EP3616227B1 - Anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre und gasisolierte schaltanlage mit einem anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre - Google Patents

Anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre und gasisolierte schaltanlage mit einem anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre Download PDF

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EP3616227B1
EP3616227B1 EP18716951.1A EP18716951A EP3616227B1 EP 3616227 B1 EP3616227 B1 EP 3616227B1 EP 18716951 A EP18716951 A EP 18716951A EP 3616227 B1 EP3616227 B1 EP 3616227B1
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EP
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connection element
flexible
connection
vacuum interrupter
outer body
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Patrick Halbach
Michael Leitner
Henning Milnikel
Michael Pohnke
Volker Strehlow
Roland STÜTZER
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Siemens AG
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Siemens AG
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/60Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/66Vacuum switches
    • H01H33/6606Terminal arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/58Electric connections to or between contacts; Terminals
    • H01H1/5822Flexible connections between movable contact and terminal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/52Cooling of switch parts
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    • H01H1/5822Flexible connections between movable contact and terminal
    • H01H2001/5827Laminated connections, i.e. the flexible conductor is composed of a plurality of thin flexible conducting layers
    • HELECTRICITY
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    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/52Cooling of switch parts
    • H01H2009/526Cooling of switch parts of the high voltage switches
    • HELECTRICITY
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    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/60Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/66Vacuum switches
    • H01H33/6606Terminal arrangements
    • H01H2033/6613Cooling arrangements directly associated with the terminal arrangements

Definitions

  • the invention relates to a connection element for a moving contact of a vacuum interrupter and a gas-insulated switchgear with such a connection element.
  • Switchgear systems are known in the prior art that have vacuum interrupters for switching short-circuit currents. These vacuum interrupters and their switching contacts are designed to be able to switch off the high currents in the event of short-circuit currents. These short-circuit currents are in the high kiloampere range (>>1 kA). In principle, the geometry of the switching contacts required for this has a comparatively high contact resistance when the vacuum interrupter is closed. During operation of the switchgear, i.e.
  • this high contact resistance leads to a high power loss occurring, especially in the area of the vacuum interrupter, due to the contact resistance when a rated current is flowing, which in the area of the vacuum interrupter leads to increased temperatures and thus leads to increased temperatures in the entire system.
  • predetermined temperature limits must be observed, ie not exceeded, which means that additional measures for cooling the switchgear, in particular the vacuum interrupters and their adjacent components, are required in many cases.
  • the EP2161729A2 discloses a vacuum switch with a vacuum interrupter, wherein the moving contact of the vacuum interrupter is accommodated in a holder and the holder is movably connected to an electrical connection block with a flexible conductor strap.
  • WO2006040243A1 discloses a clamping device for vacuum interrupters, the clamping device having heat sinks and the clamping device being connected to an electrical connection block via flexible conductor straps.
  • the object of the invention is now to remedy the disadvantages of the prior art.
  • connection element for a moving contact of a vacuum interrupter with a connection body and a flexible current-conducting element
  • the connection element having at least one outer body and the connection body having a flexible, heat-conducting element Connector is connected to the at least one outer body, wherein the outer body partially or completely surrounds the flexible power line element. This not only enables better heat dissipation, but also mechanically protects the flexible current-carrying element.
  • the heat dissipation is achieved through the use of the outer body, which is at least thermally conductively connected to the connection body. This additional heat dissipation, preferably in the area of the connection between the connection body and the flexible current-conducting element, allows for a more compact design.
  • connection body has one or more heat sinks.
  • the heat sink or heat sinks allow further increased heat dissipation from the switching system, in particular away from the vacuum switch and its electrical connection points.
  • the cooling body or cooling bodies have cooling ribs, which preferably run parallel to the longitudinal axis of a receiving opening for the moving contact of a vacuum interrupter of the connection body.
  • the receiving opening can be provided with a fastening mechanism, so that the moving contact can be firmly connected to the connection body.
  • the moving contact of the vacuum interrupter is clamped in the receiving opening.
  • the connection body is particularly preferably designed in two parts or is slotted.
  • cooling fins on the or the heat sinks in the assembled state parallel to the force of gravity, i.e. vertically, and thus optimal convection along the heat sink is achieved.
  • the heat sink or heat sinks are not, or are partially or completely, surrounded by the outer body.
