JPH08279325A - Buffer type gas-blast circuit breaker - Google Patents

Buffer type gas-blast circuit breaker

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JPH08279325A
JPH08279325A JP8023495A JP8023495A JPH08279325A JP H08279325 A JPH08279325 A JP H08279325A JP 8023495 A JP8023495 A JP 8023495A JP 8023495 A JP8023495 A JP 8023495A JP H08279325 A JPH08279325 A JP H08279325A
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JP
Japan
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puffer
piston
compression
region
arc
Prior art date
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Application number
JP8023495A
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Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Shinkai
健 新海
Hitoshi Mizoguchi
均 溝口
Tadashi Mori
正 森
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

PURPOSE: To maintain the smooth compressing operation without generating retrograde movement, and to maintain the pressure rise by reducing the compression cross sectional area, to which the reaction force is applied by the arc energy after the intermediate period of the opening cutting operation. CONSTITUTION: At the initial time of the opening operation, an initial buffer area B at a large compression cross sectional area is compressed by a buffer piston 10 of a main compressing member and a floating piston 15 of an auxiliary compressing member. When the opening cutting operation is proceeded and a step difference 8a of a buffer cylinder 8 comes to the tip of the piston 15, a spring 16 is energized so as to separate the surface positions of the piston 15 and the piston 10, and the compression cross sectional area of a buffer chamber 11 achieves the compression cross sectional area S1 of the later buffer area A formed by the only piston 10. The effective compression area of the buffer chamber 11 is thereby reduced, and the reaction force generated in the cylinder 8 by the arc energy is restricted, and the pressure rise of the buffer chamber 11 is maintained so as to proceed the compressing work to the opening operation concluding time without generating the deceleration and retrograde movement.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に開極ストローク後
期における操作力が低減されているパッファ形ガス遮断
器に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a puffer type gas circuit breaker in which the operating force is reduced especially in the latter stage of the opening stroke.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、ガス絶縁開閉装置において、コス
ト削減等の理由により操作力を小さくしたパッファ形ガ
ス遮断器が用いられている。このような従来のパッファ
形ガス遮断器の一例を図13及び図14を参照して説明
する。図中、固定接触子部1と可動接触子部4が対向し
て配置され、固定接触子部1は、固定アーク接触子3及
びその外周に配置される固定主接触子2から構成され、
可動接触子部4は、可動アーク接触子6及びその外周に
順に配置される絶縁ノズル7及び可動主接触子5から構
成されている。可動接触子部4は、操作ロッド9及びそ
の外周に設けられたパッファシリンダ8と一体に構成さ
れ、この操作ロッド9は操作機構部(図示せず)に連結
されている。また、パッファシリンダ8の内部には固定
部(図示せず)と一体化されているパッファピストン1
0が配置され、このパッファシリンダ8とパッファピス
トン10によって消弧性ガスが収納されるパッファ室1
1が構成される。そして、パッファ室11の固定接触子
部1方向且つパッファシリンダ8側には、前記絶縁ノズ
ル7内に連通する開口部13が設けられる。
2. Description of the Related Art In recent years, puffer type gas circuit breakers having a small operating force have been used in gas insulated switchgear for reasons such as cost reduction. An example of such a conventional puffer type gas circuit breaker will be described with reference to FIGS. 13 and 14. In the figure, a fixed contact portion 1 and a movable contact portion 4 are arranged to face each other, and the fixed contact portion 1 is composed of a fixed arc contact 3 and a fixed main contact 2 arranged on the outer periphery thereof,
The movable contactor portion 4 is composed of a movable arc contactor 6, an insulating nozzle 7 and a movable main contactor 5, which are sequentially arranged on the outer circumference of the movable arc contactor 6. The movable contactor portion 4 is integrally formed with an operating rod 9 and a puffer cylinder 8 provided on the outer periphery thereof, and the operating rod 9 is connected to an operating mechanism portion (not shown). Further, inside the puffer cylinder 8, a puffer piston 1 integrated with a fixing portion (not shown) is provided.
0 is arranged, and a puffer chamber 1 in which arc extinguishing gas is stored by the puffer cylinder 8 and puffer piston 10.
1 is configured. An opening 13 communicating with the inside of the insulating nozzle 7 is provided on the fixed contact portion 1 side of the puffer chamber 11 and on the puffer cylinder 8 side.

【0003】上記のような構成を有する従来のパッファ
形ガス遮断器は以下のような作用効果を有する。すなわ
ち、図13に示される投入状態では、固定アーク接触子
3と可動アーク接触子6、及び固定主接触子2と可動主
接触子5は接触している。そして、遮断指令によって操
作機構部が作動されると、操作ロッド9が図中右方向に
移動される。この操作ロッド9の移動にともなって可動
接触子部4が固定接触子部1から離れる方向(図中右方
向)に移動され、開極遮断動作が開始される。開極遮断
動作において固定接触子部1と可動接触子部4は、固定
主接触子2と可動主接触子5、固定アーク接触子3と可
動アーク接触子6の順に開離される。この時、図14に
示されるように両アーク接触子3,6間にアーク12が
発生して電流が遮断されない状態が継続する。また、こ
れと同時に操作ロッド9の移動も継続されており、操作
ロッド9と共にパッファシリンダ8が移動すると、パッ
ファピストン10が固定部と一体化されているために、
パッファ室11の容積が次第に減少する。この結果、パ
ッファ室11内の消弧性ガスが圧縮されて圧力が上昇
し、図中矢印で示される方向に開口部13からガス流1
4となって流出する。このガス流14は絶縁ノズル7に
ガイドされてアーク12に吹き付けられ、消弧が行われ
る。
The conventional puffer type gas circuit breaker having the above structure has the following effects. That is, in the closed state shown in FIG. 13, the fixed arc contactor 3 and the movable arc contactor 6, and the fixed main contactor 2 and the movable main contactor 5 are in contact with each other. Then, when the operation mechanism section is operated by the cutoff command, the operation rod 9 is moved to the right in the drawing. Along with the movement of the operation rod 9, the movable contactor portion 4 is moved in the direction away from the fixed contactor portion 1 (rightward in the figure), and the opening contact breaking operation is started. In the opening and closing operation, the fixed contactor 1 and the movable contactor 4 are separated in order of the fixed main contactor 2, the movable main contactor 5, the fixed arc contactor 3, and the movable arc contactor 6. At this time, as shown in FIG. 14, the state in which the arc 12 is generated between the two arc contacts 3 and 6 and the current is not interrupted continues. At the same time, the operation rod 9 continues to move, and when the puffer cylinder 8 moves together with the operation rod 9, the puffer piston 10 is integrated with the fixed portion.
The volume of the puffer chamber 11 gradually decreases. As a result, the arc-extinguishing gas in the puffer chamber 11 is compressed and the pressure rises, and the gas flow 1 from the opening 13 in the direction indicated by the arrow in the figure.
It becomes 4 and flows out. The gas flow 14 is guided by the insulating nozzle 7 and blown onto the arc 12 to extinguish the arc.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来のパッファ形ガス遮断器は、いくつかの問題
点を有するものであった。以下、図14及び図15を参
照して具体的に説明する。すなわち、図14に示されて
いる両アーク接触子3,6間で発生したアーク12に大
電流が流れると、それによって発生する熱により周囲に
流出された消弧性ガスが加熱膨張して圧力が上昇する。
その結果、絶縁ノズル7に沿ってパッファ室11へ高温
ガスが流入して圧力が急上昇し、パッファシリンダ8
に、操作ロッド9の移動によるパッファ室11の圧縮動
作を妨げるような大きな反力が働く。この反力が非常に
大きい時は、操作ロッド9が停止され、さらに逆行して
図中左方向に移動されてしまうこともある。
However, the conventional puffer type gas circuit breaker as described above has some problems. Hereinafter, a specific description will be given with reference to FIGS. 14 and 15. That is, when a large current flows through the arc 12 generated between the two arc contacts 3 and 6 shown in FIG. 14, the heat generated thereby causes the arc-extinguishing gas that has flowed out to the surroundings to expand by heat and expand. Rises.
As a result, the high temperature gas flows into the puffer chamber 11 along the insulating nozzle 7 and the pressure rapidly rises.
In addition, a large reaction force acts to prevent the compression operation of the puffer chamber 11 due to the movement of the operation rod 9. When this reaction force is extremely large, the operating rod 9 may be stopped and may move backward to move leftward in the figure.

