EP2396798B1 - Hochspannungs-leistungsschalter mit einer schaltstrecke ausgerüstet mit schaltgasablenkelementen - Google Patents

Hochspannungs-leistungsschalter mit einer schaltstrecke ausgerüstet mit schaltgasablenkelementen Download PDF

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EP2396798B1
EP2396798B1 EP10702849.0A EP10702849A EP2396798B1 EP 2396798 B1 EP2396798 B1 EP 2396798B1 EP 10702849 A EP10702849 A EP 10702849A EP 2396798 B1 EP2396798 B1 EP 2396798B1
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EP
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deflector
channel
switching device
device arrangement
arrangement according
Prior art date
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Hold Dienemann
Volker Lehmann
Manfred Meinherz
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Siemens AG
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Publication date
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/7015Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid characterised by flow directing elements associated with contacts
    • H01H33/7023Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid characterised by flow directing elements associated with contacts characterised by an insulating tubular gas flow enhancing nozzle
    • H01H33/703Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid characterised by flow directing elements associated with contacts characterised by an insulating tubular gas flow enhancing nozzle having special gas flow directing elements, e.g. grooves, extensions
    • HELECTRICITY
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    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
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    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
    • H01H33/901Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism making use of the energy of the arc or an auxiliary arc
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    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H2033/888Deflection of hot gasses and arcing products

Definitions

  • the invention relates to a switching device arrangement with a switching path, which is at least partially surrounded by a Isolierstoffdüse whose nozzle channel opens into a Schugasvolumen within which a deflector is arranged.
  • Such a switching device arrangement is for example from the patent Abstract of Japan JP 02-086023 known.
  • a nozzle channel of the insulating nozzle opens into a Schugasvolumen.
  • expanded switching gas is passed through the nozzle channel in the Schugasvolumen.
  • a cylindrical channel is further arranged with valve passages, which causes a certain flushing of the Schugasvolumens with switching gas.
  • valve passages On the front side valve passages are arranged within the Schugasvolumens. Such valve passages have due to movable elements a higher probability of failure than immovable modules.
  • the object is achieved with a switching device arrangement of the type mentioned above in that the deflector element has a deflector channel and within the defect channel is supported.
  • the switching arc expands switching gas and heats it.
  • the switching gas can be, for example, heated insulating gas such as sulfur hexafluoride, or it can also be used from plastics dissolved hard gas.
  • This switching gas is also forwarded via the nozzle channel of the hot switching arc and introduced into the Schugasvolumen and cached there. After a decay of the switching arc or to a cooling and clearing the switching path of arc plasma, the cached in the Schugasvolumen gas can be ejected back into the switching path.
  • the heating gas volume is filled with cold insulating gas not exposed to the switching arc.
  • a suitable arrangement and shaping of the deflector element mixing of hot switching gas and cold insulating gas within the Schugasvolumens is either promoted or suppressed.
  • a strong mixing and mixing of the cold and hot Gases may be provided in the Schugasvolumen.
  • a preferably virtually turbulence-free stratification of the gases takes place within the Schugasvolumens, so that when ejecting the cached gases from the Schugasvolumen a sequence of cooler and hotter gas occurs.
  • the switching gas introduced into the deflector channel, driven by a switching arc, as a rule has a high pressure and flows into the heating gas volume at an increased flow velocity.
  • located support elements or supports reduce the flow velocity of the hot switching gas only in negligible manner, as further due to the high flow velocity of the hot switching gas sufficient flow and thus easy steering and management of the switching gas is possible.
  • the deflector element may comprise electrically insulating or electrically conductive materials.
  • a support has radially aligned struts.
  • Radially oriented struts can be arranged aerodynamically within the Deflektorkanals. A sufficient cross-sectional area remains between the struts to conduct gas within the deflector channel.
  • the struts may be formed in a suitable streamlined shape. For example, it is possible to form the struts in the contour of a ring, wherein the ring has individual openings. The struts limit the breakthroughs. For example, it may be provided that within a ring circular recesses are arranged, wherein the remaining annular material forms struts, which are aligned in the radial direction to position the deflector element. The holding forces are thus absorbed by the deflector element in the interior of the Deflektorkanales. In addition to a use of circular recesses within a circumferential ring can also be provided that segment-like recesses, ellipsoidal recesses or other suitable cross-sectional shapes are used for located between the struts through openings.
  • a support of the deflector element takes place within a central portion of the deflector channel to obtain free ends which are forbearing on opposite sides of the deflector element.
  • a further advantageous embodiment can provide that the nozzle channel opens in the form of an annular channel in the Schugasvolumen and opens a directed into the Schugasvolumen emission direction of the nozzle channel in the deflector channel.
  • the nozzle channel of the insulating material can have different shapes.
  • the nozzle channel may for example have rotationally symmetrical shapes, wherein the nozzle channel can be equipped over its length with different sections of different cross-section.
  • the annular channel is suitable for radiating hot switching gas which has been conducted away from the switching path into the heating gas volume.
  • the emission direction of the nozzle channel into the heating gas volume is directed such that it opens into the deflector channel. This ensures that switching gas emerging from the nozzle channel enters the heating gas volume and is advantageously transferred to the deflector channel and forwarded there.
  • a further advantageous embodiment can provide that a wall bounding the nozzle channel at least partially protrudes into the deflector channel.
  • the nozzle channel of the insulating material is bounded by walls.
  • the walls are, for example, part of the insulating nozzle or other components, such as an auxiliary nozzle, a switching contact piece or the like.
  • a wall bounding the nozzle channel extends beyond the mouth region of the nozzle channel into the heating gas volume, then this wall can advantageously protrude into the deflector channel. This supports a transfer of hot switching gases from the nozzle channel into the deflector channel.
  • the wall bounding the nozzle channel may have an insulating material at least on its surface.
  • a switching contact piece having a sheath of insulating material For example, the use of polytetrafluoroethylene has proved to be advantageous, which can be used to limit the nozzle channel.
  • the projecting into the deflector channel wall should limit the nozzle channel at least in sections. It is advantageous to use the wall, which limits the nozzle channel in the mouth area as an annular channel.
  • the deflector element is supported on the wall projecting into the deflector channel.
  • the projecting into the deflector channel wall may for example be formed as a hollow cylinder and, for example, a contact piece, in particular an arcing contact piece, optionally be surrounded by an insulating material.
  • This arcing contact piece can, for example, pass through the deflector channel and constrict this deflector channel, for example, as an annular channel.
  • the projecting into the deflector channel wall for example, is a Isolierstoffwandung.
  • the contact piece projecting into the deflector channel itself structures the nozzle channel in the region of the orifice in the heating gas volume into an annular channel.
  • This contact piece may for example be designed in the form of a movable or non-movable arcing contact piece, for example in tube form. It may also be conceivable for a combination of a tulip-shaped or tube-shaped arc contact piece and a jacket-side covering electrical insulating lining to form the wall projecting into the deflector channel.
  • the deflector element can be made of a metallic material. For attachment, the deflector can be screwed, glued, clamped, etc.
  • a further advantageous embodiment can provide that the deflector element is formed integrally with a wall bounding the nozzle channel.
  • a one-piece design of the deflector element and the wall bounding the nozzle channel allows a one-piece composite to be formed within the electrical switching device. This provides a possibility during assembly to position the deflector element together with the wall bounding the nozzle channel on the electrical switching device.
  • the wall bounding the nozzle channel protrudes into the deflector element in such a way that an annular deflector channel is formed.
  • the deflector channel By designing the deflector channel with an annular section, there is a possibility, in particular in the case of an annular mouth opening of the nozzle channel in the heating gas volume, of allowing a good transition of switching gas exiting from the nozzle channel into the deflector channel.
  • the switching gas flow is directed laminar, so that the most uniform, annular veil of switching gas is given with an entry into the Schugasvolumen.
  • a further advantageous embodiment can provide that radially oriented openings are arranged in a wall delimiting the deflector channel.
  • the wall of the deflector channel which has radially aligned openings, should be arranged on the outer jacket side on the deflector element.
  • a deflection of the same also takes place in the radially aligned openings.
  • This is next to one axial outflow in the direction of Deflektorkanals also given a radial outflow of at least parts of the quenching gas flow through the opening out.
  • the support located in the interior of the deflector duct is utilized for dividing the switching gas in radial and axial directions.
  • a diversion of the hot switching gas into the heating gas volume can take place in a wide manner.
  • groups of openings are arranged in a ring-shaped, radially circumferentially aligned manner in an outer wall of the deflector element.
  • a more or less strong mixing of hot switching gas and cool insulating gas located within the heating gas volume can take place.
