WO2014019837A1 - Losflanschanordnung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung - Google Patents

Losflanschanordnung für eine elektroenergieübertragungseinrichtung Download PDF

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WO2014019837A1
WO2014019837A1 PCT/EP2013/064892 EP2013064892W WO2014019837A1 WO 2014019837 A1 WO2014019837 A1 WO 2014019837A1 EP 2013064892 W EP2013064892 W EP 2013064892W WO 2014019837 A1 WO2014019837 A1 WO 2014019837A1
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WO
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flange
collar
abutment
loose flange
loose
Prior art date
Application number
PCT/EP2013/064892
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English (en)
French (fr)
Inventor
Ismail Cem BÜTÜNER
Norbert Lüthy
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • H02G5/06Totally-enclosed installations, e.g. in metal casings
    • H02G5/066Devices for maintaining distance between conductor and enclosure
    • H02G5/068Devices for maintaining distance between conductor and enclosure being part of the junction between two enclosures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • H02G5/002Joints between bus-bars for compensating thermal expansion

Definitions

  • the invention relates to a loose flange assembly comprising a flange and a straddled by the flange neck, which has a collar with a contact surface for the flange and a flange.
  • the known loose flange assembly is used to connect the housing or pipes of a switchgear fluid-tight.
  • the flange ring presses the flange surface of the collar sealingly against an abutment over the contact surface.
  • the known arrangement can thus achieve sufficient sealing effect.
  • changes in length of the connected housings in the loose flange arrangement can lead to mechanical stresses. Such changes in length occur, for example, due to temperature fluctuations.
  • Flange surface is non-positively pressed against an oppositely ⁇ formed abutment.
  • a seal advantageously takes place on the flange surface.
  • it is advantageous to increase the available contact surface.
  • the nozzle may for example be formed substantially hollow cylindrical, the clamping forces of the flange are directed in the direction of the hollow cylinder axis, whereas the funnel-like widening huiflä ⁇ che / flange surface around the hollow cylinder axis with respect to a nozzle axis extends radially outwardly like a funnel. Ent ⁇ speaking the distorting forces are obtuse initiated flange into the plant-ge Chemistry /.
  • acting in the direction of the hollow cylinder longitudinal axis of the nozzle thrust forces are deflected obtuse in the covenant.
  • the wall thickness of the federal government and the wall thickness of the nozzle should be chosen similar.
  • the federal government by a Flanging or widening of the nozzle under substantially maintaining the wall thickness of the nozzle is also formed on the federal government ⁇ formed .
  • a hollow cone-like configuration of the collar to the contact surface allows a inner side of the collar on the collar coaxially lying flange.
  • an obtuse-angled flaring of a preferably hollow cylindrical neck should be provided with a substantially circular cross-section.
  • a flanging angle should be about 20 ° to about 45 °, especially 37 °. This results in an outwardly flared collar on the neck.
  • the funnel-like extended huiflä ⁇ che / flange surface should preferably be arranged at the transition from the neck to the federal government. Thus, sharp-edged deflections / transitions are avoided, which could weaken the structure of the neck.
  • a funnel-like extension of the contact surface / flange or bead configuration has executed ⁇ gen the advantage that shear forces is not sharp-edged led to a 90 ° deflection of the collar in the neck, but can flow over an obtuse deflection in the federal government.
  • a funnel-like widened portion may for example be formed substantially cone-shaped, with a projection angle of about 20 ° to about 45 °, preferably of 37 ° is considered to be particularly effective to support elastic deformation.
  • nozzles pipes which are flared funnel-like frontally to form a Los ⁇ flange assembly.
  • conical Oberflä ⁇ chenabête to form the funnel-like extended contact surface / flange surface can be used.
  • rotary ellipsoids can also be used to form a funnel-shaped section of a contact surface / flange surface.
  • the flange is preferably in the region of the contact surface nominalformen opposite to their shape, so that a clamping of the federal is achieved by a possible flat contact of the flange on the contact surface. Entspre ⁇ accordingly the abutment should be formed against the same in the manner of a funnel he ⁇ far Erten flange.
  • the risk of breakage of the Flanschanord ⁇ tion is reduced during recording of longitudinal change forces in the direction of the axis of the nozzle.
  • Losflanschanowski are particularly used in electric ⁇ energy transmission devices, wherein at least one phase conductor is disposed in the interior of the nozzle, rather spaced from the nozzle, in particular electrically insulated ⁇ is arranged.
  • the interior of the nozzle can be filled with an electrically insulating fluid, wherein on the loose flange assembly leakage of the electrically insulating fluid from the interior of the nozzle is prevented.
  • the Losflanschanowski may be part of the electrically insulating fluid hermetically closing ⁇ encapsulation.
  • a flange has a penetrated by a connecting flange Flanschrausaus predominantlyung.
  • the flange-ring recess extends, for example, between a region for receiving the collar (eg a surface of the flange ring which bears against the collar) up to the end of the flange ring which is detached from the collar. turns.
  • a radially widening region of the flange ring recess is different from a surface of the flange ring, which serves to abut the collar.
  • a flange-ring recess can, for example, have a constant cross-section, so that the flange-ring recess is seated in complementary manner to the outside on the outside of a cylindrical neck.
  • the nozzle and the flange can interact complementary in shape, so that, for example, a non-positive bond between the nozzle and flange is given.
  • the cross section of the Flanschausappelung varies. It may be provided at ⁇ play, that the portion of Flanschringaus supraung, which is penetrated by the connection piece having different diameters.
  • Flanschringaus2-1ung be formed stepwise, so that in ⁇ example, a portion which faces away from the collar, has a smaller cross-section than the portion of Flanschringausappelung, which faces the collar.
  • a cone-like extended course of the Flanschringausappelung be provided.
  • a step-like Querterrorismserweite ⁇ tion starting from the side of the flange, which faces away from the collar takes place in the direction of the covenant.
  • a so-called hold-down may be formed on the side facing away from the collar side of the flange ring, which bears shape-complementary directly on the neck, whereas in a step-like expanded section no direct contact between the neck and surrounding
  • Flange ring is provided.
  • a space is formed within which a relative movement between the nozzle and flange is made possible at the transition to the collar.
  • a flexible deformability of the nozzle within the loose flange connection is made possible and thus, for example, length changes can also be accommodated in the loose flange arrangement to some extent.
  • a flange can also be used to support the Losflanschan whatsoever outside.
  • a support frame are struck on a flange, so that the loose flange assembly is supported for example on a foundation.
  • the Losflanschanowski so the flanged neck can be supported.
  • a further advantageous embodiment can provide that the collar between the flange and a collar supporting the inner wall abutment is clamped.
  • the use of an abutment, which supports the collar internally, makes it possible to choose the wall thickness of the neck or the federal government so that it can be braced within the Los ⁇ flange assembly, with clamping forces on the federal government between flange and abutment are transmitted.
  • An internal support of the collar and / or the neck allows forces occurring on the flange ring as well as on the abutment to be obtusely inserted into and out of the collar.
  • the abutment allows a clamping of the flange ring.
  • a further advantageous embodiment can provide that the connecting piece surrounds a nozzle cross-section and a ring-shaped abutment ⁇ engages an abutment section, which is enlarged in the abutment cross-section compared to the duct cross-section ⁇ .
  • a nozzle has a nozzle cross-section, wherein the nozzle cross-section is the cross section, which is a lead or receiving an internally held medium / substance serves.
  • the abutment cross section of the abutment ⁇ bearing is the cross section, which is a guiding and guiding or receiving a guided inside a ring-shaped abutment medium / substance available.
  • this cross section can be the area encompassed by the annular abutment.
  • a holding-down device is arranged, to which a particular multi-piece flange ring is supported directly on the socket and centered wohinge ⁇ gen one facing the collar region of the Flanschringausneh- mung is provided with an enlarged cross section which is penetrated by the nozzle.
  • the abutment is formed on a Swissrets.
  • a bacteria is arranged between two connecting pieces to be connected, which by using
  • the intermediate flange ring can be used to provide abutments for two oppositely bracing flanged rings on a loose flange assembly.
  • An abutment serves a concern of a flange.
  • a collar of a Losflanschanord ⁇ tion is defined between flange and abutment.
  • the abutment can provide a contact surface opposite to the flange surface.
  • An abutment can also internally support the federal government. In a ko ⁇ African formation of the federal government, the abutment can be formed corresponding counter-conical.
  • the intermediate flange ring can be used, for example, to provide storage points.
  • About the Eisenflanschring it is possible, for example, valves, sensors, etc.
  • the bacteria can also be provided to take support functions.
  • a support of the Losflanschan ⁇ order enforcing phase conductor can be made.
  • a support insulator space the phase conductor to the inner jacket of a nozzle.
  • the intermediate flange ring may, for example, provide an abutment of the loose flange arrangement.
  • a dielectrically shielded cavity is arranged on the inner side of the abutment.
  • an abutment for example, even from a ⁇ lectric the shielding material such as a metal may be formed. Accordingly, an annular abutment can surround a space and shield it dielectrically. In addition, can also be provided that additional cavities are arranged inside the casing side on the abutment to form at ⁇ additional dielectrically shielded areas. Thus, there is a possibility of forming dielectrically shielded rooms in within the occurring of the Wi ⁇ derlager range encompassed dielectric field strengths to these field strengths. For example, inner shells ⁇ blind holes can be arranged, which provide a field-free space behind a dielectrically shielding mouth.
  • a field-free space may be necessary, for example, to form a particle trap in which foreign particles can collect when the loose flange arrangement is used on an electric power transmission device.
  • a foreign particle driven by a time-varying electric field can be moved until it comes to rest within a field-free space.
  • the cavity can for example also be groove-like introduced into an abutment, so that within the groove a field-free space is formed.
  • a further advantageous embodiment may provide for this is that the cavity is limited in a closed around ⁇ running groove by at least.
  • a self-contained peripheral groove makes it possible to provide inde ⁇ dependent on the position of an annular abutment of a gravity-driven low a field-free space is available in which dirt particles can deposit sparingly power assisted. It can also be provided that several parallel self-contained circumferential grooves are used, so that the capacity for receiving foreign particles in the dielectrically shielded cavity is increased.
  • the groove may, for example, also be located in a groove of a circumferential annular shoulder, wherein the annular shoulder supports a shielding effect of the cavity.
  • the groove may have various Pro ⁇ fil isten, z. B. V-shaped, U-shaped, dovetailed, etc.
  • the cavity is at least partially limited by an annular shoulder.
  • annular shoulder runs closed within an annular Widerla ⁇ gers, creating a constriction of the abutment cross-section is generated.
  • the annular shoulder rises over an adjacent adjacent surface, so that a
  • Groove can be formed. At the annular shoulder so a throat is formed, which can be used to design a umlau ⁇ fenden groove use.
  • the annular shoulder can be provided with corresponding shielding plates and cover elements, so that the groove is improved ⁇ lektrisch shielded and a field-free space is created, which provides a sufficient absorption capacity available.
  • a first and a second groove are arranged, which have oppositely oriented mouth ⁇ openings, so that in a simplified manner From different directions on the abutment striving foreign particles in the different cavities can be collected.
  • a further advantageous embodiment can provide that a support insulator of an electrical phase conductor is supported on an abutment, in particular on a Swissflansch- ring, in particular on a circumferential annular shoulder.
  • a support insulator has an electrically insulating support region, so that a live phase conductor can be kept electrically isolated from the abutment.
  • Electric power transmission devices use phase conductors to carry an electrical current.
  • Phase conductor is to be electrically insulated from other potentials.
  • electrically insulating fluid for example a gas
  • which is located in the interior of the nozzle can be used under excess pressure or else an insulating liquid.
  • a corresponding support insulator is used, which is supported on the Eisenflanschring.
  • support insulators for example, insulators in column design or in the form of a disk are used, wherein a disk-shaped insulator is preferably used in an intermediate flange ring and is traversed transversely to the disk layer by a phase conductor.
  • Such a disk-shaped support insulator can for example also represent a fluid-tight barrier within a loose flange arrangement.
  • a disk-shaped post insulator / disk insulator can be profiled in various ways so that a disk insulator can, for example, also have pot-shaped structures in order to lengthen a creepage path along its surface.
  • ribs can also be used, for example, on the disk-shaped support insulator.
  • a pillar-shaped post insulator is adapted to support a phase conductor substantially rod-like with respect to a support member.
  • a plurality of support insulators in circulation about the phase conductor which preferably extends substantially in the direction of the hollow cylinder axis of the nozzle, are arranged so that, for example, a centric mounting of the phase conductor within the nozzle can take place.
