EP3048622A1 - Stromkontakt für eine schaltvorrichtung - Google Patents

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EP3048622A1
EP3048622A1 EP15195560.6A EP15195560A EP3048622A1 EP 3048622 A1 EP3048622 A1 EP 3048622A1 EP 15195560 A EP15195560 A EP 15195560A EP 3048622 A1 EP3048622 A1 EP 3048622A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
contact
contact element
current
carrier
slot
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP15195560.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ralf Hoffmann
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.)
Phoenix Contact GmbH and Co KG
Original Assignee
Phoenix Contact GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Phoenix Contact GmbH and Co KG filed Critical Phoenix Contact GmbH and Co KG
Publication of EP3048622A1 publication Critical patent/EP3048622A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/06Contacts characterised by the shape or structure of the contact-making surface, e.g. grooved
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/12Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage
    • H01H1/14Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting
    • H01H1/24Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting with resilient mounting
    • H01H1/26Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting with resilient mounting with spring blade support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/14Terminal arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/16Magnetic circuit arrangements
    • H01H50/36Stationary parts of magnetic circuit, e.g. yoke
    • H01H50/38Part of main magnetic circuit shaped to suppress arcing between the contacts of the relay
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • H01H50/548Contact arrangements for miniaturised relays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/30Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts

Definitions

  • the present invention relates to a power contact for a switching device.
  • a switching arc between the two current contacts occur.
  • the switching device comprises a housing in which the current contacts are accommodated, a wall of the housing can be melted due to the high temperature of the switching arc, which can amount to several thousand degrees Celsius, and a surface of the wall can be partially vaporized. The resulting vapors can be deposited on contact elements of the current contacts, which, in particular in a plastic wall, contact errors can be caused.
  • a switching device often comprises a device for deflecting a switching arc, which is designed to deflect the switching arc by means of compressed air or by means of a blowing magnet.
  • the device for deflecting a switching arc is also often designed to direct the switching arc against a arranged in the housing of the switching device Deionticiansgitter to delete the switching arc.
  • a device for deflecting a switching arc is often expensive.
  • a production of a switching device with such a device for deflecting a switching arc is often expensive.
  • the present invention is based on the recognition that a switching arc can be deflected by means of a magnetic field that can be generated by a current flow in the current contact.
  • the magnetic field generated by the current flow can be influenced such that a direction of a Lorentz force caused by the magnetic field is applied to the magnetic field Switching arc can be influenced.
  • a deflection of the switching arc can be effected in a predetermined direction.
  • a deflection of the switching arc away from a wall of a housing of the switching device can be effected.
  • melting of the wall and / or evaporation of a surface of the wall can be avoided.
  • a current contact for a switching device comprising: a flat contact carrier; a first contact element, which is electrically conductively connected to the contact carrier; and a second contact element, which is electrically conductively connected via the contact carrier with the first contact element; wherein the contact carrier has a slot which is at least partially disposed between the first contact element and the second contact element to influence a direction of a current flow between the first contact element and the second contact element.
  • the contact carrier may be formed by a metal plate. Furthermore, the contact carrier may be a stamped part. The contact carrier may further have a triangular shape, a quadrangular shape, in particular a rectangular shape or a square shape, a pentagonal shape, a hexagon shape, a heptagon shape or an octagonal shape. Furthermore, the contact carrier may comprise an opening for receiving the first contact element. The contact carrier may also be a fixed contact carrier.
  • the first contact element may be formed by a contact rivet, which is positively connected to the contact carrier.
  • the contact rivet is guided through an opening in the contact carrier.
  • the first contact element can be integrally connected to the contact carrier, in particular soldered to the contact carrier.
  • the first contact element may also be arranged at a distance from an edge of the contact carrier.
  • the first contact element is arranged in or at a center of the contact carrier.
  • the second contact element may be a connection pin.
  • the second contact element can be arranged on an edge of the contact carrier.
  • the second contact element may also be materially connected to the contact carrier, in particular be soldered to the contact carrier.
  • the second contact element may be integrally formed on the contact carrier.
  • the slot may be formed by a groove, a cutout or a contouring of the first contact element in the contact carrier.
  • a length of the slot may be a multiple of a width of the slot.
  • the length of the slot is 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm or 10cm and is the width of the slot 0 , 1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm or 5cm.
  • the slot may also completely penetrate the contact carrier.
  • the slot is milled by means of a milling cutter in the contact carrier or the slot is pun
  • the switching device may comprise a housing in which the current contact is at least partially received.
  • the current contact is partially received in a switching chamber in the housing.
  • the second contact element of the current contact may also be led out of the housing, in order to enable an electrical connection to a first electrical device, such as a field device.
  • the switching device can have a further current contact with a further contact element for contacting the first contact element.
  • the further current contact to a second electrical device such as a controller, be electrically connected.
  • an electrically conductive connection between the first electrical device and the second electrical device can be established by contacting the first contact element with the further contact element.
  • a current flow between the first contact element and the second contact element via the contact carrier take place. Furthermore, in the case of a separation of the first contact element from the further contact element, a switching arc may occur which ends at the first contact element and at the further contact element.
  • the switching arc By conducting the flow of current around the slot, such a magnetic field can be generated that the switching arc can be deflected by the Lorentz force caused by the magnetic field on the switching arc in a predetermined direction.
  • the switching arc is directed away from a wall of the switching chamber.
  • the slot penetrates the contact carrier completely or the slot is formed as an opening in the contact carrier.
  • the contact carrier can be made particularly simple.
  • the slot is punched out of the contact carrier.
  • a current flow on the direct path between the first contact element and the second contact element can be prevented.
  • the slot partially surrounds the first contact element, in particular the slot extends over an angle of at least 180 ° about the first contact element.
  • the angle is 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330 °, 340 ° or 350 °.
  • the slot has the shape of a circular ring section.
  • the advantage is achieved that the slot can be made very easy.
  • the circular ring section can extend over an angle of at least 180 ° about the first contact element.
  • the first contact element has a circular base area.
  • the first contact element is formed by a contact rivet, which is positively connected to the contact carrier.
  • the contact carrier has an opening for receiving the first contact element.
