EP2550712A1 - Überspannungsschutzgerät - Google Patents

Überspannungsschutzgerät

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Publication number
EP2550712A1
EP2550712A1 EP11718652A EP11718652A EP2550712A1 EP 2550712 A1 EP2550712 A1 EP 2550712A1 EP 11718652 A EP11718652 A EP 11718652A EP 11718652 A EP11718652 A EP 11718652A EP 2550712 A1 EP2550712 A1 EP 2550712A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
overvoltage protection
device part
contact elements
elements
intermediate device
Prior art date
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Granted
Application number
EP11718652A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2550712B1 (de
Inventor
Christian Birkholz
Steffen PFÖRTNER
Friedrich-Eckhard Brand Brand
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Phoenix Contact GmbH and Co KG
Original Assignee
Phoenix Contact GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Phoenix Contact GmbH and Co KG filed Critical Phoenix Contact GmbH and Co KG
Publication of EP2550712A1 publication Critical patent/EP2550712A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2550712B1 publication Critical patent/EP2550712B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T4/00Overvoltage arresters using spark gaps
    • H01T4/06Mounting arrangements for a plurality of overvoltage arresters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R9/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor
    • H01R9/22Bases, e.g. strip, block, panel
    • H01R9/24Terminal blocks
    • H01R9/26Clip-on terminal blocks for side-by-side rail- or strip-mounting
    • H01R9/2625Clip-on terminal blocks for side-by-side rail- or strip-mounting with built-in electrical component
    • H01R9/2641Clip-on terminal blocks for side-by-side rail- or strip-mounting with built-in electrical component with built-in overvoltage protection

Definitions

  • the invention relates to an overvoltage protection device for the protection of low-voltage electrical installations, with a lower device part and at least one upper device, the lower device part input and output terminals for electrical conductors and connected to the input and output terminals, in particular designed as sockets, contact elements, and wherein the upper device part has at least one protective element.
  • Overvoltages are all voltages that are above the upper tolerance limit of the rated voltage. These include above all transient overvoltages that occur due to atmospheric discharges, but also by switching operations or short circuits in power supply networks and galvanically, inductively or capacitively coupled into electrical circuits.
  • overvoltage protection elements have been developed and have been known for many years to intercept or limit the overvoltage peaks.
  • the necessary measures for the protection of the power supply of plants and devices are divided into different stages depending on the arrester selection and the expected environmental influences.
  • the surge protection devices for the individual stages differ in terms of the level of the discharge capacity and the protection level.
  • the first protection level (type 1) is usually formed by a lightning arrester, which is installed as the most powerful protection device in the central power supply of a building.
  • An essential component of such a lightning arrester is a spark gap with at least two electrodes, wherein an arc arises when the spark gap between the two electrodes is ignited.
  • the second protection stage (type 2) usually forms a varistor-based surge arrester. This protection level again limits the remaining voltage across the lightning arrester. Depending on the danger potential of the system to be protected or the building to be protected, it may be sufficient in individual cases when starting with the second level of protection.
  • the third protection level (type 3) is called device protection and is usually installed immediately in front of the device to be protected.
  • the device protection achieves a residual voltage that is safe for the connected device.
  • overvoltage protection devices are available in various designs, in particular as a control cabinet module.
  • the overvoltage protection devices often have overvoltage protection elements with combined protection circuits due to the higher sensitivity to overvoltages, with an overvoltage limiting device serving the fine protection and a surge limiting device the fine protection.
  • the components which may in particular be gas-filled surge arresters, spark gaps, varistors or suppressor diodes, are often connected indirectly in parallel, wherein longitudinal elements are arranged as decoupling resistors between the overvoltage protection elements. H. must be adapted to the overvoltage protection elements used.
  • the present invention is particularly applied to overvoltage protection devices that serve the device protection and are designed as a control cabinet module.
  • the invention is not limited to this and can basically also be implemented in type 1 or type 2 overvoltage protection devices.
  • control cabinet modules are often formed in two parts, wherein they consist of a permanently installed base element as a device base and at least one interchangeable protective plug as a device upper part.
  • the base element serves for fastening the overvoltage protection device on a mounting rail and for connecting the individual electrical conductors, for which the base element has corresponding input and output terminals, which can be embodied in any connection technology, for example screw terminals, spring-cage terminals, direct plug-in terminals or fast connection terminals.
  • such an overvoltage protection device can be designed as a two-wire, three-wire or four-wire protection.
  • the protective plug has the actual overvoltage protection circuit with the or the overvoltage protection elements adapted to the respective application.
  • two or more protective plug in the longitudinal direction of the mounting rail next to each other on a - correspondingly wide - base element can be plugged.
  • the known surge protection device still has a changeover contact as a signal transmitter for remote notification of the state of at least one protection element, whereby a comfortable remote monitoring is possible.
  • overvoltage protection device from which the invention proceeds, is basically already described in DE 33 46 753 C2.
  • overvoltage protection devices have been marketed for many years by the applicant under the product name "PLUGTRAB PT" (see Phoenix Contact Prospectus “TRABTECH Overvoltage Protection 2007, pages 60 and 61.)
  • An essential feature of these overvoltage protection devices consists in the possibility of the individual protective plug Thus, sensitive signal circuits, such as, for example, temperature measurements or bus systems, are not influenced when the protective plug is replaced. assigns. Since the base element remains installed even when replacing the protective plug in the through-wiring, thus an interruption-free and impedance neutral pulling and plugging the protective plug for testing and replacement purposes is possible.
  • surge protective devices have proven very successful in practice, they have the disadvantage that not only a large number of protective plugs adapted to the respective application needs to be made available, but also a large number of different basic elements have aligned on the arranged in the protective plug protection circuit longitudinal elements.
  • the number of to be provided by the manufacturer of the surge protective devices base parts is reduced in the prior art in that the longitudinal elements are integrated in the pluggable device shell, which then has the consequence that when plugging and unplugging the protective plug, the impedance of the current or Signal circuit is changed.
  • the present invention is therefore an object of the invention to provide a surge protector described above, in which the largest possible variety of types with the least possible number of different components can be achieved, with an impedance neutral plugging and pulling the protection plug should be guaranteed.
