DE883466C - AC switching device with mechanical contacts - Google Patents

AC switching device with mechanical contacts

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DE883466C
DE883466C DES4289D DES0004289D DE883466C DE 883466 C DE883466 C DE 883466C DE S4289 D DES4289 D DE S4289D DE S0004289 D DES0004289 D DE S0004289D DE 883466 C DE883466 C DE 883466C
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DE
Germany
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switching device
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voltage
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DES4289D
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Karl Baudisch
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Siemens AG
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Siemens AG
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/541Contacts shunted by semiconductor devices
    • H01H9/542Contacts shunted by static switch means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/30Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by dynamic converters
    • H02M7/32Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by dynamic converters using mechanical contact-making and -breaking parts
    • H02M7/36Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by dynamic converters using mechanical contact-making and -breaking parts with electromagnetically-operated vibrating contacts, e.g. chopper

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Description

Wechselstrom-Schalteinrichtung mit mechanischen Kontakten Es ist bekannt, bei einer Wechselstrom-Schalteinrichtung mit mechanischen Kontakten parallel zu den letzteren ein Entladungsgefäß mit eindeutiger Zündspannung und eine mit dem Entladungsgefäß in Reihe liegende Hilfsspannungsquelle, deren Scheitelspannung höher ist als die Zündspannung des Entladungsgefäßes, anzuordnen zu dem Zweck, die Kontakte funkenfrei zu öffnen, indem vorher das Entladungsgefäß durch den An.-stieg der Hilfsspannung über den Zündwert gezündet wird, so daß der Strom von den mechanischen Kontakten auf das Entladungsgefäß verlagert und dort endgültig unterbrochen wird. DieStromverlagerung spielt sich in Form eines Kommutierungsvorganges ab. Die Kontakteinrichtung, das Entladungsgefäß und die Hilfsspannungsquelle bilden einen Kommutierungskreis, in welchem ein von der Hilfsspannung getriebener Kurzschlußstrom entsteht, der dem über die Kontakte fließenden Strom entgegengesetzt gerichtet ist. Damit sich die Kontakte funkenfrei öffnen können, findet die Kontaktöffnung in dem Augenblick statt, wo der Kontaktstrom den Nullwert erreicht. In mehrphasigen Anordnungen wird die stromübernehmende Kontakteinrichtung ohne Überlappung mit der vorhergehenden zugeschaltet und übernimmt die Stromführung von dem Entladungsgefäß, das hiernach von selbst erlischt, sobald die Anodenspannung unter den zur Aufrechterhaltung der Entladung erforderlichen Wert sinkt. Die Umlegung des Stromes von den Kontakten auf das Entladungsgefäß dauert wie jeder Kommutierungsvorgang bei verschiedener Höhe der Belastung unter sonst gleichen Verhältnissen verschieden lange. Da die Kontakte der bekannten Einrichtung zwangsläufig immer im gleichen Zeitpunkt der Wechselspannungsperiodegeöffnet werden, so ist es notwendig, entweder die Induktivität des Kommutierungskreises so zu regeln, daß sich bei verschiedenen Belastungen stets die gleiche Kommutierungsdauer ergibt, oder den Beginn der Kommutierung, d. h. die Zündung des Entladungsgefäßes, so zu verschieben, daß der Nulldurchgang des Kontaktstromes stets mit dem ein für allemal festgelegten Öffnungszeitpunkt zusammenfällt. Bei der bekannten Einrichtung ist hierzu eine selbsttätig gesteuerte veränderliche Induktivität im Kommutierungskreis bzw. eine Einrichtung zur selbsttätigen Regelung des Zündzeitpunktes vorgesehen, die auch für kapazitive oder induktive Belastungen vorteilhaft sein kann. Durch :eine derartige mittelbare Beeinflussung des Kommutierungsvorganges ist aber der gewünschte Erfolg keineswegs sichergestellt, und zwar hauptsächlich deswegen, weil während der Kommutierung Änderungen der an der Ko:mmutierung beteiligten elektrischen Größen eintreten können, die. zur Folge haben, daß der Kontaktstrom im Augenblick der Kontaktöffnung einen von Null wesentlich verschiedenen. Wert hat und die Kontakte durch schädliches Schaltfeuer gefährdet werden können. Dieser Nachteil kann erfindungsgemäß durch eine Einrichtung zur selbsttätigen Steuerung der Kontaktöffnung in Abhängigkeit von dem über die Kontakte fließenden Strom vermieden werden; denn eine derartige Steuerung stellt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den beiden Vorgängen, dem Nulldurchgang des Stromes und der Kontaktöffnung, her und vermag die Gleichzeitigkeit dieser beiden Vorgänge zu gewährleisten.AC switching device with mechanical contacts It is known in the case of an alternating current switchgear with mechanical contacts parallel to the latter a discharge vessel with a clear ignition voltage and one with the Discharge vessel in series with auxiliary voltage source whose peak voltage is higher is to be arranged as the ignition voltage of the discharge vessel for the purpose of establishing the contacts Can be opened spark-free by first opening the discharge vessel by increasing the auxiliary voltage is ignited above the ignition value, so that the current from the mechanical contacts relocated to the discharge vessel and is finally interrupted there. The current shift takes place in the form of a commutation process. The contact device that The discharge vessel and the auxiliary voltage source form a commutation circuit, in which a short-circuit current driven by the auxiliary voltage arises, which the The current flowing through the contacts is directed in the opposite direction. So that the Contacts can open without sparking, the contact opening takes place at the moment, where the contact current reaches zero. In multi-phase arrangements, the current-taking contact device switched on without overlapping with the previous one and takes over the current flow from the discharge vessel, which afterwards by itself goes out as soon as the anode voltage falls below the required level to maintain the discharge required value decreases. The transfer of the current from the contacts to the discharge vessel lasts like every commutation process at different levels of load otherwise same conditions for different lengths of time. As the contacts of the well-known institution must always be opened at the same point in time of the alternating voltage period, so it is necessary either to regulate the inductance of the commutation circuit in such a way that that the same commutation time always results with different loads, or the start of commutation, d. H. the ignition of the discharge vessel, so too move that the zero crossing of the contact current always with the once and for all the specified opening time coincides. The known device is for this purpose an automatically controlled variable inductance in the commutation circuit or a device for automatic control of the ignition point is provided, which can also be advantageous for capacitive or inductive loads. By : but such an indirect influence on the commutation process is the Desired success by no means ensured, mainly because changes in the electrical components involved in the commutation during commutation Sizes can occur that. result in the contact current at the moment of the contact opening is substantially different from zero. Has value and the contacts can be endangered by harmful fire. This disadvantage can according to the invention by a device for the automatic control of the contact opening as a function be avoided by the current flowing through the contacts; because such a one Control creates a direct connection between the two processes, the zero crossing of the current and the contact opening, and is capable of simultaneity to ensure both of these operations.

