WO2018010910A1 - Elektroenergieübertragungseinrichtung - Google Patents

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WO2018010910A1
WO2018010910A1 PCT/EP2017/064747 EP2017064747W WO2018010910A1 WO 2018010910 A1 WO2018010910 A1 WO 2018010910A1 EP 2017064747 W EP2017064747 W EP 2017064747W WO 2018010910 A1 WO2018010910 A1 WO 2018010910A1
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phase
fluid
transmission device
insulating
power transmission
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PCT/EP2017/064747
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English (en)
French (fr)
Inventor
Lutz-Rüdiger JÄNICKE
Caroline ORTH
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/055Features relating to the gas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/20Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances liquids, e.g. oils

Definitions

  • Electrical power transmission device comprising The invention relates to a Elektroenergyübertra ⁇ restriction device an enclosure housing, in which a phase conductor elekt ⁇ driven isolated by means of a fluid insulating medium.
  • Such an electric power transmission device is known for example from the utility model DE 202 20 204 Ul.
  • a high-voltage circuit breaker which has an interrupter unit with phase conductors inside a capsule housing.
  • For electrical insulation of the interrupter unit together with an insulating gas phase conductors is disposed within the housing Kapse ⁇ lung.
  • the high-voltage circuit breaker is assigned a heating element which tempers the insulating gas and prevents liquefaction thereof at low ambient temperatures.
  • the object is achieved in an electrical energy ⁇ transmission device of the type mentioned above, that within the encapsulating the fluid Iso ⁇ liermedium present in a liquid phase and in a gaseous phase present.
  • An electric power transmission device is a device which serves to transmit electrical energy between a first location and a second location.
  • the electric power transmission device to an electrically conductive phase conductor, for example, a metallic phase conductor, which is arranged electrically isolated.
  • an electrically conductive phase conductor for example, a metallic phase conductor, which is arranged electrically isolated.
  • At the phase conductor there may be a potential difference between the two locations through which an electric current is driven within the phase conductor.
  • the phase conductor may be surrounded by a fluid insulating medium.
  • the fluid insulating medium can at a volatilization prevented ⁇ the means ei ⁇ nes encapsulating.
  • the encapsulating housing can serve as a support for positioning the phase conductor.
  • Encapsulating housing can be formed at least in sections elekt ⁇ driven conductive and electrically insulating.
  • the phase conductor can be supported on the encapsulating housing.
  • the encapsulating housing is formed at least in sections elekt ⁇ driven insulating, wherein the phase conductors can be supported on electrically insulating portions of the encapsulating and / or can pass through the encapsulating.
  • the encapsulating may be formed as a fluid-tight encapsulation housing, so that an inclusion of a fluid insulating medium within the Kapse ⁇ ment housing is possible.
  • phase conductors may be at least partially within the encapsulating he stretch since ⁇ at ⁇ , where they are electrically isolated by the electrically insulating insulating medium.
  • the encapsulating housing to produce, for example, to ⁇ least partially of electrically conductive material, which leads, for example, ground potential, wherein an insulating part between the phase conductor and Kapselungsge ⁇ housing by means of the fluid insulating medium is electrically insulated.
  • Electrically insulating fluids can be present, for example, in the liquid or gaseous phase, which are enclosed within the encapsulating housing.
  • the electrically insulating fluid may be hermetically sealed in the encapsulating housing.
  • the encapsulating can act as Druckbenzol ⁇ ter, so that the fluid can be placed under pressure or negative pressure.
  • the ambient temperature and the Dru ⁇ ckes a mirror can adjust in response takes place at which a transition from a liquid phase to a gaseous phase.
  • the position of the mirror within the encapsulating housing can be varied.
  • the specific insulation strength of the liquid phase should be greater than that of the gaseous phase of the electrically insulating fluid.
  • the chemical structures of liquid and gaseous phase of the electrically insulating fluid are the same.
  • a further advantageous embodiment can provide that a thermal bridge between Phasenlei ⁇ ter and encapsulating is formed on the liquid phase.
  • the liquid phase can at least partially be in contact with the phase conductor and at least partially with the encapsulation housing so that direct heat transfer from a solid (phase conductor) to a liquid phase of the insulating medium and again to a solid (encapsulation housing) can take place ,
  • is the possibility heights to ER stress of the phase conductor, as compared to a pure gaseous insulation improved heat transfer is possible.
  • a self-adjusting mirror can vary between the phases of the fluid insulating medium.
  • the contact area between the phase conductor and the liquid phase can vary.
  • An insulating section extends from the electrically to iso ⁇ lierenden phase conductor to a spaced apart from the phase conductor element, such as the Kapselungsgeophu ⁇ se.
  • An insulating section can be completely filled with one of the phases.
  • An insulating section may be partially formed by a gaseous and partly by a liquid phase of the fluid insulating medium. It may be provided that both at least one liquid and at least one gaseous portion is present along the insulating path, so that a layered dielectrical ⁇ rikum arises in the Isolierumble.
  • an insulating clearance is formed entirely of one or the other phase of the fluid insulating medium, so that there is a homogeneous insulating medium in the jewei ⁇ insulating gap time.
  • various embodiments of gaseous and liquid phases of the fluid insulating medium having insulating clearances can be formed at an electri- cally insulating device.
  • phase conductor is in sections with the fluid phase and partially in contact with the gaseous phase.
  • the phase conductor may be in sections in contact with the fluid phase and the gaseous phase of the phase conductor. This makes it possible, for example, to isolate certain sections of the phase conductor by contacting them with the fluid phase of the fluid insulating medium and there specifically to achieve improved heat removal from the phase to cause a leader. Other sections, however, can be electrically isolated, for example, by a gaseous phase of the insulating medium. For contacting the fluid or the gaseous phase can be provided that the phase conductor is at least partially kept free of an electrically insulating sheath, so that the fluid insulating medium can contact directly with the electrically conductive phase conductor in contact. This can be used to produce an improved heat transfer between phase conductors and the fluid insulating medium.
  • a further advantageous embodiment can provide that in the liquid phase foreign matter, in particular foreign particles are collected.
  • Foreign substances such as foreign particles
  • Foreign substances can occur within the encapsulating housing.
  • abrasion, etc. which can move into the insulating medium into it.
  • This can adversely affect their electrical insulation strength one insulation path, game, when metallic contaminants from entering at ⁇ ⁇ in the Isolierstre blocks.
