[0001] La présente invention concerne un déclencheur commandable pour un disjoncteur électrique.
               L'invention concerne également un appareil électrique comportant un disjoncteur électrique
               et un tel déclencheur associé à ce disjoncteur électrique. L'invention concerne enfin
               un procédé de fonctionnement d'un tel déclencheur.
 
            [0002] De façon connue, un déclencheur pour un disjoncteur électrique a pour fonction d'ouvrir
               le disjoncteur auquel il est associé, de manière à interrompre la circulation d'un
               courant électrique entre des terminaux d'entrée et de sortie du disjoncteur, lorsque
               le déclencheur reçoit un signal de commande dédié. Par exemple, ce signal de commande
               est émis par un opérateur en appuyant sur un bouton d'arrêt d'urgence. Le déclencheur
               a pour but d'ouvrir le disjoncteur le plus rapidement possible après la réception
               de ce signal de commande, même si un circuit de commande intégré au disjoncteur n'a
               pas détecté d'anomalie de fonctionnement du disjoncteur. Il est donc primordial que
               le déclenchement assuré par le déclencheur se fasse le plus rapidement possible et
               de façon fiable.
 
            [0003] On connaît notamment des déclencheurs à accrochage mécanique, qui sont destinés à
               être couplés mécaniquement à un mécanisme de commutation du disjoncteur. Typiquement,
               ces déclencheurs comportent un actionneur motorisé pour déplacer et maintenir en place
               un mécanisme de commutation du disjoncteur pour ouvrir le disjoncteur.
 
            [0004] Un inconvénient de ces déclencheurs connus est qu'ils dissipent une énergie importante
               sous forme thermique lors de leur fonctionnement, du fait des besoins d'alimentation
               électrique de l'actionneur motorisé. Un autre inconvénient est qu'il est nécessaire
               d'alimenter électriquement en permanence l'actionneur motorisé pour maintenir le mécanisme
               de commutation dans l'état ouvert. Cela engendre une consommation électrique importante,
               et donc une dissipation de chaleur elle aussi importante. Une telle dissipation d'énergie
               thermique n'est pas souhaitable, car elle engendre un échauffement du déclencheur,
               ce qui peut nuire à son fonctionnement. De plus, un tel échauffement est particulièrement
               préjudiciable dans les cas où on souhaite miniaturiser le déclencheur ou encore dans
               les cas où le déclencheur est utilisé dans un environnement contraint.
 
            [0005] La demande de brevet 
EP-1209712-A1 divulgue un exemple d'un disjoncteur connu comportant les caractéristiques du préambule
               de la revendication 1. De plus, ce document divulgue un procédé de commande d'un tel
               déclencheur, ce procédé comportant des étapes de fourniture du déclencheur et d'acquisition
               d'un signal de commande de déclenchement par le déclencheur.
 
            [0006] C'est à ces inconvénients qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en
               proposant un déclencheur commandable pour un disjoncteur électrique, qui présente
               une dissipation d'énergie thermique réduite lors de son fonctionnement.
 
            [0007] L'invention a donc pour objet un déclencheur commandable pour un disjoncteur électrique,
               le disjoncteur est commutable entre un état ouvert et un état fermé, ce déclencheur
               comporte :
               
               
                  - un actionneur , comprenant un organe de couplage déplaçable entre une position de
                     repos et une position déclenchée, l'organe de couplage étant destiné à être couplé
                     mécaniquement à un mécanisme de commutation d'un disjoncteur électrique pour entraîner
                     la commutation du disjoncteur depuis un état fermé vers un état ouvert lorsque l'organe
                     de couplage passe de la position de repos vers la position déclenchée, et
- un dispositif de commande, configuré pour alimenter l'actionneur en réponse à la réception,
                     par le déclencheur, d'un signal de commande de déclenchement, pour déplacer l'organe
                     de couplage de la position de repos vers la position déclenchée.
               L'actionneur est un actionneur magnétique comportant une bobine configurée pour déplacer
               l'organe de couplage depuis la position de repos vers la position déclenchée lorsqu'elle
               est alimentée avec une impulsion d'un courant électrique d'intensité supérieure à
               un premier seuil prédéfini pendant une durée supérieure ou égale à une durée prédéfinie,
               et le dispositif de commande est configuré pour alimenter électriquement la bobine,
               dès réception du signal de commande et tant que le signal de commande est maintenu,
               avec une série d'impulsions de courant électrique de durée égale à la durée prédéfinie
               et d'intensité supérieure ou égale au premier seuil et inférieure ou égale à un deuxième
               seuil, ce deuxième seuil étant au plus égal à 120% du premier seuil.
 
            [0008] Grâce à l'invention, en utilisant un tel actionneur magnétique, le déplacement de
               l'organe de couplage vers sa position déclenchée ne nécessite qu'une faible quantité
               d'énergie, fournie par l'impulsion de courant électrique dans la bobine. En outre,
               le verrouillage du disjoncteur dans l'état ouvert est réalisé en activant la bobine
               à des instants successifs au cours du temps, grâce à la succession d'impulsions de
               courant.
 
            [0009] Au contraire, dans les actionneurs motorisés selon l'état de la technique, il est
               nécessaire de fournir une alimentation électrique en permanence pour déclencher la
               commutation du disjoncteur vers l'état ouvert et pour le maintenir verrouillé dans
               l'état ouvert, ce qui consomme plus d'énergie.
 
            [0010] Enfin, la limitation de l'intensité des impulsions de courant à une valeur d'intensité
               inférieure au deuxième seuil prédéfini permet de ne pas fournir trop d'énergie à la
               bobine et de limiter la quantité d'énergie qui est fournie à la bobine à la quantité
               d'énergie nécessaire pour qu'elle libère l'organe de couplage vers la position déclenchée.
 
            [0011] Du fait que la consommation d'énergie électrique est réduite par rapport aux déclencheurs
               connus, la quantité d'énergie qui est dissipée par le déclencheur sous forme thermique
               s'en trouve de fait réduite.
 
            [0012] Selon l'invention, un tel déclencheur comporte les caractéristiques suivantes
               
               
                  - Le signal de commande est une tension électrique, reçue sur une entrée du déclencheur,
                     le dispositif de commande étant adapté pour être alimenté électriquement par le signal
                     de commande, et le dispositif de commande comporte :
- une source de tension régulée limitée en courant, connectée en série avec la bobine
                     entre l'entrée et une masse électrique du dispositif de commande, cette source de
                     tension régulée limitée en courant étant configurée pour délivrer une tension d'alimentation
                     sur un rail d'alimentation dès qu'elle est alimentée par le signal de commande,
- un module d'excitation, configuré pour être alimenté électriquement par la tension
                     d'alimentation et pour commander la génération des impulsions de courant électrique,
               la source de tension régulée limitée en courant étant en outre configurée pour sélectivement
               injecter dans la bobine un courant électrique d'intensité égale au deuxième seuil
               prédéterminé et, en alternance, interrompre la circulation de ce courant électrique,
               en réponse à des ordres de déclenchement et d'interruption générés par le module d'excitation
               ;
               
               
                  - Le dispositif de commande comporte une sonde de mesure du courant qui circule au travers
                     de la bobine, et le module d'excitation est programmé pour, successivement, activer
                     puis inhiber l'injection du courant électrique par la source de tension régulée limitée
                     en courant, pour générer chaque impulsion de courant électrique, le module d'excitation
                     étant programmé pour commander cette inhibition à l'expiration du délai prédéterminé,
                     ce délai étant décompté par le module d'excitation, à partir de l'instant où le courant
                     mesuré par la sonde de mesure dépasse la première valeur seuil ;
               Selon des aspects avantageux mais non obligatoires de l'invention, un tel déclencheur
               peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises dans toute
               combinaison techniquement admissible dans le cadre des revendications ci-jointes :
               
               
                  - Le dispositif de commande comporte un interrupteur commandable, connecté en série
                     avec la bobine et la source de tension régulée limitée en courant entre l'entrée et
                     la masse électrique, la commande de la source étant réalisée par le module d'excitation
                     au moyen de cet interrupteur, l'interrupteur étant à cet effet raccordé au module
                     d'excitation et étant apte à commuter entre un état passant et un état bloquant pour,
                     respectivement, autoriser ou inhiber la circulation du courant électrique, en réponse
                     aux ordres de déclenchement et d'interruption, respectivement, générés par le module
                     d'excitation ;
                     
                     
                        - Le module d'excitation est programmé pour détecter si le signal de commande est une
                           tension électrique ou alternative, et pour :
                           
                           
                              - synchroniser automatiquement la génération des impulsions de courant électrique avec
                                 le signal de commande, si le signal de commande est détecté comme étant une tension
                                 électrique alternative, cette synchronisation étant réalisée par le module d'excitation
                                 en générant les ordres de déclenchement aux instants où le signal de commande prend
                                 une valeur nulle, et, alternativement,
- commander la génération des impulsions de courant électrique avec une période prédéfinie,
                                 si le signal de commande est détecté comme étant une tension électrique continue ;
 
- Le module d'excitation est programmé pour commander la génération des impulsions de
                           courant électrique avec un intervalle prédéfini entre deux impulsions de courant électrique
                           consécutives, l'intervalle prédéfini étant inférieur ou égal à 100ms.
- Le rapport cyclique entre le délai prédéterminé et l'intervalle prédéfini est compris
                           entre 
  
 et
  
 de préférence égal à
  
 ;
- Le dispositif de commande comporte un module d'excitation analogique configuré pour
                           générer, en outre, une unique impulsion de courant électrique, d'intensité supérieure
                           ou égale au premier seuil prédéterminé, dès la réception du signal de commande par
                           le dispositif de commande ;
- L'actionneur comporte en outre un aimant, une partie mobile reliée mécaniquement à
                           l'organe de couplage et un ressort de déclenchement,
 
               l'aimant étant solidaire d'une partie fixe de l'actionneur et exerçant une force magnétique
               sur la partie mobile lorsque l'organe de couplage est dans la position de repos, de
               manière à ce que la partie mobile comprime le ressort pour maintenir l'organe de couplage
               dans la position de repos, le ressort exerçant une force de rappel s'opposant à la
               force magnétique, et ayant une intensité inférieure à la force magnétique,
               la bobine étant adaptée pour réduire la force d'attraction magnétique exercée par
               l'aimant lorsqu'elle est alimentée par chacune desdites impulsions du courant électrique
               appliquées par le dispositif de commande, de manière à autoriser le mouvement de l'organe
               de couplage de sa position de repos vers la position déclenchée, sous l'effet de la
               force de rappel exercée par le ressort de déclenchement ;
 
            [0013] Selon un autre aspect, l'invention concerne un appareil électrique comportant un
               disjoncteur et un déclencheur commandable associé au disjoncteur,
               
               
                  - le disjoncteur comporte un mécanisme de commutation destiné à commuter le disjoncteur
                     entre un état ouvert et un état fermé,
- le déclencheur comporte :
                     
                     
                        - un actionneur, comprenant un organe de couplage déplaçable entre une position de repos
                           et une position déclenchée, l'organe de couplage étant couplé mécaniquement au mécanisme
                           de commutation pour entraîner la commutation du disjoncteur depuis l'état fermé vers
                           l'état ouvert lorsqu'il passe de la position de repos vers la position déclenchée,
                           et
- un dispositif de commande, configuré pour alimenter l'actionneur en réponse à la réception,
                           par le déclencheur, d'un signal de commande de déclenchement, pour déplacer l'organe
                           de couplage de la position de repos vers la position déclenchée ;
 
               le déclencheur étant selon la revendication 1 ; Selon encore un autre aspect, l'invention
               concerne un procédé selon la revendication 9.
 
