WO2017165932A1 - Mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor em caixa moldada - Google Patents

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João Paulo ABDALA
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WEG Drives and Controls Automation Ltda
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Definitions

  • the present invention pertains to the technological field of rotary component driven electrical protection switch operating mechanisms, and more particularly to a coupling actuating mechanism for a molded case circuit breaker, used to facilitate manual operation of the operating handle. of a circuit breaker, or alternatively in control panel applications, where the circuit breaker is within the circuit breaker and an extension must be provided capable of providing alternative operation on the external front of said panel.
  • the coupling actuating mechanism for molded case circuit breaker disclosed herein comprises an external rotary handle, a split structural housing, comprising a drive element cooperating with said external rotary handle, capable of movement in a path similar to molded case circuit breaker operating handle path.
  • circuit breakers can operate on thermal, magnetic, thermomagnetic or electronic principles and can be used primarily to protect electrical circuits subject to short circuits. and / or electrical surges generated by surges of current that exceed a previously established nominal limit by moving electrical contacts.
  • circuit breakers operate fundamentally analogously to electrical switches, that is, they operate in such a way as to alter the electrical conduction state of an electrical circuit between on and off.
  • conventional circuit breakers also comprise a user-operable operating handle.
  • Such operating handles may also be linked to coupling actuating mechanisms, which are mainly used in at least two situations: I) in circuit breakers for high current electrical circuits, where the force required to move the handle is usually relatively high.
  • circuit breakers used in high current circuits for example in the order of 1600A; and II) in circuit breakers installed in panel enclosures that, for safety reasons, tend to be locked, which makes it difficult to have direct access to the circuit breaker, and where it is desirable that the operating handle of the coupling drive mechanism is available. on the outside of it.
  • circuit-breakable drive mechanisms are fundamentally based on the functional principle of mechanical cooperation between a pinion and a rack. Such a functional principle is widely used in various fields of mechanics and widely known to those skilled in the art.
  • the physically coupled pinion and rack normally disposed within a protective housing coupled to the circuit breaker and are associated with the circuit breaker operating handle. From this, there is a transmission of movements between these elements, and the rotational movement of the external rotary handle of the coupling drive mechanism, exerted manually by a user, triggers the pinion rotational movement and, consequently, the linear path displacement. of the rack, this displacement, which acts directly on the operation handle of the molded case circuit breaker, changing the operating position.
  • a relevant technical aspect is that the rack moves in linear motion while the circuit breaker operating handle, due to its internal actuation mechanism, moves in a rotary path.
  • the interaction between these elements causes a relative displacement between the coupling drive rack and the circuit breaker operating handle, consequently resulting in high friction and a partial loss of energy applied to the external rotary handle of said coupling mechanism. coupling drive.
  • Molded case circuit breakers comprising an operating handle which, mounted inside the circuit breaker housing, protrudes out of the housing to provide for manual operation of said circuit breaker are widely known in the art.
  • US2006077023 describes a molded case circuit breaker comprising an on / off trip mechanism comprising a "A" or "B" rotary handle for manually switching a circuit. Such a condition is detailed in paragraph 40 of said document, which further states that the type of construction of the switching mechanism is well known, and for this reason additional details have been omitted in the explanation.
  • Another similar molded case circuit breaker is described in US6084191, especially in its figures 1-9. This document also reports the existence of an operating handle (showing the circuit breaker in the side section plane) capable of visible movement in rotary path. their stages of operation.
  • These types of molded case circuit breaker such as US20060077023 or US6084191 are the type used in conjunction with the invention.
  • said coupling drive mechanism is basically composed of two cooperating gears, one large and one small which, in combination, act analogously to a pinion and a rack.
  • An external rotary handle associated with the large gear is also provided and, in addition, it is observed that the rotational movement of the gears (imposed by the rotational movement of the external rotary handle) triggers the linear path displacement of the rack capable of moving the operating handle of the circuit breaker attached to it.
  • GB2279810 also discloses a rectangular coupling actuating mechanism comprising a locking system and a handle displaced from the center of the breaker operating handle, a gear and an internal lever containing a sprocket hole.
  • a rectangular coupling actuating mechanism comprising a locking system and a handle displaced from the center of the breaker operating handle, a gear and an internal lever containing a sprocket hole.
  • the current state of the art comprises a wide variety of designs and constructions of coupling actuating mechanisms for molded case circuit breakers that have failed to resolve motion transfer system imperfections between a switch operating handle. a molded case circuit breaker and a coupling drive mechanism.
  • Another object of the invention is to utilize a tapered toothed gear system which enhances lateral compaction of the breaker coupling drive mechanism.
  • Another object of the invention is that a coupling drive mechanism for molded case circuit breakers does not exceed their lateral dimensions.
  • the housing construction comprises a laterally split body.
  • Another object of the invention is to construct a coupling actuating mechanism for a circuit breaker that requires less mechanical operating effort of the user on said circuit breaker handle.
  • said preferred embodiment of the main motion transmitting structural components of the breaker coupling drive mechanism may be made entirely of polymer or other molded material.
  • the coupling drive mechanism comprises at least one rotary handle, at least one drive element and at least one motion transmission means, said drive element of the coupling drive mechanism being cooperable with the circuit breaker operating handle in molded box.
  • the invention is characterized by the fact that said drive element is capable of rotary path movement in an equivalent or analogous direction to rotational path movement of the molded case circuit breaker operating handle, said path movement being reversible rotary drive element that can change the position of the molded case circuit breaker operating handle.
  • Figure 1 illustrates, in isometric perspective, a molded case circuit breaker and its operating handle
  • Figure 2 illustrates, in isometric perspective, the coupling actuating mechanism for molded case circuit breaker according to a first preferred embodiment of the invention coupled to the circuit breaker of figure 1;
  • Figure 3A illustrates, in partial section, the circuit-breakable coupling drive mechanism according to a first preferred embodiment of the invention coupled to the circuit breaker of Figure 1 in the off position;
  • Figure 3B illustrates, in partial section, the circuit-breakable coupling drive mechanism according to a first preferred embodiment of the invention coupled to the circuit breaker shown in Figure 1 in the on position;
  • Figure 4A schematically illustrates, conceptually and correlates to Figure 3A, the principle of operation of the circuit-breakable coupling drive mechanism, according to a first preferred embodiment of the invention, said circuit breaker in the off position;
  • Figure 4B schematically illustrates and correlates with Figure 3B the principle of operation of the circuit-breakable coupling drive mechanism, according to a first preferred embodiment of the invention, said circuit-breaker in the on position;
  • Figure 5 illustrates, in exploded perspective, the preferred embodiment of the circuit-breakable coupling drive mechanism according to a first preferred embodiment of the invention.
