EP3103160A1 - Elektrische kontaktanordnung - Google Patents

Elektrische kontaktanordnung

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EP3103160A1
EP3103160A1 EP15713721.7A EP15713721A EP3103160A1 EP 3103160 A1 EP3103160 A1 EP 3103160A1 EP 15713721 A EP15713721 A EP 15713721A EP 3103160 A1 EP3103160 A1 EP 3103160A1
Authority
EP
European Patent Office
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conductor
contact
electrical contact
arrangement according
contact arrangement
Prior art date
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Granted
Application number
EP15713721.7A
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English (en)
French (fr)
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EP3103160B1 (de
Inventor
Marc Pietschmann
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Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP3103160A1 publication Critical patent/EP3103160A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3103160B1 publication Critical patent/EP3103160B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R11/00Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts
    • H01R11/11End pieces or tapping pieces for wires, supported by the wire and for facilitating electrical connection to some other wire, terminal or conductive member
    • H01R11/28End pieces consisting of a ferrule or sleeve
    • HELECTRICITY
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
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    • H01R11/01Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts characterised by the form or arrangement of the conductive interconnection between the connecting locations
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    • H01R11/11End pieces or tapping pieces for wires, supported by the wire and for facilitating electrical connection to some other wire, terminal or conductive member
    • H01R11/26End pieces terminating in a screw clamp, screw or nut
    • HELECTRICITY
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R35/00Flexible or turnable line connectors, i.e. the rotation angle being limited
    • H01R35/04Turnable line connectors with limited rotation angle with frictional contact members
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/28Clamped connections, spring connections
    • H01R4/30Clamped connections, spring connections utilising a screw or nut clamping member
    • H01R4/308Conductive members located parallel to axis of screw

Definitions

  • the electrical contact assembly relates to an electricalticiananord ⁇ voltage comprising a first conductor section and a second conductor section, each with a bearing region, wel ⁇ surface using a clamping device are clamped together.
  • Such an electrical contact arrangement is beispielswei ⁇ se the patent DE 198 03 977 Bl removed.
  • a first conductor portion and a second conductor portion are each provided with a contact area, which are rotatably connected with each other.
  • the plant areas are un ⁇ ter use of a central screw clamped together.
  • the known electrical contact assembly made ⁇ light to animals electrically kontak- addition to a first and a second conductor section a further conductor section.
  • a disadvantage of the known electrical contact arrangement is that for all interconnected conductor sections a relative movement is possible only about an axis.
  • the object of an electrical contact arrangement of the type mentioned is achieved in that the abutment areas are mutually tiltably mounted.
  • a tiltable mounting (eg angular, in particular rotational mobility on a stop) of contact areas of the conductor sections makes it possible to adjust the
  • a tiltable mounting for example, by a pointed contact area, which on a flat investment area is present, be formed.
  • a huiflä ⁇ che can be adjusted against another bearing surface.
  • a tilting movement of contact areas to each other is accompanied in particular by a tilting of surface normals in areally extended investment areas.
  • Surface normal, the tilting before a certain relative position, z. B. parallel or de ⁇ ckungs GmbH, are deflected with the onset of a movement and their axes tilted. It is must be assumed that a selected surface normal is maintained at this Be ⁇ trachtung and not "wanders" over a surface.
  • the izobe ⁇ rich are the areas of the conductor portions which serve a touch and / or an electrical contacting them with each other.
  • a joint gap is arranged between the bearing regions.
  • the joint gap is preferably different ordered by a tilting plane, in which a tilting it ⁇ follows.
  • the joint gap can for example be arranged substantially transverse to a tilt plane .
  • the tilt plane is the pitch determined by the location of the surface normal of the izobe ⁇ rich and / or longitudinal axes as z.
  • B. cylinder axes of the conductor sections at ⁇ . conductor sections and plant ⁇ portions may be formed integrally.
  • the conductor section as well as the An ⁇ location areas are made of several parts, so that example ⁇ a favorable mechanical resistance in the investment areas is achieved or, for example, a reduced contact resistance between the two Leiterab- sections is formed.
  • the conductor portions can beispielswei ⁇ se are aligned staggered to each other and are fixed by a clamping of the clamping device in preferably continuously variable angular position to each other through a tiltable mounting of the bearing regions. This has the advantage that the most diverse layers of the conductor sections of the electrical contact arrangement can be achieved relative to one another, whereby contacting of the first and the second conductor section can take place via the contact areas.
  • the Clamping device can limit the deflection of the conductor sections / contact areas relative to each other.
  • the bracing device can serve, for example, as a stop in order to limit a movement (for example tilting) of the conductor sections / contact areas relative to one another.
  • a force-locking clamping of the conductor sections / contact areas can take place.
  • Conductor sections are, for example, parts of a current path which serves to transmit an electric current.
  • the electrical contact arrangement should be part of a power flow path, ie the
  • Conductor sections can be used in electrical power transmission devices preferably in the medium and high voltage range for conducting an electric current. Furthermore, it can be advantageously provided that a contact switching device is arranged between the first and the second conductor section.
  • a contact switching device serves for electrical bridging of the joint gap.
  • the contact exchange device can reduce the contact resistance.
  • the contact switching device can be arranged in the joint gap.
  • contact ⁇ switching device for example, elastically deformable elements, such as contact fingers, contact springs, contact can fins or other suitable reversibly deformable Kon ⁇ clock elements are used.
  • the contact switching device can bridge the joint gap.
  • the contact-switching device should preferably be provided by clamping forces of the tensioning device be kept free.
  • the contact switching device can be arranged for example in a recess in one or both contact areas of the conductor elements, so that the contact switching device of
  • the con tact switch may ⁇ elastic / malleable form within a recess of a current path between the conductor sections the system areas.
  • the contact-switching device can have an annular track which can run essentially transversely to clamping forces emanating from a bracing device. The probability of a large area as possible contacting the conductor sections / areas of the system is increased via the contact switch even with a tilting of the conductor sections zuei ⁇ Nander. So can the
  • Contact switching device respectively provide ring-shaped contacting areas with respect to each of the two Leiterab ⁇ sections / the contact areas available.
  • a further advantageous embodiment can provide that a contact area has a particular pan-like bearing shell.
  • a bearing shell is, for example, a recessed recess into which the contact area of a conductor section can protrude and be supported there.
  • a bearing shell is curved inwards, for example.
  • a bearing shell bie ⁇ tet in the axial direction a stop (for limiting an axial movement) and beyond at least one side wall, which serves to absorbing transverse forces.
  • a pan-like bearing shell centers the protruding izobe ⁇ rich at the stop. Transverse forces from different radial directions are absorbed by a side wall.
  • the bearing shell may be formed nega tive ⁇ spherical cap-like manner, in which the other contact region, which for example form complementary positive tiv is formed like a spherical cap, protrudes and from ⁇ supports.
  • the arrangement of the contact switching device can be provided in the bearing shell, so that an additional contact mediation is given.
  • a pan-like bearing shell for example, also have a discontinuous shape.
  • the bearing shell for example, be formed frusto-conical.
