WO2016113245A1 - Anordnung mit einer elektrischen sicherungseinrichtung und einer an der sicherungseinrichtung angeordneten messeinrichtung sowie messeinrichtung - Google Patents

Anordnung mit einer elektrischen sicherungseinrichtung und einer an der sicherungseinrichtung angeordneten messeinrichtung sowie messeinrichtung Download PDF

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WO2016113245A1
WO2016113245A1 PCT/EP2016/050448 EP2016050448W WO2016113245A1 WO 2016113245 A1 WO2016113245 A1 WO 2016113245A1 EP 2016050448 W EP2016050448 W EP 2016050448W WO 2016113245 A1 WO2016113245 A1 WO 2016113245A1
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housing
measuring
fuse
measuring device
arrangement according
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Application number
PCT/EP2016/050448
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Inventor
Thomas Gräf
Original Assignee
Hochschule Für Technik Und Wirtschaft Berlin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/30Means for indicating condition of fuse structurally associated with the fuse

Definitions

  • the invention relates to an arrangement having an electrical safety device and a measuring device arranged on the safety device as well as a measuring device.
  • the basic principle of the function of fuses has been known for more than one hundred years.
  • the melting of a bottleneck within the current path should protect subsequent equipment from overload and short circuit.
  • the behavior of the fuse is based on bringing a bottleneck of the current path specifically to melt, to cool the arc occurring in order to limit a short-circuit current in height and also to turn off overcurrents. It is important that an adiabatic heat exchange takes place with the sand cooling the enamel conductor system, since otherwise there will be no targeted and timed fusion and thus shutdown.
  • the fuse can heat up inadmissible, since this state of "creeping melting" can extend over a longer period of time Since the fuse from home already represents a bottleneck for the flow of electricity, it creates a loss of power through the connection contacts and For the nominal current of the fuse I n and completely intact fusible conductor system and in compliance with the installation situation specified by the fuse manufacturer or in the relevant standard, this can be operated permanently, however the suitable fuse with the correct rated current must be used For example, any fuse application requirements may cause some usage errors, including errors in the form of a fuse inserted in the wrong direction caused the fuse holder, so that the fuse does not trigger the takeover power leading switch-disconnector. A bad contact or contact resistance can come about or when a short-circuit current and the triggering of a or two of the three fuses used in the three-phase system, only the obviously fused fuses are replaced by the plant operator.
  • the undelivered fuse may have experienced a fusing within the fusible conductor system that is not visible from the outside.
  • the power loss of the fuse over the remaining fusible conductors is higher, so that it comes to a higher operating temperature in the fuse and its environment, which can lead to consequential damage.
  • HV HRC fuse high-voltage high-performance fuses
  • NH fuse low-voltage high-performance fuses
  • the following transformer is operated considerably above its power limit, a too low assignment of the fuse selected to the associated transformer, fuses switch a fault current below the minimum breaking current, due to thunderstorms, the current carrying capacity is reduced by separating individual fuse elements,
  • a protective device against a thermal overload of a switchgear with a transformer is known from the document EP 0 980 086 AI.
  • An HH fuse opens a transformer switch when a certain power consumption value is exceeded.
  • Document DE 10 2014 101 156 discloses a device for determining a measured value, for example a temperature, in a high-voltage system.
  • the document KR 10 2014 041 280 A discloses an electrical fuse which is coupled to a thermal generator and an LED. Heating the fuse causes a current to be generated in the thermal generator, which eventually lights up the LED. This is to monitor a degradation of the fuse.
  • thermogenerators as an energy source for measuring devices for determining vital functions of humans or animals.
  • the document WO 2010/124665 Al discloses a device and temperature measuring unit for the contactless measurement and transmission of temperatures.
  • the device has a thermopile sensor for non-contact measurement of a temperature.
  • a thermo generator is provided as a power supply for the Thermopilesensor.
  • the document US 2011/0150036 Al discloses a flexible thermal generator for powering a sensor.
  • the document DE 10 2008 021 697 B4 discloses a device for generating electrical energy by means of a thermogenerator.
  • the document US 8,134,445 B2 discloses a monitoring device for an electrical fuse.
  • the device has an RFID chip which is arranged on the fuse. When the fuse transitions to an open state, the antenna signal of the RFID chip changes to change its radiation. This determines the triggered state of the fuse.
  • Document DE 10 2008 006 693 A1 discloses a circuit protection monitoring module and a method for wirelessly communicating an operating state of the circuit protection device in an electrical circuit.
  • Summary Task is to specify improved technologies for monitoring backups.
  • an arrangement with an electrical safety device and a measuring device arranged on the safety device has the following components: a thermal generator that is configured thermal Convert energy into electrical energy, a measurement sensor electrically coupled to the thermal generator such that the measurement sensor is operable with electrical energy generated by the thermal generator and configured to determine a measurement, and a housing surrounding the measurement sensor ,
  • a measuring device comprising a thermal generator configured to convert thermal energy into electrical energy, a measuring sensor electrically coupled to the thermal generator such that the measuring sensor is operable with electrical energy generated by the thermal generator, and configured to determine a measured value and a housing surrounding the measuring sensor, wherein the housing contains an electrically semiconductive material or an electrically non-conductive material.
  • the case is formed with rounded edges.
  • the avoidance of sharp edges and corners on the housing results in the suppression of the formation of field peaks in the electric field of the protection device.
  • the housing may be formed, for example, cuboid with rounded edges and corners.
  • the housing may be formed with a clothoid-shaped outer contour.
  • a clothoid also Klotoide is a special flat curve. It is uniquely determined in the plane except for similarity by the property that the curvature at each point of the curve is proportional to the length of its arc up to the point. Their curvature increases linearly.
  • the safety device can be designed as a fuse, for example as a high-voltage high-performance fuse (HH fuse) or as a low-voltage high-performance fuse (NH fuse).
  • HH fuse high-voltage high-performance fuse
  • NH fuse low-voltage high-performance fuse
  • the housing may include or be formed from an electrically highly conductive material. It can be provided that the thermal generator is arranged in the housing and surrounded by it. Alternatively, the thermal generator may be arranged in a further housing, so that it is surrounded by the further housing.
  • the housing may be adapted not to influence the dielectric properties of the electrical safety device.
  • the configuration of the housing, which surrounds the components of the measuring device, means that the installation of the measuring device into the electrical safety device has no measurable influence on the properties of the safety device.
  • the housing in particular has no influence on the behavior of the safety device when switching off.
  • a temperature, a humidity, a gas pressure, a gas and / or a light emission can be determined as measured values.
  • the measuring sensor may be formed as a temperature sensor, a humidity sensor, a gas pressure sensor, a gas sensor and / or a light sensor.
  • the measuring sensor can be configured to detect radiation of any kind.
  • it may be provided to arrange a plurality of measuring sensors in the housing, which are configured to perform one or more of the aforementioned measurements. The several measuring sensors can be networked and determine measured values in parallel.
  • the arrangement allows, for example, to monitor the thermal state of a high-performance fuse, so that a failure of the fuse can be avoided with high consequential damage and costs.
  • the thermal generator is configured to convert thermal energy into electrical energy.
  • the thermogenerator can either have two different metals (exploitation of the Seebeck effect) or two different semiconductor materials (exploitation of the Peltier effect). A temperature difference of a few Kelvin between the two different materials is sufficient to produce a thermal voltage of a few millivolts (mV).
  • the temperature difference can be achieved, for example, by one side of the thermal generator in contact with the heating electrical safety device, for example, in direct contact, and another side of the thermal generator is surrounded by cooling, passing air. The cooling air may be required for the operation of the fuse.
  • the other Side of the thermal generator can be cooled by means of a passing fluid (a gas or a liquid).
  • the fluid can be electrically insulating.
  • the thermogenerator can be configured to detect temperatures in the range of -30 ° C to 180 ° C.
  • the thermal generator may be further configured to generate an electrical voltage in the range of 2 mV to 1.5 V or more.
  • thermal generators it can be provided to integrate several thermal generators in the housing.
  • several thermal generators may be arranged in separate, separate housings.
  • the plurality of thermal generators may be connected in series to increase the generated voltage.
  • multiple thermal generators may be connected in parallel to increase the output current.
