EP3391486A1 - Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage - Google Patents

Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage

Info

Publication number
EP3391486A1
EP3391486A1 EP17700640.0A EP17700640A EP3391486A1 EP 3391486 A1 EP3391486 A1 EP 3391486A1 EP 17700640 A EP17700640 A EP 17700640A EP 3391486 A1 EP3391486 A1 EP 3391486A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cross
block
module
busbar
switchgear 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Withdrawn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
EP17700640.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Beutel
Andreas Kleinschmidt
Mark Kuschel
Nazmir Presser
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 Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP3391486A1 publication Critical patent/EP3391486A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B5/00Non-enclosed substations; Substations with enclosed and non-enclosed equipment
    • H02B5/06Non-enclosed substations; Substations with enclosed and non-enclosed equipment gas-insulated
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0352Gas-insulated switchgear for three phase switchgear
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/20Bus-bar or other wiring layouts, e.g. in cubicles, in switchyards
    • H02B1/22Layouts for duplicate bus-bar selection

Definitions

  • the invention relates to a switchgear comprising a collective busbar encapsulation module, which extends for connecting a plurality of switchgear panels of the switchgear substantially in a transverse direction and is supported by a Stammkapselungsmodul extending substantially in the direction of a vertical axis.
  • Such a switchgear is known, for example, from the inter ⁇ national publication WO 2012/065630 Al.
  • a switchgear equipped with a busbar enclosure module, which serves to connect several panels of the switchgear.
  • the busbar ⁇ nenkapselungsmodul extending in a transverse direction.
  • a core encapsulation module extending essentially in the direction of a vertical axis.
  • Sammelschienenkapse- several control modules to be arranged staggered to each other various ⁇ denartig curved, substantially T-shaped casing construction ⁇ stones are provided.
  • T-shaped housing blocks are equipped with an L-shaped curved neck to achieve pivoting. This has the consequence that various ⁇ denartig shaped T-shaped housing modules use fin must ⁇ the order relative to align the Sammelschienenkapselungsmodule ⁇ today.
  • a typical control panel of a switching ⁇ plant usually has a power switch with an interrupter unit, said power switch having a first terminal side is connected to the Sammelschienenkapselungsmodul and beispiels- with a second connection side, with a connecting line, a cable, a generator, etc. is connected.
  • a separation ⁇ switching device and / or a grounding means is arranged on the second terminal side of the power switch in addition to a disconnecting or grounding an up at the second
  • Connection side connecting cable etc. to allow. Analog may be provided on the first terminal side of the Leis ⁇ processing switch, the positioning of a disconnector or a grounding switch to provide an electrical separation of an adjoining module or a Sammelschienenkapselungs ⁇ earth there.
  • At least one, in particular both connection sides can be formed by a Stammkapselungsmodul.
  • a Stammkapselungsmodul is preferably arranged in / on a panel.
  • a Stammkapselungsmodul can be arranged on a circuit breaker, in particular on an encapsulating the power scarf ⁇ age , in particular supported.
  • measuring transducers can furthermore be arranged in the switching field.
  • This may be, for example, a current measuring transducer or a voltage transducer.
  • Voltage transducers should preferably be arranged on the second connection side of the circuit breaker in order to be able to measure the electrical potential of a connecting line, a connected transformer, etc.
  • current measuring transducers can be provided both on the first connection side and on the second connection side of the circuit breaker.
  • Trains t can be a transducer on / in a Messwandlerkapselungs- housing of the panel to be integrated, which is used a connection of the circuit breaker with a Sammelschienenkap- selungsmodul or a connecting line, etc..
  • Meßwandlerkapselungsgepuse has a Kapselungsgephasepu ⁇ se on.
  • the Meßwandlerkapselungsgepuse may be part of a Stammkapselungsmodul
  • a switch panel has at least one, in particular several Kap ⁇ selungsgepuse on.
  • the encapsulating housings are mechanically coupled to each other.
  • An encapsulation module comprises at least a Kapselungsge ⁇ housing.
  • Flanschschebene essen ⁇ ⁇ chen transversely, in particular aligned substantially perpendicular to the flange axis.
  • a flange-enforcing Phasenlei ⁇ ter case runs substantially in the direction of the flange axis.
  • One Feeder can be configured for example in the form of a flange or ei ⁇ nes flange connection.
  • Preferably also two oppositely aligned, thereby aligning From ⁇ branches can be arranged on a Stammkapselungsmodul, so that for example a first and a second Sammelschienenkap- selungsmodul on both sides (in particular the shell side) of the Stammkapselungsmoduls can be supported.
  • a stirnseiti ⁇ ger area (relative to the vertical axis) of the Stammkapselungs ⁇ module can be used to position there further modules, such as a grounding switch, a transducer or the like.
  • modules such as a grounding switch, a transducer or the like.
  • an at least equivalent variability in the construction of a switchgear can now be ensured with relatively simple modules / blocks. If necessary, can be used, making the logistics costs can be reduced for the construction of a substation so ⁇ even identical parts.
  • a further advantageous embodiment can provide that the branch is formed by a cross-block of the Stammkapselungsmo ⁇ module.
  • a cross component is a building block which has an encapsulating housing.
  • a cross-block in this case generally has cross-like arranged branches, in particular Flanschstutzen, which are preferably in a plane and perpendicular zuei ⁇ aligned with each other, wherein each two opposite ⁇ opposite flanges are preferably aligned.
  • a cross block has a plurality of branches or
  • the Sammelschienenkapselungsmodul is supported indirectly with interposition of egg nes further cross block at the branch of the Stammkapse ⁇ lung module.
  • cross block By the use of a further cross block is white ⁇ ter the possibility to use an available space inside the cross block, for example, for receiving an electrical switching device. This is particularly in the use of passive Sammelschienenkapselungsmo- dulen advantageous in which the module Sammelschienenkapselungs- or its encapsulating itself is kept free of a switching device ⁇ .
  • a further cross-block forms a portion of the Sammelschienenkapselungsmo ⁇ duls.
  • said component can form a portion of Sammelschienenkapse ⁇ lung module itself. That is, the cross block forms a part of an encapsulating the Sammelschienenkapselungsmo ⁇ duls.
  • the further cross-section module is part of the busbar train of the busbar encapsulation module, whereas in egg ⁇ ner support of the busbar encapsulation module with Zwi ⁇ rule circuit of another cross-block this further cross-block only the function of an extension / displacement of the branch of Stammkapselungsmoduls formed.
  • a so-called active busbar encapsulation module is formed.
  • Cross-type branching branches eg flanges, flange lugs
  • Cross-type branching branches eg flanges, flange lugs
  • Cross-type branching branches eg flanges, flange lugs
  • branches of the further cross-block can form part of the encapsulating housing of a busbar encapsulation module, wherein their flange axes can be aligned, in particular in the transverse direction, so that a phase conductor arranged in the interior runs transversely through the cross-block.
  • Branches for supporting the encapsulation modules can be arranged offset to one another in the direction of the vertical axis on the various trunk encapsulation modules.
  • a further advantageous embodiment may provide that the cross-block has a plurality of flange, at least one of which has a different nozzle length.
  • a cross-block has an encapsulating housing, which has a plurality of flange stubs, via which the funnelbau ⁇ stone can be flanged with other flange.
  • the Flanschstutzen are arranged substantially radially to each other, wherein preferably an orthogonal position of the individual flange should be provided to each other.
  • the flange of a cross-block are in one plane, so that preferably at least one pair, in particular several, in particular two pairs of flange ⁇ lugs face each other in alignment and the respective axes of flight preferably cross each other.
  • one of the flanged branch over the other flange connector can have a different nozzle length, one where a symmetric cross block is ⁇ by preferably formed along an alignment axis, wherein this symmetry, however QUIRES ONLY lent is present with respect to an alignment axis which extends through the nozzle with a different nozzle length.
  • a further advantageous embodiment can provide that the cross-block has four cross-shaped arranged flange, of which a flange has a different from the other flange connection piece length.
  • Flange stubs asymmetrically designed and symmetrically designed with respect to another axis of escape stalteten cross block is still possible gege ⁇ ben, various offsets or variations in height by a selection and use of the flange connecting divergent nozzle length to make.
  • a further advantageous embodiment may provide that the cross blocks have similar envelope contours.
  • a similar envelope contour essentially refers to the interfaces on the cross component defined by the flange connection. That is, even with a variance in the design of the cross blocks per se, the position of the interfaces formed by the flange neck should be maintained at similar envelope contours.
  • a similar envelope contour can be maintained in detail even with a deviation of the configuration of the cross blocks with each other, whereby the cross blocks can be exchanged with each other modular, and a kind of modular system can arise.
  • a further advantageous embodiment can provide that at least one of the modules (or an encapsulating housing) is filled with an electrically insulating fluid.
  • the modules or their Kapse ⁇ ment housing may be formed as a pressure vessel, so that a fluid can also be placed under pressure .
  • Suitable fluids can gen vorlie- example, gaseous or liquid, which are in particular fluids with Fluorkompo ⁇ components have proven advantageous as these, for example in the event of arcing due to switching operations or faults which in addition to good insulation and good extinguishing properties.
  • fluoride-containing fluids for example, sulfur hexafluoride, fluoronitriles or fluoroketones or other fluorine-containing organic compounds can be used.
