JP6523099B2 - Load tap switching device and method of manufacturing load tap switching device - Google Patents

Load tap switching device and method of manufacturing load tap switching device Download PDF

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Description

本発明の実施形態は、真空バルブ方式の切換開閉器を備えた負荷時タップ切換装置に関する。   An embodiment of the present invention relates to an on-load tap changer provided with a vacuum valve switch.

一般に、送電線や配電線の電圧を調整するために負荷時タップ切換装置が用いられる。負荷時タップ切換装置は、変圧器のタップ巻線のタップを負荷時に切り換えることで、電圧を調整する。   Generally, an on-load tap changer is used to adjust the voltage of a transmission line or a distribution line. The on-load tap changer regulates the voltage by switching the tap of the transformer tap winding during load.

このため、負荷時タップ切換装置は、遮断接点部として、負荷時に負荷電流を遮断して隣接するタップに電流を移す切換開閉器を備えている。   For this reason, the on-load tap switching device includes a switching switch that cuts off the load current at the time of loading and transfers the current to the adjacent taps as a blocking contact portion.

切換開閉器には、真空バルブを用いた真空バルブ方式が知られている。真空バルブの接点を開閉動作させることで電流の遮断と導通とが切り換えられる。真空バルブ開閉機構としては、従来から図12に示すような機構が知られている。   A vacuum valve system using a vacuum valve is known as the switching switch. By opening and closing the contacts of the vacuum valve, it is possible to switch between interruption and conduction of current. As a vacuum valve opening and closing mechanism, a mechanism as shown in FIG. 12 is conventionally known.

すなわち、図12に示すように、従来の真空バルブ開閉機構は、軸周りに回転する切換軸110と、切換軸110に係合し回転運動するカム111と、カム111のカム溝111aを摺動するカムフォロア112と、カムフォロア112と係合した駆動ボス113と、駆動ボス113と連動し動作する引出導体114と、を備える。引出導体114には、真空バルブ102の可動軸119が連結されている。   That is, as shown in FIG. 12, the conventional vacuum valve opening / closing mechanism slides on the switching shaft 110 rotating about its axis, the cam 111 engaged with the switching shaft 110 for rotational movement, and the cam groove 111a of the cam 111. A cam follower 112, a drive boss 113 engaged with the cam follower 112, and a lead conductor 114 operating in conjunction with the drive boss 113. The movable shaft 119 of the vacuum valve 102 is connected to the lead conductor 114.

切換軸110の回転に伴うカム111の回転動作により、カムフォロア112がカム111に設けられたカム溝111aを上下動するように摺動する。この上下動に伴って駆動ボス113及び引出導体114が連動し、上下動することにより、真空バルブ102の可動軸119が上下動し、真空バルブ102を開閉極させることができる。   By the rotation operation of the cam 111 accompanying the rotation of the switching shaft 110, the cam follower 112 slides so as to move the cam groove 111a provided in the cam 111 up and down. The drive boss 113 and the lead-out conductor 114 interlock with this up and down movement, and by moving up and down, the movable shaft 119 of the vacuum valve 102 moves up and down, and the vacuum valve 102 can be opened and closed.

ところで、常時通電する場合、遮断接点部を閉極し常時通電する方法と、通電接点部を別に設けてこれを閉極させて通電を行う方法とがある。通電接点部を設けることで遮断接点部の耐久性を向上させることができる。   By the way, when always supplying electricity, there are a method of closing the blocking contact part and always supplying electricity, and a method of separately providing a conducting contact part and closing it to conduct electricity. By providing the conducting contact portion, the durability of the blocking contact portion can be improved.

特開平11−283849号公報Unexamined-Japanese-Patent No. 11-283849

上記のように、従来の真空バルブ開閉機構は、カムと、カムに設けられたカム溝と、カム溝を上下動するように摺動するカムフォロアとから、軸の回転動作を上下の動作に変換し、開閉極を行う。   As described above, the conventional vacuum valve opening / closing mechanism converts the rotational motion of the shaft into the vertical motion from the cam, the cam groove provided on the cam, and the cam follower sliding to move the cam groove up and down. And make switching poles.

真空バルブを用いた負荷時タップ切換装置では、1相に対して複数の真空バルブを配置する必要がある。そのため、複数のカムを設ける必要がある。さらに、上記の通り、軸の回転動作を駆動源とするため、カム及びカム溝を同軸上にずらして設けなければならず、軸と同方向の高さ方向に大型化するという問題が生じていた。また、1相に対して複数の真空バルブを配置することから、構造的に複雑化しやすく、組立性の面でも問題があった。   In the on-load tap changer using a vacuum valve, it is necessary to arrange a plurality of vacuum valves for one phase. Therefore, it is necessary to provide a plurality of cams. Furthermore, as described above, in order to use the rotational movement of the shaft as a drive source, the cam and the cam groove must be coaxially offset, and there is a problem that the size increases in the height direction in the same direction as the shaft. The In addition, since a plurality of vacuum valves are arranged for one phase, the structure is easily complicated and there is a problem in terms of assemblability.

さらに、通電接点部を設ける場合には、通電接点の導通及び遮断を切り換える駆動機構が必要となるが、真空バルブ開閉機構とは別に個別に設ける必要がある。そのため、スペース面及び組立性の面で問題があった。   Furthermore, in the case of providing the energizing contact portion, a drive mechanism that switches between conduction and interruption of the energizing contact is required, but it is necessary to be separately provided separately from the vacuum valve opening / closing mechanism. Therefore, there were problems in terms of space and assemblability.

本実施形態に係る負荷時タップ切換装置は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、省スペース化と組立容易性とを両立することのできる負荷時タップ切換装置を提供することを目的としている。   The on-load tap changer according to the present embodiment is made to solve the above-described problems, and provides an on-load tap changer capable of achieving both space saving and ease of assembly. The purpose is that.

上記の目的を達成するために、本実施形態の負荷時タップ切換装置は、駆動中心軸を有し、前記駆動中心軸の半径方向に3分割された領域に、3相分のユニットがそれぞれ配置され、前記各ユニットは、複数の真空バルブを備える遮断接点部と、駆動レバーと、前記駆動中心軸周りに回転自在に設けられたカムとを含み構成され、前記真空バルブを開閉動作させる開閉機構と、前記遮断接点部の接点に流れる電流を軽減する通電接点機構と、遮断ホルダと、を備え、前記遮断ホルダには、前記遮断接点部と前記開閉機構と前記通電接点機構とが取り付けられ、前記駆動レバーは、前記カムと接離することにより動作し、前記真空バルブを開閉動作させるように構成されていること、を特徴とする。 In order to achieve the above object, the on-load tap changer according to the present embodiment has a drive center axis, and units for three phases are respectively arranged in a region divided into three in the radial direction of the drive center axis. And each unit includes a blocking contact portion including a plurality of vacuum valves, a drive lever, and a cam rotatably provided around the drive center axis , and an opening / closing mechanism for opening and closing the vacuum valves And an energizing contact mechanism for reducing current flowing to the contacts of the interrupting contact portion, and an interrupting holder, and the interrupting holder is provided with the interrupting contact portion, the opening / closing mechanism, and the energizing contact mechanism . The drive lever operates by coming in and out of contact with the cam, and is configured to open and close the vacuum valve .

