JP2003187679A - Vacuum interrupter - Google Patents

Vacuum interrupter

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JP2003187679A
JP2003187679A JP2001380979A JP2001380979A JP2003187679A JP 2003187679 A JP2003187679 A JP 2003187679A JP 2001380979 A JP2001380979 A JP 2001380979A JP 2001380979 A JP2001380979 A JP 2001380979A JP 2003187679 A JP2003187679 A JP 2003187679A
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JP
Japan
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bellows
movable
vacuum interrupter
pressure
sealed
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Withdrawn
Application number
JP2001380979A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoshihiko Matsui
芳彦 松井
Akira Nishijima
陽 西島
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Meidensha Corp
Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Meidensha Corp
Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
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Publication date
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  • High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vacuum interrupter which can be used under high pressure. <P>SOLUTION: A first bellows 4 is arranged inside the vacuum interrupter and a second bellow 12 is arranged outside the interrupter. A top end part of the first bellows 4 is closely fixed to a movable leading rod 5 and a base end part of the same is closely fixed to a movable flange 3. A top end part of the second bellows 12 is closely fixed to a movable flange 3 and a base end part of the same is closely fixed to a movable leading rod 5. The inside of the first bellows 4a and the inside of the second bellows 12a are made to communicate with each other through a vent hole arranged to a bearing 10 (refer to the figures 2-14 and 3-15). Gas, with 0.51.5 atmospheric pressure for example, is sealed inside of the bellows 4a, 12a. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は真空インタラプタに
おけるベローズによる密閉構造に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a bellows hermetically sealed structure in a vacuum interrupter.

【0002】[0002]

【従来の技術】真空インタラプタ(VI)においては、
真空を保ちつつ可動電極を移動させるために、ベローズ
が用いられている。図4を参照して従来の真空インタラ
プタを説明する。
2. Description of the Related Art In a vacuum interrupter (VI),
Bellows are used to move the movable electrode while maintaining a vacuum. A conventional vacuum interrupter will be described with reference to FIG.

【0003】図4に示す真空インタラプタでは、絶縁筒
1と固定側フランジ2と可動側フランジ3から真空容器
が構成され、ベローズ4により可動電極8の移動と真空
保持の気密構造が確保される。絶縁筒1の一端部は固定
側フランジ2により封着され、他端部には可動側フラン
ジ3が封着されている。ベローズ4は真空容器内に配置
されている。即ち、ベローズ4が絶縁筒1内に入り込ん
だ状態で、その先端部が可動リード棒5に封着され、基
端部が可動側フランジ3に封着されている。
In the vacuum interrupter shown in FIG. 4, a vacuum container is constituted by the insulating cylinder 1, the fixed side flange 2 and the movable side flange 3, and the bellows 4 secures an airtight structure for moving the movable electrode 8 and holding the vacuum. One end of the insulating cylinder 1 is sealed by a fixed side flange 2, and the other end is sealed by a movable side flange 3. The bellows 4 is arranged in a vacuum container. That is, in a state where the bellows 4 is inserted in the insulating cylinder 1, the tip end portion is sealed to the movable lead rod 5, and the base end portion is sealed to the movable side flange 3.

【0004】真空容器内には、シールド6が絶縁筒1内
に設置された状態で、固定電極7と、これに接離可能に
対向配置した可動電極8が収容されている。固定電極7
は固定通電軸9の先端に固定され、固定通電軸9は固定
側フランジ2を貫通し封着されている。可動電極8は可
動リード棒5の先端に固定されている。可動リード棒5
は軸受10により軸方向前後移動可能に保持された状態
でベローズ4を貫通しており、固定電極7と可動電極8
を接触・解離するために、矢印11のように可動電極8
を平行移動させる。軸受10は可動側フランジ3に設置
されている。
In the vacuum container, a fixed electrode 7 and a movable electrode 8 arranged so as to be able to come into contact with and separate from the fixed electrode 7 are housed in a state where the shield 6 is installed in the insulating cylinder 1. Fixed electrode 7
Is fixed to the tip of the fixed current-carrying shaft 9, and the fixed current-carrying shaft 9 penetrates the fixed side flange 2 and is sealed. The movable electrode 8 is fixed to the tip of the movable lead rod 5. Movable lead bar 5
Penetrates the bellows 4 while being held by a bearing 10 so as to be movable back and forth in the axial direction.
Movable electrode 8 as indicated by arrow 11 in order to contact and dissociate
Translate. The bearing 10 is installed on the movable side flange 3.

【0005】図4に示した従来の真空インタラプタで
は、ベローズ4の内側4aは軸受10の隙間を介して真
空インタラプタ外部に通じ、大気圧である。これに対し
て、ベローズ4の外側4bは真空インタラプタ内部にあ
り、真空である。
In the conventional vacuum interrupter shown in FIG. 4, the inside 4a of the bellows 4 communicates with the outside of the vacuum interrupter through the gap of the bearing 10 and is at atmospheric pressure. On the other hand, the outside 4b of the bellows 4 is inside the vacuum interrupter and is in vacuum.