  • the contact surface and / or the flange is at least partially frusto-conical.
  • a frustoconical design of the noteflä ⁇ che / flange at least partially has the advantage that in a simple manner a funnel-like extension of the contact surface / flange surface can be made.
  • a frusto-conical bearing surface should preferably be formed in a jacket of a truncated cone, so that a ge ⁇ same frusto-conical shaped flange surface can abut ei ⁇ nem abutment.
  • a frustoconical surface conditioning ⁇ / flange is, for example conically trained det, wherein can also penetrate slightly curved lateral surface shapes for formation of the funnel-like expanding portion is used in addition in addition to an ideal cone.
  • a further advantageous embodiment can provide that the contact surface and / or the flange from ⁇ ⁇ is formed at least section-wise as a section of an ellipsoid.
  • An ellipsoid of revolution may comprise from ⁇ sections variously curved, wherein the position of the focal points of the El- lipsoides and a surface curvature determines the curvature of the contact face / the flange surface of the funnel-like Erwei ⁇ failed portion.
  • the contact surface and / or the flange surface has an annular shape Surface portion which adjoins a funnel-like widening section.
  • An annular surface portion should preferably be used to limit the funnel-like extended Ab ⁇ section of the contact surface and / or the flange on its outer circumference.
  • the funnel-like widened portion similar to the transition from the neck to the waistband obtuse transition.
  • On the outer circumference a vertical bracing of collar and flange is possible.
  • a holding of the covenant can be carried out with as perpendicular as possible introduction of clamping forces, wherein on the collar, a section is given, the funnel-like Erwei ⁇ tert and allows a corresponding elasticity at the Losflanschan- order.
  • the funnel-like widened portion of the contact surface and / or the flange should ei ⁇ on the one hand connect to the nozzle and on the other hand limited by the annular portion, so that through the funnel-like widened section an obtuse broken transition from the nozzle into the annular surface portion of the Contact surface and / or the flange ge ⁇ give is.
  • a further advantageous embodiment can provide that the flange ring has a flange ring recess penetrated by the socket, which has a smaller cross-section on the side facing away from the collar than on the side facing the collar.
  • a flange has a Flanschringaus brieflyung.
  • Flanschringausnaturalung is interspersed with a nozzle.
  • the Flanschringausnaturalung can have various cross sections in their course.
  • the FlanschringausEnglishung example, on its side facing away from the collar side have a smaller cross-section than on the side facing the collar.
  • the flange ring ⁇ ring recess starting from the side of the flange, which faces away from the collar, in the direction of the federal continent extend widening, for example, the Flanschringausström supraung can extend like a cone through the flange in the direction of the covenant.
  • the FlanschringausEnglishung widens stepwise, so that, for example, the flange sits flush on its side facing away from the collar side on the penetrating nozzle, so that the flange ring rests positively or force ⁇ conclusively on the nozzle, whereas a For example, an abruptly widening region of the flange recesses connects in the direction of the federal government.
  • a so-called hold-down may be formed on the flange on its side facing away from the collar side, which is formed, for example, in the manner of an annular shoulder.
  • Towards the collar a hollow volume is created between the gripped neck and the flange ring into which changes in shape of the neck can be accommodated.
  • the expanding cross-sectional area of the traversed by the Stut ⁇ zen Flanschringausinstituung is different from the section of the flange ring, which engages the collar to the plant. Even before the collar protrudes, the section of the flange ring recess enlarged in cross section extends in the flange ring.
  • the flange ring is designed in several parts.
  • An at least two-part design of the flange he ⁇ enables it to provide the flange for example, with a wedge- ⁇ shaped clamping sleeve which serves, on the side remote from the collar side of the flange a mög ⁇ lichst tight-fitting area of the flange at a äu- ßeren lateral surface form of the FlanschringausEnglishung passing through nozzle.
  • a wedge-shaped clamping ring for example, of the flange ring into a gap, so that a clamping fit between the flange ring and the umstecken nozzle is given.
  • semicircular wedges that complement each other to a full circle, slotted ring wedges, segments of a ring wedge, etc. are braced with a main body of the flange so that, for example, a Flanschringaus originallyung is formed on the flange, which has a portion with a smaller cross section and an Ab ⁇ cut having a larger cross-section.
  • a further advantageous embodiment can provide that a sealing element is arranged in a joint gap of the loose flange arrangement.
  • a loose flange assembly may have a joint gap at which the collar is pressed against a abutment with a flange surface to clamp the loose flange assembly. Between the collar and the abutment thus forms a joint gap.
  • a sealing element By arranging a sealing element in the joint gap, it is possible to form a fluid-tight composite, so that a transfer of a fluid from the interior of the nozzle via the joint gap into the environment is prevented or at least made more difficult.
  • the sealing element is a self-contained circumferential sealing element, which rotates closed around the cylinder axis of the nozzle and thus an all-round
  • a further advantageous embodiment may provide that in the joint gap an annular groove for receiving the sealing element opens.
  • annular groove can be introduced into the joint gap, which, for example, rotates on an annular abutment.
  • the annular groove may preferably be arranged in the abutment.
  • a sealing element in the form of a 0-ring can be inserted, so that a positioning of the sealing element is possible.
  • Sealing element free of clamping forces, only loaded by sealing forces to position.
  • a further advantageous embodiment can provide that the sealing element is an elastic sealing element.
  • An elastic sealing element can be used, for example, to enable a permanent sealing of the loose flange assembly. Furthermore, the use of an elastic sealing element makes it possible to compensate for movements within the loose flange arrangement on the sealing element and to maintain its sealing effect even during deformation of the loose flange arrangement.
  • the loose flange arrangement is used in an electric power transmission device with an encapsulating housing and an electrically insulated phase conductor arranged inside the encapsulating housing.
  • the electric power ⁇ transmission device in this case has a loose flange assembly, as described above, on.
  • An electrical power transmission device with a Kapse- is lung housing used to prevent a direct contact with an electrical phase conductor which is disposed inside the Cape ⁇ selungsgephaseuses. Also, multiple phase conductors of an electric power transmission system ⁇ his game to be electrically isolated from each other in the encapsulating at ⁇ .
  • the encapsulating should be executed in fluid-tight, the interior of the encapsulating housing with a ⁇ electrically isolate the fluid, for example an insulating gas under superatmospheric pressure or an electrically insulating liquid is filled.
  • a loose flange arrangement in use, wherein a stud accommodates at least one phase conductor in its interior.
  • the course of the Phasenlei ⁇ ters should be in the direction of the cylinder axis of the nozzle, where ⁇ is electrically isolated at the phase conductor supported on Kapselungsgephaseuse.
  • the loose flange assembly is part of the
  • Encapsulation and can be used to ensure an electrically ⁇ insulated support of the phase conductor. Accordingly, supporting insulators can be disposed within the encapsulation ⁇ housing, which enable a mechanical connection and positioning of the phase conductors and the encapsulating housing.
  • a use of Losflanschanord ⁇ tion for positioning a post insulator is advantageous because at this position access to the interior of the encapsulating in disassembled state is possible.
  • the Losflanschanowski shown in the figures are each used in an electric power transmission device.
  • the details shown in the individual loose flange arrangements, for example position, number of sealing elements, The form of nozzles, collars, flange rings, the use of annular abutments, the shape of the abutments, the use of dielectrically shielded cavities on abutments, the use of various support insulators, etc., can be combined with each other.
  • FIG. 1 shows a first loose flange arrangement 1 and a second loose flange arrangement 2.
  • the first loose flange arrangement 1 has a first neck 3.
  • the first neck 3 is designed substantially hollow-cylindrical, wherein the wall of the hollow cylinder has a substantially annular cross-section.
  • the first neck 3 with its substantially hollow cylindrical configuration is aligned coaxially with a cylinder axis 4.
  • the first neck 3 is formed funnel-shaped widened at a free end, so that a funnel-like extended izoflä ⁇ che on a first collar 5 is formed. In the present case this is done in the form of a hollow truncated cone, so that the first collar 5 results at a free end of the first nozzle 3.
  • the first collar 5 is essentially the same
  • a cone angle l of about 20 to about 45 °.
  • the cone angle should be al 37 °.
  • the first neck 3 is surrounded on the outer shell side by a first flange 6.
  • the first flange ring 6 has a substantially cylindrical shape, which is configured substantially circular in cross section. venezman- side, the first flange 6 is formed opposite to the cross section of the first nozzle 3.
  • the first flange ⁇ ring 6 is exemplified in two parts. At one
  • Main body is inserted in a recess a clamping ring 6aa of the first flange 6 flush.
  • the clamping ring 6aa wedged between the first port 3 and the main body of the first flange 6.
  • the clamping ring 6aa can be executed elastically deformable.
  • the clamping ring may have slots to form different elastic Seg ⁇ ments.
  • a clamping force is deflected in radial directions and a pressing of the first flange 6 on the outer shell side ers ⁇ th nozzle 3 achieved.
  • the interspersed by the first port 3 section is limited by way of example almost completely by the clamping ring 6aa.
  • Clamping ring 6aa of the first flange 6 complement each other to a Flanschringausinstituung with a constant cross-section.
  • At its the first collar 5 facing end side of the first flange 6 is provided with a conical depression, which is formed equal to the funnel-like extended contact surface ⁇ the first federal 5.
  • the first collar 5 has on its side facing away from the first flange 6 side a flange, via which a preferably sealing compound to an abutment 7 is possible.
  • the flange is present analog out to the bearing surface formed ⁇ . Contact surface and flange are arranged coaxially with each other, so that the wall thickness of the first collar 5 is almost constant.
  • a first abutment 7 is provided, which is arranged substantially annularly hollow cylindrical coaxial with the cylinder axis 4 and which is provided at its the first collar 5 and the flange face
  • the propositionke ⁇ gel conformation 8 is designed to equal to the first flange 5 and the flange surface, so that interim ⁇ rule of the outer cone-shaped projection 8 and the conical recess of the first flange ring 6 of the first collar 5 is pressed.
  • the inner diameter, that is, the abutment cross section of the first abutment 7, is greater than the nozzle cross-section of the first nozzle 3.
  • Such a cross-sectional enlargement should be given at least in the region of the immediate transition from the nozzle / collar on the abutment.
  • an abutment can also over the neck cross-section reduced areas aufwei ⁇ sen.
  • a jump-like radial extension 9 ge ⁇ forms, which gives the possibility to perform a deflection of the first nozzle 3 and the first collar 5 in the radial Er ⁇ extension into.
  • annular groove 10 is made in the outer conical molding 8 of the first abutment 7, in which an elastically deformable sealing element in the form of an O-ring is inserted, which is coaxial with the cylinder axis 4 and thus allows a fluid-tight completion of the embraced by the first port 3 volume.
  • a further annular groove 11 is arranged which of their ⁇ hand, a sealing of between the first abutment 7 and the first flange 6 serves joining gap located.
  • a further elastic ⁇ cal sealing element is inserted, so that penetration of dirt particles in the joint gap between the first abutment 7 and the first flange 6 is counteracted. This further sealing element protects the radially inner sealing element in the annular groove 10 and the first collar 5 against external contamination.
  • the first abutment 7 is designed as a first intermediate flange ring.
  • the clamping ring 14a or its sectors are screwed in the direction of the cylinder axis 4 with the main body of the second flange 14.
  • radially aligned slots can be used for screwing bolts penetrated by bolts.
  • the second connecting piece 12 and the second flange 14 are clamped together in a force-fitting manner.
  • the Flanschringausnaturalung of the second flange 14, which is penetrated by the second port 12 is partially formed by the clamping ring 14a, which is in direct contact with the second port 12, and partially formed by the main body of the second flange 14.
  • a cross-sectional widening of the Flanschringausnaturalung is realized.
  • an annular gap is formed, in which compensation movements of the second nozzle 12 can be accommodated.
  • the penetrated by the second port 12 FlanschringausEnglishung the second flange 14 is limited by the cantilevered second collar 13.
  • the first flange 6 and the second flange 14 are respectively arranged coaxially to the cylinder axis threaded ⁇ bolt 15 against the first flange 6 with the first
  • phase conductor 16 passing through the first connection piece 3 as well as the second connection piece 12 is arranged.
  • the phase conductor 16 is formed of electrically conductive material, wherein the interior of the nozzle 3, 12 is filled with egg ⁇ nem electrically insulating fluid.
  • the use of sulfur hexafluoride gas is provided under overpressure.