実施形態に係る負荷時タップ切換装置の遮断部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the interruption | blocking part of the on-load tap switching apparatus which concerns on embodiment. 実施形態に係る負荷時タップ切換装置の遮断部を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the interruption | blocking part of the tap switching apparatus during load which concerns on embodiment. 遮断部の回路図である。It is a circuit diagram of a blocking part. 主バルブを含むバルブ開閉機構の断面図であり、バルブ閉極時を示す。It is sectional drawing of the valve opening and closing mechanism containing a main valve, and shows a valve closing time. 主バルブを含むバルブ開閉機構の断面図であり、バルブ開極時を示す。It is sectional drawing of the valve opening / closing mechanism containing a main valve, and shows the time of valve opening. バルブカムの構成を示す図である。It is a figure showing composition of a valve cam. (a)、(b)はバルブ開閉機構と通電接点機構の組立てを示す図である。(A), (b) is a figure which shows an assembly of a valve opening / closing mechanism and an electricity_supply contact mechanism. 図5のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of FIG. 可動側接点とバルブ開閉機構の接続を示す断面図である。It is a sectional view showing connection of a movable side contact and a valve opening and closing mechanism. 通電接点機構の斜視図である。It is a perspective view of an electricity supply contact mechanism. 切換軸と直交する方向の通電接点機構の断面図であり、(a)〜(c)はその動作を示す。It is sectional drawing of the electricity_supply contact mechanism of the direction orthogonal to a switching axis | shaft, (a)-(c) shows the operation | movement. 従来技術を説明するための図である。It is a figure for demonstrating a prior art.

[1.第1の実施形態]
[1−1.全体構成]
まず、本実施形態の負荷時タップ切換装置の全体構成について図面を参照しつつ説明する。図1は、本実施形態の負荷時タップ切換装置の遮断部を示す斜視図である。
[1. First embodiment]
[1-1. overall structure]
First, the overall configuration of the on-load tap switching device of the present embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view showing a blocking part of the on-load tap changer of the present embodiment.

本実施形態の負荷時タップ切換装置は、変圧器のタップ巻線のタップを負荷時に切り換えることで、変圧器の巻線比を切り換え電圧を調整する。この負荷時タップ切換装置は、負荷時の電流の遮断と導通を切り換える遮断部を有する。   The on-load tap switching device of the present embodiment switches the winding ratio of the transformer and adjusts the voltage by switching the tap of the tap winding of the transformer at the time of loading. The on-load tap switching device has a blocking unit that switches off and on current at the time of loading.

遮断部は、複数の真空バルブを備える遮断接点部26、真空バルブを開閉極させるバルブ開閉機構27、通電接点を含み構成される通電接点機構29、並びに、遮断接点部26、バルブ開閉機構27及び通電接点機構29が取り付けられた遮断ホルダ4を備える。   The shut-off unit includes a plurality of vacuum valves; a valve opening / closing mechanism 27 for opening / closing the vacuum valve; a conduction contact mechanism 29 configured to include an energization contact; It comprises the blocking holder 4 to which the energizing contact mechanism 29 is attached.

図2は、負荷時タップ切換装置の遮断部の分解斜視図である。図2に示すように、遮断部には、U相、V相、W相の3相が設けられており、図1および図2に示すように、1相当たり4つの真空バルブ、3相合わせて合計12個の真空バルブが遮断ホルダ4に取り付けられている。   FIG. 2 is an exploded perspective view of the blocking portion of the on-load tap changer. As shown in FIG. 2, the blocking portion is provided with three phases of U phase, V phase and W phase, and as shown in FIG. 1 and FIG. A total of 12 vacuum valves are attached to the shutoff holder 4.

具体的には、図1に示すように、図1の左側にM1側主バルブ2、M1側抵抗バルブ5、M1側通電接点7が、右側にM2側主バルブ3、M2側抵抗バルブ6、M2側通電接点8が、上下に遮断ホルダ4に取り付けられている。これらのバルブ2,3,5,6は同じ構造の真空バルブで構成されている。なお、通電接点7,8と抵抗バルブ5,6の下部に非通電側タップの絶縁を確保するための抵抗スイッチ機構9が設けられている。   Specifically, as shown in FIG. 1, the M1 side main valve 2, the M1 side resistance valve 5 and the M1 side conduction contact 7 are on the left side of FIG. 1, the M2 side main valve 3 and the M2 side resistance valve 6 on the right side. The M2 side conduction contact 8 is attached to the blocking holder 4 at the top and bottom. These valves 2, 3, 5, 6 are composed of vacuum valves of the same structure. A resistive switch mechanism 9 is provided under the conductive contacts 7 and 8 and the resistance valves 5 and 6 to ensure insulation of the non-conductive side tap.

図3は、遮断部の回路図である。負荷時に通電したまま電流の経路を切り換えるため、遮断部は大きく2つの経路からなる。すなわち、M1側主バルブ2とM1側抵抗バルブ5は直列に接続され、これらと並列にM1側通電接点7が接続されている。また、M2側主バルブ3とM2側抵抗バルブ6は直列に接続され、これらと並列にM2側通電接点8が接続されている。これらのM1側の経路とM2側の経路は電流下流側で接続されている。なお、M1側主バルブ2、M2側主バルブ3には並列に抵抗R1、R2が接続されている。このように、複数のバルブ2,3,5,6を備える遮断接点部26と、通電接点7,8からなる通電接点部とにより遮断回路28が構成される。   FIG. 3 is a circuit diagram of the blocking unit. In order to switch the current path while the current is supplied at the time of loading, the interrupting unit is roughly composed of two paths. That is, the M1 side main valve 2 and the M1 side resistance valve 5 are connected in series, and the M1 side conduction contact 7 is connected in parallel with these. Further, the M2 side main valve 3 and the M2 side resistance valve 6 are connected in series, and the M2 side conduction contact 8 is connected in parallel to these. The path on the M1 side and the path on the M2 side are connected on the current downstream side. The resistors R1 and R2 are connected in parallel to the M1 side main valve 2 and the M2 side main valve 3, respectively. As described above, the cut-off circuit 28 is configured by the cut-off contact portion 26 including the plurality of valves 2, 3, 5, 6 and the conductive contact portion including the conductive contacts 7, 8.