【0006】このように、ベローズ内側4aの圧力がベ
ローズ外側4bよりも高い場合、ベローズ4の形態が不
安定となり、図5に示すように、座屈4cを生じやすく
なる。座屈4cが生じると、ベローズ4の変形や、ベロ
ーズ4と可動リード棒5が接触するようになる。この状
態で開閉操作を行うと、ベローズ4が破損し、真空を保
つことができなくなる。
As described above, when the pressure on the bellows inner side 4a is higher than that on the bellows outer side 4b, the shape of the bellows 4 becomes unstable and buckling 4c easily occurs as shown in FIG. When the buckling 4c occurs, the bellows 4 is deformed or the bellows 4 and the movable lead rod 5 come into contact with each other. If the opening / closing operation is performed in this state, the bellows 4 is damaged and the vacuum cannot be maintained.

【0007】この問題を解決するための対策として、図
6、図7に示すように、ベローズ内側を真空とし、ベロ
ーズ外側を大気圧とする構造が採られている。
As a measure for solving this problem, as shown in FIGS. 6 and 7, a structure is adopted in which the inside of the bellows is evacuated and the outside of the bellows is atmospheric pressure.

【0008】図6に示す構造では、真空容器外にベロー
ズ4が配置され、絶縁筒1から出た状態で、ベローズ4
の先端部が可動側フランジ3に封着され、基端部が可動
リード棒5に封着されている。
In the structure shown in FIG. 6, the bellows 4 is arranged outside the vacuum container, and when the bellows 4 comes out from the insulating tube 1,
The tip end of the is attached to the movable side flange 3, and the base end is attached to the movable lead rod 5.

【0009】図7に示す構造では、真空容器内にベロー
ズ4が配置され、ベローズ4の先端部は可動リード棒5
ではなく、真空容器内に別途設けた円筒部材16に封着
されている。即ち、円筒部材16の基端部は可動側フラ
ンジ3に封着されており、その内部にベローズ4が入り
込んだ状態で、ベローズ4の先端部が円筒部材16の先
端部に封着され、基端部が可動リード棒5に封着されて
いる。
In the structure shown in FIG. 7, a bellows 4 is arranged in a vacuum container, and the tip of the bellows 4 has a movable lead rod 5.
Instead, it is sealed by a cylindrical member 16 separately provided in the vacuum container. That is, the base end portion of the cylindrical member 16 is sealed to the movable side flange 3, and the tip end portion of the bellows 4 is sealed to the tip end portion of the cylindrical member 16 in a state where the bellows 4 is inserted into the movable side flange 3. The ends are sealed to the movable lead rod 5.

【0010】図6、図7いずれの構造でも、ベローズ内
側が真空となり、ベローズ外側が真空インタラプタ外
部、従って大気圧となるため、ベローズ4の形態は安定
し、座屈は生じない。
In both of the structures shown in FIGS. 6 and 7, the inside of the bellows is in vacuum and the outside of the bellows is outside of the vacuum interrupter, and hence atmospheric pressure, so that the form of the bellows 4 is stable and buckling does not occur.

【0011】なお、図6のようにベローズ4を真空容器
外に配置する構造では、真空インタラプタの大型化を招
き、また、可動側フランジ3に軸受を設けることができ
なくなる。更に、図7のように真空容器内でベローズ4
の取付けを処理する構造では、ベローズ4取付用の円筒
部材16が必要になる等、構造が複雑になる。
In the structure in which the bellows 4 is arranged outside the vacuum container as shown in FIG. 6, the size of the vacuum interrupter is increased and the movable side flange 3 cannot be provided with a bearing. Further, as shown in FIG. 7, the bellows 4 is placed in a vacuum container.
In the structure for processing the mounting, the structure becomes complicated, for example, the cylindrical member 16 for mounting the bellows 4 is required.

【0012】一方、密閉型開閉装置(あるいは閉鎖型開
閉機器)においては、真空インタラプタを収容する容器
内部の絶縁性を向上させるために、容器内を加圧する場
合がある。このような高圧環境下で真空インタラプタを
使用する場合、図6、図7の構造では、座屈に対しては
安定しているが、ベローズ4内外の圧力差が大きくなる
とベローズ4の山側4dが押し潰されてベローズ4の破
壊に至ることが考えられる。
On the other hand, in the closed switchgear (or closed switchgear), the inside of the container may be pressurized in order to improve the insulating property inside the container that houses the vacuum interrupter. When a vacuum interrupter is used in such a high-pressure environment, the structures of FIGS. 6 and 7 are stable against buckling, but when the pressure difference between the inside and outside of the bellows 4 becomes large, the peak side 4d of the bellows 4 becomes larger. It is possible that the bellows 4 will be crushed and destroyed.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高圧
環境下での使用が可能な真空インタラプタを提供するこ
とである。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a vacuum interrupter which can be used in a high pressure environment.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する第1
発明の真空インタラプタは、可動電極の移動と真空保持
の気密構造を確保するベローズを有する真空インタラプ
タにおいて、前記ベローズとして、先端部が真空容器内
部にて可動電極移動用の可動リード棒に封着され、基端
部が前記真空容器の可動側フランジに封着された第1ベ
ローズと、先端部が真空容器外部にて前記可動側フラン
ジに封着され、基端部が前記可動リード棒に封着された
第2ベローズを備えること、更に、第1ベローズの内側
と第2ベローズの内側とを連通する通気口を備え、第1
ベローズの内側及び第2ベローズの内側(以下、総称し
てベローズの内側と呼ぶ)に、第1ベローズ及び第2ベ
ローズが座屈を生じない範囲の圧力で気体が封入されて
いることを特徴とする。
[Means for Solving the Problems] First to solve the above problems
The vacuum interrupter of the invention is a vacuum interrupter having a bellows that secures an airtight structure for moving the movable electrode and holding the vacuum, wherein the bellows has a tip end sealed to a movable lead rod for moving the movable electrode inside the vacuum container. A first bellows whose base end is sealed to the movable side flange of the vacuum container, and a tip end is sealed to the movable side flange outside the vacuum container, and a base end is sealed to the movable lead rod. The first bellows, further comprising a vent hole communicating the inside of the first bellows with the inside of the second bellows.
The inside of the bellows and the inside of the second bellows (hereinafter collectively referred to as the inside of the bellows) are filled with gas at a pressure that does not cause buckling of the first bellows and the second bellows. To do.

