EP0042113B1 - Selbstschalter - Google Patents
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- EP0042113B1 EP0042113B1 EP81104307A EP81104307A EP0042113B1 EP 0042113 B1 EP0042113 B1 EP 0042113B1 EP 81104307 A EP81104307 A EP 81104307A EP 81104307 A EP81104307 A EP 81104307A EP 0042113 B1 EP0042113 B1 EP 0042113B1
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Definitions
- the invention relates to a circuit breaker with an overcurrent and a short-circuit current release, which act on a switch lock for the purpose of triggering a power interruption, with at least one main contact point, which is formed by at least one stationary contact piece and at least one movable contact piece fastened on a movably mounted contact lever, with at least one arc extinguishing device assigned to each of the main contact points, with an additional impact armature system with a magnet coil, a magnet core, a magnet armature and an impact pin, which strikes the movable contact lever directly and without delay in the event of short-circuit currents and thus the at least one movable contact piece from the at least one stationary contact piece takes off quickly and briefly.
- circuit breakers In addition to fuses, circuit breakers have been used more and more frequently for overload current and short-circuit current protection, which have a thermal time-delayed release for tripping in the event of an overload current and a magnetic instantaneous release for tripping in the event of a short-circuit current.
- a thermal bimetal is usually used as a thermal trigger, which bends when an overload current occurs, thereby unlatching the switching mechanism of a key switch and thus separating the contact lever or the movable contact piece from the fixed contact piece.
- This thermal release is a so-called delayed release because it only responds to an overload current due to the heating up after a certain time.
- a magnetic armature system is provided as the magnetic trigger, which responds practically without delay and without delay opens the contact point or unlatches the switch lock.
- circuit breaker In a first application of the circuit breaker can nachge a fuse - switched on, its Activation must be a short circuit in front of the consumer so that neither addresses the fuse in the overload current range even in the short-circuit current range.
- circuit breaker or the circuit breaker as the main circuit breaker between the back-up fuse and a group of downstream circuit breakers as group protection.
- Use automatic circuit breaker or similar There are basically difficulties for selective tripping for this switch. This is because it must trip in the event of overload currents in order to protect the line section downstream of it in the overcurrent range. However, it must not trigger in the event of short circuits in the consumer area if the switching capacity of the circuit breaker assigned to the consumer is not exceeded. This is the only way to ensure the selectivity of the switches upstream of the consumers compared to the main circuit breaker downstream of the pre-fuse.
- the opening device being designed in such a way that it quickly opens the switch contacts through which the overcurrent flows the different levels. It is also designed in such a way that it enables the contacts to be switched on again quickly when the current value falls below a predetermined value.
- the trigger control has a counter which counts the successive opening and closing sequences of the contacts and which can trigger the triggering after a predetermined number of sequences, so as to keep the contacts of the corresponding switch open after the predetermined number of sequences. This means that the switch that is assigned directly to the consumer opens after a single opening.
- the higher-level switch remains open after opening twice and the higher-level switch remains open after three times, and so on.
- the problem here is that a resettable counting device is required for the implementation, which means that one has to develop and provide a mechanical or complicated electronic counting device with a network-independent, mechanical or electronic energy store.
- the switch that is connected directly upstream of the fault point triggers immediately and finally.
- the selective protection device described only fulfills this requirement in the event of a fault which is in the area of one of the consumers, but not in the case of faults which occur between two downstream switches, because a final triggering takes place there only after the intended counting sequence has been completed.
- the object of the invention is therefore one Improve self-switches, in particular for a selective protection device without a resettable counting device and to provide a simple and advantageous structure. It is a further object of the invention to design the self-switch so that from a certain short-circuit current level for the purpose of current interruption, the at least one switching contact point of the self-switch opens immediately and briefly, but closes again to a small value after the current has been interrupted or has decayed, that in the event of a prolonged overcurrent or short-circuit current, the switching mechanism is triggered and the at least one switching contact point is finally opened, and that when a predetermined increased short-circuit current value is exceeded, the at least one switching contact point opens immediately and finally.
- the short-circuit current release of the circuit breaker which is designed as a selective release and has two main contact points connected in series, is electrically connected between the arc guide rail assigned to the movable contact piece of the first main contact point and a second connecting terminal of the circuit breaker and is parallel to the second main contact point and the overcurrent release, which are arranged in series, is that the short-circuit current release consists of a temperature-sensitive, one-side clamped tripping element, in particular a thermobimetal, and a magnetic end trigger, which is connected in series with an electrical resistor, and that the free supply line of the resistor facing away from the tripping element the arc guide rail is connected, that the free end of the trigger element is connected to the second terminal of the circuit breaker and a first contact piece au shows that a second contact piece is opposite, and that in parallel to this arrangement between the arc guide rail and the second contact piece, the coil of the magnetic final release is connected, the striker pin acts on the release lever of the switch.
- Selective protection trip means here a trip control which has a changeover device in the current path of the automatic switch which, when a short-circuit current occurs, at least partially switches the current to a parallel branch provided with a magnetic release, the parallel branch containing a device which, after passing through a predetermined pass value fi2 dt the current through the coil of the magnetic release is increased so that it triggers a switching lock which finally opens the at least one main contact point.
- the contact system of the circuit breaker according to the invention can be opened without delay, briefly and without influencing the switch lock and trigger control, the switch lock allowing unimpeded contact opening and closing in the tensioned state.
- a short-circuit current is only triggered by the selective protection release.
- the particular advantage of the solution according to the invention emerges when the self-switch is used as a main circuit breaker in a selective protection arrangement in which a fuse, an inventive main circuit breaker and a circuit breaker assigned to each consumer are arranged between the network and at least one consumer.
- a fuse an inventive main circuit breaker and a circuit breaker assigned to each consumer are arranged between the network and at least one consumer.
- the contact system of the main circuit breaker according to the invention is closed again immediately after the short-circuit current has subsided, so that consumers arranged in parallel are not disconnected from the mains.
- the main circuit breaker trips using its selective protection release and switches off all consumers in parallel.
- the contact opening lever of the switch lock only acts on the movable contact lever when the switch lock is triggered, and at least a movable contact piece stands out from the at least one stationary contact piece.
- a particularly advantageous embodiment of the invention can be found in the characterizing part of claim 5.
- the contact lever can perform a pendulum movement, which ensures the same contact pressure force on both main contact points even with different contact erosion.
- the pendulum movement is favored by the formation of a narrow bearing point of the contact lever.
- the proposed arrangement of the contact pressure tension spring ensures that the contact pressure force increases only insignificantly when the contact lever is deflected (opening of the contact point). This enables short contact opening times, particularly when the contact opening is brought about by the additional impact anchor system.
- the switch lock has a double-leg contact opening lever, the two free leg ends of which each carry a nose which engage at least behind one leg of an at least one leg contact lever, so that when the switch lock is triggered, the contact opening lever by means of its lugs detaches the contact lever from the closed position deflects and opens the main contact points.
- the contact bridge can be moved out of its rest position (opening of the contact point) either by the striking pin of the additional anchor system striking the contact bridge independently of the switching lock and deflecting it, or by the contact opening lever of the switching lock tearing open the contact lever by means of its two lugs.
- FIG. 1 the interior of a self-switch according to the invention is shown in an open two-part shell-shaped housing in a narrow construction, which is placed on its lower housing edge 10.
- an impact armature system 13 shown in section. This consists of a magnet coil 14, which is designed as a wire winding, an iron yoke 15, an impact pin 16, a magnetic core (not shown), a magnet armature 17 and a metal sleeve 18, which lies between the magnet coil 14 on the one hand and the magnet core and magnet armature 17 on the other hand and in which the magnet armature 17 moves.
- the magnet armature 17 carries at its end protruding from the magnet coil 14 a permanent magnet, which consists of a permanent magnet 19 embedded in the magnet armature 17 and a ferromagnetic holding plate 20.
- a permanent magnet which consists of a permanent magnet 19 embedded in the magnet armature 17 and a ferromagnetic holding plate 20.
- One end 21 of the solenoid wire is connected to the first terminal 11.
- an arc guide rail 23 is attached, which carries a fixed contact piece 24.
- an arc extinguishing device Between the lower housing edge 10 and the impact anchor system 13 there is an arc extinguishing device, separated by an insulating web 92, which consists of the two arc guide rails 23 and 26, the stack of quenching plates 27 in between, and an insulating material plate 28 with openings 29.
- the ends 30 of the deion sheets of the quenching sheet stack 27 protrude beyond the ends 31 of the arc guide rails 23 and 26.
- the arc chamber is covered by two ceramic plates 32, only one of which is visible.
- a labyrinth-like system of ventilation openings 33 In the side of the switch housing, which the ends 30 of the deion plates face, there is a labyrinth-like system of ventilation openings 33, which is formed by offset webs and enables gas pressure compensation.
- Both arc extinguishing devices are galvanically separated from each other by a partition made of insulating material. However, their two lower arc guide rails 26 are electrically connected to one another.
- the upper guide rail of the rear arc device (not shown) (which corresponds to the arc guide rail 23) also carries a stationary contact piece (corresponding to the contact piece 24). It is connected to an insulated rigid connecting line 34 with the clamped end of a thermal bimetallic strip 35 which serves as an overload current release and which is fastened in the region of a second connecting terminal 40 approximately parallel to the housing wall.
- the bimetallic strip 35 At the free end of the bimetallic strip 35 there is a threaded hole into which an adjustment screw 36 accessible from the switch exterior (through corresponding openings, not shown) is screwed. In the event of heating by an overload current, the bimetallic strip 35 bends with its free end towards the center of the switch, so that the adjusting screw 36 presses against a release lever 37 of the switching mechanism 49, which is described below, and triggers it.