  • a combination of parallel and series thermal generators is also possible to adjust the voltage and the output current.
  • it may be provided to arrange a DC-DC converter (also called DC booster or boost converter) within the housing.
  • the DC-DC converter may be configured to transform a (small) input voltage to a higher output voltage.
  • an input voltage provided by the thermal generator can be transformed from a few mV to an output voltage of 1.5V.
  • It may be provided to switch a resistor in front of the DC-DC converter in order to limit the input voltage. This may be necessary if the temperature difference is very high and / or multiple thermal generators are used.
  • the measuring device can be arranged on a surface of the securing device. It can be provided that the securing device has a round cross-section, the housing is annular and the housing with the measuring device, the surface of the securing device is arranged enclosing on the securing device.
  • the housing can have a height of 9 mm highest.
  • the housing can be adapted to the dimensions of the safety device. Usually, the dimensions of the fuses are normalized, so that the size of the housing is adaptable to the different standardized sizes.
  • the housing can be releasably secured to the surface of the securing device by means of a magnetic element, for example a permanent magnet.
  • the housing may be formed in two parts or in several parts. This makes it possible to retrofit the measuring device to an existing fuse.
  • the measuring device can be arranged within the securing device.
  • the measuring device can be installed in existing fuses.
  • the housing may contain an electrically semiconducting material, for example a plastic or a plastic derivative.
  • the housing may be made of a semiconductive material.
  • the housing can also be designed so that opposite surfaces each connect positively to adjacent surfaces.
  • the housing may be made of a highly heat conductive plastic, a ceramic material or metal.
  • the housing may be designed to consist of several subcomponents. The subcomponents can consist of different materials.
  • the housing may only cover the safety device if the housing does not form a closed metallic ring.
  • the housing may contain a thermally highly conductive material.
  • the housing may be configured such that it enables a transmission and transmission of signals.
  • the measuring device has a processor which is configured to trigger a striker of the safety device when a predetermined measured value is exceeded.
  • a triggering device for triggering the striker can be provided.
  • the triggering device may be formed separately from the measuring device, for example in a separate housing.
  • the processor may be data-technically coupled to the triggering device, wired or wireless.
  • the triggering device can be arranged directly on or in the vicinity of the striker.
  • the measuring device can be arranged at the location of the safety device, where monitoring of a measured value, for example the temperature, is considered to be relevant.
  • the housing may surround a transmission device which is configured to transmit the measured value determined by the measuring sensor to a receiving device.
  • the transmission can be done wirelessly, for example.
  • the transmission device may be coupled to the thermal generator, so that it is powered by the thermal generator with electrical energy.
  • the transmission device can be configured to transmit the measured value with a high-frequency radio signal to a receiving device, for example with a frequency of more than 100 MHz.
  • Suitable radio frequencies are for example 305 MHz, 868 MHz, 902 MHz and 2.4 GHz. Other frequencies are also possible, provided that they allow transmission as a radio signal.
  • the use of a high-frequency radio signal allows the use of the measuring device in an open or closed electrical system with one or more safety devices.
  • the radio signal is damped by the system housing in a closed system, but exits the system housing with sufficient strength.
  • the radio signal has, for example, a range of about 1.5 m to a few meters. Within this range, the receiving device (outside the system) may be arranged, which receives the radio signal.
  • the transmission device can be designed, for example, as a radio module from EnOcean. Alternatively or additionally, other radio standards may be used. It can be provided that the radio signal is encrypted.
  • the receiving device can be configured to process the received radio signal and transmit it, if necessary (wired or wireless), to a value device, for example a computer, a server or another device set up for data processing.
  • the radio sensor system can be designed such that a radio sensor network is established, which forwards the transmitted data via adjacent sensors. This extends the radio range and the number of measuring points.
  • a plurality of measuring devices are each formed with a transmission device, wherein the transmission devices transmit the radio signals to a common receiving device.
  • one or more measuring devices for measuring data acquisition can be arranged at a plurality of safety devices, which transmit the signals to the common receiving device, which is set up within the transmitter radius of the transmission devices. It can be provided to convert the measured value into a digital value before transmission, for example by means of a data processing device which is arranged in the housing.
  • the data processing device can also be supplied with electrical energy by the thermal generator.
  • the geometry of the housing in particular its dimensions, can be adapted to a shape of the electrical equipment. It can be provided that the side (for example the underside) of the housing is adapted to the surface of the electrical safety device, so that, for example, a positive-fit contact between the housing and the safety device is formed.
  • the housing can be adapted to the respective environment of use, for example to the dimensions of the electrical safety device.
  • the housing may have a smooth surface at least in sections.
  • the surface can be ground, for example. It can be provided that the entire surface of the housing is smooth, for example ground or polished.
  • Another embodiment of the housing may have an at least partially or completely microtextured surface, which is characterized by an optimized heat radiation behavior.
  • the housing can be completely closed. When using a high-frequency radio signal, the radio signal can also escape from a closed housing.
  • the housing may be formed with a recess which is encapsulated, for example. A recess in the housing may facilitate the escape of a radio signal.
  • the housing may be fastened to the electrical safety device by means of one or more fastening means.
  • the attachment may be provided, for example, as a clamp connection or a screw connection.
  • the housing may be secured to the securing device by means of an adhesive or a highly heat-conductive film, for example a thermal compound or a heat-conducting film. It can be provided that the housing is embedded in a form-fitting manner in the surface of the electrical safety device.
  • the measuring device can be provided, for example, as an RFID tag (RFID - radio-frequency identification).
  • the measuring device is free of a battery and / or an accumulator. It may be provided to form a capacitor as a buffer.
  • the transmission device, the DC-DC converter and / or the data processing device are arranged in the further housing (and not in the housing).
  • the features disclosed in the description and the figures relating to the housing apply analogously.
  • 1 is an illustration of a measuring device
  • FIG. 2 shows an illustration of a safety device with a measuring device
  • FIG. 5 shows a further illustration of a safety device with a measuring device
  • FIG. 6 shows an embodiment in which the components of the measuring device are arranged in different housings
  • FIG. 5 shows a further illustration of a safety device with a measuring device
  • FIG. 6 shows an embodiment in which the components of the measuring device are arranged in different housings
  • FIG. 6 shows an embodiment in which the components of the measuring device are arranged in different housings
  • FIG. 9 shows a further illustration of a securing device with a measuring device
  • FIG. 10 shows a cross section of the arrangement according to FIG. 9.
  • Fig. 1 shows a schematic representation of a measuring device with a housing 1, which surrounds a thermal generator 2, a DC-DC converter 3, a measuring sensor 4 and a transmission device 5.
  • the measuring sensor 4 is a temperature sensor in this embodiment.
  • the transmission device 5 is a radio module for the wireless transmission of the measurement results to a receiving device 6. The transmission takes place by means of a high-frequency radio signal.
  • the thermal generator 2 is configured to convert thermal energy into electrical energy.
  • the thermogenerator 2 generates a voltage of a few millivolts (mV).
  • the generated voltage is input as an input signal to the DC-DC converter 3, which transforms the input voltage to an output voltage of 1.5V.
  • both the measuring sensor 4 and the transmission device 5 are supplied with electrical energy.
  • a data processing device for example a microchip, can be supplied with the output voltage (not shown).
  • the measured values are digitized before they are transmitted by radio.
  • the data (measured values) can also be transmitted in encrypted form.
  • FIG. 2 an arrangement with a fuse 20 and a arranged on the surface of the fuse 20 measuring device 21 is shown.
  • the fuse can identify a striker (not shown).
  • the measuring device may have a processor that is configured to trigger the striker when a predetermined temperature is exceeded.
  • the power loss generated during operation of the fuse must be dissipated by the fuse in the form of heat.
  • This waste heat is used to operate a thermogenerator, which in turn supplies a temperature measurement electronics.
  • This measuring electronics detects the temperature at the fuse surface and transmits the digitally converted value via radio transmission to an evaluation unit located outside the switchgear, which also has the option of evaluating and categorizing the temperature values.
  • the categorization takes place in the areas “Normal”, "Temperature drift occurs" and "Overtemperature with the risk of consequential damage.”
