EP2143121B1 - Installationsschaltgerät - Google Patents

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EP2143121B1
EP2143121B1 EP08773336.6A EP08773336A EP2143121B1 EP 2143121 B1 EP2143121 B1 EP 2143121B1 EP 08773336 A EP08773336 A EP 08773336A EP 2143121 B1 EP2143121 B1 EP 2143121B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
installation
switching device
housing
phase
busbars
Prior art date
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Active
Application number
EP08773336.6A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP2143121A1 (de
Inventor
Joachim Majewski
Erwin Muders
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ABB AG Germany
Original Assignee
ABB AG Germany
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Filing date
Publication date
Application filed by ABB AG Germany filed Critical ABB AG Germany
Publication of EP2143121A1 publication Critical patent/EP2143121A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2143121B1 publication Critical patent/EP2143121B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/08Terminals; Connections
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/1081Modifications for selective or back-up protection; Correlation between feeder and branch circuit breaker
    • 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
    • H01H73/08Plug-in housings

Definitions

  • the invention relates to an installation switching device according to the preamble of claim 1, as well as a counter space with an installation switching device according to claim 7.
  • Generic installation switching device are for example from the DE 195 26 592 C2 or the DE 10 2004 019 175 A1 known. They are for example designed and used as so-called main circuit breaker.
  • a main circuit breaker is installed, for example, in the counter space or the distribution board of an electrical house installation.
  • Common are, for example, three-phase distribution boards, in which three parallel in the mounting plane superimposed phase rails, also referred to as busbars or busbars, for the three phases of a power system, which are now usually referred to in a standardized manner as L1, L2, L3, and additionally one Phase rail are provided for the neutral.
  • the installation can be carried out so that the device is mechanically fastened by means provided on the device housing quick-fastening device on a standard profile support rail.
  • the electrical connection of the device to the phase rails is made via connecting conductors or busbars with corresponding connection lugs inserted into the terminals of the device. Power is supplied to the phase rails themselves via power terminals that require additional space in the
  • the DE 195 13 062 A1 shows a selective circuit breaker, the function of which a connection to a neutral conductor is required, and which has an outwardly facing U-shaped bracket for electrical connection to a busbar from which a metal strip inside the housing leads to the input of the switching mechanism.
  • the EP 0 229 590 shows an installation switching device having a Stecktulpe for contacting with a bus bar, which is floatingly positioned in a guide channel on the housing outside, and which can be connected via an outside conductor piece with a terminal.
  • the DE 103 35 496 A1 shows the installation of a service switching device in a three-phase distribution board via a mounting adapter, the adapter is mounted mechanically and electrically on the busbars by means of adapter terminals, and the electrical connection through a busbar within the adapter between the adapter terminal and the terminal of the latched on the adapter device is made.
  • the device itself is not designed for direct mounting the busbars in an installation distributor suitable.
  • the adapter is an additional component, which causes additional expenses and additional costs during installation.
  • a phase connection rail can thus be arranged in the interior of the housing close to the fastening side and approximately parallel to the latter, which in the installed state can be connected to the connection terminal near the input narrow side and is otherwise electrically and mechanically isolated from the remaining components and assemblies within the housing the free end of a protruding on the mounting side of the housing clamping contact for clamping on busbars is mounted in an installation distributor.
  • a service switching device is that it is mechanically fastened to the busbars of the installation distribution while electrically contacted directly to the busbars of an installation distribution without the interposition of an adapter on the existing inside the housing phase terminal rail with the clamping contact located thereon.
  • the service switching device is designed so that phase connection rails of different lengths can be arranged, wherein the length of the phase connection rail corresponds to the position of the connected busbar relative to the terminal in the installed state of the service switching device.
  • Such an inventive Installation switching device can be modified by simply changing the phase connection rail used in a device for direct mounting on the L1 phase, or the L2 phase, or the L3 phase.
  • the phases L1, L2, L3 are in the installation distributor in the mounting plane at a defined distance from each other. If the device is to be connected to the phase L1, for example, the phase connection rail is chosen so long that their contact terminal exits from that housing opening, which corresponds in the installed state of the device with the phase L1.
  • the length of the phase connection rail is the only variable in an installation switching device according to the invention. All other components or assemblies within the device and their mutual position relative to each other is independent of whether the device is intended for connection to the L1 phase, the L2 phase, or the L3 phase.
  • phase connection rail can be connected to the input terminal only in the vicinity of the terminal narrow side and otherwise runs parallel to the inner mounting side of the service switching device independently and mechanically and electrically isolated from the other components in the interior of the device ,
  • the only connection point to the components of the service switching device is therefore the input terminal, both for an external connection conductor and for the internal phase connection rail.
  • no connection point of the internal phase connection rail is provided on the current path between the two terminals of the service switching device.
  • the connection point of both an external connection conductor and the internal phase connection rail is taken out of the current path and concentrated in the input terminal.
  • an embodiment of the invention is very advantageous in which the insulating housing on the mounting side at least three openings for the passage of the contact terminals of arrangeable in the housing phase connection bars, wherein the openings with the location of three busbars in a three-phase distribution board correspond when the service switching device is inserted into the distribution board, and wherein not required for the passage of contact terminals openings are closed with removable covers.
  • the device is thus prepared from the housing for connection to each of the three phase rails.
  • Inventive installation switching devices thus require only one type of housing, regardless of which of the three busbars within the installation distribution they are to be connected. All three of the respective busbars in the installed position of the device associated openings of the housing are already present at the beginning of the device manufacturing they are covered by removable cover plates. If it is established to which of the three busbars the device is to be connected, the housing opening corresponding to this busbar is opened by removing, for example, breaking out, the corresponding cover plate, and a phase connection rail of suitable length is used.
  • the former opening is closed by re-attaching the cover plate, with the position of the other busbar corresponding opening in the housing is opened, the originally used phase connection bar is removed and a phase connection rail is used, the Length now corresponds to the position of the other busbar
  • an installation switching device can also be designed for fastening by means of a busbar adapter on the busbars of an installation distributor or by means of a quick-fastening device to a standard profile support rail, if the disposable phase connection rail is removed, and the housing of the fastening by means of a busbar adapter on the busbars of an installation distributor or adapted by means of a quick-fastening device on a standard profile support rail accordingly.
  • the power supply to the device can thus be done in two ways. If the busbar to which the device is clamped is live, the power is supplied via the terminal contact and the phase connection rail. If the busbar is not live, so the power can be done via a connection conductor at the matterssklemmme, which is screwed there, for example, in a known manner.
