WO2008135484A1 - Druckentlastungseinrichtung einer gasisolierten schaltanlage - Google Patents

Druckentlastungseinrichtung einer gasisolierten schaltanlage Download PDF

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WO2008135484A1
WO2008135484A1 PCT/EP2008/055316 EP2008055316W WO2008135484A1 WO 2008135484 A1 WO2008135484 A1 WO 2008135484A1 EP 2008055316 W EP2008055316 W EP 2008055316W WO 2008135484 A1 WO2008135484 A1 WO 2008135484A1
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encapsulating
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volume
storage
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Andreas Kloos
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Siemens AG
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/025Safety arrangements, e.g. in case of excessive pressure or fire due to electrical defect
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    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/045Details of casing, e.g. gas tightness

Definitions

  • the invention relates to an arrangement with an encapsulating housing, which surrounds a first volume and has a pressure compensation device enabling pressure equalization.
  • Enclosed housing encapsulated medium is guaranteed.
  • a pressure-securing device of the known type can be used for switching the channel.
  • a pressure-securing device of the known type can be used for switching the channel.
  • a storage housing for example, trough-shaped recesses can be used, in which the fluid is introduced.
  • the Speicherge ⁇ housing may be integrated into foundations, for example in the form of a double bottom, for example. When using media which are heavier than the capsule housing umge ⁇ bende medium, trough-like recesses are sufficient as Speicherge ⁇ housing.
  • the storage housing can advantageously be sealed by incorporation of paints when integrated into structures.
  • a further advantageous embodiment can provide that the pressure-securing device is an overpressure safety device of the encapsulating housing.
  • encapsulating housing media are generally included, which are separated from the environment of the encapsulating. Technologically, the medium often has a deviating from the environment pressure. Kapse- lung housing are only up to a certain Bemes ⁇ sungswert withstand capable of pressure differences between the first volume and the exterior of the encapsulating housing. In the event of overpressures, either in the first volume of the encapsulating housing or outside of the encapsulating housing, a pressure relief device may allow overflow of media. Pressure relief devices are, for example rupture discs or valves.
  • At least one electrically active element is arranged, which is electrically insulated from the housing Encapsulation ⁇ .
  • Electrically active elements are, for example, electrical conductor tracks which serve for the transmission of electrical energy or data. These are to be electrically insulated from adjacent modules. For this purpose, it may be provided that solid insulation space the electrically active elements of the encapsulating.
  • the interior of the encapsulating housing may be filled with a fluid. Particularly in the case of medium, high and very high voltage installations, which serve for the transmission of electrical energy, a contact-proof structure is created by the encapsulating housing, so that unintended touching of electrically active elements is almost impossible.
  • this can be additionally applied to earth potential, so that a touch of the outer surfaces of the encapsulating, for example by operating ⁇ staff, is safe.
  • a fluid under elevated pressure is arranged within the first volume.
  • Is a work in the first volume of fluid with a ⁇ he increased pressure applied it is possible to change the physi ⁇ rule properties of the fluid.
  • an insulating gas in the first volume which is acted upon by an increased pressure, so that the electrical breakdown strength of Iso ⁇ liergases is improved.
  • Iso ⁇ liergases it is advantageously possible to isolate located in the interior of the encapsulating electrically akti ⁇ ve elements and to reduce the necessary for isolation strike distances. So you can embellish as electrical switchgear or electrical switchgear in ei ⁇ ner compact form.
  • a plurality of encapsulating housings are connected to each other, wherein in the interior of the encapsulating housing according to specifications of an electrical circuit diagram different electrically active EIe- such as busbars, circuit breakers, disconnectors, earthing switches, measuring equipment for measuring electrical variables such as voltage or current transformers, etc. are arranged.
  • EIe- electrically active electrically active electrically active electrically active electrically active electrically active electrically active electrically active EIe- such as busbars, circuit breakers, disconnectors, earthing switches, measuring equipment for measuring electrical variables such as voltage or current transformers, etc.
  • the pressure-securing device is a bursting element.
  • a select ⁇ sealed channel of this flange For attaching a commenschver- connection between the channel and the encapsulating is ⁇ inserted.
  • the size of the Kapse ⁇ ment housing itself is hardly changed and a connection of the storage enclosure with the encapsulating via a channel can be easily made.
