EP4008014B1 - Deckeleinheit für einen wandlerkopf einer hochspannungs-wandlereinrichtung, wandlerkopf und hochspannungs-wandlereinrichtung - Google Patents

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EP4008014B1
EP4008014B1 EP20764025.1A EP20764025A EP4008014B1 EP 4008014 B1 EP4008014 B1 EP 4008014B1 EP 20764025 A EP20764025 A EP 20764025A EP 4008014 B1 EP4008014 B1 EP 4008014B1
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EP
European Patent Office
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riv
shielding
cover element
cover unit
head
Prior art date
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EP4008014C0 (de
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Sebastian BAEHR
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Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens Energy Global GmbH and Co KG
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    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
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    • H01F27/04Leading of conductors or axles through casings, e.g. for tap-changing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
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    • H01F27/36Electric or magnetic shields or screens
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    • H01F38/22Instruments transformers for single phase ac
    • H01F38/24Voltage transformers
    • H01F38/26Constructions

Definitions

  • the invention relates to a cover unit for a converter head of a high-voltage converter device, with a flat, preferably planar, cover element and an RIV shielding device surrounding the cover element on its circumference for shielding against radio interference voltage.
  • the invention further relates to a corresponding transducer head with a cover unit and a corresponding high-voltage transducer device with a base, a transducer head and a support insulator between the base and the transducer head.
  • the data sheet of the inductive outdoor voltage converter of the type EGF from the supplier PFIFFNER (data sheet 2017.04) describes this voltage converter as an SF 6 gas-insulated high-voltage converter device with a base, a converter head and a support insulator between the base and the converter head.
  • the active part of the voltage converter is located in a flameproof housing of the base.
  • the transducer head has a cover unit with a plate-shaped cover element, an RIV shielding device surrounding the cover element for radio interference voltage shielding, and terminal lugs arranged on the edge of the cover element as the “primary connection”. Furthermore, a terminal box and stop structures designed as so-called lifting lugs are arranged on the base.
  • Such converter devices are used in high-voltage switchgear from 245 to 550 kV. They convert high voltages into standardized, equivalent values for counters, measuring and protection devices.
  • the RIV shielding device is designed as a so-called head toroid.
  • the invention is based on the object of specifying measures by which the assembly of the corresponding high-voltage converter device can be simplified.
  • Out of CN 105 742 044 A discloses a cover unit for a transducer head of a high-voltage transducer device with a flat cover element and an RIV (Radio Interference Voltage) shielding device surrounding the cover element as a closed ring for shielding against radio interference voltage.
  • RIV Radio Interference Voltage
  • the cover unit according to the invention for a transducer head of a high-voltage transducer device which has a flat, preferably planar cover element and an RIV shielding device surrounding the cover element for radio interference voltage shielding, it is provided that the RIV shielding device is surrounded by several peripheral devices on the edge of the cover element distributed RIV shielding elements is formed, each having a substantially cylindrical shape, in particular a capsule-like shape.
  • RIV shielding elements have a comparatively simple structure and can therefore be produced easily and inexpensively on the one hand and are easy to handle on the other hand.
  • RIV shielding elements are arranged in a ring structure, which encompasses the edge of the cover element with gaps, but still relatively completely, then RIV shielding can be achieved which, by means of a shielding toroid, i.e. the head toroid mentioned at the outset, achievable shielding is comparable.
  • the RIV shielding elements are each displaceable, in particular each rotatable, mounted on the cover element. In this way it is ensured that large parts of the cover element are easily accessible from the outside even with pre-assembled shielding elements.
  • At least one stop structure is provided which is arranged on the edge of the cover element and is designed in particular as an opening or eyelet structure.
  • attachment structure is to be understood analogously to the terms attachment means and attachment point. Slings and sling points are the connection between a load and a load-bearing device, such as a crane hook.
  • Terminal lugs are often provided in such cover units of high-voltage converter devices.
  • at least one connection lug arranged on the edge of the cover element is provided.
  • the cover unit has at least one further RIV shielding element arranged on the edge of the connection lug or at least one of the connection lugs for radio interference voltage shielding.