  • Isolation distances are highly loaded to prevent unnecessary space. This has the consequence that is sensitive to disturbances within a Isolierrange, for example by foreign matter, on the part of the electric power transmission device.
  • the foreign substances can be retained in an improved manner within the liquid phase due to increased binding within the liquid phase to a gaseous phase.
  • the ⁇ absorption capacity of the surface of the liquid phase of the fluid insulating medium is limited compared to the total volume of the liquid phase of the fluid insulating medium.
  • a dipping of the foreign substance in the liquid phase ie an encapsulation of the foreign substance in the liquid phase of the fluid Isoliermedi um ⁇ promoted.
  • a decrease of foreign matter from the surface portion of the liquid phase to the inside of the liquid phase can be promoted.
  • the surface tension can be reduced.
  • field-reduced areas can be provided, in which foreign matter is collected.
  • a saturation of the fluid insulating medium is monitored with foreign matter.
  • the saturation of the Isoliermedi ⁇ killed can be monitored by foreign substance.
  • the liquid phase of the fluid insulating medium can be monitored for impurity density.
  • a conclusion can be drawn about the saturation of the insulating medium with foreign matter.
  • a message can be given to a control room in order to trigger a required maintenance of the electric power transmission device can.
  • phase conductor is electrically isolated asymmetrically from a liquid and a gaseous phase.
  • the fluid insulating medium may extend.
  • the phase conductor in radial directions about the Phase conductor be provided a complete Umgriff the phase conductor through the fluid insulating medium.
  • phase of the fluid, etc. vary.
  • a distance of an insulating path electrically insulated from a liquid phase is smaller than a distance of an insulating path which is electrically isolated from a gaseous phase of the fluid insulating medium.
  • Characterized Kgs ⁇ be encapsulating NEN set which permit an asymmetric position of a phase conductor, so that in depen ⁇ dependence of the present phase within an insulating gap different distances, in particular for encapsulating housing, which extends around the phase conductors yield.
  • the phase conductor covered by a superstructure of Kapse ⁇ lung housing and is subjected by a base of the Kapse- lung housing the distance of the phase ⁇ conductor is greater for superstructure than the distance of the Phasenlei ⁇ ters to the substructure.
  • An encapsulating housing can completely surround a phase conductor so that it can penetrate radially around the phase conductor
  • Direction always one formed by the encapsulating, ins ⁇ particular fluid-tight barrier extends.
  • the geometric arrangement and so the dimensions of a insulating gap vary.
  • Phase conductor vary.
  • a Krümmungsra ⁇ dius can be maintained at least punk ⁇ TULLE smaller in a superstructure of the encapsulating housing, within which the fluid Insulating medium in a gaseous phase is present as a radius of curvature of a substructure of the phase conductor, within which the fluid insulating medium is at least partially present in a liquid phase.
  • a capsule housing may be divided, for example oriented in two half-shells which ge ⁇ jointly surround a phase conductor, the one half-shell is more curved than the other half-shell.
  • Fig. 2 shows a cross section through the electric power transmission device according to FIG. 1 and the
  • Fig. 3 shows an alternative embodiment of a Querschnit ⁇ tes an electric power transmission device.
  • An electric power transmission device serves to transport electrical energy between two spaced-apart locations.
  • the electric power transmission device according to FIG. 1 has a phase conductor 1.
  • the phase conductor 1 is surrounded by an encapsulating housing 2.
  • the cap ⁇ selungsgephase 2 has a substantially hollow cylindrical body, which has a substantially circular cross-section.
  • the base body is preferably made fluid-tight from an electrically conductive material.
  • the front side of the main body of the encapsulating ⁇ housing 2 is provided with flanges 3, 4 respectively. About the flanges 3, 4, the main body of the encapsulating 2 with other assemblies, such as other identical basic bodies, connectable.
  • a housing of a power scarf ⁇ ters, a circuit breaker, a housing of a measuring device etc. can be flanged.
  • electrically insulating barriers 5 are arranged on the flanges 3, 4.
  • each a contacting piece 6 is inserted fluid-tight.
  • the contacting pieces 6 serve to guide the phase conductor 1 through the barriers 5.
  • the contacting pieces 6 are thereby positioned in an electrically insulated manner over the electrically insulating barriers 5, so that a spacing of the phase conductor 1 from the main body of the encapsulating housing 2 is provided.
  • the elekt ⁇ driven insulating barriers are formed in the form of so-called disc isolators 5 which are concentric and which have PLEASE CONTACT ⁇ pieces approximately 6 sets so throughput of the phase conductor.
  • the encapsulating housing 2 to the base body and the elekt ⁇ driven insulating barriers 5 and the Kunststofftechnischen 6 fluid-tightly inserted form of a hermetically closed pressure vessel so that the interior of the Kapselungsge- can be reheatuses 2 filled with an electrically insulating fluid 7a, 7b.
  • an electrically insulating fluid 7a, 7b By means of the encapsulating housing 2 and its barrier effect against fluid media is a volatilization of the electrically insulating fluid 7a, 7b of the Interior of the encapsulating 2 prevented.
  • the electrically insulating fluid 7a, 7b surrounds the phase conductor 1 and bil ⁇ det Isolierumblen between the phase conductor 1 and the encapsulating 2, in particular electrically conductive sections of the encapsulating 2, which lead a deviating from the Phasenlei ⁇ ter 1 electrical potential from.
  • Pressurizing the electrically insulating fluid 7a, 7b in the interior of the encapsulating housing 2 is such ge ⁇ selected, that the electrically insulating fluid 7a, 7b in a liquid phase 7a and 7b present a gaseous phase.
  • the Phasenlei ⁇ ter 2 can pass through the mirror 8 so that the phase conductors 1 is partially electrically insulated by the electrically insulating fluid in the liquid phase 7a and partly by the electrically insulating fluid in gaseous phase 7b.
  • insulating paths can be formed, which are formed exclusively from the liquid phase 7a or exclusively from the electrically insulating phase 7b of the electrically insulating fluid 7a, 7b.
  • Foreign substances 9 occurring within the encapsulating housing 2 can advantageously be collected in the liquid phase 7a of the electrically insulating fluid 7a, 7b.
  • an impurity sink 10 is disposed within the encapsulating housing 2.
