EP4423784B1 - Kontaktträger, kontaktträgeranordnung und niederspannungs-schutzschaltgerät - Google Patents
Kontaktträger, kontaktträgeranordnung und niederspannungs-schutzschaltgerätInfo
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- EP4423784B1 EP4423784B1 EP22812617.3A EP22812617A EP4423784B1 EP 4423784 B1 EP4423784 B1 EP 4423784B1 EP 22812617 A EP22812617 A EP 22812617A EP 4423784 B1 EP4423784 B1 EP 4423784B1
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- carrier
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Definitions
- the invention relates to a contact carrier for fastening a contact element of a low-voltage protective switching device by means of a soldering process, such that a solder layer is formed between the contact carrier and the contact element. Furthermore, the invention relates to a contact carrier arrangement comprising a contact carrier and a contact element fastened thereto by soldering, as well as to a low-voltage protective switching device comprising such a contact carrier and/or such a contact carrier arrangement.
- Electromechanical low-voltage protective devices such as circuit breakers, miniature circuit breakers of various current classes such as MCBs (miniature circuit breakers), MCCBs (molded case circuit breakers), or ACBs (air circuit breakers), as well as industrial low-voltage protective devices such as motor protection switches, contactors, or soft starters, have at least one switching contact, with the help of which the circuit monitored by the respective low-voltage protective device can be interrupted when a predefined condition occurs, such as a short circuit or thermal overload.
- two contact elements of the switching contact are separated from each other, usually by moving a movable contact element away from a contact element fixed in the housing of the protective device.
- switching contact refers to both simple switching contacts with only one contact point and double-breaking switching contacts, such as bridge contacts, in which the current flow across two contacts connected electrically in series is interrupted by means of a contact bridge on which two movable contact elements are arranged.
- the actual contact element is usually made of a silver alloy due to its good electrical conductivity.
- the contact carriers the components to which the contact elements are attached and which must have a certain strength—are not made of silver, but of copper or steel.
- the term "contact carrier” refers to both a contact carrier that is fixed in a housing of the circuit breaker (so-called fixed contact carrier) and a contact carrier that can be moved within the housing (so-called moving contact carrier).
- a soldering process such as resistance soldering, is generally used to attach the mostly cuboid-shaped contact elements to the respective contact carrier in order to maintain good joint strength despite the lower joining temperature.
- This can cause the solder mass, which acts as an intermediate layer between the contact carrier and the contact element to bond with both joining partners and thus form a stable joint, to protrude laterally from beneath the contact element and rise up the sides of the contact element. Since this can negatively impact the process reliability of the joining process and the reliability of the joint – and thus the reliability of the low-voltage protective device – this so-called solder rise must be avoided or kept as low as possible.
- a contact carrier for fastening a contact element by means of a soldering process is known, so that a solder layer is formed between the contact carrier and the contact element, wherein the contact carrier has a contact surface for the solder layer delimited by a first groove-like depression.
- the contact carrier according to the invention serves for fastening a contact element of a low-voltage protective switching device by means of a soldering process, so that a solder layer is formed between the contact carrier and the contact element, and has a contacting surface for the solder layer, which in turn has a rough surface structure and is delimited by a first groove-like depression.
- two contact elements can be arranged on one contact carrier.
- the underside of the contact element is usually first coated with solder.
- the contact element is then placed with its underside on the contact surface formed on the contact carrier and heated using an electric current. Due to the rough surface structure, which can be created, for example, by rough planing or embossing, the contact surface acquires a multitude of Small depressions that serve as solder deposits into which the solder, which liquefies due to heating, can flow. This causes a smaller amount of the liquid solder material to emerge from the sides beneath the contact element and rise up the sides of the contact element.
- solder rises up one or more sides of the contact element there is a risk that the solder will run onto the top of the contact element due to capillary action, which can lead to the failure of the low-voltage protective device. Furthermore, rough planing increases the contact resistance between the contact element and the contact carrier.
- the first groove-like depression which defines the contacting surface and can also be produced by embossing, serves as an additional solder depot, i.e., a receiving volume into which excess solder material can flow to prevent the solder material from rising up one or more of the side surfaces of the contact element.
- the bonding portion of the solder joint i.e., the portion of the surface connected by the solder joint, is significantly increased. In this way, the flow behavior of the solder material can be specifically influenced during the soldering process, so that solder rise can be significantly reduced.
- the quality of the joint—and thus the process reliability of the joining process— is significantly improved, which can significantly reduce the probability of failure of the low-voltage protective device.
- the contacting surface is substantially rectangular in shape and has a second groove-like depression which runs in a crescent shape from a first corner to an adjacent second corner of the rectangular contacting surface.
- the second groove-like recess can be produced, for example, by embossing. Its help is to control the solder flow, This is to direct the liquefied solder material from the center of the rectangular contact surface toward the corners—and thus into the first groove-like depression surrounding the contact surface. In this way, the solder rise, i.e., the rising of the solder material on the side surfaces of the contact element, can be significantly reduced.
