EP2406804A1 - Energieverteilungssystem - Google Patents

Energieverteilungssystem

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EP2406804A1
EP2406804A1 EP10710813A EP10710813A EP2406804A1 EP 2406804 A1 EP2406804 A1 EP 2406804A1 EP 10710813 A EP10710813 A EP 10710813A EP 10710813 A EP10710813 A EP 10710813A EP 2406804 A1 EP2406804 A1 EP 2406804A1
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circuit breaker
current
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energy distribution
actuator
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Siemens AG
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    • H01H71/66Power reset mechanisms
    • H01H71/68Power reset mechanisms actuated by electromagnet

Definitions

  • the invention relates to a power distribution system with upstream and downstream circuit breakers according to the preamble of claim 1.
  • circuit breakers in the power distribution and to let them selectively shut off in the event of a short circuit, ie the upstream circuit breaker should only tripping when no downstream circuit breaker can separate the branch affected by the short circuit.
  • Each circuit breaker has movable switching contacts, which flow through current during operation.
  • the movable switching contacts are usually spring-loaded and are held by the spring ⁇ force to an associated fixed switch contact.
  • the current is conducted via the switch contacts in such a way that magnetic forces are generated dynamically, which disconnect the switch contacts in the event of a short circuit, that is to say at a very steep increase in current, with the movable switch contact lifting away from the fixed switch contact.
  • each circuit breaker has a tripping (overload and short circuit tripping), which triggers when a predetermined threshold is exceeded.
  • the draw of the circuit breaker is done by unlatching a switching mechanism, which opens all switching contacts.
  • the current limitation by the arc allows small-sized circuit breakers and the system to design the lower short-circuit level.
  • the switch contacts current-dynamically lift at the dimensioned lift limit, wherein the mechanically trained Selektivausloser responds above a predetermined threshold and triggers the circuit breaker.
  • the threshold value (triggering threshold) is, for example, the switching chamber pressure, which is equivalent to the arc energy. Below this threshold value is not triggered by the lifting of the switch contacts and the switching contacts are closed due to the Federkraftbeetzschlagung again, so that the circuit breaker is again in the on state and thus selective.
  • the catch mechanism for the switch contacts ensures that the moving switch contacts are latched in order to protect the circuit breaker at very high switching capacities.
  • the Verrastddling of the trap mechanism must there ⁇ at constructively with the threshold of Selektivauslosers are coordinated, so that a unique switching state is ensured.
  • the selective release also responds when the capture mechanism has already been active. In the case of energy-selective circuit breakers, the selective release will only react after a dynamic opening or a dynamic closing. The draw and thus the protective function of the circuit breaker are thus delayed, so that the contact system can open and close to the threshold without a draw takes place.
  • Time-selective circuit-breakers with a rated current of 630 A are dimensioned so that several half-cycles of a short-circuit current can flow through without destroying the circuit breaker. This makes it possible to wait for the reaction of an upstream circuit breaker and to selectively switch it off only when necessary.
  • Energy selectivity ie a combination of dynamic current limiting behavior and a selective shutdown is not known at rated currents of large 630 A. This is due to the inertia of the contact system as well as the relatively high energy conversion in the circuit breaker, which usually leads to welding of the switch contacts during dynamic opening and closing.
  • the object of the invention is to propose an energy-selective circuit breaker, which can also be used with larger nominal currents and has a long service life.
  • the solution envisages that an actuator which can be triggered by the selective release is provided, which actuates the catch mechanism for releasing the movable switching contact if the criterion is undershot.
  • a further advantage results when the circuit breaker has a switching mechanism which is unlatched to trigger the circuit breaker from the actuator.
  • the idea of the invention is therefore to combine dynamically opening clampable switch contacts with an actuator, which in turn is stepped over a threshold value.
  • the invention thus eliminates the disadvantage that power switches for nominal currents of large 630 A and dynamically opening switch contacts weld by preventing them from falling again immediately.
  • the movable switching contact can open and latch highly dynamically, while selective tripping and actuator ensure that closing of the switching contact is only released when the switching contacts have thermally stabilized, that is to say that reconsolidation has already occurred. Therefore, if the decision is made to close in the selective case, the switching contact does not fall into the liquid melt, but rather to a contact geometry which has already been re-consolidated. A welding of the two
  • the circuit breaker according to the invention can thus be designed to limit the current even at high rated currents of greater than 630 A and nevertheless switch energy-selectively.
