EP2053627B1 - NH-Sicherungslasttrenner mit Stromwandler - Google Patents

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EP2053627B1
EP2053627B1 EP08166483.1A EP08166483A EP2053627B1 EP 2053627 B1 EP2053627 B1 EP 2053627B1 EP 08166483 A EP08166483 A EP 08166483A EP 2053627 B1 EP2053627 B1 EP 2053627B1
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EP
European Patent Office
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current transformer
disconnector according
contact
fixing
disconnector
Prior art date
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Active
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EP08166483.1A
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English (en)
French (fr)
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EP2053627A3 (de
EP2053627A2 (de
Inventor
Wolfgang Radke
Francis Kilian
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EFEN GmbH
Original Assignee
EFEN GmbH
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Publication date
Application filed by EFEN GmbH filed Critical EFEN GmbH
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Publication of EP2053627A3 publication Critical patent/EP2053627A3/de
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Publication of EP2053627B1 publication Critical patent/EP2053627B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/30Means for indicating condition of fuse structurally associated with the fuse
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/02Details
    • H01H31/12Adaptation for built-in fuse
    • H01H31/122Fuses mounted on, or constituting the movable contact parts of, the switch
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/0241Structural association of a fuse and another component or apparatus
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/0241Structural association of a fuse and another component or apparatus
    • H01H2085/0266Structural association with a measurement device, e.g. a shunt

Definitions

  • the present invention relates to NH fuse-switch disconnectors or NH-fuse switch-disconnectors having a housing with a bottom surface and at least one feeding contact projecting over the bottom surface.
  • Low-voltage, high-performance (NH) fuse switch disconnectors or NH fuse-switch disconnectors have long been known and are used to provide fused outgoing busbars that can be disconnected under load.
  • the devices generally include one or more fuse bases disposed within the housing. Corresponding fuse links are mounted on a switch cover, so that when the switch cover is closed, the fuse links are inserted in the fuse bases and establishes a connection between the respective - can be connected to the busbar - feed contacts and the outgoing contacts. When opening the switch cover, the fuse links are pulled out of the fuse bases so that the connection is broken.
  • the present invention can also be used in open distribution strips, in which the fuse links can be pulled out of the open housing with a suitable tool.
  • the term NH fuse load bar should therefore also include the open distribution strips.
  • current transformers are usually used.
  • Current transformers work like transformers, ie an alternating current flowing through the outgoing connection (primary conductor) induces, in a secondary conductor provided by the current transformer, a secondary current which is galvanically isolated from the primary circuit and which is evaluated for measuring the primary current can.
  • the measurement is non-contact, that is, the secondary conductor is arranged surrounding the connecting line between the power bus and Abgriffscript.
  • plug-on current transformers which have a primary conductor (for example in the form of an electrically conductive cylindrical part) and a secondary conductor surrounding it.
  • the current transformer is mounted on the feed contact so that the primary conductor contacts the feed contact and the primary conductor of the current transformer receives the current flowing through the feed contact.
  • These current transformers typically have a thickness between 30 and 50 mm. Since they are mounted directly on the supply contacts, this means that the entire NH fuse-switch-disconnector is built up correspondingly higher so that a NH fuse-switch-disconnector with current transformer in the control cabinet protrudes from a NH fuse-switch-disconnector without current transformer.
  • a fuse base is already known with a housing in which the feed contact can be replaced if necessary by a recessed relative to the bottom surface feed contact, so that a current transformer element can be at least partially received in the bottom surface of the housing.
  • This measure avoids the use of dummy current transformers.
  • the installation of the current transformer is very expensive, since the feed contact must be replaced with the NH fuse switch disconnector.
  • the current transformers are also expensive to manufacture here, since the current transformer contains a primary conductor.
  • the middle part is designed as a solid cylinder.
  • This solid cylinder is intended to act as a primary conductor for a current transformer.
  • a current transformer can be threaded with a slot-shaped opening on the Z-shaped feed contact.
  • the housing bottom In order to allow such threading, the housing bottom must be made open, which is not always compatible with the strict requirements for contact protection.
  • DE-C-10062644 discloses an NH fuse load disconnector according to the preamble of claim 1.
  • this object is achieved in that at least one fastening element is arranged on the bottom surface spaced from the feed contact on this projecting, wherein the fastening element is designed such that it has at least one stop surface for the installation of a current transformer surrounding the feed.
  • a current transformer with a correspondingly executed through opening can be placed on the feed contact such that it rests against the fastening element. This ensures that the current transformer is optimally aligned with respect to the feed-in contact to allow precise measurement of the primary current.
  • the current transformer is preferably selected so that its thickness substantially corresponds to the height at which the feed contact protrudes beyond the bottom surface, so that the NH fuse switch disconnector does not build up when mounting a current transformer. It is therefore not necessary to equip adjacent NH fuse switch disconnectors with a dummy transducer.