- the geometry of the second groove-like depression can be adapted to the specific conditions of the respective contact carrier arrangement—i.e., to the interaction of a particular contact carrier with a particular contact element—by varying the crescent width and depth.
- the contacting surface has a third groove-like depression, which runs in a crescent shape from a third corner to an adjacent fourth corner of the rectangular contacting surface.
- the effect of the second groove-like depression to limit solder rise is further enhanced by the third groove-like depression.
- the second and third groove-like depressions can be arranged symmetrically on the contacting surface.
- the contacting surface is completely enclosed by the first groove-like depression.
- the contacting surface is circumferentially delimited by the first groove-like depression and thus enclosed without interruption, so that the leakage of solder material onto the surface of the contact carrier surrounding the first groove-like depression can be largely prevented. This further improves the process reliability of the joining process.
- the contact carrier is made of sheet metal, in particular copper sheet.
- sheet metal in particular copper sheet.
- copper sheet enables good electrical conductivity while simultaneously providing sufficient mechanical stability.
- copper encompasses This includes both pure copper material and copper alloys.
- sheet metal refers to a component whose lateral and horizontal dimensions are significantly greater than its vertical dimensions, i.e., the component has a relatively small thickness or height compared to its length and width.
- the contact carrier has a rear-mounted indentation in the area of the contacting surface.
- the contact carrier In the area of the contacting surface, which is formed on a top side of the contact carrier, the contact carrier has an indentation on a bottom side of the contact carrier opposite the top side.
- the indentation on the bottom side of the contact carrier can be adapted to the respective conditions in terms of its size and contour.
- the contact carrier arrangement according to the invention for a switching contact of a low-voltage protective switching device has a contact carrier of the type described above and a contact element fastened thereto by soldering, so that a solder layer is formed between the contact carrier and the contact element.
- the contact element has a bulbous upper side.
- a lower side of the contact element is the contacting surface of the contact carrier and connected to it by soldering.
- the upper side of the contact element, opposite the underside, serves to make contact with another contact element of the switching contact and is designed to be convex, i.e., curved upwards or outwards.
- the contact element is made of a silver alloy.
- the use of a silver alloy for the contact element has the advantage that silver exhibits good electrical conductivity and the strength requirements of the contact element are negligible.
- the low-voltage protective switching device for example a circuit breaker, motor protection switch or the like, has a contact carrier and/or a contact carrier arrangement of the type described above.
- the contact carrier according to the invention and/or the contact carrier arrangement according to the invention By using the contact carrier according to the invention and/or the contact carrier arrangement according to the invention, the quality of the joining connection - and thus the process reliability of the joining process - is significantly improved, whereby the probability of failure of the low-voltage protective switching device can be significantly reduced.
- a contact carrier arrangement 1 is shown schematically in plan and elevation.
- the contact carrier arrangement 1 has a contact carrier 10, on which a substantially cuboid-shaped contact element 20 is fastened.
- the contact element 20 is placed on a contact surface 13 provided for this purpose (see Figures 5ff) of the contact carrier 10 and is connected by soldering, so that the contacting surface 13 of the contact carrier 10 and the contact element 20 forms a flat solder layer 21.
- the contact carrier 10 comprises electrically conductive material—for example, steel, copper, or a combination of both materials, such as copper-plated sheet steel or copper electroplated onto sheet steel—and can be manufactured, for example, by stamping.
- the contact element 20 is preferably formed from a silver alloy. Since both the contact carrier 10 and the contact element 20 are electrically conductive, resistance soldering is preferably used as the soldering method for connecting the two joining partners—the contact element 20 and the contact carrier 10. To accommodate excess solder material, the contact carrier 10 further has a first groove-like recess 14, which outwardly delimits the contacting surface 13.
- a contact carrier arrangement 1 is shown schematically in plan and elevation views. This is a so-called bridge contact with two switching points electrically connected in series, in which two contact elements 20 are accordingly attached to the movably mounted contact carrier 10 by soldering.
- the contact element 20 which is shown as essentially cuboid-shaped, has a bottom side, via which it is connected to a top side 11 of the contact carrier 10.
- An upper side of the contact element 20 opposite the bottom side is shown in the illustrations of the Figures 1 to 4 as a flat surface oriented parallel to the top side 21.
- this is not absolutely necessary; it is also possible to design the top side of the contact element 20 to be spherical, i.e., curved upwards, i.e., convex.
- Figures 5 and 6 show schematic representations of a contact carrier 10, where Figure 5 shows a top view of the contact carrier 10, while in Figure 6 a sectional view along the Figure 5 shown schematically on the section line AA.
- the contact carrier 10 has a sheet-like shape, i.e., its length and width in a first direction x and a second direction y, respectively, are significantly greater than its thickness in a third direction z.
- the contact carrier 10 is made of an electrically conductive material and can be produced, for example, by stamping.
