BE525802A - - Google Patents

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BE525802A
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    • H—ELECTRICITY
    • H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/083—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current for three-phase systems

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  • Relay Circuits (AREA)

Description

       

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  PERFECTIONNEMENTS AUX CONTACTEURS. 



   On connait déjà des contacteurs actionner par courant continu dont le circuit magnétique de l'électro-aimant de commande comporte une partie en acier à aimant permanent. 



   Dans certaines réalisations connues le circuit électrique d' alimentation de l'enroulement de ces contacteurs est pourvu d'un interrupteur commandé et d'un interrupteur  tempor s@@gencés  de tellesorte qu'à la fermeture de l'interrupteur commandé, le circuit magnétique soit porté à saturation, ce qui provoque la fermeture du contacteur, après quoi, l'interrupteur temporisé s'ouvre le contacteur restant enclenché essentiellement sous l'attraction magnétique de la matière aimantée. En outre, 1' ouverture de cet interrupteur commandé fait apparaître, dans l'enroulement, un flux démagnétisant qui annule la rémanence dudit 'circuit et permet au contacteur de   s'ouvrir.   



   La présente invention a pour objet un agencement de tels contacteurs qui leur permet de fonctionner en disjoncteurs sous la commande de relais à maximum d'intensité, en prélevant l'énergie de désaimantation du contacteur de l'énergie même du court-circuit de la ligne principale. 



     A   cette fin, selon l'invention, chacun des relais à maximum d' intensité disposés sur le circuit principal, est couplé à un enroulement secondaire auxiliaire que le fonctionnement du relais à maximum d'intensité correspondant connecte aux bornes de l'enroulement du contacteur. 



   La connexion à ces bornes peut être directe, auquel cas l'enroulement du contacteur reçoit du courant alternatif et la désaimantation se produit lorsque l'alternance de ce courant est dirigée dans le sens convenable, ou bien être effectuée par l'intermédiaire de redresseurs, auquel 

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 cas le courant, fourni par ces enroulements auxiliaires, est impérativement dirigé dans le sens voulu. 



   Pour redresser le courant fourni par ces enroulements auxiliaires, on peut utiliser soit le redresseur principal d'alimentation du contacteur, soit des redresseurs auxiliaires. 



   La description qui va suivre en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du dessin que du texte faisant, bien entendu, partie de ladite invention. 



   La fig. 1 est un schéma de montage dans lequel la démagnétisation du contacteur est obtenue par du courant al ternatif. 



   La   fig. 2   est un schéma de montage dans lequel la démagnétisa- tion du contacteur est obtenue par du courant redressé par le redresseur principal. 



   La fig. 3 est un schéma dans lequel la démagnétisation est obtenue par du courant redressé par des redresseurs auxiliaires. 



   Les fig. 3a et 3b montrent des variantes partielles du schéma de la fig.   3.   



   Sur les figures   1, 2-et   3, le contacteur est schématiquement représenté par son électro-aimant, comportant l'enroulement 2, électroaimant qui actionne les trois bras de contact, mécaniquement couplés, 33 insérés dans les conducteurs principaux L1 L2 L3. L'enroulement 2 est alimenté par les   bornes 123   et 24 d'un redresseur dont les deux autres bornes sont reliées à deux des lignes L1 L2 L3. Les bornes 23 et 24 peuvent alimenter l'enroulement 2 par deux voies différentes, l'une passant par l'interrupteur manuel 25, l'enroulement '2 et le contact 27 qui s'ouvre lorsque le contacteur enclenche, l'autre passant par les résistances de limitation 29 et 30, le contact 31 qui se ferme lorsque le contacteur enclenche. 



   Le contacteur étant ouvert, la fermeture de l'interrupteur 25, ou la manoeuvre du bouton poussoir "Marche 25a, lance le courant directement, dans le sens des flèches F, dans l'enroulement 2, ce qui provoque l'enclenchement du contacteur. 1 son tour l'enclenchement du contacteur entraine l'ouverture des contacts'2? (ou27a,   27b, 27c)   et la fermeture des contacts 31 (ou 31a et 31b).   A   ce moment aucun courant (ou bien un courant négligeable dans le cas de la fig. 1) ne passe dans l'enroulement 2. Cependant le contacteur reste enclenché grâce à la présence dans le circuit magnétique d'un aimant permanent dont le magnétisme subsiste. 



