JP3573607B2 - Circuit breaker - Google Patents

Circuit breaker Download PDF

Info

Publication number
JP3573607B2
JP3573607B2 JP28659797A JP28659797A JP3573607B2 JP 3573607 B2 JP3573607 B2 JP 3573607B2 JP 28659797 A JP28659797 A JP 28659797A JP 28659797 A JP28659797 A JP 28659797A JP 3573607 B2 JP3573607 B2 JP 3573607B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit breaker
electromagnetic actuator
dust
yoke
circuit
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.)
Expired - Lifetime
Application number
JP28659797A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH11120889A (en
Inventor
俊広 関口
孝一 横山
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.)
Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
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 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd filed Critical Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
Priority to JP28659797A priority Critical patent/JP3573607B2/en
Publication of JPH11120889A publication Critical patent/JPH11120889A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3573607B2 publication Critical patent/JP3573607B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Breakers (AREA)

Description

【0001】
【発明に属する技術分野】
本発明は、主回路を構成する接点部を開放して(引き外して)電流回路を遮断する回路遮断器に関し、特に、過電流に対してもこれを検出して接点部を開放して(引き外して)電流回路を遮断する過電流保護機能を備えた回路遮断器に関する。
【0002】
【従来の技術】
回路遮断器では、一般に、合成樹脂材で形成されたケースの閉止された内部空間内に、固定接点を備えた固定接点台と可動接点を備えた可動接点台とを配置し、これにより、その一対の電極端子間に、大きな負荷電流が流れる主回路を形成する。そして、この負荷電流が過大になった場合、やはり前記ケース内に設けた過電流検出装置によりこれを検出し、前記可動接点台に連結された接点開放機構によってその開放動作(いわゆる、引き外し動作)を行う。そして、過電流検出装置からの過電流検出信号に応じて前記接点開放機構の開放動作を行うための手段として、通常、電磁作用を利用して作動する、いわゆる、電磁アクチュエータ(引外し装置)が利用されている。
【0003】
また、特に、かかる回路遮断器では、その消費電力が小さいことから、いわゆる、釈放型と呼ばれる電磁アクチュエータ(引外し装置)が使用されている。かかる釈放型の電磁アクチュエータは、例えば、添付の図5にも示すように、通常状態においては、可動コア51が永久磁石52により吸着されて、可動コア1に作動力を与えるバネ53による押圧力と均衡を保って所定の位置に静止している。しかしながら、そのコイル54に電流を流すことにより、このコイル54は電磁束を発生し、上記可動コア1の永久磁石2により吸着力を低下させて均衡を破り、もって、可動コア1を開放(釈放)してバネ53による押圧力による作動を可能にするものである。なお、かかる釈放型の電磁アクチュエータは、例えば、特開平5−182578号公報等により既に知られている。
【0004】
さらに、回路遮断器では、上記の釈放型の電磁アクチュエータを利用した回路遮断器において、回路遮断器の引き外し動作を確実に行い、かつ、かかる電磁アクチュエータを含めた装置の小型化を行うためには、この電磁アクチュエータによるストローク、すなわち、その可動部であるコア部(可動コア1)の移動量をより大きく確保することが必要となる。しかしながら、上記のような従来構造の釈放型電磁アクチュエータでは、アクチュエータ装置全体をヨークで囲っているため、その動作ストロークを2〜3mm程度しか達成できない。
【0005】
そこで、例えば、特開平5−334953号公報などによれば、釈放型電磁アクチュエータを使用した回路遮断器において、かかる釈放型電磁アクチュエータの先端部を開放構造とすることが既に行われている。すなわち、釈放型電磁アクチュエータの先端部(左端部)を開放して、ヨーク55の端面から可動部であるコア部(可動コア51)が飛び出して移動することを可能にするものであり、これによれば、上記図5に示した構造に比較して大幅にコア部(可動コア51)のストロークを大きく確保することが可能になることとなる。かかる構造を採用したことにより、例えば、従来の釈放型電磁アクチュエータよりも外形寸法が20%程度小形で、なおかつ動作ストロークを4〜6mm程度まで増やせることが可能である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したように、接点開放(引外し)機構の開放動作を行うための手段として、その先端部を開放した形状の釈放型電磁アクチュエータを採用してなる従来技術の回路遮断器においては、さらに、以下のような問題点が指摘される。
【0007】
すなわち、塵埃による電磁アクチュエータの故障である。一般に、本発明が関わる産業用の回路遮断器では、100アンペア以上の大電流が流れており、これを接点を開放して遮断した場合には、この遮断器内では一時的に多量の熱が発生し、これにより、接点を含む導体等の金属部品の一部が溶融して微小な粉塵となり、また、この熱により合成樹脂材からなるケース等の一部はガス化し、その結果、微小な粉塵を伴うガス流が(爆発)発生する。このガス流は、閉止構造となっているケース内の各部に飛散し、そのため、ケース内に収納される上記の電磁アクチュエータも、やはり、かかる粉塵を含むガス流に曝され、その内部に粉塵が導入されてしまう。
【0008】
また、特に、本発明者等による検討結果によれば、かかる粉塵のうち、特に0.3mm以上の粉塵については、これが電磁アクチュエータ内の磁気回路を構成する可動部に侵入した場合には、その部分における磁気ギャップとっして作用し、その動作にも影響を与えてしまう。すなわち、かかる磁気ギャップにより磁気回路内に十分な磁束密度が確保できなくなり、回路遮断装置の故障の原因ともなり、かかる装置において最も重要な信頼性の低下を招く原因ともなる。特に、かかる釈放型の電磁アクチュエータでは、装置の効率を上げるため、その一部に永久磁石が取り付けられて磁気回路の一部を構成していることから、特に、鉄等の金属粉がその磁力により引き付けられ易い。
【0009】
すなわち、上述の従来技術においては、回路遮断器内において、特に、その信頼性を確保するために重要な電磁アクチュエータの可動部に対し、遮断器の遮断時に発生する塵埃を伴うガス流に対する対策は行われていないのが現状であった。
【0010】
そこで、本発明では、上述の従来技術における問題点に鑑みて、接点の引き外し機構を駆動するための電磁アクチュエータを含めて装置の小型化をすることが可能になると共に、特に、その接点の引き外し時に発生する塵埃を含むガス流による悪影響から前記電磁アクチュエータを保護して信頼性の高い回路遮断器を提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するため、周囲を取り囲んで内部空間を形成した合成樹脂材で形成されたケースの前記内部空間内に、固定接点を備えた固定接点台と可動接点を備えた可動接点台とを配置して一対の電極端子間に電流が流れる主回路を形成し、かつ、当該ケース内には前記主回路に流れる過電流を検出する手段と、前記可動接点台の開放動作を行う接点開放機構と、前記過電流検出手段からの検出信号に応じて前記接点開放機構を駆動する電磁駆動装置とを備えた回路遮断器において、前記電磁駆動装置は、コア部を磁気回路形成するヨークの端面よりも飛び出して移動する釈放型電磁アクチュエータにより構成され、かつ、前記コア部が飛び出す側のヨークの端面には、前記主回路の開閉によって前記ケース内で生じる気体流に含まれる塵埃の侵入を防止するための防塵部材を取り付け、前記防塵部材はラビリンス構造とし、前記ラビリンス構造の防塵部材は、ヨークの端面から伸びた突出部と、前記突出部の内側に設けられて前記コア部の先端に取り付けた外筒体と、前記中筒体の内側の前記コア部との間の空間に配置された中筒体とによって構成されている
【0014】
加えて、本発明によれば、前記した回路遮断器において、前記ラビリンス構造の前記防塵部材は、0.3mm以上の塵埃の通過を防止するようにした。
【0015】
そして、本発明によれば、前記した回路遮断器において、前記ラビリンスを形成する前記突出部の内径と前記外筒体の外形との間の隙間を0.3mm以下としたものである。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【0017】
まず、添付の図3及び図4には、本発明の実施の形態になる回路遮断器の外観及びその内部構造が示されている。
【0018】
すなわち、この産業用の回路遮断器は、絶縁材料である合成樹脂材で形成されたケース1とその蓋体であるカバー2の内部には、周囲が取り囲まれて閉止された内部空間が形成されており、その内部には、以下に説明する遮断器の構成部が収納されている。また、この図1において、符号30、30…40、40…は、この回路遮断器のケース1の対向する端面から外部に取り出された、3相電流の各相に対して一対づつ、それぞれ、上下段に配置して設けられた電極端子を示しており、かつ、符号9は、開閉機構を手で操作するためのハンドル9を示している。
【0019】
上記回路遮断器の内部構造が、図4に示されており、図からも明らかなように、上記ケース1内には、その内部空間に固定配置された固定接点台3とこの固定接点台に電気的に接合されている固定接点4と、これらに対向して配置され、可動接点台6とこの可動接点台に電気的に接合されている可動接点5が配置されている。また、上記可動接点台6に電気的に接合された可撓撚線7が上記可動接点台6と端子台8との間にに電器的に接続されて主回路を構成している。また、図中の符号10は、上記主回路を開閉する開閉機構であり、この開閉機構10には、開閉機構を手で操作するための上記したハンドル9が取り付けられている。そして、このケース1内には、さらに、図示しないが、上記主回路に流れる過電流を検出する過電流検出装置と、この過電流検出装置による過電流の検出に対応して動作し、上記開閉機構を自動で引外す(開放する)過電流引外し装置である電磁アクチュエータ20が設けられている。
