FR2901632A1 - Disjoncteur de fuite a la terre. - Google Patents
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Abstract
Disjoncteur de fuite à la terre dans lequel le commutateur de test au mégohmmètre comprend une unité d'assemblage 18 constituée d'un corps de commutateur 20 et d'un actionneur (levier du type bascule) 21 dont une extrémité est reliée à une tige d'actionnement du corps de commutateur et l'autre extrémité fait face à une barre transversale de déclenchement 15 du mécanisme d'ouverture/fermeture 3 du disjoncteur, et, de plus, un bouton poussoir du type verrouillage par pousser-tourner 19 est installé dans un couvercle 12b du boîtier d'enveloppe en face de l'actionneur 21.
Description
formant bobine de déclenchement qui reçoit un signal de sortie du circuit
de détection de fuite et qui déclenche un mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur. De plus, en tant que source d'alimentation régulée pour le circuit de détection de fuite, une tension interphase du circuit principal est redressée et envoyée au circuit de détection de fuite. Par ailleurs, pour un disjoncteur de fuite à la terre, la résistance d'isolement interphase du circuit principal est stipulée dans des spécifications, et un test d'isolation et un test de tension de tenue (test au mégohmmètre) sont effectués pour chaque produit afin de mesurer la résistance d'isolement. Le test au mégohmmètre est exécuté par application d'une tension de test entre les phases terminales du circuit principal dans un état dans lequel les contacts du circuit principal du disjoncteur de fuite à la terre sont ouverts (non passants) ; la tension de test varie en fonction de la tension nominale du disjoncteur de fuite à la terre, par exemple la tension de test pour un disjoncteur de fuite à la terre ayant une tension nominale de 400 à 600 V est stipulée à 2500 V. Lors de l'exécution d'un tel test au mégohmmètre sur un disjoncteur de fuite à la terre, si la tension de test était appliquée avec le circuit de détection de fuite encore connecté entre les phases du circuit principal, alors le circuit de détection de fuite, qui est un circuit électronique, serait détruit par la tension de test. Le circuit de détection de fuite doit donc être déconnecté du circuit principal lors de l'exécution du test. On connaît donc un disjoncteur de fuite à la terre permettant une exécution aisée du test au mégohmmètre par l'utilisateur du disjoncteur de fuite à la terre, dans lequel le commutateur de test de tension de tenue (commutateur de test au mégohmmètre) est installé en supplément dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur de fuite à la terre, et un circuit d'alimentation pour le circuit de détection de fuite est déconnecté pendant le test au mégohmmètre (voir, par exemple, le Document de Brevet 1). De plus, la technique antérieure a également proposé un disjoncteur de fuite à la terre selon lequel le mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur, qui est relié au commutateur de test au mégohmmètre commuté à l'état non passant, est déclenché en force de manière mécanique, ce qui ouvre les contacts du circuit principal (voir, par exemple, le Document de Brevet 2) ; prenons comme exemple un disjoncteur de fuite à la terre pour un circuit du type triphasé à trois fils, dont le schéma de circuit est représenté sur la figure 5 et la structure d'assemblage du disjoncteur de fuite à la terre est représentée sur la figure 6. Premièrement, sur la figure 5, le numéro de référence 1 désigne un circuit principal pour les phases R, S et T, le numéro de référence 2 désigne les contacts du circuit principal, le numéro de référence 3 désigne un mécanisme d'ouverture/fermeture pour les contacts 2 du circuit principal, le numéro de référence ~E désigne une manette d'actionnement, et le numéro de référence 5 désigne un dispositif de déclenchement sur surintensité, qui détecte un courant de surcharge ou un courant de court-circuit du circuit principal 1 et déclenche le mécanisme d'ouverture/ fermeture 3. De plus, un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre qui détecte la survenue d'un défaut à la terre dans un réseau de distribution d'électricité et qui déclenche le mécanisme d'ouverture/fermeture 3 comprend. un transformateur de courant à phase nulle 6 qui détecte un déséquilibre de courant dans le circuit principal 1, où le circuit principal 1 pour chacune des phases R, S et T constitue un conducteur principal, un circuit de détection de fuite (un circuit électronique contenant un CI) 7 qui détecte la survenue d'un défaut à la terre à partir d'un niveau de sortie secondaire du transformateur de courant à phase nulle 6, et une unité formant bobine de déclenchement 8 qui reçoit un signal de sortie en provenance du circuit de détection de fuite 7 et qui déclenche le mécanisme d'ouverture/fermeture 3.