  • an intermediate device part is provided, on the one hand on the device base is plugged and on the other hand, the device upper part is plugged, wherein the intermediate device part corresponding to the contact elements of the device base, in particular designed as a plug pins mating contact elements and Having associated with the Gegentitleelemen-, in particular designed as sockets contact elements.
  • the intermediate device part moreover, at least one longitudinal element connected between two mating contact elements is arranged, which may in particular be a resistor and / or an inductance. So that the upper part of the device can be plugged onto the intermediate part of the device, the upper part of the device faces the contact elements of the device schenteils corresponding mating contact elements, which are preferably also designed as plug pins.
  • the overvoltage protection device according to the invention is thus not only in two parts, but three-part design, namely in addition to the device base and the top of the device additionally an intermediate device part, wherein in the intermediate device part, the longitudinal elements are arranged so that the pulling and plugging of the overvoltage protection elements having device upper part continues uninterrupted and impedance neutral can be done.
  • the surge protection device "PLUGTRAP PT” not only the surge protection device according to the invention is in two parts, but also divided the device lower part again, namely in a permanently installed base element, which for connecting the individual electrical conductors and moreover preferably also for fixing the Overvoltage protection device is used on a mounting rail, and an attachable to the base part device intermediate part, in which the longitudinal elements are arranged.
  • the overvoltage protection device according to the invention is preferably used in measurement, control and regulation technology for the protection of the devices and signal and electrical circuits used there.
  • the overvoltage protection device according to the invention advantageously comprises a combined protection circuit, which consists of at least two overvoltage protection elements, at least one overvoltage protection element serves as a fine protection element and at least one overvoltage protection element as coarse protection element.
  • the fine protection element is formed, for example, by a suppressor diode or a varistor and the coarse protection element by a gas-filled surge arrester or a spark gap.
  • the overvoltage protection device has the advantage that a device lower part - assuming corresponding dimensions to one another - can be used together with different device tops. Due to the fact that the longitudinal elements, which are arranged in terms of circuitry between the various overvoltage protection elements in the upper part of the device, are located in the intermediate part of the device, both an adaptation Solution of the longitudinal elements to the particular overvoltage protection elements used as well as an impedance neutral plugging and pulling a device upper part possible.
  • H how the protection circuit is formed in the device upper part.
  • the installation of the lower part of the device can thus be carried out in an application-oriented manner, since the lower part of the device has no longitudinal elements matched to the protective circuit in the upper part of the device. Only by attaching the intermediate device part with the longitudinal elements arranged therein is a configuration of the device lower part with respect to the longitudinal elements.
  • the mutually corresponding input and output terminals in the lower part of the unit are electrically conductively connected to one another via a separable element, which is separated onto the lower part of the device when the intermediate device part is plugged on. If the intermediate device part has not yet been plugged onto the lower part of the device, then the mutually corresponding input and output terminals are thus connected to one another in an electrically conducting manner, that is to say in the case of the intermediate device. H. the lower part of the device has a longitudinal impedance whose resistance is very low, approximately 0 ohms. If, however, the intermediate device part is plugged onto the lower part of the device, this direct connection is separated and the input and output terminals are then connected to one another via the longitudinal elements arranged in the intermediate device part.
  • the separable elements can be realized by openers or isolating contacts, which are arranged between the mutually corresponding input and output terminals in the device base.
  • the NC and the isolating contacts are arranged in the device lower part so that they are actuated when attaching the intermediate device part, i. an opener or a disconnect contact is opened or disconnected by an operating section formed on the intermediate device part.
  • the device upper part on its underside a recess and the intermediate device part at its top have a corresponding coding pin. If intermediate device parts with different longitudinal elements have coding pins at different positions or with different dimensions, this can ensure in a simple manner that only one matching device upper part with a corresponding recess can be plugged onto the intermediate device part.
  • a latching is provided between the lower device part and the intermediate device part, which is preferably designed such that the intermediate device part is locked captive in the lower device part after plugging onto the lower device part. This ensures that when removing an upper part of the device, the intermediate device part is not - also unintentionally - deducted from the lower part of the device. Thus, even when replacing a device upper part, the intermediate device part remains securely installed together with the lower device part in the through-wiring, an interruption-free and impedance neutral pulling and plugging the protective plug is guaranteed for testing and replacement purposes.
  • the device upper part can also have a display in the overvoltage protection device according to the invention, which signals the operating state of the protective element, so that it can be read directly on site.
  • the overvoltage protection device may also have an additional telecommunications contact, so that - alternatively or additionally - a remote monitoring is possible.
  • the lower part of the device and / or the upper part of the device can have a display which signals the correct installation state of the upper part of the device on the intermediate device part or of the intermediate part of the device in the lower part of the device.
  • the grounding terminal can either be connected directly to the mounting base via a metallic mounting foot arranged in the device base or indirectly, for example via a gas distributor.
  • Tagfuß preferably immediately when placing the device base on a mounting rail, the electrical connection with the ground potential leading mounting rail manufactures.
  • FIG. 3 shows a first variant of the overvoltage protection device, in the unmated state, with a schematic representation of a circuit arrangement of the overvoltage protection elements
  • FIG. 4 shows a second variant of the overvoltage protection device, in the unmated state, with a schematic representation of a circuit arrangement of the overvoltage protection elements.
  • FIG. 1 shows an illustration of an overvoltage protection device 1, which is designed as a control cabinet module and has a lower device part 2 and an upper device part 3.
  • the lower device part 3 has at its two end sides of input terminals 4 and output terminals 5, which are arranged offset in two rows one above the other.
  • the input and output terminals 4, 5 may be formed in particular as screw terminals or as tension spring terminals.
  • the input terminals 4 are connected to contact elements 6 and the output terminals 5 are connected to contact elements 7, the contact elements 6, 7 being designed as plug sockets in the exemplary embodiment shown.
  • the device upper part 3 which has the overvoltage protection elements 8, 9, is not directly attached to the device lower part 3, but rather an intermediate device part 10 onto which the device upper part 3 is plugged.
