CN114556511A - 快速断路开关 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种快速断路开关、即一种开关,利用该快速断路开关可以特别快速地切断电路。这种开关有时也称为烟火式断路装置或者也称为电断路开关元件。尤其是涉及一种快速断路开关(10),该快速断路开关具有通过导体(20)连接的电流输入触点和电流输出触点,并且在该快速断路开关中导体(20)被引导通过断路室(12),并且在该断路室(12)中设置有膨胀容器(18),该膨胀容器可以通过爆炸性装料膨胀。还涉及一种用于电路的紧急断路的方法。
Description
技术领域
本发明涉及一种快速断路开关,即一种即使在高电流强度和高断路电压的情况下也能够特别快速地断开电路的开关。
背景技术
所述开关适合于直流电路和交流电路。为此,该开关通常使用少量的爆炸材料。这种开关有时也称为烟火技术式断路装置或者也称为电断路开关元件。所述开关例如可以在电动车的变得越来越重要的领域中、尤其是在电动汽车、电动载重汽车或电动公共汽车中尤其是用于保护电驱动装置。当相应驱动的车辆发生事故时,将电源与车辆布线快速断开是重要且必要的。即使在用电动机驱动船舶时或者在此期间也在用电动机驱动飞机时,但也在开关柜中一般提出相应的任务时,出现相应的问题。
许多断路开关应用推进装药对活塞的作用。在活塞加速之后并且通过施加在其上的压力,即使在高电流流动时,断路开关在任何情况下都能够快速断开电路。
欧洲专利申请EP563947A1公开了一种用于保护引导高电流的电路的方法并且还公开了一种高电流保护元件。为了切断导电体,在此点燃烟火技术装料。这种烟火技术填料使冲裁凸模加速。所述冲裁凸模机械地切断导体区段。
德国公开文献DE19616993A1公开了一种用于电路的烟火式保护元件。在此同样使用烟火技术装料。这种烟火技术填料使引导刀状断路元件的塑料活塞加速,所述断路元件本身可以切断导体。
德国专利文献DE4438157同样公开了一种烟火技术断路装置,该断路装置适用于使用于切断导体的作用部件加速,该作用部件基本上具有活塞形状。
这些解决方案全部根据活塞驱动式断路开关的基本原理工作。然而因为发生电路在数毫秒内非常快速的断开,活塞质量的加速是不利的。加速质量不可避免地会延迟该过程。此外,活塞必须在相应的断路室中清洁地被引导,以便能够实现快速的运动。此外,还需要例如在活塞与推进剂之间设置密封装置。
德国公开文献DE4402994A1公开了一种用于机动车的电安全开关,该电安全开关能够描述为不具有活塞。在此,两个导体这样相互连接,使得一个导体以逐渐变细的端部伸入到另一导体的容纳腔中。在该容纳腔中设置有气体发生器,其作为推进剂起作用。然而在这种解决方案中,通过推进剂产生的排气逸出到两个导体之间的然后打开的空间中。同样,导体的分离也不以明确限定的方式进行。因此,在不充分断路的情况下可能非常快地出现电弧形成。
发明内容
本发明希望提供一种可便宜地且可靠地制造的快速断路开关,其回避现有技术中的缺点。尤其是,断路开关可以无活塞地工作,从而可以利用较小加速的质量实现断路。所述断路应当将待断路的导体置于可靠的预定义的断路状态中并且在此将电弧效应最小化,如其首先在电路断路时在直流电路(DC电路)中出现的那样。此外,应当避免推进剂的排气或污染物颗粒逸出,以及避免排气与一个或多个断路部位的接触。
所述任务通过一种根据权利要求1的快速断路开关来解决。有利的进一步改进方案在从属权利要求中给出。一种根据方法权利要求11和其从属权利要求的用于电路断路的方法也具有相应的优点。
所述快速断路开关应具有电流输入触点(Stromzuführkontakt)和电流输出触点(Stromabfuhrkontakt)。然而,这些名称不应强制性地确定电流方向,通常断路开关可以独立于所确定的电流方向起作用。这些触点可以直接设置在断路开关上,或者断路开关也可以具有导线区段,这些导线区段本身首先具有这些触点。所述两个触点通过导体连接。在此,通常涉及铜导体或铝导体。但其它材料、尤其是其它金属材料或至少导电材料同样是适合的。