Ici, le circuit de détection de fuite 7 reçoit, en tant que source d'alimentation régulée, une tension d'interphase de circuit principal fournie via des fils d'alimentation 9 qui connectent les phases du circuit principal 1 et un circuit de redressement 10 ; un commutateur de test au mégohmmètre (commutateur de test de tension de tenue) 11 est connecté dans le circuit d'alimentation. Lorsqu'un test au mégohmmètre doit être exécuté sur le disjoncteur de fuite à la terre, avant le test, le commutateur de test au mégohmmètre 11 est manuellement commuté à l'état non passant de façon à déconnecter le circuit de détection de fuite 7 du circuit principal, et le disjoncteur, qui est relié au commutateur commuté à l'état non passant, est déclenché en force de manière mécanique, ce qui ouvre les contacts du circuit principal. On notera que, dans l'exemple représenté, les tensions de phase R, S et T du circuit principal sont converties en courant continu et envoyées au circuit de détection de fuite 7, mais il existe également un cas dans lequel une tension interphase R-T est envoyée au circuit de détection de fuite 7. Pour continuer, la structure du disjoncteur de fuite à la terre dans lequel est installé le commutateur de test au mégohmmètre est représentée sur la figure 6. Sur la figure 6, le numéro de référence 12 désigne un boîtier d'enveloppe (article en résine moulée) du disjoncteur, comprenant un boîtier 12a et un couvercle 12b. Dans le boîtier d'enveloppe 12 sont installés, suivant une implantation représentée sur la figure 6, le mécanisme d'ouverture/fermeture 3, qui est du type genouillère, la manette d'actionnement 4, le dispositif de déclenchement sur surintensité 5, le transformateur de courant à phase nulle 6, le circuit de détection de fuite 7, l'unité formant bobine de déclenchement 8, et le commutateur de test au mégohmmètre 11. En outre, dans le boîtier 12a, des espaces pour les phases respectives R, S et T sont mutuellement cloisonnés par des parois de cloisonnement interphase, et, sur la figure 6, le numéro de référence 13 désigne un conducteur de circuit principal pour chacune des phases R, S et T, le numéro de référence 14 désigne un interrupteur de circuit prévu dans une section d'interruption de courant, et le numéro de référence 15 désigne une barre transversale de déclenchement qui reçoit un signal mécanique en provenance de l'appareil de déclenchement sur surintensité 5 et de l'unité formant bobine de déclenchement 8, et qui libère un verrou du mécanisme d'ouverture/fermeture 3 de façon à déclencher le mécanisme d'ouverture/fermeture 3. Ici, la carte à circuits imprimés du circuit de détection de fuite 7 est logée dans un boîtier formant unité, et le boîtier formant unité est logé dans un espace entouré par le transformateur de courant à phase nulle 6, un conducteur principal en forme de "U" qui pénètre à travers le transformateur de courant à phase nulle, et une paroi latérale gauche du boîtier 12a. Par ailleurs, le commutateur de test au mégohmmètre (commutateur coulissant) 11 a une structure dans laquelle un actionneur en forme de came inclinée 16 est formé sur une tige qui est reliée à un support de contacts mobiles et qui sort par le haut d'un boîtier de commutateur, et un bouton d'actionnement 17 est formé sur un sommet de l'actionneur 16. Le commutateur de test au mégohmmètre 11 est disposé sur le côté opposé à la position de logement du circuit de détection de fuite 7, dans un espace du type évidement entouré par le transformateur de courant à phase nulle 6, un conducteur de circuit principal en forme de "U" qui pénètre à travers le transformateur de courant à phase nulle, et une paroi latérale du boîtier 12a. Dans cette position installée, le bouton d'actionnement 17 se trouve au-dessus d'un trou d'actionnement de commutateur 12b-1 formé dans le couvercle 12b du boîtier d'enveloppe 12, et un sommet de l'actionneur (la came inclinée) 16 fait face à la barre transversale de déclenchement 15 via une extrémité d'actionnement (armature) du dispositif de déclenchement sur surintensité 5. De plus, l'unité formant bobine de déclenchement 8 est disposée du côté de la manette d'actionnement 4 qui se trouve au centre du boîtier d'enveloppe 12, et, dans l'implantation d'ensemble, les conducteurs 13 du circuit principal, le commutateur de test au mégohmmètre 11, le circuit de détection de fuite 7 et l'unité formant bobine de déclenchement 8 sont connectés entre eux en interne (voir figure 5).
Lors de l'installation du disjoncteur de fuite à la terre dans un tableau de distribution électrique, le disjoncteur de fuite à la terre est installé dans le tableau de distribution électrique orienté verticalement, avec le couvercle 12b du boîtier d'enveloppe 12 dirigé vers l'avant ; la manette d'actionnement 4 ressort vers l'avant par une fenêtre formée dans un panneau de porte du tableau de distribution électrique, de telle sorte que les opérations nécessaires pour la commutation à l'état passant et à l'état non passant puissent être effectuées par l'extérieur du tableau de distribution électrique. Selon la structure ci-dessus, lorsqu'un test au mégohmmètre doit être effectué sur le disjoncteur de fuite à la terre, le bouton d'acticnnement 17 est tiré hors de la façade du boîtier d'enveloppe 12, de façon à commuter le commutateur de test au mégohmmètre 11 à l'état non passant, ce qui déconnecte le circuit d'alimentation du circuit de détection de fuite 7. En même temps, l'actionneur 16 frappe l'extrémité d'actionnement (armature) du dispositif de déclenchement 5, de façon à entraîner la barre transversale de déclenchement 15 dans une position de libération de verrcu. Il en résulte un déclenchement mécanique du mécanisme d'ouverture/ fermeture 3, de sorte que les contacts 2 du circuit principal (voir figure 5) s'ouvrent (sont commutés à l'état non passant). De plus, pour ramener le disjoncteur de fuite à la terre à l'état d'utilisation ordinaire une fois que le test au mégohmmètre est achevé, il faut pousser sur le bouton d'actionnement 17 de façon à ramener le commutateur de test au mégohmmètre 11 dans la position d'état passant. De ce fait, le circuit de détection de fuite 7 est connecté entre les phases du circuit principal 1. En même temps, l'actionneur 16 libère la retenue de la barre transversale de déclenchement 15. Dans cet état, si la manette d'actionnement 4 est abaissée dans une position de réinitialisation puis passée dans une position d'état passant, les contacts 2 du circuit principal se ferment, de sorte que le disjoncteur de fuite à la terre retourne à l'état d'utilisation ordinaire. Document de Brevet 1 : Demande de brevet japonais publiée et non examinée N 2004-319135 (Figure 1) Document de Brevet 2 : Demande de brevet japonais publiée et non examinée N 2004-349063 (Figures 1 à 4) Description de l'invention Problème à résoudre par l'invention Cependant, dans un disjoncteur de fuite à la terre tel que décrit ci-dessus, l'installation du commutateur de test au mégohmmètre 11 en supplément dans le boîtier d'enveloppe 12, ainsi que l'aménagement d'un espace dans lequel installer le commutateur, engendrent différents problèmes portant sur la capacité d'assemblage du commutateur, l'opérabilité, le verrouillage réciproque avec le mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur, etc. Plus précisément, pour un disjoncteur de fuite à la terre qui est réalisé de façon à avoir la même taille externe qu'un disjoncteur de circuit, par comparaison à un disjoncteur de circuit, il y a un plus grand nombre de composants fonctionnels tels que le transformateur de courant à phase nulle 6 et le circuit de détection de fuite 7, et donc différents composants fonctionnels essentiels doivent être insérés étroitement dans le boîtier d'enveloppe 12, de sorte qu'il reste très peut d'espace. Dans ces conditions, pour pouvoir installer le commutateur de test au mégohmmètre 11 dans l'espace restant dans le boîtier d'enveloppe 12, le commutateur de test au mégohmmètre 11 doit avoir une structure compacte, et, de plus, le commutateur de test au mégohmmètre 11 doit avoir une plus grande opérabilité et une grande fiabilité concernant le verrouillage réciproque avec le mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur. Concernant ces points, avec le disjoncteur de fuite à la terre classique décrit dans le Document de Brevet 2 (voir figure 6), le commutateur de test au mégohmmètre 11 est fabriqué de telle sorte que les commutations à l'état passant et à l'état non passant soient effectuées par application directe d'une force d'actionnement sur le bouton d'actionnement 17 de la tige qui sort par le haut du corps de commutateur du type coulissant, installé dans le boîtier d'enveloppe 12 du disjoncteur, et, de plus, le sommet de l'actionneur en forme de came inclinée 16 formé sur la tige est réalisé de façon à se trouver face à la barre transversale de déclenchement 15 du mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur, afin de permettre le verrouillage réciproque entre les deux.