            [0014] L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus
               clairement à la lumière de la description qui va suivre, d'un mode de réalisation
               d'un déclencheur commandable, donné uniquement à titre d'exemple et faite en référence
               aux dessins annexés dans lesquels :
               
               
                  - la figure 1 est une représentation schématique simplifiée d'un appareil électrique
                     comportant un déclencheur commandable conforme à l'invention associé à un disjoncteur
                     électrique :
- la figure 2 représente schématiquement un ordre de déclenchement et d'interruption
                     d'un interrupteur commandable par un module d'excitation d'un dispositif de commande
                     du déclencheur de la figure 1 ;
- la figure 3 représente schématiquement l'évolution, au cours du temps, du courant
                     électrique qui circule au travers d'une bobine d'un actionneur de l'appareil électrique
                     de la figure 1, en réponse aux ordres de déclenchement et d'interruption de la figure
                     2 ;
- la figure 4 représente schématiquement un module de déclenchement analogique appartenant
                     au dispositif de commande du déclencheur de la figure 1 ;
- la figure 5 représente l'évolution, au cours du temps, de tensions électriques au
                     sein du module de la figure 4 au cours de son fonctionnement ;
- la figure 6 est un ordinogramme d'un procédé de fonctionnement du déclencheur de la
                     figure 1.
 
            [0015] La figure 1 représente un schéma de principe d'un appareil électrique 1 comprenant
               un disjoncteur électrique 10 et un déclencheur commandable 20, ici couplé au disjoncteur
               10 pour commander ce disjoncteur 10.
 
            [0016] Le disjoncteur 10 est un disjoncteur électrique, par exemple un disjoncteur à basse
               tension et à haute intensité. Par exemple, la tension électrique est de l'ordre de
               690V.
 
            [0017] Le disjoncteur 10 comporte des terminaux d'entrée et de sortie, qui sont sélectivement
               raccordés électriquement entre eux ou isolés l'un de l'autre par des contacts électriques
               séparables. Le disjoncteur 10 comporte un mécanisme de commutation 110 configuré pour
               déplacer ces contacts électriques séparables entre un état ouvert et un état fermé.
               Le mécanisme de commutation 110 est ici un mécanisme à bascule, connu sous le nom
               de « tumbler » en langue anglaise.
 
            [0018] Dans l'état ouvert, le disjoncteur 10 inhibe la circulation d'un courant électrique
               entre les terminaux d'entrée et de sortie. Dans l'état fermé, le disjoncteur autorise
               la circulation de courants électriques entre les terminaux d'entrée et de sortie.
               On nomme « ouverture » le passage du disjoncteur 10 de l'état fermé vers l'état ouvert.
 
            [0019] Le disjoncteur 10 comporte en outre un levier de commande, ou maneton, couplé au
               mécanisme de commutation 110 pour permettre à un utilisateur de commuter manuellement
               le disjoncteur entre les états ouverts et fermés.
 
            [0020] Le disjoncteur 10 comporte également un circuit de détection configuré pour commuter
               le mécanisme 110 vers l'état ouvert en cas de détection d'une anomalie électrique,
               telle qu'une surintensité ou un court-circuit.
 
            [0021] Le déclencheur 20 est configuré pour forcer la commutation du disjoncteur 10 depuis
               son état fermé vers son état ouvert lorsque le déclencheur reçoit un signal de commande
               de déclenchement.
 
            [0022] Le déclencheur 20 permet ainsi de forcer la commutation du disjoncteur 10 vers l'état
               ouvert indépendamment du circuit de détection du disjoncteur 10. Par exemple, ce signal
               de commande de déclenchement est généré suite à l'action d'un utilisateur sur un interrupteur
               ou un bouton poussoir de type arrêt d'urgence, qui commande une unité d'alimentation
               qui génère le signal de commande.
 
            [0023] Dans cet exemple, le signal de commande est une tension électrique, notée Vcmd. Par
               exemple, le signal de commande Vcmd est une tension continue. En variante, il peut
               s'agir d'une tension alternative.
 
            [0024] Tant que le signal de commande Vcmd est fourni au déclencheur 20, celui-ci doit maintenir
               le disjoncteur 10 dans l'état ouvert. En particulier, le déclencheur 20 doit préférentiellement
               assurer une fonction de verrouillage du disjoncteur 10 dans l'état ouvert après avoir
               déclenché son ouverture.
 
            [0025] En effet, il existe un risque que les contacts mobiles du disjoncteur 10 se referment
               si le levier de commande du disjoncteur 10 est manoeuvré de la position ouverte vers
               la position fermée. Une telle fermeture n'est pas autorisée et donc doit être empêchée,
               car elle serait contraire aux exigences de sécurité.
 
            [0026] Le déclencheur 20 comporte ainsi un actionneur 210, un dispositif de commande 220
               de l'actionneur et une entrée 230 du signal de commande Vcmd. Ici, l'entrée 230 comporte
               deux bornes dont l'une est reliée à une masse électrique GND du dispositif de commande
               220.
 
            [0027] L'actionneur 210 est un actionneur magnétique, comportant une bobine 2101 et un organe
               de couplage 2102, adapté pour être couplé mécaniquement au mécanisme de commutation
               110.
 
            [0028] L'actionneur 210 est adapté pour être piloté par le dispositif de commande 220.
 
            [0029] L'organe 2102 est sélectivement déplaçable entre une position de repos et une position
               déclenchée. L'organe 2102 est configuré pour que le déplacement de sa position de
               repos vers sa position déclenchée entraîne une commutation du mécanisme 110 pour ouvrir
               le disjoncteur 10.
 
            [0030] Dans cet exemple, l'organe de couplage 2102 est couplé mécaniquement au mécanisme
               110, par exemple avec le levier de commande du disjoncteur 10.
 
            [0031] En revanche, dans cet exemple, le déplacement de l'organe 2102 de la position déclenchée
               vers la position de repos n'entraîne pas automatiquement la commutation du mécanisme
               110 de l'état ouvert vers l'état fermé. Cette commutation doit ici être réalisée manuellement
               en agissant sur le levier de commande du disjoncteur 10, pour des raisons de sécurité.
 
            [0032] La bobine 2101 est configurée pour déplacer l'organe de couplage 2102 depuis la position
               de repos vers la position déclenchée lorsqu'elle est alimentée avec une impulsion
               d'un courant électrique d'intensité supérieure à un premier seuil prédéfini I-min
               pendant une durée supérieure ou égale à une durée prédéfinie T-on.
 
            [0033] Ici, l'organe de couplage 2102 ne retrouve pas automatiquement sa position de repos
               dès que la bobine 2101 cesse d'être alimentée lorsqu'il est couplé avec le mécanisme
               de commande 110.
 
            [0034] Dans cet exemple, l'actionneur 210 comporte un aimant, solidaire de la partie fixe
               de l'actionneur 210 et un ressort, aussi nommé ressort de déclenchement. L'actionneur
               210 comporte également une partie mobile, par exemple reliée mécaniquement à l'organe
               de captage 2102. L'aimant exerce une force magnétique sur la partie mobile, de sorte
               que la partie mobile maintient le ressort dans un état comprimé. La force de rappel
               exercée par le ressort sur la partie mobile est inférieure à la force magnétique exercée
               par l'aimant. Cela maintient l'organe de couplage 2102 dans la position de repos.
               En d'autres termes, la force de rappel exercée par le ressort de déclenchement n'est
               pas suffisante à elle seule pour surmonter la force magnétique et déplacer l'organe
               2102 vers la position déclenchée.
 
            [0035] La bobine 2101 est adaptée pour au moins partiellement l'aimant lorsqu'elle est alimentée
               par chacune desdites impulsions du courant électrique appliquées par le dispositif
               de commande 220, de manière à réduire l'intensité de la force magnétique à une valeur
               inférieure à celle de la force de rappel exercée par le ressort, voire à interrompre
               la force magnétique, et ainsi autoriser le mouvement de l'organe de couplage 2102
               de sa position de repos vers la position déclenchée, sous l'effet de la force de rappel
               exercée par le ressort de déclenchement. En d'autres termes, dans cet exemple, la
               bobine 2101 est configurée pour déplacer l'organe de couplage 2102 depuis la position
               de repos vers la position déclenchée de façon indirecte, notamment par l'intermédiaire
               de l'aimant et du ressort de déclenchement.
 
            [0036] Par exemple, la bobine 2101 comporte un conducteur électrique, tel qu'un fil de cuivre,
               enroulé autour de cet aimant pour former des spires. Lorsque la bobine 2101 est alimentée
               par l'impulsion de courant électrique, elle crée ainsi un flux magnétique, au sein
               de l'aimant, qui s'oppose au flux magnétique propre de l'aimant, interrompant ainsi
               la force magnétique.
 
            [0037] Ainsi, pour déplacer, ou libérer, l'organe 2102 vers la position déclenchée, la bobine
               2101 est alimentée avec une impulsion électrique d'intensité supérieure à l'intensité
               de courant seuil I-min pendant la durée au moins égale à T-on (figure 3). Il n'est
               pas nécessaire, contrairement aux actionneurs motorisés connus, de maintenir une alimentation
               électrique en continu au cours du temps. La consommation d'énergie, et donc la dissipation
               d'énergie sous forme thermique, sont ainsi réduites.
 
            [0038] Les valeurs du seuil prédéfini I-min et de la durée prédéfinie T-on sont choisis
               en fonction de l'actionneur 210 et notamment de la quantité d'énergie qu'il est nécessaire
               de fournir à la bobine 2101 afin de réduire la force magnétique à un niveau inférieur
               à la force de rappel du ressort de déclenchement, pour provoquer le déplacement de
               l'organe 2102 vers la position déclenchée.
 
            [0039] Dans cet exemple, la durée prédéfinie T-on est ici égale à 1ms. L'intensité minimale
               I-min est telle que la force magnétique générée par la bobine 2101 est égale à 150
               ampères.tour.
 
