CH440416A - Disjoncteur - Google Patents
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Description
Disjoncteur La présente invention a pour objet un disjoncteur électrique, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de compression maintenant un gaz diélectrique à l'état liquide, au moins dans la chambre de coupure d'arc, aux températures ambiantes extérieures normales.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemples, diverses formes d'exécution et variantes du disjoncteur qui fait l'objet de l'invention.
La fie. 1 est une vue schématique en coupe d'un dis joncteur.
La fig. 2 représente une variante.
La fig. 3 est une vue séparée d'un accumulateur hydraulique à ressort maintenant l'installation en pres sion.
La fig. 4 est une vue schématique en coupe d'un autre disjoncteur.
Les fig, 5, 6 ,et y illustrent trois modes de remplissage d'un disjoncteur en gaz liquéfiable.
La fig. 8 représente un système indicateur de niveau pour disjoncteur.
La fig. 9 montre une autre forme d'exécution d'un disjoncteur dans laquelle la mise sous pression du diélec- trique liquide est assurée par une poche de .gaz située à la partie supérieure de la chambre de coupure.
La fig. 1 représente un disjoncteur du type - posé dans lequel la chambre de coupure 2 est montée au som- met d'une colonne isolante 4. Ce disjoncteur est analo gue, quant à sa construction, aux disjoncteurs connus dits à faible volume d'huiles>.
Dans la chambre de cou pure 2 peut se déplacer un contact mobile 6 sur lequel portent des contacts glissants 8 reliés à une partie 10 .de la ligne et qui peut venir s'engager dans un contact fixe ou tulipe 12 relié à l'autre partie 14 de la ligne à couper. Le contact mobile 6 est actionné,
pour l'enclenchement et le déclenchement, par un .mécanisme de commande usuel 16, comportant par exemple un vérin hydraulique, auquel il est relié par une tige isolante 18.
Le volume intérieur 19 de la chambre 2 est .fermé de façon étanche et une garniture 20 assure l'étanchéité au passage du contact mobile à -travers le fond 22 .de la chambre.
Dans le volume intérieur 19 débouche une tubulure isolante 24 qui passe dans la colonne isolante 4 et abou tit au compartiment à liquide 26 d'un accumulateur hydraulique 28 qui se trouve au potentiel du sol.
Ce compartiment à, liquide, limité par un piston libre 30, est maintenu sous pression par les moyens élas- tiques usuels de l'accumulateur et, par un coussin de gaz sous pression 32 enfermé dans :
le second compartiment de l'accumulateur. Ces moyens élastiques sont constitués par .un ressort 33, représenté sur la fig. 3.
Les volumes intérieurs de la chambre de coupure, -de la tubulure 24 et du compartiment 26 sont entièrement remplis d'un gaz :diélectrique liquéfiable, du Sp6 ou un fréon maintenu à ;
l'état liquide par la. pression exer- cée par le coussin de gaz 32. Bien entendu, on choisit pour ce coussin de gaz, un gaz, par exemple de ;
l'azote, dont la pression de liquéfaction est nettement supérieure à celle du gaz diélectrique -choisi. Une valve 34 -permet, ainsi qu'il est usuel, de ü regonfler l'accumulateur et on peut, au moyen d'un manomètre 36, vérifier le bon main tien de la pression du fluide diélectrique dans le disjonc teur,
et évaluer la quantité .de .liquide contenue .dans le compartiment 26, ledit manomètre :pouvant commander automatiquement des opérations de sécurité ou de réta- blissement de la pression.
Une valve d'échappement 38, au :sommet de la chambre de coupure, permet de pur ger l'air au moment de la mise en service.
Dans un tel disjoncteur posé, la colonne 4 est norma- lement remplie d'huile isolante, comme Î est courant dans les disjoncteurs connus. Mais l'étanchéité. de la. garniture 20 peut être difficile à conserver dans le temps à cause des érosions causées par l'arc de coupure sur le contact mobile 6.
Ainsi, suivant une variante représentée sur la fig. 2, on supprime la séparation étanche 20-22 entre la cham bre de coupure et le volume intérieur de la colonne iso lante, l'ensemble de ces volumes étant alors rempli de gaz diélectrique liquéfié sous pression. La seule étanchéité entre organe fixe et mobile est alors assurée par la garniture 40, à la base de la colonne, qui coopère avec la tige 41-du vérin, laquelle peut être parfaitement lisse ët est- à l'abri des érosions.