  • the category “Overtemperature with the risk of consequential damage” can automatically switch off the switchgear and send another message to the plant operator of the plant. As a result, this has to replace all three fuses of the switchgear.
  • the evaluation unit is capable of monitoring three fuses at the same time.
  • the temperature detection of the fuse can be done both on the surface of the insulator of the fuse and integrated into the insulating body. The latter offers the advantage that the dimensions of the fuse do not change and the measuring electronics are additionally protected from external influences. If the measuring electronics are mounted externally on the insulating body, it is also possible to change the measuring electronics to a new fuse.
  • a trip unit can be integrated into the fuse that triggers the striker.
  • the energy for triggering the striker is provided by the thermocouple.
  • the power loss generated within the fuse depends on the current load of the fuse as well as on the internal state of the fuse. In this case, the fusible conductor system is of crucial importance. Since the temperature of the fuse increases with decreasing number of parallel fuse elements, a detection of the current temperature of the fuse is necessary to avoid consequential damage.
  • the energy for supplying the measuring electronics is obtained by means of a thermogenerator.
  • the generated voltage is stabilized by means of an up-converter and a voltage stabilization to a value adapted for the measuring electronics and the radio transmitter.
  • a thermo-generator or thermocouple Using a thermo-generator or thermocouple, a voltage is generated which generates a voltage in the range of about 1.5V using an up-converter of the mV range.
  • thermocouple In order to use a thermocouple, it must be surrounded by a temperature difference, otherwise the thermocouple can not generate any voltage. This temperature difference is achieved in that one side of the thermocouple is in direct contact with the heating fuse, the other side is surrounded by cooling, flowing past medium.
  • the cooling medium such as air, SF6, oil or synthetic Isolierstoffesther is also required for the operation of the switchgear, otherwise the rated data of the fuse and the switchgear would not be displayed.
  • the voltage provided by the thermal generator voltage for an electronics supply is not sufficient and must therefore be applied elsewhere.
  • a DC-DC voltage converter is used which, even at a few millivolts of input voltage, is able to provide a supply voltage and energy quantity sufficient for a connected electronic system by means of a corresponding conversion.
  • the connected electronics require only a small electrical power, so that the generated electrical energy is sufficient for the operation of the electronics.
  • the DC-DC converter can be regarded as a black box, since this can only be regarded as an energy converter.
  • the thermocouple is capable of measuring temperatures ranging from -30 ° C up to 180 ° C. This covers almost the entire temperature range necessary for the safe operation of the fuse and the surrounding electrical equipment. Since the voltage or power output by the thermocouple depends considerably on the temperature, limiting the voltage supplied to the DC-DC converter in the form of a resistor is necessary.
  • thermocouple for measuring the temperature of the test object is connected directly to the measuring electronics. With the aid of the measuring electronics, the measured temperature is converted to a digital value which can be sent by means of a directly on the board with integrated radio module.
  • the measuring device now allows to continuously record the surface temperature of the fuse.
  • the arrangement is independent of the state of the fuse and always detects the thermal state of the fuse taking into account the environment / installation situation.
  • these devices can be used to detect whether the fuse contains melted sub-conductors and differs in their thermal behavior from the other two fuses. The latter assumes that it is a three-phase application.
  • the measuring system (measuring device) can be either reversibly or irreversibly connected to the fuse body, be exposed to external environmental influences or be interchangeable. By using high-frequency radio technology, the measuring system can also be used in encapsulated switchgear systems filled with SF6 or liquids, or switchgear encapsulated in insulating material. The measuring system is designed so that the dielectric properties of the surrounding equipment are not adversely affected.
  • 7 shows an HH fuse with a striking pin 50, a compression spring 51, a melt activator 52, a contact cap 53, a fusible conductor carrier 54, a ceramic insulating tube 55, a fine silver melt conductor 56 and a special extinguishing agent 57.
  • FIG. 8 shows the temperature values for a conventional HH fuse (left) and a HH fuse with a fuse activator (right).
  • Fig. 3 the transmission of radio signals from a plurality of measuring devices 11, 12, 13, which are arranged in a system 17, shown to a common receiving device 14.
  • the plurality of measuring devices 11, 12, 13 each have at least one measuring sensor. Measurement data of the measuring sensors can be determined simultaneously and transmitted to the receiving device 14.
  • the receiving device 14 collects the transmitted values and transmits them to an evaluation device 15, for example a personal computer (PC) or another controller, which is connected to a database 16.
  • PC personal computer
  • the determined values can be evaluated and possibly compared with values from the database 16.
  • Fig. 4 shows a fuse 30 with a round cross-section.
  • the housing 31 of the measuring device is annular and surrounds the fuse 30. Within the housing 31, the components of the measuring device are arranged.
  • FIG. 5 shows a further embodiment of the arrangement with a fuse 40 and a measuring device 41 arranged inside the fuse 40.
  • Fig. 6 another embodiment is shown.
  • the measuring sensor 4 is arranged in the housing 1.
  • the other components, namely the thermal generator 2, the DC-DC converter 3 and the transmission device 5 are surrounded by a further housing 18. This can increase the flexibility of the measuring device.
  • FIG. 9 shows a further illustration of a fuse 60 with a measuring device whose components are arranged in a housing 61.
  • the housing 61 is formed as a partial ring. It does not completely surround the fuse 60 (see Fig. 10).

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Die Anmeldung betrifft eine Anordnung mit einer elektrischen Sicherungseinrichtung und einer an der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) angeordneten Messeinrichtung (21, 41), die Messeinrichtung (21, 41) aufweisend: einen Thermogenerator (2), der konfiguriert ist, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln, einen Messsensor (4), der mit dem Thermogenerator (2) elektrisch gekoppelt ist, derart, dass der Messsensor (4) mit von dem Thermogenerator (2) erzeugter elektrischer Energie betreibbar ist, und der konfiguriert ist, einen Messwert zu bestimmen, und ein Gehäuse (1), das den Messsensor (4) umgibt. Des Weiteren betrifft die Anmeldung eine Messeinrichtung zum Bestimmen eines Messwerts in einer elektrischen Sicherungseinrichtung.

Description

Anordnung mit einer elektrischen Sicherungseinrichtung und einer an der Sicherungseinrichtung angeordneten Messeinrichtung sowie Messeinrichtung
Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einer elektrischen Sicherungseinrichtung und einer an der Sicherungseinrichtung angeordneten Messeinrichtung sowie eine Messeinrichtung.
Hintergrund
Das Grundprinzip der Funktion von Sicherungen ist seit mehr als einhundert Jahren bekannt. Dabei soll das Aufschmelzen einer Engstelle innerhalb der Strombahn nachfolgende Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschluss schützen. Das Verhalten der Sicherung beruht darauf, eine Engstelle der Strombahn gezielt zum Schmelzen zu bringen, den dabei auftretenden Lichtbogen zu kühlen, um einen Kurzschlussstrom in seiner Höhe zu begrenzen und auch um Überströme abzuschalten. Dabei ist es wichtig, dass ein adiabater Wärmeaustausch mit dem das Schmelz - leitersystem kühlenden Sand stattfindet, da ansonsten keine gezielte und zeitlich definierte Ab- schmelzung und damit Abschaltung zustande kommt. Vielmehr kann sich die Sicherung dabei unzulässig erwärmen, da dieser Zustand des„schleichenden Abschmelzens" sich über einen längeren Zeitraum erstrecken kann. Da die Sicherung von Hause aus schon eine Engstelle für den Stromfluss darstellt, entsteht in ihr eine Verlustleistung, die über die Anschlusskontakte und die Isolierstoffoberfläche der Sicherung abgegeben werden muss. Für den Nennstrom der Sicherung In und vollständig intaktem Schmelzleitersystem und bei Beachtung der durch den Sicherungshersteller bzw. in der einschlägigen Norm vorgegebenen Einbausituation kann diese dauerhaft betrieben werden. Dazu muss jedoch die geeignete Sicherung mit dem richtigen Nennstrom und den entsprechenden charakteristischen Eigenschaften ausgewählt und richtig eingebaut werden. Bei allen Anforderungen zum Einsatz von Sicherungen können z B. einige Fehler bei der Nutzung herbeigeführt werden. So können durch den Anwender Fehler in Form einer falsch herum eingesetzten Sicherung in den Sicherungshalter verursacht sein, so dass die Sicherung den Übernahmestrom führenden Lasttrennschalter nicht auslöst. Ein schlechter Kontakt bzw. Übergangswiderstand kann zustande kommen oder beim Auftreten eines Kurzschlussstromes und dem Auslösen einer oder zwei der drei eingesetzten Sicherungen im Drehstromsystem werden nur die offensichtlich durchgeschmolzenen Sicherungen durch den Anlagenbetreiber ausgetauscht.
