EP3827457B1 - Leistungsschalter - Google Patents
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- EP3827457B1 EP3827457B1 EP19774060.8A EP19774060A EP3827457B1 EP 3827457 B1 EP3827457 B1 EP 3827457B1 EP 19774060 A EP19774060 A EP 19774060A EP 3827457 B1 EP3827457 B1 EP 3827457B1
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Definitions
- the invention relates to a circuit breaker for the interruptible connection of at least two line sections, comprising at least one pair of vacuum tubes, each of which comprises a stationary switching contact and a movable switching contact, wherein the switching contacts of the at least one pair of vacuum tubes are electrically connected in series.
- vacuum tubes as power switching elements, such as those from the WO 2014/075739 A1 and the US 2013/270089 A1 known, enables the realization of climate-neutral switching devices, especially when combined with housings which are filled with dehumidified air as an insulation medium, since insulating gases such as sulfur hexafluoride can be dispensed with.
- the vacuum tubes are usually installed horizontally or vertically with the moving contact below.
- the use of vacuum tubes as switching elements for high-voltage and extra-high-voltage applications may require several vacuum tubes to be connected in series to ensure the dielectric strength of the circuit breaker.
- the use of vacuum tubes in circuit breakers offers the advantage over other switch types, such as gas circuit breakers, that the vacuum tubes are essentially maintenance-free to operate.
- the use of vacuum tubes in circuit breakers is already known in the prior art.
- a feedthrough for the electrically conductive connection of two conductor sections through a wall of a housing is specified.
- the feedthrough comprises a vacuum tube in which the conductor sections are electrically insulated against encapsulation of the vacuum tube and, by the encapsulation, also against the housing. By switching the vacuum tube, the two conductor sections can be electrically separated.
- DE 10 2016 218 355 A1 discloses a cable sleeve arrangement for electrical power supply, in which an interrupter unit that can be switched by means of a drive unit is arranged within a cable sleeve between two electrical line sections of an electrical line of a phase of an electrical cable.
- the interrupter unit can be designed as a vacuum tube with a stationary and a movable contact.
- the invention is based on the object of providing an improved circuit breaker with at least two switchable vacuum tubes.
- the invention provides that the movable switching contacts of the vacuum tubes are coupled to a common actuator and can be switched simultaneously by a movement of the actuator.
- the advantage of the solution according to the invention is that the switching of the movable switching contacts of the vacuum tubes by several separate drive units, which have to be synchronized in a complex manner for simultaneous switching of the at least two vacuum tubes, can be dispensed with.
- the coupling of the movable switching contacts of the vacuum tubes to the actuator can be carried out, for example, by means of a movement mechanism that is comparatively easy to implement, so that the space required for the circuit breaker and its design effort can be advantageously reduced.
- the switching contacts of the pair of vacuum tubes are connected in series when the switching contacts are closed and the two line sections are electrically connected.
- the movable switching contacts are spaced apart from the stationary switching contacts so that the two line sections are not are no longer electrically connected.
- the simultaneous switching of both vacuum tubes makes it possible to switch voltages with the circuit breaker that are higher than the rated voltage of a single vacuum tube. This makes it possible, for example, to use the circuit breaker based on vacuum tubes for switching devices and switchgear with rated voltages U m > 245 kV. Even at lower rated voltages, for example at rated voltages U m ⁇ 170 kV, the use of two vacuum tubes can result in savings compared to using a single, larger tube. In addition, it is also possible to increase the short-circuit breaking capacity of the circuit breaker by using two vacuum tubes.
- the stationary switching contacts of the vacuum tubes are preferably each electrically connected to one of the line sections to be connected in an interruptible manner.
- the movable switching contacts switch the vacuum tube and thus the connection between the line sections when it is moved by a movement of the actuator itself and the physical contact between the stationary switching contact and the movable switching contact of a vacuum tube is interrupted.
- the movable switching contacts of both vacuum tubes of a pair of vacuum tubes are electrically connected to one another to form the series connection. This can be done, for example, by the movable switching contacts each being connected to a conductor of the circuit breaker via a sliding contact, the switching contacts being electrically connected to one another via the conductor at least when the vacuum tubes are closed. In this way, when the vacuum tubes are closed, a current flow is achieved between the two line sections that are separably connected by the circuit breaker.
- the stationary switching contact and the movable switching contact of the vacuum tubes are at least partially accommodated in an evacuated capsule, wherein in particular a contact surface between the stationary switching contact and the movable When the vacuum tube is closed, the switching contact is located within the evacuated capsule, i.e. within the vacuum in the capsule. Due to the arrangement of the contact surface in the vacuum, it is possible to switch high voltages with the vacuum tube and in particular with a series connection of two vacuum tubes.
- the circuit breaker can be designed, for example, for switching voltages of 245 kV and higher, but also for lower voltages, for example in a range from 10 kV to 170 kV or in a range from 170 kV to 245 kV.
- the movable switching contacts are coupled to the actuator via a common actuating element.
- a common actuating element simultaneous switching of the movable switching contacts of the vacuum tubes can be achieved in a simple manner.
- the actuating element can be moved in such a way that, due to the coupling between the movable switching contacts and the actuating element, the movable switching contacts also move in such a way that they are moved from a closed position to an open position.
- the movable switching contacts can also be moved from an open state to a closed state, so that both the switching contacts of the vacuum tubes and thus the circuit breaker can be opened and the switching contacts of the vacuum tubes or the circuit breaker can be closed by the actuator.
- the actuating element can be a rotating shaft, in particular a crankshaft, or a linearly movable actuating element.
- the design of the actuating element as a shaft, in particular as a crankshaft, or as a linearly movable actuating element makes it possible to switch the vacuum tubes or move the movable switching contacts with a design that is as simple as possible to implement.
- a rotating shaft such as a crankshaft, or a linearly movable actuating element, a simultaneous and, in particular, rapid movement of the movable switching contacts can be achieved.
- the invention can provide that the movable switching contacts of the vacuum tubes are each coupled to the actuating element via a connecting rod.
- Each of the connecting rods can be mounted, for example, via a rotary bearing on the movable switching contact assigned to it and via a further rotary bearing on the actuating element. In this way, in particular a rotary movement of an actuating element designed as a shaft or a linear movement of an actuating element designed as a linear actuating element can be converted into a movement of the movable switching contacts for switching the vacuum tubes.