  • a further advantageous embodiment may provide that the deflector element acts electrically insulating.
  • the deflector element in a one-piece design of the deflector element with a wall bounding the nozzle channel, it is advantageous to manufacture the deflector element completely from insulating material.
  • inexpensive plastic injection molding can be used to form the deflector together with the wall at least partially delimiting the nozzle channel.
  • a base body of the deflector element consists for example of electrically conductive material, wherein sections of electrically insulating coatings may be applied to the deflector element.
  • the deflector element is formed rotationally symmetrical to an axis.
  • Rotationally symmetric arrangements have dielectrically favorable shapes and enable a relatively low swirling along flow of switching gas on their surfaces.
  • a switching device arrangement according to the invention in the medium high and high voltage range, d. H. at voltages of 10,000 volts up to several 100,000 volts, a favorable dielectric design on assemblies of the switching device arrangement is advantageous.
  • the deflector has a substantially hollow cylindrical shape.
  • Hollow-cylindrical arrangements are suitable for forming a deflector channel in the interior of the hollow cylinder or limiting corresponding annular channels by introducing further walls into the interior of a hollow cylinder with a circular cross-section.
  • a hollow cylinder has over its length a substantially constant contour. It may well be provided that individual projections, edges, sprues, etc. to form a support o. ⁇ . Are present on a hollow cylindrical basic structure.
  • a further advantageous embodiment can provide that the deflector element has a substantially hollow truncated cone-shaped form.
  • the deflector channel has a discontinuous change in cross section.
  • Deflektorkanals beneficial to make a steering and direction of incoming hot switching gas in preferred directions.
  • a discontinuous change in cross-section for example, be caused by a arranged inside the Deflektorkanals support.
  • a further advantageous embodiment can provide that the deflector channel has a permanent gas inlet opening and a permanent gas outlet opening.
  • the gas inlet and gas outlet openings of the deflector channel can have mutually different cross-sectional areas. Depending on the shape and course of the gas inlet channel so a more targeted steering and control of hot Switching gases take place within the Deflektorkanals.
  • By permanently existing gas inlet and gas outlet openings regardless of the switching state of the switching device arrangement always allows entry or exit of gases in the deflector channel into or out of this. Thus, a flow and steering of switching gas is influenced by the shape of the deflector channel.
  • On movable arrangements such as valves o. ⁇ . Can be omitted.
  • the gas inlet and gas outlet openings may be designed, for example, axially one behind the other.
  • the heating gas volume is arranged between two coaxially oriented rotationally symmetrical contact pieces.
  • the contact pieces may be, for example, the same electric potential leading arc and rated current contact pieces of a circuit breaker.
  • On circuit breakers is provided to form the switching path between relatively movable contact pieces.
  • a production of an electrically conductive current path is effected by galvanic contacting, a resolution is effected by a separation of the galvanic connection between switching contact pieces.
  • the switching contact pieces are movable relative to each other.
  • switching device arrangements preferably have sets of arcing contact pieces and rated current contact pieces. There are permanently associated with the same electric potential applied to each other associated arcing or rated current contact pieces. It is envisaged that at a switch-on initially the arcing contact pieces contact each other, so that occurring Einschaltlichtbögen are guided to this. A subsequent contacting of the rated current contact pieces is then almost free of arcing. This makes it possible to optimize the arcing contact pieces in terms of their material selection on erosion resistance and to optimize the rated current contact pieces with respect to their electrical conductivity. When switching off, the procedure is reversed. First, a galvanic separation of the rated current contact pieces, whereupon open the arcing contact pieces and ignited between these regularly a Ausschaltlichtbogen.
  • Such a switch-on or switch-off arc is capable of expanding and heating insulating gas or hard gas located in the region of the switching path.
  • This heated switching gas can be used to cause a blowing of the switching path and thus an evacuation of the switching path of electrically conductive arc plasma.
  • the switching gas is temporarily stored in the heating gas volume.
  • a further advantageous embodiment may provide that the nozzle channel opens into the Schugasvolumen frontally between the contact pieces.
  • An end-face mouth within the Schugasvolumens which has a substantially hollow cylindrical cross-section, allows to make the shell-side areas of the Schugasvolumens relatively arbitrary. Continues to adapt a rotationally symmetrical to the axis of the contacts aligned channel to a dielectrically favorable embodiment of a switching device arrangement.
  • FIG. 1 the basic structure of a switching device arrangement will be described.
  • the basic structure of the switching device arrangement is also for in the FIG. 2 illustrated embodiments applicable.
  • the in the FIGS. 1 and 2 Switching device arrangement shown has a first arcing contact piece 1 and a second arcing contact piece 2.
  • the first arcing contact piece 1 and the second arcing contact piece 2 are arranged opposite one another, arranged coaxially with respect to an axis 3.
  • the axis 3 represents a longitudinal axis of the switching device arrangement, to which the switching device arrangement is aligned substantially coaxially.
  • the two arcing contact pieces 1, 2 are spaced apart from each other and along the axis 3 relative to each other movable. Coaxial to that first arcing contact piece 1, a first rated current contact piece 4 is aligned. Coaxially to the second arcing contact piece 2, a second rated current contact piece 5 is aligned.
  • the two rated current contact pieces 4, 5 are designed tubular. Between the mutually facing ends of the arcing contact pieces 1, 2, a switching path 6 is formed.
  • a galvanic contacting of the two arcing contact pieces 1, 2 and subsequently a galvanic contacting of the two rated current contact pieces 4, 5 is provided at a switch-on first. In the event of a switch-off operation, first the two rated current contact pieces 4, 5, and subsequently the two arcing contact pieces 1, 2, are opened. This ensures that a switching arc occurring during a switching operation is preferably conducted within the switching path 6.
  • the switching path 6 is surrounded by a Isolierstoffdüse 7.
  • the insulating material nozzle 7 is, for example, a polytetrafluoroethylene body produced in a sintering process.
  • the insulating material nozzle 7 has a nozzle channel 8.
  • the nozzle channel 8 has a plurality of sections with different cross sections.
  • the insulating material nozzle 7 is held on the first rated current contact piece 4.
  • an annular protruding shoulder is provided on the first rated current contact piece 4 against which a bead of the insulating material nozzle 7 is pressed.
  • a screw 9 which is designed annular, the insulating material 7 is connected to the first rated current contact piece with a rigid angle.
  • the hollow cylindrical Bankgasvolumen 10 has substantially circular cross-sections and is aligned coaxially with the axis 3. At one of the switching path 6 facing front end of the Kirgasvolumens 10 of the nozzle channel 8 opens into the Schugasvolumen.
  • the first arcing contact piece 1 with the first rated current contact piece 4 is connected angle stiff.
  • the connecting element 11 forms at the end remote from the switching path 6 end of the Schugasvolumens a boundary wall.
  • recesses are provided, which are optionally closable.
  • Both the first arcing contact piece 1 and the second arcing contact piece 2 as well as the first rated current contact piece 4 and the second rated current contact piece 5 can be composed of several components.
  • the first rated current contact piece 4 assigned to the first arcing contact piece 1 and the second arcing contact piece 2 assigned to the second rated current contact piece 5 each carry the same electrical potential independently of the switching state of the switching device.
  • the first arcing contact piece 1 and the first rated current contact piece 4 are electrically conductively connected to one another via the connecting element 11.
  • the first arcing contact piece 1 has a bush-shaped opening at its end facing the switching path 6.
  • the second arcing contact piece 2 has a counter-bolt-like structure, so that the second arcing contact piece 2 can retract to a contact in a socket-shaped opening of the first arcing contact piece 1.
  • the first arcing contact piece 1 is substantially tubular. As a result, it is possible to use the interior of the first arcing contact piece 1 for the passage of fluid media, for example insulating gas, switching gas, etc.
  • the first arcing contact piece 1 projects partially into the nozzle channel 8 of the insulating material nozzle 7, so that an annular mouth opening 12 of the nozzle channel 8 is formed in the heating gas volume 10 due to the coaxial alignment of the insulating material nozzle 7 and the first arcing contact piece 1.
  • the nozzle channel 8 is formed in the form of an annular channel in the region of the overlap of the nozzle channel 8 and the first arcing contact piece 1.
  • the first arcing contact piece 1 is surrounded by a so-called auxiliary nozzle 13.
  • the auxiliary nozzle 13 is electrically insulating.
  • the outer circumferential surface of the first arcing contact piece 1 is surrounded by the auxiliary nozzle 13.
  • the nozzle channel 8 is limited.
  • the wall of the auxiliary nozzle 13 is extended forlorn by the switching path 6 via the annular orifice 12 of the nozzle channel 8 and also surrounds the first arcing contact piece 1, at least partially, in the area of the heating gas volume 10.
