EP2590198A1 - Leistungsschalter mit interner Spannungsmessung - Google Patents

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EP2590198A1
EP2590198A1 EP11187493.9A EP11187493A EP2590198A1 EP 2590198 A1 EP2590198 A1 EP 2590198A1 EP 11187493 A EP11187493 A EP 11187493A EP 2590198 A1 EP2590198 A1 EP 2590198A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
adapter
circuit breaker
contact
primary conductor
switch housing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP11187493.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Thomas Freyermuth
Georg Reidt
Ireneusz Scislak
Andreas Gisbrecht
Marc Suchalla
Rainer Schmidt
Alexander Zumbeck
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eaton Industries GmbH
Original Assignee
Eaton Industries GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eaton Industries GmbH filed Critical Eaton Industries GmbH
Priority to EP11187493.9A priority Critical patent/EP2590198A1/de
Priority to EP12779086.3A priority patent/EP2774162B1/de
Priority to CA2854139A priority patent/CA2854139A1/en
Priority to PCT/EP2012/071719 priority patent/WO2013064630A1/de
Priority to US14/355,225 priority patent/US9455099B2/en
Priority to CN201280053385.7A priority patent/CN103907170B/zh
Publication of EP2590198A1 publication Critical patent/EP2590198A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/0005Tap change devices
    • H01H9/0016Contact arrangements for tap changers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/123Automatic release mechanisms with or without manual release using a solid-state trip unit
    • H01H71/125Automatic release mechanisms with or without manual release using a solid-state trip unit characterised by sensing elements, e.g. current transformers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/74Means for adjusting the conditions under which the device will function to provide protection
    • H01H71/7409Interchangeable elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/002Monitoring or fail-safe circuits

Definitions

  • the invention relates to a circuit breaker with a switch housing and with an electronic module, wherein at least one contact for tapping a voltage to a primary conductor is provided.
  • the circuit breaker according to the invention has a switch housing and an electronic module.
  • the switch housing according to the invention represents the outer boundary of the circuit breaker and includes all essential components. Thus, an optionally separate present converter housing is covered by the switch housing.
  • the electronic module essentially comprises the electronics controlling the switch, as well as measuring electronics for evaluating the voltage of a primary conductor reduced by voltage dividers, which is tapped according to the invention by at least one contact on the primary conductor.
  • an adapter for reducing the ist-picked voltage of the primary conductor is provided within the switch housing, said adapter being disposed outside of the electronic module.
  • the circuit breaker according to the invention advantageously makes it possible to place the adapter sufficiently far away and / or sufficiently shielded from the electronic module so that a disruptive influence on the electronics can be substantially reduced by electrical or electromagnetic effects of the high voltage.
  • the term electronic module refers to the summarized in the range of one or more printed circuit boards electronic components of a circuit breaker, which usually includes a separate housing for the electronic components. According to the invention, the reduction of the tapped voltage takes place outside of the electronic module.
  • the adapter has a contact plate, which is connected as a contact for the voltage tap with the primary conductor, in particular detachably connected.
  • the contact plate is fastened together with the primary conductor by fastening means on the switch housing.
  • the fasteners are usually screws that serve to attach the primary conductor.
  • the contact plate can be advantageously fastened with, without a change would have to be made to the circuit breaker.
  • the fastening screws do not need to be replaced, since the contact plate in particular has an extremely small compared to the primary conductor material thickness.
  • the contact plate allows by its stability, a further advantageous embodiment, according to which the adapter is fastened exclusively by the contact plate on the switch housing.
  • the question of the positioning of the adapter in the switch housing is answered in an advantageous manner.
  • this embodiment is particularly well suited for retrofitting an existing construction of a circuit breaker.
  • the embodiment is optimized in terms of electromagnetic compatibility (EMC), since no high-voltage conductive tracks must be routed from the contact to the primary conductor through the switch housing.
  • EMC electromagnetic compatibility
  • the adapter is connected via a conductor track to the contact for the voltage tap on the primary conductor.
  • the conductor track is shielded and / or guided away from the electronics module by the switch housing in order to minimize the electromagnetic interaction.
  • This embodiment has the advantage that existing free spaces can be utilized within the switch housing for the positioning of the adapter.
  • several adapters can be combined in one position with a multi-pole switch.
  • the adapter has a contact element, wherein the contact for the voltage tap on the primary conductor can be produced by the contact element.