  • use of alternative electrical insulating fluids is possible and so ensure, for example on Stickstoffba- sis or carbon dioxide or a Clean Air suffi ⁇ sponding insulation strength.
  • Switching device is arranged.
  • a cross-section module can also have a switching path of a switching device in its interior.
  • a switching device is characterized in that, for example, relatively movable Diesstü ⁇ bridge a switching path open or close.
  • Such a switching device for example, interrupt a phase conductor, or produce this.
  • a switching device can also be provided to a Phasenleiterzug forcibly with a preassigned electrical ⁇ rule potential, for example for security reasons, to apply.
  • On / in a cross-block also several switching devices can be arranged.
  • a further advantageous embodiment may provide that the switching device is a circuit breaker.
  • the switching device is a grounding switch.
  • a grounding switch is a switching device, which serves a phase conductor which is arranged inside a module electrically isolated to subject, if necessary, with Erdpo ⁇ potential. This is for example not ⁇ agile, if safety circuits are to be made and to prevent accidental powering on a phase conductor un ⁇ ter all circumstances.
  • the earthing switch is thus equipped with a switching path which can connect a phase conductor to earth potential.
  • Figure 3 is a side view in the transverse direction of a
  • FIG. 4 shows a perspective view of the switching field known from FIG. 3, FIGS. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • FIG. 13 a detail of an active busbar junction module
  • FIG. 14 shows a detail of a passive busbar junction module
  • Figure 15 an alternative conclusion of a Stammkapse ⁇ development module and the Figure 16 shows an alternative embodiment of a Wienbau ⁇ stone with earthing switch together with flanged circuit breaker with grounding possibility.
  • the switching box shown in Figure 1 has a first pas sive ⁇ Sammelschienenkapselungsmodul 1 and a second pas sive ⁇ Sammelschienenkapselungsmodul.
  • the busbar encapsulation modules 1, 2 each have a substantially tubular encapsulation housing, with tube axes of the encapsulation housing extending substantially parallel to the transverse direction.
  • the tube axes of the encapsulating of the first and second passive busbar encapsulation module 1, 2 are aligned substantially perpendicular to the plane of the figure 1.
  • 4 is flanged ⁇ at a capsule housing a circuit breaker 3, a first Stammkapselungsmodul.
  • the encapsulating housing of the circuit breaker ⁇ 3 is provided with a corresponding Flanschstutzen, on which the first Stammkapselungsmodul 4 is placed. Since ⁇ at the flange connector of the encapsulating housing of the Leis ⁇ processing switch 3 is oriented so that the tubular in Wesentli ⁇ chen first Stammkapselungsmodul 4 is aligned along a vertical axis. Accordingly, the transverse direction and the vertical axis are substantially perpendicular to each other, the vertical axis lying in the plane of the drawing of FIG.
  • the first Stammkapselungsmodul 4 has a first current ⁇ converter block 5, which serves to convert an electric current. With interposition of the first
  • the Current transformer module 5 is a cross-block 6 with the Kap ⁇ selungsgeophuse 3 of the circuit breaker connected.
  • the cross ⁇ module 6 has a first, a second and a third and a fourth flange connector 7a, 7b, 7c, 7d.
  • the first flange nozzle 7a is provided with a larger nozzle length than the remaining flange nozzle 7b, 7c, 7d.
  • the flange stubs 7a, 7b, 7c, 7d are each aligned at right angles to each other and extend (or their flange axes) substantially in one plane (here drawing plane), so that in each case two flange nozzles 7a, 7c and 7b, 7d are aligned axially aligned with each other.
  • the flange stubs 7a, 7b, 7c, 7d each have a circular cross-section.
  • Cross blocks 8a, 8b are substantially identical in construction as the cross block 6 of the first Stammkapselungsmodules 4 are ⁇ leads, wherein at least match the envelope contours.
  • the remaining flange stubs of the further cross components 8a, 8b can be used to carry encapsulation housings of the first and second passive busbar encapsulation modules 1, 2, respectively.
  • the averaging module 1 Kapselungs ge ⁇ housing from the first and second passive Sammelschienenkapse-, equipped with 2 corresponding shell side flanges to a connection with the other Wienbau- blocks 8a, 8b to manufacture.
  • Stammkapselungsmodul 9 is attached.
  • the second parent capsule module 9 is constructed substantially similar to the first parent capsule module 4 and aligned substantially parallel. That is, a second power converter module 10 is ver ⁇ connected to the encapsulating housing of the circuit breaker 3, wherein a cross module 6 is flanged on this in turn.
  • the position is analogous to the Buchbau ⁇ stone 6 on the first Stammkapselungsmodul 4 chosen so that the opposite the similar Flanschstutzen 7b, 7c, 7d extended Flanschstutzen 7a is aligned facing away from the two ⁇ th current transformer module 10 facing the vertical axis.
  • a tilted cross ⁇ block 11 is arranged, wherein the tilted cross-block 11 is flanged to a branch of the second Stammkapselungsmoduls 9 by means of the Flanschstutzens, which compared to the remaining Flanschstutzen the tilted funnelbausteins 11 an enlarged nozzle length having. Due to the enlarged nozzle length, for example, a volume can be created in which z.
  • an electrical switching device for. B. a circuit breaker and / or a grounding switch can / can be accommodated.
  • a cable connector module 12 is flanged to the tilted cross block.
  • 11 At the cable connector module 12 is a chip ⁇ voltage transformer 13 in turn is flanged on which depicts the electric clamp ⁇ voltage of Anlagenlutamino- by means of the cable connector module 12 the cable fourteenth
  • a single-pole isolation of the respective phase conductors is provided within the further crossover modules 8a, 8b for connection to the first trunking module 4 and further via the power switch 3 and the second connection side.
  • a separation or disconnection of the respective phase conductor is possible via a disconnect switch in each case in the further crossbeam 8a, 8b.
  • phase conductor in the cross block 6 of the first Stammkapselungsmoduls 4 is a branch of the phase conductor is provided so that an electrical contacting of phase conductors of both the first and the second Sammelschienenkapselungsmo ⁇ duls 1, 2, block 5 via the further course of the first current transformer to a first Connection side of the power ⁇ switch 3 is possible.
  • grounding switch grounding of the disconnectable by means of the circuit breaker in the cross-block 6 phase conductor section can be made.
  • the second current transformer module 10 has in its interior a phase conductor which has a second connection side of the circuit breaker 3 is connected in the encapsulating housing.
  • a connection or disconnection of the electrically conductive connection between the Phasenleiterab- is cut over an interrupter unit of the power scarf ⁇ ters 3 in the encapsulating housing which performed in the first and second power converter module 5, 10 and in the first and second Stammkapselungsmodul 4, 9 are possible.
  • a grounding switch is provided in the course of Phasenlei ⁇ age in the direction of the cable connection module 12.
  • a circuit breaker is provided in the horizontal cross-block 11, by means of which an electrical separation of the phase conductor, which is guided in the cable connection ⁇ module 12, allows.
  • a grounding switch is arranged to be by means of which the phase conductor which is guided in the cable connector module 12, grounded.
  • FIG. 2 shows a perspective view of the switching field known from FIG.
  • the arrangement of circuit breakers may be further provided so that within the (gas) space within which the phase conductors are arranged busbars ⁇ , a switching can be made.
  • a switchable in the space of the phase conductors of a busbar Sammelschienenkapselungsmodul 15, 15 15 ⁇ ⁇ , 16, 16 ⁇ , 16 ⁇ ⁇ is referred to as the active Sammelschienenkapselungsmodul 15, 15 ⁇ 15 ⁇ ⁇ 16, 16 ⁇ 16 ⁇ ⁇ .
  • Cross blocks 8a, 8b are necessary.
  • the further cross blocks 8a, 8a 8a xx, 8b , 8b ⁇ , 8b ⁇ ⁇ itself part of the encapsulating the busbar encapsulation modules 15, 15 15 ⁇ ⁇ , 16, 16 ⁇ , 16 ⁇ ⁇ .
  • each Stammkapselungsmodule are staggered in height 4a.
  • This is done, for example, characterized by Zvi ⁇ rule the respective first current transformer block 5 as well as the carried thereby cross block 6, 6 ⁇ , 6 ⁇ ⁇ a Distanzkapselungsgetude is inserted, whereby a Parallelver ⁇ displacement of the individual branches to the respective first Stammkapselungsmodulen 4a in the direction of Vertical axis takes place (see also Figure 4).
  • the Kapse ⁇ ment housing the single-phase encapsulated busbar ⁇ tion modules 15, 15 15 ⁇ ⁇ , 16, 16 ⁇ , 16 ⁇ ⁇ axially spaced in the direction of the vertical axis.
  • FIGS. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 respectively Va ⁇ riationen of the switching field known from Figures 1 and 2 are shown.
  • the first and the second passive collection schienenkapselungsmodul 1, 2 ⁇ be flanged each in different ways to the cross block 6 of the first Stammkapselungsmodules 4, so that in addition to the configuration shown in Figure 1 hanging positioning of the first and second passive collection schienenkapselungsmodules 1 2, according to FIG. 5, it is also possible to arrange the first or second passive busbar encapsulation module on a seated arrangement.
  • 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 each show combinations of busbar junction modules 1, 2 arranged in different planes, these being respectively connected via the cross-block 6 of the first trunking module 4 under different flanking of further cross-blocks 8 a, 8b are variously been classified ⁇ .
  • Figures 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 illustrate the
  • FIG. 14 shows an embodiment of a cruciform ⁇ stone 6, which at a first Stammkapselungsmodul 4 is sawn insensitive (see. Fig. 5), wherein in the embodiment according to Figure 14 only a single Sammelschienenkapse- averaging module 1 to a branch with the interposition of a another cross blocks 8a is posted.
  • a disconnection function is realized via a disconnect switch located in the cross component 8a itself.
  • FIG. 15 shows the possibility of equipping a cross-block 6 with a grounding switch. Branching over the side of the first trunk enclosure module 4 enables support of a passive or also an active busbar enclosure module, wherein grounding of the phase conductor arranged in the interior is possible via the grounding switch in the matrix block 6.
  • FIG. 16 shows a detail of a second trunk enclosure module 9 as known from FIGS. 1, 2, 3 and 4. There, on the second current transformer module 10 of the second master encapsulation modules 9 a cross-block 6 attached, by means of which on a shell-side connection of the second Stammkapselungsmodules 9 a tilted Buchbaustein 11 is flanged.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Abstract

