EP0126929B2 - Druckgasschalter - Google Patents

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EP0126929B2
EP0126929B2 EP84104058A EP84104058A EP0126929B2 EP 0126929 B2 EP0126929 B2 EP 0126929B2 EP 84104058 A EP84104058 A EP 84104058A EP 84104058 A EP84104058 A EP 84104058A EP 0126929 B2 EP0126929 B2 EP 0126929B2
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EP
European Patent Office
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piston
sparking
compression chamber
contact
contact member
Prior art date
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EP84104058A
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English (en)
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EP0126929A3 (en
EP0126929B1 (de
EP0126929A2 (de
Inventor
Walter Egli
Klaus Prof. Dr. Ragaller
Ekkehard Dr. Schade
Roland Stelzer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BBC Brown Boveri AG Switzerland
Original Assignee
BBC Brown Boveri AG Switzerland
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Publication date
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Publication of EP0126929A3 publication Critical patent/EP0126929A3/de
Application granted granted Critical
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Publication of EP0126929B2 publication Critical patent/EP0126929B2/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
    • H01H33/901Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism making use of the energy of the arc or an auxiliary arc
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
    • H01H33/905Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism the compression volume being formed by a movable cylinder and a semi-mobile piston

Definitions

  • the invention relates to a gas pressure switch according to the preambles of claims 1 and 2.
  • Such a switch is described for example in DE-A-30 17 980 or in FR-A-2 210814.
  • the switch described contains a piston-cylinder compression device for generating compressed gas.
  • the cylinder is firmly connected to a movable contact and an insulating nozzle of the switch, whereas the piston, which is slidably mounted in the cylinder in a gas-tight manner, is penetrated by the movable contact and is under the action of a prestressed spring.
  • the force of the prestressed spring is absorbed by a fixed stop which interacts with a holding part attached to the piston.
  • the force of the spring is dimensioned such that the piston remains in the idle state when it is switched off until the gas pressure acting on the piston is greater than the force of the spring. This is the case if a high gas pressure is generated by the switching arc when a short-circuit current is switched. This high gas pressure causes an increase in the compression space by displacing the piston against the force of the preloaded spring. A comparatively large volume of high-pressure compressed gas is then available for blowing the switching arc, but such a switch requires a comparatively large drive energy in order to prevent the drive from blocking when switching strong short-circuit currents. This is due to the fact that, on the one hand, a strong pressure is built up in the compression chamber when switching strong short-circuit currents, and on the other hand, this pressure acts on the drive counter to the direction of movement.
  • the switch according to the invention is characterized in that, despite a modest drive for the moving contact, both for extinguishing large and small switching arcs, it has sufficient amounts of extinguishing gas suitable for the size of the switching arc to be extinguished.
  • FIGS. 1, 3 and 4 are shown in the left half of the figure in the switch-off and in the right half of the figure in each case in the switched-on position.
  • the same parts are also provided with the same reference symbols in all switches.
  • the compressed gas switch shown in FIG. 1 has a fixed contact 1 with a nominal current contact 2 and a burn-up contact 3 and a movable contact 4 with a nominal current contact 5 and a burn-off contact 6.
  • the erosion contacts 3 and 6 are nozzle-shaped and are mounted on contact tubes 7 and 8, respectively.
  • the erosion contact 3 of the fixed contact 1 has an outer diameter corresponding approximately to the inside diameter of the nozzle-shaped erosion contact 6 of the movable contact 4, so that the erosion contact 3 can penetrate into the interior of the erosion contact 6 in the switched-on position (shown in the right half of FIG. 1) ).
  • the erosion contact 6 of the movable contact piece 4 is surrounded at a distance by an insulating nozzle 9.
  • the outer surface of the insulating nozzle 9 is limited by the nominal current contact 5.