- a flexible connecting line 38 is also attached, the other end of which is connected to a rigid connecting piece 39.
- the connecting conductor piece 39 leads to the second connection terminal 40.
- the switch lock 49 of the automatic switch protrudes upwards approximately in the middle from the switch front 91.
- a sight glass 94 is embedded in the switch front 91, under which there is a switch position indicator 93 which is visible from the outside.
- the switch position indicator 93 has a red and a green area and indicates the position of the movable contact pieces 42 (main contact point 25, 84 open or closed).
- the contact lever 41 has a movable contact piece 42 on each of its two legs 59. With the two stationary contact pieces 24, these form two main contact points 25, 84, of which, however, only one is visible.
- the short-circuit current release which is designed as a so-called selective protection release, is finally arranged in the area of the second connection terminal 40 between the switching lock 49 and the bimetallic strip 35 on the one hand and the lower housing edge 10 on the other hand. It consists of a helically wound resistance wire 43, a thermal bimetallic element (release element) 44, one end 45 of which is fastened in the switch housing, an auxiliary contact point 46 and a magnetic end release 47 designed as an anchor system.Electrically, these elements are connected to one another as follows: one end of the resistance wire 43 is soldered both to a flag 48 formed on the lower arc guide rails 26 and to the upper of the two housing boards 71, between which the switching mechanism 49 is located.
- the other end of the resistance wire 43 is connected to the fixed, clamped end 45 of the bimetal 44.
- the free end of the thermal bimetal 44 carries a first contact piece 50 of the auxiliary contact point 46.
- the free end of the thermal bimetal 44 is connected to the connecting conductor piece 39 by a flexible connecting line 51.
- the first contact piece 50 is opposite a second contact piece 52, which is fastened on a copper bracket 53 firmly clamped in the switch housing. On the copper bracket 53, one end 54 of the coil wire of the magnetic trigger 47 is also attached.
- the other end 55 of the coil wire is connected to the flag 48 and the lower arc guide rail 26.
- the striking pin 56 of the magnetic end release 47 which is contained in a magnetic yoke, is oriented such that, in the event that the magnetic end release 47 is released, it also acts on the release lever 37, like the adjusting screw 36 of the thermobimetal strip 35.
- the arrangement of the components of the circuit breaker shown in FIG. 1 represents a particularly favorable solution.
- the assignment of the components is functional.
- the electrical lines carrying the current are short.
- the actuation of the contact lever 41 by the striking pin 16 or the actuation of the release lever 37 by the adjusting screw 36 of the bimetallic strip 35 or the striking pin 56 takes place directly and without additional levers.
- the space utilization in the switch housing is optimal.
- the assembly of the components can be done easily. Flawless accessibility of the connection, setting and operating elements of the circuit breaker to be operated from the outside is guaranteed.
- the operation of the circuit breaker shown in Fig. 1 is described below.
- the automatic switch is shown in the switched-on position in which the main contact points 25, 84 are closed.
- the current to be monitored takes the following course within the circuit breaker: it enters the circuit breaker through the first connection terminal 11. It then flows through the magnet coil 14 of the impact anchor system 13 via the first main contact point 25, then via the fork-shaped contact lever 41 to the second main contact point 84, which is not shown, then via the rigid connecting line 34 to the thermobimetal strip 35, through this via the flexible connecting line 38 to the connecting conductor piece 39 and finally to the second connection terminal 40, from where the current leaves the automatic switch again.
- a partial flow is branched on the contact lever 41. It flows through the housing plate 71 covering the switching lock to the resistance wire 43, through it into the thermobimetal 44 and is then also conducted via the flexible connecting line 51 and the connecting conductor piece 39 to the second connecting terminal 40.
- the arcs are extinguished here, interrupting the current flow through the automatic switch. Due to the series arrangement of two arc chambers, the total arc voltage is significantly above the nominal voltage, so that the arcs are quickly extinguished.
- the magnet armature 17 tears itself away from the permanent magnet bond (which only allows tearing off at a certain, constant short-circuit current level), drives the striking pin 16, which strikes the contact lever 41 directly and without delay and the two movable contact pieces 42 from the fixed contact pieces 24 lifts off.
- the switching lock 49 is not triggered by this.
- the contact opening lever 57 remains in its position.
- two arcs are formed which run into the quenching plate stack 27.
- the voltage drop across the main contact points 25, 84 increases considerably (arcing voltage). This results in an increased voltage drop across the short-circuit current release, which is connected in parallel with the main contact point 84 lying in series with the bimetallic strip 35. This causes an increased current flow through the short-circuit current release, which causes heating of the thermobimetal 44.
- the thermal bimetal 44 is designed so that its temperature-related deflection does not lead to the closing of the auxiliary contact point 46 even with small short-circuit currents. This only happens if either the short-circuit current exceeds a predetermined value or if it is present for a longer period of time, that is, if a certain transmission value fi 2 dt is exceeded.
- the short-circuit release does not release the switch lock 49. After the arcs have been extinguished or the switch current has dropped to a small value, the anchor system 13 drops and the contact lever 41 closes the main contact actuators 25, 84 again .
- the auxiliary contact point 46 is closed.
- the magnetic end release 47 is thus parallel to the main contact point 84 in series with the bimetallic 44 and quasi at the arc voltage of the concealed, not shown, arc chamber.
- the arc voltage draws a current through the magnetic end release 47 and thus drives the striking pin 56, which acts on the release lever 37 of the switch lock 49 and releases the switch lock 49.
- the double-leg contact opening lever 57 is pulled into the switch lock housing and prevents the main contact points 25, 84 from closing by means of its lugs 58, which hold back the double-leg contact lever 41.
- the current flow through the circuit breaker is thus permanently interrupted.
- the main contact points 25, 84 can only be closed again by actuating the manual actuating element 60.
- an insulating plate 28 is attached, which preferably consists of a material that is strongly gassing when heated, for example plexiglass.
- This insulating material plate 28, which is shown in more detail in FIG. 9, has openings 29 at its edge for venting the arc chamber.
- a pressure equalization with the outside of the switch can take place via ventilation openings 33, which are formed like a labyrinth by offset webs in the switch housing.
- the thermal bimetal 44 of the short-circuit current release is partially arranged parallel to the connecting conductor piece 39.
- the bimetal 44 is ferromagnetic, it is attracted by the magnetic field of the current-carrying connecting piece 39. This supports the thermal deflection of the bimetallic 44 at high currents.
- Fig. 3 shows the flow diagram for a self-switch according to the invention as described above.
- This diagram is based on a selective protection arrangement (FIG. 2) in which a fuse SS, a main circuit breaker HS and a circuit breaker LS are fitted between the network N and a consumer VB.
- FIG. 2 shows the melting curve represents the fuse SS.
- the double solid curve represents the pass characteristics D Hs of a main circuit breaker HS according to the invention, located in the entire area shown clearly below the melting curve D ss securing SS.
- the highly solid line is the pass characteristic D Ls of the line circuit breaker LS, it is in turn well below the pass characteristic D HS of the main circuit breaker HS.
- the current flow is only interrupted if the corresponding transmission value f1 2 of the tripping characteristic A HSL is exceeded for an overload current.
- the impact armature system 13 responds and leads to an opening of the main contact points 25, 84.
- the switching lock 49 is triggered at the same time, which leads to a permanent opening of the main contact points 25, 84 leads.
- the flow characteristic D ST shown in dashed lines is decisive for these switches.
- the impact armature system 13 also opens the main contact points 25, 84 when an overcurrent which is greater than I B occurs.
- the impact anchor system 13 does not trigger the switching mechanism 49, so that the main contact points 25, 84 release after the overcurrent has subsided close again.
- the tripping characteristic of this bimetal 44 is shown in FIG. 3 with A HS2 . It is decisive in the current range between I B and I K for the passage of the circuit breaker according to the invention.
- the pass characteristic D HS of the circuit breaker according to the invention is slightly curved above the tripping current value I K and increases.
- the forward characteristics D Ls and D ' LS represent the current limiting properties of a miniature circuit breaker.
- the forward characteristic D' LS characterizes the properties of a miniature circuit breaker, the current-limiting effect of which is not supported by upstream miniature circuit breakers, while the lower solid forward characteristic D LS refers to a miniature circuit breaker LS, which is connected upstream of a main line circuit breaker HS according to the invention.
- I A a current value
- the tripping characteristic ALs of the overload current release of the miniature circuit breaker LS is decisive for the forward characteristic, while the short-circuit current release of the miniature circuit breaker LS takes effect at current values greater than I A.
- Fig. 4 and Fig. 5 represent a fork-shaped and symmetrical contact lever 41. It consists of a U-shaped contact part 61, the two legs 59 carry the movable contact pieces 42, and on the connecting leg 62 two angle pieces are attached, the each first angle leg 64 rests flat on the U-shaped contact part 61 and is connected to one another by means of rivets 65, and the second angle leg 66 of which lies perpendicular to the plane of symmetry 67. The two second angle legs 66 lying in the plane of symmetry 67 are connected to one another by means of rivets 68.
- the contact lever 41 is rotatably mounted on a fixed axis 70 in its bearing 69.
- the stationary axis 70 is fastened to the two printed circuit boards 71 covering the switching lock 49.
- a pendulum axis 72 engages, which has three grooves 73, at the two ends of the pendulum axis one end of a contact pressure tension spring 74 is suspended.
- the respective other ends of the contact pressure tension springs 74 are each suspended in a fixed abutment 75 formed on the circuit boards 71.
- the contact pressure tension spring 74 presses the contact lever 41 against the stationary contact piece 24.
- the contact pressure tension spring 74 is in this case pretensioned.