Eine Schaltanlage weist ein Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15', 15'', 16, 16', 16'') auf. Das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15', 15'', 16, 16', 16'') dient einem Verbinden mehrerer Schaltfelder einer Schaltanlage. Das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15', 15'', 16, 16', 16'') erstreckt sich dabei im Wesentlichen in einer Querrichtung, wobei das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15',15'', 16, 16', 16'') von einem sich im Wesentlichen in einer Hochachse erstreckenden Stammkapselungsmodul (4, 4a, 9, 9a) getragen ist. Am Stammkapselungsmodul (4, 4a, 9, 9a) ist mantelseitig ein Abzweig angeordnet, welcher sowohl zur Hochachse des Stammkapselungsmodules (4, 4a, 9, 9a) als auch zur Querrichtung im Wesentlichen lotrecht ausgerichtet ist und an welchem das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15', 15'', 16, 16', 16'') abgestützt ist.

Description

Beschreibung
KAPSELUNGSGEHÄUSEANORDNUNG FÜR EINE GASISOLIERTEN SCHALTANLAGE
Die Erfindung betrifft eine Schaltanlage aufweisend ein Sam- melschienenkapselungsmodul , welches zum Verbinden mehrerer Schaltfelder der Schaltanlage sich im Wesentlichen in einer Querrichtung erstreckt und von einem sich im Wesentlichen in Richtung einer Hochachse erstreckenden Stammkapselungsmodul getragen ist.
Eine derartige Schaltanlage ist beispielsweise aus der inter¬ nationalen Veröffentlichung WO 2012/065630 AI bekannt. Dort ist eine Schaltanlage mit einem Sammelschienenkapselungsmodul ausgestattet, welches einem Verbinden mehrerer Schaltfelder der Schaltanlage dient. Dabei erstreckt sich das Sammelschie¬ nenkapselungsmodul in eine Querrichtung. Zur Stützung des Sammelschienenkapselungsmoduls ist die Verwendung eines im Wesentlichen in Richtung einer Hochachse verlaufenden Stammkapselungsmoduls vorgesehen. Um mehrere Sammelschienenkapse- lungsmodule zueinander gestaffelt anzuordnen, sind verschie¬ denartig gekrümmte, im Wesentlichen T-förmige Gehäusebau¬ steine vorgesehen. Zusätzlich sind T-förmige Gehäusebausteine mit einem L-förmig gekrümmten Ansatz ausgestattet, um ein Verschwenken zu erzielen. Dies hat zur Folge, dass verschie¬ denartig geformte T-förmige Gehäusebausteine Verwendung fin¬ den müssen, um die Sammelschienenkapselungsmodule relativ zu¬ einander auszurichten.
Entsprechend ergibt sich als Aufgabe der Erfindung, eine Schaltanlage anzugeben, welche mit einer reduzierten Anzahl von einfach strukturierten Modulen bzw. Baugruppen eine hohe Variabilität im Schaltanlagenaufbau ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird dies bei einer Schaltanlage der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass am Stammkapselungsmodul mantelseitig ein Abzweig angeordnet ist, welcher sowohl zu der Hochachse des Stammkapselungsmoduls als auch zur Quer¬ richtung im Wesentlichen lotrecht ausgerichtet ist und an welchem das Sammelschienenkapselungsmodul abgestützt ist. Eine Schaltanlage dient einem Herstellen bzw. Auftrennen von Schaltzuständen, wobei mehrere Schaltfelder über zumindest ein Sammelschienenkapselungsmodul miteinander verbunden bzw. elektrisch verschaltbar sind. Die Schaltfelder fungieren als Zu- bzw. Abgänge des Sammelschienenkapselungsmoduls , so dass über das Sammelschienenkapselungsmodul verschiedene Schalt¬ felder miteinander elektrisch verschaltet werden können oder voneinander elektrisch getrennt werden können. Die Schaltfelder können bevorzugt nach Art von Zinken im Wesentlichen quer zu einem Sammelschienenkapselungsmodul (bzw. zur Querrich- tung) angeordnet sein. Ein typisches Schaltfeld einer Schalt¬ anlage weist meist einen Leistungsschalter mit einer Unterbrechereinheit auf, wobei der Leistungsschalter mit einer ersten Anschlussseite mit dem Sammelschienenkapselungsmodul verbunden ist und mit einer zweiten Anschlussseite beispiels- weise mit einer Anschlussleitung, einem Anschlusskabel, einem Generator etc. verbunden ist. Um verschiedene Schaltzustände zu erzielen, kann vorgesehen sein, dass an der zweiten Anschlussseite des Leistungsschalters zusätzlich eine Trenn¬ schalteinrichtung und/oder eine Erdungseinrichtung angeordnet ist, um ein Abtrennen bzw. Erden einer sich an der zweiten
Anschlussseite anschließenden Anschlussleitung etc. zu ermöglichen. Analog kann auf der ersten Anschlussseite des Leis¬ tungsschalters die Positionierung eines Trennschalters bzw. eines Erdungsschalters vorgesehen sein, um ein elektrisches Abtrennen eines sich anschließenden Sammelschienenkapselungs¬ moduls bzw. ein Erden auch dort vorzusehen. Zumindest eine, insbesondere beide Anschlussseiten können durch ein Stammkapselungsmodul ausgebildet sein. Ein Stammkapselungsmodul ist bevorzugt in/an einem Schaltfeld angeordnet. Insbesondere kann ein Stammkapselungsmodul an einem Leistungsschalter, insbesondere an einem Kapselungsgehäuse des Leistungsschal¬ ters angeordnet, insbesondere abgestützt sein. Um eine Überwachung eines Schaltfeldes vorzunehmen, können weiterhin Messwandler im Schaltfeld angeordnet sein. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Strommesswandler oder einen Spannungsmesswandler handeln. Bevorzugt sollten Spannungsmesswandler auf der zweiten Anschlussseite des Leistungsschalters angeordnet sein, um das elektrische Potential einer Anschlussleitung, eines angeschlossenen Transformators etc. messen zu können. Weiterhin können Strommesswandler so- wohl an der ersten Anschlussseite als auch an der zweiten Anschlussseite des Leistungsschalters vorgesehen sein. Bevor¬ zugt kann ein Messwandler an/in ein Messwandlerkapselungs- gehäuse des Schaltfeldes integriert werden, welches einem Verbinden des Leistungsschalters mit einem Sammelschienenkap- selungsmodul bzw. einer Anschlussleitung etc. dient. Ein
Messwandlerkapselungsgehäuse weist dabei ein Kapselungsgehäu¬ se auf. Das Messwandlerkapselungsgehäuse kann Teil eines Stammkapselungsmoduls sein Ein Schaltfeld weist zumindest ein, insbesondere mehrere Kap¬ selungsgehäuse auf. Die Kapselungsgehäuse sind miteinander mechanisch gekoppelt.
Ein Kapselungsgehäuse umschließt im Inneren einen Phasenlei- ter, der einer Führung eines elektrischen Stromes dient. Der Phasenleiter kann durch eine Isolieranordnung von dem Kapselungsgehäuse beabstandet gehalten und elektrisch isoliert sein. Ein Kapselungsgehäuse kann einen Phasenleiter dabei hermetisch einhausen, so dass das Innere des Kapselungsgehäu- ses mit einem elektrisch isolierenden Medium befüllt sein kann .
Ein Stammkapselungsmodul wirkt als Mast, um ein Sammelschie- nenkapselungsmodul beabstandet zu halten. Für ein Stammkapse- lungsmodul, welches sich im Wesentlichen in einer Hochachse erstreckt, können vorteilhaft im Wesentlichen zylindrische Strukturen, insbesondere Kapselungsgehäuse verwendet werden. Beispielsweise kann ein Teil des Stammkapselungsmoduls durch einen Strommesswandler bzw. ein Messwandlerkapselungsgehäuse zur Verfügung gestellt werden. Das Stammkapselungsmodul kann sich dabei im Wesentlichen rohrförmig entlang einer Vertika- len erstrecken, wobei ein Abzweig zum Abstützen des Sammel- schienenmoduls mantelseitig an dem Stammkapselungsmodul ange¬ ordnet sein kann. Das Stammkapselungsmodul kann mehrere, ins¬ besondere miteinander verflanschte Kapselungsgehäuse aufwei¬ sen. Eine lotrechte Ausrichtung des Abzweiges sowohl zur Hochachse als auch zur Querachse bezieht sich dabei auf eine Durchtrittsrichtung eines im Inneren der Kapselungsgehäuse bzw. des Abzweigs angeordneten Phasenleiters. So verläuft ein Phasenleiter des Sammelschienenkapselungsmoduls im Wesentli¬ chen in Querrichtung, wohingegen im Stammkapselungsmodul be- findliche Abschnitte des Phasenleiters im Wesentlichen längs der Hochachse verlaufen. Entsprechend bezieht sich eine Aus¬ richtung des Abzweiges des Stammkapselungsmoduls mantelseitig lotrecht zur Querrichtung und im Wesentlichen lotrecht zur Hochachse auf den Verlauf eines Phasenleiters in dem Abzweig. Die Lage kann beispielsweise einer Flanschachse eines den Ab¬ zweig bildenden Flansches bzw. Flanschstutzens entsprechen.
Bei einer Ausgestaltung der Schaltanlage mit Flanschen, beispielsweise Schraub-, Schweiß-, Klemmflanschen usw., weisen Kapselungsgehäuse Flansche auf, um miteinander verbindbar zu sein. Ein Kapselungsmodul weist zumindest ein Kapselungsge¬ häuse auf. So ist beispielsweise bei der Verwendung von
Schweiß- oder Schraubflanschen die Flanschebene im Wesentli¬ chen quer, insbesondere im Wesentlichen lotrecht zur Flansch- achse ausgerichtet. Ein den Flansch durchsetzender Phasenlei¬ ter verläuft dabei im Wesentlichen in Richtung der Flanschachse .
Durch die Verwendung einer mantelseitigen Position eines Ab- zweiges besteht weiterhin die Möglichkeit, ausgehend von dem Stammkapselungsmodul einen oder mehrere Abzweige fortragen zu lassen, um ein Sammelschienenkapselungsmodul abzustützen. Ein Abzweig kann beispielsweise in Form eines Flansches bzw. ei¬ nes Flanschstutzens ausgeführt sein. Bevorzugt können auch zwei entgegengesetzt ausgerichtete und dabei fluchtende Ab¬ zweige an einem Stammkapselungsmodul angeordnet sein, so dass beispielsweise ein erstes und ein zweites Sammelschienenkap- selungsmodul beiderseits (insbesondere mantelseitig) des Stammkapselungsmoduls abgestützt sein können. Ein stirnseiti¬ ger Bereich (bezogen auf die Hochachse) des Stammkapselungs¬ moduls kann dazu genutzt werden, um dort weitere Baugruppen, beispielsweise einen Erdungsschalter, einen Messwandler oder ähnliches zu positionieren. Im Gegensatz zu komplex gekrümmten Modulen, wie aus dem Stand der Technik bekannt, kann nunmehr mit relativ einfachen Modulen/Bausteinen eine zumindest gleichwertige Variabilität hinsichtlich des Aufbaus einer Schaltanlage gewährleistet werden. Gegebenenfalls können so¬ gar Gleichteile zum Einsatz kommen, wodurch der Logistikaufwand für den Aufbau einer Schaltanlage reduziert werden kann.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Abzweig durch einen Kreuzbaustein des Stammkapselungsmo¬ duls gebildet ist.