  • some freedom with regard to the positioning of the adapter is advantageous. This is limited only by the requirement that the primary conductor must be contactable by the contact element.
  • the EMC is again advantageous to note that in this third embodiment no high-voltage conductor tracks must be routed through the connector housing.
  • the contact element has a spring or is designed as a spring, whereby a tolerance compensation during the contacting is advantageously ensured.
  • the adapter in a Side wall of the switch housing is arranged. Since existing circuit breaker constructions usually have hardly usable free spaces, an exploitation of the wall areas would be advantageous, as long as the stability and protective function is further ensured.
  • the adapter is arranged in that side wall of the switch housing, through which the primary conductor is guided in the switch housing.
  • each adapter may have a separate adapter housing.
  • the plurality of adapters could be located in a common adapter housing outside the electronics module.
  • FIGS. 1 to 3 refer to a first embodiment of a circuit breaker according to the invention.
  • FIG. 1 is a partial view of the circuit breaker shown, with a part of a switch housing 1, within which a converter of the circuit breaker is located.
  • the converter which is not visibly arranged within the housing 1 in the exemplary embodiment shown, may, in the case of deviating types of circuit breakers, have its own converter housing, which is arranged, for example, on the outside of the actual switch housing 1.
  • the converter housing should also be understood as part of the switch housing in the case.
  • Primary conductors 3 lead into the interior of the switch housing 1, extend through the transducer block and then continue into the actual switching chamber (not shown) of the circuit breaker.
  • the primary conductors 3 are fastened by fastening means 6, usually screws, to the transducer.
  • An electronic module 2 is arranged on the converter.
  • the electronic circuits arranged therein serve to control the circuit breaker on the basis of the signals transmitted by the converter.
  • the power switch has at least one contact for tapping a voltage on one of the primary conductors 3.
  • three adapter 4 to reduce the tapped voltages of the three primary conductor 3 is provided.
  • the Figures 2 and 3 show one of the adapters 4 in detail, without adapter cover 16 in FIG. 2 and with adapter cover 16 in FIG. 3 , The voltage is reduced by voltage dividers 14.
  • the resistors provided for this purpose are arranged on a printed circuit board 12 within an adapter housing 9.
  • a contact plate 5 is further attached via contact feet 15.
  • the adapters 4 are arranged outside the electronics module 2, in order to reduce the influence of the electronics on electrical or electromagnetic effects.
  • the adapters 4 are fixed by means of the contact plates 5 by the fastening means 6 to the primary conductors 3, so that the contact of the primary conductors 3 to the adapters 4 is made safe.
  • the adapter housing 9 and the adapter cover 16 the adapter 4 is additionally shielded, whereby the electromagnetic compatibility (EMC) is additionally increased.
  • EMC electromagnetic compatibility
  • the reduced voltage signal is transmitted, for example by means not shown interconnects to the electronics block 2 and processed there, for example.
  • FIG. 4 a further embodiment of the circuit breaker according to the invention is shown in a partial view. Visible is the side wall 8 of the switch housing 1, through which the primary conductors 3 are guided in the switch housing 1.
  • the embodiment illustrates a variant of the positioning of the adapters 4, which are arranged here within the side wall 8, preferably in a common adapter-collecting housing 10, which in the FIG. 4a is shown individually.
  • the side wall 8 is shown partially broken. This position is particularly advantageous, since a contacting of the primary conductor 1 can take place via the surface or by fastening means of the primary conductor.
  • the side wall 8 corresponding channels or holes between the adapters 4 and the primary conductors 3 have.
  • the transmission of the reduced voltage signal to the electronic module 2 can take place directly, as described below in connection with FIGS Figures 5 . 6 and 7 is explained.
  • the various adapters 4 are merely illustrative of possible embodiments here. As a rule, similar adapters 4 are used in a circuit breaker.
  • FIG. 4 is in each case one of the adapter 4 according to FIG. 4 shown in detail.
  • the adapters 4 essentially differ in their contact elements 7, which make contact with the respective primary conductor 3. Otherwise, the adapter 4 are exemplified voltage divider 14 on the respective circuit board 12.
  • the contact element 7 according to FIG. 5 includes a fixed to the circuit board 12 and connected compression spring in the form of a spiral which is biased against the surface of the primary conductor 3 or against a mounting screw of the primary conductor 3 and transmits the high voltage from the primary conductor 3 to the adapter 4.
