EP3753032A1 - Messverfahren und hochspannungsmesswandler mit clean air - Google Patents

Messverfahren und hochspannungsmesswandler mit clean air

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Publication number
EP3753032A1
EP3753032A1 EP19716302.5A EP19716302A EP3753032A1 EP 3753032 A1 EP3753032 A1 EP 3753032A1 EP 19716302 A EP19716302 A EP 19716302A EP 3753032 A1 EP3753032 A1 EP 3753032A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
voltage transducer
housing
clean air
insulating gas
transducer
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.)
Pending
Application number
EP19716302.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Udo Prucker
Sebastian BAEHR
Sebastian Müller
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.)
HSP Hochspannungsgeraete GmbH
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP3753032A1 publication Critical patent/EP3753032A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/321Insulating of coils, windings, or parts thereof using a fluid for insulating purposes only
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/40Structural association with built-in electric component, e.g. fuse
    • H01F27/402Association of measuring or protective means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/20Instruments transformers
    • H01F38/22Instruments transformers for single phase AC
    • H01F38/28Current transformers
    • H01F38/30Constructions
    • 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
    • H02B13/0356Mounting of monitoring devices, e.g. current transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/04Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for transformers
    • H02H7/042Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for transformers for current transformers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2201/00Details of transducers, loudspeakers or microphones covered by H04R1/00 but not provided for in any of its subgroups
    • H04R2201/02Details casings, cabinets or mounting therein for transducers covered by H04R1/02 but not provided for in any of its subgroups

Definitions

  • the invention relates to a high-voltage transducer and a method for measuring with the high-voltage transducer, comprising a housing which comprises at least one electrical Messein direction and an insulating gas spatially.
  • Gas-insulated high-voltage transducers are z. B. from EP 0 600 233 Al known.
  • sulfur hexafluoride ie SF 6 is used as the insulating gas.
  • gases with similar insulating properties can be used, such.
  • fluoroketones and / or fluoronitriles, or gas mixtures such as. B. mixtures of SF 6 and N 2 .
  • Sulfur hexafluoride has especially at high voltages, eg. In the range of 72.5 to 800 kV, the best electrical insulating properties.
  • Al ternative gases such.
  • fluoroketones and / or fluoronitriles have high liquefaction temperatures, which means that they are of limited use for outdoor use at low temperatures in question.
  • Sulfur hexafluoride and the alternative gases have an increased global warming potential.
  • Fluorketo ne / nitriles are also harmful to health.
  • a long-term stable, gas-tight high-voltage transducer he calls for a high level of technical, in particular Dichtungsauf wall and expenses for gas filling, gas sampling and gas pressure control.
  • insulating gas can escape.
  • a repair or disposal without escape of insulating gas is very expensive.
  • the object of the present invention is to provide a high voltage measuring transducer and a method for measuring with the high specify voltage transducers, which avoid the previously described nen disadvantages.
  • it is an object to provide a high-voltage transducer, which has a lower sealing effort, less effort in Isoliergashandling, associated with lower costs and lower environmental hazards.
  • the stated object is achieved by a high-voltage transducer with the features according to claim 1 and / or by a method for measuring with the erfindungsge MAESSEN high-voltage transducer according to claim 11 ge triggers.
  • Advantageous embodiments of the high-voltage transducer according to the invention and / or the method for measuring with the high-voltage transducer according to the invention are specified in the subclaims. In this case, objects of the main claims with each other and with features of at under entitlements and features of the claims among themselves com bins.
  • a high-voltage transducer comprises a housing which spatially comprises at least one electrical measuring device and an insulating gas.
  • the insulating gas is Clean Air or as insulating gas Clean Air is used.
  • the high voltage transducer can be designed in the manner of a current, voltage or combi converter.
  • the insulating gas may have a pressure in the range of 6 to 15 bar. In this pressure range, a sufficient electrical insulation of electrical parts is given, insbesonde re in spatial dimensions of the high voltage transducer analog or equal to the dimensions of high-voltage Meßwand learning with SF 6 as an insulating gas. At lower pressures, the distances of parts to be insulated from each other are to increase ßern, so that the high-voltage transducer in its Automatdi dimension is designed to be larger. With larger pressures z. B. walls of the housing thicker and / or interpret mechanically stable.
  • the insulating gas clean air may be synthetic air and / or comprise, in particular consisting of an air mixture with 80% nitrogen and 20% oxygen or comprising an air mixture with 80% nitrogen and 20% oxygen. This air mixture, especially cleaned and dry, d. H. without or with low humidity, gives a good electrical insulation.
  • the housing may comprise a support insulator, in particular of ceramic, silicone, and / or of a composite material.
  • the support insulator can enable a good electrical insulation of electrical connections of the at least one electrical measuring device with respect to the ground potential.
  • the housing may comprise a compressed gas vessel, in particular of steel and / or aluminum, in particular cast aluminum, wel Ches may be formed as a head and / or socket housing.
  • the pressure vessel may comprise at least one electrical Messein direction spatially and be filled with insulating gas.
  • the pressure gas vessel, the Iso liergas include mechanical long-term stability, especially under pressure.
  • the housing may be arranged on at least one carrier. This allows the housing to be arranged mechanically stable on the ground and / or a foundation.
  • the housing may comprise at least one overpressure device, in particular special at least one rupture disc.
  • at least one overpressure device in particular special at least one rupture disc.
  • An overpressure can z. B. caused by malfunction and / or increased heat.
  • At least one fill and / or test port and / or density monitor may be included in the high voltage transducer, e.g. As a control troll and a good handling of the insulating gas in particular during filling and / or discharge of insulating gas to be guaranteed th.
  • At least two external electrical connections can be arranged on the housing for connection to an electrical network, an electrical consumer and / or a current generating device.
