EP4213175B1 - Niederspannungs-schutzschaltgerät mit einer leiterplatte und einem spannungsabgriff und montageverfahren - Google Patents
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- EP4213175B1 EP4213175B1 EP22213486.8A EP22213486A EP4213175B1 EP 4213175 B1 EP4213175 B1 EP 4213175B1 EP 22213486 A EP22213486 A EP 22213486A EP 4213175 B1 EP4213175 B1 EP 4213175B1
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Definitions
- the invention relates to a low-voltage protective switching device with an insulating housing in which a circuit board is arranged.
- the invention also relates to an assembly method for such a low-voltage protective switching device.
- Electromechanical protective switching devices for example circuit breakers, miniature circuit breakers, residual current circuit breakers and arc or fire protection switches - are used to monitor and protect an electrical circuit and are used in particular as switching and safety elements in electrical power supply and distribution networks.
- the protective switching device is electrically connected to an electrical line of the circuit to be monitored via two or more connection terminals in order to interrupt the electrical current in the respective monitored line if necessary.
- the protective switching device has at least one switching contact which can be opened when a predefined state occurs - for example when a short circuit or a residual current is detected - in order to disconnect the monitored circuit from the electrical line network.
- Such protective switching devices are also known in the field of low-voltage technology as series-mounted devices.
- Circuit breakers are specially designed for high currents.
- a miniature circuit breaker also known as a miniature circuit breaker, is a so-called overcurrent protection device in electrical installations and is used in particular in low-voltage networks.
- Circuit breakers and miniature circuit breakers guarantee safe shutdown in the event of a short circuit and protect consumers and systems from Overload, for example, against damage to the electrical cables due to excessive heating as a result of too high an electrical current. They are designed to automatically switch off a circuit to be monitored in the event of a short circuit or if an overload occurs, and thus to separate it from the rest of the line network. Circuit breakers and miniature circuit breakers are therefore used in particular as switching and safety elements for monitoring and protecting an electrical circuit in electrical power supply networks.
- Miniature circuit breakers are known from the publications EN 10 2015 217 704 A1 , EP 2 980 822 A1 , EN 10 2015 213 375 A1 , EN 10 2013 211 539 A1 or EP 2 685 482 B1 basically known in advance.
- a single-pole circuit breaker To interrupt a single phase line, a single-pole circuit breaker is usually used, which usually has a width of one division unit (corresponds to approx. 18mm).
- three-pole circuit breakers are used (as an alternative to three single-pole switching devices), which accordingly have a width of three division units (corresponds to approx. 54mm).
- Each of the three phase conductors is assigned a pole, i.e. a switching point. If the neutral conductor is to be interrupted in addition to the three phase conductors, we speak of four-pole devices, which have four switching points: three for the three phase conductors and one for the common neutral conductor.
- compact circuit breakers which, with a housing width of only one module, provide two switching contacts for each connection line, i.e. either for two phase lines (compact circuit breaker type 1+1) or for one phase line and the neutral conductor (compact circuit breaker type 1+N).
- Such compact circuit breakers in a narrow design are known, for example, from the publications EN 10 2004 034 859 A1 , EP 1 191 562 B1 or EP 1 473 750 A1 basically known in advance.
- a residual current circuit breaker is a protective device for ensuring protection against a dangerous fault current in an electrical system.
- a fault current also known as a differential current - occurs when a live part of a line has an electrical contact with earth. This is the case, for example, when a person touches a live part of an electrical system: in this case, the current flows as a fault current through the body of the person concerned and towards earth.
- the residual current circuit breaker must quickly and safely disconnect all poles of the electrical system from the power supply when such a fault current occurs.
- FI circuit breaker short: FI switch
- DI switch residual current circuit breaker
- RCD Residual Current Protective Device
- the magnitude of the current in a line leading to an electrical consumer is compared with the magnitude of the current in a line leading back from the electrical consumer, for example a neutral conductor, using a so-called summation current transformer.
- This has a ring-shaped magnetic core through which the primary conductors (forward and return electrical lines) are passed.
- the magnetic core itself is wound with a secondary conductor or a secondary winding.
- the sum of the electrical currents flowing to the consumer is equal to the sum of the electrical currents flowing back from the consumer. If the currents are added vectorially, i.e.
- the signed sum of the electrical currents in the forward and return lines in the fault-free state is zero: no induction current is induced in the secondary conductor.
- the sum of the electrical currents flowing in and out recorded in the summation current transformer is not zero.
- the resulting current difference leads to a voltage proportional to the current difference being induced in the secondary winding, causing a secondary current to flow in the secondary winding.
- This secondary current serves as a fault current signal and, once a predetermined value is exceeded, leads to the protective switching device being triggered and, as a result - by opening at least one switching contact of the protective switching device - to the shutdown of the correspondingly protected circuit.
- mains voltage-dependent and mains voltage-independent device types While mains voltage-dependent residual current circuit breakers have control electronics with a trigger that relies on an auxiliary or mains voltage to fulfil their function, mains voltage-independent residual current circuit breakers do not require an auxiliary or mains voltage to implement the triggering function, but usually have a slightly larger summation current transformer to implement the mains voltage-independent triggering, which can generate a larger induction current in the secondary winding.
- Arc fault switches or fire protection switches are used to detect arc faults that can occur at a defective point in an electrical line - for example, a loose cable clamp or due to a cable break. If the arc fault occurs electrically in series with an electrical consumer, the normal operating current is usually not exceeded because it is limited by the consumer. For this reason, the arc fault is detected by a conventional overcurrent protection device, for example, a fuse or a circuit breaker. To determine whether an arc fault is present, the arc fault switch measures both the voltage and the current over time and analyses and evaluates them with regard to the characteristic arc fault characteristics.
- AFDD Arc Fault Detection Device
- AFCI Arc Fault Circuit Interrupter
- multi-pole residual current circuit breakers whether as a pure residual current circuit breaker or as a combined device design such as FI/LS or RCBO - as well as combined protective switching devices
- electronic functional modules are used which are required to implement one or more functions of the respective protective switching device.
- Such electronic functional modules must be arranged, i.e. accommodated and held, in the densely packed housing of the respective protective switching device, and must also be supplied with electrical energy.