  • the branches can be designed for a lower short-circuit current, which is associated with more cost-effective devices and the like in the branch, smaller diameter of the lines and better protection of the entire system.
  • the triggering of the actuator is expediently carried out in two directions.
  • Figure 1 is a schematic representation of a closed
  • Circuit breaker with a movable and a fixed switching contact
  • FIG. 2 shows an opened circuit breaker according to FIG. 1.
  • Figure 1 shows a portion of a circuit breaker in a schematic representation, which belongs to a Energyvertei ⁇ ment system, which comprises at least two power switches, one of which upstream of the energy supply and the at least one power switch is arranged downstream (not shown).
  • the circuit breaker in Figure 1 comprises a contact system, which can be designed einfing ⁇ g as well as multi-fingered and doppelrotato ⁇ sch and translational. It has at least one fixed switching contact 1 and a movable switching contact 2, which is pivotable about an axis 3. The switching contact 2 is subjected to force by a spring 4 on the switch contact 1. By means of a current sensor 5 is detected via the switching of the contacts 1, 2 and flowing the detected current value a Selektivausloser 6 conces- leads, which calculates the energy value associated with an energy threshold, and ver (as the predetermined criterion) ⁇ like.
  • the Selektivausloser 6 actuated in Auslosefall an actuator 7, which is here according to the double arrow from Selektivausloser 6 up and down slidably.
  • an actuator 7 which is here according to the double arrow from Selektivausloser 6 up and down slidably.
  • a pawl 8 a catch mechanism 9.
  • a pawl 10 is actuated, which unlatches a switching mechanism 11.
  • the pawls 8, 10 are each pivotally mounted about a pivot axis 8a, 10a.
  • FIG. 2 further shows that the catch mechanism 9 holds the switch contact 2 (latched) upon reaching a predetermined opening angle w by means of the pawl 8 and thus prevents it from pivoting backwards.
  • the contact system consisting of the two switching contacts 1, 2 is therefore designed to open dynamically and is latched when the switching contact 2 opens.
  • the determined by the Selektivausloser 6 energy value triggers when the Energyschwellwert the pawl 10 by actuation by means of the actuator 7 (shift upward in Figure 2), d. H. the latching of the switching mechanism is released and the switching contacts 1, 2 are all poles open via a switching shaft of the switching mechanism 11, so the power switch off.
  • the actuator 7 (displacement downward in FIG. 2) triggers the latch 8, actuated So the catch mechanism 9, which releases the movable switching contact 2 again. This leads to the fact that the switching contact 2 coincides due to the spring force of the spring 4 and closes the circuit breaker. The circuit breaker is then on again and selective.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Energieverteilungssystem mit von der Energieeinspeisung aus gesehen zumindest einem vorgeordneten Leistungsschalter und zumindest einem nachgeordneten Leistungsschalter, die zumindest einen Strom durchflossenen beweglichen Schaltkontakt (2) aufweisen, der kraftbeaufschlagt an einem zugehörigen festen Schaltkontakt (1) anliegt und bei einem kurzschlussartigen Stromanstieg von stromdynamisch erzeugten Magnetkräften von diesem abgehoben wird, wobei jeweils ein Lichtbogen zwischen den beiden Schaltkontakten (1, 2) entsteht, der Strom begrenzend wirksam ist, mit einem Fangmechanismus (9), der den beweglichen Schaltkontakt (2) ab Erreichen eines vorgegebenen Öffnungswinkels (w) festhält, und mit einem Selektivauslöser (6) zum Auslösen des zugehörigen Leistungsschalters bei Überschreitung eines vorgegebenen Kriteriums. Um einen energieselektiven Leistungs-Schalter zu erzielen, der auch bei größeren Nennströmen einsetzbar ist und eine hohe Standzeit aufweist, wird vorgeschlagen, dass ein vom Selektivauslöser (6) auslösbarer Aktor (7) vorgesehen ist, der den Fangmechanismus (9) zur Freigabe des beweglichen Schaltkontakts (2) betätigt, wenn eine Unterschreitung des Kriteriums vorliegt.