  • stop surface is used only for pre-positioning of the current transformer, the current transformer in its final position, however, no longer touches the stop surface.
  • At least two fastening elements are present, each having at least one stop surface for a current transformer.
  • both fasteners provide a stop surface for the same current transformer available, whereby a particularly accurate positioning of the current transformer relative to the feed contact is possible.
  • the fastening elements can also be provided for the attachment of two current transformer elements.
  • a fastening element can also provide a plurality of stop surfaces, which are provided for the installation of a plurality of current transformer elements.
  • the two fastening elements are connected to one another via at least one, preferably two connecting walls arranged essentially perpendicularly on the bottom surface. These connecting walls provide lateral contact protection.
  • the feed contact is then enclosed in the fastening elements and the two connecting walls.
  • the current transformer can then be used for example in the space formed by the fastening elements and the two connecting walls, so that the feed-in contact extends through the passage opening of the current transformer.
  • the connecting walls are connected via predetermined breaking points to the bottom surface and / or the fastening elements, so that the connecting walls can be removed if a current transformer is to be accommodated.
  • This measure makes it possible to carry out the current transformer in a width which is greater than the distance between the two connecting walls.
  • the fastening element is arranged in the transverse direction approximately in the middle of the bottom surface and preferably the extension of the fastening element in the transverse direction is smaller than the extension of the bottom surface in the transverse direction.
  • the fastening element has a fastening device on one of its side walls oriented substantially perpendicular to the bottom surface.
  • the fastener serves not only as a stop, but also for attachment of the entire current transformer to the NH fuse load disconnector.
  • the fastening device can be formed for example by a substantially T-shaped groove into which a head bolt attached to the current transformer can be used for fastening. Basically, the most diverse fastening device are possible.
  • the fastening element is preferably dimensioned such that it projects approximately equidistant over the bottom surface as the feed contact.
  • At least one current transformer element is provided with a central passage opening, wherein the current transformer element is arranged such that the feed contact is at least partially disposed within the central opening.
  • the feed-in contact may be essentially Z-shaped, wherein the central passage opening is dimensioned such that the cross-sectional area of the central passage opening approximately corresponds to the area of a leg of the feed-in contact.
  • the current transformer preferably has a length in the transverse direction that substantially corresponds to the extent of the bottom surface in the transverse direction.
  • the current transformer is substantially parallelepipedic, with a side face of the current transformer connected to a side face of the fastener, preferably the connection being made by means of a plug connection, e.g. a dovetail connection, takes place.
  • a plug connection e.g. a dovetail connection
  • the current transformer element has at least two secondary conductors and at least two through openings which are each surrounded by a secondary conductor.
  • the current transformer element consists of several independently operable current transformers, each cooperating with a feed contact.
  • the current transformer element has at least one further opening for receiving a fastening element.
  • the current transformer element is therefore designed such that it has openings into which the fastening element penetrates and has openings into which the feed contacts penetrate, so that the transducer element surrounds both the fastening element and the feed contact.
  • the current transformer element has a thickness which corresponds approximately to the height of the feed-in contact. This has the consequence that the transducer element completely covers the feed contact laterally and therefore provides a high contact protection.
  • connections for the secondary conductors are arranged or carried out on one end side of the current transformer element, in order to make the subsequent connection easy.
  • FIG. 1 an embodiment of a NH fuse load switch strip according to the invention is shown.
  • the NH fuse switch-disconnector 1 has a housing 2 with a bottom surface 3.
  • the feed contacts 4 are Z-shaped, wherein the in FIG. 1 visible leg has a through hole, which is used to attach the feed 4 to a busbar by means of fastening screws (not shown) is used.
  • contact hooks may be mounted on the feed contracts 4, which in turn are then provided for connection to the busbars without drilling.
  • fuse bases are arranged, each receiving a fuse link, so that the load switching device 3 provides safe outputs of three busbars. If the shift lever 5 is actuated, the fuse links are pulled out of the fuse bases, so that the flow of current is interrupted.
  • the feed contacts 4 project beyond the bottom surface 3 of the housing 2.
  • further fasteners 6, 7, 8 are arranged, which also project beyond the bottom surface 3.
  • Adjacent fastening elements 6, 7, 8 are connected to one another via connecting walls 9.
  • the connecting walls 9 are connected via predetermined breaking points 10 with the fastening elements 6, 7, 8 and the bottom surface 3.
  • the NH fuse load disconnector 1 can in the FIGS. 1 and 2 shown configuration can be used. However, a measurement of the branched off via the feed 4 current can not be made.
  • feed contacts 4, fastening elements 6, 7, 8 and connecting walls 9 extend substantially equally from the bottom surface 3, so that when the feeding contacts 4 are mounted on busbars, the connecting walls 9 together with the fastening elements 6, 7, 8 provide a lateral contact protection.
  • the fastening elements 6, 7, 8 are on the bottom surface 3 in the transverse direction, d. H. arranged in a direction perpendicular to the connecting line of the feed contacts (the so-called longitudinal direction) substantially in the middle, so that at the longitudinal edge of the housing a stepped base 15 remains.
