EP3811391B1 - Schliesskontaktsystem - Google Patents

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EP3811391B1
EP3811391B1 EP19752937.3A EP19752937A EP3811391B1 EP 3811391 B1 EP3811391 B1 EP 3811391B1 EP 19752937 A EP19752937 A EP 19752937A EP 3811391 B1 EP3811391 B1 EP 3811391B1
Authority
EP
European Patent Office
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contact
contact system
make contact
contacts
shielding element
Prior art date
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Active
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EP19752937.3A
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English (en)
French (fr)
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EP3811391C0 (de
EP3811391A1 (de
Inventor
Christian Schacherer
Martin Koletzko
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Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens Energy Global GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Siemens Energy Global GmbH and Co KG filed Critical Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Publication of EP3811391A1 publication Critical patent/EP3811391A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3811391B1 publication Critical patent/EP3811391B1/de
Publication of EP3811391C0 publication Critical patent/EP3811391C0/de
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    • H01H33/60Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
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    • H01H33/66261Specific screen details, e.g. mounting, materials, multiple screens or specific electrical field considerations
    • H01H2033/66292Details relating to the use of multiple screens in vacuum switches

Definitions

  • High-voltage applications require live parts to be earthed quickly, for example when a mains fault occurs.
  • An example application is the grounding of high-voltage cables in HVDC systems or the bridging of parts of the high-voltage arresters used there.
  • GIS gas-insulated switchgear
  • the pamphlet DE 28 15 059 A1 discloses a make contact system for high voltage applications corresponding to the preamble of claim 1.
  • the object of the invention is to significantly reduce the closing time of closing contact systems, in particular high-speed earth electrodes in the high-voltage range, compared to the prior art.
  • the make contact system according to the invention for high-voltage applications according to patent claim 1 is characterized in that a vacuum interrupter is provided with two switching contacts, which are designed in the form of plate contacts. At least one of the plate contacts is designed as a so-called moving contact, which is coupled to a drive is. Furthermore, the closing contact system is characterized in that at least one of the plate contacts is surrounded in a rotationally symmetrical manner by a shielding element, the shielding element having an electrical conductivity of less than 40 ⁇ 10 -6 S/m.
  • the first measure consists in the use of a vacuum interrupter in contrast to the gas-insulated circuit used in the prior art.
  • the vacuum interrupter includes plate contacts which can be of relatively simple design in terms of their geometry and which require a very small contact spacing due to the high electrical insulating properties which are provided by the vacuum prevailing in the vacuum interrupter. This in turn means that a smaller switching path has to be covered anyway, which already significantly shortens the closing time.
  • a further measure is that a shielding element is arranged around at least one of the plate contacts, this shielding element already preventing a flashover and thus enabling the plate contacts to come closer together in the operating state, with the shielding element having a relatively low electrical conductivity in a further step, which has been found to be useful according to the invention in order to further reduce the distance between the two plate contacts.
  • plate contacts is generally understood to mean plate-shaped contacts that are preferred do not have any geometries that control the magnetic field, but these are not harmful either. Plate contacts are preferably simple contact systems that could be used in the described make contact system, since these contacts only have to close and do not have to interrupt the flow of current.
  • a distance of 10 mm/100 kV rated voltage of the vacuum interrupter is a distance that is suitable for enabling very short closing times compared to the prior art. It is expedient here if an average closing speed of the contact or contacts that is moved during a closing process, ie the moving contact, is between 2 m/s and 8 m/s. Such closing speeds can be achieved by known drive systems.
  • the at least one shielding element surrounds the moving contact.
  • the shielding element can also be expedient here for the shielding element to move at least part of the movement of the moving contact along a switching axis, which leads to better shielding during the switching process.
  • the screen element preferably has an electrical conductivity of 40 ⁇ 10 -6 S/m. Particularly preferably, the screen element a lower conductivity of 20 ⁇ 10 -6 S / m, which is guaranteed in particular when using iron or an iron alloy, especially stainless steel.
  • the closing contact system is characterized in that the drive has a coupling element which is used to pretension a cable rotation pendulum kinematics, with this kinematics a rotary movement of a rotary body being converted into a translational movement of a winding body with the aid of winding cables.
  • the winding body is used to drive the moving contact, the cable rotation pendulum kinematics are suitable for providing very high switching speeds, with contact bouncing during the closing process also being prevented.
  • a make contact system 1 which includes a vacuum interrupter 28 and a drive 5 .
  • the vacuum interrupter 28 in turn comprises a housing 50 which, on the one hand, has a plurality of insulator elements 48 and a metal interrupter chamber 49 , a contact system 3 being arranged in the housing 50 of the vacuum interrupter 28 .
  • the contact system 3 includes two switching contacts that are designed in the form of plate contacts 4 and 6 .
  • the first plate contact 4 is designed in the form of a moving contact 30 .
  • the plate contacts 4, 6 are contacts that have essentially circular contact surfaces 34, which are characterized by a diameter 38.
  • the contact surfaces 34 in turn are at a distance 36 from one another in an open position.
  • the moving contact 30 is provided with a contact pin 44 which is led out of the housing 50 of the vacuum interrupter 28 in an insulated manner by means of a bellows 46 , the contact pin 44 being shown only schematically here being mechanically coupled to a drive 5 .
  • a possible embodiment of the drive 5 is detailed in the Figures 5 to 7 received.
  • an arc (not shown here) is ignited a few millimeters before the plate contacts 4, 6 are touched, and a high current flow occurs. Depending on the magnitude of the current flow and its duration until the final contact is made, the arc begins to melt or melt the contact surfaces 34 . The melted contact surfaces 34 then collide and possibly weld. Melting is enhanced when contacts bounce. This bouncing occurs in particular at high closing speeds with conventional spring drives.
  • a shielding element 32 which also acts as a potential ring, is used at least one, preferably both contacts 4, 6 attached.
  • the screen element 32 is installed around the moving contact 4, 30 in an end position in the open state. This is the representation according to figure 1 . On other possible arrangements of the screen element 32 is in the Figures 2 to 4 received.
  • the shielding element 32 thus at least essentially prevents the ignition of an arc in the open state, with the result that the plate contacts 4, 6 can be positioned at a smaller distance 36 than according to State of the art is the case.
