EP0222073A2 - Switch pole for a power circuit breaker - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a switch pole for circuit breakers, consisting of a vacuum interrupter and an insulating housing accommodating this interrupter.
- the switching chamber consists essentially of a fixed and a movable contact rod, both of which each carry a contact piece and two isolators, between which a metal screen is arranged.
- In the insulating housing there are two axially offset and control electrodes partially encompassing the vacuum chamber, which are each articulated to the potential of the closest contact rod.
- vacuum interrupters in switching devices, which consist of an evacuated housing with a fixed and a movable contact piece and metal screen.
- the fixed contact piece is attached to a fixed contact rod, which is led out of the housing in a vacuum-tight manner by an insulator.
- the movable contact piece is attached to an axially movable contact rod, which is led out vacuum-tight by an insulator and a metal bellows.
- metal shields lying on free potential are attached between the insulators.
- control electrodes axially offset in the insulating housing for solid-insulated switch poles in order to prevent partial electrical discharges in the area between the switching chamber and the insulating housing or in the insulating housing itself by avoiding extremely high field strengths locally and to keep small distances by shifting the electrical stress into the To achieve solid insulation.
- These control electrodes are connected to the potential of the closest connection of the vacuum interrupter.
- a third control electrode is provided in the area of the shield of the switching chamber in the insulating housing. They are arranged in such a way that they assume an intermediate potential between the connection potential and earth potential (EPa 01 76 665).
- control electrodes can also cover conductive or semiconducting take that are applied to parts of the insulating housing.
- the field strength distribution is improved and the insulating material is used more uniformly; the insufficient consideration of the potential of the metal shield of the vacuum interrupter chamber still does not lead to an optimal switching capacity and also does not improve its internal insulating capacity in all switching positions.
- insufficient information has been given on the level of the intermediate potential and its influence on the voltage distribution and on the switching capacity.
- the different capacitive influencing of the intermediate potential by the electrodes located nearby z. B. the grounded coating on the outer surface of the insulating housing is not optimally taken into account.
- the invention is therefore based on the object, a switch pole according to the preamble of claim so that in both switching states “on” and “off” the electrical field strength and the associated risk of partial discharges in sections between Insulation housing and vacuum interrupter chamber reduced to a minimum and in connection with this the influence of neighboring electrodes on the voltage distribution in the vacuum interrupter chamber and their breaking capacity can be almost avoided.
- a switch pole for circuit breakers consisting of a vacuum interrupter and an insulating housing which accommodates this interrupter -
- the interrupter essentially consists of a fixed and a movable contact rod, each carrying a contact piece, which in one of two insulators, a metal bellows and a metal screen between the isolators existing vacuum interrupter are solved, according to the invention, in that two control electrodes are axially offset in the insulating housing and the vacuum interrupter is at least partially provided comprehensively and is articulated to the potential of the nearest contact rod.
- the two control electrodes must either overlap or be so close to one another and / or dimensioned that the metal screen of the vacuum interrupter assumes a potential which, in the state of separated contact pieces, corresponds to approximately half the potential of the voltage-carrying contact piece.
- the metal screen of the vacuum interrupter should assume at least approximately full potential, while the influence of grounded or live parts outside the control electrodes on the potential of the metal screen should be virtually eliminated.
- a switch pole is shown in which a complete vacuum switching chamber 1, consisting of an upper fixed switching contact piece 2 with an attached upper fixed contact rod 3, a lower movable switching contact piece 4 with a lower axially movable contact rod 5 and a metal bellows 6, is arranged is.
- the switch contact pieces 2 and 4 with their contact rods 3 and 5 are located in an airtight and evacuated housing, consisting of an upper insulator 7 and a lower insulator 8 and a metal screen 9 which is at free potential.
- the vacuum interrupter chamber 1 is accommodated in four insulating bodies 10, 11, 12, 13, which form the insulating housing when inserted or joined together.
- the insulating bodies 10, 11, 12, 13 carry conductive coatings on parts of their surface as parts of the control electrodes 14, 15, 16.
- the control electrodes 14, 15 are terminated at one end by an electrode ring 17, while their other end is in each case at another , cup-shaped control electrode 18, 19 is present.
- the insulating bodies 10, 11, 12, 13 are connected to one another in a dielectrically tight manner by means of an elastic insulating ring 20 via clamping elements.
- the thickness of the insulating ring 20 is as small as possible in terms of insulation technology; this means that the operating voltage between the two electrode rings 17 or the test voltage can be applied, which corresponds to the off state of the switch.