  • the connecting walls 9 can be broken off at the predetermined fragments 10, so that the in FIG. 3 shown situation.
  • the current transformer element 11 has a central passage opening 12 whose cross-sectional area corresponds approximately to the Z-shaped angled surface 13 of the feed contact 4, so that the current transformer 11 can be pushed over the feed contact 4, so that the in FIG. 5 shown situation. It can be seen that the current transformer 11 has an end face which faces a fastening element 7, a cross-sectionally T-shaped connecting projection which engages in corresponding grooves arranged in the fastening element 7.
  • the current transformer 11 has a recess 16 at its end facing away from the fastening element 14.
  • the fastening element 6 has a recess 17 corresponding to the protruding tab 17, which engages the power contact 4 mounted on the current transformer 11 in the corresponding extension 16, so that the current transformer 11 is held securely.
  • a connection opening 18 is provided, through which the secondary conductor (not shown) arranged in the current transformer 11 can be contacted.
  • a current transformer 11 is required only at a feed contact 4.
  • FIG. 6 an alternative embodiment of a current transformer 11 'is shown.
  • This embodiment of the current transformer 11 ' has a total of three central through holes 12, which are provided to receive the feed contacts 4. Furthermore, passage openings 19, 20 are provided which serve to receive the fastening elements 6, 7, 8.
  • the current transformer element 11 has at its one end a recess 16, which corresponds to the corresponding recess of the first embodiment of the current transformer element 11, and a cross-sectionally T-shaped fastening projection 14, which is arranged within a recess 20, however.
  • the current transformer element 11 ' has at least one secondary conductor (not shown) which is coupled to one of the through openings 12.
  • the other through holes 12 may be formed without secondary conductors. However, it is also possible that each through-hole 12 has its own secondary conductor, so that the current flow through all three feed-in contacts 4 with the current transformer element 11 'can be detected.
  • a contact socket 21 is provided, which provides corresponding contact connections to all secondary conductors.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft NH-Sicherungslasttrenner oder NH-Sicherungslastschaltleisten mit einem Gehäuse mit einer Bodenfläche und mindestens einem Einspeisekontakt, der über die Bodenfläche vorsteht.
  • Niederspannungs-Hochleistungs-(NH)-Sicherungslasttrenner oder NH-Sicherungslastschaltleisten sind seit langem bekannt und dienen dazu, abgesicherte Abgänge von Sammelschienen bereit zu stellen, die unter Last getrennt werden können. Die Einrichtungen weisen im allgemeinen ein oder mehrere Sicherungsunterteile auf, die im Gehäuse angeordnet sind. Entsprechende Sicherungseinsätze sind an einem Schaltdeckel montiert, so dass bei geschlossenem Schaltdeckel die Sicherungseinsätze in den Sicherungsunterteilen eingesetzt sind und eine Verbindung zwischen den jeweiligen - mit den Sammelschienen verbindbaren - Einspeisekontakten und den Abgangskontakten herstellt. Beim Öffnen des Schaltdeckels werden die Sicherungseinsätze aus den Sicherungsunterteilen gezogen, so dass die Verbindung unterbrochen ist.
  • Grundsätzlich kann die vorliegende Erfindung auch bei offenen Verteilerleisten eingesetzt werden, bei denen die Sicherungseinsätze mit einem geeigneten Werkzeug aus dem offenen Gehäuse gezogen werden können. Der Begriff NH-Sicherungslastleiste soll daher auch die offenen Verteilerleisten umfassen.
  • Häufig werden eine ganze Reihe dieser NH-Sicherungslastleisten in sogenannten Schaltschränken nebeneinander montiert. Dabei wird häufig unter anderem aus Gründen des Berührungsschutzes gefordert, dass alle Baugruppen im Wesentlichen bündig in der Einbautiefe abschließen.
  • Für manche Anwendungszwecke ist eine Messung des Stromflusses über den bereitgestellten Abgang erwünscht. Dazu werden meist Stromwandler eingesetzt. Stromwandler arbeiten wie Transformatoren, d.h. ein durch den Abgangsanschluß (Primarleiter) fließender Wechselstrom induziert in einem vom Stromwandler bereitgestellten Sekundärleiter einen vom Primärkreis galvanisch getrennten Sekundärstrom, der zur Messung des Primärstroms ausgewertet werden kann. Somit erfolgt die Messung berührungslos, das heißt, der Sekundärleiter wird die Verbindungsleitung zwischen Stromsammelschiene und Abgriffskontakt umgebend angeordnet.
