EP2599099A1 - Elektrisches schaltschütz - Google Patents

Elektrisches schaltschütz

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Publication number
EP2599099A1
EP2599099A1 EP11716385.7A EP11716385A EP2599099A1 EP 2599099 A1 EP2599099 A1 EP 2599099A1 EP 11716385 A EP11716385 A EP 11716385A EP 2599099 A1 EP2599099 A1 EP 2599099A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
armature
coil
contacts
contactor according
main
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Withdrawn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
EP11716385.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Andreas Bauer
Rainer Junck
Markus Stoffels
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.)
Schaltbau GmbH
Original Assignee
Schaltbau 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 Schaltbau GmbH filed Critical Schaltbau GmbH
Publication of EP2599099A1 publication Critical patent/EP2599099A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • H01H50/541Auxiliary contact devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • H01H50/62Co-operating movable contacts operated by separate electrical actuating means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • H01H50/546Contact arrangements for contactors having bridging contacts

Definitions

  • the invention relates to an electrical contactor according to the preamble of independent claim 1.
  • a contactor comprises a housing, at least two fixed main contacts and a main contact bridge, at least two fixed side contacts and a secondary contact bridge, both the main contacts, the side contacts as well as the contact bridges in the housing are arranged.
  • an electrical contactor comprises an armature provided for actuating the main contact bridges and auxiliary contact bridges. In a first switching position, both the main contacts and the secondary contacts are opened, wherein the armature is in a starting position. In a second switching position, the secondary contacts are closed and the main contacts open. The anchor is in an intermediate position.
  • both the secondary contacts and the main contacts are closed, wherein the armature is in an end position.
  • the contactor further comprises at least one electrically energizable coil for an electromagnetic drive of the armature, wherein a magnetic force acting on the armature by the magnetic field generated by the coil causes the drive of the armature.
  • a coil yoke is provided which forms a magnetic return.
  • such a contactor also comprises means for resetting the armature to the starting position. A restoring force acting on the armature by the means is opposite to the magnetic force generated by the magnetic field and, moreover, greater in the end position of the armature than in the intermediate position.
  • Such contactors are commonly used to pre-charge via the side contacts, such as a capacitor, before the main contacts are closed. This is necessary, for example, if a DC voltage is switched to a converter or an inverter via a contactor. At the entrance of such a converter or inverter is usually a large capacitor. If the DC voltage is switched directly to the capacitor via the main contacts, practically a short-circuit current flows for a certain time, namely until a resistance is generated by the charge of the capacitor. The period of time in which this high short-circuit current flows depends on the capacitance of the capacitor and the internal resistance of the source and the resistance of the supply lines. The high current is detrimental to the main contacts and can lead to welding of the main contacts. In any case, the life is reduced.
  • a contactor of the type mentioned is known from DE 31 05 117 A1.
  • the secondary contacts are designed as leading contacts. This means that when switching on by the movement of the armature from the initial position to the end position, the side contacts are closed first, so that, for example, a capacitor can be charged for a short time on the side contacts and a resistor connected to the side contacts. However, the armature is immediately further moved by the coil driving it into the end position, so that a short time after closing the secondary contacts and the main contacts are closed.
  • a similar contactor is also known from DE 103 15 243 B3. In contrast to the known from DE 31 05 117 A1 contactor here, however, the side contacts and then only the main contacts are opened when the switch-off.
  • the contactors known from the prior art have in common that the time period in which the secondary contacts are already closed before the main contacts are closed, can not be varied.
  • the anchor which initially closes the side contacts and then the main contacts on its way from an exit position to the end position, so to speak, switches from the initial position to the end position.
  • An intermediate position of the armature, in which only the secondary contacts are closed, can not be maintained in a controlled manner over a longer period of time.
  • Another disadvantage of known from the prior art contactors of the type mentioned is that the electromagnetic coil for driving the armature must be relatively large dimensions to move the armature from the starting position to the end position. That the power consumption of the electromagnetic coil for driving the armature is relatively large, so that known from the prior art contactors have a large power loss, even if the coil holds the armature only in the final position.
  • Object of the present invention is therefore to provide for a contactor of the type mentioned above a way to keep the anchor controlled in the intermediate position, in which only the side contacts are closed. It is another object of the present invention to provide a contactor of the type mentioned above with significantly reduced power loss.
  • the object is achieved according to the invention by the features of claim 1. Accordingly, there is a solution according to the invention before the task, if for the electromagnetic drive of the armature, a pre-charge coil and an additional or independent of the pre-charge coil energizable suit coil are provided, the Spulenjoch such a is ordered that the magnetic force acting on the armature by the magnetic field generated by the precharge coil at the same energizing the Vorladespule in the end position of the armature is greater than in the intermediate position, said magnetic force in the intermediate position of the armature of the restoring force corresponds and in the end position of the Anchor is greater than the restoring force, and wherein the precharging coil is provided to move the armature from the starting position to the intermediate position and to hold in the end position, and further the tightening coil is provided to move the armature from the intermediate position to the end position ,
  • the invention offers the advantage that the armature can be kept controlled in the intermediate position, in which only the secondary contacts are not closed but the main contacts. Thus, it is possible to determine via a suitable measuring electronics, for example, whether there is a short circuit in the circuit closed by the secondary contacts. In the case of a short circuit, the further switch-on can be interrupted.
  • Another advantage of the present invention is that the armature in the end position, in which both the side contacts and the main contacts are closed, can be held by the low-power precharge coil, so that the power loss of the contactor is relatively low. When switching on the suit coil must be switched on only for a short time.
  • the tightening coil is usually designed to be more powerful, but is only operated for a short time.
  • the tightening coil of the precharging coil for driving the armature is switched from the intermediate position to the end position.
  • the tension coil would have to be designed to be more powerful.
  • the precharging coil and the attraction coil are arranged concentrically with one another.
  • the magnetic field generated by the precharging coil can be amplified by the suiting coil in an optimum manner.
  • Precharging coil and tightening coil preferably surround at least part of the armature. So a very large magnetic force can be exerted on the anchor. In addition, this arrangement allows a space-saving design.
  • the pre-charge coil and the attraction coil are wound on top of each other, wherein the attraction coil is the outer winding represents.
  • the resistance of the tension coil is smaller than the resistance of the precharge coil, the power of the tension coil and thus the magnetic force generated by the tension coil on the armature is so large that a faster and safe switch-on can be guaranteed.