  • the heat sink or heat sinks are not, or are partially or completely, surrounded by the outer body.
  • either improved convection in the area of the heatsinks is achieved if they are not enclosed, or a compromise between absorption of thermal radiation convection at the heatsinks with partially enclosed heatsinks is achieved, or improved absorption of thermal radiation is achieved with fully enclosed heatsinks .
  • the heat sink or heat sinks are painted in such a way that the heat sink or heat sinks have an increased surface area compared to the purely geometric shape and/or increased heat radiation compared to an unpainted surface.
  • the coating increases the surface area by at least a factor of 5, preferably by a factor of at least 10, particularly preferably by a factor of at least 100.
  • the outer body is formed by a cage made of heat-conducting material.
  • a cage made of heat-conducting material.
  • the flexible, heat-conducting connecting piece is designed to be electrically insulating.
  • the thermally conductive connecting piece is designed to be conductive and the flexible, thermally conductive connecting piece can be conductively connected to a main current path of the connection element via the outer body.
  • the outer body is on the one hand with the connector body electrically conductive and thermally conductive and on the other hand electrically conductively and thermally conductively connected to the main current path, so that the rated current can be divided and heating at the contact points can be reduced. At the same time, improved heat dissipation via the outer body is possible.
  • the outer body can be connected to a main current path of the connection element via a further current-conducting, flexible, heat-conducting connecting piece.
  • the flexible, heat-conducting connecting piece and/or the flexible current-conducting element has fanning out on the sides, which increase the surface area and contribute to, or cause, increased heat dissipation.
  • Another embodiment relates to a gas-insulated switchgear with at least one vacuum interrupter, wherein a moving contact of the vacuum interrupter is contacted with a connection element according to one or more of the above statements.
  • the insulating gas has one or more of the following gases: SF6 and/or one or more fluoroketones and/or one or more nitriles, in particular fluorinated nitriles and/or nitrogen and/or carbon dioxide and/or oxygen and/or dry air and/or one or more olefins and/or one or more oxiranes, in particular fluorinated oxiranes.
  • gases SF6 and/or one or more fluoroketones and/or one or more nitriles, in particular fluorinated nitriles and/or nitrogen and/or carbon dioxide and/or oxygen and/or dry air and/or one or more olefins and/or one or more oxiranes, in particular fluorinated oxiranes.
  • the thermally conductive connecting piece is designed to be conductive and the flexible, thermally conductive connecting piece can be conductively connected to a main current path of the connection element via the outer body.
  • the outer body is on the one hand with the connector body electrically conductive and thermally conductive and on the other hand electrically conductively and thermally conductively connected to the main current path, so that the rated current can be divided and heating at the contact points can be reduced. At the same time, improved heat dissipation via the outer body is possible.
  • the outer body can be connected to a main current path of the connection element via a further current-conducting, flexible, heat-conducting connecting piece.
  • the additional electrically conductive, flexible, thermally conductive connecting piece is arranged in the area of a thermally conductive ceramic bushing, so that heat can also be dissipated via the ceramic of the ceramic bushing.
  • the figure 1 shows a schematic representation of a connection element 1, which has a flexible power line element 10, which can be connected to a main current path of a switchgear.
  • the flexible power line element 10 is electrically conductively connected to the connection body 40 .
  • the connection body 40 has a receptacle 42 (not shown) for a moving contact of a vacuum interrupter.
  • the connection element 1 has a flexible, thermally conductive connection piece 30 which thermally conductively connects the connection body 40 or the flexible line element 10 connected to the connection body 40 to an outer body 50 .
  • connection element 1 in the example of figure 1 via a heat sink 20 which is thermally conductively connected to the connection body 40 and has cooling ribs 52 here which run parallel to the longitudinal axis of the receiving opening 42 . Since the receiving opening 42 at the in figure 1 is arranged unrecognizable underside of the connecting element 1, the receiving opening 42 is indicated by a dashed line.
  • FIG. 1 shows a flexible power line element that is made up of several layers 12 of an electrically conductive, flexible material.
  • the conductive, flexible material is preferably copper, aluminum, stainless steel, a conductive plastic and/or a combination, in particular an alloy, of the conductive, flexible materials mentioned.
  • the figure 3 shows a section of a flexible power line element 10, in which the individual layers that form the flexible power line element are fanned out towards the edge.