- the actuating element and/or the connecting rods consist of an electrically insulating material, in particular a glass fiber reinforced plastic and/or a Kevlar reinforced plastic.
- the vacuum tubes of the at least one pair of vacuum tubes are arranged at an angle to each other such that the movable switching contacts are directed towards the actuating element and are coupled to it, wherein the actuating element is arranged between the vacuum tubes.
- the vacuum tubes can be arranged in a V-arrangement, similar to the cylinders in a V-type internal combustion engine.
- the movable switching contacts can be arranged according to directed downwards and coupled to an actuating element arranged in particular centrally between the vacuum tubes.
- the vacuum tubes can be arranged in the same position in relation to a longitudinal direction of the actuating element or it can be provided that the vacuum tubes are slightly offset from one another in the longitudinal direction of the actuating element in order to simplify the coupling of the movable switching contacts to the actuating element.
- the circuit breaker comprises three pairs of vacuum tubes, wherein the switching contacts of the vacuum tubes of each pair are electrically connected to two line sections in series and the pairs are each spaced apart from one another in a longitudinal direction of the actuating element, wherein the actuating element is coupled to the movable switching contacts of the vacuum tubes of the three pairs.
- the circuit breaker comprises three pairs of vacuum tubes, wherein the switching contacts of the vacuum tubes of each pair are electrically connected to two line sections in series and the pairs are each spaced apart from one another in a longitudinal direction of the actuating element, wherein the actuating element is coupled to the movable switching contacts of the vacuum tubes of the three pairs.
- the actuating element is coupled to the movable switching contacts of all vacuum tubes, so that the three phases or the six vacuum tubes can be switched simultaneously by moving the actuator.
- the arrangement of the pairs spaced apart in the longitudinal direction of the actuating element results in a space-saving design of the circuit breaker that can be switched using simple and robust mechanics.
- the actuator is an electric motor.
- the electric motor can, for example, achieve a rotary movement of the actuating element, in particular an actuating element designed as a shaft or a crankshaft. It is also possible for a rotary movement of the electric motor to be converted into a linear movement of an actuating element designed as a linear actuating element, or that the electric motor is a linear motor which can directly generate a linear movement of a linear actuator.
- the vacuum tubes are arranged in a common housing, in particular in a dead tank circuit breaker housing or a life tank circuit breaker housing.
- a dead tank circuit breaker housing the housing is at a ground potential.
- a life tank circuit breaker housing the housing is insulated from the outside.
- the housing of the circuit breaker can be filled with an insulating protective gas, e.g. with dehumidified air, also known as clean air, or another protective gas, e.g. sulfur hexafluoride.
- the housing protects the vacuum tubes from external influences and also serves to shield the switching contacts of the vacuum tubes, which carry a high voltage, in particular when closed, from their surroundings.
- the actuator and/or a movement mechanism provided for coupling the movable switching contacts to the actuator can also be accommodated in the housing. It is also possible that the actuator is located outside the housing and, for example, a movement mechanism for implementing the coupling between the movable switching contacts and the actuator is partially guided through the housing.
- the vacuum tubes are each arranged in a bushing through which one of the line sections is led into the housing.
- the vacuum tubes can be integrated into the housing in a space-saving manner.
- the vacuum tubes can also be used to insulate the bushings, so that the overall structure of the circuit breaker can be simplified and implemented in a space-saving manner.
- the bushings are arranged in a housing cover at an angle to each other, with the adjusting element between the and is arranged below the feedthroughs.
- the feedthroughs are arranged at an angle to one another, it is possible to also arrange the vacuum tubes at an angle to one another, so that, as described above, a V-arrangement of the vacuum tubes is also possible when they are integrated into the feedthroughs.
- FIG. 1 a schematic representation of a first embodiment of a circuit breaker 1 according to the invention is shown.
- the circuit breaker 1 according to the invention comprises a housing 2, wherein two bushings 4 are arranged at an angle to one another in a housing cover 3 of the housing 2.
- a vacuum tube 5 of a pair of vacuum tubes 5 is arranged.
- the vacuum tubes 5 each comprise a stationary switching contact 6 and a movable switching contact 7, wherein the stationary switching contact 6 is connected to a line section 9 via an electrical connection 8.
- the structure of a vacuum tube 5 is discussed below in relation to Fig. 2 explained in more detail.
- the pair of vacuum tubes 5 serves to interruptibly connect the two line sections 9.
- the two movable switching contacts 7 are each electrically connected to a conductor 10 via a sliding contact, so that at least when the vacuum tubes 5 are closed or in the conductive state, the movable switching contacts 7 of the vacuum tubes 5 are electrically connected to one another.
- the switching contacts 6, 7 are closed, i.e. when the circuit breaker 1 is closed, the line sections 9 are electrically connected to one another.
- the movable switching contacts 7 are connected to an actuator 13 via a movement mechanism 11 comprising an actuating element 12.
- the movable switching contacts 7 of the vacuum tubes 5 can be switched simultaneously by a movement of the actuator 13.
- Closed switching contacts 6, 7, i.e. conductive vacuum tubes 5, can be switched simultaneously from the closed to the open position by a movement of the actuator 13 by moving the movable switching contacts 7.
- the movable switching contacts 7 can be brought from the open, i.e. the blocking position, to the closed position by a further movement of the actuator 13, in particular in a reverse direction of movement. In this way, the connection between the line sections 9 can be interrupted or an interrupted connection can be reconnected.
- the integration of the vacuum tubes 5 into the feedthroughs 4 of the housing 2 enables a space-saving arrangement of the vacuum tubes 5 within the housing 2. Furthermore, the arrangement of the vacuum tubes 5 at an angle to one another, i.e. a V-arrangement of the vacuum tubes, enables a simple implementation of simultaneous switching of the vacuum tubes 5 via the control element 12 and the actuator 13.
- the housing 2 can be, for example, a dead tank circuit breaker housing which is at a ground potential.
- the housing 2 can also be a live tank circuit breaker housing which is insulated from the outside. In the example shown here, it is a dead tank circuit breaker housing, wherein the line sections 9 are insulated from the housing 2 not only by the schematically drawn ceramic insulators 14 but also by the vacuum tubes 5.
- the interior 15 of the housing 2 can also be filled with an insulating gas, for example with dehumidified air or sulfur hexafluoride, for insulation.
