Abstract:
The present invention relates to an improved arc chamber/chute assembly in a circuit breaker for effective channelization of hot ionized gases through said arc chamber to enhance breaking capacity in circuit breakers. The assembly comprises back vent secured inside said arc chute assembly and front vent secured inside the assembly placed between the back vent and arc chute plates of the assembly. The front vent comprises a substantially T-shaped profile having a substantially horizontal portion along X-axis and a substantially vertical portion along Y-axis so as to define a substantially divergent nozzle profile in the said T- shaped profile such that at the time of high fault conditions in said arc chamber nozzle effect is generated due to high pressure build up in arc chamber assembly.
Abstract:
A circuit breaker that utilizes pressurized gas produced by the generation of arcs and that is compact and has a high cut-off performance. The circuit breaker comprises a stator (33) having a fixed contact (34), a turnable movable element (31) having at one end a movable contact (32) connectible to and disconnectible from the fixed contact (34) and at the other end a center of rotation (31a), a case (3) surrounding the stator (33) and movable element (31) and defining a pressure accumulation space on one side of the arc generating position whereby the gas pressurized by the arcs produced between the fixed contact (34) and the movable contact (32) upon current cut-off is temporarily retained on one side of the arc generating position, and an exhaust port (39) formed on the other side of the arc generating position in the case (3) such that the pressurized gas retained in the pressure accumulation space upon current cut-off is exhausted through between the fixed contact (34) and the movable contact (32).
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter mit einem Gehäuse, in welchem ein erster Schaltgerätebereich (1), in welchem eine Löschkammervorrichtung (5) und eine Kontaktschiebevorrichtung (7) mit beweglichen Schaltstücken (9) angeordnet sind, welche gegenüber liegend zu Festschaltstücken (10) positioniert sind, und ein zweiter Schaltgerätebereich (3) angeordnet sind, in welchem eine Stromauslösegruppe aus einem Kurzschlussauslöser (17) und einem Überlastauslöser (26) angeordnet sind. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass ein durchgehender Durchlüftungskanal (33) innerhalb sich gegenüber liegender Gehäusewandungen entlang der Festschaltstücke (10) als erster konvektiver Luftstrom durch den Leistungsschalter für den Wärmeabtransport ausgebildet ist.
Abstract:
Es wird ein insbesondere in Hinblick auf eine rationelle Herstellbarkeit besonders geeigneter Schutzschalter (1) angegeben. Der Schutzschalter (1) umfasst mindestens ein einpoliges Schutzschaltermodul (2). Mehrere Schutzschaltermodule (2) sind zu einer mehrpoligen Schutzschalteranordnung aneinanderreihbar, so dass die Schutzschaltermodule (2) eine mechanisch zusammenhängende Einheit bilden, wobei die Handbetätigungsmechanik (42) aller Schutzschaltermodule (2) gekoppelt ist, so dass die Schutzschaltermodule (2) nur gemeinsam schaltbar sind, und wobei die Auslösemechanik (44) aller Schutzschaltermodule (2) gekoppelt ist, so dass durch die Auslösemechanik (44) eines jeden Schutzschaltermoduls (2) auch alle anderen Schutzschaltermodule (2) ausgelöst werden. Dabei ist ein einstückiges Koppelstück (120) vorgesehen, das zwischen aneinander angrenzende Schutzschaltermodule (2) einsetzbar ist und das sowohl der mechanischen Fixierung der Schutzschaltermodule (2) aneinander dient, als auch eine Kopplung der Handbestätigungsmechanik (42) und der Auslösemechanik (44) beider Schutzschaltermodule (2) bewirkt.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein elektrisches Installationsschaltgerät (10) mit einem Gehäuse (11), einem Klemmenanschlussraum (12) und einer Lichtbogenlöscheinrichtung (14), umfassend eine Lichtbogenlöschkammer (15), in der ein Löschblechpaket (11) mit parallel zueinander gestapelten Löschblechen (17) angeordnet ist, wobei die Löschbleche (17) in Stapelrichtung voneinander beabstandet gehalten sind, und aus der an einer Abluftseite (18) ein Abluftstrom (19, 20) austreten kann. Ein erstes strömungsführendes Wandelement (21) ist im Inneren des Installationsgeräte-Gehäuses (11) vorhanden, das den Abluftstrom (19) zumindest teilweise in den Klemmenanschlussraum (12) hinein führt.