【0005】図15は、従来のパッファ形ガス遮断器の
開極ストロークとパッファ室11における圧力上昇の時
間変化を表したものであり、Aは無負荷動作時の圧力変
化を、Bは大電流遮断時の圧力変化を示している。図中
Xに示されるように、Bの大電流遮断時には操作ロッド
9の激しい逆行が起こっている。これにより、開極遮断
動作後期の消弧性ガスの圧力上昇が低くなってしまうと
考えられる。また、このような状態では遮断直後の両ア
ーク接触子3,6間の距離が短くなり、絶縁破壊が起こ
りかねない。
FIG. 15 shows the time variation of the opening stroke of the conventional puffer type gas circuit breaker and the pressure rise in the puffer chamber 11, where A is the pressure change during no load operation and B is the large current. The change in pressure when shutting off is shown. As indicated by X in the figure, when the large current of B is cut off, the operating rod 9 is severely moved backward. As a result, it is considered that the pressure rise of the arc-extinguishing gas at the latter stage of the opening and closing operation becomes low. Further, in such a state, the distance between the two arc contacts 3 and 6 immediately after interruption is shortened, and dielectric breakdown may occur.

【0006】このように操作機構部の操作力が小さくさ
れた従来のパッファ形ガス遮断器では、大電流アークを
遮断しようとすると開極遮断動作後期にパッファ室の圧
力上昇が維持されず、遮断時間内に電流を遮断する十分
な能力が備わっていない。以上のような問題点を回避す
るために、パッファシリンダ8及びパッファピストン1
0の断面積を縮小することによって、アーク12の熱で
加熱膨張した消弧性ガスによってパッファシリンダ8に
生じる反力を低減し、操作ロッド9の圧縮動作とパッフ
ァ室11の圧力上昇を維持するという方法も考えられ
る。しかしながら、この方法ではパッファ室11の容積
が減少して消弧性ガスのアークへの吹き付け時間が短縮
されてしまうため、問題点の根本的な解決に至るもので
はない。
In the conventional puffer type gas circuit breaker in which the operating force of the operating mechanism is reduced in this way, when an attempt is made to interrupt a high-current arc, the pressure increase in the puffer chamber is not maintained in the latter half of the opening interruption operation, and the interruption occurs. Insufficient ability to cut off current in time. In order to avoid the above problems, the puffer cylinder 8 and the puffer piston 1
By reducing the cross-sectional area of 0, the reaction force generated in the puffer cylinder 8 by the arc-extinguishing gas heated and expanded by the heat of the arc 12 is reduced, and the compression operation of the operating rod 9 and the pressure increase of the puffer chamber 11 are maintained. It is also possible to use this method. However, in this method, the volume of the puffer chamber 11 is reduced and the time for blowing the arc-extinguishing gas to the arc is shortened. Therefore, the problem cannot be fundamentally solved.

【0007】本発明は以上のような従来技術の問題点を
解消するために提案されたものであり、その目的は、操
作機構部の操作力を小さくしても十分なパッファ室の圧
力上昇と消弧性ガスの吹き付け時間を維持することによ
り、圧縮動作を停止または逆行させることなく遮断時間
内に安全、確実に電流を遮断する能力を有する小型且つ
安価なパッファ形ガス遮断器を提供することである。さ
らに具体的な目的としては、開極動作後期においてアー
クエネルギーによって反力を受ける圧縮断面積を段階的
に縮小させることにより、実質的にパッファ室の圧縮断
面積を減少させることである。
The present invention has been proposed in order to solve the problems of the prior art as described above, and an object thereof is to sufficiently increase the pressure in the puffer chamber even if the operating force of the operating mechanism is reduced. To provide a small-sized and inexpensive puffer type gas circuit breaker having a capability of safely and surely cutting off current within a breaking time without stopping or reversing a compression operation by maintaining a blowing time of arc-extinguishing gas. Is. A more specific object is to substantially reduce the compression cross-sectional area of the puffer chamber by gradually reducing the compression cross-sectional area that receives a reaction force by the arc energy in the latter stage of the opening operation.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するた
めに、請求項1記載の発明は、対向して配置される1対
の接触子部と、一方の接触子部と一体化されたパッファ
シリンダ及びこのパッファシリンダを駆動するために操
作機構部に接続された操作ロッドと、パッファシリンダ
内に設けらた圧縮部材と、前記パッファシリンダ及び圧
縮部材によって囲まれて消弧性ガスを圧縮するパッファ
室とを有し、このパッファ室における他方の接触子部側
には前記パッファ室と連通し両接触子部間に発生したア
ークに消弧性ガスを吹き付けるための開口部が設けられ
たパッファ形ガス遮断器において、前記パッファ室が、
パッファシリンダの接触子部側に設けられて圧縮断面積
の小さな後期パッファ領域と、この後期パッファ領域の
操作機構部側に一体に設けられ且つ後期パッファ領域よ
りも圧縮断面積の大きな初期パッファ領域とから構成さ
れ、前記圧縮部材が、初期パッファ領域及び後期パッフ
ァ領域内において消弧ガスを圧縮する主圧縮部材と、初
期パッファ領域内において消弧ガスを圧縮する副圧縮部
材とから構成されていることを特徴とする。
In order to achieve such an object, the invention according to claim 1 is to provide a pair of contact portions arranged to face each other and a puffer integrated with one contact portion. A cylinder, an operating rod connected to an operating mechanism for driving the puffer cylinder, a compression member provided in the puffer cylinder, and a puffer that is surrounded by the puffer cylinder and the compression member to compress an arc extinguishing gas. A puffer type chamber having a chamber and an opening for blowing an arc extinguishing gas to an arc generated between the two contactors on the other contact side of the puffer chamber. In the gas circuit breaker, the puffer chamber is
A late puffer region provided on the contactor side of the puffer cylinder and having a small compression cross-sectional area, and an initial puffer region integrally provided on the operation mechanism side of the latter puffer region and having a larger compression cross-sectional area than the latter puffer region. The compression member is composed of a main compression member that compresses the arc extinguishing gas in the initial puffer region and the latter puffer region, and a sub-compression member that compresses the arc extinguishing gas in the initial puffer region. Is characterized by.

【0009】請求項2の発明は、前記パッファシリンダ
に接触子部と反対側且つ外周方向へ広がる少なくとも2
段階以上の段差が設けられ、前記段差と同数の副圧縮部
材が設けられていることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, at least two puffer cylinders are provided on the opposite side of the contactor portion and in the outer peripheral direction.
The present invention is characterized in that steps are provided in steps or more, and the same number of sub-compression members as the steps are provided.

【0010】請求項3の発明は、前記主圧縮部材がパッ
ファ室の中心部に配置されたパッファピストンであり、
前記副圧縮部材が前記パッファピストンの外周に摺動自
在に設けられたリング状の浮動ピストンであって、前記
パッファピストンと浮動ピストンとは弾性部材によって
接続され、前記初期パッファ領域内において、前記主及
び副圧縮部材の面位置が等しいことを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, the main compression member is a puffer piston arranged in the center of the puffer chamber.
The auxiliary compression member is a ring-shaped floating piston slidably provided on the outer circumference of the puffer piston, and the puffer piston and the floating piston are connected by an elastic member, and in the initial puffer region, And the surface positions of the sub compression members are equal.

【0011】請求項4の発明は、前記圧縮部材がパッフ
ァ室の中心部に配置されたパッファピストンであり、主
圧縮部材がこのパッファピストンの接触子部側に設けら
れた第1の圧縮板であり、副圧縮部材がこのパッファピ
ストンの操作機構部側に設けられた第2の圧縮板である
ことを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, the compression member is a puffer piston arranged in the center of the puffer chamber, and the main compression member is a first compression plate provided on the contactor side of the puffer piston. The sub compression member is a second compression plate provided on the operation mechanism side of the puffer piston.

【0012】請求項5の発明は、前記主圧縮部材が後期
パッファ領域内に進入した状態において、主圧縮部材背
後の空間に位置する消弧性ガスをパッファ室外部へ排出
する通気孔が、前記初期パッファ領域を構成する前記パ
ッファシリンダ、主もしくは副圧縮部材、または操作ロ
ッドの少なくとも1カ所に設けらていれることを特徴と
する。
According to a fifth aspect of the present invention, the vent hole for discharging the arc-extinguishing gas located in the space behind the main compression member to the outside of the puffer chamber when the main compression member has entered the latter-stage puffer region, It is characterized in that it is provided at least at one position of the puffer cylinder, the main or sub compression member, or the operating rod which constitutes the initial puffer region.