  • Es sind beispielsweise Aufsteck-Stromwandler bekannt, die einen Primärleiter (beispielsweise in Form eines elektrisch leitfähigen Zylinderteils) und einen diesen umgebenden Sekundärleiter aufweisen. Bei der Montage wird der Stromwandler auf dem Einspeisekontakt montiert, so dass der Primärleiter den Einspeisekontakt kontaktiert und der Primärleiter des Stromwandlers den durch den Einspeisekontakt fließenden Strom aufnimmt. Diese Stromwandler haben typischerweise eine Dicke zwischen 30 und 50 mm. Da sie direkt auf die Einspeisekontakte aufgesetzt werden, hat dies zur Folge, dass der gesamte NH-Sicherungslasttrennschalter entsprechend höher aufbaut, so dass ein NH-Sicherungslasttrennschalter mit Stromwandler im Schaltschrank gegenüber einem NH-Sicherungslasttrennschalter ohne Stromwandler vorsteht.
  • Um dennoch ein bündiges Abschließen benachbarter NH-Sicherungslasttrennschalter zu erhalten, werden vereinzelt bereits sogenannte Dummy-Wandler eingesetzt, die keinen Sekundärleiter enthalten, deren Dicke jedoch mit der Dicke der verwendeten Stromwandler übereinstimmt, so dass die benachbarten Einrichtungen ebenfalls höher aufbauen. Diese Maßnahme ist jedoch recht teuer, da der Dummy-Wandler ebenfalls einen Primärleiter benötigt.
  • Aus der DE 90 05 186 ist bereits ein Sicherungsunterteil mit einem Gehäuse bekannt, bei dem der Einspeisekontakt bei Bedarf durch ein gegenüber der Bodenfläche zurückgesetzten Einspeisekontakt ersetzt werden kann, so dass ein Stromwandlerelement zumindest teilweise in der Bodenfläche des Gehäuses aufgenommen werden kann. Durch diese Maßnahme wird die Verwendung von Dummy-Stromwandlern vermieden. Allerdings ist die Montage der Stromwandler sehr aufwendig, da bei dem NH-Sicherungslasttrenner der Einspeisekontakt ersetzt werden muss. Zudem sind auch hier die Stromwandler teuer in der Herstellung, da der Stromwandler einen Primärleiter enthält.
  • In der EP 1 109 192 A2 wird daher ein Einspeisekontakt vorgeschlagen, dessen Mittelteil als Vollzylinder ausgebildet ist. Dieser Vollzylinder ist dafür vorgesehen, als Primärleiter für einen Stromwandler zu fungieren. Diese Maßnahme führt zwar zu einer Verringerung der Kosten für den Stromwandler, erfordert jedoch speziell ausgebildete Einspeisekontakte, die zudem noch mehrteilig ausgeführt sein müssen, um die Positionierung des Stromwandlers überhaupt zu ermöglichen.
  • Weiterhin ist in der DE 100 02 800 eine Ausführungsform einer NH-Sicherungsleiste gezeigt, bei der bei Bedarf ein Stromwandler mit einer schlitzförmigen Öffnung auf den Z-förmigen Einspeisekontakt aufgefädelt werden kann. Um ein solches Auffädeln zu ermöglichen, muss die Gehäuseunterseite jedoch offen ausgeführt sein, was mit den strengen Anforderungen an den Berührungsschutz nicht immer vereinbar ist.
  • DE-C-10062644 offenbart einen NH-Sicherungslasttrenner nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Allen bekannten Stromwandlersystemen ist gemeinsam, dass der Anschluss des Sekundärleiters an entsprechende Auswertungseinrichtungen mühselig ist, da jeder Stromwandler mittels zweier Anschlusskabel angeschlossen werden muß und gleichzeitig eine kurzschlußsichere Verlegung zu gewährleisten ist.
  • Ausgehend von dem beschriebenen Stand der Technik ist es daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen NH-Sicherungslasttrennschalter der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, die die Aufnahme von Stromwandlern erlaubt, ohne dass die Bauhöhe verändert wird, wobei die Einrichtung derart ausgebildet sein soll, dass Stromwandler ohne eigenen Primärleiter verwendet werden können.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass mindestens ein Befestigungselement an der Bodenfläche beabstandet vom Einspeisekontakt über diese vorstehend angeordnet ist, wobei das Befestigungselement derart ausgebildet ist, dass es mindestens eine Anschlagsfläche zur Anlage eines den Einspeisekontakt umgebenden Stromwandler aufweist.
  • Bei Bedarf kann daher ein Stromwandler mit einer entsprechend ausgeführten Durchgangsöffnung derart auf den Einspeisekontakt aufgesetzt werden, dass er an dem Befestigungselement anliegt. Dadurch ist sicher gestellt, dass der Stromwandler optimal gegenüber dem Einspeisekontakt ausgerichtet ist, um eine präzise Messung des Primärstroms zu ermöglichen. Dabei wird der Stromwandler vorzugsweise so ausgewählt, dass dessen Dicke im wesentlichen der Höhe, mit der der Einspeisekontakt über die Bodenfläche vorsteht, entspricht, so dass der NH-Sicherungslasttrennschalter bei Montage eines Stromwandlers nicht höher aufbaut. Es ist daher nicht notwendig, benachbarte NH-Sicherungslasttrennschalter mit einem Dummy-Wandler zu bestücken.