- FIG. 2 a schematic sectional view of a vacuum tube 5 is shown.
- the vacuum tube 5 comprises an airtight capsule 16, which consists of an insulating material and whose interior 15 is evacuated. Both the stationary contact 6 and the movable contact 7 are guided into the interior 15 of the capsule 16.
- a bellows 17 made of an airtight material is provided to seal the vacuum in the interior 15 of the capsule 16 in the area of the movable switching contact 7.
- the switching contacts 6, 7 are closed and there is a conductive connection between the stationary switching contact 6 and the movable switching contact 7.
- an electrical connection between the switching contact 6 and the movable switching contact 7 can be interrupted by moving the movable switching contact 7 away from the stationary switching contact 6.
- the area of the contact sections 19 is partially surrounded by a shield 20 made of an electrically conductive material which is Forming an electric field in the interior 15 of the capsule 16 and limiting the spread of metallic material of the switching contacts 6, 7 that has evaporated during the switching operations.
- the stationary switching contact 6 of a first vacuum tube 5 can be connected to a line section 9 via the electrical connection 8 and the movable switching contact 7 can be connected to the movable switching contact 7 of a second vacuum tube 5 via the conductor 10, the stationary switching contact 6 of the second vacuum tube 5 also being connected to a line section 9 to be connected.
- a series connection of the vacuum tubes 5 is realized, which makes it possible to realize a switchable connection between two line sections 9 whose voltage level is above the rated voltage of a single one of the vacuum tubes 5.
- a first embodiment of a movement mechanism 11 for switching the vacuum tubes 5 is shown.
- the actuating element 12 is designed as a crankshaft, which is coupled to the movable contacts 7 of the vacuum tubes 5 arranged in a V arrangement via a connecting rod 21.
- the connecting rods 21 are attached to the movable switching contacts 7 and to the crankshaft via a rotary bearing 22.
- the actuating element 12 can be rotated in the direction of arrow 23 by the actuator 13, which is designed as an electric motor, for example.
- the rotary movement of the actuating element 12 spaced the movable switching contacts 7 from the stationary switching contacts 6 and the switching contacts 6, 7 are thus opened.
- the stationary switching contacts 7 can move toward the stationary switching contacts 6, so that the switching contacts 6, 7 are closed and the vacuum tubes 5 can thus be switched to be electrically conductive.
- a second embodiment of the movement mechanism 11 of a circuit breaker 1 according to the invention is shown.
- the actuating element 12 is designed as a linearly movable actuating element, with which the movable switching contacts 7 of the vacuum tubes 5 are coupled as described above via a connecting rod 21 and two pivot bearings 22.
- the linearly movable actuating element 12 is mounted in a guide 24 and is connected to the Fig. 4 not shown actuator 13, for example an electric linear motor.
- the linearly movable actuating element 12 can be moved in the guide in the direction of the arrow 25 in order to open the switching contacts 6, 7 by moving the movable switching contacts 7. Closing of the switching contacts 6, 7 can be carried out accordingly by moving the linearly movable actuating element 12 against the direction of the arrow 25, so that the movable switching contacts 7 are moved back into contact with the stationary switching contacts 6.
- a second embodiment of a circuit breaker 1 according to the invention is shown.
- the circuit breaker 1 comprises three pairs 26 each of two vacuum tubes 5, which are arranged offset along a longitudinal direction of the actuating element 12.
- Each of the pairs 26 of vacuum tubes 5 serves for the switchable connection of two line sections 9. Due to the use of three pairs 26 of vacuum tubes 5, the circuit breaker 1 makes it possible to switch electrical connections in a three-phase power system, with each pair 26 of vacuum tubes 5 switching one phase.
- the movable switching contacts 7 are coupled to the actuating element 12 via the connecting rods 21 and the pivot bearings 22.
- the movement mechanism can be configured in accordance with the Fig. 3 or 4 shown embodiments.
- the vacuum tubes 5 can each be arranged in a V-arrangement, as described above. Additionally or alternatively, it is possible for the vacuum tubes 5 to each be arranged in a feedthrough 4 in the housing cover 3 of a housing 2 of the circuit breaker 1, so that an overall compact structure is also achieved for the circuit breaker 1 for switching three-phase current.
- the actuator 13 is located outside the housing 2, with the actuating element 12 being guided through an outer wall of the housing 2 and connected to the actuator 13. Of course, it is also possible for the actuator 13 to be arranged inside the housing 2.
- the actuating element 12, or the crankshaft or the linearly movable actuating element, as well as the connecting rods 21 are made of an insulating material such as a glass fiber reinforced plastic or a Kevlar reinforced plastic. In this way, a current flow through the movement mechanism 11 or the actuating element 12 to the actuator 13 is prevented even when the circuit breaker 1 is closed.
Landscapes
- High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
- Gas-Insulated Switchgears (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter zur unterbrechbaren Verbindung wenigstens zweier Leitungsabschnitte, umfassend wenigstens ein Paar Vakuumröhren, welche jeweils einen ortsfesten Schaltkontakt und einen bewegbaren Schaltkontakt umfassen, wobei die Schaltkontakte des wenigstens einen Paares von Vakuumröhren in Reihenschaltung elektrisch verbunden sind.