  • the suit coil is wound from a thicker wire than the precharge coil.
  • the means for returning the armature to the starting position comprise a first spring, which is arranged between a first spring stop of the armature and a second spring stop connected to the housing and in any position of the armature between the starting position and the End position exerts a restoring force on the anchor.
  • the first spring ensures that the contactor is switched off as soon as the power supply to the coils is interrupted.
  • the means for returning the armature to the starting position further comprise a second spring, which is shorter than the first spring and is also disposed between the first spring stop and the second spring stop. The second spring exerts no restoring force on the armature when the armature is between the starting position and a position near the intermediate position.
  • the second spring is also harder than the first spring.
  • the first spring and the second spring are designed as spiral springs and arranged concentrically to one another. This allows a simple construction of the contactor according to the invention.
  • further electrical resistances are connected to terminals of the auxiliary contacts in order to limit the current intensity in a closed circuit via the auxiliary contacts.
  • the resistors can be integrated into the housing of the contactor. It is also possible to connect the resistors together with the contactor in a circuit. The provision of the resistors allows, for example, the precharging of a capacitor connected to the contactor.
  • an electronics for switching on and off of Vorladespule and suit coil and for measuring and monitoring a current flowing through the secondary contacts current is also provided.
  • the electronics are such that the tightening coil, if the current measured during the switch-on in the second switching position by the electronics falls below a first threshold, is switched by the electronics for a certain period of Vorladespule, so that the anchor from the intermediate position in the End position is moved, wherein the precharging coil, when the current measured by the electronics in the second switching position exceeds a second threshold for a certain period of time, is switched off by the electronics, so that the armature is moved by the restoring force to the starting position.
  • the electronics thus allows the detection of a short circuit in the circuit switched by the contactor and prevents the main contacts are closed in the presence of a short circuit.
  • main contacts and secondary contacts are arranged substantially side by side in a plane, so that it is aligned perpendicular to the direction of movement of the armature. This allows an extremely compact design of the contactor.
  • the contactor furthermore comprises a contact bridge carrier, on which the main contact bridges and auxiliary contact bridges are arranged, wherein the contact bridge carrier is connected to the armature.
  • the main contact bridges and the sub-contact bridges are spring-mounted on the contact bridge carrier by means of contact pressure springs.
  • the contact pressure springs By the contact pressure springs, the main contact bridges are pressed in the end position of the armature against the fixed main contacts, as well as the side contact bridges in the intermediate position and end position of the armature against the fixed side contacts.
  • the corresponding contacts are thereby firmly and securely closed in the respective position of the armature, so that an opening of the contacts is prevented by external mechanical loads such as vibrations occurring during operation of a vehicle.
  • the contact pressure springs of the secondary contact bridges are preferably longer than the contact pressure springs of the main contact bridges, wherein the distance between secondary contacts and secondary contact bridges in the first switching position is greater than the distance between main contacts and main contact bridges.
  • the arc quenching device preferably comprises a quenching chamber with a plurality of lamellae-like quenching plates.
  • the effect of the arc quenching device can be improved if the quenching chamber is filled with a protective gas.
  • the contactor is bipolar and comprises four main contacts and four auxiliary contacts. Two of these contacts are closed by a contact bridge.
  • FIG. 1 is a schematic front view of a contactor according to the invention in a first switching position
  • FIG. 2 shows the contactor according to the invention from FIG. 1 in a second switching position
  • FIG. 4 is a plan view of the arrangement of the contacts of the contactor according to the invention of Figures 1 to 3,
  • Fig. 5 shows the circuit diagram of a converter circuit with an inventive
  • Fig. 6 is a diagram of the lateral course of the coil voltage of precharging and attraction coil and the position of the main and auxiliary contacts during the on and off operation.
  • Fig. 1 shows the schematic structure of a contactor according to the invention in a front view.
  • the contactor 1 comprises a housing, not shown, in which all components shown are housed.
  • the illustrated contactor is bipolar and includes per pole two permanently connected to the housing main contacts 3 and two also firmly connected to the housing side contacts 5.
  • a successively arranged in Fig. 1 pair of main contacts 3 is associated with a main contact bridge 4, by means of which the respective pair of main contacts 3 can be closed.
  • a pair of secondary contacts 5 are each assigned a secondary contact bridge 6.
  • each of the rear main contact 3 of a main contact pair has its own terminal 15.
  • the respective rear side contact 5 also has its own terminal 16.
  • Each of the each by a main contact bridge closable pair of main contacts 3 is associated with a pair of secondary contacts 5, wherein for the front main and side contacts each have a common terminal 15/16 is provided.
  • the main contact bridges 4 and the secondary contact bridges 6 are resiliently mounted by means of contact pressure springs 18 on a contact bridge carrier 17, which is fixedly connected to an armature 7.
  • the armature 7 serves to actuate the main and auxiliary contact bridges 4 and 6 and is driven by a precharging coil 9 and a tightening coil 10.
  • a coil yoke 8 serves as magnetic inference of the precharge coil 9 and the suit coil 10.
  • Vorladespule 9 and tightening coil 10 are arranged concentrically to each other and surround the armature 7. Between a stepped stop 13 of the armature 7 and the yoke 8 are also concentric to each other arranged coil springs 11 and 12, which serve to return the armature 7 in the illustrated in Fig. 1 starting position of the armature. In this case, the armature is biased in the starting position only by the first spring 11 in the direction of the initial position.
  • the precharging coil 9 When a voltage is applied to the precharging coil 9, the precharging coil 9 generates a magnetic field which causes a magnetic force on the armature 7, so that the armature 7 together with the contact bridge support 17 moves upwards into an intermediate position, shown in FIG. 2 , is raised.
  • This illustrated in Fig. 2 intermediate position of the armature 7 corresponds to a second switching position of the contactor 1, in which the secondary contacts 5 are each closed by a secondary contact bridge 6.
  • the secondary contact bridges 6 are pressed against the secondary contacts 5 by their contact pressure springs, which are slightly longer than the contact pressure springs of the main contact bridges 4.
  • the main contact bridges 4 are in the second switching position spaced from the main contacts 3, so that the main contacts 3 are not yet closed.
  • the first coil spring 11 In the second switching position, the first coil spring 11 is already compressed slightly, whereby an increased return spring force is exerted on the armature 7 in the direction of the initial position of the armature shown in Fig. 1.