Cependant, avec cette structure d'assemblage, l'application d'une trop grande force sur le bouton d'actionnement 17 du commutateur de test au mégohmmètre 11, par exemple lorsque le bouton d'actionnement 17 est tiré ou poussé violemment, peut endommager le corps du commutateur. De plus, l'actionneur 16 formé sur la tige d'actionnement est une came inclinée qui monte et qui descend, tandis que la barre transversale de déclenchement 15 du disjoncteur est un levier basculant.
Par conséquent, même dans la situation dans laquelle la tige du commutateur de test au mégohmmètre 11 a été tirée afin de déclencher le disjoncteur de fuite à la terre lorsqu'un test au mégohmmètre doit être effectué, si la manette d'actionnement 4 du disjoncteur est réinitialisée par erreur pendant le test au mégohmmètre, c'est-à-dire qu'une force est appliquée dans la direction de réinitialisation sur la barre transversale de déclenchement 15, alors l'actionneur (came inclinée) 16 est abaissé par la barre transversale de déclenchement, de sorte que le commutateur de test au mégohmmètre 11 revient de l'état non passant à l'état passant. Il se pose donc également un problème de sûreté en ce qu'une tension de test élevée est appliquée au circuit de détection de fuite 7, de sorte qu'une autre amélioration est également requise concernant l'augmentation de la fiabilité de la fonction de verrouillage réciproque. La présente invention a été développée aux vues de ce qui précède. Un objet de la présente invention consiste, sur la base du disjoncteur de fuite à la terre du Document de Brevet 2 décrit ci-dessus possédant un commutateur de test au mégohmmètre, à mettre à disposition un disjoncteur de fuite à la terre pour lequel l'assemblage du commutateur de test au mégohmmètre, l'opérabilité, et le verrouillage réciproque avec le mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur sont améliorés, et pour lequel la structure d'assemblage est également améliorée de façon que le commutateur de test au mégohmmètre puisse être installé en supplément sans changement de l'implantation des composants fonctionnels principaux installés dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur. Moyens de résoudre le problème Pour atteindre l'objectif ci-dessus, selon la présente invention, il est mis à disposition un disjoncteur de fuite à la terre ayant des fonctions de protection contre les surintensités et contre les défauts à la terre, le disjoncteur de fuite à la terre ayant un boîtier d'enveloppe dans lequel sont installés des 2.5 contacts de circuit principal, un mécanisme d'ouverture/ fermeture, une manette d'actionnement, un dispositif de déclenchement sur surintensité, et un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre qui comprend un transformateur de courant à phase nulle et un circuit de 30 détection de fuite, et dans lequel est également installé un commutateur de test au mégohmmètre actionné manuellement, qui commute à l'état passant et à l'état non passant un circuit d'alimentation électrique connecté entre le circuit de détection de fuite et un circuit principal, le commutateur de test au mégohmmètre étant commuté à l'état non passant afin de déconnecter le circuit de détection de fuite du circuit principal lorsqu'un test d'isolation et un test de tension de tenue doivent être effectués sur le disjoncteur, le disjoncteur de fuite à la terre étant fabriqué de façon telle que : le commutateur de test au mégohmmètre est installé dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur et comprend une unité d'assemblage constituée d'un corps de commutateur et d'un actionneur dont une extrémité est reliée à une tige d'actionnement du corps de commutateur et l'autre extrémité fait face à une barre transversale de déclenchement du mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur, un bouton poussoir du type verrouillage par pousser-tourner, qui fait face à l'actionneur et qui commute le corps du commutateur à l'état passant et à l'état non passant, est, en outre, installé dans un couvercle du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et, sous l'effet d'une opération de pousser-tourner du bouton poussoir, le corps du commutateur de test au mégohmmètre est commuté à l'état non passant par l'intermédiaire de l'actionneur, et, de plus, la barre transversale de déclenchement est amenée à une position de libération du verrou de façon à déclencher le disjoncteur, et, en même temps, le bouton poussoir est verrouillé en position de façon à retenir la barre transversale de déclenchement dans la position de libération du verrou (revendication 1).