  • the deflector element 14a has a hollow cylindrical, rotationally symmetrical structure which is coaxial with the axis 3 is aligned.
  • the deflector element 14a is penetrated over its entire length both by the first arcing contact piece 1 and by the extended wall of the auxiliary nozzle 13.
  • a deflector channel 15a is formed, which is formed substantially hollow cylindrical.
  • openings 16 are provided in the shell-side wall of the deflector element 14a. The openings 16 are each aligned radially to the axis 3 and pass through the deflector 15a outer jacket side limiting wall.
  • the openings 16 are distributed uniformly distributed on annular circumferential tracks, wherein a plurality of axially offset tracks along the axis 3 are arranged on the deflector element 14a.
  • the deflector element 14a has free ends, which can be subject to a corresponding shaping as needed. The free ends are spaced from the frontal boundary surfaces of the Schugasvolumens 10.
  • a support 17 is arranged within the deflector channel 15a.
  • the support 17 is in the form of a circumferential ring, which is interrupted by individual recesses in the axial direction of the axis 3.
  • the recesses may have various cross-sections, wherein between the recesses of the ring webs are formed, by means of which the deflector element 14a is connected to the beyond the annular orifice 12 of the nozzle channel 8 drawn-wall.
  • the deflector 14a integral with the wall which also form the nozzle channel 8 limited, or the deflector 14a sit on such a wall and, for example, a press fit, clearance fit o.
  • the wall which also delimits the nozzle channel 8 penetrates the deflector channel 15a completely.
  • the deflector element 14a is integral with the auxiliary nozzle 13 thus also integrally connected to a wall which bounds the nozzle channel 8 connected.
  • the auxiliary nozzle 13, together with the deflector element 14a is molded from a plastic, preferably polytetrafluoroethylene.
  • FIG. 2 shows in its basic structure one of the FIG. 1 comparable electrical switching device in section. Except for the shape of the deflector element according to FIG. 1 the embodiments are equally effective, so that in terms of FIG. 1 Statements made in terms of arrangement, mode of operation, materials, etc. also on the arrangement according to FIG. 2 are true. Consequently, in the FIG. 2 the same reference numerals for components of the same effect as in the FIG. 1 related.
  • FIG. 2 used auxiliary nozzle 13
  • an arrangement of a second and a third embodiment variant of a deflector element 14b is provided.
  • the third embodiment variant is shown.
  • one of the two variants can be used, whereby this completely revolves around the axis 3.
  • the second variant of the deflector element 14b has a substantially hollow truncated cone-shaped structure.
  • the axis of rotation of the hollow truncated cone is aligned coaxially with the axis 3.
  • the second variant of the deflector element 14b rests on the wall of the auxiliary nozzle 13, which also limits the nozzle channel 8. For this purpose, this wall is extended beyond the annular mouth opening 12 of the nozzle channel 8, so that this wall is the second variant of the deflector element 14b completely interspersed.
  • a support 17 is provided, which has a plurality of radially aligned about the axis 3 struts, whereby the second variant of the deflector element 14b on the wall, which also limits the nozzle channel 8, is supported on the auxiliary nozzle 13 ,
  • a one-piece design can be provided.
  • the second variant of the deflector element 14b is seated only on the auxiliary nozzle 13.
  • a full plastic version of the deflector element of the second variant 14 b is provided, which is formed integrally with the auxiliary nozzle 13.
  • radially aligned openings 16 are provided, which in several rings, which are axially spaced from each other to enforce around the axis 3, an outer shell-side wall of the second variant of the deflector element 14b.
  • the second embodiment variant of the deflector element 14b is shown above the axis 3.
  • the wall over the length of the deflector channel 15a is formed with an approximately constant wall thickness.
  • a step is provided in the region of the central section in which the struts of the support 17 are located, so that the wall of the second variant of the deflector element 14b has step-like jumps. This results in an outer circumferential surface of a hollow truncated cone of the inner shell side has a gradation between two axially one behind the other lying (hollow) cylindrical portions of the deflector 15a.
  • a first (hollow) cylindrical portion of the deflector channel 15a has a reduced outer diameter than a second one hollow cylindrical portion of the deflector 15a on.
  • a jump from the first portion to the second portion is provided in the central portion, in which the struts of the support 17 are arranged.
  • hot switching gas flow applies to the FIG. 1 executed.
  • the outflow direction of the nozzle channel 8 is directed in the direction of the heating gas volume 10 in such a way that leaking switching gas is introduced directly into the deflector channel 15b. Parts of the switching gas, however, also emerge from the gas outlet opening arranged opposite the gas inlet opening of the deflector channel 15b in the axial direction of the axis 3.
  • cached gas also flows from radial directions into the region of the spacing between the outlet opening 12 and the gas inlet opening of the deflector channel 15b and flows in the direction of the switching path 6 through the nozzle channel 8.

Landscapes

  • Circuit Breakers (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Details Of Valves (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltgeräteanordnung mit einer Schaltstrecke, welche zumindest teilweise von einer Isolierstoffdüse umgeben ist, deren Düsenkanal in einem Heizgasvolumen mündet, innerhalb welchem ein Deflektorelement angeordnet ist.
  • Eine derartige Schaltgeräteanordnung ist beispielsweise aus dem Patent Abstract of Japan JP 02-086023 bekannt. Dort ist eine Schaltstrecke von einer Isolierstoffdüse umgeben. Ein Düsenkanal der Isolierstoffdüse mündet in einem Heizgasvolumen. Bei einem Schaltvorgang wird expandiertes Schaltgas über den Düsenkanal in das Heizgasvolumen geleitet. Innerhalb des Heizgasvolumens ist weiterhin ein zylinderförmiger Kanal mit Ventildurchlässe angeordnet, welches ein bestimmtes Durchspülen des Heizgasvolumens mit Schaltgas hervorruft.
  • Stirnseitig sind innerhalb des Heizgasvolumens Ventildurchlässe angeordnet. Derartige Ventildurchlässe weisen aufgrund bewegbarer Elemente eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit auf als unbewegbare Baugruppen.
  • Weiter ist aus der Patentschrift DE 195 77 522 Cl, der Publikation FR 2760890 , der Gebrauchsmusterschrift DE 200 15 563 jeweils der Einsatz von Heizgasvolumina in elektrischen Schaltgeräten bekannt. Aus dem US-Patent US 4,236,053 ist zur Beblasung eines Schaltlichtbogens an einer Schaltgeräteanordnung die Verwendung einer Kompressionseinrichtung bekannt, welche einen relativ zu einem Zylinder bewegbaren Kolben aufweist.
  • Daher ist es Aufgabe der Erfindung, eine Schaltgeräteanordnung anzugeben, die bei geringer Ausfallwahrscheinlichkeit eine ausreichende Durchspülung des Heizgasvolumens mit Schaltgasen gewährleistet.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer Schaltgeräteanordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Deflektorelement einen Deflektorkanal aufweist und innerhalb des Defektorkanals abgestützt ist.
  • Durch eine Abstützung bzw. Halterung des Deflektorelementes innerhalb des Deflektorkanals ist eine Möglichkeit gegeben, mantelseitig und endseitig beliebige Ausformungen bzw. Formgebungen für das Deflektorelement vorzusehen. Damit ist eine vielfältige Gestaltung des Deflektorelementes möglich, so dass in Wechselwirkung von Deflektorelement und Form des Heizgasvolumens eine gezieltere Vermischung von Schaltgas und im Heizgasvolumen vorgehaltenem kalten Isoliergas erfolgen kann.
  • Während eines Schaltvorganges kann es in der Schaltstrecke zum Zünden eines Schaltlichtbogens kommen. Der Schaltlichtbogen expandiert Schaltgas und erhitzt dieses. Das Schaltgas kann beispielsweise erhitztes Isoliergas wie Schwefelhexafluorid sein, oder es kann auch aus Kunststoffen gelöstes Hartgas Verwendung finden. Dieses Schaltgas wird auch über den Düsenkanal von dem heißen Schaltlichtbogen fortgeleitet und in das Heizgasvolumen eingeleitet und dort zwischengespeichert. Nach einem Abklingen des Schaltlichtbogens bzw. zu einem Kühlen und Räumen der Schaltstrecke von Lichtbogenplasma, kann das in dem Heizgasvolumen zwischengespeicherte Gas wieder in die Schaltstrecke ausgestoßen werden.