  • the second coil spring 12 in the second switching position shown in Fig. 2 by the shortened distance between Spulenjoch 8 and spring stop 13 now also engaged and also causes a restoring force on the armature 7.
  • FIG Contactor 1 In the second switching position of the invention shown in FIG Contactor 1, which corresponds to the intermediate position of the armature 7, is the magnetic force acting on the armature 7 of the Vorladespule 9 in equilibrium with the oppositely directed restoring force by the springs 11 and 12 and by the already in contact contact pressure springs 18 of the secondary contact bridges 6 are exerted on the armature 7.
  • the second switching position of the contactor 1 shown in Fig. 2 is thus a stable switching position, as long as a constant voltage is applied to the precharge 9.
  • the armature 7 is raised from the intermediate position shown in FIG. 2 in the end position shown in Fig. 3.
  • the contactor 1 according to the invention is in the third switching position, in which both the secondary contacts 5 and the main contacts 3 are closed.
  • the armature 7 is the coil yoke 8 very close.
  • Fig. 5 shows the circuit diagram of a converter circuit with a contactor according to the invention according to the figures 1 to 4.
  • the two poles of a DC voltage source 19 are connected to the common terminals 15/16 of a pair of associated main and side contacts.
  • a current flows through the resistors 1 in the external circuit, whereby the capacitor 20, which is connected upstream of the inverter 21, is charged.
  • the capacitor 20 which is connected upstream of the inverter 21, is charged.
  • the contactor 1 can be switched through in the third switching position, in which the main contacts 3 are also closed.
  • the resistors 14 are bridged and it flows almost no more power via the secondary contacts 5.
  • the housing of the contactor according to the invention 1 is indicated by the reference numeral 2.
  • FIG. 6 shows the lateral profile of the voltage Usv applied to the precharge coil 9, the voltage U SA applied to the tightening coil, and the switching state of the auxiliary contacts 5 and the main contacts 3.
  • a voltage is applied the precharge coil 9 is applied.
  • the secondary contacts 5 are closed at the time Ti.
  • the pull-in coil of the precharge coil is switched on for a short period of time. Due to the suitably switched up to the time T 4 suit coil of the armature is raised to the end position, so that at time T 3, the main contacts 3 are also closed.
  • the tightening coil can be switched off again, which is why the voltage U SA applied to the tightening coil drops back to 0.
  • the command for switching off is delivered, the voltage U S v applied to the precharge coil 9 thus also drops to zero.
  • the armature 7 is returned to its original position. In this case, first the main contacts 3 and then the secondary contacts 5 are opened.
  • the contactor according to the invention can also be used in AC applications, for example if a precharge is provided there.
  • the contactor shown schematically in Figures 1 to 4 also has an unillustrated arc quenching device for deleting an emerging when switching off or opening the main contacts and side contacts arc.

Abstract

Bei einem elektrischen Schaltschütz mit Haupt- sowie Nebenkontakten, einen zur Betätigung der Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken vorgesehenen Anker und mit Mitteln zur Rückstellung des Ankers von einer Zwischenstellung bzw. Endstellung in eine Ausgangslage ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass für den elektromagnetischen Antrieb des Ankers eine Vorladespule sowie eine zusätzlich oder unabhängig von der Vorladespule bestrombare Anzugsspule vorgesehen sind, wobei ein Spulenjoch derart angeordnet ist, dass die durch das von der Vorladespule erzeugte Magnetfeld auf den Anker wirkende Magnetkraft bei gleicher Bestromung der Vorladespule in der Endstellung des Ankers größer ist als in der Zwischenstellung, wobei diese Magnetkraft in der Zwischenstellung des Ankers der Rückstellkraft der Mittel zur Rückstellung des Ankers an die Ausgangslage entspricht und in der Endstellung des Ankers größer ist als die Rückstellkraft, und wobei die Vorladespule vorgesehen ist, um den Anker von der Ausgangslage in die Zwischenstellung zu bewegen sowie in der Endstellung zu halten, und ferner Anzugsspule vorgesehen ist, um den Anker von der Zwischenstellung in die Endstellung zu bewegen.

Description

Elektrisches Schaltschütz
Die Erfindung betrifft ein elektrisches Schaltschütz nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1. Ein derartiges Schaltschütz umfasst ein Gehäuse, zumindest zwei feste Hauptkontakte und eine Hauptkontaktbrücke, zumindest zwei feste Nebenkontakte und eine Nebenkontaktbrücke, wobei sowohl die Hauptkontakte, die Nebenkontakte wie auch die Kontaktbrücken im Gehäuse angeordnet sind. Ferner umfasst ein derartiges elektrisches Schaltschütz einen zur Betätigung der Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken vorgesehenen Anker. In einer ersten Schaltstellung sind sowohl die Hauptkontakte als auch die Nebenkontakte geöffnet, wobei sich der Anker in einer Ausgangslage befindet. In einer zweiten Schaltstellung sind die Nebenkontakte geschlossen und die Hauptkontakte geöffnet. Der Anker befindet sich dabei in einer Zwischenstellung. In einer dritten Schaltstellung sind sowohl die Nebenkontakte als auch die Hauptkontakte geschlossen, wobei sich der Anker in einer Endstellung befindet. Das Schaltschütz umfasst ferner zumindest eine elektrisch bestrombare Spule für einen elektromagnetischen Antrieb des Ankers, wobei eine durch das von der Spule erzeugte Magnetfeld auf den Anker wirkende Magnetkraft den Antrieb des Ankers bewirkt. Ferner ist ein Spulenjoch vorgesehen, welches einen magnetischen Rück- schluss bildet. Schließlich umfasst ein derartiges Schaltschütz zudem Mittel zur Rückstellung des Ankers in die Ausgangslage. Eine durch die Mittel auf den Anker wirkende Rückstellkraft ist der Magnetkraft, die durch das Magnetfeld erzeugt wird, entgegengerichtet und außerdem in der Endstellung des Ankers größer als in der Zwischenstellung.
