WO2007057164A1 - Elektrische schaltanlage - Google Patents

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WO2007057164A1
WO2007057164A1 PCT/EP2006/010944 EP2006010944W WO2007057164A1 WO 2007057164 A1 WO2007057164 A1 WO 2007057164A1 EP 2006010944 W EP2006010944 W EP 2006010944W WO 2007057164 A1 WO2007057164 A1 WO 2007057164A1
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WO
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switchgear
circuit breaker
support frame
contact arms
switch
Prior art date
Application number
PCT/EP2006/010944
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English (en)
French (fr)
Inventor
Achim Stelter
Lutz Drews
Frank Nienrodt
Original Assignee
Areva Energietechnik Gmbh
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Publication date
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Application filed by Areva Energietechnik Gmbh filed Critical Areva Energietechnik Gmbh
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/003Earthing switches
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/26Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with movable contact that remains electrically connected to one line in open position of switch
    • H01H31/28Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with movable contact that remains electrically connected to one line in open position of switch with angularly-movable contact

Definitions

  • the invention relates to an electrical switchgear according to the preamble of claim 1.
  • switchgear in which, for example, three circuit breaker poles are arranged on a support frame.
  • Each of the circuit breaker poles is assigned a grounding switch.
  • the respectively assigned circuit breaker pole can be earthed.
  • the earthing switches have for this purpose pivotable contact arms, which are in a switch-on in electrical contact with a terminal of the respective associated circuit breaker pole. In an off position, the contact arms are pivoted about 90 degrees about an arranged in the region of the support frame pivot axis. In the OFF position, one or more of the contact arms project outwardly from the support frame.
  • the object of the invention is to provide an electrical switchgear with a reduced volume of construction.
  • the invention solves this problem by an electrical switchgear according to claim 1.
  • At least two side by side arranged on a support frame circuit breaker poles are provided. Furthermore, there are two earthing switches driven by a linkage present, which are assigned to the two circuit breaker poles and provided for their electrical grounding. Each of the earthing switch has a pivotable contact arm, whose pivot axis is approximately perpendicular to
  • Main expansion direction of the support frame is aligned.
  • the two arranged at the ends of the support frame contact arms are pivotable from the linkage in opposite directions.
  • the required construction volume of the switchgear according to the invention is thus much lower compared to the prior art.
  • the pivot axes of the contact arms are aligned approximately horizontally.
  • the contact arms in the closed position are arranged approximately vertically and in the off position approximately horizontally.
  • the contact arms are arranged in the off position substantially in front of the support frame.
  • Each of the circuit breaker poles has two terminals.
  • each of the terminals a separate Contact arm is assigned to the ground, or that the two terminals the same contact arm is assigned to the ground.
  • FIG. 1 shows a schematic front view of an exemplary embodiment of an inventive electrical switchgear from the direction V of Figure 2
  • Figure 2 shows a schematic side view of the switchgear of Figure 1 from the direction S of Figure 1
  • Figure 3 shows a schematic plan view of the switchgear of the figure 1 from the direction D of Figure 1
  • Figure 4 shows a schematic perspective view of an exemplary embodiment of the linkage of the switchgear of Figure 1.
  • a three-phase electrical switchgear 10 which has a cultivschalterpol 11 and a grounding switch 12 for each of the phases.
  • the three circuit breaker poles 11 and the three grounding switches 12 are held next to each other on a support frame 13, which can be set by means of two support feet 14 on a floor.
  • Each of the three circuit breaker poles 11 is preferably of similar design. It may be a known high-voltage circuit breaker or a known high-voltage circuit breaker with disconnector function in particular according to IEC 62271-108 or act a known high-voltage load scarf. Each of the three circuit breaker poles 11 is formed substantially cylindrical and projects from the support frame 13 in an approximately vertical upward direction.
  • Each of the three circuit breaker poles 11 is provided with a first terminal 16, which is arranged approximately in the middle of the circuit breaker pole 11 and thus spaced from the support frame 13, and with a second terminal 17, which is arranged approximately at the free end of the circuit breaker pole 11 is and thus has a distance from the first terminal 16.
