EP1691388A1 - Steckverbindung - Google Patents
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- EP1691388A1 EP1691388A1 EP05405062A EP05405062A EP1691388A1 EP 1691388 A1 EP1691388 A1 EP 1691388A1 EP 05405062 A EP05405062 A EP 05405062A EP 05405062 A EP05405062 A EP 05405062A EP 1691388 A1 EP1691388 A1 EP 1691388A1
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Classifications
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- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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- H01H33/02—Details
- H01H33/025—Terminal arrangements
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- H01H33/022—Details particular to three-phase circuit breakers
Definitions
- the present invention relates to a connector for an axially symmetrical designed active part of a pole of a single-phase encapsulated multiphase high-voltage switch according to the preamble of claim 1.
- the invention further relates to the pole of the high voltage switch with such a connector and the high voltage switch with a plurality of these poles.
- Single-phase encapsulated multiphase high voltage switches are mainly circuit breakers, isolators or earth electrodes and each comprise a plurality of poles, which are each assigned to one of the phases.
- Each pole contains an insulating gas-filled metal encapsulation with an active part.
- Such an active part is connected via two encapsulation passages with high voltage and comprises at least one switching point with a contact arrangement, which is arranged in the formation of the high-voltage switch as a circuit breaker in general in a switching chamber.
- the aforementioned connector contains two contacts. One of these contact pieces is assigned to a feedthrough conductor guided through the encapsulation, a second to the active part of the pole.
- the feedthrough conductor is part of a drain and may be associated with an outdoor bushing, a cable termination, or an encapsulated device such as a busbar. Therefore, the feedthrough conductors of the individual poles are generally angled to each other. For outdoor bushings, this is especially necessary in order to be able to comply with the insulation distances between the individual phases. Since the contact arrangements provided in the individual switch poles each contain at least one movable contact piece, requires this switch for each Druckerpol a gearbox with which power is transmitted from a drive to the contact assembly.
- This force can be generated by a single central drive or by a plurality of each one of the switch poles associated drives. In any case, all gears are aligned the same. Therefore, it is necessary to adjust the active parts to the angular position of the feedthrough conductor.
- a connector of the type mentioned is described in US 6,495,785 B1. This connector is used for power transmission in a switch pole of a three-phase high-voltage switch with encapsulated executed switch poles, by the encapsulation of each two power connections are performed.
- the plug-in connection is arranged in the enclosure 40 and has a plug designed as a contact piece, which is formed in a free end of a centrally guided conductor 45 of an outdoor bushing 41, and designed as a socket contact piece, which in a hollow metal fitting 43rd a held in Kapselungsinneren switching chamber is formed.
- the outdoor bushings of the individual phases are mutually angled.
- switching points are each acted upon by a transmission with force.
- the force is generated in a single drive acting on all gears.
- the gears must be aligned the same. Therefore, the switching chambers in the region of the connectors must be adapted to the angular positions of the feedthrough conductors.
- the object is to provide a connector of the type mentioned, which allows a simple and cost-effective production of both a pole of a multi-phase high-voltage switch and the switch.
- the connector according to the invention has a contact piece with a supportable on a lateral surface of an axially symmetric active part of the pole contact bearing surface and a part of an element for producing a detachable connection with the active part.
- the supportable on the active part contact piece of this connector can therefore be practically fixed in any position on the lateral surface on the active part.
- the attachable to the active part contact piece of the connector in one of the number of phases corresponding number of positions on the active part is fixed, which positions are offset in the determined by the symmetry axis circumferential direction against each other by a predetermined angle.
- the assembly of the connector is facilitated by the fact that the contact piece has at least one opening into the contact support surface cavity for receiving an attachable to the active part connecting element.
- a simple setting of the contact piece on the active part is made possible in that the connecting element is a screwed into an internal thread of the active part retaining bolts.
- the contact piece advantageously has at least one second cavity opening into the contact support surface for receiving a second connecting element which can be inserted into the active part.
- the virtually arbitrarily positionable Konktakt Anlagen the connector can then held during assembly very accurately in a desired position on the lateral surface of the active part and then releasably with the aid of a suitable bonding agent on the active part be fixed. Since the contact piece is then held with two points on the active part, a rotationally secured attachment is achieved at the same time. If the second connecting element is a pin which is held in a form-fitting manner in the contact piece, then the adjustment work during assembly is considerably facilitated.
