WO2019206658A1 - Steckbarer überspannungsableiter für einen leistungstransformator - Google Patents

Steckbarer überspannungsableiter für einen leistungstransformator Download PDF

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WO2019206658A1
WO2019206658A1 PCT/EP2019/059239 EP2019059239W WO2019206658A1 WO 2019206658 A1 WO2019206658 A1 WO 2019206658A1 EP 2019059239 W EP2019059239 W EP 2019059239W WO 2019206658 A1 WO2019206658 A1 WO 2019206658A1
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surge arrester
contact
cable
socket
arrester according
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Inventor
Gernot Neumüller
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/10Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
    • H01C7/12Overvoltage protection resistors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
    • H02H9/041Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage using a short-circuiting device

Definitions

  • the invention relates to a surge arrester in particular for a transformer.
  • Power transformers ensure the transmission of electrical energy with over one hundred kilovolts of voltage over long distances to the end user. If one of these transformers fails, the e.g. in a large city affect several thousands of people. Such a failure can mean a long-term impairment, which must be intercepted by redirection using redundant network structures. Since the period for ordering and delivering a new transformer may be more than six months, utilities are currently holding. Replacement transformers ready to compensate for the failure faster. However, it usually takes several weeks to commission a transformer with over 100 kV transmission voltage on site.
  • transformers are optimized in such a way that they can be installed in about one day.
  • One measure is, for example, the flexible connection of the transformer via redesigned feedthroughs (freely available on the market) to the power grid. Instead of making on-site feedthroughs in the interior of the transformer to connect with the windings, the new feedthroughs snap over bonds without having to carry out oil manipulations.
  • Another measure is the use of three single-phase transformers instead of a three-phase transformer. The relatively smaller single-phase transformers can be transported much easier.
  • Plug & Play transformers are currently available for various voltage levels, for example for the transformation of voltage from 345 kV to 136 kV and from 132 kV to 68 kV.
  • the object of the invention is to make the commissioning of transformers, and in particular of replacement transformers designed for rapid commissioning, more flexible or simpler
  • a device for the derivation of over voltage or for overvoltage protection is proposed.
  • This device is provided with a socket.
  • This socket allows a flexible connection with an over voltage to be protected system, such as a transformer.
  • the device comprises a contact, which is designed for the Kunststoffie tion of a cable connected via the socket, and a ground terminal.
  • the Erdungsanschlüs se may for example be designed as a passage or grounding fixed point.
  • the contact is electrically connected to the ground terminal, with at least one electronic component for overvoltage protection being arranged between the contact and ground terminal.
  • the electronic component is preferably a varistor, but other solutions (eg suppressor diodes) are also conceivable.
  • the device for overvoltage dissipation can be designed for the Iso lation of at least one electronic component. Then, one that at least one electronic cal comprehensive housing housing, provided, which at least partially with an insulating medium (eg, oil, ester,
  • the housing can be designed as a hermetically sealed boiler or with an oil expansion vessel.
  • the device for overvoltage voltage derivation (below: Surge arrester) is provided as a mobile device with wheels for easy positioning and easy transport.
  • a further embodiment provides that the surge arrester is equipped with an additional socket and in the surge arrester between the two sockets an electrical connection, is inserted into the sockets inserted cable.
  • the surge arrester according to the invention can additionally be designed as a high-voltage connection device.
  • the invention also relates to a system consisting of a surge arrester according to the invention and a mobile high-voltage connection device, which are connected in series.
  • the invention allows a flexible attachment of an over-voltage protection, which esp. In the provision of replacement power transformers is important.
  • FIG. 2 is a schematic representation of the use of a surge arrester per phase
  • FIG. 3 shows a schematic illustration of the use of a surge arrester housing for three phases
  • Fig. 5 a series connection of the surge arrester of
  • arrester as a combination of surge arrester and high-voltage feedthrough.
  • Fig. 1 shows an embodiment of the surge arrester according to the invention 1. This is connected via a Jardinverbin extension 8 with a transformer 2.