Description

Beschreibung
Energieverteilungs System
Die Erfindung betrifft ein Energieverteilungssystem mit vorgeordneten und nachgeordneten Leistungsschaltern gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Es ist bekannt, Leistungsschalter in der Energieverteilung einzusetzen und diese im Kurzschlussfall selektiv abschalten zu lassen, d. h. der vorgeordnete Leistungsschalter soll nur dann auslosen, wenn kein nachgeordneter Leistungsschalter den vom Kurzschluss betroffenen Abzweig trennen kann. Jeder Leistungsschalter weist bewegliche Schaltkontakte auf, die im Be- trieb Strom durchflössen sind. Die beweglichen Schaltkontakte sind meist federkraftbeaufschlagt und werden durch die Feder¬ kraft an einen zugehörigen festen Schaltkontakt angedruckt gehalten. Der Strom wird so über die Schaltkontakte gefuhrt, dass stromdynamisch Magnetkräfte erzeugt werden, die im Kurz- schlussfall, also bei einem sehr steilen Stromanstieg, die Schaltkontakte trennen, wobei der bewegliche Schaltkontakt vom festen Schaltkontakt abhebt. Dabei entsteht zwischen den Schaltkontakten ein Lichtbogen, der dem Stromfluss einen Widerstand entgegensetzt, was mit einer Begrenzung des Stroms verbunden ist. Bekannt ist es weiter, den beweglichen Schaltkontakt bei Erreichen eines vorgegebenen Offnungswmkels ver- rasten zu lassen, um ihn festzuhalten. Darüber hinaus verfugt jeder Leistungsschalter über einen Ausloser (Uberlast-und Kurzschlussausloser) , der auslost, wenn ein vorgegebener Schwellwert überschritten wird. Die Auslosung des Leistungsschalters erfolgt durch Entklinken eines Schaltschlosses, welches alle Schaltkontakte öffnet. Die Strombegrenzung durch den Lichtbogen ermöglicht klein bauende Leistungsschalter und die Anlage auf das geringere Kurzschlussniveau auszulegen.
Speziell wird bei strombegrenzenden Kompaktschaltern für
Strome kleiner 630 A das selektive Verhalten durch sogenannte Energieselektivitat erreicht. Dabei heben die Schaltkontakte stromdynamisch an der dimensionierten Abhebegrenze ab, wobei der mechanisch ausgebildete Selektivausloser erst oberhalb eines vorgegebenen Schwellwertes reagiert und den Leistungsschalter auslost. Als Schwellwert (Ausloseschwelle) dient z.B. der Schaltkammerdruck, welcher äquivalent zur Lichtbogenenergie ist. Unterhalb dieses Schwellwertes wird nach dem Abheben der Schaltkontakte nicht ausgelost und die Schaltkon- takte werden auf Grund der Federkraftbeaufschlagung wieder geschlossen, so das sich der Leistungsschalter wieder im eingeschalteten Zustand befindet und damit selektiv ist. Em Fangmechanismus für die Schaltkontakte sorgt für eine Verras- tung der beweglichen Schaltkontakte, um den Leistungsschalter bei sehr hohen Schaltleistungen zu schützen. Damit wird ein zu schnelles Zufallen der Schaltkontakte verhindert und der Kontakt offengehalten bis zur Mitnahme durch das ausgeloste Schaltschloss . Der Verrastpunkt des Fangmechanismus muss da¬ bei konstruktiv mit dem Schwellwert des Selektivauslosers ab- gestimmt werden, so dass ein eindeutiger Schaltzustand sichergestellt ist. Der Selektivausloser reagiert jeweils auch dann, wenn der Fangmechanismus bereits aktiv gewesen ist. Bei energieselektiven Leistungsschaltern reagiert der Selektivausloser erst nach einer dynamischen Öffnung bzw. einem dyna- mischen Zufallen. Die Auslosung und damit die Schutzfunktion des Leistungsschalters erfolgen also verzögert, damit das Kontaktsystem bis zum Schwellwert offnen und schließen kann, ohne dass eine Auslosung erfolgt. Zeitselektive Leistungsschalter mit Nennstromen großer 630 A sind so dimensioniert, dass mehrere Halbwellen eines Kurzschlussstroms durchfließen können, ohne dass der Leistungsschalter zerstört wird. Dies ermöglicht es, jeweils die Reak- tion eines vorgeordneten Leistungsschalters abzuwarten und nur bei Bedarf selektiv abzuschalten.
