EP1878029B1 - Barrierensystem für die leitungsdurchführung einer elektrischen anlage - Google Patents

Barrierensystem für die leitungsdurchführung einer elektrischen anlage Download PDF

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EP1878029B1
EP1878029B1 EP06754912.1A EP06754912A EP1878029B1 EP 1878029 B1 EP1878029 B1 EP 1878029B1 EP 06754912 A EP06754912 A EP 06754912A EP 1878029 B1 EP1878029 B1 EP 1878029B1
Authority
EP
European Patent Office
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wall elements
plug
barrier system
elements
plug element
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP06754912.1A
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English (en)
French (fr)
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EP1878029A1 (de
Inventor
Thomas Hammer
Peter Heinzig
Jens Hoppe
Dietmar Jahnel
Johann Schlager
Lambert Schummer
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.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/26Lead-in insulators; Lead-through insulators
    • H01B17/28Capacitor type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/02Casings
    • H01F27/04Leading of conductors or axles through casings, e.g. for tap-changing arrangements

Definitions

  • the invention relates to a barrier system for a line feedthrough of an electrical system, with juxtaposed wall elements as barriers, which have axial longitudinal extensions and are arranged at intervals to each other and the spaces thus form channels, the wall elements at least at the lower end of the wall elements partially rest on a support , Furthermore, the invention relates to a plug-in element for holding and fixing the barrier elements forming wall elements.
  • Background of the present invention are barrier systems for cable feedthroughs of an electrical system, in particular high-voltage systems.
  • the connection of the electrical system with an external line network requires a shielding cable bushing in the connection region of the electrical system and the external network.
  • an insulating body is arranged around an electrode, which withstands the electrical and thermal stress in the line leadthrough area.
  • press chip segments are arranged - usually coaxially - around the coaxial cable feedthrough. By means of spacers a fixed distance between the press chip segments is fixed. Through the cavities thus created circulates an insulating medium - eg a transformer oil, which serves as an insulator and at the same time as a cooling medium.
  • the cavities - and thus the circulating in the cavities insulating medium - to be chosen so that These can withstand the electric field as a function of the distance to the cable bushing and ensure sufficient heat circulation around the cable bushing.
  • the different field profiles and thus the electric field strengths depend on the type of voltage applied as well as the type of operation of the electrical system, as for example in HVDC systems is a uniform field distribution in DC stresses advantage.
  • the spacing of the press chip segments must be selected and permanently fixed as a function of the expected course of the electrical equipotential lines and the electric field strengths occurring therewith. Especially in the immediate vicinity of the line bushing, the relative distances of the press chip segments are small and larger with decreasing field strength in the outer region of the cable feedthrough.
  • the length of a barrier is usually up to 3 m with a wall thickness of 3 to 6 mm, whereby the positional tolerance of a maximum of 1 mm must be observed.
  • barrier systems are used in particular in transformers and inductors as well as in test barrier systems.
  • barrier systems are known, which are applied directly to the cable bushing of the electrical system and glued to it.
  • the DE 690 12 258 T2 describes a capacitor insulation for field control of the connection of a transformer line feedthrough.
  • a capacitor isolating wall discloses a system consisting of axially extending cooling channels. The corresponding insulation of the cable bushing is wound up in the course of a winding process and thus permanently fixed. Subsequent release of this barrier system from the cable bushing is not possible.
  • the DE 27 40 157 discloses a leadthrough with control electrode for high voltage equipment.
  • a bridge for holding the line feedthrough conductor is disclosed relative to the electrode.
  • the DE 27 40 157 no further features.
  • the local invention discloses a throw-over insulator which is filled with an inert gas of low pressure and by means of insulating perforated disks gas-tightly separates the device-side high gas pressure against the gas pressure within the union insulator.
  • press chip segments are arranged coaxially at defined intervals by means of spacers around a line feedthrough.
  • a support for the press chip segments is placed and a constant distance between the press chip segments is ensured along the entire length of the press chip segments by means of spacers.
  • the press chip segments on the support are then permanently fixed by means of an adhesive.
  • a plug element forms the support, with which the wall elements are connectable, wherein the plug element has axial guide elements for the support and fixation of the wall elements.
  • the wall elements and the plug element are rotationally symmetrical.