  • the transformer 2 includes windings, not shown, and a magnetizable core (not shown in the figure).
  • the core is composed of steel sheets and forms legs, which are enclosed by a lower and a high-voltage winding.
  • the legs are connected by an upper and lower yoke with each other.
  • an expansion vessel 4 is plated, which is connected to the interior of the boiler 3, so that temperature-related volume fluctuations of the insulating fluid can be safely absorbed by the expansion vessel 4.
  • the transformer 2 also has tecluan everything one or two devices 5, the second device connection übli chmates used for connection to the mains, for a connection by means of a cable 8.
  • the cable 8 is suitably made of an inner conductor of an electrically insulating Solid is coated.
  • the cable connection 5 provides for the electrical connection of the isolated réellelei age of the cable 8 with one of the windings of the transformer 2.
  • the cable 8 extends from the device cable connection 5 to a spigot 9, the belsteckbuchse in a device port (Ka) 10 of the surge arrester 1 introduced is.
  • the cable socket 10 may have a Arretismesvorrich device with a plugged cable 8 is held in position.
  • This locking device is then preferably equipped with a mechanism for releasing the Arretie tion before.
  • the cable bushing 10 is mechanically fastened with a Lucasbe fastening portion 11 to a housing 12 of the surge arrester 1. From the cable attachment portion 11 extending from an existing insulating Jardineintrabites 27 extends to a Jardinendtitle 13 for electrical contacting of an inserted cable 8.
  • the Jardinendcard 13 is via an electrically conductive Ver connecting conductor 28, which does not necessarily extend within egg ner shielding electrode or shield electrode 14 , connected to one end of a Varistorsstapels or voltage dissipation system 6.
  • the Varistorsstapel 6 may for example consist of Zin koxid with the addition of other metal oxides.
  • the Vari storen are then made of ceramic, for example, and have a high nonlinearity of the voltage-current characteristic and high current carrying capacity.
  • the hollow interior housing 12 is filled for isolation with an insulating fluid 20, for example a mineral oil, an ester oil, a vegetable oil or the like, which provides the necessary insulation between the ground potential.
  • an insulating fluid 20 for example a mineral oil, an ester oil, a vegetable oil or the like, which provides the necessary insulation between the ground potential.
  • a connected to the oil-filled inner region of the surge arrester ⁇ lausdeh tion vessel 29, that is, a receiving device for compensating for any expansion of the Fuid on the Kochnapssab conductor 1 is arranged.
  • the housing 12 is further suit supported on a roller carriage 23, which has on a bottom surface 24 rolling rollers 25.
  • the entire device 1 is thus supported on the rollers 25 on the bottom 24 and therefore can be 29o ben easily.
  • a surge arrester 110, 120 and 130 may be provided for each phase.
  • Each of these surge arresters 110, 120 and 130 then has a socket 101, 102 and 103 and can then be connected to the transformer 1 via separate cables 81, 82 and 83.
  • the surge arrester 1 is designed for three phases. He then has three sockets 101, 102 and 103 for the three phases, which in turn are connected by cables 81, 82 and 83 to the transformer 2 tora. It would also be conceivable that in this constellation one transformer would be provided per phase, i. the three cables 81, 82 and 83 lead to different trans formators. That is, a surge arrester would be responsible for three different single-phase transformers.
  • three connecting lines 281, 282 and 283 are provided via varistors, which lead to a neutral point 31.
  • the overvoltage arrester 1 is provided with a further socket 104, which is connected to the other socket 10 shown in electrical Kon- is clock and a line of electricity over the surge arrester 1 or via the sockets 10 and 104 and the cables 8 and 84 to the transformer 2 allowed.
  • the additional socket is preferably configured analogously to the other socket 10.
  • the connecting line 28 connects the jacks 10 and 104, wherein a branch to the Varistorsstapel 6 is provided.
  • Fig. 4 allows e.g. connect the pluggable surge arrester 1 with a mobile, pluggable device 32 for connection to a high-voltage network in series (FIG. 5).