  • This shield then refers to the respective terminal lug, but can be understood as part of the RIV shielding device.
  • the cover element is preferably plate-shaped, ie designed as a plate. This is common and best practice.
  • the cover element has a rectangular, in particular square, base area, with the RIV shielding elements being attached to the sides of this base area and the RIV shielding elements extending with their longitudinal axis along the sides of this base area when used as an RIV shielding device .
  • the cover element is designed as a plate with a rectangular, in particular square, base area.
  • the cover unit is designed as the above-mentioned cover unit.
  • the converter head is designed as the converter head mentioned above.
  • the base has further stop structures. This is also common and proven practice.
  • the base has a base plate and a housing built on it, in which an active part of the high-voltage converter device, a type of transformer, is located. Furthermore, a terminal box can be arranged on the side of the housing of the base.
  • Said additional stop structures are preferably located on the base plate of the base. These are designed in particular as retaining eyelets, that is to say also as a type of eyelet or opening structure.
  • the 1 shows on the right side a high-voltage converter device 10 designed as an inductive voltage transformer.
  • the high-voltage converter device 0 can be roughly divided into the components base 12, converter head 14 and intermediate part arranged between base 12 and converter head 14 with post insulator 16.
  • the post insulator surrounds a potential dissipation element (not shown) extending between base 12 and transducer head 14 .
  • the base 12 has a base plate 18 and a housing 20 constructed thereon, in which the active part (not shown) of the high-voltage converter device 10, a type of transformer, is located.
  • the insulation is carried out using SF 6 gas or another insulating gas.
  • a terminal box 22 is arranged on the side of the housing 20 of the base 12 .
  • the transducer head 14 has a cover unit 24 with a cover element 26 and an RIV shielding device 28 (RIV: Radio Interference Voltage) surrounding the cover element 26 for radio interference voltage shielding and terminal lugs 30, 32 arranged at the edge of the cover element 24 on opposite sides as "primary terminals of the transformer".
  • RIV shielding device 28 RIV: Radio Interference Voltage
  • the cover element 26 is designed in the form of a plate, ie as a plate, and has a square base area.
  • the two connection lugs 30, 32 are arranged at opposite corners of the square base area and have their free ends pointing outwards beyond the base area.
  • the RIV shielding device 28 is formed by a plurality of (in the present case four) RIV shielding elements 34 distributed circumferentially on the edge of the cover element 24 . In the operating state of the high-voltage converter device 10, which is here in 1 As shown, the RIV shielding elements 34 are arranged in such a way that they form a ring structure encompassing the edge of the cover element 26 .
  • one of the RIV shielding elements 34 is fastened to each of the sides of the square base area, more precisely fastened so that it can rotate.
  • the RIV shielding elements 34 each have a substantially cylindrical shape, which is referred to in connection with FIG 2 will be discussed again in detail.
  • a further RIV shielding element 36 for radio interference voltage shielding is arranged on the outer edge of one of the connection lugs 30 , which has an essentially U-shaped form and extends outside along the circumference of the corresponding connection lug 26 .
  • Openings 38 extend through the plate-shaped lid element 26 in the two corners of the cover element 26 that are not “occupied” by connection lugs 26. These openings 38 serve as stop structures 40 for the transport and manipulation of the high-voltage converter device 10 during its assembly. In this context, one can also speak of eyelet or breakthrough structures. Additional stop structures 42 are located on the base plate 18 of the base 12. These are designed as retaining eyelets, i.e. also a kind of eyelet or breakthrough structures.
  • the base plate 18 also has a square base area, with the plate-shaped cover element 26 and base plate 18 being aligned parallel, but rotated by 45° with respect to one another.
  • Such converter devices 10 are used in high-voltage switchgear of more than one hundred kV. They convert high voltages into standardized, equivalent values for counters, measuring and protection devices.
  • the RIV shielding device 28 with the individual RIV shielding elements 34 replaces the usual shielding device in the form of a so-called head toroid.
  • the 2 12 shows one of the RIV shielding elements 34 of the cover unit 24 in detail.
  • the RIV shielding element 34 has a capsule shape, which is composed of a cylindrical or tubular middle part 44 aligned along a longitudinal axis of the shielding element and hemispherical end caps 46 adjoining the two ends of this middle part 44 .
