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Stufenregeleinrichtung für Transformatoren
Es sind Stufenwähler oder Lastwähler für Transformatoren bekannt, die auf der Innenwand eines Isolierzylinders oder auf den Isolierstäben eines Käfigs befestigte Festkontaktgruppen aufweisen. Die Stirnflächen des Zylinders oder des Käfigs eines solchen Wählers werden durch Lagerschilde gebildet, die unter Umständen auch die Form von Lagersternen, Lagerringen oder Lagerkreuzen haben können. Die Lagerschilde dienen sowohl zum Zusammenhalt des Zylinders oder Käfigs als auch zur Lagerung der im Inneren des Zylinders oder Käfigs befindlichen Welle, die die beweglichen Kontakte trägt. Führt man diese Lagerschilde aus Isolierstoff aus, so ergeben sich keine besonders festen Konstruktionen, da die Verbindung der Lagerschilde mit dem ebenfalls aus Isolierstoff bestehenden Zylinder oder mit den Käfigstäben schwierig ist.
Man hat daher schon vorgeschlagen, die Lagerschilde aus Metall zu machen und sie an das Potential der geregelten oder ungeregelten Spannung anzuschliessen. Dann müssen aber die Lagerschilde von den zunächstliegenden, kreisförmig angeordneten Festkontaktgruppen einen verhältnismässig grossen Abstand haben, da je nach der Stellung der Stufenregeleinrichtung die ganze Spannung der Stufenwicklung zwischen der Festkontaktgruppe und dem Lagerschild auftreten kann.
Aufgabe der Erfindung ist es nun, diesen Abstand wesentlich zu verkleinern. Sie betrifft eine Stufenregeleinrichtung für Transformatoren, die auf der Innenwand eines Isolierzylinders oder auf den Isolierstäben eines Käfigs befestigte Festkontaktgruppen aufweist. Erfindungsgemäss ist das eine metallische Lagerschild oder jedes der metallischen Lagerschilde des Zylinders oder Käfigs mit dem Mittelpunkt der der angrenzenden Festkontaktgruppe zugehörigen Stufenwicklung leitend verbunden. Auf diese Weise kann in keiner Stellung der Stufenregeleinrichtung eine grössere Spannung als die Hälfte der Spannung der Stufenwicklung zwischen dem Lagerschild und der angrenzenden Festkontaktgruppe auftreten, so dass an Bauhöhe gespart wird.
Bei ungeraden Stufenzahlen oder ungleicher Stufenaufteilung ist der Mittelpunkt der Stufen- wicklung oft nicht zugängig. In diesem Falle genügt es, wenn das eine metallische Lagerschild oder jedes der metallischen Lagerschilde des Zylinders oder Käfigs mit einer von den beiden Anzapfungen, die dem Mittelpunkt der der angrenzenden Festkontaktgruppe zugehörigen Stufenwicklung am nächsten liegen, leitend verbunden ist.
Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Stufenregeleinrichtung gemäss der Erfindung.
Si bis sind die den Mantel eines Käfigs bildenden Isolierstäbe der Stufenregeleinrichtung. Die Isolierstäbe sind an dem Lagerschild L befestigt.
Auf den Stäben sitzen die einzelnen Festkontaktgruppen Al bis As, bu bis jB, und Ci bis C.
Die Kontakte einer jeden Festkontaktgruppe sind an die Anzapfungen der zugehörigen Stufenwicklung WAbzw. WBbzw. Wcangeschlossen. Das Lagerschild L ist durch die Leitung V mit der Anzapfung 3 der Stufenwicklung WA leitend verbunden. Diese Anzapfung ist eine von den beiden Anzapfungen, die dem Mittelpunkt der Stufenwicklung WA am nächsten liegen. Der Abstand zwischen Lagerschild L und der Fest-
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formatorphase oder aber verschiedenen Transformatorphasen zugeordnet sein.
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Step control device for transformers
Step selectors or load selectors for transformers are known which have fixed contact groups attached to the inner wall of an insulating cylinder or to the insulating rods of a cage. The end faces of the cylinder or the cage of such a selector are formed by end shields, which under certain circumstances can also have the shape of bearing stars, bearing rings or bearing crosses. The end shields serve both to hold the cylinder or cage together and to support the shaft which is located inside the cylinder or cage and carries the movable contacts. If these end shields are made of insulating material, there are no particularly strong constructions, since the connection of the end shields with the cylinder, which is also made of insulating material, or with the cage bars is difficult.
It has therefore already been proposed to make the end shields from metal and to connect them to the potential of the regulated or unregulated voltage. Then, however, the end shields must have a relatively large distance from the nearest, circularly arranged fixed contact groups, since, depending on the position of the step control device, the entire voltage of the step winding can occur between the fixed contact group and the end shield.
The object of the invention is now to significantly reduce this distance. It relates to a step control device for transformers, which has fixed contact groups attached to the inner wall of an insulating cylinder or to the insulating rods of a cage. According to the invention, one metallic bearing plate or each of the metallic bearing plates of the cylinder or cage is conductively connected to the center point of the step winding belonging to the adjacent fixed contact group. In this way, in any position of the step control device, a voltage greater than half the voltage of the step winding between the end shield and the adjacent fixed contact group can occur, so that savings are made in terms of overall height.
If the number of steps is uneven or the step distribution is unequal, the center of the step winding is often not accessible. In this case it is sufficient if the one metal end shield or each of the metal end shields of the cylinder or cage is conductively connected to one of the two taps which are closest to the center of the step winding belonging to the adjacent fixed contact group.
The drawing shows an embodiment of a step control device according to the invention.
Si bis are the insulating bars of the step control device that form the jacket of a cage. The insulating rods are attached to the end shield L.
The individual fixed contact groups Al to As, bu to jB, and Ci to C. sit on the bars.
The contacts of each fixed contact group are connected to the taps of the associated step winding WAbzw. WB or Toilet attached. The end shield L is conductively connected by the line V to the tap 3 of the step winding WA. This tap is one of the two taps that are closest to the center point of the step winding WA. The distance between the end shield L and the fixed
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formator phase or be assigned to different transformer phases.
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