FR2934706A1 - Conducteur electrique a refroidissement ameliore et dispositif de commutation sous enveloppe etanche comportant au moins un tel conducteur. - Google Patents

Conducteur electrique a refroidissement ameliore et dispositif de commutation sous enveloppe etanche comportant au moins un tel conducteur. Download PDF

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Abstract

Conducteur électrique d'axe longitudinal (X) pour poste électrique sous enveloppe métallique comportant une enveloppe de forme cylindrique creuse, ledit conducteur étant destiné à être disposé de sorte à ce que son axe longitudinal (X) soit orienté sensiblement horizontalement, le conducteur comportant un contact (4.1, 4.2) à chacune de ses extrémités longitudinales, ladite enveloppe comportant une partie supérieure et une partie inférieure délimitées par un plan sensiblement horizontal contenant l'axe longitudinal (X) et, ladite enveloppe contenant au moins une lumière (8) dans sa partie supérieure, dite lumière supérieure, et au moins une lumière (10) dans sa partie inférieure, dite lumière inférieure, lesdites lumières (8, 10)) ayant chacune une forme de fente, dont la plus grande dimension s'étend le long de l'axe longitudinal (X).

Description

1 CONDUCTEUR ELECTRIQUE A REFROIDISSEMENT AMELIORE ET DISPOSITIF DE COMMUTATION SOUS ENVELOPPE ETANCHE COMPORTANT AU MOINS UN TEL CONDUCTEUR DESCRIPTION DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR La présente invention se rapporte à des conducteurs électriques à refroidissement amélioré, plus particulièrement à des conducteurs électriques disposés dans une enceinte étanche, et à des dispositifs de commutation sous enceinte métallique comportant au moins un tel conducteur. Un poste électrique sous enceinte métallique haute tension comporte, entre autres, un ou plusieurs jeux de barres et un disjoncteur disposés dans une enceinte étanche remplie de gaz diélectrique de type SF6. Ces jeux des barres ou conducteurs électriques sont généralement de forme cylindrique et creuse, formant ainsi des tubes cylindriques. Plusieurs conducteurs électriques peuvent être connectés en série pour atteindre la longueur souhaitée ou sont connectés au disjoncteur ou à d'autres composants du poste électrique. Ces connexions sont réalisées au moyen de contacts de type tulipe-rotule.
Lors du passage du courant électrique nominal dans le conducteur, celui-ci s'échauffe. La quantité de chaleur ainsi émise est piégée dans l'enceinte. Cette élévation de la température est néfaste aux conducteurs. Cet échauffement est d'autant plus important au niveau des connexions où la 2 résistance électrique est augmentée, les contacts n'étant jamais parfaits. Il est par conséquent recherché des solutions pour réduire cet échauffement et/ou dissiper 5 plus facilement cette quantité de chaleur. Une solution pour améliorer la dissipation de la chaleur est de modifier le diamètre extérieur des barres et leurs section afin d'améliorer les phénomènes de conduction thermique et de convection thermique. 10 Une autre solution est celle exposée dans le document DE 85 34 806 consistant à réaliser une série d'alésages circulaires dans la partie supérieure et une série d'alésages circulaires dans la partie inférieure du conducteur, les alésages supérieurs et 15 inférieurs étant décalés. Les alésages inférieurs permettent l'entrée d'un fluide pneumatique et les alésages supérieurs l'échappement du fluide échauffé, et l'apparition d'un effet de thermosiphon. Cette solution a effectivement un effet sur 20 le refroidissement du conducteur. Cependant elle ne permet pas un refroidissement au niveau des connexions. C'est par conséquent un but de la présente invention d'offrir un conducteur électrique, de type barre, dont le refroidissement est amélioré par rapport 25 aux conducteurs de l'état de la technique, en particulier au niveau des connexions entre un conducteur et un autre composant d'un poste électrique. EXPOSÉ DE L'INVENTION Le but précédemment énoncé est atteint par 30 un conducteur formé d'un tube cylindrique comportant 3 des lumières d'admission et d'échappement du fluide, ces lumières ayant la forme de fente dont l'axe est aligné avec l'axe du conducteur. La forme de ces lumières permet d'obtenir un très bon écoulement du fluide pneumatique du fait de la grande section pour le passage du gaz, en ayant un effet limité sur l'augmentation de la densité de courant à travers le conducteur. De manière avantageuse, ces fentes sont disposées de telle sorte qu'elles améliorent le refroidissement au niveau des connexions du conducteur avec d'autres composants. Suivant la longueur du conducteur, un seul ensemble de lumières d'admission et d'échappement est suffisant, ou alors plusieurs ensembles sont préférables pour assurer un bon refroidissement des contacts. La présente invention a par conséquent pour objet un conducteur électrique d'axe longitudinal pour poste électrique sous enveloppe métallique comportant une enveloppe de forme cylindrique creuse, ledit conducteur étant destiné à être disposé de sorte à ce que son axe longitudinal soit orienté sensiblement horizontalement, le conducteur comportant un contact à chacune de ses extrémités longitudinales, ladite enveloppe comportant une partie supérieure et une partie inférieure délimitées par un plan sensiblement horizontal contenant l'axe longitudinal et, ladite enveloppe contenant au moins une lumière dans sa partie supérieure, dite lumière supérieure, et au moins une lumière dans sa partie inférieure, dite lumière inférieure, lesdites lumières ayant chacune une forme 4 de fente, dont la plus grande dimension s'étend sensiblement le long de l'axe longitudinal. La section de la au moins une lumière inférieure est avantageusement supérieure ou égale à la section de la au moins une lumière supérieure, pour provoquer un phénomène de convection forcée. Le rapport de la section de la au moins une lumière inférieure et de la section de la au moins une lumière supérieure peut être compris entre 1 et 1,5.
