WO2014108244A1 - Laststufenschalter - Google Patents

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WO2014108244A1
WO2014108244A1 PCT/EP2013/074871 EP2013074871W WO2014108244A1 WO 2014108244 A1 WO2014108244 A1 WO 2014108244A1 EP 2013074871 W EP2013074871 W EP 2013074871W WO 2014108244 A1 WO2014108244 A1 WO 2014108244A1
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load tap
gas
insulating liquid
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Karsten Viereck
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Scheubeck GmbH and Co
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Maschinenfabrik Reinhausen Gebrueder Scheubeck GmbH and Co KG
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    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/0005Tap change devices
    • H01H2009/0061Monitoring tap change switching devices

Definitions

  • the invention relates to an on-load tap-changer.
  • the on-load tap-changer is of a housing, which consists of a housing cover, a housing bottom and a
  • Casing shell consists, surrounded.
  • an insulating liquid is provided, which flows around the on-load tap-changer.
  • the housing protrudes into a transformer tank of a transformer.
  • German Patent DE 10 2008 027 274 B3 discloses a
  • the power transformer and tap changer are oil filled.
  • the on-load tap-changer is arranged in a transformer tank of the power transformer.
  • the tap changer has a
  • connection flange which leads via a pipe into the interior of the transformer tank of the power transformer, so that the oil volume of tap changer and power transformer communicate with each other.
  • an oil flow relay is arranged in the pipeline. Only the connection flange of
  • German patent DE 619 635 discloses that the oil space of the transformer and the oil space of the switch are separated by a partition having filter-like passages. It is thus possible that a balance of the oil pressure between the two rooms is made.
  • German utility model DE 20 2010 011 524 U1 shows a
  • Tap changer for uninterrupted switching between winding taps of a tapped transformer.
  • the tapped transformer is arranged in a transformer tank filled with insulating oil.
  • the on-load tap-changer does not have its own or completely enclosing housing, so that the tap-changer is within the
  • Transformer boiler or directly outside the transformer tank and in each case with its oil filling is arranged in connection.
  • An on-load tap-changer is used for uninterrupted switching between
  • the at least one selector and the diverter switch are arranged spatially separated from each other in the transformer tank
  • the Chinese Utility Model CN 201063285 Y discloses a cage-like
  • the rod construction for use of an on-load tap-changer.
  • the rod construction is immersed in an oil vessel in which the transformer windings are mounted.
  • a tap changer Various embodiments of a tap changer are disclosed in the international patent applications WO2007 / 003537 A1, WO2007 / 003539 A1, WO 2007/009960 A1 and WO 2007/009961 A1.
  • the tap changers have one each
  • the object of the present invention is to provide such a
  • the on-load tap-changer according to the invention can be completed with respect to the insulating liquid of a transformer by means of a housing.
  • a housing is made up of a housing cover, a housing bottom and a housing jacket. The case of the
  • On-load tap-changer itself is also filled with insulating liquid and protrudes into the transformer tank. According to the invention is in the housing cover of the
  • the gas-permeable region in the housing cover of the on-load tap-changer is configured as a disk and designed, for example, as a Teflon disk or membrane.
  • the gas-permeable region can have an electrical element, in particular a conductor loop, with which the functionality or operational safety of the gas-permeable region can be monitored.
  • the conductor loop is in
  • Conductor loop is interrupted.
  • the generation of gas pressure in the interior of the on-load tap-changer can be further reduced or an exchange before insulating liquid between the housing of the on-load tap-changer and the
  • Transformer tank allows if at least one opening is formed in the housing bottom and / or housing shell of the housing of the on-load tap changer.
  • the opening provides a fluid connection between the insulating liquid in the
  • the opening can also be provided with a filter, so that no dirt can pass through the opening.
  • FIG. 4 a schematic view of the housing cover of the on-load tap changer; a schematic representation of the housing for the on-load tap-changer in section along the longitudinal axis in a further embodiment; a side view of the housing of the on-load tap changer according to another embodiment; a representation of the housing cover from the viewing direction x of Fig. 4;
  • Transformers 5 used.
  • the transformer tank 7 receives an insulating liquid 6, which is preferably an insulating oil.