- the substantially rectangular contact surface 13 for contacting the contact element 20 is formed on the upper side 11 of the contact carrier 10.
- the contact surface 13 has a rough surface structure, which can be produced, for example, by embossing or rough planing, and is delimited by the first groove-like depression 14, which completely surrounds the contact surface 13.
- FIG 7 The contact carrier 10 is shown schematically. Figure 7 also a sectional view along the Figure 5 The section line AA is drawn here. However, the contact carrier 10 shown here has an indentation 17 on its underside 12 opposite the top side 11, which is formed on the rear side in the area of the contacting surface 13. With the help of the indentation 17, which can be adapted in terms of size and shape to the variant of a low-voltage protective switching device to be formed, the electrical current flowing through the contact carrier—and thus through the contact arrangement—during resistance soldering can be specifically influenced. In this way, the solder rise on the sides of the contact element 20 can be reduced.
- FIG 8 A third embodiment of the contact carrier 10 according to the invention is shown schematically.
- the representation of the contact carrier 10 essentially corresponds to the representation described above for Figure 5 , wherein the contact carrier 10 has a second groove-like depression 15 and a third groove-like depression 16 in the area of the rectangular contact surface 13.
- the two groove-like depressions 15 and 16 are arranged symmetrically and each run in a crescent shape from one corner to an adjacent corner of the rectangular contact surface 13, each spanning one of the long sides of the rectangular contact surface 13.
- the second and third groove-shaped depressions can also be produced by embossing or rough planing and serve to direct the solder flow away from the sides and towards the corners of the contacting surface 13 in order to prevent or at least reduce solder rise on the sides of the contact element 20.
- the width and curvature of the two crescent-shaped groove-like depressions 15 and 16, respectively, can be adapted to the respective switching device type in terms of their size and contour.
- Figure 8 The embodiment shown is available with or without back embossing according to the illustrations of the Figures 6 and 7 feasible.
- the contacting surface 13 has a first and a second groove-like depression; however, it is also possible to provide the contacting surface 13 with only one of the two crescent-shaped, groove-like depressions 15 and 16, respectively.
- FIGs 9 and 10 show schematically further features of the contact carrier 10 according to the Figures 3 and 4 already known design as a bridge contact in plan view, ie with a view of the top side 11 of the contact carrier 10.
- Figure 9 shows the contact carrier 10 designed as a bridge contact with two contact surfaces 13, each surrounded by a first groove-like depression 14.
- the underside 12 (see Figures 6 and 7 ) can be designed with or without indentation 17.
- Figure 10 is the contact carrier 10 designed as a bridge contact, wherein the two contacting surfaces 13 each have, in addition to the first groove-like depression 14, the two crescent-shaped groove-like depressions 15 and 16.
- the underside 12 can be designed with or without an embossing 17.
- the design measures described above i.e., the rough surface structure of the contacting surface 13, the first groove-like recess 14, and the two crescent-shaped groove-like recesses 15 and 16, significantly reduce solder rise.
- the geometric design of these design measures can be adapted to the specific conditions of the respective switching device type, depending on the contact size, contact material, dimensions of the contact carrier, etc.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Kontaktträger zur Befestigung eines Kontaktelements eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes mittels eines Lötvorgangs, so dass zwischen dem Kontaktträger und dem Kontaktelement eine Lotschicht ausgebildet ist. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Kontaktträgeranordnung mit einem Kontaktträger und einem durch Löten daran befestigten Kontaktelement sowie ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät mit einem derartigen Kontaktträger und/oder einer derartigen Kontaktträgeranordnung.
- Elektromechanische Niederspannungs-Schutzschaltgeräte, beispielsweise Leistungsschalter, Leitungsschutzschalter verschiedener Stromklassen wie MCB (miniature circuit breaker), MCCB (moulded case circuit breaker) oder ACB (air circuit breaker), aber auch industrielle Niederspannungs-Schutzschaltgeräte wie Motorschutzschalter, Schütze oder Sanftstarter weisen zumindest einen Schaltkontakt auf, mit dessen Hilfe der vom jeweiligen Niederspannungs-Schutzschaltgerät überwachte Stromkreis bei Auftreten eines vordefinierten Zustandes, beispielsweise eines Kurzschlusses oder einer thermischen Überlast, unterbrochen werden kann. Hierzu werden zwei Kontaktelemente des Schaltkontakts voneinander getrennt, zumeist indem ein bewegbares Kontaktelement von einem im Gehäuse des Schutzschaltgerätes fest angeordneten Kontaktelement wegbewegt wird. Unter dem Begriff "Schaltkontakt" sind dabei sowohl einfache Schaltkontakte mit nur einer Kontaktstelle zu verstehen als auch doppelt unterbrechende Schaltkontakte, beispielsweise Brückenkontakte, bei denen der Stromfluss an zwei elektrisch hintereinander geschalteten Kontakten mittels einer Kontaktbrücke, an der zwei bewegliche Kontaktelemente angeordnet sind, unterbrochen wird.