Plus spécifiquement, les structures des différentes parties sont telles que décrites dans les modes suivants. (1) Le corps du commutateur de test au mégohmmètre comprend un assemblage d'un boîtier de commutateur, qui est constitué d'un matériau isolant et qui est cloisonné entre les pôles, d'électrodes fixes qui sont disposées dans une partie inférieure du boîtier de commutateur en tant que paire de contacts gauche/droite, d'un contact mobile en forme de pont, qui est disposé en regard des électrodes fixes, par le dessus, et d'un support de contacts mobiles qui supporte ensemble les contacts mobiles de tous les pôles et dont une extrémité d'actionnement sort par le haut du boîtier de commutateur (revendication 2). (2) L'actionneur du commutateur de test au mégohmmètre a, en tant que base, un levier du type bascule combiné à un ressort de sollicitation, une partie d'engagement, qui est reliée à l'extrémité d'actionnement du corps de commutateur, est formée à un sommet de l'un des bras qui s'étendent vers l'extérieur de chaque côté d'une tige de l'actionneur, et un sommet de celui des bras qui se trouve de l'autre côté, qui fait face à un sommet du bouton poussoir, est replié de façon à se trouver en regard d'une extrémité d'actionnement de la barre transversale de déclenchement (revendication 3). (3) Le bouton poussoir est combiné à un ressort de rappel et est ajusté et maintenu dans un guide tubulaire formé dans le couvercle du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et une surface périphérique du guide 2.5 tubulaire présente une fente verticale dans laquelle s'engage une saillie formée sur le bouton poussoir, de façon à guider le bouton poussoir dans une direction d'état passant ou une direction d'état non passant, et un gradin d'engagement, qui s'étend dans une direction 30 circonférentielle depuis une extrémité inférieure de la fente et qui entre en prise avec le bouton poussoir, de façon à maintenir le bouton poussoir dans une position poussée-tournée verrouillée (revendication 4). (4) Dans la structure du point (1) ci-dessus, le commutateur de test au mégohmmètre est installé dans un espace du type évidement situé entre le transformateur de courant à phase nulle installé dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur et une paroi latérale du boîtier d'enveloppe, entouré à l'avant et à l'arrière par un conducteur de circuit principal en forme de U, qui pénètre à travers le transformateur de courant à phase nulle, et, un boîtier formant unité dans lequel sont contenus le corps de commutateur et l'actionneur présente une partie saillante d'engagement qui entre en prise avec une rainure d'engagement formée dans un bord supérieur de la paroi latérale du boîtier d'enveloppe, de façon à retenir l'ensemble de l'unité dans une position prédéterminée (revendication 5). (5) Dans la structure du point (3) ci-dessus, un couvercle de dessus est également prévu sur une surface supérieure du couvercle du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et une fenêtre d'actionnement pour le bouton poussoir est prévue dans le couvercle de dessus, à une position correspondant à une extrémité d'actionnement du bouton poussoir installé dans le couvercle (revendication 6) . Effets de l'invention Selon ce qui précède, les effets suivants peuvent 25 être obtenus. (1) Le commutateur de test au mégohmmètre comprend une unité d'assemblage d'un corps de commutateur et d'un actionneur, et un bouton poussoir du type verrouillage par pousser-tourner est installé en combinaison avec un 30 ressort de rappel dans un couvercle c.0 boîtier d'enveloppe du disjoncteur séparé de l'unité. En conséquence, même si une trop grande force d'actionnement est appliquée sur le bouton poussoir, la trop grande force d'actionnement est stoppée par le couvercle du boîtier d'enveloppe, ce qui protège le corps principal du commutateur de test au mégohmmètre de manière sûre contre la casse. (2) Ici, l'actionneur est conçu à la manière d'un levier du type bascule, dont un sommet replié d'un bras de levier fait face à une extrémité d'actionnement d'une barre transversale de déclenchement du disjoncteur. Par conséquent, la barre transversale de déclenchement, qui est liée au commutateur de test au mégohmmètre commuté à l'état non passant par une pression sur le bouton poussoir, peut être entraînée de manière fiable de sa position sur le côté jusqu'à une position de libération de verrou, ce qui déclenche mécaniquement le disjoncteur. (3) De plus, lorsque le commutateur de test au mégohmmètre est commuté à l'état non passant, le bouton poussoir est maintenu dans une position poussée-tournée verrouillée dans un guide tubulaire formé dans le couvercle du boîtier d'enveloppe, de sorte que la barre transversale de déclenchement peut être retenue de manière fiable dans la position de libération de verrou par l'actionneur. De plus, tant que le bouton poussoir n'est pas ramené dans la position d'état passant, même si l'on tente de réinitialiser la manette du disjoncteur, du fait que la barre transversale de déclenchement est retenue dans la position de libération de verrou, les contacts du circuit principal du disjoncteur ne peuvent pas être réinitialisés. Il est donc possible d'éviter d'une manière fiable des situations telles que la commutation du commutateur de test au mégohmmètre à l'état passant par un actionnement par erreur de la manette pendant l'exécution d'un test au mégohmmètre sur le disjoncteur de fuite à la terre, ou le fait que la fonction de détection de défaut à la terre ne fonctionne pas lors de la reprise de l'utilisation du disjoncteur de fuite à la terre en raison d'un oubli de commutation du commutateur de test au mégohmmètre à l'état passant après la fin du test au mégohmmètre, ce qui améliore la fiabilité de la fonction du commutateur. (4) De plus, un espace résiduel entre une surface latérale du transformateur de courant à phase nulle installé dans le disjoncteur et une paroi latérale du boîtier d'enveloppe est utilisé pour loger le commutateur de test au mégohmmètre, qui se présente sous la forme d'une unité. L'unité de commutateur de test au mégohmmètre peut ainsi être aisément installée en supplément dans le boîtier d'enveloppe sans changement de l'implantation des composants principaux et des composants fonctionnels auxiliaires du disjoncteur de fuite à la terre. De plus, une partie saillante d'engagement formée sur un boîtier formant unité du commutateur de test au mégohmmètre s'engage dans une rainure d'engagement formée dans un bord supérieur de la paroi latérale du boîtier d'enveloppe. L'unité de commutateur peut ainsi être maintenue entre le boîtier d'enveloppe et le couvercle placé dans une position prédéterminée. Meilleur mode de mise en oeuvre de l'invention Nous allons maintenant décrire une forme de réalisation de la présente invention, sur la base d'un exemple de travail représenté sur les figures 1 à 4. On notera que dans l'exemple de travail représenté sur les figures 1 à 4, les éléments qui sont équivalents à ceux des figures 5 et 6 sont désignés par les mêmes numéros de référence que sur les figures 5 et 6.
Premièrement, la structure globale d'un disjoncteur de fuite à la terre dans lequel est installé une unité d'assemblage de commutateur de test au mégohmmètre selon la présente invention est représentée sur la figure 3.