  • the reduced distance 36 contributes to a shorter switching time.
  • the closing speed is preferably between 2 m/s and 8 m/s.
  • the plate contact 4, in particular the moving contact 30, can be further reduced in terms of its mass by various measures.
  • the contact pin 44 can be configured in a tubular manner, which leads to a reduced mass.
  • a tubular embodiment of the contact bolt instead of a solid contact bolt is possible in the present application as a closing contact system, in particular of a quick-acting earth electrode, since a current does not have to be conducted over a longer period of time.
  • This contact bolt 44 can also be made of a lighter material, for example graphite or a non-metal.
  • the application of graphite also as a coating of the contact pin 44 can contribute to improving the vacuum.
  • the features that lead to a reduction in the mass of the moving contact 30 or the contact pin 44 also cause the contacts to bounce less on one another during the closing process, which in turn results in less formation of welds or formation of tips and edges.
  • Another measure to avoid fusions is the use of a high-melting or high-temperature-resistant material, which is arranged at least in the area of the contact surfaces 34 of the contacts 4, 6.
  • a high-melting or high-temperature-resistant material which is arranged at least in the area of the contact surfaces 34 of the contacts 4, 6.
  • the addition of bismuth, tungsten, titanium and/or zirconium, for example, as an alloying element of the contact material is appropriate. This measure also reduces melting of the contact surface 34 when the contacts 4, 6 approach.
  • the distance between the plate contacts 4, 6 prefferably be no more than 10 mm/100 kV rated voltage of the vacuum interrupter 28 in an open state. With such a small distance 36, the described advantageous effects of the make contact system can be achieved. In particular, the distance 36 should not be less than 8 mm/100 kV nominal. It is useful to provide a drive speed that is between 2 m / s and 8 m / s, which by a drive 5 according to Figures 5 to 7 is enabled.
  • the ratio between the distance 36 of the contact surface 34 of the plate contacts 2, 4 to their diameter 38 is between X and Y, preferably between V and W.
  • This relationship between distance and diameter is also suitable for the formation of a To suppress arcing and thus also to prevent welding and the formation of peaks and edges.
  • the shielding element it has also been found to be expedient for the shielding element to have an electrical conductivity that is lower than that of copper.
  • an electrical conductivity of the material of the shielding element of less than 40 ⁇ 10 -6 S/m means that the shielding element 32 has sufficient conductivity and that the formation of an arc is permanently suppressed.
  • a conductivity of the material of the screen element 32, 33 that is less than 20 ⁇ 10 -6 S/m is particularly advantageous, with an iron-based alloy or stainless steel being expedient as the material of the screen element 32, 33 according to the invention.
  • an iron-based alloy or stainless steel being expedient as the material of the screen element 32, 33 according to the invention.
  • the moving contact 4, 30 In an open state of the contacts 4, 6, the moving contact 4, 30 is pulled back so far that it terminates with an outer edge of the shielding element 32 with respect to a perpendicular to a switching axis 40, whereby particularly good shielding is achieved.
  • the moving contact 4, 30 closes, the in figure 1 described screen element 32, as in figure 2 pictured, stand firm.
  • FIG. 3 shows a closed state of the contact pair 3, the shielding elements 32 and 33 having the contacts 4, 6 being moved towards one another and almost resting against one another.
  • the moving screen element 33 is only moved part way along the switching axis 40 during the closing process, so that the screen elements 32, 33 are present at a distance from one another in the closed state of the contact system 3.
  • the core of the drive is a coupling element 2, described in more detail below, for prestressing a rope rotation pendulum kinematics, in which a rotary movement of a rotating body (10) is converted into a translatory movement of a winding body 8 with the aid of winding ropes 16.
  • the Figures 1 to 3 show a schematic embodiment of a coupling element 2.
  • the contact system 3, consisting of the plate contacts in the form of plate contacts 4 and 6, is actuated with the coupling element 2, with the plate contact 4 being moved relative to the plate contact 6 for this purpose.
  • the pair of contacts 3, which includes the plate contacts 4, 6 are those that are already in the Figures 1 to 4 are explained schematically.
  • This current flow can be interrupted again by opening the contact system by moving the two plate contacts 4 and 6 apart.
  • the plate contact 4, which is designed in the form of the moving contact 30, is mechanically coupled to a lower end of the winding body 8, which is also referred to below as the winding rod.
  • the plate contact 4 is shown directly at the lower end of the bobbin 8, which is a simplified representation intended to illustrate the direct effect of the kinematics on the movement of the contact 4, 30.
  • further components such as the contact pin 44, can be interposed between the winding body 8 and the plate contact 4, 30 in the coupling mentioned.
  • sections of the winding body 8 can serve as contact pins 44 .
  • the winding body 3 can be displaced linearly, that is to say in a translatory manner, being guided along its longitudinal axis 14, but it cannot be twisted in the process.
  • the longitudinal axis 14 preferably, but not necessarily, coincides with the shifting axis 40 .
  • a rotating body 10 is rotatably mounted on the winding body 8, i.e. the rotating body can rotate on the winding body.
  • the rotary body 8 has a bore through which the rod-shaped winding body 8 protrudes.
  • a bearing 13 is provided between the winding body 8 and the rotating body 10, so that the rotation of the rotating body 10 is as friction-free and low-loss as possible.
  • the rotating body 8 comprises two discs or sides 11 and 12 spaced apart from one another. Between these two sides 11 and 12 of the rotating body is In this embodiment, the bearing 13 is shown schematically, which is intended to illustrate that the rotating body 10 is rotatably mounted on the winding body 8 .
  • Figure 1 shows a position of the coupling member 2 with the contacts 4 and 6 open at their furthest possible distance from each other. This distance is referred to as the end position E with respect to the position of the contact 4, 30.
  • the figure 2 shows a middle position between the end position E and the in figure 3 illustrated end position E', in which the contacts 4, 30 and 6 are closed and current can flow via the contacts.
  • the rotary body 10 is coupled with two springs 18--in this example.
  • the springs 18 are designed for tensile loading and are attached to the rotating body 10 at one end and fixed to a fixed point 24 outside of the coupling member 2 at the other end.
