FR3085534A1 - Dispositif de coupure pyrotechnique - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne un dispositif de coupure pyrotechnique (100) comprenant : une première chambre (14) de mise sous pression en communication avec un initiateur pyrotechnique, une deuxième chambre (15) de coupure dans laquelle est présente une portion conductrice (40), et un piston (30), le piston comprenant un relief de coupure (34), l'initiateur pyrotechnique étant configuré pour faire passer le dispositif de coupure d'une première configuration de passage du courant à une deuxième configuration de coupure de courant, le piston étant mis en mouvement lors du passage de la première à la deuxième configuration afin de rompre la portion conductrice par impact avec le relief de coupure. Le piston définit un canal de soufflage d'arc électrique (3) configuré pour mettre en communication la première chambre avec la deuxième chambre lors du passage de la première à la deuxième configuration et au plus tard au moment de l'impact entre le relief de coupure et la portion conductrice.

Description

Arrière-plan de l'invention
La présente invention se rapporte au domaine général des dispositifs de coupure électrique, et plus particulièrement ceux du type à actionnement pyrotechnique.
On connaît des dispositifs de coupure pyrotechnique comprenant un corps dans lequel est présent un initiateur pyrotechnique configuré pour, lorsqu'il est déclenché, mettre en mouvement un piston muni d'un relief en direction d'une barre conductrice à sectionner. Les documents WO 2016/038043 et WO 2016/038050 montrent des exemples de dispositifs de ce type.
Les dispositifs connus permettent d'obtenir des résultats satisfaisants lors de coupure sur des circuits à basse tension. Toutefois, dès lors que la tension d'utilisation augmente, la probabilité d'apparition d'un arc électrique à l'intérieur du dispositif de coupure augmente. La formation d'un arc électrique peut occasionner des dégâts et réduire la fiabilité de la coupure.
Il existe ainsi toujours un besoin pour un dispositif de coupure pyrotechnique qui soit plus fiable à des tensions élevées tout en étant de conception simple et économique.
Objet et résumé de l'invention
La présente invention propose à cet effet un dispositif de coupure pyrotechnique comprenant :
- une première chambre de mise sous pression en communication avec une sortie d'un initiateur pyrotechnique,
- une deuxième chambre de coupure dans laquelle est présente une portion conductrice, et
- un piston séparant la première chambre de la deuxième chambre, le piston comprenant un relief de coupure en saillie en regard de la portion conductrice, l'initiateur pyrotechnique étant configuré pour faire passer le dispositif de coupure d'une première configuration de passage du courant à une deuxième configuration de coupure de courant, le piston étant mis en mouvement lors du passage de la première à la deuxième configuration afin de rompre la portion conductrice par impact avec le relief de coupure.
Selon l'invention, le piston définit un canal de soufflage d'arc électrique configuré pour mettre en communication la première chambre avec la deuxième chambre lors du passage de la première à la deuxième configuration et au plus tard au moment de l'impact entre le relief de coupure et la portion conductrice.
Le dispositif de coupure selon l'invention est remarquable par la présence d'un canal de soufflage d'arc électrique. Un tel canal permet d'utiliser une partie du gaz généré par l'initiateur pyrotechnique pour augmenter de façon locale la pression à proximité des parties sectionnées de la portion conductrice dans la deuxième position et produire un effet de souffle dans cette zone, juste après la coupure. On sait par la loi de Paschen qu'une augmentation de la pression permet d'augmenter la tension de formation d'un arc électrique. En outre, un effet de soufflage de l'arc permet encore de réduire la probabilité de sa formation. Par la combinaison de ces deux effets, le dispositif de coupure selon l'invention réduit la formation d'arcs électriques, et ce dernier peut être dès lors utilisé à des tensions plus élevées.
