EP2180492B1 - Schaltkammer für einen Hochspannungsschalter sowie Hochspannungsschalter - Google Patents

Schaltkammer für einen Hochspannungsschalter sowie Hochspannungsschalter Download PDF

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EP2180492B1
EP2180492B1 EP08167209.9A EP08167209A EP2180492B1 EP 2180492 B1 EP2180492 B1 EP 2180492B1 EP 08167209 A EP08167209 A EP 08167209A EP 2180492 B1 EP2180492 B1 EP 2180492B1
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EP
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switching chamber
chamber housing
chamber according
surrounds
outlet
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Xiangyang Ye
Nicola Gariboldi
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ABB Technology AG
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ABB Technology AG
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/72Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid having stationary parts for directing the flow of arc-extinguishing fluid, e.g. arc-extinguishing chamber
    • H01H33/74Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid having stationary parts for directing the flow of arc-extinguishing fluid, e.g. arc-extinguishing chamber wherein the break is in gas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H2033/888Deflection of hot gasses and arcing products

Definitions

  • the invention relates to a switching chamber for a high voltage switch according to the preamble of claim 1. Furthermore, it relates to a high voltage switch, which comprises such a switching chamber. High voltage switches of the type described are used in power distribution systems.
  • a generic switching chamber is off EP 1 835 520 A1 known. In a shutdown is strongly heated in the switching chamber by the drawn between the AbbrandWalleten arc insulating gas and thereby generates an excess pressure.
  • the hot insulating gas escapes through outlets of the switching chamber housing in a surrounding the switching chamber, enclosed by an encapsulation of the high-voltage switch expansion chamber.
  • the electric field strengths are locally increased because of the greater curvatures of the outside of the switching chamber housing, and the dielectric strength is reduced by the flow of hot insulating gas in this area. They therefore represent critical areas in which the risk of breakdowns between the switching chamber housing and the same grounded encapsulation surrounds it at the earliest and therefore substantially determine the dimensioning of the latter.
  • generic switching chambers are also in EP1811537A and DE2853201A1 disclosed.
  • the invention is based on the object to improve the dielectric strength in the region of the outlets. This object is solved by the features in the characterizing part of claim 1.
  • the largest electric fields do not occur directly at the edges of the outlet openings.
  • the flow of hot insulating gas touches there only electrically insulating material.
  • it is kept away from the electrically conductive outer side of the switching chamber housing in the vicinity of the outlet opening.
  • the encapsulation of the high-voltage switch can be dimensioned correspondingly smaller and thus kept compact and cheaper to manufacture.
  • the in Fig. 1 shown, about an axis 1 substantially rotationally symmetrical high voltage switch has a switching chamber according to a first embodiment, which comprises an approximately tubular switching chamber housing 2 made of electrically conductive material, preferably a metal such as aluminum or steel, which is filled with an insulating gas such as SF 6 Surrounding combustion volume.
  • the switching chamber housing 2 is firmly connected to a contact tube 3, which together with a contact pin 4 in the combustion volume forms a coaxial with the switching chamber housing 2 Abbrandcardanssen.
  • the switching chamber housing 2 is arranged in a cylindrical encapsulation 5 of electrically conductive material, preferably in turn a metal such as aluminum or steel, from which it is electrically isolated, axially displaceable.
  • the grounded, sealed enclosure 5 has a tubular side wall 6, which surrounds the switching chamber housing 2 coaxially with distance and a final end wall 7. A likewise enclosed by the enclosure 5, the switching chamber housing 2 surrounding expansion space is also filled with insulating gas.
  • an axially extending, about the axis 1 rotationssysmmetric outlet 8 is provided in the switching chamber housing 2.