该快速断路开关具有断路室。该断路室本身具有内部空间。该内部空间可以具有各种形状,该内部空间通常是方形的。导体被引导通过断路室。优选地,导体精确地或基本上居中地被引导通过断路室。因此,至少在一个剖切面中得到镜像对称的位置。
根据本发明,在断路室中设置有膨胀容器。该膨胀容器可以包含爆炸性装料。替代地,爆炸性装料可以安放在与膨胀容器相邻接的容器中,例如连同点火装料。在任何情况下,爆炸性装料都应该能够在爆炸时使膨胀容器膨胀。
与在现有技术中不同,爆炸性装料因此不直接设置在断路室中,而是设置在其自身的容器中。
爆炸性装料的爆炸导致导体的机械断路。这在膨胀容器膨胀的情况下发生。膨胀容器在此也能够在爆炸之后完全包围爆炸性装料。
这方面导致本发明的其它基本优点:断路开关可以构造为气密的并且因此在非常低的环境压力下(例如在航空中)使用。在现有技术的开关中,排气必须能够逸出。因此,这些开关不能气密地构造并且不能在非常低的环境压力下使用。
所述膨胀容器例如可以包括波纹管。这种波纹管使快速膨胀变得容易。膨胀容器例如应当可以膨胀到超过其原始容积的200%、300%、400%、500%或多达1000%。优选地,这应无破坏地进行。膨胀容器也可以是弹性的,从而其容积在爆炸之后再次减小。然而不需要弹性。膨胀容器可以适宜地由金属或由非金属制成。适宜的金属是钢,通常是薄钢,并且尤其也是不锈钢。替代地,膨胀容器也可以由青铜或者紫铜制成。在非金属中,橡胶、天然橡胶、硅树脂或TPE塑料是适宜的。同样可以考虑塑料,如聚甲醛(POM)、聚酰胺6(PA6)或ABS。
当对于膨胀容器使用导电材料时,该膨胀容器通常必须在外部通过非导电的层被电绝缘,以便在切断导体之后不电连接剩下的接触件。
膨胀容器适宜地比在断路室中延伸的导体区段轻。由于所述小的重量,爆炸性装料也与切断的导体区段的质量相比快速膨胀。相当重的膨胀容器会引起活塞方式的导体切断。由金属制成的膨胀容器可以以相应的方式构造。然而在本发明的范围内,导体断路例如基于尖棱的类似活塞的区段而不是必需的。导体断路主要通过爆炸材料在断路室的预先给定的空间中的快速膨胀来进行,换句话说通过爆炸冲击波(Druckwelle)来进行。
适宜的是,导体沿轴线在第一方向上延伸通过断路室。断路室并且尤其是膨胀容器的位置可以适宜地这样构造,使得利用关于所述轴线完全地或基本上地或至少主要的径向分量实现断路。然后,待分离的导体区段可以沿径向移动。在此,导体可以弯曲,使得仅一定的部分件沿径向移动,或者可以从导体在两侧分离出一个部分件,该部分件整体沿径向移动。
可以适宜的是,导体具有机械的削弱元件。这种削弱元件减少待分离的导体材料,而不会显著提高导体材料的通过电阻。这些削弱元件可以包括孔、槽、部分区段或缺口。它们还可用于预先计算导体的断路、使其变得容易并且以有利的方式预先构造。
孔具有允许气流通过导体的附加的益处。因此,在导体或导体间距快速运动时产生更小的流动阻力。即使导体运动到灭火介质中,也可以通过所述孔明显降低流动阻力并因此明显降低对导体的所希望的平移运动的阻力。此外,孔由于去掉材料是削弱部位,在所述削弱部位上可以特别容易地在材料中产生断裂部位。
此外,削弱元件可以以槽或缺口的形式设置。槽在此应理解为具有一定深度的缝隙(其在横截面中显示为盲孔),但是其在横截面中也具有均匀的厚度。缺口应理解为凹陷部,其在导体表面附近比在较大深度中更宽。这两者都是合适的削弱元件。缺口有利地允许导体的整个区段沿径向移动。如果仅设置一个槽、尤其是狭长的槽,那么由于倾斜和歪斜会难以或阻碍径向移动。
导体还可以具有电阻提高的区域。例如,导体直径在这种区域中可以减小。为了提高电阻,可以适宜地使用上面列举的削弱元件。这导致导体的电加热。所产生的热量可以用于点燃那里存在的爆炸材料。为此,爆炸材料优选定位在电阻提高的区域附近并且与其良好热接触地定位。
也存在有利的可能性,即针对这种热触发的或“被动的”爆炸优化膨胀容器的材料。在此,膨胀容器的材料可以总体上适配于所述任务,或者膨胀容器局部地、即在与导体的接触面上具有与其余膨胀容器不同的材料。在此,合适的材料是紫铜、黄铜、铝、银或青铜。
也可以考虑在膨胀容器上施加附加的接触层。例如,由铜制成的接触层可被用于特别良好的热传导。以这种方式,热感应的断路可以特别精确地与切换电路的必要性相匹配。
