Claims (8)
548696 ist. Die Elektrode ii, die bei 15 ihre Zuleitung hat, trägt die Ringelektroden 12 und ist von diesen durch ein Isolierrohr 14 isoliert. Auf diesem Isolierrohr 14 sind Ringe befestigt, über welche von Rippen 13 die Ringelektroden 12 getragen werden. Durch das Tragrohr 16, auf welchem die Metallhülle 10 befestigt ist, wird der Funkenstrecke zur Beblasung Druckgas zugeführt. Zur Lichtbogenteilung sind abgestufte Rohre 17 aus feuerfestem Isolierstoff angeordnet. Die Elektroden 11 und 12 sind ballig verstärkt, so daß zwischen ihnen untereinander und der Metallhülle 10 düsenförmige Ringquerschnitte entstehen. Die einzelnen Ringe können auch verschieden hoch ausgebildet sein. In Abb. 3 und 4 ist eine Funkenstrecke gezeichnet, bei welcher die Elektroden 18 radial angeordnet sind. Die Befestigung der Elektroden 18 erfolgt sowohl in der äußeren kaminf örmigen Isolierumhüllung 1 als auch über Rippen 20 an einem zu 1 konzentrisch angeordneten Rohr 19 über einen Ring 21. Zwei gegenüberliegende Elektroden 18 bilden über Anschluß 2 und 3 die Zu- und Ableitung, so daß zwei parallel geschaltete Funkenstrecken entstehen. Die Beblasung der Funkenstrecke erfolgt sowohl durch das Rohr 19 als auch durch den Ringquerschnitt, der sich zwischen dem Rohr 19 und der äußeren Umhüllung 1 ergibt. Die Elektroden 18, welche so geformt sind, daß sich zwischen ihnen düsenartige Querschnitte ergeben, werden also allseitig beblasen. Die Abb. 5 und 6 stellen eine weitere Ausführungsform dar, bei welcher die Elektroden aus Scheiben 18 bestehen, die nach der Mitte hin ballig verstärkt sind und welche in einer Isolierhülle 1 angeordnet sind. Die beiden äußeren Elektroden 18 haben bei 2 und 3 ihre Befestigung und Stromzuführung. Die inneren Elektroden 18 sind mittels Rippen 20 an der Isolierhülle 1. voneinander isoliert befestigt. Die äußeren Elektroden 18 können einstellbar gemacht werden. Zwischen den Elektroden sind noch Trennwände 9 aus feuerfestem Material angeordnet. Anstatt die Elektroden über ihre ganze Länge mit Verdickungen zu versehen, kann man auch an den Überschlagstrecken rippenartige Verstärkungen anbringen, die zweckmäßig mit Einsätzen aus schwer verdampfbarem Material, z. B. Wolfram, ausgerüstet werden. Man kann aber auch die Elektroden aus Widerstandsmaterial, z. B. Silit, herstellen und nur die Überschlagstellen mit Metall armieren, so daß immer ein gewisser Widerstand beim Ansprechen der Funkenstrecke eingeschaltet ist. Soll die Funkenstrecke von einer bestimmten Spannung ab immer betriebsbereit sein, so daß bei dieser Spannung schnell gelöscht wird, so steuert man zweckmäßig die Blasung durch ein Spannungsrelais, das von einer bestimmten Spannung ab, die der — einstellbaren — Ansprechspannung der Funkenstrecke entspricht, die Beblasung einleitet, und zwar unabhängig davon, ob ein Überschlag erfolgt oder nicht. Hierbei kann man die Anordnung so treffen, daß diese Beblasung nur bei geringeren Stromstärken zur Funkenlöschung ausreicht und daß bei größeren Stromstärken abhängig vom Lichtbogenstrom eine zusätzliche Beblasung, gegebenenfalls mit hohem Druck, eingeleitet wird. Hierdurch läßt sich erreichen, daß auch bei größerem Ableiterstrom der Funkenstrecke noch ein zuverlässiges Löschen eintritt. PATIiNTANSl1RUCHE :548696 is. The electrode ii, which has its lead at 15, carries the ring electrodes 12 and is insulated from them by an insulating tube 14. Rings are attached to this insulating tube 14, over which the ring electrodes 12 are supported by ribs 13. Through the support tube 16 on which the metal shell 10 is attached, compressed gas is supplied to the spark gap for blowing. Stepped tubes 17 made of refractory insulating material are arranged to split the arc. The electrodes 11 and 12 are reinforced so that between them and the metal shell 10 nozzle-shaped ring cross-sections are formed. The individual rings can also have different heights. In Fig. 3 and 4 a spark gap is drawn in which the electrodes 18 are arranged radially. The electrodes 18 are fastened both in the outer chimney-shaped insulating cover 1 and via ribs 20 on a pipe 19 arranged concentrically to 1 via a ring 21. Two opposing electrodes 18 form the supply and discharge lines via connections 2 and 3, so that two spark gaps connected in parallel are created. The spark gap is blown through both the tube 19 and the ring cross-section that results between the tube 19 and the outer casing 1. The electrodes 18, which are shaped so that there are nozzle-like cross-sections between them, are thus blown on all sides. FIGS. 5 and 6 show a further embodiment in which the electrodes consist of disks 18 which are reinforced in a spherical manner towards the center and which are arranged in an insulating sleeve 1. The two outer electrodes 18 have their attachment and power supply at 2 and 3. The inner electrodes 18 are attached to the insulating sheath 1 by means of