In der Zeichnung ist in Fig: i eine Drehstromumformungsanordnung als Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Der Umformer bat drei Kontakteinrichtungen i i, deren jede aus zwei ruhenden Kontaktstücken und einer beweglichen Schaltbrücke besteht. Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform ein-er Kontakteinrichtung und ihrer Steuermagnete zeigt Fig. z. Für die Kontaktöffnung sind zwei Haltemnagnete 12 vorgesehen, die zugleich die ruhenden Kontaktstücke sind. Ein Anker 13 bildet die bewegliche Kontaktbrücke. Er ist. an gespannten Klaviersaitendrähten 1,4 schwingfähig aufgehängt: Zur Kontaktschließung dient ein dreischenkliger Haltemagnet 15. Die Hauptkraftflüsse der Magnet-,- 12 und i5 können durch Erregung mit Gleichstro:m-hervorgerufen werden. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel rühren die Hauptkraftflüsse von Dauermagneten .her, deren Pole mit N, S bezeichnet sind. Die Magnete 12 sind seitlich mit Messingplatten abgedeckt, von denen. in der Zeichnung die vorderen weggelassen sind. An den Polschuhen sind silberne Kontaktleisten angelötet. Auch der Anker 13 ist zwecks guter Kontaktgabe mit zwei seitlich angelöteten Silberleisten versehen. Die Schenkel der Magnete 12 sind durchbrochen. In den Durchbrechungen ist die Auslösewicklung 16 angeordnet. Die Wicklungen der beiden Magnete sind beispielsweise hintereinandergeschaltet. In Fig. 3 sind die Polschuhe der Magnete in größerem Maßstab, dargestellt, dort ist auch durch + und - der Wicklungssinn, der Spulenseiten angegeben. Die mit b bezeichneten Stellen engsten Querschnittes sind vorzugsweise so bemessen, daß sie bei angezogenem Anker durch den über den Anker verlaufenden Haltekraftfluß gerade etwa bis zum Knick der Magnetisierungskennlinie gesättigt sind. Durch einen in der Auslösewicklung fließenden Strom wird in jedem Magnetschenkel um die Durchbrechung herum ein örtliches Magnetfeld hervorgerufen, das an einer Stelle engsten Querschnittes, wo es dem Haltekraftflußentgegengesetzt gerichtet ist, diesen schwächt, jedoch an der gegenüberliegenden Stelle engsten Querschnittes wegen der Sättigung keine wesentliche Stärkung des Haltekraftflusses verursachen kann. Die Folge ist also insgesamt eine Schwächung des Haltekraftflusses, die bei sehr hohem Auslösestrom praktisch bis . zum Verschwinden des Haltekraftflusses gesteigert werden kann. EineRichtungsumkehr des Hauptkraftflusses und der Aufbau eines Haltekraftflusses von entgegengesetzter Richtung sind jedoch unmöglich, weil in der Bahn des Hauptkraftflusses zwei Spulenseiten mit entgegengesetzt gleich großer Durchfiutung hintereinanderliegen und daher die Auslösewicklung keine längs magnetisierende Wirkung auf der Bahn des Hauptkraftflusses ausüben kann. Magnetische Nebenschlüsse 17 schützen die Dauermagnete vor einer übermäßigen Verringerung des Hauptflusses bei ab-,gefallenem Anker 13. Die Nebenschlüsse sind nicht , g esättigt, damit sie auch den über den. Anker verlaufenden Teil des Hauptkraftflusses, bei dessen Verdrängung ohne weiteres aufnehmen. Derartige Haltemagnete werden Sperrmagnete genannt und sind wegen ihrer geringen Eigenzeit und ihres kleinen Energiebedarfs für die Auslösung besonders vorteilhaft. Der Einschaltmagnet 15 hat ,ebenfalls einen Dawermagneteinsatz N, S und magnetische Nebenschlüsse. Die Auslösewicklung 18 ist in Durchbrechungen des mittleren Schenkels angeordnet. Damit sie nicht längs magnetisierend wirkt. ist ein Teil der Wicklung 18 außen um. den Magnetschenkel herumgelegt. Aus Fig. 3 sind die Verhälthisse der Durchflutungen 2i bzw. i ihre:- Richtungen -;- und - und die Eisenquerschnittsverhältnisse an den engsten Stellen a bzw. a/2 zu ersehen, welche die genannte Bedingung beispielsweise erfüllen und dadurch den Einschaltmagnet 15 zu einem Sperrmagnet machen. Abweichungen, die eine längs magnetisierende Wirkung der Auslös°w icklung zur Folge haben, können bis zu einem gewissen Grade ohne praktische Beeinträchtigungen der Wirkungsweise zulässig sein.In the drawing, FIG. 1 shows a three-phase conversion arrangement as an exemplary embodiment of the invention. The converter asked for three contact devices ii, each of which consists of two stationary contact pieces and a movable switching bridge. A particularly advantageous embodiment of a contact device and its control magnets are shown in FIG. For the contact opening, two holding magnets 12 are provided, which are also the stationary contact pieces. An armature 13 forms the movable contact bridge. He is. Suspended from tensioned piano wires 1.4 vibrating: A three-legged holding magnet 15 is used to close the contacts. In the illustrated embodiment, the main force flows from permanent magnets .her, the poles of which are denoted by N, S. The magnets 12 are laterally covered with brass plates, of which. in the drawing the front ones are omitted. Silver contact strips are soldered to the pole pieces. The armature 13 is also provided with two laterally soldered silver strips for the purpose of good contact. The legs of the magnets 12 are perforated. The release winding 16 is arranged in the openings. The windings of the two magnets are connected in series, for example. In Fig. 3, the pole shoes of the magnets are shown on a larger scale, there is also indicated by + and - the direction of winding, the coil sides. The locations of the narrowest cross-section, denoted by b, are preferably dimensioned so that they are saturated, when the armature is attracted, by the holding force flow extending over the armature, up to approximately the bend in the magnetization characteristic. A current flowing in the release winding creates a local magnetic field around the opening in each magnet leg, which weakens it at a point of the narrowest cross-section where it is directed in the opposite direction to the holding force flow, but at the opposite point of the narrowest cross-section, because of the saturation, it does not significantly strengthen it the flow of holding force. The result is an overall weakening of the holding force flow, which is practically up to with a very high release current. can be increased to the disappearance of the holding force flow. Reversing the direction of the main force flow and building up a holding force flow from the opposite direction are impossible, however, because two coil sides with oppositely equal flow are one behind the other in the path of the main force flow and therefore the triggering winding cannot exert a longitudinal magnetizing effect on the path of the main force flow. Magnetic shunts 17 protect the permanent magnets from an excessive reduction in the main flux when the armature has fallen or fallen. Anchors running part of the main force flow, when it is displaced easily take up. Such holding magnets are called blocking magnets and are particularly advantageous for triggering because of their short operating time and their low energy requirements. The switch-on magnet 15 also has a Dawermagnet insert N, S and magnetic shunts. The release winding 18 is arranged in openings in the middle leg. So that it does not have a longitudinally magnetizing effect. is part of the winding 18 around the outside. the magnet leg around. From Fig. 3 the ratios of the flows 2i and i, their: - directions -; - and - and the iron cross-section ratios at the narrowest points a and a / 2 can be seen, which meet the mentioned condition, for example, and thereby close the switch-on magnet 15 make a blocking magnet. Deviations which have a longitudinally magnetizing effect on the release winding can be permissible to a certain extent without any practical impairment of the mode of operation.