  • At least one terminal box may be included in the high voltage transducer, especially for measuring devices, sensors and / or data recording devices.
  • At least one ground terminal may be included in the high voltage transducer to ground parts or to apply ground potential to parts.
  • housing may comprise at least one current transformer and / or at least one voltage transformer, in particular with coils and / or with capacitors and / or with resistors.
  • a combi converter may include at least one current and at least one voltage converter as a measuring device.
  • At least one control electrode and / or a Potentialab- control, in particular film and Alubeläge comprising, and / or at least one exhaust duct may be comprised of high voltage transducer.
  • the control electrode can, for. B. allow a Abgresn the potential or an optimization of the electric's field in a post insulator.
  • the Abr tion tube can allow the application of ground potential, in particular by contacting the support to ground.
  • An inventive method for measuring with a high-voltage transducer described above comprises that an electrical insulation in the housing of the high-voltage measuring transducer via clean air takes place.
  • the housing of the high voltage transducer can be filled with Clean Air, especially when replacing the insulating gas SF 6 against Clean Air.
  • Figure 1 schematically, in cross-sectional view of an inventive Shen high-voltage transducer 1 seeks from one side, arranged with a measuring device 3 in a head housing 6 on a support insulator 5, and
  • Figure 2 is a schematic sectional view of an alternative construction of the invention Hochnapssmesswand lers 1 viewed from one side, with the Messein device 3 in a base housing 6 and above it to parent support insulator. 5
  • FIG 1 is a schematic cross-sectional view of a fiction, according high voltage transducer 1 is provided from one side Darge.
  • the high-voltage transducer 1 comprises a housing 2 with a support insulator 5 and a pressure vessel 6.
  • a measuring device 3 of the high-voltage transducer 1 is arranged in the pressure vessel 6.
  • the measuring device 3 is out forms to measure a current in the range of a few hundred to several thousand amps and / or to measure a voltage in the range of a few thousand volts, in particular in the range of 145 to 800 kV.
  • the measuring device 3 is designed as a current and / or voltage converter, or as a combi converter.
  • the Messeinrich device 3 comprises a conductor, which is arranged in the interior of the pressure vessel 6 and is surrounded by an annular, around the Stromlei ter rotating coil.
  • the conductor is outside of the pressure vessel 6 electrically via electrical connections 12 to an electrical network, an electric con sumers and / or a power generating device ruled out.
  • the measuring coil is connected via electrically insulated lines with a terminal box 13, in which Messeinrich lines, sensors and / or data recording devices for measuring signals and their evaluation are arranged or can be connected.
  • the pressure vessel 6 of the invention Hochnapssmesswand lers 1 is disposed on the support insulator 5, which is klanförmig formed and upright, on a Trä ger 7 is arranged.
  • the carrier 7 comprises z. B. littering steel beams and is mounted on a foundation, wel ches not shown for simplicity in the figures is.
  • the columnar support insulator 5 is fixed with one end, which is sealed gas-tight.
  • At the end of the terminal box 13 is attached to the columnar support insulator 5 and devices such.
  • B. a Grean circuit 9, a test port 10 and / or a density monitor 11 are arranged at the end.
  • the support insulator 5 and the pressure vessel 6 are inventively filled with clean air as insulating 4 and gas-tight housing 2 closed as Ge. Filling can take place via the Grean circuit 9, and a check of the tightness and the gas pressure in the interior can be done via the test port 10 and the density monitor 11.
  • the pressure vessel 6 is cup-shaped, arranged on the support insulator 5, with a bursting disc as a pressure device 8 at the upper end of the pressure vessel 6.
  • z. B. by heating by environmental influences, especially solar radiation, malfunction or heat generation by large currents, an excess pressure can be discharged by bursting the rupture disc from the housing 2 upwards who the. This z. B. an explosion of the support insulator 5 and / or the pressure vessel 6 avoided in which over her flying debris parts people in the area could be injured.
  • the pressure vessel 6 is z. B. made of steel, cast iron and / or aluminum minium, with a wall thickness, which is an Iso liergastik of z. B. 6 to 15 bar long-term stable.
  • the wall thickness is z. In the range of millimeters to centimeters.
  • the columnar support insulator 5 is hollow in hollow, formed with a wall thickness, which just in case the Isoliergastik of z. B. 6 to 15 bar long-term stable and withstands the weight of the pressure vessel 6 with the terminal loads attached thereto.
  • the support insulator 5 is z. B. ceramic, silicone, and / or composite material.
  • the outer circumference of the post insulator 5 has annular shaped, around the outer circumference circumferential slats, arranged at regular intervals along the longitudinal axis of the column-shaped support insulator 5. As a result, the creepage current path along the longitudinal axis of the columnar Staueriso lators 5 is extended and improves the external insulation effect of the support insulator 5.
  • a discharge pipe 16 for grounding the Messeinrich device 3 is disposed along the longitudinal axis and rotationally symmetrical about the discharge pipe 16 is a control electrode 15 is arranged in the upper region of the support insulator 5, to improve the field distribution in the area.
  • the control electrode 15 and / or the discharge pipe 16 are in particular of highly electrically conductive metal len such. B. copper and / or steel.
  • the insulating gas 4 Clean Air is made of or comprises synthetic air, in particular 80% nitrogen and 20% oxygen.
  • electrically insulating areas in the housing 2 of the high voltage transducer 1 in particular at voltages in the range of 145 to 800 kV.
  • the distances between electrically conductive parts of the high voltage transducer 1 are to be increased, i. H. to dimension the high-voltage transducer 1 larger or to increase the pressure of the insulating gas 4, wherein under certain circumstances, the walls of the housing 2 are interpreted thicker for sufficient Druckfes activity.
  • FIG 2 is shown schematically in sectional view an alternative construction of the high-voltage transducer 1 according to the invention viewed from one side.