  • the feed into the device via a connecting conductor opens up a further advantage of the invention.
  • the current can be fed into the busbar of the installation distribution via the phase connection rail and the terminal contact.
  • the service switching device then fulfills a dual function. It acts as a main circuit breaker for the downstream circuits and at the same time as a power rail terminal block to which it is attached, thus allowing the power supply of other devices connected to the same busbar. A separate power terminal is thus unnecessary, and it saves space in the distribution board.
  • the integrated phase connection rail can also be used very advantageously if the service switching device is used in a photovoltaic system to protect the power supply from the inverter of the photovoltaic system in the power grid.
  • the current generated in the photovoltaic module and converted into an alternating voltage in the inverter then flows via the output terminal into the service switching device according to the invention and leaves it at the input terminal. From there, the current path can continue to be led away via a connection conductor, or via the integrated phase connection rail, the current can be fed into the busbar system and from there further distributed, and all without a change or modification must be made to the service switching device.
  • FIG. 1 shows the circuit diagram of an installation switching device according to the invention, fitted in the peripheral contour of the housing.
  • a main current path which still passes through a main bimetallic strip 7, a main contact point 22 and a striking armature system 23.
  • a main current path Parallel to the series connection from the Main current bimetal 7 and the main contact point 22 is a Maustrompfad. This comprises a current limiting resistor 1, a selective thermal bimetal 3 and a separating contact point 25.
  • the main contact point 22 is designed as a single break. It comprises a movable contact lever, which carries a movable contact piece, and a fixed contact point with a fixed contact piece.
  • the movable contact lever is mounted on a housing fixedly mounted in the axis.
  • a mechanical switch lock 24 is included in the service switching device. This is on the one hand with the main bimetallic strip 7 and the selective bimetallic 3 along lines of action 81, 80 in mechanical operative connection, and on the other hand is the switch latch 24 along lines of action 82, 84. 86 with the isolating contact point 25 and the main contact point 22 in mechanical operative connection ,
  • the function of the service switching device according to the invention according to the in the FIG. 1 The circuit diagram shown is the following. Upon the occurrence of a short-circuit current in the main circuit, the impact armature system 23 very quickly strikes the movable contact lever away from the fixed contact along the line of action 83 and thus opens the main circuit at the main contact point 22. In this switching action is formed at the main contact point 22, a switching arc, which is fed to a main contact point 22 associated arc extinguishing device and is brought to extinction.
  • the current path commutates to the bypass path.
  • the short-circuit current now flows through the current limiting resistor 1, the selective bimetallic strip 3 and the separation pad 25 to the connection point 78 at which the main and the secondary current path are merged.
  • the selective thermal bimetal 3 has acted on the switching mechanism 24 along the line of action 80 through the limited short-circuit current in the secondary current path that this along the line of action 82, 84 the isolating contact point 25 and along the line of action 86, the main contact point 22 permanently opens.
  • an arc may also arise, which is another, the separation pad associated with 25 arc quenching device, supplied and made to extinguish it. Now Both the main and the isolating contact point are interrupted, and the current flow through the device is thus completely interrupted. A reconnection can now be done manually by pressing the switch latch 24 via a handle 26.
  • phase connecting rail 92 is connected via a flexible copper wire 93.
  • This carries at its free end a terminal contact 91, with which it can be clamped to a phase rail 90, also called busbar, in an installation distribution box, when the service switching device is mounted there.
  • the installation switching device according to the invention can thereby directly and without the interposition of an adapter and without the need for a power terminal mechanically and electrically via the phase connection rail 92 on the phase rails 90, also referred to as busbars, an installation distribution attached and electrically connected.
  • the service switching device 10 comprises an insulating housing 18, which has a front front side 14, rear front sides 15, a fastening side 12, and front and rear narrow sides 16,17.
  • the front narrow sides 16 connect the front front side 14 with the rear front sides 15.
  • the rear narrow sides 17 connect the rear front sides 15 with the attachment side 12.
  • the housing 18 thus receives approximately the shape of an inverted T, wherein the longitudinal beam of the T from the front Narrow sides 16 and the front front side 14 is limited, and wherein the switching mechanism 24, the isolating contact 25 and the selective bimetal 3 are arranged in the region of this longitudinal beam.
  • the main bimetal 7, the main pad 22, the striking armature system 23, the arc quenching device (not shown here) and the current limiting resistor 1 are arranged in the transverse bar of the T-shaped housing bounded by the rear narrow sides, the rear front side and the fastening side.
  • phase connection openings 121, 121b, 121 c are attached on the mounting side 12 of the service switching device.
  • the phase connection openings 121, 121b, 121c are positioned to correspond to the location of three busbars or busbars 90, 90b, 90c, also referred to as L1, L2, L3, in an installation distribution board when the service switching device is installed in the installation distribution board ,
  • Parallel to the attachment side 12 runs in the interior of the housing 18, the phase connection rail 92.
  • the position of the phase connection opening 121c corresponds in size and location with the attached to the free end of the phase connection rail 92 clamping contact 91 so that the clamping contact 91, the phase connection opening 121 c passes through and can cooperate with the busbar 90, L1, clamping.
  • the clamping contact 91 is designed as a spring terminal contact with two opposing resilient terminal strips.
  • the two remaining phase connection openings 121, 121 b are cover parts 122, 122 b covered, so that no impurities can penetrate into the interior of the device at these locations.
  • the device after FIG. 1 is thus set up for connection to the outside of three busbars of an installation distributor. If a device variant for connection to the middle of the three bus bars, L2, is required, the phase connection rail 92 is replaced by another, shorter phase connection rail whose clamping contact in the installed state protrudes from the fastening side 12 at the middle phase connection opening 122b. In this case, the two remaining phase connection openings 121, 121c are then closed with corresponding cover plates.
  • This configuration is in the Fig. 2 shown, in which, moreover, the components of the internal interconnection of the switching device are schematically referred to by the box 1000 summarized.
  • phase connection openings projections 125, 126, 127, 128 are integrally formed on the attachment side 12. With these, the housing on the other busbars that are not electrically connected, mechanically supported.
  • the upper and lower projections 125, 128 can be replaced by a respective latching device, for example a latching hook with which the device can be snapped onto the busbars of the installation distributor.
  • Such locking devices are known, for example from the DE 103 35 496 A1 , there in particular Figure 8, the disclosure of which should be included here in this regard.