  • At this frustoconical bearing shell for example, abut a spherical cap-shaped contact area.
  • there is an annular contact section between the contact areas so that in particular in this contact section contact forces can be transmitted in a bundled manner. This ensures that in this annular
  • Section a targeted transfer of forces between investment areas can be made.
  • the bearing shell restricts the degree of degree of relative movability of the conductor section relative to one another. For example, tilting may only be possible by one or two axes.
  • a bearing shell can be designed, for example, in the shape of a circular cylinder shell, into which a complementary circular cylinder projects. Regardless of the shape of the bearing shell, this should not overlap Equator ⁇ gate, so that always a free release of izobe ⁇ rich each other is possible.
  • a further advantageous embodiment can provide that a contact area is concavely curved.
  • a concave contact area is a recess with a negative curvature, so that a stable support for a contact area is given.
  • a concave curvature can be embodied, for example, in the form of a spherical or circular cylinder shell. In addition, however, other shapes, for example frustoconical, conical variants or ellipsoidal surfaces of revolution, etc., may be provided.
  • a concave curvature of the contact area allows an automatic centering of an engaging or projecting into the concave contact area other contact area of a Leiterab ⁇ section .
  • a further advantageous embodiment can provide that a contact area is convexly curved.
  • a convex curvature is a positive curvature, which allows an unstable position for a contact area lying on the convex abutment areas.
  • a joint ball joint
  • a joint can be formed between the conductor sections, which permits free tilting in preventing / limiting an axial movement. If necessary, the degrees of freedom of tilting can already be restricted by shaping the contact areas. Even after contacting the conductor sections with each other, a deflection or tilting of the conductor sections is made possible relative to each other.
  • a convex curved contact area have a portion of a ball cap, so that a rotation or tilting around a punctiform zone (ball joint) between the two conductor portions of the electrical contact arrangement is made possible.
  • At least one of the abutment areas is arranged on the front side on a substantially cylindrical conductor section.
  • a cylindrical conductor section has the advantage that it can be equipped on one end face with a Anla ⁇ range.
  • both the first and the second conductor section should be substantially cylindrically shaped, said cut at both Leiterab- each case an end-side positioning of the Appendices ⁇ give large can be provided.
  • the Lei ⁇ terabête should advantageously have a circular envelope contour in a cylindrical configuration. This allows in günsti ⁇ ger manner dielectrically advantageous plant areas trainees to, which are, for example, concave or convex curved and are opposite to each directed substantially in alignment from ⁇ .
  • a frontal arrangement further allows for tumbling / tilting of the conductor sections about their cylinder axis. Depending on the design of the contact regions tilting to some may be allowed with ⁇ game at 45 ° or 60 ° with respect to the cylinder axes of the conductor sections relative to each other a few degrees or even bigger angle.
  • a further advantageous embodiment may provide that at least one of the contact areas spanning a cavity within ei ⁇ nes conductor portion.
  • a contact area can span a cavity on a conductor section.
  • the abutment region can be arranged on a wall which spans a cavity in the conductor section and / or delimits the cavity.
  • the plant ⁇ area can be supported by the wall.
  • a shell-side access to the cavity of the conductor section can be provided.
  • the mass can be reduced at a conductor section, wherein an over-clamping of the cavity further an end-side coupling of the conductor sections is possible with each other.
  • the low-mass conductor portions beispielswei ⁇ se can be used in the outer edge areas of a cross section of a line of an electric current to be formed due to the so-called skin effect substantially.
  • a further advantageous embodiment can provide that access to the bracing device is established via the cavity.
  • a bracing device serves to fix a relative position of the conductor sections to one another. Is an access to a clamping device over the cavity is possible, the tensioning device itself can be housed at least partially within ei ⁇ nes dielectrically shielded region.
  • the outer envelope contour of the conductor sections is determined by the
  • Conductor sections determined, wherein a bracing be ⁇ preferably completely within the envelope contour of the Leiterab ⁇ sections can be arranged.
  • the envelope contour is determined by the cylinder cross-section.
  • the cavity provides a receiving space for at least partially accommodating the bracing device or for operating the bracing device.
  • an opening to the cavity can be made by a Be closed closing element. This opening to the cavity can preferably lie on the shell side on a conductor section. Access to the cavity can be made via the opening.
  • the bracing device has a clamping bolt, in particular a threaded bolt.
  • a clamping bolt allows the transmission of large forces, the bracing itself may have resistant machine elements.
  • Example ⁇ example a Verspannbolzen to build opposite to each other directed edges of the body of the conductor sections tensile forces on ⁇ so that the conductor sections advertising pulled together to. A transfer of forces should preferably take place via the contact areas, so that a high contact force can be conducted un ⁇ indirectly into the investment areas.
  • be ⁇ may perform a retightening or loosening of the bracing.
  • access to the bracing device can take place via a cavity within a conductor section.
  • the tensioning device may partly within the cavity he stretch ⁇ at least.
  • the bracing device can be designed to be discrete with respect to the conductor sections. However, it can also be seen ⁇ before that at least parts of the bracing device are formed by the shape of the conductor sections themselves.
  • a further advantageous embodiment can provide that the cavity at least partially shields the bracing device.
  • Walls of a cavity can be at least partially electrically conductive, so that a dielectric shielding can take place through these walls. If one uses electrically conductive material for the conductor sections, shielding can be realized in a simple manner.
  • the cavity can be a field-free space at the electrical Maisanord- provide within which the bracing device is at least partially disposed, whereby a dielectric shielding of the bracing can be ensured.
  • the bracing device traverses, in particular penetrates, a contact region of a conductor section.
  • a crossing of a contact area can be provided, for example, in such a way that the tensioning device passes through the contact area.
  • the contact area can have, for example, a recess through which the tensioning device runs.
  • Such a crossing of the bracing device should preferably be centric in one, in particular in both
  • the tensioning device may for example form a stop which limits the mobility of the conductor portions / the plant-rich give relative to each other so that a unerlaub ⁇ tes tilting of the conductor portions to each other is prevented by the bracing device.
  • the bracing device can serve to limit the relative mobility or the tilting mobility of the conductor sections relative to one another and, after the desired relative position of the conductor sections have been taken, serve to fix the conductor sections by bracing the bracing device.
  • the bracing device may, for example, have a clamping bolt which passes through a recess in a system area.
  • the clamping bolt can move in the direction of a cylinder axis of one of the conductor sections he stretch ⁇ preferred.
  • the clamping bolt can thereby pass through a contact area such that a clearance fit is formed between the contact area and tensioning device, which is a relative mobility (in particular, tilting) of the respective Appendices ⁇ give rich limited with respect to the clamping device.
  • a relative mobility in particular, tilting
  • a further advantageous embodiment may provide that a relative position of the contact areas is fixed by the Verspannein ⁇ direction.
  • a relative position of the contact areas can be changed by moving the conductor sections relative to each other.
  • the abutment regions can be mounted to be tiltable relative to one another, whereby a simplified change in position of the conductor sections of the electrical contact arrangement relative to one another is made possible.