Ein Kreuzbaustein ist ein Baustein, welcher ein Kapselungsgehäuse aufweist. Ein Kreuzbaustein weist dabei in der Regel kreuzartig angeordnete Abzweige, insbesondere Flanschstutzen auf, die bevorzugt in einer Ebene liegen und lotrecht zuei¬ nander ausgerichtet sind, wobei jeweils zwei einander gegen¬ überliegende Flansche bevorzugt fluchtend ausgerichtet sind. Mittels des Kreuzbausteins besteht die Möglichkeit, sowohl mantelseitig, insbesondere fluchtend gegenüberliegend einen ersten Abzweig sowie einen zweiten Abzweig am Stammkapse¬ lungsmodul auszubilden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, fluchtend zur Hochachse des Stammkapselungsmoduls stirnseitg eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit vorzusehen, um dort beispielsweise einen Erdungsschalter, einen Messwandler oder ähnliches zu positionieren und diesen insbesondere dort anzu¬ flanschen . Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Sammelschienenkapselungsmodul am Kreuzbaustein abgestützt ist. Ein Kreuzbaustein weist eine Vielzahl von Abzweigen bzw.
Flanschen auf, so dass ein variables Positionieren eines am Kreuzbaustein abzustützenden Sammelschienenkapselungsmoduls möglich ist. Der Kreuzbaustein kann dabei als Teil eines Stammkapselungsmoduls fungieren. Das Sammelschienenkapse- lungsmodul kann zumindest teilweise an dem Kreuzbaustein ab¬ gestützt sein.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Sammelschienenkapselungsmodul mittelbar unter Zwischenanordnung ei- nes weiteren Kreuzbausteins an dem Abzweig des Stammkapse¬ lungsmoduls abgestützt ist.
Neben einem unmittelbaren Anflanschen des Sammelschienenkapselungsmoduls an einen Abzweig des Stammkapselungsmoduls kann auch vorgesehen sein, dass eine Abstützung des Sammelschienenkapselungsmoduls mittelbar unter Zwischenanordnung zumindest eines weiteren Kreuzbausteines vorgenommen wird. Durch die Anordnung eines weiteren Kreuzbausteins unmittelbar oder mittelbar an dem Abzweig ist die Möglichkeit gegeben, die La- ge eines Sammelschienenkapselungsmoduls zu variieren. So ist es beispielsweise möglich, das Sammelschienenkapselungsmodul durch Verwendung des weiteren Kreuzbausteins fluchtend beab¬ standet zum Abzweig abzustützen. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das Sammelschienenkapselungsmodul unter Nut- zung des weiteren Kreuzbausteins lateral versetzt zur Aus¬ richtung des Abzweiges gelagert wird. Insbesondere bei einem lateralen Versatz besteht die Möglichkeit, das Sammelschie¬ nenkapselungsmodul in ungenutzte Zwickelräume der Schaltanla¬ ge hineinragen zu lassen.
Des Weiteren besteht durch die Verwendung des weiteren Kreuzbausteins die Möglichkeit, neben einem lateralen Versatz der Position des Sammelschienenkapselungsmoduls auch ein Ver¬ schwenken vorzunehmen, indem beispielsweise Abzweige des Kreuzbausteins des Stammkapselungsmoduls sowie des weiteren Kreuzbausteins sich beispielsweise in unterschiedlichen Ebe- nen erstrecken.
Durch die Nutzung eines weiteren Kreuzbausteines besteht wei¬ ter die Möglichkeit, einen im Inneren des Kreuzbausteines zur Verfügung stehenden Raum beispielsweise zur Aufnahme einer elektrischen Schalteinrichtung zu nutzen. Dies ist insbesondere bei der Nutzung von passiven Sammelschienenkapselungsmo- dulen von Vorteil, bei welchen das Sammelschienenkapselungs- modul bzw. dessen Kapselungsgehäuse selbst von einer Schalt¬ einrichtung freigehalten wird.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass ein weiterer Kreuzbaustein einen Abschnitt des Sammelschienenkapselungsmo¬ duls bildet. Unabhängig von der Positionierung des weiteren Kreuzbausteins kann dieser selbst einen Abschnitt des Sammelschienenkapse¬ lungsmoduls bilden. Das heißt, der Kreuzbaustein bildet einen Teil eines Kapselungsgehäuses des Sammelschienenkapselungsmo¬ duls. Der weitere Kreuzbaustein ist Teil des Sammelschienen- zuges des Sammelschienenkapselungsmoduls, wohingegen bei ei¬ ner Abstützung des Sammelschienenkapselungsmoduls unter Zwi¬ schenschaltung eines weiteren Kreuzbausteins dieser weitere Kreuzbaustein lediglich die Funktion einer Verlängerung/Verlagerung des Abzweiges des Stammkapselungsmoduls bil- det.
Eine Integration des weiteren Kreuzbausteins in das Sammel- schienenkapselungsmodul ermöglicht es, auf die Verwendung ei¬ nes Kreuzbausteins zu verzichten, welcher ausschließlich ei- ner Umleitung, Verlängerung eines Abzweiges zum Sammelschie- nenkapselungsmodul dient. Vielmehr kann hier ein Anschließen des Sammelschienenkapselungsmoduls an einen Abzweig des Stammkapselungsmoduls mittels ein und desselben Kreuzbau¬ steins erfolgen. Der weitere Kreuzbaustein ist Teil des Sam- melschienenkapselungsmoduls . Bei einer Anordnung einer
Schalteinrichtung im weiteren Kapselungsbaustein (also im Kapselungsgehäuse des Sammelschienenkapselungsmoduls ) ist ein sogenanntes aktives Sammelschienenkapselungsmodul gebildet.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die kreuzartig fortragenden Abzweige des Kreuzbausteins des Stammkapselungsmoduls sowie eines weiteren Kreuzbausteins, an welchem das Sammelschienenkapselungsmodul angesetzt ist, je¬ weils im Wesentlichen in einer Ebene angeordnet sind.
Kreuzartig fortragende Abzweige (z. B. Flansche, Flansch- stutzen) eines Kreuzbausteins dienen im Wesentlichen dazu, längs einander im Wesentlichen kreuzender Achsen Anschlussmöglichkeiten an dem Kreuzbaustein vorzusehen. Ordnet man nunmehr die Abzweige des Kreuzbausteins des Stammkapselungs¬ moduls sowie die Abzweige des weiteren Kreuzbausteins im We- sentlichen in einer Ebene an, so kann in einer Ebene ein
Fortleiten, Umlenken und Anschließen des Sammelschienenkapselungsmoduls an das Stammkapselungsmodul erfolgen. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn beengte Platzverhältnisse auftreten. Insbesondere bei der Verwendung eines Sammelschie- nenkapselungsmoduls , welches eine gemeinsame (mehrphasige/ mehrpolige) Kapselung von mehreren Phasenleitern vorsieht, können fluchtend zur Querrichtung baugleiche Stammkapselungs¬ module für mehrere Phasen jeweils aufeinander folgend im We¬ sentlichen deckungsgleich ausgerichtet werden. Somit besteht in einfacher Form die Möglichkeit, gleichartige Anschlussmög¬ lichkeiten im Schaltfeld zu schaffen, um aus einem mehrphasig gekapselten Sammelschienenkapselungsmodul einen Übergang auf ein/mehrere einphasig gekapselte ( s ) Stammkapselungsmodul (e) zu schaffen. Entsprechend können gleichartige Module verwen- det werden, die fluchtend zueinander ausgerichtet sind. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Kreuzbaustein des Stammkapselungsmoduls sowie ein weite¬ rer Kreuzbaustein, welcher Teil des Sammelschienenkapselungs¬ moduls ist, ihre kreuzartig liegenden Abzweige jeweils in ei- ner Ebene abstrecken, wobei die beiden Ebenen einander schneiden, insbesondere lotrecht zueinander liegen.
Durch die Nutzung mehrerer Kreuzbausteine, deren Abzweige sich jeweils in einer Ebene erstrecken, wobei die beiden Ebe- nen der mehreren Kreuzbausteine einander schneiden, ist die Möglichkeit gegeben, Kreuzbausteine miteinander zu koppeln und eine Integration eines weiteren Kreuzbausteines als einen Abschnitt des Sammelschienenkapselungsmoduls bei einer im We¬ sentlichen lotrechten Lage der Ebenen zueinander vorzunehmen. So können Abzweige des weiteren Kreuzbausteines einen Teil des Kapselungsgehäuses eines Sammelschienenkapselungsmoduls ausbilden, wobei deren Flanschachsen insbesondere in Querrichtung ausgerichtet sein können, so dass ein im Inneren angeordneter Phasenleiter in Querrichtung durch den Kreuzbau- stein verläuft. Eine derartige Lage der Kreuzbausteine zuei¬ nander bietet insbesondere Vorteile, wenn das Sammelschienen- kapselungsmodul eine einphasige (einpolige) Kapselung eines Phasenleiters aufweist, so dass von dem einen Phasenleiter innerhalb eines Sammelschienenkapselungsmoduls ein Anschluss über den weiteren Kreuzbaustein hin zu dem Stammkapselungsmodul erfolgen kann. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben, auch eine in Richtung der Hochachse vorgesehene Beabstandung mehrerer Sammelschienenkapselungsmodule, die jeweils einpha¬ sig isoliert sind, vorzunehmen. Stammkapselungsmodule, welche in Querrichtung aufeinander abfolgen, können jeweils in verschiedenen Ebenen verschiedene Sammelschienenkapselungsmodule tragen, welche bevorzugt im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen. Abzweige zum Tragen der Kapselungsmodule können in Richtung der Hochachse versetzt zueinander an den verschiede- nen Stammkapselungsmodulen angeordnet sein. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Kreuzbaustein mehrere Flanschstutzen aufweist, von denen zumindest einer eine abweichende Stutzenlänge aufweist. Ein Kreuzbaustein weist ein Kapselungsgehäuse auf, welches mehrere Flanschstutzen aufweist, über welche der Kreuzbau¬ stein mit weiteren Flanschstutzen verflanschbar ist. Die Flanschstutzen sind dabei im Wesentlichen strahlenförmig zueinander angeordnet, wobei bevorzugt eine orthogonale Lage der einzelnen Flanschstutzen zueinander vorgesehen sein sollte. Bevorzugt liegen die Flanschstutzen eines Kreuzbausteins dabei in einer Ebene, so dass bevorzugt zumindest ein Paar, insbesondere mehrere, insbesondere zwei Paare von Flansch¬ stutzen einander fluchtend gegenüberliegen und die jeweiligen Fluchtachsen bevorzugt einander kreuzen. Vorteilhafterweise kann dabei einer der Flanschstutzen gegenüber den anderen Flanschstutzen eine abweichende Stutzenlänge aufweisen, wo¬ durch bevorzugt ein symmetrischer Kreuzbaustein entlang einer Fluchtachse gebildet ist, wobei diese Symmetrie jedoch ledig- lieh bezüglich einer Fluchtachse vorliegt, welche durch den Stutzen mit abweichender Stutzenlänge verläuft.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Kreuzbaustein vier kreuzartig angeordnete Flanschstutzen aufweist, von denen ein Flanschstutzen eine gegenüber den anderen Flanschstutzen abweichende Stutzenlänge aufweist.