  • the transformer 5 is completely from the
  • the on-load tap-changer 5 itself is of one
  • an insulating liquid 6 is also provided, so that the components (electrical and mechanical) of the
  • Insulating liquid 6 are surrounded. Through the housing 9 of the on-load tap-changer 1, the insulating liquid 6 of the on-load tap-changer 1 and the insulating liquid 6 of the
  • the transformer tank 7 is connected via a line 3 with a surge tank 4.
  • the housing 9 of the on-load tap-changer 1 is connected via a line 13 to the equalizing tank 4.
  • a partition 8 is provided, which the insulating liquid 6 in the housing 9 of the
  • the equalizing vessel 4 is connected in each case on both sides of the partition wall 8 via a dry original 1 1 with the ambient air, so that at
  • Fig. 2a and Fig. 2b show different views of the housing 9 of the
  • FIG. 2a is a schematic representation of the housing 9 for the on-load tap-changer 1 in section along the longitudinal axis 14 of the housing 9 can be seen.
  • the housing 9 consists of a housing cover 9D, a housing bottom 9B and a housing jacket 9M. As can be seen from FIG. 1, the housing 9 protrudes into the transformer tank 7.
  • a gas-permeable region 20 is provided in the housing cover 9D. Gases which escape during operation, for example by heating the insulating liquid 6, can escape through this gas-permeable region 20.
  • the housing 9 may be configured with respect to its surroundings without openings 10, so that the Insulating fluid 6 in the housing 9 of the on-load tap-changer 1 and the insulating liquid 6 of the transformer 5 are spatially separated from each other.
  • 9M are in the housing bottom 9B and / or in the housing shell
  • Apertures 10 formed.
  • At least one opening 10 may be provided.
  • a total of a plurality of openings 10 may be formed in the housing bottom 9B and 9M in the housing shell.
  • the number and shape of the apertures 10 shown should not be construed as limiting the invention.
  • Via the openings 10, a fluid connection between the insulating liquid 6 in the transformer tank 7 and the insulating liquid 6 in the housing 9 is provided.
  • the insulating liquid 6 is in
  • Insulating fluids 6 provided.
  • the view shown in Fig. 2b of the housing cover 9D for the on-load tap-changer 1 shows a schematic representation of the gas-permeable region 20 which is provided in the housing cover 9D. If gases form in the interior of the housing 9 for the on-load tap-changer 1, they can escape via the gas-permeable region 20.
  • the gas-permeable region 20 is preferably adapted to the insulating liquid used so that it is permeable to those gases which may arise during operation, for example by heating the insulating liquid.
  • Teflon disks or membranes can be used. Thus, for example, existing hydrogen can diffuse into the environment.
  • an additional securing mechanism can be provided.
  • an electronic component is integrated into the gas-permeable region 20, with the aid of which the functionality of the gas-permeable region 20 can be monitored. This can be done for example by one or more conductor loops or metal wires 17, which are drawn into the Teflon disk. If one of the conductor loops or metal wires 17 ruptures, this can be used to open a circuit or is closed and this in turn is used as a signal to shut down the transformer. Thus, the destruction, such as the bursting of a gas-permeable Teflon disk, can be monitored and detected. Thus, damage to the transformer can be avoided.
  • FIG. 3 an embodiment is shown in which in turn in the housing cover 9D, a gas-permeable region 20 is provided. Furthermore, an actuating element 24 is guided through the housing cover 9D of the on-load tap-changer 1 with which a respective movable closing element 26 per opening 10 can be moved so that these can be closed or opened.
  • the at least one opening 10 can be provided in the housing base 9B and / or housing jacket 9M.
  • the closure elements 26 are mounted on a support structure 28 in the embodiment shown here.
  • the actuator 24 rotates the support structure 28 in a suitable manner, so that the at least one opening 10 is closed or opened.
  • the mechanism for closing or opening the at least one opening 10 shown in the present description is not to be construed as limiting the invention. For a specialist are different
  • Fig. 4 shows a side view of the housing 9 of the invention
  • On-load tap-changer 1 according to another embodiment of the invention. in the
  • Caseback 9B is a detachable drain plug 16 is provided.