バルブ2,3,5,6と通電接点7,8の開閉極により、電流の経路を切り換える。バルブ2,3,5,6の接点の開閉極は、バルブ開閉機構27によりなされ、通電接点7,8の開閉極は、通電接点機構29によりなされる。バルブ開閉機構27、通電接点機構29の構成は後述する。   The path of the current is switched by the switching electrodes of the valves 2, 3, 5, 6 and the conducting contacts 7, 8. The switching electrodes of the contacts of the valves 2, 3, 5, 6 are made by the valve opening and closing mechanism 27, and the switching electrodes of the conducting contacts 7, 8 are made by the conducting contact mechanism 29. The configurations of the valve opening / closing mechanism 27 and the energizing contact mechanism 29 will be described later.

遮断ホルダ4は、絶縁物で成形された部材である。遮断ホルダ4には、複数のバルブを含む遮断接点部26と、バルブ開閉機構27と、通電接点機構29とが取り付けられて1相につき1ユニットを構成する。3相分のユニットを駆動中心軸Cに対して組み込み、負荷時タップ切換装置を構成する。   The blocking holder 4 is a member formed of an insulator. A blocking contact portion 26 including a plurality of valves, a valve opening / closing mechanism 27, and a conductive contact mechanism 29 are attached to the blocking holder 4 to constitute one unit per phase. A unit for three phases is incorporated into the drive center axis C to configure an on-load tap changer.

[1−2.詳細構成]
(真空バルブ、バルブ開閉機構)
図4は、主バルブを含むバルブ開閉機構27の断面図であり、バルブ閉極時を示す。図5は、主バルブを含むバルブ開閉機構27の断面図であり、バルブ開極時を示す。なお、以下では、抵抗バルブを含むバルブ開閉機構27も、主バルブを含むバルブ開閉機構27と構成は同じであるのでその説明は省略する。
[1-2. Detailed configuration]
(Vacuum valve, valve opening and closing mechanism)
FIG. 4 is a cross-sectional view of the valve opening / closing mechanism 27 including the main valve, and shows the valve closing time. FIG. 5 is a cross-sectional view of the valve opening / closing mechanism 27 including the main valve, and shows the valve opening time. In the following, the valve opening and closing mechanism 27 including the resistance valve also has the same configuration as the valve opening and closing mechanism 27 including the main valve, so the description thereof will be omitted.

真空バルブ2は、電流の遮断又は導通を切り換える開閉器であり、固定側接点18及び可動側接点19を備える。バルブ開閉機構27は、真空バルブ2を開閉動作させる機構であり、切換軸10、バルブカム11、カムフォロア12、駆動レバー13、バルブ導体14、支点ピン15、動作ピン16、及び銅板17を備える。   The vacuum valve 2 is a switch that switches between interruption and conduction of current, and includes a fixed contact 18 and a movable contact 19. The valve opening and closing mechanism 27 is a mechanism for opening and closing the vacuum valve 2 and includes a switching shaft 10, a valve cam 11, a cam follower 12, a drive lever 13, a valve conductor 14, a fulcrum pin 15, an operation pin 16 and a copper plate 17.

銅板17は、その一端が遮断ホルダ4に固定され、他端が固定側接点18と接続されている。そのため固定側接点18は位置不動である。   One end of the copper plate 17 is fixed to the blocking holder 4, and the other end is connected to the fixed contact 18. Therefore, the fixed contact 18 is stationary.

切換軸10は、切換クランク1の回転により動作する遮断部の中心軸である。切換クランク1は遮断部の上部に設けられている。バルブカム11は、図6に示すように、切換軸10周りに回転自在に設けられたディスク状のカム部材である。バルブカム11には、切換軸10を中心とした半径が異なる凸部32と凹部33が設けられている。凸部32と凹部33は、切換軸10周りにバルブカム11を6分割した領域の外周に交互に設けられている。   The switching shaft 10 is a central axis of a blocking unit operated by the rotation of the switching crank 1. The switching crank 1 is provided in the upper part of the blocking portion. The valve cam 11 is a disc-shaped cam member rotatably provided around the switching shaft 10, as shown in FIG. The valve cam 11 is provided with a convex portion 32 and a concave portion 33 having different radii with respect to the switching shaft 10. The convex portion 32 and the concave portion 33 are alternately provided on the outer periphery of a region where the valve cam 11 is divided into six around the switching shaft 10.

駆動レバー13は、概略L字形状の部材であり、L字を成す二辺の接続点で支点ピン15によって遮断ホルダ4に、支点ピン15を軸に回転可能に取り付けられている。   The drive lever 13 is a member having a substantially L-shape, and is rotatably attached to the blocking holder 4 by a fulcrum pin 15 at a connection point of two sides forming an L-shape so that the fulcrum pin 15 is an axis.

具体的には、駆動レバー13の一辺は切換軸10と同方向すなわち概略鉛直方向に延び、その端部にはカムフォロア12が取り付けられている。カムフォロア12は、バルブカム11の外周と接離する。すなわち、バルブ閉極時は凹部33が従動し、バルブ閉極時は凸部32が従動する。   Specifically, one side of the drive lever 13 extends in the same direction as that of the switching shaft 10, that is, in the substantially vertical direction, and a cam follower 12 is attached to an end portion thereof. The cam follower 12 contacts and separates from the outer periphery of the valve cam 11. That is, when the valve is closed, the recess 33 follows, and when the valve is closed, the protrusion 32 follows.

駆動レバー13の他の一辺は、切換軸10の直交方向すなわち概略水平方向に延び、その端部にはバルブ導体14が動作ピン16によって取り付けられている。バルブ導体14には、可動側接点19が取り付けられている。   The other side of the drive lever 13 extends in a direction perpendicular to or substantially horizontal to the switching shaft 10, and a valve conductor 14 is attached at its end by an operating pin 16. A movable contact 19 is attached to the valve conductor 14.

可動側接点19は、切換軸10とバブルカム11の回転動作に伴い、バブルカム11の凸部32と凹部33との半径の違い分だけ昇降に動作し、固定側接点18に対して可動側接点19が接離する。   The movable contact 19 moves up and down by the difference in radius between the convex portion 32 and the concave 33 of the bubble cam 11 as the switching shaft 10 and the bubble cam 11 rotate, and the movable contact 19 with respect to the fixed contact 18 Get close to each other.

