EP2883235A1 - Stromwandler mit automatischer kurzschlussvorrichtung - Google Patents
Stromwandler mit automatischer kurzschlussvorrichtungInfo
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- EP2883235A1 EP2883235A1 EP13745854.3A EP13745854A EP2883235A1 EP 2883235 A1 EP2883235 A1 EP 2883235A1 EP 13745854 A EP13745854 A EP 13745854A EP 2883235 A1 EP2883235 A1 EP 2883235A1
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- EP
- European Patent Office
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- short
- contact
- current transformer
- contacts
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- Withdrawn
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- H01F2038/305—Constructions with toroidal magnetic core
Definitions
- the invention relates to a current transformer with an automatic short-circuiting device, with which the
- Secondary winding of the current transformer is automatically short-circuited after unlocking a safety device, such as tamper protection.
- the induced current in the secondary winding is in height dependent on the number of
- a current transformer has a mostly toroidal ferromagnetic core, which has a high magnetic field due to the bundling of the magnetic field
- An advantage of current transformers is the galvanic separation of primary and secondary current. This is the
- Power supply facilities to be able to make modifications to a circuit of the secondary circuit at a primary side in operation current transformer without the current transformer by an interim
- DE 16 13 706 B describes a
- the object of the invention is to provide a current transformer with an improved automatic short-circuit device
- the invention thus provides a current transformer with connection contacts for contacting his Secondary winding, which can be reached via a housing opening of the housing surrounding the current transformer, wherein the current transformer is a short-circuit device for
- Short circuit device comprises a mechanically movable conductor, which can be brought into a circuit between the terminals of the secondary winding, which includes a safety device for blocking access to the inside of the housing
- connection contacts which is located in a
- Safety device is blocked in the backup status, so that connecting a conductor to a
- Safety device is enabled in the release status and the short-circuiting device short-circuits the terminals in the release status, so that a connection of a conductor to a terminal contact or a separation of a conductor from a terminal contact is possible.
- Connection contacts must have no special requirements for a packaging of the conductor to be connected and at the same time the safety device in
- connection contacts can be designed so that stripped conductors can be contacted directly.
- the contacts can so for example as
- Screw or terminal contacts may be formed, which are to be operated via a housing opening. Access to the terminals is access to the connection or actuation mechanism of
- the security device With a blocking of access to the terminals, the security device thus provides in the normal
- the safety device can be designed as a cover sleeve which can be inserted into the housing in such a way that it provides access to the connection contacts
- Such a cover sleeve may be formed from a preferably flat piece of insulating material. Such a cover sleeve can be inserted through a slot in the housing and can do equally two tasks fulfill. On the one hand, it can close the housing opening as access to the connection contacts with a corresponding geometric configuration. On the other hand, it can open the shorting device by itself
- the cover sleeve may be formed in one or more parts, wherein it is not excluded that even a one-piece cover sleeve closes a plurality of housing openings to several connection contacts simultaneously.
- the short-circuit device is advantageous as
- short circuit device is so
- connection contacts one each
- the cover sleeve is formed of insulating material and the cover between the spring-loaded conductor and the short-circuit contact is inserted insulating, so that the circuit between the terminal contacts is interrupted.
- the safety device may be designed as a flap mechanism.
- a flap mechanism advantageously has an insulating separating element and flaps, by means of which the access to the connecting contacts can be closed in the security status, the short-circuiting device being protected by the insulating separating element
- Short circuit device is separated by the separating element, and the flaps are open in the release status and the short-circuiting device short-circuits the terminals.
- Such a flap mechanism has the advantage that safety device and current transformer are not designed in several parts, but the safety device is integrated in the current transformer.
- the opened flaps can advantageously protrude out of the current transformer, so that the status of the safety device is clearly visible, as a result of which
- the short-circuit device of the second embodiment as a mechanically movable conductor to a spring-loaded conductor over which the circuit between the terminal contacts can be closed, wherein the
- Connection contacts each have a short-circuit contact
- one of which can be formed as a separating element, so that the same movement which opens or closes the flaps over the separating element
- Shorting device can close or open.
- the movement which opens or closes the flaps can be deflected in different directions. This allows great freedom in terms of
- the separating element is provided with lateral arms which are movable on one side with a Flap are connected so that a distal removal of the separating element causes a lifting of the flaps.
- the lateral arms offer the advantage that a pulling force acting on the separating element at points can be transmitted to the individual flaps via the arms. An action of a tensile force on the separating element can thus cause an opening of several or all flaps.
- the current transformer is designed so that a guide mechanism allows sliding of the flaps in one-sided lifting.
- Such a guide mechanism has the advantage that a lifting movement is converted into a rotational movement.
- the guide mechanism While a mere lifting movement would only result in lifting of the flaps, the guide mechanism will cause the flaps to rotate, exposing the housing opening in a manner that permits insertion of a tool for loosening or securing conductors to the terminals.
- the current transformer is therefore still so
- Terminal contacts are reachable, at their edges
- the safety device can be displaced
- the safety device is designed as a contact cover, which can be pushed or closed by moving, and which closed in the backup status access to a terminal contact in
- Short circuit device which has a sliding contact as a mechanically movable conductor, with the
- Short-circuit device and safety device is executable in one piece and it also makes no high demands in terms of height, since the height in the backup status as in the release status, or at
- the contact cover in the fuse status is inserted into the housing of the current transformer.
- Terminal contacts are pushed individually, the terminal contacts of the secondary coil via each contact cover are short-circuited via a respective short-circuiting device.
- Short circuit device is actuated, the secondary coil of the current transformer is also shorted when only one of the contact covers is opened.
- Sliding contact causes a sliding of the contact cover.
- This design allows a very space-saving and mechanically robust arrangement, as opened according to the principle of a slide switch one contact and another is closed.
- the sliding contact latching lugs on the safe closing of the sliding contact and the
- a noticeable locking of the detents may also indicate that the contact cover has reached its target position. This is advantageously chosen so that the sliding contact of the short-circuiting device is securely closed.
- the detents keep the sliding contact reliably closed, so that accidental, possibly even only partial sliding apart of the sliding contact with the possible consequence of the destruction of the current transformer can be prevented.
