JP2011124041A - Bushing, and connection part of bushing - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To perform an appropriate electric field relaxation at a connection portion between bushings. <P>SOLUTION: The bushing 100 has an inner conductor 110 and a hard insulator 120 to cover the outer circumference of the inner conductor 110, and the inner conductor 110 is connected to an inner conductor 210 of an equipment side bushing 200 by penetrating an elastic insulation spacer 30 which is installed in the joining face of the hard insulator 120 and the hard insulator 220 of the equipment side busing 200. A ring-shape electric field relaxation fitting 130 which is arranged near the joining face and surrounds inner conductor 110 is embedded in the hard insulator 120. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、電力機器のブッシング(相手側ブッシング)に弾性絶縁スペーサを介して接続するブッシング及びブッシングの接続部に関する。   The present invention relates to a bushing connected to a bushing of a power device (an opposite-side bushing) via an elastic insulating spacer and a connection portion of the bushing.

従来において、ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear:GIS)のような密閉型の高電圧機器と、ケーブル線路とを接続する部分には、ケーブル線路を構成する電力ケーブルの端末を受けいれるブッシングが設けられている。   Conventionally, a bushing for receiving a terminal of an electric power cable constituting a cable line is provided in a portion connecting a sealed high voltage device such as a gas insulated switchgear (GIS) and a cable line. ing.

GISは、発電所や変電所に設置される遮断器や断路器、及びこれらをつないでいる電路等を収容した密閉金属製容器内に、絶縁性能・消弧性能に優れ無害で不活性な六フッ化硫黄(SF)ガスを充填することにより構成されている。 GIS is an innocuous, inert and innocuous metal that has excellent insulation and arc-extinguishing performance in a sealed metal container that houses the circuit breakers and disconnectors installed in power stations and substations, and the electrical circuits connecting them. It is configured by filling with sulfur fluoride (SF 6 ) gas.

近年、開閉装置として、SFガスに変えてエポキシ等の固体絶縁で構成した固体絶縁開閉装置(Solid Insulated Switchgear:SIS)が知られている。 2. Description of the Related Art In recent years, a solid insulation switchgear (SIS) configured by solid insulation such as epoxy instead of SF 6 gas is known as a switchgear.

SISは、遮断器や断路器、及び電路等を、外表面に接地層を備えるエポキシモールド等の固体絶縁によって絶縁することにより構成されている。   The SIS is configured by insulating a circuit breaker, a disconnector, an electric circuit, and the like by solid insulation such as an epoxy mold having a ground layer on an outer surface.

このSISでは、遮断器や断路器及び電路等に接続される内部導体をエポキシ等の硬質の絶縁体で被覆してなる機器側ブッシングを備える。   This SIS includes a device-side bushing in which an internal conductor connected to a circuit breaker, a disconnector, an electric circuit, or the like is covered with a hard insulator such as epoxy.

図1は、従来の開閉装置におけるブッシング同士の接続構造を示す部分断面図である。ここでは、機器側ブッシングに、母線を接続するための母線側ブッシングを接続した接続構造を示す。   FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a connection structure between bushings in a conventional switchgear. Here, a connection structure in which a bus-side bushing for connecting a bus is connected to the device-side bushing is shown.

図1に示す接続構造では、機器側ブッシング10は、内部導体11を覆うエポキシ等の硬質の絶縁体12に漏斗状の受容口12aと本体部12bとを有する。一方、母線側ブッシング20は、母線に接続するための内部導体21を覆うエポキシ等の硬質の絶縁体22に、機器側ブッシング10の受容口12aに装着される円錐状の挿入部22aを有する。ブッシング10、20の外周には導電塗料による遮蔽層が設けられている。   In the connection structure shown in FIG. 1, the device-side bushing 10 includes a funnel-shaped receiving port 12 a and a main body portion 12 b in a hard insulator 12 such as epoxy covering the internal conductor 11. On the other hand, the bus-side bushing 20 has a conical insertion portion 22a attached to the receiving port 12a of the device-side bushing 10 on a hard insulator 22 such as epoxy covering the internal conductor 21 for connection to the bus. A shielding layer made of conductive paint is provided on the outer periphery of the bushings 10 and 20.

これら機器側ブッシング10と母線側ブッシング20とは、工場において、受容口12aと挿入部22aとの間に絶縁ゴムなどの弾性を有する絶縁成型品(以下、「弾性絶縁スペーサ」という)30を介在させて、受容口12aに挿入部22aを挿入し、一体に組み合わせる。この弾性絶縁スペーサ30は、機器側ブッシング10の受容口12aとの界面と母線側ブッシング20の挿入部22aとの界面の絶縁特性を維持する(例えば、特許文献1参照)。   The device side bushing 10 and the bus bar side bushing 20 have an insulating molded product (hereinafter referred to as “elastic insulating spacer”) 30 having elasticity such as insulating rubber between the receiving port 12a and the insertion portion 22a in the factory. Then, the insertion portion 22a is inserted into the receiving port 12a and combined together. This elastic insulating spacer 30 maintains the insulating properties of the interface between the device side bushing 10 and the receiving port 12a and the interface 22a of the bus bar side bushing 20 (see, for example, Patent Document 1).

この接続構造では、内部導体21の周囲に配置される弾性絶縁スペーサ30の外縁部と、機器側ブッシング10或いは母線側ブッシング20の硬質の絶縁体(ここではエポキシ)と、外部の空気とが接するトリプルジャンクション(三重接合点)Pが形成される。   In this connection structure, the outer edge portion of the elastic insulating spacer 30 arranged around the inner conductor 21, the hard insulator (here, epoxy) of the device side bushing 10 or the bus bar side bushing 20, and the outside air are in contact with each other. A triple junction (triple junction) P is formed.

このように機器側ブッシング10と母線側ブッシング20の接続部分においてトリプルジャンクションが形成されると、トリプルジャンクションに電界が入り込むことによって、部分放電を発生させる可能性がある。部分放電の発生は、ブッシング10、20の接続部分自体の絶縁破壊を招く虞がある。このため、従来の母線側ブッシング20では、内部導体21を覆う硬質の絶縁体22において挿入部22aを構成する部位の外径を本体部22bの外径よりも大きくすることによってくびれ部22cが形成されている。   When a triple junction is formed at the connection portion between the device-side bushing 10 and the bus-side bushing 20 as described above, an electric field may enter the triple junction to cause partial discharge. The occurrence of partial discharge may cause dielectric breakdown of the connecting portions of the bushings 10 and 20 themselves. For this reason, in the conventional bus-side bushing 20, the constricted portion 22c is formed by making the outer diameter of the portion constituting the insertion portion 22a larger than the outer diameter of the main body portion 22b in the hard insulator 22 covering the inner conductor 21. Has been.

