WO2024146830A1 - Stromwandlergehäuse mit druckentlastungseinrichtung und stromwandler - Google Patents

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    • H05K7/1427Housings
    • H05K7/1432Housings specially adapted for power drive units or power converters

Definitions

  • the invention relates to a current transformer housing with pressure relief device and a current transformer.
  • arcs and short circuits can also lead to excessive heating of the interior or to the explosion of a component inside a housing.
  • causes of arcs or short circuits include, for example, assembly defects during Assembly of components of a current transformer, such as forgetting tools in the housing of a current transformer. Insulation faults, poor contact of high-current connections or overvoltages can also trigger an arc or short circuit. Furthermore, a faulty component could also trigger an arc or short circuit. In summary, there are various reasons why an arc or short circuit can occur in a current transformer.
  • This design of the current transformer housing according to the invention makes it possible for the pressure equalization gap to equalize the pressure that arises, for example, due to an explosion inside the housing with the ambient pressure.
  • the function of the protective element is to hold back flames or to cool them by dissipating heat, preventing loose individual components from flying out of the current transformer housing and, for example in the event of pressure equalization through the pressure equalization gap without an explosion or similar, to ensure that the current transformer housing is dust and splash-proof. Injuries to bystanders or damage to equipment or parts of buildings can therefore be avoided by the current transformer housing according to the invention.
  • the housing cover according to the invention can also be a conventional housing cover.
  • the cover serves mainly to close or cover the housing body so that the devices or equipment located in the housing body are protected from external influences and also from external influences.
  • the housing cover can be made of a material described above.
  • the housing cover can be made of the same material as the housing body, but the choice of material is not limited to this material.
  • a limiter is attached to the housing body and to the housing cover, which limits the size of the pressure equalization gap and is dimensioned such that the protective element between the interior and the environment covers the entire pressure equalization gap.
  • the relationship between the housing body and the protective element is specified.
  • the protective effect of the protective element is further increased.
  • the contact surface can be processed, such as coated. It is thus possible to To increase the protective and sealing effect of the protective element, for example by means of a rubberized contact surface.
  • the protective element is made of a metal foam, a metal fabric or a metal mesh.
  • the protective element is designed as a labyrinth seal.
  • the protective element is made of a filter fabric.
  • the protective element is made of ceramic.
  • Ceramic is a particularly suitable material for the protective element because it is resistant to high temperatures.
  • ceramic is more temperature-resistant than the material from which power converter housings are traditionally made, such as aluminum.
  • a further aspect of the invention is a protective element according to the invention as described in one of the preceding embodiments.
  • Fig. 4 shows an area marked with a circle in Fig. 1 in detail with a protective element according to a further embodiment.
  • a current transformer housing 1 is shown in Fig. 1.
  • the current transformer housing 1 comprises a housing body 10 and a housing cover 20.
  • the housing cover 20 is attached to the housing body 10 via a means not shown, such as a hinge, or is placed on it.
  • Electrical and/or electronic devices and/or apparatuses 40 are arranged within the housing body 10.
  • a protective element 30 is arranged on the housing cover 20 near a contact area between the housing cover 20 and the housing body 10, which is discussed in more detail in Fig. 1a.
  • Fig. la shows a section of the area of the current transformer housing 1 shown circled in Fig. 1. In Fig. 1 a it is clear that the protective element 30 is located near the contact area between the housing body 10 and the housing cover 20 and is attached to the housing cover 20.
  • Fig. 2 shows the area circled in Fig. 1 in a state in which an overpressure is present in the current transformer housing 1 and achieves pressure equalization with the environment via a pressure equalization gap 50.
  • the protective element 30 covers the pressure equalization gap 50 in the event of pressure equalization via the pressure equalization gap 50.
  • the protective element 30 can have an overlapping area with the housing body 10.
  • Fig. 3 shows a current transformer housing 1 with a protective element 32.
  • the protective element 32 is designed as a sponge or foam, but at least with pores.