Dans un exemple de réalisation, le canal de soufflage d'arc électrique peut mettre en communication la première chambre avec la deuxième chambre dans la première configuration. En d'autres termes, le canal de soufflage d'arc est ouvert en permanence. L'homme du métier peut choisir les dimensions du canal, notamment sa section, pour que ce dernier n'impacte pas le déplacement du piston et que la coupure soit assurée. On pourrait en effet craindre que les gaz générés par l'initiateur pyrotechnique soient évacués par le canal de soufflage d'arc avant que le piston n'ait pu être mis en mouvement On notera cependant que les pressions engendrées par l'initiateur pyrotechnique (pouvant dépasser la dizaine de méga Pascals) et la rapidité du déclenchement (quelques millisecondes) assurent un déplacement du piston et une coupure de la portion conductrice, l'ensemble du gaz généré n'ayant pas le temps d'être évacué par le canal de soufflage. En fin de course, cependant, les gaz générés sont évacués par le canal de soufflage qui peut remplir sa fonction.
Dans un exemple de réalisation, dans la première configuration, le canal de soufflage d'arc électrique peut être bouché par un élément d'obturation configuré pour se rompre lors de l'impact du relief de coupure avec la portion conductrice et mettre ainsi en communication la première chambre avec la deuxième chambre. Cette disposition avantageuse permet d'assurer que la pression dans la chambre de mise sous pression est maintenue au moins jusqu'à la coupure, et que le canal s'ouvre uniquement au moment de la coupure pour souffler l'arc électrique. En outre, on peut utiliser des canaux de taille plus importante grâce à l'élément d'obturation, ce qui assure un soufflage de l'arc encore plus performant et permet d'augmenter encore la tension d'utilisation du dispositif.
Dans un exemple de réalisation, l'élément d'obturation peut comprendre un opercule et la portion conductrice comprend un élément en saillie apte à rompre l'opercule lors de l'impact du relief de coupure avec ladite portion conductrice.
Dans un exemple de réalisation, l'élément d'obturation peut comprendre un opercule et le canal de soufflage peut comprendre un élément de rupture situé du côté de la deuxième chambre et faisant saillie par rapport au piston, ledit élément de rupture étant configuré pour rompre l'opercule lors de l'impact du relief de coupure avec la portion conductrice.
Dans un exemple de réalisation, dans la première configuration, l'élément d'obturation peut comprendre une portion fragile solidaire de l'extrémité du canal située du côté de la deuxième chambre, ladite portion fragile étant configurée pour se rompre lors de l'impact du relief de coupure avec la portion conductrice. Cette portion fragile peut former une seule et même pièce avec le piston. La portion fragile peut être constituée du même matériau que le piston. La portion fragile peut par exemple être moulée avec le piston, pour une plus grande simplicité de fabrication. En variante, la portion fragile peut être rapportée, par exemple collée sur le piston.
Dans un exemple de réalisation, la portion conductrice peut être supportée par un tiroir délimitant la deuxième chambre, ledit tiroir comprenant une gorge dans laquelle le relief de coupure est logé dans la deuxième configuration. La présence du tiroir permet de former une chambre fermée dans laquelle sont présentes les parties sectionnées de la portion conductrice. La pression au niveau des parties sectionnées peut ainsi augmenter fortement suite à la coupure, ce qui réduit encore la probabilité de formation d'un arc électrique (loi de Paschen).
Dans un exemple de réalisation, la gorge peut comprendre un canal d'évacuation de gaz mettant en communication la deuxième chambre avec l'extérieur du dispositif de coupure. Un tel canal permet d'augmenter l'effet de soufflage grâce à l'évacuation des gaz par le tiroir, et assure aussi une canalisation des gaz générés vers l'extérieur du dispositif.
Dans un exemple de réalisation, le canal peut être cylindrique et avoir un diamètre prédéterminé.
Dans un exemple de réalisation, le canal de soufflage d'arc électrique peut s'étendre au travers du relief de coupure.
Dans un exemple de réalisation, le dispositif de coupure peut comprendre plusieurs canaux de soufflage d'arc électrique s'étendant chacun au travers du relief de coupure.
Dans un exemple de réalisation, le canal de soufflage d'arc électrique peut être une fente s'étendant au travers du relief de coupure.
L'invention vise aussi une installation électrique comprenant un dispositif de coupure tel que celui décrit ci-avant et un circuit électrique relié à la portion conductrice dudit dispositif.