  • An advantageous embodiment of the invention is that the guide elements are arranged on the plug element, that the wall elements connectable with the guide elements have a predetermined distance relative to each other. Since the high electrical field strengths require exact adherence to the distances of the wall elements arranged relative to one another, it is ensured by the arrangement of the guide elements on the plug element that the wall elements are firmly fixed with respect to their relative distances and permanently maintained.
  • a further advantage is that the base areas of the guide elements as a support in different heights relative arranged on the plug-in element and thus the wall elements are staggered axially relative to each other.
  • the plug-in element has slots as guide elements into which the wall elements can be plugged with wall thicknesses corresponding to the slot width.
  • An advantageous embodiment of the invention is that the wall elements are combined into plug-in groups, which are partially connected to the plug element.
  • plug-in groups By combining the wall elements into plug-in groups, it is not necessary to add each wall element individually to a barrier system.
  • a plug-in group consisting of several wall elements a simple and quick way is provided to produce a barrier system.
  • the plug-in groups can be connected to the plug-in element, but also exist connection possibilities of the plug-in groups themselves with one another.
  • the wall elements of the second plug-in group are pluggable.
  • the wall elements are wholly or partly composed of press chip segments.
  • the wall elements are fixed by means of fastening means, such as (rivets) pins and screws on the guide elements.
  • the plug element not only the wall elements in the plug element can be plugged, but on the other hand, the plug element itself by means of corresponding brackets on the electrode via guide elements, in particular slots, connectable.
  • a plug-in part corresponding to the guide element must be mounted in the outer region of the electrode.
  • the guide elements are shaped so that they do not or only slightly influence the circulation of a medium located between the wall elements. This is ensured in particular by bevelled and rounded shapes. It is also advantageous that the plug element is arranged as a circumferential ring around the cable feedthrough. If a circulation of a medium is necessary only above the plug-in element, a plug-in element which can be used as a circumferential ring is possible for an improved mechanical connection of the wall elements. Alternatively, flat plug-in elements distributed around the cable bushing can serve for holding and fixing the wall elements and at the same time do not influence the circulation of the medium within the wall elements running along the plug-in elements.
  • the wall elements are partially connected to the plug-in element, wherein the plug-in element has axial guide elements.
  • slots serve as axial guide elements, in the corresponding wall elements can be plugged.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a section of the barrier system according to the invention to a line feedthrough 15 of an electrical system.
  • the outer region of the cable feedthrough 15 is shielded by an end bent electrode 16.
  • a first plug-in group 14a of wall elements 10 is applied on the electrode 16.
  • the distances between the wall elements 10 are predetermined by individual slots on the plug-in element 12.
  • the distances between the wall elements 10 are to be maintained due to the requirement of cooling and the existing electric field strengths and ensured due to the arrangement of the slots on the plug-in element 12.
  • a plug-in group 14a of wall elements 10 is provided by a number of wall elements 10 running almost parallel and spacers mounted on the side facing away from the plug-in element 12 (not shown).
  • the spacers ensure between predetermined wall elements 10 an identical distance as the corresponding slots on the plug element 12.
  • a third plug-in group 14c can be plugged into a second plug-in group 14b, with the wall elements 10 of the third plug-in group 14c being connectable correspondingly to the wall elements 10 of the second plug-in group 14b.
  • the third plug-in group 14c is ensured by the strength and dimensional stability of the plug-in groups 14b, 14c.
  • the first plug-in group 14a is locked within the plug-in element 12 according to the invention.
  • the distances between the guide elements 13a, 13b, 13c simultaneously define the distance of the wall elements 10 from each other.
  • the wall elements 10 are fixed by conventional spacers (not shown), such as press chip blocks.
  • spacers not shown
  • the pluggability of the plug-in groups 14a, 14b, 14c a modular design and a quick assembly and disassembly of the barrier assembly is possible.
  • FIG. 2a to Fig. 2e show different sectional shapes of the plug-in elements 12.
  • the number of wall elements 10 per plug group 14a, 14b, 14c is taken into account for the corresponding plug-in element 12.
  • the distances between the respective wall elements 10 are chosen differently due to the requirement of the external electric field.
  • the line feedthrough 15 facing side of the plug element 12 the distances between the slots and thus the wall elements to be introduced due to the expected high electric field strengths are small.
