DE2348881C3 - Fehlerstromschutzschalter - Google Patents
FehlerstromschutzschalterInfo
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- DE2348881C3 DE2348881C3 DE19732348881 DE2348881A DE2348881C3 DE 2348881 C3 DE2348881 C3 DE 2348881C3 DE 19732348881 DE19732348881 DE 19732348881 DE 2348881 A DE2348881 A DE 2348881A DE 2348881 C3 DE2348881 C3 DE 2348881C3
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Description
Die Erfindung betrifft einen Fehlerstromschutzschalter,
der eine Siimmenstromwanclleranordnung mit
mindestens /.wci Primärwicklungen für einen zu überwachenden Stromkreis aufweist und der mindestens
eine Sekundärwicklung hat, die mit der Erregerwicklung eines Auslösemagneten für ein Schaltschloß
verbunden ist, wobei in der Sekundärwicklung von einer äußeren Wechselstromquelle ein Ruhestrom zum
Vormagnetisieren des Wandlerkerns eingespeist ist. Derartige, jedoch besonders zugeschnittene Schalter
sind bekannt (DE-OS 20 43 007 und DE-OS 20 43 008). Ein solcher Fehlerstromschutzschalter kann zwar
grundsätzlich beim Auftreten eines Fehlerstromes beliebiger Form auslösen, sein Ansprechwen bei
glattem Gleichfehlerstrom ist jedoch vom Ansprechwert bei pulsierendem Gleichfehlerstrom und bei
Wechselstrom prinzipiell verschieden. Bei mehrpoligen, insbesondere vierpoligen Geräten kommt noch hinzu,
daß der Auslösewert selbst bei Wechselstrom noch davon abhängt, in welcher Phase der Fehlerstrom
entsteht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fehlerstromschutzschalter zu entwickeln, der außer bei
reinem Gieichfehlerstrom auch bei pulsierendem Gleichstrom sowie bei dem immer noch am häufigsten
vorkommenden Wechselfehlerstrom in allen Betriebslagen immer bei etwa gleichem Bezugswert, beispielsweise
dem Effektivwert, auslösen kann. Es wurde gefunden, daß die beschriebenen, im wesentlichen für Gleichfehlerströme
zugeschnittenen Schalter sich zu echt universellen Fehlerstromschutzschaltern weiterbilden
lassen.
Die Lösung de·· gestellten Aufgabe besteht darin, daß
zusätzlich eine weitere, gesonderte Summenstromwandleranordnung mit einer der ersten Summenstromwandleranordnung
entsprechenden Anzahl von Primärwicklungen und mit einer auf das der ersten
Summenstromwandleranordnung zugeordnete Schaltschloß einwirkenden Sekundärwicklung angeordnet ist,
daß die zusätzliche Summenstromwandleranordnung in an sich bekannter Weise darauf abgestimmt ist, außer
bei Wechselstrom auch bei pulsierendem Gleichstrom bei etwa gleichen Bezugswerten auszulösen, und daß auf
diesen Wert annähernd das Auslöseverhalten bei Gleichstrom des ersten Summenstromwandler abgestimmt
ist.
Es sind zwar bereits viele auf Sonderaufgaben zugeschnittene Fehlerstromschutzschalter auf dem
Markt, jedoch fehlte bisher ein echt universeller Fehlerstromschutzschalter, der ohne großen Aufwand
nicht nur bei pulsierendem Gleichfehlerstrom und bei Wechselstrom auslöst, sondern gleichzeitig auch bei
reinem Gleichfehlerstrom bei entsprechenden Bezugswerten, etwa bei gleichen Effektivwerten, auslösen
kann.