- Der Einsatz von Vakuumröhren als Leistungsschaltelemente, wie z. B. aus der
WO 2014/075739 A1 und derUS 2013/270089 A1 bekannt ist, ermöglicht, insbesondere bei einer Kombination mit Gehäusen, welche als Isolationsmedium mit entfeuchteter Luft gefüllt sind, eine Realisierung von klimaneutralen Schaltgeräten, da auf Isolationsgase wie Schwefelhexafluorid verzichtet werden kann. In den Gehäusen werden die Vakuumröhren in der Regel horizontal oder vertikal mit unten liegendem Bewegtkontakt eingebaut. Ein Einsatz von Vakuumröhren als Schaltelemente für Hochspannungs- und Höchstspannungsanwendungen kann eine Reihenschaltung mehrerer Vakuumröhren zur Gewährleistung der Spannungsfestigkeit des Leistungsschalters erforderlich machen. Der Einsatz von Vakuumröhren in Leistungsschaltern bietet gegenüber anderen Schaltertypen, wie Gasleistungsschaltern, den Vorteil, dass die Vakuumröhren im Wesentlichen wartungsfrei zu betreiben sind. Die Verwendung von Vakuumröhren in Leistungsschaltern ist im Stand der Technik bereits bekannt. - In
DE 10 2015 212 826 A1 wird eine Durchführung zur elektrisch leitenden Verbindung zweier Leiterabschnitte durch eine Wand eines Gehäuses hindurch angegeben. Die Durchführung umfasst eine Vakuumröhre, in der die Leiterabschnitte gegen eine Einkapselung der Vakuumröhre sowie durch die Einkapselung auch gegen das Gehäuse elektrisch isoliert sind. Durch ein Schalten der Vakuumröhre sind die beiden Leiterabschnitte elektrisch trennbar. -
DE 10 2016 218 355 A1 offenbart eine Kabelmuffenanordnung zur elektrischen Leistungsversorgung, bei der innerhalb einer Kabelmuffe zwischen zwei elektrischen Leitungsabschnitten einer elektrischen Leitung einer Phase eines elektrischen Kabels eine mittels einer Antriebseinheit schaltbare Unterbrechereinheit angeordnet ist. Die Unterbrechereinheit kann als Vakuumröhre mit einem ortsfesten und einem bewegbaren Kontakt ausgeführt sein. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Leistungsschalter mit wenigstens zwei schaltbaren Vakuumröhren anzugeben.
- Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die bewegbaren Schaltkontakte der Vakuumröhren mit einem gemeinsamen Aktor gekoppelt und durch eine Bewegung des Aktors simultan schaltbar sind.
- Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung besteht darin, dass auf das Schalten der bewegbaren Schaltkontakte der Vakuumröhren durch mehrere separate Antriebseinheiten, welche für ein simultanes Schalten der wenigstens zwei Vakuumröhren aufwändig synchronisiert sein müssen, verzichtet werden kann. Die Kopplung der bewegbaren Schaltkontakte der Vakuumröhren an den Aktor kann beispielsweise mittels einer vergleichsweise einfach zu realisierenden Bewegungsmechanik erfolgen, so dass der Platzbedarf des Leistungsschalters und sein Konstruktionsaufwand vorteilhaft reduziert werden können.
- Die Schaltkontakte des Paars von Vakuumröhren sind in geschlossenem Zustand der Schaltkontakte in Reihe geschaltet und die zwei Leitungsabschnitte sind elektrisch verbunden. Bei einem Öffnen der Schaltkontakte der Vakuumröhren werden die bewegbaren Schaltkontakte von den ortsfesten Schaltkontakten beabstandet, so dass die zwei Leitungsabschnitte nicht mehr elektrisch verbunden sind. Durch das simultane Schalten beider Vakuumröhren wird es ermöglicht, Spannungen mit dem Leistungsschalter zu schalten, welcher über der Bemessungsspannung einer einzelnen der Vakuumröhren liegen. Somit wird es beispielsweise ermöglicht, den auf Vakuumröhren basierenden Leistungsschalter auch für Schaltgeräte und Schaltanlagen mit Bemessungsspannungen Um > 245 kV einzusetzen. Auch bei geringeren Bemessungsspannungen, beispielsweise bei Bemessungsspannungen Um ≤ 170 kV, können bei der Verwendung von zwei Vakuumröhren Einsparpotentiale gegenüber einem Einsatz einer einzelnen, größeren Röhre erzielt werden. Zusätzlich ist es auch möglich, dass durch die Verwendung von zwei Vakuumröhren eine Erhöhung des Kurzschlussausschaltvermögens des Leistungsschalters erreicht werden kann.
- Die ortsfesten Schaltkontakte der Vakuumröhren sind bevorzugt jeweils mit einem der unterbrechbar zu verbindenden Leitungsabschnitte elektrisch verbunden. Die bewegbaren Schaltkontakte schalten die Vakuumröhre und somit die Verbindung zwischen den Leitungsabschnitten, wenn sie durch eine Bewegung des Aktors selbst bewegt und der physikalische Kontakt zwischen dem ortsfesten Schaltkontakt und dem bewegbaren Schaltkontakt einer Vakuumröhre unterbrochen wird. Die bewegbaren Schaltkontakte beider Vakuumröhren eines Paars von Vakuumröhren sind dabei zur Bildung der Reihenschaltung miteinander elektrisch verbunden. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die bewegbaren Schaltkontakte jeweils über einen Schleifkontakt mit einem Leiter des Leistungsschalters verbunden sind, wobei die Schaltkontakte wenigstens im geschlossenen Zustand der Vakuumröhren miteinander über den Leiter elektrisch verbunden sind. Auf diese Weise wird bei geschlossenen Vakuumröhren ein Stromfluss zwischen den zwei durch den Leistungsschalter trennbar verbundenen Leitungsabschnitten erreicht.
- Der ortsfeste Schaltkontakt und der bewegbare Schaltkontakt der Vakuumröhren sind zumindest teilweise in einer evakuierten Kapsel aufgenommen, wobei insbesondere eine Kontaktfläche zwischen dem ortsfesten Schaltkontakt und dem bewegbaren Schaltkontakt bei geschlossener Vakuumröhre innerhalb der evakuierten Kapsel, also innerhalb des Vakuums in der Kapsel, liegt. Aufgrund der Anordnung der Kontaktfläche in dem Vakuum ist es möglich, mit der Vakuumröhre und insbesondere mit einer Reihenschaltung aus zwei Vakuumröhren hohe Spannungen zu schalten. Der Leistungsschalter kann beispielsweise für das Schalten von Spannungen von 245 kV und größer, aber auch für geringere Spannungen, beispielsweise in einem Bereich von 10 kV bis 170 kV oder in einem Bereich von 170 kV bis 245 kV, ausgelegt sein.
- Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass die bewegbaren Schaltkontakte über ein gemeinsames Stellelement mit dem Aktor gekoppelt sind. Durch den Einsatz eines gemeinsamen Stellelementes kann in einfacher Weise eine simultane Schaltung der bewegbaren Schaltkontakte der Vakuumröhren erreicht werden. Durch eine Bewegung des Aktors kann das Stellelement derart bewegt werden, dass sich aufgrund der Kopplung zwischen den bewegbaren Schaltkontakten und dem Stellelement auch die bewegbaren Schaltkontakte derart bewegen, dass diese von einer geschlossenen Stellung in eine offene Stellung bewegt werden. Selbstverständlich ist es möglich, dass durch eine weitere Bewegung des Aktors, beispielsweise durch eine Bewegung in einer umgekehrten Bewegungsrichtung, auch eine Bewegung der bewegbaren Schaltkontakte von einem geöffneten Zustand in einen geschlossenen Zustand möglich ist, so dass sowohl ein Öffnen der Schaltkontakte der Vakuumröhren und somit des Leistungsschalters als auch ein Schließen der Schaltkontakte der Vakuumröhren bzw. des Leistungsschalters durch den Aktor möglich ist.
- Für das Stellelement kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass es eine rotierende Welle, insbesondere eine Kurbelwelle, oder ein linear bewegbares Stellelement ist. Die Ausführung des Stellelementes als Welle, insbesondere als Kurbelwelle, oder als linear bewegbares Stellelement ermöglicht es, ein Schalten der Vakuumröhren bzw. ein Bewegen der bewegbaren Schaltkontakte mit einer möglichst einfach zu realisierenden Mechanik umzusetzen. Weiterhin kann durch den Einsatz einer rotierenden Welle, wie einer Kurbelwelle, oder eines linear bewegbaren Stellelementes eine simultane und insbesondere auch schnelle Bewegung der bewegbaren Schaltkontakte erreicht werden.
- Für die Kopplung der bewegbaren Schaltkontakte mit dem Stellelement kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die bewegbaren Schaltkontakte der Vakuumröhren über jeweils eine Pleuelstange mit dem Stellelement gekoppelt sind. Jede der Pleuelstangen kann dabei beispielsweise über ein Drehlager an dem ihr zugeordneten bewegbaren Schaltkontakt sowie über ein weiteres Drehlager an dem Stellelement gelagert sein. Auf diese Weise kann insbesondere eine Drehbewegung eines als Welle ausgeführten Stellelementes bzw. eine Linearbewegung eines als lineares Stellelement ausgeführten Stellelementes in eine Bewegung der bewegbaren Schaltkontakte zum Schalten der Vakuumröhren umgesetzt werden.
- Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass das Stellelement und/oder die Pleuelstangen aus einem elektrisch isolierenden Material, insbesondere einem glasfaserverstärkten Kunststoff und/oder einem kevlarverstärkten Kunststoff, bestehen. Durch die Verwendung von Isolationsmaterialien für das Stellelement und/oder die Pleuelstangen wird es vermieden, dass die im geschlossenen Zustand auf den bewegbaren Schaltkontakten anliegende elektrische Spannung auch auf die Komponenten der Bewegungsmechanik und/oder den Aktor gelegt wird.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Vakuumröhren des wenigstens einen Paars von Vakuumröhren derart in einem Winkel zueinander angeordnet sind, dass die bewegbaren Schaltkontakte zu dem Stellelement gerichtet und mit diesem gekoppelt sind, wobei das Stellelement zwischen den Vakuumröhren angeordnet ist. Die Vakuumröhren können dabei in einer V-Anordnung, ähnlich den Zylindern in einem Verbrennungsmotor nach V-Bauart, angeordnet sein. Die bewegbaren Schaltkontakte können dabei nach unten gerichtet und mit einem insbesondere mittig zwischen den Vakuumröhren angeordneten Stellelement gekoppelt sein. Die Vakuumröhren können bezogen auf eine Längsrichtung des Stellelementes in der gleichen Position angeordnet sein oder es kann vorgesehen sein, dass die Vakuumröhren in der Längsrichtung des Stellelementes etwas zueinander versetzt sind, um die Ankopplung der bewegbaren Schaltkontakte an das Stellelement zu vereinfachen.
- Weiterhin kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass der Leistungsschalter drei Paare von Vakuumröhren umfasst, wobei die Schaltkontakte der Vakuumröhren jedes Paares mit jeweils zwei Leitungsabschnitten in Reihenschaltung elektrisch verbunden sind und die Paare jeweils in einer Längsrichtung des Stellelementes voneinander beabstandet sind, wobei das Stellelement mit den bewegbaren Schaltkontakten der Vakuumröhren der drei Paare gekoppelt ist. Auf diese Weise wird es ermöglicht, mit dem Leistungsschalter auch ein simultanes Schalten von drei getrennten Phasen in einem dreiphasigen System vorzunehmen. Jedes Paar der Vakuumröhren ist dabei zwei Leitungsabschnitten einer Phase zugeordnet, so dass insgesamt über die drei Paare der Vakuumröhren drei verschiedene Phasen geschaltet werden können. Das Stellelement ist dabei mit den bewegbaren Schaltkontakten aller Vakuumröhren gekoppelt, so dass die drei Phasen bzw. die sechs Vakuumröhren simultan durch eine Bewegung des Aktors geschaltet werden können. Durch die in der Längsrichtung des Stellelements beabstandete Anordnung der Paare wird ein platzsparender und durch eine einfache und robuste Mechanik zu schaltender Aufbau des Leistungsschalters erzielt.
- Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass der Aktor ein Elektromotor ist. Durch den Elektromotor kann beispielsweise eine Drehbewegung des Stellelementes, insbesondere eines als Welle oder als Kurbelwelle ausgeführten Stellelementes, erreicht werden. Es ist auch möglich, dass eine Drehbewegung des Elektromotors in eine Linearbewegung eines als lineares Stellelement ausgeführten Stellelements umgesetzt wird, oder dass der Elektromotor ein Linearmotor ist, welcher direkt eine Linearbewegung eines linearen Stellelements erzeugen kann.
- In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Vakuumröhren in einem gemeinsamen Gehäuse, insbesondere in einem Dead-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse oder einem Life-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse, angeordnet sind. Bei einem Dead-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse befindet sich das Gehäuse auf einem Massepotential. Bei einem Life-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse ist das Gehäuse nach außen hin isoliert. Das Gehäuse des Leistungsschalters kann mit einem isolierenden Schutzgas, z. B. mit entfeuchteter Luft, auch als Clean-Air bezeichnet, oder einem anderem Schutzgas, z. B. Schwefelhexafluorid, gefüllt sein. Das Gehäuse schützt die Vakuumröhren vor äußeren Einflüssen und dient auch zur Abschirmung der insbesondere im geschlossenen Zustand eine Hochspannung führenden Schaltkontakte der Vakuumröhren von ihrer Umgebung. Weiterhin können auch der Aktor und/oder eine zur Kopplung der bewegbaren Schaltkontakte mit dem Aktor vorgesehene Bewegungsmechanik in dem Gehäuse aufgenommen sein. Es ist auch möglich, dass sich der Aktor außerhalb des Gehäuses befindet und beispielsweise eine Bewegungsmechanik zur Umsetzung der Kopplung zwischen den bewegbaren Schaltkontakten und dem Aktor teilweise durch das Gehäuse geführt wird.