  • different volumes can be connected to the storage housing by means of different pressure-securing devices.
  • Complex systems are often built up from a plurality of Kapse ⁇ lung housings which surround each different volumes. The volumes are separated from each other.
  • pressure-securing devices are arranged on the enclosing capsules associated with the volumes.
  • a plurality of encapsulating enclosing a volume together. In such a case, it is only necessary that a Drucksi ⁇ cherungsune is arranged on one of these encapsulating.
  • switchgear are known which comprise a plurality of Kapselungsge ⁇ housings, whereby individual volumes of the Kapselungsge ⁇ housings are partly connected to each other and are partially isolated from each other ⁇ .
  • a storage volume is given, which provides a sufficient volume available to réelle flowing out of the respective volumes of media to take ⁇ .
  • the capacity of the storage housing can be designed to be more or less large.
  • the Speicherge ⁇ housing separates the fluid from a surrounding the encapsulating medium.
  • Another object of the invention is to provide a method of protecting an encapsulating housing from damage.
  • the inventive method provides that at He-rich ⁇ a pressure difference, a pressure relief device of the encapsulating housing a sealed connection between a first volume which is be ⁇ borders of the encapsulating housing, frees a storage enclosure.
  • a releasing a fluid-tight connection between the first volume of the encapsulating housing and the reservoir housing makes it possible reliably remove that the interior of the encapsulating housing befindli ⁇ surface delimited by the environment even after the medium attrac ⁇ chen a pressure relief device. This makes it possible, for example, to prevent dangerous substances from evaporating . Furthermore, there is thus a possibility of repeatedly using a medium flowing into the storage housing. Optionally, it may be provided that the medium is subjected to a further utilization of a treatment, for example, a cleaning process.
  • Figure 1 shows an arrangement with a storage enclosure in a first embodiment
  • Figure 2 shows an arrangement with a storage enclosure in a second embodiment.
  • the arrangements shown in the figures each have a plurality of encapsulating housings.
  • the arrangements are so-called switchgear systems, which have a plurality of encapsulating housings, wherein different electrically active elements are arranged in the interior of the encapsulating housings.
  • the outer shape of the An ⁇ orders can vary.
  • the spatial arrangement as well as internal design variants are described in greater detail by way of example in PCT Publication WO 2000/45486.
  • aeration filled with a medium preferably a fluid.
  • gaseous fluids they are advantageously provided with a pressure which is increased in relation to a medium surrounding the encapsulating housings 1, 2, 3.
  • Each of the encapsulating housings 1, 2, 3 has a pressure-securing device 4a, 4b, 4c.
  • the pressure-securing devices 4a, 4b, 4c are designed, for example, in the form of Berstele ⁇ elements or by pressure valves.
  • Each of the pressure relief devices 4a, 4b, 4c is provided to one channel 5a, 5b, 5c, which each open into a common men storage enclosure 6, wherein the occurrence of a kriti ⁇ rule pressure difference between the respective volumes of the respective encapsulating housing 1, 2 , 3 and the interior of the ge ⁇ common memory housing 6 to switch and form a connection between the respective volume of the encapsulating housing 1, 2, 3 and the common memory housing 6.
  • each of the encapsulating housings 1, 2, 3 has a separate channel 5a, 5b, 5c which is in each case connected directly to the common storage housing 6.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Abstract

Eine Anordnung weist ein Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) auf. Das Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) ist mit einer einen Druckausgleich ermöglichenden Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) versehen. Mittels der Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) ist ein zwischen einem ersten Volumen und einem Speichergehäuse (6, 6a) verlaufender Kanal (5a, 5b, 5c; 6a, 7a, 8a, 9a, 10a) schaltbar. In dem Speichergehäuse (6, 6a) können bei einem Ansprechen der Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) aus dem Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) austretende Medien aufgefangen werden.

Description

Beschreibung
DRUCKENLASTUNGSEINRICHTUNG EINER GASISOLIERTEN SCHALTANLAGE
Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung mit einem Kapselungsgehäuse, welches ein erstes Volumen umgibt und eine einen Druckausgleich ermöglichende Drucksicherungseinrichtung aufweist .