【0020】
なお、上記にその概略を説明した回路遮断装置は、通常、その使用時(取付け)には、電源側を上に、負荷側を下にして壁掛け状に据えつけられる。従って、大気中の塵や埃が上記ケース内に、さらには、回路遮断器等(電磁アクチュエータ20も含む)の内部に侵入することもあり、また、上記にも説明したように、過電流や短絡事故の際に回路遮断器が自動引外し(開放)されたときには、ケース1内部の消弧装置付近等のから発生する溶融物が、発生するガス流により上記電磁アクチュエータ20に降り注ぐこととなる(一種の爆発現象と同様)。
【0021】
そして、上記にも既に説明したが、上記の理由により発生した塵埃が、この過電流引外し装置を構成する電磁アクチュエータ20の内部の可動コアや、可動コアと固定コアの接触面に付着した場合、その磁気回路を構成する部分に付着した場合等には、かかる釈放型の電磁アクチュエータの固定コアの吸引力が低下して可動コアの吸着状態を保持できなくなり、そのため、回路遮断器がリセット動作できなくなり、その信頼性を低下すと共に、終にはその回路遮断器は使用不可能となる。
【0022】
従って、本発明によれば、かかる釈放形電磁石引外し装置を有する回路遮断器において、この塵埃が引外し装置である電磁アクチュエータの内部に侵入して付着しない構造にするものであり、本発明になるかかる電磁アクチュエータの具体的構造を図1に示す。なお、図1(a)、この電磁アクチュエータ20が非動作時の状態を示し、図1(b)は動作時の状態を示すものである。
【0023】
図1において、この電磁アクチュエータ20では、鉄等の透磁性に優れた部材により形成された円筒状のヨーク21の内部に、電磁コイル25及びマグネット(永久磁石)26が軸方向に並べて配置されている。そして、その内部には、二つに分割されたコア、すなわち、可動コア22と固定コア23が配置されており、さらに、この可動コア22には、その一部に設けられた部材を押圧して上記した開閉機構10を作動するための棒状の動作棒24が一体に構成されている。なお、この動作棒24は、その他端(図の右側)を固定コア23に開口した貫通穴を介して突出させてその先端に円盤状のばね受け部241を形成している。また、図中の符号31は、やはり、上記ヨークの一部を構成する積層鉄板などの部材であり、図中の符号30は、上記受け部241を押圧して可動コア22と一体に構成された動作棒24を図の矢印方向に移動するする動作ばねである。
【0024】
そして、この釈放形電磁石引外し装置である電磁アクチュエータ20では、その先端部(図の左端)に取付けられた円筒状のガイド部材28は、図からも明らかなように、大きく開口されており、これにより、上記可動コア22がヨーク21の端面(図の左側の端面)を越えて飛び出すことが可能になっている。そして、上記可動コア22から延びた動作棒24の先端部には、円筒形上のキャップ部材29が取り付けられ、このキャップ部材29の外周と上記ガイド部材28の内径との間に僅かな隙間gを隔てて対向する構造となっている。
【0025】
さらに、このキャップ部材29の内側には、やはり筒状の中筒体であるパイプ部材27がヨーク21の端面(図の左側の端面)を越えて飛び出して配置されている。このパイプ部材27の内部には、上記可動コア22が摺動可能に設けられており、このパイプ部材27は、その一端(図の左端)を絞ると共に、その他端(図の右端)をヨーク21とマグネット25のボビンとの間に挟持して固定している。なお、このパイプ部材27の一端(図の左端)に開口された小口部を介して動作棒24の先端部が外部に突出している。さらに、上記動作棒24の先端に取り付けたキャップ部材29と上記可動コア22の端面との間には戻しばね32が設けられており、これにより、上記可動コア22をキャップ部材29に対して常に戻る方向に押圧力を加えており、これらは通常一体で移動する。
【0026】
かかる構造の電磁アクチュエータ20によれば、動作棒24と一体に構成された可動コア22は、その先端部(図の左端)を上記ヨーク21の端面に設けられたガイド部材28によりその移動量を制限されることがないことから、図1(b)にも示すように、上記開閉機構を安定に作動するに十分な4〜6mm程度の距離を、すなわち、十分なストロークを確保することが可能になる。そして、かかる構造によれば、図からも明らかなように、その先端部(図の左端)は、上記ガイド部材28、上記キャップ部材29、さらに、上記中筒体を形成するパイプ部材27とにより、いわゆるラビリンスが形成されている。そのため、回路遮断器の引外し(開放)動作時に発生する塵埃を含んだガス流に曝されても、上記電磁アクチュエータ20内への塵埃の導入を防止することが可能になる。
【0027】
回路遮断器の引外し(開放)動作時に発生する塵埃等の中には、種々の粒径の塵埃が含まれており、これらが上記電磁アクチュエータ20の内部に入り込んで可動部分等に付着した場合には、このアクチュエータの動作に悪影響を及ぼすこととなる。特に、この中でも、例えば、本発明者等により確認されている実験や検討の結果によれば、かかる産業用回路遮断器の自動引外し(開放)動作に採用される開閉機構を作動させるために利用されている電磁アクチュエータでは、約0.3mm以上の粉塵が侵入した場合には、可動コア23の吸着状態を保持できなくなり、そのため、回路遮断器がリセット動作できなくなるという不都合が生じてしまう。
【0028】
なお、かかる現象は、本発明者等による検討によれば、0.3mm以上の粉塵が、上記可動コア22と固定コア23との間に侵入した場合に、この侵入した粉塵により可動コア22と固定コア23との間に隙間が形成されてしまい、この磁気回路の接極部分(すなわち、可動コア22と固定コア23との接続部分)により可動コア22に対する吸引力が不足することが原因であると考えられる。すなわち、かかる可動コア22と固定コア23との間の隙間dとこれらの間に働く吸引力Fとの間の関係は、一般的に、図2に示すように、この隙間dの3乗に反比例する関係になり、そのため、約0.3mm以上の隙間になることにより急激に減少することが原因であると考えられる。
【0029】
そこで、本発明では、上記のラビリンス通路の一部の隙間を0.3mm以下に設定することにより、かかる大きさの粒径の粒子の電磁アクチュエータ内部への侵入を防止することが好ましい。具体的には、図1(a)からも明らかなように、上記の実施の形態では、上記のラビリンス通路の一部を構成するキャップ部材29の内径と、可動コア22から一体に伸びた動作棒24の先端部に取り付けられたキャップ部材29の内径との間に形成されるギャップ(隙間)gを0.3mm以下に設定している。
【0030】
【発明の効果】
以上の詳細な説明からも明らかなように、本発明の回路遮断器によれば、主回路を形成する接点の引外し(開放)を行う開放機構を作動させる釈放型電磁アクチュエータにおいて、その可動コアがヨークの端面より飛び出して作動ストロークを十分に確保することが出来るようにすると共に、主回路の開閉によってケース内で生じる気体流に含まれる塵埃の侵入を防止するための防塵部材を取り付けることにより、塵埃を含むガス流による悪影響から電磁アクチュエータを保護し、もって、小型でかつ動作が安定でかつ信頼性の高い回路遮断器を提供することが可能となる。
【0031】
さらに、防塵部材をラビリンス構造として、その一部の隙間を0.3mm以下の塵埃の電磁アクチュエータへの侵入を防止することにより、特に電磁アクチュエータに悪影響を及ぼす粒子の侵入を確実に防止し、もって、動作が安定でかつ信頼性の高い回路遮断器を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例の形態になる回路遮断器の引外し装置である釈放型電磁アクチュエータの内部構成を示す断面図であり、図(a)は非動作時の状態を、図1(b)は動作時の状態を示す図である。
【図2】上記本発明の回路遮断器の釈放型電磁アクチュエータにおける粉塵の悪影響を説明するため、磁気回路における接極部分の隙間と吸引力との関係を示す図である。
【図3】上記本発明の回路遮断器の外観を示す斜視図である。
【図4】上記本発明の回路遮断器の内部構造を示す断面図である。
【図5】従来技術になる回路遮断器において採用される釈放型電磁アクチュエータの内部構成を示す断面図である。
【符号の説明】
1 ケース
2 カバー
3 固定接点台
4 固定接点
5 可動接点
6 可動接点台
7 可撓撚線
8 導体
9 ハンドル
10 開閉機構
20 引外し装置(電磁アクチュエータ)
21 ヨーク
22 可動コア
23 固定コア
24 動作棒
25 コイル
26 マグネット(永久磁石)
27 パイプ部材
28 ガイド部材
29 キャップ部材
30 動作ばね
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a circuit breaker that opens (trips off) a contact portion that constitutes a main circuit to cut off a current circuit, and particularly detects an overcurrent to open a contact portion ( The present invention relates to a circuit breaker having an overcurrent protection function for interrupting a current circuit.
[0002]
[Prior art]
In a circuit breaker, generally, a fixed contact block having a fixed contact and a movable contact block having a movable contact are arranged in a closed internal space of a case formed of a synthetic resin material. A main circuit through which a large load current flows is formed between the pair of electrode terminals. When the load current becomes excessive, the overcurrent detection device provided in the case detects the load current, and the opening operation (so-called trip operation) is performed by a contact opening mechanism connected to the movable contact base. )I do. As a means for performing the opening operation of the contact opening mechanism in response to an overcurrent detection signal from the overcurrent detection device, a so-called electromagnetic actuator (tripping device) that normally operates using electromagnetic action is used. It's being used.
