DOMAINE TECHNIQUE
[0001] L'invention concerne une enveloppe métallique destinée à renfermer un dispositif
de commutation électrique de puissance qui est traversé par un courant nominal induisant
un courant de retour circulant dans la paroi de l'enveloppe et tendant à l'échauffer.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE
[0002] Une telle installation correspond typiquement au cas d'un disjoncteur de générateur
de courant associé à une unité de production de courant électrique telle qu'un centrale
électrique, pouvant être thermique, nucléaire ou autre.
[0003] Un tel disjoncteur de générateur est alors interposé entre l'unité de production
qui fournit un courant important sous une tension relativement faible, et un ou des
transformateurs élévateurs de tension. L'élévation de tension permet de limiter les
pertes en ligne pour le transport d'électricité.
[0004] Dans une telle installation, le disjoncteur est raccordé en amont et en aval à des
jeux de barres conducteurs. Il est monté dans une enveloppe en aluminium qui est elle-même
raccordée à des gaines métalliques entourant chaque barre conductrice connectée au
disjoncteur.
[0005] L'espace interne délimité par l'enveloppe et les gaines est rempli d'air légèrement
pressurisé pour éviter que des poussières ou autres particules ne pénètrent à l'intérieur
de cet espace.
[0006] Le courant nominal circulant dans les barres étant un courant alternatif d'intensité
élevée, il donne lieu par effet d'induction à l'établissement d'un courant dit de
retour qui circule dans les gaines et dans l'enveloppe du disjoncteur, en sens inverse
du courant nominal.
[0007] D'une manière générale, on ne cherche pas à éviter l'apparition de ce courant de
retour, car il contribue à réduire l'intensité du champ magnétique s'établissant dans
l'installation. Ce courant de retour permet ainsi de limiter les phénomènes de corrosion
auxquels donnerait lieu un champ magnétique trop important.
[0008] Néanmoins, ce courant de retour chauffe l'enveloppe par effet Joule, ainsi que l'espace
interne renfermant le disjoncteur, alors que la température du disjoncteur doit rester
inférieure à une valeur prédéterminée pour assurer un fonctionnement normal.
[0009] A titre d'ordre de grandeur, la température d'un tel disjoncteur doit rester inférieure
à cent cinq degrés Celsius lorsque la température extérieure est de quarante degrés
Celsius.
[0010] L'objet de l'invention est ainsi d'apporter une solution pour améliorer le refroidissement
de l'espace interne d'une telle enveloppe.
EXPOSÉ DE L'INVENTION
[0011] L'invention a pour objet une enveloppe métallique pour dispositif de commutation
électrique tel qu'un disjoncteur ou un sectionneur qui est destiné à être raccordé
à deux conducteurs sous gaine métallique pour être traversé par un courant nominal
circulant selon une direction de passage, cette enveloppe étant parcourue par un courant
de retour induit par le courant nominal et circulant en sens inverse selon la direction
de passage, cette enveloppe comportant :
- un corps d'enveloppe incluant au moins un flanc latéral pourvu d'un artifice s'opposant
au passage du courant de retour dans ce flanc latéral ;
- une paroi externe longeant chaque flanc pourvu d'un artifice et espacée de celui-ci
tout en étant raccordée au corps d'enveloppe en amont et en aval de l'artifice par
rapport à la direction de passage du courant, chaque paroi externe offrant au courant
de retour une résistance électrique moindre que le flanc avec artifice qu'elle longe.
[0012] Le refroidissement est amélioré du fait que la double paroi que constitue le flanc
avec la paroi externe qui le longe force le passage du courant de retour vers l'extérieur
dans la paroi externe, pour qu'il ne réchauffe pas le corps d'enveloppe.
[0013] L'invention concerne également une enveloppe ainsi définie, comportant en outre pour
chaque flanc pourvu d'un artifice et longé par une paroi externe, une première ouverture
et une seconde ouverture situées respectivement en partie haute et en partie basse
de l'enveloppe en service pour mettre en communication l'espace séparant le flanc
de la paroi externe portée par ce flanc avec l'environnement extérieur de façon à
permettre une circulation d'air de refroidissement dans cet espace.
