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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种中压技术或高压技术的断路器,包括具有纵向轴线以及固定触头和可移动触头的真空室,所述可移动触头由真空室的环境压力作用。
技术介绍
1、提供驱动机构以在断开位置和闭合位置之间移动可移动触头。真空室内部与其环境之间的压力差影响开关过程的动态,因为除了驱动机构的驱动力之外,它还影响可移动触头的加速度。在这方面,效果是不对称的,即在断开期间减速,在闭合期间加速,这影响了断开和闭合期间各自所需的驱动力。在断开期间,开关电弧应迅速成功地熄灭。当闭合触头时,过小的闭合力会导致触头在短路电流的情况下焊接或粘在一起,或者当到达末端位置时反弹。
2、在操作期间,真空室的环境压力可能例如由于瞬时操作温度、由于电操作电流、由于变化的环境温度以及由于气体损失而变化,例如,在泄漏的情况下,当断路器被用于具有容器的系统中时,容器被设计用于并填充有较高或较低压力的气体,以适应较高或较低操作电压下的电气强度。由于标称工作电流或气体压力损失情况下的部分较大压力差,设计可能困难,这可能意味着在压力损失的情况下不再可能安全闭合。
3、为了移动触头,驱动机构通常具有弹簧蓄能器,弹簧蓄能器以机动和/或手动方式张紧,以断开和闭合可移动触头。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种最初提到的类型的断路器,通过该断路器,当断开和闭合可移动触头时,可以几乎独立于真空室的环境压力实现开关过程的恒定动态,从而可以实现可移动触头的有效和安全的断开和闭合。
2、这些目的通过权利要求1
3、在传统的气体绝缘开关设备中,当使用绝缘气体(sf6、氮气、二氧化碳、空气或与氟化气体的混合物)时,气体绝缘隔室中的压力对于中压系统来说处于0.3巴(高达3巴)的数量级,对于高压系统来说处于大约3巴至10巴的数量级。当真空室中的可移动触头必须从其闭合位置转换到断开位置时,真空室和环境之间的压力差导致在大气压下或者在一些仅具有小绝缘气体压力的系统中,断开可移动触头的额外力相对较小。然而,如果在气体绝缘隔室中使用具有较小介电强度的绝缘气体,则气体绝缘隔室中的压力必须增加。实际上,这导致气室中的压力为例如3巴,从而当可移动触头断开时引起大约4巴的压力差,这需要相应更高的断开力。
4、然而,为了确保可移动触头的快速和适当的断开,驱动机构或弹簧蓄能器的尺寸可以相应地更大。然而,根据本专利技术,反压元件不设置在驱动机构的区域中,而是设置在可移动触头处。该反压元件在任何位置将可移动触头从作用于其上的环境压力释放,例如隔室中的内压力p。
5、相对于其几何尺寸,反压元件的尺寸可以相对较小,从而断路器的安装尺寸不增加。
6、根据本专利技术,反压元件承受真空室的环境压力,环境压力也作用在真空室的可移动触头上,但是作用方向相反。由此提供了一种平衡系统,通过该平衡系统,作用在可移动触头和反压元件上的力基本上被补偿,因为它们定向在相反的作用方向上。
7、上述操作模式与环境压力的大小无关,例如与隔室内部的内压力p无关,因此所述断路器可以用于变化最大的环境压力,而无需调整。环境压力的变化,例如温度波动,也不起作用。
8、由于反压元件是压力密封的补偿容器的一部分,其中存在内压力p,因此补偿容器的内压力p可以选择为低于环境压力,例如低于大气压力或隔室内的内压力p。
9、在说明书、附图和从属权利要求中描述了本专利技术的有利实施例。
10、根据第一有利实施例,反压元件可以是补偿容器的可移动部分区域,例如可移动板、隔膜或环形表面。
11、根据另一有利实施例,反压元件可以是可膨胀波纹管或真空波纹管的一部分,或者补偿容器可以具有可膨胀波纹管或真空波纹管。因此,补偿容器的特性可以与真空室的特性非常好地匹配。
12、波纹管或真空波纹管可以以各种方式设计,例如作为边缘焊接的金属波纹管。因此,可以在紧凑的设计中实现具有许多开关周期的长使用寿命。可选地,补偿容器也可以由其他种类的金属波纹管或由聚合物材料构成的真空波纹管形成。气压力弹簧等通常也可以用作补偿容器。
13、根据另一个有利的实施例,反压元件和可移动触头的被环境压力作用的表面彼此平行或垂直地定向。在平行布置的情况下,引起相对简单的设计。对于垂直布置,可以在可移动触头和反压元件之间的连接中提供偏转元件,例如曲柄杆、旋转杆等,以便允许作用在可移动触头和反压元件上的力以反平行的方式作用。
14、根据另一个有利的实施例,反压元件和可移动触头之间的连接可以平行于或同轴于真空室的纵向轴线布置。反压元件由此直接作用在可移动触头上,并且实现了紧凑且节省空间的布置以及良好的力补偿。
15、根据另一个有利的实施例,可以提供多个真空室,这些真空室的可移动触头仅连接到一个单独的反压元件。然而,也可以将每个真空室的每个可移动触头与各自的反压元件相关联。也可以将真空室的可移动触头连接到多个反压元件。
16、真空室的环境压力可以根据对电强度的要求适当选择。环境压力例如可以是大气压力,或者如果使用隔室,也可以选择低于大气压力。
17、根据另一个有利的实施例,包括相关联的反压元件的真空室可以布置在气体绝缘的隔室中,隔室的内压力尤其大于隔室周围的大气压力。在这种情况下,如果补偿容器中的内压力小于隔室中的内压力,特别是至少小100倍,则可能是有利的。
18、根据另一个有利的实施例,反压元件的被隔室内的内压力p作用的表面可以平行于可移动触头的被隔室内的内压力p作用的表面延伸。由此确保了由隔室中的内压力p作用的表面在可移动触头上施加相反方向的力,其中力的比例可以由这些表面的尺寸和补偿容器中的内压力p来设定。
19、根据另一个有利的实施例,补偿容器中的内压力p可以被选择为小于隔室中的内压力p,其中补偿容器中的内压力p可以至少部分地补偿作用在可移动触头上的闭合压力。在补偿容器中的内压力p基本上对应于真空室中的压力的布置中,已发现了良好的断开行为。
20、由于隔室中的内压力p沿相反方向向可移动触头和反压元件施加力,所以提供了一种平衡系统,其中可移动触头的断开运动独立于隔室中的内压力p的水平。
21、根据另一个有利的实施例,补偿容器可以连接到固定在壳体上的部件。这种固定在壳体上的部件例如可以是装配支架,装配支架形成用于补偿容器的轴承。
22、根据另一个有利的实施例,补偿容器中的内压力p的水平可以基本上对应于真空室中的真空强度。例如,偏差可以低于10%,特别是低于5%。由此实现了最佳的力补偿。补偿容器中的内压力p也可以比隔室中的内压力p小至少100倍。
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1.一种断路器,包括
2.根据权利要求1所述的断路器,其特征在于,
3.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
4.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
5.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
6.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
7.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
8.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
9.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
10.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
11.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
12.根据权利要求11所述的断路器,其特征在于,
13.根据权利要求11或12所述的断路器,其特征在于,
14.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
【技术特征摘要】
1.一种断路器,包括
2.根据权利要求1所述的断路器,其特征在于,
3.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
4.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
5.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
6.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
7.根据前述权利要求中任一项所述的断路器,其特征在于,
8.根据前述权利...
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