[0001] La présente invention est relative à un conducteur électrique comportant une pluralité
de brins s'étendant entre deux extrémités, chacun des brins présentant à sa surface
une couche d'isolant électrique, les brins étant reliés électriquement en parallèle
à chaque extrémité du conducteur électrique. Ce type de conducteurs est généralement
appelé fil de Litz.
[0002] La présente invention concerne plus particulièrement les conducteurs dont la fréquence
d'utilisation est comprise entre 1kHz et 500kHz.
[0003] A fréquence élevée le courant a tendance à ne circuler qu'à la surface du conducteur
à cause d'un phénomène appelé effet de peau. La pellicule de conducteur où circule
le courant est alors appelée épaisseur de peau. Ce phénomène entraine une circulation
du courant circonscrite à la périphérie du conducteur d'où une section utile réduite,
ce qui entraîne une résistance électrique plus élevée et augmente les pertes.
[0004] L'utilisation de fils de litz où chaque brin présente un diamètre inférieur à l'épaisseur
de peau du matériau utilisé à la fréquence d'utilisation, permet de réduire les pertes
ohmiques.
[0005] Le document
EP 2 081 196 décrit un conducteur électrique comprenant un tube autour duquel sont disposés des
brins, le tube étant parcouru par un fluide de refroidissement.
[0006] Malheureusement, l'isolation électrique des différents brins ne permet pas toujours
d'éviter une élévation de température importante du conducteur, notamment dans le
cas d'un courant haute fréquence.
[0007] L'invention a pour but, surtout, de proproser un conducteur autorisant l'utilisation
de hautes fréquences tout en minimisant son échauffement. Faciliter l'évacuation des
pertes permettra d'utiliser le conducteur à un courant plus élevé, ou à courant constant,
de ne pas échauffer les pièces au voisinage.
[0008] Selon l'invention un conducteur électrique comportant une pluralité de brins s'étendant
entre deux extrémités, chacun des brins présentant à sa surface une couche d'isolant
électrique, les brins étant reliés électriquement en parallèle à chaque extrémité
du conducteur électrique, est caractérisé en ce que les brins sont disposés autour
d'au moins un tube, réalisé en matériau isolant électrique, formant âme, le tube étant
parcouru par un fluide de refroidissement, et en ce que la surface extérieure du tube
et les brins sont imprégnés d'une pâte isolant électrique et présentant un coefficient
de conduction thermique supérieur à 0.2 W/mK pour assurer un bon transfert thermique
entre les brins et le tube.
[0009] Chaque brin peut réaliser au moins une vrille complète autour du tube entre les deux
extrémités du conducteur.
[0010] Avantageusement la pâte isolant électrique présente un coefficient de conduction
thermique supérieur à 0.5 W/mK.
[0011] La pâte peut présenter une dureté shore A, selon la norme ISO 868, inférieure à 75.
[0012] Le conducteur peut comprendre une gaine extérieure.
[0013] Le tube peut présenter une géométrie annelée ou spiralée.
[0014] L'invention concerne également l'utilisation d'un conducteur électrique tel que défini
précédemment à une fréquence comprise entre 1kHz et 500kHz.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description
qui suit d'un mode de réalisation préféré avec référence aux dessins annexés mais
qui n'a aucun caractère limitatif. Sur ces dessins :
Fig. 1 est une vue en perspective de l'extrémité d'un conducteur selon l'invention,
Fig. 2 est une vue en coupe transversale du conducteur de Fig. 1,
Fig. 3 est une vue en coupe longitudinale du conducteur de Fig. 1,
Fig. 4 à 6 sont des vues en élévation latérale de trois modes de réalisation d'un
tube selon l'invention,
Fig. 7 à 9 sont des vues en coupe longitudinale des modes de réalisation des Fig.
4 à 6,
Fig. 10 à 12 sont des vues en coupe longitudinale de trois autres modes de réalisation
d'un tube selon l'invention,
Fig. 13 est une vue en élévation latérale d'un autre mode de réalisation d'un tube
selon l'invention,
Fig. 14 est une vue en coupe longitudinale du mode de réalisation de Fig. 13, et
Fig. 15 à 18 sont des vues en coupe longitudinale de quatre autres modes de réalisation
d'un tube selon l'invention.