Sur la figure 3, le numéro de référence 12 désigne un boîtier d'enveloppe du disjoncteur de fuite à la terre, dont la structure est divisée en un boîtier 12a, un couvercle 12b, et un couvercle de dessus 12c. Ici, d'une manière similaire à la figure 6, dans le boîtier 12a du boîtier d'enveloppe 12 sont installés un mécanisme d'ouverture/fermeture 3, une manette d'actionnement 4, un dispositif de déclenchement sur surintensité 5, un transformateur de courant à phase nulle 6, un circuit de détection de fuite 7, une unité formant bobine de déclenchement 8, des conducteurs 13 de circuit principal, une chambre d'interrupteur de circuit 14, et une barre transversale de déclenchement 15, qui est reliée à un verrou du mécanisme d'ouverture/fermeture 3. En outre, une unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 selon la présente invention est logée dans un espace du type évidement situé entre le transformateur de courant à phase nulle 6 et une paroi latérale du boîtier 12a, entouré à l'avant et à l'arrière par un conducteur 13 de circuit intégré en forme de "U" (phase R), qui est ajusté dans un noyau toroïdal du transformateur de courant à phase nulle. De plus, un bouton poussoir 19 pour commuter le commutateur de test au mégohmmètre à l'état passant et à l'état non passant est installé sur le couvercle 12b, et une fenêtre d'actionnement 12c-1 pour le bouton poussoir 19 est prévue dans le couvercle de dessus 12c. Nous allons maintenant décrire la structure détaillée de l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 et du bouton poussoir 19, par référence à la vue éclatée représentée sur la figure 2. Premièrement, l'unité de commutateur 18 comprend un ensemble formé d'un corps de commutateur 20, d'un actionneur 21, et d'un boîtier formant unité 22. Le corps de commutateur 20 et l'actionneur 21 sont installés dans le boîtier formant unité 22 d'une manière que l'on décrira ultérieurement. Ici, tel que représenté sur la figure 4, le corps de commutateur 20 comprend un boîtier de commutateur en forme de boîte (boîtier en résine moulée) 20a, dont l'intérieur est cloisonné par des parois de cloisonnement pour chaque pôle, des électrodes fixes 20b qui sont insérées dans une partie inférieure du boîtier de commutateur 20a en tant que paire de contacts gauche/ droite, un contact mobile en forme de pont 20c qui fait face aux électrodes fixes, et un support de contacts mobiles 20d qui supporte ensemble les contacts mobiles 20c de tous les pôles et qui sort par le haut du boîtier de commutateur 20a. Une patte en forme de crochet 20d-1 est formée, en tant que tiged'actionnement, à un sommet du support de contacts mobiles 20d. Selon la structure ci-dessus, lorsque le support de contacts mobiles 20d est poussé vers l'intérieur dans la direction de la flèche A sur la figure 4 (a) , le contact mobile 20c entre en contact avec les électrodes fixes 20b, ce qui commute le commutateur à l'état passant. De plus, lorsque le support de contacts mobiles 20d est tiré vers le haut dans la direction de la flèche B sur la figure 4(b), le contact mobile 20c est séparé des électrodes fixes 20b, ce qui commute le commutateur à l'état non passant. Tel que représenté sur la figure 2, le corps de commutateur 20 est monté par le côté dans un gradin de support de commutateur 22a formé à une position centrale du boîtier formant unité 22, puis encliqueté dans une position fixe. Le numéro de référence 25 désigne les fils qui sont connectés aux électrodes fixes 20b du corps de commutateur 20 et qui conduisent hors du boîtier de commutateur 20a. De plus, une partie saillante d'engagement 22c est formée sur une surface extérieure du boîtier formant unité 22. Tel que représenté sur la figure 3, dans un état dans lequel l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 a été installée dans le boîtier d'enveloppe 12 du disjoncteur, la partie saillante d'engagement 22c s'ajuste dans une rainure d'engagement 12a-1 formée sous la forme d'une encoche dans un bord supérieur de la paroi latérale du boîtier 12a, de telle sorte que l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 soit positionnée et maintenue dans une position fixe. Par ailleurs, l'actionneur 21 a, en tant que base, un levier du type bascule dont les bras s'étendent vers la gauche et vers la droite, avec une tige 21a servant de pivot, et auquel est combiné un ressort de sollicitation (un ressort hélicoïdal de torsion) 21d ; l'actionneur 21 étant assujetti, via la tige 21a, à un palier 22b prévu dans une partie supérieure du boîtier formant unité 22. Ici, à un somment d'un bras de levier qui s'étend vers la droite depuis la tige 21a est formé un bras d'engagement 21b qui s'accroche à la patte 20-1 du support de contacts mobiles 20d qui sort par le haut du corps de commutateur 20. De plus, une partie de sommet 21c du bras de levier qui s'étend vers la gauche depuis la tige 21a est repliée vers le haut, de façon que la partie de sommet 21c se trouve en face de la barre transversale de déclenchement 15 du disjoncteur, comme on le décrira ci-après. Le ressort de sollicitation 21d attaché au levier de l'actionneur 21 sollicite le levier dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'actionneur est libre, ce qui entraîne le support de contacts mobiles 20d du corps de commutateur 20 (voir figure 4) et le pousse dans une position d'état passant. Par ailleurs, le bouton pousscir 19 est un bouton poussoir du type verrouillage par pousser-tourner, et est ajusté et maintenu par l'intermédiaire d'un ressort de rappel (ressort hélicoïdal de compression) 24 dans un guide tubulaire 23 qui est moulé d'une seule pièce avec le couvercle 12b du boîtier d'enveloppe de façon à faire saillie sur le dessous du couvercle 12b ; dans cette position ajustée, un sommet du bouton poussoir 19 fait face au bras de levier (côté gauche) de l'actionneur 21. Ici, une rainure dans laquelle peut être inséré un tournevis (outil) est découpée dans une partie de tête située à une extrémité supérieure du bouton poussoir 19, et une saillie d'engagement 19a qui est formée à un sommet d'une tige qui s'étend vers le bas depuis la partie de tête est encliquetée et ainsi maintenue dans un sommet du guide tubulaire 23. De plus, une saillie de guidage 19b est formée sur une surface périphérique de la partie de tête du bouton poussoir 19, et une surface périphérique du guide tubulaire 23 présente une fente de guidage verticale 23a, en correspondance avec la saillie 19b, et un gradin d'engagement 23b qui s'étend dans une direction circonférentielle depuis une extrémité de la fente 23a. Selon cette structure, le bouton poussoir 19 est guidé dans une direction de poussée, et, de plus, sous l'effet d'une action de pousser-tourner, il est amené et maintenu dans une position verrouillée.
Nous allons maintenant décrire le fonctionnement et l'actionnement de l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 et du bouton poussoir 19, par référence aux figures 1(a) et 1(b). Les figures 1(a) et 1(b) présentent un état dans lequel l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 et le bouton poussoir 19 ont été installés dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur, tel que décrit au moyen de la figure 2, les figures 1(a) et 1(b) présentant respectivement un état passant et un état non passant du commutateur de test au mégohmmètre.