  • the switching chamber housing 2 is substantially open there, with an opening 9 whose edge 10 - its narrowest point - is surmounted by an end portion thereof.
  • the edge 10 is thus set back relative to the surrounding part of the outside of the switching chamber housing 2, it lies in a recess 11 whose edge line is convex in radial cross section. Expanded within the edge 10 the opening 9 again, soon almost stepped, so that the switching chamber housing 2 forms a circumferential recess 12 there.
  • an insert 13 which consists of an electrically insulating material, such as a heat-resistant plastic such as Teflon ® or ceramic. It comprises a connecting piece 14 which surrounds an axially directed outlet channel 15, which connects the combustion volume with an outlet opening 16 located opposite the end wall 7. It is in the region of the edge 10 of the opening 9 touched by the switching chamber housing 2, while he further outside, since the recess 11 expands there, is spaced from the same. It protrudes slightly beyond the region of the outer side of the switching chamber housing 2 which surrounds the recess 11, ie, the end of the same opposite the end wall 7. At the inner end of the nozzle 14, an outwardly projecting circumferential collar 17 adjoins, which rests in the region of the entry 12 on the inside of the switching chamber housing 2 and determines the insert 13.
  • an electrically insulating material such as a heat-resistant plastic such as Teflon ® or ceramic. It comprises a connecting piece 14 which surrounds an axially directed outlet channel 15, which connects the combustion volume with an
  • the end portion of the switching chamber housing 2 With the narrowing to the edge 10 of the opening 9 recess 11 and the subsequent extension of the opening 9 to the recess 12 forms the same at the end of an inwardly projecting convex circumferential bead.
  • the curvature of the outside of the switching chamber housing 2 is greatest in the region of the end of the latter, and therefore the electric field strength reaches the highest values there.
  • the critical contact line between the electrically conductive switching chamber housing 2 and the electrically insulating insert 13 - the so-called triple point - is against it relatively deep in the recess 11 and is electrically shielded by the protruding end of the switching chamber housing 2, so that there the electric field strengths are low.
  • the insulating gas is heated in the combustion volume, so there is a strong overpressure. It causes a gas flow in the axial direction, z.T. through the contact tube 3, and through the outlet channel 15 in the space enclosed by the enclosure 5 expansion space.
  • the gas flow is directed so that it is kept away from the end of the switching chamber housing 2, where the greatest electric field strengths occur. It flows against the end wall 7 of the encapsulation 5, where it is deflected to the outside in the lying between the side wall 6 and the switching chamber housing 2 annulus.
  • the in Fig. 2 shown high-voltage switch comprises a switching chamber according to a second embodiment, which, however, largely corresponds to that of the first embodiment.
  • the remaining parts of the high voltage switch are completely identical to those in Fig. 1 shown.
  • the switching chamber housing 2 is here, however, closed at the end by an end wall 19 and has several, for example, four or six just in front of the same, uniformly distributed over the circumference, radially outwardly directed outlets 8, which are smaller, but otherwise similar formed in the first embodiment.
  • the opening 9 in a recess 11 whose edge line is convex in radial cross-section, arranged sunk, so its edge 10, which denotes its narrowest point, compared to the outside of the switching chamber housing 2 reset.
  • the connection piece 14 of the insert 13 located in the opening 9 in turn projects slightly beyond the outside of the switching chamber housing 2. It is smaller in diameter than the opening 9, so that it is slightly spaced from the edge 10 thereof on all sides.
  • the resulting gas flow at a shutdown is passed through the radially outwardly directed outlet channels 15 against the side wall 6 of the enclosure 5 and kept away from the opening 9 surrounding area higher electric field strengths reliably.
  • a plurality of radial outlets may also be provided a circumferential radial outlet in the form of an annular gap.
  • the switching chamber housing can also be connected to the fixed contact piece and have outlets in the region of the opposite end. Axial and radial outlets can also be combined.

