EP2728602A1 - Electrical high voltage circuit breaker and method for opening same - Google Patents

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EP2728602A1
EP2728602A1 EP12191295.0A EP12191295A EP2728602A1 EP 2728602 A1 EP2728602 A1 EP 2728602A1 EP 12191295 A EP12191295 A EP 12191295A EP 2728602 A1 EP2728602 A1 EP 2728602A1
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EP
European Patent Office
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contact
arc contact
arc
holding means
circuit breaker
Prior art date
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Granted
Application number
EP12191295.0A
Other languages
German (de)
French (fr)
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EP2728602B1 (en
Inventor
Erkan Doldur
Tobias Haas
Rene Kallweit
Walter Holaus
David Saxl
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.)
ABB Technology AG
Original Assignee
ABB Technology AG
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/04Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H33/12Auxiliary contacts on to which the arc is transferred from the main contacts
    • H01H33/121Load break switches
    • H01H33/122Load break switches both breaker and sectionaliser being enclosed, e.g. in SF6-filled container
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/26Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with movable contact that remains electrically connected to one line in open position of switch
    • H01H31/32Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with movable contact that remains electrically connected to one line in open position of switch with rectilinearly-movable contact

Definitions

  • the invention is in the field of gas-insulated high-voltage switchgear (GIS) and in particular relates to a load disconnector, also called “on-load disconnector", with a movable first contact element and a fixed second contact element.
  • GIS gas-insulated high-voltage switchgear
  • High-voltage switchgears are understood to be switchgears which are configured for nominal voltages of 1 kV or higher, in particular of 75 kV or higher.
  • bus-charging For load disconnectors two load cases are distinguished, namely the so-called “bus-charging” operation and the so-called “bus transfer” operation. While “bus-charging” focuses on the interruption of capacitive currents, the “bus-transfer” is aimed at disconnection situations in case of switching cases in which a change from a first busbar to a second busbar is to be carried out in rated operation. Disconnectors, in particular load disconnectors, are used both in the case of "bus transfer” switching operations as well as “bus-charging” switching operations. For the following disclosure is the “bus transfer” case in the foreground.
  • GIS gas-insulated
  • the respective disconnecting switches used for disconnecting or connecting the busbars must be able to switch repeatedly reliably and without wear, depending on the requirements of the switchgear even in the presence of these induced voltages and equalizing currents.
  • these induced voltages are usually not more than 20 volts.
  • the currents are estimated at a maximum of 80% of the nominal current.
  • the current loops - and accordingly also the induced voltages - can be greater than generally common for switch disconnectors.
  • This induced voltage in nominal operation can increase, for example, in the case of gas-insulated switchgear panels combined with an outdoor system, depending on the switchgear, for example up to 300 V. There is therefore a need for a switch-disconnector which switches reliably and wear-free even under increased requirements.
  • high-voltage load disconnectors which have a fixed contact and a separator tube as a movable contact.
  • a follow-up contact is integrated in the fixed contact, which is able to carry an arc.
  • an arc may form between the separator tube and the follower contact.
  • the circuit breaker has a fixed contact and a movable contact. Within the movable contact is a piston, the is actuated by an actuating rod. Between respective ends of the movable contact and the piston two springs are arranged. Further, two locking systems are provided to fix the movable contact in an axial direction with respect to the piston. Thereby, the movable contact can be moved independently of the actuating rod and the piston.
  • a first aspect of the invention comprises a high voltage electrical disconnector.
  • the high-voltage separator comprises a first contact group with a guide element and a first contact element which is movable along a separation axis.
  • the first contact element itself comprises a first nominal conductor contact element and a first arc contact.
  • third arc contact is arranged in the first arc contact a along the separation axis movably arranged.
  • the first contact element includes a return system for retrieving the third arc contact in an opening direction. In this case, the first arc contact via the return system is operatively connected to the third arc contact such that the first arc contact is movable relative to the third arc contact.
  • the high voltage circuit breaker further includes a drive system for moving the first contact element along the separation axis relative to a second contact group to open and close the isolator.
  • the second contact group comprises a second nominal conductor contact element and a second arc contact.
  • the second arc contact element has a holding means for cooperating with a counter-holding means of the third arc contact.
  • the third arc contact is initially in mechanical and electrical contact with the second arc contact.
  • the third arc contact is in electrical connection with the first arc contact.
  • the first contact element When the high-voltage disconnector is opened, the first contact element is displaced in the opening direction along a separation axis through a first position region of the first contact element relative to the separation axis. Within the first position range, the second arc contact element holds the third arc contact initially back, so that the third arc contact is displaced relative to the first contact element against a spring force of the return system and the electrical contact between the second arc contact element and third arc contact is interrupted. As the drive advances, the first contact element is displaced into a second position region of the first contact element which adjoins the first position region. When entering this second position range, a maximum holding force of the holding means is deliberately exceeded.
  • their holding force at that time is less than a return force of the return system, for example in the form of a return spring.
  • the holding force of the holding means dissolves, the third arc contact detaches from the second arc contact and is led away from the second arc contact instantaneously in the opening direction by the return system, so that the second arc contact (ie, the second contact group) during operation of the high-voltage disconnector is quickly and reliably electrically separated from the third arc contact (ie the first contact group) in time.
  • this document discloses a method of opening a high voltage electrical disconnector.
  • 'sticking' is not interpreted narrowly in the following, but in the sense of 'holding' or 'holding on', and includes any phenomenon in which two elements maintain a fixed position against a force acting on them, which is a release of the sticking / Holds.
  • This can be done for example by mechanical means, such as a latching mechanism with appropriately selected, complementary geometry, such as in the form of a mechanical resistance, the object of larger diameter, but which is at least partially deformable, undergoes passage through an opening with a smaller diameter.
  • magnetic adhesion may also be liable.
  • An advantage of the separators according to embodiments of this invention is that when separating the two contact groups quickly a high relative speed between the contact elements can be achieved as soon as the Abbrandstrompfad is interrupted electrically when opening. This promotes rapid quenching of a developing arc. As a result, larger loads can be achieved with the separator in rated operation, for example, power from 500 to 1500 kW or more, repeatedly switch quickly, reliably and with low wear.
  • FIG. 1 shows a high-voltage load disconnector 1 - in the following simplifying only high-voltage disconnector 1 or simply called disconnector 1 - according to embodiments of the invention in the open state. It comprises a first contact group 66 with a typically stationary guide element 88 and a first contact element 22 movably mounted along a separation axis 8.
  • This first contact element 22 comprises a first nominal conductor contact element 20 and a first arc contact 25.
  • the first arc contact 25 is permanently electrically connected to the guide member 88 via at least one third contact 87.
  • the third contact 87 is a sliding contact.
  • a third arc contact 40 is movably arranged along the separator axis 8.
  • the first contact group 66 further includes a return system 80, which serves to retrieve the third arc contact 40 in an opening direction 7.
  • the first arc contact 25 and the first nominal conductor contact element 20 are operatively connected via the return system 80 to the third arc contact 40 such that the first arc contact 25 is movable relative to the third arc contact 40.
  • the drive system 30 is used to move the first contact element 22nd and the associated first nominal conductor contact element 20 along the disconnector axis 8 relative to a fixed second contact group 55 in order to be able to open and close the disconnector 1.
  • the second contact group 55 is designed here as a fixed contact.
  • the second contact group 55 comprises a second nominal conductor contact element 90 and a second arc contact 60.
  • the second arc contact 60 has on a side facing the first contact group 66 holding means 71 for interacting with a counter-holding means 41 of the third arc contact 40 first contact group 66.
  • the guide element 88 of the first contact group 66 is stationarily arranged in the isolator 1 and electrically isolated by means of an insulating gas connected to a housing.
  • the housing is a housing of a high-voltage switchgear.
  • the first contact element 22 is further movable or displaceable in an opening direction 7 after opening a nominal current path 5 within a first position region 44 of the first contact element 22 relative to the guide element 88 and to the separation axis 8 .
  • the holding means 71 remains held on the counter-holding means 41 in a holding phase, so that the third arc contact 40 remains held on the second arc contact 60, while the return system 80 is pretensioned and a prestressing force is established.
  • the prestressing force exerted by the return system 80 is greater than a structurally predefinable holding force of the holding means 71 acting on the counterpart means 41 in the direction of the separation axis 8 a subsequent separation phase of the third arc contact 40 of the return system 80 in the opening direction 7 retrieved and thereby accelerated.
  • the second contact group 55 is electrically separable from the first contact group 66.
  • a motor or a hand crank is provided (not shown).
  • An attached to the movable first contact element 20 driver cooperates with a spindle such that rotation of the spindle about the axis 8 of Separator is converted into a longitudinal movement of the movable first contact element 20 along the axis 8 of the separator.
  • FIG. 2 shows the separator 1 from FIG. 1 in the closed state.
  • the first contact element 22 has been moved by the drive system 30 in the direction of the second contact group 55 (in the FIG. 2 to the right) that the first nominal conductor contact element 20 has entered the gap between the second nominal conductor contact element 90 and the second arc contact 60 of the second contact group 55.
  • the first arc contact 25 was pressed against the stationary second arc contact 60 of the second contact group 55.
  • the first nominal conductor contact element 20 was then further moved by the drive system 30, whereby the first arc contact 25 remained stationary against the tension of the spring 24, which is supported at its other end against the first nominal conductor contact element 20 and thus relative to moved further moved first nominal conductor contact element 20.
  • the spring 24 tensioned and the first arc contact 25 relative to the first nominal conductor contact element 20 in the opening direction 7 moves.
  • a portion of the third arc contact 40 enters a correspondingly shaped cavity 72 in the second contact group 55, wherein the counter-holding means 41 is partially compressed in the illustrated embodiment by the holding means 71 of the second contact group 55, so that its diameter is reduced.
  • the nominal current path 5 leads, in the closed state of the isolator 1, from the guide element 88 via first contacts 89, which are designed here as sliding contacts, via the first nominal conductor contact element 20 to the second nominal contact element 90 of the second contact group 55 via the second contacts 56 enter.
  • the current path could also lead from the guide element 88 via the first contacts 89, the first nominal conductor contact element 20, via the third contact 87 on to the first arc contact 25 and from there to the second arc contact 60.
  • FIG. 3 shows the separator 1 in an initial phase of the separation.
  • the first contact element 22 has moved so far in the opening direction 7, that the nominal current path 5 between the first nominal conductor contact element 20 and the second nominal conductor contact element 90 (as in FIG. 1 shown) is electrically interrupted.
  • the current path 5b now leads from the first contact group 66 from the guide element 88 over the first contacts 89 to the first nominal conductor contact element 20 and from there via the third contact 87 via the first arc contact 25 Holding means 71 of the second arc contact 60 of the second contact group 55.
  • an annular gap is arranged, wherein in the operation of the separator 1 and insulating gas is located. Since the electrical resistance due to the gas-filled gap between the third arc contact 40 and the central opening of the first arc contact 25 is higher than between the first arc contact 25 and the holding means 71 of the second arc contact 60, the current path leads 5b directly from the first arc contact 25 to the holding means 71 of the second arc contact 60, without going over the third arc contact 40.
  • FIG. 4 is the separator 1 even further than in FIG. 3 open.
  • the current path 5c between the first contact group 66 and the second contact group 55 now leads exclusively via the third arc contact 40. Since the annular gap between the third arc contact 40 and the central opening of the first arcing contact 25 electrically forms a high resistance value, the current path 5c now leads via an alternative route with a lower resistance value. This in FIG.
  • the spring 81 is already in fully tensioned, that is shown in the elongated in the direction of the separator axis, stretched state. In the figures, the distances of the spring coils could not be faithfully reproduced.
  • the end 21 of the first nominal conductor contact element 20 is positioned on a boundary between the first position region 44 (holding region) and a second position region 46, representative of the first contact element 22.
  • the second position area 46 is also called the release area below.
  • the biasing force of the return system 80 becomes greater As a force acting in the direction of the separation axis 8, structurally defined holding force of the holding means 71 on the counter-holding means 41 of the third arc contact 40.
  • the third arc contact 40 is accelerated by the return system 80 in the opening direction 7, or retrieved, so that the current path 5c is broken by the dissolution of the electrical connection between the third arc-contact 40 and the second arc-contact 60 quasi-sudden, after which the second contact group 55 of the first contact group 66 is temporally fast, reliable and completely electrically separable.
  • the position area 46 is thus defined as the release area of the third arc contact 40.
  • This return operation is in Fig. 5 shown, wherein the third arc-contact 40 is shown in the acceleration phase, ie shortly after the spring force of the spring 81 has exceeded the holding force between the holding means 71 and the counter-holding means 41.
  • the first contact group 66 and the second contact group 55 are electrically connected to each other when the disconnector is closed and separated by an isolating distance when the disconnector is open, which corresponds to the sum of the position ranges 44 and 46.
  • the first arc contact 25, the third arc contact 40 and the second arc contact 60 each comprise a consumable contact element in order to carry an arc forming between the elements during operation of the isolator 1 and the isolator 1 against excessive wear To protect burnup.
  • the third arc contact 40 is stowed in the closed circuit state of the third arc contact 40 typically in a cavity 72 in the second contact group 55.
  • the holding means 71 of the second contact group 55 is typically arranged wholly or partly in the cavity 72.
  • the third arc contact 40 is moved in the opening direction and pushes, as in FIG. 3 represented, from the direction of the interior of the cavity 72 to the holding means 71 of the second contact group 55, from which it is held during the further opening movement (until the solution and acceleration by spring 81, as described above) or adheres to this.
  • the third arc contact 40 typically arranged as a slidable piston in the nominal conductor contact element 20.
  • the arc contact 40 is preferably designed as a tubular body, seen in the direction of the separation axis 8, has an annular cross-section.
  • the tubular body may have recesses or windows in its lateral surface in order to reduce its overall mass balance.
  • the above-mentioned features are used for mass or weight alleviation of the third arc contact 40.
  • the acceleration of the third arc contact At a given strength of the spring 81 of the return system 80, which is limited by constructive limitations in their size / strength, by the mass reduction, the acceleration of the third arc contact. Contact 40 can be improved, whereby a higher separation speed can be achieved.
  • the third arc contact 40 is sleeve-shaped or at least partially hollow, this is advantageous because of the reduction in mass, since less force is needed to accelerate the third arc contact 40 when opening the separator than for a heavier third arc-contact. As a result, the return system 80 may be made weaker and thus more compact than a heavier third arc contact.
  • the return spring 81 is typically disposed between a first end 21 of the nominal conductor contact element 20 and a first end 42 of the third arc contact 40 in embodiments with respect to the separator axis 8.
  • the interaction of the structural elements of the spring 81, the strength of the interaction or "held his" of the holding means 71 with the counter-holding means 41, and the mass of the third arc contact 40 is designed so that after releasing the held connection during the opening movement the third arcing contact 40 is accelerated by the spring to a speed of at least 1 m / s relative to the second arcing contact 60.
  • the speed is more than 2 m / s, more preferably more than 4 m / s, so that the arc duration is as small as possible.
  • the counterpart 41 may, as in the FIGS. 1 to 5 sketched to be executed in the form of a collet-like executed end with at least one radially resilient contact tongue.
  • the high separation speed achieved in this way can, in embodiments, be constructive during or at the end of the opening or separating movement, that is, when the third arc contact 40 is in its rest position in the disconnected state (see FIG. 1 ), are braked to prevent damage to the retrieval system 80 and / or the third arc contact 40, for example.
  • This can be in the return 80 a gas-tight housing 2 may be provided.
  • This damping element serves to decelerate the speed of the third arc contact 40 again after acceleration by the return system 80; otherwise - depending on the concrete constructive interpretation - at the end of the movement even a rebound of the third arc contact 40 could take place counter to the opening direction 7, which could cause an unwanted, new arcing (re-arcing).
  • the third arc contact 40 and / or the second arc contact 60 may comprise a magnet, such as a permanent magnet.
  • a magnet such as a permanent magnet.
  • the defined holding force / adhesive force between the holding means 71 and the counter-holding means 41 can be defined, which can be carried out alternatively or in addition to the mechanical solution shown in the figures.
  • the conductivity and geometry of the first arcing contact 25 and the third arcing contact 40 are designed so that when the isolator is opened in operation, it is placed in a state between FIGS. 3 and 4 , an arc has its first foot point first on the first arcing contact 25, and that root point commutes subsequent to the third arcing contact 40, while its other foot point remains at the second arcing contact (60).
  • the nominal conductor contact element 90 is arranged in the radial direction relative to the separation axis 8 outside the second arc contact 60.
  • those in the figures are in cross-section shown elements formed generally rotationally symmetrical to the separator axis 8.
  • the first contact element 22 with its components and the second contact group 55 are arranged substantially rotationally symmetrical to the separator axis 8.
  • the third arc contact 40 may include a cavity along the separation axis 8 (such as instead of the counter-holding means 41 of FIGS FIGS. 1 to 5 ) in order to accommodate a portion of the second arc contact 60 in the closed state of the separator 1 can.
  • the return system can then be accommodated correspondingly in the second arc contact.
  • This variant provides a mechanical alternative for the holding means 41 and 71 to prevent the third arc contact 40 from being held by the second arc contact 60 during the holding phase (such as in FIG FIG. 4 shown).
  • One advantage of the substantially pin-shaped third arc contact 40 as compared to the separator of FIG DE 60030032 T2 is that the return system 80 can be arranged radially around the pin-shaped third arc-contact 40, while the return system radially within the sleeve-shaped arc-contact of the separator according to the DE 60030032 T2 is arranged and thus must have a minimum radial size that is significantly higher than that of a third arc contact 40 according to the present disclosure.
  • the force required to move the arcing contact is greater than in one embodiment of a third arcing contact 40 according to the present disclosure.
  • the greater the required force the larger and less compact a disconnector can be realized.
  • the load-breaker is dimensionally as small and compact as possible.
  • additional resistance and / or impedance elements can also be integrated in the third arc contact 40.
  • Resistance elements are advantageous because they cause a reduction in current when opening the contact groups, which current reduction results in that the burnup of the arc contact can be kept lower than in a comparable separator without resistance elements.
  • Impedance elements can be used to smooth VFT voltage spikes.
  • the third arc contact 40 can be freely rotatably arranged in the circumferential direction.
  • Embodiments also include gas-insulated switchgear comprising one or more separators according to described embodiments, such as in FIG. 6 shown schematically and in part.
  • a separator module 100 for a GIS comprises a separator 1 according to described embodiments in a gas-tight metal housing 106.
  • the first contact group 66 and the second contact group 55 are each connected to one or more nominal conductors 103, 104, 105.
  • the nominal conductor 104 is connected to the housing 106 of the isolator module 100 with an insulator 102.
  • a gas-tight passage 110 (shown only schematically) for the drive 30 is provided in a wall of the module 100.
  • the invention has been explained by way of example with reference to a gas-insulated separator. However, it is also suitable for other disconnectors for high and medium voltage applications, especially substations, e.g. for vacuum circuit breaker, self-blower circuit breaker, etc.

