DE1018506B - Druckgasschalter mit Mehrfachunterbrechung - Google Patents
Druckgasschalter mit MehrfachunterbrechungInfo
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- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H33/02—Details
- H01H33/04—Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
- H01H33/14—Multiple main contacts for the purpose of dividing the current through, or potential drop along, the arc
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- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
Description
Bei Druckgasschaltern werden häufig mit der Schaltstelle für die Abschaltung der Leistung noch
eine Trennstelle für die Spannungsisolation hintereinandergeschaltet. Bei Schaltern mit Mehrfachunterbrechung
hat es sich als Vorteil erwiesen, diese Spannungsisolierstellen möglichst in gleicher Anzahl wie
die Leistungs schaltstalle1 vorzusehen. Dies erfordert
ohne besondere Maßnahme eine Vergrößerung der Baulänge des Schalters.
Man hat daher vorgeschlagen, die verschiedenen Schaltstellen nicht in einer Achse anzuordnen, sondern
im Winkel zueinander. Hierdurch wird die Bauhöhe oder Baulänge verkürzt. Es ergeben sich aber dabei
Schwierigkeiten in der Führung des Antriebes für die Spannungsisolierstellen. Es sind viele Umlenkstellen
für die Antriebe erforderlich, die den Kraftbedarf für die Schaltung der Spannungsisolierstellen vergrößern.
Haben die Druckgasschalter mit Mehrfachunterbrechung besondere Impedanzglieder zur Steuerung
der Spannungsverteilung über die einzelnen Leistungsschaltstellen, wie Kapazitäten oder ohmsche Widerstände,
so läßt sich in einfachster Weise erfindungsgemäß eine Verbesserung in der Anordnung der Antriebe
dadurch erreichen, daß die Einrichtung für die Betätigung der Spannungsisolierstellen Konstruktionsteile
erhält, in denen die Paraltalimpedanzen ein^
gebaut sind oder die selbst die PajralHimpedanzen
darstellen.
Zu diesem Zweck kann durch den als Kapazität ausgebildeten Hohlisolator die Antriebswelle für die
Betätigung der Spannungsisolierstelle geführt werden. Hierbei verringert sich die Antriebslänge noch weiter,
wenn die Kapazitäten und die Leistungsschaltstellen schräg zueinander und zwischen ihnen die Spannungsisolierstellen
angeordnet werden.
Statt der Kapazität kann man auch die für die Spannungssteuerung verwendeten ohmschen Widerstände
für den Antrieb mitbenutzen. Eine weitere Vereinfachung und Ersparnis an Material ist dadurch
zu erreichen, daß man die als Parallelwiderstände dienenden Isolatoren selbst drehbar macht und als
Antriebswelle für die Spannungsisolierstellen benutzt.
Zweckmäßig ist es außerdem, mehrere oder sämtliche Spannungsisolierstellen von einer gemeinsamen
Welle aus anzutreiben. Hierbei müssen Verbindungsgestänge zwischen den Spannungsisolierstellen vorhanden
sein, die erfindungsgemäß durch die als Potentialsteuerung dienenden Konstruktionsteile geführt
sind.
Bekanntlich kann man den Antrieb für die Spannungsisolierstellen selbst durch Druckluft bewerkstelligen.
In diesem Falle ist es in 'bekannter Weise möglich, die Zuführung der Druckluft für die Leistungsschaltstellen
und die Spannungsisolierstellen
Druckgasschalter
mit Mehrfachunterbrechung
mit Mehrfachunterbrechung
Anmelder:
Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Qe.,
Baden (Schweiz)
Baden (Schweiz)
Vertreter: Dr.-Ing. E. Sommerfeld, Patentanwalt,
München 23, Dunantstr. 6
München 23, Dunantstr. 6
Beanspruchte Priorität:
Schweiz vom 16. Februar 1955
Schweiz vom 16. Februar 1955
Hans Thommen, Baden (Schweiz),
ist als Erfinder genannt worden
ist als Erfinder genannt worden
gemeinsam zu machen und erst in ihrer Nähe die Luftwege zu trennen. Der Antrieb wird dadurch sehr
kurz und wird erfindungsgemäß durch die zur Spannungssteuerung benutzten Konstruktionsteile geführt.
Da die Spannungsisolierstellen erst nach beendeter Abschaltung durch die Leistungsschaltstellen betätigt
werden dürfen, so muß das Ventil hierfür gegenüber dem Ventil für die Leistungsschaltstellen verzögert
werden. Diese Verzögerung muß so groß sein, daß bei Verwendung des Schalters für die Kurzabschaltung
(Schnellwiedereinschaltung) die Spannungsisolierstelle erst dann geöffnet wird, wenn die definitive Abschaltung
durchgeführt ist.
Eine weitere Verkleinerung der Baulänge kann noch dadurch erreicht werden, daß die Schlagweiten
der Spannungsisolierstellen nur so groß gemacht werden, daß sie gerade eine etwas größere Spannung
aushalten, als der normalen Betriebsspannung entspricht. Sind beispielsweise sechs Spannungsisolierstellen
vorhanden, so braucht dann die Spannung nur wenig größer als der sechste Teil der am Schalter
liegenden Betriebsspannung zu sein.
Die Fig. 1 bis 5 geben Anwendungsbeispiele des Erfindungsgedankens.
In Fig. 1 ist ein Druckgasschalter mit sechs Leistungsschaltstellen
1 und sechs Spannungsisolierstellen 2 gezeigt. 3 ist der hohl ausigeführte S teueirkondensator,
durch den die Antriebswelle 4 über ein Getriebe 5 an die Spannungsisolierstelle 2 geführt ist.
