EP3143671A1 - Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung - Google Patents

Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung

Info

Publication number
EP3143671A1
EP3143671A1 EP15730133.4A EP15730133A EP3143671A1 EP 3143671 A1 EP3143671 A1 EP 3143671A1 EP 15730133 A EP15730133 A EP 15730133A EP 3143671 A1 EP3143671 A1 EP 3143671A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
section
cylinder
sections
cylinder sections
arrangement according
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP15730133.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Steffen Rautenberg
Markus Schmidtke
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.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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 Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of EP3143671A1 publication Critical patent/EP3143671A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • H02G5/06Totally-enclosed installations, e.g. in metal casings
    • H02G5/061Tubular casings

Definitions

  • the invention relates to a telescoping arrangement comprising a first cylinder section and a second cylinder section which, forming an overlapping section, telescopically overlap one another.
  • a telescoping arrangement is known, which has a first and a second cylinder portion.
  • the two cylinder sections are telescopically connected to each other and form a Studentslappungsasacrificing.
  • the known telescopic arrangement provides for holding the cylinder sections at their ends facing away from the overlapping section and for allowing them to overlap telescopically.
  • support insulators are used. These support the overlapping section on a housing surrounding the cylinder sections. An assembly of the cylinder sections and an additional mounting of the support insulators lead to an increased assembly costs. Therefore, it is an object of the invention to provide a telescoping arrangement which can be mounted in a simplified manner.
  • the object is achieved in a telescoping arrangement of the type mentioned above in that a fixing device for determining the position of the first and second cylinder sections engages relative to one another in the overlapping section.
  • a telescoping arrangement is a device which has at least one first and one second cylinder section. At least one cylinder section should be equipped with a pipe channel into which the other cylinder section can dip.
  • the pipe channel can be defined by a hollow be formed cylinder.
  • the cylinder sections may be designed as pipe sections, which in particular have stepped cross sections.
  • the cylinder sections can each be equipped with a pipe channel, wherein the cross section of the cylinder sections can vary.
  • Pipe channels of the cylinder sections may be interconnected via the overlap section.
  • At least one, in particular both cylinder sections can, for. B. have substantially circular cross-sections.
  • other hollow cylindrical cross-sectional shapes such as elliptical, polygonal cross sections, etc. are available.
  • the cylinder sections are connected to one another, the cylinder sections being telescopic relative to one another, ie the two cylinder sections are displaceable relative to one another in the longitudinal direction, preferably in the direction of a hollow cylinder axis, so that a length-variable overlapping section of the telescopic arrangement is formed.
  • a telescoping cylinder section engages around the other cylinder portion, wherein the engaged cylinder portion dips into the encompassing cylinder portion.
  • the cylinder sections can support each other in the overlapping area.
  • the overlapping area guides a relative movement of the cylinder sections in the direction of the cylinder axes, whereby an angular movement can be suppressed.
  • the overlap region can preferably be formed from parts of the cylinder sections.
  • the overlapping section may connect pipe passages of the cylinder sections with one another such that, for example, a fluid can pass from a pipe channel of the first cylinder section into a pipe channel of the second cylinder section.
  • An overlap portion may represent a point of discontinuity within a telescoping assembly.
  • an inner contour and / or an outer contour of the telescoping arrangement may change in the overlapping section.
  • the overlapping section can be formed at least partially from the first and at least partially from the second cylinder section.
  • the cylinder sections may have separately shaped zones.
  • a support and support of the cylinder sections can be supported via the overlapping portion.
  • a support device of the one cylinder section to also develop a supporting function for the other cylinder section. Due to the determination of the cylinder sections on the fixing an axial displacement of the cylinder sections is limited to each other, in particular prevented.
  • mount the first and the second cylinder section in a simple manner. For example, for mounting the cylinder sections have an enlarged overlap in the overlapping section and are offset by a reduction in the overlap in their final position after a move to a mounting position and are set relative to each other after reaching the end position on the fixing device.
  • a telescoping arrangement according to the invention is also suitable for compensating for tolerances. This eliminates the need for compensation or intermediate pieces, which in one
  • Telescoping would be inserted to compensate for tolerances.
  • the fixing device By using the fixing device in the overlapping section, forces can be transmitted via this overlapping section. For example, pressing forces can be achieved by the fixing device, so that the friction between the two cylinder sections is increased.
  • Lappungsabterrorism abut both portions of the first cylinder portion and portions of the second cylinder portion to each other.
  • the fixing device unfolds a substantially radially oriented clamping force between the first and second cylinder section.
  • a radially directed clamping force relates to a movement axis of the cylinder sections which are movable relative to one another.
  • a movement axis preferably runs parallel to a cylinder axis.
  • a surface-sized interference fit between the first and second cylinder sections can be achieved.
  • Clamping forces should preferably be transmitted over mutually facing lateral surface areas of the two cylinder sections.
  • an outer shell side cylinder portion overlap region may be pressed against an inner shell side cylinder portion overlap region.
  • the inner peripheral side cylinder portion overlapping portion can be pressed against the outer shell side cylinder portion overlapping portion.
  • a bracing can be caused for example by screwing, riveting, chuck and the like.
  • the zones of the cylinder sections, which form the overlapping section can also be provided with corresponding shapes in order to support a bracing.
  • the facing surface regions of the first and second cylinder sections may be provided with a profiling in the area of the overlapping section, so that bracing or fixing of the two cylinder sections is assisted by a profiled surface.
  • the hollow cylinder walls can fertilize completely bolted and pressed against each other with bolts.
  • a further advantageous embodiment can provide that the fixing device acts as a telescopic path boundary.
  • the first and second cylinder portions form an overlapping portion.
  • a telescoping of the two cylinder sections relative to one another is made possible. It can happen that the cylinder sections dive too deeply into each other and thus the overlapping section undesirably large, or that the cylinder sections are pulled too far apart, whereby the overlapping section is weakened or even dissolved.
  • the stability of the telescoping arrangement may suffer.
  • too low immersion depth for example, mechanical or electrical properties of the
  • Telescoping arrangement can not be guaranteed.
  • a change in length of the telescopic arrangement can be permitted by relative movement of the cylinder sections within defined limits.
  • a Teleskopwegbegrenzung can only act on one side, so ensure a maximum immersion depth or a minimum immersion depth. Further, a Teleskopwegbegrenzung also be performed on both sides.
  • a Teleskopwegbegrenzung can, especially in the unfixed state, hold an overlap of the cylinder sections in allowable ranges.
  • the fixing device can, after clamping the same, determine the position of first and second
  • Cylinder section serve each other.
  • a useful use of the fixing device for stabilization of the telescoping arrangement can also take place with the taking of the final assembly position and a fixing of the positioning device after the assembly has taken place.
  • At least one of the cylinder sections has a stop limiting a relative movement between the first and second cylinder sections.
  • a cylinder section may have a shoulder against which the other cylinder section and / or part of a fixing device abuts, so that telescoping capability of the cylinder sections is limited. For example, can be prevented by a stop movement of the cylinder sections with resolution of the overlapping portion. Furthermore, an immersion depth can be limited by a stop.
  • tensioning means for example bolts
  • the cylinder portion itself, for example, has recesses or shoulders, which as a stop z. B. serve for the fixing device for Verspannstoff or for another cylinder section.
  • a further advantageous embodiment can provide that the fixing device acts as anti-rotation.
  • a further advantageous embodiment can provide that at least one of the cylinder sections has a guideway, which forces a positive guidance of the cylinder sections relative to one another.
  • a guideway may, for example, be designed as a recess or a protruding shoulder on one of the cylinder sections.
  • a lateral surface of at least one of the cylinder sections may be provided with a corresponding profiling, so that while a relative movement of the cylinder sections is permitted to enable telescoping thereof, the guide track defines the manner of telescoping the cylinder sections sliding along one another ,
  • the guideway can allow a linear displacement between the cylinder sections, wherein the guideway can also serve as anti-rotation and / or stop.
  • a further advantageous embodiment can provide that between the two cylinder sections an electrical contacting arrangement, in particular a sliding contact is arranged.
  • an electrical contacting arrangement By using an electrical contacting arrangement, it is possible to apply the same electrical potential to the two cylinder sections. In order for discharge phenomena between the cylinder sections, as they could arise, for example, in a relative movement thereof, avoided. Furthermore, in the fixed state of the cylinder sections relative to one another, a defined path of a flow path can be set up via the electrical contacting arrangement, so that, for example, an electric current can also be conducted between the cylinder sections over the overlapping area with little loss.
  • the contacting arrangement can be configured, for example, as part of the fixing device. However, it can also be provided that the fixing device and the contacting arrangement develop their function independently of each other.
  • a sliding contact may be provided, which should be located in particular in the overlapping section.
  • an elastically deformable element may be arranged there, which may be designed discretely or formed as an integral part of at least one of the cylinder sections.
  • contacting fingers, contact springs, etc. can be positioned in a joint gap between facing surfaces of the first and second cylinder sections in the overlapping area. It is advantageous if a Teleskopwegbegrenzung is effective, so that regardless of the immersion depth of the cylinder sections, an electrical contacting of the cylinder sections on the contacting arrangement sure can be and unintentional dissolution of electrical contact is difficult.
  • electrical contacting of the same can be advantageous for safety reasons.
  • an electrical grounding of the cylinder sections can be provided.
  • the fixing device can be used to allow a contact pressure force to act on the contacting arrangement.
  • a further advantageous embodiment can provide that at least the first cylinder section has a first cross-section and a similar cross-section-larger second cross-section.
  • a cylinder section can be provided to equip a cylinder section with a plurality of cross sections. It is particularly advantageous to use similar cross-sections, with their dimensions differ from each other.
  • it may be provided to form a cylinder section, for example in a stepped manner, so that a radially widening body edge forms at the transition between a first cross section and a second cross section.
  • an inner or outer shell side projecting annular shoulder may be formed. This body edge can for example be used to limit the immersion depth of the cylinder sections in the overlapping region.