  • the compression space 13 is of a cylindrical housing 14 made of insulating material, such as glass fiber-reinforced plastic or porcelain, for receiving the contact pieces 1 and 4, the contact tube 8, the piston 12 and another piston 15 limited. Both pistons 12 and 15 can slide in a sealing manner in the axial direction on the inner surface of the housing 14. On the inner surface of the housing 14 there is an annular stop 16, against which the piston 15 bears with its surface facing the compression space 13. A compression spring 17 is supported on the surface of the piston 15 facing away from the compression space 13, the end of which is facing away from the piston 15 is held by a shoulder 18 provided on the inner surface of the housing 14. A stop 19 is provided on the contact tube 8, against which, in the switched-on position, the piston 15 bears with its surface facing away from the compression space 13. In the switched-on position, the piston 15 therefore acts like a fixed bottom of the compression space 13.
  • the housing 14 is filled with an insulating gas, such as sulfur hexafluoride, of preferably a few bar pressure.
  • the switching arc clogs the nozzle openings of the erosion contacts 3 and 6 during the high current phase and the pressure of the insulating gas in the compression space 13 is therefore considerably increased by heating.
  • a predeterminable pressure value of the insulating gas located in the compression space 13 which is, for example, 0.5-1 bar higher than the pressure value of the insulating gas in the switch-on position, the piston 15 is displaced downward against the force of the spring 17 and, as a result, the compression space when the gas pressure is increased 13 enlarged (curve section in Fig. 2) until its volume remains constant due to the impact of the piston 15 on the stop 19 (curve section 111).
  • the switch according to the invention therefore behaves like an arrangement in which the extinguishing gas is stored in a chamber with a constant volume.
  • the drive only requires the force required to tension the spring 17, which is approximately of the same order of magnitude as the force required for the cold gas pressure build-up in the compression space 13.
  • the switch according to the invention therefore behaves like a blow piston switch.
  • the drive only has to exert the force necessary for compressing the insulating gas provided in the compression space 13, but this is low because of the weak insulating gas flows required for successfully blowing the arcs of small currents.
  • the shoulder 18 is attached to the contact tube 8 instead of to the housing 14.
  • the force of the spring 17 is now absorbed by the contact tube 8.
  • the piston 15 can slide into a cylinder 20 in a sealing manner.
  • the cylinder 20 is connected in a suitable manner to a cylinder base 21 fastened to the switching element 4, which is penetrated by the channel 10 entering the compression space 13.
  • the piston 15 is fixed by a stop 22 held in a suitable manner by the housing 14.
  • the stop 22 is held, for example, by a rod 23 which penetrates the piston 15 in a sealing manner and whose end facing away from the stop 22 is mounted on a shoulder 24 fastened to the housing 14.
  • the piston 15 When switching large currents, the piston 15 is removed from the stop 22 against the force of the spring 17 after the separation of the erosion contacts 3 and 6, as in the embodiments described above. Here he temporarily occupies the position shown in dashed lines in the left half of FIG. 4. According to the embodiment according to FIG. 3, the drive of the switching element 4 is considerably relieved in this switch when large currents are switched off.
  • this switch has the advantage that the use of a cylinder connected to the switching element 4 saves a piston and the compression space 13 can be designed independently of the housing 14.

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  • Circuit Breakers (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Druckgasschalter gemäss den Oberbegriffen der Patentansprüche 1 und 2.
  • Ein derartiger Schalter ist etwa in DE-A-30 17 980 oder in FR-A-2 210814 beschrieben. Der beschriebene Schalter enthält eine Kolben-Zylinder-Kompressionsvorrichtung zur Erzeugung von Druckgas. Bei dieser Vorrichtung ist der Zylinder mit einem beweglichen Schaltstück und einer Isolierstoffdüse des Schalters fest verbunden, wohingegen der im Zylinder in gasdichter Weise gleitbar gelagerte Kolben vom beweglichen Schaltstück durchdrungen ist und unter der Wirkung einer vorgespannten Feder steht. Im Einschaltzustand des Schalters wird die Kraft der vorgespannten Feder von einem feststehenden Anschlag aufgenommen, welcher mit einem am Kolben angebrachten Halteteil zusammenwirkt.