Brève description des dessins
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un dispositif de coupure selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- les figures 2A et 2B montrent des vues du piston du dispositif selon le premier mode de réalisation,
- les figures 3A-3B et 4A-4B sont des vues en coupe du dispositif de coupure selon le premier mode de réalisation, respectivement dans la première et dans la deuxième configuration,
- les figures 5A et 5B montrent un dispositif de coupure selon un deuxième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 6 est une vue du tiroir du dispositif selon le deuxième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 7A et 7B montrent des coupes d'un dispositif de coupure selon un troisième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 8 est une vue du piston du dispositif selon le troisième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 9A et 9B montrent des coupes d'un dispositif de coupure selon un quatrième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 10A et 10B sont des vues du piston du dispositif selon le quatrième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 11A et 11B montrent des vues en coupe respectivement dans la première et dans la deuxième configuration d'un dispositif de coupure selon un cinquième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 12A et 12B montrent des vues en coupe respectivement dans la première et dans la deuxième configuration d'un dispositif de coupure selon un sixième mode de réalisation de l'invention,
- les figures 13A et 13B montrent des vues en coupe respectivement dans la première et dans la deuxième configuration d'un dispositif de coupure selon un septième mode de réalisation de l'invention, et
- la figure 14 montre schématiquement un exemple d'installation électrique comprenant un dispositif de coupure selon l'invention.
Description détaillée de l'invention
Le dispositif de coupure 100 selon un premier mode de réalisation de l'invention illustré sur les figures 1, 3A-3B et 4A-4B comprend : un corps 10, un initiateur pyrotechnique 20, un piston 30, une portion conductrice 40 et un support 50. Dans l'exemple illustré, la direction longitudinale L correspond à la direction selon laquelle s'étend la portion conductrice 40 dans le dispositif 100. La direction transversale T est perpendiculaire à cette direction L dans le plan contenant la portion conductrice 40.
Le dispositif 100 comprend une première 41 et une deuxième 42 bornes électriques destinées à être reliées à un circuit électrique à couper et entre lesquelles s'étend la portion conductrice 40. La portion conductrice 40 prend ici la forme d'une barre ou languette conductrice aplatie. Dans un mode de réalisation non illustré, le dispositif 100 peut comprendre une pluralité de portions conductrices. Un exemple d'installation comprenant un circuit électrique relié aux bornes 41 et 42 sera décrit en lien avec la figure 14.
Le corps 10 a une ici forme généralement parallélépipédique. Le corps 10 comprend une ouverture latérale 11 par laquelle le support 50 est destiné à être inséré à l'intérieur du corps 10, une ouverture inférieure 12 généralement circulaire par laquelle le piston 30 est destiné à être inséré à l'intérieur du corps 10, et une ouverture supérieure 13 faisant saillie sur une face supérieure du corps 10 par laquelle l'initiateur 20 est destiné à être inséré à l'intérieur du corps 10. L'ouverture latérale 11 se prolonge selon la direction longitudinale L à l'intérieur du corps 10 pour former un logement dans lequel le support 50 est maintenu dans le corps 10.
L'initiateur pyrotechnique 20 comprend deux éléments conducteurs 21 configurés pour initier une charge pyrotechnique 22 à laquelle ils sont connectés. La charge pyrotechnique 22 est, lorsqu'elle est initiée par exemple à l'aide d'un courant traversant les éléments conducteurs 21, apte à générer un gaz de pressurisation par sa combustion. Les éléments conducteurs 21 peuvent être reliés à un dispositif de contrôle C (figure 14) configuré pour actionner l'initiateur pyrotechnique 20 lorsqu'une anomalie est détectée.
Le piston 30 est, dans cet exemple, de forme cylindrique et centré sur un axe vertical Z (figures 3A à 4B). L'axe Z correspond ici à l'axe de déplacement du piston 30. Le piston 30 comprend une gorge circonférentielle 31 dans laquelle un joint d'étanchéité 32, par exemple un joint torique, est destiné à être logé. Le piston 30 peut se déplacer le long de l'axe Z à l'intérieur du corps 10 entre une position haute (première position, dispositif dans la première configuration), comme sur les figures 3A et 3B, et une position basse (deuxième position, dispositif dans la deuxième configuration), comme sur les figures 4A et 4B. Tant que l'initiateur pyrotechnique 20 n'a pas été déclenché, le piston 30 est maintenu dans la première configuration. Bien entendu, le piston 30 peut présenter une forme différente de celle illustrée, adaptée à la forme de la cavité à l'intérieur du corps.