Landscapes

  • Circuit Breakers (AREA)
  • Switch Cases, Indication, And Locking (AREA)

Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft eine Schaltkammer für einen Hochspannungsschalter gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ausserdem betrifft sie einen Hochspannungsschalter, der eine solche Schaltkammer umfasst. Hochspannungsschalter der beschriebenen Art kommen in Stromverteilungsanlagen zum Einsatz.
  • Stand der Technik
  • Eine gattungsgemässe Schaltkammer ist aus EP 1 835 520 A1 bekannt. Bei einer Abschaltung wird in der Schaltkammer durch den zwischen den Abbrandkontakten gezogenen Lichtbogen Isoliergas stark aufgeheizt und dadurch ein Ueberdruck erzeugt. Das heisse Isoliergas entweicht durch Auslässe des Schaltkammergehäuses in einen die Schaltkammer umgebenden, von einer Kapselung des Hochspannungsschalters umschlossenen Ausdehnungsraum. An den Rändern und in den Umgebungen der Auslässe sind die elektrischen Feldstärken wegen der stärkeren Krümmungen der Aussenseite des Schaltkammergehäuses lokal erhöht, ausserdem wird durch die Strömung von heissem Isoliergas in diesem Bereich die dielektrische Festigkeit vermindert. Sie stellen daher kritische Bereiche dar, in denen am ehesten die Gefahr von Durchschlägen zwischen dem Schaltkammergehäuse und dem dasselbe mit Abstand umgebende geerdete Kapselung besteht und die daher die Dimensionierung des letzteren wesentlich bestimmen. Weiterhin sind gattungsgemässe Schaltkammern auch in EP1811537A und DE2853201A1 offenbart.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Durchschlagfestigkeit im Bereich der Auslässe zu verbessern. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Durch die erfindungsgemässe Ausbildung der Schaltkammer treten die grössten elektrischen Felder nicht unmittelbar an den Rändern der Auslassöffnungen auf. Die Strömung von heissem Isoliergas berührt dort nur elektrisch isolierendes Material. Von der elektrisch leitenden Aussenseite des Schaltkammergehäuses in der Umgebung der Auslassöffnung wird sie dagegen ferngehalten. Die kritische Verbindung von hohen elektrischen Feldern und starken Strömungen von aufgeheiztem Isoliergas, wie sie sonst am Rand eines Auslasses auftritt, wird vermieden. Die Kapselung des Hochspannungsschalters kann entsprechend kleiner dimensioniert und dadurch kompakter gehalten und billiger hergestellt werden.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren, welche lediglich Ausführungsbeispiele darstellen, näher erläutert.
  • Es zeigen
  • Fig. 1
    schematisch einen axialen Längsschnitt durch einen Teil eines Hochspannungsschalters mit einer Schaltkammer gemäss einer ersten Ausführungsform und
    Fig. 2
    schematisch einen axialen Längsschnitt durch einen Teil eines Hochspannungsschalters mit einer Schaltkammer gemäss einer zweiten Ausführungsform.
    Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Der in Fig. 1 dargestellte, um eine Achse 1 im wesentlichen rotationssymmetrische Hochspannungsschalter weist eine Schaltkammer gemäss einer ersten Ausführungsform auf, welche ein ungefähr rohrförmiges Schaltkammergehäuse 2 aus elektrisch leitendem Material, vorzugsweise einem Metall wie Aluminium oder Stahl, umfasst, das ein mit einem Isoliergas wie z.B. SF6 gefülltes Abbrandvolumen umgibt. Das Schaltkammergehäuse 2 ist mit einem Kontaktrohr 3 fest verbunden, das zusammen mit einem Kontaktstift 4 im Abbrandvolumen eine mit dem Schaltkammergehäuse 2 koaxiale Abbrandkontaktanordnung bildet. Das Schaltkammergehäuse 2 ist in einer zylindrischen Kapselung 5 aus elektrisch leitendem Material, vorzugsweise wiederum einem Metall wie Aluminium oder Stahl, von dem es elektrisch isoliert ist, axial verschiebbar angeordnet. Die geerdete, geschlossene Kapselung 5 weist eine rohrförmige Seitenwand 6 auf, welche das Schaltkammergehäuse 2 koaxial mit Abstand umgibt sowie eine abschliessende Stirnwand 7. Ein ebenfalls von der Kapselung 5 umschlossener, das Schaltkammergehäuse 2 umgebender Ausdehnungsraum ist ebenfalls mit Isoliergas gefüllt.
  • Am dem Kontaktstift 4 abgewandten Ende ist im Schaltkammergehäuse 2 ein in axialer Richtung verlaufender, um die Achse 1 rotationssysmmetrischer Auslass 8 vorgesehen. Das Schaltkammergehäuse 2 ist dort im wesentlichen offen, mit einer Durchbrechung 9, deren Rand 10 - ihre engste Stelle - von einem Endabschnitt desselben überragt wird. Der Rand 10 ist also gegenüber dem umgebenden Teil der Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2 zurückgesetzt, er liegt in einer Vertiefung 11, deren Randlinie im radialen Querschnitt konvex ist. Innerhalb des Randes 10 erweitert sich die Durchbrechung 9 wieder, bald nahezu stufenförmig, sodass das Schaltkammergehäuse 2 dort einen umlaufenden Einsprung 12 bildet.