  • the contact element 7 according to FIG. 6 includes a fixed to the circuit board 12 and connected leaf spring, which is biased against the surface of the primary conductor 3 or against a mounting screw of the primary conductor 3 and transmits the high voltage from the primary conductor 3 to the adapter 4.
  • the contact element 7 includes a fixed to the circuit board 12 and connected so-called spring-load contact whose two particular telescopic contact pins 22 are biased by spring force against the surface of the primary conductor 3 or against a mounting screw of the primary conductor 3 and the high voltage of the primary conductor 3 to the adapter 4th transfer.
  • the position of the contact pins 22 is only indicated by lines.
  • Comparable contact elements 7 can also be used to transmit the reduced voltage signal to the electronic module 2.
  • the contacts to the electronic module are in the FIGS. 5 to 7 designated by the reference numeral 21.
  • FIGS. 8 and 9 show a further embodiment of the circuit breaker according to the invention.
  • the converter 17 is shown without the switch housing 1.
  • a receptacle 18 is for the insertion of the electronic module. 2 prepared.
  • a potting compound is not shown for better visibility, so that inserts 19 can be seen, through which the primary conductor 3 are inserted.
  • a resilient comb contact 20 is only in the detail view according to FIG. 9 recognizable in which also the primary conductor 3 has been omitted.
  • the contact is made permanently in the assembly of the primary conductor 3 in the converter 17.
  • the adapters 4 for reducing the voltage are located in the illustrated embodiment in an adapter collecting housing 10 and are connected via printed conductors, not shown, with the resilient comb contacts 20.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Breakers (AREA)

Abstract

Leistungsschalter mit einem Schaltergehäuse (1) und mit einem Elektronikmodul (2), wobei mindestens ein Kontakt zum Abgriff einer Spannung an einem Primärleiter (3) vorgesehen ist und dass innerhalb des Schaltergehäuses ein Adapter zur Reduzierung der abgegriffenen Spannung des Primärleiters vorgesehen ist, wobei der Adapter außerhalb des Elektronikmoduls angeordnet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter mit einem Schaltergehäuse und mit einem Elektronikmodul, wobei mindestens ein Kontakt zum Abgriff einer Spannung an einem Primärleiter vorgesehen ist.
  • Für eine Energiemessung an einem Leistungsschalter, beispielsweise für eine Energieverbrauchsanalyse, wird ein Spannungsabgriff benötigt. Bisher wurde dazu ein externes Gerät außerhalb des Leistungsschalters eingesetzt. Um die Energiemessung im Schalter selbst durchführen zu können, wird auch ein interner Spannungsabgriff im Schalter notwendig. Aus der Druckschrift US 2009/0190289 A1 ist ein Leistungsschalter bekannt, bei dem ein Spannungsabgriff in dem Leistungsschalter selbst integriert ist, so dass auf ein externes Modul verzichtet werden kann. Der Abgriff einer derart hohen Spannung, wie sie an einem Primärleiter eines Leistungsschalters anliegt, erfordert eine Reduzierung der Spannung mit Hilfe von Spannungsteilern bis auf ein für eine Messelektronik verträgliches Maß. Das Hochspannungssignal über Leiterbahnen, Leitungen, Adapter und Kontakte zu führen, ruft Probleme durch Verschmutzung, hohe Temperaturen, mögliche Kriechstrecken und störende Beeinflussung der Elektronik durch elektrische oder elektromagnetische Effekte hervor. Darüber hinaus besteht das Problem, ausreichend Platz für zusätzliche Elemente in einem Schaltergehäuse zu schaffen.
  • Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen hinsichtlich der genannten Probleme verbesserten Leistungsschalter mit internem Spannungsabgriff zur Verfügung zu stellen.
  • Die Aufgabe wird durch den Leistungsschalter gemäß dem Hauptanspruch gelöst. In den Unteransprüchen sind bevorzugte Ausführungsformen, sowie vorteilhafte Weiterbildungen angegeben.