[0014] La double paroi est ainsi le siège d'un flux d'air s'établissant par convection naturelle
pour refroidir la paroi externe et le flanc. La paroi externe traversée par le courant
de retour est ainsi refroidie au niveau de sa face interne et au niveau de sa face
externe qui est directement au contact de l'environnement externe.
[0015] L'invention concerne également une enveloppe ainsi définie, dont au moins un artifice
est une fente traversante réalisée dans un flanc en s'étendant perpendiculairement
à la direction de passage du courant.
[0016] L'invention concerne également une enveloppe ainsi définie, comportant un joint en
matériau non conducteur fermant chaque fente.
[0017] L'invention concerne également une enveloppe ainsi définie, dont chaque flanc comporte
deux fentes espacées l'une de l'autre le long de la direction de passage du courant.
[0018] L'invention concerne également une enveloppe ainsi définie, dans laquelle chaque
paroi externe est portée par un flanc pourvu d'au moins un artifice, en étant fixée
par soudage au flanc qui la porte de part et d'autre de chaque artifice que comporte
ce flanc.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0019]
La figure 1 est une vue en coupe latérale d'une enveloppe selon l'invention installée
et renfermant un disjoncteur raccordé à deux barres conductrices sous gaines ;
La figure 2 est une vue en coupe de dessus d'une enveloppe selon l'invention installée
et renfermant un disjoncteur raccordé à deux barres conductrices sous gaines ;
La figure 3 est une vue de détail d'un joint d'étanchéité d'un artifice de l'enveloppe
selon l'invention ;
La figure 4 est une vue de face de l'enveloppe selon l'invention installée représentée
seule.
EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS
[0020] L'enveloppe selon l'invention qui est repérée par 1 dans les figures renferme un
appareillage de commutation qui est ici un disjoncteur 2 qui est raccordé à une première
barre conductrice 3 et à une seconde barre conductrice 4.
[0021] La première barre conductrice 3 est entourée par une gaine métallique 6, et la seconde
barre conductrice 4 est entourée par une autre gaine métallique, repérée par 7. Ces
deux gaines 6 et 7 sont tubulaires et sont toutes deux raccordées de manière étanche
à l'enveloppe 1 renfermant le disjoncteur.
[0022] La première barre 3 est raccordée à un connecteur du disjoncteur situé à l'une de
ses extrémités par un ensemble de tresses métalliques 8. La seconde barre 4 est raccordée
à un autre contacteur du disjoncteur par un autre ensemble de tresses métalliques
9.
[0023] L'enveloppe 1 qui est fabriquée en aluminium a une forme généralement parallélépipédique
délimitée par un corps parallélépipédique 11 correspondant à sa portion inférieure
et dont la face supérieure ouverte est fermée par un couvercle rectangulaire 12 rapporté.
[0024] Le corps d'enveloppe 11 comporte ainsi un fond 13, deux flancs latéraux 14 et 16,
ainsi qu'une paroi avant 17 et une paroi arrière 18.
[0025] La paroi avant 17 comporte une ouverture centrale, visible plus clairement sur la
figure 4, et qui est traversée par la première barre 3, la première gaine 6 ayant
son extrémité soudée à la face externe de cette face avant, tout autour l'ouverture.
[0026] De manière analogue, la paroi arrière 18 comporte une ouverture centrale traversée
par la deuxième barre 4, la deuxième gaine 7 étant soudée par son extrémité à cette
paroi arrière.
[0027] Ainsi, et comme il ressort notamment des figures 1 et 2, la première barre 3, le
disjoncteur 2 et la deuxième barre 4 sont alignés selon une direction principale AX
horizontale. Cette direction AX correspond à la direction de passage du courant nominal
traversant le disjoncteur et à la direction de passage du courant de retour traversant
les gaines et l'enveloppe 1 en sens inverse.