  • Grundsätzlich ist es auch denkbar, daß die Anschlagsfläche lediglich zur Vorpositionierung des Stromwandlers verwendet wird, der Stromwandler in seiner Endposition jedoch die Anschlagsfläche nicht mehr berührt.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind mindestens zwei Befestigungselemente vorhanden, die jeweils mindestens eine Anschlagsfläche für einen Stromwandler aufweisen.
  • Dabei ist es grundsätzlich möglich, dass beide Befestigungselemente eine Anschlagfläche für denselben Stromwandler zur Verfügung stellen, wodurch eine besonders exakte Positionierung des Stromwandlers relativ zum Einspeisekontakt möglich ist. Alternativ können die Befestigungselemente auch für die Befestigung von zwei Stromwandlerelementen vorgesehen sein. Weiterhin kann ein Befestigungselement auch mehrere Anschlagsflächen zur Verfügung stellen, die für die Anlage von mehreren Stromwandlerelementen vorgesehen sind.
  • In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die beiden Befestigungselemente über mindestens eine, vorzugsweise zwei im Wesentlichen senkrecht auf der Bodenfläche angeordnete Verbindungswände miteinander verbunden sind. Diese Verbindungswände stellen einen seitlichen Berührungsschutz zur Verfügung.
  • Bei Verwendung von zwei die beiden Befestigungselemente verbindenden Verbindungswänden wird dann der Einspeisekontakt den Befestigungselementen und den beiden Verbindungswänden umschlossen. Der Stromwandler kann dann beispielsweise in den von den Befestigungselementen und den beiden Verbindungswänden gebildeten Raum eingesetzt werden, so dass der Einspeisekontakt die Durchgangsöffnung des Stromwandlers durchragt.
  • In einer alternativen Ausführungsform sind die Verbindungswände über Sollbruchstellen mit der Bodenfläche und/oder den Befestigungselementen verbunden, so dass die Verbindungswände entfernt werden können, wenn ein Stromwandler aufgenommen werden soll. Diese Maßnahme ermöglicht es, den Stromwandler in einer Breite auszuführen, die größer als der Abstand zwischen den beiden Verbindungswänden ist. Bei aufgesetzten Stromwandler ist ein seitlicher Berührungsschutz durch die Verbindungswände nicht mehr notwendig, da der Stromwandler selbst die Funktion des Berührungsschutzes übernimmt.
  • In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Befestigungselement in Querrichtung in etwa in der Mitte der Bodenfläche angeordnet ist und vorzugsweise die Ausdehnung des Befestigungselementes in Querrichtung kleiner als die Ausdehnung der Bodenfläche in Querrichtung ist. Durch diese Maßnahme wird an den beiden längsverlaufenden Kanten der Bodenfläche eine Art Sockel gebildet, der eine Befestigung der NH-Sicherungslasttrennschalter in unmittelbarer Nähe von Befestigungselementen für die Sammelschiene, die im allgemeinen über die Sammelschiene vorstehen, erlaubt.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das Befestigungselement an einer seiner im Wesentlichen senkrecht zur Bodenfläche ausgerichteten Seitenwänden eine Befestigungsvorrichtung auf. Mit anderen Worten dient das Befestigungselement nicht nur als Anschlag, sondern auch zur Befestigung des gesamten Stromwandlers an dem NH-Sicherungslasttrenner. Die Befestigungsvorrichtung kann beispielsweise durch eine im wesentlichen T-förmige Nut gebildet werden, in die ein am Stromwandler befestigter Kopfbolzen zur Befestigung eingesetzt werden kann. Grundsätzlich sind die verschiedensten Befestigungsvorrichtung möglich.
  • Das Befestigungselement ist vorzugsweise derart dimensioniert, dass es etwa gleich weit über die Bodenfläche vorsteht wie der Einspeisekontakt.
  • Vorzugsweise ist mindestens ein Stromwandlerelement mit einer zentralen Durchgangsöffnung vorgesehen, wobei das Stromwandlerelement derart angeordnet ist, dass der Einspeisekontakt zumindest teilweise innerhalb der zentralen Öffnung angeordnet ist. Der Einspeisekontakt kann beispielsweise im Wesentlichen Z-förmig ausgebildet sein, wobei die zentrale Durchgangsöffnung derart dimensioniert ist, dass die Querschnittsfläche der zentralen Durchgangsöffnung in etwa der Fläche eines Schenkels des Einspeisekontaktes entspricht. Dies hat den Vorteil, dass das Stromwandlerelement nicht aufwendig auf den Einspeisekontakt aufgefädelt werden muss, sondern einfach über den Einspeisekontakt geschoben werden kann.