  • Der erfindungsgemäße Leistungsschalter weist ein Schaltergehäuse und ein Elektronikmodul auf. Das Schaltergehäuse im Sinne der Erfindung stellt die äußere Begrenzung des Leistungsschalters dar und beinhaltet alle wesentlichen Komponenten. So ist auch ein gegebenenfalls getrennt vorliegendes Wandlergehäuse durch das Schaltergehäuse umfasst. Das Elektronikmodul umfasst im Wesentlichen die den Schalter steuernde Elektronik, sowie eine Messelektronik zur Auswertung der durch Spannungsteiler reduzierten Spannung eines Primärleiters, welche erfindungsgemäß durch mindestens einen Kontakt an dem Primärleiter abgegriffen wird. Erfindungsgemäß ist innerhalb des Schaltergehäuses ein Adapter zur Reduzierung der abge-griffenen Spannung des Primärleiters vorgesehen, wobei dieser Adapter außerhalb des Elektronikmoduls angeordnet ist. Der erfindungsgemäße Leistungsschalter ermöglicht es vorteilhaft, den Adapter ausreichend weit entfernt und/oder ausreichend abgeschirmt von dem Elektronikmodul zu platzieren, so dass eine störende Beeinflussung der Elektronik durch elektrische oder elektromagnetische Effekte der Hochspannung wesentlich verringert werden kann. Die Bezeichnung Elektronikmodul bezieht sich dabei auf die im Bereich einer oder mehrerer Leiterplatten zusammengefassten Elektronikbauteile eines Leistungsschalters, die in der Regel auch ein eigenes Gehäuse für die Elektronikkomponenten umfasst. Erfindungsgemäß erfolgt die Reduzierung der abgegriffenen Spannung außerhalb des Elektronikmoduls.
  • Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Adapter ein Kontaktblech aufweist, welches als Kontakt für den Spannungsabgriff mit dem Primärleiter verbunden ist, insbesondere lösbar verbunden. Besonders bevorzugt ist das Kontaktblech gemeinsam mit dem Primärleiter durch Befestigungsmittel an dem Schaltergehäuse befestigbar. Die Befestigungsmittel sind in der Regel Schrauben, die zur Befestigung der Primärleiter dienen. Das Kontaktblech lässt sich vorteilhaft mit befestigen, ohne dass eine Änderung an dem Leistungsschalter erfolgen müsste. Die Befestigungsschrauben müssen nicht ausgetauscht werden, da das Kontaktblech insbesondere eine im Vergleich zu dem Primärleiter äußerst geringe Materialdicke aufweist.
  • Dennoch ermöglicht das Kontaktblech durch seine Stabilität eine weitere vorteilhafte Ausführungsform, gemäß der der Adapter ausschließlich durch das Kontaktblech an dem Schaltergehäuse befestigbar ist. Damit ist die Frage der Positionierung des Adapters in dem Schaltergehäuse auf eine vorteilhafte Weise beantwortet. Erkennbar eignet sich diese Ausführungsform besonders gut für eine Nachrüstung einer bereits bestehenden Konstruktion eines Leistungsschalters. Des Weiteren ist die Ausführungsform hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) optimiert, da keinerlei Hochspannung führende Leiterbahnen von dem Kontakt zum Primärleiter aus durch das Schaltergehäuse hindurch verlegt werden müssen.
  • Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Adapter über eine Leiterbahn mit dem Kontakt für den Spannungsabgriff an dem Primärleiter verbunden ist. Die Leiterbahn wird dabei insbesondere abgeschirmt und/oder entfernt von dem Elektronikmodul durch das Schaltergehäuse geführt, um die elektromagnetische Wechselwirkung zu minimieren. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass vorhandene Freiräume innerhalb des Schaltergehäuses für die Positionierung des Adapters ausgenutzt werden können. Außerdem lassen sich mehrere Adapter bei einem mehrpoligen Schalter an einer Position zusammenfassen.
  • Gemäß einer dritten bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Adap-ter ein Kontaktelement aufweist, wobei der Kontakt für den Spannungsabgriff an dem Primärleiter durch das Kontaktelement herstellbar ist. Gemäß dieser Ausführungsform bieten sich vorteilhaft einige Freiheiten hinsichtlich der Positionierung des Adapters. Beschränkt wird diese nur durch die Forderung, dass der Primärleiter durch das Kontaktelement kontaktierbar sein muss. Hinsichtlich der EMV ist wiederum vorteilhaft zu vermerken, dass bei dieser dritten Ausführungsform keine Hochspannung führenden Leiterbahnen durch das Steckergehäuse verlegt werden müssen. Gemäß einer Ausgestaltung der dritten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Kontaktelement eine Feder aufweist oder als Feder ausgebildet ist, wodurch vorteilhaft ein Toleranzausgleich bei der Kontaktierung gewährleistet ist.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform, die insbesondere auf die zweite und dritte Ausführungsform anwendbar ist, ist vorgesehen, dass der Adapter in einer Seitenwand des Schaltergehäuses angeordnet ist. Da bestehende Leistungsschalterkonstruktionen in der Regel kaum nutzbare Freiräume aufweisen, wäre eine Ausnutzung der Wandbereiche vorteilhaft, sofern die Stabilität und Schutzfunktion weiter gewährleistet ist. Besonders bevorzugt ist der Adapter in derjenigen Seitenwand des Schaltergehäuses angeordnet, durch welche der Primärleiter in das Schaltergehäuse geführt ist. Dadurch wird wiederum der zuvor beschriebene Einsatz von Kontaktelementen ermöglicht, oder aber zumindest eine nur kurze Leiterbahn für die Hochspannung benötigt.