Abstract

The breaker (1) has a drive system (30) that is adapted to move a movable contact element (22) along a separator axis (8) relative to a stationary contact element (90). A retaining unit (71) is provided on a counter-holding mechanism (41), to hold a third arc contact (40) on a second arc contact (60). A return system (80) is biased with a biasing force, such that the biasing force is greater than holding force. The third contact is reset in an opening direction (7), such that a stationary contact group (55) is electrically isolated from a movable contact group (66). Independent claims are included for the following: (1) a method for opening of an electrical high voltage circuit breaker; and (2) an isolator module for a gas-insulated switchgear.

Description

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der gasisolierten Hochspannungsschaltanlagen (GIS) und betrifft insbesondere einen Lasttrenner, im Englischen auch "on-load disconnector" genannt, mit einem beweglichen ersten Kontaktelement und einem feststehenden zweiten Kontaktelement.The invention is in the field of gas-insulated high-voltage switchgear (GIS) and in particular relates to a load disconnector, also called "on-load disconnector", with a movable first contact element and a fixed second contact element.

Unter Hochspannungsschaltanlagen werden Schaltanlagen verstanden, die für Nennspannungen von 1 kV oder höher, insbesondere von 75 kV oder höher konfiguriert sind.High-voltage switchgears are understood to be switchgears which are configured for nominal voltages of 1 kV or higher, in particular of 75 kV or higher.

Bei Lasttrennern werden zwei Lastfälle unterschieden, nämlich der sogenannte "bus-charging"-Betrieb und der sogenannte "bus-transfer"-Betrieb. Während beim "bus-charging" die Unterbrechung kapazitiver Ströme im Vordergrund steht, richtet sich der "bus-transfer" auf Trennsituationen bei Schaltfällen, bei denen ein Wechsel von einer ersten Sammelschiene auf eine zweite Sammelschiene im Nennbetrieb durchgeführt werden soll. Trenner, insbesondere Lasttrenner, werden sowohl im Falle von "Bus-transfer" Schalthandlungen als auch von "Bus-charging" Schalthandlungen eingesetzt. Für die nachstehende Offenbarung steht der "bus-transfer"-Fall im Vordergrund.For load disconnectors two load cases are distinguished, namely the so-called "bus-charging" operation and the so-called "bus transfer" operation. While "bus-charging" focuses on the interruption of capacitive currents, the "bus-transfer" is aimed at disconnection situations in case of switching cases in which a change from a first busbar to a second busbar is to be carried out in rated operation. Disconnectors, in particular load disconnectors, are used both in the case of "bus transfer" switching operations as well as "bus-charging" switching operations. For the following disclosure is the "bus transfer" case in the foreground.

Wird beispielsweise bei gasisolierten (GIS-) Schaltanlagen mit einer Doppelsammelschiene die Sammelschiene gewechselt, so treten im Nominalbetrieb (Nennbetrieb) induzierte Spannungen und Ausgleichsstöme auf, welche eine gewisse Abschaltleitung des (Last-)Trenners erfordern. Im Nennbetrieb treten bei einer gegebenen Nennspannung und einem gegebenen Nennstrom bedingt durch ein sogenanntes Kuppelfeld beim Öffnen des Lasttrenners allein aufgrund der Impedanzen der zwischen den beiden Sammelschienen gebildeten Stromschleife nicht zu vernachlässigbaren Ausgleichsströme auf.If, for example, the busbar is changed in gas-insulated (GIS) switchgear with a double busbar, induced voltages and equalizing currents occur in nominal mode (rated operation), which require a certain cut-off line of the (load) disconnector. In nominal operation occur at a given nominal voltage and a given rated current due to a so-called dome field when opening the load breaker due to the impedances of the current loop formed between the two busbars not negligible compensation currents.

Beim Öffnen des (Last-)Trenners entsteht zwischen dem beweglichen Kontakt und dem feststehenden Kontakt ein Lichtbogen. Je nach Schaltfall entstehen zudem vorübergehende Überspannungen (VFTs) mit sehr hoher Frequenz in der Grössenordnung MHz, die für die angeschlossenen Einrichtungen der Schaltanlage schädlich sein können. Je schneller ein Lasttrenner arbeitet, desto weniger Lichtbogenzündungen treten auf. Daher wird ein mit hoher Geschwindigkeit bewegbarer beweglicher Lichtbogenkontakt angestrebt, um einen feststehenden Lichtbogenkontakt zu kontaktieren bzw. zu dekontaktieren. Unmittelbar nach der Verbindung dieser Lichtbogenkontakte können die Dauerstromkontakte (Nennstromkontakte) des beweglichen Trennerkontakts und des stationären Trennerkontakts ohne Zünden von Lichtbögen und daher verschleissfrei aneinander angenähert und elektrisch miteinander verbunden werden.When opening the (load) disconnector, an arc is created between the moving contact and the fixed contact. Depending on the switching situation, transient overvoltages (VFTs) with a very high frequency in the order of magnitude of MHz, which can be detrimental to the connected switchgear equipment, also occur. The faster a load breaker works, the less arc ignition occurs. Therefore, a with high speed movable movable arcing contact sought to contact or dekontaktieren a fixed arcing contact. Immediately after the connection of these arcing contacts, the continuous current contacts (rated current contacts) of the movable isolator contact and the stationary isolator contact can be approximated without ignition of arcs and therefore wear-free and electrically connected to each other.