[0003]
In particular, in such a circuit breaker, a so-called release type electromagnetic actuator (a trip device) is used because of its low power consumption. In the release type electromagnetic actuator, for example, as shown in the attached FIG. 5, in a normal state, the movable core 51 is attracted by the permanent magnet 52, and the pressing force by the spring 53 that applies an operating force to the movable core 1. And is stationary at a predetermined position. However, when a current is applied to the coil 54, the coil 54 generates an electromagnetic flux, which lowers the attraction force by the permanent magnet 2 of the movable core 1 to break the balance, thereby releasing (release) the movable core 1. ) To enable operation by the pressing force of the spring 53. Such a release type electromagnetic actuator is already known, for example, from Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-182578.
[0004]
Further, in the circuit breaker, in the circuit breaker using the release type electromagnetic actuator described above, in order to reliably perform the tripping operation of the circuit breaker and to reduce the size of the device including the electromagnetic actuator. It is necessary to secure a larger stroke by the electromagnetic actuator, that is, a larger movement amount of the core portion (movable core 1) which is a movable portion thereof. However, in the release type electromagnetic actuator having the conventional structure as described above, since the entire actuator device is surrounded by the yoke, the operation stroke can be achieved only about 2 to 3 mm.
[0005]
Therefore, for example, according to Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 5-334953, in a circuit breaker using a release type electromagnetic actuator, it is already performed to make the distal end portion of the release type electromagnetic actuator open. In other words, the distal end portion (left end portion) of the release type electromagnetic actuator is opened, and the core portion (movable core 51), which is a movable portion, can jump out of the end surface of the yoke 55 and move. According to this, it becomes possible to largely secure the stroke of the core portion (movable core 51) as compared with the structure shown in FIG. By adopting such a structure, for example, it is possible to reduce the outer dimensions by about 20% compared to the conventional release type electromagnetic actuator and to increase the operation stroke to about 4 to 6 mm.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, as described above, in the prior art circuit breaker employing a release type electromagnetic actuator having an open end portion as a means for performing the opening operation of the contact opening (tripping) mechanism, Furthermore, the following problems are pointed out.
[0007]
That is, the failure of the electromagnetic actuator due to dust. In general, in an industrial circuit breaker according to the present invention, a large current of 100 amperes or more flows. When the contact is opened and cut off, a large amount of heat is temporarily generated in the breaker. As a result, a part of a metal part such as a conductor including a contact is melted and becomes minute dust, and a part of a case made of a synthetic resin material is gasified by this heat, and as a result, a minute minute A gas stream with dust (explosion) is generated. This gas flow is scattered to each part in the case having the closed structure, and therefore, the above-described electromagnetic actuator accommodated in the case is also exposed to the gas flow containing such dust, and dust is contained therein. Will be introduced.
[0008]
In addition, according to the results of studies by the present inventors, in particular, among such dusts, particularly, dust having a diameter of 0.3 mm or more, when it enters a movable portion forming a magnetic circuit in an electromagnetic actuator, the dust is reduced. It acts as a magnetic gap in the part and affects its operation. In other words, such a magnetic gap makes it impossible to secure a sufficient magnetic flux density in the magnetic circuit, causing a failure of the circuit breaker and causing the most important reduction in reliability of such a device. In particular, in such a release type electromagnetic actuator, in order to increase the efficiency of the device, a permanent magnet is attached to a part thereof to form a part of a magnetic circuit. It is easy to be attracted.
[0009]