  • the installation switching device thus makes it possible to produce devices for connection to different busbars without any other change in the position of the inner functional components simply by using a phase connection rail of suitable length and opening the corresponding phase connection opening and closing the other, not required, phase connection openings by a cover plate There are no further connection means for connecting a device according to the invention to the busbars needed. A high flexibility with modular internal structure of the device is thus achieved.
  • a switching device according to the invention by means of the inventive phase connection rail 92, which is electrically connected inside the housing with the access terminal 21, also an application in which the current flow is supplied to the main current path via a conductor connected to the access terminal 21, and at the same time a via the phase connection rail 92 Power rail to which the device is attached, is supplied with power, so that the installation switching device according to the invention in addition to its function as a circuit breaker still fulfills the function of a phase connection terminal to a power rail.
  • each of the three devices is provided with a phase connection rail, which is prepared for connection to a different busbar.
  • An installation switching device opens up a wide range of applications due to the double possibility of electrical connection, either via the access terminal 21 by means of a connection conductor or via the phase connection rail 92 by means of a busbar in an installation distributor, without having to make changes to the device for the different connection variants.
  • the selective main circuit breaker is modified in such a way that it simultaneously makes it possible to feed into or withdraw from the busbar system.
  • busbar 90 via a busbar terminal in a known manner and to feed other additional devices that are not connected to the busbar, via a connecting conductor to the terminal of the service switching device 10. This eliminates the need to provide additional busbar terminals for feeding additional devices on the busbar.
  • the space thus saved in the house connection box can be used with other functional components, for example a surge arrester.
  • a system for generating electricity by means of solar cells also called photovoltaic elements or photovoltaic system
  • produced in the photovoltaic elements direct current, which is converted by means of an inverter in alternating current.
  • the alternating current thus generated can then be fed via a separate electricity meter in the public grid.
  • This power supply can also be an inventive switching device according to Fig. 1 and 2 be used.
  • the power supply takes place in this application at the output terminal 20, the current path leaves the device at the input terminal 21.
  • the forwarding of the current in the public grid can then either via a connecting conductor, which is inserted to the input terminal 21, done, or via the phase connection rail 92, the power is fed into the busbar system and fed from there from the public grid.
  • Devices according to Fig. 1 and 2 are suitable for direct mounting on the busbars of an installation system, from the enclosure design. If the mechanical attachment of a device according to the invention, however, to a standard profile support rail, for example a top hat rail, done, the device needs on its mounting side a corresponding quick-fastening device, which is set up for mounting on standard profile rails.
  • An inventive device according to Fig. 1 and 2 can be easily converted into a device suitable for mounting on standard profile rails by the internal components and assemblies in a housing according to Fig. 3 to be built in. The internal structure of the device, the position and mutual arrangement of all internal components and assemblies is unchanged.
  • a snap-on device for the Nörmprofiltragschiene is formed in the form of a recess with a retaining lug 902, which is adapted for latching interaction with the standard profile support rail.
  • the phase connection rail 92 is omitted, the chamber provided for receiving them on the inside of the attachment side 12 remains empty.
  • the electrical connection of the device is made by connecting a connecting conductor to the input terminal 21.
  • a resilient quick-fastening device are known in principle, for example from the DE 10 2004 019 173 A1 ,
  • FIG. 4 shows an embodiment as a detailed insight into a specific structural design of a service switching device according to the invention according to FIG. 1
  • FIG. 5 shows a view of the attachment side of a service switching device according to the invention Fig. 4
  • the reference numbers indicate the in the description of FIGS. 1 and 2 already mentioned parts and components.

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  • Patch Boards (AREA)
  • Breakers (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Installationsschaltgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie einen Zählerplatz mit einem Installationsschaltgerät gemäß Anspruch 7.
  • Gattungsgemäße Installationsschaltgerät sind beispielsweise aus der DE 195 26 592 C2 oder der DE 10 2004 019 175 A1 bekannt. Sie sind beispielsweise als sogenannte Hauptleitungsschutzschalter ausgebildet und verwendet. Ein Hauptleitungsschutzschalter wird beispielsweise in den Zählerplatz oder den Installationsverteiler einer elektrischen Hausinstallationsanlage eingebaut. Üblich sind dabei beispielsweise dreiphasige Installationsverteiler, bei denen drei parallel in der Befestigungsebene übereinanderliegende Phasenschienen, auch als Sammelschienen oder Stromschienen bezeichnet, für die drei Phasen eines Stromversorgungssystems, welche heute meistens in genormter Weise als L1, L2, L3 bezeichnet werden, sowie zusätzlich noch eine Phasenschiene für den Nulleiter vorgesehen sind. Der Einbau kann dabei so erfolgen, dass das Gerät mechanisch mittels einer am Gerätegehäuse vorgesehenen Schnellbefestigungsvorrichtung auf einer Normprofiltragschiene befestigt wird. Der elektrische Anschluss des Gerätes zu den Phasenschienen wird über in die Anschlussklemmen des Gerätes eingeführte Anschlussleiter oder Stromschienen mit entsprechenden Anschlussfahnen hergestellt. Die Stromversorgung der Phasenschienen selbst erfolgt über Einspeiseklemmen, die zusätzlichen Platz in dem Installationsverteiler benötigen.
  • Die DE 195 13 062 A1 zeigt einen selektiven Leitungsschutzschalter, für dessen Funktion eine Verbindung mit einem Nulleiter erforderlich ist, und der zum elektrischen Anschluss an eine Sammelschiene eine nach außen weisende U-förmige Klammer aufweist, von der aus ein Blechstreifen im Gehäuseinneren zu dem Eingang des Schaltmechanismus führt.
  • Die EP 0 229 590 zeigt ein Installationsschaltgerät, das zur Kontaktierung mit einer Sammelschiene eine Stecktulpe aufweist, die in einem Führungskanal an der Gehäuse-Außenseite schwimmend positionierbar ist, und die über ein außen liegendes Leiterstück mit einer Anschlussklemme verbunden werden kann.
  • Die DE 103 35 496 A1 zeigt den Anbau eines Installationsschaltgerätes in einem dreiphasigen Installationsverteiler über einen Aufnahmeadapter, wobei der Adapter mittels Adapterklemmen direkt mechanisch und elektrisch auf den Stromschienen montiert wird, und die elektrische Verbindung durch eine Stromschiene innerhalb des Adapters zwischen der Adapterklemme und der Anschlussklemme des auf dem Adapter aufgerasteten Gerätes hergestellt ist. Das Gerät selbst ist nicht für die direkte Montage auf den Stromschienen in einem Installationsverteiler geeignet. Der Aufnahmeadapter ist ein zusätzliches Bauteil, was Mehraufwand und Mehrkosten bei der Installation verursacht.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein gattungsgemäßes Installationsschaltgerät so weiterzuentwickeln, dass sein mechanischer und elektrischer Einbau und Anschluss erleichtert und es in seiner Anwendung auf einfache Art und Weise an verschiedene Einbaugegebenheiten anpassbar wird.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch ein gattungsgemäßes Installationsschaltgerät mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1.
