WO2024224708A1 - 絶縁開閉装置 - Google Patents
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- H02B13/035—Gas-insulated switchgear
Definitions
- the present invention relates to an insulated switchgear.
- Patent Document 1 JP 2014-99381 A (Patent Document 1) is a background technology in this technical field of gas-insulated switchgear.
- the gas-insulated switchgear has the following configuration in order to reduce its height.
- the power receiving cable drawn in from the cable head is electrically connected to the power receiving side disconnector, the power receiving side earthing switch, and the arrester, and the circuit breaker is connected to the power receiving cable via the power receiving side disconnector in the power receiving side area. It is then connected to the lower-arranged disconnector with earthing switch via an insulating spacer.
- the lower-arranged disconnector with earthing switch has a ground electrode on the back side of the gas insulating container.
- the upper-positioned disconnector with earthing switch has a grounding electrode on the front side of the gas insulating container, and the other busbar is connected between the main circuit electrode and the grounding electrode of the upper-positioned disconnector with earthing switch.
- Patent Document 1 describes a gas-insulated switchgear that can be made smaller by reducing its height.
- the power receiving side disconnector and insulating spacer are electrically connected by a conductor, and an electrical contact is used at the connection between the circuit breaker and the conductor. Since the end of the electrical contactor is subject to a high electric field, a field mitigation shield with a recess is installed on the circuit breaker, and electrical contactors are installed in the recesses in the field mitigation shield and connected to the conductor as a countermeasure.
- the recesses in the field mitigation shield the parts of the sidewall that form the recesses, where the radius of curvature is small, become subject to a high electric field, and may become weak points in the insulation.
- inert sulfur hexafluoride (SF6) gas is used inside the gas insulation vessel to ensure insulation performance.
- SF6 gas is used inside the gas insulation vessel to ensure insulation performance.
- dry air is used inside the gas insulation vessel to ensure insulation performance.
- the pressure of the dry air In order to prevent a decline in insulation performance, the pressure of the dry air must be high. In order to increase the pressure of the dry air, not only would it be necessary to completely redesign the thickness of the gas insulation vessel and the strength of each element placed inside the gas insulation vessel, such as the receiving-side disconnector and circuit breaker, but it would also increase the cost of the gas-insulated switchgear in order to ensure pressure resistance.
- the present invention aims to provide a low-cost insulated switchgear that maintains sufficient insulation performance and has improved heat dissipation and short-circuit current performance, even when an inert gas with a low environmental impact is used inside the insulating container.
- the insulated switchgear of the present invention is an insulated switchgear in which at least a disconnector is housed in a gas-filled container, and includes an electric field mitigation shield having a recess placed at the end of the circuit breaker, an electric contactor placed in the recess of the electric field mitigation shield, a contact part connected to the electric contactor within the recess of the electric field mitigation shield, a conductor connected at one end to the contact part, and an electric field mitigation member provided in the recess of the electric field mitigation shield to cover the connection between the conductor and the contact part, and which gives the conductor, the electric contactor, and the electric field mitigation seal the same potential.
- the present invention makes it possible to provide a low-cost insulated switchgear that maintains sufficient insulation performance and has improved heat dissipation and short-circuit current performance, even when a gas with a low environmental impact is used inside the insulating container.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a gas-insulated switchgear according to an embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a vacuum circuit breaker according to an embodiment before assembly.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an assembled vacuum circuit breaker according to an embodiment.
- FIG. 2 is a diagram showing the shape of an electric field mitigation shield according to an embodiment.
- 11A and 11B are diagrams showing the results of an experiment to confirm the effect of the electric field relaxation member of the embodiment.
- Figure 1 is a diagram showing the configuration of a gas-insulated switchgear according to the first embodiment.
- the gas-insulated switchgear configured as a power receiving unit for general consumers, supports high-voltage conductors in a sealed container filled with insulating gas for each section, while being electrically insulated from the sealed container by insulating supports.
- SF6 sulfur hexafluoride
- a gas with a small environmental impact such as dry air
- dry air has inferior insulating properties compared to SF6 gas. Therefore, in order to achieve the same level of insulating performance as the SF6 gas inside the sealed container, it is necessary to increase the pressure.