  • a detent 20 is provided, which in turn is connected to an actuator 22.
  • the locking device 20 is shown very schematically by a rod; the locking device 20 can be designed, for example, in the form of two toothed rims that engage in one another, which is not shown explicitly here for the sake of better clarity.
  • the coupling element comprises winding ropes 16 or 16', which are fastened between the rotating body 10 and the winding body 8, preferably provided with a certain pretension.
  • the ropes 16 are each attached to the winding body 8 and as far as possible with a second attachment point attached to the outside of the discs 11 and 12 and to the upper and lower sides 11 and 12 of the rotary body 10, respectively.
  • Ropes are understood here to mean flexible structures such as tendons, wire ropes or aramid fibers that have a high modulus of elasticity on one side in order to achieve the strongest possible prestressing between the winding body 8 and the rotating body 10 .
  • the ropes 16' are wound around the winding body by several revolutions in the lower area between the side 12 of the rotary body 10 and the plate contact 4.
  • the cables 16 are in the position of the end position E according to figure 1 not twisted. If the lock 20 is opened, for example caused by a signal that is forwarded to the actuator 22, then the prestressing of the springs 18 and 18', which are designed overall in such a way that a resonator results, generates a rotational movement of the rotating body.
  • the system is designed with regard to the prestressing of the individual springs 18 and 18 'that not only a contact between the contacts 4 and 6 is made, but an offset force, that is to say an additional contact pressure force, also acts on the plate contact 6 through the winding body 8 and the plate contact 4, 30.
  • an offset force that is to say an additional contact pressure force, also acts on the plate contact 6 through the winding body 8 and the plate contact 4, 30.
  • the rotational movement of the rotating body 10 is designed in such a way that the rotating body 10 at an opening and completes a rotation of about 90° in each direction during a closing process.
  • the switching time i.e. the time that the coupling element needs to get from the end position E' to the end position E and vice versa, is determined by the rigidity of the springs 18 used and by the inertia, i.e. the mass of the rotating body 10, which is also Flywheel acts dependent.
  • the angular velocity ⁇ of the rotating body 10 is directly proportional to the root of the ratio of spring stiffness, ie the spring constant K and the mass m of the rotating body 10, exemplarily expressed by the equation ⁇ ⁇ K / m 0.5 .
  • the energy of the rotary body is set in such a way that the desired ⁇ , i.e. the desired angular velocity and the desired switching time for the respective switching process, results, with approx. 95% of the total energy of the system flowing into the switching process. Due to the very low-loss operating described switching system or coupling element, approximately 1.5 J of energy is lost in the system in an exemplary switching operation. In a conventional shifting process with a conventional drive, 20 to 30 times the energy is lost per shifting process with the same power and a comparable size of the coupling element.

Landscapes

  • High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Description

  • Viele Anwendungen in der Hochspannung benötigen eine schnelle Erdung unter Spannung stehender Teile, zum Beispiel beim Auftreten eines Netzfehlers. Eine beispielhafte Anwendung ist dabei die Erdung von Hochspannungskabeln in HGÜ-Anlagen beziehungsweise die Überbrückung von Teilen der dort verwendeten Hochspannungsableiter.
  • Solche sogenannten Schnellerder werden üblicherweise im Stand der Technik durch gasisolierte Schaltanlagen (GIS) bereitgestellt. In vielen Anwendungen, beispielsweise im Gleichspannungsbereich bei HGÜ-Anlagen, ist die Schließzeit herkömmlicher Schnellerder zu lange, weshalb ein weiterer höherer technischer Aufwand betrieben werden muss, um den Schutz von Anlagen zu gewährleisten.
  • Die Druckschrift DE 28 15 059 A1 offenbart ein Schließkontaktsystem für Hochspannungsanwendungen, das dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Schließzeit von Schließkontaktsystemen, insbesondere Schnellerdern im Hochspannungsbereich gegenüber dem Stand der Technik signifikant zu verkürzen.
  • Die Lösung der Aufgabe besteht in einem Schließkontaktsystem für Hochspannungsanwendungen mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
  • Das erfindungsgemäße Schließkontaktsystem für Hochspannungsanwendungen gemäß Patentanspruch 1 zeichnet sich dadurch aus, dass eine Vakuumschaltröhre mit zwei Schaltkontakten, die in Form von Plattenkontakten ausgestaltet sind, vorgesehen ist. Von den Plattenkontakten ist mindestens einer als ein sogenannter Bewegkontakt ausgestaltet, der mit einem Antrieb gekoppelt ist. Ferner zeichnet sich das Schließkontaktsystem dadurch aus, dass mindestens einer der Plattenkontakte rotationssymmetrisch von einem Schirmelement umgeben ist, wobei das Schirmelement eine elektrische Leitfähigkeit aufweist, die weniger als 40 × 10-6 S/m beträgt.
  • In der beschriebenen Erfindung wirken mehrere aufeinander aufbauende Maßnahmen zur Lösung des beschriebenen Problems zusammen. Die erste Maßnahme besteht in der Anwendung einer Vakuumschaltröhre im Gegensatz zu der im Stand der Technik verwendeten gasisolierten Schaltung. Die Vakuumschaltröhre umfasst Plattenkontakte, die bezüglich ihrer Geometrie verhältnismäßig einfach ausgestaltet sein können und die aufgrund der hohen elektrischen Isolationseigenschaft, die durch das in der Vakuumschaltröhre vorherrschende Vakuum gegeben sind, einen sehr geringen Kontaktabstand benötigen. Dies führt wiederum dazu, dass ohnehin ein geringerer Schaltweg zurückgelegt werden muss, was die Schließzeit bereits deutlich verkürzt. Eine weitere Maßnahme besteht darin, dass ein Schirmelement um mindestens einen der Plattenkontakte herum angeordnet ist, wobei dieses Schirmelement bereits einen Überschlag unterbindet und somit eine weitere Annäherung der Plattenkontakte im Betriebszustand ermöglicht, wobei in einem weiteren Schritt das Schirmelement eine relativ geringe elektrische Leitfähigkeit aufweist, was sich erfindungsgemäß als zweckmäßig herausgestellt hat, um den Abstand der beiden Plattenkontakte noch weiter zu reduzieren.