Die Sekundärwicklung des zusätzlichen Summcnstromwandlers kann auf das Schaltschloß dadurch
einwirken, daß sie an einem eigenen Auslösemagneten angeschlossen ist, der mit dem Schaltschloß gekoppelt
ist. Die Sekundärwicklung kann auch direkt an eine zweite Wicklung der zum ersten Summenstromwandler
zugeordneten Auslösemagneten angeschlossen sein. Nach einer günsiigen Lösung ist die Wechselstrarnquel-Ie
in Serie mit der Sekundärwicklung des ersten Summenstromwandler und dessen Erregerwicklung
des Auslösemagneten geschaltet.
Die Erregerwicklung des Auslösemagneten kann nach einer weiteren Lösung in einer Diagonale einer
elektrischen Brückenschaltung liegen, in deren Zweigen einer Seite die Sekundärwicklungen zweier Summenstromwandler
liegen, die an Stelle des ersten Summen-
stromwandlers angeordnet sind. Die Sekundärwicklun
gen der beiden Wandler sind dann so geschaltet, daß die in den beiden Summenstromwandler!! induzierten
Spannungen entgegengerichiet sind. In der anderen Diagonale der Brücke liegt dann die Wechselstromquelle.
Eine Weiterbildung dieser Fehlerstromschutzschalter besteht darin, daß der Magnetkern des zusätzlichen
Summenstrornwandlers einen Induktionshub hat, der so
groß ist, daß die durch einen pulsierenden Gleichfehlerstrom in einer Primärwicklung in der Sekundärwicklung
induzierte Spannung zum Betätigen des Auslösemagneten ausreicht Nach diesem an sich bekannten Prinzip
(DE-OS 20 44 302) läßt sich erzielen, daß bei Wechselstrom und pulsierendem Gleichstrom der Schalter bei
etwa gleichen Effektivwerten auslöst. Insbesondere eignet sich hierfür ein Magnetkern, der einen Induktionshub
von mindestens 0,4 Tesla hat und eine relative Impulspermeabilität von mindestens 1000 aufweist.
Hierzu eignet sich insbesondere ein Magnetkern, der als Schnittbandkern ausgebildet ist, der an sich bekannt ist
(DE-OS 20 62 694).
Der zusätzliche Summenstromwandler kann auf gleiches Auslöseverhalten bei Wechselstrom und
pulsierendem Gleichstrom nach einer Weiterbildung auch dadurch abgestimmt werden, daß in Serie oder
parallel zu seiner Sekundärwicklung und der Erregerwicklung des zugeordneten Auslösemagneten ein
Kondensator geschaltet ist, der mit Sekundärwicklung und Erregerwicklung einen Schwingkreis bildet, der auf
die vom Fehlerstrom in der Sekundärwicklung erzeugte Frequenz zumindest annähernd resonant abgestimmt
ist. Eine solche Schaltung ist für sich genommen bekannt (DE-OS 20 36 497). Als Resonanzfrequenz ist dabei
diejenige Frequenz zu wählen, die bei Gleichrichtung im Netzwechselstromkreis entstehende pulsierende
Gleichfehlerströme in der Sekundärwicklung des Summenstromwandler induzierte Ströme aufweisen.
Dadurch kann man die durch den vorgegebenen pulsierenden Gleichfehlerstrom an der Erregerwicklung
des Auslösemagneten erzeugte Spannung auf einen zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters geeigneten
Wert anheben.
Auf das Auslöseverhalten bei pulsierendem Gleichstrom und bei Wechselstrom als Fehlerstrom kann der
Fehlerstromschutzschalter in seinem Auslöseverhalten bei reinem Gleichstrom dann dadurch abgestimmt
werden, daß der vorgegebene Strom zum Vormagnetisieren
des Magnetkerns des ersten Summenstromwandler entsprechend eingestellt wird.