【0015】第2発明の真空インタラプタは、第1発明
において、前記ベローズの内側に封入された気体の圧力
が第1ベローズの外側の圧力より高く、第2ベローズの
外側の圧力より低いことを特徴とし、第3発明の真空イ
ンタラプタは、第1発明において、前記ベローズの内側
に封入された気体の圧力は0.5気圧から1.5気圧の
間であることを特徴とする。
The vacuum interrupter of the second invention is characterized in that, in the first invention, the pressure of the gas sealed inside the bellows is higher than the pressure outside the first bellows and lower than the pressure outside the second bellows. The vacuum interrupter of the third invention is characterized in that, in the first invention, the pressure of the gas sealed inside the bellows is between 0.5 atm and 1.5 atm.

【0016】第4発明の真空インタラプタは、第1発明
において、前記通気口は可動側フランジに設けた可動リ
ード棒保持用の軸受に形成されていることを特徴とし、
第5発明の真空インタラプタは、第1発明において、前
記通気口は可動側フランジに形成されていることを特徴
とする。
A vacuum interrupter according to a fourth invention is characterized in that, in the first invention, the vent hole is formed in a bearing for holding a movable lead rod provided on a movable side flange.
A vacuum interrupter of a fifth invention is characterized in that, in the first invention, the vent hole is formed in a movable side flange.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0018】図1に、本発明の実施の形態に係る真空イ
ンタラプタの構造を示す。図1中、1は絶縁筒、2は固
定側フランジ、3は可動側フランジ、4はベローズ(第
1ベローズ)、5は可動リード棒、6はシールド、7は
固定電極、8は可動電極、9は固定通電軸、10は軸
受、12は第2ベローズ、13通気口を表し、図4と同
じ機能部分には同じ符号を付している。
FIG. 1 shows the structure of a vacuum interrupter according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is an insulating cylinder, 2 is a fixed side flange, 3 is a movable side flange, 4 is a bellows (first bellows), 5 is a movable lead rod, 6 is a shield, 7 is a fixed electrode, 8 is a movable electrode, Reference numeral 9 denotes a fixed current-carrying shaft, 10 denotes a bearing, 12 denotes a second bellows, and 13 a vent, and the same functional portions as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals.

【0019】図1において、真空インタラプタの真空容
器は、絶縁筒1と固定側フランジ2と可動側フランジ3
から構成され、2つの円筒形状の第1ベローズ4と第2
ベローズ12により可動電極8の移動と高真空保持の気
密構造が確保あるいは保証される。
In FIG. 1, the vacuum container of the vacuum interrupter comprises an insulating cylinder 1, a fixed side flange 2 and a movable side flange 3.
Is composed of two cylindrical first bellows 4 and a second bellows.
The bellows 12 secures or guarantees the movement of the movable electrode 8 and an airtight structure for maintaining a high vacuum.

【0020】絶縁筒1の一端部は固定側フランジ2によ
り封着され、他端部には可動側フランジ3が封着されて
いる。第1ベローズ4は真空容器内に配置され、第2ベ
ローズ12は真空容器外に配置されている。即ち、第1
ベローズ4では、その先端部が絶縁筒1内に入り込んだ
状態で、可動リード棒5の表面に軸受10よりも内側寄
り部位にて封着され、基端部は可動側フランジ3の内側
面に軸受10よりも外周寄り部位にて封着されている。
第2ベローズ12では、その先端部が可動側フランジ3
の外側面に軸受10よりも外周寄り部位にて封着され、
基端部は絶縁筒1外に出た状態で、可動リード棒5の表
面に軸受10よりも外側寄り部位にて封着されている。
One end of the insulating cylinder 1 is sealed by a fixed side flange 2 and the other end is sealed by a movable side flange 3. The first bellows 4 is arranged inside the vacuum container, and the second bellows 12 is arranged outside the vacuum container. That is, the first
In the bellows 4, the tip end portion of which is inserted into the insulating cylinder 1, the bellows 4 is sealed to the surface of the movable lead rod 5 at a portion closer to the inner side than the bearing 10, and the base end portion is attached to the inner surface of the movable side flange 3. It is sealed at a portion closer to the outer periphery than the bearing 10.
In the second bellows 12, the tip portion thereof is the movable side flange 3
Is sealed to the outer surface of the bearing at a portion closer to the outer periphery than the bearing 10,
The base end of the movable lead rod 5 is sealed to the surface of the movable lead bar 5 at a position closer to the outside than the bearing 10 in a state where the base end is outside the insulating cylinder 1.

