BRPI0603971B1 - Rotation moment compensation mechanism for a four-pole circuit breaker - Google Patents
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Abstract
"interruptor de circuito multipolar" é apresentado um interruptor de circuito multipolar. o interruptor de circuito multipolar inclui : um substrato disposto entre a unidade de interrupção de pólo único, espaçado relativamente distante do mecanismo de comutação em comparação às demais unidades de interrupção de pólo único dentre a pluralidade de unidades de interrupção únicas, e à unidade de interrupção de pólo único adjacente ; um mecanismo de ligação que é suportado de forma rotativa sobre o substrato ; e molas tendo uma das extremidades suportada pelo substrato, e as outras extremidades suportadas pelo mecanismo de ligação.
Description
"MECANISMO DE COMPENSAÇÃO DE MOMENTO DE ROTAÇÃO PARA UM DISJUNTOR DE QUATRO POLOS" FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 1. Campo da Invenção A presente invenção refere-se a um disjuntor mul-tipolar e, mais particularmente, a um disjuntor multipolar que pode garantir o equilíbrio das forças de contato entre os contatos de uma unidade de interrupção de um único polo relativamente distante de um mecanismo de comutação, e a confiabilidade de uma operação de comutação entre os contatos . 2. Descrição da Técnica Convencional Em geral, um disjuntor é um dispositivo elétrico que protege uma carga e um fio por meio da interrupção manual ou automática do fio no caso de uma condição anormal, como, por exemplo, uma sobrecarga ou um curto-circuito do fio. A Figura 1 é uma vista em perspectiva ilustrando um disjuntor multipolar convencional. A Figura 2 é uma vista em perspectiva explodida ilustrando um disjuntor multipolar convencional. A Figura 3 é uma vista lateral ilustrando um disjuntor multipolar convencional. A Figura 4 é uma vista em perspectiva mostrando a deformação de um eixo de acionamento de um disjuntor multipolar convencional.
Conforme ilustrado nas Figuras 1 a 4, o disjuntor multipolar convencional 1 inclui quatro unidades de interrupção de um único pólo 10a, 10b, 10c, e lOd, ou seja, uma unidade de interrupção de um único pólo 10a de fase R, uma unidade de interrupção de um único pólo 10b de fase S, uma unidade de interrupção de um único pólo lOd de fase N.
Cada uma das unidades de interrupção de um único pólo inclui um invólucro 20 tendo um espaço, contatos fixos 41 instalados no invólucro 20 a uma distância predeterminada, um contato móvel 42 rotativamente disposto entre os contatos fixos 41 por meio dos eixos 53, um mecanismo de desen-gate (não mostrado) para disparar o disjuntor ao detectar uma grande corrente gue flui através do circuito, um mecanismo de comutação 50 automaticamente operado pelo mecanismo de desengate ou manualmente operado ao operar um manipulo 51 a fim de separar o contato móvel 42 dos contatos fixos 41, deste modo desligando um circuito, e um mecanismo de extinção de arco voltaico 60 para extinguir o gás de arco voltai-co de uma alta temperatura e de uma alta pressão gerada entre o contato móvel 42 e os contatos fixos 41 no momento da comutação de um circuito. O mecanismo de comutação 50 inclui um manipulo 51, uma ligação superior (não mostrada) acoplada ao mecanismo de desengate, uma ligação inferior (não mostrada) acoplada em conjunto com a parte inferior da ligação superior, e eixos de acionamento 52 a fim de conectar em conjunto a ligação inferior e o eixo 53 de cada unidade de interrupção de um único pólo de modo que o eixo 53 de cada unidade de interrupção de um único pólo possa girar em conjunto com a ligação inferior.
Neste disjuntor multipolar convencional assim construído, quando uma corrente normal flui em um circuito, o contato móvel 42 entra em contato com os contatos fixos 41 para, assim, manter um estado de circuito fechado.
Por outro lado, quando uma grande corrente flui no circuito de uma maneira anormal enquanto um circuito se encontra em um estado LIGADO, o disjuntor é disparado. Neste momento, a ligação superior e a ligação inferior giram. Quando a ligação inferior gira, o eixo 53 acoplado ao mesmo através do eixo de acionamento 52 gira em um sentido horário. Neste momento, o contato móvel 42 se separa dos contatos fixos 41 de modo a, assim, manter um estado de circuito aberto.
