[go: up one dir, main page]

EP0438793A2 - Schalteinrichtung - Google Patents

Schalteinrichtung Download PDF

Info

Publication number
EP0438793A2
EP0438793A2 EP90125631A EP90125631A EP0438793A2 EP 0438793 A2 EP0438793 A2 EP 0438793A2 EP 90125631 A EP90125631 A EP 90125631A EP 90125631 A EP90125631 A EP 90125631A EP 0438793 A2 EP0438793 A2 EP 0438793A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pin
sleeve
switching device
base
switching element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP90125631A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0438793A3 (en
EP0438793B1 (de
Inventor
Walter Hollweck
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
INTER CONTROL Hermann Koehler Electrik GmbH and Co KG
Original Assignee
INTER CONTROL Hermann Koehler Electrik GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by INTER CONTROL Hermann Koehler Electrik GmbH and Co KG filed Critical INTER CONTROL Hermann Koehler Electrik GmbH and Co KG
Publication of EP0438793A2 publication Critical patent/EP0438793A2/de
Publication of EP0438793A3 publication Critical patent/EP0438793A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0438793B1 publication Critical patent/EP0438793B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H37/00Thermally-actuated switches
    • H01H37/74Switches in which only the opening movement or only the closing movement of a contact is effected by heating or cooling
    • H01H37/76Contact member actuated by melting of fusible material, actuated due to burning of combustible material or due to explosion of explosive material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H3/00Mechanisms for operating contacts
    • H01H3/32Driving mechanisms, i.e. for transmitting driving force to the contacts
    • H01H3/46Driving mechanisms, i.e. for transmitting driving force to the contacts using rod or lever linkage, e.g. toggle
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49105Switch making

