EP2102955A1 - Hochspannungsschaltanlage - Google Patents

Hochspannungsschaltanlage

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Publication number
EP2102955A1
EP2102955A1 EP07847005A EP07847005A EP2102955A1 EP 2102955 A1 EP2102955 A1 EP 2102955A1 EP 07847005 A EP07847005 A EP 07847005A EP 07847005 A EP07847005 A EP 07847005A EP 2102955 A1 EP2102955 A1 EP 2102955A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
circuit breaker
switchgear
poles
earthing switch
pole
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP07847005A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Walter Holaus
Markus Amberg
David Saxl
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.)
ABB Technology AG
Original Assignee
ABB Technology AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ABB Technology AG filed Critical ABB Technology AG
Publication of EP2102955A1 publication Critical patent/EP2102955A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0352Gas-insulated switchgear for three phase switchgear
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H73/00Protective overload circuit-breaking switches in which excess current opens the contacts by automatic release of mechanical energy stored by previous operation of a hand reset mechanism
    • H01H73/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H73/00Protective overload circuit-breaking switches in which excess current opens the contacts by automatic release of mechanical energy stored by previous operation of a hand reset mechanism
    • H01H73/02Details
    • H01H73/06Housings; Casings; Bases; Mountings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/003Earthing switches
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0356Mounting of monitoring devices, e.g. current transformers