[0028] Comme visible dans la figure 1, le flanc latéral 14 comporte une première fente 19
située dans la région de son extrémité avant, et s'étendant de bas en haut dans ce
flanc 14, perpendiculairement à l'axe AX. Ce flanc 14 comporte à son extrémité opposée,
c'est-à-dire dans la région de son extrémité arrière, une autre fente 21 du même type
s'étendant de bas en haut en étant située en région arrière de ce flanc.
[0029] Les deux fentes 19 et 21 qui constituent chacune un artifice s'opposant au passage
de courant, c'est-à-dire qu'elles offrent une résistance électrique importante visant
à réduire très significativement l'intensité électrique du courant circulant dans
le flanc.
[0030] Ces fentes s'étendent ainsi l'une et l'autre verticalement dans le flanc 14 lorsque
l'enveloppe est installée comme dans la figure 1, de sorte qu'elles sont orientées
perpendiculairement à la direction de passage du courant. Les fentes 19 et 21 sont
fermées par des joints 22 et 23 électriquement isolants et qui sont étanches pour
assurer l'étanchéité de la gaine.
[0031] Complémentairement, le flanc 14 qui est plan porte une paroi externe 24, généralement
plane et rectangulaire, ayant sensiblement la même longueur et la même hauteur que
ce flanc 14 qui la porte. Elle longe la face extérieure du flanc 14 en étant espacée
de cette face extérieure.
[0032] Cette paroi 24 s'étend au-delà des fentes 19 et 21 qu'elle couvre, et elle est fixée
par soudage, voire par boulonnage, de deux de ses bords opposés à chaque extrémité
du flanc 14. Les bords opposés de la paroi externe 24 par lesquels cette paroi est
fixée, sont ceux qui s'étendent verticalement lorsque l'enveloppe est installée.
[0033] Comme visible sur la figure 2, ces bords opposés de la paroi 14 sont repliés pour
former des décrochements en retrait par rapport au corps de la paroi externe 24. Le
corps de paroi externe 24 est ainsi espacé de la face externe d'une distance correspondant
à l'épaisseur des décrochements que constituent les bords par lesquels cette paroi
externe est fixée.
[0034] De manière analogue, le flanc 16 comporte lui aussi deux fentes, et il porte également
une autre paroi externe 26 selon la même disposition que pour le flanc 14.
[0035] Les fentes formées dans chaque flanc constituent des artifices s'opposant au passage
du courant de retour : chaque flanc présente ainsi une résistance électrique beaucoup
plus élevée que la paroi externe qu'il porte.
[0036] Ainsi, le courant de retour qui parcourt l'enveloppe 1 traverse majoritairement les
parois externes 24 et 26 de cette enveloppe au lieu de traverser les flancs 14 et
16 de cette enveloppe.
[0037] Complémentairement, et comme visible sur la figure 4, l'espace E qui est délimité
par la paroi externe 24 et par le flanc 14 portant cette paroi, est ouvert en partie
basse et en partie haute vers l'extérieur.
[0038] L'ouverture inférieure, repérée par 27 correspond à l'espacement entre le bord horizontal
inférieur de la paroi 24 et la face externe du flanc 14. De la manière analogue, l'ouverture
supérieure, repérée par 28 correspond à l'espacement entre le bord horizontal supérieur
de la paroi 24 et la face externe du flanc 14.
[0039] De la même manière, la paroi externe 26 et le flanc 16 qui la porte délimitent une
ouverture inférieure et une ouverture supérieure 31 et 32 pour favoriser la circulation
d'air de refroidissement.
[0040] La combinaison des artifices s'opposant au passage du courant de retour que constituent
les fentes formées dans les flancs, avec les parois externes favorisant au contraire
le passage du courant de retour, le refroidissement de l'enveloppe est significativement
accru.
[0041] En effet, le courant de retour qui tend à échauffer les conducteurs qu'il parcourt
passe préférentiellement par les parois externes 24 et 26 au lieu de passer par les
flancs 14 et 16 qui font partie du corps d'enveloppe.
[0042] Dans ces conditions, une très grande partie du courant de retour ne réchauffe pas
directement le corps d'enveloppe qui peut ainsi rester à une température plus faible.