  • insulators 18 are present in the interior of the other components of the circuit breaker pole 11 are housed
  • Each of the three circuit breaker poles 11 is assigned to one of the earthing switches 12. All three grounding switches 12 are electrically connected to earth or ground, for example, via the support frame 13 and the support legs 14. It is possible that movable components of the earthing switch 12 are electrically connected to the support frame 13 and / or the Tragfußen 14 by means of flexible earth cables or with the aid of sliding contacts.
  • the three earthing switches 12 are of similar construction, so that only one of the three earthing switches 12 will be described in more detail below.
  • the earthing switch 12 is a pivotable contact arm 21 or 22, which can be swung back and forth between an emschaltposition and an off position by about 90 degrees. In the switch-on position, the terminal 16 of the circuit breaker pole 11 is grounded via the associated earthing switch 12, while in the switch-off position of the contact arm 21 or 22 this is not the case.
  • the pivot axis of the contact arm 21 or 22 is approximately at the lower end of zugenorigen hoschalterpols 11 and arranged there in the region of the support frame 13.
  • the support frame 13 has a longitudinal direction in which it extends mainly. This represents the Hauptausdehnungsraum of the support frame 13.
  • the pivot axis of the three contact arms 21, 22 is on the one hand aligned approximately perpendicular to this longitudinal direction or Hauptausdehnungsraum. On the other hand, the pivot axis of the three contact arms 21, 22 is aligned substantially perpendicular to the cylinder axis of the respectively associated circuit breaker pole 11. If the circuit breaker poles 11, as described, substantially vertically aligned, the pivot axes of the contact arms 21, 22 are arranged substantially horizontally. In the figure 3, the pivot axis of one of the three contact arms 21 is shown by way of example as a dashed line and designated by the reference numeral 20.
  • the contact arm 21 or 22 In the switch-on position, which is shown in dashed lines in FIG. 1, the contact arm 21 or 22 is oriented in an approximately vertical direction. The free end of the contact arm 21 or 22 is in electrical contact with the first terminal 16 of the associated circuit breaker pole 11. In the off position, which is shown by solid lines in Figure 1, the contact arm 21 and 22 is arranged approximately vertically. The free end of the contact arm 21 or 22 is in no electrical contact with any other component.
  • contact arm 22 pivots in the illustration of Figure 1 from the closed position in the counterclockwise direction to the left m the switch-off. This is indicated in the figure 1 by a dashed quadrant 25.
  • the middle contact arm 21 can optionally pivot in both positions.
  • a linkage 27 is provided in the region of the support frame 13, which can be driven by a drive 28. With the aid of this linkage 27, the three contact arms 21 and 22, respectively, can be moved substantially simultaneously by the drive 28 from the switch-on position to the switch-off position or vice versa.
  • the linkage is designed such that the two arranged at the ends of the support frame 13 contact arms 21, 22 m pivot opposite directions in opposite directions.
  • the drive 28 has a rotatable drive shaft 31 which is aligned approximately in the vertical direction.
  • a connecting lever 32 is provided, which is pivotable in an approximately horizontal plane.
  • This connecting lever 32 is coupled via a connecting rod 33 with a lever 34 which is associated with the central contact arm 21 and which is pivotable in an approximately vertical plane.
  • This lever 34 is coupled via two rods 35, 36 with two further levers 37, 38 which are associated with the two outer contact arms 21, 22, and which are also pivotable in an approximately vertical plane m.
  • the three aforementioned levers 34, 37, 38 are connected via respective shafts 39 with the contact arms 21, 22.
  • the shafts 39 are supported within the support frame 13 and aligned approximately horizontally.
  • a rotational movement 41 of the drive shaft 31 in a clockwise direction leads to a pushing movement 42 of the connecting rod 33 in the direction shown in FIG.
  • the taking place in an approximately horizontal plane pivotal movement of the connecting lever 32 is thereby converted into a pivoting movement 43 of the lever 34 in an approximately vertical plane.