図7(a)、(b)に示すように、遮断ホルダ4には、駆動レバー13の回動動作をガイドする溝部41が設けられている。溝部41は、遮断ホルダ4に掘られた溝であり、カムフォロア12、駆動レバー13及び支点ピン15が収容される。溝部41は、駆動レバー13が支点ピン15を軸として回転動作する際のガイドであり、駆動レバー13の傾倒を規制する。   As shown in FIGS. 7A and 7B, the blocking holder 4 is provided with a groove 41 for guiding the pivoting operation of the drive lever 13. The groove portion 41 is a groove dug in the blocking holder 4, and the cam follower 12, the drive lever 13 and the fulcrum pin 15 are accommodated. The groove portion 41 is a guide when the drive lever 13 rotates about the fulcrum pin 15, and restricts the tilt of the drive lever 13.

図8に示すように、駆動レバー13には、カムフォロア12と同軸に取り付けられたローラー軸13aと、ローラー軸13aに回転可能に挿通されたローラー13bとが設けられている。ローラー13bの幅は溝部41の幅より若干小さい程度であり、駆動レバー13が回動する際に、ローラー13bが溝部41の内壁に摺動する。   As shown in FIG. 8, the drive lever 13 is provided with a roller shaft 13 a coaxially mounted with the cam follower 12 and a roller 13 b rotatably inserted in the roller shaft 13 a. The width of the roller 13 b is slightly smaller than the width of the groove 41, and the roller 13 b slides on the inner wall of the groove 41 when the drive lever 13 rotates.

さらに、図4,図5及び図7(a)、(b)に示すように、駆動レバー13のバルブ導体14が取り付けられた端部の背面には、可動側接点19を付勢する押圧バネ31が設けられている。遮断ホルダ4には、図7(a)、(b)および図9に示すように、凹み部42が設けられており、この凹み部42に押圧バネ31が収容される。   Furthermore, as shown in FIG. 4, FIG. 5 and FIGS. 7A and 7B, on the back of the end of the drive lever 13 to which the valve conductor 14 is attached, a pressure spring for biasing the movable contact 19 31 is provided. As shown in FIGS. 7A and 7B and FIG. 9, the blocking holder 4 is provided with a recess 42, and the pressing spring 31 is accommodated in the recess 42.

図9に示すように、バルブ導体14と可動側接点19との間にはこれらに挟持されるように通電用接続片30が設けられている。通電用接続片30は、バルブ導体14と可動側接点19とを接続する際の締め付けにより両者と接触している。通電用接続片30は、遮断ホルダ4の上下に配置された主バルブ2、3と抵抗バルブ5、6と電気的に接続する導体である。   As shown in FIG. 9, a conductive connection piece 30 is provided between the valve conductor 14 and the movable contact 19 so as to be held therebetween. The energizing connection piece 30 is in contact with the valve conductor 14 and the movable contact 19 by tightening at the time of connection. The energizing connection pieces 30 are conductors electrically connected to the main valves 2 and 3 and the resistance valves 5 and 6 disposed above and below the blocking holder 4.

(通電接点機構)
図2、図7、図10及び図11を用いて通電接点機構29について説明する。図10は、通電接点機構29の斜視図である。図11は、切換軸10と直交する方向の通電接点機構29の断面図であり、(a)〜(c)はその動作を示す。
(Electrical contact mechanism)
The energizing contact mechanism 29 will be described with reference to FIGS. 2, 7, 10 and 11. FIG. 10 is a perspective view of the energizing contact mechanism 29. As shown in FIG. FIG. 11 is a cross-sectional view of the energizing contact mechanism 29 in the direction orthogonal to the switching shaft 10, and (a) to (c) show the operation thereof.

通電接点機構29は、通電接点7,8と、通電接点7,8を駆動させる駆動機構とを備える。通電接点機構29は、通電時に遮断接点部26の接点に流れる電流を軽減する。すなわち、変圧器のタップ切換時には、タップ切換後に閉極して通電を行い、常時通電する場合には、通電接点7,8を介して電流を流すことで、遮断接点部26の遮断性能の劣化を抑制し耐久性を高める。   The conductive contact mechanism 29 includes conductive contacts 7 and 8 and a drive mechanism for driving the conductive contacts 7 and 8. The energizing contact mechanism 29 reduces the current flowing to the contacts of the blocking contact portion 26 at the time of energization. That is, at the time of tap switching of the transformer, closing is performed after the tap switching to energize, and in the case of always energizing, deterioration of the blocking performance of the blocking contact portion 26 by flowing current through the energizing contacts 7 and 8 Suppress and improve durability.

ここでは、M1側の通電接点機構29について説明する。M2側は同様の構成であるので説明を省略する。   Here, the energizing contact mechanism 29 on the M1 side will be described. Since the M2 side has the same configuration, the description is omitted.

通電接点7は、概略Π形状の導体であり、Πの字を横に倒すようにしてΠの字の頭部7aが切換軸10と平行になるように配置され、当該頭部7aと直交する二本の脚部7bが遮断ホルダ4に取り付けられている。   The conductive contact point 7 is a substantially wedge-shaped conductor, and is disposed such that the head 7a of the hook is parallel to the switching shaft 10 so as to turn the letter of the hook horizontally, and is orthogonal to the head 7a. Two legs 7 b are attached to the blocking holder 4.

駆動機構は、切換軸10の回転と通電接点7とをリンクして通電接点7を押し引きし、通電接点7と外部部材との接離を切り換える機構である。具体的には、駆動機構は、通電カム24、通電カム溝25、駆動ローラー23、リンク20、連結軸21、及びホルダ連結軸22を備えている。   The drive mechanism is a mechanism that links the rotation of the switching shaft 10 and the energizing contact 7 to push and pull the energizing contact 7 to switch contact / disengagement between the energizing contact 7 and an external member. Specifically, the drive mechanism includes the conductive cam 24, the conductive cam groove 25, the drive roller 23, the link 20, the connecting shaft 21, and the holder connecting shaft 22.

図2、図11(a)〜(c)に示すように、通電カム24は、切換軸10に回転自在に設けられたディスク状のカム部材である。通電カム24には、外周側に切換軸10周りに通電カム溝25が設けられており、駆動ローラー23は、この通電カム溝25に係合されている。図7(a)に示すように、駆動ローラー23は、通電接点7の脚部7bに固定して設けられている。   As shown in FIG. 2 and FIGS. 11 (a) to 11 (c), the energizing cam 24 is a disk-shaped cam member provided rotatably on the switching shaft 10. An energizing cam groove 25 is provided on the outer peripheral side of the energizing cam 24 around the switching shaft 10, and the driving roller 23 is engaged with the energizing cam groove 25. As shown to Fig.7 (a), the drive roller 23 is fixed to the leg part 7b of the electricity_supply contact 7, and is provided.