  • the bracing device can be braced and fixing of the relative position of the contact areas and thus also of the conductor sections relative to one another can be produced.
  • the bracing device can preferably bring about frictional fixing of the contact areas to one another. For this purpose, a contact force between the contact areas can be effected by the clamping device.
  • Fig. 1 is a perspective view of a contact arrangement and Fig. 2 shows a section through the contact arrangement.
  • Fig. 1 shows a perspective view of an electrical contact assembly ⁇ rule.
  • the electrical contact arrangement has a first conductor section 1 and a second conductor section 2.
  • the two conductor sections 1, 2 each have a cylindrical basic structure, wherein the first and the second conductor section 1, 2 are each provided with a circular ⁇ shaped cross-section.
  • the cylinder axes of the first conductor section 1 and the secondêtab ⁇ section 2 are arranged substantially coaxially to a longitudinal axis 3 and tilted relative to each other.
  • the first and the second conductor sections 1, 2 are arranged opposite one another at the end face and contacted with one another via mutually facing end faces.
  • a first contact region 4 is arranged on the first conductor section 1.
  • a second contact area 5 is arranged on the front side. Between the two contact areas 4, 5, a joint gap 6 is arranged.
  • first and the second contact region 4, 5 are preferably formed complementary in shape to form a narrow as possible gap joint 6.
  • the structure of the two contact areas 4, 5 will be described in more detail for Fig. 2.
  • each Anschlußflä ⁇ surfaces 7 are provided at the mutually remote end faces of the first and the second conductor section 1, 2 .
  • the connecting surfaces 7 have a substantially circular planar structure.
  • each through holes 8 are arranged in the connection ⁇ surfaces 7 .
  • the two conductor sections 1, 2 are at least partially ⁇ formed substantially hollow cylindrical, each with a shell-side opening in the hollow cylinder walls. Die fürgangs ⁇ borehungen 8 Sind in den Kavticianen 9 der erstennatiab songs 1 relating. of the first and second conductor section 1, 2 are arranged, via which an access to the cavities 9 of the first and second conductor section 1, 2 is given.
  • the cavities 9 are at the ends facing away from the joint gap 6 of the connection surfaces 7 of the first and second conductor section 1, 2 spans and frontally bounded in each case by one of the connection ⁇ surfaces 7 bearing wall.
  • the through-holes 8 open into the respective cavity 9.
  • Through holes 8 are each aligned axially parallel to the cylinder axes of the respective conductor section 1, 2.
  • the cavities 9 are spanned by the first contact region 4 and the second contact region 5, respectively, at their ends facing the joint gap 6.
  • the walls of the first and second conductor sections 1, 2 bearing the contact areas 4, 5 delimit the respective cavity 9 in the direction of the joint gap 6.
  • the frontal wall of the first conductor section 1 supporting the first contact area 4 is provided with a blind bore 10 (cf. Fig. 2) equipped.
  • the blind bore 10 is provided with an internal thread.
  • the second bearing ⁇ area 5 of the second conductor section 2 supporting wall is provided with a flush with the blind bore 10 aligned through hole 11 (see Fig .. 2).
  • blind bore 10 and the through hole 11 have a circular cross section.
  • a bracing 12 passes through the through hole
  • the first conductor section 1 and the second Porterab ⁇ section 2 are clamped and fixed substantially in the direction of the longitudinal axis 3 against each other.
  • the first conductor section 1 and the second conductor section 2 are limited in the axial direction but also in the angular direction relative to each other movable.
  • this cup-like bearing shell can be seen in section.
  • the first contact region 4 is designed in the form of a negative ball cap, so that a bearing shell is concavely curved.
  • the first contact area 4 is penetrated by the clamping device 12.
  • the second abutment region 5 is shaped complementarily convexly curved to form the first abutment region 4, so that relative to the longitudinal axis 3, a relative movability of the two abutment regions 4, 5 is possible.
  • the threaded bolt of the bracing device 12 and the through hole 11 are tuned in their cross-sections such that a clearance fit is formed, which in the unfixed state of the two conductor sections 1, 2 mutually a tilting movement of the two contact areas 4, 5 allows.
  • a tilting ⁇ pen can be done radially to the longitudinal axis 3 and to the cylinder axes of the two conductor sections 1, 2.
  • the clearance fits as a stop to limit a tilting movement between the two investment areas 4, 5.
  • the second bearing region 5 slides in the socket-like bearing shell of the first contact region 4.
  • two annular grooves 13 are inserted coaxially around the cylinder axis of the first conductor section 1.
  • a contact switching device 14 is inserted in each case.
  • contact switching devices 14 coil springs, which rotate in themselves closed in the grooves 13 and are elastically deformed at a concern of the two contact areas 4, 5, so that in addition to the directly in contact zones of the two investment areas 4, 5 in addition current paths are formed to support a low-impedance contacting of the two conductor sections 1, 2.
  • a positional fixation by actuation of the clamping device 12 can take place.
  • a tool can be introduced into the cavity 9 via the shell-side opening of the cavity 9 of the second conductor section 2. By means of this tool driving or pressing the bracing device 12 is possible.

Landscapes

  • Clamps And Clips (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Installation Of Bus-Bars (AREA)

Abstract

Eine elektrische Kontaktanordnung weist einen ersten Leiterabschnitt (1) sowie einen zweiten Leiterabschnitt (2) auf. Die beiden Leiterabschnitte (1, 2) weisen jeweils einen Anlagebereich (4, 5) auf, welche unter Nutzung einer Verspanneinrichtung (12) gegeneinander verspannbar sind. Die Anlagebereiche (4, 5) sind zueinander kippbeweglich gelagert und mittels der Verspanneinrichtung (12) fixierbar.

Description

Beschreibung
Elektrische Kontaktanordnung Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Kontaktanord¬ nung aufweisend einen ersten Leiterabschnitt sowie einen zweiten Leiterabschnitt mit jeweils einem Anlagebereich, wel¬ che unter Nutzung einer Verspanneinrichtung gegeneinander verspannbar sind.
Eine derartige elektrische Kontaktanordnung ist beispielswei¬ se der Patentschrift DE 198 03 977 Bl entnehmbar. Dort sind ein erster Leiterabschnitt sowie ein zweiter Leiterabschnitt jeweils mit einem Anlagebereich versehen, welche drehbeweg- lieh miteinander verbunden sind. Die Anlagebereiche sind un¬ ter Nutzung einer Zentralverschraubung gegeneinander verspannbar. Die bekannte elektrische Kontaktanordnung ermög¬ licht es, neben einem ersten und einem zweiten Leiterabschnitt einen weiteren Leiterabschnitt elektrisch zu kontak- tieren. Nachteilig bei der bekannten elektrischen Kontaktanordnung ist jedoch, dass für sämtliche miteinander verbundene Leiterabschnitte eine Relativbewegung lediglich um eine Achse möglich ist. Somit ergibt sich als Aufgabe der Erfindung, eine elektrische Kontaktanordnung anzugeben, welche in flexibler Art und Weise justiert werden kann.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe einer elektrischen Kontakt- anordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Anlagebereiche zueinander kippbeweglich gelagert sind.