  • Die Summe dieser Maßnahmen führt dazu, dass das vorliegende Schließkontaktsystem für Hochspannungsanwendungen gegenüber dem Stand der Technik eine deutlich reduzierte Schließzeit aufweist, was einen erhöhten Schutz der gefährdeten Komponenten bedeutet. Unter dem Begriff Plattenkontakte werden dabei grundsätzlich plattenförmige Kontakte verstanden, die bevorzugt keine magnetfeldsteuernden Geometrien aufweisen, diese aber auch nicht schädlich sind. Plattenkontakte sind bevorzugt einfache Kontaktsysteme, die in dem beschriebenen Schließkontaktsystem Anwendung finden könnten, da diese Kontakte nur schließen müssen und keinen Stromfluss unterbrechen müssen.
  • Erfindungsgemäß hat sich herausgestellt, dass ein Abstand von 10 mm/100 kV Nennspannung der Vakuumschaltröhre ein Abstand ist, der dazu geeignet ist, gegenüber dem Stand der Technik sehr kurze Schließzeiten zu ermöglichen. Hierbei ist es zweckmäßig, wenn eine mittlere Schließgeschwindigkeit der oder des Kontaktes, der bei einem Schließvorgang bewegt wird, also den Bewegkontakt zwischen 2 m/s und 8 m/s beträgt. Derartige Schließgeschwindigkeiten sind durch bekannte Antriebssysteme erzielbar.
  • Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, wenn das mindestens eine Schirmelement den Bewegkontakt umgibt. Es kann allerdings auch zweckmäßig sein, sowohl für den Bewegkontakt als auch für den zweiten Kontakt, der in der Regel als Festkontakt ausgestaltet ist, ebenfalls ein Schirmelement vorzusehen. Dabei kann es ebenfalls zweckmäßig sein, dass das Schirmelement zumindest einen Teil der Bewegung des Bewegkontaktes entlang einer Schaltachse mitbewegt wird, was zu einer besseren Abschirmung während des Schaltvorgangs führt. Das Schirmelement weist bevorzugt eine elektrische Leitfähigkeit von 40 x 10-6 S/m auf. Besonders bevorzugt weist das Schirmelement eine geringere Leitfähigkeit von 20 × 10-6 S/m auf, was insbesondere bei der Verwendung von Eisen oder einer Eisenlegierung, insbesondere Edelstahl gewährleistet ist.
  • In einer weiteren Ausgestaltungsform der Erfindung zeichnet sich das Schließkontaktsystem in der Art aus, dass der Antrieb ein Kopplungsglied aufweist, das zum Vorspannen einer Seilrotationspendelkinematik dient, wobei bei dieser Kinematik eine Drehbewegung eines Rotationskörpers mithilfe von Wickelseilen in eine translatorische Bewegung eines Wickelkörpers umgewandelt wird. Der Wickelkörper dient zum Antrieb des Bewegkontaktes, die Seilrotationspendelkinematik ist dazu geeignet, sehr hohe Schaltgeschwindigkeiten bereitzustellen, wobei zusätzlich ein Prellen der Kontakte beim Schließvorgang unterbunden wird.
  • Weitere Ausgestaltungsformen der Erfindung und weitere Merkmale werden anhand der folgenden Figuren näher erläutert. Dabei handelt es sich um rein exemplarische Ausgestaltungsformen, die zur besseren Kenntlichmachung der Merkmale sehr schematisch dargestellt sind und somit keine Einschränkung des Schutzbereiches darstellen.
  • Dabei zeigen:
  • Figur 1
    ein Schließkontaktsystem umfassend eine Vakuumschaltröhre und einen Antrieb zur Erzielung kurzer Schließzeiten, im geöffneten Zustand,
    Figur 2
    ein Schließkontaktsystem gemäß Figur 1 in geschlossenem Zustand der Kontakte,
    Figur 3
    ein Schließkontaktsystem gemäß Figur 2 mit einem entlang der Schaltachse verschobenen Schirmelementes,
    Figur 4
    ein Schließkontaktsystem gemäß Figur 3 mit einer weiteren Änderung der Position des Schirmelementes,
    Figur 5 - 7
    ein Kopplungsglied als Teil des Antriebs des Schließkontaktsystems in unterschiedlichen Positionierungen.
  • In Figur 1 ist ein Schließkontaktsystem 1 dargestellt, das eine Vakuumschaltröhre 28 und einen Antrieb 5 umfasst. Die Vakuumschaltröhre 28 umfasst dabei wiederum ein Gehäuse 50, das zum einen mehrere Isolatorelemente 48 und eine metallische Schaltkammer 49 aufweist, wobei ein Kontaktsystem 3 im Gehäuse 50 der Vakuumschaltröhre 28 angeordnet ist. Das Kontaktsystem 3 umfasst zwei Schaltkontakte, die in Form von Plattenkontakten 4 und 6 ausgestaltet sind. In der vorliegenden Figur 1 ist der erste Plattenkontakt 4 in Form eines Bewegkontaktes 30 ausgestaltet. Bei den Plattenkontakten 4, 6 handelt es sich um Kontakte, die im Wesentlichen kreisrunde Kontaktflächen 34 aufweisen, die dabei durch einen Durchmesser 38 charakterisiert sind. Die Kontaktflächen 34 wiederum stehen im Abstand 36 zueinander in einer geöffneten Position. Der Bewegkontakt 30 ist mit einem Kontaktbolzen 44 versehen, der isoliert durch einen Faltenbalg 46 aus dem Gehäuse 50 der Vakuumschaltröhre 28 ausgeleitet wird, wobei der Kontaktbolzen 44 hier lediglich schematisch dargestellt mit einem Antrieb 5 mechanisch gekoppelt ist. Über eine mögliche Ausgestaltung des Antriebs 5 wird detailliert in den Figuren 5 bis 7 eingegangen.