  • the impurity sink 10 may be disposed in a region lying deep ⁇ the encapsulating housing 2, for example in the manner of a blind hole.
  • the impurity sink 10 may preferably have field-free sections (at least field strength reduced sections). It can be provided that oscillation of the mirror 8 is initiated in order to convey a submergence, in particular of low-mass impurities 9, into the liquid phase 7a of the electrically insulating fluid.
  • a separate device may be provided, which causes a swinging of the mirror 8.
  • ultrasound waves can be radiated in, or mechanical movements can be provided on the encapsulating housing 2.
  • impurity 10 7b By optical methods or acoustic methods may, for example, find use, for example, the electrically isolie ⁇ Rende fluid 7a, 7b in particular its liquid phase 7a he grasp ⁇ and determine the density of the impurity 9 within the electrically insulating fluid 7a, 7b.
  • a monitoring of the foreign substance 9 can also be done in the foreign matter ⁇ valley 10 to determine their degree of filling.
  • the method which is used to monitor the saturation of the electrically insulating fluid 7a, 7b with foreign matter 9 can also be used to excite oscillation of the mirror 8.
  • the main body of the encapsulating housing 2 has egg ⁇ nen annular cross-section, wherein the phase conductor 1 is positioned centrally within the encapsulating housing 2.
  • the mirror 8 of the liquid phase 7a of the electrically iso ⁇ lierenden fluid 7a, 7b is adjusted so that the interior of the encapsulating housing 1 approximately in half with the FLÜS ⁇ sigen phase 7a and the gaseous phase 7b of the electrically insulating fluid 7a, 7b filled is ,
  • the Phasenlei ⁇ ter 1 both within the liquid phase 7a and within the gaseous phase 7b and partly within the liquid phase 7a and partially in the gaseous
  • Phase 7b of the electrically insulating fluid 7a, 7b to be arranged Phase 7b of the electrically insulating fluid 7a, 7b to be arranged.
  • FIG. 3 shows an alternative embodiment of a cross-section of an encapsulating housing 2a.
  • a phase conductor la is provided, which is arranged surrounded by the encapsulating housing 2a in the interior thereof.
  • the encapsulating housing 2a in this case has a asymmetri ⁇ 's cross-section, wherein the encapsulating comprises phase conductor la comprises a superstructure 11 and un ⁇ terrenz of the phase conductor la a substructure 12 2a above the half.
  • the superstructure 11 and the substructure 12 in this case have on each other ⁇ soft radii of curvature, so that the superstructure 11 a greater distance ® to the phase conductor la having, as the distance ® of the phase conductor la to the substructure 12.
  • phase conductor ⁇ la is chosen such that the mirror 8 DIE ser between gaseous and liquid phase

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Abstract

Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung weist ein Kapselungsgehäuse (2, 2a) auf. Innerhalb des Kapselungsgehäuses (2, 2a) ist ein Phasenleiter (1, 1a, 1'a) angeordnet, der mittels eines fluiden Isoliermediums (7a, 7b) elektrisch isoliert ist. Innerhalb des Kapselungsgehäuses (2, 2a) liegt das fluide Isoliermedium (7a, 7b) in einer flüssigen Phase (7a) und in einer gasförmigen Phase (7b) vor.

Description

Beschreibung
Elektroenergieübertragungseinrichtung Die Erfindung bezieht sich auf eine Elektroenergieübertra¬ gungseinrichtung aufweisend ein Kapselungsgehäuse, in welchem ein Phasenleiter mittels eines fluiden Isoliermediums elekt¬ risch isoliert ist. Eine derartige Elektroenergieübertragungseinrichtung ist beispielsweise aus der Gebrauchsmusterschrift DE 202 20 204 Ul bekannt. Dort ist als Elektroenergieübertragungseinrichtung ein Hochspannungsleistungsschalter beschrieben, welcher im Inneren eines Kapselungsgehäuses eine Unterbrechereinheit mit Phasenleitern aufweist. Zur elektrischen Isolation der Unterbrechereinheit nebst Phasenleitern ist innerhalb des Kapse¬ lungsgehäuses ein Isoliergas angeordnet. Dem Hochspannungs¬ leistungsschalter ist ein Heizelement zugeordnet, welches das Isoliergas temperiert und eine Verflüssigung desselben bei niedrigen Umgebungstemperaturen verhindert.
Es wird davon ausgegangen, dass ein Verflüssigen eines Isoliergases zu verhindern ist. Entsprechend wird ein nicht un¬ erheblicher Aufwand betrieben, um den Zustand des Isolierga- ses im Innern des Kapselungsgehäuses zu überwachen und durch einen Einsatz von zusätzlicher Energie ein Beheizen der
Elektroenergieübertragungseinrichtung vorzunehmen und so ein Verflüssigen des Isoliergases zu verhindern. Zum einen sind für die Überwachung des bekannten Hochspan- nungsleistungsschalters zusätzliche Sekundärsysteme vorzuse¬ hen, wodurch zusätzliche Kosten entstehen. Weiterhin ist zum Betrieb der zusätzlichen Sekundärsysteme Energie vorzusehen. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen Sekundärsysteme einer Wartung und eines regelmäßigen Austau¬ sches bedürfen. Insofern ist eine Ausstattung und ein Betrieb der bekannten Elektroenergieübertragungseinrichtung mit den zusätzlichen Sekundärsystemen mit erhöhten Kosten verbunden. Zusätzlich ist bei einem Ausfall der Sekundärsysteme ein Außerbetriebnehmen der Elektroenergieübertragungseinrichtung notwendig, da ein Nachweis der Isolationsfestigkeit des Iso¬ liergases nicht mehr gewährleistet ist.
Insofern ergibt sich als Aufgabe der Erfindung, eine Elektro¬ energieübertragungseinrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, welche kostengünstiger herzustellen ist und ein vereinfachtes Betreiben ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer Elektroenergie¬ übertragungseinrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass innerhalb des Kapselungsgehäuses das fluide Iso¬ liermedium in einer flüssigen Phase und in einer gasförmigen Phase vorliegend angeordnet ist.
Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung ist eine Vorrichtung, welche einer Übertragung elektrischer Energie zwischen einem ersten Ort und einem zweiten Ort dient. Dazu weist die Elektroenergieübertragungseinrichtung einen elektrisch leitfähigen Phasenleiter auf, beispielsweise einen metallischen Phasenleiter, welcher elektrisch isoliert angeordnet ist. Am Phasenleiter kann zwischen den beiden Orten eine Potentialdifferenz vorliegen, durch welche ein elektrischer Strom in- nerhalb des Phasenleiters getrieben wird. Zur elektrischen
Isolation kann der Phasenleiter von einem fluiden Isoliermedium umspült sein. Das fluide Isoliermedium kann mittels ei¬ nes Kapselungsgehäuses an einem Verflüchtigen gehindert wer¬ den. Des Weiteren kann das Kapselungsgehäuse als Stützein- richtung einer Positionierung des Phasenleiters dienen. Das
Kapselungsgehäuse kann dabei zumindest abschnittsweise elekt¬ risch leitend bzw. elektrisch isolierend ausgebildet sein. Der Phasenleiter kann sich am Kapselungsgehäuse abstützen. Beispielsweise können dazu Stützisolatoren eingesetzt werden, durch welche der Phasenleiter beabstandet zum Kapselungsge¬ häuse gehalten wird. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das Kapselungsgehäuse zumindest abschnittsweise elekt¬ risch isolierend ausgebildet ist, wobei der Phasenleiter sich an elektrisch isolierenden Abschnitten des Kapselungsgehäuses abstützen kann und/oder das Kapselungsgehäuse durchsetzen kann. Vorteilhafterweise kann das Kapselungsgehäuse als fluiddichtes Kapselungsgehäuse ausgebildet sein, so dass ein Einschluss eines fluiden Isoliermediums innerhalb des Kapse¬ lungsgehäuses ermöglicht ist. Der Phasenleiter kann sich da¬ bei zumindest teilweise innerhalb des Kapselungsgehäuses er¬ strecken und dort mittels des elektrisch isolierenden Isoliermediums elektrisch isoliert werden. So ist die Möglich- keit gegeben, dass das Kapselungsgehäuse beispielsweise zu¬ mindest abschnittsweise aus elektrisch leitendem Material zu fertigen, welches beispielsweise Erdpotential führt, wobei eine Isolierstrecke zwischen Phasenleiter und Kapselungsge¬ häuse mittels des fluiden Isoliermediums elektrisch isoliert wird. Elektrisch isolierende Fluide können beispielsweise in flüssiger oder gasförmiger Phase vorliegen, welche innerhalb des Kapselungsgehäuses eingeschlossen sind. Durch eine Ver¬ wendung des fluiden Isoliermediums in mehreren Phasen im Innern des Kapselungsgehäuses können unterschiedliche Abschnit- te des Kapselungsgehäuses durch voneinander abweichende Pha¬ sen elektrisch isoliert werden. Das elektrisch isolierende Fluid kann im Kapselungsgehäuse hermetisch abgeschlossen sein. Insbesondere kann das Kapselungsgehäuse als Druckbehäl¬ ter wirken, so dass das Fluid unter Überdruck oder Unterdruck gesetzt werden kann. Insbesondere bei einem hermetischen Einkapseln des elektrisch isolierenden Fluides innerhalb des Kapselungsgehäuses kann sich in Abhängigkeit der eingefüllten Menge an Isolierfluid, der Umgebungstemperatur sowie des Dru¬ ckes ein Spiegel einstellen, an welchem ein Übergang von ei- ner flüssigen Phase zu einer gasförmigen Phase erfolgt. Durch Variation des Druckes kann die Lage des Spiegels innerhalb des Kapselungsgehäuses variiert werden. Vorteilhafterweise sollte die spezifische Isolationsfestigkeit der flüssigen Phase größer sein als die der gasförmigen Phase des elekt- risch isolierenden Fluides. Vorteilhafterweise sind die che¬ mischen Strukturen von flüssiger sowie gasförmiger Phase des elektrisch isolierenden Fluides gleich. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass über die flüssige Phase eine Wärmebrücke zwischen Phasenlei¬ ter und Kapselungsgehäuse ausgebildet ist. Durch die Nutzung der flüssigen Phase des elektrisch isolierenden Fluides kann eine Wärmebrücke zwischen Phasenleiter und Kapselungsgehäuse ausgebildet werden. Somit ist ein Ab¬ transport von Wärme aus dem Phasenleiter über die flüssige Phase des elektrisch isolierenden Fluides hin zum Kapselungs- gehäuse ermöglicht. Somit besteht die Möglichkeit, Wärme in bevorzugte Zonen in das Kapselungsgehäuse hineinzuleiten und von dort in die Umgebung abzustrahlen. Vorteilhafterweise kann dazu die flüssige Phase zumindest abschnittsweise mit dem Phasenleiter sowie zumindest abschnittsweise mit dem Kap- selungsgehäuse in Kontakt stehen, so dass ein unmittelbarer Wärmeübergang von einem Feststoff (Phasenleiter) auf eine flüssige Phase des Isoliermediums und wiederum auf einen Feststoff (Kapselungsgehäuse) erfolgen kann. Entsprechend be¬ steht die Möglichkeit, die Belastung des Phasenleiters zu er- höhen, da gegenüber einer reinen gasförmigen Isolation ein verbesserter Wärmetransfer möglich ist. Insbesondere durch eine Variation des Gasdruckes im Innern des Kapselungsgehäu¬ ses kann ein sich einstellender Spiegel zwischen den Phasen des fluiden Isoliermediums variieren. Folglich kann so der Kontaktbereich zwischen Phasenleiter und flüssiger Phase variieren. Somit besteht die Möglichkeit, durch eine Druckbe¬ aufschlagung im Innern des Kapselungsgehäuses die Kontaktie- rungsfläche zwischen Phasenleiter und flüssiger Phase bzw. zwischen Kapselungsgehäuse und flüssiger Phase des fluiden Isoliermediums zu variieren und so die Wärmeabfuhr aus dem Phasenleiter zu steuern. So ist beispielsweise möglich, bei Überlastsituationen, z. B. kurzzeitigen Lastschwankungen, den Gasdruck im Innern des Kapselungsgehäuses zu erhöhen und so den Anteil der flüssigen Phase des Isoliermediums zu vergrö- ßern und so die Kontaktflächen an dem Kapselungsgehäuse bzw. an dem Phasenleiter zu vergrößern, um eine verbesserte Wärmeableitung zu erzielen. Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass eine Isolierstrecke teilweise durch einen gasförmige und teilweise durch eine flüssige Phase des fluiden Isoliermediums elekt¬ risch isoliert ist.