  • Figure 6 illustrates, in perspective, a partial section view of the drive mechanism (2), and its assembled internal components, for the molded case circuit breaker (1);
  • Figure 7 illustrates, in perspective front and rear view, the support (25);
  • Figure 8 illustrates, in perspective, the detachable side cover (72b) of the housing (7) of the coupling mechanism (2);
  • Figure 9 illustrates in perspective the circuit-breakable coupling drive mechanism according to a second preferred embodiment of the invention comprising an extension shaft and a frame.
  • Figure 1 illustrates, in isometric perspective, a prior art molded case circuit breaker (1) of the type comprising at least one operating handle (11) positioned laterally centered to said circuit breaker (1) in molded case, aligned with the plane "X", said operation handle (11) of said molded case circuit breaker (1) capable of rotational path movement internally on a schematic axis "Z" of rotation.
  • Figure 2 illustrates, in isometric perspective, the coupling actuating mechanism (2) for the molded case circuit breaker (1) according to a first preferred embodiment of the invention coupled to the molded case circuit breaker (1) of the invention.
  • Figure 1 where the external rotary handle (21) of the "Y" center coupling actuating mechanism (2) is offset laterally from the molded case circuit-breaker (1) operating handle (1) " X ".
  • Figure 3A illustrates in partial section the coupling actuating mechanism (2) coupled to the molded case circuit breaker (1) shown in Figure 1, according to a first preferred embodiment of the invention, where in detail a section partial side of the coupling actuating mechanism (2), a rail (3) and a semicircular or arcing actuating element (22) can be observed, located in the lower region, coupled to the circuit breaker handle (1 1) (1) in molded case, in the off position, among other motion transmission components.
  • Figure 3B illustrates in partial section the coupling actuating mechanism (2) coupled to the molded case circuit breaker (1) shown in FIG. Figure 1, according to a first preferred embodiment of the invention, where in detail a side partial sectioning of the couplable drive mechanism (2), a rail (3) and a semicircular or shaped drive member (22) can be seen.
  • arc positioned in the upper region, coupled to the handle (11) of the molded case circuit breaker (1), in the on position, among other motion transmission components.
  • Figure 4A schematically illustrates and correlates with Figure 3A the working principle of the coupling actuating mechanism (2) for the molded case circuit breaker (1) according to a first preferred embodiment of the invention. where it can be observed that it is coupled to the molded case circuit breaker handle (11), where the transmission element (22) comprising a face provided with gear teeth (41) sliding on a rail (1). 3) movement, also coupled to the motion transmission means (23), comprising teeth (51) and (52) connects to the external rotary handle (21) in the off position.
  • Fig. 4B schematically illustrates and correlates with Fig. 3B the working principle of the coupling actuating mechanism (2) for the molded case circuit breaker (1) according to a first preferred embodiment of the invention. where it can be seen that it is coupled to the molded case circuit breaker handle (11), where the transmission element (22), comprising teeth (41), sliding on a drive rail (3), also coupled to the motion transmission means (23) comprising teeth (51) and (52) connects to the external rotary handle (21) in the on position.
  • Figure 5 illustrates, in exploded perspective, the coupling drive mechanism (2) for the molded case circuit breaker (1), comprising an external rotary handle (21), in communication with a transmission means (23).
  • 4A and 4B comprising a first gear (51), concentrically fixed to the handle (21) by securing means (53), a second gear (52) and a drive element (22), which are housed in a housing (7), comprising a body (72a) and a detachable side cover (72b) and securing means (73).
  • Said gear (51) of said transmission means (23) being driven to a through hole (71) in said housing (7), secured by means (53) of attachment to the external rotary handle (21) on one side, and on the other hand through a hole (24) in the support (25).
  • Said second gear (52) being biased through its axis (52a) by a hole (26) in the support (25) attached to said housing (72a) of the housing (7) by means (27) of fixing on one side, and through its axis (52b) to a hole (74) in the detachable side cover (72b) of the housing (7), best seen in Figure 8.
  • Figure 6 illustrates in perspective a partial section view of the drive mechanism (2), and its assembled internal components, for the molded case circuit breaker (1), comprising an external rotary handle (21), in communication with a motion transmission means (23), seen in Figures 4A and 4B, comprising a first gear (51), a second gear (52) and a drive element (22), which are housed in a housing (7).
  • Said gear (51) of said transmission means (23) being driven to a through hole (71) in said housing (7), secured by means of securing means (53), seen in Figure 5 to the rotary handle (21) outside on one side, and on the other through a hole (24) in the bracket (25), which is fixed to the body (72a).
  • Said second gear (52) being biased through its axis (52a) by a hole (26) in the support (25) attached to said housing (72a) of the housing (7) by means (27) of fixing on one side, and through its axis (52b) to a hole (74) in the detachable side cover (72b) of the housing (7), best seen in Figure 8.
  • Figure 7 illustrates in perspective front and rear view the bracket 25, comprising a hole (24) and a hole (26) and their fixing holes (27).
  • Figure 8 illustrates, in perspective, the detachable side cover (72b), comprising a boring hole (74) of the second gear (52) and sliding rails (3a) for the edge (3c) of the element (22). ) of drive shown in Figure 6.
  • Figure 9 illustrates in perspective the coupling actuating mechanism (2) for the molded case circuit breaker (1) comprising an extension shaft (6) and a user interface interface frame (61) for applications in protective panel enclosures according to a second preferred embodiment of the invention.
  • the coupling actuating mechanism (2) is especially intended for a molded case circuit breaker (1), of the type comprising an operating handle (11), capable of being rotary path movement as illustrated in Figure 1.
  • this type of molded case circuit breaker (1) is widely known to those skilled in the art, where the operating handle (11) normally allows the modification of the "off", "on” operating positions of manually and from the "tripped” position automatically via the internal circuit breaker release mechanism (1) in a molded case.
  • said coupling actuating mechanism (2), object of the invention is associated with a molded case circuit breaker (1), which is operated indirectly by the external rotary handle (21) of said coupling mechanism.
  • coupling drive (2) replacing the circuit breaker operating handle (1 1) in molded case.
  • said coupling drive mechanism (2) it must comprise at least one drive element (22) and at least one motion transmission means (23) associated with said rotary handle (21), said element (22) drive mechanism (2) drive mechanism coupling being capable of transmitting the movement of the external rotary handle (21) to the operating handle (11) of the molded case circuit breaker (1).