Comme illustré sur la figure 3A, le corps 10 comprend une première chambre de mise sous pression 14 en communication avec une sortie S de l'initiateur pyrotechnique 20, et une deuxième chambre 15 dans laquelle est présente la portion conductrice 40.
Le piston 30 comprend une face inférieure 33 à partir de laquelle fait saillie un relief de coupure 34. Le relief de coupure 34 s'étend ici selon la direction transversale T, c'est-à-dire selon la largeur de la portion conductrice 40.
Le support 50 prend, dans l'exemple illustré, la forme d'un tiroir sur lequel la portion conductrice 40 est présente. Dans l'exemple illustré, le support 50 est configuré pour maintenir la portion conductrice 40 en position dans le dispositif 100. Le support comprend ici un logement sous la forme d'une gorge 51 qui est située, dans la première configuration, en regard du relief de coupure 34 et dans lequel ce dernier est destiné à venir se loger dans la deuxième configuration.
Selon l'invention, le piston 30 définit un canal de soufflage d'arc électrique 35 configuré pour mettre en communication la première chambre 14 avec la deuxième chambre 15 lors du passage de la première la deuxième configuration et au plus tard au moment de l'impact entre le relief de coupure 34 et la portion conductrice 40. Dans cet exemple, le canal de soufflage 35 met en communication la première chambre 14 avec la deuxième chambre 15 dans la première configuration, c'est-à-dire qu'il est ouvert en permanence. Le canal de soufflage 35 a pour fonction d'augmenter localement la pression et de provoquer un souffle au niveau de la portion conductrice 40 au moment où celle-ci est rompue pour éviter la formation d'un arc électrique entre les parties sectionnées de la portion conductrice 40. Le canal de soufflage 35 est ainsi préférentiellement positionné en regard de la portion conductrice 40 dans la première configuration, et débouche en direction de la zone où sera sectionnée la portion conductrice 40. Dans cet exemple, le canal de soufflage 35 s'étend au travers du relief de coupure 34, c'est-à-dire traverse le relief de coupure 34 de part en part. Le canal de soufflage 34 est ici un canal cylindrique avec un diamètre prédéterminé. Les figures 2A et 2B montrent des vues du piston 30 comprenant le canal de soufflage 35.
Pour un piston cylindrique ayant un diamètre de l'ordre de 20 mm, le canal de soufflage 35 peut par exemple présenter un diamètre compris entre 0,5 mm et 2 mm.
Les différentes étapes de fonctionnement du dispositif 1 vont maintenant être décrites en lien avec les figures 3A-3B et 4A-4B qui en montrent des vues selon différentes coupes, respectivement dans la première configuration et dans la deuxième configuration. Les figures 3A et 3B représentent le dispositif 100 dans la première configuration (piston dans la première position ou position haute), c'est-à-dire avant déclenchement de l'initiateur pyrotechnique 20. Suite au déclenchement de l'initiateur pyrotechnique 20, la chambre 14 est pressurisée par les gaz issus de la combustion de la charge pyrotechnique 22, le piston se met en mouvement vers la portion conductrice 40 en suivant la direction Z jusqu'à ce que le relief de coupure 34 vienne impacter la portion conductrice 40. Comme la pressurisation de la première chambre 14 se fait dans un temps très court et que les dimensions du canal de soufflage 35 (notamment sa section) sont réduites par rapport au diamètre du piston 30 (plus précisément par rapport à la surface du piston sur laquelle les gaz de pressurisation exercent une force), le relief de coupure 34 assure la section de la portion conductrice en deux parties 40a et 40b. Une fois la coupure réalisée et/ou en même temps que la coupure, du gaz est évacué par le canal de soufflage 35 vers la portion conductrice, puis entre les parties 40a et 40b coupées de celle-ci afin d'empêcher un arc électrique de se former. Dans la deuxième configuration, le relief de coupure 34 est logé dans la gorge 51 du support 50.