Im Fall eines Lasttrenners müssen die für das Trennen bzw. Verbinden der Sammelschienen verwendeten jeweiligen Trennschalter je nach Anforderungen an die Schaltanlage auch in Gegenwart dieser induzierten Spannungen und Ausgleichsströme wiederholt zuverlässig und verschleissfrei schalten können. Bei gasisolierten Schaltanlagen liegen diese induzierten Spannungen normalerweise nicht über 20 Volt. Die Ströme werden dabei auf maximal 80% des Nennstroms geschätzt. In besonderen Fällen, bei denen die Sammelschienen oder die Schaltfelder stärker voneinander beabstandet beziehungsweise entfernt sind und/oder je nach Ausgestaltung und Anzahl der Kuppelfelder, können die Stromschleifen - und entsprechend auch die induzierten Spannungen - grösser als allgemein für Lasttrennschalter üblich werden. Diese induzierte Spannung im Nennbetrieb kann beispielsweise bei gasisolierten Schaltfeldern, die mit einer Freiluftanlage kombiniert sind, je nach Schaltanlage beispielsweise bis auf 300 V ansteigen. Daher besteht ein Bedarf an einem Lasttrennschalter, der auch unter erhöhten Anforderungen zuverlässig und verschleissfrei schaltet.In the case of a load disconnector, the respective disconnecting switches used for disconnecting or connecting the busbars must be able to switch repeatedly reliably and without wear, depending on the requirements of the switchgear even in the presence of these induced voltages and equalizing currents. In gas-insulated switchgear, these induced voltages are usually not more than 20 volts. The currents are estimated at a maximum of 80% of the nominal current. In special cases, in which the busbars or panels are more widely spaced or removed and / or depending on the configuration and number of dome fields, the current loops - and accordingly also the induced voltages - can be greater than generally common for switch disconnectors. This induced voltage in nominal operation can increase, for example, in the case of gas-insulated switchgear panels combined with an outdoor system, depending on the switchgear, for example up to 300 V. There is therefore a need for a switch-disconnector which switches reliably and wear-free even under increased requirements.

Zu diesem Zweck sind Hochspannungs-Lasttrenner bekannt, welche einen Festkontakt und ein Trennerrohr als beweglichen Kontakt aufweisen. Bei diesen Trennschaltern ist ein Nachlaufkontakt im Festkontakt integriert, der einen Lichtbogen zu tragen vermag. Beim Öffnen des Schalters kann sich ein Lichtbogen zwischen dem Trennerrohr und dem Nachlaufkontakt bilden. Dadurch, dass solche Trenner zum Tragen eines Lichtbogens ausgelegt sind, vermögen sie unter einer gewissen Last zu trennen, beispielsweise bei einer Spannung von 20 V und einem Strom von 1600 A. Solche Trenner sind für viele Situationen völlig ausreichend. Allerdings treten auch Situationen auf, in denen eine rasche, zuverlässige und verschleissarme Trennung auch unter höherer Last gewünscht wird.For this purpose, high-voltage load disconnectors are known, which have a fixed contact and a separator tube as a movable contact. In these circuit breakers, a follow-up contact is integrated in the fixed contact, which is able to carry an arc. When the switch is opened, an arc may form between the separator tube and the follower contact. The fact that such disconnectors are designed to carry an arc enables them to be separated under a certain load, for example at a voltage of 20 V and a current of 1600 A. Such disconnectors are quite sufficient for many situations. However, situations also arise in which a rapid, reliable and low-wear separation is desired even under higher load.

Aus der DE 60030032 T2 ist ein gasisolierter Hochspannungs-Trennschalter mit schnellbeweglichem Kontakt bekannt. Der Trennschalter weist einen Festkontakt und einen beweglichen Kontakt auf. Innerhalb des beweglichen Kontakts befindet sich ein Kolben, der von einer Betätigungsstange betätigt wird. Zwischen jeweiligen Enden des beweglichen Kontakts und dem Kolben sind zwei Federn angeordnet. Weiter sind zwei Verriegelungssysteme vorgesehen, um den beweglichen Kontakt in einer axialen Richtung gegenüber dem Kolben festzulegen. Dadurch kann der bewegliche Kontakt unabhängig von der Betätigungsstange und vom Kolben verschoben werden.From the DE 60030032 T2 is a gas-insulated high voltage circuit breaker with fast moving contact known. The circuit breaker has a fixed contact and a movable contact. Within the movable contact is a piston, the is actuated by an actuating rod. Between respective ends of the movable contact and the piston two springs are arranged. Further, two locking systems are provided to fix the movable contact in an axial direction with respect to the piston. Thereby, the movable contact can be moved independently of the actuating rod and the piston.

Vor diesem Hintergrund wird daher der elektrische Hochspannungstrenner gemäss Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren gemäss Patentanspruch 13 vorgeschlagen. Weitere vorteilhafte Aspekte sind aus den abhängigen Ansprüchen, der folgenden Beschreibung und den Figuren ersichtlich.Against this background, therefore, the electrical Hochspannungstrenner according to claim 1 and a method according to claim 13 is proposed. Further advantageous aspects are evident from the dependent claims, the following description and the figures.

Ein erster Aspekt der Erfindung umfasst einen elektrischen Hochspannungstrenner. Der Hochspannungstrenner umfasst eine erste Kontaktgruppe mit einem Führungselement und einem entlang einer Trennachse beweglichen ersten Kontaktelement. Das erste Kontaktelement selber umfasst ein erstes Nominalleiter-Kontaktelement und einen ersten Lichtbogen-Kontakt. Im ersten Lichtbogen-Kontakt ist ein entlang der Trennachse beweglich angeordneter, dritter Lichtbogen-Kontakt angeordnet. Das erste Kontaktelement beinhaltet ein Rückholsystem zum Rückholen des dritten Lichtbogen-Kontakts in einer Öffnungsrichtung. Dabei ist der erste Lichtbogen-Kontakt über das Rückholsystem derart mit dem dritten Lichtbogen-Kontakt wirkverbunden, dass der erste Lichtbogen-Kontakt relativ zum dritten Lichtbogen-Kontakt bewegbar ist. Der Hochspannungstrenner weist zudem ein Antriebssystem zum Bewegen des ersten Kontaktelements entlang der Trennachse relativ zu einer zweiten Kontaktgruppe auf, um den Trenner zu öffnen und zu schliessen. Die zweite Kontaktgruppe umfasst ein zweites Nominalleiter-Kontaktelement und einen zweiten Lichtbogen-Kontakt. Das zweite Lichtbogen-Kontaktelement weist ein Haltemittel zum Zusammenwirken mit einem Gegenhaltemittel des dritten Lichtbogen-Kontakts auf. Bei einer Betrachtung, bei welcher der Trenner zunächst geschlossen ist, wird klar, dass der dritte Lichtbogen-Kontakt zunächst in mechanischem und elektrischem Kontakt mit dem zweiten Lichtbogen-Kontakt steht. Gleichzeitig steht der dritte Lichtbogen-Kontakt in elektrischer Verbindung mit dem ersten Lichtbogen-Kontakt. Beim Öffnen des Hochspannungstrenners wird das erste Kontaktelement in Öffnungsrichtung entlang einer Trennachse durch einen ersten Positionsbereich des ersten Kontaktelements relativ zur Trennachse hindurch verschoben. Innerhalb des ersten Positionsbereichs hält das zweite Lichtbogen-Kontaktelement den dritten Lichtbogen-Kontakt vorerst zurück, so dass der dritte Lichtbogen-Kontakt relativ zum ersten Kontaktelement entgegen einer Federkraft des Rückholsystems verschoben wird und der elektrische Kontakt zwischen zweitem Lichtbogen-Kontaktelement und dritten Lichtbogen-Kontakt unterbrochen wird. Beim Weiterbewegen des Antriebs wird das erste Kontaktelement in einen an den ersten Positionsbereich anschliessenden zweiten Positionsbereich des ersten Kontaktelements verschoben. Beim Eintritt in diesen zweiten Positionsbereich wird eine maximale Haltekraft der Haltemittel bewusst überschritten. Mit anderen Worten ist deren Haltekraft zu jenem Zeitpunkt geringer, als eine Rückholkraft des Rückholsystems, beispielsweise in Form einer Rückholfeder. Beim Auflösen der Haltekraft der Haltemittel löst sich der dritte Lichtbogen-Kontakt vom zweiten Lichtbogen-Kontakt ab und wird vom Rückholsystem blitzschnell in Öffnungsrichtung vom zweiten Lichtbogen-Kontakt weggeführt, so dass der zweite Lichtbogen-Kontakt (also die zweite Kontaktgruppe) im Betrieb des Hochspannungstrenners zeitlich rasch und zuverlässig vom dritten Lichtbogen-Kontakt (also der ersten Kontaktgruppe) elektrisch getrennt wird.A first aspect of the invention comprises a high voltage electrical disconnector. The high-voltage separator comprises a first contact group with a guide element and a first contact element which is movable along a separation axis. The first contact element itself comprises a first nominal conductor contact element and a first arc contact. In the first arc contact a along the separation axis movably arranged, third arc contact is arranged. The first contact element includes a return system for retrieving the third arc contact in an opening direction. In this case, the first arc contact via the return system is operatively connected to the third arc contact such that the first arc contact is movable relative to the third arc contact. The high voltage circuit breaker further includes a drive system for moving the first contact element along the separation axis relative to a second contact group to open and close the isolator. The second contact group comprises a second nominal conductor contact element and a second arc contact. The second arc contact element has a holding means for cooperating with a counter-holding means of the third arc contact. In a consideration in which the separator is initially closed, it will be understood that the third arc contact is initially in mechanical and electrical contact with the second arc contact. At the same time, the third arc contact is in electrical connection with the first arc contact. When the high-voltage disconnector is opened, the first contact element is displaced in the opening direction along a separation axis through a first position region of the first contact element relative to the separation axis. Within the first position range, the second arc contact element holds the third arc contact initially back, so that the third arc contact is displaced relative to the first contact element against a spring force of the return system and the electrical contact between the second arc contact element and third arc contact is interrupted. As the drive advances, the first contact element is displaced into a second position region of the first contact element which adjoins the first position region. When entering this second position range, a maximum holding force of the holding means is deliberately exceeded. In other words, their holding force at that time is less than a return force of the return system, for example in the form of a return spring. When the holding force of the holding means dissolves, the third arc contact detaches from the second arc contact and is led away from the second arc contact instantaneously in the opening direction by the return system, so that the second arc contact (ie, the second contact group) during operation of the high-voltage disconnector is quickly and reliably electrically separated from the third arc contact (ie the first contact group) in time.

Nebst dem Hochspannungstrenners ist in diesem Dokument ein Verfahren zum Öffnen eines elektrischen Hochspannungstrenners offenbart.In addition to the high voltage disconnector, this document discloses a method of opening a high voltage electrical disconnector.

Der Begriff 'Haften' wird im Folgenden nicht eng interpretiert, sondern im Sinn von 'Halten' oder 'Festhalten' und umfasst jegliches Phänomen, bei dem zwei Elemente zueinander eine fixe Position entgegen einer auf sie wirkenden Kraft behalten, die auf ein Lösen des Haftens/Haltens hinwirkt. Dies kann beispielsweise durch mechanische Mittel geschehen, etwa einen Einrastmechanismus mit entsprechend gewählter, komplementärer Geometrie, etwa in Form eines mechanischen Widerstandes, den ein Objekt mit grösserem Durchmesser, das jedoch mindestens teil-verformbar ist, bei Durchgang durch eine Öffnung mit kleinerem Durchmesser erfährt. Ferner kann haften auch ein magnetisches Anhaften sein.The term 'sticking' is not interpreted narrowly in the following, but in the sense of 'holding' or 'holding on', and includes any phenomenon in which two elements maintain a fixed position against a force acting on them, which is a release of the sticking / Holds. This can be done for example by mechanical means, such as a latching mechanism with appropriately selected, complementary geometry, such as in the form of a mechanical resistance, the object of larger diameter, but which is at least partially deformable, undergoes passage through an opening with a smaller diameter. Furthermore, magnetic adhesion may also be liable.

Ein Vorteil der Trenner gemäss Ausführungsbeispielen dieser Erfindung liegt darin, dass beim Trennen der beiden Kontaktgruppen schnell eine hohe Relativgeschwindigkeit zwischen den Kontaktelementen erreicht werden kann, sobald beim Öffnen der Abbrandstrompfad elektrisch unterbrochen wird. Dadurch wird ein rasches Löschen eines sich ausbildenden Lichtbogens begünstigt. In der Folge lassen sich mit dem Trenner auch grössere Lasten im Nennbetrieb, beispielsweise Leistungen von 500 bis 1500 kW oder mehr, wiederholt rasch, zuverlässig und verschleissarm schalten.An advantage of the separators according to embodiments of this invention is that when separating the two contact groups quickly a high relative speed between the contact elements can be achieved as soon as the Abbrandstrompfad is interrupted electrically when opening. This promotes rapid quenching of a developing arc. As a result, larger loads can be achieved with the separator in rated operation, for example, power from 500 to 1500 kW or more, repeatedly switch quickly, reliably and with low wear.