  • the fanning out leads to improved heat dissipation, both through improved heat radiation and through heat emission to the insulating gas flowing past the flexible power line element 10 by convection.

Landscapes

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  • Electromagnetism (AREA)
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  • High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Anschlusselement für einen Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre und eine gasisolierte Schaltanlage mit einem solchen Anschlusselement.
  • Im Stand der Technik sind Schaltanlagen bekannt, die Vakuumschaltröhren zum Schalten von Kurzschlussströmen aufweisen. Diese Vakuumschaltröhren und deren Schaltkontakte sind ausgelegt, um die hohen Ströme bei Kurzschlussströmen ausschalten zu können. Diese Kurzschlussströme liegen im hohen Kilo-Ampere-Bereich (>>1 kA). Die dazu erforderliche Geometrie der Schaltkontakte hat prinzipiell einen vergleichsweise hohen Übergangswiderstand im geschlossenen Zustand der Vakuumschaltröhre. Dieser hohe Übergangswiderstand führt im Betrieb der Schaltanlage, also bei einem Schaltvorgang der Vakuumschaltröhre, dazu, dass speziell im Bereich der Vakuumschaltröhre, bedingt durch eben die Übergangswiderstände bei einem fließenden Bemessungsstrom, eine hohe Verlustleistung entsteht, welche im Bereich der Vakuumschaltröhre zu erhöhten Temperaturen und damit zu erhöhten Temperaturen in der gesamten Anlage führt. Um den Betrieb der Anlage zu ermöglichen, sind vorbestimmte Temperaturgrenzen einzuhalten, also nicht zu überschreiten, wodurch vielfach zusätzliche Maßnahmen zur Kühlung der Schaltanlage, insbesondere der Vakuumschaltröhre und deren angrenzende Bauteile, erforderlich sind.
  • Im Stand der Technik wird den höheren Temperaturen durch einen gesteigerten Einsatz von Leitermaterial entgegengewirkt, und so der elektrische Widerstand der Leiteranbindung an die Vakuumschaltröhre reduziert und optimiert. Auch größere Anlagengehäuse und damit einhergehende größere Gasräume sind prinzipiell geeignet, insbesondere durch eine vergrößerte Wärmekapazität der insgesamt größeren Anlage und der somit vorhandenen Gasmenge, zu insgesamt reduzierten Temperaturen der Schaltanlage zu führen.
  • Beide angeführte Methoden führen aber zu einem vergrößerten Einsatz von metallischen Ressourcen und einem gesteigerten Bedarf an dem jeweiligen Isoliergas. Größere Mengen von Isoliergas können aber ggf. auch negativen Einfluss auf die Umwelteigenschaften der Schaltanlage haben.
  • Aus der EP2306482A1 ist eine Klemmhalterung für Vakuumschaltröhren bekannt, wobei die Klemmhalterung Kühlkörper aufweist und die Klemmvorrichtung über flexible Leitungsbänder mit einem elektrischen Anschlussblock verbunden ist.
  • Die EP2161729A2 offenbart einen Vakuumschalter mit einer Vakuumschaltröhre, wobei der Bewegkontakt der Vakuumschaltröhre in einer Halterung aufgenommen ist und die Halterung beweglich mit einem flexiblen Leitungsband mit einem elektrischen Anschlussblock verbunden ist.
  • Auch die WO2006040243A1 offenbart eine Klemmvorrichtung für Vakuumschaltröhren, wobei die Klemmvorrichtung Kühlkörper aufweist und die Klemmvorrichtung über flexible Leitungsbänder mit einem elektrischen Anschlussblock verbunden ist.
  • Aufgabe der Erfindung ist es nun, die genannten Nachteile aus dem Stand der Technik zu beheben.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch den unabhängigen Anspruch 1 und die von diesem abhängige Ansprüche.
  • Ein Ausführungsbeispiel bezieht sich auf ein Anschlusselement für einen Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre mit einem Anschlusskörper, und einem flexiblen Stromleitungselement, wobei das Anschlusselement mindestens einen Außenkörper aufweist und der Anschlusskörper über ein flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück mit dem mindestens einen Außenkörper verbunden ist, wobei der Außenkörper das flexible Stromleitungselement teilweise oder vollständig umgibt. Damit wird nicht nur eine bessere Wärmeableitung ermöglicht, sondern das flexible Stromleitungselement auch mechanisch geschützt.