Die Erfindung soll nun anhand von in der Zeichnung grob schematisch wiedergegebenen Ausführungsbeispielen
weiter erläutert werden: In
Fig. I ist ein Fehlerstromschutzschalter dargestellt,
dessen Wechselstromquelle zum Vormagnetisieren des Magnetkerns des ersten Summenstromwandlers und
der Erregerwicklung des Auslösemagneten geschaltet ist, wobei der zusätzliche Summenstromwandler auf
einen eigenen Auslösemagneten arbeitet; beide Auslösemagngte
wirken auf ein gemeinsames Schaltschloß ein;in
F i g. 2 ist ein Fehlerstromschutzschalter nach Art des in F i g. I dargestellten wiedergegeben, bei dem jedoch
der zusätzliche Summenstromwandler dadurch auf das Schaltschloß einwirkt, daß seine Sekundärwicklung rmt
einer weiteren im Auslösemagneten angeordneter, Erregerwicklung verbunden ist; in
F i g. 3 ist die Grundanordnung, also ohne zusätzlichen Summenstromwandler und zugeordnete Bauteile
des Fehlerstromschutzschalters, bei einem anderen Aufbau als nach den F i g. 1 und 2 dargestellt; in
F i g. 4 ist eine Ausführungsform für die die Grundan-1
Ordnung ergänzende Einrichtung mit dem zusätzlichen Summenstromwandler für eine Phase und Nulleiter
wiedergegeben; in den
Fig.5 und 6 sind Diagramme dargestellt, anhand
deren die Wirkungsweise der Einrichtung nach F i g. 4
Hi erläutert werden soll; in
F i g. 7 ist ein besonders ausgebildeter Summenstromwandler für die Einrichtung nach Fig.4 veranschaulicht;
in
F i g. 8 ist ein anderer Aufbau einer Einrichtung nach
υ Fig.4 dargestellt, die nach der Resonanzmethode
arbeitet; die
Fig.9, 10 und 11 geben Diagramme wieder, die zur
Erläuterung der Wirkungsweise der Einrichtung nach Fi g. 8 dienen.
Der Fehlerstromschutzschalter ' -,ach F i g. 1 besteht
aus den Bauteilen der Grundanordr.nng la und der
Zusatzeinrichtung 2b. Die Grundanordnung 2a kann im wesentlichen ein selbständiger Fehlerstromschutzschalter
mit vormagnetisiertem Wandlerkern sein, an dem
r> die Zusatzeinrichtung 2b nach dem Baukastenprinzip angesetzt wird. Andererseits kann auch die Zusatzeinrichtung,
durch Schaitschloß und Schaltkontakte vervollständigt, als selbständiger Fehlerstromschutzschalter
ausgebildet sein, an dem nach dem Baukastenprinzip
jo die Bauteile einer entsprechend abgemagerten Grundanordnung angesetzt werden. Ein zusätzliches äußeres
Gehäuse (bei t) kann dann verständlicherweise entfallen. Die symbolisch wiedergegebenen Gehäuse bei
2a und 2b sind andererseits entbehrlich, wenn ein
i> äußeres Gehäuse des Fehlerstromschutzschalters 1 verwandt wird. Die Umrandung der Grundanordnung
2a und der Zusatzeinrichtung 2b können dann als bloße Funktionsbereiche aufgefaßt werden.
Die Grundanordnung 2a umfaßt einen Summenstromwandler 3a, der mindestens zwei Primärwicklungen
4 mit Anschlüssen für einen zu überwachenden Stromkreis aufweist. Im Ausführungsbeispiel sind vier
Primärwicklungen 4 in die Leitungen RSU. S/V. T/W und Mp eingeschaltet. Der Magnetkern des Summen-
•4Ί stromwandlers 3a ist mit 3 bezeichnet wiedergegeben.