  • Bei einem mehrpoligen Leistungsschalter ist insbesondere vorgesehen, dass einer Mehrzahl von Primärleitern eine entsprechende Anzahl von Adaptern zugeordnet ist, so dass vorteilhaft ein interner Spannungsabgriff aller Leiter möglich ist. Je nach Ausführungsform kann dabei jeder Adapter ein separates Adaptergehäuse aufweisen. Alternativ könnte die Mehrzahl von Adaptern in einem gemeinsamen Adaptersammelgehäuse außerhalb des Elektronikmoduls angeordnet sein.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Die Ausführungen sind lediglich beispielhaft und schränken den allgemeinen Erfindungsgedanken nicht ein.
  • Es zeigen
    • Figur 1 eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen dreipoligen Leistungsschalters;
    • Figur 2 eine detaillierte Ansicht eines Adapters entsprechend der Ausführungsform gemäß Figur 1;
    • Figur 3 den Adapter gemäß Figur 2 mit Abdeckung;
    • Figur 4 eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Leistungsschalters mit drei unterschiedlichen Ausführungsbeispielen eines Kontaktelements;
    • Figur 4a ein Adaptersammelgehäuse zur Aufnahme der Adapter gemäß Figur 4;
    • Figur 5 ein Kontaktelement gemäß Figur 4 im Detail;
    • Figur 6 ein weiteres Kontaktelement gemäß Figur 4 im Detail;
    • Figur 7 noch ein weiteres Kontaktelement gemäß Figur 4 im Detail;
    • Figur 8 eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Leistungsschalters;
    • Figur 9 ein Detail der Ausführungsformgemäß Figur 8.
  • Die Figuren 1 bis 3 beziehen sich auf eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters. In der Figur 1 ist eine Teilansicht des Leistungsschalters dargestellt, mit einem Teil eines Schaltergehäuses 1, innerhalb dessen sich ein Wandler des Leistungsschalters befindet. Der in dem dargestellten Ausführungsbeispiel innerhalb des Gehäuses 1 nicht sichtbar angeordnete Wandler kann bei abweichenden Bauformen von Leistungsschaltern ein eigenes Wandlergehäuse aufweisen, welches beispielsweise außen an dem eigentlichen Schaltergehäuse 1 angeordnet ist. Im Sinne der Erfindung soll auch in dem Fall das Wandlergehäuse als Teil des Schaltergehäuses verstanden werden. Primärleiter 3 führen in das Innere des Schaltergehäuses 1 hinein, erstrecken sich durch den Wandlerblock hindurch und verlaufen anschließend weiter in die eigentliche Schaltkammer (nicht dargestellt) des Leistungsschalters hinein. Die Primärleiter 3 sind durch Befestigungsmittel 6, in der Regel Schrauben, an dem Wandler befestigt. Ein Elektronikmodul 2 ist auf dem Wandler angeordnet. Die darin angeordneten elektronischen Schaltungen dienen zur Steuerung des Leistungsschalters anhand der durch den Wandler übertragenen Signale.