  L'ouverture de l'interrupteur 25 ou une pression sur le bouton "Arrêt " 25b provoque, dans l'enroulement 2, le passage du courant dans le sens de la flèche F', ce courant étant réduit par la traversée en série des résistances 29 et 30. Ce courant traversant l'enroulement'2 dans le sens démagnétisant annule alors l'attraction de l'aimant permanent ce qui permet au contacteur de s'ouvrir.. 



   La manoeuvre de l'interrupteur '25 ou des boutons 25a, 25b assure donc le fonctionnement de ce contacteur dans les mêmes conditions qu'un contacteur usuel. 



   Dans les schémas montrés par les trois figures, le circuit de commande du contacteur passe en série par les trois contacts de repos des palettes r1, r2 et r3 des trois relais à maximum d'intensité R1, IL, IL dont les enroulement s sont montés en aval des bras de contact 33 sur les lignes L1, L2, L3. Ces enroulements peuvent être, comme montré sur les fi- gures, montés en série dans chacune des lignes, ou bien être montés sur 

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 les lignes par l'intermédiaire de transformateurs d'intensité. 



   Chacun des enroulements R1, R2, R3 est magnétiquement couplé avec un enroulement auxiliaire S1, S2,  83 dans   lequel un courant se trouve in- duit en permanence, courant qui prend une forte valeur en cas de court- circuit. 



   Dans le montage représenté sur la figure 1, en cas de court-cir- cuit, l'ouverture de l'une des palettes r1,   r,   r3 montées en série avec l'interrupteur 25, est susceptible de provoquer, comme l'ouverture de cet interrupteur, la désaimantation du contacteur si la tension aux bornes 23 et 24 du pont de redresseurs n'est pas nulle ; ceci peut cependant se pro- duire, en particulier lorsque ce court-circuit se produit entre les con-   ducteurs L1 et L en aval des relais à maximum, puisque le pont de redresseurs est alimenté par prélèvement sur ces conducteurs.   



   Les enroulements S1, S2 et S3 permettent de remédier à cet in- convénient. 



    A cette fin, l'une des extrémités des enroulements S1, S2, S3 est reliée à l'entrée de l'enroulement 12 et l'autre à la sortie de cet   enroulement, par l'intermédiaire des contacts de travail des palettes r1, r2' r3 respectivement. 



   Toutefois, si un court-circuit équilibré vient à se produire simultanément sur les trois phases, la tension résultante des trois en- roulements S1, S, S3 est nulle et aucun courant ne serait dirigé sur 1' enroulement si les extrémités des enroulements S1, S2, S3 se trouvaient connectées simultanément à la sortie de l'enroulement 2. 



   Pour remédier à cet inconvénient, chacun des   enroulements S ,   et S3 est relié à la sortie de l'enroulement 2, par l'intermédiaire du contact de repos de l'enroulement précédent. Ainsi;, lorsqu'un court-cir- cuit vient à se produire sur les trois phases à la fois, les trois relais fonctionnent, mais seul le courant de S1 est envoyé dans l'enroulement 2. 



   Cet enroulement 3 recevant du courant alternatif, le circuit magnétique du contacteur est magnétisé pour l'une des alternances de ce courant et démagnétisé pour l'autre. On constate, en pratique, que la démagnétisation est obtenue dès que circule, dans l'enroulement 2, une alternance orientée dans le sens favorable. Dans les plus mauvaises con- ditions, le contacteur peut donc déclencher avec un retard qui peut être supérieur à une demi-période de courant. Ce retard peut être inacceptable car il importe, en cas de court-circuit, d'interrompre le courant aussi- tôt que possible pour éviter des désordres. 



   Les montages montrés par les   fige '2   et 3 permettent, par l'uti- lisation de redresseurs, de diriger, dans le sens favorable, toutes les alternances de courant induites dans l'un au moins des enroulements auxi- liaires couplés avec un enroulement de relais à maximum enclenché par une surintensité. 



   Le montage montré par la   fige '2   utilise, à cette fin, le pont principal de redresseurs lui-même. 



   Dans ce cas, les enroulements Si) S2, S3, constituant des sour- ces auxiliaires de tension alternative, sont branchés en parallèle avec la tension alternative prélevée, par exemple, aux points 50 et 51 sur les lignes L2 et L3, en amont desbras de contact 33. Dans ce montage, l'en- roulement 2 du contacteur constitue la diagonale d'un pont dont les deux 

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 autres sommets sont alimentés par les bornes 23 et 24 du pont principal de redresseurs. Deux des branches opposées de ce pont sont occupées par les contacts 27a et 27b qui s'ouvrent à l'enclenchement du contacteur, tandis que les deux autres branches sont formées respectivement par les résistances 29 et 30 et les contacts 31a et 31b qui se ferment lorsque le contacteur enclenche. 