Dans la variante de la fig. 2, un dispositif de purge évite la manaeuvre de la valve d'échappement 38 qui est peu accessible et qui est dans la partie sous tension lors que le disjoncteur est en service. Dans .ce but, au som met de la chambre de coupure, une tubulure d'échappe ment 44 sur laquelle est interposé un clapet antiretour 46 n'autorise la circulation du fluide que dans le sens de la flèche 48.
La canalisation 44 qui est isolante, fait retour jus qu'au compartiment à liquide 26 de l'accumulateur 28. La canalisation 24', qui met en communication le com partiment à liquide 26 avec le volume intérieur de la colonne isolante 4 et de la chambre de coupure 2, est également pourvue d'un clapet antireto.u.r 50 n'autori sant la circulation du fluide, dans cette canalisation, que dans le sens allant de l'accumulateur vers le disjoncteur.
Une vanne de purge 52, montée à la partie inférieure de la tubulure 44, au potentiel de la terre et facilement accessible, permet de mettre à l'atmosphère le volume intérieur du disjoncteur pour effectuer la purge d'air au moment de la mise en service. Une vanne d'arrêt 54 per met d'isoler l'accumulateur 28' pendant- cette opération. Cette vanne 54 peut être remplacée par un simple clapet antiretour, qui évite d'avoir à rouvrir la vanne à la mise en service. Bien entendu, ces deux vannes 52 et 54 peu vent être groupées en une seule vanne à trois voies.
Sur la canalisation 24' sont montés un manomètre 36 ainsi qu'une prise 56 qui peut être raccordée à une réserve de fluide diélectrique liquéfiable pour le remplis sage de l'installation ou la réfection du remplissage. Une soupape de sûreté 57 est montée en un point de l'instal lation.
Les gaz diélectriques liquéfiables étant en général beaucoup plus lourds que l'air, il suffit, au début du remplissage, d'ouvrir la vanne de purge 52 jusqu'à ce que tout l'air contenu dans l'installation soit évacué.
On a représenté en variante sur la fig. 2, un accu mulateur 28' dans lequel le compartiment à liquide 26 et le compartiment à gaz 32 ne sont pas séparés par un piston mobile, le coussin élastique de gaz comprimé 32 (par exemple de l'azote) exerçant directement sa pression sur le gaz diélectrique liquéfié contenu dans le compar timent 26.
Le circuit qui vient d'être décrit, mettant en commu nication le volume intérieur du disjoncteur avec l'accu mulateur et, sélectivement, avec l'atmosphère et une source de fluide diélectrique, permet également d'assu rer une circulation à sens unique du fluide en circuit fermé ainsi qu'une purge automatique des gaz étran gers.
L'accumulateur est chargé à une pression P (ou bien son ressort, dans le cas de la fig.. 3, exerce une pression P sur. le piston) telle que le gaz diélectrique liquéfiable est maintenu à l'état liquide aux températures ambiantes habituelles. C'est ainsi que si on choisit comme gaz diélectrique liquéfiable l'hexafluorure de soufre SF6, l'accumulateur peut être chargé à une pression d'au moins 35 kg/cm2 dans les conditions de température habi tuelles. Dans le cas des fréons , cette pression peut être de l'ordre de 15 à 20 kg/cm2 seulement.
S'il se produit une baisse de température, le volume du gaz diélectrique liquide contenu dans le disjoncteur diminue; le clapet antiretour 46 est maintenu fermé, tan dis que le clapet 50 s'ouvre et qu'un volume correspon dant de gaz diélectrique liquide transvase de la chambre à liquide 26 de l'accumulateur vers le disjoncteur. Bien entendu, le volume du compartiment à gaz 32 augmente de façon correspondante et la pression diminue, mais le gaz diélectrique demeure en phase liquide puisque la température a baissé.
S'il se produit au contraire une élévation de tempé rature, le transvasement a lieu du disjoncteur vers l'accumulateur par la canalisation 44, dans le sens de la flèche 48: Ce transvasement s'accompagne d'une aug mentation de la pression générale dans l'installation, ce qui tend à maintenir le gaz diélectrique à l'état liquide malgré l'élévation de température.