            [0040] De façon connue, dans le système d'unités MKS, la force magnétique générée par la
               bobine 2101 est exprimée comme le produit de l'intensité du courant qui alimente cette
               bobine 2101 multiplié par le nombre de spires de cette bobine 2101.
 
            [0041] Par exemple, la valeur de l'induction magnétique générée par la bobine 2101 est suffisante
               pour démagnétiser l'aimant mais pas trop importante pour rester inférieure à l'induction
               à saturation des matériaux formant les parties mobile et fixe de l'actionneur 210,
               ici égale à 1,5 Tesla.
 
            [0042] Le dispositif de commande 220 est configuré pour alimenter l'actionneur 210 en réponse
               à la réception du signal de commande Vcmd. Le dispositif 220 est également configuré
               pour verrouiller le disjoncteur dans l'état ouvert, tant que le signal de commande
               Vcmd continue à être appliqué sur l'entrée 230.
 
            [0043] Plus précisément, le dispositif de commande 220 est configuré pour alimenter électriquement
               la bobine 2101, dès réception du signal de commande Vcmd et tant que le signal de
               commande Vcmd est maintenu, avec une série d'impulsions de courant électrique chacune
               de durée égale à la durée prédéfinie T-on. L'intensité de chacune des impulsions de
               courant de la série est supérieure ou égale au premier seuil I-min et inférieure ou
               égale à un deuxième seuil I-max, aussi nommé « courant limite ».
 
            [0044] Le courant limite I-max est supérieur au seuil I-min et est inférieur ou égal à 120%
               du seuil I-min, de préférence inférieur ou égal à 110% du seuil I-min, de préférence
               encore inférieur ou égal à 105% du seuil I-min.
 
            [0045] Par exemple, le courant limite I-max est égal à 10 mA.
 
            [0046] Dans cet exemple, la bobine 2101 comporte un nombre de spires, noté N, compris entre
               500 et 10000, choisi avantageusement en fonction de la tension de commande Vcmd. Le
               courant limite I-max est donc ici égal à I-min x 1.2 / N, ou de préférence I-min x
               1.1 / N, de préférence encore I-min x 1.05 / N .En fonction de la tension de commande
               Vcmd, le courant limite I-max est par exemple compris entre 15 mA et 265mA.
 
            [0047] Grâce au choix de la valeur du courant limite I-max, l'alimentation en courant de
               la bobine 2101 est optimisée en fonction des caractéristiques de l'actionneur 210,
               de façon à ce que la bobine 2101 soit alimentée avec une quantité d'énergie qui soit
               juste suffisante pour autoriser le déplacement de l'organe de couplage 2102, en démagnétisant
               l'aimant, de manière à libérer le ressort mais qui ne soit pas trop supérieure à ce
               qui est nécessaire pour ce déplacement. Cela évite une consommation d'énergie inutile
               et réduit donc la dissipation thermique.
 
            [0048] Dans cet exemple, comme le signal de commande Vcmd est une tension électrique, le
               dispositif de commande 220 est adapté pour être alimenté électriquement par ce signal
               de commande Vcmd.
 
            [0049] Avantageusement, à cet effet, le dispositif de commande 220 comporte un redresseur
               de tension 2209 qui est connecté à l'entrée 230. Le redresseur 2209 est ici un redresseur
               mono-alternance. Dans cet exemple, il est réalisé au moyen d'une diode D1 qui est
               placée en sortie de l'entrée 230.
 
            [0050] En variante, le redresseur 2209 est un redresseur de type à double alternance. L'actionneur
               210 est alors apte à être utilisé aussi bien dans un déclencheur 20 destiné à être
               commandé par un signal de commande Vcmd à tension continue ou par un signal de commande
               Vcmd à tension alternative.
 
            [0051] Ainsi, le dispositif de commande 220 est apte à fonctionner, de façon sûre, sans
               avoir besoin d'une source d'énergie embarquée autre que celle fournie par le signal
               de commande Vcmd.
 
            [0052] Le dispositif de commande 220 comporte ici une source de tension régulée limitée
               en courant 2201 et un module d'excitation 2206. Dans cet exemple, le module d'excitation
               2206 comporte un microcontrôleur programmable ou un microprocesseur.
 
            [0053] La source 2201 est ici connectée en série avec la bobine 2101 entre l'entrée 230
               et la masse électrique GND.
 
            [0054] La source 2201 est configurée pour délivrer une tension d'alimentation Vcc dès qu'elle
               est alimentée par le signal de commande Vcmd. En outre, la source 2201 est configurée
               pour injecter dans la bobine 2101 un courant électrique avec une amplitude maximale
               égale au courant limite I-max lorsqu'elle est commandée par le module d'excitation
               2206.
 
            [0055] La source 2201 comporte à cet effet un régulateur de tension 2202 et un limiteur
               de courant 2203.
 
            [0056] Le régulateur de tension 2202 est ici un régulateur linéaire, comprenant une résistance
               R, une diode Zéner Z et un transistor de puissance 2204. La diode Z et la résistance
               R sont connectées en série l'une avec l'autre entre la sortie du redresseur 2209 et
               la masse GND et un point médian entre la diode Z et la résistance R est relié à une
               électrode de commande du transistor 2204.
 
            [0057] Le transistor 2204 est ici un transistor à effet de champ de technologie MOSFET.
               En variante, il est remplacé par un transistor de puissance de type IGBT, pour « transistor
               bipolaire à grille isolé », notamment lorsque l'amplitude du signal de commande Vcmd
               est plus importante. Le type de transistor 2204 utilisé dépend de l'amplitude maximale
               attendue du signal de commande Vcmd. En pratique, le signal de commande Vcmd peut
               présenter une valeur d'amplitude maximale comprise entre 12V et 690V.
 
            [0058] Le régulateur de tension 2202 est ainsi adapté pour délivrer une tension d'alimentation
               Vcc sur un rail d'alimentation Vdd lorsque le signal de commande Vcmd est appliqué
               sur l'entrée 230. Par exemple, la tension Vcc est une tension continue d'amplitude
               égale à 3,3 Volts.
 
            [0059] Lorsqu'aucun signal de commande Vcmd n'est appliqué sur l'entrée 230, le régulateur
               de tension 2202 et donc la source 2201 ne fournissent ni tension ni courant électrique.
 
            [0060] Le limiteur de courant 2203 est configuré pour limiter le passage du courant en son
               sein à la valeur limite I-max précédemment décrite. Ainsi, lorsque le module d'excitation
               2206 autorise l'injection d'un courant dans la bobine 2101, le limiteur 2203 évite
               que l'amplitude de ce courant ne dépasse le courant limite I-max.
 
            [0061] Le module d'excitation 2206 est configuré pour être alimenté électriquement par la
               tension d'alimentation Vcc et pour commander la génération des impulsions de courant
               électrique au moyen de la source 2201.
 
            [0062] Plus précisément, le module d'excitation 2206 est programmé pour, successivement,
               activer puis inhiber l'injection du courant électrique par la source de tension régulée
               limitée en courant 2201, pour générer chaque impulsion de courant électrique, l'activation
               puis l'inhibition étant séparées par un délai supérieur ou égal au délai prédéfini
               T-on.
 
            [0063] La source de tension régulée limitée en courant 2201 est configurée pour injecter,
               dans la bobine 2101, un courant électrique en réponse à un ordre de déclenchement
               émis par le module d'excitation 2206, et, en alternance, à interrompre la circulation
               de ce courant électrique en réponse à un ordre d'interruption généré par le module
               d'excitation 2206.
 
            [0064] Dans cet exemple, le dispositif de commande 220 comporte un interrupteur commandable
               T1, connecté en série avec la bobine 2101 et la source 2201 entre l'entrée 230 et
               la masse électrique GND. Une électrode de commande du transistor T1 est reliée électriquement
               à une sortie de commande du module d'excitation 2206.
 
            [0065] L'interrupteur T1 est ici un transistor MOSFET.
 
            [0066] Dans cet exemple, l'interrupteur T1 est par défaut dans un état bloquant, empêchant
               ainsi la circulation d'un courant électrique entre la sortie de la source 2201 et
               la masse électrique et donc empêchant l'alimentation de la bobine 2101.
 
            [0067] Lorsque le module 2206 envoie un ordre de déclenchement sur le transistor T1, ce
               dernier passe dans un état passant, autorisant ainsi la circulation du courant électrique
               au travers de la bobine 2101.
 
            [0068] Lorsque le module 2206 envoie un ordre d'interruption vers le transistor T1, ce dernier
               repasse dans son état bloquant, empêchant à nouveau la circulation du courant électrique
               au travers de la bobine 2101.
 
            [0069] Ainsi, le module 2206 commande la source 2201 au moyen de l'interrupteur T1.
 
            [0070] Avantageusement, le régulateur de tension 2202 comporte également un circuit de stabilisation
               de la tension d'alimentation Vcc. Ce circuit de stabilisation est ici formé par une
               diode D2 et un condensateur C, connectés en série entre le rail d'alimentation Vdd
               et la masse GND en parallèle avec l'interrupteur T1. Ce circuit de stabilisation a
               pour but d'éviter que la tension d'alimentation Vcc ne s'effondre lors du fonctionnement
               du module d'excitation 2206 et notamment lorsque l'interrupteur T1 passe dans l'état
               passant.
 
            [0071] Avantageusement, le dispositif de commande comporte une sonde de mesure 2205 du courant
               qui circule au travers de la bobine 2101. Alors, le module d'excitation 2206 est programmé
               pour commander l'inhibition de l'alimentation en courant en émettant un ordre d'interruption
               à l'expiration du délai prédéterminé T-on, ce délai étant décompté par le module d'excitation
               2206, à partir de l'instant où le courant mesuré par la sonde de mesure 2205 dépasse
               la valeur seuil I-min.
 
            [0072] La sonde de mesure 2205 est ici une résistance de précision connectée en série avec
               la bobine2101 et reliée à une entrée de mesure du module d'excitation 2206.
 
            [0073] La figure 2 représente, en fonction du temps t, l'évolution d'un signal de commande
               de l'interrupteur T1 entre ses états passant, noté « ON » et bloquant, noté « OFF
               » émis par le module 2206. On note t0 l'instant, dit « instant de déclenchement »,
               à partir duquel le module 2206 envoie un ordre de déclenchement pour faire passer
               l'interrupteur T1 dans l'état passant.
 
            [0074] Comme illustré à la figure 3, à partir de cet instant t0, le courant augmente jusqu'à
               atteindre le courant limite I-max, limité par le limiteur 2203.
 
            [0075] La vitesse à laquelle le courant augmente à partir de l'instant t0 dépend de la position
               de l'organe de couplage 2102. Selon que l'organe 2102 se trouve dans la position de
               repos ou dans la position déclenchée, la valeur d'inductance de la bobine 2101 n'est
               pas la même. Ici, l'inductance de la bobine 2101 est plus élevée lorsque l'organe
               2102 est dans l'état de repos. De fait, la réponse de la bobine 2101 au courant qui
               la traverse est différente.
 