- each element of the gas-insulated switchgear such as the circuit breaker and installation switchgear, that are placed in the sealed container.
- each element of the gas-insulated switchgear must be designed from scratch and performance confirmation experiments must be conducted. Also, the cost of the gas-insulated switchgear will rise in order to ensure pressure resistance performance.
- the gas-insulated switchgear is called an insulated switchgear because it uses a gas that has a small environmental impact.
- the insulating switchgear 500 has a first sealed container 1, a second sealed container 9 arranged on top of the first sealed container 1, and a third sealed container arranged on the rear side of the first sealed container 1 or the second sealed container.
- a vacuum circuit breaker 2 is placed in the first sealed container 1, and a high-voltage conductor 4 is connected to one end of the vacuum circuit breaker 2 via a conductor 19A and a disconnector 3.
- the high-voltage conductor 4 is insulated and led to the outside of the first sealed container 1 by a cable head 5 and connected to a cable 6.
- a grounding switch 7 that grounds the high-voltage conductor therein during inspection.
- the high-voltage conductors inside the first sealed vessel 1, such as the vacuum circuit breaker 2, the disconnector 3 and the earthing switch 7, are supported at appropriate positions by insulating supports 8 so as to be electrically insulated from the first sealed vessel 1.
- An insulating spacer 10 is provided between the first sealed container 1 and the second sealed container 9.
- the end (upper side) of the vacuum circuit breaker 2 is connected to a conductor 19B, which is connected to a conductor 19C inside the second sealed container 9 via the insulating spacer 10.
- the conductor 19C is connected to one end of the busbar side disconnector 11.
- the other end of the busbar side disconnector 11 is connected to the main busbar side inside the third sealed container by an insulating spacer 13 via a busbar conductor 12.
- the third sealed container is separated from the second sealed container 9. Although not shown, the third sealed container is arranged on the depth side of FIG. 1.
- the high-voltage conductors inside the second sealed container 9, such as the high-voltage conductors constituting the busbar side disconnector 11 and the busbar conductor 12, are supported at appropriate positions by insulating supports 14 while being electrically insulated from the second sealed container 9.
- the movable electrode side (lower side) of the vacuum circuit breaker 2, the movable contact side (left side) of the disconnector 3, the movable earth contact side (left side) of the earthing switch 7, and the movable contact side (left side) of the busbar side disconnector 11 are movable while maintaining the airtightness of the first sealed container 1 and the second sealed container 9 via a link mechanism (not shown). These are then connected to the respective operating devices arranged in the operation panel 15.
- the vacuum interrupter 2 placed inside the first sealed container 1 is a vacuum container made of ceramics.
- a fixed electrode (upper side) and a movable electrode (lower side) are placed inside the vacuum interrupter 2.
- the vacuum interrupter 2 has a bellows that maintains the vacuum level inside the vacuum container when the movable electrode opens and closes, allowing the movable electrode to operate.
- the gas-insulated switchgear 500 described above is a three-phase integrated type in which the three phases are arranged together.
- the vacuum circuit breakers for the other two phases are arranged on the rear side of vacuum circuit breaker 2.
- the bus-side disconnectors for the other two phases are arranged on the rear side of bus-side disconnector 11.
- the first sealed container 1 and the second sealed container 9 are each filled with an insulating gas, but in this embodiment, dry air is used as the insulating gas.
- FIG. 2 and 3 are diagrams for explaining the electric field relaxation member 22 in the embodiment.
- FIG. 2 shows the vacuum circuit breaker 2 before being assembled into the first sealed container 1
- FIG. 3 shows the vacuum circuit breaker 2 after being assembled into the first sealed container 1. As shown in FIG.
- An electric field mitigation shield 21 is electrically connected to both the upper and lower ends of the vacuum circuit breaker 2.
- the electric field mitigation shield 21 is fixed to the back 23 of the first sealed container 1 by an insulating support 8.