That is, in the above-described conventional technology, measures against a gas flow accompanied with dust generated when the circuit breaker is shut off are provided in the circuit breaker, particularly, for the movable portion of the electromagnetic actuator which is important for ensuring its reliability. It has not been done yet.
[0010]
Therefore, in the present invention, in view of the above-described problems in the related art, it is possible to reduce the size of the device including an electromagnetic actuator for driving the contact release mechanism, and particularly, to reduce the size of the contact. An object of the present invention is to provide a highly reliable circuit breaker that protects the electromagnetic actuator from an adverse effect due to a gas flow including dust generated at the time of tripping.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention includes a fixed contact base provided with a fixed contact and a movable contact in the internal space of a case formed of a synthetic resin material surrounding the periphery to form an internal space. by arranging the movable contact base to form a main circuit current flows between the pair of electrode terminals, and, in the said case, means for detecting an overcurrent flowing through the main circuit, the opening of the movable contact base A circuit breaker comprising: a contact opening mechanism that performs an operation; and an electromagnetic drive that drives the contact opening mechanism in response to a detection signal from the overcurrent detection unit. formed to jump out from the end surface of the yoke is constituted by release type electromagnetic actuator for moving or one, the end face of the side of the yoke which the core portion pops out, the gas generated in said casing by opening and closing of the main circuit Attaching a dustproof member for preventing the entry of dust contained in the dust-screening member is a labyrinth structure, the dust-proof member of the labyrinth structure includes a protrusion extending from the end surface of the yoke, provided inside the protruding portion And an outer cylindrical body attached to the tip of the core part, and a middle cylindrical body disposed in a space between the core part inside the middle cylindrical body .
[0014]
In addition, according to the present invention, in the above-described circuit breaker, the dustproof member having the labyrinth structure prevents the passage of dust of 0.3 mm or more.
[0015]
According to the present invention, in the above-described circuit breaker, a gap between an inner diameter of the protruding portion forming the labyrinth and an outer shape of the outer cylindrical body is set to 0.3 mm or less.
[0016]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
[0017]
First, FIGS. 3 and 4 show the appearance and the internal structure of a circuit breaker according to an embodiment of the present invention.
[0018]
That is, in this industrial circuit breaker, a case 1 made of a synthetic resin material which is an insulating material and a cover 2 which is a lid thereof have a closed internal space formed around the inside thereof. Inside, the components of the circuit breaker described below are housed. In FIG. 1, reference numerals 30, 30,..., 40, 40,... Represent one pair for each phase of the three-phase currents extracted from the opposite end faces of the case 1 of the circuit breaker. Electrode terminals provided in upper and lower stages are shown, and reference numeral 9 denotes a handle 9 for manually operating the opening / closing mechanism.
[0019]
The internal structure of the circuit breaker is shown in FIG. 4, and as is apparent from the figure, a fixed contact table 3 fixedly disposed in the internal space of the case 1 and a fixed contact table 3 A fixed contact 4 that is electrically joined, a movable contact stand 6 that is arranged facing the fixed contact 4, and a movable contact 5 that is electrically joined to the movable contact stand are arranged. A flexible stranded wire 7 electrically connected to the movable contact stand 6 is electrically connected between the movable contact stand 6 and the terminal stand 8 to form a main circuit. Reference numeral 10 in the figure denotes an opening / closing mechanism for opening and closing the main circuit. The handle 9 described above for manually operating the opening / closing mechanism is attached to the opening / closing mechanism 10. Although not shown, the case 1 further includes an overcurrent detection device that detects an overcurrent flowing in the main circuit, and operates in response to the overcurrent detection by the overcurrent detection device. An electromagnetic actuator 20, which is an overcurrent trip device that automatically trips (opens) the mechanism, is provided.
[0020]