            [0076] La courbe C1 représente l'évolution de l'intensité du courant circulant dans la bobine
               2101 après l'instant t0 lorsque l'organe 2102 se trouve dans la position déclenchée.
 
            [0077] On note « t1 » l'instant à partir duquel ce courant dépasse le seuil I-min. Après
               cet instant t1, le courant continue à augmenter jusqu'à atteindre le courant limite
               I-max. Le module d'excitation 2206 décompte le temps qui s'écoule, par exemple au
               moyen d'un minuteur, à partir de l'instant t1, tout en maintenant l'interrupteur T1
               dans l'état passant.
 
            [0078] Lorsque le délai décompté excède la durée prédéfinie T-on, le module d'excitation
               2206 envoie un ordre d'interruption à un instant t3. L'interrupteur T1 repasse dans
               son état bloquant et le courant cesse ainsi de circuler dans la bobine 2101.
 
            [0079] La courbe C2 représente l'évolution de l'intensité du courant circulant dans la bobine
               après l'instant t0 lorsque l'organe 2102 se trouve dans la position repos.
 
            [0080] Du fait de la différence d'inductance de la bobine 2101, le courant électrique augmente,
               depuis l'instant t0, plus lentement que pour la courbe C1.
 
            [0081] On note « t2 » l'instant à partir duquel le courant dépasse la valeur seuil I
MIN. L'écart entre les instants t2 et t0 est supérieur à l'écart entre les instants t1
               et t0.
 
            [0082] Après cet instant t2, le courant continue à augmenter jusqu'à atteindre le courant
               limite I-max. De même que précédemment, le module d'excitation 2206 maintient l'interrupteur
               T1 dans l'état passant et envoie un ordre d'interruption à un instant t4 à l'expiration
               du délai T-on. Le courant cesse alors de circuler au travers de la bobine 2101.
 
            [0083] Ainsi, le module d'excitation 2206 ne permet pas la circulation d'un courant électrique
               plus longtemps que nécessaire pour former une impulsion de durée T-on, ce qui réduit
               la consommation électrique du déclencheur 20, et réduit ainsi la dissipation thermique.
 
            [0084] Plus précisément si une telle régulation n'était pas appliquée, alors il serait nécessaire
               de prédéfinir la durée de fermeture du transistor T1 comme étant égale à la différence
               des instants t4 et t0, en se basant sur le cas de figure le plus défavorable, qui
               est celui où l'inductance self de la bobine est minimale, de manière à être sûr d'avoir
               toujours une impulsion de durée au moins égale à la durée T-on quelque soit l'état
               de la bobine 2101. Dans ce cas, la durée de l'impulsion aurait été trop longue, puisque
               le courant aurait continué à être appliqué entre les instants t3 et t4, alors la bobine
               2101 avait reçu assez d'énergie pour que le déplacement de l'organe 2102 soit assuré.
               On aurait donc généré un échauffement excessif pour rien, car le courant fourni entre
               les instants t1 et t3 est suffisant pour exciter la bobine et provoquer la commutation.
 
            [0085] Avantageusement, le module d'excitation 2206 comporte un module de détection configuré
               pour mesurer la nature du signal de commande Vcmd et notamment déterminer s'il s'agit
               d'une tension électrique ou alternative. Cette détermination est ici réalisée à partir
               de la tension du rail Vdd.
 
            [0086] Le module d'excitation 2206 est en outre programmé pour détecter la nature du signal
               de commande à l'aide de ce module de détection et pour adapter l'émission dans le
               temps des ordres de déclenchement, et notamment pour :
               
               
                  - synchroniser automatiquement la génération des impulsions de courant électrique avec
                     le signal de commande Vcmd, lorsque le signal de commande Vcmd est détecté comme étant
                     une tension électrique continue ou alternative, c'est-à-dire lorsque la tension du
                     rail Vdd est détectée comme étant alternative redressée à mono alternance ou double
                     alternance, cette synchronisation étant réalisée en générant les ordres de déclenchement
                     aux instants où le signal de commande Vcmd prend une valeur nulle, et, alternativement,
- commander la génération des impulsions de courant électrique avec une période prédéfinie,
                     si le signal de commande Vcmd est détecté comme étant une tension électrique continue.
 
            [0087] La synchronisation avec le signal de commande Vcmd permet de générer les impulsions
               de courant électrique lorsque ce dernier présente une valeur minimale, et donc de
               limiter la puissance électrique consommée par le dispositif de commande 220.
 
            [0088] De préférence, le module d'excitation 2206 est programmé pour que le délai entre
               deux impulsions consécutives soit inférieur ou égal à 100ms, de préférence inférieur
               ou égal à 50ms.
 
            [0089] Ce délai, ou intervalle, est noté T-off et est défini comme l'intervalle de temps
               entre deux impulsions de courant à une valeur d'intensité supérieure ou égale au seuil
               I-min. Dans cet exemple, le délai T-off est égal à 40ms.
 
            [0090] Le rapport cyclique entre le délai T-on et le délai T-off, défini comme étant le
               rapport T-on/T-off entre les délais T-on et T-off, est avantageusement compris entre
               

 et 

 de préférence égal à 

 ce qui permet de réduire la puissance consommée.
 
            [0091] Ce délai est choisi de manière à limiter le risque d'un échec d'ouverture du disjoncteur
               10. De façon connue, les mécanismes de commutation 110 de type à bascule comportent
               une position de limite d'ouverture, noté P1, et une position morte de fermeture, noté
               P2. Ces points P1 et P2 correspondent à des positions intermédiaires du mécanisme
               de commutation entre l'état ouvert et l'état fermé.
 
            [0092] Le point P1 correspond à la position du mécanisme 110 à partir de laquelle l'ouverture
               du disjoncteur est garantie. Autrement dit, lorsque le mécanisme 110 franchit le point
               P1 depuis la position fermée, l'ouverture du disjoncteur 10 est garantie. Le point
               P1 correspond à la position de libération d'un élément du mécanisme de déclenchement
               110 connu sous le nom de demi-lune de déclenchement.
 
            [0093] En variante, le disjoncteur 10, le point P1 est confondu avec la position d'ouverture
               du disjoncteur.
 
            [0094] Le point P2 correspond à la position du mécanisme 110 à partir de laquelle la fermeture
               du disjoncteur ne peut plus être empêchée. Autrement dit, lorsque le mécanisme 110
               franchit le point P2 en venant depuis la position ouverte, la fermeture du disjoncteur
               10 est assurée. Cela est dû à l'action de ressorts mécaniques compris à l'intérieur
               du mécanisme de commutation 110.
 
            [0095] Ainsi, ce choix de valeur du délai T-off permet de garantir qu'au moins une impulsion
               est générée à partir du module 2206 lorsque le mécanisme de commutation 110 se trouve
               entre les points P1 et P2 pendant son déplacement entre les états fermé et ouvert.
               Grâce à cette impulsion, l'organe de couplage 2102 est à nouveau déplacé vers sa position
               déclenchée et force à nouveau l'ouverture du disjoncteur avant que le mécanisme de
               commutation 110 ne franchisse le point P2.
 
            [0096] Avantageusement, le dispositif de commande 220 comporte également un module d'excitation
               analogique 2208 configuré pour générer, en outre, une unique impulsion de courant
               électrique, d'intensité supérieure ou égale au premier seuil I-min prédéterminé, dès
               la réception du signal de commande Vcmd par le dispositif de commande 220.
 
            [0097] Ce module d'excitation analogique 2208 est distinct du module d'excitation 2206.
               De même, l'unique impulsion de courant générée à l'aide de ce module 2208 est distincte
               de la série d'impulsions générées au moyen du module d'excitation 2206.
 
            [0098] Comme illustré à la figure 4, le module 2208 comporte un comparateur 2210 et une
               bascule monostable 2211. Le dispositif de commande 220 comporte quant à lui un interrupteur
               commandable T2, par exemple identique à l'interrupteur T1.
 
            [0099] L'interrupteur T2 est ici connecté en parallèle avec l'interrupteur T1 entre la source
               2201 et la masse GND. L'interrupteur T2 joue, vis-à-vis de la source 2201, un rôle
               analogue à celui décrit pour l'interrupteur T1 en référence au module 2206.
 
            [0100] Le comparateur 2210 est configuré pour comparer la valeur de tension d'alimentation
               Vcc avec une valeur de référence Vref prédéfinie.
 
            [0101] Comme illustré à la figure 5, lorsque la tension d'alimentation Vcc est appliquée
               et dépasse la valeur de référence Vref, le comparateur 2210 délivre une tension, ici
               notée V1, vers une entrée de la bascule monostable 2211.
 
            [0102] Par exemple, la valeur Vref est égale à 3 Volts.
 
            [0103] La bascule monostable 2211 est configurée pour délivrer une unique impulsion de tension
               en sortie, cette impulsion présentant une durée T' prédéfinie. Cette sortie est raccordée
               à une électrode de commande du transistor T2 et joue le rôle d'un ordre de commutation
               de l'interrupteur T2.
 
            [0104] La bascule monostable 2211 est choisie de façon à présenter une durée T' suffisamment
               longue pour garantir que l'impulsion de courant électrique générée présente une durée
               supérieure à la durée T-on. A titre d'exemple illustratif, la durée T' est ici égale
               à 18ms.
 
            [0105] En variante, l'interrupteur T2 peut être omis. Dans ce cas, le module 2208 est adapté
               pour commander l'interrupteur T1 en parallèle du module 2206, par exemple au moyen
               d'une porte logique « ET » qui collecte les ordres émis par les modules 2206 et 2208
               et qui commande en conséquence l'interrupteur T1.
 
            [0106] Le module 2208 est utilisé en complément du module 2206 et permet d'assurer qu'au
               moins une impulsion de courant électrique est injectée dans la bobine 2201 dès que
               le signal de commande Vcmd est reçu sur l'entrée 230, même en cas de défaillance du
               module 2206. Cette impulsion unique présente une durée et une intensité suffisantes
               pour assurer le déplacement de l'organe 2102 vers sa position déclenchée.
 
            [0107] En effet, du fait que le module 2208 est réalisé à partir de composants analogiques
               simples, et non à partir de microcontrôleurs ou microprocesseurs programmables, il
               présente un fonctionnement plus fiable et plus robuste que le module 2206. Cela garantit
               une bonne sécurité de fonctionnement du déclencheur 20.
 
            [0108] Bien que le module 2208 ne permette pas d'optimiser la durée de l'impulsion unique
               aussi finement que le permet le module 2206, cela n'est pas préjudiciable, puisqu'il
               n'y a qu'une seule impulsion de courant est générée au moyen du module 2208 à chaque
               fois que le signal de commande Vcmd est initié. Le surcoût en énergie est ainsi minime.
 
