JP2019087484A - Circuit breaker - Google Patents

Circuit breaker Download PDF

Info

Publication number
JP2019087484A
JP2019087484A JP2017216279A JP2017216279A JP2019087484A JP 2019087484 A JP2019087484 A JP 2019087484A JP 2017216279 A JP2017216279 A JP 2017216279A JP 2017216279 A JP2017216279 A JP 2017216279A JP 2019087484 A JP2019087484 A JP 2019087484A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
movable
circuit breaker
contact
iron core
distance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2017216279A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6922673B2 (en
Inventor
智也 出口
Tomoya Deguchi
智也 出口
雄大 相良
Takehiro Sagara
雄大 相良
隆之介 今枝
Ryunosuke Imaeda
隆之介 今枝
桂州 近藤
Yoshikuni Kondou
桂州 近藤
幸本 茂樹
Shigeki Komoto
茂樹 幸本
貢 森
Mitsugi Mori
貢 森
真一 舛田
Shinichi Masuda
真一 舛田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2017216279A priority Critical patent/JP6922673B2/en
Priority to CN201880052996.7A priority patent/CN111052288B/en
Priority to PCT/JP2018/001286 priority patent/WO2019038946A1/en
Priority to TW107122090A priority patent/TWI670741B/en
Publication of JP2019087484A publication Critical patent/JP2019087484A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6922673B2 publication Critical patent/JP6922673B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Abstract

To obtain a circuit breaker capable of achieving cost reduction by reducing the number of components while securing closing speed of a movable contact in the circuit breaker which performs closing of the movable contact with an electromagnetic operation mechanism and performs opening of the movable contact with an open spring.SOLUTION: A circuit breaker includes: a fixed contact 10a and a movable contact 20a for opening and closing an electric path; a toggle mechanism 50 having an opening spring 82 which is increased in biasing force from an open state toward a contact state of both contacts 10a, 20a by biasing both contacts 10a, 20a in the opening and closing direction, and a latch for accumulating and holding the biasing force; and an electromagnetic operation mechanism 60 having a movable iron core 63 which is moved for a first distance in order to insert the toggle mechanism 50 against the biasing force, and a fixed iron core 61 whose surface distance between a first absorption surface 611 for absorbing the movable iron core 63 and the movable iron core 63 is shorter than the first distance.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

この発明は、固定接点及び可動接点を有し、この可動接点を固定接点に対し投入するための電磁操作機構を備えた遮断器に関するものである。   The present invention relates to a circuit breaker having a fixed contact and a movable contact, and provided with an electromagnetic operation mechanism for closing the movable contact to the fixed contact.

従来の遮断器は、トグル機構部と投入ばねで構成され、蓄勢された投入ばねが開放された時に放出されるエネルギーを利用して、トグル機構の死点を越えて可動接点の投入を行う方式が一般的であった(例えば特許文献1参照)。
一方、可動接点の投入は電磁操作機構部により行い、可動接点の開極は、開極用のばねで行うようにした遮断器も知られている(例えば特許文献2参照)。
The conventional circuit breaker is composed of a toggle mechanism and a closing spring, and utilizes the energy released when the stored closing spring is released to close the movable contact beyond the dead point of the toggle mechanism. The scheme is general (see, for example, Patent Document 1).
On the other hand, there is also known a circuit breaker in which the movable contact is closed by an electromagnetic operation mechanism and the open contact of the movable contact is performed by an open spring (see, for example, Patent Document 2).

特開2000−209719号公報JP 2000-209719 A 特開昭49−113167号公報JP-A-49-113167

トグル機構部の死点を越えて可動接点の投入を行う場合、可動接点の投入速度を速くできる反面、遮断時にも死点を越えて可動接点を開極する必要があり、開極速度を確保するため部品点数が増え遮断器の構造が複雑化するという問題がある。
また、可動接点を電磁操作機構部により投入する場合、遮断器の構造は簡略化できるものの、開極用のばねに抗って、可動接点の投入を行う必要があり、可動接点の投入速度を速くすることが難しいという問題があった。
When closing the movable contact beyond the dead point of the toggle mechanism, the closing speed of the movable contact can be increased, but it is necessary to open the movable contact beyond the dead center even when shut off, ensuring the opening speed As a result, the number of parts increases and the structure of the circuit breaker becomes complicated.
In addition, when the movable contact is closed by the electromagnetic operation mechanism, although the structure of the circuit breaker can be simplified, it is necessary to close the movable contact against the spring for opening, and the closing speed of the movable contact There was a problem that it was difficult to make it fast.

この発明は、このような従来の遮断器に於ける課題を解決するためになされたもので、可動接点の投入は電磁操作機構部で行い、可動接点の開極は開極ばねで行う遮断器において、可動接点の投入速度は確保しつつ、構成部品の点数が削減され低コスト化を図ることができる遮断器を提供するものである。   The present invention has been made to solve the problems in such a conventional circuit breaker, and the movable contact is closed by the electromagnetic operation mechanism, and the movable contact is opened by the opening spring. In the circuit breaker, it is possible to reduce the number of component parts and to reduce the cost while securing the closing speed of the movable contact.

この発明に係る遮断器は、電路を開閉する開閉接点と、開閉接点を開離する向きに付勢し開閉接点が開状態から接触状態に向けて付勢力が増大する開極ばね、および付勢力を蓄積して保持するラッチを有する開閉装置と、付勢力に抗し開閉装置を投入するため第1の距離を移動する可動鉄心、および可動鉄心を吸着する第1の吸着面と可動鉄心との面間距離が第1の距離より短い固定鉄心を有する電磁操作機構部と、を備えたものである。   The circuit breaker according to the present invention comprises: an opening / closing contact for opening and closing an electric path; an opening spring for urging the opening / closing contact in an opening direction and the urging force increasing from the open state to the contact state; A movable iron core that moves a first distance to turn on the switchgear against the biasing force, and a first adsorption surface that adsorbs the movable iron core and the movable iron core And an electromagnetic operation mechanism having a fixed iron core whose inter-surface distance is shorter than the first distance.

この発明による遮断器によれば、可動接点の投入速度は確保しつつ、遮断器を構成する部品点数が削減され低コストを図ることができる。   According to the circuit breaker according to the present invention, the number of parts constituting the circuit breaker can be reduced and the cost can be reduced while securing the closing speed of the movable contact.