Im Weiteren soll die Erfindung anhand von in Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen erläutert werden, aus denen sich weitere Vorteile und Abwandlungen ergeben. Dazu zeigen, jeweils in einer schematischen seitlichen Querschnittsansicht:

  • Figur 1 zeigt einen Hochspannungstrenner gemäss Ausführungsformen in geöffnetem Zustand;
  • Figur 2 zeigt den Hochspannungstrenner aus Figur 1 in geschlossenem Zustand;
  • Figur 3 zeigt den Hochspannungstrenner aus Figur 1 während einer Anfangs-Phase des Trennens;
  • Figur 4 zeigt den Hochspannungstrenner aus Figur 1 während einer mittleren Phase des Trennens;
  • Figur 5 zeigt den Hochspannungstrenner aus Figur 1 während einer Endphase des Trennens.
  • Figur 6 zeigt ein Trenner-Modul einer Hochspannungs-Schaltanlage (GIS) mit einem Trenner gemäss Ausführungsformen.
In addition, the invention will be explained with reference to exemplary embodiments illustrated in figures, from which further advantages and modifications result. These show, in each case in a schematic lateral cross-sectional view:
  • FIG. 1 shows a high-voltage disconnector according to embodiments in the open state;
  • FIG. 2 shows the high voltage disconnector FIG. 1 in closed condition;
  • FIG. 3 shows the high voltage disconnector FIG. 1 during an initial phase of separation;
  • FIG. 4 shows the high voltage disconnector FIG. 1 during a middle phase of separation;
  • FIG. 5 shows the high voltage disconnector FIG. 1 during a final phase of the separation.
  • FIG. 6 shows a disconnector module of a high voltage switchgear (GIS) with a separator according to embodiments.

Figur 1 zeigt einen Hochspannungs-Lasttrenner 1 - nachfolgend vereinfachend lediglich Hochspannungstrenner 1 oder auch schlicht Trenner 1 genannt - gemäss Ausführungsformen der Erfindung im geöffneten Zustand. Er umfasst eine erste Kontaktgruppe 66 mit einem typischerweise ortsfest angeordneten Führungselement 88 und einem entlang einer Trennachse 8 dazu beweglich gelagerten ersten Kontaktelement 22. Dieses erste Kontaktelement 22 umfasst ein erstes Nominalleiter-Kontaktelement 20 und einen ersten Lichtbogen-Kontakt 25. Der erste Lichtbogen-Kontakt 25 ist über mindestens einen dritten Kontakt 87 permanent elektrisch mit dem Führungselement 88 verbunden. In der gezeigten Ausführungsform ist der dritte Kontakt 87 ein Schleifkontakt. Im ersten Lichtbogen-Kontakt 25 ist ein dritter Lichtbogen-Kontakt 40 entlang der Trennerachse 8 beweglich angeordnet. Die erste Kontaktgruppe 66 umfasst weiter ein Rückholsystem 80, das zum Rückholen des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 in einer Öffnungsrichtung 7 dient. Dabei ist der erste Lichtbogen-Kontakt 25 und das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20 über das Rückholsystem 80 mit dem dritten Lichtbogen-Kontakt 40 derart wirkverbunden, dass der erste Lichtbogen-Kontakt 25 relativ zum dritten Lichtbogen-Kontakt 40 bewegbar ist. Ein Antriebssystem 30, typischerweise umfassend eine Spindel, die an dem Nominalleiter-Kontaktelement 20 mittels eines Mitnehmers drehbar gelagert ist, versetzt das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20 bei Drehung im Betrieb des Trenners 1 in eine Längsbewegung um die Trennerachse 8. Das Antriebssystem 30 dient zum Bewegen des ersten Kontaktelements 22 und des damit verbundenen ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 entlang der Trennerachse 8 relativ zu einer feststehenden zweiten Kontaktgruppe 55, um den Trenner 1 öffnen und schliessen zu können. Die zweite Kontaktgruppe 55 ist hier als Festkontakt ausgelegt. Die zweite Kontaktgruppe 55 umfasst ein zweites Nominalleiter-Kontaktelement 90 und einen zweiten Lichtbogen-Kontakt 60. Der zweite Lichtbogen-Kontakt 60 weist an einer der ersten Kontaktgruppe 66 zugewandten Seite ein Haltemittel 71 zum Zusammenwirken mit einem Gegenhaltemittel 41 des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 der ersten Kontaktgruppe 66 auf. Das Führungselement 88 der ersten Kontaktgruppe 66 ist ortsfest im Trenner 1 angeordnet und mittels eines Isoliergases elektrisch isoliert mit einem Gehäuse verbunden. Das Gehäuse ist ein Gehäuse einer Hochspannungs-Schaltanlage. FIG. 1 shows a high-voltage load disconnector 1 - in the following simplifying only high-voltage disconnector 1 or simply called disconnector 1 - according to embodiments of the invention in the open state. It comprises a first contact group 66 with a typically stationary guide element 88 and a first contact element 22 movably mounted along a separation axis 8. This first contact element 22 comprises a first nominal conductor contact element 20 and a first arc contact 25. The first arc contact 25 is permanently electrically connected to the guide member 88 via at least one third contact 87. In the embodiment shown, the third contact 87 is a sliding contact. In the first arc contact 25, a third arc contact 40 is movably arranged along the separator axis 8. The first contact group 66 further includes a return system 80, which serves to retrieve the third arc contact 40 in an opening direction 7. In this case, the first arc contact 25 and the first nominal conductor contact element 20 are operatively connected via the return system 80 to the third arc contact 40 such that the first arc contact 25 is movable relative to the third arc contact 40. A drive system 30, typically comprising a spindle which is rotatably mounted on the nominal conductor contact element 20 by means of a driver, the first nominal conductor contact element 20 during rotation during operation of the separator 1 in a longitudinal movement about the separator axis 8. The drive system 30 is used to move the first contact element 22nd and the associated first nominal conductor contact element 20 along the disconnector axis 8 relative to a fixed second contact group 55 in order to be able to open and close the disconnector 1. The second contact group 55 is designed here as a fixed contact. The second contact group 55 comprises a second nominal conductor contact element 90 and a second arc contact 60. The second arc contact 60 has on a side facing the first contact group 66 holding means 71 for interacting with a counter-holding means 41 of the third arc contact 40 first contact group 66. The guide element 88 of the first contact group 66 is stationarily arranged in the isolator 1 and electrically isolated by means of an insulating gas connected to a housing. The housing is a housing of a high-voltage switchgear.

Gemäss Ausführungsformen, die im Folgenden mit Bezug auf die Figuren 1 bis 5 beschrieben sind, ist beim Öffnen des Trenners 1 im Betrieb des Trenners 1 das erste Kontaktelement 22 nach dem Öffnen eines Nominalstrompfades 5 innerhalb eines ersten Positionsbereichs 44 des ersten Kontaktelements 22 relativ zum Führungselement 88 und zur Trennachse 8 in einer Öffnungsrichtung 7 weiter bewegbar bzw. verschiebbar. Während dem Öffnen des Trenners 1 bleibt dabei in einer Haltephase das Haltemittel 71 am Gegenhaltemittel 41 gehalten, so dass der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 am zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 gehalten bleibt, während das Rückholsystem 80 vorgespannt wird und eine Vorspannkraft aufgebaut wird. Beim Übertritt des ersten Kontaktelements 22 in einen an den ersten Positionsbereich 44 anschliessenden zweiten Positionsbereich 46 wird die durch das Rückholsystem 80 ausgeübte Vorspannkraft grösser als eine in Richtung der Trennachse 8 wirkende, konstruktiv vordefinierbare Haltekraft des Haltemittels 71 am Gegenhaltemittel 41. In der Folge wird in einer folgenden Trenn-Phase der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 von dem Rückholsystem 80 in Öffnungsrichtung 7 rückgeholt und dabei beschleunigt. Auf diese Weise ist die zweite Kontaktgruppe 55 von der ersten Kontaktgruppe 66 elektrisch abtrennbar.According to embodiments described below with reference to the FIGS. 1 to 5 When opening the disconnector 1 during operation of the disconnector 1, the first contact element 22 is further movable or displaceable in an opening direction 7 after opening a nominal current path 5 within a first position region 44 of the first contact element 22 relative to the guide element 88 and to the separation axis 8 , During the opening of the separator 1, the holding means 71 remains held on the counter-holding means 41 in a holding phase, so that the third arc contact 40 remains held on the second arc contact 60, while the return system 80 is pretensioned and a prestressing force is established. When the first contact element 22 is transferred to a second position region 46 adjoining the first position region 44, the prestressing force exerted by the return system 80 is greater than a structurally predefinable holding force of the holding means 71 acting on the counterpart means 41 in the direction of the separation axis 8 a subsequent separation phase of the third arc contact 40 of the return system 80 in the opening direction 7 retrieved and thereby accelerated. In this way, the second contact group 55 is electrically separable from the first contact group 66.

Als Teil des Antriebssystems 30 ist ein Motor oder eine Handkurbel vorgesehen (nicht dargestellt). Ein an dem beweglichen ersten Kontaktelement 20 befestigter Mitnehmer wirkt mit einer Spindel derart zusammen, dass eine Drehung der Spindel um die Achse 8 des Trenners in eine Längsbewegung des beweglichen ersten Kontaktelements 20 entlang der Achse 8 des Trenners umgewandelt wird.As part of the drive system 30, a motor or a hand crank is provided (not shown). An attached to the movable first contact element 20 driver cooperates with a spindle such that rotation of the spindle about the axis 8 of Separator is converted into a longitudinal movement of the movable first contact element 20 along the axis 8 of the separator.

Die Figur 2 zeigt den Trenner 1 aus Figur 1 im geschlossenen Zustand. Das erste Kontaktelement 22 wurde durch das Antriebssystem 30 soweit in Richtung der zweiten Kontaktgruppe 55 bewegt (in der Figur 2 nach rechts), dass das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20 in den Zwischenraum zwischen dem zweiten Nominalleiter-Kontaktelement 90 und dem zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 der zweiten Kontaktgruppe 55 eingetreten ist. Während dieses Eintretens wurde der erste Lichtbogen-Kontakt 25 gegen den ortsfesten zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 der zweiten Kontaktgruppe 55 gedrückt. Das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20 wurde dann vom Antriebssystem 30 weiter bewegt, wodurch der erste Lichtbogen-Kontakt 25 gegen die Spannung der Feder 24, die sich an ihrem anderen Ende gegen das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20 abstützt, ortsfest blieb und sich damit relativ zum weiter bewegten ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 verschob. Im geschlossenen Zustand des Trenners ist, wie in Figur 2 gezeigt, die Feder 24 gespannt und der erste Lichtbogen-Kontakt 25 relativ zum ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 in Öffnungsrichtung 7 verschoben. Während des Schliessens tritt ein Abschnitt des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 in einen entsprechend geformten Hohlraum 72 in der zweiten Kontaktgruppe 55 ein, wobei das Gegenhaltemittel 41 im gezeigten Ausführungsbeispiel vom Haltemittel 71 der zweiten Kontaktgruppe 55 teilweise zusammengedrückt wird, so dass dessen Durchmesser verringert wird.The FIG. 2 shows the separator 1 from FIG. 1 in the closed state. The first contact element 22 has been moved by the drive system 30 in the direction of the second contact group 55 (in the FIG. 2 to the right) that the first nominal conductor contact element 20 has entered the gap between the second nominal conductor contact element 90 and the second arc contact 60 of the second contact group 55. During this entrance, the first arc contact 25 was pressed against the stationary second arc contact 60 of the second contact group 55. The first nominal conductor contact element 20 was then further moved by the drive system 30, whereby the first arc contact 25 remained stationary against the tension of the spring 24, which is supported at its other end against the first nominal conductor contact element 20 and thus relative to moved further moved first nominal conductor contact element 20. When the disconnector is closed, as in FIG. 2 shown, the spring 24 tensioned and the first arc contact 25 relative to the first nominal conductor contact element 20 in the opening direction 7 moves. During closing, a portion of the third arc contact 40 enters a correspondingly shaped cavity 72 in the second contact group 55, wherein the counter-holding means 41 is partially compressed in the illustrated embodiment by the holding means 71 of the second contact group 55, so that its diameter is reduced.