- Die Vakuumröhren sind jeweils in einer Durchführung, durch welche jeweils einer der Leitungsabschnitte in das Gehäuse geführt ist, angeordnet sind. Auf diese Weise kann vorteilhaft eine platzsparende Integration der Vakuumröhren in dem Gehäuse vorgenommen werden. Insbesondere bei einem auf Massepotential gelegten Gehäuse können die Vakuumröhren auch zur Isolierung der Durchführungen eingesetzt werden, so dass insgesamt der Aufbau des Leistungsschalters vereinfacht und platzsparend umgesetzt werden kann.
- Für die Durchführungen ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass diese in einer Gehäusedecke des Gehäuses in einem Winkel zueinander angeordnet sind, wobei das Stellelement zwischen den und unterhalb der Durchführungen angeordnet ist. Insbesondere bei in einem Winkel zueinander angeordneten Durchführungen wird es ermöglicht, auch die Vakuumröhren in einem Winkel zueinander anzuordnen, so dass, wie vorangehend beschrieben wurde, eine V-Anordnung der Vakuumröhren auch bei deren Integration in die Durchführungen möglich ist.
- Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen schematisch:
- Fig. 1
- eine Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters,
- Fig. 2
- eine Darstellung einer Vakuumröhre,
- Fig. 3
- ein erstes Ausführungsbeispiel einer Bewegungsmechanik eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters,
- Fig. 4
- ein zweites Ausführungsbeispiel einer Bewegungsmechanik eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters, sowie
- Fig. 5
- ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßes Leistungsschalters.
- In
Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters 1 gezeigt. Der erfindungsgemäße Leistungsschalter 1 umfasst ein Gehäuse 2, wobei in einer Gehäusedecke 3 des Gehäuses 2 zwei Durchführungen 4 in einem Winkel zueinander angeordnet sind. In jeder der Durchführungen 4 ist jeweils eine Vakuumröhre 5 eines Paares von Vakuumröhren 5 angeordnet. Die Vakuumröhren 5 umfassen jeweils einen ortsfesten Schaltkontakt 6 sowie einen bewegbaren Schaltkontakt 7, wobei der ortsfeste Schaltkontakt 6 über eine elektrische Verbindung 8 mit einem Leitungsabschnitt 9 verbunden ist. Der Aufbau einer Vakuumröhre 5 wird nachfolgend in Bezug zuFig. 2 genauer erläutert. - Das Paar von Vakuumröhren 5 dient zur unterbrechbaren Verbindung der zwei Leitungsabschnitte 9. Dazu sind die beiden bewegbaren Schaltkontakte 7 über jeweils einen Schleifkontakt mit einem Leiter 10 elektrisch verbunden, so dass wenigstens im geschlossenen bzw. im leitenden Zustand der Vakuumröhren 5 die bewegbaren Schaltkontakte 7 der Vakuumröhren 5 elektrisch miteinander verbunden sind. Bei geschlossenen Schaltkontakten 6, 7, also bei geschlossenem Leistungsschalter 1, sind die Leitungsabschnitte 9 elektrisch miteinander verbunden.
- Die bewegbaren Schaltkontakte 7 sind über eine Bewegungsmechanik 11 umfassend ein Stellelement 12 mit einem Aktor 13 verbunden. Durch eine Bewegung des Aktors 13 können die bewegbaren Schaltkontakte 7 der Vakuumröhren 5 simultan geschaltet werden. Geschlossene Schaltkontakte 6, 7, das heißt leitfähige Vakuumröhren 5, können durch eine Bewegung des Aktors 13 gleichzeitig von der geschlossenen in die geöffnete Stellung durch Bewegung der bewegbaren Schaltkontakte 7 geschaltet werden. Umgekehrt ist es auch möglich, dass durch eine weitere Bewegung des Aktors 13, insbesondere in eine umgekehrte Bewegungsrichtung, die bewegbaren Schaltkontakte 7 von der geöffneten, das heißt der sperrenden Stellung, in die geschlossene Stellung gebracht werden. Auf diese Weise kann die Verbindung zwischen den Leitungsabschnitten 9 unterbrochen bzw. eine unterbrochene Verbindung erneut verbunden werden.
- Durch die Integration der Vakuumröhren 5 in die Durchführungen 4 des Gehäuses 2 wird eine platzsparende Anordnung der Vakuumröhren 5 innerhalb des Gehäuses 2 ermöglicht. Weiterhin ermöglicht die Anordnung der Vakuumröhren 5 in einem Winkel zueinander, also eine V-Anordnung der Vakuumröhren, eine einfache Realisierung eines simultanen Schaltens der Vakuumröhren 5 über das Stellelement 12 und den Aktor 13.
- Bei dem Gehäuse 2 kann es sich beispielsweise um ein Dead-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse, welches auf einem Massepotential liegt, handeln. Alternativ dazu kann es sich bei dem Gehäuse 2 auch um ein Life-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse handeln, welches nach außen hin isoliert ist. Im vorliegend gezeigten Beispiel handelt es sich um ein Dead-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse, wobei die Leitungsabschnitte 9 von dem Gehäuse 2 neben den schematisch gezeichnete Keramikisolatoren 14 auch über die Vakuumröhren 5 isoliert sind. Das Innere 15 des Gehäuses 2 kann zur Isolation weiterhin mit einem Isolationsgas, beispielsweise mit entfeuchteter Luft oder Schwefelhexaflurid, gefüllt sein.