図2は、図1に示すブッシング同士の接続部分の等電位線を示す図であり、くびれ部20cを有する母線側ブッシングを用いたブッシング同士の接続部分の等電位線を示している。なお、図2は、ブッシング同士の接続部分の半断面を模式的に示しており、内部導体11、21の軸心を軸心Sで示すとともに、等電位線Eを用いて、ブッシング10と20同士が接続された状態で課電時に発生する電界分布を示している。   FIG. 2 is a diagram showing equipotential lines at the connection portion between the bushings shown in FIG. 1, and shows equipotential lines at the connection portion between the bushings using the bus-side bushing having the constricted portion 20c. Note that FIG. 2 schematically shows a half cross section of the connecting portion between the bushings. The axis of the inner conductors 11 and 21 is indicated by the axis S, and the bushings 10 and 20 using the equipotential line E are shown. The electric field distribution which generate | occur | produces at the time of electricity application in the state connected mutually is shown.

図2に示すように、くびれ部を有する母線側ブッシングを用いたブッシング同士の接続部分は、ケーブル側ブッシング20にくびれ部22cを設けることによって、範囲aで示すように、電気的な弱点部となるトリプルジャンクションPに電界が入り込むことを防止している。   As shown in FIG. 2, the connection portion between the bushings using the bus-side bushing having a constricted portion is formed by providing a constricted portion 22 c on the cable-side bushing 20, and as shown by a range a, The electric field is prevented from entering the triple junction P.

特開2003−16881号公報JP 2003-16881 A

ところで、図1及び図2においては、機器側ブッシング10に母線側ブッシング20を接続する場合について説明したが、機器側ブッシング10にケーブル線路を接続する際にもブッシングを用いて機器側ブッシング10に接続される。   By the way, in FIG.1 and FIG.2, although the case where the bus-side bushing 20 was connected to the apparatus side bushing 10 was demonstrated, when connecting a cable track | line to the apparatus side bushing 10, a bushing is used and it connects to the apparatus side bushing 10. Connected.

この構成では、電力ケーブルに接続するための内部導体をエポキシ等の硬質の絶縁体で被覆してなるブッシング(以下、「ケーブル側ブッシング」と称する)を機器側ブッシング10に接続することによって、電力ケーブルの線路と機器側ブッシング10とが接続される。   In this configuration, a bushing (hereinafter referred to as “cable-side bushing”) in which an inner conductor for connecting to a power cable is covered with a hard insulator such as epoxy is connected to the device-side bushing 10 to The cable line and the device-side bushing 10 are connected.

図1及び図2の母線側ブッシング20の場合、ブッシングの小型化、材料費の削減の観点から、本体部22bの外径は、ブッシング同士の接続部の外径よりもくびれ部22cを介して小さくすることにより、必要最小限の絶縁厚としている。   In the case of the bus-side bushing 20 of FIGS. 1 and 2, the outer diameter of the main body portion 22b is smaller than the outer diameter of the connecting portion between the bushings through the constricted portion 22c from the viewpoint of downsizing the bushing and reducing the material cost. The minimum insulation thickness is achieved by reducing the size.

これに対し、ケーブル側ブッシングを機器側ブッシング10に接続する場合には、ストレスコーンおよびストレスコーン押圧装置等による接続方法(インナーコーンタイプ)、あるいは、シリコーンゴム等からなるゴムユニット等をブッシングの外周に取り付けることによる接続方法(アウターコーンタイプ)のいずれかの周知の接続方法によって電力ケーブルの端末をケーブル側ブッシングに接続する必要がある。これにより、ケーブル側ブッシングには、内部にストレスコーンおよびストレスコーン押圧装置が配置されたり、ケーブル導体が配置されたりするため、ケーブル側ブッシング自体の外径は大きくせざるを得ない。   On the other hand, when connecting the cable side bushing to the device side bushing 10, a connection method (inner cone type) using a stress cone and a stress cone pressing device, or a rubber unit made of silicone rubber or the like is used as the outer periphery of the bushing. It is necessary to connect the end of the power cable to the cable-side bushing by any known connection method (outer cone type) by attaching to the cable. Thereby, since a stress cone and a stress cone pressing device are arranged inside the cable side bushing or a cable conductor is arranged, the outer diameter of the cable side bushing itself has to be increased.

すなわち、機器側ブッシング10にケーブル側ブッシングを接続する場合、図2の母線側ブッシング20のように、ケーブル側ブッシングにくびれ部22cを設けることができない。図3は、このように、くびれ部の無い構成のケーブル側ブッシング25を機器側ブッシング10に接続した場合の等電位線を示す図である。なお、図3は、ブッシング同士の接続部分の半断面を模式的に示しており、内部導体11、21の軸心を軸心Sで示している。また、図3では、等電位線Eを用いて、ブッシング10と25同士が接続された状態で課電時に発生する電界分布を示している。   That is, when the cable-side bushing is connected to the device-side bushing 10, the constricted portion 22c cannot be provided in the cable-side bushing like the bus-side bushing 20 in FIG. FIG. 3 is a diagram showing equipotential lines when the cable-side bushing 25 having no constricted portion is connected to the device-side bushing 10 as described above. FIG. 3 schematically shows a half cross section of the connecting portion between the bushings, and the axis of the inner conductors 11 and 21 is indicated by the axis S. In addition, FIG. 3 shows an electric field distribution generated at the time of voltage application in a state where the bushings 10 and 25 are connected to each other using the equipotential line E.

図3に示すくびれ部の無いケーブル側ブッシングを用いたブッシング同士の接続部分では、図2に示す構造と異なり、トリプルジャンクションP近傍の範囲bに電界が入り込むことにより、課電時に部分放電が生じ、ひいては接続部の絶縁破壊を招く虞があった。   Unlike the structure shown in FIG. 2, the electric field enters the range b near the triple junction P at the connecting portion between the bushings using the cable side bushing without the constricted portion shown in FIG. As a result, there is a risk of causing dielectric breakdown of the connection portion.

このように電力ケーブルの接続部を構成するためのブッシングで、くびれ部を設けることができないケーブル側ブッシング、あるいは、設けることができたとしてもトリプルジャンクション近傍Pに電界が入り込んでしまう構造のケーブル側ブッシングにおいては、電界の入り込みを防止するため、硬質の絶縁体の絶縁厚を大きくすることが考えられる。   The cable side bushing in which the constricted part cannot be provided in the bushing for configuring the connection part of the power cable in this way, or the electric field enters the vicinity of the triple junction P even if it can be provided. In the bushing, in order to prevent the electric field from entering, it is conceivable to increase the insulation thickness of the hard insulator.