- material with high electrical strength is preferably used for the insulating ring 20.
- switching contact piece 2 and control electrode 14 are at connection potential
- switching contact piece 4 and control electrode 15, on the other hand are at ground potential. Because of the symmetry of the arrangement, approximately half the connection potential will be established as the intermediate potential. Between switching contact piece 2 or 4 and metal screen 9 (including associated control electrodes 14 or 15 and 16) there is approximately the same potential difference, so that the inevitable field strength-related load reaches its lowest possible value in some sections of the gas gap. Taking into account both switching states, the most advantageous intermediate potential in terms of insulation technology is thus achieved. In Fig.
- a switch pole is shown in which a complete te vacuum interrupter chamber 1 is housed with its parts in an insulating housing 25 which is pushed over the vacuum interrupter chamber 1, it being irrelevant whether the gas gap between the interrupter chamber 1 and the insulating housing 25 is subsequently poured out with hardening insulating material.
- switch poles 14 and 15 are so close to one another that there is no capacitive coupling of the adjacent grounded metallic encapsulation or support structure parts 24 or other electrodes with the control electrode 16 located at free potential.
- Such switch poles can also be accommodated as a three-pole arrangement in a common encapsulation.
- switch poles of vacuum switches designed according to the invention are preferably suitable for factory-made, fully solid-insulated high-voltage switchgear or transformer stations where there are high requirements with regard to protection against accidental contact and with regard to small-scale and compact construction. It is also possible to use this switch pole in hermetically sealed, gas-insulated or in metal-enclosed, air-insulated switchgear.
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Abstract
Description
Die Erfindung betrifft einen Schalterpol für Leistungsschalter, bestehend aus einer Vakuumschaltkammer und einem, diese Schaltkammer aufnehmenden Isoliergehäuse. Die Schaltkammer besteht im wesentlichen aus einem feststehenden und einem beweglichen Kontaktstab, die beide je ein Kontaktstück tragen sowie aus zwei Isolatoren, zwischen denen ein Metallschirm angeordnet ist. Im Isoliergehäuse sind zwei axial versetzt und die Vakuumkammer teilweise umfassende Steuerelektroden vorgesehen, die jeweils an das Potential des nächstliegenden Kontaktstabes angelenkt sind.The invention relates to a switch pole for circuit breakers, consisting of a vacuum interrupter and an insulating housing accommodating this interrupter. The switching chamber consists essentially of a fixed and a movable contact rod, both of which each carry a contact piece and two isolators, between which a metal screen is arranged. In the insulating housing there are two axially offset and control electrodes partially encompassing the vacuum chamber, which are each articulated to the potential of the closest contact rod.
Es ist bekannt, in Schaltgeräten Vakuumschaltkammern einzusetzen, die aus einem evakuierten Gehäuse mit einem feststehenden und einem beweglichen Kontaktstück und Metallschirm bestehen. Das feststehende Kontaktstück ist an einem feststehenden Kontaktstab angebracht, welcher vakuumdicht durch einen Isolator aus dem Gehäuse herausgeführt ist. Das bewegliche Kontaktstück ist dagegen an einem axial bewegbaren Kontaktstab angebracht, der durch einen Isolator und einen Metallbalgen vakuumdicht herausgeführt ist. Ferner sind auf freiem Potential liegende Metallschirme zwischen den Isolatoren befestigt. Zwischen der Vakuumschaltkammer und dem Isoliergehäuse befindet sich entweder Luft (DE-PS 23 22 372) oder der Zwischenraum ist mit Isolieröl gefüllt (JP-PS 55-5651). Wird in dem Zwischenraum zwischen Schaltkammer und Isoliergehäuse Luft vorgesehen, so sind trotz feldsteuernder Ausbildung der Anschlußkörper elektrisch hochbeanspruchte Strecken, in denen sich elektrische Teilentladungen ausbilden können, nicht vermeidbar. Schalter mit Öl in dem Zwischenraum sind ebenfalls bekannt; sie weisen wieder ähnliche Nachteile wie die sogenannten ölarmen Schalter auf, weil von ihnen Brandgefahr und eine Gefährdung der Umwelt ausgeht.
