EP2962319A1 - Abtrenn- und umschaltvorrichtung für den überspannungsschutz - Google Patents

Abtrenn- und umschaltvorrichtung für den überspannungsschutz

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EP2962319A1
EP2962319A1 EP14704303.8A EP14704303A EP2962319A1 EP 2962319 A1 EP2962319 A1 EP 2962319A1 EP 14704303 A EP14704303 A EP 14704303A EP 2962319 A1 EP2962319 A1 EP 2962319A1
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EP
European Patent Office
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contact
movable conductor
conductor element
disconnecting
switching device
Prior art date
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Application number
EP14704303.8A
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English (en)
French (fr)
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EP2962319B1 (de
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Helmut Hirschmann
Peter Zahlmann
Edmund ZÄUNER
Florian Gaeck
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Dehn SE and Co KG
Original Assignee
Dehn and Soehne GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Dehn and Soehne GmbH and Co KG filed Critical Dehn and Soehne GmbH and Co KG
Priority to SI201430048A priority Critical patent/SI2962319T1/sl
Publication of EP2962319A1 publication Critical patent/EP2962319A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2962319B1 publication Critical patent/EP2962319B1/de
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/10Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
    • H01C7/12Overvoltage protection resistors
    • H01C7/126Means for protecting against excessive pressure or for disconnecting in case of failure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/74Switches in which only the opening movement or only the closing movement of a contact is effected by heating or cooling
    • H01H37/76Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material
    • H01H37/761Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material with a fusible element forming part of the switched circuit
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H37/00Thermally-actuated switches
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    • H01H37/76Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material
    • H01H37/761Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material with a fusible element forming part of the switched circuit
    • H01H2037/762Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material with a fusible element forming part of the switched circuit using a spring for opening the circuit when the fusible element melts
    • H01H2037/763Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material with a fusible element forming part of the switched circuit using a spring for opening the circuit when the fusible element melts the spring being a blade spring
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/04Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
    • H01H85/041Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges characterised by the type
    • H01H85/048Fuse resistors
    • H01H2085/0486Fuse resistors with voltage dependent resistor, e.g. varistor

Definitions

  • the invention relates to a separation and switching device for the
  • the thermal separation point comprises a movable conductor element, which is under a mechanical bias and moves in Abtrennfall from a first position to a second position, wherein upon reaching the second position, an electrical switching is effected and a
  • a so-connected low-resistance short-circuit path can e.g. be used to an upstream switching element, eg. B. a fuse, which is set to the short-circuit current of the network concerned to operate.
  • an upstream switching element eg. B. a fuse
  • Document is described an electromechanical device which monitors the current through a varistor and which after exceeding a
  • the DE 3? 34 214 C2 shows a thermally triggered separating device whose switching element represents a changeover contact.
  • the changeover contact closes the varistor circuit in a known manner via a soldering point. If the switching element is triggered, another contact is closed, which can be connected either as an internal or external defect indicator or just via a corresponding external connection as a short circuit.
  • DE 41 24 321 shows the possibility of additional backup in the event that even after failure ei nes first varistor switched redundant varistor is damaged.
  • the redundant varistor is disconnected either by opening a switch in the cross-current path or by opening the switch in the longitudinal current path of the power supply.
  • DE 10 2007 051 854 A1 shows a surge arrester arrangement with a housing and with at least one diverting element, for example a varistor, wherein the local solution should be able to safely conduct a short-circuit current, so that new fields of application result.
  • at least one diverting element for example a varistor
  • a path of movement of the spring-biased conductor or a spring-biased bridge of the separator is at least one conductive element arranged, the first end comes in triggered disconnector with the conductor portion or the bridge in contact.
  • the second end of the conductive element is in communication with a second external electrical connection.
  • the conductive element can be used later in the Abieiter, in addition to a separation function to realize a short-circuit or fail-safe function.
  • the local conductive element can also be formed as a switching device.
  • the bypass formed by the switching device in the event of a short circuit is not designed for continuous current carrying capacity. After the fault current has flowed over a certain time, the bypass is switched off.
  • the conductive element may be formed as a fuse.
  • DE 10 2007 051 854 A1 moves in the event of an overload of Studentsnapssabieiters the Anschl uss of the thermal separator to the connection point for the short-circuit element in the bypass. In this case, the short-circuit element is closed. The resulting during the opening of the thermal separation device arc is to be guided by the contact elements and extinguish automatically, on reaching the short-circuit contact. Immediately after reaching the short-circuit contact, the arc then goes out and current flows through the bypass, e.g. designed as a fuse.
