EP1283575B2 - Störlichtbogengeschütztes elektrisches Bauteil - Google Patents
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- EP1283575B2 EP1283575B2 EP01810770A EP01810770A EP1283575B2 EP 1283575 B2 EP1283575 B2 EP 1283575B2 EP 01810770 A EP01810770 A EP 01810770A EP 01810770 A EP01810770 A EP 01810770A EP 1283575 B2 EP1283575 B2 EP 1283575B2
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
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- H01T—SPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
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-
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- H01B17/00—Insulators or insulating bodies characterised by their form
- H01B17/42—Means for obtaining improved distribution of voltage; Protection against arc discharges
- H01B17/46—Means for providing an external arc-discharge path
Definitions
- a surge arrester protected electrical surge arrester according to the preamble of claim 1.
- This component has an insulator designed as a column, at the head of a first electrical potential, in particular high voltage potential, feasible first conductor system is attached.
- a second electrical conductor system which can be guided to a second electrical potential, in particular ground potential, is fastened.
- the first and the second current conductor system each have an arc electrode, which in turn each contain one of two spaced apart in the direction of the column axis and in the radial direction from the insulator annularly shaped electrode sections. An arc formed during an undesirable discharge between the two current conductor systems is commutated to the circular ring-shaped electrode sections. Under the action of the magnetic field of the current flowing in the annular electrode sections, the now predominantly axially aligned arc is set in rotation and then extinguished, for example, in the current zero crossing.
- a surge arrester which contains two by a columnar outdoor insulator electrically insulated from each other and located at different electrical potentials conductor systems.
- Each of these systems includes one each as an open, annular loop and in the region of the insulator head or the insulator foot at a distance from the Insulator led conductor section.
- a surge arrester according to the preamble of claim 1 is in US 6,018,453 A specified. Also in this component unwanted arcs arc commutated on two spaced apart in the direction of an axis of the component arc electrodes, forced to rotate about the axis and so deleted, for example, in the current zero crossing.
- the two arc electrodes are each formed as a plate in this component and are formed in the plates in each case a plurality of predominantly radially guided slots.
- the invention solves the problem of providing an arc protected electrical component of the type mentioned, in which the eroding and corrosive effect of unwanted arcs is suppressed particularly effective.
- At least one of the two arc electrodes is designed in the manner of a cup and has a cup wall attached to a power connection of the surge arrester and a cup wall which adjoins the cup bottom and extends predominantly in the direction of the axis of the insulator the at least two from the bottom of the cup to the Cup edge extended and mainly guided in the circumferential direction Materiataus strictly adopted are formed. Due to the cup-shaped design of the arc electrode, the emigration of an arc formed during operation of the inventive electrical surge arrester in a high voltage system arc favored from the point of origin on the surge arrester to the outside on the edge of the cup.
- the design of the arc electrode as a cup is very essential for the stabilization of the arc fault, since the arc root is fixed to the cup rim in the axial and radial direction and can only move in the circumferential direction in the desired manner. In order to keep the material erosion of the arc electrode as low as possible, it is recommended to form the edge of the cup of erosion-resistant material.
- a particularly effective design of the cup wall as a coil and thus a particularly rapid rotation of the arc fault is achieved if at least one of the two material recesses is designed as a slot and has two sections of different width.
- a section of large slit width which adjoins the cup base is guided in the circumferential direction, whereas a second section of small slit width adjoining this section is guided predominantly in the circumferential direction and in the axial direction.
- the height of the arc electrode extending in the direction of the column axis is at least 0.1 and at most 0.5 times its diameter.
- Such a shaping can be achieved by casting or by deformation, for example crimping, of a preformed material recesses containing circular plate with a wall thickness between 2 and 25 mm.
- the insulator is made hollow and an active part guided axially through the insulator is provided.
- the surge arrester has an active part based on metal oxide.
