EP0563947A1 - Verfahren, zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohen Strömen führenden Stromkreisen, gegen Überströme und elektrisches Sicherungselement, insbesondere Hochstromsicherungselement - Google Patents

Verfahren, zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohen Strömen führenden Stromkreisen, gegen Überströme und elektrisches Sicherungselement, insbesondere Hochstromsicherungselement Download PDF

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EP0563947A1
EP0563947A1 EP93105386A EP93105386A EP0563947A1 EP 0563947 A1 EP0563947 A1 EP 0563947A1 EP 93105386 A EP93105386 A EP 93105386A EP 93105386 A EP93105386 A EP 93105386A EP 0563947 A1 EP0563947 A1 EP 0563947A1
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EP
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current
current conductor
conductor
pyrotechnic charge
fuse element
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EP93105386A
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Uwe Brede
Heinz Kern
Gerhard Kordel
Wolfram Seebeck
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Dynamit Nobel AG
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Dynamit Nobel AG
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H39/00Switching devices actuated by an explosion produced within the device and initiated by an electric current
    • H01H39/006Opening by severing a conductor

Definitions

  • the invention relates to a method for securing circuits, in particular circuits carrying high currents, against overcurrents, in which a current conductor which is connected to the circuit to be protected is destroyed when the current intensity exceeds a threshold value.
  • the invention further relates to an electrical fuse element, in particular a cooking current fuse element, with a current conductor which can be switched into a circuit to be protected against overcurrents and which is destroyed in the case of electrical currents which are greater than a threshold value.
  • fuses specially tailored to the respective application.
  • These fuses have a current (fuse) conductor, which is connected to the circuit of the electrical consumer.
  • the cross section and the material of the fusible conductor are selected such that it melts and destroys at electrical currents which are greater than a desired threshold value.
  • the conductor heats up relatively strongly, which leads to a high power loss in the conductor. This also applies if the fuse element is operated with electrical currents close to the threshold value.
  • the invention has for its object to provide or to provide a method for securing circuits, in particular high-current circuits, and an electrical fuse element, in particular a high-current fuse element, in which the power loss caused by the current conductor is greatly reduced.
  • the invention proposes a method of the type mentioned at the outset, in which the strength of the current flowing through the current conductor is determined and the current conductor is destroyed as a result of the ignition of a pyrotechnic charge if the current strength exceeds the threshold value.
  • the invention also proposes an electrical fuse element of the type mentioned at the outset, which has a pyrotechnically triggerable disconnecting device for severing the current conductor, a current detection device for determining the current flowing through the conductor and an ignition pulse generating device which has an ignition pulse for the pyrotechnically triggerable one Disconnect device generates when the current detection device detects a current whose strength is greater than the threshold value.
  • the invention therefore proposes to replace the fusible current conductor known from fuses with such a current conductor which, in the event of a malfunction in the circuit to be protected, is destroyed and detached in the process by ignition of a pyrotechnic charge.
  • the invention thus creates a system in which the conductor is destroyed "from the outside". While in the case of fuses, the destruction is an operation that is active from the point of view of the conductor, the destruction of the conductor that is provided according to the invention is a passive operation from the point of view.
  • the security system requires information about the strength of the current flowing through the conductor.
  • Such current detection devices are generally known for fuses; these known fuses are provided with controllable off switches and can therefore be used repeatedly and, in contrast to the invention, do not have a current conductor which has been destroyed after the fuse has tripped.
  • An advantage of the method according to the invention and the device according to the invention can be seen in the fact that the larger dimensioning that has become possible Increase in cross section of the conductor, its heating and the associated electrical power loss can be greatly reduced. This particularly affects high-current fuse elements and the protection of circuits carrying high currents (typical range 100 ⁇ s to 200 ⁇ s).
  • the conductor is advantageously destroyed by cutting or punching a section out of the conductor.
  • the cutting element of the cutting or separating device which preferably consists of an electrically insulating, for example ceramic material, is driven by the compressed gases which are produced when the pyrotechnic element is ignited.
  • the cutting element advantageously moves transversely to the longitudinal axis of the current conductor towards it into a receiving space through which the current conductor extends.
  • the pyrotechnically operated separating device is designed as a preferably electrically insulating punching device provided with a cutting punch and die, the current conductor is held on the die from, for example, ceramic material, so that the current conductor is sheared and cut during the cutting punch driven by the gases of the ignited pyrotechnic element.