  • a Hochnapssmesswandlers 1 is arranged with a base housing 6 under the support insulator 5 in Figure 2, shown.
  • the pressure vessel 6 is arranged directly on the carrier 7, and comprises as a measuring device 3 of the high voltage transducer 1 z.
  • the columnar support insulator 5 is angeord net, with electrical connections 12 at the upper end of
  • Support insulator 5 for connecting the high-voltage transducer 1 lers to an electrical network, an electrical consumer cher and / or to a power generating device.
  • the measuring device 3 is formed z. B. to measure a voltage in the range of a few thousand volts, in particular in the range of 72.5 to 800 kV.
  • the measuring device 3 is out in the embodiment of Figure 2 as a voltage converter out, but can also be interpreted as a current or as a combi converter sets out, which is not shown in the figure 2 for simplicity.
  • the measuring device 3 is connected via electrically insulated lines to a terminal box 13, in which measuring devices, sensors and / or aufzeich voltage devices for measuring signals and their evaluation are arranged or can be connected.
  • the terminal box 13 is attached to the pressure vessel 6 of the high voltage transducer 1 since Lich. Facilities, such. B. a filling port 9, a test port 10 and / or a density monitor 11 are just if arranged or formed on the pressure vessel 6.
  • the support insulator 5 and the pressure vessel 6 as gas-tight To closed parts of the housing 2 are inventively filled with clean air as insulating 4. Filling can take place via the filling connection 9, and a check of the sealing and gas pressure in the interior can be done via the test port 10 and the density monitor 11.
  • the pressure vessel 6 is formed topfför mig, arranged on the support 7.
  • a rupture disc is designed as a pressure device 8. At a high pressure increase of the insulating gas 4 in the housing 2, z. B.
  • the columnar support insulator 5 is hollow inside, formed with a wall thickness which the Isoliergastik of z. B. 6 to 15 bar long-term stable.
  • the Stauerisola tor 5 is z.
  • Ceramic silicone, glass fiber reinforced plastic (GRP) and / or of a composite material.
  • the externa ßere circumference of the support insulator 5 has annular, around the outer circumference circumferential lamellae, at regular Ab stalls along the longitudinal axis of the columnar Stauerisola sector 5 arranged. Characterized the Kriechstromweg along the longitudinal axis of the columnar support insulator 5 is extended and the outer insulating effect of the support insulator 5 verbes sert.
  • control electrode 15 and / or a Ab Griffinung, in particular Foil and / or aluminum covers comprising, arranged to improve the field distribution in the loading area.
  • the control electrode 15 and / or the discharge pipe 16 are in particular of highly electrically conductive metals, such as. As copper and / or steel formed.
  • the housing 2 with the pressure vessel 6 and the pillar-shaped, perpendicular to the pressure vessel 6 standing support insulator 4 is arranged on the carrier 7, which z. B. is mounted on a Funda ment, which is not shown gur 2 for simplicity in the Fi.
  • the carrier 7 comprises in Ausrete approximately example of Figure 2 intersecting steel beams.
  • the foundation is z. B. a concrete foundation.
  • the pressure vessel 6 is z. B. made of steel, cast iron and / or aluminum.
  • the pressure vessel 6 and the columnar support insulator 5 are inventively filled with clean air, in particular with a Isoliergastik in the range of 6 to 15 bar.
  • the wall thickness of the pressure vessel 6 and the support insulator 5 are each dependent on the material designed, a Isoliergastik of z. B. 6 to 15 bar long-term stable.
  • the insulating gas 4 Clean Air is as in the embodiment of Figure 1 or comprises synthetic air, in particular 80% nitrogen and 20% oxygen. At a pressure in the range of 6 to 15 bar, the insulating gas 4 Clean Air elec- trically insulated to insulating areas in the housing 2 of the high voltage transducer 1 at z. As voltages in the range of 72.5 to 800 kV. At higher voltages, the distances between electrically conductive parts of the high voltage transducer 1 are to be increased, i. H. to dimension the high-voltage transducer 1 larger or to increase the pressure of the insulating gas 4, wherein under some circumstances, the walls of the housing 2 are designed to be thicker for adequate pressure resistance.
  • So z. B. combi converter with a head vessel 6 and / or a base vessel 6 may be formed.
  • the compressed gas vessel 6 may be made of steel, cast iron and / or aluminum, in particular cast aluminum.
  • height re Isoliergasdschreibe can be realized and more compact Bauwei sen of the high voltage transducer 1 are executed.
  • base vessels 6 of z As aluminum casting, Kings nen only lower Isoliergasdschreibe be realized and from stalls must be increased.
  • the electrodes may be surface-treated with a dielectric medium.
  • Insulating components in high voltage Measuring transducer 1 must be suitable for air insulation.
  • the use of clean air as an insulating gas in erfindungsge MAESSEN high-voltage transducer 1 is environmentally friendly, to minus fifty degrees Celsius and below possible, saves spe cial gas handling equipment, which is necessary when using SF 6 , and saves costs for gas recycling. Clean Air is easy to produce, especially on site, not gif tig and not liquid at ambient temperatures and pressures. As a result, clean air is good as insulating, ie for electrical insulation used.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Hochspannungsmesswandler (1) mit einem Gehäuse (2), welches wenigstens eine elektrische Messeinrichtung (3) und ein Isoliergas (4) räumlich umfasst, und ein Verfahren zum Messen mit dem Hochspannungsmesswandler (1). Das Isoliergas (4) ist Clean Air, über welches eine elektrische Isolation im Gehäuse (2) des Hochspannungsmesswandlers (1) erfolgt.