  • the intermediate device part 10 on its underside to the contact elements 6, 7 of the device part 2 corresponding Jacobkeyele- elements 1 1, 12 and - for attaching the upper device part 3 - with the mating contact elements 1 1, 12 connected contact elements 13, 14.
  • the counter-contact elements 1 1, 12 are in this case designed as plug pins and formed on the upper side of the intermediate device part 10 contact elements 13, 14 as sockets.
  • two longitudinal elements 15 are arranged in the illustrated embodiments, which may be, for example, decoupling resistors.
  • the longitudinal elements 15 are each arranged between two mating contact elements 1 1, 12, so that when the intermediate device part 10 is attached to the lower device part 2, the input terminals 4 are each connected via a longitudinal element 15 to the output terminals 5.
  • the upper device part 3 on its underside to the contact elements 13, 14 corresponding mating contact elements 16, 17, which in turn are formed in the present case as plug pins. If the device upper part 3 is plugged onto the intermediate device part 10, a decoupling of the two overvoltage protection elements 8, 9 arranged in the device upper part 3 takes place via the longitudinal elements 15 connected therebetween.
  • a suppressor diode 8 as a fine-protection element 8 and a gas-filled surge arrester as a coarse protection element 9 are arranged in the device upper part 3.
  • a recess 18 is formed on the underside of the upper part of the device 3 and on the upper side of the upper part 3, a recess 18 is formed and arranged at the top of the intermediate device part 10, a corresponding coding pin 19.
  • a locking including in the lower device part 2, two recesses 20 and on the front sides of the intermediate device part 10 corresponding thereto in each case a latching projection 21 are formed.
  • the locking bevel of the locking projection 21 is designed so that the device adapter 10 Although relatively simple, especially without tools, can be attached to the device base 2, a removal of the intermediate device part 10 of the device base 2, however, not readily, possible is.
  • the input terminals 4 are not connected to the corresponding output terminals 5 when the intermediate device part 10 is not attached.
  • the input terminals 4 are electrically conductively connected to the corresponding output terminals 5 via a normally closed contact 22 (FIG. 3) or a disconnecting contact 23 (FIG. 4).
  • the lower device part 2 then has a longitudinal impedance whose resistance is approximately 0 ohms. If the intermediate device part 10 is now plugged onto the lower device part 2 in the exemplary embodiment according to FIG.
  • the lower device part 2 has a mounting foot 26 for fastening the overvoltage protection device 1 to a mounting rail 27.
  • a mounting foot 26 for fastening the overvoltage protection device 1 to a mounting rail 27.
  • one of the contact elements 6 of the device base 2 is electrically connected to the support rail 27 when the lower device part 2 is snapped onto the support rail 27.
  • the lower device part 2 is approximately U-shaped, whereby a receiving space 28 for the intermediate device part 10 and the plugged thereon, the same base surface having device upper part 3 is formed.
  • the device lower part 2 is usually snapped onto the mounting rail 27 in the rule. Thereafter, either the device intermediate part 10 is first snapped onto the lower device part 2 and then the device upper part 3 are plugged onto the intermediate device part 10 or it is first attached the device upper part 3 on the intermediate device part 10 and then plugged together these two components in the receptacle 28 in the device base 2 and locked with the lower part of the device 2.

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  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Dargestellt und beschrieben ist ein Überspannungsschutzgerät zum Schutz von elektrischen Niederspannungsinstallationen, mit einem Geräteunterteil (2) und mindestens einem Geräteoberteil (3), wobei das Geräteunterteil (2) Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) für die anzuschließenden elektrischen Leiter und mit den Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) verbundene, insbesondere als Steckerbuchsen ausgebildete, Kontaktelemente (6, 7) aufweist, und wobei das Geräteoberteil (3) mindestens ein Überspannungsschutzelement (8, 9) aufweist. Bei dem Überspannungsschutzgerät (1) ist eine große Typenvielfalt mit einer geringen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten und ein impedanzneutrales Stecken und Ziehen des Geräteoberteils (3) dadurch erreichbar, dass zusätzlich ein Gerätezwischenteil (10) vorgesehen ist, das einerseits auf das Geräteunterteils (2) aufsteckbar ist und auf das andererseits das Geräteoberteil (3) aufsteckbar ist, wobei das Gerätezwischenteil (10) zu den Kontaktelementen (6, 7) des Geräteunterteils (2) korrespondierende Gegenkontaktelemente (11, 12) und mit den Gegenkontaktelementen (11, 12) verbundene Kontaktelemente (13, 14) aufweist, dass das Gerätezwischenteil (10) mindestens ein zwischen zwei Gegenkontaktelementen (11, 12) geschaltetes Längselement (15) aufweist, und dass das Geräteoberteil (3) zu den Kontaktelementen (13, 14) des Gerätezwischenteil (10) korrespondierende Gegenkontaktelemente (16, 17) aufweist.

Description

Überspannungsschutzgerät
Die Erfindung betrifft ein Überspannungsschutzgerät zum Schutz von elektrischen Niederspannungsinstallationen, mit einem Geräteunterteil und mindestens einem Geräteoberteil, wobei das Geräteunterteil Eingangs- und Ausgangsklemmen für elektrische Leiter und mit den Eingangs- und Ausgangsklemmen verbundene, insbesondere als Steckerbuchsen ausgebildete, Kontaktelemente aufweist, und wobei das Geräteoberteil mindestens ein Schutzelement aufweist.
Elektrische Stromkreise arbeiten mit der für sie spezifizierten Spannung, der Nennspannung, normalerweise störungsfrei. Das gilt dann nicht, wenn Überspannungen auftreten. Als Überspannungen gelten alle Spannungen, die oberhalb der oberen Toleranzgrenze der Nennspannung liegen. Hierzu zählen vor allem auch transiente Überspannungen, die aufgrund von atmosphärischen Entladungen, aber auch durch Schalthandlungen oder Kurzschlüsse in Energieversorgungsnetzen auftreten und galvanisch, induktiv oder kapazitiv in elektrische Stromkreise eingekoppelt werden können. Um nun elektrische oder elektronische Stromkreise, insbesondere elektronische Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltkreise, gegen transiente Überspannungen zu schützen, sind Überspannungsschutzelemente entwickelt worden und seit vielen Jahren bekannt, die Überspannungsspitzen abfangen bzw. begrenzen.
Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Stromversorgung von Anlagen und Geräten gliedern sich je nach Ableiterauswahl und den zu erwartenden Umwelteinflüssen in verschiedene Stufen. Die Überspannungsschutzgeräte für die einzelnen Stufen unterscheiden sich dabei durch die Höhe des Ab- leitvermögens und den Schutzpegel.
Die erste Schutzstufe (Typ 1) wird in der Regel von einem Blitzstromableiter gebildet, der als leistungsstärkstes Schutzgerät in der zentralen Stromversorgung eines Gebäudes installiert wird. Wesentlicher Bestandteil eines derartigen Blitzstromableiters ist eine Funkenstrecke mit mindestens zwei Elektroden, wobei beim Zünden der Funkenstrecke zwischen den beiden Elektroden ein Lichtbogen entsteht.
BESTÄTIGUNGSKOPIE Die zweite Schutzstufe (Typ 2) bildet in der Regel ein Überspannungsabieiter auf Varistorbasis. Diese Schutzstufe begrenzt nochmals die verbleibende Restspannung über dem Blitzstromableiter. Je nach Gefahrdungspotential der zu schützenden Anlage, bzw. des zu schützenden Gebäudes, kann es im Einzelfall ausreichen, wenn mit der zweiten Schutzstufe begonnen wird.
Die dritte Schutzstufe (Typ 3) wird als Geräteschutz bezeichnet und in der Regel unmittelbar vor dem zu schützenden Gerät installiert. Mit dem Geräteschutz wird eine Restspannung erreicht, die für das angeschlossene Gerät gefahrlos ist. Derartige Überspannungsschutzgeräte gibt es in verschiedenen Bauformen, insbesondere auch als Schaltschrankmodul.
In der MSR-Technik weisen die Überspannungsschutzgeräte aufgrund der höheren Empfindlichkeit gegen Überspannungen häufig Überspannungsschutzelemente mit kombinierten Schutzschaltungen auf, wobei ein Überspannungsbegrenzendes Bauelement dem Grobschutz und ein Überspannungsbegrenzendes Bauelement dem Feinschutz dient. Die Bauelemente, bei denen es sich insbesondere um gasgefüllte Überspannungsabieiter, Funkenstrecken, Varistoren oder Suppressordioden handeln kann, sind dabei häufig indirekt parallel geschaltet, wobei zwischen den Überspannungsschutzelementen Längselemente als Entkopplungswiderstände angeordnet sind, die an die jeweilige Schutzschaltung, d. h. an die verwendeten Überspannungsschutzelemente, an- gepasst sein müssen.
Die vorliegende Erfindung wird insbesondere bei Überspannungsschutzgeräten angewandt, die dem Geräteschutz dienen und als Schaltschrankmodul ausgebildeten sind. Die Erfindung ist jedoch hierauf nicht beschränkt und kann grundsätzlich auch bei Überspannungsschutzgeräten des Typs 1 oder des Typs 2 realisiert werden.
Aus Gründen der Modularität, der Flexibilität sowie zur Erleichterung von Reparaturarbeiten werden Schaltschrankmodule häufig zweiteilig ausgebildet, wobei sie aus einem fest installierten Basiselement als Geräteunterteil und mindestens einem austauschbaren Schutzstecker als Geräteoberteil bestehen. Das Basiselement dient dabei zur Befestigung des Überspannungsschutzgeräts auf einer Tragschiene sowie zum Anschluss der einzelnen elektrischen Leiter, wozu das Basiselement entsprechende Eingangs- und Ausgangsklemmen aufweist, die in beliebiger Anschlusstechnologie - beispielsweise Schraubklemmen, Zugfederklemmen, Direktsteckklemmen oder Schnellanschlussklemmen - ausgeführt sein können. Je nach Aus führungs Variante kann ein derartiges Überspannungsschutzgerät als Zweileiter-, Dreileiter- oder Vierleiterschutz ausgebildet sein. Der Schutzstecker weist die eigentliche Überspannungsschutzschaltung mit dem bzw. den an den jeweiligen Anwendungsfall ange- passten Überspannungsschutzelementen auf. Prinzipiell können auch zwei oder mehrere Schutzstecker in Längsrichtung der Tragschiene nebeneinander auf ein - entsprechend breites - Basiselement aufgesteckt werden.
Zur einfachen mechanischen und elektrischen Kontaktierung des Geräteunterteils mit dem jeweiligen Geräteoberteil weist das Geräteunterteil mit den Anschlussklemmen verbundene Steckerbuchsen und das Geräteoberteil korrespondierende Steckerstifte auf, so dass das Geräteoberteil werkzeuglos auf das Geräteunterteil aufsteckbar ist. Zusätzlich weist das bekannte Überspannungsschutzgerät noch einen Wechslerkontakt als Signalgeber zur Fernmeldung des Zustandes mindestens eines Schutzelements auf, wodurch eine komfortable Fernüberwachung möglich ist. Darüber hinaus ist es beispielsweise aus der DE 20 2004 006 227 Ul bekannt, dass das Geräteoberteil eine optische Zu- standsanzeige aufweist, die mechanisch betätigbar ist. Dadurch kann der Zustand des Überspannungsschutzgeräts auch einfach direkt am Gerät abgelesen werden.
