Domaine technique de l'invention
[0001] La présente invention concerne un pôle de coupure pour un appareil électrique de
coupure haute tension, c'est-à-dire un appareil opérant à une tension supérieure à
1000V, ce pôle comprenant une ampoule à vide destinée à assurer la coupure d'un circuit
électrique.
[0002] L'invention concerne également un appareil électrique de coupure comportant un tel
pôle pour au moins une de ses phases. Dans le présent document, le terme appareil
électrique de coupure regroupe indifféremment différents types d'appareils électriques
tels qu'un interrupteur, un disjoncteur, un contacteur, un interrupteur fusible, un
sectionneur, un recloser, etc.
Etat de la technique
[0003] Une ampoule à vide est un dispositif de coupure qui comporte un corps généralement
sensiblement cylindrique contenant une chambre étanche dans laquelle sont présents
deux contacts électriques dont l'un est mobile de façon à pouvoir ouvrir et fermer
un circuit électrique passant par ces contacts. L'ampoule à vide est destinée à être
intégrée à l'intérieur d'une enveloppe (ou coque) d'un pôle de coupure d'un appareil
électrique de coupure. Lorsque l'ampoule à vide est intégrée dans le pôle, les deux
contacts électriques situés chacun à une extrémité de l'ampoule sont électriquement
connectés à respectivement deux connecteurs électriques du pôle, nommé par exemple
connecteur haut et connecteur bas. Ces deux connecteurs sont fixes et un des deux
connecteurs est relié au contact mobile par un conducteur souple ou glissant.
[0004] Etant donné les fortes valeurs de tensions utilisées, une ampoule à vide doit supporter
des contraintes diélectriques importantes. En effet, quand les contacts de l'ampoule
à vide sont ouverts, il existe une forte différence de potentiel entre les connecteurs
haut et bas du pôle et donc un risque important d'apparition d'un arc électrique entre
eux passant autour de l'ampoule. Aussi, pour améliorer l'isolation électrique autour
de l'ampoule et éviter notamment l'apparition de problèmes d'isolation entre les connecteurs
haut et bas d'un même pôle ou entre deux pôles adjacents d'un même appareil, il est
déjà connu de surmouler complètement le corps cylindrique de l'ampoule avec une couche
habituellement en matériau époxy, comme décrit dans le document
EP2835812A1. Cela évite en particulier qu'il y ait de l'air entre les parois externes du corps
de l'ampoule et l'enveloppe du pôle.
[0005] Néanmoins, réaliser un surmoulage autour du corps de l'ampoule est une opération
délicate car il faut notamment s'assurer de la bonne adhésion du surmoulage époxy
sur les parois de l'ampoule. De plus, cela rend plus difficiles les opérations de
démantèlement et de démontage de l'ampoule, que ce soit en fin de vie ou pour remplacer
l'ampoule après des tests non conformes de décharges partielles, à cause de problème
d'adhérence ou de collage du surmoulage.
[0006] Il existe aussi des solutions où l'ampoule est insérée dans une enveloppe, généralement
en thermoplastique ou thermodurcissable, et dans lesquelles un ou plusieurs anneaux
d'étanchéité sont placés sur le pourtour circulaire de l'ampoule de façon à être coincés
entre les parois latérales du corps de l'ampoule et la paroi interne de l'enveloppe
du pôle, comme décrit dans le document
EP1938350A1. Mais cette disposition rend plus complexe l'assemblage et le montage de l'ampoule
car, pour être efficaces, les anneaux d'étanchéité ont besoin que le centrage du corps
cylindrique de l'ampoule par rapport à l'enveloppe soit fait de façon très précis
et reproductible. Ces anneaux d'étanchéité influencent aussi la répartition des équipotentielles
et augmentent la contrainte diélectrique, notamment à l'intérieur de l'ampoule à vide.
De plus, cette solution nécessite un très bon état de surface de la paroi interne
de l'enveloppe du pôle.
[0008] Une autre solution consisterait à ne pas utiliser l'air ambiant mais un gaz isolant
tel que le SF6 autour de l'ampoule à vide pour améliorer les performances diélectriques.
Néanmoins, il est nécessaire alors d'utiliser une enveloppe plus complexe car étanche
et équipée de traversées pour les conducteurs de courant. De plus, cette solution
est très défavorable pour l'environnement, vis-à-vis de la pollution et de l'effet
de serre, et complique le recyclage.
[0009] L'invention a donc pour but de concevoir un système simple, économique pour éviter
le stress diélectrique autour de l'ampoule à vide, et ne présentant pas les différents
inconvénients cités ci-dessus.