  • the first contact element is arranged at a distance from an edge of the contact carrier.
  • the second contact element is arranged on an edge of the contact carrier.
  • the second contact element is formed by a connection pin.
  • the contact carrier has a rectangular shape or a square shape.
  • the object is achieved by a switching device comprising: the current contact according to the invention; and a further contact element, which is electrically conductively connected to the first contact element of the current contact for switching the switching device; wherein the slot is configured to influence a direction of current flow from the first contact element of the current contact to the second contact element of the current contact such that a switching arc, which can be formed between the first contact element of the current contact and the further contact element, by means of a current flow from the first contact element of Current contact to the second contact element of the current contact effecting Lorentz force can be deflected in a predetermined direction.
  • the advantage is achieved that the switching arc can be efficiently deflected away from a wall of the switching device.
  • the switching device may be a switch, a contactor or a relay. Further, the switching device may be a Normally Open (NO) switch. The switching device may further include an actuator for switching the switching device.
  • the further contact element may be an element of a further current contact. Furthermore, the further current contact with respect to the current contact can be pivoted in order to enable a detachable contacting of the further contact element with the first contact element. According to one embodiment, the further current contact can be formed by a further current contact according to the invention.
  • the switching device is formed with a housing in which the current contact and the further contact element are at least partially received, wherein the switching arc is deflected into a free space in the housing.
  • the housing may be a plastic housing.
  • the housing may comprise a switching chamber, such as a contact space, in which the current contact and the further contact element are at least partially accommodated.
  • the free space may also be formed in the switching chamber.
  • the switching chamber or the housing may have a glass wall or a ceramic wall.
  • the further contact element is pivotable in order to produce or separate the electrically conductive connection with the first contact element of the current contact.
  • the switching device can be switched efficiently.
  • the further contact element is pivotally mounted on a housing of the switching device.
  • Fig. 1 shows a perspective view of a power contact 100.
  • the power contact 100 includes a contact carrier 101, a first contact element 103, which is formed by a contact rivet, and a second contact element 105, which is formed by a connection pin.
  • the contact carrier 101 has a slot 107, which has the shape of a circular ring section and partially surrounds the first contact element 101. The slot 107 further penetrates the contact carrier 101 completely.
  • the current contact 100 for a switching device may be formed with: the flat contact carrier 101; the first contact element 103, which is electrically conductively connected to the contact carrier 101; and the second contact element 105, which is electrically conductively connected via the contact carrier 101 to the first contact element 103; wherein the contact carrier 101 has the slot 107 which is at least partially disposed between the first contact element 103 and the second contact element 105 to influence a direction of a current flow between the first contact element 103 and the second contact element 105.
  • the contact carrier 101 may be formed by a metal plate. Further, the contact carrier 101 may be a stamped part. The contact carrier 101 may further have a triangular shape, a quadrangular shape, in particular a rectangular shape or a square shape, a pentagon shape, a hexagon shape, a heptagon shape or an octagonal shape. Furthermore, the contact carrier 101 may comprise an opening for receiving the first contact element 103. The contact carrier 101 may further be a fixed contact carrier.
  • the first contact element 103 may be formed by a contact rivet, which is positively connected to the contact carrier 101.
  • the contact rivet is guided through an opening in the contact carrier 101.
  • the first contact element 103 may be materially connected to the contact carrier 101, in particular soldered to the contact carrier 101.
  • the first contact element 103 may also be arranged at a distance from an edge of the contact carrier 101.
  • the first contact element 103 is arranged in or at a center of the contact carrier 101.
  • the second contact element 105 may be a connection pin.
  • the second contact element 105 may be arranged on an edge of the contact carrier 101.
  • the second contact element 105 may also be materially connected to the contact carrier 101, in particular with be soldered to the contact carrier 101.
  • the second contact element 105 may be integrally formed on the contact carrier 101.
  • the slot 107 may be formed by a groove, a cutout or a contouring of the first contact element 103 in the contact carrier 101. Further, a length of the slot 107 may be a multiple of a width of the slot 107. For example, the length of the slot 107 is 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm or 10cm and is the width of the slot 107 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm , 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm or 5cm.
  • the slot 107 may further penetrate the contact carrier 101 at least partially. For example, the slot 107 is
  • the switching device may include a housing in which the power contact 100 is at least partially received.
  • the power contact 100 is partially received in a switching chamber in the housing.
  • the second contact element 105 of the current contact 100 can also be led out of the housing, in order to enable an electrical connection to a first electrical device, such as a field device.
  • the switching device can have a further current contact with a further contact element for contacting the first contact element 103.
  • the further current contact to a second electrical device, such as a controller be electrically connected.
  • an electrically conductive connection between the first electrical device and the second electrical device can be established by contacting the first contact element 103 with the further contact element.
  • a current flow between the first contact element 103 and the second contact element 105 can take place via the contact carrier 101. Furthermore, when the first contact element 103 is separated from the further contact element, a switching arc may occur which ends at the first contact element 103 and at the further contact element.
  • a current flow on the direct path between the first contact element 103 and the second contact element 105 can be prevented or at least reduced. Furthermore, the flow of current can be guided around the slot 107.
  • the switching arc By guiding the flow of current around the slot 107 around such a Magnetic field are generated, that the switching arc can be deflected by the force caused by the magnetic field Lorentz force on the switching arc in a predetermined direction.
  • the switching arc is directed away from a wall of the switching chamber.
  • Fig. 2 shows the in the Fig. 1 shown power contact 100 from a further perspective.
  • Fig. 3 shows a sectional drawing of a switching device 300.
  • the switching device 300 includes the current contact 100, another current contact 301 with a further contact element 303, a housing 305 with a wall 307 and a housing portion 309 and an actuating element 311st
  • the switching device 300 may be formed with: the power contact 100; and the further contact element 303, which is electrically conductively connected to the first contact element 103 of the current contact 100 for switching the switching device 300; wherein the slot 107 is configured to influence a direction of current flow from the first contact element 103 of the current contact 100 to the second contact element 105 of the current contact 100 in such a way that a switching arc which can be formed between the first contact element 103 of the current contact 100 and the further contact element 303 can be generated by means of a switching arc can be deflected in a predetermined direction by a current flow from the first contact element 103 of the current contact 100 to the second contact element 105 of the current contact 100 can be effected Lorentz force.