- one of the two contact pieces of the connector is designed as a plug and the other as a socket.
- a good current transfer and a simple attachment of the connector are caused by the fact that the jack is designed as a cup, that the inner wall of the cup holds at least one radially deformable annular contact element, and that the retaining pin receiving cavity is guided through the bottom of the cup.
- the fixation of the retaining bolt and thus the connector on the active part can be done for example by screws or clamp connection.
- the contact piece of the connector in a number of phases corresponding number of positions on the active part can be fixed. These positions are offset from one another by a predetermined angle in the circumferential direction determined by the axis of symmetry.
- the active parts of the switch poles are parallel to each other arranged in a plane and take with respect to their symmetry axes a uniform angular position.
- contact piece of a first of the switch poles relative to the contact piece of a second of the switch poles is rotated by a predetermined by the direction of the two pipe approaches angle about the axis of symmetry of this active part.
- a three-pole high voltage switch is shown, the three poles P R , P S , P T are each associated with a phase R, S, T of an alternating current.
- the switch is designed as a circuit breaker.
- Each switch pole contains a predominantly tubular and with an insulating gas, such as Schwefelhaxafluorid and / or nitrogen, under a pressure of up to several bar filled encapsulation 10 and two designed as outdoor bushings 20 outlets. Since the tube axis of each encapsulation 10 runs perpendicular to the plane of the drawing, only one of the two outdoor bushings 20, namely 20, can be seen. From the encapsulation 10 formed from a metal, such as steel or aluminum, only a cover 11 and a tubular extension 12 (only designated at the pole P R ) can be seen in FIG.
- the cover 11 is curved on the side facing the viewer to the outside and carries a arranged inside the enclosure 10 gear G R , G S resp. G T , which is assigned to one of the three switch poles.
- the transmission acts on an electrically insulating designed push rod for actuating a contact arrangement. This contact arrangement is part of an axially symmetrical switching chamber (not shown in FIG. 1) arranged in the interior of the encapsulation 10 visible).
- the transmission has a gas-tight guided through the lid 11 shaft. Guided by the lid 11 ends of the gear G s associated shaft are connected via two horizontally guided coupling rods K with the outer shaft ends of the gear G R and G T.
- switching chamber is attached to the lid 11. The lid 11 closes the enclosure 10 gas-tight to the outside.
- the transmission G S is connected to a central drive A.
- a central drive A and coupling rods K but also separate drives can be provided, which are each connected to one of the transmission.
- the pipe socket 12 carries the outdoor bushing 20 and an undesignated core of a current transformer.
- An offset along the tube axis of the enclosure 10 arranged (not apparent from Figure 1) second pipe socket carries the second outdoor bushing and another Stromwandlerkern.
- an outdoor bushing 20 may also be a cable termination or an encapsulated device, such as a bus bar, provided.
- a feedthrough conductor of the outdoor bushing 20 is electrically connected via a plug connection with a current-carrying part of the switching chamber (not visible in FIG. 1).
- a current-carrying part of the switching chamber not visible in FIG. 1.
- This connector includes two designed as a plug and a socket contacts 31, 32, of which the contact piece 31 is associated with the guided through the enclosure 10 hollow feedthrough conductor 21 of the outdoor bushing 20 and the contact piece 32 of the acting as an active part of the switch pole P S switching chamber 40 assigned.
- the contact piece 32 is formed as a cup and has on the outside of the cup bottom on a lateral surface of a Hollow body 41 executed live part of the switching chamber 40 supportable contact bearing surface 33. In the bottom of the cup opening into the contact surface 33, formed as a through hole cavity 34 is formed.
- This cavity 34 receives a connecting element 35, which is designed as a screwable retaining bolt and screwed into an internal thread of the hollow body 41 of the switching chamber 40.
- a connecting element 35 which is designed as a screwable retaining bolt and screwed into an internal thread of the hollow body 41 of the switching chamber 40.
- the contact piece 32 is releasably attached to the hollow body 41.
- the lateral surface of the hollow body 41 has a mating contact surface cooperating with the contact bearing surface.
- the contact bearing surface 33 and the mating contact surface are generally planar, but may also be curved.