  • Die Kraft der Feder ist derart bemessen, dass der Kolben beim Ausschalten solange im Ruhezustand verbleibt bis der auf den Kolben wirkende Gasdruck grösser als die Kraft der Feder ist. Dies ist dann der Fall, wenn beim Schalten eines Kurzschlussstromes durch den Schaltlichtbogen ein hoher Gasdruck erzeugt wird. Dieser hohe Gasdruck ruft durch Verschiebung des Kolbens gegen die Kraft der vorgespannten Feder eine Vergrösserung des Kompressionsraums hervor. Zur Beblasung des Schaltlichtbogens steht dann ein vergleichsweise grosses Volumen an hochgespanntem Druckgas zur Verfügung, jedoch benötigt ein solcher Schalter eine vergleichsweise grosse Antriebsenergie, um beim Schalten starker Kurzschlussströme ein Blockieren des Antriebs zu verhindern. Dies ist dadurch bedingt, dass zum einen beim Schalten starker Kurzschlussströme ein starker Druck im Kompressionsraum aufgebaut wird, und dass dieser Druck zum anderen entgegen der Bewegungsrichtung auf den Antrieb wirkt.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Schalter der gattungsgemässen Art zu schaffen, welcher bei einem vergleichsweise schwach dimensionierten und einfach ausgebildeten Antrieb des beweglichen Schaltstückes sowohl kleine als auch grosse Ströme mit Sicherheit unterbrechen kann.
  • Diese Aufgabe wird durch die in den kennzeichnenden Teilen der Patentansprüche 1 und 2 angegebenen Merkmale gelöst.
  • Der erfindungsgemässe Schalter zeichnet sich dadurch aus, dass er trotz eines bescheiden gehaltenen Antriebs für das bewegliche Schaltstück sowohl für das Löschen grosser als auch kleiner Schaltlicht bögen über ausreichende und an die Grösse des zu löschenden Schaltlichtbogens angepasste Mengen an Löschgas geeigneten Druckes verfügt.
  • Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes anhand der Zeichnung dargestellt.
  • Es zeiqt:
    Figure imgb0001
  • Die in den Fig. 1, 3 und 4 dargestellten erfindungsgemässen Druckgasschalter sind in den linken Figurenhälften jeweils in der Ausschalt- und in den rechten Figurenhälften jeweils in der Einschaltstellung dargestellt. Bei allen Schaltern sind gleiche Teile auch mit gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Der in Fig. 1 dargestellte Druckgasschalter weist ein feststehendes Schaltstück 1 mit einem Nennstromkontakt 2 und einem Abbrandkontakt 3 sowie ein bewegliches Schaltstück 4 mit einem Nennstromkontakt 5 und einem Abbrandkontakt 6 auf. Die Abbrandkontakte 3 und 6 sind düsenförmig ausgebildet und jeweils auf Kontaktrohren 7 und 8 angebracht. Der Abbrandkontakt 3 des feststehenden Schaltstückes 1 weist einen etwa dem Innendurchmesser des düsenförmig ausgebildeten Abbrandkontaktes 6 des beweglichen Schaltstückes 4 entsprechenden Aussendurchmesser auf, so dass der Abbrandkontakt 3 in der Einschaltstellung ins Innere des Abbrandkontaktes 6 eindringen kann (in der rechten Hälfte von Fig. 1 dargestellt).