Eine Isolierstrecke erstreckt sich von dem elektrisch zu iso¬ lierenden Phasenleiter zu einem beabstandet zum Phasenleiter angeordneten Element, wie beispielsweise dem Kapselungsgehäu¬ se. Durch eine Füllung der Isolierstrecke mittels des fluiden Isoliermediums ist ein Überspringen von elektrischen Potentialen von dem Phasenleiter z. B. zum Kapselungsgehäuse oder umgekehrt verhindert. Eine Isolierstrecke kann vollständig mit einer der Phasen gefüllt sein. Eine Isolierstrecke kann teilweise durch eine gasförmige und teilweise durch eine flüssige Phase des fluiden Isoliermediums ausgebildet werden. Dabei kann vorgesehen sein, dass entlang der Isolierstrecke sowohl zumindest ein flüssiger als auch zumindest ein gasförmiger Abschnitt vorliegt, so dass ein geschichtetes Dielekt¬ rikum in der Isolierstrecke entsteht. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass eine Isolierstrecke vollständig aus der einen oder der anderen Phase des fluiden Isoliermediums gebildet ist, so dass ein homogenes Isoliermedium in der jewei¬ ligen Isolierstrecke vorliegt. Je nach Formgebung des Phasen¬ leiters bzw. des Kapselungsgehäuses können an einer elekt- risch isolierenden Vorrichtung auch verschiedene Ausgestaltungen von gasförmigen und flüssigen Phasen des fluiden Isoliermediums aufweisenden Isolierstrecken gebildet werden.
Dabei kann weiterhin vorgesehen sein, dass der Phasenleiter abschnittsweise mit der fluiden Phase und abschnittsweise mit der gasförmigen Phase in Kontakt steht.
Der Phasenleiter kann abschnittsweise mit der fluiden Phase sowie der gasförmigen Phase des Phasenleiters in Kontakt ste- hen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, beispielsweise be¬ stimmte Abschnitte des Phasenleiters durch eine Kontaktierung mit der fluiden Phase des fluiden Isoliermediums zu isolieren und dort gezielt eine verbesserte Wärmeabfuhr aus dem Phasen- leiter zu bewirken. Andere Abschnitte hingegen können beispielsweise durch eine gasförmige Phase des Isoliermediums elektrisch isoliert werden. Zur Kontaktierung der fluiden oder der gasförmigen Phase kann vorgesehen sein, dass der Phasenleiter zumindest teilweise frei von einer elektrisch isolierenden Ummantelung gehalten ist, so dass das fluide Isoliermedium unmittelbar mit dem elektrisch leitfähigen Phasenleiter in Kontakt treten kann. Damit kann ein verbesserter Wärmeübergang zwischen Phasenleiter sowie dem fluiden Iso- liermedium hergestellt werden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass in der flüssigen Phase Fremdstoff, insbesondere Fremdpartikel gesammelt werden.
Fremdstoffe, wie beispielsweise Fremdpartikel, können inner¬ halb des Kapselungsgehäuses auftreten. Beispielsweise kann durch Bewegungen innerhalb des Kapselungsgehäuses Abrieb usw. entstehen, welcher sich in das Isoliermedium hinein bewegen kann. Dadurch kann eine Isolierstrecke in ihrer elektrischen Isolationsfestigkeit nachteilig beeinflusst werden, bei¬ spielsweise wenn metallische Fremdstoffe in die Isolierstre¬ cke eindringen. Insbesondere bei einer kompakten Ausgestal¬ tung von Elektroenergieübertragungseinrichtungen sind Iso- lierstrecken hoch belastet, um unnötigen Bauraum zu verhindern. Dies hat zur Folge, dass auf Störungen innerhalb einer Isolierstrecke, beispielsweise durch Fremdstoff, seitens der Elektroenergieübertragungseinrichtung sensibel reagiert wird. Durch eine Nutzung der flüssigen Phase des Isoliermediums können die Fremdstoffe aufgrund einer vergrößerten Bindung innerhalb der flüssigen Phase gegenüber einer gasförmigen Phase, innerhalb der flüssigen Phase verbessert festgehalten werden. Je nach Fremdstoff kann dabei vorgesehen sein, dass Fremdstoff auf der Oberfläche (Spiegel) der flüssigen Phase des fluiden Isoliermediums gesammelt wird. Dabei ist die Auf¬ nahmekapazität der Oberfläche der flüssigen Phase des fluiden Isoliermediums begrenzt gegenüber dem Gesamtvolumen der flüssigen Phase des fluiden Isoliermediums. So kann beispielswei- se vorgesehen sein, dass gezielt ein Eintauchen des Fremdstoffes in die flüssige Phase, d. h. eine Einkapselung des Fremdstoffes in der flüssigen Phase des fluiden Isoliermedi¬ ums gefördert wird. Beispielsweise kann durch ein Reduzieren der Oberflächenspannung im Spiegel der flüssigen Phase des fluiden Isoliermediums ein Absinken von Fremdstoffen aus dem Oberflächenbereich der flüssigen Phase in das Innere der flüssigen Phase gefördert werden. Beispielsweise kann durch ein Schwingen der flüssigen Phase und damit des Spiegels zwi- sehen flüssiger Phase und gasförmiger Phase die Oberflächenspannung herabgesetzt werden. Innerhalb der flüssigen Phasen können beispielsweise feldreduzierte Bereiche vorgehalten werden, in welchen Fremdstoff gesammelt wird. Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass eine Sättigung des fluiden Isoliermediums mit Fremdstoff überwacht wird .
Um die elektrische Isolationsfestigkeit des fluiden Isolier- mediums zu gewährleisten, kann die Sättigung des Isoliermedi¬ ums mit Fremdstoff überwacht werden. Insbesondere kann die flüssige Phase des fluiden Isoliermediums hinsichtlich einer Fremdstoffdichte überwacht werden. Dazu eignen sich bei¬ spielsweise berührungslose Überwachungsmethoden, wie bei- spielsweise optische Verfahren, akustische Verfahren usw.