  • the switching device 300 may be a switch, a contactor or a relay. Further, the switching device 300 may be a Normally Open (NO) switch. The switching device 300 may further include the actuator 311 for switching the switching device 300. Furthermore, the further current contact 301 can be pivoted with respect to the current contact 100 in order to enable a releasable contacting of the further contact element 303 with the first contact element 103. According to one embodiment, the further current contact 301 may be formed by a further current contact 100.
  • the magnetic field generated by the current flow can be directed such that the Lorentz force caused by the generated magnetic field is directed toward the switching arc in the direction of the housing section 309 and thus deflecting the switching arc into a free space in the housing 305.
  • a switching arc may be deflected by the force of a Lorentz force.
  • This electrodynamic force can generate a magnetic field which can bring about a force effect by the interaction of the magnetic fields of surrounding components.
  • a magnetic field in addition to the switching arc, such as an arc, located in a circuit conductor sections may be surrounded by a magnetic field, which may each be in alternation and thus force with magnetic fields of other surrounding conductor sections.
  • the slot 107 may be formed in the contact carrier 101 in that the contact carrier 101 is contoured such that the current does not flow from the second contact element 105 led laterally out of the housing 305 directly via the contact carrier 101 to the first contact element 103, as a contact point flows, but takes an arc or detour such that the magnetic field derived Lorentz force is superimposed on the Lorentz force of the switching arc, that it is deflected in the direction of the housing portion 309.
  • plastic and / or glass are dissolved out by the switching arc and deposited on the first contact element 103 and / or the further contact element 303. These deposits can lead to contact interruptions and thus failure of the switching device 300.
  • the deflection of the switching arc can be further influenced by thermodynamic and dynamic magnetic effects.
  • the deflection of the switching arc can be optimized by varying the geometrical dimensions of the slot 107.
  • the slot 107 may have the shape of a circular ring section and partially surround the first contact element 103.
  • a starting angle of the slit 107, an end angle of the slit 107, an inner diameter of the slit 107 and / or an outer diameter of the slit 107 may be varied to optimize the deflection of the switching arc.
  • a statistical experimental design such as a Design of Experiments (DoE) analysis, be carried out, in which the geometry of the switching device 300 can be incorporated.
  • DoE Design of Experiments
  • evolutionary algorithms can be used to vary the deflection of the switching arc and the Lorentz force, in particular the direction of the Lorentz force, on the switching arc. Furthermore, minimizing the amount of the component of the Lorentz force on the switching arc towards the wall 307, minimizing the deflection of the switching arc towards the wall 307 and / or maximizing the deflection of the switching arc towards the housing portion 309 may be advantageous.
  • the deflected switching arc may have an arcuate and / or wave-shaped structure. This can be caused by three-dimensional force effects and reactions to the switching arc.
  • a switching arc occurring in the switching device 300 may be further focused in a non-critical area in the housing 305.

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
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  • Arc-Extinguishing Devices That Are Switches (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stromkontakt (100) für eine Schaltvorrichtung, mit: einem flächig ausgebildeten Kontaktträger (101); einem ersten Kontaktelement (103), welches mit dem Kontaktträger (101) elektrisch leitend verbunden ist; und einem zweiten Kontaktelement (105), welches über den Kontaktträger (101) mit dem ersten Kontaktelement (103) elektrisch leitend verbunden ist; wobei der Kontaktträger (101) einen Schlitz (107) aufweist, welcher zumindest teilweise zwischen dem ersten Kontaktelement (103) und dem zweiten Kontaktelement (105) angeordnet ist, um eine Richtung eines Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement (103) und dem zweiten Kontaktelement (105) zu beeinflussen.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stromkontakt für eine Schaltvorrichtung.
  • Bei einem Trennen zweier stromdurchflossener Stromkontakte einer Schaltvorrichtung kann ein Schaltlichtbogen zwischen den beiden Stromkontakten auftreten. Umfasst die Schaltvorrichtung ein Gehäuse, in welchem die Stromkontakte aufgenommen sind, kann aufgrund der hohen Temperatur des Schaltlichtbogens, welche mehrere tausend Grad Celsius betragen kann, eine Wandung des Gehäuses aufgeschmolzen und eine Oberfläche der Wandung teilweise verdampft werden. Die hierbei entstehenden Dämpfe können sich auf Kontaktelementen der Stromkontakte ablagern, wodurch, insbesondere bei einer Kunststoffwandung, Kontaktfehler verursacht werden können.
  • Daher umfasst eine Schaltvorrichtung häufig eine Einrichtung zum Ablenken eines Schaltlichtbogens, welche ausgebildet ist, den Schaltlichtbogen mittels Druckluft oder mittels eines Blasmagneten abzulenken. Hierbei ist die Einrichtung zum Ablenken eines Schaltlichtbogens ferner häufig ausgebildet, den Schaltlichtbogen gegen ein in dem Gehäuse der Schaltvorrichtung angeordneten Deionisierungsgitter zu lenken, um den Schaltlichtbogen zu löschen. Eine derartige Einrichtung zum Ablenken eines Schaltlichtbogens ist jedoch häufig kostenintensiv. Ferner ist eine Herstellung einer Schaltvorrichtung mit einer derartigen Einrichtung zum Ablenken eines Schaltlichtbogens häufig aufwendig.
  • Es ist die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, ein effizientes und kostengünstiges Konzept zum Ablenken eines Schaltlichtbogens, welcher an einem Stromkontakt einer Schaltvorrichtung endet, anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird durch Gegenstände mit den Merkmalen nach dem unabhängigen Anspruch gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Figuren, der Beschreibung und der abhängigen Ansprüche.