通電接点7の両脚部7bの間には、一対のリンク20が設けられており、リンク20が通電接点7と遮断ホルダ4とを接続する。すなわち、リンク20の両端部には軸が挿通できる穴が設けられ、一方の穴に連結軸21が、他方の穴にホルダ連結軸22が、それぞれ切換軸10と平行に挿通されている。ホルダ連結軸22は、通電接点7を遮断ホルダ4に取り付ける軸であり、遮断ホルダ4に設けられた挿入穴43に挿通され固定されている。連結軸21は、通電接点7を回転自在に支持する軸である。従って、ホルダ連結軸22を固定軸として、通電カム24の回転力が駆動ローラー23と連結軸21とを介して通電接点7に伝達し、通電接点7の頭部7aが押し引きされる。   A pair of links 20 are provided between the two legs 7 b of the energizing contact 7, and the link 20 connects the energizing contact 7 and the blocking holder 4. That is, holes at which the shafts can be inserted are provided at both ends of the link 20, and the connecting shaft 21 is inserted in one hole and the holder connecting shaft 22 is inserted in the other hole in parallel with the switching shaft 10. The holder connecting shaft 22 is a shaft for attaching the conductive contact 7 to the blocking holder 4, and is inserted and fixed in an insertion hole 43 provided in the blocking holder 4. The connecting shaft 21 is a shaft that rotatably supports the energizing contact 7. Accordingly, with the holder connecting shaft 22 as a fixed shaft, the rotational force of the energizing cam 24 is transmitted to the energizing contact 7 via the drive roller 23 and the linking shaft 21, and the head 7 a of the energizing contact 7 is pushed and pulled.

[1−3.動作]
本実施形態の負荷時タップ切換装置の動作について説明する。通電は通電接点7又は通電接点8を介したM1側又はM2側の経路で行われる。この時、バルブ2、3、5、6に電流が流れることはないので、これらの遮断性能の劣化を抑制できる。
[1-3. Operation]
The operation of the on-load tap switching device of this embodiment will be described. Energization is performed on the path on the M1 side or the M2 side via the energizing contact 7 or 8. At this time, since the current does not flow to the valves 2, 3, 5, 6, it is possible to suppress the deterioration of these interrupting performances.

電流の経路の切換は、バルブ開閉機構27と通電接点機構29によって行われる。例えば、図3に示す例で説明すると、M1側の経路からM2側の経路は次のように切り換えられる。
(1) M1側通電接点7を開極する。このとき、電流はM1側抵抗バルブ5とM1側主バルブ2を流れる。
(2) M1側主バルブ2を開極する。このとき、電流はM1側抵抗バルブ5とM1側の抵抗R1を流れる。
(3) M2側抵抗バルブ6を閉極する。このとき、電流はM1側抵抗バルブ5及びM1側の抵抗R1の経路と、M2側抵抗バルブ6及びM2側の抵抗R2の経路と、を流れる。
(4) M1側抵抗バルブ5を開極する。このとき、電流はM2側抵抗バルブ6とM2側の抵抗R2を流れる。
(5) M2側主バルブ3を閉極する。このとき、電流はM2側抵抗バルブ6とM3側主バルブ3を流れる。
(6) M2側通電接点8を閉極する。このとき、電流はM2側通電接点8を流れる。
Switching of the current path is performed by the valve opening / closing mechanism 27 and the energizing contact mechanism 29. For example, in the example shown in FIG. 3, the path on the M2 side is switched as follows from the path on the M1 side.
(1) Open the M1 side conduction contact 7. At this time, current flows through the M1 side resistance valve 5 and the M1 side main valve 2.
(2) Open the M1 side main valve 2. At this time, current flows through the M1 side resistance valve 5 and the resistance R1 on the M1 side.
(3) M2 side resistance valve 6 is closed. At this time, current flows through the paths of the M1 side resistance valve 5 and the resistance R1 on the M1 side and the path of the M2 side resistance valve 6 and the resistance R2 on the M2 side.
(4) Open the M1 side resistance valve 5. At this time, the current flows through the M2 side resistance valve 6 and the resistance R2 on the M2 side.
(5) Close the M2 side main valve 3. At this time, current flows through the M2 side resistance valve 6 and the M3 side main valve 3.
(6) Close the M2-side conductive contact 8. At this time, current flows through the M2 conductive contact 8.

バルブ開閉機構27の動作について、バルブ2が閉極から開極する場合で説明する。まず、閉極時では、図4に示すように、押圧バネ31の付勢力によりバルブ導体14を介して可動側接点19が上方に押し出された状態で固定側接点18と接触している。このとき、駆動レバー13は支点ピン15を軸として傾いているが、カムフォロア12はバルブカム11の凹部33と対向しバルブカム11の外周と接触していない。   The operation of the valve opening and closing mechanism 27 will be described in the case where the valve 2 opens from the closing pole. First, at the time of closing, as shown in FIG. 4, the movable contact 19 is in contact with the fixed contact 18 in a state where the movable contact 19 is pushed upward through the valve conductor 14 by the biasing force of the pressing spring 31. At this time, the drive lever 13 is inclined with the fulcrum pin 15 as an axis, but the cam follower 12 faces the recess 33 of the valve cam 11 and is not in contact with the outer periphery of the valve cam 11.

次に、図5に示すように、開極動作として、切換クランク1の回転により切換軸10とバルブカム11が回転動作し、バルブカム11の凸部32がカムフォロア12に接触し、カムフォロア12が切換軸10の半径方向に押し出される。これにより、駆動レバー13が回転軸となる支点ピン15周りに回動する。このとき、駆動レバー13は、溝部41に設けられているので傾いても溝部41の内壁で倒れるのが規制される。駆動レバー13が傾くときとは、例えば、カムフォロア12がバルブカム11の凸部32と凹部33の境目を接触するとき等が挙げられる。このような駆動レバー13が傾く場合であっても、ローラー13bが溝部41内壁を摺動する。   Next, as shown in FIG. 5, as the opening operation, the switching shaft 10 and the valve cam 11 rotate by the rotation of the switching crank 1, the convex portion 32 of the valve cam 11 contacts the cam follower 12, and the cam follower 12 switches the shaft It is pushed out in 10 radial directions. As a result, the drive lever 13 pivots around the fulcrum pin 15 serving as the rotation axis. At this time, since the drive lever 13 is provided in the groove 41, the drive lever 13 is restricted from being inclined at the inner wall of the groove 41 even if it is inclined. When the drive lever 13 tilts, for example, when the cam follower 12 contacts the boundary between the convex portion 32 and the concave portion 33 of the valve cam 11 or the like. Even when such a drive lever 13 is inclined, the roller 13 b slides on the inner wall of the groove 41.

駆動レバー13が回動すると、バルブ導体14及び可動側接点19が下側に降ろされ、固定側接点18から可動側接点19が離反し、電流の遮断が完了する。   When the drive lever 13 is pivoted, the valve conductor 14 and the movable contact 19 are lowered to separate the movable contact 19 from the fixed contact 18 and the current interruption is completed.