Note that the circuit breaker whose outline has been described above is usually mounted on a wall with the power supply side up and the load side down at the time of use (installation). Therefore, dust and dirt in the air may enter into the case and further into the circuit breaker and the like (including the electromagnetic actuator 20). When the circuit breaker is automatically tripped (opened) in the event of a short circuit, the melt generated from the vicinity of the arc extinguishing device in the case 1 falls down to the electromagnetic actuator 20 by the generated gas flow. (Similar to a kind of explosion phenomenon).
[0021]
As already described above, when dust generated for the above-mentioned reason adheres to the movable core inside the electromagnetic actuator 20 constituting this overcurrent trip device or the contact surface between the movable core and the fixed core. However, if it adheres to a part constituting the magnetic circuit, the suction force of the fixed core of the release type electromagnetic actuator decreases, and the movable core cannot be held in the attracted state, so that the circuit breaker is reset. No longer possible, reducing its reliability and eventually rendering the circuit breaker unusable.
[0022]
Therefore, according to the present invention, in a circuit breaker having such a release type electromagnet tripping device, a structure is adopted in which the dust does not enter and adhere to the inside of the electromagnetic actuator which is the tripping device. FIG. 1 shows a specific structure of such an electromagnetic actuator. FIG. 1A shows a state when the electromagnetic actuator 20 is not operating, and FIG. 1B shows a state when the electromagnetic actuator 20 is operating.
[0023]
In FIG. 1, in the electromagnetic actuator 20, an electromagnetic coil 25 and a magnet (permanent magnet) 26 are arranged in the axial direction inside a cylindrical yoke 21 formed of a member having excellent magnetic permeability such as iron. I have. A core divided into two, that is, a movable core 22 and a fixed core 23, is disposed inside the movable core 22, and the movable core 22 is pressed against a member provided in a part thereof. In addition, a rod-shaped operation rod 24 for operating the above-described opening / closing mechanism 10 is integrally formed. The operating rod 24 has the other end (the right side in the figure) projected through a through hole opened in the fixed core 23 to form a disk-shaped spring receiving portion 241 at the end. Also, reference numeral 31 in the drawing is a member such as a laminated iron plate that also constitutes a part of the yoke, and reference numeral 30 in the drawing is configured integrally with the movable core 22 by pressing the receiving portion 241. This is an operation spring that moves the operation rod 24 in the direction of the arrow in the figure.
[0024]
In the electromagnetic actuator 20, which is a release type electromagnet trip device, the cylindrical guide member 28 attached to the tip (left end in the figure) has a large opening as is clear from the figure. This allows the movable core 22 to protrude beyond the end face of the yoke 21 (the end face on the left side in the figure). A cylindrical cap member 29 is attached to the distal end of the operating rod 24 extending from the movable core 22, and a small gap g is provided between the outer periphery of the cap member 29 and the inner diameter of the guide member 28. Are opposed to each other.
[0025]
Further, inside the cap member 29, a pipe member 27, which is also a tubular middle cylinder, is disposed so as to protrude beyond the end face (the left end face in the figure) of the yoke 21. The movable core 22 is slidably provided inside the pipe member 27. The pipe member 27 has one end (the left end in the figure) squeezed and the other end (the right end in the figure) a yoke 21. And the bobbin of the magnet 25 so as to be sandwiched and fixed. The distal end of the operating rod 24 protrudes to the outside via a small opening opened at one end (left end in the figure) of the pipe member 27. Further, a return spring 32 is provided between the cap member 29 attached to the tip of the operation rod 24 and the end face of the movable core 22, whereby the movable core 22 is always moved with respect to the cap member 29. The pressing force is applied in the returning direction, and these usually move integrally.
[0026]
According to the electromagnetic actuator 20 having such a structure, the movable core 22 integrally formed with the operation rod 24 has its tip (left end in the figure) moved by the guide member 28 provided on the end surface of the yoke 21 to control the amount of movement. Since there is no limitation, as shown in FIG. 1B, it is possible to secure a distance of about 4 to 6 mm that is sufficient for stably operating the opening / closing mechanism, that is, a sufficient stroke. become. According to this structure, as is apparent from the figure, the tip (left end in the figure) is formed by the guide member 28, the cap member 29, and the pipe member 27 forming the middle cylinder. A so-called labyrinth is formed. Therefore, even if the circuit breaker is exposed to a gas flow containing dust generated during the tripping (opening) operation, it is possible to prevent dust from being introduced into the electromagnetic actuator 20.