  • Cross-sectional change has the advantage that, for example, an overlapping section is provided on the first cylinder section in the region of the first section having a smaller diameter, such that in the case of telescoping with a second cylinder section, the overlapping area between the first and the second cylinder section is the envelope contour (which is preferably determined by the cross-sectional larger cross-section).
  • the telescoping arrangement does not increase and preferably remains approximately constant.
  • Each of the similar cross sections can in turn form cylindrical, in particular hollow cylindrical sections on the cylinder section.
  • a further advantageous embodiment can provide that the first cross-section and the second cross-section are formed in opposite directions such that they would each be suitable for forming a telescoping overlap section.
  • first and second cross-section of one and the same cylinder section By an opposite shaping of the first and second cross-section of one and the same cylinder section, a modular construction of a telescopic arrangement can be provided.
  • the dimensioning of the first and second cross sections on one and the same cylinder section makes it possible to arrange the first cylinder section at both front ends to form an overlapping section.
  • a further advantageous embodiment can provide that the cylinder sections are electrically active phase conductors of an electric power transmission device, in particular a gas-insulated switchgear.
  • An electric power transmission device is a device which serves to transmit electrical energy.
  • an electrically active phase conductor is used, which is arranged electrically isolated from other electrically active or electrically passive elements.
  • a gas is used for electrical insulation of the electrically active phase conductor.
  • the electrically active phase conductor is enclosed in an encapsulation in order to prevent volatilization of the electrically insulating gas flowing around it.
  • the encapsulation can be made fluid-tight and optionally serve as a pressure vessel in order to be able to pressurize the electrically insulating gas.
  • a contact pressure force can be applied, which ensures electrical contacting of the cylinder sections.
  • tolerances can be compensated by telescoping, so that special designs of electrically active phase conductors are superfluous. If one now uses the fixing device for fixing the position on an electrically active phase conductor, then it is possible on the one hand to fix cylinder sections of the electrically active phase conductor to one another.
  • a contact pressure force can also be generated in order to reduce the contact contact resistance between the first and the second cylinder section.
  • a further advantageous embodiment can provide that the cylinder sections are part of an electrically active phase conductor of an electric power transmission device, in particular a gas-insulated switchgear, surrounding encapsulation.
  • a gas-insulated switchgear uses a gas to electrically isolate an electrically active phase conductor. For this purpose, it is necessary to make it difficult to influence the electrically insulating gas.
  • the encapsulation may be embodied in a fluid-tight manner so that electrically insulating gas located inside the encapsulation is protected against volatilization or mixing with further gas volumes which could possibly influence the insulating properties of the electrically insulating gas.
  • a further advantageous embodiment can provide that a plurality of overlapping sections are arranged consecutively between cylinder sections in a derailleur.
  • a chain connection of several overlapping sections makes it possible to enlarge a telescopic lift, which can only be realized to a limited extent at an overlapping section, by a series connection (chain connection) of several overlapping sections.
  • a series connection chain connection of several overlapping sections.
  • the series connection of a plurality of overlapping sections may also result in lateral or angular compensation at the
  • Telescoping be made.
  • the cylinder sections In the unfixed state of the fixing devices acting on the respective overlapping sections, the cylinder sections can be aligned flexibly relative to one another.
  • the chain connection of the overlapping sections allows relative movements to be added between the cylinder sections, so that a flexible telescoping arrangement is provided during assembly, which can be aligned in a rigid angle after reaching its final position by means of fixing devices acting in overlapping sections.
  • the figure shows a cross section through a
  • Telescoping arrangement comprising a first cylinder portion and a second cylinder portion.
  • the figure shows a cross section through an electric power transmission device.
  • the electric power transmission device is configured as a pressure gas-insulated electric power transmission device.
  • the electric power transmission device has an encapsulating housing 1.
  • the capsule housing 1 is of tubular design, wherein the encapsulating housing 1 has a substantially annular cross-section.
  • the encapsulating housing 1 has a cylinder axis 2.
  • a support insulator 3 is arranged at the front side.
  • the support insulator 3 closes off the encapsulating housing 1 at the end, so that a communication of a fluid, which is arranged in the interior of the encapsulation housing 1, with the environment is prevented there.
  • the interior of the encapsulating housing 1 is filled with an electrically insulating fluid, in the present case an electrically insulating gas such as sulfur hexafluoride, nitrogen, carbon dioxide or other suitable gases or gas mixtures.
  • an electrical phase conductor 4 is arranged within the encapsulating housing 1 of the electrical energy transmission device. The phase conductor 4 is electrically contacted with its one end face with a fitting body 5, and arranged mechanically supported on this.
  • the fitting body 5 is let into the support insulator 3 in a fluid-tight manner, which is designed as a so-called disk insulator. Accordingly, in the case of a fluid-tight design of the disk insulator, the encapsulating housing 1 can be closed at the end, wherein a phase conductor 4 can transmit an electrical potential through a wall (in this case support insulator 3) of the encapsulating housing 1 via the electrically conductive valve body 5.
  • the phase conductor 4 is arranged electrically insulated from the encapsulation housing 1 by the electrically insulating gas or the support insulator 3.
  • the encapsulating housing 1 can be made electrically conductive and lead, for example, ground potential.
  • the phase conductor 4 has a first cylinder section 6 and a second cylinder section 7.
  • the first and the second cylinder section 6, 7 are of similar construction, so that identical parts can be used to form the phase conductor 4.
  • the cylinder section 6 has annular cross-sections, the first cylinder section 6 having a first step 8 and a second step 9. At the first and at the second stages 8, 9 is a
  • the first cylinder section 6 has a circular cylindrical outer surface. Between the two stages 8, 9, the first cylinder section 6 is equipped with a first cross-section 10.
  • the first cross-section 10 is annular.
  • the first step 9 is adjoined by a second section 11, which extends up to a first end 12.
  • the cross sections of the first section 10 and the second section 11 are each configured annular, so that the cross sections of the first section 10 and the second section 11 are similar.
  • a third section 13 extends, which extends up to a second front end 14 of the first cylinder section 6.
  • the third section 13 also has an annular cross section, so that the third section 14 is similar to the first section 10 and the second section 11.
  • an outer circumferential side annular shoulder on the first cylinder section 6 is formed in each case.
  • an inner shell side gradation of the wall on the first cylinder section 6 is provided.
  • an annular peripheral shoulder is also on the inner shell side, wherein the outer shell side and inner shell side circumferential shoulders with respect to the cylinder axis 2 coaxially aligned in opposite directions.
  • the annular circumferential shoulders both outside and inside sheath side can be used as stops for limiting the depth of immersion of the cylinder sections 6, 7.
  • the first portion 10 and the third portion 13 are part of a Kochlappungsab- section, which is formed between the first cylinder portion 6 and the second cylinder portion 7.
  • an outer circumferential groove 15 is arranged in the first portion 10 adjacent to the second staging.
  • a contact element here in the form of a curved around the cylinder axis 2 circumferential coil spring, is inserted to form an electrical contacting arrangement.
  • the contact element contacts the groove bottom or the groove walls of the groove 15 and on the other hand an inner circumferential surface of a second section IIa of the second cylinder section 7 (the indexing "a" indicates the reference numerals of the like elements of the second cylinder section 7, which already belong to the first
  • the contact element is elastically deformed, so that an electrical contacting arrangement is formed between the first and the second cylinder sections 6, 7.
  • it is a sliding contact arrangement, since telescoping of the The first cylinder section 6 relative to the second cylinder section 7 is a permanent electrically conductive bond between the two Zylinderabschnit- 6, 7 given.
  • a plurality of clamping bolts 16 are arranged distributed on the circumference of the first cylinder section 6.
  • the clamping bolts 16 engage in the radial direction through the wall of the first cylinder section 6 in the region of the first section 10.
  • the clamping bolts 16 protrude into a recess 17.
  • the recess 17 is designed in the manner of an oblong hole, which passes through the jacket wall of that section (end section 18) which is encompassed by the second section 11 or the first section 10 of the first cylinder section 6.
  • Analogous recesses 17 can be found in the third section 13 of the first cylinder section 6 and in the third section 13a of the second cylinder section 7.
  • the first section 10 surrounds or the second portion 11 of the first cylinder portion 6 an end portion 18 of the phase conductor 4.
  • the end portion 18 is connected to the valve body 5 angularly fixed and electrically contacted with him.
  • the end section 18 is a modification of the first or second cylinder section 6, 7, wherein a section acting analogously to the respective second section 11, IIa is closed by a ring plate 19, so that an angularly rigid screwing of the end section 18 is possible with the fitting body 5 lent.
  • the clamping bolts 16 protrude into the respective recesses 17 which are linearly stretched, aligned parallel to the cylinder axis 2. Accordingly, by the clamping bolt 16, which act as part of a fixing, on the one hand, a rotation of the cylinder sections 6, 7 and the end portion 18 is formed. On the other hand, the clamping bolts 16 act as a stop, in order to ensure a limitation of the immersion depths of the overlapping cylinder sections 6, 7 and of the end section 18. In order to limit the immersion depth, it is also possible to use the inner shoulders or outer jacket side in the region of the steps 8, 9, 8a, 9a on the inner and outer shell side projecting annular shoulders as a stop, which can abut each opposite body edges.
  • Sliding elements 20 may be arranged, which are present in the form of a ring.
  • the sliding elements 20 are inserted in réellemantel- incorporated grooves.
  • annular sliding elements 20 made of a plastic can be used, which realize a smooth relative movement between the cylinder sections 6, 7 or the end section 18.
  • the sliding elements are axially spaced from each other in different sections 10, 13, 10a, 13a, so that a verkippungsarmes sliding of the cylinder sections 6, 7 and the end portion 18 is supported relative to each other.
  • the clamping bolts 16 of the fixing device are released, so that a smooth Relativbewegbar- speed of the cylinder sections 6, 7 and the end portion 18 along the cylinder axis 2 is possible.
  • the possibility is given to reduce the axial extent of the telescoping arrangement, in order to enable simplified assembly by improved handling.
  • a final assembly position can be achieved, whereupon the clamping bolts 16 of the fixing device are clamped, so that a rigid connection in the region of the overlapping section between the cylinder sections 6, 7 or the end section 18 is achieved, so that a rigid telescoping arrangement is given.
  • the clamping bolts 16 clamp the overlapping walls of the cylinder sections 6, 7 or of the end section 18 and increase the friction between them.
  • the telescoping arrangement can encompass a volume in the interior of which, for example, a phase conductor can also be positioned in an electrically insulated manner relative to the telescoping arrangement that encompasses the volume.
  • both the encapsulating housing 1 and the phase conductor 4 may be made telescopic according to the invention, so that, for example, to Mounting purposes or to compensate for tolerances both area of the encapsulating 1 and in the region of the senleiters 4 an axial length compensation is possible.