この発明の実施の形態1に係る遮断器の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the circuit breaker which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係る遮断器の筐体内の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure inside the housing | casing of the circuit breaker which concerns on Embodiment 1 of this invention. 図2に示す電磁操作機構部およびこの電磁操作機構部の上部を拡大した図である。It is the figure which expanded the upper part of the electromagnetic operation mechanism part shown in FIG. 2, and this electromagnetic operation mechanism part. この発明の実施の形態1に係る電磁操作機構部を示す図である。It is a figure which shows the electromagnetic operation mechanism part which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係る遮断器の投入完了状態を示す図である。It is a figure which shows the completion completion | finish state of the circuit breaker which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係る開極時から投入時に電磁操作機構部の可動鉄心のストロークと駆動シャフトに加わる荷重の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the stroke of the movable iron core of an electromagnetic operation mechanism part, and the load added to a drive shaft at the time of opening from the time of opening from this Embodiment 1 of this invention.

実施の形態1.
実施の形態1にかかる遮断器は、低電圧配電線といった電路を開閉する遮断器であり、過電流および漏電の少なくとも一方を検出して電路を遮断する。以下においては、説明の便宜上、Z軸正方向を上方とし、Z軸負方向を下方とし、X軸正方向を右方とし、X軸負方向を左方とし、Y軸正方向を前方とし、Y軸負方向を後方とする。また、以下において、時計回りおよび反時計回りとは、後述する図面上において時計回りおよび反時計回りであることを意味する。
Embodiment 1
The circuit breaker according to the first embodiment is a circuit breaker that opens and closes an electric path such as a low voltage distribution line, and detects at least one of an overcurrent and an electric leakage to interrupt the electric path. In the following, for convenience of explanation, the positive direction of Z-axis is upward, the negative direction of Z-axis is downward, the positive direction of X-axis is rightward, the negative direction of X-axis is leftward, and the positive direction of Y-axis is forward, The Y-axis negative direction is the rear. Further, in the following, clockwise and counterclockwise mean clockwise and counterclockwise in the drawings described later.

図1及び図2はこの発明の実施の形態1に係る遮断器の動作を説明するための説明図である。
また、図3、図4はこの発明の実施の形態1に係る電磁操作機構部を説明するための説明図である。図5はこの発明の実施の形態1に係る遮断器の投入完了状態を示す図である。
1 and 2 are explanatory diagrams for explaining the operation of the circuit breaker according to Embodiment 1 of the present invention.
Moreover, FIG. 3, FIG. 4 is explanatory drawing for demonstrating the electromagnetic operation mechanism part based on Embodiment 1 of this invention. FIG. 5 is a view showing a closing completion state of the circuit breaker according to Embodiment 1 of the present invention.

図1に示すように、実施の形態1にかかる遮断器100は、絶縁部材で形成された筐体1と、不図示の電源側導体に接続される第1の固定導体10と、不図示の負荷側導体に接続される第2の固定導体11と、可動接点20aを有する可動子20と、第2の固定導体11と可動子20とを電気的に接続し可撓性を有する可撓導体30とを備える。   As shown in FIG. 1, the circuit breaker 100 according to the first embodiment includes a housing 1 formed of an insulating member, a first fixed conductor 10 connected to a power supply-side conductor (not shown), and A flexible conductor having a flexibility by electrically connecting the second fixed conductor 11 connected to the load-side conductor, the mover 20 having the movable contact 20a, and the second fixed conductor 11 and the mover 20 And 30.

筐体1の内部には、絶縁壁3で仕切られた第1の空間部7と第2の空間部8が形成される。第1の固定導体10は、筐体1の外部から第1の空間部7にかけて延伸し筐体1の壁部2を貫通する。第1の固定導体10の一端部101は、外部に突出して不図示の電源側導体に接続され、第1の固定導体10の他端部102は、第1の空間部7に配置され、固定接点10aが設けられる。   Inside the housing 1, a first space 7 and a second space 8 separated by the insulating wall 3 are formed. The first fixed conductor 10 extends from the outside of the housing 1 to the first space 7 and penetrates the wall 2 of the housing 1. One end portion 101 of the first fixed conductor 10 protrudes to the outside and is connected to a power supply side conductor (not shown), and the other end portion 102 of the first fixed conductor 10 is disposed in the first space portion 7 and fixed A contact 10a is provided.

第2の固定導体11は、第1の固定導体10と同様に、筐体1の外部から第1の空間部7にかけて延伸し筐体1の壁部2を貫通する。第2の固定導体11の一端部111は、外部に突出して不図示の負荷側導体に接続され、第2の固定導体11の他端部112は、第1の空間部7に配置される。   Like the first fixed conductor 10, the second fixed conductor 11 extends from the outside of the case 1 to the first space 7 and penetrates the wall 2 of the case 1. One end portion 111 of the second fixed conductor 11 protrudes to the outside and is connected to a load side conductor (not shown), and the other end portion 112 of the second fixed conductor 11 is disposed in the first space portion 7.

可動子20の一端部201には、可動接点20aが設けられており、可動子20の他端部202は、可撓導体30の一端部301に接続されている。可撓導体30の他端部302は、第2の固定導体11の他端部112に接続されている。   A movable contact 20 a is provided at one end 201 of the mover 20, and the other end 202 of the mover 20 is connected to one end 301 of the flexible conductor 30. The other end 302 of the flexible conductor 30 is connected to the other end 112 of the second fixed conductor 11.

また、遮断器100は、第2の固定導体11の他端部112に回転可能に取り付けられたホルダー40と、ホルダー40によって保持された接圧ばね41と、ホルダー40に回転可能に保持された可動子ピン42とを備える。接圧ばね41は、可動子ピン42を中心として可動子20を時計回りに回転させる方向に付勢し、可動子20に設けられた可動接点20aが固定接点10aに接続されたときに固定接点10aと可動接点20aとの間に接触圧力を与える。   Further, the circuit breaker 100 is rotatably held by the holder 40 rotatably attached to the other end 112 of the second fixed conductor 11, the contact pressure spring 41 held by the holder 40, and the holder 40. And a mover pin 42. The contact pressure spring 41 urges the mover 20 to rotate clockwise about the mover pin 42, and the fixed contact when the moveable contact 20a provided on the mover 20 is connected to the fixed contact 10a. A contact pressure is applied between 10a and the movable contact 20a.

遮断器100は、可動子20に連結されたトグル機構部50と、トグル機構部50を介して可動子20を移動させる電磁操作機構部60と、トグル機構部50と電磁操作機構部60とを連結する伝達機構部70と、遮断器100における投入完了状態の維持および投入完了状態の解除を行う引外し機構部80とを備える。なお、トグル機構部50は、第1の空間部7と第2の空間部8とに跨って配置され、電磁操作機構部60、伝達機構部70、および引外し機構部80は、第2の空間部8に配置される。   The circuit breaker 100 includes a toggle mechanism 50 connected to the mover 20, an electromagnetic operation mechanism 60 moving the mover 20 via the toggle mechanism 50, a toggle mechanism 50, and an electromagnetic operation mechanism 60. A transmission mechanism unit 70 to be connected and a tripping mechanism unit 80 for maintaining the closing completion state of the circuit breaker 100 and releasing the closing completion state are provided. The toggle mechanism 50 is disposed across the first space 7 and the second space 8, and the electromagnetic operation mechanism 60, the transmission mechanism 70, and the tripping mechanism 80 have a second mechanism. It is disposed in the space portion 8.