[0027]
Dust and the like generated at the time of tripping (opening) operation of the circuit breaker include dust having various particle diameters. When the dust enters the inside of the electromagnetic actuator 20 and adheres to a movable part or the like. In this case, the operation of the actuator is adversely affected. In particular, among these, for example, according to the results of experiments and studies confirmed by the present inventors, etc., in order to operate the opening / closing mechanism employed in the automatic tripping (opening) operation of such an industrial circuit breaker. In the electromagnetic actuator used, when dust of about 0.3 mm or more invades, the suction state of the movable core 23 cannot be maintained, thereby causing a problem that the reset operation of the circuit breaker cannot be performed.
[0028]
According to the study by the present inventors, when the dust of 0.3 mm or more invades between the movable core 22 and the fixed core 23, this phenomenon causes the movable core 22 to enter A gap is formed between the magnetic core and the fixed core 23, and the contact portion of the magnetic circuit (that is, the connecting portion between the movable core 22 and the fixed core 23) causes insufficient suction force on the movable core 22. It is believed that there is. That is, the relationship between the gap d between the movable core 22 and the fixed core 23 and the suction force F acting between them is generally the third power of the gap d as shown in FIG. The relationship is inversely proportional, which is considered to be caused by a sharp decrease due to a gap of about 0.3 mm or more.
[0029]
Therefore, in the present invention, it is preferable to prevent the particles having such a particle size from entering the inside of the electromagnetic actuator by setting the gap of a part of the labyrinth passage to 0.3 mm or less. Specifically, as is clear from FIG. 1A, in the above embodiment, the inner diameter of the cap member 29 forming a part of the labyrinth passage and the operation extending integrally from the movable core 22 are described. The gap (gap) g formed between the rod 24 and the inner diameter of the cap member 29 attached to the tip of the rod 24 is set to 0.3 mm or less.
[0030]
【The invention's effect】
As is apparent from the above detailed description, according to the circuit breaker of the present invention, in the release type electromagnetic actuator which operates the opening mechanism for releasing (opening) the contacts forming the main circuit, the movable core thereof is provided. By projecting from the end surface of the yoke to secure a sufficient working stroke, and by attaching a dustproof member for preventing intrusion of dust contained in the gas flow generated in the case by opening and closing the main circuit. In addition, the electromagnetic actuator is protected from adverse effects due to the gas flow including dust, and thus a small, stable, and highly reliable circuit breaker can be provided.
[0031]
Further, the dustproof member has a labyrinth structure, and a part of the gap is prevented from invading the electromagnetic actuator with dust of 0.3 mm or less, so that intrusion of particles that particularly adversely affect the electromagnetic actuator is surely prevented. It is possible to provide a circuit breaker with stable operation and high reliability.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an internal configuration of a release type electromagnetic actuator which is a tripping device of a circuit breaker according to an embodiment of the present invention, and FIG. (B) is a figure which shows the state at the time of operation.
FIG. 2 is a diagram illustrating a relationship between a gap of an abutting portion and a suction force in a magnetic circuit for explaining an adverse effect of dust in the release type electromagnetic actuator of the circuit breaker of the present invention.
FIG. 3 is a perspective view showing the appearance of the circuit breaker of the present invention.
FIG. 4 is a sectional view showing the internal structure of the circuit breaker of the present invention.
FIG. 5 is a sectional view showing an internal configuration of a release type electromagnetic actuator employed in a circuit breaker according to the related art.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Case 2 Cover 3 Fixed contact stand 4 Fixed contact 5 Movable contact 6 Movable contact stand 7 Flexible stranded wire 8 Conductor 9 Handle 10 Opening / closing mechanism 20 Tripping device (electromagnetic actuator)
21 yoke 22 movable core 23 fixed core 24 operating rod 25 coil 26 magnet (permanent magnet)
27 Pipe member 28 Guide member 29 Cap member 30 Operation spring