Eine derartige Anordnung ist beispielsweise aus der schweize¬ rischen Patentschrift CH 695 647 A5 bekannt. Dort ist ein Kapselungsgehäuse beschrieben, welches mit einem Isoliergas befüllt ist. Als Drucksicherungseinrichtung ist dort ein Berstelement vorgesehen. Bei Entstehen eines Überdruckes wird mittels der Drucksicherungseinrichtung ein Druckausgleich herbeigeführt. Das erste Volumen des Kapselungsgehäuses wird dabei mit einer Umgebung des Kapselungsgehäuses verbunden.
Nach einem erfolgten Austreten des Isoliergases in die Umgebung ist das Isoliergas verloren. Somit ist ein wirtschaftli¬ cher Verlust zu beklagen. Je nach Isoliergas ist auch eine Beeinträchtigung der Umgebung möglich.
Somit ist es Aufgabe der Erfindung eine Anordnung der eingangs genannten Art anzugeben, welche wirtschaftlicher betrieben werden kann und umweltverträglicher ausgestaltet ist.
Erfindungsgemäß wird dies bei einer Anordnung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass mittels der Drucksiche¬ rungseinrichtung ein zwischen dem ersten Volumen und einem Speichergehäuse verlaufender Kanal schaltbar ist. Der Einsatz eines Speichergehäuses ermöglicht ein unkontrol¬ liertes Verflüchtigen von Medien zu verhindern. Über den Kanal ist das Kapselungsgehäuse mit dem Speichergehäuse verbun¬ den. Dabei ist die Verbindung derart ausgebildet, dass eine ausreichende Abdichtung für ein ursprünglich im Innern des
Kapselungsgehäuses eingeschlossenes Medium gewährleistet ist.
Zum Schalten des Kanals kann eine Drucksicherungseinrichtung der bekannten Art Verwendung finden. Somit ist es möglich, eine erfindungsgemäße Anordnung auch an bestehenden Kapse¬ lungsgehäusen nachzurüsten . Vorteilhaft ist dabei, dass in die inneren Strukturen des Kapselungsgehäuses selbst nicht eingegriffen zu werden braucht. Somit können bestehende Konstruktionen beibehalten werden. Diese sind lediglich hin- sichtlich der Ausbildung und des Anschlusses von Kanal und
Speichergehäuse entsprechend anzupassen. Als Speichergehäuse können beispielsweise wannenförmige Ausnehmungen Verwendung finden, in welche das Fluid eingeleitet wird. Die Speicherge¬ häuse können beispielsweise in Fundamente beispielsweise in Form eines Doppelbodens integriert sein. Bei Verwendung von Medien die schwerer sind als das das Kapselungsgehäuse umge¬ bende Medium, sind wannenartige Ausnehmungen als Speicherge¬ häuse ausreichend. Das Speichergehäuse kann vorteilhaft bei einer Integration in Bauwerke durch Aufbringung von Anstri- chen abgedichtet werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Drucksicherungseinrichtung eine Überdrucksicherungseinrichtung des Kapselungsgehäuses ist.
Innerhalb des Kapselungsgehäuses sind im Regelfalle Medien eingeschlossen, die von der Umgebung des Kapselungsgehäuses separiert sind. Technologisch bedingt weist das Medium häufig einen gegenüber der Umgebung abweichenden Druck auf. Kapse- lungsgehäuse sind dabei nur bis zu einem bestimmten Bemes¬ sungswert in der Lage, Druckdifferenzen zwischen dem ersten Volumen und dem Äußeren des Kapselungsgehäuses standzuhalten. Bei dem Auftreten von Überdrücken, entweder im ersten Volumen des Kapselungsgehäuses oder außerhalb des Kapselungsgehäuses, kann eine Drucksicherungseinrichtung ein Überströmen von Medien zulassen. Drucksicherungseinrichtungen sind beispielsweise Berstscheiben oder Ventile. Da mit dem Vorsehen eines Speichergehäuses ein aus dem ersten Volumen des Kapselungsge- häuses strömendes Medium auffangbar ist, kann bei Auslegungen von Kapselungsgehäusen nunmehr vorgesehen sein, deren Druckbeständigkeit zu reduzieren und stattdessen ein Ansprechen der Drucksicherungseinrichtung häufiger zu gestatten. Somit ist es möglich, den Materialaufwand für eine Anordnung zu re- duzieren da diese nicht mehr auf seltener auftretende Extrem¬ bedingungen ausgelegt sein muss. Nach einem Ansprechen der Drucksicherungseinrichtung kann das im Speichervolumen aufgefangene Medium erneut genutzt werden.
Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen sein, dass innerhalb des ersten Volumens zumindest ein elektrisch aktives Element angeordnet ist, welches gegenüber dem Kapselungsge¬ häuse elektrisch isoliert ist.
Elektrisch aktive Elemente sind beispielsweise elektrische Leiterzüge, welche zur Übertragung von elektrischer Energie oder Daten dienen. Diese sind gegenüber benachbarten Baugruppen elektrisch zu isolieren. Dazu kann vorgesehen sein, dass Feststoffisolationen die elektrisch aktiven Elemente von dem Kapselungsgehäuse beabstanden. Zusätzlich kann das Innere des Kapselungsgehäuses mit einem Fluid befüllt sein. Insbesondere bei Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanlagen, welche der Übertragung von elektrischer Energie dienen, ist durch das Kapselungsgehäuse eine berührungssichere Struktur geschaffen, so dass ein nicht beabsichtigtes Berühren von elektrisch aktiven Elementen nahezu unmöglich ist. Bei einer entsprechenden Ausgestaltung des Kapselungsgehäuses aus einem elektrisch leitenden Material kann dieses zusätzlich mit Erdpotential beaufschlagt werden, so dass eine Berührung der äußeren Oberflächen des Kapselungsgehäuses, beispielsweise durch Bedien¬ personal, ungefährlich ist.
Weiterhin ist die Beaufschlagung des Kapselungsgehäuses mit Erdpotential dahingehend vorteilhaft, dass sich bei dem Ein¬ stellen von elektrischen Fehlern, beispielsweise an einem elektrisch aktiven Element, eine Fehlerstrombahn ausbilden kann und so ein zuverlässiges Ansprechen von Schutzeinrichtungen ermöglicht ist.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass innerhalb des ersten Volumens ein unter erhöhtem Druck stehendes Fluid angeordnet ist.
Wird ein im ersten Volumen befindliches Fluid mit einem er¬ höhten Druck beaufschlagt, so ist es möglich, die physikali¬ schen Eigenschaften des Fluides zu verändern. So kann beispielsweise vorgesehen sein, ein Isoliergas im ersten Volumen anzuordnen, welches mit einem erhöhten Druck beaufschlagt wird, so dass die elektrische Durchschlagfestigkeit des Iso¬ liergases verbessert ist. Damit ist es vorteilhaft möglich, im Innern des Kapselungsgehäuses befindliche elektrisch akti¬ ve Elemente zu isolieren und die zur Isolation nötigen Schlagweiten zu reduzieren. Somit kann man beispielsweise e- lektrische Schaltgeräte oder elektrische Schaltanlagen in ei¬ ner kompakten Form ausgestalten. Dabei kann vorgesehen sein, dass mehrere Kapselungsgehäuse miteinander verbunden sind, wobei im Innern des Kapselungsgehäuses nach Vorgaben eines elektrischen Schaltplanes verschiedene elektrisch aktive EIe- mente wie Sammelschienen, Leistungsschalter, Trennschalter, Erdungsschalter, Messeinrichtung zum Messen von elektrischen Größen wie Spannungs- oder Stromwandler usw. angeordnet sind. Somit ist es möglich, beispielsweise Schaltstationen auszu- bilden, welche über mehrere Ein- und Ausgänge verfügen, wel¬ che in verschiedenen Arten miteinander kuppel- bzw. ver- schaltbar sind.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Drucksi- cherungseinrichtung ein Berstelement ist.
