[0001] La présente invention concerne une cellule de distribution électrique moyenne tension
destinée à être interposée entre deux parties d'un circuit électrique de manière à
assurer les fonctions respectivement de passage du courant entre les deux parties,
d'interruption du courant entre les deux parties, de sectionnement de la tension et
de mise à la terre de l'une des parties dudit circuit.
[0002] Dans les cellules de distribution électriques connues, les ampoules à vide sont utilisées
pour réaliser les fonctions interrupteur et disjoncteur tandis que les dispositifs
à isolation dans l'air ou dans le gaz sont le plus souvent utilisés pour réaliser
les fonctions de sectionnement ou de mise à la terre.
Ces fonctions peuvent être combinées de différentes manières afin de réaliser des
unités fonctionnelles assurant à la fois les fonctions d'interruption du courant,
de sectionnement et de mise à la terre.
Ainsi, on connaît une unité fonctionnelle constituée d'un appareil de coupure à trois
positions, réalisant respectivement les fonctions interrupteur, sectionneur et sectionneur
de terre ou bien une unité fonctionnelle constituée d'un interrupteur-sectionneur
combiné à un sectionneur de terre, ou bien une unité fonctionnelle constituée par
un sectionneur deux positions comprenant la mise à la terre combinée à un interrupteur
ou un disjoncteur. Et l'on connaît également par exemple, une unité fonctionnelle
constituée par la combinaison de trois dispositifs réalisant respectivement les fonctions
de sectionneur, sectionneur de terre et interrupteur.
[0003] La présente invention a pour but de réaliser une cellule de distribution électrique
moyenne tension permettant de réaliser au moins les fonctions disjoncteur (interrupteur)
et sectionneur au moyen de la technologie d'isolation utilisant le vide de manière
à supprimer l'utilisation du gaz, tout en maintenant une certaine compacité de la
cellule.
[0004] A cet effet, la présente invention a pour objet une cellule de distribution électrique
du genre précédemment mentionné, cette cellule étant
caractérisée en ce que les fonctions de passage du courant, d'interruption et de sectionnement de la tension
précitées, sont réalisées dans le vide, et en ce qu'il comporte en outre un moyen
de séparation supplémentaire placé dans le circuit de raccordement à la terre, ledit
moyen étant apte à ajouter un intervalle de sectionnement supplémentaire dans le circuit
de terre dans la position de passage du courant et d'interruption du courant et à
supprimer cet intervalle de sectionnement supplémentaire en position de sectionnement
de la tension entre les deux parties et lors de la mise à la terre de l'une des parties
précitées.
[0005] Selon une caractéristique particulière, la fonction de mise à la terre précitée est
également réalisée dans le vide.
[0006] Selon une caractéristique particulière, cette cellule comporte un interrupteur (ou
disjoncteur) à trois positions, respectivement une position de passage du courant
entre les deux parties, une position d'interruption du courant et de sectionnement
de la tension entre les deux parties et une position de mise à la terre, cet interrupteur/disjoncteur
étant logé dans une ampoule à vide.
[0007] Selon une caractéristique particulière, ce moyen de séparation supplémentaire est
réalisé à technologie de coupure dans l'air, dans le gaz, dans l'huile ou dans le
vide.
[0008] Selon une autre caractéristique, cette ampoule comporte une enveloppe à l'intérieur
de laquelle sont montés un premier contact fixe relié électriquement à la première
partie précitée de courant, un contact mobile relié électriquement à la seconde partie
de circuit précité et un deuxième contact fixe qui fonctionne soit comme écran flottant
soit comme contact, et relié électriquement à la masse.
[0009] Selon une autre caractéristique, le moyen de séparation supplémentaire comporte un
aiguilleur permettant de relier ou non le second contact fixe à la masse.
[0010] Selon une autre caractéristique, la première partie de circuit précitée est un jeu
de barre tandis que la seconde partie de circuit précitée est un câble.
[0011] Selon une autre caractéristique, le second contact fixe est situé sensiblement au
centre de l'ampoule.