Energieselektivitat, also eine Kombination aus dynamisch Strom begrenzendem Verhalten und einer selektiven Abschaltung ist bei Nennstromen großer 630 A nicht bekannt. Dies liegt an der Trägheit des Kontaktsystems als auch dem relativ hohen Energieumsatz im Leistungsschalter, was meist zum Verschweißen der Schaltkontakte beim dynamischen Offnen und Schließen fuhrt.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, einen energieselektiven Leistungsschalter vorzuschlagen, der auch bei größeren Nennstromen einsetzbar ist und eine hohe Standzeit aufweist.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost; die Unteranspruche stellen vorteilhafte Ausgestaltungen dar.
Die Losung sieht vor, dass ein vom Selektivausloser auslosbarer Aktor vorgesehen ist, der den Fangmechanismus zur Freiga- be des beweglichen Schaltkontakts betätigt, wenn eine Unterschreitung des Kriteriums vorliegt.
Eine einfache Losung sieht vor, als Kriterium einen vorgegebenen Schwellwert zu verwenden.
Eine Verbesserung ergibt sich, wenn der Aktor den Fangmechanismus jeweils nach einer vorgegebenen Verzogerungszeit freigibt. Als technische Vereinfachung wird vorgeschlagen, dass das Auslosen des Leistungsschalters über den Aktor erfolgt.
Em weiterer Vorteil ergibt sich, wenn der Leistungsschalter ein Schaltschloss aufweist, das zum Auslosen des Leistungsschalters vom Aktor entklinkt wird.
Bei einer einfachen Ausfuhrung weist der Fangmechanismus eine Verklmkung auf.
Der Erfindungsgedanke ist also der, dynamisch öffnende verklmkbare Schaltkontakte mit einem Aktor zu kombinieren, der wiederum über einen Schwellwert getπggert wird. Mit der Erfindung wird also der Nachteil beseitigt, dass Leistungs- Schalter für Nennstrome großer 630 A und dynamisch öffnenden Schaltkontakten verschweißen, indem verhindert wird, dass diese gleich wieder zufallen. Der bewegliche Schaltkontakt kann hochdynamisch offnen und verklmken, wahrend Selektiv- ausloser und Aktor dafür sorgen, dass ein Schließen des Schaltkontakts erst freigegeben wird, wenn sich die Schaltkontakte thermisch stabilisiert haben, also bereits eine Wiederverfestigung eingetreten ist. Wird also im Selektivfall auf Schließen entschieden, fallt der Schaltkontakt nicht in die flussige Schmelze, sondern auf eine bereits wieder ver- festigte Kontaktgeometrie. Ein Verschweißen der beiden
Schaltkontakte ist dann nicht mehr möglich und der Leistungsschalter kann normal weiter betrieben werden. Der erfindungs- gemaße Leistungsschalter kann also auch bei hohen Nennstromen großer 630 A strombegrenzend ausgelegt sein und trotzdem energieselektiv schalten. Dadurch können die Abzweige für einen geringeren Kurzschlussstrom ausgelegt werden, was mit kostengünstigeren Geraten und dergleichen im Abzweig, geringerem Durchmesser der Leitungen und besserem Schutz der gesamten Anlage verbunden ist. Die Triggerung des Aktors erfolgt zweckmaßigerweise in zwei Richtungen .
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung eines geschlossenen
Leistungsschalters mit einem beweglichem und einem feststehenden Schaltkontakt und
Figur 2 einen geöffneten Leistungsschalter gemäß Figur 1.
Figur 1 zeigt einen Teilbereich eines Leistungsschalters in einer schematischen Darstellung, der zu einem Energievertei¬ lungssystem gehört, welches mindestens zwei Leistungsschalter umfasst, von denen einer von der Energieeinspeisung aus gesehen vorgeordnet und dem mindestens ein Leistungsschalter nachgeordnet ist (nicht gezeigt) .