- Das eigentliche Kontaktelement ist zumeist aus einer Silberlegierung hergestellt, da diese eine gute elektrischen Leitfähigkeit aufweisen. Da Silber jedoch einerseits teuer und andererseits relativ weich ist, werden die Kontaktträger, d.h. die Bauteile, auf denen die Kontaktelemente befestigt sind und die eine gewisse Festigkeit aufweisen müssen, nicht aus Silber, sondern aus Kupfer oder Stahl gefertigt. Unter dem Begriff "Kontaktträger" ist dabei sowohl ein ortsfest in einem Gehäuse des Schutzschaltgerätes angeordneter Kontaktträger, sogenannter Festkontaktträger, als auch ein im Gehäuse bewegbarer Kontaktträger, sogenannter Bewegkontaktträger, zu verstehen.
- Als Fügeverfahren zum Befestigen der zumeist quaderförmigen Kontaktelemente auf dem jeweiligen Kontaktträger wird in der Regel ein Lötverfahren, beispielsweise Widerstandslöten, verwendet, um trotz der geringeren Fügetemperatur eine gute Festigkeit der Fügeverbindung zu erhalten. Dabei kann es passieren, dass die Lotmasse, welche sich als Zwischenschicht zwischen dem Kontaktträger und dem Kontaktelement mit beiden Fügepartnern verbinden und auf diese Weise eine stabile Fügeverbindung bilden soll, seitlich unter dem Kontaktelement hervortritt und an den Seitenflächen des Kontaktelements hochsteigt. Da hierdurch die Prozesssicherheit des Fügeprozesses sowie die Zuverlässigkeit der Fügeverbindung - und damit die Zuverlässigkeit des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes negativ beeinflusst werden können, ist dieser sogenannte Lothochstieg zu vermeiden oder möglichst gering zu halten.
- Aus der Druckschrift
US 2 759 074 A ist ein Kontaktträger zur Befestigung eines Kontaktelements mittels eines Lötvorgangs bekannt, so dass zwischen dem Kontaktträger und dem Kontaktelement eine Lotschicht ausgebildet ist, wobei der Kontaktträger eine durch eine erste rillenartige Vertiefung begrenzte Kontaktierungsfläche für die Lotschicht aufweist. - Darüber hinaus ist aus der Druckschrift
US 2 298 999 A ein gattungsgemäßer Kontaktträger bekannt, bei dem die Kontaktierungsfläche zusätzlich eine raue Oberflächenstruktur aufweist. - Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen Kontaktträger, eine Kontaktträgeranordnung sowie ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät bereitzustellen, welches die vorstehend genannten Probleme vermeidet oder zumindest reduziert.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Kontaktträger, die Kontaktträgeranordnung sowie das Niederspannungs-Schutzschaltgerät gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Der erfindungsgemäße Kontaktträger dient zur Befestigung eines Kontaktelements eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes mittels eines Lötvorgangs, so dass zwischen dem Kontaktträger und dem Kontaktelement eine Lotschicht ausgebildet ist, und weist eine Kontaktierungsfläche für die Lotschicht auf, welche ihrerseits eine raue Oberflächenstruktur aufweist und durch eine erste rillenartige Vertiefung begrenzt ist.
- Je nachdem um welche Art von Schaltkontakt es sich handelt (einfache oder doppelt unterbrechender Schaltkontakt) können an einem Kontaktträger auch zwei Kontaktelemente angeordnet sein. Unabhängig von der Anzahl der Kontaktelemente wird beim Fügen des Kontaktelements auf den Kontaktträger mittels Widerstandslöten in der Regel zunächst die Unterseite des Kontaktelements mit dem Lot beschichtet. Anschließend wird das Kontaktelement mit seiner Unterseite auf die am Kontaktträger ausgebildete Kontaktierungsfläche gesetzt mittels elektrischen Stroms erwärmt. Durch die raue Oberflächenstruktur, welches beispielsweise durch Rauplanieren oder Prägen erzeugt werden kann, erhält die Kontaktierungsfläche eine Vielzahl kleiner Vertiefungen, welche als Lotdepot dienen, in die das durch die Erwärmung sich verflüssigende Lot laufen kann. Dies bewirkt, dass eine geringere Menge des flüssigen Lotmaterials seitlich unter dem Kontaktelement hervortritt und an den Seitenflächen des Kontaktelements hochsteigt. Denn bei einem Lothochstieg an einer oder mehreren Seitenflächen des Kontaktelements besteht die Gefahr, das Lot aufgrund der Kapillarwirkung auf die Oberseite des Kontaktelements läuft, was zum Ausfall des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes führen kann. Darüber hinaus wird durch das Rauplanieren der Übergangswiderstand zwischen dem Kontaktelement und dem Kontaktträger erhöht.