这种适宜的构造显示出使用膨胀容器的其它优点。例如在使用活塞的情况下,活塞必须几乎不可避免地在爆炸性装料与导体之间使用。但因此活塞防止爆炸性装料局部靠近地定位在导体上。这可以通过放弃活塞来实现。通过导体加热触发电路断路是特别有利的。通过在此存在的爆炸性装料或断路开关的被动触发,其能够实现避免电路或在此短路的电源由于过高的电流而过热,而不需要电流和/或电路的复杂的检测和评估。
也可以适宜的是,在膨胀容器内设置部分爆炸性装料并且在膨胀容器的外部设置部分爆炸性装料。例如可以在导体的盲孔或类似的空隙中设置爆炸性装料。然后,该爆炸性装料通过与导体的直接接触而快速加热。其爆炸可以通过热传递在断路容器中引起其余的爆炸性装料的爆炸。为此,例如也可以附加地设置孔,热气体射流通过该孔到达膨胀容器的内部。这种孔不是绝对必需的,因为设置在膨胀容器内的爆炸材料的爆炸也可以通过经过膨胀容器材料的热量加热而快速且可靠地被触发。
根据本发明的另一种有利的构造,断路室可以包括灭火介质。所述灭火介质例如可以布置在导体的下方,也就是说在导体的远离膨胀容器的一侧,或者它同样或多或少地填充膨胀容器外部的断路开关的整个内部空间。在此,断路开关的自由的内部容积的10%至接近100%的填充度是有利的。
本发明还涉及一种用于电路的紧急断路的方法,该方法包括以下步骤:
a.引导电流通过导体区段,
b.引导所述导体区段通过断路室,
c.在所述断路室中设置膨胀容器,
d.在膨胀容器上或膨胀容器中预先保持爆炸材料,
e.点燃爆炸材料,
f.切断所述导体区段。
爆炸材料应当这样在膨胀容器上或膨胀容器中被预先保持,使得膨胀容器可以通过爆炸材料的反应而膨胀。
优选地,这些步骤以它们列举的关联和顺序来实施。该方法可以涉及根据本发明的快速断路开关。也就是说,快速断路开关的构造的特征类似地转用于该方法,并且该方法的特征类似地转用于快速断路开关的特征。
一种如下的方法也是适宜的,即爆炸材料在爆炸之后完全保留在容器中。
此外,一种如下的方法是适宜的,其中,在切断导体之后形成第一导体端部和第二导体端部,并且膨胀容器机械地分离第一导体端部和第二导体端部。因此,膨胀容器在所述导体端部之间膨胀。机械分离一般应当理解为膨胀容器将所述导体端部之间的假想连接线分离和/或沿导体的原始的轴向延伸轴线切断。
尤其是,这样的方法也是有利的,其中爆炸材料通过电点火脉冲被点着。替代地或附加地,但通常替代地,爆炸材料可以通过加热导体区段被点着。在此,尤其是考虑具有电阻提高的导体区段。
适宜地还涉及一种如下的方法,其中,膨胀容器完全地或部分地紧贴到断路室的内壁上。
在爆炸之前,膨胀容器位于断路室的部分容积中。适宜地,该部分体积构成小于断路室的总容积的80%或者小于60%或者也小于40%。
断路室还应当具有所谓的第一容积。所述容积也限定在中间切断导体并且垂直于膨胀容器的膨胀方向的面。所述第一容积应当包含膨胀容器。关于第一容积适宜的是,膨胀容器占据小于第一容积的80%或60%或40%。
在爆炸之后,膨胀容器填充断路室的较大的容积。在此,它几乎可以填满断路室的整个容积并且然后几乎完全或者完全紧贴到断路室的内壁上。替代地,这至少部分地进行。紧贴到断路室的内壁上以及相应选择和定位膨胀容器使得膨胀容器壁没有破裂或者另外没有不密封变得容易。膨胀容器则只需在爆炸阶段中随推进材料的膨胀的前部一起运动,直到它碰到断路壁区段。从该时刻开始,爆炸的压力由断路室的内壁或至少一个内壁区段吸收。与此对应地,膨胀容器的壁尽管在一定程度上必须承受爆炸,但不是必须过稳定的。当材料本身不能非常地强地承受(压力)负荷,但可快速膨胀就足够了。这尤其是适用于橡胶材料。于是,膨胀容器可以形成一种球囊,该球囊设计用于一次性的快速膨胀,但不是必须或无论如何不一定必须长期承受大的压力。
在此,爆炸性装料通常理解为在相应的激活的情况下迅速且强烈膨胀的物质。考虑可以通过内部压力引起膨胀容器的膨胀的物质或物质混合物。在此可以产生气体或蒸汽。在此适宜的是,硝化纤维素粉末或双基粉末(这些是NC和NGL的混合物),但主要是已知的点火和引燃物质如ZPP(高氯酸锆钾)、叠氮化银、黑索今(Hexogen)或奥克托今(Oktogen)。