No entanto, no disjuntor multipolar convencional, o mecanismo de comutação 50 não é instalado no meio do disjuntor, mas sim instalado polarizado a um lado, ou seja, na unidade de interrupção de um único pólo 10b da fase S correspondente à segunda unidade à direita, conforme ilustrado nas Figuras 1 e 2, dentre as quatro unidades de interrupção de um único pólo 10a, 10b, 10c, e lOd, para assim desequilibrar a força aplicada para cada uma das unidades de interrupção de um único pólo 10a, 10b, 10c, e lOd por meio do mecanismo de comutação 50.
Subseqüentemente, ocorre um problema no sentido de que, conforme mostrado na Figura 4, as partes de extremidade dos eixos de acionamento 52 são deformadas conforme se curvam em um sentido horário. Deste modo, o eixo instalado na unidade de interrupção de um único pólo lOd da fase N possui uma quantidade menor de rotação em comparação aos eixos instalados nas unidades de interrupção de um único pólo 10a, 10b, e 10c, e, como um resultado, o desempenho do contato e da separação entre os contatos fixos 41 e o contato móvel 42 e a confiabilidade do produto são deteriorados. O documento EP1003192B1, que se refere a um mecanismo de disjuntor para um sistema de contato rotativo, descreve uma manivela 62 conectada através de um par de eixos de acionamento 18, 39 que minimiza uma diferença de momento entre o par de eixos de acionamento 18, 39. Entretanto, o disjuntor descrito no documento EP1003192B1 se refere a um disjuntor de três polos (polos R, S e T) , de modo que o documento EP1003192B1 é silente sobre o problema de que o eixo de acionamento instalado na unidade de interrupção de polo único de polo N possui uma menor quantidade de rotação comparado com os eixos de acionamento instalados em outras unidades de interrupção de polo único.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Sendo assim, a presente invenção foi construída em um esforço para solucionar os problemas acima descritos, e tem por objetivo prover um disjuntor multipolar que possa garantir o equilíbrio das forças de contato entre os contatos de uma unidade de interrupção de um único pólo relativamente distante de um mecanismo de comutação e a confiabilidade da operação de comutação entre os contatos.
Por conseguinte, é provido um disjuntor multipolar de acordo com a presente invenção, incluindo: uma pluralidade de unidades de interrupção de um único pólo tendo um par de contatos fixos, um contato móvel rotativo para uma posição de contato com os contatos fixos ou para uma posição se- parada dos contatos fixos, e os eixos para suportar rotativamente o contato móvel; um mecanismo de comutação disposto em uma dentre a pluralidade de unidades de interrupção de um único pólo a fim de prover uma força de rotação aos eixos; e um par de eixos de acionamento igualmente conectados aos eixos a fim de simultaneamente transmitir uma força de rotação do mecanismo de comutação para os eixos da pluralidade de unidades de interrupção de um único pólo, incluindo: um substrato disposto entre a unidade de interrupção de um único polo, espaçado relativamente distante do mecanismo de comutação em comparação às demais unidades de interrupção de um único pólo dentre a pluralidade de unidades de interrupção únicas, e à unidade de interrupção de um único pólo adjacente; um mecanismo de ligação rotativamente suportado sobre o substrato de modo a prover um momento de rotação de compensação aos eixos de acionamento de modo gue uma força de contato entre os contatos da unidade de interrupção de um único pólo relativamente distante do mecanismo de comutação não possa ser menor gue uma força de contato entre os contatos das demais unidades de interrupção de um único pólo; e as molas tendo uma das extremidades suportada pelo substrato e as outras extremidades suportadas pelo mecanismo de ligação de modo a prover uma força elástica ao mecanismo de ligação para a provisão do momento de rotação de compensação.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Os desenhos em anexo, incluídos no sentido de oferecer um maior entendimento da presente invenção e incorporados ao e gue constituem uma parte do presente relatório descritivo, ilustram modalidades da presente invenção e, juntamente com esta descrição, servem para explicar os princípios da presente invenção.
