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GleitschieberumschalterfürelektrischeMessgeräte.
Die Erfindung bezieht sich auf einen Gleitschieberumschalter für elektrodynamische oder Weicheiseninstrumente und Messtransformatoren, dessen besondere Merkmale zwei Gleitsehieber sind. mittels welchen die einzelnen Abteilungen der Systemspulen in verschiedene Schaltungen zueinander gebracht werden können. Bei derartigen Messgeräten wurden bisher die Umschaltungen durch Stöpsel. Waizen- schalter oder auch Stecker ausgeführt. Durch Anordnung von zwei Gleitschiebern wird der konstruktive Aufbau dieser Gleitschieber sowie des Umschalters im Gegensatz zum Walzenumschalter, bei welchem die Umsehaltwalze ein ziemlich schwieriges konstruktives Gebilde ist, sehr vereinfacht.
Um die Zeichnung übersichtlich zu gestalten und nicht unnötig zu komplizieren, sind nur die in verschiedene Schaltungen zueinander zu bringenden Abteilungen der festen Systemspule der InstrumpHte bzw. der Primärwicklung des Transformators gezeichnet.
Wie aus Fig. 1-3 ersichtlich, besitzt der Schalter zur Einstellung von drei Messbereichen. die
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und ein Paar einfache Kontaktbürsten B'α3, B'e2 mit einander zugekehrten Kontaktflächen, an welchen die Enden der Spulenabteilungen angeschlossen und zwischen denen Gleitschieber beweglich eingeordnet sind. Die Verbindung zwischen den einzelnen Kontaktbürsten wird durch die Kontakte K der Gleit-
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schiedenen durch die Gleitschieber hergestellten Verbindungen gehen aus den schematischen Fig. 3-10 hervor, wobei die Fig. 3,5, 7 und 9 die obere Ansicht der Kontaktbürsten mit Gleitschieber G und die
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Durch Einstellung der Gleitschieber nach Fig. 3 und 4 werden alle vier Abteilungen der Spule in Serie geschaltet Wird nun der eine oder andere der Gleitschieber in der Pfeilrichtung bewegt, so ergibt sich das Schaltbild nach Fig. 5 und 6 oder Fig. 7 und 8. Es sind dann je zwei Abteilungen in Serie und diese zwei Gruppen parallel, oder je zwei Abteilungen parallel und diese zwei Gruppen in Serie Geschaltet. Wird nun auch der zweite Gleitschieber in der gleichen Richtung bewegt, so entsteht das Sehaltbild nach Fig. 9 und 10 und es sind alle vier Abteilungen der Spule parallel geschaltet. Die Messbereiche verhalten sich demnach wie 1 : 2 : 4.
Zur eindeutigen Sichtbarmachung der Schaltstellung der Gleitschieber und Bezeichnung des jeweilig eingeschalteten Messbereiches sind in der Schalterschutzkappe Sch zwei Schauöffnungen Ö und Ö1 (Fig. 2)
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und an den Gleitschieber G1 ist eine BlendeE angebracht, welche die eine oder andere Schauöffnung verschliesst. Befinden sich die Gleitschieber in der Schaltstellung nach Fig. 9 und 10, dann ist die Schau- öffnung Öl verschlossen und die Messbereiehbezeichnung ist in der Schauöffnung Ö ersichtlich.
Wird nun der Gleitschieber G bewegt, so erscheint die Messbereichbezeichnung M2 wieder in der Schauöffnnng Ö. Wird aber der Gleitschieber G'i bewegt, so ist die gleiche Messbereichbezeichnung M2 in der Sehauoffnung Öl ersichtlich, weil die Blende B nun die Sechauöffnung Ö verschliesst. Wird nun der Gleitschieber G oder G, in der gleichen Richtung nachgezogen, so ist dann die Messbereichbezeichnung Mi in der Schauöffnung Öi zu sehen. Beim Zurückbewegen der Gleitschieber wiederholt sich der Vorgang in umgekehrter Reihen- folge und ist durch erfindungsgemässe Ausführung demnach eine eindeutige Messbereichbezeichnungerreicht.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Gleitschieberumschalter für elektrische Messgeräte mit aus mehreren Abteilungen bestehenden Systemspulen für mehrere Messbereiche, dadurch gekennzeichnet, dass die an die Spulenenden zum Teil in mehreren Paaren angechlossenen Kontaktbürten (Bα1-Bα4, Be1-Be4, B'α3, B'e2) durch zwei Gleitschieber (G, Cj in entsprechende Verbindung gebracht werden, so dass durch beliebiges Verstellen des einen oder andern Schiebers immer der nächstfolgende Messbereich, ohne Stromunterbreehung, eingeschaltet wird.
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Slide switch for electrical measuring devices.
The invention relates to a slide switch for electrodynamic or soft iron instruments and measuring transformers, the special features of which are two slide valves. by means of which the individual departments of the system coils can be brought together in different circuits. In the case of measuring devices of this type, the switchover was previously carried out using plugs. Waizen switch or plug implemented. By arranging two sliding slides, the structural design of these sliding slides and the changeover switch, in contrast to the roll changeover switch, in which the changeover roll is a rather difficult structural structure, is very simplified.
In order to make the drawing clear and not to complicate it unnecessarily, only the sections of the fixed system coil of the instrument or the primary winding of the transformer that are to be brought together in different circuits are shown.
As can be seen from Fig. 1-3, the switch has three measuring ranges for setting. the
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and a pair of simple contact brushes B'α3, B'e2 with mutually facing contact surfaces to which the ends of the coil compartments are connected and between which sliding slides are movably arranged. The connection between the individual contact brushes is established by the contacts K of the sliding
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Different connections made by the sliding slide can be seen in the schematic FIGS. 3-10, wherein FIGS. 3, 5, 7 and 9 show the upper view of the contact brushes with sliding slide G and the
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By adjusting the slide valve according to FIGS. 3 and 4, all four sections of the coil are connected in series.If one or the other of the slide valves is now moved in the direction of the arrow, the circuit diagram according to FIGS. 5 and 6 or FIGS. 7 and 8 results. There are then two departments in series and these two groups in parallel, or two departments in parallel and these two groups in series. If the second slide is now also moved in the same direction, the visual image according to FIGS. 9 and 10 is created and all four compartments of the coil are connected in parallel. The measuring ranges behave like 1: 2: 4.
To make the switch position of the slide valve clearly visible and the designation of the respective switched-on measuring range, two inspection openings Ö and Ö1 (Fig. 2) are provided in the switch protection cap Sch
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and a screen E is attached to the slide G1, which closes one or the other viewing opening. If the slide valves are in the switching position according to FIGS. 9 and 10, the oil inspection opening is closed and the measurement area designation can be seen in the inspection opening Ö.
If the slide valve G is now moved, the measuring range designation M2 appears again in the inspection opening Ö. If, however, the slide valve G'i is moved, the same measuring range designation M2 can be seen in the oil viewing opening because the diaphragm B now closes the six opening Ö. If the slide valve G or G is now pulled in the same direction, the measuring range designation Mi can then be seen in the inspection opening Öi. When the sliding slide is moved back, the process is repeated in reverse order and a clear measurement range designation is accordingly achieved by the embodiment according to the invention.
PATENT CLAIMS:
1. Sliding slide switch for electrical measuring devices with system coils consisting of several departments for several measuring ranges, characterized in that the contact brushes (Bα1-Bα4, Be1-Be4, B'α3, B'α3, B'e2) can be brought into corresponding connection by two sliding slides (G, Cj), so that the next measuring range is always switched on without interrupting the current by adjusting one or the other slide as required.
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