Definitions

  • the invention relates to a switching device, in particular an electrical switching device, with the features of the preamble of claim 1.
  • a thermal fuse for electrical devices with a base part made of insulating material emerges, on one side of which a fixed contact and a movement contact attached to the free end of a contact spring are arranged, and on the other side a thermal release is provided, the release movement of which can be transferred to the contact spring by means of a transmission pin guided in the base part.
  • the thermal trigger is, for example, a fuse insert in the case of temperature protection, the triggering movement of which is that the surface of the initially rigid fuse material insert lowers when the superheating temperature is exceeded and thus when the melt material is liquefied, as a result of which the illustrated transfer pin dodges under the pressure of the contact spring can. As a result, the release movement of the melt material insert is transferred to the contact spring.
  • transmission pins of this type are also used in electrical switching devices with other thermal triggers, for example in switching devices, that are switched via bimetallic spring washers, capillary tube pressure sockets or other activators.
  • the prerequisite for the invention is that a transmission pin is provided in a base of some kind, which transmits a movement of a triggering device to a switching element.
  • the procedure is generally that a number of transmission pins of different lengths are available, the conditions within the preassembled switch are measured using a gauge during the assembly process, and then a pin of suitable length is added. This necessitates having a large number of sorted pins of different lengths available, which are then separated out during the assembly process and inserted into the preassembled switch Need to become.
  • the stocking or selection of such pens of different lengths is complicated and expensive.
  • the invention has for its object to develop a switching device, in particular an electrical switching device with the features of the preamble of claim 1 such that the assembly effort is reduced and in particular the assembly cycle times can be increased.
  • the transmission pin consists of two parts and is designed to be variable in length in that one part can be pressed into the other part by the application of axial pressure.
  • the transmission pins made of two parts, it is possible to pre-assemble the transmission pins with excess length, to insert them into the likewise preassembled switch bases and then to exert a counter-pressure on the elements acting on the longitudinal ends of the pin, such as a bimetallic snap disk on the one hand and the contact spring on the other leads to a targeted shortening of the transmission pin without complicated measures having to be taken.
  • the pressure can be exerted, for example, when applying heat transfer plates, holding elements or the like, so that the additional effort for reducing the length is minimized, as it were.
  • the two parts of the transmission pin can be arranged telescopically one inside the other.
  • "telescope-like" to understand that the first part is a pin and the second part is a sleeve part or a quasi-sleeve part.
  • one part will be an insulating pin and the other part will be a metallic sleeve which encompasses one end of the insulating pin.
  • the metallic sleeve ensures that, despite a relatively tight fit of the sleeve around the end of the insulating pin, a telescopic displacement of the two parts into one another takes place without the risk of destroying one of the parts can.
  • the metallic sleeve directly by means of a soldering iron insert.
  • a cavity is provided in the axial extension area of the pin, the diameter of which is slightly smaller than the diameter of the pin.
  • the end of the pin arranged in the sleeve is conical, spherical or rounded, then it is ensures that the pin can be pressed into the sleeve without damage and that there is a uniform radial deformation of the sleeve material.
  • the sleeve can be pot-shaped or can be provided with a taper in the direction of the end of the sleeve facing away from the pin. Overall, it is important that the sleeve is made of deformable material, since the pin can then be made sufficiently rigid. Alternatively, however, the sleeve can be made of non-deformable but elastic material and can be provided, for example, with a spring recess in the form of a suspension slot, so that the slotted sleeve resiliently encompasses the end of the pin.
  • the inner surface of the sleeve can be provided with projections or a toothing or the like.
  • the sleeve for inserting the pin-sleeve combination can be better gripped by an automatic machine, which considerably simplifies the handling of the transmission pin.
  • the pin is arranged in a first bore of the base part and the sleeve is arranged in a second bore aligned with the first bore, the diameter of which is somewhat expanded compared to the first bore, then it is ensured that the transmission pin as a whole is securely guided axially in the base part.
  • Claim 19 relates to a method for producing a switching device, with the features of the preamble of claim 19.
  • the manufacturing method steps a) - f) according to the invention substantially simplify the assembly of such a switch.
  • the switching device 1 consists of a base part, i. H. an insulating base 2, on one side 3 of which a fixed contact 4 and a moving contact 7 fastened to the free end 5 of a contact spring 6 are arranged, and on the other side 8 of which a thermal release in the form of a fusible link insert 9 is arranged, the triggering movement of which is carried out by means of a base 2 in the insulating base Transfer pin 10 is transferable to the contact spring 6.
  • the transmission pin 10 consists of the parts 11 and 9 and is designed to be variable in length in that the part 11 can be pressed into the fusible link insert forming a sleeve by exerting axial pressure in the direction of the arrows 13.
  • FIG. 2 shows a further exemplary embodiment of an electrical switching device with a length-adjustable transmission pin 10, this switching device essentially having the same components as the exemplary embodiment according to FIG. Fig. 1, but now instead of a fusible link insert 9 (as in Fig. 1) a bimetallic spring washer 20 is provided, which is arranged below the part 12 of the transmission pin 10 and cooperates with this part 12.
  • part 11 is an insulating pin
  • part 12 is a metallic sleeve which engages around the lower end 14 of the insulating pin (part 11).
  • the length of the sleeve formed by the part 12 is about 20 to 50% of the insulating pin length, the inner diameter of the sleeve 12 relative to the diameter of the insulating pin 11 is dimensioned such that it can only be pressed into the sleeve 12 when the sleeve material is radially deformed.
  • the end 14 of the insulating pin is conical, spherical or rounded and thus has sliding inclined surfaces which can press the sleeve material apart somewhat when pressure is applied to the transfer pin 10 in the direction of the arrow 13.
  • the sleeve 12 can be made of deformable material, it will then expand and deform somewhat radially when the insulating material pin 11 is pressed in, but it is also possible to make the sleeve from elastic material, for example spring steel, and to provide it with a suspension recess that is drawn is not shown in detail. It is important that the part 11 is held in the part 12 with a press fit which is dimensioned sufficiently strong that the transmission pin 10 can fully fulfill its transmission function within the insulating base 2.
  • the part 12 in its area facing the lower end 14 of the part 11 can have a radially inward deformation 21, for example in the manner of an inner bead on the inner circumference of the part 12
  • the bead 21 is quasi pushed in front of the part 11 during the pressing-in process, in such a way that ultimately this inner bead 21 extends to the lower region of the sleeve-shaped part 12 has been displaced, provided that the part 12 is made of a deformable material.
  • the insulating pin namely the part 11, in a first bore 18 of the insulating base 2 and the fusible link insert 9, which virtually forms the sleeve of the pin, is arranged in a second bore 19, the Diameter is larger than that of the first hole.
  • the part 12 is essentially pot-shaped and is provided in the region of its upper opening with a flanged edge 23, while the part 12 in its lower region has a curved or has curved bottom 22. This configuration results in defined length ratios.
  • the other part 11 of the transmission pin 10 is in turn pressed into the cup-shaped part 12 by the application of axial pressure in the direction of the arrow 13, whereby the length of the transmission pin 10 can be changed.
  • the exemplary embodiments according to FIGS. 5 and 6 are each a transmission pin 10 without a soldering iron insert.
  • the design of the pot-like sleeve part In contrast to the embodiment according to FIG. 5, 12 according to FIG. 6 has a lower floor 22 that is curved outward or practically round.
  • the transmission pin 10 consists of two parts 11 and 12, one part 11 being able to be pressed into the other part 12 by the application of axial pressure.
  • the part 12 has been defined as a sleeve part or a quasi-sleeve part, and this wording is intended to express that the part 12 need not be an element which is basically a priori basically hollow and relatively thin-walled, but rather It could also be a part 12 made of flowable solid material with a quasi-sleeve-like function, into which, for example, a plastic pin or another solid pin (part 11) can be pressed, whereby only the precondition applies that the flowable solid material of the part 12 is to be held in any suitable manner so that it can perform its desired flow movement, which then ultimately leads to shortening of the pin and change in length.
  • the part 12 is initially spherical, for example, and then is formed into a quasi-sleeve-shaped element in the course of the pressing-in process, provided that it is only possible to achieve a change in length of the transmission pin in the sense of the present invention.
  • the connection of the two parts 11 and 12 of the transmission pin 10 must always be guaranteed.
  • part 12 can initially be in different configurations, for example it can initially be open or closed or be in the form of a solid body, but it can also be an open spring element or a closed element that is slotted at its upper region be. It is only important that, as already described above, two parts 11 and 12 forming a transmission pin 10 can be pressed into one another in a switching device in order to overcome tolerance problems which can occur in switching devices, in particular electrical switching devices, of the generic type.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermally Actuated Switches (AREA)
  • Manufacture Of Switches (AREA)
  • Breakers (AREA)
  • Mechanisms For Operating Contacts (AREA)
  • Fuses (AREA)