Beim letzten Aspekt, dem Auftreten von Kurzschlüssen, können systembedingt bei einem drei- poligen Kurzschluss in der Energieverteilung lediglich zwei Sicherungen auslösen. Die nicht ausgelöste Sicherung kann jedoch eine Anschmelzung innerhalb des Schmelzleitersystems erfahren haben, dass von außen nicht sichtbar ist. Im weiteren Betrieb ist dann die Verlustleistung der Sicherung über den verbliebenen Schmelzleitern höher, so dass es zu einer höheren Betriebstemperatur in der Sicherung und deren Umgebung kommt, die zu einem Folgeschaden führen kann.
Im Bereich der Hochspannungs- bzw. Mittelspannungstechnik werden für den Kurzschluss- und Überlastschutz vor allem im Bereich der Verteilnetzebene kostengünstige Schaltgeräte eingesetzt. Dazu zählen Hochspannungs-Hochleistungssicherungen (HH-Sicherung) und Nie- derspannungs-Hochleistungssicherungen (NH-Sicherung) Diese Sicherungen sind durch eine Sicherungskennlinie in ihrer Eigenschaft so beschrieben, dass diese entsprechend Kurzschluss- und Überströme abschalten können. Dabei gibt die Sicherungskennlinie eine Strom-Zeit- Charakteristik wieder, die die Abschaltung der Sicherung in Abhängigkeit des fließenden Stromes und der Zeitdauer beschreibt. Die dabei in einem Schmelzleiter, der aus mehreren Teilleitern bestehen kann, umgesetzte Energie ist von entscheidender Bedeutung für die sichere Abschaltung des Kurzschluss- bzw. Überstromes.
Sofern das Aufschmelzen aller Teilleiter nicht vollständig erfolgt, bleibt eine Strombahn bestehen, die den gewöhnlichen Bemessungs-Strom In der Sicherung führen kann. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass die Sicherung aufgrund des nunmehr reduzierten Leiterquerschnitts sich unzulässig erwärmt. Diese Erwärmung nimmt zu, je mehr Schmelzleiter unterbrochen sind.
Eine ähnliche Erwärmung innerhalb der Sicherung tritt auf, wenn der Strom durch die Sicherung lediglich bis zum 3,5-fachen des Nennstroms beträgt. Dies kann zu Temperaturen führen, die den keramischen Körper der Sicherung aufschmelzen lässt (T > 950°C), was wiederum erhebliche Folgeschäden an den Schaltanlagen durch Brände und Teilexplosionen nach sich zieht. Hierzu sind in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Schadensberichte aufgetaucht. Die Problematik des Aufschmelzens von Teilleitern kann verursacht sein durch: ein Windungsschluss in einem Transformator verursacht einen langandauernden Fehlerstrom,
- der nachfolgende Transformator wird erheblich über seiner Leistungsgrenze betrieben, eine zu niedrige Zuordnung der Sicherung zum zugehörigen Transformator gewählt, Sicherungen schalten einen Fehlerstrom unterhalb des minimalen Ausschaltstromes, infolge Gewittereinwirkung wird durch Auftrennen einzelner Schmelzleiter die Stromtragfähigkeit reduziert,
- unzulässig hohe Temperatur durch Entladung oder mangelhafte Kontaktierung wird an den Sicherungseinsatz herangebracht,
unzureichende Wärmeabfuhr in die Umgebung,
wiederholte pulsförmige Strombelastung des Sicherungseinsatzes mit Anschmelzen des Schmelzleitersystems z.B. beim Einschalten von Motoren,
- zyklische, impulsförmige Belastung bei der Einspeisung von Windkraftanlagen und zyklisches Erwärmen und Abkühlen der Schmelzleiter verbunden mit metallurgischen Veränderungen an den Schmelzleitern.
Eine Schutzeinrichtung gegen eine thermische Überlastung einer Schaltanlage mit einem Transformator ist aus dem Dokument EP 0 980 086 AI bekannt. Eine HH-Sicherung öffnet beim Überschreiten eines bestimmten Leistungsaufnahmewertes einen Transformatorschalter.
Das Dokument DE 10 2014 101 156 offenbart eine Vorrichtung zum Bestimmen eines Messwerts, beispielsweise einer Temperatur, in einer Hochspannungsanlage.
Das Dokument KR 10 2014 041 280 A offenbart eine elektrische Sicherung, die mit einem Thermo generator und einer LED gekoppelt ist. Ein Erwärmen der Sicherung führt zum Erzeugen eines Stroms in dem Thermogenerator, der schließlich die LED zum Leuchten bringt. Hiermit soll eine Degradation der Sicherung überwacht werden.
Das Dokument US 2014/0299169 AI offenbart die Anwendung von Thermogeneratoren als Energiequelle für Messeinrichtungen zum Bestimmen von Vitalfunktionen von Menschen oder Tieren. Das Dokument WO 2010/124665 AI offenbart eine Vorrichtung und Temperaturmesseinheit zum berührungslosen Messen und Übermitteln von Temperaturen. Die Vorrichtung weist einen Thermopilesensor zur berührungslosen Messung einer Temperatur auf. Des Weiteren ist ein Thermo generator als Stromversorgung für den Thermopilesensor vorgesehen.
Das Dokument US 2011/0150036 AI offenbart einen flexiblen Thermogenerator zur Stromversorgung eines Sensors. Das Dokument DE 10 2008 021 697 B4 offenbart eine Vorrichtung zum Erzeugen elektrischer Energie mittels eines Thermogenerators.
Das Dokument US 8,134,445 B2 offenbart eine Überwachungseinrichtung für eine elektrische Sicherung. Die Einrichtung weist einen RFID Chip auf, der an der Sicherung angeordnet ist. Wenn die Sicherung in einen offenen Zustand übergeht, ändert sich Antennensignal des RFID Chips, so dass dessen Abstrahlung verändert wird. Hierüber wird der ausgelöste Zustand der Sicherung ermittelt.
Das Dokument DE 10 2008 006 693 AI offenbart eine Schaltungsschutzüberwachungsbau- gruppe und ein Verfahren zum drahtlosen Kommunizieren eines Betriebszustands der Schaltungsschutzvorrichtung in einer elektrischen Schaltung.
Zusammenfassung Aufgabe ist es, verbesserte Technologien zur Überwachung von Sicherungen anzugeben.
Die Aufgabe wird durch die Anordnung nach dem unabhängigen Anspruch 1 sowie die Messeinrichtung nach dem unabhängigen Anspruch 10 gelöst. Weitere Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Nach einem Aspekt ist eine Anordnung mit einer elektrischen Sicherungseinrichtung und einer an der Sicherungseinrichtung angeordneten Messeinrichtung bereitgestellt. Die Messeinrichtung weist folgende Komponenten auf: einen Thermogenerator, der konfiguriert ist, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln, einen Messsensor, der mit dem Thermogenerator elektrisch gekoppelt ist, derart, dass der Messsensor mit von dem Thermogenerator erzeugter elektrischer Energie betreibbar ist, und der konfiguriert ist, einen Messwert zu bestimmen, und ein Gehäuse, das den Messsensor umgibt.
Gemäß einem weiteren Aspekt ist eine Messeinrichtung geschaffen, aufweisend einen Thermogenerator, der konfiguriert ist, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln, einen Messsensor, der mit dem Thermogenerator elektrisch gekoppelt ist, derart, dass der Messsensor mit von dem Thermogenerator erzeugter elektrischer Energie betreibbar ist, und der konfiguriert ist, einen Messwert zu bestimmen, und einem Gehäuse, das den Messsensor umgibt, wobei das Gehäuse ein elektrisch halbleitendes Material oder ein elektrisch nicht leitendes Material enthält.