  • the use of elastic sealing elements in annular grooves 10, 10a is an escape of fluid from the nozzle 3, 12 prevented by the joining of the first column Losflanschanord ⁇ voltage. 1
  • the use of a columnar support insulator 17 is provided.
  • the pillar-shaped support insulator 17 is supported on the inner shell side on ers ⁇ th Eisenflanschring 6b and projects wesentli ⁇ chen radially to the cylinder axis 4 in the direction of the Phasenlei ⁇ age 16 and is there connected to the phase conductor 16.
  • the second loose flange arrangement 2 which is furthermore shown in FIG. 1, represents a further development of the first loose flange arrangement 1 shown in FIG. 1.
  • the second loose flange arrangement 2 has a third neck 18 and a fourth neck 19.
  • the third port 18 and the fourth port 19 are each provided with a hollow cylindrical cylindrically annular cross-section, the third port and the fourth port 18, 19 are arranged coaxially zuein ⁇ other and gen with free ends Kir- gen.
  • An consecutive free ends is the third te nozzle 18 and the fourth port 19 with a third and fourth collar 20, 21 equipped.
  • the third collar 20 initially widens in the shape of a hollow cone at the transition from the third connecting piece 18, so that a truncated cone-shaped contact surface is formed. Inner shell side, a hollow cone-shaped portion of a flange surface of the third collar 20 is arranged.
  • the truncated cone-shaped extended contact surface is closed at its end for the third port 18 end bearing by an annularly shaped contact surface, so that the federal government is gebördelt two-stage vertically outward. Corresponding against equal to the hollow cone ⁇ shaped section is encompassed by an annular surface.
  • the wall thickness of the third collar 20 is in Neither the wall thickness of the third connecting piece 18 sentlichen entspre ⁇ accordingly.
  • the flange of the third collar 20 is formed analogous to its contact surface for a third flange 22. Again, contact surface and flange are arranged coaxially to each other, the wall thickness of the federal is formed almost uniformly.
  • the third collar 20 is pressed against a second abutment 7a.
  • the second abutment 7a is provided in a manner analogous to the first abutment 7 with an outer conical Anformung 8a to allow a flush abutment of the flange of the third collar 20.
  • an annular groove 10b is introduced, in which an elastic ⁇ cal sealing element is seated.
  • the elastic sealing element is there ⁇ arranged in the annular groove 10b such that an investment in the portion of the third collar 20 takes place, in which the annular portion of the flange surface of the third collar 20 is located.
  • a larger diameter annular groove is arranged coaxially to the annular groove 10b on the second abutment 7a, in which a further sealing element is be ⁇ sensitive, which seals the joint gap directly between the third flange 22 and the second abutment 7a.
  • the third flange ring 22 is substantially hollow-cylindrical with an annular cross-section, where ⁇ in contrast to the embodiment of the abutment 7a (the second intermediate flange 6a) kegelförmige Einsen- kung for receiving the frusto-conical portion of the contact surface is provided.
  • an annular recess is provided in the region of the contact surface of the annular portion of the third collar 20, which adjoins the cone-shaped depression, so that the flange of the third collar 20 flush in the third
  • Flange 22 is located.
  • a homogeneous molded from ⁇ fourth flange 23 is provided, which is cooperating with the fourth collar 21 and against the same mounted on the second flange. 2
  • the second abutment 7a is designed as Eisenflanschring 6a and the inner shell side with a circumferential ring ⁇ shoulder 24 which protrudes radially inwards in the direction of the cylinder axis 4.
  • a dielectrically shielded region (throat) is formed on both sides of the annular shoulder to the inner circumferential surface of the second flange ring 6a bounding the annular shoulder.
  • An additional support insulator 17a which positions the phase conductor 16 centrally in the cylinder axis 4, is fastened to the annular groove 24 by way of example.
  • Losflanschanord ⁇ voltages 1, 2 together the boundary of a capsule housing serve, in the interior of a phase conductor 16 is arranged.
  • FIG. 2 shows a development of the second loose flange arrangement 2 known from FIG. 1.
  • FIG. 2 shows a third loose flange arrangement 25, which has a fifth neck 26 and a sixth neck 27.
  • the two sockets 26, 27 of the third loose flange assembly 25 are in turn tubular hollow cylindrical, wherein the sockets 26, 27 have a substantially annular cross-section and are arranged coaxially to each other to a cylinder axis 4.
  • a fifth collar 28 and a sixth collar 29 are arranged.
  • the arrangement of two elastic sealing elements is provided in the joint gap between the fifth / sixth port 26 and an abutment 7 (third impflanschring 6c), wherein a Use of an annular groove for receiving and positioning the elastic
  • Sealing elements was omitted. It may be also provided for hen that one or both sealing elements are arranged into a ver ⁇ improved fixing in position in an annular groove.
  • the sixth and the seventh collar 28, 29 of the fifth and sixth branches 26, 27 are fixed using two fifth and sixth flange rings 30, 31 pressed against the third intermediate flange ring 6c.
  • the fifth and the sixth flange ring 30, 31 are each designed a ⁇ part, wherein the of the respective nozzle 26, 27 penetrated Flanschringaus Principleung extended in the direction of the associated collar 28, 29 abruptly.
  • an annular shoulder is formed on the sides of the flange rings 30, 31 facing away from the respective collars 28, 29, which rests directly against the respective connecting piece 26, 27.
  • a ring ⁇ gap is arranged, in which clearance for movements of the nozzle 26, 27 in the loose flange arrangement is made possible.
  • the two annular grooves 33, 34 extend radially with their groove openings on the cylinder axis 4 and are arranged substantially coaxially with the cylinder axis 4. See intermediate the two annular grooves 33, 34 of the third intermediate flange 6c remains a second annular shoulder 24a, each of which forms a groove flank of wells ⁇ first and second annular groove 33, 34 of the third Eisenflanschringes 6c,
  • the second ring ⁇ shoulder 24a projects beyond the other, the insectslanschring- cross-section bounding surfaces radially inwardly and in turn is bounded by a screen strip frontally, which is arranged annularly closed in itself circumferentially on the second annular shoulder.
  • the shield strip on the second annular shoulder 24a spans the groove openings of the first annular groove 33 and the second annular groove 34 partially, so that access to the annular grooves 33, 34 is preferably given from axi ⁇ aler direction.
  • the dielectric shielding of the two annular grooves 33, 34 is improved.
  • a detachment of foreign particles accommodated in the dielectrically shielded regions of the two annular grooves 33, 34 is made more difficult.
  • Inner shell side, an annular frame is screwed to the shield strip of the second annular shoulder 24a, which surrounds a disc-shaped support insulator 17b.
  • the disc-shaped support insulator 17 b is penetrated by a phase conductor 16.
  • Support insulator 17 is provided, so that the third flange 6c and the support insulator 17b fluid volumes, which are bounded by the fifth port 26 and the sixth port 27 separated.
  • the disc-shaped post insulator 17 with complementary complementary shape is inserted into the second annular shoulder 24a.
  • an alternative screw connection can also be provided.
  • the frame may have a plurality of circumferentially distributed radial tabs (or a circumferential shoulder), which at an insertion of a disc-shaped support insulator 17 from the axial direction (relative to the cylinder axis 4) against a flank of the second annular shoulder 24a beat and there by means of threaded bolts which extend in the axial direction, are bolted in the second annular shoulder 24a.
  • the second annular shoulder 24a has a T-shaped profile.
  • the second annular shoulder and alternative profiles can be selected.
  • strip-shaped profiles can also be used.
  • an attached frame can extend beyond the second annular shoulder in the axia- 1er direction, so that the frame takes over part of the shielding effect.

Abstract

Eine Losflanschanordnung (1, 2, 3) weist einen Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) auf. Der Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) umgreift einen Stutzen (3, 12, 8, 19, 26, 27), welcher einen Bund (5, 13, 20 28, 29) auf- weist. Der Bund (5, 13, 20 28, 29) ist mit einer Anlagefläche für den Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) ausgestattet, wobei die Anlagefläche sich zumindest abschnittsweise trichterartig erweitet.

Description

Beschreibung
Losflanschanordnung für eine Elektroenergieübertragungseinrichtung
Die Erfindung bezieht sich auf eine Losflanschanordnung aufweisend einen Flanschring sowie einen von dem Flanschring umgriffenen Stutzen, welcher einen Bund mit einer Anlagefläche für den Flanschring sowie eine Flanschfläche aufweist.
Eine derartige Losflanschanordnung ist beispielsweise aus der Offenlegungsschrift DE 10 2005 048 513 AI bekannt. Dort ist eine Losflanschanordnung beschrieben, welche einen Flanschring aufweist, welcher einen Stutzen umgreift. Der bekannte Stutzen ist mit einem Bund ausgestattet, welcher eine Anlage¬ fläche für den Flanschring aufweist. Weiter weist der Bund eine Flanschfläche auf.
Die bekannte Losflanschanordnung ist eingesetzt, um Gehäuse bzw. Rohre einer Schaltanlage fluiddicht zu verbinden. Über die Anlagefläche presst der Flanschring die Flanschfläche des Bundes dichtend gegen ein Widerlager. Die bekannte Anordnung kann so in ausreichendem Maße Dichtwirkung erzielen. Jedoch ist bei einem Betrieb der bekannten Losflanschanordnung zu verzeichnen, dass Längenänderungen der verbundenen Gehäuse in der Losflanschanordnung zu mechanischen Spannungen führen können. Derartige Längenänderungen treten beispielsweise durch Temperaturschwankungen auf. Um die bekannte Losflanschanordnung vor mechanischen Spannungen zu schützen, ist es beispielsweise bekannt, Kompensationsabschnitte vorzusehen.
Die Nutzung und Verwendung eines zusätzlichen Kompensationsabschnittes ist neben einem erhöhten Kostenaufwand auch mit einem zusätzlichen Raumbedarf verbunden. Insbesondere bei be- engten Platzverhältnissen steht solch zusätzlicher Raum oft nicht zur Verfügung. Entsprechend ergibt sich als Aufgabe der Erfindung eine Los¬ flanschanordnung anzugeben, welche den Bedarf an Kompensationsabschnitten reduziert. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer Losflanschanord¬ nung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche sich zumindest ab¬ schnittsweise trichterartig erweiter (t) n . Die Anlagefläche des Bundes dient dazu, Verspannkräfte, welche von dem Flanschring ausgehen, auf den Bund zu übertragen. Über die Anlagefläche werden Verspannkräfte in den Bund eingelei¬ tet, so dass über die Flanschfläche des Bundes eine vorzugs¬ weise dichtende Anlage an einem Widerlager erfolgt. Die
Flanschfläche ist kraftschlüssig gegen ein gegengleich ausge¬ formtes Widerlager gepresst. Eine Dichtung erfolgt vorteilhaft an der Flanschfläche. Um große Verspannkräfte zu erzeugen und die Flächenpressung zu begrenzen, ist es von Vorteil, die zur Verfügung stehende Anlagefläche zu vergrößern. Durch ein trichterartiges Erweitern zumindest eines Abschnittes der An¬ lagefläche/der Flanschfläche ist die Möglichkeit gegeben, die Auflagefläche für den Flanschring bzw. das Widerlager zu vergrößern. Der Stutzen kann beispielsweise im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgeformt sein, wobei die Verspannkräfte des Flanschringes in Richtung der Hohlzylinderachse gerichtet sind, wohingegen sich die trichterartig erweiternde Anlageflä¬ che/Flanschfläche um die Hohlzylinderachse bezüglich einer Stutzenachse radial nach außen trichterartig erweitert. Ent¬ sprechend werden die Verspannkräfte stumpfwinklig in die Anla- gefläche/Flanschfläche eingeleitet. So können beispielsweise in Richtung der Hohlzylinderlängsachse des Stutzens wirkende Schubkräfte in den Bund stumpfwinklig umgelenkt werden. Da¬ durch ist eine Möglichkeit gegeben, den Übergang zwischen Stutzen und Bund elastisch auszubilden, um Längenänderungen in begrenztem Maße innerhalb der Losflanschanordnung aufnehmen zu können. Vorteilhafterweise sollte die Wandstärke des Bundes sowie die Wandstärke des Stutzens gleichartig gewählt sein. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Bund durch ein Umbördeln bzw. Aufweiten des Stutzens unter im Wesentlichen Beibehaltung der Wandstärke des Stutzens auch am Bund ausge¬ formt ist. Eine hohlkegelartige Ausgestaltung des Bundes zur Anlagefläche ermöglicht eine innenmantelseitig am Bund koaxial liegende Flanschfläche. Vorteilhaft sollte ein stumpfwinkliges Aufbördeln eines vorzugsweise hohlzylindrischen Stutzens mit im Wesentlichen kreisringförmigem Querschnitt vorgesehen sein. Ein Bördelwinkel sollte ca. 20° bis ca. 45°, insbesondere 37° betragen. So ergibt sich ein nach außen aufgeweiteter Bund am Stutzen. Die trichterartig erweiterte Anlageflä¬ che/Flanschfläche sollte vorzugsweise am Übergang von dem Stutzen auf den Bund angeordnet sein. So sind scharfkantige Auslenkungen/Übergänge vermieden, welche die Struktur des Stutzens schwächen könnten. Eine trichterartige Erweiterung der Anlagefläche/Flanschfläche bzw. Ausbördelung weist hinge¬ gen den Vorteil auf, dass Schubkräfte nicht scharfkantig um eine 90° Auslenkung von dem Bund in den Stutzen geleitet wird, sondern über eine stumpfwinklige Ablenkung in den Bund fließen können. Eine elastische Verformung am Übergang zwischen Stut- zen und Bund kann mehrfach erfolgen, wobei die Losflanschanordnung in ihrer mechanischen Stabilität dabei nicht beein- flusst wird. Werden mehrere Flanschanordnungen, beispielsweise axial hintereinander liegend zusammengefügt, so ist die Mög¬ lichkeit gegeben, an einer Vielzahl von Punkten elastische Verformungen in den Losflanschanordnungen aufzunehmen. Somit ist es möglich, beispielsweise thermische Längenänderungen in mehreren Flanschanordnungen zu kompensieren. So kann Bauraum zur Anordnung einer separaten Längenkompensationseinrichtung eingespart werden.