  • Vor einem Einleiten von heißen Schaltgasen ist das Heizgasvolumen mit kaltem, dem Schaltlichtbogen nicht ausgesetzten Isoliergas gefüllt. Durch eine geeignete Anordnung und Formgebung des Deflektorelementes wird eine Durchmischung von heißem Schaltgas und kaltem Isoliergas innerhalb des Heizgasvolumens entweder befördert oder unterdrückt. Je nach zu lösender Schaltaufgabe durch die Schaltgeräteanordnung kann eine starke Durchmischung und Vermischung der kalten und heißen Gase in dem Heizgasvolumen vorgesehen sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass eine vorzugsweise nahezu verwirbelungsfreie Schichtung der Gase innerhalb des Heizgasvolumens erfolgt, so dass bei einem Ausstoßen der zwischengespeicherten Gase aus dem Heizgasvolumen eine Abfolge von kühlerem und heißerem Gas auftritt.
  • Das in den Deflektorkanal eingeleitete Schaltgas weist, getrieben durch einen Schaltlichtbogen, im Regelfall einen hohen Druck auf und strömt mit einer erhöhten Strömungsgeschwindigkeit in das Heizgasvolumen ein. Innerhalb des Deflektorkanals befindliche Halterungselemente bzw. Abstützungen reduzieren die Strömungsgeschwindigkeit des heißen Schaltgases nur in zu vernachlässigender Weise, da weiterhin aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit des heißen Schaltgases eine ausreichende Strömung und damit eine einfache Lenkung und Leitung des Schaltgases möglich ist.
  • Das Deflektorelement kann elektrisch isolierende oder elektrisch leitfähige Materialien aufweisen.
  • Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass eine Abstützung radial ausgerichtete Streben aufweist.
  • Radial ausgerichtete Streben können strömungsgünstig innerhalb des Deflektorkanals angeordnet sein. Zwischen den Streben verbleibt dabei eine ausreichende Querschnittsfläche, um innerhalb des Deflektorkanals Gas zu leiten. Dabei können die Streben in geeigneter strömungsgünstiger Form ausgebildet sein. So ist es beispielsweise möglich, die Streben in der Kontur eines Ringes auszubilden, wobei der Ring einzelne Durchbrechungen aufweist. Die Streben begrenzen die Durchbrechungen. So kann beispielsweise vorgesehen sein, dass innerhalb eines Ringes kreisrunde Ausnehmungen angeordnet sind, wobei das verbleibende Ringmaterial Streben ausbildet, die in radialer Richtung ausgerichtet sind, um das Deflektorelement zu positionieren. Die Haltekräfte werden somit von dem Deflektorelement im Innern des Deflektorkanales aufgenommen. Neben einer Verwendung von kreisrunden Ausnehmungen innerhalb eines umlaufenden Rings kann auch vorgesehen sein, dass segmentartige Ausnehmungen, ellipsoide Ausnehmungen oder andere geeignete Querschnittsformen für zwischen den Streben befindliche Durchtrittsöffnungen genutzt werden.
  • Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass eine Abstützung des Deflektorelementes innerhalb eines zentralen Abschnittes des Deflektorkanals unter Erhalt von an entgegengesetzten Seiten des Deflektorelementes fortragenden freien Enden erfolgt.
  • Nutzt man einen zentralen Abschnitt des Deflektorkanals zur Abstützung des Deflektorelementes, so kann man die endseitigen Abschnitte des Deflektorelementes frei von Halte- und Stützvorrichtungen halten. Somit ist es möglich, das Deflektorelement flexibel innerhalb verschiedenartigst geformter Heizgasvolumina anzuordnen. Je nach Bedarf kann die Positionierung und Lage innerhalb des Heizgasvolumens relativ leicht variiert werden, da beispielsweise ein bündiges Anstoßen des Deflektorelementes mit einem Ende an weitere Bauteile ermöglicht ist. Weiterhin ist durch ein zentrales Haltern des Deflektorelementes eine Variation der Formgebung des Deflektorelementes möglich, wobei die Formgebung hinsichtlich der Strömungseigenschaften optimiert werden kann, wenn Halteelemente ausschließlich innerhalb des Deflektorkanales angeordnet sind.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Düsenkanal in Form eines Ringkanals in dem Heizgasvolumen mündet und eine in das Heizgasvolumen gerichtete Abstrahlrichtung des Düsenkanals in dem Deflektorkanal mündet.
  • Der Düsenkanal der Isolierstoffdüse kann verschiedene Formgebungen aufweisen. So kann der Düsenkanal beispielsweise rotationssymmetrische Formgebungen aufweisen, wobei der Düsenkanal über seine Länge mit verschiedenen Abschnitten unterschiedlichen Querschnittes ausgestattet sein kann. So ist es beispielsweise möglich, den Düsenkanal im Mündungsbereich in das Heizgasvolumen ringförmig auszubilden, so dass der Düsenkanal in diesem Bereich in Form eines Ringkanales gestaltet ist. Der Ringkanal ist dazu geeignet, aus der Schaltstrecke fortgeleitetes heißes Schaltgas in das Heizgasvolumen abstrahlen zu lassen. Die Abstrahlrichtung des Düsenkanales in das Heizgasvolumen ist dabei derart gerichtet, dass diese in dem Deflektorkanal mündet. Somit ist sichergestellt, dass aus dem Düsenkanal austretendes Schaltgas in das Heizgasvolumen eintritt und vorteilhafterweise in den Deflektorkanal übergeleitet und dort weitergeleitet wird. Damit ist eine bestimmte Strömungsrichtung innerhalb des Heizgasvolumens vorgegeben. Vorteilhaft ist es dabei, wenn die Mündungsöffnung des Ringkanales und eine Gaseintrittsöffnung des Deflektorkanals beabstandet voneinander sind, so dass im Falle eines Überdruckes eine Zerstörung des Düsenkanales bzw. des Deflektorkanals verhindert wird, da überschüssiges Gas aus dem Bereich zwischen der Mündungsöffnung des Düsenkanals und der Gaseintrittsöffnung des Deflektorkanals abströmen kann.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass eine den Düsenkanal begrenzende Wandung zumindest teilweise in den Deflektorkanal hineinragt.
  • Der Düsenkanal der Isolierstoffdüse wird von Wandungen begrenzt. Die Wandungen sind beispielsweise Teil der Isolierstoffdüse oder weiterer Baugruppen, wie beispielsweise einer Hilfsdüse, einem Schaltkontaktstück oder ähnlichem. Wird nunmehr eine den Düsenkanal begrenzende Wandung über den Mündungsbereich des Düsenkanals in das Heizgasvolumen hinaus verlängert, so kann diese Wandung vorteilhaft in den Deflektorkanal hineinragen. Damit wird ein Übertritt von heißen Schaltgasen aus dem Düsenkanal in den Deflektorkanal unterstützt. Die den Düsenkanal begrenzende Wandung kann zumindest an ihrer Oberfläche ein Isoliermaterial aufweisen. Beispielsweise kann ein Schaltkontaktstück eine Ummantelung aus Isoliermaterial aufweisen. Als vorteilhaft hat sich beispielsweise die Verwendung von Polytetrafluorethylen erwiesen, welche zur Begrenzung des Düsenkanals eingesetzt werden kann. Die in den Deflektorkanal hineinragende Wandung sollte den Düsenkanal zumindest abschnittsweise begrenzen. Vorteilhaft ist dabei, eine Nutzung der Wandung, welche den Düsenkanal im Mündungsbereich als Ringkanal begrenzt.
  • Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass das Deflektorelement an der in den Deflektorkanal hineinragenden Wandung abgestützt ist.
  • Durch ein Abstützen des Deflektroelementes an der in den Deflektorkanal hineinragenden Wandung ist eine Möglichkeit gegeben, eine winkelstarre Verbindung zwischen Deflektorkanal und Düsenkanal auszubilden. Somit ist die Beabstandung und damit die geometrische Anordnung von Düsenkanal und Deflektorelement festgelegt. Unabhängig von weiteren gegebenenfalls relativ zueinander bewegbaren Bauteilen bleibt die Lage zwischen Deflektorkanal und Düsenkanal annähernd gleich. Damit ist eine sichere und dauerhafte Führung und Lenkung von Schaltgasströmungen innerhalb des Heizgasvolumens gegeben.