  • the specified separation and switching device should ensure that even during the separation and Switching operation in the course of the mechanical movement of the corresponding
  • the conductor element moves from a first position to a second position, wherein upon reaching the second position, the desired electrical switching is effected.
  • the corresponding diverting element is incorporated in the connection path, i. connected.
  • a complete electrical separation of the respective diverting element with respect to the connection path is given only when the movable conductor element, the second position, i. has reached the so-called switching position.
  • the thermal separation point is formed by the movable conductor element and a fixed contact element.
  • Conductor element is fixed to the fixed contact element by a thermally triggered means.
  • This thermally triggerable agent may be, for example, a solder or a thermally sensitive adhesive.
  • the contact element has a groove or an opening, for example in the form of a slot, in which a finger-like extension of the movable conductor element is immersed such that a AußerWalletlie between groove or opening and finger-like extension is given only when reaching the second position of the movable conductor element. Over the required path of movement of the conductor element thus holds the finger-like projection still in contact with the fixed contact element and dissolves from this only after the switching point is given.
  • the at least one diverting element may be a varistor.
  • a kinematic reversal may be given by z.
  • a finger is provided on the fixed contact element, which dips into a slot-shaped opening or a groove of the movable conductor element.
  • the aforementioned changeover contact may be formed as a so-called wiper or sliding contact and in this regard have a contact surface which extends over a Sectionschulsweg of the movable
  • Ladder element extends.
  • the movable conductor element is ausgestaltend provided with a Umschaltbit realization, which occurs during the switching operation in operative connection with the m contact surface of the Umschaltturess.
  • a resilient, resilient contact lug which in the separation process, the second position in front of the
  • the contact lug can be here as an integral part of the movable
  • Conductor element e.g. designed as a curved punching tongue to be executed.
  • the movable conductor element is executable as a metallic stamped and bent part and can take over all functions in a simple and cost-effective manner.
  • the changeover contact has a contact surface which forms a stop primarily for the contact lug and secondarily for a respective free end of the movable conductor element.
  • the electrical switching takes place on a fuse.
  • a first securing pole is connected to a terminal of the diverting element and a second securing pole is connected to the changeover contact in connection or as part of this contact.
  • the solution according to the invention is also particularly suitable for use in overvoltage protection in the field of photovoltaic systems.
  • FIG. 1a to c a first embodiment of the invention with a
  • Fig. 2a to c show a second embodiment of the invention with a resilient contact lug, designed as a pre-bent
  • Deriving element is assumed in the form of a Metalloxidvaristors, the invention idea is readily transferable to separation and Switching devices which use or use surge arresters of a different design, provided that thermal monitoring of the operating state is relevant in this regard.
  • Fig. 1a to 1c is of a separation
  • a discharge element 1 e.g. designed as a varistor MOV
  • a housing of an overvoltage protection plug-in part 2 e.g. designed as a varistor MOV
  • the thermal separation point 4 comprises a movable conductor element 5, which is under mechanical prestressing or has resilient properties according to the figurative representations of the embodiment itself.
  • the conductor element 5 moves from a first position (Fig. 1a or 2a) to a second position (Fig. 1c and 2c), wherein the second position causes an electrical switching.
  • the varistor 1 Upon reaching the second position, i. the end Stel ment of FIG. 1c and 2c, the varistor 1 is disconnected from the connection path 3, i. a corresponding contact 6 of the varistor 1 is no longer in communication with the movable conductor element 5 towards the connection path 3.
  • the movable conductor element 5 is fixed to the contact element 6 by a figuratively not shown thermally triggered means, for. B. fixed a solder.
  • the contact element 6 has a groove 7 or a slot-like opening in which a finger-like extension 8 of the movable conductor element 5 is inserted, such that a contact between the opening 7 and the finger-like extension 8 does not occur with reaching the second position of the movable
  • Ladder element 5 is given.
  • the longitudinal extent of the finger-like extension 8 is on the distance between the fixed contact element 6 and the changeover 9th
  • the changeover contact 9 can be used as a wiper or sliding contact, as shown in FIGS. 1a to 1c, are executed.
  • the switching contact 9 ei ne underside contact surface which extends over a partial movement of the movable conductor element and a mating contact there existing 1 1.
  • This mating contact surface 11 can also be referred to as Umschaltking Membership Discovery, which occurs during the switching operation in operative connection with the contact surface 10 of the changeover 9.