【0013】請求項6の発明は、前記パッファシリンダ
内の接触子部側に、パッファシリンダと同心円状にかつ
パッファシリンダの開極ストロークよりも短い円柱状の
隔壁部が設けられ、この隔壁部の外周にリング状に後期
パッファ領域が形成され、この隔壁部の操作機構部側に
は前記後期パッファ領域と一体に中心部に隔壁のない初
期パッファ領域が形成され、前記圧縮部材がパッファシ
リンダ内に摺動自在に組み込まれ、その中心部に前記円
筒状隔壁部が入り込む円筒状の凹部を有するパッファピ
ストンであり、前記主圧縮部材が、前記後期パッファ領
域に対向してパッファピストンの周縁部に設けられたリ
ング状の圧縮板であり、前記副圧縮部材が、初期パッフ
ァ領域内において前記圧縮板と面位置が等しいように前
記凹部内に設けられた浮動ピストンであり、この浮動ピ
ストンが弾性部材を介してパッファピストンと接続され
ていることを特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, a columnar partition wall concentric with the puffer cylinder and shorter than the opening stroke of the puffer cylinder is provided on the contactor side in the puffer cylinder. A ring-shaped late puffer region is formed on the outer circumference, and an initial puffer region without a partition is formed in the central portion integrally with the latter puffer region on the operation mechanism side of this partition wall, and the compression member is placed in the puffer cylinder. A puffer piston that is slidably incorporated and has a cylindrical concave portion into which the cylindrical partition wall portion is inserted, and the main compression member is provided at a peripheral portion of the puffer piston facing the latter puffer region. A ring-shaped compression plate, the sub-compression member being provided in the recess such that the surface position of the compression member is equal to that of the compression plate in the initial puffer region. And a floating piston, characterized in that the floating piston is connected to the puffer piston via an elastic member.

【0014】[0014]

【作用】上記のような構成を有する本発明の作用は以下
のとおりである。請求項1記載の発明では、遮断器の開
極動作の初期においては、圧縮断面積の大きな初期パッ
ファ領域を副圧縮部材が移動することにより、パッファ
室内の消弧性ガスが圧縮される。そのため、大きな圧縮
断面積により、大きな圧縮力を得ることができる。開極
動作の後期においては、圧縮断面積の小さな後期パッフ
ァ領域を主圧縮部材が移動することにより、パッファ室
内の消弧性ガスが圧縮される。そのため、パッファ室に
加わるアーク側からの熱ガスの反力を受ける断面積が小
さくなり、熱ガスの反力によって開極動作が妨げられる
可能性が少なくなる。
The operation of the present invention having the above-mentioned structure is as follows. According to the first aspect of the invention, the arc extinguishing gas in the puffer chamber is compressed by the auxiliary compression member moving in the initial puffer region having a large compression cross section at the initial stage of the opening operation of the circuit breaker. Therefore, a large compression force can be obtained with a large compression cross-sectional area. In the latter stage of the opening operation, the arc-extinguishing gas in the puffer chamber is compressed by the movement of the main compression member in the latter stage puffer region having a small compression cross-sectional area. Therefore, the cross-sectional area that receives the reaction force of the hot gas from the arc side applied to the puffer chamber becomes small, and the possibility that the opening operation will be hindered by the reaction force of the hot gas is reduced.

【0015】請求項2の発明では、パッファシリンダに
2段階以上の段差が設けられているで、パッファシリン
ダ内部に圧縮断面積の小さなパッファ領域を、パッファ
シリンダの接触子部側から順に形成することができる。
そのため、開極動作時におけるパッファシリンダの移動
ストロークに沿って、アーク側から加わる熱ガスの反力
を段階的に縮小することができる。
According to the second aspect of the present invention, since the puffer cylinder has two or more steps, the puffer region having a small compression cross-sectional area is formed in the puffer cylinder in order from the contactor side of the puffer cylinder. You can
Therefore, the reaction force of the hot gas applied from the arc side can be gradually reduced along the movement stroke of the puffer cylinder during the opening operation.

【0016】請求項3の発明では、圧縮断面積の大きな
初期パッファ領域では、パッファピストンと浮動ピスト
ンとがパッファ室内の消弧性ガスを圧縮する。開極動作
後期になると、パッファピストンの外周に設けられたリ
ング状の浮動ピストンは、初期パッファ領域内に残さ
れ、パッファピストンのみが圧縮断面積の小さな後期パ
ッファ領域内に進入して、その消弧性ガスを圧縮する。
According to the third aspect of the present invention, in the initial puffer region having a large compression cross section, the puffer piston and the floating piston compress the arc-extinguishing gas in the puffer chamber. At the latter stage of the opening operation, the ring-shaped floating piston provided on the outer periphery of the puffer piston is left in the initial puffer region, and only the puffer piston enters the latter puffer region having a small compression cross-sectional area and disappears. Compress the arc gas.

【0017】請求項4の発明では、圧縮断面積の大きな
初期パッファ領域では、パッファピストンに設けられた
第2の圧縮板がパッファ室内の消弧性ガスを圧縮する。
開極動作後期になると、パッファピストンに設けられた
第1の圧縮板のみが圧縮断面積の小さな後期パッファ領
域内に進入して、その消弧性ガスを圧縮する。
According to the fourth aspect of the invention, in the initial puffer region having a large compression cross-sectional area, the second compression plate provided on the puffer piston compresses the arc-extinguishing gas in the puffer chamber.
At the latter stage of the opening operation, only the first compression plate provided on the puffer piston enters the latter stage puffer region having a small compression cross-sectional area to compress the arc-extinguishing gas.

【0018】請求項5の発明では、開極動作時におい
て、主圧縮部材の背後、すなわち主圧縮部材と副圧縮部
材や、主圧縮部材とパッファシリンダの段差などの間で
閉じられた空間ができることがないように、消弧性ガス
をパッファ室外部に排出する通気孔が設けられている。
そのため、たとえ圧縮部材の背後に周囲を囲まれた空間
ができでも、その空間内の消弧性ガスが圧縮部材の移動
を妨げることがなく、開極動作が円滑に行われる。
According to the fifth aspect of the present invention, at the time of the opening operation, a closed space is formed behind the main compression member, that is, between the main compression member and the sub-compression member, the step between the main compression member and the puffer cylinder, and the like. In order to prevent the arc extinguishing gas, a vent hole is provided for discharging the arc extinguishing gas to the outside of the puffer chamber.
Therefore, even if a space surrounded by the compression member is formed behind the compression member, the arc-extinguishing gas in the space does not hinder the movement of the compression member, and the opening operation is smoothly performed.

【0019】請求項6の発明では、パッファシリンダが
円筒状をなし、その中心部に円筒状の隔壁部が設けられ
ているため、接触子部側にはリング状の後期パッファ領
域が設けられている。また、パッファピストンの中心部
には、円筒状の隔壁を収納できる凹部が設けられている
ので、パッファピストンの先端部は前記リング状の後期
パッファ領域に対応したリング状をしている。そのた
め、開極動作の後期においては、パッファピストンの先
端部のみが圧縮断面積の小さな後期パッファ領域内に入
り込み、消弧性ガスを圧縮することができる。
In the invention of claim 6, since the puffer cylinder has a cylindrical shape and the cylindrical partition wall portion is provided at the center thereof, a ring-shaped late puffer region is provided on the contactor side. There is. In addition, since the puffer piston is provided at its center with a recess for accommodating the cylindrical partition wall, the tip end of the puffer piston has a ring shape corresponding to the ring-shaped late puffer region. Therefore, in the latter stage of the opening operation, only the tip end portion of the puffer piston can enter the latter stage puffer region having a small compression cross-sectional area and compress the arc extinguishing gas.

【0020】[0020]

【実施例】以下、本発明のパッファ形ガス遮断器の実施
例を図1〜図4を参照して説明する。なお、図中、前記
従来技術と同一部分には同一符号を付すものとし、その
説明を省略する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the puffer type gas circuit breaker of the present invention will be described below with reference to FIGS. In the drawings, the same parts as those of the conventional art are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

【0021】(1)第1実施例…図1、図2 本実施例のパッファ形ガス遮断器は請求項1ないし請求
項3に対応するものであり、図1〜図3にしたがって具
体的に説明する。本実施例において、パッファシリンダ
8は、その内部に収納したパッファピストン10の開極
ストロークのほぼ中間位置において、外周へ広がる段差
8aが設けられている。そのため、パッファシリンダ8
内部には、固定接触子部1側に位置して小さな断面積S
1を有する後期パッファ領域Aと、この後期パッファ領
域Aよりも操作機構部側(図中右側)に位置してより大
きな断面積S2を有する初期パッファ領域Bとが形成さ
れている。この後期パッファ領域Aには、従来技術と同
様に、絶縁ノズル7側に連通する開口部13が設けられ
ている。
(1) First Embodiment ... FIGS. 1 and 2 The puffer type gas circuit breaker of this embodiment corresponds to claims 1 to 3, and will be specifically described with reference to FIGS. 1 to 3. explain. In the present embodiment, the puffer cylinder 8 is provided with a step 8a that spreads to the outer periphery at approximately the middle position of the opening stroke of the puffer piston 10 housed inside. Therefore, the puffer cylinder 8
Inside, there is a small cross-sectional area S located on the fixed contactor 1 side.
1 and a later-stage puffer region A and an initial puffer region B having a larger cross-sectional area S2 located on the operating mechanism portion side (right side in the drawing) than the latter-stage puffer region A are formed. In the latter puffer region A, as in the conventional technique, an opening 13 communicating with the insulating nozzle 7 side is provided.