[0016] En se référant à Fig. 1 à 3, on peut voir un conducteur C selon l'invention. L'âme
du conducteur C est constituée par un tube 1 parcouru par un fluide de refroidissement.
Le fluide ou gaz peut être de l'eau, de l'huile ou tout autre fluide caloporteur.
[0017] Le tube 1 est réalisé en polymère isolant électrique de manière à éviter, aux fréquences
élevées, l'induction de courants de Foucault dans le tube 1. Afin d'apporter la souplesse
nécessaire au conducteur C, le tube 1 présente un profil spiralé.
[0018] Des brins 2 sont disposés longitudinalement autour du tube 1. Les brins 2 sont regroupés
pour former des torons et chaque brin 2 est recouvert d'une couche d'isolant électrique
6. En théorie il n'est pas nécessaire de rajouter une isolation supplémentaire entre
les torons car les brins sont déjà isolés. Chaque brin 2 comporte une multitude de
fils isolés.
[0019] En pratique on isole les torons pour améliorer la tenue mécanique du toron et sa
manipulation et pour éviter les blessures du vernis isolant des brins qui frottent
l'un contre l'autre au contact de deux torons.
[0020] Les torons de brins sont répartis tout autour du tube 1 sur sa partie extérieure,
en hélice simple en une couche.
[0021] Des modes de réalisation alternatifs sont possibles en utilisant notamment des brins
2 tressés sur le tube 1 et/ou plusieurs couches de brins.
[0022] Par ailleurs, il n'est indispensable de regrouper les brins 2 pour former des torons.
Une alternative possible est de répartir directement les brins autour du tube 1.
[0023] Les brins 2 sont reliés électriquement en parallèles en dehors du conducteur. Chaque
brin 2 présente au moins une vrille complète entre les bornes de raccordement des
deux extrémités du conducteur. Ceci permet d'assurer une transposition qui favorise
l'équilibrage des courants dans les brins aux fréquences élevées.
[0024] La longueur d'un conducteur dépend de son application.
[0025] La surface extérieure du tube 1 et les brins 2 sont imprégnés d'un produit appelé
pâte thermique 4 pour assurer un bon transfert thermique entre les brins 2 et le tube
1 dans le but de faciliter le transfert thermique des brins 2 vers le fluide de refroidissement
circulant dans le tube 1.
[0026] La pâte thermique 4 est un produit souple qui rempli les concavités du tuyau, les
interstices entre les brins 2 et le tube 1. La pâte thermique est produite à partir
d'un élastomère de faible dureté shore A et de préférence de dureté shore A inférieure
à 75, de façon à épouser au mieux la forme des brins 2 et du tube 1 tout en acceptant
les déformations que peut subir le conducteur C. La pâte thermique est également un
isolant électrique ce qui favorise l'isolation électrique des différents brins 2.
[0027] La pâte thermique a un coefficient de conductibilité thermique qui est supérieur
à 0.2 W/mK et de préférence supérieur à 0,5W/mK. Il est possible de travailler avec
des coefficients plus faibles mais au détriment des performances.
[0028] La présence de la pâte thermique 4 évite la présence d'air tout en permettant au
conducteur C de conserver de la souplesse et un rayon de courbure faible. Le rayon
de courbure du conducteur C ainsi obtenu peut être inférieur à cinq fois le diamètre
du conducteur C.
[0029] Dans le mode de réalisation illustré Fig. 1 à 3, le conducteur C est gainé par une
gaine de finition 5. De façon alternative le conducteur C peut être simplement enrubanné
ou entrer dans la composition d'un conducteur plus complexe.
[0030] Dés modes de réalisations alternatifs sont possibles en utilisant des tubes présentant
des profils annelés, convolutés, striés ou corrugués.
[0031] Le conducteur peut être disposé de nombreuses manières autour du tube, par exemple
en hélice simple ou multiple ou disposé croisé en une ou plusieurs couches ou enfin
tressé.