  • the protective element 32 also covers the pressure compensation gap 50.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

Offenbart ist ein Stromwandlergehäuse (1) mit Druckentlastungseinrichtung mit einem Gehäusekörper (10) mit einem Innenraum, sowie einem Gehäusedeckel (20), wobei der Gehäusedeckel (20) so an dem Gehäusekörper (10) montiert ist, dass er den Gehäusekörper (10) staub- und spritzwasserdicht verschließt und dass er sich bei einem Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck von dem Gehäusekörper (10) abhebt, sodass ein Druckausgleichsspalt (50) entsteht. Ein Schutzelement (30; 32; 34, 12) ist so am Gehäusedeckel (20) angebracht, dass im Falle eines Überdrucks gegenüber dem Umgebungsdruck im Stromwandlergehäuse (1) das Schutzelement (30; 32; 34, 12) den Druckausgleichsspalts bedeckt. Ein Stromwandler umfasst ein Stromwandlergehäuse nach einem der vorstehenden Ansprüche.

Description

Stromwandlergehäuse mit Druckentlastungseinrichtung und Stromwandler
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Stromwandlergehäuse mit Druckentlastungseinrichtung und einen Stromwandler.
Problemstellung
In Hinsicht auf den Klimawandel gibt es das Bestreben, fossile Energieerzeugung durch eine Energieerzeugung mit regenerativen Energiequellen zu ersetzen. Dabei sind die am häufigsten verbreiteten regenerativen Energiequellen Wind und Sonne. Im Gegensatz zu Windenergie kann die Energie der Sonne auch durch heimische und private Photovoltaikanlagen in elektrischen Strom gewandelt werden. Dieser elektrische Strom wird im erzeugenden Haushalt genutzt oder aber in ein öffentliches Energieversorgungsnetz eingespeist. Um die Stabilität des Energieversorgungsnetzes auch bei vielen Einspeisern, wie beispielsweise privaten Photovoltaikanlagen, zu gewährleisten, gibt es von Betreibern eines Teils des Energieversorgungsnetzes festgelegte Regularien bezüglich der Einspeisung von elektrischer Leistung. Beispielsweise muss ein Wechselrichter, der den Gleichstrom einer Photovoltaikanlage oder einer anderen Gleichstromquelle in einen einspeisbaren Wechselstrom wandelt, bei einem Frequenzabfall des Energieversorgungsnetzes eine hohe elektrische Leistung in das Energieversorgungsnetz einspeisen, um es zu „stützen", d.h. zu versuchen, die Netzfrequenz durch eine Einspeisung von Wirkleistung anzuheben. In einem anderen Fall kann es notwendig sein, eine hohe Blindleistung und/oder einen hohen Blindstrom in das Energieversorgungsnetz einzuspeisen.
Hierbei kann es bei Bauteilen zu einer erhöhten Wärmeerzeugung kommen. Schlimmstenfalls führt diese zu einer höheren als der zulässigen Bauteiltemperatur, wodurch es zu Flammbildung und/oder Explosionen von Bauteilen kommen kann. Beides kann sowohl Material als auch Personen im Umkreis eines überhitzten Wechselrichters schädigen.
Alternativ oder zusätzlich, vor allem aber nicht abschließend, können auch Lichtbögen und Kurzschlüsse zu einer übermäßigen Erhitzung des Innenraums oder zur Explosion eines Bauteils im Innenraum eines Gehäuses führen. Ursachen für Lichtbögen oder Kurzschlüsse sind beispielsweise Montagemängel bei der Montage von Komponenten eines Stromwandlers, wie das Vergessen von Werkzeug im Gehäuse eines Stromwandlers sein. Ebenso können Isolationsfehler, eine schlechte Kontaktierung von Hochstromverbindungen oder Überspannungen einen Lichtbogen oder Kurzschluss auslösen. Ferner könnte auch ein fehlerhaftes Bauteil einen Lichtbogen oder Kurzschluss auslösen. Zusammenfassend gibt es diverse Gründe, aus denen ein Lichtbogen oder Kurzschluss in einem Stromwandler entstehen kann.