- Auch die erste rillenartige Vertiefung, welche die Kontaktierungsfläche begrenzt und ebenfalls durch Prägen herstellbar ist, dient als weiteres Lotdepot, d.h. als Aufnahmevolumen, in die überschüssiges Lotmaterial einfließen kann, um ein Hochsteigen des Lotmaterials an einer oder mehreren der Seitenflächen des Kontaktelements zu vermeiden. Weiterhin wird der Bindeanteil der Lotverbindung, d.h. der Anteil der durch die Lotverbindung verbundenen Fläche deutlich erhöht. Auf diese Weise kann das Flussverhalten des Lotmaterials während des Lötvorgangs gezielt zu beeinflusst werden, so dass der Lothochstieg deutlich reduziert werden kann. Die Qualität der Fügeverbindung - und damit die Prozesssicherheit des Fügeprozesses - werden dadurch deutlich verbessert, wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes deutlich reduziert werden kann.
- In der erfindungsgemäßen Ausbildung des Kontaktträgers ist die Kontaktierungsfläche im Wesentlichen rechteckig geformt und weist eine zweite rillenartige Vertiefung auf, welche sichelförmig von einer ersten Ecke zu einer benachbarten zweiten Ecke der rechteckigen Kontaktierungsfläche verläuft.
- Die zweite rillenartige Vertiefung ist beispielsweise durch Prägen herstellbar. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, den Lot-fluss, d.h. das verflüssigte Lotmaterial, aus der Mitte der rechteckigen Kontaktierungsfläche in Richtung der Ecken - und damit in die erste rillenartige Vertiefung, welche die Kontaktierungsfläche umgibt, zu lenken. Auf diese Weise kann der lothochstieg, d.h. das Hochsteigen des Lotmaterials an den Seitenflächen des Kontaktelements deutlich reduziert werden. Die Geometrie der zweiten rillenartige Vertiefung ist dabei durch Variation der Sichelbreite und -tiefe an die Gegebenheiten der jeweiligen Kontaktträgeranordnung, d.h. an das Zusammenwirken eines jeweiligen Kontaktträgers mit einem jeweiligen Kontaktelement, anpassbar.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Kontaktträgers weist die Kontaktierungsfläche eine dritte rillenartige Vertiefung auf, welche sichelförmig von einer dritten Ecke zu einer benachbarten vierten Ecke der rechteckigen Kontaktierungsfläche verläuft. Der Effekt der zweiten rillenartigen Vertiefung, den Lothochstieg zu begrenzen, wird durch die dritte rillenartige Vertiefung weiter verstärkt. Die zweite und die dritte rillenartige Vertiefung können dabei symmetrisch auf der Kontaktierungsfläche angeordnet sein.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Kontaktträgers ist die Kontaktierungsfläche durch die erste rillenartige Vertiefung vollständig umschlossen. Die Kontaktierungsfläche ist durch die erste rillenartige Vertiefung umlaufend begrenzt und somit unterbrechungsfrei umschlossen, so dass ein Austreten von Lotmaterial auf die die die erste rillenartige Vertiefung umgebende Fläche des Kontaktträgers weitestgehend vermieden werden kann. Die Prozesssicherheit des Fügeprozesses wir dadurch weiter verbessert.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist der Kontaktträger aus Blech, insbesondere aus Kupferblech gebildet. Die Verwendung von Kupferblech ermöglicht eine gute elektrische Leitfähigkeit bei gleichzeitig ausreichender mechanischer Stabilität. Die Verwendung des Begriffs "Kupfer" umfasst dabei sowohl reines Kupfermaterial als auch Kupferlegierungen. Ferner wird unter dem Begriff "Blech" ein Bauteil verstanden, dessen laterale und horizontale Ausdehnung deutlich größer sind als seine vertikale Ausdehnung, d.h. das Bauteil weist eine im Vergleich zu Längen- und Breitenausdehnung relativ geringe Dicke bzw. Höhe auf.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung weist der Kontaktträger im Bereich der Kontaktierungsfläche eine rückseitige Einprägung auf. Im Bereich der Kontaktierungsfläche, welche an einer Oberseite des Kontaktträgers ausgebildet ist, weist der Kontaktträger an einer der Oberseite gegenüberliegenden Unterseite des Kontaktträgers eine Einprägung auf. Auf diese Weise kann der Stromfluss - und damit die Erwärmungszone beim Widerstandslöten - gezielt beeinflusst werden. Die Prägung an der Unterseite des Kontaktträgers ist dabei je nach Variante hinsichtlich ihrer Größe und Kontur an die jeweiligen Gegebenheiten anpassbar.
- Die erfindungsgemäße Kontaktträgeranordnung für einen Schaltkontakt eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes weist einen Kontaktträger der vorstehend beschriebenen Art sowie ein daran mittels Löten befestigtes Kontaktelement, so dass zwischen dem Kontaktträger und dem Kontaktelement eine Lotschicht ausgebildet ist, auf.