  • the RIV shielding element 34 has an axle element 48 which leads out centrally from the central part 44 and via which the RIV shielding element 34 is rotatably mounted on the cover element 24 .
  • the axis element 48 is aligned perpendicular to the longitudinal axis of the RIV shielding element 34 .
  • FIG. 3 shows on the right side the already in 1 Complete high-voltage converter device 10 shown and on the left side the converter head 14 with the cover unit 24, in which the individual RIV shielding elements 34 are aligned with respect to 1 are twisted by 90°. In this alignment, they are aligned parallel to the longitudinal axis of the transducer device 10 as a whole.
  • RIV shielding elements 34 in FIG 1 First arrangement shown give the cover member 26 shield the RIV shielding elements 34 rotated by 90° in FIG 3 shown second arrangement the stop structures 40 free for easy handling.
  • the 4 shows the high-voltage converter device 10 in a transport position. Since the plate-shaped cover element 26 and the base plate 18 are rotated by 45° relative to one another, the high-voltage converter device 10 lies on one side of the base plate 18 and a corner of the plate-shaped cover element 26 on a floor of a transport device (e.g. a transport box or a loading area). on. One of the stop structures 38 is located at the corner of the plate-shaped cover element 26.
  • a transport device e.g. a transport box or a loading area
  • the high-voltage converter device 10 can now be fastened or fastened in/on the transport device via this stop structure 38 and a transport attachment 50 fixed to the bottom of the transport device.
  • the high-voltage converter device 10 In order to assemble the high-voltage converter device 10, it must first be lifted off the floor of the transport device. This can be done, for example, by means of a suspension 52 formed by a carrying harness. In addition to the other of the two stop structures 38 of the plate-shaped cover element 26, this also uses one or more of the other stop structures 42 on the base 12.
  • the carrying harness has, for example, flexible carrying elements in the form of ropes, chains, belts, etc., which connect the stop structures 38, 42 of the high-voltage converter device 10 to a central suspension point 54.
  • the high-voltage converter device 10 can be held and/or moved using a crane hook, for example.

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  • Power Engineering (AREA)
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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Deckeleinheit für einen Wandlerkopf einer Hochspannungs-Wandlereinrichtung, mit einem flachen, vorzugsweise ebenen, Deckelelement und einem das Deckelelement umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung zur Funkstörspannungs-Abschirmung.
  • Die Erfindung betrifft weiterhin einen entsprechenden Wandlerkopf mit Deckeleinheit und eine entsprechende Hochspannungs-Wandlereinrichtung mit einer Basis, einem Wandlerkopf und einem Stützisolator zwischen Basis und Wandlerkopf.
  • Das Datenblatt des induktiven Freiluft-Spannungswandlers vom Typ EGF des Anbieters PFIFFNER (Datenblatt 2017.04) beschreibt diesen Spannungswandler als eine SF6-Gas isolierte Hochspannungs-Wandlereinrichtung mit einer Basis, einem Wandlerkopf und einem Stützisolator zwischen Basis und Wandlerkopf. In einem druckfesten Gehäuse der Basis befindet sich der Aktivteil des Spannungswandlers. Der Wandlerkopf weist eine Deckeleinheit mit einem plattenförmigen Deckelelement, einer das Deckelelement umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung zur Funkstörspannungs-Abschirmung und am Rand des Deckelelements angeordnete Anschlusslaschen als "Primäranschluss" auf. Weiterhin sind an der Basis ein Klemmenkasten und als sogenannte Hebeösen ausgebildete Anschlag-Strukturen angeordnet. Derartige Wandlereinrichtungen werden in Hochspannungsschaltanlagen von 245 - 550 kV eingesetzt. Sie übertragen hohe Spannungen in standardisierte, äquivalente Werte für Zähler, Mess- und Schutzgeräte. Die RIV-Abschirmeinrichtung ist dabei als sogenannter Kopf-Toroid ausgestaltet.