Il se produit ainsi une circulation lente en circuit fermé du liquide diélectrique suivant les variations de température.
Cette circulation peut permettre un filtrage du liquide et ramène les gaz vers l'accumulateur, ce qui réalise ainsi une purge ou dégazage permanent et automatique de l'installation.
Pour certains gaz diélectriques liquéfiables, dont la température critique est voisine de celle que peuvent atteindre certaines parties du disjoncteur exposées au soleil (45.5o pour le SF6), la pression peut atteindre sans inconvénient une valeur supérieure à la pression criti que et il peut même être avantageux de maintenir en per manence la pression au-dessus de cette valeur critique pour éviter à coup sûr les changements d'état avec variation de volume.
Dans tous les cas, il est avantageux d'adapter le volume de l'accumulateur au volume du disjoncteur ren fermant le diélectrique liquéfié pour que les variations de pression en fonction des variations de température maintiennent toujours le diélectrique à l'état liquide au moins dans la partie du disjoncteur où apparaît l'arc.
Bien que certains des gaz connus sous la dénomina tion commerciale de fréons aient des propriétés diélectriques inférieures à celles du gaz SF6, l'emploi des fréons ou du moins certains d'entre eux, dans de tels disjoncteurs, peut être avantageux du fait de leurs températures de solidification très basses et de leurs températures critiques largement supérieures à toutes les températures extérieures rencontrées dans la pratique. Au surplus, leur pression de liquéfaction est relativement peu élevée et, suivant les types, l'installation peut fonc tionner à des pressions de 15 à 20 kg/cm2.
Le disjoncteur représenté sur la fig. 4 est analogue à celui représenté sur la fig. 1, en ce que le volume inté- rieur 19 de la chambre de coupure 2 qui est rempli d'un gaz diélectrique liquéfié tel que du SF6, est séparé, par un fond 22 pourvu d'une garniture d'étanchéité 20, du volume intérieur de la colonne isolante 4, laquelle peut :être remplie d'huile isolante.
Ce disjoncteur est d'autre part analogue à celui représenté sur la fig. 2 en ce qu'il comporte un circuit fermé permettant la circulation du diélectrique liquide entre l'accumulateur de mise sous pression 28 et la cham bre de coupure. Ce circuit fermé comprend une canali sation 44 qui débouche en haut de la chambre de cou pure 2 et qui communique avec la canalisation 44', bran chée sur l'accumulateur 28, par l'intermédiaire d'un filtre 60 de part et d'autre duquel sont disposées deux vannes d'arrêt 62 et 54.
Le circuit fermé est complété par des canalisations 24-24', raccordées d'une part à l'accumulateur 28 et débouchent d'autre part à la partie inférieure de la cham bre de coupure.
Les variations de température produisent une circula tion du diélectrique liquide, circulation qui. ne peut se faire que :dans le sens des flèches indiquées sur les cana- lisations 44 et 24, du fait de la présence des clapets anti- retour 46 et 50, ce qui assure un filtrage permanent du diélectrique. Pour remplacer le filtre, il suffit de fermer les deux vannes 54 et 62 et de changer l'élément filtrant.
Dans le cas où l'installation n'est soumise qu'à de fai bles écarts de température ou dans le cas où on désire obtenir un filtrage plus rapide, on dispose une pompe de circulation 64 sur le circuit fermé.
II est avantageux de filtrer en cours de service le SF6, ou fluide analogue, liquide par passage au travers du filtre 60 mais il est également avantageux de faire le premier remplissage avec un fluide débarrassé le plus possible de toute matière étrangère qui pourrait par exemple se trouver dans les bouteilles dans lesquelles est livré le gaz liquéfié.
C'est pourquoi, dans un tel disjoncteur, il est avanta geux de faire le premier remplissage par distillation frac tionnée, par exemple selon l'un ou l'autre des procédés illustrés par les fig. 5 et 6. Avant de commencer le rem plissage du disjoncteur il est préférable, pour économiser le SF6, de purger l'air au moyen d'azote à partir d'une bouteille raccordée à la prise 56. L'azote est peu coû teux et, s'il en demeure dans le circuit, cela ne présente pas d'inconvénient surtout dans le cas où l'accumulateur 28 ne comporte pas de piston de séparation.