  • In der Durchbrechung 9 liegt ein Einsatz 13, welcher aus einem elektrisch isolierenden Material, etwa aus einem hitzebeständigen Kunststoff wie Teflon® oder aus Keramik besteht. Er umfasst einen Stutzen 14, der einen axial gerichteten Auslasskanal 15 umgibt, welcher das Abbrandvolumen mit einer der Stirnwand 7 gegenüberliegenden Auslassöffnung 16 verbindet. Er wird im Bereich des Randes 10 der Durchbrechung 9 vom Schaltkammergehäuse 2 berührt, während er weiter aussen, da sich die Vertiefung 11 dort erweitert, von demselben beabstandet ist. Er ragt etwas über den die Vertiefung 11 umgebenden Bereich der Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2, d.h. das der Stirnwand 7 gegenüberliegende Ende derselben, hinaus. Am inneren Ende des Stutzens 14 schliesst sich ein nach aussen abstehender umlaufender Kragen 17 an, der im Bereich des Einsprungs 12 an der Innenseite des Schaltkammergehäuses 2 anliegt und den Einsatz 13 festlegt.
  • Durch die Ausbildung des Endbereichs des Schaltkammergehäuses 2 mit der sich bis zum Rand 10 der Durchbrechung 9 verengenden Vertiefung 11 und die anschliessende Erweiterung der Durchbrechung 9 bis zum Einsprung 12 bildet dasselbe am Ende einen nach innen vorstehenden konvexen umlaufenden Wulst. Die Krümmung der Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2 ist im Bereich des Endes des letzteren am grössten und die elektrische Feldstärke erreicht daher dort die höchsten Werte. Die kritische Berührungslinie zwischen dem elektrisch leitenden Schaltkammergehäuse 2 und dem elektrisch isolierenden Einsatz 13 - der sogenannte Tripelpunkt - liegt dagegen verhältnismässig tief in der Vertiefung 11 und ist durch das überstehende Ende des Schaltkammergehäuses 2 elektrisch abgeschirmt, sodass dort die elektrischen Feldstärken gering sind.
  • Durch einen bei der Trennung des Kontaktrohrs 3 vom Kontaktstück 4 zwischen denselben gezogenen Lichtbogen 18 wird das Isoliergas im Abbrandvolumen aufgeheizt, sodass dort ein starker Ueberdruck entsteht. Er verursacht eine Gasströmung in axialer Richtung, z.T. durch das Kontaktrohr 3, und durch den Auslasskanal 15 in den von der Kapselung 5 umschlossenen Ausdehnungsraum. Durch den über die Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2 etwas überstehenden Stutzen 14 wird der Gasstrom so geleitet, dass er vom Ende des Schaltkammergehäuses 2, wo die grössten elektrischen Feldstärken auftreten, ferngehalten wird. Er fliesst gegen die Stirnwand 7 der Kapselungs 5, wo er nach aussen in den zwischen dessen Seitenwand 6 und dem Schaltkammergehäuse 2 liegenden Ringraum abgelenkt wird.
  • Der in Fig. 2 dargestellte Hochspannungsschalter umfasst eine Schaltkammer gemäss einer zweiten Ausführungsform, welche jedoch weitgehend derjenigen der ersten Ausführungsform entspricht. Die übrigen Teile des Hochspannungsschalters entsprechen völlig denen des in Fig. 1 dargestellten.
  • Das Schaltkammergehäuse 2 ist hier jedoch am Ende durch eine Stirnwand 19 verschlossen und weist mehrere, z.B. vier oder sechs knapp vor derselben angeordnete, gleichmässig über den Umfang verteilte, radial nach aussen gerichtete Auslässe 8 auf, die kleiner, aber im übrigen ähnlich ausgebildet sind wie bei der ersten Ausführungsform. Auch hier ist jeweils die Durchbrechung 9 in einer Vertiefung 11, deren Randlinie im radialen Querschnitt konvex ist, eingesenkt angeordnet, also ihr Rand 10, der ihre engste Stelle bezeichnet, gegenüber der Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2 zurückgesetzt. Der Stutzen 14 des in der Durchbrechung 9 liegenden Einsatzes 13 ragt wiederum etwas über die Aussenseite des Schaltkammergehäuses 2 hinaus. Er ist im Durchmesser kleiner als die Durchbrechung 9, sodass er vom Rand 10 derselben allseitig etwas beabstandet ist. Lediglich der Kragen 17 berührt, an dessen Innenseite, das Schaltkammergehäuse 2, sodass der Tripelpunkt hier am inneren Ende der Durchbrechung 9 liegt, also wieder in einem vom Rand der Vertiefung 11, wo die elektrische Feldstärke am grössten ist, entfernten, abgeschirmten Bereich mit wesentlich geringeren elektrischen Feldstärken.
  • Die bei einer Abschaltung entstehende Gasströmung wird durch die radial nach aussen gerichteten Auslasskanäle 15 gegen die Seitenwand 6 der Kapselung 5 geleitet und vom die Durchbrechung 9 umgebenden Bereich höherer elektrischer Feldstärken zuverlässig ferngehalten.
  • Statt mehrerer radialer Auslässe kann auch ein umlaufender radialer Auslass in der Form eines Ringspalts vorgesehen sein.
  • Es sind darüber hinaus weitere von den oben dargestellten abweichende Ausführungen möglich, die vom Erfindungsgedanken Gebrauch machen. Insbesondere kann das Schaltkammergehäuse auch mit dem feststehenden Kontaktstück verbunden sein und Auslässe im Bereich des entgegengesetzten Endes aufweisen. Axiale und radiale Auslässe können auch kombiniert werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Achse
    2
    Schaltkammergehäuse
    3
    Kontaktrohr
    4
    Kontaktstift
    5
    Kapselung
    6
    Seitenwand
    7
    Stirnwand
    8
    Auslass
    9
    Durchbrechung
    10
    Rand
    11
    Vertiefung
    12
    Einsprung
    13
    Einsatz
    14
    Stutzen
    15
    Auslasskanal
    16
    Auslassöffnung
    17
    Kragen
    18
    Lichtbogen
    19
    Stirnwand