- Fig. La a first embodiment of an inventive
- Fig. Lb a first embodiment of an inventive
- Fig. 2a shows a second embodiment of an inventive
- FIG. 2b shows a second embodiment of a current transformer according to the invention with short-circuited
- Fig. 2c shows a second embodiment of an inventive
- Fig. 3a shows a third embodiment of an inventive
- Fig. 3b shows a third embodiment of an inventive
- Short circuit device with left open contact cover in perspective view with partially open housing head
- Fig. 3d shows a third embodiment of an inventive
- Embodiment of a current transformer according to the invention in a perspective view.
- the current transformer 1 according to the invention, the short-circuit device 105 with a short-circuit contact 108 is located in one
- Housing 2 comprises a secondary winding with a
- the central opening of the housing 2 serves to pass through a primary conductor, wherein the
- Profile of the opening is suitable to accurately record busbars in common, standardized formats.
- the upper part of the housing 2 includes as housing head the connection contacts 3 of the current transformer 1, with which the ends of the secondary winding, not shown here, are electrically connected.
- the housing head In the area of the connection contacts 3, the housing head has lateral and end openings, the lateral openings of the supply of connection conductors and the front housing openings 4 serving to operate the connection contacts 3.
- the short-circuit device 105 of the embodiment of the invention shown in FIG. 1 is closed; the resilient conductor 106 contacts the connection contacts 3 on both sides of the short-circuit contact 108 and thus closes the connection
- FIG. 1a also shows two safety devices 107 in the form of cover sleeves 107. These are flat and have an angle profile, so that they can cover the connection contacts 3 from two sides. For this purpose, they are laterally inserted into the housing 1, wherein the housing 1 to this - not visible here - provides appropriate slots.
- Figure lb shows the same embodiment of a
- Shorting device 105 The cover sleeves 107 are inserted into the housing 2 on both sides. Through her
- Angle profile are the cover sleeves 107, the
- the cover sleeves 107 close the housing opening 4 and thus the access to the connection contacts 3. Furthermore, they are inserted in insulating manner between the connection contacts 3 and the spring-loaded conductors 106.
- Figure 2a shows a second embodiment of the invention. It is a perspective view, wherein the housing 2 is shown completely closed.
- Secondary coil corresponds to that of the first embodiment of the invention.
- embodiment of the terminal contacts 3 corresponds to that of the first embodiment, wherein a part of
- Connection contacts 3 can be seen on the side openings for the supply of connecting conductors.
- the current transformer 1 has two flaps 207, of which the underlying connection contacts. 3
- the flaps 207 are with a
- the separating element 209 mechanically connected.
- the separating element 209 has an eyelet for operation.
- a second eyelet on the housing 2 In connection with a second eyelet on the housing 2
- FIG. 2b shows the same embodiment of a
- inventive current transformer 1 wherein the separating element 209 away from the current transformer 1, in the illustration, was moved.
- the flaps 207 give the
- connection contacts 3 are accessible.
- FIG. 1c shows the same embodiment of the current transformer 1, wherein the housing head for better
- the flaps 207 closed in FIG. 2c have, at their outer corners, a guide pin 211 which is located in a guide groove below the housing opening 4
- FIG. 2 c shows the interruption of the contacts between the terminal contacts 3 and the spring-loaded conductor 206 through the separating element 209.
- FIG. 2d shows the same representation when opened
- Flaps 207 and closed short-circuiting device 205 The flaps 207 are folded out in the groove and give access to the connection contacts 3 free.
- the separator 209 has been removed between the terminal contact 3 and the spring-loaded conductor 206, so that the spring-loaded conductor 206 the terminal contact 3 at its
- Short-circuit contact 208 contacted and thus the
- Shorting device 205 closes.
- Figure 3a shows a third embodiment of the invention. It is a perspective view, wherein the housing 2 is shown completely closed. The hidden by the housing 2 bobbin with the
- Secondary coil corresponds to that of the first embodiment of the invention.
- embodiment of the terminal contacts 3 corresponds to that of the first embodiment, wherein a part of
- Connection contacts 3 can be seen on the side openings for the supply of connecting conductors.
- the current transformer 1 housing openings 4, which as access to the actuators of
- FIG. 3b shows a design of the safety device 307 as a displaceable contact cover 307. This has a sliding arm, which can be actuated by a corresponding opening of the housing 2 from the outside. Further, the contact cover 307 is connected to the movable conductor 306. The movable conductor 306 is formed as a sliding contact 306 and on
- Short-circuit contact 308 with the terminal contacts 3 conductively connected He continues to be in contact with the terminal contact 3 of the other terminal contact 3 of the secondary coil, so that the power circuit between the terminal contacts 3 of the secondary coil on the
- a contact cover 307 is parallel to the surface of the
- Housing 2 is moved in the direction of the longitudinal axis of the current transformer, allowing access to the corresponding
- Connection contacts 3 via the housing opening 4 is accessible.
- the slide contact 306 connected to the contact cover 307 contacts the other one
- the second contact cover 307 is to be opened simultaneously. If the contact covers 307 lie in one plane, this is possible if the available space between the access points to the connection contacts 3 is at least equal to the common width of the two in its width
- FIG. 3d shows the same embodiment of the invention
- Sliding contacts 306 are formed symmetrically to each other and each contact cover 307 can close a short-circuit device 305 by means of a sliding contact 306.
- both contact covers lie in one plane.
- FIG. 3 e shows a corresponding embodiment of FIG
- the illustration shows two locking lugs, which are suitable, the contact covers 307 in two Lock positions. This is in the illustrated embodiment, on the one hand, the position in which only one of the contact covers 307 is opened and, secondly, the position in which both contact covers 307 are closed.
- the contact cover 307 - not shown here - have a third locking lug for locking in a third position, in which both
- FIG. 3 e further shows that the safety device 307 in the form of the contact cover 307 in this embodiment is rigidly connected to the sliding contact 306.
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Abstract
Gegenstand der Erfindung ist ein Stromwandler (1) mit Anschlusskontakten (3) zum Kontaktieren seiner Sekundärwicklung und einer Kurzschlussvorrichtung (105, 205, 305) zum Kurzschließen der Anschlusskontakte (3), wobei die Anschlusskontakte (3) über eine Gehäuseöffnung (4) eines den Stromwandler (1) umgebenden Gehäuses (2) erreichbar sind, und der ferner eine Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) zum Blockieren des Zugangs zu den im Inneren des Gehäuses (2) liegenden Anschlusskontakten (3) aufweist, wobei sich die Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) in einem Sicherungsstatus oder einem Freigabestatus befinden kann, und wobei der Zugang zu den Anschlusskontakten (3) durch die Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) im Sicherungsstatus blockiert ist, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen Anschlusskontakt (3) oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt (3) nicht möglich ist, und wobei der Zugang zu den Anschlusskontakten (3) durch die Sicherheitsvorrichtung im Freigabestatus freigegeben ist und die Kurzschlussvorrichtung (105, 205, 305) die Anschlusskontakte (3) im Freigabestatus kurzschließt, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen Anschlusskontakt (3) oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt (3) möglich ist.