Die Sekundärwicklung 5 des Summenstromwandlers 3a ist mit der Erregerwicklung 7 eines Auslösemagneten 6
für ein Schaltschloß 8 verbunden. Der Auslösemagnet 6 wirkt auf das Schaltschloß 8 durch die mechanische
■•ο Kopplung 20 ein. In Serie mit der Sekundärwicklung 5
und der Erregerwicklung 7 des Auslösemagneten 6 liegt eine Wechselstromquelle, die zwischen die Anschlüsse
10 geschaltet ist. Diese Wechselstromquelle ist im Ausführungsbeispiel der Ausgang 11 eines Spannungs-
■)> tellers, dessen Eingang 14 zum Einspeisen von
Wechselstrom dient. Um die Verlustleistung gering zu halten, ist der Spannungsteiler aus einem parallel zum
Ausgang 11 geschalteten ohmschen Widerstand 12 ur<d
einem Kondensator 13 gebildet. Der Eingang 14 des
mi Spannungsteilers kann beispielsweise an das Lichtnetz
oder an die zu überwachenden Leiter angeschlossen werden.
Das Schaltschloß 8 der Grundanordnung 2a wirkt
über das Gestänge Bu auf den Ausschalter 9 in den
tv> Leitern R/U, S/V, /"/Wund Mp.
Der Wechselspannungsabfall am Widerstand 12 dient als Hilfsspannung, die durch geeignete Dimensionicrung
der Schaltung in gewünschter Weise so groß gewählt
wird, daß der über die Sekundärwicklung 5 geschickte
Ruhestrom den Magnetkern 3 so weil vormagnetisieri, daß beim Auftreten eines Gleichfehlerstroms die
Magnetisierung so weit in die Sättigung angehoben wird, daß der induktive Widerstand der Sekundärwicklung
5 abnimmt und über die Erregerwicklung 7 des Auslösemagneten 6 ein zum Auslösen ausreichender
Strom fließt.
Zum ersten Summenstromwandler 3a des Fehlerstromschutzschalters 1 ist zusätzlich ein Summenstromwandler
21 mit einer dem ersten Summenstromwandler entsprechenden Anzahl von vier Primärwicklungen 22
und mit einer Sekundärwicklung 23 angeordnet. Mit 24 ist der Magnetkern des Summenstromwandlers 21
bezeichnet. Die Sekundärwicklung 23 wirkt auf das Schaltschloß 8 des ersten Summenstromwandlers
mittels der Erregerwicklung 25 des Auslösemagneten 26 und der mechanischen Kopplung 27 ein.
jm Aijtfijhriingührisnipl narh [ i g. 2 wirkt die
Sekundärwicklung 23 des Summenstromwandlers 21 dadurch auf das Schaltschloß 8 ein, daß die Erregerwicklung
25 als zusätzliche Erregerwicklung des Auslösemagneten 6 angeordnet ist, wodurch das Schaltschloß 8
über die Kopplung 20 ausgelöst werden kann.
Bei der Grundanordnung 2;) nach F ι g. 3 ist die
Erregerwicklung 7 des Auslösemagneten 6 in einer Diagonale einer elektrischen Brückenschaltung eingeschaltet.
In den Zweigen einer Seite der Brückenschaltung sind die Sekundärwicklungen 4a und 4b zweier
Summenstromwandler 3au und 3ab angeordnet. Die
Sekundärwicklungen 5a und 5b sind so geschaltet, daß die in den beiden Summenstromwandlcrn induzierten
Spannungen entgegengerichtet sind In der anderen Diagonale der Brückenschaltung ist die Wechselstromquclle
zwischen den Anschlüssen 10 angeordnet. Die Wechselstromquclle wird durch die ohmschen Widerstände
39 und 40 sowie den Kondensator 47 zum Ankoppeln einer zwischen den Klemmen 46 angelegten
Wechselspannung gebildet Die Widerstände 39 und 40 bilden dabei die den Sekundärwicklungen 5a und 5b
gegenüberliegenden Zweige der Brücke. Wesentlich ist, daß die Primärwicklungen 4f>
oder die Sekundärwicklung 56 so gewickelt bzw. geschaltet ist. dab die in den
Sekundärwicklungen 5a und 5b induzierten Spannungen LZi-, und füreinander entgegengerichtet sind.