  • Die in den Deflektorkanal hineinragende Wandung kann beispielsweise hohlzylindrisch ausgebildet sein und beispielsweise ein Kontaktstück, insbesondere ein Lichtbogenkontaktstück, gegebenenfalls umgeben von einem Isoliermaterial sein. Dieses Lichtbogenkontaktstück kann beispielsweise den Deflektorkanal durchsetzen und diesen Deflektorkanal beispielsweise als einen Ringkanal einschnüren. Dabei kann vorgesehen sein, dass die in den Deflektorkanal hineinragende Wandung beispielsweise eine Isolierstoffwandung ist. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das in den Deflektorkanal hineinragende Kontaktstück selbst den Düsenkanal im Bereich der Mündung im Heizgasvolumen in einen Ringkanal strukturiert. Dieses Kontaktstück kann beispielsweise in Form eines bewegbaren oder unbewegbaren Lichtbogenkontaktstückes, beispielsweise in Rohrform ausgeführt sein. Es kann auch vorstellbar sein, dass eine Kombination aus tulpenförmig bzw. rohrförmig ausgebildetem Lichtbogenkontaktstück und einem mantelseitig abdeckenden elektrischen Isolierbelag die in den Deflektorkanal hineinragende Wandung ausbildet. Das Deflektorelement kann aus einem metallischen Werkstoff hergestellt werden. Zur Befestigung kann das Deflektorelement aufgeschraubt, aufgeklebt, aufgespannt etc. sein.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass das Deflektorelement einstückig mit einer den Düsenkanal begrenzenden Wandung ausgeformt ist.
  • Eine einstückige Ausgestaltung von Deflektorelement und der den Düsenkanal begrenzenden Wandung gestattet einen einstückigen Verbund innerhalb des elektrischen Schaltgerätes auszubilden. Dadurch ist eine Möglichkeit gegeben, während einer Montage das Deflektorelement gemeinsam mit der den Düsenkanal begrenzenden Wandung an dem elektrischen Schaltgerät zu positionieren.
  • Weiterhin ist aufgrund der einstückigen Fertigung auch bei einer Serienfertigung der Schaltgeräteanordnung eine dauerhafte Maßhaltigkeit gegeben.
  • Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass die den Düsenkanal begrenzende Wandung derart in das Deflektorelement hineinragt, dass ein ringförmiger Deflektorkanal gebildet ist.
  • Durch eine Gestaltung des Deflektorkanals mit einem ringförmigen Abschnitt ist eine Möglichkeit gegeben, insbesondere bei einer ringförmigen Mündungsöffnung des Düsenkanals in dem Heizgasvolumen, einen guten Übergang von aus dem Düsenkanal austretenden Schaltgas in den Deflektorkanal hinein zu ermöglichen. Die Schaltgasströmung wird dabei laminar gerichtet, so dass ein möglichst gleichmäßiger, ringförmiger Schleier aus Schaltgas mit einem Eintreten in das Heizgasvolumen gegeben ist.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass in einer den Deflektorkanal begrenzenden Wandung radial ausgerichtete Öffnungen angeordnet sind.
  • Vorteilhaft sollte die Wandung des Deflektorkanals, welche radial ausgerichtete Öffnungen aufweist, außenmantelseitig an dem Deflektorelement angeordnet sein. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass nach einem Eintreten von heißen Schaltgasen in den Deflektorkanal eine Umlenkung derselben auch in die radial ausgerichteten Öffnungen erfolgt. Damit ist neben einem axialen Abströmen in Richtung des Deflektorkanals auch eine radiale Abströmung zumindest von Teilen der Löschgasströmung durch die Öffnung heraus gegeben. Dazu kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die im Innern des Deflektorkanals befindliche Abstützung zur Aufteilung des Schaltgases in radiale und axiale Richtungen genutzt wird.
  • Bei einer geeigneten Platzierung der Öffnungen in der Außenmantelseite des Deflektorelementes kann so eine breit gefächerte Aufspaltung des heißen Schaltgases in das Heizgasvolumen hinein erfolgen. So kann beispielsweise vorgesehen sein, dass jeweils Gruppen von Öffnungen ringförmig radial umlaufend ausgerichtet in einer Außenwand des Deflektorelementes angeordnet sind. Je nach Beabstandung der einzelnen Ringe zueinander und gegebenenfalls einer Variation der Form der Öffnungen bzw. der Lage der Öffnungen kann eine mehr oder weniger starke Durchmischung von heißem Schaltgas und innerhalb des Heizgasvolumens befindlichem kühlen Isoliergas erfolgen.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass das Deflektorelement elektrisch isolierend wirkt.
  • Insbesondere bei einer einstückigen Ausgestaltung des Deflektorelementes mit einer den Düsenkanal begrenzenden Wandung ist es vorteilhaft, das Deflektorelement vollständig aus Isoliermaterial zu fertigen. So können beispielsweise kostengünstige Kunststoffspritzverfahren zum Einsatz kommen, um das Deflektorelement gemeinsam mit der den Düsenkanal zumindest teilweise begrenzenden Wandung auszubilden. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ein Grundkörper des Deflektorelementes beispielsweise aus elektrisch leitendem Material besteht, wobei abschnittsweise elektrisch isolierende Beschichtungen auf das Deflektorelement aufgebracht sein können. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass das Deflektorelement rotationssymmetrisch zu einer Achse ausgeformt ist.
  • Rotationssymmetrische Anordnungen weisen dielektrisch günstige Formgebungen auf und ermöglichen ein relativ verwirbelungsarmes Entlangströmen von Schaltgas an deren Oberflächen. Insbesondere bei einem Einsatz einer erfindungsgemäßen Schaltgeräteanordnung im Mittel- Hoch- und Höchstspannungsbereich, d. h. bei Spannungen von 10.000 Volt bis hin zu mehreren 100.000 Volt ist eine dielektrisch günstige Formgebung an Baugruppen der Schaltgeräteanordnung vorteilhaft.
  • Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Deflektorelement eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form aufweist.
  • Hohlzylindrische Anordnungen sind geeignet, um einen Deflektorkanal im Innern des Hohlzylinders auszubilden bzw. durch ein Einbringen von weiteren Wandungen in das Innere eines Hohlzylinders mit kreisförmigem Querschnitt entsprechende Ringkanäle zu begrenzen. Ein Hohlzylinder weist dabei über seine Länge eine im Wesentlichen gleichbleibende Kontur auf. Dabei kann es durchaus vorgesehen sein, dass einzelne Vorsprünge, Kanten, Angüsse usw. zur Ausbildung einer Abstützung o. ä. an einer hohlzylindrischen Grundstruktur vorhanden sind.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass das Deflektorelement eine im Wesentlichen hohlkegelstumpfförmige Form aufweist.
  • Über eine hohlkegelstumpfförmige Gestalt des Deflektorelementes ist es möglich, den Querschnitt des Deflektorkanals in seinem Verlauf zu erweitern bzw. zu verjüngen. Somit ist eine Möglichkeit gegeben, um die Strömung im Innern des Deflektorkanals positiv zu beeinflussen. Insbesondere bei einer kontinuierlichen Erweiterung in Einströmrichtung von heißen Schaltgasen in den Deflektorkanal des Deflektorelementes ist es mit zunehmender Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit des heißen Löschgases von Vorteil, eine Erweiterung des Kanalquerschnittes des Deflektorkanals vorzusehen, um weiterhin eine möglichst zügige Ableitung von heißem Schaltgas über die Länge des Deflektorkanals zu bewirken.
  • Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen sein, dass der Deflektorkanal eine unstetige Querschnittsveränderung aufweist.
  • Unabhängig von der Grundausformung des Deflektorelementes ist ein Einbringen von Vorsprüngen, umlaufenden Schultern, Einschnürungen o. ä. innerhalb des Deflektorkanals von Vorteil, um eine Lenkung und Leitung von einströmenden heißem Schaltgas in bevorzugte Richtungen vorzunehmen. Dabei kann eine unstetige Querschnittsveränderung beispielsweise auch durch eine im Innern des Deflektorkanals angeordnete Abstützung hervorgerufen sein.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Deflektorkanal eine dauerhafte Gaseintrittsöffnung und eine dauerhafte Gasaustrittsöffnung aufweist.
  • Die Gaseintritts- und Gasaustrittsöffnungen des Deflektorkanals können voneinander verschiedene Querschnittsflächen aufweisen. Je nach Formgebung und Verlauf des Gaseintrittskanals kann so eine gezieltere Lenkung und Steuerung von heißen Schaltgasen innerhalb des Deflektorkanals erfolgen. Durch dauerhaft vorhandene Gaseintritts- und Gasaustrittsöffnungen ist unabhängig von dem Schaltzustand der Schaltgeräteanordnung stets ein Ein- bzw. Austreten von Gasen in den Deflektorkanal hinein bzw. aus diesem heraus ermöglicht. Damit wird eine Strömung und Lenkung von Schaltgas durch die Formgebung des Deflektorkanals beeinflusst. Auf bewegbare Anordnungen wie Ventile o. ä. kann verzichtet werden. Die Gaseintritts- und Gasaustrittsöffnung können beispielsweise axial hintereinander liegend ausgeführt sein.