  • this pivotal movement 43 is transmitted to the lever 37, 38.
  • the two rods 37, 38 in this case push movements 44, 45, which are opposite to each other, as m m of Figure 4 is shown.
  • the shafts 39 associated with the two outer contact arms 21, 22 execute mutually opposite pivoting movements.
  • the shaft 39 arranged on the left side carries the same pivoting motion 43 as the middle shaft in FIG.
  • the grounding switches 12 of Figures 1 to 4 may also be designed as a so-called pan-push earthing switch. This means that the earthing switches are first pivoted in the described manner in an approximately vertical direction, in order to then execute a pushing movement about m of this vertical direction. With this pushing movement, the contact arms 21, 22 of the earthing switch 12 dip into annular or similarly formed contact pieces which protrude from the terminals 16. In this way, a secure electrical connection between the contact arms 21, 22 and the terminals 16 is achieved, which remains even at the forces occurring at higher currents.
  • the second terminals 17 of the circuit breaker poles 11 are grounded.
  • a further linkage can be provided on the rear side of the support frame 13, which is coupled with additional contact arms. These contact arms can then be pivoted into a switch-on position in which the second terminals 17 are earthed separately and independently of the first terminals 16.
  • Contact arms 21, 22 may be designed to be longer than illustrated, so that they can not only ground the first connections 16 but also the second connections 17 at the same time. In both cases can be achieved by an appropriate choice of the horizontal distance and the vertical height of the circuit breaker poles 11, that the central contact arm 21 is also arranged m the switch-off position substantially in front of the support frame 13 and thus substantially in the field of switchgear 10.
  • a mechanical interlock between the circuit breaker poles 11 and the earthing switches 12 is provided.
  • This interlock can be designed, for example, such that the earthing switches 12 can only be moved into the switch-on position when the circuit breaker poles 11 are electrically opened, and / or that the circuit breaker poles 11 can only be electrically closed when the earthing switches 12 are in their position Switch off position.
  • the common drive 28 shown in FIGS. 1 to 4 can be replaced for all three earthing switches 12 by three separate drives which are assigned to the respective grounding switches 12.
  • the circuit breaker poles 11 are also coupled to a drive which is assigned to the support frame 13. This can be a common drive for all three circuit breaker poles 12 or individual drives for the respective circuit breaker poles 12.

Landscapes

  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
  • Switch Cases, Indication, And Locking (AREA)

Abstract

Es wird eine elektrische Schaltanlage (10) beschrieben. Die Schaltanlage (10) weist wenigstens zwei nebeneinander auf einem Tragrahmen (13) angeordnete Leistungsschalterpole (11) auf . Weiterhin sind zwei über ein Gestänge (27) angetriebene Erdungsschalter (12) vorgesehen, die den beiden Leistungsschalterpolen (11) zugeordnet und zu deren elektrischen Erdung vorgesehen sind. Jeder der Erdungsschalter (12) weist einen schwenkbaren Kontaktarm (21, 22) auf, dessen Schwenkachse (20) etwa lotrecht zur Hauptausdehnungsrichtung des Tragrahmens (13) ausgerichtet ist. Die beiden an den Enden des Tragrahmens (13) angeordneten Kontaktarme (21, 22) sind von dem Gestänge (27) m einander entgegengesetzte Richtungen in Richtung zu dem Tragrahmen (13) schwenkbar.

Description

Titel: Elektrische Schaltanlage
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltanlage nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Es sind Schaltanlagen bekannt, bei denen beispielsweise drei Leistungsschalterpole auf einem Tragrahmen angeordnet sind. Jedem der Leistungsschalterpole ist ein Erdungsschalter zugeordnet. Mit Hilfe der Erdungsschalter kann der jeweils zugeordnete Leistungsschalterpol geerdet werden. Die Erdungsschalter weisen zu diesem Zweck schwenkbare Kontaktarme auf, die in einer Einschaltposition in elektrischem Kontakt zu einem Anschluss des jeweils zugehörigen Leistungsschalterpols stehen. In einer Ausschaltposition werden die Kontaktarme um etwa 90 Grad um eine im Bereich des Tragrahmens angeordnete Schwenkachse geschwenkt. In der Ausschaltposition stehen einer oder mehrere der Kontaktarme nach außen von dem Tragrahmen ab.