- the connecting line between the bearing point of the pendulum axis 72 and the bearing point 69 of the contact lever 41 and the connecting line between the bearing point of the pendulum axis 72 and the fixed abutment 75 form an acute angle.
- the pendulum movement is favored by the formation of a narrow bearing point 69, the width of which can be less than 2 mm. This ensures a constant contact pressure force on both main contact points 25, 84.
- the pendulum bearing also enables compensation for different contact erosion.
- FIG. 6 shows the switch lock 49 in a tensioned state
- FIG. 7 shows it in the released state
- FIG. 8 shows it in tensioned state, but with the main contact points 25, 84 open, which is caused by the action of the striking pin 16 of the striking anchor system 13.
- the operation of the switching mechanism is as follows.
- the release always takes place via the release lever 37 or the manual actuating element 60.
- the pawl lever 89 is released and rotates in the direction of arrow B.
- the axis 76 of the first knee joint consisting of two tabs 77, 78 is released and slides upward in the slot 79 in the pawl lever 89.
- the manual actuator 60 rotates under the action of a spring, not shown, in the direction of arrow C into its switch-off position (FIG. 7).
- the second knee joint consisting of the contact opening lever 57 and a tab 80, buckles under the action of the shift tension spring 81, in which the axis 82 migrates upward.
- the double-leg contact opening lever 57 has at its free leg ends a nose 58, which engages behind one leg 59 of the contact lever 41.
- the contact opening lever 57 is guided in the elongated hole 83 and, by means of its lugs 58, pulls the fork-shaped contact lever 41 with the movable contact pieces 42 away from the stationary contact pieces 24, whereby the main contact points 25, 84 are opened.
- FIG. 7 shows the release of the switching lock 49, the latch lever 89 again being in its state ready for latching.
- the triggering of the switch lock 49 is only effected by the bimetallic strip 35 or the striking pin 56 of the magnetic final release 47, that is to say when an overcurrent or a short-circuit current occurs, the transmission value of which is greater than D K (see FIG. 3) .
- the main contact points 25, 84 are opened. This takes place, as shown in FIG. 8, in that the striking pin 16 of the striking anchor system 13 strikes directly on the connecting leg 62 of the U-shaped contact part 61 (FIG. 5) and thus lifts the contact lever 41 with the movable contact pieces 42 from the fixed contact pieces 24. This does not trigger the switch lock 49.
- the suspension of the contact lever 41 on the circuit boards 71 of the key switch 49 is designed so that the contact lever 41 can deflect further by the striker 16 than is possible when the contact opening lever 57 opens by means of the tabs 58 thereof.
- the instantaneous arc gap is increased in the event of short-circuit currents. This leads to an improved current limitation.
- a coupling axis 95 is mounted, on which a lever 96 is formed, which engages behind an end 97 of the release lever 37.
- the coupling axis 95 can serve as a connecting link to neighboring circuit breakers.
- FIG. 9 shows an insulating material plate 28, shown enlarged, which is attached to the ends 30 of the deion sheets to prevent arcing.
- the insulating plate 28 has openings 29 on all sides, which serve to vent the arc chamber.
- the insulating plate 28 is made of plexiglass. This material is strongly gassing when heated and, if an arc occurs in the arc quenching chamber, causes pressure build-up in the arc quenching chamber and intensive cooling of the arc, which supports the quenching effect.
- FIG. 10 shows a circuit diagram of a circuit breaker according to the invention.
- the current enters the switch circuit via a first connection terminal 11. It flows through the impact anchor system 13 to the first main contact point 25, shown in the open state, which has an arc extinguishing device with light sheet guide rails 23, 26 and stack of fire-fighting sheet 27 is connected in parallel.
- a second main contact point 84 which is constructed identically to the first main contact point 25, is connected in series to this first main contact point 25. Both main contact points 25, 84 are connected to one another by a rigid contact lever 41.
- the current path leads via a connecting line 34 to a bimetallic strip 35, from there via a flexible connecting line 38 to a rigid connecting conductor piece 39 and the second connecting terminal 40.
- a connecting line 34 to a bimetallic strip 35
- a flexible connecting line 38 to a rigid connecting conductor piece 39 and the second connecting terminal 40.
- an as Flag 48 trained soldering base at which a portion of the current is branched off. This flows through a resistance wire 43 with a positive temperature coefficient, a thermobimetal 44, a flexible connecting line 51 to the second connection terminal 40.
- An end 54 of the coil wire of a magnetic end trigger 47 is also attached to the flag.
- the other end 55 of the coil wire leads to a fixed contact piece 52, which is opposite a contact piece 50, which is attached to the free end of the thermobimetal 44.
- the two contact pieces 50, 52 form an auxiliary contact point 46 shown in the open state.
- the arrangement consisting of resistance wire 43, bimetallic 44, magnetic end release 47 and auxiliary contact point 46 is referred to here as a selective protection release.
- the mode of operation of the arrangement indicated by the circuit diagram is as follows: If an overload current flows through the arrangement - via the impact anchor system 13, the two main contact points 25, 84 and the thermobimetal 35 - the thermobimetal strip 35 deflects and causes, as the action line 85 indicates, a triggering of the key switch 49. This leads to a permanent opening of the main contact points 25, 84. In the event of a short-circuit current, the impact anchor system 13, as the action line 86 indicates, causes the main contact points 25, 84 to open immediately and directly.
- the main contact points 25, 84 are open and an arc burns and if the transmission value of a short-circuit current exceeds a predetermined value (transmission value D K in FIG. 3). This can either be the case if the short-circuit current is very large, or if the short-circuit current occurs continuously for a long time or in short successive intervals.
- the thermal bimetal 44 then deflects so far that the auxiliary contact point 46 is closed. In this case, the magnetic end release 47 is switched into the auxiliary circuit. It speaks and triggers the switching lock 49, as the action line 87 indicates. As in the case of an overcurrent, this (line of action 88) also leads to a permanent opening of the main contact points 25, 84.
- the main contact points 25, 84 can then only be closed by the manual actuating element 60 via the switching lock 49.
- the bimetallic 44 of the selective protection release is more sensitive than the bimetallic strip 35 which is in the main circuit.
- the positive temperature coefficient of the resistance wire 43 protects the bimetal 44 against large overcurrents.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Selbstschalter mit einem Überstrom- und einem Kurzschlußstromauslöser, die auf ein Schaltschloß zum Zwecke einer Auslösung einer Stromunterbrechung einwirken, mit wenigstens einer Hauptkontaktstelle, die durch wenigstens ein ortsfestes Kontaktstück und wenigstens ein auf einem beweglich gelagerten Kontakthebel befestigtes bewegliches Kontaktstück gebildet ist, mit wenigstens einer jeder der Hauptkontaktstellen zugeordneten Lichtbogenlöscheinrichtung, mit einem zusätzlichen Schlagankersystem mit einer Magnetspule, einem Magnetkern, einem Magnetanker und einem Schlagstift, der bei Kurzschlußströmen direkt und unverzögert auf den beweglichen Kontakthebel schlägt und damit das wenigstens eine bewegliche Kontaktstück von dem wenigstens einen ortsfesten Kontaktstück schnell und kurzzeitig abhebt.
- Für die Überlaststrom- und Kurzschlußstromabsicherung benutzt man neben Schmelzsicherungen in letzter Zeit immer häufiger Leitungsschutzschalter, welche zur Auslösung bei einem Überlaststrom einen thermischen zeitverzögerten Auslöser und zur Auslösung bei einem Kurzschlußstrom einen magnetischen unverzögerten Auslöser besitzen. Als thermischer Auslöser wird meistens ein Thermobimetall eingesetzt, welches sich bei Auftreten eines Überlaststromes verbiegt, dadurch den Schaltmechanismus eines Schaltschlosses entklinkt und damit den Kontakthebel bzw. das bewegliche Kontaktstück vom festen Kontaktstück trennt. Dieser thermische Auslöser ist ein sogenannter verzögerter Auslöser, da er auf einen Überlaststrom aufgrund der Aufheizung erst nach einer gewissen Zeit anspricht. Als magnetischer Auslöser ist bekanntlich ein Magnetankersystem vorgesehen, weiches praktisch unverzögert anspricht und unverzögert die Kontaktstelle öffnet bzw. das Schaltschloß entklinkt.
- Für einen derartigen Selbstschalter bestehen im allgemeinen mehrere Einsatzmöglichkeiten.
- In einem ersten Einsatzfall kann der Leitungsschutzschalter einer Vorsicherung nachge- schaltet sein, wobei seine Auslösung bei einem Kurzschluß vor dem Verbraucher so erfolgen muß, daß weder im Überlaststrombereich noch im Kurzschlußstrombereich die Vorsicherung anspricht.
- Es besteht auch die Möglichkeit, den Selbstschalter bzw. den Leitungsschutzschalter als Hauptleitungsschutzschalter zwischen die Vorsicherung und eine Gruppe von nachgeordneten Leitungsschutzschaltern als Gruppenschutz. Zählersicherungsautomat oder ähnliches einzusetzen. Dort ergeben sich für diesen Schalter grundsätzlich Schwierigkeiten für eine selektive Auslösung. Er muß nämlich bei Überlastströmen auslösen, um den ihm nachgeordneten Leitungsabschnitt im Überstrombereich zu schützen. Er darf jedoch bei Kurzschlüssen im Bereich der Verbraucher nicht auslösen, wenn das Schaltvermögen des den Verbraucher zugeordneten Selbstschalters nicht überschritten wird. Erst damit ist die Selektivität der den Verbrauchern vorgeschalteten Schaltern gegenüber dem der Vorsicherung nachgeschalteten Hauptleitungsschutzschalter gewahrt.
