[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

WO2020084754A1 - ガス遮断器 - Google Patents

ガス遮断器 Download PDF

Info

Publication number
WO2020084754A1
WO2020084754A1 PCT/JP2018/039836 JP2018039836W WO2020084754A1 WO 2020084754 A1 WO2020084754 A1 WO 2020084754A1 JP 2018039836 W JP2018039836 W JP 2018039836W WO 2020084754 A1 WO2020084754 A1 WO 2020084754A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
arc
contactor
movable
fixed
contact
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/039836
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
内井 敏之
嵩人 石井
旭 島村
朋寛 長谷川
吉野 智之
優子 今澤
Original Assignee
株式会社 東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
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 株式会社 東芝, 東芝エネルギーシステムズ株式会社 filed Critical 株式会社 東芝
Priority to US17/288,875 priority Critical patent/US11545322B2/en
Priority to PCT/JP2018/039836 priority patent/WO2020084754A1/ja
Priority to JP2020552469A priority patent/JP7155283B2/ja
Priority to CN201880099002.7A priority patent/CN112912983B/zh
Publication of WO2020084754A1 publication Critical patent/WO2020084754A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/7015Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid characterised by flow directing elements associated with contacts
    • H01H33/7023Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid characterised by flow directing elements associated with contacts characterised by an insulating tubular gas flow enhancing nozzle
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • H05K9/0079Electrostatic discharge protection, e.g. ESD treated surface for rapid dissipation of charges