  • the housing jacket 9M bushings 18 are installed, are passed over the electrical lines (not shown) to the on-load tap-changer 1.
  • FIG. 5 shows a schematic representation of the housing cover 9D shown in FIG. 4 from the viewing direction x.
  • a housing cover 9D is shown with a gas-permeable region 20, which is provided in the housing cover 9D.
  • the gas-permeable region 20 is as
  • Semipermeable membrane designed to be able to discharge gases, in particular hydrogen.
  • gases in particular hydrogen.
  • a Goretex membrane or a Teflon disk be used for the area 20.
  • Other materials are possible, depending on which gas is to be transmitted.
  • FIG. 5b shows this view with an embodiment in which a gas-permeable region 20 is provided in the housing cover 9D, wherein in the gas-permeable region 20 a conductor loop 17 is integrated.
  • the conductor loop 17 can be supplied with voltage at its contact ends 19, which are provided in the housing cover 9D. An interruption of the conductor loop 17 can then be detected. This occurs, for example, when the conductor loop 17 is integrated into a Teflon disk and the Teflon disk approximately by a too high gas pressure within the
  • FIG. 6 shows in a further embodiment of the invention by way of example that all openings 10 can be provided with one filter 1 1 each.
  • the filters 1 1 may be releasably secured in the openings 10 so that they are interchangeable.
  • a fluid connection between the insulating liquid 6 in the transformer tank 7 and the insulating liquid 6 in the housing 9 is provided.
  • the insulating liquid 6 in the transformer tank 7 and the insulating liquid 6 in the housing 9 in turn is at the same pressure level.
  • the filters 1 1 can also be attached to the other openings shown in the context of this application, in particular to those in connection with FIG. 3

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Abstract

Bei Transformatoren kann es durch Überhitzung des isolierenden Öls dazu kommen, dass Gase entstehen. Der Laststufenschalter ist in einem Gehäuse (9) aus einem Gehäusedeckel (9D), einem Gehäuseboden (9B) und einem Gehäusemantel 9M montiert und das Gehäuse ragt in den Transformatorkessel (7) und ist mit Isolierflüssigkeit (6) gefüllt. Der Laststufenschalter ist von Isolierflüssigkeit (6) umgeben, wobei im Gehäusedeckel mindestens ein gasdurchlässiger Bereich (20) vorgesehen ist, durch den Gas aus dem Inneren des Laststufenschalters entweichen kann. Im Gehäuseboden und/oder Gehäusemantel können Öffnungen (10) ausgebildet sein, über die eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit im Transformatorkessel (7) und der Isolierflüssigkeit im Gehäuse (9) bereitstellt ist. In den gasdurchlässigen Bereich (20) kann ein elektronisches Bauteil intergriert werden, mit dessen Hilfe die Funktionstüchtigkeit des gasdurchlässigen Bereiches überwacht werden kann.

Description

Laststufenschalter
Die Erfindung betrifft einen Laststufenschalter. Der Laststufenschalter ist von einem Gehäuse, das aus einem Gehäusedeckel, einem Gehäuseboden und einem
Gehäusemantel besteht, umgeben. Im Gehäuse ist eine Isolierflüssigkeit vorgesehen, die den Laststufenschalter umspült. Das Gehäuse ragt in einen Transformatorkessel eines Transformators.
Die deutsche Patentschrift DE 10 2008 027 274 B3 offenbart einen
Leistungstransformator mit einem Stufenschalter. Der Leistungstransformator und der Stufenschalter sind ölgefüllt. Der Stufenschalter ist in einem Tra n sf o rm ato rkessel des Leistungstransformators angeordnet. Der Stufenschalter besitzt einen
Anschlussflansch, der über eine Rohrleitung in das Innere des Transformatorkessels des Leistungstransformators führt, so dass die ölvolumen von Stufenschalter und Leistungstransformator miteinander in Verbindung stehen. In der Rohrleitung ist ein Ölströmungsrelais angeordnet. Lediglich der Anschlussflansch des
Transformatorkessels führt zu einem einzigen und gemeinsamen Öiausdehnungsgefäß.