Landscapes

  • Actuator (AREA)
  • Mutual Connection Of Rods And Tubes (AREA)

Abstract

Eine Teleskopieranordnung weist einen ersten Zylinderabschnitt (6) sowie einen zweiten Zylinderabschnitt (7) auf. Zwischen den Zylinderabschnitten (6, 7) ist ein Überlappungsabschnitt gebildet, in welchem die Zylinderabschnitte (6, 7) einander teleskopierbar überlappen. Zur Lagefestlegung von erstem und zweitem Zylinderabschnitt (6, 7) relativ zueinander greift eine Fixiereinrichtung im Überlappungsabschnitt an.

Description

Beschreibung
TELESKOPIERANORDUNG FÜR EINE ELEKTROENERGIEÜBERTRAGUNGSEINRICHTUNG Die Erfindung bezieht sich auf eine Teleskopieranordnung aufweisend einen ersten Zylinderabschnitt und einen zweiten Zylinderabschnitt, welche einen Überlappungsabschnitt bildend, einander teleskopierbar überlappen. Aus der Patent Application Publication US 2011/0000922 AI ist eine Teleskopieranordnung bekannt, welche einen ersten sowie einen zweiten Zylinderabschnitt aufweist. Die beiden Zylinderabschnitte sind teleskopierbar miteinander verbunden und bilden einen Überlappungsaschnitt aus. Die bekannte Telesko- pieranordnung sieht vor, die Zylinderabschnitte an ihren vom Überlappungsabschnitt abgewandten Enden jeweils zu halten und diese teleskopierbar überlappen zu lassen.
Zum Stützen des Überlappungsabschnittes sind Stützisolatoren eingesetzt. Diese stützen den Überlappungsabschnitt an einem die Zylinderabschnitte umgebenden Gehäuse. Eine Zusammenfügung der Zylinderabschnitte und ein zusätzliches Montieren der Stützisolatoren führen zu einem erhöhten Montageaufwand. Daher ist es Aufgabe der Erfindung, eine Teleskopieranordnung anzugeben, welche in vereinfachter Weise montierbar ist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer Teleskopieranordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass eine Fi- xiereinrichtung zur Lagefestlegung von erstem und zweitem Zylinderabschnitt relativ zueinander im Überlappungsabschnitt angreift .
Eine Teleskopieranordnung ist eine Vorrichtung, welche zumin- dest einen ersten sowie einen zweiten Zylinderabschnitt aufweist. Zumindest ein Zylinderabschnitt sollte mit einem Rohrkanal ausgestattet sein, in welchen der andere Zylinderabschnitt eintauchen kann. Der Rohrkanal kann durch einen Hohl- zylinder gebildet sein. Die Zylinderabschnitte können als Rohrabschnitte ausgeführt sein, welche insbesondere gestufte Querschnitte aufweisen. Die Zylinderabschnitte können jeweils mit einem Rohrkanal ausgestattet sein, wobei die Quer- schnittsgebung der Zylinderabschnitte variieren kann. Rohrkanäle der Zylinderabschnitte können über den Überlappungsabschnitt miteinander verbunden sein. Zumindest ein, insbesondere beide Zylinderabschnitte können z. B. im Wesentlichen kreisringförmige Querschnitte aufweisen. Darüber hinaus sind auch weitere hohlzylindrische Querschnittsformen, wie beispielsweise elliptische, mehreckige Querschnitte usw. nutzbar. Die Zylinderabschnitte sind miteinander verbunden, wobei die Zylinderabschnitte zueinander teleskopierbar sind, d. h. in Längsrichtung bevorzugt in Richtung einer Hohlzylinderach- se sind die beiden Zylinderabschnitte relativ zueinander verschiebbar, so dass ein längenveränderlicher Überlappungsabschnitt der Teleskopieranordnung gebildet ist. Für ein Tele- skopieren umgreift ein Zylinderabschnitt den anderen Zylinderabschnitt, wobei der umgriffene Zylinderabschnitt in den umgreifenden Zylinderabschnitt eintaucht. Dabei können die Zylinderabschnitte einander im Überlappungsbereich stützen. Der Überlappungsbereich führt eine Relativbewegung der Zylinderabschnitte in Richtung der Zylinderachsen, wobei eine an- gulare Bewegung unterdrückt werden kann. Der Überlappungsbe- reich kann bevorzugt aus Teilen der Zylinderabschnitte gebildet sein. Der Überlappungsabschnitt kann Rohrkanäle der Zylinderabschnitte miteinander verbinden, so dass beispielsweise ein Fluid aus einem Rohrkanal des ersten Zylinderabschnittes in einen Rohrkanal des zweiten Zylinderabschnittes über- treten kann.
Ein Überlappungsabschnitt kann eine Unstetigkeitsstelle innerhalb einer Teleskopieranordnung darstellen. Beispielsweise können sich eine innere Kontur und/oder eine äußere Kontur der Teleskopieranordnung im Überlappungsabschnitt verändern. Der Überlappungsabschnitt kann zumindest teilweise aus dem ersten sowie zumindest teilweise aus dem zweiten Zylinderabschnitt gebildet sein. Zur Ausbildung des Überlappungsab- Schnittes können die Zylinderabschnitte gesondert ausgeformte Zonen aufweisen. Durch die Verwendung einer Fixiereinrichtung ist es möglich, die Zylinderabschnitte im Überlappungsabschnitt zueinander festzulegen und den Überlappungsabschnitt zu stabilisieren. Nach erfolgter Lagefestlegung der Zylinderabschnitte zueinander ist die Teleskopierbarkeit der Zylinderabschnitte relativ zueinander eingeschränkt. Die Fixiereinrichtung kann dabei derart ausgestaltet sein, dass diese einen winkelstarren Verbund zwischen erstem und zweitem Zy- linderabschnitt im Überlappungsabschnitt bildet. Somit ist es möglich, den Überlappungsabschnitt selbst zur Übertragung von Kräften einzusetzen, wodurch eine Halterung und AbStützung der Zylinderabschnitte über den Überlappungsabschnitt unterstützt werden kann. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Stützeinrichtung des einen Zylinderabschnittes auch eine stützende Funktion für den anderen Zylinderabschnitt entfaltet. Auf Grund der Festlegung der Zylinderabschnitte über die Fixiereinrichtung ist eine axiale Verschiebung der Zylinderabschnitte zueinander eingeschränkt, insbesondere verhindert. So besteht die Möglichkeit, zum einen den ersten und den zweiten Zylinderabschnitt in einfacher Weise zu montieren. Beispielsweise können für eine Montage die Zylinderabschnitte eine vergrößerte Überlappung im Überlappungsabschnitt aufweisen und nach einem Verbringen an eine Montageposition durch eine Reduzierung der Überlappung in ihre Endlage versetzt werden und nach Erreichen der Endlage über die Fixiereinrichtung relativ zueinander festgelegt werden. Weiterhin eignet sich eine erfindungsgemäße Teleskopieranordnung auch dazu, Toleranzen auszugleichen. Damit entfällt der Einsatz von Aus- gleich oder Zwischenstücken, welche in eine
Teleskopieranordnung einzufügen wären, um Toleranzen auszugleichen .