   Ainsi, quand le contacteur est ouvert, un circuit est préparé pour l'alimentation de l'enroulement 2 dans le sens direct (flèche F), tandis que, lorsque le contacteur est fermé, le circuit est préparé pour l'alimentation de ce contacteur dans le sens de la flèche F' de démagnétisation. 



   Les interrupteurs de commande volontaire de la manoeuvre du contacteur sont constitués par les boutons poussoirs 25a et 25b, commandant respectivement la marche et l'arrêt, qui sont disposés en parallèle sur le conducteur parcouru par le courant alternatif d'alimentation du pont de redresseurs, conducteur qui relie le point 51 au   sommet   52 de ce pont. 



   En série avec le bouton   poussoir 25a   est disposé le contact à   l'ouverture 27c   qui s'ouvre à l'enclenchement du contacteur, tandis qu' en série avec le bouton poussoir 25b est montée la résistance 53 de limitation du   courant. -   
Si l'on suppose les palettes de contact r1,   r,   r3 fermées et le contacteur ouvert, en appuyant sur le   bouton 25a,   le pont de redresseurs est mis sous tension alternative et le contacteur enclenche car le courant passe dans l'enroulement2 suivant la flèche F.

   Une alimentation de l'enroulement 2 dans le sens de la flèche F', immédiatement, après l'enclenchement du contacteur, est évitée par le contact 27c qui s'ouvre dès que le contacteur est enclenché, de telle sorte qu'une pression prolongée sur le bouton 25a ne provoque pas successivement l'enclenchement du contacteur puis le déclenchement immédiat de celui-ci. 



   Le contacteur étant enclenché, si on appuie sur le bouton 25b, le courant passe dans le sens de la flèche F' dans l'enroulement p, ce qui démagnétisé le contacteur et provoque son ouverture. Une pression prolongée   sur'le;bouton   25b n'a pas d'inconvénient car la résistance de limitation 53 empêche alors la tension alternative aux bornes   52   et 54 du pont principal de redresseurs d'être suffisante pour assurer l'enclenchement en amenant à saturation le circuit magnétique. 



   Les enroulements S1, S2 S3 sont montés entre les bornes 52 et 54 par l'intermédiaire des palettes r1, r2, r3 de la même manière que sur la fig. 1 et pour les mêmes raisons. Ainsi, lorsqu'un court-circuit se produit sur la ligne principale, entraînant le fonctionnement de plus d'un relais à maximum d'intensité (éventuellement des trois à la fois), le courant d'un seul de ces enroulements est dirigé vers le pont de redresseurs. De plus, l'ouverture du contact de repos de l'une des palettes r1, r2, r3 a également pour effet d'isoler, par rapport au point 51, les enroulements S1, S2 ou S3 dans lesquels est induite une tension, ce qui empêche un court-circuit, survenant éventuellement entre-les conducteurs L2 et L3, de   court-circuiter   également les enroulements S1, S2 et S3.

   En- fin,les boutons 25a et 25b étant normalement ouverts, les palettes r1, r2 et r3 sont placées entre ces boutons et la borne 52, de sorte que ces boutons ne gênent pas la connexion des enroulements S1, S2, S3 aux bornes du redresseur et contribuent, au contraire, à isoler ces enroulements des conducteurs principaux. 

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   Ainsi, en cas de   f onctionnement   d'une ou plusieurs des palettes de relais r1,   r,   r3, un courant alternatif, provenant de l'un des enrou- lements S1, S2, S3, parvient aux bornes 52 et   54   et désaimante le contac- teur, puisque, à ce moment, le circuit de désaimantation assuré par la fermeture des contacts 31a et 31b est préparé. 



   La réalisation montrée par la   fig. 2   fait l'économie de redres- seurs supplémentaires, mais nécessite, sur le contacteur, cinq contacts auxiliaires, à savoir : les contacts fonctionnant à l'ouverture 27a, 27b, et 27c, et les contacts fonctionnant à la fermeture 31a et 31b. 



   La fig. 3 montre l'utilisation de redresseurs auxiliaires. 



   Dans le montage du contacteur montré par la fig. 3,   l'interrup-   teur 25 de la fig. 1 est remplacé par deux boutons poussoirs 25a et 25b respectivement de marche et   d'arrêt.   