Definitions

  • the invention relates to a high-voltage switchgear according to the preamble of claim 1.
  • Such a switchgear comprises - in addition to other components - generally a three-pole circuit breaker, wherein the switch poles are usually placed vertically within a switchgear and arranged side by side or in a triangle. This vertical placement and the assignment of the circuit breaker poles to each other essentially determine the width of the high-voltage switchgear.
  • the object of the invention is to provide a switchgear of the type mentioned, in which the horizontal width is reduced.
  • the individual circuit breaker poles are arranged horizontally and lie one above the other in a vertically aligned plane.
  • the other components will be spatially connected directly to the horizontal lateral boundary wall of the encapsulation.
  • a power switch drive and a control housing can be arranged on the front side of the metal enclosure, wherein the circuit breaker drive and the control housing are behind each other and cover both the front end of the metal enclosure and the vertically extending front end of the other components.
  • another isolating earthing switch can be provided with a current transformer, which can be arranged on the front side opposite to the drive and the control housing rear side.
  • Fig. ' 1 is a plan view of a switchgear according to the invention, in more schematic
  • FIG. 2 is a plan view of a switchgear with an indication of components
  • Fig. 3 is a front view of the switchgear according to Figure 2 and
  • Fig. 4 is a perspective view of the switchgear, in which the individual
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a high-voltage switchgear 10 from above, wherein the switchgear 10 is indicated by means of a dashed line drawn rectangle. Within the rectangle are circuit breaker poles 11, which are housed in the interior 12 of a metal enclosure 13. The switchgear 10 has a three-phase switchgear three circuit breaker poles, which are arranged horizontally extending and lie one above the other in a vertical plane. Within the space indicated by the dashed lines of the switchgear 10 and that laterally to the examschaiterpolen 11 dotted areas 14, 15 are provided in which other switchgear components, such as disconnectors, earthing switches, cable connections and busbars may be located.
  • other switchgear components such as disconnectors, earthing switches, cable connections and busbars may be located.
  • connection line can for example be regarded as access ladder or be designated;
  • output conductor 17 At the right in the drawing located on the end faces of the circuit breaker poles 11 each connected to the individual circuit breaker poles 11 output conductor 17 are provided.
  • the horizontal width of the switchgear 10 is designated B.
  • FIG. 2 shows the arrangement according to FIG. 1 with the associated individual components.
  • the circuit breaker poles 11 are, as shown in the figure 1, vertically above one another and extend horizontally.
  • a disconnecting earthing switch 18 is connected to a current transformer 19, wherein the disconnecting earthing switch 18 is also formed three-phase and has three superimposed Trennerdungsschalterpole.
  • the breaker switch 18 is followed by a fastder 20 whose individual poles are likewise arranged one above the other per phase.
  • the individual poles 18 and 20 are in the same horizontal plane as the phased associated circuit breaker poles 11.
  • the Schnellerder 20 is followed by a space 21 in which one of the number of phases corresponding to the number of cable terminations 22, 23 and 24 is provided ,
  • the output conductors 17 of the individual poles of the circuit breaker 11 are each connected to a disconnecting earthing switch pole 25 which, like the isolating earthing switch poles 18, contains a current transformer 26.
  • a bus bar assembly 27 Connected to the disconnect earthing switch 25 is a bus bar assembly 27.
  • On the front side of the circuit breaker poles 11 is a drive 28 for the circuit breaker poles and a housing 29 in which the control and display units for the switchgear according to Figure 2 are located.
  • the horizontal width is also designated B again.
  • the cable terminals 22 extend vertically downwards (or upwards), depending on the constructive design.
  • FIG. 3 shows the arrangement according to FIG. 2 from the front, namely in a view according to arrow direction 3, the drive 28 or the control housing 29 being omitted.
  • the three circuit breaker poles I I1 are located.
  • I I2. H 3 whose central axes Mi, M 2 and M 3 parallel to each other and are aligned horizontally; they lie in a vertical plane EE.
  • the individual isolating earthing switch poles I8- 1 , 18 2 and 18 3 are provided with the individual poles by means of the access conductors I6 1 , 16 2 and 16 3 , which each have a current transformer 19i, 19 2 19 3 assigned.
  • the three separation earthing switch poles with the current transformers are located in a separate enclosure 40 in which SF 6 -GaS is filled, as well as in the enclosure 13, wherein between the enclosure each Schott isolators 41 are provided (it is only the Schott isolator 41 with a Reference numeral which belongs to the access line I6 1 ).
  • a drive 42 for the disconnecting earthing switch I8 1 , I8 2 , I8 3rd It can be seen from FIG. 3 that the circuit breaker poles H 1 to H 3 are arranged one above the other; in the same way, the separation earthing switch poles are I8 1 to 18 3 vertically above the other, wherein the plane in which the access conductors I6 1 and I6 3 are also vertical and perpendicular to the plane EE.
  • the disconnecting earthing switch 18 with the current transformer 19 is also intended for three phases, so that the disconnecting earthing switch 3 has mutually superposed disconnecting earthing switch poles, as shown in FIG.
  • the disconnect earthing switch 25 is constructed of three disconnecting earthing switch poles associated with the individual circuit breaker poles.
  • the circuit breaker poles are in their own metal encapsulation; the isolating earthing switch poles 18 are housed in a separate metal enclosure, as are the fast-breaker poles of the earthing switch 20, with a barrier isolator being provided between the metal enclosures 40 of the isolating earthing switch 18 and the metal enclosure 50 for each phase; Similarly, between the metal enclosure 50 of the fastder 20 and a metal enclosure 52 of the cable terminations 22, 23 and 24 there is a bulkhead insulator 53 per phase, as well as the connection between the circuit breaker pole and the breaker ground poles 25 (not numbered).
  • FIG. 4 shows a schematic representation of the switchgear according to FIGS. 2 and 3, wherein only the encapsulating housings are shown here.
  • the encapsulating housing 13 has a cube shape, wherein the horizontal length corresponds to the length of the circuit breaker poles.
  • To the right (see FIG. 4) next to the metal encapsulation 13 are the encapsulating housings 40 for the disconnecting earthing switch 18, an encapsulating housing 45/50 for receiving the fastder poles, and an encapsulating housing 46/52 for accommodating the cable terminations 22, 23, 24 End face opposite to the end face on which the housings 28/29 are arranged, an encapsulating case 47 for the disconnecting earthing switch 25 is provided; behind it is shown schematically a housing 48 for the busbars.
  • the preamble of claim 1 is directed to a high voltage switchgear. It goes without saying that one too Medium voltage switchgear can be designed in a similar design. It should be noted in this context that according to standard voltages above 1000 volts is referred to as high voltage.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Patch Boards (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Hochspannungsschaltanlage mit einem mehrpoligen, vorzugsweise dreipoligen Leistungsschalter, mit einem ebenfalls mehrpoligen Erdungsschalter, Schnellerder und dergl., dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsschalterpole (11<SUB>1</SUB>, 11<SUB>2</SUB>, 11<SUB>3</SUB>) horizontal verlaufend in einer vertikalen Ebene übereinanderliegend angeordnet sind.