  • the high-voltage connection device 32 is constructed similarly to the surge arrester 1, for which reason only deviating or new elements will be explained below.
  • the connec tion conductor 28 is connected to a high voltage conductor 15 of a high-voltage bushing 16, wherein the high-voltage conductor 15 extends through an electrically non-conductive through insulator 17.
  • the bushing insulator 17 is enclosed by a ring-shaped fastening section 18, which forms a flange 19, with which the mounting section 18 and thus the entire high-voltage bushing 16 is fixedly mounted on the housing 12.
  • the NEN hollow housing 12 has a box-shaped base here, to which a circular cylindrical bushing attachment 20 connects.
  • a shielding ring 21 is indicated for the control of electric field strengths, which may arise during operation of the transformer 2.
  • At the Ge housing 12 facing away from the high-voltage bushing 16 has an outdoor connection 22, which is provided for connection of an air-insulated high-voltage conductor.
  • FIG. 6 Another development - shown schematically in FIG. 6 - provides that the surge arrester 1 is additionally designed for the function of the high-voltage terminal device 32 from FIG. 5. That is, the separate devices 1 and 32 of Fig. 5 are in a mobile, with edges 25th provided device 32/1 which provides both a voltage derivative 100 and a high voltage terminal 320. In this case, at least one pluggable Ka belfact 8 - as described with reference to Figures 1, 4 and 5 be described in more detail - to a transformer 2.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Es wird ein Überspannungsableiter (1) mit einer Steckbuchse (10) zur Aufnahme eines Kabels (8) (z.B. zur elektrischen Verbindung des Überspannungsableiters mit einem Transformator) vorgeschlagen. Der Überspannungsableiter weist einen Kontakt (13) zur Kontaktierung eines über die Steckbuchse (10) angeschlossenen Kabels (8) auf. Zudem ist ein mit dem Kontakt (13) verbundener Erdungsanschluss (7) vorgesehen, wobei zwischen Kontakt (13) und Erdungsanschluss (7) wenigstens ein elektronisches Bauelement zum Überspannungsschutz angeordnet ist. Die Erfindung erlaubt die flexible Bereitstellung eines Überspannungsschutzes, zwischen Kontakt (13) und Erdunganschluss (7) ist ein Varistorstapel (6) zum Überspannungsschutz angeordnet.

Description

STECKBARER ÜBERSPANNUNGSABLEITER FÜR EINEN
LEISTUNGSTRANSFORMATOR
Die Erfindung betrifft einen Überspannungsableiter insbeson dere für einen Transformator.
Leistungstransformatoren stellen die Übertragung elektrischer Energie mit über hundert Kilovolt Spannung über weite Stre cken bis zum Endverbraucher sicher. Fällt einer dieser Trans formatoren aus, kann das z.B. in einer Großstadt mehrere tau sende Menschen betreffen. Ein solcher Ausfall kann eine län gerfristige Beeinträchtigung bedeuten, die durch Umleitung mittels redundanter Netzstrukturen abgefangen werden muss. Da der Zeitraum für Bestellung und Lieferung eines neuen Trans formators mehr als sechs Monate betragen kann, halten die Versorger z.T. Ersatztransformatoren bereit, um den Ausfall schneller zu kompensieren. Allerdings dauert es auch dann meist mehrere Wochen, um einen Transformator mit über 100 kV Übertragungsspannung vor Ort in Betrieb zu nehmen.
Es besteht ein Bedarf, die erforderliche Zeit für die Inbe triebnahme eines Ersatztransformators möglichst stark zu re duzieren. Daher wurden von der Firma Siemens Transformatoren entwickelt, die erheblich schneller als herkömmlich in Be trieb genommen werden können und unter dem Begriff „Plug & Play Transformatoren" beworben werden (siehe z.B.
https : //www . Siemens . com/innovation/de/home/pictures-of-the- future/energie-und-effizienz/stromuebertragung-mobiler-plug- and-play-transformator.html) .