Description
Stromwandler mit automatischer Kurzschlussvorrichtung
Die Erfindung betrifft einen Stromwandler mit einer automatischen Kurzschlussvorrichtung, mit der die
Sekundärwicklung des Stromwandlers nach Entsichern einer Sicherheitsvorrichtung, wie einem Manipulationsschutz, automatisch kurzgeschlossen wird.
Stromwandler werden zumeist zur Messung von Wechselströmen eingesetzt und arbeiten nach dem Prinzip der Rogowski- Spule. Dabei induziert ein in einer Primärspule oder in einem Primärleiter fließender Wechselstrom einen
elektrischen Strom in einer in der Regel ringförmig angeordneten Sekundärspule. Oftmals weist die Primärspule im Verhältnis zur Sekundärspule nur sehr wenige oder nur eine einzige Wicklung auf, die darin besteht, dass der Primärleiter durch die Sekundärspule hindurchgeführt wird. In diesem Fall spricht man von einem Aufsteck- oder
Durchsteckwandler. Der in der Sekundärwicklung induzierte Strom ist in seiner Höhe abhängig von der Anzahl der
Sekundärwicklungen und im Wesentlichen proportional zu dem induzierenden Primärstrom. Er ist daher sehr gut als Messoder Stellgröße geeignet. Im Unterschied zur Rogowski-Spule weist ein Stromwandler einen zumeist toroidförmigen ferromagnetischen Kern auf, der durch die Bündelung des Magnetfeldes einen hohen
Wirkungsgrad und eine hohe Genauigkeit hinsichtlich der Proportionalität zwischen Primär- und Sekundärstrom gewährleistet.
Aufgrund des hohen Wirkungsgrads werden durch einen
Stromwandler genügend hohe Sekundärströme generiert, dass
sich diese direkt und ohne weitere Verstärkung zur Steuer¬ oder Regelung weiterer Schaltungskomponenten eignen.
Dies bedingt jedoch den Nachteil, dass ein
Sekundärkreislauf eines Stromwandlers nie offen betrieben werden darf, da sonst der sehr hohe („unendliche")
Widerstand zwischen den offenen Sekundärklemmen zu sehr hohen Spannungen zwischen diesen führt. Diese würden nicht nur eine Gefahr für den Menschen darstellen, sondern auch zu Spannungsüberschlägen und Durchschlägen führen, die den Stromwandler zerstören können.
Ein Vorteil von Stromwandlern ist die galvanische Trennung von Primär - und Sekundärstrom. Damit ist der
Sekundärkreislauf vom Potential des Primärkreislaufs unabhängig. Es sind also grundsätzlich potentialfrei
Modifikationen des Sekundärkreislaufes möglich, ohne dass ein potentialbehafteter Primärkreislauf abgeschaltet werden müsste .
Es besteht daher die Motivation, zum Beispiel in
Stromversorgungseinrichtungen, Modifikationen an einer Schaltung des Sekundärkreislaufes bei einem primärseitig in Betrieb befindlichen Stromwandler vornehmen zu können, ohne dass der Stromwandler durch eine zwischenzeitliche
Unterbrechung des Sekundärkreises zerstört wird.
Dieses Ziel ist erreichbar, indem der Sekundärkreislauf des Stromwandlers vor dem Trennen von Anschlussleitern
vorübergehend kurzgeschlossen wird. Dies kann
beispielsweise durch eine externe Drahtbrücke oder aber auch über eine speziell für den Stromwandler vorgesehene, eingebaute Kurzschlussvorrichtung geschehen.
Um dabei die Gefahr einer Fehlbedienung durch den Menschen zu reduzieren, sind aus dem Stand der Technik bereits Lösungen bekannt, die ein automatisches Kurzschließen des Sekundärkreislaufs vorsehen, sobald die
Anschlussverbindungen zum Stromwandler gelöst werden.
So wird in der US 2009/0186504 AI ein Anschlusssystem für einen Stromwandler beschrieben, bei dem ein Steckkontakt neben den elektrischen Kontakten zusätzlich einen Stift aufweist, dessen Entfernen ein Kurzschließen der
Sekundärkontakte bewirkt.
Ferner beschreibt die DE 16 13 706 B eine
Kurzschlusseinrichtung für den Sekundärkreis eines
Stromwandlers, bei welcher ebenfalls das Entfernen eines zu einem Steckkontakt zugehörigen Stiftes zum Kurzschließen der Kurzschlusseinrichtung führt.
Um ein Schließen bzw. Öffnen der Kurzschlusseinrichtung zu ermöglichen, bedingen allerdings beide Lösungen
schaltungsseitig speziell ausgebildete Steckkontakte.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Stromwandler mit einer verbesserten automatischen Kurzschlussvorrichtung
anzugeben, die ein direktes Anschließen von Leitern an den Stromwandler erlaubt.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben .
Erfindungsgemäß vorgesehen ist damit ein Stromwandler mit Anschlusskontakten zum Kontaktieren seiner
Sekundärwicklung, die über eine Gehäuseöffnung des den Stromwandler umgebenden Gehäuses erreichbar sind, wobei der Stromwandler eine Kurzschlussvorrichtung zum
Kurzschließen der Anschlusskontakte aufweist und die
Kurschlussvorrichtung einen mechanisch beweglichen Leiter aufweist, welcher in einen Stromkreislauf zwischen die Anschlusskontakte der Sekundärwicklung gebracht werden kann, der eine Sicherheitsvorrichtung zum Blockieren des Zugangs zu den im Inneren des Gehäuses liegenden
Anschlusskontakten aufweist, welche sich in einem
Sicherungsstatus oder Freigabestatus befinden kann, wobei der Zugang zu den Anschlusskontakten durch die
Sicherheitsvorrichtung im Sicherungsstatus blockiert ist, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen
Anschlusskontakt oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt nicht möglich ist
und der Zugang zu den Anschlusskontakten durch die
Sicherheitsvorrichtung im Freigabestatus freigegeben ist und die Kurzschlussvorrichtung die Anschlusskontakte im Freigabestatus kurzschließt, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen Anschlusskontakt oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt möglich ist.