  • Both the threshold value above which the pyrotechnic charge is ignited and the response time within which the ignition takes place can advantageously be set.
  • An electrical fuse element is shown in cross section, the electrical circuit for triggering being shown as a block diagram.
  • the electrical fuse element 10 has a housing, indicated at 12, with two connections 14. Between the two connections 14 extends in the Housing a rectilinear current conductor 16. * The current conductor 16 is guided through a hollow cylinder 18 made of electrically insulating material, which is held in the housing 12, whereby it runs through the circumferential wall of the hollow cylinder 18 at two diametrically opposite points, that is to say transversely to the longitudinal axis of the hollow cylinder 18 extends through this. * preferably made of a metal such as copper, aluminum, brass or the like.
  • the two end faces of the hollow cylinder 18 are closed;
  • An electrically ignitable pyrotechnic charge 22 is accommodated in a screw cap 20 provided for this purpose on one end face of the hollow cylinder 18.
  • a cutting punch 24 made of electrical insulation material ** is displaceably arranged in the hollow cylinder 18 between the cover 20 and the current conductor 16. ** such as ceramic or glass fiber reinforced plastic
  • the pyrotechnic charge 22 is ignited by an ignition pulse that is generated by an ignition pulse generating device 26.
  • the ignition pulse generating device 26 receives the output signal of a current detection device 28, which detects the current flowing through the current conductor 16 and determines its strength.
  • the output signal of the current detection device 28 corresponding to the strength of the current through the current conductor 16 is compared in the ignition pulse generating device 26 with an adjustable reference signal which corresponds to a (response) threshold value. If the determined current strength is greater than the threshold value, the ignition pulse generating device 26 transmits to the pyrotechnic charge 22 the ignition pulse for igniting the pyrotechnic charge 22.
  • the threshold value can be specified via an adjusting device 29, while the response time by which the ignition pulse is delayed is transmitted a further adjustment device 30 is adjustable.
  • the ignition pulse generating device 26 is supplied with the electrical energy of a battery 32 or an external energy source.
  • the hollow cylinder 18 with cutting punch 24 and pyrotechnic charge represents a pyrotechnic driven or operated separating device 33 in the form of a punching device.
  • a pyrotechnic driven or operated separating device 33 in the form of a punching device.
  • combustion gases are generated which are generated at a comparatively high rate.
  • the cutting punch 24 rests essentially gas-tight on the inner wall of the hollow cylinder 18, it moves as a result of the pressure increase away from the cover 20 receiving the pyrotechnic charge 22 in the direction of the other end face 34 of the hollow cylinder 18 opposite the cover 20
  • Cutting punch 24 transversely to the current conductor 16 and "punches" from it the section 36 extending through the interior of the hollow cylinder 18.
  • the half 38 of the hollow cylinder 18 opposite the cover 20 assumes the function of a die.
  • the area enclosed by this half 28 of the hollow cylinder 18 represents a receiving space 40 for receiving the cutting punch 24 and the punched-out current conductor section 36.
  • the cutting punch 24 is held self-locking in the receiving space 40, whereby the cutting punch 24 is deprived of its kinetic energy.
  • the cross section of the current conductor 16 no longer has to be matched to the maximum permissible current strength so that the current conductor 16 is destroyed by currents of this strength.
  • the caused by the conductor 16 Power losses can thus be reduced.
  • the conversion of the pyrotechnic charge 22 into combustion gases and their conversion into the kinetic energy of the cutting die 24 takes place extremely quickly, which is why the securing element 10 has an extremely short response time.
  • the response time and response threshold can be set within a wide range, which is why the securing element can be used in a large number of applications and can be adapted to a large number of predefined response characteristics.
  • the fuse element 10 is particularly suitable as a high-current fuse, since the advantage of the reduced power loss is particularly noticeable.
  • the securing element 10 is shown or described in the drawing and in the above description in such a way that the ignition pulse generating device 26 and its associated electronics are accommodated within the housing 12. However, this is not absolutely necessary; it is sufficient for the housing 12 to have a (control) connection via which the fuse element 10 is supplied with the ignition energy required to ignite the pyrotechnic charge 22.