Nos desenhos: A Figura 1 é uma vista em perspectiva ilustrando um disjuntor multipolar convencional; A Figura 2 é uma vista em perspectiva explodida ilustrando um disjuntor multipolar convencional; A Figura 3 é uma vista lateral ilustrando um disjuntor multipolar convencional; A Figura 4 é uma vista em perspectiva mostrando a deformação de um eixo de acionamento em um disjuntor multipolar convencional; A Figura 5 é uma vista em perspectiva explodida mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 6 é uma vista em planta mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 7 é uma vista lateral mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 8 é uma vista em perspectiva explodida mostrando um mecanismo auxiliar em um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 9 é uma vista em perspectiva acoplada mostrando um mecanismo auxiliar em um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 10 é uma vista frontal mostrando a operação de um mecanismo auxiliar quando um mecanismo de comutação é operado para uma posição LIGA em um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 11 é uma vista ampliada de partes essenciais da Figura 10; A Figura 12 é uma vista frontal mostrando a operação de um mecanismo auxiliar quando um mecanismo de comutação é operado para uma posição DESLIGA em um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção; A Figura 13 é uma vista ampliada de partes essenciais da Figura 12; e As Figuras 14 e 15 são uma vista em perspectiva e uma vista frontal, respectivamente, mostrando um mecanismo auxiliar de acordo com uma outra modalidade da presente invenção .
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Um disjuntor multipolar de acordo com modalidades preferidas da presente invenção será descrito em detalhe com referência aos desenhos em anexo. A Figura 5 é uma vista em perspectiva explodida mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção. A Figura 6 é uma vista em planta mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção. A Figura 7 é uma vista lateral mostrando um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção. A Figura 8 é uma vista em perspectiva explodida mostrando um mecanismo auxiliar em um dis- juntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção. A Figura 9 é uma vista em perspectiva acoplada mostrando um mecanismo auxiliar em um disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção.
Conforme ilustrado no presente documento, o disjuntor multipolar de acordo com a presente invenção é um disjuntor para quatro pólos (assim chamados quatro fases), e inclui um corpo de disjuntor 110 que consiste de quatro unidades de interrupção de pólo único baseadas em quatro fases 110a a HOd de uma fase R (o assim chamado pólo R) , de uma fase S (o assim chamado pólo S), de uma fase T (o assim chamado pólo S), e de uma fase N (o assim chamado pólo N), isto é, uma unidade de interrupção de um único pólo de fase R 110a, uma unidade de interrupção de um único pólo de fase S 110b, uma unidade de controle de um único pólo de fase T 110c, e uma unidade de interrupção de um único pólo de fase N HOd, do topo para baixo.
Um mecanismo de comutação 150 fica disposto na unidade de interrupção de um único pólo de fase S 110b. Um manipulo 151 para manualmente comutar a posição do mecanismo de comutação, isto é, da posição LIGA para a posição DESLIGA ou da posição DESLIGA para a posição LIGA, fica disposto sobre a parte de topo do mecanismo de comutação 150, sendo conectado ao mecanismo de comutação 150.
Um par de eixos de acionamento 152 é conectado aos eixos (53 da Figura 2) nas unidades de interrupção de um único pólo 110a a HOd das respectivas fases a fim de simultaneamente transmitir uma força de acionamento do mecanismo de comutação 150 para as unidades de interrupção de um único pólo 110a a HOd das respectivas fases.
De acordo com a presente invenção, entre a unidade de interrupção de pólo único de fase T 110c e a unidade de interrupção de único pólo de fase N HOd, é disposto um mecanismo auxiliar 170 entre a unidade de interrupção de único pólo de fase N HOd, relativamente distante do mecanismo de comutação 150, e a unidade de interrupção de único pólo de fase T adjacente 110c, e provê um momento de rotação de compensação para os eixos de acionamento 152. O numeral de referência 120 não descrito é um invólucro feito de um material de isolamento elétrico de cada uma das unidades de interrupção de único pólo 110a a HOd.
Conforme ilustrado nas Figuras 6 e 7, o mecanismo auxiliar 170 é disposto entre a unidade de interrupção de um único pólo de fase N HOd, relativamente distante do mecanismo de comutação 150 entre a pluralidade de unidades de interrupção únicas 110a a HOd, e a unidade de interrupção de único pólo de fase T adjacente 110c.