Die Vorteile dieser Lösung bestehen darin, dass die
Anschlusskontakte keine besonderen Anforderungen an eine Konfektionierung der anzuschließenden Leiter aufweisen müssen und gleichzeitig die Sicherheitsvorrichtung im
Zusammenspiel mit der Kurzschlussvorrichtung die Gefahr einer Fehlbedienung reduziert.
Die Anschlusskontakte können so ausgebildet sein, dass abisolierte Leiter direkt kontaktierbar sind.
Die Anschlusskontakte können also beispielsweise als
Schraub- oder Klemmkontakte ausgebildet sein, die über eine Gehäuseöffnung zu bedienen sind.
Als Zugang zu den Anschlusskontakten ist der Zugang zu dem Anschluss- oder Betätigungsmechanismus der
Anschlusskontakte zu verstehen.
Mit einem Blockieren des Zugangs zu den Anschlusskontakten stellt die Sicherheitsvorrichtung damit im normalen
Betriebsmodus - in dem sich die Sicherheitsvorrichtung im Sicherungsstatus befindet - sicher, dass ein sachgerechtes Lösen von angeschlossenen Leitern nicht möglich ist.
Mit anderen Worten ist ein Anschließen oder Abklemmen von Leitern von den Anschlusskontakten der Sekundärwicklung nur möglich, wenn zuvor die Sicherheitsvorrichtung entsichert bzw. in einen Freigabestatus gebracht wurde. In diesem Freigabestatus sind die Sekundäranschlüsse des
Stromwandlers über die Kurzschlussvorrichtung automatisch kurzgeschlossen.
Es ist somit nicht möglich, einen Leiter von einem
Anschlusskontakt der Sekundärwicklung abzuklemmen, ohne di Sicherheitsvorrichtung zu betätigen und damit automatisch den Sekundärkreislauf des Stromwandlers kurzzuschließen.
Vorteilhaft kann die Sicherheitsvorrichtung als Abdeckhülse ausgebildet sein, welche derart in das Gehäuse einschiebbar ist, dass sie den Zugang zu den Anschlusskontakten
blockiert und gleichzeitig die Kurzschlussvorrichtung, öffnet .
Eine solche Abdeckhülse kann aus einem vorzugsweise flachen Stück eines isolierenden Materials ausgebildet sein. Ein solche Abdeckhülse ist durch einen Schlitz in das Gehäuse einschiebbar und kann dabei gleichermaßen zwei Aufgaben
erfüllen. Zum einen kann sie bei entsprechend geometrischer Ausgestaltung die Gehäuseöffnung als Zugang zu den Anschlusskontakte verschließen. Zum andern kann sie die Kurzschlussvorrichtung öffnen, indem sie sich
isolierend zwischen zwei Kontakte der Kurzschlussvorichtung schiebt .
Dabei kann die Abdeckhülse ein- oder mehrteilig ausgebildet sein, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass auch eine einteilige Abdeckhülse mehrere Gehäuseöffnungen zu mehreren Anschlusskontakten gleichzeitig verschließt.
Vorteilhaft ist daher die Kurzschlussvorrichtung als
Trennschalter ausgebildet, über den der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten wie zuvor beschrieben im Sicherungsstatus von der Abdeckhülse auftrennbar ist.
Vorteilhaft ist Kurzschlussvorrichtung dabei so
ausgebildet, dass sie einen gefederten Leiter aufweist, über den der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten schließbar ist, die Anschlusskontakte jeweils einen
Kurzschlusskontakt aufweisen oder mit einem solchen
elektrisch leitend verbunden sind, die Abdeckhülse aus isolierendem Material ausgebildet ist und die Abdeckhülse zwischen den gefederten Leiter und den Kurzschlusskontakt isolierend einschiebbar ist, so dass der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten unterbrochen wird.
Eine solche Anordnung weist nur wenige Komponenten auf und bietet große Freiheit und Anpassbarkeit hinsichtlich der geometrischen Ausgestaltung.
In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann die Sicherheitsvorrichtung als Klappenmechanismus ausgebildet sein. Vorteilhaft weist ein solcher Klappenmechanismus ein isolierendes Trennelement und Klappen auf, durch welche im Sicherungsstatus der Zugang zu den Anschlusskontakten verschließbar ist, wobei die Kurzschlussvorrichtung durch das isolierende Trennelement im Sicherungsstatus
unterbrechbar ist und die Klappen und das Trennelement derart mechanisch gekoppelt sind, dass die Klappen im
Sicherungsstatus verschlossen sind und die
Kurzschlussvorrichtung durch das Trennelement getrennt ist, und die Klappen im Freigabestatus geöffnet sind und die Kurzschlussvorrichtung die Anschlusskontakte kurzschließt.
Ein solcher Klappenmechanismus weist den Vorteil auf, dass Sicherheitsvorrichtung und Stromwandler nicht mehrteilig ausgeführt sind, sondern die Sicherheitsvorrichtung in den Stromwandler integriert ist.
Dabei können weiterhin vorteilhaft die geöffneten Klappen aus dem Stromwandler herausragen, so dass der Status der Sicherheitsvorrichtrung gut sichtbar ist, wodurch die
Gefahr einer versehentlich im kurzgeschlossenen
Zustand verbliebene Kurzschlussvorrichtung reduziert wird.
Vorteilhaft weist die Kurzschlussvorrichtung der zweiten Ausführungsform als mechanisch beweglichen Leiter einen gefederten Leiter auf, über den der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten schließbar ist, wobei die
Anschlusskontakte jeweils einen Kurzschlusskontakt
aufweisen oder mit einem solchen elektrisch leitend
verbunden sind und das Trennelement zwischen den gefederten
Leiter und die Kurzschlusskontakte isolierend einschiebbar ist, so dass der Stromkreislauf zwischen den
Anschlusskontakten unterbrochen wird. Der Vorteil einer solchen Ausgestaltung liegt darin, dass der Klappenmechanismus mehrere bewegliche Elemente
aufweist, von denen eines als Trennelement ausbildbar ist, so dass die gleiche Bewegung, welche die Klappen öffnet oder schließt, über das Trennelement die
Kurzschlussvorrichtung schließen oder öffnen kann.