しかしながら、ケーブル側ブッシングにおいて硬質の絶縁体の絶縁厚を大きくすることは、近年の機器の小型化、材料費等のコスト削減の観点から、ブッシング自体が大型化するため、現実的な対策ではない。また、電力ケーブルの接続部を構成するブッシング、すなわちケーブル側ブッシングでない場合であっても、くびれ部を設けることができない制約がある場合には、同様の課題が生じる。   However, increasing the insulation thickness of the hard insulator in the cable-side bushing is not a practical measure because the bushing itself becomes larger from the viewpoint of cost reduction such as downsizing of equipment and material costs in recent years. . Further, even if the bushing constituting the connecting portion of the power cable, that is, the cable side bushing is not used, a similar problem occurs when there is a restriction that the constricted portion cannot be provided.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ブッシング同士の接続部分において好適な電界緩和を行うことができるブッシング及びブッシングの接続部を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of this point, and it aims at providing the connection part of a bushing which can perform suitable electric field relaxation in the connection part of bushings, and a bushing.

本発明のブッシングは、弾性絶縁スペーサを介して相手側ブッシングに接続するブッシングであって、一端が前記弾性絶縁スペーサを貫通して前記相手側ブッシングの内部導体に接続される内部導体と、前記内部導体の外周を覆い一端に前記相手側ブッシングと接合する際の挿入部として前記弾性絶縁スペーサに密着するための端面を備えた硬質の絶縁体と、前記内部導体と同心状に配置され、且つ、前記硬質の絶縁体内において、前記端面の近傍に埋設される電界緩和用の環状金具と、前記硬質の絶縁体の外面に塗布される導電塗料による遮蔽層とを備える構成を採る。   The bushing of the present invention is a bushing that is connected to the mating bushing through an elastic insulating spacer, and has an inner conductor that has one end passing through the elastic insulating spacer and connected to the inner conductor of the mating bushing; A hard insulator provided with an end face for tightly contacting the elastic insulating spacer as an insertion portion when covering the outer periphery of the conductor and joining the mating bushing at one end; and concentrically with the inner conductor; and The hard insulator is configured to include an electric field relaxation annular metal fitting buried in the vicinity of the end surface and a shielding layer made of a conductive paint applied to the outer surface of the hard insulator.

本発明のブッシングの接続部は、上記構成のブッシングが弾性絶縁スペーサを介して相手側ブッシングに接続されるブッシングの接続部であって、前記ブッシングの挿入部は、端面で密着する前記弾性絶縁スペーサを介して前記相手側ブッシングに接合され、前記ブッシングの内部導体は、前記弾性絶縁スペーサを貫通して前記相手側ブッシングの内部導体に接続されている構成を採る。   The connecting portion of the bushing according to the present invention is a connecting portion of the bushing in which the bushing having the above configuration is connected to the mating bushing via an elastic insulating spacer, and the insertion portion of the bushing is in contact with the end surface. The bushing is joined to the mating bushing, and the inner conductor of the bushing passes through the elastic insulating spacer and is connected to the inner conductor of the mating bushing.

本発明によれば、ブッシング同士の接続部分において好適な電界緩和を行うことができる。   According to the present invention, it is possible to perform suitable electric field relaxation at the connection portion between the bushings.

従来の機器側ブッシングと母線側ブッシングとの接続構造を示す部分断面図Partial sectional view showing a connection structure between a conventional device-side bushing and a busbar-side bushing 図1に示すブッシング同士の接続部分の等電位線を示す図The figure which shows the equipotential line of the connection part of bushings shown in FIG. くびれ部の無い構成のケーブル側ブッシングを機器側ブッシングに接続した場合の等電位線を示す図Diagram showing equipotential lines when cable side bushing with no constriction is connected to device side bushing 本発明の一実施の形態に係るブッシングの要部構成を説明するためのブッシング同士の接続部分を示す部分断面図The fragmentary sectional view which shows the connection part of bushings for demonstrating the principal part structure of the bushing which concerns on one embodiment of this invention 本発明の一実施の形態に係るブッシングが相手側ブッシングに接続される前の状態を示す部分断面図The fragmentary sectional view which shows the state before the bushing which concerns on one embodiment of this invention is connected to the other party bushing 本発明の一実施の形態に係るブッシングの挿入部の正面図The front view of the insertion part of the bushing which concerns on one embodiment of this invention 電界緩和用の環状金具を有する固定金具を示す図The figure which shows the fixture which has the annular bracket for electric field relaxation 図4に示すブッシング同士の接続部分において課電した際の等電位線を示す図The figure which shows an equipotential line at the time of applying electricity in the connection part of bushings shown in FIG. 本発明の一実施の形態に係るブッシングを用いたブッシング同士の接続構造の変形を示す模式図The schematic diagram which shows the deformation | transformation of the connection structure between bushings using the bushing which concerns on one embodiment of this invention 本発明の一実施の形態に係るブッシングを用いたブッシング同士の接続構造の変形を示す模式図The schematic diagram which shows the deformation | transformation of the connection structure between bushings using the bushing which concerns on one embodiment of this invention

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図4は、本発明の一実施の形態に係るブッシングの要部構成を説明するためのブッシング同士の接続部分を示す部分断面図である。   FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing a connection part between the bushings for explaining a main part configuration of the bushing according to the embodiment of the present invention.

図4に示すように、固体絶縁開閉装置(Solid Insulated Switchgear:SIS)等の電力機器(図示省略)に設けられた機器側ブッシング200に、シリコーンゴム等の弾性絶縁スペーサ30を介して他端に電力ケーブルの端末を接続するための周知の接続部(図示省略)を有するブッシング100が接続されている。   As shown in FIG. 4, a device-side bushing 200 provided in a power device (not shown) such as a solid insulated switchgear (SIS) is connected to the other end via an elastic insulating spacer 30 such as silicone rubber. A bushing 100 having a known connection (not shown) for connecting the terminal of the power cable is connected.

周知の接続部とは、前述の通り、絶縁ゴムと半導電ゴムからなるストレスコーンおよびストレスコーン押圧装置等による接続方法(インナーコーンタイプ)、あるいは、シリコーンゴム等からなるゴムユニット等をブッシングの外周に取り付けることによる接続方法(アウターコーンタイプ)のいずれかの周知の接続方法を行うための接続部である。なお、インナーコーンタイプは、例えば、特開2003−304632号公報(ブッシングは絶縁筒に相当)、特開平11−308751号公報(ブッシングはエポキシユニット部に相当、ストレスコーンはゴムモールド部に相当)に開示されている。また、アウターコーンタイプは、例えば、特開2007−174810号公報(ブッシングはエポキシ座に相当)、特開2005−354880号公報(ブッシングは套管部に相当、ゴムユニットは絶縁補強ブロックに相当)に開示されている。   As described above, the well-known connection portion is a connection method using an insulating rubber and a semiconductive rubber and a stress cone pressing device (inner cone type) or a rubber unit made of silicone rubber or the like on the outer periphery of the bushing. It is a connection part for performing any well-known connection method of the connection method (outer cone type) by attaching to. The inner cone type is, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2003-304632 (bushing corresponds to an insulating cylinder), Japanese Patent Laid-Open No. 11-308751 (bushing corresponds to an epoxy unit portion, and stress cone corresponds to a rubber mold portion). Is disclosed. The outer cone type is, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-174810 (the bushing corresponds to an epoxy seat), Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-354880 (the bushing corresponds to a sleeve portion, and the rubber unit corresponds to an insulating reinforcement block). Is disclosed.