            [0109] Dans l'exemple illustré, le déclencheur 20 a une consommation moyenne, en régime
               permanent, inférieure ou égale à 1 W et une consommation en régime transitoire, lors
               de la mise sous tension, c'est-à-dire de la réception du signal de commande Vcmd,
               est inférieure ou égale à 10 W. Par comparaison, dans les déclencheurs à actionneur
               motorisé connus, la consommation moyenne en régime permanent est supérieure à 5 W
               et la consommation en régime transitoire est supérieure à 30 W. Grâce à l'invention,
               la dissipation thermique s'en trouve considérablement réduite.
 
            [0110] Un exemple de fonctionnement de l'appareil électrique 1 et du déclencheur 20 est
               maintenant décrit en référence à l'ordinogramme de la figure 6 et avec l'aide des
               figures 1 à 5.
 
            [0111] Initialement, lors d'une l'étape 1000, le disjoncteur 10 est dans un état fermé,
               autorisant le passage d'un courant électrique de puissance entre ses terminaux d'entrée
               et de sortie. Aucun signal de commande Vcmd n'est reçu sur l'entrée 230. L'organe
               de couplage 2102 est maintenu dans la position de repos. Aucun courant électrique
               n'est injecté dans la bobine 2101.
 
            [0112] Ensuite, lors d'une étape 1002, le signal de commande Vcmd est appliqué sur l'entrée
               230 vers le déclencheur 20, par exemple en réponse à l'action d'un utilisateur qui
               appuie sur un bouton d'arrêt d'urgence, en vue de demander l'ouverture du disjoncteur
               10.
 
            [0113] Cette tension Vcmd alimente le redresseur 2209 et donc la source 2201. Comme les
               transistors T1 et T2 sont tous deux dans l'état ouvert, aucun courant ne circule à
               ce moment là au travers de la bobine 2101. La source 2201 ne débite donc aucun courant
               électrique à ce moment-là. Toutefois, le régulateur de tension 2202 génère la tension
               Vcc sur le rail d'alimentation, qui alimente à son tour les modules d'excitation 2206
               et 2208.
 
            [0114] Lors d'une étape 1004, le module d'excitation 2208 commande la génération, par la
               source 2201, d'une unique impulsion de courant à destination de la bobine 2101.
 
            [0115] Par exemple, dès que le module d'excitation 2208 est alimenté par la tension d'alimentation
               Vcc supérieure à la valeur de référence Vref, le comparateur 2210 délivre la tension
               V1 vers l'entrée de la bascule monostable 2211.
 
            [0116] En réponse, la bascule monostable 2211 passe dans un état excité pendant la durée
               T', pendant laquelle elle délivre en sortie une tension V2 non nulle, puis repasse
               dans un état de repos à la fin de ce délai T'. Ce faisant, la bascule monostable 2211
               envoie un ordre de commutation d'ouverture puis de fermeture de l'interrupteur T2,
               séparés de ce délai T'.
 
            [0117] En conséquence, lors d'une étape 1006, la bobine 2101 démagnétise l'aimant et permet
               au ressort de passer vers sa position détendue, ce qui autorise le déplacement de
               l'organe de couplage 2102 de son état de repos vers l'état déclenché. L'organe de
               couplage 2102 agit sur le mécanisme de commutation 110 qui entraîne l'ouverture du
               disjoncteur 10.
 
            [0118] En parallèle de l'étape 1004, le module d'excitation 2206 est alimenté par la tension
               d'alimentation Vcc en vue de générer la série d'impulsions de courant.
 
            [0119] Ainsi, lors d'une étape 1008, le module d'excitation 2206 détecte automatiquement
               si le signal de commande Vcmd est une tension continue ou une tension alternative.
 
            [0120] Si le signal de commande Vcmd est déterminé comme étant une tension continue, alors,
               lors d'une étape 1010, les impulsions de courant sont générées périodiquement au cours
               du temps, ici avec un délai égal au délai T-off. Avantageusement, pour chaque impulsion,
               à partir de l'instant de déclenchement t0 de l'interrupteur T1, le module d'excitation
               2206 détecte, grâce à la sonde de courant 2205, l'instant à partir duquel le courant
               qui circule dans la bobine 2101 devient supérieur ou égal à la tension seuil I-min
               puis envoie un ordre d'interruption de l'interrupteur T1 à l'expiration du délai T-on
               après cet instant.
 
            [0121] Si, au contraire, le signal de commande Vcmd est déterminé comme étant une tension
               alternative, alors, lors d'une étape 1012, les impulsions de courant sont générées
               de façon synchronisée avec les instants pour lesquels le signal de commande Vcmd est
               détecté comme prenant une valeur nulle. Plus précisément, ce sont les instants de
               déclenchement t0 pour lesquels le module d'excitation 2206 envoie un ordre de déclenchement
               de l'interrupteur T1 qui sont synchronisés avec les instants pour lesquels le signal
               de commande Vcmd est détecté comme prenant une valeur nulle. La génération de chacune
               des impulsions à partir de cet instant de déclenchement t0 est ici la même que celle
               décrite pour l'étape 1010.
 
            [0122] Les impulsions générées au moyen du module d'excitation 2206 permettent d'amener
               et/ou de maintenir le disjoncteur 10 dans l'état ouvert. Dans l'étape 1006, tant que
               le signal de commande Vcmd est appliqué sur l'entrée 230, le module d'excitation 2206
               continue à générer les impulsions pour que la bobine 2101 continue à démagnétiser
               l'aimant de sorte à permettre au ressort de rester dans sa position détendue et donc
               de maintenir l'organe de couplage 2102 dans son état déclenché.
 
            [0123] Enfin, lors d'une étape 1014, le signal de commande Vcmd cesse d'être appliqué et
               n'est plus reçu sur l'entrée 230. La source 2201 s'interrompt et la tension d'alimentation
               Vcc devient nulle. Le module d'excitation 2206 cesse alors de fonctionner, et plus
               aucune impulsion de courant électrique n'est envoyée dans la bobine 2101.
 
            [0124] Un opérateur peut alors réarmer manuellement le disjoncteur 10 pour le ramener dans
               l'état fermé, au moyen du levier de commande. Le procédé décrit peut alors être répété.
 
            [0125] Les modes de réalisation et les variantes envisagés ci-dessus peuvent être combinés
               entre eux pour générer de nouveaux modes de réalisation, toujours dans le cadre des
               revendications ci-jointes.
 
          
         
            
            1. Déclencheur (20) commandable pour un disjoncteur électrique (10), le disjoncteur étant
               commutable entre un état ouvert et un état fermé, ce déclencheur comportant :
               
               
- un actionneur (210), comprenant un organe de couplage (2102) déplaçable entre une
                  position de repos et une position déclenchée, l'organe de couplage (2102) étant destiné
                  à être couplé mécaniquement à un mécanisme de commutation (110) d'un disjoncteur électrique
                  (10) pour entraîner la commutation du disjoncteur (10) depuis un état fermé vers un
                  état ouvert lorsque l'organe de couplage (2102) passe de la position de repos vers
                  la position déclenchée, et
               
               - un dispositif de commande (220), configuré pour alimenter l'actionneur en réponse
                  à la réception, par le déclencheur (20), d'un signal de commande (Vcmd) de déclenchement,
                  pour déplacer l'organe de couplage (2102) de la position de repos vers la position
                  déclenchée ;
               l'actionneur (210) étant un actionneur magnétique comportant une bobine (2101) configurée
               pour déplacer l'organe de couplage (2102) depuis la position de repos vers la position
               déclenchée lorsqu'elle est alimentée avec une impulsion d'un courant électrique d'intensité
               supérieure à un premier seuil prédéfini (I-min) pendant une durée supérieure ou égale
               à une durée prédéfinie (T-on), le déclencheur (20) étant 
caractérisé en ce que le dispositif de commande (220) est configuré pour alimenter électriquement la bobine
               (2101), dès réception du signal de commande (Vcmd) et tant que le signal de commande
               (Vcmd) est maintenu, avec une série d'impulsions de courant électrique de durée égale
               à la durée prédéfinie (T-on) et d'intensité supérieure ou égale au premier seuil (I-min)
               et inférieure ou égale à un deuxième seuil (I-max), ce deuxième seuil (I-max) étant
               au plus égal à 120% du premier seuil (I-min) ;
               
en ce que le signal de commande (Vcmd) est une tension électrique, reçue sur une entrée (230)
               du déclencheur (20), le dispositif de commande (220) étant adapté pour être alimenté
               électriquement par le signal de commande (Vcmd), 
en ce que le dispositif de commande (220) comporte :
               
               
- une source de tension régulée limitée en courant (2201), connectée en série avec
                  la bobine (2101) entre l'entrée (230) et une masse électrique (GND) du dispositif
                  de commande (220), cette source de tension régulée limitée en courant (2201) étant
                  configurée pour délivrer une tension d'alimentation (Vcc) sur un rail d'alimentation
                  dès qu'elle est alimentée par le signal de commande (Vcmd),
               
               - un module d'excitation (2206), configuré pour être alimenté électriquement par la
                  tension d'alimentation (Vcc) et pour commander la génération des impulsions de courant
                  électrique,
               la source de tension régulée limitée en courant (2201) étant en outre configurée pour
               sélectivement injecter dans la bobine (2101) un courant électrique d'intensité égale
               au deuxième seuil (I-max)prédéterminé et, en alternance, interrompre la circulation
               de ce courant électrique, en réponse à des ordres de déclenchement et d'interruption
               générés par le module d'excitation (2206) ;
               
en ce que en ce que le dispositif de commande (220) comporte une sonde de mesure (2205) du courant qui
               circule au travers de la bobine (2101), et 
en ce que le module d'excitation (2206) est programmé pour, successivement, activer puis inhiber
               l'injection du courant électrique par la source de tension régulée limitée en courant
               (2201), pour générer chaque impulsion de courant électrique, le module d'excitation
               (2206) étant programmé pour commander cette inhibition à l'expiration du délai prédéterminé
               (T-on), ce délai étant décompté par le module d'excitation (2206), à partir de l'instant
               où le courant mesuré par la sonde de mesure (2205) dépasse la première valeur seuil
               (I-min). 
 
            2. Déclencheur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de commande (220) comporte un interrupteur commandable (T1), connecté
               en série avec la bobine (2101) et la source de tension régulée limitée en courant
               (2201) entre l'entrée (230) et la masse électrique (GND), la commande de la source
               étant réalisée par le module d'excitation (2206) au moyen de cet interrupteur (T1),
               l'interrupteur (T1) étant à cet effet raccordé au module d'excitation (2206) et étant
               apte à commuter entre un état passant et un état bloquant pour, respectivement, autoriser
               ou inhiber la circulation du courant électrique, en réponse aux ordres de déclenchement
               et d'interruption, respectivement, générés par le module d'excitation (2206).
 