Conforme ilustrado nas Figuras 8 e 9, o mecanismo auxiliar 170 de acordo com uma modalidade da presente invenção inclui um substrato 170 disposto entre a unidade de interrupção de um único pólo de fase N, relativamente distante do mecanismo de comutação 150 em comparação às demais unidades de interrupção de pólo único dentre a pluralidade de unidades de interrupção únicas 110a a HOd, e a unidade de interrupção de um único pólo de fase T adjacente 110c.
Um par de aberturas 171a é provido nos lados esquerdo e direito, respectivamente, do substrato 171 a fim de permitir a passagem e a rotação do par de eixos de acionamento 152 e a rotação de um mecanismo de ligação 172, 173, 175, 176a, 176b, e 176c (vide a Figura 5) . Os furos do eixo geométrico de rotação 171b para suportar um par de pinos de articulação 176a que suportam de forma rotativa dois conjuntos de um par de ligações de acoplamento 172 a serem descritas mais adiante são providos no topo e no fundo, respectivamente, de uma parte cilíndrica central do substrato 171, que do substrato 171 que divide o par de aberturas 171a nas partes esquerda e direita. 0 mecanismo de ligação 172, 173, 175, 176a, 176b, e 176c a ser incluído no mecanismo auxiliar 170 é rotativamente suportado sobre o substrato 171, e provê um momento de rotação de compensação aparelhos eixos de acionamento (152 da Figura 5) de modo que uma força de contato entre o contato móvel (42 da Figura 2) e os contatos fixos (41 da Figura 2) da unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd, relativamente distante do mecanismo de comutação 150, não podem ser menores que uma força de contato entre o contato móvel e os contatos fixos das demais unidades de interrupção de pólo único 110a a 110c.
As molas 174 a serem incluídas no mecanismo auxiliar 170 têm uma das extremidades suportada pelo substrato 171 e as outras extremidades suportadas por uma ligação de suporte 173, a qual será descrita a seguir em mais detalhes, entre o mecanismo de ligação 172, 173, 175, 176a, 176b, e 176c, de modo a prover uma força elástica para a provisão do momento de rotação de compensação. 0 mecanismo de ligação de acordo com uma modalidade da presente invenção inclui: as ligações de acoplamento 172 providas com as fendas de guia 172a de modo a receber de uma forma relativamente móvel os eixos de acionamento 152, e acopladas de uma forma relativamente rotativa ao substrato 171 de modo a apresentar uma linha axial ao longo da direção da espessura do mesmo, de modo a prover um momento de rotação de compensação aos eixos de acionamento 152; e uma ligação de suporte 173 tendo uma das extremidades acoplada de uma forma relativamente rotativa às ligações de acoplamento 172 e as outras extremidades suportadas de uma forma relativamente rotativa pelo substrato, de modo a prover uma força elástica das molas 174 para a rotação com as ligações de acoplamento 172. 0 mecanismo de ligação inclui ainda os elementos de suporte 175 de modo a suportar a outra extremidade da ligação de suporte 173 de modo a ficar rotativo com relação ao substrato 171 enquanto suporta as outras extremidades das molas 174.
As ligações de acoplamento 172 são providas em dois conjuntos de ligações de acoplamento superior e inferior correspondendo a um par de eixos de acionamento 152. Cada conjunto das ligações de acoplamento 172 consiste de um par de ligações de acoplamento 172. As ligações de acoplamento 172 possuem furos de eixo geométrico centrais, respectivamente, em uma parte central longitudinal, as fendas de guia 172a são providas em uma das extremidades em torno dos furos de eixo geométrico central, e os furos axiais de conexão para se conectarem às ligações de suporte 173 são providos nas extremidades opostas dos mesmos. Sendo assim, um conjunto dentre o par de ligações de conexão 172 é suportado de modo a ficar apenas rotativo pelos pinos de articulação 176a inseridos através dos furos de eixo geométrico central, com o substrato 171 disposto entre os mesmos.
As ligações de suporte são elementos em forma de seta, cujas partes de cabeça tendo uma largura maior do gue as demais partes são providas com furos de conexão para se conectarem às ligações de acoplamento 172, e conectados às ligações de acoplamento 172 pelos eixos de conexão 176b, cujas partes de corpo têm as molas 174 dispostas sobre as mesmas, e cujas partes de perna são inseridas nos furos de suporte preparados no lado frontal dos elementos de suporte 175 e suportados pelos elementos de suporte 175 de modo a ficarem móveis para frente e para trás ao longo de uma direção longitudinal.