Dies bringt den Nachteil mit sich, dass das Bauvolumen der elektrischen Schaltanlage relativ groß ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine elektrische Schaltanlage mit einem verminderten Bauvolumen zu schaffen.
Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine elektrische Schaltanlage nach dem Anspruch 1.
Bei der erfindungsgemäßen elektrischen Schaltanlage sind wenigstens zwei nebeneinander auf einem Tragrahmen angeordnete Leistungsschalterpole vorgesehen. Weiterhin sind zwei über ein Gestänge angetriebene Erdungsschalter vorhanden, die den beiden Leistungsschalterpolen zugeordnet und zu deren elektrischen Erdung vorgesehen sind. Jeder der Erdungsschalter weist einen schwenkbaren Kontaktarm auf, dessen Schwenkachse etwa lotrecht zur
Hauptausdehnungsrichtung des Tragrahmens ausgerichtet ist. Die beiden an den Enden des Tragrahmens angeordneten Kontaktarme sind dabei von dem Gestänge in einander entgegengesetzte Richtungen schwenkbar.
Durch die einander entgegengesetzte Schwenkbarkeit der beiden äußeren Kontaktarme wird erreicht, dass die Kontaktarme zu keinem Zeitpunkt von dem Tragrahmen nach außen abstehen. Auch in der Ausschaltposition der Kontaktarme sind die beiden an den Enden des Tragrahmens angeordneten Kontaktarme nach innen in Richtung zu dem Tragrahmen geschwenkt und stehen damit nicht wesentlich nach außen über den Tragrahmen über.
Das erforderliche Bauvolumen der erfindungsgemäßen Schaltanlage ist damit im Vergleich zum Stand der Technik wesentlich geringer.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Schwenkachsen der Kontaktarme etwa horizontal ausgerichtet. Damit sind die Kontaktarme in der Einschaltstellung etwa vertikal angeordnet und in der Ausschaltstellung etwa horizontal .
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Kontaktarme in der Ausschaltstellung im wesentlichen vor dem Tragrahmen angeordnet . Durch diese Maßnahme wird das erforderliche Bauvolumen der erfindungsgemäßen Schaltanlage weiter vermindert.
Jeder der Leistungsschalterpole weist zwei Anschlüsse auf. Bei weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung kann vorgesehen sein, dass jedem der Anschlüsse ein separater Kontaktarm zur Erdung zugeordnet ist, oder dass den beiden Anschlüssen derselbe Kontaktarm zur Erdung zugeordnet ist.
Weitere Merkmale, Anwendungsmoglichkeiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung, die in den Figuren dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprüchen oder deren Ruckbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung m der Beschreibung bzw. in den Figuren.
Figur 1 zeigt eine schematische Vorderansicht eines Ausfuhrungsbeispiels einer erfmdungsgemaßen elektrischen Schaltanlage aus der Richtung V der Figur 2, Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht der Schaltanlage der Figur 1 aus der Richtung S der Figur 1, Figur 3 zeigt eine schematische Draufsicht auf die Schaltanlage der Figur 1 aus der Richtung D der Figur 1, und Figur 4 zeigt eine schematische Perspektivdarstellung eines Ausfuhrungsbeispiels des Gestänges der Schaltanlage der Figur 1.
In den Figuren 1, 2 und 3 ist eine dreiphasige elektrische Schaltanlage 10 dargestellt, die für jede der Phasen einen Leistungsschalterpol 11 und einen Erdungsschalter 12 aufweist. Die drei Leistungsschalterpole 11 und die drei Erdungsschalter 12 sind nebeneinander an einem Tragrahmen 13 gehalten, der mittels zweier Tragfuße 14 auf einem Boden aufstellbar ist.