Der Nominalstrompfad 5 führt im geschlossenen Zustand des Trenners 1 vom Führungselement 88 über erste Kontakte 89, welche hier als Schleifkontakte ausgeführt sind, über das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20, um über die zweiten Kontakte 56 in das zweite Nominalleiter-Kontaktelement 90 der zweiten Kontaktgruppe 55 einzutreten. Theoretisch könnte der Strompfad auch vom Führungselement 88 über die ersten Kontakte 89, das erste Nominalleiter-Kontaktelement 20, über den dritten Kontakt 87 weiter zum ersten Lichtbogen-Kontakt 25 und von dort auf den zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 führen. In Praxis sind jedoch der ohmsche Widerstand grösser und die Wegstrecke eines solchen Strompfades länger als über den Nominalstrompfad 5, so dass im geschlossenen Zustand des Trenners 1 de facto kein Strom über das Lichtbogen-Kontaktsystem 25, 60 fliesst.The nominal current path 5 leads, in the closed state of the isolator 1, from the guide element 88 via first contacts 89, which are designed here as sliding contacts, via the first nominal conductor contact element 20 to the second nominal contact element 90 of the second contact group 55 via the second contacts 56 enter. Theoretically, the current path could also lead from the guide element 88 via the first contacts 89, the first nominal conductor contact element 20, via the third contact 87 on to the first arc contact 25 and from there to the second arc contact 60. In practice, however, the ohmic resistance greater and the distance of such a current path longer than on the Nominalstrompfad 5, so that in the closed state of the separator 1 de facto no current through the arc contact system 25, 60 flows.

Die Figur 3 zeigt den Trenner 1 in einer Anfangsphase des Trennens. Durch Drehen der Spindel des Antriebs 30 mit der Spindel-Mutterkombination wurde das erste Kontaktelement 22 soweit in Öffnungsrichtung 7 bewegt, dass der Nominal-Strompfad 5 zwischen dem ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 und dem zweiten Nominalleiter-Kontaktelement 90 (wie in Figur 1 dargestellt) elektrisch unterbrochen ist. In der in Figur 3 gezeigten Situation führt der Strompfad 5b bei geöffnetem Nominalstrompfad 5 deshalb nun von der ersten Kontaktgruppe 66 vom Führungselement 88 her gesehen über die erste Kontakte 89 zum ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 und von dort über den dritten Kontakt 87 via den ersten Lichtbogen-Kontakt 25 weiter zum Haltemittel 71 des zweiten Lichtbogen-Kontakts 60 der zweiten Kontaktgruppe 55. Zwischen dem dritten Lichtbogen-Kontakt 40 und der zentrischen Öffnung des ersten Lichtbogen-Kontakts 25 ist ein ringförmiger Spalt angeordnet ist, worin sich im Betrieb des Trenners 1 auch Isoliergas befindet. Da der elektrische Widerstand aufgrund des gasgefüllten Spalts zwischen dem dritten Lichtbogen-Kontakt 40 und der zentrischen Öffnung des ersten Lichtbogen-Kontakts 25 höher ist, als zwischen dem ersten Lichtbogen-Kontakt 25 und dem Haltemittel 71 des zweiten Lichtbogen-Kontakts 60, führt der Strompfad 5b direkt vom ersten Lichtbogen-Kontakt 25 zum Haltemittel 71 des zweiten Lichtbogen-Kontakts 60, ohne dabei über den dritten Lichtbogen-Kontakt 40 zu gehen.The FIG. 3 shows the separator 1 in an initial phase of the separation. By rotating the spindle of the drive 30 with the spindle-nut combination, the first contact element 22 has moved so far in the opening direction 7, that the nominal current path 5 between the first nominal conductor contact element 20 and the second nominal conductor contact element 90 (as in FIG. 1 shown) is electrically interrupted. In the in FIG. 3 Therefore, when the nominal current path 5 is opened, the current path 5b now leads from the first contact group 66 from the guide element 88 over the first contacts 89 to the first nominal conductor contact element 20 and from there via the third contact 87 via the first arc contact 25 Holding means 71 of the second arc contact 60 of the second contact group 55. Between the third arc contact 40 and the central opening of the first arc contact 25, an annular gap is arranged, wherein in the operation of the separator 1 and insulating gas is located. Since the electrical resistance due to the gas-filled gap between the third arc contact 40 and the central opening of the first arc contact 25 is higher than between the first arc contact 25 and the holding means 71 of the second arc contact 60, the current path leads 5b directly from the first arc contact 25 to the holding means 71 of the second arc contact 60, without going over the third arc contact 40.

In Figur 4 ist der Trenner 1 noch weiter als in Figur 3 geöffnet. Kurz nach dem in Figur 3 dargestellten Zustand wurde durch ein Weiterbewegen des ersten Kontaktelements 22 in Öffnungsrichtung 7 der elektrische Kontakt zwischen dem ersten Lichtbogen-Kontakt 25 und dem zweiten Nominalleiter-Kontaktelement 90 getrennt, so dass in Figur 4 der Strompfad 5c zwischen der ersten Kontaktgruppe 66 und der zweiten Kontaktgruppe 55 nun ausschliesslich über den dritten Lichtbogen-Kontakt 40 führt. Da der ringförmige Spalt zwischen dem dritten Lichtbogen-Kontakt 40 und der zentrischen Öffnung des ersten Lichtbogen-Kontakts 25 elektrisch einen hohen Widerstandswert bildet, führt der Strompfad 5c nun über eine Alternativroute mit geringerem Widerstandswert. Diese in Figur 4 gezeigte Alternativroute des Strompfads 5c führt bei immer noch geöffnetem Nominalstrompfad 5 von der ersten Kontaktgruppe 66 vom Führungselement 88 her gesehen zuerst nach wie vor über die erste Kontakte 89 zum ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20. Im Unterschied zum anhand Figur 3 beschriebenen Strompfad 5b führt die Alternativroute gemäss Figur 4 vom ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 aus jedoch neu nicht mehr über den dritten Kontakt 87 zum ersten Lichtbogen-Kontakt 25, sondern über einen Trägerflansch 85 des ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 via das Rückholsystem 80 zum dritten Lichtbogen-Kontakt 40. Vom dritten Lichtbogen-Kontakt 40 führt der Strompfad 5c über das Haltemittel 71 schliesslich zum zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 der zweiten Kontaktgruppe 55.In FIG. 4 is the separator 1 even further than in FIG. 3 open. Shortly after the in FIG. 3 As shown in FIG. 1, by moving the first contact element 22 further in the opening direction 7, the electrical contact between the first arc contact 25 and the second nominal conductor contact element 90 has been disconnected FIG. 4 the current path 5c between the first contact group 66 and the second contact group 55 now leads exclusively via the third arc contact 40. Since the annular gap between the third arc contact 40 and the central opening of the first arcing contact 25 electrically forms a high resistance value, the current path 5c now leads via an alternative route with a lower resistance value. This in FIG. 4 shown alternative route of the current path 5c leads at still open Nominalstrompfad 5 of the first contact group 66 from the guide element 88 her forth first still via the first contacts 89 to the first nominal conductor contact element 20. In contrast to the basis FIG. 3 described current path 5b leads the alternative route according to FIG. 4 from the first nominal conductor contact element 20, however, no longer via the third contact 87 to the first arc contact 25, but via a support flange 85 of the first nominal conductor contact element 20 via the return system 80 to the third arc contact 40. From the third Arc contact 40 leads the current path 5c via the holding means 71 finally to the second arc contact 60 of the second contact group 55th

Diese eben genannte Alternativroute des Strompfads 5c existiert auch bereits im in Figur 3 gezeigten Zustand des Trenners 1. Da jedoch der Strompfad 5b, welcher vom Führungselement 88 her gesehen über die erste Kontakte 89 zum ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 und von dort über den dritten Kontakt 87 via den ersten Lichtbogen-Kontakt 25 weiter zum zweiten Lichtbogen-Kontakts 60 führt, streckenmässig kürzer und alles in allem niederohmiger ausgeführt ist, als die Alternativroute des Strompfads 5c vom Führungselement 88 über die erste Kontakte 89 zum ersten Nominalleiter-Kontaktelement 20 und von dort über den Trägerflansch 85 des ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 via das Rückholsystem 80 zum dritten Lichtbogen-Kontakt 40 zum zweiten Lichtbogen-Kontakt 60, fliesst der Strom im in Figur 3 gezeigten Zustand des Trenners 1 de facto über den Strompfad 5b und nicht über die Alternativroute des Strompfads 5c.This just mentioned alternative route of the current path 5c already exists in the in FIG. 3 However, since the current path 5b, which seen from the guide member 88 forth on the first contacts 89 to the first nominal conductor contact element 20 and from there via the third contact 87 via the first arc contact 25 on to the second arc contact 60 leads, shorter in terms of length and all in all has a lower impedance than the alternative route of the current path 5c from the guide element 88 via the first contacts 89 to the first nominal conductor contact element 20 and from there via the support flange 85 of the first nominal conductor contact element 20 via the return system 80 to the third arc contact 40 to the second arc contact 60, the current flows in FIG. 3 shown state of the separator 1 de facto via the current path 5b and not on the alternative route of the current path 5c.

Zwischen den Zuständen in Figur 3 und dem in Figur 4, also während des Bewegens des ersten Kontaktelements 22 in Öffnungsrichtung 7 durch einen ersten Positionsbereich 44 des ersten Kontaktelements 22 hindurch (hier exemplarisch definiert als die Position des Endes 21 des ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 relativ zum ersten Positionsbereich 44), wird das der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 vom zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 gehalten. Der erste Positionsbereich 44 ist demnach als Haltebereich des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 definiert. Dabei verschiebt sich der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 im Betrieb des Trenners 1 relativ zum ersten Kontaktelement 22 entgegen einer Federkraft des Rückholsystems 80 in Richtung der zweiten Kontaktgruppe 55. Durch die Verschiebung wird die in dieser Ausführungsform als Zugfeder ausgebildete Spiralfeder 81 gespannt. In Figur 4 ist die Feder 81 bereits in komplett gespanntem, das heisst im in Richtung der Trennerachse langgezogenen, gedehnten Zustand gezeigt. In den Figuren konnten die Abstände der Federwindungen nicht wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden. In Figur 4 ist das Ende 21 des ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 stellvertretend für das erste Kontaktelement 22 an einer Grenze zwischen dem ersten Positionsbereich 44 (Haltebereich) und einem zweiten Positionsbereich 46 positioniert. Der zweite Positionsbereich 46 wird nachfolgend auch Lösebereich genannt.Between the states in FIG. 3 and in FIG. 4 That is, during the movement of the first contact element 22 in the opening direction 7 through a first position region 44 of the first contact element 22 (exemplarily defined as the position of the end 21 of the first nominal conductor contact element 20 relative to the first position region 44), this becomes the third arc Contact 40 held by the second arc contact 60. The first position region 44 is thus defined as a holding region of the third arc contact 40. In this case, the third arc contact 40 shifts in the operation of the separator 1 relative to the first contact element 22 against a spring force of the return system 80 in the direction of the second contact group 55. By the shift in this embodiment designed as a tension spring coil spring 81 is stretched. In FIG. 4 the spring 81 is already in fully tensioned, that is shown in the elongated in the direction of the separator axis, stretched state. In the figures, the distances of the spring coils could not be faithfully reproduced. In FIG. 4 For example, the end 21 of the first nominal conductor contact element 20 is positioned on a boundary between the first position region 44 (holding region) and a second position region 46, representative of the first contact element 22. The second position area 46 is also called the release area below.