  • the fuse 12 can, as shown in the figures, be integrated into the overvoltage protection plug-in part 2.
  • FIG. 2a to 2c are substantially the same functional elements as described with reference to FIGS. 1a to 1c, so that reference can be made in this regard to the above descriptions.
  • a resilient resilient contact lug 13 which reaches the second position (left side) in front of the actual movable conductor element 5 in the separation process ,
  • the contact lug 13 can be designed as an integral part of the movable conductor element, in particular as a pre-bent punching tongue.
  • the switching contact has in the embodiment according to FIGS. 2a to 2c on a contact surface which serves as a stop 14 for a corresponding end of the contact lug 13 and sekundir for a respective free end 15 of the movable conductor element 5.
  • a first securing pole 16 is connected to a terminal 17 of the diverting element or varistor 1, wherein a second safety pole 18 is connected to the switching contact 9 in the connection or forms part of this contact.
  • the local movable conductor element 5 can be carried out with a contact lug 13 in a very simple manner as stamped and bent part, wherein the area of the contact lug 13 is separable via a corresponding punching cut and can be pre-bent, so that the in FIG , 2a recognizable Abwinklungsabstand between the punching tongue 13 and the conductor element 5 sets, which is fixed by a solder on the contact 6.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Abtrenn- und Umschaltvorrichtung für den Überspannungsschutz mit mindestens einem Ableitelement, weiterhin einer thermischen Abtrennstelle, die in den elektrischen Anschlusspfad des Ableitelements eingebunden ist, wobei die thermische Abtrennstelle ein bewegliches Leiterelement umfasst, welches unter einer mechanischen Vorspannung steht und sich im Abtrennfall von einer ersten Position in eine zweite Position bewegt, wobei mit Erreichen der zweiten Position eine elektrische Umschaltung bewirkt ist, wobei eine vollständige elektrische Abtrennung des Ableitelements bezüglich des Anschlusspfads erst dann gegeben ist, wenn das bewegliche Leiterelement die zweite Position erreicht hat. Erfindungsgemäß ist die thermische Abtrennstelle durch das bewegliche Leiterelement und ein festes Kontaktelement gebildet, wobei das bewegliche Leiterelement am festen Kontaktelement durch ein thermisch auslösbares Mittel fixiert ist und das Kontaktelement eine Nut oder eine Öffnung aufweist, in welcher ein fingerartiger Fortsatz des beweglichen Leiterelements eintaucht derart, dass ein Außerkontaktkommen zwischen Nut oder Öffnung und fingerartigem Fortsatz erst mit Erreichen der zweiten Position des beweglichen Leiterelements gegeben ist.

Description

und Umschaltvorrichtung für den Oberspannungsschutz
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Abtrenn- und Umschaltvorrichtung für den
Oberspannungsschutz mit mindestens einem Ableitelement, insbesondere einem Varistor, weiterhin einer thermischen Abtrennstelle, die in den
elektrischen Anschlusspfad des Ableitelements eingebunden ist, wobei die thermische Abtrennstelle ein bewegliches Leiterelement umfasst, welches unter einer mechanischen Vorspannung steht und sich im Abtrennfall von einer ersten Position in eine zweite Position bewegt, wobei mit Erreichen der zweiten Position eine elektrische Umschaltung bewirkt ist und eine
vollständige elektrische Abtrennung des Ableitelements bezüglich des
Anschlusspfads erst dann gegeben ist, wenn das bewegliche Leiterelement die zweite Position erreicht hat, gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ,
Abtrennvorrichtungen, auch mit Kurzschlussfunktion, wobei im aufgetrennten bzw. ausgelösten Schaltzustand der Abtrennvorrichtung der Strompfad über das defekte Abieitelement sich im Kurzschluss befindet derart, dass der Strom vom Ableitelement auf einen Bypass tommutiert, sind bekannt.
Ein so geschalteter niederohmiger Kurzschlusspfad kann z.B. dazu genutzt werden, ein vorgeschaltetes Schaltelement, z. B. eine Sicherung, welche auf den Kurzschlussstrom des betreffenden Netzes eingestellt ist, zu betätigen . Ebenso ist aber auch das Halten eines definierten Dauerkurzschlusses möglich, der bei bestimmten Anwendungen als sogenannter Fail-Safe-Zustand definiert ist.