- FIG. 4 is a view of the electric field mitigation shield 21 in FIG. 2 as seen from the right side of the paper.
- electric field relaxation members 22 are provided at the ends of conductors 19A and 19B so as to cover contact parts 24.
- Contact parts 24 are attached to conductors 19A and 19B and are electrically connected to conductors 19A and 19B.
- Electric field relaxation members 22 are provided in electric field relaxation shield 21 so as to cover the connection parts of conductors 19A and 19B and contact parts 24.
- This electric field relaxation member 22 is an insulating material, and is made of, for example, aluminum.
- the surface of electric field relaxation member 22 may be coated with a thin conductive material.
- the function of electric field relaxation member 22 is to make conductor 19B, contact parts 24, electric contactor 20, and electric field relaxation shield 21 have the same potential.
- electric field relaxation member 22 has dimensions corresponding to recessed portion 25 so as to cover recessed portion 25 of electric field relaxation shield 21.
- electric field relaxation member 22 desirably has a curvature corresponding to the curvature of curved portions 21A and 21B.
- the electric field mitigation member 22 is disposed on the opposite side of the vacuum circuit breaker 2 so as to be adjacent to the contact part 24.
- the electric field mitigation member 22 is shaped so that when the vacuum circuit breaker 2 is assembled into the first sealed container 1, the outer surface envelope of the electric field mitigation shield 21 is continuously constituted by the electric field mitigation member 22.
- the insulating switchgear shown in this embodiment can improve insulation performance because the electric field is relaxed by the electric field relaxation member around the recessed portion 25 of the electric field relaxation shield 21, particularly at the curved portion.
- FIG. 5 is a diagram showing the results of an experiment to confirm the effect of the electric field relaxation member of the embodiment.
- Figure 5 shows the results of a pressure test in which dry air was used instead of SF6 gas as the insulating gas in the sealed container, and the pressure was the same as that when SF6 gas was sealed.