Jeder der drei Leistungsschalterpole 11 ist vorzugsweise gleichartig ausgebildet. Es kann sich dabei um einen bekannten Hochspannungsleistungsschalter oder um einen bekannten Hochspannungsleistungsschalter mit Trennschalterfunktion insbesondere nach IEC 62271-108 oder um einen bekannten Hochspannungs-Lastschalrer handeln. Jeder der drei Leistungsschalterpole 11 ist im wesentlichen zylindrisch ausgebildet und steht von dem Tragrahmen 13 in etwa vertikaler Richtung nach oben ab.
Jeder der drei Leistungsschalterpole 11 ist mit einem ersten Anschluss 16 versehen, der etwa in der Mitte des Leistungsschalterpols 11 angeordnet ist und der damit einen Abstand zu dem Tragrahmen 13 aufweist, sowie mit einem zweiten Anschluss 17, der etwa am freien Ende des Leistungsschalterpols 11 angeordnet ist und der damit einen Abstand zu dem ersten Anschluss 16 besitzt. Im Bereich der vorgenannten Abstande sind Isolatoren 18 vorhanden, in deren Innenraum die weiteren Bauteile des Leistungsschalterpols 11 untergebracht sind
Jedem der drei Leistungsschalterpole 11 ist einer der Erdungsschalter 12 zugeordnet. Alle drei Erdungsschalter 12 sind beispielsweise über den Tragrahmen 13 und die Tragfuße 14 elektrisch mit Erde bzw. Masse verbunden. Dabei ist es möglich, dass bewegliche Bauteile der Erdungsschalter 12 mit Hilfe von flexiblen Erdseilen oder mit Hilfe von Gleitkontakten elektrisch mit dem Tragrahmen 13 und/oder den Tragfußen 14 verbunden sind. Die drei Erdungsschalter 12 sind gleichartig aufgebaut, weshalb nachfolgend nur einer der drei Erdungsschalter 12 naher beschrieben wird.
Bei dem Erdungsschalter 12 handelt es sich um einen schwenkbaren Kontaktarm 21 bzw. 22, der zwischen einer Emschaltposition und einer Ausschaltposition um etwa 90 Grad hin- und hergeschwenkt werden kann. In der Emschaltposition ist der Anschluss 16 des Leistungsschalterpols 11 über den zugehörigen Erdungsschalter 12 geerdet, wahrend dies m der Ausschaltposition des Kontaktarms 21 bzw. 22 nicht der Fall ist. Die Schwenkachse des Kontaktarms 21 bzw. 22 ist etwa am unteren Ende ues zugenorigen Leistungsschalterpols 11 und dort im Bereich des Tragrahmens 13 angeordnet. Der Tragrahmen 13 weist eine Längsrichtung auf, in der er sich hauptsächlich erstreckt. Dies stellt die Hauptausdehnungsrichtung des Tragrahmens 13 dar. Die Schwenkachse der drei Kontaktarme 21, 22 ist einerseits etwa lotrecht zu dieser Längsrichtung bzw. Hauptausdehnungsrichtung ausgerichtet. Andererseits ist die Schwenkachse der drei Kontaktarme 21, 22 im wesentlichen lotrecht zur Zylinderachse des jeweils zugehörigen Leistungsschalterpols 11 ausgerichtet. Sind die Leistungsschalterpole 11, wie beschrieben, im wesentlichen vertikal ausgerichtet, so sind die Schwenkachsen der Kontaktarme 21, 22 im wesentlichen horizontal angeordnet. In der Figur 3 ist die Schwenkachse eines der drei Kontaktarme 21 beispielhaft als gestrichelte Linie dargestellt und mit der Bezugsziffer 20 gekennzeichnet.