Description

Beschreibung
Messverfahren und Hochspannungsmesswandler mit Clean Air
Die Erfindung betrifft einen Hochspannungsmesswandler und ein Verfahren zum Messen mit dem Hochspannungsmesswandler, mit einem Gehäuse, welches wenigstens eine elektrische Messein richtung und ein Isoliergas räumlich umfasst.
Gasisolierte Hochspannungsmesswandler sind z. B. aus der EP 0 600 233 Al bekannt. Dabei wird als Isoliergas Schwefel hexafluorid, d. h. SF6 verwendet. Alternativ können auch Gase mit ähnlichen Isoliereigenschaften verwendet werden, wie z. B. Fluorketone und/oder Fluornitrile, oder Gasgemische, wie z. B. Gemische aus SF6 und N2. Schwefelhexafluorid hat insbesondere bei hohen Spannungen, z. B. im Bereich von 72,5 bis 800 kV, die besten elektrischen Isoliereigenschaften. Al ternative Gase, wie z. B. Fluorketone und/oder Fluornitrile, weisen hohe Verflüssigungstemperaturen auf, wodurch sie für Freiluft-Einsätze bei niedrigen Temperaturen nur bedingt in Frage kommen. Schwefelhexafluorid sowie die alternativen Gase weisen ein erhöhtes Treibhauspotential auf. Fluorketo ne/Nitrile sind zudem auch gesundheitsschädlich.
Ein langzeitstabiler, gasdichter Hochspannungsmesswandler er fordert einen hohen technischen, insbesondere Dichtungsauf wand sowie Aufwand zur Gasbefüllung, Gasentnahme und Gas druckkontrolle. Bei der Entsorgung nach Ablauf der Lebensdau er oder nach Fehlfunktionen und/oder bei Reparaturen kann Isoliergas entweichen. Eine Reparatur oder Entsorgung ohne Entweichen von Isoliergas ist sehr aufwendig. Für ein siche res Isoliergashandling, ohne schädliche Umwelteinflüsse und/oder ohne Gesundheitsgefährdung, sind ein hoher techni scher Aufwand und damit verbunden hohe Kosten notwendig.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Hochspan nungsmesswandler und ein Verfahren zum Messen mit dem Hoch- spannungsmesswandler anzugeben, welche die zuvor beschriebe nen Nachteile vermeiden. Insbesondere ist es Aufgabe einen Hochspannungsmesswandler anzugeben, welcher einen geringeren Dichtungsaufwand, weniger Aufwand beim Isoliergashandling, damit verbunden geringere Kosten und geringere Umweltgefahren aufweist .
Die angegebene Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Hoch spannungsmesswandler mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 und/oder durch ein Verfahren zum Messen mit dem erfindungsge mäßen Hochspannungsmesswandler gemäß Patentanspruch 11 ge löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswandlers und/oder des Verfahrens zum Messen mit dem erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswandler sind in den Unteransprüchen angegeben. Dabei sind Gegenstände der Hauptansprüche untereinander und mit Merkmalen von Unteran sprüchen sowie Merkmale der Unteransprüche untereinander kom binierbar .
Ein erfindungsgemäßer Hochspannungsmesswandler umfasst ein Gehäuse, welches wenigstens eine elektrische Messeinrichtung und ein Isoliergas räumlich umfasst. Das Isoliergas ist Clean Air bzw. als Isoliergas wird Clean Air verwendet.
Durch Clean Air, d. h. gereinigte Luft als Isoliergas im Ge häuse des Hochspannungsmesswandlers und durch den Verzicht auf umweltschädliche Isoliergase wie z. B. SF6, kann bei Aus treten des Isoliergases aus dem Gehäuse die Umwelt nicht ge schädigt werden. Dadurch wird ein geringerer Dichtungsaufwand notwendig, weniger Aufwand beim Isoliergashandling, damit verbunden sind geringere Kosten notwendig und die Umweltge fahren sind reduziert.
Der Hochspannungsmesswandler kann nach Art eines Strom-, Spannungs- oder Kombiwandlers ausgebildet sein. Das Isoliergas kann einen Druck im Bereich von 6 bis 15 bar aufweisen. In diesem Druckbereich ist eine ausreichende elektrische Isolation elektrischer Teile gegeben, insbesonde re bei räumlichen Dimensionen des Hochspannungsmesswandlers analog bzw. gleich den Dimensionen von Hochspannungsmesswand lern mit SF6 als Isoliergas. Bei geringeren Drücken sind die Abstände von voneinander zu isolierenden Teilen zu vergrö ßern, womit der Hochspannungsmesswandler in seiner Gesamtdi mension größer auszulegen ist. Mit größeren Drücken sind z. B. Wandungen des Gehäuses dicker und/oder mechanisch stabiler auszulegen.
Das Isoliergas Clean Air kann synthetische Luft sein und/oder umfassen, insbesondere bestehend aus einem Luftgemisch mit 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff oder umfassend ein Luft gemisch mit 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff. Dieses Luft gemisch, insbesondere gereinigt und trocken, d. h. ohne oder mit geringer Luftfeuchtigkeit, ergibt eine gute elektrische Isolation .
Das Gehäuse kann einen Stützisolator umfassen, insbesondere aus Keramik, Silikon, und/oder aus einem Verbundwerkstoff.
Der Stützisolator kann eine gute elektrische Isolation von elektrischen Anschlüssen der wenigstens einen elektrischen Messeinrichtung gegenüber dem Erdpotential ermöglichen. Das Gehäuse kann ein Druckgasgefäß umfassen, insbesondere aus Stahl und/oder Aluminium, insbesondere Aluminium-Guss, wel ches als Kopf- und/oder Sockelgehäuse ausgebildet sein kann. Das Druckgefäß kann die wenigstens eine elektrische Messein richtung räumlich umfassen und mit Isoliergas befüllt sein. Durch entsprechende mechanische Auslegung, insbesondere Mate rialwahl und Wandungsstärke, kann das Druckgasgefäß das Iso liergas insbesondere unter Druck mechanisch langzeitstabil einschließen . Das Gehäuse kann auf wenigstens einem Träger angeordnet sein. Dadurch kann das Gehäuse auf dem Untergrund und/oder einem Fundament mechanisch stabil angeordnet werden.