Dk Antriebswelle 4 wird über ein weiteres Umlenk-
7Ό9 758/319
getriebe 6 durch die Antriebswelle 7 angetrieben, die außerhalb des Schalters durch Druckluft, Antriebsmotor
oder von Hand durch eine Kurbel betätigt wird. Die Druckluft für die Betätigung der Leistungsschaltstelle
1 wird in bekannter Weise aus dem Druckluftkessel 8 genommen und durch den Stützisolator 9 der
Löschkammer zugeführt. Die Leistungsschaltstelle 1 und die Kapazität 3 stehen im Winkel zueinander, so
daß die Anordnung der Spannungsisolierstelle 2 die Baulänge des Schalters nur wenig beeinflußt. Mit 10
sind die Steuerwiderstände, die in diesem Beispiel nicht mit dem Antrieb verbunden sind, bezeichnet.
In Fig. 2 ist der als Kondensator dienende Isolator 3 drehbar ausgeführt und wird damit selbst Teil
des Antriebes. Er wird von der Antriebswelle 7 über einen Winkelhebel 6 gedreht. Mit dem Steuerkondensator
3 ist dais Trennmesser der Spannungsisolierstelle
verbunden, so daß bei Drehung der Steuerkapazität 3 das Trennmesser 2 herausgeht.
In Fig. 3 ist ein weiteres Beispiel gezeigt, bei dem die ohmschen Widerstände für den Antrieb der Spannungsisolierstelle
2 'benutzt werden. Die Leistungsschaltstelle 1 ist hier waagerecht angeordnet. Zu ihr
parallel, durch einen Stützisolator 11 getrennt, liegt der Kondensator 3. Beide sind über die Spannungsisolierstelle
2 miteinander verbunden. Diese wird mit Hilfe des ohmschen Widerstandes 10 über ein Umlenkgetriebe
12 betätigt.
Fig. 4 zeigt eine andere Anordnung, bei der alle Spannungsisolierstellen über eine gemeinsame Welle
13 angetrieben werden und das Kupplungsgestänge 14 zwischen den Spannungsisolierstellen durch die Kondensatoren
3 hindurchgeführt wird.
Fig. 5 zeigt eine Anordnung, bei der die Druckluft für die Steuerung der Spannungstrennstellen durch
die zur Spannungssteuerung benutzten Konstruktionsglieder 3 geführt wird. Die Zuführung der Druckluft
für die Spannungsisolierstellen und Leistungstrennstellen ist hierbei gemeinsam. Hierbei werden also die
Spannungsisolierstellen durch Druckluft betätigt. Erst in unmittelbarer Nähe sind die Ventile 14 und 15 angeordnet.
Das Ventil 14 dient zur Betätigung der Leistungsschaltstelle, das Ventil 15 zur Betätigung der
Spannungsisolierstelle, das eine Verzögerungseinrichtung 16 besitzt. Das Ventil 15 ist in der Spannungs-Steuerimpedanz
3 untergebracht, in das die Druckluft für die Betätigung der Spannungstrennstelle hineingeführt
wird.
Claims (6)
1. Druckgasschalter mit Mehrfachunterbrechung durch Leistungsschaltstellen mit Parallelimpedanzen
zur Potentialsteuerung, wie Kapazitäten und ohmschen Widerständen, sowie Spannungstrennstellen,
die im stromlosen Zustand die notwendige Isolation zwischen den Kontakten herstellen und
welche mit den Leistungsschaltstellen in Reihe liegen, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb der
Spannungstrennstellen Konstruktionsteile enthält, in denen die Parallelimpedanzen eingebaut sind
oder die selbst die Parallelimpedanzen darstellen.
2. Druckgasschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch den als Kapazität ausgebildeten
Hohlisolator die Antriebswelle für die Betätigung der Spannungsisolierstelle geführt ist,
wobei die Spannungsisolierstelle zwischen den in einem spitzen Winkel zueinander liegenden Leistungsschaltstellen
und Steuerkapazitäten angeordnet sind.
3. Druckgasschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der als Kapazität dienende
Isolator drehbar ist und gleichzeitig als Antriebswelle für die Spannungsisolierstellen dient, wobei
die Spannungsisolierstellen zwischen den in einem spitzen Winkel zueinander liegenden Leistungsschaltstellen
und Steuerkapazitäten angeordnet sind.
4. Druckgasschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die ohmschen Widerstände
drehbar sind und als Antriebswelle für die Spannungsisolierstellen dienen, wobei die Spannungsisolierstellen
zwischen den Leistungsschaltstellen und Parallelkapazitäten angeordnet sind.
5. Druckgasschalter nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebe jeder einzelnen
Spannungsisolierstelle durch die als Potentialsteuerung führenden Konstruktionsteile geführt
sind, wobei die Spannungsisolierstellen von einer gemeinsamen Welle angetrieben werden.
6. Druckgasschalter nach Anspruch 1 bis 5, bei denen die Spannungsisolierstellen durch Druckluft
betätigt werden, dadurch gekennzeichnet, daß Druckluft für die Steuerung und Beblasung der
Spannungsisolierstellen durch die zur Spannungssteuerung benutzten Konstruktionsglieder geführt
wird, wobei bei einer gemeinsamen Zuführung der Druckluft für die Leistungsschaltstellen und die
Spannungsisolierstellen die die Schaltung bewirkenden Ventile unmittelbar an den Schaltstellen
untergebracht sind.
In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschriften Nr. 806 692, 850 178;
schweizerische Patentschrift Nr. 241 758.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
® 709 758/319 10.57
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