図5は、本発明の一実施の形態に係るブッシングが相手側ブッシング(機器側ブッシング)に接続される前の状態を示す部分断面図である。   FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing a state before the bushing according to the embodiment of the present invention is connected to the counterpart bushing (device side bushing).

図4及び図5に示すように、相手側ブッシングである機器側ブッシング200は、機器内の電路に接続された内部導体210と、内部導体210を被覆する硬質の絶縁体220とを有する。   As shown in FIGS. 4 and 5, the device-side bushing 200, which is a counterpart bushing, includes an internal conductor 210 connected to an electric path in the device, and a hard insulator 220 that covers the internal conductor 210.

硬質の絶縁体220は、絶縁性を有し、機械的強度の高い材料、例えば、エポキシで内部導体210の外周にモールド成形することで硬質のものとして形成されている。   The hard insulator 220 is formed as a hard material by molding on the outer periphery of the inner conductor 210 with a material having insulating properties and high mechanical strength, for example, epoxy.

硬質の絶縁体220は、一端部で開口する漏斗状の受容口221を有し、この受容口221には、環状の弾性絶縁スペーサ30を介してブッシング100の一端部である円錐状の挿入部121が挿入される。   The hard insulator 220 has a funnel-shaped receiving port 221 that opens at one end, and the receiving port 221 has a conical insertion portion that is one end of the bushing 100 via an annular elastic insulating spacer 30. 121 is inserted.

硬質の絶縁体220における受容口221の小径部側には、内部導体210の凹部211が配置され、凹部211内に接続子215が配設されている。接続子215は、受容口221にブッシング100の挿入部121が挿入された際に、弾性絶縁スペーサ30を貫通するブッシング100の内部導体110の先端部110aに嵌合して、内部導体210に内部導体110を電気的に接続する(図4参照)。ここでは、接続子215は、内部導体210における凹部211の内周面に嵌め込まれたマルチラムバンド(ばね状導電部材)であり、凹部211に嵌合する内部導体110の先端部110aの外面に弾性的に接触することによって、内部導体110に電気的に接続される。なお、接続子215は、コイルスプリングでもよい。   A concave portion 211 of the internal conductor 210 is disposed on the small diameter side of the receiving port 221 in the hard insulator 220, and a connector 215 is disposed in the concave portion 211. When the insertion portion 121 of the bushing 100 is inserted into the receiving port 221, the connector 215 is fitted into the tip portion 110 a of the inner conductor 110 of the bushing 100 that penetrates the elastic insulating spacer 30, and is connected to the inner conductor 210. The conductor 110 is electrically connected (see FIG. 4). Here, the connector 215 is a multi-lamb band (spring-like conductive member) fitted into the inner peripheral surface of the recess 211 in the inner conductor 210, and is attached to the outer surface of the distal end portion 110 a of the inner conductor 110 that fits into the recess 211. By being in elastic contact, it is electrically connected to the inner conductor 110. The connector 215 may be a coil spring.

また、接続子215は、ここでは、機器側ブッシング200側に設けた構成としたが、内部導体110側に設けて、内部導体110を内部導体210に電気的に接続する構成としても良い。具体的には、マルチラムバンドを、内部導体110の先端部110aの外周に嵌め込み(図示省略)、受容口221にブッシング100の挿入部121を挿入した際に、内部導体210の凹部211の内周面に接触する構成とする。この場合、内部導体210側に凹部211は設けられていない。なお、硬質の絶縁体220の外面には、銀ペイント等の導電塗料を塗布することによって遮蔽層が形成されている。この遮蔽層は接地電位となる。   Here, the connector 215 is provided on the device-side bushing 200 side, but may be provided on the internal conductor 110 side to electrically connect the internal conductor 110 to the internal conductor 210. Specifically, when the multi-ram band is fitted on the outer periphery of the tip portion 110 a of the inner conductor 110 (not shown) and the insertion portion 121 of the bushing 100 is inserted into the receiving port 221, the inner portion of the recess 211 of the inner conductor 210 is inserted. It is set as the structure which contacts a surrounding surface. In this case, the recess 211 is not provided on the inner conductor 210 side. A shielding layer is formed on the outer surface of the hard insulator 220 by applying a conductive paint such as silver paint. This shielding layer is at ground potential.

硬質の絶縁体220の受容口221には、弾性絶縁スペーサ30を介してブッシング100の挿入部121が挿入されている。   The insertion portion 121 of the bushing 100 is inserted into the receiving port 221 of the hard insulator 220 through the elastic insulating spacer 30.

弾性絶縁スペーサ30は、硬質の絶縁体220よりも弾性率の大きい円錐筒状をなし、ここでは、シリコーンゴム等のゴム状弾性体により形成されている。弾性絶縁スペーサ30は、その表裏面を、受容口221の内周面及び挿入部121の嵌合面(後述する端面121a)の双方に密着させた状態で、ブッシング100、200の間に設けられ、各ブッシング100、200との間の界面の耐電圧特性を向上させている。   The elastic insulating spacer 30 has a conical cylindrical shape having a larger elastic modulus than the hard insulating body 220, and is formed of a rubber-like elastic body such as silicone rubber here. The elastic insulating spacer 30 is provided between the bushings 100 and 200 in a state where the front and back surfaces thereof are in close contact with both the inner peripheral surface of the receiving port 221 and the fitting surface (end surface 121a described later) of the insertion portion 121. The withstand voltage characteristics at the interface between the bushings 100 and 200 are improved.

本発明のブッシング100は、内部導体110と、内部導体110の外周を被覆する硬質の絶縁体120と、電界緩和用の環状金具130と、を有する。   The bushing 100 of the present invention includes an inner conductor 110, a hard insulator 120 that covers the outer periphery of the inner conductor 110, and an annular fitting 130 for electric field relaxation.

内部導体110は、一端に機器側ブッシング200の内部導体210と接続するための先端部110aを有し、他端に電力ケーブルを接続するための接続部(図示省略)を有する。ここでは、先端部110aは硬質の絶縁体120から突出した構造(凸構造)となっており、機器側ブッシング200の内部導体210の凹部に接続するように形成されているが、凹凸を逆に構成してもよい。すなわち、機器側ブッシング200の内部導体210側を凸構造とし、本発明のブッシング100の内部導体110側を凹構造としてもよい。   The internal conductor 110 has a distal end portion 110a for connecting to the internal conductor 210 of the device-side bushing 200 at one end, and a connection portion (not shown) for connecting a power cable to the other end. Here, the tip portion 110a has a structure protruding from the hard insulator 120 (convex structure), and is formed so as to be connected to the concave portion of the internal conductor 210 of the device-side bushing 200. It may be configured. That is, the inner conductor 210 side of the device-side bushing 200 may have a convex structure, and the inner conductor 110 side of the bushing 100 of the present invention may have a concave structure.