Wird das erste Kontaktelement 22 durch das Antriebssystem 30 noch weiter in Öffnungsrichtung 7 bewegt, geschieht Folgendes: Beim Übertritt des ersten Kontaktelements 22 vom in einen an den ersten Positionsbereich 44 (Haltebereich) anschliessenden zweiten Positionsbereich 46 (Lösebereich) wird die Vorspannkraft des Rückholsystems 80 grösser als eine in Richtung der Trennachse 8 wirkende, konstruktiv definierte Haltekraft des Haltemittels 71 am Gegenhaltemittel 41 des dritten Lichtbogen-Kontakts 40. In Folge wird der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 vom Rückholsystem 80 in Öffnungsrichtung 7 beschleunigt, beziehungsweise rückgeholt, so dass der Strompfad 5c durch das Auflösen der elektrischen Verbindung zwischen dem dritten Lichtbogen-Kontakts 40 und dem zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 quasi schlagartig aufgebrochen wird, worauf die zweite Kontaktgruppe 55 von der ersten Kontaktgruppe 66 zeitlich schnell, zuverlässig und vollständig elektrisch trennbar ist. Der Positionsbereich 46 ist also als Lösebereich des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 definiert. Dieser Rückhol-Vorgang ist in Fig. 5 gezeigt, wobei der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 in der Beschleunigungsphase gezeigt ist, d.h. kurz nachdem die Federkraft der Feder 81 die Haltekraft zwischen dem Haltemittel 71 und dem Gegenhaltemittel 41 überschritten hat.When the first contact element 22 is moved further in the opening direction 7 by the drive system 30, the following occurs: When the first contact element 22 moves from the second position region 46 (release region) to the first position region 44 (holding region), the biasing force of the return system 80 becomes greater As a force acting in the direction of the separation axis 8, structurally defined holding force of the holding means 71 on the counter-holding means 41 of the third arc contact 40. As a result, the third arc contact 40 is accelerated by the return system 80 in the opening direction 7, or retrieved, so that the current path 5c is broken by the dissolution of the electrical connection between the third arc-contact 40 and the second arc-contact 60 quasi-sudden, after which the second contact group 55 of the first contact group 66 is temporally fast, reliable and completely electrically separable. The position area 46 is thus defined as the release area of the third arc contact 40. This return operation is in Fig. 5 shown, wherein the third arc-contact 40 is shown in the acceleration phase, ie shortly after the spring force of the spring 81 has exceeded the holding force between the holding means 71 and the counter-holding means 41.

In Ausführungsbeispielen sind die erste Kontaktgruppe 66 und die zweite Kontaktgruppe 55 bei geschlossenem Trenner elektrisch miteinander verbunden und bei geöffnetem Trenner durch eine Trennstrecke voneinander getrennt, die der Summe der Positionsbereiche 44 und 46 entspricht. Gemäss Ausführungsbeispielen umfassen der ersten Lichtbogen-Kontakt 25, der dritten Lichtbogen-Kontakt 40 und der zweite Lichtbogen-Kontakt 60 jeweils ein Abbrandkontaktelement, um im Betrieb des Trenners 1 einen sich zwischen den Elementen ausbildenden Lichtbogen zu tragen und den Trenner 1 vor übermässigem Verschleiss durch Abbrand zu schützen.In embodiments, the first contact group 66 and the second contact group 55 are electrically connected to each other when the disconnector is closed and separated by an isolating distance when the disconnector is open, which corresponds to the sum of the position ranges 44 and 46. According to exemplary embodiments, the first arc contact 25, the third arc contact 40 and the second arc contact 60 each comprise a consumable contact element in order to carry an arc forming between the elements during operation of the isolator 1 and the isolator 1 against excessive wear To protect burnup.

Wie etwa in Figur 2 zu sehen ist, ist in dem geschlossenen Schaltzustand des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 typischerweise in einem Hohlraum 72 in der zweiten Kontaktgruppe 55 verstaut. Das Haltemittel 71 der zweiten Kontaktgruppe 55 ist typischerweise ganz oder teilweise in dem Hohlraum 72 angeordnet. Sobald die Trennung eingeleitet wird, wird der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 in Öffnungsrichtung bewegt und stösst, wie in Figur 3 dargestellt, aus Richtung des Inneren des Hohlraums 72 an das Haltemittel 71 der zweiten Kontaktgruppe 55, von dem es während der weiteren Öffnungsbewegung (bis zur Lösung und Beschleunigung durch Feder 81, wie oben beschrieben) gehalten wird beziehungsweise an diesem haften bleibt. Dabei ist in Ausführungsbeispielen der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 typischerweise als gleitbeweglicher Kolben im Nominalleiter-Kontaktelement 20 angeordnet. Der Lichtbogen- Kontakt 40 ist dabei bevorzugt als Rohrkörper ausgeführt, der in Richtung der Trennachse 8 gesehen, einen kreisringförmigen Querschnitt aufweist. Der Rohrkörper kann Aussparungen oder Fenster in seiner Mantelfläche aufweisen, um dessen Gesamtmassenbilanz zu verringern. Die vorgenannten Merkmale dienen einer Massen- bzw. der Gewichtserleichterung des dritten Lichtbogen-Kontakts 40. Bei vorgegebener Stärke der Feder 81 des Rückholsystems 80, die durch konstruktive Beschränkungen in ihrer Grösse/Stärke beschränkt ist, kann durch die Massenverringerung die Beschleunigung des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 verbessert werden, wodurch eine höhere Trenngeschwindigkeit erzielbar ist. Wenn der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 also hülsenförmig oder zumindest teilweise hohl ist, so ist dies aufgrund der Massenverringerung vorteilhaft, da zur Beschleunigung des dritte Lichtbogen-Kontakts 40 beim Öffnen des Trenners weniger Kraft erforderlich ist, als bei einem schwereren dritten Lichtbogen-Kontakt. Als Folge davon kann das Rückholsystem 80 schwächer und damit kompakter ausgebildet werden, als bei einem schwereren dritten Lichtbogen-Kontakt.Like in FIG. 2 can be seen, is stowed in the closed circuit state of the third arc contact 40 typically in a cavity 72 in the second contact group 55. The holding means 71 of the second contact group 55 is typically arranged wholly or partly in the cavity 72. Once the separation is initiated, the third arc contact 40 is moved in the opening direction and pushes, as in FIG. 3 represented, from the direction of the interior of the cavity 72 to the holding means 71 of the second contact group 55, from which it is held during the further opening movement (until the solution and acceleration by spring 81, as described above) or adheres to this. In this case, in exemplary embodiments, the third arc contact 40 typically arranged as a slidable piston in the nominal conductor contact element 20. The arc contact 40 is preferably designed as a tubular body, seen in the direction of the separation axis 8, has an annular cross-section. The tubular body may have recesses or windows in its lateral surface in order to reduce its overall mass balance. The above-mentioned features are used for mass or weight alleviation of the third arc contact 40. At a given strength of the spring 81 of the return system 80, which is limited by constructive limitations in their size / strength, by the mass reduction, the acceleration of the third arc contact. Contact 40 can be improved, whereby a higher separation speed can be achieved. Thus, if the third arc contact 40 is sleeve-shaped or at least partially hollow, this is advantageous because of the reduction in mass, since less force is needed to accelerate the third arc contact 40 when opening the separator than for a heavier third arc-contact. As a result, the return system 80 may be made weaker and thus more compact than a heavier third arc contact.

Die Rückholfeder 81 ist in Ausführungsbeispielen in Bezug auf die Trennerachse 8 typischerweise zwischen einem ersten Ende 21 des Nominalleiter-Kontaktelements 20 und einem ersten Ende 42 des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 angeordnet. Dabei ist das Zusammenspiel der konstruktiven Elemente der Feder 81, der Stärke des Zusammenwirkens bzw. "festgehalten seins" des Haltemittels 71 mit dem Gegenhaltemittel 41, sowie die Masse des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 so ausgelegt, dass nach Lösen der gehaltenen Verbindung während der Öffnungsbewegung der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 von der Feder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 1 m/s relativ zum zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 beschleunigt wird. Bevorzugt beträgt die Geschwindigkeit mehr als 2 m/s, noch bevorzugter mehr als 4 m/s, damit die Lichtbogendauer möglichst gering ist. Das Gegenhaltemittel 41 kann, wie etwa in den Figuren 1 bis 5 skizziert, in Form eines spannzangenartig ausgeführten Endes mit mindestens einer radial federnden Kontaktzunge ausgeführt sein.The return spring 81 is typically disposed between a first end 21 of the nominal conductor contact element 20 and a first end 42 of the third arc contact 40 in embodiments with respect to the separator axis 8. Here, the interaction of the structural elements of the spring 81, the strength of the interaction or "held his" of the holding means 71 with the counter-holding means 41, and the mass of the third arc contact 40 is designed so that after releasing the held connection during the opening movement the third arcing contact 40 is accelerated by the spring to a speed of at least 1 m / s relative to the second arcing contact 60. Preferably, the speed is more than 2 m / s, more preferably more than 4 m / s, so that the arc duration is as small as possible. The counterpart 41 may, as in the FIGS. 1 to 5 sketched to be executed in the form of a collet-like executed end with at least one radially resilient contact tongue.

Die so erzielte hohe Trenngeschwindigkeit kann in Ausführungsbeispielen konstruktiv während oder am Ende der Öffnungs- beziehungsweise Trenn-Bewegung, das heisst, wenn sich der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 seiner Ruheposition im getrennten Zustand (siehe Figur 1) nähert, abgebremst werden, um beispielsweise Schäden am Rückholsystem 80 und/oder am dritten Lichtbogen-Kontakt 40 zu vermeiden. Dazu kann im Rückholsystem 80 ein gasdichtes Gehäuse 2 vorgesehen sein. Dieses Dämpfungselement dient dazu, die Geschwindigkeit des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 nach erfolgter Beschleunigung durch das Rückholsystem 80 wieder abzubremsen; andernfalls könnte - je nach konkreter konstruktiver Auslegung - am Ende der Bewegung gar ein Zurückprellen des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 entgegen der Öffnungsrichtung 7 stattfinden, was eine unerwünschte, erneute Lichtbogenbildung (re-arcing) hervorrufen könnte. In der vorliegenden Ausführungsform des Hochspannungstrenners bildet das Innenvolumen des hülsenförmigen Teils des Rückholsystems 80 einen Kolbenraums 83, während ein Flansch 84 beim ersten Ende 42 des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 einen Kolben bildet, der im Kolbenraum 83 verschiebbar laufend angeordnet ist. In dem in Richtung Antrieb 30 gerichteten Trägerflansch 85 des ersten Nominalleiter-Kontaktelements 20 ist eine kleine Öffnung 86 angeordnet. Diese Öffnung 86 bildet durch seine geometrische Ausgestaltung bezüglich Länge, Grösse und Form ein Ventil des Kolbenraums 83. Wenn beim Öffnen des Hochspannungstrenners der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 mit seinem Kolben 84 in Richtung des Antriebs 30 bewegt wird, wird das Gas im Kolbenraum 83 komprimiert und kann lediglich gezielt und vordefinierbar über die Öffnung 86 entweichen, so dass im Betrieb des Hochspannungstrenners 1 mit einfachen Mitteln eine Dämpfungswirkung realisierbar ist.The high separation speed achieved in this way can, in embodiments, be constructive during or at the end of the opening or separating movement, that is, when the third arc contact 40 is in its rest position in the disconnected state (see FIG. 1 ), are braked to prevent damage to the retrieval system 80 and / or the third arc contact 40, for example. This can be in the return 80 a gas-tight housing 2 may be provided. This damping element serves to decelerate the speed of the third arc contact 40 again after acceleration by the return system 80; otherwise - depending on the concrete constructive interpretation - at the end of the movement even a rebound of the third arc contact 40 could take place counter to the opening direction 7, which could cause an unwanted, new arcing (re-arcing). In the present embodiment of the Hochspannungsstrenners forms the inner volume of the sleeve-shaped part of the return system 80 a piston chamber 83, while a flange 84 at the first end 42 of the third arc contact 40 forms a piston which is slidably arranged in the piston chamber 83 slidably. In the direction of the drive 30 directed support flange 85 of the first nominal conductor contact element 20, a small opening 86 is arranged. This opening 86 forms by its geometric configuration with respect to length, size and shape a valve of the piston chamber 83. When the third arc contact 40 is moved with its piston 84 in the direction of the drive 30 when opening the Hochspannungsstrenners, the gas in the piston chamber 83 is compressed and can only escape targeted and predefinable via the opening 86, so that in operation of the high-voltage circuit breaker 1 by simple means a damping effect can be realized.

In Ausführungsformen kann der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 und/oder der zweite Lichtbogen-Kontakt 60 einen Magneten aufweisen, etwa einen Dauermagneten. Durch den Magneten kann die definierte Haltekraft/Haftkraft zwischen dem Haltemittel 71 und dem Gegenhaltemittel 41 definiert werden, wobei dies alternativ oder ergänzend zu der in den Figuren gezeigten mechanischen Lösung ausgeführt werden kann.In embodiments, the third arc contact 40 and / or the second arc contact 60 may comprise a magnet, such as a permanent magnet. By the magnet, the defined holding force / adhesive force between the holding means 71 and the counter-holding means 41 can be defined, which can be carried out alternatively or in addition to the mechanical solution shown in the figures.