Aus dem Stand der Technik sind automatisierte Löschmechanismen mit Löschmitteln im Fall von Flammen und Druckausgleichsmechanismen im Fall von Überdruck im Wechselrichtergehäuse bekannt.
Allerdings sind automatisierte Löschmechanismen teuer und umständlich. Ferner können im Fall von Flammen und eines Überdrucks Flammen durch die bekannten Druckausgleichsmechanismen in die Umgebung gelangen. Hier besteht eine hohe Gefahr für Verbrennungen bei Personen oder Brand bei Geräten oder Gebäudeteilen in der Umgebung.
Es ist folglich eine Aufgabe der Erfindung, die Sicherheit für Personen im Umkreis eines überhitzten Wechselrichters sicherzustellen.
Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Hauptanspruchs gelöst, während unter- und nebengeordnete Ansprüche erfindungsgemäße Aspekte bzw. Weiterbildungen darstellen.
Der Hauptanspruch zeigt ein erfindungsgemäßes Stromwandlergehäuse mit Druckentlastungseinrichtung.
Das Stromwandlergehäuse umfasst einen Gehäusekörper mit einem Innenraum und einen Gehäusedeckel, wobei der Gehäusedeckel so an dem Gehäusekörper montiert ist, dass er den Gehäusekörper staub- und spritzwasserdicht verschließt und dass er sich bei einem Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck von dem Gehäusekörper abhebt, sodass ein Druckausgleichsspalt entsteht. Ferner ist ein Schutzelement so am Gehäusedeckel angebracht, dass, im Falle eines Überdrucks gegenüber dem Umgebungsdruck im Stromwandlergehäuse, das Schutzelement den Druckausgleichsspalt bedeckt.
Durch diese Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Stromwandlergehäuses ist es möglich, dass durch den Druckausgleichsspalt ein Druck, der etwa durch eine Explosion im Inneren des Gehäuses entsteht, mit dem Umgebungsdruck ausgeglichen werden kann. Dabei ist es die Funktion des Schutzelements, Flammen zurückzuhalten bzw. durch Wärmeabfuhr zu kühlen, gelöste Einzelbauteile am Herausfliegen aus dem Stromwandlergehäuse zu hindern und, beispielsweise im Fall eines Druckausgleichs durch den Druckausgleichsspalt ohne Explosion oder ähnliches, eine Staub- und Spritzwasserdichtheit des Stromwandlergehäuses sicherzustellen. Verletzungen von umstehenden Personen oder Schäden von Geräten oder Gebäudeteilen können also durch das erfindungsgemäße Stromwandlergehäuse vermieden werden.
Der Gehäusekörper des erfindungsgemäßen Stromwandlergehäuses kann ein konventioneller Gehäusekörper sein. Im Gehäusekörper sind elektrische, elektronische und/oder elektromechanische Vorrichtungen und Einrichtungen angeordnet, die der bestimmungsgemäßen Funktion des Stromwandlers dienen. Ferner ist der Gehäusekörper mit Öffnungen oder Anschlüssen versehen, zum Führen von Kabeln oder Leitungen in den Gehäusekörper hinein oder zum Verbinden von Geräten außerhalb des Gehäuses mit Vorrichtungen oder Einrichtungen in dem Gehäuse. Der Gehäusekörper kann aus einem Kunststoff, einem Metall, einem Glas oder auch einem Verbundwerkstoff bestehen. Materialeigenschaften, die bei der Wahl des Materials für den Gehäusekörper einbezogen werden sollten, sind Witterungsbeständigkeit, ein zulässiger Temperaturbereich oder auch mechanische Eigenschaften.