Durch den Einsatz der Fixiereinrichtung im Überlappungsab- schnitt können über diesen Überlappungsabschnitt Kräfte geleitet werden. Beispielsweise können durch die Fixiereinrichtung Anpresskräfte erzielt werden, so dass die Reibung zwischen den beiden Zylinderabschnitten vergrößert ist. Im Über- lappungsabschnitt stoßen sowohl Abschnitte des ersten Zylinderabschnittes als auch Abschnitte des zweiten Zylinderabschnittes aneinander. Es kann weiterhin vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Fixiereinrichtung eine im Wesentlichen radial ausgerichtete Spannkraft zwischen erstem und zweitem Zylinderabschnitt entfaltet . Eine radial gerichtete Spannkraft bezieht sich auf eine Bewegungsachse der relativ zueinander bewegbaren Zylinderabschnitte. Bei hohlzylindrischen Zylinderabschnitten verläuft eine Bewegungsachse bevorzugt parallel zu einer Zylinderachse. Durch ein radiales Ausrichten der Spannkraft zwischen den beiden Zylinderabschnitten kann unabhängig von der Querschnittswahl der Zylinderabschnitte und des sich ergebenden Überlappungsabschnittes eine oberflächengroße Presspassung zwischen dem ersten und dem zweiten Zylinderabschnitt erzielt werden. Bevorzugt sollten Spannkräfte über einander zugewand- te Mantelflächenbereiche der beiden Zylinderabschnitte übertragen werden. Beispielsweise können ein außenmantelseitiger Zylinderabschnittüberlappungsbereich gegen einen innenmantel- seitigen Zylinderabschnittüberlappungsbereich gepresst werden. Genauso kann der innenmantelseitig liegende Zylinderab- schnittüberlappungsbereich gegen den außenmantelseitigen Zy- linderabschnittüberlappungsbereich gepresst werden. Ein Verspannen kann beispielsweise durch Verschraubungen, Vernietungen, Spannfutter und ähnliches hervorgerufen werden. Dazu können die Zonen der Zylinderabschnitte, welche den Überlap- pungsabschnitt bilden, auch mit entsprechenden Formgebungen versehen sein, um ein Verspannen zu unterstützen. Beispielsweise können die einander zugewandten Oberflächenbereiche von erstem und zweitem Zylinderabschnitt im Bereich des Überlappungsabschnittes mit einer Profilierung versehen sein, so dass ein Verspannen bzw. ein Fixieren der beiden Zylinderabschnitte durch eine profilierte Oberfläche unterstützt wird. Bei einer hohlzylindrischen Ausgestaltung der Zylinderabschnitte im Überlappungsbereich können die Hohlzylinderwan- düngen vollständig durchbolzt und mit Bolzen gegeneinander gepresst werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Fixiereinrichtung als Teleskopwegbegrenzung wirkt.
Der erste und der zweite Zylinderabschnitt bilden einen Überlappungsabschnitt aus. Durch ein Überlappen ist ein Tele- skopieren der beiden Zylinderabschnitte zueinander ermög- licht. Es kann dazu kommen, dass die Zylinderabschnitte zu tief ineinander eintauchen und somit der Überlappungsabschnitt unerwünscht groß ausfällt, oder dass die Zylinderabschnitte zu weit auseinander gezogen werden, wodurch der Überlappungsabschnitt geschwächt oder sogar aufgelöst wird. Im Falle einer großen Eintauchtiefe ist eine ineffiziente Materialnutzung zur Ausbildung der Teleskopieranordnung festzustellen. Im Falle eines zu starken Auseinanderziehens kann die Stabilität der Teleskopieranordnung leiden. Im Falle einer zu geringen Eintauchtiefe können beispielsweise mechanische oder elektrische Eigenschaften der
Teleskopieranordnung nicht garantiert werden. Durch die Verwendung einer Telekskopwegbegrenzung kann in definierten Grenzen eine Längenveränderung der Teleskopieranordnung durch Relativbewegung der Zylinderabschnitte zugelassen werden.
Eine Teleskopwegbegrenzung kann lediglich einseitig wirken, also eine maximale Eintauchtiefe oder eine minimale Eintauchtiefe sicherstellen. Weiter kann eine Teleskopwegbegrenzung auch beidseitig wirkend ausgeführt sein.
Eine Teleskopwegbegrenzung kann, insbesondere im unfixierten Zustand, ein Überlappen der Zylinderabschnitte in zulässigen Bereichen halten. Die Fixiereinrichtung kann nach einem Ver- spannen derselben der Lagefestlegung von erstem und zweitem
Zylinderabschnitt zueinander dienen. Somit ist sowohl während einer Montage, d. h. während einer teleskopartigen Veränderung der Lage der Zylinderabschnitte zueinander eine Wirkung der Fixiereinrichtung als Teleskopwegbegrenzung gegeben, zum anderen kann auch mit dem Einnehmen der Endmontagelage und einem Fixieren der Lageeinrichtung nach erfolgter Montage eine nutzbringende Verwendung der Fixiereinrichtung zur Stabi- lisierung der Teleskopieranordnung erfolgen.
Es kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass zumindest einer der Zylinderabschnitte einen eine Relativbewegung zwischen erstem und zweitem Zylinderabschnitt begrenzenden Anschlag aufweist.
Mittels eines Anschlages ist eine Begrenzung einer Bewegung durch Aufeinanderprallen von Körperkanten möglich. Beispielsweise kann ein Zylinderabschnitt eine Schulter aufweisen, gegen welche der andere Zylinderabschnitt und/oder ein Teil ei- ner Fixiereinrichtung anschlägt, so dass eine Teleskopier- barkeit der Zylinderabschnitte begrenzt ist. Beispielsweise kann durch einen Anschlag ein Bewegen der Zylinderabschnitte unter Auflösung des Überlappungsabschnittes verhindert werden. Weiter kann durch einen Anschlag eine Eintauchtiefe be- grenzt werden. Bei der Nutzung der Fixiereinrichtung ist es beispielsweise möglich, Verspannmittel, beispielsweise Bolzen, als Anschläge zu nutzen. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass der Zylinderabschnitt selbst beispielsweise Ausnehmungen oder Schultern aufweist, welche als Anschlag z. B. für die Fixiereinrichtung für Verspannmittel oder für einen anderen Zylinderabschnitt dienen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Fixiereinrichtung als Verdrehsicherung wirkt.
Insbesondere bei der Verwendung von kreisförmigen bzw. kreisringförmigen Querschnitten an Zylinderabschnitten ist die Möglichkeit gegeben, die Zylinderabschnitte um eine Zylinderachse bzw. eine Hohlzylinderachse herum relativ zueinander zu verdrehen. Insbesondere bei Nutzung der Teleskopieranordnung als elektrisch aktive Phasenleiter in Elektroenergieübertragungseinrichtungen kann es nachteilig für eine Kontaktierung der Zylinderabschnitte sein, wenn diese in Undefinierter Lage zueinander liegen. Mittels der Verdrehsicherung kann ein Verdrehen der Zylinderabschnitte relativ zueinander verhindert werden. So ist beispielsweise eine Begrenzung einer Relativbewegung auf eine lineare verdrehungsarme Relativbewegung zwischen den Zylinderabschnitten möglich. Beispielsweise kann die Verdrehsicherung in Form eines Zapfens ausgeführt sein, wobei der Zapfen beispielsweise einem Verspannen der Fixiereinrichtung dienen kann. Die Fixiereinrichtung kann sowohl als Verdrehsicherung, als auch als Relativbewegungen begren- zender Anschlag wirken.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass zumindest einer der Zylinderabschnitte eine Führungsbahn aufweist, welche eine Zwangsführung der Zylinderabschnitte rela- tiv zueinander erzwingt.
Eine Führungsbahn kann beispielsweise als eine Ausnehmung oder eine vorspringende Schulter an einem der Zylinderabschnitte ausgeführt sein. Beispielsweise kann eine Mantelflä- che zumindest eines der Zylinderabschnitte mit einer entsprechenden Profilierung versehen sein, so dass zwar eine Relativbewegung der Zylinderabschnitte zur Ermöglichung einer Teleskopierung derselben zugelassen ist, wobei die Führungsbahn jedoch die Art und Weise der Teleskopierung der aneinan- der entlang gleitenden Zylinderabschnitte definiert. So kann die Führungsbahn beispielsweise einen linearen Verschiebeweg zwischen den Zylinderabschnitten zulassen, wobei die Führungsbahn auch als Verdrehsicherung und/oder Anschlag dienen kann. Darüber hinaus ist es auch möglich, ein Teleskopieren der Zylinderabschnitte zuzulassen, wobei dieselben beispielsweise auch neben einer Axialbewegung zusätzlich einer im Verhältnis zu dieser Bewegung reduzierten Radialbewegung überlagert sein kann. Durch eine Zwangsführung der Zylinderabschnitte zueinander über eine Führungsbahn ist die Möglich- keit gegeben, definierte Lagen der Zylinderabschnitte zueinander vorzugeben. So ist es beispielsweise möglich, auf Grund der Relativlage der Zylinderabschnitte zueinander den Zustand des Überlappungsbereiches vereinfacht anzeigen zu lassen. Weiter kann durch eine Zwangsführung die Funktion von weiteren Baugruppen sichergestellt werden. So können z. B. Kontaktierungsanordnungen oder Dichtungsanordnungen in ihrer Funktion unterstützt werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass zwischen den beiden Zylinderabschnitten eine elektrische Kontaktierungsanordnung, insbesondere ein Gleitkontakt angeordnet ist.