- Hinsichtlich der generellen Vorteile der erfindungsgemäße Kontaktträgeranordnung wird auf die vorstehenden Ausführungen zu den Vorteilen den erfindungsgemäßen Kontaktträger betreffend verwiesen. Unter der Formulierung "mittels Löten" ist zu verstehen, dass das Kontaktelement unter Verwendung eines Lötverfahrens, beispielsweise des Widerstandslötverfahrens, an dem Kontaktträger stoffschlüssig befestigt ist.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung der Kontaktträgeranordnung weist das Kontaktelement eine bauchige Oberseite auf. Eine Unterseite des Kontaktelements ist der Kontaktierungsfläche des Kontaktträgers zugewandt und durch Löten mit diesem verbunden. Die der Unterseite gegenüberliegende Oberseite des Kontaktelements dient der Kontaktierung mit einem weiteren Kontaktelement des Schaltkontakts und ist hierzu konvex, d.h. nach oben bzw. außen gewölbt, ausgebildet.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der Kontaktträgeranordnung ist das Kontaktelement aus einer Silberlegierung gebildet. Die Verwendung einer Silberlegierung für das Kontaktelement hat den Vorteil, dass Silber eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist und die Anforderungen an die Festigkeit des Kontaktelements vernachlässigbar sind.
- Das erfindungsgemäße Niederspannungs-Schutzschaltgerät, beispielsweise Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter oder dergleichen, weist einen Kontaktträger und/oder eine Kontaktträgeranordnung der vorstehend beschriebenen Art auf.
- Durch die Verwendung des erfindungsgemäßen Kontaktträgers und/oder der erfindungsgemäßen Kontaktträgeranordnung wird die Qualität der Fügeverbindung - und damit die Prozesssicherheit des Fügeprozesses - deutlich verbessert, wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes deutlich reduziert werden kann.
- Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele des Kontaktträgers sowie der Kontaktträgeranordnung unter Bezug auf die beigefügten Figuren näher erläutert. In den Figuren sind:
-
Figuren 1 und 2 schematische Darstellungen einer Kontaktträgeranordnung, ohne die erfindungsgemäße sichelförmige Vertiefung; -
Figuren 3 und 4 schematische Darstellungen einer Kontaktträgeranordnung, ohne die erfindungsgemäße sichelförmige Vertiefung; -
Figuren 5 und 6 schematische Darstellungen einer Kontaktträgeranordnung, ohne die erfindungsgemäße sichelförmige Vertiefung; -
Figur 7 eine schematische Darstellung einer Kontaktträgeranordnung, ohne die erfindungsgemäße sichelförmige Vertiefung; -
Figur 8 eine schematische Darstellung einer Kontaktträgeranordnung, mit der erfindungsgemäßen sichelförmigen Vertiefung; -
Figuren 9 und 10 schematische Darstellungen einer Kontaktträgeranordnung, ohne bzw. mit der erfindungsgemäßen sichelförmigen Vertiefung; - In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit dem gleichen Bezugszeichen versehen. Die Beschreibung gilt für alle Zeichnungsfiguren, in denen das entsprechende Teil ebenfalls zu erkennen ist.
- In den
Figuren 1 und 2 ist eine Kontaktträgeranordnung 1 in Grund- und Aufriss schematisch dargestellt. Die Kontaktträgeranordnung 1 weist einen Kontaktträger 10 auf, auf dem ein im Wesentlichen quaderförmiges Kontaktelement 20 befestigt ist. Das Kontaktelement 20 ist auf eine hierfür vorgesehene Kontaktierungsfläche 13 (siehe Figuren 5ff) des Kontaktträgers 10 aufgesetzt und durch Löten stoffschlüssig verbunden, so dass sich zwischen der Kontaktierungsfläche 13 des Kontaktträgers 10 und dem Kontaktelement 20 eine flächige Lotschicht 21 ausbildet. - Der Kontaktträger 10 weist elektrisch leitendes Material - beispielsweise Stahl, Kupfer oder eine Kombination aus beiden Materialien, beispielsweise kupferplattiertes Stahlblech oder auf Stahlblech galvanisch aufgetragenes Kupfer - auf und kann beispielsweise durch Stanzen hergestellt werden. Das Kontaktelement 20 ist vorzugsweise aus einer Silberlegierung gebildet. Da sowohl der Kontaktträger 10 als auch das Kontaktelement 20 elektrisch leitend sind, wird als Lötverfahren zum Verbinden der beiden Fügepartner - des Kontaktelements 20 und des Kontaktträgers 10 - vorzugsweise Widerstandslöten eingesetzt. Um überschüssiges Lotmaterial aufzunehmen weist der Kontaktträger 10 ferner eine erste rillenartige Vertiefung 14 auf, welche die Kontaktierungsfläche 13 nach außen hin begrenzt.