Definitions

  • the present embodiment relates to a gas circuit breaker that interrupts current in a power system.
  • gas circuit breaker is used to interrupt the current flowing through the power supply line of the power system.
  • the gas circuit breaker is arranged in the power supply line in order to cut off the electric current that flows when disconnecting the system where the accident has occurred at the time of the system failure.
  • puffer type gas circuit breakers are widely used.
  • the puffer-type gas circuit breaker has a pair of electrodes arranged to face each other in a closed container filled with an arc extinguishing gas.
  • the pair of electrodes are opened and closed by being driven by a driving device arranged outside the gas circuit breaker.
  • the pair of electrodes When the gas circuit breaker is opened, the pair of electrodes is driven by a driving device arranged outside the gas circuit breaker and mechanically disconnected. However, since the voltage in the power system is high, the arc current continues to flow even after the pair of electrodes is mechanically disconnected.
  • the puffer type gas circuit breaker cuts off the arc current by blowing the arc-extinguishing gas in the closed container to the arc to extinguish the arc.
  • the interruption of the current in the gas circuit breaker as described above is performed by moving the moving electrode so that it is separated from the fixed electrode.
  • the arc generated between the moving electrode and the fixed electrode is extinguished by blowing a boosted arc-extinguishing gas.
  • the arc-extinguishing gas has its flow direction and flow velocity secured by a nozzle made of an insulating material. Therefore, it is desirable that the nozzle be arranged near the moving electrode.
  • the moving electrode and the nozzle made of an insulating material are repeatedly approached and separated. This may cause a so-called triple junction (triple point) in which the metal, the insulator, and the arc extinguishing gas contact each other.
  • the electric field strength becomes extremely high in a triple junction in which a metal, an insulator, and an arc-quenching gas contact each other. As a result, there is a problem that the electrical insulation performance of the gas circuit breaker may be reduced.
  • the nozzle be placed at a suitable distance from the moving electrode.
  • a distance between the nozzle and the moving electrode is secured over time.
  • An object of the present embodiment is to provide a gas circuit breaker that can reduce the deformation of an insulating nozzle and the leakage of arc-extinguishing gas that is compressed to spray an arc, and can more reliably maintain electrical insulation performance.
  • the gas circuit breaker of this embodiment is characterized by having the following configuration.
  • a first arc contactor electrically connected to a first lead conductor connected to a power system.
  • a second arc contactor electrically connected to the second lead conductor.
  • It is movably arranged between the first arc contactor and the second arc contactor, and is generated between the first arc contactor and the first arc contactor along with the movement in the first half when the current is cut off.
  • a trigger electrode that ignites the arc, and causes the arc to ignite on the second arc contactor as the arc moves along with the movement of the arc in the latter half.
  • a compression chamber configured to pressurize arc-extinguishing gas, which is configured as follows.
  • a cylinder having an outer wall and an inner wall formed in a cylindrical shape and provided on the second arc contactor.
  • (4-2) A piston that slides between the outer wall and the inner wall in conjunction with the trigger electrode.
  • An insulating nozzle that guides the arc-extinguishing gas whose pressure is increased by the compression chamber to the arc ignited between the first arc contact and the second arc contact.
  • the insulating nozzle is supported by the inner wall of the cylinder.
  • FIG. 1 shows the internal structure when the gas circuit breaker 1 is in the closed state.
  • the gas circuit breaker 1 includes a first fixed contactor portion 2 (hereinafter collectively referred to as “fixed contactor portion 2”), a movable contactor portion 3, and a second fixed contactor portion 4 (hereinafter, “fixed contactor portion”). (Collectively referred to as “part 4”), and has a closed container 8.
  • the lead conductor 7 a is connected to the fixed contact portion 2 and the lead conductor 7 b is connected to the fixed contact portion 4 via the closed container 8.
  • the output conductors 7a and 7b are connected to the power system.
  • the gas circuit breaker 1 is installed in a power supply facility such as a substation.
  • the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 are cylindrical members made of conductive metal.
  • the movable contactor portion 3 is a cylindrical member made of a conductive metal that is arranged so as to be in close contact with the inner diameters of the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 and to be slidable.
  • the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 are separated from each other in an airtight container 8 and fixed by an insulator (not shown in the figure).
  • the movable contact portion 3 is a cylindrical member made of conductive metal.
  • the movable contactor section 3 is driven by a driving device 9 arranged outside the gas circuit breaker 1 and moves between the fixed contactor section 2 and the fixed contactor section 4 to move the fixed contactor section 2 to the fixed contactor section 2.
  • the fixed contact portion 4 is electrically cut off or made conductive. As a result, the lead conductors 7a and 7b are electrically cut off or made conductive.
  • the fixed contactor portion 2 is described as fixed and does not move, but a configuration in which the fixed contactor portion 2 is driven relative to the movable contactor portion 3 is also conceivable. This is because, although the structure is complicated, the insulating distance between the fixed contact portion 2 and the movable contact portion 3 can be quickly increased in the open state.
  • An arc is generated between the fixed contact portion 2 and the movable contact portion 3 when the gas circuit breaker 1 is opened.
  • the arc is extinguished by blowing the arc-extinguishing gas filled in the closed container 8 at high pressure.
  • the closed container 8 is a cylindrical closed container made of metal, insulator, or the like, and is filled with arc extinguishing gas inside.
  • arc extinguishing gas sulfur hexafluoride gas (SF6 gas) having excellent arc extinguishing performance and insulating performance is used.
  • SF6 gas sulfur hexafluoride gas
  • the pressure in the closed container 8 is a single pressure at any portion during normal operation, for example, a charging pressure of arc-extinguishing gas.
  • Arc-extinguishing gas is an electrically insulating gas for extinguishing an arc.
  • SF6 gas is often used as the arc extinguishing gas.
  • SF6 gas has a high global warming effect. Therefore, instead of the SF6 gas, another gas may be used as the arc extinguishing gas.
  • As an arc-extinguishing gas that substitutes for SF6 gas it is desirable that it has excellent insulating properties, arc cooling properties (arc-extinguishing properties), chemical stability, environmental compatibility, availability, and cost. According to the present embodiment shown in FIG. 1 to FIG.
  • the arc-extinguishing gas that is a substitute for SF6 is a specific heat whose pressure easily rises with the same cylinder volume and compression rate. It is desirable that the gas has a large ratio.
  • the drive device 9 is a device for driving the movable contact portion 3 when the gas circuit breaker 1 is opened and closed.
  • the drive device 9 has a power source inside, and a spring, hydraulic pressure, high-pressure gas, an electric motor or the like is applied as the power source.
  • the movable contact unit 3 is moved between the fixed contact unit 2 and the fixed contact unit 4 by the driving device 9 so that the fixed contact unit 2 and the fixed contact unit 4 are electrically disconnected or conducted. It
  • the drive device 9 operates based on a command signal transmitted from the outside when the gas circuit breaker 1 is opened / closed.
  • the driving device 9 is required to stably store a large amount of driving energy, have extremely fast responsiveness to a command signal, and more reliable operation.
  • the drive 9 need not be in an arc extinguishing gas.
  • the arc-extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 which will be described later, passes through the pressure accumulation channel 38, which will be described later, and the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41. It is desirable to hold the position of the piston 33 so that the piston 33 of the movable contactor portion 3 does not go backward until the pressure in the compression chamber 36 is sufficiently reduced by being discharged into the arc space between and. .
  • the piston 33 moves backward, the volume of the compression chamber 36 increases, and the pressures of the compression chamber 36 and the pressure accumulation flow path 38 decrease. This is because it is not desirable that the spray pressure on the arc be lowered.
  • the drive device 9 may be provided with a retrograde prevention structure.
  • the fixed contactor portion 2 is a cylindrical member arranged in the closed container 8.
  • the fixed contactor portion 2 has an arc contactor (fixed side) 21, a fixed energization contactor 22, an insulating nozzle 23, and an exhaust tube 24.
  • the arc contactor (fixed side) 21 corresponds to the first arc contactor in the claims. Details of these members will be described later.
  • the lead conductor 7 a is connected to the fixed contact portion 2 via the closed container 8.
  • the fixed contactor portion 2 is fixed and arranged in the closed container 8.
  • the fixed contact portion 2 is electrically connected to the fixed contact portion 4 through the movable contact portion 3 when the gas circuit breaker 1 is in the closed state, and conducts the current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the fixed contact portion 2 is electrically disconnected from the movable contact portion 3 when the gas circuit breaker 1 is in the open state, and cuts off the current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the fixed contactor portion 4 is a cylindrical member arranged in the closed container 8.
  • the fixed contactor portion 4 has an arc contactor (movable side) 41, a cylinder 42, and a support 43.
  • the arc contactor (movable side) 41 corresponds to the second arc contactor in the claims.
  • the arc contactor (movable side) 41 itself does not move. Details of these members will be described later.
  • the lead conductor 7 b is connected to the fixed contact portion 4 via the closed container 8.
  • the fixed contactor portion 4 is fixed and arranged in the closed container 8.
  • the fixed contact portion 4 is electrically connected to the fixed contact portion 2 via the movable contact portion 3 when the gas circuit breaker 1 is in the closed state, and conducts a current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the fixed contactor portion 4 electrically disconnects the fixed contactor portion 2 and the movable contactor portion 3 from each other, and thus interrupts the current between the lead conductors 7a and 7b. .
  • the movable contact portion 3 is a cylindrical member arranged inside the closed container 8.
  • the movable contactor section 3 has a trigger electrode 31, a movable energization contactor 32, a piston 33, a piston support 33 a, and an insulating rod 37. Details of these members will be described later.
  • the movable contactor portion 3 is arranged so as to be capable of reciprocating between the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4.
  • the movable contact portion 3 is mechanically connected to a drive device 9 arranged outside the gas circuit breaker 1.
  • the drive device 9 drives the movable contactor portion 3 to interrupt and conduct the current flowing through the lead conductors 7a and 7b.
  • the movable contactor portion 3 electrically connects the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 when the gas circuit breaker 1 is in the closed state, and conducts a current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the movable contactor portion 3 is electrically disconnected from the fixed contactor portion 2 when the gas circuit breaker 1 is in the open state, and interrupts the current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the movable contactor portion 3 compresses the arc-extinguishing gas accumulated in the cylinder 42 by the piston 33, ejects it through the insulating nozzle 23, and is generated between the fixed contactor portion 2 and the movable contactor portion 3.
  • the arc current is cut off by extinguishing the generated arc.
  • the fixed contact portion 2, the movable contact portion 3, the fixed contact portion 4, and the closed container 8 are cylindrical members that draw concentric circles, have a common central axis, and are arranged on the same axis.
  • the direction of the fixed contact portion 2 side will be referred to as the open end direction
  • the direction of the opposite fixed contact portion 4 side will be referred to as the drive device direction.
  • the fixed contactor portion 2 includes an arc contactor (fixed side) 21, a fixed energizing contactor 22, an insulating nozzle 23, and an exhaust pipe 24.
  • the arc contactor (fixed side) 21 corresponds to the first arc contactor in the claims. Also in the text, the arc contactor (fixed side) 21 may be referred to as a first arc contactor.
  • the fixed energization contact 22 is a ring-shaped electrode arranged on the end face of the fixed contact 2 in the direction of the driving device.
  • the fixed current-carrying contact 22 is formed by a metal conductor formed into a ring shape that swells toward the inner diameter side by cutting or the like.
  • the metal constituting the fixed current-carrying contact 22 is preferably aluminum because of its electrical conductivity, lightness, strength, and workability, but may be copper, for example.
  • the fixed energizing contact 22 has an inner diameter with a certain clearance that is slidable with the outer diameter of the movable energizing contact 32 of the movable contact portion 3.
  • the fixed energization contact 22 is arranged at the end of the exhaust pipe 24 made of a cylindrical conductor metal in the drive device direction.
  • the outlet conductor 7 a is connected to the exhaust pipe 24 via the closed container 8.
  • the exhaust stack 24 is fixed to the closed container 8 via an insulating member.
  • the movable energization contact 32 of the movable contactor 3 is inserted into the fixed energization contact 22.
  • the fixed energization contact 22 comes into contact with the movable energization contact 32, and electrically connects the fixed contact portion 2 and the movable contact portion 3.
  • the fixed energizing contact 22 supplies a rated current when energized.
  • the fixed energization contact 22 is physically separated from the movable energization contact 32 of the movable contactor 3, and the fixed contactor 2 and the movable contactor 3 are electrically separated from each other. Cut off.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is a cylindrical electrode arranged along the central axis of the cylinder of the fixed contactor portion 2 and at the end of the fixed contactor portion 2 in the drive device direction.
  • the arc contact (fixed side) 21 is composed of a metal conductor formed in a cylindrical shape having a rounded end in the drive device direction and having a smaller diameter than the fixed current-carrying contact 22.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is made of a metal or the like containing 10% to 40% of copper and 90% to 60% of tungsten.
  • the arc contactor (fixed side) 21 contacts the outer diameter portion of the trigger electrode 31 of the movable contactor 3 when the gas circuit breaker 1 is closed.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is integrally fixed to the fixed contactor portion 2 by a support member provided on the inner wall surface of the exhaust pipe 24 that forms the outer periphery of the fixed contactor portion 2.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is arranged in the arc extinguishing gas and ignites the arc generated in the arc extinguishing gas.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is fixed and does not contribute to the weight of the movable part that the drive device 9 should drive. Therefore, the heat capacity and the surface area can be increased, and as a result, the durability of the arc contactor (fixed side) 21 can be improved.
  • the durability of the arc contactor (fixed side) 21, the durability of the arc contactor (movable side) 41, and the durability of the trigger electrode 31 have the following relationships.
  • Arc contactor 21 collides with a high-temperature arc-extinguishing gas flow after acceleration. Therefore, the arc contactor (fixed side) 21 is more easily worn than the arc contactor (movable side) 41.
  • the trigger electrode 31, which is a movable portion be made lighter than the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41.
  • a high temperature arc is ignited as described later. It is only for a certain period until the arc is commutated to the arc contactor (movable side) 41, and the degree of wear is limited as compared with the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41. Because it is the target.
  • the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 are arranged so as to be separated from the arc contactor (movable side) 41 by a distance that ensures insulation after the arc is extinguished. Since the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 are fixed and not movable, they can be made large. Therefore, the electric field in the space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 has a more even distribution (a distribution with less electric field concentration) than the conventional one, and the arc contactor (fixed side) 21. The distance between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor 41 can be shortened as compared with the related art.
  • the flow rate and flow velocity of the arc-extinguishing gas blown to the arc can be regulated by the distance between the insulating nozzle 23 and the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41.
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the insulating nozzle 23 is larger than the distance between the arc contact (movable side) 41 and the insulating nozzle 23, the arc-extinguishing gas blown to the arc is swift. It is desirable that it is easily exhausted toward the open end.
  • the trigger electrode 31 of the movable contactor 3 is inserted into the arc contactor (fixed side) 21 when the gas circuit breaker 1 is closed.
  • the arc contactor (fixed side) 21 contacts the trigger electrode 31 of the movable contactor portion 3 and electrically connects the fixed contactor portion 2 and the movable contactor portion 3.
  • the arc contactor (fixed side) 21 serves as a conductor forming a part of a current circuit for electrically connecting the lead conductors 7a and 7b.
  • the arc contactor (fixed side) 21 is separated from the trigger electrode 31 of the movable contactor portion 3 and is generated between the fixed contactor portion 2 and the movable contactor portion 3. I fire the arc.
  • the arc contactor (fixed side) 21 constitutes a pair of electrodes arranged so as to face the trigger electrode 31, and is one of the electrodes contacting the arc when the gas circuit breaker 1 is in the open circuit state.
  • the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 are separated from each other prior to the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31, and the energized current is diverted to the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 side. Since they are separated from each other, no arc is generated between the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the arc contactor (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 are separated later than the fixed energizing contactor 22 and the movable energizing contactor 32 in time, the arc is always the arc contactor (fixed side) 21 and the trigger electrode. It is configured to roll during 31. This reduces the deterioration of the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 due to the arc.
  • the movable contactor portion 3 is driven by the drive device 9 and drives between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 from the open end direction. Move toward the device. Along with this, the trigger electrode 31 also moves between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 from the open end direction toward the drive device. Before the trigger electrode 31 separates from the arc contactor (fixed side) 21, the stationary energization contact 22 and the movable energization contact 32 separate. This is to prevent an arc from occurring between the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 and the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 become substantially equal, the arc contacts the trigger electrode 31. Transferred to the child (movable side) 41. The arc is extinguished when the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 and the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 become substantially equal. Until a certain point, the arc is generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21. At this time, the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 form a pair of electrodes arranged to face each other, and ignite the arc.
  • first half of current interruption From the time when the trigger electrode 31 starts to separate from the arc contactor (fixed side) 21, the separation distance between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41, and the arc contactor (fixed side). The time until the separation distance between 21 and the trigger electrode 31 becomes equal may be referred to as "first half of current interruption".
  • the arc is extinguished when the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 becomes equal to the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31.
  • the time until is sometimes called the "second half of the time when the current is cut off.”
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 is larger than the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 in the drive device direction. Move in the direction.
  • the trigger electrode 31 is separated from the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and deterioration of the trigger electrode 31 is reduced.
  • the trigger electrode 31 further moves toward the drive device.
  • the arc-extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 constituted by the piston 33 and the cylinder 42 is ejected through the pressure accumulating flow path 38 and the insulating nozzle 23, and the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact are made.
  • the arc between the child (movable side) 41 is extinguished.
  • the tip of the arc contactor (fixed side) 21 may be divided in the circumferential direction to form a finger-shaped electrode.
  • the arc contactor (fixed side) 21 has flexibility, and the inner diameter of the opening edge of the arc contactor (fixed side) 21 is slightly smaller than the outer diameter of the trigger electrode 31 and is narrowed.
  • the insulating nozzle 23 is a cylindrical rectifying member having a throat portion 23a that regulates the flow velocity balance of the arc extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36.
  • the insulating nozzle 23 is made of a heat-resistant insulator such as PTFE (polytetrafluoroethylene) resin.
  • the insulating nozzle 23 is integrally fixed to the fixed contact portion 2, and the insulating nozzle 23 is arranged so that the axis forming the cylinder of the insulating nozzle 23 is on the cylindrical axis of the arc contact (fixed side) 21.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42 described later.
  • the insulating nozzle 23 has a step 231 on the outer circumference of the end portion in the drive device direction, and is fitted to the step 521 provided on the inner circumference of the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the step 231 corresponds to the first step in the claims, and the step 521 corresponds to the second step in the claims.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42 via the O-ring 53.
  • the O-ring 53 ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 forming the cylinder 42.
  • the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52, and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably thinly formed in order to reduce the pressure drop of the arc-extinguishing gas compressed to be sprayed on the arc.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably formed to have a thickness of about 15 mm or less.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are formed thick, the deformation of the insulating nozzle 23 due to the high-pressure arc-quenching gas having a high temperature is reduced. However, the pressure of the arc-extinguishing gas boosted in the compression chamber 36 drops when flowing into the pressure accumulation flow path 38.
  • the outer circumference of the step 231 of the insulating nozzle 23 is fitted to the inner circumference of the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 so that the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the joint portion of the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 may be formed thin. This ensures the pressure of the arc extinguishing gas when flowing from the compression chamber 36 into the pressure accumulating flow path 38.
  • the trigger electrode 31 is joined to the movable energizing contactor 32 that constitutes a main contact that does not ignite the arc generated when the current is cut off. It is supported and joined to the inner wall 52 forming the cylinder 42 at a position separated from the arc.
  • the insulating nozzle 23 is supported and joined to the inner wall 52 of the cylinder 42 at a position separated from the arc generated by the movable energizing contact 32 in the drive device direction.
  • the insulating nozzle 23 is arranged so as to surround the trigger electrode 31 when the gas circuit breaker 1 is in the closed state.
  • the insulating nozzle 23 has such a shape that a conical space is formed inside when extending from the open end direction toward the drive device.
  • the insulating nozzle 23 extends along the axis from the arc contactor (fixed side) 21 to the arc contactor (movable side) 41 side, and is located between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41. It has a throat portion 23a having a small diameter.
  • the arc-extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 is guided to the arc space by the insulating nozzle 23.
  • the arc-extinguishing gas is concentrated in the arc space by the throat portion 23a of the insulating nozzle 23, and the flow velocity of the arc-extinguishing gas is increased in the flow passage enlarged by the throat portion 23a.
  • the arc-extinguishing gas in the compression chamber 36 constituted by the piston 33 of the movable contactor 3 and the cylinder 42 of the fixed contactor 4 is pressurized.
  • the outer circumference of the arc contactor (movable side) 41 and the inner circumference of the inner wall 52 of the cylinder 42 form a pressure accumulating flow path 38 that is a flow path of the boosted arc extinguishing gas.
  • the arc-extinguishing gas in the compression chamber 36 passes through the pressure accumulating flow path 38 and the arc contact (fixed side). It is blown into the arc space between 21 and the arc contactor (movable side) 41.
  • the arc-extinguishing gas heated to a high temperature by being blown into the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 is cooled by passing through the exhaust pipe 24 of the fixed contactor section 2. After recovering the insulating property, the air is exhausted into the closed container 8.
  • the heat energy generated by arc discharge is removed by arc extinguishing gas.
  • the arc-extinguishing gas contains heat energy due to arc discharge and becomes high temperature and high pressure.
  • the arc extinguishing gas that has become high temperature and high pressure is discharged from the exhaust ports 24a and 24b of the exhaust stack 24, and the thermal energy of these is removed from the electrode region.
  • the insulating nozzle 23 intensively guides the arc-extinguishing gas boosted by the throat portion 23a to the arc space. Further, the insulating nozzle 23 accelerates the arc-extinguishing gas in the enlarged portion from the throat portion 23a, and enhances the exhaustability of thermal energy. Further, the insulating nozzle 23 defines an exhaust flow path for the arc extinguishing gas whose temperature has been raised by the arc, and suppresses, for example, dielectric breakdown between the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the insulating nozzle 23 the spread of the arc is suppressed by the throat portion 23a, and the minimum diameter of the arc is defined in the throat portion 23a. Further, the insulating nozzle 23 appropriately controls the flow rate and flow velocity of the arc extinguishing gas by the throat portion 23a.