Das Gehäuse kann wenigstens eine Überdruckeinrichtung, insbe sondere wenigstens eine Berstscheibe umfassen. Dadurch kann bei Überdruck Isoliergas gerichtet aus dem Gehäuse entwei chen, z. B. durch Bersten der Berstscheibe, und Personen in der Umgebung des Hochspannungsmesswandlers werden geschützt, insbesondere vor herumfliegenden Teilen des Hochspannungs messwandlers, welche bei einer Explosion des Gehäuses entste hen würden. Ein Überdruck kann z. B. durch Fehlfunktionen und/oder erhöhte Wärmeentwicklung entstehen. Wenigstens ein Füll- und/oder Prüfanschluss und/oder Dichtewächter können vom Hochspannungsmesswandler umfasst sein, z. B. um eine Kon trolle und ein gutes Handling des Isoliergases insbesondere beim Befüllen und/oder Ablassen von Isoliergas zu gewährleis ten .
An dem Gehäuse können wenigstens zwei äußere elektrische An schlüsse angeordnet sein, zum Anschluss an ein elektrisches Netz, einen elektrischen Verbraucher und/oder eine Stromer zeugungseinrichtung. Wenigstens ein Klemmkasten kann vom Hochspannungsmesswandler umfasst sein, insbesondere für Mess einrichtungen, Sensoren und/oder Datenaufzeichnungseinrich tungen. Wenigstens ein Erdungsanschluss kann vom Hochspan nungsmesswandler umfasst sein, um Teile zu erden bzw. ein Erdpotential an Teilen anlegen zu können.
Als wenigstens eine elektrische Messeinrichtung können im Ge häuse wenigstens ein Stromwandler und/oder wenigstens ein Spannungswandler, insbesondere mit Spulen und/oder mit Kon densatoren und/oder mit Widerständen umfasst sein. Ein Kombi wandler kann als Messeinrichtung wenigstens einen Strom- und wenigstens einen Spannungswandler umfassen. Wenigstens eine Steuerelektrode und/oder eine Potentialab- steuerung, insbesondere Folie und Alubeläge umfassend, und/ oder wenigstens ein Abführungsrohr können vom Hochspannungs messwandler umfasst sein. Die Steuerelektrode kann z. B. ein Absteuern des Potentials bzw. eine Optimierung des elektri schen Feldes in einem Stützisolator ermöglichen. Das Abfüh rungsrohr kann das Anlegen von Erdpotential ermöglichen, ins besondere durch Kontaktieren mit dem Träger auf Erde.
Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Messen mit einem zuvor beschriebenen Hochspannungsmesswandler umfasst, dass eine elektrische Isolation im Gehäuse des Hochspannungsmesswand lers über Clean Air erfolgt.
Das Gehäuse des Hochspannungsmesswandlers kann mit Clean Air befüllt werden, insbesondere bei einem Austausch des Isolier gases SF6 gegen Clean Air.
Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Messen mit einem zuvor beschriebenen Hochspannungsmesswandler gemäß An spruch 11 sind analog den zuvor beschriebenen Vorteilen des erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswandlers gemäß Anspruch 1 und umgekehrt.
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung sche matisch in den Figuren 1 und 2 dargestellt und nachfolgend näher beschrieben.
Dabei zeigen die
Figur 1 schematisch in Schnittansicht einen erfindungsgemä ßen Hochspannungsmesswandler 1 von einer Seite be trachtet, mit einer Messeinrichtung 3 in einem Kopfgehäuse 6 auf einem Stützisolator 5 angeordnet, und Figur 2 schematisch in Schnittansicht einen alternativen Aufbau des erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswand lers 1 von einer Seite betrachtet, mit der Messein richtung 3 in einem Sockelgehäuse 6 und darüber an geordnetem Stützisolator 5.
In Figur 1 ist schematisch in Schnittansicht ein erfindungs gemäßer Hochspannungsmesswandler 1 von einer Seite darge stellt. Der Hochspannungsmesswandler 1 umfasst ein Gehäuse 2 mit einem Stützisolator 5 und einem Druckgefäß 6. In dem Druckgefäß 6 ist eine Messeinrichtung 3 des Hochspannungs messwandlers 1 angeordnet. Die Messeinrichtung 3 ist ausge bildet einen Strom im Bereich von einigen hundert bis einigen tausend Ampere zu messen und/oder eine Spannung im Bereich von einigen tausend Volt zu messen, insbesondere im Bereich von 145 bis 800 kV. Die Messeinrichtung 3 ist als Strom- und/oder Spannungswandler, oder als Kombiwandler ausgelegt.
Im Ausführungsbeispiel der Figur 1 umfasst die Messeinrich tung 3 einen Stromleiter, welcher im Inneren des Druckgefäßes 6 angeordnet ist und von einer ringförmigen, um den Stromlei ter umlaufenden Spule umgeben ist. Der Stromleiter wird au ßerhalb des Druckgefäßes 6 elektrisch über elektrische An schlüsse 12 an ein elektrisches Netz, einen elektrischen Ver braucher und/oder eine Stromerzeugungseinrichtung angeschlos sen. Die Messspule ist über elektrisch isolierte Leitungen mit einem Klemmkasten 13 verbunden, in welchem Messeinrich tungen, Sensoren und/oder Datenaufzeichnungseinrichtungen für Messsignale und deren Auswertung angeordnet sind oder ange schlossen werden können.