  • an object of the invention is that the drive element (22) is capable of rotational path movement in a direction equivalent to the rotary path movement of the handle (1 1). operating circuit breaker (1) in molded case.
  • the movement of the drive element (22) which is imposed by the movement of the external rotary handle (21), is responsible for changing the position of the operating handle (11) of the molded case circuit breaker (1).
  • the portion of the rotational movement path of the drive element (22) comprises a semicircular path. More particularly, it is noted that especially in Figures 3A, 3B, 5 and 6, all movement of said drive element (22) occurs on a rail (3).
  • the coupling actuating mechanism (2) according to the preferred embodiment of the invention comprises a rail (3) whose rotary path is equivalent to the rotary path of the circuit breaker operating handle (11) (1). 1) In molded box.
  • the coupling drive mechanism (2) according to the original concept of the present invention also enables misalignment between the laterally centered position of the molded case circuit breaker (1) operating handle (1) in plane "X" and the laterally offset position of the external rotary handle (21) of the drive mechanism (2) couplable in plane "Y". Accordingly, the invention also overcomes the problems related to the preferred dimensions that an external rotary handle must have for the average user to be able to effectively change the position of the molded case circuit breaker (1) operating handle (1). .
  • Another objective achieved with the present invention is that the position of the teeth (41) of the drive element (22) is further from the center of rotation (54) with respect to the end (11a) of the handle (11). ), increasing the distance between the center of rotation (54) and the line of action (56), responsible for the transmission force applied by the gear (52) on the drive element (22), requiring less mechanical effort of proportional operation of the the external rotary handle (21) for the same movement of the molded case circuit breaker operating handle (1 1), due to the concept of classical mechanics that the greater the distance, the greater the torque while maintaining the constant force.
  • the drive element 22 itself comprises an arcuate overall body or semicircular contour comprising gear teeth (41) which are designed to cooperate with the motion transmission means (23).
  • the body of the drive element (22) further comprises a coupling means (42) associated with the operation handle (11) of the molded case circuit breaker (1).
  • such coupling means (42) (seen in Figures 4A, 4B and 6, comprises a single cavity or housing, having dimensions similar to or similar to the end of the circuit breaker operating handle (1)). shaped.
  • the motion transmission means (23) comprises a first gear (51) coupled to the outer rotary handle (21) and a second gear (52), cooperating. with the drive element (22), wherein the first gear (51) and the second gear (52) are both perpendicularly coupled together.
  • the first gear (51) comprises a multi-prong bevel-like gear disposed on its larger surface face
  • the second gear (52) comprises a multi-prong pinion gear comprising a conical portion and another flat parcel.
  • the first gear (51) is directly coupled to the external rotary handle (21).
  • circuit breaker (1) is mounted behind a protective or enclosed panel (not shown) as shown in Figure 9, where the first gear (51) can be indirectly coupled to the rotary handle (21) and, more particularly, the first gear (51) is indirectly coupled to the rotary handle (21) by means of an extend shaft (6) and a user interface operator frame (61).
  • a housing (7) which comprises a body (72a) and a detachable cover (72b), the body (72a) comprising a through hole (71) for accommodating the external rotary handle (21) or the extension shaft (6).
  • said laterally split housing (7) comprises a body (72a) and a detachable lid (72b), which is secured by means of securing means (73), such as screws.
  • securing means such as screws.
  • the general purpose of this preferred feature is to assist in the assembly of all the items that comprise the main components that make up the coupling drive mechanism (2), drive element (22) and the movement transmission means (23), besides facilitating still its process of obtaining, with more internal details such as structural reinforcements, gear housings and bearings, better observed in Figure 6, and even the definition of the rail

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Abstract

A presente invenção pertence ao campo tecnológico de mecanismos de operação de chaves de proteção elétrica acionados por componente rotativo, onde é provido um mecanismo (2) de acionamento acoplável a um disjuntor (1) em caixa moldada, do tipo que compreende pelo menos um manípulo (11) de operação passível de movimentação em trajetória rotativa observável em um plano de corte lateral, decorrente de seu mecanismo interno de acionamento, o dito mecanismo (2) de acionamento acoplável compreendendo pelo menos um manípulo (21) rotativo externo, pelo menos um elemento (22) de acionamento e pelo menos um meio (23) de transmissão de movimento, o dito elemento (22) de acionamento sendo passível de movimentação em trajetória rotativa em direção equivalente à movimentação em trajetória rotativa do manípulo (11) de operação do disjuntor (1) em caixa moldada, dispostos no interior de um invólucro (7), compreendendo um corpo bipartido lateralmente, alcançando-se uma eficiente transferência de movimentos, exigindo menor esforço mecânico de operação proporcional do usuário sobre o manípulo (21) rotativo externo, sendo possível manter um manípulo (21) rotativo externo, de grandes dimensões proporcionais ao conjunto montado, "dentro" do perímetro geral do disjuntor (1) em caixa moldada.

Description

"MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM
CAIXA MOLDADA"
Campo da Invenção
[0001 ] A presente invenção pertence ao campo tecnológico de mecanismos de operação de chaves de proteção elétrica acionados por componente rotativo, e mais particularmente a um mecanismo de acionamento acoplável para um disjuntor em caixa moldada, utilizado para facilitar a operação manual do manipulo de operação de um disjuntor, ou alternativamente em aplicações a painéis de controle, onde o disjuntor fica dentro do mesmo e é necessário prover uma extensão, capaz de oferecer operação alternativa na parte frontal externa do dito painel.
[0002] Em linhas gerais, o mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor em caixa moldada ora revelado, compreende um manipulo rotativo externo, um invólucro estrutural bipartido, compreendendo um elemento de acionamento cooperante ao dito manipulo rotativo externo, passível de movimentação em trajetória análoga à trajetória do manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada.
Fundamentos da Invenção
[0003] Como é do conhecimento dos técnicos versados no assunto, os disjuntores atualmente conhecidos podem ter seu funcionamento baseado em princípios térmicos, magnéticos, termomagnéticos ou ainda eletrônicos, podendo ser utilizados, sobretudo, para a proteção de circuitos elétricos sujeitos a curtos- circuitos e/ou sobrecargas elétricas geradas por picos de corrente elétrica que ultrapassam um limite nominal previamente estabelecido, através da movimentação de contatos elétricos.