  • Derartige Abschirm-Toroide, zu deren Herstellung geschlossene Torus-Aluminiumrohr-Ringe gerollt werden, die mittels angeschweißter Befestigungselemente als Einzel- oder Doppeltoroid am Wandlerkopf befestigt werden, sind in der Herstellung recht teuer und aufwendig.
  • Weiterhin können diese Toroide, bedingt durch ihre Größe und Form, nicht vor Errichtung der Wandlereinrichtung montiert werden und laufen als zusätzliches Beistellteil neben dem Transport der eigentlichen Wandlereinrichtung. Hervorgerufen durch diese Trennung entstehen mehr logistische und montagetechnische Kosten für den Hersteller, da ein extra Versand mit Verpackung organisiert werden muss und zusätzlich Monteure auf der Baustelle diese Toroide montieren.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Maßnahmen anzugeben, durch die die Montage der entsprechenden Hochspannungs-Wandlereinrichtung vereinfacht werden kann.
  • Aus CN 105 742 044 A ist eine Deckeleinheit für einen Wandlerkopf einer Hochspannungs-Wandlereinrichtung mit einem ebenen Deckelelement und einer das Deckelelement umfänglich umgebende RIV (Radio Interference Voltage)-Abschirmeinrichtung als geschlossener Ring zur Funkstörspannungs-Abschirmung bekannt.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Bei der erfindungsgemäßen Deckeleinheit für einen Wandlerkopf einer Hochspannungs-Wandlereinrichtung, die ein flaches, vorzugsweise ebenen, Deckelelement und eine das Deckelelement umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung zur Funkstörspannungs-Abschirmung aufweist, ist vorgesehen, dass die RIV-Abschirmeinrichtung von mehreren am Rand des Deckelelements umfänglich verteilten RIV-Abschirmelementen gebildet wird, die jeweils eine im Wesentlichen zylinderartige Form, insbesondere eine kapselförmige Form, aufweisen. Diese RIV-Abschirmelemente haben einen vergleichsweise einfachen Aufbau und sind daher einerseits einfach und preisgünstig herstellbar und andererseits gut handhabbar. Werden die RIV-Abschirmelemente in einer Ringstruktur angeordnet, die den Rand des Deckelelements zwar mit Lücken, aber doch relativ vollständig umgreift, so lässt sich eine RIV-Abschirmung erreichen die mit der mittels eines Abschirm-Toroids, also dem eingangs erwähnten Kopf-Toroid, erreichbaren Abschirmung vergleichbar ist.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die RIV-Abschirmelemente jeweils verlagerbar, insbesondere jeweils verdrehbar, am Deckelelement gelagert. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass weite Teile des Deckelelements auch bei vormontierten Abschirmelementen von außen gut zugänglich sind.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist mindestens eine am Rand des Deckelelements angeordnete Anschlag-Struktur vorgesehen, die insbesondere als Durchbruch oder Ösen-Struktur ausgestaltet ist. Der Begriff Anschlagstruktur ist in diesem Zusammenhang analog zu den Begriffen Anschlagmittel und Anschlagpunkt zu verstehen. Anschlagmittel und Anschlagpunkte sind die Verbindung zwischen einer Last und einem Tragmittel, wie etwa einem Kranhaken.
  • Bei derartigen Deckeleinheiten von Hochspannungs-Wandlereinrichtungen sind oftmals Anschlusslaschen vorgesehen. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Deckeleinheit ist mindestens eine am Rand des Deckelelements angeordnete Anschlusslasche vorgesehen.
  • Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass die Deckeleinheit mindestens ein am Rand der Anschlusslasche oder zumindest einer der Anschlusslaschen angeordnetes weiteres RIV-Abschirmelement zur Funkstörspannungs-Abschirmung aufweist. Diese Abschirmung bezieht sich dann auf die jeweilige Anschlusslasche, kann aber als Teil der RIV-Abschirmeinrichtung aufgefasst werden.
  • Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die RIV-Abschirmelemente derart verlagerbar/verdrehbar, dass sie
    1. (i) in einer ersten Anordnung das Deckelelement abschirmen und
    2. (ii) in einer zweiten Anordnung die mindestens eine Anschlag-Struktur und/oder die mindestens eine Anschlusslasche zur einfachen Handhabung, insbesondere großflächig, freigeben. In dieser Stellung ergibt sich zwar keine oder keine volle Abschirmwirkung, aber die Handhabung von Anschlagstruktur bzw. Anschlusslasche erfolgt ja auch nicht im Betrieb der Hochspannungs-Wandlereinrichtung.