Berstelemente sind kostengünstig verfügbar. Sie können in einfacher Weise an Flanschöffnungen eines Kapselungsgehäuses angeflanscht werden. Sie stellen an einem Kapselungsgehäuse eine Sollbruchstelle dar, welche bei einem Überschreiten ei¬ ner Druckdifferenz zerstört wird. Berstelemente können in einfacher Weise ausgetauscht und ersetzt werden. Dabei können je nach Eigenschaften der Berstelemente unterschiedliche An¬ sprechschwellen realisiert werden. Berstelemente weisen bei- spielsweise einen kreisrunden Querschnitt auf, welcher in seinen Dimensionen an einen Flansch des Kapselungsgehäuses angepasst und dort befestigbar ist. Zum Ansetzen eines abge¬ dichteten Kanals kann dieser Flansch genutzt werden, so dass das Berstelement beispielsweise im Bereich einer Flanschver- bindung zwischen dem Kanal und dem Kapselungsgehäuse einge¬ fügt ist. Durch diese Variante wird die Baugröße des Kapse¬ lungsgehäuses selbst kaum verändert und eine Verbindung des Speichergehäuses mit dem Kapselungsgehäuse über einen Kanal kann leicht hergestellt werden.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass verschiedene Volumina mittels verschiedener Drucksicherungseinrichtungen mit dem Speichergehäuse verbindbar sind. Komplexe Anlagen sind häufig aus einer Mehrzahl von Kapse¬ lungsgehäusen, die jeweils verschiedene Volumina umgeben, aufgebaut. Die Volumina sind dabei voneinander abgetrennt. Im Regelfall sind an den Volumina zugeordneten Kapselungsgehäu- sen Drucksicherungseinrichtungen angeordnet. Es ist jedoch auch möglich, dass mehrere Kapselungsgehäuse gemeinsam ein Volumen abgrenzen. In einem solchen Falle ist es lediglich nötig, dass an einem dieser Kapselungsgehäuse eine Drucksi¬ cherungseinrichtung angeordnet ist. So sind beispielsweise Schaltanlagen bekannt, welche eine Vielzahl von Kapselungsge¬ häusen aufweisen, wobei einzelne Volumina der Kapselungsge¬ häuse teilweise miteinander verbunden sind und teilweise von¬ einander abgeschottet sind.
Da es relativ unwahrscheinlich ist, dass in sämtlichen Kapselungsgehäusen gleichzeitig ein Ansprechen der Drucksicherungseinrichtungen erfolgt, ist es vorteilhaft, mehrere Kanä¬ le verschiedener Volumina in einem gemeinsamen Speichergehäuse münden zu lassen. Somit ist ein Speichervolumen gegeben, welches ein ausreichendes Volumen zur Verfügung stellt, um aus den jeweiligen Volumina abströmende Medien in sich aufzu¬ nehmen. Je nach einem zu erwartenden Gleichzeitigkeitsfaktor des Ansprechens einzelner Drucksicherungseinrichtungen kann das Aufnahmevermögen des Speichergehäuses mehr oder weniger groß ausgelegt sein.
Vorteilhaft kann dabei vorgesehen sein, dass das Speicherge¬ häuse das Fluid von einem das Kapselungsgehäuse umgebenden Medium separiert .
Ein Separieren stellt eine zuverlässige Abschottung von abströmenden Medien dar. So ist es beispielsweise möglich, erfindungsgemäße Anlagen auch in explosionsgefährdeten Umgebungen einzusetzen, da selbst nach einem Auftreten einer kriti- sehen Druckdifferenz und daraus folgenden Ansprechen einer Drucksicherungseinrichtung ein geschlossenes Gefäßsystem aufrecht erhalten ist. Gegenüber offenen Speichergehäuse, bei¬ spielsweise wannenförmigen Gestaltungen, weist ein gedichte- ter Verbund von Kapselungsgehäuse über den Kanal zu dem Spei¬ chergehäuse den Vorteil auf, dass Verunreinigungen des aufzu¬ fangenden Mediums verhindert sind.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist ein Verfahren zum Schutz eines Kapselungsgehäuses vor Beschädigung anzugeben.
Dabei sieht das erfindungsgemäße Verfahren vor, dass bei Er¬ reichen einer Druckdifferenz eine Drucksicherungseinrichtung des Kapselungsgehäuses eine gedichtete Verbindung zwischen einem ersten Volumen, welches von dem Kapselungsgehäuse be¬ grenzt ist, mit einem Speichergehäuse freigibt.