- In den
Figuren 3 und 4 ist eine Kontaktträgeranordnung 1 in Grund- und Aufriss schematisch dargestellt. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Brückenkontakt mit zwei elektrisch in Reihe geschalteten Schaltstellen, bei dem auf dem beweglich gelagerten Kontaktträger 10 dementsprechend zwei Kontaktelemente 20 mittels Löten befestigt sind. - Das im Wesentlichen quaderförmig dargestellte Kontaktelement 20 weist eine Unterseite auf, über die es mit einer Oberseite 11 des Kontaktträgers 10 verbunden ist. Eine der Unterseite gegenüberliegende Oberseite des Kontaktelements 20 ist in den Darstellungen der
Figuren 1 bis 4 als ebene, zur Oberseite 21 parallel orientierte Fläche ausgeführt. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich; es ist ebenso möglich, die Oberseite des Kontaktelements 20 ballig, d.h. nach oben gewölbt, also konvex, auszubilden. - In den
Figuren 5 bis 10 sind verschiedene Ausführungsmerkmale jedoch nicht immer die erfindungsgemäße sichelförmige Vertiefung des erfindungsgemäßen Kontaktträgers 10 in verschiedenen Ansichten schematisch dargestellt. DieFiguren 5 und 6 zeigen dabei schematische Darstellungen eines Kontaktträgers 10, wobeiFigur 5 eine Draufsicht auf den Kontaktträger 10 zeigt, während inFigur 6 eine Schnittdarstellung entlang der inFigur 5 eingezeichneten Schnittlinie A-A schematisch dargestellt ist. - Der Kontaktträger 10 weist eine blechförmige Gestalt auf, d.h. seine Längen- und Breitenausdehnung in einer ersten Richtung x bzw. einer zweiten Richtung y ist deutlich größer als seine Dicken-Ausdehnung in einer dritten Richtung z. Der Kontaktträger 10 besteht aus einem elektrisch leitenden Material und ist beispielsweise durch Stanzen herstellbar. An der Oberseite 11 des Kontaktträgers 10 ist die im Wesentlichen rechteckförmige Kontaktierungsfläche 13 zur Kontaktierung des Kontaktelements 20 ausgebildet. Die Kontaktierungsfläche 13 weist eine raue Oberflächenstruktur auf, welcher beispielsweise durch Prägen oder Rauplanieren herstellbar ist, und ist durch die erste rillenartige Vertiefung 14 begrenzt, welche die Kontaktierungsfläche 13 vollständig umgibt.
- In
Figur 7 ist der Kontaktträger 10 schematisch dargestellt. Dabei stelltFigur 7 ebenfalls eine Schnittdarstellung entlang der inFigur 5 eingezeichneten Schnittlinie A-A dar - jedoch weist der hier dargestellte Kontaktträger 10 an seiner der Oberseite 11 gegenüberliegenden Unterseite 12 eine Einprägung 17, welche im Bereich der Kontaktierungsfläche 13 rückseitig ausgebildet ist. Mit Hilfe der Einprägung 17, die hinsichtlich Größe und Form an die zu bildenden Variante eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes angepasst werden kann, kann der über den Kontaktträger - und damit über die Kontaktanordnung - beim Widerstandlöten fließende elektrische Strom gezielt beeinflusst werden. Auf diese Weise kann der Lothochstieg an den Seiten des Kontaktelements 20 reduziert werden. - In
Figur 8 ist ein drittes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Kontaktträgers 10 schematisch dargestellt. Die Darstellung des Kontaktträgers 10 entspricht dabei im Wesentlichen der vorstehend beschriebenen Darstellung zuFigur 5 , wobei der Kontaktträger 10 im Bereich der rechteckigen Kontaktierungsfläche 13 eine zweite rillenartige Vertiefung 15 sowie eine dritte rillenartige Vertiefung 16 auf. Die beiden rillenartigen Vertiefung 15 und 16 sind zueinander symmetrisch angeordnet und verlaufen jeweils sichelförmig von einer Ecke zu einer benachbarten Ecke der rechteckigen Kontaktierungsfläche 13, dabei jeweils eine der Längsseiten der rechteckigen Kontaktierungsfläche 13 überspannend. - Die zweite und dritte rillenförmige Vertiefung sind ebenfalls durch Prägen oder Rauplanieren herstellbar und dienen dazu, den Lotfluss weg von den Seiten, hin zu den Ecken der Kontaktierungsfläche 13 zu lenken, um einen Lothochstieg an den Seiten des Kontaktelements 20 zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Die Breite sowie die Krümmung der beiden sichelförmigen rillenartigen Vertiefungen 15 bzw. 16 können dabei hinsichtlich ihrer Größe und Kontur an den jeweiligen Schaltgeräte-Typ angepasst werden. Die in
Figur 8 dargestellte Ausführungsform ist dabei mit oder ohne rückseitige Einprägung gemäß den Darstellungen derFiguren 6 und 7 realisierbar. - In der Darstellung der