  • Bevorzugt ist das Deckelelement plattenförmig, also als Platte ausgebildet. Dies ist gängige und bewährte Praxis.
  • Mit Vorteil ist vorgesehen, dass das Deckelelement eine rechteckige, insbesondere quadratische, Grundfläche aufweist, wobei die RIV-Abschirmelemente an den Seiten dieser Grundfläche befestigt sind und sich die RIV-Abschirmelemente bei Nutzung als RIV-Abschirmeinrichtung mit ihrer Längsachse entlang der Seiten dieser Grundfläche erstrecken. In einem sehr einfachen Fall ist das Deckelelement dabei als Platte mit rechteckiger, insbesondere quadratischer, Grundfläche ausgebildet.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Wandlerkopf für eine Hochspannungs-Wandlereinrichtung, der eine Deckeleinheit mit einem flachen, vorzugsweise ebenen, Deckelelement und einer das Deckelelement umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung zur Funkstörspannungs-Abschirmung umfasst, ist vorgesehen, dass die Deckeleinheit als vorstehend genannte Deckeleinheit ausgebildet ist.
  • Bei der erfindungsgemäßen Hochspannungs-Wandlereinrichtung mit einer Basis, einem Wandlerkopf und einem Stützisolator zwischen Basis und Wandlerkopf, ist vorgesehen, dass der Wandlerkopf als vorstehend genannter Wandlerkopf ausgebildet ist.
  • Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Hochspannungs-Wandlereinrichtung ist vorgesehen, dass die Basis weitere Anschlag-Strukturen aufweist. Auch dies ist gängige und bewährte Praxis.
  • Die Basis weist insbesondere eine Grundplatte und ein darauf aufgebautes Gehäuse auf, in dem sich ein Aktivteil der Hochspannungs-Wandlereinrichtung, eine Art Transformator, befindet. Weiterhin kann seitlich an dem Gehäuse der Basis ein Klemmenkasten angeordnet sein.
  • Besagte weitere Anschlagstrukturen befinden sich bevorzugt an der Grundplatte der Basis. Diese sind insbesondere als Halteösen, also auch eine Art Ösen- oder Durchbruchstrukturen ausgebildet.
  • Insgesamt ergeben sich die folgenden Vorteile:
    1. (a) Reduzierung von logistischem Aufwand und Kosten für Lieferanten;
    2. (b) Reduzierung des Montageaufwands von Lieferanten beim Kunden bzw. kann vom Kunden durch vorhandene Montageanweisung auch selbst installiert werden;
    3. (c) Reduzierung der Bauteilkosten, da einfach herstellbare Geometrie; und
    4. (d) Keine zusätzlichen Lastwirbel bzw. Hebeösen notwendig. Dadurch Bauteil- Montage- und Kostenminimierung.
  • Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei zeigen:
  • Fig. 1
    auf der rechten Seite eine Hochspannungs-Wandlereinrichtung und auf der linken Seite einen Wandlerkopf dieser Hochspannungs-Wandlereinrichtung mit einer Deckeleinheit gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,
    Fig. 2
    ein RIV-Abschirmelement der Deckeleinheit im Detail,
    Fig. 3
    auf der rechten Seite die bereits in Fig. 1 gezeigte Hochspannungs-Wandlereinrichtung und auf der linken Seite den Wandlerkopf mit der Deckeleinheit, bei der die RIV-Abschirmelemente verdreht sind und
    Fig. 4
    die Hochspannungs-Wandlereinrichtung in einer Transportsituation.