- Fig.2 are also coincident with the axis of the enclosure 10 symmetry axis 42 of the axially symmetrical switching chamber 40, the actuation of the switching chamber 40 enabling insulating rod 43 and the switching chamber 40 on the cover 11 supporting insulator 44 is shown. Furthermore, it can also be seen from this figure that a cavity opening into the contact support surface 33 for receiving a connecting element 37 designed as a pin is formed in the contact piece 32. The pin 37 in turn is held in an opening into the mating contact surface cavity of the hollow body 41.
- the pin and the associated cavities on the contact piece 32 and the hollow body 41 may have a round profile. To achieve positive locking angular, oval or any other profile is beneficial.
- the contact piece 32 When attaching the contact piece 32 to the switching chamber 40, the contact piece 32 is first positioned by means of the pin 37 on the formed as a mating contact surface portion of the lateral surface of the hollow body 41. If the pin is held in a form-fitting manner, the cavity 34 and the internal thread provided in the switching chamber are in line and now the contact piece 32 can be fixed directly to the switching chamber 40 without further adjustment work by means of the screw bolt 35.
- the inner wall of the cup carries radially deformable, annular contact elements 36 which the current transition between the two contact pieces 31 and 32nd facilitate.
- the contact 31 formed as the end of the feedthrough conductor 21 is inserted into the interior of the cup.
- the provided on the hollow body 41 mating contact surface is advantageously designed so that the contact piece 32 is fixed in at least two positions on the hollow body 41, which are offset in the circumferential direction by a predetermined angle to each other. It can then namely arranged in the individual Polkapselungen 10 switching chambers 40 and gear G R , G S resp. G T are held relative to the symmetry axes 42 in each case in a uniform angular position.
- switching chambers 40 are arranged parallel to each other in a horizontal plane and are located as well as the transmission G R , G S resp. G T with respect to the plane perpendicular to the plane of symmetry axes 42 (not designated in Figure 1) in the circumferential direction in a uniform angular position.
- the high voltage switch can also be designed as a disconnector or earthing switch.
- the active part is then generally no longer designed as a switching chamber 40 and contains substantially only the acted upon by the transmission with force Kunststoffanordung.
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- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Steckverbindung für ein axialsymmetrisch ausgeführtes Aktivteil eines Pols eines einphasig gekapselten, mehrphasigen Hochspannungsschalters nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. Die Erfindung betrifft ferner den Pol des Hochspannungsschalters mit einer solchen Steckverbindung sowie den Hochspannungsschalter mit mehreren dieser Pole.
- Einphasig gekapselte, mehrphasige Hochspannungsschalter sind vor allem Leistungsschalter, Trenner oder Erder und umfassen jeweils mehrere Pole, welche jeweils einer der Phasen zugeordnet sind. Jeder Pol enthält eine isoliergasgefüllte Metallkapselung mit einem Aktivteil. Ein solches Aktivteil ist über zwei Kapselungsdurchführungen mit Hochspannung verbunden und umfasst mindestens eine Schaltstelle mit einer Kontaktanordnung, welche bei Ausbildung des Hochspannungsschalters als Leistungsschalter im allgemeinen in einer Schaltkammer angeordnet ist.
- Die vorgenannte Steckverbindung enthält zwei Kontaktstücke. Eines dieser Kontaktstücke ist einem durch die Kapselung geführten Durchführungsleiter zugeordnet, ein zweites dem Aktivteil des Pols. Der Durchführungsleiter ist Teil eines Abgangs und kann einer Freiluftdurchführung, einem Kabelendverschluss oder einem gekapselten Gerät, beispielsweise einer Sammelschiene, zugeordnet sein. Daher sind die Durchführungsleiter der einzelnen Pole im allgemeinen zueinander gewinkelt angeordnet. Bei Freiluftdurchführungen ist dies vor allem deswegen notwendig, um die Isolationsabstände zwischen den einzelnen Phasen einhalten zu können. Da die in den einzelnen Schalterpolen vorgesehenen Kontaktanordnungen jeweils mindestens ein bewegliches Schaltstück enthalten, benötigt dieser Schalter für jeden Schalterpol ein Getriebe, mit dem Kraft von einem Antrieb auf die Kontaktanordnung übertragen wird. Diese Kraft kann von einem einzigen zentralen Antrieb oder aber von mehreren jeweils einem der Schalterpole zugeordneten Antrieben erzeugt werden. In jedem Fall sind alle Getriebe gleich ausgerichtet. Daher ist es erforderlich, die Aktivteile an die Winkelposition des Durchführungsleiters anzupassen.