Ein Überspannungsschutzgerät, von dem die Erfindung ausgeht, ist grundsätzlich bereits in der DE 33 46 753 C2 beschrieben. Darüber hinaus werden derartige Überspannungsschutzgeräte seit vielen Jahren von der Anmelderin unter dem Produktnamen "PLUGTRAB PT" vertrieben (vgl. Phoenix Contact Prospekt "Überspannungsschutz TRABTECH 2007, Seiten 60 und 61). Ein wesentliches Merkmal dieser Überspannungsschutzgeräte besteht dabei in der Möglichkeit, die einzelnen Schutzstecker impedanzneutral stecken und ziehen zu können, wodurch empfindliche Signalkreise, wie beispielsweise Temperaturmessungen oder Bussysteme, beim Austausch des Schutzsteckers nicht be- einflusst werden. Hierzu sind im Geräteunterteil in den zwischen einander zugeordneten Eingangs- und Ausgangsklemmen durchgehend verlaufenden Leitungspfaden Längselemente, insbesondere Entkopplungswiderstände ange- ordnet. Da das Basiselement auch beim Austausch des Schutzsteckers in der Durchgangsverdrahtung installiert bleibt, ist somit ein unterbrechungsfreies und impedanzneutrales Ziehen und Stecken des Schutzsteckers zu Prüf- und Austauschzwecken möglich.
Auch wenn sich die zuvor genannten Überspannungsschutzgeräte in der Praxis sehr bewährt haben, so weisen sie den Nachteil auf, dass nicht nur eine Vielzahl von an den jeweiligen Anwendungsfall angepassten Schutzsteckern, sondern auch eine große Anzahl von unterschiedlichen Basiselementen zur Verfügung gestellt werden muss, die jeweils auf die im Schutzstecker angeordnete Schutzschaltung abgestimmte Längselemente aufweisen. Die Anzahl der vom Hersteller der Überspannungsschutzgeräte zur Verfügung zu stellenden Basisteile wird im Stand der Technik dadurch reduziert, dass auch die Längselemente im steckbaren Geräteoberteil integriert werden, was dann jedoch zur Folge hat, dass beim Stecken und Ziehen des Schutzsteckers die Impedanz des Strom- bzw. Signalkreises verändert wird.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein eingangs beschriebenes Überspannungsschutzgerät zur Verfügung zu stellen, bei dem eine möglichst große Typenvielfalt mit einer möglichst geringen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten erreichbar ist, wobei ein impedanzneutrales Stecken und Ziehen des Schutzsteckers gewährleistet sein soll.
Diese Aufgabe ist bei dem eingangs beschriebenen Überspannungsschutzgerät dadurch gelöst, dass zusätzlich ein Gerätezwischenteil vorgesehen ist, das einerseits auf das Geräteunterteil aufsteckbar ist und auf das andererseits das Geräteoberteil aufsteckbar ist, wobei das Gerätezwischenteil zu den Kontaktelementen des Geräteunterteils korrespondierende, insbesondere als Steckerstifte ausgebildete Gegenkontaktelemente und mit den Gegenkontaktelemen- ten verbundene, insbesondere als Steckerbuchsen ausgebildete Kontaktelemente aufweist. In dem Gerätezwischenteil ist darüber hinaus mindestens ein zwischen zwei Gegenkontaktelementen geschaltetes Längselement angeordnet, bei dem es sich insbesondere um einen Widerstand und/oder eine Induktivität handeln kann. Damit das Geräteoberteil auf das Gerätezwischenteil aufsteckbar ist, weist das Geräteoberteil zu den Kontaktelementen des Gerätezwi- schenteils korrespondierende Gegenkontaktelemente auf, die vorzugsweise ebenfalls als Steckerstifte ausgebildet sind.
Das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät ist somit nicht nur zweiteilig, sondern dreiteilig ausgebildet, weist nämlich neben dem Geräteunterteil und dem Geräteoberteil zusätzlich noch ein Gerätezwischenteil auf, wobei in dem Gerätezwischenteil die Längselemente angeordnet sind, so dass das Ziehen und Stecken des die Überspannungsschutzelemente aufweisenden Geräteoberteils weiterhin unterbrechungsfrei und impedanzneutral erfolgen kann. Im Unterschied zu dem bekannten Überspannungsschutzgerät "PLUGTRAP PT" ist erfindungsgemäß nicht nur das Überspannungsschutzgerät zweiteilig ausgebildet, sondern darüber hinaus auch das Geräteunterteil nochmals aufgeteilt, nämlich in ein fest installiertbares Basiselement, welches zum Anschluss der einzelnen elektrischen Leiter und darüber hinaus vorzugsweise auch zur Befestigung des Überspannungsschutzgeräts auf einer Tragschiene dient, und ein auf das Basisteil aufsteckbares Gerätezwischenteil, in dem die Längselemente angeordnet sind.
Das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät wird vorzugsweise in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik zum Schutz der dort eingesetzten Geräte und Signal- und Stromkreise eingesetzt. Insbesondere bei derartigen Anwendungen weist das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät vorteilhafterweise eine kombinierte Schutzschaltung auf, die aus mindestens zwei Überspannungsschutzelementen besteht, wobei mindestens ein Überspannungsschutzelement als Feinschutzelement und mindestens ein Überspannungsschutzelement als Grobschutzelement dient. Das Feinschutzelement wird dabei beispielsweise von einer Suppressordiode oder einem Varistor und das Grobschutzelement von einem gasgefüllten Überspannungsabieiter oder einer Funkenstrecke gebildet.
Das erfindungsgemäße Überspannungsschutzgerät weist den Vorteil auf, dass ein Geräteunterteil - zueinander korrespondierende Abmessungen vorausgesetzt - zusammen mit unterschiedlichen Geräteoberteilen verwendet werden kann. Dadurch, dass sich die Längselemente, die schaltungstechnisch zwischen den verschiedenen Überspannungsschutzelementen im Geräteoberteil angeordnet sind, in dem Gerätezwischenteil befinden, ist sowohl eine Anpas- sung der Längselemente an die jeweils verwendeten Überspannungsschutzelemente als auch ein impedanzneutrales Stecken und Ziehen eines Geräteoberteils möglich.
Bei der Installation des Geräteunterteils muss zunächst noch nicht berücksichtigt werden, welcher Überspannungsschutz verwendet werden soll, d. h. wie die Schutzschaltung im Geräteoberteil ausgebildet ist. Die Installation des Geräteunterteils kann somit anwendungsoffen erfolgen, da das Geräteunterteil keine auf die Schutzschaltung im Gerätsoberteil abgestimmten Längselemente aufweist. Erst durch das Aufstecken des Gerätezwischenteils mit den darin angeordneten Längselementen erfolgt eine Konfiguration des Geräteunterteils hinsichtlich der Längselemente.
Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung sind die zueinander korrespondierenden Eingangs- und Ausgangsklemmen im Geräteunterteil jeweils über ein auftrennbares Element elektrisch leitend miteinander verbunden, das beim Aufstecken des Gerätezwischenteils auf das Geräteunterteil aufgetrennt wird. Ist das Gerätezwischenteil noch nicht auf das Geräteunterteil aufgesteckt, so sind die zueinander korrespondierenden Eingangs- und Ausgangsklemmen somit elektrisch leitend miteinander verbunden, d. h. das Geräteunterteil weist eine Längsimpedanz auf, deren Widerstand sehr gering ist, näherungsweise 0 Ohm beträgt. Ist dagegen das Gerätezwischenteil auf das Geräteunterteil aufgesteckt, so ist diese direkte Verbindung aufgetrennt und die Eingangs- und Ausgangsklemmen sind dann über die im Gerätezwischenteil angeordneten Längselemente miteinander verbunden.
Die auftrennbaren Elemente können durch Öffner oder Trennkontakte realisiert sein, die zwischen den zueinander korrespondierenden Eingangs- und Ausgangsklemmen im Geräteunterteil angeordnet sind. Die Öffner und die Trennkontakte sind dabei derart im Geräteunterteil angeordnet, dass sie beim Aufstecken des Gerätezwischenteils betätigt werden, d.h. ein Öffner bzw. ein Trennkontakt wird durch einen am Gerätezwischenteil ausgebildeten Betätigungsabschnitt geöffnet bzw. getrennt.
Um sicherzustellen, dass nur ein solches Geräteoberteil auf ein Gerätezwischenteil aufgesteckt werden kann, dessen Schutzelemente auf die entspre- chenden Längselemente abgestimmt sind, ist vorteilhafterweise zwischen dem Geräteoberteil und dem Gerätezwischenteil eine Kodierung ausgebildet. Hierzu kann beispielsweise das Geräteoberteil an seiner Unterseite eine Ausnehmung und das Gerätezwischenteil an seiner Oberseite einen korrespondierenden Kodierstift aufweisen. Weisen Gerätezwischenteile mit unterschiedlichen Längselementen Kodierstifte an unterschiedlichen Positionen oder mit unterschiedlichen Abmessungen auf, so kann dadurch auf einfache Art und Weise sichergestellt werden, dass nur ein dazu passendes Geräteoberteil mit einer korrespondierenden Ausnehmung auf das Gerätezwischenteil aufsteckbar ist.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts ist zwischen dem Geräteunterteil und dem Gerätezwischenteil eine Verrastung vorgesehen, die vorzugsweise derart ausgebildet ist, dass das Gerätezwischenteil nach dem Aufstecken auf das Geräteunterteil unverlierbar in dem Geräteunterteil verrastet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Abziehen eines Geräteoberteils das Gerätezwischenteil nicht ebenfalls - ungewollt - von dem Geräteunterteil abgezogen wird. Da somit auch beim Austausch eines Geräteoberteils das Gerätezwischenteil sicher zusammen mit dem Geräteunterteil in der Durchgangsverdrahtung installiert bleibt, ist ein unterbrechungsfreies und impedanzneutrales Ziehen und Stecken des Schutzsteckers zu Prüf- und Austauschzwecken gewährleistet.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung kann auch bei dem erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgerät das Geräteoberteil eine Anzeige aufweisen, die den Betriebszustand des Schutzelements signalisiert, so dass dieser direkt vor Ort ablesbar ist. Darüber hinaus kann das Überspannungsschutzgerät auch einen zusätzlichen Fernmeldekontakt aufweisen, so dass - alternativ oder zusätzlich - eine Fernüberwachung möglich ist. Zusätzlich kann das Geräteunterteil und/oder das Geräteoberteil eine Anzeige aufweisen, die den korrekten Einbauzustand des Geräteoberteils auf dem Gerätezwischenteil bzw. des Gerätezwischenteils im Geräteunterteil signalisiert.
Weist das Geräteunterteil eine Erdungsklemme zum Anschluss eines Erdleiters auf, so kann die Erdungsklemme entweder direkt über einen im Geräteunterteil angeordneten metallischen Montagefuß oder indirekt, beispielsweise über einen Gasabieiter, an den Montagefuß angebunden sein, wobei der Mon- tagefuß vorzugsweise unmittelbar beim Aufsetzen des Geräteunterteils auf eine Tragschiene die elektrische Verbindung mit der das Erdpotential führenden Tragschiene herstellt.
Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, das erfindungsgemäße Überspannungs schutzgerät auszugestalten und weiterzubilden. Hierzu wird verwiesen auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche sowie auf die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele in Verbindung mit den Zeichnungen. In den Zeichnungen zeigen
Fig. 1 eine mögliche Gehäuseform eines erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgeräts,
Fig. 2 das Überspannungs schutzgerät gemäß Fig. 1 , im nicht zusammengesteckten Zustand, mit einer schematischen Darstellung einer Schaltungsanordnurig der Überspannungsschutzelemente,
Fig. 3 eine erste Variante des Überspannungsschutzgeräts, im nicht zusammengesteckten Zustand, mit einer schematischen Darstellung einer Schaltungsanordnung der Überspannungsschutzelemente, und
Fig. 4 eine zweite Variante des Überspannungsschutzgeräts, im nicht zusammengesteckten Zustand, mit einer schematischen Darstellung einer Schaltungsanordnung der Überspannungsschutzelemente.