- a generic low-voltage protective switching device is described in the publications CN 210 092 012 U and CN 214 898 161 U disclosed.
- the low-voltage protective switching device has an insulating housing, which in turn has a front side, a fastening side opposite the front side and narrow and wide sides connecting the front side and the fastening side, as well as a switching contact with a fixed contact arranged in a fixed position in the housing and a moving contact that can move relative to it.
- the low-voltage protective switching device also has an arc extinguishing chamber. and an arc guide rail, the first end of which is guided under the arc extinguishing chamber and the second end of which projects in the direction of the switching contact.
- the low-voltage protective switching device also has a circuit board which is arranged between the arc extinguishing chamber and the fastening side, the circuit board being electrically connected to the arc guide rail via a voltage tap.
- the insulating housing consists of several modules arranged next to one another, with a switching contact and an arc guide rail associated with it being arranged in each of the several modules, the circuit board extending over the several modules and being electrically connected to each of the arc guide rails via its own voltage tap.
- the space available inside the insulating housing is very limited and must therefore be used efficiently.
- the circuit board which is used to equip the low-voltage protective switching device according to the invention with additional digital functions - for example communication or monitoring functions - is therefore arranged in the area of the fastening side of the insulating housing to save space.
- the spatial proximity of the circuit board to the arc guide rail is used to supply voltage to the circuit board. Since the arc guide rail is always under nominal voltage, the circuit board can be supplied with the required operating voltage using the voltage tap, i.e. through an electrically conductive connection to the arc guide rail.
- a second switching contact and a second arc guide rail associated therewith are arranged in the insulating housing, wherein the circuit board is electrically connected to the second arc guide rail via a second voltage tap.
- Multi-pole circuit breakers compact low-voltage protective switching devices with a width of only one module and combined protective switching devices, for example of the FI/LS or RCBO type, can also be equipped with additional digital functions.
- the several modules of the insulating housing are essentially identical in construction.
- the modular design of the insulating housing means that even larger, different protective switching devices with a width of several division units can be created easily without having to use a large number of housing variants. This means that storage and logistics costs, and thus manufacturing costs, can be significantly reduced.
- the voltage tap is designed as a leaf spring tap.
- the design of the voltage tap as a leaf spring tap is a structurally simple option, which is also easy to install without additional tools. This further reduces production costs.
- the leaf spring tap is mounted on the circuit board as an SMD-mountable component.
- the circuit board is mounted by inserting it into the insulating housing, whereby contact is made between the arc guide rail arranged in the insulating housing and the circuit board.
- the circuit board is inserted into the insulating housing and fixed with a housing cover in such a way that, on the one hand, it is held and held in the insulating housing and, on the other hand, the insertion creates contact between the circuit board and the arc guide rail, which allows the circuit board to be supplied with the required operating voltage. By avoiding additional work steps, assembly costs can be significantly reduced.
- the insulating housing is assembled from several modules in an upstream assembly step, wherein the circuit board is inserted into the several modules, whereby contact is made with the several arc guide rails of the several modules.
- FIG. 1 a single-pole insulating housing 10 for a low-voltage protective switching device 1 is shown schematically in a side view.
- the insulating housing 10 has a front side 11, a fastening side 12 opposite the front side 11, and narrow sides 13 and wide sides 14 connecting the front and fastening sides 11, 12.
- An actuating element 5 for manually actuating the low-voltage protective switching device 1 is arranged on the front side 11.
- the insulating housing 10 can be fastened to a top hat rail 9 on the opposite fastening side 12 using suitable fastening means.
- FIG. 2 shows a schematic representation of a multi-pole low-voltage protective switching device 1 in perspective view.
- the low-voltage protective switching device 1 is made up of four modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) arranged next to one another (i.e. broad side to broad side), each of which has a single-pole insulating housing 10 with a width B of one pitch unit (TE), which corresponds to approximately 18mm.
- TE pitch unit
- FIG. 3 shows a schematic representation of an opened low-voltage protective switching device 1, in which the cover of the front broad side 14 has been omitted in order to allow a view into the interior of the insulating housing 10.
- a switching contact is used, which has a fixed contact 2 arranged in a fixed position in the insulating housing 10 and a moving contact 3 arranged in a movable manner in the insulating housing 10 via a moving contact carrier 4.
- the moving contact carrier 4 is connected to a Switching mechanism (not shown) of the low-voltage protective switching device 1 can be actuated, among other things manually via the actuating element 5 arranged on the front 11.
- a short-circuit tripping device 6 also acts on the switching mechanism in order to interrupt the electrical current flowing through the switching contact in the event of a short circuit.
- an arc quenching chamber 20 with a plurality of spaced-apart, parallel quenching plates 21 is arranged in the insulating housing 10.
- an arc guide rail 30 is arranged in the insulating housing 10, the first end 31 of which is guided under the arc quenching chamber 20 and the second end 32 of which protrudes as a free end into a switching contact area of the switching contact.
- the lower end of the arc extinguishing chamber 20 thus points in the direction of the fastening side 12.
- the moving contact 3 is moved away from the fixed contact 2 via the moving contact carrier 4, an arc is created - if an electrical current is flowing through the switching contact at this time - which initially burns between the fixed contact 2 and the moving contact 3.
- the arc commutates to the free end 32, i.e. the base point of the arc on the moving contact side jumps to the free end 32 of the arc guide rail 30.
- the arc is guided via the guide rail 30 in the direction of the arc extinguishing chamber 20, where it is divided into several partial arcs by the quenching plates 21 and finally extinguished.
- FIG 4 shows a schematic detailed representation of the low-voltage protective switching device 1, which essentially has the same structure as the one in Figure 3
- further functional modules can be installed, for example for the implementation of communication or monitoring functions.
- a voltage tap ie an electrically conductive connection to a live component
- the voltage tap is advantageously made across all outer conductors (phase and neutral conductors), for example, in order to be able to determine potential differences between the outer conductors in a simple manner.
- the voltage tap is advantageously arranged on a circuit board 40.