ここで、投入状態とは、固定接点10aと可動接点20aとが接触している状態であり、投入動作または投入操作とは、可動接点20aを移動させて固定接点10aに接触させる動作または操作を示す。引外し動作または引外し操作は、可動接点20aを固定接点10aから離す動作または操作を示す。   Here, the closed state is a state in which the fixed contact 10a and the movable contact 20a are in contact, and the closing operation or closing operation is an operation or operation of moving the movable contact 20a to contact the fixed contact 10a. Show. The tripping operation or tripping operation indicates the motion or operation of moving the movable contact 20a away from the fixed contact 10a.

図2に示すように、トグル機構部50は、一端部511が可動子ピン42によって可動子20と回転可能に連結される操作アーム51と、一端部531が操作アーム51の他端部512にリンクピン52によって回転可能に連結された回転部材の一例である連結プレート53と、連結プレート53の他端部532に固定され、軸心56を中心に回転するシャフト54と、シャフト54に固着され、シャフト54と共に軸心56を中心に回転するレバー55と、を備える。
なお、特許請求の範囲で述べている「第1のリンク」とは、操作アーム51のことであり、「第2のリンク」とは、連結プレート53のことである。
As shown in FIG. 2, in the toggle mechanism 50, the operation arm 51 whose one end 511 is rotatably coupled to the mover 20 by the mover pin 42 and the one end 531 is the other end 512 of the operation arm 51. It is fixed to a connecting plate 53 which is an example of a rotating member rotatably connected by a link pin 52, a shaft 54 which is fixed to the other end 532 of the connecting plate 53, and which rotates around an axis 56 and a shaft 54 And a lever 55 that rotates about the axis 56 together with the shaft 54.
The “first link” described in the claims refers to the operation arm 51, and the “second link” refers to the connection plate 53.

電磁操作機構部60は、レバー55の下方に配置されており、筐体1の絶縁壁3から第2の空間部8側へ向けて突出する支持部4,5に固定される。   The electromagnetic operation mechanism 60 is disposed below the lever 55 and is fixed to the supports 4 and 5 projecting from the insulating wall 3 of the housing 1 toward the second space 8.

電磁操作機構部60は、図2に示すように、磁性体で形成された固定鉄心61と、固定鉄心61の内側に固定された電磁コイル62と、上下方向に直線状に往復移動可能な可動鉄心63と、可動鉄心63に固定された駆動シャフト64と、を備える。駆動シャフト64は、軸心56から左方向に間隔を空けた位置で上下方向に往復移動する。なお、可動鉄心63と駆動シャフト64とは固定されていればよく、可動鉄心63と駆動シャフト64との固定方法は問わない。   As shown in FIG. 2, the electromagnetic operation mechanism unit 60 is a movable core that can reciprocate linearly in the vertical direction with a fixed iron core 61 formed of a magnetic material and an electromagnetic coil 62 fixed inside the fixed iron core 61. An iron core 63 and a drive shaft 64 fixed to the movable iron core 63 are provided. The drive shaft 64 reciprocates in the vertical direction at a position spaced apart from the axial center 56 in the left direction. The movable iron core 63 and the drive shaft 64 may be fixed, and the method of fixing the movable iron core 63 and the drive shaft 64 is not limited.

駆動シャフト64は、図示しない隙間を介して固定鉄心61の内側に配置されている。駆動シャフト64は、電磁コイル62への通電によって固定鉄心61の内側を上下方向に移動する。   The drive shaft 64 is disposed inside the fixed core 61 via a gap (not shown). The drive shaft 64 moves up and down inside the fixed core 61 by energizing the electromagnetic coil 62.

図3に示すようにトグル機構部50と電磁操作機構部60とを連結する伝達機構部70は、連結ピン71,72と、連結リンク73とを備える。連結リンク73の一方の連結穴74は、駆動シャフト64の先端部に形成された連結穴65に連結ピン71によって軸架される。連結リンク73の他方の連結穴75は、連結プレート53の中途部に形成された不図示の連結穴に連結ピン72によって軸架される。   As shown in FIG. 3, the transmission mechanism unit 70 that connects the toggle mechanism unit 50 and the electromagnetic operation mechanism unit 60 includes connection pins 71 and 72 and a connection link 73. One of the connection holes 74 of the connection link 73 is pivoted by a connection pin 71 in a connection hole 65 formed at the tip of the drive shaft 64. The other connection hole 75 of the connection link 73 is pivoted by a connection pin 72 in a connection hole (not shown) formed in the middle of the connection plate 53.

引外し機構部80は、筐体1に固定されたフレーム81と、フレーム81とレバー55の一端部551との間に架設され、可動子20および可動接点20aを開離する向きに付勢し可動接点20aが開状態から接触状態に向けて付勢力が増大する開極ばね82と、フレーム81に回転可能に軸支されたトリップバー83と、一端部841に設けられた軸843によりフレーム81に回転可能に軸支されたトリップレバー84と、フレーム81とトリップレバー84との間に架設されるリセットばね85とを備える。   The tripping mechanism section 80 is installed between the frame 81 fixed to the housing 1 and the frame 81 and one end 551 of the lever 55, and urges the mover 20 and the movable contact 20a in the direction of opening. A frame 81 is provided by an opening spring 82 whose biasing force increases from the open state to the contact state of the movable contact 20a, a trip bar 83 rotatably supported by the frame 81, and a shaft 843 provided at one end 841. , And a reset spring 85 installed between the frame 81 and the trip lever 84.

フレーム81は、不図示の固定部材によって絶縁壁3に連結される。フレーム81を絶縁壁3に固定する固定部材は、例えば、ピンのカシメなどの固定手段である。フレーム81は、連結プレート53の軸方向である軸心56の延伸方向から見てトグル機構部50の一部および伝達機構部70の少なくとも一部と対向し、トグル機構部50の一部および伝達機構部70の少なくとも一部を覆う。   The frame 81 is connected to the insulating wall 3 by a fixing member (not shown). The fixing member for fixing the frame 81 to the insulating wall 3 is, for example, a fixing means such as caulking of a pin. The frame 81 faces a part of the toggle mechanism 50 and at least a part of the transmission mechanism 70 when viewed from the extension direction of the axial center 56 which is the axial direction of the connection plate 53, and the part of the toggle mechanism 50 and the transmission At least a part of the mechanism unit 70 is covered.