  • the arc-extinguishing gas is efficiently blown to the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and the thermal energy is efficiently removed. Is extinguished. As a result, the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are electrically disconnected.
  • the insulating nozzle 23 was often provided in the movable contact portion 3 together with the movable energizing contact 32.
  • the movable contactor portion 3 is movable, it is desirable to reduce the weight. Therefore, it is desirable that the insulating nozzle 23 be provided on the stationary contact portion 2 that does not move.
  • the insulating nozzle 23 may be provided in the movable contactor section 3.
  • the insulating nozzle 23 may be installed in either the fixed contact portion 2 or the movable contact portion 3, but the movable contact portion 3 vibrates due to movement. Therefore, when the fixed contactor 2 is installed, the deterioration of electrical performance due to vibration can be suppressed more than when the movable contactor 3 is installed.
  • the insulating nozzle 23 is preferably installed in the fixed contact portion 2 because it can suppress the arc-extinguishing gas having low insulation and high temperature from flowing into the fixed energizing contact 22.
  • the inner wall 52 of the cylinder 42 supports the insulating nozzle 23. By being supported by the inner wall 52 of the cylinder 42, a separation distance between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is secured. It is desirable that the clearance distance between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is larger than the clearance distance at the time of contact between the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31.
  • the maximum deviation width of the trigger electrode 31 from the central axis can be limited by the inner diameter of the arc contactor (movable side) 41, and the contact between the trigger electrode 31 and the insulating nozzle 23 can be prevented. be able to. Further, by limiting the clearance distance between the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31, it is possible to suppress the amount of leak of the arc-extinguishing gas from the pressure accumulation flow path 38.
  • the shape of the insulating nozzle 23 is such that the flow passage cross-sectional area of the arc-extinguishing gas passage formed by the arc contactor (fixed side) 21 and the insulating nozzle 23 widens toward the open end. Is desirable.
  • the insulating nozzle 23 controls the flow of the arc-extinguishing gas ejected through the compression chamber 36 and the pressure accumulating chamber 38 so that the arc can be cooled efficiently. Since the pressure in the insulating nozzle 23 becomes a downstream pressure when the arc extinguishing gas is ejected, it is desirable that the pressure is always kept low.
  • the insulating nozzle 23 not only creates a flow of arc-extinguishing gas parallel to the axis from the drive device direction to the open end direction, but also creates a flow of arc-extinguishing gas across the arc. This flow effectively cools the arc. Since the arc-extinguishing gas that has been blown to the arc and has a high temperature has a low insulating property, it is desirable that the gas be discharged without coming into contact with the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the O-ring 53 is a member that ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the O-ring 53 is a ring-shaped member made of an insulating rubber material such as EPDM (ethylene propylene diene rubber) and NBR (nitrile rubber).
  • EPDM ethylene propylene diene rubber
  • NBR nitrile rubber
  • the O-ring 53 is preferably composed of a member that maintains elasticity over time even at high temperatures.
  • the O-ring 53 is arranged on the outer periphery of the step 231 of the insulating nozzle 23.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 that constitutes the cylinder 42 via an O-ring 53.
  • the O-ring 53 ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 that constitutes the cylinder 42.
  • the exhaust pipe 24 is a cylindrical member made of carved conductor metal.
  • An arc contactor (fixed side) 21 and a fixed energization contactor 22 are arranged at the end of the exhaust pipe 24 in the drive device direction with the axes of the cylinders aligned.
  • the exhaust stack 24 has exhaust ports 24a and 24b for discharging the arc-extinguishing gas having a high temperature.
  • the exhaust stack 24 may be integrally formed with the arc contactor (fixed side) 21 and the fixed energization contactor 22.
  • the lead-out conductor 7a is connected to the exhaust stack 24 via the closed container 8.
  • the exhaust stack 24 serves as a flow path for the arc extinguishing gas, and seals the arc extinguishing gas heated to a high temperature by the arc from the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the trigger electrode 31. Lead to container 8.
  • the arc-extinguishing gas in the compression chamber 36 which is constituted by the piston 33 of the movable contactor 3 and the cylinder 42 of the fixed contactor 4, is increased in pressure and the arc contactor (fixed It is blown into the arc space between the side 21 and the arc contactor (movable side) 41.
  • the arc-extinguishing gas which has been heated to a high temperature by being blown to the arc is finally discharged into the closed container 8 through the exhaust ports 24a and 24b of the exhaust stack 24.
  • the fixed contactor portion 4 has an arc contactor (movable side) 41, a cylinder 42, and a support 43.
  • the arc contactor (movable side) 41 corresponds to the second arc contactor in the claims. Also in the text, the arc contactor (movable side) 41 may be referred to as a second arc contactor.
  • the arc contactor (movable side) 41 is a cylindrical electrode arranged along the central axis of the cylinder of the fixed contactor portion 4 and at the end of the fixed contactor portion 4 in the open end direction.
  • the arc contactor (movable side) 41 has a rounded end portion in the direction of the open end, and is formed of a metal conductor formed in a cylindrical shape having substantially the same diameter as the fixed energization contactor 22.
  • the arc contactor (movable side) 41 is made of a metal or the like containing 10% to 40% of copper and 90% to 60% of tungsten.
  • the outer circumference of the arc contactor (movable side) 41 and the inner circumference of the inner wall 52 of the cylinder 42 constitute a pressure accumulation flow path 38 that serves as a flow path for the boosted arc extinguishing gas.
  • the arc-extinguishing gas in the compression chamber 36 passes through the pressure accumulating flow path 38 and the arc contact (fixed side). It is blown into the arc space between 21 and the arc contactor (movable side) 41.
  • the arc contactor (movable side) 41 is fixed by an insulating support member via a support 43 forming the outer circumference of the fixed contactor portion 4.
  • the arc contactor (movable side) 41 is fixed to the support 43 and does not move. Therefore, the arc contactor (movable side) 41 is not included in the weight of the movable portion driven by the drive device 9. Therefore, the heat capacity and the surface area can be improved without increasing the driving force of the driving device 9, and the durability of the arc contactor (movable side) 41 can be improved.
  • the arc contactor (movable side) 41 is arranged so as to be separated from the arc contactor (fixed side) 21 at a distance where insulation can be secured after the arc is extinguished. Since the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are fixed and not movable, the surface area can be increased without increasing the driving force of the drive device 9. For this reason, the electric field distribution between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 can be made closer to an even electric field, and the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side). The distance between the (side) 21 can be shortened as compared with the prior art.
  • the flow rate of the arc extinguishing gas blown to the arc can be regulated by the distance between the insulating nozzle 23 and the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41.
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the insulating nozzle 23 is preferably larger than the distance between the arc contact (movable side) 41 and the insulating nozzle 23.
  • the fixed contact portion 4 and the movable contact portion 3 are configured to be always in the same potential and conductive state via a sliding contact or the like.
  • the trigger electrode 31 of the movable contactor portion 3 is inserted into the arc contactor (fixed side) 21, so that the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 2 are inserted through the movable contactor portion 3.
  • the part 4 is electrically conducted.
  • the arc contactor (movable side) 41 becomes a conductor forming a part of an electric circuit for electrically connecting the lead conductors 7a and 7b.
  • the trigger electrode 31 of the movable contactor 3 is separated from the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor 2, so that the arc contactor (movable side) 41 is It is electrically disconnected from the arc contactor (fixed side) 21.
  • the trigger electrode 31 of the movable contactor 3 and the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor 2 are mechanically separated from each other, but the generated arc is generated. Are electrically connected to each other. Therefore, in the state where the arc exists, the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are in an electrically conductive state.
  • the movable contactor portion 3 When the gas circuit breaker 1 is in the open circuit state, the movable contactor portion 3 is driven by the drive device 9 and drives between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 from the open end direction. Move toward the device. Along with this, the trigger electrode 31 also moves between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 from the open end direction toward the drive device.
  • the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 are separated. This is to ensure that the arc does not occur between the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32, but reliably between the trigger electrode 31 and the arc contact (fixed side) 21.
  • the arc is extinguished when the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 becomes equal to the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31. Until the time point, the arc is generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21. At this time, the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 form a pair of electrodes arranged to face each other and bear the arc.
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 is larger than the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 in the drive device direction. Move in the direction.
  • the trigger electrode 31 is separated from the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and deterioration of the trigger electrode 31 is reduced.
  • the trigger electrode 31 further moves toward the drive device. At this time, the arc-extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 is ejected through the pressure accumulating flow path 38, the arc contactor (movable side) 41 and the insulating nozzle 23, and the arc contactor (fixed side) 21. The arc between the arc contacts (movable side) 41 is extinguished.
  • the arc is transferred from the trigger electrode 31 to the arc contactor (movable side) 41 when the drive device 9 moves the trigger electrode 31 toward the drive device.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are electrically connected by the arc, but become an open circuit state when the arc is extinguished by the arc extinguishing gas.
  • the gas circuit breaker 1 when the gas circuit breaker 1 is opened, it is desirable to reduce the deterioration of the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 due to an arc.
  • the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 are separated from each other, but in order to prevent an arc from being generated between the stationary energizing contact 22 and the moving energizing contact 32, an arc contact (fixed side) 21, a trigger electrode 31 and arc contactor (movable side) 41 bear the arc.
  • the trigger electrode 31 and the arc contactor (fixed side) 21 are kept in contact with each other while maintaining a sufficiently high electrical conductivity until the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32 are separated from each other, and the electrically conductive state is good.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31 are separated from each other, and the pressure in the compression chamber 36 is increased by the piston 33 and the cylinder 42.
  • the arc extinguishing gas is blown to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 via the pressure accumulating flow path 38.
  • the tip of the arc contactor (movable side) 41 may be divided in the circumferential direction to form a finger-shaped electrode.
  • the arc contactor (movable side) 41 is flexible, and the inner diameter of the opening edge of the arc contactor (movable side) 41 is slightly smaller than the outer diameter of the trigger electrode 31 so as to be narrowed.
  • the cylinder 42 is a tubular member made of a metal conductor and having a bottom portion at one end and an opening portion at the other end.
  • the cylinder 42 has a cylindrical inner wall 52 inside and forms a donut-shaped space.
  • the cylinder 42 has an outer wall 51 forming an outer peripheral portion.
  • the inner wall 52 and the outer wall 51 are configured to draw a concentric circle with the arc contactor (movable side) 41.
  • the cylinder 42 forms a donut-shaped space partitioned by the outer wall 51 and the inner wall 52.
  • the outer wall 51 of the cylinder 42 has an inner diameter that is slidable with the outer diameter of the piston 33 of the movable contact portion 3. Further, the inner wall 52 of the cylinder 42 has a donut-shaped hole diameter of the piston 33 and a slidable outer diameter.
  • the inner wall 52 of the cylinder 42 has a step 521 on the inner circumference of the end in the open end direction, and fits with the step 231 provided on the outer circumference of the end of the insulating nozzle 23 in the drive device direction.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the step 231 corresponds to the first step in the claims
  • the step 521 corresponds to the second step in the claims.
  • the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 supports the step 231 of the insulating nozzle 23 via the O-ring 53.
  • the O-ring 53 ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 that constitutes the cylinder 42.
  • the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52, and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably thinly formed in order to reduce the pressure drop of the arc-extinguishing gas compressed to be sprayed on the arc.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably formed to have a thickness of about 15 mm or less.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are formed thick, the deformation of the insulating nozzle 23 due to the high-pressure arc-quenching gas having a high temperature is reduced. However, the pressure of the arc-extinguishing gas boosted in the compression chamber 36 drops when flowing into the pressure accumulation flow path 38.
  • the outer circumference of the step 231 of the insulating nozzle 23 is fitted to the inner circumference of the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 so that the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the joint portion of the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 may be formed thin. This ensures the pressure of the arc extinguishing gas when flowing from the compression chamber 36 into the pressure accumulating flow path 38.
  • the insulating nozzle 23 is supported and joined to the inner wall 52 of the cylinder 42 at a position separated from the arc generated by the movable energizing contact 32 in the drive device direction.
  • the insulating nozzle 23 is supported and joined to the inner wall 52 forming the cylinder 42 at a position separated from the arc generated by the electrostatic shield 61 in the drive device direction.
  • the cylinder 42 is arranged on the fixed contactor portion 4 so that the bottom portion thereof faces the drive device and the opening portion thereof faces the open end.
  • the cylinder 42 is arranged in arc extinguishing gas.
  • the cylinder 42 has an insertion hole 42a at the bottom thereof, into which a piston support 33a that supports the piston 33 of the movable contactor 3 is inserted.
  • the piston 33 is inserted into the cylinder 42, and the cylinder 42 and the piston 33 form a compression chamber 36 for pressurizing the arc-extinguishing gas.
  • the cylinder 42 and the piston 33 compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 when the gas circuit breaker 1 is opened.
  • the cylinder 42 and the piston 33 ensure the airtightness of the compression chamber 36. As a result, the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 is pressurized.
  • a through hole 42b is provided in the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the through hole 42b connects the compression chamber 36 and the pressure accumulation flow path 38 with each other.
  • the arc extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 is guided to the arc space through the pressure accumulating flow path 38 and the insulating nozzle 23 when the sealing of the arc contactor (movable side) 41 by the trigger electrode 31 is released.
  • a check valve 42e may be provided to prevent the arc extinguishing gas from flowing in.
  • the cylinder 42 cooperates with the piston 33 to compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31 are separated from each other, and the pressure in the compression chamber 36 is increased by the piston 33 and the cylinder 42.
  • the arc extinguishing gas is blown to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 via the pressure accumulating flow path 38.
  • the cylinder 42 cooperates with the piston 33 to compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36. Therefore, the cylinder 42 and the piston 33 are in a sealed state when the arc-extinguishing gas is compressed, and prevent pressure leak.
  • the piston 33, the trigger electrode 31, and the movable energizing contact 32 may go backward.
  • a hole provided with a pressure valve may be provided at the bottom of the cylinder 42, and the pressure may be released by appropriately opening and closing.
  • the check valve 42e it is possible to suppress the backward movement of the piston 33, the trigger electrode 31, and the movable energization contact 32.
  • the cylinder 42 has an intake hole 42c at the bottom and an intake valve 42d arranged in the intake hole 42c.
  • the drive device 9 moves the movable contactor portion 3 from the drive device direction to the open end direction.
  • the piston 33 also moves from the drive device direction toward the open end.
  • the compression chamber 36 formed by the piston 33 and the cylinder 42 is expanded, and the pressure in the compression chamber 36 is reduced.
  • the arc extinguishing gas in the hermetic container 8 is sucked into the compression chamber 36 through the suction hole 42c and the suction valve 42d due to the decrease in the pressure in the compression chamber 36. Since the arc extinguishing gas that is taken in is sufficiently far from the arc space where the temperature becomes high, the arc extinguishing gas having a low temperature is filled in the compression chamber 36.
  • the support 43 is a cylindrical conductor with one end surface having a bottom, and the bottom end surface is arranged in the drive device direction.
  • the lead conductor 7b is connected to the support 43 through the closed container 8.
  • the support 43 is fixed to the closed container 8 by an insulating member.
  • the support 43 supports the arc contactor (movable side) 41 and the cylinder 42.
  • the movable contact unit 3 has a trigger electrode 31, a movable energization contact 32, a piston 33, and an insulating rod 37.
  • the movable contactor has a nozzle, a cylinder, and an arc electrode, which is a large scale, but the present embodiment can realize a significant weight reduction.
  • the trigger electrode 31 and the piston 33 do not necessarily need to be integrated and operate simultaneously, but when they are integrated, the structure can be simplified. In some cases, the structure in which the trigger electrode 31 is moved faster than the piston 33 is advantageous in the breaking performance.
  • the movable energizing contact 32 is a cylindrical electrode arranged along the central axis of the cylinder of the movable contact unit 3 and at the end of the movable contact unit 3 in the open end direction.
  • the movable energizing contact 32 is composed of a cylindrical metal conductor whose end portion in the open end direction is rounded.
  • the metal composing the movable energizing contact 32 is preferably aluminum, which is highly conductive and lightweight, but may be copper. Since the movable energizing contact 32 is movable, it is desirable that the movable energization contactor 32 is configured to be lightweight.
  • the movable energizing contact 32 has an outer diameter that allows it to contact and slide with the inner diameter portion of the fixed energizing contact 22 of the fixed contact portion 2.
  • the movable energizing contact 32 is arranged on the surface of the piston 33 in the direction of the open end.
  • the movable energizing contact 32 When the gas circuit breaker 1 is closed, the movable energizing contact 32 is inserted into the fixed energizing contact 22 of the fixed contact portion 2. As a result, the movable current-carrying contact 32 comes into contact with the fixed current-carrying contact 22 to electrically connect the movable contactor 3 and the fixed contactor 2.
  • the movable energizing contact 32 has the ability to flow a rated current when energized.
  • the movable energizing contact 32 is physically separated from the fixed energizing contact 22 of the fixed contactor 2, and the moving contactor 3 and the fixed contactor 2 are electrically separated from each other. Shut off.
  • the movable energizing contact 32 is integrally formed with a piston 33 made of a conductor.
  • the piston 33 is inserted into the cylinder 42 of the fixed contact portion 4 and comes into contact therewith, so that the movable contact portion 3 and the fixed contact portion 4 are electrically conducted. Since the piston 33 slides in the cylinder 42 of the fixed contactor portion 4, the movable contactor portion 3 and the fixed contactor portion 4 are electrically connected to each other regardless of whether the gas circuit breaker 1 is closed or opened. Becomes
  • the trigger electrode 31 is a rod-shaped electrode arranged along the central axis of the cylinder of the movable contactor 3 and at the end of the movable contactor 3 in the direction of the open end.
  • the trigger electrode 31 is composed of a metal conductor formed into a solid columnar shape with one end rounded by cutting or the like. At least the tip of the trigger electrode 31 is composed of a metal containing 10% to 40% of copper and 90% to 60% of tungsten.
  • the trigger electrode 31 has an outer diameter capable of contacting and sliding with the inner diameter of the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor portion 2.
  • the trigger electrode 31 is arranged further inside the arc contactor (movable side) 41.
  • the trigger electrode 31 is arranged inside the arc contactor (movable side) 41 so that durability, weight, and surface area in consideration of heat capacity are advantageous.
  • the trigger electrode 31 is connected to the insulating rod 37 together with the piston 33, and when the insulating rod 37 is driven by the drive device 9, the trigger electrode 31 reciprocates between the fixed contact portion 2 and the fixed contact portion 4.
  • the trigger electrode 31 is movable relative to the arc contact (fixed side) 21.
  • the trigger electrode 31 is arranged in the arc extinguishing gas and bears the arc discharge generated in the arc extinguishing gas.
  • the gas circuit breaker 1 is required to quickly interrupt the current when it is in the open state.
  • the trigger electrode 31 In order to move the movable contact portion 3 at high speed, it is desirable that the trigger electrode 31 also be made lightweight. However, if the weight of the trigger electrode 31 is reduced, the durability of the trigger electrode 31 against an arc will be insufficient.
  • the time when the trigger electrode 31 bears the arc is about 5 to 10 ms at the initial stage when the trigger electrode 31 starts moving. In the latter half of the time when the trigger electrode 31 moves, the stress due to the heat received by the trigger electrode 31 increases at an accelerating rate, but the arc is transferred to the arc contactor (movable side) 41. Therefore, the durability of the trigger electrode 31 against an arc does not matter even if the weight is reduced.
  • the durability of the arc contactor (fixed side) 21, the durability of the arc contactor (movable side) 41, and the durability of the trigger electrode 31 have the following relationships. Durability of arc contactor (fixed side) 21 ⁇ Durability of arc contactor (movable side) 41 ⁇ Durability of trigger electrode 31
  • the arc-quenching gas flow having a high temperature collides with the arc contactor 21 after acceleration. Therefore, the arc contactor (fixed side) 21 is more easily worn than the arc contactor (movable side) 41.
  • the trigger electrode 31, which is a movable portion be made lighter than the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41, and at the same time, it is the arc that ignites a high temperature arc. It is only for a certain period until the arc is transferred to the contactor (movable side) 41, and the degree of wear of the trigger electrode 31 is limited as compared with the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41. That's why.
  • the trigger electrode 31 can be made lightweight. By making the trigger electrode 31 lightweight, when the drive device 9 having the same driving force is used, the gas circuit breaker 1 can be closed more quickly and the breaking performance can be improved. Further, when the trigger electrode 31 is driven at the same speed, the driving force of the driving device 9 can be reduced, and as a result, the driving device 9 can be reduced in weight and size.
  • the arc contactor (movable side) 41 is a fixed part that does not move, the disadvantage that the weight is large is small and can be made thick. As a result, the arc contactor (movable side) 41 can have higher durability than the trigger electrode 31.
  • the trigger electrode 31 When the gas circuit breaker 1 is closed, the trigger electrode 31 is inserted into the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor section 2. As a result, the trigger electrode 31 comes into contact with the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor section 2 and the arc contactor (movable side) 41 of the fixed contactor section 4, and the fixed contactor section 2 and the movable contactor section. 3.
  • the fixed contact portion 4 is electrically conducted.
  • the trigger electrode 31 serves as a conductor forming a part of a current circuit for electrically connecting the lead conductors 7a and 7b.
  • the trigger electrode 31 separates from the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor portion 2. As a result, the trigger electrode 31 bears the arc generated between the movable contact portion 3 and the fixed contact portion 2.
  • the movable current-carrying contactor 32 and the fixed current-carrying contactor 22 of the fixed contactor portion 2 are separated from each other prior to the arc contactor (fixed side) 21 and the trigger electrode 31, and a current is supplied to the arc contactor (fixed side) 21 and the trigger electrode. Since it separates after commutating to 31, the arc does not occur between the movable energizing contact 32 and the fixed energizing contact 22.
  • the trigger electrode 31 constitutes a pair of electrodes arranged so as to face the arc contactor (fixed side) 21, and serves as one of the electrodes that come into contact with the arc when the gas circuit breaker 1 is in the open circuit state.
  • the arc generated when the gas circuit breaker 1 is open is concentrated between the trigger electrode 31 and the arc contactor (fixed side) 21.
  • the generation of an arc between the movable energization contact 32 and the fixed energization contact 22 is avoided, and the deterioration of the movable energization contact 32 and the fixed energization contact 22 is reduced.
  • the movable contactor portion 3 is driven by the drive device 9 and drives between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 from the open end direction. Move toward the device. Along with this, the trigger electrode 31 also moves between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 from the open end direction toward the drive device. Before the trigger electrode 31 separates from the arc contactor (fixed side) 21, the stationary energization contact 22 and the movable energization contact 32 separate. This is to prevent an arc from occurring between the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 is larger than the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 in the drive device direction. Move in the direction.