Ein Abweichen der Stutzenlänge eines der Flanschstutzen von vier Flanschstutzen, insbesondere eine Verlängerung gegenüber der Länge der verbleibenden, insbesondere gleich langen
Flanschstutzen, weist den Vorteil auf, dass durch den
Flanschstutzen abweichender Stutzenlänge ein Basisflanschstutzen gebildet ist, von welchem ausgehend die weiteren drei Flanschstutzen sich gleichartig erstrecken. Durch eine Ver- wendung eines derartig bezüglich einer Fluchtachse von
Flanschstutzen asymmetrisch ausgestalteten und bezüglich einer anderen Fluchtachse von Flanschstutzen symmetrisch ausge- stalteten Kreuzbausteins ist weiterhin die Möglichkeit gege¬ ben, verschiedenartige Ausgleiche bzw. Höhenvariationen durch eine Auswahl und Verwendung des Flanschstutzens abweichender Stutzenlänge vorzunehmen.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Kreuzbausteine gleichartige Hüllkonturen aufweisen.
Die Verwendung von gleichartigen Kreuzbausteinen, die eine gleichartige Hüllkontur aufweisen, ermöglicht die Reduzierung der Anzahl verschiedener Kapselungsgehäuse. Weiterhin ist insbesondere bei der Verwendung eines Kreuzbausteins mit ei¬ nem Stutzen abweichender Stutzenlänge die Möglichkeit gege¬ ben, eine bei einer Verflanschung zweier Kreuzbausteine un- terschiedliche Lagen der jeweiligen Flanschstutzen abweichender Stutzenlänge relativ zueinander vorzusehen. Eine gleichartige Hüllkontur bezieht sich im Wesentlichen auf die durch die Flanschstutzen definierten Schnittstellen am Kreuzbaustein. Das heißt, auch bei einer Varianz in der Ausgestaltung der Kreuzbausteine an sich sollte bei gleichartigen Hüllkonturen die Position der durch die Flanschstutzen gebildeten Schnittstellen erhalten bleiben. Somit kann auch bei einem Abweichen der Ausgestaltung der Kreuzbausteine im Detail untereinander eine gleichartige Hüllkontur aufrecht erhalten werden, wodurch die Kreuzbausteine untereinander modular ausgetauscht werden können, und eine Art Baukastensystem entstehen kann.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass zumindest eines der Module (bzw. ein Kapselungsgehäuse) mit einem elektrisch isolierenden Fluid gefüllt ist.
Durch ein Befüllen zumindest eines, insbesondere mehrerer Mo¬ dule/Kapselungsgehäuse der Schaltanlage mit einem elektrisch isolierenden Fluid ist die Möglichkeit gegeben, innerhalb der Module eine elektrische Isolation von Phasenleitern, beispielsweise einen Abschnitt eines Phasenleiters im Sammel- schienenkapselungsmodul, einen Abschnitt eines Phasenleiters im Stammkapselungsmodul oder einen Abschnitt des Phasenlei¬ ters innerhalb eines Kreuzbausteins sicherzustellen. Bei ei¬ ner fluiddichten Ausgestaltung der einzelnen Module bzw. Bau- steine ist es möglich, ein Verflüchtigen des Fluides zu verhindern, gegebenenfalls können die Module bzw. deren Kapse¬ lungsgehäuse als Druckbehälter ausgebildet sein, so dass ein Fluid auch unter Überdruck gesetzt werden kann. Geeignete Fluide können beispielsweise gasförmig oder flüssig vorlie- gen, wobei sich hierbei insbesondere Fluide mit Fluorkompo¬ nenten als vorteilhaft erwiesen haben, da diese neben guten Isoliereigenschaften auch gute Löscheigenschaften, beispielsweise beim Auftreten von Lichtbögen infolge von Schalthandlungen oder Störungen, aufweisen. Als fluoridhaltige Fluide können beispielsweise Schwefelhexafluorid, Fluornitrile oder Fluorketone oder weitere fluorhaltige organische Verbindungen Verwendung finden. Neben der Nutzung von fluorhaltigen Fluiden ist eine Verwendung von alternativen elektrisch isolierenden Fluiden möglich, die beispielsweise auf Stickstoffba- sis oder Kohlendioxidbasis oder Clean Air usw. eine ausrei¬ chende Isolationsfestigkeit gewährleisten.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass innerhalb eines Kreuzbausteins eine Schaltstrecke einer
Schalteinrichtung angeordnet ist.
Ein Kreuzbaustein kann in seinem Inneren neben einem Positionieren und einem elektrischen Isolieren eines Phasenleiters auch eine Schaltstrecke einer Schalteinrichtung aufweisen. Eine derartige Schalteinrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass beispielsweise relativ zueinander bewegbare Kontaktstü¬ cke eine Schaltstrecke öffnen bzw. schließen können. Eine derartige Schalteinrichtung kann beispielsweise einen Phasenleiter unterbrechen, bzw. diesen herstellen. Des Weiteren kann eine Schalteinrichtung auch dazu vorgesehen sein, einen Phasenleiterzug zwangsweise mit einem vorbelegten elektri¬ schen Potential, beispielsweise aus Sicherheitsgründen, zu beaufschlagen. An/in einem Kreuzbaustein können auch mehrere Schalteinrichtungen angeordnet sein.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Schalteinrichtung ein Trennschalter ist.
Ein Trennschalter ist eine Schalteinrichtung, welche dazu dient, einen Phasenleiterzug aufzutrennen bzw. zu schließen. Dabei sind Trennschalter derart gestaltet, dass diese strom- los geschaltet werden. So ist ein Trennschalter nicht in der Lage, Betriebsströme zu schalten. Trotz des stromlosen Schal¬ tens, können auch an einer Schalteinrichtung in Form eines Trennschalters Entladungserscheinungen auftreten. Beispielsweise können durch kapazitive Aufladungen Entladeströme auch im stromlosen Zustand über den Trennschalter fließen, wodurch bei einem Auftrennen der Trennstrecke ein Schaltlichtbogen entstehen kann. Durch das elektrisch isolierende Fluid, welches im Inneren eines Kreuzbausteins angeordnet sein kann, kann ein Löschen eines derartigen Schaltlichtbogens an einem Trennschalter unterstützt werden.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Schalteinrichtung ein Erdungsschalter ist. Ein Erdungsschalter ist eine Schalteinrichtung, welche dazu dient, einen Phasenleiter, welcher innerhalb eines Modules elektrisch isoliert angeordnet ist, bedarfsweise mit Erdpo¬ tential zu beaufschlagen. Dies ist beispielsweise dann not¬ wendig, wenn Sicherheitsschaltungen vorzunehmen sind und ein unbeabsichtigtes Unterspannungsetzen eines Phasenleiters un¬ ter allen Umständen zu verhindern ist. Der Erdungsschalter ist somit mit einer Schaltstrecke ausgestattet, welche einen Phasenleiter mit Erdpotential verbinden kann. Dabei kann es verschiedene Ausführungen eines Erdungsschalters geben, bei- spielsweise können so genannte Betriebserder mit langsam lau¬ fenden, relativ zueinander bewegbaren Kontaktstücken ausgestattet sein, wohingegen Schnellerder relativ schnell, bei- spielsweise bei Erkennen eines Fehlerfalles oder bei einem in Kürze bevorstehendem Fehlerfall, eine Erdbeaufschlagung eines Phasenleiters herbeiführen können.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung sche¬ matisch in einer Zeichnung gezeigt und nachfolgend näher beschrieben .
Dabei zeigen die
Figur 1 eine Seitenansicht in Querrichtung eines Schalt¬ felds mit einem so genannten passiven Sammel- schienenkapselungsmodul , die Figur 2 eine perspektivische Ansicht des aus der Fig. 1 bekannten Schaltfeldes, die
Figur 3 eine seitliche Ansicht in Querrichtung eines
Schaltfeldes mit einem so genannten aktiven Sam- melschienenkapselungsmodul , die
Figur 4 eine perspektivische Ansicht des aus der Figur 3 bekannten Schaltfeldes, die Figuren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Variationen der Anordnung eines Sammelschienenmo- duls des aus der Figur 1 bekannten Schaltfeldes, die Figur 13 ein Detail eines aktiven Sammelschienenkapse- lungsmoduls, die
Figur 14 ein Detail eines passiven Sammelschienenkapse- lungsmoduls, die
Figur 15 einen alternativen Abschluss eines Stammkapse¬ lungsmoduls und die Figur 16 eine alternative Ausgestaltung eines Kreuzbau¬ steines mit Erdungsschalter nebst angeflanschtem Trennschalter mit Erdungsmöglichkeit.
Das in der Figur 1 gezeigte Schaltfeld weist ein erstes pas¬ sives Sammelschienenkapselungsmodul 1 sowie ein zweites pas¬ sives Sammelschienenkapselungsmodul 2 auf. Die Sammelschie- nenkapselungsmodule 1, 2 weisen jeweils ein im Wesentlichen rohrförmiges Kapselungsgehäuse auf, wobei sich Rohrachsen der Kapelungsgehäuse im Wesentlichen parallel zur Querrichtung erstrecken. Die Rohrachsen der Kapselungsgehäuse des ersten sowie zweiten passiven Sammelschienenkapselungsmoduls 1, 2 sind im Wesentlichen lotrecht zur Zeichenebene der Figur 1 ausgerichtet. Um die beiden Sammelschienenkapselungsmodule 1, 2 zu positionieren, ist an einem Kapselungsgehäuse eines Leistungsschalters 3 ein erstes Stammkapselungsmodul 4 ange¬ flanscht. Dazu ist das Kapselungsgehäuse des Leistungsschal¬ ters 3 mit einem entsprechenden Flanschstutzen versehen, auf welchen das erste Stammkapselungsmodul 4 aufgesetzt ist. Da¬ bei ist der Flanschstutzen des Kapselungsgehäuses des Leis¬ tungsschalters 3 derart ausgerichtet, dass das im Wesentli¬ chen rohrförmige erste Stammkapselungsmodul 4 entlang einer Hochachse ausgerichtet ist. Entsprechend liegen die Querrich- tung sowie die Hochachse im Wesentlichen lotrecht zueinander, wobei die Hochachse in der Zeichenebene der Figur 1 liegt. Das erste Stammkapselungsmodul 4 weist einen ersten Strom¬ wandlerbaustein 5 auf, welcher einem Wandeln eines elektrischen Stromes dient. Unter Zwischenschaltung des ersten