【0022】一方、前記パッファシリンダ8の内部に
は、前記パッファ室11内のガスを圧縮する圧縮部材と
して、パッファピストン10(主圧縮部材に相当)及び
これと連動する浮動ピストン15(副圧縮部材に相当)
が配置されている。このパッファピストン10は、小さ
な断面積S1を有する後期パッファ領域A内に摺動自在
にはめ込まれる外径を有するものであって、遮断器の固
定部(図示せず)と一体化されている。浮動ピストン1
5は、パッファピストン10の外周に配置されたリング
状の部材で、パッファシリンダ8の内面とパッファピス
トン10の外面を摺動するものである。この浮動ピスト
ン15は、バネ16によって固定接触子部1と反対方向
のパッファピストン10の端部10aと接続され、バネ
16の自然長においてパッファピストン10と浮動ピス
トン15の面位置が等しくなるように調整される。その
結果、パッファピストン10及び浮動ピストン15の面
積が、大きな断面積S2を有する初期パッファ領域Bの
断面積と合致している。また、前記バネ16のバネ力
は、パッファピストン10の開極動作時にパッファピス
トン10が段差8aの位置に達するまでは、パッファ1
1内のガス圧によって浮動ピストン15がパッファピス
トン10と分離することがない程度に設定されている。
On the other hand, inside the puffer cylinder 8, a puffer piston 10 (corresponding to a main compression member) and a floating piston 15 (a sub-compression member) interlocking with the puffer piston 10 are provided as compression members for compressing the gas in the puffer chamber 11. Equivalent to)
Is arranged. The puffer piston 10 has an outer diameter that is slidably fitted into the latter puffer region A having a small cross-sectional area S1 and is integrated with a fixing portion (not shown) of the circuit breaker. Floating piston 1
Reference numeral 5 denotes a ring-shaped member arranged on the outer periphery of the puffer piston 10, and slides on the inner surface of the puffer cylinder 8 and the outer surface of the puffer piston 10. This floating piston 15 is connected to the end 10a of the puffer piston 10 in the direction opposite to the fixed contact portion 1 by a spring 16 so that the surface positions of the puffer piston 10 and the floating piston 15 are equal in the natural length of the spring 16. Adjusted. As a result, the areas of the puffer piston 10 and the floating piston 15 match the cross-sectional area of the initial puffer region B having the large cross-sectional area S2. The spring force of the spring 16 is such that the puffer piston 10 does not reach the position of the step 8a when the puffer piston 10 is opened.
It is set to such an extent that the floating piston 15 is not separated from the puffer piston 10 due to the gas pressure inside 1.

【0023】上記のような構成を有する本実施例のパッ
ファ形ガス遮断器は以下のような作用を有する。すなわ
ち、遮断指令によって操作機構部が作動されると、操作
ロッド9が図中右方向に移動され、これにともなって可
動接触子部4が固定接触子部1から離れる方向(図中右
方向)に移動されて開極遮断動作が開始される。開極遮
断動作では、固定主接触子2と可動主接触子5、固定ア
ーク接触子3と可動アーク接触子6の順に開離される。
この時、図2に示されるように両アーク接触子3,6間
にアーク12が発生して電流が遮断されない状態が継続
する。
The puffer type gas circuit breaker of the present embodiment having the above-mentioned structure has the following actions. That is, when the operation mechanism section is actuated by the shutoff command, the operation rod 9 is moved to the right in the figure, and along with this, the direction in which the movable contact section 4 separates from the fixed contact section 1 (right direction in the figure). Is moved to and the opening contact breaking operation is started. In the opening breaking operation, the fixed main contactor 2 and the movable main contactor 5, and the fixed arc contactor 3 and the movable arc contactor 6 are separated in this order.
At this time, as shown in FIG. 2, the state in which the arc 12 is generated between the arc contacts 3 and 6 and the current is not interrupted continues.

【0024】この開極動作に伴って操作ロッド9の移動
も継続されており、パッファピストン10が固定部と一
体化され且つ浮動ピストン15もパッファピストン10
の端部と接続されているため、両者が一体となって初期
パッファ領域B内を移動し、パッファ室11の容積を次
第に減少させる。この結果、パッファ室11内の消弧性
ガスが圧縮されて圧力が上昇し、図中矢印で示される方
向に開口部13からガス流14となって流出する。
The movement of the operating rod 9 is also continued in accordance with this opening operation, the puffer piston 10 is integrated with the fixed portion, and the floating piston 15 and the puffer piston 10 are also integrated.
Since they are connected to the end of the puffer chamber 11, they move together in the initial puffer region B, and gradually reduce the volume of the puffer chamber 11. As a result, the arc-extinguishing gas in the puffer chamber 11 is compressed and the pressure rises, and flows out from the opening 13 as a gas flow 14 in the direction indicated by the arrow in the figure.

【0025】開極遮断動作が進行して浮動ピストン15
がパッファシリンダの段差8aに当接して押圧される
と、バネ16が蓄勢され、浮動ピストン15とパッファ
ピストン10の面位置が開離する。そして、操作ロッド
9の移動にともなって、バネ16の蓄勢、及び浮動ピス
トン15とパッファピストン10の開離がさらに進行
し、パッファピストン10が後期パッファ領域A内に進
入して、後期パッファ領域A内の消弧ガスを圧縮する。
この圧縮された消弧性ガスは、ガス流14として開口部
13から流出し、絶縁ノズル7にガイドされてアーク1
2に吹き付けられ、消弧が行われる。
The floating contact 15 is closed and the floating piston 15
Is pressed against the step 8a of the puffer cylinder, the spring 16 stores energy and the surface positions of the floating piston 15 and the puffer piston 10 are separated. Then, with the movement of the operation rod 9, the accumulation of the spring 16 and the separation of the floating piston 15 and the puffer piston 10 further progress, and the puffer piston 10 enters the latter puffer region A, and the latter puffer region A The arc extinguishing gas in A is compressed.
The compressed arc-extinguishing gas flows out from the opening 13 as a gas flow 14, and is guided by the insulating nozzle 7 to generate the arc 1
The arc is extinguished as it is sprayed on 2.

【0026】以上のような本実施例では、開極遮断動作
時初期におけるパッファ室11は、圧縮断面積の大きな
初期パッファ領域Bと圧縮断面積の小さな後期パッファ
領域Aとから構成されている。そのため、開極動作の初
期においては、パッファピストン10と浮動ピストン1
5によって圧縮断面積の大きな初期パッファ領域Bを圧
縮するため、消弧性ガスによるアーク12に対する十分
大きな吹き付けを行うことができる。また、開極遮断動
作が進行してパッファシリンダ8の段差8aが浮動ピス
トン15の先端位置まで来ると、バネ16が蓄勢されて
浮動ピストン15とパッファピストン10の面位置が開
離する。したがって、パッファ室11の圧縮断面積は、
パッファピストン10のみによる後期パッファ領域Aの
圧縮断面積S1となる。これによってパッファ室11の
実効的な圧縮面積は減少するため、開極動作後期におい
てアークエネルギーによりパッファシリンダ8に生じる
反力が抑制され、パッファ室11の圧力上昇を維持して
開極動作終了時まで減速、逆行することなく圧縮作用が
進行される。
In the present embodiment as described above, the puffer chamber 11 at the initial stage of the opening and closing operation is composed of the initial puffer region B having a large compression cross-sectional area and the latter puffer region A having a small compression cross-sectional area. Therefore, in the initial stage of the opening operation, the puffer piston 10 and the floating piston 1
Since 5 compresses the initial puffer region B having a large compression cross-sectional area, it is possible to spray the arc 12 with a sufficiently large arc-extinguishing gas. Further, when the contact opening operation advances and the step 8a of the puffer cylinder 8 reaches the tip position of the floating piston 15, the spring 16 stores energy and the surface positions of the floating piston 15 and the puffer piston 10 are separated. Therefore, the compression cross-sectional area of the puffer chamber 11 is
The compression cross-sectional area S1 of the latter-stage puffer region A by only the puffer piston 10 is obtained. As a result, the effective compression area of the puffer chamber 11 is reduced, so that the reaction force generated in the puffer cylinder 8 due to the arc energy in the latter stage of the opening operation is suppressed, and the pressure increase in the puffer chamber 11 is maintained to complete the opening operation. The compression action proceeds without decelerating or going backwards.