虽然同样也可以使用含铅的混合物(例如叠氮化铅),但在这里应当保持不含重金属。在此也可以使用气体或者尤其是也以液体的形式使用。
通常通过引燃器或者点火器来进行激活。引燃器可以包括热金属丝或爆炸金属丝,或者也可以通过放电点火。也可以将固体的或液体的或其它气态的物质、尤其是氧化剂与气体混合。替代地或附加地,也可以被动地、也就是说通过仅加热爆炸物质触发爆炸。在此,也可以在两个区域中设置爆炸物质,其中,首先第一爆炸物质爆炸并且所述爆炸引发第二爆炸物质的爆炸。
可选地设置的灭火剂应当与爆炸性装料相协调。原则上,所述灭火剂可以是液体的、气体的、凝胶状的、泡沫状的或多纤维的。
附图说明
本发明的其它特征以及优点由以下列举的附图和所属的说明得出。在图和与此有关的说明中以组合的方式描述了本发明的特征。然而,这些特征也可以以其它组合的方式被包括在根据本发明的主题中。因此,所公开的每个特征也应当被认为是在技术上有意义的与其它特征的组合中公开的特征。这些图是部分稍微简化的并且示意性的:
图1示出根据本发明的断路开关的横截面示图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图2示出一个替代的根据本发明的断路开关的横截面视图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图3示出一个替代的根据本发明的断路开关的横截面视图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图4示出一个替代的根据本发明的断路开关的横截面视图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图5示出一个替代的根据本发明的断路开关的横截面视图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图6示出一个替代的根据本发明的断路开关的横截面视图,该断路开关以断路之前的视图(A)和以断路之后的视图(B)示出。
图7示出根据本发明的断路开关的部分的横截面视图,该断路开关可以被动地被点着。
图8提供不同导体的横截面视图,这些导体分别具有不同的削弱元件。
具体实施方式
图1示出根据本发明的快速断路开关10的横截面。视图(A)示出在触发快速断路开关之前、即在切断导体之前的快速断路开关10。
快速断路开关10具有断路室12,该断路室被断路室壳体10包围。在断路室12中安装有点火元件16。紧接着点火元件16设置有膨胀容器18。导体20延伸通过断路室。导体20设置有不同的削弱元件,即装备有槽22以及孔24。
断路室12具有第一容积V1,该第一容积在所述横截面中向下由导体20限定并且此外由断路室12的壁限定。膨胀容器18仅占据所述第一容积V1的小的空间,明显小于50%。
通过点火引起的触发可以出现膨胀容器的显著的(爆炸式的)容积增大。膨胀容器18或围绕点火元件16的腔室为此包含未详细示出的爆炸材料。通过所述爆炸,断路开关10被置于在视图(B)中所示的状态(没有变化的元件不再详标绘和阐述)。膨胀容器18现在占据明显更大的容积。导体20被切断。在此,出现弯曲部26。由此,导体20在分离面28a和28b上被完全切断并且在所述分离面之间建立避免火花放电的间距。
要考虑的是,根据本发明的断路开关可以包括其它元件。该断路开关在此仅示意性地且稍微简化地示出。例如可以在导体端部上设置有夹子,此外点火元件本身可以是多件式的。但所示的断路开关12已经实现本发明的所有重要的元件。
此外,结构组合件的自由容积可以在导体20的上方和/或下方用这里未示出的气态的、液态的、粉末状的或凝胶状的灭火流体填充,也可以由其混合物填充。
图2以相应的视图示出另一个根据本发明的断路开关10。在所述情况下,在导体20中设置有两个槽22A和22B。在所述两个槽22A和22B之间产生一个导体区段。该导体区段32可以如在视图(B)中可见地通过爆炸总体上横向地移动。在此优点是,在断路过程中在两个部位处断开电路,从而每个打开部位施加在断路开关上的电压几乎减半并且因此每个打开部位仅转换一半的能量,所述能量在断路的时刻作为磁能存储在电路电感中,如在仅一个断路部位的情况中那样。因此,电路在电压略高的情况下还能够打开,而在打开或断路之后在断路部位处不留下电弧,如这尤其是在DC电路断路时会发生。