Beim illustrierten Hochspannungstrenner sind die Leitfähigkeit und Geometrie des ersten Lichtbogen-Kontakts 25 und des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 so ausgelegt, dass beim Öffnen des Trenners im Betrieb in einen Zustand zwischen den Figuren 3 und 4, ein Lichtbogen seinen ersten Fusspunkt zuerst auf dem ersten Lichtbogen-Kontakt 25 hat, und dieser Fusspunkt nachfolgend auf den dritten Lichtbogen-Kontakt 40 kommutiert, während sein anderer Fusspunkt am zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) bleibt.In the illustrated high voltage diverter, the conductivity and geometry of the first arcing contact 25 and the third arcing contact 40 are designed so that when the isolator is opened in operation, it is placed in a state between FIGS. 3 and 4 , an arc has its first foot point first on the first arcing contact 25, and that root point commutes subsequent to the third arcing contact 40, while its other foot point remains at the second arcing contact (60).

In Ausführungsbeispielen ist das Nominalleiter-Kontaktelement 90 in radialer Richtung relativ zur Trennachse 8 ausserhalb des zweiten Lichtbogen-Kontakts 60 angeordnet. Gemäss einem allgemeinen Aspekt der Erfindung sind die in den Figuren im Querschnitt dargestellten Elemente im allgemeinen rotationssymmetrisch zur Trennerachse 8 ausgebildet. Insbesondere sind das erste Kontaktelement 22 mit seinen Bestandteilen und der zweiten Kontaktgruppe 55 im Wesentlichen rotationssymmetrisch zur Trennerachse 8 angeordnet.In exemplary embodiments, the nominal conductor contact element 90 is arranged in the radial direction relative to the separation axis 8 outside the second arc contact 60. According to a general aspect of the invention, those in the figures are in cross-section shown elements formed generally rotationally symmetrical to the separator axis 8. In particular, the first contact element 22 with its components and the second contact group 55 are arranged substantially rotationally symmetrical to the separator axis 8.

In alternativen Ausführungsbeispielen kann der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 einen Hohlraum entlang der Trennachse 8 umfassen (etwa statt des Gegenhaltemittels 41 der Figuren 1 bis 5), um im geschlossenen Zustand des Trenners 1 einen Abschnitt des zweiten Lichtbogen-Kontakts 60 aufzunehmen zu können. In dieser Ausführungsform kann das Rückholsystem dann entsprechend im zweiten Lichtbogen-Kontakt untergebracht werden. Diese Variante stellt eine mechanische Alternative für die Haltemittel 41 und 71 dar, um das Halten des dritten Lichtbogen-Kontakts 40 durch den zweiten Lichtbogen-Kontakt 60 während der Haltephase (wie etwa in Figur 4 dargestellt) zu ermöglichen.In alternative embodiments, the third arc contact 40 may include a cavity along the separation axis 8 (such as instead of the counter-holding means 41 of FIGS FIGS. 1 to 5 ) in order to accommodate a portion of the second arc contact 60 in the closed state of the separator 1 can. In this embodiment, the return system can then be accommodated correspondingly in the second arc contact. This variant provides a mechanical alternative for the holding means 41 and 71 to prevent the third arc contact 40 from being held by the second arc contact 60 during the holding phase (such as in FIG FIG. 4 shown).

Zurück zur illustrierten ausführungsform des Trenners 1. Ein Vorteil des im wesentlichen stiftförmigen dritten Lichtbogen-Kontakts 40 im Vergleich zum Trenner gemäss der DE 60030032 T2 liegt darin, dass das Rückholsystem 80 radial um den stiftförmigen dritten Lichtbogen-Kontakts 40 angeordnet werden kann, während das Rückholsystem radial innerhalb des hülsenförmigen Lichtbogen-Kontakts des Trenners gemäss der DE 60030032 T2 angeordnet ist und damit eine radiale Mindestgrösse aufweisen muss, die deutlich über derjenigen eines dritten Lichtbogen-Kontakts 40 gemäss der vorliegenden Offenbarung liegt. Aufgrund dieser minimalgrössen-bedingten Masse des hülsenförmigen Lichtbogen-Kontakts des Trenners gemäss der DE 60030032 T2 ist die zum Bewegen des Lichtbogen-Kontakts erforderliche Kraft grösser als bei einer Ausführungsform eines dritten Lichtbogen-Kontakts 40 gemäss der vorliegenden Offenbarung. Je grösser die erforderliche Kraft, desto grösser und weniger kompakt sich ein Trenner realisieren lässt. Da der Trend zur Miniaturisierung von gasisolierten Schaltanlagen und daher auch seinen Komponenten anhält, ist es wichtig, dass der Lasttrenner dimensionsmässig möglichst klein und kompakt ist.Return to Illustrated Embodiment of Separator 1. One advantage of the substantially pin-shaped third arc contact 40 as compared to the separator of FIG DE 60030032 T2 is that the return system 80 can be arranged radially around the pin-shaped third arc-contact 40, while the return system radially within the sleeve-shaped arc-contact of the separator according to the DE 60030032 T2 is arranged and thus must have a minimum radial size that is significantly higher than that of a third arc contact 40 according to the present disclosure. Because of this minimal size-related mass of the sleeve-shaped arc contact of the separator according to the DE 60030032 T2 For example, the force required to move the arcing contact is greater than in one embodiment of a third arcing contact 40 according to the present disclosure. The greater the required force, the larger and less compact a disconnector can be realized. As the trend towards the miniaturization of gas-insulated switchgear and therefore its components continues, it is important that the load-breaker is dimensionally as small and compact as possible.

Bei Bedarf können im dritten Lichtbogen-Kontakt 40 auch zusätzliche Widerstands- und/oder Impedanzelemente integriert werden. Widerstandselemente sind vorteilhaft, da sie beim Öffnen der Kontaktgruppen eine Stromsenkung bewirken, welche Stromsenkung dazu führt, dass der Abbrand der Lichtbogen-Kontakt geringer gehalten werden kann, als bei einem vergleichbaren Trenner ohne Widerstandselemente. Impedanzelemente können zum Glätten von VFT-Spannungsspitzen eingesetzt werden.If required, additional resistance and / or impedance elements can also be integrated in the third arc contact 40. Resistance elements are advantageous because they cause a reduction in current when opening the contact groups, which current reduction results in that the burnup of the arc contact can be kept lower than in a comparable separator without resistance elements. Impedance elements can be used to smooth VFT voltage spikes.

Bei Bedarf kann der dritte Lichtbogen-Kontakt 40 in Umfangsrichtung frei drehbar angeordnet werden.If necessary, the third arc contact 40 can be freely rotatably arranged in the circumferential direction.

Ausführungsbeispiele umfassen auch gasisolierte Schaltanlagen, die einen oder mehrere Trenner gemäss beschriebenen Ausführungsformen umfassen, wie beispielsweise in Figur 6 schematisch und ausschnittartig gezeigt. Ein Trenner-Modul 100 für eine GIS umfasst einen Trenner 1 gemäss beschriebenen Ausführungsformen in einem gasdichten Metallgehäuse 106. Die erste Kontaktgruppe 66 und die zweite Kontaktgruppe 55 sind jeweils mit einem oder mehreren Nominalleitern 103, 104, 105 verbunden. Auf der Seite der zweiten Kontaktgruppe 55 ist der Nominalleiter 104 mit einem Isolator 102 mit dem Gehäuse 106 des Trenner-Moduls 100 verbunden. Eine gasdichte Durchführung 110 (nur schematisch dargestellt) für den Antrieb 30 ist in einer Wand des Moduls 100 vorgesehen.Embodiments also include gas-insulated switchgear comprising one or more separators according to described embodiments, such as in FIG. 6 shown schematically and in part. A separator module 100 for a GIS comprises a separator 1 according to described embodiments in a gas-tight metal housing 106. The first contact group 66 and the second contact group 55 are each connected to one or more nominal conductors 103, 104, 105. On the side of the second contact group 55, the nominal conductor 104 is connected to the housing 106 of the isolator module 100 with an insulator 102. A gas-tight passage 110 (shown only schematically) for the drive 30 is provided in a wall of the module 100.

Die Erfindung wurde beispielhaft anhand eines gasisolierten Trenners erläutert. Sie eignet sich jedoch auch für andere Trenner für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen, insbesondere von Unterstationen, z.B. für Vakuum-Trennschalter, Selbstblas-Leistungstrennschalter, usw.The invention has been explained by way of example with reference to a gas-insulated separator. However, it is also suitable for other disconnectors for high and medium voltage applications, especially substations, e.g. for vacuum circuit breaker, self-blower circuit breaker, etc.

Claims (16)