  • the trigger electrode 31 is separated from the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and deterioration of the trigger electrode 31 is reduced.
  • the trigger electrode 31 further moves toward the drive device.
  • the arc-extinguishing gas whose pressure is increased in the compression chamber 36 constituted by the piston 33 and the cylinder 42 is ejected through the pressure accumulating flow path 38 and the insulating nozzle 23, and the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact are made.
  • the arc between the child (movable side) 41 is extinguished.
  • the cylinder 42 cooperates with the piston 33 to compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36. As a result, the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 is pressurized.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31 are separated from each other, and the pressure in the compression chamber 36 is increased by the piston 33 and the cylinder 42.
  • the arc extinguishing gas is blown to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 via the pressure accumulating flow path 38.
  • the arc between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 is extinguished, and the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are electrically connected. Be shut off. After the arc is extinguished, no arc current flows through the trigger electrode 31.
  • the movement of the trigger electrode 31 with respect to the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 is caused by the insulating rod 37 fixedly supported by the trigger electrode 31 and the piston 33.
  • the insulating rod 37 is driven by the driving device 9.
  • the insulating rod 37 is made of an insulating material.
  • the insulating rod 37 is arranged on the central axes of the trigger electrode 31, the arc contactor (fixed side) 21, and the arc contactor (movable side) 41.
  • the piston 33 is a donut-shaped plate arranged on the end face of the movable contactor portion 3 in the open end direction.
  • the piston 33 has a movable energizing contact 32 on the surface in the open end direction.
  • the piston 33 is composed of a metal conductor formed on a donut-shaped plate by cutting or the like.
  • the piston 33 has an outer diameter slidable with the inner diameter of the outer wall 51 of the cylinder 42 of the fixed contact portion 4.
  • the piston 33 has a donut-shaped hole diameter slidable with the inner wall 52 of the cylinder 42 of the fixed contact portion 4.
  • the piston 33 has a plurality of piston supports 33a connected to the surface facing the drive device.
  • the piston support 33a is a member made of a metal conductor formed in a rod shape.
  • the piston support 33 a fixes the piston 33 to the trigger electrode 31 via the insertion hole 42 a of the cylinder 42.
  • the piston 33 is connected to the insulating rod 37 via the piston support 33 a and the trigger electrode 31.
  • the piston 33 is slidably inserted and arranged in the cylinder 42 of the fixed contact portion 4.
  • the piston 33 and the cylinder 42 form a compression chamber 36 for pressurizing the arc extinguishing gas.
  • the piston 33 is arranged in arc extinguishing gas.
  • the piston 33 is reciprocally moved by the drive device 9 via the insulating rod 37.
  • the reciprocating movement by the drive device 9 is performed when the gas circuit breaker 1 is closed and when it is opened.
  • the piston 33 cooperates with the cylinder 42 to compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36.
  • the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 is pressurized.
  • the pressure accumulation flow path 38 and the compression chamber 36 communicate with each other through a through hole 42b provided in the cylinder 42.
  • a through hole 42b provided in the cylinder 42.
  • a check valve 42e may be provided to prevent the arc extinguishing gas from flowing in.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) are provided. It is suppressed that the pressure of the pressure accumulating flow path 38 for supplying the arc-extinguishing gas to the arc space between the first and second arcs 21 is greatly reduced.
  • the compression chamber 36 and the pressure accumulation flow path 38 formed by the piston 33 and the cylinder 42 are kept in a sealed state when the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 is pressurized, and are isolated from the arc. There is. Since the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 and the pressure accumulating passage 38 is not affected by the heat generated by the arc, the temperature of the arc extinguishing gas is high. Since the low-temperature arc-extinguishing gas is sprayed onto the arc between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, the arc can be extinguished efficiently.
  • the piston 33 receives the arc generated between the trigger electrode 31 or the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 and the pressure of the arc extinguishing gas heated by the arc, This pressure acts as a force to move the entire movable contactor portion 3 toward the drive device. As a result, the output of the driving device 9 can be reduced, and as a result, the driving device 9 can be downsized.
  • the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31 are separated from each other, and the pressure in the compression chamber 36 is increased by the piston 33 and the cylinder 42.
  • the arc extinguishing gas is blown to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 via the pressure accumulating flow path 38.
  • the heat generated by the arc between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 or between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 and the arc extinguishing gas heated by the arc are Simultaneously with the occurrence, the gas is quickly exhausted into the closed container 8 through the exhaust ports 24a and 24b.
  • the insulating rod 37 is a rod-shaped member made of an insulating material.
  • the trigger electrode 31 and the piston 33 are fixed in the direction of the open end of the insulating rod 37.
  • the drive direction of the insulating rod 37 is connected to the drive 9.
  • the insulating rod 37 is arranged on the central axes of the trigger electrode 31, the arc contactor (fixed side) 21, and the arc contactor (movable side) 41.
  • the trigger electrode 31 is erected on the end of the insulating rod 37 in the open end direction.
  • the insulating rod 37 reciprocates the trigger electrode 31 and the piston 33 while maintaining electrical insulation with the drive device 9 and the closed container 8.
  • the reciprocating movement of the insulating rod 37 is performed by the driving device 9.
  • the reciprocating movement by the drive device 9 is performed when the gas circuit breaker 1 is closed and when it is opened.
  • the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 are electrically connected via the movable contactor portion 3 to conduct the current between the lead conductors 7a and 7b.
  • the movable energizing contact 32 of the movable contactor 3 is inserted into the fixed energizing contactor 22 of the fixed contactor 2.
  • the fixed current contact 22 comes into contact with the movable current contact 32, and the fixed contact portion 2 and the movable contact portion 3 are brought into electrical conduction.
  • the trigger electrode 31 of the movable contactor 3 is inserted into the arc contactor (fixed side) 21 of the fixed contactor 2.
  • the arc contactor (fixed side) 21 contacts the trigger electrode 31, and the fixed contactor portion 2 and the movable contactor portion 3 are electrically connected.
  • the piston 33 of the movable contact portion 3 is inserted into the cylinder 42 of the fixed contact portion 4.
  • the piston 33 and the movable energizing contact 32 are integrally formed and electrically connected.
  • the movable energizing contact 32 is electrically connected to the cylinder 42, and the fixed contact portion 4 and the movable contact portion 3 are electrically connected.
  • the fixed contact portion 2 and the fixed contact portion 4 are electrically connected via the movable contact portion 3, and the lead conductors 7a and 7b are electrically connected.
  • the breaking operation to open the gas circuit breaker 1 is performed when switching the gas circuit breaker 1 from the conducting state to the breaking state at the time of breaking the accident current or the load current or switching the power transmission circuit.
  • the drive device 9 When driving the gas circuit breaker 1 from the closed state to the open state, the drive device 9 is driven.
  • the drive device 9 moves the movable contactor portion 3 along the axis in the fixed contactor portion 4 toward the drive device.
  • the movable energizing contact 32 is separated from the fixed energizing contact 22, and the trigger electrode 31 is separated from the arc contact (fixed side) 21.
  • the movable contactor portion 3 is driven by the drive device 9 and moves between the fixed contactor portion 2 and the fixed contactor portion 4 from the open end direction toward the drive device direction.
  • the movable energizing contact 32 is separated from the fixed energizing contact 22 and moves from the open end direction toward the drive device.
  • the trigger electrode 31 also moves between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 from the open end direction toward the drive device. Before the trigger electrode 31 separates from the arc contactor (fixed side) 21, the stationary energization contact 22 and the movable energization contact 32 separate. This is because the current to be interrupted is commutated to the trigger electrode 31 and the arc contactor (fixed side) 21 side, and the arc is prevented from occurring between the fixed energizing contactor 22 and the movable energizing contactor 32.
  • the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the trigger electrode 31 is larger than the distance between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 in the drive device direction. Move in the direction.
  • the trigger electrode 31 is separated from the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and deterioration of the trigger electrode 31 is reduced.
  • the movable contactor portion 3 When the gas circuit breaker 1 is opened, the movable contactor portion 3 is driven by the drive device 9, so that the piston 33 also moves from the open end direction toward the drive device.
  • the piston 33 cooperates with the cylinder 42 to compress the arc extinguishing gas in the compression chamber 36. As a result, the arc extinguishing gas in the compression chamber 36 is pressurized.
  • the trigger electrode 31 is driven by the driving device 9 and further moves toward the driving device. After the pressurization of the arc-extinguishing gas in the compression chamber 36 is completed or has progressed to a certain extent, the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31 are separated from each other, and the pressure in the compression chamber 36 is increased by the piston 33 and the cylinder 42. The arc extinguishing gas is blown to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 via the pressure accumulating flow path 38.
  • the inner wall 52 of the cylinder 42 has a step 521 on the inner circumference of the end in the open end direction, and fits with the step 231 provided on the outer circumference of the end of the insulating nozzle 23 in the drive device direction.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the arc extinguishing gas blown to the arc space between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 is pressurized by the piston 33 and the cylinder 42. Further, the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41 has a high temperature.
  • the insulating nozzle 23 guides the high-temperature high-temperature arc-extinguishing gas into the arc space at a high flow velocity.
  • the insulating nozzle 23 may be deformed. There was a possibility that the inner diameter of the insulating nozzle 23 would expand due to the high-temperature arc-extinguishing gas. If the inner diameter of the insulating nozzle 23 is expanded, the arc-extinguishing gas cannot be guided into the arc space at high speed, and it may not be possible to reliably cut off the arc.
  • the gas circuit breaker extinguishes the arc by boosting the pressure of the arc-extinguishing gas and ejecting this boosted arc-extinguishing gas to the arc. Therefore, it is not desirable that the pressure of the arc-extinguishing gas that has been boosted at the time of jetting into the arc be reduced and the jet speed be slowed.
  • the decrease in pressure of the arc-extinguishing gas that has been boosted is for reducing the flow velocity of the arc-extinguishing gas and making it difficult to reliably extinguish the arc.
  • the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 fits with the step 231 of the insulating nozzle 23, and the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 forming the cylinder 42. .
  • the deformation of the insulating nozzle is reduced, and the breaking performance and electrical insulating performance of the gas circuit breaker 1 are more reliably maintained.
  • the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 supports the step 231 of the insulating nozzle 23 via the O-ring 53.
  • the O-ring 53 ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 that constitutes the cylinder 42.
  • the insulating nozzle 23 is supported and joined to the inner wall 52 of the cylinder 42 at a position separated from the arc generated by the movable energizing contact 32 in the drive device direction.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 forming the cylinder 42 is less likely to be deformed due to contact with the arc, and the breaking performance and the electrical insulating performance of the gas circuit breaker 1 are more reliably maintained.
  • the insulating nozzle 23 is supported and joined to the inner wall 52 forming the cylinder 42 at a position separated from the arc generated by the electrostatic shield 61 in the drive device direction. As a result, the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 forming the cylinder 42 is separated from the portion having the high potential gradient. As a result, the possibility that dielectric breakdown due to a high potential gradient will occur at the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42 is reduced, and the breaking performance and the electrical insulating performance of the gas circuit breaker 1 are more reliably maintained. To be done.
  • the insulating nozzle 23 guides the arc-extinguishing gas that has flown through the pressure accumulating flow path 38 and is ejected from the ejection port to the arc space between the arc contactor (fixed side) 21 and the arc contactor (movable side) 41.
  • the throat portion 23a of the insulating nozzle 23 pressurizes the arc-extinguishing gas and increases the flow velocity of the arc-extinguishing gas blown to the arc in the expanded flow path downstream of the throat portion 23a.
  • the throat portion 23a of the insulating nozzle 23 concentrates the boosted arc-extinguishing gas in the arc space.
  • the insulating nozzle 23 also defines an exhaust flow path for the arc extinguishing gas whose temperature has been raised by the arc.
  • the insulating nozzle 23 limits the spread of the arc by the throat portion 23a and defines the maximum diameter of the arc. Further, the insulating nozzle 23 controls the flow rate of the arc extinguishing gas by the throat portion 23a. As a result, arc extinguishing gas is effectively blown to the arc generated between the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21, and the arc is extinguished. As a result, the arc contactor (movable side) 41 and the arc contactor (fixed side) 21 are electrically disconnected.
  • the insulating nozzle 23 is arranged so as to circulate around the trigger electrode 31, and reduces the decrease in the ejection speed of the arc-extinguishing gas due to the pressure drop at the time of ejection to the arc.
  • the gas circuit breaker 1 extinguishes the arc by boosting the pressure of the arc extinguishing gas and ejecting the boosted arc extinguishing gas into the arc. Therefore, it is not desirable that the pressure of the arc-extinguishing gas that has been boosted at the time of jetting into the arc be reduced and the jet speed be slowed.
  • the decrease in pressure of the arc-extinguishing gas that has been boosted is for reducing the flow velocity of the arc-extinguishing gas and making it difficult to reliably extinguish the arc.
  • the separation distance (clearance) between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is reduced, the pressure drop due to the leakage of the boosted arc-extinguishing gas is reduced.
  • the separation distance (clearance) between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is made too small, the metal, the insulator, and the arc extinguishing gas come into contact with each other at the throat portion 23a of the insulating nozzle 23, and the electric field strength becomes extremely high. Triple junction occurs.
  • the clearance distance between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is larger than the clearance distance between the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31.
  • the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 fits with the step 231 of the insulating nozzle 23, and the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 forming the cylinder 42. .
  • Deformation of the insulating nozzle 23 is reduced, and the opening diameter of the throat portion 23a is maintained at an appropriate diameter, thereby reducing the decrease in the ejection speed of the arc-extinguishing gas due to the pressure drop during ejection to the arc. be able to.
  • the insulating nozzle 23 was often provided in the movable contact portion 3 together with the movable energizing contact 32.
  • the movable contactor portion 3 is movable, it is desirable to reduce the weight. Therefore, it is desirable that the insulating nozzle 23 be provided on the stationary contact portion 2 that does not move.
  • the insulating nozzle 23 may be provided in the movable contactor section 3.
  • the insulating nozzle 23 may be installed in either the fixed contact portion 2 or the movable contact portion 3, but the movable contact portion 3 is subject to vibration and impact due to movement. For this reason, when the insulating nozzle 23 is installed in the fixed contact portion 2, deterioration of electrical performance due to vibration and damage to the insulating nozzle 23 due to mechanical impact are suppressed as compared with the case where the insulating nozzle 23 is installed in the movable contact portion 3. can do.
  • the insulating nozzle 23 is preferably installed in the fixed contact portion 2 because it can suppress the arc-extinguishing gas having low insulation and high temperature from flowing into the fixed energizing contact 22. It is desirable that the clearance distance between the insulating nozzle 23 and the trigger electrode 31 is larger than the clearance distance at the time of contact between the arc contactor (movable side) 41 and the trigger electrode 31.
  • the step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42 supports the step 231 of the insulating nozzle 23 via the O-ring 53.
  • the O-ring 53 ensures airtightness between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 that constitutes the cylinder 42. Thereby, the amount of leak of the arc-extinguishing gas from the pressure accumulation flow path 38 can be suppressed.
  • the shape of the insulating nozzle 23 is such that the flow cross-sectional area of the arc-extinguishing gas flow path formed by the arc contactor (fixed side) 21 and the insulating nozzle 23 gradually increases toward the open end. Is desirable.
  • the area of the flow path formed between the arc contactor (movable side) 41 and the insulating nozzle 23 has an appropriate value between 20% and 200% of the area of the blowing portion of the arc contactor (movable side) 41. It turned out to be.
  • the insulating nozzle 23 controls the arc-extinguishing gas ejected through the compression chamber 36 and the pressure accumulation flow path 38 so that the arc can be cooled efficiently. Since the pressure in the insulating nozzle 23 becomes a downstream pressure when the arc extinguishing gas is ejected, it is desirable that the pressure is always kept low.
  • the insulating nozzle 23 not only creates a flow of arc-extinguishing gas parallel to the axis from the drive device direction to the open end direction, but also creates a flow of arc-extinguishing gas across the arc. This flow effectively cools the arc. Since the arc-extinguishing gas that has been blown to the arc and has a high temperature has a low insulating property, it is desirable that the gas be discharged without coming into contact with the fixed energizing contact 22 and the movable energizing contact 32.
  • the arc generated in the arc space between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 is extremely hot.
  • the arc-extinguishing gas that has been heated to a high temperature by being blown to the arc is discharged into the closed container 8 through the exhaust ports 24a and 24b of the exhaust stack 24.
  • the arc between the arc contact (fixed side) 21 and the arc contact (movable side) 41 becomes small, and the arc extinguishing gas is blown to extinguish the arc.
  • the gas circuit breaker 1 is opened and the current flowing through the lead conductors 7a and 7b is cut off.
  • the gas circuit breaker 1 includes the first arc contactor 21 electrically connected to the first lead conductor 7a connected to the power system, and the second lead conductor 7b. Is arranged so as to be movable between the second arc contactor 41 electrically connected to the first arc contactor 21 and the second arc contactor 41 and the second arc contactor 41. The arc generated between the first arc contactor 21 and the first arc contactor 21 is ignited, and the second arc contactor 41 is ignited with the movement of the arc in the latter half of the current interruption, and the trigger electrode 31.
  • a cylinder 42 having an outer wall 51 and an inner wall 52 formed in a cylindrical shape and provided on the second arc contactor 41, and a piston 33 that slides between the outer wall 51 and the inner wall 52 in conjunction with the trigger electrode 31.
  • a compression chamber 3 configured to increase the pressure of the arc-extinguishing gas.
  • an insulating nozzle 23 for guiding the arc-extinguishing gas whose pressure is increased by the compression chamber 36 to the arc ignited between the first arc contact 21 and the second arc contact 41, Since the nozzle 23 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42, the deformation of the insulating nozzle 23 and the leakage of the arc-extinguishing gas compressed for spraying on the arc are reduced, and the electrical insulation performance is more reliably maintained. It is possible to provide the gas circuit breaker 1 capable of performing the above.
  • the breaking performance and the electrical insulating performance of the gas circuit breaker 1 are reduced.
  • the insulating nozzle 23 of the gas circuit breaker 1 is supported by the inner wall 52 of the cylinder 42, even if the high-pressure high-pressure arc-extinguishing gas is blown, Deformation is suppressed. This suppresses the formation of a gap between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42, and reduces the leakage of the arc extinguishing gas. As a result, the pressure drop of the arc-extinguishing gas is suppressed, and the breaking performance and electrical insulation performance of the gas circuit breaker 1 are more reliably maintained.
  • the insulating nozzle 23 has the first step 231 on the outer circumference, the inner wall 52 of the cylinder 42 has the second step 521 on the inner circumference, and the first step 231 and the first step 231 Since the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 forming the cylinder 42 by fitting the step 521 of No. 2, the deformation of the insulating nozzle 23 and the leakage of the arc-extinguishing gas compressed to spray the arc are prevented. It is possible to provide the gas circuit breaker 1 that can be reduced in number and more reliably maintain the electrical insulation performance.
  • the outer circumference of the first step 231 of the insulating nozzle 23 is fitted to the inner circumference of the second step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42, so that the insulating nozzle 23 fits on the inner wall 52 of the cylinder 42. Since the insulating nozzle 23 of the gas circuit breaker 1 is supported, the insulating nozzle 23 is more reliably prevented from deforming in the outer peripheral direction.
  • the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52, and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably thinly formed in order to reduce the pressure drop of the arc-extinguishing gas compressed to be sprayed on the arc.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are preferably formed to have a thickness of about 15 mm or less.
  • the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are formed thick, the deformation of the insulating nozzle 23 due to the high-pressure arc-quenching gas having a high temperature is reduced. However, the pressure of the arc-extinguishing gas boosted in the compression chamber 36 drops when flowing into the pressure accumulation flow path 38.
  • the outer circumference of the first step 231 of the insulating nozzle 23 is fitted to the inner circumference of the second step 521 of the inner wall 52 of the cylinder 42, so that the insulating nozzle 23 fits on the inner wall 52 of the cylinder 42. Supported. Therefore, the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 can be formed thin.
  • the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 and the inner wall 52 of the cylinder 42 are formed thin, the pressure drop of the arc-extinguishing gas when flowing from the compression chamber 36 into the pressure accumulating passage 38 can be reduced. As a result, the breaking performance and the electrical insulating performance of the gas circuit breaker 1 are more reliably maintained.
  • the insulating nozzle 23 is supported by the inner wall 52 forming the cylinder 42 via the O-ring 53, so that the arc extinguishing property between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42. It is possible to provide the gas circuit breaker 1 that can reduce the leakage of gas and more reliably maintain the electrical insulation performance.
  • the trigger electrode 31 is joined to the movable energizing contactor 32 that constitutes the main contact that does not ignite the arc generated when the current is cut off, and the insulating nozzle 23 is the movable energizing contactor. Since it is supported and joined to the inner wall 52 forming the cylinder 42 at a position farther from the arc generated than 32, the potential gradient in the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42 is reduced. This reduces the occurrence of triple junctions (triple points) at the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the gas circuit breaker 1 may be provided with an electrostatic shield 61 that reduces the potential gradient at the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the electrostatic shield 61 is a member extending from the outer wall 51 of the cylinder 42 in the direction of the movable energizing contact 32.
  • the cross section of the electrostatic shield 61 is formed in a semicircular shape protruding toward the open end.
  • the electrostatic shield 61 is fixed to the outer wall 51 of the cylinder 42 by a fixing member (not shown in the figure) such as a bolt. Further, the electrostatic shield 61 may be formed integrally with the outer wall 51 of the cylinder 42. The electrostatic shield 61 is arranged around the movable energizing contact 32.
  • the electrostatic shield 61 is made of a conductive material such as aluminum, iron or copper.
  • the electrostatic shield 61 is arranged closer to the open end than the joint between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42.
  • the electrostatic shield 61 is an arc contactor of the electrostatic shield 61 and the fixed contact portion 2 ( A potential gradient is concentrated between the fixed side) 21 and the fixed energization contact 22.
  • the electrostatic shield 61 reduces the potential gradient in the drive device direction more than the electrostatic shield 61.
  • the electrostatic shield 61 is particularly effective when the movable energizing contact 32 is located in the drive device direction from the joint portion between the insulating nozzle 23 and the inner wall 52 of the cylinder 42 when the gas circuit breaker 1 is shut off.
  • the fixed contact portion 2 and the fixed contact portion 4 are fixed to the closed container 8.
  • the fixed contact portion 2 and the fixed contact portion 4 are movable. It may be.
  • the fixed contact portion 2 When the gas circuit breaker 1 is in the open circuit state, for example, the fixed contact portion 2 may be movable in the open end direction. Further, the fixed contactor portion 4 may be movable in the drive device direction. By moving the fixed contact portions 2 or 4, or the fixed contact portions 2 and 4, the power between the lead conductors 7a and 7b can be cut off more quickly.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Circuit Breakers (AREA)

