WO2011107363A1 - Schalter mit beidseitig fest verschienten anschlussklemmen - Google Patents
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- WO2011107363A1 WO2011107363A1 PCT/EP2011/052528 EP2011052528W WO2011107363A1 WO 2011107363 A1 WO2011107363 A1 WO 2011107363A1 EP 2011052528 W EP2011052528 W EP 2011052528W WO 2011107363 A1 WO2011107363 A1 WO 2011107363A1
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Definitions
- the invention relates to a switch for bridging submodules of an inverter with a contact arrangement, which has a fixed contact piece, which is in electrical contact with a fixed contact terminal, and with respect to the fixed ⁇ contact piece movable BewegMap Georgia, in a disconnected position with Distance from the fixed contact piece is arranged and contacted in a contact position, the fixed contact piece, and a pyrotechnic drive for generating a drive movement, which is introduced into the BewegWallet Symposium.
- Such a switch is for example from the
- the described therein scarf ⁇ ter has a contact arrangement with a fixed contact piece, which is firmly connected with the comparable housing of a vacuum interrupter.
- the fixed contact piece is located opposite a longitudinally movable moving contact piece, into which a drive movement, which is generated by a drive unit, can be introduced.
- the drive unit has a capacitor that is short-circuited to trigger the switching operation.
- a fluid is explosively ver ⁇ evaporated, the resulting explosive pressure drives the Be ⁇ wegWallet conferences in contact with the fixed contact.
- the Siemenskon ⁇ clock arrangement is arranged in the vacuum of a vacuum interrupter. Due to the small distance between the contact pieces in a vacuum, a rapid closing of the switch is possible because when switching only a small distance is covered.
- the object of the invention is to provide a quick-closing switch of the type mentioned, which is compact and low in effort. The invention achieves this object in that the switching contact is arranged in an air atmosphere at atmospheric pressure.
- the invention is based on the recognition that short switching times of less than 1 ms can be achieved even with longer closing distances of a contact arrangement which is driven by means of a pyrotechnic drive.
- pyrotechnic drives is the switching or
- Closing time of the switch essentially dependent on the ignition and the acceleration of a moving part of the pyrotechnic drive. Moves the moving part of the pyrotechni ⁇ rule drive at the desired speed, longer closing roads have less effect on response times.
- the contact pieces are spaced apart so far that they can be used in medium voltage ⁇ range , ie voltage ranges between 1 kV and 52 kV in an air atmosphere. Despite these high voltages, it is possible within the scope of the invention to arrange the contact arrangement in an air atmosphere under normal conditions with the usual atmospheric fluctuations, without the closing times being significantly extended.
- the switch according to the invention requires little effort and is inexpensive.
- the moving contact piece is part of the pyrotechnic drive.
- the switch is even further simplified, since it is possible to dispense with a separate moving contact piece, which is connected to a moving part of the pyrotechnic drive.
- the BewegMap published is formed by the accelerated by the explosion moving part of the py ⁇ roughness drive itself, so that a particularly ⁇ cost-effective switch is provided.
- the pyrotechnic drive a longitudinally movably guided displacement ⁇ beelement on which is accelerated upon triggering of the pyrotechnic Antrie ⁇ bes, wherein the displacement element which is movable contact piece.
- the displacement element of the pyrotechnic drive le ⁇ diglich a fixed contact piece is arranged opposite and held accordingly.
- the displacement element is connected via suitable connecting means with the movable contact terminal, so that the displacement element is part of the current path.
- the switching contact is designed as a terminal contact.
- Clamping contacts have been known for some time. However, their use in the invention is particularly advantageous. When using a pyrotechnic drive only a single triggering of the switch is possible. As a result of the clamping contact, the contact pieces are firmly clamped together after switching, so that a safe current path is provided via the Wegkon ⁇ tact. It is particularly advantageous in the frame ⁇ men of the invention, when the clamping contact is a cone contact.
- the BewegCount consortium is cone-shaped and the fixed contact piece in this regard formed complementary to the shape. Conveniently, both the fixed contact terminals and the fixed contact piece are formed by a flat fixed contact plate.
- ⁇ simply a fixed contact connection plate, for example, any flat copper plate used, in which a recess has been introduced, which is complementary in shape to the moving contact piece.
- the moving contact piece is linearly movable and is opposite to the fixed contact piece in the linear direction of movement.