- Eine Steckverbindung der eingangs genannten Art ist beschrieben in US 6,495,785 B1. Diese Steckverbindung dient der Stromübertragung in einem Schalterpol eines dreiphasigen Hochspannungsschalters mit gekapselt ausgeführten Schalterpolen, durch deren Kapselung jeweils zwei Stromanschlüsse geführt sind. Gemäss Fig.5 ist die Steckverbindung in der Kapselung 40 angeordnet und weist ein als Stecker ausgeführtes Kontaktstück auf, welches in ein freies Ende eines zentral geführten Stromleiters 45 einer Freiluftdurchführung 41 eingeformt ist, sowie ein als Buchse ausgeführtes Kontaktstück, welches in eine hohle Metallarmatur 43 einer im Kapselungsinneren gehaltenen Schaltkammer eingeformt ist. Wie aus Fig.1 ersichtlich ist, sind die Freiluftdurchführungen der einzelnen Phasen zueinander gewinkelt angeordnet. Die Isolationsabstände der an Luft geführten Enden der einzelnen Durchführungsleiter werden so eingehalten. In den Schaltkammern vorgesehene Schaltstellen werden jeweils über ein Getriebe mit Kraft beaufschlagt. Die Kraft wird in einem auf alle Getriebe wirkenden einzigen Antrieb erzeugt. Um eine einfache Kraftübertragung vom Antrieb auf alle Getriebe zu gewährleisten, sind die Getriebe gleich auszurichten. Daher müssen die Schaltkammern im Bereich der Steckverbindungen an die Winkelpositionen der Durchführungsleiter angepasst werden.
- Der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen angegeben ist, liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steckverbindung der eingangs genannten Art zu schaffen, welche eine einfache und kostengünstige Fertigung sowohl eines Pols eines mehrphasigen Hochspannungsschalters als auch des Schalters ermöglicht.
- Die Steckverbindung nach der Erfindung weist ein Kontaktstück mit einer auf einer Mantelfläche eines axialsymmetrischen Aktivteils des Pols abstützbaren Kontaktauflagefläche auf sowie ein Teil eines Elements zum Herstellen einer lösbaren Verbindung mit dem Aktivteil. Das auf dem Aktivteil abstützbare Kontaktstück dieser Steckverbindung kann daher praktisch in beliebiger Position an der Mantelfläche am Aktivteil fixiert werden. Zugleich entfällt das aufwendige Einformen eines als Buchse ausgeführten Kontaktstücks der Steckverbindung in das Aktivteil.
- Im allgemeinen genügt es, wenn das am Aktivteil befestigbare Kontaktstück der Steckverbindung in einer der Anzahl der Phasen entsprechenden Anzahl an Positionen am Aktivteil fixierbar ist, welche Positionen in der durch die Symmetrieachse bestimmten Umfangsrichtung gegeneinander um einen vorgegebenen Winkel versetzt sind.
- Die Montage der Steckverbindung wird dadurch erleichtert, dass das Kontaktstück mindestens einen in die Kontaktauflagefläche mündenden Hohlraum zur Aufnahme eines am Aktivteil anbringbaren Verbindungselements aufweist.
- Ein einfaches Feststetzen des Kontaktstücks am Aktivteil wird dadurch ermöglicht, dass das Verbindungselement ein in ein Innengewinde des Aktivteils schraubbarer Haltebolzen ist.
- Das Kontaktstück weist mit Vorteil mindestens einen in die Kontaktauflagefläche mündenden zweiten Hohlraum zur Aufnahme eines in das Aktivteil einsteckbaren zweiten Verbindungselements auf. Das praktisch beliebig positionierbare Konktaktstück der Steckverbindung kann dann bei der Montage sehr genau in einer erwünschten Position an der Mantelfläche des Aktivteils gehalten und anschliessend mit Hilfe eines geeigneten Verbindungsmittels am Aktivteil lösbar festgesetzt werden. Da das Kontaktstück dann mit zwei Punkten am Aktivteil gehalten ist, wird so zugleich eine drehgesicherte Befestigung erreicht. Ist das zweite Verbindungselement ein formschlüssig im Kontaktstück gehaltener Stift, so werden die Justierarbeiten bei der Montage erheblich erleichtert.