Diesbezüglich soll auf die EP 0 860 927 A1 verwiesen werden, In diesem
Dokument ist eine elektromechanische Einrichtung beschrieben, die den Strom über einen Varistor überwacht und welche nach Überschreiten eines
vorgegebenen Grenzwerts den Kurzschluss im Bypass zum Varistorpfad über elektromechanische Kontakte schaltet. Die DE 3? 34 214 C2 zeigt eine thermisch auslösbare Abtrennvorrichtung, deren schaltendes Element einen Wechselkontakt darstellt, Der Wechselkontakt schließt den Varistorkreis in bekannter Weise über eine Lotstelle. Wird das Schaltelement ausgelöst, wird ein weiterer Kontakt geschlossen, der entweder als interne oder externe Defektanzeige oder eben über eine entsprechende externe Verbindung als Kurzschluss verschaltet werden kann.
Die DE 41 24 321 zeigt die Möglichkeit einer zusätzlichen Sicherung für den Fall auf, dass auch der nach Ausfall ei nes ersten Varistors zugeschaltete redundante Varistor geschädigt ist. Diesbezüglich wird der redundante Varistor entweder durch Öffnen eines Schalters im Querstrompfad oder aber auch durch Öffnen des Schalters im Längsstrompfad von der Spannungsversorgung getrennt. Dabei erfolgt gleichzeitig eine Abtrennung des zu schützenden Systems vom Netz und ein Überspannungsschutz.
Insbesondere bei Photovoltaikanlagen ist aufgrund der Charakteristik der speisenden Quelle der dortige Betriebsstrom annähernd gleich dem Kurzschlussstrom . Ein klassisches Abtrennen bei Erwärmung eines Varistors m it Abtrennvorrichtung ist bei derartigen Gleichspannungsapplikationen nicht zielführend, da die Systemspannung von Photovoltaikanlagen bis zu 1000 V beträgt und die Unterbrech ung von 1000 V-Gleichstromkreisen nur mit einem erheblichen konstruktiven oder apparativen Aufwand realisierbar ist.
Die DE 10 2007 051 854 A1 zeigt eine Überspannungsableiteranordnung mit einem Gehäuse und mit mindestens einem Ableitelement, beispielsweise einem Varistor, wobei die dortige Lösung in der Lage sein soll, einen Kurzschlussstrom sicher zu führen, so dass sich neue Anwendungsbereiche ergeben.
Diesbezüglich werden an sich bekannte Abtrennvorrichtungen für Über- spannungsableiter mit einer zusätzlichen Verbindung ausgerüstet, die die vorhandene Abtrennfunktion um eine Kurzschlussfunktion, die zeitlich begrenzt den Fehlerstrom führt, erweitert. Konkret wird vorgeschlagen, die zusätzl iche Verbindung verschiedenartig auszugestalten, so dass auch nach Bedarf ein Aktivieren von außen am entsprechend realisierten Überspannungsabieiter möglich wird . Diesbezüglich ist ein Bewegungsweg des federvorgespannten Leiters oder einer federvorgespannten Brücke des Abtrennelements mindestens ein leitfähiges Element angeordnet, dessen erstes Ende bei ausgelöster Abtrennvorrichtung mit dem Leiterabschnitt oder der Brücke in Kontakt gelangt.
Das zweite Ende des leitfähigen Elements ist mit einem zweiten elektrischen Außenanschluss in Verbindung stehend. Das leitfähige Element kann nachträglich in den Abieiter einsetzbar sein, um neben einer Abtrennfunktion auch eine Kurzschluss- bzw. Fail-Safe-Funktion zu realisieren.
Gemäß der DE 10 200? 051 854 A1 kann das dortige leitfähige Element auch als Schalteinrichtung ausgebildet werden. Der durch die Schalteinrichtung im Kurzschlussfall gebildete Bypass ist nicht auf Dauerstromtragfähigkeit ausgelegt. Nachdem über eine gewisse Zeit der Fehlerstrom geflossen ist, erfolgt eine Abschaltung des Bypasses. Diesbezüglich kann das leitfähige Element als Sicherung ausgebildet sein. Nach der DE 10 2007 051 854 A1 bewegt sich im Fall einer Überlastung des Überspannungsabieiters der Anschl uss der thermischen Abtrennvorrichtung zum Anschlusspunkt für das Kurzschlusselement im Bypass. In diesem Fall ist das Kurzschlusselement geschlossen . Der bei der Öffnung der thermischen Abtrennvorrichtung entstehende Lichtbogen soll von den Kontaktelementen geführt werden und selbständig verlöschen, und zwar bei Erreichen des Kurzschlusskontakts. Unmittelbar nach Erreichen des Kurzschlusskontakts verlischt dann der Bogen und es fließt Strom über den Bypass, z.B. ausgebildet als Sicherung.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei der Umschaltung ein Undefinierter Übergangsbereich vorliegt, bei dem das bewegliche Teil der Abtrennvorrichtung bereits den Überspannungsabieiter verlassen hat, jedoch noch nicht mit dem Schaltelement, z. B. einer Sicherung, i n Kontakt gelangt ist. In diesem Übergangsbereich brennt ein Lichtbogen, der für den Betrieb einer entsprechenden Vorrichtung einen erheblichen Nachteil darstellen kann .
Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe der Erfindung, eine weiterentwickelte Abtrenn- und Umschaltvorrichtung für den Überspannungsschutz anzugeben, diese umfassend mindestens einen Abieiter, insbesondere einen Varistor, sowie eine thermische Abtrennstelle, die in den elektrischen
Anschlusspfad des Abieiters eingebunden ist. Die anzugebende Abtrenn- und Umschaltvorrichtung soll sicherstellen, dass auch während des Abtrenn- und Umschaltvorgangs im Zuge der mechanischen Bewegung des entsprechenden
Leiterelements keine unerwünschten Lichtbögen auftreten und damit die Betriebssicherheit einer diesbezüglich ausgerüsteten Vorrichtung erhöht ist.
Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt durch die Merkmalskombination nach Patentanspruch 1, wobei die Unteransprüche mindestens zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen umfassen.
Es wird demnach von einer Abtrenn- und Umschaltvorrichtung für den
Überspannungsschutz ausgegangen» welche mindestens ein Ableitelement aufweist. Weiterhin ist mindestens eine thermische Abtrennstelle vorhanden, die in den elektrischen Anschlusspfad des jeweiligen Ableitelements
eingebunden ist, Die mindestens eine thermische Abtrennstelle enthält mindestens ein bewegliches Leiterelement, welches unter einer mechanischen Vorspannung steht. Diese mechanische Vorspannung kann durch ein
zusätzliches Federelement erzeugt werden. Es besteht aber auch die
Möglichkeit» dass das bewegliche Leiterelement selbst elastische, d.h.
federnde Eigenschaften aufweist. Im Abtrennfall bewegt sich das Leiterelement von einer ersten Position in eine zweite Position, wobei mit Erreichen der zweiten Position die gewünschte elektrische Umschaltung bewirkt ist. In der ersten Position hingegen ist das entsprechende Ableitelement in den Anschlusspfad eingebunden, d.h. angeschlossen.
Eine vollständige elektrische Abtrennung des jeweiligen Ableitelements bezüglich des Anschlusspfads ist erst dann gegeben, wenn das bewegliche Leiterelement die zweite Position, d.h. die sogenannte Umschaltposition erreicht hat.
Durch diese Maßnahme ist sichergestellt, dass während des Bewegungswegs des Leiterelements kein unerwünschter Lichtbogen auftritt.
Erfindungsgemäß ist die thermische Abtrennstelle durch das bewegliche Leiterelement und ein festes Kontaktelement gebildet. Das bewegliche
Leiterelement ist am festen Kontaktelement durch ein thermisch auslösbares Mittel fixiert. Dieses thermisch auslösbare Mittel kann z.B. ein Lot oder ein thermisch sensitiver Kleber sein . Weiterhin weist das Kontaktelement eine Nut oder eine Öffnung, z.B. in Form eines Schlitzes auf, in welche ein fingerartiger Fortsatz des beweglichen Leiterelements eintaucht derart, dass ein Außerkontaktkommen zwischen Nut oder Öffnung und fingerartigem Fortsatz erst mit Erreichen der zweiten Position des beweglichen Leiterelements gegeben ist. Über den erforderlichen Bewegungsweg des Leiterelements hält also der fingerartige Fortsatz noch Kontakt zum festen Kontaktelement und löst sich von diesem erst, nachdem der Umschaltpunkt gegeben ist.
Die Längsausdehnung des fingerartigen Fortsatzes ist dabei auf den Abstand zwischen dem festen Kontaktelement und einem diesbezüglichen Umschaltkontakt abgestimmt.
Das mindestens eine Ableitelement kann ein Varistor sein .