Dans un exemple de réalisation, les lumières supérieure et inférieure sont contenues dans un plan contenant l'axe longitudinal. Avantageusement, ledit plan est sensiblement vertical, la lumière supérieure étant au plus haut dans le conducteur et la lumière inférieure étant au plus bas dans le conducteur. Dans une variante de réalisation, le conducteur selon l'invention peut comporter deux lumières dans la partie inférieure symétriques par rapport à un plan contenant l'axe longitudinal et la lumière de la partie supérieure. En considérant une section du conducteur par un plan orthogonal à l'axe longitudinal au niveau des lumières, la section des lumières représente, par exemple de 6 % à 10 % de la section totale du conducteur. Dans un exemple de réalisation où le conducteur présente une longueur suffisamment réduite, le dispositif comporte un ensemble d'au moins une lumière supérieure et d'une lumière inférieure réalisé sensiblement au centre du conducteur à égale distance des contacts, ces lumières étant alors suffisamment près des deux contacts. Dans un autre exemple de réalisation où la longueur du conducteur est trop grande pour qu'un seul 5 ensemble de lumières médian soit suffisamment proche des deux contacts, le conducteur comporte deux ensembles d'au moins une lumière supérieure et d'une lumière inférieure, chacun étant réalisé à proximité d'un contact. Le conducteur du fait de sa grande longueur peut être réalisé en plusieurs parties soudées, une partie médiane et deux parties d'extrémité comportant chacun un contact et un ensemble de deux lumières. Avantageusement, les bords des lumières présentent un rayon de courbure suffisamment grand pour limiter les contraintes diélectriques pouvant apparaître au niveau des bords, le rayon de courbure des bords est par exemple au moins égal à 3 mm. Le rapport entre la longueur de chaque lumière et de sa largeur est par exemple compris entre 2 et 200. De manière avantageuse, le rapport entre la longueur de chaque lumière et de la longueur du conducteur est compris entre 0,05 et 0,85.