  • Beim Schließen der Vakuumschaltröhre 28 insbesondere im Hochspannungsbereich aber auch bei Mittelspannungsanwendungen kommt es einige Millimeter vor dem Berühren der Plattenkontakte 4, 6 zum Zünden eines hier nicht dargestellten Lichtbogens und zu einem hohen Stromfluss. Je nach Höhe des Stromflusses und nach dessen Dauer bis zur endgültigen Kontaktberührung beginnt der Lichtbogen die Kontaktflächen 34 anzuschmelzen bzw. aufzuschmelzen. Anschließend prallen die aufgeschmolzenen Kontaktflächen 34 aufeinander und verschweißen gegebenenfalls. Das Aufschmelzen wird verstärkt, wenn es zum Prellen der Kontakte kommt. Dieses Prellen kommt insbesondere bei hohen Schließgeschwindigkeiten bei herkömmlichen Federantrieben vor.
  • Beim anschließenden Öffnen der Kontakte werden diese Schweißstellen, die auch sehr lokal ausgestaltet sein können, auseinandergerissen und es entstehen scharfe Kanten und Spitzen auf den Kontaktflächen 34. An diesen scharfen Kanten und Spitzen, die eher im mikroskopischen Bereich liegen, kommt es zu Überhöhungen des elektrischen Feldes, was einer Reduzierung der Isolationsfähigkeit bei geöffneten Plattenkontakten 4, 6 gleichkommt. Die Isolationsfähigkeit kann durch die Spitzen so weit reduziert werden, dass bei Vakuumröhren nach dem Stand der Technik bei einem errechneten überschlagsfreien Abstand zwischen den Plattenkontakten 4, 6 dennoch ein Überschlag stattfindet. Dies bedeutet, dass bei der Konstruktion des Kontaktsystems 3 ein entsprechender Sicherheitsabstand mit eingebracht werden muss, der allerdings bei der vorliegenden Anwendung auch beim Schließvorgang überbrückt werden muss und dadurch die Schließzeit verlängert.
  • Um Feldüberhöhungen durch entstandene scharfe Kanten und Spitzen als Ursache der Verschweißung zu vermeiden, wird ein Schirmelement 32, das auch als ein Potenzialring wirkt, um mindestens einen, bevorzugt um beide Kontakte 4, 6 angebracht. Vorzugsweise ist das Schirmelement 32 um den Bewegkontakt 4, 30 in einer Endposition im geöffneten Zustand installiert. Dies ist die Darstellung gemäß Figur 1. Auf weitere Anordnungsmöglichkeiten des Schirmelementes 32 wird in den Figuren 2 bis 4 eingegangen.
  • Das Schirmelement 32 verhindert somit trotz der genannten Verschweißungen und die daraus resultierenden Kanten oder Spitzen zumindest im Wesentlichen die Zündung eines Lichtbogens im geöffneten Zustand, was dazu führt, dass die Plattenkontakte 4, 6 in einem geringeren Abstand 36 positioniert sein können, als dies gemäß des Standes der Technik der Fall ist. Der verringerte Abstand 36 trägt zu einer kürzeren Schaltzeit bei. Einen weiteren Beitrag zur Verkürzung der Schaltzeit bei bestehendem Antrieb 5 liefert die Anwendung von Plattenkontakten 4, 6, die gegenüber anderen Kontaktversionen, beispielsweise Tulpe/Stift-Kontakten in gasisolierten Schaltanlagen besonders leicht ausgestaltet sind und aufgrund der geringeren Masse bei demselben Antriebskonzept eine höhere Schließgeschwindigkeit erzielen, die wiederum in einer kürzeren Schließzeit resultiert. Die Schließgeschwindigkeit beträgt dabei bevorzugt zwischen 2 m/s und 8 m/s. Der Plattenkontakt 4, insbesondere der Bewegkontakt 30 kann durch verschiedene Maßnahmen noch im Weiteren bezüglich seiner Masse reduziert werden. Dabei kann beispielsweise der Kontaktbolzen 44 rohrförmig ausgestaltet sein, was zu einer reduzierten Masse führt. Eine rohrförmige Ausgestaltungsform des Kontaktbolzens anstatt eines massiven Kontaktbolzens ist in der vorliegenden Anwendung als Schließkontaktsystem insbesondere eines Schnellerders möglich, da nicht über längere Zeit ein Strom geleitet werden muss. Dieser Kontaktbolzen 44 kann auch aus einem leichteren Material, beispielsweise aus Graphit oder einem Nichtmetall ausgestaltet sein. Die Anwendung von Graphit auch als Beschichtung des Kontaktbolzens 44 kann zur Verbesserung des Vakuums beitragen. Die Merkmale, die zur Reduzierung der Masse des Bewegkontaktes 30 bzw. des Kontaktbolzen 44 führen, bewirken auch ein geringeres Prellen der Kontakte aufeinander beim Schließvorgang, was wiederum in einer geringeren Bildung von Verschweißungen bzw. Ausbildung von Spitzen und Kanten resultiert.
  • Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung von Verschmelzungen ist die Verwendung eines hochschmelzenden bzw. hochtemperaturbeständigen Materials, das zumindest im Bereich der Kontaktflächen 34 der Kontakte 4, 6 angeordnet ist. Dabei bietet sich die Zugabe von Bismut, Wolfram, Titan und/oder Zirconium beispielsweise als Legierungselement des Kontaktmaterials an. Auch durch diese Maßnahme wird ein Aufschmelzen der Kontaktfläche 34 bei Annäherung der Kontakte 4, 6 reduziert.
  • Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, dass der Abstand der Plattenkontakte 4, 6 in einem geöffneten Zustand nicht mehr als 10 mm/100 kV Nennspannung der Vakuumschaltröhre 28 beträgt. Mit einem derart geringen Abstand 36 können die beschriebenen vorteilhaften Wirkungen des Schließkontaktsystems erzielt werden. Insbesondere sollte der Abstand 36 nicht weniger als 8 mm/100 kV Nennspannung betragen. Dabei ist es zweckmäßig, eine Antriebsgeschwindigkeit bereitzustellen, die zwischen 2 m/s und 8 m/s liegt, was durch einen Antrieb 5 gemäß der Figuren 5 bis 7 ermöglicht ist.