Des weiteren ist es bekannt, die komplette Vakuumschaltkammer in Epoxidharz einzugießen (JP-PS 51-16 620). Dabei ergeben sich jedoch Nachteile, weil Risse sowie Luftspalte und Lufteinschlüsse nicht sicher ausgeschlossen werden können, in denen es dann zur Ausbildung zerstörend wirkender elektrischer Teilentladungen kommt. Den beschriebenen Vakuumschaltern haftet außerdem der Nachteil an, daß das elektrische Feld in der Vakuumschaltkammer durch geerdete Metallbeläge auf den Isoliergehäusen oder auch durch relativ nahe angeordnete geerdete Bauteile gestört werden kann, wodurch sich das innere Isoliervermögen der Vakuumschaltkammer sowie deren Ausschaltvermögen ungünstig verändert.It is known to use vacuum interrupters in switching devices, which consist of an evacuated housing with a fixed and a movable contact piece and metal screen. The fixed contact piece is attached to a fixed contact rod, which is led out of the housing in a vacuum-tight manner by an insulator. The movable contact piece, on the other hand, is attached to an axially movable contact rod, which is led out vacuum-tight by an insulator and a metal bellows. Furthermore, metal shields lying on free potential are attached between the insulators. There is either air (DE-PS 23 22 372) or the intermediate space is filled with insulating oil (JP-PS 55-5651) between the vacuum interrupter and the insulating housing. If air is provided in the space between the switching chamber and the insulating housing, the connecting bodies are in spite of the field-controlling design Electrically highly stressed routes in which partial electrical discharges can form cannot be avoided. Switches with oil in the space are also known; They again have similar disadvantages to the so-called low-oil switches because they pose a fire risk and endanger the environment.
Furthermore, it is known to cast the complete vacuum interrupter in epoxy resin (JP-PS 51-16 620). However, there are disadvantages because cracks and air gaps and air inclusions cannot be reliably excluded, in which the formation of destructive partial electrical discharges then occurs. The vacuum switches described also have the disadvantage that the electrical field in the vacuum interrupter can be disturbed by grounded metal coatings on the insulating housings or by relatively close-grounded components, which adversely changes the internal insulating capacity of the vacuum interrupter and its breaking capacity.
Weiterhin gilt es als bekannt, bei feststoffisolierten Schalterpolen zwei Steuerelektroden axial versetzt im Isolierstoffgehäuse anzuordnen, um elektrische Teilentladungen im Bereich zwischen Schaltkammer und Isoliergehäuse bzw. im Isoliergehäuse selbst durch Vermeidung von örtlich extrem hohen Feldstärken zu verhindern und geringe Abstände durch Verlagerung der elektrischen Beanspruchung in die Feststoffisolation zu erreichen. Diese Steuerelektroden werden an das Potential des jeweils nächstliegenden Anschlusses der Vakuumschaltkammer angelenkt. Ferner ist gemäß diesem Vorschlag im Bereich des Schirmes der Schaltkammer im Isoliergehäuse eine dritte Steuerelektrode vorgesehen. Ihre Anordnung erfolgt dabei derart, daß sie ein Zwischenpotential zwischen Anschlußpotential und Erdpotential annimmt (EPa 01 76 665). Die Funktion der Steuerelektroden können auch leitende oder halbleitende Beläge über nehmen, die auf Teilen des Isoliergehäuses aufgebracht sind. Durch eine solche Anordnung der Steuerelektroden wird zwar die Feldstärkeverteilung verbessert und der Isolierstoff gleichmäßiger ausgenutzt; die unzureichende Berücksichtigung des Potentials des Metallschirmes der Vakuumschaltkammer führt aber noch immer nicht zu einem optimalen Schaltvermögen und verbessert außerdem nicht in allen Schaltstellungen deren inneres Isoliervermögen. Es werden bisher nicht in ausreichendem Maße Angaben zur Höhe des Zwischenpotentials und dessen Einfluß auf die Spannungsverteilung sowie auf das Schaltvermögen gemacht. Im Zusammenhang damit wird die unterschiedliche kapazitive Beeinflussung des Zwischenpotentials durch die in der Nähe befindlichen Elektroden z. B. den geerdeten Belag auf der äußeren Oberfläche des Isoliergehäuses nicht optimal berücksichtigt. Daher gelingt es bisher nicht, das isoliertechnisch günstigste Zwischenpotential zu erreichen. Die bisherigen Lösungen beachten nämlich nicht konsequent, daß sich am Metallschirm und dritter Steuerelektrode im Schaltzustand "Ein" ein anderes Zwischenpotential einstellt, als im Schaltzustand "Aus", wo ein Schaltkontakt auf Erdpotential liegt.