Die beweglichen Elemente des Klappenmechanismus,
insbesondere Trennelement und Klappen, werden dabei
vorteilhaft durch einen Gelenkmechanismus mechanisch gekoppelt.
Somit kann die Bewegung, welche die Klappen öffnet oder schließt in verschiedene Richtungen umgelenkt werden. Dies ermöglicht große Freiheitsgrade hinsichtlich der
Ausgestaltung für die Lage und die Bewegungsrichtung des Trennelements sowie des von ihm auftrennbaren
Trennkontakts .
Dabei bewirkt ein Entfernen des Trennelementes einen
Übergang vom Sicherungsstatus in den Freigabestatus.
Grundsätzlich ist jedoch auch in umgekehrter Weise möglich, den Klappenmechanismus mit einem Schließkontakt zu
verbinden, der beispielsweise von einem Druckelement geschlossen wird, sobald die Klappen den Zugang zu den Anschlusskontakten freigeben.
Weiterhin vorteilhaft ist das Trennelement mit seitlichen Armen versehen, die beweglich an je einer Seite mit einer
Klappe verbunden sind, so dass ein distales Entfernen des Trennelementes ein Anheben der Klappen bewirkt.
Dabei bieten die seitlichen Arme den Vorteil, dass eine punktuell auf das Trennelement einwirkende Zugkraft über die Arme auf die einzelnen Klappen übertragbar ist. Ein Einwirken einer Zugkraft auf das Trennelement kann somit ein Öffnen mehrerer bzw. aller Klappen bewirken.
Vorteilhaft ist der Stromwandler weiterhin so ausgestaltet dass ein Führungsmechanismus ein Aufgleiten der Klappen bei einseitigem Anheben ermöglicht.
Ein solcher Führungsmechanismus bietet den Vorteil, dass eine Hebebewegung in eine Drehbewegung umgesetzt wird.
Während eine reine Hebebewegung lediglich zu einem Anheben der Klappen führen würde, bewirkt der Führungsmechanismus eine Drehung der Klappen, wodurch erst die Gehäuseöffnung in einer Weise freigelegt wird, die ein Einführen eines Werkzeugs zur Lösung oder Befestigung von Leitern an den Anschlusskontakten ermöglicht.
Vorteilhaft ist der Stromwandler daher weiterhin so
ausgestaltet, dass die Gehäuseöffnungen, über die die
Anschlusskontakte erreichbar sind, an ihren Rändern
zumindest teilweise Führungsschienen oder Führungsnuten aufweisen, die Klappen an einer Seite einen Führungsstift aufweisen, der in der Führungsschiene oder Führungsnut liegt und in dieser verschiebbar ist, so dass die Klappen bei einem einseitigen Anheben über den Führungsmechanismus geführt aufgleiten.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann die Sicherheitsvorrichtung als verschiebbare
Kontaktabdeckung ausgebildet sein. Dabei ist die Sicherheitsvorrichtung als Kontaktabdeckung ausgebildet, welche durch Verschieben aufgeschoben oder verschlossen werden kann, und welche im Sicherungsstatus verschlossen den Zugang zu einem Anschlusskontakt im
Sicherungsstatus blockiert.
Ferner gibt sie im Freigabestatus aufgeschoben den Zugang zu dem Anschlusskontakt frei. Dabei ist die
Kurzschlussvorrichtung, die als mechanisch beweglichen Leiter einen Schiebekontakt aufweist, mit der
Kontaktabdeckung derart gekoppelt, dass durch Verschieben der Kontaktabdeckung die Kurzschlussvorrichtung geöffnet oder geschlossen werden kann.
Der Vorteil dieser Ausführung besteht darin, dass auch diese Ausführung als Stromwandler mit
Kurzschlussvorrichtung und Sicherheitsvorrichtung einteilig ausführbar ist und sie darüber hinaus hinsichtlich der Bauhöhe keine hohen Anforderungen stellt, da die Bauhöhe im Sicherungsstatus wie im Freigabestatus, bzw. bei
geschlossenem wie bei offener Kurzschlussvorrichtung dieselbe ist.
Vorteilhaft ist die Kontaktabdeckung im Sicherungs-status dazu in das Gehäuse des Stromwandlers einschiebbar.
Dabei bringt die Verschiebbarkeit der Kontaktabdeckung nicht nur den Vorteil einer niedrigen Bauhöhe mit sich, sondern auch den, dass der Bereich über der Gehäuseöffnung für ein Werkzeug gut zugänglich frei verbleibt.
Vorteilhaft kann eine Kontaktabdeckung eines
Anschlusskontakts einzeln aufgeschoben werden, wobei die Anschlusskontakte der Sekundärspule über jede einzelne Kontaktabdeckung über eine jeweilige Kurzschlussvorrichtung kurzschließbar sind.
Dadurch wird eine sehr kleine Bauweise von
Sicherheitsvorrichtung sowie Kurzschlussvorrichtung
ermöglicht, da der Raumbereich, in den eine
Kontaktabdeckung zum Öffnen hineingeschoben wird,
abwechselnd von verschiedenen Kontaktabdeckungen genutzt werden kann.
Da durch jede Kontaktabdeckung eine jeweilige
Kurzschlussvorrichtung betätigt wird, ist die Sekundärspule des Stromwandlers auch dann kurzgeschlossen, wenn nur eine der Kontaktabdeckungen geöffnet wird.
Vorteilhaft sind die Kontaktabdeckung und der
Schiebekontakt starr miteinander verbunden oder als ein Element ausgebildet, so dass eine Schließen des
Schiebekontaktes ein Aufschieben der Kontaktabdeckung bewirkt . Diese Ausführung ermöglicht eine sehr raumsparende und mechanisch robuste Anordnung, da nach dem Prinzip eines Schiebe-Umschalters ein Kontakt geöffnet und ein anderer geschlossen wird. Vorteilhaft weist der Schiebekontakt Rastnasen auf, die ein sicheres Schließen des Schiebekontaktes und der
Kurzschlussvorrichtung bewirken und/oder anzeigen.
Ein spürbares Verrasten der Rastnasen kann zudem anzeigen, dass die Kontaktabdeckung ihre Zielposition erreicht hat. Diese wird vorteilhaft so gewählt, dass der Schiebekontakt der Kurzschlussvorrichtung sicher geschlossen ist.