In F i g. 4 ist eine Zusatzeinrichtung 2b zur Überwachung
einer Phase R/U und des Nulleiters Mp veranschaulicht. Die Leiter wirken im dargestellten
Ausführungsbeispiel im Bereich des Magnetkerns 24 als Primärwicklungen 22 mit jeweils einer Windung. Der
Magnetkern 24 des zusätzlichen Summenstromwandlers 21 hat einen Induktionshub, der so groß ist, daß die
durch einen pulsierenden Gleichfehlerstrom in beispielsweise der Primärwicklung R/U in der Sekundärwicklung
23 induzierte Spannung zum Betätigen des Auslösemagneten 26 ausreicht. Hierfür eignen sich
besonders Magnetkerne, die einen Induktionshub von mindestens 0,4 Tesla aufweisen und/oder eine relative
Impulspermeabilität von mindestens 1000 haben. Die Wirkungsweise soll anhand der F i g. 5 und 6 weiter
erläutert werden:
Fig.5 zeigt eine Hystereseschleife 51 bei auf der
Ordinate aufgetragenen Induktion B über der auf der Abszisse aufgetragenen Feldstärke H für einen Kern
aus magnetischem Werkstoff mit großem Induktionshub ΔΒ\. Eingezeichnet ist ferner eine Hystereseschleife
52 eines Kerns aus magnetischem Werkstoff mit kleinem Induktionshub Δ Bi. Unter dem Induktionshub
ist die Differenz zwischen der Sältigungsinduktion O1n
und der Remanenzinduktion Br, bzw. Bn zu verstehen.
AH ist der Feldstärkchub bis zum Erreichen der Sättigungsinduktion. Der Quotient
IHI
" " I » ' /'„
" " I » ' /'„
(μο = Induktionskonstante) wird als Impulspermeabilität
bezeichnet.
Auf der Ordinate des Diagramms nach Fig. 6 sind Fluß Φ bzw. die Zeil I und auf der Abszisse der
Fehlerstrom h, der im zu überwachenden Stromkreis fließt, aufgetragen. Wenn ein Wechsclfehlerstroni
entsprechend der gestrichelten Kurve 62 in F i g. 6 durch den Summenstromwandler 21 fließt, wird der Magnetkern
24 entsprechend der Magnetkennlinic 63 magnetisiert. Bei entsprechender Stärke des Wechselstromes
wird die gesamte Magnetkennlinie 63 während einer Periode des Wechselfchlerstromes durchlaufen, wodurch
die Flußänderung ΔΦ sehr groß ist, so daß auch die in der Sekundärwicklung 23 des Summenstromwandlers
21 induzierte Spannung nach dem Induktionsgesetz so groß ist, daß sie die Ansprechspannung des
Auslösemagneten 26 übersteigt und der Fehlerstromschutzschalter auslöst.
Bei einem Fehlerstrom mit dem Charakter eines pulsierenden Gleichstromes nach der ausgezogenen
Kurvn 64 in Fig. 6, wie er bei Einweggleichrichtung
auftritt, wird bei der Magnetisierung des Magnetkerns 24 des Summenstromwandlers 21 die Magnetkennlinie
63 nur bis zum Remanenzpunkt 65 durchlaufen. Dieser Induktionshub ist jedoch groß im Vergleich zu einem
üblichen Magnetkern mit der Kennlinie 66 und dem Remanenzpunkt 67. Für die Auslösung des Fehlerstrom-Schutzschalters
ist die Höhe der in der Sekundärwicklung 23 induzierten Spannung einer Halbwelle maßgebend.
Diese Spannungshöhe wiederum ist von der Steilheit der Flußkurvc abhängig. Bei einem Material
mit niedrigem Remanenzpunk! ist die Steilheit und somit das induzierte Spannungsmaximum während
einer Stromhalbwelle annähernd gleich, ungeachtet dessen, ob der Strom ein Wechselstrom oder ein
pulsierender Gleichstrom ist. Die Auslösung ues
Fehlerstromschutzschalters wird also in beiden Fällen bei annähernd gleichem Stromwert erfolgen.
