[发明专利]用于气体绝缘高压开关设备的断路器无效
| 申请号: | 200680050877.5 | 申请日: | 2006-12-16 |
| 公开(公告)号: | CN101356612A | 公开(公告)日: | 2009-01-28 |
| 发明(设计)人: | 托马斯·贝茨;马丁·舒马赫;罗尔夫·尼尔贝克 | 申请(专利权)人: | ABB技术股份有限公司 |
| 主分类号: | H01H33/02 | 分类号: | H01H33/02;H01H33/04;H01H33/56 |
| 代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张天舒 |
| 地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 瑞士;CH |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 气体 绝缘 高压 开关设备 断路器 | ||
技术领域
本发明涉及一种根据权利要求1前序部分的用于气体绝缘高压开关设备的断路器。
背景技术
这种断路器是众所周知的,且应用于超过大约100kV的工作电压,或者大约为600A到4000A的工作电流。在普通的断路器结构形式中,三相布置在一个共同的绝缘空间里,由此带来的优点是形成高压开关设备的一种相对较为紧凑和节省空间的布置。特别使用六氟化硫(SF6)作为绝缘气体,此气体具有特别好的绝缘性能。
在一个断路器的转换过程中不可避免地产生开关电弧。此外存在这样的温度,它们在与绝缘气体的相互作用中产生分解产物,这些分解产物会对绝缘气体的绝缘性能产生负面影响,因此这是我们不想要的。对于断路器来说,这意味着布置在同一气体空间内的开关不可能排除相互影响。
随着测定电压的升高,这方面的意义更大,因为这些情况涉及到越来越大的重点设备。在这里,断路器是核心元件。
发明内容
从现有技术出发,本发明的任务是提供一种断路器,在该断路器中,避免或者极大地减小了开关元件之间的相互影响。
本发明的任务是通过一种具有在权利要求1中所述的特征的用于气体绝缘高压开关设备的断路器得以解决。
因此,这种类型的断路器的特征在于,在开关腔里面的导体之间的区域内布置至少一个隔离元件,从而通过该至少一个隔离元件使得在被隔开的区域之间的压力平衡成为可能;以及那些由于转换操作而产生的分解产物基本上停留在它们产生的那个区域内。
上述分解产物是通过开关电弧的高温产生,这些开关电弧作用于高压开关部件的绝缘气体的化学成分上。这些分解产物在产生的时刻能够很快的扩散,因为由于开关电弧和化学分解在绝缘气体中产生了压力波动和运动。通过本发明中的该至少一个隔离元件,这些分解产物,特别是单个的微粒可能的运动方向被阻挡。这样,减小了在某个导体的电弧上产生的分解产物与其他导体之一的相互作用。
在本发明对象的一种有利的改进方案中,隔离元件具有切口。
通过这些切口的相应布置,由于在开关腔中分解运动而引起的绝缘气体的运动是可以预先设定的。不同区域之间的压力平衡只有通过这些切口才能实现,这些不同区域是通过在开关腔内的至少一个隔离元件而形成。
在一个另一种有利的涉及方案中进行以下设计:该至少一个隔离元件在一个围绕一条假想直线的区域内避免设置切口,该假想直线在两个相邻导体处产生开关电弧的那两个点之间延伸。
通过这样的设计方案可以避免分解产物从它们产生的地方直接向相邻导体的方向扩散。用这种方式,开关电弧的相邻区域之间可能的相互作用和影响被减小了。
本发明的阻挡装置的其他有利的设计方案可由其他的从属权利要求中得出。
附图说明
借助于在图中所示的实施例,本发明、本发明有利的设计方案、
本发明的改进方案以及它们特别的优点将得到进一步的说明和描述。
唯一的图示出了断路器的开关腔的剖视图。
具体实施方式
此唯一的图示出了一原理图,该原理图的形式为一个没有详细展示的用于气体绝缘高压开关设备的断路器10的开关腔12的剖视图。此剖视图示出了在这个视图中具有圆形横截面的第一导体14,第二导体16和第三导体18。同样,开关腔12基本为管状结构,因此在这个视图中可看到环形的横截面。
在所示的实施例中,示出了根据本发明的第一隔离壁20以及第二隔离壁22,它们在该图中大致具有圆弧段的形状。然而,作为空间形状,隔离壁20、22的形状被设计为相当于一个相应的圆柱体的一个侧面区段。此外,隔离壁20和22相对于第二导体16呈镜像对称分布并且结构相似,因此下面特别地对第一隔离壁20进行深入说明。
第一隔离壁20具有一个上部区域30,在这里,上部区域30的第一端与开关腔12相连接并且具有两个切口32。上部区域30的另一端与一个中部区域34相连接,该中部区域34不具有切口并且相对于一根在第一导体14到第二导体16之间延伸的假想的连接直线对称地放置。中部区域的延伸是这样选择的,即在第一导体处产生的分解产物不能沿着一条假想直线到达第二导体16或者甚至到达第三导体18。分解产物的扩散途径因此受到显著的限制,并且基本上只能沿直线从它们产生的地方朝着切口32的方向进入另一个区域。所有其余的分解产物暂时就呆在它们产生的区域内。
当在其他区域内产生分解产物时,相应的情形适用于这些其他区域。
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