[0004] Assim, verifica-se que os disjuntores funcionam fundamentalmente de forma análoga aos interruptores elétricos, isto é, funcionam de modo a alterar o estado de condução elétrica de um circuito elétrico entre ligado e desligado. Além de atuarem de forma automática, os disjuntores convencionais compreendem também um manipulo de operação operável por um usuário. Tais manípulos de operação podem ainda ser vinculados a mecanismos de acionamento acopláveis, os quais são utilizados fundamentalmente em pelo menos duas situações: I) em disjuntores para circuitos elétricos de alta corrente, onde a força necessária para movimentar o manipulo costuma ser relativamente grande para operações manuais - principalmente nos disjuntores utilizados em circuitos de alta corrente, por exemplo na ordem de 1600A ; e II) em disjuntores instalados em invólucros de painéis que, por motivos de segurança, tendem a ficar trancados, o que acaba por dificultar o livre acesso direto ao disjuntor, e onde é desejável que o manipulo de operação do mecanismo de acionamento acoplável esteja disponível na face externa do mesmo.
[0005] É comum notar no estado da técnica que a maioria destes modelos e construções de mecanismos de acionamento acopláveis aos disjuntores são fundamentalmente baseados no princípio funcional de cooperação mecânica entre um pinhão e uma cremalheira. Tal princípio funcional é largamente utilizado em diversos campos da mecânica e amplamente conhecido pelos técnicos versados no assunto.
[0006] De acordo com tal princípio funcional, o pinhão, e a cremalheira, fisicamente acoplados entre si, normalmente dispostos no interior de um invólucro de proteção, acoplado ao disjuntor e são associados ao manipulo de operação do disjuntor. A partir disto, ocorre uma transmissão de movimentos entre estes elementos, sendo que a movimentação rotacional do manipulo rotativo externo do mecanismo de acionamento acoplável, exercido manualmente por um usuário, desencadeia a movimentação rotacional do pinhão e, por consequência, o deslocamento de trajetória linear da cremalheira, deslocamento este, que atua diretamente sobre o manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada, alterando a posição de operação.
[0007] Com base neste contexto, é possível observar que tal princípio funcional compreende alguns aspectos tecnicamente desvantajosos.
[0008] Um aspecto técnico relevante é que a cremalheira, em seu movimento, se desloca em trajetória linear, enquanto que o manipulo de operação do disjuntor, devido ao seu mecanismo interno de atuação, se desloca em uma trajetória rotativa. Desta forma, a interação entre estes elementos provoca um deslocamento relativo entre a cremalheira do mecanismo de acionamento acoplável e o manipulo de operação do disjuntor, consequentemente, resultando em um elevado atrito e uma perda parcial da energia aplicada no manipulo rotativo externo do dito mecanismo de acionamento acoplável.
[0009] Cabe ressaltar que o movimento do manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada citado é rotativo internamente, sendo este movimento decorrente de seu mecanismo interno de acionamento que realiza a abertura e fechamento de seus contatos de circuito elétrico, e observável em um plano de corte lateral. Já quando se relata o movimento de um manipulo rotativo externo do mecanismo de acionamento acoplável aos disjuntores em caixa moldada, o movimento dito rotacional é observado no plano frontal de operação. Estado da Técnica
[0010] São conhecidos amplamente no estado da técnica os disjuntores em caixa moldada, compreendendo um manipulo de operação que, montado no interior do invólucro do disjuntor, se projeta para fora do invólucro para propiciar a operação manual do dito disjuntor.
[001 1 ] O documento US2006077023 descreve um disjuntor em caixa moldada compreendendo um mecanismo de comando liga/desliga e disparo, que compreende um manipulo rotativo móvel nas direções "A" ou "B" para, manualmente chavear, um circuito. Tal condição é detalhada no parágrafo 40 do dito documento, no qual é ainda citado que o tipo de construção do mecanismo de chaveamento é bem conhecido, e por esta razão detalhes adicionais foram omitidos na explanação. Outro disjuntor em caixa moldada similar é descrito no documento US6084191 , especialmente em suas figuras de 1 a 9. Tal documento também relata a existência de um manipulo de operação (mostrando o disjuntor no plano de corte lateral) passível de movimento visível em trajetória rotativa em seus estágios de operação. Estes tipos de disjuntor em caixa moldada, tal qual no documento US20060077023 ou a patente US6084191 é o tipo utilizado em conjunto com a invenção.
[0012] Mecanismos de acionamento acopláveis utilizados para facilitar a operação de liga/desliga de disjuntores em caixa moldada já são pertencentes ao estado da técnica.
[0013] Um exemplo construtivo é descrito no documento EP1218914, segundo o qual o dito mecanismo de acionamento acoplável é fundamentalmente composto por duas engrenagens cooperantes entre si, uma grande e uma pequena que, combinadas atuam de forma análoga a um pinhão e uma cremalheira. É previsto ainda um manipulo rotativo externo associado à engrenagem grande e, adicionalmente, observa-se que a movimentação rotacional das engrenagens (imposta por meio da movimentação rotacional do manipulo rotativo externo) desencadeia o deslocamento de trajetória linear da cremalheira capaz de movimentar o manipulo de operação do disjuntor a ela acoplado.
[0014] Outros mecanismos de acionamento acopláveis contendo alavancas atuadoras similares existem, conforme previsto no documento GB 1 161310, o qual descreve um mecanismo acessório contendo pinhão e cremalheira, ambos utilizados como forma de facilitar a operação do manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada, ou promover a transferência do manipulo de operação de um disjuntor, localizado na parte de trás de um painel para a parte da frente de operação.
[0015] Adicionalmente, também o documento GB2279810 descreve um mecanismo de atuação acoplável em formato retangular, compreendendo um sistema de bloqueio e um manipulo deslocado do centro do manipulo de operação do disjuntor, uma engrenagem e uma alavanca interna contendo um furo de roda dentada. Tal mecanismo possui a desvantagem de que devido a construção da dita alavanca interna ser deslocada do centro de giro do dito manipulo rotativo do mecanismo, a força necessária para o acionamento do manipulo rotativo do mecanismo é maior do que a força necessária para movimentar o próprio manipulo de operação do disjuntor.
[0016] Nos documentos do estado da técnica se pode perceber que os mecanismos de acionamento acopláveis para comandar o manipulo de operação de um disjuntor falham em prover o contato entre o mecanismo interno e o manipulo do disjuntor, por não acompanhar o seu movimento rotativo.