- the voltage tap is designed as a leaf spring tap 41, which can be mounted on the circuit board 40 as a standard component as part of the SMD assembly of the circuit board.
- a leaf spring tap 41 is not absolutely necessary in the sense of the invention and should therefore only be understood as an example; other possibilities for implementing a suitable voltage tap are therefore also included.
- the circuit board 40 is arranged, ie accommodated and held, in the insulating material housing 10 below the arc extinguishing chamber 20, ie between the arc extinguishing chamber 20 and the fastening side 12.
- a housing cover 19 is provided for fixing and protecting the circuit board 40 from environmental influences, which is fastened to the fastening side 12 of the insulating material housing 10 after the circuit board 40 has been mounted.
- the spatial position of the circuit board 40 in the insulating housing 10 is extremely advantageous, since the first end 31 of the arc guide rail 30 is also located in this area. Since the arc guide rail 30 is permanently under rated voltage during operation of the low-voltage protective switching device 1 , the voltage tap, and thus the voltage supply of at least one further functional module, can be carried out in a simple manner via the arc guide rail 30.
- the circuit board 40 As a common voltage supply for the several modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4), which extends in the area of the broad side 12 over the several modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) forming the low-voltage protective switching device 1 and taps the voltage at the several arc guide rails 30 arranged in the individual modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) by means of several voltage taps 41 that are clearly assigned to the respective arc guide rail 30.
- the circuit board 40 has a plurality of voltage taps 41, the number of which corresponds to the number of poles or the outer conductors (phase and neutral conductors) that can be connected to the low-voltage protective switching device 1.
- the circuit board 40 is inserted into a receiving space formed in the insulating housing 10 and pushed with a housing cover 19.
- the receiving space is dimensioned in terms of its size so that the circuit board 40 is received and held in the insulating housing 10 by being inserted.
- the receiving space in the insulating housing 10 is arranged in such a way that the contacting of the circuit board 40 with the first end 31 of the arc guide rail 30 is already realized by inserting the circuit board 40.
- the contacting is carried out via the voltage tap, which is preferably designed as a leaf spring tap 41.
- the individual modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) forming the protective switching device 1 are first assembled "broadside to broadside" in an upstream assembly step before the circuit board 40 is inserted into the module-spanning receiving space - now formed by the several modules (10-1, 10-2, 10-3, 10-4).
- the circuit board 40 is inserted into the receiving space provided for it, the several arc guide rails 30 are again contacted via a voltage tap arranged on the circuit board 40 that is clearly assigned to the respective arc guide rail 30 and which is advantageously designed as a leaf spring tap 41.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät mit einem Isolierstoffgehäuse, in dem eine Leiterplatte angeordnet ist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Montageverfahren für ein solches Niederspannungs-Schutzschaltgerät.
- Elektromechanische Schutzschaltgeräte - beispielsweise Leistungsschalter, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter sowie Lichtbogen- bzw. Brandschutzschalter - dienen der Überwachung sowie der Absicherung eines elektrischen Stromkreises und werden insbesondere als Schalt- und Sicherheitselemente in elektrischen Energieversorgungs- und Verteilnetzen eingesetzt. Zur Überwachung und Absicherung des elektrischen Stromkreises wird das Schutzschaltgerät über zwei oder mehrere Anschlussklemmen mit einer elektrischen Leitung des zu überwachenden Stromkreises elektrisch leitend verbunden, um bei Bedarf den elektrischen Strom in der jeweiligen überwachten Leitung zu unterbrechen. Das Schutzschaltgerät weist hierzu zumindest einen Schaltkontakt auf, der bei Auftreten eines vordefinierten Zustandes - beispielsweise bei Erfassen eines Kurzschlusses oder eines Fehlerstromes - geöffnet werden kann, um den überwachten Stromkreis vom elektrischen Leitungsnetz zu trennen. Derartige Schutzschaltgeräte sind auf dem Gebiet der Niederspannungstechnik auch als Reiheneinbaugeräte bekannt.
- Leistungsschalter sind dabei speziell für hohe Ströme ausgelegt. Ein Leitungsschutzschalter (sogenannter LS-Schalter), welcher auch als "Miniature Circuit Breaker" (MCB) bezeichnet wird, stellt in der Elektroinstallation eine sogenannte Überstromschutzeinrichtung dar und wird insbesondere im Bereich der Niederspannungsnetze eingesetzt. Leistungsschalter und Leitungsschutzschalter garantieren ein sicheres Abschalten bei Kurzschluss und schützen Verbraucher und Anlagen vor Überlast, beispielsweise vor Beschädigung der elektrischen Leitungen durch zu starke Erwärmung in Folge eines zu hohen elektrischen Stromes. Sie sind dazu ausgebildet, einen zu überwachenden Stromkreis im Falle eines Kurzschlusses oder bei Auftreten einer Überlast selbsttätig abzuschalten und damit vom übrigen Leitungsnetz zu trennen. Leistungsschalter und Leitungsschutzschalter werden daher insbesondere als Schalt- und Sicherheitselemente zur Überwachung und Absicherung eines elektrischen Stromkreises in elektrischen Energieversorgungsnetzen eingesetzt. Leitungsschutzschalter sind aus den Druckschriften
DE 10 2015 217 704 A1 ,EP 2 980 822 A1 ,DE 10 2015 213 375 A1 ,DE 10 2013 211 539 A1 oder auchEP 2 685 482 B1 prinzipiell vorbekannt. - Zur Unterbrechung einer einzigen Phasenleitung wird in der Regel ein einpoliger Leitungsschutzschalter verwendet, welche üblicher Weise eine Breite von einer Teilungseinheit (entspricht ca. 18mm) aufweist. Für dreiphasige Anschlüsse werden (alternativ zu drei einpoligen Schaltgeräten) dreipolige Leitungsschutzschalter eingesetzt, welche dementsprechend eine Breite von drei Teilungseinheiten (entspricht ca. 54mm) aufweisen. Jedem der drei Phasenleiter ist dabei ein Pol, d.h. eine Schaltstelle zugeordnet. Soll zusätzlich zu den drei Phasenleitern auch noch der Neutralleiter unterbrochen werden, spricht man von vierpoligen Geräten, welche vier Schaltstellen aufweisen: drei für die drei Phasenleiter sowie einen für den gemeinsamen Neutralleiter.