L'air de l'installation étant ainsi purgé, on peut rac corder à la prise 56 une bouteille 66 de SF6 liquéfié (fig. 5), avec interposition d'un compresseur 68.
Le prélèvement se fait dans la phase gazeuse de la bouteille et les impuretés que contient éventuellement le SF6 liquide ne sont pas envoyées dans l'installation.
Lorsque le SF6 gazeux a complètement chassé l'azote on ferme le robinet de purge 52 (de préférence placé le plus près possible de la prise de remplissage 56, pour obtenir une purge complète comme il est représenté sur la fig. 4) et le compresseur 68 élève la pression dans l'installation jusqu'à la valeur choisie.
Suivant le procédé de remplissage indiqué sur la fie-. 6, la bouteille 66 de SF6 est simplement reliée à la prise 56 par une canalisation 70 sur laquelle est montée une soupape de sûreté 72 et on chauffe la bouteille 66, au moyen d'un bain-marie 74. Dans ce cas encore le remplissage se fait par distillation, si bien que l'installa tion est remplie de diélectrique purifié.
Selon le procédé illustré par la fig. 7, le remplissage peut se faire directement au moyen de SF6 liquide pur contenu dans un réservoir 76 analogue à un accumula teur hydraulique. Ce réservoir est.séparé par un piston libre 78 en un premier compartiment 80, rempli de 5F6 liquide, qui peut être raccordé par une canalisation 82 à la prise de remplissage 56, et en un. deuxième comparti ment 84 qui peut être raccordé à une source de liquide, par exemple d'huile, sous pression.
Cette source com prend une pompe 86 puisant de l'huile dans un réservoir 88 et la refoulant sous pression dans le compartiment 84. Une soupape de sûreté 90 évacue l'huile sous -pres sion dans le réservoir 88 en cas de surpression anormale et lorsque le piston 78 est arrivé en fin de course. On ferme à ce moment le robinet 92 du réservoir 76 et on ouvre le robinet 94 d'une canalisation 96 pour envoyer au réservoir 88 l'huile contenue dans le compartiment 84.
Ce procédé peut avantageusement être utilisé pour les réfections partielles de remplissage de l'installation, avec seulement un réservoir 76 de capacité réduite.
On peut prévoir un système indicateur visuel de la quantité de fluide diélectrique liquéfié contenue dans l'appareil, en effet le SF6 liquide se présente comme de l'eau et est parfaitement visible dans un niveau d'eau classique.
Une forme d'exécution d'un tel système est représen tée sur la fig. 8 où figure seulement un accumulateur 28', tel que celui représenté sur la fig. 2 sur lequel sont bran chées les deux canalisations 44 et 24' de circulation du fluide. Bien entendu, le même système pourrait être appliqué à un accumulateur où n'arrive qu'une canalisa tion de maintien en pression telle que la canalisation 24 sur la fig. 1.
Cet accumulateur renferme un certain volume 26 de SF6 liquide surmonté par un coussin de gaz comprimé 32. par exemple de l'azote, exerçant directement sa pres sion, sans l'intermédiaire d'un piston, sur le-SF6 liquide du volume 26. Un indicateur de niveau à tube de verre 98 est monté sur l'accumulateur 28', avec interposition de deux vannes d'isolement 100 et 102. Il est ainsi pos sible de contrôler visuellement la quantité de diélectrique liquide et la quantité du gaz formant le coussin élasti que. Le regonflage en azote de l'accumulateur s'effectue par la valve 34'.
L'hexafluorure de soufre SF6 est particulièrement avantageux comme gaz diélectrique liquéfié mais le diélectrique peut être un autre gaz liquéfiable ayant des qualités diélectriques satisfaisantes, comme par exemple les (@ fréons , ou un mélange de plusieurs gaz. Il peut être par exemple avantageux dans certains cas, d'utiliser de tels mélanges pour abaisser le point de congélation du diélectrique (-50,80 pour le SF6) lorsque les disjonc teurs sont montés à l'extérieur dans les pays très froids.
Dans la variante représentée sur la fig. 9, la cham bre de coupure 2 est remplie de SF6 liquide, la colonne isolante 4 pouvant être remplie de SF6 liquide ou d'huile isolante ou d'un autre diélectrique tel-que par exemple du SF6 gazeux suivant qu'on prévoit ou non une cloison de séparation étanche entre ces deux élé ments du disjoncteur.