【0027】図3は、本実施例の開極ストロークとパッ
ファ室11における圧力上昇の時間変化を表したもので
あり、Aは無負荷動作時の圧力変化を、Bは大電流遮断
時の圧力変化を示している。図示されているように、電
流遮断時の開極動作はAの無負荷動作時に比べてBの大
電流遮断時の方がやや遅くなってはいるが、停止あるい
は従来のように逆行することはない。よって、遮断直後
の両アーク接触子3,6間の距離が短くなることにより
引き起こされる絶縁破壊の恐れを回避することが可能と
なる。また、パッファ室11における圧力上昇も図15
に示した従来例よりも長時間維持することが出来る。し
たがって、遮断時間内に確実に電流を遮断する能力を維
持しつつ操作機構部の操作力を低減することが可能とな
り、操作装置の小型化およびコスト削減を達成すること
が可能となる。
FIG. 3 shows changes over time in the opening stroke and the pressure increase in the puffer chamber 11 of the present embodiment, where A is the pressure change during no-load operation, and B is the pressure during large current interruption. Shows changes. As shown in the figure, the opening operation at the time of current interruption is slightly slower at the time of large current interruption of B than at the time of no load operation of A, but it is not possible to stop or go backward as in the past. Absent. Therefore, it is possible to avoid the risk of dielectric breakdown caused by the short distance between the arc contacts 3 and 6 immediately after the interruption. In addition, the pressure rise in the puffer chamber 11 is also shown in FIG.
It can be maintained for a longer period of time than the conventional example shown in FIG. Therefore, it becomes possible to reduce the operating force of the operating mechanism while maintaining the ability to reliably cut off the current within the cutoff time, and to achieve downsizing of the operating device and cost reduction.

【0028】(2)第2実施例…図4〜図6 請求項1ないし請求項3に対応する第2実施例のパッフ
ァ形ガス遮断器を図4〜図6にしたがって具体的に説明
する。この第2実施例は、前記第1実施例の変形例であ
って、パッファシリンダ8に2つの段差8a,8bを設
けることにより、パッファ室11内に圧縮断面積S3が
もっとも大きい第1の初期パッファ領域B1と、圧縮断
面積S2がそれよりも小さな第2の初期パッファ領域B
2を設けると共に、圧縮部材としてパッファピストン1
0の外周に第1と第2の浮動ピストン24,26を設け
たものである。
(2) Second Embodiment ... FIGS. 4 to 6 A puffer type gas circuit breaker of a second embodiment corresponding to claims 1 to 3 will be specifically described with reference to FIGS. 4 to 6. This second embodiment is a modification of the first embodiment, and by providing the puffer cylinder 8 with two steps 8a and 8b, the first initial stage having the largest compression cross-sectional area S3 in the puffer chamber 11 is formed. The puffer region B1 and the second initial puffer region B having a smaller compression cross-sectional area S2.
2 is provided and the puffer piston 1 is used as a compression member.
The first and second floating pistons 24 and 26 are provided on the outer circumference of 0.

【0029】具体的には、本実施例において、可動接触
子部4は、操作機構部(図示せず)に連結されている操
作ロッド9と、操作ロッド9の外周に設けられ且つ固定
接触子部1よりの位置において2段階に順に外周へ広が
る段差8a,8bを有するパッファシリンダ8と一体に
構成されている。パッファ室11内は、この段差8a,
8b部分において、後期パッファ領域A、第1の初期パ
ッファ領域B1及び第2の初期パッファ領域B2に区分
されている。
Specifically, in this embodiment, the movable contactor portion 4 includes an operating rod 9 connected to an operating mechanism portion (not shown), and a fixed contactor provided on the outer periphery of the operating rod 9. It is integrally formed with a puffer cylinder 8 having steps 8a and 8b that gradually expand to the outer periphery in two steps at a position from the portion 1. In the puffer chamber 11, the steps 8a,
The portion 8b is divided into a late puffer region A, a first initial puffer region B1 and a second initial puffer region B2.

【0030】パッファシリンダ8の内部には、外部から
順に第1浮動ピストン24、第2浮動ピストン26、及
び固定部(図示せず)と一体化されているパッファピス
トン10が配置される。そして、第1浮動ピストン2
4、第2浮動ピストン26はそれぞれバネ25,27に
よってパッファピストン10における固定接触子部1と
反対側の端部と接続される。さらに、第1浮動ピストン
24はパッファシリンダ8の内面と第2浮動ピストン2
6の外面を摺動し、第2浮動ピストン26は第1浮動ピ
ストン24と第2浮動ピストン26の外面を摺動し、パ
ッファピストン10は第2浮動ピストン26と操作ロッ
ド9の外面を摺動するように構成される。さらに、バネ
25,27の自然長においてパッファピストン10、第
1浮動ピストン24及び第2浮動ピストン26の面位置
が等しくなるように調整される。
Inside the puffer cylinder 8, a puffer piston 10 integrated with a first floating piston 24, a second floating piston 26, and a fixed portion (not shown) is arranged in order from the outside. And the first floating piston 2
4. The second floating piston 26 is connected to the ends of the puffer piston 10 on the opposite side of the fixed contact portion 1 by springs 25 and 27, respectively. Further, the first floating piston 24 is attached to the inner surface of the puffer cylinder 8 and the second floating piston 2
6, the second floating piston 26 slides on the outer surfaces of the first floating piston 24 and the second floating piston 26, and the puffer piston 10 slides on the second floating piston 26 and the outer surface of the operating rod 9. To be configured. Further, the surface positions of the puffer piston 10, the first floating piston 24, and the second floating piston 26 are adjusted to be equal in the natural lengths of the springs 25 and 27.

【0031】上記のような構成を有する本実施例のパッ
ファ形ガス遮断器は以下のような作用効果を有する。す
なわち、開極遮断動作が開始されると、その初期におい
ては、後期パッファ領域A及び第1、第2の初期パッフ
ァ領域B1,B2が一体になって一つのパッファ室11
を構成し、またパッファピストン10及び第1、第2の
浮動ピストン24,26が一体になって第1の初期パッ
ファ領域B1内を移動する。そのため、パッファ室11
の容積が次第に減少すると、もっとも大きな圧縮断面積
S3によってパッファ室11内の消弧性ガスが圧縮され
るために、圧力が効果的に上昇し、図5の矢印で示され
る方向に開口部13からガス流14となって流出する。
The puffer type gas circuit breaker of the present embodiment having the above-mentioned structure has the following operational effects. That is, when the contact opening operation is started, the latter puffer area A and the first and second initial puffer areas B1 and B2 are integrated into one puffer chamber 11 at the initial stage.
In addition, the puffer piston 10 and the first and second floating pistons 24, 26 move integrally in the first initial puffer region B1. Therefore, the puffer room 11
If the volume of the arc-extinguishing gas gradually decreases, the arc-extinguishing gas in the puffer chamber 11 is compressed by the largest compression cross-sectional area S3, so that the pressure effectively rises, and the opening 13 in the direction shown by the arrow in FIG. From which a gas flow 14 is discharged.

【0032】開極遮断動作が進行してパッファシリンダ
の段差8bが第1浮動ピストン24の先端位置まで来る
と、第1浮動ピストン24がパッファシリンダの段差8
bに押圧されることによってバネ25が蓄勢され、第1
浮動ピストン24とパッファピストン10及び第2浮動
ピストン26の面位置が開離する。その結果、中間程度
の圧縮断面積S2を有する第2の初期パッファ領域B2
内にパッファピストン10及び第2浮動ピストン26が
進入し、更に消弧性ガスの圧縮が行われる。
When the contact opening operation advances and the step 8b of the puffer cylinder reaches the tip position of the first floating piston 24, the first floating piston 24 moves the step 8 of the puffer cylinder.
By being pressed by b, the spring 25 stores energy,
The surface positions of the floating piston 24, the puffer piston 10, and the second floating piston 26 are separated. As a result, the second initial puffer region B2 having the intermediate compression cross-sectional area S2 is formed.
The puffer piston 10 and the second floating piston 26 enter the inside, and the arc extinguishing gas is further compressed.