Durch eine Verwendung einer elektrischen Kontaktierungsanord- nung ist es möglich, die beiden Zylinderabschnitte mit demselben elektrischen Potential zu beaufschlagen. Damit sind Entladungserscheinungen zwischen den Zylinderabschnitten, wie sie beispielsweise bei einer Relativbewegung derselben entstehen könnten, vermieden. Des Weiteren kann im fixierten Zustand der Zylinderabschnitte zueinander ein definierter Weg einer Strombahn über die elektrische Kontaktierungsanordnung eingerichtet werden, so dass beispielsweise ein elektrischer Strom zwischen den Zylinderabschnitten auch verlustarm über den Überlappungsbereich geleitet werden kann. Dabei kann die Kontaktierungsanordnung beispielsweise als Teil der Fixiereinrichtung ausgestaltet werden. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Fixiereinrichtung und die Kontaktierungs- anordnung unabhängig voneinander ihre Funktion entfalten.
Insbesondere kann der Einsatz eines Gleitkontaktes vorgesehen sein, welcher sich insbesondere im Überlappungsabschnitt befinden sollte. So kann dort beispielsweise ein elastisch verformbares Element angeordnet sein, welches diskret ausgeführt oder als integraler Bestandteil zumindest eines der Zylinderabschnitte ausgeformt sein kann. So können beispielsweise Kontaktierungsfinger, Kontaktfedern usw. in einem Fügespalt zwischen einander zugewandten Oberflächen von erstem und zweitem Zylinderabschnitt im Überlappungsbereich positioniert werden. Von Vorteil ist dabei, wenn eine Teleskopwegbegrenzung wirksam ist, so dass unabhängig von der Eintauchtiefe der Zylinderabschnitte, eine elektrische Kontaktierung der Zylinderabschnitte über die Kontaktierungsanordnung sicherge- stellt sein kann und ein unbeabsichtigtes Auflösen einer elektrischen Kontaktierung erschwert ist. Insbesondere bei der Verwendung von elektrisch leitfähigen Materialien für die Zylinderabschnitte kann eine elektrische Kontaktierung der- selben aus Sicherheitsgründen von Vorteil sein. Beispielsweise kann eine elektrische Erdung der Zylinderabschnitte vorgesehen sein. Weiter kann die Fixiereinrichtung genutzt werden, um auf die Kontaktierungsanordnung eine Kontaktanpresskraft einwirken zu lassen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass zumindest der erste Zylinderabschnitt einen ersten Querschnitt sowie einen ähnlichen querschnittsgrößeren zweiten Querschnitt aufweist.
Es kann vorgesehen sein, einen Zylinderabschnitt mit mehreren Querschnitten auszustatten. Besonders vorteilhaft ist es dabei, ähnliche Querschnitte zu verwenden, wobei deren Dimensionen voneinander abweichen. So kann beispielsweise vorgese- hen sein, einen Zylinderabschnitt beispielsweise stufenförmig auszubilden, so dass am Übergang zwischen einem ersten Querschnitt sowie einem zweiten Querschnitt eine sich radial erweiternde Körperkante bildet. Bevorzugt kann eine innen- oder außenmantelseitig vorspringende Ringschulter ausgeformt sein. Diese Körperkante kann beispielsweise dazu eingesetzt werden, um die Eintauchtiefe der Zylinderabschnitte im Überlappungsbereich zu begrenzen. Des Weiteren hat eine derartige
Querschnittsänderung den Vorteil, dass beispielsweise ein Überlappungsabschnitt am ersten Zylinderabschnitt im Bereich des durchmessergeringeren ersten Querschnittes vorgesehen ist, so dass bei einem Teleskopieren mit einem zweiten Zylinderabschnitt der Überlappungsbereich zwischen dem ersten und dem zweiten Zylinderabschnitt die Hüllkontur (welche bevorzugt durch den querschnittsgrößeren Querschnitt bestimmt ist) der Teleskopieranordnung sich nicht vergrößert und bevorzugt annähernd konstant bleibt. Jeder der ähnlichen Querschnitte kann wiederum zylindrische, insbesondere hohlzylindrische Abschnitte am Zylinderabschnitt ausbilden. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der erste Querschnitt und der zweite Querschnitt derart gegengleich ausgeformt sind, dass diese jeweils zur Ausbildung eines teleskopierbaren Überlappungsabschnittes geeignet wären .
Durch eine gegengleiche Ausformung von erstem und zweitem Querschnitt an ein- und demselben Zylinderabschnitt kann ein modularer Aufbau einer Teleskopieranordnung vorgesehen sein. Durch die Dimensionierung von erstem und zweitem Querschnitt an ein- und demselben Zylinderabschnitt ist die Möglichkeit gegeben, den ersten Zylinderabschnitt an beiden stirnseitigen Enden zur Ausbildung eines Überlappungsabschnittes einzurich- ten. Somit ist es möglich, beispielsweise mehrere gleichartig geformte (erste) Zylinderabschnitte hintereinander anzuordnen, wodurch mehrere teleskopierbare Überlappungsabschnitte zwischen bevorzugt baugleichen Zylinderabschnitten angeordnet sind .
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Zylinderabschnitte elektrisch aktive Phasenleiter einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, insbesondere einer gasisolierten Schaltanlage, sind.
Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung ist eine Einrichtung, welche einer Übertragung elektrischer Energie dient. Dazu ist ein elektrisch aktiver Phasenleiter einzusetzen, der elektrisch isoliert gegenüber weiteren elektrisch aktiven oder elektrisch passiven Elementen angeordnet ist. In einer gasisolierten Schaltanlage dient ein Gas einer elektrischen Isolation des elektrisch aktiven Phasenleiters. Dazu ist der elektrisch aktive Phasenleiter in einer Kapselung eingeschlossen, um ein Verflüchtigen des ihn umspülenden elekt- risch isolierenden Gases zu verhindern. Insbesondere kann die Kapselung fluiddicht ausgeführt sein und gegebenenfalls als Druckbehälter dienen, um das elektrisch isolierende Gas unter Überdruck setzen zu können. Durch eine Nutzung von teleskopierbaren Phasenleitern ist einerseits eine Montage erleichtert. Andererseits kann durch ein Fixieren der Zylinderabschnitte im Überlappungsabschnitt eine Kontaktanpress- kraft aufgebracht werden, welche eine elektrische Kontaktie- rung der Zylinderabschnitte sichert. Darüber hinaus können durch ein Teleskopieren Toleranzen ausgeglichen werden, so dass Sonderbauformen von elektrisch aktiven Phasenleitern überflüssig sind. Nutzt man nunmehr die Fixiereinrichtung zur Lagefestlegung an einem elektrisch aktiven Phasenleiter, so ist es zum einen möglich, Zylinderabschnitte des elektrisch aktiven Phasenleiters zueinander zu fixieren. Zum anderen kann auch eine Kontaktanpresskraft erzeugt werden, um den Kontaktübergangswiderstand zwischen dem ersten und dem zweiten Zylinderabschnitt zu reduzieren.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Zylinderabschnitte Teil einer einen elektrisch aktiven Phasenleiter einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, insbesondere einer gasisolierten Schaltanlage, umgebenden Kapselung sind.