Eine kippbewegliche Lagerung (z. B. angulare, insbesondere rotatorische Bewegbarkeit an einem Anschlag) von Anlageberei- chen der Leiterabschnitte gestattet es, eine Justierung der
Leiterabschnitte zueinander in instabilem Zustand zuzulassen. Eine kippbewegliche Lagerung kann beispielsweise durch einen spitzen Anlagebereich, welcher an einem platten Anlagebereich anliegt, ausgebildet sein. Eine translatorische Bewgung soll¬ te eingeschränkt werden. Beispielsweise kann eine Anlageflä¬ che gegen eine andere Anlagefläche angepasst werden. Eine Kippbewegung von Anlagebereichen zueinander ist insbesondere von einem Kippen von Flächennormalen in flächenhaft erstreckten Anlagebereichen begleitet. Flächennormalen, die vor einem Kippen eine bestimmte Relativlage, z. B. parallel oder de¬ ckungsgleich, aufweisen, werden mit Einsetzen einer Bewegung ausgelenkt und deren Achsen verkippt. Dabei ist davon auszu- gehen, dass eine ausgewählte Flächennormale bei dieser Be¬ trachtung beibehalten wird und nicht über eine Fläche „wandert". Dabei ist beispielsweise eine taumelnde Ausrichtung der beiden Leiterabschnitte zueinander möglich. Die Anlagebe¬ reiche sind die Bereiche der Leiterabschnitte, welche einem Berühren und/oder einem elektrischen Kontaktieren derselben miteinander dienen. Zwischen den Anlagenbereichen ist ein Fügespalt angeordnet. Bevorzugt ist der Fügespalt verschieden von einer Kippebene angeordnet, in welche eine Verkippung er¬ folgt. Der Fügespalt kann beispielsweise im Wesentlichen quer zu einer Kippebene angeordnet sein. Die Kippebene ist bei¬ spielsweise durch die Lage von Flächennormalen der Anlagebe¬ reiche und/oder durch Längsachsen wie z. B. Zylinderachsen der Leiterabschnitte festgelegt. Leiterabschnitte und Anlage¬ bereiche können einstückig ausgebildet sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass der Leiterabschnitt sowie die An¬ lagebereiche mehrteilig ausgeführt sind, so dass beispiels¬ weise eine günstige mechanische Widerstandsfähigkeit in den Anlagebereichen erzielbar ist oder beispielsweise ein reduzierter Übergangswiderstand zwischen den beiden Leiterab- schnitten ausgebildet ist. Die Leiterabschnitte können durch eine kippbewegliche Lagerung der Anlagebereiche beispielswei¬ se taumelnd zueinander ausgerichtet werden und durch ein Verspannen der Verspanneinrichtung in bevorzugt stufenloser Winkellage zueinander festgelegt werden. Dies weist den Vorteil auf, dass verschiedenartigste Lagen der Leiterabschnitte der elektrischen Kontaktanordnung relativ zueinander erzielbar sind, wobei über die Anlagebereiche eine Kontaktierung des ersten sowie des zweiten Leiterabschnittes erfolgen kann. Die Verspanneinrichtung kann die Auslenkung der Leiterabschnitte/der Anlagebereiche relativ zueinander beschränken. Die Verspanneinrichtung kann beispielsweise als Anschlag dienen, um eine Bewegung (z. B. Kippen) der Leiterabschnitte/der An- lagebereiche relativ zueinander zu begrenzen. Bevorzugt kann ein kraftschlüssiges Verspannen der Leiterabschnitte/der Anlagebereiche erfolgen. Leiterabschnitte sind beispielsweise Teile einer Strombahn, die einer Übertragung eines elektrischen Stromes dient. Bevorzugt sollte die elektrische Kon- taktanordnung Teil einer Leistungsstrombahn sein, d. h. die
Leiterabschnitte können in Elektroenergieübertragungseinrichtungen bevorzugt im Mittel- und Hochspannungsbereich zur Leitung eines elektrischen Stromes verwendet werden. Weiter kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass zwischen erstem und zweitem Leiterabschnitt eine Kontaktvermittlungseinrichtung angeordnet ist.
Treffen die Anlagebereiche der Leiterabschnitte aufeinander, so ist zwischen denselben ein Fügespalt gebildet, über wel¬ chen hinweg eine elektrische Kontaktierung der Leiterab¬ schnitte miteinander realisiert werden kann. Die Anlagenbe¬ reiche können dabei mittelbar oder auch unmittelbar aneinander stoßen. Bevorzugt sollte ein unmittelbares Aneinandersto- ßen vorgesehen sein, so dass die zwischen den Leiterabschnitten, beispielsweise bei einem Verspannen mittels der Verspanneinrichtung auftretenden Kräfte unmittelbar zwischen den Leiterabschnitten übertragen werden können. Eine Kontaktvermittlungseinrichtung dient einer elektrischen Überbrückung des Fügespaltes. Die Kontaktvermittlungseinrichtung kann den Übergangswiderstand reduzieren. Die Kontaktvermittlungseinrichtung kann in dem Fügespalt angeordnet sein. Als Kontakt¬ vermittlungseinrichtung können beispielsweise elastisch verformbare Elemente wie Kontaktfinger, Kontaktfedern, Kontakt- lamellen oder andere geeignete reversibel verformbare Kon¬ taktelemente zum Einsatz kommen. Die Kontaktvermittlungseinrichtung kann den Fügespalt überbrücken. Bevorzugt sollte die Kontaktvermittlungseinrichtung von Verspannkräften der Ver- spanneinrichtung freigehalten sein. Die Kontaktvermittlungseinrichtung kann beispielsweise in einer Ausnehmung in einem oder beiden Anlagebereichen der Leiterelemente angeordnet sein, so dass die Kontaktvermittlungseinrichtung von
Verspannkräften entkoppelt den Fügespalt überbrückt. Die Kon¬ taktvermittlungseinrichtung kann elastisch verformbar innerhalb einer Ausnehmung einen Strompfad zwischen den Leiterabschnitten/den Anlagebereichen ausbilden. Die Kontaktvermittlungseinrichtung kann beispielsweise eine kreisringförmige Bahn aufweisen, welche im Wesentlichen quer zu von einer Verspanneinrichtung ausgehenden Verspannkräften verlaufen kann. Damit ist auch bei einem Verkippen der Leiterabschnitte zuei¬ nander die Wahrscheinlichkeit eines möglichst großflächigen Kontaktierens der Leiterabschnitte/der Anlagebereiche über die Kontaktvermittlungseinrichtung vergrößert. So kann die
Kontaktvermittlungseinrichtung jeweils ringförmig verlaufende Kontaktierungsbereiche gegenüber jedem der beiden Leiterab¬ schnitte/der Anlagebereiche zur Verfügung stellen. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass ein Anlagebereich eine insbesondere pfannenartige Lagerschale aufweist .