- the surge arrester shown has an open-air insulator 1 designed in the manner of a column and formed, for example, by a polymer, for example based on epoxy or silicone, or a ceramic, such as a porcelain.
- the insulator is hollow and has an along an axis 2 (column axis) arranged, not apparent from the figure active part with at least one non-linear resistive element, preferably based on metal oxide, in particular zinc oxide.
- a first electrical conductor system which can be guided to a first electrical potential, for example a high-voltage potential.
- the first current conductor system is electrically conductively connected to the head end of the active part and has a connectable to a high voltage line power connector 3 and a designed like a cup Lichtelektode 4, which is open down towards the Isolatorfuss concentric with the axis 2 aligned.
- the arc electrode 4 is surrounded concentrically by an upwardly closed cover 5.
- the isolator foot is provided with a second electrical conductor system which can be guided to a second electrical potential, for example ground potential.
- the second current conductor system is electrically conductively connected to the foot end of the active part and has a connectable to a ground conductor 6 and a power connector designed like a cup Lichtelektode 7, which is open towards the insulator head concentrically aligned with the axis 2.
- the arc electrode 7 is concentrically surrounded by an upwardly closed cover 8.
- the two arc electrodes 4 and 7 are made of electrically good conductive material, in particular copper or a copper alloy.
- the downwardly facing edge 9 of the arc electrode 4 and the upward-facing edge 10 of the arc electrode 7 are each made of erosion-resistant material, such as a refractory copper-zinc, copper-tungsten or copper-chromium alloy.
- the surge arrester is held by an insulator 11 fastened to the power connection 6.
- the two arc electrodes 4 and 7 are arranged mirror-symmetrically with respect to one another.
- FIGS. 2 and 3 The structure of the arc electrode 4 is made of FIGS. 2 and 3 seen. These figures can be seen that the arc electrode 7 has a cup bottom 12 and a subsequent to the cup bottom and extending mainly in the direction of the axis 2 of the column cup wall 13, in the five Arthurckecked from the cup bottom 12 on the cup rim 10 and guided mainly in the circumferential direction and formed as slots 14 material recesses are formed. Centrally to the axis 2, an opening 15 is provided in the cup base 12, through which a portion of the only in Fig.1 shown power connector 6 is guided.
- Each of the five slots 14 has two sections 16, 17 of different width, of which one on the cup bottom 12 attaching portion 16 has a large slot width and is guided in the circumferential direction.
- a section 17 adjoining the section 16 has a small slot width and is guided predominantly in the circumferential direction and in the axial direction on the cup rim 10.
- Two adjacent slots 14 are separated from each other by a current conductor 18 formed by the material of the cup wall. This current conductor 18 is mainly axially guided between the slot portions 16 of the two adjacent slots 14 and then between the slot portion 17 of a slot 14 and the slot portion 16 of the other slot 14 to the cup rim 10 mainly in the circumferential direction.
- an insulating material such as preferably a polymer based on silicone, epoxy, polycarbonate or polyamide
- the arc electrode 4, 7 from contact, for example by animals or by falling good, protected.
- the environment is protected from the action of heated material, which is possibly thrown away from the component under the effect of the arc fault and represents a not inconsiderable fire risk.
- Such protected components can therefore be used without problems in arid areas with fire-threatening vegetation, such as dried grass or bushes.
- the arc can be outwardly directed away from the insulator with a particularly high degree of certainty when the cup wall 13 is inclined at an angle of 30 ° to 60 °, preferably approximately 45 °, relative to the cup bottom and if the height of the arc electrode 4 or 7 extending in the direction of the column axis 2 is at least 0.1 and at most 0.5 times its diameter.
- the material recesses provided in the arc electrodes 4 and 7 do not necessarily have to be designed as slots 14, but may also be designed as grooves. In certain components, it may also be sufficient if only one of the two arc electrode has 4 or 7 cup shape.