            3. Déclencheur selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, 
caractérisé en ce que le module d'excitation (2206) est programmé pour détecter si le signal de commande
               (Vcmd) est une tension électrique continue ou alternative, et pour :
               
               
- synchroniser automatiquement la génération des impulsions de courant électrique
                  avec le signal de commande (Vcmd), si le signal de commande (Vcmd) est détecté comme
                  étant une tension électrique alternative, cette synchronisation étant réalisée par
                  le module d'excitation (2206) en générant les ordres de déclenchement aux instants
                  où le signal de commande (Vcmd) prend une valeur nulle, et, alternativement,
               
               - commander la génération des impulsions de courant électrique avec une période prédéfinie,
                  si le signal de commande (Vcmd) est détecté comme étant une tension électrique continue.
  
            4. Déclencheur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le module d'excitation (2206) est programmé pour commander la génération des impulsions
               de courant électrique avec un intervalle prédéfini (T-off) entre deux impulsions de
               courant électrique consécutives, l'intervalle prédéfini (T-off) étant inférieur ou
               égal à 100ms.
 
            5. Déclencheur selon la revendication 4, 
caractérisé en ce que le rapport cyclique entre le délai prédéterminé (T-on) et l'intervalle prédéfini
               (T-off) est compris entre 

 et 

 de préférence égal à 
 
  
            6. Déclencheur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de commande (220) comporte un module d'excitation analogique (2208)
               configuré pour générer, en outre, une unique impulsion de courant électrique, d'intensité
               supérieure ou égale au premier seuil (I-min) prédéterminé, dès la réception du signal
               de commande (Vcmd) par le dispositif de commande (220).
 
            7. Déclencheur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'actionneur (210) comporte en outre un aimant, une partie mobile reliée mécaniquement
               à l'organe de couplage (2102) et un ressort de déclenchement, l'aimant étant solidaire
               d'une partie fixe de l'actionneur (210) et exerçant une force magnétique sur la partie
               mobile lorsque l'organe de couplage (2102) est dans la position de repos, de manière
               à ce que la partie mobile comprime le ressort pour maintenir l'organe de couplage
               (2102) dans la position de repos, le ressort exerçant une force de rappel s'opposant
               à la force magnétique, et ayant une intensité inférieure à la force magnétique, la
               bobine (2101) étant adaptée pour réduire la force d'attraction magnétique exercée
               par l'aimant lorsqu'elle est alimentée par chacune desdites impulsions du courant
               électrique appliquées par le dispositif de commande (220), de manière à autoriser
               le mouvement de l'organe de couplage (2102) de sa position de repos vers la position
               déclenchée, sous l'effet de la force de rappel exercée par le ressort de déclenchement.
 
            8. Ensemble électrique (1) comportant un disjoncteur (10) et un déclencheur (20) commandable
               associé au disjoncteur,
               
               
- le disjoncteur (10) comportant un mécanisme de commutation (110) destiné à commuter
                  le disjoncteur entre un état ouvert et un état fermé,
               
               - le déclencheur (20) comportant :
                  
                  
- un actionneur (210), comprenant un organe de couplage (2102) déplaçable entre une
                     position de repos et une position déclenchée, l'organe de couplage (2102) étant couplé
                     mécaniquement au mécanisme de commutation (110) pour entraîner la commutation du disjoncteur
                     (10) depuis l'état fermé vers l'état ouvert lorsqu'il passe de la position de repos
                     vers la position déclenchée, et
                  
                  - un dispositif de commande (220), configuré pour alimenter l'actionneur en réponse
                     à la réception, par le déclencheur (20), d'un signal de commande (Vcmd) de déclenchement,
                     pour déplacer l'organe de couplage (2102) de la position de repos vers la position
                     déclenchée ;
               
               le déclencheur (20) étant 
caractérisé en ce qu'il est selon l'une quelconque des revendications précédentes. 
 
            9. Procédé de commande d'un déclencheur (20) pour un disjoncteur électrique (10), ce
               procédé étant 
caractérisé en ce qu'il comporte des étapes :
               
               
a) de fourniture d'un déclencheur, comportant
                  
                  
- un actionneur (210), comprenant un organe de couplage (2102) déplaçable entre une
                     position de repos et une position déclenchée, l'organe de couplage (2102) étant destiné
                     à être couplé mécaniquement à un mécanisme de commutation (110) d'un disjoncteur électrique
                     (10) pour entraîner la commutation du disjoncteur (10) depuis un état fermé vers un
                     état ouvert lorsque l'organe de couplage (2102) passe de la position de repos vers
                     la position déclenchée, l'actionneur (210) étant un actionneur magnétique comportant
                     une bobine (2101) configurée pour déplacer l'organe de couplage (2102) depuis la position
                     de repos vers la position déclenchée lorsqu'elle est alimentée avec une impulsion
                     d'un courant électrique d'intensité supérieure à un premier seuil prédéfini (I-min)
                     pendant une durée supérieure ou égale à une durée prédéfinie (Ton), et
                  
                  - un dispositif de commande (220), configuré pour alimenter l'actionneur en réponse
                     à la réception, par le déclencheur (20), d'un signal de commande (Vcmd) de déclenchement,
                     pour déplacer l'organe de couplage (2102) de la position de repos vers la position
                     déclenchée, le dispositif de commande (220) comportant :
                     
                     
- une source de tension régulée limitée en courant (2201), connectée en série avec
                        la bobine (2101) entre l'entrée (230) et une masse électrique (GND) du dispositif
                        de commande (220), cette source de tension régulée limitée en courant (2201) étant
                        configurée pour délivrer une tension d'alimentation (Vcc) sur un rail d'alimentation
                        dès qu'elle est alimentée par le signal de commande (Vcmd),
                     
                     - un module d'excitation (2206), configuré pour être alimenté électriquement par la
                        tension d'alimentation (Vcc) et pour commander la génération des impulsions de courant
                        électrique, le dispositif de commande (220) comportant en outre une sonde de mesure
                        (2205) du courant qui circule au travers de la bobine (2101) ;
                  
               
               
               b) d'acquisition d'un signal de commande (Vcmd) de déclenchement par le déclencheur
                  (20), le signal de commande (Vcmd) étant une tension électrique, reçue sur une entrée
                  (230) du déclencheur (20), le dispositif de commande (220) étant adapté pour être
                  alimenté électriquement par le signal de commande (Vcmd) ;
               
               c) d'alimentation de la bobine (2101), par le dispositif de commande (220), avec une
                  série d'impulsions de courant électrique de durée égale à la durée prédéfinie (T-on)
                  et d'intensité supérieure ou égale au premier seuil (I-min) et inférieure ou égale
                  à un deuxième seuil (I-max), ce deuxième seuil (I-max) étant au plus égal à 120% du
                  premier seuil (I-min), cette alimentation étant appliquée dès réception du signal
                  de commande (Vcmd) et tant que le signal de commande (Vcmd) continue à être reçu par
                  le déclencheur (20), la source de tension régulée limitée en courant (2201) injectant
                  dans la bobine (2101) un courant électrique d'intensité égale au deuxième seuil (I-max)
                  prédéterminé et, en alternance, interrompant la circulation de ce courant électrique,
                  en réponse à des ordres de déclenchement et d'interruption générés par le module d'excitation
                  (2206), le module d'excitation (2206) activant puis inhibant l'injection du courant
                  électrique par la source de tension régulée limitée en courant (2201), en comandant
                  cette inhibition à l'expiration du délai prédéterminé (T-on), ce délai étant décompté
                  par le module d'excitation (2206), à partir de l'instant où le courant mesuré par
                  la sonde de mesure (2205) dépasse la première valeur seuil (I-min).
  
          
         
            
            1. Steuerbare Auslösevorrichtung (20) für einen elektrischen Schutzschalter (10), wobei
               der Schutzschalter zwischen einem Offenzustand und einem geschlossenen Zustand schaltbar
               ist, wobei diese Auslöseschaltung aufweist:
               
               
- eine Betätigungsvorrichtung (210), die ein Koppelelement (2102) aufweist, das zwischen
                  einer Ruheposition und einer Auslöseposition bewegbar ist, wobei das Koppelelement
                  (2102) vorgesehen ist, mechanisch mit einem Schaltmechanismus (110) eines elektrischen
                  Schutzschalters (10) gekoppelt zu werden, um das Schalten des Schutzschalters (10)
                  von einem geschlossenen Zustand in einen Offenzustand zu bewirken, wenn das Koppelelement
                  (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition übergeht, und
               
               - eine Steuervorrichtung (220), die ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung abhängig
                  von dem Empfang eines Auslösesteuersignals (Vcmd) durch die Auslösevorrichtung (20)
                  zu versorgen, um das Koppelelement (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition
                  zu bewegen;
               wobei die Betätigungsvorrichtung (210) eine magnetische Betätigungsvorrichtung ist,
               die eine Spule (2101) aufweist, die ausgebildet ist, das Koppelelement (2102) von
               der Ruheposition in die Auslöseposition zu bewegen, wenn sie mit einem Impuls eines
               elektrischen Stroms einer Stromstärke größer als eine vorbestimmte Schwelle (I-min)
               während einer Dauer, die größer oder gleich einer vorbestimmten Dauer (T-on) ist,
               versorgt wird,
               wobei die Auslösevorrichtung (20) 
dadurch gekennzeichnet ist,
               dass die Steuervorrichtung (220) ausgebildet ist, elektrisch die Spule (2101) von dem
               Empfang des Steuersignals (Vcmd) an und solange das Steuersignal (Vcmd) mit einer
               Reihe von elektrischen Stromimpulsen einer Dauer gleich der vorbestimmten Dauer (T-on)
               und einer Stromstärke größer als die oder gleich der ersten Schwelle (I-min) und kleiner
               als eine oder gleich einer zweiten Schwelle (I-max) aufrechterhalten wird, wobei diese
               zweite Schwelle (I-max) maximal gleich 120% der ersten Schwelle (I-min) beträgt;
               
dass das Steuersignal (Vcmd) eine elektrische Spannung ist, die an einem Eingang (230)
               der Auslösevorrichtung (20) empfangen wird, wobei die Steuervorrichtung (220) angepasst
               ist, elektrisch von dem Steuersignal (Vcmd) versorgt zu werden, dass die Steuervorrichtung
               (220) umfasst:
               
               
- eine strombegrenzte geregelte Spannungsquelle (2201), die in Reihe mit der Spule
                  (2101) zwischen dem Eingang (230) und der elektrischen Masse (GND) der Steuervorrichtung
                  (220) verbunden ist, wobei diese strombegrenzte regulierte Spannungsquelle (2201)
                  ausgebildet ist, eine Versorgungsspannung (Vcc) auf einer Versorgungsschiene zu liefern,
                  sobald sie von dem Steuersignal (Vcmd) gespeist wird,
               
               - ein Anregungsmodul (2206), das ausgebildet ist, elektrisch von der Versorgungsspannung
                  (Vcc) versorgt zu werden und die Erzeugung der elektrischen Stromimpulse zu steuern,
               wobei die strombegrenzte regulierte Spannungsquelle (2201) außerdem ausgebildet ist,
               abhängig von Auslöse- und Unterbrechungsbefehlen, die von dem Anregungsmodul (2206)
               erzeugt werden, selektiv einen elektrischen Strom einer Stärke gleich der zweiten
               vorbestimmten Schwelle (I-max) einzuleiten und in Abwechslung das Fließen dieses elektrischen
               Stroms zu unterbrechen;
               
dass die Steuervorrichtung (220) einen Sensor (2205) zum Messen des Stroms, der durch
               die Spule (2101) strömt, aufweist, und dass das Anregungsmodul (2206) programmiert
               ist, aufeinander folgend das Einleiten des elektrischen Stroms durch die strombegrenzte
               regulierte Spannungsquelle (2201) zu aktivieren und dann zu sperren, um jeden elektrischen
               Stromimpuls zu erzeugen, wobei das Anregungsmodul (2206) programmiert ist, dieses
               Sperren am Ende der vorbestimmten Zeitspanne (T-on) zu steuern, wobei diese Zeitspanne
               von dem Anregungsmodul (2206) von dem Moment an, an dem der von dem Messsensor (2205)
               gemessene Strom den ersten Schwellenwert (I-min) überschreitet, gerechnet wird. 
 