  • Ferner hat sich herausgestellt, dass das Verhältnis zwischen dem Abstand 36 der Kontaktfläche 34 der Plattenkontakte 2, 4 zu deren Durchmesser 38 zwischen X und Y liegt, bevorzugt zwischen V und W liegt. Dieses Verhältnis zwischen Abstand und Durchmesser ist ebenfalls geeignet, die Ausbildung eines Lichtbogens zu unterdrücken und somit auch Verschweißungen und die Bildung von Spitzen und Kanten zu verhindern. Ebenfalls hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, dass das Schirmelement eine elektrische Leitfähigkeit aufweist, die geringer ist als die des Kupfers. Erfindungsgemäß, eine elektrische Leitfähigkeit des Materials des Schirmelementes von weniger als 40 x 10-6 S/m führt dazu, dass einerseits eine genügende Leitfähigkeit des Schirmelementes 32 vorhanden ist, andererseits die Ausbildung eines Lichtbogens nachhaltig unterdrückt wird. Besonders vorteilhaft ist eine Leitfähigkeit des Materials des Schirmelementes 32, 33, die weniger als 20 × 10-6 S/m beträgt, wobei erfindungsgemäß ist eine Eisenbasislegierung bzw. Edelstahl als Material des Schirmelementes 32, 33 zweckmäßig. Bei der Beschreibung der Darstellung gemäß Figuren 2, 3 und 4 wird nun noch auf die Anordnung des Schirmelementes 32 eingegangen. In Figur 1 sind zwei Schirmelemente 32 dargestellt, die bezüglich der Schaltachse fest positioniert sind und die zudem im Gehäuse 50 der Vakuumschaltröhre 28 rotationssymmetrisch um die Plattenkontakte 4, 6 angeordnet sind. In einem geöffneten Zustand der Kontakte 4, 6 ist der Bewegkontakt 4, 30 so weit zurückgezogen, dass er bezüglich einer Senkrechten zu einer Schaltachse 40 mit einem äußeren Rand des Schirmelements 32 abschließt, wodurch eine besonders gute Abschirmung erzielt wird. Beim Schließen des Bewegkontaktes 4, 30 bleibt das in Figur 1 beschriebene Schirmelement 32, wie in Figur 2 abgebildet, fest stehen.
  • Eine Alternative besteht darin, das Schirmelement 32, das in Fig. 3 als bewegbares Schirmelement 33 ausgestaltet ist, beim Schließvorgang des Kontaktpaares 3 mit diesen zumindest teilweise mitzubewegen. Figur 3 zeigt einen geschlossenen Zustand des Kontaktpaares 3, wobei die Schirmelemente 32 und 33 mit den Kontakten 4, 6 aufeinander zubewegt sind und nahezu aneinander anliegen.
  • Je nach berechneter und vorliegender Schirmwirkung und elektrischen Feldern kann ebenfalls wie in Figur 4 dargestellt, das bewegte Schirmelement 33 lediglich einen Teilweg entlang der Schaltachse 40 beim Schließvorgang mitbewegt werden, sodass die Schirmelemente 32, 33 im geschlossenen Zustand des Kontaktsystems 3 etwas beabstandet voneinander vorliegen.
  • Nachfolgend wird exemplarisch näher auf einen möglichen Antrieb 5 eingegangen, der dazu geeignet ist, sehr hohe translatorische Geschwindigkeiten der Plattenkontakte zu erzeugen, die im Bereich von 2 m/s und 8 m/s liegen. Kernstück des Antriebs ist ein im Folgenden näher beschriebenes Kopplungsglied 2 zum Vorspannen einer Seil-Rotationspendel-Kinematik, bei der eine Drehbewegung eines Rotationskörpers (10) mit Hilfe von Wickelseilen 16 in eine translatorische Bewegung eines Wickelkörpers 8 umgewandelt wird.
  • Die Figuren 1 bis 3 zeigen eine schematische Ausgestaltungsform eines Kopplungsgliedes 2. Mit dem Kopplungsglied 2 wird das Kontaktsystem 3, bestehend aus den Plattenkontakten in Form von Plattenkontakten 4 und 6, betätigt, wobei hierzu der Plattenkontakt 4 relativ zu dem Plattenkontakt 6 bewegt wird. Bei dem Kontaktpaar 3, das die Plattenkontakte 4, 6 umfasst handelt es sich um solche, die bereits in den Figuren 1 bis 4 schematisch erläutert sind. Bei Kontaktierung der beiden Plattenkontakte 4 und 6 wird ein Stromkreis geschlossen und ein Stromfluss über den weiter unten erläuterten elektrisch leitenden stabförmigen Wickelkörper 8 und das Kontaktsystem der Plattenkontakte 4 und 6 bewirkt. Dieser Stromfluss kann durch Öffnen des Kontaktsystems über das Auseinanderbewegen der beiden Plattenkontakte 4 und 6 wieder unterbrochen werden.
  • Der Plattenkontakt 4, der in Form des Bewegkontaktes 30 ausgestaltet ist, ist mit einem unteren Ende des Wickelkörpers 8 mechanisch gekoppelt, der im Folgenden auch als Wickelstab bezeichnet wird. In den Figuren 5 bis 7 ist der Plattenkontakt 4 direkt am unteren Ende des Wickelkörpers 8 dargestellt, was eine vereinfachte Darstellung ist, die dazu dient, direkte Auswirkung des der Kinematik auf die Bewegung des Kontaktes 4, 30 zu veranschaulichen. Grundsätzlich können bei der genannten Kopplung noch weitere Bauteile, wie der Kontaktbolzen 44 zwischen Wickelkörper 8 und Plattenkontakt 4, 30 zwischengeschaltet sein. Es ist aber auch möglich, dass Abschnitte des Wickelkörpers 8 als Kontaktbolzen 44 dienen. Der Wickelkörper 3 ist linear, also translatorisch verschiebbar, wobei er entlang seiner Längsachse 14 geführt wird, dabei aber nicht verdreht werden kann. Die Längsachse 14 fällt bevorzugt aber nicht notwendigerweise mit der Schaltachse 40 zusammen.
  • Auf dem Wickelkörper 8 ist ein Rotationskörper 10 drehbar gelagert, d.h. der Rotationskörper kann auf dem Wickelkörper rotieren. Dazu weist der Rotationskörper 8 eine Bohrung auf, durch die der stabförmige Wickelkörper 8 hindurch ragt. Zwischen dem Wickelkörper 8 und dem Rotationskörper 10 ist dabei ein Lager 13 vorgesehen, so dass die Rotation des Rotationskörpers 10 möglichst reibungsfrei und verlustarm vonstattengeht.