  • Durch diesen innovativen Aufbau wird, unter Beibehaltung der Baugröße, ein höherer Bemessungsstrom möglich, da die Wärmeableitung aus dem Schaltsystem deutlich verbessert wird. Die Wärmeableitung wird über die Verwendung des Außenkörpers erreicht, der mit dem Anschlusskörper zumindest wärmeleitend verbunden ist. Diese zusätzliche Wärmeableitung, bevorzugt im Bereich der Verbindung von Anschlusskörper und flexiblen Stromleitungselement, ermöglicht einen weiter kompakten Aufbau.
  • Bevorzugt wird, dass der Anschlusskörper einen oder mehr Kühlkörper aufweist. Der oder die Kühlkörper erlauben zusätzlich zum Außenkörper eine weiter gesteigerte Wärmeableitung aus dem Schaltsystem, insbesondere weg von dem Vakuumschalter und dessen elektrischen Verbindungsstellen.
  • Auch wird bevorzugt, dass der oder die Kühlkörper Kühlrippen aufweisen, die bevorzugt parallel zur Längsachse einer Aufnahmeöffnung für den Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre des Anschlusskörpers verlaufen. Die Aufnahmeöffnung kann dabei, unabhängig vom Vorhandensein von Kühlkörpern oder Kühlrippen auf den Kühlkörpern, mit einem Befestigungsmechanismus versehen sein, so dass der Bewegkontakt fest mit dem Anschlusskörper verbindbar ist. Insbesondere wird bevorzugt, dass der Bewegkontakt der Vakuumschaltröhre in der Aufnahmeöffnung festgeklemmt ist. Dazu ist besonders bevorzugt der Anschlusskörper zweiteilig ausgeführt oder geschlitzt.
  • Insbesondere wird bevorzugt, dass die Kühlrippen auf dem oder den Kühlkörpern im montierten Zustand parallel zur Erdanziehungskraft, also vertikal, verlaufen und so eine optimale Konvektion entlang der Kühlkörper erreicht wird.
  • Bevorzugt wird auch, dass der oder die Kühlkörper nicht oder teilweise oder vollständig vom Außenkörper umschlossen werden. Je nach gewählter Konfiguration wird entweder eine verbesserte Konvektion im Bereich der Kühlkörper erreicht, wenn diese nicht umschlossen werden, oder ein Kompromiss zwischen Aufnahme von Wärmestrahlung Konvektion an den Kühlkörpern bei teilweise umschlossenen Kühlkörpern, erreicht, oder eine verbesserte Aufnahme von Wärmestrahlung, vollständig umschlossenen Kühlkörpern erreicht.
  • Auch wird bevorzugt, dass der oder die Kühlkörper derart lackiert sind, dass der oder die Kühlkörper eine erhöhte Oberflächengröße, gegenüber der reinen geometrischen Form, und/oder eine erhöhte Wärmeabstrahlung, gegenüber einer nicht lackierten Oberfläche, aufweisen. Insbesondere wird bevorzugt, dass die Lackierung eine Vergrößerung der Oberfläche um mindestens einen Faktor 5, bevorzugt um mindestens einen Faktor 10, besonders bevorzugt um mindestens einen Faktor 100 bewirkt.
  • Weiter wird bevorzugt, dass der Außenkörper von einem Käfig aus wärmeleitendem Material gebildet wird. Ein solcher Käfig verbessert nicht nur die Aufnahme und Ableitung von Wärmestrahlung, der Käfig lässt auch eine Konvektion und somit eine weitere Wärmeableitung zu.
  • In einer besonderen Ausführungsform ist das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück elektrisch isolierend ausgebildet.
  • Bevorzugt wird auch, dass das wärmeleitende Verbindungsstück stromleitend ausgeführt ist und das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück über den Außenkörper leitend mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes verbindbar ist. Der Außenkörper ist also einerseits mit dem Anschlusskörper elektrisch leitend und wärmeleitend verbunden und andererseits elektrisch leitend und wärmeleitend mit Hauptstrompfad verbunden, so dass sich der Bemessungsstrom aufteilen kann und die Erwärmung an den Kontaktstellen reduziert werden kann. Gleichzeitig ist eine verbesserte Wärmeableitung über den Außenkörper möglich.