Figur 8 weist die Kontaktierungsfläche 13 eine erste und eine zweite rillenartige Vertiefung auf; es ist jedoch ebenso möglich, die Kontaktierungsfläche 13 mit nur eine der beiden sichelförmigen, rillenartigen Vertiefungen 15 bzw. 16 zu versehen. - Die
Figuren 9 und 10 zeigen schematisch weitere Merkmale des Kontaktträgers 10 gemäß der aus denFiguren 3 und 4 bereits bekannten Ausführung als Brückenkontakt im Grundriss, d.h. mit Blick auf die Oberseite 11 des Kontaktträger 10.Figur 9 zeigt dabei den als Brückenkontakt ausgebildeten Kontaktträger 10 mit zwei Kontaktierungsflächen 13, welche jeweils von einer erste rillenartige Vertiefung 14 umgeben ist. Die Unterseite 12 (sieheFiguren 6 und 7 ) kann dabei mit oder ohne Einprägung 17 ausgeführt sein. InFigur 10 ist der als Brückenkontakt ausgebildeten Kontaktträger 10, wobei die beiden Kontaktierungsflächen 13 jeweils neben der erste rillenartige Vertiefung 14 auch die beiden sichelförmigen rillenartige Vertiefung 15 und 16 aufweisen. Auch hier kann die Unterseite 12 mit oder ohne Einprägung 17 ausgeführt sein. - Durch die vorstehend beschriebenen konstruktiven Maßnahmen, d.h. die Kontaktierungsfläche 13 eine raue Oberflächenstruktur, die erste rillenartige Vertiefung 14 sowie die beiden sichelförmigen, rillenartigen Vertiefungen 15 und 16 kann der Lothochstieg deutlich reduziert werden. Die geometrische Ausführung dieser konstruktiven Maßnahmen ist dabei in Abhängigkeit von Kontaktgröße, Kontaktmaterial, Abmessungen des Kontaktträgers, usw. an die jeweiligen Gegebenheiten des jeweiligen Schaltgerätetyps anpassbar.
-
- 1
- Kontaktträgeranordnung
- 10
- Kontaktträger
- 11
- Oberseite
- 12
- Unterseite
- 13
- Kontaktierungsfläche
- 14
- erste rillenartige Vertiefung
- 15
- zweite rillenartige Vertiefung
- 16
- dritte rillenartige Vertiefung
- 17
- Einprägung
- 20
- Kontaktelement
- 21
- Lotschicht
- X
- erste Richtung
- Y
- zweite Richtung
- Z
- dritte Richtung
Claims (9)
- Kontaktträger (10) zur Befestigung eines Kontaktelements (20) eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes mittels eines Lötvorgangs, so dass zwischen dem Kontaktträger (10) und dem Kontaktelement (20) eine Lotschicht (21) ausgebildet ist,wobei der Kontaktträger (10) eine Kontaktierungsfläche (13) für die Lotschicht (21) aufweist,wobei die Kontaktierungsfläche (13) eine raue Oberflächenstruktur aufweist und durch eine erste rillenartige Vertiefung (14) begrenzt ist,dadurch gekennzeichnet,dass die Kontaktierungsfläche (13) im Wesentlichen rechteckig geformt ist und eine zweite rillenartige Vertiefung (15) aufweist, welche sichelförmig von einer ersten Ecke zu einer benachbarten zweiten Ecke der rechteckigen Kontaktierungsfläche (13) verläuft.
- Kontaktträger (10) nach Anspruch 1, wobei die Kontaktierungsfläche (13) eine dritte rillenartige Vertiefung (16) aufweist, welche sichelförmig von einer dritten Ecke zu einer benachbarten vierten Ecke der rechteckigen Kontaktierungsfläche (13) verläuft.
- Kontaktträger (10) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Kontaktierungsfläche (13) durch die erste rillenartige Vertiefung (14) vollständig umschlossen ist.
- Kontaktträger (10) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Kontaktträger (10) aus Blech, insbesondere aus Kupferblech gebildet ist.
- Kontaktträger (10) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Kontaktträger (10) im Bereich der Kontaktierungsfläche (13) eine rückseitige Einprägung (17) aufweist.
- Kontaktträgeranordnung (1) für einen Schaltkontakt eines Niederspannungs-Schutzschaltgerätes, aufweisend ein nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gebildeten Kontaktträger (10) sowie ein daran mittels Löten befestigtes Kontaktelement (20), so dass zwischen dem Kontaktträger (10) und dem Kontaktelement (20) eine Lotschicht (21) ausgebildet ist.
- Kontaktträgeranordnung (1) nach Anspruch 6, wobei das Kontaktelement (20) eine bauchige Oberseite aufweist.
- Kontaktträgeranordnung (1) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei das Kontaktelement (20) aus einer Silberlegierung gebildet ist.
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät, beispielsweise Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter oder dergleichen, welches einen Kontaktträger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und/oder eine Kontaktträgeranordnung (1) nach einem der Ansprüche 7 oder 8 aufweist.
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-
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