Abstract

Bekannt sind (elektrische) Schalteinrichtungen mit Sockelteil 2, auf dessen einer Seite ein Schaltelement mit zumindest einem beweglichen Schaltelementteil (Bewegungskontakt 7) und auf dessen anderer Seite ein thermischer Auslöser angeordnet sind, dessen Auslösebewegung mittels eines im Sockelteil 2 geführten Übertragungsstiftes 10 auf das bewegliche Schaltelementteil übertragbar ist.
Zur Schaffung reproduzierbarer Schaltverhältniss muß hierbei die Länge des längsverschiebbaren Übertragungsstiftes 10 an Gegebenheiten der Schalteinrichtung (Toleranzen des Sockelteils aus Isolierstoff, Gegebenheiten und Ausbildung der auslösenden Elemente, beispielsweise Sprungscheiben und dergleichen) angepasst werden.
Um derartige Toleranzprobleme zu überwinden, den Montageaufwand zu verringern und die Montagetaktzeiten zu erhöhen, besteht bei der neuen Schalteinrichtung der Übertragungsstift 10 aus 2 Teilen 11, 12 und ist dadurch längenänderbar ausgebildet, daß das eine Teil 11 durch axiale Druckausübung in das andere Teil 12 hineinpreßbar ist. Solche Übertragungsstifte können mit Überlänge vormontiert und in vormontierte Schaltersockel eingeführt werden ,wobei auf die die Stiftenden beaufschlagenden Elemente ein gegeneinander gerichteter Druck zur gezielten Vekürzung des Übertragungsstiftes ausgeübt wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Schalteinrichtung, insbesondere eine elektrische Schalteinrichtung, mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruches 1.
  • Aus der deutschen Patentschrift 28 26 205 geht beispielsweise eine Temperatursicherung für elektrische Geräte mit einem Sockelteil aus Isolierstoff hervor, auf dessen einer Seite ein Festkontakt und ein am Freiende einer Kontaktfeder befestigter Bewegungskontakt angeordnet sind und auf dessen anderer Seite ein thermischer Auslöser vorgesehen ist, dessen Auslösebewegung mittels eines im Sockelteil geführten Übertragungsstiftes auf die Kontaktfeder übertragen werden kann. Der thermische Auslöser ist bei der Temperatursicherung beispielsweise ein Schmelzmaterialeinsatz, dessen Auslösebewegung darin besteht, daß die Oberfläche des zunächst starren Schmelzmaterialeinsatzes sich beim Überschreiten der Überhitzungstemperatur und damit beim Verflüssigen des Schmelzmaterials nach unten absenkt, wodurch der dargestellte Übertragungsstift unter dem Druck der Kontaktfeder nach unten ausweichen kann. Mithin wird die Auslösebewegung des Schmelzmaterialeinsatzes auf die Kontaktfeder übertragen.
  • Darüber hinaus werden derartige Übertragungsstifte auch bei elektrischen Schalteinrichtungen mit anderen thermischen Auslösern eingesetzt, beispielsweise bei Schaltvorrichtungen, die über Bimetallsprungscheiben, Kapillarrohr-Druckdosen oder sonstige Aktivatoren geschaltet werden. Erfindungsvoraussetzung ist, daß in einem irgendwie gearteten Sockel ein Übertragungsstift vorgesehen ist, der eine Bewegung einer Auslösevorrichtung auf ein Schaltglied überträgt.
  • Bei derartigen Schalteinrichtungen besteht nun die Notwendigkeit, zur Schaffung reproduzierbarer Schaltverhältnisse die Länge des längsverschiebbaren Übertragungsstiftes möglichst exakt den Gegebenheiten der Schalteinrichtung anzupassen, insbesondere an die Toleranzen des Sockelteils aus Isolierstoff, beispielsweise aus Keramik, sowie an die Gegebenheiten und die Ausbildung der auslösenden Elemente, beispielsweise Sprungscheiben und dgl. Außerdem treten beim Zusammenbau eines derartigen Schalters zusätzliche Toleranzen auf, die durch ein gezieltes und individuelles Ablängen des Übertragungsstiftes berücksichtigt werden müssen, ansonsten kann es geschehen, daß die Kontaktverhältnisse nicht den Vorschriften entsprechen, beispielsweise Kontaktdrücke zu hoch oder zu gering sind oder beispielsweise der Öffnungsweg eines Schalters nicht ausreicht.
  • Im Stand der Technik wird in der Regel so vorgegangen, daß man eine Reihe von Übertragungsstiften unterschiedlicher Länge bereithält, über eine Lehre beim Montagevorgang die Gegebenheiten innerhalb des vormontierten Schalters ausmißt und dann einen Stift geeigneter Länge hinzuführt. Dies erfordert notwendigerweise das Bereithalten einer Vielzahl von sortierten Stiften unterschiedlicher Länge, die dann beim Montagevorgang ausgesondert und in den vormontierten Schalter eingeführt werden müssen. Das Vorrätighalten bzw. die Auswahl derartiger Stifte unterschiedlicher Länge ist kompliziert und teuer.
  • Neben diesem beschriebenen Weg hat man auch versucht, zur Schaffung definierter Schaltverhältnisse Gehäuseteile wie Halteplatten und dgl. zu verdrücken im Sinne einer positiven oder negativen "Längenveränderung". Allerdings sind derartige Einwirkungen auf die Gehäuse nur schwer nachprüfbar und schlecht reproduzierbar.
  • Weiterhin ist bereits versucht worden, den Abstand zwischen Bewegungskontaktende und Festkontakt zu variieren. Dadurch, daß man den Festkontakt mehr oder weniger gegen den davon weggespannten beweglichen Kontakt verdrückt, läßt sich auch ein gewisser Toleranzausgleich erreichen, allerdings wirkt sich das gezielte Verbiegen von Kontaktfedern negativ auf die Federungseigenschaften aus.