【0021】真空容器内には、シールド6が絶縁筒1内
に設置された状態で、固定電極7と、これに接離可能に
対向配置した可動電極8が収容されている。固定電極7
は固定通電軸9の先端に固定され、固定通電軸9は固定
側フランジ2を貫通し封着されている。可動電極8は可
動リード棒5の先端に固定されている。可動リード棒5
は固定電極7と可動電極8を接触・解離するために、軸
受10により軸方向前後移動可能に保持されて支承され
た状態で、第1ベローズ4内及び第2ベローズ12内を
ともに貫通しており、可動電極8を平行移動させる。軸
受10は可動側フランジ3の中央に設置されている。
In the vacuum container, a fixed electrode 7 and a movable electrode 8 arranged so as to be able to come into contact with and separate from the fixed electrode 7 are housed in a state where the shield 6 is installed in the insulating cylinder 1. Fixed electrode 7
Is fixed to the tip of the fixed current-carrying shaft 9, and the fixed current-carrying shaft 9 penetrates the fixed side flange 2 and is sealed. The movable electrode 8 is fixed to the tip of the movable lead rod 5. Movable lead bar 5
In order to contact / disengage the fixed electrode 7 and the movable electrode 8, the bearing 10 is supported by a bearing 10 so as to be movable back and forth in the axial direction, and penetrates through both the first bellows 4 and the second bellows 12. And the movable electrode 8 is moved in parallel. The bearing 10 is installed at the center of the movable side flange 3.

【0022】第1ベローズ4の内側4aと第2ベローズ
12の内側12a(以下、総称してベローズの内側4
a、12aと呼ぶ)は、通気口13により連通された状
態で、可動リード棒5及び可動側フランジ3によって密
閉されている。図1の例では、可動側フランジ3に、第
1ベローズ4の基端部及び第2ベローズ12の先端部よ
りも内周寄り部位にて、貫通孔を開けて通気口13とし
ている。通気口13の大きさ、数は適宜定められる。
The inside 4a of the first bellows 4 and the inside 12a of the second bellows 12 (hereinafter collectively referred to as the inside 4 of the bellows).
a) and 12a) are sealed by the movable lead rod 5 and the movable side flange 3 in a state of being communicated with each other by the vent hole 13. In the example of FIG. 1, a through hole is formed in the movable side flange 3 at a portion closer to the inner circumference than the base end portion of the first bellows 4 and the tip end portion of the second bellows 12 to form a vent hole 13. The size and number of the vent holes 13 are appropriately determined.

【0023】第1ベローズ4の外側4bは真空容器(絶
縁筒1、固定側フランジ2、固定通電軸9、可動側フラ
ンジ3及び可動リード棒5による密閉空間)内であり、
真空状態にされている。
The outer side 4b of the first bellows 4 is inside a vacuum container (an insulating space 1, a fixed side flange 2, a fixed energizing shaft 9, a movable side flange 3 and a movable lead rod 5).
It is in a vacuum state.

【0024】第2ベローズ12の外側12bは真空容器
外であり、例えば、密閉型開閉装置あるいは閉鎖型開閉
機器に封入された高圧気体に接する。
The outer side 12b of the second bellows 12 is outside the vacuum container and is in contact with, for example, a high-pressure gas enclosed in a closed switchgear or a closed switchgear.

【0025】ベローズの内側4a、12aに適宜な圧力
の気体を封入することで、真空インタラプタ外部の圧力
による座屈を防止することができる。
By filling the inside of the bellows 4a and 12a with a gas having an appropriate pressure, it is possible to prevent buckling due to the pressure outside the vacuum interrupter.

【0026】この場合、通気口13の総面積が大きけれ
ば、真空インタラプタの開閉によってベローズの内側4
a、12aの気圧が変化することはない。その理由は、
第1ベローズ4の先端部と第2ベローズ12の基端部が
可動リード棒5に固定され、第1ベローズ4の基端部と
第2ベローズ12の先端部が可動側フランジ3に固定さ
れているため、可動リード棒5の移動にかかわらず、第
1ベローズ4と第2ベローズ12は一方が短縮すれば他
方が同量伸長し、第1ベローズ4と第2ベローズ12の
長さの和は一定であり、従って、第1ベローズ4の内側
4a及び第2ベローズ12の内側12aの容積の和は一
定であるからである。
In this case, if the total area of the vent holes 13 is large, the inside 4 of the bellows is opened and closed by opening and closing the vacuum interrupter.
The atmospheric pressure of a and 12a does not change. The reason is,
The tip end of the first bellows 4 and the base end of the second bellows 12 are fixed to the movable lead rod 5, and the base end of the first bellows 4 and the tip of the second bellows 12 are fixed to the movable side flange 3. Therefore, regardless of the movement of the movable lead rod 5, if one of the first bellows 4 and the second bellows 12 shortens, the other expands by the same amount, and the sum of the lengths of the first bellows 4 and the second bellows 12 becomes This is because the sum of the volumes of the inner side 4a of the first bellows 4 and the inner side 12a of the second bellows 12 is constant.

【0027】ベローズの内側4a、12aに封入する気
体の圧力は、基本的には、第1ベローズ4及び第2ベロ
ーズ12がそれぞれ内外圧力差で座屈を生じない範囲
で、任意に設定すれば良い。
Basically, the pressure of the gas sealed in the inside 4a, 12a of the bellows can be set arbitrarily within a range in which the first bellows 4 and the second bellows 12 do not buckle due to the pressure difference between the inside and outside. good.