Das Gehäuse ist mit abgerundeten Kanten gebildet. Die Vermeidung von spitzen Kanten und Ecken an dem Gehäuse führt dazu, dass das Ausbilden von Feldspitzen in dem elektrischen Feld der Sicherungseinrichtung unterdrückt wird.
Das Gehäuse kann beispielsweise quaderförmig mit abgerundeten Kanten und Ecken gebildet sein.
In einer Ausführungsform kann das Gehäuse mit einer klothoidenförmigen Außenkontur gebildet sein. Eine Klothoide (auch Klotoide) ist eine spezielle ebene Kurve. Sie ist in der Ebene bis auf Ähnlichkeit durch die Eigenschaft eindeutig bestimmt, dass die Krümmung an jeder Stelle der Kurve proportional zur Länge ihres Bogens bis zu der Stelle ist. Ihr Krümmungsverlauf nimmt linear zu.
Die Sicherungseinrichtung kann als Schmelzsicherung ausgeführt sein, beispielsweise als Hochspannungs-Hochleistungs-Schmelzsicherung (HH-Sicherung) oder als Niederspannungs- Hochleistungs-Schmelzsicherung (NH-Sicherung).
Alternativ kann das Gehäuse ein elektrisch hoch leitfähiges Material enthalten oder hieraus gebildet sein. Es kann vorgesehen sein, dass der Thermogenerator in dem Gehäuse angeordnet und von diesem umgeben ist. Alternativ kann der Thermogenerator in einem weiteren Gehäuse angeordnet sein, sodass er von dem weiteren Gehäuse umgeben ist. Das Gehäuse kann angepasst sein, die dielektrischen Eigenschaften der elektrischen Sicherungseinrichtung nicht zu beeinflussen. Die Konfiguration des Gehäuses, welches die Komponenten der Messeinrichtung umgibt, führt dazu, dass der Einbau der Messeinrichtung in die elektrische Sicherungseinrichtung keinen messbaren Einfluss auf die Eigenschaften der Sicherungseinrichtung hat. Das Gehäuse hat insbesondere keinen Einfluss auf das Verhalten der Si- cherung seinrichtung beim Abschalten.
Als Messwerte können beispielsweise eine Temperatur, eine Feuchtigkeit, ein Gasdruck, ein Gas und / oder eine Lichtausstrahlung bestimmt werden. Der Messsensor kann als ein Temperatursensor, ein Feuchtesensor, ein Gasdrucksensor, ein Gassensor und / oder ein Lichtsensor ausgebildet sein. Alternativ oder ergänzend kann der Messsensor konfiguriert sein, Strahlung jeglicher Art zu erfassen. Des Weiteren kann vorgesehen sein, mehrere Messsensoren in dem Gehäuse anzuordnen, welche konfiguriert sind, eine oder mehrere der vorgenannten Messungen ausführen. Die mehreren Messsensoren können vernetzt sein und parallel Messwerte bestimmen.
Die Anordnung erlaubt es beispielsweise, den thermischen Zustand einer Hochleistungssicherung zu überwachen, sodass ein Versagen der Sicherung mit hohen Folgeschäden und -kosten vermieden werden kann. Der Thermogenerator ist konfiguriert, Wärmeenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Der Thermogenerator kann entweder zwei verschiedene Metalle (Ausnutzung des Seebeck-Effekts) oder zwei verschiedene Halbleitermaterialien (Ausnutzung des Peltier-Effekts) aufweisen. Eine Temperaturdifferenz von wenigen Kelvin zwischen den beiden verschiedenen Materialien ist ausreichend, um eine Thermospannung von einigen Millivolt (mV) zu erzeugen. Die Tempera- turdifferenz kann beispielsweise erzielt werden, indem eine Seite des Thermo generators in Kontakt mit der sich erwärmenden elektrischen Sicherungseinrichtung ist, z.B. in direktem Kontakt, und eine andere Seite des Thermogenerators durch kühlende, vorbeiströmende Luft umgeben ist. Die Kühlluft kann für den Betrieb der Sicherung erforderlich sein. Die andere Seite des Thermogenerators kann mittels eines vorbeiströmenden Fluids (ein Gas oder eine Flüssigkeit) gekühlt werden. Das Fluid kann elektrisch isolierend sein. Der Thermogenerator kann konfiguriert sein, Temperaturen im Bereich von -30°C bis zu 180°C zu erfassen. Der Thermogenerator kann weiterhin konfiguriert sein, eine elektrische Spannung im Bereich von 2 mV bis zu 1,5 V oder mehr zu erzeugen.
Es kann vorgesehen sein, mehrere Thermo generatoren in das Gehäuse zu integrieren. Alternativ können mehrere Thermogeneratoren in jeweils eigenen, voneinander getrennten Gehäusen angeordnet sein. Die mehreren Thermogeneratoren können beispielsweise in Reihe geschaltet sein, um die erzeugte Spannung zu erhöhen. Alternativ können mehrere Thermogeneratoren parallel geschaltet sein, um den Ausgangsstrom zu erhöhen. Auch eine Kombination von parallel und in Reihe geschalteten Thermogeneratoren ist möglich, um die Spannung und den Ausgangsstrom anzupassen. Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, einen DC-DC-Wandler (auch DC Booster oder Aufwärtswandler genannt) innerhalb des Gehäuses anzuordnen. Der DC-DC-Wandler kann konfiguriert sein, eine (kleine) Eingangs Spannung zu einer höheren Ausgangsspannung zu transformieren. Beispielsweise kann eine von dem Thermogenerator zur Verfügung gestellte Eingangsspannung von wenigen mV zu einer Ausgangsspannung von 1,5 V transformiert wer- den. Es kann vorgesehen sein, einen Widerstand vor den DC-DC-Wandler zu schalten, um die Eingangsspannung zu begrenzen. Dies kann erforderlich sein, wenn die Temperaturdifferenz sehr hoch ist und / oder mehrere Thermogeneratoren eingesetzt werden.
Die Messeinrichtung kann auf einer Oberfläche der Sicherungseinrichtung angeordnet sein. Es kann vorgesehen sein, dass die Sicherungseinrichtung einen runden Querschnitt hat, das Gehäuse ringförmig ist und das Gehäuse mit der Messeinrichtung die Oberfläche der Sicherungseinrichtung umschließend auf der Sicherungseinrichtung angeordnet ist. Das Gehäuse kann eine Höhe von höchsten 9 mm haben. Das Gehäuse kann die Abmessungen der Sicherungseinrichtung angepasst werden. Üblicherweise sind die Abmessungen der Sicherungen normiert, sodass die Größe des Gehäuses an die verschiedenen normierten Größen anpassbar ist. Das Gehäuse kann mittels eines magnetischen Elements, beispielsweise eines Permanentmagneten, an der Oberfläche der Sicherungseinrichtung lösbar befestigt sein. Das Gehäuse kann zweiteilig oder mehrteilig gebildet sein. Dies ermöglicht ein Nachrüsten der Messeinrichtung an einer bestehenden Sicherung.
Alternativ kann die Messeinrichtung innerhalb der Sicherung seinrichtung angeordnet sein. Die Messeinrichtung kann in bestehende Sicherungen einbaufähig sein.
Das Gehäuse kann ein elektrisch halbleitendes Material enthalten, beispielsweise einen Kunststoff oder ein Kunststoffderivat. In einer Ausführungsform kann das Gehäuse aus einem halbleitenden Material bestehen.
Das Gehäuse kann auch so gestaltet sein, dass sich gegenüberliegende Flächen jeweils formschlüssig an benachbarte Flächen anschließen. Das Gehäuse kann aus einem hochwärmeleitendem Kunststoff, einem keramischen Werkstoff oder aus Metall bestehen. Das Gehäuse kann so gestaltet sein, dass es aus mehreren Teilkomponenten besteht. Die Teilkomponenten können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Das Gehäuse darf die Sicherungseinrichtung nur dann umfassen, wenn das Gehäuse nicht einen geschlossenen metallischen Ring bildet. Das Gehäuse kann ein thermisch hoch leitendes Material enthalten. Das Gehäuse kann derart ausgestaltet sein, dass es ein Aussenden und Übertragen von Signalen ermöglicht.