Eine gasisolierte Schaltanlage nutzt ein Gas, um einen elektrisch aktiven Phasenleiter elektrisch zu isolieren. Dazu ist es notwendig, eine Beeinflussung des elektrisch isolierenden Gases zu erschweren. Mittels einer Kapselung kann ein unmittelbarer Zugriff auf das Gas verhindert werden. Insbesondere kann die Kapselung fluiddicht ausgeführt sein, so dass im Inneren der Kapselung befindliches elektrisch isolierendes Gas vor einem Verflüchtigen oder einem Vermischen mit weiteren Gasvolumina, die gegebenenfalls die Isolationseigenschaften des elektrisch isolierenden Gases beeinflussen könnten, geschützt ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass mehrere Überlappungsabschnitte zwischen Zylinderabschnitten in einer Kettenschaltung aufeinander folgend angeordnet sind. Eine Kettenschaltung von mehreren Überlappungsabschnitten gestattet es, einen an einem Überlappungsabschnitt nur begrenzt realisierbaren Teleskophub durch eine Reihenschaltung (Kettenschaltung) von mehreren Überlappungsabschnitten zu vergrö- ßern. Somit ist es möglich, auch größere Toleranzen oder größere Wegstrecken auszugleichen und dabei auf eine Vielzahl von Gleichteilen zurückzugreifen. Des Weiteren kann auf Grund von Toleranzen in den Überlappungsabschnitten durch die Reihenschaltung von mehreren Überlappungsabschnitten auch ein lateraler bzw. angularer Ausgleich an der
Teleskopieranordnung vorgenommen werden. Im unfixierten Zustand der an den jeweiligen Überlappungsabschnitten angreifenden Fixiereinrichtungen sind die Zylinderabschnitte flexibel relativ zueinander ausrichtbar. Durch die Kettenschaltung der Überlappungsabschnitte können sich Relativbewegungen zwischen den Zylinderabschnitten addieren, so dass eine flexible Teleskopieranordnung während einer Montage gegeben ist, die nach Erreichen ihrer Finallage mittels der in Überlappungsabschnitten angreifenden Fixiereirichtungen winkelstarr ausge- richtet werden kann.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung schematisch in einer Zeichnung gezeigt und nachfolgend näher beschrieben .
Die Figur zeigt einen Querschnitt durch eine
Teleskopieranordnung aufweisend einen ersten Zylinderabschnitt und einen zweiten Zylinderabschnitt. Die Figur zeigt einen Querschnitt durch eine Elektroenergieübertragungseinrichtung. Die Elektroenergieübertragungseinrichtung ist als druckgasisolierte Elektroenergieübertragungseinrichtung ausgestaltet. Dazu weist die Elektroenergieübertragungseinrichtung ein Kapselungsgehäuse 1 auf. Das Kap- selungsgehäuse 1 ist vorliegend rohrförmig ausgestaltet, wobei das Kapselungsgehäuse 1 einen im Wesentlichen kreisringförmigen Querschnitt aufweist. Das Kapselungsgehäuse 1 weist eine Zylinderachse 2 auf. Stirnseitig ist am Kapselungsgehäu- se 1 ein Stützisolator 3 angeordnet. Der Stützisolator 3 verschließt das Kapselungsgehäuse 1 stirnseitig, so dass dort eine Kommunikation eines Fluides, welches im Inneren des Kapselungsgehäuses 1 angeordnet ist, mit der Umgebung unterbun- den ist. Das Innere des Kapselungsgehäuses 1 ist mit einem elektrisch isolierenden Fluid, vorlieged ein elektrisch isolierendes Gas wie Schwefelhexafluorid, Stickstoff, Kohlendioxid oder anderen geeigenten Gasen bzw. Gasgemischen befüllt. Innerhalb des Kapselungsgehäuses 1 der Elektroenergieübertra- gungseinrichtung ist des Weiteren ein elektrischer Phasenleiter 4 angeordnet. Der Phasenleiter 4 ist mit seinem einen stirnseitigen Ende mit einem Armaturkörper 5 elektrisch kontaktiert, sowie mechanisch an diesem gestützt angeordnet. Der Armaturkörper 5 ist fluiddicht in den Stützisolator 3 einge- lassen, welcher als so genannter Scheibenisolator ausgebildet ist. Entsprechend kann bei fluiddichter Ausführung des Scheibenisolators das Kapselungsgehäuse 1 stirnseitig verschlossen sein, wobei ein Phasenleiter 4 über den elektrisch leitfähigen Armaturkörper 5 ein elektrisches Potential durch eine Wandung (hier Stützisolator 3) des Kapselungsgehäuses 1 hindurch übertragen kann. Der Phasenleiter 4 ist gegenüber dem Kapselungsgehäuse 1 durch das elektrisch isolierende Gas bzw. den Stützisolator 3 elektrisch isoliert angeordnet. Das Kapselungsgehäuse 1 kann elektrisch leitend ausgeführt sein und beispielsweise Erdpotential führen.
Im Kapselungsgehäuse 1 ist der Phasenleiter 4 zentrisch angeordnet. Der Phasenleiter 4 weist einen ersten Zylinderabschnitt 6 sowie einen zweiten Zylinderabschnitt 7 auf. Der erste sowie der zweite Zylinderabschnitt 6, 7 sind gleichartig aufgebaut, so dass Gleichteile zur Ausbildung des Phasenleiters 4 verwendet werden können. Beispielhaft soll im Folgenden der Aufbau des ersten Zylinderabschnittes 6 beschrieben werden. Der Zylinderabschnitt 6 weist kreisringförmige Querschnitte auf, wobei der erste Zylinderabschnitt 6 eine erste Stufung 8 sowie eine zweite Stufung 9 aufweist. An der ersten sowie an der zweiten Stufung 8, 9 erfolgt eine
Querschnittsreduzierung, so dass innenmantelseitig sowie au- ßenmantelseitig jeweils eine ringförmig umlaufende Schulter (Ringschulter) im Bereich der ersten Stufung 8 sowie der zweiten Stufung 9 gebildet ist. Zwischen den beiden Stufungen 8, 9 weist der erste Zylinderabschnitt 6 eine kreiszylindri - sehe Außenmantelfläche auf. Zwischen den beiden Stufungen 8, 9 ist der erste Zylinderabschnitt 6 mit einem ersten Querschnitt 10 ausgestattet. Der erste Querschnitt 10 ist ringförmig ausgeführt. An die erste Stufung 9 schließt sich ein zweiter Abschnitt 11 an, welcher bis zu einem ersten stirn- seitigen Ende 12 verläuft. Die Querschnitte des ersten Abschnittes 10 sowie des zweiten Abschnittes 11 sind jeweils kreisringförmig ausgestaltet, so dass die Querschnitte des ersten Abschnittes 10 sowie des zweiten Abschnittes 11 ähnlich sind. Ausgehend von der zweiten Stufung des ersten Zy- linderabschnittes 6 erstreckt sich ein dritter Abschnitt 13, welcher bis zu einem zweiten stirnseitigen Ende 14 des ersten Zylinderabschnittes 6 verläuft. Der dritte Abschnitt 13 weist ebenfalls einen kreisringförmigen Querschnitt auf, so dass der dritte Abschnitt 14 dem ersten Abschnitt 10 sowie dem zweiten Abschnitt 11 ähnlich ist. An der erste Stufung 8 sowie der zweiten Stufung 9 ist jeweils eine außenmantelseitig umlaufende kreisringförmige Schulter an dem ersten Zylinderabschnitt 6 gebildet. Komplementär zu den außenmantelseitig umlaufenden Ringschultern an der ersten Stufung 8 bzw. der zweiten Stufung 9 ist auch eine innenmantelseitige Stufung der Wandung am ersten Zylinderabschnitt 6 vorgesehen. Auch innenmantelseitig bildet sich eine ringförmig umlaufende Schulter, wobei die außenmantelseitig sowie innenmantelseitig umlaufenden Schultern