開極ばね82の一端部821は、連結ピン86によって保持され、連結ピン86はレバー55の一端部551に形成された不図示の連結穴に差し込まれる。また、開極ばね82の他端部822は、連結ピン87によって保持され、連結ピン87は、フレーム81に形成された不図示の連結穴に差し込まれる。これにより、開極ばね82が、フレーム81とレバー55との間に架設された状態になる。   One end 821 of the opening spring 82 is held by the connection pin 86, and the connection pin 86 is inserted into a connection hole (not shown) formed in one end 551 of the lever 55. Further, the other end 822 of the opening spring 82 is held by the connection pin 87, and the connection pin 87 is inserted into a connection hole (not shown) formed in the frame 81. As a result, the opening spring 82 is bridged between the frame 81 and the lever 55.

開極ばね82が、フレーム81とレバー55との間に架設された状態において、開極ばね82は、レバー55がシャフト54の軸心56を中心として時計回りに回転された場合にエネルギーが蓄積される引張りばねである。開極ばね82は、レバー55に軸心56を中心に反時計回り方向への力を与える。   In the state where the opening spring 82 is installed between the frame 81 and the lever 55, the opening spring 82 stores energy when the lever 55 is rotated clockwise about the axis 56 of the shaft 54. Is a tension spring. The open pole spring 82 applies a force to the lever 55 in the counterclockwise direction about the axis 56.

トリップバー83には、紙面に垂直な方向に延伸するシャフト軸833が固定されており、シャフト軸833は、フレーム81に設けられた不図示の回転穴に回転可能に差し込まれる。トリップバー83は、半円状に形成された半円部831を有しており、後述するように、遮断器100が投入完了状態にある場合に、トリップバー83における半円部831の円弧部832によってトリップレバー84が係止される。   A shaft shaft 833 extending in a direction perpendicular to the paper surface is fixed to the trip bar 83, and the shaft shaft 833 is rotatably inserted into a rotation hole (not shown) provided in the frame 81. The trip bar 83 has a semicircular portion 831 formed in a semicircular shape, and as will be described later, when the circuit breaker 100 is in the closing completion state, the arc portion of the semicircular portion 831 in the trip bar 83 The trip lever 84 is locked by 832.

トリップレバー84は、他端部842側に設けられた係合面844で、レバー55の他端部552に設けられた係合ピン553と係合する。また、トリップレバー84の軸843と係合面844との間に設けられた穴845には、リセットばね85の一端部851が係止されている。なお、リセットばね85の他端部852はフレーム81に不図示の係合ピンにより保持される。これにより、リセットばね85が、フレーム81とトリップレバー84との間に架設された状態になり、トリップレバー84は、リセットばね85により時計回り方向に付勢される。しかしながら、図3に示す状態では、レバー55の係合ピン553が係合面844に当接することで、トリップレバー84の時計回りの回転は阻止されている。
また、軸843と係合面844との間には、係合ピン553が投入完了状態で係合する係合凹部846が設けられている。
The trip lever 84 engages with an engagement pin 553 provided on the other end 552 of the lever 55 at an engagement surface 844 provided on the other end 842 side. Further, one end 851 of the reset spring 85 is engaged with a hole 845 provided between the shaft 843 of the trip lever 84 and the engagement surface 844. The other end 852 of the reset spring 85 is held by the frame 81 by an engagement pin (not shown). As a result, the reset spring 85 is bridged between the frame 81 and the trip lever 84, and the trip lever 84 is urged clockwise by the reset spring 85. However, in the state shown in FIG. 3, the clockwise rotation of the trip lever 84 is blocked by the engagement pin 553 of the lever 55 abutting on the engagement surface 844.
In addition, an engagement recess 846 is provided between the shaft 843 and the engagement surface 844 in which the engagement pin 553 engages in the insertion completion state.

次に、電磁操作機構部60の詳細について説明する。
図4に示すように、固定鉄心61は、可動鉄心63を吸着する第1の吸着面611と、可動鉄心63との面間距離が第1の吸着面611と可動鉄心63との面間距離より長い第2の吸着面612と、を有している。
同様に、可動鉄心63は、第1の吸着面611に対向する第1の被吸着面631と、第2の吸着面612に対向する第2の被吸着面632と、を有している。
Next, the details of the electromagnetic operation mechanism unit 60 will be described.
As shown in FIG. 4, the stationary core 61 has a first adsorption surface 611 for adsorbing the movable core 63 and an inter-plane distance between the movable core 63 and the first adsorption surface 611. And a longer second suction surface 612.
Similarly, the movable core 63 has a first attracted surface 631 facing the first attracting surface 611 and a second attracted surface 632 facing the second attracting surface 612.

そして、可動鉄心63を吸着する第1の吸着面611と可動鉄心63の第1の被吸着面631との面間距離をAとすると、開極ばね82の付勢力に抗し可動接点20aを投入するため可動鉄心63が移動するストロークである距離Bは、A<Bという関係となる。また、本実施例では、第2の吸着面612と第2の被吸着面632との面間距離は、投入するため可動鉄心63が移動するストロークである距離Bと等しくなっている。   Then, assuming that the inter-plane distance between the first adsorption surface 611 for adsorbing the movable core 63 and the first attracted surface 631 of the movable core 63 is A, the movable contact 20a is resisted against the biasing force of the opening spring 82. A distance B, which is a stroke along which the movable iron core 63 moves to be inserted, has a relationship of A <B. Further, in the present embodiment, the inter-surface distance between the second suction surface 612 and the second attracted surface 632 is equal to the distance B which is the stroke of the movable iron core 63 to move.

なお、特許請求の範囲で述べている「第1の距離」は可動鉄心63が移動するストロークであり、「第2の距離」は可動鉄心63を吸着する第1の吸着面611と可動鉄心63の第1の被吸着面631との面間距離である。   The “first distance” described in the claims is a stroke along which the movable core 63 moves, and the “second distance” is a first adsorption surface 611 for adsorbing the movable core 63 and the movable core 63. This is the distance between the first attracted surface 631 and the first.

次に、遮断器100の動作について、説明する。
図1に示す状態では、固定接点10aと可動接点20aとは離隔しており、遮断器100は、引外し状態である。図1に示す状態から投入操作を行う遮断器100の投入動作について説明する。図5は、投入完了状態である場合の遮断器100を示す図である。
Next, the operation of the circuit breaker 100 will be described.
In the state shown in FIG. 1, the fixed contact 10 a and the movable contact 20 a are separated, and the circuit breaker 100 is in the tripped state. The closing operation of the circuit breaker 100 performing the closing operation from the state shown in FIG. 1 will be described. FIG. 5 is a view showing the circuit breaker 100 in the case where the closing is completed.

図1に示す引外し状態から、電磁操作機構部60の電磁コイル62への通電によって、可動鉄心63が上方へ移動する場合、可動鉄心63の上方への移動に伴って可動鉄心63に固定された駆動シャフト64も上方へ移動する。   When the movable iron core 63 moves upward by energizing the electromagnetic coil 62 of the electromagnetic operation mechanism 60 from the tripped state shown in FIG. 1, the movable iron core 63 is fixed to the movable iron core 63 along with the upward movement of the movable iron core 63. The drive shaft 64 also moves upward.