Claims (3)

周囲を取り囲んで内部空間を形成した合成樹脂材で形成されたケースの前記内部空間内に、固定接点を備えた固定接点台と可動接点を備えた可動接点台とを配置して一対の電極端子間に電流が流れる主回路を形成し、かつ、当該ケース内には前記主回路に流れる過電流を検出する手段と、前記可動接点台の開放動作を行う接点開放機構と、前記過電流検出手段からの検出信号に応じて前記接点開放機構を駆動する電磁駆動装置とを備えた回路遮断器において、
前記電磁駆動装置は、コア部を磁気回路形成するヨークの端面よりも飛び出して移動する釈放型電磁アクチュエータにより構成され
かつ、前記コア部が飛び出す側のヨークの端面には、前記主回路の開閉によって前記ケース内で生じる気体流に含まれる塵埃の侵入を防止するための防塵部材を取り付け
前記防塵部材はラビリンス構造とし、
前記ラビリンス構造の防塵部材は、ヨークの端面から伸びた突出部と、前記突出部の内側に設けられて前記コア部の先端に取り付けた外筒体と、前記中筒体の内側の前記コア部との間の空間に配置された中筒体とによって構成されている
ことを特徴とする回路遮断器。
A pair of electrode terminals is provided by disposing a fixed contact block having a fixed contact and a movable contact block having a movable contact in the internal space of a case formed of a synthetic resin material surrounding the periphery to form an internal space. current flows to form a main circuit between, and, in the said case, means for detecting an overcurrent flowing through the main circuit, a contact opening mechanism for the movable contact base of opening operation, the overcurrent detection A circuit breaker comprising: an electromagnetic drive device that drives the contact opening mechanism according to a detection signal from the means.
The electromagnetic drive device is constituted by a release type electromagnetic actuator that moves out of the end surface of the yoke forming the magnetic circuit forming the core portion ,
And, on the end surface of the yoke on the side where the core portion protrudes, a dustproof member for preventing intrusion of dust contained in a gas flow generated in the case by opening and closing the main circuit is attached ,
The dustproof member has a labyrinth structure,
The dustproof member having a labyrinth structure includes a protruding portion extending from an end surface of a yoke, an outer cylindrical body provided inside the protruding portion and attached to a tip of the core portion, and the core portion inside the middle cylindrical body. And a middle cylinder disposed in a space between the circuit breaker and the circuit breaker.
前記請求項に記載した回路遮断器において、
前記ラビリンス構造の前記防塵部材は、0.3mm以上の塵埃の通過を防止することを特徴とする回路遮断器。
The circuit breaker according to claim 1 ,
The circuit breaker, wherein the dustproof member having the labyrinth structure prevents the passage of dust of 0.3 mm or more.
前記請求項に記載した回路遮断器において、前記ラビリンスを形成する前記突出部の内径と前記外筒体の外形との間の隙間を0.3mm以下としたことを特徴とする回路遮断器。 3. The circuit breaker according to claim 2 , wherein a gap between an inner diameter of the protruding portion forming the labyrinth and an outer shape of the outer cylindrical body is 0.3 mm or less.
JP28659797A 1997-10-20 1997-10-20 Circuit breaker Expired - Lifetime JP3573607B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28659797A JP3573607B2 (en) 1997-10-20 1997-10-20 Circuit breaker