Diese Transformatoren sind derart optimiert, dass die Instal lation in ca. einem Tag möglich wird. Eine Maßnahme ist z.B. die flexible Verbindung des Transformators über neu gestalte te Durchführungen (frei verfügbar am Markt) mit dem Strom netz. Statt wie bisher, Durchführungen vor Ort aufwendig im Inneren des Transformators eine Verbindung mit den Wicklungen herzustellen, rasten die neuen Durchführungen über Steckver- bindungen ein, ohne Ölmanipulationen durchzuführen zu müssen. Eine weitere Maßnahme ist die Verwendung von drei einphasigen Transformatoren statt eines dreiphasigen Transformator. Die im Verhältnis kleineren einphasigen Transformatoren können erheblich einfacher transportiert werden.
„Plug & Play Transformatoren" gibt es derzeit für verschiede ne Spannungsebenen, z.B. für die Transformation von Spannung von 345 kV auf 136 kV sowie von 132 kV auf 68 kV.
Die Erfindung hat zur Aufgabe, die Inbetriebnahme von Trans formatoren und insbesondere von für eine schnelle Inbetrieb nahme ausgestalteten Ersatztransformatoren zu flexibilisieren bzw. zu vereinfachen
Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Überspannungsableiter gern. Anspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Un teransprüchen angegeben.
Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung zur Ableitung von Über spannung bzw. zum Überspannungsschutz vorgeschlagen. Diese Vorrichtung ist mit einer Steckbuchse versehen. Diese Steck buchse erlaubt eine flexible Verbindung mit einer vor Über spannung zu schützenden Anlage, z.B. einem Transformator. Die Vorrichtung umfasst einen Kontakt, welcher für die Kontaktie rung eines über die Steckbuchse angeschlossenen Kabels ausge staltet ist, und einem Erdungsanschluss. Der Erdungsanschlüs se kann z.B. als Durchführung oder Erdungsfestpunkt ausge staltet sein. Der Kontakt ist elektrisch mit dem Erdungsan schluss verbunden, wobei zwischen Kontakt und Erdungsan schluss wenigstens ein elektronisches Bauelement zum Über spannungsschutz angeordnet ist. Das elektronische Bauelement ist vorzugsweise ein Varistor, aber auch andere Lösungen (z.B. Suppressordioden) sind denkbar. Im Falle eines Varis tors kommt vorzugsweise ein für den Anwendungsfall geeignet dimensionierter Varistorenstapel zum Einsatz. Die Vorrichtung zur Überspannungsableitung kann für die Iso lierung des wenigstens einen elektronischen Bauelements aus gestaltet sein. Dann ist ein, das wenigstens eine elektroni sche Bauelement umfassendes Gehäuse, vorgesehen, welches zu mindest teilweise mit einem Isoliermedium (z.B. Öl, Ester,
SF6 oder ein anderes Gas) gefüllt ist. Das Gehäuse kann als hermetisch geschlossener Kessel oder mit einem Ölausdehngefäß ausgestaltet sein.
Gemäß einer Weiterbildung ist die Vorrichtung zur Überspan nungsableitung (unten auch: Überspannungsableiter) als mobile Vorrichtung mit Rädern für eine einfache Positionierung bzw. einen einfachen Transport versehen.
Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass der Überspannungs ableiter mit einer zusätzlichen Steckbuchse ausgestattet ist und im Überspannungsableiter zwischen den zwei Steckbuchsen eine elektrische Verbindung, für in die Steckbuchsen einge führte Kabel, angeordnet ist.
Der erfindungsgemäße Überspannungsableiter kann zusätzlich als Hochspannungsanschlussvorrichtung ausgestaltet sein.
Die Erfindung betrifft auch ein System bestehend aus einem erfindungsgemäßen Überspannungsableiter und einer mobilen Hochspannungsanschlussvorrichtung, welche in Reihe geschaltet sind .
Die Erfindung erlaubt eine flexible Anbringung eines Über spannungsschutzes, was insb. bei der schellen Bereitstellung von Ersatztransformatoren wichtig ist.