Der erfindungsgemäße Gehäusedeckel kann ebenfalls ein konventioneller Gehäusedeckel sein. Der Deckel dient hauptsächlich dazu, den Gehäusekörper zu verschließen bzw. abzudecken, sodass die im Gehäusekörper befindlichen Vorrichtungen oder Einrichtungen vor äußeren Einflüssen und auch vor äußerer Einflussnahme geschützt sind. Der Gehäusedeckel kann aus einem vorstehend beschriebenen Material bestehen. Insbesondere kann der Gehäusedeckel aus dem gleichen Material wie der Gehäusekörper bestehen, jedoch ist die Materialauswahl nicht auf dieses Material beschränkt.
Im Normalzustand bzw. im Normalbetrieb des Stromwandlers deckt der Gehäusedeckel den Gehäusekörper so ab, dass dieser staub- und spritzwasserdicht abgeschlossen ist. Hierfür kann der Gehäusedeckel oder kann der Gehäusekörper mit einer umlaufenden Dichtung versehen sein. Ferner kann der Gehäusedeckel so an dem Gehäusekörper montiert sein, dass eine ausreichend große Kraft aufgebracht wird, um die Dichtwirkung aufrechtzuerhalten.
Im Fall, dass ein Überdruck im Inneren des Stromwandlergehäuses entsteht, ist der Gehäusedeckel so ausgebildet, dass er sich von dem Gehäusekörper abhebt, sodass zwischen dem Gehäusekörper und dem Gehäusedeckel ein Spalt entsteht, der den Druckausgleich des im Stromwandlergehäuse entstandenen Überdrucks gegenüber dem Umgebungsdruck ermöglicht und nachfolgend als Druckausgleichsspalt bezeichnet wird.
Erfindungsgemäß ist ein Schutzelement vor diesem Druckausgleichsspalt angeordnet, das beispielsweise durch eine Explosion herumgeschleuderte Bauteile daran hindert, das Stromwandlergehäuse zu verlassen bzw. aus dem Stromwandlergehäuse geschleudert zu werden und so zu einer Gefahr für Personen in der Umgebung zu werden. Zusätzlich verhindert das Schutzelement, dass Flammen oder Feuer nicht aus dem Stromwandlergehäuse in die Umgebung dringen können. Dies wird dadurch erreicht, dass das Schutzelement die Flammen kühlt und/oder umlenkt bzw. Flammen daran hindert, aus dem Stromwandlergehäuse nach draußen zu gelangen.
Nach einer Ausführungsform ist ein Begrenzer am Gehäusekörper und am Gehäusedeckel befestigt, der die Größe des Druckausgleichsspalts begrenzt und so dimensioniert ist, dass das Schutzelement zwischen dem Innenraum und der Umgebung den gesamten Druckausgleichsspalt bedeckt.
Damit sichergestellt ist, dass das Schutzelement den Druckausgleichsspalt bedeckt, ist in dieser Ausführungsform ein Begrenzer vorgesehen. Dies wird erreicht, indem der Begrenzer am Gehäusekörper und am Gehäusedeckel befestigt ist und so die Größe des Druckausgleichsspalts begrenzt. Beispielsweise ist der Begrenzer so dimensioniert, dass der Druckausgleichsspalt höchstens so groß werden kann, wie das Schutzelement dimensioniert ist. Es ist außerdem möglich, dass der Begrenzer den Druckausgleichsspalt auf eine Größe begrenzt, die etwas kleiner als das Schutzelement ist. Auf diese Weise gibt es einen Überlappungsbereich zwischen dem am Gehäusedeckel befestigten Schutzelement und dem Gehäusekörper. Auf diese Weise kann auch bei einem elastischen Schutzelement die Schutzwirkung sichergestellt werden.
Nach einer Ausführungsform weist der Gehäusekörper eine Anlagefläche auf, an der das Schutzelement anliegt.
In dieser Ausführungsform ist die Beziehung zwischen Gehäusekörper und Schutzelement spezifiziert. Wenn das Schutzelement am Gehäusekörper anliegt, ist die Schutzwirkung des Schutzelements noch weiter erhöht. Ferner kann die Anlagefläche bearbeitet, wie beispielsweise beschichtet, sein. Es ist somit möglich, die Schutz- und auch eine Dichtungswirkung des Schutzelements zu erhöhen, beispielsweise durch eine gummierte Anlagefläche.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement staub- und spritzwasserdicht ausgestaltet.