Dans cette forme de réalisation, le maintien sous pression du SF6 liquide est assuré par un coussin de gaz sous pression 104, tel que de l'azote, qui, au lieu d'être emprisonné dans un accumulateur comme dans les cas précédents, surmonte directement le niveau 106 du diélectrique dans un compartiment 108 disposé au-des sus de la chambre de coupure 2. Ce -compartiment 108 est pourvu d'un niveau 98 et d'une soupape de sûreté 110.
Un tel système de mise en pression pourrait présen ter des inconvénients dans: le cas de disjoncteurs exté- rieurs qui subissent des variations quotidiennes de tem- pérature très importantes.
Il se produirait alors des variations importantes de pression, à moins de prévoir un volume relativement grand pour le compartiment<B>108.</B> Au contraire, dans .le cas :des disjoncteurs logés dans des postes fermés ou, encore mieux, dans des postes sou terrains, les températures sont sensiblement constantes et les pressions varient peu, si bien que cette solution sim ple est particulièrement intéressante.
L'installation est complétée par un manomètre 36 et par un thermomètre 112 qui permettent, avec le niveau 98, de connaître la quantité réelle d'azote contenue dans l'installation dans toutes les circonstances.
Il paraîtrait plus simple, dans un disjoncteur suivant cette variante, de constituer le coussin de gaz 104 par la phase gazeuse du SF6 surmontant la phase liquide. Mais dans ce cas, au déclenchement, lorsque le contact mobile 6 s'éloigne du contact fixe 12, il peut se :produire une cavitation à l'emplacement occupé précédemment par le contact mobile, si bien que l'arc s'éteindrait difficile ment.
Au contraire, si on choisit pour le coussin de gaz 104 un gaz ayant une pression de liquéfaction plus éle vée que le SF6, notamment ide l'azote, la pression supé rieure à la tension de vapeur du SF6 qui règne au-des sus du niveau 106 force le diélectrique liquide à combler au fur et à mesure du retrait du contact mobile le volume laissé libre par ce contact, ce qui :
fait que l'extinc tion de l'arc se produit réellement au sein du diélectri que liquide, avec un effet analogue à un soufflage du fait de l'apport pendant le déclenchement de diélectrique non ionisé.
Les figures ne représentent qu'un type schématique de disjoncteur mais il est possible d'équiper de façon analogue des disjoncteurs les plus divers, à pots de cou pure simples ou multiples.
Claims (1)
- REVENDICATION Disjoncteur électrique, caractérisé en ce qu'il com porte des moyens de compression maintenant un gaz diélectrique à l'état liquide, au moins dans la chambre de coupure d'arc, aux températures ambiantes extérieu res normales. SOUS-REVENDICATIONS 1. Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que le gaz diélectrique liquéfiable est maintenu sous une pression sensiblement constante. 2.Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que .le gaz diélectrique est de l'hexafluorure de sou fre SF6. 3. Disjoncteur suivant la revendication et les sous- revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le gaz diélec trique liquéfiable est maintenu sous une pression au moins voisine de la pression critique. 4. Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que le gaz liquéfiable est un hydrocarbure per- halogéné. 5.Disjoncteur suivant la revendication., caractérisé en ce qu'il comprend une chambre de coupure étanche qui renferme au moins un contact fixe et un contact mobile et qui est remplie de gaz diélectrique liquide, ladite chambre de coupure étant hydrauliquement reliée au compartiment à liquide d'un accumulateur hydraulique,ledit compartiment étant rempli dudit gaz diélectrique maintenu à l'état liquide sous l'effet de la pression exer cée par des moyens élastiques de pression sur ledit com partiment de l'accumulateur. 6.Disjoncteur suivant la revendication et la. sous- revendication 5, caractérisé en ce que l'accumulateur hydraulique est au potentiel de la terre et en ce que la liaison hydraulique entre la chambre de coupure et ledit accumulateur est une canalisation isolante. 7.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 5, caractérisé en ce que l'accumulateur comprend un piston sollicité par un ressort. 8.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 5, caractérisé en ce que les moyens élasti ques de mise en pression de l'accumulateur sont consti tués par un gaz sous pression contenu dans un second compartiment étanche dudit accumulateur, ledit gaz ayant une pression de liquéfaction supérieure à celle du gaz diélectrique liquéfiable, à température égale. 