DE545361C - Einrichtung zur Pruefung von Schaltern auf Kurzschlussfestigkeit - Google Patents

Einrichtung zur Pruefung von Schaltern auf Kurzschlussfestigkeit

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DE545361C
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/333Testing of the switching capacity of high-voltage circuit-breakers ; Testing of breaking capacity or related variables, e.g. post arc current or transient recovery voltage
    • G01R31/3333Apparatus, systems or circuits therefor
    • G01R31/3336Synthetic testing, i.e. with separate current and voltage generators simulating distance fault conditions

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  • Tests Of Circuit Breakers, Generators, And Electric Motors (AREA)

Description

  • Einrichtung zur Prüfung von Schaltern auf Kurzschlußfestigkeit Gemäß den VDE-Bestimmungen versteht man unter der Ausschaltleistung eines Schalters das Produkt des Ausschaltstromes und der im Stromkreis wirksamen Spannung (also bei einfach gespeistem Kurzschlußkreis die EMK des Generators) bei Beginn der Trennung der Schaltstücke. Bei kurzer Lichtbogendauer ist die wirksame Spannung nahezu gleich der wiederkehrenden Spannung nach vollendetem Ausschalten. Die Kurzschlußleistung, die hiernach lediglich eine Definition ist und keiner im Schalter tatsächlichen Leistung entspricht, gibt dennoch einen Begriff von der Leistungsfähigkeit des Schalters; denn je größer der im Lichtbogen fließende Strom und je länger die Lichtbogendauer ist, desto größer werden Schaltarbeit und entwickelte Gasmenge. Damit wachsen zugleich die Druckbeanspruchungen des Schalters. Die Lichtbogendauer hängt aber wesentlich von der Höhe der wiederkehrenden Spannung ab.
  • Wenn man nun Schalter auf ihre Kurzschlußfestigkeit prüfen will, so benötigt man einen Prüfgenerator, welcher eine der Ausschaltleistung des Schalters entsprechende Kurzschlußleistung besitzt. Da die Schalter für die Verwendung in großen Netzen eine Abschaltleistung in der Größenordnung von z Million und mehr kVA besitzen müssen, so ist von dem Prüfgenerator ebenfalls eine entsprechende Kurzschlußleistung zu verlangen. Infolgedessen sind die für die Prüfung von Schaltern erforderlichen Kurzschlußanlagen sehr kostspielig. Erfindungsgemäß erhält man eine wesentlich einfachere Prüfanlage, wenn man zwar den Kurzschlußstrom des Prüfgenerators dem Versuchsschalter direkt (oder über einen Zwischentransformator) zuführt, die wiederkehrende Spannung jedoch der Hochspannungsseite eines besonderen Transformators entnimmt, dessen Niederspannungswicklung an die Generatorklemmen angeschlossen ist. Durch Transformierung ist man dann in der Lage, die wiederkehrende Spannung auf ein Vielfaches der Generatorspannung zu bringen.
  • In der Abbildung ist ein Schaltungsschema des Prüfverfahrens für den Augenblick dargestellt, in welchem der Vorschalter den Kurzschluß eingeleitet und der Versuchsschalter unterbrochen hat. Es ist a ein Drehstromgenerator, welcher über den Vorschalter b mit zwei Phasen an die Pole des einphasigen Schalters c angeschlossen ist. Die Hilfseinrichtungen sind nicht dargestellt, welche bewirken, daß der zunächst eingeschaltete Versuchsschalter c öffnet, wenn der Vorschalter b den Kurzschluß einleitet. Auch die Meßeinrichtungen sind in der Zeichnung fortgelassen.
  • An die beiden Phasen des Generators ist nun gemäß der Erfindung die Niederspannungswicklung des Transformators d angeschlossen, dessen Hochspannungswicklung auf einer Seite mit dem Sternpunkt des Generators und auf der andern Seite mit der Traverse des zu prüfenden Schalters verbunden ist. Anstatt den Versuchsschalter direkt an den Generator anzuschließen, kann man auch zwischen beiden einen Transformator vorsehen; dann muß natürlich der Transformator d zur Erzeugung der wiederkehrenden Spannung an den Nullpunkt des Zwischentransformators angeschlossen werden. Denn es ist für die Schaltung wesentlich, daß der Stromkreis der Hochspannungswicklung des Transformators d über den Vorschalter und den Versuchsschalter beim Schließen des Vorschalters zunächst geschlossen ist, damit im Falle eines Stehenbleibens des Lichtbogens der Kurzschlußstrom fließen kann. Sobald der Versuchsschalter richtig abgeschaltet hat, besteht zwischen seinen geöffneten Kontakten die volle Transformatorspannung.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRÜCHE: i. Einrichtung zur Prüfung von Schaltern auf Kurzschlußfestigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß besondere, nicht vom Kurzschlußstrom durchflossene Mittel vorgesehen sind, welche dem Schalter die am Ende des Abschaltvorganges wiederkehrende Spannung zuführen. z. Einrichtung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Schalter zugeführte Spannung einem besonderen Transformator entnommen wird, der primärseitig an den den Kurzschlußstrom erzeugenden Generator oder Transformator angeschlossen ist. 3. Einrichtung nach Anspruch i und a, dadurch gekennzeichnet, daß das eine Ende der Hochspannungswicklung des Transformators, der für die Erzeugung der wiederkehrenden Spannung bestimmt ist, mit dem Nullpunkt des zur Hergabe des Kurzschlußstromes vorgesehenen Generators oder Zwischentransformators der Kurzschlußanlage und das andere Ende mit einem beweglichen Kontakt des zu prüfenden Schalters verbunden ist.
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