  • Erfindungsgemäß weist der Leistungsschalter mindestens einen Kontakt zum Abgriff einer Spannung an einem der Primärleiter 3 auf. Hier sind innerhalb des Schaltergehäuses 1 drei Adapter 4 zur Reduzierung der abgegriffenen Spannungen der drei Primärleiter 3 vorgesehen. Die Figuren 2 und 3 zeigen einen der Adapter 4 im Detail, ohne Adapterdeckel 16 in Figur 2 und mit Adapterdeckel 16 in Figur 3. Die Reduzierung der Spannung erfolgt durch Spannungsteiler 14. Die dazu vorgesehenen Widerstände sind auf einer Leiterplatte 12 innerhalb eines Adaptergehäuses 9 angeordnet. Auf der Leiterplatte 12 ist des Weiteren über Kontaktfüße 15 ein Kontaktblech 5 befestigt. Die Adapter 4 sind erfindungsgemäß außerhalb des Elektronikmoduls 2 angeordnet, um eine Beeinflussung der Elektronik durch elektrische oder elektromagnetische Effekte zu verringern. Die Adapter 4 sind mittels der Kontaktbleche 5 durch die Befestigungsmittel 6 an den Primärleitern 3 befestigt, so dass der Kontakt von den Primärleitern 3 zu den Adaptern 4 sicher hergestellt ist. Durch das Adaptergehäuse 9 und den Adapterdeckel 16 ist der Adapter 4 zusätzlich abgeschirmt, wodurch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zusätzlich gesteigert ist. Das reduzierte Spannungssignal wird beispielsweise mittels nicht dargestellten Leiterbahnen zu dem Elektronikblock 2 übertragen und dort beispielsweise verarbeitet.
  • In der Figur 4 ist eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Leistungsschalters in einer Teilansicht dargestellt. Erkennbar ist die Seitewand 8 des Schaltergehäuses 1, durch welche die Primärleiter 3 in das Schaltergehäuse 1 geführt sind. Die Ausführungsform illustriert eine Variante der Positionierung der Adapter 4, die hier innerhalb der Seitenwand 8 angeordnet sind, vorzugsweise in einem gemeinsamen Adaptersammelgehäuse 10, das in der Figur 4a einzeln dargestellt ist. Dazu ist die Seitenwand 8 teilweise aufgebrochen dargestellt. Diese Position ist besonders vorteilhaft, da eine Kontaktierung der Primärleiter 1 über deren Oberfläche oder durch Befestigungsmittel der Primärleiter erfolgen kann. Dazu kann die Seitenwand 8 entsprechende Kanäle oder Bohrungen zwischen den Adaptern 4 und den Primärleitern 3 aufweisen. Außerdem kann die Weiterleitung des reduzierten Spannungssignals zu dem Elektronikmodul 2 auf direktem Weg erfolgen, wie nachfolgend im Zusammenhang mit den Figuren 5, 6 und 7 erläutert wird. Die verschiedenen Adapter 4 dienen hier lediglich zur Veran-schaulichung von möglichen Ausführungsbeispielen. In der Regel werden in einem Leistungsschalter gleichartige Adapter 4 eingesetzt.
  • In den Figuren 5, 6 und 7 ist jeweils einer der Adapter 4 gemäß Figur 4 im Detail dargestellt. Die Adapter 4 unterscheiden sich im Wesentlichen in ihren Kontaktelementen 7, welche den Kontakt zu dem jeweiligen Primärleiter 3 herstellen. Ansonsten sind auf der jeweiligen Leiterplatte 12 der Adapter 4 beispielhaft Spannungsteiler 14 angedeutet.
  • Das Kontaktelement 7 gemäß Figur 5 umfasst eine an der Leiterplatte 12 befestigte und angeschlossene Druckfeder in Form einer Spirale, die gegen die Oberfläche des Primärleiters 3 oder auch gegen eine Befestigungsschraube des Primärleiters 3 vorgespannt ist und die Hochspannung von dem Primärleiter 3 zu dem Adapter 4 überträgt.
  • Das Kontaktelement 7 gemäß Figur 6 umfasst eine an der Leiterplatte 12 befestigte und angeschlossene Blattfeder, die gegen die Oberfläche des Primärleiters 3 oder auch gegen eine Befestigungsschraube des Primärleiters 3 vorgespannt ist und die Hochspannung von dem Primärleiter 3 zu dem Adapter 4 überträgt.
  • Das Kontaktelement 7 gemäß Figur 7 umfasst einen an der Leiterplatte 12 befestigten und angeschlossenen sogenannten spring-load Kontakt, dessen zwei insbesondere teleskopierbare Kontaktstifte 22 mittels Federkraft gegen die Oberfläche des Primärleiters 3 oder auch gegen eine Befestigungsschraube des Primärleiters 3 vorgespannt sind und die Hochspannung von dem Primärleiter 3 zu dem Adapter 4 übertragen. Die Lage der Kontaktstifte 22 ist durch Linien lediglich angedeutet.