Stromwandlerbausteins 5 ist ein Kreuzbaustein 6 mit dem Kap¬ selungsgehäuse 3 des Leistungsschalters verbunden. Der Kreuz¬ baustein 6 weist einen ersten, einen zweiten und einen dritten sowie einen vierten Flanschstutzen 7a, 7b, 7c, 7d auf. Dabei ist der erste Flanschstutzen 7a mit einer größeren Stutzenlänge versehen als die verbleibenden Flanschstutzen 7b, 7c, 7d. Die Flanschstutzen 7a, 7b, 7c, 7d sind jeweils rechtwinklig zueinander ausgerichtet und erstrecken sich (bzw. deren Flanschachsen) im Wesentlichen in einer Ebene (hier Zeichenebene), so dass jeweils zwei Flanschstutzen 7a, 7c bzw. 7b, 7d axial fluchtend zueinander ausgerichtet sind. Die Flanschstutzen 7a, 7b, 7c, 7d weisen jeweils einen kreis- ringförmigen Querschnitt auf. Über zwei Flanschstutzen 7b, 7c sind an dem ersten Stammkapselungsmodul 4 mantelseitige Ab¬ zweige gebildet, welche fluchtende Flanschachsen aufweisen, die sowohl im Wesentlichen lotrecht zur Hochachse des ersten Stammkapselungsmoduls 4 als auch im Wesentlichen lotrecht zur Querrichtung der passiven Sammelschienenkapselungsmodule 1, 2 ausgerichtet sind. Der Flanschstutzen 7a mit der größeren Stutzenlänge ist fluchtend zur Hochachse des ersten Stammkap¬ selungsmoduls 4 abgewandt vom ersten Stromwandlerbaustein 5 ausgerichtet/angeordnet . An den Abzweigen ist jeweils ein weiterer Kreuzbaustein 8a, 8b angeflanscht. Die weiteren
Kreuzbausteine 8a, 8b sind im Wesentlichen baugleich wie der Kreuzbaustein 6 des ersten Stammkapselungsmodules 4 ausge¬ führt, wobei zumindest deren Hüllkonturen übereinstimmen. Dabei ist bei den weiteren Kreuzbausteinen 8a, 8b der Flansch- stutzen 7a mit der verlängerten Stutzenlänge genutzt, um je¬ weils mit einem als Abzweig dienenden Flanschstutzen 7b, 7d des Kreuzbausteins 6 im ersten Stammkapselungsmodul 4 ver¬ flanscht zu werden. Nunmehr sind die verbleibenden Flanschstutzen der weiteren Kreuzbausteine 8a, 8b nutzbar, um Kapse- lungsgehäuse des ersten bzw. zweiten passiven Sammelschienen- kapselungsmoduls 1, 2 zu tragen. Dazu sind die Kapselungsge¬ häuse vom ersten bzw. zweiten passiven Sammelschienenkapse- lungsmodul 1, 2 mit entsprechenden mantelseitigen Flanschen ausgestattet, um eine Verbindung mit den weiteren Kreuzbau- steinen 8a, 8b herzustellen.
An dem Kapselungsgehäuse des ersten Leistungsschalters 3 ist ein weiterer Flansch angeordnet, an welchem ein zweites
Stammkapselungsmodul 9 angesetzt ist. Das zweite Stammkapse- lungsmodul 9 ist dabei im Wesentlichen gleichartig zum ersten Stammkapselungsmodul 4 aufgebaut und im Wesentlichen parallel ausgerichtet. Das heißt, ein zweiter Stromwandlerbaustein 10 ist mit dem Kapselungsgehäuse des Leistungsschalters 3 ver¬ bunden, wobei auf diesem wiederum ein Kreuzbaustein 6 aufgeflanscht ist. Dabei ist die Lage analog zum Kreuzbau¬ stein 6 am ersten Stammkapselungsmodul 4 so gewählt, dass der gegenüber dem gleichartigen Flanschstutzen 7b, 7c, 7d verlängerte Flanschstutzen 7a fluchtend zur Hochachse von dem zwei¬ ten Stromwandlerbaustein 10 abgewandt ausgerichtet ist. Ent¬ sprechend sind die mantelseitig am zweiten Stammkapselungsmo¬ dul 9 befindlichen Abzweige fluchtend zu den mantelseitigen Abzweigen des ersten Stammkapselungsmoduls 4 ausgerichtet. Der Flanschstutzen des Kreuzbausteines 6 des zweiten Stammkapselungsmoduls 9, welcher dem ersten Stammkapselungsmodul 4 zugewandt ist, ist mittels eines Blinddeckels verschlossen. Am fluchtend gegenüberliegenden entgegengesetzt ausgerichte- ten Abzweig des Kreuzbausteines 6 ist ein verkippter Kreuz¬ baustein 11 angeordnet, wobei der verkippte Kreuzbaustein 11 an einem Abzweig des zweiten Stammkapselungsmoduls 9 mittels des Flanschstutzens angeflanscht ist, welcher gegenüber dem verbleibenden Flanschstutzen des verkippten Kreuzbausteins 11 eine vergrößerte Stutzenlänge aufweist. Durch die vergrößerte Stutzenlänge kann beispielsweise ein Volumen geschaffen werden, in welchem z. B. eine elektrische Schalteinrichtung, z. B. ein Trennschalter und/oder ein Erdungsschalter untergebracht werden kann/können. Fluchtend zu den mantelseitigen Abzweigen des zweiten Stammkapselungsmoduls 9 ist ein Kabel¬ anschlussmodul 12 am verkippten Kreuzbaustein 11 angeflanscht. Am Kabelanschlussmodul 12 ist wiederum ein Span¬ nungswandler 13 angeflanscht, welcher die elektrische Span¬ nung des mittels des Kabelanschlussmodules 12 anzuschließen- den Kabels 14 abbildet.
In der Figur 1 ist ergänzend zu den einzelnen Modulen bzw. Bausteinen, welche Teil eines Moduls sein können, der Verlauf der im Innern der Kapselungsgehäuse befindlichen stromführen- de Phasenleiter zu erkennen. Sowohl das erste als auch das zweite passive Sammelschienenkapselungsmodul 1, 2 weisen in ihrem Inneren jeweils drei Phasenleiter auf, so dass es sich bei dem ersten sowie dem zweiten passiven Sammelschienenkap- selungsmodul jeweils um mehrphasig (mehrpolig) gekapselte Sammelschienenkapselungsmodule handelt. Alternativ kann auch vorgesehen sein, das erste und/oder das zweite passive Sam- melschienenkapselungsmodule als einpolige (einphasige) Vari¬ ante gekapselt auszuführen, so dass innerhalb jeweils eines Kapselungsgehäuses lediglich ein Phasenleiter zur Stromführung angeordnet ist. Vorliegend ist ausgehend von der mehrpoligen Isolation des ersten bzw. zweiten Sammelschienenkapselungsmoduls 1, 2 eine einpolige Isolation der jeweiligen Phasenleiter innerhalb der weiteren Kreuzbausteine 8a, 8b zur Verbindung mit dem ersten Stammkapselungsmodul 4 und weiter über den Leistungsschalter 3 sowie die zweite Anschlussseite vorgesehen. Ausgehend von jeweils einem der Phasenleiter des ersten bzw. zweiten passiven Sammelschienenkapselungsmoduls 1, 2 ist über einen Trenn¬ schalter jeweils im weiteren Kreuzbaustein 8a, 8b ein Abtrennen bzw. Auftrennen des jeweiligen Phasenleiters möglich. Weiter ist in dem Kreuzbaustein 6 des ersten Stammkapselungsmoduls 4 eine Verzweigung des Phasenleiters vorgesehen, so dass eine elektrische Kontaktierung von Phasenleitern sowohl des ersten als auch des zweiten Sammelschienenkapselungsmo¬ duls 1, 2 über den weiteren Verlauf im ersten Stromwandler- baustein 5 bis zu einer ersten Anschlussseite des Leistungs¬ schalters 3 ermöglicht ist. Innerhalb des Kreuzbausteines 6 ist weiterhin die Möglichkeit gegeben, den Phasenleiter im Verlauf des ersten Stammkapselungsmoduls 4 mittels einer Trennschalteinrichtung zu unterbrechen, so dass die Zweige des Phasenleiters zum ersten bzw. zweiten passiven Sammel- schienenkapselungsmodul 1, 2 unterbrochen werden können. Ergänzend kann mittels eines Erdungsschalters eine Erdung des mittels des Trennschalters im Kreuzbaustein 6 abtrennbaren Phasenleiterabschnittes vorgenommen werden.
Der zweite Stromwandlerbaustein 10 weist in seinem Inneren einen Phasenleiter auf, der mit einer zweiten Anschlussseite des Leistungsschalters 3 im Kapselungsgehäuse verbunden ist. Somit ist über eine Unterbrechereinheit des Leistungsschal¬ ters 3 im Kapselungsgehäuse ein Verbinden bzw. Auftrennen der elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Phasenleiterab- schnitten, welche im ersten bzw. im zweiten Stromwandlerbaustein 5, 10 bzw. im ersten bzw. zweiten Stammkapselungsmodul 4, 9 geführt sind, ermöglicht. Im Kreuzbaustein 6 des zweiten Stammkapselungsmoduls 9 ist im Verlauf des Phasenlei¬ ters in Richtung des Kabelanschlussmodules 12 ein Erdungs- Schalter vorgesehen. Ergänzend ist im liegenden Kreuzbaustein 11 ein Trennschalter vorgesehen, mittels welchem ein elektrisches Abtrennen des Phasenleiters, welcher im Kabelanschluss¬ modul 12 geführt ist, ermöglicht ist. Weiter ist am verkipp¬ ten Kreuzbaustein 11 ein Erdungsschalter angeordnet, mittels welchem der Phasenleiter, welcher im Kabelanschlussmodul 12 geführt ist, geerdet werden kann. Über das Kabelanschlussmo¬ dul 12 ist es möglich, eine Verbindung des Phasenleiters im Innern der Schaltanlage mit einem Phasenleiter des Kabels 14 vorzunehmen .
Die Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des aus der Figur 1 bekannten Schaltfeldes. Deutlich wird nunmehr, dass zum Anschluss der drei Phasen ( leiter) , welche in dem ersten bzw. zweiten passiven Sammelschienenkapselungsmodul 1, 2 ge- meinsam isoliert angeordnet sind, jeweils eine dreifache Aus¬ führung der in der Figur 1 in der Seitenansicht gezeigten Bauteile und Baugruppen nötig ist. Insbesondere wird auch der axiale fluchtende Versatz von Kapselungsgehäusen, insbesondere der Stammkapselungsmodule 4, 9 und des Leistungsschalters 3 in Querrichtung des Schaltfeldes deutlich. Bis auf die mehrphasig isolierten Sammelschienenkapselungsmodule 1, 2 sind die weiteren Module/Bausteine des Schaltfeldes einphasig isoliert ausgeführt. In den Figuren 3 und 4 ist eine zweite Variante eines Schalt¬ feldes mit einem ersten sowie einem zweiten aktiven Sammelschienenkapselungsmodul 15, 15λ, 15λ λ, 16, 16λ, 16λ λ gezeigt. Hinsichtlich der Ausgestaltung eines zweiten Stammkapselungsmodules 9a nebst sich daran anschließendem verkippten Kreuzbaustein 11 und Kabelanschlussmodul 12, Spannungswandler 13 sowie Kabel 14 wird auf die Ausführungen zu den bzw. auf die Figuren 1 und 2 verwiesen. Weiterhin weist der Leistungsschalter 3 im Kapselungsgehäuse dieselbe Struktur und Funkti¬ on auf wie der aus den Figuren 1 und 2 bekannte Leistungs¬ schalter 3. Lediglich die Ausgestaltung des ersten Stammkapselungsmodules 4a nebst dort abgestützten Sammelschienenkapselungsmodulen 