图3以类似的剖面图示出本发明的另一个实施方式。导体基本上如在图1中所示地构造。然而在此膨胀容器更大。该膨胀容器在爆炸之前基本上占据全部的第一容积V1,该第一容积可供在导体20上方的断路室12使用。
在视图(B)中示出在爆炸之后的情况。膨胀容器28已经膨胀,在其膨胀时紧贴到断路室的内壁上并且压靠到导体20上。这类似地导致形成导体的弯曲部26。膨胀的膨胀容器特别有效地抑制火花放电。
图4以类似的示图示出本发明的另一个实施方式。在此,再次使用占据较大容积的膨胀容器,即导体20上方的整个第一容积V1。所述导体又装备有槽、即槽22A和22B。大的膨胀容器在爆炸之后也导致导体上的导体段32折断。
图5示出本发明的另一个替代的实施方式。在这种情况下,使用具有波纹管30的膨胀容器18。如在视图(B)中所示,由于爆炸导致的膨胀容器18的膨胀又导致导体20中的弯曲部26的产生。膨胀通过波纹管30实现,从而相应的褶皱在爆炸之后消失,如在视图(B)中所示的那样。在爆炸之后膨胀容器也保持匹配,从而爆炸材料不会进入到断路室的内部空间中。
图6示出本发明的另一种实施方式。在此,具有波纹管的膨胀容器与导体20组合,该导体又具有两个槽,即槽22A和22B。由于膨胀容器的膨胀(在膨胀容器中波纹管的褶皱由于膨胀而又消失),导致导体段32的完全的横向移动。
在图2至图6中所示的实施方式中,结构组合件的自由容积可以在导体20上方和/或下方再次用这里未标绘的气态的、液态的、粉末状的或凝胶状的灭火流体填充,也可以由其混合物填充。
图7示出根据本发明的断路开关的部分的横截面视图,该断路开关可以被动地被点着。
在此,放弃总体上快速断路开关10的示图。示出导体20和其与膨胀容器18的配合作用。所示的膨胀容器18又具有波纹管30。适宜的是,膨胀容器由金属制成。在由橡胶制成的膨胀容器中,通常可以不设置这种波纹管。膨胀容器18在其下部区域中填充有爆炸性装料36。这种爆炸性装料通过接触轨道贴靠在导体上。接触轨道38可以与膨胀容器一件式地制成,或者作为附加的轨道在外部施加到膨胀容器上。在导体20中设置有盲孔40,该盲孔能够部分地容纳膨胀容器。附加地,在导体20中设置有槽22A和22B。这种机械情况一方面导致导体的机械削弱。此外,通过盲孔40以及通过槽22A和22B产生电阻提高的区域。在该区域中,导体在相应高的电流时快速加热。
几何形状也有利地引起热量可以快速地被传递到膨胀容器18上并且在那里可以点燃爆炸性装料36。
如已经解释的那样,但在此未示出,也可以适宜地在膨胀容器18外部在盲孔的区域中并且也可能在槽22A和22B中设置有第二爆炸性装料。通过单纯的热传递,可以在膨胀容器18的外部快速点燃特别是这样的膨胀材料。可选地附加的、也设置在膨胀容器内的第二爆炸材料然后通过设置在膨胀容器18外部的第一爆炸材料特别容易地点燃。
如果所述波纹管或膨胀容器的材料是导电材料,则其必须在外部至少薄地覆盖有非导电的材料,以便在触发断路开关之后首先断开的导体不会再次电短路。基本上所有可用的合成材料、塑料和橡胶类型都适合于此。
图8提供其它有利的导体形状的示意性横截面视图,如其在本发明的范围内可以与快速断路开关一起使用的那样。这些导体特别适合于可以被动地点燃的断路开关,如在图7中所示的那样。
视图(A)示出一种装备有盲孔40的导体,在该导体中设置有附加的槽22A和22B。该视图对应于已经在图7中示出的实施方式。
视图(B)示出导体的一个替代的构造,其中对称地设置四个槽,即槽22A、22B、22C和22D。通过这些槽也限定了一个导体件,该导体件可以容易地横向移动。
视图(C)示出具有深的盲孔40的导体。该盲孔能够容易地容纳膨胀容器。放弃附加的槽。
视图(D)示出导体20,在该导体中设置有两个缺口34A和34B。与具有恒定深度的槽不同,所述缺口向上扩大。因此,缺口具有如下优点,即通过其限定的导体段32可更容易地横向移动。因此,即使在非常快速的运动中,如其对于爆炸典型的那样,也有效地避免导体件32的歪斜或可能的卡住。