【0028】通常は、第1ベローズの外側4bの圧力
(真空)より高く、第2ベローズの外側12bの圧力
(高圧)より低い中間圧力の気体がベローズの内側4
a、12aに封入される。
Normally, a gas having an intermediate pressure higher than the pressure (vacuum) on the outer side 4b of the first bellows and lower than the pressure (high pressure) on the outer side 12b of the second bellows is used for the inner side 4 of the bellows.
a, 12a.

【0029】密閉型開閉装置あるいは閉鎖型開閉機器で
真空インタラプタを使用する場合、これらの容器に通常
封入される高圧気体の圧力を考慮すると、ベローズの内
側4a、12aには0.5気圧から1.5気圧の間の気
体が封入される。
When a vacuum interrupter is used in a closed type switchgear or a closed type switchgear, considering the pressure of the high pressure gas normally enclosed in these vessels, 0.5 to 1 atm is applied to the inside 4a, 12a of the bellows. A gas of up to 0.5 atm is enclosed.

【0030】このように中間圧力の気体をベローズの内
側4a、12aに封入した場合、第1ベローズ4と第2
ベローズ12の2つで真空インタラプタ内外の圧力差を
分担することにより、図6、図7に示した真空インタラ
プタに比べ、個々のベローズ4、12が負担する圧力差
が軽減する。
In this way, when the gas of intermediate pressure is sealed inside the bellows 4a, 12a, the first bellows 4 and the second bellows
By sharing the pressure difference between the inside and outside of the vacuum interrupter with the two bellows 12, the pressure difference carried by the individual bellows 4, 12 is reduced as compared with the vacuum interrupter shown in FIGS. 6 and 7.

【0031】ここで、ベローズの内側4a、12aに封
入する気体の圧力を設定する際に、下記を考慮すると良
い。 (1)第1ベローズ4ではその内側4a(中間圧力)が
第1ベローズの外側4b(真空)よりも高圧となるが、
第1ベローズ4に座屈が生じる恐れがない圧力差となる
範囲で、ベローズの内側4a、12aに封入する気体の
圧力を任意に設定することができる。 (2)第2ベローズ12ではその外側12b(高圧)が
内側12a(中間圧力)よりも高圧となるため、第2ベ
ローズ12にとっては、座屈に対しては安定した条件と
なるから、第1ベローズ4よりも高い圧力差に耐えるこ
とができる。 (3)従って、第2ベローズ12の山側が潰れる恐れが
ない範囲で、ベローズの内側4a、12aに封入する気
体の圧力を低めに設定することができる。 (4)第2ベローズ12の仕様は第1ベローズ4と同一
であっても、あるいは、より高い圧力差に耐えられる異
なる仕様であっても良い。
Here, the following should be taken into consideration when setting the pressure of the gas sealed in the inside 4a, 12a of the bellows. (1) The inner side 4a (intermediate pressure) of the first bellows 4 is higher than the outer side 4b (vacuum) of the first bellows,
The pressure of the gas sealed in the insides 4a and 12a of the bellows can be arbitrarily set within a range where the pressure difference is such that buckling does not occur in the first bellows 4. (2) Since the outer side 12b (high pressure) of the second bellows 12 becomes higher than the inner side 12a (intermediate pressure), the second bellows 12 has a stable condition against buckling. It can withstand a higher pressure difference than the bellows 4. (3) Therefore, the pressure of the gas filled in the inside 4a, 12a of the bellows can be set to a low pressure within the range in which the mountain side of the second bellows 12 is not crushed. (4) The specifications of the second bellows 12 may be the same as those of the first bellows 4, or may be different specifications that can withstand a higher pressure difference.

【0032】第1ベローズ4と第2ベローズ12間の通
気確保構造としては、下記のようにすることができる。 (1)可動側フランジ3の通気口13に代えて、図2に
示すように、軸受10自体に軸方向の開口部を開けて、
第1ベローズの内側4aと第2ベローズの内側12aを
連通する通気口14とする。 (2)あるいは、可動側フランジ3の通気口13に代え
て、図3に示すように、軸受10中で可動リード棒5が
通る孔の周囲に軸方向の溝を形成して、第1ベローズ内
側4aと第2ベローズ内側12aを連通する通気口15
とする。 (3)3種類の通気口13、14、15のうち、任意の
複数種類を選択し、それらを組み合わせて使用する。 (4)通気口13、14、15だけなく、軸受10が通
常持っている隙間も第1ベローズの内側4aと第2ベロ
ーズの内側12a間を連通する作用を持つ。
The structure for ensuring ventilation between the first bellows 4 and the second bellows 12 can be as follows. (1) Instead of the vent hole 13 of the movable side flange 3, as shown in FIG. 2, an opening in the axial direction is opened in the bearing 10 itself,
The vent hole 14 connects the inner side 4a of the first bellows and the inner side 12a of the second bellows. (2) Alternatively, instead of the vent hole 13 of the movable side flange 3, as shown in FIG. 3, an axial groove is formed around the hole through which the movable lead rod 5 passes in the bearing 10 to form the first bellows. Vent 15 that connects the inside 4a and the inside 12a of the second bellows
And (3) From the three types of vent holes 13, 14, and 15, a plurality of arbitrary types are selected and used in combination. (4) Not only the vent holes 13, 14, 15 but also the clearance that the bearing 10 normally has has a function of connecting the inside 4a of the first bellows and the inside 12a of the second bellows.