  • Die vorliegende Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass ein Schaltlichtbogen mittels eines durch einen Stromfluss in dem Stromkontakt erzeugbaren Magnetfelds abgelenkt werden kann. Durch eine Führung eines elektrischen Stroms entlang eines Strompfades in dem Stromkontakt kann das durch den Stromfluss erzeugte Magnetfeld derart beeinflusst werden, dass eine Richtung einer durch das Magnetfeld bewirkten Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen beeinflusst werden kann. Hierdurch kann eine Ablenkung des Schaltlichtbogens in eine vorbestimmte Richtung bewirkt werden. Insbesondere kann eine Ablenkung des Schaltlichtbogens weg von einer Wandung eines Gehäuses der Schaltvorrichtung bewirkt werden. Hierdurch kann ein Aufschmelzen der Wandung und/oder ein Verdampfen einer Oberfläche der Wandung vermieden werden.
  • Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch einen Stromkontakt für eine Schaltvorrichtung gelöst, mit: einem flächig ausgebildeten Kontaktträger; einem ersten Kontaktelement, welches mit dem Kontaktträger elektrisch leitend verbunden ist; und einem zweiten Kontaktelement, welches über den Kontaktträger mit dem ersten Kontaktelement elektrisch leitend verbunden ist; wobei der Kontaktträger einen Schlitz aufweist, welcher zumindest teilweise zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement angeordnet ist, um eine Richtung eines Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement zu beeinflussen. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass ein an dem ersten Kontaktelement endender Schaltlichtbogen effizient in eine vorbestimmte Richtung abgelenkt werden kann.
  • Der Kontaktträger kann durch eine Metallplatte gebildet sein. Ferner kann der Kontaktträger ein Stanzteil sein. Der Kontaktträger kann ferner eine Dreieckform, eine Viereckform, insbesondere eine Rechteckform oder eine Quadratform, eine Fünfeckform, eine Sechseckform, eine Siebeneckform oder eine Achteckform aufweisen. Ferner kann der Kontaktträger eine Öffnung zur Aufnahme des ersten Kontaktelementes umfassen. Der Kontaktträger kann ferner ein Festkontaktträger sein.
  • Das erste Kontaktelement kann durch einen Kontaktniet gebildet sein, welcher mit dem Kontaktträger formschlüssig verbunden ist. Beispielsweise ist der Kontaktniet durch eine Öffnung in dem Kontaktträger geführt. Ferner kann das erste Kontaktelement stoffschlüssig mit dem Kontaktträger verbunden sein, insbesondere mit dem Kontaktträger verlötet sein. Das erste Kontaktelement kann ferner von einem Rand des Kontaktträgers beabstandet angeordnet sein. Beispielsweise ist das erste Kontaktelement in oder an einer Mitte des Kontaktträgers angeordnet. Das zweite Kontaktelement kann ein Anschlusspin sein. Ferner kann das zweite Kontaktelement an einem Rand des Kontaktträgers angeordnet sein. Das zweite Kontaktelement kann ferner stoffschlüssig mit dem Kontaktträger verbunden sein, insbesondere mit dem Kontaktträger verlötet sein. Gemäß einer Ausführungsform kann das zweite Kontaktelement an dem Kontaktträger einstückig angeformt sein.
  • Der Schlitz kann durch eine Nut, einen Ausschnitt oder eine Konturierung des ersten Kontaktelements in dem Kontaktträger gebildet sein. Ferner kann eine Länge des Schlitzes ein Mehrfaches einer Breite des Schlitzes betragen. Beispielsweise beträgt die Länge des Schlitzes 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm oder 10cm und beträgt die Breite des Schlitzes 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm, 1 mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm oder 5cm. Der Schlitz kann ferner den Kontaktträger vollständig durchdringen. Beispielsweise wird der Schlitz mittels einer Fräse in den Kontaktträger gefräst oder wird der Schlitz aus dem Kontaktträger herausgestanzt.
  • Die Schaltvorrichtung kann ein Gehäuse umfassen, in welchem der Stromkontakt zumindest teilweise aufgenommen ist. Beispielsweise ist der Stromkontakt teilweise in einer Schaltkammer in dem Gehäuse aufgenommen. Das zweite Kontaktelement des Stromkontakts kann ferner aus dem Gehäuse herausgeführt werden, um einen elektrischen Anschluss an ein erstes elektrisches Gerät, wie ein Feldgerät, zu ermöglichen. Ferner kann die Schaltvorrichtung einen weiteren Stromkontakt mit einem weiteren Kontaktelement zum Kontaktieren des ersten Kontaktelements aufweisen. Hierbei kann der weitere Stromkontakt an einem zweiten elektrischen Gerät, wie einer Steuerung, elektrisch anschließbar sein. Dadurch kann durch eine Kontaktierung des ersten Kontaktelements mit dem weiteren Kontaktelement eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem ersten elektrischen Gerät und dem zweiten elektrischen Gerät hergestellt werden. Nach dem Herstellen der elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem ersten elektrischen Gerät und dem zweiten elektrischen Gerät kann ein Stromfluss zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement über den Kontaktträger stattfinden. Ferner kann bei einer Trennung des ersten Kontaktelements von dem weiteren Kontaktelement ein Schaltlichtbogen auftreten, welcher an dem ersten Kontaktelement und an dem weiteren Kontaktelement endet. Durch die Anordnung des Schlitzes in dem Kontaktträger zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement kann ein Stromfluss auf dem direkten Weg zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement unterbunden oder zumindest reduziert werden. Ferner kann der Stromfluss um den Schlitz herum geführt werden. Durch das Führen des Stromflusses um den Schlitz herum kann ein derartiges Magnetfeld erzeugt werden, dass der Schaltlichtbogen durch die von dem Magnetfeld bewirkte Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen in eine vorbestimmte Richtung abgelenkt werden kann. Beispielsweise wird der Schaltlichtbogen weg von einer Wandung der Schaltkammer gelenkt.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts durchdringt der Schlitz den Kontaktträger vollständig oder ist der Schlitz in dem Kontaktträger als Durchbruch gebildet. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Kontaktträger besonders einfach gefertigt werden kann. Beispielsweise wird der Schlitz aus dem Kontaktträger herausgestanzt. Ferner kann ein Stromfluss auf dem direkten Weg zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement unterbunden werden.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts umgibt der Schlitz das erste Kontaktelement teilweise, insbesondere erstreckt der Schlitz sich über einen Winkel von zumindest 180° um das erste Kontaktelement. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Stromfluss zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement effizient umgeleitet werden kann. Beispielsweise beträgt der Winkel 180°, 190°, 200°, 210°, 220°, 230°, 240°, 250°, 260°, 270°, 280°, 290°, 300°, 310°, 320°, 330°, 340° oder 350°.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts weist der Schlitz die Form eines Kreisringabschnitts auf. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Schlitz besonders einfach gefertigt werden kann. Ferner kann sich der Kreisringabschnitt über einen Winkel von zumindest 180° um das erste Kontaktelement erstrecken.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts weist das erste Kontaktelement eine kreisförmige Grundfläche auf. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass das erste Kontaktelement besonders einfach an dem Kontaktträger mechanisch fixiert werden kann.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts ist das erste Kontaktelement durch einen Kontaktniet gebildet, welcher formschlüssig mit dem Kontaktträger verbunden ist. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Stromkontakt besonders kostengünstig gefertigt werden kann.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts weist der Kontaktträger eine Öffnung zur Aufnahme des ersten Kontaktelementes auf. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass das erste Kontaktelement besonders einfach an dem Kontaktträger mechanisch fixiert werden kann. Beispielsweise wird das erste Kontaktelement durch die Öffnung geführt und mit dem Kontaktträger vernietet oder verlötet.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts ist das erste Kontaktelement von einem Rand des Kontaktträgers beabstandet angeordnet. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Schlitz, welcher das erste Kontaktelement teilweise umgeben kann, besonders einfach in den Kontaktträger integriert werden kann.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts ist das zweite Kontaktelement an einem Rand des Kontaktträgers angeordnet. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass die gesamte Fläche des Kontaktträgers zum Leiten eines Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement und dem zweiten Kontaktelement genutzt werden kann.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts ist das zweite Kontaktelement durch einen Anschlusspin gebildet. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass das zweite Kontaktelement besonders effizient aus der Schaltvorrichtung herausgeführt werden kann.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Stromkontakts weist der Kontaktträger eine Rechteckform oder eine Quadratform auf. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Kontaktträger besonders einfach an einer Schaltvorrichtung mechanisch fixiert werden kann. Beispielsweise wird eine Ecke oder eine Kante des Kontaktträgers an der Schaltvorrichtung kraftschlüssig fixiert.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch eine Schaltvorrichtung gelöst, mit: dem erfindungsgemäßen Stromkontakt; und einem weiteren Kontaktelement, welches mit dem ersten Kontaktelement des Stromkontakts zum Schalten der Schaltvorrichtung elektrisch leitend verbindbar ist; wobei der Schlitz ausgebildet ist, eine Richtung eines Stromflusses von dem ersten Kontaktelement des Stromkontakts zu dem zweiten Kontaktelement des Stromkontakts derart zu beeinflussen, dass ein zwischen dem ersten Kontaktelement des Stromkontakts und dem weiteren Kontaktelement entstehbarer Schaltlichtbogen mittels einer durch einen Stromfluss von dem ersten Kontaktelement des Stromkontakts zu dem zweiten Kontaktelement des Stromkontakts bewirkbaren Lorentzkraft in eine vorbestimmte Richtung ablenkbar ist. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass der Schaltlichtbogen effizient von einer Wandung der Schaltvorrichtung weggelenkt werden kann.
  • Die Schaltvorrichtung kann ein Schalter, ein Schütz oder ein Relais sein. Ferner kann die Schaltvorrichtung ein Normally Open (NO) Schalter sein. Die Schaltvorrichtung kann ferner ein Betätigungselement zum Schalten der Schaltvorrichtung umfassen. Das weitere Kontaktelement kann ein Element eines weiteren Stromkontakts sein. Ferner kann der weitere Stromkontakt bezüglich des Stromkontakts verschwenkbar sein, um eine lösbare Kontaktierung des weiteren Kontaktelements mit dem ersten Kontaktelement zu ermöglichen. Gemäß einer Ausführungsform kann der weitere Stromkontakt durch einen weiteren erfindungsgemäßen Stromkontakt gebildet sein.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform der Schaltvorrichtung ist die Schaltvorrichtung ausgebildet mit einem Gehäuse, in welchem der Stromkontakt und das weitere Kontaktelement zumindest teilweise aufgenommen sind, wobei der Schaltlichtbogen in einen Freiraum in dem Gehäuse ablenkbar ist. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass ein Aufschmelzen einer Wandung des Gehäuses und/oder ein Verdampfen einer Oberfläche einer Wandung des Gehäuses vermieden werden. Das Gehäuse kann ein Kunststoffgehäuse sein. Ferner kann das Gehäuse eine Schaltkammer, wie einen Kontaktraum, umfassen, in welcher der Stromkontakt und das weitere Kontaktelement zumindest teilweise aufgenommen sind. Der Freiraum kann ferner in der Schaltkammer gebildet sein. Ferner kann die Schaltkammer oder das Gehäuse eine Glaswandung oder eine Keramikwandung aufweisen.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Schaltvorrichtung ist das weitere Kontaktelement verschwenkbar, um die elektrisch leitende Verbindung mit dem ersten Kontaktelement des Stromkontakts herzustellen oder zu trennen. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass die Schaltvorrichtung effizient geschaltet werden kann. Beispielsweise ist das weitere Kontaktelement an einem Gehäuse der Schaltvorrichtung schwenkbar gelagert.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
  • Es zeigen:
    • Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Stromkontakts;
    • Fig. 2 den in der Fig. 1 gezeigten Stromkontakt aus einer weiteren Perspektive; und
    • Fig. 3 eine Schnittzeichnung einer Schaltvorrichtung.
  • Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Stromkontakts 100. Der Stromkontakt 100 umfasst einen Kontaktträger 101, ein erstes Kontaktelement 103, welches durch einen Kontaktniet gebildet ist, und ein zweites Kontaktelement 105, welches durch einen Anschlusspin gebildet ist. Ferner weist der Kontaktträger 101 einen Schlitz 107 auf, welcher die Form eines Kreisringabschnitts aufweist und das erste Kontaktelement 101 teilweise umgibt. Der Schlitz 107 durchdringt den Kontaktträger 101 ferner vollständig.