  • Weiter wird bevorzugt, dass der Außenkörper über ein weiteres stromleitendes, flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück, mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes verbindbar ist.
  • Auch wird bevorzugt, dass das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück und/oder das flexible Stromleitungselement an den Seiten Auffächerungen aufweist, die die Oberfläche vergrößern und zu einer erhöhten Wärmeabstrahlung beitragen, bzw. diese bewirkt.
  • Ein weiteres Ausführungsbeispiel bezieht sich auf eine gasisolierte Schaltanlage mit mindestens einer Vakuumschaltröhre, wobei ein Bewegkontakt der Vakuumschaltröhre mit einem Anschlusselement nach einem oder mehreren der vorstehenden Ausführungen kontaktiert ist.
  • Auch wird bevorzugt, dass das Isoliergas eines oder mehrere der folgenden Gase aufweist SF6 und/oder ein oder mehrere Fluorketone und/oder ein oder mehrere Nitrile, insbesondere fluorierte Nitrile und/oder Stickstoff und/oder Kohlendioxid und/oder Sauerstoff und/oder trockene Luft und/oder ein oder mehrere Olefine und/oder ein oder mehrere Oxirane, insbesondere fluorierte Oxirane.
  • Bevorzugt wird auch, dass das wärmeleitende Verbindungsstück stromleitend ausgeführt ist und das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück über den Außenkörper leitend mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes verbindbar ist. Der Außenkörper ist also einerseits mit dem Anschlusskörper elektrisch leitend und wärmeleitend verbunden und andererseits elektrisch leitend und wärmeleitend mit Hauptstrompfad verbunden, so dass sich der Bemessungsstrom aufteilen kann und die Erwärmung an den Kontaktstellen reduziert werden kann. Gleichzeitig ist eine verbesserte Wärmeableitung über den Außenkörper möglich.
  • Weiter wird bevorzugt, dass der Außenkörper über ein weiteres stromleitendes, flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück, mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes verbindbar ist.
  • Insbesondere wird bevorzugt, dass das weitere stromleitende, flexible, wärmeleitende Verbindungsstück im Bereich einer Wärmeleitenden Keramikdurchführung angeordnet ist, so dass zusätzlich eine Wärmeableitung über die Keramik der Keramikdurchführung möglich ist.
  • Im Folgenden wird der Erfindungsgegenstand anhand von Figuren näher erläutert:
  • Figur 1:
    Schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Anschlusselements;
    Figur 2:
    Schematische Darstellung eines flexiblen Stromleitungselements; und
    Figur 3:
    Schematische Darstellung eines aufgefächerten flexiblen Stromleitungselements.
  • Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Anschlusselements 1, das über ein flexibles Stromleitungselement 10, welches mit einem Hauptstrompfad einer Schaltanlage verbindbar ist, verfügt. Das flexible Stromleitungselement 10 ist mit dem Anschlusskörper 40 elektrisch leitend verbunden. Der Anschlusskörper 40 besitzt eine nicht-gezeigte Aufnahme 42 für einen Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre. Des Weiteren verfügt das Anschlusselement 1 über ein flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück 30, das den Anschlusskörper 40 oder das mit dem Anschlusskörper 40 verbundene flexible Leitungselement 10 mit einem Außenkörper 50 wärmeleitend verbindet.
  • Außerdem verfügt das Anschlusselement 1 in dem Beispiel der Figur 1 über einen Kühlkörper 20, der wärmeleitend mit dem Anschlusskörper 40 verbunden ist und hier über Kühlrippen 52 verfügt, die parallel zur Längsachse der Aufnahmeöffnung 42 verlaufen. Da die Aufnahmeöffnung 42 an der in Figur 1 nichterkennbaren Unterseite des Anschlusselements 1 angeordnet ist, ist die Aufnahmeöffnung 42 durch eine gestrichelte Linie angedeutet.
  • Die Figur 2 zeigt ein flexibles Stromleitungselement, das aus mehreren Lagen 12 eines elektrisch leitenden, flexiblen Materials aufgebaut ist. Das leitende, flexible Material ist bevorzugt Kupfer, Aluminium, Edelstahl, ein leitender Kunststoff und/oder Kombination, insbesondere Legierung, der genannten leitenden, flexiblen Materialien.