Plus précisément, dans un état d'utilisation ordinaire du disjoncteur de fuite à la terre, tel que représenté sur la figure 1(a), le bouton poussoir 19 reçoit une force de ressort exercée par le ressort de rappel 24, et est donc rappelé vers une position poussée vers le haut, au-dessus du guide tubulaire 23. Dans cet état, l'actionneur 21 de l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 est basculé dans le sens des aiguilles d'une montre par la force de ressort exercée par le ressort de sollicitation 21d (voir figure 2), et pousse donc le support de contacts mobiles 20d du corps de commutateur 20 (voir figure 4) vers le bas, de façon à retenir le commutateur à l'état passant. De plus, la partie de sommet repliée 21c de l'actionneur 21 s'écarte d'une extrémité d'actionnement de la barre transversale de déclenchement 15. De ce fait, la tension interphase du circuit principal 1 représenté sur la figure 5 est envoyée au circuit de détection de fuite 7. D'autre part, lorsqu'un test au mégohmmètre doit être effectué sur le disjoncteur de fuite à la terre, on utilise un outil tel qu'un tournevis pour pousser complètement le bouton poussoir 19 par l'extérieur dans la direction de la flèche A et tourner le bouton poussoir 19. Sous l'effet de cette opération, le sommet du bouton poussoir pousse l'actionneur 21 de l'unité de commutateur de test au mégohmmètre 18, de telle sorte que le levier de l'actionnement 21 soit basculé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et, de plus, la saillie 19b formée sur la surface latérale de la partie de tête du bouton poussoir lui-même entre en prise avec le gradin d'engagement 23b formé sur le guide tubulaire 23, et le bouton poussoir 19 reçoit une force de ressort exercée par le ressort de rappel 24, de façon à être engagé et maintenu dans la position poussée. De plus, après que l'actionneur 21 a été basculé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'actionneur 21 est poussé par le bouton poussoir 19 de façon à être retenu dans la position basculée.
En conséquence, pour le corps de commutateur 20, tel que représenté sur la figure 4(b), le support de contacts mobiles 20d est tiré vers le haut dans la direction de la flèche B, de telle sorte que les contacts soient commutés à l'état non passant, et que le circuit des fils d'alimentation 9 représenté sur la figure 5 soit donc déconnecté. De plus, la partie de sommet 21c du levier de l'actionneur 21 frappe l'extrémité d'actionnement de la barre transversale de déclenchement 15, ce qui entraîne la barre transversale de déclenchement dans la direction .5 de la flèche C, jusque dans une position de libération de verrou, ce qui déclenche mécaniquement le mécanisme d'ouverture/fermeture du disjoncteur. De plus, il en résulte l'ouverture des contacts 2 du circuit principal représentés sur la figure 5, de façon qu'ils soient prêts 20 pour le test au mégohmmètre. En outre, dans cet état, même en cas de tentative de réinitialisation par erreur de la manette 4 du disjoncteur (voir figure 3), du fait que la barre transversale de déclenchement 15 est retenue dans la position de libération de verrou, les contacts du 25 circuit principal ne peuvent pas être commutés à l'état passant, de sorte que le test au mégohmmètre peut être effectué correctement. Une fois que le test au mégohmmètre a été effectué, le bouton poussoir 19 est ensuite tourné dans le sens 30 opposé à ci-dessus, de façon que la saillie 19b soit dégagée du gradin d'engagement 23b du guide tubulaire 23, ce après quoi le bouton poussoir 19 remonte sous l'effet de la force de ressort exercée par le ressort de rappel 24, de sorte que la retenue exercée par l'actionneur 21 est libérée. En conséquence, le levier de l'actionneur 21 bascule dans le sens des aiguilles d'une montre en raison de la force de ressort exercée par le ressort de sollicitation 21d, de sorte que le système revient à l'état représenté sur la figure 1(a), que le corps de commutateur 20 est commuté à l'état passant, et que la retenue de la barre transversale de déclenchement 15 est également libérée. Par conséquent, le fait de ramener tout d'abord à la position de réinitialisation la manette 4 (voir figure 3) du disjoncteur qui avait été arrêtée dans la position déclenchée, puis de la tourner jusqu'à la position d'état passant, ferme les contacts 2 du circuit principal (voir figure 5), de sorte que le disjoncteur de fuite à la terre retourne à l'état d'utilisation ordinaire. Ici, tant que le bouton poussoir 19 n'est pas revenu à son état d'origine, même si la manette d'actionnement 4 est réinitialisée, le mécanisme d'ouverture/fermeture 3 n'est pas réinitialisé, et les contacts 2 du circuit principal ne peuvent donc pas être commutés à l'état passant. En conséquence de ce qui précède, il est possible d'éviter le problème de non fonctionnement des fonctions de détection des défauts à la terre et de protection contre les fuites du disjoncteur de fuite à la terre dû à un oubli de commutation du commutateur de test au mégohmmètre à l'état passant. Brève description des dessins La figure 1 présente des vues explicatives de l'actionnement et du fonctionnement d'une unité de commutateur de test au mégohmmètre 18 selon un exemple de travail de la présente invention, les vues (a) et (b) étant des vues en perspectives de parties principales montrant les états opérationnels respectifs d'un bouton poussoir et d'un actionneur pour le commutateur de test au mégohmmètre à l'état passant et à l'état non passant. La figure 2 présente des vues structurelles détaillées de l'unité de commutateur de test au mégohmmètre et du bouton poussoir représentés sur la figure 1, la vue (a) étant une vue en. perspective éclatée des composants et la vue (b) étant une vue en perspective telle qu'on la voit par le dessous d'un guide tubulaire de la vue (a).
La figure 3 est une vue en perspective présentant la structure interne globale d'un disjoncteur de fuite à la terre, dans lequel l'unité de commutateur de test au mégohmmètre et le bouton poussoir représentés sur la figure 1 sont installés dans un boîtier d'enveloppe.
La figure 4 présente des vues montrant la structure interne et le fonctionnement d'un corps de commutateur représenté sur la figure 2, les vues (a) et (b) étant des vues montrant les états opérationnels respectifs du commutateur à l'état passant et à l'état non passant.
La figure 5 est un schéma de circuit d'un disjoncteur de fuite à la terre possédant un commutateur de test au mégohmmètre. La figure 6 est une vue en perspective présentant la structure globale d'un disjoncteur de fuite à la terre classique dans lequel est installé un commutateur de test au mégohmmètre.