- Figure 5 it was confirmed that by providing the electric field relaxation member, it was possible to obtain approximately twice the pressure resistance effect compared to when no electric field relaxation member was provided. This result shows that by providing the electric field relaxation member, sufficient pressure resistance performance can be obtained even under the same pressure as SF6 gas.
- the gas pressure can be reduced, making it possible to miniaturize the gas-insulated switchgear.
- the present invention is not limited to the above-mentioned embodiment, but includes various modifications.
- a part of the configuration of one embodiment can be replaced with a part of the configuration of another embodiment.
- the configuration of one embodiment can be added to the configuration of another embodiment.
- part of the configuration of each embodiment can be deleted, and part of another configuration can be added, or replaced with part of another configuration.
- First sealed container 2 Vacuum circuit breaker 3: Disconnector 4: High voltage conductor 5: Cable head 6: Cable 7: Earthing switch 8: Insulating support 9: Second sealed container 10: Insulating spacer 11: Busbar disconnector 12: Busbar conductor 13: Insulating spacer 14: Insulating support 15: Operation panel 18: Bolt 19: Conductor 20: Electric contact 21: Electric field mitigation shield 22: Electric field mitigation member 23: Back plate 24: Contact part
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Abstract
本発明は、不活性ガスとして環境負荷の小さな気体を絶縁容器内に用いた場合であっても、十分な絶縁性能を維持し、放熱性能や短絡電流通電性能を向上した絶縁開閉装置を低コストに提供する。そのため、気体を充填した容器内に少なくとも断路器が収容されている絶縁開閉装置(500)において、遮断器(2)の端部に配置される窪み部(25)を有する電界緩和シールド(21)と、電界緩和シールド(21)の窪み部に配置された電気接触子(20)と、電界緩和シールドの窪み部内で、電気接触子と接続される接触部品(24)と、接触部品と一端を接続される導体(19)と、接触部品と電気接触子の接続部を覆うように、電界緩和シールドの窪み部に設けられ、導体、電気接触子、電界緩和シールとを同電位とする電界緩和部材(22)と、有する。
Description
本発明は、絶縁開閉装置に関する。
この技術分野であるガス絶縁開閉装置における背景技術として、特開2014-99381号公報(特許文献1)がある。特許文献1には、ガス絶縁開閉装置の高さを低減するため、以下の構成と成っている。ケーブルヘッドから引き込まれる受電ケーブルは受電側断路器、受電側接地開閉器及びアレスタに電気的に接続され、遮断器は受電側の領域において、受電側断路器を経て受電ケーブルに接続される。そして、絶縁スペーサを介して下側配置の接地開閉器付き断路器に接続される。下側配置の接地開閉器付き断路器は、ガス絶縁容器の背面側に接地極を有する。そして、遮断器との電気的接続部よりも接地極側に母線側電極を有し、母線側電極は上側配置の接地開閉器付き断路器の主回路側電極を介して一方の母線に接続される。上側配置の接地開閉器付き断路器は、ガス絶縁容器の前面側に接地極を有し、上側配置の接地開閉器付き断路器の主回路電極及び接地極の間に他方の母線が接続する。
特許文献1には、高さを低減して小形化できるガス絶縁開閉装置が記載されている。このガス絶縁開閉装置の受電側に設置された遮断器には、受電側断路器と絶縁スペーサが導体によって電気的に接続され、遮断器と導体の接続部には電気接触子が使用されている。電気接触子は、その端部が高電界になるため、窪みを設けた電界緩和シールドを遮断器に設置し、電界緩和シールドに設けた窪みに電気接触子を設置して、導体に接続して対策している。ここで、電界緩和シールドに設けた窪み部について、窪み部を形成する側壁の曲率径の小さい部位が高電界となり、絶縁の弱点となる場合がある。