Exposé de l'invention
[0010] Ce but est atteint par un pôle de coupure comprenant une enveloppe isolante, un connecteur
haut et un connecteur bas et une ampoule à vide qui est placée dans l'enveloppe isolante
entre le connecteur haut et le connecteur bas, l'ampoule à vide comportant un corps
cylindrique selon un axe longitudinal et une partie haute transversale, le corps cylindrique
logeant un contact fixe et un contact mobile reliés électriquement respectivement
avec le connecteur haut et le connecteur bas. L'ampoule à vide comporte un joint d'étanchéité
placé sur la partie haute et qui est comprimé contre l'enveloppe lorsque l'ampoule
à vide est fixée au connecteur haut, de façon à isoler le connecteur haut et le contact
fixe de l'air situé entre l'enveloppe et le corps cylindrique de l'ampoule à vide
et le joint d'étanchéité correspond à une extrémité d'un manchon isolant entourant
le corps cylindrique de l'ampoule à vide.
[0011] Selon une caractéristique, l'ampoule à vide comporte un couvercle haut et un couvercle
bas fermant les deux extrémités du corps cylindrique, la partie haute de l'ampoule
à vide étant une partie plane appartenant au couvercle.
[0012] Selon une autre caractéristique, le manchon isolant est réalisé en matériau élastomère.
[0013] Selon une autre caractéristique, le joint d'étanchéité est comprimé contre une avancée
transversale de l'enveloppe isolante, laquelle avancée transversale est sensiblement
parallèle à la partie haute, de façon à comprimer le joint d'étanchéité contre deux
surfaces sensiblement perpendiculaires à l'axe longitudinal.
[0014] Selon une autre caractéristique, le manchon isolant comporte une paroi intérieure
qui est recouverte d'une peinture conductrice ou semi-conductrice appliquée au voisinage
d'une jonction entre le couvercle haut et le corps cylindrique et au voisinage d'une
jonction entre le couvercle bas et le corps cylindrique.
[0015] Selon une autre caractéristique, le manchon isolant comporte un écran semi-conducteur
qui est surmoulé à l'intérieur du manchon au voisinage d'une jonction entre le couvercle
haut et le corps cylindrique et au voisinage d'une jonction entre le couvercle bas
et le corps cylindrique.
[0016] Selon une autre caractéristique, l'ampoule à vide est fixée au connecteur haut au
moyen d'une vis de fixation.
[0017] L'invention se rapporte également un appareil électrique de coupure comportant un
tel pôle de coupure pour au moins une de ses phases.
Description détaillée
[0018] D'autres caractéristiques vont apparaître dans la description détaillée qui suit
faite en regard des dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 montre une vue simplifiée en coupe d'un mode de réalisation d'un pôle
de coupure conforme à l'invention,
- la figure 2 représente une vue simplifiée en coupe d'une ampoule à vide susceptible
d'être utilisée dans le pôle de coupure de la figure 1.
[0019] En référence à la figure 2, une ampoule à vide 10 possède un corps sensiblement cylindrique
contenant une chambre de coupure étanche 13 dans laquelle règne le vide, c'est-à-dire
une très basse pression contrôlée d'air ou d'un autre gaz. Le corps de l'ampoule 10
est formé par une paroi 15 de forme cylindrique le long d'un axe longitudinal X et
qui est fermée à ses deux extrémités par deux couvercles métalliques, appelés dans
le présent document couvercle haut 16 et couvercle bas 17. La paroi cylindrique 15
est réalisée dans un matériau diélectrique, préférentiellement en céramique, et les
deux couvercles métalliques 16, 17 sont solidarisés de façon étanche au corps cylindrique
15, par exemple par brasure ou par soudure. Le corps de l'ampoule 10 possède une partie
haute transversale 16a qui de préférence est sensiblement plane et perpendiculaire
à l'axe longitudinal X. Cette partie haute 16a correspond par exemple à une portion
extérieure du couvercle haut 16. De façon connue, le couvercle haut 16 peut en plus
présenter d'autres formes sur une autre portion, telle que par exemple une forme en
V représentée sur les figures afin de mieux supporter la différence de pression entre
l'intérieur et l'extérieur de l'ampoule à vide 10.
[0020] La chambre de coupure 13 comporte deux contacts électriques 11, 12 qui sont mobiles
relativement l'un à l'autre, de façon à pouvoir ouvrir ou fermer un circuit électrique.