駆動シャフト64が上方へ移動した場合、駆動シャフト64に伝達機構部70によって連結されたレバー55が、軸心56を中心として時計回りに回転する。この回転によりシャフト54と連結プレート53が時計回りに回転することで、図5に示すように、連結プレート53と共にトグル機構を構成する操作アーム51が駆動され、連結プレート53と操作アーム51とが一直線となる死点の手前で略直線状に配置された状態となる。   When the drive shaft 64 moves upward, the lever 55 coupled to the drive shaft 64 by the transmission mechanism 70 rotates clockwise about the axial center 56. By this rotation, the shaft 54 and the connection plate 53 rotate clockwise, and as shown in FIG. 5, the operation arm 51 constituting the toggle mechanism together with the connection plate 53 is driven, and the connection plate 53 and the operation arm 51 It will be in the state arrange | positioned in the substantially linear form before the dead point which becomes a straight line.

これにより、可動子20が右方向に移動し、可動接点20aが固定接点10aに接触する。そして、接圧ばね41によって固定接点10aと可動接点20aとの間に接触圧力が与えられ、投入完了状態が維持される。投入完了状態において、第1の固定導体10は、固定接点10a、可動接点20a、可動子20、および可撓導体30を介して、第2の固定導体11と電気的に接続される。   As a result, the mover 20 moves rightward, and the movable contact 20a contacts the fixed contact 10a. Then, a contact pressure is applied between the fixed contact 10a and the movable contact 20a by the contact pressure spring 41, and the closing completion state is maintained. In the charging completion state, the first fixed conductor 10 is electrically connected to the second fixed conductor 11 via the fixed contact 10 a, the movable contact 20 a, the mover 20, and the flexible conductor 30.

また、レバー55が軸心56を中心として時計回りに回転すると、レバー55の係合ピン553は、図5に示すように、トリップレバー84の係合面844に沿って上昇し係合凹部846に達する。係合ピン553が係合凹部846に達すると、リセットばね85の付勢力によりトリップレバー84は時計回りに回転する。このトリップレバー84の回転により、トリップバー83の半円部831とトリップレバー84の係合が外れ、トリップバー83も時計回りに回転する。そして、トリップレバー84はトリップバー83の円弧部832と係合することで、トリップレバー84の反時計回りの回転が規制される状態となり、電磁操作機構部60による投入操作が終了する。   In addition, when the lever 55 rotates clockwise about the axis 56, the engagement pin 553 of the lever 55 is raised along the engagement surface 844 of the trip lever 84 as shown in FIG. Reaching When the engagement pin 553 reaches the engagement recess 846, the biasing force of the reset spring 85 causes the trip lever 84 to rotate clockwise. The rotation of the trip lever 84 disengages the semicircular portion 831 of the trip bar 83 from the trip lever 84, and the trip bar 83 also rotates clockwise. Then, the trip lever 84 is engaged with the arc portion 832 of the trip bar 83, so that the counterclockwise rotation of the trip lever 84 is restricted, and the closing operation by the electromagnetic operation mechanism unit 60 is completed.

電磁操作機構部60の投入動作について詳細に説明する。
まず、可動鉄心63の移動位置と電磁操作機構部60にかかる負荷量との関係を説明する。図6は、本実施の形態にかかる可動鉄心の移動位置と電磁操作機構部にかかる負荷量との関係を示す図である。可動鉄心63は、図1に示す位置から図5に示す投入完了位置までの範囲で移動する。
The closing operation of the electromagnetic operation mechanism unit 60 will be described in detail.
First, the relationship between the movement position of the movable iron core 63 and the load amount applied to the electromagnetic operation mechanism unit 60 will be described. FIG. 6 is a view showing the relationship between the moving position of the movable iron core according to the present embodiment and the load amount applied to the electromagnetic operation mechanism unit. The movable core 63 moves in the range from the position shown in FIG. 1 to the insertion completion position shown in FIG.

以下において、可動鉄心63の上方への移動を前進と記載し、可動鉄心63の下方への移動を後退と記載する。また、可動鉄心63の前進時の移動位置を前進位置と記載し、可動鉄心63の後退時の移動位置を後退位置と記載する。また、可動鉄心63の前進時の電磁操作機構部60にかかる負荷を前進時負荷と記載し、可動鉄心63の後退時の電磁操作機構部60にかかる負荷を後退時負荷と記載する。   In the following, the upward movement of the movable core 63 is described as forward, and the downward movement of the movable core 63 is described as backward. Further, the moving position of the movable core 63 in the forward direction is referred to as a forward position, and the moving position of the movable core 63 in the backward direction is referred to as a retracted position. Further, the load applied to the electromagnetic operation mechanism 60 when the movable core 63 advances is referred to as a forward load, and the load applied to the electromagnetic operation mechanism 60 when the movable core 63 retracts is referred to as a reverse load.

図6に示すように、可動鉄心63の前進位置が遮断状態位置から接点当接開始位置になるまでの遮断状態位置である場合、固定接点10aと可動接点20aとが接触していない状態で伝達機構部70が駆動される。そのため、可動鉄心63の前進位置が遮断状態位置である場合、電磁操作機構部60にかかる負荷荷重は、相対的に小さい。   As shown in FIG. 6, when the advancing position of the movable iron core 63 is in the blocking state position from the blocking state position to the contact abutment start position, transmission is performed in a state where the fixed contact 10a and the movable contact 20a are not in contact. The mechanism unit 70 is driven. Therefore, when the advancing position of the movable iron core 63 is in the blocking position, the load applied to the electromagnetic operation mechanism unit 60 is relatively small.

一方、電磁操作機構部60は、図4に示すように、可動鉄心63のストロークである距離Bが、可動鉄心63を吸着する第1の吸着面611と可動鉄心63の第1の被吸着面631との面間距離Aより長く構成されているので、電磁操作機構部60の電磁コイル62に操作電流を流した時に、図6に示すように、初期の駆動力がストロークの距離Bと面間距離Aが等しい場合と比べ、大きくなる。この初期の大きな駆動力を使い、可動鉄心63及び駆動シャフト64を加速し、前進速度を上げる。   On the other hand, as shown in FIG. 4, in the electromagnetic operation mechanism unit 60, the distance B which is the stroke of the movable iron core 63 is the first adsorption surface 611 for adsorbing the movable iron core 63 and the first attracted surface of the movable iron core 63. Since the distance A between the surface and the surface 631 is longer than the distance A between the surface and the surface 631, when the operation current is supplied to the electromagnetic coil 62 of the electromagnetic operation mechanism 60, the initial driving force is as shown in FIG. It becomes large compared with the case where the distance A is equal. The movable core 63 and the drive shaft 64 are accelerated using the large driving force at this initial stage to increase the forward speed.