Derartige Schaltschütze werden üblicherweise verwendet, um über die Nebenkontakte, beispielsweise einen Kondensator, vorzuladen, bevor die Hauptkontakte geschlossen werden. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn über ein Schaltschütz eine Gleichspannung auf einen Umrichter oder einen Wechselrichter geschaltet wird. Am Eingang eines solchen Umrichters bzw. Wechselrichters befindet sich in der Regel ein großer Kondensator. Schaltet man die Gleichspannung über die Hauptkontakte direkt auf den Kondensator, fließt für eine gewisse Zeit praktisch ein Kurzschlussstrom, nämlich so lange, bis durch die Ladung des Kondensators ein Widerstand erzeugt wird. Die Zeitspanne, in welcher dieser hohe Kurzschlussstrom fließt, hängt von der Kapazität des Kondensators und dem Innenwiderstand der Quelle sowie dem Widerstand der Zuleitungen ab. Der hohe Strom ist schädlich für die Hauptkontakte und kann zum Verschweißen der Hauptkontakte führen. In jedem Fall wird die Lebensdauer herabgesetzt. Es ist Stand der Technik, den Kondensator über Nebenkontakte sowie über einen Widerstand vorzuladen, und erst danach die Hauptkontakte zu schließen. Ein Schaltschütz der eingangsgenannten Art ist aus DE 31 05 117 A1 bekannt. Bei diesem Schaltschütz sind die Nebenkontakte als voreilende Kontakte ausgeführt. Dies bedeutet, dass beim Einschaltvorgang durch die Bewegung des Ankers von der Ausgangslage zur Endstellung zunächst die Nebenkontakte geschlossen werden, so dass beispielsweise ein Kondensator kurzzeitig über die Nebenkontakte sowie über einen mit den Nebenkontakten verbundenen Widerstand aufgeladen werden kann. Der Anker wird jedoch von der ihn antreibenden Spule sofort weiter bewegt in die Endstellung, so dass kurze Zeit nach Schließung der Nebenkontakte auch die Hauptkontakte geschlossen werden. Ein ähnliches Schaltschütz ist zudem aus DE 103 15 243 B3 bekannt. Im Gegensatz zu dem aus DE 31 05 117 A1 bekannten Schaltschütz werden hier jedoch beim Ausschaltvorgang zunächst die Nebenkontakte und dann erst die Hauptkontakte geöffnet.
Dem aus dem Stand der Technik bekannten Schaltschützen ist gemein, dass die Zeitdauer, in welcher die Nebenkontakte bereits geschlossen sind, bevor die Hauptkontakte geschlossen werden, nicht variiert werden kann. Der Anker, der auf seinem Weg von einer Ausgängslage zur Endstellung zunächst die Nebenkontakte und dann die Hauptkontakte schließt, schaltet sozusagen von der Ausgangslage zur Endstellung durch. Eine Zwischenstellung des Ankers, in der lediglich die Nebenkontakte geschlossen sind, kann nicht kontrolliert über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden. Dies hat den Nachteil, dass die Schließung der Hauptkontakte nicht davon abhängig gemacht werden kann, welche Stromstärke sich beispielsweise nach Schließung der Nebenkontakte einstellt. Ein weiterer Nachteil der aus dem Stand der Technik bekannten Schaltschütze der eingangsgenannten Art ist, dass die elektromagnetische Spule zum Antrieb des Ankers relativ groß dimensioniert werden muss, um den Anker von der Ausgangslage in die Endstellung zu bewegen. D.h. die Leistungsaufnahme der elektromagnetischen Spule zum Antrieb des Ankers ist relativ groß, so dass die aus dem Stand der Technik bekannten Schaltschütze eine große Verlustleistung aufweisen, selbst wenn die Spule den Anker lediglich in der Endstellung hält.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, für ein Schaltschütz der eingangsgenannten Art eine Möglichkeit anzugeben, den Anker kontrolliert in der Zwischenstellung zu halten, in welcher lediglich die Nebenkontakte geschlossen sind. Es ist ferner Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Schaltschütz der eingangsgenannten Art mit deutlich reduzierter Verlustleistung anzugeben.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Demnach liegt dann eine erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe vor, wenn für den elektromagnetischen Antrieb des Ankers eine Vorladespule sowie eine zusätzlich oder unabhängig von der Vorladespule bestrombare Anzugsspule vorgesehen sind, wobei das Spulenjoch derart an- geordnet ist, dass die durch das von der Vorladespule erzeugte Magnetfeld auf den Anker wirkende Magnetkraft bei gleicher Bestromung der Vorladespule in der Endstellung des Ankers größer ist als in der Zwischenstellung, wobei diese Magnetkraft in der Zwischenstellung des Ankers der Rückstellkraft entspricht und in der Endstellung des Ankers größer ist als die Rückstellkraft, und wobei die Vorladespule vorgesehen ist, um den Anker von der Ausgangslage in die Zwischenstellung zu bewegen sowie in der Endstellung zu halten, und femer die Anzugsspule vorgesehen ist, um den Anker von der Zwischenstellung in die Endstellung zu bewegen.
Die Erfindung bietet den Vorteil, dass der Anker kontrolliert in der Zwischenstellung gehalten werden kann, in welcher lediglich die Nebenkontakte nicht aber die Hauptkontakte geschlossen sind. Somit ist es möglich, über eine geeignete Messelektronik beispielsweise festzustellen, ob in dem durch die Nebenkontakte geschlossenen Stromkreis ein Kurzschluss vorliegt. Im Falle des Vorliegens eines Kurzschlusses kann der weitere Einschaltvorgang unterbrochen werden. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass der Anker in der Endstellung, bei welcher sowohl die Nebenkontakte als auch die Hauptkontakte geschlossen sind, von der leistungsschwachen Vorladespule gehalten werden kann, so dass die Verlustleistung des Schaltschützes relativ gering ist. Beim Einschaltvorgang muss die Anzugsspule lediglich für kurze Zeit zugeschaltet werden. Die Anzugsspule ist in der Regel leistungsstärker ausgelegt, wird aber nur für kurze Zeit betrieben.