Ces contacts 11 et 12 ne sont que partiellement représentés sur la figure 2, par souci
de simplification. De manière classique, un des contacts électriques, appelé contact
haut 11, est fixe et traverse le couvercle haut 16 tandis que l'autre contact électrique,
appelé contact bas 12, est mobile le long de l'axe longitudinal X et traverse le couvercle
bas 17. Pour permettre le déplacement du contact mobile 12 tout en conservant son
étanchéité, la chambre de coupure 13 comprend habituellement un soufflet d'étanchéité,
qui n'est pas représenté sur les figures par souci de simplification.
[0021] En référence à la figure 1, une telle ampoule à vide 10 est destinée à être utilisée
dans un pôle de coupure 1 d'un appareil électrique de coupure haute tension. Préférentiellement,
chaque phase d'un appareil de coupure possède un tel pôle de coupure. Ce pôle de coupure
1 comprend une enveloppe isolante 2, qui est de préférence en matériau thermoplastique
ou thermodurcissable, par exemple en époxy, et qui forme un logement 3 sensiblement
cylindrique à l'intérieur duquel est placée l'ampoule à vide 10. A son extrémité haute,
le logement 3 est délimité par une avancée transversale 4 de l'enveloppe isolante
2, c'est-à-dire sensiblement perpendiculaire à l'axe longitudinal X. L'enveloppe isolante
2 entoure également deux bras de connexion métalliques 20, 22 du pôle de coupure 1,
typiquement un bras de connexion amont 20 correspondant à une arrivée du courant électrique
et un bras de connexion aval 22 correspondant à un départ du courant.
[0022] L'ampoule à vide 10 est électriquement raccordée entre le bras de connexion amont
20 et le bras de connexion aval 22, de façon à pouvoir ouvrir ou fermer le circuit
électrique passant par ces deux bras de connexion 20, 22. La connexion électrique
entre le contact fixe 11 de l'ampoule 10 et le bras de connexion amont 20 est réalisée
à l'aide d'un connecteur haut 21 placé à l'extrémité du bras de connexion amont 20
et qui repose sur l'avancée transversale 4. Cette avancée 4, qui permet de séparer
le connecteur haut 21 et le couvercle haut 16 de l'ampoule à vide 10, possède néanmoins
un passage central traversé par le connecteur haut 21 pour effectuer la connexion
électrique entre le bras de connexion amont 20 et le contact fixe 11.
[0023] De même, le bras de connexion aval 22 se prolonge par un connecteur bas 23 et la
connexion électrique entre le contact mobile 12 de l'ampoule 10 et ce connecteur bas
23 est réalisée par une liaison connue de type souple ou un contact glissant. Le contact
mobile 12 est actionné par l'intermédiaire d'un mécanisme d'ouverture/fermeture des
contacts, tel qu'une bielle isolante 24. Les détails de ce mécanisme, par exemple
un mécanisme à ressort, ne sont pas détaillés ici.
[0024] Le pôle de coupure 1 comporte ensuite des moyens de fixation qui permettent d'une
part de fixer l'ampoule à vide 10 à l'intérieur de l'enveloppe isolante 2 en maintenant
la partie haute de l'ampoule contre l'avancée transversale 4, et d'autre part d'établir
une bonne connexion électrique entre le contact fixe 11 et le connecteur haut 21.
Dans le mode de réalisation présenté, les moyens de fixation comportent une simple
vis de fixation 8, qui peut être introduite à travers une ouverture 7 de l'enveloppe
2 de façon à fixer l'ampoule à vide 10 contre le connecteur haut 21. Le contact haut
11 comporte par exemple un orifice 14 qui permet d'introduire la vis de fixation 8
pour fixer l'ampoule à vide 10.
[0025] L'ampoule à vide 10 comporte en plus un manchon cylindrique isolant 19 (appelé aussi
parfois chaussette) qui entoure le corps cylindrique 15 en recouvrant aussi au moins
partiellement les couvercles haut et bas 16, 17. Ce manchon est préférentiellement
réalisé en matériau élastomère, tel que silicone ou EPDM (c'est-à-dire Ethylène-Propylène-Diène
Monomère), afin de lui donner une élasticité suffisante pour entourer et rester plaqué
contre l'ampoule à vide 10.
[0026] Selon un mode de réalisation, le manchon isolant 19 possède une paroi intérieure
18 qui est recouverte d'une couche de peinture conductrice (par exemple une peinture
métallique) ou semi-conductrice (par exemple une peinture silicone) au voisinage du
couvercle haut 16 et du couvercle bas 17, de façon à former localement à chaque extrémité
de l'ampoule un écran équipotentiel permettant de supprimer ou d'abaisser fortement
les contraintes diélectriques aux points triples PT1, PT2 de l'ampoule à vide 10.