            2. Auslösevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (220) einen steuerbaren Schalter (T1), der in Reihe mit der
               Spule (2101) und der strombegrenzten regulierten Spannungsquelle (2201) zwischen dem
               Eingang (230) und der elektrischen Masse (GND) geschaltet ist, aufweist, wobei das
               Steuern der Quelle von dem Anregungsmodul (2206) mittels dieses Schalters (T1) durchgeführt
               wird, wobei der Schalter (T1) zu diesem Zweck an das Anregungsmodul (2206) angeschlossen
               ist und in der Lage ist, zwischen einem Durchgangszustand und einem Abschaltzustand
               umzuschalten, um jeweils den elektrischen Stromfluss abhängig von den Auslöse- und
               Unterbrechungsbefehlen, die jeweils von dem Anregungsmodul (2206) erzeugt werden,
               zuzulassen oder zu sperren.
 
            3. Auslösevorrichtung nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Anregungsmodul (2206) programmiert ist, um zu erfassen, ob das Steuersignal (Vcmd)
               eine elektrische Gleichspannung oder Wechselspannung ist und um:
               
               
- automatisch die Erzeugung der elektrischen Stromimpulse mit dem Steuersignal (Vcmd)
                  zu synchronisieren, wenn das Steuersignal (Vcmd) als eine elektrische Wechselspannung
                  detektiert wird, wobei diese Synchronisierung von dem Anregungsmodul (2206) durchgeführt
                  wird, indem die Auslösebefehle zu den Zeitpunkten erzeugt werden, zu denen das Steuersignal
                  (Vcmd) einen Wert null annimmt, und alternativ
               
               - die Erzeugung der elektrischen Stromimpulse mit einer vorbestimmten Periode zu steuern,
                  wenn das Steuersignal (Vcmd) als elektrische Gleichspannung detektiert wird.
  
            4. Auslösevorrichtung nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Anregungsmodul (2206) programmiert ist, die Erzeugung der elektrischen Stromimpulse
               mit einem vorbestimmten Intervall (T-off) zwischen zwei aufeinanderfolgenden elektrischen
               Stromimpulsen zu steuern, wobei das vorbestimmte Intervall (T-off) kleiner oder gleich
               100 ms ist.
 
            5. Auslösevorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Taktverhältnis zwischen der vorbestimmten Verzögerung (T-on) und dem vorbestimmten
               Intervall (T-off) zwischen 1/10 und 1/100 liegt, vorzugsweise gleich 1/40 ist.
 
            6. Auslösevorrichtung nach einem beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (220) ein analoges Anregungsmodul (2208) aufweist, das ausgebildet
               ist, außerdem einen einzigen elektrischen Impuls mit einer Intensität größer oder
               gleich einer ersten vorbestimmten Schwelle (I-min) von dem Empfang des Steuersignals
               (Vcmd) durch die Steuervorrichtung (220) an zu erzeugen.
 
            7. Auslösevorrichtung nach einem beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsvorrichtung (210) außerdem einen Magneten, ein mechanisch mit dem
               Koppelelement (2102) verbundenes Teil und eine Auslösefeder aufweist, wobei der Magnet
               mit einem feststehenden Teil der Betätigungsvorrichtung (210) verbunden ist und eine
               Magnetkraft auf das bewegliche Teil ausübt, wenn das Koppelelement (2102) in seiner
               Ruhestellung ist, derart, dass das bewegliche Teil die Feder komprimiert, um das Koppelelement
               (2102) in der Ruheposition zu halten, wobei die Feder eine Rückstellkraft ausübt,
               die sich der Magnetkraft entgegenstellt und eine Stärke kleiner als die Magnetkraft
               aufweist, wobei die Spule (2101) angepasst ist, die magnetische Anziehungskraft, die
               von dem Magneten ausgeübt wird, wenn sie durch jeden der elektrischen Steuerimpulse
               versorgt wird, die von der Steuervorrichtung (220) aufgebracht werden, zu reduzieren,
               derart, dass die Bewegung des Koppelelements (2102) von seiner Ruheposition in seine
               Auslöseposition unter der Wirkung der Rückstellkraft, die von der Auslösefeder ausgeübt
               wird, zugelassen wird.
 
            8. Elektrische Baugruppe (1), die einen Schutzschalter (10) und eine dem Schutzschalter
               zugeordnete steuerbare Auslösevorrichtung (20) aufweist, wobei
               
               
- der Schutzschalter (10) einen Schaltmechanismus s(110) aufweist, der vorgesehen
                  ist, den Schutzschalter zwischen einem Offenzustand und einem geschlossenen Zustand
                  umzuschalten,
               
               - die Auslösevorrichtung (20) aufweist:
                  
                  
- eine Betätigungsvorrichtung (210), die ein Koppelelement (2102) aufweist, das zwischen
                     einer Ruheposition und einer Auslöseposition bewegbar ist, wobei das Koppelelement
                     (2102) mechanisch mit einem Schaltmechanismus (110) eines elektrischen Schutzschalters
                     (10) gekoppelt ist, um das Schalten des Schutzschalters (10) von dem geschlossenen
                     Zustand in den Offenzustand zu bewirken, wenn es von der Ruheposition in die Auslöseposition
                     übergeht, und
                  
                  - eine Steuervorrichtung (220), die ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung abhängig
                     von dem Empfang eines Auslösesteuersignal (Vcmd) durch die Auslösevorrichtung (20)
                     zu versorgen, um das Koppelelement (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition
                     zu bewegen;
               
               wobei die Auslösevorrichtung (20) 
dadurch gekennzeichnet ist, dass sie nach einem beliebigen der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist. 
 
            9. Verfahren zur Steuerung einer Auslösevorrichtung (20) für einen elektrischen Schutzschalter
               (10), wobei dieses Verfahren 
dadurch gekennzeichnet ist, dass es die Schritte aufweist:
               
               
a) Bereitstellen einer Auslösevorrichtung, die aufweist
                  
                  
- eine Betätigungsvorrichtung (210), die ein Koppelelement (2102) aufweist, das zwischen
                     einer Ruheposition und einer Auslöseposition bewegbar ist, wobei das Koppelelement
                     (2102) vorgesehen ist, mechanisch mit einem Schaltmechanismus (110) eines elektrischen
                     Schutzschalters (10) gekoppelt zu werden, um das Schalten des Schutzschalters (10)
                     von einem geschlossenen Zustand in einen Offenzustand zu bewirken, wenn das Koppelelement
                     (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition übergeht, wobei die Betätigungsvorrichtung
                     (210) eine magnetische Betätigungsvorrichtung ist, die eine Spule (2101) aufweist,
                     die ausgebildet ist, das Koppelelement (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition
                     zu bewegen, wenn sie mit einem Impuls eines elektrischen Stroms einer Stärke größer
                     als eine vorbestimmte Schwelle (I-min) während einer Dauer, die größer oder gleich
                     einer vorbestimmten Dauer (T-on) ist, versorgt wird, und
                  
                  - eine Steuervorrichtung (220), die ausgebildet ist, die Betätigungsvorrichtung abhängig
                     vom Empfang eines Auslösesteuersignals (Vcmd) durch die Auslösevorrichtung (20) zu
                     versorgen, um das Koppelelement (2102) von der Ruheposition in die Auslöseposition
                     zu bewegen, wobei die Steuervorrichtung (220) aufweist:
                     
                     
- eine strombegrenzte geregelte Spannungsquelle (2201), die in Reihe mit der Spule
                        (2101) zwischen dem Eingang (230) und der elektrischen Masse (GND) der Steuervorrichtung
                        (220) verbunden ist, wobei diese strombegrenzte regulierte Spannungsquelle (2201)
                        ausgebildet ist, eine Versorgungsspannung (Vcc) auf einer Versorgungsschiene zu liefern,
                        sobald sie von dem Steuersignal (Vcmd) gespeist wird,
                     
                     - ein Anregungsmodul (2206), das ausgebildet ist, elektrisch von der Versorgungsspannung
                        (Vcc) versorgt zu werden und die Erzeugung der elektrischen Stromimpulse zu steuern,
                        wobei die Steuervorrichtung (220) außerdem einen Sensor (2205) zum Messen des durch
                        die Spule (2101) fließenden Stroms aufweist;
                  
               
               
               b) Beschaffen eines Auslösesteuersignals (Vcmd) durch die Auslösevorrichtung (20),
                  wobei das Steuersignal (Vcmd) eine elektrische Spannung ist, die an einem Eingang
                  (230) der Auslösevorrichtung (20) empfangen wird, wobei die Steuervorrichtung (220)
                  angepasst ist, von dem Steuersignal (Vcmd) elektrisch versorgt zu werden;
               
               c) Versorgen der Spule (2101) mit einer Reihe von elektrischen Stromimpulsen einer
                  Dauer gleich der vorbestimmten Dauer (T-on) und einer Stärke größer als ein oder gleich
                  einem ersten Schwellenwert (I-min) und kleiner als ein oder gleich einem zweiten Schwellenwert
                  (I-max) durch die Steuervorrichtung (220), wobei dieser zweite Schwellenwert (I-max)
                  maximal gleich 120% der ersten Schwelle (I-min) beträgt, wobei diese Versorgung aufgebracht
                  wird, wenn das Steuersignal (Vcmd) empfangen wird und sobald das Steuersignal (Vcmd)
                  weiter von der Auslösevorrichtung (20) empfangen wird, wobei die strombegrenzte regulierte
                  Spannungsquelle (2201) in die Spule (2101) abhängig von Auslöse- und Unterbrechungsbefehlen,
                  die von dem Anregungsmodul (2206) erzeugt werden, selektiv einen elektrischen Strom
                  einer Stärke gleich der zweiten vorbestimmten Schwelle (I-max) einleitet und in Abwechslung
                  das Fließen dieses elektrischen Stroms unterbricht, wobei das Anregungsmodul (2206)
                  die Eingabe des elektrischen Stroms durch die strombegrenzte regulierte Spannungsquelle
                  aktiviert und dann sperrt, wobei diese Sperrung bei Ablauf der vorbestimmten Zeitspanne
                  (T-on) gesteuert wird, wobei diese Zeitspanne von dem Anregungsmodul (2206) von dem
                  Moment an, an dem der von dem Messsensor (2205) gemessene Strom den ersten Schwellenwert
                  (I-min) überschreitet, gerechnet wird.
  