硬質の絶縁体120は、機器側ブッシング200の硬質の絶縁体220と同様に、絶縁性を有し、機械的強度の高い材料、例えば、エポキシで内部導体110の外周にモールド成形することにより形成されている。   The hard insulator 120 is formed by molding on the outer periphery of the inner conductor 110 with a material having an insulating property and high mechanical strength, for example, epoxy, like the hard insulator 220 of the device-side bushing 200. Has been.

また、硬質の絶縁体120の外面には、銀ペイント等の導電塗料を塗布することによって遮蔽層が形成されている。この遮蔽層は接地電位となる。硬質の絶縁体120では、内部導体110を突出させた一端部が、機器側ブッシング200の受容口221の形状に対応した形状の端面121aを備える挿入部121として形成されている。なお、挿入部121の端面121aは、受容口221の内面とともに、硬質の絶縁体120と接続相手である機器側ブッシング200の硬質の絶縁体220との接合面を構成している。   In addition, a shielding layer is formed on the outer surface of the hard insulator 120 by applying a conductive paint such as silver paint. This shielding layer is at ground potential. In the hard insulator 120, one end portion from which the internal conductor 110 is projected is formed as an insertion portion 121 having an end surface 121 a having a shape corresponding to the shape of the receiving port 221 of the device-side bushing 200. In addition, the end surface 121a of the insertion part 121 constitutes a joint surface between the hard insulator 120 and the hard insulator 220 of the device-side bushing 200 that is a connection partner together with the inner surface of the receiving port 221.

すなわち、硬質の絶縁体120は、一端には弾性絶縁スペーサ30に密着して機器側ブッシング200と接合するための端面121aを有する挿入部121を備え、他端には電力ケーブルの端末を接続するための周知の接続部(図示省略)を備える。具体的には、絶縁ゴムと半導電ゴムからなるストレスコーンおよびストレスコーン押圧装置等による接続方法(インナーコーンタイプ)による電力ケーブルの接続部の場合には、本発明のブッシング100の他端は、内部導体110には電力ケーブルの導体を接続するための導体挿入孔(図示省略)を有し、硬質の絶縁体120にはケーブル端末の受容口(図示省略)を有する構造となる。また、シリコーンゴム等からなるゴムユニット等をブッシングの外周に取り付けることによる接続方法(アウターコーンタイプ)による電力ケーブルの接続部の場合には、本発明のブッシング100の他端は、硬質の絶縁体120は、それ自身の外周に例えば常温収縮ゴムユニットを装着するための、界面がテーパ形状の突出部(図示省略)を有する。ここで、常温収縮ゴムユニットはシリコーンゴム等からなり、内部半導電層、絶縁層、外部半導電層、両端部の半導電ゴムからなるストレスコーン部を有する周知の構造であるため、図示を省略する。これらインナーコーンタイプ(プレハブ型接続部ともいう)、アウターコーンタイプいずれも当業者にとって周知の技術であるため、図示を省略する。   That is, the hard insulator 120 is provided with an insertion portion 121 having an end surface 121a for closely joining the elastic insulating spacer 30 and joining to the device-side bushing 200 at one end, and connecting the end of the power cable to the other end. For this purpose, a well-known connection (not shown) is provided. Specifically, in the case of the connecting portion of the power cable by the connection method (inner cone type) using a stress cone made of insulating rubber and semiconductive rubber and a stress cone pressing device, the other end of the bushing 100 of the present invention is The internal conductor 110 has a conductor insertion hole (not shown) for connecting the conductor of the power cable, and the hard insulator 120 has a receiving end (not shown) for the cable end. Further, in the case of a power cable connection portion by a connection method (outer cone type) by attaching a rubber unit made of silicone rubber or the like to the outer periphery of the bushing, the other end of the bushing 100 of the present invention is a hard insulator. 120 has a protruding portion (not shown) having a tapered interface for mounting, for example, a cold-shrink rubber unit on its outer periphery. Here, the normal temperature shrinkable rubber unit is made of silicone rubber or the like and has a well-known structure having an internal semiconductive layer, an insulating layer, an external semiconductive layer, and a stress cone portion made of semiconductive rubber at both ends, so that illustration is omitted. To do. Since these inner cone types (also referred to as prefabricated connection portions) and outer cone types are techniques well known to those skilled in the art, illustration is omitted.

図4及び図5に示すように、硬質の絶縁体120内には、挿入部121の端面121aの近傍に配置され、且つ、内部導体110を囲む電界緩和用の環状金具130が埋設されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, in the hard insulator 120, an annular fitting 130 for electric field relaxation that is disposed in the vicinity of the end surface 121 a of the insertion portion 121 and surrounds the inner conductor 110 is embedded. .

環状金具130は導電性を有し、ここでは、中実の金属製の部材によりリング状に形成され、ブッシング100と機器側ブッシング200との間に介在する弾性絶縁スペーサ30の外周縁部(詳細には、トリプルジャンクションが形成される外周端31)の電界を緩和する位置に配置されている。ここでは、環状金具130は、硬質の絶縁体120内において挿入部121の端面(接合面)121aの外縁側近傍に配置されている。   The ring-shaped metal fitting 130 has conductivity, and here, it is formed in a ring shape by a solid metal member, and the outer peripheral edge portion (details) of the elastic insulating spacer 30 interposed between the bushing 100 and the device-side bushing 200 is described in detail. Are arranged at positions where the electric field at the outer peripheral end 31) where the triple junction is formed is relaxed. Here, the annular metal fitting 130 is disposed in the vicinity of the outer edge side of the end surface (joint surface) 121 a of the insertion portion 121 in the hard insulator 120.

図6は、ブッシング100の挿入部121の正面図であり、図7は、電界緩和用の環状金具130を有する固定金具140を示す図である。   FIG. 6 is a front view of the insertion portion 121 of the bushing 100, and FIG. 7 is a view showing a fixing metal fitting 140 having an annular metal fitting 130 for electric field relaxation.

図6及び図7に示すように、弾性絶縁スペーサ30を介して機器側ブッシング200の受容口221(図4参照)に挿入されたブッシング100の挿入部121を機器側ブッシング200の受容口221に固定し、且つ導電性を有する固定金具140が、後述するブッシングフランジ部内に一体的に設けられている。   As shown in FIGS. 6 and 7, the insertion portion 121 of the bushing 100 inserted into the receiving port 221 (see FIG. 4) of the device-side bushing 200 via the elastic insulating spacer 30 is used as the receiving port 221 of the device-side bushing 200. A fixing metal fitting 140 that is fixed and has conductivity is integrally provided in a bushing flange portion described later.