Abstract

絶縁ノズルの変形、アークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの漏えいを軽減し、電気絶縁性能をより確実に維持することができるガス遮断器を提供する。ガス遮断器1は、第1のアーク接触子21と第2のアーク接触子41の間を移動可能に配置され、電流遮断時の前半には移動に伴って前記第1のアーク接触子21との間に発生するアークが点弧され、電流遮断時の後半には移動に伴って、アークを第2のアーク接触子41に点弧させるトリガー電極31と、円筒状に形成された外壁51および内壁52を有し、第2のアーク接触子41に設けられたシリンダ42と、トリガー電極31と連動して外壁51と内壁52の間を摺動するピストン33と、より構成された消弧性ガスを昇圧する圧縮室36と、第1のアーク接触子21と第2のアーク接触子41との間に点弧したアークに、圧縮室36により昇圧された消弧性ガスを導く絶縁ノズル23と、を有し、絶縁ノズル23は、シリンダ42の内壁52に支持される。

Description

ガス遮断器
 本実施形態は、電力系統において電流遮断を行うガス遮断器に関する。
 電力系統の電力供給線に流れる電流を遮断するためにガス遮断器が使用されている。ガス遮断器は、系統事故時において事故の生じた系統を切り離す際に流れる電流を遮断するために電力供給線に配置される。
 上記のようなガス遮断器として、パッファ形ガス遮断器が普及している。パッファ形ガス遮断器は、消弧性ガスが充填された密閉容器内に、対向して配置された一対の電極を有する。これらの一対の電極が、ガス遮断器の外部に配置された駆動装置により駆動されて開閉する。
 ガス遮断器が開状態とされる時には、この一対の電極が、ガス遮断器の外部に配置された駆動装置により駆動され、機械的に切り離される。しかしながら、電力系統における電圧は高電圧であるため、一対の電極が機械的に切り離された後も、アーク電流が流れ続ける。パッファ形ガス遮断器は、密閉容器内の消弧性ガスをアークに吹き付け消弧することにより、このアーク電流を遮断する。
実開昭61-14444公報 再表2013/030963 特開2014-72032公報 特開2015-185467公報
 前記のようなガス遮断器における電流の遮断は、移動電極が、固定電極から離間するように移動することにより行われる。移動電極と固定電極の間に発生したアークは、昇圧された消弧性ガスが吹き付けられ消弧される。消弧性ガスは、絶縁材料により構成されたノズルにより流れ方向および流速が確保される。このためノズルは、移動電極の近傍に配置されることが望ましい。
 しかしながら、移動電極の移動時の機械振動により、移動電極と絶縁材料により構成されたノズルとの近接および離間が繰り返される。これにより、金属、絶縁物、消弧性ガスが互いに接触する所謂トリプルジャンクション(三重点)が発生する可能性がある。金属、絶縁物、消弧性ガスが互いに接触するトリプルジャンクションでは、電界強度が極めて高くなる。その結果、ガス遮断器の電気絶縁性能が低下する可能性があるとの問題点があった。
 したがって、ノズルは、適切な距離で移動電極から離間して配置されることが望ましい。また、経年的に、ノズルと移動電極との離間距離が確保されることが望ましい。
 本実施形態は、絶縁ノズルの変形、アークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの漏えいを軽減し、電気絶縁性能をより確実に維持することができるガス遮断器を提供することを目的とする。
 本実施形態のガス遮断器は次のような構成を有することを特徴とする。
(1)電力系統に接続される第1の口出し導体に電気的に接続された第1のアーク接触子。
(2)第2の口出し導体に電気的に接続された第2のアーク接触子。
(3)前記第1のアーク接触子と前記第2のアーク接触子の間を移動可能に配置され、電流遮断時の前半には移動に伴って前記第1のアーク接触子との間に発生するアークが点弧され、電流遮断時の後半には移動に伴って、前記アークを前記第2のアーク接触子に点弧させるトリガー電極。
(4)以下により構成された消弧性ガスを昇圧する圧縮室。
(4-1)円筒状に形成された外壁および内壁を有し、前記第2のアーク接触子に設けられたシリンダ。
(4-2)前記トリガー電極と連動して前記外壁と前記内壁の間を摺動するピストン。
(5)前記第1のアーク接触子と前記第2のアーク接触子との間に点弧したアークに、前記圧縮室により昇圧された消弧性ガスを導く絶縁ノズル。
(6)前記絶縁ノズルは、前記シリンダの前記内壁に支持される。
第1実施形態にかかるガス遮断器の閉路状態を示す図 第1実施形態にかかるガス遮断器の電流遮断時の前半の状態を示す図 第1実施形態にかかるガス遮断器の電流遮断時の後半の状態を示す図 第1実施形態にかかるガス遮断器の絶縁ノズルとシリンダの内壁の位置関係を示す拡大図 他の実施形態にかかるガス遮断器の電流遮断時の後半の状態を示す図
[第1実施形態]
[1-1.概略構成]
 以下では、図1~図4を参照しつつ、本実施形態のガス遮断器の全体構成を説明する。図1は、ガス遮断器1が閉路状態である時の内部構造を示している。
 ガス遮断器1は、第1の固定接触子部2(以降、「固定接触子部2」と総称する)、可動接触子部3、第2の固定接触子部4(以降、「固定接触子部4」と総称する)、密閉容器8を有する。密閉容器8を介し、口出し導体7aが固定接触子部2に、口出し導体7bが固定接触子部4に接続される。口出し導体7a、7bは、電力系統に接続される。ガス遮断器1は、変電所等の電力供給設備に設置される。
 固定接触子部2、固定接触子部4は、導体金属により構成された円筒状の部材である。可動接触子部3は、固定接触子部2、固定接触子部4の内径と密着し摺動可能に配置された、導体金属により構成された円筒状の部材である。固定接触子部2、固定接触子部4は、密閉容器8内に離間して絶縁物(図中不示)にて固定される。
 可動接触子部3は、導体金属により構成された円筒状の部材である。可動接触子部3が、ガス遮断器1の外部に配置された駆動装置9により駆動され、固定接触子部2と固定接触子部4との間を移動することにより、固定接触子部2と固定接触子部4が電気的に遮断または導通とされる。これにより口出し導体7a、7b間が、電気的に遮断または導通となる。
 なお、ここでは簡単のため固定接触子部2は固定され動かないものとして説明するが、固定接触子部2を可動接触子部3と相対的に駆動する構成も考え得る。構造は複雑になるものの、開路状態時に、固定接触子部2と可動接触子部3との間の絶縁距離を速く増大させることができるからである。
 ガス遮断器1が開路状態となるときに固定接触子部2と可動接触子部3との間にアークが発生する。このアークは、密閉容器8内に充填された消弧性ガスが高圧で吹き付けられることにより消弧される。
 密閉容器8は、金属や碍子等からなる円筒状の密閉容器であり、内部に消弧性ガスが充填される。消弧性ガスとして、消弧性能及び絶縁性能に優れた六フッ化硫黄ガス(SF6ガス)が使用される。密閉容器8は、金属製の場合、接地電位に接続される。密閉容器8内の圧力は通常運転時においていずれの部分でも単一の圧力、例えば消弧性ガスの充気圧力となっている。
 消弧性ガスは、アークを消滅させるための電気絶縁性のガスである。現在、消弧性ガスとしてSF6ガスが使用される場合が多い。しかしSF6ガスは、地球温暖化効果が高い。従ってSF6ガスに代替して、他のガスが消弧性ガスとして使用されてもよい。SF6ガスに代替する消弧性ガスとしては、絶縁性、アーク冷却性(消弧性)、化学的安定性、環境適合性、入手性、コストなどが優れることが望ましい。図1から図3に示した本実施形態によれば、吹き付けガスは、断熱圧縮により昇圧されるため、SF6の代替となる消弧性ガスは、同じシリンダ容積および圧縮率で圧力が上がりやすい比熱比が大きいガスであることが望ましい。
 駆動装置9は、ガス遮断器1の開閉時に、可動接触子部3を駆動するための装置である。駆動装置9は、内部に動力源を有し、動力源として、ばね、油圧、高圧気体、電動機などが適用される。駆動装置9により可動接触子部3が、固定接触子部2と固定接触子部4との間を移動させられ、固定接触子部2と固定接触子部4が電気的に遮断または導通とされる。
 駆動装置9は、ガス遮断器1の開閉時に、外部から送信された指令信号に基づき動作する。駆動装置9には、大きな駆動エネルギーを安定的に蓄積すること、かつ指令信号に対する極めて速い応答性と、より確実な動作が求められる。駆動装置9は、消弧性ガス中にある必要はない。
 ガス遮断器1の開路状態時に、後述する圧縮室36にて昇圧された消弧性ガスが、後述する蓄圧流路38を通りアーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間へと放出されて圧縮室36内の圧力が十分に低下するまでは、可動接触子部3のピストン33が逆行しないようにピストン33の位置を保持しておくことが望ましい。ピストン33が逆行することで圧縮室36の体積が拡大し、圧縮室36および蓄圧流路38の圧力が低下してしまう。これによりアークへの吹付け圧力が低下してしまうことは望ましくないからである。この逆行を防止するために駆動装置9に逆行防止構造を設けるようにしてもよい。
 固定接触子部2は、密閉容器8内に配置された円筒状の部材である。固定接触子部2は、アーク接触子(固定側)21、固定通電接触子22、絶縁ノズル23、排気筒24を有する。アーク接触子(固定側)21が請求項における第1のアーク接触子に相当する。これらの部材の詳細については後述する。密閉容器8を介し、口出し導体7aが固定接触子部2に接続される。固定接触子部2は、密閉容器8に固定され配置される。固定接触子部2は、ガス遮断器1の閉路状態時に、可動接触子部3を介し固定接触子部4と電気的に接続され、口出し導体7a、7b間の電流を導通する。一方、固定接触子部2は、ガス遮断器1の開路状態時に、可動接触子部3と電気的に非接続となり、口出し導体7a、7b間の電流を遮断する。
 固定接触子部4は、密閉容器8内に配置された円筒状の部材である。固定接触子部4は、アーク接触子(可動側)41、シリンダ42、サポート43を有する。アーク接触子(可動側)41が請求項における第2のアーク接触子に相当する。なお、アーク接触子(可動側)41自体は、可動しない。これらの部材の詳細については後述する。密閉容器8を介し、口出し導体7bが固定接触子部4に接続される。固定接触子部4は、密閉容器8に固定され配置される。
 固定接触子部4は、ガス遮断器1の閉路状態時に、可動接触子部3を介し固定接触子部2と電気的に接続され、口出し導体7a、7b間の電流を導通する。一方、固定接触子部4は、ガス遮断器1の開路状態時に、固定接触子部2と可動接触子部3が電気的に非接続となるため、口出し導体7a、7b間の電流を遮断する。
 可動接触子部3は、密閉容器8内に配置された円筒状の部材である。可動接触子部3は、トリガー電極31、可動通電接触子32、ピストン33、ピストン支え33a、絶縁ロッド37を有する。これらの部材の詳細については後述する。可動接触子部3は、固定接触子部2および固定接触子部4との間を往復移動可能なように配置される。
 可動接触子部3は、ガス遮断器1の外部に配置された駆動装置9に機械的に接続される。ガス遮断器1の開閉時には、駆動装置9により可動接触子部3が駆動され、口出し導体7a、7bに流れる電流が遮断、導通される。可動接触子部3は、ガス遮断器1の閉路状態時に、固定接触子部2と固定接触子部4を電気的に接続し、口出し導体7a、7b間の電流を導通する。一方、可動接触子部3は、ガス遮断器1の開路状態時に、固定接触子部2と電気的に非接続となり、口出し導体7a、7b間の電流を遮断する。
 また、可動接触子部3は、ピストン33によりシリンダ42に蓄積された消弧性ガスを圧縮し、絶縁ノズル23を介し噴出し、固定接触子部2と可動接触子部3との間に発生したアークを消弧することにより、アーク電流を遮断する。
 固定接触子部2、可動接触子部3、固定接触子部4、密閉容器8は、同心円を描く円筒状の部材であり共通の中心軸を有し、同一軸上に配置される。なお、以下では、各部材の位置関係及び方向を説明するにあたり、固定接触子部2側の方向を開放端方向と、その反対側の固定接触子部4側の方向を駆動装置方向と呼ぶ。
[1-2.詳細構成]
(固定接触子部2)
 固定接触子部2は、アーク接触子(固定側)21、固定通電接触子22、絶縁ノズル23、排気筒24、を有する。アーク接触子(固定側)21が、請求項中の第1のアーク接触子に相当する。また、本文においてもアーク接触子(固定側)21を、第1のアーク接触子と呼ぶ場合がある。
(固定通電接触子22)
 固定通電接触子22は、固定接触子部2の駆動装置方向の外周部端面に配置されたリング状の電極である。固定通電接触子22は、削り出し等により、内径側に膨出したリング状に形成された金属導体により構成される。固定通電接触子22を構成する金属は、電気導電性、軽量性、強度、加工性からアルミニウムが望ましいが、それ以外にも例えば銅であってもよい。
 固定通電接触子22は、可動接触子部3の可動通電接触子32の外径と摺動可能な、一定のクリアランスを持つ内径を有する。固定通電接触子22は、円筒状の導体金属により構成された排気筒24の駆動装置方向の端部に配置される。排気筒24には、密閉容器8を介し、口出し導体7aが接続される。排気筒24は密閉容器8に絶縁部材を介して固定される。
 ガス遮断器1の閉路状態時に、固定通電接触子22には、可動接触子部3の可動通電接触子32が挿入される。これにより固定通電接触子22は、可動通電接触子32と接触し、固定接触子部2と可動接触子部3を電気的に導通させる。固定通電接触子22は、通電時には定格電流を流す。
 一方、遮断器1の開路状態時に、固定通電接触子22は、可動接触子部3の可動通電接触子32と物理的に離間し、固定接触子部2と可動接触子部3を電気的に遮断する。
(アーク接触子(固定側)21)
 アーク接触子(固定側)21は、固定接触子部2の円筒の中心軸に沿い、固定接触子部2の駆動装置方向の端部に配置された円筒状の電極である。アーク接触子(固定側)21は、駆動装置方向の端部が丸みを帯びた、固定通電接触子22より小径の円筒状に形成された金属導体により構成される。アーク接触子(固定側)21は、銅を10%から40%およびタングステンを90%から60%含有する金属等により構成される。
 アーク接触子(固定側)21は、ガス遮断器1の閉路状態時に、可動接触子部3のトリガー電極31の外径部分と接触する。アーク接触子(固定側)21は、固定接触子部2の外周を構成する排気筒24の内壁面に設けられた支持部材により、固定接触子部2に一体固定される。アーク接触子(固定側)21は、消弧性ガス中に配置され、消弧性ガス中に発生したアークを点弧する。
 アーク接触子(固定側)21は、固定されており、駆動装置9が駆動すべき可動部の重量に寄与しない。したがって、熱容量と表面積を大きく構成することができ、その結果、アーク接触子(固定側)21の耐久性を向上させることができる。
 アーク接触子(固定側)21の耐久性、アーク接触子(可動側)41の耐久性、トリガー電極31の耐久性は以下の関係であることが望ましい。
 アーク接触子(固定側)21の耐久性≧アーク接触子(可動側)41の耐久性>トリガー電極31の耐久性
 アーク接触子21には高温となった消弧性ガス流が加速後に衝突するため、アーク接触子(固定側)21は、アーク接触子(可動側)41に比べ摩耗しやすいためである。また、可動部であるトリガー電極31は、アーク接触子(固定側)21、アーク接触子(可動側)41に比べ軽量化されることが望ましいと同時に、後述のとおり、高温のアークを点弧するのはアーク接触子(可動側)41にアークを転流するまでの一定期間のみであり、摩耗の程度はアーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41に比べると限定的だからである。
 アーク接触子(固定側)21は、アーク接触子(可動側)41と、アークが消弧された後に絶縁性が確保できる距離に離間して配置される。アーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41は、固定され可動しないので大きなものにすることができる。このためアーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41間の空間の電界は従来に比べて平等的な分布(電界集中の少ない分布)となり、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41間の距離を、従来技術に比べ、短くすることができる。
 また、絶縁ノズル23とアーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41の距離により、アークに吹き付ける消弧性ガスの流量や流速を規定することができる。アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23の間の距離が、アーク接触子(可動側)41と絶縁ノズル23の間の距離より大きい方が、アークに吹付けた消弧性ガスが速やかに開放端方向へ排気されやすく望ましい。
 ガス遮断器1の閉路状態時に、アーク接触子(固定側)21に、可動接触子部3のトリガー電極31が挿入される。これによりアーク接触子(固定側)21は、可動接触子部3のトリガー電極31と接触し、固定接触子部2と可動接触子部3を電気的に導通させる。ガス遮断器1の閉路状態時に、アーク接触子(固定側)21は、口出し導体7a、7bを電気的に導通させるための電流回路の一部を構成する導体となる。
 一方、ガス遮断器1の開路状態時に、アーク接触子(固定側)21は、可動接触子部3のトリガー電極31と離間し、固定接触子部2と可動接触子部3との間に発生するアークを点弧する。アーク接触子(固定側)21は、トリガー電極31に対向して配置された1対の電極を構成し、ガス遮断器1が開路状態となる時に、アークと接する電極の一方となる。固定通電接触子22と可動通電接触子32は、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31に先立ち離間し、通電電流をアーク接触子(固定側)21とトリガー電極31側へ転流させた後に離間するため、固定通電接触子22と可動通電接触子32間にアークは発生しない。
 アーク接触子(固定側)21およびトリガー電極31は、固定通電接触子22と可動通電接触子32よりも時間的に後に開離するため、アークは必ずアーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の間に点呼するように構成されている。これにより固定通電接触子22と可動通電接触子32のアークによる劣化が軽減される。
 ガス遮断器1が開路状態となる時には、可動接触子部3は、駆動装置9により駆動され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。これに伴い、トリガー電極31も、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間する前に、固定通電接触子22と可動通電接触子32が離間する。アークが固定通電接触子22と可動通電接触子32の間に発生しないようにするためである。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間を開始した時点から、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなる時点までの間、アークはトリガー電極31とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が概ね等しくなると、アークはトリガー電極31からアーク接触子(可動側)41に転移する。アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が概ね等しくなった時点から、アークが消弧される時点までの間、アークはアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。このときアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、対向して配置された1対の電極を構成し、アークを点弧する。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間を開始した時点から、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなるまでの時間を「電流遮断時の前半」と呼ぶ場合がある。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなった時点から、アークが消弧されるまでの時間を、「電流遮断時の後半」と呼ぶ場合がある。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離より大きくなる方向に移動する。トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生したアークから離間することとなり、トリガー電極31の劣化が軽減される。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に移動する。この時、ピストン33とシリンダ42により構成される圧縮室36にて昇圧された消弧性ガスが、蓄圧流路38、絶縁ノズル23を介し噴出され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間のアークが、消弧される。
 なお、アーク接触子(固定側)21の先端は円周方向に分割され、指状電極となっていてもよい。この場合、アーク接触子(固定側)21は可撓性を有し、アーク接触子(固定側)21の開口縁の内径は、トリガー電極31の外径より若干小さくされてすぼめられている。トリガー電極31がアーク接触子(固定側)21の開口に差し込まれることで、アーク接触子(固定側)21、トリガー電極31が互いに接触し、導通する。
(絶縁ノズル23)
 絶縁ノズル23は、圧縮室36にて昇圧された消弧性ガスの流速バランスを規定するスロート部23aを有する円筒状の整流部材である。絶縁ノズル23は、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)樹脂などの耐熱性の絶縁物により構成される。
 絶縁ノズル23は、固定接触子部2に一体固定され、絶縁ノズル23の円筒を構成する軸が、アーク接触子(固定側)21の円筒軸上に来るように配置される。絶縁ノズル23は、後述するシリンダ42の内壁52に支持される。
 絶縁ノズル23は、駆動装置方向の端部の外周に段差231を有し、シリンダ42の内壁52の内周に設けられた段差521と嵌合する。絶縁ノズル23の段差231とシリンダ42の内壁52の段差521が嵌合することにより絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持される。
 段差231が請求項における第1の段差に、段差521が請求項における第2の段差に相当する。また、絶縁ノズル23は、Oリング53を介してシリンダ42を構成する内壁52に支持される。Oリング53により、絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との間の気密が確保される。
 絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、アークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの圧力低下を軽減するために薄く形成されることが望ましい。絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、15mm以下程度に形成されることが望ましい。
 仮に絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52が厚く形成された場合、高温となった高圧の消弧性ガスによる絶縁ノズル23の変形は軽減される。しかしながら圧縮室36で昇圧された消弧性ガスの圧力は、蓄圧流路38に流入するとき低下してしまう。
 絶縁ノズル23の段差231の外周が、シリンダ42の内壁52の段差521の内周に嵌合して、絶縁ノズル23はシリンダ42の内壁52に支持される構造とすることで、絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、薄く形成され得る。これにより、圧縮室36から蓄圧流路38に流入するときの消弧性ガスの圧力が確保される。
 トリガー電極31は、電流遮断時に発生するアークが点弧されない主接点を構成する可動通電接触子32と接合されており、絶縁ノズル23は、可動通電接触子32よりも駆動装置方向、つまり、発生したアークから離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。
 絶縁ノズル23は、可動通電接触子32よりも発生したアークから駆動装置方向に離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。
 絶縁ノズル23は、ガス遮断器1が閉路状態である時のトリガー電極31を包囲するように配置される。絶縁ノズル23は、開放端方向から駆動装置方向にかけ、内側が円錐状の空間を形成するような形状を有する。絶縁ノズル23は、軸に沿いアーク接触子(固定側)21からアーク接触子(可動側)41側へ延び、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間に最小径となるスロート部23aを有する。
 絶縁ノズル23により、圧縮室36で昇圧された消弧性ガスは、アーク空間へ誘導される。また、絶縁ノズル23のスロート部23aにより、消弧性ガスがアーク空間に集中されると共に、スロート部23aより拡大される流路において消弧性ガスの流速が高速化される。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、可動接触子部3のピストン33と固定接触子部4のシリンダ42により構成される圧縮室36内の消弧性ガスが昇圧される。アーク接触子(可動側)41の外周とシリンダ42の内壁52の内周は、昇圧された消弧性ガスの流路となる蓄圧流路38を構成している。
 圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧過程の終盤において、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 このとき絶縁ノズル23により、昇圧された消弧性ガスが、アーク空間に集中される。これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが効率的に消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられ高温となった消弧性ガスは、固定接触子部2の排気筒24を通り冷却され、絶縁性を回復したうえで密閉容器8内に排気される。
 アーク放電により発生する熱エネルギーは、消弧性ガスにより除去される。その結果、消弧性ガスは、アーク放電による熱エネルギーを含み高温、高圧力になる。高温、高圧力となった消弧性ガスは、排気筒24の排気口24a、24bから排出され、これらの熱エネルギーを電極領域から排除する。
 絶縁ノズル23は、スロート部23aにより昇圧された消弧性ガスをアーク空間へ集中的に導く。さらに、絶縁ノズル23は、スロート部23aからの拡大部において消弧性ガスを加速し、熱エネルギーの排気性を高める。また、絶縁ノズル23は、アークにより高温化された消弧性ガスの排気流路を規定し、例えば、固定通電接触子22と可動通電接触子32の間での絶縁破壊を抑制する。
 さらに、絶縁ノズル23は、スロート部23aによりアークの広がりを抑制し、スロート部23aにおいてアークの最小径を規定する。また、絶縁ノズル23は、スロート部23aにより消弧性ガスの流量と流速を適切に制御する。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間に発生したアークに消弧性ガスが効率的に吹き付けられ、また熱エネルギーが効率的に除去され、アークが消弧される。その結果、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 従来技術において、絶縁ノズル23は可動通電接触子32と共に可動接触子部3に設けられる場合が多かった。しかしながら、可動接触子部3は可動するため軽量化することが望ましい。従って絶縁ノズル23は、可動しない固定接触子部2に設けられることが望ましい。なお、絶縁ノズル23は、可動接触子部3に設けられていてもよい。
 絶縁ノズル23は、固定接触子部2、可動接触子部3のどちらに設置させても良いが、可動接触子部3は可動による振動がある。このため固定接触子部2に設置した場合の方が可動接触子部3に設置した場合に比べ、振動による電気的性能の悪化を抑制することができる。
 また、絶縁ノズル23は、絶縁性の低い高温となった消弧性ガスの固定通電接触子22への流れ込みを抑制することができるため、固定接触子部2に設置されることが望ましい。
 シリンダ42の内壁52は、絶縁ノズル23を支持する。シリンダ42の内壁52に支持されることにより、絶縁ノズル23とトリガー電極31との離間距離が確保される。アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31の接触時のクリアランス距離より絶縁ノズル23とトリガー電極31のクリアランス距離が大きいことが望ましい。
 絶縁ノズル23とトリガー電極31は接触すると高電界部を生じ、電気的性能の著しい劣化を引き起こす。上記のように構成することで、トリガー電極31の中心軸からの最大ずれ幅をアーク接触子(可動側)41の内径で制限することができ、トリガー電極31と絶縁ノズル23の接触を防止することができる。また、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31のクリアランス距離を制限することで、消弧性ガスの蓄圧流路38からのリーク量を抑制することができる。
 消弧性ガスをアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間に発生したアークに吹き付けるにあたり、絶縁ノズル23の内圧は低い方が望ましい。従って、アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23とにより形成される消弧性ガスの流路の流路断面積が開放端方向に向かって広くなるような、絶縁ノズル23の形状とすることが望ましい。
 試験結果によると、良好な遮断性能を得るためには、以下の流路構成にすることが好ましい。
 アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23の間に形成される流路の面積>絶縁ノズル23のスロート部23aの流路の面積>アーク接触子(可動側)41の吹き出し部分の面積