[0017] Sendo assim, verifica-se que o atual estado da técnica compreende uma grande variedade de modelos e construções de mecanismos de acionamento acopláveis para disjuntores em caixa moldada que não conseguiram resolver imperfeições no sistema de transferência de movimentos entre um manipulo de operação de um disjuntor em caixa moldada e um mecanismo de acionamento acoplável.
Obietivos da Invenção
[0018] Portanto, é um objetivo da invenção revelar um mecanismo de acionamento acoplável para disjuntores em caixa moldada, cujo meio de transmissão seja capaz de desenvolver uma movimentação ou deslocamento de trajetória análoga à trajetória rotativa reversível do manipulo de operação de um disjuntor, ou ainda similarmente, cujo meio de transmissão seja capaz de desenvolver uma movimentação ou deslocamento com uma trajetória rotativa ou em formato de arco.
[0019] É também um objetivo da invenção revelar um mecanismo de acionamento para disjuntor isento dos aspectos técnicos desvantajosos observados nas construções do estado da técnica e, mais particularmente, isento dos aspectos técnicos relacionados à transferência ineficiente de movimentos e ao elevado desgaste de partes dos componentes móveis.
[0020] Outro objetivo da invenção é utilizar um sistema de engrenagens com dentes cónicos, que aumenta a compactação lateral do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor.
[0021 ] Outro objetivo da invenção é que um mecanismo de acionamento acoplável para disjuntores em caixa moldada não exceda suas dimensões laterais.
[0022] Outro objetivo da invenção é que a construção do invólucro compreenda um corpo bipartido lateralmente.
[0023] Outro objetivo da invenção é construir um mecanismo de acionamento acoplável para um disjuntor que exija menor esforço mecânico de operação do usuário sobre o manipulo do dito disjuntor.
[0024] Finalmente, é também objetivo da invenção que a referida concretização preferencial dos principais componentes estruturais de transmissão de movimento do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor possam ser integralmente confeccionados em polímero ou outro material moldado.
Sumário da Invenção
[0025] Os objetivos anteriormente citados são integralmente alcançados por meio do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor em caixa moldada, do tipo que compreende pelo menos um manipulo rotativo externo de operação, passível de movimentação em trajetória rotativa.
[0026] De acordo com a invenção, o mecanismo de acionamento acoplável compreende pelo menos um manipulo rotativo, pelo menos um elemento de acionamento e pelo menos um meio de transmissão de movimento, sendo que o dito elemento de acionamento do mecanismo de acionamento acoplável é passível de cooperação com o manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada.
[0027] A invenção destaca-se pelo fato de que o dito elemento de acionamento é passível de movimentação em trajetória rotativa em direção equivalente ou análoga à movimentação em trajetória rotativa do manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada, sendo a dita movimentação em trajetória rotativa reversível do elemento de acionamento, passível de alterar a posição do manipulo de operação do disjuntor em caixa moldada.
Descrição Resumida dos Desenhos
[0028] A presente invenção, bem como suas concretizações preferenciais, passa a ser pormenorizadamente detalhada com base nas figuras a seguir listadas, as quais:
[0029] A Figura 1 ilustra, em perspectiva isométrica, um disjuntor em caixa moldada e seu manipulo de operação;
[0030] A Figura 2 ilustra, em perspectiva isométrica, o mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor em caixa moldada, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, acoplado ao disjuntor da figura 1 ;
[0031 ] A Figura 3A ilustra, em corte parcial, o mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, acoplado ao disjuntor da figura 1 , em posição desligado;
[0032] A Figura 3B ilustra, em corte parcial, o mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, acoplado ao disjuntor ilustrado figura 1 , em posição ligado;
[0033] A Figura 4A ilustra, de forma esquemática, conceituai e correlacionada à figura 3A, o princípio de funcionamento do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, o dito disjuntor em posição desligado;
[0034] A Figura 4B ilustra, de forma esquemática, conceituai e correlacionada à figura 3B, o princípio de funcionamento do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, o dito disjuntor em posição ligado;
[0035] A Figura 5 ilustra, em perspectiva explodida, a concretização preferencial do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção. [0036] A Figura 6 ilustra, em perspectiva um corte parcial do mecanismo (2) de acionamento, e seus componentes internos montados, para o disjuntor (1 ) em caixa moldada;
[0037] A Figura 7 ilustra, em perspectiva vista de frente e de trás, o suporte (25);
[0038] A Figura 8 ilustra, em perspectiva a tampa (72b) lateral destacável do invólucro (7) do mecanismo (2) a acionamento acoplável; e
[0039] A Figura 9 ilustra, em perspectiva, o mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor, de acordo com uma segunda incorporação preferencial da invenção, compreendendo um eixo de extensão e uma moldura.
[0040] Descrição Detalhada dos Desenhos
[0041 ] A Figura 1 ilustra, em perspectiva isométrica, um disjuntor (1 ) em caixa moldada do estado da técnica, do tipo que compreende pelo menos um manipulo (1 1 ) de operação, posicionado lateralmente centralizado ao dito disjuntor (1 ) em caixa moldada, alinhado ao plano "X", o dito manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada citado passível de movimentação em trajetória rotativa internamente em um eixo esquemático "Z" de giro.
[0042] A Figura 2 ilustra, em perspectiva isométrica, o mecanismo (2) de acionamento acoplável para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, acoplado ao disjuntor (1 ) em caixa moldada da figura 1 , onde o manipulo (21 ) rotativo externo do mecanismo (2) de acionamento acoplável, centralizado no plano "Y" é deslocado lateralmente do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada, centralizado no plano "X".
[0043] A Figura 3A ilustra, em corte parcial, o mecanismo (2) de acionamento acoplável, acoplado ao disjuntor (1 ) em caixa moldada ilustrado na Figura 1 , de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, onde em detalhe um corte parcial lateral do mecanismo (2) de acionamento acoplável, pode ser observado um trilho (3) e um elemento (22) de acionamento, ambos em formato semicircular ou em arco, posicionado na região inferior, acoplado ao manipulo (1 1 ) do disjuntor (1 ) em caixa moldada, na posição desligado, entre outros componentes de transmissão de movimento.
[0044] A Figura 3B ilustra, em corte parcial, o mecanismo (2) de acionamento acoplável, acoplado ao disjuntor (1 ) em caixa moldada ilustrado na Figura 1 , de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, onde em detalhe um corte parcial lateral do mecanismo (2) de acionamento acoplável, pode ser observado um trilho (3) e um elemento (22) de acionamento com formato semicircular ou em arco, posicionado na região superior, acoplado ao manipulo (1 1 ) do disjuntor (1 ) em caixa moldada, na posição ligado, entre outros componentes de transmissão de movimento.