- Daneben existieren kompakte Leitungsschutzschalter, welche bei einer Gehäusebreite von nur einer Teilungseinheit zwei Schaltkontakte für je eine Anschlussleitung, d.h. entweder für zwei Phasenleitungen (Kompaktleitungsschutzschalter vom Typ 1+1) oder für eine Phasenleitung und den Neutralleiter (Kompaktleitungsschutzschalter vom Typ 1+N), bereitstellen. Derartige Kompakt-Schutzschaltgeräte in Schmalbauweise sind beispielsweise aus den Druckschriften
DE 10 2004 034 859 A1 ,EP 1 191 562 B1 oderEP 1 473 750 A1 prinzipiell vorbekannt. - Ein Fehlerstromschutzschalter ist eine Schutzeinrichtung zur Gewährleistung eines Schutzes gegen einen gefährlichen Fehlerstrom in einer elektrischen Anlage. Ein derartiger Fehlerstrom - der auch als Differenzstrom bezeichnet wird - tritt auf, wenn ein spannungsführendes Leitungsteil einen elektrischen Kontakt gegen Erde aufweist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Person ein spannungsführendes Teil einer elektrischen Anlage berührt: in diesem Fall fließt der Strom als Fehlerstrom durch den Körper der betreffenden Person gegen die Erdung ab. Zum Schutz gegen derartige Körperströme muss der Fehlerstromschutzschalter bei Auftreten eines derartigen Fehlerstroms die elektrische Anlage schnell und sicher allpolig vom Leitungsnetz trennen. Im Allgemeinen Sprachgebrauch werden anstelle des Begriffs "Fehlerstromschutzschalter" auch die Begriffe FI-Schutzschalter (kurz: FI-Schalter), Differenzstromschutzschalter (kurz: DI-Schalter) oder RCD (für "Residual Current Protective Device") gleichwertig verwendet.
- Zur Erfassung eines derartigen Fehler- bzw. Differenzstromes wird die Größe des Stromes in einer zu einem elektrischen Verbraucher hinführenden Leitung, beispielsweise einer Phasenleitung, mit der Größe des Stromes in einer vom elektrischen Verbraucher zurückführenden Leitung, beispielsweise eines Neutralleiters, mit Hilfe eines sogenannten Summenstromwandlers verglichen. Dieser weist einen ringförmigen Magnetkern auf, durch den die Primärleiter (hin- und rückführende elektrische Leitungen) hindurchgeführt sind. Der Magnetkern selbst ist mit einem Sekundärleiter bzw. einer Sekundärwicklung umwickelt. Im fehlerstromfreien Zustand ist die Summe der zu dem Verbraucher hinfließenden elektrischen Ströme gleich der Summe der vom Verbraucher zurückfließenden elektrischen Ströme. Werden die Ströme vektoriell, d.h. richtungsbezogen bzw. vorzeichenbehaftet, addiert, so folgt hieraus, dass die vorzeichenbehaftete Summe der elektrischen Ströme in den Hin- und Rückleitungen im fehlerstromfreien Zustand gleich Null ist: im Sekundärleiter wird kein Induktionsstrom induziert. Im Unterschied dazu ist im Falle eines Fehler- bzw. Differenzstromes, der gegen Erde abfließt, die im Summenstromwandler erfasste Summe der hin- beziehungsweise zurückfließenden elektrischen Ströme ungleich Null. Die dabei auftretende Stromdifferenz führt dazu, dass an der Sekundärwicklung eine der Stromdifferenz proportionale Spannung induziert wird, wodurch ein Sekundärstrom in der Sekundärwicklung fließt. Dieser Sekundärstrom dient als Fehlerstromsignal und führt nach Überschreiten eines vorbestimmten Wertes zum Auslösen des Schutzschaltgerätes und infolgedessen - durch Öffnen des zumindest einen Schaltkontaktes des Schutzschaltgerätes - zur Abschaltung des entsprechend abgesicherten Stromkreises.
- Bei Fehlerstromschutzschaltern wird ferner zwischen netzspannungsabhängigen und netzspannungsunabhängigen Gerätetypen unterschieden: während netzspannungsabhängige Fehlerstromschutzschalter eine Steuerungselektronik mit einem Auslöser aufweisen, die zur Erfüllung ihrer Funktion auf eine Hilfs- oder Netzspannung angewiesen ist, benötigen netzspannungsunabhängige Fehlerstromschutzschalter zur Realisierung der Auslösefunktion keine Hilfs- oder Netzspannung, sondern weisen zur Realisierung der netzspannungsunabhängigen Auslösung in der Regel einen etwas größeren Summenstromwandler auf, wodurch ein größerer Induktionsstrom in der Sekundärwicklung erzeugt werden kann.
- Lichtbogen- bzw. Brandschutzschalter werden zur Erfassung von Störlichtbögen, wie sie an einer defekten Stelle einer elektrischen Leitung - beispielsweise einer lockeren Kabelklemme oder aufgrund eines Kabelbruchs - auftreten können, verwendet. Tritt der Störlichtbogen elektrisch in Reihe zu einem elektrischen Verbraucher auf, so wird der normale Betriebsstrom im Regelfall nicht überschritten, da er durch den Verbraucher begrenzt wird. Aus diesem Grund wird der Störlichtbogen von einer herkömmlichen Überstromschutzeinrichtung, beispielsweise einer Schmelzsicherung oder eines Leitungsschutzschalters, nicht erfasst. Zur Ermittlung, ob ein Störlichtbogen vorliegt, werden durch den Brandschutzschalter sowohl der Spannungsverlauf als auch der Stromverlauf über die Zeit gemessen und hinsichtlich der für einen Störlichtbogen charakteristischen Verläufe analysiert und ausgewertet. In der (englischsprachigen) Fachliteratur werden derartige Schutzeinrichtungen zur Erfassung von Störlichtbögen als "Arc Fault Detection Device" (abgekürzt: AFDD) bezeichnet. Im nordamerikanischen Raum ist die Bezeichnung "Arc Fault Circuit Interrupter" (abgekürzt: AFCI) geläufig.