  • Der Stromkontakt 100 für eine Schaltvorrichtung kann ausgebildet sein mit: dem flächig ausgebildeten Kontaktträger 101; dem ersten Kontaktelement 103, welches mit dem Kontaktträger 101 elektrisch leitend verbunden ist; und dem zweiten Kontaktelement 105, welches über den Kontaktträger 101 mit dem ersten Kontaktelement 103 elektrisch leitend verbunden ist; wobei der Kontaktträger 101 den Schlitz 107 aufweist, welcher zumindest teilweise zwischen dem ersten Kontaktelement 103 und dem zweiten Kontaktelement 105 angeordnet ist, um eine Richtung eines Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement 103 und dem zweiten Kontaktelement 105 zu beeinflussen.
  • Der Kontaktträger 101 kann durch eine Metallplatte gebildet sein. Ferner kann der Kontaktträger 101 ein Stanzteil sein. Der Kontaktträger 101 kann ferner eine Dreieckform, eine Viereckform, insbesondere eine Rechteckform oder eine Quadratform, eine Fünfeckform, eine Sechseckform, eine Siebeneckform oder eine Achteckform aufweisen. Ferner kann der Kontaktträger 101 eine Öffnung zur Aufnahme des ersten Kontaktelementes 103 umfassen. Der Kontaktträger 101 kann ferner ein Festkontaktträger sein.
  • Das erste Kontaktelement 103 kann durch einen Kontaktniet gebildet sein, welcher mit dem Kontaktträger 101 formschlüssig verbunden ist. Beispielsweise ist der Kontaktniet durch eine Öffnung in dem Kontaktträger 101 geführt. Ferner kann das erste Kontaktelement 103 stoffschlüssig mit dem Kontaktträger 101 verbunden sein, insbesondere mit dem Kontaktträger 101 verlötet sein. Das erste Kontaktelement 103 kann ferner von einem Rand des Kontaktträgers 101 beabstandet angeordnet sein. Beispielsweise ist das erste Kontaktelement 103 in oder an einer Mitte des Kontaktträgers 101 angeordnet. Das zweite Kontaktelement 105 kann ein Anschlusspin sein. Ferner kann das zweite Kontaktelement 105 an einem Rand des Kontaktträgers 101 angeordnet sein. Das zweite Kontaktelement 105 kann ferner stoffschlüssig mit dem Kontaktträger 101 verbunden sein, insbesondere mit dem Kontaktträger 101 verlötet sein. Gemäß einer Ausführungsform kann das zweite Kontaktelement 105 an dem Kontaktträger 101 einstückig angeformt sein.
  • Der Schlitz 107 kann durch eine Nut, einen Ausschnitt oder eine Konturierung des ersten Kontaktelements 103 in dem Kontaktträger 101 gebildet sein. Ferner kann eine Länge des Schlitzes 107 ein Mehrfaches einer Breite des Schlitzes 107 betragen. Beispielsweise beträgt die Länge des Schlitzes 107 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm oder 10cm und beträgt die Breite des Schlitzes 107 0,1mm, 0,2mm, 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 1cm, 2cm, 3cm, 4cm oder 5cm. Der Schlitz 107 kann ferner den Kontaktträger 101 zumindest teilweise durchdringen. Beispielsweise wird der Schlitz 107 mittels einer Fräse in den Kontaktträger 101 gefräst oder wird der Schlitz 107 aus dem Kontaktträger 101 herausgestanzt.
  • Die Schaltvorrichtung kann ein Gehäuse umfassen, in welchem der Stromkontakt 100 zumindest teilweise aufgenommen ist. Beispielsweise ist der Stromkontakt 100 teilweise in einer Schaltkammer in dem Gehäuse aufgenommen. Das zweite Kontaktelement 105 des Stromkontakts 100 kann ferner aus dem Gehäuse herausgeführt werden, um einen elektrischen Anschluss an ein erstes elektrisches Gerät, wie ein Feldgerät, zu ermöglichen. Ferner kann die Schaltvorrichtung einen weiteren Stromkontakt mit einem weiteren Kontaktelement zum Kontaktieren des ersten Kontaktelements 103 aufweisen. Hierbei kann der weitere Stromkontakt an einem zweiten elektrischen Gerät, wie einer Steuerung, elektrisch anschließbar sein. Dadurch kann durch eine Kontaktierung des ersten Kontaktelements 103 mit dem weiteren Kontaktelement eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem ersten elektrischen Gerät und dem zweiten elektrischen Gerät hergestellt werden. Nach dem Herstellen der elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem ersten elektrischen Gerät und dem zweiten elektrischen Gerät kann ein Stromfluss zwischen dem ersten Kontaktelement 103 und dem zweiten Kontaktelement 105 über den Kontaktträger 101 stattfinden. Ferner kann bei einer Trennung des ersten Kontaktelements 103 von dem weiteren Kontaktelement ein Schaltlichtbogen auftreten, welcher an dem ersten Kontaktelement 103 und an dem weiteren Kontaktelement endet. Durch die Anordnung des Schlitzes 107 in dem Kontaktträger 101 zwischen dem ersten Kontaktelement 103 und dem zweiten Kontaktelement 105 kann ein Stromfluss auf dem direkten Weg zwischen dem ersten Kontaktelement 103 und dem zweiten Kontaktelement 105 unterbunden oder zumindest reduziert werden. Ferner kann der Stromfluss um den Schlitz 107 herum geführt werden. Durch das Führen des Stromflusses um den Schlitz 107 herum kann ein derartiges Magnetfeld erzeugt werden, dass der Schaltlichtbogen durch die von dem Magnetfeld bewirkte Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen in eine vorbestimmte Richtung abgelenkt werden kann. Beispielsweise wird der Schaltlichtbogen weg von einer Wandung der Schaltkammer gelenkt.
  • Fig. 2 zeigt den in der Fig. 1 gezeigten Stromkontakt 100 aus einer weiteren Perspektive.