[0032] On entend par tube annelé un tube dont l'aspect ressemble à des anneaux mis bout
à bout. Les crêtes des anneaux ainsi que les creux sont rebouclés respectivement sur
eux-mêmes comme illustré Fig. 5 et Fig.6. En règle générale si l'épaisseur de paroi
est petite au regard du pas ou de la hauteur des anneaux alors la crête est saillante
à l'extérieur et creuse à l'intérieur du tube (Fig.8 et Fig.9). Un creux vu de l'extérieur
présente une crête saillante à l'intérieur.
[0033] En variante, un tube présentant des crêtes et des creux en forme d'anneaux à l'extérieur
peut aussi être lisse à l'intérieur comme illustré Fig. 11 et Fig.12. Cela signifie
que l'épaisseur de paroi n'est pas constante.
[0034] Un tube lisse sur sa paroi extérieure et ondulé à l'intérieur peut aussi remplir
la fonction (Fig. 15).
[0035] Le profil des crêtes et des creux peuvent couvrir toutes les formes intermédiaires
entre la sinusoïde et le créneau (Fig. 9, Fig. 17 et Fig. 18)
[0036] On entend par tube spiralé un tube présentant en alternance des crêtes et des creux
qui décrivent des révolutions autour de l'axe du tuyau avec un pas assez serré inférieur
au diamètre du tuyau comme illustré Fig. 4 et Fig. 13. Le tube ne présente qu'une
seule crête et qu'un seul sillon hélicoïdaux tous deux.
[0037] Les profils des crêtes et des sillons en coupes peuvent prendre toutes les formes
décrites pour le tube annelé comme illustré notamment Fig. 10, Fig.11, Fig.7, Fig.14
et Fig.16.
[0038] Tout comme le tube annelé il peut être lisse à l'intérieur et ne présenter des crêtes
et des creux à l'extérieur et réciproquement (Fig. 14 et Fig. 15).
[0039] On entend par tube convoluté un tube dont les crêtes paraissent enroulées autour
d'un tube en suivant l'axe longitudinal. Il présente les mêmes caractéristiques que
le tube spiralé décrit ci-dessus.
[0040] Le terme tube corrugué est parfois utilisé et désigne un tube pourvu de stries annulaires
ou spiralées dans l'axe du tube de façon similaire au tube convoluté.
[0041] Le conducteur selon l'invention présente de nombreux avantages.
[0042] En particulier les pertes par induction dans le circuit de refroidissement sont très
faibles. La section utile de cuivre est optimisée pour tenir compte de l'effet de
peau.
[0043] L'originalité de l'invention, c'est aussi de permettre l'évacuation des calories
produites dans un circuit d'eau isolé et isolant. Faciliter l'évacuation des pertes
permet d'utiliser le conducteur selon l'invention à un courant plus élevé par rapport
à un conducteur classique, ou à courant constant, de ne pas échauffer les pièces au
voisinage.
[0044] Lés convolutions du tube permettent de maximiser la surface d'échange thermique avec
le fluide de refroidissement tout autorisant une excellente souplesse et un rayon
de courbure très faible sans perte de refroidissement.
[0045] Il en résulte des densités de courant importantes à des fréquences élevées.
[0046] L'isolement est galvanique entre le fluide de refroidissement et les conducteurs.
Il n'y a donc pas de courants de circulation ou de fuites dans les fluides de refroidissements.
[0047] Ces avantages permettent l'utilisation d'un conducteur selon l'invention dans de
nombreux domaines et en particulier la réalisation de composants magnétiques (inductances,
transformateurs, inducteurs de chauffage par induction) ou de lignes de liaison haute
fréquence très peu dissipatives ou à forte densité de courant.
1. Conducteur électrique (C) comportant une pluralité de brins (2) s'étendant entre deux
extrémités, chacun des brins (2) présentant à sa surface une couche d'isolant électrique
(6), les brins (2) étant reliés électriquement en parallèle à chaque extrémité du
conducteur électrique (C), les brins (2) étant disposés autour d'au moins un tube
(1), formant âme, le tube (1) étant parcouru par un fluide de refroidissement, caractérisé en ce que le tube (1) est réalisé en matériau isolant électrique et en ce que la surface extérieure du tube (1) et les brins (2) sont imprégnés d'une pâte (4)
isolant électrique et présentant un coefficient de conduction thermique supérieur
à 0.2 W/mK pour assurer un bon transfert thermique entre les brins (2) et le tube
(1).