Uma das extremidades das molas 174 é suportada pelos elementos de suporte 175, e a outra extremidade das mesmas é suportada pelas partes de cabeça.
Os elementos de suporte 175 são elementos em forma de U, e de um ponto de vista longitudinal, possuem os furos de suporte no lado frontal e os furos de eixo geométrico de rotação para inserção dos eixos de articulação 176c nos mesmos, de modo que os eixos de articulação 176c suportados sobre as arestas das aberturas esquerda e direita 171a do substrato 171 sejam inseridos nos furos do eixo geométrico de rotação e feitos rotativos em torno dos eixos de articulação 176c. A outra extremidade das molas 174 provê uma força de polarização elástica à parte de cabeça das ligações de suporte 173 de modo gue as ligações de suporte 173 possam se movimentar para frente ao longo de uma direção longitudinal. As partes de cabeça das ligações de suporte 173 são conectadas às ligações de conexão 172 pelos eixos de conexão 176b, e as ligações de acoplamento 172 são suportadas pelos eixos de articulação 176c de modo a ficar apenas rotativos com relação ao substrato 171, deste modo uma força linear por meio da gual as ligações de suporte 175 devem se movimentar para frente ao longo da direção longitudinal em função das molas 174 atua como uma força de acionamento de rotação das ligações de acoplamento 172, deste modo girando as ligações de acoplamento 172. Como um resultado, uma força de polarização elástica das molas 174 atua como um momento de rotação de compensação dos eixos de acionamento 152 mantido de modo a atravessar pelas fendas de guia 172a das ligações de acoplamento 172.
Paralelamente, a unidade de interrupção de um único pólo de fase N HOd é uma unidade de interrupção de um único pólo que serve para comutar um sistema de aterramento. Se a unidade de interrupção de único pólo de fase N HOd é comutada para um estado LIGA de acordo com os padrões internacionais de segurança elétrica, os contatos dos contatos móveis e dos contatos fixos nos mesmos têm de ser contatados entre si antes dos contatos das outras unidades de interrup- ção de pólo único de três fases (a fase R, a fase S, e a fase T) 110a, 110b, 110c, e HOd. Em contrapartida, se a unidade de interrupção de um único pólo de fase N HOd for comutada para um estado de desengate (ou estado DESLIGA), o contato móvel e os contatos fixos da mesma precisam ser separados um do outro mais adiante que os contatos das outras unidades de interrupção de pólo único das três fases (a fase R, a fase S, e a fase T) 110a, 110b, 110c, e HOd.
No caso em que o mecanismo de comutação 150 do disjuntor é comutado do estado LIGA para desengate ou estado DESLIGA, um ponto de rotação critico das ligações de acoplamento 172 é ajustado de tal maneira que os intervalos rodados pela força de polarização elástica das molas 174 do mecanismo auxiliar 170 de modo a prover um momento de rotação de compensação dos eixos de acionamento 152 sejam relativamente maiores que os intervalos rodados por meio de uma pressão recebida dos eixos de acionamento 152 conforme os eixos de acionamento 152 se movimentam pela transmissão de rotação do mecanismo de comutação 150.
Ou seja, quando é feita a comutação entre os contatos do contato móvel e dos contatos fixos na unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd, o ponto de tempo de comutação da força de acionamento do mecanismo de comutação para o mecanismo auxiliar 170 pode ser ajustado pelos pontos de rotação críticos das ligações de acoplamento 172. Deste modo, os pontos de rotação críticos das ligações de acoplamento 172 podem ser ajustados ao se mudar a forma das ligações de acoplamento 172 e a posição dos eixos centrais de rotação, isto é, dos eixos de articulação 176a, ou a forma das fendas de guia 172a e a posição do ponto de inflexão das fendas de guia 182a. A operação do disjuntor multipolar assim construído de acordo com uma modalidade da presente invenção será descrita a seguir: Quando o disjuntor entra no estado de desengate (ou DESLIGA) conforme mostrado na Figura 12 a partir do estado LIGA conforme mostrado na Figura 10 devido à geração de uma sobre-corrente ou de uma corrente em curto-circuito, os eixos de acionamento 152 acoplados ao mecanismo de comutação 150 giram em um sentido horário juntamente com o acionamento da rotação do mecanismo de comutação 150, e, ao mesmo tempo, cada um das ligações de acoplamento 172 do mecanismo auxiliar 170 gira em um sentido horário em conjunto os eixos de acionamento 152.