In Fig. i sind die Schalteinrichtungen i i vereinfacht dargestellt und nur die Auslösespulen 18 zum Einschalten und 16 zum Ausschälten bezeichnet. Die Kontakteinrichtungen sind an eine in Stern geschaltete Wechselspännungsquelle 19,. beispielsweise die Sekundärwicklung .eines Transformators, angeschlossen. Parallel zu ihnen liegen die Reihenschaltungen der Entladungsstrecken eines Entladungsgefäßes 2o mit besonderer Zündanode und der Sekundärwicklungen eines Hilfstransformators 21, der die zur Zündung erforderliche Spannung liefert und über einen Drehtransformator 25 an die Wechselspannungsduelle i9 angeschlossen ist. Der Hilfstransformator 21 ist so geschaltet, daß in der Nullag° des Phasendrehers 5 die Zündspannung einer Phase der verketteten Spannung zwischen dieser Phase und der folgenden um 9o` voreilt. An Stelle des Gefäßes 20 kann auch sinngemäß ein Entladungsgefäß mit statischer Gittersteuerun bzw. mit Zündstiftsteuerung vorgesehen sein. In diesem Fall werden z. B. die Steuergitter freigegeben, wenn die Sekundärspannung des Hilfstransformators 21 einen vorbestimmtenWert erreicht.In Fig. I, the switching devices ii are shown in a simplified manner and only the tripping coils 18 for switching on and 16 for switching off are designated. The contact devices are connected to an alternating voltage source 19 connected in a star. for example the secondary winding of a transformer. Parallel to them are the series connections of the discharge paths of a discharge vessel 2o with a special ignition anode and the secondary windings of an auxiliary transformer 21, which supplies the voltage required for ignition and is connected to the AC voltage source i9 via a rotary transformer 25. The auxiliary transformer 21 is connected so that in the zero position of the phase shifter 5, the ignition voltage of one phase of the line-to-line voltage between this phase and the following one leads by 9o`. Instead of the vessel 20, a discharge vessel with static grid control or with ignition pin control can also be provided. In this case z. B. the control grids released when the secondary voltage of the auxiliary transformer 21 reaches a predetermined value.