Wenn ein Überdruck in dem Stromwandlergehäuse vorhanden ist und ein Druckausgleich mit der Umgebung über den Druckausgleichsspalt stattfindet, ist zu vermeiden, dass Staub oder Spritzwasser ins Stromwandlergehäuse eindringen und so den Innenraum des Stromwandlergehäuses verschmutzen.
Durch die Ausführung des Schutzelements als staub- und spritzwasserdicht kann ein Eindringen von Staub und Spritzwasser effektiv dadurch vermieden werden, dass das Schutzelement den Druckausgleichsspalt abdeckt und somit die gesamte, zur Umgebung offene Fläche abdeckt.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement aus einem Metall gefertigt.
Durch die Ausführung des Schutzelements aus Metall werden vielerlei Vorteile erreicht. Beispielsweise hat das metallene Schutzelement gute mechanische Eigenschaften und kann etwaigen Stößen oder anderen mechanischen Belastungen widerstehen. Ferner können durch eine gute Wärmeleitfähigkeit Flammen effektiv gelöscht werden, während durch einen hohen Schmelzpunkt das Schutzelement wiederverwendbar oder wenigstens recyclebar ist.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement aus einem Metallschaum, einem Metallgewebe oder einem Metallgeflecht gefertigt.
Metallschaum, Metallgewebe und Metallgeflecht haben gegenüber einer einfachen Metallplatte als Schutzelement den Vorteil, dass die Oberfläche größer ist und somit entstehende Flammen besser gekühlt werden können. Ferner ist der Druckausgleich durch die offene Struktur von Metallschaum, Metallgewebe und Metallgeflecht effektiver. Ferner haben Metallschaum, Metallgewebe und Metallgeflecht ein elastischeres Verhalten als ein massiver Körper als Schutzelement, wodurch die Schutzwirkung im Fall, dass ein Überdruck im Inneren des Stromwandlergehäuses über das Schutzelement mit der Umgebung ausgeglichen wird, sichergestellt ist. Insbesondere wird durch ein elastisches Verhalten auch sichergestellt, dass das Schutzelement durch den Überdruck im Inneren des Stromwandlergehäuses nicht beschädigt wird, sodass eventuell herumfliegende Bauteile im Inneren des Gehäuses weiterhin durch das unbeschädigte Schutzelement zurückgehalten werden können.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement als Labyrinthdichtung ausgestaltet.
Bei einer Ausgestaltung des Schutzelements als Labyrinthdichtung ist der Weg, den eine Flamme aus dem Inneren des Stromwandlergehäuses bis zur Umgebung zurücklegen muss, deutlich verlängert, wodurch die Flamme mittels Kontakt mit der Labyrinthdichtung abkühlt und nicht aus dem Stromwandlergehäuse schlägt oder wenigstens weniger weit aus dem Stromwandlergehäuse schlägt. Ferner können bei der Dimensionierung einzelner Abschnitte der Labyrinthdichtung strömungsmechanische Prinzipien beachtet werden, sodass ein Zwischenabschnitt der Labyrinthdichtung als eine strömungsmechanische Blende oder Drossel fungieren kann.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement aus einem Filtergewebe gefertigt.
Ein Filtergewebe aus einem technischen Textil, beispielsweise PTFE, ermöglicht einen ausgezeichneten Druckausgleich durch eine Durchlässigkeit für Luft. Ferner ist Filtergewebe durch das elastische Verhalten und die Verformbarkeit sehr langlebig und kann das Gehäuseinnere sicher vor Staub schützen.
Nach einer Ausführungsform ist das Filtergewebe feuerfest.