Im Folgenden wird der Gegenstand der Erfindung im Rahmen von Ausführungsbeispielen anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen : Fig. 1: einen erfindungsgemäßen steckbaren Überspannungsab leiter,
Fig. 2: eine schematische Darstellung von der Verwendung von einem Überspannungsableiter pro Phase,
Fig. 3: eine schematische Darstellung von der Verwendung von einem Überspannungsableitergehäuse für drei Phasen,
Fig. 4: eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Überspan
nungsableiters mit einer zusätzlichen Buchse, die weiterverwendet oder Blind abgeschlossen werden kann.
Fig. 5: eine Reihenschaltung des Überspannungsableiters von
Fig. 4 mit einer mobilen, steckbaren Hochspannungs- durchführung, und
Fig. 6: eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Überspan
nungsableiters als Kombination von Überspannungsab leiter und Hochspannungsdurchführung.
Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Überspannungsableiters 1. Dieser ist über eine Kabelverbin dung 8 mit einem Transformator 2 verbunden. Der Transformator 2 umfasst nicht dargestellte Wicklungen und einen magneti sierbaren Kern (figürlich nicht dargestellt) . Der Kern ist aus Stahlblechen zusammengesetzt und bildet Schenkel aus, die von einer Unter- und einer Oberspannungswicklung umschlossen sind. Die Schenkel sind über ein oberes und unteres Joch mit einander verbunden. Zur Isolation und Kühlung der Wicklungen sind diese in einem Kessel 3 mit einem Isolierfluid, bei spielsweise einem mineralischen oder einem Esteröl, angeord net. Oberhalb des Kessels 3 ist ein Ausdehnungsgefäß 4 plat ziert, welches mit dem Inneren des Kessels 3 verbunden ist, so dass temperaturbedingte Volumenschwankungen des Isolier fluids von dem Ausdehnungsgefäß 4 sicher aufgenommen werden können . Der Transformator 2 verfügt ferner über einen oder zwei Gerä tekabelanschlüsse 5, wobei der zweite Geräteanschluss übli cherweise für den Anschluss an das Stromnetz dient, für eine Verbindung mittels eines Kabels 8. Das Kabel 8 besteht zweck mäßigerweise aus einem Innenleiter, der von einem elektrisch isolierenden Feststoff ummantelt ist. Der Kabelanschluss 5 sorgt für die elektrische Verbindung des isolierten Innenlei ters des Kabels 8 mit einer der Wicklungen des Transformators 2. Das Kabel 8 erstreckt sich von dem Gerätekabelanschluss 5 zu einem Einsteckende 9, das in einen Geräteanschluss (Ka belsteckbuchse) 10 des Überspannungsableiters 1 eingeführt ist. Dabei kann die Kabelbuchse 10 eine Arretierungsvorrich tung aufweisen, mit der ein gestecktes Kabel 8 in Position gehalten wird. Diese Arretierungsvorrichtung ist dann vor zugsweise auch mit einem Mechanismus zum Lösen der Arretie rung ausgestattet. Die Kabelbuchse 10 ist mit einem Kabelbe festigungsabschnitt 11 an einem Gehäuse 12 des Überspannungs ableiters 1 mechanisch befestigt. Von dem Kabelbefestigungs abschnitt 11 erstreckt sich ein aus Isolierstoff bestehender Kabeleinführabschnitt 27 zu einem Kabelendkontakt 13 zur elektrischen Kontaktierung eines eingesteckten Kabels 8. Der Kabelendkontakt 13 ist über einen elektrisch leitenden Ver bindungsleiter 28, der sich nicht zwangsläufig innerhalb ei ner Abschirmelektrode bzw. Schirmelektrode 14 erstreckt, mit einem Ende eines Varistorenstapels bzw. Spannungsableitungs- systematik 6 verbunden. Über die Schirmelektrode 14 und den Varistorenstapels 6 wird Überspannung über eine mit dem ande ren Ende des Varistorenstapels 6 verbundene Erdungsdurchfüh rung 7 abgeleitet. Der Varistorenstapel 6 kann z.B. aus Zin koxid mit Zugabe von anderen Metalloxiden bestehen. Die Vari storen werden dann z.B. aus Keramik hergestellt und weisen eine hohe Nichtlinearität der Spannungs-Strom-Kennlinie und hohe Strombelastbarkeit auf.