Die deutsche Patenschrift DE 619 635 offenbart, dass der Ölraum des Transformators und der Ölraum des Schalters durch eine Trennwand geschieden sind, die filterartige Durchlässe aufweist. Es ist somit möglich, dass ein Ausgleich des Öldrucks zwischen den beiden Räumen hergestellt wird.
Die deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 20 2010 011 524 U1 zeigt einen
Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschaltung zwischen Wicklungsanzapfungen eines Stufentransformators. Der Stufentransformator ist in einem mit Isolieröl gefüllten Transformatorkessel angeordnet. Der Stufenschalter hat kein eigenes oder kein ihn vollständig umschließendes Gehäuse, so dass der Stufenschalter innerhalb des
Transformatorkessels oder direkt außen am Transformatorkessel und jeweils mit dessen Ölfüllung in Verbindung stehend angeordnet ist.
Ein Laststufenschalter dient zur unterbrechungslosen Umschaltung zwischen
verschiedenen Wicklungsanzapfungen einer Regelwicklung eines Stufentransformators. Hierzu sind, wie in der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 20 2010 01 1 521 U1 offenbart, wenigstens einen Wähler zur leistungslosen Anwahl der jeweiligen
Wicklungsanzapfung des Stufentransformators, auf die umgeschaltet werden soll, und einen Lastumschalter zur eigentlichen Umschaltung von der beschalteten auf die neue, vorgewählte Wicklungsanzapfung vorgesehen. Der wenigstens eine Wähler und der Lastumschalter sind im Transformatorkessel räumlich getrennt voneinander angeordnet
Das chinesische Gebrauchsmuster CN 201063285 Y offenbart eine käfigartige
Konstruktion für einen Einsatz eines Laststufenschalters. Die Stabkonstruktion wird in ein Ölgefäß eingetaucht, in dem die Transformatorwicklungen befestigt sind.
Verschiedene Ausführungsformen eines Stufenschalters sind in den internationalen Patentanmeldungen WO2007/003537 A1 , WO2007/003539 A1 , WO 2007/009960 A1 und WO 2007/009961 A1 offenbart. Die Stufenschalter haben jeweils ein
Ausgleichsvolumen.
Bei Transformatoren kann es durch Überhitzung des isolierenden Öls dazu kommen, dass Gase entstehen, welche die Gesamtgasbilanz des Systems so weit stören können, dass der Transformator zerstört werden kann. Um dem vorzubeugen ist es bereits bekannt, im Deckel des Laststufenschalters eine Berstscheibe vorzusehen, die bei übermäßig großem Druck bricht.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen derartigen
Laststufenschalter vorzuschlagen, dessen Funktionsfähigkeit und Funktionssicherheit verbessert wird.
Diese Aufgabe wird durch einen Laststufenschalter mit den Merkmalen gemäß
Anspruch 1 gelöst. Der erfindungsgemäße Laststufenschalter kann gegenüber der Isolierflüssigkeit eines Transformators mittels eines Gehäuses abgeschlossen sein. Ebenso ist es gemäß einer anderen Ausführungsfirm der Erfindung denkbar, dass eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit im Gehäuse und einer Isolierflüssigkeit im Transformatorkessel des Transformators besteht. Das Gehäuse ist aus einem Gehäusedeckel, einem Gehäuseboden und einem Gehäusemantel aufgebaut. Das Gehäuse des
Laststufenschalters selbst ist ebenfalls mit Isolierflüssigkeit gefüllt und ragt in den Transformatorkessel. Gemäß der Erfindung ist im Gehäusedeckel des
Laststufenschalters mindestens ein gasdurchlässiger Bereich vorgesehen, durch den Gas aus dem Inneren des Laststufenschalters entweichen kann.
Dies hat den Vorteil, dass Gase, die beispielsweise durch Wärmeentwicklung während des Betriebes entstehen, entweichen können und damit die Funktionsfähigkeit des Laststufenschalters und so auch die des Transformators gewährleistet werden kann.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der gasdurchlässige Bereich im Gehäusedeckel des Laststufenschalters als Scheibe ausgestaltet und beispielsweise als Teflonscheibe oder Membran ausgeführt.