Der Leistungsschalter in Figur 1 umfasst ein Kontaktsystem, das einfingπg wie auch mehrfingrig sowie doppelrotatoπsch und translatorisch ausgebildet sein kann. Es weist zumindest einen feststehenden Schaltkontakt 1 und einen beweglichen Schaltkontakt 2 auf, der um eine Achse 3 verschwenkbar ist. Der Schaltkontakt 2 liegt kraftbeaufschlagt durch eine Feder 4 an dem Schaltkontakt 1 an. Mittels eines Stromsensors 5 wird der über die Schaltkontakte 1, 2 fließende Strom erfasst und der erfasste Stromwert einem Selektivausloser 6 zuge- fuhrt, der den zugehörigen Energiewert berechnet und mit einem Energieschwellwert (als vorgegebenes Kriterium) ver¬ gleicht. Der Selektivausloser 6 betätigt im Auslosefall einen Aktor 7, der hier gemäß dem eingezeichneten Doppelpfeil vom Selektivausloser 6 nach oben und nach unten verschiebbar ist. Bei einer Verschiebung nach unten betätigt der Aktor 7 eine Klinke 8 eines Fangmechanismus 9. Beim Verschieben nach oben wird dagegen eine Klinke 10 betätigt, die ein Schaltschloss 11 entklinkt. Die Klinken 8, 10 sind jeweils um eine Schwenk- achse 8a, 10a schwenkbar gelagert.
Im Kurzschlussfall bewirkt der durch die Stromkontakte 1, 2 fließende Strom stromdynamisch erzeugte Magnetkräfte, durch welche sich die Stromkontakte 1, 2 voneinander abstoßen. Da- bei hebt der bewegliche Stromkontakt 2 vom feststehenden Stromkontakt 1 ab, d. h. der Stromkontakt 2 in Figur 1 schwenkt nach oben, wie in Figur 2 gezeigt.
Figur 2 zeigt weiter, dass der Fangmechanismus 9 den Schalt- kontakt 2 bei Erreichen eines vorgegebenen Offnungswinkels w mittels der Klinke 8 festhalt (verklinkt) und so an einem Zu- ruckschwenken hindert. Das aus den beiden Schaltkontakten 1, 2 bestehende Kontaktsystem ist hier also dynamisch öffnend ausgelegt und wird bei der Öffnung des Schaltkontakts 2 ver- klinkt. Der von dem Selektivausloser 6 ermittelte Energiewert lost bei Überschreiten des Energieschwellwert die Klinke 10 durch Betätigung mittels des Aktors 7 (Verschiebung nach oben in Figur 2) aus, d. h. die Verklinkung des Schaltschlosses wird gelost und die Schaltkontakte 1, 2 werden über eine Schaltwelle des Schaltschlosses 11 allpolig geöffnet, der Leistungsschalter also ausgeschaltet.
Der beim Offnen der Schaltkontakte 1, 2 zwischen diesen entstehende Lichtbogen fuhrt zu einer Strombegrenzung.
Wird der Energieschwellwert unterschritten, beispielsweise weil der nachgeordnete oder einer der nachgeordneten Leistungsschalter abgeschaltet hat, so lost der Aktor 7 (Verschiebung nach unten in Figur 2) die Klinke 8 aus, betätigt also den Fangmechanismus 9, wobei dieser den beweglichen Schaltkontakt 2 wieder freigibt. Dies fuhrt dazu, dass der Schaltkontakt 2 auf Grund der Federkraft der Feder 4 zufallt und den Leistungsschalter schließt. Der Leistungsschalter ist dann wieder eingeschaltet und selektiv.
