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DE1010621B - Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen - Google Patents

Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen

Info

Publication number
DE1010621B
DE1010621B DEW17055A DEW0017055A DE1010621B DE 1010621 B DE1010621 B DE 1010621B DE W17055 A DEW17055 A DE W17055A DE W0017055 A DEW0017055 A DE W0017055A DE 1010621 B DE1010621 B DE 1010621B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
fuse
high voltages
fusible
low
currents
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DEW17055A
Other languages
English (en)
Inventor
Helmut Burk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wickmann Werke AG
Original Assignee
Wickmann Werke AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wickmann Werke AG filed Critical Wickmann Werke AG
Priority to DEW17055A priority Critical patent/DE1010621B/de
Publication of DE1010621B publication Critical patent/DE1010621B/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/36Means for applying mechanical tension to fusible member

Landscapes

  • Fuses (AREA)

Description

Anmelder:
Wickmann -Werke Aktiengesellschaft,
Witten/Ruhr-Annen, Annenstr. 113
Helmut Burk, Witten/Ruhr,
ist als Erfinder genannt worden
der Abmessungen der Schichtwiderstände läßt sich die thermische Zeitkonstante der Sicherung den Erfordernissen entsprechend genau abstimmen. Schichtwiderstände werden sehr rationell hergestellt, so daß durch ihre Verwendung für den Bau der Sicherungen auch wirtschaftliche Vorteile erreicht sind.
Der Aufbau der Sicherung ist in der Zeichnung beispielsweise dargestellt. In einem Isolierrohr 1 aus Glas, Keramik oder anderen Stoffen sind der Schmelzleiter 2, der Schichtwiderstand 3 und die Zugfeder 4 hintereinander angeordnet. Die freien Enden des Schmelzleiters und der Zugfeder sind mit den Kontaktkappen 5 fest verbunden. Die Kontaktkappen dienen zugleich dem Verschluß der Enden des Glasrohres. Schichtwiderstand und Zugfeder sind durch Weichlot 6 miteinander verlötet, dessen Schmelzpunkt vorbestimmt ist. Durch Überströme, die ein Mehrfaches, z. B. Sfaches des Nennstromes der Sicherung betragen können, erwärmt der Schichtwiderstand die Lötstelle 6. Beim Erweichen des Lotes reißt die Zugfeder die Trennstelle auseinander und unterbricht damit den Stromkreis. Der Schmelzleiter 2 ist mit dem Schichtwiderstand so abgestimmt, daß er bei Überströmen, z. B. Kurzschlußströmen, die über den 5fachen Nennstrom steigen, selbst abschmilzt. Auch in diesem Falle zieht die Zugfeder die Trennstelle beim Durchschmelzen auseinander. Zur Erhöhung der Kurzschlußfestigkeit der Sicherung ist es auch möglich, den Schmelzleiter 2 in bekannter Weise in ein Löschmittel zu betten, das beim Durchschmelzen entstehende Lichtbögen löscht.
Paten τλ ν s ρ r υ r. π
Feinstromsicherung für hohe Spannungen, bei
der ein Schmelzleiter mit einer unter Federzug stehenden, aufheizbaren Lotstelle angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß zur Aufheizung ein .Schichtwiderstand verwendet ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

  1. DEUTSCHES
    Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Stromsicherungen mit Nennströmen bis zu Bruchteilen von mA herab auch für hohe Spannungen, ζ. Β. 20 kV und mehr, verwendbar zu machen. Feinsicherungen mit Nennströmen in dieser Größenordnung sind bekannt. Bei ihnen werden die metallenen Schmelzleiter, die durch ein Ätzverfahren oder durch galvanische Behandlung auf die erforderliche Feinheit gebracht sind, in einem vakuumdichten, edelgasgefüllten Glasgefäß angeordnet. Diese Art der Schmelzleiter eignet sich jedoch nur für die Verwendung in Niederspannungsanlagen, da die geringe mechanische Festigkeit der für die niedrigen Stromstärken erforderlichen hauchdünnen Schmelzleiter nur eine sehr kurze Längenausdehnung erlaubt. Außerdem würden bei unterbrochenem Schmelzleiter durch hohe Spannungen infolge Ionisation der den Schmelzleiter umgebenden Edelgasatmosphäre Glimmentladungen eintreten.
    Bei einer anderen Sicherungsausführung besteht der Schmelzleiter aus zwei oder mehreren Teilen, die, unter Federzug stehend, miteinander durch Lötung verbunden werden. Durch eintretende Überströme werden die Schmelzleiterteile erwärmt und damit das Lot zum Erweichen gebracht. Die Federkraft trennt dann die Schmelzleiterteile voneinander und unterbricht somit den Stromkreis. Die Erwärmung des Lotes wird auch durch in die Sicherung eingebaute Widerstände erreicht. Es ist bekannt, für diesen Zweck homogene Massewiderstände zu verwenden. Jedoch ist ihr Anwendungsbereich eng begrenzt. Es ergeben sich Schwierigkeiten bei der Verwendung für hohe Spannungen wie auch bei geringen Nennströmen. Sie liegen im hohen negativen Temperaturbeiwert des Massewiderstandes und in der Spannungsabhängigkeit des Widerstandswertes begründet. Besonders bei hohen Spannungen sinkt der Widerstandswert stark ab, wodurch die Sicherung in ihren Funktionen verändert wird. Schließlich sind Massewiderstände mit elektrischen Werten, die für die obengenannten Nennströme der Sicherungen erforderlich sind, nicht herstellbar.
    Die Erfindung beseitigt diese Schwierigkeiten dadurch, daß zum Aufheizen der unter Federzug stehenden Lotstelle ein Schichtwiderstand in die Sicherung eingebaut wird. Schichtwiderstände werden nicht von der Größe der angelegten Betriebsspannung beeinflußt, sie sind völlig spannungsunabhängig, so daß durch ihre Verwendung die Herstellung von Feinstromsicherungen für sehr hohe Spannungen möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist ihr geringer Temperaturbeiwert, wodurch sie nur wenig von der Umgebungstemperatur abhängig sind. Durch entsprechende Wahl Feinstromsicherung
    für hohe Spannungen
DEW17055A 1955-07-09 1955-07-09 Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen Pending DE1010621B (de)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
DEW17055A DE1010621B (de) 1955-07-09 1955-07-09 Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen

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DEW17055A DE1010621B (de) 1955-07-09 1955-07-09 Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen

Publications (1)

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DE1010621B true DE1010621B (de) 1957-06-19

Family

ID=7595908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEW17055A Pending DE1010621B (de) 1955-07-09 1955-07-09 Feinstromsicherung fuer hohe Spannungen

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DE (1) DE1010621B (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2827077A1 (fr) * 2001-07-06 2003-01-10 Alstom Fusible a coupure integrale comportant un element polymere limiteur de courant chauffant une liaison thermofusible

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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