Les lumières présentent avantageusement une largeur comprise entre 4 mm et 16 mm et une longueur comprise entre 8 mm et 3200 mm. La présente invention a également pour objet un poste électrique sous enceinte métallique 30 comportant au moins un dispositif de commutation et au moins un conducteur électrique selon la présente invention. BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS La présente invention sera mieux comprise à 5 l'aide de la description qui va suivre et des dessins en annexe, sur lesquels : - les figures 1A et 1B sont des vues de dessus d'un exemple de réalisation d'un conducteur selon la présente invention, 10 - la figure 1C est une vue en coupe longitudinale d'une variante de réalisation du conducteur de la figure 1A muni de contacts coniques, - la figure 2A est une vue en coupe longitudinale du conducteur de la figure 1B, 15 - la figure 2B est une vue en coupe transversale du conducteur de la figure 1A, - les figures 3A et 3B sont des représentations schématiques des champs de températures au sein d'un conducteur selon l'invention et d'un 20 conducteur de l'état de la technique vus en coupe transversale selon la présente invention, la figure 3C est une variante de réalisation de l'invention, - la figure 4 est une vue en coupe transversale d'un autre exemple de réalisation d'un 25 conducteur selon la présente invention, - la figure 5 est une représentation graphique de l'évolution de la température en °C d'un exemple de réalisation d'un conducteur en fonction de la largeur des lumières en mm. 7 EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS Sur les figures 1A et 2A, on peut voir un premier exemple de réalisation d'un conducteur 2 ou barre selon la présente invention. Le conducteur 2 comporte une enveloppe 4 sensiblement tubulaire à section circulaire d'axe longitudinal X. Dans l'exemple représenté, l'enveloppe comporte une portion centrale 4.1 de plus grand diamètre et des portions d'extrémité 4.2 de plus petit diamètre. Les portions d'extrémité 4.2 sont destinées à former des contacts pour assurer la connexion avec d'autres composants d'un poste électrique. Par la suite, ces portions d'extrémités 4.2 seront désignées par contacts . Les contacts sont par exemple de type tulipe-rotule suivant le type de connexion. Les exemples de dimensions qui seront mentionnés dans la description qui va suivre ont été obtenus par des essais sur des conducteurs réalisés en EN AW-6101 (alliage aluminium-magnésium-silicium) présentant une résistivité électrique d'environ 0,03 4 mm2/m. Cet exemple de matériau et de résistivité n'est en aucun cas limitatif. Le conducteur est destiné à être positionné de telle sorte que son axe longitudinal soit sensiblement horizontal. En outre, le conducteur est logé dans une enceinte étanche 3 (visible sur les figures 2B, 3A et 3C), de forme également tubulaire coaxiale au conducteur 2. Le conducteur comporte des lumières 8 30 réalisées dans sa partie supérieure, dites lumières 8 supérieures et des lumières 10 réalisées dans sa partie inférieure, dites lumières inférieures. Dans l'exemple représenté, le conducteur comporte une lumière supérieure 8 et une lumière inférieure 10.
On entend, dans la présente demande, par partie supérieure du conducteur , la zone disposée au-dessus d'un plan horizontal contenant l'axe X, et par partie inférieure , la zone de l'enveloppe disposée en dessus de ce plan horizontal contenant l'axe X. Selon la présente invention, la lumière supérieure 8 a la forme d'une fente s'étendant le long de l'axe X et la lumière inférieure 10 a la forme d'une fente s'étendant sensiblement le long de l'axe X.
On entend par fente dans la présente invention, une lumière dans la longueur et très grande par rapport à sa largeur. La longueur de la fente est, par exemple comprise entre 2 fois à 200 fois la largeur de la fente.
Les lumières en forme de fentes orientées selon l'axe du conducteur, et donc dans l'alignement de la circulation du courant, permettent d'offrir une grande section d'écoulement du gaz à travers le conducteur, tout en conservant une section transversale de matériau conducteur électrique importante pour le courant électrique, ce qui limite l'augmentation de la densité de courant dans l'enveloppe du conducteur. En effet, la présence de lumières dont la section serait trop importante par rapport à la section de matériau conducteur provoquerait une augmentation de 9 l'effet Joule, ce qui rendrait la présence de lumières au contraire néfaste. On peut voir sur le graphe de la figure 5 l'évolution de la température en °C en fonction de la largeur de la fente en mm. On constate qu'au-delà d'une certaine largeur de lumière, la température ne baisse plus, mais au contraire augmente, ceci du fait de l'effet Joule dans la section de conducteur réduite. Dans un exemple particulier, on atteint un optimum pour une largeur de fente supérieure à 4 mm et inférieure à 16 mm. La lumière inférieure 10 permet l'admission du fluide pneumatique dans le conducteur, tandis que la lumière supérieure permet l'échappement du fluide pneumatique échauffé. De manière avantageuse, la lumière supérieure 8 se situe dans la partie la plus haute de l'enveloppe et la lumière inférieure 10 se situe dans la partie la plus basse, les lumières 8, 10 étant alors diamétralement opposées. Cette disposition présente l'avantage de provoquer une circulation du fluide pneumatique le long de toute la surface intérieure de l'enveloppe entre la lumière d'admission et la lumière d'échappement, et donc d'améliorer l'extraction des calories thermiques sur toute la surface intérieure de l'enveloppe du conducteur. De manière avantageuse la section de la lumière inférieure 10 ou section d'admission est supérieure à celle de la lumière supérieure 8 ou section d'échappement, ce qui permet de générer une convection forcée du fluide pneumatique pénétrant dans 10 le conducteur, s'ajoutant à la convection naturelle. Le fluide circule alors davantage dans le conducteur et améliore l'extraction des calories thermiques. Dans ce cas, le rapport entre la section d'admission et la section d'échappement est avantageusement compris entre 1 et 1,5. La longueur des lumières est déterminée en fonction de l'effet de convection à obtenir, mais également en fonction des efforts mécaniques à supporter par le conducteur et de leur aptitude à être réalisées. Avantageusement, le rapport entre la longueur des lumières et la longueur des conducteurs est compris entre 5 % et 85 ce rapport augmentant avec la longueur du conducteur, du fait de la longueur des contacts qui est sensiblement fixe. D'une part, les fentes présentant de dimensions significatives, il n'est pas nécessaire qu'elles soient sur toute la longueur du conducteur.