Das innen hohle Gehäuse 12 ist zwecks Isolierung mit einem Isolierfluid 20, beispielsweise einem mineralischem Öl, einem Esteröl, einem pflanzlichen Öl oder dergleichen, befüllt, das die notwendige Isolierung zwischen dem auf Erdpotenzial lie- genden Gehäuse 12 und den bei Betrieb mit Hochspannung beauf schlagten Bauteilen, wie dem Verbindungsleiter 28, der Ab schirmelektrode 14, dem Kontaktteil 13 und dem Innenleiter des Kabels 8, bereitstellt. Zudem ist ein mit dem ölgefüllten Innenbereich des Überspannungsableiters verbundenes Ölausdeh nungsgefäß 29, d.h. eine Aufnahmevorrichtung zur Kompensation einer etwaigen Ausdehnung des Fuids, auf dem Überspannungsab leiter 1 angeordnet.
Das Gehäuse 12 ist ferner auf einem Rollenwagen 23 abge stützt, der auf einer Bodenfläche 24 abrollende Rollen 25 aufweist. Die gesamte Vorrichtung 1 ist somit über die Rollen 25 an dem Boden 24 abgestützt und kann daher leicht verscho ben werden.
Für einen dreiphasigen Transformator 2 kann - wie in Fig. 2 gezeigt - für jede Phase ein Überspannungsableiter 110, 120 und 130 vorgesehen sein. Jeder dieser Überspannungsableiter 110, 120 und 130 verfügt dann über eine Steckbuchse 101, 102 und 103 und kann dann darüber mittels separaten Kabeln 81, 82 und 83 mit dem Transformator 1 verbunden werden.
Alternativ ist - wie in Fig. 3 schematisch gezeigt - der Überspannungsableiter 1 für drei Phasen ausgelegt. Er weist dann drei Buchsen 101, 102 und 103 für die drei Phasen auf, die wiederum mittels Kabeln 81, 82 und 83 mit dem Transforma tor 2 verbunden sind. Es wäre auch denkbar, dass in dieser Konstellation ein Transformator pro Phase vorgesehen wäre, d.h. die drei Kabel 81, 82 und 83 zu unterschiedlichen Trans formatoren führen. D.h., dann wäre ein Überspannungsableiter für drei verschiedene einphasige Transformatoren zuständig.
In dem Überspannungsableiter 1 sind drei Verbindungsleitungen 281, 282 und 283 über Varistoren vorgesehen, die zu einem Sternpunkt 31 führen.
Gemäß einer in Fig. 4 gezeigten Weiterbildung ist der Über spannungsableiter 1 mit einer weiteren Buchse 104 versehen, die mit der anderen gezeigten Buchse 10 in elektrischen Kon- takt steht und eine Leitung von Strom über den Überspannungs ableiter 1 bzw. über die Buchsen 10 und 104 und die Kabel 8 und 84 zum Transformator 2 erlaubt. Die zusätzliche Buchse ist vorzugsweise analog der anderen Buchse 10 ausgestaltet. Die Verbindungsleitung 28 verbindet die Buchsen 10 und 104, wobei eine Verzweigung zum Varistorenstapel 6 vorgesehen ist.
Die Weiterbildung gern. Fig. 4 erlaubt es z.B. den steckbaren Überspannungsableiter 1 mit einer mobilen, steckbaren Vor richtung 32 zum Anschluss an ein Hochspannungsnetz in Reihe zu schalten (Fig. 5). Die Hochspannungsanschlussvorrichtung 32 ist ähnlich wie der Überspannungsableiter 1 aufgebaut, weshalb im Folgenden nur dazu abweichende bzw. neue Elemente erläutert werden.