Description

Hochspannunqsschaltanlaqe
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Hochspannungsschaltanlage nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine derartige Schaltanlage umfasst - neben weiteren Komponenten - im Allgemeinen einen dreipoligen Leistungsschalter, wobei die Schalterpole innerhalb einer Schaltanlage üblicherweise vertikal aufgestellt und nebeneinander oder in einem Dreieck angeordnet sind. Diese vertikale Aufstellung und die Zuordnung der Leistungsschalterpole zueinander bestimmen im Wesentlichen die Breite der Hochspannungsschaltanlage.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltanlage der Eingangs genannten Art zu schaffen, bei der die horizontale Breite verringert ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1.
Erfindungsgemäß also, sind die einzelnen Leistungsschalterpole horizontal angeordnet und liegen in einer vertikal ausgerichteten Ebene übereinander.
Dadurch, dass die einzelnen Leistungsschalter horizontal angeordnet sind und in einer vertikal ausgerichteten Ebene übereinander liegen, ist die Breite allein der Leistungsschalterpole gegenüber der üblichen vertikalen Anordnung deutlich verringert.
Die weiteren Komponenten werden räumlich unmittelbar an die horizontale seitliche Begrenzungswand der Kapselung anschließen.
Da damit die weiteren Komponenten der Schaltanlage, nämlich der Trenn- Erdungsschalter und der Schnellerder sowie die Kabelanschlüsse neben der vertikalen Übereinaήderanordnung der Leistungsschalterpole angebaut werden können, ist die horizontale Breite einer Schaltanlage deutlich reduziert.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung können an der Frontseite der Metallkapselung ein Leistungsschalterantrieb sowie ein Steuergehäuse angeordnet werden, wobei der Leistungsschalterantrieb und das Steuergehäuse hintereinander liegen und sowohl die vordere Stirnseite der Metallkapselung als auch die vertikal verlaufende vordere Stirnseite der weiteren Komponenten überdecken.
Zusätzlich kann auch ein weiterer Trenn-Erdungsschalter mit einem Stromwandler vorgesehen sein, der auf der der Frontseite mit dem Antrieb sowie dem Steuergehäuse entgegengesetzt liegenden Rückseite angeordnet sein kann.
Anhand der Zeichnung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist, sollen die Erfindungen sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung näher erläutert und beschrieben werden.
Es zeigen:
Fig. '1 eine Aufsicht auf eine erfindungsgemäße Schaltanlage, in schematischer
Darstellung,
Fig. 2 eine Aufsicht auf eine Schaltanlage mit Andeutung von Komponenten,
Fig. 3 eine Frontansicht der Schaltanlage gemäß Figur 2 und
Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der Schaltanlage, bei der die einzelnen
Komponenten in Gehäuse untergebracht sind. Es sei nun Bezug genommen auf die Figur 1.
Die Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Hochspannungsschaltanlage 10 von oben, wobei die Schaltanlage 10 mittels eines strichliert gezeichneten Rechtecks angedeutet ist. Innerhalb des Rechteckes befinden sich Leistungsschalterpole 11 , die im Innenraum 12 einer Metallkapselung 13 untergebracht sind. Die Schaltanlage 10 besitzt als dreiphasige Schaltanlage drei Leistungsschalterpole, die horizontal verlaufend angeordnet sind und übereinander in einer vertikal verlaufenden Ebene liegen. Innerhalb des durch die strichlierten Linien angedeuteten Raumes der Schaltanlage 10 und zwar hier seitlich zu den Leistungsschaiterpolen 11 sind punktiert dargestellte Räume 14, 15 vorgesehen, in denen sich andere Schaltanlagenkomponenten, wie beispielsweise Trennschalter, Erdungsschalter, Kabelanschlüsse sowie Sammelschienen befinden können. Beispielsweise zwischen den Komponenten, die sich im Raum 14 befinden, und den Leistungsschalterpolen sind Verbindungsleitungen 16 zu den Schalterpolen vorgesehen; diese Verbindungsleitung kann beispielsweise als Zugangsleiter angesehen werden oder bezeichnet werden; an den in der Zeichnung rechts befindlichen Stirnflächen der Leistungsschalterpole 11 sind jeweils mit den einzelnen Leistungsschalterpolen 11 verbundene Abgangsleiter 17 vorgesehen. Die horizontale Breite der Schaltanlage 10 ist mit B bezeichnet.
Die Figur 2 zeigt die Anordnung gemäß Figur 1 mit den zugehörigen einzelnen Komponenten. Die Leistungsschalterpole 11 befinden sich, wie in der Figur 1 dargestellt, vertikal übereinander und verlaufen horizontal. Am Zugangsleiter 16 ist ein Trenn-Erdungsschalter 18 mit einem Stromwandler 19 angeschlossen, wobei der Trenn-Erdungsschalter 18 ebenfalls dreiphasig ausgebildet ist und drei übereinander liegende Trennerdungsschalterpole aufweist. An den Trennerdungsschalter 18 schließt ein Schnellerder 20 an, dessen einzelne Pole pro Phase ebenfalls wieder übereinander angeordnet sind. Die einzelnen Pole 18 und 20 befinden sich in der gleichen horizontalen Ebene wie die phasenmäßig zugehörigen Leistungsschalterpole 11. An den Schnellerder 20 schließt sich ein