Obwohl vorstehend erläutert ist, dass das Kontaktelement eine Nut oder eine Öffnung aufweist und das bewegliche Leiterelement einen fingerartigen Fortsatz aufweist, kann diesbezüglich auch eine kinematische Umkehr gegeben sein, indem z. B. am festen Kontaktelement ein Finger vorgesehen ist, der in eine schlitzförmige Öffnung oder eine Nut des beweglichen Leiterelements eintaucht.
Der vorerwähnte Umschaltkontakt kann als sogenannter Wischer oder schleifender Kontakt ausgebildet sein und diesbezüglich eine Kontaktfläche aufweisen, welche sich über einen Teilbewegungsweg des beweglichen
Leiterelements erstreckt.
Das bewegliche Leiterelement ist ausgestaltend mit einer Umschaltkontaktfläche versehen, welche beim Umschaltvorgang in Wirkverbindung m it der Kontaktfläche des Umschaltkontakts tritt.
Bei einer alternativen Ausführungsvariante erstreckt sich vom beweglichen Leiterelement in Richtung der zweiten Position eine federnde, nachgiebige Kontaktfahne, welche im Abtrennvorgang die zweite Position vor dem
eigentlichen beweglichen Leiterelement erreicht. Die Kontaktfahne kann hier als integraler Bestandteil des beweglichen
Leiterelements, z.B. ausgebildet als gebogene Stanzzunge, ausgeführt werden.
Insbesondere bevorzugt ist das bewegliche Leiterelement als ein metallisches Stanz-Biegeteil ausführbar und kann so alle Funktionen in einfacher und kostengünstiger Weise übernehmen.
Gemäß der zweiten Ausführungsvariante der Erfindung weist der Umschaltkontakt eine Kontaktfläche auf, welche einen Anschlag primär für die Kontaktfahne und sekundär für ein diesbezügliches freies Ende des beweglichen Leiterelements bildet.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die elektrische Umschaltung auf eine Sicherung .
Dabei steht ein erster Sicherungspol mit einem Anschluss des Ableitelements in Verbindung und es ist ein zweiter Sicherungspol mit dem Umschaltkontakt in Verbindung stehend oder als Bestandteil dieses Kontakts ausgeführt.
Die erfindungsgemäße Lösung eignet sich auch insbesondere für die Anwendung beim Überspannungsschutz im Bereich von photovoltaischen Anlagen.
Die Erfindung soll nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen sowie unter Zuhilfenahme von Figuren näher erläutert werden .
Hierbei zeigen :
Fig . 1a bis c eine erste Ausführungsform der Erfindung mit einem
schleifenden Umschaltkontakt und
Fig . 2a bis c eine zweite Ausführungsform der Erfindungslehre mit einer federnden Kontaktfahne, ausgebildet als vorgebogene
Stanzzunge.
Obwohl bei den nachstehenden Ausführungsbeispielen von einem
Ableitelement in Form eines Metalloxidvaristors ausgegangen wird, ist die Erfindungsidee ohne Weiteres auch übertragbar auf Abtrenn- und Umschaltvorrichtungen, die Überspannungsableiter anderer Bauart einsetzen oder verwenden, sofern diesbezüglich eine thermische Überwachung des Betriebszustands maßgeblich ist.
Gemäß den Darstellungen nach Fig. 1a bis 1c wird von einer Abtrenn- und
Umschaltvorrichtung für einen Überspannungsabieiter ausgegangen, wobei ein Ableitelement 1, z.B. ausgebildet als Varistor MOV, innerhalb eines Gehäuses eines Überspannungsschutz-Steckteils 2 angeordnet ist.
In den elektrischen Anschlusspfad 3 des Varistors 1 ist eine thermische
Abtrennstelle 4 (ATV) eingebunden.
Die thermische Abtrennstelle 4 umfasst ein bewegliches Leiterelement 5, welches unter mechanischer Vorspannung steht bzw. gemäß den figürlichen Darstellungen des Ausführungsbeispiels selbst federnde Eigenschaften besitzt.
Im Abtrennfall bewegt sich das Leiterelement 5 von einer ersten Position (Fig. 1a bzw. 2a) in eine zweite Position (Fig. 1c bzw. 2c), wobei die zweite Position eine elektrische Umschaltung bewirkt.
Mit Erreichen der zweiten Position, d.h. der Endstel lung gemäß Fig . 1c bzw. 2c ist der Varistor 1 vom Anschlusspfad 3 getrennt, d.h. ein entsprechender Kontakt 6 des Varistors 1 steht nicht mehr in Verbindung mit dem beweglichen Leiterelement 5 hin zum Anschlusspfad 3.