- Um dieses zu erreichen, ist es durch die DE-A1-2525192 bekanntgeworden, jedem in einem Leistungsstromkreis reihenmäßig angeordnetem Schalter eine Auslösesteuerung und eine schnelle Öffnungsvorrichtung der Kontakte zuzuordnen, wobei die Öffnungsvorrichtung so beschaffen ist, daß sie schnell die von dem Überstrom durchflossenen Schalterkontakte auf den verschiedenen Stufen öffnet. Sie ist weiterhin so beschaffen, daß sie eine schnelle Wiedereinschaltung der Kontakte ermöglicht, wenn der Stromwert unter einen vorbestimmten Wert sinkt. Zwecks Selektivität besitzt die Auslösesteuerung einen Zähler, der die aufeinanderfolgenden Öffnungs- und Schließfolgen der Kontakte zählt und der nach einer vorbestimmten Anzahl von Folgen die Auslösung hervorrufen kann, um so die Kontakte des entsprechenden Schalters nach der vorbestimmten Anzahl von Folgen geöffnet zu halten. Dies bedeutet, daß der Schalter, der direkt dem Verbraucher zugeordnet ist, nach einer einmaligen Öffnung öffnet. Der übergeordnete Schalter bleibt nach zweimaligem Öffnen offen und der darübergeordnete Schalter nach dreimaligem Öffnen und so fort. Dabei besteht das Problem, daß für die Realisierung eine rückstellbare Zählvorrichtung erforderlich ist, was bedeutet, daß man eine mechanische oder komplizierte elektronische Zählvorrichtung mit netzunabhängigem, mechanischem oder elektronischem Energiespeicher entwickeln und vorsehen muß.
- Dieser Aufwand wird insbesondere dann problematisch, wenn die Schalter sehr billig und in großen Stückzahlen eingesetzt werden sollen. Darüberhinaus ist die in der DE-A1-2525192 beschriebene Vorrichtung zunächst nur für sicherungsfreie Installation vorgesehen.
- Bei Auftreten besonders hoher Kurzschlußströme wäre es sehr wünschenswert, wenn der Schalter, der der Störstelle direkt vorgeschaltet ist, sofort und endgültig auslöst. Diese Anforderung erfüllt die beschriebene Selektivschutzvorrichtung jedoch nur im Falle einer Störung, die im Bereich eines der Verbraucher liegt, nicht jedoch bei Störungen die zwischen zwei nachgeschalteten Schaltern auftreten, denn eine endgültige Auslösung erfolgt dort erst nach Absolvierung der vorgesehenen Zählfolge.
- Aus der EP-A1-0023277 gehört ein Selbstschalter der eingangs genannten Art gemäß Artikel 54(3), (4) EPÜ zum Stand der Technik. In dieser Druckschrift ist aber nur die Schaltungsanordnung und die Wirkungsweise des Selbstschalters beschrieben.
- Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Selbstschalter, insbesondere für eine Selektivschutzeinrichtung unter Verzicht auf eine rückstellbare Zähleinrichtung zu verbessern und einen einfachen und vorteilhaften Aufbau anzugeben. Es ist weiter die Aufgabe der Erfindung den Selbstschalter so auszubilden, daß sich ab einer bestimmten Kurzschlußstromhöhe zum Zwecke der Stromunterbrechung die wenigstens eine Schaltkontaktstelle des Selbstschalters sofort und kurzzeitig öffnet, sich jedoch nach Unterbrechung des Stromes bzw. Abklingen desselben auf einen kleinen Wert wieder schließt, daß bei länger anstehendem Überstrom oder Kurzschlußstrom das Schaltschloß ausgelöst und die wenigstens eine Schaltkontaktstelle endgültig geöffnet wird und daß sich bei Überschreiten eines vorgegebenen erhöhten Kurzschlußstromwertes die wenigstens eine Schaltkontaktstelle sofort und endgültig öffnet.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der als Selektivauslöser ausgebildete Kurzschlußstromauslöser des Selbstschalters, der zwei in Reihe geschaltete Hauptkontaktstellen aufweist, zwischen der dem beweglichen Kontaktstück der ersten Hauptkontaktstelle zugeordneten Lichtbogenleitschiene sowie einer zweiten Anschlußklemme des Selbstschalters elektrisch angeschlossen ist und parallel zu der zweiten Hauptkontaktstelle und dem Überstromauslöser, welche in Reihe angeordnet sind, liegt, daß der Kurzschlußstromauslöser aus einem mit einem elektrischen Widerstand in Reihe geschalteten temperaturempfindlichen, einseitig eingespannten Auslöseelement, insbesondere einem Thermobimetall, und einem magnetischen Endauslöser besteht, daß die freie, dem Auslöseelement abgewandte Zuleitung des Widerstandes an der Lichtbogenleitschiene angeschlossen ist, daß das freie Ende des Auslöseelementes mit der zweiten Anschlußklemme des Selbstschalters verbunden ist und ein erstes Kontaktstück aufweist, dem ein zweites Kontaktstück gegenüberliegt, und daß parallel zu dieser Anordnung zwischen der Lichtbogenleitschiene und dem zweiten Kontaktstück die Spule des magnetischen Endauslösers geschaltet ist, dessen Schlagstift auf den Auslösehebel des Schaltschlosses einwirkt.
- Mit Selektivschutzauslöser wird hier eine Auslösesteuerung bezeichnet, welche im Strompfad des Selbstschalters eine Umschaltvorrichtung aufweist, die bei Auftreten eines Kurzschlußstromes den Strom zumindest teilweise auf einen mit einem Magnetauslöser versehenen Parallelzweig umschaltet, wobei der Parallelzweig eine Einrichtung enthält, welche nach Durchgang eines vorgegebenen Durchlaßwertes fi2 dt den Strom durch die Spule des Magnetauslösers soweit erhöht, daß dieser ein Schaltschloß auslöst, welches die wenigstens eine Hauptkontaktstelle endgültig öffnet.
- Bei Kurzschlußströmen kann das Kontaktsystem des erfindungsgemäßen Selbstschalters unverzögert, kurzzeitig und ohne Beeinflussung von Schaltschloß- und Auslösesteuerung geöffnet werden, wobei das Schaltschloß in gespannten Zustand eine ungehinderte Kontaktöffnung und -schließung zuläßt. Eine Kurzschlußstromauslösung erfolgt nur durch den Selektivschutzauslöser.
- Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung tritt dann hervor, wenn der Selbstschalter als Hauptleitungsschutzschalter einer Selektivschutzanordnung eingesetzt ist, bei welcher zwischem dem Netz und wenigstens einem Verbraucher eine Schmelzsicherung, ein erfindungsgemäßer Hauptleitungsschutzschalter und ein jedem Verbraucher zugeordneter Leitungsschutzschalter angeordnet sind. Bei dieser Anordnung wird bei Auftreten eines Kurzschlußstromes im Bereich der Verbraucher neben der Kontaktstelle des Leitungsschutzschalters auch das Kontaktsystem des Hauptleitungsschutzschalters geöffnet. Damit tritt eine Reihenschaltung mehrerer Lichtbögen auf, wodurch der Kurzschlußstrom entscheidend begrenzt wird. Sofern der Kurzschlußstrom entscheidend begrenzt wird. Sofern der Kurzschlußstrom das Schaltvermögen des dem Verbraucher zugeordneten Leitungsschutzschalters nicht überschreitet, wird das Kontaktsystem des erfindungsgemäßen Hauptleitungsschalters nach Abklingen des Kurzschlußstromes sofort wieder geschlossen, so daß parallel angeordnete Verbraucher nicht vom Netz getrennt werden. Im Falle größerer Kurzschlußströme löst der Hauptleitungsschutzschalter mittels seines Selktivschutzauslösers aus und schaltet alle parallelliegenden Verbraucher ab.
- In den Kennzeichen der Ansprüche 2 bis 5 werden besonders vorteilhafte Anordnungen der Elemente eines Selbstschalters, der in einem zweiteiligen, schalenförmigen Gehäuse in Schmalbauweise angeordnet ist, angegeben. Die Zuordnung der Bauelemente ist hierbei funktionsgerecht, die den Strom führenden Leitungen sind kurz, die Raumausnutzung im Schaltergehäuse ist optimal, die Montage der Bauelemente kann problemlos erfolgen und es ist eine einwandfreie Zugänglichkeit der von außen zu betätigenden Anschluß, Einstell- und Bedienungsorgane des Selbstschalters gewährleistet.
- Es ist insbesondere vorteilhaft (siehe Kennzeichen des Anspruches 4), das zusätzliche Schlagankersystem so auszubilden, daß der Magnetanker durch einen Permanentmagneten in seiner Ausgangslage zurückgehalten wird und sich erst nach Überschreiten eines vorgegebenen Kurzschlußstromwertes losreißt und den Schlagstift antreibt. Diese Ausbildung hat gegenüber der bisher üblichen Verwendung einer Rückstellschraubenfeder den Vorteil, daß die Rückhaltekraft in Ruhestellung des Magnetankers groß ist, jedoch nach Losreißen des Magnetankers infolge eines Kurzschlußstromes sehr schnell gegen Null geht. Hierdurch wird die Kontaktöffnungszeit herabgesetzt.
- Es ist erfindungswesentlich, daß der Kontaktöffnungshebel des Schaltschlosses nur bei Auslösung des Schaltschlosses auf den beweglichen Kontakthebel einwirkt und das wenigstens eine bewegliche Kontaktstück von dem wenigstens einen ortsfesten Kontaktstück abhebt. Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 5 zu entnehmen.
- Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Ansprüchen 6 bis 12 zu entnehmen.