Weitere Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
So ist in einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die Anzugsspule der Vorladespule für den Antrieb des Ankers von der Zwischenstellung in die Endstellung zugeschaltet. Rein theoretisch wäre es auch möglich, die Vorladespule für den Antrieb des Ankers von der Zwischenstellung in die Endstellung auszuschalten und lediglich die Anzugsspule anzuschalten. In diesem Fall müsste die Anzugsspule jedoch leistungsstärker ausgelegt sein.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Vorladespule und Anzugsspule konzentrisch zueinander angeordnet. Dadurch kann das von der Vorladespule erzeugte magnetische Feld von der Anzugsspule auf optimale Art und Weise verstärkt werden. Vorzugsweise umschließen Vorladespule und Anzugsspule zumindest einen Teil des Ankers. So kann eine sehr große magnetische Kraft auf dem Anker ausgeübt werden. Zudem erlaubt diese Anordnung eine platzsparende Bauweise.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Vorladespule und Anzugsspule übereinander gewickelt, wobei die Anzugsspule die äußere Wicklung darstellt. Somit wird eine äußerst kostengünstige und einfache Herstellung des Schaltschützes ermöglicht.
Wenn in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung der ohm- sche Widerstand der Anzugsspule kleiner ist als der ohmsche Widerstand der Vorladespule, so ist die Leistung der Anzugsspule und damit die von der Anzugsspule erzeugte magnetische Kraft auf den Anker so groß, dass ein schneller und sicherer Einschaltvorgang gewährleistet werden kann. Vorzugsweise ist die Anzugsspule dazu aus einem dickeren Draht gewickelt als die Vorladespule.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfassen die Mittel zur Rückstellung des Ankers in die Ausgangslage eine erste Feder, die zwischen einem ersten Federanschlag des Ankers und einem mit dem Gehäuse verbundenen zweiten Federanschlag angeordnet ist und in jeder Position des Ankers zwischen der Ausgangslage und der Endstellung eine Rückstellkraft auf den Anker ausübt. Die erste Feder gewährleistet, dass das Schaltschütz ausgeschaltet wird, sobald die Stromzufuhr der Spulen unterbrochen ist. Vorzugsweise umfassen die Mittel zur Rückstellung des Ankers in die Ausgangslage ferner eine zweite Feder, die kürzer ist als die erste Feder und ebenfalls zwischen dem ersten Federanschlag und dem zweiten Federanschlag angeordnet ist. Die zweite Feder übt dabei keine Rückstellkraft auf den Anker aus, wenn sich der Anker zwischen der Ausgangslage und einer Position nahe der Zwischenstellung befindet. Wenn sich der Anker zwischen dieser Position nahe der Zwischenstellung und der Endstellung befindet, wird von der zweiten Feder eine Rückstellkraft auf den Anker ausgeübt. Somit ist es auf einfache Art und Weise möglich, die Rückstellkraft auf den Anker nahe der Zwischenstellung stufenförmig zu erhöhen, so dass die Vorladespule nicht ausreicht, um den Anker von der Zwischenstellung weiter in die Endstellung zu bewegen. Vorzugsweise ist dabei die zweite Feder zudem härter als die erste Feder.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind erste Feder und zweite Feder als Spiralfedern ausgeführt und konzentrisch zueinander angeordnet. Dies erlaubt einen einfachen Aufbau des erfindungsgemäßen Schaltschützes. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind femer elektrische Widerstände mit Anschlüssen der Nebenkontakte verbunden, um die Stromstärke in einem über die Nebenkontakte geschlossenen Stromkreis zu begrenzen. Die Widerstände können dabei in das Gehäuse des Schaltschützes integriert sein. Auch ist es möglich, die Widerstände zusammen mit dem Schaltschütz in einem Stromkreis zu verschalten. Das Vorsehen der Widerstände erlaubt beispielsweise die Vorladung eines mit dem Schaltschütz verbundenen Kondensators. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist ferner eine Elektronik zum Einschalten und Ausschalten von Vorladespule und Anzugsspule sowie zur Messung und Überwachung einer durch die Nebenkontakte fließenden Stromstärke vorgesehen. Vorzugsweise ist die Elektronik derart beschaffen, dass die Anzugsspule, wenn die beim Einschaltvorgang in der zweiten Schaltstellung von der Elektronik gemessene Stromstärke einen ersten Schwellwert unterschreitet, von der Elektronik für eine gewisse Zeitdauer der Vorladespule zugeschaltet wird, so dass der Anker von der Zwischenstellung in die Endstellung bewegt wird, wobei die Vorladespule, wenn die von der Elektronik gemessene Stromstärke in der zweiten Schaltstellung einen zweiten Schwellwert für eine gewisse Zeitdauer überschreitet, von der Elektronik abgeschaltet wird, so dass der Anker durch die Rückstellkraft in die Ausgangslage bewegt wird. Die Elektronik erlaubt somit die Erkennung eines Kurzschlusses, in dem vom Schaltschütz geschalteten Stromkreis und verhindert, dass die Hauptkontakte bei Vorliegen eines Kurzschlusses geschlossen werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Hauptkontakte und Nebenkontakte im Wesentlichen nebeneinander in einer Ebene angeordnet, so dass sie senkrecht zur Bewegungsrichtung des Ankers ausgerichtet ist. Dies erlaubt eine äußerst kompakte Bauweise des Schaltschützes.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das Schaltschütz femer einen Kontaktbrückenträger, auf dem die Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken angeordnet sind, wobei der Kontaktbrückenträger mit dem Anker verbunden ist. Vorzugsweise sind die Hauptkontaktbrücken und die Nebenkontaktbrücken dabei mittels Kontaktdruckfedern federnd auf dem Kontaktbrückenträger gelagert. Durch die Kontaktdruckfedern werden die Hauptkontaktbrücken in der Endstellung des Ankers gegen die festen Hauptkontakte, sowie die Nebenkontaktbrücken in der Zwischenstellung sowie Endstellung des Ankers gegen die festen Nebenkontakte gedrückt. Die entsprechenden Kontakte sind in der jeweiligen Stellung des Ankers dadurch fest und sicher geschlossen, so dass eine Öffnung der Kontakte durch externe mechanische Lasten wie beispielsweise beim Betrieb eines Fahrzeugs auftretende Vibrationen verhindert wird. Vorzugsweise sind die Kontaktdruckfedern der Nebenkontaktbrücken länger als die Kontaktdruckfedem der Hauptkontaktbrücken, wobei der Abstand zwischen Nebenkontakten und Nebenkontaktbrücken in der ersten Schaltstellung größer ist als der Abstand zwischen Hauptkontakten und Hauptkontaktbrücken. Somit kann auf einfache Art und Weise erreicht werden, dass die Nebenkontakte in der Zwischenstelle des Ankers geschlossen sind, ohne dass dabei die Hauptkontakte ebenfalls geschlossen werden. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind die Hauptkontakte und die Nebenkontakte im Bereich einer gemeinsamen Lichtbogenlöscheinrichtung angeordnet. Lichtbogen treten insbesondere beim Ausschalten, also beim Öffnen der Kontakte, auf und können zum Verschweißen der Kontakte führen. Durch eine Lichtbogenlöscheinrichtung kann dieser Effekt vermieden werden, so dass die Lebensdauer des Schaltschützes heraufgesetzt wird. Durch eine gemeinsame Lichtbogenlöscheinrichtung für Hauptkontakte und Nebenkontakte wird dabei eine kompakte Bauweise erreicht. Die Lichtbogenlöscheinrichtung umfasst vorzugsweise einen Löschraum mit mehreren lamellenartig angeordneten Löschblechen. Dabei kann die Wirkung der Lichtbogenlöscheinrichtung verbessert werden, wenn der Löschraum mit einem Schutzgas gefüllt ist.