Claims (13)

  1. Schaltkammer für einen Hochspannungsschalter, mit einem Schaltkammergehäuse (2) aus elektrisch leitendem Material, welches ein Abbrandvolumen umschliesst, in der eine Abbrandkontaktanordnung angeordnet ist und welche mindestens einen Auslass (8) aufweist, welcher das Abbrandvolumen mit einer Auslassöffnung (16) an einer Aussenseite des Schaltkammergehäuses (2) verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verbesserung einer Durchschlagfestigkeit mindestens die unmittelbare Umgebung der Auslassöffnung (16) von elektrisch isolierendem Material gebildet wird.
  2. Schaltkammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein die Auslassöffnung (16) umgebender Teil des elektrisch isolierenden Materials über die Aussenseite des Schaltkammergehäuses (2) übersteht.
  3. Schaltkammer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrisch isolierende Material jeweils als ein in eine Durchbrechung (9) im Schaltkammergehäuse (2) eingesetzter Einsatz (13) ausgebildet ist, der einen zur Auslassöffnung (16) führenden Auslasskanal (15) umgibt.
  4. Schaltkammer nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (13) einen den Auslasskanal (15) umgebenden Stutzen (14) umfasst, welcher einen die Durchbrechung (9) umgebenden Bereich der Aussenseite des Schaltkammergehäuses (2) überragt.
  5. Schaltkammer nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrechung (9) in einer Vertiefung (11) an der Aussenseite des Schaltkammergehäuses (2) liegt, sodass ihr Rand (10) gegenüber dem die Vertiefung (11) umgebenden Bereich der Aussenseite des Schaltkammergehäuses (2) zurückgesetzt ist.
  6. Schaltkammer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rand (10) der Durchbrechung (9) den Stutzen (14) in einem gegenüber der Auslassöffnung (16) zurückgesetzten Bereich desselben berührt, während weiter aussen liegende Teile des Stutzens (14) vom Schaltkammergehäuse (2) beabstandet sind.
  7. Schaltkammer nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (13) einen vom Auslasskanal (15) nach aussen abragenden Kragen (17) umfasst, welcher an einer Innenseite des Schaltkammergehäuses (2) anliegt.
  8. Schaltkammer nach Anspruch 4 oder 5 und Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen (14) zur Gänze vom Schaltkammergehäuse (2) beabstandet ist.
  9. Schaltkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltkammergehäuse (2) im wesentlichen rotationssymmetrisch um eine Achse (1) ist.
  10. Schaltkammer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltkammergehäuse (2) an einem Ende einen axial gerichteten Auslass (8) aufweist.
  11. Schaltkammer nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltkammergehäuse (2) mindestens einen radial gerichteten Auslass (8) aufweist.
  12. Schaltkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim elektrisch isolierenden Material um Kunststoff oder Keramik handelt.
  13. Hochspannungsschalter mit einer Schaltkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass er eine mit Isoliergas gefüllte Kapselung (5) aus elektrisch leitendem Material umfasst, welcher das Schaltkammergehäuse (2) mit Abstand umgibt und gegenüber demselben elektrisch isoliert ist.
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