ribs 20 and are insulated from one another. The outer electrodes 18 can be made adjustable. Partition walls 9 made of refractory material are also arranged between the electrodes. Instead of providing the electrodes with thickenings over their entire length, rib-like reinforcements can also be attached to the rollover sections. B. tungsten, are equipped. But you can also use the electrodes made of resistance material, for. B. Silit, produce and reinforce only the flashover points with metal, so that a certain resistance is always switched on when the spark gap responds. If the spark gap is always ready for operation from a certain voltage, so that it is quickly extinguished at this voltage, the blowing is expediently controlled by a voltage relay, which is controlled by a certain voltage that corresponds to the - adjustable - response voltage of the spark gap, the blowing initiates, regardless of whether a rollover occurs or not. In this case, the arrangement can be made so that this blowing is sufficient for spark extinction only at lower current intensities and that at higher current intensities, depending on the arc current, an additional blowing, possibly with high pressure, is initiated. In this way it can be achieved that reliable extinguishing still occurs even with a larger arrester current in the spark gap. PATIENT REQUESTS:
1. Funkenstrecke mit Lichtbogenlöschung durch Druckgas, dadurch gekennzeichnet,
daß in einer Hülle die Zuleitungs-, die Ableitungs- und mehrere zwisehen
diesen beiden liegende Elektroden derart angeordnet sind, daß das Druckgas zwischen allen Elektroden düsenförmig
geführt ist.1. Spark gap with arc quenching by compressed gas, characterized in that
that the supply line, the discharge line and several between them in a shell
these two lying electrodes are arranged in such a way that the compressed gas is nozzle-shaped between all electrodes
is led.
2. Funkenstrecke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden
aus runden, in der Mitte verdickten Platten bestehen, die in der Hülle durch isolierende
Zwischenwände getragen sind.2. Spark gap according to claim 1, characterized in that the electrodes
consist of round plates thickened in the middle, which are secured in the shell by insulating
Partitions are carried.
3. Funkenstrecke nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die
Elektroden radial in einer kreisförmigen Hülle sitzen und durch Anschluß zweier gegenüberliegender Elektroden an die Zuführungen
zwei parallel geschaltete Funkenstrecken bilden.3. Spark gap according to claim 1 and 2, characterized in that the
Electrodes sit radially in a circular envelope and connect two opposing electrodes to the leads
form two spark gaps connected in parallel.
4. Funkenstrecke nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die
Elektroden aus konzentrischen, an den Überschlagsstrecken ballig verstärkten Ringen bestehen, die verschieden hoch sein
können.4. spark gap according to claim 1 to 3, characterized in that the
Electrodes consist of concentric rings that are convexly reinforced at the rollover sections and have different heights
can.
5. Funkenstrecke nach Anspruch 1 ■
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden an den Überschlagstrecken rippenartige, gegebenenfalls mit Einsätzen
aus schwer verdampfbarem Material (z. B. Wolfram) versehene Verstärkungen besitzen.
5. spark gap according to claim 1 ■
to 4, characterized in that the electrodes on the rollover sections are rib-like, optionally with inserts
have reinforcements made of hard-to-evaporate material (e.g. tungsten).
6. Funkenstrecke nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die
Elektroden aus Widerstandsmaterial (z. B. Silit) bestehen und an den Überschlagstellen
metallisiert sind.6. spark gap according to claim 1 to 5, characterized in that the
Electrodes are made of resistance material (e.g. Silit) and at the flashover points
are metallized.
7. Funkenstrecke nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die
Elektroden auf eine bestimmte Ansprech-7. spark gap according to claim 1 to 6, characterized in that the
Electrodes to a certain response
spannung in Luft einstellbar sind und die Beblasung bei der Ansprechspannung unabhängig
davon, ob ein Überschlag erfolgt oder nicht, eingeleitet wird.voltage can be set in air and the blowing is independent of the response voltage
whether or not a rollover is initiated.
8. Funkenstrecke nach Anspruch ι bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß beim
Ansprechen der Funkenstrecke eine zusätzliche Beblasung, gegebenenfalls mit höherem Druck, abhängig vom Lichtbogenstrom
eingeleitet wird.8. spark gap according to claim ι to 7, characterized in that the
If the spark gap responds, additional blowing, possibly with higher pressure, depending on the arc current
is initiated.
Hierzu I Blatt ZeichnungenFor this purpose I sheet drawings