In der Einschaltposition, die in der Figur 1 mit gestrichelten Linien dargestellt ist, ist der Kontaktarm 21 bzw. 22 in eine etwa vertikale Richtung ausgerichtet. Das freie Ende des Kontaktarms 21 bzw. 22 steht in elektrischem Kontakt mit dem ersten Anschluss 16 des zugehörigen Leistungsschalterpols 11. In der Ausschaltposition, die in der Figur 1 mit durchgezogenen Linien dargestellt ist, ist der Kontaktarm 21 bzw. 22 etwa vertikal angeordnet. Das freie Ende des Kontaktarms 21 bzw. 22 steht mit keinem anderen Bauteil in elektrischem Kontakt.
Der m der Figur 1 links am Tragrahmen 13 angeordnete Kontaktarm 21 schwenkt m der Darstellung der Figur 1 von der Einschaltstellung im Uhrzeigersinn nach rechts m die Ausschaltposition. Dies ist m der Figur 1 durch einen gestrichelten Viertelkreis 24 angedeutet. Entsprechendes gilt für den in der Figur 1 in der Mitte angeordneten Kontaktarm 21. Auch dieser mittlere Kontaktarm 21 schwenkt m der Darstellung der Figur 1 von der Einschaltposition im Uhrzeigersinn nach rechts in die Ausschaltposition.
Der in der Figur 1 rechts am Tragrahmen 13 angeordnete Kontaktarm 22 schwenkt jedoch in der Darstellung der Figur 1 von der Einschaltstellung im Gegenuhrzeigersinn nach links m die Ausschaltstellung. Dies ist in der Figur 1 durch einen gestrichelten Viertelkreis 25 angedeutet.
Von den drei Kontaktarmen 21 bzw. 22 schwenken also die beiden außen am Tragrahmen 13 bzw. an den beiden Enden des Tragrahmens 13 angeordneten Kontaktarme 21, 22 bei demselben Schaltubergang in einander entgegengesetzte Richtungen, und zwar jeweils in Richtung zu dem Tragrahmen 13 hin. Der mittlere Kontaktarm 21 kann optional in beide Pichtungen schwenken .
Zur Ausfuhrung der vorgenannten Schwenkbewegungen der Kontaktarme 21, bzw. 22 ist im Bereich des Tragrahmens 13 ein Gestänge 27 vorhanden, das von einem Antrieb 28 angetrieben werden kann. Mit Hilfe dieses Gestänges 27 können die drei Kontaktarme 21 bzw. 22 im wesentlichen gleichzeitig von dem Antrieb 28 von der Emschaltposition in die Ausschaltposition oder umgekehrt ßewegt werden. Das Gestänge ist dabei derart ausgebildet, dass die beiden an den Enden des Tragrahmens 13 angeordneten Kontaktarme 21, 22 m einander entgegengesetzte Richtungen schwenken.
Durch das beschriebene einander entgegengesetzt Schwenken der beiden äußeren Kontaktarme 21, 22 wird erreicht, dass m keinem Zeitpunkt, insbesondere auch nicht m der Ausschaltposition der Kontaktarme 21 bzw. 22, irgend einer der Kontaktarme 21 bzw. 22 wesentlich von der Schaltanlage 10 absteht. Statt dessen sind sämtliche Kontaktarme 21 bzw. 22 auch in der Ausschaltposition im wesentlichen vor dem Tragrahmen 13 und damit im wesentlichen im Bereich der Schaltanlage 10 angeordnet.
In der Figur 4 sind der Tragrahmen 13, die Kontaktarme 21, 22, das Gestänge 27 und der Antrieb 28 nochmals im Detail dargestellt .
Der Antrieb 28 weist eine drehbare Antriebswelle 31 auf, die etwa in vertikaler Richtung ausgerichtet ist. Am freien Ende der Welle 31 ist ein Verbindungshebel 32 vorhanden, der in einer etwa horizontalen Ebene schwenkbar ist. Dieser Verbindungshebel 32 ist über eine Verbindungsstange 33 mit einem Hebel 34 gekoppelt, der dem mittleren Kontaktarm 21 zugeordnet ist, und der in einer etwa vertikalen Ebene schwenkbar ist. Dieser Hebel 34 ist über zwei Stangen 35, 36 mit zwei weiteren Hebeln 37, 38 gekoppelt, die den beiden äußeren Kontaktarmen 21, 22 zugeordnet sind, und die ebenfalls m einer etwa vertikalen Ebene schwenkbar sind. Die drei vorgenannten Hebel 34, 37, 38 sind über jeweils zugehörige Wellen 39 mit den Kontaktarmen 21, 22 verbunden. Die Wellen 39 sind dabei innerhalb des Tragrahmens 13 gelagert und etwa horizontal ausgerichtet.