図6及び図7に示すように固定金具140は、環状金具130の外周から所定間隔を開けて放射方向に、且つ、水平に突出する導電性を有する金属製のアーム141と、アーム141の先端に取り付けられた導電性を有する金属製の固定用筒状部142と、を有する。固定金具140は鋳物等で一体的に形成しても良く、少なくとも表面が導通していれば良い。   As shown in FIG. 6 and FIG. 7, the fixing bracket 140 includes a conductive metal arm 141 that protrudes in the radial direction and horizontally from the outer periphery of the annular bracket 130, and the tip of the arm 141. And a metal fixing cylindrical portion 142 having conductivity. The fixing bracket 140 may be integrally formed of a casting or the like, and it is sufficient that at least the surface is conductive.

固定用筒状部142は、図6に示すようにブッシング100の挿入部121の下端(図4では下側)において外周方向に小さく張り出し、平面視矩形状をなすブッシングフランジ部124の四隅近傍の内部に配置されている。ここでは、ブッシングフランジ部124は、平面視矩形状をなしているが、平面視円形状(すなわちブッシングフランジ部としては円柱形状)でも良い。   As shown in FIG. 6, the fixing cylindrical portion 142 protrudes small in the outer peripheral direction at the lower end (lower side in FIG. 4) of the insertion portion 121 of the bushing 100, and is in the vicinity of the four corners of the bushing flange portion 124 having a rectangular shape in plan view. Arranged inside. Here, the bushing flange portion 124 has a rectangular shape in plan view, but may have a circular shape in plan view (that is, a cylindrical shape as the bushing flange portion).

固定用筒状部142は、ブッシング100、200同士を接続する図示しないボルトを挿通して、当該ボルトに螺合するナットとともに、ブッシングフランジ部124と、機器側ブッシング200の図示しないフランジ部とを挟むように固定する。   The fixing tubular portion 142 includes a bushing flange portion 124 and a flange portion (not shown) of the device-side bushing 200 together with a nut screwed into the bolt by inserting a bolt (not shown) that connects the bushings 100 and 200 together. Fix it to pinch.

ブッシングフランジ部124の外周には、銀ペイント等の導電塗料が塗布されている。具体的に、導電塗料は、硬質の絶縁体120の外面に塗布された遮蔽層からブッシングフランジ部124の下面(図4では下側、すなわちケーブル端末側)全体、ブッシングフランジ部124の外周側面全体、ブッシングフランジ部124の上面(図4では上側で図6に記載の面、すなわち機器側ブッシング200と当接する側の面)の一部に跨って塗布されている。ここで、図6のブッシングフランジ部124の上面においては、固定用筒状部142に接触するように四隅の一部だけが塗布され、導通層126を形成している。すなわち、導通層126はブッシング100の遮蔽層の一部である。   A conductive paint such as silver paint is applied to the outer periphery of the bushing flange portion 124. Specifically, the conductive paint is applied from the shielding layer applied to the outer surface of the hard insulator 120 to the entire lower surface of the bushing flange portion 124 (the lower side in FIG. 4, that is, the cable terminal side), and the entire outer peripheral side surface of the bushing flange portion 124. The bushing flange portion 124 is applied over a part of the upper surface (the surface shown in FIG. 6 on the upper side in FIG. 4, that is, the surface in contact with the device-side bushing 200). Here, on the upper surface of the bushing flange portion 124 of FIG. 6, only a part of the four corners is applied so as to be in contact with the fixing cylindrical portion 142, thereby forming a conductive layer 126. That is, the conductive layer 126 is a part of the shielding layer of the bushing 100.

なお、導通層126は、ブッシング100、200同士の接続時において、機器側ブッシング200の図示しないフランジ部の外面に形成された遮蔽層に接触する。これにより、ブッシング100の遮蔽層、固定金具140は、機器側ブッシング200の遮蔽層とともに接地電位となる。   The conductive layer 126 contacts a shielding layer formed on the outer surface of a flange portion (not shown) of the device-side bushing 200 when the bushings 100 and 200 are connected to each other. As a result, the shielding layer of the bushing 100 and the fixing bracket 140 become the ground potential together with the shielding layer of the device-side bushing 200.

このように、ブッシング100では、内部導体110の外周を覆う硬質の絶縁体120と、機器側ブッシングの硬質の絶縁体220との接合面(受容口221の内面と挿入部121の端面121aに相当)に配設された弾性絶縁スペーサ30を貫通して、内部導体110、210同士が接続される。環状金具130は、ブッシング100の接合面(挿入部121の端面121a)の近傍において硬質の絶縁体120にて一体的に設けられたブッシングフランジ部124内に配置され、且つ、内部導体110と同心状に埋設されている。   As described above, in the bushing 100, the bonding surface (the inner surface of the receiving port 221 and the end surface 121 a of the insertion portion 121) between the hard insulator 120 that covers the outer periphery of the inner conductor 110 and the hard insulator 220 of the device-side bushing. The inner conductors 110 and 210 are connected to each other through the elastic insulating spacer 30 disposed in the upper part). The annular metal fitting 130 is disposed in the bushing flange portion 124 integrally provided with the hard insulator 120 in the vicinity of the joint surface of the bushing 100 (the end surface 121a of the insertion portion 121), and is concentric with the internal conductor 110. It is buried in the shape.

本発明のブッシング100は、金型に内部導体110および固定金具140をセットした状態で、エポキシ等の硬質の絶縁体120を注型することで一体的にモールド成形されている。さらに、ブッシング100では、従来のブッシングと異なり、硬質の絶縁体120にくびれ部が設けられておらず、硬質の絶縁体120は、挿入部121近傍においても、ブッシングフランジ部124を除いて本体部分と同じ外径に形成されている。   The bushing 100 of the present invention is integrally molded by casting a hard insulator 120 such as epoxy in a state where the inner conductor 110 and the fixing bracket 140 are set in a mold. Further, in the bushing 100, unlike the conventional bushing, the constricted portion is not provided in the hard insulator 120, and the hard insulator 120 is the main body portion except for the bushing flange portion 124 even in the vicinity of the insertion portion 121. Are formed to the same outer diameter.

図8は、図4に示すブッシング同士の接続部分において課電した際の等電位線図である。なお、図8は、ブッシング100、200同士の接続部分の半断面を模式的に示した図であり、等電位線Eを用いて電界分布を示し、Sは内部導体110、210の軸心を示す。   FIG. 8 is an equipotential diagram when power is applied at the connection portion between the bushings shown in FIG. FIG. 8 is a diagram schematically showing a half cross section of the connecting portion between the bushings 100 and 200, showing the electric field distribution using the equipotential line E, and S is the axis of the internal conductors 110 and 210. Show.