  • Schließlich gibt es im Stand der Technik auch bereits sog. längenveränderbare Stifte aus Glas, deren Länge durch Erwärmung und axialgerichteten Stauchdruck an die Gehäusegegebenheiten angepaßt werden kann.
  • Ferner ist es noch bekannt, während des Bearbeitungsvorganges Stifte an ihren Längsenden zu beschleifen, um eine exakte Anpassung der Stiftlänge an die Gegebenheiten des Sockels bzw. der weiteren Schalterbestandteile zu erreichen.
  • All diese Verfahren sind insofern nachteilig, als sie arbeitsaufwendig sind bzw. einen hohen Lagerhaltungsaufwand erfordern und insbesondere keine hohen Taktzeiten beim Montagevorgang erlauben.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schalteinrichtung, insbesondere eine elektrische Schalteinrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches 1 derart weiterzubilden, daß der Montageaufwand verringert wird und insbesondere auch die Montagetaktzeiten erhöht werden können.
  • Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß der Übertragungsstift aus zwei Teilen besteht und dadurch längenänderbar ausgebildet ist, daß das eine Teil durch axiale Druckausübung in das andere Teil hineinpreßbar ist. Durch derartige Übertragungsstifte aus zwei Teilen ist es möglich, die Übertragungsstifte mit Überlänge vorzumontieren, in die ebenfalls vormontierten Schaltersockel einzuführen und dann auf die die Längsenden des Stiftes beaufschlagenden Elemente, wie beispielsweise eine Bimetallschnappscheibe einerseits und die Kontaktfeder andererseits, einen gegeneinander gerichteten Druck auszuüben, der zu einer gezielten Verkürzung des Übertragungsstiftes führt, ohne daß komplizierte Maßnahmen getroffen werden müssen. Die Druckausübung kann beispielsweise beim Aufbringen von Wärmeübertragungsplatten, Halteelementen oder dgl. geschehen, so daß der zusätzliche Aufwand für die Längenreduzierung gleichsam minimiert ist.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen. So können beispielsweise die beiden Teile des Übertragungsstiftes teleskopartig ineinander angeordnet sein. "Teleskopartig" ist beispielsweise so zu verstehen, daß das erste Teil ein Stift und das zweite Teil ein Hülsenteil oder ein Quasi-Hülsenteil ist. Vorteilhafterweise wird das eine Teil ein Isolierstoffstift sein und das andere Teil eine metallische Hülse, die das eine Ende des Isolierstoffstiftes umgreift. Durch diese Materialauswahl ist zum einen eine elektrische und thermische Isolierung gewährleistet, zum anderen wird durch die metallische Hülse sichergestellt, daß trotz eines relativ festen Sitzes der Hülse um das Ende des Isolierstoffstiftes eine teleskopartige Verschiebung der beiden Teile ineinander ohne Gefahr der Zerstörung eines der Teile erfolgen kann.
  • Es ist unter Umständen vorteilhaft, die metallische Hülse unmittelbar durch einen Schmelzloteinsatz auszubilden. Es ist aber auch möglich, eine gesonderte Hülse in einen Schmelzloteinsatz einzubetten, so daß die Verschiebung zwischen dem Stift und der Hülse erfolgt und erst bei Ansprechen des Schmelzloteinsatzes, d. h. bei Überschreiten des Sicherungstemperaturwertes, die Hülse und der Stift weiter bei Verdrängung des Schmelzlotes in den Schmelzloteinsatz einsinkt und dadurch der Sicherungsfunktion genüge getan wird.
  • Um zu vermeiden, daß der Schmelzloteinsatz beim Verkürzen der Stift-Schmelzlotkombination beschädigt oder zumindest verdrückt wird, ist im axialen Verlängerungsbereich des Stiftes ein Hohlraum vorgesehen, dessen Durchmesser geringfügig geringer ist als der Durchmesser des Stiftes.
  • Ist das in der Hülse angeordnete Ende des Stiftes konisch, kugelig oder gerundet ausgebildet, so ist sichergestellt, daß sich der Stift ohne Beschädigung in die Hülse einpressen läßt und eine gleichmäßige radiale Verformung des Hülsenmaterials erfolgt.
  • Die Hülse kann topfartig ausgebildet oder auch leicht konisch mit einer Verjüngung in Richtung des vom Stift weggerichteten Endes der Hülse versehen sein. Insgesamt ist wichtig, daß die Hülse aus deformierbarem Material ist, da dann der Stift ausreichend steif ausgebildet sein kann. Es kann aber auch alternativ dazu die Hülse aus nicht deformierbarem, sondern elastischem Material ausgebildet und beispielsweise mit einer Federausnehmung in Form eines Federungsschlitzes versehen sein, so daß die geschlitzte Hülse das Stiftende federnd umgreift.
  • Um auf Dauer einen relativ festen Halt zwischen Stift und Hülse sicherzustellen, kann die Innenfläche der Hülse mit Vorsprüngen oder einer Verzahnung oder dgl. versehen sein. Alternativ dazu ist es natürlich möglich, auch die Außenfläche des Stiftes mit entsprechenden Elementen zu versehen.
  • Ist das dem Stift abgewandte Ende der Hülse mit einem Radialvorsprung versehen, so kann die Hülse zum Einführen der Stift-Hülsen-Kombination von einem Automaten besser gegriffen werden, wodurch die Handhabung des Übertragungsstiftes wesentlich erleichtert wird.
  • Zur Vormontage von Isolierstift und Hülse ist es ggf. vorteilhaft, das dem Isolierstift zugewandte Führungsende der Hülse trompetenartig zu erweitern.
  • Ist der Stift in einer ersten Bohrung des Sockelteils und die Hülse in einer mit der ersten Bohrung fluchtenden zweiten Bohrung angeordnet, deren Durchmesser gegenüber der ersten Bohrung etwas erweitert ist, so wird sichergestellt, daß der Übertragungsstift insgesamt im Sockelteil sicher in Axialrichtung geführt ist.