  • Weiter kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Heizgasvolumen zwischen zwei koaxial ausgerichteten rotationssymmetrischen Kontaktstücken angeordnet ist.
  • Bei der Anordnung des Heizgasvolumens zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichteten rotationssymmetrischen Kontaktstücken ergibt sich eine Grundstruktur des Heizgasvolumens, welches einem Hohlzylinder entspricht. Die Kontaktstücke können beispielsweise das gleiche elektrische Potential führende Lichtbogen- und Nennstromkontaktstücke eines Leistungsschalters sein. An Leistungsschaltern ist vorgesehen, die Schaltstrecke zwischen relativ zueinander bewegbaren Kontaktstücken auszubilden. Eine Herstellung eines elektrisch leitenden Strompfades erfolgt durch galvanische Kontaktierung, eine Auflösung erfolgt durch eine Auftrennung der galvanischen Verbindung zwischen Schaltkontaktstücken. Um eine Herstellung bzw. Auflösung hervorzurufen, sind die Schaltkontaktstücke relativ zueinander bewegbar. Um einen Abbrand bei einem Einschalt- bzw. Ausschaltvorgang durch dabei entstehende Schaltlichtbögen in verbesserter Weise beherrschen zu können, weisen Schaltgeräteanordnungen vorzugsweise Sets von Lichtbogenkontaktstücken und Nennstromkontaktstücken auf. Dabei sind einander zugeordneten Lichtbogen- bzw. Nennstromkontaktstücke dauerhaft mit demselben elektrischen Potential beaufschlagt. Es ist vorgesehen, dass bei einem Einschaltvorgang zunächst die Lichtbogenkontaktstücke einander kontaktieren, so dass auftretende Einschaltlichtbögen an diesen geführt werden. Eine zeitlich darauf folgende Kontaktierung der Nennstromkontaktstücke erfolgt dann nahezu lichtbogenfrei. Dadurch ist es möglich, die Lichtbogenkontaktstücke hinsichtlich ihrer Materialauswahl auf Abbrandfestigkeit zu optimieren und die Nennstromkontaktstücke bezüglich ihrer elektrischen Leitfähigkeit zu optimieren. Bei einem Ausschaltvorgang erfolgt ein umgekehrter Ablauf. Zunächst erfolgt eine galvanische Trennung der Nennstromkontaktstücke, worauf folgend die Lichtbogenkontaktstücke öffnen und sich zwischen diesen regelmäßig ein Ausschaltlichtbogen entzündet.
  • Ein solcher Einschalt- bzw. Ausschaltlichtbogen ist aufgrund seiner thermischen Energie in der Lage, im Bereich der Schaltstrecke befindliches Isoliergas bzw. Hartgas und zu expandieren und zu erhitzen. Dieses erhitzte Schaltgas kann genutzt werden, um eine Beblasung der Schaltstrecke und damit eine Räumung der Schaltstrecke von elektrisch leitendem Lichtbogenplasma zu bewirken. Dazu wird das Schaltgas im Heizgasvolumen zwischengespeichert.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Düsenkanal in dem Heizgasvolumen stirnseitig zwischen den Kontaktstücken mündet.
  • Ein stirnseitiges Münden innerhalb des Heizgasvolumens, welches einen im Wesentlichen hohlzylindrischen Querschnitt aufweist, ermöglicht, die mantelseitigen Bereiche des Heizgasvolumens relativ beliebig zu gestalten. Weiterhin passt sich ein rotationssymmetrisch zur Achse der Kontaktstücke ausgerichteter Kanal an eine dielektrisch günstige Ausgestaltung einer Schaltgeräteanordnung an.
  • Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels in einer Zeichnung schematisch gezeigt und nachfolgend näher beschrieben.
  • Dabei zeigt die
  • Figur 1
    einen Schnitt durch eine Schaltgeräteanordnung mit einem Deflektorelement in einer ersten Ausführungsvariante und die
    Figur 2
    eine Ausführung eines Schaltgerätes mit einem Deflektorelement in einer zweiten und einer dritten Ausführungsvariante.
  • Zunächst soll anhand der Figur 1 der grundsätzliche Aufbau einer Schaltgeräteanordnung beschrieben werden. Der grundsätzliche Aufbau der Schaltgeräteanordnung ist auch für die in der Figur 2 dargestellten Ausführungsvarianten zutreffend.
  • Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Schaltgeräteanordnung weist ein erstes Lichtbogenkontaktstück 1 sowie ein zweites Lichtbogenkontaktstück 2 auf. Das erste Lichtbogenkontaktstück 1 und das zweite Lichtbogenkontaktstück 2 sind einander gegenüberstehend, koaxial zu einer Achse 3 ausgerichtet angeordnet. Die Achse 3 stellt eine Längsachse der Schaltgeräteanordnung dar, zu welcher die Schaltgeräteanordnung im Wesentlichen koaxial ausgerichtet ist. Die beiden Lichtbogenkontaktstücke 1, 2 sind beabstandet zueinander angeordnet und längs der Achse 3 relativ zueinander bewegbar. Koaxial zu dem ersten Lichtbogenkontaktstück 1 ist ein erstes Nennstromkontaktstück 4 ausgerichtet. Koaxial zu dem zweiten Lichtbogenkontaktstück 2 ist ein zweites Nennstromkontaktstück 5 ausgerichtet. Die beiden Nennstromkontaktstücke 4, 5 sind rohrförmig ausgestaltet. Zwischen den einander zugewandten Enden der Lichtbogenkontaktstücke 1, 2 ist eine Schaltstrecke 6 ausgebildet. Die beiden Lichtbogenkontaktstücke 2, 3 sind ebenso wie die beiden Nennstromkontaktstücke 4, 5 längs der Achse 3 relativ zueinander bewegbar, so dass diese miteinander in galvanischen Kontakt treten können. Dabei ist bei einem Einschaltvorgang zunächst ein galvanisches Kontaktieren der beiden Lichtbogenkontaktstücke 1, 2 und darauf folgend ein galvanisches Kontaktieren der beiden Nennstromkontaktstücke 4, 5 vorgesehen. Bei einem Ausschaltvorgang öffnen zunächst die beiden Nennstromkontaktstücke 4, 5, und darauf folgend die beiden Lichtbogenkontaktstücke 1, 2. Damit ist sichergestellt, dass ein während eines Schaltvorganges auftretender Schaltlichtbogen vorzugsweise innerhalb der Schaltstrecke 6 geführt wird.
  • Die Schaltstrecke 6 ist von einer Isolierstoffdüse 7 umgeben. Die Isolierstoffdüse 7 ist beispielsweise ein in einem Sinterverfahren hergestellter Körper aus Polytetrafluorethylen. Die Isolierstoffdüse 7 weist einen Düsenkanal 8 auf. Der Düsenkanal 8 weist mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Querschnitten auf. Die Isolierstoffdüse 7 ist an dem ersten Nennstromkontaktstück 4 gehaltert. Dazu ist an dem ersten Nennstromkontaktstück 4 eine ringförmig vorspringende Schulter vorgesehen, gegen welche eine Wulst der Isolierstoffdüse 7 gepresst ist. Unter Nutzung einer Verschraubung 9, die ringförmig ausgeführt ist, ist die Isolierstoffdüse 7 mit dem ersten Nennstromkontaktstück winkelstarr verbunden.
  • Zwischen dem ersten Nennstromkontaktstück 4, welches im Wesentlichen rohrförmig ausgebildet ist und dem ersten Lichtbogenkontaktstück 1 ist ein hohlzylindrisches Heizgasvolumen 10 ausgebildet. Das hohlzylindrische Heizgasvolumen 10 weist im Wesentlichen kreisförmige Querschnitte auf und ist koaxial zur Achse 3 ausgerichtet. An einem der Schaltstrecke 6 zugewandten stirnseitigen Ende des Heizgasvolumens 10 mündet der Düsenkanal 8 in das Heizgasvolumen.
  • Über ein Verbindungselement 11 ist das erste Lichtbogenkontaktstück 1 mit dem ersten Nennstromkontaktstück 4 winkelsteif verbunden. Das Verbindungselement 11 bildet an dem von der Schaltstrecke 6 abgewandten Ende des Heizgasvolumens eine Begrenzungswand aus. In der Begrenzungswand des Verbindungselementes 11 sind Ausnehmungen vorgesehen, welche gegebenenfalls verschließbar sind.