Die Auslösewicklungen 18 der Einschaltmagnete werden von Sättigungswandlern 22 erregt, die an den Drehtransformator 25 angeschlossen sein können. Die Nacheilung der Einschaltzeitpunkte gegenüber den Zündzeitpunkten kann mit Hilfe von Wirk- und Blindwiderständen 23 bzw. 24. beiSpielsweise fest eingestellt sein oder bei Bedarf durch Regelung dieser Widerstände verändert werden. Zur Erregung der Auslösewicklungen 16 der Ausschaltmagnete sind Sättigungswandler 26 mit den Kontakteinrichtungen i i in Reihe geschaltet. Sie sind mit Wechselstrom vormagnetisiert, damit ihre Ummagnetisierung, die wegen der Hysteresis ohne weiteres erst nach dem Nulldurchgang des Kontaktstromes erfolgen würde, rechtzeitig zu einem früheren Zeitpunkt stattfindet. Zur V ormagnetisierung dienen besondere Wicklungen 29. Die Auslösespulen sind z. B. an weiteren Hilfswicklungen 28 angeschlossen.. Die Sättigungswandler 26 können auch Schaltdrosseln sein, durch deren Entsättigung in der Nähe des Stromnullwertes eine die Kontaktöffnungerleichternde Verlängerung der stromschwachen Pause hervorgerufen wird. Damit diese Wirkung nicht durch die Steuerkreise der Ausschalttnagnete beeinträchtigt werden kann, -enthalten di.e letzteren hohe Widerstände 29. Der zur Ummagnetisierung der Schaltdrosseln auch nach der Kontaktöffnung erforderliche Magnetisierungsstrom wird durch die Vormagnetisierung gedeckt. Damit jeder Einschaltmagnet und jeder Ausschaltmagnet innerhalb, einer Periode nur einmal ausgelöst wird, sind den Spulen 16 und 18 Gleichrichterventile 30 bzw. 3i vorgeschaltet. Die Gleichrichterventile sind bei Verwendung polarisierter Steuermagnete entlrehrlich.The trigger windings 18 of the closing magnets are excited by saturation converters 22, which can be connected to the rotary transformer 25. The lag of the switch-on times compared to the ignition times can be set permanently with the aid of active and reactive resistors 23 and 24, for example, or, if necessary, can be changed by regulating these resistors. To excite the release windings 16 of the switch-off magnets, saturation converters 26 are connected in series with the contact devices i i. They are pre-magnetized with alternating current so that their magnetization reversal, which because of the hysteresis would only take place after the contact current has passed zero, takes place in good time at an earlier point in time. Special windings 29 are used for pre-magnetization. B. connected to further auxiliary windings 28. The saturation converters 26 can also be switching chokes, the desaturation of which in the vicinity of the current zero value causes an extension of the low-current pause, which facilitates contact opening. So that this effect cannot be impaired by the control circuits of the opening magnets, the latter contain high resistances 29. The magnetizing current required to reverse the magnetization of the switching chokes even after the contact has been opened is covered by the premagnetization. So that each switch-on magnet and each switch-off magnet is triggered only once within one period, rectifier valves 30 and 3i are connected upstream of the coils 16 and 18, respectively. The rectifier valves cannot be rotated when using polarized control solenoids.