Eine Lagerschale ist beispielsweise eine vertiefte Ausneh- mung, in welche der Anlagebereich eines Leiterabschnittes hineinragen und dort abgestützt sein kann. Eine Lagerschale ist beispielsweise nach innen gekrümmt. Eine Lagerschale bie¬ tet in axialer Richtung einen Anschlag (zur Begrenzung einer axialen Bewegung) und darüber hinaus zumindest eine Seiten- wandung, die einer Aufnahme von Querkräften dient. Eine pfannenartige Lagerschale zentriert den hineinragenden Anlagebe¬ reich am Anschlag. Querkräfte aus verschiedenen radialen Richtungen werden durch eine Seitenwandung aufgenommen. Mittels einer Lagerschale können insbesondere formkomplementär ausgeformter Anlagebereiche der Leiterabschnitte miteinander in Kontakt stehen. Beispielsweise kann die Lagerschale nega¬ tiv kugelkappenartig ausgeformt sein, in welche der andere Anlagebereich, welcher beispielsweise formkomplementär posi- tiv kugelkappenartig ausgeformt ist, hineinragt und sich ab¬ stützt. Dadurch ist ein Verkippen der Leiterabschnitte zuei¬ nander in der Lagerschale ermöglicht, wobei ein im Wesentli¬ chen konstanter Überlappungsbereich der Anlagebereiche der Leiterabschnitte gegeben ist. Vorteilhafterweise kann in der Lagerschale die Anordnung der Kontaktvermittlungseinrichtung vorgesehen sein, so dass eine zusätzliche Kontaktvermittlung gegeben ist. Somit ist die Möglichkeit gegeben, einerseits hohe Kräfte zwischen den Leiterabschnitten über die Anlagebe- reiche zu übertragen und dabei eine elektrische Kontaktierung der Leiterabschnitte in vorteilhafter Weise durchführen zu können. Eine pfannenartige Lagerschale kann beispielsweise auch eine unstetige Formgebung aufweisen. So kann die Lagerschale beispielsweise auch kegelstumpfförmig ausgeformt sein. An dieser kegelstumpfförmigen Lagerschale kann beispielsweise ein kugelkappenförmiger Anlagebereich anliegen. In diesem Falle ist ein ringförmiger Kontaktabschnitt zwischen den Anlagebereichen gegeben, so dass insbesondere in diesem Kontaktabschnitt Anpresskräfte gebündelt übertragen werden kön- nen. Damit ist sichergestellt, dass in diesem ringförmigen
Abschnitt ein gezieltes Überleiten von Kräften zwischen Anlagebereichen vorgenommen werden kann.
Neben einem Vorsehen einer Lagerschale, welche ein Rotieren bzw. Taumeln um eine Achse zulässt, kann auch vorgesehen sein, dass die Lagerschale den Fallheitsgrad der relativen Bewegbarkeit der Leiterabschnitt zueinander einschränkt. So kann ein Kippen beispielsweise auch nur um eine oder zwei Achsen möglich sein. Eine solche Lagerschale kann beispiels- weise kreiszylindermantelförmig ausgeführt sein, in welche ein formkomplementärer Kreiszylinder hineinragt. Unabhängig von der Formgebung der Lagerschale, sollte diese keinen Äqua¬ tor übergreifen, so dass stets ein freies Lösen der Anlagebe¬ reiche voneinander möglich ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass ein Anlagebereich konkav gekrümmt ist. Ein konkaver Anlagebereich ist eine Vertiefung mit einer negativen Krümmung, so dass eine stabile Auflage für einen Anlagebereich gegeben ist. Eine konkave Krümmung kann beispielsweise kugelförmig oder kreiszylindermantelförmig ausge- führt sein. Darüber hinaus können jedoch andere Formen, beispielsweise kegelstumpfförmige, konische Varianten oder el- lipsoide Rotationsflächen usw. vorgesehen sein. Eine konkave Krümmung des Anlagebereiches ermöglicht ein selbsttätiges Zentrieren eines in den konkaven Anlagebereich eingreifenden bzw. hineinragenden anderen Anlagebereiches eines Leiterab¬ schnittes. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass die Lei¬ terabschnitte relativ zueinander eine Grobausrichtung einnehmen können, so dass ein vereinfachtes Vormontieren/Justieren der Anlagebereiche möglich ist. Insbesondere bei einem Annä- hern der Leiterabschnitte kann so in einfacher Weise ein Aus¬ richten/Zentrieren derselben vorgenommen werden. So können bereits ohne ein Nutzen von Messmitteln, Führungselementen oder ähnlichem die Leiterabschnitte einander genähert und die Anlagebereiche zur Anlage gebracht werden. Darauffolgend kann eine Feinjustage stattfinden. Bedarfsweise kann auch ein Ver¬ spannen/Festlegen der Lage der Leiterelemente zueinander durch die Verspanneinrichtung erfolgen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass ein Anlagebereich konvex gekrümmt ist.
Eine konvexe Krümmung ist eine positive Krümmung, welche eine instabile Lage für einen auf dem konvexen Anlagebereiche auf¬ liegenden Anlagebereich ermöglicht. Insbesondere bei einer formkomplementären Ausführung eines konkaven und eines konvexen Anlagebereiches ist ein Gelenk (Kugelgelenk) zwischen den Leiterabschnitten ausbildbar, welches ein freies Kippen bei Unterbinden/Begrenzen einer axialen Bewegung ermöglicht. Gegebenenfalls können bereits durch eine Formgebung der Anlage- bereiche die Freiheitsgrade eines Kippens eingeschränkt sein. Auch nach einem Kontaktieren der Leiterabschnitte miteinander ist ein Auslenken bzw. Verkippen der Leiterabschnitte relativ zueinander ermöglicht. Insbesondere sollte ein konvex ge- krümmter Anlagebereich einen Abschnitt einer Kugelkappe aufweisen, so dass eine Rotation bzw. ein Verkippen um eine punktförmige Zone (Kugelgelenk) zwischen den beiden Leiterabschnitten der elektrischen Kontaktanordnung ermöglicht ist.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass zumindest einer der Anlagebereiche stirnseitig an einem im Wesentlichen zylindrischen Leiterabschnitt angeordnet ist. Die Nutzung eines zylindrischen Leiterabschnittes weist den Vorteil auf, dass dieser an einer Stirnseite mit einem Anla¬ gebereich ausgestattet sein kann. Bevorzugt sollten sowohl der erste als auch der zweite Leiterabschnitt im Wesentlichen zylindrisch ausgeformt sein, wobei auch an beiden Leiterab- schnitten jeweils eine stirnseitige Positionierung der Anla¬ gebereiche vorgesehen sein kann. Vorteilhaft sollten die Lei¬ terabschnitte bei einer zylindrischen Ausgestaltung eine kreisförmige Hüllkontur aufweisen. Dies ermöglicht in günsti¬ ger Weise, dielektrisch vorteilhafte Anlagebereiche auszubil- den, welche beispielsweise konkav bzw. konvex gekrümmt sind und einander gegenüberstehend im Wesentlichen fluchtend aus¬ gerichtet sind. Somit ist es möglich, hohe Kräfte im Wesent¬ lichen in Richtung einer Zylinderachse eines Leiterabschnit¬ tes zu übertragen, wobei insbesondere bei einem kreisförmigen Querschnitt derselben ein dielektrisch günstig geschirmter Fügespalt zwischen den Leiterabschnitten gebildet ist. Ein derartig selbstschirmender Fügespalt benötigt keine zusätzli¬ che dielektrische Schirmung durch separate Schirmhauben oder ähnliches. Eine stirnseitige Anordnung ermöglicht weiterhin, ein Taumeln/Kippen der Leiterabschnitte um ihre Zylinderachse herum. Je nach Gestaltung der Anlagebereiche kann ein Kippen um einige wenige Grade bzw. auch um größere Winkel von bei¬ spielsweise 45° oder 60° bezüglich der Zylinderachsen der Leiterabschnitte relativ zueinander zugelassen sein.