[0012] Selon une autre caractéristique, cette cellule comporte un moyen de détection du
courant de fuite dans l'(les) ampoule(s). Ceci permet de détecter une perte de vide,
de faire un diagnostique du niveau de vide, ou encore de diagnostiquer une perte d'étanchéité
de l'ampoule.
[0013] Selon une autre caractéristique, ce moyen comporte un moyen de mesure en continu
de la tension ou du courant traversant le second contact fixe.
[0014] Mais d'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront mieux dans
la description détaillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés uniquement
à titre d'exemple et dans lesquels :
- La figure 1 est une représentation schématique d'une cellule de distribution moyenne
tension selon l'invention,
- Les figures 2 à 5 illustrent, dans une vue en coupe, une cellule de distribution selon
une réalisation particulière de l'invention, respectivement dans une position fermée
permettant le passage du courant, dans une position d'ouverture suite à une coupure,
dans une position de sectionnement, et dans une position de mise à la terre.
[0015] Sur les figures 1 à 5, est illustrée une cellule de distribution moyenne tension
C selon l'invention, destinée à être placée entre un jeu de barres 1 et un câble 2
pour assurer entre ces deux éléments, soit le passage du courant (position a sur la
figure 1), soit une interruption du courant suite à une coupure, soit un sectionnement
de la tension (b), soit une mise à la terre du(des) câbles (position c).
Cette cellule C comporte une ampoule à vide A et un circuit de raccordement 3 à la
terre T comportant un sectionneur à air (ou aiguilleur) 4.
Cette ampoule A loge un disjoncteur 5 pouvant prendre trois positions différentes
à savoir une position de service (tel qu'illustré sur la figure 2) permettant le passage
du courant de service, une position ouverte suite à une coupure du courant (figure
3), une position de sectionnement (fig.4) et une position de mise à la terre (fig.5).
L'aiguilleur 4 peut prendre deux positions (e,f sur la figure 1), à savoir une première
position e dans laquelle il relie électriquement le point de raccordement R à la terre
de l'ampoule, à la masse T, et une position (f) dans laquelle il interpose entre ce
point de raccordement R et la masse T, un intervalle de sectionnement supplémentaire
I.
Tel qu'illustré sur les figures 2 à 5, l'ampoule précitée A comporte une enceinte
6 de forme sensiblement cylindrique remplie de vide et logeant un premier contact
fixe 7 relié électriquement au jeu de barres, un contact mobile 8 relié électriquement
au câble et un second contact fixe 9 relié électriquement par l'intermédiaire du point
de raccordement R précité à l'aiguilleur précité 4, ledit aiguilleur étant apte à
relier le point de raccordement précité R à la terre T.
Le fonctionnement de la cellule de distribution précitée va être décrit dans ce qui
suit en référence aux figures.
Dans la position illustrée sur la figure 2, ou position de service, l'ampoule A est
en position fermée pour permettre le passage du courant de service. L'aiguilleur 4
est en position ouverte. Dans la position illustrée sur la figure 3, le premier contact
fixe 7 et le contact mobile 8 sont séparés, le passage du courant est donc interrompu.
Le passage de la position a à la position b (figure 1) correspond à une ouverture
du circuit électrique associée à une coupure du courant. L'utilisation de l'ampoule
A dans ces deux positions est classique. Le second contact fixe 9 à l'intérieur de
l'ampoule A se comporte comme un écran flottant. Le fait que cet écran est flottant
facilite la tenue diélectrique lors de la phase de coupure en diminuant les risques
de claquage diélectrique. Sur la figure 4, la cellule est dans la position dite de
sectionnement. La fermeture de l'aiguilleur 4 a été réalisée, entraînant la mise à
la terre du deuxième contact fixe 9. En conséquence, le champ électrique à l'intérieur
de l'ampoule change de manière drastique. Une barrière virtuelle empêche désormais
des amorçages directs entre les contacts. L'ampoule fonctionne alors comme un sectionneur.
L'aiguilleur de mise à la terre en position fermée renforce la fonction sectionnement
dans l'ampoule.