Darüber hinaus halten die Rastnasen den Schiebekontakt zuverlässig geschlossen, so dass ein versehentliches, gegebenenfalls auch nur teilweises Auseinandergleiten des Schiebekontakts mit der möglichen Folge der Zerstörung des Stromwandlers verhindert werden kann.
Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegende Zeichnung anhand bevorzugter Ausführungsformen näher erläutert.
Es zeigen
Fig. la eine erste Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit kurzgeschlossener
Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer
Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. lb eine erste Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. 2a eine zweite Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer Darstellung mit vollständigem Gehäuse,
Fig. 2b eine zweite Ausführung eines erfindungsgemäßen Stromwandlers mit kurzgeschlossener
Kurzschluss orrichtung
(perspektivische Darstellung mit vollständigem Gehäuse)
Fig. 2c eine zweite Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. 2d eine zweite Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit kurzgeschlossener
Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer
Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. 3a eine dritte Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer Darstellung mit vollständigem Gehäuse,
Fig. 3b eine dritte Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung in perspektivischer Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. 3c eine dritte Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit geschlossener
Kurzschlussvorrichtung bei linksseitig offener Kontaktabdeckung in perspektivischer Darstellung mit teilweise offenem Gehäusekopf,
Fig. 3d eine dritte Ausführung eines erfindungsgemäßen
Stromwandlers mit offener Kurzschlussvorrichtung
in perspektivischer Darstellung mit offenem
Gehäusekopf und
Fig. 3e eine Sicherheitsvorrichtung einer dritten
Ausführung eines erfindungsgemäßen Stromwandlers in perspektivischer Darstellung.
Im Folgenden sind alle Ansichten ohne Schrauben
dargestellt .
Die Figur la zeigt eine erste Ausführung eines
erfindungsgemäßen Stromwandlers 1. Die Darstellung ist perspektivisch, die Kurzschlussvorrichtung 105 mit einem Kurzschlusskontakt 108 befindet sich in einer
kurzgeschlossenener Stelllung und der Gehäuskopf ist zur besseren Darstellung zur Hälfte entfernt.
Der untere, in der Projektion quadratische Teil des
Gehäuses 2 umfasst eine Sekundärwicklung mit einem
ferromagnetischen Kern. Die mittige Öffnung des Gehäuses 2 dient zur Durchführung eines Primärleiters, wobei das
Profil der Öffnung geeignet ist, Stromschienen in gängigen, standardisierten Formaten passgenau aufzunehmen.
Der obere Teil des Gehäuses 2 beinhaltet als Gehäusekopf die Anschlusskontakte 3 des Stromwandlers 1, mit dem die Enden der Sekundärwicklung, hier nicht gezeigt, elektrische verbunden sind.
Im Bereich der Anschlusskontakte 3 weist der Gehäusekopf seitliche sowie stirnseitige Öffnungen auf, wobei die seitlichen Öffnungen der Zuführung von Anschlussleitern und die stirnseitigen Gehäuseöffnungen 4 der Bedienung der Anschlusskontakte 3 dienen.
Die Kurzschlussvorrichtung 105 der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform der Erfindung ist geschlossen, der federnde Leiter 106 kontaktiert an Kurzschlusskontakt 108 beidseitig die Anschlusskontakte 3 und schließt damit den
Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten 3.
Figur la zeigt ferner zwei Sicherheitsvorrichtungen 107 in Form von Abdeckhülsen 107. Diese sind flach und im Profil als Winkel ausgeführt, so dass sie die Anschlusskontakte 3 von zwei Seiten abdecken können. Dazu sind sie seitlich in das Gehäuse 1 einführbar, wobei das Gehäuse 1 dazu - hier nicht sichtbar - entsprechende Schlitze vorsieht. Figur lb zeigt die gleiche Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Stromwandlers 1 mit geöffneter
Kurzschlussvorrichtung 105. Die Abdeckhülsen 107 sind beidseitig in das Gehäuse 2 eingeführt. Durch ihr
Winkelprofil eignen sich die Abdeckhülsen 107, die
Anschlusskontakte 3 sowohl von oben abzudecken als auch seitlich von dem gefederten Leiter 106 zu trennen.
Die Abdeckhülsen 107 verschließen die Gehäuseöffnung 4 und damit den Zugang zu den Anschlusskontakten 3. Ferner sind sie isolierend zwischen die Anschlusskontakte 3 und die gefederten Leiter 106 eingeschoben.
Figur 2a zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung. Es handelt sich um eine perspektivische Darstellung, wobei das Gehäuse 2 vollständig geschlossen dargestellt ist.
Der von dem Gehäuse 2 verdeckte Spulenkörper mit der
Sekundärspule entspricht dem der ersten Ausführungsform der Erfindung .
Ebenso entspricht die Ausführung der Anschlusskontakte 3 der der ersten Ausführungsform, wobei ein Teil der
Anschlusskontakte 3 an den seitlichen Öffnungen für die Zufuhr der Anschlussleitern erkennbar ist.
Stirnseitig weist der Stromwandler 1 zwei Klappen 207 auf, von denen die darunterliegenden Anschlusskontakte 3
verdeckt werden. Die Klappen 207 sind mit einem
Trennelement 209 mechanisch verbunden. Das Trennelement 209 weist eine Öse zur Bedienung auf. Gleichzeitig ist die Öse zur Befestigung einer Drahtplombe - hier nicht gezeigt - geeignet . In Verbindung mit einer zweiten Öse am Gehäuse 2
angebrachten Öse oder einer geeigneten Gehäuseöffnung kann das Trennelement 209 gegen unautorisierte Betätigung gesichert werden. Figur 2b zeigt die gleiche Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Stromwandlers 1, wobei das Trennelement 209 von dem Stromwandler 1 weg, in der Darstellung nach oben, bewegt wurde. Die Klappen 207 geben die
darunterliegenden Gehäuseöffnungen 4 frei, so dass die Anschlusskontakte 3 zugänglich sind.
Dabei sind die Klappen 207 an den Armen 210 des
Trennelements 209 drehbar befestigt, so dass die Klappen 207 nicht senkrecht angehoben werden, sondern in der
Darstellung nach unten wegklappen und damit die
Gehäuseöffnung 4 freilegen.