In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, ist das Schaltschütz zweipolig ausgeführt und umfasst vier Hauptkontakte sowie vier Nebenkontakte. Jeweils zwei dieser Kontakte werden dabei durch eine Kontaktbrücke geschlossen.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Vorderansicht eines erfindungsgemäßen Schaltschützes in einer ersten Schaltstellung,
Fig. 2 das erfindungsgemäße Schaltschütz aus Fig. 1 in einer zweiten Schaltstellung,
Fig. 3 das erfindungsgemäße Schaltschütz gemäß den Figuren 1 und 2 in einer dritten
Schaltstellung,
Fig. 4 eine Draufsicht der Anordnung der Kontakte des erfindungsgemäßen Schaltschützes aus den Figuren 1 bis 3,
Fig. 5 das Schaltschema eines Umrichter-Schaltkreises mit einem erfindungsgemäßen
Schaltschütz gemäß den Figuren 1 bis 4, und
Fig. 6 ein Schema des seitlichen Verlaufs der Spulenspannung von Vorlade- und Anzugsspule sowie der Stellung der Haupt- und Nebenkontakte während des Ein- und Ausschaltvorgangs.
Für die folgenden Ausführungen gilt, dass durch gleiche Bezugszeichen gleiche Teile bezeichnet werden. Die Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau eines erfindungsgemäßen Schaltschützes in einer Vorderansicht. Das Schaltschütz 1 umfasst ein nicht dargestelltes Gehäuse, in welchem alle dargestellten Bauteile untergebracht sind. Das dargestellte Schaltschütz ist zweipolig ausgeführt und umfasst pro Pol jeweils zwei fest mit dem Gehäuse verbundene Hauptkontakte 3 sowie zwei ebenfalls fest mit dem Gehäuse verbundene Nebenkontakte 5. Dabei sind jeweils zwei Hauptkontakte 3 bzw. jeweils zwei Nebenkontakte 5 in der Darstellung der Fig. 1 hintereinander angeordnet, wie in der schematischen Draufsicht auf die Anordnung der Kontakte in Fig. 4 zu erkennen ist. Einem in Fig. 1 hintereinander angeordneten Paar vom Hauptkontakten 3 ist jeweils eine Hauptkontaktbrücke 4 zugeordnet, mithilfe derer das jeweilige Paar von Hauptkontakten 3 geschlossen werden kann. Entsprechend ist einem Paar von Nebenkontakten 5 jeweils eine Nebenkontaktbrücke 6 zugeordnet. Wie aus der Draufsicht in Fig. 4 zu erkennen ist, verfügt der jeweils hintere Hauptkontakt 3 eines Hauptkontaktpaares über einen eigenen Anschluss 15. Ebenso verfügt der jeweils hintere Nebenkontakt 5 ebenfalls über einen eigenen Anschluss 16. Jedem der jeweils durch eine Hauptkontaktbrücke schließbaren Paar von Hauptkontakten 3 ist ein Paar von Nebenkontakten 5 zugeordnet, wobei für die vorderen Haupt- und Nebenkontakte jeweils ein gemeinsamer Anschluss 15/16 vorgesehen ist. Die Hauptkontaktbrücken 4 sowie die Nebenkontaktbrücken 6 sind mittels Kontaktdruckfedem 18 federnd auf einem Kontaktbrückenträger 17 gelagert, der mit einem Anker 7 fest verbunden ist. Der Anker 7 dient zur Betätigung der Haupt- und Nebenkontaktbrücken 4 und 6 und wird durch eine Vorladespule 9 und eine Anzugsspule 10 angetrieben. Ein Spulenjoch 8 dient als magnetischer Rückschluss der Vorladespule 9 sowie der Anzugsspule 10. Vorladespule 9 und Anzugsspule 10 sind konzentrisch zueinander angeordnet und umschließen den Anker 7. Zwischen einem stufenförmig ausgebildeten Anschlag 13 des Ankers 7 und dem Spulenjoch 8 sind zwei ebenfalls konzentrisch zueinander angeordnete Spiralfedern 11 und 12 angeordnet, die zur Rückstellung des Ankers 7 in die in Fig. 1 dargestellte Ausgangslage des Ankers dienen. Dabei ist der Anker in der Ausgangslage lediglich durch die erste Feder 11 in Richtung der Ausgangslage vorgespannt.