  • Die Figur 3 zeigt einen Ausschnitt eines flexiblen Stromleitungselements 10, bei dem die einzelnen Lagen, die das flexible Stromleitungselement bilden, zum Rand hin aufgefächert sind.
  • Die Auffächerung führt zu einer verbesserten Wärmeableitung, sowohl durch eine verbesserte Wärmeabstrahlung, als auch durch eine Wärmeabgabe an das durch Konvektion an dem flexiblen Stromleitungselement 10 vorbeiströmenden Isolationsgases.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Anschlusselement
    10
    flexibles Stromleitungselement
    12
    Lagen des flexibles Stromleitungselement
    14
    am Rand aufgefächerte Lagen des flexibles Stromleitungselement
    20
    Kühlkörper
    30
    flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück
    40
    Anschlusskörper
    42
    Aufnahmeöffnung des Anschlusskörpers für den Bewegkontakt der Vakuumschaltröhre
    50
    Außenkörper
    52
    Kühlrippen

Claims (12)

  1. Anschlusselement (1) für einen Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre mit
    einem Anschlusskörper(40), und
    einem flexiblen Stromleitungselement (10), wobei das Anschlusselement (1) mindestens einen Außenkörper (50) aufweist und der Anschlusskörper (40) über ein flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück (30) mit dem mindestens einen Außenkörper (50) verbunden ist
    dadurch gekennzeichnet, dass der Außenkörper (50) das flexible Stromleitungselement (10) teilweise oder vollständig umgibt.
  2. Anschlusselement (1) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlusskörper (40) einen oder mehr Kühlkörper (20) aufweist.
  3. Anschlusselement (1) nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Kühlkörper (20) Kühlrippen (52) aufweisen, die parallel zur Längsachse einer Aufnahmeöffnung (42) für den Bewegkontakt einer Vakuumschaltröhre des Anschlusskörpers (40) verlaufen.
  4. Anschlusselement (1) nach Anspruch 2 oder 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Kühlkörper (20) nicht oder teilweise oder vollständig vom Außenkörper (50) umschlossen werden.
  5. Anschlusselement (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Kühlkörper (20) derart lackiert sind, dass der oder die Kühlkörper eine erhöhte Oberflächengröße und/oder eine erhöhte Wärmeabstrahlung aufweisen.
  6. Anschlusselement (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Außenkörper (50) von einem Käfig aus wärmeleitendem Material gebildet wird.
  7. Anschlusselement (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück (30) elektrisch isolierend ist.
  8. Anschlusselement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass das wärmeleitende Verbindungsstück (30) stromleitend ausgeführt ist und das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück (30) über den Außenkörper (50) leitend mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes (1) verbindbar ist.
  9. Anschlusselement (1) nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Außenkörper (50) über ein weiteres stromleitendes, flexibles, wärmeleitendes Verbindungsstück mit einem Hauptstrompfad des Anschlusselementes (1) verbindbar ist.
  10. Anschlusselement (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass das flexible, wärmeleitende Verbindungsstück (30) und/oder das flexible Stromleitungselement (10) an den Seiten Auffächerungen aufweisen, die die Oberfläche vergrößern und zu einer erhöhten Wärmeabstrahlung beitragen.
  11. Gasisolierte Schaltanlage mit einem Anschlusselement (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche und mit mindestens einer Vakuumschaltröhre,
    dadurch gekennzeichnet, dass ein Bewegkontakt der Vakuumschaltröhre mit dem Anschlusselement (1) kontaktiert ist.
  12. Gasisolierte Schaltanlage nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Isoliergas eines oder mehrere der folgenden Gase aufweist SF6 und/oder ein oder mehrere Fluorketone und/oder ein oder mehrere Nitrile, insbesondere fluorierte Nitrile und/oder Stickstoff und/oder Kohlendioxid und/oder Sauerstoff und/oder trockene Luft und/oder ein oder mehrere Olefine und/oder ein oder mehrere Oxirane, insbesondere fluorierte Oxirane.
EP18716951.1A 2017-04-24 2018-03-29 Anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre und gasisolierte schaltanlage mit einem anschlusselement für einen bewegkontakt einer vakuumschaltröhre Active EP3616227B1 (de)

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EP3616227A1 EP3616227A1 (de) 2020-03-04
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