bezüglich der Zylinderachse 2 koaxial gegensinnig zueinander ausgerichtet sind. Die ringförmig umlaufenden Schultern sowohl außen- als auch innenmantelseitig können als Anschläge zur Begrenzung der Eintauchtiefe der Zylinderabschnitte 6, 7 genutzt werden. Der erste Abschnitt 10 sowie der dritte Abschnitt 13 sind Teil eines Überlappungsab- Schnittes, welcher zwischen dem ersten Zylinderabschnitt 6 sowie dem zweiten Zylinderabschnitt 7 gebildet ist. Im ersten Abschnitt 10 benachbart zur zweiten Stufung ist eine außenmantelseitige Nut 15 angeordnet. In diese Nut 15 ist zur Ausbildung einer elektrischen Kontaktierungsanordnung ein Kontaktelement, hier in Form einer gekrümmt um die Zylinder- achse 2 umlaufenden Spiralfeder, eingelegt. Das Kontaktelement kontaktiert einerseits den Nutboden bzw. die Nutwände der Nut 15 und andererseits eine Innenmantelfläche eines zweiten Abschnittes IIa des zweiten Zylinderabschnittes 7 (Mit der Indizierung „a" sind die Bezugszeichen der gleichar- tigen Elemente des zweiten Zylinderabschnittes 7 versehen, welche bereits zum ersten Zylinderabschnitt 6 beschrieben wurden. Dazu getätigte Ausführungen gelten analog) . Dadurch wird das Kontaktelement elastisch verformt, so dass eine elektrische Kontaktierungsanordnung zwischen dem ersten sowie dem zweiten Zylinderabschnitt 6, 7 gebildet ist. Vorliegend handelt es sich um eine Gleitkontaktanordnung, da bei einem Teleskopieren des ersten Zylinderabschnittes 6 relativ zum zweiten Zylinderabschnitt 7 jeweils ein dauerhafter elektrisch leitender Verbund zwischen den beiden Zylinderabschnit- ten 6, 7 gegeben ist.
An dem von der zweiten Stufung 9 abgewandten Ende des ersten Abschnittes 10 sind am Umfang des ersten Zylinderabschnittes 6 verteilt mehrere Spannbolzen 16 angeordnet. Die Spannbolzen 16 greifen in radialer Richtung durch die Wandung des ersten Zylinderabschnittes 6 im Bereich des ersten Abschnittes 10 hindurch. Die Spannbolzen 16 ragen in eine Ausnehmung 17 hinein. Vorliegend ist die Ausnehmung 17 nach Art eines Langloches ausgebildet, welches die Mantelwandung desjenigen Ab- Schnittes (Endabschnitt 18) durchsetzt, welcher von dem zweiten Abschnitt 11 bzw. dem ersten Abschnitt 10 des ersten Zylinderabschnittes 6 umgriffen ist. Analoge Ausnehmungen 17 finden sich im dritten Abschnitt 13 des ersten Zylinderabschnittes 6 sowie im dritten Abschnitt 13a des zweiten Zylin- derabschnittes 7. In die Ausnehmungen 17 des ersten Zylinderabschnittes 6 wiederum ragen Spannbolzen 16 des zweiten Zylinderabschnittes 7, welche im dortigen ersten Abschnitt 10a angeordnet sind. Vorliegend umgreifen der erste Abschnitt 10 bzw. der zweite Abschnitt 11 des ersten Zylinderabschnittes 6 einen Endabschnitt 18 des Phasenleiters 4. Der Endabschnitt 18 ist mit dem Armaturkörper 5 winkelstarr verbunden und elektrisch mit ihm kontaktiert. Bei dem Endabschnitt 18 han- delt es sich um eine Modifizierung des ersten bzw. zweiten Zylinderabschnittes 6, 7, wobei ein analog zum jeweiligen zweiten Abschnitt 11, IIa wirkender Abschnitt mit einer Ringplatte 19 abgeschlossen ist, so dass ein winkelstarres Ver- schrauben des Endabschnittes 18 mit dem Armaturkörper 5 mög- lieh ist. Die Spannbolzen 16 ragen in die jeweiligen Ausnehmungen 17 hinein, die linear gestreckt, parallel zur Zylinderachse 2 ausgerichtet sind. Entsprechend ist durch die Spannbolzen 16, die als Teil einer Fixiereinrichtung wirken, zum einen eine Verdrehsicherung der Zylinderabschnitte 6, 7 bzw. des Endabschnittes 18 gebildet. Zum anderen wirken die Spannbolzen 16 als Anschlag, um ein Begrenzen der Eintauchtiefen, der einander überlappenden Zylinderabschnitte 6, 7 bzw. des Endabschnittes 18 zu gewährleisten. Zur Begrenzung der Eintauchtiefe ist weiterhin die Möglichkeit gegeben, die innenmantelseitig bzw. außenmantelseitig im Bereich der Stufungen 8, 9, 8a, 9a innen- bzw. außenmantelseitig vorspringenden ringförmigen Schultern jeweils als Anschlag zu nutzen, an welche jeweils gegenüber liegende Körperkanten anstoßen können. So ist es möglich, eine innenmantelseitig liegende ringförmigen Schulter (erste Stufung 8a) des zweiten Zylinderabschnittes 7 gegen eine außenmantelseitig liegende Schulter (zweite Stufung 9) des ersten Zylinderabschnittes 6 schlagen zu lassen. Weiter können im Bereich der einander zugewandten Mantelflächen (Fügespalt des Überlappungsabschnittes) von erstem bzw. zweitem Zylinderabschnitt 6, 7 bzw. dem Endabschnitt 18
Gleitelemente 20 angeordnet sein, die vorliegend ringförmig ausgebildet sind. Die Gleitelemente 20 sind in innenmantel- seitig eingearbeitete Nuten eingelegt. So können ringförmige Gleitelemente 20 aus einem Kunststoff Verwendung finden, welche eine leichtgängige Relativbewegung zwischen den Zylinderabschnitten 6, 7 bzw. dem Endabschnitt 18 realisieren. Bevor- zugt liegen die Gleitelemente axial beabstandet voneinander in unterschiedlichen Abschnitten 10, 13, 10a, 13a, so dass ein verkippungsarmes Gleiten der Zylinderabschnitte 6, 7 bzw. des Endabschnittes 18 relativ zueinander unterstützt wird.
Während einer Montage sind die Spannbolzen 16 der Fixiereinrichtung gelöst, so dass eine leichtgängige Relativbewegbar- keit der Zylinderabschnitte 6, 7 bzw. des Endabschnittes 18 längs der Zylinderachse 2 möglich ist. Somit ist die Möglich- keit gegeben, die axiale Erstreckung der Teleskopieranordnung zu reduzieren, um durch eine verbesserte Handhabung eine vereinfachte Montage zu ermöglichen. Durch eine Bewegung der einzelnen Zylinderabschnitte 6, 7 in ihre jeweilige Endmontagelage kann eine Endmontageposition erreicht werden, worauf- hin die Spannbolzen 16 der Fixiereinrichtung verspannt werden, so dass ein winkelstarrer Verbund im Bereich des Überlappungsabschnittes zwischen den Zylinderabschnitten 6, 7 bzw. dem Endabschnitt 18 erzielt wird, so dass eine winkelstarre Teleskopieranordnung gegeben ist. Die Spannbolzen 16 verspannen die einander überlappenden Wandungen der Zylinderabschnitte 6, 7 bzw. des Endabschnittes 18 und erhöhen die Reibung zwischen denselben.
Neben einer Nutzung einer derartigen Teleskopieranordnung als Phasenleiter 4 in einer Elektroenergieübertragungseinrichtung ist weiterhin die Möglichkeit gegeben, eine derartig tele- skopierbare Teleskopieranordnung auch zur Ausbildung eines Kapselungsgehäuses 1 einzusetzen. Entsprechend können in diesem Falle im Bereich der Gleitelemente 20 entsprechende
Dichtelemente eingefügt werden, um auch ein fluiddichtes Kapselungsgehäuse ausbilden zu können. Weiterhin ist eine Dichtung im Bereich der Spannbolzen 16 vorzusehen. So kann die Teleskopieranordnung ein Volumen umgreifen, in dessen Inneren beispielsweise auch ein Phasenleiter elektrisch isoliert ge- genüber der das Volumen umgreifenden Teleskopieranordnung positionierbar ist. Gegebenenfalls können sowohl das Kapselungsgehäuse 1 als auch der Phasenleiter 4 erfindungsgemäß teleskopierbar ausgeführt sein, so dass beispielsweise zu Montagezwecken oder zum Ausgleich von Toleranzen sowohl Bereich des Kapselungsgehäuses 1 als auch im Bereich des senleiters 4 ein axialer Längenausgleich ermöglicht ist.