Ein Freigeben einer fluiddichten Verbindung zwischen dem ersten Volumen des Kapselungsgehäuses und dem Speichergehäuse gestattet es, dass im Innern des Kapselungsgehäuse befindli¬ che von der Umwelt abgegrenzte Medium auch nach dem Anspre¬ chen einer Drucksicherungseinrichtung zuverlässig abzutrennen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, gefährliche Stof¬ fe an einem Verflüchtigen zu hindern. Weiterhin ist somit ei- ne Möglichkeit gegeben, ein in das Speichergehäuse strömendes Medium wiederholt zu verwenden. Gegebenenfalls kann dabei vorgesehen sein, dass das Medium vor einer weiteren Verwertung einer Behandlung, beispielsweise einem Reinigungsprozess unterzogen wird.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass nach einer Freigabe der Verbindung, das Kapselungsgehäuse und das Spei¬ chergehäuse ein Verflüchtigen eines ursprünglich innerhalb des Kapselungsgehäuses befindlichen Fluids verhindert. Ein Verflüchtigen kann beispielsweise dadurch verhindert werden, indem nach einer Freigabe des Kanals ein Gefäßsystem entsteht, welches gegenüber Umwelteinflüssen hermetisch abge- schlössen ist. So ist selbst nach einem Ansprechen einer
Drucksicherungseinrichtung ein geschlossenes System gegeben.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung sche¬ matisch in Figuren gezeigt und nachfolgend näher beschrieben.
Dabei zeigt die
Figur 1 eine Anordnung mit einem Speichergehäuse in einer ersten Ausführungsvariante und die
Figur 2 eine Anordnung mit einem Speichergehäuse in einer zweiten Ausführungsvariante.
Die in den Figuren gezeigten Anordnungen weisen jeweils meh- rere Kapselungsgehäuse auf. Die Anordnungen sind so genannte Schaltanlagen, welche mehrere Kapselungsgehäuse aufweisen, wobei im Innern der Kapselungsgehäuse verschiedene elektrisch aktive Elemente angeordnet sind. Die äußere Gestalt der An¬ ordnungen kann dabei variieren. Die räumliche Anordnung sowie innere Gestaltungsvarianten sind beispielhaft in der PCT- Offenlegungsschrift WO 2000/45486 näher beschrieben.
Die in der Figur 1 dargestellte Anordnung weist ein erstes, ein zweites sowie ein drittes Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 auf. Die Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 sind beispielsweise geschweißte Behälter oder Gussbehälter, welche verschiedene Anschluss¬ flansche aufweisen. Über korrespondierende Anschlussflansche sind das erste und das zweite Kapselungsgehäuse 1, 2 sowie das zweite und das dritte Kapselungsgehäuse 2, 3 miteinander verbunden. Im Bereich von Fügestellen der jeweiligen Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 sind jeweils fluiddichte Barrieren ange¬ ordnet, so dass jedes der Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 ein sepa¬ rates Volumen in seinem Inneren einschließt. Innerhalb der Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 sind dabei verschiedene elektrisch aktive Elemente wie Leistungsschalter, Trennschalter, Span- nungs- oder Stromwandler usw. angeordnet. Zur Erhöhung der dielektrischen Festigkeit sind die Volumina der Kapselungsge¬ häuse 1, 2, 3 mit einem Medium, vorzugsweise einem Fluid, be- füllt. Bei der Verwendung von gasförmigen Fluiden sind diese vorteilhaft mit einem gegenüber einem die Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 umgebenden Medium erhöhten Druck versehen.
Jedes der Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 verfügt über eine Druck- Sicherungseinrichtung 4a, 4b, 4c. Die Drucksicherungseinrichtungen 4a, 4b, 4c sind beispielsweise in Form von Berstele¬ menten oder auch von Druckventilen ausgebildet. Jede der Drucksicherungseinrichtungen 4a, 4b, 4c ist dazu vorgesehen, je einen Kanal 5a, 5b, 5c, welche jeweils in einem gemeinsa- men Speichergehäuse 6 münden, bei dem Auftreten einer kriti¬ schen Druckdifferenz zwischen dem jeweiligen Volumen des jeweiligen Kapselungsgehäuses 1, 2, 3 sowie dem Innern des ge¬ meinsamen Speichergehäuses 6 zu schalten und eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Volumen des Kapselungsgehäuses 1, 2, 3 und dem gemeinsamen Speichergehäuse 6 auszubilden. Dabei ist es vorgesehen, dass jedes der Kapselungsgehäuse 1, 2, 3 über einen separaten Kanal 5a, 5b, 5c verfügt, welcher jeweils direkt mit dem gemeinsamen Speichergehäuse 6 verbunden ist.