- Um axiale Ausgleichsbewegung der Steckverbindung zu kompensieren, ist eines beider Kontaktstücke der Steckverbindung als Stecker und das andere als Buchse ausgeführt.
- Ein guter Stromübergang und ein einfaches Befestigung der Steckverbindung werden dadurch bewirkt, dass die Buchse als Becher ausgeführt ist, dass die Innenwand des Bechers mindestens ein radial verformbares ringförmiges Kontaktelement hält, und dass der den Haltebolzen aufnehmende Hohlraum durch den Boden des Bechers geführt ist. Die Fixierung des Haltebolzen und damit der Steckverbindung am Aktivteil kann beispielsweise durch Schrauben oder Klemmverbindung erfolgen.
- Bei einem Pol eines einphasig gekapselten, mehrphasigen Hochspannungsschalters mit dem axialsymmetrisch ausgeführten Aktivteil und mit der Steckverbindung nach der Erfindung ist das Kontaktstück der Steckverbindung in einer der Anzahl der Phasen entsprechenden Anzahl an Positionen am Aktivteil fixierbar. Diese Positionen sind in der durch die Symmetrieachse bestimmten Umfangsrichtung gegeneinander um einen vorgegebenen Winkel versetzt.
- Beim einem Hochspannungsschalter mit mehreren Schalterpolen, welche jeweils zwei an einem rohrförmigen Teil der Kapselung gehaltene Rohransätze zur Halterung jeweils eines Abgangs aufweisen, von denen mindestens einer über die Steckverbindung nach der Erfindung mit dem Aktivteil elektrisch leitend verbunden ist, sind die Aktivteile der Schalterpole zueinander parallel in einer Ebene angeordnet und nehmen bezogen auf ihre Symmetrieachsen eine einheitliche Winkelposition ein. Zugleich ist das am Aktivteil gehaltene Kontaktstück eines ersten der Schalterpole gegenüber dem Kontaktstück eines zweiten der Schalterpole um einen durch die Richtung der beiden Rohransätze vorgegebenen Winkel um die Symmetrieachse dieses Aktivteils verdreht.
- Anhand von Zeichnungen wird nachfolgend ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Hierbei zeigt:
- Fig.1
- eine Seitenansicht eines als Leistungsschalter ausgeführten dreipoligen Hochspannungsschalters, dessen senkrecht zur Zeichnungsebene ausgerichteten und von einem gemeinsamen Antrieb betätigbaren Schalterpole jeweils mindestens eine Steckverbindung nach der Erfindung enthalten, und
- Fig.2
- eine Aufsicht auf einen in Steckrichtung geführten Schnitt durch eine der Steckverbindungen gemäss Fig.1.
- In allen Figuren beziehen sich gleiche Bezugszeichen auf gleichwirkende Teile. In Fig.1 ist ein dreipoliger Hochspannungsschalter dargestellt, dessen drei Pole PR, PS, PT jeweils einer Phase R, S, T eines Wechselstroms zugeordnet sind. Der Schalter ist als Leistungsschalter ausgeführt. Jeder Schalterpol enthält eine vorwiegend rohrförmig ausgebildete und mit einem Isoliergas, etwa Schwefelhaxafluorid und/oder Stickstoff, unter einem Druck von bis zu mehreren bar gefüllte Kapselung 10 sowie zwei als Freiluftdurchführungen 20 ausgeführte Abgänge. Da die Rohrachse jeder Kapselung 10 senkrecht zur Zeichnungsebene verläuft, ist von den beiden Freiluftdurchführungen 20 lediglich eine, nämlich 20, ersichtlich. Von der aus einem Metall, wie Stahl oder Aluminium, gebildeten Kapselung 10 sind in Fig. 1 lediglich ein Deckel 11 sowie ein Rohransatz 12 (nur beim Pol PR bezeichnet) zu erkennen.