Les figures 5A et 5B montrent deux vues en coupe d'un dispositif de coupure 200 selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, dans la première configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le deuxième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 200 est identique à celui du dispositif 100. Par rapport au dispositif de coupure 100, le dispositif de coupure 200 comprend en outre un canal d'évacuation de gaz 52 présent au fond de la gorge 51 du support 50, permettant de mettre en communication la deuxième chambre 15 avec l'extérieur du dispositif afin d'augmenter l'effet de soufflage de l'arc électrique. Le canal d'évacuation de gaz 52 présente ici la forme d'une fente, visible notamment sur la figure 6.
Les figures 7A et 7B montrent deux vues en coupe d'un dispositif de coupure 300 selon un troisième mode de réalisation de l'invention, dans la première configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le troisième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 300 est identique à celui du dispositif 100. Par rapport au dispositif de coupure 100, c'est la forme du canal de soufflage d'arc électrique 35' qui a été modifiée. Ici, le canal de soufflage d'arc électrique 35' prend la forme d'une fente présentant une longueur L1 (mesurée dans la direction transversale T) supérieure à la moitié du diamètre du piston 30. Cette forme présente l'avantage de réaliser le soufflage de l'arc électrique sur une zone plus étendue de la portion conductrice 40. La longueur L1 du canal de soufflage 35' pourra être adaptée notamment à la largeur de la portion conductrice 40. La figure 8 montre une vue du piston 30 comprenant le canal de soufflage 35' sous la forme d'une fente.
Pour un piston cylindrique ayant un diamètre de l'ordre de 20 mm, le canal de soufflage 35' peut par exemple présenter une longueur L1 comprise entre 0,1 mm et 3 mm et une largeur L2 comprise entre 0,5 mm et 2 mm.
Les figures 9A et 9B montrent deux vues en coupe d'un dispositif de coupure 400 selon un quatrième mode de réalisation de l'invention, dans la première configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le quatrième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 400 est identique à celui du dispositif 100. Par rapport au dispositif de coupure 100, il y a plusieurs canaux de soufflage d'arc électrique 35 répartis au sein du piston 30. Le dispositif 400 comprend en effet sept canaux de soufflage 35 répartis selon la direction transversale T au sein du relief de coupure 34. Cette disposition permet, comme pour le dispositif 300, d'augmenter la zone sur laquelle le soufflage de l'arc électrique est réalisé. Les canaux de soufflage 35 présentent une forme cylindrique avec un diamètre prédéterminé. Les figures 10A et 10B montrent des vues du piston 30 comprenant plusieurs canaux de soufflage 35.
Pour un piston cylindrique ayant un diamètre de l'ordre de 20 mm, chaque canal de soufflage 35 peut par exemple présenter un diamètre compris entre 0,5 mm et 2 mm.
Dans les cinquième, sixième et septième modes de réalisation qui vont être décrits ci-après, le canal de soufflage d'arc électrique 35 est bouché par un élément d'obturation configuré pour se rompre lors de l'impact du relief de coupure 34 avec la portion conductrice et mettre ainsi en communication la première chambre 14 avec la deuxième chambre 15. Cette disposition permet d'augmenter la pression dans la première chambre 14 et de libérer les gaz seulement dès que la portion conductrice 40 entre en contact avec le relief de coupure 34. Chacun de ces modes de réalisation concerne une variante de réalisation de l'élément d'obturation.
Les figures 11A et 11B montrent deux vues en coupe agrandies au niveau de la portion conductrice 30 et du relief de coupure 34 d'un dispositif de coupure 500 selon un cinquième mode de réalisation de l'invention, respectivement dans la première et dans la deuxième configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le cinquième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 500 est identique à celui du dispositif 100. Le dispositif 500 comprend ici piston 30 muni d'un canal de soufflage 35 identique à celui du dispositif 100. Dans le dispositif 500, un élément d'obturation sous la forme d'un opercule 36 bouche le canal de soufflage 35 dans la première configuration. L'opercule peut par exemple être en aluminium. La portion conductrice 40 présente, dans ce mode de réalisation, un élément en saillie 43 prenant ici la forme d'une aiguille apte à percer l'opercule 36 lors du passage à la deuxième configuration (figure
11B). Le perçage de l'opercule 36 permet de libérer les gaz de pressurisation entre les parties coupées 40a et 40b de la portion conductrice 40 et empêcher la formation d'un arc.