Ein trichterartig erweiterter Abschnitt kann beispielsweise im Wesentlichen kegelmantelförmig ausgebildet sein, wobei ein Auskragungswinkel von ca. 20° bis ca. 45°, vorzugsweise von 37° als besonders effektiv anzusehen ist, um ein elastisches Verformen zu unterstützen. Somit ist es möglich, beispielsweise zur Ausbildung von Stutzen Rohre zu verwenden, welche stirnseitig trichterartig ausgebördelt werden, um eine Los¬ flanschanordnung auszubilden. Neben einer kegelförmigen Aus- gestaltung können auch beliebig geformte konische Oberflä¬ chenabschnitte zur Ausbildung der trichterartig erweiterten Anlagefläche/Flanschfläche genutzt werden. Beispielsweise können auch Rotationselipsoide genutzt werden, um einen trichterförmigen Abschnitt einer Anlagefläche/Flanschfläche aus zuformen .
Der Flanschring ist im Bereich der Anlagefläche vorzugsweise gegengleich zu deren Formgebung auszuformen, so dass ein Einspannen des Bundes durch eine möglichst flächige Anlage des Flanschringes an der Anlagefläche erzielt wird. Entspre¬ chend sollte das Widerlager im Bereich der trichterartig er¬ weiterten Flanschfläche gegengleich ausgeformt sein. Somit können Kraftlinien an einer Vielzahl von Punkten stumpfwink- lig abgelenkt werden, so dass eine punktuelle Bruchgefahr an dem Stutzen bzw. Bund reduziert wird und ein Verformen des Stutzens bzw. des angeformten Bundes möglicht flächig er¬ folgt. Somit ist der Gefahr eines Brechens der Flanschanord¬ nung während einer Aufnahme von Längenänderungskräften in Richtung der Achse des Stutzens reduziert.
Derartige Losflanschanordnungen sind insbesondere in Elektro¬ energieübertragungseinrichtungen einsetzbar, wobei im Innern des Stutzens zumindest ein Phasenleiter angeordnet ist, wel- eher gegenüber dem Stutzen beabstandet, insbesondere elekt¬ risch isoliert angeordnet ist. Beispielsweise kann das Innere des Stutzens mit einem elektrisch isolierenden Fluid befüllt sein, wobei an der Losflanschanordnung ein Austreten des elektrisch isolierenden Fluides aus dem Innern des Stutzens verhindert ist. Entsprechend kann die Losflanschanordnung Teil einer das elektrisch isolierende Fluid hermetisch ab¬ schließenden Kapselung sein.
Ein Flanschring weist eine von einem Stutzen durchsetzte Flanschringausnehmung auf. Die Flanschringausnehmung verläuft beispielsweise zwischen einem Bereich zur Aufnahme des Bundes (z. B. eine Fläche des Flanschringes, welche am Bund anliegt) bis zu dem Ende des Flanschringes, welches von dem Bund abge- wandt ist. Ein sich radial erweiternder Bereich der Flansch- ringausnehmung ist verschieden von einer Fläche des Flanschringes, welche einem Anliegen des Bundes dient. Eine Flansch- ringausnehmung kann beispielsweise einen konstanten Quer- schnitt aufweisen, so dass die Flanschringausnehmung formkomplementär auf einem zylindrischen Stutzen außenmantelseitig aufsitzt. So können der Stutzen sowie der Flanschring formkomplementär zusammenwirken, so dass beispielsweise ein kraftschlüssiger Verbund zwischen Stutzen und Flanschring ge- geben ist. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass der Querschnitt der Flanschausnehmung variiert. Es kann bei¬ spielsweise vorgesehen sein, dass der Abschnitt der Flanschringausnehmung, welcher von dem Stutzen durchsetzt ist, verschiedene Durchmesser aufweist. Beispielsweise kann die
Flanschringausnehmung stufig ausgeformt sein, so dass bei¬ spielsweise ein Abschnitt, welcher von dem Bund abgewandt ist, einen geringeren Querschnitt aufweist, als der Abschnitt der Flanschringausnehmung, welcher dem Bund zugewandt ist. Beispielsweise kann ein kegelartig erweiterter Verlauf der Flanschringausnehmung vorgesehen sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass eine stufenartige Querschnittserweite¬ rung ausgehend von der Seite des Flanschringes, welche von dem Bund abgewandt ist, in Richtung des Bundes erfolgt. So kann auf der von dem Bund abgewandten Seite des Flanschringes beispielsweise ein so genannter Niederhalter ausgeformt sein, welcher formkomplementär unmittelbar an dem Stutzen anliegt, wohingegen in einem stufenartig erweiterten Abschnitt keine unmittelbare Berührung zwischen Stutzen und umgebenden
Flanschring vorgesehen ist. Dadurch ist ein Raum gebildet, innerhalb welchem eine Relativbewegung zwischen Stutzen und Flanschring am Übergang zu dem Bund hin ermöglicht ist. Dadurch ist eine flexible Verformbarkeit des Stutzens innerhalb der Losflanschverbindung ermöglicht und damit können beispielsweise Längenänderungen auch in der Losflanschanordnung in gewissem Maße aufgenommen werden.
Weiterhin kann ein Flanschring auch dazu genutzt werden, die Losflanschanordnung außenseitig abzustützen. So kann bei- spielsweise ein Traggerüst an einem Flanschring angeschlagen werden, so dass die Losflanschanordnung beispielsweise auf einem Fundament abgestützt ist. Über die Losflanschanordnung können so auch die verflanschten Stutzen abgestützt werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Bund zwischen dem Flanschring und einem den Bund innenwändig abstützenden Widerlager einspannbar ist. Die Nutzung eines Widerlagers, welches den Bund innenwändig stützt, ermöglicht es, die Wandstärke des Stutzens bzw. des Bundes derart zu wählen, dass dieser innerhalb der Los¬ flanschanordnung verspannt werden kann, wobei Verspannkräfte über den Bund hinweg zwischen Flanschring und Widerlager übertragen werden. Somit ist es möglich, den Bund beispielsweise fluiddicht gegen das Widerlager zu verspannen, wobei Halte- und Verspannkräfte jedoch nicht durch den Bund zu er¬ zeugen sind. Ein innenwendiges Abstützen des Bundes und/oder des Stutzens gestattet es, sowohl am Flanschring als auch am Widerlager auftretende Kräfte stumpfwinklig in den Bund ein- bzw. austreten zu lassen. Das Widerlager ermöglicht eine Ver- spannung des Flanschringes. Durch ein innenwändiges Abstützen wird eine freie Formgebung des Bundes ermöglicht, so dass die Flanschanordnung elastischer ausgestaltet werden kann. Weiter wird bei einer Verformung an der Losflanschanordnung einem Einbrechen des Stutzens bzw. des Bundes entgegengewirkt, da in radialen Richtungen wirkende Kräfte auch innenwändig von dem Widerlager aufgenommen werden können. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Stutzen einen Stutzenquerschnitt umgreift und ein ring¬ förmiges Widerlager einen Widerlagerquerschnitt umgreift, wo¬ bei der Widerlagerquerschnitt gegenüber dem Stutzenquerschnitt vergrößert ist.
Ein Stutzen weist einen Stutzenquerschnitt auf, wobei der Stutzenquerschnitt der Querschnitt ist, welcher einem Führen bzw. Aufnehmen eines im Innern gehaltenen Mediums/ Stoffes dient. Entsprechend ist der Widerlagerquerschnitt des Wider¬ lagers der Querschnitt, welcher einem Führen und Leiten bzw. Aufnehmen eines im Innern eines ringförmigen Widerlagers geleiteten Mediums/Stoffes zur Verfügung steht. Dieser Quer- schnitt kann bei einem ringförmigen Widerlager beispielsweise der von dem ringförmigen Widerlager umgriffene Bereich sein.
Durch eine Vergrößerung des Querschnittes des Widerlagers wird am Übergang von dem Stutzen auf das Widerlager (welches vorzugsweise eine innenwändige Stützung des Bundes vornimmt) ein sich radial erweiternder Sprung ausgebildet, so dass eine Schulter am Stutzen gebildet ist, an welcher von einem hohlzylindrischen Stutzen ein Übergang in einen sich erweiternden Bereich des Bundes gegeben ist. Somit ist die Möglichkeit ge- geben, an der so entstehenden Schulter Spiel in der Losflanschanordnung zuzulassen, so dass insbesondere am Übergang von dem Stutzen in den Bund eine Bewegung des Stutzens unter Verformung des Überganges vom Stutzen auf den Bund ermöglicht ist. An der Schulter der sprungartigen Erweiterung ist ein Bereich gebildet, in welchen der Stutzen „einfedern" kann.
Somit können elastische Verformungen in diesen querschnitts¬ erweiternden Bereich hinein vorgenommen werden.
Insbesondere bei einer Nutzung eines mehrteiligen Flanschrin- ges ist die Möglichkeit gegeben, die von einem Stutzen durchsetzte Flanschringausnehmung mit verschiedenartigen Querschnitten auszustatten, so dass an dem Flanschring auf seiner von dem Bund abgewandten Seite eine unmittelbare Kontaktie- rung zwischen Flanschring und Stutzen gegeben ist, wohingegen sich die Flanschringausnehmung in Richtung des Bundes beispielsweise stufenartig oder kontinuierlich bereits vor dem zur Anlage des Bundes am Losflanschring vorgesehenen Bereich erweitert. So ist am Stutzen in den von dem Flanschring umgriffenen Bereich eine zusätzliche Zone geschaffen, in welche hinein Verformungen eines Stutzens aufgenommen werden können.
Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass an dem Flanschring, insbesondere bei mehrteiliger Ausführung, auf der von dem Bund abgewandten Seite eine Niederhalter angeordnet ist, an welchem ein insbesondere mehrteiliger Flanschring unmittelbar an dem Stutzen abgestützt und zentriert ist, wohinge¬ gen ein dem Bund zugewandter Bereich der Flanschringausneh- mung mit vergrößertem Querschnitt ausgestattet ist, welcher von dem Stutzen durchsetzt ist.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Widerlager an einem Zwischenflanschring ausgeformt ist.