- Der Deckel 11 ist auf der dem Betrachter zugewandten Seite nach aussen gewölbt und trägt ein im Inneren der Kapselung 10 angeordnetes Getriebe GR, GS resp. GT, das einem der drei Schalterpole zugeordnet ist. Das Getriebe wirkt auf eine elektrisch isolierend ausgebildete Schubstange zur Betätigung einer Kontaktanordnung. Diese Kontaktanordung ist Teil einer im Inneren der Kapselung 10 angeordneten axialsymmetrisch ausgebildeten Schaltkammer (aus Fig.1 nicht ersichtlich). Das Getriebe weist eine gasdicht durch den Deckel 11 geführte Welle auf. Durch den Deckel 11 geführte Enden der dem Getriebe Gs zugeordneten Welle sind über zwei horizontal geführte Koppelstangen K mit den aussenliegenden Wellenenden der Getriebe GR und GT verbunden. Neben dem Getriebe ist auch die ebenfalls aus Fig.1 nicht ersichtliche Schaltkammer am Deckel 11 befestigt. Der Deckel 11 schliesst die Kapselung 10 gasdicht nach aussen ab.
- Das Getriebe GS ist mit einem zentralen Antrieb A verbunden. Anstelle eines zentralen Antriebs A und von Koppelstangen K können aber auch separate Antriebe vorgesehen sein, welche jeweils mit einem der Getriebe verbunden sind.
- Der Rohransatz 12 trägt die Freiluftdurchführung 20 sowie einen nicht bezeichneten Kern eines Stromwandlers. Ein längs der Rohrachse der Kapselung 10 versetzt angeordneter (aus Fig.1 nicht ersichtlicher) zweiter Rohransatz trägt die zweite Freiluftdurchführung und einen weiteren Stromwandlerkern. Anstelle einer Freiluftdurchführung können als Abgang 20 auch ein Kabelendverschluss oder ein gekapseltes Gerät, beispielsweise eine Sammelschiene, vorgesehen sein.
- Ein Durchführungsleiter der Freiluftdurchführung 20 ist über eine Steckverbindung mit einen stromführenden Teil der Schaltkammer elektrisch leitend verbunden (aus Fig.1 nicht ersichtlich). Entsprechendes gilt auch für den Durchführungsleiter der aus Fig.1 nicht ersichtlichen Freiluftdurchführung, der jedoch mit einem stromführenden Teil der Schaltkammer elektrisch leitend verbunden ist, das bei geöffneter Schaltkammer gegenüber dem vorgenannten Schaltkammerteil elektrisch isoliert gehalten ist.
- Aus Fig.2 ist der Aufbau der aus Fig.1 nicht ersichtlichen Steckverbindung 30 zu ersehen. Diese Steckverbindung enthält zwei als Stecker und als Buchse ausgeführte Kontaktstücke 31, 32, von denen das Kontaktstück 31 dem durch die Kapselung 10 geführten hohlen Durchführungsleiter 21 der Freiluftdurchführung 20 und das Kontaktstück 32 der als Aktivteil des Schalterpols PS wirkenden Schaltkammer 40 zugeordnet ist. Das Kontaktstück 32 ist als Becher ausgebildet und weist aussen am Becherboden eine auf einer Mantelfläche eines als Hohlkörper 41 ausgeführten stromführenden Teils der Schaltkammer 40 abstützbare Kontaktauflagefläche 33 auf. In den Boden des Bechers ist ein in die Kontaktauflagefläche 33 mündender, als Durchgangsbohrung ausgebildeter Hohlraum 34 eingeformt. Dieser Hohlraum 34 nimmt ein Verbindungselement 35 auf, welches als schraubbarer Haltebolzen ausgeführt und in ein Innengewinde des Hohlkörpers 41 der Schaltkammer 40 geschraubt ist. Mit Hilfe dieses Verbindungselements 35 ist das Kontaktstück 32 lösbar am Hohlkörper 41 befestigt. Um die Stromverluste gering zu halten, weist die Mantelfläche des Hohlkörpers 41 eine mit der Kontaktauflagefläche zusammenwirkende Gegenkontaktfläche auf. Die Kontaktauflagefläche 33 und die Gegenkontaktfläche sind im allgemeinen eben ausgebildet, können aber auch gekrümmt ausgebildet sein.