  • Die Fig. 1 zeigt auf der rechten Seite eine als induktiver Spannungswandler (inductive voltage transformer) ausgebildete Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10. Die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 0 lässt sich grob in die Komponenten Basis 12, Wandlerkopf 14 und zwischen Basis 12 und Wandlerkopf 14 angeordneter Zwischenteil mit Stützisolator 16 unterteilen. Der Stützisolator umgibt ein sich zwischen Basis 12 und Wandlerkopf 14 erstreckendes (nicht gezeigtes) Potentialabführelement. Die Basis 12 weist eine Grundplatte 18 und ein darauf aufgebautes Gehäuse 20 auf, in dem sich der (nicht gezeigte) Aktivteil der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10, eine Art Transformator, befindet. Die Isolierung erfolgt mittels SF6-Gas oder eines anderen Isoliergases. Weiterhin ist seitlich an dem Gehäuse 20 der Basis 12 ein Klemmenkasten 22 angeordnet. Der Wandlerkopf 14 weist eine Deckeleinheit 24 mit einem Deckelelement 26, einer das Deckelelement 26 umfänglich umgebenden RIV-Abschirmeinrichtung 28 (RIV: Radio Interference Voltage, Funkstörspannung) zur Funkstörspannungs-Abschirmung und am Rand des Deckelelements 24 auf einander gegenüberliegenden Seiten angeordnete Anschlusslaschen 30, 32 als "Primäranschlüsse des Transformators" auf.
  • Auf der linken Seite der Fig. 1 ist der Wandlerkopf 14 mit der Deckeleinheit 24 im Detail gezeigt. Das Deckelelement 26 ist plattenförmig, also als Platte, ausgestaltet und hat eine quadratische Grundfläche. Die beiden Anschlusslaschen 30, 32 sind dabei an einander gegenüberliegenden Ecken der quadratischen Grundfläche angeordnet und weisen mit ihren freien Enden nach außen über die Grundfläche hinaus. Die RIV-Abschirmeinrichtung 28 wird von mehreren (im vorliegenden Fall vier) am Rand des Deckelelements 24 umfänglich verteilten RIV-Abschirmelementen 34 gebildet. Im Betriebszustand der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10, der hier in Fig. 1 gezeigt ist, sind die RIV-Abschirmelementen 34 so angeordnet, dass sie eine den Rand des Deckelelements 26 umgreifende Ringstruktur bilden. Dazu ist an jeder der Seiten der quadratischen Grundfläche je eines der RIV-Abschirmelemente 34 befestigt, genauer gesagt verdrehbar gelagert befestigt. Die RIV-Abschirmelemente 34 weisen jeweils eine im Wesentlichen zylinderartige Form auf, auf die im Zusammenhang mit Fig. 2 noch einmal im Detail eingegangen wird. Am äußeren Rand einer der Anschlusslaschen 30 ist ein weiteres RIV-Abschirmelement 36 zur Funkstörspannungs-Abschirmung angeordnet, das eine im Wesentlichen U-förmige Gestalt aufweist und sich außen entlang des Umfangs der entsprechenden Anschlusslasche 26 erstreckt.
  • In den beiden nicht von Anschlusslaschen 26 "besetzten" Ecken des Deckelelements 26 erstrecken sich Durchbrüche 38 durch das plattenförmige Deckelelement 26. Diese Durchbrüche 38 dienen als Anschlag-Strukturen 40 für den Transport und die Manipulation der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 bei deren Montage. Man kann in diesem Zusammenhang auch von Ösen- oder Durchbruchstrukturen sprechen. Weitere Anschlag-Strukturen 42 befinden sich an der Grundplatte 18 der Basis 12. Diese sind als Halteösen, also auch eine Art Ösen- oder Durchbruchstrukturen, ausgebildet.
  • Auch die Grundplatte 18 weist eine quadratische Grundfläche auf, wobei plattenförmiges Deckelelement 26 und Grundplatte 18 parallel, jedoch um 45° gegeneinander verdreht ausgerichtet sind.
  • Derartige Wandlereinrichtungen 10 werden in Hochspannungsschaltanlagen von mehr als hundert kV eingesetzt. Sie übertragen hohe Spannungen in standardisierte, äquivalente Werte für Zähler, Mess- und Schutzgeräte. Die RIV-Abschirmeinrichtung 28 mit den einzelnen RIV-Abschirmelementen 34 ersetzt dabei die sonst übliche Abschirmeinrichtung in Form eines sogenannten Kopf-Toroids.