Fig. 1 zeigt eine Darstellung eines Überspannungsschutzgeräts 1, welches als Schaltschrankmodul ausgebildet ist und ein Geräteunterteil 2 und ein Geräteoberteil 3 aufweist. Das Geräteunterteil 3 weist an seinen beiden Stirnseiten Eingangsklemmen 4 und Ausgangsklemmen 5 auf, die in zwei Reihen versetzt übereinander angeordnet sind. Die Eingangs- und Ausgangsklemmen 4, 5 können insbesondere als Schraubklemmen oder als Zugfederklemmen ausgebildet sein. Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind die Eingangsklemmen 4 mit Kontaktelementen 6 und die Ausgangsklemmen 5 mit Kontaktelementen 7 verbunden, wobei die Kontaktelemente 6, 7 bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel als Steckerbuchsen ausgebildet sind. Bei dem erfindungsgemäßen Überspannungsschutzgerät 1 ist auf das Geräteunterteil 3 nicht direkt das die Überspannungsschutzelemente 8, 9 aufweisende Geräteoberteil 3 sondern ein Gerätezwischenteil 10 aufgesteckt, auf das das Geräteoberteil 3 aufgesteckt wird. Hierzu weist das Gerätezwischenteil 10 an seiner Unterseite zu den Kontaktelementen 6, 7 des Geräteunterteils 2 korrespondierende Gegenkontaktele- mente 1 1, 12 und - zum Aufstecken des Geräteoberteils 3 - mit den Gegen- kontaktelementen 1 1, 12 verbundene Kontaktelemente 13, 14 auf. Die Gegen- kontaktelemente 1 1, 12 sind hierbei als Steckerstifte und die an der Oberseite des Gerätezwischenteils 10 ausgebildeten Kontaktelemente 13, 14 als Steckerbuchsen ausgebildet.
In dem Gerätezwischenteil 10 sind in den dargestellten Ausführungsbeispielen zwei Längselemente 15 angeordnet, bei denen es sich beispielsweise um Entkopplungswiderstände handeln kann. Die Längselemente 15 sind jeweils zwischen zwei Gegenkontaktelementen 1 1 , 12 angeordnet, so dass dann, wenn das Gerätezwischenteil 10 auf das Geräteunterteil 2 aufgesteckt ist, die Eingangsklemmen 4 jeweils über ein Längselement 15 mit den Ausgangsklemmen 5 verbunden sind. Um das Geräteoberteil 3 auf das Gerätezwischenteil 10 aufstecken zu können, weist das Geräteoberteil 3 an seiner Unterseite zu den Kontaktelementen 13, 14 korrespondierende Gegenkontaktelemente 16, 17 auf, die im vorliegenden Fall wiederum als Steckerstifte ausgebildet sind. Ist das Geräteoberteil 3 auf das Gerätezwischenteil 10 aufgesteckt, so erfolgt eine Entkopplung der beiden im Geräteoberteil 3 angeordneten Überspannungsschutzelemente 8, 9 über die dazwischen geschalteten Längselemente 15.
Bei den in Fig. 2 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispielen sind in dem Geräteoberteil 3 eine Suppressordiode als Feinschutzelement 8 und ein gasgefüllter Überspannungsabieiter als Grobschutzelement 9 angeordnet. Um zu gewährleisten, dass das Geräteoberteil 3 nur auf ein solches Gerätezwischenteil 10 aufgesteckt werden kann, das auf die Überspannungsschutzelemente 8, 9 abgestimmte Längselemente 15 aufweist, ist an der Unterseite des Geräteoberteils 3 eine Ausnehmung 18 ausgebildet und an der Oberseite des teils 3 eine Ausnehmung 18 ausgebildet und an der Oberseite des Gerätezwischenteils 10 ein korrespondierender Kodierstift 19 angeordnet.
Um sicherzustellen, dass beim Abziehen des Geräteoberteils 3 vom Geräte- Zwischenteil 10 das Gerätezwischenteil 10 nicht ungewollt vom Geräteunterteil 2 mit abgezogen wird, ist zwischen dem Geräteunterteil 2 und dem Gerätezwischenteil 10 eine Verrastung ausgebildet, wozu im Geräteunterteil 2 zwei Ausnehmungen 20 und an den Stirnseiten des Gerätezwischenteils 10 korrespondierend dazu jeweils ein Rastvorsprung 21 ausgebildet sind. Die Rast- schräge des Rastvorsprungs 21 ist dabei so gestaltet, dass das Gerätezwischenstück 10 zwar relativ einfach, insbesondere ohne Werkzeug, auf das Geräteunterteil 2 aufgesteckt werden kann, ein Abziehen des Gerätezwischenteils 10 von dem Geräteunterteil 2 jedoch nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, möglich ist.
Bei dem Ausilihrungsbeispiel gemäß Fig. 2 sind die Eingangsklemmen 4 nicht mit den korrespondierenden Ausgangsklemmen 5 verbunden, wenn das Gerätezwischenteil 10 nicht aufgesteckt ist. Im Unterschied dazu sind bei den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 3 und 4 die Eingangsklemmen 4 über je- weils einen Öffner 22 (Fig. 3) bzw. einen Trennkontakt 23 (Fig. 4) mit den korrespondierenden Ausgangsklemmen 5 elektrisch leitend verbunden. Im I- dealfall weist das Geräteunterteil 2 dann eine Längsimpedanz auf, deren Widerstand näherungsweise 0 Ohm beträgt. Wird nun bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 das Gerätezwischenteil 10 auf das Geräteunterteil 2 aufgesteckt, so führt dies dazu, dass durch den an der Unterseite des Gerätezwischenteils 10 als Betätigungsabschnitt ausgebildeten Vorsprung 24 die beiden Öffner 22 im Geräteunterteil 2 geöffnet werden. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4, bei dem jeweils ein Trenn- kontakt 23 zwischen einer Eingangsklemme 4 und der korrespondierenden Ausgangsklemme 5 angeordnet ist, werden die Trennkontakte 23 beim Aufstecken des Gerätezwischenteils 10 durch die an der Unterseite des Gerätezwischenteils 10 ausgebildeten Trennstifte 25 voneinander getrennt. Bei beiden Ausführungsbeispielen sind nach dem Aufstecken des Gerätezwischenteils 10 auf das Geräteunterteil 2 die Eingangsklemmen 4 jeweils über ein Längselement 15 im Gerätezwischenteil 10 mit den Ausgangsklemmen 5 verbunden. Die zunächst im Geräteunterteil 2 realisierte "0 Ohm" Längsimpedanz wird somit auf die Längsimpedanz des Gerätezwischenteils 10 geändert, die auf die Schutzschaltung im Geräteoberteil 3 abgestimmt ist.