- Daneben existieren auch Gerätebauformen, bei denen die Funktionalität eines Fehlerstrom-Schutzschalters mit der Funktionalität eines Leitungsschutzschalters kombiniert wird: derartige kombinierte Schutzschaltgeräte werden im Deutschen als FI/LS oder im englischsprachigen Raum als RCBO (für Residual current operated Circuit-Breaker with Overcurrent protection) bezeichnet. Diese Kombigeräte haben im Vergleich zu getrennten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern den Vorteil, dass jeder Stromkreis seinen eigenen Fehlerstrom-Schutzschalter aufweist: Normalerweise wird ein einziger FehlerstromSchutzschalter für mehrere Stromkreise verwendet. Kommt es zu einem Fehlerstrom, werden somit in Folge alle abgesicherten Stromkreise abgeschaltet. Durch den Einsatz von RCBOs wird nur der jeweils betroffene Stromkreis abgeschaltet.
- Tendenziell werden immer mehr Funktionalitäten in die Geräte integriert, d.h. es werden kombinierte Schutzschaltgeräte entwickelt, welche den Funktionsumfang mehrerer Einzelgeräte abdecken: neben den vorstehend bereits beschriebenen FI/LS-Schutz-schalt-geräten, welche den Funktionsumfang eines herkömmlichen Fehlerstromschutzschalters (FI) mit dem eines Leitungsschutzschalters (LS) kombinieren, existieren weitere Bauformen, bei denen beispielsweise die Funktionalität eines Brandschutzschalters in bestehende Geräte wie MCB, RCD oder RCBO/FILS integriert werden.
- Insbesondere bei mehrpoligen Fehlerstromschutzschaltern - ob als reiner Fehlerstromschutzschalter oder als kombinierte Gärätebauform wie FI/LS bzw. RCBO - sowie bei kombinierten Schutzschaltgeräten werden elektronische Funktionsbaugruppen verwendet, welche zur Realisierung einer oder mehrerer Funktionen des jeweiligen Schutzschaltgerätes benötigt werden. Derartige elektronische Funktionsbaugruppen müssen einerseits in dem dicht gepackten Gehäuse des jeweiligen Schutzschaltgerätes angeordnet, d.h. aufgenommen und gehaltert, sein, als auch mit elektrischer Energie versorgt werden.
- Ein gattungsgemäßes Niederspannungs-Schutzschaltgerät ist in den Druckschriften
CN 210 092 012 U undCN 214 898 161 U offenbart. - Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein alternatives Niederspannungs-Schutzschaltgerät sowie ein Montageverfahren für ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät bereitzustellen, welches sich durch verbesserte Anordnung der Komponenten sowie eine einfache Montage bei gleichzeitig geringen Herstellkosten auszeichnet.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das Niederspannungs-Schutzschaltgerät sowie das Montageverfahren gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Niederspannungs-Schutzschaltgerätes bzw.de Montageverfahrens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Das erfindungsgemäße Niederspannungs-Schutzschaltgerät weist ein Isolierstoffgehäuse, seinerseits aufweisend eine Frontseite, eine der Frontseite gegenüberliegende Befestigungsseite sowie die Frontseite und die Befestigungseite verbindende Schmal- und Breitseiten, sowie einen Schaltkontakt mit einem ortsfest im Gehäuse angeordneten Festkontakt und einem relativ dazu bewegbaren Bewegkontakt auf. Weiterhin weist das Niederspannungs-Schutzschaltgerät eine Lichtbogen-Löschkammer sowie eine Lichtbogen-Leitschiene, deren erstes Ende unter die Lichtbogen-Löschkammer geführt ist und deren zweites Ende in Richtung des Schaltkontakts ragt, auf. Ferner weist das Niederspannungs-Schutzschaltgerät eine Leiterplatte auf, welche zwischen der Lichtbogen-Löschkammer und der Befestigungsseite angeordnet ist, wobei die Leiterplatte über einen Spannungsabgriff mit der Lichtbogen-Leitschiene elektrisch leitend verbunden ist. Das Isolierstoffgehäuse besteht dabei aus mehreren nebeneinander angeordneten Modulen, wobei in jedem der mehreren Module ein Schaltkontakt sowie eine diesem zugeordneten Lichtbogen-Leitschiene angeordnet sind, wobei sich die Leiterplatte über die mehreren Module hinweg erstreckt und mit jeder der Lichtbogen-Leitschienen über jeweils einen eigenen Spannungsabgriff elektrisch leitend verbunden ist.
- Der im Inneren des Isolierstoffgehäuses zur Verfügung stehende Bauraum ist stark limitiert und muss daher effizient genutzt werden. Die Leiterplatte, welche dazu dient, das erfindungsgemäße Niederspannungs-Schutzschaltgerät mit zusätzlichen digitalen Funktionen - beispielsweise Kommunikations- oder Überwachungsfunktionen - auszustatten, ist daher platzsparend im Bereich der Befestigungsseite des Isolierstoffgehäuses angeordnet. Für die Spannungsversorgung der Leiterplatte wird dabei die räumliche Nähe der Leiterplatte zur Lichtbogen-Leitschiene ausgenutzt. Da die Lichtbogen-Leitschiene immer unter Nennspannung steht, kann die Leiterplatte mit Hilfe des Spannungsabgriffs, d.h. durch eine elektrisch leitende Verbindung mit der Lichtbogen-Leitschiene, mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes sind in dem Isolierstoffgehäuse ein zweiter Schaltkontakt sowie eine diesem zugeordnete zweite Lichtbogen-Leitschiene angeordnet, wobei die Leiterplatte mit der zweiter Lichtbogen-Leitschiene über einen zweiten Spannungsabgriff elektrisch leitend verbunden ist.
- Es können auch mehrpolige Leitungsschutzschalter, kompakte Niederspannungs-Schutzschaltgeräte mit einer Breite von nur einer Teilungseinheit sowie kombinierte Schutzschaltgeräte, beispielsweise vom Typ FI/LS oder RCBO mit zusätzlichen digitalen Funktionen ausgestattet werden.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes sind die mehreren Module des Isolierstoffgehäuses im Wesentlichen baugleich.