Beispielsweise kann aufgrund einer Reflexion eingestrahlter Wellen ein Rückschluss auf die Sättigung des Isoliermediums mit Fremdstoff gezogen werden. Bei Erreichen eines Grenzwertes für die Sättigung des Isoliermediums kann eine Meldung an eine Leitwarte gegeben werden, um eine bedarfsweise Wartung der Elektroenergieübertragungseinrichtung auslösen zu können.
Eine weiter vorteilhafte Ausgestaltung kann vorsehen, dass der Phasenleiter asymmetrisch von einer flüssigen und einer gasförmigen Phase elektrisch isoliert ist.
Um den Phasenleiter herum kann sich das fluide Isoliermedium erstrecken. Insbesondere kann in radialen Richtungen um den Phasenleiter ein vollständiger Umgriff des Phasenleiters durch das fluide Isoliermedium vorgesehen sein. Je nach Phase des fluiden Isoliermediums kann die durch das fluide Isolier¬ medium bereitgestellte Isolierstrecke z. B. von dem Phasen- leiter zu einem Kapselungsgehäuse in Dimension, Phase des Fluids usw. variieren. So ist die Möglichkeit gegeben, dass eine Distanz einer Isolierstrecke, welche von einer flüssigen Phase elektrisch isoliert wird, kleiner ist als eine Distanz einer Isolierstrecke, welche von einer gasförmigen Phase des fluiden Isoliermediums elektrisch isoliert wird. Dadurch kön¬ nen sich Kapselungsgehäuse einstellen, welche eine asymmetrische Position eines Phasenleiters zulassen, so dass in Abhän¬ gigkeit der vorliegenden Phase innerhalb einer Isolierstrecke unterschiedliche Distanzen, insbesondere zum Kapselungsgehäu- se, welches sich um den Phasenleiter erstreckt, ergeben.
Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass bezogen auf eine Horizontale der Phasenleiter von einem Überbau des Kapse¬ lungsgehäuses überspannt und von einem Unterbau des Kapse- lungsgehäuses unterzogen ist, wobei die Distanz des Phasen¬ leiters zum Überbau größer ist als die Distanz des Phasenlei¬ ters zum Unterbau.
Ein Kapselungsgehäuse kann einen Phasenleiter vollständig um- greifen, so dass sich um den Phasenleiter herum in radialer
Richtung stets eine von dem Kapselungsgehäuse gebildete, ins¬ besondere fluiddichte Barriere erstreckt. Dabei können in Ab¬ hängigkeit der in radialer Richtung vorliegenden Phase (n) des fluiden Isoliermediums, der geometrischen Anordnung usw. die Dimensionen einer Isolierstrecke variieren. Insbesondere bei einer horizontalen Ausrichtung eines Phasenleiters ist es vorteilhaft, einen Überbau des Kapselungsgehäuses sowie einen Unterbau des Kapselungsgehäuses jeweils unterschiedlich dis¬ tanziert zum Phasenleiter anzuordnen. Dabei können beispiels- weise Krümmungsradien des Kapselungsgehäuses im Umgriff des
Phasenleiters variieren. Beispielsweise kann ein Krümmungsra¬ dius bei einem Überbau des Kapselungsgehäuses zumindest punk¬ tuell kleiner gehalten werden, innerhalb welchem das fluide Isoliermediums in einer gasförmigen Phase vorliegt als ein Krümmungsradius eines Unterbaus des Phasenleiters, innerhalb welchem das fluide Isoliermedium zumindest abschnittsweise in einer flüssigen Phase vorliegt. So kann ein Kapselungsgehäuse beispielsweis in zwei Halbschalen unterteilt sein, welche ge¬ meinsam einen Phasenleiter umgeben, wobei die eine Halbschale stärker gekrümmt ist als die andere Halbschale.
Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung sche¬ matisch in einer Zeichnung gezeigt und nachfolgend näher beschrieben. Dabei zeigt die
Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Elektroenergieübertragungseinrichtung, die
Fig. 2 einen Querschnitt durch die Elektroenergieübertragungseinrichtung gemäß Fig. 1 und die
Fig. 3 eine alternative Ausgestaltung eines Querschnit¬ tes einer Elektroenergieübertragungseinrichtung.
Eine Elektroenergieübertragungseinrichtung dient einem Transport elektrischer Energie zwischen zwei voneinander beabstan- deten Orten. Dazu weist die Elektroenergieübertragungseinrichtung gemäß Fig. 1 einen Phasenleiter 1 auf. Der Phasenleiter 1 ist von einem Kapselungsgehäuse 2 umgeben. Das Kap¬ selungsgehäuse 2 weist einen im Wesentlichen hohlzylindrischen Grundkörper auf, welcher einen im Wesentlichen kreisringförmigen Querschnitt aufweist. Der Grundkörper ist dabei bevorzugt aus einem elektrisch leitenden Material fluiddicht ausgebildet. Stirnseitig ist der Grundkörper des Kapselungs¬ gehäuses 2 jeweils mit Flanschen 3, 4 versehen. Über die Flansche 3, 4 ist der Grundkörper des Kapselungsgehäuses 2 mit weiteren Baugruppen, beispielsweise weiteren baugleichen Grundkörpern, verbindbar. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass an die Flansche 3, 4 eine Baugruppe in abweichen¬ der Bauform, beispielsweise ein Gehäuse eines Leistungsschal¬ ters, eines Trennschalters, ein Gehäuse einer Messeinrichtung usw. angeflanscht werden können. Um das Kapselungsgehäuse 2 hermetisch abzuschließen, sind an den Flanschen 3, 4 elektrisch isolierende Barrieren 5 angeordnet. Die elektrisch iso¬ lierenden Barrieren 5 können beispielsweise in eine Verbin- dung zwischen den Flanschen 3, 4 des Kapselungsgehäuses 2 so¬ wie Flanschen einer weiteren Baugruppe eingefügt werden, so dass ein fluiddichter Abschluss des Grundkörpers des Kapse¬ lungsgehäuses 2 und damit des gesamten Kapselungsgehäuses 2 gegeben ist. In die elektrisch isolierenden Barrieren 5 ist jeweils ein Kontaktierungsstück 6 fluiddicht eingesetzt. Die Kontaktierungsstücke 6 dienen dazu, den Phasenleiter 1 durch die Barrieren 5 zu leiten. Als Teil des Phasenleiters 1 sind die Kontaktierungsstücke 6 dabei elektrisch isoliert über die elektrisch isolierenden Barrieren 5 positioniert, so dass ei- ne Beabstandung des Phasenleiters 1 von dem Grundkörper des Kapselungsgehäuses 2 gegeben ist. Vorliegend sind die elekt¬ risch isolierenden Barrieren 5 in Form von sogenannten Scheibenisolatoren ausgebildet, welche zentrisch die Kontaktie¬ rungsstücke 6 aufweisen und so von dem Phasenleiter 1 durch- setzt sind. Neben der zentrischen Positionierung eines einzelnen Phasenleiters 1 jeweils an einer elektrisch isolierenden Barriere 5 können auch mehrere Phasenleiter 1 voneinander beabstandet elektrisch isoliert über die elektrisch isolie¬ renden Barrieren 5 gehalten und im Innern des Kapselungsge- häuses 2 positioniert werden. Dies ist beispielsweise von
Vorteil, wenn ein mehrphasiges Elektroenergieübertragungssys¬ tem Verwendung findet, so dass mehrere unterschiedliche Po¬ tentiale führende Phasenleiter 1 elektrisch isoliert anzuord¬ nen sind.