  • the distances between the slots on the right edge of the plug element 12 relative to the distances at the left edge of the plug element 12 are larger.
  • FIG. 2e shows a plug-in element 12 according to the invention, on which the wall elements 10 are not held exclusively by means of the slots but by the guide element 13c itself.
  • fastening elements such as screws, pins or rivets.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Barrierensystem für eine Leitungsdurchführung einer elektrischen Anlage, mit nebeneinander angeordneten Wandelementen als Barrieren, die axiale Längserstreckungen aufweisen und in Abständen zueinander angeordnet sind und die Zwischenräume somit Kanäle bilden, wobei die Wandelemente zumindest am unteren Ende der Wandelemente teilweise auf einer Auflage aufliegen. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Steckelement zur Halterung und Fixierung der die Barriere bildenden Wandelemente.
  • Hintergrund der vorliegenden Erfindung sind Barrierensysteme für Leitungsdurchführungen einer elektrischen Anlage, insbesondere von Hochspannungsanlagen. Vor allem bei Hochspannungsanlagen erfordert die Verbindung der elektrischen Anlage mit einem äußeren Leitungsnetz eine abschirmende Leitungsdurchführung im Verbindungsbereich der elektrischen Anlage und des äußeren Netzes. Herkömmlicherweise ist dabei um eine Elektrode ein Isolationskörper angeordnet, der der elektrischen und thermischen Belastung in dem Leitungsdurchführungsbereich standhält. Hierzu werden Pressspansegmente - zumeist koaxial- um die koaxiale Leitungsdurchführung angeordnet. Mittels Distanzelemente wird ein festgelegter Abstand zwischen den Pressspansegmente fixiert. Durch die so geschaffenen Hohlräume zirkuliert ein Isolationsmedium - z.B. ein Transformatorenöl, das zum einen als Isolator und gleichzeitig als Kühlmedium dient. Aufgrund der hohen elektrischen Feldstärken bei Leitungsdurchführungen einer elektrischen Hochspannungsanlage sind die Höhlräume - und damit das in den Hohlräumen zirkulierende Isoliermedium - so zu wählen, dass diese in Abhängigkeit von der Entfernung zur Leitungsdurchführung dem elektrischen Feld standhalten und eine ausreichende Wärmezirkulation um die Leitungsdurchführung gewährleisten. Die unterschiedlichen Feldverläufe und damit die elektrischen Feldstärken richten sich nach der Art der aufgebrachten Spannung so wie der Art des Betriebes der elektrischen Anlage, wie zum Beispiel bei HGÜ-Anlagen ist eine gleichmäßige Feldverteilung bei Gleichspannungsbeanspruchungen von Vorteil. Der Abstand der Pressspansegmente muss in Abhängigkeit von dem zu erwartenden Verlauf der elektrischen Äquipotentiallinien und der damit auftretenden elektrischen Feldstärken gewählt und dauerhaft fixiert sein. Insbesondere in der direkten Umgebung der Leitungsdurchführung sind die relativen Abstände der Pressspansegmente klein und mit abnehmender Feldstärke im Außenbereich der Leitungsdurchführung größer zu wählen.
  • Aufgrund der hohen elektrischen Spannungen ist insbesondere im unmittelbaren Bereich der Leitungsdurchführung eine exakte Lage und Fixierung der Wandelemente als Barrieren notwendig. Üblicherweise beträgt die Länge einer Barriere bis zu 3 m mit einer Wandstärke von 3 bis 6 mm, wobei die Lagentoleranz von maximal 1 mm einzuhalten ist.
  • Diese Barrierensysteme finden ihren Einsatz insbesondere bei Transformatoren und Drosselspulen sowie auch bei Prüfbarrierensystemen. Im Stand der Technik sind Barrierensysteme bekannt, die direkt auf die Leitungsdurchführung der elektrischen Anlage aufgebracht und mit dieser verklebt werden.