Claims

Patentansprüche
1. Teleskopieranordnung aufweisend einen ersten Zylinderabschnitt (6) und einen zweiten Zylinderabschnitt (7), welche einen Überlappungsabschnitt bildend, einander teleskopierbar überlappen,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
eine Fixiereinrichtung zur Lagefestlegung von erstem und zweitem Zylinderabschnitt (6, 7) relativ zueinander im Über- lappungsabschnitt angreift.
2. Teleskopieranordnung 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
die Fixiereinrichtung eine im Wesentlichen radial ausgerich- tete Spannkraft zwischen erstem und zweitem Zylinderabschnitt (6, 7) entfaltet.
3. Teleskopieranordnung nach Anspruch 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
die Fixiereinrichtung als Teleskopwegbegrenzung wirkt.
4. Teleskopieranordnung 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
zumindest einer der Zylinderabschnitte (6, 7) einen eine Re- lativbewegung zwischen erstem und zweitem Zylinderabschnitt (6, 7) begrenzenden Anschlag (8, 9, 17) aufweist.
5. Teleskopieranordnung 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
die Fixiereinrichtung als Verdrehsicherung wirkt.
6. Teleskopieranordnung 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 Zylinderabschnitte (6, 7) eine Führungs- bahn (17) aufweist, welche eine Zwangsführung der Zylinderabschnitte (6, 7) relativ zueinander erzwingt.
7. Teleskopieranordnung 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
zwischen den beiden Zylinderabschnitten (6, 7) eine elektrische Kontaktierungsanordnung, insbesondere ein Gleitkontakt angeordnet ist.
8. Teleskopieranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
zumindest der erste Zylinderabschnitt (6) einen ersten Querschnitt sowie einen ähnlichen querschnittsgrößeren zweiten Querschnitt aufweist.
9. Teleskopieranordnung nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
der erste Querschnitt und der zweite Querschnitt derart ge- gengleich ausgeformt sind, dass diese jeweils zur Ausbildung eines teleskopierbaren Überlappungsabschnittes geeignet wären .
10. Teleskopieranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Zylinderabschnitte (6, 7) elektrisch aktive Phasenleiter (4) einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, insbesondere einer gasisolierten Schaltanlage, sind.
11. Teleskopieranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Zylinderabschnitte Teil einer einen elektrisch aktiven Phasenleiter (4) einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, insbesondere einer gasisolierten Schaltanlage, umgebenden Kapselung (1) sind.
12. Teleskopieranordnung 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
mehrere Überlappungsabschnitte zwischen Zylinderabschnitten (6, 7) in einer Kettenschaltung aufeinander folgend angeordnet sind.
EP15730133.4A 2014-07-14 2015-06-17 Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung Withdrawn EP3143671A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014213612.1A DE102014213612A1 (de) 2014-07-14 2014-07-14 Teleskopieranordnung
PCT/EP2015/063553 WO2016008667A1 (de) 2014-07-14 2015-06-17 Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3143671A1 true EP3143671A1 (de) 2017-03-22

Family

ID=53434337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP15730133.4A Withdrawn EP3143671A1 (de) 2014-07-14 2015-06-17 Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3143671A1 (de)
CN (1) CN106463937A (de)
DE (1) DE102014213612A1 (de)
WO (1) WO2016008667A1 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11268640B2 (en) * 2018-06-28 2022-03-08 Kohler Co. Adjustable-length water supply adapter

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2835723A (en) * 1954-12-06 1958-05-20 Porter Co H K Telescopic inspection sections for bus enclosures
US3038022A (en) * 1958-01-31 1962-06-05 Ite Circuit Breaker Ltd Inflatable gasket for isolated phase bus
JPS61254009A (ja) * 1985-04-30 1986-11-11 株式会社日立製作所 ガス絶縁開閉装置の切り離し部の構造
JPH1169580A (ja) * 1997-08-28 1999-03-09 Toshiba Corp 着脱母線
US6368084B1 (en) * 2000-02-01 2002-04-09 Skillman Pump Company, Llp Downstroke sucker rod well pump
DE102008011042A1 (de) * 2008-02-22 2009-08-27 Siemens Aktiengesellschaft Druckbehälteranordnung mit einem Kompensationsbalg
CN201838817U (zh) * 2010-08-04 2011-05-18 吕月琼 连接器的结构改良
EP2501002B1 (de) * 2011-03-15 2014-11-26 ABB Technology AG Querdemontagemodul für eine Schaltanlage
CN203135095U (zh) * 2013-01-31 2013-08-14 广州番禺电缆集团有限公司 电缆线接地部位防水、防潮装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2016008667A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN106463937A (zh) 2017-02-22
DE102014213612A1 (de) 2016-01-14
WO2016008667A1 (de) 2016-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009103688A1 (de) Druckbehälteranordnung mit einem kompensationsbalg
EP2984669B1 (de) Elektrisches schaltgerät
DE102012217310A1 (de) Überspannungsableiter
DE102011077394A1 (de) Überspannungsableiter
EP2073216B1 (de) Elektrisches Durchführungsmodul und Verfahren zu dessen Herstellung
WO2009147061A2 (de) Kapselungsgehäuseanordnung
DE60037237T2 (de) Verbindungssystem zwischen Mittel- oder Hochspannungszellen
EP0944943B1 (de) Elektrische kupplungseinrichtung zwischen schalträumen
DE102011086663A1 (de) Druckgasisolierte Elektroenergieübertragungseinrichtung
EP3143671A1 (de) Teleskopieranordung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung
DE102012203709B4 (de) Hochspannungsdurchführung für Gleichspannung
DE19856025C2 (de) Kompakte Übergangsmuffe
WO2019025023A1 (de) Steckbare durchführung
DE10060923C1 (de) Energieübertragungssystem für Drehstrom im Mittel- und Hochspannungsbereich
EP3443569B1 (de) Vorrichtung zum verbinden eines hochspannungsleiters mit einer wicklung eines elektrischen geräts
DE19539060A1 (de) Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherung für eine elektrische Verbindungsleitung
DE2206120A1 (de) Elektrischer Hochspannungsschalter
EP0073423A1 (de) Verbindungselement für vollfeststoffisolierte Stromleiter
EP3970250B1 (de) Schalteinrichtung
DE4135390C1 (en) Current connecting plug for power supply - has rotatable fixing ring on housing allowing connection to housing of cooperating socket
CH638338A5 (en) Medium-voltage switch
EP3400637B1 (de) Demontage- oder montageverfahren für eine druckfluidisolierte elektroenergieübertragungseinrichtung
DE102019206737A1 (de) Elektroenergieübertragungseinrichtung
DE19530163A1 (de) Hochspannungsausleitungs- und durchführungsanordnung für Transformatoren und Drosselspulen
DE102017220050A1 (de) Phasenleiter sowie Verfahren zum räumlichen Fixieren eines Armaturkörpers an einem Phasenleitergrundkörper

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20161215

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

DAV Request for validation of the european patent (deleted)
DAX Request for extension of the european patent (deleted)
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20190103