Les figures 12A et 12B montrent deux vues en coupe agrandies au niveau de la portion conductrice 30 et du relief de coupure 34 d'un dispositif de coupure 600 selon un sixième mode de réalisation de l'invention, respectivement dans la première et dans la deuxième configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le sixième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 600 est identique à celui du dispositif 100. Dans le dispositif 600, un élément d'obturation sous la forme d'un opercule 36 bouche le canal de soufflage 35 dans la première configuration. Le canal de soufflage 35 comprend en outre un élément de rupture 37 faisant saillie par rapport au piston 30 configuré pour rompe l'opercule 36 lors de l'impact du relief 34 avec la portion conductrice 40. L'élément de rupture 37 prend, dans cet exemple, la forme d'un téton fixé sur l'opercule et qui, dans la première configuration, dépasse du canal de soufflage 37 en direction de la portion conductrice 40. Lors du passage de la première (figure 12A) à la deuxième (figure 12B) configuration, l'élément de rupture 37 vient au contact de la portion conductrice 40 avant le relief de coupure 34 et rompt l'opercule 36 afin de libérer le canal de soufflage 35.
Les figures 13A et 13B montrent deux vues en coupe agrandies au niveau de la portion conductrice 30 et du relief de coupure 34 d'un dispositif de coupure 700 selon un sixième mode de réalisation de l'invention, respectivement dans la première et dans la deuxième configuration. Sauf mention contraire, les signes de références correspondant entre le premier et le sixième mode de réalisation désignent des caractéristiques identiques. Le principe de fonctionnement du dispositif de coupure 700 est identique à celui du dispositif 100. Dans le dispositif 700, un élément d'obturation sous la forme d'une portion fragile 38 solidaire de l'extrémité du canal de soufflage 35 située du côté de la deuxième chambre 15 bouche le canal de soufflage 35 dans la première configuration. La portion fragile 38 comprend ici un téton 38a en saillie du côté de la deuxième chambre 15 qui peut entrer en contact avec la portion conductrice 40 lors du passage de la première (figure 13A) à la deuxième (figure 13B) configuration afin de rompre la portion fragile 38 et libérer le canal de soufflage 35. La portion fragile 38 peut être avantageusement moulée avec le piston 30, c'est-à-dire être d'un seul tenant avec le piston 30. En variante, la portion fragile 38 peut être collée sur le piston 30.
Les caractéristiques des dispositifs 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700 décrits précédemment, notamment la forme du canal de soufflage, la position de celui-ci, la présence d'une pluralité de canaux de soufflage, ou la présence d'un élément d'obturation sur le canal de soufflage peuvent être combinées entre elles dans des modes de réalisation non illustrés.
La figure 14 montre schématiquement un exemple d'installation électrique sécurisée 800 mettant en œuvre un dispositif de coupure 100 selon l'invention. L'installation électrique sécurisée 800 comprend un système d'alimentation sécurisé 810 comprenant un dispositif de coupure 100 (représenté de façon très schématique) et un circuit d'alimentation 811. Le circuit d'alimentation 811 comprend ici un générateur électrique G relié à la première borne 41 de la portion conductrice 40 du dispositif de coupure 100. Le générateur électrique G peut être par exemple une batterie ou un alternateur. Le système d'alimentation sécurisé 110 comprend en outre un élément de contrôle Ç configuré pour actionner l'initiateur pyrotechnique 22 lorsqu'une anomalie est détectée. L'élément de contrôle Ç est connecté à l'initiateur pyrotechnique 22 par l'intermédiaire des connecteurs 21. L'anomalie en réponse à laquelle l'élément de contrôle Ç peut déclencher le deuxième initiateur 22 peut être une anomalie électrique, comme un dépassement de seuil de courant dans le circuit, ou une anomalie non-électrique comme la détection d'un choc, par exemple une décélération brusque de l'élément de contrôle, d'un changement de température, de pression, etc. Dans l'exemple illustré, l'élément de contrôle Ç est relié au circuit d'alimentation pour mesurer le courant et détecter le dépassement d'un seuil de courant. En cas de détection d'une anomalie, l'élément de contrôle Ç est apte à envoyer un courant électrique à l'initiateur pyrotechnique 20 pour son déclenchement afin de couper le courant, comme décrit précédemment. L'installation électrique sécurisée 800 comprend enfin un dispositif électrique D relié à la deuxième borne 42 de la portion électrique 40 du dispositif de coupure 100 pour être alimenté par le système d'alimentation sécurisé 810. A titre 5 d'exemple, un véhicule automobile peut comprendre une installation électrique sécurisée 800.