- Durch die beschriebenen Ausbildungen und Aufhängungsmerkmale des Kontakthebels kann dieser eine Pendelbewegung ausführen, welcher eine gleiche Kontaktandruckkraft auf beide Hauptkontaktstellen auch bei unterschiedlichem Kontaktabbrand gewährleistet. Die Pendelbewegung wird durch die Ausbildung einer schmalen Lagerstelle des Kontakthebels begünstigt. Durch die vorgeschlagene Anordnung der Kontaktanpreß-Zugfeder wird erreicht, daß die Kontaktandruckkraft beim Auslenken des Kontakthebels (Öffnen der Kontaktstelle) nur unwesentlich ansteigt. Dies ermöglicht kurze Kontaktöffnungszeiten, insbesondere bei durch das zusätzliche Schlagankersystem bewirkter Kontaktöffnung.
- Einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zur Folge weist das Schaltschloß einen doppelschenkligen Kontaktöffnungshebel auf, dessen beide freien Schenkelenden je eine Nase tragen, die wenigstens hinter einen Schenkel eines wenigstens einschenkligen Kontakthebels greifen, so daß bei Auslösung des Schaltschlosses der Kontaktöffnungshebel mittels seiner Nasen den Kontakthebel aus der Schließstellung auslenkt und die Hauptkontaktstellen öffnet. Durch diese Ausgestaltung kann die Kontaktbrücke aus ihrer Ruhelage bewegt werden (Öffnen der Kontaktstelle), indem entweder der Schlagstift des zusätzlichen Schlagankersystems unabhängig vom Schaltschloß auf die Kontaktbrücke schlägt und diese auslenkt oder indem der Kontaktöffnungshebel des Schaltschlosses mittels seiner beiden Nasen den Kontakthebel aufreißt.
- Anhand der Zeichnung sollen die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen und weitere Vorteile näher erläutert und beschrieben werden.
- Es zeigt :
- Figur 1 die Ansicht eines erfindungsgemäßen Selbstschalters in geöffnetem Gehäuse,
- Figur 2 eine Anordnung einer Selbstschalterkaskade,
- Figur 3 ein Durchlaßdiagramm für einen erfindungsgemäßen Selbstschalter,
- Figur 4 die Seitenansicht einer Kontaktbrücke,
- Figur 5 die Aufsicht einer Kontaktbrücke gemäß Fig. 4,
- Figur 6 ein Schaltschloß in gespanntem Zustand,
- Figur 7 ein Schaltschloß gemäß Fig. 6 in ausgelöstem Zustand,
- Figur 8 ein Schaltschloß gemäß Fig. 6 mit Kontaktbrücke, welche durch einen Schlagstift ausgelenkt ist (Öffnungsstellung der Kontaktstelle),
- Figur 9 eine Isolierstoffplatte der Lichtbogenlöschkammer und
- Figur 10 ein Schaltschema eines erfindungsgemäßen Selbstschalters.
- In Fig. 1 ist das Innere eines erfindungsgemäßen Selbstschalters in geöffnetem zweiteiligen schalenförmigen Gehäuse in Schmalbauweise dargestellt, der auf seine Gehäuseunterkante 10 aufgestellt ist. Im Bereich einer ersten Anschlußklemme 11 mit Schraube 12 befindet sich ein im Schnitt dargestelltes Schlagankersystem 13. Dieses besteht aus einer Magnetspule 14, die als Drahtwicklung ausgebildet ist, einem Eisenjoch 15, einem Schlagstift 16, einem nicht dargestellten Magnetkern, einem Magnetanker 17 und einer Metallhülse 18, die zwischen Magnetspule 14 einerseits und Magnetkern und Magnetanker 17 andererseits liegt und in der sich der Magnetanker 17 bewegt. Der Magnetanker 17 trägt an seinem aus der Magnetspule 14 herausragenden Ende eine Permanentmagnettesselung, welche aus einem in den Magnetanker 17 eingelassenen Permanentmagnet 19 und einem ferromagnetischen Halteblech 20 besteht. Das eine Ende 21 des Magnetspulendrahtes ist mit der ersten Anschlußklemme 11 verbunden. An dem anderen Ende 22 des Magnetspulendrahtes ist eine Lichtbogenleitschiene 23 befestigt, welche ein ortsfestes Kontaktstück 24 trägt.
- Zwischen Gehäuseunterkante 10 und dem Schlagankersystem 13 befindet sich, getrennt durch einen Isolierstoffsteg 92, eine Lichtbogenlöscheinrichtung, welche aus den beiden Lichtbogenleitschienen 23 und 26, dem dazwischenliegenden Löschblechstapel 27 und einer Isolierstoffplatte 28 mit Durchbrüchen 29 besteht. Die Enden 30 der Deionbleche des Löschblechstapels 27 ragen über die Enden 31 der Lichtbogenleitschienen 23 und 26 hinaus. Die Lichtbogenkammer ist durch zwei Keramikplatten 32, von denen nur eine sichtbar ist, abgedeckt. In der Seite des Schaltergehäuses, der die Enden 30 der Deionbleche zugewandt sind, befindet sich ein labyrinthartiges System aus Entlüftungsöffnungen 33, welches durch versetzte Stege gebildet wird und einen Gasdruckausgleich ermöglicht. Hinter der dargestellten Lichtbogenlöscheinrichtung ist eine verdeckte, und daher nichtdargestellte identische Lichtbogenlöscheinrichtung vorhanden. Beide Lichtbogenlöscheinrichtungen sind durch eine Trennwand aus Isolierstoff galvanisch voneinander getrennt. Ihre beiden unteren Lichtbogenleitschienen 26 sind jedoch miteinander elektrisch verbunden. Die obere Leitschiene der nicht dargestellten hinteren Lichtbogeneinrichtung (die der Lichtbogenleitschiene 23 entspricht), trägt ebenfalls ein ortsfestes Kontaktstück (entsprechend dem Kontaktstück 24). Sie ist mit einer isoliert geführten starren Verbindungsleitung 34 mit dem eingespannten Ende eines als Überlaststromauslöser dienenden Thermobimetallstreifens 35 verbunden, welcher im Bereich einer zweiten Anschlußklemme 40 in etwa parallel zur Gehäusewand befestigt ist.
- Am freien Ende des Thermobimetallstreifens 35 ist eine Gewindebohrung angebracht, in die eine vom Schalteräußeren (durch entsprechende nicht dargestellte Öffnungen) her zugängliche Einstellschraube 36 eingeschraubt ist. Im Falle der Erwärmung durch einen Überlaststrom biegt sich der Thermobimetallstreifen 35 mit seinem freien Ende in Richtung Schaltermitte aus, so daß die Einstellschraube 36 gegen einen Auslösehebel 37 des Schaltschlosses 49, das weiter unten beschrieben wird, drückt und dieses auslöst. An dem freien Ende des Thermobimetallstreifens 35 ist außerdem eine flexible Verbindungsleitung 38 befestigt, deren anderes Ende mit einem starren Verbindungsleiterstück 39 verbunden ist. Das Verbindungsleiterstück 39 führt zu der zweiten Anschlußklemme 40.
- Zwischen dem Schlagankersystem 13 und dem Thermobimetallstreifen 35 befindet sich das Schaltschloß 49 des Selbstschalters, welches anhand der Fig. 6 bis Fig. 8 eingehend beschrieben wird. Das Handbetätigungsorgan 60 des Schaltschlosses 49 ragt nach oben etwa mittig aus der Schalterfrontseite 91 heraus. Neben dem Handbetätigungsorgan 60 ist in der Schalterfrontseite 91 ein Schauglas 94 eingelassen, unter dem sich ein von außen sichtbarer Schaltstellungsanzeiger 93 befindet. Der Schaltstellungsanzeiger 93 weist einen roten und einen grünen Bereich auf und zeigt die Lage der beweglichen Kontaktstücke 42 (Hauptkontaktstelle 25, 84 offen, oder geschlossen) an. Links neben dem Schaltschloß 49 und an diesem befestigt sowie drehbar gelagert befindet sich ein gabelförmig ausgebildeter Kontakthebel 41 mit zwei Schenkeln 59, der anhand der Fig. 4 und Fig. 5 näher beschrieben wird. Der Kontakthebel 41 weist an seinen beiden Schenkeln 59 je ein bewegliches Kontaktstück 42 auf. Mit den beiden ortsfesten Kontaktstücken 24 bilden diese zwei Hauptkontaktstellen 25, 84, von denen jedoch nur eine sichtbar ist.
- Zwischen Schaltschloß 49 und Thermobimetallstreifen 35 einerseits und Gehäuseunterkante 10 andererseits ist schließlich im Bereich der zweiten Anschlußklemme 40 der Kurzschlußstromauslöser angeordnet, der als sogenannter Selektivschutzauslöser ausgeführt ist. Er besteht aus einem schraubenförmig aufgewickelten Widerstandsdraht 43, einem Thermobimetall (Auslöseelement) 44, dessen eines Ende 45 im Schaltergehäuse befestigt ist, einer Hilfskontaktstelle 46 und einem als Schlagankersystem ausgebildeten magnetischen Endauslöser 47. Elektrisch sind diese Elemente folgendermaßen miteinander verbunden : ein Ende des Widerstandsdrahtes 43 ist sowohl mit einer an der unteren Lichtbogenleitschienen 26 angeformten Fahne 48 als auch mit der oberen der beiden Gehäuseplatinen 71, zwischen denen das Schaltschloß 49 liegt, verlötet. Das andere Ende des Widerstandsdrahtes 43 ist mit dem festen, eingespannten Ende 45 des Thermobimetalls 44 verbunden. Das freie Ende des Thermobimetalls 44 trägt ein erstes Kontaktstück 50 der Hilfskontaktstelle 46. Außerdem ist das freie Ende des Thermobimetalls 44 mit dem Verbindungsleiterstück 39 durch eine flexible Verbindungsleitung 51 verbunden. Dem ersten Kontaktstück 50 liegt ein zweites Kontaktstück 52 gegenüber, das auf einem im Schaltergehäuse fest eingespanntem Kupferwinkel 53 befestigt ist. Auf dem Kupferwinkel 53 ist außerdem ein Ende 54 des Spulendrahtes des magnetischen Endauslösers 47 befestigt. Das andere Ende 55 des Spulendrahtes ist mit der Fahne 48 und der unteren Lichtbogenleitschiene 26 verbunden. Der Schlagstift 56 des in einem Magnetjoch gefaßten magnetischen Endauslösers 47 ist so ausgerichtet, daß er im Falle der Auslösung des magnetischen Endauslösers 47 ebenfalls, wie die Einstellschraube 36 des Thermobimetallstreifens 35, auf den Auslösehebel 37 einwirkt.
- Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung der Bauelemente des Selbstschalters stellt eine besonders günstige Lösung dar. Die Zuordnung der Bauelemente ist funktionsgerecht. Die den Strom führenden elektrischen Leitungen sind kurz. Die Betätigung des Kontakthebels 41 durch den Schlagstift 16 bzw. die Betätigung des Auslösehebels 37 durch die Einstellschraube 36 des Thermobimetallstreifens 35 bzw. des Schlagstiftes 56 erfolgt direkt und ohne zusätzliche Hebel. Die Raumausnutzung im Schaltergehäuse ist optimal. Die Montage der Bauelemente kann problemlos erfolgen. Eine einwandfreie Zugänglichkeit der von außen zu betätigenden Anschluß-, Einstellungs- und Bedienungsorgane des Selbstschalters ist gewährleistet.
- Im folgenden wird die Funktionsweise des in Fig. 1 dargestellten Selbstschalters beschrieben. Der Selbstschalter ist in der Einschaltstellung dargestellt, bei der die Hauptkontaktstellen 25, 84 geschlossen sind. Der zu überwachende Strom nimmt innerhalb des Selbstschalters folgenden Verlauf : Er tritt durch die erste Anschlußklemme 11 in den Selbstschalter ein. Er fließt dann durch die Magnetspule 14 des Schlagankersystems 13 über die erste Hauptkontaktstelle 25, dann über den gabelförmig ausgebildeten Kontakthebel 41 zur zweiten Hauptkontaktstelle 84, die nicht dargestellt ist, dann über die starre Verbindungsleitung 34 zum Thermobimetallstreifen 35, durch dieses hindurch über die flexible Verbindungsleitung 38 zum Verbindungsleiterstück 39 und schließlich zur zweiten Anschlußklemme 40, von wo aus der Strom den Selbstschalter wieder verläßt. Ein Teilstrom wird an dem Kontakthebel 41 verzweigt. Er fließt über die das Schaltschloß abdeckende Gehäuseplatine 71 zum Widerstandsdraht 43, durch diesen hindurch in das Thermobimetall 44 und wird dann über die flexible Verbindungsleitung 51 und das Verbindungsleiterstück 39 ebenfalls zur zweiten Anschlußklemme 40 geleitet.
- Im Falle eines Überlaststromes biegt sich der Thermobimetallstreifen 35 aus, wodurch die Einstellschraube 36 gegen den Auslösehebel 37 des Schaltschlosses drückt und diesen auslenkt. Hierdurch wird die Entklinkung des Schaltschlosses 49 ausgelöst. Ein doppelschenkliger Kontaktöffnungshebel 57 des Schaltschlosses 49 wird beschleunigt und reißt mittels seiner beiden Nasen 58, die je hinter einen Schenkel 59 des zweischenkligen Kontakthebels 41 greifen, den Kontakthebel 41 in Richtung Schaltschloß 49 und öffnet somit die Hauptkontaktstellen 25, 84. Durch die Öffnung der beiden Hauptkontaktstellen 25, 84 bildet sich in jeder der beiden Löschkammern je ein Lichtbogen aus, der jeweils von dem beweglichen Kontaktstück 42 auf die untere Lichtbogenleitschiene 26 springt, dann zwischen der oberen Lichtbogenleitschiene 23 und der unteren Lichtbogenleitschiene 26 brennt und in den jeweiligen Löschblechstapel 27 getrieben wird. Hier werden die Lichtbögen gelöscht, womit der Stromfluß durch den Selbstschalter unterbrochen ist. Durch die Reihenanordnung von zwei Lichtbogenkammern liegt die gesamte Lichtbogenspannung deutlich über der Nennspannung, so daß eine schnelle Löschung der Lichtbögen erfolgt.
- 1-m Falle eines Kurzschlußstromes ergeben sich zwei Möglichkeiten der Kontaktöffnung und zwar eine kurzzeitige, die durch das Schlagankersystem 13 hervorgerufen wird, und eine bleibende, die zunächst ebenfalls durch das Schlagankersystem 13 eingeleitet wird und durch den Kurzschlußstromauslöser über den Auslösehebel 37 des Schaltschlosses 49 ausgelöst wird.
- Im Falle eines Kurzschlußstromes reißt sich der Magnetanker 17 von der Permanentmagnetfesselung (die nur ein Losreißen ab einer bestimmten, gleichbleibenden Kurzschlußstromhöhe erlaubt), los, treibt den Schlagstift 16 an, welcher direkt und unverzögert auf den Kontakthebel 41 schlägt und die beiden beweglichen Kontaktstücke 42 von den ortsfesten Kontaktstücken 24 abhebt. Das Schaltschloß 49 wird hierdurch nicht ausgelöst. Der Kontaktöffnungshebel 57 verharrt in seiner Lage. Es bilden sich, wie oben beschrieben, zwei Lichtbögen aus, die in die Löschblechstapel 27 laufen. Bei Öffnung der beiden Hauptkontaktstellen 25, 84 steigt der Spannungsabfall über den Hauptkontaktstellen 25, 84 erheblich an (Lichtbogenspannung). Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Spannungsabfall über dem Kurzschlußstromauslöser, der parallel zu der mit dem Thermobimetallstreifen 35 in Reihe liegenden Hauptkontaktstelle 84 geschaltet ist. Dies bewirkt einen erhöhten Stromfluß durch den Kurzschlußstromauslöser, welcher eine Erwärmung des Thermobimetalls 44 verursacht.
- Das Thermobimetall 44 ist so ausgelegt, .daß seine temperaturbedingte Auslenkung nicht schon bei kleinen Kurzschlußströmen zum Schließen der Hilfskontaktstelle 46 führt. Dies geschieht nur dann, wenn entweder der Kurzschlußstrom einen vorgegebenen Wert überschreitet oder wenn er in einem längeren Zeitraum ansteht, das heißt, wenn ein bestimmter Durchlaßwert fi2 dt überschritten wird.
- Sofern der Durchlaßwert nicht ausreicht, um die Hilfskontaktstelle 46 zu schließen, entklinkt der Kurzschlußauslöser nicht das Schaltschloß 49. Nach Verlöschen der Lichtbögen oder nach Absinken des Schalterstromes auf einen kleinen Wert fällt das Schlagankersystem 13 ab und der Kontakthebel 41 schließt wieder die Hauptkontaktsteller 25, 84.
- Sofern jedoch der Durchlaßwert einen vorgegebenen Wert überschreitet, wird die Hilfskontaktstelle 46 geschlossen. Der magnetische Endauslöser 47 liegt damit parallel zu der mit dem Thermobimetall 44 in Reihe liegenden Hauptkontaktstelle 84 und quasi an der Lichtbogenspannung der verdeckten, nicht dargestellten Lichtbogenkammer. Die Lichtbogenspannung zieht einen Strom durch den magnetischen Endauslöser 47 und treibt damit den Schlagstift 56 an, welcher auf den Auslösehebel 37 des Schaltschlosses 49 einwirkt und das Schaltschloß 49 entklinkt. Der doppelschenkelige Kontaktöffnungshebel 57 wird in das Schaltschloßgehäuse gezogen und verhindert mittels seiner Nasen 58, die den doppelschenkeligen Kontakthebel 41 zurückhalten, ein Schließen der Hauptkontaktstellen 25, 84. Damit ist der Stromfluß durch den Selbstschalter bleibend unterbrochen. Die Hauptkontaktstellen 25, 84 können nur durch Betätigung des Handbetätigungsorganes 60 wieder geschlossen werden.
- Um eine zuverlässige Auslösung der Kurzschlußstromauslösers bei einem vorgegebenen Durchlaßwert fi2 dt zu gewährleisten, muß dafür Sorge getragen werden, daß der Spannungsabfall über dem Kurzschlußstromauslöser unter gleichen Bedingungen immer wieder gleiche Werte annimmt. Es ist hierfür vorteilhaft, wie oben beschrieben, die Spannung an einem zwischen zwei in Reihe geschalteten Lichtbogenkammern befindlichen Potential abzugreifen. Außerdem muß es vermieden werden, daß der Lichtbogen nach Eintritt in den Löschblechstapel 27 wieder aus diesem austreten kann. Dies wird einerseits dadurch erreicht, daß der Löschblechstapel 27 allseits, bis auf die Eintrittsseite des Lichtbogens, durch lsolierstoffplatten 28 umgeben ist. Außerdem stehen die Deionbleche des Löschblechstapels 27 über die Enden der Lichtbogenleitschienen 23, 26 hinaus, so daß ein Herauswandern des Lichtbogens über die Enden 30 vermieden wird. Schließlich wird solch ein Herauswandern des Lichtbogens dadurch erschwert, daß an der der Eintrittsseite des Lichtbogens abgewandten Seite des Löschblechstapels 27 eine Isolierstoffplatte 28 angebracht ist, die vorzugsweise aus einem bei Erwärmung stark gasenden Material, zum Beispiel aus Plexiglas, besteht. Diese Isolierstoffplatte 28, die in Fig. 9 näher dargestellt ist, weist zur Entlüftung der Lichtbogenkammer an ihrem Rand Durchbrüche 29 auf. Ein Druckausgleich mit dem Schalteräußeren kann über Entlüftungsöffnungen 33, die labyrinthartig durch versetzte Stege im Schaltergehäuse ausgebildet sind, erfolgen. Um eine zuverlässige Auslösung des Kurzschlußstromauslösers für einen vorgegebenen Durchlaßwert sicherzustellen, ist es ebenfalls wichtig, daß die beiden Hauptkontaktstellen 25, 84 gleichzeitig öffnen und schließen und in geschlossener Stellung einen gleichen Anpreßdruck der beweglichen Kontaktstücke 42 aufweisen. Hierfür wird eine besondere Ausgestaltung des Kontakthebels 41 sowie dessen Aufhängung durch die Fig. 4 und 5 beschrieben.