Das Druckgefäß 6 des erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswand lers 1 ist auf dem Stützisolator 5 angeordnet, welcher säu lenförmig ausgebildet ist und aufrechtstehend, auf einem Trä ger 7 angeordnet ist. Der Träger 7 umfasst z. B. sich kreu zende Stahlträger und ist auf einem Fundament befestigt, wel ches der Einfachheit halber in den Figuren nicht dargestellt ist. Auf dem Träger 7 ist der säulenförmige Stützisolator 5 mit einem Ende befestigt, welches gasdicht abgeschlossen ist. An dem Ende ist der Klemmkasten 13 am säulenförmigen Stütz isolator 5 befestigt und Einrichtungen, wie z. B. ein Füllan schluss 9, ein Prüfanschluss 10 und/oder ein Dichtewächter 11 sind an dem Ende angeordnet.
Der Stützisolator 5 und das Druckgefäß 6 sind erfindungsgemäß mit Clean Air als Isoliergas 4 befüllt und gasdicht als Ge häuse 2 abgeschlossen. Ein Befüllen kann über den Füllan schluss 9 erfolgen, und eine Kontrolle der Dichtheit und des Gasdrucks im Inneren kann über den Prüfanschluss 10 und den Dichtewächter 11 erfolgen. Am oberen Ende des säulenförmigen Stützisolators 5 ist das Druckgefäß 6 topfförmig ausgebildet, auf dem Stützisolator 5 angeordnet, mit einer Berstscheibe als Überdruckeinrichtung 8 am oberen Ende des Druckgefäßes 6. Bei einem starken Druckanstieg des Isoliergases 4 im Gehäuse 2, z. B. durch Erwärmung über Umwelteinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, über Fehlfunktionen oder Wärmeentwicklung durch große Ströme, kann ein Überdruck durch Bersten der Berstscheibe aus dem Gehäuse 2 nach oben hin abgelassen wer den. Dadurch wird z. B. eine Explosion des Stützisolators 5 und/oder des Druckgefäßes 6 vermieden, bei welchen über her umfliegende Trümmerteile Personen in der Umgebung verletzt werden könnten.
Das Druckgefäß 6 ist z. B. aus Stahl, Gusseisen und/oder Alu minium ausgebildet, mit einer Wandstärke, welche einen Iso liergasdruck von z. B. 6 bis 15 bar langzeitstabil standhält. Die Wandstärke liegt z. B. im Bereich von Millimetern bis hin zu Zentimetern. Der säulenförmige Stützisolator 5 ist im In neren hohl, mit einer Wandstärke ausgebildet, welche eben falls dem Isoliergasdruck von z. B. 6 bis 15 bar langzeit stabil standhält und das Gewicht des Druckgefäßes 6 mit den daran befestigten Anschlusslasten abstützt. Der Stützisolator 5 ist z. B. aus Keramik, Silikon, und/oder aus einem Verbund werkstoff. Der äußere Umfang des Stützisolators 5 weist ring- förmige, um den äußeren Umfang umlaufende Lamellen auf, in regelmäßigen Abständen entlang der Längsachse des säulenför migen Stützisolators 5 angeordnet. Dadurch wird der Kriech stromweg entlang der Längsachse des säulenförmigen Stütziso lators 5 verlängert und die äußere Isolationswirkung des Stützisolators 5 verbessert.
Im Inneren des säulenförmigen Stützisolators 5 ist entlang der Längsachse ein Abführrohr 16 zur Erdung der Messeinrich tung 3 angeordnet und rotationssymmetrisch um das Abführrohr 16 ist im oberen Bereich des Stützisolators 5 eine Steuer elektrode 15 angeordnet, zur Verbesserung der Feldverteilung in dem Bereich. Die Steuerelektrode 15 und/oder das Abführ rohr 16 sind insbesondere aus elektrisch gut leitenden Metal len wie z. B. Kupfer und/oder Stahl ausgebildet.
Das Isoliergas 4 Clean Air ist aus oder umfasst synthetische Luft, insbesondere 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff. Bei einem Druck im Bereich von 6 bis 15 bar isoliert das Isolier gas 4 Clean Air elektrisch zu isolierende Bereiche im Gehäuse 2 des Hochspannungsmesswandlers 1 insbesondere bei Spannungen im Bereich von 145 bis 800 kV. Insbesondere sind bei höheren Spannungen die Abstände zwischen elektrisch leitenden Teilen des Hochspannungsmesswandlers 1 zu vergrößern, d. h. der Hochspannungsmesswandler 1 größer zu dimensionieren oder der Druck des Isoliergases 4 zu erhöhen, wobei unter Umständen die Wandungen des Gehäuses 2 für eine ausreichende Druckfes tigkeit dicker auszulegen sind.
In Figur 2 ist schematisch in Schnittansicht ein alternativer Aufbau des erfindungsgemäßen Hochspannungsmesswandlers 1 von einer Seite betrachtet dargestellt. Im Unterschied zum Aus führungsbeispiel des Hochspannungsmesswandlers 1 der Figur 1, mit einem Kopfgehäuse 6 auf dem Stützisolator 5, ist in Figur 2 ein Hochspannungsmesswandlers 1 mit einem Sockelgehäuse 6 unter dem Stützisolator 5 angeordnet, dargestellt. Das Druck gefäß 6 ist direkt auf dem Träger 7 angeordnet, und umfasst als Messeinrichtung 3 des Hochspannungsmesswandlers 1 z. B. eine Primärwicklung und einen Spannungswandlerkern. Auf dem Druckgefäß 6 ist der säulenförmiger Stützisolator 5 angeord net, mit elektrischen Anschlüssen 12 am oberen Ende des
Stützisolators 5, zum Anschließen des Hochspannungsmesswand lers 1 an ein elektrisches Netz, einen elektrischen Verbrau cher und/oder an eine Stromerzeugungseinrichtung.