- Aus Fig.2 sind auch die mit der Achse der Kapselung 10 zusammenfallende Symmetrieachse 42 der axialsymmetrischen Schaltkammer 40, die die Betätigung der Schaltkammer 40 ermöglichende Isolierstange 43 und ein die Schaltkammer 40 am Deckel 11 stützender Isolator 44 dargestellt. Ferner ist aus dieser Figur auch ersichtlich, dass in das Kontaktstück 32 ein in die Kontaktauflagefläche 33 mündender Hohlraum zur Aufnahme eines als Stift ausgeführten Verbindungselements 37 eingeformt ist. Der Stift 37 seinerseits ist in einem in die Gegenkontaktfläche mündenden Hohlraum des Hohlkörpers 41 gehalten. Der Stift und die zugeordneten Hohlräume am Kontaktstück 32 und am Hohlkörper 41 können rundes Profil aufweisen. Zum Erreichen von Formschluss ist eckiges, ovales oder irgendein anderes Profil von Vorteil.
- Beim Anbringen des Kontaktstücks 32 an der Schaltkammer 40 wird zunächst das Kontaktstück 32 mit Hilfe des Stifts 37 auf dem als Gegenkontaktfläche ausgebildeten Abschnitt der Mantelfläche des Hohlkörpers 41 positioniert. Ist der Stift formschlüssig gehalten, so liegen der Hohlraum 34 und das in der Schaltkammer vorgesehene Innengewinde in Linie und kann nun das Kontaktstück 32 ohne weitere Justierarbeit direkt mit Hilfe des Schraubbolzens 35 an der Schaltkammer 40 festgesetzt werden.
- Die Innenwand des Bechers trägt radial verformbare, ringförmige Kontaktelemente 36, welche den Stromübergang zwischen den beiden Kontaktstücken 31 und 32 erleichtern. Ersichtlich ist hierbei das als Kontaktstück 31 ausgebildete Ende des Durchführungsleiter 21 ins Innere des Bechers gesteckt.
- Die auf dem Hohlkörper 41 vorgesehene Gegenkontaktfläche ist mit Vorteil so ausgebildet, dass das Kontaktstück 32 in mindestens zwei Positionen am Hohlkörper 41 fixierbar ist, welche im Umfangsrichtung um einen vorgegebenen Winkel gegeneinander versetzt sind. Es können dann nämlich die in den einzelnen Polkapselungen 10 angeordneten Schaltkammern 40 und Getriebe GR, GS resp. GT bezogen auf die Symmetrieachsen 42 jeweils in einer einheitlichen Winkelposition gehalten werden.
- Die in den Kapselungen 10 gehaltenen, aus Fig.1 nicht ersichtlichen Schaltkammern 40 sind zueinander parallel in einer horizontalen Ebene angeordnet und befinden sich wie auch die Getriebe GR, GS resp. GT bezüglich der senkrecht zur Zeichnungsebene verlaufenden Symmetrieachsen 42 (in Fig.1 nicht bezeichnet) in Umfangsrichtung in einer einheitlichen Winkelposition.
- Um die vorgeschriebenen Isolationsabstände der ausserhalb der Kapselung 10 befindlichen Abschnitte der Phasenleiter R, S, T einzuhalten, sind die Freiluftdurchführungen 20 und entsprechend auch die Kapselungen 10 benachbarter Phasen um einen festen Winkel von beispielsweise 30° gegeneinander verdreht. Da durch den Antrieb eine einheitliche Winkelposition aller Schaltkammern bestimmt ist, werden bei Schaltern nach dem Stand der Technik (US 6,495,785 B1) drei unterschiedliche Typen von Schaltkammern mit jeweils um den festen Winkel voneinander abweichend ins Schaltkammergehäuse eingearbeiteten Buchsen benötigt. Hingegen kann das als Buchse ausgebildete Kontaktstück 32 der Steckverbindung 30 in verschiedenen Winkelpositionen am stromführenden Hohlkörper 41 der Schaltkammer 40 befestigt werden. Es können daher alle drei Schalterpole PR, PS, PT jeweils mit einem einzigen Schaltkammertyp ausgerüstet werden.
- Der Hochspannungsschalter kann auch als Trenn- oder Erdungsschalter ausgeführt sein. Das Aktivteil ist dann im allgemeinen nicht mehr als Schaltkammer 40 ausgebildet und enthält im wesentlichen nur noch die über das Getriebe mit Kraft beaufschlagbare Kontaktanordung.