总体上可以看出,如何按照本发明可制造一种有效工作的快速断路开关,该快速断路开关不仅适合于主动点火而且适合于被动点火。
附图标记列表
10 快速断路开关
12 断路室
14 断路室壳体
16 点火元件
18 膨胀容器
20 导体
22 槽
24 孔
26 弯曲部
28 分离面
30 波纹管
32 导体件
34 缺口
36 (膨胀容器中的)爆炸性装料
38 接触轨道
40 盲孔
Claims (17)
1.快速断路开关(10),该快速断路开关具有通过导体(20)连接的电流输入触点和电流输出触点,并且在该快速断路开关中,导体(20)被引导通过断路室(12),并且在该断路室(12)中设置有膨胀容器(18),所述膨胀容器能够通过爆炸性装料而膨胀。
2.根据权利要求1所述的快速断路开关(10),其中,所述膨胀容器(18)具有波纹管(30)。
3.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,所述膨胀容器(18)能够膨胀至其原始容积的直至500%。
4.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,所述膨胀容器(18)由金属或橡胶制成。
5.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,由导电材料制成的膨胀容器(18)在外部被涂敷或包围有不导电材料。
6.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,在断路室(12)内的导体区段(32)具有第一重量,并且膨胀容器(18)具有第二重量,并且第二重量小于第一重量。
7.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,所述导体(20)沿轴向在第一方向上延伸通过断路室(12),并且所述膨胀容器(18)在其膨胀时能够施加具有基本上径向的或主要是径向的分量的力。
8.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),该快速断路开关的导体(20)具有至少一个机械的削弱元件(22;24;34)。
9.根据前一个权利要求所述的快速断路开关(10),其中,所述至少一个削弱元件(22;24;34)以槽(22)、孔(24)或缺口(34)的形式设置。
10.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,所述导体(20)具有电阻提高的区段。
11.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,在所述断路室(12)中设置有灭火介质(41)。
12.根据前述权利要求中任一项所述的快速断路开关(10),其中,所述导体(20)设有多于一个削弱元件,以便在断路时产生多于一个分离部位。
13.用于电路的紧急断路的方法,在该方法中,电流流动通过导体(20),该方法包括以下步骤:
a.引导电流通过导体区段(32),
b.引导所述导体区段(32)通过断路室(12),
c.在所述断路室(12)中设置膨胀容器(18),
d.在膨胀容器(18)中预先保持爆炸材料,
e.点燃爆炸材料,
f.切断所述导体区段(32)。
14.根据前一个权利要求所述的方法,在该方法中,爆炸材料在爆炸之后完全保留在膨胀容器(18)中。
15.根据前述权利要求中任一项所述的方法,在该方法中,在切断导体(20)之后形成第一导体端部和第二导体端部,并且膨胀容器(18)机械地分离第一导体端部和第二导体端部。
16.根据前述权利要求中任一项所述的方法,在该方法中,通过加热导体区段(32)点着爆炸材料。
17.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在点着爆炸材料之后膨胀容器(18)的至少一部分壁至少部分地紧贴到断路室(12)的内壁上。
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