  • Anspruch 19 betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Schalteinrichtung, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 19. Durch die erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrensschritte a) - f) wird eine wesentliche Vereinfachung der Montage eines derartigen Schalters erreicht.
  • Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbeispielen in den Zeichnungsfiguren näher erläutert. Diese zeigen:
  • Fig. 1
    einen Mittelängsschnitt durch eine elektrische Schalteinrichtung mit längenveränderbarem Übertragungsstift und Schmelzloteinsatz;
    Fig. 2
    ein gegenüber Fig. 1 abgewandeltes Ausführungsbeispiel einer Schalteinrichtung;
    Fig. 3
    eine Detailansicht eines Übertragungsstiftes in vormontiertem Zustand;
    Fig. 4
    eine Detailansicht eines Übertragungsstiftes in abgelängtem Zustand;
    Fig. 5
    ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Übertragungsstiftes und
    Fig. 6
    ein weiteres, gegenüber Fig. 5 abgewandeltes Ausführungsbeispiel.
  • Gemäß Fig. 1 besteht die erfindungsgemäße Schalteinrichtung 1 aus einem Sockelteil, d. h. einem Isolierstoffsockel 2, an dessen einer Seite 3 ein Festkontakt 4 und ein am Freiende 5 einer Kontaktfeder 6 befestigter Bewegungskontakt 7 angeordnet sind und auf dessen anderer Seite 8 ein thermischer Auslöser in Form eines Schmelzloteinsatzes 9 angeordnet ist, dessen Auslösebewegung mittels eines im Isolierstoffsockel 2 geführten Übertragungsstiftes 10 auf die Kontaktfeder 6 übertragbar ist.
  • Der Übertragungsstift 10 besteht aus den Teilen 11 und 9 und ist dadurch längenänderbar ausgebildet, daß das Teil 11 durch axiale Druckausübung in Pfeilrichtungen 13 in den eine Hülse bildenden Schmelzloteinsatz hineinpreßbar ist.
  • Aus der Fig. 2 ergibt sich ein weiteres Ausführungsbeispiel einer elektrischen Schalteinrichtung mit einem längenänderbar ausgebildeten Übertragungsstift 10, wobei diese Schalteinrichtung im wesentlichen die selben Komponenten aufweist, wie das Ausführungsbeispiel gem. Fig. 1, wobei nunmehr jedoch anstatt eines Schmelzloteinsatzes 9 (wie in Fig. 1) eine Bimetall-Sprungscheibe 20 vorgesehen ist, die unterhalb des Teiles 12 des Übertragungsstiftes 10 angeordnet ist und mit diesem Teil 12 zusammenwirkt.
  • Wie nun besser in den Zeichnungsfiguren 3 und 4 zu sehen ist, sind die beiden Teile 11 und 12 des Übertragungsstiftes 10 teleskopartig ineinander angeordnet, das Teil 11 ist ein Isolierstoffstift, das Teil 12 ist eine metallische Hülse, die das untere Ende 14 des Isolierstoffstiftes (Teil 11) umgreift.
  • Die Länge der durch das Teil 12 gebildeten Hülse beträgt etwa 20 bis 50 % der Isolierstoffstiftlänge, der Innendurchmesser der Hülse 12 gegenüber dem Durchmesser des Isolierstoffstiftes 11 ist so bemessen, daß er nur bei radialer Verformung des Hülsenmaterials in die Hülse 12 einpreßbar ist. Das Ende 14 des Isolierstoffstiftes ist konisch, kugelig oder gerundet ausgebildet und weist dadurch Aufgleitschrägflächen auf, die das Hülsenmaterial etwas auseinanderpressen können, wenn in Pfeilrichtung 13 Druck auf den Übertragungsstift 10 ausgeübt wird.
  • Die Hülse 12 kann aus deformierbarem Material sein, sie wird sich dann bei Einpressen des Isolierstoffstiftes 11 etwas radial erweitern und verformen, genauso ist es aber auch möglich, die Hülse aus elastischem Material, beispielsweise Federstahl zu machen und mit einer Federungsausnehmung zu versehen, die zeichnerisch nicht näher dargestellt ist. Wichtig ist, daß das Teil 11 im Teil 12 mit einem Klemmsitz gehalten ist, der ausreichend stark bemessen ist, daß der Übertragungsstift 10 seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Isolierstoffsockels 2 voll genügen kann.
  • Es ist auch möglich, im Bereich der Klemmsitzflächen, beispielsweise an der Innenfläche der Hülse oder an der Außenfläche des Isolierstoffstiftes Vorsprünge oder eine Verzahnung oder dgl. vorzusehen, um die Reibung zwischen diesen beiden Teilen zu erhöhen, falls dies erforderlich erscheint.
  • In Zeichnungsfig. 3 und 4 ist zu sehen, daß entweder das dem Isolierstoffstift 11 abgewandte oder zugewandte Ende der Hülse 12 mit einem Radialvorsprung 16 versehen sein kann, der die Handhabung der Einheit Stift/Hülse beim Montagevorgang im Isolierstoffsockel vereinfacht. Ebenfalls aus Fig. 3 und 4 geht hervor, daß sich das dem Teil 11 zugewandte Einführungsende 17 der Hülse 12 trompetenartig erweitert.