  • Sowohl das erste Lichtbogenkontaktstück 1 als auch das zweite Lichtbogenkontaktstück 2 sowie das erste Nennstromkontaktstück 4 sowie das zweite Nennstromkontaktstück 5 können aus mehreren Bauteilen zusammengesetzt sein. Das dem ersten Lichtbogenkontaktstück 1 zugeordnete erste Nennstromkontaktstück 4 sowie das dem zweiten Nennstromkontaktstück 5 zugeordnete zweite Lichtbogenkontaktstück 2 führen unabhängig vom Schaltzustand des Schaltgerätes jeweils das gleiche elektrische Potential. Das erste Lichtbogenkontaktstück 1 sowie das erste Nennstromkontaktstück 4 sind über das Verbindungselement 11 elektrisch leitend miteinander verbunden.
  • Das erste Lichtbogenkontaktstück 1 weist eine buchsenförmige Öffnung an seinem der Schaltstrecke 6 zugewandten Ende auf. Das zweite Lichtbogenkontaktstück 2 weist eine gegengleiche bolzenartige Struktur auf, so dass das zweite Lichtbogenkontaktstück 2 zu einer Kontaktierung in eine buchsenförmige Öffnung des ersten Lichtbogenkontaktstückes 1 einfahren kann. In seinem weiteren Verlauf von der Schaltstrecke 6 fortweisend, ist das erste Lichtbogenkontaktstück 1 im Wesentlichen rohrförmig ausgebildet. Dadurch ist es möglich, dass das Innere des ersten Lichtbogenkontaktstückes 1 zum Fortleiten von fluiden Medien, beispielsweise Isoliergas, Schaltgas usw. zu nutzen.
  • Das erste Lichtbogenkontaktstück 1 ragt teilweise in den Düsenkanal 8 der Isolierstoffdüse 7 hinein, so dass aufgrund der koaxialen Ausrichtung von Isolierstoffdüse 7 und erstem Lichtbogenkontaktstück 1 eine ringförmige Mündungsöffnung 12 des Düsenkanals 8 in dem Heizgasvolumen 10 gebildet ist. Durch das erste Lichtbogenkontaktstück 1 ist im Bereich der Überlappung von Düsenkanal 8 und erstem Lichtbogenkontaktstück 1 der Düsenkanal 8 in Form eines Ringkanals ausgeformt. Zusätzlich ist das erste Lichtbogenkontaktstück 1 von einer so genannten Hilfsdüse 13 umgeben. Die Hilfsdüse 13 wirkt elektrisch isolierend. Die äußere Mantelfläche des ersten Lichtbogenkontaktstückes 1 wird von der Hilfsdüse 13 umgeben. Zwischen der äußeren Mantelfläche der Hilfsdüse 13 und dem Düsenkanal 8, in welchen die Hilfsdüse 13 entsprechend hineinragt, ist der Düsenkanal 8 begrenzt. Die Wandung der Hilfsdüse 13 ist über die ringförmige Mündungsöffnung 12 des Düsenkanals 8 von der Schaltstrecke 6 fortragend verlängert und umgibt auch im Bereich des Heizgasvolumens 10 zumindest teilweise das erste Lichtbogenkontaktstück 1 mantelseitig.
  • Innerhalb des Heizgasvolumens 10 ist gemäß der Figur 1 eine erste Ausführungsvariante eines Deflektorelementes 14a angeordnet. Das Deflektorelement 14a weist eine hohlzylindrische, rotationssymmetrische Struktur auf, die koaxial zur Achse 3 ausgerichtet ist. Das Deflektorelement 14a ist auf seiner gesamten Länge sowohl von dem ersten Lichtbogenkontaktstück 1 als auch von der verlängerten Wandung der Hilfsdüse 13 durchsetzt. Dadurch ist ein Deflektorkanal 15a gebildet, welcher im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgeformt ist. In der mantelseitigen Wandung des Deflektorelementes 14a sind Öffnungen 16 vorgesehen. Die Öffnungen 16 sind jeweils radial zu der Achse 3 ausgerichtet und durchsetzen die den Deflektorkanal 15a außenmantelseitig begrenzende Wandung. Dabei sind die Öffnungen 16 jeweils auf ringförmig umlaufenden Bahnen gleichmäßig verteilt angeordnet, wobei mehrere axial versetzte Bahnen längs der Achse 3 an dem Deflektorelement 14a angeordnet sind. In Achsrichtung der Achse 3 weist das Deflektorelement 14a freie Enden auf, die je nach Bedarf einer entsprechenden Formgebung unterliegen können. Die freien Enden sind von den stirnseitigen Begrenzungsflächen des Heizgasvolumens 10 beabstandet.
  • Innerhalb des Deflektorkanals 15a ist eine Abstützung 17 angeordnet. Die Abstützung 17 ist in Form eines umlaufenden Ringes ausgebildet, welcher von einzelnen Ausnehmungen in Achsrichtung der Achse 3 durchbrochen ist. Die Ausnehmungen können dabei verschiedenartige Querschnitte aufweisen, wobei zwischen den Ausnehmungen aus dem Ring Stege gebildet sind, mittels welchen das Deflektorelement 14a mit der über die ringförmige Mündungsöffnung 12 des Düsenkanals 8 hinausgezogenen Wandung verbunden ist. Unabhängig von der Ausgestaltung des Deflektorelementes 14aist es dabei möglich, das Deflektorelement 14a einstückig mit der Wandung, welche auch den Düsenkanal 8 begrenzt auszubilden, oder das Deflektorelement 14a auf einer derartigen Wandung aufsitzen zu lassen und beispielsweise eine Presspassung, Spielpassung o. ä. vorzusehen. Im vorliegenden Fall durchsetzt die Wandung, welche auch den Düsenkanal 8 begrenzt, den Deflektorkanal 15a vollständig. Im vorliegenden Beispiel gemäß Figur 1 ist der Deflektorkanal 15a zwischen einer Innenmantelfläche des hohlzylinderförmigen Deflektorelementes 14a und einer Wandung, welche auch den Düsenkanal 8 begrenzt ausgebildet. Im vorliegenden Beispiel ist das Deflektorelement 14a einstückig mit der Hilfsdüse 13 damit auch einstückig mit einer Wandung, welche den Düsenkanal 8 begrenzt, verbunden. Vorliegend ist vorgesehen, die Hilfsdüse 13 nebst Deflektorelement 14a aus einem Kunststoff, vorzugsweise Polytetrafluorethylen, auszuformen.
  • Bei einem Auftreten eines Schaltlichtbogens zwischen den beiden Lichtbogenkontaktstücken 1, 2 wird in diesem Bereich befindliches Isoliergas erhitzt und expandiert, so dass heißes Schaltgas entsteht. Gegebenenfalls erfolgt auch ein Vergasen von Isolierstoffmaterial der Isolierstoffdüse 7. Zumindest Teile des expandierten und erhitzten Schaltgases wandern durch den Düsenkanal 8 getrieben von dem im Innern der Isolierstoffdüse 7 in der Schaltstrecke 6 brennenden Schaltlichtbogen über die ringförmige Mündungsöffnung 12 in das Heizgasvolumen 10. Aus dem Düsenkanal 8 strömen die heißen Schaltgase in Abströmrichtung in den Deflektorkanal 15a des Deflektorelementes 14a. Innerhalb des Deflektorelementes 14a werden Teile des Schaltgases in die Öffnungen 16 in radialer Richtung umgelenkt und Teile des Schaltgases treten vollständig durch den Deflektorkanal 15a hindurch und treten über eine Gasaustrittsöffnung aus diesem auch wieder in axialer Richtung der Achse 3 aus. Innerhalb des Heizgasvolumens 10 befindliches kaltes Isoliergas wird so vorzugsweise schichtenartig durchsetzt, so dass im Heizgasvolumen 10 zwischengespeichertes Gas bei einem Abklingen des Schaltlichtbogens in der Schaltstrecke 6 über den Düsenkanal 8 wieder in Richtung der Schaltstrecke 6 ausströmt. Bei einem Rückströmen des Gases aus dem Heizgasvolumen 10 tritt dieses bevorzugt aus radialen Richtungen in die Zone zwischen Mündungsöffnung 12 des Düsenkanales 8 und der Gaseintrittsöffnung des Deflektorkanal 15a in den Düsenkanal 8 ein.
  • Die Figur 2 zeigt in ihrer grundsätzlichen Struktur ein der Figur 1 vergleichbares elektrisches Schaltgerät im Schnitt. Bis auf die Formgebung des Deflektorelementes gemäß Figur 1 sind die Ausgestaltungen gleichwirkend, so dass bezüglich der Figur 1 getätigten Feststellungen hinsichtlich Anordnung, Wirkungsweise, Materialien usw. auch auf die Anordnung gemäß Figur 2 zutreffend sind. Demzufolge sind in der Figur 2 dieselben Bezugszeichen für wirkungsgleiche Baugruppen wie in der Figur 1 verwandt.