    Chacun des enroulements S1, S2, S montés en série est inséré dans la diagonale d'un pont de redresseurs, à sayoir : D1, D6 et D2, D5   pour S1,   D,   D7 et D3, D6 pour   S,   D3, D8 et D4, D7 pour S3. Grâce au mon- tage en série des trois enroulements, les redresseurs D2, D3, D6 et D7 peuvent être communs à deux enroulements voisins. Les trois ponts de re- dresseurs sont montés en parallèle et ont, par conséquent, des bornes + et - communes, à savoir 55 et 56. La borne 56 est directement reliée à l'entrée de l'enroulement 2, tandis que la borne 55 est reliée à la sor- tie de cet enroulement par le montage en parallèle des trois contacts de   repos des palettes r , r et r .

   Pour assurer la démagnétisation, la polarité de ces redresseurs est évidemment orientée en sens opposé de la po-   larité du redresseur principal. 



   Dans ce cas, lorsqu'un court-circuit se produit sur la ligne principale, tous les enroulements S1,   S   ou S3 débitent, dans le sens con- venable, du courant dans l'enroulement 2 pour la démagnétisation de celui- ci, quel que soit celui des relais à maximum d'intensité qui ait fonctions- né. 



   Le montage montré par la fig. 3 nécessite huit redresseurs addi- tionnels. On peut réduire ce nombre de redresseurs à six en montant, non plus en   série   mais en étoile, ou en triangle, les enroulements S1,   S   et   S3 dans   le montage général montré par la fig. 3. 



   Comme précédemment, toutes les tensions induites dans les enrou- lements S1, S2, S3 se superposent pour contribuer à la démagnétisation de l'enroulement 2. 



   Cependant, dans le cas du montage en étoile, comme on peut s'en rendre compte sur la fig. 3a, lorsque le court-circuit n'intéresse qu'une seule phase, la phase L1 par exemple, une forte tension alternative e est   induite dans l'enroulement S1, tandis que les tensions alternatives induites dans les enroulements 82 et S3 sont négligeables. De ce fait, la   tension e débite, non seulement, par l'intermédiaire des redresseurs, sur la résistance R de   l'enroulement'2,   mais également sur les impédances en   parallèle Z des enroulements S et S3.

   La résistance R se trouve donc majorée de Z   
2 
En supposant des conditions identiques dans le cas du montage en triangle montré par la fig. 3b, la   tension e   induite dans l'enroule-   ment S1 débite, par l'intermédiaire du pont de redresseurs qui encadre cet enroulement, sur la résistance de l'enroulement 2 et, en parallèle, sur   le montage en série des enroulements S2 et S3 dont l'impédance est, dans 

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 ce cas, de   2Z.   le:3montages montrés par les fig. 3a et 3b, quoique plus simples ont donc l'inconvénient de réduire l'efficacité du courant de désaimanta- tion. 



   Il va de soi que des modifications peuvent être apportées aux perfectionnements qui viennent d'être décrits, notamment par substitution de moyens techniques équivalents, sans sortir pour cela du cadre de la présente invention. 



   REVENDICATIONS 
1. Un contacteur pour circuits de courant alternatif comprenant un électro-aimant de commande dont l'enroulement est alimenté par une source de tension continue et dont le circuit magnétique comprend une par- tie en acier à aimant permanent assurant le maintien enclenché dudit con- tacteur, de sorte que le déclenchement de ce contacteur est obtenu en lançant un courant démagnétisant dans ledit enroulement, les dits cir- cuits alternatifs comprenant des relais à maximum d'intensité pour le fonc- tionnement en disjoncteur dudit contacteur, caractérisé en ce que chacun des relais à maximum d'intensité (R1, R2,   IL)   est couplé à un enroulement secondaire auxiliaire   (SI'   S2, Si) que le fonctionnement dudit relais con- necte, par l'intermédiaire d'un contact de travail de ce relais (r1, r2, r3)

   aux bornes dudit enroulement (2) pour la démagnétisation de l'électro- aimant.



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  CONTACTOR DEVELOPMENTS.



   Contactors actuated by direct current are already known of which the magnetic circuit of the control electromagnet comprises a part made of permanent magnet steel.



   In certain known embodiments, the electrical circuit for supplying the winding of these contactors is provided with a controlled switch and a time switch arranged in such a way that when the controlled switch is closed, the magnetic circuit. is brought to saturation, which causes the contactor to close, after which the time-delayed switch opens with the contactor remaining engaged essentially under the magnetic attraction of the magnetized material. In addition, one opening of this controlled switch causes a demagnetizing flow to appear in the winding which cancels out the remanence of said circuit and allows the contactor to open.



