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(11) |
EP 2 489 054 B1 |
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EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT |
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Hinweis auf die Patenterteilung: |
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06.12.2017 Patentblatt 2017/49 |
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Anmeldetag: 13.10.2010 |
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Internationale Patentklassifikation (IPC):
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Internationale Anmeldenummer: |
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PCT/EP2010/006263 |
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Internationale Veröffentlichungsnummer: |
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WO 2011/045046 (21.04.2011 Gazette 2011/16) |
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MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGE MIT TRENN- UND DREI-STELLUNGS-SCHALTERN
MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR HAVING DISCONNECTING SWITCHES AND THREE-POSITION SWITCHES
INSTALLATION DE COMMUTATION POUR MOYENNE TENSION AVEC DES SECTIONNEURS ET DES COMMUTATEURS
À TROIS POSITIONS
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Benannte Vertragsstaaten: |
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AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
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Priorität: |
14.10.2009 DE 102009049342
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Veröffentlichungstag der Anmeldung: |
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22.08.2012 Patentblatt 2012/34 |
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Patentinhaber: ABB Schweiz AG |
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5400 Baden (CH) |
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Erfinder: |
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- HYRENBACH, Maik
40878 Ratingen (DE)
- ZITZMANN, Robby
40883 Ratingen (DE)
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Vertreter: Schmidt, Karl Michael |
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ABB AG
GF-IP
Oberhausener Strasse 33 40472 Ratingen 40472 Ratingen (DE) |
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Entgegenhaltungen: :
EP-A2- 0 291 762 DE-A1-102005 017 939
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DE-A1- 19 511 736 DE-T2- 69 221 264
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| Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen
das erteilte europäischen Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich
einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen). |
[0001] Die Erfindung betrifft eine Mittelspannungsschaltanlage mit Trenn- und Drei-Stellungs-Schaltern,
gemäß Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Trennschalter und Drei-Stellungs-Schalter sind in Mittelspannungsschaltanlagen für
zwei typische Stromtragfähigkeiten ausgelegt. Ein häufiger normkonformer Wert nach
IEC liegt bei 1.250 Ampere und ein weiterer Wert liegt bei 2.500 Ampere. Für die verschiedenen
Stromtragfähigkeiten werden demnach auch unterschiedliche Komponenten der besagten
Schalter benötigt. Diese unterschiedliche Auslegung hat fertigungstechnische Nachteile.
[0003] Aus der
DE 195 11 736 A1 ist eine Schaltanlage mit Messertrennern bekannt. Dabei können die Messer in an sich
vorteilhafter Weise geschlitzt sein, wodurch sich deren mechanische Zuverlässigkeit
erhöht, aber nicht deren Stromtragfähigkeit.
[0004] Ebenso aus der
EP 0 291 762 A2 sowie aus der
DE 10 2005 017939 A1 sind Messertrenner mit spezifischer Ausgestaltung der Messer bekannt, die die mechanische
Zuverlässigkeit beim Schalten erhöhen sollen, aber nicht die Stromtragfähigkeit.
[0005] Ferner ist aus der
DE 692 21 264 T2 bekannt, zur Erhöhung der Stromtragfähigkeit eine Anordnung von zwei parallel angeordneten
Polpaaren je Phase vorzusehen.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Mittelspannungsschaltanlage
der gattungsgemäßen Art dahingehend weiter zu entwickeln, dass unterschiedliche Umsetzungen
der Stromtragfähigkeit einfacher realisierbar sind.