D'autre part, la norme CEI impose des échauffements maximaux au niveau des contacts, par conséquent la température au niveau du milieu de la barre a moins d'intérêt. Cependant il est tenu compte de l'effet de la température par conduction si le milieu de la barre est vraiment très chaud. On prévoit donc que les lumières soient suffisamment prés des contacts. Dans le cas de conducteur courts, il est possible de ne réaliser qu'une paire de lumières en partie médiane, ces lumières étant suffisamment près des deux contacts longitudinaux. Dans le cas de conducteurs longs, il est 11 préférable, pour avoir des lumières suffisamment près des contacts, de réaliser une paire de contacts au niveau de chacune des extrémités pour tenir compte de la perte de tenue mécanique et de la difficulté de réalisation. Dans les exemples représentés, on cherche à ce que les extrémités longitudinales 8.1, 10.1 des lumières supérieure et inférieure respectivement soient situées à sensiblement 120 mm des extrémités libres de contacts. Cette valeur n'est en aucun cas limitative et dépend bien entendu des conditions de fonctionnement des conducteurs. Sur la figure 1A, le conducteur présente une longueur L suffisamment faible pour ne comporter qu'une paire de fentes dans sa partie centrale. Dans l'exemple représenté sur la figure 1B, le conducteur a une longueur L telle que pour faciliter sa fabrication, il peut être préférable de la réaliser en plusieurs parties soudées 100, 200, 300. Celui-ci comporte deux paires de lumières I, II réalisées dans les parties 100, 300 respectivement, la partie centrale 4.1, pour l'une I à proximité du contact gauche sur la figure 1B, et pour l'autre à proximité du contact droit.
Sur la figure 1B, le conducteur ne comporte pas de fente dans sa partie médiane mais uniquement au niveau des extrémités, mais il est bien entendu qu'un conducteur comportant des fentes au niveau de ses extrémités longitudinales, et une ou plusieurs paires de fentes dans sa partie médiane ne sort pas du cadre de la présente invention. 12 A titre d'exemple uniquement, pour un conducteur ayant un diamètre extérieur de 80 mm, une longueur de l'ordre de 600 mm et traversé par un courant nominal de 4000 A, la largeur des fentes est avantageusement de l'ordre de 8 mm et la longueur des fentes est comprise entre 300 et 400 mm. La longueur est donc comprise, dans cet exemple, entre 37 fois et 50 fois la largeur de la fente. Pour une barre de longueur d'environ 2600 mm, la longueur des fentes est comprise entre 2300 mm et 2400 mm pour une largeur de 8 mm. En considérant une coupe transversale d'un conducteur selon la présente invention, la section des les lumières inférieure et supérieure représente avantageusement 6 % à 10 % de la section totale du conducteur. Cette proportion varie en fonction de l'utilisation, i.e. du diamètre du conducteur, de la valeur du courant nominal traversant le conducteur, la résistivité du conducteur, etc.