[0043] Mais de plus, l'espace qui est conservé entre chaque paroi externe et chaque flanc
qui la porte, et les ouvertures supérieure et inférieure correspondantes favorise
la circulation d'air extérieur de bas en haut dans cet espace.
[0044] Cette circulation d'air qui s'établit par convection naturelle du fait du réchauffement
de la paroi externe par effet Joule résultant du passage du courant de retour, permet
de refroidir la paroi externe 24 mais également le flanc 14. Comme on l'aura compris,
le même refroidissement par convection naturelle s'établit entre le flanc 16 et la
paroi 26 qu'il porte.
[0045] Dans l'exemple des figures, le passage du courant dans les flancs est réduit au moyen
de deux artifices sous forme de fentes prévus dans chaque flanc. Mais il est possible
de prévoir une seule fente verticale située par exemple en région centrale, ce qui
peut suffire à limiter l'intensité du courant circulant dans le flanc.
[0046] Ces artifices peuvent aussi se présenter sous forme de portions du flanc électriquement
isolantes n'ayant pas nécessairement la forme de fentes : la région centrale du flanc
peut par exemple être fabriquée en matériau électriquement isolant.
[0047] Par ailleurs, dans l'exemple des figures, l'enveloppe selon l'invention renferme
un disjoncteur, mais elle peut être utilisée pour contenir d'autres types de commutateurs
électriques comme par exemple un sectionneur, un sectionneur de mise à la terre, ou
autre.
1. Enveloppe métallique (1) pour dispositif de commutation électrique tel qu'un disjoncteur
(2) ou un sectionneur qui est destiné à être raccordé à deux conducteurs (3, 4) sous
gaine métallique (6, 7) pour être traversé par un courant nominal circulant selon
une direction de passage (AX), cette enveloppe (1) étant parcourue par un courant
de retour induit par le courant nominal et circulant en sens inverse selon la direction
de passage (AX), cette enveloppe (1) comportant :
- un corps (11) d'enveloppe incluant au moins un flanc latéral (14, 16) pourvu d'un
artifice (19, 21) s'opposant au passage du courant de retour dans ce flanc latéral
(14, 16) ;
- une paroi externe (24, 26) longeant chaque flanc (14, 16) pourvu d'un artifice (19,
21) et espacée de celui-ci tout en étant raccordée au corps d'enveloppe (11) en amont
et en aval de l'artifice (19, 21) par rapport à la direction de passage du courant,
chaque paroi externe (24, 26) offrant au courant de retour une résistance électrique
moindre que le flanc (14, 16) avec artifice (19, 21) qu'elle longe.
2. Enveloppe selon la revendication 1, comportant en outre pour chaque flanc (14, 16)
pourvu d'un artifice (19, 21) et longé par une paroi externe (24, 26), une première
ouverture (28, 32) et une seconde ouverture (27, 31) situées respectivement en partie
haute et en partie basse de l'enveloppe en service pour mettre en communication l'espace
séparant le flanc (14, 16) de la paroi externe (24, 26) portée par ce flanc avec l'environnement
extérieur de façon à permettre une circulation d'air de refroidissement dans cet espace.
3. Enveloppe selon la revendication 1 ou 2, dont au moins un artifice est une fente (19,
21) traversante réalisée dans un flanc (14, 16) en s'étendant perpendiculairement
à la direction de passage du courant.
4. Enveloppe selon la revendication 3 comportant un joint (22, 23) en matériau non conducteur
fermant chaque fente (19, 21).
5. Enveloppe selon la revendication 3 ou 4, dont chaque flanc (14, 16) comporte deux
fentes espacées l'une de l'autre le long de la direction de passage du courant.
6. Enveloppe selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle chaque paroi externe
(24, 26) est portée par un flanc (14, 16) pourvu d'au moins un artifice (19, 21),
en étant fixée par soudage au flanc (14, 16) qui la porte de part et d'autre de chaque
artifice (19, 21) que comporte ce flanc (14, 16).