Raum 21 an, in dem eine der Anzahl der Phasen entsprechend der Anzahl von Kabelendverschlüssen 22, 23 und 24 vorgesehen ist. Die Abgangsleiter 17 der einzelnen Pole des Leistungsschalters 11 sind jeweils mit einem Trenn-Erdungsschalterpol 25 verbunden, der wie die Trenn- Erdungsschalterpole 18 einen Stromwandler 26 enthält. Mit dem Trenn- Erdungsschalter 25 ist eine Sammelschienenanordnung 27 verbunden. An der Stirnseite der Leistungsschalterpole 11 befindet sich ein Antrieb 28 für die Leistungsschalterpole sowie ein Gehäuse 29, in dem sich die Steuer- und Anzeigeeinheiten für die Schaltanlage gemäß Figur 2 befinden. Die horizontale Breite ist ebenfalls wieder mit B bezeichnet. Die Kabelanschlüsse 22 verlaufen vertikal nach unten (oder nach oben), je nach konstuktiver Ausgestaltung.
Die Figur 3 zeigt die Anordnung gemäß Figur 2 von vorne und zwar in einer Ansicht gemäß Pfeilrichtung 3, wobei der Antrieb 28 bzw. das Steuergehäuse 29 weggelassen ist.
Innerhalb der zum Beispiel SF6-GaS gefüllten Metallkapselung 13, die hier in einem Verktialschnitt eine ovale Form aufweist mit vertikal verlaufenden Breitseitenflächen 30 und 31 , die oben und unten mit bogenförmigen Kapselungselementen 32 und 33 verbunden sind, befinden sich die drei Leistungsschalterpole I I1 . I I2. H3, deren Mittelachsen M-i, M2 und M3 parallel zueinander verlaufen und horizontal ausgerichtet sind; sie liegen in einer vertikalen Ebene E-E. Rechts neben dem Leistungsschalter 11 sind mit den einzelnen Polen mittels der Zugangsleiter I61, 162 und 163 die einzelnen Trenn-Erdungsschalterpole I8-1, 182 und 183 vorgesehen, denen jeweils ein Stromwandler 19i, 192 193 zugeordnet sind. Die drei Trenn-Erdungsschalterpole mit den Stromwandlern befinden sich in einer eigenen Kapselung 40, in der SF6-GaS eingefüllt ist, ebenso wie in der Kapselung 13, wobei zwischen der Kapselung jeweils Schottisolatoren 41 vorgesehen sind (es ist lediglich der Schottisolator 41 mit einer Bezugsziffer versehen, der zur Zugangsleitung I61 gehört). Vertikal oberhalb der rechteckigen Kapselung 40 befindet sich ein Antrieb 42 für die Trenn- Erdungsschalter I81, I82, I83. Man erkennt aus Fig. 3, dass die Leistungsschalterpole H 1 bis H3 übereinander angeordnet liegen; in gleicher weise liegen die Trenn-Erdungsschalterpole I81 bis 183 vertikal übereinander, wobei die Ebene, in der sich die Zugangsleiter I61 und I63 befinden, ebenfalls vertikal verläuft und senkrecht zu der Ebene E-E. Der Leistungsschalter 11 ist, da er ein dreiphasiger Leistungsschalter ist, mit drei Leistungsschalterpolen ausgebildet, die horizontal übereinander liegen. Der Trenn- Erdungsschalter 18 mit dem Stromwandler 19 ist ebenfalls für drei Phasen gedacht, so dass der Trenn-Erdungsschalter 3 übereinander angeordnete Trenn- Erdungsschalterpole aufweist, wie aus Fig. 3 ersichtlich. Das Gleiche gilt auch für den Schnellerder 20, der ebenfalls aus drei übereinander angeordnete Schnellerdungsschalterpolen gebildet ist. In gleicher weise ist der Trenn- Erdungsschalter 25 aus drei Trenn-Erdungsschalterpolen aufgebaut, die den einzelnen Leistungsschalterpolen zugeordnet sind. Die Leistungsschalterpole befinden sich in einer eigenen Metallkapselung; die Trenn-Erdungsschalterpole 18 befinden sich in einer eigenen Metallkapselung, ebenso die Schnellerdungsschalterpole des Erdungsschalters 20, wobei zwischen den Metallkapselungen 40 des Trenn-Erdungsschalters 18 und der Metallkapselung 50 für jede Phase je ein Schottisolator vorgesehen ist; in gleicher weise befindet sich zwischen der Metallkapselung 50 des Schnellerders 20 und einer Metallkapselung 52 der Kabelendverschlüsse 22, 23 und 24 ein Schottungsisolator 53 pro Phase, was auch für die Verbindung zwischen dem Leistungsschalterpolen und den Trenn- Erdungsschalterpolen 25 gilt (ohne Bezugsziffer).
Die Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung der Schaltanlage gemäß Figuren 2 und 3, wobei hier lediglich die Kapselungsgehäuse dargestellt sind. Das Kapselungsgehäuse 13 besitzt eine Kubusform, wobei die horizontale Länge der Länge der Leistungsschalterpole entspricht. Rechts (siehe Figur 4) neben der Metallkapselung 13 befinden sich die Kapselungsgehäuse 40 für den Trenn- Erdungsschalter 18, ein Kapselungsgehäuse 45/50 zur Aufnahme der Schnellerderpole, sowie ein Kapselungsgehäuse 46/52 zur Aufnahme der Kabelendverschlüsse 22, 23, 24. An der Stirnseite, die der Stirnseite, an der die Gehäuse 28/29 angeordnet sind, entgegengesetzt liegt, ist ein Kapselungsgehäuse 47 für den Trenn-Erdungsschalter 25 vorgesehen; dahinter befindet sich schematisch dargestellt ein Gehäuse 48 für die Sammelschienen.
Der Oberbegriff des Anspruches 1 ist gerichtet auf eine Hochspannungsschaltanlage. Es ist selbstverständlich, dass auch eine Mittelspannungsschaltanlage in einer ähnlichen Ausführung ausgebildet sein kann. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass gemäß Norm Spannungen über 1000 Volt als Hochspannung bezeichnet ist.