  • Die Fig. 2 zeigt eines der RIV-Abschirmelemente 34 der Deckeleinheit 24 im Detail. Das RIV-Abschirmelement 34 hat eine Kapselform, die sich aus einem entlang einer Längsachse des Abschirmelements ausgerichteten zylinder- oder rohrförmigen Mittelteil 44 und an den beiden Enden dieses Mittelteils 44 anschließenden halbkugelförmigen Endkappen 46 zusammensetzt. Weiterhin weist das RIV-Abschirmelement 34 ein zentral aus dem Mittelteil 44 herausführendes Achselement 48 auf, über das das RIV-Abschirmelement 34 verdrehbar am Deckelelement 24 gelagert wird. Das Achselement 48 ist dabei senkrecht zur Längsachse des RIV-Abschirmelements 34 ausgerichtet.
  • Fig. 3 zeigt auf der rechten Seite die bereits in Fig. 1 gezeigte vollständige Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 und auf der linken Seite den Wandlerkopf 14 mit der Deckeleinheit 24, bei der die einzelnen RIV-Abschirmelemente 34 gegenüber ihrer Ausrichtung in Fig. 1 um 90° verdreht sind. In dieser Ausrichtung sind sie parallel zur Längsachse der Wandlereinrichtung 10 insgesamt ausgerichtet.
  • Während die RIV-Abschirmelemente 34 in der in Fig. 1 gezeigten ersten Anordnung das Deckelelement 26 abschirmen geben die um 90° gedrehten RIV-Abschirmelemente 34 in der in Fig. 3 gezeigten zweiten Anordnung die Anschlag-Strukturen 40 zur einfachen Handhabung frei.
  • Auf diese Weise ergeben sich neue bzw. verbesserte Möglichkeiten bei Transport und Montage der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10.
  • Die Fig. 4 zeigt die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 in einer Transportposition. Da das plattenförmige Deckelelement 26 und die Grundplatte 18 um 45° gegeneinander verdreht ausgerichtet sind, liegt die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 auf einer Seite der Grundplatte 18 und einer Ecke des plattenförmigen Deckelelements 26 auf einem Boden einer Transporteinrichtung (zum Beispiel einer Transportbox oder einer Ladefläche) auf. An der Ecke des plattenförmigen Deckelelements 26 befindet sich eine der Anschlag-Strukturen 38.
  • Die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 ist nun über diese Anschlag-Struktur 38 und eine am Boden der Transporteinrichtung fixierte Transportbefestigung 50 in/an der Transporteinrichtung befestigbar bzw. befestigt.
  • Zur Montage der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 muss diese zunächst vom Boden der Transporteinrichtung angehoben werden. Dies kann beispielsweise mittels einer von einem Tragegeschirr gebildeten Aufhängung 52 geschehen. Diese nutzt neben der anderen der beiden Anschlag-Strukturen 38 des plattenförmigen Deckelelements 26 auch eine oder mehrere der weiteren Anschlag-Strukturen 42 an der Basis 12.
  • Das Tragegeschirr weist beispielsweise biegeschlaffe Tragelemente in Form von Seilen, Ketten, Riemen, etc. auf, die die Anschlag-Strukturen 38, 42 der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 mit einem zentralen Aufhängepunkt 54 verbinden.
  • Auf diese Weise kann die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 beispielsweise über einen Kranhaken gehalten und/oder bewegt werden.
  • Insgesamt ergeben sich die folgenden Vorteile:
    1. (a) Reduzierung von logistischen Aufwand und Kosten bei dem Transport der Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10;
    2. (b) Reduzierung des Montageaufwands; der Montageaufwand kann soweit reduziert werden, dass die Hochspannungs-Wandlereinrichtung 10 vom Kunden mittels einer vorhandene Montageanweisung auch selbst installiert werden kann;
    3. (c) Reduzierung der Bauteilkosten, da einfach herstellbare Geometrie;
    4. (d) Keine zusätzlichen Lastwirbel bzw. Hebeösen notwendig. Dadurch Bauteil- Montage- und Kostenminimierung; und
    5. (e) RIV-Abschirmeinrichtung 28 kann bei Transport und Montage bereits vorinstalliert sein.