Ein Zwischenflanschring ist zwischen zwei miteinander zu verbindenden Stutzen angeordnet, welche unter Nutzung von
Flanschringen miteinander verbunden werden. Der Zwischen- flanschring kann genutzt werden, um Widerlager für zwei ge- gensinnig zu verspannende Flanschringe an einer Losflanschanordnung zur Verfügung zu stellen. Ein Widerlager dient einem Anliegen einer Flanschfläche. Ein Bund einer Losflanschanord¬ nung wird zwischen Flanschring und Widerlager festgelegt. Das Widerlager kann gegengleich zu der Flanschfläche eine An- pressfläche zur Verfügung stellen. Ein Widerlager kann auch innenwändig eine Stützung des Bundes vornehmen. Bei einer ko¬ nischen Ausformung des Bundes kann das Widerlager entsprechend gegenkonisch ausgeformt sein. Weiterhin kann der Zwischenflanschring genutzt werden, um beispielsweise Lagerpunk- te vorzuhalten. Über den Zwischenflanschring ist es möglich, beispielsweise Ventile, Sensoren usw. zu positionieren und z. B. in das Innere eines Stutzens hineinragen zu lassen. Wei¬ terhin kann der Zwischenflanschring auch vorgesehen sein, um Abstützfunktionen zu übernehmen. An einer Zwischenflanschung kann beispielsweise eine Abstützung eines die Losflanschan¬ ordnung durchsetzenden Phasenleiters vorgenommen werden. Beispielsweise kann ein Stützisolator den Phasenleiter zum Innenmantel eines Stutzens beabstanden. Der Zwischenflanschring kann beispielsweise ein Widerlager der Losflanschanordnung zur Verfügung stellen. Somit ist es in einfacher Weise möglich, zwei Stutzen gegensinnig miteinander zu verbinden, wobei der Zwischenflanschring sowohl an dem einen als auch an dem anderen Stutzen, die miteinander zu verbinden sind, seine Abstützwirkung entfalten kann.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass am Widerla- ger innenmantelseitig eine dielektrisch geschirmte Kavität angeordnet ist.
Ein Widerlager kann beispielsweise selbst aus einem die¬ lektrisch schirmenden Material, beispielsweise einem Metall gebildet sein. Entsprechend kann ein ringförmiges Widerlager einen Raum umgreifen und diesen dielektrisch schirmen. Darüber hinaus kann auch vorgesehen sein, dass innenmantelseitig am Widerlager zusätzliche Kavitäten angeordnet sind, um zu¬ sätzliche dielektrisch geschirmte Bereiche auszubilden. Somit ist eine Möglichkeit gegeben, bei innerhalb des von dem Wi¬ derlager umgriffenen Bereiches auftretenden dielektrischen Feldstärken gegenüber diesen Feldstärken dielektrisch geschirmte Räume zu bilden. Beispielsweise können innenmantel¬ seitig Sackbohrungen angeordnet sein, welche hinter einer dielektrisch schirmenden Mündung einen feldfreien Raum zur Verfügung stellen. Ein feldfreier Raum kann beispielsweise notwendig sein, um bei einem Einsatz der Losflanschanordnung an einer Elektroenergieübertragungseinrichtung eine Teilchenfalle auszubilden, in welcher sich Fremdpartikel sammeln kön- nen. Insbesondere beim Einsatz einer Losflanschanordnung in einer Elektroenergieübertragungseinrichtung, welche mit Wechselspannung betrieben wird, kann ein Fremdpartikel getrieben durch ein sich zeitlich änderndes elektrisches Feld so lange bewegt werden, bis er innerhalb eines feldfreien Raumes zur Ruhe kommt. Die Kavität kann beispielsweise auch nutartig in ein Widerlager eingebracht werden, so dass innerhalb der Nut ein feldfreier Raum gebildet ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann dabei vorsehen, dass die Kavität durch zumindest eine in sich geschlossen um¬ laufende Nut begrenzt ist. Eine in sich geschlossen umlaufende Nut ermöglicht es, unab¬ hängig von der Lage eines ringförmigen Widerlagers, an einem schwerkraftgetriebenen Tiefpunkt einen feldfreien Raum zur Verfügung zu stellen, in welchem sich Schmutzpartikel schwer- kraftunterstützt ablagern können. Es kann auch vorgesehen sein, dass mehrere parallel verlaufende in sich geschlossene umlaufende Nuten zum Einsatz gelangen, so dass die Kapazität zur Aufnahme von Fremdpartikeln in der dielektrisch geschirmten Kavität vergrößert ist. Des Weiteren kann sich die Nut beispielsweise auch in einer Kehlung einer umlaufenden Ringschulter befinden, wobei die Ringschulter eine Schirmwirkung der Kavität unterstützt. Es ist beispielsweise weiter mög¬ lich, dass an der Ringschulter auch weitere Schirmbleche, beispielsweise Schirmringe usw., angeordnet sind, welche die Nut zusätzlich begrenzen. Die Nut kann verschiedenartige Pro¬ filierungen aufweisen, z. B. V-förmig, U-förmig, schwalben- schwanzförmig usw.
Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass die Kavität zu- mindest Teilweise durch eine Ringschulter begrenzt ist.
Eine Ringschulter läuft innerhalb eines ringförmigen Widerla¬ gers in sich geschlossen um, wodurch eine Einschnürung des Widerlagerquerschnittes erzeugt ist. Die Ringschulter erhebt sich über eine benachbart anliegende Fläche, so dass eine
Auskehlung gebildet sein kann. An der Ringschulter ist so eine Kehle ausgebildet, welche zur Ausgestaltung einer umlau¬ fenden Nut Verwendung finden kann. Zusätzlich kann die Ringschulter mit entsprechenden Schirmblechen und Abdeckelementen versehen werden, so dass die Auskehlung verbessert die¬ lektrisch geschirmt wird und ein feldfreier Raum geschaffen ist, der eine ausreichende Aufnahmekapazität zur Verfügung stellt . Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass entgegengesetzt gerichtet an einer Ringschulter eine erste und eine zweite Nut angeordnet sind, die gegensinnig ausgerichtete Mündungs¬ öffnungen aufweisen, so dass in vereinfachter Art und Weise aus unterschiedlichen Richtungen auf das Widerlager zustrebende Fremdpartikel in den verschiedenen Kavitäten gesammelt werden können. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass an einem Widerlager, insbesondere an einem Zwischenflansch- ring, insbesondere an einer umlaufenden Ringschulter ein Stützisolator eines elektrischen Phasenleiters abgestützt ist .
Ein Stützisolator weist einen elektrisch isolierenden Stützbereich auf, so dass ein unter Spannung stehender Phasenleiter elektrisch isoliert gegenüber dem Widerlager gehalten werden kann. Elektroenergieübertragungseinrichtungen nutzen Phasenleiter, um einen elektrischen Strom zu führen. Dieser
Phasenleiter ist gegenüber weiteren Potentialen elektrisch zu isolieren. Dazu kann im Innern des Stutzens befindliches elektrisch isolierendes Fluid, beispielsweise ein Gas, unter Überdruck oder auch eine Isolierflüssigkeit eingesetzt wer- den. Um den Phasenleiter gegenüber dem Stutzen, welcher als Teil eines Kapselungsgehäuses dienen kann, zu beabstanden, ist ein entsprechender Stützisolator verwendbar, welcher sich an dem Zwischenflanschring abstützt. Als Stützisolatoren kommen beispielsweise Isolatoren in Säulenbauform oder in Schei- benform zum Einsatz, wobei ein scheibenförmiger Isolator vorzugsweise in einen Zwischenflanschring eingesetzt ist und quer zur Scheibenlage von einem Phasenleiter durchsetzt ist. Ein derartiger scheibenförmiger Stützisolator kann beispielsweise auch eine fluiddichte Barriere innerhalb einer Los- flanschanordnung darstellen. Ein scheibenförmiger Stützisolator/Scheibenisolator kann dabei verschiedenartig profiliert sein, so dass ein Scheibenisolator beispielsweise auch topf- förmige Strukturen aufweisen kann, um einen Kriechweg entlang seiner Oberfläche zu verlängern. Weiter können beispielsweise auch Rippen an dem scheibenförmigen Stützisolator Verwendung finden. Ein säulenförmiger Stützisolator ist dazu eingerichtet, um einen Phasenleiter im Wesentlichen stabartig gegenüber einem Trageelement abzustützen. So können beispielsweise mehrere Stützisolatoren im Umlauf um den Phasenleiter, welcher sich vorzugsweise im Wesentlichen in Richtung der Hohlzylinderachse des Stutzens erstreckt, angeordnet werden, so dass beispielsweise eine zentrische Halterung des Phasenlei- ters innerhalb des Stutzens erfolgen kann.
Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche zumindest abschnittsweise kegelstumpfförmig ausgeführt ist.
Eine kegelstumpfförmige Ausführung der Anlageflä¬ che/Flanschfläche zumindest abschnittsweise weist den Vorteil auf, dass in einfacher Weise eine trichterartige Erweiterung der Anlagefläche/Flanschfläche vorgenommen werden kann. Eine kegelstumpfförmige Anlagefläche sollte vorzugsweise in einem Mantel eines Kegelstumpfes ausgebildet sein, so dass eine ge¬ gengleich kegelstumpfförmig ausgebildete Flanschfläche an ei¬ nem Widerlager anliegen kann. Eine kegelstumpfförmige Anlage¬ fläche/Flanschfläche ist beispielsweise konusförmig ausgebil- det, wobei darüber hinaus neben einem idealen Kegel auch leicht gekrümmte Mantelflächenformen zur Ausbildung des sich trichterartig erweiternden Abschnittes zum Einsatz gelangen können .
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche zumindest Ab¬ schnittsweise als Abschnitt eines Rotationsellipsoid ausge¬ formt ist. Ein Rotationsellipsoid kann verschiedenartig gekrümmte Ab¬ schnitte aufweisen, wobei die Lage der Brennpunkte des El- lipsoides sowie eine Oberflächenkrümmung den Krümmungsverlauf der Anlagefläche/der Flanschfläche des trichterartig erwei¬ terten Abschnittes bestimmt.
Vorteilhafterweise kann weiter vorgesehen sein, dass die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche einen kreisringförmigen Flächenabschnitt aufweist, welcher sich an einen trichterartig erweiternden Abschnitt anschließt.
Ein kreisringförmiger Flächenabschnitt sollte vorzugsweise dazu eingesetzt werden, den trichterartig erweiterten Ab¬ schnitt der Anlagefläche und/oder der Flanschfläche an seinem äußeren Umfang zu begrenzen. Somit kann der trichterartig erweiterte Abschnitt ähnlich des Überganges von dem Stutzen auf den Bund stumpfwinklig übergehen. Am äußeren Umfang ist ein lotrechtes Verspannen von Bund und Flanschring möglich. Somit kann ein Halten des Bundes unter möglichst lotrechter Einleitung von Verspannkräften vorgenommen werden, wobei an dem Bund ein Abschnitt gegeben ist, der sich trichterartig erwei¬ tert und eine entsprechende Elastizität an der Losflanschan- Ordnung ermöglicht. Der trichterartig erweiterte Abschnitt der Anlagefläche und/oder der Flanschfläche sollte dabei ei¬ nerseits an den Stutzen anschließen und andererseits von dem kreisringförmigen Abschnitt begrenzt sein, so dass durch den trichterartig erweiterten Abschnitt ein stumpfwinklig gebro- chener Übergang von dem Stutzen in den kreisringförmigen Flächenabschnitt der Anlagefläche und/oder der Flanschfläche ge¬ geben ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Flanschring eine von dem Stutzen durchsetzte Flanschring- ausnehmung aufweist, welche an der von dem Bund abgewandten Seite einen geringeren Querschnitt aufweist, als an der dem Bund zugewandten Seite. Ein Flanschring weist eine Flanschringausnehmung auf. Die
Flanschringausnehmung ist von einem Stutzen durchsetzt. Die Flanschringausnehmung kann dabei verschiedenartige Querschnitte in ihrem Verlauf aufweisen. Die Flanschringausnehmung kann beispielsweise auf ihrer von dem Bund abgewandten Seite einen geringeren Querschnitt aufweisen als auf der dem Bund zugewandten Seite. Beispielsweise kann sich die Flansch¬ ringausnehmung ausgehend von der Seite des Flanschringes, welche vom Bund abgewandt ist, in Richtung des Bundes konti- nuierlich erweitern, so kann sich die Flanschringausnehmung beispielsweise kegelartig durch den Flanschring in Richtung des Bundes erweitern. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Flanschringausnehmung sich stufenartig erweitert, so dass beispielsweise der Flanschring auf seiner von dem Bund abgewandten Seite bündig auf dem durchsetzenden Stutzen aufsitzt, so dass der Flanschring formschlüssig oder auch kraft¬ schlüssig an dem Stutzen aufliegt, wohingegen ein sich beispielsweise sprungartig erweiternder Bereich der Flanschring- ausnehmung in Richtung Bundes anschließt. Somit kann an dem Flanschring auf seiner von dem Bund abgewandten Seite ein so genannter Niederhalter gebildet sein, welcher beispielsweise nach Art einer Ringschulter ausgeformt ist. Zu dem Bund hin ist zwischen dem umgriffenen Stutzen und dem Flanschring ein Hohlvolumen geschaffen, in welches hinein Formveränderungen des Stutzens aufgenommen werden können. Somit wird der aufgeweitete Bund vor übermäßigen mechanischen Belastungen geschützt . Der sich im Querschnitt erweiternde Bereich der von dem Stut¬ zen durchsetzten Flanschringausnehmung ist dabei verschieden von dem Abschnitt des Flanschringes, welcher mit dem Bund zur Anlage kommt. Bereits vor dem Auskragen des Bundes erstreckt sich der querschnittsvergrößerte Abschnitt der Flanschring- ausnehmung in dem Flanschring.