  • Der Abbrandkontakt 6 des beweglichen Schaltstückes 4 ist mit Abstand von einer Isolierstoffdüse 9 umgeben. Die Aussenfläche der Isolierstoffdüse 9 ist vom Nennstromkontakt 5 begrenzt. Die Innenfläche der Isolierstoffdüse 9 begrenzt zusammen mit den Aussenflächen von Kontaktrohr 8 und Abbrandkontakt 6 einen ringförmigen Kanal 10, welcher sich durch einen mittels Stegen 11 am Kontaktrohr 8 befestigten Ringkolben 12 erstreckt. Der Kanal 10 verbindet in der Ausschaltstellung (linke Hälfte von Fig. 1) die zwischen beiden Abbrandkontakten 3 und 6 gelegene Zone, in welcherwährend eines Schaltvorganges ein zwischen den Abbrandkontakten 3 und 6 gezogener Schaltlichtbogen brennt, mit einem Kompressionsraum 13.
  • Der Kompressionsraum 13 ist von einem die Schaltstücke 1 und 4 aufnehmenden zylinderförmigen Gehäuse 14 aus Isolierstoff, wie etwa aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder Porzellan, dem Kontaktrohr 8, dem Kolben 12 sowie einem weiteren Kolben 15 begrenzt. Beide Kolben 12 und 15 können in dichtender Weise in axialer Richtung auf der Innenfläche des Gehäuses 14 gleiten. Auf der Innenfläche des Gehäuses 14 ist ein ringförmiger Anschlag 16 angebracht, an dem der Kolben 15 mit seiner dem Kompressionsraum 13 zugewandten Fläche anliegt. Auf der vom Kompressionsraum 13 abgewandten Fläche des Kolbens 15 stützt sich eine Druckfeder 17 ab, deren vom Kolben 15 abgewandtes Ende von einem an der Innenfläche des Gehäuses 14 vorgesehenen Ansatz 18 gehalten ist. Am Kontaktrohr 8 ist ein Anschlag 19 vorgesehen, an dem in der Einschaltstellung der Kolben 15 mit seiner vom Kompressionsraum 13 abgewandten Fläche anliegt. Der Kolben 15 wirkt daher in der Einschaltstellung wie ein fester Boden des Kompressionsraumes 13. Das Gehäuse 14 ist mit einem Isoliergas, wie etwa Schwefelhexafluorid, von vorzugsweise einigen bar Druck gefüllt.
  • Beim Ausschalten wird das durch einen nicht dargestellten Antrieb in Richtung des in der rechten Hälfte von Fig. 1 angegebenen Pfeils, d.h. nach unten, bewegt. Hierbei öffnen zunächst die Nennstromkontakte 2 und 5 und wird der abzuschaltende Strom in einen das Kontaktrohr 7, den Abbrandkontakt 3, den Abbrandkontakt 6 und das Kontaktrohr 8 aufweisenden Strompfad kommutiert. Einige msec später wird der Eingriff zwischen den Abbrandkontakten 3 und 6 aufgehoben und zwischen diesen Kontakten ein nicht dargestellter Schaltlichtbogen gezündet.
  • Da durch die gleichzeitig erfolgende Abwärtsbewegung des Kolbens 12 der Druck des im Kompressionsraum 13 eingeschlossenen Isoliergases erhöht wird, strömt bei der Kontakttrennung Druckgas aus dem Raum 13 über den Kanal 10 in die Zone zwischen den beiden Abbrandkontakten 3 und 6, wodurch eine Beblasung des Schaltlichtbogens erfolgt. Das zuströmende Gas wird nach der Beblasung über die düsenförmig ausgebildeten Abbrandkontakte 3 und 6 und die Kontaktrohre 7 und 8 sowie über die Isolierstoffdüse 9 in einen Expansionsraum abgeführt. Die Feder 17 ist hierbei derart bemessen, dass der Kolben 15 zumindest bis zum Zeitpunkt der Trennung der Abbrandkontakte 3 und 6 trotz zunehmenden Drucks des im Kompressionsraum 13 befindlichen Isoliergases gegen den Anschlag 16 gepresst ist.