[0045] A Figura 4A ilustra, de forma esquemática, conceituai e correlacionada à figura 3A, o princípio de funcionamento do mecanismo (2) de acionamento acoplável para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, onde pode ser observado que ele é acoplado ao manipulo (1 1 ) do disjuntor (1 ) em caixa moldada, onde o elemento (22) de transmissão, compreendendo uma face provida de dentes (41 ) de engrenagem, deslizante em um trilho (3) de movimentação, também acoplado ao meio (23) de transmissão de movimento, compreendendo dentes (51 ) e (52) se conecta ao manipulo (21 ) rotativo externo, em posição desligado.
[0046] A figura 4B ilustra, de forma esquemática, conceituai e correlacionada à figura 3B, o princípio de funcionamento do mecanismo (2) de acionamento acoplável para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção, onde pode ser observado que ele é acoplado ao manipulo (1 1 ) do disjuntor (1 ) em caixa moldada, onde o elemento (22) de transmissão, compreendendo dentes (41 ), deslizante em um trilho (3) de movimentação, também acoplado ao meio (23) de transmissão de movimento, compreendendo dentes (51 ) e (52) se conecta ao manipulo (21 ) rotativo externo, em posição ligado. Pode se observar a posição dos dentes (41 ) e uma linha de ação (56), tangente a um diâmetro (55) primitivo, onde uma força de transmissão é aplicada pela engrenagem (52) sobre o elemento (22) de acionamento, que está mais afastada do centro de giro (54) em relação à extremidade (1 1 a) do manipulo (1 1 ).
[0047] A Figura 5 ilustra, em perspectiva explodida, o mecanismo de acionamento (2) acoplável para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, compreendendo um manipulo (21 ) rotativo externo, em comunicação com um meio (23) de transmissão de movimento, visto nas Figuras 4A e 4B, compreendendo uma primeira engrenagem (51 ), fixa concentricamente ao manipulo (21 ) por meios (53) de fixação, uma segunda engrenagem (52) e um elemento (22) de acionamento, que são alojados em um invólucro (7), compreendendo um corpo (72a) e uma tampa (72b) lateral destacável e meios (73) de fixação. A dita engrenagem (51 ) do dito meio (23) de transmissão sendo mancalizada a um furo (71 ) passante no dito invólucro (7), fixa através de meios (53) de fixação ao manipulo (21 ) rotativo externo de um lado, e de outro lado através de um furo (24) no suporte (25). A dita segunda engrenagem (52) sendo mancalizada através de seu eixo (52a) por um furo (26) no suporte (25) fixo ao dito corpo (72a) do invólucro (7) por meios (27) de fixação de um lado, e de outro através de seu eixo (52b) a um furo (74) na tampa (72b) lateral destacável do invólucro (7), melhor observado na Figura 8. O dito elemento (22) de acionamento, mancalizado por uma borda (3b) em trilhos (3) de deslizamento, no corpo (72a) do invólucro (7) de um lado, e de outro lado por outra borda (3c) em trilhos (3a) de deslizamento da tampa (72b) lateral destacável do invólucro (7), melhor observado na Figura 8, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção.
[0048] A Figura 6 ilustra, em perspectiva um corte parcial do mecanismo (2) de acionamento, e seus componentes internos montados, para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, compreendendo um manipulo (21 ) rotativo externo, em comunicação com um meio (23) de transmissão de movimento, visto nas Figuras 4A e 4B, compreendendo uma primeira engrenagem (51 ), uma segunda engrenagem (52) e um elemento (22) de acionamento, que são alojados em um invólucro (7). A dita engrenagem (51 ) do dito meio (23) de transmissão sendo mancalizada a um furo (71 ) passante no dito invólucro (7), fixa através de meios (53) de fixação, vistos na Figura 5 ao manipulo (21 ) rotativo externo de um lado, e de outro lado através de um furo (24) no suporte (25), que está fixado ao corpo (72a). A dita segunda engrenagem (52) sendo mancalizada através de seu eixo (52a) por um furo (26) no suporte (25) fixo ao dito corpo (72a) do invólucro (7) por meios (27) de fixação de um lado, e de outro através de seu eixo (52b) a um furo (74) na tampa (72b) lateral destacável do invólucro (7), melhor observado na Figura 8. O dito elemento (22) de acionamento, mancalizado por uma borda (3b) em trilhos (3) de deslizamento, no corpo (72a) do invólucro (7) de um lado, e de outro lado por outra borda (3c) em trilhos (3a) de deslizamento da tampa (72b) lateral destacável do invólucro (7), melhor observado na Figura 8, de acordo com uma primeira incorporação preferencial da invenção. A Figura 7 ilustra, em perspectiva vista de frente e de trás, o suporte (25), compreendendo um furo (24) e um furo (26) e seus furos de fixação (27).
[0049] A Figura 8 ilustra, em perspectiva a tampa (72b) lateral destacável, compreendendo um furo (74) de mancalização da segunda engrenagem (52) e de trilhos (3a) de deslizamento para a borda (3c) do elemento (22) de acionamento visto na Figura 6.
[0050] A Figura 9 ilustra, em perspectiva, o mecanismo (2) de acionamento acoplável para o disjuntor (1 ) em caixa moldada, compreendendo um eixo (6) de extensão e uma moldura (61 ) de interface de operação com o usuário, para aplicações em invólucros de painel protetivo, de acordo com uma segunda incorporação preferencial da invenção.
Funcionamento da Invenção.