そして、可動鉄心63の前進位置が接点当接開始位置になると、可動接点20aが固定接点10aへ接触し始めるため、連結プレート53およびレバー55が、接圧ばね41からの反力を、可動子ピン42およびリンクピン52を介してシャフト54を中心とする反時計回り方向の負荷トルクとして受けるため、電磁操作機構部60にかかる負荷荷重が急激に大きくなっていく。
このため、電磁操作機構部60の負荷荷重は、電磁操作機構部60の駆動力を超えてしまうが、可動鉄心63及び駆動シャフト64は、それまでの加速により充分な速度に達しているため、慣性の法則により、前進速度を落としながら、さらに前進を続ける。
Then, when the advancing position of the movable iron core 63 comes to the contact contact start position, the movable contact 20a starts to contact the fixed contact 10a. Therefore, the connection plate 53 and the lever 55 are the reaction force from the contact pressure spring 41. Since the load torque in the counterclockwise direction about the shaft 54 is received through the pin 42 and the link pin 52, the load applied to the electromagnetic operation mechanism 60 rapidly increases.
For this reason, although the load of the electromagnetic operation mechanism unit 60 exceeds the driving force of the electromagnetic operation mechanism unit 60, since the movable iron core 63 and the drive shaft 64 have reached a sufficient speed by acceleration so far, By the law of inertia, it keeps advancing further while reducing the advancing speed.

可動鉄心63及び駆動シャフト64がさらに前進すると、連結プレート53および操作アーム51が一直線に近い状態となり、連結プレート53および操作アーム51で構成されるトグル機構部50が死点に近づく。そのため、可動鉄心63及び駆動シャフト64の移動速度がゼロになる前に、作用点であるリンクピン52に働く接圧ばね41からの反力における軸心56とリンクピン52を結ぶ直線に垂直な方向の成分が急激に小さくなる。その結果、軸心56を中心とする反時計回り方向の負荷トルクが減少し始める。この負荷トルクの減少に応じて、連結プレート53およびレバー55を回転させるのに必要な電磁操作機構部60の負荷荷重も減少に転じることとなる。このため、再び電磁操作機構部60の駆動力が投入負荷を上回ることとなり、可動鉄心63及び駆動シャフト64は、再度加速しながら投入完了位置へと到達することとなる。   When the movable iron core 63 and the drive shaft 64 further advance, the connection plate 53 and the operation arm 51 become close to a straight line, and the toggle mechanism 50 composed of the connection plate 53 and the operation arm 51 approaches the dead point. Therefore, before the moving speeds of the movable iron core 63 and the drive shaft 64 become zero, it is perpendicular to the straight line connecting the axis 56 and the link pin 52 in the reaction force from the contact pressure spring 41 acting on the link pin 52 The component of the direction decreases sharply. As a result, the load torque in the counterclockwise direction about the axis 56 starts to decrease. As the load torque decreases, the load on the electromagnetic operation mechanism 60 required to rotate the connection plate 53 and the lever 55 also starts to decrease. For this reason, the driving force of the electromagnetic operation mechanism unit 60 again exceeds the input load, and the movable iron core 63 and the drive shaft 64 reach the input completion position while accelerating again.

電磁操作機構部60による投入操作が終了すると、電磁コイル62への通電も停止し駆動シャフト64によるレバー55の時計回り方向の駆動力がなくなる。そうすると、レバー55は、開極ばね82の付勢力を受け反時計回り方向へ回転しようとする力が働く。このレバー55の力は、係合ピン553を介してトリップレバー84を反時計回り方向へ回転させようとする。
ところが、トリップレバー84とトリップバー83の円弧部832との係合により、投入完了位置で反時計回りに回転しようとするトリップレバー84の回転は規制され、投入完了状態が維持されることとなる。
When the closing operation by the electromagnetic operation mechanism unit 60 is finished, the energization of the electromagnetic coil 62 is also stopped, and the driving force of the lever 55 in the clockwise direction by the drive shaft 64 disappears. Then, the lever 55 receives the biasing force of the open electrode spring 82 and exerts a force to rotate in the counterclockwise direction. The force of the lever 55 tends to rotate the trip lever 84 in the counterclockwise direction via the engagement pin 553.
However, due to the engagement between the trip lever 84 and the arc portion 832 of the trip bar 83, the rotation of the trip lever 84 attempting to rotate counterclockwise at the closing position is restricted, and the closing state is maintained. .

上述したように、遮断器100が遮断状態である場合、接圧ばね41には一定の初期接圧が予め与えられており、可動接点20aが固定接点10aに接触を開始した瞬間から固定接点10aに対する可動接点20aの接圧が強くなるように設定されている。そのため、遮断器100が通電状態である場合、可動接点20aと固定接点10aとの間に生ずる電磁反発力による接点間の開離の発生が予防されるとともに、後述する引外し指令が発令された後の可動接点20aと固定接点10aの開離速度、すなわち開極速度を速めることができる。   As described above, when the circuit breaker 100 is in the shutoff state, the contact pressure spring 41 is previously given a constant initial contact pressure, and the fixed contact 10a starts to contact the fixed contact 10a from the moment when the movable contact 20a starts to contact. The contact pressure of the movable contact 20a with respect to is set so as to be strong. Therefore, when the circuit breaker 100 is in the energized state, occurrence of separation between the contacts due to the electromagnetic repulsive force generated between the movable contact 20a and the fixed contact 10a is prevented, and a tripping command described later is issued. The opening speed of the rear movable contact 20a and the fixed contact 10a, that is, the opening speed can be increased.

投入完了状態から可動接点20aを固定接点10aから離間させる引外し操作が行われる場合における遮断器100の動作について説明する。
図5に示す投入完了状態において、開極ばね82および接圧ばね41は、蓄勢されており、レバー55は、シャフト54の軸心56を中心に反時計回りの方向に荷重を与えている状態である。
The operation of the circuit breaker 100 in the case where the tripping operation for moving the movable contact 20a away from the fixed contact 10a from the closing completion state is performed will be described.
In the closing state shown in FIG. 5, the opening spring 82 and the contact pressure spring 41 are stored, and the lever 55 applies a load in a counterclockwise direction about the axis 56 of the shaft 54. It is a state.