Wenn an die Vorladespule 9 eine Spannung angelegt wird, so wird von der Vorladespule 9 ein magnetisches Feld erzeugt, welches eine magnetische Kraft auf den Anker 7 bewirkt, so dass der Anker 7 mitsamt Kontaktbrückenträger 17 nach oben in eine Zwischenstellung, dargestellt in Fig. 2, angehoben wird. Diese in Fig. 2 dargestellte Zwischenstellung des Ankers 7 entspricht einer zweiten Schaltstellung des Schaltschützes 1 , in welcher die Nebenkontakte 5 jeweils durch eine Nebenkontaktbrücke 6 geschlossen sind. In dieser zweiten Schaltstellung werden die Nebenkontaktbrücken 6 durch deren Kontaktdruckfedern, die etwas länger sind als die Kontaktdruckfedem der Hauptkontaktbrücken 4, gegen die Nebenkontakte 5 gedrückt. Die Hauptkontaktbrücken 4 sind in der zweiten Schaltstellung jedoch von den Hauptkontakten 3 beabstandet, so dass die Hauptkontakte 3 noch nicht geschlossen sind. In der zweiten Schaltstellung ist die erste Spiralfeder 11 bereits etwas zusammengedrückt, wodurch eine erhöhte Rückstellfederkraft auf den Anker 7 in Richtung der in Fig. 1 dargestellten Ausgangslage des Ankers ausgeübt wird. Zudem ist die zweite Spiralfeder 12 in der in Fig. 2 dargestellten zweiten Schaltstellung durch den verkürzten Abstand zwischen Spulenjoch 8 und Federanschlag 13 nun ebenfalls in Eingriff und bewirkt ebenfalls eine Rückstellkraft auf den Anker 7. In der in Fig. 2 dargestellten zweiten Schaltstellung des erfindungsgemäßen Schaltschützes 1 , die der Zwischenstellung des Ankers 7 entspricht, ist die von der Vorladespule 9 auf den Anker 7 wirkende magnetische Kraft im Gleichgewicht mit der entgegengesetzt gerichteten Rückstellkraft, die durch die Federn 11 und 12 sowie durch die bereits in Eingriff befindlichen Kontaktdruckfedern 18 der Nebenkontaktbrücken 6 auf den Anker 7 ausgeübt werden. Die in Fig. 2 dargestellte zweite Schaltstellung des Schaltschützes 1 ist damit eine stabile Schaltstellung, solange eine konstante Spannung an die Vorladespule 9 angelegt ist.
Wird nun der Vorladespule 9 die Anzugsspule 10 zugeschaltet, so wird der Anker 7 von der in Fig. 2 dargestellten Zwischenstellung in die in Fig. 3 dargestellte Endstellung angehoben. In dieser Endstellung des Ankers 7 befindet sich das erfindungsgemäße Schaltschütz 1 in der dritten Schaltstellung, in welcher sowohl die Nebenkontakte 5 als auch die Hauptkontakte 3 geschlossen sind. In dieser dritten Schaltstellung kommt der Anker 7 dem Spulenjoch 8 sehr nahe. Dadurch wird auf den Anker 7 eine sehr große magnetische Kraft ausgeübt, sobald die dritte Schaltstellung erreicht ist, kann daher die Anzugsspule 10 wieder abgeschaltet werden, da das von der Vorladespule 9 erzeugte magnetische Feld ausreicht, um den Anker 7 in seiner Endstellung zu halten.
Fig. 5 zeigt das Schaltschema eines Umrichter-Schaltkreises mit einem erfindungsgemäßen Schaltschütz nach den Figuren 1 bis 4. Die beiden Pole einer Gleichspannungsstromquelle 19 sind mit den gemeinsamen Anschlüssen 15/16 eines Paares zugeordneter Haupt- und Nebenkontakte verbunden. Sobald die Nebenkontakte 5 in der zweiten Schaltstellung des erfindungsgemäßen Schaltschützes geschlossen sind, fließt über die Widerstände 1 in dem äußeren Stromkreis ein Strom, wodurch der Kondensator 20, der dem Wechselrichter 21 vorgeschaltet ist, aufgeladen wird. Mithilfe einer geeigneten Elektronik kann die dabei auftretende Stromstärke gemessen bzw. überwacht werden. Sobald die Stromstärke einen gewissen Schwellwert unterschreitet, der Kondensator also hinreichend aufgeladen ist, kann das Schaltschütz 1 in die dritte Schaltstellung durchgeschaltet werden, in der die Hauptkontakte 3 ebenfalls geschlossen sind. Dadurch werden die Widerstände 14 überbrückt und es fließt nahezu kein Strom mehr über die Nebenkontakte 5. In Fig. 5 ist das Gehäuse des erfindungsgemäßen Schaltschützes 1 mit dem Bezugszeichen 2 angedeutet.
Fig. 6 schließlich zeigt den seitlichen Verlauf der an die Vorladespule 9 angelegten Spannung Usv, der an die Anzugsspule angelegten Spannung USA, sowie des Schaltzustands der Nebenkontakte 5 und der Hauptkontakte 3. Zum Zeitpunkt T0 beginnt der Einschaltvorgang, es wird eine Spannung an die Vorladespule 9 angelegt. Mit einem gewissen zeitlichen Versatz, bedingt durch die Bewegung des Ankers, werden die Nebenkontakte 5 zum Zeitpunkt Ti geschlossen. Zum Zeitpunkt T2 wird die Anzugsspule der Vorladespule für eine kurze Zeitdauer zugeschaltet. Aufgrund der kurzzeitig bis zum Zeitpunkt T4 zugeschalteten Anzugsspule wird der Anker in die Endstellung angehoben, so dass zum Zeitpunkt T3 die Hauptkontakte 3 ebenfalls geschlossen sind. Nach dem Schließen der Hauptkontakte kann die Anzugsspule wieder abgeschaltet werden, weshalb die an die Anzugsspule angelegte Spannung USA wieder auf 0 abfällt. Zum Zeitpunkt T5 wird der Befehl zum Abschalten abgegeben, die an die Vorladespule 9 angelegte Spannung USv sinkt demnach auch auf 0 ab. Durch die Rückstellfedern wird der Anker 7 wieder in seine Ausgangsstellung gebracht. Dabei werden zuerst die Hauptkontakte 3 und sodann die Nebenkontakte 5 geöffnet.
Es sei angemerkt, dass das erfindungsgemäße Schaltschütz auch bei Wechselspannungsapplikationen zum Einsatz kommen kann, beispielsweise wenn dort eine Vorladung vorgesehen ist. Das in den Figuren 1 bis 4 schematisch dargestellte Schaltschütz verfügt zudem über eine nicht dargestellte Lichtbogenlöscheinrichtung zur Löschung eines beim Ausschalten bzw. Öffnen der Hauptkontakte und Nebenkontakte entstehenden Lichtbogens.