- Such switches are also referred to as a stroke switch.
- the pyrotechnic drive preferably comprises a pyrotechni ⁇ ULTRASONIC force element and an ignition circuit for releasing the py ⁇ roÜ force element.
- the pyrotechnic drive is spaced by elekt ⁇ driven insulating holding means by the moving of the mounted firmly fixed ⁇ contact piece, so that CKEN at separate Mixstü- these are kept isolated from one another. Only after contact of the contacts is a current flow through the scarf ⁇ ter
- a switch is particularly suitable for short-circuiting submodules, to which such a switch is connected in parallel.
- the sub-modules form a series circuit, said series circuit DIE se in turn is part of a flow control valve of a ⁇ To judge.
- Such converters are required, for example, in the area of high-voltage direct- current transmission or in the area of flexible transmission equipment FACTS.
- the submodules generally have an energy store in the form of a capacitor, to which a power semiconductor switch is connected in parallel.
- the submodules are designed as so-called two-poles, wherein either the voltage dropping across the energy store or a zero voltage can be generated at its two-pole connection. In this way, a so-called modular multi-stage inverter is provided. If a submodule fails, it must be short-circuited as quickly as possible without damaging the remaining submodules. This means for the switch that the closing time must be less than 1 ms.
- FIG 1 shows an embodiment of the invention
- FIG. 1 shows an embodiment of the switch according to the invention in a side view.
- the scarf ⁇ ter invention 1 has a fixed contact terminal 2 and a Be wegumblean gleichklemme 3, with which the switch 1 ei ⁇ nem submodule of an inverter is connected in parallel.
- the submodule is, as stated above, part of a converter valve of an inverter, between the terminals 2 and 3 voltages between 1 kV and 52 kV can drop.
- the switch 1 also has a pyrotechnic drive 4 with electrically conductive housing walls 5 and 6, wherein the housing walls 5 and 6 are fixedly connected to the BewegTypean gleichklemme 3.
- electrically insulating retaining walls 7 and 8 are provided, which consist of glass fiber reinforced plastic (GRP) here.
- GRP glass fiber reinforced plastic
- FIG. 2 shows the switch 1 according to FIG. 1 in a sectional view cut along the section line III in FIG.
- the components of the pyro ⁇ technical drive 4 can be seen more accurately.
- the metallic and thus electrically conductive housing walls 5 and 6 of the pyrotechnic drive 4 are electrically connected to the Bewegumblean gleichklemme 3.
- the pyrotechnic drive 4 has a Zünd ⁇ circle 9 for igniting a pyrotechnic force element 10, which explodes as a result of ignition and releases an explosion ⁇ pressure accelerates a sliding element 11, which in a longitudinal direction relative to the housing 5 and 6 of the pyrotechnic actuator 4 is slidably held.
- the sliding element 11 opposite the Festkon ⁇ contact piece 12 is arranged, which consists of a simple metallic plate, in which a recess 13 is introduced.
- the recess 13 serves to receive the displacement element 11, which thus simultaneously acts as a moving contact piece 11. This results in an electrical contact between the BewegWallet institutions 11 and the fixed contact piece 12th
- the moving contact piece 11 is cone-shaped at its end facing away from the force element 10, wherein the fixed contact piece 12 with its recess 13 is designed to be complementary in shape to the moving contact piece 11.
- a clamping contact in the form of a cone contact is provided, wherein the BewegCount- piece 11 is firmly clamped to the fixed contact piece 12 after the release of the force element. After switching once, the switch 1 must therefore be replaced.
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Abstract
Um einen Schalter (1) zum Überbrücken von Submodulen eines Umrichters mit einer Kontaktanordnung, die ein Festkontaktstück (12), das in elektrischem Kontakt mit einer Festkontaktanschlussklemme (2) ist, und ein bezüglich des Festkontaktstückes (12) bewegliches Bewegkontaktstück (11) aufweist, das in einer Trennstellung mit Abstand zum Festkontaktstück (12) angeordnet ist und in einer Kontaktstellung das Festkontaktstück (12) kontaktiert, und einem pyrotechnischen Antrieb (4) zum Erzeugen einer Antriebsbewegung, die in das Bewegkontaktstück (11) einleitbar ist, bereitzustellen, der kompakt und aufwandsarm ist, wird vorgeschlagen, dass der Schaltkontakt in einer Luftatmosphäre bei atmosphärischem Druck angeordnet ist.