  • Der Stromwandler hat vorzugsweise in Querrichtung eine Länge, die im Wesentlichen der Ausdehnung der Bodenfläche in Querrichtung entspricht.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Stromwandler im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet, wobei eine Seitenfläche des Stromwandlers mit einer Seitenfläche des Befestigungselementes verbunden ist, wobei vorzugsweise die Verbindung mit Hilfe einer Steckverbindung, wie z.B. einer Schwalbenschwanzverbindung, erfolgt.
  • Einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das Stromwandlerelement mindestens zwei Sekundärleiter und mindestens zwei Durchgangsöffnungen auf, welche von jeweils einem Sekundärleiter umgeben sind. Im Grunde genommen besteht das Stromwandlerelement aus mehreren unabhängig betreibbaren Stromwandlern, die jeweils mit einem Einspeisekontakt zusammenwirken. Durch solch ein Stromwandlerelement können daher die Ströme von mehreren Einspeisekontakten (und damit von mehreren Phasen) parallel überwacht werden.
  • Mit Vorteil weist das Stromwandlerelement zumindest eine weitere Öffnung zur Aufnahme eines Befestigungselementes auf. Das Stromwandlerelement ist daher derart ausgebildet, dass es Öffnungen aufweist, in die das Befestigungselement eindringt und Öffnungen aufweist, in die die Einspeisekontakte eindringen, so dass das Wandlerelement sowohl Befestigungselement als auch Einspeisekontakt umgibt.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform hat das Stromwandlerelement eine Dicke, die in etwa der Höhe des Einspeisekontaktes entspricht. Dies hat zur Folge, dass das Wandlerelement den Einspeisekontakt seitlich völlig abdeckt und daher einen hohen Berührungsschutz bereit stellt.
  • In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind an einer Stirnseite des Stromwandlerelementes Anschlüsse für die Sekundärleiter angeordnet oder durchgeführt, um das nachträgliche Anschließen einfach zu ermöglichen.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung werden deutlich anhand der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen sowie der dazugehörigen Figuren. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine besonders bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen NH-Sicherungslasttrenners,
    Figur 2
    eine Detailvergrößerung von Figur 2
    Figur 3
    eine perspektivische Ansicht der Ausführungsform von Figur 1 mit abgetrennten Verbindungswänden,
    Figur 4
    eine perspektivische Ansicht entsprechend Figur 3 mit Stromwandlerelement,
    Figur 5
    eine Ansicht ähnlich zu Figur 4 mit eingesetztem Stromwandlerelement,
    Figur 6
    eine perspektivische Ansicht der Ausführungsform von Figur 1 mit einer alternativen Ausführungsform eines Stromwandlerelementes,
    Figur 7
    eine weitere perspektivische Ansicht der Ausführungsform von Figur 6 und
    Figur 8
    eine perspektivische Ansicht der Ausführungsform von Figur 6, wobei der Stromwandler an der Einrichtung befestigt ist.
  • In Figur 1 ist eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen NH-Sicherungslastschaltleiste gezeigt. Die NH-Sicherungslastschaltleiste 1 weist ein Gehäuse 2 mit einer Bodenfläche 3 auf. Zu erkennen sind drei Einspeisekontakte 4 und ein Schalthebel 5. Die Einspeisekontakte 4 sind Z-förmig ausgebildet, wobei der in Figur 1 sichtbare Schenkel eine Durchgangsbohrung hat, die zur Befestigung der Einspeisekontakte 4 an einer Sammelschiene mittels Befestigungsschrauben (nicht gezeigt) dient. Alternativ dazu können auch Kontakthaken (nicht gezeigt) an den Einspeisekontrakten 4 montiert werden, die dann ihrerseits für die bohrungslose Verbindung mit den Sammelschienen vorgesehen sind.
  • In dem Gehäuse 2 sind Sicherungsunterteile angeordnet, die jeweils einen Sicherungseinsatz aufnehmen, so dass die Lastschalteinrichtung 3 abgesicherte Abgänge von drei Sammelschienen bereitstellt. Wird der Schalthebel 5 betätigt, so werden die Sicherungseinsätze aus den Sicherungsunterteilen gezogen, so dass der Stromfluß unterbrochen wird.
  • Die Einspeisekontakte 4 stehen über der Bodenfläche 3 des Gehäuses 2 vor. Auf der Bodenfläche 3 sind des weiteren Befestigungselemente 6, 7, 8 angeordnet, die ebenfalls über die Bodenfläche 3 vorstehen. Benachbarte Befestigungselemente 6, 7, 8 sind über Verbindungswände 9 miteinander verbunden. Wie besonders in der Detailvergrößerung von Figur 2 zu erkennen ist, sind die Verbindungswände 9 über Sollbruchstellen 10 mit den Befestigungselementen 6, 7, 8 und der Bodenfläche 3 verbunden.
  • Der NH-Sicherungslasttrenner 1 kann in den Figuren 1 und 2 gezeigten Konfiguration verwendet werden. Eine Messung des über die Einspeisekontakte 4 abgezweigten Stromes lässt sich jedoch nicht vornehmen.