遮断器100に引外し指令が与えられると、遮断器100に設けられた不図示のアクチュエータによってトリップバー83が反時計回りに回転するように駆動される。トリップバー83が反時計回りに回転すると、トリップバー83の円弧部832と、トリップレバー84との係合が外れる。そのため、トリップレバー84は反時計回りに回転し、係合ピン553と係合凹部846との係合が外れる。その結果、開極ばね82および接圧ばね41の反力によってレバー55と連結プレート53が反時計回りに回転し、レバー55の反時計回りの回転に伴って操作アーム51の他端部512が上方へ移動する。   When a tripping command is given to the circuit breaker 100, the tripping bar 83 is driven to rotate counterclockwise by an actuator (not shown) provided on the circuit breaker 100. When the trip bar 83 rotates counterclockwise, the arc portion 832 of the trip bar 83 is disengaged from the trip lever 84. Therefore, the trip lever 84 rotates counterclockwise, and the engagement pin 553 and the engagement recess 846 are disengaged. As a result, the lever 55 and the connection plate 53 are rotated counterclockwise by the reaction force of the opening spring 82 and the contact pressure spring 41, and the other end 512 of the operation arm 51 is rotated with the rotation of the lever 55 counterclockwise. Move upwards.

操作アーム51の他端部512が上方へ移動すると、操作アーム51の一端部511が左方向に移動する。そのため、可動子20が左方向に移動し、可動接点20aが固定接点10aから離れる。これによって、遮断器100は、第1の固定導体10と第2の固定導体11とを含む電路が遮断される。   When the other end 512 of the operation arm 51 moves upward, the one end 511 of the operation arm 51 moves in the left direction. Therefore, the mover 20 moves leftward, and the movable contact 20a separates from the fixed contact 10a. As a result, the circuit breaker 100 breaks the electrical path including the first fixed conductor 10 and the second fixed conductor 11.

本実施の形態によれば、開極ばね82および接圧ばね41の付勢力に抗し両接点10a、30aを投入するため第1の距離Bを移動する可動鉄心63、および可動鉄心63を吸着する第1の吸着面と可動鉄心63との面間距離Aが第1の距離Bより短い固定鉄心61を有する電磁操作機構部60を備えたので、可動接点20aの投入は電磁操作機構部60で行い、可動接点20aの開極は開極ばね82で行いながら、可動接点の投入速度は確保されるため、遮断器を構成する部品点数が削減され低コスト化を図ることができる。   According to the present embodiment, movable iron core 63 moving first distance B for closing both contacts 10a and 30a against the biasing force of opening spring 82 and contact pressure spring 41, and movable iron core 63 are adsorbed. Since the electromagnetic operation mechanism unit 60 having the fixed iron core 61 in which the inter-plane distance A between the first attraction surface and the movable iron core 63 is shorter than the first distance B is provided, the movable contact 20a is closed by the electromagnetic operation mechanism 60 Since the closing speed of the movable contact is secured while opening of the movable contact 20a is performed by the opening spring 82, the number of parts constituting the circuit breaker can be reduced and cost reduction can be achieved.

また、開極ばね82および接圧ばね41の付勢力に抗し両接点10a、30aを投入するため第1の距離Bを移動する可動鉄心63、および可動鉄心63を吸着する第1の吸着面と可動鉄心63との面間距離Aが第1の距離Bより短い固定鉄心61を有する電磁操作機構部60で投入操作を行うので、投入動作時に可動鉄心63の駆動力が上がり、開極ばねおよび接圧ばねの荷重を大きくすることができ、遮断性能を向上することができる。   A movable iron core 63 moving a first distance B to turn on both contacts 10a and 30a against the biasing force of the opening spring 82 and the contact pressure spring 41, and a first suction surface for suctioning the movable iron core 63. Since the closing operation is performed by the electromagnetic operation mechanism unit 60 having the fixed iron core 61, in which the interplanar distance A between the iron core and the movable iron core 63 is shorter than the first distance B, And the load of the contact pressure spring can be increased, and the blocking performance can be improved.

また、操作アーム51および連結プレート53からなるトグル機構部50が死点を越える前に可動接点20aの投入が完了し可動鉄心63が前進を停止するように構成されているため、投入状態から遮断状態への移行時にも死点を越えることがなく引外し機構部80の構成を簡略化することができるので、遮断器の小型化と低コスト化を図ることができる。   In addition, since closing of the movable contact 20a is completed before the toggle mechanism 50 including the operation arm 51 and the connecting plate 53 exceeds the dead center and the movable iron core 63 stops moving forward, shielding from the closing state is performed. At the time of transition to the state, the configuration of the tripping mechanism section 80 can be simplified without exceeding the dead point, so that downsizing and cost reduction of the circuit breaker can be achieved.

また、操作アーム51および連結プレート53からなるトグル機構部50が死点を越える前に可動接点20aの投入が完了し可動鉄心63が前進を停止するように構成されているため、リンクピン52に働く接圧ばね41からの反力における軸心56とリンクピン52を結ぶ直線に垂直な方向の成分が減少するため、接圧ばね41から伝達機構部70を介して電磁操作機構部60が受ける荷重も減し、開極ばね82の荷重を上げても投入動作を完了することができる。   In addition, since the movable iron core 63 is configured to stop moving forward before the toggle mechanism 50 including the operation arm 51 and the connection plate 53 exceeds the dead center, the movable iron core 63 stops advancing. The component in the direction perpendicular to the straight line connecting the shaft center 56 and the link pin 52 in the reaction force from the contact pressure spring 41 decreases, so the electromagnetic operation mechanism 60 receives from the contact pressure spring 41 via the transmission mechanism 70. The load is also reduced, and even if the load of the open electrode spring 82 is increased, the closing operation can be completed.

また、操作アーム51および連結プレート53からなるトグル機構部50が死点を越える前に可動接点20aの投入が完了し可動鉄心63が前進を停止するように構成されているため、リンクピン52に働く接圧ばね41からの反力における軸心56とリンクピン52を結ぶ直線に垂直な方向の成分が減少するため、接圧ばね41から伝達機構部70を介して電磁操作機構部60が受ける荷重も減し、開極ばね82の荷重を上げることが可能となり、可動接点20aの開極速度が上がり遮断性能を向上することができる。   In addition, since the movable iron core 63 is configured to stop moving forward before the toggle mechanism 50 including the operation arm 51 and the connection plate 53 exceeds the dead center, the movable iron core 63 stops advancing. The component in the direction perpendicular to the straight line connecting the shaft center 56 and the link pin 52 in the reaction force from the contact pressure spring 41 decreases, so the electromagnetic operation mechanism 60 receives from the contact pressure spring 41 via the transmission mechanism 70. The load can also be reduced, and the load on the open electrode spring 82 can be increased, and the open speed of the movable contact 20 a can be increased to improve the interrupting performance.