Description
Beschreibung
Schalter mit beidseitig fest verschienten Anschlussklemmen Die Erfindung betrifft einen Schalter zum Überbrücken von Submodulen eines Umrichters mit einer Kontaktanordnung, die ein Festkontaktstück, das in elektrischem Kontakt mit einer Festkontaktanschlussklemme ist, und ein bezüglich des Fest¬ kontaktstückes bewegliches Bewegkontaktstück aufweist, das in einer Trennstellung mit Abstand zum Festkontaktstück angeordnet ist und in einer Kontaktstellung das Festkontaktstück kontaktiert, und einem pyrotechnischen Antrieb zum Erzeugen einer Antriebsbewegung, die in das Bewegkontaktstück einleitbar ist.
Ein solcher Schalter ist beispielsweise aus der
WO 2005/034161 bereits bekannt. Der dort beschriebene Schal¬ ter verfügt über eine Kontaktanordnung mit einem Festkontaktstück, das fest mit dem Gehäuse einer Vakuumschaltröhre ver- bunden ist. Dem Festkontaktstück liegt ein längs bewegliches Bewegkontaktstück gegenüber, in das eine Antriebsbewegung, die von einer Antriebseinheit erzeugt wird, einleitbar ist. Die Antriebseinheit verfügt über einen Kondensator, der zum Auslösen des Schaltvorgangs kurzgeschlossen wird. In Folge des Kurzschlussstromes wird ein Fluid explosionsartig ver¬ dampft, wobei der dabei entstehende explosive Druck das Be¬ wegkontaktstück in Kontakt mit dem Festkontaktstück treibt. Um den Abstand des Bewegkontaktstücks vom Festkontaktstück möglichst klein zu halten und gleichzeitig eine ausreichend hohe Spannungsfestigkeit zu ermöglichen, ist die Schaltkon¬ taktanordnung im Vakuum einer Vakuumschaltröhre angeordnet. Aufgrund des kleinen Abstands zwischen den Kontaktstücken im Vakuum ist ein schnelles Schließen des Schalters möglich, da beim Schalten nur eine geringe Wegstrecke zurückzulegen ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen schnell schließenden Schalter der eingangs genannten Art bereitzustellen, der kompakt und aufwandsarm ist. Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, dass der Schaltkontakt in einer Luftatmosphäre bei atmosphärischem Druck angeordnet ist.
Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass auch bei län- geren Schließwegen einer Kontaktanordnung, die mittels eines pyrotechnischen Antriebs angetrieben wird, kurze Schaltzeiten von weniger als 1 ms erreicht werden können. Bei der Verwendung von pyrotechnischen Antrieben ist die Schalt- oder
Schließzeit des Schalters im Wesentlichen von der Zündung und der Beschleunigung eines Bewegteils des pyrotechnischen Antriebs abhängig. Bewegt sich das Bewegteil des pyrotechni¬ schen Antriebes mit der gewünschten Geschwindigkeit, wirken sich längere Schließwege weniger stark auf die Schaltzeiten aus. So ist es also möglich, bei Verwendung und entsprechen- der Optimierung des pyrotechnischen Antriebs schnell schließende Schalter bereitzustellen, deren Kontaktstücke soweit voneinander beabstandet sind, dass diese im Mittelspannungs¬ bereich, also Spannungsbereichen zwischen 1 kV und 52 kV in einer Luftatmosphäre einsetzbar sind. Trotz dieser hohen Spannungen ist es im Rahmen der Erfindung möglich, die Kontaktanordnung in einer Luftatmosphäre unter Normalbedingungen mit den üblichen atmosphärischen Schwankungen anzuordnen, ohne dass die Schließzeiten wesentlich verlängert werden. Mit anderen Worten ist es im Rahmen der Erfindung überflüssig ge- worden, die Schaltkontaktanordnung in einem Vakuum anzuordnen, um mit den so möglichen verkürzten Schließwegen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Spannungsfestigkeit für einen schnell schließenden Schalter zu sorgen. Der erfindungsgemäße Schalter ist aufwandsarm und kostengünstig.