次に、通電接点機構29の動作について説明する。図11でU相について着目すると、図11(a)に示すように、M1側通電接点7が導通状態にあり、M2側通電接点8は遮断状態にある。すなわち、電流はM1側の経路を流れる。   Next, the operation of the energizing contact mechanism 29 will be described. Focusing on the U phase in FIG. 11, as shown in FIG. 11A, the M1 side conduction contact 7 is in the conduction state, and the M2 side conduction contact 8 is in the interruption state. That is, current flows in the path on the M1 side.

ここで、切換軸10と通電カム24の回転により、駆動ローラー23が通電カム溝25に沿って従動する。図11(b)に示すように、M2側の駆動ローラー23は通電カム溝25の半径が短い部分で動いているため、通電接点7は外部部材から引き離され、遮断状態となる。なお、このとき、電流はバルブ2、3、5、6の少なくともいずれかが導通状態にあるので、負荷時において切換可能である。   Here, the drive roller 23 follows the drive cam groove 25 by the rotation of the switching shaft 10 and the drive cam 24. As shown in FIG. 11B, the drive roller 23 on the M2 side is moved at a portion where the radius of the energizing cam groove 25 is short, so the energizing contact 7 is pulled away from the external member to be in a disconnected state. At this time, the current can be switched under load since at least one of the valves 2, 3, 5, 6 is in a conducting state.

さらに、通電カム24が回転すると、図11(c)に示すように、M1側の駆動ローラー23が通電カム溝25の半径が長い部分で動くため、駆動ローラー23が半径方向外側に押し出される。これに伴い、ホルダ連結軸22を軸としてリンク20及び連結軸21を介して通電接点8が押し出され、外部部材と接触して導通する。   Furthermore, when the drive cam 24 rotates, the drive roller 23 on the M1 side moves at a portion where the radius of the drive cam groove 25 is long as shown in FIG. 11C, so the drive roller 23 is pushed outward in the radial direction. Along with this, the conductive contact 8 is pushed out via the link 20 and the connecting shaft 21 with the holder connecting shaft 22 as an axis, and is brought into contact with the external member to conduct.

[1−4.作用]
図2および図7を参照し、遮断部の組立てについて説明する。まず、図7(a)に示すように、1つの遮断ホルダ4に、抵抗バルブ5、6を含むバルブ開閉機構27と通電接点機構29とを取り付ける。すなわち、抵抗バルブ5、6の端部を遮断ホルダ4にボルトなどで締結固定し、支点ピン15を遮断ホルダ4に設けられた開閉機構用穴44に挿通し固定する。このとき、凹み部42には押圧バネ31を収容し、駆動レバー13を溝部41に収容する。凹み部42と溝部41は、組立て時における位置決めとしても機能する。また、ホルダ連結軸22を挿入穴43に挿通し通電接点機構29を固定する。
[1-4. Action]
The assembly of the blocking part will be described with reference to FIGS. 2 and 7. First, as shown in FIG. 7A, the valve opening / closing mechanism 27 including the resistance valves 5 and 6 and the energizing contact mechanism 29 are attached to one blocking holder 4. That is, the end portions of the resistance valves 5 and 6 are fastened and fixed to the blocking holder 4 with a bolt or the like, and the fulcrum pin 15 is inserted into and fixed to the opening / closing mechanism hole 44 provided in the blocking holder 4. At this time, the pressing spring 31 is accommodated in the recess 42, and the drive lever 13 is accommodated in the groove 41. The recess 42 and the groove 41 also function as positioning during assembly. Further, the holder connecting shaft 22 is inserted into the insertion hole 43 to fix the conduction contact mechanism 29.

さらに、図7(b)に示すように、遮断ホルダ4の上段には、主バルブ2、3を含みバルブ開閉機構27を上記と同様に取り付ける。   Furthermore, as shown in FIG. 7B, the valve opening / closing mechanism 27 is attached to the upper stage of the shutoff holder 4 in the same manner as described above including the main valves 2 and 3.

このように、1相当たり1ユニットの遮断回路28を構成する。3相分のユニットは、駆動中心軸Cを中心として120度ずつに分割された領域に、駆動中心軸Cに対し半径方向外側から組み付ける。これにより、切換クランク1と各機構27、29が切換軸10を介して連結される。   Thus, the blocking circuit 28 corresponding to one unit or one unit is configured. The three-phase unit is assembled from the radially outer side with respect to the drive center axis C in a region divided by 120 degrees around the drive center axis C. Thereby, the switching crank 1 and the mechanisms 27 and 29 are connected via the switching shaft 10.

[1−5.効果]
(1)本実施形態の負荷時タップ切換装置は、複数の真空バルブを備える遮断接点部26と、駆動レバー13を含み構成され、真空バルブ2、3、5、6を開閉動作させるバルブ開閉機構27と、遮断接点部26の接点に流れる電流を軽減する通電接点機構29と、遮断ホルダ4と、を1相ごとに備え、遮断ホルダ4には、遮断接点部26とバルブ開閉機構27と通電接点機構29とが取り付けられて1相につき1ユニットを構成し、駆動レバー13の駆動源となる駆動中心軸Cに対して3相分のユニットを組み込んで構成するようにした。
[1-5. effect]
(1) The on-load tap switching device according to the present embodiment includes the blocking contact portion 26 including the plurality of vacuum valves, and the drive lever 13, and a valve opening / closing mechanism that opens and closes the vacuum valves 2, 3, 5, 6. 27 and an energizing contact mechanism 29 for reducing the current flowing to the contacts of the blocking contact portion 26, and the blocking holder 4 for each phase, and the blocking holder 4 includes the blocking contact portion 26, the valve opening / closing mechanism 27, and the energization. The contact mechanism 29 is attached to constitute one unit per phase, and a unit for three phases is incorporated into the drive center axis C which is a drive source of the drive lever 13.

これにより、省スペース及び組立性を向上させることができる。すなわち、バルブ開閉機構27は駆動レバー13により真空バルブ2、3、5、6の開閉動作を行うことから、従来技術のようにカム溝を設ける必要がない。そのため、省スペース化を図ることができる。また、複数の真空バルブ2、3、5、6とバルブ開閉機構27、通電接点機構29を遮断ホルダ4に集約して設けたことにより、組立性を向上させることができる。   Thereby, space saving and assembly can be improved. That is, since the valve opening and closing mechanism 27 performs the opening and closing operation of the vacuum valves 2, 3, 5 and 6 by the drive lever 13, it is not necessary to provide a cam groove as in the prior art. Therefore, space saving can be achieved. In addition, by providing the plurality of vacuum valves 2, 3, 5, 6, the valve opening / closing mechanism 27, and the energizing contact mechanism 29 collectively in the blocking holder 4, the assemblability can be improved.