Es kann vorgesehen sein, dass die Messeinrichtung einen Prozessor aufweist, der konfiguriert ist, bei Überschreiten eines vorbestimmten Messwerts einen Schlagstift der Sicherungseinrich- tung auszulösen. Des Weiteren kann eine Auslöseeinrichtung zum Auslösen des Schlagstifts vorgesehen sein. Die Auslöseeinrichtung kann von der Messeinrichtung separat gebildet sein, beispielsweise in einem eigenen Gehäuse. Der Prozessor kann mit der Auslöseeinrichtung datentechnisch gekoppelt sein, kabelgebunden oder kabellos. Die Auslöseeinrichtung kann direkt am oder in der Nähe des Schlagstifts angeordnet sein. Die Messeinrichtung kann an der Stelle der Sicherungseinrichtung angeordnet sein, wo eine Überwachung eines Messwerts, beispielsweise der Temperatur, als relevant erachtet wird. Nach einer weiteren Ausführungsform kann das Gehäuse eine Übertragungseinrichtung umgeben, welche konfiguriert ist, den von dem Messsensor bestimmten Messwert an eine Empfangseinrichtung zu übertragen. Die Übertragung kann beispielsweise drahtlos erfolgen. Die Übertragungseinrichtung kann mit dem Thermo generator gekoppelt sein, sodass sie von dem Thermo generator mit elektrischer Energie versorgt wird.
Die Übertragung seinrichtung kann konfiguriert sein, den Messwert mit einem hochfrequenten Funksignal an eine Empfangseinrichtung zu übertragen, beispielsweise mit einer Frequenz von mehr als 100 MHz. Geeignete Funkfrequenzen sind beispielsweile 305 MHz, 868 MHz, 902 MHz und 2,4 GHz. Andere Frequenzen sind ebenfalls möglich, sofern diese eine Übertragung als Funksignal erlauben. Die Verwendung eines hochfrequenten Funksignals ermöglicht den Einsatz der Messeinrichtung in einer offenen oder geschlossenen elektrischen Anlage mit einer oder mehreren Sicherungseinrichtungen. Das Funksignal wird bei einer geschlossenen Anlage von dem Anlagengehäuse gedämpft, tritt aber mit ausreichender Stärke aus dem Anla- gengehäuse aus. Das Funksignal hat beispielsweise eine Reichweite von etwa 1,5 m bis zu einigen Metern. Innerhalb dieser Reichweite kann die Empfangseinrichtung (außerhalb der Anlage) angeordnet sein, welche das Funksignal empfängt. Die Übertragungseinrichtung kann beispielsweise als ein Funkmodul der Firma EnOcean ausgebildet sein. Alternativ oder ergänzend können andere Funkstandards verwendet werden. Es kann vorgesehen sein, dass das Funksig- nal verschlüsselt ist. Die Empfangseinrichtung kann konfiguriert sein, das empfangene Funksignal zu verarbeiten und ggf. (kabelgebunden oder drahtlos) an eine Aus Werteeinrichtung zu übertragen, beispielsweise einen Computer, einen Server oder eine andere zur Datenverarbeitung eingerichtete Einrichtung. Die Funksensorik kann so gestaltet sein, dass sich ein Funksensornetzwerk einstellt, das die gesendeten Daten über benachbarte Sensoren weiterleitet. Damit kann die Funkreichweite und die Anzahl der Messstellen erweitert werden.
Es kann vorgesehen sein, dass mehrere Messeinrichtungen jeweils mit einer Übertragungseinrichtung gebildet sind, wobei die Übertragungseinrichtungen die Funksignale an eine gemeinsame Empfangseinrichtung übertragen. Beispielsweise können an mehreren Sicherungseinrich- tungen jeweils eine (oder mehrere) Messeinrichtungen zur Messdatenerfassung angeordnet sein, welche die Signale an die gemeinsame Empfangseinrichtung übertragen, welche innerhalb des Senderadius der Übertragung seinrichtungen aufgestellt ist. Es kann vorgesehen sein, den Messwert vor der Übertragung in einen digitalen Wert umzuwandeln, beispielsweise mittels einer Datenverarbeitungseinrichtung, die im Gehäuse angeordnet ist. Die Datenverarbeitungseinrichtung kann ebenfalls von dem Thermogenerator mit elektrischer Energie versorgt werden.
Die Geometrie des Gehäuses, insbesondere dessen Abmessungen, kann an eine Form des elektrischen Betriebsmittels angepasst sein. Es kann vorgesehen sein, dass die Seite (z.B. die Unterseite) des Gehäuses an die Oberfläche der elektrischen Sicherungseinrichtung angepasst ist, sodass beispielsweise ein formschlüssiger Kontakt zwischen dem Gehäuse und der Siche- rungseinrichtung gebildet ist. Das Gehäuse kann an die jeweilige Einsatzumgebung angepasst werden, beispielsweise an die Abmessungen der elektrischen Sicherungseinrichtung.
Nach einer Ausführungsform kann das Gehäuse zumindest abschnittsweise eine glatte Oberfläche aufweisen. Die Oberfläche kann beispielsweise geschliffen sein. Es kann vorgesehen sein, dass die vollständige Oberfläche des Gehäuses glatt ist, beispielsweise geschliffen oder poliert.
Eine andere Ausführungsform des Gehäuses kann eine zumindest abschnittsweise oder vollständig mikrotexturierte Oberfläche haben, die sich durch ein optimiertes Wärmeabstrahlverhalten auszeichnet.
Das Gehäuse kann vollständig geschlossen sein. Bei der Verwendung eines hochfrequenten Funksignals kann das Funksignal auch aus einem geschlossenen Gehäuse austreten. Alternativ kann das Gehäuse mit einer Aussparung gebildet sein, die beispielsweise vergossen ist. Eine Aussparung in dem Gehäuse kann den Austritt eines Funksignals erleichtern.
Das Gehäuse kann mittels eines oder mehrerer Befestigungsmittel an der elektrischen Sicherungseinrichtung befestigt sein. Die Befestigung kann beispielsweise als eine Klemmverbindung oder eine Schraubverbindung bereitgestellt werden. Alternativ oder ergänzend kann das Gehäuse mittels eines Klebemittels oder einer hochwärmeleitfähigen Folie, beispielsweise einer Wärmeleitpaste oder einer Wärmeleitfolie, an der Sicherungseinrichtung befestigt sein. Es kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse formschlüssig in die Oberfläche der elektrischen Sicherungseinrichtung eingelassen ist. Die Messeinrichtung kann beispielsweise als RFID-Tag bereitgestellt werden (RFID - radio- frequency identification).
In einer Ausführungsform ist die Messeinrichtung frei von einer Batterie und/oder einem Akkumulator. Es kann vorgesehen sein, einen Kondensator als Puffer zu bilden.
Es kann vorgesehen sein, dass die Übertragungseinrichtung, der DC-DC-Wandler und / oder die Datenverarbeitungseinrichtung in dem weiteren Gehäuse angeordnet sind (und nicht in dem Gehäuse). Für das weitere Gehäuse gelten die in der Beschreibung und den Figuren offenbarten Merkmale betreffend das Gehäuse analog.
Beschreibung beispielhafter Ausführungsformen Weitere beispielhafte Ausführungsformen werden im Folgenden unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:
Fig. 1 eine Darstellung einer Messeinrichtung,
Fig. 2 eine Darstellung einer Sicherungseinrichtung mit einer Messeinrichtung,
Fig. 3 eine Darstellung einer Anlage mit mehreren Messeinrichtungen,
Fig. 4 eine weitere Darstellung einer Sicherungseinrichtung mit einer Messeinrichtung, Fig. 5 eine weitere Darstellung einer Sicherungseinrichtung mit einer Messeinrichtung, Fig. 6 eine Ausführungsform, bei der die Komponenten der Messeinrichtung in verschiedenen Gehäusen angeordnet sind,
Fig.7 eine HH-Sicherung mit Schlagstift und Schmelzaktivator,
Fig. 8 Temperaturwerte einer herkömmlichen HH-Sicherung und einer HH-Sicherung mit Schmelzaktivator,
Fig. 9 eine weitere Darstellung einer Sicherungseinrichtung mit einer Messeinrichtung und Fig. 10 einen Querschnitt der Anordnung nach Fig. 9.