- In
Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht einer Vakuumröhre 5 dargestellt. Die Vakuumröhre 5 umfasst eine luftdichte Kapsel 16, welche aus einem isolierenden Material besteht und deren Inneres 15 evakuiert ist. Sowohl der ortsfeste Kontakt 6 als auch der bewegbare Kontakt 7 sind in das Innere 15 der Kapsel 16 geführt. Zur Abdichtung des Vakuums im Inneren 15 der Kapsel 16 im Bereich des bewegbaren Schaltkontaktes 7 ist ein Balg 17 aus einem luftdichten Material vorgesehen. Durch eine Bewegung des bewegbaren Schaltkontaktes 7, wie durch den Pfeil 18 angedeutet ist, kann eine elektrische Verbindung zwischen dem ortsfesten Schaltkontakt 6 und dem bewegbaren Schaltkontakt 7 hergestellt bzw. unterbrochen werden. Wenn der bewegbare Schaltkontakt 7 auf den ortsfesten Schaltkontakt 6 zubewegt wird, so dass die Kontaktabschnitte 19 des ortsfesten und des bewegbaren Schaltkontakts 6, 7 in Kontakt gelangen, so sind die Schaltkontakte 6, 7 geschlossen und es besteht eine leitfähige Verbindung zwischen dem ortsfesten Schaltkontakt 6 und dem bewegbaren Schaltkontakt 7. Umgekehrt kann bei Kontaktabschnitten 19, welche sich in Kontakt befinden, eine elektrische Verbindung zwischen dem Schaltkontakt 6 und dem bewegbaren Schaltkontakt 7 unterbrochen werden, indem der bewegbare Schaltkontakt 7 von dem ortsfesten Schaltkontakt 6 wegbewegt wird. Der Bereich der Kontaktabschnitte 19 ist teilweise von einem Schild 20 aus einem elektrisch leitfähigen Material umgeben, welches einer Formung eines im Inneren 15 der Kapsel 16 ausgebildeten elektrischen Feldes sowie zur Begrenzung der Ausbreitung von bei den Schaltvorgängen verdampftem metallischen Material der Schaltkontakte 6, 7 dient. - Wie in
Fig. 1 dargestellt ist, kann beispielsweise der ortsfeste Schaltkontakt 6 einer ersten Vakuumröhre 5 über die elektrische Verbindung 8 mit einem Leitungsabschnitt 9 und der bewegbare Schaltkontakt 7 über den Leiter 10 mit dem bewegbaren Schaltkontakt 7 einer zweiten Vakuumröhre 5 verbunden sein, wobei der ortsfeste Schaltkontakt 6 der zweiten Vakuumröhre 5 ebenfalls mit einem zu verbindenden Leitungsabschnitt 9 verbunden ist. Auf diese Weise wird eine Reihenschaltung der Vakuumröhren 5 realisiert, welche es ermöglicht, eine schaltbare Verbindung zweier Leitungsabschnitte 9 zu realisieren, deren Spannungsniveau über der Bemessungsspannung einer einzelnen der Vakuumröhren 5 liegt. - In
Fig. 3 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer Bewegungsmechanik 11 zum Schalten der Vakuumröhren 5 dargestellt. Dabei ist das Stellelement 12 als Kurbelwelle ausgeführt, welche über jeweils eine Pleuelstange 21 mit den bewegbaren Kontakten 7 der in V-Anordnung angeordneten Vakuumröhren 5 gekoppelt ist. Die Pleuelstangen 21 sind an den bewegbaren Schaltkontakten 7 sowie an der Kurbelwelle über jeweils ein Drehlager 22 befestigt. Das Stellelement 12 kann durch den Aktor 13, welcher beispielsweise als Elektromotor ausgeführt ist, in Richtung des Pfeils 23 gedreht werden. Durch die Drehbewegung des Stellelementes 12 werden die bewegbaren Schaltkontakte 7 von den ortsfesten Schaltkontakten 6 beabstandet und die Schaltkontakte 6, 7 somit geöffnet. Umgekehrt kann bei einer Drehung entgegensetzt zu der Richtung des Pfeils 23 eine Bewegung der ortsfesten Schaltkontakte 7 zu den ortsfesten Schaltkontakten 6 hin erfolgen, so dass die Schaltkontakte 6, 7 geschlossen und die Vakuumröhren 5 somit elektrisch leitfähig geschaltet werden können. - In
Fig. 4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel der Bewegungsmechanik 11 eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters 1 dargestellt. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Stellelement 12 als linearbewegbares Stellelement ausgeführt, mit welchem die bewegbaren Schaltkontakte 7 der Vakuumröhren 5 wie vorangehend beschrieben über jeweils eine Pleuelstange 21 sowie zwei Drehlager 22 gekoppelt sind. Das linearbewegliche Stellelement 12 ist in einer Führung 24 gelagert und mit dem inFig. 4 nicht dargestellten Aktor 13, beispielsweise einem elektrischen Linearmotor, gekoppelt. Durch den Aktor 13 kann das linearbewegliche Stellelement 12 in der Führung in Richtung des Pfeils 25 bewegt werden, um die Schaltkontakte 6, 7 durch Bewegung der bewegbaren Schaltkontakte 7 zu öffnen. Ein Schließen der Schaltkontakte 6, 7 kann entsprechend durch Bewegung des linearbeweglichen Stellelements 12 gegen die Richtung des Pfeils 25 erfolgen, so dass die bewegbaren Schaltkontakte 7 wieder in Kontakt zu den ortsfesten Schaltkontakten 6 bewegt werden. - In
Fig. 5 ist ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Leistungsschalters 1 dargestellt. Der Leistungsschalter 1 umfasst drei Paare 26 aus je zwei Vakuumröhren 5, welche entlang einer Längsrichtung des Stellelementes 12 versetzt angeordnet sind. Jedes der Paare 26 der Vakuumröhren 5 dient zur schaltbaren Verbindung zweier Leitungsabschnitte 9. Aufgrund des Einsatzes dreier Paare 26 von Vakuumröhren 5 wird es durch den Leistungsschalter 1 ermöglicht, elektrische Verbindungen in einem dreiphasigen Stromsystem zu schalten, wobei jedes Paar 26 der Vakuumröhren 5 jeweils eine Phase schaltet. Die bewegbaren Schaltkontakte 7 sind über die Pleuelstangen 21 sowie die Drehlager 22 mit dem Stellelement 12 gekoppelt. Die Bewegungsmechanik kann dabei entsprechend der inFig. 3 oder 4 gezeigten Ausführungsbeispiele ausgeführt sein. Durch eine Bewegung des Aktors 13 kann eine simultane Bewegung aller bewegbaren Schaltkontakte 7 der Paare 26 von Vakuumröhren 5 erfolgen, so dass alle drei Phasen durch den Leistungsschalter 1 simultan geschaltet werden können. Selbstverständlich sind die bewegbaren Schaltkontakte 7 eines Paares 26 von Vakuumröhren 5, beispielsweise jeweils über einen Leiter 10 wie vorangehenden zuFig. 1 dargestellt wurde, leitfähig verbunden, so dass die beiden Leitungsabschnitte 9, welche mit den Vakuumröhren 5 eines Paares 26 elektrisch verbunden sind, je nach Schaltzustand der Vakuumröhren 5 elektrisch leitfähig verbunden oder elektrisch getrennt sind. - Selbstverständlich können auch bei der Ausführung eines Leistungsschalters mit drei Paaren 26 von Vakuumröhren 5 die Vakuumröhren 5 jeweils, wie vorangehend dargestellt wurde, in einer V-Anordnung angeordnet sein. Zusätzlich oder alternativ dazu ist es möglich, dass die Vakuumröhren 5 jeweils in einer Durchführung 4 in der Gehäusedecke 3 eines Gehäuses 2 des Leistungsschalters 1 angeordnet sind, so dass insgesamt auch für den Leistungsschalter 1 zum Schalten von dreiphasigem Strom ein insgesamt kompakter Aufbau erreicht wird. In diesem Ausführungsbeispiel befindet sich der Aktor 13 außerhalb des Gehäuses 2, wobei das Stellelement 12 durch eine Außenwand des Gehäuses 2 hindurchgeführt und mit dem Aktor 13 verbunden ist. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass der Aktor 13 innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet wird.