Gemäß einer diesbezüglich zweckmäßigen Weiterentwicklung ist das Bewegkontaktstück Teil des pyrotechnischen Antriebs. Bei der Variante der Erfindung ist der Schalter noch weiter vereinfacht, da auf ein separates Bewegkontaktstück, das mit ei- nem Bewegteil des pyrotechnischen Antriebs verbunden ist, verzichtet werden kann. Stattdessen ist das Bewegkontaktstück durch das durch die Explosion beschleunigte Bewegteil des py¬ rotechnischen Antriebes selbst ausgebildet, so dass ein be¬ sonders kostengünstiger Schalter bereitgestellt ist.
Gemäß einer bevorzugten Variante der Erfindung weist der pyrotechnische Antrieb ein längs beweglich geführtes Verschie¬ beelement auf, das bei Auslösung des pyrotechnischen Antrie¬ bes beschleunigt wird, wobei das Verschiebeelement das Beweg- kontaktstück ist. Gemäß dieser zweckmäßigen Weiterentwicklung wird das Verschiebeelement des pyrotechnischen Antriebs le¬ diglich einem Festkontaktstück gegenüberliegend angeordnet und entsprechend gehalten. Dabei wird das Verschiebeelement über zweckmäßige Verbindungsmittel mit der Bewegkontaktan- schlussklemme verbunden, so dass das Verschiebeelement Teil des Strompfades ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der Schaltkontakt als Klemmkontakt ausgebildet. Klemmkontakte sind bereits seit Längerem bekannt. Jedoch ist ihr Einsatz im Rahmen der Erfindung besonders vorteilhaft. Bei Verwendung eines pyrotechnischen Antriebes ist lediglich eine einzige Auslösung des Schalters möglich. Infolge des Klemmkontaktes sind die Kontaktstücke nach dem Schalten fest miteinander verklemmt, so dass ein sicherer Strompfad über die Schaltkon¬ takt bereitgestellt ist. Besonders vorteilhaft ist es im Rah¬ men der Erfindung, wenn der Klemmkontakt ein Konuskontakt ist. Hierbei ist das Bewegkontaktstück konusförmig und das Festkontaktstück diesbezüglich formkomplementär ausgebildet.
Zweckmäßigerweise sind sowohl die Festkontaktanschlussklemmen als auch das Festkontaktstück durch eine flächige Festkontaktplatte ausgebildet. Gemäß dieser vorteilhaften Weiterent¬ wicklung ist eine besonders kostengünstige Variante des er¬ findungsgemäßen Schalters bereitgestellt. So wird beispiels¬ weise einfach eine Festkontaktanschlussplatte, beispielsweise eine beliebige ebene Kupferplatte eingesetzt, in die eine Ausnehmung eingebracht wurde, die formkomplementär zum Bewegkontaktstück ausgebildet ist.
Zweckmäßigerweise ist das Bewegkontaktstück linear beweglich und liegt dem Festkontaktstück in der linearen Bewegungsrichtung gegenüber. Solche Schalter werden auch als Hubschalter bezeichnet .
Der pyrotechnische Antrieb weist vorzugsweise ein pyrotechni¬ sches Kraftelement sowie einen Zündkreis zum Auslösen des py¬ rotechnischen Kraftelementes auf. Gemäß einer bevorzugten Variante weist der pyrotechnische An¬ trieb ein Gehäuse zum Führen eines beim Auslösen des pyro¬ technischen Antriebs verschiebbaren Verschiebeelements auf, wobei das Gehäuse im elektrischen Kontakt mit dem Verschiebe¬ element und im elektrischen Kontakt mit der Bewegkontakt- stückanschlussklemme ist, so dass in einer Kontaktstellung der Stromfluss über das Gehäuse des pyrotechnischen Antriebs erfolgt. Der pyrotechnische Antrieb ist dabei durch elekt¬ risch isolierende Haltemittel von dem fest verschienten Fest¬ kontaktstück beabstandet, so dass bei getrennten Kontaktstü- cken diese isoliert voneinander gehalten sind. Erst nach Kontakt der Kontaktstücke erfolgt ein Stromfluss über den Schal¬ ter