In den Figuren beziehen sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche Komponenten. Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Messeinrichtung mit einem Gehäuse 1, das einen Thermo generator 2, einen DC-DC-Wandler 3, einen Messsensor 4 und eine Übertragungseinrichtung 5 umgibt. Der Messsensor 4 ist in dieser Ausführungsform ein Temperatursensor. Die Übertragungseinrichtung 5 ist ein Funkmodul zum drahtlosen Übertragen der Mes- sergebnisse an eine Empfangseinrichtung 6. Die Übertragung erfolgt mittels eines hochfrequenten Funksignals. Der Thermogenerator 2 ist konfiguriert, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln. Der Thermogenerator 2 erzeugt eine Spannung von einigen Millivolt (mV). Die erzeugte Spannung wird als Eingangs signal in den DC-DC-Wandler 3 eingegeben, welcher die Eingangsspannung zu einer Ausgangsspannung von 1,5 V transformiert. Mit dieser Ausgangsspannung werden sowohl der Messsensor 4 als auch die Übertragungseinrichtung 5 mit elektrischer Energie versorgt. Des Weiteren kann eine Datenverarbeitungseinrichtung, z.B. ein Mikrochip, mit der Ausgangsspannung versorgt werden (nicht dargestellt). Mittels der Datenverarbeitung seinrichtung werden die ermittelten Messwerte digitalisiert bevor sie per Funk übertragen werden. Die Daten (Messwerte) können auch verschlüsselt übertragen werden.
In Fig. 2 ist eine Anordnung mit einer Schmelzsicherung 20 und einer auf der Oberfläche der Sicherung 20 angeordneten Messeinrichtung 21 dargestellt. Die Schmelzsicherung kann einen Schlagstift ausweisen (nicht dargestellt). Die Messeinrichtung kann einen Prozessor aufweisen, der konfiguriert ist, bei Überschreiten einer vorbestimmten Temperatur den Schlagstift auszu- lösen.
Die im Betrieb der Sicherung entstehende Verlustleistung muss von der Sicherung in Form von Wärme abgegeben werden. Diese Abwärme wird genutzt, um einen Thermogenerator zu betreiben, der wiederum eine Temperaturmesselektronik versorgt. Diese Messelektronik erfasst die Temperatur an der Sicherungsoberfläche und meldet per Funkübertragung den digital gewandelten Wert an eine außerhalb der Schaltanlage befindliche Auswerteeinheit, die gleichzeitig die Möglichkeit besitzt, die Temperaturwerte auszuwerten und zu kategorisieren. Die Kate- gorisierung erfolgt in die Bereiche„Normal",„Temperaturdrift findet statt" und„Übertemperatur mit der Gefahr des Folgeschadens". Die Kategorie„Übertemperatur mit der Gefahr des Fol- geschadens" kann automatisch zur Abschaltung der Schaltanlage und zu einer weiteren Meldung an den Anlagenbetreiber der Anlage führen. In Folge dessen hat dieser alle drei Sicherungen der Schaltanlage auszuwechseln. Die Auswerteeinheit ist in der Lage, drei Sicherungen gleichzeitig zu überwachen. Die Temperaturerfassung der Sicherung kann sowohl an der Oberfläche des Isolierkörpers der Sicherung geschehen als auch in den Isolierkörper integriert werden. Letzteres bietet den Vorteil, dass die Abmaße der Sicherung sich nicht ändern und die Messelektronik zusätzlich von äußeren Einflüssen geschützt ist. Sofern die Messelektronik von außen auf dem Isolierkörper angebracht ist, besteht auch die Möglichkeit, die Messelektronik auf eine neue Sicherung zu wechseln.
Als zusätzliche Option kann eine Auslöseeinheit in die Sicherung mit integriert werden, die den Schlagstift auslöst. Die Energie für die Auslösung des Schlagstifts wird durch das Thermoelement zur Verfügung gestellt.
Die innerhalb der Sicherung erzeugte Verlustleistung ist zum einen abhängig von der Strombelastung der Sicherung als auch vom inneren Zustand der Sicherung. Dabei kommt dem Schmelzleitersystem eine entscheidende Bedeutung zu. Da die Temperatur der Sicherung mit abnehmender Anzahl paralleler Schmelzleiter zunimmt, ist eine Erfassung der aktuellen Temperatur der Sicherung notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Energie zur Versorgung der Messelektronik wird mittels eines Thermogenerators gewon- nen. Die dabei erzeugte Spannung wird mittels eines Aufwärtswandlers und einer Spannungsstabilisierung auf ein für die Messelektronik und den Funksender angepassten Wert stabilisiert. Unter Verwendung eines Thermogenerators bzw. Thermoelementes wird eine Spannung generiert, die unter Verwendung eines Aufwärtswandlers aus dem mV-Bereich eine Spannung im Bereich von etwa 1,5 V erzeugt.
Um ein Thermoelement einsetzen zu können, muss dieses von einer Temperaturdifferenz umgeben sein, andernfalls kann das Thermoelement keine Spannung erzeugen. Diese Temperaturdifferenz wird erreicht, in dem die eine Seite des Thermoelementes in direktem Kontakt mit der sich erwärmenden Sicherung befindet, die andere Seite durch kühlendes, vorbeiströmendes Medium umgeben ist. Das Kühlmedium, beispielsweise Luft, SF6, Öl oder synthetische Isolierstoffesther ist auch für den Betrieb der Schaltanlage erforderlich, andernfalls wären die Bemessungsdaten der Sicherung und der Schaltanlage nicht darstellbar. In aller Regel ist die durch den Thermo generator bereit gestellte Spannung für eine Elektronikversorgung nicht ausreichend und muss daher anderweitig aufgebracht werden. Hier wird jedoch ein DC-DC-Spannungswandler eingesetzt, der bereits bei wenigen Millivolt Eingangsspannung in der Lage ist, daraus durch eine entsprechende Wandlung eine für eine angeschlos- sene Elektronik ausreichende Versorgungsspannung und Energiemenge zur Verfügung zu stellen.
Die angeschlossene Elektronik benötigt allerdings nur eine geringe elektrische Leistung, so dass die erzeugte elektrische Energie zum Betrieb der Elektronik ausreichend ist. Der DC-DC- Wandler kann als Black-Box angesehen werden, da diese lediglich als Energiewandler angesehen werden kann. Das Thermoelement ist in der Lage, Temperaturen im Bereich von - 30°C bis zu 180°C zu messen. Damit wird nahezu der gesamte für den sicheren Betrieb der Sicherung und des umgebenden elektrischen Betriebsmittels notwendige Temperaturbereich abgedeckt. Da die vom Thermoelement abgegebene Spannung bzw. Leistung erheblich von der Tempera- tur abhängt, ist eine Begrenzung der dem DC-DC- Wandler zugeführten Spannung in Form eines Widerstandes notwendig.
Das Thermoelement zur Erfassung der Temperatur des Messobjekts ist direkt an die Messelektronik angebunden. Mit Hilfe der Messelektronik wird die gemessene Temperatur in einen digi- talen Wert gewandelt, der mit Hilfe eines direkt auf der Platine mit integriertem Funkmodul versandt werden kann.
Bislang sind für die Temperaturüberwachung an Sicherungen lediglich schmelzende Kunststoffe oder pyrotechnische Einrichtungen eingesetzt worden. Letztere haben sich aufgrund von Alterung alleine durch Lagerung nicht durchgesetzt. Lediglich die Auslösung durch schmelzende Kunststoffe innerhalb der HH-Sicherung wird nunmehr standardisiert eingesetzt (Fig. 7). Allerdings hat diese Art der Temperatursicherung den Nachteil, weder exakt zu funktionieren noch kann diese Technik Schäden umfassend verhindern, da die Sicherung nach wie vor sich thermisch stark erwärmen und die dabei entstehende Wärme in der Nähe abgegeben werden muss. Innerhalb SF6 oder isolierstoffgekapselter Schaltanlagen ist dieses aufgrund reduzierter Wärmeleitung der Umgebung jedoch sehr kritisch zu betrachten. Hinzu kommt bei dieser Technik, dass der Schmelzaktivator nicht an der heißesten Stelle der Sicherung angebracht ist, sondern in unmittelbarer Nähe des Schlagstifts, der wiederum an einem Ende mit deutlich nied- rigerer Temperatur eingebaut ist. Einen Vergleich der Wirkung des Schmelzaktivators zeigt Fig. 8 mit den dort dargestellten Temperaturen. Innerhalb von Schaltanlagen, insbesondere in SF6-isolierten Schaltanlagen, ist aufgrund der sehr schlechten Wärmeleitung des Isoliergases mit erhöhten Temperaturwerten zu rechnen.