Quando cada uma das ligações de acoplamento 172 gira, cada uma das molas 174 do mecanismo auxiliar 170 aplica uma força elástica às ligações de acoplamento 172 no sentido anti-horário para a manutenção do estado LIGA. Em seguida, depois de cada uma das ligações de acoplamento 172 girar para uma posição predeterminada correspondente aos pontos críticos de rotação, a direção da força elástica aplicada às ligações de acoplamento 172 pelas molas 174 se inverte para o sentido horário, deste modo implementando a rotação das ligações de acoplamento 172 subsegüentes aos pontos de rotação críticos por meio da força elástica das molas 174.
As regiões dos eixos de acionamento 152 às quais as ligações de acoplamento 172 são conectadas giram em função do momento de rotação de compensação das ligações de acoplamento 172 elasticamente giradas pelas molas 174, e possibilitam corrigir o desequilíbrio da força de acionamento de rotação dos eixos de acionamento 152 causada pelo mecanismo de comutação 150 do disjuntor de quatro pólos que é polarizado do centro do corpo de disjuntor 110. Neste ponto, os eixos (com referência ao numeral 52 da Figura 2) das unidades de interrupção de pólo único 110a, 110b, 110c, e HOd conectadas aos eixos de acionamento 152 giram em um sentido horário, e o contato móvel (com referência ao número 42 da Figura 2) é espaçado dos contatos fixos (com referência ao numeral 41 da Figura 2), deste modo separando os contatos.
Paralelamente, quando o disjuntor é manipulado do estado de desengate (ou DESLIGA), conforme mostrado na Figura 12, para o estado LIGA, conforme mostrado na Figura 10, pelo manuseio do manipulo por parte do usuário, os eixos de acionamento 152 acoplados ao mecanismo de comutação 150 giram em um sentido anti-horário juntamente com o acionamento de rotação do mecanismo de comutação 150, e, ao mesmo tempo, as ligações de acoplamento 172 do mecanismo auxiliar 170 giram no sentido anti-horário em conjunto com os eixos de acionamento 152.
Quando cada uma das ligações de acoplamento 172 gira no sentido anti-horário, cada uma das molas 174 do mecanismo auxiliar 170 aplica uma força elástica às ligações de acoplamento 172 no sentido horário para a manutenção do estado DESLIGA ou do estado de desengate. Em seguida, depois de cada uma das ligações de acoplamento 172 girar para uma posição predeterminada correspondente para os pontos críticos de rotação, a direção da força elástica aplicada às ligações de acoplamento 172 pelas molas 174 é invertida para o sentido anti-horário, deste modo implementando a rotação das ligações de acoplamento 172 subseqüentes aos pontos de rotação críticos pela força elástica das molas 174.
As regiões dos eixos de acionamento 152 às quais as ligações de acoplamento 172 são conectadas giram em função do momento de rotação de compensação das ligações de acoplamento 172 elasticamente girados pelas molas 174, e possibilitam corrigir o desequilíbrio da força de acionamento de rotação dos eixos de acionamento 152 causado pelo mecanismo de comutação 150 do disjuntor de quatro pólos que é polarizado do centro do corpo de disjuntor 110. Neste ponto, os eixos (com referência ao numeral 52 da Figura 2) das unidades de interrupção de pólo único 110a, 110b, 110c, e HOd conectadas aos eixos de acionamento 152 giram em um sentido anti-horário, e o contato móvel (com referência ao número 42 da Figura 2) contata os contatos fixos (com referência ao numeral 41 da Figura 2), deste modo fechando os contatos.