   The present invention relates to an arrangement of such contactors which enables them to operate as circuit breakers under the control of overcurrent relays, by taking the demagnetization energy of the contactor from the energy itself of the short-circuit of the line. main.



     To this end, according to the invention, each of the overcurrent relays arranged on the main circuit is coupled to an auxiliary secondary winding that the operation of the corresponding overcurrent relay connects to the terminals of the contactor winding. .



   The connection to these terminals can be direct, in which case the contactor winding receives alternating current and demagnetization occurs when the alternation of this current is directed in the correct direction, or else it can be carried out through rectifiers, to which

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 case the current, supplied by these auxiliary windings, is imperatively directed in the desired direction.



   To rectify the current supplied by these auxiliary windings, either the main rectifier supplying the contactor or auxiliary rectifiers can be used.



   The description which will follow with regard to the appended drawing, given by way of non-limiting example, will make it clear how the invention can be implemented, the particularities which emerge both from the drawing and from the text forming, of course, part of said invention. .



   Fig. 1 is a circuit diagram in which the demagnetization of the contactor is obtained by alternating current.



   Fig. 2 is a circuit diagram in which the demagnetization of the contactor is obtained by current rectified by the main rectifier.



   Fig. 3 is a diagram in which demagnetization is obtained by current rectified by auxiliary rectifiers.



   Figs. 3a and 3b show partial variants of the diagram of FIG. 3.



   In Figures 1, 2-and 3, the contactor is schematically represented by its electromagnet, comprising the winding 2, electromagnet which actuates the three contact arms, mechanically coupled, 33 inserted in the main conductors L1 L2 L3. Winding 2 is supplied by the terminals 123 and 24 of a rectifier, the other two terminals of which are connected to two of the lines L1 L2 L3. Terminals 23 and 24 can supply winding 2 by two different channels, one passing through manual switch 25, winding '2 and contact 27 which opens when the contactor engages, the other passing through limiting resistors 29 and 30, contact 31 which closes when the contactor engages.



   With the contactor open, the closing of the switch 25, or the operation of the "On 25a" push button, launches the current directly, in the direction of the arrows F, in the winding 2, which causes the contactor to switch on. 1 in turn, the engagement of the contactor causes the opening of contacts' 2? (Ou27a, 27b, 27c) and the closing of contacts 31 (or 31a and 31b). At this moment no current (or else a negligible current in the in the case of Fig. 1) does not pass through winding 2. However, the contactor remains engaged thanks to the presence in the magnetic circuit of a permanent magnet, the magnetism of which remains.



  Opening the switch 25 or pressing the "Stop" button 25b causes, in the winding 2, the current to flow in the direction of the arrow F ', this current being reduced by crossing the resistors in series. 29 and 30. This current passing through winding '2 in the demagnetizing direction then cancels the attraction of the permanent magnet which allows the contactor to open.



   The operation of the switch 25 or of the buttons 25a, 25b therefore ensures the operation of this contactor under the same conditions as a usual contactor.



   In the diagrams shown in the three figures, the contactor control circuit passes in series through the three rest contacts of the paddles r1, r2 and r3 of the three overcurrent relays R1, IL, IL, the windings of which are mounted. downstream of the contact arms 33 on lines L1, L2, L3. These windings can be, as shown in the figures, mounted in series in each of the lines, or else be mounted on

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 the lines through current transformers.



   Each of the windings R1, R2, R3 is magnetically coupled with an auxiliary winding S1, S2, 83 in which a current is permanently induced, current which takes a high value in the event of a short circuit.



   In the assembly shown in FIG. 1, in the event of a short-circuit, the opening of one of the paddles r1, r, r3 mounted in series with the switch 25, is liable to cause, like the opening of this switch, demagnetization of the contactor if the voltage at terminals 23 and 24 of the rectifier bridge is not zero; this can however occur, in particular when this short-circuit occurs between the conductors L1 and L downstream of the overload relays, since the rectifier bridge is supplied by taking off from these conductors.



   The windings S1, S2 and S3 make it possible to remedy this drawback.



    To this end, one of the ends of the windings S1, S2, S3 is connected to the input of the winding 12 and the other to the output of this winding, via the working contacts of the pallets r1, r2 'r3 respectively.



   However, if a balanced short-circuit were to occur simultaneously on all three phases, the resulting voltage of the three windings S1, S, S3 is zero and no current would be directed to the winding if the ends of the windings S1, S2, S3 were simultaneously connected to the output of winding 2.