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Abstract

Zum Durchtrennen des Stromleiters (16) eines elektrischen Sicherungselementes (10) wird eine pyrotechnisch betriebene Trennvorrichtung verwendet. Die pyrotechnische Ladung (22) wird gezündet, wenn der den Stromleiter (16) durchfließende und von einer Stromdetektionsvorrichtung (28) erfaßte Strom eine Stärke aufweist, die größer ist als ein vorgebbarer Schwellenwert. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohen Strömen führenden Stromkreisen, gegen Überströme, bei dem ein Stromleiter, der in den zu sichernden Stromkreis geschaltet ist, zerstört wird, wenn die Stromstärke einen Schwellenwert übersteigt. Ferner betrifft die Erfindung ein elektrisches Sicherungselement, insbesondere ein Kochstromsicherungselement, mit einem Stromleiter, der in einen gegen Überströme abzusichernden Stromkreis schaltbar ist und bei elektrischen Strömen, die größer sind als ein Schwellenwert, zerstört wird.
  • Der Schutz von elektrischen Verbrauchern gegen Überströme infolge beispielsweise Kurzschluß, Überlastung o.dgl. wird unter anderem durch speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Schmelzsicherungen realisiert. Diese Schmelzsicherungen weisen einen Strom-(Schmelz-)leiter auf, der in den Stromkreis des elektrischen Verbrauchers geschaltet ist. Der Querschnitt und das Material des Schmelzleiters sind derart gewählt, daß er bei elektrischen Strömen, die größer sind als ein gewünschter Schwellenwert, schmilzt und sich zerstört. Bei hohen Schwellenwerten erwärmt sich der Stromleiter relativ stark, was zu einer hohen Verlustleistung im Stromleiter führt. Dies gilt auch dann, wenn das Sicherungselement bei nahe dem Schwellenwert liegenden elektrischen Strömen betrieben wird. Zum Schutz der heute vorzugsweise eingesetzten Leistungs-Halbleiterbauelemente wie beispielsweisen Dioden und Thyristoren gegen Kurzschluß sind wegen der geringen Wärmekapazität dieser Haltleiterbauelemente schnellansprechende Sicherungselemente bzw. -Systeme erforderlich. Mit konventionellen Schmelzsicherungen lassen sich im günstigsten Fall lediglich Ansprechzeiten im Millisekundenbereich realisieren, was zur Zerstörung der zu schützenden Schaltungen führen kann. Problematisch ist ferner die Typenvielfalt, in der Sicherungselemente zur Verfügung gestellt werden müssen, da für jede Anwendung eine bestimmte Ansprech-Charakteristik erfüllt sein muß und damit ein spezifisches Design gegeben ist.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von Hochstromkreisen, und ein elektrisches Sicherungselement, insbesondere ein Hochstromsicherungselement, anzugeben bzw. zu schaffen, bei denen die durch den Stromleiter bedingte Verlustleistung stark reduziert ist.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung ein Verfahren der eingangs genannten Art vorgeschlagen, bei dem die Stärke des den Stromleiter durchfließenden Stroms ermittelt wird und der Stromleiter infolge Zündung einer pyrotechnischen Ladung zerstört wird, wenn die Stromstärke den Schwellenwert übersteigt. Als eine Realisierung dieses Verfahrens wird mit der Erfindung ferner ein elektrisches Sicherungselement der eingangs genannten Art vorgeschlagen, das eine pyrotechnisch auslösbare Trennvorrichtung zum Durchtrennen des Stromleiters, eine Stromdetektionsvorrichtung zum Ermitteln des den Stromleiter durchfließenden Stroms und eine Zündimpulserzeugungsvorrichtung aufweist, die einen Zündimpuls für die pyrotechnisch auslösbare Trennvorrichtung erzeugt, wenn die Stromdetektionsvorrichtung einen Strom detektiert, dessen Stärke größer ist als der Schwellenwert.
  • Mit der Erfindung wird also vorgeschlagen, den von Schmelzsicherungen her bekannten Schmelz-Stromleiter durch einen solchen Stromleiter zu ersetzen, der bei einer Fehlfunktion im zu sichernden Stromkreis durch Zündung einer pyrotechnischen Ladung zerstört und dabei getrennt wird. Anstelle einer Sicherung mit sich selbst zerstörendem Stromleiter wird also mit der Erfindung ein System geschaffen, bei dem der Stromleiter "von außen" zerstört wird. Während bei Schmelzsicherungen die Zerstörung ein aus der Sicht des Stromleiters aktiver Vorgang ist, handelt es sich bei der erfindungsgemäß vorgesehenen Zerstörung des Stromleiters um einen aus dessen Sicht passiven Vorgang. Dazu benötigt das Sicherungssystem eine Information über die Stärke des den Stromleiter durchfließenden Stroms. Derartige Stromdetektionsvorrichtung sind bei Sicherungen grundsätzlich bekannt; diese bekannten Sicherungen sind mit steuerbaren Aus-Schaltern versehen und damit mehrfach verwendbar und weisen im Gegensatz zur Erfindung einen nach der Auslösung der Sicherung zerstörten Stromleiter nicht auf.
  • Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist darin zu sehen, daß durch die möglich gewordene größere Dimensionierung, d.h. Querschnittserhöhung des Stromleiters, dessen Erwärmung und die damit verbundene elektrische Verlustleistung stark reduziert werden können. Dies wirkt sich insbesondere bei Hochstromsicherungselementen und bei der Absicherung von hohen Strömen führenden Stromkreisen aus (typischer Bereich 100 µs bis 200 µs).
  • Ferner kann im Zusammenhang mit der Erfindung als Vorteil angegeben werden, daß die Ansprechzeiten recht kurz und um den Faktor 10 kleiner als bei bekannten Sicherungen sind. Dies liegt an der Art und Weise, wie der Stromleiter nach der Erfindung zerstört wird; die Reaktionszeiten und Gaserzeugungszeitspannen von pyrotechnischen Ladungen sind extrem kurz, weshalb die Verzögerungszeit zwischen der Zündung der pyrotechnischen Ladung und der Zerstörung des Stromleiters extrem kurz ist.
  • Die Zerstörung des Stromleiters erfolgt vorteilhafterweise durch Schneiden oder durch Ausstanzen eines Abschnitts aus dem Stromleiter heraus. Das vorzugsweise aus einem elektrisch isolierenden, z.B. keramischen Material bestehende Schneidelement der Schneid- bzw. Trennvorrichtung wird dabei von den Druckgasen angetrieben, die bei Zündung des pyrotechnischen Elementes entstehen. Dabei bewegt sich das Schneidelement vorteilhafterweise quer zur Längsachse des Stromleiters auf diesen zu bis in einen Aufnahmeraum hinein, durch den hindurch sich der Stromleiter erstreckt. Bei Ausbildung der pyrotechnisch betriebenen Trennvorrichtung als mit Schneidstempel und Matrize versehener vorzugsweise elektrisch isolierender, Stanzvorrichtung ist der Stromleiter an der Matrize aus z.B. keramischem Material gehalten, so daß der Stromleiter bei von den Gasen des gezündeten pyrotechnischen Elements angetriebenem Schneidstempel geschert und dabei durchtrennt wird. Die Zerstörung des Stromleiters durch einen Trennvorgang, bei dem (wie beim Schneiden und Stanzen) zwei Schneidkanten aufeinander zu bewegt werden und der Stromleiter auf Scherung beansprucht wird, kann auch bei im Querschnitt stärkeren Stromleitern zuverlässig erfolgen, da auch derartige Stromleiter einen vergleichsweise geringen mechanischen Widerstand gegen Scherbeanspruchungen aufweisen.
  • Vorteilhafterweise lassen sich sowohl der Schwellenwert, ab dem die Zündung der pyrotechnischen Ladung erfolgt, als auch die Ansprechzeit, innerhalb derer die Zündung erfolgt, einstellen.
  • Nachfolgend wird anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.
  • Im Querschnitt ist ein elektrisches Sicherungselement dargestellt, wobei die elektrische Beschaltung zum Auslösen als Blockschaltbild dargestellt ist.
  • Das elektrische Sicherungselement 10 weist ein bei 12 angedeutetes Gehäuse mit zwei Anschlüssen 14 auf. Zwischen den beiden Anschlüssen 14 erstreckt sich in dem Gehäuse ein geradliniger Stromleiter 16.* Der Stromleiter 16 ist durch einen im Gehäuse 12 gehaltenen Hohlzylinder 18 aus elektrisch isolierendem Material geführt, wobei er an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen durch die Umfangswandung des Hohlzylinders 18 hindurch verläuft, sich also quer zur Längsachse des Hohlzylinders 18 durch diesen hindurch erstreckt.
    * aus vorzugsweise einem Metall wie Kupfer, Aluminium, Messing od.dgl.