  • An der nach der Figur 2 genutzten Hilfsdüse 13 ist eine Anordnung einer zweiten und einer dritten Ausgestaltungsvariante eines Deflektorelementes 14b vorgesehen. Dabei ist oberhalb der Achse 3 die zweite und unterhalb der Achse 3 die dritte Ausgestaltungsvariante dargestellt. Bei einer Ausgestaltung des Deflektorelementes 14b kann eine der beiden Varianten genutzt werden, wobei diese entsprechend vollständig um die Achse 3 umläuft.
  • Die zweite Variante des Deflektorelementes 14b weist eine im Wesentlichen hohlkegelstumpfförmige Struktur auf. Die Rotationsachse des Hohlkegelstumpfes ist koaxial zur Achse 3 ausgerichtet. Die zweite Variante des Deflektorelementes 14b sitzt auf der Wandung der Hilfsdüse 13 auf, welche auch den Düsenkanal 8 begrenzt. Dazu ist diese Wandung über die ringförmige Mündungsöffnung 12 des Düsenkanals 8 hinaus verlängert, so dass diese Wandung die zweite Variante des Deflektorelementes 14b vollständig durchsetzt. In einem zentralen Abschnitt des Deflektorelementes 14b ist eine Abstützung 17 vorgesehen, welche eine Vielzahl von radial um die Achse 3 ausgerichtete Streben aufweist, wodurch die zweite Variante des Deflektorelementes 14b an der Wandung, welche auch den Düsenkanal 8 begrenzt, auf der Hilfsdüse 13 abgestützt ist. Wiederum kann eine einstückige Ausgestaltung vorgesehen sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die zweite Variante des Deflektorelementes 14b lediglich auf der Hilfsdüse 13 aufsitzt. Gemäß Figur 2 ist eine Vollkunststoffausführung des Deflektorelementes der zweiten Variante 14b vorgesehen, die einstückig mit der Hilfsdüse 13 ausgeformt ist. In der Mantelfläche sind wiederum radial ausgerichtete Öffnungen 16 vorgesehen, die in mehreren Ringen, die axial zueinander beabstandet sind, um die Achse 3 umlaufend eine außenmantelseitige Wandung der zweiten Variante des Deflektorelementes 14b durchsetzen.
  • Oberhalb der Achse 3 ist die zweite Ausgestaltungsvariante des Deflektorelementes 14b dargestellt. Dort ist die Wandung über die Länge des Deflektorkanals 15a mit einer annähernd konstanten Wandstärke ausgebildet. In der unterhalb der Achse 3 dargestellten dritten Ausgestaltungsvariante des Deflektorelementes 14b ist im Bereich des zentralen Abschnittes, in welchem sich die Streben der Abstützung 17 befinden, eine Stufung vorgesehen, so dass die Wandung der zweiten Variante des Deflektorelementes 14b stufenartige Sprünge aufweist. Dadurch ergibt sich eine äußere Mantelfläche eines Hohlkegelstumpfes der innenmantelseitig eine Stufung zwischen zwei axial hintereinander liegender (hohl)zylindrischen Abschnitten des Deflektorkanals 15a aufweist. Ein erster (hohl)zylindrischer Abschnitt des Deflektorkanals 15a weist einen verringerten Außendurchmesser gegenüber einem zweiten hohlzylindrischen Abschnitt des Deflektorkanals 15a auf. Ein Sprung von dem ersten Abschnitt zu dem zweiten Abschnitt ist im zentralen Abschnitt vorgesehen, in welchem auch die Streben der Abstützung 17 angeordnet sind. Bezüglich der Lenkung und Leitung einer aus der Mündungsöffnung 12 des Düsenkanals 8 austretenden heißen Schaltgasströmung gilt das zur Figur 1 ausgeführte. Auch hier ist die Abströmrichtung des Düsenkanals 8 in Richtung des Heizgasvolumens 10 derart gerichtet, dass ausströmendes Schaltgas unmittelbar in den Deflektorkanal 15b eingeleitet wird. In diesem Deflektorkanal 15b erfolgt teilweise eine radiale Umleitung und ein Austreten von Teilströmen des heißen Schaltgases aus den Öffnungen 16. Teile des Schaltgases treten jedoch auch aus der entgegengesetzt zu der Gaseintrittsöffnung des Deflektorkanals 15b angeordneten Gasaustrittsöffnung in axialer Richtung der Achse 3 aus.
  • Bei einem Nachlassen des Druckes in dem Düsenkanal 8 erfolgt ein Rückströmen der in ihrem Druck erhöhten Gasmenge, die in dem Heizgasvolumen 10 zwischengespeichert wurde. Dabei strömt zwischengespeichertes Gas auch aus radialen Richtungen in den Bereich der Beabstandung zwischen der Mündungsöffnung 12 und der Gaseintrittsöffnung des Deflektorkanals 15b ein und strömt in Richtung der Schaltstrecke 6 durch den Düsenkanal 8 ab.
  • Neben den in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausgestaltungsvarianten und Formgebungen der einzelnen Baugruppen können auch abweichende konstruktive Ausgestaltungen vorgesehen sein. Insbesondere bei der Ausgestaltung und Ausführung der Deflektorelemente 14a, 14b sowie der Deflektorkanäle 15a, 15b können auch weitere Formgebungen vorgesehen sein. Die grundsätzliche Wirkungsweise der Deflektorelemente 14a, 14b, wie in den Figuren dargestellt, ist gleichartig.

Claims (17)

  1. Schaltgeräteanordnung mit einer Schaltstrecke (6), welche zumindest teilweise von einer Isolierstoffdüse (7) umgeben ist, deren Düsenkanal (8) in einem Heizgasvolumen (10) mündet, innerhalb welchem ein Deflektorelement (14a, 14b) angeordnet ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a, 14b) einen Deflektorkanal (15a, 15b) aufweist und innerhalb des Defektorkanals (15a, 15b) abgestützt ist.
  2. Schaltgeräteanordnung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass eine Abstützung (17) radial ausgerichtete Streben aufweist.
  3. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass eine Abstützung (17) des Deflektorelementes(14a, 14b) innerhalb eines zentralen Abschnittes des Deflektorkanals (15a, 15b) unter Erhalt von an entgegengesetzten Seiten des Deflektorelementes (14a, 14b) fortragenden freien Enden erfolgt.
  4. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkanal (8) in Form eines Ringkanals (12) in dem Heizgasvolumen (10) mündet und eine in das Heizgasvolumen (10) gerichtete Abstrahlrichtung des Düsenkanals (8) in dem Deflektorkanal (15a, 15b) mündet.
  5. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass eine den Düsenkanal (8) begrenzende Wandung (13, 1) zumindest teilweise in den Deflektorkanal (15a, 15b) hineinragt.
  6. Schaltgeräteanordnung Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a, 14b) an der in den Deflektorkanal (15a, 15b) hineinragenden Wandung (13, 1) abgestützt ist.
  7. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a, 14b) einstückig mit einer den Düsenkanal (8) begrenzenden Wandung (13) ausgeformt ist.
  8. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass die den Düsenkanal (8) begrenzende Wandung (13) derart in das Deflektorelement (14a, 14b) hineinragt, dass ein ringförmiger Deflektorkanal (15a, 15b) gebildet ist.
  9. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass in einer den Deflektorkanal (15a, 15b) begrenzenden Wandung radial ausgerichtete Öffnungen (16) angeordnet sind.
  10. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a, 14b) elektrisch isolierend wirkt.
  11. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a, 14b) rotationssymmetrisch zu einer Achse ausgeformt ist.
  12. Schaltgeräteanordnung nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14a) eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form aufweist.
  13. Schaltgeräteanordnung nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deflektorelement (14b) eine im Wesentlichen hohlkegelstumpfförmige Form aufweist.
  14. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Deflektorkanal (15a, 15b) eine unstetige Querschnittsveränderung aufweist.
  15. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Deflektorkanal (15a, 15b) eine dauerhafte Gaseintrittsöffnung und eine dauerhafte Gasaustrittsöffnung aufweist.
  16. Schaltgeräteanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Heizgasvolumen (10) zwischen zwei koaxial ausgerichteten rotationssymmetrischen Kontaktstücken (1, 4) angeordnet ist.
  17. Schaltgeräteanordnung nach Anspruch 16,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkanal (8) in dem Heizgasvolumen (10) stirnseitig zwischen den Kontaktstücken (1, 4) mündet.
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