Wie bereits weiter oben angedeutet wurde, eignet sich ein solcher Schalter insbesondere zum Kurzschließen von Submodu- len, denen ein solcher Schalter parallel geschaltet ist. Dabei bilden die Submodule eine Reihenschaltung aus, wobei die- se Reihenschaltung wiederum Teil eines Stromventils eines Um¬ richters ist. Solche Umrichter werden beispielsweise im Be¬ reich der Hochspannungsgleichstromübertragung oder im Bereich von flexiblen Übertragungseinrichtung FACTS benötigt. Dabei weisen die Submodule in der Regel einen Energiespeicher in Form eines Kondensators auf, dem ein Leistungshalbleiterschalter parallel geschaltet ist. Die Submodule sind in der Regel als so genannte Zweipole ausgebildet, wobei an ihrem zweipoligen Anschluss entweder die an dem Energiespeicher abfallende Spannung oder aber eine Nullspannung erzeugbar ist. Auf diese Weise ist ein so genannter modularer mehrstufiger Umrichter bereitgestellt. Bei Ausfall eines Submoduls muss dieses möglichst schnell kurzgeschlossen werden, ohne dass es zur Beschädigung der restlichen Submodule kommt. Dies bedeutet für den Schalter, dass die Schließzeit unterhalb 1 ms liegen muss. Mit Hilfe des pyrotechnischen Antriebs und der Kontaktanordnung in der Außenatmosphäre und insbesondere mit der Ausbildung des Bewegkontaktstückes durch ein Verschiebe¬ element des pyrotechnischen Antriebes ist im Rahmen der Erfindung ein kostengünstiger, sicherer, schnell schließender Schalter bereitgestellt.
Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen und Vorteile der Erfin¬ dung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung unter Bezug auf die Figuren der Zeichnung, wobei gleiche Bezugszeichen auf gleich wirkende Bauteile verweisen und wobei
Figur 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Schalters in einer Seitenansicht und
Figur 2 das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 in einer quer geschnittenen Ansicht zeigt.
Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Schalters in einer Seitenansicht. Der erfindungsgemäße Schal¬ ter 1 weist eine Festkontaktanschlussklemme 2 sowie eine Be- wegkontaktanschlussklemme 3 auf, mit denen der Schalter 1 ei¬ nem Submodul eines Umrichters parallel geschaltet ist. Das Submodul ist, wie bereits weiter oben ausgeführt wurde, Teil eines Stromrichterventils eines Umrichters, wobei zwischen den Anschlussklemmen 2 und 3 Spannungen zwischen 1 kV und 52 kV abfallen können. Der Schalter 1 verfügt ferner über einen pyrotechnischen Antrieb 4 mit elektrisch leitenden Gehäusewandungen 5 und 6, wobei die Gehäusewandungen 5 und 6 fest mit der Bewegkontaktanschlussklemme 3 verbunden sind. Zum isolierten Halten des pyrotechnischen Antriebs 4 sowie der Bewegkontaktanschlussklemme 3 sind elektrisch isolierende Haltewände 7 und 8 vorgesehen, die hier aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) bestehen.
Figur 2 zeigt den Schalter 1 gemäß Figur 1 in einer entlang der Schnittlinie III in Figur 1 geschnittenen Schnittansicht. Insbesondere sind in dieser Ansicht die Komponenten des pyro¬ technischen Antriebs 4 genauer erkennbar. So ist erkennbar, dass die metallischen und somit elektrisch leitenden Gehäusewandungen 5 und 6 des pyrotechnischen Antriebs 4 elektrisch mit der Bewegkontaktanschlussklemme 3 verbunden sind. Darüber hinaus verfügt der pyrotechnische Antrieb 4 über einen Zünd¬ kreis 9 zum Zünden eines pyrotechnischen Kraftelementes 10, das in Folge einer Zündung explodiert und einen Explosions¬ druck freisetzt, der ein Verschiebeelement 11 beschleunigt, das in einer Längsrichtung bezüglich des Gehäuses 5 und 6 des pyrotechnisches Antriebs 4 verschiebbar gehalten ist.
Dem Verschiebeelement 11 gegenüberliegend ist das Festkon¬ taktstück 12 angeordnet, das aus einer einfachen metallischen Platte besteht, in welche eine Ausnehmung 13 eingebracht ist. Die Ausnehmung 13 dient zur Aufnahme des Verschiebeelementes 11, das somit gleichzeitig als Bewegkontaktstück 11 wirkt. Hierbei kommt es zu einem elektrischen Kontakt zwischen dem Bewegkontaktstück 11 und dem Festkontaktstück 12.