  • Dieser Sachverhalt ist auch aus Fig. 2 entnehmbar, in der das Volumen V des Kompressionsraumes 13 in Funktion des Hubes h des Schaltstückes 4 dargestellt ist. In der Einschaltstellung, d.h. beim Hub 0, weist der Kompressionsraum 13 noch das Volumen VE auf. Mit zunehmendem Hub h wird das Volumen V des Kompressionsraumes 13 kleiner (Kurvenabschnitt I) und ist bei der Trennung der Abbrandkontakte 3 und 6 (Hub KT) auf das Volumen VKT verringert worden. Gleichzeitig ist der Druck des im Kompressionsraum 13 befindlichen Isoliergases entsprechend vergrössert worden.
  • Erfolgt nun die Kontakttrennung bei grossen abzuschaltenden Strömen, so verstopft der Schaltlichtbogen während der Hochstromphase die Düsenöffnungen der Abbrandkontakte 3 und 6 und wird daher der Druck des im Kompressionsraum 13 befindlichen Isoliergases durch Aufheizen erheblich erhöht. Oberhalb eines vorgebbaren Druckwertes des im Kompressionsraum 13 befindlichen Isoliergases, welcher beispielsweise 0,5 - 1 bar höher ist als der Druckwert des Isoliergases in der Einschaltstellung, wird der Kolben 15 gegen die Kraft der Feder 17 nach unten verschoben und dadurch bei erhöhtem Gasdruck der Kompressionsraum 13 solange vergrössert (Kurvenabschnitt in Fig. 2), bis sein Volumen bedingt durch das Anschlagen des Kolbens 15 am Anschlag 19 konstant bleibt (Kurvenabschnitt 111). Bei Annäherung des Stromes an den Nulldurchgang fällt der Druck wieder ab, da der Schaltlichtbogen die Öffnungen der Abbrandkontakte 3 und 6 wieder freigibt. Zur Beblasung der zwischen beiden Abbrandkontakten 3 und 6 befindlichen Lichtbogenzone steht dann das maximale Volumen VE des Kompressionsraumes 13 zur Verfügung. Bei grossen abzuschaltenden Strömen verhält sich der erfindungsgemässe Schalter daher wie eine Anordnung, bei der das Löschgas in einer Kammer mit konstantem Volumen gespeichert ist. Der Antrieb benötigt hierbei lediglich die zum Spannen der Feder 17 notwendige Kraft, welche etwa in dergleichen Grössenordnung liegt wie die für den Kaltgas-Druckaufbau im Kompressionsraum 13 notwendige Kraft.
  • Erfolgt die Kontakttrennung nun bei kleinen abzuschaltenden Strömen, so reicht die Kraft des durch den Schaltlichtbogen nur geringfügig aufgeheizten Isoliergases nicht aus, um einen zum Verschieben des Kolbens 15 ausreichenden Druck im Kompressionsraum 13 aufzubauen. Das Volumen VKT wird nach der Kontakttrennung weiter abnehmen (Kurvenabschnitt IV in Fig. 2). Bei kleinen abzuschaltenden Strömen verhält sich der erfindungsgemässe Schalter daher wie ein Blaskolbenschalter. Der Antrieb muss hierbei lediglich die zur Kompression des im Kompressionsraum 13 vorgesehenen Isoliergases notwendige Kraft aufbringen, welche aber wegen der zur erfolgreichen Beblasung der Lichtbögen kleiner Ströme erforderlichen schwachen Isoliergasströmungen gering ist.
  • Bei der Ausbildung des erfindungsgemässen Druckgasschalters gemäss Fig. 3 ist der Ansatz 18 statt am Gehäuse 14 am Kontaktrohr 8 angebracht. Die Kraft der Feder 17 wird nun vom Kontaktrohr 8 aufgenommen. Bei diesem Schalter wird daher beim Ausschalten grosser Ströme die Kraft des nach der Trennung der Abbrandkontakte 3 und 6 infolge Aufheizens durch den Schaltlichtbogen bewegten Kolbens 15 über die Feder 17 auf das Kontaktrohr 8 übertragen, wodurch ein Spannen der Feder 17 bewirkt und somit der Antrieb noch zusätzlich unterstützt wird.