[0007] Die gestellte Aufgabe wird bei einer Mittelspannungsschaltanlage der gattungsgemäßen
Art, erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Kern der Erfindung ist, dass durch Mehrfachanordnung gleicher Kontaktsysteme (1)
pro Phase (L1, L2, L3) in paralleler Anordnung auf einer gemeinsamen Schaltachse (2)
die erzielbare Stromtragfähigkeit in Bezug auf eine Basis-Stromtragfähigkeit erhöht
ist, indem dass in der Schaltachse ein mechanisches Dreh- oder Drillsicherungselement
integriert ist, mit welchem die Schaltachse selbst mechnisch drehsteif ist. Damit
können nunmehr die Kontaktbauteile alle einheitlich gefertigt sein, und allein die
Anzahl von parallel und pro Phase angeordneter Kontaktsysteme bzw Schalter erhöht
somit baulich die jeweils gewünschte Stromtragfähigkeit. Zur Gewährleistung einer
hohen mechanischen Drehsteifigkeit ist in vorteilhafter Weise ausgestaltet, dass in
der Schaltachse ein mechanisches Dreh- oder Drillsicherungselement integriert ist,
mit welchem die Schaltachse selbst mechanisch drehsteif ist.
[0010] In diesbezüglicher vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Basisstromtragfähigkeit
1.250 Ampere ist, und die Kontakte der Trenn- und/oder Dreistellungsschalter darauf
ausgelegt sind.
[0011] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Stromtragfähigkeit
bei 2.500 Ampere durch eine parallele auf einer Schaltachse platzierte Anordnung von
zwei Kontaktanordnungen erfolgt, deren Basisstromtragfähigkeit jeweils auf 1.250 Ampere
ausgelegt ist.
[0012] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Schaltachse aus Kunststoff
besteht. Dadurch ist eine einfache Isolation der Kontaktanordnungen gegeneinander
gegeben, und die Kontakte aller drei Drehstromphasen können so auf einer Schaltachse
platziert sein.
[0013] Alternativ dazu kann die Schaltachse auch aus einem Keramikwerkstoff bestehen.
[0014] Eine weitere vorteilhafte konstruktive Alternative kennzeichnet sich dadurch aus,
dass die Schaltachse aus Metall, und die Schalthebel der Trenn- oder Dreistellungsschalter
aus Kunststoff bestehen.
[0015] Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und nachfolgend näher beschrieben.
[0016] Figur 2 zeigt eine Anordnung von 3 Kontaktbauteilen oder -anordnungen 1 auf einer
Schaltachse, und dies für jeweils alle drei Drehstromphasen L1, L2 und L3. Dabei ist
jeweils eine Kontaktanordnung pro Drehstrom-Phase vorgesehen.
[0017] Figur 1 zeigt, dass für jede Phase jeweils 2 parallele Kontaktanordnungen 1 auf der
Achse oder Schaltachse 2 angeordnet sind. Zum funktionalen Verständis sei nochmals
ausgeführt, dass diese Achse die Hebel bewegt, die ihrerseits wieder selbst die Kontakte
bewegen. Bei der Darstellung in Figur 2 ist jede Kontaktanordnung, d.h. pro Phase
mit einer Stromtragfähigkeit von 1.250 Ampere ausgestattet. Durch die zweifach-Anordnung
in Figur 1 wird demnach eine Gesamtstromtragfähigkeit von 2.500 Ampere erzielt.
[0018] Durch einfache Mehrfachanordnung von Kontaktanordnungen pro Phase kann somit beispielsweise
ein ganzzahliges Vielfaches einer Basis-Stromtragfähigkeit erzielt werden. Es können
aber auch konstruktive unterschiedliche Kontaktanordnungen verwendet werden, aus denen
sich kombinierbare Einzelstromtragfähigkeiten miteinander zu beliebigen Gesamtstromtragfähigkeiten
pro Phase ergeben.
[0019] So können 1.250 Ampere Schaltanlagen mit denselben vorkonfektionierten Kontaktanordnungen
wie bspw 2.500 Ampere Schaltanlagen erstellt werden. Dies durch ledigliche Verdopplung
der Kontaktanordnungen pro Phase, und dies auf ein und derselben Schaltachse.