 絶縁ノズル23は、アークを効率的に冷やせるように、圧縮室36、蓄圧室38を介して噴出された消弧性ガスの流れを制御する。絶縁ノズル23内の圧力は、消弧性ガスの噴出時に、下流圧となるため、常に低圧に保たれる構造であることが望ましい。
 絶縁ノズル23は、駆動装置方向から開放端方向にかけ軸に並行な消弧性ガスの流れを作るだけでなく、アークを横切る方向に消弧性ガスの流れを作る。この流れによりアークは効率的に冷却される。アークに吹き付けられ高温となった消弧性ガスは絶縁性が低いため、固定通電接触子22、可動通電接触子32に接触せず排気されることが望ましい。
(Oリング53)
 Oリング53は、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との間の気密を確保する部材である。Oリング53は、EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)、NBR(ニトリルゴム)等の絶縁性のゴム材料により構成されたリング状の部材である。Oリング53は、高温下であっても、経年的に弾性を保つ部材により構成されることが望ましい。
 Oリング53は、絶縁ノズル23の段差231の外周に配置される。絶縁ノズル23は、Oリング53を介してシリンダ42を構成する内壁52に支持される。Oリング53は、絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との間の気密を確保する。
(排気筒24)
 排気筒24は、削り出された導体金属により構成された円筒状の部材である。排気筒24の駆動装置方向の端部には、円筒の軸を揃え、アーク接触子(固定側)21および固定通電接触子22が配置される。排気筒24は、高温となった消弧性ガスを排出する排気口24a、24bを有する。排気筒24は、アーク接触子(固定側)21および固定通電接触子22と一体に成形されていてもよい。
 排気筒24には、密閉容器8を介し、口出し導体7aが接続される。排気筒24は、消弧性ガスの流路となっており、アークに吹き付けられ高温になった消弧性ガスを、アーク接触子(固定側)21およびトリガー電極31の間のアーク空間から密閉容器8へ導く。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、可動接触子部3のピストン33と固定接触子部4のシリンダ42により構成される圧縮室36内の消弧性ガスが昇圧され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。アークに吹き付けられ高温になった消弧性ガスは、最終的には排気筒24の排気口24a、24bから密閉容器8内へ排出される。
(固定接触子部4)
 固定接触子部4は、アーク接触子(可動側)41、シリンダ42、サポート43を有する。アーク接触子(可動側)41が、請求項中の第2のアーク接触子に相当する。また、本文においてもアーク接触子(可動側)41を、第2のアーク接触子と呼ぶ場合がある。
(アーク接触子(可動側)41)
 アーク接触子(可動側)41は、固定接触子部4の円筒の中心軸に沿い、固定接触子部4の開放端方向の端部に配置された円筒状の電極である。アーク接触子(可動側)41は、開放端方向の端部が丸みを帯び、固定通電接触子22と略同径の円筒状に形成された金属導体により構成される。アーク接触子(可動側)41は、銅を10%から40%およびタングステンを90%から60%含有する金属等により構成される。
 図4に示すようにアーク接触子(可動側)41の外周とシリンダ42の内壁52の内周は、昇圧された消弧性ガスの流路となる蓄圧流路38を構成している。圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧過程の終盤において、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 アーク接触子(可動側)41は、固定接触子部4の外周を構成するサポート43を介し、絶縁支持部材により固定される。アーク接触子(可動側)41は、サポート43に固定され可動しない。このためアーク接触子(可動側)41は、駆動装置9が駆動する可動部重量には含まれない。したがって、駆動装置9の駆動力を上げることなく熱容量と表面積を向上することができ、アーク接触子(可動側)41の耐久性を向上させることができる。
 アーク接触子(可動側)41は、アーク接触子(固定側)21と、アークが消弧された後に絶縁性が確保できる距離に離間して配置される。アーク接触子(可動側)41およびアーク接触子(固定側)21は、固定され可動しないため駆動装置9の駆動力を増大させることなく、表面積を大きくすることができる。このため、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間の電界分布をより平等電界に近づけることができ、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21間の距離を、従来技術に比べ、短くすることができる。
 また、絶縁ノズル23とアーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41の距離により、アークに吹き付ける消弧性ガスの流量を規定することができる。アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23の間の距離が、アーク接触子(可動側)41と絶縁ノズル23の間の距離より大きいことが望ましい。
 固定接触子部4と可動接触子部3は、摺動接点などを介して常に同電位かつ導通状態となるように構成される。ガス遮断器1の閉路状態時には、可動接触子部3のトリガー電極31がアーク接触子(固定側)21に挿入されるため、可動接触子部3を介し、固定接触子部2と固定接触子部4は、電気的に導通される。ガス遮断器1の閉路状態時に、アーク接触子(可動側)41は、口出し導体7a、7bを電気的に導通させるための電気回路の一部を構成する導体となる。
 一方、ガス遮断器1の開路状態時には、可動接触子部3のトリガー電極31が固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21と離間するため、アーク接触子(可動側)41は、アーク接触子(固定側)21と電気的に遮断される。
 しかしながら、ガス遮断器1が開路状態となる時には、可動接触子部3のトリガー電極31と固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21は機械的に離間しているが、発生したアークにより電気的に導通状態となっている。従って、アークが存在する状態では、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に導通状態である。
 ガス遮断器1が開路状態となる時には、可動接触子部3は、駆動装置9により駆動され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。これに伴い、トリガー電極31も、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間する前に、固定通電接触子22と可動通電接触子32が離間する。アークが固定通電接触子22と可動通電接触子32の間に発生せず、確実にトリガー電極31とアーク接触子(固定側)21の間において発生するようにするためである。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間を開始した時点から、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなる時点までの間、アークはトリガー電極31とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなると、アークはトリガー電極31からアーク接触子(可動側)41に転移する。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなった時点から、アークが消弧される時点までの間、アークはアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。このときアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、対向して配置された1対の電極を構成し、アークを負担する。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離より大きくなる方向に移動する。トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生したアークから離間することとなり、トリガー電極31の劣化が軽減される。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に移動する。このとき、圧縮室36にて昇圧された消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(可動側)41および絶縁ノズル23を介し噴出され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間のアークが、消弧される。
 駆動装置9によりトリガー電極31が駆動装置方向に移動することにより、トリガー電極31から、アーク接触子(可動側)41にアークが転移する。アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、アークにより電気的に導通となるが、アークが消弧性ガスにより消弧されることにより開路状態となる。
 また、ガス遮断器1が開路状態となる時に、アークによる、固定通電接触子22と可動通電接触子32の劣化を軽減することが望ましい。固定通電接触子22と可動通電接触子32は離間するが、固定通電接触子22と可動通電接触子32間にアークが発生することを防止するため、アーク接触子(固定側)21、トリガー電極31、アーク接触子(可動側)41でアークを負担する。このため、固定通電接触子22と可動通電接触子32が離間するまでの時間、トリガー電極31とアーク接触子(固定側)21は十分に高い導電率を保ち接触し、電気的に良導通状態を保つ。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、可動接触子部3のピストン33と固定接触子部4のシリンダ42により構成される圧縮室36内の消弧性ガスが昇圧される。
 圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧が完了もしくは一定程度進んだ後に、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31は離間し、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 なお、アーク接触子(可動側)41の先端は円周方向に分割され、指状電極となっていてもよい。この場合、アーク接触子(可動側)41は可撓性を有し、アーク接触子(可動側)41の開口縁の内径は、トリガー電極31の外径より若干小さくされてすぼめられている。トリガー電極31がアーク接触子(可動側)41の開口に差し込まれることで、トリガー電極31、アーク接触子(可動側)41が互いに接触し、導通するようにしてもよい。
(シリンダ42)
 シリンダ42は、金属導体により構成された、一端に有底部を他端に開口部を有する筒形状の部材である。シリンダ42は、内部に円筒状の内壁52を有し、ドーナツ状の空間を形成する。シリンダ42は、外周部分を構成する外壁51を有する。内壁52、外壁51は、アーク接触子(可動側)41と同心円を描くように構成される。シリンダ42は、外壁51および内壁52により仕切られたドーナツ状の空間を形成する。
 シリンダ42の外壁51は、可動接触子部3のピストン33の外径と摺動可能な内径を有する。さらに、シリンダ42の内壁52は、ピストン33のドーナツ状の穴径と摺動可能な外径を有する。
 シリンダ42の内壁52は、開放端方向の端部の内周に段差521を有し、絶縁ノズル23の駆動装置方向の端部外周に設けられた段差231と嵌合する。シリンダ42の内壁52の段差521と絶縁ノズル23の段差231が嵌合することにより絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持される。
 段差231が請求項における第1の段差に、段差521が請求項における第2の段差に相当する。また、シリンダ42の内壁52の段差521は、Oリング53を介して絶縁ノズル23の段差231を支持する。Oリング53は、絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との間の気密を確保する。
 絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、アークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの圧力低下を軽減するために薄く形成されることが望ましい。絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、15mm以下程度に形成されることが望ましい。
 仮に絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52が厚く形成された場合、高温となった高圧の消弧性ガスによる絶縁ノズル23の変形は軽減される。しかしながら圧縮室36で昇圧された消弧性ガスの圧力は、蓄圧流路38に流入するとき低下してしまう。
 絶縁ノズル23の段差231の外周が、シリンダ42の内壁52の段差521の内周に嵌合して、絶縁ノズル23はシリンダ42の内壁52に支持される構造とすることで、絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、薄く形成され得る。これにより、圧縮室36から蓄圧流路38に流入するときの消弧性ガスの圧力が確保される。
 絶縁ノズル23は、可動通電接触子32よりも発生したアークから駆動装置方向に離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。絶縁ノズル23は、静電シールド61よりも発生したアークから駆動装置方向に離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。
 シリンダ42は、有底部が駆動装置方向に、開口部が開放端方向になるように固定接触子部4に配置される。シリンダ42は、消弧性ガス中に配置される。シリンダ42は、有底部に可動接触子部3のピストン33を支えるピストン支え33aが挿通される挿通穴42aを有する。
 シリンダ42は、ピストン33が挿入され、シリンダ42とピストン33により、消弧性ガスを昇圧するための圧縮室36が形成される。シリンダ42とピストン33は、ガス遮断器1が開路状態となる時に、圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。シリンダ42とピストン33は、圧縮室36の気密を確保する。これにより圧縮室36内の消弧性ガスは、昇圧される。
 シリンダ42の内壁52には貫通孔42bが設けられている。貫通孔42bは、圧縮室36と蓄圧流路38を導通させる。圧縮室36で昇圧された消弧性ガスは、トリガー電極31によるアーク接触子(可動側)41の密閉が解放されると蓄圧流路38、絶縁ノズル23を介しアーク空間へ誘導される。
 圧縮室36内と蓄圧流路38を連通させるシリンダ42の貫通孔42bには、圧縮室36内の圧力が蓄圧流路38内の圧力より低圧になった時に、蓄圧流路38から圧縮室36への消弧性ガスの流入を防止する逆止弁42eが設けられていてもよい。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、シリンダ42は、ピストン33と協調して圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。
 圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧が完了もしくは一定程度進んだ後に、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31は離間し、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 シリンダ42は、ピストン33と協調して圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。従ってシリンダ42とピストン33は、消弧性ガスの圧縮時には密封状態であり、圧力のリークを防ぐ。しかし、圧縮された消弧性ガスによる過剰な圧力がピストン33に継続的に印加されると、ピストン33、トリガー電極31、可動通電接触子32の逆行を招く恐れがある。この逆行を防止するためにシリンダ42の底部に圧力弁を配した穴を設け、適切に開閉させることにより放圧するようにしてもよい。もしくは、逆止弁42eを配置することでピストン33、トリガー電極31、可動通電接触子32の逆行を抑制することができる。
 シリンダ42は、有底部に吸気穴42c、および吸気穴42cに配置された吸気バルブ42dを有する。再度、ガス遮断器1が閉路状態となる時に、駆動装置9により可動接触子部3は、駆動装置方向から開放端方向へと移動される。これに伴いピストン33も駆動装置方向から開放端方向へと移動する。このときピストン33とシリンダ42により形成される圧縮室36が広げられ、圧縮室36内の圧力が低下する。圧縮室36内の圧力の低下により、密閉容器8内の消弧性ガスが、吸気穴42cおよび吸気バルブ42dを介し、圧縮室36内に吸気される。吸気される消弧性ガスは高温になるアーク空間からは十分に離れているため、温度が低い消弧性ガスが、圧縮室36内に充填される。
(サポート43)
 サポート43は、一端面が有底の円筒形状の導体であり、有底の端面が駆動装置方向に配置される。サポート43には、密閉容器8を介し、口出し導体7bが接続される。サポート43は密閉容器8に絶縁部材により固定される。サポート43は、アーク接触子(可動側)41、シリンダ42を支持する。
(可動接触子部3)
 可動接触子部3は、トリガー電極31、可動通電接触子32、ピストン33、絶縁ロッド37を有する。従来技術では、可動接触子部がノズル、シリンダ、アーク電極を有しており、大がかりなものとなっていたが、本実施形態により大幅な軽量化を実現することができる。トリガー電極31とピストン33は、一体化して同時に動作する必要性は必ずしもないが、一体化した場合、構造を簡単にすることができる。なお、トリガー電極31をピストン33より早く動かす構造とした方が、遮断性能上有利な場合がある。
(可動通電接触子32)
 可動通電接触子32は、可動接触子部3の円筒の中心軸に沿い、可動接触子部3の開放端方向の端部に配置された円筒状の電極である。可動通電接触子32は、開放端方向の端部が丸みを持つように形成された円筒状の金属導体により構成される。可動通電接触子32を構成する金属は導電性が高く軽量のアルミニウムが望ましいが、銅であってもよい。可動通電接触子32は、可動するため軽量に構成されることが望ましい。
 可動通電接触子32は、固定接触子部2の固定通電接触子22の内径部分と接触、摺動可能な外径を有する。可動通電接触子32は、ピストン33の開放端方向の面に配置される。
 ガス遮断器1の閉路状態時に、可動通電接触子32は、固定接触子部2の固定通電接触子22に挿入される。これにより可動通電接触子32は、固定通電接触子22と接触し、可動接触子部3と固定接触子部2を電気的に導通させる。可動通電接触子32は、通電時には定格電流を流す能力を有する。
 一方、ガス遮断器1の開路状態時に、可動通電接触子32は、固定接触子部2の固定通電接触子22と物理的に離間し、可動接触子部3と固定接触子部2を電気的に遮断する。
 可動通電接触子32は、導体により構成されたピストン33と一体に形成されている。ガス遮断器1の閉路状態時および開路状態時に、ピストン33が固定接触子部4のシリンダ42に挿入されて接触し、可動接触子部3と固定接触子部4を電気的に導通させる。ピストン33が、固定接触子部4のシリンダ42内を、摺動するため、ガス遮断器1の閉路状態、開路状態にかかわらず、可動接触子部3と固定接触子部4は電気的に導通となる。
(トリガー電極31)
 トリガー電極31は、可動接触子部3の円筒の中心軸に沿い、可動接触子部3の開放端方向の端部に配置された棒状の電極である。トリガー電極31は、削り出し等により、一端が丸みを帯びた中実の円柱状に形成された金属導体により構成される。トリガー電極31の少なくとも先端は、銅を10%から40%およびタングステンを90%から60%含有する金属等により構成される。
 トリガー電極31は、固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21の内径と接触、摺動可能な外径を有する。トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41の、さらに内側に配置される。熱容量から鑑みた耐久性および重量、表面積が有利なように、トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41の内側に配置される。
 なお、トリガー電極31は、ピストン33とともに、絶縁ロッド37に接続され、この絶縁ロッド37が駆動装置9により駆動されることにより固定接触子部2と固定接触子部4の間を往復移動する。トリガー電極31は、アーク接触子(固定側)21に対して相対的に可動する。トリガー電極31は、消弧性ガス中に配置されており、消弧性ガス中に発生するアーク放電を負担する。
 ガス遮断器1は開路状態となる時に、電流を迅速に遮断することが必要とされる。可動接触子部3を高速に動かすため、トリガー電極31も軽量に構成することが望ましい。しかしトリガー電極31を軽量化した場合、トリガー電極31のアークに対する耐久性が不足することとなる。
 しかしながら、トリガー電極31が、アークを負担する時間は、トリガー電極31が移動を開始した初期の5~10ms程度である。トリガー電極31が移動する後半の時間において、トリガー電極31が受ける熱によるストレスは、加速度的に大きくなるが、アークは、アーク接触子(可動側)41に転移される。従って、トリガー電極31のアークに対する耐久性は、軽量化しても問題にはならない。
 アーク接触子(固定側)21の耐久性、アーク接触子(可動側)41の耐久性、トリガー電極31の耐久性は以下の関係であることが望ましい。
 アーク接触子(固定側)21の耐久性≧アーク接触子(可動側)41の耐久性≧トリガー電極31の耐久性
 アーク接触子21には高温となった消弧性ガス流が加速後に衝突するため、アーク接触子(固定側)21は、アーク接触子(可動側)41に比べ摩耗しやすいためである。また、可動部であるトリガー電極31は、アーク接触子(固定側)21、アーク接触子(可動側)41に比べ軽量化されることが望ましいと同時に、高温のアークを点弧するのはアーク接触子(可動側)41にアークを転移するまでの一定期間のみであり、トリガー電極31の摩耗の程度はアーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41に比べると限定的だからである。
 耐久性を低くすることによりトリガー電極31は、軽量に構成することができる。トリガー電極31を軽量にすることで、同じ駆動力を有する駆動装置9を用いた場合、より迅速にガス遮断器1を閉路状態とすることができ遮断性能を高めることができる。また、同じ速度でトリガー電極31を駆動する場合、駆動装置9の駆動力を低減することができ、その結果、駆動装置9を軽量小型化することができる。
 一方、アーク接触子(可動側)41は、可動しない固定部分であるため重量が大きいことの不利益は少なく、太く構成することができる。その結果、アーク接触子(可動側)41は、トリガー電極31に比べて耐久性を高いものとすることができる。
 ガス遮断器1の閉路状態時に、トリガー電極31は、固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21に挿入される。これによりトリガー電極31は、固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21および固定接触子部4のアーク接触子(可動側)41と接触し、固定接触子部2、可動接触子部3、固定接触子部4を電気的に導通させる。ガス遮断器1の閉路状態時に、トリガー電極31は、口出し導体7a、7bを電気的に導通させるための電流回路の一部を構成する導体となる。
 一方、ガス遮断器1が開路状態となる時に、トリガー電極31は、固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21と離間する。これによりトリガー電極31は、可動接触子部3と固定接触子部2との間に発生するアークを負担する。可動通電接触子32と固定接触子部2の固定通電接触子22は、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31に先立ち離間し、通電電流をアーク接触子(固定側)21とトリガー電極31へ転流させた後に離間するため、可動通電接触子32と固定通電接触子22の間に、アークは発生しない。トリガー電極31は、アーク接触子(固定側)21に対向して配置された1対の電極を構成し、ガス遮断器1が開路状態となる時に、アークと接する電極の一方の電極となる。
 ガス遮断器1の開路状態時に発生するアークは、トリガー電極31およびアーク接触子(固定側)21間に集中する。可動通電接触子32と固定通電接触子22の間のアークの発生が避けられ、可動通電接触子32と固定通電接触子22の劣化が軽減される。
 ガス遮断器1が開路状態となる時には、可動接触子部3は、駆動装置9により駆動され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。これに伴い、トリガー電極31も、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間する前に、固定通電接触子22と可動通電接触子32が離間する。アークが固定通電接触子22と可動通電接触子32の間に発生しないようにするためである。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間を開始した時点から、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなる時点までの間、アークはトリガー電極31とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなると、アークはトリガー電極31からアーク接触子(可動側)41に転移する。アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなった時点から、アークが消弧される時点までの間、アークはアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。このときアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、対向して配置された1対の電極を構成し、アークを負担する。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離より大きくなる方向に移動する。トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生したアークから離間することとなり、トリガー電極31の劣化が軽減される。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に移動する。この時、ピストン33とシリンダ42により構成される圧縮室36にて昇圧された消弧性ガスが、蓄圧流路38、絶縁ノズル23を介し噴出され、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間のアークが、消弧される。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、シリンダ42は、ピストン33と協調して圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。その結果、圧縮室36内の消弧性ガスは、昇圧される。
 圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧が完了もしくは一定程度進んだ後に、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31は離間し、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。アークが消弧された後は、トリガー電極31にアーク電流は流れない。
 アーク接触子(固定側)21およびアーク接触子(可動側)41に対するトリガー電極31の移動は、トリガー電極31およびピストン33に固定支持された絶縁ロッド37によって引き起こされる。絶縁ロッド37は、駆動装置9により駆動される。絶縁ロッド37は、絶縁材料により構成される。絶縁ロッド37は、トリガー電極31、アーク接触子(固定側)21、アーク接触子(可動側)41の中心軸上に配置される。
(ピストン33)
 ピストン33は、可動接触子部3の開放端方向の端面に配置されたドーナツ形状の板である。ピストン33は、開放端方向の面に可動通電接触子32を有する。ピストン33は、削り出し等により、ドーナツ形状の板に形成された金属導体により構成される。
 ピストン33は、固定接触子部4のシリンダ42の外壁51の内径と摺動可能な外径を有する。ピストン33は、固定接触子部4のシリンダ42の内壁52と摺動可能なドーナツ状の穴径を有する。
 ピストン33は、駆動装置方向の面に接続された、複数のピストン支え33aを有する。ピストン支え33aは、ロッド状に形成された金属導体により構成された部材である。ピストン支え33aは、シリンダ42の挿通穴42aを介し、ピストン33をトリガー電極31に固定する。ピストン33は、ピストン支え33a、トリガー電極31を介し絶縁ロッド37に接続される。
 ピストン33は、固定接触子部4のシリンダ42と摺動可能に挿入され配置される。ピストン33とシリンダ42により、消弧性ガスを昇圧するための圧縮室36が形成される。ピストン33は、消弧性ガス中に配置される。
 ピストン33は、絶縁ロッド37を介し、駆動装置9により往復移動される。駆動装置9による往復移動は、ガス遮断器1を閉路状態にする時および開路状態にする時に行われる。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、ピストン33は、シリンダ42と協調して圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。その結果、圧縮室36内の消弧性ガスは、昇圧される。