Der gasdurchlässige Bereich kann ein elektrisches Element, insbesondere eine Leiterschleife, aufweisen, mit dem die Funktionsfähigkeit bzw. Betriebssicherheit des gasdurchlässigen Bereichs überwacht werden kann. Die Leiterschleife ist im
gasdurchlässigen Bereich und dem an den gasdurchlässigen Bereich angrenzenden Bereich des Gehäusedeckels angebracht. Damit lässt sich auf einfache Weise ein Bersten der gasdurchlässigen Bereichs überwachen und gegebenenfalls in dessen Folge ein Abschalten des Transformators realisieren, wenn beispielsweise die
Leiterschleife unterbrochen wird. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann das Entstehen von Gasdruck im Inneren des Laststufenschalters weiter reduziert werden bzw. ist ein Austausch vor Isolierflüssigkeit zwischen dem Gehäuse des Laststufenschalters und dem
Transformatorkessel ermöglicht , wenn im Gehäuseboden und/oder Gehäusemantel des Gehäuses des Laststufenschalters mindestens eine Öffnung ausgebildet ist. Die Öffnung stellt eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit im
Transformatorkessel und der Isolierflüssigkeit im Gehäuse bereit. In vorteilhafter Weise kann die Öffnung dabei auch mit einem Filter versehen werden, so dass keine Verschmutzungen durch die Öffnung gelangen können.
Weiterhin ist es auch möglich, durch den Gehäusedeckel hindurch je ein bewegbares Schließelement vorzusehen, mit dessen Hilfe die mindestens eine Öffnung bzw. der in der Öffnung sitzende Filter verschlossen oder geöffnet werden kann. Damit kann das zur Verfügung stehende Volumen der Isolierflüssigkeit bedarfsgerecht gesteuert werden. Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgenden Figuren sowie deren Beschreibungsteile.
Es zeigen im Einzelnen: eine schematische Ansicht eines Systems aus Laststufenschalter und Transformator gemäß des Standes der Technik;
eine schematische Darstellung des Gehäuses für den Laststufenschalter im Schnitt entlang der Längsachse;
eine schematische Ansicht des Gehäusedeckels des Laststufenschalters; eine schematische Darstellung des Gehäuses für den Laststufenschalter im Schnitt entlang der Längsachse in einer weiteren Ausführungsform; eine Seitenansicht des Gehäuses des erfindungsgemäßen Laststufenschalters gemäß einer weiteren Ausführungsform; eine Darstellung des Gehäusedeckels aus Blickrichtung x aus Fig. 4;
eine Seitenansicht des Gehäuses des erfindungsgemäßen Laststufenschalters gemäß einer weiteren Ausführungsform.
Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet. Das dargestellte Ausführungsbeispiel stellt lediglich eine Möglichkeit dar, wie ein Laststufenschalter mit einer Verbindung zur Isolierflüssigkeit eines Transformators ausgestaltet sein kann. Wie aus der Darstellung eines Systems 100 des Standes der Technik gemäß Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Laststufenschalter 1 in den Transformatorkessel 7 des
Transformators 5 eingesetzt. Der Transformatorkessel 7 nimmt eine Isolierflüssigkeit 6 auf, die bevorzugt ein Isolieröl ist. Der Transformator 5 ist vollständig von der
Isolierflüssigkeit 6 umgeben. Der Laststufenschalter 5 selbst ist von einem
zylinderförmigen Gehäuse 9 umgeben. Im Gehäuse 9 ist ebenfalls eine Isolierflüssigkeit 6 vorgesehen, so dass die Bauteile (elektrische und mechanische) von der
Isolierflüssigkeit 6 umgeben sind. Durch das Gehäuse 9 des Laststufenschalters 1 sind die Isolierflüssigkeit 6 des Laststufenschalters 1 und die Isolierflüssigkeit 6 des
Transformators 5 räumlich voneinander getrennt. Eine Durchmischung findet nicht statt.