Um einen energieselektiven Leistungsschalter zu erzielen, der auch bei größeren Nennstromen einsetzbar ist und eine hohe Standzeit aufweist, werden also stromdynamisch öffnende Schaltkontakte 2 vorgeschlagen, die bei der Öffnung verklinkt werden. Der von einem Selektivausloser 6 getπggerte Aktor 7 wird über einen Energieschwellwert in zwei Positionen bewegt und ermöglicht dadurch entweder ein Schließen oder ein Offnen der Schaltkontakte 1, 2. Der Leistungsschalter wird so dimen- sioniert, dass die Schaltkontakte 1, 2 (bei Mehrfingersyste¬ men alle einzelnen Schaltkontakte) im Kurzschlussfall eigen- dynamisch (durch die Holm- und Lorenzkrafte) offnen. Der Fangmechanismus 9 verklinkt die Schaltkontakte 2 (deren Kontaktarme) in der geöffneten Position. Dies wird bei Leis- tungsschaltern >630A sicher erreicht, da die magnetischen
Kräfte oberhalb der Abhebegrenze (>15kA peak bei einem 1000A Schalter) so groß sind, dass der volle Offnungswmkel w (des Kontaktsystems) erreicht wird. Hierdurch wird eine sehr schnelle Strombegrenzung im Kurzschlussfall realisiert. Der Selektivausloser 6 (mechanisch oder elektronisch) erkennt die „Dimension" des Kurzschlusses und entscheidet, ob er selektiv Auslosen muss oder nicht. Dies gelingt beispielsweise anhand der im Leistungsschalter umgesetzten Energie, des Drucks oder des Durchlassstroms. Wird eine definierte Ausloseschwelle (z.B. Energieschwellwert) überschritten, erfolgt ein Auslosesignal an den Aktor 7 (z.B. magnetisch) . Dieser entklinkt den Antrieb z.B. für das Schaltschloss 11 und öffnet über dessen Schaltwelle die Schaltkontakte 1, 2, d.h. der Leistungsschalter hat den Kurzschluss abgeschaltet. Wird die Ausloseschwel- Ie nicht überschritten, dass heißt es liegt der Selektivfall vor, wird ein Signal an einen Aktor 7 gegeben, welcher die Verklmkung der Schaltkontakte 1, 2 wieder lost. Durch die gespannten Federn 4 schließen sich die Schaltkontakte 1, 2 wieder, d.h. der Leistungsschalter schaltet nicht selektiv ab und der zugehörige Abzweig wird nicht vom Strom getrennt.

Claims

Patentansprüche
1. Energieverteilungssystem mit von der Energieeinspeisung aus gesehen zumindest einem vorgeordneten Leistungsschalter und zumindest einem nachgeordneten Leistungsschalter, die zumindest einen Strom durchflossenen beweglichen Schaltkontakt (2) aufweisen, der kraftbeaufschlagt an einem zugehörigen festen Schaltkontakt (1) anliegt und bei einem kurzschlussar- tigen Stromanstieg von stromdynamisch erzeugten Magnetkräften von diesem abgehoben wird, wobei jeweils ein Lichtbogen zwischen den beiden Schaltkontakten (1, 2) entsteht, der Strom begrenzend wirksam ist, mit einem Fangmechanismus (9), der den beweglichen Schaltkon- takt (2) ab Erreichen eines vorgegebenen Offnungswinkels (w) festhalt, und mit einem Selektivausloser (6) zum Auslosen des zugehörigen Leistungsschalters bei Überschreitung eines vorgegebenen Kriteriums, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein vom Selektivausloser (6) auslosbarer Aktor (7) vorgesehen ist, der den Fangmechanismus (9) zur Freigabe des beweglichen Schaltkontakts (2) betätigt, wenn eine Unterschrei¬ tung des Kriteriums vorliegt.
2. Energieverteilungssystem nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Kriterium ein vorgegebener Schwellwert ist.
3. Energieverteilungssystem nach Anspruch 1 oder 2 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Aktor (7) den Fangmechanismus (9) jeweils nach einer vorgegebenen Verzogerungszeit freigibt.
4. Energieverteilungssystem nach einem der Ansprüche 1 - 3 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Auslosen des Leistungsschalters über den Aktor (7) erfolgt .
5. Energieverteilungssystem nach einem der Ansprüche 1 - 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Leistungsschalter ein Schaltschloss (11) aufweist, das zum Auslosen des Leistungsschalters vom Aktor (7) ent- klinkt wird.
6. Energieverteilungssystem nach einem der Ansprüche 1 - 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Fangmechanismus (9) eine Verklmkung aufweist.
7. Energieverteilungssystem nach einem der Ansprüche 1 - 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Selektivausloser (6) als elektronischer Selektivaus- loser oder als stromabhangiger magnetischer Klappanker ausge- bildet ist.
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