- Durch den modularen Aufbau des Isolierstoffgehäuses können auch größere, unterschiedliche Schutzschaltgeräte mit einer Breite von mehreren Teilungseinheiten auf einfache Art und Weise gebildet werden, ohne dass dies mit einer Vielzahl von Gehäusevarianten verbunden wäre. Die Lagerhaltungs- und Logistik-, und damit die Herstellkosten können dadurch deutlich reduziert werden.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes ist der Spannungsabgriff als Blattfederabgriff ausgebildet.
- Die Ausbildung des Spannungsabgriffs als Blattfederabgriff stellt aufgrund der baulichen Nähe der Leiterplatte zu der Lichtbogen-Leitschiene eine konstruktiv einfache Möglichkeit dar, welche darüber hinaus ohne zusätzliches Werkzeug einfach zu montieren ist. Die Fertigungskosten werden dadurch weiter reduziert.
- In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes ist der Blattfederabgriff als SMD-bestückbares Bauteil auf der Leiterplatte montiert.
- Durch die Verwendung eines Standard-Blattfederabgriffs, welcher im Rahmen der SMD-Bestückung der Leiterplatte mit den übrigen SMD-Bauteilen auf die Leiterplatte bestückt, d.h. dort positioniert und kontaktiert wird, sind eine effiziente Herstellung der Leiterplatte und damit eine weitere Reduzierung der Fertigungskosten des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes realisierbar.
- Bei dem erfindungsgemäßen Montageverfahren für ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät der vorstehend beschriebenen Art wird die Leiterplatte durch Einlegen in das Isolierstoffgehäuse montiert, wodurch eine Kontaktierung der in dem Isolierstoffgehäuse angeordneten Lichtbogen-Leitschiene mit der Leiterplatte realisiert wird.
- Die Leiterplatte wird so in das Isolierstoffgehäuse eingelegt und mit einem Gehäusedeckel fixiert, dass sie dadurch einerseits in dem Isolierstoffgehäuse aufgenommen und gehaltert ist und andererseits durch das Einlegen eine Kontaktierung der Leiterplatte mit der Lichtbogen-Leitschiene gebildet ist, wodurch die Leiterplatte mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt werden kann. Durch die Vermeidung zusätzlicher Arbeitsschritte können die Montagekosten deutlich reduziert werden.
- In einer vorteilhaften Weiterbildung des Montageverfahrens wird das Isolierstoffgehäuse in einem vorgelagerten Montageschritt aus mehreren Modulen montiert, wobei die Leiterplatte in die mehreren Module eingelegt wird, wodurch die Kontaktierung mit den mehreren Lichtbogen-Leitschiene der mehreren Module erfolgt.
- Durch die Auswahl unterschiedlicher Module können diverse unterschiedliche Schutzschaltgeräte gebildet werden, ohne dass dadurch die Montage der Leiterplatte negativ beeinflusst werden würde.
- Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes sowie des Montageverfahrens unter Bezug auf die beigefügten Figuren näher erläutert. In den Figuren sind:
- Figur 1
- eine schematische Darstellung eines einpoligen Isolierstoffgehäuses für ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät;
- Figur 2
- eine schematische Darstellung eines mehrpoligen Niederspannungs-Schutzschaltgerätes;
- Figur 3
- eine schematische Darstellung eines geöffneten Niederspannungs-Schutzschaltgerätes;
- Figur 4
- eine schematische Detaildarstellung des erfindungsgemäßen Niederspannungs-Schutzschaltgerätes.
- In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit dem gleichen Bezugszeichen versehen. Die Beschreibung gilt für alle Zeichnungsfiguren, in denen das entsprechende Teil ebenfalls zu erkennen ist.
- In
Figur 1 ist ein einpoligen Isolierstoffgehäuses 10 für ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 in einer Seitenansicht schematisch dargestellt. Das Isolierstoffgehäuse 10 weist eine Frontseite 11, einer der Frontseite 11 gegenüberliegende Befestigungsseite 12 sowie die Front- und die Befestigungsseite 11, 12 verbindende Schmalseiten 13 und Breitseiten 14 auf. An der Frontseite 11 ist ein Betätigungselement 5 zur manuellen Betätigung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1 angeordnet. An der gegenüberliegenden Befestigungsseite 12 ist das Isolierstoffgehäuse 10 mittels hierzu geeigneter Befestigungsmittel an einer Hutschiene 9 befestigbar. -
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung eines mehrpoligen Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1 in perspektivischer Ansicht. Das Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 ist aus vier nebeneinander (d.h. Breitseite an Breitseite) angeordneten Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) gebildet, welche jeweils ein einpoliges Isolierstoffgehäuse 10 mit einer Breite B von einer Teilungseinheit (TE) aufweisen, was ca. 18mm entspricht. Durch Kombination von zwei oder drei Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) kann dementsprechend auch ein zwei- oder dreipoliges Niederspannungs-Schutzschaltgerät gebildet werden. - An das dargestellte vierpolige Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 werden vier Außenleiter (Primärleiter oder Neutralleiter) angeschlossen, wobei in jedem der Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) ein Schaltkontakt zur Unterbrechung des jeweiligen Außenleiters angeordnet, d.h. aufgenommen und gehaltert ist. Zusätzlich zur Funktionalität eines reinen Leitungsschutzschalters, welcher den Strom im Falle eines Kurzschlusses oder einer elektrischen Überlast unterbricht, kann in dem auch vierpolige Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 auch eine Schutzfunktion gegen Fehlerströme integriert sein, so dass durch die Kombination der vier Module ein vierpoliger FI/LS oder RCBO gebildet wird. Darüber hinaus können in den einzelnen Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) noch weitere Funktionsbaugruppen integriert sein, beispielsweise zur Realisierung von Kommunikations- oder Überwachungsfunktionen.