  • Der Rotationskörper 8 umfasst dabei in diesem Beispiel zwei voneinander beabstandete Scheiben bzw. Seiten 11 und 12. Zwischen diesen beiden Seiten 11 und 12 des Rotationskörpers ist in dieser Ausführungsform schematisch das Lager 13 dargestellt, das veranschaulichen soll, dass der Rotationskörper 10 auf dem Wickelkörper 8 drehbar gelagert ist.
  • In der Figur 1 ist eine Position des Kopplungsgliedes 2 dargestellt, wobei die Kontakte 4 und 6 in ihrer weitest möglichen Entfernung voneinander geöffnet sind. Diese Entfernung wird mit der Endlage E bezüglich der Stellung des Kontaktes 4, 30 bezeichnet. Die Figur 2 zeigt eine Mittelposition zwischen der Endlage E und der in Figur 3 dargestellten Endlage E', in der die Kontakte 4, 30 und 6 geschlossen sind und ein Stromfluss über die Kontakte erfolgen kann.
  • Beginnend mit der Position der Endlage E in Figur 1 wird nun der Schließvorgang des Kopplungsgliedes 2 beschrieben. Dabei ist noch auszuführen, dass der Rotationskörper 10 mit - in diesem Beispiel - zwei Federn 18 gekoppelt ist. Die Federn 18 sind auf Zugbelastung ausgelegt und sind dabei mit einem Ende am Rotationskörper 10 befestigt und mit einem anderen Ende an einem Fixpunkt 24 außerhalb des Kopplungsgliedes 2 fixiert. In der Endlage E, in der eine Feder 18 eine stärkere Vorspannung aufweist als die Feder 18', ist eine Arretierung 20 vorgesehen, die wiederum mit einem Aktor 22 in Verbindung steht. Die Arretierung 20 ist in diesem Beispiel sehr schematisch durch einen Stab dargestellt, die Arretierung 20 kann beispielsweise in Form von zwei ineinandergreifenden Zahnkränzen ausgestaltet sein, was hier der besseren Anschaulichkeit halber nicht explizit dargestellt ist.
  • Ferner umfasst das Kopplungsglied Wickelseile 16 bzw. 16', die zwischen dem Rotationskörper 10 und dem Wickelkörper 8, bevorzugt mit einer gewissen Vorspannung versehen, befestigt sind. Die Seile 16 sind dabei jeweils am Wickelkörper 8 angebracht und mit einem zweiten Befestigungspunkt möglichst weit außen an den Scheiben 11 und 12 bzw. an den oberen und den unteren Seiten 11 und 12 des Rotationskörpers 10 befestigt. Unter Seile werden hierbei insgesamt flexible Gebilde, wie beispielsweise Sehne, Drahtseile oder Aramidfasern verstanden, die auf der einen Seite ein hohes Elastizitätsmodul aufweisen, um eine möglichst feste Vorspannung zwischen dem Wickelkörper 8 und dem Rotationskörper 10 zu erzielen.
  • In dem Beispiel gemäß Figur 1 sind die Seile 16` im unteren Bereich zwischen der Seite 12 des Rotationskörpers 10 und dem Plattenkontakt 4 um den Wickelkörper um mehrere Umdrehungen aufgewickelt. Im oberen Bereich des Kopplungsgliedes 2, also oberhalb der Seite 11 des Rotationskörpers 10, sind die Seile 16 in der Position der Endlage E gemäß Figur 1 nicht verdreht. Öffnet man die Arretierung 20, beispielsweise hervorgerufen durch ein Signal, das an den Aktor 22 weitergeleitet wird, so wird durch die Vorspannung der Federn 18 und 18', die insgesamt so ausgestaltet sind, dass sich ein Resonator ergibt, eine Drehbewegung des Rotationskörpers erzeugt, durch die sich die Seile 16` im unteren Bereich des Wickelkörpers 8 abrollen und im Gegenzug dazu die Seile 16 im oberen Bereich, oberhalb des Rotationskörpers 10, auf dem Wickelkörper 8 aufdrehen. Diese Position ist in Figur 2 dargestellt. In der Position gemäß Figur 2 sind die Federn 18 und 18' auch im Wesentlichen in einer Gleichgewichtslage, wobei auch hier eine Vorspannung der Federn 18 und 18' vorliegt. Diese Gleichgewichtslage gemäß Figur 2 wird aufgrund der Wirkung der beiden Federn als Resonator überwunden und stellt sich gemäß Figur 3 die Position der Endlage E' ein, bei der die beiden Plattenkontakte 4, 30 und 6 geschlossen sind.
  • Dabei ist das System bezüglich der Vorspannungen der einzelnen Federn 18 und 18' so ausgestaltet, dass nicht nur ein Kontakt zwischen den Kontakten 4 und 6 hergestellt ist, sondern auch eine Offsetkraft, also eine zusätzlich Anpresskraft durch den Wickelkörper 8 und den Plattenkontakt 4, 30 auf den Plattenkontakt 6 wirkt. Bei Erreichen der Endlage E` greift die Arretierung 20, wiederum ausgelöst durch den Aktor 22 in den Rotationskörper 10 ein, so dass die Position des Rotationskörpers 10 gehalten wird.
  • Bei dem Bewegungsablauf, der zwischen den Figuren 1 und 3 dargestellt ist, wird gezeigt, wie durch die Rotation des Rotationskörpers 10 eine Rotationsbewegung durch Aufwickeln der Seile 16 in eine translatorische Bewegung des Wickelkörpers 8 und somit auch des Schaltkontaktes 4 umgewandelt wird. Die translatorische bzw. auch lineare Bewegung des Wickelkörpers 8 kann in beide Richtungen erfolgen. Der hier beschriebene Schließvorgang kann reversibel ausgehend von der Figur 3 über die Position der Figur 2 zurück zur Figur 1 beschrieben werden, wobei eine translatorische Bewegung des Wickelkörpers 8 entlang seiner Längsachse 14 in Richtung der Endlage E vollzogen wird.