図8に示すように、環状金具130を備える本発明のブッシング100を用いたブッシング100、200同士の接続構造(図4参照)では、図3に示すくびれ部の無い接続構造と比較して、環状金具130によって電界分布が変化している。   As shown in FIG. 8, in the connection structure (see FIG. 4) between the bushings 100 and 200 using the bushing 100 of the present invention provided with the annular metal fitting 130 (see FIG. 4), compared to the connection structure without the constricted portion shown in FIG. The electric field distribution is changed by the annular metal fitting 130.

すなわち、図8に示すように、環状金具130によって、範囲cで示すように、弾性絶縁スペーサ30の外周縁部(詳細には外周端31、32)と、ブッシング100或いは機器側ブッシング200と、外部の空気との接合点であるトリプルジャンクション(外周端31、32に相当)に電界が入り込むことを防止している。   That is, as shown in FIG. 8, the outer peripheral edge (specifically, the outer peripheral ends 31 and 32) of the elastic insulating spacer 30, the bushing 100 or the device side bushing 200, and An electric field is prevented from entering a triple junction (corresponding to the outer peripheral ends 31 and 32) which is a junction with external air.

したがって、ブッシング100によれば、弾性絶縁スペーサ30を介して相手側ブッシングである機器側ブッシング200に接続されても、環状金具130によって、接続部分において好適な電界緩和を行うことができる。   Therefore, according to the bushing 100, even when connected to the device-side bushing 200, which is the counterpart bushing, via the elastic insulating spacer 30, suitable electric field relaxation can be performed at the connection portion by the annular fitting 130.

よって、相手側ブッシング(本実施の形態では機器側ブッシング200)に弾性絶縁スペーサ30を介して接続するブッシング100において、ブッシング100の他端(相手側ブッシングと反対側)に電力ケーブルの端末を接続する接続部が設けられた場合のように、くびれ部を設けることができない制約がある場合でも、ブッシング同士の接続界面において好適な電界緩和を行うことができる。   Therefore, in the bushing 100 connected to the mating bushing (equipment-side bushing 200 in the present embodiment) via the elastic insulating spacer 30, the terminal of the power cable is connected to the other end of the bushing 100 (opposite side to the mating bushing). Even when there is a restriction that the constricted portion cannot be provided as in the case where the connecting portion to be provided is provided, it is possible to perform appropriate electric field relaxation at the connection interface between the bushings.

なお、図8に示すように、ブッシング100を接続する機器側ブッシング200では、受容口221が形成された部位の外径を本体部分の外径よりも大きくしてくびれ部217が形成される構成としたが、これに限らない。   As shown in FIG. 8, in the device-side bushing 200 to which the bushing 100 is connected, the constricted portion 217 is formed by making the outer diameter of the portion where the receiving port 221 is formed larger than the outer diameter of the main body portion. However, it is not limited to this.

例えば、図9に示す機器側ブッシング200Aのように、受容口221が形成された部位の外径を本体部分の外径と同径にした硬質の絶縁体220Aを有する構成にして、ブッシング200Aの外径を、ブッシング200Aに接続されるブッシング100の外径と略面一となるようにしてもよい。この構成によれば、上述した本実施の形態の効果と同様の効果を得ることができる。   For example, as in the device-side bushing 200A shown in FIG. 9, a structure having a hard insulator 220A in which the outer diameter of the portion where the receiving port 221 is formed is the same as the outer diameter of the main body portion is used. The outer diameter may be substantially flush with the outer diameter of the bushing 100 connected to the bushing 200A. According to this configuration, an effect similar to the effect of the present embodiment described above can be obtained.

また、図4に示すように機器側ブッシング200に受容口221を形成し、ブッシング100に挿入部を形成して、両ブッシング100、200を嵌合させる構成としたが、ブッシング100に漏斗状の受容口を形成し、機器側ブッシング200に、円錐状の挿入部を形成して、弾性絶縁スペーサ30を介して両ブッシング100、200を接続する構成、すなわちブッシング嵌合部の凹凸を逆にする構成としてもよい。   In addition, as shown in FIG. 4, a receiving port 221 is formed in the device-side bushing 200 and an insertion portion is formed in the bushing 100 so that both the bushings 100 and 200 are fitted. A structure in which a receiving opening is formed, a conical insertion portion is formed in the device-side bushing 200, and both bushings 100, 200 are connected via the elastic insulating spacer 30, that is, the concavity and convexity of the bushing fitting portion are reversed. It is good also as a structure.

また、ブッシング100に設けた環状金具130を、ブッシング100を接続する相手側ブッシング(ここでは機器側ブッシング200)側に設けた構成としてもよい。   Moreover, it is good also as a structure which provided the cyclic | annular metal fitting 130 provided in the bushing 100 in the other party bushing (here equipment side bushing 200) side which connects the bushing 100. FIG.

図10では、機器側ブッシング200Bに弾性絶縁スペーサ30を介してブッシング100が接続されている。この機器側ブッシング200Bにおいて、内部導体210をエポキシでモールドした硬質の絶縁体220B内に、環状金具130と同様に構成される電界緩和用の環状金具130Bが埋設されている。環状金具130Bは、硬質の絶縁体220Bの接合面である受容口221の内面の近傍に、且つ、内部導体210と同心状に機器側ブッシング200Bの図示しないフランジ部内に配置されている。   In FIG. 10, the bushing 100 is connected to the device-side bushing 200 </ b> B via the elastic insulating spacer 30. In the device-side bushing 200B, an electric field relaxation annular metal fitting 130B configured in the same manner as the annular metal fitting 130 is embedded in a hard insulator 220B in which the internal conductor 210 is molded with epoxy. The annular metal fitting 130B is disposed in the vicinity of the inner surface of the receiving port 221 that is a joint surface of the hard insulator 220B, and in a flange portion (not shown) of the device-side bushing 200B concentrically with the internal conductor 210.

この構成によれば、環状金具130、130Bによって、弾性絶縁スペーサ30の外周縁部(詳細には外周端31、32)と、ブッシング100或いは機器側ブッシング200Bと、外部の空気との接合点であるトリプルジャンクション近傍に電界が入ることを防止できる。このように本発明のブッシングを接続する相手側ブッシングに電界緩和用の環状金具を設けても良い。   According to this configuration, the annular metal fittings 130 and 130B are used to join the outer peripheral edge portion (specifically, the outer peripheral ends 31 and 32) of the elastic insulating spacer 30, the bushing 100 or the device-side bushing 200B, and external air. An electric field can be prevented from entering in the vicinity of a certain triple junction. As described above, an annular fitting for electric field relaxation may be provided on the mating bushing to which the bushing of the present invention is connected.