Claims (12)

  1. REVENDICATIONS
    1. Dispositif de coupure pyrotechnique (100) comprenant :
    - une première chambre (14) de mise sous pression en communication avec une sortie (S) d'un initiateur pyrotechnique,
    - une deuxième chambre (15) de coupure dans laquelle est présente une portion conductrice (40), et
    - un piston (30) séparant la première chambre (14) de la deuxième chambre (15), le piston comprenant un relief de coupure (34) en saillie en regard de la portion conductrice, l'initiateur pyrotechnique étant configuré pour faire passer le dispositif de coupure d'une première configuration de passage du courant à une deuxième configuration de coupure de courant, le piston étant mis en mouvement lors du passage de la première à la deuxième configuration afin de rompre la portion conductrice par impact avec le relief de coupure, caractérisé en ce que le piston définit un canal de soufflage d'arc électrique (35 ; 35' ; 35) configuré pour mettre en communication la première chambre avec la deuxième chambre lors du passage de la première à la deuxième configuration et au plus tard au moment de l'impact entre le relief de coupure et la portion conductrice.
  2. 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le canal de soufflage d'arc électrique (35 ; 35' ; 35) met en communication la première chambre avec la deuxième chambre dans la première configuration.
  3. 3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel, dans la première configuration, le canal de soufflage d'arc électrique (35) est bouché par un élément d'obturation (36 ; 38) configuré pour se rompre lors de l'impact du relief de coupure (34) avec la portion conductrice (40) et mettre ainsi en communication la première chambre (14) avec la deuxième chambre (15).
  4. 4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel l'élément d'obturation comprend un opercule (36) et la portion conductrice (40) comprend un élément en saillie (43) apte à rompre l'opercule lors de l'impact du relief de coupure (34) avec ladite portion conductrice (40).
  5. 5. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel l'élément d'obturation comprend un opercule (36) et le canal de soufflage (35) comprend un élément de rupture (37) situé du côté de la deuxième chambre (15) et faisant saillie par rapport au piston (30), ledit élément de rupture étant configuré pour rompre l'opercule lors de l'impact du relief de coupure (34) avec la portion conductrice (40).
  6. 6. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel, dans la première configuration, l'élément d'obturation comprend une portion fragile (38) solidaire de l'extrémité du canal située du côté de la deuxième chambre (15), ladite portion fragile étant configurée pour se rompre lors de l'impact du relief de coupure (34) avec la portion conductrice (40).
  7. 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la portion conductrice (40) est supportée par un tiroir (50) délimitant la deuxième chambre (15), ledit tiroir comprenant une gorge (51) dans laquelle le relief de coupure (34) est logé dans la deuxième configuration.
  8. 8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel la gorge (51) comprend un canal d'évacuation de gaz (52) mettant en communication la deuxième chambre (15) avec l'extérieur du dispositif de coupure.
  9. 9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le canal de soufflage d'arc électrique (35 ; 35' ; 35) s'étend au travers du relief de coupure (34).
  10. 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, comprenant plusieurs canaux de soufflage d'arc électrique (35) s'étendant chacun au travers du relief de coupure (34).
  11. 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel le canal de soufflage d'arc électrique (357) est une fente s'étendant au travers du relief de coupure (34).
  12. 12. Installation électrique sécurisée (800) comprenant un dispositif de coupure (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 et un circuit électrique relié à la portion conductrice dudit dispositif.
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