Explication des numéros de référence 1 Circuit principal 2 Contact du circuit principal 3 Mécanisme d'ouverture/fermeture 4 Manette d'actionnement 5 Dispositif de déclenchement sur surintensité 6 Transformateur de courant à phase nulle 7 Circuit de détection de fuite 8 Unité formant bobine de déclenchement 12 Boîtier d'enveloppe 12a Boîtier 12b Couvercle 12c Couvercle de dessus 12c-1 Fenêtre d'actionnement 13 Conducteur de circuit principal 15 Barre transversale de déclenchement 18 Unité de commutateur de test au mégohmmètre 19 Bouton poussoir 19b Saillie 20 Corps de commutateur 20a Boîtier de commutateur 20b Electrode fixe 20c Contact mobile 20d Support de contacts mobiles 21 Actionneur 21d Ressort de sollicitation 22 Boîtier formant unité 22c Partie saillante d'engagement 23 Guide tubulaire 23a Fente 23b Gradin d'engagement 24 Ressort de rappel
Claims (6)
1. Disjoncteur de fuite à la terre ayant des fonctions de protection contre les surintensités et contre les défauts à la terre, le disjoncteur de fuite à la terre ayant un boîtier (12) d'enveloppe dans lequel sont installés des contacts de circuit (1) principal, un mécanisme (3) d'ouverture/fermeture, une manette (4) d'actionnement, un dispositif (5) de déclenchement sur _0 surintensité, et un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre qui comprend un transformateur (6) de courant à phase nulle et un circuit (7) de détection de fuite, et dans lequel est également installé un commutateur (18) de test au mégohmmètre actionné manuellement, qui commute à 15 l'état passant et à l'état non passant un circuit d'alimentation électrique connecté entre le circuit (7) de détection de fuite et un circuit (1) principal, le commutateur (18) de test au mégohmmètre étant commuté à l'état non passant afin de déconnecter le circuit (7) de 20 détection de fuite du circuit (1) principal lorsqu'un test d'isolation et un test de tension de tenue doivent être effectués sur le disjoncteur, le disjoncteur de fuite à la terre étant caractérisé en ce que : le commutateur (18) de test au mégohmmètre est 25 installé dans le boîtier (12) d'enveloppe du disjoncteur et comprend une unité d'assemblage constituée d'un corps (20) de commutateur et d'un actionneur (21) dont une extrémité est reliée à une tige d'actionnement du corps (20) de commutateur et l'autre extrémité fait face à une :30 barre (15) transversale de déclenchement du mécanisme (3) d'ouverture/fermeture du disjoncteur, un bouton poussoir (19) du type verrouillage par pousser-tourner, qui fait face à l'actionneur (21) et qui commute le corps (20) du commutateur à l'état passant et à l'état non passant,est, en outre, installé dans un couvercle (12b) du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et, sous l'effet d'une opération de pousser-tourner du bouton poussoir (19), le corps (20) du commutateur de test au mégohmmètre est commuté à l'état non passant par l'intermédiaire de l'actionneur (21), et, de plus, la barre (15) transversale de déclenchement est amenée à une position de libération du verrou de façon à déclencher le disjoncteur, et, en même temps, le bouton poussoir (19) est verrouillé en position de façon à retenir la barre (15) transversale de déclenchement dans la position de libération du verrou.
2. Disjoncteur de fuite à la terre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (20) du commutateur de test au mégohmmètre comprend un assemblage d'un boîtier (20a) de commutateur, qui est constitué d'un matériau isolant et qui est cloisonné entre les pôles, d'électrodes (20b) fixes qui sont disposées dans une partie inférieure du boîtier (20a) de commutateur en tant que paire de contacts gauche/droite, d'un contact (20c) mobile en forme de pontet, qui est disposé en regard des électrodes (20b) fixes, par le dessus, et d'un support (20d) de contacts mobiles qui supporte ensemble les contacts mobiles (20c) de tous les pôles et dont une extrémité d'actionnement sort par le haut du boîtier (20a) de commutateur.
3. Disjoncteur de fuite à =_a terre selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'actionneur (21) du commutateur (18) de test au mégohmmètre a, en tant que base, un levier du type bascule combiné à un ressort de sollicitation, une partie d'engagement, qui est reliée à l'extrémité d'actionnement du corps (20) de commutateur, est formée à un sommet de l'un des bras qui s'étendent vers l'extérieur de chaque côté d'une tige del'actionneur, et un sommet de celui des bras qui se trouve de l'autre côté, qui fait face à un sommet du bouton poussoir (19), est replié de façon à se trouver en regard d'une extrémité d'actionnement de la barre (15) transversale de déclenchement.
4. Disjoncteur de fuite à la terre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bouton poussoir est combiné à un ressort (24) de rappel et est ajusté et maintenu dans un guide tubulaire formé dans le couvercle du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et une surface périphérique du guide tubulaire présente une fente (23a) verticale dans laquelle s'engage une saillie (19b) formée sur le bouton poussoir, de façon à guider le bouton poussoir dans une direction d'état passant ou une direction d'état non passant, et un gradin (23b) d'engagement, qui s'étend dans une direction circonférentielle depuis une extrémité inférieure de la fente (23a) et qui entre en prise avec le bouton poussoir, de façon à maintenir le bouton poussoir dans une position poussée-tournée verrouillée.
5. Disjoncteur de fuite à la terre selon la revendication 2, caractérisé en ce que le commutateur (18) de test au mégohmmètre est installé dans un espace du type évidement situé entre le transformateur (6) de courant à phase nulle installé dans le boîtier d'enveloppe du disjoncteur et une paroi latérale du boîtier d'enveloppe, entouré à l'avant et à l'arrière par un conducteur de circuit principal en forme de U, qui pénètre à travers le transformateur de courant à phase nulle, et, un boîtier formant unité dans lequel sont contenus le corps de commutateur et l'actionneur présente une partie saillante d'engagement qui entre en prise avec une rainure d'engagement formée dans un bord supérieur de la paroi latérale du boîtier d'enveloppe, de façon àretenir l'ensemble de l'unité dans une position prédéterminée.
