Abstract:
Der erfindungsgemässe Hochleistungsschalter (1) mit mindestens einem Schalterpol (2) zum Führen und Schalten eines im geschlossenen Schalterzustand in einer Stromflussrichtung fliessenden elektrischen Stromes, wobei der mindestens eine Schalterpol (2) einen Innenleiter (3) beinhaltet, welcher den Strom führt, und einen mit Erdpotential (G) verbundenen Aussenleiter (4) beinhaltet, welcher einen dem Strom entgegengerichteten Rückstrom führt, wobei der Aussenleiter (4) als ein den Innenleiter umgebendes Gehäuse (4) ausgebildet ist, kennzeichnet sich dadurch, dass an dem Aussenleiter (4) eine Kühlrippen beinhaltende Kühlrippenanordnung (5) angeordnet ist. Vorteilhaft sind die Kühlrippen zumindest teilweise an einem solchen Teil des Gehäuses (4) angeordnet, der verschieden ist von dem von dem Innenleiter (3) minimal beabstandeten Teil (15) des Gehäuses (4). Vorteilhaft weist die Kühlrippenanordnung (5) sowohl ausserhalb des Gehäuses (4) als auch innerhalb des Gehäuses (4) Kühlrippen auf.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Kontakt 2 für ein elektrisches Schaltgerät. Der Kontakt 2 umfasst eine Kontaktoberfläche zum lösbaren elektrischen Kontaktieren mit einem Gegenkontakt des elektrischen Schaltgeräts, und eine Signal-Zone 20 mit einer Matrix und einer Mehrzahl von in der Matrix angeordneten Kapseln, die jeweils einen Signalstoff enthalten. Die Matrix ist elektrisch leitfähig, und die Signal-Zone 20 ist so angeordnet, dass bei einem Verschleiss-Vorgang der Signal-Zone 20 der Signalstoff zumindest eines Teils der Kapseln freigesetzt werden kann, um einen Verschleiss-Zustand des elektrischen Kontakts 2 zu signalisieren.
Abstract:
Der Hochleistungsschalter (20) mit einem länglich erstreckten Innenleiter (21) und einem gehäuseartig den Innenleiter (21) umgebenden Aussenleiter (22), weist zum Abführen von Verlustwärme des Innenleiters (21) mindestens ein Wärmerohr (1) auf, welches sich von dem Innenleiter (21) bis zu dem Aussenleiter (22) erstreckt und zur Bildung einer elektrischen Isolationsstrecke (7) einen Isolationshohlkörper (5) aufweist. Vorteilhaft weist das Wärmerohr (1) einen flexibel verformbaren Abschnitt (9) auf. Das Wärmerohr (1) kann in einem den Innenleiter (21) stützenden Stützisolator (24) verlaufend sein. Vorteilhaft enthält das Wärmerohr (1) ausser einem Arbeitsmedium noch ein Hilfsgas, durch welches eine grössere Durchschlagsfestigkeit bei tiefen Temperaturen erreicht wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Verbesserung der thermischen Belastbarkeit von Generatorschaltern (20, 21, 22). Bekanntermassen dienen Strahlplatten (5, 50, 51, 52) zwischen Generatorschaltern (20, 21, 22) unterschiedlicher Phasen (R, S, T) zur konvektiven Abfuhr von Strahlungswärme benachbarter Kapselungsseitenwände (30b). Erfindungsgemäss weist die Strahlplatte (5, 50, 51, 52) in der Nähe des Kapselungsdeckels (3a) eines Generatorschalters (20, 21, 22) mindestens ein Abwinkelungsblech (50a) auf, das zur Führung mindestens eines Teilluftstroms (9) des aufsteigenden Luftstroms (9) in Richtung auf den Kapselungsdeckel (3a) und zur Anströmung des Kapselungsdeckels (3a) dient. Ausführungsbeispiele sind u.a.: Strahlplatten (5, 50, 51, 52) elektrisch und thermisch vom Gehäuse (3) isoliert; Strahlplatten (5, 50, 51, 52) mit horizontal ablenkenden Luftführungsstrukturen (51a, 51c) auf der Innenseite (5a); Abwinkelungsblech (50a) bezüglich Neigung angepasst an Abflachung (30a) auf Kapselungsdeckel (3a); Abwinkelungsblech (50a) gerichtet auf Kühlelemente (6) auf Kapselungsdeckel (3a). Vorteile sind u. a.: Generatorschalter (20, 21, 22) mit verbesserter Wärmeabgabe, erhöhter Nennstromtragfähigkeit und/oder kompakterer Bauweise.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Kühleinrichtung (3) für ein elektrisches Betriebsmittel (1), das eine zu kühlende Oberfläche (12) aufweist. Die Kühleinrichtung (3) umfasst ein Kühlmittel (26), eine Umwandung (30), deren Inneres ein Volumen (20) für das Kühlmittel (26) definiert, eine Befestigung (38) zum Befestigen der Kühleinrichtung (3) an dem elektrischen Betriebsmittel (1), und ein Anpressmittel (40). Die Umwandung (30) weist eine wärmeleitende Kontaktwand (32) mit einer Kontaktfläche (33) auf, die für einen flächigen Kontakt mit der zu kühlenden Oberfläche (12) gestaltet ist. Das Anpressmittel (40) spannt die Kontaktwand (32) mechanisch vor, um einen flächigen Anpressdruck der Kontaktfläche gegen die zu kühlende Oberfläche zu erzeugen, wenn die Kühleinrichtung an dem elektrischen Betriebsmittel befestigt ist.