In der Figur 2 ist eine zweite Ausführungsvariante einer Schaltanlage mit mehreren Kapselungsgehäusen 6, 7, 8, 9, 10 dargestellt. Die Kapselungsgehäuse 6, 7, 8, 9, 10 sind wie¬ derum in einer bestimmten Art und Weise untereinander winkel- starr verbunden, wobei jedes der Kapselungsgehäuse 6, 7, 8, 9, 10 ein separates Volumen abschließt. Jedem der Kapselungs¬ gehäuse 6, 7, 8, 9, 10 ist ein Kanal 6a, 7a, 8a, 9a, 10a zu¬ geordnet. Jeder der Kanäle 6a, 7a, 8a, 9, 10a ist mittels ei- ner Drucksicherungseinrichtung schaltbar, so dass das jeweilige Volumen des jeweiligen Kapselungsgehäuses 6, 7, 8, 9, 10 mit dem jeweiligen Kanal 6a, 7a, 8a, 9a, 10a verbindbar ist. Alle Kanäle 6a, 7a, 8a, 9a, 10a münden in einem Sammelkanal 11. Der Sammelkanal 11 wiederum ist mit einem gemeinsamen Speichergehäuse 6a verbunden. Dadurch ist es möglich, die Ge¬ samtlänge der zu verlegenden Kanäle zu reduzieren. Weiterhin ist es möglich, auch auf die Kanäle 5a, 5b, 5c, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a selbst zu einem Vergrößern des Aufnahmevolumens des gemeinsamen Speichergehäuses 6, 6a zurückzugreifen.

Claims

Patentansprüche
1. Anordnung mit einem Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10), welches ein erstes Volumen umgibt und eine einen Druckausgleich ermöglichende Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass mittels der Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) ein zwischen dem ersten Volumen und einem Speichergehäuse (6, 6a) verlaufender Kanal (5a, 5b, 5c; 6a, 7a, 8a, 9a, 10a) schalt¬ bar ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) eine Überdrucksi¬ cherungseinrichtung des Kapselungsgehäuses (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) ist.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass innerhalb des ersten Volumens zumindest ein elektrisch akti¬ ves Element angeordnet ist, welches gegenüber dem Kapselungs¬ gehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) elektrisch isoliert ist.
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass innerhalb des ersten Volumens ein unter erhöhtem Druck stehendes Fluid angeordnet ist.
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) ein Berstelement ist.
6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass verschiedene Volumina mittels verschiedener Drucksicherungs¬ einrichtungen (4a, 4b, 4c) mit dem Speichergehäuse (6, 6a) verbindbar sind.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Speichergehäuse (6, 6a) das Fluid von einem das Kapse- lungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) umgebenden Medium se¬ pariert .
8. Verfahren zum Schutz eines Kapselungsgehäuses (1, 2, 3; 6,
7, 8, 9, 10) vor Beschädigung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass bei Erreichen einer Druckdifferenz eine Drucksicherungseinrichtung (4a, 4b, 4c) des Kapselungsgehäuses (1, 2, 3; 6, 7,
8, 9, 10) eine gedichtete Verbindung zwischen einem ersten Volumen, welches von dem Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) begrenzt ist, und einem Speichergehäuse (6, 6a) frei¬ gibt .
9, Verfahren zum Schutz eines Kapselungsgehäuses (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) gemäß Anspruch 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass nach einer Freigabe der Verbindung das Kapselungsgehäuse (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) und das Speichergehäuse (6, 6a) ein Verflüchtigen eines ursprünglich innerhalb des Kapselungsge¬ häuses (1, 2, 3; 6, 7, 8, 9, 10) befindlichen Fluids verhin- dert.
PCT/EP2008/055316 2007-05-08 2008-04-30 Druckentlastungseinrichtung einer gasisolierten schaltanlage Ceased WO2008135484A1 (de)

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DE102007022465A DE102007022465A1 (de) 2007-05-08 2007-05-08 Anordnung mit einem Kapselungsgehäuse und Verfahren zum Schutz eines Kapselungsgehäuses

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ID=39708891

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