- Aus der Fig. 1 geht hervor, daß das Thermobimetall 44 des Kurzschlußstromauslösers teilweise parallel zu dem Verbindungsleiterstück 39 angeordnet ist. Insbesondere weil das Thermobimetall 44 ferromagnetisch ist, wird es durch das Magnetfeld des stromdurchflossenen Verbindungsleiterstückes 39 angezogen. Hierdurch wird bei hohen Strömen die thermische Ausbiegung des Thermobimetalles 44 unterstützt.
- Die Fig. 3 zeigt das Durchlaßdiagramm für einen erfindungsgemäßen Selbstschalter wie er oben beschrieben wurde. Diesem Diagramm liegt eine Selektivschutzanordnung zugrunde (Fig. 2), bei der zwischen dem Netz N und einem Verbraucher VB eine Schmelzsicherung SS, ein Hauptleitungsschutzschalter HS und ein Leitungsschutzschalter LS angebracht sind. Zu dem Leitungsschutzschalter LS können im Prinzip weitere Leitungsschutzschalter mit Verbrauchern parallelgeschaltet sein. Die Schmelzkennlinie Dss der Fig. 3 stellt die Schmelzkennlinie der Sicherung SS dar. Die doppelt ausgezogene Kennlinie bezeichnet die Durchlaßkennlinie DHs eines erfindungsgemäßen Hauptleitungsschutzschalters HS und liegt im gesamten dargestellten Bereich deutlich unterhalb der Schmelzkennlinie Dss der Sicherung SS. Die stark durchgezogene Kennlinie ist die Durchlaßkennlinie DLs des Leitungsschutzschalters LS, sie liegt ihrerseits deutlich unter der Durchlaßkennlinie DHS des Hauptleitungsschutzschalters HS.
- Die Durchlaßkennlinie DHs des Hauptleitungsschutzschalters HS setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Im Bereich zwischen I = 0 und I = IB ist ausschließlich die Auslösekennlinie AHSL des Überlaststromauslösers, hier des Thermobimetallstreifens 35, maßgeblich.
- In diesem Bereich wird der Stromfluß nur dann unterbrochen, wenn für einen Überlaststrom der entsprechende Durchlaßwert f12 der Auslösekennlinie AHSL überschritten wird. Bei Überströmen, die größer als IB sind, spricht das Schlagankersystem 13 an und führt zu einer Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84. Bei Schaltern gemäß dem Stand der Technik wird damit gleichzeitig das Schaltschloß 49 ausgelöst, was zu einer dauerhaften Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84 führt. Für diese Schalter ist die gestrichelt gezeichnete Durchlaßkennlinie DST maßgeblich. Bei dem erfindungsgemäßen Selbstschalter öffnet das Schlagankersystem 13 bei Auftreten eines Überstromes, der größer ist als IB, ebenfalls die Hauptkontaktstellen 25, 84. Das Schlagankersystem 13 löst jedoch nicht das Schaltschloß 49 aus, so daß sich die Hauptkontaktstellen 25, 84 nach Abklingen des Überstromes wieder schließen. Das Schaltschloß 49 wird erst dann ausgelöst, wenn das Thermobimetall 44 des Kurzschlußstromauslösers die Hilfskontaktstelle 46 schließt (bei I = IK). Die Auslösekennlinie dieses Thermobimetalles 44 ist in Fig. 3 mit AHS2 dargestellt. Sie ist im Strombereich zwischen IB und IK für den Durchlaß des erfindungsgemäßen Selbstschalters maßgeblich.
- Erst bei Kurzschlußströmen, die größer sind als IK, also bei Auslösung des Schaltschlosses 49, wird der Teil der Durchlaßkennlinie wirksam, der gemäß dem Stand der Technik im wesentlichen von den Löscheigenschaften der Lichtbogenlöscheinrichtungen abhängt. Die Durchlaßkennlinie DHS des erfindungsgemäßen Selbstschalters, hier Hauptleitungsschutzschalter, ist oberhalb des Auslösestromwertes IK leicht gekrümmt und ansteigend.
- Die Durchlaßkennlinien DLs und D'LS stellen die Strombegrenzungseigenschaften eines Leitungsschutzschalters dar. Die Durchlaßkennlinie D'LS charakterisiert die Eigenschaften eines Leitungsschutzschalters, dessen strombegrenzende Wirkung nicht durch vorgeschaltete Leitungsschutzschalter unterstützt wird, während die untere durchgezogene Durchlaßkennlinie DLS sich auf einen Leitungsschutzschalter LS bezieht, dem ein erfindungsgemäßer Hauptleitungsschutzschalter HS vorgeschaltet ist. Unterhalb eines Stromwertes IA ist für die Durchlaßkennlinie die Auslösekennlinie ALs des Überlaststromauslösers des Leitungsschutzschalters LS maßgeblich, während bei Stromwerten größer als IA der Kurzschlußstromauslöser des Leitungsschutzschalters LS wirksam wird. Bei Kurzschlußstromwerten oberhalb IB wird die strombegrenzende Wirkung des Leitungsschutzschalters LS durch die in dem Hauptleitungsschutzschalter HS aufgebaute Bogenspannung unterstützt, so daß die Durchlaßkennlinie DLs unter der Durchlaßkennlinie D'LS eines für sich betrachteten Leitungsschutzschalters LS liegt. Damit wird die Selektivität der Leitungsschutzschalterkaskade zusätzlich verbessert.
- Die Fig. 4 und die Fig. 5 stellen einen gabelförmig und symmetrisch ausgebildeten Kontakthebel 41 dar. Er besteht aus einem U-förmigen Kontaktteil 61, dessen beide Schenkel 59 die beweglichen Kontaktstücke 42 tragen, und an dessen Verbindungsschenkel 62 zwei Winkelstücke befestigt sind, deren jeweils erster Winkelschenkel 64 flach auf dem U-förmigen Kontaktteil 61 aufliegt und mittels Durchzugnieten 65 miteinander verbunden sind, und deren jeweils zweiter Winkelschenkel 66 hierzu senkrecht in der Symmetrieebene 67 liegt. Die beiden in der Symmetrieebene 67 liegenden zweiten Winkelschenkel 66 sind mittels Durchzugnietung 68 miteinander verbunden.
- Der Kontakthebel 41 ist auf einer ortsfesten Achse 70 in seiner Lagerstelle 69 drehbar gelagert. Die ortsfeste Achse 70 ist an den beiden, das Schaltschloß 49 abdeckenden Platinen 71 befestigt. An dem Kontakthebel 41 greift eine Pendelachse 72 an, welche drei Rillen 73 aufweist, an deren beiden Pendelachsenenden je ein Ende einer Kontaktanpreß-Zugfeder 74 eingehängt ist. Die jeweils anderen Enden der Kontaktanspreß-Zugfedern 74 sind in jeweils einem an den Platinen 71 angeformten ortsfesten Widerlager 75 eingehängt.
- Sofern die Hauptkontaktstellen 25, 84 geschlossen sind, drückt die Kontaktanpreß-Zugfeder 74 den Kontakthebel 41 gegen das ortsfeste Kontaktstück 24. Die Kontaktanpreß-Zugfeder 74 steht hierbei unter einer Vorspannung. Die Verbindungslinie zwischen der Lagerstelle der Pendelachse 72 und der Lagerstelle 69 des Kontakthebels 41 und die Verbindungslinie zwischen der Lagerstelle der Pendelachse 72 und dem ortsfesten Widerlager 75 schließen einen spitzen Winkel ein. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß bei Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84 (Abheben des Kontakthebels 41 von den ortsfesten Kontaktstücken 24) die dieser Bewegung entgegenwirkende Federkraft nicht wesentlich ansteigt, sondern ungefähr konstant bleibt. Hierdurch wird eine saubere Kontaktöffnung, insbesondere durch das Schlagankersystem 13 (das weiter unten beschrieben wird), unmittelbar beim Ansprechwert gewährleistet.
- Durch die beschriebene Ausbildung und Aufhängung des Kontakthebels 41 kann dieser eine Pendelbewegung ausführen. Die Pendelbewegung wird durch die Ausbildung einer schmalen Lagerstelle 69, deren Breite weniger als '2 mm betragen kann, begünstigt. Hierdurch ist eine konstante Kontaktandruckkraft auf beide Hauptkontaktstellen 25, 84 gewährleistet. Die Pendellagerung ermöglicht außerdem einen Ausgleich bei unterschiedlichem Kontaktabbrand.