15, 15 15λ λ, 16, 16λ, 16λ λ variiert. Der in der Figur 3 er¬ kenntliche erste Stromwandlerbaustein 5 ist fluchtend zur Querrichtung in dreifacher Ausfertigung vorhanden, um drei voneinander elektrisch isolierte und gekapselte Phasenleiter überwachen zu können (vgl. perspektivische Ansicht der Figur 4) . Die Erstreckung in Richtung der Hochachse des ersten Stammkapselungsmoduls 4a ist bei allen ersten Stromwandler¬ bausteinen 5 gleich. Auf den dem Betrachter zugewandten ers- ten Stromwandlerbaustein 5 des ersten Stammkapselungsmodules 4a ist analog zur Ausführung nach Figur 1 und 2 ein Kreuzbaustein 6 aufgeflanscht . Dabei ist auch hier vorgesehen, den Kreuzbaustein 6 derart auszurichten, dass die kreuzförmig fortragenden Flanschstutzen in einer Ebene angeordnet sind und diese Ebene im Wesentlichen lotrecht zur Querrichtung ausgerichtet ist. Entsprechend sind mantelseitig am ersten Stammkapselungsmodul 4a des Schaltfeldes gemäß Figur 3 Ab¬ zweige angeordnet, an welche wiederum Kapselungsgehäuse des ersten aktiven Sammelschienenkapselungsmodules 15, 15 15 λ λ sowie des zweiten aktiven Sammelschienenkapselungsmodules 16, 16 16 λ λ angeflanscht sind. Die Kapselungsgehäuse sind dabei teilweise durch an die Abzweige angesetzte weitere Kreuzbau¬ steine 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8b λ λ gebildet. Dabei ist ab¬ weichend von der Ausführung nach den Figuren 1 und 2 vorgese- hen, dass die sich jeweils in einer Ebene erstreckenden
Flanschstutzen der angesetzten weiteren Kreuzbausteine 8a,
8a 8a λ λ, 8b, 8b 8b λ λ derart ausgerichtet sind, dass diese lotrecht zur Ebene der Flanschstutzen des Kreuzbausteines 6 im ersten Stammkapselungmodul 4a ausgerichtet ist (liegende weitere Kreuzbausteine 8a, 8a 8ax 8b, 8b 8bx x). Somit sind die weiteren Kreuzbausteine 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8b λ λ der ersten bzw. zweiten aktiven Sammelschienekapselungsmodule 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ von den Sammelschienen bildenden Phasenleitern in Querrichtung durchsetzt. Dabei ist zum Verflanschen der weiteren Kreuzbausteine 8a, 8a 8a λ λ, 8b, 8b 8b λ λ der Sammelschienekapselungsmodule 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ mit den Abzweigen des ersten Stammkapselungsmoduls 4a die Nutzung jeweils eines Flanschstutzens vorgesehen, wel¬ cher gegenüber den weiteren verbleibenden Flanschstutzen (welche von den Phasenleitern in Querrichtung durchsetzt sind) eine vergrößerte Stützenlänge aufweist. Die Phasenlei- ter der Sammelschienen sind dabei von den angeflanschten weiteren Kreuzbausteinen 8a, 8a 8a λ λ, 8b, 8b 8b λ λ umhüllt und durchsetzen diese. In den weiteren Kreuzbausteinen 8a, 8a 8a λ λ, 8b, 8b 8b λ λ selbst kann weiterhin die Anordnung von Trennschaltern vorgesehen sein, so dass innerhalb des (Gas) Raumes, innerhalb welchem die Phasenleiter der Sammel¬ schienen angeordnet sind, auch ein Schalten vorgenommen werden kann. Ein im Raum der Phasenleiter einer Sammelschiene schaltbares Sammelschienenkapselungsmodul 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ wird als aktives Sammelschienenkapselungsmodul 15, 15\ 15λ\ 16, 16\ 16λ λ bezeichnet.
Bei Ausführung eines Schaltfeldes gemäß Figuren 1 und 2 ist das dortige Kapselungsgehäuse, welches die Phasenleiter der Sammelschiene aufnimmt, frei von Schaltgeräten, wobei zur An- Ordnung von Schaltgeräten (zwischengeschaltete) weitere
Kreuzbausteine 8a, 8b notwendig sind. Bei der Ausführung ei¬ nes Schaltfeldes mit aktiven Sammelschienenkapselungsmodulen 15, 15λ, 15λ λ, 16, 16λ, 16λ λ, wie in den Figuren 3 und 4 ge¬ zeigt, sind die weiteren Kreuzbausteine 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b λ , 8b λ λ selbst Teil der Kapselungsgehäuse der Sammelschie- nenkapselungsmodule 15, 15 15λ λ, 16, 16λ, 16λ λ. Um eine Anordnung der verschiedenen Kapselungsgehäuse der einphasig isolierten Sammelschienenkapselungsmodule 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ zu ermöglichen, sind die vom Betrachter abgewandten jeweiligen Stammkapselungsmodule 4a in ihrer Höhe gestaffelt. Dies erfolgt beispielsweise dadurch, indem zwi¬ schen den jeweiligen ersten Stromwandlerbaustein 5 sowie dem von diesen getragenen Kreuzbaustein 6, 6λ, 6λ λ ein Distanzkapselungsgehäuse eingefügt wird, wodurch eine Parallelver¬ schiebung der einzelnen Abzweige an den jeweiligen ersten Stammkapselungsmodulen 4a in Richtung der Hochachse erfolgt (vgl. auch Figur 4) . Entsprechend ist es möglich, die Kapse¬ lungsgehäuse der einphasig gekapselten Sammelschienenkapse¬ lungsmodule 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ in Richtung der Hochachse axial zu beabstanden. Alternativ kann auch vorgese- hen sein, mehrphasig isolierte Sammelschienenkapselungsmodule 15, 15\ 15λ\ 16, 16\ 16λ λ zu verwenden.
In den Figuren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 sind jeweils Va¬ riationen des aus den Figuren 1 und 2 bekannten Schaltfeldes gezeigt. Dabei sind das erste bzw. das zweite passive Sammel- schienenkapselungsmodul 1, 2 jeweils verschiedenartig an den Kreuzbaustein 6 des ersten Stammkapselungsmodules 4 ange¬ flanscht, so dass neben der in der Figur 1 gezeigten hängenden Positionierung des ersten bzw. zweiten passiven Sammel- schienenkapselungsmodules 1, 2 gemäß Figur 5 auch eine auf¬ sitzende Anordnung des ersten bzw. zweiten passiven Sammel- schienenkapselungsmoduls möglich ist. Die Figuren 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 zeigen darüber hinaus jeweils Kombinationen von in unterschiedlichen Ebenen angeordneten Sammelschienenkapse- lungsmodulen 1, 2, wobei diese jeweils über den Kreuzbaustein 6 des ersten Stammkapselungsmoduls 4 unter verschiedenartiger Verflanschung weiterer Kreuzbausteine 8a, 8b variierend ange¬ ordnet sind. Die Figuren 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 verdeutlichen die
Variabilität der Verwendung gleichartiger Kreuzbausteine, wo¬ bei verschiedenartige Positionierungen von Sammelschienenkap- selungsmodulen 1, 2 möglich werden. Dadurch kann ein Schaltfeld bedarfsweise verschiedenartig ausgebildet sein.
Die Figur 13 veranschaulicht die Anordnung von liegenden Kreuzbausteinen eines einzelnen Phasenleiters eines ersten bzw. zweiten aktiven Sammelschienenkapselungsmodules 15, 16, welche an einen Kreuzbaustein 6 angeflanscht sind. Zur besse¬ ren Erkennbarkeit sind Isolatoren 18 schematisiert darge¬ stellt, welche die Phasenleiter im Innern der Kapselungsge- häuse positionieren und gegenüber den Kapselungsgehäusen isoliert beabstanden. Die liegenden weiteren Kreuzbausteine 8a, 8b sind dabei Teil des Kapselungsgehäuses des ersten bzw. des zweiten aktiven Sammelschienenkapselungsmodules 15, 16. In der Figur 13 wurde auf die Anordnung eines zusätzlichen Erdungsschalters verzichtet.
Die Figur 14 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Kreuzbau¬ steines 6, welcher an einem ersten Stammkapselungsmodul 4 be- findlich ist (vgl. Fig. 5), wobei in der Ausführungsvariante nach Figur 14 lediglich ein einziges Sammelschienenkapse- lungsmodul 1 an einen Abzweig unter Zwischenschaltung eines weiteren Kreuzbausteines 8a angeschlagen ist. Eine Trennfunktion wird über einen im Kreuzbaustein 8a selbst befindlichen Trennschalter realisiert.
Die Figur 15 zeigt die Möglichkeit einer Ausstattung eines Kreuzbausteines 6 mit einem Erdungsschalter. Über mantelsei- tig vom ersten Stammkapselungsmodul 4 fortragende Abzweige ist ein Abstützen bedarfsweise eines passiven oder auch eines aktiven Sammelschienenkapselungsmodules ermöglicht, wobei über den Erdungsschalter im Kreuzbaustein 6 eine Erdung des im Inneren angeordneten Phasenleiters möglich ist. Die Figur 16 zeigt ein Detail eines zweiten Stammkapselungs¬ modules 9 wie aus den Figuren 1, 2, 3 und 4 bekannt. Dort ist auf dem zweiten Stromwandlerbaustein 10 des zweiten Stamm- kapselungsmodules 9 ein Kreuzbaustein 6 aufgesetzt, mittels welchem an einem mantelseitigen Anschluss des zweiten Stammkapselungsmodules 9 ein verkippter Kreuzbaustein 11 angeflanscht ist. Im Kreuzbaustein ist ein Erdungsschalter ange- ordnet, mittels welchem eine Erdung des im Innern des Kreuzbausteins 6 befindlichen Phasenleiters möglich ist. In dem verkippten Kreuzbaustein 11 ist ein Trennschalter angeordnet, mit welchem der Phasenleiter, welcher über ein sich anschließendes Kabelanschlussmodul 12 mit dem Phasenleiter eines Ka- bels 14 verbunden ist, aufgetrennt werden kann. Ein Erdungs¬ schalter ist an einem angeflanschten Erdungsschaltergehäuse 20 vorgesehen, wodurch zusätzlicher Raum geschaffen wurde, um eine Relativbewegung eines Erdungskontaktes des Erdungsschal¬ ters innerhalb des verkippten Kreuzbausteines 11 zu ermögli- chen.
Die in den Figuren gezeigten Kreuzbausteine weisen jeweils Flanschstutzen auf, die mit weiteren Flanschen verflanscht werden, wobei so ein fluiddichter Abschluss der jeweiligen Kreuzbausteine gegeben ist. In den jeweiligen Ausführungsva¬ rianten nicht zum Verflanschen vorgesehene Flanschstutzen werden mit entsprechenden Blinddeckeln verschlossen, so dass ein fluiddichter Verschluss der Kreuzbausteine gegeben ist und das Innere des jeweiligen Kreuzbausteines mit einem elektrisch isolierenden Fluid befüllbar ist. Gegebenenfalls können die einzelnen Kapselungsgehäuse der Bausteine bzw. Mo¬ dule als Druckbehälter ausgebildet sein, so dass ein im Innern befindliches elektrisch isolierendes Fluid, bevorzugt ein Gas, unter Überdruck gesetzt werden kann.
Zur Schottung der Kapselungsgehäuse können insbesondere im Flanschbereich fluiddichte Barrieren beispielsweise in Form von Isolatoren/Isolieranordnungen angeordnet sein.