  • Darüber hinaus ergibt sich aus den Fig. 3 und 4 noch, daß das Teil 12 in seinem dem unteren Ende 14 des Teiles 11 zugewandten Bereich eine radial nach innen gerichtete Verformung 21 aufweisen kann, beispielsweise in der Art eines inneren Wulstes am Innenumfang des Teiles 12. Infolgedessen wird beim Einführen des Teiles 11 in das Innere des Teiles 12 mittels des unteren Endes 14 des Teiles 11 der Wulst 21 quasi vor dem Teil 11 während des Einpreßvorganges hergeschoben, derart, daß letztendlich dieser innere Wulst 21 bis zum unteren Bereich des hülsenförmigen Teiles 12 verlagert worden ist, wobei vorausgesetzt ist, daß das Teil 12 aus einem deformierbaren Material besteht. Dies führt zu einer verbesserten Abstützung im Endzustand der Hineinpressung, was insoweit von Wichtigkeit ist, als die Stabilitätszustände innerhalb des Übertragungsstiftes 10 nach dem Einpreßvorgang und damit auch nach dem Einbau des Übertragungsstiftes 10 in die eigentliche Schalteinrichtung 1 (vgl. Fig. 1 oder 2) nicht mehr überprüfbar sind. Der Wulst 21 und die durch diesen erzielte Wulstabstützung sind aber auch deswegen von Bedeutung, weil bei thermischen Schaltern beispielsweise Temperaturbereiche bis ca. 400 und 500°C kontrolliert und geschaltet werden, somit Temperaturbereiche, in denen die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien eine große Rolle spielen. Wenn sich beispielsweise eine metallische Hülse (Teil 12) stärker ausdehnt als ein Isolierstoffbolzen, dann kann es zu einer Lockerung kommen, was unter Umständen fatale Folgen haben kann und daher von vornherein vermieden werden muß.
  • Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist noch zu sehen, daß der Isolierstoffstift, nämlich das Teil 11, in einer ersten Bohrung 18 des Isolierstoffsockels 2 und der Schmelzloteinsatz 9, der quasi die Hülse des Stiftes bildet, in einer zweiten Bohrung 19 angeordnet ist, deren Durchmesser größer als der der ersten Bohrung ist.
  • Bei den Ausführungsbeispielen für einen Übertragungsstift 10 gemäß den Fig. 5 und 6 ist vorgesehen, daß das Teil 12 im wesentlichen topfartig ausgebildet und im Bereich seiner oberen Öffnung mit einem ausgebördelten Rand 23 versehen ist, während das Teil 12 in seinem unteren Bereich einen gebogenen oder gewölbten Boden 22 aufweist. Aufgrund dieser Ausgestaltung ergeben sich definierte Längenverhältnisse.
  • Das andere Teil 11 des Übertragungsstiftes 10 wird wiederum in das topfförmige Teil 12 durch axiale Druckausübung in der Pfeilrichtung 13 hineingepreßt, wodurch der Übertragungsstift 10 längenänderbar ist. Bei den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 5 und 6 handelt es sich jeweils um einen Übertragungsstift 10 ohne Schmelzloteinsatz. Die Ausführung des topfartigen Hülsenteiles 12 gemäß Fig. 6 weist im Unterschied zur Ausführung gemäß Fig. 5 einen stärker nach außen gewölbten oder praktisch runden unteren Boden 22 auf.
  • Im Vorangehenden ist davon gesprochen worden, daß der Übertragungsstift 10 aus zwei Teilen 11 und 12 besteht, wobei das eine Teil 11 durch axiale Druckausübung in das andere Teil 12 hineinpreßbar ist. Insbesondere ist das Teil 12 als ein Hülsenteil oder ein Quasi-Hülsenteil definiert worden, wobei mit dieser Formulierung zum Ausdruck gebracht werden soll, daß es sich bei dem Teil 12 nicht um ein a priori grundsätzlich hohl und relativ dünnwandig ausgebildetes Element zu handeln braucht, sondern es könnte sich hierbei auch um ein aus fließfähigem Vollmaterial bestehendes Teil 12 handeln mit quasi-hülsenartiger Funktion, in das beispielsweise ein Kunststoffstift oder ein anderer massiver Stift (Teil 11) eingepreßt werden kann, wobei lediglich die Vorbedingung gilt, daß das fließfähige Vollmaterial des Teiles 12 in irgendeiner geeigneten Weise so zu halten ist, daß es seine gewollte Fließbewegung durchführen kann, die dann letztendlich zur Stiftverkürzung und Längenänderung führt. Damit soll also klargestellt werden, daß es nicht notwendig ist, daß das Teil 12 von vornherein in Form einer hohlen Hülse vorliegt, und daß es darüber hinaus aber auch nicht notwendig ist, daß der Außendurchmesser dieses Teiles 12 stets den gleichen Wert hat. Es ist daher auch durchaus denkbar, daß das Teil 12 zunächst beispielsweise kugelförmig vorliegt und dann im Zuge des Einpreßvorganges zu einem quasi-hülsenförmigen Element umgeformt wird, sofern es nur möglich ist, eine Längenveränderung des Übertragungsstiftes im Sinne der vorliegenden Erfindung zu erreichen. Selbst-verständlich muß hierbei stets die Verbindung der beiden Teile 11 und 12 des Übertragungsstiftes 10 gewährleistet sein. Hieraus folgt also, daß das Teil 12 zunächst in verschiedenen Konfigurationen vorliegen kann, beispielsweise kann es zunächst offen, oder geschlossen oder in Form eines massiven Körpers ausgebildet sein, es kann aber auch ein offenes gefedertes Element oder ein geschlossenes und an seinem oberen Bereich geschlitztes Element sein. Wesentlich ist nur, daß, wie weiter oben bereits geschildert, bei einer Schalteinrichtung zwei einen Übertragungsstift 10 bildende Teile 11 und 12 ineinander einpreßbar sind, um auf diese Weise Toleranzprobleme zu überwinden, die in Schalteinrichtungen, insbesondere elektrischen Schalteinrichtungen, der gattungsgemäßen Art auftreten können.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Schalteinrichtung
    2
    Isolierstoffsockel
    3
    Seite von 2
    4
    Festkontakt
    5
    Freiende
    6
    Kontaktfeder
    7
    Bewegungskontakt
    8
    Seite von 2
    9
    Schmelzloteinsatz
    10
    Übertragungsstift
    11
    Teil
    12
    "
    13
    Pfeile für Druckausübung
    14
    Ende
    16
    Radialvorsprung
    17
    Einführungsende
    18
    1. Bohrung
    19
    2. Bohrung
    20
    Bimetallsprungscheibe
    21
    radiale Verformung
    22
    unterer Boden
    23
    ausgebördelter Rand