Ein großer magnetischer Hub, um bei Fehlerströmen aus pulsierendem Gleichstrom sowie bei Wechselfehlerströmen
zu etwa gleichen Auslösewerten zu gelangen, läßt sich auch durch Verwendung eines als Schnittbandkern
ausgebildeten Magnetkerns 24 an sich bekannter Art erzielen. Der Magnetkern 24 besteht ?-ts zwei
Hälften mit den Stirnflächen 28 und 29, die durch ein Spannband 30 zusammengehalten sind Man benötigt
dann keinen Magnetkern aus einer Eisen-Nickel-Legierung bestimmter Zusammensetzung, sondern es genügen
einfachere und gängigere Materialien.
Eine Weiterbildung des Fehlerstromschutzschalters besteht darin, daß in Serie oder parallel zu der
Sekundärwicklung 23 des zusätzlichen Summenstrom-Wandlers 21 und zu der Erregerwicklung 25 des
zugeordneten Auslösemagneten 26 ein Kondensator 66 geschaltet ist. Wesentlich ist dabei, daß die Resonanzfrequenz
des Schwingkreises aus Sekundärwicklung 23, Erregerwicklung 25 und Kondensator 66 auf die
Frequenz in etwa eingestellt ist, die eine von den zu erwartenden Glekhfehlerströinen induzierte Spannung
in der Sekundärwicklung 23 aufweist Dadurch können auch Magnetkerne mit geringem Hub verwandt werden
tin die von Fehlcrströmen n;u:h der Charakteristik
pulsierender Gleichströme er/engten verhältnismäßig kleinen F lußans'.teueriingen ΔΊ>\ nach F i g. 9 in der
Sekundärwicklung 2.3 /war eine niedrige Spannung induzieren, die jedoch durch den in etwa auf Resonanz -,
abgestimmten Schwingkreis sich ausreichend verstarken l;i"t. Dies ist in den F ig. IO und 11 veranschaulicht.
In Frg. 10 is( das Os/illogramm 76 des zeitlichen
Verlaufs des Fehlerstronis I/ für einen pulsierenden
Gleichstrom mit der Charakteristik der ausgezogenen m Kurve 84 nach Cig. 4 wiedergegeben. Darüber ist das
(Kilogramm 77 der in der Sekundärwicklung 23 induzierten Spannung bei einem nicht auf diese
I · i.'quenz abgestimmten Schwingkreis aulgc/eichnet.
Wie ersichtlich ist, werden die Auslöselinien 78 und 79 r,
nicht überschritten, so daß der Auslöser 26 nicht auslösen könnte. In F-'i g. 11 sind die Verhältnisse für
einen auf die Frequenz der inclii/iprtpn Spannung in rlor
Sekundärwicklung 23 abgestimmten Schwingkreis — für Fehlerströme, die in der Sekundärwicklung 23 eine >n
Spannung mit einer solchen Frequenz induzieren — wiedergegeben. Die Ausloselinie 79 wird jetzt überschritten,
so daß der Auslöser 26 auslösen kann und der Fehlerstromschutzschalter das gefährdende Netz abschaltet.
Den annähernd gleichen Ansprechwert bei pulsierendem Gleichstrom wie bei Wechselstrom erhält man in
tier Praxis durch mehr oder weniger genaues Abstimmen
auf Resonanz, z. 13. durch Wahl eines entsprechenden
Kondensators oder durch Verändern der Windungszahl der Sekundärspule des Wandlers und der
Frregci spule des Aiislöscmagneten. Als gemeinsamen
Bezugswert können etwa gleiche FJfektivwerte gewählt werden. Auf einen solchen vorgegebenen Auslöseweri
kann dann der Summenstromwandler 3,7 nach den Fig. 1. 2 und i für einen reinen Gleichstrom-Fehler
strom dadurch abgestimmt werden, daß der in der Sekundärwicklung rt durch die äußere Wechselstromquelle
aufgeprägte Wechselstrom-Ruhestrom entsprechend eingestellt wird.