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass zumindest einer der Anlagebereiche eine Kavität innerhalb ei¬ nes Leiterabschnitts überspannt. Ein Anlagebereich kann eine Kavität an einem Leiterabschnitt überspannen. Insbesondere kann der Anlagebereich an einer Wandung angeordnet sein, welche eine Kavität in dem Leiterab- schnitt überspannt und/oder die Kavität begrenzt. Der Anlage¬ bereich kann von der Wandung getragen sein. So ist es beispielsweise möglich, den Leiterabschnitt zumindest ab¬ schnittsweise hohlzylindrisch auszuformen, wobei eine stirnseitige Überspannung mittels des Anlagebereiches vorgenommen ist. So kann beispielsweise ein mantelseitiger Zugang zu der Kavität des Leiterabschnittes vorgesehen werden. Durch eine Kavität kann die Masse an einem Leiterabschnitt reduziert werden, wobei durch ein Überspannen der Kavität weiterhin eine stirnseitige Koppelung der Leiterabschnitte miteinander möglich ist. Insbesondere im Hochfrequenzbereich können so massearme Leiterabschnitte gebildet werden, die beispielswei¬ se aufgrund des sogenannten Skineffektes im Wesentlichen in äußeren Randbereichen eines Querschnittes einer Leitung eines elektrischen Stromes dienen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass über die Kavität ein Zugang zu der Verspanneinrichtung eingerichtet ist. Eine Verspanneinrichtung dient einem Festlegen einer Relativlage der Leiterabschnitte zueinander. Ist ein Zugang zu einer Verspanneinrichtung über die Kavität möglich, so kann die Verspanneinrichtung selbst zumindest teilweise innerhalb ei¬ nes dielektrisch geschirmten Bereiches untergebracht werden. Die äußere Hüllkontur der Leiterabschnitte wird durch die
Leiterabschnitte bestimmt, wobei eine Verspanneinrichtung be¬ vorzugt vollständig innerhalb der Hüllkontur der Leiterab¬ schnitte angeordnet sein kann. Bei einer zylindrischen Ausformung eines Leiterabschnittes wird die Hüllkontur durch den Zylinderquerschnitt bestimmt. Die Kavität bietet einen Auf- nahmeraum, um die Verspanneinrichtung zumindest teilweise unterzubringen bzw. die Verspanneinrichtung zu bedienen. Bedarfsweise kann eine Öffnung zu der Kavität durch ein Ver- Schlusselement verschlossen sein. Diese Öffnung zur Kavität kann bevorzugt mantelseitig an einem Leiterabschnitt liegen. Über die Öffnung kann ein Zugang zur Kavität erfolgen. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Verspanneinrichtung einen Spannbolzen, insbesondere einen Gewindebolzen, aufweist.
Die Verwendung eines Spannbolzens ermöglicht die Übertragung von großen Kräften, wobei die Verspanneinrichtung selbst widerstandsfähige Maschinenelemente aufweisen kann. Beispiels¬ weise kann ein Verspannbolzen an entgegengesetzt zueinander gerichteten Körperkanten der Leiterabschnitte Zugkräfte auf¬ bauen, so dass die Leiterabschnitte aneinander gezogen wer- den. Eine Übertragung von Kräften sollte bevorzugt über die Anlagebereiche erfolgen, so dass eine hohe Kontaktkraft un¬ mittelbar in die Anlagebereiche geleitet werden kann. Bei Nutzung eines Gewindebolzens ist die Möglichkeit gegeben, be¬ darfsweise ein Nachspannen bzw. Lösen der Verspanneinrichtung vorzunehmen. Zum Bedienen der Verspanneinrichtung kann ein Zugang zur Verspanneinrichtung über eine Kavität innerhalb eines Leiterabschnittes erfolgen. Die Verspanneinrichtung kann sich zumindest abschnittsweise innerhalb der Kavität er¬ strecken. Die Verspanneinrichtung kann bezüglich der Leiter- abschnitte diskret ausgebildet sein. Es kann jedoch auch vor¬ gesehen sein, dass durch die Formgebung der Leiterabschnitte selbst zumindest Teile der Verspanneinrichtung gebildet sind.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Kavität die Verspanneinrichtung zumindest teilweise schirmt .
Wandungen einer Kavität können zumindest teilweise elektrisch leitend ausgebildet sein, so dass eine dielektrische Schir- mung durch diese Wandungen erfolgen kann. Nutzt man für die Leiterabschnitte elektrisch leitendes Material, so kann eine Schirmung in einfacher Weise realisiert werden. Die Kavität kann einen feldfreien Raum an der elektrischen Kontaktanord- nung zur Verfügung stellen, innerhalb welcher die Verspanneinrichtung zumindest teilweise angeordnet ist, wodurch eine dielektrische Schirmung der Verspanneinrichtung gewährleistet sein kann.
Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen sein, dass die Verspanneinrichtung einen Anlagebereich eines Leiterabschnittes quert, insbesondere durchsetzt. Ein Queren eines Anlagebereiches kann beispielsweise derart vorgesehen sein, dass die Verspanneinrichtung den Anlagebereich durchsetzt. Dazu kann der Anlagebereich beispielsweise eine Ausnehmung aufweisen, durch welche die Verspanneinrichtung verläuft. Ein derartiges Queren der Verspanneinrichtung sollte bevorzugt zentrisch in einem, insbesondere in beiden
Anlagebereichen erfolgen, so dass ein symmetrisches Einleiten von Verspannkräften in die Anlagebereiche erfolgen kann. Die Verspanneinrichtung kann beispielsweise einen Anschlag bilden, welcher die Beweglichkeit der Leiterabschnitte/der Anla- gebereiche relativ zueinander begrenzt, so dass ein unerlaub¬ tes Verkippen der Leiterabschnitte zueinander durch die Verspanneinrichtung unterbunden ist. Somit kann die Verspanneinrichtung zum einen während einer Justage der elektrischen Kontaktanordnung der Begrenzung der relativen Bewegbarkeit bzw. der Kippbeweglichkeit der Leiterabschnitte zueinander dienen und nach einer erfolgten Einnahme der erwünschten Relativlage der Leiterabschnitte zueinander einem Fixieren der Leiterabschnitte durch Verspannen der Verspanneinrichtung dienen. Die Verspanneinrichtung kann beispielsweise einen Spannbolzen aufweisen, der eine Ausnehmung in einem Anlagenbereich durchsetzt. Der Spannbolzen kann sich bevorzugt in Richtung einer Zylinderachse eines der Leiterabschnitte er¬ strecken. Der Spannbolzen kann dabei einen Anlagebereich derart queren, dass zwischen Anlagebereich und Verspanneinrich- tung eine Spielpassung ausgebildet ist, welche eine relative Bewegbarkeit (insbesondere Kippbewegung) des jeweiligen Anla¬ gebereiches bezüglich der Verspanneinrichtung begrenzt. Sind die beiden Anlagenbereiche miteinander verspannt/zueinander festlegt, ist so die relative Bewegbarkeit der Leiterab¬ schnitte durch die Verspanneinrichtung begrenzt.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass eine Relativlage der Anlagebereiche durch die Verspannein¬ richtung fixiert ist.