Claims (10)

  1. Schalteinrichtung, insbesondere elektrische Schalteinrichtung, mit
    - einem Sockelteil (2),
    - auf dessen einer Seite ein Schaltelement mit zumindest einem beweglichen Schaltelementteil (Bewegungskontakt 7) angeordnet ist und
    - auf dessen anderer Seite ein thermischer Auslöser angeordnet ist, dessen Auslösebewegung mittels eines im Sockelteil (2) geführten Übertragungsstiftes (10) auf das bewegliche Teil des Schaltelementes übertragbar ist,

    dadurch gekennzeichnet,
    - daß der Übertragungsstift (10) aus zwei Teilen (11, 12) besteht und
    - dadurch betreffend seine Wirklänge dauerhaft fixierbar ausgebildet ist, daß das eine Teil (11) durch axiale Druckausübung in das andere Teil (12) hineinpreßbar ist.
  2. Schalteinrichtung nach Anspruch 1,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß die beiden Teile (11, 12) des Übertragungsstiftes (10) teleskopartig ineinander angeordnet sind.
  3. Schalteinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß das eine Teil ein Isolierstoffstift und das andere Teil ein Hülsenteil oder Quasi-Hülsenteil, insbesondere eine metallische Hülse ist, die das eine Ende des Isolierstoffstiftes (Teil 11) umgreift.
  4. Schalteinrichtung nach Anspruch 3,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß die metallische Hülse (Teil 12) unmittelbar durch einen Schmelzloteinsatz gebildet wird.
  5. Schalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß der Innendurchmesser der Hülse gegenüber dem Stiftdurchmesser so bemessen ist, daß der Isolierstoffstift (Teil 11) nur bei radialer Verformung des Hülsenmaterials in die Hülse (Teil 12) einpreßbar ist.
  6. Schalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß das in der Hülse angeordnete Ende (14) des Stiftes (Teil 11) konisch, kugelig oder gerundet ausgebildet ist.
  7. Schalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß die Hülse (Teil 12) topfartig ausgebildet ist.
  8. Schalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß die Hülse aus elastischem Material und mit einer Federungsausnehmung (Federungsschlitz) ausgebildet ist.
  9. Schalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

    dadurch gekennzeichnet,

    daß sich das dem Stift (Teil 11) zugewandte Einführungsende (17) der Hülse (Teil 12) trompetenartig erweitert.
  10. Verfahren zur Herstellung einer Schalteinrichtung insbesondere elektrischen Schalteinrichtung, die ein Sockelteil aufweist, auf dessen einer Seite ein Schaltelement mit mindeestens einem beweglichen Schaltelementteil (Bewegungskontakt 7) angeordnet ist und auf dessen anderer Seite ein thermischer Auslöser angeordnet ist, dessen Auslösebewegung mittels eines im Sockelteil geführten Übertragungsstiftes auf das bewegliche Teil des Schaltelements übertragbar ist,

    gekennzeichnet durch
    folgender Herstellungsverfahrensschritte:
    a) Herstellen der Einzelteile Sockelteil (z. B. Isolierstoffsockel), Schaltelement, bewegliches Schaltelementteil (Bewegungskontakt), Anschlußelemente, thermischer Auslöser sowie zweier Teile, nämlich ein Isolierstift und ein Hülsenteil oder Quasi-Hülsenteil, die zusammengesetzt den Übertragungsstift bilden;
    b) Vormontage der Einzelteile Sockelteil, Schaltelement, bewegliches Schaltelement (Bewegungskontakt), Anschlußelemente;
    c) gesonderte Vormontage des Übertragungsstiftes dadurch, daß der Isolierstoffstift mit seinem Ende derart in das Hülsenteil oder Quasi-Hülsenteil eingeführt wird, daß ein Übertragungsstift gebildet wird, dessen Länge größer ist als die im Sockel benötigte Länge;
    d) Einstecken des so vorgefertigten Stiftes in eine Stauchvorrichtung
    e) Einführen eines Meßfühlers in den vormontierten Sockel zur Ermittlung der sockelinneren Abmessung (Abstand zwischen Schaltpunkt und Grundplatte, Übertragung des ermittelten Meßergebnisses auf die Stauchvorrichtung, Durchführung des Stauchvorganges derart, daß der Stift durch Ineinanderschieben des Hülsenteils odr Quasi-Hülsenteils und des Isolierstoffstiftes
    auf seine den Gegebenheiten in der Schalteinrichtung angepasste Länge gebraucht wird;
    f) Einsetzen des fertigen Übertragungsstiftes in den Sockel, Endmontage der verbleibenden Sockelteile.
EP90125631A 1990-01-23 1990-12-28 Schalteinrichtung Expired - Lifetime EP0438793B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4001790A DE4001790C1 (de) 1990-01-23 1990-01-23
DE4001790 1990-01-23

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0438793A2 true EP0438793A2 (de) 1991-07-31
EP0438793A3 EP0438793A3 (en) 1992-07-22
EP0438793B1 EP0438793B1 (de) 1995-08-09

Family

ID=6398551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP90125631A Expired - Lifetime EP0438793B1 (de) 1990-01-23 1990-12-28 Schalteinrichtung

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5138297A (de)
EP (1) EP0438793B1 (de)
JP (1) JP2607753B2 (de)
KR (1) KR100237092B1 (de)
DE (2) DE4001790C1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4557342A1 (de) * 2023-11-16 2025-05-21 BHTC GmbH Verfahren zum ausgleich von bauteil- und/oder montagetoleranzen von bedienelementen einer bedienvorrichtung und bedienvorrichtung

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2755122B2 (ja) * 1993-08-26 1998-05-20 オムロン株式会社 スイッチ装置
JPH087730A (ja) * 1994-06-16 1996-01-12 Wako Denshi Kk サーモスタット
US5734312A (en) * 1995-06-26 1998-03-31 Black & Decker Inc. Overtemperature protection assembly for an appliance
ES2155788B1 (es) * 1999-06-09 2001-12-01 Bsh Krainel Sa Termofusible de proteccion perfeccionado.
DE10033354C1 (de) * 2000-07-08 2002-01-24 Tsb Thermostat Und Schaltgerae Thermisch gesteuerte, elektrische Schaltvorrichtung
AT409680B (de) * 2001-04-17 2002-10-25 Electrovac Temperaturbegrenzer
DE102005060965B4 (de) * 2005-06-28 2007-08-16 Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG Thermische Sicherung mit Verfahren zu ihrer Herstellung
AT512814B1 (de) * 2012-04-17 2014-01-15 Elektronik Werkstaette Ing Wurmb Ges M B H Temperaturempfindlicher elektrischer Schalter
US9443683B2 (en) 2012-04-24 2016-09-13 Commscope Technologies Llc RF thermal fuse