  • Die DE 690 12 258 T2 beschreibt eine Kondensatorisolierung zur Feldsteuerung der Verbindung einer Transformatorleitungsdurchführung. Wie in der dortigen Erfindung beschrieben, ist um die Leitungsdurchführung einer elektrischen Anlage neben einer Kondensatorisolierwand ein sich aus axial erstreckenden Kühlkanälen bestehendes System offenbart. Die entsprechende Isolierung der Leitungsdurchführung wird im Rahrrien eines Wicklungsprozesses aufgewickelt und damit dauerhaft fixiert. Ein nachträgliches Lösen dieses Barrierensystems von der Leitungsdurchführung ist nicht möglich.
  • Die DE 27 40 157 offenbart eine Leitungsdurchführung mit Steuerelektrode für Hochspannungsanlagen. Insbesondere für metallgekapselte und Druckgas isolierte Hochspannungsanlage mit einem Leitungsdurchführungsleiter wird eine Brücke zur Halterung des Leitungsdurchführungsleiters relativ zur Elektrode offenbart. Bezüglich der hierfür notwendigen Isolierung der Leitungsdurchführung offenbart die DE 27 40 157 keine weitergehenden Merkmale.
  • Gleiches gilt für die DE 36 16 243 C2 als Leitungsdurchführung insbesondere für hohe Spannungen. Die dortige Erfindung offenbart einen Überwurfisolator, der mit einem inerten Gas niedrigen Druckes gefüllt ist und mittels isolierender Lochscheiben den geräteseitigen hohen Gasdruck gegenüber dem Gasdruck innerhalb des Überwurfisolators gasdicht voneinander trennt.
  • Herkömmlicherweise werden Pressspansegmente in definierten Abständen mittels Abstandshalter um eine Leitungsdurchführung koaxial angeordnet. Im unmittelbaren Übergangsbereich zur die Leitungsdurchführung abschirmenden Elektrode wird eine Auflage für die Pressspansegmente platziert und entlang der gesamten Länge der Pressspansegmente mittels Abstandshaltern ein gleich bleibender Abstand zwischen den Pressspansegmenten sichergestellt. Die Pressspansegmente auf der Auflage werden anschließend mittels eines Klebers dauerhaft fixiert.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die im Stand der Technik auftretenden Nachteile zu verhindern und ein Barrierensystem bereitzustellen, das schnell und einfach aufund abgebaut werden kann.
  • Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein Steckelement die Auflage bildet, mit dem die Wandelemente verbindbar sind, wobei das Steckelement axiale Führungselemente für die Halterung und Fixierung der Wandelemente aufweist. Vorzugsweise sind die Wandelemente und das Steckelement rotationssymmetrisch. Durch das erfindungsgemäße Barrierensystem ist - im Gegensatz zum Stand der Technik - eine schnelle und insbesondere nachträglich wieder lösbare Verbindung der Wandelemente untereinander und damit des Barrierensystems gewährleistet. Das Steckelement weist dabei axiale Führungselemente auf, die zumindest eine axiale Führung idealerweise eine axiale und radiale Fixierung der Wandelemente bereitstellen.
  • Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist, dass die Führungselemente so auf dem Steckelement angeordnet sind, dass die mit den Führungselementen verbindbaren Wandelemente einen vorgegebenen Abstand relativ zueinander aufweisen. Da die hohen elektrischen Feldstärken eine exakte Einhaltung der Abstände der relativ zueinander angeordneten Wandelemente erfordern, ist durch die Anordnung der Führungselemente auf dem Steckelement gewährleistet, dass die Wandelemente bezüglich ihrer relativen Abstände fest vorgegeben und permanent eingehalten werden.
  • Vorteilhaft ist weiterhin, dass die Sockelbereiche der Führungselemente als Auflage in unterschiedlichen Höhen relativ auf dem Steckelement angeordnet und somit die Wandelemente relativ zueinander axial gestaffelt sind. Insbesondere bei der Verwendung von mehreren Wandelementen mit unterschiedlichen Abständen zur Leitungsdurchführung kann es notwendig sein, diese Wandelemente relativ zur Leitungsdurchführung in axialer Richtung unterschiedlich zu staffeln. Durch unterschiedlich gestaffelte Führungselemente auf dem Steckelement ist eine axial gestaffelte Anordnung der Wandelemente ohne weiteres möglich. Vorteilhafterweise weist das Steckelement Schlitze als Führungselemente auf, in die die Wandelemente mit zur Schlitzbreite korrespondierenden Wandstärken steckbar sind. Hierdurch ist zum einen eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Herstellung eines Barrierensystems gegeben. Andererseits besteht hierdurch die Möglichkeit, dass das Barrierensystem ohne großen Aufwand wieder demontiert werden kann.
  • Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist, dass die Wandelemente zu Steckgruppen zusammengefasst sind, die mit dem Steckelement teilweise verbindbar sind. Durch die Zusammenfassung der Wandelemente zu Steckgruppen muss nicht jedes Wandelement einzeln zu einem Barrierensystem hinzugefügt werden. Durch die Verwendung einer Steckgruppe bestehend aus mehreren Wandelementen ist eine einfache und schnelle Möglichkeit bereitgestellt, ein Barrierensystem herzustellen. Vorteilhafterweise sind nicht nur die Steckgruppen mit dem Steckelement verbindbar, sondern bestehen auch Verbindungsmöglichkeiten der Steckgruppen selbst miteinander. Insbesondere aufgrund der Festigkeit und Formstabilität der durch Abstandshalter zusammengefassten Steckgruppen bzw. der Wandelemente ist ein Ineinanderstecken der Gruppen ohne weiteres möglich und leicht durchzuführen. In die zwischen den Wandelementen der ersten Steckgruppe bestehenden Zwischenräume sind die Wandelemente der zweiten Steckgruppe steckbar. Durch die Wahl einer geringfügig kleineren Breite der Zwischenräume der zweiten Steckgruppe im Vergleich zur ersten Steckgruppe, kann die zweite Steckgruppe in die erste Steckgruppen passgenau eingesteckt und fixiert werden. Vorteilhafterweise sind die Wandelemente ganz oder teilweise aus Pressspansegmenten zusammengesetzt. Zur Herstellung einer noch festeren Verbindung zwischen Wandelementen und dem Steckelement werden die Wändelemente mittels Befestigungsmittel, wie (Nieten) Stifte und Schrauben an den Führungselementen, fixiert.
  • In einer bevorzugten Ausführung sind nicht nur die Wandelemente in das Steckelement steckbar, sondern andererseits auch das Steckelement an sich mittels korrespondierender Halterungen an der Elektrode über Führungselemente, insbesondere Schlitze, verbindbar. Hierzu muss im Außenbereich der Elektrode ein zum Führungselement korrespondierendes Steckteil angebracht sein.
  • Vorteilhafterweise sind die Führungselemente so geformt, dass diese die Zirkulation eines zwischen den Wandelementen befindlichen Mediums nicht beziehungsweise nur gering beeinflussen. Dies wird insbesondere durch abgeschrägte und abgerundete Formen gewährleistet. Es ist weiterhin vorteilhaft, dass das Steckelement als umlaufender Ring um die Leitungsdurchführung angeordnet ist. Falls eine Zirkulation eines Mediums nur oberhalb des Steckelementes notwendig ist, ist ein als umlaufender Ring nutzbare Steckelement für eine verbesserte mechanische Verbindung der Wandelemente möglich. Alternativ können flache Steckelemente um die Leitungsdurchführung verteilt zur Halterung und Fixierung der Wandelemente dienen und beeinflussen gleichzeitig die entlang der Steckelemente verlaufende Zirkulation des Mediums innerhalb der Wandelemente nicht.
  • Die Aufgabe wird ebenfalls durch den Gegenstand des Patentenspruchs 14 gelöst. Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen, dass die Wandelemente teilweise mit dem Steckelement verbindbar sind, wobei das Steckelement axiale Führungselemente aufweist. Vorteilhafterweise dienen Schlitze als axiale Führungselemente, in die korrespondierende Wandelemente steckbar sind.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen. Der Erfindungsgegenstand wird anhand der nachfolgen Figuren eingehend erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    schematischer Aufbau des erfindungsgemäßen Barrierensystems mit drei Steckgruppen;
    Fig. 2a bis g
    Schnittzeichnungen von erfindungsgemäßen Steckelementen.