Aus dem Verlauf der Darstellungen gemäß den Fig . la bis lc und 2a bis 2c wird ersichtlich, dass die elektrische Abtrennung des Varistors bezüglich des Anschlusspfads 3 erst dann gegeben ist, wenn das bewegliche Leiterelement 5 die zweite (jeweils li nksseitige) Position erreicht hat.
Die eigentliche thermische Abtrennstelle 4 ist, wie bereits geschildert, durch das bewegliche Leiterelement 5 und ein festes Kontaktelement 6 gebildet, das z.B. gleichzeitig ein entsprechender Anschlusskontakt des Varistor 1 sein kann.
Das bewegliche Leiterelement 5 ist a m festen Kontaktelement 6 durch ein figürlich nicht dargestelltes thermisch auslösbares Mittel, z. B. ein Lot fixiert. Das Kontaktelement 6 weist gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1a bis 1c eine Nut 7 auf bzw. eine diesbezügliche schlitzförm ige Öffnung, in welche ein fingerartiger Fortsatz 8 des beweglichen Leiterelements 5 eintaucht, derart, dass ein Außerkontaktkommen zwischen Öffnung 7 und fingerartigem Fortsatz 8 erst mit dem Erreichen der zweiten Position des beweglichen
Leiterelements 5 gegeben ist.
Die Längsausdehnung des fingerartigen Fortsatzes 8 ist auf den Abstand zwischen dem festen Kontaktelement 6 und dem Umschaltkontakt 9
abgestimmt.
Der Umschaltkontakt 9 kann als Wischer oder schleifender Kontakt, wie in den Fig . 1a bis 1c dargestellt, ausgeführt werden.
Diesbezüglich weist der Umschaltkontakt 9 ei ne unterseitige Kontaktfläche auf, welche sich über einen Teilbewegungsweg des beweglichen Leiterelements und eines dort vorhandenen Gegenkontakts 1 1 erstreckt.
Diese Gegenkontaktfläche 11 kann auch als Umschaltkontaktfläche bezeichnet werden, welche beim Umschaltvorgang in Wirkverbindung mit der Kontaktfläche 10 des Umschaltkontakts 9 tritt.
Im Zuge des Auslösens der thermischen Abtrennvorrichtung 4 und der
Bewegung des Leiterelements 5 von der geschlossenen in die Abtrenn- und dann Umschaltposition wird ei n Stromkreis zu einer Sicherung 12 geschlossen, so dass sich ein diesbezügl ich neuer Pfad über die Elemente 3 und 12
ausbildet.
Die Sicherung 12 kann, wie in den Figuren gezeigt, in das Überspannungsschutz-Steckteil 2 integriert werden.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig . 2a bis 2c sind im Wesentlichen die gleichen funktionalen Elemente enthalten, wie mit Bezugnahme auf die Fig . 1a bis 1c erläutert, so dass diesbezüglich a uf die voranstehenden Schilderungen verwiesen werden kann . In einer Alternative erstreckt sich, wie in den Fig. 2a bis 2c dargestellt» vom beweglichen Leiterelement 5 in Richtung der zweiten (linksseitigen) Position eine federnde nachgiebige Kontaktfahne 13, welche im Abtrennvorgang die zweite Position (linksseitig) vor dem eigentlichen beweglichen Leiterelement 5 erreicht.
Die Kontaktfahne 13 kann als integraler Bestandteil des beweglichen Leiterelements, insbesondere als vorgebogene Stanzzunge ausgeführt werden.
Der Umschaltkontakt weist beim Ausführungsbeispiel nach den Fig. 2a bis 2c eine Kontaktfläche auf, die als Anschlag 14 für ein entsprechendes Ende der Kontaktfahne 13 und sekundir für ein diesbezügliches freies Ende 15 des beweglichen Leiterelements 5 dient.
Auch bei dem Ausführungsbeispiel nach den Fig . 2a bis 2c erfolgt die
Umschaltung auf die gezeigte Sicherung 12 unter Abtrennen des Varistors 1.
Ein erster Sicherungspol 16 steht mit einem Anschluss 17 des Ableitelements bzw. Varistors 1 in Verbindung, wobei ein zweiter Sicheru ngspol 18 m it dem Umschaltkontakt 9 i n Verbi ndung steht oder ein Bestandteil dieses Kontakts darstellt.