De manière particulièrement avantageuse et comme on peut le voir sur la figure 2B, on prévoit que les bords 14, 16 des lumières supérieure 8 et inférieure 10 présentent un rayon de courbure Rc suffisamment grand pour limiter les contraintes diélectriques pouvant apparaître au niveau des bords. En effet, plus le rayon de courbure Rc est faible, plus un risque d'apparition d'un effet de pointe devient important du fait de la différence de tension entre le conducteur et l'enveloppe métallique reliée à la masse. 13 Avantageusement, le rayon de courbure Rc des bords est au moins égal à 3 mm, pour garder des contraintes diélectriques à un niveau acceptable. Sur la figure 2B, on peut voir le mouvement du fluide pneumatique circulant dans le conducteur de la figure 1A, cette circulation étant symbolisée par des flèches 12. Le fluide pneumatique plus frais pénètre dans le conducteur par la lumière d'admission 10, circule dans le conducteur le long de la surface intérieure du conducteur et ressort, après avoir été échauffé par la lumière d'échappement 8. Grâce à la présente invention, il apparaît un phénomène de convection naturelle au sein du conducteur, celui-ci est donc refroidi par circulation du fluide pneumatique en son sein, et non uniquement par conduction. En outre la forme des lumières en forme de fente permet d'offrir une grande section d'admission et d'échappement et donc d'amplifier l'évacuation des calories. Dans le cas d'une section d'admission plus grande que la section d'admission, un phénomène de convection forcé apparaît. Le fluide pneumatique échauffé entre en contact avec la surface intérieure de l'enceinte, est refroidit et redescend vers le bas de l'enceinte en dessous du conducteur, avant de traverser la lumière d'admission 10. Il est à noter que la surface extérieure de l'enceinte métallique est en contact avec l'environnement extérieur et est donc refroidie, permettant la dissipation de la chaleur.
Sur les figures 3A et 3B, on peut voir la répartition des champs de température au sein du 14 conducteur selon la présente invention, en comparaison avec la répartition des champs de température dans un conducteur 102 de l'état de la technique ne comportant pas de lumières. Plus la densité de points est grande, plus la température est élevée. On constate que grâce à la présente invention, la température au sein du conducteur est largement plus basse que celle au sein du conducteur de l'état de la technique. Sur la figure 3C, on peut voir un conducteur selon l'invention, dans lequel les lumières d'admission et d'échappement sont diamétralement opposées, mais non situées dans les zones les plus basse et plus haute respectivement du conducteur. On 15 constate que la température au sein du conducteur est encore inférieure à celle du conducteur de l'état de la technique. Sur la figure 1C, on peut voir une variante de réalisation de la figure 1A, dans laquelle les 20 contacts 4.1, 4.2 sont coniques. Sur la figure 4, on peut voir une variante de réalisation d'un conducteur selon la présente invention, comportant deux lumières d'admission 101, 102 et une lumière d'échappement 8. La lumière 25 d'échappement 8 est réalisée au plus haut dans l'enveloppe du conducteur et les deux lumières d'admission 101, 102 sont réalisées dans l'enveloppe de part et d'autre d'un plan vertical contenant l'axe X et la lumière d'échappement 8. Les lumières inférieures 30 101, 102 sont avantageusement symétriques par rapport 10 15 au plan vertical, assurant un refroidissement homogène du conducteur. Cette configuration a pour avantage d'éviter que des particules métalliques piégées dans le conducteur, lors de sa fabrication, tombent par gravité dans l'enceinte. En effet, les particules restent dans le fond du conducteur entre les deux orifices d'admission 101, 102. Dans ce cas de lumières multiples, les critères de section de passage de courant sont à respecter, cela signifie que la largeur de chacune des fentes est inférieure à celle d'une seule fente, plus particulièrement la largeur de chacune des fentes est au plus égale à la moitié de la largeur d'une seule fente.
Dans le tableau suivant, sont rassemblés des exemples de dimensions du conducteur selon la présente invention pour différentes conditions de fonctionnement.
16 Densité de Intervalle Diamètre Diamètre Longueur du Largeur des Longueur des extérieur intérieur conducteur (mm) lumières (mm) (mm) supérieures et inférieures (mm) courant/ de tension lumières Courant supérieures nominal et inférieures (mm) (kV) 3150 A 4400A 245 - 300 De 80 à 95 De 50 à 65 De 500 à 6000 De 5 à 15 De 250 à 1400 3150 A 5000A 420 - 550 De 95 à 190 De 65 à 170 De 500 à 10000 De 5 à 15 De 250 à 1400 4000 A 8000A 800 - 1100 De 95 à 190 De 65 à 170 De 500 à 10000 De 5 à 15 De 250 à 1400 17 On peut prévoir un nombre quelconque de fentes en partie supérieure et en partie inférieure sans sortir du cadre de la présente invention. Il est bien entendu que des conducteurs dont la section transversale n'est pas circulaire entrent également dans le cadre de la présente invention. Les conducteurs selon la présente invention s'appliquent à tous les niveaux de tension, par exemple à la haute et très haute tension de l'ordre de 800 kV à 1100 kV, le diamètre des conducteurs étant adapté. Les conducteurs peuvent avoir des diamètres quelconques. Les dimensions des conducteurs sont définies en fonction de la densité de courant qui circulent dans les conducteurs et des niveaux de tension caractéristiques (choc de foudre, fréquence industrielle) du poste entre l'enceinte et le conducteur. Il est bien entendu que la présente invention s'applique à des conducteurs électriques de toutes dimensions, et que les valeurs numériques ne sont données qu'à titre d'exemple et ne sont aucunement limitatives. Les conducteurs mentionnés ont des diamètres compris entre 80 mm et 92 mm, cependant un conducteur ayant un diamètre de 130 mm utilisé pour des tensions de 420 kV à 550 kV et comportant des fentes selon la présente invention ne sort pas du cadre de l'invention. Des conducteurs de diamètre supérieur à 130 mm ou inférieur à 80 mm entrent également dans la cadre de la présente invention.