  • Die Figur Fig. 1 ist eine schematische Schnittzeichnung eines Ausschnitts des erfindungsgemäßen Barrierensystems um eine Leitungsdurchführung 15 einer elektrischen Anlage. Der Außenbereich der Leitungsdurchführung 15 ist durch eine am Ende umgebogene Elektrode 16 abgeschirmt. Auf der Elektrode 16 ist eine erste Steckgruppe 14a von Wandelementen 10 aufgebracht. Die Abstände zwischen den Wandelementen 10 werden durch einzelne Schlitze auf dem Steckelement 12 vorgegeben. Die Abstände zwischen den Wandelementen 10 sind aufgrund der Anforderung der Kühlung und der vorhandenen elektrischen Feldstärken einzuhalten und aufgrund der Anordnung der Schlitze auf dem Steckelement 12 gewährleistet.
  • Eine Steckgruppe 14a von Wandelemente 10 ist durch einige nahezu parallel verlaufende Wandelemente 10 und auf der dem Steckelement 12 abgewandten Seite angebrachte Abstandshalter (nicht eingezeichnet) gekennzeichnet. Die Abstandshalter gewährleisten zwischen vorgegebenen Wandelementen 10 einen identischen Abstand wie die korrespondierenden Schlitze auf dem Steckelement 12. So ist im Sockelbereich 11 der Steckgruppe 14a durch das Steckelement 12 und im dem Steckelement 12 abgewandten Ende der Steckgruppe 14a durch die Abstandshalter eine feste und dauerhafte Halterung und Fixierung der relative Lage der Wandelemente 10 gewährleistet.
  • In eine zweite Steckgruppe 14b ist eine dritte Steckgruppe 14c steckbar, wobei die Wandelemente 10 der dritten Steckgruppe 14c korrespondierend mit den Wandelementen 10 der zweiten Steckgruppe 14b verbindbar sind. Insbesondere durch Einschieben der dritten Steckgruppe 14c in die zweite Steckgruppe 14b bei nahezu identischen Abständen zwischen den jeweiligen Wandelementen 10 ist eine Arretierung der dritten Steckgruppe 14c durch die Festigkeit und Formsteifigkeit der Steckgruppen 14b, 14c gewährleistet. In unmittelbarer Nähe zur Leitungsdurchführung 15 ist die erste Steckgruppe 14a innerhalb des erfindungsgemäßen Steckelementes 12 arretiert. Die Abstände zwischen den Führungselementen 13a, 13b, 13c definieren gleichzeitig den Abstand der Wandelemente 10 zueinander.
  • Auch aufgrund von besonderen Anforderungen des umgebenden elektrischen Feldes kann eine axiale Abstufung der Wandelemente 10 relativ zueinander notwendig sein.
  • Im oberen nicht sichtbaren Bereich der Wandelemente 10 sind die Wandelemente 10 durch herkömmliche Abstandshalter (nicht dargestellt), wie zum Beispiel Pressspanklötze, festgelegt. Durch die Steckbarkeit der Steckgruppen 14a, 14b, 14c ist ein modularer Aufbau sowie ein schneller Auf- und Abbau der Barrierenanordnung möglich.
  • Die Figuren Fig. 2a bis Fig. 2e zeigen unterschiedliche Schnittformen der Steckelemente 12. Die Anzahl der Wandelemente 10 pro Steckgruppe 14a, 14b, 14c wird für das korrespondierende Steckelement 12 berücksichtigt. In den Beispielen Fig. 2a und Fig. 2b sind darüber hinaus die Abstände zwischen den jeweiligen Wandelementen 10 aufgrund der Anforderung des äußeren elektrischen Feldes unterschiedlich gewählt. An der linken, der Leitungsdurchführung 15 zugewandten Seite des Steckelements 12 sind die Abstände der Schlitze und damit der einzuführenden Wandelemente aufgrund der zu erwartenden hohen elektrischen Feldstärken klein. Mit zunehmendem Abstand von der Leitungsdurchführung 15 werden die Abstände zwischen den Schlitzen am rechten Rand des Steckelements 12 relativ zu den Abständen am linken Rand des Steckelements 12 größer.