   To remedy this drawback, each of the windings S, and S3 is connected to the output of the winding 2, via the rest contact of the previous winding. Thus ;, when a short-circuit occurs on all three phases at the same time, all three relays operate, but only the current from S1 is sent to winding 2.



   As this winding 3 receives alternating current, the magnetic circuit of the contactor is magnetized for one of the alternations of this current and demagnetized for the other. In practice, it can be seen that demagnetization is obtained as soon as an alternation oriented in the favorable direction circulates in the winding 2. In the worst conditions, the contactor can therefore trip with a delay which can be greater than half a current period. This delay can be unacceptable since it is important, in the event of a short circuit, to interrupt the current as soon as possible to avoid disturbances.



   The arrangements shown by figs 2 and 3 make it possible, by the use of rectifiers, to direct, in the favorable direction, all the alternations of current induced in at least one of the auxiliary windings coupled with a winding. maximum relay triggered by an overcurrent.



   The assembly shown in Fig. 2 uses, for this purpose, the main rectifier bridge itself.



   In this case, the windings Si) S2, S3, constituting auxiliary sources of alternating voltage, are connected in parallel with the alternating voltage taken, for example, at points 50 and 51 on lines L2 and L3, upstream of the arms contact 33. In this assembly, the contactor bearing 2 constitutes the diagonal of a bridge, the two

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 other tops are supplied by terminals 23 and 24 of the main rectifier bridge. Two of the opposite branches of this bridge are occupied by the contacts 27a and 27b which open when the contactor is engaged, while the other two branches are formed respectively by the resistors 29 and 30 and the contacts 31a and 31b which close. when the switch engages.



   Thus, when the contactor is open, a circuit is prepared for powering winding 2 in the forward direction (arrow F), while, when the contactor is closed, the circuit is prepared for powering this contactor. in the direction of the demagnetization arrow F '.



   The switches for voluntary control of the operation of the contactor are formed by the push buttons 25a and 25b, respectively controlling the start and stop, which are arranged in parallel on the conductor through which the AC supply current of the rectifier bridge flows, conductor which connects point 51 to the top 52 of this bridge.



   In series with the push button 25a is arranged the opening contact 27c which opens when the contactor is activated, while in series with the push button 25b is mounted the resistor 53 for limiting the current. -
Assuming the contact blades r1, r, r3 closed and the contactor open, by pressing button 25a, the rectifier bridge is energized and the contactor trips because the current flows through winding2 according to the arrow F.

   A feed of the winding 2 in the direction of the arrow F ', immediately after the switching on of the contactor, is avoided by the contact 27c which opens as soon as the contactor is activated, so that a prolonged pressure on button 25a does not successively cause the contactor to engage and then to immediately release it.



   With the contactor engaged, if the button 25b is pressed, the current flows in the direction of the arrow F 'in the winding p, which demagnetizes the contactor and causes it to open. A prolonged pressure on the button 25b has no inconvenience because the limiting resistor 53 then prevents the alternating voltage at the terminals 52 and 54 of the main rectifier bridge from being sufficient to ensure the engagement by bringing to saturation. the magnetic circuit.



   The windings S1, S2 S3 are mounted between the terminals 52 and 54 by means of the vanes r1, r2, r3 in the same way as in fig. 1 and for the same reasons. So when a short circuit occurs on the main line, causing more than one overcurrent relay to operate (possibly all three at a time), current from only one of these windings is directed to the rectifier bridge. In addition, the opening of the rest contact of one of the blades r1, r2, r3 also has the effect of isolating, with respect to point 51, the windings S1, S2 or S3 in which a voltage is induced, this which prevents a short-circuit, possibly occurring between the conductors L2 and L3, from also short-circuiting the windings S1, S2 and S3.

   Finally, buttons 25a and 25b being normally open, paddles r1, r2 and r3 are placed between these buttons and terminal 52, so that these buttons do not interfere with the connection of windings S1, S2, S3 to the terminals of the rectifier and contribute, on the contrary, to insulate these windings from the main conductors.

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   Thus, in the event of operation of one or more of the relay blades r1, r, r3, an alternating current, coming from one of the windings S1, S2, S3, reaches terminals 52 and 54 and demagnetizes the contactor, since, at this moment, the demagnetization circuit provided by the closing of contacts 31a and 31b is prepared.



   The embodiment shown in FIG. 2 saves on additional rectifiers, but requires, on the contactor, five auxiliary contacts, namely: the contacts operating on opening 27a, 27b, and 27c, and the contacts operating on closing 31a and 31b.



   Fig. 3 shows the use of auxiliary rectifiers.