Abstract:
Es wird ein in Hinblick auf ein schnelles Schaltverhalten besonders geeigneter Schutzschalter (1) angegeben. Der Schutzschalter (1) umfasst mindestens ein einpoliges Schutzschaltermodul (2). Das Schutzschaltermodul (2) umfasst ein Gehäuse (3), ein einen Bewegkontakt (84) tragenden Schaltarm (43), der zwischen einer Schließstellung und einer Öffnungsstellung gegen einen Festkontakt (85) schwenkbeweglich ist, eine Handbestätigungsmechanik (42) zur manuellen Verstellung des Schaltarms (43) zwischen der Schließstellung und der Öffnungsstellung sowie eine Auslösemechanik (44) zur automatischen Rückstellung des Schaltarms (43) in die Öffnungsstellung bei Eintritt einer Auslösebedingung. Der Schaltarm (43) ist in Richtung der Öffnungsstellung federbelastet und umfasst einen mit der Handbetätigungsmechanik (42) verklinkbaren Klinkenhebel (49) sowie einen den Bewegkontakt (84) tragenden Kontakthebel (48), wobei der Klinkenhebel (49) schwenkbeweglich am Gehäuse (3) gelagert ist und mit dem Kontakthebel (48) über ein Drehgelenk (81) verbunden ist. Die Auslösemechanik (44) weist einen Auslöseschieber (53) auf, der durch einen Auslöser (55, 56) aus einer Bereitschaftsstellung in Richtung auf eine Auslösestellung verschiebbar ist, und der den Schaltarm (43) dabei derart beaufschlagt, dass der Kontakthebel (48) drehfixiert ist.
Abstract:
Es wird ein insbesondere in Hinblick auf eine besonders rasche Löschung von Schaltlichtbögen besonders geeigneter Schutzschalter (1) angegeben. Der Schutzschalter (1) umfasst mindestens ein einpoliges Schutzschaltermodul (2). Das Schutzchaltermodul (2) umfasst ein Gehäuse (3), einen einen Bewegkontakt (84) tragenden Schaltarm (43), der zwischen einer Schliessstellung und einer Öffnungsstellung gegen einen Festkontakt (85) schwenkbeweglich ist, sowie eine Löscheinrichtung (41) zur Löschung eines Schaltlichtbogens. Die Löscheinrichtung (41) umfasst eine Löschkammer (63) mit einem Einlass (102) und einem Auslass (106) für den Lichtbogen, eine erste Laufschiene (65), die den Festkontakt (85) mit einer ersten Seitenwand der Löschkammer (63) verbindet, und eine zweite Laufschiene (66), die eine Anschlagfläche (97), an welcher der Bewegkontakt (84) in der Öffnungsstellung des Schaltarms (43) anliegt, mit einer zweiten Seitenwand der Löschkammer (63) verbindet. An den Auslass (106) der Löschkammer (63) ist dabei ein sich im Wesentlichen von Seitenwand zu Seitenwand erstreckender Trennsteg (107) angeformt.
Abstract:
The invention relates to a switching gas damper (1) for low voltage power circuit breakers (2) which is arranged as a top part placed above the arcing chambers (6, 7, 8) in order to effect additional damping, deionization and cooling of the switching gases. The switching gas damper (1) comprises a cuboidal housing with separate entrance openings for receiving switching gas streams (3, 4, 5) flowing to each arcing chamber (6, 7, 8) of the low voltage power circuit breaker (2). Separate diverting channels (17, 21, 23) are formed by the channel walls (16, 20) and/or by deflecting elements (15, 19), and they lead to the sides of the power circuit breaker (2). By virtue of the variable arrangement of the deflecting elements and diverting channels, it is possible, according to the arising quantities of gas and to the characteristics of the utilized arching chambers, to obtain a plurality of flow paths which are separate from one another and which exhibit various desired damping and cooling characteristics.
Abstract:
A switch has a fixed contact (5) secured to a contact strip (1) in the switch housing, a movable contact (2) pivoted in the switch housing and a conductor strip (3) which acts as a stop for the movable contact (2) in its OFF position. The space (8) between the contact strip (1) and the conductor strip (3) is bounded on both sides by plates (7). In the plates (7) there are three apertures (4) leading outwards from the space (8) bounded by the contact strip (1), the conductor strip (3) and the plates (7) into the spaces (11) between the plates (7) and the relevant walls (10) of the housing. Arc gases can flow out and back to the contact point through said apertures (4) in the plates (7) so that the movement of the arc gases to an arc quenching chamber is supported. In addition, owing to the local reduction in the area of the plates (7) by the apertures (4), a gas pressure difference is created between the front side and the rear side of the arc which supports the movement of the arc gases to the arc quenching chamber.