Vorteilhafterweise kann weiterhin vorgesehen sein, dass der Flanschring mehrteilig ausgeführt ist. Eine zumindest zweiteilige Ausführung des Flanschringes er¬ möglicht es, den Flanschring beispielsweise mit einer keil¬ förmigen Spannhülse auszustatten, welche dazu dient, auf der von dem Bund abgewandten Seite des Flanschringes einen mög¬ lichst eng anliegenden Bereich des Flanschringes an einer äu- ßeren Mantelfläche des die Flanschringausnehmung durchsetzenden Stutzens auszubilden. So ist es beispielsweise möglich, einen beispielsweise keilförmigen Klemmring des Flanschringes in einen Spalt einzutreiben, so dass ein Klemmsitz zwischen dem Flanschring sowie dem umgriffenen Stutzen gegeben ist. Beispielsweise können auch halbkreisförmige Keile, die sich zu einem Vollkreis ergänzen, geschlitzte Ringkeile, Segmente eines Ringkeiles etc. mit einem Hauptkörper des Flanschringes verspannt werden, so dass an dem Flanschring beispielsweise eine Flanschringausnehmung gebildet ist, welche einen Abschnitt mit einem geringeren Querschnitt sowie einen Ab¬ schnitt mit einem größeren Querschnitt aufweist. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass in einem Fügespalt der Losflanschanordnung ein Dichtelement angeordnet ist.
Eine Losflanschanordnung kann einen Fügespalt aufweisen, an welchem der Bund mit einer Flanschfläche gegen ein Widerlager gepresst wird, um die Losflanschanordnung zu verspannen. Zwischen dem Bund und dem Widerlager bildet sich somit ein Fügespalt aus. Durch eine Anordnung eines Dichtelementes in dem Fügespalt ist die Möglichkeit gegeben, einen fluiddichten Verbund auszubilden, so dass ein Übertritt eines Fluides aus dem Innern des Stutzens über den Fügespalt in die Umgebung verhindert bzw. zumindest erschwert ist. So kann vorgesehen sein, dass das Dichtelement ein in sich geschlossen umlaufendes Dichtelement ist, welches in sich geschlossen um die Zy- linderachse des Stutzens umläuft und so eine allseitige
Dichtwirkung entfaltet.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass sich in dem Fügespalt eine Ringnut zur Aufnahme des Dichtele- mentes mündet.
Entsprechend kann in den Fügespalt eine Ringnut eingebracht sein, welche beispielsweise an einem ringförmigen Widerlager umläuft. Die Ringnut kann bevorzugt im Widerlager angeordnet sein. In der Ringnut kann ein Dichtelement in Form eines 0- Ringes eingelegt werden, so dass eine Positionierung des Dichtelementes möglich ist. Durch die Ringnut ist die Gewähr gegeben, dass die Kompression des Dichtelementes nur in einem begrenzten Umfang erfolgt, da ein Verspannen der Losflanschanordnung unter Abstützung der Flanschfläche des Bundes auf die Nut begrenzende Nutflanken erfolgt. Somit ist es möglich, ein in der Ringnut eingelegtes ringförmiges elastisches
Dichtelement frei von Verspannkräften, lediglich durch Dichtkräfte belastet, zu positionieren.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass das Dichtelement ein elastisches Dichtelement ist.
Ein elastisches Dichtelement ist beispielsweise einsetzbar, um eine dauerhafte Abdichtung der Losflanschanordnung zu ermöglichen. Weiterhin ermöglicht die Verwendung eines elastischen Dichtelementes, dass Bewegungen innerhalb der Los- flanschanordnung am Dichtelement ausgeglichen werden und dessen Dichtwirkung auch während einer Verformung der Losflanschanordnung beibehalten bleibt.
Neben der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Losflanschan- Ordnung ist es Aufgabe der Erfindung, eine geeignete Nutzung der erfindungsgemäßen Losflanschanordnung vorzusehen. Aufgabengemäß wird die Losflanschanordnung bei einer Elektroenergieübertragungseinrichtung mit einem Kapselungsgehäuse und einem innerhalb des Kapselungsgehäuses angeordneten elekt- risch isolierten Phasenleiters genutzt. Die Elektroenergie¬ übertragungseinrichtung weist dabei eine Losflanschanordnung, wie vorstehend beschrieben, auf.
Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung mit einem Kapse- lungsgehäuse ist eingesetzt, um ein unmittelbares Berühren eines elektrischen Phasenleiters, welcher innerhalb des Kap¬ selungsgehäuses angeordnet ist, zu verhindern. Es können bei¬ spielsweise auch mehrere Phasenleiter eines Elektroenergie¬ übertragungssystems elektrisch isoliert voneinander in dem Kapselungsgehäuse angeordnet sein. Vorteilhafterweise sollte das Kapselungsgehäuse fluiddicht ausgeführt sein, wobei das Innere des Kapselungsgehäuses mit einem elektrisch isolieren¬ den Fluid, beispielsweise einem Isoliergas unter Überdruck oder einer elektrisch isolierenden Flüssigkeit gefüllt ist. Um ein Austreten des elektrisch isolierenden Fluides aus dem Kapselungsgehäuse zu verhindern und das Kapselungsgehäuse beispielsweise mehrteilig ausführen zu können, ist eine er- findungsgemäße Losflanschanordnung im Einsatz, wobei ein Stutzen in seinem Innern zumindest einen Phasenleiter aufnimmt. Vorteilhafterweise sollte der Verlauf des Phasenlei¬ ters in Richtung der Zylinderachse des Stutzens erfolgen, wo¬ bei der Phasenleiter elektrisch isoliert am Kapselungsgehäuse abgestützt ist. Die Losflanschanordnung ist dabei Teil des
Kapselungsgehäuses und kann Verwendung finden, um ein elekt¬ risch isoliertes Abstützen des Phasenleiters sicherzustellen. Entsprechend können Stützisolatoren innerhalb des Kapselungs¬ gehäuses angeordnet sein, welche eine mechanische Verbindung und Positionierung von Phasenleitern gegenüber dem Kapselungsgehäuse ermöglichen. Eine Nutzung der Losflanschanord¬ nung zur Positionierung eines Stützisolators ist von Vorteil, da an dieser Position ein Zugriff zu dem Inneren des Kapselungsgehäuses im demontierten Zustand ermöglicht ist.
Im Weiteren wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in einer Zeichnung schematisch gezeigt und nachfolgend näher beschrieben . Dabei zeigt die
Figur 1 einen Schnitt durch eine Elektroenergieübertra¬ gungseinrichtung mit einer ersten Losflanschanordnung sowie einer zweiten Losflanschanordnung und die
Figur 2 einen Schnitt durch eine dritte Losflanschanord¬ nung . Die in den Figuren gezeigten Losflanschanordnungen sind jeweils in einer Elektroenergieübertragungseinrichtung eingesetzt. Die in den einzelnen Losflanschanordnungen gezeigten Details, beispielsweise Lage, Anzahl von Dichtungselementen, Form von Stutzen, Bünden, Flanschringen, die Verwendung von ringförmigen Widerlagern, die Form der Widerlager, die Nutzung von dielektrisch geschirmten Kavitäten an Widerlagern, die Nutzung verschiedener Stützisolatoren usw., sind unter- einander kombinierbar.
Die Figur 1 zeigt eine erste Losflanschanordnung 1 sowie eine zweite Losflanschanordnung 2. Die erste Losflanschanordnung 1 weist einen ersten Stutzen 3 auf. Vorliegend ist der erste Stutzen 3 im Wesentlichen hohlzylindrisch ausgestaltet, wobei die Wandung des Hohlzylinders einen im Wesentlichen kreisringförmigen Querschnitt aufweist. Der erste Stutzen 3 mit seiner im Wesentlichen hohlzylindrischen Ausgestaltung ist koaxial zu einer Zylinderachse 4 ausgerichtet. Der erste Stutzen 3 ist an einem freien Ende trichterartig erweitert ausgeformt, so dass eine trichterartige erweiterte Anlageflä¬ che an einem ersten Bund 5 entsteht. Vorliegend ist dies in Form eines Hohlkegelstumpfes erfolgt, so dass sich an einem freien Ende des ersten Stutzens 3 der erste Bund 5 ergibt. Der erste Bund 5 ist dabei im Wesentlichen mit derselben
Wandstärke versehen, wie die Wandstärke des ersten Stutzens 3, wobei außenmantelseitig ein stumpfwinkliger Übergang von dem ersten Stutzen 3 in den ersten Bund 5 ausgeformt ist. Zwischen der Zylinderachse 4 sowie dem ersten Bund 5 ergibt sich vorzugsweise ein Kegelwinkel l von ca. 20 bis ca. 45°. Insbesondere sollte der Kegelwinkel al 37° betragen.
Der erste Stutzen 3 ist außenmantelseitig von einem ersten Flanschring 6 umgriffen. Der erste Flanschring 6 weist eine im Wesentlichen zylindrische Form auf, welche im Querschnitt im Wesentlichen kreisringförmig ausgestaltet ist. Innenman- telseitig ist der erste Flanschring 6 gegengleich zum Querschnitt des ersten Stutzens 3 ausgebildet. Der erste Flansch¬ ring 6 ist beispielhaft zweiteilig ausgeführt. An einem
Hauptkörper ist in einer Ausnehmung ein Klemmring 6aa des ersten Flanschringes 6 bündig eingelegt. Der Klemmring 6aa verkeilt sich zwischen dem ersten Stutzen 3 sowie dem Hauptkörper des ersten Flanschringes 6. Der Klemmring 6aa kann elastisch verformbar ausgeführt sein. Beispielsweise kann der Klemmring Schlitze aufweisen, um verschiedene elastische Seg¬ mente zu bilden. Ein Verspannen des Klemmringes 6aa erfolgt über Verschraubungen am Hauptkörper des ersten Flanschringes 6 in Richtung der Zylinderachse 4. Über die Keilform wird eine Verspannkraft in radiale Richtungen umgelenkt und eine An- pressung des ersten Flanschringes 6 außenmantelseitig am ers¬ ten Stutzen 3 erzielt. Der von dem ersten Stutzen 3 durchsetzte Abschnitt wird hier beispielhaft nahezu vollständig durch den Klemmring 6aa begrenzt. Der Hauptkörper und der
Klemmring 6aa des ersten Flanschringes 6 ergänzen sich zu einer Flanschringausnehmung mit konstantem Querschnitt. An seiner dem ersten Bund 5 zugewandten Stirnseite ist der erste Flanschring 6 mit einer kegelförmigen Einsenkung versehen, welche gegengleich zu der trichterartig erweiterten Anlage¬ fläche des ersten Bundes 5 ausgeformt ist. Der erste Bund 5 weist auf seiner von dem ersten Flanschring 6 abgewandten Seite eine Flanschfläche auf, über welche ein vorzugsweise dichtender Verbund zu einem Widerlager 7 möglich ist. Die Flanschfläche ist vorliegend analog zur Anlagefläche ausge¬ formt. Anlagefläche und Flanschfläche sind koaxial zueinander angeordnet, so dass die Wandstärke des ersten Bundes 5 nahezu konstant ist. Für den ersten Stutzen 3/den ersten Bund 5 ist ein erstes Widerlager 7 vorgesehen, welches im Wesentlichen kreisringförmig hohlzylindrisch koaxial zur Zylinderachse 4 angeordnet ist und welches an seiner dem ersten Bund 5 bzw. dessen Flanschfläche entgegenragenden Stirnseite mit einer außenkegelförmigen Anformung 8 ausgestattet ist. Die außenke¬ gelförmige Anformung 8 ist dabei gegengleich zu dem ersten Bund 5 bzw. dessen Flanschfläche ausgestaltet, so dass zwi¬ schen der außenkegelförmigen Anformung 8 sowie der kegelförmigen Einsenkung des ersten Flanschringes 6 der erste Bund 5 eingepresst ist. Der Innendurchmesser, d. h., der Widerlagerquerschnitt des ersten Widerlagers 7, ist dabei größer als der Stutzenquerschnitt des ersten Stutzens 3. Eine derartige Querschnittsvergrößerung sollte zumindest im Bereich des unmittelbaren Überganges vom Stutzen/Bund auf das Widerlager gegeben sein. Im weiteren Verlauf kann ein Widerlager auch gegenüber dem Stutzen querschnittsreduzierte Bereiche aufwei¬ sen. Somit ist am Übergang zwischen dem ersten Stutzen 3 in den ersten Bund 5 eine sprungartige radiale Erweiterung 9 ge¬ bildet, welche die Möglichkeit ergibt, eine Auslenkung des ersten Stutzens 3 bzw. des ersten Bundes 5 in die radiale Er¬ weiterung hinein auszuführen. So ist es möglich, den ersten Stutzen 3 axial zu verschieben, so dass auch im eingepressten Zustand des ersten Bundes 5 zwischen dem ersten Widerlager 7 sowie dem ersten Stutzen 3 eine Kompensationsbewegung ermög- licht ist. Zu einer Abdichtung eines zwischen dem ersten Widerlager 7 sowie dem ersten Bund 5 gebildeten Fügespaltes ist in der außenkegelförmigen Anformung 8 des ersten Widerlagers 7 eine Ringnut 10 eingebracht, in welcher ein elastisch verformbares Dichtelement in Form eines O-Ringes eingelegt ist, welches koaxial zur Zylinderachse 4 umläuft und so einen flu- iddichten Abschluss des von dem ersten Stutzen 3 umgriffenen Volumens ermöglicht.