Plus précisément, cette couche de peinture est appliquée d'une part au voisinage de
la jonction entre le couvercle haut 16 et le corps cylindrique 15, et d'autre part
au voisinage de la jonction entre le couvercle bas 17 et le corps cylindrique 15.
[0027] Cela permet donc d'éviter tout risque de départ d'amorçage entre la partie haute
et la partie basse de l'ampoule à vide 10, quelques soient les contraintes environnementales.
Pour rappel, un point triple est formé par une arête située à l'intersection d'un
matériau conducteur (en l'occurrence les couvercles 16, 17) et de deux matériaux isolants
électriques dont l'un est généralement un gaz (en l'occurrence l'air et le corps cylindrique
15).
[0028] Selon un autre mode réalisation équivalent, la peinture conductrice ou semi-conductrice
peut être remplacée par un écran semi-conducteur qui est surmoulé à l'intérieur du
manchon 19, respectivement au voisinage du couvercle haut 16 et du couvercle bas 17
de l'ampoule 10. Plus précisément, un premier écran semi-conducteur est surmoulé au
voisinage de la jonction entre le couvercle haut 16 et le corps cylindrique 15, et
un second écran semi-conducteur est surmoulé au voisinage de la jonction entre le
couvercle bas 17 et le corps cylindrique 15.
[0029] Comme visible en figure 1, lorsque l'ampoule à vide 10 est fixée dans le pôle, il
existe dans le logement 3 une zone remplie d'air entre l'enveloppe 2 et l'ampoule
à vide 10, en particulier entre la paroi interne longitudinale 6 de l'enveloppe 2
et la paroi externe du corps cylindrique 15 de l'ampoule à vide 10. Or, cette zone
d'air est sensible au niveau diélectrique car elle représente un terrain favorable
à un contournement diélectrique passant autour de l'ampoule 10, c'est-à-dire un amorçage
diélectrique entre les parties conductrices du haut de l'ampoule (à savoir contact
fixe 11, connecteur haut 21 et couvercle haut 16) et les parties conductrices du bas
de l'ampoule (à savoir contact mobile 12, connecteur bas 23 et couvercle bas 17),
que ce soit lors d'essais de chocs de foudre, d'essais diélectriques à la fréquence
industrielle (50-60 Hz) ou de vieillissement en atmosphère humide.
[0030] C'est pourquoi l'invention prévoit que le manchon isolant 19 déborde sur la partie
haute 16a transversale de l'ampoule 10 et présente à son extrémité un épaississement
19a tout autour de la circonférence de l'ampoule 10, comme indiqué en figure 2. Selon
un mode de réalisation préféré, cet épaississement 19a possède une épaisseur A de
10 mm lorsqu'il n'est pas compressé. Une fois que l'ampoule à vide 10 est fixée dans
le logement 3 du pôle 1 grâce à la vis de fixation 8, l'épaississement 19a est alors
comprimé entre la partie haute 16a du couvercle haut 16 de l'ampoule 10 et l'avancée
transversale 4 de l'enveloppe 2 du pôle 1, de façon à présenter une épaisseur A' inférieure
à l'épaisseur A, par exemple environ 8 mm, comme indiqué en figure 1. On obtient ainsi
une compression à plat de 20% de l'épaississement de sorte que celui-ci joue alors
le rôle d'un joint d'étanchéité 19a.
[0031] Ce joint d'étanchéité 19a du manchon 19 est étanche et isole diélectriquement les
parties conductrices du haut de l'ampoule, en particulier le connecteur haut 21 et
le contact fixe 11, de la zone d'air 3 située entre la paroi interne longitudinale
6 de l'enveloppe 2 et le corps cylindrique 15 de l'ampoule à vide 10. Le joint d'étanchéité
19a est suffisamment comprimé pour chasser l'air de la zone comprimée, c'est-à-dire
d'une part entre le joint 19a et la partie haute 16a du couvercle 16 et d'autre part
entre le joint 19a et l'avancée transversale 4 de l'enveloppe 2. Comme il empêche
toute présence d'air circulant entre les parties conductrices du haut de l'ampoule
et les parties conductrices du bas de l'ampoule, il permet d'éviter toute apparition
d'un arc électrique entre elles, en particulier lorsqu'elles se trouvent à des potentiels
élevés différents quand les contacts 11, 12 de l'ampoule sont séparés.
[0032] La compression du joint d'étanchéité 19a doit tenir compte de la dilatation des pièces
lors des variations de températures et des effets de déformation rémanente à la compression,
liée au vieillissement des pièces. Une compression de 20% du joint d'étanchéité 19a
est par exemple suffisante pour une plage de température d'utilisation de l'ampoule
à vide s'étendant de -40°C à +100°C. Pour une plage de température s'étendant de -25°C
à +70°C, une compression de 15% du joint d'étanchéité 19a serait suffisante.