  • Da das Federpaar 18 und 18' als Resonator wirkt, kann diese Bewegung sehr häufig ohne große Reibungsverluste vonstattengehen. Die Reibungsverluste sind deshalb sehr gering, da die Reibung, die über die Seile 16 und 16' übertragen werden, ebenfalls gering ist und eine möglichst gute Lagerung des Rotationskörpers bezüglich des Wickelkörpers 8 erfolgt. Als Federn, 18, 18' sind hier rein schematisch Schraubenfeder dargestellt, es können verschiedene Federarten, wie Spiralfedern oder Gasdruckfedern, die auch rotatorisch aufgebaut sein können und in den Wickelkörper integriert sein können, zur Anwendung kommen.
  • Die Drehbewegung des Rotationskörpers 10 ist in der Art ausgestaltet, dass der Rotationskörper 10 bei einem Öffnungsund einem Schließvorgang jeweils eine Drehung von etwa 90° in jede Richtung vollzieht. Dabei ist die Schaltzeit, also die Zeit, die das Kopplungsglied benötigt, von der Endlage E' in die Endlage E und umgekehrt zu gelangen, durch die Steifigkeit der verwendeten Federn 18 und durch die Trägheit, also der Masse des Rotationskörpers 10, der auch als Schwungrad fungiert, abhängig. Die Winkelgeschwindigkeit Ω des Rotationskörpers 10 ist dabei direkt proportional zu der Wurzel aus dem Verhältnis von Federsteifigkeit, also der Federkonstante K und der Masse m des Rotationskörpers 10, exemplarisch ausgedrückt durch die Gleichung Ω K / m 0,5 .
    Figure imgb0001
  • Dabei ist die Energie des Rotationskörpers so eingestellt, dass sich das gewünschte Ω, also die gewünschte Winkelgeschwindigkeit und die gewünschte Schaltzeit für den jeweiligen Schaltvorgang ergibt, wobei ca. 95 % der Gesamtenergie des Systems in den Schaltvorgang einfließt wird. Durch das sehr verlustarme arbeitende beschriebene Schaltsystem bzw. Kopplungsglied geht dabei in einem exemplarischen Schaltvorgang ca. 1,5 J in dem System an Energie verloren. Bei einem konventionalen Schaltvorgang mit einem konventionellen Antrieb geht bei einer selben Leistung und bei einer vergleichbaren Größe des Kopplungsgliedes das 20- bis 30-fache an Energie pro Schaltvorgang verloren. Das bedeutet, dass diese Energie beim Auftreffen der beiden Plattenkontakte 4 und 6 verloren gehen, was dazu führt, dass diese Energie die Plattenkontakte in einem sogenannten Prellvorgang mehrfach im mikroskopischen Bereich voneinander trennt und wieder zusammenbringt, ähnlich wie dies ein Hammer tut, der auf einen Amboss geschlagen wird. Dieser Prellvorgang ist beim Schalten der Hochspannungsanlage äußerst unerwünscht, da durch ihn kein gleichmäßiger und schneller Kontaktaufbau vonstattengehen kann. Durch das energetisch verlustarm arbeitende Kopplungsglied gemäß der Figuren 1 bis 3 wird dieser Prellvorgang auf ein Minimum reduziert.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Schließkontaktsystem
    2
    Kopplungsglied
    3
    Kontaktpaar
    4
    erster Schaltkontakt
    5
    Antrieb
    6
    zweiter Schaltkontakt
    8
    stabförmiger Wicklungskörper
    10
    Rotationskörper
    11
    eine Seite R-Körper
    12
    zweite Seite R-Körper
    13
    Lager
    14
    Längsachse
    16
    Seite
    18
    Federn
    20
    Arretierung
    22
    Aktor
    24
    Befestigungspunkt Feder
    28
    Vakuumschaltröhre
    30
    Bewegkontakt
    32
    Schirmelement
    33
    bewegbar gelagerter Schirm
    34
    Kontaktflächen
    36
    Abstand Kontaktfläche
    38
    Durchmesser Kontaktflächen
    40
    Schaltachse
    42
    Seil-Rotationspendel-Kinematik
    44
    Kontaktbolzen
    46
    Faltenbalg
    48
    Isolator
    49
    metallische Schaltkammer
    50
    Gehäuse

Claims (8)

  1. Schließkontaktsystem für Hochspannungsanwendungen, wobei eine Vakuumschaltröhre (28) mit zwei Schaltkontakten in Form von Plattenkontakten (2, 4) vorgesehen ist, von denen mindestens einer, ein mit einem Antrieb (5) gekoppelter Bewegkontakt (30) ist und wobei mindestens ein Plattenkontakt (2, 4) rotationssymmetrisch von einem Schirmelement (32) umgeben ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Schirmelement (32) eine elektrische Leitfähigkeit aufweist, die weniger als 40 10-6 S/m aufweist und auf Eisenbasis ausgestaltet ist und dass der Abstand der Plattenkontakte (2, 4) im geöffneten Zustand weniger als 10 mm pro 100kV Nennspannung beträgt.
  2. Schließkontaktsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine mittlere Schließgeschwindigkeit, die bei der Bewegung des mindestens einen bewegten Plattenkontakts (30) auftritt, zwischen 2 m/s und 8 m/s beträgt.
  3. Schließkontaktsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Schirmelement (32) den Bewegkontakt (30) umgibt.
  4. Schließkontaktsystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schirmelement (32), entlang einer Schaltachse (40) bewegbar gelagert ist.
  5. Schließkontaktsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Leitfähigkeit des Schirmelementes (32, 33) weniger als 20 10-6 S/m aufweist.
  6. Schließkontaktsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (36) der Kontaktflächen (34) des Plattenkontaktes (2, 4) im geöffneten Zustand weniger als 8 mm pro 100kV Nennspannung beträgt.
  7. Schließkontaktsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schirmelement (32, 33) auf Basis von einer Eisenlegierung ausgebildet ist.
  8. Schließkontaktsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (5) ein Kopplungsglied (2) zum Vorspannen einer Seil-Rotationspendel-Kinematik umfasst, bei der eine Drehbewegung eines Rotationskörpers (10) mit Hilfe von Wickelseilen (16) in eine translatorische Bewegung eines Wickelkörpers (8) umgewandelt wird.
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