Die Messeinrichtung 3 ist ausgebildet z. B. eine Spannung im Bereich von einigen tausend Volt zu messen, insbesondere im Bereich von 72,5 bis 800 kV. Die Messeinrichtung 3 ist im Ausführungsbeispiel der Figur 2 als Spannungswandler ausge führt, kann aber auch als Strom- oder als Kombiwandler ausge legt sein, was der Einfachheit halber in der Figur 2 nicht dargestellt ist. Die Messeinrichtung 3 ist über elektrisch isolierte Leitungen mit einem Klemmkasten 13 verbunden, in welchem Messeinrichtungen, Sensoren und/oder Datenaufzeich nungseinrichtungen für Messsignale und deren Auswertung ange ordnet sind oder angeschlossen werden können. Der Klemmkasten 13 ist am Druckgefäß 6 des Hochspannungsmesswandlers 1 seit lich befestigt. Einrichtungen, wie z. B. ein Füllanschluss 9, ein Prüfanschluss 10 und/oder ein Dichtewächter 11 sind eben falls am Druckgefäß 6 angeordnet bzw. ausgebildet.
Der Stützisolator 5 und das Druckgefäß 6 als gasdicht abge schlossene Teile des Gehäuses 2 sind erfindungsgemäß mit Clean Air als Isoliergas 4 befüllt. Ein Befüllen kann über den Füllanschluss 9 erfolgen, und eine Kontrolle der Dicht heit und des Gasdrucks im Inneren kann über den Prüfanschluss 10 und den Dichtewächter 11 erfolgen. Am unteren Ende des säulenförmigen Stützisolators 5 ist das Druckgefäß 6 topfför mig ausgebildet, auf dem Träger 7 angeordnet. Am oberen Ende des säulenförmigen Stützisolators 5 ist eine Berstscheibe als Überdruckeinrichtung 8 ausgebildet. Bei einem starken Druck anstieg des Isoliergases 4 im Gehäuse 2, z. B. durch Erwär mung über Umwelteinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, über Fehlfunktionen oder Wärmeentwicklung durch große Ströme, kann ein Überdruck durch Bersten der Berstscheibe aus dem Ge häuse 2 nach oben hin abgelassen werden. Dadurch wird, wie im Ausführungsbeispiel der Figur 1, eine Explosion des Stütziso lators 5 und/oder des Druckgefäßes 6 vermieden, bei welchen über herumfliegende Trümmerteile Personen in der Umgebung verletzt werden könnten.
Der säulenförmige Stützisolator 5 ist im Inneren hohl, mit einer Wandstärke ausgebildet, welche dem Isoliergasdruck von z. B. 6 bis 15 bar langzeitstabil standhält. Der Stützisola tor 5 ist z. B. aus Keramik, Silikon, glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und/oder aus einem Verbundwerkstoff. Der äu ßere Umfang des Stützisolators 5 weist ringförmige, um den äußeren Umfang umlaufende Lamellen auf, in regelmäßigen Ab ständen entlang der Längsachse des säulenförmigen Stützisola tors 5 angeordnet. Dadurch wird der Kriechstromweg entlang der Längsachse des säulenförmigen Stützisolators 5 verlängert und die äußere Isolationswirkung des Stützisolators 5 verbes sert. Im Inneren des säulenförmigen Stützisolators 5 ist ent lang der Längsachse ein Abführrohr 16 zum Verbinden der Mess einrichtung 3 mit den Anschlüssen 12 angeordnet, und rotati onssymmetrisch um das Abführrohr 16 ist im unteren Bereich des Stützisolators 5 eine Steuerelektrode 15 und/oder eine Absteuerung, insbesondere Folie und/oder Alubeläge umfassend, angeordnet, zur Verbesserung der Feldverteilung in dem Be reich. Die Steuerelektrode 15 und/oder das Abführrohr 16 sind insbesondere aus elektrisch gut leitenden Metallen, wie z. B. Kupfer und/oder Stahl, ausgebildet.
Das Gehäuse 2 mit dem Druckgefäß 6 und dem säulenförmig, senkrecht auf dem Druckgefäß 6 stehenden Stützisolator 4, ist auf dem Träger 7 angeordnet, welcher z. B. auf einem Funda ment befestigt ist, welches der Einfachheit halber in der Fi gur 2 nicht dargestellt ist. Der Träger 7 umfasst im Ausfüh rungsbeispiel der Figur 2 sich kreuzende Stahlträger. Das Fundament ist z. B. ein Betonfundament. Das Druckgefäß 6 ist z. B. aus Stahl, Gusseisen und/oder Aluminium ausgebildet. Das Druckgefäß 6 und der säulenförmige Stützisolator 5 sind erfindungsgemäß mit Clean Air befüllt, insbesondere mit einem Isoliergasdruck im Bereich von 6 bis 15 bar. Die Wandstärke des Druckgefäßes 6 und des Stützisolators 5 sind abhängig vom Material jeweils ausgelegt, einem Isoliergasdruck von z. B. 6 bis 15 bar langzeitstabil standzuhalten.
Das Isoliergas 4 Clean Air ist wie im Ausführungsbeispiel der Figur 1 aus oder umfasst synthetische Luft, insbesondere 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff. Bei einem Druck im Bereich von 6 bis 15 bar isoliert das Isoliergas 4 Clean Air elekt risch zu isolierende Bereiche im Gehäuse 2 des Hochspannungs messwandlers 1 bei z. B. Spannungen im Bereich von 72,5 bis 800 kV. Bei höheren Spannungen sind die Abstände zwischen elektrisch leitenden Teilen des Hochspannungsmesswandlers 1 zu vergrößern, d. h. der Hochspannungsmesswandler 1 größer zu dimensionieren oder der Druck des Isoliergases 4 zu erhöhen, wobei unter Umständen die Wandungen des Gehäuses 2 für eine ausreichende Druckfestigkeit dicker auszulegen sind.