【0033】さらに、開極遮断動作が進行してパッファ
シリンダ端部8dが第2浮動ピストン26の先端位置ま
で来ると、第2浮動ピストン26がパッファシリンダ端
部8dに押圧されることによってバネ27が蓄勢され、
第2浮動ピストン26とパッファピストン10の面位置
が開離する。そして、もっとも圧縮断面積の小さな後期
パッファ領域A内にパッファピストン10が進入して、
この領域内の消弧性ガスが圧縮され、開口部13から絶
縁ノズル7に案内されてアークに吹き付けられる。
Further, when the contact opening operation advances and the puffer cylinder end portion 8d reaches the tip position of the second floating piston 26, the second floating piston 26 is pressed against the puffer cylinder end portion 8d, whereby the spring 27 is formed. Is stored,
The surface positions of the second floating piston 26 and the puffer piston 10 are separated. Then, the puffer piston 10 enters the latter puffer region A having the smallest compression cross-sectional area,
The arc-extinguishing gas in this region is compressed, guided through the opening 13 to the insulating nozzle 7 and blown onto the arc.

【0034】以上のような本実施例では、開極遮断動作
時初期においては、圧縮断面積S3の大きな第1の初期
パッファ領域B1が、第1浮動ピストン24、第2浮動
ピストン26及びパッファピストン10によって圧縮さ
れるため、消弧性ガスによるアーク12に対する十分大
きな吹き付けが可能である。そして、アークによる熱ガ
スの発生が開始した開極遮断動作中期になると、圧縮断
面積S2が若干小さくなった第2の初期パッファ領域B
2が、第2浮動ピストン26とパッファピストン10に
よって圧縮されるために、アーク側で発生した熱ガスが
開口部13から逆流しても、開極遮断動作が妨げられる
ことがない。さらに、開極動作が進み、アーク側からの
熱ガスの逆流圧力が上昇する開極動作後期になると、圧
縮断面積S1がもっとも小さな後期パッファ領域Aがパ
ッファピストン10によって圧縮されるために、アーク
側からパッファシリンダ8内に進入するの熱ガスの圧力
を受ける面積が小さくなる。このように本実施例におい
ては、開極遮断動作時において、アークエネルギーによ
って反力を受ける圧縮断面積を2段階に縮小させること
により効率的な圧力変化特性を得ることが可能となり、
パッファ室11の圧力上昇を維持して開極動作終了時ま
で減速することなく圧縮作用が進行される。よって、前
記実施例と同様の効果を得ることが出来る。
In this embodiment as described above, the first initial puffer region B1 having a large compression cross-sectional area S3 is the first floating piston 24, the second floating piston 26 and the puffer piston in the initial stage of the opening breaking operation. Since it is compressed by 10, it is possible to blow the arc 12 with a sufficiently large arc-extinguishing gas. Then, in the middle of the open-circuit breaking operation in which the generation of hot gas by the arc has started, the second initial puffer region B in which the compression cross-sectional area S2 has become slightly smaller
Since No. 2 is compressed by the second floating piston 26 and the puffer piston 10, even if the hot gas generated on the arc side flows backward from the opening 13, the opening contact breaking operation is not hindered. Further, in the latter stage of the opening operation in which the back opening pressure of the hot gas from the arc side rises as the opening operation proceeds, the latter puffer region A having the smallest compression cross-sectional area S1 is compressed by the puffer piston 10. The area receiving the pressure of the hot gas entering the puffer cylinder 8 from the side becomes smaller. As described above, in the present embodiment, it is possible to obtain an efficient pressure change characteristic by reducing the compression cross section receiving the reaction force by the arc energy in two steps during the opening breaking operation.
The pressure increase in the puffer chamber 11 is maintained, and the compression action proceeds without deceleration until the end of the contact opening operation. Therefore, it is possible to obtain the same effect as that of the above embodiment.

【0035】(3)第3実施例…図6、図7 請求項1、請求項4及び請求項5に対応する第3実施例
のパッファ形ガス遮断器を図6及び図7にしたがって具
体的に説明する。本実施例において、パッファシリンダ
8には、第1、第2実施例と同様に外周へ広がる段差8
aが設けられ、固定接触子部1側に位置して小さな圧縮
断面積S1を有する後期パッファ領域Aと、この後期パ
ッファ領域Aよりも操作機構部側(図中右側)に位置し
てより大きな圧縮断面積S2を有する初期パッファ領域
Bとが形成されている。
(3) Third Embodiment ... FIGS. 6 and 7 A puffer type gas circuit breaker of a third embodiment corresponding to claims 1, 4 and 5 will be described in detail with reference to FIGS. 6 and 7. Explained. In the present embodiment, the puffer cylinder 8 has a step 8 that spreads to the outer periphery as in the first and second embodiments.
a is provided and is located on the side of the fixed contactor 1 and has a small compression cross-sectional area S1 and a larger puffer area A located on the operation mechanism section side (right side in the figure) than the latter puffer area A. An initial puffer region B having a compression cross-sectional area S2 is formed.

【0036】一方、パッファシリンダ8の内部には、パ
ッファ室11内のガスを圧縮する圧縮部材として、第1
の圧縮板10a(主圧縮部材に相当)と第2の圧縮板1
0b(副圧縮部材に相当)が設けられたパッファピスト
ン10が配置されている。このパッファピストン10は
遮断器の固定部(図示せず)と一体化されており、第1
の圧縮板10aは小さな圧縮断面積S1を有する後期パ
ッファ領域Aを摺動し、第2の圧縮板10bは大きな圧
縮断面積S2を有する初期パッファ領域Bを摺動しする
ように構成されている。また、パッファシリンダ段差8
aの近傍には、パッファシリンダ8の内部壁面且つ固定
接触子部1と反対方向に溝状の通気孔22が設けられて
いる。
On the other hand, inside the puffer cylinder 8, a first compression member for compressing the gas in the puffer chamber 11 is provided.
Compression plate 10a (corresponding to the main compression member) and the second compression plate 1
The puffer piston 10 provided with 0b (corresponding to a sub compression member) is arranged. The puffer piston 10 is integrated with a fixed portion (not shown) of the circuit breaker, and
Compression plate 10a slides in a late puffer area A having a small compression cross-sectional area S1, and the second compression plate 10b slides in an initial puffer area B having a large compression cross-sectional area S2. . Also, the puffer cylinder step 8
In the vicinity of a, a groove-like vent hole 22 is provided in the inner wall surface of the puffer cylinder 8 and in the direction opposite to the fixed contact portion 1.

【0037】上記のような構成を有する本実施例のパッ
ファ形ガス遮断器は以下のような作用効果を有する。す
なわち、遮断指令により開極遮断動作が開始されると、
第2の圧縮板10bが大きな断面積S2を有する初期パ
ッファ領域Bを摺動することによってパッファ室11内
のガスが圧縮され、その容積が次第に減少する。
The puffer type gas circuit breaker of the present embodiment having the above-mentioned structure has the following operational effects. That is, when the opening breaking operation is started by the breaking command,
The gas in the puffer chamber 11 is compressed by sliding the second compression plate 10b in the initial puffer region B having a large cross-sectional area S2, and the volume thereof is gradually reduced.

【0038】開極遮断動作が進行して第1の圧縮板10
aが初期パッファ領域B内から後期パッファ領域A内に
進入すると、パッファ室11内のガスは小さな断面積S
1を有する後期パッファ領域Aを摺動する第1の圧縮板
10aによってのみ圧縮される。この時、2つの圧縮板
10a,10bに挟まれた空間に位置する消弧性ガスG
は、パッファシリンダ8の内部壁面に設けられた溝状の
通気孔22からガス流23となって第2の圧縮板10b
の背後の空間に排出される。この結果、操作ロッド9の
移動が継続され、後期パッファ領域A内の消弧性ガスが
第1の圧縮板10aによって圧縮されて圧力が上昇し、
図中矢印で示される方向にガス流14となって流出す
る。
As the contact opening operation proceeds, the first compression plate 10
When a enters from the initial puffer region B into the latter puffer region A, the gas in the puffer chamber 11 has a small cross-sectional area S.
It is compressed only by the first compression plate 10a sliding in the latter puffer area A having 1. At this time, the arc-extinguishing gas G located in the space sandwiched between the two compression plates 10a and 10b.
Becomes a gas flow 23 from a groove-shaped vent hole 22 provided on the inner wall surface of the puffer cylinder 8 and becomes the second compression plate 10b.
Is discharged into the space behind. As a result, the operation rod 9 continues to move, the arc-extinguishing gas in the latter puffer region A is compressed by the first compression plate 10a, and the pressure increases,
The gas flow 14 flows out in the direction indicated by the arrow in the figure.