  • Erfindungsgemäß also ist im Gehäuseinneren nahe der Befestigungsseite und etwa parallel zu dieser verlaufend eine Phasenanschlussschiene anordenbar, die in eingebautem Zustand nahe der Eingangs-Schmalseite mit der Anschlussklemme verbindbar und ansonsten von den übrigen Komponenten und Baugruppen innerhalb des Gehäuses elektrisch und mechanisch isoliert ist, und an deren freiem Ende ein an der Befestigungsseite aus dem Gehäuse hervortretender Klemmkontakt zum Anklemmen an Stromschienen in einem Installationsverteiler angebracht ist. Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist das Gehäuse des Installationsschaltgerätes Rastmittel auf, mit denen das Installationsschaltgerät auf Stromschienen einer Installationsverteilung befestigt werden kann.
  • Der Vorteil eines erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes liegt darin, dass es mechanisch an den Stromschienen der Installationsverteilung befestigt werden und dabei gleichzeitig direkt und ohne Zwischenschaltung eines Adapters über die in dem Gehäuseinneren vorhandene Phasenanschlussschiene mit dem daran befindlichen Klemmkontakt elektrisch mit den Stromschienen einer Installationsverteilung kontaktiert wird.
  • In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist das Installationsschaltgerät so gestaltet, dass Phasenanschlussschienen verschiedener Länge anordenbar sind, wobei die Länge der Phasenanschlussschiene mit der Lage der anzuschließenden Stromschiene bezogen auf die Anschlussklemme in eingebautem Zustand des Installationsschaltgerätes korrespondiert. Ein solches erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät kann durch einfache Änderung der eingesetzten Phasenanschlussschiene in ein Gerät zur direkten Montage auf der L1-Phase, oder der L2-Phasen, oder der L3-Phase abgewandelt werden. Die Phasen L1, L2, L3 liegen in dem Installationsverteiler in der Befestigungsebene in einem definierten Abstand voneinander. Wenn das Gerät beispielsweise an die Phase L1 angeschlossen werden soll, so wird die Phasenanschlussschiene so lang gewählt dass ihre Kontaktklemme aus derjenigen Gehäuseöffnung austritt, die in eingebautem Zustand des Gerätes mit der Phase L1 korrespondiert.
  • Bezüglich der Anschlussmöglichkeit an verschieden gelegenen Stromschienen innerhalb der Installationsverteilung ist bei einem erfindungsgemäßen Installationsschaltgerät die Länge der Phasenanschlussschiene die einzige Variable. Alle anderen Komponenten oder Baugruppen innerhalb des Gerätes sowie deren gegenseitige Lage zueinander ist unabhängig davon, ob das Gerät für den Anschluss an die L1-Phase, die L2-Phase, oder die L3-Phase vorgesehen ist.
  • Bewirkt wird dieser große Vorteil durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung, dass die Phasenanschlussschiene nur in der Nähe der Anschluss - Schmalseite mit der Eingangsklemme verbindbar ist, und ansonsten unabhängig und mechanisch sowie elektrisch isoliert von den anderen Komponenten im Inneren des Gerätes parallel zur inneren Befestigungsseite des Installationsschaltgerätes verläuft. Der einzige Anschlusspunkt an die Komponenten des Installationsschaltgerätes ist mithin die Eingangsklemme, sowohl für einen externen Anschlussleiter, als auch für die interne Phasenanschlussschiene. Insbesondere ist kein Anschlusspunkt der internen Phasenanschlussschiene an denStrompfad zwischen den beiden Anschlussklemmen des Installationsschaltgerätes vorgesehen. Der Anschlusspunkt sowohl eines externen Anschlussleiters als auch der internen Phasenanschlussschiene ist aus dem Strompfad herausgenommen und in der Eingangsklemme konzentriert.
  • Für den Einbau in einen Installationsverteiler mit wenigstens drei Stromschienen ist eine Ausführungsform der Erfindung sehr vorteilhaft, bei der das Isolierstoffgehäuse an der Befestigungsseite wenigstens drei Öffnungen für den Durchtritt der Kontaktklemmen von in dem Gehäuse anordenbaren Phasenanschlussschienen umfasst, wobei die Öffnungen mit der Lage von drei Stromschienen in einem dreiphasigen Installationsverteiler korrespondieren, wenn das Installationsschaltgerät in den Installationsverteiler eingesetzt ist, und wobei nicht für den Durchtritt von Kontaktklemmen benötigte Öffnungen mit abnehmbaren Abdeckungen verschlossen sind. Das Gerät ist somit vom Gehäuse her für den Anschluss an jede der drei Phasenschienen vorbereitet.
  • Erfindungsgemäße Installationsschaltgeräte benötigen damit nur noch einen Typus von Gehäuse, unabhängig davon, an welche der drei Stromschienen innerhalb der Installationsverteilung sie angeschlossen werden sollen. Alle drei den jeweiligen Stromschienen in der Einbaulage des Gerätes zugeordneten Öffnungen des Gehäuses sind bereits vorhanden, zu Beginn der Gerätefertigung sind sie mittels abnehmbarer Abdeckplatten bedeckt. Wenn feststeht, an welche der drei Stromschienen das Gerät angeschlossen werden soll, so wird die zu dieser Stromschiene korrespondierende Gehäuseöffnung durch Entfernen, beispielsweise Herausbrechen, der entsprechenden Abdeckplatte geöffnet, und eine Phasenanschlussschiene geeigneter Länge eingesetzt. Soll das Gerät später an eine andere Stromschiene angeschlossen werden, so wird die frühere Öffnung durch erneutes Anbringen der Abdeckplatte verschlossen, die mit der Lage der anderen Stromschienen korrespondierende Öffnung im Gehäuse wird geöffnet, die ursprünglich eingesetzte Phasenanschlussschiene wird entfernt und eine Phasenanschlussschiene wird eingesetzt, deren Länge nun mit der Lage der anderen Stromschiene korrespondiert
  • Ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät kann gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform auch zum Befestigen mittels eines Sammelschienenadapters auf den Stromschienen eines Installationsverteilers oder mittels einer Schnellbefestigungsvorrichtung auf eine Normprofiltragschiene ausgestaltet sein, wenn die anordenbare Phasenanschlussschiene entnommen ist, und das Gehäuse der Befestigung mittels eines Sammelschienenadapters auf den Stromschienen eines Installationsverteilers oder mittels einer Schnellbefestigungsvorrichtung auf einer Normprofiltragschiene entsprechend angepasst ist. Durch einfaches Entfernen der Phasenanschlussschiene wird aus dem erfindungsgemäßen Installationsschaltgerät ein konventionelles Installationsschaltgerät, welches auf herkömmlich bekannte Art und Weise beispielsweise mittels eines Adapters auf den Sammelschienen einer Installationsverteilung montierbar ist. Ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät ist also sehr flexibel einsetzbar. Bei unverändertem Gehäuse und unverändertem Innenaufbau erfolgt die Anpassung daran, ob das Gerät direkt oder mittels Adapter auf den Sammelschienen einer Installationsverteilung zu montieren ist, lediglich durch die Auswahl, ob eine Phasenanschlussschiene an der Gehäuseinnenseite an der Befestigungsseite eingesetzt werden soll oder nicht.