また、近年環境への配慮が非常に重要となっている。従来のガス絶縁開閉装置では、絶縁性能を確保するため、ガス絶縁容器内に、不活性ガスの6フッ化硫黄(SF6)ガスを使用している。環境負荷を考慮した場合、SF6ガスの代わりに乾燥空気の利用が考えられる。しかし、ガス絶縁容器内に乾燥空気を利用すると、SF6ガスと比較し、絶縁性能が低下する。
絶縁性能の低下を防止するためには乾燥空気の圧力を高圧力としなければならない。乾燥空気の高圧化を図るためには、ガス絶縁容器の厚さや、ガス絶縁容器内に配置される、受電側断路器、遮断器等の各要素の強度設計を一から行う必要があるばかりか、耐圧性能を確保するためガス絶縁開閉装置のコストを押し上げてしまう。
そこで、本発明は、不活性ガスとして環境負荷の小さな気体を絶縁容器内に用いた場合であっても、十分な絶縁性能を維持し、放熱性能や短絡電流通電性能を向上した絶縁開閉装置を低コストに提供することを目的とする。
上記した課題を解決するため、本発明の絶縁開閉装置は、気体を充填した容器内に少なくとも断路器が収容されている絶縁開閉装置において、遮断器の端部に配置される窪み部を有する電界緩和シールドと、電界緩和シールドの窪み部に配置された電気接触子と、電界緩和シールドの窪み部内で、電気接触子と接続される接触部品と、接触部品と一端を接続される導体と、導体と接触部品との接続部を覆うように、電界緩和シールドの窪み部に設けられ、導体、電気接触子、電界緩和シールとを同電位とする電界緩和部材と、有する。
本発明によれば、環境負荷の小さな気体を絶縁容器内に用いた場合であっても、十分な絶縁性能を維持し、放熱性能や短絡電流通電性能を向上した絶縁開閉装置を低コストに提供することができる。
なお、上記した以外の課題、構成及び効果については、下記する実施例の説明により、明らかにされる。
以下、本発明のガス絶縁開閉装置の実施例について、図面を用いて説明する。なお、なお、各実施例において、同一構成部品には同符号を使用する。
図1は、実施例1であるガス絶縁開閉装置の構成図である。一般需要家向けの受電ユニットとして構成したガス絶縁開閉装置は、区分毎に絶縁性ガスを充填した密閉容器内において、絶縁支持物によって密閉容器から電気的に絶縁した状態で高電圧導体を支持している。
本実施例においては、密閉容器内も充填した不活性ガスの6フッ化硫黄(SF6)ガスの代わりに、環境負荷の小さい気体、例えば、乾燥空気を利用する。乾燥空気は、SF6ガスと比較し、絶縁性が劣る。そのため、密閉容器内のSF6ガスの絶縁性能と同程度の絶縁性能とするためには、圧力を高める必要がある。
密閉容器内の圧力を高めるためには、密閉容器を構成する密閉容器の強度や、密閉容器に配置される遮断器、設置開閉器等のガス絶縁開閉装置の各要素の強度を高める必要がある。そのためには、ガス絶縁開閉装置の各要素を最初から設計し、性能確認実験を行う必要がある。また、耐圧性能を確保するためガス絶縁開閉装置のコストが高騰する。
以下、環境負荷に考慮しつつ、低コストで、十分な絶縁性能を維持し、放熱性能や短絡電流通電性能を向上した絶縁開閉装置の構成について説明する。
本実施例では、環境負荷の小さい気体を利用するため、ガス絶縁開閉装置を絶縁開閉装置と称する。
図1において、絶縁開閉装置500は、第1の密閉容器1、第1の密閉容器1の上部に配置された第2の密閉容器9、第1の密閉容器1あるいは第2の密閉容器の奥側に配置された第3の密閉容器を有する。
第1の密閉容器1には、真空遮断器2を配置し、この真空遮断器2の一端部に導体19Aと断路器3を介して高電圧導体4を接続する。高電圧導体4は、ケーブルヘッド5によって第1の密閉容器1の外部に絶縁導出してケーブル6に接続される。また、第1の密閉容器1の内部には、点検時にその内部の高電圧導体を接地する接地開閉器7も配置している。
第1の密閉容器1の内部の、これらの真空遮断器2、断路器3および接地開閉器7などの高電圧導体は、適当な位置で絶縁支持物8によって、第1の密閉容器1から電気的に絶縁した状態で支持される。
第1の密閉容器1と第2の密閉容器9との間には、絶縁スペーサ10を設ける。真空遮断器2の端部(上側)は、導体19Bが接続され、絶縁スペーサ10を介して、第2の密閉容器9の内部の導体19Cに接続されている。導体19Cは、母線側断路器11の一端に接続している。母線側断路器11の他端は母線導体12を介して絶縁スペーサ13によって、第3の密閉容器内の主母線側に接続される。第3の密閉容器は、第2の密閉容器9と区分されている。第3の密閉容器は、図示は省略しているが図1の奥行側に配置される。
母線側断路器11を構成する高電圧導体や、母線導体12などの第2の密閉容器9の内部の高電圧導体は、適当な位置を絶縁支持物14によって第2の密閉容器9から電気的に絶縁した状態で支持されている。
真空遮断器2の可動電極側(下側)、断路器3の可動接触子側(左側)、また接地開閉器7の可動接地接触子側(左側)、さらに母線側断路器11の可動接触子側(左側)は、リンク機構(図示、省略)を介して、それぞれ第1の密閉容器1および第2の密閉容器9の気密を保持しながら可動する。そして、これらは、操作盤15内に配置した各操作器に連結している。