  • In den Ausführungsformen Fig. 2c und Fig. 2d sind darüber hinaus die Formen der Führungselemente 13a, 13b, 13c leicht angeschrägt, um eine verbesserten Zirkulation des Kühlmittels in der Nähe des Steckelements 12 zu gewährleisten. Andere geometrische Formen sind ebenfalls mit beansprucht, so dass die vorliegenden Zeichnungen keine Einschränkung auf diese dargestellt Form bedeuten. Die Figur Fig. 2e zeigt ein erfindungsgemäßes Steckelement 12, an dem die Wandelemente 10 nicht mittels der Schlitze sondern durch das Führungselement 13c ausschließlich selbst gehalten werden. Zur Sicherung werden die Wandelemente 10 an diesem Führungselement 13c mittels Befestigungselemente (nicht dargestellt), wie Schrauben, Stifte oder Nieten, fixiert.

Claims (14)

  1. Barrierensystem für eine Leitungsdurchführung (15) einer elektrischen Anlage, mit nebeneinander angeordneten Wandelementen (10) als Barrieren, die axiale Längserstreckungen aufweisen und in Abständen zueinander angeordnet sind und die Zwischenräume somit Kanäle zur Kühlung bilden, wobei die Wandelemente (10) zumindest am unteren Ende der Wandelemente teilweise auf einer Auflage (11) aufliegen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ein Steckelement (12) die Auflage (11) bildet mit dem die Wandelemente (10) verbindbar sind, wobei das Steckelement (12) axiale Führungselemente (13a, 13b, 13c) für die Halterung und Fixierung der Wandelemente (10) aufweist.
  2. Barrierensystem nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Führungselemente (13a, 13b, 13c) so auf dem Steckelement (12) angeordnet sind, dass die mit den Führungselementen (13a, 13b, 13c) verbindbaren Wandelemente (10) einen vorgegebenen Abstand relativ zueinander aufweisen.
  3. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Sockelbereiche der Führungselemente (13a, 13b, 13c) als Auflage (11) in unterschiedlichen Höhen relativ zueinander auf dem Steckelement (12) angeordnet und somit die Wandelemente (10) axiale gestaffelt sind.
  4. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Steckelement (12) Schlitze zwischen den Führungselementen (13a, 13b, 13c) aufweist, in die die Wandelemente (10) korrespondierend steckbar sind.
  5. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Wandelemente (10) zu Steckgruppen (14a, 14b, 14c) zusammengefasst sind, die mit dem Steckelement (12) teilweise verbindbar sind.
  6. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Steckgruppen (12) mittels der Wandelemente (10) ineinander steckbar sind.
  7. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Wandelemente (10) aus Pressspan sind.
  8. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    Befestigungselemente zur Fixierung der Wandelemente (10) an den Führungselementen (13a, 13b, 13c) dienen.
  9. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Steckelement mit der Leitungsdurchführung der elektrischen Anlage verbindbar ist.
  10. Barrierensystem nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Steckelement (12) mit der Leitungsdurchführung (15) der technischen Anlage, insbesondere über Wandelemente (10) mit korrespondierenden Schlitzen, verbindbar ist.
  11. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Führungselemente (13a, 13b, 13c) so geformt sind, dass die Zirkulation eines Mediums innerhalb der Kanäle nicht beeinträchtigt wird.
  12. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Steckelement (12) als umlaufender Ring um die Leitungsdurchführung (15) angeordnet ist.
  13. Barrierensystem nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Steckelement (12) als umlaufender Ring mit Ausnehmungen, wie z.B. Löchern, versehen ist, durch das Medium zirkulieren kann.
  14. Barrierensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    mehrere Steckelemente (12) umlaufend um die Leitungsdurchführung (15) angeordnet sind, wobei die Steckelemente (12) eine vernachlässigbare radiale Erstreckung im Vergleich zur Leitungsdurchführung (15) besitzen und die Zirkulation des Mediums entlang der Wandelemente (10) um die Leitungsdurchführung (15) nicht beeinträchtigen.
EP06754912.1A 2005-05-02 2006-04-28 Barrierensystem für die leitungsdurchführung einer elektrischen anlage Expired - Lifetime EP1878029B1 (de)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005021255A DE102005021255B4 (de) 2005-05-02 2005-05-02 Barrierensystem für die Leitungsdurchführung einer elektrischen Anlage
PCT/EP2006/061907 WO2006117333A1 (de) 2005-05-02 2006-04-28 Barrierensystem für die leitungsdurchführung einer elektrischen anlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1878029A1 EP1878029A1 (de) 2008-01-16
EP1878029B1 true EP1878029B1 (de) 2015-10-14

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ID=36666536

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