Die Phasenablösung geht bei der neuen Umformungsanordnung nach der vorliegenden Erfindung folgendermaßen vor sich: Gegen Ende eines Stromübertragungszeitabschnittes nähert sich die Spannung der im Parallelpfad zur stromführenden Phase liegenden Sekundär-Wicklung des Hilfstransformators 2 1 ihrem Scheitelwert. Sobald diese Spannung den Zündwert des Gefäßes 20 erreicht, wird die zugehörige Entladungsstrecke dieses Gefäßes gezündet. Es beginnt ein Kurzschlußstrom zu fließen, der an der Kontakteinrichtung i i die entgegengesetzte Richtung wie der Laststrom hat und folglich den Kontaktstrom vermindert. Kurz bevor der Kontaktstrom den Nullwert erreicht, entsättigt sich der Sättigungswandler 26 und erzeugt einen Auslöseimpuls in der Spule i6. Infolgedessen öffnen sich die Kontakte unabhängig von Höhe und Art der Belastung gerade in dem Augenblick, wo das Entladungsgefäß 20 praktisch den vollen Phasenstrom übernommen hat und somit derKontaktstrom auf demNullw-ert angelangt ist. Hierauf erreicht der Erregerstrom des Sättigungswandlers22 derFolgephas-e denEntsättigungswert, sendet infolge seiner Ummagnetisierung einen Impuls in die Auslösespule i8 und veranlaßt dadurch die Kontaktschließung in der Folgephase. Die Kommutierungsspannung zwischen den einander ablösenden Phasen sorgt dafür, daß die Kontakteinrichtung der Folgephase den Strom vom Entladungsgefäß ao übernimmt. Der Entladungsstrom geht nach Null und wird durch das Erlöschen der Entladung unterbrochen. Zum Zweck der Spannungsregelung kann derAussteuerungsgrad des Umformers durch Verstellung des Phasendrehers 25 geändert werden. Dadurch werden die Zündzeitpunkte und die Einschaltzeitpunkte gleichmäßig verschoben, ohne ihre gegenseitige Lage zu verändern.The phase separation goes with the new deformation arrangement according to the present invention as follows: Towards the end of a power transmission period the voltage approaches that in the parallel path to the live phase Secondary winding of the auxiliary transformer 2 1 its peak value. As soon as this tension reaches the ignition value of the vessel 20, the associated discharge path becomes this The vessel ignited. A short-circuit current begins to flow at the contact device i i has the opposite direction as the load current and consequently the contact current reduced. Shortly before the contact current reaches the zero value, it desaturates Saturation transducer 26 and generates a trigger pulse in coil i6. Consequently the contacts open in that, regardless of the level and type of load Moment when the discharge vessel 20 has practically taken over the full phase current and thus the contact current has reached zero. Then the The excitation current of the saturation converter 22 of the following phase-e sends the desaturation value as a result of its magnetization reversal, a pulse in the trip coil i8 and causes thereby the contact closure in the subsequent phase. The commutation voltage between the alternating phases ensures that the contact device of the subsequent phase takes over the current from the discharge vessel ao. The discharge current goes to zero and is interrupted by the extinction of the discharge. For the purpose of voltage regulation the degree of modulation of the converter can be changed by adjusting the phase rotator 25 will. This makes the ignition times and the switch-on times uniform moved without changing their mutual position.