    Bezugszeichenliste:
  • 10
    Hochspannungs-Wandlereinheit
    12
    Basis
    14
    Wandlerkopf
    16
    Stützisolator
    18
    Grundplatte
    20
    Gehäuse
    22
    Klemmenkasten
    24
    Deckeleinheit
    26
    Deckelelement
    28
    Abschirmeinrichtung
    30
    Anschlusslasche
    32
    Anschlusslasche
    34
    RIV-Abschirmelement
    36
    weiteres RIV-Abschirmelement
    38
    Durchbruch
    40
    Anschlag-Struktur
    42
    weitere Anschlag-Struktur
    44
    Mittelteil
    46
    Endkappe
    48
    Achselement
    50
    Transportbefestigung
    52
    Aufhängung
    54
    Aufhängepunkt

Claims (10)

  1. Deckeleinheit (24) für einen Wandlerkopf (14) einer Hochspannungs-Wandlereinrichtung (10), mit einem flachen, vorzugsweise ebenen, Deckelelement (26) und einer das Deckelelement (26) umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung (28) zur Funkstörspannungs-Abschirmung,
    dadurch gekennzeichnet, das s die RIV-Abschirmeinrichtung (28) von mehreren am Rand des Deckelelements (26) umfänglich verteilten RIV-Abschirmelementen (34) gebildet ist, die jeweils eine im Wesentlichen zylinderartige Form, insbesondere eine kapselförmige Form, aufweisen.
  2. Deckeleinheit nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die RIV-Abschirmelemente (34) jeweils verlagerbar, insbesondere jeweils verdrehbar, am Deckelelement (26) gelagert sind.
  3. Deckeleinheit nach Anspruch 1 oder 2,
    gekennzeichnet durch mindestens eine am Rand des Deckelelements (26) angeordnete Anschlag-Struktur (40), die insbesondere als Durchbruch (38) oder Ösen-Struktur ausgestaltet ist.
  4. Deckeleinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    gekennzeichnet durch mindestens eine am Rand des Deckelelements (26) angeordnete Anschlusslasche (30, 32).
  5. Deckeleinheit nach Anspruch 4,
    gekennzeichnet durch mindestens ein am Rand der Anschlusslasche oder zumindest einer der Anschlusslaschen (30) angeordnetes weiteres RIV-Abschirmelement (36) zur Funkstörspannungs-Abschirmung.
  6. Deckeleinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass die RIV-Abschirmelemente (34) derart verlagerbar sind, dass sie
    - in einer ersten Anordnung das Deckelelement (26) abschirmen und
    - in einer zweiten Anordnung die mindestens eine Anschlag-Struktur (40) und/oder die mindestens eine Anschlusslasche (30, 32) zur einfachen Handhabung freigeben.
  7. Deckeleinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass das Deckelelement (26) eine rechteckige, insbesondere quadratische, Grundfläche aufweist, wobei die RIV-Abschirmelemente (34) an den Seiten dieser Grundfläche befestigt sind und sich die RIV-Abschirmelementen (34) bei Nutzung als RIV-Abschirmeinrichtung (28) entlang der Seiten dieser Grundfläche erstrecken.
  8. Wandlerkopf (14) für eine Hochspannungs-Wandlereinrichtung (10), der eine Deckeleinheit (24) mit einem flachen, vorzugsweise ebenen, Deckelelement (26) und einer das Deckelelement (26) umfänglich umgebende RIV-Abschirmeinrichtung (28) zur Funkstörspannungs-Abschirmung umfasst,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Deckeleinheit als Deckeleinheit (24) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ausgebildet ist.
  9. Hochspannungs-Wandlereinrichtung (10) mit einer Basis (12), einem Wandlerkopf (14) und einem Stützisolator (16) zwischen Basis (12) und Wandlerkopf (14),
    dadurch gekennzeichnet, dass der Wandlerkopf (14) als Wandlerkopf (14) nach Anspruch 8 ausgebildet ist.
  10. Hochspannungs-Wandlereinrichtung nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Basis (12) weitere Anschlag-Strukturen (42) aufweist.
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