Weiterhin ist zwischen dem ersten Widerlager 7 sowie dem ers- ten Bund 5 eine weitere Ringnut 11 angeordnet, welche ihrer¬ seits einer Abdichtung des zwischen dem ersten Widerlager 7 sowie dem ersten Flanschring 6 befindlichen Fügespaltes dient. In der weiteren Ringnut 11 ist ein weiteres elasti¬ sches Dichtelement eingelegt, so dass ein Eindringen von Schmutzpartikeln in den Fügespalt zwischen dem ersten Widerlager 7 sowie dem ersten Flanschring 6 entgegengewirkt wird. Dieses weitere Dichtelement schützt das radial innenliegende Dichtelement in der Ringnut 10 sowie den ersten Bund 5 vor externen Verschmutzungen.
Vorliegend ist das erste Widerlager 7 als erster Zwischen- flanschring ausgeführt. Es könnte jedoch auch sein, dass das erste Widerlager 7 beispielsweise an einem Gussgehäuse einstückig angeformt ist oder als Festflansch ausgeführt ist. Durch die Nutzung des ersten Zwischenflanschringes ist die
Möglichkeit gegeben, entlang einer Spiegelebene, welche lot¬ recht zu der Zylinderachse 4 verläuft, gegensinnig einen zweiten Stutzen 12 sowie einen zweiten Bund 13 und einen zweiten Flanschring 14 vorzusehen, wobei der zweite Stutzen 12, der zweite Bund 13 sowie der zweite Flanschring 14 glei¬ chartig zum ersten Bund 5 und zum ersten Stutzen 3, sowie zum ersten Flanschring 6 ausgeführt sind. Abweichend ist an dem zweiten Flanschring 14 die Ausgestaltung eines Klemmringes 14a vorgenommen. Der Klemmring 14a des zweiten Flanschringes 14 sitzt auf einer ebenen Ringfläche eines Hauptkörpers des zweiten Flanschringes auf. Vorliegend ist der Klemmring 14a mehrteilig (mehrere Sektoren) ausgeführt. Der Klemmring 14a bzw. seine Sektoren sind in Richtung der Zylinderachse 4 mit dem Hauptkörper des zweiten Flanschringes 14 verschraubt. Um ein vereinfachtes radiales Verklemmen des Klemmringes 14a zu ermöglichen, können zum Verschrauben von Bolzen durchsetzte radial ausgerichtete Langlöcher zum Einsatz gelangen. Im Be- reich des Klemmringes 14a sind der zweite Stutzen 12 und der zweite Flanschring 14 kraftschlüssig miteinander verspannt.
Die Flanschringausnehmung des zweiten Flanschringes 14, welche von dem zweiten Stutzen 12 durchsetzt ist, wird zum Teil durch den Klemmring 14a, welcher mit dem zweiten Stutzen 12 in unmittelbarem Kontakt steht, sowie zum Teil durch den Hauptkörper des zweiten Flanschringes 14 gebildet. Am Übergang von dem Klemmring 14a auf den Hauptkörper ist eine Querschnittserweiterung der Flanschringausnehmung realisiert. Zwischen dem Hauptkörper des zweiten Flanschringes 14 und dem durchsetzenden zweiten Stutzen 12 ist ein Ringspalt gebildet, in welchem Kompensationsbewegungen des zweiten Stutzens 12 aufgenommen werden können. Die von dem zweiten Stutzen 12 durchsetzte Flanschringausnehmung des zweiten Flanschringes 14 ist von dem auskragenden zweiten Bund 13 begrenzt.
Der erste Flanschring 6 sowie der zweite Flanschring 14 sind jeweils über koaxial zur Zylinderachse angeordnete Gewinde¬ bolzen 15 gegen den ersten Flanschring 6 mit dem ersten
Flanschring 6 verschraubt. Eine derartige Verbolzung hat den Vorteil, dass sowohl der erste Flanschring 6 als auch der zweite Flanschring 14 unabhängig voneinander von dem ersten Widerlager 7 lösbar sind. Analog zur außenkegelförmigen Anformung 8 ist am ersten Widerlager 7 eine gegensinnig angeordnete Außenkegelanformung 8a vorgesehen, um den zweiten Bund 13 am ersten Widerlager 7 abzustützen. Die weiteren Details des zweiten Bundes 13, des zweiten Stutzen 12, der Gestalt des ersten Widerlagers 7 nebst Dichtungen entspricht der Ausgestaltung am ersten Bund 5 und ersten Stutzen 3.
Koaxial zur Zylinderachse 4 ist ein den ersten Stutzen 3 so- wie den zweiten Stutzen 12 durchsetzender Phasenleiter 16 angeordnet. Der Phasenleiter 16 ist aus elektrisch leitfähigem Material gebildet, wobei das Innere der Stutzen 3, 12 mit ei¬ nem elektrisch isolierenden Fluid befüllt ist. Vorliegend ist die Verwendung von Schwefelhexafluoridgas unter Überdruck vorgesehen. Durch die Nutzung von elastischen Dichtelementen in Ringnuten 10, 10a ist ein Entweichen des Fluids aus den Stutzen 3, 12 über die Fügespalte der ersten Losflanschanord¬ nung 1 verhindert. Um eine Positionierung des Phasenleiters 16 im Innern der Stutzen 3, 12 sicherzustellen, ist der Ein- satz eines säulenförmigen Stützisolators 17 vorgesehen. Der säulenförmige Stützisolator 17 ist innenmantelseitig am ers¬ ten Zwischenflanschring 6b abgestützt und ragt im Wesentli¬ chen radial zu der Zylinderachse 4 in Richtung des Phasenlei¬ ters 16 und ist dort mit dem Phasenleiter 16 verbunden. Somit ist eine elektrisch isolierte Positionierung des Phasenlei¬ ters 16 gegenüber den Stutzen 3, 12 der ersten Losflanschanordnung 1 gegeben.
Die in der Figur 1 weiterhin gezeigte zweite Losflanschanord- nung 2 stellt eine Fortentwicklung der in der Figur 1 gezeigten ersten Losflanschanordnung 1 dar. Die zweite Losflanschanordnung 2 weist einen dritten Stutzen 18 sowie einen vierten Stutzen 19 auf. Der dritte Stutzen 18 sowie der vierte Stutzen 19 sind jeweils hohlzylindrisch mit einem im Wesent- liehen kreisringförmigen Querschnitt ausgestattet, wobei der dritte Stutzen sowie der vierte Stutzen 18, 19 koaxial zuein¬ ander angeordnet sind und mit freien Enden aufeinander zura- gen. An den aufeinander zuragenden freien Enden ist der drit- te Stutzen 18 und der vierte Stutzen 19 mit einem dritten und vierten Bund 20, 21 ausgestattet. Abweichend zur Formgebung von dem ersten Bund 5 des ersten Stutzens 3 sowie dem gegengleichen zweiten Bund 13 des zweiten Stutzens 12 der ersten Losflanschanordnung 1 sind der trichterartig erweiterte drit¬ te und vierte Bund 20, 21 abweichend ausgeformt. Beispielhaft soll die Gestaltung von drittem und viertem Bund 20, 21 anhand des dritten Bundes 20 beschrieben werden. Der dritte Bund 20 weitet sich am Übergang vom dritten Stutzen 18 zu- nächst hohlkegelförmig auf, so dass eine kegelstumpfmantel- förmige Anlagefläche gebildet ist. Innenmantelseitig ist ein hohlkegelförmiger Abschnitt einer Flanschfläche des dritten Bundes 20 angeordnet. Die kegelstumpfmantelförmige erweiterte Anlagefläche ist an ihrem vom dritten Stutzen 18 fortragenden Ende von einer kreisringförmig ausgeformten Anlagefläche abgeschlossen, so dass der Bund zweistufig lotrecht nach außen ausgebördelt ist. Entsprechend gegengleich ist der hohlkegel¬ förmige Abschnitt von einer kreisringförmigen Fläche umgriffen. Die Wandstärke des dritten Bundes 20 ist dabei im We- sentlichen der Wandstärke des dritten Stutzens 18 entspre¬ chend. Die Flanschfläche des dritten Bundes 20 ist analog zu dessen Anlagefläche für einen dritten Flanschring 22 ausgeformt. Auch hier sind Anlagefläche und Flanschfläche koaxial zueinander angeordnet, wobei die Wandstärke des Bundes annä- hernd gleichbleibend ausgeformt ist.
Der dritte Bund 20 ist gegen ein zweites Widerlager 7a ge- presst. Das zweite Widerlager 7a ist in analoger Weise wie das erste Widerlager 7 mit einer außenkegelförmigen Anformung 8a versehen, um ein bündiges Anliegen der Flanschfläche des dritten Bundes 20 zu ermöglichen. An dem zweiten Widerlager 7a ist eine Ringnut 10b eingebracht, in welcher ein elasti¬ sches Dichtelement sitzt. Das elastische Dichtelement ist da¬ bei in der Ringnut 10b derart angeordnet, dass eine Anlage in dem Abschnitt des dritten Bundes 20 erfolgt, in welchem sich der kreisringförmige Abschnitt der Flanschfläche des dritten Bundes 20 befindet. Somit ist eine lotrechte Krafteinleitung von Verspannkräften auch auf das Dichtelement der Ringnut 10b am dritten Bund 20 gegeben. Zusätzlich ist koaxial zu der Ringnut 10b am zweiten Widerlager 7a eine durchmessergrößere Ringnut angeordnet, in welcher ein weiteres Dichtelement be¬ findlich ist, welches den Fügespalt unmittelbar zwischen dem dritten Flanschring 22 sowie dem zweiten Widerlager 7a dichtet. Der dritte Flanschring 22 ist im Wesentlichen hohlzylindrisch mit kreisringförmigem Querschnitt ausgestattet, wo¬ bei gegengleich zur Ausgestaltung des Widerlagers 7a (des zweiten Zwischenflanschringes 6a) eine kegelförmige Einsen- kung zur Aufnahme des kegelstumpfförmigen Abschnittes der Anlagefläche vorgesehen ist. Weiterhin ist im Bereich der Anlagefläche des kreisringförmigen Abschnittes des dritten Bundes 20 eine kreisringförmige Einsenkung vorgesehen, welche sich an die kegelmantelförmige Einsenkung anschließt, so dass die Flanschfläche des dritten Bundes 20 bündig in dem dritten
Flansch 22 liegt. In analoger Weise ist ein gleichartig aus¬ geformter vierter Flansch 23 vorgesehen, welcher mit dem vierten Bund 21 zusammenwirkt und gegengleich an der zweiten Flanschanordnung 2 montiert ist.