  • Bei der Ausführungsform gemäss Fig. 4 kann der Kolben 15 in dichtender Weise in einen Zylinder 20 gleiten. Der Zylinder 20 ist in geeigneter Weise mit einem am Schaltstück 4 befestigten Zylinderboden 21 verbunden, welcher von dem in den Kompressionsraum 13 einlaufenden Kanal 10 durchsetzt ist. In der Einschaltstellung (rechte Hälfte von Fig. 4) ist der Kolben 15 durch einen in geeigneter Weise vom Gehäuse 14 gehaltenen Anschlag 22 fixiert. Die Halterung des Anschlages 22 erfolgt beispielsweise durch eine den Kolben 15 in dichtender Weise durchsetzende Stange 23, deren vom Anschlag 22 abgewandtes Ende auf einem am Gehäuse 14 befestigten Ansatz 24 gelagert ist.
  • Beim Schalten grosser Ströme wird der Kolben 15 nach dem Trennen der Abbrandkontakte 3 und 6 wie bei den vorstehend bezeichneten Ausführungsformen gegen die Kraft der Feder 17 vom Anschlag 22 entfernt. Hierbei nimmt er vorübergehend die in der linken Hälfte von Fig. 4 gestrichelt dargestellte Position ein. Entsprechend der Ausführungsform gemäss der Fig. 3 ist auch bei diesem Schalter der Antrieb des Schaltstückes 4 beim Ausschalten grosser Ströme erheblich entlastet. Darüber hinaus weist dieser Schalter noch den Vorteil auf, dass durch die Verwendung eines mit dem Schaltstück 4 verbundenen Zylinders ein Kolben eingespart wird und der Kompressionsraum 13 unabhängig vom Gehäuse 14 gestaltet werden kann.

Claims (4)

1. Druckgasschalter mit zwei relativ zueinander beweglichen und jeweils mit einem Abbrandkontakt (3, 6) versehenen Schaltstücken (1, 4), mit einem durch Bewegung eines beweglichen (4) beider Schaltstücke (1, 4) veränderlichen, zylinderförmigen Kompressionsraum (13) zur Erzeugung von Druckgas, in dessen eine Stirnseite ein ringförmiger Kanal (10) einläuft und dessen andere Stirnseite von einem längs der Zylinderachse des Kompressionsraumes (13) verschiebbaren und unter der Wirkung einer vorgespannten Feder (17) stehenden Kolben (15) begrenzt ist, und mit einer den Abbrandkontakt (6) des beweglichen Schaltstückes (4) mit Abstand umgebenden Isolierstoffdüse (9), deren Innenfläche mit derAussenfläche des Abbrandkontaktes (6) des beweglichen Schaltstückes (4) einen ringförmigen Kanal (10) begrenzt, wobei der ringförmige Kanal (10) im Einschaltzustand geschlossen ist und beim Ausschalten nach Trennen der Abbrandkontakte (3, 6) und Zünden eines Schaltlichtbogens in einer zwischen den sich trennenden Abbrandkontakten (3, 6) gebildeten Zone eine Verbindung zwischen dem Kompressionsraum (13) und dieser Zone herstellt, wobei der Kolben (15) im Einschaltzustand von einem die Kraft der vorgespannten Feder (17) aufnehmenden, feststehenden Anschlag (16) gehalten ist, und die Feder (17) derart bemessen ist, dass der Kolben (15) beim Ausschalten zumindest bis zum Zeitpunkt der Trennung der Abbrandkontakte (3, 6) entgegen der Wirkung einer durch die Ausschaltbewegung des beweglichen Schaltstückes (4) hervorgerufenen Vorkompression, erster Druckwert genannt, des im Kompressionsraum (13) befindlichen Druckgases gegen den Anschlag (16) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder (17) mit ihrem vom Kolben (15) abgewandten Ende auf einem feststehenden Gehäuse (14) abgestützt ist, und dass am beweglichen Schaltstück (4) ein Anschlag (19) vorgesehen ist, welcher oberhalb eines zweiten Druckwertes des im Kompressionsraum (13) befindlichen Druckgases, welcher grösser als der erste Druckwert ist, die Bewegung des Kolbens (15) in Richtung der Bewegung des beim Ausschalten bewegten Schaltstückes (4) hemmt.