Wenn das Filtergewebe feuerfest ist, schmilzt es nicht ab, wenn es mit einer Flamme in Kontakt kommt und kann diese somit effektiv abkühlen oder zumindest daran hindern, das Stromwandlergehäuse in die Umgebung zu verlassen.
Nach einer Ausführungsform ist das Schutzelement aus Keramik gefertigt.
Keramik ist als Material für das Schutzelement besonders gut geeignet, da es bis zu hohen Temperaturen beständig ist. Insbesondere ist Keramik temperaturbeständiger als das Material, aus dem Stromrichtergehäuse herkömmlicherweise gefertigt werden, wie beispielsweise Aluminium.
Ein Aspekt der Erfindung zeigt einen Stromwandler mit einem Stromwandlergehäuse nach einem der vorstehenden Ausführungsformen. Der Stromwandler mit einem erfindungsgemäßen Stromwandlergehäuse bietet die bereits vorgenannten Vorteile des Stromwandlergehäuses selbst. Im Speziellen ist bei dem Stromwandler mit einem erfindungsgemäßen Stromwandlergehäuse sichergestellt, dass ein Druckausgleich im Fall eines Überdrucks stattfinden kann und keine Flammen im Falle einer Entzündung in die Umgebung gelangen können.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein erfindungsgemäßes Schutzelement wie beschrieben in einer der vorstehenden Ausführungsformen.
Im Folgenden wird die Erfindung mithilfe der Figuren dargestellt, wobei
Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Stromwandlergehäuse mit einem Schutzelement zeigt,
Fig. l a einen in Fig. 1 mit einem Kreis markierten Bereich im Detail zeigt,
Fig. 2 einen in Fig. 1 mit einem Kreis markierten Bereich im Detail im Fall eines Überdrucks im
Stromwandlergehäuse zeigt,
Fig. 3 einen in Fig. 1 mit einem Kreis markierten Bereich im Detail mit einem Schutzelement nach einer weiteren Ausführungsform zeigt, und
Fig. 4 einen in Fig. 1 mit einem Kreis markierten Bereich im Detail mit einem Schutzelement nach einer weiteren Ausführungsform zeigt.
Im Folgenden werden die Figuren detailliert erläutert.
In Fig. 1 ist ein Stromwandlergehäuse 1 dargestellt. Das Stromwandlergehäuse 1 umfasst einen Gehäusekörper 1 0 und einen Gehäusedeckel 20. Der Gehäusedeckel 20 ist an dem Gehäusekörper 1 0 über ein nicht gezeigtes Mittel, wie beispielsweise ein Scharnier, angebracht oder ist auf diesen aufgelegt. Innerhalb des Gehäusekörpers 1 0 sind elektrische und/oder elektronische Einrichtungen und/oder Vorrichtungen 40 angeordnet. Am Gehäusedeckel 20 ist ein Schutzelement 30 in der Nähe eines Kontaktbereiches zwischen Gehäusedeckel 20 und Gehäusekörper 10 angeordnet, worauf in Fig. 1 a näher eingegangen wird. Fig. l a zeigt einen Ausschnitt des in Fig. 1 eingekreisten Bereiches des gezeigten Stromwandlergehäuses 1 . In Fig. 1 a wird deutlich, dass sich das Schutzelement 30 nahe des Kontaktbereiches zwischen dem Gehäusekörper 10 und dem Gehäusedeckel 20 befindet und am Gehäusedeckel 20 angebracht ist.
Fig. 2 zeigt den in Fig. 1 eingekreisten Bereich in einem Zustand, in dem ein Überdruck im Stromwandlergehäuse 1 vorhanden ist und über einen Druckausgleichsspalt 50 einen Druckausgleich mit der Umgebung erreicht. In Fig. 2 ist sichtbar, dass das Schutzelement 30 im Fall eines Druckausgleichs über den Druckausgleichsspalt 50 den Druckausgleichsspalt 50 bedeckt. Ferner kann das Schutzelement 30 einen überlappenden Bereich mit dem Gehäusekörper 10 haben.
