DE739226C - Koronasicherer Silberschmelzleiter fuer Hochspannungssicherungen - Google Patents
Koronasicherer Silberschmelzleiter fuer HochspannungssicherungenInfo
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- DE739226C DE739226C DESCH118738D DESC118738D DE739226C DE 739226 C DE739226 C DE 739226C DE SCH118738 D DESCH118738 D DE SCH118738D DE SC118738 D DESC118738 D DE SC118738D DE 739226 C DE739226 C DE 739226C
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- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H85/00—Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
- H01H85/02—Details
- H01H85/04—Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
- H01H85/05—Component parts thereof
- H01H85/055—Fusible members
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-
- H—ELECTRICITY
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- H01H85/00—Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
- H01H85/02—Details
- H01H2085/0225—Means for preventing discharge, e.g. corona ring
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Description
- Koronasicherer Silberschmelzleiter für Hochspannungssicherungen Bekannt ist, daß auf Silberdrähten, die in Luft einer Koronaentladung ausgesetzt sind, sich eine Reaktionsschicht bildet. Sie besteht aus Ag N 03, wenn die Luftfeuchtigkeit 95 °/o beträgt. Ag20, vielleicht auch Silbernitrid bildet sich, wenn die Luftfeuchtigkeit kleiner als 40 '/,- ist. Ein Übergangsgebiet besteht zwischen q,o und 95 °1o Feuchtigkeit, indem sich gleichfalls eine wenn auch anders geartete" Reaktionsschicht bildet. Das für Schmelzleiter von Sicherungen, insbesondere bei Nennstrom über 3 A,vorwiegend verwendete Silber muß deshalb bei Hochspannung gegen Koronaentladungen geschützt oder von der Luft abgeschlossen angeordnet werden. Bekannt sind folgende Schutzmaßnahmen: i. Schutz gegen Koronaentladung durch Anordnung von Schutzschirmen aus koronafesten Stoffen, so daß die Entladung nicht an den Schmelzleitern, sondern an den Schirmen erfolgt.
- a. Trennung des Silbers von der Luft, aus der die wirksamen Reaktionsstoffe zum Silber f gelangen durch koronaunempfindliche Lack-oder Metalloxydüberzüge oder durch Einbettung der Schmelzleiter in möglichst dichte Füllstoffe.
- Den vorstehend beschriebenen Schutzmaßnahmen haften noch folgende Mängel an: i. Für den Aufbau und die Anordnung von Schutzschirmen o. dgl. sind besondere Körper und infolgedessen größere Schmelzräume erforderlich.
- 2. Die Trennung des Silbers von der Luft erfolgte bisher in nicht ausreichender Weise, z. B. im Füllstoff befinden sich in deren Zwischenräumen genügend Reaktionsstoffe, oder der Überzug ist nicht temperaturbeständig für Stromstärken über dem Grenzstrom. Betriebsmäßig können kurzzeitig auch höhere Überströme auftreten, die die Schmelzleiter zwar nicht unterbrechen, aber deren Überzug beschädigen oder zerstören, so daß nachher auch bei Strömen unter dem Nennstrom die Koronaentladungen den Schmelzleiter zerstören.
- Durch Versuche ist festgestellt, welche Stoffe für die Ummantelung eines Silberleiters brauchbar sind, um eine für die Praxis einwandfreie koronasichere Hochspannungssicherung herzustellen. Hierbei hat sich herausgestellt, daß z. B. die Legierung Platin-Iridium zur Lösung der gestellten Aufgabe nicht geeignet ist. Bei Magnesium wieder ist die Schutzhautwirkung, die unter Sauerstoffeinfluß entstehen soll, nicht vorhanden. Die Chrom-Nickel-Legierungen verhalten sich. gut. Ebenso sind durch dieVersuche auch Molybdän, Wolfram und Gold als brauchbar gefunden.
- Erfindungsgemäß werden vorstehende Mängel dadurch behoben, daß Silber von der Luft durch Metall abgeschlossen wird. Dieses Metall muß i. koronasicher, 2. temperaturbeständig sein.
- Koronasicher sind alle die Metalle, die gegenüber dem Stick- und Sauerstoff der Luft chemisch und elektrochemisch beständig sind.
- Temperaturbeständig im Sinne dieser Erfindung sind solche Stoffe, deren Schmelzpunkt eine gleiche oder höhere Temperatur hat als der des Silbers. Aus der Reihe geeigneter Metalle seien hier nur Gold, Nickel, Molybdän, Wolfram und Chrom-Niickel-Legierungen genannt.
- Nach der Erfindung wird der Schmelzleiter mit einem dieser Metalle umgeben, so daß die Reaktionsstoffe der Luft nur mit dem koronabeständigen Mantel in Berührung kommen und die Bildung einer Reaktionsschicht auf dem Silber verhindert ist. Die genannten Metalle haben einen höheren Schmelzpunkt und sind infolgedessen temperaturbeständig bis zum Schmelzpunkt des Silbers.
- Die Herstellung der Überzüge bereitet J keine Schwierigkeit. Die Überzüge können auf galvanischem Wege niedergeschlagen, nach leonischem Verfahren übergezogen oder auf ähnliche Weise hergestellt werden.
- Der Vorteil der Erfindung gegenüber Bekanntem ist darin zu erblicken, daß das Silber lückenlos ummantelt und von einem Werkstoff umgeben ist, der sowohl koronasicher als auch bis zum Schmelzpunkt des Silbers temperaturbeständig ist und dessen Hülle, da der Stoff selbst leitend ist, das Volumen der Schmelzleitermasse nicht unnötig vergrößert und außerdem den Schmelzleiter nicht, wie bisher, durch eine Isolierschicht vom Füllstoff trennt, sondern die metallische Berührung mit diesem aufrechterhält, so daß das elektrische Verhalten und die Wärmeabgabe an den Füllstoff auch hinsichtlich des Grenzstromes keine Einbuße oder Änderung erfährt. Nickel und Gold haben sich aus fabrikationstechnischen Gründen für diesen Zweck als am besten geeignet erwiesen.
Claims (2)
- PATENTANSPRÜCHE: z. Koronasicherer Silberschmelzleiter für Hochspannungssicherungen, dadurch gekennzeichnet, daß das Silber mit einem Metall ummantelt ist, dessen Stoff koronasicher und dem Silber gegenüber temperaturbeständig ist.
- 2. Koronasicherer Silberschmelzleiter für Hochspannungssicherungen nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß der Mantel aus Molybdän, Wolfram, Chromnickellegierungen, Nickel oder Gold besteht.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DESCH118738D DE739226C (de) | 1939-07-01 | 1939-07-01 | Koronasicherer Silberschmelzleiter fuer Hochspannungssicherungen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DESCH118738D DE739226C (de) | 1939-07-01 | 1939-07-01 | Koronasicherer Silberschmelzleiter fuer Hochspannungssicherungen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE739226C true DE739226C (de) | 1943-09-15 |
Family
ID=7451054
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DESCH118738D Expired DE739226C (de) | 1939-07-01 | 1939-07-01 | Koronasicherer Silberschmelzleiter fuer Hochspannungssicherungen |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE739226C (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1058407B (de) * | 1956-12-28 | 1959-05-27 | Oerlikon Buehrle Ag | Ruecklauffederung fuer Feuerwaffen |
-
1939
- 1939-07-01 DE DESCH118738D patent/DE739226C/de not_active Expired
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1058407B (de) * | 1956-12-28 | 1959-05-27 | Oerlikon Buehrle Ag | Ruecklauffederung fuer Feuerwaffen |
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