Eine Relativlage der Anlagebereiche kann durch Bewegung der Leiterabschnitte relativ zueinander verändert werden. Insbe- sondere können die Anlagebereiche kippbeweglich zueinander gelagert sein, wodurch eine vereinfachte Lageänderung der Leiterabschnitte der elektrischen Kontaktanordnung relativ zueinander ermöglicht ist. Nach einem Einnehmen der erwünschten Relativlage der Leiterabschnitte respektive der Anlagebe- reiche zueinander kann die Verspanneinrichtung verspannt werden und ein Fixieren der Relativlage der Anlagebereiche und damit auch der Leiterabschnitte relativ zueinander erzeugt werden. Die Verspanneinrichtung kann bevorzugt ein kraftschlüssiges Festlegen der Anlagebereiche zueinander bewirken. Dazu kann eine Anpresskraft zwischen den Anlagebereichen durch die Verspanneinrichtung bewirkt werden.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung sche¬ matisch in einer Zeichnung gezeigt und nachfolgend näher be- schrieben. Dabei zeigen die
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Kontaktanordnung und die Fig. 2 einen Schnitt durch die Kontaktanordnung.
Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer elektri¬ schen Kontaktanordnung. Die elektrische Kontaktanordnung weist einen ersten Leiterabschnitt 1 sowie einen zweiten Lei- terabschnitt 2 auf. Die beiden Leiterabschnitte 1, 2 weisen jeweils eine zylindrische Grundstruktur auf, wobei der erste und der zweite Leiterabschnitt 1, 2 jeweils mit einem kreis¬ förmigen Querschnitt ausgestattet sind. Die Zylinderachsen des ersten Leiterabschnittes 1 sowie des zweiten Leiterab¬ schnittes 2 sind im Wesentlichen koaxial zu einer Längsachse 3 angeordnet und relativ zueinander verkippbar. Der erste und der zweite Leiterabschnitte 1, 2 sind einander stirnseitig gegenüberstehend angeordnet und über einander zugewandten Stirnseiten miteinander kontaktiert. Stirnseitig ist an dem ersten Leiterabschnitt 1 ein erster Anlagebereich 4 angeordnet. An dem zweiten Leiterabschnitt 2 ist stirnseitig ein zweiter Anlagebereich 5 angeordnet. Zwischen den beiden Anla- gebereiche 4, 5 ist ein Fügespalt 6 angeordnet. Der Fügespalt
6 erstreckt sich im Wesentlichen quer zur Längsachse 3, wobei zur Ausbildung eines möglichst schmal dimensionierten Fügespaltes 6 der erste und der zweite Anlagebereich 4, 5 bevorzugt formkomplementär ausgeformt sind. Der Aufbau der beiden Anlagebereiche 4, 5 wird zur Fig. 2 näher beschrieben.
An den voneinander abgewandten Stirnseiten des ersten sowie des zweiten Leiterabschnittes 1, 2 sind jeweils Anschlussflä¬ chen 7 vorgesehen. Die Anschlussflächen 7 weisen eine im We- sentlichen kreisförmige ebene Struktur auf. In den Anschluss¬ flächen 7 sind jeweils Durchgangsbohrungen 8 angeordnet. Bei¬ spielhaft weist die Anschlussfläche 7 des ersten Leiterab¬ schnittes 1 drei auf einer eine Zylinderachse des ersten Lei¬ terabschnittes 1 umlaufenden Kreisbahn symmetrisch verteilt angeordnete Durchgangsbohrungen 8 auf. In der Anschlussfläche
7 des zweiten Leiterabschnittes 2 ist eine einzige zentrisch von einer Zylinderachse des zweiten Leiterabschnittes 2 durchsetzte Durchgangsbohrung 8 angeordnet. Die Durchgangs¬ bohrungen 8 münden jeweils in einer Kavität 9 des ersten so- wie des zweiten Leiterabschnittes 1, 2. Durch die Kavitäten 9 sind die beiden Leiterabschnitte 1, 2 zumindest abschnitts¬ weise im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgeformt, wobei jeweils eine mantelseitige Öffnung in Hohlzylinderwandungen des ersten bzw. zweiten Leiterabschnittes 1, 2 angeordnet sind, über welche ein Zugang zu den Kavitäten 9 des ersten und zweiten Leiterabschnittes 1, 2 gegeben ist. Die Kavitäten 9 sind an den vom Fügespalt 6 abgewandten Enden von den Anschlussflächen 7 des ersten bzw. zweiten Leiterabschnittes 1, 2 überspannt und stirnseitig jeweils von einer die Anschluss¬ flächen 7 tragenden Wandung begrenzt. Die Durchgangsbohrungen 8 münden in der jeweiligen Kavität 9. Mittels der Durchgangs¬ bohrungen 8 ist es möglich, die Anschlussflächen 7 mit weite- ren Strombahnabschnitten zu verbinden und festzulegen. Die
Durchgangsbohrungen 8 sind jeweils achsparallel zu den Zylinderachsen des jeweiligen Leiterabschnittes 1, 2 ausgerichtet.