  • Fig. 3 zeigt eine Schnittzeichnung einer Schaltvorrichtung 300. Die Schaltvorrichtung 300 umfasst den Stromkontakt 100, einen weiteren Stromkontakt 301 mit einem weiteren Kontaktelement 303, ein Gehäuse 305 mit einer Wandung 307 und einem Gehäuseabschnitt 309 sowie ein Betätigungselement 311.
  • Die Schaltvorrichtung 300 kann ausgebildet sein mit: dem Stromkontakt 100; und dem weiteren Kontaktelement 303, welches mit dem ersten Kontaktelement 103 des Stromkontakts 100 zum Schalten der Schaltvorrichtung 300 elektrisch leitend verbindbar ist; wobei der Schlitz 107 ausgebildet ist, eine Richtung eines Stromflusses von dem ersten Kontaktelement 103 des Stromkontakts 100 zu dem zweiten Kontaktelement 105 des Stromkontakts 100 derart zu beeinflussen, dass ein zwischen dem ersten Kontaktelement 103 des Stromkontakts 100 und dem weiteren Kontaktelement 303 entstehbarer Schaltlichtbogen mittels einer durch einen Stromfluss von dem ersten Kontaktelement 103 des Stromkontakts 100 zu dem zweiten Kontaktelement 105 des Stromkontakts 100 bewirkbaren Lorentzkraft in eine vorbestimmte Richtung ablenkbar ist.
  • Die Schaltvorrichtung 300 kann ein Schalter, ein Schütz oder ein Relais sein. Ferner kann die Schaltvorrichtung 300 ein Normally Open (NO) Schalter sein. Die Schaltvorrichtung 300 kann ferner das Betätigungselement 311 zum Schalten der Schaltvorrichtung 300 umfassen. Ferner kann der weitere Stromkontakt 301 bezüglich des Stromkontakts 100 verschwenkbar sein, um eine lösbare Kontaktierung des weiteren Kontaktelements 303 mit dem ersten Kontaktelement 103 zu ermöglichen. Gemäß einer Ausführungsform kann der weitere Stromkontakt 301 durch einen weiteren Stromkontakt 100 gebildet sein.
  • Aufgrund der Geometrie des Stromkontakts 100 und der Anordnung des Stromkontakts 100 in der Schaltvorrichtung 300 könnte ein zwischen dem ersten Kontaktelement 103 des Stromkontakts 100 und dem weiteren Kontaktelement 303 entstehender Schaltlichtbogen ohne den Schlitz 107 in dem Kontaktträger 101 in Richtung der Wandung 307 oder gegen die Wandung 307 abgelenkt werden. Ursächlich hierfür kann eine Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen sein, welche durch ein durch den Stromfluss, wie durch einen Laststrom, zwischen dem ersten Kontaktelement 101 und dem zweiten Kontaktelement 105 erzeugtes Magnetfeld bewirkt wird. Gemäß einer Ausführungsform kann dies ferner durch eine Unsymmetrie des Kontaktträgers 101, wie eines Festkontaktträgers, bewirkt werden, welcher somit ein unsymmetrisches Magnetfeld durch einen Laststrom erzeugt und den Schaltlichtbogen entsprechend in Richtung der Wandung 307 ablenkt.
  • Aufgrund des Führens des Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement 101 und dem zweiten Kontaktelement 105 um den Schlitz 107 herum kann das durch den Stromfluss erzeugte Magnetfeld derart gerichtet werden, dass die durch das erzeugte Magnetfeld bewirkte Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen in Richtung des Gehäuseabschnitts 309 gerichtet ist und damit den Schaltlichtbogen in einen Freiraum in dem Gehäuse 305 ablenkt.
  • Gemäß einer Ausführungsform kann ein Schaltlichtbogen durch die Kraftwirkung einer Lorentzkraft abgelenkt werden. Diese elektrodynamische Kraft kann ein Magnetfeld erzeugen, welches eine Kraftwirkung durch die Wechselwirkung der Magnetfelder umliegender Bauteile nach sich ziehen kann.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform können zusätzlich zu dem Schaltlichtbogen, wie einem Lichtbogen, in einem Stromkreis befindlichen Leiterabschnitte von einem Magnetfeld umgeben sein, welche jeweils in Wechsel- und damit Kraftwirkung mit Magnetfeldern anderer umgebender Leiterabschnitte stehen können.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann es vorteilhaft sein, den Schaltlichtbogen in Richtung des Gehäuseabschnitts 309 abzulenken, da in diesem Bereich des Gehäuses 305 konstruktiv relativ viel freier Raum ist und eine Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung des Schaltlichtbogens mit dem Gehäuse 305 daher gering sein kann.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann der Schlitz 107 in dem Kontaktträger 101 dadurch gebildet werden, dass der Kontaktträger 101 derart konturiert wird, dass der Strom nicht von dem seitlich aus dem Gehäuse 305 herausgeführten zweiten Kontaktelement 105 direkt über den Kontaktträger 101 zu dem ersten Kontaktelement 103, wie einer Kontaktstelle, fließt, sondern einen Bogen oder Umweg derart nimmt, dass die sich aus Magnetfeld abgeleitete Lorentzkraft so mit der Lorentzkraft des Schaltlichtbogens überlagert, dass dieser in Richtung des Gehäuseabschnitts 309 abgelenkt wird.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann bei einer Berührung der Wandung 307 des Gehäuses 305, wie einer Trägerbaugruppe, durch den Schaltlichtbogen Kunststoff und/oder Glas herausgelöst und auf dem ersten Kontaktelement 103 und/oder dem weiteren Kontaktelement 303 abgelagert werden. Diese Ablagerungen können zu Kontaktunterbrechungen und damit zu einem Ausfall der Schaltvorrichtung 300 führen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann die Ablenkung des Schaltlichtbogens ferner durch thermodynamische und dynamisch-magnetische Effekte beeinflusst werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann die Ablenkung des Schaltlichtbogens durch eine Variierung der geometrischen Abmessungen des Schlitzes 107 optimiert werden. Der der Schlitz 107 kann die Form eines Kreisringabschnitts aufweisen und das erste Kontaktelement 103 teilweise umgeben. Hierbei kann ein Startwinkel des Schlitzes 107, ein Endwinkel des Schlitzes 107, ein Innendurchmesser des Schlitzes 107 und/oder ein Außendurchmesser des Schlitzes 107 variiert werden, um die Ablenkung des Schaltlichtbogens zu optimieren. Hierzu kann eine statistische Versuchsplanung, wie eine Design of Experiments (DoE) Analyse, durchgeführt werden, in welche die Geometrie der Schaltvorrichtung 300 einfließen kann. Hierbei können evolutionäre Algorithmen verwendet werden, um die Ablenkung des Schaltlichtbogens und die Lorentzkraft, insbesondere die Richtung der Lorentzkraft, auf den Schaltlichtbogen zu variieren. Ferner kann eine Minimierung des Betrags der Komponente der Lorentzkraft auf den Schaltlichtbogen in Richtung der Wandung 307, eine Minimierung der Ablenkung des Schaltlichtbogens in Richtung der Wandung 307 und/oder eine Maximierung der Ablenkung des Schaltlichtbogens in Richtung des Gehäuseabschnitts 309 vorteilhaft sein.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann der abgelenkte Schaltlichtbogen eine bogenförmige und/oder wellenförmige Struktur aufweisen. Dies kann durch dreidimensionalen Kraftwirkungen und Reaktionen auf den Schaltlichtbogen verursacht werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann ein in der Schaltvorrichtung 300 auftretender Schaltlichtbogen ferner in einem unkritischen Bereich in dem Gehäuse 305 fokussiert werden.