Claims

Patentansprüche
1. Hochspannungsschaltanlage mit einem mehrpoligen, vorzugsweise dreipoligen Leistungsschalter, mit einem ebenfalls mehrpoligen Erdungsschalter, Schnellerder und dergl., dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsschalterpole (1 I 1, 112, 113) horizontal verlaufend in einer vertikalen Ebene übereinanderliegend angeordnet sind.
2. Hochspannungsschaltanlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in dem Raum unmittelbar neben den Leistungsschalterpolen weitere Komponenten der Schaltanlage, z.B. Trenn-Erdungsschalter mit Stromwandler (18), Schnellerdungsschalter sowie Kabelendverschlüsse (21) angeordnet sind.
3. Schaltanlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren Komponenten der Schaltanlage räumlich unmittelbar an die horizontale seitliche Begrenzungswand (Breitseitenwand) (31) der Kapselung (13) anschließen.
4. Schaltanlage nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Frontseite der Metallkapselung (13) ein Leistungsschalterantrieb (28) sowie ein Steuergehäuse (29) angeordnet sind, wobei der Leistungsschalterantrieb und das Steuergehäuse hintereinander liegen und sowohl die vordere Stirnseite der Metallkapselung als auch die vordere vertikal verlaufende Stirnseite der weiteren Komponenten (40, 45, 46) überdecken.
5. Schaltanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiterer Trenn-Erdungsschalter mit Stromwandler vorgesehen ist, der in einem Kapselungsgehäuse (47) auf der Rückseite, die der Frontseite mit dem Antrieb sowie dem Steuergehäuse (28, 29) entgegengesetzt liegt, angeordnet ist.
EP07847005A 2006-12-21 2007-12-06 Hochspannungsschaltanlage Withdrawn EP2102955A1 (de)

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KR (1) KR20090106475A (de)
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CN101589527B (zh) 2012-04-18
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DE102006061961A1 (de) 2008-06-26
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