Eine Drehbewegung 41 der Antriebswelle 31 im Uhrzeigersinn fuhrt zu einer Schubbewegung 42 der Verbindungsstange 33 in der m der Figur 4 gezeigten Richtung. Die in einer etwa horizontalen Ebene erfolgende Schwenkbewegung des Verbindungshebels 32 wird dabei in eine Schwenkbewegung 43 des Hebels 34 in einer etwa vertikalen Ebene umgesetzt. Über die Stangen 35, 36 wird diese Schwenkbewegung 43 auf die Hebel 37, 38 übertragen. Die beiden Stangen 37, 38 fuhren dabei Schubbewegungen 44, 45 aus, die einander entgegengesetzt sind, wie dies m der Figur 4 dargestellt ist. Dies hat zur Folge, dass die den beiden äußeren Kontaktarmen 21, 22 zugeordneten Wellen 39 einander entgegengesetzte Schwenkbewegungen ausfuhren. In der Figur 4 fuhrt die auf der linken Seite angeordnete Welle 39 dieselbe Schwenkbewegυng 43 wie die mittlere Welle im
Gegenuhrzeigersinn aus, die auf der rechten Seite vorhandene Welle 39 jedoch eine entgegengesetzte Schwenkbewegung 46 im Uhrzeigersinn. Über die Wellen 39 werden die
Schwenkbewegungen 43, 46 auf die jeweiligen Kontaktarme 21, 22 übertragen. Dies hat zur Folge, das die beiden äußeren Kontaktarme 21, 22 in einander entgegengesetzte Richtungen schwenken .
Wird die Antriebswelle 31 im Gegenuhrzeigersinn gedreht, so hat dies entsprechend gegensinnige Bewegungen der erläuterten Bauteile zur Folge.
Die Erdungsschalter 12 der Figuren 1 bis 4 können auch als sogenannte Schwenk-Schub-Erdungsschalter ausgebildet sein. Dies bedeutet, dass die Erdungsschalter zuerst in der beschriebenen Weise in eine etwa vertikale Richtung geschwenkt werden, um danach eine Schubbewegung etwa m dieser vertikalen Richtung auszufuhren. Mit dieser Schubbewegung tauchen die Kontaktarme 21, 22 der Erdungsschalter 12 in ringförmige oder ähnlich ausgebildete Kontaktstucke ein, die von den Anschlüssen 16 abstehen. Auf diese Weise wird eine sichere elektrische Verbindung zwischen den Kontaktarmen 21, 22 und den Anschlüssen 16 erreicht, die auch bei den bei höheren Strömen auftretenden Kräften bestehen bleibt .
Weiterhin ist es möglich, dass auch die zweiten Anschlüsse 17 der Leistungsschalterpole 11 geerdet werden. Hierzu kann auf der Ruckseite des Tragrahmens 13 ein weiteres Gestänge vorgesehen sein, das mit zusätzlichen Kontaktarmen gekoppelt ist. Diese Kontaktarme können dann m eine Einschaltposition geschwenkt werden, m der die zweiten Anschlüsse 17 separat und unabhängig von den ersten Anschlüssen 16 geerdet sind. Ebenfalls können die anhand der Figuren 1 bis 4 erläuterten Kontaktarme 21, 22 langer als dargestellt ausgebildet sein, so αass sie nicht nur die ersten Anschlüsse 16, sondern gleichzeitig auch die zweiten Anschlüsse 17 erden können. In beiden Fallen kann durch eine entsprechende Wahl des horizontalen Abstands und der vertikalen Hohe der Leistungsschalterpole 11 erreicht werden, dass der mittlere Kontaktarm 21 auch m der Ausschaltposition im wesentlichen vor dem Tragrahmen 13 und damit im wesentlichen im Bereich der Schaltanlage 10 angeordnet ist.