Claims

Ansprüche
1. Elektrisches Schaltschütz, umfassend:
ein Gehäuse;
zumindest zwei feste Hauptkontakte und eine Hauptkontaktbrücke;
zumindest zwei feste Nebenkontakte und eine Nebenkontaktbrücke, wobei sowohl die Hauptkontakte, die Nebenkontakte wie auch die Kontaktbrücken im Gehäuse angeordnet sind;
einen zur Betätigung der Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken vorgesehenen Anker, wobei in einer ersten Schaltstellung sowohl die Hauptkontakte als auch die Nebenkontakte geöffnet sind und sich der Anker in einer Ausgangslage befindet, in einer zweiten Schaltstellung die Nebenkontakte geschlossen und die Hauptkontakte geöffnet sind und sich der Anker in einer Zwischenstellung befindet, und in einer dritten Schaltstellung sowohl die Nebenkontakte als auch die Hauptkontakte geschlossen sind und sich der Anker in einer Endstellung befindet;
zumindest eine elektrisch bestrombare Spule für einen elektromagnetischen Antrieb des Ankers, wobei eine durch das von der Spule erzeugte Magnetfeld auf den Anker wirkende Magnetkraft den Antrieb des Ankers bewirkt;
ein Spulenjoch, das einen magnetischen Rückschluss bildet; und
Mittel zur Rückstellung des Ankers in die Ausgangslage, wobei eine durch die Mittel auf den Anker wirkende Rückstellkraft der durch das Magnetfeld erzeugten Magnetkraft entgegengerichtet ist und in der Endstellung größer ist als in der Zwischenstellung;
dadurch gekennzeichnet, dass für den elektromagnetischen Antrieb des Ankers eine Vorladespule sowie eine zusätzlich oder unabhängig von der Vorladespule bestrombare Anzugsspule vorgesehen sind,
wobei das Spulenjoch derart angeordnet ist, dass die durch das von der Vorladespule erzeugte Magnetfeld auf den Anker wirkende Magnetkraft bei gleicher Bestromung der Vorladespule in der Endstellung des Ankers größer ist als in der Zwischenstellung, wobei diese Magnetkraft in der Zwischenstellung des Ankers der Rückstellkraft entspricht und in der Endstellung des Ankers größer ist als die Rückstellkraft,
und wobei die Vorladespule vorgesehen ist, um den Anker von der Ausgangslage in die Zwischenstellung zu bewegen sowie in der Endstellung zu halten, und ferner die Anzugsspule vorgesehen ist, um den Anker von der Zwischenstellung in die Endstellung zu bewegen.
2. Schaltschütz nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Anzugsspule der Vorladespule für den Antrieb des Ankers von der Zwischenstellung in die Endstellung zugeschaltet ist.
3. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Vorladespule und Anzugsspule konzentrisch zueinander angeordnet sind und zumindest einen Teil des Ankers umschließen.
4. Schaltschütz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass Vorladespule und Anzugsspule übereinander gewickelt sind, wobei die Anzugsspule die äußere Wicklung darstellt.
5. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der ohmsche Widerstand der Anzugsspule kleiner ist als der ohmsche Widerstand der Vorladespule.
6. Schaltschütz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzugsspule aus einem dickeren Draht gewickelt ist als die Vorladespule.
7. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Rückstellung des Ankers in die Ausgangslage eine erste Feder umfassen, die zwischen einem ersten Federanschlag des Ankers und einem mit dem Gehäuse verbundenen zweiten Federanschlag angeordnet ist und in jeder Position des Ankers zwischen der Ausgangslage und der Endstellung eine Rückstellkraft auf den Anker ausübt.
8. Schaltschütz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel femer eine zweite Feder umfassen, die kürzer ist als die erste Feder und ebenfalls zwischen dem ersten Federanschlag und dem zweiten Federanschlag angeordnet ist, wobei die zweite Feder keine Rückstellkraft auf den Anker ausübt, wenn sich der Anker zwischen der Ausgangslage und einer Position nahe der Zwischenstellung befindet, und wobei die zweite Feder eine Rückstell kraft auf den Anker ausübt, wenn sich der Anker zwischen einer Position nahe der Zwischenstellung und der Endstellung befindet.
9. Schaltschütz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Feder härter ist als die erste Feder.
10. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass erste Feder und zweite Feder als Spiralfedern ausgeführt und konzentrisch zueinander angeordnet sind.
11. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ferner elektrische Widerstände mit Anschlüssen der Nebenkontakte verbunden sind, um die Stromstärke in einem über die Nebenkontakte geschlossenen Stromkreis zu begrenzen.
12. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ferner eine Elektronik zum Einschalten und Ausschalten von Vorladespule und Anzugsspule sowie zur Messung und Überwachung einer durch die Nebenkontakte fließenden Stromstärke vorgesehen ist.
13. Schaltschütz nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzugsspule, wenn die beim Einschaltvorgang in der zweiten Schaltstellung von der Elektronik gemessene Stromstärke einen ersten Schwellwert unterschreitet, von der Elektronik für eine gewisse Zeitdauer der Vorladespule zugeschaltet wird, so dass der Anker von der Zwischenstellung in die Endstellung bewegt wird, wobei die Vorladespule, wenn die von der Elektronik gemessene Stromstärke in der zweiten Schaltstellung einen zweiten Schwellwert für eine gewisse Zeitdauer überschreitet, von der Elektronik abgeschaltet wird, so dass der Anker durch die Rückstellkraft in die Ausgangslage bewegt wird.
14. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass Hauptkontakte und Nebenkontakte im Wesentlichen nebeneinander in einer Ebene angeordnet sind, die senkrecht zur Bewegungsrichtung des Ankers ausgerichtet ist.
15. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 14, ferner umfassend einen Kontaktbrückenträger, auf dem die Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken angeordnet sind, wobei der Kontaktbrückenträger mit dem Anker verbunden ist.
16. Schaltschütz nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptkontaktbrücken und Nebenkontaktbrücken mittels Kontaktdruckfedern federnd auf dem Kontaktbrückenträger gelagert sind.
17. Schaltschütz nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktdruckfedern der Nebenkontaktbrücken länger sind als die Kontaktdruckfedern der Hauptkontaktbrücken, wobei der Abstand zwischen Nebenkontakten und Nebenkontaktbrücken in der ersten Schaltstellung größer ist als der Abstand zwischen Hauptkontakten und Hauptkontaktbrücken.
18. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass Hauptkontakte und Nebenkontakte im Bereich einer gemeinsamen Lichtbogenlöscheinrichtung angeordnet sind.
19. Schaltschütz nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtbogenlöscheinrichtung einen Löschraum mit mehreren lamellenartig angeordneten Löschblechen umfasst.
20. Schaltschütz nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Löschraum mit einem Schutzgas gefüllt ist.
21. Schaltschütz nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltschütz zweipolig ausgeführt ist und vier Hauptkontakte sowie vier Nebenkontakte umfasst.
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