9.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 8, caractérisé en ce que les deux comparti ments étanches de l'accumulateur sont séparés par un piston libre. 10. Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que le gaz diélectrique liquéfié contenu dans la chambre de coupure dudit disjoncteur est du SF6 maintenu sous une pression supérieure à 35 kg/cm2. 11.Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que le gaz diélectrique liquéfié contenu dans la chambre de coupure dudit disjoncteur est un dérivé chloré et fluoré du méthane et de l'éthane maintenu à une pression de 15 à 20 kg/em2. 12.Disjoncteur suivant la revendication et les sous- revendications 5 à 11, caractérisé en ce que la liaison hydraulique entre le compartiment à liquide de l'accu mulateur et la partie inférieure de la chambre de cou pure comporte un clapet antiretour interdisant la circu lation du liquide de la chambre vers l'accumulateur et en ce qu'une canalisation de purge et de circulation relie la partie supérieure de la chambre aucompartiment à liquide de l'accumulateur, ladite canalisation comportant un clapet antiretour interdisant la circulation du fluide de l'accumulateur vers la chambre, le tout étant agencé de manière à assurer une circulation du fluide en circuit fermé, dans un seul sens. 13. Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 8, caractérisé en ce que l'accumulateur est un accumulateur liquide/gaz, sans cloison mobile étan che entre le liquide et le gaz. 14.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 12, caractérisé en ce que la -canalisation de purge comporte des moyens de commutation sélectifs mettant normalement en communication la chambre de coupure, avec le compartiment à liquide de l'accumula teur, et avec l'atmosphère à volonté pour purger la chambre des gaz autres que le gaz diélectrique.15. Disjoncteur suivant la revendication et les sous- revendications 5 à 14, caractérisé en ce que le compar timent à liquide de l'accumulateur peut être sélective- ment relié à volonté à une source de gaz diélectrique sous pression pour la recharge du disjoncteur. 16.Disjoncteur suivant la revendication, dans lequel la chambre de coupure est montée au :sommet d'une colonne isolante garnie de liquide isolant, caractérisé en ce que la chambre de coupure communique avec le volume intérieur de ladite colonne, l'une et l'autre étant remplies d'un gaz liquéfié sous pression. 17.Disjoncteur suivant la. revendication et la sous- revendication 12, caractérisé en ce qu'un filtre est dis posé sur le circuit fermé comprenant la liaison hydrau lique et la canalisation de purge et de circulation. 18.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 17, caractérisé en ce qu'il comporte une pompe de circulation disposée sur le circuit fermé qui accélère la circulation et la filtration du diélectrique liquide. 19.Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce qu'il comprend, au-dessus de la chambre de cou pure contenant le diélectrique liquide, un compartiment rempli d'un gaz comprimé, ayant une pression de liqué faction supérieure à celle du gaz diélectrique liquéfiable à une température égale, ledit gaz comprimé formant un coussin élastique assurant le maintien en pression dudit gaz diélectrique liquéfié contenu dans ladite chambre de coupure. 20.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 19, caractérisé en ce qu'il comprend un thermomètre et un manomètre indiquant les températu re et pression du diélectrique liquide. 21. Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 5, caractérisé en ce que l'accumulateur hydraulique comporte un niveau d'eau .d'observation du niveau du diélectrique liquéfié dans ledit accumula teur. 22.Disjoncteur suivant .la revendication et les sous- revendications 19 et 20, caractérisé en ce que le compar timent à gaz comporte un niveau d'eau d'observation du niveau du :diélectrique liquéfié dans ledit comparti ment au-dessus de la chambre de coupure. 23. Disjoncteur suivant la revendication, caractérisé en ce que le fluide diélectrique maintenu à l'état liquide par mise sous pression, au moins dans la chambre de coupure, est constitué par un mélange de gaz diélectri ques. 24.Disjoncteur suivant la revendication et la sous- revendication 19, caractérisé en ce que la, chambre de coupure renfermant le diélectrique liquide comporte des moyens sélectifs de liaison à une source de fluide diélec trique sous pression, pour le remplissage et la recharge éventuelle du disjoncteur.
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