   In the contactor assembly shown in fig. 3, the switch 25 of FIG. 1 is replaced by two push buttons 25a and 25b respectively on and off.



    Each of the windings S1, S2, S connected in series is inserted in the diagonal of a bridge of rectifiers, to sayoir: D1, D6 and D2, D5 for S1, D, D7 and D3, D6 for S, D3, D8 and D4, D7 for S3. Thanks to the series connection of the three windings, the rectifiers D2, D3, D6 and D7 can be common to two neighboring windings. The three rectifier bridges are connected in parallel and therefore have common + and - terminals, namely 55 and 56. Terminal 56 is directly connected to the input of winding 2, while terminal 55 is connected to the output of this winding by mounting in parallel the three rest contacts of the pallets r, r and r.

   To ensure demagnetization, the polarity of these rectifiers is obviously oriented in the opposite direction to the polarity of the main rectifier.



   In this case, when a short circuit occurs on the main line, all the windings S1, S or S3 flow, in the correct direction, current in the winding 2 for the demagnetization of this one, which whichever of the overcurrent relays has functioned.



   The assembly shown in FIG. 3 requires eight additional rectifiers. This number of rectifiers can be reduced to six by mounting, no longer in series but in star or delta, the windings S1, S and S3 in the general assembly shown in FIG. 3.



   As before, all the voltages induced in the windings S1, S2, S3 are superimposed to contribute to the demagnetization of the winding 2.



   However, in the case of star assembly, as can be seen from FIG. 3a, when the short-circuit concerns only one phase, phase L1 for example, a strong alternating voltage e is induced in the winding S1, while the alternating voltages induced in the windings 82 and S3 are negligible. Therefore, the voltage e discharges, not only, via the rectifiers, on the resistance R of the winding '2, but also on the parallel impedances Z of the windings S and S3.

   The resistance R is therefore increased by Z
2
Assuming identical conditions in the case of the delta connection shown in fig. 3b, the voltage e induced in the winding S1 discharges, via the rectifier bridge which surrounds this winding, on the resistance of the winding 2 and, in parallel, on the series connection of the windings S2 and S3 whose impedance is, in

 <Desc / Clms Page number 6>

 this case of 2Z. le: 3 assemblies shown in fig. 3a and 3b, although simpler, therefore have the drawback of reducing the efficiency of the demagnetization current.



   It goes without saying that modifications can be made to the improvements which have just been described, in particular by substitution of equivalent technical means, without going beyond the scope of the present invention.



   CLAIMS
1. A contactor for alternating current circuits comprising a control electromagnet whose winding is supplied by a direct voltage source and whose magnetic circuit comprises a steel part with a permanent magnet ensuring that said switch is kept engaged. switch, so that tripping of this contactor is obtained by launching a demagnetizing current in said winding, said alternating circuits comprising overcurrent relays for operation as a circuit breaker of said contactor, characterized in that each of the overcurrent relays (R1, R2, IL) is coupled to an auxiliary secondary winding (SI 'S2, Si) that the operation of said relay connects, through a work contact of this relay (r1, r2, r3)

   at the terminals of said winding (2) for demagnetization of the electromagnet.


    

Claims (1)