【0033】更に、図示しないが、可動リード棒5と第
1ベローズ4及び第2ベローズ12との間、例えば可動
リード棒5の表面、第1ベローズ4の先端部から第2ベ
ローズ12の基端部にわたって、テフロン(登録商標)
などのような滑りの良い材料でできたガイドを設けて可
動リード棒5と第1ベローズ4及び第2ベローズ12と
の摩擦を軽減するようにしても良い。第1ベローズ4と
第2ベローズ12の長さの和が一定であるから、上記ガ
イドが常に第1ベローズ4及び第2ベローズ12の全て
の位置にわたって変形を抑制することができる。同様の
作用効果は、可動リード棒5自体を滑りの良い材料で作
製することでも達成できる。
Further, although not shown, between the movable lead rod 5 and the first bellows 4 and the second bellows 12, for example, the surface of the movable lead rod 5, the tip of the first bellows 4 to the base end of the second bellows 12. Teflon (registered trademark)
It is also possible to provide a guide made of a slippery material such as, for example, to reduce the friction between the movable lead rod 5 and the first bellows 4 and the second bellows 12. Since the sum of the lengths of the first bellows 4 and the second bellows 12 is constant, the guide can always suppress the deformation over all positions of the first bellows 4 and the second bellows 12. The same effect can be achieved by making the movable lead rod 5 itself from a material having a good slip.

【0034】更にまた、例えば可動リード棒5を真空イ
ンタラプタ用操作装置の操作ロッド(図示省略)に直結
するなど、可動リード棒5を別の方法で保持する場合
は、軸受10を設けなくても良い。あるいは、可動リー
ド棒5が前後2ヵ所で第1ベローズ4及び第2ベローズ
12に固定されることから、第1ベローズ4及び第2ベ
ローズ12の強度が可動リード棒5の保持に十分である
など、可動リード棒5を別途保持する必要がない場合
も、軸受10を設けなくても良い。
Furthermore, when the movable lead rod 5 is held by another method, for example, by directly connecting the movable lead rod 5 to an operating rod (not shown) of the vacuum interrupter operating device, the bearing 10 need not be provided. good. Alternatively, since the movable lead rod 5 is fixed to the first bellows 4 and the second bellows 12 at two positions, the strength of the first bellows 4 and the second bellows 12 is sufficient to hold the movable lead rod 5. Even when it is not necessary to separately hold the movable lead rod 5, the bearing 10 may not be provided.

【0035】以上の説明では真空インタラプタを高圧環
境下で使用する場合を説明したが、大気圧下で使用する
ことも可能である。この場合、ベローズの内側4a、1
2aの封入気体の圧力は、高圧環境下での使用を想定し
た0.5気圧から1.5気圧の間の圧力のままでも良い
が、真空から大気圧の間の中間圧力に設定することがで
きる。
In the above description, the case where the vacuum interrupter is used in a high pressure environment has been described, but it is also possible to use it under atmospheric pressure. In this case, the inside 4a, 1 of the bellows
The pressure of the enclosed gas of 2a may be 0.5 to 1.5 atm, which is assumed to be used in a high-pressure environment, but may be set to an intermediate pressure between vacuum and atmospheric pressure. it can.

【0036】更に、以上の説明では第1ベローズ4と第
2ベローズ12という独立した2つのベローズを用いた
が、1つのベローズを真空容器の内外に振り分けて配置
する構造でもよい。
Furthermore, although two independent bellows, the first bellows 4 and the second bellows 12, are used in the above description, one bellows may be arranged inside and outside the vacuum container.

【0037】具体的には、可動側フランジ3に1つのベ
ローズが通る孔を開け、このベローズの中間部を可動側
フランジ3に封着し、先端部を真空容器内部にて可動リ
ード棒5に封着し、基端部を真空容器外部にて可動リー
ド棒5に封着し、ベローズの内側に該ベローズが座屈を
生じない範囲の圧力など、前述した考え方で気体を封入
する。
Specifically, a hole through which one bellows passes is formed in the movable side flange 3, the middle part of this bellows is sealed to the movable side flange 3, and the tip end is attached to the movable lead bar 5 inside the vacuum container. After sealing, the base end is sealed to the movable lead rod 5 outside the vacuum container, and the gas is sealed inside the bellows by the above-mentioned concept such as a pressure within a range where the bellows does not buckle.

【0038】この場合、1つのベローズであるため真空
容器内外の2つの部分が元々通気し、ベローズ自身が既
に通気確保構造を持っているから、可動側フランジ5に
通気口13を設けなくても良い。
In this case, since it is one bellows, the two parts inside and outside the vacuum container are originally ventilated, and the bellows itself already has a structure for ensuring ventilation, so that the vent hole 13 need not be provided in the movable side flange 5. good.

