[发明专利]包括去离子室的非旋转对称火花隙有效
申请号: | 201980005668.6 | 申请日: | 2019-04-09 |
公开(公告)号: | CN111344918B | 公开(公告)日: | 2021-08-24 |
发明(设计)人: | U·施特朗费尔德;S·希尔;S·肖恩 | 申请(专利权)人: | 德恩塞两合公司 |
主分类号: | H01T4/04 | 分类号: | H01T4/04;H01T4/14 |
代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 程猛 |
地址: | 德国诺*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 包括 离子 旋转 对称 火花 | ||
本发明涉及一种非旋转对称火花隙、尤其是角形火花隙,其包括去离子室和作为用于角形电极和去离子室的支撑和容纳体(1)的多件式绝缘材料壳体以及用于引导由电弧引起的气流的装置,所述绝缘材料壳体(1)在由角形电极形成的平面中分开并且具有两个半壳,以及其包括在端侧引出的插头或螺旋接口(4;5)。根据本发明,在露出引出的插头或螺旋接口(4;5)的区段的情况下,所述绝缘材料壳体在所有侧面上被冷却面(14)包围,所述冷却面靠近壳体并且贴靠在壳体表面上,所述冷却面(14)至少部分地支撑在板条(8)上,所述板条构造用于在半壳的外表面上引导气流。
技术领域
本发明涉及一种非旋转对称火花隙、尤其是角形火花隙,其包括去离子室和作为用于角形电极和去离子室的支撑和容纳体的多件式绝缘材料壳体以及用于引导由电弧引起的气流的装置,所述绝缘材料壳体在由角形电极形成的平面中分开并且具有两个半壳,以及其包括在端侧引出的插头或螺旋接口。
背景技术
从同类型的DE 102011102257 A1已知一种具有以非吹出结构形式的去离子室的角形火花隙,其具有多件式绝缘材料壳体。
该绝缘材料壳体构成用于角形电极和去离子室的支撑和容纳体。此外,设有用于引导由电弧引起的气流的装置,所述绝缘材料壳体在由角形电极形成的平面中分开并且形成第一半壳和第二半壳。
那里的角形电极以非对称形式实现。电极之间的电弧延伸区域在朝向去离子室的方向上通过板状绝缘材料受到限制,所述板状绝缘材料形锁合地分别嵌入相应半壳的第一成形部中。
半壳具有另外的第二成形部,其形锁合地包围去离子室部分,在相应半壳中分别在第一成形部和第二成形部之间设有贯通孔或开口,并且较短的电极终止于去离子室部分前方,因此由电弧引起的气流仅部分进入去离子室中。具有去离子室和多件式绝缘材料壳体的这种角形火花隙可以制造成本低、节省空间并且可模块化地构造并且可在结构方面灵活地设计。已知火花隙的重要组件以及电极、可能设置的触发电极和/或去离子室是可更换的并且可简单地根据相应电网条件进行调整,而无需背离基本结构。
在没有外壳的情况下所有功能组件在单元中的集成允许以最简单的方式设计用于不同电网配置的各种设备。火花隙的各个部件可通过标准技术、如铆钉、螺钉或卡锁而彼此连接。通过用多个循环回路引导气流,所有相关构件都用于冷却热的离子化气体。
但已表明,尤其是在浪涌电流为12.5kA至25kA的较高负荷下,产生的离子化气体具有很高的热能。尽管在已知的火花隙中所有相关构件都用于进行冷却,但在较高负荷下仍会出现极限,这可能导致相关火花隙失效。
发明内容
有鉴于此,本发明的任务在于,提供一种进一步改进的包括去离子室的非旋转对称火花隙、尤其是角形火花隙,其能够承受12.5kA到25kA范围内的更高浪涌电流,而不会产生干扰功能或危害功能的损害。待提供的解决方案应在下述方面实施,即保持开头描述的已知角形火花隙的薄窄设计,使得即使在组装由多个火花隙组成的模块时总体上也仅占据或需要较小的结构空间。
本发明的任务通过包括去离子室的非旋转对称火花隙、尤其是角形火花隙来解决,所述非旋转对称火花隙包括去离子室和作为用于角形电极和去离子室的支撑和容纳体的多件式的绝缘材料壳体以及用于引导由电弧引起的气流的装置,所述绝缘材料壳体在由角形电极形成的平面中分开并且具有两个半壳,以及所述非旋转对称火花隙包括在端侧引出的插头或螺旋接口,其特征在于,
在露出引出的插头或螺旋接口的区段的情况下,所述绝缘材料壳体在所有侧面上被冷却面包围,所述冷却面靠近壳体并且贴靠在壳体表面上,所述冷却面至少部分地支撑在板条上,所述板条构造用于在半壳的外表面上引导气流。
据此从非旋转对称火花隙出发。该火花隙尤其是角形火花隙,其具有去离子室和多件式、薄窄的长方体形绝缘材料壳体作为用于角形电极和去离子室的支撑和容纳体。此外,火花隙包括用于引导由电弧引起的气流的装置,所述绝缘材料壳体在由角形电极形成的平面中分开或可分开并且具有两个半壳。此外,插头或螺旋接口在端侧引出。
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