- Die Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 stetten das Schaltschloß 49 in verschiedenen Schaltzuständen dar. Die Fig. 6 zeigt das Schaltschloß 49 in gespanntem Zustand, die Fig. 7 zeigt es in ausgelöstem Zustand und die Fig. 8 zeigt es in gespanntem Zustand, jedoch bei geöffneten Hauptkontaktstellen 25, 84 was durch die Einwirkung des Schlagstiftes 16 des Schlagankersystems 13 erfolgt.
- Die Funktionsweise des Schaltmechanismus ist folgende. Die Auslösung erfolgt immer über den Auslösehebel 37 oder das Handbetätigungsorgan 60. Durch Drehung des Auslösehebels 37 in Pfeilrichtung A wird der Klinkenhebel 89 freigegeben und dreht sich in Pfeilrichtung B. Hierdurch wird die Achse 76 des aus zwei Laschen 77, 78 bestehenden ersten Kniegelenkes freigegeben und gleitet in dem Langloch 79 im Klinkenhebel 89 nach oben. Das Handbetätigungsorgan 60 dreht sich unter Wirkung einer nicht dargestellten Feder in Pfeilrichtung C in seine Ausschaltstellung (Fig. 7). Das zweite Kniegelenk, bestehend aus dem Kontaktöffnungshebel 57 und einer Lasche 80, knickt unter der Wirkung der Schaltzugfeder 81 ein, in dem die Achse 82 nach oben auswandert. Der doppelschenkelige Kontaktöffnungshebel 57 weist an seinen freien Schenkelenden je eine Nase 58 auf, die je hinter einen Schenkel 59 des Kontakthebels 41 greift. Durch die Auslösung des Schaltschlosses 49 wird der Kontaktöffnungshebel 57 in dem Langloch 83 geführt und zieht mittels seiner Nasen 58 den gabelförmig ausgebildeten Kontakthebel 41 mit den beweglichen Kontaktstücken 42 von den ortsfesten Kontaktstücken 24 weg, wodurch die Hauptkontaktstellen 25, 84 geöffnet werden.
- In Fig. 7 ist die Ausstellung des Schaltschlosses 49 dargestellt, wobei sich der Klinkenhebel 89 wieder in seinem verklinkungsbereiten Zustand befindet.
- Wie oben ausgeführt wurde, wird die Auslösung des Schaltschlosses 49 nur durch den Thermobimetallstreifen 35 oder den Schlagstift 56 des magnetischen Endauslösers 47 bewirkt, das heißt bei Auftreten eines Überstromes bzw. eines Kurzschlußstromes, dessen Durchlaßwert größer ist als DK (siehe Fig. 3). Bei Kurzschlußströmen mit kleinerem Durchlaßwert erfolgt lediglich eine Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84. Dies geschieht, wie Fig. 8 zeigt, dadurch, daß der Schlagstift 16 des Schlagankersystems 13 direkt auf den Verbindungsschenkel 62 des U-förmigen Kontaktteiles 61 (Fig. 5) schlägt und damit den Kontakthebel 41 mit den beweglichen Kontaktstücken 42 von den ortsfesten Kontaktstücken 24 abhebt. Eine Auslösung des Schaltschlosses 49 findet hierdurch nicht statt.
- Die Aufhängung des Kontakthebels 41 an den Platinen 71 des Schaltschlosses 49 ist so gestaltet, daß durch den Schlagstift 16 der Kontakthebel 41 weiter auslenken kann, als dies bei Kontaktöffnung durch den Kontaktöffnungshebel 57 mittels dessen Nasen 58 möglich ist. Durch dieses Überschreiten des Kontaktöffnungsmaßes wird bei auftretenden Kurzschlußströmen die momentane Lichtbogenstrecke vergrößert. Dies führt zu einer verbesserten Strombegrenzung.
- In den beiden, das Schaltschloß 49 abdeckenden Platinen 71 ist eine Kupplungsachse 95 gelagert, an die ein Hebel 96 angeformt ist, der hinter ein Ende 97 des Auslösehebels 37 greift. Nach Ausbrechen entsprechender vormarkierter Stellen im Selbstschalter gehäuse kann die Kupplungsachse 95 als Verbindungsglied zu benachbarten Leistungsschutzschaltern dienen. Bei Auslösung eines benachbarten Leistungsschutzschalters kann über die Kupplungsachse 95 der Auslösehebel 37 des erfindungsgemäßen Selbstschalters betätigt und das Schaltschloß 49 ausgelöst werden.
- Die Fig. 9 zeigt eine vergrößert dargestellte Isolierstoffplatte 28, die an den Enden 30 der Deionbleche zur Vermeidung eines Lichtbogenaustrittes angebracht ist. Die Isolierstoffplatte 28 weist allseitig Durchbrüche 29 auf, die der Entlüftung der Lichtbogenkammer dienen. Die Isolierstoffplatte 28 besteht aus Plexiglas. Dieses Material ist bei Erwärmung stark gasend und verursacht hierdurch bei Auftreten eines Lichtbogens in der Lichtbogenlöschkammer einen Druckaufbau in der Lichtbogenlöschkammer und eine intensive Kühlung des Lichtbogens, womit die Löschwirkung unterstützt wird.
- Die Fig. 10 zeigt ein Schaltschema eines erfindungsgemäßen Selbstschalters. Der Strom tritt über eine erste Anschlußklemme 11 in den Schalterstromkreis ein. Er fließt durch das Schlagankersystem 13 zur ersten, in geöffnetem Zustand dargestellten Hauptkontaktstelle 25, welcher eine Lichtbogenlöscheinrichtung mit Lichtbogenleitschienen 23, 26 und Löschblechstapel 27 parallelgeschaltet ist. Dieser ersten Hauptkontaktstelle 25 ist eine zweite Hauptkontaktstelle 84, die identisch wie die erste Hauptkontaktstelle 25 aufgebaut ist, in Reihe geschaltet. Beide Hauptkontaktstellen 25, 84 sind durch einen starren Kontakthebel 41 miteinander verbunden. Von dem ortsfesten Kontaktstück 24 der zweiten Hauptkontaktstelle 84 führt der Strompfad über eine Verbindungsleitung 34 zu einem Thermobimetallstreifen 35, von diesem über eine flexible Verbindungsleitung 38 zu einem starren Verbindungsleiterstück 39 und der zweiten Anschlußklemme 40. Zwischen den beiden Hauptkontaktstellen 25, 84 befindet sich ein als Fahne 48 ausgebildeter Lötstützpunkt, an dem ein Teil des Stromes abgezweigt wird. Dieser fließt durch einen Widerstandsdraht 43 mit positivem Temperaturkoeffizienten, ein Thermobimetall 44, eine flexible Verbindungsleitung 51 zu der zweiten Anschlußklemme 40. An der Fahne ist außerdem ein Ende 54 des Spulendrahtes eines magnetischen Endauslösers 47 befestigt. Das andere Ende 55 des Spulendrahtes führt zu einem festen Kontaktstück 52, dem ein Kontaktstück 50 gegenüberliegt, das am freien Ende des Thermobimetalls 44 angebracht ist. Die beiden Kontaktstücke 50, 52 bilden eine im offenen Zustand dargestellte Hilfskontaktstelle 46.
- Die Anordnung, bestehend aus Widerstandsdraht 43, Thermobimetall 44, magnetischem Endauslöser 47 und Hilfskontaktstelle 46 wird hier als Selektivschutzauslöser bezeichnet.
- Die Wirkungsweise der durch das Schaltschema angegebenen Anordnung ist folgende : fließt durch die Anordnung - über das Schlagankersystem 13, die beiden Hauptkontaktstellen 25, 84 und das Thermobimetall 35 - ein Überlaststrom, so lenkt der Thermobimetallstreifen 35 aus und verursacht, wie die Wirkungslinie 85 andeutet, eine Auslösung des Schaltschlosses 49. Dies führt zu einer bleibenden Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84. Im Falle eines Kurzschlußstromes bewirkt das Schlagankersystem 13, wie die Wirkungslinie 86 andeutet, eine sofortige und direkte Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84. Der Selektivschutzauslöser wird erst wirksam, wenn im Falle eines Kurzschlußstromes die Hauptkontaktstellen 25, 84 geöffnet sind und je ein Lichtbogen brennt und wenn der Durchlaßwert eines Kurzschlußstromes einen vorgegebenen Wert (Durchlaßwert DK in Fig. 3) überschreitet. Dies kann entweder der Fall sein, wenn der Kurzschlußstrom sehr groß ist, oder wenn der Kurzschlußstrom über längere Zeit ununterbrochen oder in kurz aufeinanderfolgenden Intervallen auftritt. Das Thermobimetall 44 lenkt dann so weit aus, daß die Hilfskontaktstelle 46 geschlossen wird. In diesem Fall wird der magnetische Endauslöser 47 in den Hilfsstromkreis eingeschaltet. Er spricht an und löst, wie die Wirkungslinie 87 andeutet, das Schaltschloß 49 aus. Wie im Falle eines Überstromes führt auch dies (Wirkungslinie 88) zu einer bleibenden Öffnung der Hauptkontaktstellen 25, 84. Das Schließen der Hauptkontaktstellen 25, 84 ist dann lediglich durch das Handbetätigungsorgan 60 über das Schaltschloß 49 möglich.
- Wie schon aus den Auslösekennlinien AHS1 und AHs2 des Thermobimetallstreifens 35 und des Thermobimetalls 44 ersichtlich ist, ist das Thermobimetall 44 des Selektivschutzauslösers empfindlicher als der Thermobimetallstreifen 35, welches im Hauptstromkreis liegt.
- Der positive Temperaturkoeffizient des Widerstandsdrahtes 43 schützt das Thermobimetall 44 vor großen Überströmen.
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