  • Die beiden Stirnseiten des Hohlzylinders 18 sind verschlossen; in einem zu diesem Zweck vorgesehenen Schraubdeckel 20 an der einen Stirnseite des Hohlzylinders 18 ist eine elektrisch zündbare pyrotechnische Ladung 22 untergebracht. Zwischen dem Deckel 20 und dem Stromleiter 16 ist in dem Hohlzylinder 18 ein Schneidstempel 24 aus elektrischem Isolationsmaterial ** verschiebbar angeordnet.
    ** wie z.B.Keramik oder glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Die pyrotechnische Ladung 22 wird durch einen Zündimpuls gezündet, der von einer Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 generiert wird. Die Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 empfängt das Ausgangssignal einer Stromdetektionsvorrichtung 28, die den durch den Stromleiter 16 fließenden Strom erfaßt und dessen Stärke ermittelt. Das der Stärke des Stroms durch den Stromleiter 16 entsprechende Ausgangssignal der Stromdetektionsvorrichtung 28 wird in der Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 mit einem einstellbaren Referenzsignal verglichen, das einem (Ansprech-)Schwellenwert entspricht. Ist die ermittelte Stromstärke größer als der Schwellenwert, so gibt die Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 an die pyrotechnische Ladung 22 den Zündimpuls zum Zünden der pyrotechnischen Ladung 22. Der Schwellenwert ist über eine Einstellvorrichtung 29 vorgebbar, während die Ansprechzeitdauer, um die verzögert der Zündimpuls ausgegeben wird, über eine weitere Einstellvorrichtung 30 einstellbar ist. Die Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 wird mit der elektrischen Energie einer Batterie 32 oder einer externen Energiequelle versorgt.
  • Der Hohlzylinder 18 mit Schneidstempel 24 und pyrotechnischer Ladung stellt eine pyrotechnische ange- bzw. betriebene Trennvorrichtung 33 in Form einer Stanzvorrichtung dar. Bei Zündung der pyrotechnischen Ladung 22 entstehen Verbrennungsgase, die mit einer vergleichsweise hohen Rate erzeugt werden. Da der Schneidstempel 24 im wesentlichen gasdicht an der Innenwand des Hohlzylinders 18 anliegt, bewegt er sich infolge des Druckanstiegs von dem die pyrotechnische Ladung 22 aufnehmenden Deckel 20 weg in Richtung auf das dem Deckel 20 gegenüberliegende andere Stirnende 34 des Hohlzylinders 18. Dabei bewegt sich der Schneidstempel 24 quer zum Stromleiter 16 und "stanzt" aus diesem den sich durch den Innenraum des Hohlzylinders 18 erstreckenden Abschnitt 36 aus. Die dem Deckel 20 gegenüberliegende Hälfte 38 des Hohlzylinders 18 übernimmt dabei die Funktion einer Matrize. Der von dieser Hälfte 28 des Hohlzylinders 18 umschlossene Bereich stellt einen Aufnahmeraum 40 zur Aufnahme des Schneidstempels 24 und des ausgestanzten Stromleiterabschnitts 36 dar. Der Schneidstempel 24 wird in dem Aufnahmeraum 40 selbsthemmend gehalten, womit dem Schneidstempel 24 seine kinetische Energie genommen wird.
  • Bei dem hier beschriebenen elektrischen Sicherungselement 10 muß der Querschnitt des Stromleiters 16 nicht mehr auf die maximal zulässige Stromstärke abgestimmt sein, damit der Stromleiter 16 bei Strömen dieser Stärke zerstört wird. Die durch den Stromleiter 16 verursachten Verlustleistungen können damit reduziert werden. Die Umsetzung der pyrotechnischen Ladung 22 in Verbrennungsgase und deren Umsetzung in die kinetische Energie des Schneidstempels 24 erfolgt extrem schnell, weshalb das Sicherungselement 10 über eine extrem kleine Ansprechzeit verfügt. Zudem sind Ansprechzeit und Ansprechschwelle in einem weiten Bereich einstellbar, weshalb das Sicherungselement in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt und an eine Vielzahl von vorgegebenen Ansprech-Charakteristiken angepaßt werden kann. Das Sicherungselement 10 eignet sich insbesondere als Hochstromsicherung, da sich insbesondere dann der Vorteil der reduzierten Verlustleistung bemerkbar macht.