  • Die Stromzufuhr zu dem Gerät kann also auf zwei Arten erfolgen. Wenn die Stromschiene, auf die das Gerät aufgeklemmt ist, spannungsführend ist, so erfolgt die Stromzufuhr über den Klemmkontakt und die Phasenanschlussschiene. Wenn die Stromschiene nicht stromführend ist, so kann die Stromzufuhr über einen Anschlussleiter an der Eingangsklemmme erfolgen, der dort beispielsweise in bekannter Art und Weise angeschraubt ist.
  • In diesem Fall der Einspeisung in das Gerät über einen Anschlussleiter eröffnet sich ein weiterer Vorteil der Erfindung. Über die Phasenanschlussschiene und den Klemmkontakt kann der Strom darüber hinaus in die Stromschiene der Installationsverteilung eingespeist werden. Das Installationsschaltgerät erfüllt dann eine Doppelfunktion. Es wirkt als Hauptleitungsschutzschalter für die nachgeordneten Stromkreise und gleichzeitig als Einspeiseklemme für die Stromschiene, auf der es befestigt ist, und ermöglicht damit die Stromversorgung anderer Geräte, die auf derselben Stromschiene angeschlossen sind. Eine separate Einspeiseklemme wird damit entbehrlich, und es wird im Installationsverteiler Platz gespart.
  • Sehr vorteilhaft lässt sich die integrierte Phasenanschlussschiene auch nutzen, wenn das Installationsschaltgerät in einer Photovoltaik-Anlage zur Absicherung der Stromeinspeisung von dem Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage in das Energieversorgungsnetz eingesetzt wird. Der in dem Photvoltaik-Modul erzeugte und in dem Wechselrichter in eine Wechselspannung gewandelte Strom fließt dann über die Ausgangsklemme in das erfindungsgemäße Installationsschaltgerät hinein und verlässt es an der Eingangsklemme. Von dort kann der Strompfad weiter über einen Anschlussleiter weg geführt werden, oder über die integrierte Phasenanschlussschiene kann der Strom in das Stromschienensystem eingespeist und von dort aus weiter verteilt werden, und das alles ohne dass an dem Installationsschaltgerät eine Änderung oder Modifikation vorgenommen werden muss.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung und weitere Vorteile sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
  • Anhand der Zeichnungen, in denen 3 Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind, sollen die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung näher erläutert und beschrieben werden.
  • Es zeigen:
  • Figur 1:
    ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät in Form eines selektiven Hauptleitungsschutzschalters, für den direkten Anschluss auf der Phasenschiene L1,
    Figur 2:
    ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät in Form eines selektiven Hauptleitungsschutzschalters, für den direkten Anschluss auf der Phasenschiene L2,
    Figur 3:
    ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät in Form eines selektiven Hauptleitungsschutzschalters, für die Montage auf einer Normprofiltragschiene bei ansonsten gegenüber den Ausführungsformen nach den Figuren 1 und 2 unverändertem inneren Aufbau,
    Figur 4:
    eine detaillierte Einsicht in ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät nach Figur 1, sowie
    Figur 5:
    eine Ansicht auf die Befestigungsseite eines erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes.
  • In den Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Bauelemente oder Baugruppen mit denselben Bezugsziffern bezeichnet.
  • Es werde zunächst die Figur 1 betrachtet. Diese zeigt das Schaltschema eines erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes, eingepasst in die Umfangskontur des gehäuses.
  • Zwischen einer Eingangsklemme 21 und einer Ausgangsklemme 20 verläuft ein Hauptstrompfad, welcher noch ein Haupt-Thermobimetall 7, eine Hauptkontaktstelle 22 und ein Schlagankersystem 23 durchläuft. Parallel zu der Reihenschaltung aus dem Hauptstrombimetall 7 und der Hauptkontaktstelle 22 verläuft ein Nebenstrompfad. Dieser umfasst einen Strombegrenzungswiderstand 1, ein Selektiv-Thermobimetall 3 und eine Trennkontaktstelle 25.
  • Die Hauptkontaktstelle 22 ist als Einfachunterbrechung ausgeführt. Sie umfasst einen beweglichen Kontakthebel, der ein bewegliches Kontaktstück trägt, und eine Festkontaktstelle mit einem festen Kontaktstück. Der bewegliche Kontakthebel ist auf einer im Gehäuse ortsfest angebrachten Achse gelagert.
  • Weiterhin ist ein mechanisches Schaltschloss 24 in dem Installationsschaltgerät umfasst. Dieses steht einerseits mit dem Haupt-Thermobimetall 7 und dem Selektiv-Thermobimetall 3 entlang von Wirklinien 81, 80 in mechanischer Wirkverbindung, und andererseits steht das Schaltschloss 24 entlang von Wirklinien 82, 84. 86 mit der Trennkontaktstelle 25 und der Hauptkontaktstelle 22 in mechanischer Wirkverbindung.
  • Die Funktion des erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes gemäß dem in der Figur 1 gezeigten Schaltschema ist die folgende. Bei Auftreten eines Kurzschlussstromes in dem Hauptsrompfad schlägt das Schlagankersystem 23 entlang der Wirklinie 83 sehr schnell den beweglichen Kontakthebel weg von dem festen Kontaktstück und öffnet damit an der Hauptkontaktstelle 22 den Hauptstrompfad. Bei dieser Schalthandlung entsteht an der Hauptkontaktstelle 22 ein Schaltlichtbogen, der einer der Hauptkontaktstelle 22 zugeordneten Lichtbogenlöschanordnung zugeführt und darin zum Verlöschen gebracht wird.