Das zweite Widerlager 7a ist als Zwischenflanschring 6a ausgeführt und innenmantelseitig mit einer umlaufenden Ring¬ schulter 24 versehen, welche radial innenwändig in Richtung der Zylinderachse 4 hervorragt. In einem Übergang von der In- nenmantelfläche, aus welcher sich die Ringschulter 24 erhebt, ist beiderseits der Ringschulter zu der die Ringschulter begrenzenden Innenmantelfläche des zweiten Flanschringes 6a ein dielektrisch geschirmter Bereich (Kehle) gebildet. Somit können sich in den Kehlungen Fremdpartikel sammeln, so dass die Fluidisolierung im Innern der Stutzen 18, 19 nicht beein- flusst/verschmutzt wird.
An der Ringnut 24 ist exemplarisch ein weiterer Stützisolator 17a befestigt, welcher den Phasenleiter 16 zentrisch in der Zylinderachse 4 positioniert.
Wie in der Figur 1 zu erkennen ist, können Losflanschanord¬ nungen 1, 2 gemeinsam der Begrenzung eines Kapselungsgehäuses dienen, in dessen Inneren ein Phasenleiter 16 angeordnet ist. Durch eine Anordnung mehrerer Losflanschanordnungen 1, 2 im Verlauf eines Kapselungsgehäuses ist es möglich, eine Längen¬ änderung, welche an dem Kapselungsgehäuse beispielsweise durch Temperatureinfluss auftreten kann, in den einzelnen Losflanschanordnungen 1, 2 zu kompensieren, so dass die
Elektroenergieübertragungseinrichtung von Verspannungen entlastet ist. Die Figur 2 zeigt eine Fortbildung der aus der Figur 1 bekannten zweiten Losflanschanordnung 2. In der Figur 2 ist eine dritte Losflanschanordnung 25 gezeigt, welche einen fünften Stutzen 26 sowie einen sechsten Stutzen 27 aufweist. Die beiden Stutzen 26, 27 der dritten Losflanschanordnung 25 sind wiederum rohrförmig hohlzylindrisch ausgestaltet, wobei die Stutzen 26, 27 einen im Wesentlichen kreisringförmigen Querschnitt aufweisen und koaxial zueinander zu einer Zylinderachse 4 angeordnet sind. An den einander zugewandten Enden des fünften und sechsten Stutzens 26, 27 sind ein fünfter Bund 28 sowie ein sechster Bund 29 angeordnet. Die Formgebung der trichterartigen Erweiterung von Anlageflächen und
Flanschflächen entspricht im Wesentlichen der in der Figur 1 gezeigten zweiten Losflanschanordnung 2. Abweichend zur Lage der dortigen Dichtelemente ist in den Fügespalt zwischen dem fünften/sechsten Stutzen 26 sowie einem Widerlager 7 (dritter Zwischenflanschring 6c) die Anordnung zweier elastischer Dichtelemente vorgesehen, wobei auf eine Verwendung einer Ringnut zur Aufnahme und Positionierung der elastischen
Dichtelemente verzichtet wurde. Es kann jedoch auch vorgese- hen sein, dass eines oder beide Dichtelemente zu einer ver¬ besserten Lagefixierung in einer Ringnut angeordnet sind.
Der sechste und der siebente Bund 28, 29 des fünften und sechsten Stutzens 26, 27 sind unter Verwendung zweier gegen- sinnig gegen den dritten Zwischenflanschring 6c gepresster fünften und sechsten Flanschringe 30, 31 festgelegt. Der fünfte und der sechste Flanschring 30, 31 sind jeweils ein¬ teilig ausgeführt, wobei die von dem jeweiligen Stutzen 26, 27 durchsetzte Flanschringausnehmung sich in Richtung des zugehörigen Bundes 28, 29 sprungartig erweitert. Somit ist an den von den jeweiligen Bunden 28, 29 abgewandten Seiten der Flanschringe 30, 31 jeweils eine ringförmige Schulter gebil- det, welche unmittelbar an den jeweiligen Stutzen 26, 27 anliegt. Im sprungartig erweiterten Querschnitt ist ein Ring¬ spalt angeordnet, in welchem Spielraum für Bewegungen der Stutzen 26, 27 in der Losflanschanordnung ermöglicht ist. Beispielhaft ist eine Verpressung des fünften und sechsten Flanschringes 30, 31 derart vorgesehen, dass der fünfte und der sechste Flanschring 30, 31 sowie der dazwischen liegenden Zwischenflanschring 6c von fluchtenden Bohrungen 32 durchsetzt sind, in welche Bolzen einlegbar sind, welche an entge¬ gengesetzten Flächen von fünftem und sechstem Flanschring 30, 31 abgestützt sind. Bei der dritten Losflanschanordnung 25 erfolgt so gerade keine unabhängige Verspannung der Flansch¬ ringe 30, 31, wie bei den Ausgestaltungen der Figur 1 vorgesehen . An dem dritten Zwischenflanschring 6c sind innenmantelseitig eine erste Ringnut 33 so wie eine zweite Ringnut 34 angeord¬ net. Die beiden Ringnuten 33, 34 erstrecken sich mit ihren Nutöffnungen radial auf die Zylinderachse 4 zuragend und sind im Wesentlichen koaxial zur Zylinderachse 4 angeordnet. Zwi- sehen den beiden Ringnuten 33, 34 des dritten Zwischenflansches 6c verbleibt eine zweite Ringschulter 24a, welche je¬ weils eine Nutflanke von erster und zweiter Ringnut 33, 34 des dritten Zwischenflanschringes 6c bildet. Die zweite Ring¬ schulter 24a überragt die weiteren, den Zwischenflanschring- querschnitt begrenzenden Flächen radial nach innen und ist ihrerseits von einem Schirmstreifen stirnseitig begrenzt, welcher ringförmig in sich geschlossen umlaufend auf der zweiten Ringschulter angeordnet ist. Der Schirmstreifen auf der zweiten Ringschulter 24a überspannt die Nutöffnungen der ersten Ringnut 33 sowie der zweiten Ringnut 34 teilweise, so dass ein Zugang zu den Ringnuten 33, 34 vorzugsweise aus axi¬ aler Richtung gegeben ist. Dadurch ist zum einen die dielektrische Schirmung der beiden Ringnuten 33, 34 verbessert. Zum anderen ist ein Herauslösen von in den dielektrisch geschirmten Bereichen der beiden Ringnuten 33, 34 aufgenommenen Fremdpartikeln erschwert. Innenmantelseitig ist an dem Schirmstreifen der zweiten Ringschulter 24a ein ringförmiger Rahmen verschraubt, welcher einen scheibenförmigen Stützisolator 17b umgibt. Der scheibenförmige Stützisolator 17b ist von einem Phasenleiter 16 durchsetzt. Vorliegend ist beispielhaft eine Bildung einer fluiddichten Barriere unter Nutzung des scheibenförmigen
Stützisolators 17 vorgesehen, so dass der dritte Flanschring 6c sowie der Stützisolator 17b Fluidvolumina, welche von dem fünften Stutzen 26 sowie dem sechsten Stutzen 27 begrenzt sind separiert. Beispielhaft ist in die zweite Ringschulter 24a der scheibenförmige Stützisolator 17 mit Rahmen formkomplementär eingesetzt. Eine Verschraubung des Rahmens erfolgt über mehrere in radialer Richtung ausgerichtete Gewindebol¬ zen, welche bevorzugt in eine Innenmantelfläche der zweiten Ringschulter 24a ragen. Darüber hinaus kann auch eine alter- native Verschraubung vorgesehen sein. Beispielsweise kann der Rahmen mehrere am Umfang verteilt angeordnete radiale Laschen (oder auch eine umlaufende Schulter) aufweisen, welche bei einem Einsetzen eines scheibenförmigen Stützisolators 17 aus axialer Richtung (bezogen auf die Zylinderachse 4) gegen eine Flanke der zweiten Ringschulter 24a schlagen und dort mittels Gewindebolzen, die in axialer Richtung verlaufen, in der zweiten Ringschulter 24a verschraubt sind.
Im Ausführungsbeispiel nach Figur 2 weist die zweite Ring- schulter 24a ein T-förmiges Profil auf. Zur Ausformung der zweiten Ringschulter können auch alternative Profilierungen gewählt werden. So können beispielsweise auch streifenförmige Profile Verwendung finden. Insbesondere in dieser Ausführung kann ein angesetzter Rahmen die zweite Ringschulter in axia- 1er Richtung ausladend überragen, so dass der Rahmen einen Teil der Schirmwirkung übernimmt. Die in den einzelnen Ausführungsbeispielen von erster, von zweiter und dritter Losflanschanordnung 1, 2, 3 gezeigten Varianten sind hinsichtlich der Lage und Ausgestaltung der Bünde, der Flanschringe, der Dichtelemente, der Ringschultern, der Widerlager, der Stützisolatoren usw., sind untereinander kombinierbar, ohne den Charakter der Erfindungen zu verändern .

Claims

Patentansprüche
1. Losflanschanordnung (1, 2, 3) aufweisend einen Flanschring (6, 6aa, 14, 14a 22, 23, 30, 31) sowie einen von dem Flansch- ring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) umgriffenen Stutzen (3, 12, 18, 19, 26, 27), welcher einen Bund (5, 13, 20, 21, 28, 29) mit einer Anlagefläche für den Flanschring sowie eine Flanschfläche aufweist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche sich zumindest abschnittsweise trichterartig erweiter (t) n .
2. Losflanschanordnung (1, 2, 3) 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
der Bund (5, 13, 20, 21, 28, 29) zwischen dem Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) und einem den Bund innenwändig abstützenden Widerlager (6a, 6b, 6c, 7, 7a, 8, 8a) einspannbar ist.
3. Losflanschanordnung (1, 2, 3) 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 Stutzen (3, 12, 18, 19, 26, 27) einen Stutzenquerschnitt umgreift und ein ringförmiges Widerlager (6a, 6b, 6c, 7, 7a, 8, 8a) einen Widerlagerquerschnitt umgreift, wobei der Wider- lagerquerschnitt gegenüber dem Stutzenquerschnitt vergrößert ist .
4. Losflanschanordnung (1, 2, nach Anspruch 2 oder 3, d a d u r c h g e k e n n z i c h n e t , dass
das Widerlager (7, 7a, 8, 8a) einem Zwischenflanschring (6a, 6b, 6c) ausgeformt ist.
5. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s am Widerlager (7, 7a, 8, 8a) innenmantelseitig eine die¬ lektrisch geschirmte Kavität angeordnet ist.
6. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Kavität (33, 34) durch zumindest eine in sich geschlossen umlaufende Nut begrenzt ist.
7. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Kavität (33, 34) zumindest Teilweise durch eine Ring- schulter (24, 24a) begrenzt ist.
8. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s an einem Widerlager (7, 7a, 8, 8a), insbesondere an einem
Zwischenflanschring (6a, 6b, 6c) insbesondere an einer umlau¬ fenden Ringschulter (24, 24a) ein Stützisolator (17, 17a, 17b) eines elektrischen Phasenleiters (16) abgestützt ist.
9. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Anlagefläche und/oder Flanschfläche zumindest abschnitts¬ weise kegelstumpfförmig ausgeführt ist.
10. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche zumindest Ab- schnittsweise als Abschnitt eines Rotationsellipsoid ausge¬ formt ist.
11. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Anlagefläche und/oder die Flanschfläche einen kreisring¬ förmigen Flächenabschnitt aufweist, welcher sich an einen trichterartig erweiternden Abschnitt anschließt.
12. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) eine von dem Stutzen (3, 12, 18, 19, 26, 27) durchsetzte Flanschring- ausnehmung aufweist, welche an der von dem Bund (5, 13, 20, 21, 28, 29) abgewandten Seite einen geringeren Querschnitt aufweist, als an der dem Bund (5, 13, 20, 21, 28, 29) zuge- wandten Seite.
13. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach Anspruch 1 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Flanschring (6, 6aa, 14, 14a, 22, 23, 30, 31) mehrteilig ausgeführt ist.
14. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
in einem Fügespalt der Losflanschanordnung (1, 2, 3) ein Dichtelement angeordnet ist.
15. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach Anspruch 13,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
sich in dem Fügespalt eine Ringnut (10a, 10b, 10c) zur Auf¬ nahme des Dichtelementes mündet.
16. Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach Anspruch 14 oder 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
das Dichtelement ein elastisches Dichtelement ist.
17. Elektroenergieübertragungseinrichtung mit einem Kapselungsgehäuse (3, 12, 18, 19) und einem innerhalb des Kapse lungsgehäuses (3, 12, 18, 19) angeordneten elektrisch iso¬ liert geführten elektrischen Phasenleiter (16),
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Elektroenergieübertragungseinrichtung eine Losflanschanordnung (1, 2, 3) nach einem der Patentansprüche 1 bis 14 aufweist .
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