Figur 2c zeigt die gleiche Ausführungsform des Stromwandlers 1, wobei der Gehäusekopf zur besseren
Darstellung zur Hälfte entfernt ist. Die in Figur 2c geschlossenen Klappen 207 weisen an ihren außen liegenden Ecken einen Führungsstift 211 auf, der in einer Führungsnut unterhalb der Gehäuseöffnung 4
verschiebbar ist, so dass unabhängig von einer
Einbauorientierung (auch seitlich oder kopfüber) ein
Aufklappen der Klappe 207 bei senkrechtem Zug erfolgt.
Ferner zeigt Figur 2c die Unterbrechung der Kontakte zwischen den Anschlusskontakten 3 und dem gefederten Leiter 206 durch das Trennelement 209.
Figur 2d zeigt die gleiche Darstellung bei geöffneten
Klappen 207 und geschlossener Kurzschlussvorrichtung 205. Die Klappen 207 sind in der Nut geführt aufgeklappt und geben den Zugang zu den Anschlusskontakte 3 frei. Das Trennelement 209 wurde zwischen dem Anschlusskontakt 3 und dem gefederten Leiter 206 entfernt, so dass der gefederte Leiter 206 den Anschlusskontakt 3 an dessen
Kurzschlusskontakt 208 kontaktiert und damit die
Kurzschlussvorrichtung 205 schließt.
Figur 3a zeigt eine dritte Ausführungsform der Erfindung. Es handelt sich um eine perspektivische Darstellung, wobei das Gehäuse 2 vollständig geschlossen dargestellt ist. Der von dem Gehäuse 2 verdeckte Spulenkörper mit der
Sekundärspule entspricht dem der ersten Ausführungsform der Erfindung .
Ebenso entspricht die Ausführung der Anschlusskontakte 3 der der ersten Ausführungsform, wobei ein Teil der
Anschlusskontakte 3 an den seitlichen Öffnungen für die Zufuhr der Anschlussleitern erkennbar ist.
Stirnseitig weist der Stromwandler 1 Gehäuseöffnungen 4 auf, die als Zugang zu den Betätigungselementen der
Anschlusskontakte 3 aber in der Figur 3a von der
Sicherheitsvorrichtung 307 verschlossen sind.
Aus Figur 3b ist eine Ausbildung der Sicherheitsvorrichtung 307 als verschiebbare Kontaktabdeckung 307 ersichtlich. Diese weist einen Schiebearm auf, welcher durch eine entsprechende Öffnung des Gehäuses 2 von außen betätigt werden kann. Ferner ist die Kontaktabdeckung 307 mit dem beweglichen Leiter 306 verbunden. Der bewegliche Leiter 306 ist als Schiebekontakt 306 ausgebildet und am
Kurzschlusskontakt 308 mit dem Anschlusskontakte 3 leitend verbindbar. Dabei steht er weiterhin in Kontakt mit dem Anschlusskontakt 3 des anderen Anschlusskontaktes 3 der Sekundärspule, so dass der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten 3 der Sekundärspule über den
Schiebekontakt 306 schließbar ist. Figur 3c zeigt die gleiche Ausführungsform des
Stromwandlers bei zur Hälfte entferntem Gehäusekopf. Eine Kontaktabdeckung 307 ist parallel zur Oberfläche des
Gehäuses 2 in Richtung der Längsachse des Stromwandlers verschoben, so dass der Zugang zu den entsprechenden
Anschlusskontakten 3 über die Gehäuseöffnung 4 zugänglich wird. Gleichzeitig kontaktiert der mit der Kontaktabdeckung 307 verbundene Schiebekontakt 306 den anderen
Anschlusskontakt 3 am Kurzschlusskontakt 308, so dass der
Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten 3 der
Sekundärklemmen geschlossen ist.
Währenddessen ist die zweite Kontaktabdeckung 307
geschlossen. In Abhängigkeit vom verfügbaren Raum zwischen den Anschlussklemmen 3 ist eine Ausbildung auch derart möglich, dass die zweite Kontaktabdeckung 307 gleichzeitig zu öffnen ist. Liegen die Kontaktabdeckungen 307 in einer Ebene, so ist dies möglich, wenn der verfügbare Raum zwischen den Zugängen zu den Anschlusskontakten 3 in seiner Breite wenigstens der gemeinsamen Breite der beiden
Kontaktabdeckungen 307 entspricht.
Figur 3d zeigt die gleiche Ausführungsform des
Stromwandlers 1 bei offenem Gehäusekopf und geschlossenen Kontaktabdeckungen 307. Dabei ist ersichtlich, dass die Kontaktabdeckungen 307 und die damit verbundenen
Schiebekontakte 306 einander symmetrisch ausgebildet sind und jede Kontaktabdeckung 307 eine Kurzschlussvorrichtung 305 mittels eines Schiebekontakts 306 schließen kann.
Ferner ist es ersichtlich, dass beide Kontaktabdeckungen in einer Ebene liegen.
Diese Eigenschaft ist von Vorteil, um die beiden
Kontaktabdeckungen 307 auf einfache Weise über Rastnasen 312 miteinander verrasten zu können.
Figur 3e zeigt eine entsprechende Ausführungsform der
Kontaktabdeckung 307. Dabei weisen die Kontaktabdeckung seitlich angeordnete Rastnasen 312 auf, die geeignet sind, zwei symmetrisch ausgebildete Kontaktabdeckungen 307 entlang der Verschiebeachse in verschiedenen Positionen zu verrasten. Die Darstellung zeigt zwei Rastnasen, welche geeignet sind, die Kontaktabdeckungen 307 in zwei
Positionen zu verrasten. Dies ist in der dargestellten Ausführungsform zum einen die Position, in der nur eine der Kontaktabdeckungen 307 geöffnet ist und zum anderen die Position, in der beide Kontaktabdeckungen 307 geschlossen sind. Grundsätzlich kann die Kontaktabdeckung 307 - hier nicht gezeigt - eine dritte Rastnase zur Verrastung in einer dritten Position aufweisen, in der beide
Kontaktabdeckungen 307 geöffnet sind.
Figur 3e zeigt ferner, dass die Sicherheitsvorrichtung 307 in Form der Kontaktabdeckung 307 bei dieser Ausführungsform starr mit dem Schiebekontakt 306 verbunden ist.