1 筐体、2 壁部、3 絶縁壁、4,5 支持部、
7 第1の空間部、8 第2の空間部、
10 第1の固定導体、10a 固定接点、11 第2の固定導体、
20 可動子、20a 可動接点、30 可撓導体、41 接圧ばね、
50 トグル機構部、51 操作アーム、52,53 リンクピン、
54 シャフト、55 レバー、60 電磁操作機構部、
61 固定鉄心、62 電磁コイル、63 可動鉄心、64 駆動シャフト、
70 伝達機構部、71,72 連結ピン、73 連結リンク、
80 引外し機構部、82 開極ばね、83 トリップバー、84 トリップレバー、
85 リセットばね、 100 遮断器、
611 第1の吸着面、612 第2の吸着面、
631 第1の被吸着面、632 第2の被吸着面。
1 case, 2 walls, 3 insulating walls, 4, 5 supports,
7 first space, 8 second space,
10 first fixed conductor, 10a fixed contact, 11 second fixed conductor,
20 mover, 20a moveable contact, 30 flexible conductor, 41 contact pressure spring,
50 toggle mechanism, 51 operation arm, 52, 53 link pin,
54 shaft, 55 lever, 60 electromagnetic operation mechanism,
61 fixed core, 62 electromagnetic coil, 63 movable core, 64 drive shaft,
70 Transmission mechanism, 71, 72 connecting pin, 73 connecting link,
80 tripping mechanism, 82 opening spring, 83 trip bar, 84 trip lever,
85 reset spring, 100 circuit breakers,
611 first suction surface, 612 second suction surface,
631 First adsorption surface, 632 Second adsorption surface.

Claims (6)

電路を開閉する開閉接点と、
前記開閉接点を開離する向きに付勢し前記開閉接点が開状態から閉状態に向けて付勢力が増大する開極ばね、および前記付勢力を蓄積して保持する引外し装置を有する開閉装置と、
前記付勢力に抗し前記開閉装置を投入するため第1の距離を移動する可動鉄心、および前記可動鉄心を吸着する第1の吸着面と前記可動鉄心との面間距離が前記第1の距離より短い固定鉄心を有する電磁操作機構部と、
を備えたことを特徴とする遮断器。
Switching contacts that open and close the electrical path,
An opening spring having an opening spring for urging the opening / closing contact in an opening direction, the urging force increasing from the open state to the closed state, and a trip device having a tripping device for accumulating and holding the urging force. When,
A movable iron core moving a first distance to insert the switchgear against the biasing force, and an interplanar distance between the first adsorption surface for adsorbing the movable iron core and the movable iron core is the first distance An electromagnetic operating mechanism having a shorter fixed core,
A circuit breaker characterized by having.
前記開閉装置は、前記開閉接点を駆動するトグル機構部を有し、前記トグル機構部は死点の手前で前記開閉接点が投入完了となることを特徴とする請求項1に記載の遮断器。   The circuit breaker according to claim 1, wherein the switchgear has a toggle mechanism which drives the switch contacts, and the switch contacts are closed before the dead point of the toggle mechanism. 前記開閉接点は、回動可能な可動接触子に設けられた可動接点を有し、
前記トグル機構部は、一端部が前記可動接触子を駆動する第1のリンクと、前記第1のリンクの他端部を回動可能に保持する第2のリンクと、前記第2のリンクを回転可能に保持し、前記電磁操作機構部に回転駆動されるシャフトと、を有し、前記死点は、前記第1のリンクと前記第2のリンクとが一直線になる状態であることを特徴とする請求項2に記載の遮断器。
The switching contact has a movable contact provided on a rotatable movable contact,
The toggle mechanism includes a first link whose one end drives the movable contact, a second link which rotatably holds the other end of the first link, and the second link. And a shaft rotatably held by the electromagnetic operation mechanism and rotatably driven, wherein the dead center is a state in which the first link and the second link are in a straight line. The circuit breaker according to claim 2.
前記電磁操作機構部は、前記可動鉄心を吸着する第2の吸着面を有することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の遮断器。   The circuit breaker according to any one of claims 1 to 3, wherein the electromagnetic operation mechanism unit has a second adsorption surface that adsorbs the movable iron core. 前記第2の吸着面と前記可動鉄心との面間距離は、前記第1の吸着面と前記可動鉄心との面間距離より長いことを特徴とする請求項4に記載の遮断器。   The circuit breaker according to claim 4, wherein an inter-surface distance between the second adsorption surface and the movable core is longer than an inter-surface distance between the first adsorption surface and the movable core. 前記第2の吸着面と前記可動鉄心との面間距離は、前記第1の距離と同じであることを特徴とする請求項5に記載の遮断器。   The circuit breaker according to claim 5, wherein an inter-surface distance between the second adsorption surface and the movable core is equal to the first distance.
JP2017216279A 2017-08-21 2017-11-09 Circuit breaker Active JP6922673B2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017216279A JP6922673B2 (en) 2017-11-09 2017-11-09 Circuit breaker
CN201880052996.7A CN111052288B (en) 2017-08-21 2018-01-17 Circuit breaker
PCT/JP2018/001286 WO2019038946A1 (en) 2017-08-21 2018-01-17 Circuit breaker
TW107122090A TWI670741B (en) 2017-08-21 2018-06-27 Circuit breaker

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017216279A JP6922673B2 (en) 2017-11-09 2017-11-09 Circuit breaker

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019087484A true JP2019087484A (en) 2019-06-06
JP6922673B2 JP6922673B2 (en) 2021-08-18

Family

ID=66763358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017216279A Active JP6922673B2 (en) 2017-08-21 2017-11-09 Circuit breaker

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6922673B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JP6922673B2 (en) 2021-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5275301B2 (en) Air circuit breaker
JP2011216245A (en) Electromagnetic operation mechanism and manual switching device thereof
JP2008159270A (en) Circuit breaker
JP5093081B2 (en) Electromagnetic actuator
JP6489565B2 (en) Breaker
JP2008117537A (en) Vacuum circuit breaker
JP6956828B2 (en) Latching relay with manual actuator
WO2019038946A1 (en) Circuit breaker
JP2019087484A (en) Circuit breaker
JP4951597B2 (en) Breaker
WO2007010608A1 (en) Breaker
CN109378232B (en) Mechanical forced starting device applied to star-delta voltage reduction starting of fire pump
CN212209393U (en) Separating brake mechanism and circuit breaker
CN111627776B (en) Closing mechanism, circuit breaker and closing method
CN111226301B (en) Circuit breaker
CN112514018A (en) Circuit breaker
CN212209401U (en) Closing mechanism and circuit breaker
CN212209394U (en) Separating brake actuating mechanism and circuit breaker
JP5757115B2 (en) Circuit breaker
CN219677180U (en) Circuit breaker
CN212411979U (en) Integrated brake separating device and circuit breaker
CN110931320B (en) Breaker opening and closing device
US11842869B2 (en) Reclosing switch capable of stably opening and closing
CN111883396B (en) Reset mechanism of magnetic flux release
JP2024072128A (en) Switchgear operating mechanism and switchgear

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200416

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210316

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210406

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210629

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210712

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6922673

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151