【0039】以上のような本実施例では、開極遮断動作
時初期におけるパッファ室11は後期パッファ領域Aと
初期パッファ領域B内に構成され、このパッファ室11
を第2の圧縮板10bによって圧縮することにより、そ
の圧縮断面積は大きな断面積S2となるため、消弧性ガ
スによるアーク12に対する十分大きな吹き付けを行う
ことができる。また、開極遮断動作が進行して第1の圧
縮板10aが初期パッファ領域B内から後期パッファ領
域A内に進入すると、パッファ室11内の消弧ガスは圧
縮断面積の小さな後期パッファ領域A内で圧縮される。
したがって、パッファ室11の圧縮断面積は開極遮断動
作の進行にともなって、大きな断面積S2から小さな断
面積S1になり、パッファ室11の実効的な圧縮断面積
は開極遮断動作時初期と比較して減少する。なお、2つ
の圧縮板10a,10bに挟まれた空間に位置する消弧
性ガスは、圧縮動作を妨げることが無いように溝状の通
気孔22から圧縮板10bの背後の空間に排出されるた
め、消弧作用とは無関係となり、遮断動作にはほとんど
影響を与えない。よって、実質的圧縮断面積の縮小を実
現したことによって開極動作後期におけるアークエネル
ギーによりパッファシリンダ8に生じる反力が抑制さ
れ、パッファ室11の圧力上昇を維持し且つ開極動作終
了時まで減速することなく圧縮作用が進行される。
In this embodiment as described above, the puffer chamber 11 at the initial stage of the opening and closing operation is formed in the latter puffer region A and the initial puffer region B.
The second compression plate 10b compresses the second compression plate 10b so that the compression cross-sectional area becomes a large cross-sectional area S2, so that a sufficiently large spray of the arc extinguishing gas on the arc 12 can be performed. Further, when the opening contact breaking operation progresses and the first compression plate 10a enters from the initial puffer region B into the latter puffer region A, the arc-extinguishing gas in the puffer chamber 11 has a smaller puffer region A in the latter puffer region A. Compressed within.
Therefore, the compression cross-sectional area of the puffer chamber 11 changes from the large cross-sectional area S2 to the small cross-sectional area S1 with the progress of the opening contact breaking operation, and the effective compression cross-section of the puffer chamber 11 is the same as that at the initial opening breaking operation. Decrease in comparison. The arc-extinguishing gas located in the space sandwiched between the two compression plates 10a and 10b is discharged from the groove-like vent hole 22 to the space behind the compression plate 10b so as not to hinder the compression operation. Therefore, it has nothing to do with the arc extinguishing action, and has almost no effect on the breaking operation. Therefore, by realizing the substantial reduction of the compression cross-sectional area, the reaction force generated in the puffer cylinder 8 due to the arc energy in the latter stage of the opening operation is suppressed, the pressure increase in the puffer chamber 11 is maintained, and the deceleration is continued until the opening operation is completed. The compression action proceeds without doing.

【0040】(4)第4実施例…図9、図10 請求項1、請求項4及び請求項5に対応する第4実施例
のパッファ形ガス遮断器を図9及び図10にしたがって
具体的に説明する。なお、本実施例は第3実施例の変形
であって、特に消弧作用と無関係なガスの排出を行う通
気孔に改良を施したものである。
(4) Fourth Embodiment ... FIGS. 9 and 10 A puffer type gas circuit breaker of a fourth embodiment corresponding to claims 1, 4 and 5 will be concretely described with reference to FIGS. 9 and 10. Explained. In addition, this embodiment is a modification of the third embodiment, and in particular, an improvement is made to the vent hole for discharging the gas which is unrelated to the arc extinguishing action.

【0041】図中、パッファシリンダ8には、第3実施
例と同様に外周へ広がる段差8aが設けられ、これによ
って、パッファ室11内には、段差8aより固定接触子
部1側の初期パッファ領域Aと段差8aに対して固定接
触子部1と反対側の後期パッファ領域Bとが形成されて
いる。一方、パッファシリンダ8の内部には、パッファ
室11内のガスを圧縮する圧縮部材として、第1の圧縮
板10a(主圧縮部材に相当)と、第2の圧縮板10b
(副圧縮部材に相当)が設けられたパッファピストン1
0が配置されている。このパッファピストン10は遮断
器の固定部(図示せず)と一体化されており、第1の圧
縮板10aは小さな断面積S1を有する後期パッファ領
域Aを摺動し、第2の圧縮板10bは大きな断面積S2
を有する初期パッファ領域Bを摺動しするように構成さ
れている。また、パッファピストン10における第2の
圧縮板10b近傍で且つ固定接触子部1側には、通気孔
18が設けられる。
In the figure, the puffer cylinder 8 is provided with a step 8a that spreads to the outer periphery as in the case of the third embodiment, whereby the puffer chamber 11 has an initial puffer on the fixed contact portion 1 side from the step 8a. An area A and a latter stage puffer area B opposite to the fixed contact portion 1 with respect to the step 8a are formed. On the other hand, inside the puffer cylinder 8, a first compression plate 10a (corresponding to a main compression member) and a second compression plate 10b are provided as compression members for compressing the gas in the puffer chamber 11.
Puffer piston 1 provided with (corresponding to the sub compression member)
0 is arranged. This puffer piston 10 is integrated with a fixed part (not shown) of the circuit breaker, the first compression plate 10a slides in the latter puffer region A having a small cross-sectional area S1, and the second compression plate 10b. Is a large cross-sectional area S2
Is configured to slide in an initial puffer area B having Further, a vent hole 18 is provided in the puffer piston 10 in the vicinity of the second compression plate 10b and on the fixed contact portion 1 side.

【0042】また、操作ロッド9の外周には外周へ広が
る段差9cが設けられており、これにより、操作ロッド
9は小径部9aと大径部9bが形成される。この、段差
9c位置はパッファシリンダ8に設けられた段差8aよ
りも固定接触子部1側となるように設定され、段差9c
には通気孔17が設けられる。
Further, a step 9c is formed on the outer circumference of the operating rod 9 so as to spread to the outer circumference, whereby the operating rod 9 has a small diameter portion 9a and a large diameter portion 9b. The position of the step 9c is set so as to be closer to the fixed contactor portion 1 side than the step 8a provided on the puffer cylinder 8.
A ventilation hole 17 is provided in the.

【0043】上記のような構成を有する本実施例のパッ
ファ形ガス遮断器は以下のような作用効果を有する。す
なわち、遮断指令により開極遮断動作が開始されると、
第2の圧縮板10bが初期パッファ領域Bを摺動するこ
とによってパッファ室11内のガスが圧縮され、その容
積が次第に減少する。この時、パッファシリンダ8に設
けられた通気孔18は操作ロッド9の大径部9bに位置
するために閉口状態となっている。
The puffer type gas circuit breaker of the present embodiment having the above-mentioned structure has the following operational effects. That is, when the opening breaking operation is started by the breaking command,
The gas in the puffer chamber 11 is compressed as the second compression plate 10b slides in the initial puffer region B, and the volume thereof gradually decreases. At this time, the vent hole 18 provided in the puffer cylinder 8 is in the closed state because it is located in the large diameter portion 9b of the operation rod 9.

【0044】開極遮断動作が進行して第1の圧縮板10
aが初期パッファ領域B内から後期パッファ領域A内に
進入すると、パッファ室11内のガスは後期パッファ領
域Aを摺動する第1の圧縮板10aによってのみ圧縮さ
れる。この時、パッファシリンダ8に設けられた通気孔
18は操作ロッド9の小径部9aに位置して開口状態と
なっているため、段差8aと第2の圧縮板10bに挟ま
れた空間に位置する消弧性ガスGZが通気孔17,18
を経由してガス流21となってパッファシリンダ8外部
に排出される。この結果、操作ロッド9の移動が継続さ
れ、パッファ室11内の消弧性ガスが第1の圧縮板10
aによって圧縮されて圧力が上昇し、図中矢印で示され
る方向にガス流14となって流出する。
As the opening contact breaking operation proceeds, the first compression plate 10
When a enters from the initial puffer region B into the latter puffer region A, the gas in the puffer chamber 11 is compressed only by the first compression plate 10a sliding in the latter puffer region A. At this time, since the ventilation hole 18 provided in the puffer cylinder 8 is located in the small diameter portion 9a of the operation rod 9 and is in an open state, it is located in the space sandwiched between the step 8a and the second compression plate 10b. Arc-extinguishing gas GZ is vent holes 17, 18
The gas flow 21 is discharged to the outside of the puffer cylinder 8 via. As a result, the operation rod 9 continues to move, and the arc-extinguishing gas in the puffer chamber 11 is transferred to the first compression plate 10.
The pressure is increased by being compressed by a and flows out as a gas flow 14 in the direction indicated by the arrow in the figure.