  • Man erkennt, dass Einspeisekontakte 4, Befestigungselemente 6, 7, 8 und Verbindungswände 9 sich im Wesentlichen in gleichem Maße von der Bodenfläche 3 aus erstrecken, so dass, wenn die Einspeisekontakte 4 auf Sammelschienen befestigt werden, die Verbindungswände 9 zusammen mit den Befestigungselementen 6, 7, 8 einen seitlichen Berührungsschutz bereitstellen.
  • Die Befestigungselemente 6, 7, 8 sind auf der Bodenfläche 3 in Querrichtung, d. h. in einer Richtung senkrecht zur Verbindungslinie der Einspeisekontakte (der sogenannten Längsrichtung) im wesentlichen in der Mitte angeordnet, so dass an der Längskante des Gehäuses ein abgestufter Sockel 15 verbleibt.
  • Für den Fall, dass ein Stromwandler zur Messung des Stroms durch den Einspeisekontakt verwendet werden soll, können die Verbindungswände 9 an den Sollbruchstücken 10 herausgebrochen werden, so dass sich die in Figur 3 gezeigte Situation ergibt.
  • Es kann nun ein Stromwandlerelement 11, wie es in Figur 4 gezeigt ist, zwischen die Befestigungselemente 6, 7, 8 eingesetzt werden. Das Stromwandlerelement 11 hat eine zentrale Durchgangsöffnung 12, deren Querschnittsfläche in etwa der Z-förmig abgewinkelten Fläche 13 des Einspeisekontaktes 4 entspricht, so dass der Stromwandler 11 über den Einspeisekontakt 4 geschoben werden kann, so dass sich die in Figur 5 gezeigte Situation ergibt. Man erkennt, dass der Stromwandler 11 an einer Stirnfläche, die einem Befestigungselement 7 zugewandt ist, einem im Querschnitt T-förmigen Verbindungsvorsprung aufweist, der in entsprechender im Befestigungselement 7 angeordnete Nuten eingreift.
  • Zur weiteren Stabilisierung weist der Stromwandler 11 an seinem dem Befestigungselement 14 abgewandten Ende eine Ausnehmung 16 auf. Das Befestigungselement 6 weist eine zu der Ausnehmung 16 korrespondierende vorspringende Lasche 17 auf, die auf den Einspeisekontakt 4 aufgesetzten Stromwandler 11 in die entsprechende Ausdehnung 16 eingreift, so dass der Stromwandler 11 sicher gehalten wird. Im Bereich des im Querschnitt T-förmigen Vorsprungs 14 ist eine Anschluss-Öffnung 18 vorgesehen, durch die der im Stromwandler 11 angeordnete Sekundärleiter (nicht gezeigt) kontaktiert werden kann.
  • Häufig wird ein Stromwandler 11 nur an einem Einspeisekontakt 4 benötigt. In diesem Fall werden auch nur die Verbindungswände 9, die neben dem betreffenden Einspeisekontakt 4 angeordnet sind, herausgebrochen. Selbstverständlich ist es auch möglich, alle Einspeisekontakte 4 mit einem Stromwandler 11 auszustatten, wobei dann alle Verbindungswände 9 entfernt werden müssen.
  • In Figur 6 ist eine alternative Ausführungsform eines Stromwandlers 11' gezeigt. Diese Ausführungsform des Stromwandlers 11' weist insgesamt drei zentrale Durchgangsöffnungen 12 auf, die dafür vorgesehen sind, die Einspeisekontakte 4 aufzunehmen. Des Weiteren sind Durchgangsöffnungen 19, 20 vorgesehen, die zur Aufnahme der Befestigungselemente 6, 7, 8 dienen.
  • Das Stromwandlerelement 11' hat an seinem einen Ende eine Ausnehmung 16, die der entsprechenden Ausnehmung der ersten Ausführungsform des Stromwandlerelementes 11 entspricht, sowie einen im Querschnitt T-förmigen Befestigungsvorsprung 14, der jedoch innerhalb einer Ausnehmung 20 angeordnet ist. Das Stromwandlerelement 11' weist mindestens einen Sekundärleiter (nicht dargestellt) auf, der mit einer der Durchgangsöffnungen 12 gekoppelt ist.
  • Die anderen Durchgangsöffnungen 12 können ohne Sekundärleiter ausgebildet sein. Es ist jedoch auch möglich, dass jede Durchgangsöffnung 12 ihren eigenen Sekundärleiter aufweist, so dass der Stromfluss durch alle drei Einspeisekontakte 4 mit dem Stromwandlerelement 11' erfasst werden kann. Am stirnseitigen Ende des Stromwandlerelementes 11' ist eine Kontaktbuchse 21 vorgesehen, die entsprechende Kontaktverbindungen zu allen Sekundärleitern bereitstellt.
  • Das Stromwandlerelement 11' kann auf die Bodenfläche aufgesetzt werden, so dass sich die in Figur 8 gezeigte Situation ergibt.