(2)真空バルブ2、3、5、6には、固定側接点18と、固定側接点18に対して接触又は離反する可動側接点19とが設けられ、バルブ開閉機構27は、概略L字形状の駆動レバー13と、駆動レバー13の一端と他端の間に設けられた支点ピン15と、を備え、前記一端が駆動中心軸Cの軸周りの回転に伴い駆動レバー13が支点ピン15を中心に回動し、前記他端と接続された可動側接点19を昇降させて真空バルブを開極又は閉極させ、遮断ホルダ4には、駆動レバー13の回動動作をガイドする溝部41が設けられ、駆動レバー13及び支点ピン15を溝部41に収容するようにした。 (2) The vacuum valves 2, 3, 5, 6 are provided with the fixed side contact 18 and the movable side contact 19 that contacts or separates from the fixed side contact 18. Drive lever 13 and a fulcrum pin 15 provided between one end and the other end of the drive lever 13, the one end being the fulcrum pin 15 as the drive lever 13 rotates around the drive center axis C. And move the movable contact 19 connected to the other end up and down to open or close the vacuum valve, and the blocking holder 4 is provided with a groove 41 for guiding the pivoting operation of the drive lever 13. The drive lever 13 and the fulcrum pin 15 are accommodated in the groove 41.

これにより、駆動レバー13が傾きながら回動動作する場合であっても、駆動レバー13の倒れを規制することができ、真空バルブ2、3、5、6の開閉ストロークの変動を抑制することができる。従って、真空バルブ2、3、5、6の遮断性能を一定に保つことができる。このようなガイドを、遮断ホルダ4を掘る形で設けたことで、省スペース化を図ることができる。   Thus, even when the drive lever 13 is pivoted while tilting, tilting of the drive lever 13 can be regulated, and fluctuation of the open / close stroke of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 can be suppressed. it can. Therefore, the shutoff performance of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 can be kept constant. By providing such a guide in the form of digging the blocking holder 4, space saving can be achieved.

(3)駆動レバー13には、溝部41の内壁と摺動する摺動部材となるローラー軸13aとローラー13bを設けるようにした。これにより、駆動レバー13の回動動作時に駆動レバー13が倒れたとしても、溝部41の内壁と摺動するので、真空バルブ2、3、5、6の開閉極動作をスムーズにすることができる。 (3) The driving lever 13 is provided with the roller shaft 13 a and the roller 13 b which are sliding members sliding on the inner wall of the groove 41. As a result, even if the drive lever 13 falls during sliding operation of the drive lever 13, it slides on the inner wall of the groove 41, so the open / close operation of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 can be made smooth. .

(4)駆動レバー14の前記他端には、可動側接点19を付勢する押圧バネ31が設けられ、遮断ホルダ4には、押圧バネ31が収容される凹み部42を設けるようにした。これにより、凹み部42を設けている分省スペース化を図ることができる。さらに押圧バネ31を取り付けるための部材を別部材として設ける必要がなく、部品点数を削減することができる。また、押圧バネ31を凹み部42に収容することにより真空バルブ2、3、5、6の位置決めが容易になり、真空バルブ2、3、5、6の取り付け及び分解作業性を向上させることができる。従って、メンテナンス時等、真空バルブ2、3、5、6の交換も容易となる。 (4) The pressing spring 31 for biasing the movable contact 19 is provided at the other end of the driving lever 14, and the blocking holder 4 is provided with the recess 42 in which the pressing spring 31 is accommodated. Thereby, space saving can be achieved by providing the recess 42. Furthermore, it is not necessary to provide a member for attaching the pressing spring 31 as a separate member, and the number of parts can be reduced. Further, by accommodating the pressure spring 31 in the recess 42, the positioning of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 is facilitated, and the mounting and disassembling workability of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 is improved. it can. Therefore, replacement of the vacuum valves 2, 3, 5, 6 is also easy at the time of maintenance or the like.

(5)真空バルブは、遮断ホルダ4に上下に配置され、上下の真空バルブを電気的に接続するための通電用接続片30を備え、バルブ開閉機構27は、駆動レバー13及び可動側接点19と接続されるバルブ導体14を備え、通電用接続片30が、バルブ導体14と可動側接点19とに挟持されるようにした。これにより、組立工数及び組立時の誤差要因を排除し、真空バルブのギャップ調整レス化を図ることができる。すなわち、挟持という簡単な作業で済むので、通電用接続片30を組み付けるための別部品や工数を減らすことができる。これにより、別部品を設けることで生じる誤差も発生することがない。そのため、交差積み上げによる真空バルブのギャップ調整も必要なくなる。 (5) The vacuum valve is disposed vertically on the blocking holder 4 and includes a connection piece 30 for electrical connection for electrically connecting the upper and lower vacuum valves. The valve opening / closing mechanism 27 includes the drive lever 13 and the movable contact 19 And the conductive connection piece 30 is held between the valve conductor 14 and the movable contact 19. As a result, it is possible to eliminate the number of assembling steps and error factors at the time of assembly, and to achieve the gap adjustment of the vacuum valve. That is, since the simple work of clamping is sufficient, it is possible to reduce the number of separate parts and the number of steps for assembling the energizing connection piece 30. As a result, errors caused by providing separate components do not occur. Therefore, it is not necessary to adjust the gap of the vacuum valve by cross-stacking.

[2.その他の実施形態]
本明細書においては、本発明に係る代表的な実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。以上のような実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。上記の実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
[2. Other Embodiments]
Although representative embodiments of the present invention have been described herein, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. The embodiment as described above can be implemented in other various forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. The above embodiments and the modifications thereof are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof as well as included in the scope and the gist of the invention.