6. Disjoncteur de fuite à la terre selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'un couvercle (12c) de dessus est également prévu sur une surface supérieure du couvercle du boîtier d'enveloppe du disjoncteur, et une fenêtre (12c-1) d'actionnement pour le bouton poussoir est prévue dans le couvercle de dessus, à une position correspondant à une extrémité d'actionnement du bouton poussoir installé dans le couvercle.Légende des dessins Figure 1 12b Couvercle 15 Barre transversale de déclenchement 18 Unité de commutateur de test au mégohmmètre 19 Bouton poussoir 20 Corps de commutateur 21 Actionneur 22 Boîtier formant unité 23 Guide tubulaire Figure 2 19 Bouton poussoir 24 Ressort de rappel 23 Guide tubulaire 21d Ressort de sollicitation 21 Actionneur 18 Unité de commutateur de test au mégohmmètre 22c Partie saillante d'engagement 20 Corps de commutateur 22 Boîtier formant unité Figure 3 3 Mécanisme d'ouverture/fermeture 4 Manette d'actionnement 6 Transformateur de courant à phase nulle 7 Circuit de détection de fuite 12 Boîtier d'enveloppe 12a Boîtier 12b Couvercle 12c Couvercle de dessus 15 Barre transversale de déclenchement 18 Unité de commutateur de test au mégohmmètre 19 Bouton poussoirFigure 4 20d Support de contacts mobiles 20c Contact mobile 20a Boîtier de commutateur 20b Electrode fixe Figure 5 Phase R Phase S Phase T 3 Mécanisme d'ouverture/fermeture 7 Circuit de détection de fuite15
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Cited By (2)
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|---|---|---|---|---|
| EP2466610A4 (fr) * | 2009-08-11 | 2014-03-19 | Fuji Elec Fa Components & Sys | Disjoncteur |
| EP3561836A3 (fr) * | 2018-04-25 | 2020-01-01 | ABB S.p.A. | Appareil de verrouillage mécanique, ensemble de panneau et ensemble de fonctionnement pour dispositif électrique et dispositif électrique |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101958213B (zh) * | 2009-07-20 | 2013-04-24 | 西门子公司 | 剩余电流动作断路器的锁定释放机构 |
| ITMI20131033A1 (it) * | 2013-06-21 | 2014-12-22 | Gewiss Spa | Interruttore differenziale |
| CN103606490B (zh) * | 2013-09-18 | 2016-03-02 | 浙江天正电气股份有限公司 | 一种漏电断路器的试验按钮装置 |
| CN104979142B (zh) * | 2014-04-11 | 2017-03-29 | 施耐德电器工业公司 | 脱扣器和具有脱扣器的断路器 |
| CN105702537B (zh) * | 2016-04-14 | 2017-12-01 | 乐清市智顺电气有限公司 | 电气保护装置 |
| KR102014609B1 (ko) * | 2017-12-20 | 2019-08-26 | 황성일 | 차량용 간편 암전류 테스트기 |
| CN108231494B (zh) * | 2017-12-26 | 2024-11-01 | 温州奥来电器有限公司 | 一种带过载保护的组合漏电断路器 |
| CN109904771B (zh) * | 2019-04-01 | 2023-10-31 | 江苏电科电气设备有限公司 | 一体化智能组合箱式变电站 |
| CN110600347B (zh) * | 2019-09-25 | 2024-10-25 | 温州奥来电器有限公司 | 一种2p漏电断路器 |
| CN111293465B (zh) * | 2020-03-27 | 2025-05-27 | 苏州益而益电器制造有限公司 | 漏电保护装置 |
| CN111341609B (zh) * | 2020-04-02 | 2025-07-25 | 苏州未来电器股份有限公司 | 一种电动操作装置 |
| KR102887127B1 (ko) | 2020-11-10 | 2025-11-14 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 스위치 타입의 전력 차단장치 및 이를 포함하는 배터리 팩 |
| CN113178307B (zh) * | 2021-05-05 | 2022-08-19 | 汨罗市通变电气有限公司 | 一种具有漏电保护功能的变压器 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20010022713A1 (en) * | 2000-03-17 | 2001-09-20 | Gimenez Miguel Ortiz | Earth leakage detection device |
| FR2855319A1 (fr) * | 2003-05-21 | 2004-11-26 | Fuji Elec Fa Components & Sys | Disjoncteur de courant de fuite a la terre |
| WO2005017935A1 (fr) * | 2003-08-19 | 2005-02-24 | Moeller Gebäudeautomation KG | Module de controle |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0536342A (ja) * | 1991-07-31 | 1993-02-12 | Mitsubishi Electric Corp | 漏電警報機能付き配線用遮断器 |
| JPH07235250A (ja) * | 1994-02-22 | 1995-09-05 | Fuji Electric Co Ltd | リモートコントロール式回路遮断器 |
| JP2004039460A (ja) * | 2002-07-04 | 2004-02-05 | Omron Corp | スイッチユニットおよび電子レンジ用ドアスイッチ |
| JP4128897B2 (ja) | 2003-04-11 | 2008-07-30 | 三菱電機株式会社 | 漏電遮断器 |
| JP4123081B2 (ja) * | 2003-07-03 | 2008-07-23 | 富士電機機器制御株式会社 | 漏電遮断器 |
| JP4085911B2 (ja) * | 2003-07-31 | 2008-05-14 | 富士電機機器制御株式会社 | 漏電遮断器 |
| JP4487673B2 (ja) * | 2004-07-26 | 2010-06-23 | 富士電機機器制御株式会社 | 漏電遮断器 |
| JP4556614B2 (ja) * | 2004-10-25 | 2010-10-06 | 富士電機機器制御株式会社 | 漏電遮断器 |
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Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20010022713A1 (en) * | 2000-03-17 | 2001-09-20 | Gimenez Miguel Ortiz | Earth leakage detection device |
| FR2855319A1 (fr) * | 2003-05-21 | 2004-11-26 | Fuji Elec Fa Components & Sys | Disjoncteur de courant de fuite a la terre |
| WO2005017935A1 (fr) * | 2003-08-19 | 2005-02-24 | Moeller Gebäudeautomation KG | Module de controle |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2466610A4 (fr) * | 2009-08-11 | 2014-03-19 | Fuji Elec Fa Components & Sys | Disjoncteur |
| EP3561836A3 (fr) * | 2018-04-25 | 2020-01-01 | ABB S.p.A. | Appareil de verrouillage mécanique, ensemble de panneau et ensemble de fonctionnement pour dispositif électrique et dispositif électrique |
| EP3739608A1 (fr) * | 2018-04-25 | 2020-11-18 | ABB S.p.A. | Appareil de verrouillage mécanique, ensemble de panneau et ensemble de fonctionnement pour dispositif électrique et dispositif électrique |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
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