第1の密閉容器1内に配置した真空遮断器2は、セラミックスで真空容器を構成する。真空遮断器2の内部に、固定電極(上側)と可動電極(下側)を配置する。真空遮断器2は、可動電極の開閉動作時に真空容器内の真空度を保持して可動電極の動作を許容するベローズを有している。
上述したガス絶縁開閉装置500は、三相分を一括して配置した三相一括形である。図1において、他の二相分の真空遮断器は真空遮断器2の背面側に配置する。同様に他の二相分の母線側断路器も母線側断路器11の背面側に配置する。第1の密閉容器1および第2の密閉容器9内には、それぞれ絶縁性ガスが充填されているのが一般的であるが、本実施例では、乾燥空気を絶縁性ガスとして使用する。
図2、図3は実施例における電界緩和部材22を説明する図である。
図2は、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込む前の状態を示し、図3は、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込んだ後の状態を示している。
図2は、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込む前の状態を示し、図3は、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込んだ後の状態を示している。
真空遮断器2の上下両端部には電界緩和シールド21が電気的に接続されている。電界緩和シールド21は、絶縁支持物8により、第1の密閉容器1の背番23に固定される。
図3に示すように、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込んだ時に、電界緩和シールド21の窪み部25(図4参照)内で、電界緩和シールド21側の電気接触子20が導体19側の接触部品24に電気的に接続される。導体19Aの端部に設けられた接触部品24と、電界緩和シールド21側の電気接触子20との接触面が大きいほど発生する発熱量を抑えることができる。また、接触部品24と電気接触子20との接触面は、絶縁性を確保するため電界緩和シールド21内に設ける必要がある。そのため、図4に示す通り、電界緩和シールド21は、真空遮断器2側とは反対側に窪み部25が設けられており、その窪み部25内に電気接触子20が配置されている。図4は、図2の電界緩和シールド21を紙面右側から見た図となる。
本実施例では、絶縁性ガスとして、SF6ガスの代わりに、環境を考慮した乾燥空気を、SF6と同じ圧力下で用いるため、第1の密閉容器1内の絶縁性が低下する。そのため、電界緩和シールド21の窪み部25の周辺、特に曲部21A、21B(窪み部25を形成する側壁の曲率径の小さい部位)の付近で放電が発生する。
そこで、接触部品24を覆うように、導体19A、19Bの端部に電界緩和部材22を設ける。接触部品24は、導体19A、19Bに取り付けられ、導体19A、19Bと電気的に接続されている。電界緩和部材22は、電界緩和シールド21内において、導体19A、19Bと接触部品24の接続部を覆うように設けられる。この電界緩和部材22は、絶縁材であり、例えば、アルミ材で構成されている。電界緩和部材22は、その表面に薄膜の導電材が塗布されていても良い。電界緩和部材22の機能は、導体19B、接触部品24、電気接触子20、電界緩和シールド21と、を同電位とするものである。そのため、電界緩和部材22は、電界緩和シールド21の窪み部25を覆うように、窪み部25に対応する寸法を有する。また、電界緩和部材22は、曲部21A、21Bの曲率と対応する曲率を有することが望ましい。
電界緩和部材22は、接触部品24と隣り合うように、真空遮断器2と反対側に配置されている。ここで、電界緩和部材22は、真空遮断器2を第1の密閉容器1に組み込んだ時に、電界緩和シールド21の外表面包絡線が電界緩和部材22で連続的に構成される形状となっている。
本実施例で示した絶縁開閉装置は、電界緩和シールド21の窪み部25の周辺部、特に、曲部において、電界緩和部材により電界が緩和されるため、絶縁性能を向上することができる。
図5は、実施例の電界緩和部材の効果確認の実験結果を示す図である。
図5は、密閉容器内の絶縁ガスとして、乾燥空気をSF6ガスの代わりに用い、SF6ガスを密閉した場合の圧力と同じ圧力下における耐圧試験の結果である。図5に示す通り、電界緩和部材を設けることにより、電界緩和部材を設けない場合と比較し、約2倍の耐圧効果を得られることが確認できた。この結果は、電界緩和部材を設けることにより、SF6ガスと同じ圧力下においても十分の耐圧性能を得ることができることを示している。
図5は、密閉容器内の絶縁ガスとして、乾燥空気をSF6ガスの代わりに用い、SF6ガスを密閉した場合の圧力と同じ圧力下における耐圧試験の結果である。図5に示す通り、電界緩和部材を設けることにより、電界緩和部材を設けない場合と比較し、約2倍の耐圧効果を得られることが確認できた。この結果は、電界緩和部材を設けることにより、SF6ガスと同じ圧力下においても十分の耐圧性能を得ることができることを示している。
そのため、環境に考慮した乾燥空気を、絶縁ガスとして使用しても、乾燥空気の圧力を高める必要がなく、SF6ガス向けのガス絶縁開閉装置の仕様をそのまま利用することができる。
また、絶縁ガスとしてSF6ガスを使用すると、ガス圧力を低下させることができるため、ガス絶縁開閉装置の小形化を図ることができる。
なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