【0039】なお、1つのベローズであるため可動側フ
ランジ5に軸受10を設けることができないから、前述
のように、可動リード棒5を真空インタラプタ用操作装
置の操作ロッドに直結するなど、可動リード棒5を別の
方法で保持する場合や、ベローズにより前後2ヵ所で固
定されたことで可動リード棒5を別途保持する必要がな
い場合に、この構造を適用すると良い。
Since the bearing 10 cannot be provided on the movable side flange 5 because it is a single bellows, as described above, the movable lead bar 5 is directly connected to the operating rod of the vacuum interrupter operating device. This structure may be applied when the rod 5 is held by another method, or when it is not necessary to separately hold the movable lead rod 5 because it is fixed at two front and rear positions by the bellows.

【0040】[0040]

【発明の効果】以上説明したように、第1発明の真空イ
ンタラプタによれば、以下の効果がある。 (1)ベローズの内側に封入する気体の圧力を任意に設
定することで、真空インタラプタ外部の圧力による座屈
を防止することができる。 (2)第1ベローズと第2ベローズの長さの和が一定で
あるから、ベローズの内側は一定容積であり、真空イン
タラプタの開閉によって気圧が変化することはない。
As described above, the vacuum interrupter of the first invention has the following effects. (1) Buckling due to the pressure outside the vacuum interrupter can be prevented by arbitrarily setting the pressure of the gas sealed inside the bellows. (2) Since the sum of the lengths of the first bellows and the second bellows is constant, the inside of the bellows has a constant volume, and the atmospheric pressure does not change due to opening / closing of the vacuum interrupter.

【0041】第2発明の真空インタラプタによれば、以
下の効果がある。 (1)真空インタラプタ内外の圧力差が第1ベローズと
第2ベローズの2つで分担されるため、個々のベローズ
が負担する圧力差が軽減する。 (2)第2ベローズでは内側よりも外側が高圧となるた
め、座屈に対しては安定した条件となり、第2ベローズ
は第1ベローズよりも高い圧力差に耐えることができ
る。 (3)第1ベローズでは内側が外側よりも高圧となる
が、ベローズの内側に封入する気体の圧力を設定するこ
とで、座屈の恐れがない圧力範囲で第1ベローズを使用
することができる。 (4)ベローズの内側に封入する気体の圧力の設定で、
高気圧下や大気圧下で真空インタラプタを使用すること
ができる。
The vacuum interrupter of the second invention has the following effects. (1) Since the pressure difference between the inside and outside of the vacuum interrupter is shared by the first bellows and the second bellows, the pressure difference carried by each bellows is reduced. (2) Since the outer pressure of the second bellows is higher than the inner pressure of the second bellows, the buckling conditions are stable, and the second bellows can withstand a higher pressure difference than the first bellows. (3) Although the inside of the first bellows has a higher pressure than the outside, the first bellows can be used within a pressure range where there is no risk of buckling by setting the pressure of the gas sealed inside the bellows. . (4) By setting the pressure of the gas sealed inside the bellows,
The vacuum interrupter can be used under high pressure or atmospheric pressure.

【0042】第3発明の真空インタラプタによれば、密
閉型開閉装置あるいは閉鎖型開閉機器など、高圧気体が
封入された環境下で真空インタラプタを使用することが
できる。
According to the vacuum interrupter of the third invention, the vacuum interrupter can be used in an environment in which a high pressure gas is sealed, such as a closed switchgear or a closed switchgear.

【0043】第4発明の真空インタラプタによれば、可
動リード棒保持用の軸受に形成した通気口で第1ベロー
ズの内側と第2ベローズの内側との通気を確保できる。
According to the vacuum interrupter of the fourth invention, the ventilation hole formed in the bearing for holding the movable lead rod can ensure the ventilation between the inside of the first bellows and the inside of the second bellows.

【0044】第5発明の真空インタラプタによれば、可
動リード棒保持用の軸受の有無にかかわらず、第1ベロ
ーズの内側と第2ベローズの内側との通気を確保でき
る。
According to the vacuum interrupter of the fifth aspect of the present invention, ventilation can be secured between the inside of the first bellows and the inside of the second bellows regardless of the presence or absence of the bearing for holding the movable lead rod.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施の形態に係る真空インタラプタの
構造を示す図。
FIG. 1 is a diagram showing a structure of a vacuum interrupter according to an embodiment of the present invention.

【図2】第1ベローズと第2ベローズ間の通気確保構造
の他の例を示す図。
FIG. 2 is a view showing another example of a structure for ensuring ventilation between the first bellows and the second bellows.

【図3】第1ベローズと第2ベローズ間の通気確保構造
の更に他の例を示す図。
FIG. 3 is a view showing still another example of the structure for ensuring ventilation between the first bellows and the second bellows.

【図4】従来の真空インタラプタの概略図。FIG. 4 is a schematic diagram of a conventional vacuum interrupter.

【図5】図5の真空インタラプタにおけるベローズの座
屈を説明する図。
5A and 5B are views for explaining buckling of bellows in the vacuum interrupter of FIG.

【図6】真空容器外部にベローズを配置して座屈を防止
した従来の真空インタラプタの概略図。
FIG. 6 is a schematic view of a conventional vacuum interrupter in which a bellows is arranged outside the vacuum container to prevent buckling.