Wie insbesondere aus der Fig . 2a und 2b nachvollziehbar ist, kann das dortige bewegliche Leiterelement 5 mit Kontaktfahne 13 in sehr einfacher Weise als Stanz-Biegeteil ausgeführt werden, wobei über einen entsprechenden Stanzschnitt der Bereich der Kontaktfahne 13 separierbar ist und vorgebogen werden kann, so dass sich der in der Fig . 2a erkennbare Abwinklungsabstand zwischen der Stanzzunge 13 und dem Leiterelement 5 einstellt, welches über ein Lot am Kontakt 6 fixiert ist.
Die beiden Übergangspositionen nach den Fig . 1b und 2b lassen erkennen, dass in dieser Position sowohl der Varistor 1 noch im Anschlusspfad 3 eingebunden ist, als auch eine Kontaktierung der dort gezeigten Sicherung 12 gegeben ist.

Claims

Patentansprüche
1. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung für den Überspa nnungsschutz mit mindestens einem Ableitelement weiterhin einer thermischen Abtrennstelle (4), die in den elektrischen Anschlusspfad (3) des Abteitelements eingebunden ist, wobei die thermische Abtrennstelle (4) ein bewegliches Leiterelement (5) umfasst, welches unter einer mechanischen Vorspannung steht und sich im Abtrennfall von einer ersten Position in eine zweite Position bewegt, wobei mit Erreichen der zweiten Position eine elektrische Umschaltung bewirkt ist, wobei eine vollständige elektrische Abtrennung des Ableitelements bezüglich des Anschl usspfads erst dann gegeben ist, wenn das bewegliche Leiterelement (5) die zweite Position erreicht hat,
dadurch gekennzeichnet, dass
die thermische Abtrennstelle (4) durch das bewegliche Leiterelement (5) und ein festes Kontaktelement (6) gebildet ist, wobei das bewegliche Leiterelement (5) am festen Kontaktelement (6) durch ein thermisch auslösbares Mittel fixiert ist, weiterhi n das Kontaktelement (6) eine Nut oder eine Öffnung (7) aufweist, in welcher ein fingerartiger Fortsatz (8) des beweglichen Leiterelements (5) eintaucht derart, dass ein Außerkontaktkommen zwischen Nut oder Öffnung (7) und fingerartigem Fortsatz (8) erst mit Erreichen der zweiten Position des beweglichen Leiterelements (5) gegeben ist.
2. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeich net, dass
das Ableitelement ein Varistor ( 1 ) ist.
3. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Längsausdehnung des fingerartigen Fortsatzes (8) auf den Abstand zwischen dem festen Kontaktelement (6) und einem Umschaltkontakt (9) abgestimmt ist.
4. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Umschaltkontakt (9) als Wischer oder schleifender Kontakt ausgebildet ist und diesbezüglich eine Kontaktfläche ( 10) aufweist, welche sich über einen Teilbewegungsweg des beweglichen Leiterelements (5; 11 ) erstreckt.
5. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das bewegliche Leiterelement (5) eine Umschaltkontaktfläche (11) aufweist, welche beim Umschaltvorgang in Wirkverbindung mit der Kontaktfläche (10) des Umschaltkontakts (9) tritt,
6. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
sich vom beweglichen Leiterelement (5) In Richtung der zweiten Position eine federnde, nachgiebige Kontaktfahne (13) erstreckt, welche im Abtrennvorgang die zweite Position vor dem beweglichen Leiterelement (5) erreicht.
7. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktfahne integraler Bestandteil des beweglichen Leiterelements, ausgebildet als vorgebogene Stanzzunge ist.
8. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 3 und 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Umschaltkontakt (9) eine Kontaktfläche (14) aufweist, weiche einen Anschlag primär für die Kontaktfahne ( 13) und sekundär für ein diesbezügliches freies Ende des beweglichen Leiterelements (5) bildet.
9. Abtren n- und Umschaltvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Umschaltung auf eine Sicherung ( 12) erfolgt.
10. Abtrenn- und Umschaltvorrichtung nach Anspruch 3 und 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein erster Sicherungspol ( 16) mit einem Anschluss ( 17) des Ableitelements ( 1) verbunden ist und ein zweiter Sicherungspol ( 18) mit dem Umschaltkontakt (9) in Verbind ung steht oder einen Bestandteil dieses Kontakts (9) darstellt.
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