Fig. 3 zeigt ein Stromwandlergehäuse 1 mit einem Schutzelement 32. Das Schutzelement 32 ist im Gegensatz zum Schutzelement 30 aus Fig. 1 als Schwamm oder Schaum, zumindest jedoch mit Poren, ausgeführt. Auch in dieser Ausführungsform des Schutzelements 32 bedeckt das Schutzelement 32 den Druckausgleichsspalt 50.
Fig. 4 zeigt ein Stromwandlergehäuse 1 mit einem Schutzelement 34, 12, das als Labyrinthdichtung ausgeführt ist. Wie in Fig. 4 zu sehen ist, ist das Schutzelement 34, 12 zweistückig ausgeführt. Dabei ist ein Teil 34 des Schutzelements 34, 12 am Gehäusedeckel 20 befestigt, während der andere Teil 1 2 des Schutzelements 34, 12 am Gehäusekörper 10 befestigt ist. Zwischen den Teilen des Schutzelements 34, 12 ist beispielhaft eine Engstelle 34a gebildet, die als strömungsmechanische Blende oder Drossel fungiert.
Bezugszeichenliste
1 Stromwandlergehäuse
10 Gehäusekörper
12 Teil des Schutzelements
20 Gehäusedeckel
30 Schutzelement
32 Schutzelement
34 Teil des Schutzelements
34a Engstelle
40 Elektrische und/oder elektronische Vorrichtungen und/oder Einrichtungen
50 Druckausgleichsspalt

Claims

Schutzansprüche:
1. Stromwandlergehäuse (1 ) mit Druckentlastungseinrichtung mit einem Gehäusekörper (1 0) mit einem Innenraum, einem Gehäusedeckel (20), wobei der Gehäusedeckel (20) so an dem Gehäusekörper ( 10) montiert ist, dass er den Gehäusekörper (1 0) staub- und spritzwasserdicht verschließt und dass er sich bei einem Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck von dem Gehäusekörper (1 0) abhebt, sodass ein Druckausgleichsspalt (50) entsteht, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schutzelement (30; 32; 34, 12) so am Gehäusedeckel (20) angebracht ist, dass, im Falle eines Überdrucks gegenüber dem Umgebungsdruck im Stromwandlergehäuse ( 1 ), das Schutzelement (30;
32; 34, 12) den Druckausgleichsspalts bedeckt.
2. Stromwandlergehäuse nach Anspruch 1 , wobei ein Begrenzer am Gehäusekörper (1 0) und am Gehäusedeckel (20) befestigt ist, der die Größe des Druckausgleichsspalts (50) begrenzt und so dimensioniert ist, dass das Schutzelement (30; 32; 34, 12) zwischen dem Innenraum und der Umgebung den gesamten Druckausgleichsspalt (50) bedeckt.
3. Stromwandlergehäuse nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Gehäusekörper ( 10) eine Anlagefläche aufweist, an der das Schutzelement (30; 32; 34, 12) anliegt.
4. Stromwandlergehäuse nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Schutzelement (30; 32; 34, 12) staub- und spritzwasserdicht ausgestaltet ist.
5. Stromwandlergehäuse nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Schutzelement (30; 32) aus einem Metall gefertigt ist.
6. Stromwandlergehäuse nach Anspruch 5, wobei das Schutzelement (30; 32) aus einem Metallschaum, einem Metallgewebe oder einem Metallgeflecht gefertigt ist.
7. Stromwandlergehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Schutzelement als Labyrinthdichtung (34, 12) ausgestaltet ist.
8. Stromwandlergehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Schutzelement (30; 32) aus einem Filtergewebe gefertigt ist.
9. Stromwandlergehäuse nach Anspruch 8, wobei das Filtergewebe feuerfest ist.
10. Stromwandlergehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Schutzelement (30; 32; 34, 12) aus Keramik gefertigt ist.
1 1 . Stromwandler mit einem Stromwandlergehäuse nach einem der vorstehenden Ansprüche.
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