          
         
            
            1. Controllable release switch (20) for an electrical circuit breaker (10), the circuit
               breaker being switchable between an open state and a closed state, this release switch
               comprising:
               
               
- an actuator (210) comprising a coupling element (2102) which is displaceable between
                  an inoperative position and a released position, the coupling element (2102) being
                  intended to be coupled mechanically to a switching mechanism (110) of an electrical
                  circuit breaker (10) in order to cause the switching of the circuit breaker (10) from
                  a closed state towards an open state when the coupling element (2102) passes from
                  the inoperative position towards the released position, and
               
               - a control device (220), configured in order to supply the actuator, in response
                  to receipt, by the release switch (20), of a release control signal (Vcmd), in order
                  to displace the coupling element (2102) from the inoperative position towards the
                  released position;
               the actuator (210) being a magnetic actuator comprising a coil (2101), configured
               in order to displace the coupling element (2102) from the inoperative position towards
               the released position when it is supplied with an electrical current pulse of intensity
               greater than a first predefined threshold (I-min) for a duration greater than or equal
               to a predefined duration (T-on), the release switch (20) being 
characterised
               in that the control device (220) is configured in order to supply electrically the coil (2101),
               upon receipt of the control signal (Vcmd) and as long as the control signal (Vcmd)
               is maintained, with a series of electrical current pulses of duration equal to the
               predefined duration (T-on) and of intensity greater than or equal to the first threshold
               (I-min) and less than or equal to a second threshold (I-max), this second threshold
               (I-max) being at most equal to 120% of the first threshold (I-min);
               
in that the control signal (Vcmd) is an electrical voltage, received at an input (230) of
               the release switch (20), the control device (220) being adapted in order to be supplied
               electrically by the control signal (Vcmd), in that the control device (220) comprises:
               
               
- a regulated, current-limited voltage source (2201), connected in series with the
                  coil (2101) between the input (230) and an electrical earth (GND) of the control device
                  (220), this regulated, current-limited voltage source (2201) being configured in order
                  to deliver a supply voltage (Vcc) on a supply rail as long as it is supplied by the
                  control signal (Vcmd),
               
               - an excitation module (2206), configured in order to be supplied electrically by
                  the supply voltage (Vcc) and in order to control the generation of the electric current
                  pulses,
               the regulated, current-limited voltage source (2201) being, furthermore, configured
               in order to inject selectively into the coil (2101) an electrical current of intensity
               equal to the second predetermined threshold (I-max) and, alternately, to interrupt
               the circulation of this electrical current, in response to release and interruption
               orders generated by the excitation module (2206);
               
in that the control device (220) comprises a probe (2205) for measuring the current which
               circulates through the coil (2101), and in that the excitation module (2206) is programmed
               in order, successively, to activate then inhibit the injection of the electrical current
               by the regulated, current-limited voltage source (2201), in order to generate each
               electrical current pulse, the excitation module (2206) being programmed in order to
               control this inhibition at the end of the predetermined delay (T-on), this delay being
               counted by the excitation module (2206) from the moment when the current measured
               by the measuring probe (2205) exceeds the first threshold value (I-min). 
 
            2. Release switch according to claim 1, characterised in that the control device (220) comprises a controllable interrupter (T1), connected in
               series with the coil (2101) and the regulated, current-limited voltage source (2201)
               between the input (230) and the electrical earth (GND), the control of the source
               being produced by the excitation module (2206) by means of this interrupter (T1),
               the interrupter (T1) being for this purpose connected to the excitation module (2206)
               and being able to switch between a passing state and a blocking state in order, respectively,
               to allow or inhibit the circulation of the electrical current, in response to the
               release and interruption orders, respectively, generated by the excitation module
               (2206).
 
            3. Release switch according to any of the claims 1 to 2, 
characterised in that the excitation module (2206) is programmed in order to detect if the control signal
               (Vcmd) is a continuous or alternating electrical voltage, and in order to:
               
               
- synchronise automatically generation of the electrical current pulses with the control
                  signal (Vcmd) if the control signal (Vcmd) is detected as being an alternating electrical
                  voltage, this synchronisation being produced by the excitation module (2206) by generating
                  the release orders at the moments when the control signal (Vcmd) assumes a zero value,
                  and, alternatively,
               
               - control the generation of the electrical current pulses with a predefined period
                  if the control signal (Vcmd) is detected as being a continuous electrical voltage.
  
            4. Release switch according to any of the claims 1 to 3, characterised in that the excitation module (2206) is programmed in order to control the generation of
               the electrical current pulses with a predefined interval (T-off) between two consecutive
               electrical current pulses, the predefined interval (T-off) being less than or equal
               to 100 ms.
 
            5. Release switch according to claim 4, 
characterised in that the cyclic ratio between the predetermined delay (T-on) and the predefined interval
               (T-off) is between 

 and 

 preferably equal to 
 
  
            6. Release switch according to any of the preceding claims, characterised in that the control device (220) comprises an analogue excitation module (2208), configured
               in order to generate, furthermore, a single electrical current pulse, of intensity
               greater than or equal to the first predetermined threshold (I-min), upon receipt of
               the control signal (Vcmd) by the control device (220).
 
            7. Release switch according to any of the preceding claims, characterised in that the actuator (210) comprises furthermore a magnet, a mobile part connected mechanically
               to the coupling element (2102) and a release spring, the magnet being integral with
               a fixed part of the actuator (210) and exerting a magnetic force on the mobile part
               when the coupling element (2102) is in the inoperative position, such that the mobile
               part compresses the spring in order to maintain the coupling element (2102) in the
               inoperative position, the spring exerting a restoring force in opposition to the magnetic
               force, and having an intensity less than the magnetic force, the coil (2101) being
               adapted in order to reduce the magnetic attraction force exerted by the magnet when
               it is supplied by each of said electrical current pulses applied by the control device
               (220), so as to allow movement of the coupling element (2102) from its inoperative
               position towards the released position, under the effect of the restoring force exerted
               by the release spring.
 
            8. Electrical assembly (1) comprising a circuit breaker (10) and a release switch (20)
               which is controllable and connected to the circuit breaker,
               
               
- the circuit breaker (10) comprising a switching mechanism (110) intended to switch
                  the circuit breaker between an open state and a closed state,
               
               - the release switch (20) comprising:
                  
                  
- an actuator (210), comprising a coupling element (2102) which is displaceable between
                     an inoperative position and a released position, the coupling element (2102) being
                     coupled mechanically to the switching mechanism (110) in order to cause switching
                     of the circuit breaker (10) from the closed state towards the open state when it passes
                     from the inoperative position towards the released position, and
                  
                  - a control device (220), configured in order to supply the actuator in response to
                     receipt, by the release switch (20), of a release control signal (Vcmd), in order
                     to displace the coupling element (2102) from the inoperative position towards the
                     released position;
               
               the release switch (20) being 
characterised in that it is according to any of the preceding claims. 
 
            9. Method for controlling a release switch (20) for an electrical circuit breaker (10),
               this method being 
characterised in that it comprises the steps:
               
               
a) of providing a release switch, comprising
                  
                  
- an actuator (210), comprising a coupling element (2102) which is displaceable between
                     an inoperative position and a released position, the coupling element (2102) being
                     intended to be coupled mechanically to a switching mechanism (110) of an electrical
                     circuit breaker (10) in order to cause switching of the circuit breaker (10) from
                     a closed state towards an open state when the coupling element (2102) passes from
                     the inoperative position towards the released position, the actuator (210) being a
                     magnetic actuator comprising a coil (2101), configured in order to displace the coupling
                     element (2102) from the inoperative position towards the released position when it
                     is supplied with an electrical current pulse of intensity greater than a first predefined
                     threshold (I-min) for a duration greater than or equal to a predefined duration (T-on),
                     and
                  
                  - a control device (220), configured in order to supply the actuator, in response
                     to receipt, by the release switch (20), of a release control signal (Vcmd), in order
                     to displace the coupling element (2102) from the inoperative position towards the
                     released position, the control device (220) comprising:
                  
                  - a source of regulated, current-limited voltage (2201), connected in series with
                     the coil (2101) between the input (230) and an electrical earth (GND) of the control
                     device (220), this source of regulated, current-limited voltage (2201) being configured
                     in order to deliver a supply voltage (Vcc) on a supply rail as long as it is supplied
                     by the control signal (Vcmd),
                  
                  - an excitation module (2206), configured in order to be supplied electrically by
                     the supply voltage (Vcc) and in order to control the generation of the electrical
                     current pulses, the control device (220) comprising furthermore a probe (2205) for
                     measuring the current which circulates through the coil (2101);
               
               
               b) of acquiring a release control signal (Vcmd) by the release switch (20), the control
                  signal (Vcmd) being an electrical voltage, received on an input (230) of the release
                  switch (20), the control device (220) being adapted in order to be supplied electrically
                  by the control signal (Vcmd);
               
               c) of supplying the coil (2101) by the control device (220) with a series of electrical
                  current pulses of duration equal to the predefined duration (T-on) and of intensity
                  greater than or equal to the first threshold (I-min) and less than or equal to a second
                  threshold (I-max), this second threshold (I-max) being at most equal to 120% of the
                  first threshold (I-min), this supply being applied upon receipt of the control signal
                  (Vcmd) and as long as the control signal (Vcmd) continues to be received by the release
                  switch (20), the regulated, current-limited voltage source (2201) injecting into the
                  coil (2101) an electrical current of intensity equal to the predetermined second threshold
                  (I-max) and, alternately, interrupting the circulation of this electrical current,
                  in response to the release and interruption orders generated by the excitation module
                  (2206), the excitation module (2206) activating then inhibiting the injection of the
                  electrical current by the regulated, current-limited voltage source (2201), by controlling
                  this inhibition at the end of the predetermined delay (T-on), this delay being counted
                  by the excitation module (2206), from the moment when the current measured by the
                  measuring probe (2205) exceeds the first threshold value (I-min).