Conforme acima, no disjuntor multipolar de acordo com uma modalidade da presente invenção, ao se compensar a força de acionamento de rotação, aplicada às unidade de interrupção de único pólo 110a, 110b, 110c, e HOd do mecanismo de comutação 150, em termos de equilíbrio por meio do mecanismo auxiliar 170, as regiões dos eixos de acionamento 142 correspondendo à unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd relativamente mais distantes do mecanismo de comutação 150 podem ser impedidas de deformação, e a quantidade de rotação dos eixos (53 na Figura 2) dispostos na unidade de interrupção de único pólo de fase N HOd pode ser quase igual a dos eixos (53 da Figura 2) das outras unidades de interrupção de pólo único das três fases (as fases R, S, e T) 110a, 110b, e 110c. Isto permite que os contatos (41 e 42 no sentido Figura 2) da unidade de interrupção de pólo único da fase N HOd se contatem entre si com uma força de contato superfície, e, deste modo, impede a geração de calor causada por um contato de confiabilidade degradada e incompleto.
Além disso, os pontos de rotação críticos das ligações de acoplamento 172 nas quais a força de acionamento de rotação das ligações de acoplamento 172 é comutada do mecanismo de comutação 150 para o mecanismo auxiliar 170 são ajustados de tal maneira que, se a unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd que serve como um sistema de ater-ramento, for comutado para o estado LIGA, os contatos da mesma são acoplados antes dos contatos das outras unidades de interrupção de pólo único das três fases (as fases R, S, e T) 110a, 110b, e 110c, e, em contrapartida, se a unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd que serve como um sistema de aterramento for comutada para desengate (ou estado DESLIGA), os contatos da mesma são separados entre si mais adiante que os das unidades de interrupção de pólo único das outras três fases (as fases R, S, T) 110a, 110b, e 110c. Por meio desta construção, a terra é conectada (entra- da) primeiramente no momento da entrada de força, e a terra é desconectada (cortada) por último no momento de desengate, deste modo aumentando a segurança e a confiabilidade.
As Figuras 14 e 15 são uma vista em perspectiva e uma vista frontal, respectivamente, mostrando um mecanismo auxiliar de acordo com uma outra modalidade da presente invenção .
Com referência às Figuras 14 e 15, o disjuntor multipolar de acordo com uma outra modalidade da presente invenção será descrito abaixo. Numerais de referência similares são dados a componentes constituintes similares aos descritos na modalidade acima referida da presente invenção, e uma descrição detalhada do mesmo será omitida. 0 disjuntor multipolar de acordo com uma outra modalidade da presente invenção inclui um mecanismo auxiliar 270 gue é operado em conjunto com a operação do mecanismo de comutação 150 acima descrito, e provê um momento de rotação de compensação aos eixos de acionamento 152. O mecanismo auxiliar 270 inclui um par de substratos 271 fixamente dispostos entre a unidade de interrupção de pólo único de fase N HOd e a unidade de interrupção de pólo único de fase T 110c, e separadas a uma abertura predeterminada ao longo da direção da espessura ao se penetrar as partes de saida 271a ao longo da direção da espessura a um predeterminado formato de modo a atravessar os eixos de acionamento 152, as ligações de acoplamento 272 acoplados de uma forma relativamente rotativa aos substratos 271 de modo a apresentar uma linha axial ao longo da direção de espessu- ra ao fazer com que as fendas de guia 272a girem relativamente os eixos de acionamento 152 e recebam os mesmos de uma forma deslizável, e as molas 274 dispostas entre as ligações de acoplamento 272 e os substratos 271 a fim de prover uma força elástica às ligações de acoplamento 272.
Neste momento, os substratos 271 e as ligações de acoplamento 272 são acoplados de uma forma relativamente rotativa entre si via os pinos de articulação 276a.
As partes de recebimento de mola 271b para receber e suportar uma das extremidades das molas 274 são feitas nos substratos 271, respectivamente. As partes de suporte de mola 273 se projetam a partir das ligações de acoplamento 272 de modo a se conectarem e suportarem as outras extremidades das molas 274. As partes de recebimento de mola 271b podem compreender as partes rebaixadas feitas de uma largura quase igual ao diâmetro das molas 274, ou os assentos de mola tendo ainda as saliências projetadas a partir das partes rebaixadas a fim de impedir que as molas 274 saiam do lugar.
Além disso, se o disjuntor for comutado do estado LIGA para o estado DESLIGA, os pontos críticos de rotação das ligações de acoplamento 272 são ajustados de tal maneira que os intervalos feitos pela força elástica das molas 274 sejam relativamente maiores que os intervalos pressurizados e feitos pelos eixos de acionamento 172.