なお、本実施の形態の機器側ブッシング200は、SISに設けられたものを想定して説明しているが、ブッシング200を備える電力機器であればどのような機器でもよく、ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear:GIS)であってもよい。更に、弾性絶縁スペーサはブッシングとは別部品で構成した実施例について説明したが、嵌合する片側のブッシングに嵌合するまでに接着やモールド等により予め一体的に設けていてもよい。   In addition, although the apparatus side bushing 200 of this Embodiment is demonstrated supposing what was provided in SIS, what kind of apparatus may be sufficient as long as it is an electric power apparatus provided with the bushing 200, and a gas insulated switchgear ( Gas Insulated Switchgear (GIS) may be used. Furthermore, although the elastic insulating spacer has been described with respect to the embodiment configured as a separate part from the bushing, it may be integrally provided in advance by bonding, molding, or the like before being fitted to the bushing on one side to be fitted.

本実施の形態の弾性絶縁スペーサ30は接合するブッシングの外径と同一のものについて説明しているが、ブッシング同士の嵌合後に弾性絶縁スペーサ30の外周縁部が環状金具130の内周端よりも外側にあれば、弾性絶縁スペーサ30の外径は、接合するブッシングの外径より小さくても良い。また、弾性絶縁スペーサを介して(密着させて)嵌合するブッシングの接合面の形状は円錐筒状であれば本実施の形態の形状(一定のテーパ形状)に限定されない。更に、本発明のブッシングの遮蔽層は必要に応じて縁切り部(導電塗料を塗布しない部分)を設けても良い。   The elastic insulating spacer 30 of the present embodiment has been described with the same outer diameter of the bushing to be joined, but the outer peripheral edge of the elastic insulating spacer 30 is more than the inner peripheral end of the annular fitting 130 after the bushings are fitted together. If it is outside, the outer diameter of the elastic insulating spacer 30 may be smaller than the outer diameter of the bushing to be joined. In addition, the shape of the joint surface of the bushing fitted through the elastic insulating spacer (attached closely) is not limited to the shape of the present embodiment (a constant taper shape) as long as the shape is a conical cylinder. Furthermore, the shielding layer of the bushing of the present invention may be provided with a border cutting portion (a portion where the conductive paint is not applied) as necessary.

本発明に係るブッシング及びブッシングの接続部は、ブッシング同士の接続部分において好適な電界緩和を行うことができる効果を有し、電力機器のブッシングに接続されるブッシングとして有用である。   The bushing and the connection portion of the bushing according to the present invention have an effect of performing suitable electric field relaxation at the connection portion between the bushings, and are useful as a bushing connected to the bushing of the power device.

30 弾性絶縁スペーサ
31、32 外周端
100 ブッシング
110、210 内部導体
120、220、220A、220B 硬質の絶縁体
121 挿入部
124 ブッシングフランジ部
126 導通層
130、130B 環状金具
140 固定金具
142 固定用筒状部
200、200A、200B 機器側ブッシング
211 凹部
215 接続子
221 受容口
110a 先端部
121a 端面
30 Elastic insulating spacer 31, 32 Outer peripheral edge 100 Bushing 110, 210 Inner conductor 120, 220, 220A, 220B Hard insulator 121 Insertion part 124 Bushing flange part 126 Conductive layer 130, 130B Annular bracket 140 Fixing bracket 142 Fixing cylinder 142 Part 200, 200A, 200B Equipment side bushing 211 Recess 215 Connector 221 Receptor 110a Tip part 121a End face

Claims (6)

弾性絶縁スペーサを介して相手側ブッシングに接続するブッシングであって、
一端が前記弾性絶縁スペーサを貫通して前記相手側ブッシングの内部導体に接続される内部導体と、
前記内部導体の外周を覆い一端に前記相手側ブッシングと接合する際の挿入部として前記弾性絶縁スペーサに密着するための端面を備えた硬質の絶縁体と、
前記内部導体と同心状に配置され、且つ、前記硬質の絶縁体内において、前記端面の近傍に埋設される電界緩和用の環状金具と、
前記硬質の絶縁体の外面に塗布される導電塗料による遮蔽層と、
を備えることを特徴とするブッシング。
A bushing connected to a mating bushing via an elastic insulating spacer,
An inner conductor having one end passing through the elastic insulating spacer and connected to the inner conductor of the counterpart bushing;
A hard insulator provided with an end face for covering the outer periphery of the inner conductor and closely contacting the elastic insulating spacer as an insertion part when joining to the counterpart bushing at one end;
An annular metal fitting for electric field relaxation that is arranged concentrically with the inner conductor and embedded in the vicinity of the end face in the hard insulator,
A shielding layer made of a conductive paint applied to the outer surface of the hard insulator;
A bushing characterized by comprising.
前記挿入部の端面の近傍にはブッシングフランジ部を備えることを特徴とする請求項1記載のブッシング。   The bushing according to claim 1, further comprising a bushing flange portion in the vicinity of an end surface of the insertion portion. 前記環状金具の外周には、前記相手側ブッシングと接合用のボルトを挿通するための固定用筒状部がアームとともに一体に固定金具として形成され、
前記固定金具は前記ブッシングフランジ部内に埋設されることを特徴とする請求項2記載のブッシング。
On the outer periphery of the annular metal fitting, a fixing cylindrical portion for inserting the mating bushing and the bolt for joining is formed integrally with the arm as a fixing metal fitting,
The bushing according to claim 2, wherein the fixing bracket is embedded in the bushing flange portion.
前記遮蔽層は、前記硬質の絶縁体の外面から前記ブッシングフランジ部において相手方ブッシングと当接する面で接続される前記固定用筒状部と接触する位置に跨って形成されていることを特徴とする請求項3記載のブッシング。   The shielding layer is formed to extend from the outer surface of the hard insulator to a position where the bushing flange portion is in contact with the fixing cylindrical portion that is connected to a surface in contact with the mating bushing. The bushing according to claim 3. 前記内部導体の他端には電力ケーブルの導体を接続するための接続部が設けられ、
前記硬質の絶縁体の他端には前記電力ケーブルの端末を接続するための接続部が設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のブッシング。
The other end of the inner conductor is provided with a connecting portion for connecting a conductor of a power cable,
The bushing according to any one of claims 1 to 4, wherein a connecting portion for connecting a terminal of the power cable is provided at the other end of the hard insulator.
請求項1から5のいずれかに記載のブッシングが弾性絶縁スペーサを介して相手側ブッシングに接続されるブッシングの接続部であって、
前記ブッシングの挿入部は、端面で密着する前記弾性絶縁スペーサを介して前記相手側ブッシングに接合され、
前記ブッシングの内部導体は、前記弾性絶縁スペーサを貫通して前記相手側ブッシングの内部導体に接続されていることを特徴とするブッシングの接続部。
The bushing according to any one of claims 1 to 5, wherein the bushing is connected to the mating bushing via an elastic insulating spacer,
The insertion part of the bushing is joined to the mating bushing via the elastic insulating spacer that is in close contact with the end surface,
The bushing connecting portion is characterized in that the inner conductor of the bushing passes through the elastic insulating spacer and is connected to the inner conductor of the counterpart bushing.
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