Aus den Darstellungen ist darüber hinaus erkennbar, dass das Geräteunterteil 2 einen Montagefuß 26 zur Befestigung des Überspannungsschutzgeräts 1 auf einer Tragschiene 27 aufweist. Über den Montagefuß 26 ist dabei eines der Kontaktelemente 6 des Geräteunterteils 2 elektrisch leitend mit der Tragschiene 27 verbunden, wenn das Geräteunterteil 2 auf der Tragschiene 27 aufgerastet ist.
Darüber hinaus kann den Figuren entnommen werden, dass das Geräteunterteil 2 etwa U-förmig ausgebildet ist, wodurch ein Aufnahmeraum 28 für das Gerätezwischenteil 10 und das darauf aufgesteckte, dieselbe Grundfläche aufweisende Geräteoberteil 3 gebildet ist. Bei der Montage des Überspannungsschutzgeräts 1 wird in der Regel zunächst das Geräteunterteil 2 auf der Tragschiene 27 aufgerastet. Danach kann entweder zunächst das Gerätezwischenteil 10 auf das Geräteunterteil 2 aufgerastet und danach das Geräteoberteil 3 auf das Gerätezwischenteil 10 aufgesteckt werden oder es wird zunächst das Geräteoberteil 3 auf das Gerätezwischenteil 10 aufgesteckt und anschließend diese beiden Bauteile gemeinsam in die Aufnahme 28 im Geräteunterteil 2 eingesteckt und mit dem Geräteunterteil 2 verrastet.

Claims

Patentansprüche:
1. Überspannungsschutzgerät zum Schutz von elektrischen Niederspannungsinstallationen, mit einem Geräteunterteil (2) und mindestens einem Geräteoberteil (3), wobei das Geräteunterteil (2) Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) für die anzuschließenden elektrischen Leiter und mit den Eingangsund Ausgangsklemmen (4, 5) verbundene, insbesondere als Steckerbuchsen ausgebildete, Kontaktelemente (6, 7) aufweist, und wobei das Geräteoberteil (3) mindestens ein Überspannungsschutzelement (8, 9) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusätzlich ein Gerätezwischenteil (10) vorgesehen ist, das einerseits auf das Geräteunterteils (2) aufsteckbar ist und auf das andererseits das Geräteoberteil (3) aufsteckbar ist,
dass das Gerätezwischenteil (10) zu den Kontaktelementen (6, 7) des Geräteunterteils (2) korrespondierende, insbesondere als Steckerstifte ausgebildete, Gegenkontaktelemente (1 1, 12) und mit den Gegenkontaktelementen (1 1, 12) verbundene, insbesondere als Steckerbuchsen ausgebildete, Kontaktelemente (13, 14) aufweist,
dass das Gerätezwischenteil (10) mindestens ein zwischen zwei Gegenkontaktelementen (1 1, 12) geschaltetes Längselement (15), insbesondere einen Widerstand und/oder eine Induktivität aufweist, und
dass das Geräteoberteil (3) zu den Kontaktelementen (13, 14) des Gerätezwischenteil (10) korrespondierende, insbesondere als Steckerstifte ausgebildete, Gegenkontaktelemente (16, 17) aufweist.
2. Überspannungsschutzgerät nach Anspruch 1, mit mindestens zwei Überspannungsschutzelementen (8, 9), dadurch gekennzeichnet, dass das Geräteoberteil (3) mindestens ein Feinschutzelement (8), insbesondere eine Suppres- sordiode oder einen Varistor und mindestens ein Grobschutzelement (9), insbesondere eine Funkenstrecke oder einen gasgefüllten Überspannungsabieiter, aufweist.
3. Überspannungsschutzgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Geräteoberteil (3) und dem Gerätezwischenteil (10) eine Kodierung ausgebildet ist, insbesondere das Geräteoberteil (3) an seiner Unterseite eine Ausnehmung (18) und das Gerätezwischenteil (10) an seiner Oberseite einen korrespondierenden Kodierstift (19) aufweist.
4. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Geräteunterteil (2) und dem Gerätezwischenteil (10) eine Verrastung (20, 21) vorgesehen ist, die vorzugsweise derart ausgebildet ist, dass das Gerätezwischenteil (10) nach dem Aufstecken auf das Geräteunterteil (2) unverlierbar in dem Geräteunterteil (3) verrastbar ist.
5. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zueinander korrespondierenden Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) im Geräteunterteil (2) jeweils über ein auftrennbares E- lement (22, 23) elektrisch leitend miteinander verbunden sind, das beim Aufstecken des Gerätezwischenteils (10) auf das Geräteunterteil (2) aufgetrennt wird, so dass die Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) dann über die im Gerätezwischenteil (10) angeordneten Längselemente (15) miteinander verbunden sind.
6. Überspannungsschutzgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass als auftrennbare Elemente (22, 23) Öffner (22) oder Trennkontakte (23) zwischen den zueinander korrespondierenden Eingangs- und Ausgangsklemmen (4, 5) im Geräteunterteil (2) angeordnet sind.
7. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Geräteunterteil (2) einen Montagefuß (26) zur Verrastung auf einer Tragschiene (27) aufweist.
8. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Geräteunterteil (2) mindestens ein Prüfabgriff, insbesondere eine Prüfbuchse, ausgebildet ist.
9. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Geräteoberteil (2) eine Anzeige aufweist, die den Betriebszustand des oder der Überspannungsschutzelemente (8, 9) signalisiert.
10. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Geräteunterteil (2) und/oder das Geräteoberteil (3) eine Anzeige aufweist, die den korrekten Einbauzustand des Geräteoberteils (3) auf dem Gerätezwischenteil (10) bzw. des Gerätezwischenteils (10) im Geräteunterteil (2) signalisiert.
1 1. Überspannungsschutzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Geräteoberteil (3) und das Gerätezwischenteil (10) dieselbe Grundfläche aufweisen.
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