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Description
- Bei der Erfindung wird ausgegangen von einem störlichtbogengeschützten elektrischen Überspannungsableiter nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. Dieses Bauteil weist einen als Säule ausgeführten Isolator auf, an dessen Kopf ein auf ein erstes elektrisches Potential, insbesondere Hochspannungspotential, führbares erstes Stromleitersystem befestigt ist. Am lsolatorfuss ist ein auf ein zweites elektrisches Potential, insbesondere Erdpotential, führbares zweites Stromleitersystem befestigt. Erstes und das zweites Stromleitersystem weisen jeweils eine Lichtbogenelektrode auf, welche ihrerseits jeweils einen von zwei in Richtung der Säulenachse voneinander sowie in radialer Richtung vom Isolator beabstandete kreisringförmig ausgebildete Elektrodenabschnitte enthalten. Ein bei einer unerwünschten Entladung zwischen beiden Stromleitersystemen gebildeter Störlichtbogen wird auf die kreisringförmig ausgebildeten Elektrodenabschnitte kommutiert. Unter der Wirkung des Magnetfeldes des in den kreisringförmigen Elektrodenabschnitten fliessenden Stroms wird der nun überwiegend axial ausgerichtete Störlichtbogen in Rotation versetzt und dann beispielsweise im Stromnulldurchgang gelöscht.
- In
US 5,903,427 A ist ein Überspannungsableiter beschrieben, welcher enthält zwei durch einen säulenförmigen Freiluftisolator voneinander elektrisch isoliert gehaltene und auf unterschiedlichen elektrischen Potentialen befindliche Stromleitersysteme. Jedes dieser Systeme enthält jeweils einen als offene, ringförmige Schleife ausgeführten und im Bereich des Isolatorkopfes bzw. des Isolatorfusses mit Abstand um den Isolator geführten Leiterabschnitt. Tritt während des Betriebs des Bauteils in einer Hochspannungsanfage - etwa bedingt durch einen Blitzschlag oder durch einen Schaltvorgang - ein unerwünschter Störlichtbogen am Bauteil auf, so wird der Störlichtbogen in einen die Leiterabschnitte als Lichtbogenelektroden enthaltenden Stompfad geführt. Der Störlichtbogen ist nun überwiegend axial ausgerichtet und fusst auf den beiden in Umfangsrichtung geführten, ringförmigen Lichtbogenelektroden. Aufgrund von elektromagnetischen Kräften rotiert der Störlichtbogen auf den Lichtbogenelektroden fussend solange um den Isolator des Bauteils bis er zum Beispiel im Nulldurchgang des Störlichtbogenstroms gelöscht ist. Das Bauteil ist so vor der erodierenden und korrodierenden Wirkung des Störlichtbogens geschützt. - Ein als Überspannungsableiter gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist in
US 6,018,453 A angegeben. Auch bei diesem Bauteil werden unerwünschte Störlichtbögen auf zwei in Richtung einer Achse des Bauteils voneinander beabstandete Lichtbogenelektroden kommutiert, zur Rotation um die Achse gezwungen und so zum Beispiel im Stromnulldurchgang gelöscht. Im Unterschied zum vorgenannten Stand der Technik sind bei diesem Bauteil jedoch die beiden Lichtbogenelektroden jeweils als Platte ausgebildet und sind in die Platten jeweils eine Vielzahl von überwiegend radial geführten Schlitzen eingeformt. - Die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist, löst die Aufgabe, ein störlichtbogengeschütztes elektrisches Bauteil der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem die erodierende und korrodierende Wirkung unerwünschter Störlichtbögen besonders wirksam unterdrückt ist.