Pela construção acima, a força de acionamento de rotação aplicada a partir do mecanismo de comutação 150 para as unidades de interrupção de pólo único 110a, 110b, 110c, e HOd pelo mecanismo auxiliar 150 de acordo com uma outra mo- dalidade da presente invenção pode ser aplicada em equilíbrio, e a unidade de interrupção de pólo único para um eletrodo neutro que serve como um sistema terra é entrada, primeiramente, no momento da entrada de força, e a unidade de interrupção de pólo único para um eletrodo neutro que serve como um sistema terra é desconectada (cortada), por último, no momento do desengate.
Conforme observado acima, o disjuntor multipolar de acordo com a presente invenção possibilita se garantir a confiabilidade da operação de comutação entre os contatos da unidade de interrupção de pólo único relativamente distantes do mecanismo de comutação do disjuntor multipolar, e a força de contato entre os contatos da unidade de interrupção de pólo único para cada fase ao se aplicar uma corrente torna-se equilibrada, superando, assim, o problema da geração de calor causada por um contato incompleto dos contatos.
REIVINDICAÇÕES
Claims (4)
1. Mecanismo de compensação de momento de rotação para um disjuntor de quatro polos, o disjuntor de quatro polos incluindo: quatro unidades de interrupção de polo único (110a, 110b, 110c, HOd) tendo um par de contatos fixos (41), um contato móvel (42) rotativo para uma posição de contato com os contatos fixos (41) ou para uma posição separada dos contatos fixos (41), e eixos (53) para suportar rotativamente o contato móvel (42); um mecanismo de comutação (150) disposto em uma dentre as quatro unidades de interrupção de polo único (110a, 110b, 110c, HOd) a fim de prover uma força de rotação aos eixos (53); e um par de eixos de acionamento (152) também conectados aos eixos (53), a fim de simultaneamente transmitir uma força de rotação do mecanismo de comutação (150) aos eixos (53) das quatro unidades de interrupção de polo único (110a, 110b, 110c, HOd) , o mecanismo de compensação de momento de rotação sendo CARACTERIZADO pelo fato de compreender: um substrato (170, 271) disposto entre a unidade de interrupção de polo único (HOd), espaçado distante do mecanismo de comutação (150) em comparação às demais unidades de interrupção de polo único (110a, 110b, 110c) dentre as quatro unidades de interrupção únicas (110a, 110b, 110c, HOd), e à unidade de interrupção de polo único adjacente (110c); um mecanismo de liqação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c, 272) rotativamente suportado sobre o substrato (170, 271), para prover um momento de rotação de compensação aos eixos de acionamento (152); e molas tendo uma das extremidades suportada pelo substrato (170) e as outras extremidades suportadas pelo mecanismo de ligação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c, 272), para prover uma força elástica ao mecanismo de ligação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c, 272) para a provisão do momento de rotação de compensação.
2. Mecanismo, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o mecanismo de ligação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c) compreende ligações de acoplamento (172, 272) providas com fendas de guia (172a, 272a) para receber de forma móvel os eixos de acionamento (152), e acoplados de forma rotativa ao substrato (170, 271) de modo a apresentar uma linha axial ao longo da direção de espessura do mesmo, para diretamente prover aos eixos de acionamento (152) uma força elástica das molas usadas (174, 274) como um momento de rotação de compensação.
3. Mecanismo, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o mecanismo de ligação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c, 272) compreende: ligações de acoplamento (172) providas com fendas de guia (172a) de modo a receber de forma móvel os eixos de acionamento (152), e acoplados de forma rotativa ao substrato (170) de modo a apresentar uma linha axial ao longo da direção de espessura do mesmo para a provisão de um momento de rotação de compensação aos eixos de acionamento (152); e uma ligação de suporte (173) tendo uma das extremidades acoplada de forma rotativa às ligações de acoplamento (172) e as outras extremidades suportadas de forma rotativa pelo substrato (170) para a provisão de uma força elástica das molas (174) para rotação às ligações de acoplamento (172).
4. Mecanismo, de acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de que o mecanismo de ligação (172, 173, 175, 176a, 176b, 176c, 272) inclui adicionalmente elementos de suporte (175) para suportar a outra extremidade da ligação de suporte (173) de modo a ficar rotativo com relação ao substrato (170) enquanto suporta as outras extremidades das molas (174).
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