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2762888A (en) * 1953-09-10 1956-09-11 Gen Motors Corp Refrigerating apparatus
US2831090A (en) * 1957-04-29 1958-04-15 Knapp Monarch Co Switch blade construction
US3062989A (en) * 1957-05-22 1962-11-06 Mc Graw Edison Co Capacitor protective circuit and apparatus
US3885222A (en) * 1972-06-06 1975-05-20 Robertshaw Controls Co Thermostat construction
DE2339674C2 (de) * 1973-08-04 1989-09-21 Thermostat-und Schaltgerätebau GmbH & Co KG, 8730 Bad Kissingen Temperaturregler mit Schmelzmetallsicherung
DE2613690A1 (de) * 1976-03-31 1977-10-13 Bayerische Motoren Werke Ag Tuerschalter, insbesondere fuer kraftfahrzeuge
US4090166A (en) * 1976-09-10 1978-05-16 B/K Patent Development, Inc. Switch structure and calibration technique
DE7817937U1 (de) * 1978-06-15 1987-08-20 Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co KG, 8500 Nürnberg Temperatursicherung für elektrische Geräte
US4249154A (en) * 1979-02-12 1981-02-03 Emerson Electric Co. Temperature responsive electrical switching device and method of calibrating
US4220939A (en) * 1979-02-12 1980-09-02 Emerson Electric Co. Thermal responsive electrical switching device and calibration method therefor
CA1152135A (en) * 1980-11-21 1983-08-16 Karl O. Steinke Thermal switch and method of assembly and tool used therein
FR2521770B1 (fr) * 1982-02-17 1986-10-17 Seb Sa Coupe-circuit thermique pour appareils a chauffage electrique
US4663606A (en) * 1986-03-24 1987-05-05 Gte Products Corporation Bimetal circuit breaker
AT387101B (de) * 1986-12-18 1988-12-12 Electrovac Verfahren und einrichtung zur justierung eines thermischen schalters
DE3735334A1 (de) * 1987-10-19 1989-04-27 Thermostat & Schaltgeraetebau Thermisch gesteuerte elektrische schalteinrichtung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4557342A1 (de) * 2023-11-16 2025-05-21 BHTC GmbH Verfahren zum ausgleich von bauteil- und/oder montagetoleranzen von bedienelementen einer bedienvorrichtung und bedienvorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
JPH04212234A (ja) 1992-08-03
KR910014969A (ko) 1991-08-31
KR100237092B1 (ko) 2000-01-15
US5138297A (en) 1992-08-11
EP0438793A3 (en) 1992-07-22
JP2607753B2 (ja) 1997-05-07
DE4001790C1 (de) 1991-05-02
EP0438793B1 (de) 1995-08-09
DE59009507D1 (de) 1995-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1450906B1 (de) Längenverstellbares rohr, insbesondere für stöcke
DE29915380U1 (de) Hochstromkontakt
DE102005028558B3 (de) Pressfitting für ein Rohr
EP2150743B1 (de) Klemmfitting fuer ein rohr
EP0438793A2 (de) Schalteinrichtung
DE2111968B2 (de) Rasch auslosender Bimetall Thermostat
DE29706849U1 (de) Längenverstellbares Rohr, insbesondere für Ski- oder Wanderstöcke
DE3528381C2 (de)
DE2044320C3 (de) Verfahren zurBefestigung einer äußeren Anschlußklemme und eines inneren Kontaktelementes an einem Thermostaten
DE10256533B4 (de) Düse, insbesondere Zerstäubungsdüse für Ölbrenner
WO2007134852A1 (de) Verfahren zur herstellung eines kugelgelenks, sowie kugelgelenk
DE2938230A1 (de) Kontaktbestueckungsvorrichtung
EP0733815A2 (de) Winkelgelenk
DE202007007827U1 (de) Klemmfitting für ein Rohr
EP3555471B1 (de) Aktuator und anschlusselement
DE2164652A1 (de) Elektrischer schalter
DE2911950A1 (de) Thermische sicherungen und herstellungsverfahren dafuer
DE29504049U1 (de) Drucktastenschalter selbstanpassender Art
DE10324581B3 (de) Spreizniet
DE202020102064U1 (de) Spannbare elektrische Heizvorrichtung
EP4091884B1 (de) Abschirmbauteil
DE4110666C1 (en) Coupler for pressure medium pipes - has anchoring depression in outer periphery of coupling end of hard material
EP2378137A1 (de) Montageanordnung sowie Verfahren zur Herstellung der justierten Montageanordnung
DE2747934A1 (de) Elektromagnetisch betaetigte zahnkupplung
DE3616535C2 (de) Kabelmuffe aus einem Muffenrohr und aus zwei seitlich sich anschließenden, schrumpfbaren Muffenköpfen

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT LU NL

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT LU NL

17P Request for examination filed

Effective date: 19921212

17Q First examination report despatched

Effective date: 19940222

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT LU NL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19950809

Ref country code: ES

Free format text: THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY

Effective date: 19950809

Ref country code: BE

Effective date: 19950809

REF Corresponds to:

Ref document number: 59009507

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19950914

ITF It: translation for a ep patent filed
ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19951115

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19951231

NLV1 Nl: lapsed or annulled due to failure to fulfill the requirements of art. 29p and 29m of the patents act
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20001127

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20001211

Year of fee payment: 11

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20001215

Year of fee payment: 11

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20011228

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020702

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20011228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20020830

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20051228