Dadurch liegen zumindest im Schaltzustand "Aus" Abschnitte vor, die elektrisch hoch belastet sind; hinreichende Angaben, wie diese Belastungen und die damit verbundene Teilentladungsgefahr auf ein möglichst niedriges Maß reduziert werden können, wurden bisher nicht gemacht. Es kommt also darauf an, einen Schalterpol gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches isoliertechnisch zu verbessern.Furthermore, it is known to arrange two control electrodes axially offset in the insulating housing for solid-insulated switch poles in order to prevent partial electrical discharges in the area between the switching chamber and the insulating housing or in the insulating housing itself by avoiding extremely high field strengths locally and to keep small distances by shifting the electrical stress into the To achieve solid insulation. These control electrodes are connected to the potential of the closest connection of the vacuum interrupter. Furthermore, according to this proposal, a third control electrode is provided in the area of the shield of the switching chamber in the insulating housing. They are arranged in such a way that they assume an intermediate potential between the connection potential and earth potential (EPa 01 76 665). The function of the control electrodes can also cover conductive or semiconducting take that are applied to parts of the insulating housing. With such an arrangement of the control electrodes, the field strength distribution is improved and the insulating material is used more uniformly; the insufficient consideration of the potential of the metal shield of the vacuum interrupter chamber still does not lead to an optimal switching capacity and also does not improve its internal insulating capacity in all switching positions. To date, insufficient information has been given on the level of the intermediate potential and its influence on the voltage distribution and on the switching capacity. In connection with this, the different capacitive influencing of the intermediate potential by the electrodes located nearby z. B. the grounded coating on the outer surface of the insulating housing is not optimally taken into account. Therefore, it has so far not been possible to achieve the most intermediate potential in terms of insulation technology. The previous solutions do not consistently observe that a different intermediate potential is set on the metal screen and third control electrode in the "on" switching state than in the "off" switching state, where a switching contact is at ground potential.
As a result, at least in the "off" switching state, there are sections which are highly electrically loaded; Adequate information on how these loads and the associated risk of partial discharge can be reduced to the lowest possible level has not yet been given. It is therefore important to improve a switch pole according to the preamble of the claim.
Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zugrunde, einen Schalterpol gemäß des Oberbegriffes des Patentanspruches so weiterzubilden, daß bei beiden Schaltzuständen "Ein" und "Aus" die elektrische Feldstärke und die damit verbundene Gefahr von Teilentladungen in Abschnitten zwischen Isolierstoffgehäuse und Vakuumschaltkammer auf ein Mindestmaß reduziert und im Zusammenhang damit der Einfluß benachbarter Elektroden auf die Spannungsverteilung in der Vakuumschaltkammer sowie deren Ausschaltvermögen nahezu vermieden werden kann.The invention is therefore based on the object, a switch pole according to the preamble of claim so that in both switching states "on" and "off" the electrical field strength and the associated risk of partial discharges in sections between Insulation housing and vacuum interrupter chamber reduced to a minimum and in connection with this the influence of neighboring electrodes on the voltage distribution in the vacuum interrupter chamber and their breaking capacity can be almost avoided.
Diese Aufgabe wird bei einem Schalterpol für Leistungsschalter, bestehend aus einer Vakuumschaltkammer und einem, diese Schaltkammer aufnehmenden Isoliergehäuse - wobei die Schaltkammer im wesentlichen aus einem feststehenden und einem beweglichen Kontaktstab besteht, die jeweils ein Kontaktstück tragen, die in einer aus zwei Isolatoren, einem Metallbalgen und einem Metallschirm zwischen den Isolatoren bestehenden Vakuumschaltkammer untergebracht sind, gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß im Isoliergehäuse zwei Steuerelektroden axial versetzt und die Vakuumschaltkammer wenigstens teilweise umfassend vorgesehen und an das Potential des jeweils nächstliegenden Kontaktstabes angelenkt sind. Dabei müssen die beiden Steuerelektroden sich entweder überlappen oder soweit einander angenähert und/oder so bemessen sein, daß der Metallschirm der Vakuumschaltkammer ein Potential annimmt, das im Zustand getrennter Kontaktstücke etwa dem halben Potential des an Spannung liegenden Kontaktstückes entspricht. Dagegen soll im Zustand geschlossener Kontaktstücke der Metallschirm der Vakuumschaltkammer wenigstens annähernd volles Potential annehmen, hingegen der Einfluß von geerdeten oder unter Spannung stehenden Teilen außerhalb der Steuerelektroden auf das Potential des Metallschirmes quasi eleminiert sein.This task is carried out in a switch pole for circuit breakers, consisting of a vacuum interrupter and an insulating housing which accommodates this interrupter - the interrupter essentially consists of a fixed and a movable contact rod, each carrying a contact piece, which in one of two insulators, a metal bellows and a metal screen between the isolators existing vacuum interrupter are solved, according to the invention, in that two control electrodes are axially offset in the insulating housing and the vacuum interrupter is at least partially provided comprehensively and is articulated to the potential of the nearest contact rod. The two control electrodes must either overlap or be so close to one another and / or dimensioned that the metal screen of the vacuum interrupter assumes a potential which, in the state of separated contact pieces, corresponds to approximately half the potential of the voltage-carrying contact piece. On the other hand, in the state of closed contact pieces, the metal screen of the vacuum interrupter should assume at least approximately full potential, while the influence of grounded or live parts outside the control electrodes on the potential of the metal screen should be virtually eliminated.