2. Conducteur électrique (C) selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque brin (2) réalise au moins une vrille complète autour du tube (1) entre les
deux extrémités du conducteur (C).
3. Conducteur électrique (C) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la pâte (4) isolant électrique présente un coefficient de conduction thermique supérieur
à 0.5 W/mK.
4. Conducteur électrique (C) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pâte (4) présente une dureté shore A, selon la norme ISO 868, inférieure à 75.
5. Conducteur électrique (C) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une gaine extérieure (5).
6. Conducteur électrique (C) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tube (1) présente une géométrie annelée.
7. Conducteur électrique (C) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le tube (1) présente une géométrie spiralée.
8. Utilisation d'un conducteur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes
à une fréquence comprise entre 1 kHz et 500kHz.
1. Elektrischer Leiter (C) mit mehreren Adern (2), die sich zwischen zwei Enden erstrecken,
wobei jede der Adern (2) an ihrer Oberfläche eine elektrisch isolierende Schicht (6)
aufweist, wobei die Adern (2) elektrisch parallel an jedem der Enden des elektrischen
Leiters (C) verbunden sind, wobei die Adern (2) um mindestens ein Rohr (1), das eine
Seele bildet, herum angeordnet sind, wobei das Rohr (1) von einem Kühlfluid durchströmt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (1) aus elektrisch isolierendem Material gebildet ist, und dass die Außenfläche
des Rohres (1) und die Adern (2) mit einer Paste (4), die elektrisch isolierend ist
und einen Wärmeleitkoeffizienten von mehr als 0,2 W/mK aufweist, um eine gute Wärmeübertragung
zwischen den Adern (2) und dem Rohr (1) zu ermöglichen.
2. Elektrischer Leiter (C) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede Ader (2) zwischen den beiden Enden des Leiters (C) mindestens eine vollständige
Windung um das Rohr (1) vollzieht.
3. Elektrischer Leiter (C) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch isolierende Paste (4) einen Wärmeleitkoeffizienten von mehr als 0,5
W/mK aufweist.
4. Elektrischer Leiter (C) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Paste (4) eine Shore-A Härte nach der Norm ISO 868 von weniger als 75 aufweist.
5. Elektrischer Leiter (C) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Außenhülle (5) aufweist.
6. Elektrischer Leiter (C) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (1) eine gewellte Geometrie aufweist.
7. Elektrischer Leiter (C) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (1) eine spiralförmige Geometrie aufweist.
8. Verwendung eines elektrischen Leiters nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit
einer Frequenz zwischen 1 kHz und 500 kHz.
1. Electric conductor (C) comprising a plurality of strands (2) extending between two
ends, each of the strands (2) having at its surface a layer of electrical insulator
(6), the strands (2) being electrically connected in parallel at each end of the electric
conductor (C), the strands (2) being arranged around at least one tube (1), forming
a core, the tube (1) having a coolant passing through it, characterized in that the tube (1) is made of an electrically insulating material, and in that the exterior surface of the tube (1) and the strands (2) are impregnated with a paste
(4) that is electrically insulating and has a thermal conductivity higher than 0.2
W/mK in order to ensure good transfer of heat between the strands (2) and the tube
(1).
2. Electric conductor (C) as claimed in claim 1, characterized in that each strand (2) makes at least one complete twist around the tube (1) between the
two ends of the conductor (C).
3. Electric conductor (C) as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the electrically insulating paste (4) has a thermal conductivity higher than 0.5
W/mK.
4. Electric conductor (C) as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the paste (4) has a shore A hardness, in accordance with the ISO 868 standard, of
below 75.
5. Electric conductor (C) as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that it comprises an outer sheath (5).
6. Electric conductor (C) as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the tube (1) has a ringed geometry.
7. Electric conductor (C) as claimed in any one of claims 1 to 5, characterized in that the tube (1) has a spiral geometry.
8. Use of an electric conductor as claimed in any one of the preceding claims at a frequency
of between 1kHz and 500kHz.