[0033] De façon préférée, la partie haute 16a du couvercle haut 16 de l'ampoule à vide 10
est plane et sensiblement parallèle à l'avancée transversale 4 de l'enveloppe 2, de
façon à comprimer le joint d'étanchéité 19a contre deux surfaces planes et sensiblement
perpendiculaires à la direction longitudinale du mouvement de fixation de l'ampoule
10 dans le pôle 1, ce qui procure une meilleure efficacité à la compression du joint
19a pour assurer l'étanchéité voulue. En effet, le sens de fixation de l'ampoule à
vide est identique au sens de compression du joint d'étanchéité, c'est-à-dire selon
l'axe longitudinal X.
[0034] En résumé, l'invention permet donc d'obtenir un moyen très simple d'éviter des arcs
électriques autour de l'ampoule à vide, grâce uniquement à un manchon isolant de forme
adaptée. En effet, un tel pôle de coupure 1 est facile à monter car il n'est pas nécessaire
de centrer précisément l'ampoule à vide 10 dans le logement 3 vu que l'étanchéité
se fait sur la partie transversale haute de l'ampoule et non sur les parois latérales
circulaires 15. La zone d'air libre dans le logement 3 facilite aussi le montage et
le démontage de l'ampoule à vide 10, pour des opérations de maintenance ou de recyclage
en fin de vie.
1. Pôle de coupure (1) comprenant une enveloppe isolante (2), un connecteur haut (21)
et un connecteur bas (22) et une ampoule à vide (10) qui est placée dans l'enveloppe
isolante entre le connecteur haut et le connecteur bas, l'ampoule à vide (10) comportant
un corps (15) cylindrique selon un axe longitudinal (X) et une partie haute (16a)
transversale sensiblement perpendiculaire à l'axe longitudinal (X), le corps cylindrique
(15) logeant un contact fixe (11) et un contact mobile (12) reliés électriquement
respectivement avec le connecteur haut (21) et le connecteur bas (22),
caractérisé en ce que l'ampoule à vide (10) comporte un joint d'étanchéité (19a) placé sur ladite partie
haute (16a) et qui est comprimé contre l'enveloppe (2) lorsque l'ampoule à vide (10)
est fixée au connecteur haut (21), de façon à isoler le connecteur haut (21) et le
contact fixe (11) du volume d'air (3) situé entre l'enveloppe (2) et le corps cylindrique
(15) de l'ampoule à vide (10),
et en ce que le joint d'étanchéité (19a) correspond à une extrémité d'un manchon isolant (19)
entourant le corps cylindrique (15) de l'ampoule à vide (10).
2. Pôle de coupure selon la revendication 1, dans lequel l'ampoule à vide (10) comporte
un couvercle haut (16) et un couvercle bas (17) fermant les deux extrémités du corps
cylindrique (15), caractérisé en ce que la partie haute (16a) de l'ampoule à vide (10) est une partie plane appartenant au
couvercle (16).
3. Pôle de coupure selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'ampoule à vide (10) est fixée au connecteur haut (21) au moyen d'une vis de fixation
(8) selon l'axe longitudinal (X) et le joint d'étanchéité (19a) est comprimé contre
une avancée transversale (4) de l'enveloppe isolante (2), laquelle avancée transversale
(4) est sensiblement parallèle à la partie haute (16a), de façon à comprimer le joint
d'étanchéité (19a) contre deux surfaces sensiblement perpendiculaires à l'axe longitudinal
(X).
4. Pôle de coupure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le manchon isolant (19) est réalisé en matériau élastomère.
5. Pôle de coupure selon la revendication 2, caractérisé en ce que le manchon isolant (19) comporte une paroi intérieure (18) qui est recouverte d'une
peinture conductrice ou semi-conductrice appliquée au voisinage d'une jonction entre
le couvercle haut (16) et le corps cylindrique (15) et au voisinage d'une jonction
entre le couvercle bas (17) et le corps cylindrique (15).
6. Pôle de coupure selon la revendication 2, caractérisé en ce que le manchon isolant (19) comporte un écran semi-conducteur qui est surmoulé à l'intérieur
du manchon (19) au voisinage d'une jonction entre le couvercle haut (16) et le corps
cylindrique (15) et au voisinage d'une jonction entre le couvercle bas (17) et le
corps cylindrique (15).
7. Appareil électrique de coupure caractérisé en ce qu'il comporte au moins un pôle de coupure (1) selon l'une des revendications précédentes.