  • Wenn die Hauptkontaktstelle 22 geöffnet wird, kommutiert der Stromverlauf auf den Nebenstrompfad. Der Kurzschlussstrom fließt nun durch den Strombegrenzungswiderstand 1, das Selektiv-Thermobimetall 3 und die Trenn-Kontaktstelle 25 zu dem Verbindungspunkt 78, an dem der Haupt- und der Nebenstrompfad zusammengeführt sind. Nach einer bestimmten Verzögerungszeit, die unter anderem durch die Wahl des Widerstandswertes des Strombegrenzungswiderstandes 1 vorgebbar ist, hat durch den begrenzten Kurzschlussstrom im Nebenstrompfad das Selektiv-Thermobimetall 3 entlang der Wirklinie 80 so auf das Schaltschloss 24 eingewirkt, dass dieses entlang der Wirklinie 82, 84 die Trennkontaktstelle 25 und entlang der Wirklinie 86 die Hauptkontaktstelle 22 dauerhaft öffnet. Bei dieser Schalthandlung kann ebenfalls ein Lichtbogen entstehen, der einer weiteren, der Trennkontaktstelle 25 zugeordneten Lichtbogenlöscheinrichtung, zugeführt und darin zum Verlöschen gebracht wird. Jetzt sind sowohl die Haupt- als auch die Trennkontaktstelle unterbrochen, und der Stromfluss durch das Gerät ist somit vollständig unterbrochen. Ein Wiedereinschalten kann jetzt manuell durch Betätigen des Schaltschlosses 24 über einen Handgriff 26 erfolgen.
  • An die Zugangsklemme 21, auch Eingangsklemme genannt, ist über eine flexible Kupferlitze 93 eine Phasenanschlussschiene 92 angeschlossen. Diese trägt an ihrem freien Ende einen Klemmkontakt 91, mit dem sie an einer Phasenschiene 90, auch Sammelschiene genannt, in einem Installationsverteilerkasten anklemmbar ist, wenn das Installationsschaltgerät dort angebracht wird. Das erfindungsgemäße Installationsschaltgerät kann dadurch direkt und ohne Zwischenschaltung eines Adapters und auch ohne Benötigung einer Einspeiseklemme mechanisch und elektrisch über die Phasenanschlussschiene 92 auf den Phasenschienen 90, auch als Sammelschienen bezeichnet, einer Installationsverteilung befestigt und elektrisch angeschlossen werden.
  • Das Installationsschaltgerät 10 umfasst ein Isolierstoffgehäuse 18, welches eine vordere Frontseite 14, hintere Frontseiten 15, eine Befestigungsseite 12, sowie vordere und hintere Schmalseiten 16,17 aufweist. Die vorderen Schmalseiten 16 verbinden die vordere Frontseite 14 mit den hinteren Frontseiten 15. Die hinteren Schmalseiten 17 verbinden die hinteren Frontseiten 15 mit der Befestigungsseite 12. Das Gehäuse 18 erhält dadurch in etwa die Form eines umgedrehten T, wobei der Längsbalken des T von den vorderen Schmalseiten 16 und der vorderen Frontseite 14 begrenzt wird, und wobei das Schaltwerk 24, der Trennkontakt 25 und das Selektivbimetall 3 im Bereich dieses Längsbalkens angeordnet sind. Das Hauptthermobimetall 7, die Hauptkontaktstelle 22, das Schlagankersystem 23, die Lichtbogenlöscheinrichtung (hier nicht dargestellt) und der Strombegrenzungswiderstand 1 sind in dem durch die hinteren Schmalseiten, die hintere Frontseite und die Befestigungsseite begrenzten Querbalken des T-förmigen Gehäuses angeordnet.
  • An der Befestigungsseite 12 des Installationsschaltgerätes sind drei Phasenanschlussöffnungen 121, 121b, 121 c angebracht. Die Phasenanschlussöffnungen 121, 121 b, 121c sind so positioniert, dass sie mit der Lage von drei Stromschienen oder Sammelschienen 90, 90b, 90c, auch als L1, L2, L3 bezeichnet, in einem Installationsverteiler korrespondieren, wenn das Installationsschaltgerät in den Installationsverteiler eingebaut ist. Parallel zur Befestigungsseite 12 verläuft im Inneren des Gehäuses 18 die Phasenanschlussschiene 92. Die Lage der Phasenanschlussöffnung 121c korrespondiert in Größe und Lage mit dem am freien Ende der Phasenanschlussschiene 92 angebrachten Klemmkontakt 91, so dass der Klemmkontakt 91 die Phasenanschlussöffnung 121 c durchgreift und mit der Sammelschiene 90, L1, klemmend zusammenwirken kann. Der Klemmkontakt 91 ist als Federklemmkontakt mit zwei sich gegenüberstehenden federnden Klemmleisten ausgebildet. Die beiden übrigen Phasenanschlussöffnungen 121, 121 b sind Abdeckteilen 122, 122b abgedeckt, so dass keine Verunreinigungen in das Geräteinnere an diesen Stellen eindringen können.
  • Das Gerät nach Figur 1 ist somit für den Anschluss an die äußere von drei Sammelschienen eines Installationsverteilers eingerichtet. Wenn eine Gerätevariante zum Anschluss an die mittlere der drei Sammelschienen, L2, benötigt wird, so wird die Phasenanschlussschiene 92 ersetzt durch eine andere, kürzere Phasenanschlussschiene, deren Klemmkontakt in eingebautem Zustand an der mittleren Phasenanschlussöffnung 122b aus der Befestigungsseite 12 herausragt. In diesem Fall sind dann die beiden übrigen Phasenanschlussöffnungen 121, 121c mit entsprechenden Abdeckplatten verschlossen. Diese Konfiguration ist in der Fig. 2 gezeigt, in der im Übrigen die Komponenten der inneren Verschaltung des Schaltgerätes schematisch durch den Kasten 1000 zusammenfassend bezeichnet sind.