- Beim Überspannungsableiter nach der Erfindung ist gemäß Anspruch 1, mindestens eine der beiden Lichtbogenelektroden nach Art eines Bechers ausgebildet und weist einen an einem Stromanschluss des Überspannungsableiters befestigten Becherboden auf sowie eine sich an den Becherboden anschliessende und vorwiegend in Richtung der Achse des Isolators erstreckte Becherwand, in die mindestens zwei vom Becherboden auf den Becherrand erstreckte und vorwiegend in Umfangsrichtung geführte Materiatausnehmungen eingeformt sind. Durch die becherförmige Ausbildung der Lichtbogenelektrode wird das Auswandern eines bei Betrieb des erfindungsgemässen elektrischen Überspannungsableiters in einer Hochspannunganlage gebildeten Störlichtbogens vom Entstehungsort am Überspannungsableiter nach aussen auf den Rand des Bechers begünstigt. Da der Lichtbogenstrom in der Becherwand in mehreren überwiegend in Umfangsrichtung geführten und nach Art einer Spule teilweise axial übereinander angeordneten und durch die Materialausnehmungen begrenzten Teilstromleitern fliesst, baut sich am Fusspunkt des Störlichtbogens ein starkes, überwiegend radial gerichtetes Magnetfeld auf. Auf den überwiegend in axialer Richtung geführten Störlichtbogen wirkt nun eine senkrecht zum Magnetfeld und senkrecht zur Lichtbogenachse gerichtete elektrodynamische Kraft, welche den Lichtbogen zur erwünschten raschen Rotation um die Achse des Bauteils veranlasst. Der Störlichtbogen kann so praktisch unabhängig von seiner Intensität und Lage sehr rasch von den lichtbogenerosions- und lichtbogenkorrosionsgefährdeten Bereichen des erfindungsgemässen Überspannungsableiters weggeführt und gelöscht werden.
- Die Ausbildung der Lichtbogenelektrode als Becher ist für die Stabilisierung des Störlichtbogens ganz wesentlich, da der Lichtbogenfusspunkt am Becherrand in axialer- und radialer Richtung fixiert ist und sich nurmehr in Umfangsrichtung in gewünschter Weise bewegen kann. Um den Materialabbrand der Lichtbogenelektrode möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, den Becherrand aus abbrandfestem Material zu bilden.
- Eine besonders wirksame Ausbildung der Becherwand als Spule und damit eine besonders rasche Rotation des Störlichtbogens wird erreicht, wenn mindestens eine der beiden Materialausnehmungen als Schlitz ausgeführt ist und zwei Abschnitte unterschiedlicher Breite aufweist. Hierbei ist ein am Becherboden ansetzender Abschnitt grosser Schlitzbreite in Umfangsrichtung geführt, wohingegen ein an diesen Abschnitt anschliessender zweiter Abschnitt kleiner Schlitzbreite vorwiegend in Umfangsrichtung und in axialer Richtung geführt ist.
- Ausreichend guter Schutz vor Störlichtbögen ist im allgemeinen dann gegeben, wenn die Becherwand um einen Winkel grösser 10° kleiner 90° gegenüber dem Becherboden geneigt angeordnet ist. Mit einem Neigungswinkel von 30° bis 60°, vorzugsweise ca. 45°, ist der Schutz optimiert.
- Für einen ausreichend guten Lichtbogenschutz des erfindungsgemässen Überspannungsableiters ist es wesentlich, dass die in Richtung der Säulenachse erstreckte Höhe der Lichtbogenelektrode mindestens das 0,1- und höchstens das 0,5-fache ihres Durchmessers beträgt. Eine solche Formgebung kann durch Giessen oder durch Verformen, beispielsweise Crimpen, einer vorgeformte Materialausnehmungen enthaltenden, kreisrunden Platte mit einer Wandstärke zwischen 2 und 25 mm erreicht werden.
- Beim erfindungsgemässen Überspannungsableiter ist der Isolator hohl ausgeführt und ist ein axial durch den Isolator geführtes Aktivteil vorgesehen. Der Überspannungsableiter weist ein Aktivteil auf der Basis Metalloxid auf.
- Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigt:
- Fig. 1
- eine Seitenansicht eines als Überspannungsableiter ausgeführten Bauteils nach der Erfindung mit zwei Lichtbogenelektroden und mit zwei geschnitten dargestellten Abdeckhauben,
- Fig. 2
- eine Seitenansicht einer der beiden Lichtbogenelektroden des Überspannungsableiters gemäss
Fig.1 , und - Fig.3
- eine Aufsicht auf die Lichtbogenelektrode gemäss
Fig.2 . - In den Figuren sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Der in
Fig.1 dargestellte Überspannungsableiter weist einen nach Art einer Säule ausgeführten und beispielsweise von einem Polymer, etwa auf der Basis Epoxy oder Silikon, oder einer Keramik, etwa einem Porzellan, gebildeten Freiluftisolator 1 auf. Der Isolator ist hohl ausgebildet und weist ein längs einer Achse 2 (Säulenachse) angeordnetes, aus der Figur nicht ersichtliches Aktivteil auf mit mindestens einem nichtlinearen Widerstandselement, vorzugsweise auf der Basis von Metalloxid, wie insbesondere Zinkoxid. - Am Isolatorkopf ist ein auf ein erstes elektrisches Potential, beispielsweise Hochspannungspotential, führbares erstes Stromleitersystem vorgesehen. Das erste Stromleitersystem ist elektrisch leitend mit dem Kopfende des Aktivteils verbunden und weist einen mit einer Hochspannungsleitung verbindbaren Stromanschluss 3 und eine nach Art eines Bechers ausgebildete Lichtbogenelektode 4 auf, welche nach unten zum Isolatorfuss hin geöffnet konzentrisch zur Achse 2 ausgerichtet ist. Die Lichtbogenelektrode 4 ist konzentrisch umgeben von einer nach oben abgeschlossenen Abdeckhaube 5. Am Isolatorfuss ist ein auf ein zweites elektrisches Potential, beispielsweise Erdpotential, führbares zweites Stromleitersystem vorgesehen. Das zweite Stromleitersystem ist elektrisch leitend mit dem Fussende des Aktivteils verbunden und weist einen mit einem Erdleiter verbindbaren Stromanschluss 6 und eine nach Art eines Bechers ausgebildete Lichtbogenelektode 7 auf, welche nach oben zum Isolatorkopf hin geöffnet konzentrisch zur Achse 2 ausgerichtet ist. Die Lichtbogenelektrode 7 ist konzentrisch umgeben von einer nach oben abgeschlossenen Abdeckhaube 8. Die beiden Lichtbogenelektroden 4 und 7 bestehen aus elektrisch gutleitendem Material, insbesondere aus Kupfer oder einer Kupferlegierung. Der nach unten weisende Rand 9 der Lichtbogenelektrode 4 bzw. der nach oben weisende Rand 10 der Lichtbogenelektrode 7 sind jeweils aus abbrandfestem Material, beispielsweise einer hochschmelzenden Kupfer-Zink-, Kupfer-Wolfram- oder Kupfer-Chrom-Legierung, gefertigt.
- Der Überspannungsableiter ist gehalten durch einen am Stromanschluss 6 befestigten Isolator 11. Der beiden Lichtbogenelektroden 4 und 7 sind zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet.