Die zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele können unterei nander kombiniert werden und/oder können mit dem Stand der Technik kombiniert werden. So können z. B. Kombiwandler mit einem Kopfgefäß 6 und/oder einem Sockelgefäß 6 ausgebildet sein. Das Druckgasgefäß 6 kann aus Stahl, Gusseisen und/oder Aluminium, insbesondere Guss-Aluminium bestehen. Bei Verwen dung von Stahlkapselungen, insbesondere aus ferritischem und/oder austenitischem, antimagnetischem Stahl, können höhe re Isoliergasdrücke realisiert werden und kompaktere Bauwei sen des Hochspannungsmesswandlers 1 ausgeführt werden. Bei Verwendung von Sockelgefäßen 6 aus z. B. Aluminium-Guss, kön nen nur geringere Isoliergasdrücke realisiert werden und Ab stände müssen vergrößert sein. Dies führt zu einer weniger kompakten Bauweise des Hochspannungsmesswandlers 1. Um die Spannungsfestigkeit von Elektrodenstrecken weiter zu stei gern, können die Elektroden mit einem dielektrischen Medium oberflächenbehandelt sein. Isolierbauteile im Hochspannungs- messwandler 1 müssen für Luftisolation geeignet sein. Bei hö heren Betriebsdrücken muss z. B. die Überdruckeinrichtung, d. h. die Berstscheibe, vergrößert sein. Die Verwendung von Clean Air als Isoliergas im erfindungsge mäßen Hochspannungsmesswandler 1 ist umweltfreundlich, bis minus fünfzig Grad Celsius und darunter möglich, erspart spe zielles Gas Handling Equipment, welches bei Verwendung von SF6 notwendig ist, und spart Kosten für Gasrecycling. Clean Air ist leicht herstellbar, insbesondere vor Ort, nicht gif tig und bei Umwelttemperaturen und -drücken nicht flüssig. Dadurch ist Clean Air gut als Isoliergas, d. h. zur elektri schen Isolation einsetzbar.
Bezugszeichenliste
1 Hochspannungsmesswandler
2 Gehäuse
3 Messeinrichtung, insbesondere Strom- und/oder Spannungs wandler
4 Isoliergas
5 Stützisolator
6 Druckgasgefaß
7 Träger
8 Überdruckeinrichtung, insbesondere Berstscheibe
9 FüllanSchluss
10 PrüfanSchluss
11 Dichtewächter
12 elektrischer Anschluss
13 Klemmkasten
14 ErdungsanSchluss
15 Steuerelektrode
16 Abführungsrohr

Claims

Patentansprüche
1. Hochspannungsmesswandler (1) mit einem Gehäuse (2), wel ches wenigstens eine elektrische Messeinrichtung (3) und ein Isoliergas (4) räumlich umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Isoliergas (4) Clean Air ist.
2. Hochspannungsmesswandler (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hochspannungsmesswandler (1) nach Art eines Strom-, Span- nungs- oder Kombiwandlers ausgebildet ist.
3. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Isoliergas (4) einen Druck im Bereich von 6 bis 15 bar aufweist .
4. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Isoliergas (4) Clean Air synthetische Luft ist und/oder umfasst, insbesondere 80 % Stickstoff und 20 % Sauerstoff.
5. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (2) einen Stützisolator (5) umfasst, insbesondere aus Keramik, Silikon, glasfaserverstärktem Kunststoff und/ oder aus einem Verbundwerkstoff, und/oder dass das Gehäuse (2) ein Druckgasgefäß (6) umfasst, insbesondere aus Stahl und/oder Aluminium, insbesondere Aluminium-Guss, welches als Kopf- und/oder Sockelgehäuse ausgebildet ist.
6. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (2) auf wenigstens einem Träger (7) angeordnet ist .
7. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (2) wenigstens eine Überdruckeinrichtung (8), insbesondere wenigstens eine Berstscheibe umfasst, und/oder dass wenigstens ein Füll- (9) und/oder Prüfanschluss (10) und/oder Dichtewächter (11) umfasst ist.
8. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Gehäuse (2) wenigstens zwei äußere elektrische An schlüsse (12) angeordnet sind, zum Anschluss an ein elektri sches Netz, einen elektrischen Verbraucher und/oder eine Stromerzeugungseinrichtung, und/oder dass wenigstens ein Klemmkasten (13) umfasst ist, insbesondere für Messeinrich tungen, Sensoren und/oder Datenaufzeichnungseinrichtungen, und/oder dass wenigstens ein Erdungsanschluss (14) umfasst ist .
9. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
als wenigstens eine elektrische Messeinrichtung (3) im Gehäu se (2) wenigstens ein Stromwandler und/oder wenigstens ein Spannungswandler, insbesondere mit Spulen und/oder mit Kon densatoren und/oder mit Widerständen umfasst ist.
10. Hochspannungsmesswandler (1) nach einem der vorhergehen den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Steuerelektrode (15) und/oder Potentialab- steuerung, insbesondere Folie und/oder Alubeläge umfassend, und/oder wenigstens ein Abführungsrohr (16) umfasst ist.
11. Verfahren zum Messen mit einem Hochspannungsmesswandler
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine elektrische Isolation im Gehäuse (2) des Hochspannungs messwandlers (1) über Clean Air erfolgt.
12. Verfahren für eine Messung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (2) des Hochspannungsmesswandlers (1) mit Clean Air befüllt wird, insbesondere bei einem Austausch des Iso liergases SF6 gegen Clean Air.
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