Das Erfindungskonzept wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die den Patentansprüchen angefügten Zeichnungen erläutert.The inventive concept is explained below using an exemplary embodiment with reference to the drawings attached to the claims.
Es zeigen:
- Fig. 1 einen vollfeststoffisolierten Schalterpol im Längsschnitt, wo das die Vakuumschaltkammer umschließende Isoliergehäuse auf seiner äußeren Oberfläche einen geerdeten leitenden Belag trägt;
- Fig. 2 einen feststoff-gasisolierten Schalterpol im Längsschnitt, wo das die Vakuumschaltkammer umschließende Isoliergehäuse keinen geerdeten Belag trägt, sich jedoch geerdete Bauteil, z. B. Kapselungsteile der Schaltanlage in der Nähe des Schalterpols befinden.
- 1 shows a fully solid-insulated switch pole in longitudinal section, where the insulating housing enclosing the vacuum interrupter bears an earthed conductive coating on its outer surface;
- Fig. 2 shows a solid-gas-insulated switch pole in longitudinal section, where the insulating housing enclosing the vacuum interrupter does not have an earthed coating, but an earthed component, e.g. B. encapsulation parts of the switchgear are located near the switch pole.
In Fig. 1 ist ein Schalterpol gezeigt, in dem eine komplette Vakuumschaltkammer 1, bestehend aus einem oberen feststehenden Schaltkontaktstück 2 mit einem daran angebrachten oberen feststehenden Kontaktstab 3, einem unteren beweglichen Schaltkontaktstück 4 mit einem unteren axial bewegbaren Kontaktstab 5 und einem Metallbalgen 6, angeordnet ist. Die Schaltkontaktstücke 2 und 4 mit ihren Kontaktstäben 3 und 5 befinden sich in einem luftdichten und evakuierten Gehäuse, bestehend aus einem oberen Isolator 7 und einem unteren Isolator 8 sowie einem auf freiem Potential liegenden Metallschirm 9.
Die Vakuumschaltkammer 1 ist in vier Isolierkörpern 10, 11, 12, 13 untergebracht, die ineinandergesteckt bzw. aneinandergefügt das Isoliergehäuse bilden. Die Isolierkörper 10, 11, 12, 13 tragen auf Teilen ihrer Oberfläche leitende Beläge als Teile der Steuerelektroden 14, 15, 16. Die Steuerelektroden 14, 15 sind an einem Ende durch je einen Elektrodenring 17 abgeschlossen, während ihr anderes Ende jeweils an einer anderen, becherförmig ausgebildeten Steuerelektrode 18, 19 anliegt. Die Isolierkörper 10, 11, 12, 13 werden durch einen elastischen Isolierstoffring 20 über Spannelemente dielektrisch dicht miteinander verbunden. Die Dicke des Isolierstoffringes 20 ist so gering wie isoliertechnisch möglich bemessen; das bedeutet, daß zwischen beiden Elektrodenringen 17 die Betriebsspannung bzw. die Prüfspannung anliegen kann, was dem Aus-Zustand des Schalters entspricht.