- Der Aufbau der Lichtbogenelektrode 4 ist aus den
Figuren 2 und 3 ersichtlich. Diesen Figuren kann entnommen werden, dass die Lichtbogenelektrode 7 einen Becherboden 12 aufweist sowie eine sich an den Becherboden anschliessende und vorwiegend in Richtung der Achse 2 der Säule erstreckte Becherwand 13, in die fünf vom Becherboden 12 auf den Becherrand 10 ersteckte und vorwiegend in Umfangsrichtung geführte und als Schlitze 14 ausgeführte Materialausnehmungen eingeformt sind. Zentrisch zur Achse 2 ist im Becherboden 12 eine Öffnung 15 vorgesehen, durch die ein Abschnitt des lediglich inFig.1 dargestellten Stromanschlusses 6 geführt ist. - Jeder der fünf Schlitze 14 weist zwei Abschnitte 16, 17 unterschiedlicher Breite auf, von denen ein am Becherboden 12 ansetzender Abschnitt 16 eine grosse Schlitzbreite aufweist und in Umfangsrichtung geführt ist. Hingegen weist ein an den Abschnitt 16 anschliessender Abschnitt 17 eine geringe Schlitzbreite auf und ist vorwiegend in Umfangsrichtung und in axialer Richtung auf den Becherrand 10 geführt. Zwei benachbarte Schlitze 14 sind durch eine vom Material der Becherwand gebildete Stromleiterbahn 18 voneinander getrennt. Diese Stromleiterbahn 18 ist zwischen den Schlitzabschnitten 16 der beiden benachbarten Schlitze 14 vorwiegend axial geführt und anschliessend zwischen dem Schlitzabschnitt 17 des einen Schlitzes 14 und dem Schlitzabschnitt 16 des anderen Schlitzes 14 bis zum Becherrand 10 vorwiegend in Umfangsrichtung.
- Die Wirkungsweise dieses Überspannungsableiters ist nun wie folgt:
Tritt bei Betrieb des Überspannungsableiters in einer Hochspannungsanlage zwischen den Stromanschlüssen 3 und 6 am Aktivteil und/oder am Isolator 1 ein unerwünschter Störlichtbogen auf, so werden dessen Fusspunkte (vgl.Fig.3 , in der einer der beiden Fusspunkte mit dem Bezugszeichen 19 versehen zusammen mit dem Speisestrom I des Störlichtbogens dargestellt ist) unter der Wirkung seines eigenen magnetischen Feldes jeweils an eine der beiden Lichtbogenelektroden 4 und 7 geführt und dort auf dem Becherboden 12 vorwiegend radial nach aussen geführt. Über eine oder mehrere der in der Becherwand 13 angeordneten Stromleiterbahnen 18 wird der Fusspunkt 19 des Störlichtbogens schliesslich auf den Becherrand 10 geführt. Am Übergang vom Becherboden 12 in die Becherwand 13 fliesst der den Störlichtbogen speisende Strom I (Fig.3 ) in einem gekrümmt ausgebildeten Abschnitt der Stromleiterbahn 18. Durch diese Krümmung wird das auf den Fusspunkt des Störlichtbogens wirkende Magnetfeld das Speisestroms I verstärkt und dadurch auch eine den Störlichtbogen nach aussen zum Becherrand 10 hin führende elektrodynamische Kraft. In den überwiegend im Umfangsrichtung geführten äusseren Abschnitten der Strombahnen 18 ist das Magnetfeld des Speisestroms I am Ort des Lichtbogenfusspunktes radial nach aussen gerichtet und wirkt so auf den Störlichtbogen eine in Umfangsrichtung gerichtete elektrodynamische Kraft, welche dessen Rotation bis zu dessen Erlöschen im Stromnulldurchgang veranlasst. - Durch die beiden aus einem isolierenden Material, wie vorzugsweise einem Polymer auf der Basis Silikon, Epoxy, Polycarbonat oder Polyamid, dem mit Vorteil Füllstoffe, wie insbesondere flammhemmende Magerstoffe, zugesetzt sind, werden die Lichtbogenelektrode 4, 7 vor Berührung, beispielsweise durch Tiere oder durch herabfallendes Gut, geschützt. Zugleich wird auch die Umgebung vor der Einwirkung von aufgeheiztem Material geschützt, welches unter der Wirkung des Störlichtbogens gegebenenfalls vom Bauteil weggeschleudert wird und ein nicht unerhebliches Brandrisiko darstellt. Derart geschützte Bauteile können daher problemlos in Trockengebieten mit brandgefährdeter Vegetation, wie vertrocknetes Gras oder Buschwerk, eingesetzt werden.