  • Das Sicherungselement 10 ist in der Zeichnung und in der obigen Beschreibung derart dargestellt bzw. beschrieben, daß die Zündimpulserzeugungsvorrichtung 26 und deren zugehörige Elektronik innerhalb des Gehäuses 12 untergebracht ist. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich; es reicht aus, daß das Gehäuse 12 einen (Steuer-)Anschluß aufweist, über den dem Sicherungselement 10 die zum Zünden der pyrotechnischen Ladung 22 erforderliche Zündenergie zugeführt wird.

Claims (9)

  1. Verfahren zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohe Ströme führenden Kreisen, gegen Überströme, bei dem
    - ein Stromleiter (16), der in den zu sichernden Stromkreis geschaltet ist, zerstört wird, wenn die Stromstärke einen Schwellenwert übersteigt,
    dadurch gekennzeichnet,
    - daß die Stärke des den Stromleiter (16) durchfließenden Stroms ermittelt wird und
    - daß der Stromleiter (16) infolge der Zündung einer pyrotechnischen Ladung (22) zerstört wird, wenn die Stromstärke den Schwellenwert übersteigt.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stromleiter (16) mit Hilfe einer Schneidvorrichtung (24,38) durchtrennt wird, die durch die bei Zündung der pyrotechnischen Ladung (22) entstehenden Gase angetrieben wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stromleiter (16) durch Ausstanzen eines Stromleiterabschnitts (36) mit Hilfe einer pyrotechnisch betriebenen Stanzvorrichtung (33) durchtrennt wird.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellenwert und die Zeitdauer, um die verzögert die Zündung der pyrotechnischen Ladung (22) erfolgt, eingestellt werden.
  5. Elektrisches Sicherungselement, insbesondere Hochstromsicherungselement, mit
    - einem Stromleiter (16), der in einen gegen Überströme abzusichernden Stromkreis schaltbar ist und bei elektrischen Strömen, die größer sind als ein Schwellenwert, zerstört wird,
    gekennzeichnet durch
    - eine pyrotechnisch betriebene Trennvorrichtung (24,38) zum Durchtrennen des Stromleiters (16) und
    - eine Stromdetektionsvorrichtung (28) und eine Zündimpulserzeugungsvorrichtung (26), die einen Zündimpuls für eine pyrotechnische Ladung (22) der Trennvorrichtung (33) erzeugt, wenn die Stromdetektionsvorrichtung (28) einen den Stromleiter (16) durchfließenden Strom detektiert, der größer ist als der Schwellenwert.
  6. Elektrisches Sicherungselement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennvorrichtung (33) ein pyrotechnisch betriebenes Schneidelement (24) aufweist, das von dem bei der Zündung der pyrotechnischen Ladung (22) entstehenden Gase antreibbar ist und dabei den Stromleiter (16) durchtrennt.
  7. Elektrisches Sicherungselement nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Schneidelement (24) von den Verbrennungsgasen der pyrotechnischen Ladung (22) auf den Stromleiter (16) quer zu dessen Längsachse zu und zum Durchtrennen des Stromleiters (16) in einen Aufnahmeraum (40) hinein bewegbar ist, durch den hindurch sich der Stromleiter (16) erstreckt.
  8. Elektrisches Sicherungselement nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennvorrichtung (33) als mit Schneidstempel (24) und Matrize (38) versehene Stanzvorrichtung zum Ausstanzen eines Abschnitts (36) des Stromleiters (16) ausgebildet ist, wobei der Schneidstempel (24) von den Verbrennungsgasen der pyrotechnischen Ladung (22) antreibbar ist und der Stromleiter (16) an der Matrize (38) gehalten ist.
  9. Elektrisches Sicherungselement nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Einstellvorrichtungen (29,30) zum Einstellen des Schwellenwerts, ab dem die Zündimpulserzeugungsvorrichtung (26) einen Zündimpuls erzeugt, und der Ansprechzeit, um die die Zündimpulserzeugungsvorrichtung (26) den Zündimpuls verzögert erzeugt, vorgesehen sind.
EP93105386A 1992-04-03 1993-04-01 Verfahren, zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohen Strömen führenden Stromkreisen, gegen Überströme und elektrisches Sicherungselement, insbesondere Hochstromsicherungselement Withdrawn EP0563947A1 (de)

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DE19924211079 DE4211079A1 (de) 1992-04-03 1992-04-03 Verfahren zum Sichern von Stromkreisen, insbesondere von hohen Strömen führenden Stromkreisen gegen Überströme und elektrisches Sicherungselement, insbesondere Hochstromsicherungselement

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