Claims

Patentansprüche
1. Schaltanlage aufweisend ein Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15\ 15λ λ, 16, 16 16λ λ), welches zum Verbinden mehrerer Schaltfelder der Schaltanlage sich im Wesentlichen in einer Querrichtung erstreckt und von einem sich im Wesentlichen in Richtung einer Hochachse erstreckenden Stammkapselungsmodul (4, 4a, 9, 9a) getragen ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s am Stammkapselungsmodul (4, 4a, 9, 9a) mantelseitig ein Ab¬ zweig angeordnet ist, welcher sowohl zu der Hochachse des Stammkapselungsmoduls (4, 4a, 9, 9a) als auch zur Querrich¬ tung im Wesentlichen lotrecht ausgerichtet ist und an welchem das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15 15 λ λ, 16, 16λ, 16λ λ) abgestützt ist.
2. Schaltanlage nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Abzweig durch einen Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8a λ λ, 8b, 8b λ , 8b λ λ, 11) des Stammkapselungsmoduls (4, 4a, 9, 9a) ge¬ bildet ist.
3. Schaltanlage nach Anspruch 2 oder Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15 15 λ λ, 16, 16λ, 16λ λ) am Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8b λ \ 11) abgestützt ist.
4. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ) mittelbar unter Zwischenanordnung eines weiteren Kreuzbausteins (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) an dem Abzweig des Stammkapselungsmoduls (4, 4a, 9, 9a) abgestützt ist.
5. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s ein weiterer Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x,
11) einen Abschnitt des Sammelschienenkapselungsmoduls (1, 2,
15, 15\ 15λ\ 16, 16\ 16λ λ) bildet.
6. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die kreuzartig fortragenden Abzweige des Kreuzbausteins (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) des Stammkapselungsmoduls (4, 4a, 9, 9a) sowie eines weiteren Kreuzbausteins, an wel¬ chem das Sammelschienenkapselungsmodul (1, 2, 15, 15 15 λ λ,
16, 16λ, 16λ λ) angesetzt ist, jeweils im Wesentlichen in ei¬ ner Ebene angeordnet sind.
7. Schaltanlage nach Anspruch 2 bis 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) des Stammkapselungsmoduls (4, 4a, 9, 9a) sowie ein weiterer
Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11), welcher Teil des Sammelschienenkapselungsmoduls (1, 2, 15, 15 15 λ λ, 16, 16 λ, 16 λ λ) ist, ihre kreuzartig liegenden Abzweige je¬ weils in einer Ebene abstrecken, wobei die beiden Ebenen einander schneiden, insbesondere lotrecht zueinander liegen.
8. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) meh¬ rere Flanschstutzen (7a, 7b, 7c, 7d) aufweist, von denen zu¬ mindest einer eine abweichende Stutzenlänge aufweist.
9. Schaltanlage nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Kreuzbaustein (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) vier kreuzartig angeordnete Flanschstutzen (7a, 7b, 7c, 7d) auf- weist, von denen ein Flanschstutzen (7a, 7b, 7c, 7d) eine ge¬ genüber den anderen Flanschstutzen (7a, 7b, 7c, 7d) abweichende Stutzenlänge aufweist.
10. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Kreuzbausteine (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8bx x, 11) gleichartige Hüllkonturen aufweisen.
11. Schaltanlage 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 , d a s s zumindest eines der Module mit einem elektrisch isolierenden Fluid gefüllt ist.
12. Schaltanlage nach einem der Ansprüche 2 bis 11,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s innerhalb eines Kreuzbausteins (6, 8a, 8a 8ax x, 8b, 8b 8b λ λ , 11) eine Schaltstrecke einer Schalteinrichtung angeord¬ net ist.
13. Schaltanlage nach einem der Anspruch 12,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Schalteinrichtung ein Trennschalter ist.
14. Schaltanlage nach Anspruch 12 oder 13,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Schalteinrichtung ein Erdungsschalter ist.
EP17700640.0A 2016-02-11 2017-01-11 Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage Withdrawn EP3391486A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016202057.9A DE102016202057A1 (de) 2016-02-11 2016-02-11 Schaltanlage
PCT/EP2017/050439 WO2017137199A1 (de) 2016-02-11 2017-01-11 Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3391486A1 true EP3391486A1 (de) 2018-10-24

Family

ID=57838369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP17700640.0A Withdrawn EP3391486A1 (de) 2016-02-11 2017-01-11 Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3391486A1 (de)
CN (1) CN108604784B (de)
DE (1) DE102016202057A1 (de)
WO (1) WO2017137199A1 (de)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102018203692A1 (de) * 2018-03-12 2019-09-12 Siemens Aktiengesellschaft Schaltfeld
DE102018205096A1 (de) * 2018-04-05 2019-10-10 Siemens Aktiengesellschaft Elektroenergieübertragungseinrichtung
DE102018205098A1 (de) * 2018-04-05 2019-10-10 Siemens Aktiengesellschaft Elektroenergieübertragungseinrichtung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0744803A2 (de) * 1995-05-26 1996-11-27 ABB Management AG Trenner für eine metallgekapselte gasisolierte Hochspannungschaltanlage
EP0872931A2 (de) * 1997-04-17 1998-10-21 Asea Brown Boveri AG Metallgekapselte gasisolierte Schaltanlage
EP1710589A1 (de) * 2005-03-30 2006-10-11 VA TECH Transmission & Distribution SA Optische Sensoranordnung für eine elektrische Schaltanlage

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2259060A1 (de) * 1972-11-30 1974-06-06 Siemens Ag Metallgekapselte, druckgasisolierte hochspannungsschaltanlage
DE2539996A1 (de) * 1975-09-09 1977-03-17 Bbc Brown Boveri & Cie Dreiphasig gekapselte, druckgasisolierte hochspannungsschaltanlage
DE3608548C2 (de) * 1986-03-14 1994-05-19 Bbc Brown Boveri & Cie Druckgas-isolierter, dreiphasiger gekapselter Hochspannungs-Leistungsschalter
JPS6387108A (ja) * 1986-09-29 1988-04-18 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
DE4438776C1 (de) * 1994-10-21 1996-04-11 Siemens Ag Metallgekapselte elektrische Hochspannungsschaltanlage mit einem Leistungsschalter
JP4134403B2 (ja) * 1998-11-06 2008-08-20 株式会社日立製作所 送配電機器
WO2001024333A1 (fr) * 1999-09-29 2001-04-05 Hitachi, Ltd. Commutateur a isolation gazeuse
CN2796202Y (zh) * 2005-06-06 2006-07-12 正泰电气股份有限公司 一种气体绝缘金属封闭开关设备
DE102007047200A1 (de) * 2007-05-31 2008-12-04 Abb Technology Ag Hochspannungsschaltanlage
WO2011144243A1 (de) * 2010-05-20 2011-11-24 Abb Technology Ag Gasisolierte schaltanlagenanordnung
CN201708450U (zh) * 2010-06-13 2011-01-12 河南平高东芝高压开关有限公司 一种用于共箱gis母线与分箱出线变压器的直连结构
DE102010026014A1 (de) * 2010-06-29 2011-12-29 Siemens Aktiengesellschaft Druckgasisoliertes mehrphasiges Schaltfeld
CN103329373A (zh) 2010-11-16 2013-09-25 Abb技术有限公司 用于高压开关设备的开关板及其设立方法
CN202797740U (zh) * 2012-09-26 2013-03-13 中电装备恩翼帕瓦(山东)高压开关有限公司 一种ct双层平行布置的组合开关
DE102012219906A1 (de) * 2012-10-31 2014-04-30 Siemens Aktiengesellschaft Schaltanlagenschaltfeld
CN204290149U (zh) * 2014-12-04 2015-04-22 中国西电电气股份有限公司 一种高压气体绝缘金属封闭开关设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0744803A2 (de) * 1995-05-26 1996-11-27 ABB Management AG Trenner für eine metallgekapselte gasisolierte Hochspannungschaltanlage
EP0872931A2 (de) * 1997-04-17 1998-10-21 Asea Brown Boveri AG Metallgekapselte gasisolierte Schaltanlage
EP1710589A1 (de) * 2005-03-30 2006-10-11 VA TECH Transmission & Distribution SA Optische Sensoranordnung für eine elektrische Schaltanlage

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of WO2017137199A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN108604784A (zh) 2018-09-28
WO2017137199A1 (de) 2017-08-17
CN108604784B (zh) 2021-03-09
DE102016202057A1 (de) 2017-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1719225B1 (de) Gekapselte gasisolierte schaltanlage
EP0744803B1 (de) Trenner für eine metallgekapselte gasisolierte Hochspannungschaltanlage
EP2572416B1 (de) Gasisolierte schaltanlagenanordnung
DE102007047200A1 (de) Hochspannungsschaltanlage
WO2014032943A1 (de) Gasisolierte schaltanlage
EP3959787A1 (de) Schaltanordnung
EP3391486A1 (de) Kapselungsgehäuseanordnung für eine gasisolierten schaltanlage
EP3811475B1 (de) Mehrphasige schaltanlage
WO2012000766A2 (de) Druckgasisoliertes mehrphasiges schaltfeld
EP1580856B1 (de) Hochspannungsschaltanlage in Freiluftbauweise
WO2008022891A1 (de) Anschlussbaustein mit einem kapselungsgehäuse
EP0012708B1 (de) Mehrphasige, metallgekapselte, druckgasisolierte Schaltvorrichtung für Hochspannungsschaltanlagen
EP2104969A1 (de) Hochspannungsschaltanlage
EP2891215A1 (de) Schaltanlagenschaltfeld
EP1262005B1 (de) Dreiphasige hochspannungsschaltanlage mit einphasig gekapselten baugruppen
DE19606213A1 (de) Schaltfeld in einer elektrischen, metallgekapselten, gasisolierten Hochspannungsschaltanlage
DE10013232A1 (de) Mehrphasig gekapselte, gasiolierte Hochspannungsschalteinrichtung in Freiluftausführung
EP1513236A2 (de) Druckgasisolierter Kabelanschlussbaustein
WO2014177379A1 (de) Gasisolierte schaltanlagenanordnung
WO2019192792A1 (de) Elektroenergieübertragungseinrichtung
DE102018205096A1 (de) Elektroenergieübertragungseinrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

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

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20180717

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

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: EXAMINATION IS IN PROGRESS

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: H02B 13/035 20060101AFI20190906BHEP

Ipc: H02B 5/06 20060101ALI20190906BHEP

Ipc: H02B 1/22 20060101ALN20190906BHEP

17Q First examination report despatched

Effective date: 20191008

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

Owner name: SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG

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: 20210522