[0051 ] Preliminarmente, resta esclarecer que o objeto da invenção, o mecanismo de acionamento (2) acoplável, é especialmente destinado a um disjuntor (1 ) em caixa moldada, do tipo que compreende um manipulo (1 1 ) de operação, passível de movimentação em trajetória rotativa, tal como ilustrado na Figura 1 . Neste sentido, vale esclarecer que este tipo de disjuntor (1 ) em caixa moldada é amplamente conhecido pelos técnicos versados no assunto, onde o manipulo (1 1 ) de operação normalmente permite a modificação das posições de operação "desligado", "ligado" de forma manual e da posição "disparado", de forma automática através do mecanismo interno de disparo do disjuntor (1 ) em caixa moldada. Conforme ilustrado na Figura 2, o dito mecanismo de acionamento (2) acoplável, objeto da invenção, é associado a um disjuntor (1 ) em caixa moldada, o qual passa a ser operado indiretamente pelo manipulo (21 ) rotativo externo do dito mecanismo de acionamento (2) acoplável, em substituição ao manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada. Neste sentido, também vale esclarecer que o conceito geral de se operar o manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada por meio de um manipulo (21 ) rotativo de um mecanismo (2) de acionamento acoplável também já é amplamente conhecido pelos técnicos versados no assunto. Para o funcionamento do citado mecanismo de acionamento (2) acoplável, este deve compreender, pelo menos um elemento (22) de acionamento e pelo menos um meio (23) de transmissão de movimento associado ao dito manipulo (21 ) rotativo, o dito elemento (22) de acionamento do mecanismo (2) de acionamento acoplável sendo passível de transmitir o movimento do manipulo (21 ) rotativo externo para o manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
[0052] Tendo por base as citadas figuras 4A e 4B, torna-se evidente observar o princípio funcional da invenção, ou seja, um torque qualquer sendo aplicado por um usuário ao manipulo (21 ) rotativo externo do mecanismo (2) de acionamento, acoplável em sentido horário ou anti-horário, normalmente, onde tal torque é transmitido através do meio de transmissão (23) de movimento ao elemento (22) de acionamento, o qual se movimenta sobre o trilho (3), atuando diretamente sobre o manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada, de modo a alterar seu posicionamento de operação, de uma primeira posição "desligado", tal como visto nas Figuras 2, 3A e 4A para uma posição "ligado", tal como visto nas Figuras 3B e 4B. Cabe ressaltar que o movimento de pelo menos um manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada citado passível de movimentação em trajetória rotativa internamente, internamente em um eixo "Z" de giro, sendo este movimento decorrente de seu mecanismo interno de acionamento, que realiza a abertura e fechamento de seus contatos de circuito elétrico (não representados), e observável em um plano "X", visto na Figura 1 . Já quando se relata o movimento de um manipulo (21 ) rotativo externo do mecanismo (2) de acionamento acoplável ao disjuntor (1 ) em caixa moldada, o movimento dito rotacional é observado no plano frontal de operação.
[0053] Neste sentido, e visando resolver os problemas técnicos anteriormente elencados, um objetivo da invenção é de que o elemento (22) de acionamento é passível de movimentação em trajetória rotativa em direção equivalente à movimentação em trajetória rotativa do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada. Evidentemente, a movimentação do elemento (22) de acionamento, a qual é imposta pela movimentação do manipulo (21 ) rotativo externo, é responsável por alterar a posição do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
[0054] De acordo com uma primeira concretização preferencial do mecanismo de acionamento (2) acoplável, conforme ilustrado nas Figuras 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5 e 6, verifica-se que a toda a movimentação, ou pelo menos um trecho da trajetória rotativa de movimentação do elemento (22) de acionamento, compreende uma trajetória semicircular. Mais particularmente, nota-se que especialmente nas Figuras 3A, 3B, 5 e 6, toda a movimentação do dito elemento (22) de acionamento ocorre sobre um trilho (3).
[0055] Isto significa que o mecanismo (2) de acionamento acoplável, de acordo com a concretização preferencial da invenção, compreende um trilho (3), cuja trajetória rotativa é equivalente à trajetória rotativa do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
[0056] Com isto, alcança-se uma eficiente transferência de movimentos, afinal, praticamente a totalidade do torque aplicado no elemento (22) de acionamento é também aplicado no manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
[0057] Em adição, o mecanismo de acionamento (2) acoplável, de acordo com o conceito original da presente invenção, também possibilita o desalinhamento entre a posição lateralmente centralizada do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada no plano "X" e a posição deslocada lateralmente do manipulo (21 ) rotativo externo do mecanismo de acionamento (2) acoplável no plano "Y". Consequentemente, a invenção também supera os problemas relacionados às dimensões preferenciais que um manipulo rotativo externo deve possuir para que usuário médio seja capaz de alterar, de forma efetiva, a posição do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada. Isto significa ser possível manter um manipulo (21 ) rotativo externo, de grandes dimensões proporcionais ao conjunto montado, ainda "dentro" do perímetro geral do disjuntor (1 ) em caixa moldada, alcançando resultados satisfatórios, mesmo em situações nas quais o dito disjuntor (1 ) em caixa moldada compreender dimensões miniaturizadas e onde pode requerer a aplicação de uma grande força de alavanca no manipulo (21 ) rotativo externo do mecanismo (2) de acionamento acoplável, para a movimentação de seu manipulo (1 1 ) de operação.
[0058] Outro objetivo alcançado com a presente invenção é que a posição dos dentes (41 ) do elemento (22) de acionamento está mais afastada do centro de giro (54) em relação à extremidade (1 1 a) do manipulo (1 1 ), aumentando a distância entre o centro de giro (54) e a linha de ação (56), responsável pela força de transmissão aplicada pela engrenagem (52) sobre o elemento (22) de acionamento, exigindo menor esforço mecânico de operação proporcional do usuário sobre o manipulo (21 ) rotativo externo para um mesmo movimento do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada, devido ao conceito da mecânica clássica de que quanto maior a distância, maior o torque, mantendo se a força constante.
[0059] Pode se observar a posição dos dentes (41 ) e uma linha de ação (56), tangente a um diâmetro (55) primitivo, onde uma força de transmissão é aplicada pela engrenagem (52) sobre o elemento (22) de acionamento, que está mais afastada do centro de giro (54) em relação à extremidade (1 1 a) do manipulo (1 1 ).
[0060] Ainda, de acordo com as concretizações preferenciais da invenção, conforme particularmente ilustrado nas figuras 3B, 4A, 4B, 5 e 6, verifica-se que o elemento (22) de acionamento propriamente dito compreende um corpo geral arqueado, ou de contorno semicircular, que compreende dentes (41 ) de engrenagem, os quais são projetados para cooperarem com o meio de transmissão (23) de movimento. Em adição, o corpo do elemento (22) de acionamento compreende ainda um meio de acoplamento (42) associável ao manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada. Preferencialmente, tal meio de acoplamento (42) (visto nas Figuras 4A, 4B e 6, compreende uma simples cavidade ou alojamento, com dimensões e formato análogos ou similares à extremidade do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
[0061 ] Também de acordo com uma primeira e segunda concretizações preferenciais da invenção, o meio de transmissão (23) de movimento, compreende uma primeira engrenagem (51 ) acoplada ao manipulo (21 ) rotativo externo e uma segunda engrenagem (52), cooperante com o elemento (22) de acionamento, sendo que a primeira engrenagem (51 ) e a segunda engrenagem (52) são, ambas, perpendicularmente acopladas entre si. Em especial, a primeira engrenagem (51 ) compreende uma engrenagem tipo cónica, provida de múltiplos dentes, dispostos em sua face de maior área, e a segunda engrenagem (52) compreende uma engrenagem tipo pinhão, provida de múltiplos dentes compreendendo uma parcela cónica e outra parcela plana.