Das Kapselungsgehäuse 2 mit dem Grundkörper sowie den elekt¬ risch isolierenden Barrieren 5 und den fluiddicht eingesetzten Kontaktierungsstücken 6 bilden einen hermetisch geschlossenen Druckbehälter aus, so dass das Innere des Kapselungsge- häuses 2 mit einem elektrisch isolierenden Fluid 7a, 7b befüllt werden kann. Mittels des Kapselungsgehäuses 2 und dessen Barrierewirkung gegenüber fluiden Medien ist ein Verflüchtigen des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b aus dem Innern des Kapselungsgehäuses 2 verhindert. Das elektrisch isolierende Fluid 7a, 7b umspült den Phasenleiter 1 und bil¬ det Isolierstrecken zwischen dem Phasenleiter 1 sowie dem Kapselungsgehäuse 2, insbesondere zu elektrisch leitenden Ab- schnitten des Kapselungsgehäuses 2, welche ein vom Phasenlei¬ ter 1 abweichendes elektrisches Potential führen, aus. Eine Druckbeaufschlagung des elektrisch isolierenden Fluides 7a, 7b im Innern des Kapselungsgehäuses 2 ist dabei derart ge¬ wählt, dass das elektrisch isolierende Fluid 7a, 7b in einer flüssigen Phase 7a sowie einer gasförmigen Phase 7b vorliegt. Entsprechend ist bei einer vorgegebenen Masse von in das Kap¬ selungsgehäuse 2 einzubringendem elektrisch isolierenden Fluid 7a, 7b und einer Normtemperatur ein bestimmter Überdruck im Innern des Kapselungsgehäuses 2 zu erzeugen. Ent- sprechend stellt sich ein Gasdruck in der gasförmigen Phase
7b ein, welche zur Ausbildung eines Spiegels 8 zwischen flüs¬ siger und gasförmiger Phase 7a, 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b führt. Der Spiegel 8 sollte dabei derart eingestellt werden, dass die flüssige Phase 7a den Phasenlei- ter 2 zumindest kontaktiert. Vorteilhaft kann der Phasenlei¬ ter 2 den Spiegel 8 durchsetzen, so dass der Phasenleiter 1 teilweise durch das elektrisch isolierende Fluid in flüssiger Phase 7a und teilweise durch das elektrisch isolierende Fluid in gasförmiger Phase 7b elektrisch isoliert ist. Somit können Isolierstrecken gebildet werden, welche ausschließlich aus der flüssigen Phase 7a oder ausschließlich aus der elektrisch isolierenden Phase 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b gebildet werden. Darüber hinaus kann jedoch auch vorgesehen sein, dass insbesondere bei Kröpfungen des Phasenleiters 1, Richtungsänderungen usw. eine Isolierstrecke auch aus ei¬ ner Aufeinanderfolge verschiedener gasförmiger bzw. flüssiger Phasen 7a, 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b (geschichtetes Dielektrikum) gebildet ist. Vorteilhaft kann durch eine flüssige Phase 7a des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b eine Wärmebrücke zum Kapselungsgehäuse 2 ausge¬ bildet sein. So ist einerseits eine elektrisch isolierende Isolierstrecke gebildet, andererseits ist ein verbesserter Wärmeübergang vom Phasenleiter 1 zum Kapselungsgehäuse 2 ge- geben. Durch eine teilweise Befüllung des Kapselungsgehäuses 2 mit einer flüssigen Phase 7a und einer gasförmigen Phase 7b kann weiter ein gezielter Transport von Wärme aus dem Phasenleiter 1 in bevorzugte Regionen des Kapselungsgehäuse 2 be- fördert werden.
Innerhalb des Kapselungsgehäuses 2 auftretende Fremdstoffe 9 können vorteilhaft in der flüssigen Phase 7a des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b aufgefangen werden. Dabei kann vorgesehen sein, dass eine Fremdstoffsenke 10 innerhalb des Kapselungsgehäuses 2 angeordnet ist. Die Fremdstoffsenke 10 kann beispielsweise nach Art eines Sackloches in einem tief¬ liegenden Bereich des Kapselungsgehäuses 2 angeordnet sein. Die Fremdstoffsenke 10 kann bevorzugt feldfreie Abschnitte (zumindest Feldstärke reduzierte Abschnitte) aufweisen. Es kann vorgesehen sein, dass ein Schwingen des Spiegels 8 initiiert wird, um ein Abtauchen bzw. Eintauchen insbesondere von massearmen Fremdstoffen 9 in die flüssige Phase 7a des elektrisch isolierenden Fluids zu befördern. Dazu kann eine separate Einrichtung vorgesehen sein, welche ein Schwingen des Spiegels 8 bewirkt. Beispielsweise können dazu Ultra¬ schallwellen eingestrahlt werden oder mechanische Bewegungen am Kapselungsgehäuse 2 vorgesehen sein. Vorteilhaft kann vor¬ gesehen sein, dass die Sättigung des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b mit Fremdstoff 10 überwacht wird. Dazu können beispielsweise optische Verfahren oder akustische Verfahren Verwendung finden, die beispielsweise das elektrisch isolie¬ rende Fluid 7a, 7b insbesondere dessen flüssige Phase 7a er¬ fassen und die Dichte des Fremdstoffes 9 innerhalb des elekt- risch isolierenden Fluids 7a, 7b ermitteln. Beispielsweise kann vorgesehen sein, bei einem Aufschwimmen von Fremdstoff 9 auf dem Spiegel 8 ein Schwingen des Spiegels 8 zu erzwingen, um ein Abtauchen des Fremdstoffes 9 in die flüssige Phase 7a des elektrisch isolierenden Fluids zu unterstützen, so dass die Isolationsfestigkeit des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b auf einem Mindestmaß stabilisiert werden kann. Eine Überwachung des Fremdstoffes 9 kann auch in der Fremdstoff¬ senke 10 erfolgen, um deren Füllgrad zu ermitteln. Vorteil- haft kann vorgesehen sein, dass das Verfahren, welches der Überwachung der Sättigung des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b mit Fremdstoff 9 genutzt ist, auch eingesetzt werden kann, um ein Schwingen des Spiegels 8 anzuregen.