- Es hat sich gezeigt, dass sich der Störlichtbogen mit besonders grosser Sicherheit vom Isolator weg nach aussen geführt werden kann, wenn die Becherwand 13 um einen Winkel von 30° bis 60°, vorzugsweise ca. 45°, gegenüber dem Becherboden geneigt angeordnet ist und wenn die in Richtung der Säulenachse 2 erstreckte Höhe der Lichtbogenelektrode 4 bzw. 7 mindestens das 0,1- und höchstens das 0,5-fache ihres Durchmessers beträgt.
- Die in den Lichtbogenelektroden 4 und 7 vorgesehenen Materialausnehmungen müssen nicht notwendigerweise als Schlitze 14, sondern können auch als Nuten ausgeführt sein. Bei bestimmten Bauteilen kann es ferner ausreichen, wenn lediglich eine der beiden Lichtbogenelektrode 4 oder 7 Becherform aufweist.
-
- 1
- Isolator
- 2
- Achse
- 3, 6
- Stromanschlüsse
- 4, 7
- Lichtbogenelektroden
- 5, 8
- Abdeckhauben
- 9, 10
- Becherränder
- 11
- Isolator
- 12
- Becherboden
- 13
- Becherwand
- 14
- Schlitze
- 15
- Öffnung
- 16, 17
- Schlitzabschnitte
- 18
- Stromleiterbahnen
- 19
- Fusspunkt eines Störlichtbogens
- I
- Speisestrom des Störlichtbogens
Claims (4)
- Störlichtbogengeschützter Überspannungsableiter mit
einem nach Art einer Säule ausgebildeten, hohlen Isolator (1), der ein längs der Achse (2) der Säule geführtes Aktivteil auf der Basis von Metalloxid aufweist, einem am Isolatorkopf vorgesehenen und auf ein erstes elektrisches Potential führbaren ersten Stromleitersystem, und mit
einem am Isolatorfuss vorgesehenen und auf ein zweites elektrisches Potential führbaren zweiten Stromleitersystem,
bei dem das erste und das zweite Stromleitersystem jeweils eine Lichtbogenelektrode (4, 7) aufweisen zum Ableiten eines bei einer Entladung zwischen erstem und zweitem Stromleitersystem auftretenden Störlichtbogens vom Isolator (1) weg nach aussen,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der beiden Lichtbogenelektroden (4, 7) nach Art eines Bechers ausgebildet ist und einen an einem Stromanschluss (3, 6) des ersten oder zweiten Stromleitersystems befestigten Becherboden (12) aufweist sowie eine sich an den Becherboden (12) anschliessende und vorwiegend in Richtung der Achse (2) der Säule erstreckte Becherwand (13), in die mindestens zwei vom Becherboden (12) auf den Becherrand (9, 10) erstreckte und vorwiegend in Umfangsrichtung geführte Materialausnehmungen eingeformt sind,
wobei der Becherboden (12) der Führung eines Fusspunktes des Störlichtbogens vorwiegend radial nach aussen dient. - Ableiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Becherrand (9, 10) aus abbrandfestem Material gebildet ist.
- Ableiter nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der beiden Materialausnehmungen als Schlitz (14) ausgeführt ist und zwei Abschnitte (16, 17) unterschiedlicher Breite aufweist, von denen ein am Becherboden (12) ansetzender erster Abschnitt (16) grosser Schlitzbreite in Umfangsrichtung geführt ist und ein an den ersten Abschnitt (16) anschliessender zweiter Abschnitt (17) kleiner Schlitzbreite vorwiegend in Umfangsrichtung und in axialer Richtung geführt ist.
- Ableiter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Becherwand (13) um einen Winkel von 30° bis 60° gegenüber dem Becherboden (12) geneigt angeordnet ist, und die in Richtung der Achse (2) erstreckte Höhe der Lichtbogenelektrode (4, 7) mindestens das 0,1- und höchstens das 0,5-fache ihres Durchmessers beträgt.
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