Claims (6)

PATENTANSPRÜCHE: i. Schalteinrichtung mit mechanischen Kontakten und parallel dazu liegender Reihenschaltung eines Entladungsgefrißes mit eindeutiger Zündspannung und einer Hilfsspannungsquelle, deren. Scheitelspannung höher ist als die Zündspannung des Entladungsgefäßes, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur selbsttätigen Steuerung der Kontaktöffnung in Abhängigkeit von dem über die Kontakte fließenden Strom. PATENT CLAIMS: i. Switching device with mechanical contacts and parallel series connection of a frozen discharge with clear Ignition voltage and an auxiliary voltage source whose. Peak voltage is higher than the ignition voltage of the discharge vessel, characterized by a device for automatic control of the contact opening depending on the one via the contacts flowing stream. 2. Schalteinrichtung nach Anspruch i. gekennzeichnet durch einen die Kontaktöffnung steuernden Haltemagnet mit einer vom Kontaktstrom gesteuerten Auslösewicklung. 2. Switching device according to claim i. marked by a the contact opening controlling the holding magnet with one controlled by the contact current Release winding. 3. Schalteinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslösewicklung an einen mit den Kontakten in Reihe lieg:nd:n Sättigungswandler angeschlossen ist, durch. dessen Ummagnetisierung ein Auslöseimpuls erzeugt wird. 3. Switching device according to claim 2, characterized in that the trigger winding is in series with the contacts: nd: n saturation converter connected through. whose magnetization reversal a trigger pulse is generated. Schalteinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslösewicklung in Durchbrechungen des Schenkeleisens d.es Haltemagnets derart angeordnet ist, daß sie keine auf der Bahn des Haltekraftflusses längs magnetisierende Wirkung ausübt. Switching device according to Claim 2, characterized in that the release winding is arranged in openings of the leg iron d.es holding magnet that it has no longitudinal magnetizing effect on the path of the holding force flow. 5. Schalteinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltemagnet einen. von einem Luftspalt unterbrochenen magnetischen Nebenschluß hat. 5. Switching device according to claim 2, characterized in that the holding magnet a. has a magnetic shunt interrupted by an air gap. 6. Schalteinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltemagnet einen Dauermagneteinsatz- zur Erregung des Haltekraftflusses hat. Schalteinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslösewicklung an eine mit den Kontakten in Reihe geschaltete, die Kontaktöffnung erleichternde Schaltdrossel angeschlossen ist, B. Schalteinrichtung nach Anspruch r,, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zur selbsttätigen elektromagnetischen Steuerung der Kontaktschließung in Abhängigkeit von der Wechselspannung. g. Schalteinrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch einen die Kontaktschließung steuernden Haltemagnet mit einer Auslösewicklung, die, an einen von der Wechselspannung erregten Sättigungswandler angeschlossen ist.6. Switching device according to claim 5, characterized in that the holding magnet is a permanent magnet insert to excite the flow of holding force. Switching device according to Claim 3, characterized characterized in that the tripping winding is connected to a series connected to the contacts, the switching throttle facilitating contact opening is connected, B. Switching device according to claim r ,, characterized by a device for automatic electromagnetic control of the contact closure depending on the alternating voltage. G. Switching device according to Claim 8, characterized by a contact closure controlling holding magnet with a release winding, which, to one of the alternating voltage energized saturation converter is connected.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2820190A (en) * 1953-08-05 1958-01-14 Fkg Fritz Kesselring Geratebau Electromagnetic rectifier

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US2820190A (en) * 1953-08-05 1958-01-14 Fkg Fritz Kesselring Geratebau Electromagnetic rectifier

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