  • Alle in Verbindung mit einzelnen Ausführungsformen der Erfindung erläuterten und gezeigten Merkmale können in unterschiedlicher Kombination in dem erfindungsgemäßen Gegenstand vorgesehen sein, um gleichzeitig deren vorteilhafte Wirkungen zu realisieren.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 100
    Stromkontakt
    101
    Kontaktträger
    103
    Erstes Kontaktelement
    105
    Zweites Kontaktelement
    107
    Schlitz
    300
    Schaltvorrichtung
    301
    Weiterer Stromkontakt
    303
    Weiteres Kontaktelement
    305
    Gehäuse
    307
    Wandung
    309
    Gehäuseabschnitt
    311
    Betätigungselement

Claims (14)

  1. Stromkontakt (100) für eine Schaltvorrichtung (300), mit:
    einem flächig ausgebildeten Kontaktträger (101);
    einem ersten Kontaktelement (103), welches mit dem Kontaktträger (101) elektrisch leitend verbunden ist; und
    einem zweiten Kontaktelement (105), welches über den Kontaktträger (101) mit dem ersten Kontaktelement (103) elektrisch leitend verbunden ist;
    wobei der Kontaktträger (101) einen Schlitz (107) aufweist, welcher zumindest teilweise zwischen dem ersten Kontaktelement (103) und dem zweiten Kontaktelement (105) angeordnet ist, um eine Richtung eines Stromflusses zwischen dem ersten Kontaktelement (103) und dem zweiten Kontaktelement (105) zu beeinflussen.
  2. Stromkontakt (100) nach Anspruch 1, wobei der Schlitz (107) den Kontaktträger (101) vollständig durchdringt oder in dem Kontaktträger (101) als Durchbruch gebildet ist.
  3. Stromkontakt (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Schlitz (107) das erste Kontaktelement (103) teilweise umgibt, insbesondere wobei der Schlitz (107) sich über einen Winkel von zumindest 180° um das erste Kontaktelement (103) erstreckt.
  4. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Schlitz (107) die Form eines Kreisringabschnitts aufweist.
  5. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Kontaktelement (103) eine kreisförmige Grundfläche aufweist.
  6. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Kontaktelement (103) durch einen Kontaktniet gebildet ist, welcher formschlüssig mit dem Kontaktträger (101) verbunden ist.
  7. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Kontaktträger (101) eine Öffnung zur Aufnahme des ersten Kontaktelementes (103) aufweist.
  8. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das erste Kontaktelement (103) von einem Rand des Kontaktträgers (101) beabstandet angeordnet ist.
  9. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das zweite Kontaktelement (105) an einem Rand des Kontaktträgers (101) angeordnet ist.
  10. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das zweite Kontaktelement (105) durch einen Anschlusspin gebildet ist.
  11. Stromkontakt (100) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Kontaktträger (101) eine Rechteckform oder eine Quadratform aufweist.
  12. Schaltvorrichtung (300), mit:
    einem Stromkontakt (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 11; und
    einem weiteren Kontaktelement (303), welches mit dem ersten Kontaktelement (103) des Stromkontakts (100) zum Schalten der Schaltvorrichtung (300) elektrisch leitend verbindbar ist;
    wobei der Schlitz (107) ausgebildet ist, eine Richtung eines Stromflusses von dem ersten Kontaktelement (103) des Stromkontakts (100) zu dem zweiten Kontaktelement (105) des Stromkontakts (100) derart zu beeinflussen, dass ein zwischen dem ersten Kontaktelement (103) des Stromkontakts (100) und dem weiteren Kontaktelement (303) entstehbarer Schaltlichtbogen mittels einer durch einen Stromfluss von dem ersten Kontaktelement (103) des Stromkontakts (100) zu dem zweiten Kontaktelement (105) des Stromkontakts (100) bewirkbaren Lorentzkraft in eine vorbestimmte Richtung ablenkbar ist.
  13. Schaltvorrichtung (300) nach Anspruch 12, mit einem Gehäuse (305), in welchem der Stromkontakt (100) und das weitere Kontaktelement (303) zumindest teilweise aufgenommen sind, wobei der Schaltlichtbogen in einen Freiraum in dem Gehäuse (305) ablenkbar ist.
  14. Schaltvorrichtung (305) nach Anspruch 12 oder 13, wobei das weitere Kontaktelement (303) verschwenkbar ist, um die elektrisch leitende Verbindung mit dem ersten Kontaktelement (103) des Stromkontakts (100) herzustellen oder zu trennen.
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