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28659797A JP3573607B2 (en) 1997-10-20 1997-10-20 Circuit breaker

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH11120889A JPH11120889A (en) 1999-04-30
JP3573607B2 true JP3573607B2 (en) 2004-10-06

Family

ID=17706484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP28659797A Expired - Lifetime JP3573607B2 (en) 1997-10-20 1997-10-20 Circuit breaker

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3573607B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100390460B1 (en) * 2001-08-20 2003-07-04 엘지산전 주식회사 shield structure for leakage trip device of Earth Leakage Circuit Breaker
JP4910663B2 (en) * 2006-02-27 2012-04-04 富士電機機器制御株式会社 Release electromagnetic device

Also Published As

Publication number Publication date
JPH11120889A (en) 1999-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010061576A1 (en) Switch device
US5563756A (en) Resettable ground fault circuit interrupter
CN115083840A (en) Electromagnetic relay
KR100525878B1 (en) Electric current switching apparatus with arc spinning extinguisher
JPH10144171A (en) Current switching device having arc-extinguishing mechanism
US4504807A (en) High inrush current circuit breaker
JP3825442B2 (en) Motor protection circuit breaker accessory
JP3573607B2 (en) Circuit breaker
US11515113B2 (en) Contact device
JP4277719B2 (en) Release electromagnetic solenoid
CN218385037U (en) Relay with a movable contact
JP2006196372A (en) Power relay
JP2005340703A (en) Release type electromagnetic solenoid
KR100549850B1 (en) Voltage trip attachment of circuit breaker
JP4428076B2 (en) Circuit breaker
JPS5946730A (en) Electromagnetic contactor
JP4329922B2 (en) Circuit breaker
RU2144715C1 (en) Electric interrupter with electromagnetic operating mechanism
KR200212855Y1 (en) Electronic trip coil mechanism of circuit breaker
JPH0136275Y2 (en)
US11469063B2 (en) Contact device
JP2514718B2 (en) Circuit breaker
JPH0650963Y2 (en) Electromagnetic device
JP4090659B2 (en) Circuit breaker
JP3571502B2 (en) Circuit breaker

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20040123

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20040127

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20040329

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: 20040622

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20040629

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080709

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080709

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090709

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090709

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100709

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110709

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110709

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120709

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130709

Year of fee payment: 9

EXPY Cancellation because of completion of term