Die Messeinrichtung erlaubt nunmehr, kontinuierlich die Oberflächentemperatur der Sicherung zu erfassen. Damit ist die Anordnung unabhängig von dem Zustand der Sicherung und erfasst immer den thermischen Zustand der Sicherung unter Berücksichtigung der Umgebung / Einbausituation. Zugleich lassen sich mit diesen Einrichtungen erkennen, ob die Sicherung aufge- schmolzene Teilleiter beinhaltet und sich in ihrem thermischen Verhalten von den beiden anderen Sicherungen unterscheidet. Letzteres setzt voraus, dass es sich um eine Drehstromanwendung handelt.
Darüber hinaus ist damit der Einsatz in gekapselten und thermisch isolierten Bereichen so mög- lieh, dass umgebende Isolierstoffe durch Wärmeentwicklung in ihrer Isolationsfestigkeit nicht beeinträchtigt werden. Dieses geschieht bereits ab Temperaturen ab 100°C.
Das Messsystem (Messeinrichtung) kann entweder reversibel oder irreversibel mit dem Sicherungskörper verbunden sein, äußeren Umgebungseinflüssen ausgesetzt oder auswechselbar sein. Durch den Einsatz von hochfrequenter Funktechnik lässt sich das Messsystem auch in gekapselten Schaltanlagen, die mit SF6 oder Flüssigkeiten gefüllt sind oder Isolierstoff gekapselten Schaltanlagen einsetzen. Das Messsystem ist so aufgebaut, dass die dielektrischen Eigenschaften des umgebenden Betriebsmittels nicht negativ beeinflusst werden. Fig. 7 zeigt eine HH-Sicherung mit einem Schlagstift 50, einer Druckfeder 51, einem Schmelzaktivator 52, einer Kontaktkappe 53, einem Schmelzleiterträger 54, einem Keramikisolierrohr 55, einem Feinsilberschmelzleiter 56 und einem Speziallöschmittel 57.
In Fig. 8 sind die Temperaturwerte für eine herkömmliche HH-Sicherung (links) und einer HH- Sicherung mit Schmelzaktivator (rechts) dargestellt.
In Fig. 3 ist die Übertragung von Funksignalen aus mehreren Messeinrichtungen 11, 12, 13, die in einer Anlage 17 angeordnet sind, zu einer gemeinsamen Empfangseinrichtung 14 dargestellt. Die mehreren Messeinrichtungen 11, 12, 13 weisen jeweils wenigstens einen Messsensor auf. Messdaten der Messsensoren können gleichzeitig ermittelt und an die Empfangseinrichtung 14 übertragen werden. Die Empfangseinrichtung 14 sammelt die übertragenen Werte und übermittelt diese an eine Auswerteeinrichtung 15, beispielsweise einen Personalcomputer (PC) oder einer anderweitigen Steuerung, der mit einer Datenbank 16 verbunden ist. Mittels des PCs 15 können die ermittelten Werte ausgewertet werden und ggf. mit Werten aus der Datenbank 16 verglichen werden.
Fig. 4 zeigt eine Schmelzsicherung 30 mit einem runden Querschnitt. Das Gehäuse 31 der Mes- seinrichtung ist ringförmig und umgibt die Sicherung 30. Innerhalb des Gehäuses 31 sind die Komponenten der Messeinrichtung angeordnet.
Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der Anordnung mit einer Sicherung 40 und einer innerhalb der Sicherung 40 angeordneten Messeinrichtung 41.
In Fig. 6 ist eine weitere Ausführungsform gezeigt. Der Messsensor 4 ist in dem Gehäuse 1 angeordnet. Die anderen Komponenten, nämlich der Thermo generator 2, der DC-DC- Wandler 3 und die Übertragungseinrichtung 5 sind von einem weiteren Gehäuse 18 umgeben. Hiermit kann die Flexibilität der Messeinrichtung erhöht werden.
Fig. 9 zeigt eine weitere Darstellung einer Sicherung 60 mit einer Messeinrichtung, deren Komponenten in einem Gehäuse 61 angeordnet sind. Das Gehäuse 61 ist als Teilring gebildet. Es umschließt die Sicherung 60 nicht vollständig (vgl. Fig. 10). Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Figuren offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander für die Verwirklichung der Erfindung relevant sein.

Claims

Ansprüche
Anordnung mit einer elektrischen Sicherungseinrichtung und einer an der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) angeordneten Messeinrichtung (21, 41), die Messeinrichtung (21, 41) aufweisend:
- einen Thermo generator (2), der konfiguriert ist, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln,
- einen Messsensor (4), der mit dem Thermogenerator (2) elektrisch gekoppelt ist, derart, dass der Messsensor (4) mit von dem Thermogenerator (2) erzeugter elektrischer Energie betreibbar ist, und der konfiguriert ist, einen Messwert zu bestimmen, und
- ein Gehäuse (1), das den Messsensor (4) umgibt, wobei das Gehäuse (1) abgerundete Kanten aufweist, derart, dass ein Ausbilden von Feldspitzen in einem von der Sicherungseinrichtung erzeugten elektrischen Feld unterdrückt wird.
Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Messeinrichtung (21, 41) auf einer Oberfläche der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) angeordnet ist.
Anordnung nach Anspruch 2, wobei die Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) einen runden Querschnitt hat, das Gehäuse (31) ringförmig ist und das Gehäuse (31) mit der Messeinrichtung die Oberfläche der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) umschließend oder teilumschließend auf der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) angeordnet ist.
Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Gehäuse (1, 31) zweiteilig oder mehrteilig gebildet ist.
Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Messeinrichtung (21, 41) innerhalb der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) angeordnet ist.
Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (1, 31) ein elektrisch halbleitendes Material enthält.
7. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Messeinrichtung (21, 41) einen Prozessor aufweist, der konfiguriert ist, bei Überschreiten eines vorbestimmten Messwerts einen Schlagstift der Sicherungseinrichtung (21, 31, 41) auszulösen.
8. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (1) des Weiteren eine Übertragungseinrichtung (5) umgibt, die konfiguriert ist, den von dem Messsensor (4) bestimmten Messwert an eine Empfangseinrichtung (6) zu übertragen.
9. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (1) mit einer klothoidenförmigen Außenkontur gebildet ist.
10. Messeinrichtung zum Bestimmen eines Messwerts in einer elektrischen Sicherungseinrichtung (21, 31, 41), insbesondere einer Schmelzsicherung, mit:
- einem Thermogenerator (2), der konfiguriert ist, thermische Energie in elektrische Energie umzuwandeln,
- einem Messsensor (4), der mit dem Thermogenerator (2) elektrisch gekoppelt ist, derart, dass der Messsensor (4) mit von dem Thermogenerator (2) erzeugter elektrischer Energie betreibbar ist, und der konfiguriert ist, einen Messwert zu bestimmen, und
- einem Gehäuse (1), das den Messsensor (4) umgibt, wobei das Gehäuse (1) abgerundete Kanten aufweist, derart, dass ein Ausbilden von Feldspitzen in einem von der Sicherungseinrichtung erzeugten elektrischen Feld unterdrückt wird, und wobei das Gehäuse (1) ein elektrisch halbleitendes Material oder ein elektrisch nicht leitendes Material enthält.
11. Messeinrichtung nach Anspruch 10, wobei das Gehäuse ein thermisch hoch leitendes Material enthält.
12. Messeinrichtung nach Anspruch 10, wobei das Gehäuse aus Keramik oder einem keramikähnlichen Material besteht.
13. Messeinrichtung nach Anspruch 10, wobei das Gehäuse aus einem Kunststoffen, einem leitfähigen Kunststoff und / oder einem hochwärmeleitfähigen Kunststoff besteht.
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