Bezugs zeichenliste
Stromwandler 1
Gehäuse 2
Anschlusskontakt 3
Gehäuseöffnung 4
Kurzschluss orrichtung 105, 205, 305 beweglicher Leiter 106, 206, 306
Gefederter Leiter 106, 206
Schiebekontakt 306
SicherheitsVorrichtung 107, 207, 307
Abdeckhülse 107
Klappe 207
Kontaktabdeckung 307
Kurzschlusskontakt 108, 208, 308
Trennelement 209
Arm 210
Führungsstift 211
Rastnase 312
Claims
1. Stromwandler ( 1 ) mit Anschlusskontakten (3) zum
Kontaktieren seiner Sekundärwicklung, die über eine
Gehäuseöffnung (4) des den Stromwandler (1) umgebenden Gehäuse (2) erreichbar sind, wobei der Stromwandler (1) eine Kurzschlussvorrichtung (105, 205, 305) zum
Kurzschließen der Anschlusskontakte ( 3 ) aufweist und die Kurschlussvorrichtung (105, 205, 305) einen mechanisch beweglichen Leiter (106, 206, 306) aufweist, welcher in einen Stromkreislauf zwischen die Anschlusskontakte (3) der Sekundärwicklung gebracht werden kann,
der eine Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) zum
Blockieren des Zugangs zu den im Inneren des Gehäuses liegenden Anschlusskontakten (3) aufweist, welche sich in einem Sicherungsstatus oder Freigabestatus befinden kann, wobei der Zugang zu den Anschlusskontakten (3) durch die Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) im Sicherungsstatus blockiert ist, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen Anschlusskontakt (3) oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt (3) nicht möglich ist
und der Zugang zu den Anschlusskontakten (3) durch die Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) im Freigabestatus freigegeben ist und die Kurzschlussvorrichtung (105, 205, 305) die Anschlusskontakte (3) im Freigabestatus
kurzschließt, so dass ein Anschließen eines Leiters an einen Anschlusskontakt (3) oder ein Trennen eines Leiters von einem Anschlusskontakt (3) möglich ist.
2. Stromwandler (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherheitsvorrichtung
(107,207,307) als Abdeckhülse (107) ausgebildet ist, welche derart in das Gehäuse (2) einschiebbar ist, dass sie den
Zugang zu den Anschlusskontakten (3) blockiert und
gleichzeitig die Kurzschlussvorrichtung (105) öffnet.
3. Stromwandler (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherheitsvorrichtung (107, 207, 307) als Klappenmechanismus ausgebildet ist, welcher ein isolierendes Trennelement (209) und Klappen (207) aufweist, durch welche im Sicherungsstatus der Zugang zu den
Anschlusskontakten (3) verschließbar ist, wobei die
Kurzschlussvorrichtung (208) durch das isolierende
Trennelement (209) im Sicherungsstatus unterbrechbar ist und die Klappen (207) und das Trennelement (209) derart mechanisch gekoppelt sind, dass die Klappen (207) im
Sicherungsstatus verschlossen sind und die
Kurzschlussvorrichtung (208) durch das Trennelement (209) getrennt ist, und die Klappen (207) im Freigabestatus geöffnet sind und die Kurzschlussvorrichtung (208) die Anschlusskontakte (3) kurzschließt.
4. Stromwandler (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trennelement (209) mit seitlichen Armen (210) versehen ist, die beweglich an je einer Seite mit einer Klappe (207) verbunden sind, so dass ein distales Entfernen des Trennelementes (209) ein Anheben der Klappen (207) bewirkt.
5. Stromwandler (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Führungsmechanismus ein Aufgleiten der Klappen (207) bei einseitigem Anheben ermöglicht.
6. Stromwandler (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurzschlussvorrichtung (105, 205) als Trennschalter ausgebildet ist, über den der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten (3) im
Sicherungsstatus von einem Element der
Sicherheitsvorrichtung (107, 207) in Form einer Abdeckhülse (107) oder eines Trennelements (209) auftrennbar ist.
7. Stromwandler (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kurzschlussvorrichtung (105, 205) als mechanisch beweglichen Leiter (106, 206,
306) einen gefederten Leiter (106, 206) aufweist, über den der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten (3) schließbar ist, die Anschlusskontakte (3) jeweils einen Kurzschlusskontakt (108, 208) aufweisen oder mit einem solchen elektrisch leitend verbunden sind, ein Element der Sicherheitsvorrichtung (107, 207) als Abdeckhülse (107) oder als Trennelement (209) aus isolierendem Material ausgebildet ist und die Abdeckhülse (107) oder das
Trennelement (209) zwischen den gefederten Leiter (106, 206) und die Kurzschlusskontakte (108, 208) isolierend einschiebbar ist, so dass der Stromkreislauf zwischen den Anschlusskontakten (3) unterbrochen wird.
8. Stromwandler (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherheitsvorrichtung (107, 207,
307) als Kontaktabdeckung (307) ausgebildet ist, welche durch Verschieben aufgeschoben oder verschlossen werden kann, welche im Sicherungsstatus verschlossen den Zugang zu einem Anschlusskontakt (3) im Sicherungsstatus
blockiert, und die im Freigabestatus aufgeschoben den
Zugang zu dem Anschlusskontakt (3) freigibt, und wobei die Kurzschlussvorrichtung (305) als mechanisch beweglichen Leiter (106, 206, 306) einen Schiebekontakt (306) aufweist, der mit der Kontaktabdeckung (307) derart gekoppelt ist, dass durch Verschieben der Kontaktabdeckung (307) die
Kurzschlussvorrichtung (305) geöffnet oder geschlossen werden kann.
9. Stromwandler (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Kontaktabdeckung (307) eines Anschlusskontakts (3) einzeln aufgeschoben werden kann und über jede einzelne Kontaktabdeckung (307) die
Anschlusskontakte (3) der Sekundärspule über eine jeweilige Kurzschlussvorrichtung (305) kurzschließbar sind.
10. Stromwandler (1) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktabdeckung (307) und der Schiebekontakt (306) starr miteinander verbunden oder als ein Element ausgebildet sind, so dass ein Schließen des Schiebekontaktes (306) ein Aufschieben der Kontaktabdeckung (307) bewirkt.
11. Stromwandler (1) nach Anspruch 8, 9, oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schiebekontakt (306) Rastnasen (312) aufweist, die ein sicheres Schließen des
Schiebekontaktes (306) und der Kurzschlussvorrichtung (305) bewirken und/oder anzeigen.
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