2. Contacteur selon la revendication 1 caractérisé en ce que les enroulements auxiliaires (SI' S2, S3) sont connectés directement à l'en- trée et à la sortie de l'enroulement (2) par l'intermédiaire des contacts de travail des relais à maximum. 2. Contactor according to claim 1 characterized in that the auxiliary windings (SI 'S2, S3) are connected directly to the input and the output of the winding (2) via the working contacts of the. relay at maximum. 3. Contacteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les contacts de repos des relais à maximum sont montés en série dans le cir- cuit normal d'alimentation de l'enroulement (2) et, tandis que le contact de travail (r1) de ces relais le plus voisin'du contacteur relie l'enroulement auxiliaire correspondant (SI) à l'une des extrémités de l'enroule- ment de ce contacteur, les contacts de travail de chacun des relais sui- vants (r2, r3) auxquels sont connectés respectivement les autres enroule- ments (S2, S30 sont reliés au contact de repos du relais précédent. 3. Contactor according to claim 1, characterized in that the rest contacts of the maximum relays are connected in series in the normal supply circuit of the winding (2) and, while the make contact (r1 ) of these relays closest to the contactor connects the corresponding auxiliary winding (SI) to one of the ends of the winding of this contactor, the NO contacts of each of the following relays (r2, r3 ) to which are respectively connected the other windings (S2, S30 are connected to the rest contact of the previous relay. 4. Contacteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les enroulements auxiliaires (SI, S2, S3) sont connectés à l'enroulement (2) du contacteur (grâce aux contacts de travail des relais à maximum d' intensité) par l'intermédiaire d'au moins un redresseur. 4. Contactor according to claim 1, characterized in that the auxiliary windings (SI, S2, S3) are connected to the winding (2) of the contactor (thanks to the working contacts of the overcurrent relays) by the intermediary of at least one rectifier. 5. Contacteur selon la revendication 4 caractérisé en ce que le redresseur est le redresseur principal d'alimentation de l'enroulement (2). 5. Contactor according to claim 4 characterized in that the rectifier is the main supply rectifier of the winding (2). 6. Contacteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'enroulement (2) du contacteur est disposé dans la diagonale d'un pont dont les deux autres sommets sont alimentés par le redresseur principal (23,24), tandis que deux des branches opposées de ce pont contiennent chacune un contact fonctionnant à l'ouverture (31a, 31b) et chacune des deux autres branches, une résistance (29, 30) et un contact (27a, 27b) fonctionnant à la fermeture, la commande volontaire de ce contacteur étant assurée par des moyens disposés sur le circuit d'alimentation en courant alternatif (52, 54) dudit redresseur principal. 6. Contactor according to claim 5, characterized in that the winding (2) of the contactor is arranged in the diagonal of a bridge, the other two tops of which are supplied by the main rectifier (23,24), while two of the opposite branches of this bridge each contain a contact operating on opening (31a, 31b) and each of the other two branches, a resistor (29, 30) and a contact (27a, 27b) operating on closing, the voluntary control of this contactor being provided by means arranged on the alternating current supply circuit (52, 54) of said main rectifier. 7. Contacteur selon la revendication 6, caractérisé en ee que les moyens de commande sont des boutons poussoirs (25a, 25b) normalement ouverts. <Desc/Clms Page number 7> 7. Contactor according to claim 6, characterized in ee that the control means are push buttons (25a, 25b) normally open. <Desc / Clms Page number 7> 8. Contacteur. selon les revendications 4 à 6, caractérisé en ce que les contacts de repos (r1, r2, (25a, r3) des relaisà maximum sont dispo- sés en série dans le circuit d'alimentation en courant alternatif entre le redresseur principal (52) et les Moyens de commande volontaire 25b) de ce circuit. 8. Contactor. according to claims 4 to 6, characterized in that the normally closed contacts (r1, r2, (25a, r3) of the maximum relays are arranged in series in the AC supply circuit between the main rectifier (52) and the voluntary control means 25b) of this circuit. 9. Contacteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que les enroulements auxiliaires (S1, S, S3) sont montés suivant la diagona- le d'au moins un pont de redresseurs auxiliaires (D1- D8) dont les som- mets opposés sont connectés, avec une polarité opposée à celle du redresseur principal, aux bornes de l'enroulement (2) de contacteur, par l'intermédiaire des contacts de travail (r1, r2, r3) montés en parallè- le, des ratais à maximum d'intensité. 9. Contactor according to claim 4, characterized in that the auxiliary windings (S1, S, S3) are mounted along the diagonally of at least one auxiliary rectifier bridge (D1- D8), the opposite tops of which are connected, with a polarity opposite to that of the main rectifier, to the terminals of the contactor winding (2), by means of the work contacts (r1, r2, r3) connected in parallel, with maximum d 'intensity. 10. Contacteur selon la revendication 9, caractérisé en ce que les enroulements auxiliaires (SI' S, S3) sont montés en série et chacun d'eux est disposé dans la diagonale d'un pont de redresseurs (D1- D8) auxiliaires, les différents ponts de redresseurs étant montés en parallèle. 10. Contactor according to claim 9, characterized in that the auxiliary windings (SI 'S, S3) are connected in series and each of them is arranged in the diagonal of a bridge of auxiliary rectifiers (D1- D8), the different rectifier bridges being connected in parallel. Il. ontacteur selon la revendication 9, caractérisé en ce que les enroulements (SI' S2, S3) sont montés en étoile dans un double pont de redresseurs. He. ontactor according to Claim 9, characterized in that the windings (SI 'S2, S3) are star-shaped in a double rectifier bridge. 12. Contacteur selon la revendication 9, caractérisé en ce que les enroulements (S1, S2,S3) sont montés en triangle dans un double pont de redresseurs. en annexe 2 dessins 12. Contactor according to claim 9, characterized in that the windings (S1, S2, S3) are mounted in a delta in a double rectifier bridge. in appendix 2 drawings
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