Bei der Hochspannungsanschlussvorrichtung 32 ist der Verbin dungsleiter 28 mit einem Hochspannungsleiter 15 einer Hoch spannungsdurchführung 16 verbunden, wobei sich der Hochspan nungsleiter 15 durch einen elektrisch nichtleitenden Durch führungsisolator 17 erstreckt. Der Durchführungsisolator 17 ist von einem ringförmig ausgebildeten Befestigungsabschnitt 18 umschlossen, der einen Flansch 19 ausbildet, mit dem der Befestigungsabschnitt 18 und somit die gesamte Hochspannungs- durchführung 16 fest an dem Gehäuse 12 montiert ist. Das in nen hohle Gehäuse 12 weist einen hier kastenförmigen Unterbau auf, an dem sich ein kreiszylindrischer Durchführungsanbau 20 anschließt. Darüber hinaus ist ein Abschirmring 21 zur Ab steuerung von elektrischen Feldstärken angedeutet, die bei Betrieb des Transformators 2 entstehen können. An der dem Ge häuse 12 abgewandten Ende weist die Hochspannungsdurchführung 16 einen Freiluftanschluss 22 auf, der zum Anschluss eines luftisolierten Hochspannungsleiters vorgesehen ist.
Eine andere Weiterbildung - in Fig. 6 schematisch gezeigt - sieht vor, dass die Überspannungsableitung 1 zusätzlich für die Funktion der Hochspannungsanschlussvorrichtung 32 aus Fig. 5 ausgebildet wird. D.h. die separaten Vorrichtungen 1 und 32 von Fig. 5 werden in einer mobilen, mit Rändern 25 versehenen Vorrichtung 32/1 vereinigt, die sowohl eine Span nungsableitung 100 als auch einen Hochspannungsanschluss 320 bereitstellt . Dabei ist wieder zumindest eine steckbare Ka belverbindung 8 - wie anhand der Figuren 1, 4 und 5 näher be schrieben - zu einem Transformator 2 vorgesehen.

Claims

Patentansprüche
1. Überspannungsableiter (1),
- mit einer Steckbuchse (10) zur Aufnahme eines Kabels (8) ,
- mit einem Kontakt (13), der für die Kontaktierung eines über die Steckbuchse (10) angeschlossenen Kabels (8) mausge staltet ist, und
- mit einem mit dem Kontakt (13) verbundenen Erdungsanschluss (7) , wobei zwischen Kontakt (13) und Erdungsanschluss (7) we nigstens ein elektronisches Bauelement zum Überspannungs- schutz angeordnet ist.
2. Überspannungsableiter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem wenigstens einen elektronischen Bauelement um einen Varistor handelt.
3. Überspannungsableiter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Kontakt (13) und Er dungsanschluss (7) ein Varistorenstapel (6) zum Überspan nungsschutz angeordnet ist.
4. Überspannungsableiter nach einem der vorhergehenden An sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine elektro nische Bauelement in einem Gehäuse (12) angeordnet ist, wel ches zumindest teilweise mit einem Isoliermedium (20) gefüllt ist .
5. Überspannungsableiter nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Isoliermedium (20) um Öl, Ester, SF6 oder ein anderes Gas handelt.
6. Überspannungsableiter nach einem der vorhergehenden An sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überspannungsableiter mit Rädern (25) für eine einfache Positionierung bzw. einen ein fachen Transport versehen ist.
7. Überspannungsableiter nach einem der vorhergehenden An sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Überspannungsableiter mit einer zusätzlichen Steckbuch se (104) ausgestattet ist,
- im Überspannungsableiter zwischen den zwei Steckbuchsen (10,104) eine elektrische Verbindung für in die Steckbu schen eingeführte Kabel (8,84) angeordnet ist.
8. Überspannungsableiter nach einem der vorhergehenden An sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überspannungsableiter zu sätzlich als Hochspannungsanschlussvorrichtung (32) ausge staltet ist.
9. System bestehen aus einem Überspannungsableiter nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und einer mobilen Hochspannungsan schlussVorrichtung,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überspannungsableiter und die mobile Hochspannungsanschlussvorrichtung in Reihe ge schaltet sind.
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