Um den Abstand der beiden Elektrodenringe 17 so gering wie möglich ausführen zu können, kommt für den Isolierstoffring 20 bevorzugt Material mit großer elektrischer Festigkeit zum Einsatz. An den Elektrodenringen 17 können auch alle die Maßnahmen Anwendung finden, die in der Hochspannungstechnik für die Beeinflussung der Durchschlagsspannung bekannt sind. Damit gelingt es, die beiden Elektrodenringe 17 soweit aneinander anzunähern, daß nahezu jede kapazitive Kopplung der Elektroden z. B. des geerdeten Metallbelages 23 auf der äußeren Oberfläche des Schalterpols zu der auf freiem Potential befindlichen Steuerelektrode 16 unterbunden ist. Im Schaltzustand "Ein" sind Metallschirm 9 und Steuerelektrode 16 von Elektroden auf Anschlußpotential (Schaltkontaktstück 2, 4 und Steuerelektroden 14, 15) umgeben. Als Zwischenpotential wird sich also nahezu Anschlußpotential einstellen. Dadurch ist der gesamte Gasspalt von Elektroden auf Anschlußpotential umgeben, so daß Teilentladungen sicher vermieden werden und vorteilhaft nahezu die gesamte feldstärkemäßige Belastung in die Feststoffisolation verlagert ist. Im Schaltzustand "Aus" befinden sich Schaltkontaktstück 2 und Steuerelektrode 14 auf Anschlußpotential, Schaltkontaktstück 4 und Steuerelektrode 15 dagegen auf Erdpotential. Wegen der Symmetrie der Anordnung wird sich als Zwischenpotential etwa halbes Anschlußpotential einstellen. Zwischen Schaltkontaktstück 2 bzw. 4 und Metallschirm 9 (einschließlich zugehöriger Steuerelektroden 14 bzw. 15 und 16) stellt sich also etwa die gleiche Potentialdifferenz ein, so daß die in einigen Abschnitten des Gasspaltes unvermeidliche feldstärkemäßige Belastung ihren niedrigst möglichen Wert erreicht. Damit ist unter Berücksichtigung beider Schaltzustände das isoliertechnisch günstigste Zwischenpotential realisiert.
In Fig. 2 ist ein Schalterpol gezeigt, in dem eine komplet te Vakuumschaltkammer 1 mit ihren Teilen in einem Isoliergehäuse 25 untergebracht ist, das über die Vakuumschaltkammer 1 geschoben ist, wobei es unerheblich ist, ob der Gasspalt zwischen Schaltkammer 1 und Isoliergehäuse 25 nachträglich mit aushärtendem Isolierstoff ausgegossen wird.In Fig. 1, a switch pole is shown in which a complete
The
In order to be able to make the distance between the two
In Fig. 2 a switch pole is shown in which a complete te
Abweichend von der Ausführung gemäß Fig. 1 ist auf der äusseren Oberfläche des Isoliergehäuses 25 kein geerdeter leitender Belag aufgebracht, sondern es befinden sich geerdete metallische Kapselungs- oder Stützkonstruktionsteile 24 in der Nähe, gegenüber denen der Schalterpol mittels eines Isoliergases 26 isoliert ist. Die im Isoliergehäuse 25 eingegossenen Steuerelektroden 14 bzw. 15 sind mit dem oberen Schaltkammeranschluß 21 bzw. mit dem unteren Schaltkammeranschluß 22 auf geeignete Weise z. B. mit Kontaktfedern verbunden. Der auf freiem Potential befindliche Metallschirm 9 der Vakuumschaltkammer 1 ist über geeignete Kontaktelemente mit der in das Isoliergehäuse 25 eingegossenen Steuerelektrode 16 verbunden, die auch auf freiem Potential liegt. Die an den Steuerelektroden 14 und 15 befindlichen Elektrodenringe 17 sind soweit aneinander angenähert, daß keine kapazitive Kopplung der benachbarten geerdeten metallischen Kapselungs- oder Stützkonstruktionsteile 24 oder anderer Elektroden mit der auf freiem Potential befindlichen Steuerelektrode 16 vorliegt. Solche Schalterpole sind auch als dreipolige Anordnung in einer gemeinsamen Kapselung unterbringbar. Ferner sind derartige erfindungsgemäß ausgestaltete Schalterpole von Vakuumschaltern bevorzugt für fabrikfertige vollfeststoffisolierte Hochspannungsschaltanlagen oder Transformatorenstationen geeignet, wo hohe Anforderungen bezüglich des Berührungsschutzes und bezüglich kleinräumiger und kompakter Bauweise bestehen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, diesen Schalterpol in hermetisch gekapselten gasisolierten oder in metallgekapselten luftisolierten Schaltanlagen einzusetzen.1, no grounded conductive coating is applied to the outer surface of the
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