Der Transformatorkessel 7 ist über eine Leitung 3 mit einem Ausgleichsgefäß 4 verbunden. Ebenso ist das Gehäuse 9 des Laststufenschalters 1 über eine Leitung 13 mit dem Ausgleichsgefäß 4 verbunden. Bei der Erwärmung der Isolierflüssigkeit 6 kommt es zu einer thermischen Ausdehnung und damit zu einer Vergrößerung des Volumens, das von dem Ausgleichsgefäß 4 aufgenommen wird. Im Ausgleichsgefäß 4 ist eine Trennwand 8 vorgesehen, die die Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 des
Laststufenschalters 1 von der Isolierflüssigkeit 6 im Transformatorkessel 7 hermetisch voneinander trennt. Das Ausgleichsgefäß 4 ist jeweils auf beiden Seiten der Trennwand 8 über eine Trockenvorlage 1 1 mit der Umgebungsluft verbunden, so dass bei
Volumenänderungen im Transformatorkessel 7 keine Druckschwankungen entstehen.
Fig. 2a und Fig. 2b zeigen verschiedene Ansichten des Gehäuses 9 des
Laststufenschalters 1 , wobei der Laststufenschalter 1 der Übersicht halber nicht im Gehäuse 9 angeordnet ist. In Fig. 2a ist eine schematische Darstellung des Gehäuses 9 für den Laststufenschalter 1 im Schnitt entlang der Längsachse 14 des Gehäuses 9 zu sehen. Das Gehäuse 9 besteht aus einem Gehäusedeckel 9D, einem Gehäuseboden 9B und einem Gehäusemantel 9M. Wie aus Fig. 1 zu erkennen ist, ragt das Gehäuse 9 in den Transformatorkessel 7. Bei der in Fig. 2a und 2b dargestellten Ausführungsform ist im Gehäusedeckel 9D ein gasdurchlässiger Bereich 20 vorgesehen. Durch diesen gasdurchlässigen Bereich 20 können Gase entweichen, die während des Betriebes, beispielsweise durch Erwärmung der Isolierflüssigkeit 6, entstehen. Das Gehäuse 9 kann gegenüber seiner Umgebung ohne Öffnungen 10 ausgestaltet sein, so dass die Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 des Laststufenschalters 1 und die Isolierflüssigkeit 6 des Transformators 5 räumlich voneinander getrennt sind. Bei der hier dargestellten Ausführungsform sind im Gehäuseboden 9B und/oder im Gehäusemantel 9M
Öffnungen 10 ausgeformt.
Insbesondere um das zur Verfügung stehende Volumen der Isolierflüssigkeit zu vergrößern bzw. einen Austausch zu ermöglichen kann mindestens eine Öffnung 10 vorgesehen sein. Wie in Fig. 2a dargestellt können beispielsweise insgesamt mehrere Öffnungen 10 im Gehäuseboden 9B und im Gehäusemantel 9M ausgebildet sein. Die Anzahl und Form der dargestellten Öffnungen 10 soll nicht als Beschränkung der Erfindung aufgefasst werden. Über die Öffnungen 10 ist eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit 6 im Transformatorkessel 7 und der Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 bereitstellt. Somit befindet sich die Isolierflüssigkeit 6 im
Transformatorkessel 7 und die Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 auf dem gleichen Druckniveau. Gleichzeitig wird für einen Temperaturausgleich zwischen den
Isolierflüssigkeiten 6 gesorgt. Die in Fig. 2b dargestellte Ansicht des Gehäusedeckels 9D für den Laststufenschalter 1 zeigt in einer schematischen Darstellung den gasdurchlässigen Bereich 20, der im Gehäusedeckel 9D vorgesehen ist. Falls sich im Innern des Gehäuses 9 für den Laststufenschalter 1 Gase bilden, können diese über den gasdurchlässigen Bereich 20 austreten. Der gasdurchlässige Bereich 20 wird bevorzugt auf die verwendete Isolierflüssigkeit so abgestimmt, dass er für solche Gase permeabel ist, die beim Betrieb, beispielsweise durch Erwärmen der Isolierflüssigkeit, entstehen können. Besonders bevorzugt können als Material für den gasdurchlässigen Bereich 20 Teflonscheiben oder -membranen verwendet werden. Damit kann beispielsweise vorhandener Wasserstoff in die Umgebung diffundieren.