Claims (16)

  1. REVENDICATIONS1. Conducteur électrique d'axe longitudinal (X) pour poste électrique sous enveloppe métallique comportant une enveloppe de forme cylindrique creuse, ledit conducteur étant destiné à être disposé de sorte à ce que son axe longitudinal (X) soit orienté sensiblement horizontalement, le conducteur comportant un contact (4.1, 4.2) à chacune de ses extrémités longitudinales, ladite enveloppe comportant une partie supérieure et une partie inférieure délimitées par un plan sensiblement horizontal contenant l'axe longitudinal (X) et, ladite enveloppe contenant au moins une lumière (8) dans sa partie supérieure, dite lumière supérieure, et au moins une lumière (10, 101, 102) dans sa partie inférieure, dite lumière inférieure, lesdites lumières (8, 10, 101, 102)) ayant chacune une forme de fente, dont la plus grande dimension s'étend sensiblement le long de l'axe longitudinal (X).
  2. 2. Conducteur électrique selon la revendication 1, dans lequel la section de la lumière inférieure (10, 101, 102) est supérieure ou égale à la section de la lumière supérieure (8).
  3. 3. Conducteur électrique selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le rapport de la section de la lumière inférieure (10, 101, 102) et de la section de la lumière supérieure (8) est compris entre 1 et 1,5. 20
  4. 4. Conducteur électrique selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les lumières supérieure (8) et inférieure (10) sont contenues dans un plan contenant l'axe longitudinal (X).
  5. 5. Conducteur selon la revendication précédente dans lequel ledit plan est sensiblement vertical.
  6. 6. Conducteur électrique selon l'une des revendications 1 à 3, comportant deux lumières (101, 102) dans la partie inférieure symétriques par rapport à un plan contenant l'axe longitudinal et la lumière (8) de la partie supérieure. 15
  7. 7. Conducteur électrique selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel, en considérant une section du conducteur par un plan orthogonal à l'axe longitudinal (X) au niveau des lumières (8, 10, 101, 20 102), la section des lumières (8, 10, 101, 102) représente de 6 % à 10 % de la section totale du conducteur.
  8. 8. Conducteur électrique selon l'une des 25 revendications 1 à 7, dans lequel les bords des lumières présentent un rayon de courbure (Rc) suffisamment grand pour limiter les contraintes diélectriques pouvant apparaître au niveau des bords. 10 21
  9. 9. Conducteur électrique selon la revendication précédente, dans lequel le rayon de courbure (Rc) des bords est au moins égal à 3 mm.
  10. 10. Conducteur électrique selon l'une des revendications 1 à 9, comportant un ensemble d'au moins une lumière supérieure (8) et d'une lumière inférieure (10) réalisé sensiblement au centre du conducteur à égale distance des contacts.
  11. 11. Conducteur électrique selon l'une des revendications 1 à 9, comportant deux ensembles d'au moins une lumière supérieure et d'une lumière inférieure, chacun étant réalisé à proximité d'un contact.
  12. 12. Conducteur électrique selon la revendication précédente, réalisé en plusieurs partie soudées, une partie médiane (200) et deux parties (100, 300) comportant chacun un contact et un ensemble de deux lumières.
  13. 13. Conducteur électrique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rapport entre la longueur de chaque lumière et de sa largeur est compris entre 2 et 200.
  14. 14. Conducteur électrique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rapport entre la longueur de chaque lumière et de la longueur du conducteur est compris entre 0,05 et 0,85. 5
  15. 15. Conducteur électrique selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les lumières présentent une largeur comprise entre 4 mm et 16 mm et une longueur comprise entre 8 mm et 3200 mm.
  16. 16. Poste électrique sous enceinte métallique comportant au moins un dispositif de commutation et au moins un conducteur électrique selon l'une quelconque des revendications précédentes.
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