 蓄圧流路38と圧縮室36は、シリンダ42に設けられた貫通孔42bにより連通している。ピストン33とシリンダ42により圧縮室36内の消弧性ガスが昇圧されている段階では、蓄圧流路38の圧力のリークは防がれている。従って、圧縮室36内と蓄圧流路38には、同圧に昇圧された消弧性ガスが充填される。
 圧縮室36内と蓄圧流路38を連通させるシリンダ42の貫通孔42bには、圧縮室36内の圧力が蓄圧流路38内の圧力より低圧になった時に、蓄圧流路38から圧縮室36への消弧性ガスの流入を防止する逆止弁42eが設けられていてもよい。
 これにより、ガス遮断器1の開路時に圧縮室36の圧力により、たとえ可動接触子部3が開放端方向へ逆行した場合においても、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアーク空間に消弧性ガスを供給する蓄圧流路38の圧力が大きく低下することが抑制される。
 また、ピストン33とシリンダ42により構成された圧縮室36および蓄圧流路38は、圧縮室36内の消弧性ガスが昇圧されている段階では、密封状態を保っており、アークと隔離されている。アークによる熱の影響を受けにくいため、圧縮室36および蓄圧流路38内の昇圧された消弧性ガスは、低温である。低温の消弧性ガスがアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークに吹き付けられるので、効率よくアークの消弧が行われる。
 ピストン33は、トリガー電極31またはアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間に発生したアークおよびアークにより高温化された消弧性ガスの圧力を受圧するが、この圧力は可動接触子部3全体を、駆動装置方向側へ移動させる力として作用する。これにより駆動装置9の出力を軽減することができ、その結果、駆動装置9を小型化することができる。
 圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧が完了もしくは一定程度進んだ後に、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31は離間し、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31間またはアーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41間に発生したアークによる熱およびアークにより高温化された消弧性ガスは、その発生と同時に排気口24a、24bを通り、密閉容器8内へ速やかに排気される。
(絶縁ロッド37)
 絶縁ロッド37は、絶縁材料により構成された棒状の部材である。絶縁ロッド37の開放端方向には、トリガー電極31およびピストン33が固定される。絶縁ロッド37の駆動装置方向は、駆動装置9に接続される。
 絶縁ロッド37は、トリガー電極31、アーク接触子(固定側)21、アーク接触子(可動側)41の中心軸上に配置される。トリガー電極31は絶縁ロッド37の開放端方向の端部に立設している。
 絶縁ロッド37は、トリガー電極31およびピストン33を駆動装置9および密閉容器8との電気絶縁性を維持しながら往復移動させる。絶縁ロッド37の往復移動は、駆動装置9により行われる。駆動装置9による往復移動は、ガス遮断器1を閉路状態にする時および開路状態にする時に行われる。
[1-3.作用]
 次に、本実施形態のガス遮断器の作用を、図1~4に基づき説明する。
[A.ガス遮断器1が閉路状態の場合]
 最初に、本実施形態のガス遮断器1が閉路状態である場合について説明する。ガス遮断器1は、閉路状態の場合、口出し導体7a、7bに流れる電流を導通する。
 ガス遮断器1が閉路状態である場合、固定接触子部2と固定接触子部4は、可動接触子部3を介し電気的に接続され、口出し導体7a、7b間の電流を導通する。具体的には、固定接触子部2の固定通電接触子22には、可動接触子部3の可動通電接触子32が挿入される。これにより固定通電接触子22は、可動通電接触子32と接触し、固定接触子部2と可動接触子部3は電気的に導通状態とされる。
 また、固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21には、可動接触子部3のトリガー電極31が挿入される。これによりアーク接触子(固定側)21は、トリガー電極31と接触し、固定接触子部2と可動接触子部3は電気的に導通状態とされる。
 さらに、固定接触子部4のシリンダ42には、可動接触子部3のピストン33が挿入される。ピストン33と可動通電接触子32は、一体に形成され電気的に導通している。これにより可動通電接触子32は、シリンダ42と電気的に導通となり、固定接触子部4と可動接触子部3は電気的に導通状態とされる。
 この結果、固定接触子部2と固定接触子部4は、可動接触子部3を介し電気的に接続され、口出し導体7a、7b間が電気的に導通状態となる。
 この状態において、トリガー電極31またはアーク接触子(可動側)41と、アーク接触子(固定側)21との間の空間に、アークは発生していない。また、消弧性ガスは、密閉容器8内における各部で均一の圧力となっている。従って、可動接触子部3のピストン33および固定接触子部4のシリンダ42により形成される圧縮室36内の消弧性ガスは昇圧されていない。また、蓄圧流路38内の消弧性ガスも昇圧されていない。
 ガス遮断器1が閉路状態である時、密閉容器8内の消弧性ガスの圧力は均一である。従って、消弧性ガスによるガス流は、発生しない。
[B.ガス遮断器1が開路状態となる場合]
 次に、本実施形態のガス遮断器1が開路状態となる場合について説明する。ガス遮断器1は、開路状態となり、口出し導体7a、7bに流れる電流を遮断する。
 ガス遮断器1を開路状態とする遮断動作は、事故電流もしくは負荷電流の遮断、あるいは送電回路の切り替えなどの際に、ガス遮断器1を導通状態から遮断状態に切り替える場合に行われる。
 ガス遮断器1を閉路状態から開路状態とする場合、駆動装置9を駆動させる。駆動装置9により、可動接触子部3が、軸に沿い固定接触子部4内を駆動装置方向に移動させられる。これにより、固定通電接触子22から可動通電接触子32が開離するとともに、アーク接触子(固定側)21からトリガー電極31が開離する。
 ガス遮断器1が開路状態となる時には、可動接触子部3は、駆動装置9により駆動され、固定接触子部2と固定接触子部4の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。これに伴い、可動通電接触子32が、固定通電接触子22から離間し、開放端方向から駆動装置方向へと移動する。
 さらに、トリガー電極31も、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の間を開放端方向から駆動装置方向へと移動する。トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間する前に、固定通電接触子22と可動通電接触子32が離間する。これにより、遮断すべき電流がトリガー電極31およびアーク接触子(固定側)21側へ転流し、アークが固定通電接触子22と可動通電接触子32の間に発生しないようにするためである。
 トリガー電極31が、アーク接触子(固定側)21から離間を開始した時点から、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなる時点までの間、アークはトリガー電極31とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなると、アークはトリガー電極31からアーク接触子(可動側)41に転移する。アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離と、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が等しくなった時点から、アークが消弧される時点までの間、アークはアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生する。このときアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、対向して配置された1対の電極を構成し、アークを負担する。
 トリガー電極31は、さらに駆動装置方向に、アーク接触子(固定側)21とトリガー電極31の離間距離が、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41の離間距離より大きくなる方向に移動する。トリガー電極31は、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21の間に発生したアークから離間することとなり、トリガー電極31の劣化が軽減される。
 ガス遮断器1が開路状態となる時に、可動接触子部3が駆動装置9により駆動されるため、ピストン33も、開放端方向から駆動装置方向へと移動する。ピストン33は、シリンダ42と協調して圧縮室36内の消弧性ガスを圧縮する。その結果、圧縮室36内の消弧性ガスは、昇圧される。
 トリガー電極31は、駆動装置9に駆動され、さらに駆動装置方向に移動する。圧縮室36内の消弧性ガスの昇圧が完了もしくは一定程度進んだ後に、アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31は離間し、ピストン33とシリンダ42により昇圧された圧縮室36内の消弧性ガスが、蓄圧流路38を介し、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる。
 これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間のアークが消弧され、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 シリンダ42の内壁52は、開放端方向の端部の内周に段差521を有し、絶縁ノズル23の駆動装置方向の端部外周に設けられた段差231と嵌合する。シリンダ42の内壁52の段差521と絶縁ノズル23の段差231が嵌合することにより絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持される。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に吹き付けられる消弧性ガスは、ピストン33とシリンダ42により昇圧されている。また、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間は高温になっている。絶縁ノズル23は高圧となった高温の消弧性ガスを、流速が高速化してアーク空間へ誘導する。
 このため、絶縁ノズル23が変形する可能性がある。高圧となった高温の消弧性ガスにより、絶縁ノズル23の内径が拡張してしまう可能性があった。絶縁ノズル23の内径が拡張してしまうと、消弧性ガスを高速でアーク空間へ誘導することができなくなり、遮断を確実に行うことができなくなる可能性がある。
 ガス遮断器は、消弧性ガスを昇圧し、この昇圧された消弧性ガスをアークへ噴出することにより、アークを消弧する。従って、アークへの噴出時に昇圧された消弧性ガスの圧力が低下し噴出速度が遅くなることは望ましくない。昇圧された消弧性ガスの圧力低下は、消弧性ガスの流速を下げ、確実なアークの消弧を行いにくくするためである。
 しかしながら、本実施形態にかかるガス遮断器1は、シリンダ42の内壁52の段差521が、絶縁ノズル23の段差231と嵌合し、絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持される。これにより絶縁ノズルの変形が軽減され、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
 また、シリンダ42の内壁52の段差521は、Oリング53を介して絶縁ノズル23の段差231を支持する。Oリング53は、絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との間の気密を確保する。
 これによりアークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの漏えいが軽減され、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
 絶縁ノズル23は、可動通電接触子32よりも発生したアークから駆動装置方向に離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。これにより絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との接合箇所が、アークに接触して変形することが軽減され、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
 絶縁ノズル23は、静電シールド61よりも発生したアークから駆動装置方向に離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合される。これにより絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との接合箇所が、高電位勾配となる箇所から離間される。その結果、高電位勾配による絶縁破壊が、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合箇所で、発生する可能性が軽減され、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
 絶縁ノズル23は、蓄圧流路38を流れ噴出口部から噴出した消弧性ガスをアーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に導く。
 絶縁ノズル23のスロート部23aは、消弧性ガスを昇圧し、スロート部23aより下流の拡大流路においてアークに吹き付けられる消弧性ガスの流速を高める。絶縁ノズル23のスロート部23aは、昇圧された消弧性ガスをアーク空間へ集中させる。また、絶縁ノズル23は、アークにより高温化された消弧性ガスの排気流路を規定する。
 さらに、絶縁ノズル23は、スロート部23aによりアークの広がりを抑制しアークの最大径を規定する。また、絶縁ノズル23は、スロート部23aにより消弧性ガスの流量を制御する。これにより、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間に発生したアークに消弧性ガスが効果的に吹き付けられ、アークが消弧される。その結果、アーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21は、電気的に遮断される。
 絶縁ノズル23は、トリガー電極31を周回するように配置され、アークへの噴出時の圧力低下により、消弧性ガスの噴出速度が遅くなることを軽減する。
 ガス遮断器1は、消弧性ガスを昇圧し、この昇圧された消弧性ガスをアークへ噴出することにより、アークを消弧する。従って、アークへの噴出時に昇圧された消弧性ガスの圧力が低下し噴出速度が遅くなることは望ましくない。昇圧された消弧性ガスの圧力低下は、消弧性ガスの流速を下げ、確実なアークの消弧を行いにくくするためである。
 従って、アークへの噴出時に消弧性ガスが漏れることを軽減するため絶縁ノズル23とトリガー電極31との離間距離(クリアランス)を小さくすることが望ましい。
 一方、絶縁ノズル23とトリガー電極31との離間距離(クリアランス)を小さくすれば、昇圧された消弧性ガスが漏れることによる圧力低下は軽減される。しかしながら、絶縁ノズル23とトリガー電極31との離間距離(クリアランス)を小さくし過ぎると、絶縁ノズル23のスロート部23aにおいて金属、絶縁物、消弧性ガスが互いに接触し、電界強度が極めて高くなるトリプルジャンクションが発生する。
 金属、絶縁物、消弧性ガスが互いに接触するトリプルジャンクションでは、電界強度が極めて高くなり、ガス遮断器1の電気絶縁性能を脅かす恐れがあった。
 アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31のクリアランス距離より絶縁ノズル23とトリガー電極31のクリアランス距離が大きいことが望ましい。絶縁ノズル23とトリガー電極31は接触すると高電界となるトリプルジャンクション部を生じ、電気的性能の著しい劣化を引き起こす。
 しかしながら、本実施形態にかかるガス遮断器1は、シリンダ42の内壁52の段差521が、絶縁ノズル23の段差231と嵌合し、絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持される。これにより絶縁ノズル23の変形が軽減される。したがって絶縁ノズル23のスロート部23aの開口径が適切な径に維持される。これにより、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
 絶縁ノズル23の変形が軽減され、スロート部23aの開口径が適切な径に維持されることにより、アークへの噴出時の圧力低下により、消弧性ガスの噴出速度が遅くなることを軽減することができる。
 従来技術において、絶縁ノズル23は可動通電接触子32と共に可動接触子部3に設けられる場合が多かった。しかしながら、可動接触子部3は可動するため軽量化することが望ましい。従って絶縁ノズル23は、可動しない固定接触子部2に設けられることが望ましい。なお、絶縁ノズル23は、可動接触子部3に設けられていてもよい。
 絶縁ノズル23は、固定接触子部2、可動接触子部3のどちらに設置させても良いが、可動接触子部3は可動による振動および衝撃がある。このため絶縁ノズル23が固定接触子部2に設置された方が、可動接触子部3に設置された場合に比べ、振動による電気的性能の悪化および機械的衝撃による絶縁ノズル23の破損を抑制することができる。
 また、絶縁ノズル23は、絶縁性の低い高温となった消弧性ガスの固定通電接触子22への流れ込みを抑制することができるため、固定接触子部2に設置されることが望ましい。アーク接触子(可動側)41とトリガー電極31の接触時のクリアランス距離より絶縁ノズル23とトリガー電極31のクリアランス距離が大きいことが望ましい。
 絶縁ノズル23とトリガー電極31は、接触すると高電界部を生じ、電気的性能の著しい劣化を引き起こすため、これを軽減するためである。上記のように構成することで、絶縁ノズル23の変形が軽減され、トリガー電極31と絶縁ノズル23の接触を防止することができる。
 また、シリンダ42の内壁52の段差521は、Oリング53を介して絶縁ノズル23の段差231を支持する。Oリング53は、絶縁ノズル23とシリンダ42を構成する内壁52との間の気密を確保する。これにより、消弧性ガスの蓄圧流路38からのリーク量を抑制することができる。
 消弧性ガスをアーク接触子(可動側)41とアーク接触子(固定側)21との間に発生したアークに吹き付けるにあたり、絶縁ノズル23の内圧は低い方が望ましい。従って、アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23とにより形成される消弧性ガスの流路の流路断面積は開放端方向へ向かって徐々に拡大するような、絶縁ノズル23の形状とすることが望ましい。
 試験結果によると、良好な遮断性能を得るためには、以下の流路構成にすることが好ましい。
 アーク接触子(固定側)21と絶縁ノズル23の間に形成される流路の面積>絶縁ノズル23のスロート部23aの流路の面積≧アーク接触子(可動側)41の吹き出し部分の面積
さらに、アーク接触子(可動側)41と絶縁ノズル23の間に形成される流路の面積は、アーク接触子(可動側)41の吹き出し部分の面積の20%から200%の間に適正値があることが、判明した。このように構成することにより、アーク接触子(可動側)41の消弧性ガス吹き出し口近傍のアーク冷却性を最大化しつつ、絶縁ノズル23のスロート部23aより開放端方向へ向かう消弧性ガスのガス流を必要十分に供給することができる。
 絶縁ノズル23は、アークを効率的に冷やせるように、圧縮室36、蓄圧流路38を介して噴出された消弧性ガスを制御する。絶縁ノズル23内の圧力は、消弧性ガスの噴出時に、下流圧となるため、常に低圧に保たれる構造であることが望ましい。
 絶縁ノズル23は、駆動装置方向から開放端方向にかけ軸に並行な消弧性ガスの流れを作るだけでなく、アークを横切る方向に消弧性ガスの流れを作る。この流れによりアークは効率的に冷却される。アークに吹き付けられ高温となった消弧性ガスは絶縁性が低いため、固定通電接触子22、可動通電接触子32に接触せず排気されることが望ましい。
 アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41との間のアーク空間に発生したアークは、非常に高温である。アークに吹き付けられ高温になった消弧性ガスは、排気筒24の排気口24a、24bから密閉容器8内に排出される。
 口出し導体7a、7bから供給された交流電流の電流零点では、アーク接触子(固定側)21とアーク接触子(可動側)41間のアークが小さくなり、消弧性ガスが吹き付けられることにより消弧に至る。その結果、ガス遮断器1は、開路状態となり、口出し導体7a、7bに流れる電流が遮断される。
[1-4.効果]
(1)本実施形態によれば、ガス遮断器1は、電力系統に接続される第1の口出し導体7aに電気的に接続された第1のアーク接触子21と、第2の口出し導体7bに電気的に接続された第2のアーク接触子41と、第1のアーク接触子21と第2のアーク接触子41の間を移動可能に配置され、電流遮断時の前半には移動に伴って第1のアーク接触子21との間に発生するアークが点弧され、電流遮断時の後半には移動に伴って、アークを第2のアーク接触子41に点弧させるトリガー電極31と、円筒状に形成された外壁51および内壁52を有し、第2のアーク接触子41に設けられたシリンダ42と、トリガー電極31と連動して外壁51と内壁52の間を摺動するピストン33と、により構成された消弧性ガスを昇圧する圧縮室36と、第1のアーク接触子21と第2のアーク接触子41との間に点弧したアークに、圧縮室36により昇圧された消弧性ガスを導く絶縁ノズル23と、を有し、絶縁ノズル23は、シリンダ42の内壁52に支持されるので、絶縁ノズル23の変形およびアークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの漏えいを軽減し、電気絶縁性能をより確実に維持することができるガス遮断器1を提供することができる。
 絶縁ノズル23がシリンダ42の内壁52に支持されない場合、高温となった高圧の消弧性ガスが吹き付けられ絶縁ノズル23が外周方向に変形する。これにより絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との間に空隙が発生し、消弧性ガスが漏えいし、消弧性ガスの圧力が低下することになる。その結果、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能が低下することになる。
 しかしながら、本実施形態によれば、ガス遮断器1の絶縁ノズル23は、シリンダ42の内壁52に支持されるので、高温となった高圧の消弧性ガスが吹き付けられても、絶縁ノズル23の変形が抑制される。これにより絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との間に空隙が発生することが抑制され、消弧性ガスの漏えいが軽減される。その結果、消弧性ガスの圧力低下が抑止され、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
(2)本実施形態によれば、絶縁ノズル23は外周に第1の段差231を有し、シリンダ42の内壁52は内周に第2の段差521を有し、第1の段差231と第2の段差521が嵌合することにより絶縁ノズル23は、シリンダ42を構成する内壁52に支持されるので、絶縁ノズル23の変形およびアークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの漏えいを軽減し、電気絶縁性能をより確実に維持することができるガス遮断器1を提供することができる。
 本実施形態によれば、絶縁ノズル23の第1の段差231の外周が、シリンダ42の内壁52の第2の段差521の内周に嵌合して、絶縁ノズル23はシリンダ42の内壁52に支持されるので、ガス遮断器1の絶縁ノズル23は、絶縁ノズル23が外周方向に変形することがより確実に抑制される。
 絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、アークに吹付けるために圧縮された消弧性ガスの圧力低下を軽減するために薄く形成されることが望ましい。絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、15mm以下程度に形成されることが望ましい。
 仮に絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52が厚く形成された場合、高温となった高圧の消弧性ガスによる絶縁ノズル23の変形は軽減される。しかしながら圧縮室36で昇圧された消弧性ガスの圧力は、蓄圧流路38に流入するとき低下してしまう。
 本実施形態によれば、絶縁ノズル23の第1の段差231の外周が、シリンダ42の内壁52の第2の段差521の内周に嵌合して、絶縁ノズル23はシリンダ42の内壁52に支持される。このため、絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52は、薄く形成され得る。
 絶縁ノズル23と内壁52の接合部分、およびシリンダ42の内壁52が薄く形成されるので、圧縮室36から蓄圧流路38に流入するときの消弧性ガスの圧力低下を軽減することができる。その結果、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能がより確実に維持される。
(3)本実施形態によれば、絶縁ノズル23は、Oリング53を介してシリンダ42を構成する内壁52に支持されるので、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との間における消弧性ガスの漏えいを軽減し、電気絶縁性能をより確実に維持することができるガス遮断器1を提供することができる。
(4)本実施形態によれば、トリガー電極31は、電流遮断時に発生するアークが点弧されない主接点を構成する可動通電接触子32と接合されており、絶縁ノズル23は、可動通電接触子32よりも発生したアークから離間した位置で、シリンダ42を構成する内壁52に支持され接合されるので、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分における電位勾配が軽減される。これにより、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分におけるトリプルジャンクション(三重点)の発生が軽減される。
 その結果、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分で、絶縁破壊が発生する可能性を軽減することができ、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能をより確実に維持することができる。
[2.他の実施形態]
 変形例を含めた実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。以下は、その一例である。
(1)図5に示すように、ガス遮断器1は、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分の電位勾配を軽減する静電シールド61が設けられたものであってもよい。静電シールド61は、シリンダ42の外壁51から可動通電接触子32方向に伸びた部材である。静電シールド61の断面は、開放端方向に突出した半円形に形成される。
 静電シールド61はボルト等の固定部材(図中不示)によりシリンダ42の外壁51に固定される。また、静電シールド61は、シリンダ42の外壁51と一体に成形されるものであってもよい。静電シールド61は、可動通電接触子32に周回して配置される。静電シールド61は、アルミニウム、鉄、銅等の導電材料により構成される。
 静電シールド61は、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分よりも開放端方向に配置される、静電シールド61は、静電シールド61と固定接触子部2のアーク接触子(固定側)21、固定通電接触子22との間に電位勾配を集中させる。静電シールド61は、静電シールド61より駆動装置方向における電位勾配を軽減させる。
 したがって、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分における電位勾配が軽減される。これにより、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分におけるトリプルジャンクション(三重点)の発生が軽減される。
 その結果、絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分で、絶縁破壊が発生する可能性を軽減することができ、ガス遮断器1の遮断性能、電気絶縁性能をより確実に維持することができる。
 静電シールド61は、特に、ガス遮断器1の電流遮断時において、可動通電接触子32が絶縁ノズル23とシリンダ42の内壁52との接合部分より駆動装置方向に位置する場合に有効である。
(2)上記実施形態では、固定接触子部2および固定接触子部4は、密閉容器8に固定されるものとしたが、固定接触子部2および固定接触子部4は、可動するものであってもよい。ガス遮断器1が開路状態となるときに、例えば、固定接触子部2が開放端方向に可動するようにしてもよい。また、固定接触子部4が駆動装置方向に可動するようにしてもよい。固定接触子部2または4が、あるいは固定接触子部2および4が可動することにより、より迅速に口出し導体7a、7b間の電力を遮断することができる。
1・・・ガス遮断器
2,4・・・固定接触子部
3・・・可動接触子部
7a,7b・・・口出し導体
8・・・密閉容器
9・・・駆動装置
21・・・アーク接触子(固定側)
22・・・固定通電接触子
23・・・絶縁ノズル
23a・・・スロート部
24・・・排気筒
24a,24b・・・排気口
31・・トリガー電極
32・・・可動通電接触子
33・・・ピストン
33a・・・ピストン支え
36・・・圧縮室
37・・・絶縁ロッド
38・・・蓄圧流路
41・・・アーク接触子(可動側)
42・・・シリンダ
42a・・・挿通穴
42b・・・貫通孔
42c・・・吸気穴
42d・・・吸気バルブ
42e・・・逆止弁
43・・・サポート
51・・・外壁
52・・・内壁
53・・・Oリング
61・・・静電シールド
231,521・・・段差