Wie in Fig. 2b ebenfalls dargestellt kann in einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus vorgesehen werden. Hierzu wird in den gasdurchlässigen Bereich 20 ein elektronisches Bauteil integriert, mit dessen Hilfe die Funktionstüchtigkeit des gasdurchlässigen Bereiches 20 überwacht werden kann. Dies kann beispielsweise durch eine oder mehrere Leiterschleifen oder Metalldrähte 17 erfolgen, die in die Teflonscheibe eingezogen werden. Zerreißt eine der Leiterschleifen oder Metalldrähte 17, so kann dies dazu genutzt werden, dass ein Stromkreis geöffnet oder geschlossen wird und dies wiederum als Signal zur Abschaltung des Transformators benutzt wird. Damit kann die Zerstörung, beispielsweise das Bersten einer gasdurchlässigen Teflonscheibe, überwacht und detektiert werden. Somit kann ein Schaden am Transformator vermieden werden.
In Fig. 3 ist eine Ausführungsform dargestellt, bei der wiederum im Gehäusedeckel 9D ein gasdurchlässiger Bereich 20 vorgesehen ist. Weiterhin ist ein Betätigungselement 24 durch den Gehäusedeckel 9D des Laststufenschalters 1 geführt mit dem je ein bewegbares Schließelement 26 pro Öffnung 10 so bewegt werden kann, dass diese verschlossen oder geöffnet werden können. Wie bereits erwähnt, kann die mindestens eine Öffnung 10 im Gehäuseboden 9B und/oder Gehäusemantel 9M vorgesehen sein. Die Schließelemente 26 sind in der hier dargestellten Ausführungsform auf einer Tragkonstruktion 28 angebracht. Das Betätigungselement 24 dreht die Tragkonstruktion 28 in geeigneter weise, so dass die mindestens eine Öffnung 10 verschlossen oder geöffnet ist. Der in der gegenwärtigen Beschreibung dargestellte Mechanismus zum Verschließen oder öffnen der mindestens einen Öffnung 10 soll nicht als Beschränkung der Erfindung aufgefasst werden. Für einen Fachmann sind unterschiedliche
Möglichkeiten denkbar, mit denen die Öffnungen 10 im Gehäuse 9 eines
Laststufenschalters 1 verschlossen werden.
Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht des Gehäuses 9 des erfindungsgemäßen
Laststufenschalters 1 gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Im
Gehäuseboden 9B ist eine lösbare Ablassschraube 16 vorgesehen. Im Gehäusemantel 9M sind Durchführungen 18 eingebaut, über die elektrische Leitungen (nicht dargestellt) an den Laststufenschalter 1 geführt werden.
In Fig. 5 ist eine schematische Darstellung des in Fig. 4 aus Blickrichtung x gezeigten Gehäusedeckels 9D dargestellt. Dabei ist in einer ersten Ausführungsform der Fig. 5a ein Gehäusedeckel 9D mit einem gasdurchlässigen Bereich 20 dargestellt, der in dem Gehäusedeckel 9D vorgesehen ist. Der gasdurchlässige Bereich 20 ist als
semipermeable Membran ausgestaltet, um Gase, insbesondere Wasserstoff ausleiten zu können. Dabei kann beispielsweise eine Goretexmembran oder eine Teflonscheibe für den Bereich 20 verwendet werden. Auch andere Materialien sind, abhängig davon, welches Gas durchgelassen werden soll, möglich.
Fig. 5b zeigt diese Ansicht mit einer Ausführungsform, bei der in dem Gehäusedeckel 9D ein gasdurchlässiger Bereich 20 vorgesehen ist, wobei in dem gasdurchlässigen Bereich 20 eine Leiterschleife 17 integriert ist. Die Leiterschleife 17 kann an ihren Kontaktenden 19, die im Gehäusedeckel 9D vorgesehen sind, mit Spannung versorgt werden. Eine Unterbrechung der Leiterschleife 17 kann dann detektiert werden. Diese tritt beispielsweise dann auf, wenn die Leiterschleife 17 in eine Teflonscheibe integriert ist und die Teflonscheibe etwa durch einen zu hohen Gasdruck innerhalb des
Laststufenschalters 1 zerstört wurde. Damit kann die Leiterschleife 17 zur Überwachung und Kontrolle der der Funktionsfähigkeit des Laststufenschalters 1 und des
Transformators 5 eingesetzt werden. Fig. 6 zeigt in einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung exemplarisch, dass alle Öffnungen 10 mit je einem Filter 1 1 versehen sein können. Die Filter 1 1 können lösbar in den Öffnungen 10 befestigt sein, so dass sie austauschbar sind. Über die mit einem Filter 11 versehene Öffnungen 10 ist eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit 6 im Transformatorkessel 7 und der Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 bereitstellt. Somit befindet sich die Isolierflüssigkeit 6 im Transformatorkessel 7 und die Isolierflüssigkeit 6 im Gehäuse 9 wiederum auf dem gleichen Druckniveau. Die Filter 1 1 können auch an den übrigen im Rahmen dieser Anmeldung dargestellten Öffnungen angebracht werden, insbesondere auch an den im Zusammenhang mit Fig. 3
verschließbaren Öffnungen.