Wesentlich ist. dall beim Schalter nach der f:rfindung
hei FehlerströniT! mit der Charakteristik reiner
Gleichströme Jer Summenstromwandler 3,7 zur Auslösung führt und bei pulsierenden Gleichströmen sowie
Wechselströmen der Summenstromwandler 21 zur Auslösung fuhrt. Dadurch werden die Stärken bzw,
Vorteile bekannter Fehlerstromschutzschalter kombiniert, ohne ihre Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
I licr/ii 5 lilatl Zeichnungen
Claims (6)
1. Fehlerstromschutzschalter, der eine Summenstromwandleranordnung
mit mindestens zwei Primärwicklungen für einen zu überwachenden Stromkreis aufweist und der mindestens eine Sekundärwicklung
hat, die mit der Erregerwicklung eines Auslösemagneten für ein Schaltschloß verbunden ist,
wobei in der Sekundärwicklung von einer äußeren Wechselstromquelle ein Ruhestrom zum Vormagne- iu
tisieren des Wandlerkerns eingespeist ist, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich eine
weitere, gesonderte Summenstromwandleranordnung (21) mit einer der ersten Summenstromwandleranordnung
(3a) entsprechenden Anzahl von r> Primärwicklungen (22) und mit einer auf das der
ersten Summenstromwandleranordnung (3a; 3aa, 3ab) zugeordnete Schaltschloß (8) einwirkenden
Sekundärwicklung (23) angeordnet ist, daß die zusätzlich« Summenstromwandleranordnung (21) in
an sich bekannter Weise darauf abgestimmt ist, außer bei Wechselstrom auch bei pulsierendem
Gleichstrom bei etwa gleichen Bezugswerten auszulösen, und daß auf diesen Wert annähernd das
Auslöseverhalten bei Gleichstrom des ersten Summenstromwandlers (3a) abges:immt ist.
2. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wcchselstromquelle
(zwischen 10) in Serie mit der Sekundärwicklung (5) des ersten Wandlers und der Erregerwick- jo
lung (7) des. »uslösemagneten (6) liegt.
3. FehlerstromschutzschaJ'^r nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Erregerwicklung (7) des Auslösemagneten (6) in -Iner Diagonale einer
elektrischen Brückenschaltung liegt, in deren Zwei- ji
gen einer Seite die Sekundärwicklungen (4a, Ab) zweier Summenstromwandler (3aa und 3ab) liegen,
die an Stelle des ersten Summenstromwandler (3a) angeordnet sind, und daß die Sekundärwicklungen
(5a, Sb) so geschaltet sind, daß diR in den beiden
Summenstromwandlern (3aa.3ab)induzierten Spannungen
([Λ.ρ Us1Jentgegengerichtet sind, und daß in
der anderen Diagonale die Wechselstromquelle (zwischen 10) liegt.
4. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 2 4-. oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnetkern
(24) des zusätzlichen Summenstromwandler (21) einen Induktionshub hat, der so groß ist, daß die
durch einen pulsierenden Gleichfehlerstrom in einer Primärwicklung in der Sekundärwicklung induzierte ->
<i Spannung zum Betätigen des Auslösemagneten ausreicht.
5. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnetkern (24)
des zusätzlichen Summenstromwandler (21) ein ■-,·-, Schnittbandkern ist (F i g. 7).
6. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß in Serie oder
parallel zu der Sekundärwicklung (23) des zusätzlichen Summenstromwandler«; (21) und zu der mi
Erregerwicklung (25) des zugeordneten Auslösemagneten (26) ein Kondensator (66) geschaltet ist.
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| Date | Code | Title | Description |
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