  • Zwischen den Phasenanschlussöffnungen sind Vorsprünge 125, 126, 127, 128 an der Befestigungsseite 12 angeformt. Mit diesen kann sich das Gehäuse auf den anderen Sammelschienen, die nicht elektrisch angeschlossen sind, mechanisch abstützen. Insbesondere kann der obere und untere Vorsprung 125, 128 ersetzt werden durch je eine Rastvorrichtung, beispielsweise einen Rasthaken, mit dem das Gerät auf den Sammelschienen des Installationsverteilers aufgerastet werden kann. Solche Rastvorrichtungen sind bekannt, beispielsweise aus der DE 103 35 496 A1 , dort insbesondere die Figur 8, deren Offenbarung diesbezüglich hier mit eingeschlossen sein soll.
  • Das erfindungsgemäße Installationsschaltgerät erlaubt es also, ohne sonstige Änderung der Lage der inneren funktionalen Komponenten Geräte zum Anschluss an unterschiedliche Sammelschienen herzustellen, indem einfach eine Phasenanschlussschiene der geeigneten Länge eingesetzt wird und die entsprechend Phasenanschlussöffnung geöffnet und die anderen, nicht benötigten Phasenanschlussöffnungen durch eine Abdeckplatte verschlossen werden: Es werden keine weiteren Anschlussmittel zum Anschließen eines erfindungsgemäßen Gerätes an die Sammelschienen benötigt. Eine hohe Flexibilität bei modularem inneren Aufbau des Gerätes wird somit erreicht.
  • Selbstverständlich ist es bei einem erfindungsgemäßen Gerät auch möglich, einen Zugangsleiter an die Zugangsklemme 21 in bekannter Weise anzuschließen, etwa mit einer Schraubklemme anzuschrauben. Diese Anschlussmöglichkeit kommt in Frage, wenn das erfindungsgemäße Schaltgerät an einem Einbauort installiert wird, bei dem keine Phasenschienen oder Sammelschienen vorhanden sind, oder bei dem die Sammelschiene nicht durch eine Sammelschienenklemme mit Strom beaufschlagt ist..
  • Schließlich eröffnet ein erfindungsgemäßes Schaltgerät mittels der erfindungsgemäßen Phasenanschlussschiene 92, welche im Gehäuseinneren elektrisch mit der Zugangsklemme 21 verbunden ist, auch eine Anwendung, bei der der Stromfluss dem Hauptstrompfad über einen an der Zugangsklemme 21 angeschlossenen Leiter zugeführt wird, und über die Phasenanschlussschiene 92 gleichzeitig eine Stromschiene, an der das Gerät befestigt ist, mit Strom versorgt wird, so dass das erfindungsgemäße Installationsschaltgerät zusätzlich zu seiner Funktion als Sicherungsautomat noch die Funktion einer Phasenanschlussklemme an eine Stromschiene erfüllt.
  • Wenn drei erfindungsgemäße Installationsschaltgeräte aneinander gereiht und in einen Installationsverteiler oder einen Zählerplatz mit dreiphasigem Sammelschienensystem eingebaut werden, dann ist jedes der drei Geräte mit einer Phasenanschlussschiene, welche zum Anschluss an eine unterschiedliche Sammelschiene vorbereitet ist, versehen.
  • Ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät eröffnet aufgrund der zweifachen Möglichkeit des elektrischen Anschlusses, entweder über die Zugangsklemme 21 mittels eines Anschlussleiters oder über die Phasenanschlussschiene 92 mittels einer Sammelschiene in einem Installationsverteiler, eine weite Anwendungsvielfalt, ohne dass für die verschiedenen Anschlussvarianten Änderungen im Gerät vorgenommen werden müssen.
  • Der selektive Hauptleitungsschutzschalter ist so modifiziert, dass mit ihm gleichzeitig die Einspeisung in oder Entnahme aus dem Sammelschienensystem möglich wird.
  • In einer typischen Installationsanlage kommt von der Hausanschlusssicherung her der Einspeiseleiter an die Anschlussklemme 21 des Gerätes 10. Über die interne Phasenanschlußschiene 92 versorgt das Gerät die Sammelschiene 90 mit der Einspeisespannung. Eine 125A Gesamteinspeisung ist möglich. Es entfällt die Notwendigkeit, eine separate Sammelschienenklemme zur Einspeisung der Speisespannung in die Sammelschiene vorzusehen.
  • Es ist aber auch möglich, die Sammelschiene 90 über eine Sammelschienenklemme in bekannter Weise zu versorgen und weitere, zusätzliche Geräte, die nicht mit der Sammelschiene verbunden sind, über einen Anschlussleiter an der Anschlussklemme des Installationsschaltgerätes 10 zu speisen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, weitere Sammelschienenklemmen zur Einspeisung zusätzlicher Geräte auf der Sammelschiene vorzusehen.
  • Der dadurch im Hausanschlusskasten gesparte Platz kann mit anderen FunktionsBauteilen, beispielsweise einem Überspannungsableiter, genutzt werden.
  • Bei einer Anlage zur Stromerzeugung mittels Solarzelle, auch photovoltaische Elemente oder Photovoltaik-Anlage genannt, entsteht in den Photovoltaik-Elementen Gleichstrom, der mittels eines Wechselrichters in Wechselstrom gewandelt wird. Der so erzeugte Wechselstrom kann dann über einen eigenen Stromzähler in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Zur Absicherung dieser Netzeinspeisung kann ebenfalls ein erfindungsgemäßes Installationsschaltgerät gemäß Fig. 1 und 2 verwendet werden. Die Stromzufuhr erfolgt in diesem Anwendungsfall an der Ausgangsklemme 20, der Strompfad verlässt das Gerät an der Eingangsklemme 21. Die Weiterleitung des Stromes in das öffentliche Stromnetz kann dann entweder über einen Anschlussleiter, der an die Eingangsklemme 21 eingesetzt ist, erfolgen, oder über die Phasenanschlussschiene 92 wird der Strom in das Sammelschienensystem eingespeist und von dort aus dem öffentlichen Stromnetz zugeführt.
  • Geräte gemäß der Fig. 1 und 2 sind von der Gehäusekonstruktion her für eine direkte Montage auf den Sammelschienen eines Installationssystems geeignet. Soll die mechanische Befestigung eines erfindungsgemäßen Gerätes jedoch an einer Normprofiltragschiene, beispielsweise einer Hutprofiltragschiene, erfolgen, so benötigt das Gerät an seiner Befestigungsseite eine entsprechende Schnellbefestigungsvorrichtung, die für die Montage auf Normprofiltragschienen eingerichtet ist. Ein erfindungsgemäßes Gerät gemäß Fig. 1 und 2 lässt sich einfach dadurch in ein zur Montage auf Normprofiltragschienen geeignetes Gerät umwandeln, indem die inneren Komponenten und Baugruppen in ein Gehäuse gemäß Fig. 3 eingebaut werden. Der innere Aufbau des Gerätes, die Lage und gegenseitige Anordnung aller inneren Bauteile und Baugruppen ist dabei unverändert.