In Figur 2 ist ferner erkennbar, dass das Bewegkontaktstück 11 an seinem vom Kraftelement 10 abgewandten Ende konusförmig ausgebildet ist, wobei das Festkontaktstück 12 mit seiner Ausnehmung 13 formkomplementär zum Bewegkontaktstück 11 ausgebildet ist. Auf diese Weise ist ein Klemmkontakt in Form eines Konuskontaktes bereitgestellt, wobei das Bewegkontakt- stück 11 mit dem Festkontaktstück 12 nach dem Auslösen des Kraftelementes fest verklemmt ist. Nach einmaligem Schalten muss der Schalter 1 daher ausgetauscht werden.
Nach dem Auslösen des Schalters 1 führt der Strompfad des Schalters über die Festkontaktanschlussklemme 2, das Festkon¬ taktstück 12, das Bewegkontaktstück 11, die Gehäusewandungen 5 und 6 und die Bewegkontaktanschlussklemme 2.
Claims
1. Schalter (1) zum Überbrücken von Submodulen eines Umrichters mit einer Kontaktanordnung, die
- ein Festkontaktstück (12), das in elektrischem Kontakt mit einer Festkontaktanschlussklemme (2) ist, und ein bezüglich des Festkontaktstückes (12) bewegliches Bewegkontaktstück (11) aufweist, das in einer Trennstellung mit Abstand zum Festkontaktstück (12) angeordnet ist und in einer Kontakt- Stellung das Festkontaktstück (12) kontaktiert, und
- einem pyrotechnischen Antrieb (4) zum Erzeugen einer Antriebsbewegung, die in das Bewegkontaktstück (11) einleitbar ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Schaltkontakt in einer Luftatmosphäre bei atmosphärischem Druck angeordnet ist.
2. Schalter (2) nach Anspruch 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Bewegkontaktstück (11) Teil des pyrotechnischen Antriebs (4) ist.
3. Schaltkontakt (1) nach Anspruch 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der pyrotechnische Antrieb ein längs beweglich geführtes Ver¬ schiebeelement (11) aufweist, das bei Auslösung des pyrotech¬ nischen Antriebs bewegt wird, wobei das Verschiebeelement (11) das Bewegkontaktstück (11) ist.
4. Schalter (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Kontaktanordnung als Klemmkontakt ausgebildet ist.
5. Schalter (1) nach Anspruch 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Klemmkontakt ein Konuskontakt ist, wobei das Bewegkon¬ taktstück (11) konusförmig und das Festkontaktstück (12) diesbezüglich formkomplementär ausgebildet sind.
6. Schalter (1) nach Anspruch 4 oder 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
sowohl die Festkontaktanschlussklemme (12) als auch das Fest- kontaktstück (12) durch eine flächige Festkontaktplatte aus¬ gebildet sind.
7. Schalter (1) nach Anspruch 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Festkontaktplatte eine Ausnehmung (15) aufweist, in die das Bewegkontaktstück (11) beim Schalten hinein bewegt wird.
8. Schalter (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Bewegkontaktstück (11) linear beweglich ist und dem Festkontaktstück (12) in der linearen Bewegungsrichtung gegenüber liegt .
9. Schalter (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der pyrotechnische Antrieb (4) ein pyrotechnisches Kraftele¬ ment (10) und ein Zündkreis (9) zum Auslösen des pyrotechni¬ schen Kraftelementes (10) aufweist.
10. Schalter (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der pyrotechnische Antrieb (4) ein Gehäuse (5,6) zum Lagern eines beim Auslösen des pyrotechnischen Antriebs (4) ver- schiebbaren Verschiebeelements (11) aufweist, wobei das Ge¬ häuse (4) im elektrischen Kontakt mit dem Verschiebeelement (11) und im elektrischen Kontakt mit der Bewegkontaktstückan- schlussklemme ist (3) , so dass in einer Kontaktstellung der Stromfluss über das Gehäuse (5, 6) des pyrotechnischen An¬ triebs (4) erfolgt.
11. Umrichter mit Stromventilen, die eine Reihenschaltung aus Submodulen aufweisen, wobei jedem Submodul ein Schalter (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 parallel geschaltet ist.
12. Umrichter nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
jedes Submodul einen Energiespeicher und eine Leistungshalb- leiterschaltung aufweist.
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