1. Mittelspannungsschaltanlage mit Trenn- und Drei-Stellungs-Schaltern,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch Mehrfachanordnung gleicher Kontaktsysteme (1) pro Phase (L1, L2, L3) in paralleler
Anordnung auf einer gemeinsamen Schaltachse (2) die erzielbare Stromtragfähigkeit
in Bezug auf eine Basis-Stromtragfähigkeit erhöht ist, indem dass in der Schaltachse
ein mechanisches Dreh- oder Drillsicherungselement integriert ist, mit welchem die
Schaltachse selbst in Bezug auf die genannte Mehrfachanordnung gleicher Kontaktsysteme
pro Phase mechanisch drehsteif ist.
2. Mittelspannungsschaltanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Basisstromtragfähigkeit 1.250 Ampere ist, und die Kontakte der Trenner und/oder
Dreistellungsschalter darauf ausgelegt sind.
3. Mittelspannungsschaltanlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromtragfähigkeit bei 2.500 Ampere durch eine parallele auf einer Schaltachse
platzierte Anordnung von zwei Kontaktanordnungen erfolgt, deren Basisstromtragfähigkeit
jeweils auf 1.250 Ampere ausgelegt ist.
4. Mittelspannungsschaltanlage nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schaltachse aus Kunststoff besteht.
5. Mittelspannungsschaltanlage nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schaltachse aus einem Keramikwerkstoff besteht.
1. Medium-voltage switchgear assembly having disconnecting switches and three-position
switches,
characterized
in that, by virtue of a multiple arrangement of identical contact systems (1) per phase (L1,
L2, L3) in a parallel arrangement on a common switching shaft (2), the current-carrying
capacity which can be achieved is increased in comparison with a basic current-carrying
capacity, in that a mechanical anti-rotation or anti-torsion element is integrated
in the switching shaft, whereby the switching shaft itself is mechanically rotationally
rigid in comparison with the said multiple arrangement of identical contact systems
per phase.
2. Medium-voltage switchgear assembly according to Claim 1,
characterized
in that the basic current-carrying capacity is 1,250 amperes, and the contacts of the disconnectors
and/or three-position switches are designed for this current-carrying capacity.
3. Medium-voltage switchgear assembly according to Claim 2,
characterized
in that the current-carrying capacity of 2,500 amperes is provided by arranging two contact
arrangements positioned parallel to one another on a switching shaft, each of said
contact arrangements being designed for a basic current-carrying capacity of 1,250
amperes.
4. Medium-voltage switchgear assembly according to Claim 2 or 3,
characterized
in that the switching shaft consists of plastic.
5. Medium-voltage switchgear assembly according to Claim 2 or 3,
characterized
in that the switching shaft consists of a ceramic material.
1. Système de commutation à moyenne tension comportant des commutateurs de séparation
et à trois positions,
caractérisé en ce que la capacité de transport de courant réalisable est augmentée par rapport à une capacité
de transport de courant de base par agencement de multiples systèmes de contact identiques
(1) par phase (L1, L2, L3) parallèlement sur un axe de commutation commun (2), en
intégrant dans l'axe de commutation un élément mécanique anti-rotation ou anti-percement
au moyen duquel l'axe de commutation est lui-même mécaniquement rigide en rotation
par rapport audit agencement de multiples systèmes de contact identiques par phase.
2. Système de commutation à moyenne tension selon la revendication 1, caractérisé en ce que la capacité de transport de courant de base est de 1,250 Ampères, et les contacts
du séparateur et/ou du commutateur à trois positions sont conçus pour cette valeur.
3. Système de commutation à moyenne tension selon la revendication 2, caractérisé en ce que la capacité de transport de courant à 2,500 Ampères est obtenue au moyen d'un agencement
de deux systèmes de contact placés parallèlement sur un axe de commutation, dont la
capacité de transport de courant de base est respectivement fixée à 1,250 Ampères.
4. Système de commutation à moyenne tension selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l'axe de commutation est constitué de matière plastique.
5. Système de commutation à moyenne tension selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l'axe de commutation est constitué d'un matériau céramique.


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