Die Kavitäten 9 sind an ihren dem Fügespalt 6 zugewandten En- den von dem ersten Anlagebereich 4 bzw. dem zweiten Anlagebereich 5 überspannt. Die die Anlagebereiche 4, 5 tragenden Wandungen des ersten bzw. zweiten Leiterabschnittes 1, 2 begrenzen die jeweilige Kavität 9 stirnseitig in Richtung des Fügespaltes 6. Die den ersten Anlagebereich 4 tragende stirn- seitige Wandung des ersten Leiterabschnittes 1 ist mit einer Sackbohrung 10 (vgl. Fig. 2) ausgestattet. Die Sackbohrung 10 ist mit einem Innengewinde versehen. Die den zweiten Anlage¬ bereich 5 des zweiten Leiterabschnittes 2 tragende Wandung ist mit einer fluchtend zur Sackbohrung 10 ausgerichteten Durchgangsbohrung 11 (vgl. Fig. 2) versehen. Die Sackbohrung
10 sowie die Durchgangsbohrung 11 sind jeweils fluchtend zu den Zylinderachsen des ersten und zweiten Leiterabschnittes
1, 2 ausgerichtet. Vorliegend weisen die Sackbohrung 10 sowie die Durchgangsbohrung 11 einen kreisförmigen Querschnitt auf. Eine Verspanneinrichtung 12 durchsetzt die Durchgangsbohrung
11 und ragt in die Sackbohrung 10. Als Verspanneinrichtung 12 ist ein Gewindebolzen gewählt, welcher in das Innengewinde der Sackbohrung 10 eingreift, und mit einem Bolzenkopf an ei¬ ner die Durchgangsbohrung 11 stirnseitig begrenzenden Schul- ter anliegt. Durch ein Betätigen der Verspanneinrichtung 12 werden der erste Leiterabschnitt 1 sowie der zweite Leiterab¬ schnitt 2 im Wesentlichen in Richtung der Längsachse 3 gegeneinander verspannt und fixiert. Im entspannten Zustand der Verspanneinrichtung 12 sind der erste Leiterabschnitt 1 sowie der zweite Leiterabschnitt 2 begrenzt in axialer Richtung aber auch in angularer Richtung relativ zueinander bewegbar. Um ein angulares Bewegen, d. h. ein kippbewegliches Lagern der ersten und des zweiten Leiterabschnittes 1, 2 zu ermögli¬ chen, weist der erste Leiterabschnitt 1 einen pfannenartigen ersten Anlagebereich 4 auf. In der Fig. 2 ist diese pfannen- artige Lagerschale im Schnitt erkennbar. Vorliegend ist der erste Anlagebereich 4 in Form einer negativen Kugelkappe ausgebildet, so dass eine Lagerschale konkav gekrümmt ist. Der erste Anlagebereich 4 ist von der Verspanneinrichtung 12 durchsetzt. Der zweite Anlagebereich 5 ist formkomplementär konvex gekrümmt zu dem ersten Anlagebereich 4 ausgeformt, so dass um die Längsachse 3 kippend eine relative Bewegbarkeit der beiden Anlagebereiche 4, 5 möglich ist. Der Gewindebolzen der Verspanneinrichtung 12 sowie die Durchgangsbohrung 11 sind in ihren Querschnitten derart abgestimmt, dass eine Spielpassung gebildet ist, die im unfixierten Zustand der beiden Leiterabschnitte 1, 2 zueinander eine kippbewegliche Bewegung der beiden Anlagebereiche 4, 5 ermöglicht. Ein Kip¬ pen kann radial zur Längsachse 3 bzw. zu den Zylinderachsen der beiden Leiterabschnitte 1, 2 erfolgen. Die Spielpassung dient als Anschlag, um eine Kippbewegung zwischen den beiden Anlagebereichen 4, 5 zu begrenzen.
Im unverspannten Zustand gleitet der zweite Anlagebereich 5 in der pfannenartigen Lagerschale des ersten Anlagebereiches 4. In dem ersten Anlagebereich 4 sind zwei kreisringförmige, koaxial um die Zylinderachse des ersten Leiterabschnittes 1 umlaufende Nuten 13 eingebracht. In die Nuten 13 ist jeweils eine Kontaktvermittlungseinrichtung 14 eingelegt. Vorliegend sind als Kontaktvermittlungseinrichtungen 14 Schraubenfedern vorgesehen, die in sich geschlossen in den Nuten 13 jeweils umlaufen und bei einem Anliegen der beiden Anlagebereiche 4, 5 aneinander elastisch verformt werden, so dass neben den unmittelbar in Kontakt stehenden Zonen der beiden Anlagebereiche 4, 5 zusätzlich Strombahnen gebildet sind, um eine impedanzarme Kontaktierung der beiden Leiterabschnitte 1, 2 zu unterstützen. Nach Erreichen der erwünschten Relativlage der beiden Anlagebereiche 4, 5 bzw. der Leiterabschnitte 1, 2 zueinander kann eine Lagefixierung durch Betätigung der Verspanneinrichtung 12 erfolgen. Um ein Bedienen der Verspanneinrichtung 12 vor- nehmen zu können, kann über die mantelseitige Öffnung der Ka- vität 9 des zweiten Leiterabschnittes 2 ein Werkzeug in die Kavität 9 eingeführt werden. Mittels dieses Werkzeuges ist ein Antreiben bzw. Betätigen der Verspanneinrichtung 12 ermöglicht .
Während eines Zusammenfügens des ersten sowie des zweiten Leiterabschnittes 1, 2 weist eine formkomplementäre Ausfüh¬ rung der Anlagebereiche 4, 5 den Vorteil auf, dass die beiden Leiterabschnitte 1, 2 einander genähert werden können, wobei aufgrund der pfannenartigen Lagerschale im Anlagebereich 4 des ersten Leiterabschnittes 1 eine Zentrierung der Anlagebe¬ reiche 4, 5 vom ersten und zweiten Leiterabschnitt 1, 2 er¬ folgt. Somit ist es vereinfacht möglich, die Verspanneinrich¬ tung 12 in die Durchgangsbohrung 11 und folglich auch in die Sackbohrung 10 einzuführen.

Claims

Patentansprüche
1. Elektrische Kontaktanordnung aufweisend einen ersten Leiterabschnitt (1) sowie einen zweiten Leiterabschnitt (2) mit jeweils einem Anlagebereich (4, 5), welche unter Nutzung einer Verspanneinrichtung (12) gegeneinander verspannbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Anlagebereiche (4, 5) zueinander kippbeweglich gelagert sind .
2. Elektrische Kontaktanordnung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
zwischen erstem und zweitem Leiterabschnitt (1, 2) eine Kontaktvermittlungseinrichtung (14) angeordnet ist.
3. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
ein Anlagebereich (4, 5) eine insbesondere pfannenartige La- gerschale aufweist.
4. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
ein Anlagebereich (4, 5) konkav gekrümmt ist.
5. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
ein Anlagebereich (4, 5) konvex gekrümmt ist.
6. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
zumindest einer der Anlagebereiche (4, 5) stirnseitig an ei¬ nem im Wesentlichen zylindrischen Leiterabschnitt (1, 2) angeordnet ist.
7. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
zumindest einer der Anlagebereiche (4, 5) eine Kavität (9) innerhalb eines Leiterabschnitts (1, 2) überspannt.
8. Elektrische Kontaktanordnung nach Anspruch 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
über die Kavität (9) ein Zugang zu der Verspanneinrichtung (12) eingerichtet ist.
9. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Verspanneinrichtung (12) einen Spannbolzen, insbesondere einen Gewindebolzen, aufweist.
10. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Kavität (9) die Verspanneinrichtung (12) zumindest teil¬ weise schirmt.
11. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Verspanneinrichtung (12) einen Anlagebereich (4, 5) eines
Leiterabschnittes (1, 2) quert, insbesondere durchsetzt.
12. Elektrische Kontaktanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
eine Relativlage der Anlagebereiche (4, 5) durch die Verspan¬ neinrichtung (12) fixiert ist.
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