- Um den Aktor 13 von der Hochspannung zu isolieren, kann es in allen Ausführungsbeispielen vorgesehen sein, dass das Stellelement 12, bzw. die Kurbelwelle oder das linear bewegbare Stellelement, sowie die Pleuelstangen 21 aus einem isolierenden Material wie einem glasfaserverstärkten Kunststoff oder einem kevlarverstärkten Kunststoff bestehen. Auf diese Weise wird auch bei geschlossenem Leistungsschalter 1 ein Stromfluss durch die Bewegungsmechanik 11 bzw. das Stellelement 12 zum Aktor 13 unterbunden.
-
- 1
- Leistungsschalter
- 2
- Gehäuse
- 3
- Gehäusedecke
- 4
- Durchführung
- 5
- Vakuumröhre
- 6
- ortsfester Schaltkontakt
- 7
- bewegbarer Schaltkontakt
- 8
- elektrische Verbindung
- 9
- Leitungsabschnitt
- 10
- Leiter
- 11
- Bewegungsmechnik
- 12
- Stellelement
- 13
- Aktor
- 14
- Keramikisolator
- 15
- Inneres
- 16
- Kapsel
- 17
- Balg
- 18
- Pfeil
- 19
- Kontaktfläche
- 20
- Schild
- 21
- Pleuelstange
- 22
- Drehlager
- 23
- Pfeil
- 24
- Führung
- 25
- Pfeil
- 26
- Paar
Claims (8)
- Leistungsschalter zur unterbrechbaren Verbindung wenigstens zweier Leitungsabschnitte (9), umfassend wenigstens ein Paar Vakuumröhren (5), welche jeweils einen ortsfesten Schaltkontakt (6) und einen bewegbaren Schaltkontakt (7) umfassen, wobei die Schaltkontakte (6, 7) des wenigstens einen Paares von Vakuumröhren (5) in Reihenschaltung elektrisch verbunden sind, und wobei die bewegbaren Schaltkontakte (7) der Vakuumröhren mit einem gemeinsamen Aktor (13) gekoppelt und durch eine Bewegung des Aktors (13) simultan schaltbar sind,wobei die Vakuumröhren (5) in einem gemeinsamen Gehäuse (2), einem Dead-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse oder einem Live-Tank-Leistungsschalter-Gehäuse, angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dassdie Vakuumröhren (5) jeweils in einer Durchführung (4), durch welche jeweils einer der Leitungsabschnitte (9) in das Gehäuse (2) geführt ist, angeordnet sind, wobei die Durchführungen (4) in einer Gehäusedecke (3) des Gehäuses (2) in einem Winkel zueinander angeordnet sind, wobei ein Stellelement (12) zwischen den und unterhalb der Durchführungen (4) angeordnet ist.
- Leistungsschalter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die bewegbaren Schaltkontakte (7) über eine gemeinsames Stellelement (12) mit dem Aktor (13) gekoppelt sind. - Leistungsschalter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellelement (12) eine rotierende Welle, insbesondere eine Kurbelwelle, oder ein linear bewegbares Stellelement ist. - Leistungsschalter nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die bewegbaren Schaltkontakte (7) der Vakuumröhren (5) über jeweils eine Pleuelstange (21) mit dem Stellelement (12) gekoppelt sind. - Leistungsschalter nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellelement (12) und/oder die Pleuelstangen (21) aus einem elektrisch isolierenden Material, insbesondere einem glasfaserverstärkten Kunststoff und/oder einem kevlarverstärkten Kunststoff, bestehen.
- Leistungsschalter nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumröhren (5) des wenigstens einen Paares (26) von Vakuumröhren (5) derart in einem Winkel zueinander angeordnet sind, dass die bewegbaren Schaltkontakte (7) zu dem Stellelement (12) gerichtet und mit diesem gekoppelt sind, wobei das Stellelement (12) zwischen den Vakuumröhren (5) angeordnet ist.
- Leistungsschalter nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Leistungsschalter (1) drei Paare (26) von Vakuumröhren (5) umfasst, wobei die Schaltkontakte (6, 7) der Vakuumröhren (5) jedes Paares (26) mit jeweils zwei Leitungsabschnitten (9) in Reihenschaltung elektrisch verbunden sind und die Paare (26) jeweils in einer Längsrichtung des Stellelements (12) voneinander beabstandet sind, wobei das Stellelement (12) mit den bewegbaren Schaltkontakten (7) der Vakuumröhren (5) der drei Paare (12) gekoppelt ist. - Leistungsschalter nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (13) ein Elektromotor ist.
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