  • Der Unterschied zu der Ausführungsform gemäß den Figuren 1 und 2 besteht darin, dass an der Befestigungsseite eine Aufschnappvorrichtung für die Nörmprofiltragschiene in Form einer Ausnehmung mit einer Haltenase 902 angeformt ist, welche zur rastenden Wechselwirkung mit der Normprofiltragschiene eingerichtet ist. Die Phasenanschlussschiene 92 entfällt, die zu ihrer Aufnahme vorgesehene Kammer an der Innenseite der Befestigungsseite 12 bleibt leer. Der elektrische Anschluss des Gerätes erfolgt durch Anschließen eines Anschlussleiters an der Eingangsklemme 21. An der Ausnehmung 900 kann zusätzlich noch eine federnde Schnellbefestigungsvorrichtung angebracht. Solche Schnellbefestigungen sind im Prinzip bekannt, beispielsweise aus der DE 10 2004 019 173 A1 .
  • Die Figur 4 zeigt eine Ausführungsform als detaillierte Einsicht in eine konkrete konstruktive Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes nach Figur 1, und Figur 5 zeigt eine Ansicht auf die Befestigungsseite eines erfindungsgemäßen Installationsschaltgerätes nach Fig. 4. Die Bezugszeichen bezeichnen dabei die bei der Beschreibung der Figuren 1 und 2 bereits erwähnten teile und Komponenten. Bezugszeichenliste
    1 Strombegrenzungs-Widerstand 82 Wirklinie
    3 Setektiv-Thermobimetall 83 Wirklinie
    7 Haupt-Thermobimetall 90 Phasenschiene, Sammelschiene, Stromschiene
    10 Selektivschutzschalter, Installationsschaltgerät 90b Phasenschiene, Sammelschiene, Stromschiene
    12 Befestigungsseite
    14 vordere Frontseite 90c Sammelschiene, Phasenschiene, Stromschiene
    15 hintere Frontseite 91 Klemmkontakt
    16 vordere Schmalseite 92 Stromschiene, Phasenanschluss-schiene
    17 hintere Schmalseite
    18 Gehäuse 93 Flexible Litze
    20 Ausgangsklemme 121 Phasenanschlussöffnung
    21 Eingangsklemme, Zugangsklemme 121b Phasenanschlussöffnung
    22 Hauptkontaktstelle 121c Phasenanschlussöffnung
    23 Schlagankersystem 122 Abdeckung
    24 Schaltschloss 122b Abdeckung
    25 Trennkontaktstelle 125 Vorsprung
    26 Handgriff 126 Vorsprung
    78 Verbindungspunkt 127 Vorsprung
    80 Wirklinie 128 Vorsprung
    81 Wirklinie 1000 Kasten

Claims (7)

  1. Installationsschaltgerät (10), mit einem Isolierstoffgehäuse (18) umfassend eine Frontseite (14) und eine Befestigungsseite (12), welche mittels zwei Breitseiten und einer Eingangs - und einer Ausgangsschmalseite (16, 17) verbunden sind, sowie mit einem zwischen einer Eingangs- und einer Ausgangsklemme (21, 20) verlaufenden Strompfad, der wenigstens über eine Hauptkontaktstelle (22) ein-beziehungsweise ausschaltbar ist. wobei die Hauptkontaktstelle (22) wenigstens mittels eines durch einen Schaltgriff (26) betätigbaren Schaltwerkes (24) dauerhaft geöffnet oder geschlossen werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuseinneren nahe der Befestigungsseite und etwa parallel zu dieser verlaufend eine Phasenenschlussschiene (92) anordenbar ist, die in eingebautem Zustand nahe der Eingangs-Schmalseite (17) mit der Anschlussklemme (21) verbindbar und ansonsten von den übrigen Komponenten und Baugruppen innerhalb des Gehäuses (18) elektrisch und mechanisch isoliert Ist, und an deren freiem Ende ein an der Befestigungsseite aus dem Gehäuse (18) hervortretender Klemmkontakt (91) zum Anklemmen an Stromschienen (90. 90b, 90c) in einem Installationsverteiler angebracht ist.
  2. Installationsschaltgerät (10) nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse (18) Rastmittel zur Befestigung des Gerätes (10) an Stromschienen (90, 90b, 90c) in einem Installationsverteiler aufweist.
  3. Installationsschaltgerät (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Phasenanschlussschienen (92) verschiedener Länge anordenbar sind, wobei die Länge der Phasenanschlussschiene (92) mit der Lage der anzuschließenden Stromschiene (90, 90b, 90c) bezogen auf die Anschlussklemme in eingebautem Zustand des Installationsschaltgerätes (10) korrespondiert.
  4. Installationsschaltgerät (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierstoffgehäuse (18) an der Befestigungsseite wenigstens drei Öffnungen (121, 121b, 121c) für den Durchtritt der Kontaktklemmen (91) von in dem Gehäuse (18) anordenbaren Phasenanschlussschienen (92) umfasst, wobei die Öffnungen (121, 121b, 121c) mit der Lage von drei Stromschienen (90, 90b, 90c) in einem dreiphasigen Installationsverteiler korrespondieren, wenn das Installationsschaltgerät (10) in den Installationsverteiler eingesetzt ist, und wobei nicht für den Durchtritt von Kontaktklemmen benötigte Öffnungen mit abnehmbaren Abdeckungen (122, 122b) verschlossen sind.
  5. Installationsschaltgerät (10) zum Befestigen mittels eines Sammelschienenadapters auf den Stromschienen (90, 90b, 90c) eines Installationsverteilers oder mittels einer Schnellbefestigungsvorrichtung auf eine Normprofiltragschiene nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die anordenbare Phasenanschlussschiene (92) entnommen ist, und das Gehäuse (18) der Befestigung mittels eines Sammelschienenadapters auf den Stromschienen (90, 90b, 90c) eines Installationsverteilers oder mittels einer Schnellbefestigungsvorrichtung auf einer Normprofiltragschiene entsprechend angepasst ist.
  6. Zählerplatz mit einem Installationsschaltgerät (10) gemäß einem der vorigen Ansprüche.
  7. Verwendung eines Installationsschaltgerätes (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einer Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung und Einspeisung in das Stromnetz.
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