2. Druckgasschalter mit zwei relativ zueinander beweglichen und jeweils mit einem Abbrandkontakt (3, 6) versehenen Schaltstücken (1, 4), mit einem durch Bewegung eines beweglichen (4) beider Schaltstücke (1, 4) veränderlichen, zylinderförmigen Kompressionsraum (13) zur Erzeugung von Druckgas, in dessen eine Stirnseite ein ringförmiger Kanal (10) einläuft und dessen andere Stirnseite von einem längs der Zylinderachse des Kompressionsraumes (13) verschiebbaren und unter der Wirkung einer vorgespannten Feder (17) stehenden Kolben (15) begrenzt ist, und mit einer den Abbrandkontakt (6) des beweglichen Schaltstückes (4) mit Abstand umgebenden Isolierstoffdüse (9), deren Innenfläche mit derAussenfläche des Abbrandkontaktes (6) des beweglichen Schaltstückes (4) einen ringförmigen Kanal (10) begrenzt, wobei der ringförmige Kanal (10) im Einschaltzustand geschlossen ist und beim Ausschalten nach Trennen der Abbrandkontakte (3, 6) und Zünden eines Schaltlichtbogens in einer zwischen den sich trennenden Abbrandkontakten (3, 6) gebildeten Zone eine Verbindung zwischen dem Kompressionsraum (13) und dieser Zone herstellt, wobei der Kolben (15) im Einschaltzustand von einem die Kraft der vorgespannten Feder (17) aufnehmenden, feststehenden Anschlag (16; 22) gehalten ist, und die Feder (17) derart bemessen ist, dass der Kolben (15) beim Ausschalten zumindest bis zum Zeitpunkt der Trennung derAbbrandkontakte (3, 6) entgegen der Wirkung einer durch die Ausschaltbewegung des beweglichen Schaltstückes (4) hervorgerufenen Vorkompression, erster Druckwert genannt, des im Kompressionsraum (13) befindlichen Druckgases gegen den Anschlag (16; 22) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder (17) mit ihrem vom Kolben (15) abgewandten Ende am beweglichen Schaltstück (4) abgestützt ist.
3. Druckgasschalter nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressionsraum (13) vom Kolben (15) und einem mit dem beweglichen Schaltstück (4) verbundenen Zylinder (20) begrenzt ist.
4. Druckgasschalter nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressionsraum (13) vom Kolben (15), einem feststehenden Zylinder (Gehäuse 14) und einem mit dem beweglichen Schaltstück (4) verbundenen zweiten Kolben (12) begrenzt ist.
EP84104058A 1983-05-31 1984-04-11 Druckgasschalter Expired - Lifetime EP0126929B2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH2968/83 1983-05-31
CH296883 1983-05-31

Publications (4)

Publication Number Publication Date
EP0126929A2 EP0126929A2 (de) 1984-12-05
EP0126929A3 EP0126929A3 (en) 1986-07-09
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EP0126929B2 true EP0126929B2 (de) 1993-06-23

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ID=4245694

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Application Number Title Priority Date Filing Date
EP84104058A Expired - Lifetime EP0126929B2 (de) 1983-05-31 1984-04-11 Druckgasschalter

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US (1) US4556767A (de)
EP (1) EP0126929B2 (de)
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