Elektrischer Hochspannungstrenner (1), umfassend - eine erste Kontaktgruppe (66) mit einem Führungselement (88) und einem entlang einer Trennachse (8) beweglich angeordneten ersten Kontaktelement (22), das ein erstes Nominalleiter-Kontaktelement (20) und einen ersten Lichtbogen-Kontakt (25) umfasst; - einen im ersten Lichtbogen-Kontakt (25) entlang der Trennachse (8) beweglich angeordneten dritten Lichtbogen-Kontakt (40), - ein Rückholsystem (80) zum Rückholen des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) in einer Öffnungsrichtung (7), wobei der erste Lichtbogen-Kontakt (25) über das Rückholsystem (80) mit dem dritten Lichtbogen-Kontakt (40) derart wirkverbunden ist, dass der erste Lichtbogen-Kontakt (25) in Richtung der Trennachse (8) relativ zum dritten Lichtbogen-Kontakt (40) bewegbar ist; - ein Antriebssystem (30) zum Bewegen des ersten Kontaktelements (22) entlang der Trennachse (8) relativ zu einer zweiten Kontaktgruppe (55), um den Trenner (1) zu öffnen und zu schliessen, wobei die zweite Kontaktgruppe (55) ein zweites Nominalleiter-Kontaktelement (90) und einen zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) umfasst; - wobei der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) ein Haltemittel (71) zum Zusammenwirken mit einem Gegenhaltemittel (41) des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) aufweist; und - wobei beim Öffnen des Trenners das erste Kontaktelement (22) nach dem Öffnen eines Nominalstrompfades (5) innerhalb eines ersten Positionsbereichs (44) des ersten Kontaktelements (22) relativ zum Führungselement (88) und zur Trennachse (8) in einer Öffnungsrichtung (7) weiterbewegbar ist, während das Haltemittel (71) derart am Gegenhaltemittel (41) gehalten wird, dass der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) am zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) gehalten bleibt, während das Rückholsystem (80) vorgespannt wird und eine Vorspannkraft aufbaut, und - wobei beim Übertritt des ersten Kontaktelements (22) in einen an den ersten Positionsbereich (44) anschliessenden zweiten Positionsbereich (46) die Vorspannkraft des Rückholsystems (80) grösser ist als eine in Richtung der Trennachse (8) wirkende, vordefinierbare Haltekraft des Haltemittels (71) am Gegenhaltemittel (41), so dass der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) von dem Rückholsystem (80) in Öffnungsrichtung (7) rückgeholt wird, so dass die zweite Kontaktgruppe (55) von der ersten Kontaktgruppe (66) elektrisch getrennt wird. Electrical high voltage circuit breaker (1) comprising - A first contact group (66) having a guide member (88) and along a separation axis (8) movably arranged first contact element (22) comprising a first nominal conductor contact element (20) and a first arc contact (25); a third arc contact (40) movably arranged in the first arc contact (25) along the separation axis (8), - A return system (80) for retrieving the third arc contact (40) in an opening direction (7), wherein the first arc contact (25) via the return system (80) with the third arc contact (40) is operatively connected in that the first arc contact (25) is movable in the direction of the separation axis (8) relative to the third arc contact (40); - A drive system (30) for moving the first contact element (22) along the separation axis (8) relative to a second contact group (55) to open the separator (1) and close, wherein the second contact group (55) a second Nominal conductor contact element (90) and a second arc contact (60); - wherein the second arc contact (60) has a holding means (71) for cooperating with a counter-holding means (41) of the third arc contact (40); and wherein, when the disconnector is opened, the first contact element (22) is open within a first position region (44) of the first contact element (22) after opening a nominal current path (5) relative to the guide element (88) and the separation axis (8) in an opening direction (7 ) while the holding means (71) is retained on the counter holding means (41) so as to maintain the third arc contact (40) on the second arc contact (60) while biasing the return system (80) and a biasing force builds up, and - wherein upon the passage of the first contact element (22) into a second position area (46) adjoining the first position area (44), the pretensioning force of the return system (80) is greater than acting in the direction of the separation axis (8), predefinable holding force of the holding means (71) on the counter-holding means (41), so that the third arc contact (40) is retrieved by the return system (80) in the opening direction (7), so that the second contact group (55) of the first contact group (55) 66) is electrically isolated. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss Anspruch 1, wobei der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) als gleitbeweglicher Kolben im Nominalleiter-Kontaktelement (20) angeordnet ist.Electrical high voltage circuit breaker (1) according to claim 1, wherein the third arc contact (40) is arranged as a sliding piston in the nominal conductor contact element (20). Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) als Rohrkörper ausgeführt ist, welcher bevorzugt Aussparungen oder Fenster aufweist, wobei der Rohrkörper in Richtung der Trennachse (8) gesehen vorzugsweise einen kreisringförmigen Querschnitt aufweist.Electrical high voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the third arc contact (40) is designed as a tubular body, which preferably has recesses or windows, wherein the tubular body in the direction of the separation axis (8) preferably has a circular cross-section. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Rückholsystem (80) eine Rückholfeder (81) umfasst.Electrical high voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the return system (80) comprises a return spring (81). Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss Anspruch 4, wobei die Rückholfeder (81) in Bezug auf die Längsachse (8) zwischen einem ersten Ende (21) des Nominalleiter-Kontaktelements (20) und einem ersten Ende (42) des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) angeordnet ist.A high voltage electrical circuit breaker (1) according to claim 4, wherein the return spring (81) extends between a first end (21) of the nominal conductor contact element (20) and a first end (42) of the third arc contact (8) with respect to the longitudinal axis (8). 40) is arranged. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) einen Hohlraum (72) entlang der Trennachse (8) umfasst, der ausgelegt ist, um im geschlossenen Zustand des Trenners (1) einen Abschnitt des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) aufzunehmen.Electrical high-voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the second arc contact (60) comprises a cavity (72) along the separation axis (8), which is designed to a portion of the third in the closed state of the separator (1) Arc contact (40) record. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss Anspruch 6, wobei das Haltemittel (71) im Hohlraum (72) angeordnet ist.Electrical high voltage circuit breaker (1) according to claim 6, wherein the holding means (71) in the cavity (72) is arranged. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei die Stärke der durch Zusammenwirken des Haltemittels (71) und des Gegenhaltemittels (41) zurückhaltbaren Rückholfeder (81), und die Masse des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) so ausgelegt sind, dass nach Lösen der gehaltenen Verbindung während der Öffnungsbewegung der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) von der Feder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 1 m/s relativ zum zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) beschleunigt wird.A high-voltage electric circuit breaker (1) according to any one of claims 4 to 7, wherein the strength of the return spring (81) restrained by cooperation of the holding means (71) and the counter-holding means (41) and the mass of the third arc contact (40) are designed in that after releasing the held connection during the opening movement of the third arc contact (40) is accelerated by the spring to a speed of at least 1 m / s relative to the second arc contact (60). Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, weiter aufweisend ein gasdichtes Gehäuse (2), wobei das Rückholsystem (80) ein innerhalb eines Innenvolumens des Gehäuses (2) angeordnetes Dämpfungselement aufweist, um die Geschwindigkeit des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) nach erfolgter Beschleunigung durch das Rückholsystem (80) abzubremsen.A high voltage electrical circuit breaker (1) according to any one of the preceding claims, further comprising a gas tight housing (2), the return system (80) having a damping element disposed within an internal volume of the housing (2) to increase the speed of the third arc contact (40). to decelerate after acceleration by the return system (80). Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) und der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) derart ausgebildet sind, dass beim Rückholen des ersten Kontaktelements (22) der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) im ersten Positionsbereich (44) vom zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) lösbar gehalten wird,
bevorzugt durch ein mechanisches Eingreifen ineinander durch ein System aus einem Haltemittel (71) in Form eines Vorsprungs am zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) und mindestens einem Gegenhaltemittel (41) an dem dritten Lichtbogen-Kontakt (40), in Form eines spannzangenartig ausgeführten Endes mit mindestens einer radial federnden Kontaktzunge.
Electrical high voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the third arc contact (40) and the second arc contact (60) are formed such that when retrieving the first contact element (22) of the third arc contact (40) is detachably held in the first position area (44) by the second arc contact (60),
preferably by a mechanical engagement with each other by a system comprising a holding means (71) in the form of a projection on the second arc contact (60) and at least one counter-holding means (41) on the third arc contact (40) in the form of a collet-like end with at least one radially resilient contact tongue.
Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Leitfähigkeit und Geometrie des ersten Lichtbogen-Kontakts (25) und des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) derart ausgelegt sind, dass beim Öffnen des Trenners im Betrieb ein Lichtbogen seinen Fusspunkt zuerst auf dem ersten Lichtbogen-Kontakt (25) hat, und dieser im Verlauf des weiteren Öffnens dann auf den dritten Lichtbogen-Kontakt (40) kommutiert, während sein anderer Fusspunkt am zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) bleibt.Electrical high-voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the conductivity and geometry of the first arc contact (25) and the third arc contact (40) are designed such that when opening the separator in operation, an arc his foot on the first first arc contact (25), and this then commutated in the course of further opening on the third arc contact (40), while its other foot point on the second arc contact (60) remains. Elektrischer Hochspannungstrenner (1) gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Nominalleiter-Kontaktelement (90) in radialer Richtung relativ zur Trennachse (8) ausserhalb des zweiten Lichtbogen-Kontakts (60) angeordnet ist.Electrical high voltage circuit breaker (1) according to one of the preceding claims, wherein the nominal conductor contact element (90) in the radial direction relative to the separation axis (8) outside the second arc contact (60) is arranged. Verfahren zum Öffnen eines elektrischen Hochspannungstrenners (1), der Hochspannungstrenner umfassend: - eine erste Kontaktgruppe (66) mit einem Führungselement (88) und einem entlang einer Trennachse (8) beweglich angeordneten ersten Kontaktelement (22), das ein erstes Nominalleiter-Kontaktelement (20) und einen ersten Lichtbogen-Kontakt (25) umfasst; - einen im ersten Lichtbogen-Kontakt (25) entlang der Trennachse (8) beweglich angeordneten dritten Lichtbogen-Kontakt (40), - ein Rückholsystem (80) zum Rückholen des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) in einer Öffnungsrichtung (7), wobei der erste Lichtbogen-Kontakt (25) über das Rückholsystem (80) mit dem dritten Lichtbogen-Kontakt (40) derart wirkverbunden ist, dass der erste Lichtbogen-Kontakt (25) in Richtung der Trennachse (8) relativ zum dritten Lichtbogen-Kontakt (40) bewegbar ist; - ein Antriebssystem (30) zum Bewegen des ersten Kontaktelements (22) entlang der Trennachse (8) relativ zu einer zweiten Kontaktgruppe (55), um den Trenner (1) zu öffnen und zu schliessen, wobei die zweite Kontaktgruppe (55) ein zweites Nominalleiter-Kontaktelement (90) und einen zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) umfasst; - wobei der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) ein Haltemittel (71) zum Zusammenwirken mit einem Gegenhaltemittel (41) des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) aufweist; und
wobei der Trenner (1) zunächst geschlossen ist, so dass der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) in Kontakt mit dem zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) und gleichzeitig dieses in elektrischer Verbindung mit dem ersten Lichtbogen-Kontakt (25) ist, und wobei zum Öffnen des Trenners folgende Schritte ausgeführt werden: - Bewegen des ersten Kontaktelements (22) in Öffnungsrichtung (7) entlang einer Trennachse durch einen ersten Positionsbereich (44) des ersten Kontaktelements (22) relativ zur Trennachse hindurch, wobei innerhalb des ersten Positionsbereichs der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) den dritten Lichtbogen-Kontakt (40) hält, und sich dabei der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) im Verhältnis zum ersten Kontaktelement (22) entgegen einer Federkraft des Rückholsystems (80) verschiebt, und - Überschreiten einer Haltekraft und Lösen des dritten Lichtbogen-Kontakt (40) vom zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) in einem an den ersten Positionsbereich (44) anschliessenden zweiten Positionsbereich (46) des ersten Kontaktelements (22), und - Zurückholen des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) von dem Rückholsystem (80) in der Öffnungsrichtung (7), so dass der zweite Lichtbogen-Kontakt (60) von dem ersten Kontaktelement (20) elektrisch getrennt wird.
A method of opening a high voltage electrical disconnector (1), the high voltage disconnector comprising: - A first contact group (66) having a guide member (88) and along a separation axis (8) movably arranged first contact element (22) comprising a first nominal conductor contact element (20) and a first arc contact (25); a third arc contact (40) movably arranged in the first arc contact (25) along the separation axis (8), - A return system (80) for retrieving the third arc contact (40) in an opening direction (7), wherein the first arc contact (25) via the return system (80) with the third arc contact (40) is operatively connected in that the first arc contact (25) is movable in the direction of the separation axis (8) relative to the third arc contact (40); - A drive system (30) for moving the first contact element (22) along the separation axis (8) relative to a second contact group (55) to open the separator (1) and close, wherein the second contact group (55) a second Nominal conductor contact element (90) and a second arc contact (60); - wherein the second arc contact (60) has a holding means (71) for cooperating with a counter-holding means (41) of the third arc contact (40); and
wherein the separator (1) is initially closed so that the third arc contact (40) is in contact with and simultaneously in electrical communication with the second arc contact (60), and wherein To open the separator, follow these steps: Moving the first contact element (22) in the opening direction (7) along a separation axis through a first position region (44) of the first contact element (22) relative to the separation axis, wherein within the first position region the second arc contact (60) forms the third arc -Contact (40) stops, and thereby the third arc contact (40) relative to the first contact element (22) against a spring force of the return system (80) shifts, and - Exceeding a holding force and releasing the third arc contact (40) from the second arc contact (60) in a subsequent to the first position range (44) second position range (46) of the first contact element (22), and - retrieving the third arc contact (40) from the return system (80) in the opening direction (7), so that the second arc contact (60) is electrically separated from the first contact element (20).
Verfahren nach Anspruch 13, wobei nach Lösung der gehaltenen Verbindung ein zuvor entstandener Lichtbogen zwischen dem ersten Lichtbogen-Kontakt (25) und dem zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) vom ersten Lichtbogen-Kontakt (25) in einer Trennphase auf den dritten Lichtbogen-Kontakt (40) kommutiert, während der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) zurückgeholt wird.The method of claim 13, wherein after dissolving the held connection, a previously formed arc between the first arc contact (25) and the second arc contact (60) from the first arc contact (25) in a separation phase to the third arc contact (40) commutes while the third arc contact (40) is being retrieved. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Stärke der durch Zusammenwirken des Haltemittels (71) und des Gegenhaltemittels (41) zurückhaltbaren Rückholfeder (81), und die Masse des dritten Lichtbogen-Kontakts (40) so ausgelegt sind, dass nach Lösen der gehaltenen Verbindung während der Öffnungsbewegung der dritte Lichtbogen-Kontakt (40) von der Feder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 1 m/s relativ zum zweiten Lichtbogen-Kontakt (60) beschleunigt wird.A method according to claim 13 or 14, wherein the strength of the return spring (81) retained by cooperation of the holding means (71) and the counter-holding means (41), and the mass of the third arc contact (40) are designed so that after release of the held Connection during the opening movement of the third arc contact (40) is accelerated by the spring to a speed of at least 1 m / s relative to the second arc contact (60). Trenner-Modul (100) für eine gasisolierte Schaltanlage, umfassend: - einen Trenner gemäss einem der Ansprüche 1 bis 12, - ein Metallgehäuse (106), - mindestens zwei Nominalleiter (103, 104, 105), - ein Isolator (102), wobei die erste Kontaktgruppe (66) und die zweite Kontaktgruppe (55) des Trenners (1) jeweils mit einem oder mehreren Nominalleitern (103, 104, 105) verbunden sind.Separator module (100) for a gas-insulated switchgear, comprising: a separator according to any one of claims 1 to 12, a metal housing (106), at least two nominal conductors (103, 104, 105), an insulator (102), wherein the first contact group (66) and the second contact group (55) of the separator (1) are each connected to one or more nominal conductors (103, 104, 105).
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