Sur la figure 5, le contact mobile 8 a été amené en contact avec le deuxième contact
fixe 9 de l'ampoule A. La cellule est alors dans la position de mise à la terre. La
technologie vide permet de réaliser d'une manière fiable le pouvoir de fermeture.
[0016] On a donc réalisé grâce à l'invention, une cellule de distribution moyenne tension
présentant un circuit court et un circuit de mise à la terre simple, d'où un encombrement
réduit, le tout en utilisant le plus possible la technologie du vide.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et illustré
qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.
C'est ainsi par exemple que l'appareil de coupure réalisant l'interruption du courant
à l'intérieur de l'ampoule peut être un interrupteur ou bien un disjoncteur. De même,
au lieu d'être placée dans une seule et même ampoule, les différentes fonctions peuvent
être placées dans des ampoules différentes, une pour chaque fonction.
[0017] Au contraire, l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits
ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont réalisées suivant son esprit.
1. Cellule de distribution électrique moyenne tension destinée à être interposée entre
deux parties d'un circuit électrique de manière à assurer les fonctions respectivement
de passage du courant entre les deux parties, d'interruption du courant entre les
deux parties, de sectionnement de la tension entre les deux parties et de mise à la
terre de l'une des parties dudit circuit,
caractérisée en ce que les fonctions de passage du courant (a), d'interruption et de sectionnement de la
tension (b) précitées, sont réalisées dans le vide, et en ce qu'il comporte en outre un moyen de séparation supplémentaire (4) placé dans le circuit
de raccordement à la terre (3), ledit moyen étant apte à ajouter un intervalle de
sectionnement supplémentaire I dans le circuit de terre (3) dans la position de passage
du courant et d'interruption du courant, et à supprimer cet intervalle de sectionnement
supplémentaire I en position de sectionnement de la tension entre les deux parties
et lors de la mise à la terre de l'une (2) des parties précitées.
2. Cellule de distribution selon la revendication 1, caractérisée en ce que la fonction de mise à la terre (c) est également réalisée dans le vide.
3. Cellule de distribution électrique selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte un interrupteur (ou disjoncteur) à trois positions (5), respectivement
une position de passage du courant entre les deux parties (1 et 2), une position d'interruption
du courant et de sectionnement de la tension entre les deux parties et une position
de mise à la terre, cet interrupteur/disjoncteur (5) étant logé dans une ampoule à
vide A.
4. Cellule de distribution électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que ce moyen de séparation supplémentaire (4) est réalisé à technologie de coupure dans
l'air, dans le gaz, dans l'huile ou dans le vide.
5. Cellule de distribution électrique selon la revendication 3, caractérisée en ce que cette ampoule (A) comporte une enveloppe (6) à l'intérieur de laquelle sont montés
un premier contact fixe (7) relié électriquement à la première partie précitée de
courant (1), un contact mobile (8) relié électriquement à la seconde partie de circuit
précité (2) et un deuxième contact fixe (9) qui fonctionne soit comme écran flottant
soit comme contact, et relié électriquement à la masse T.
6. Cellule de distribution électrique selon la revendication 5, caractérisée en ce que le moyen de séparation supplémentaire comporte un aiguilleur (4) permettant de relier
ou non le second contact fixe (9) à la masse T.
7. Cellule de distribution électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que la première partie de circuit précitée est un jeu de barre (1) tandis que la seconde
partie de circuit précitée est un câble (2).
8. Cellule de distribution électrique selon la revendication 5 ou 6, caractérisée en ce que le second contact fixe (9) est situé sensiblement au centre de l'ampoule A.
9. Cellule de distribution électrique selon la revendication 3 ou 5, caractérisée en ce qu'elle comporte un moyen de détection du courant de fuite dans l' (les) ampoule(s).
10. Cellule de distribution électrique selon les revendications 5 et 9, caractérisée en ce que ce moyen comporte un moyen de mesure en continu de la tension ou du courant traversant
le second contact fixe (9).