-
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines geöffneten Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1, bei dem die Abdeckung der vorderen Breitseite 14 weggelassen wurde, um einen Einblick in das Innere des Isolierstoffgehäuses 10 zu ermöglichen. Zur Unterbrechung des über den Außenleiter fließenden elektrischen Stroms wird ein Schaltkontakt verwendet, welcher einen ortsfest im Isolierstoffgehäuse 10 angeordneten Festkontakt 2 sowie einen über einen Bewegkontaktträger 4 beweglich im Isolierstoffgehäuse 10 angeordneten Bewegkontakt 3 aufweist. Der Bewegkontaktträger 4 ist dabei über eine Schaltmechanik (nicht dargestellt) des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1 betätigbar, unter anderem manuell über das an der Frontseite 11 angeordnete Betätigungselement 5. Auf die Schaltmechanik wirkt ferner eine Kurzschluss-Auslöseeinrichtung 6, um den über den Schaltkontakt fließenden elektrischen Strom im Falle eines Kurzschlusses zu unterbrechen. Unterhalb der Kurzschluss-Auslöseeinrichtung 6 ist in dem Isolierstoffgehäuse 10 eine Lichtbogen-Löschkammer 20 mit einer Mehrzahl voneinander beabstandeter, parallel zueinander angeordneter Löschbleche 21 angeordnet. Weiterhin ist in dem Isolierstoffgehäuse 10 eine Lichtbogen-Leitschiene 30 angeordnet, deren erstes Ende 31 unter die Lichtbogen-Löschkammer 20 geführt ist und deren zweites Ende 32 als freies Ende in einen Schaltkontaktbereich des Schaltkontakts ragt. Das untere Ende der Lichtbogen-Löschkammer 20 weist somit in Richtung der Befestigungsseite 12. Wird der Bewegkontakt 3 über den Bewegkontaktträger 4 vom Festkontakt 2 wegbewegt, so entsteht - falls zu diesem Zeitpunkt ein elektrischer Strom über den Schaltkontakt fließt - ein Lichtbogen, welcher zunächst zwischen dem Festkontakt 2 und dem Bewegkontakt 3 brennt. Ab einer bestimmten Entfernung des Bewegkontakts 3 zum Festkontakt 2 kommutiert der Lichtbogen auf das freie Ende 32, d.h. der bewegkontaktseitige Fußpunkt des Lichtbogens springt auf das freie Ende 32 der Lichtbogen-Leitschiene 30 über. Über die Leitschiene 30 wird der Lichtbogen in Richtung der Lichtbogen-Löschkammer 20 geführt, wo er durch die Löschbleche 21 in mehrere Teillichtbögen aufgeteilt und schließlich zum Erlöschen gebracht wird. -
Figur 4 zeigt eine schematische Detaildarstellung des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1, welches im Wesentlichen denselben Aufbau wie das inFigur 3 dargestellte Niederspannungs-Schutzschaltgerät aufweist. In dem Isolierstoffgehäuse 10 des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1 können wie vorstehend beschrieben noch weitere Funktionsbaugruppen, beispielsweise zur Realisierung von Kommunikations- oder Überwachungsfunktionen, angeordnet sein. Um diese mit der erforderlichen Betriebsspannung zu versorgen, ist ein Spannungsabgriff, d.h. eine elektrisch leitende Verbindung mit einem spannungsführenden Bauteil, erforderlich. Bei mehrpoligen Niederspannungs-Schutzschaltgeräten erfolgt der Spannungsabgriff vorteilhafter Weise über alle Außenleiter (Phasen- und Neutralleiter), um beispielsweise Potentialunterschiede zwischen den Außenleitern auf einfache Art und Weise bestimmen zu können. - Da der hierfür zur Verfügung Bauraum im Inneren des Isolierstoffgehäuses 10 stark begrenzt ist, ist der Spannungsabgriff vorteilhafter Weise auf einer Leiterplatte 40 angeordnet. Im dargestellten Beispiel ist der Spannungsabgriff als Blattfederabgriff 41 ausgebildet, welcher als Standard-Bauelement im Rahmen der SMD-Bestückung der Leiterplatte 40 auf dieser montierbar ist. Die Verwendung eines Blattfederabgriffs 41 ist jedoch im Sinne der Erfindung nicht zwingend erforderlich und daher nur beispielhaft zu verstehen; andere Möglichkeiten zur Realisierung eines geeigneten Spannungsabgriffs sind somit ebenso umfasst.
- In dem in
Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Leiterplatte 40 unterhalb der Lichtbogen-Löschkammer 20, d.h. zwischen der Lichtbogen-Löschkammer 20 und der Befestigungsseite 12, in dem Isolierstoffgehäuse 10 angeordnet, d.h. aufgenommen und gehaltert. Zur Fixierung sowie zum Schutz der Leiterplatte 40 vor Umgebungseinflüssen ist ein Gehäusedeckel 19 vorgesehen, welcher nach der Montage der Leiterplatte 40 an der Befestigungsseite 12 des Isolierstoffgehäuses 10 befestigt wird. - Die räumliche Lage der Leiterplatte 40 im Isolierstoffgehäuse 10 ist äußerst vorteilhaft, da sich in diesem Bereich auch das erste Ende 31 der Lichtbogen-Leitschiene 30 befindet. Da die Lichtbogen-Leitschiene 30 während des Betriebs des Niederspannungs-Schutzschaltgerätes 1 dauerhaft unter Nennspannung steht, kann der Spannungsabgriff, und damit die Spannungsversorgung der zumindest einen weiteren Funktionsbaugruppe, auf einfache Art und Weise über die Lichtbogen-Leitschiene 30 erfolgen.
- Insbesondere bei mehrpoligen Niederspannungs-Schutzschaltgeräten kann es vorkommen, dass mehrere baulich voneinander getrennte, in den einzelnen Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) angeordnete Funktionsbaugruppen mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt werden müssen. In diesem Fall ist es vorteilhaft, die Leiterplatte 40 als gemeinsame Spannungsversorgung für die mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) auszubilden, welche sich im Bereich der Breitseite 12 über die mehreren das Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 bildende Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) erstreckt und die Spannung an den mehreren, in den einzelnen Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) angeordneten Lichtbogen-Leitschienen 30 die jeweilige Spannung mittels mehrerer, der jeweiligen Lichtbogen-Leitschiene 30 eindeutig zugeordneter Spannungsabgriffe 41 abgreift. In diesem Fall weist die Leiterplatte 40 mehrere Spannungsabgriffe 41 auf, deren Anzahl der Anzahl der Pole bzw. der an das Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 anschließbaren Außenleiter (Phasen- und Neutralleiter) entspricht.
- Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Montageverfahren für ein Niederspannungs-Schutzschaltgerät 1 wie vorstehend beschrieben, kurz erläutert: die Leiterplatte 40 wird dabei in einen im Isolierstoffgehäuse 10 ausgebildeten Aufnahmeraum eingelegt und mit einem Gehäusedeckel 19 schoben. Der Aufnahmeraum ist dabei hinsichtlich seiner Baugröße so bemessen, dass die Leiterplatte 40 durch das Einlegen in dem Isolierstoffgehäuse 10 aufgenommen und gehaltert ist. Weiterhin ist der Aufnahmeraum in dem Isolierstoffgehäuse 10 derart angeordnet, dass durch das Einlegen der Leiterplatte 40 bereits die Kontaktierung der Leiterplatte 40 mit dem ersten Ende 31 der Lichtbogen-Leitschiene 30 realisiert wird. Die Kontaktierung erfolgt dabei über den Spannungsabgriff, welcher vorzugsweise als Blattfederabgriff 41 ausgebildet ist.
- Im Falle eines mehrpoligen Niederspannungs- Schutzschaltgerätes 1 werden in einem vorgelagerten Montageschritt zunächst die einzelnen das Schutzschaltgerät 1 bildenden Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) "Breitseite-an-Breitseite" montiert, bevor die Leiterplatte 40 in den - nun durch die mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) gebildeten - modulübergreifenden Aufnahmeraum eingelegt wird. Mit dem Einlegen der Leiterplatte 40 in den dafür vorgesehenen Aufnahmeraum erfolgt wiederum die Kontaktierung der mehreren Lichtbogen-Leitschienen 30 über einen, der jeweiligen Lichtbogen-Leitschiene 30 eindeutig zugeordneten, auf der Leiterplatte 40 angeordneten Spannungsabgriff, welche vorteilhafter Weise wiederum als Blattfederabgriff 41 ausgebildet sind.
-
- 1
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät
- 2
- Festkontakt
- 3
- Bewegkontakt
- 4
- Bewegkontaktträger
- 5
- Betätigungselement
- 6
- Kurzschluss-Auslöseeinrichtung
- 9
- Hutschiene
- 10
- Isolierstoffgehäuse
10-1 Modul
10-2 Modul
10-3 Modul
10-4 Modul - 11
- Frontseite
- 12
- Befestigungsseite
- 13
- Schmalseite
- 14
- Breitseite
- 19
- Gehäusedeckel
- 20
- Lichtbogen-Löschkammer
- 21
- Löschblech
- 30
- Lichtbogen-Leitschiene
- 31
- erstes Ende
- 32
- zweites Ende
- 40
- Leiterplatte
- 41
- Blattfederabgriff
- B
- Breite
Claims (8)
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1), mit- einem Isolierstoffgehäuse (10), aufweisend eine Frontseite, eine der Frontseite (11) gegenüberliegende Befestigungsseite (12) sowie die Front- und die Befestigungseite (11, 12) verbindende Schmal- und Breitseiten (13, 14),- einen Schaltkontakt mit einem ortsfest im Gehäuse (10) angeordneten Festkontakt (2) sowie einem relativ dazu bewegbaren Bewegkontakt (3),- eine Lichtbogen-Löschkammer (20),- einer Lichtbogen-Leitschiene (30), deren erstes Ende (31) unter die Lichtbogen-Löschkammer (20) geführt ist und deren zweites Ende (32) in Richtung des Schaltkontakts ragt,- mit einer Leiterplatte (40), welche zwischen der Lichtbogen-Löschkammer (20) und der Befestigungsseite (14) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass- die Leiterplatte (40) über einen Spannungsabgriff mit der Lichtbogen-Leitschiene (30) elektrisch leitend verbunden ist und- das Isolierstoffgehäuse (10) aus mehreren nebeneinander angeordneten Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) besteht, wobei in jedem der mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) ein Schaltkontakt sowie eine diesem zugeordneten Lichtbogen-Leitschiene (30) angeordnet sind, wobei die Leiterplatte (40) sich über die mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) hinweg erstreckt und mit jeder der Lichtbogen-Leitschienen (30) über jeweils einen eigenen Spannungsabgriff elektrisch leitend verbunden ist. - Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1) nach Anspruch 1, wobei in dem Isolierstoffgehäuse (10) ein zweiter Schaltkontakt sowie eine diesem zugeordnete zweite Lichtbogen-Leitschiene (30) angeordnet sind, wobei die Leiterplatte (40) mit der zweiter Lichtbogen-Leitschiene (30) über einen zweiten Spannungsabgriff elektrisch leitend verbunden ist.
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Isolierstoffgehäuse (10) eine Breite von nur einer Teilungseinheit (TE) aufweist.
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) des Isolierstoffgehäuses (10) im Wesentlichen baugleich sind.
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Spannungsabgriff als Blattfederabgriff (41) ausgebildet ist.
- Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1) nach Anspruch 5, wobei der Blattfederabgriff (41) als SMD-bestückbares Bauteil auf der Leiterplatte (40) montiert ist.
- Montageverfahren für ein nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ausgebildetes Niederspannungs-Schutzschaltgerät (1), wobei die Leiterplatte (40) durch Einlegen in das Isolierstoffgehäuse (10) montiert wird, wodurch eine Kontaktierung der in dem Isolierstoffgehäuse (10) angeordneten Lichtbogen-Leitschiene (30) mit der Leiterplatte (40) realisiert wird.
- Montageverfahren nach Anspruch 7, wobei in einem vorgelagerten Montageschritt das Isolierstoffgehäuse (10) aus mehreren Modulen (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) montiert wird, wobei die Leiterplatte (40) in die mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) eingelegt wird, wodurch die Kontaktierung mit den mehreren Lichtbogen-Leitschiene (30) der mehreren Module (10-1, 10-2, 10-3, 10-4) erfolgt.
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-
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