Die Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch den aus der Fig. 1 bekannten Längsschnitt einer Elektroenergieübertragungseinrichtung. Der Grundkörper des Kapselungsgehäuses 2 weist ei¬ nen kreisringförmigen Querschnitt auf, wobei der Phasenleiter 1 zentrisch innerhalb des Kapselungsgehäuses 2 positioniert ist. Der Spiegel 8 der flüssigen Phase 7a des elektrisch iso¬ lierenden Fluids 7a, 7b ist dabei derart justiert, dass der Innenraum des Kapselungsgehäuses 1 etwa hälftig mit der flüs¬ sigen Phase 7a und der gasförmigen Phase 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b befüllt ist. Alternativ kann auch die Verwendung mehrerer Phasenleiter 1 innerhalb des Kapselungsgehäuses 2 vorgesehen sein. Dabei können die Phasenlei¬ ter 1 sowohl innerhalb der flüssigen Phase 7a als auch innerhalb der gasförmigen Phase 7b als auch teilweise innerhalb der flüssigen Phase 7a sowie teilweise in der gasförmigen
Phase 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b angeordnet sein .
Die Fig. 3 zeigt eine alternative Ausgestaltung eines Quer- Schnitts eines Kapselungsgehäuses 2a. Dabei ist auch hier die Verwendung eines Phasenleiters la vorgesehen, welcher von dem Kapselungsgehäuse 2a umgeben im Innern desselben angeordnet ist. Das Kapselungsgehäuse 2a weist dabei einen asymmetri¬ schen Querschnitt auf, wobei das Kapselungsgehäuse 2a ober- halb des Phasenleiters la einen Überbau 11 aufweist sowie un¬ terhalb des Phasenleiters la einen Unterbau 12 aufweist. Der Überbau 11 sowie der Unterbau 12 weisen dabei voneinander ab¬ weichende Krümmungsradien auf, so dass der Überbau 11 eine größere Distanz ® zum Phasenleiter la aufweist als die Dis- tanz ® des Phasenleiters la zum Unterbau 12. Dabei ist vor¬ gesehen, dass die größere Distanz ® im Wesentlichen durch eine gasförmige Phase 7b eines elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b elektrisch isoliert ist, wobei die kleinere Distanz ® zum Unterbau 12 von einer flüssigen Phase 7a eines elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b elektrisch isoliert ist. Die Posi¬ tion des Phasenleiters la ist dabei derart gewählt, dass die- ser den Spiegel 8 zwischen gasförmiger und flüssiger Phase
7a, 7b des elektrisch isolierenden Fluides 7a, 7b durchsetzt, so dass eine elektrische Isolation des Phasenleiters la so¬ wohl durch die flüssige Phase 7a als auch durch die gasförmige Phase 7b des elektrisch isolierenden Fluids gegeben ist. Weiterhin ist beispielhaft in der Fig. 3 mit unterbrochener
Volllinie die Positionierung zweier weiterer Phasenleiter l'a im Innern des Kapselungsgehäuses 2a gezeigt. Auch in diesem Falle ist vorgesehen, dass die weiteren Phasenleiter l'a teilweise durch die flüssige Phase 7a und teilweise durch die gasförmige Phase 7b des elektrisch isolierenden Fluids 7a, 7b elektrisch isoliert sind.

Claims

Patentansprüche
1. Elektroenergieübertragungseinrichtung aufweisend ein Kapselungsgehäuse (2. 2a), in welchem ein Phasenleiter (1, la, l'a) mittels eines fluiden Isoliermediums (7a, 7b) elektrisch isoliert ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
innerhalb des Kapselungsgehäuses (2, 2a) das fluide Isolier¬ medium (7a, 7b) in einer flüssigen Phase (7a) und in einer gasförmigen Phase (7b) vorliegend angeordnet ist.
2. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
über die flüssige Phase (7a) eine Wärmebrücke zwischen Pha- senleiter (1, la, l'a) und Kapselungsgehäuse (2, 2a) ausge¬ bildet ist.
3. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
eine Isolierstrecke teilweise durch einen gasförmige und teilweise durch eine flüssige Phase des fluiden Isoliermedi¬ ums (7a, 7b) elektrisch isoliert ist.
4. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Phasenleiter (1, la, l'a) abschnittsweise mit der flüssi¬ gen Phase (7a) und abschnittsweise mit der gasförmigen Phase (7b) in Kontakt steht.
5. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
in der flüssigen Phase (7a) Fremdstoff (9), insbesondere Fremdpartikel, gesammelt werden.
6. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
eine Sättigung des fluiden Isoliermediums (7a, 7b) mit Fremd- Stoff (9) überwacht wird.
7. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
der Phasenleiter (1, la, l'a) asymmetrisch von einer flüssigen und einer gasförmigen Phase (7a, 7b) des fluiden Isoliermediums (7a, 7b) elektrisch isoliert ist.
8. Elektroenergieübertragungseinrichtung nach einem der An- sprüche 1 bis 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
bezogen auf eine Horizontale der Phasenleiter (1, la, l'a) von einem Überbau (11) des Kapselungsgehäuses (2, 2a) über¬ spannt und von einem Unterbau (12) des Kapselungsgehäuses (2, 2a) unterzogen ist, wobei die Distanz (®) des Phasenleiters (1, la, l'a) zum Überbau (11) größer ist als die Distanz (()) des Phasenleiters (1, la, l'a) zum Unterbau (12) .
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