1 切換クランク
2 M1側主バルブ
3 M2側主バルブ
4 遮断ホルダ
5 M1側抵抗バルブ
6 M2側抵抗バルブ
7 M1側通電接点
7a 頭部
7b 脚部
8 M2側通電接点
9 抵抗スイッチ機構
10 切換軸
11 バルブカム
12 カムフォロア
13 駆動レバー
13a ローラー軸
13b ローラー
14 バルブ導体
15 支点ピン
16 動作ピン
17 銅板
18 固定側接点
19 可動側接点
20 リンク
21 連結軸
22 ホルダ連結軸
23 駆動ローラー
24 通電カム
25 通電カム溝
26 遮断接点部
27 バルブ開閉機構
28 遮断回路
29 通電接点機構
30 通電用接続片
31 押圧バネ
32 凸部
33 凹部
41 溝部
42 凹み部
43 挿入穴
44 開閉機構用穴
C 駆動中心軸
1 switching crank 2 M1 side main valve 3 M2 side main valve 4 shutoff holder 5 M1 side resistance valve 6 M2 side resistance valve 7 M1 side conduction contact 7a head 7b leg 8 M2 side conduction contact 9 resistance switch mechanism 10 switching shaft 11 Valve cam 12 Cam follower 13 Drive lever 13a Roller shaft 13b Roller 14 Valve conductor 15 Support pin 16 Operation pin 17 Copper plate 18 Fixed side contact 19 Movable side contact 20 Link 21 Linking shaft 22 Holder connecting shaft 23 Drive roller 24 Conducting cam 25 Conducting cam groove 26 Blocking contact portion 27 Valve opening / closing mechanism 28 Blocking circuit 29 Conducting contact mechanism 30 Current-carrying connection piece 31 Pressure spring 32 Convex portion 33 Recess portion 41 Groove portion 42 Recessed portion 43 Insertion hole 44 Opening / closing mechanism hole C Driving central axis

Claims (6)

駆動中心軸を有し、
前記駆動中心軸の半径方向に3分割された領域に、3相分のユニットがそれぞれ配置され、
前記各ユニットは、
複数の真空バルブを備える遮断接点部と、
駆動レバーと、前記駆動中心軸周りに回転自在に設けられたカムとを含み構成され、前記真空バルブを開閉動作させる開閉機構と、
前記遮断接点部の接点に流れる電流を軽減する通電接点機構と、
遮断ホルダと、を備え、
前記遮断ホルダには、前記遮断接点部と前記開閉機構と前記通電接点機構とが取り付けられ
前記駆動レバーは、前記カムと接離することにより動作し、前記真空バルブを開閉動作させるように構成されていること、
を特徴とする負荷時タップ切換装置。
Has a drive center axis,
Units for three phases are respectively disposed in regions divided into three in the radial direction of the drive central axis,
Each unit is
A breaking contact unit comprising a plurality of vacuum valves;
An opening / closing mechanism configured to include a drive lever and a cam rotatably provided around the drive center axis, and opening / closing the vacuum valve;
A conductive contact mechanism that reduces the current flowing to the contacts of the blocking contact portion;
And a blocking holder ,
The blocking contact portion, the open / close mechanism, and the conductive contact mechanism are attached to the blocking holder ,
The drive lever operates by coming in and out of contact with the cam, and is configured to open and close the vacuum valve.
On-load tap changer characterized by
前記真空バルブには、固定側接点と、前記固定側接点に対して接触又は離反する可動側接点とが設けられ、
前記開閉機構は、
概略L字形状の前記駆動レバーと、
前記駆動レバーの一端と他端の間に設けられた支点ピンと、
前記駆動中心軸周りに回転自在に設けられたカムと、
を備え、
前記一端が前記カムとの接離することに伴い、前記駆動レバーが前記支点ピンを中心に回動し、前記他端と接続された前記可動側接点を昇降させて前記真空バルブを開極又は閉極させ、
前記遮断ホルダには、前記駆動レバーの回動動作をガイドする溝部が設けられ、前記駆動レバー及び前記支点ピンが前記溝部に収容されていること、
を特徴とする請求項1記載の負荷時タップ切換装置。
The vacuum valve is provided with a fixed contact and a movable contact that contacts or separates from the fixed contact.
The opening and closing mechanism is
Said L-shaped drive lever;
A fulcrum pin provided between one end and the other end of the drive lever;
A cam rotatably provided about the drive center axis;
Equipped with
When the one end contacts or separates from the cam, the drive lever is pivoted about the fulcrum pin, and the movable contact connected to the other end is moved up and down to open the vacuum valve or Close,
The blocking holder is provided with a groove for guiding the pivoting operation of the drive lever, and the drive lever and the fulcrum pin are accommodated in the groove.
The on-load tap changer according to claim 1, characterized in that:
前記駆動レバーには、前記溝部の内壁と摺動する摺動部材が設けられていること、
を特徴とする請求項2記載の負荷時タップ切換装置。
The drive lever is provided with a sliding member which slides on the inner wall of the groove,
The on-load tap changer according to claim 2, characterized in that:
前記駆動レバーの前記他端には、前記可動側接点を付勢する押圧バネが設けられ、
前記遮断ホルダには、前記押圧バネが収容される凹み部が設けられていること、
を特徴とする請求項2又は3に記載の負荷時タップ切換装置。
The other end of the drive lever is provided with a pressing spring for biasing the movable contact.
The blocking holder is provided with a recess in which the pressing spring is accommodated;
The on-load tap changer according to claim 2 or 3, characterized in that
前記真空バルブは、前記遮断ホルダに上下に配置され、
上下の前記真空バルブを電気的に接続するための通電用接続片を備え、
前記開閉機構は、
前記駆動レバー及び前記可動側接点と接続されるバルブ導体を備え、
前記通電用接続片が、前記バルブ導体と前記可動側接点とに挟持されていること、
を特徴とする請求項2〜請求項4のいずれか1項に記載の負荷時タップ切換装置。
The vacuum valves are vertically disposed on the blocking holder.
It has a connection piece for electrical connection for electrically connecting the upper and lower vacuum valves,
The opening and closing mechanism is
A valve conductor connected to the drive lever and the movable contact;
The current-carrying connection piece is held between the valve conductor and the movable contact;
The on-load tap changer according to any one of claims 2 to 4, characterized in that
遮断ホルダに、複数の真空バルブを備える遮断接点部と、前記真空バルブを開閉動作させる開閉機構と、前記遮断接点部の接点に流れる電流を軽減する通電接点機構と、を取り付け、ユニットを構成し、Attach a blocking contact portion with a plurality of vacuum valves, a switching mechanism to open and close the vacuum valve, and a conduction contact mechanism to reduce the current flowing to the contacts of the blocking contact portion, to form a unit ,
駆動中心軸の半径方向に3分割された領域に、3相分のユニットがそれぞれ配置されるように、半径方向外側から組み付ける負荷時タップ切換装置の製造方法であって、A manufacturing method of the on-load tap changer assembled from the radially outer side so that units of three phases are respectively arranged in three divided regions in the radial direction of the drive central axis,
前記開閉機構は、駆動レバーと、前記駆動中心軸周りに回転自在に設けられたカムとを含み、前記駆動レバーは、前記カムと接離することにより動作し、前記真空バルブを開閉動作させるように構成されていること、The open / close mechanism includes a drive lever and a cam rotatably provided around the drive center axis, and the drive lever operates by coming in and out of contact with the cam to open / close the vacuum valve. Be configured to
を特徴とする負荷時タップ切換装置の製造方法。A method of manufacturing an on-load tap changer characterized by:
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