  • Vergleichbare Kontaktelemente 7 können auch zur Übertragung des reduzierten Spannungssignals an das Elektronikmodul 2 genutzt werden. Die Kontakte zu dem Elektronikmodul sind in den Figuren 5 bis 7 mit dem Bezugszeichen 21 gekennzeichnet.
  • Die Figuren 8 und 9 zeigen eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Leistungsschalters. In der Figur 8 ist der Wandler 17 ohne das Schaltergehäuse 1 dargestellt. Eine Aufnahme 18 ist für das Einsetzen des Elektronikmoduls 2 vorbereitet. Des Weiteren ist zur besseren Erkennbarkeit eine Vergussmasse nicht dargestellt, so dass Einschübe 19 erkennbar sind, durch die die Primärleiter 3 eingeschoben werden. Ein federnder Kammkontakt 20 ist lediglich in der Detailansicht gemäß Figur 9 erkennbar, in der auch der Primärleiter 3 weggelassen wurde. Der Kontakt wird bei der Montage des Primärleiters 3 in dem Wandler 17 dauerhaft hergestellt. Die Adapter 4 zur Reduzierung der Spannung befinden sich in der dargestellten Ausführungsform in einem Adaptersammelgehäuse 10 und sind über nicht dargestellte Leiterbahnen mit den federnden Kammkontakten 20 verbunden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Schaltergehäuse
    2
    Elektronikmodul
    3
    Primärleiter
    4
    Adapter
    5
    Kontaktblech
    6
    Befestigungsmittel
    7
    Kontaktelement
    8
    Seitenwand
    9
    Adaptergehäuse
    10
    Adaptersammelgehäuse
    11
    Bohrung
    12
    Leiterplatte
    14
    Spannungsteiler
    15
    Kontaktfüße
    16
    Adapterdeckel
    17
    Wandler
    18
    Aufnahme
    19
    Einschub
    20
    Federnder Kammkontakt
    21
    Kontakt zum Elektronikmodul
    22
    Kontaktstifte

Claims (12)

  1. Leistungsschalter mit einem Schaltergehäuse (1) und mit einem Elektronikmodul (2), wobei mindestens ein Kontakt zum Abgriff einer Spannung an einem Primärleiter (3) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Schaltergehäuses (1) ein Adapter (4) zur Reduzierung der abgegriffenen Spannung des Primärleiters (3) vorgesehen ist, wobei der Adapter (4) außerhalb des Elektronikmoduls (2) angeordnet ist.
  2. Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter ein Kontaktblech (5) aufweist, welches als Kontakt für den Spannungsabgriff mit dem Primärleiter (3) verbunden ist.
  3. Leistungsschalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktblech (5) gemeinsam mit dem Primärleiter (3) durch Befestigungsmittel (6) an dem Schaltergehäuse (1) befestigbar ist.
  4. Leistungsschalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (4) ausschließlich durch das Kontaktblech (5) an dem Schaltergehäuse (1) befestigbar ist.
  5. Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (4) über eine Leiterbahn mit dem Kontakt für den Spannungsabgriff an dem Primärleiter (3) verbunden ist.
  6. Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (4) ein Kontaktelement (7, 20) aufweist, wobei der Kontakt für den Spannungsabgriff an dem Primärleiter (3) durch das Kontaktelement (7, 20) herstellbar ist.
  7. Leistungsschalter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement (7, 20) eine Feder aufweist.
  8. Leistungsschalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (4) in einer Seitenwand (8) des Schaltergehäuses (1) angeordnet ist.
  9. Leistungsschalter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das der Adapter (4) in derjenigen Seitenwand (8) des Schaltergehäuses (1) angeordnet ist, durch welche der Primärleiter (3) in das Schaltergehäuse (1) geführt ist.
  10. Leistungsschalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einer Mehrzahl von Primärleitern (3) bei einem mehrpoligen Leistungsschalter eine entsprechende Anzahl von Adaptern (4) zugeordnet ist.
  11. Leistungsschalter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Adapter (4) ein separates Adaptergehäuse (9) aufweist.
  12. Leistungsschalter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Adaptern (4) in einem gemeinsamen Adaptersammelgehäuse (10) angeordnet ist.
EP11187493.9A 2011-11-02 2011-11-02 Leistungsschalter mit interner Spannungsmessung Withdrawn EP2590198A1 (de)

Priority Applications (6)

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