Bezugszeichenliste:
1 Laststufenschalter
3 Leitung
4 Ausgleichsgefäß
5 Transformator
6 Isolierflüssigkeit
7 Transformatorkessel
8 Trennwand
9 Gehäuse
9B Gehäuseboden
9D Gehäusedeckel
9M Gehäusemantel
10 Öffnung
1 1 Trockenvorlage
12 Filter
13 Leitung
14 Längsachse
16 Ablassschraube
17 Leiterschleife
18 Durchführungen
19 Kontaktenden
22 Niveau der Isolierflüssigkeit
24 Betätigungselement
26 bewegbares Schließelement
28 Tragkonstruktion
100 System

Claims

Patentansprüche:
1. Laststufenschalter (1 ) der von einem Gehäuse (9) aus einem Gehäusedeckel (9D), einem Gehäuseboden (9B) und einem Gehäusemantel (9 ) umgeben und von einer
Isolierflüssigkeit (6) im Gehäuse (9) umspült ist und wobei das Gehäuse (9) in einen Transformatorkessel (7) eines Transformators (5) ragt, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäusedeckel (9D) mindestens ein gasdurchlässiger Bereich (20) vorgesehen ist, durch den Gas aus dem Inneren des Gehäuses (9) des Laststufenschalters (1 ) entweichen kann.
2. Laststufenschalter (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der
gasdurchlässige Bereich (20) als in dem Gehäusedeckel (9D) vorgesehene Scheibe ausgestaltet ist.
3. Laststufenschalter (1 ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der gasdurchlässige Bereich (20) als Teflonscheibe oder Membran ausgeführt ist.
4. Laststufenschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass der gasdurchlässige Bereich (20) ein elektrisches Element (17) zur Ermittlung von Betriebsstörungen des gasdurchlässigen Bereichs (20) aufweist.
5. Laststufenschalter (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
gasdurchlässige Bereich (20) und der angrenzende Gehäusedeckel (9D) wenigstens eine gemeinsame Leiterschleife (17) aufweisen, die beim Bersten des gasdurchlässigen Bereichs (20) durchtrennbar ist.
6. Laststufenschalter (1) nach einem der Ansprüchen 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuseboden (9B) und/oder Gehäusemantel (9M) mindestens eine Öffnung (10) ausgebildet ist, die eine fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit (6) im
Transformatorkessel (7) und der Isolierflüssigkeit (6) im Gehäuse (9) bereitstellt.
7. Laststufenschalter (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Öffnung (10) im Gehäuseboden (9B) ausgebildet ist.
8. Laststufenschalter (1 ) nach den Ansprüchen 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Öffnung (10) mit einem Filter (1 1 ) versehen ist, so dass die fluide Verbindung zwischen der Isolierflüssigkeit (6) im Transformatorkessel (7) und der Isolierflüssigkeit (6) im Gehäuse (9) durch den Filter (12) bereitstellt wird.
Laststufenschalter (1) nach einem der Ansprüchen 6 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Betätigungselement (24) so vorgesehen ist, dass durch den Gehäusedeckel (9D) hindurch je ein bewegbares Schließelement (26) die mindestens eine Öffnung (10) im Gehäuseboden (9B) und/oder Gehäusemantel (9M) oder den in der mindestens einen Öffnung (10) angeordneten Filter (1 1 ) verschließt oder öffnet.
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