  • Vergleicht man den in Figur 1 gezeigte NH-Sicherungslasttrennschalter ohne Stromwandlerelement mit dem in Figur 8 gezeigten NH-Sicherungslasttrennschalter mit Stromwandlerelement, so fällt auf, dass durch Verwendung des Stromwandlerelementes die Höhe des NH-Sicherungslasttrennschalters unverändert bleibt, so dass NH-Sicherungslasttrennschalter mit und ohne Stromwandlerelement 11' im Schaltschrank nebeneinander montiert werden können und die Schaltdeckel in der Einbautiefe im Wesentlichen bündig nebeneinander angeordnet sind.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    NH-Sicherungslasttrenner
    2
    Gehäuse
    3
    Bodenfläche
    4
    Einspeisekontakte
    5
    Schalthebel
    6
    Befestigungselement
    7
    Befestigungselement
    8
    Befestigungselement
    9
    Verbindungswände
    10
    Sollbruchstelle
    11
    Stromwandlerelement
    11'
    alternative Ausführungsform eines Stromwandlers
    12
    Durchgangsöffnung
    13
    Schenkelfläche des Einspeisekontaktes
    14
    Befestigungselement
    15
    Sockel
    16
    Ausnehmung
    17
    Lasche
    18
    Anschluss-Öffnung
    19
    Durchgangsöffnung
    20
    Durchgangsöffnung / Ausnehmung
    21
    Kontaktbuchse
    22
    Anschlagsfläche

Claims (15)

  1. NH-Sicherungslasttrenner (1) mit einem Gehäuse (2) mit einer Bodenfläche (3) und mindestens einem Einspeisekontakt (4) der über die Bodenfläche vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Befestigungselement (6, 7, 8) an der Bodenfläche beabstandet vom Einspeisekontakt über diese vorstehend angeordnet ist.
  2. Trenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement derart ausgebildet ist, dass es mindestens eine Anschlagsfläche (22) zur Anlage eines den Einspeisekontakt umgebenden Stromwandlers (11) aufweist, wobei vorzugsweise mindestens zwei Befestigungselemente vorhanden sind, die jeweils mindestens eine Anschlagsfläche für einen Stromwandler aufweisen.
  3. Trenner nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Befestigungselemente über mindestens eine, vorzugsweise zwei im wesentlichen senkrecht auf der Bodenfläche angeordneten Verbindungswand (9) miteinander verbunden sind.
  4. Trenner nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwei die beiden Befestigungselemente verbindenden Verbindungswände (9) vorgesehen sind, wobei der Einspeisekontakt von den Befestigungselementen und den beiden Verbindungswänden umschlossen wird.
  5. Trenner nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungswände über Sollbruchstellen (10) mit der Bodenfläche und/oder den Befestigungselementen verbunden sind, so dass die Verbindungswände entfernt werden können, wenn ein Stromwandler aufgenommen werden soll.
  6. Trenner nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement in Querrichtung in etwa in der Mitte der Bodenfläche angeordnet ist und vorzugsweise die Ausdehnung des Befestigungselementes in Querrichtung kleiner als die Ausdehnung der Bodenfläche in Querrichtung ist.
  7. Trenner nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement an einer seiner im wesentlichen senkrecht zur Bodenfläche ausgerichteten Seitenwänden eine Befestigungsvorrichtung aufweist.
  8. Trenner nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement und der Einspeisekontakt etwa gleich weit über die Bodenfläche vorstehen.
  9. Trenner nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Stromwandlerelement mit einer zentralen Durchgangsöffnung vorgesehen ist, wobei das Stromwandlerelement derart angeordnet ist, dass der Einspeisekontakt zumindest teilweise innerhalb der zentralen Öffnung angeordnet ist.
  10. Trenner nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromwandler in Querrichtung eine Länge hat, die im wesentlichen der Ausdehnung der Bodenfläche in Querrichtung entspricht.
  11. Trenner nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromwandler im wesentlichen quaderförmig ist, wobei eine Seitenfläche des Stromwandlers mit einer Seitenfläche des Befestigungselementes verbunden ist, wobei vorzugsweise die Verbindung mit Hilfe einer Steckverbindung, wie z.B. einer Schwalbenschwanzverbindung, erfolgt.
  12. Trenner nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Stromwandlerelement mindestens zwei Sekundärleiter und mindestens zwei Durchgangsöffnungen aufweist, welche von jeweils einem Sekundärleiter umgeben sind.
  13. Trenner nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Stromwandlerelement zumindest eine weitere Öffnung zur Aufnahme eines Befestigungselementes aufweist.
  14. Trenner nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Stromwandlerelement eine Dicke hat, die in etwa der Höhe des Einspeisekontaktes entspricht.
  15. Trenner nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stirnseite des Stromwandlerelementes Anschlüsse für die Sekundärleiter angeordnet oder durchgeführt sind.
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