 

Claims (5)

  1.  電力系統に接続される第1の口出し導体に電気的に接続された第1のアーク接触子と、
     第2の口出し導体に電気的に接続された第2のアーク接触子と、
     前記第1のアーク接触子と前記第2のアーク接触子の間を移動可能に配置され、電流遮断時の前半には移動に伴って前記第1のアーク接触子との間に発生するアークが点弧され、電流遮断時の後半には移動に伴って、前記アークを前記第2のアーク接触子に点弧させるトリガー電極と、
     円筒状に形成された外壁および内壁を有し、前記第2のアーク接触子に設けられたシリンダと、
     前記トリガー電極と連動して前記外壁と前記内壁の間を摺動するピストンと、
      により構成された消弧性ガスを昇圧する圧縮室と、
     前記第1のアーク接触子と前記第2のアーク接触子との間に点弧したアークに、前記圧縮室により昇圧された消弧性ガスを導く絶縁ノズルと、
      を有し、
     前記絶縁ノズルは、前記シリンダの前記内壁に支持された、
      ガス遮断器。
  2.  前記絶縁ノズルは外周に第1の段差を有し、前記シリンダの前記内壁は内周に第2の段差を有し、前記第1の段差と前記第2の段差が嵌合することにより前記絶縁ノズルは、前記シリンダを構成する前記内壁に支持される、
      請求項1に記載のガス遮断器。
  3.  前記絶縁ノズルは、Oリングを介して前記シリンダを構成する前記内壁に支持される、
      請求項1または請求項2に記載のガス遮断器。
  4.  前記トリガー電極は、電流遮断時に発生するアークが点弧されない主接点を構成する可動通電接触子と接合されており、
     前記絶縁ノズルは、前記可動通電接触子よりも発生したアークから離間した位置で、前記シリンダを構成する前記内壁に支持され接合される、
      請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のガス遮断器。
  5.  前記トリガー電極は、電流遮断時に発生するアークが点弧されない主接点を構成する可動通電接触子と接合されており、
     前記シリンダ42の前記外壁は可動通電接触子を周回する静電シールドを有し、
     前記絶縁ノズルは、前記静電シールドよりも発生したアークから離間した位置で、前記シリンダを構成する前記内壁に支持され接合される、
      請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載のガス遮断器。

     
PCT/JP2018/039836 2018-10-26 2018-10-26 ガス遮断器 WO2020084754A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/288,875 US11545322B2 (en) 2018-10-26 2018-10-26 Gas circuit breaker
PCT/JP2018/039836 WO2020084754A1 (ja) 2018-10-26 2018-10-26 ガス遮断器
JP2020552469A JP7155283B2 (ja) 2018-10-26 2018-10-26 ガス遮断器
CN201880099002.7A CN112912983B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 气体断路器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/039836 WO2020084754A1 (ja) 2018-10-26 2018-10-26 ガス遮断器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020084754A1 true WO2020084754A1 (ja) 2020-04-30

Family

ID=70331408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/039836 WO2020084754A1 (ja) 2018-10-26 2018-10-26 ガス遮断器

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11545322B2 (ja)
JP (1) JP7155283B2 (ja)
CN (1) CN112912983B (ja)
WO (1) WO2020084754A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117810045B (zh) * 2024-03-01 2024-04-30 霍立克电气有限公司 一种断路器灭弧结构

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015079635A (ja) * 2013-10-16 2015-04-23 株式会社東芝 ガス遮断器
WO2015146390A1 (ja) * 2014-03-25 2015-10-01 株式会社 東芝 ガス遮断器

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6114444U (ja) 1984-07-02 1986-01-28 株式会社東芝 パツフア式ガス遮断器
JPH0719505B2 (ja) * 1988-06-02 1995-03-06 株式会社東芝 断路器
DE19816506B4 (de) * 1998-04-14 2008-04-30 Abb Research Ltd. Leistungsschalter
DE19816509B4 (de) * 1998-04-14 2006-08-10 Abb Schweiz Ag Abbrandschaltanordnung
JP2006164673A (ja) * 2004-12-06 2006-06-22 Hitachi Ltd パッファ形ガス遮断器の電流遮断方法およびそれに用いるパッファ形ガス遮断器
JP4855825B2 (ja) * 2006-04-27 2012-01-18 株式会社東芝 パッファ形ガス遮断器
EP2447975B1 (en) * 2009-06-25 2018-07-18 Mitsubishi Electric Corporation Gas insulated switchgear
US9117608B2 (en) * 2011-01-07 2015-08-25 Mitsubishi Electric Corporation Switchgear
CN103703533B (zh) 2011-08-30 2016-04-20 三菱电机株式会社 气体断路器
JP6157824B2 (ja) * 2012-09-28 2017-07-05 株式会社東芝 ガス遮断器
JP2014235954A (ja) * 2013-06-05 2014-12-15 株式会社日立製作所 ガス絶縁開閉器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015079635A (ja) * 2013-10-16 2015-04-23 株式会社東芝 ガス遮断器
WO2015146390A1 (ja) * 2014-03-25 2015-10-01 株式会社 東芝 ガス遮断器

Also Published As

Publication number Publication date
CN112912983B (zh) 2024-03-19
JPWO2020084754A1 (ja) 2021-09-09
JP7155283B2 (ja) 2022-10-18
US20210350990A1 (en) 2021-11-11
CN112912983A (zh) 2021-06-04
US11545322B2 (en) 2023-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6289856B2 (ja) ガス遮断器
US10354821B2 (en) Gas circuit breaker
JP2019517721A (ja) ガス絶縁低電圧または中電圧負荷遮断スイッチ
WO2020084754A1 (ja) ガス遮断器
KR101919125B1 (ko) 고압 배전기의 가스절연 개폐장치
WO2018225255A1 (ja) ガス遮断器
JP6773918B2 (ja) ガス遮断器
US11217408B2 (en) Gas circuit breaker
JP2019091590A (ja) ガス遮断器
US11227735B2 (en) Gas circuit breaker
US11764012B2 (en) Gas circuit breaker
WO2019092862A1 (ja) ガス遮断器
WO2019092861A1 (ja) ガス遮断器
WO2019092865A1 (ja) ガス遮断器
JP6746787B2 (ja) ガス遮断器
WO2019092863A1 (ja) ガス遮断器
JP2015023006A (ja) ガス遮断器
JP2017068997A (ja) ガス遮断器
JP2016143473A (ja) ガス遮断器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18938106

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020552469

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18938106

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1