-
- 10
- Kapselung
- 11
- Deckel
- 12
- Rohransatz
- 20
- Abgang, Freiluftdurchführung
- 21
- Durchführungsleiter
- 30
- Steckverbindung
- 31,32
- Kontaktstücke
- 33
- Kontaktauflagefläche
- 34
- Hohlraum
- 35
- Verbindungselement, Haltebolzen
- 36
- Kontaktelemente
- 37
- Verbindungselement, Stift
- 40
- Schaltkammer, Aktivteil
- 41
- Hohlkörper
- 42
- Symmetrieachse
- 43
- Isolierstange
- 44
- Stützisolator
- A
- Antrieb
- GR, Gs, GT
- Getriebe
- K
- Koppelstangen
- R, S, T
- Phasenleiter
- PR, PS, PT
- Schalterpole, Pole
Claims (9)
- Steckverbindung (30) für ein axialsymmetrisch ausgeführtes Aktivteil (40) eines Pols (PR, PS, PT) eines einphasig gekapselten, mehrphasigen Hochspannungsschalters, enthaltend zwei Kontaktstücke (31, 32), von denen ein erstes (31) einem durch die Kapselung (10) geführten Durchführungsleiter (21) eines Schalterabgangs (20) und das zweite (32) dem Aktivteil (40) des Pols zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kontaktstück (32) eine auf einer Mantelfläche des Aktivteils (40) abstützbare Kontaktauflagefläche (33) aufweist sowie ein Teil (34, 35, 37) eines Elements zum Herstellen einer lösbaren Verbindung mit dem Aktivteil (40).
- Steckverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kontaktstück (32) mindestens einen in die Kontaktauflagefläche (33) mündenden Hohlraum (34) zur Aufnahme eines am Aktivteil (40) anbringbaren Verbindungselements (35, 37) aufweist.
- Steckverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement ein in ein Innengewinde des Aktivteils (40) schraubbarer Haltebolzen (35) ist.
- Steckverbindung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kontaktstück (32) mindestens einen in die Kontaktauflagefläche (33) mündenden zweiten Hohlraum zur Aufnahme eines in das Aktivteil (40) einsteckbaren zweiten Verbindungselements (37) aufweist.
- Steckverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Verbindungselement ein formschlüssig im zweiten Kontaktstück (32) gehaltener Stift (37) ist.
- Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kontaktstück (31) als Stecker und das zweite (32) als Buchse ausgeführt ist.
- Steckverbindung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse als Becher ausgeführt ist, dass die Innenwand des Bechers mindestens ein radial verformbares ringförmiges Kontaktelement (36) hält, und dass der den Haltebolzen (35) aufnehmende Hohlraum (34) durch den Boden des Bechers geführt ist.
- Pol (PR, PS, PT) eines einphasig gekapselten, mehrphasigen Hochspannungsschalters mit dem axialsymmetrisch ausgeführten Aktivteil (40) und mit der Steckverbindung (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kontaktstück (32) der Steckverbindung (30) in einer der Anzahl der Phasen entsprechenden Anzahl an Positionen am Aktivteil (40) fixierbar ist, welche Positionen in der durch die Symmetrieachse (42) bestimmten Umfangsrichtung gegeneinander um einen vorgegebenen Winkel versetzt sind.
- Hochspannungsschalter mit mehreren jeweils nach Anspruch 8 ausgebildeten Schalterpolen (PR, PS, PT), welche jeweils zwei an einem rohrförmigen Teil der Kapselung (10) gehaltene Rohransätze (12) zur Halterung jeweils eines Abgangs (20) aufweisen, von denen mindestens einer (20) über die Steckverbindung (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 mit dem Aktivteil (40) elektrisch leitend verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivteile (40) der Schalterpole (PR, PS, PT) zueinander parallel in einer Ebene angeordnet sind und bezogen auf ihre Symmetrieachsen (42) eine einheitliche Winkelposition einnehmen, und dass das zweite Kontaktstück (32) eines ersten (PR) der Schalterpole gegenüber dem zweiten Kontaktstück (32) eines zweiten (PS, PT) der Schalterpole um einen durch die Richtung der beiden Rohransätze (12) vorgegebenen Winkel um die Symmetrieachse (42) dieses Aktivteils verdreht.
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