[0062] Vale ainda destacar que, conforme ilustrado na Figura 2 e 6, em uma primeira concretização preferencial da invenção, a primeira engrenagem (51 ) é diretamente acoplada ao manipulo (21 ) rotativo externo.
[0063] Em uma segunda concretização preferencial, onde o disjuntor (1 ) é montado atrás de um painel protetivo ou enclausurado (não representado) conforme ilustrado na Figura 9, onde a primeira engrenagem (51 ) pode ser indiretamente acoplada à manopla rotativa (21 ) e, mais particularmente, a primeira engrenagem (51 ) é indiretamente acoplada à manopla rotativa (21 ) por meio de um eixo (6) extensor e uma moldura (61 ) de interface de operação com o usuário.
[0064] No mais, e considerando tanto a primeira concretização preferencial quanto a segunda concretização preferencial da invenção, verifica- se que os componentes principais que compõem o mecanismo de acionamento
(2) acoplável, o elemento (22) de acionamento e o meio de transmissão (23) de movimento são dispostos no interior de um invólucro (7), o qual compreende um corpo (72a) e uma tampa (72b) destacável, o corpo (72a) compreendendo um furo (71 ) passante, destinado à acomodação do manipulo (21 ) rotativo externo ou do eixo (6) extensor.
[0065] Em adição, e conforme especialmente ilustrado na figura 5, o dito invólucro (7), bipartido lateralmente, compreende um corpo (72a) e uma tampa (72b) destacável, cuja fixação se dê por meios (73) de fixação, tradicionais, como, por exemplo, parafusos. Esta característica preferencial tem por objetivo geral auxiliar na montagem de todos os itens que integram os componentes principais que compõe o mecanismo de acionamento (2) acoplável, elemento (22) de acionamento e o meio de transmissão (23) de movimento, além de facilitar ainda seu processo de obtenção, com maior número de detalhes internos como, por exemplo, reforços estruturais, alojamentos e mancais para as engrenagens, melhor observados na Figura 6, e até mesmo a definição do trilho
(3) , o qual compreende, nesta concretização preferencial, uma nervura disposta em pelo menos uma das paredes que integram o mecanismo (2) de acionamento acoplável, reduzindo o número de componentes necessários ao mecanismo de acionamento (2) acoplável, quando comparado ao estado da técnica.
Desta forma, considerando todo o acima exposto, é importante destacar que a presente descrição tem como única finalidade descrever de modo exemplificativo as realizações preferenciais do mecanismo de acionamento acoplável para disjuntor em caixa moldada, segundo a invenção. Logo, como bem compreendem os técnicos no assunto, são possíveis numerosas modificações, variações e combinações construtivas dos elementos que exercem a mesma função substancialmente da mesma forma para alcançar os mesmos resultados, as quais devem ser incluídas dentro do escopo de proteção delimitado pelas reivindicações anexas.

Claims

REIVINDICAÇÕES
1 . MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, sendo o dito disjuntor em caixa moldada (1 ) do tipo que compreende pelo menos um manipulo (1 1 ) de operação passível de movimentação em trajetória rotativa;
o dito mecanismo de acionamento acoplável (2) compreendendo pelo menos um manipulo (21 ) rotativo externo, pelo menos um elemento (22) de acionamento e pelo menos um meio (23) de transmissão de movimento; o dito elemento (22) de acionamento do mecanismo (2) de acionamento acoplável sendo passível de transmitir o movimento do manipulo (21 ) rotativo externo para o manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada;
o dito mecanismo (2) de acionamento acoplável sendo caracterizado pelo fato de que:
o dito elemento (22) de acionamento é passível de movimentação em trajetória rotativa em direção equivalente à movimentação em trajetória rotativa do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
2. MECANISMO, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o elemento de acionamento (22) é passível de movimentação sobre o trilho (3).
3. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato de que compreende pelo menos um trilho (3) de trajetória rotativa equivalente à trajetória rotativa do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
4. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato de que o elemento (22) de acionamento compreende:
uma face provida de dentes (41 ) de engrenagem; e
pelo menos um meio de acoplamento (42) associável ao manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada.
5. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato de que o meio (23) de transmissão de movimento compreende: pelo menos uma primeira engrenagem (51 ) acoplada ao manipulo (21 ) rotativo externo;
pelo menos uma segunda engrenagem (52) cooperante com o elemento (22) de acionamento; e
a primeira engrenagem (51 ) e a segunda engrenagem (52) são, ambas, perpendicularmente acopladas entre si.
6. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a primeira engrenagem (51 ) do meio de transmissão (23) de movimento compreende uma engrenagem tipo cónica provida de múltiplos dentes, dispostos em sua face de maior área.
7. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a segunda engrenagem (52) do meio de transmissão (23) de movimento compreende uma engrenagem tipo pinhão provida de múltiplos dentes parcialmente compreendendo uma parcela cónica e outra parcela plana.
8. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a primeira engrenagem (51 ) é diretamente acoplada ao manipulo (21 ) rotativo externo.
9. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a primeira engrenagem (51 ) é indiretamente acoplada ao manipulo (21 ) rotativo externo por meio de um eixo (6) extensor.
10. MECANISMO DE ACIONAMENTO ACOPLÁVEL PARA DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA sendo o dito disjuntor em caixa moldada (1 ) do tipo que compreende pelo menos um manipulo (1 1 ) de operação passível de movimentação em trajetória rotativa;
o dito mecanismo de acionamento acoplável (2) compreendendo pelo menos um manipulo (21 ) rotativo externo, pelo menos um elemento (22) de acionamento e pelo menos um meio (23) de transmissão de movimento; o dito elemento (22) de acionamento do mecanismo (2) de acionamento acoplável sendo passível de transmitir o movimento do manipulo (1 1 ) de operação do disjuntor (1 ) em caixa moldada;
o dito mecanismo (2) de acionamento acoplável sendo caracterizado pelo fato de que um invólucro (7) bipartido lateralmente, compreendendo um corpo (72a) e uma tampa (72b) destacável.
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