また、ある実施例の構成の一部を、他の実施例の構成の一部に置換することもできる。また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を追加することもできる。また、各実施例の構成の一部について、それを削除し、他の構成の一部を追加し、他の構成の一部と置換することもできる。
1:第1の密閉容器
2:真空遮断器
3:断路器
4:高電圧導体
5:ケーブルヘッド
6:ケーブル
7:接地開閉器
8:絶縁支持物
9:第2の密閉容器
10:絶縁スペーサ
11:母線断路器
12:母線導体
13:絶縁スペーサ
14:絶縁支持物
15:操作盤
18:ボルト
19:導体
20:電気接触子
21:電界緩和シールド
22:電界緩和部材
23:背板
24:接触部品
2:真空遮断器
3:断路器
4:高電圧導体
5:ケーブルヘッド
6:ケーブル
7:接地開閉器
8:絶縁支持物
9:第2の密閉容器
10:絶縁スペーサ
11:母線断路器
12:母線導体
13:絶縁スペーサ
14:絶縁支持物
15:操作盤
18:ボルト
19:導体
20:電気接触子
21:電界緩和シールド
22:電界緩和部材
23:背板
24:接触部品
Claims (5)
- 気体を充填した容器内に少なくとも遮断器が収容されている絶縁開閉装置において、
前記遮断器の端部に配置される窪み部を有する電界緩和シールドと、
前記電界緩和シールドの窪み部に配置された電気接触子と、
前記電界緩和シールドの前記窪み部内で、前記電気接触子と接続される接触部品と、
前記接触部品と一端を接続される導体と、
前記接触部品と前記電気接触子の接続部を覆うように、前記電界緩和シールドの前記窪み部に設けられ、前記導体、前記電気接触子、前記電界緩和シールドとを同電位とする電界緩和部材と、有する
絶縁開閉装置。 - 請求項1に記載の絶縁開閉装置において、
前記電界緩和部材は、
前記電界緩和シールドの前記窪み部を覆うように、前記窪み部に対応する寸法を有する
絶縁開閉装置。 - 請求項2に記載の絶縁開閉装置において、
前記電界緩和部材は、
前記電界緩和シールドの曲部の曲率と対応する曲率を有する
絶縁開閉装置。 - 請求項2に記載する絶縁開閉装置において、
前記電界緩和部材はアルミ材である
絶縁開閉装置。 - 請求項2に記載する絶縁開閉装置において、
前記電界緩和部材は絶縁材であり、その表面に薄膜な導電材が塗布されている
絶縁開閉装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2023-071707 | 2023-04-25 | ||
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Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2024224708A1 true WO2024224708A1 (ja) | 2024-10-31 |
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ID=93255860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2024/000759 WO2024224708A1 (ja) | 2023-04-25 | 2024-01-15 | 絶縁開閉装置 |
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WO (1) | WO2024224708A1 (ja) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004032298A1 (ja) * | 2002-09-30 | 2004-04-15 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | ガス絶縁開閉装置 |
JP2008258021A (ja) * | 2007-04-05 | 2008-10-23 | Toko Electric Corp | 樹脂モールド真空バルブ |
KR20110076537A (ko) * | 2009-12-29 | 2011-07-06 | 주식회사 효성 | 고체 절연식 진공 차단기 |
JP2014026854A (ja) * | 2012-07-27 | 2014-02-06 | Hitachi Ltd | 真空開閉器及びそれを用いたスイッチギヤ |
JP2020198278A (ja) * | 2019-06-05 | 2020-12-10 | 株式会社東芝 | 真空バルブ、スイッチギヤおよび真空バルブの製造方法 |
-
2023
- 2023-04-25 JP JP2023071707A patent/JP2024157377A/ja active Pending
-
2024
- 2024-01-15 WO PCT/JP2024/000759 patent/WO2024224708A1/ja unknown
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JP2024157377A (ja) | 2024-11-07 |
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