Weiterhin ist es möglich, dass eine mechanische Verriegelung zwischen den Leistungsschalterpolen 11 und den Erdungsschaltern 12 vorgesehen ist. Diese Verriegelung kann beispielsweise derart ausgebildet sein, dass die Erdungsschalter 12 nur riann in die Einschaltposition bewegt werden können, wenn die Leistungsschalterpole 11 elektrisch geöffnet sind, und/oder dass die Leistungsschalterpole 11 nur dann elektrisch geschlossen werden können, wenn die Erdungsschalter 12 sich m ihrer Ausschaltposition befinden.
Alternativ ist es möglich, dass der m den Figuren 1 bis 4 gezeigte gemeinsame Antrieb 28 für alle drei Erdungsschalter 12 durch drei separate Antriebe ersetzt ist, die den jeweiligen Erdungsschaltern 12 zugeordnet sind. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass auch die Leistungsschalterpole 11 mit einem Antrieb gekoppelt sind, der dem Tragrahmen 13 zugeordnet ist. Dabei kann es sich um einen gemeinsamen Antrieb für alle drei Leistungsschalterpole 12 oder um Einzelantriebe für die jeweiligen Leistungsschalterpole 12 handeln .

Claims

Patentansprüche
1. Elektrische Schaltanlage (10) mit wenigstens zwei nebeneinander auf einem Tragrahmen (13) angeordneten Leistungsschalterpolen (11), und mit zwei über ein Gestänge (27) angetriebenen Erdungsschaltern (12), die den beiden Leistungsschalterpolen (11) zugeordnet und zu deren elektrischen Erdung vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der Erdungsschalter (12) einen schwenkbaren Kontaktarm (21, 22) aufweist, dessen Schwenkachse (20) etwa lotrecht zur Hauptausdehnungsrichtung des Tragrahmens (13) ausgerichtet ist, und dass die beiden an den Enden des Tragrahmens (13) angeordneten Kontaktarme (21, 22) von dem Gestänge (27) in einander entgegengesetzte Richtungen in Richtung zu dem Tragrahmen (13) schwenkbar sind.
2. Schaltanlage (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachsen (20) der Kontaktarme (21, 22) im wesentlichen lotrecnt zu einer von dem jeweils zugehörigen Leistungsschalterpol (11) gebildeten Achse ausgerichtet sind.
3. Schaltanlage (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachsen (20) der Kontaktarme (21, 22) etwa horizontal ausgerichtet sind.
4. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktarme (21, 22) in einer Einschaltstellung etwa vertikal angeordnet sind.
5. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktarme (21, 22) m einer Ausschaltstellung etwa horizontal angeordnet sind.
6. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge Kennzeichnet , dass die Kontaktarme (21, 22) in einer Ausschaltstellung im wesentlichen vor dem Tragrahmen (13) angeordnet sind.
7. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Erdungsschalter (12) als Schwenk-Schub-Erdungsschalter ausgebildet sind.
8. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei ]eder der Leistungsschalterpole (11) zwei Anschlüsse (16, 17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass jedem der Anschlüsse (16, 17) ein separater Kontaktarm zur Erdung zugeordnet ist.
9. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei jeder der Leistungsschalterpole (11) zwei Anschlüsse (16, 17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass den beiden Anschlüssen (16, 17) derselbe Kontaktarm zur Erdung zugeordnet ist.
10. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, ddbb die Leistungsschalterpole
(11) und die Erdungsschalter (12) zueinander verriegelt sind .
11. Schaltanlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Erdungsschalter (12) flexible Erdseile und/oder Gleitkontakte zur Erdung aufweisen .
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