【図7】真空容器内部にベローズを配置して座屈を防止
した従来の真空インタラプタの概略図。
FIG. 7 is a schematic view of a conventional vacuum interrupter in which a bellows is arranged inside a vacuum container to prevent buckling.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 絶縁筒 2 固定側フランジ 3 可動側フランジ 4 ベローズ(第1ベローズ) 4a ベローズ(第1ベローズ)の内側 4b ベローズ(第1ベローズ)の外側 5 可動リード棒 6 シールド 7 固定電極 8 可動電極 9 固定通電軸 10 軸受 12 第2ベローズ 12a 第2ベローズの内側 12b 第2ベローズの外側 13 通気口(可動側フランジに設けた貫通孔) 14 通気口(軸受に設けた軸方向の開口部) 15 通気口(軸受に設けた軸方向の溝) 1 insulating cylinder 2 Fixed side flange 3 Movable side flange 4 Bellows (first bellows) 4a Inside of bellows (first bellows) Outside of 4b bellows (first bellows) 5 Movable lead rod 6 shield 7 Fixed electrode 8 movable electrodes 9 Fixed energizing shaft 10 bearings 12 Second Bellows 12a Inside the second bellows 12b Outside of second bellows 13 Vents (through holes in movable flange) 14 Vent (Axial opening in bearing) 15 Vent (axial groove on bearing)

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 可動電極の移動と真空保持の気密構造を
確保するベローズを有する真空インタラプタにおいて、
前記ベローズとして、先端部が真空容器内部にて可動電
極移動用の可動リード棒に封着され、基端部が前記真空
容器の可動側フランジに封着された第1ベローズと、先
端部が前記可動側フランジに封着され、基端部が真空容
器外部にて前記可動リード棒に封着された第2ベローズ
を備えること、更に、第1ベローズの内側と第2ベロー
ズの内側とを連通する通気口を備え、第1ベローズの内
側及び前記第2ベローズの内側(以下、総称してベロー
ズの内側と呼ぶ)に、第1ベローズ及び第2ベローズが
座屈を生じない範囲の圧力で気体が封入されていること
を特徴とする真空インタラプタ。
1. A vacuum interrupter having a bellows which secures an airtight structure for moving a movable electrode and holding a vacuum,
As the bellows, a tip end portion is sealed to a movable lead rod for moving a movable electrode inside a vacuum container, a base end portion is sealed to a movable side flange of the vacuum container, and a tip end portion is A second bellows, which is sealed to the movable side flange and whose base end is sealed to the movable lead rod outside the vacuum container; and further connects the inside of the first bellows and the inside of the second bellows. Gas is provided in the inside of the first bellows and the inside of the second bellows (hereinafter collectively referred to as the inside of the bellows) at a pressure within a range in which the first bellows and the second bellows do not buckle. A vacuum interrupter characterized by being enclosed.
【請求項2】 請求項1において、前記ベローズの内側
に封入された気体の圧力が第1ベローズの外側の圧力よ
り高く、第2ベローズの外側の圧力より低いことを特徴
とする真空インタラプタ。
2. The vacuum interrupter according to claim 1, wherein the pressure of the gas enclosed inside the bellows is higher than the pressure outside the first bellows and lower than the pressure outside the second bellows.
【請求項3】 請求項1において、前記ベローズの内側
に封入された気体の圧力が0.5気圧から1.5気圧の
間であることを特徴とする真空インタラプタ。
3. The vacuum interrupter according to claim 1, wherein the pressure of the gas sealed inside the bellows is between 0.5 atm and 1.5 atm.
【請求項4】 請求項1において、前記通気口は可動側
フランジに設けた可動リード棒保持用の軸受に形成され
ていることを特徴とする真空インタラプタ。
4. The vacuum interrupter according to claim 1, wherein the vent hole is formed in a bearing for holding the movable lead rod provided on the movable side flange.
【請求項5】 請求項1において、前記通気口は可動側
フランジに形成されていることを特徴とする真空インタ
ラプタ。
5. The vacuum interrupter according to claim 1, wherein the vent hole is formed in a movable side flange.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102306587A (en) * 2011-06-30 2012-01-04 西安交通大学 Inner and outer corrugated tube structure of dry high-pressure air or nitrogen gas insulating vacuum arc extinguishing chamber
DE112010005545T5 (en) 2010-05-07 2013-03-07 Mitsubishi Electric Corporation Vacuum circuit breaker
JP2014099248A (en) * 2012-11-13 2014-05-29 Mitsubishi Electric Corp Vacuum valve
JP2016535400A (en) * 2013-11-04 2016-11-10 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフトSiemens Aktiengesellschaft Connecting device for opening / closing pole of switchgear

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE112010005545T5 (en) 2010-05-07 2013-03-07 Mitsubishi Electric Corporation Vacuum circuit breaker
JP5348318B2 (en) * 2010-05-07 2013-11-20 三菱電機株式会社 Vacuum valve
US9478376B2 (en) 2010-05-07 2016-10-25 Mitsubishi Electric Corporation Vacuum interrupter
CN102306587A (en) * 2011-06-30 2012-01-04 西安交通大学 Inner and outer corrugated tube structure of dry high-pressure air or nitrogen gas insulating vacuum arc extinguishing chamber
WO2013000310A1 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 西安交通大学 Inner and outer bellow structure for dry and highly-pressurized air or nitrogen-insulated vacuum interrupter
JP2014099248A (en) * 2012-11-13 2014-05-29 Mitsubishi Electric Corp Vacuum valve
JP2016535400A (en) * 2013-11-04 2016-11-10 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフトSiemens Aktiengesellschaft Connecting device for opening / closing pole of switchgear

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