【0045】以上のような本実施例では、開極遮断動作
時初期におけるパッファ室11は後期パッファ領域Aと
初期パッファ領域B内に構成され、このパッファ室11
を圧縮断面積の大きな第2の圧縮板10bによって圧縮
することにより、消弧性ガスによるアーク12に対する
十分大きな吹き付けを行うことができる。また、開極遮
断動作が進行して第1の圧縮板10aが初期パッファ領
域B内から後期パッファ領域A内に進入すると、パッフ
ァ室11は後期パッファ領域A内に形成されることとな
り、このパッファ室11は第1の圧縮板10aによって
のみ圧縮される。したがって、パッファ室11の圧縮断
面積は開極遮断動作の進行にともなって、パッファシリ
ンダ8の最大径から最小径になり、パッファ室11の実
効的な圧縮断面積は開極遮断動作時初期と比較して実質
的に減少する。
In this embodiment as described above, the puffer chamber 11 at the initial stage of the opening and closing operation is formed in the latter puffer area A and the initial puffer area B.
Is compressed by the second compression plate 10b having a large compression cross-sectional area, whereby a sufficiently large spray of arc-extinguishing gas on the arc 12 can be performed. Further, when the contact closing operation progresses and the first compression plate 10a enters the late puffer area A from the initial puffer area B, the puffer chamber 11 is formed in the late puffer area A. The chamber 11 is compressed only by the first compression plate 10a. Therefore, the compression cross-sectional area of the puffer chamber 11 changes from the maximum diameter of the puffer cylinder 8 to the minimum diameter as the opening contact breaking operation progresses, and the effective compression cross-section of the puffer chamber 11 becomes the initial value during the opening breaking operation. Substantially reduced in comparison.

【0046】なお、段差8aと圧縮板10dに挟まれた
空間に位置する消弧性ガスは、圧縮動作を妨げることが
無いよう通気孔17,18を経由してガス流21となっ
てパッファシリンダ8外部に排出されるため、消弧作用
とは無関係となり、遮断動作にはほとんど影響を与えな
い。また、第1の圧縮板10aが後期パッファ領域A内
に進入するまでは、通気孔18が操作ロッド9の大径部
9bに位置して閉口状態となっているため、通気孔1
7,18は連通しない。したがって、パッファ室11内
のガスがパッファシリンダ8外部に排出されて圧縮動作
が妨げられることはない。よって、この第4実施例にお
いても、前記実施例と同様の効果を得ることが出来る。
The arc-extinguishing gas located in the space sandwiched between the step 8a and the compression plate 10d becomes the gas flow 21 via the ventilation holes 17 and 18 so as not to hinder the compression operation and becomes a puffer cylinder. Since it is discharged to the outside, it has nothing to do with the arc extinguishing action and has almost no effect on the breaking operation. In addition, until the first compression plate 10a enters the latter puffer region A, the ventilation hole 18 is located in the large diameter portion 9b of the operation rod 9 and is in the closed state.
7 and 18 do not communicate. Therefore, the gas in the puffer chamber 11 is not discharged to the outside of the puffer cylinder 8 and the compression operation is not hindered. Therefore, also in the fourth embodiment, it is possible to obtain the same effect as the above-mentioned embodiment.

【0047】(5)第5実施例…図11、図12 請求項6の発明に対応する第5実施例を、図11及び図
12にしたがって説明する。本実施例は、外周部に段差
がない円筒状のパッファシリンダ8を使用したものであ
って、パッファシリンダ8内の可動接触子部4側に、パ
ッファシリンダ8と同心円状にかつパッファシリンダの
開極ストロークよりも短い円柱状の隔壁部8gが設けら
れている。この隔壁部8gの外周には、小さな断面積S
1を有するリング状に後期パッファ領域Aが形成されて
いる。この隔壁部8gの操作機構部側には、前記後期パ
ッファ領域Aと一体に、中心部に隔壁のなく大きな断面
積S2を有する初期パッファ領域Bが形成されている。
(5) Fifth Embodiment ... FIGS. 11 and 12 A fifth embodiment corresponding to the invention of claim 6 will be described with reference to FIGS. In this embodiment, a cylindrical puffer cylinder 8 having no step on the outer periphery is used, and the puffer cylinder 8 is opened concentrically with the puffer cylinder 8 on the movable contactor 4 side in the puffer cylinder 8. A cylindrical partition wall portion 8g shorter than the pole stroke is provided. A small cross-sectional area S is formed on the outer periphery of the partition wall portion 8g.
The latter puffer region A is formed in a ring shape having “1”. An initial puffer region B having no partition and a large cross-sectional area S2 at the center is formed integrally with the latter puffer region A on the side of the operating mechanism of the partition 8g.

【0048】一方、パッファシリンダ8内には、圧縮部
材としてパッファピストン10が摺動自在に組み込まれ
ている。このパッファピストン10の周縁部には、主圧
縮部材として、前記後期パッファ領域Aに対向してリン
グ状の圧縮板50が設けられている。また、パッファピ
ストン10の中心部に前記円筒状隔壁部8gが入り込む
円筒状の凹部10gが設けられいる。この凹部10g内
には、副圧縮部材として、初期パッファ領域A内におい
て前記圧縮板50と面位置が等しいように浮動ピストン
51が設けられている。この浮動ピストン51は、弾性
部材であるバネ52を介してパッファピストン10と接
続されている。
On the other hand, a puffer piston 10 as a compression member is slidably incorporated in the puffer cylinder 8. A ring-shaped compression plate 50 is provided as a main compression member on the peripheral edge of the puffer piston 10 so as to face the latter puffer region A. Further, a cylindrical recess 10g into which the cylindrical partition wall 8g is inserted is provided at the center of the puffer piston 10. In the recess 10g, a floating piston 51 is provided as a sub-compressing member so that its surface position is the same as that of the compression plate 50 in the initial puffer area A. The floating piston 51 is connected to the puffer piston 10 via a spring 52 which is an elastic member.

【0049】このような構成を有する本実施例において
は、開極ストロークの初期段階では、浮動ピストン51
とパッファピストン10とが一体になって固定接触子部
側に移動し、圧縮板50と浮動ピストン51とによって
パッファ室11内の消弧ガスが圧縮される。開極動作が
進み、パッファピストン10の先端面が円柱状隔壁部8
gに達すると、浮動ピストン51が隔壁部8gに当接
し、その後はパッファピストン10周縁部の圧縮板50
が後期パッファ領域A内に進入し、その内部の消弧ガス
を圧縮する。
In this embodiment having such a structure, the floating piston 51 is used in the initial stage of the opening stroke.
The puffer piston 10 and the puffer piston 10 move integrally to the fixed contactor side, and the arc extinguishing gas in the puffer chamber 11 is compressed by the compression plate 50 and the floating piston 51. As the opening operation progresses, the tip end surface of the puffer piston 10 has a cylindrical partition wall portion 8
When it reaches g, the floating piston 51 comes into contact with the partition wall portion 8g, and thereafter, the compression plate 50 on the peripheral portion of the puffer piston 10 is reached.
Enters the latter-stage puffer region A and compresses the arc-extinguishing gas therein.

【0050】このように実施例においては、アークから
の熱ガスが逆流する可能性のある開極後期においては、
圧縮断面積の小さな後期パッファ領域Aのみが圧縮され
るために、開極動作後期におけるアークエネルギーによ
りパッファシリンダ8に生じる反力が抑制される。その
結果、パッファ室11の圧力上昇を維持し且つ開極動作
終了時までパッファシリンダを減速することなく、消弧
ガスの圧縮作用を進行することができる。
As described above, in the embodiment, in the latter stage of opening, where hot gas from the arc may flow backward,
Since only the latter-stage puffer region A having a small compression sectional area is compressed, the reaction force generated in the puffer cylinder 8 by the arc energy in the latter stage of the opening operation is suppressed. As a result, it is possible to maintain the pressure increase in the puffer chamber 11 and to proceed the compression action of the arc-extinguishing gas without decelerating the puffer cylinder until the end of the opening operation.

【0051】(6)他の実施例 本発明のパッファ形ガス遮断器は上記のような実施例に
限定されるものではなく、各構成に用いられる部材の形
状などは適宜変更可能である。例えば、開極遮断動作後
期におけるパッファ室の分離、初期パッファ領域からの
消弧性ガス通気孔は任意の構成とすることも出来る。
(6) Other Embodiments The puffer type gas circuit breaker of the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, and the shapes of members used for each configuration can be changed as appropriate. For example, the separation of the puffer chamber in the latter stage of the opening and closing operation, and the arc extinguishing gas vent from the initial puffer region can be arbitrarily configured.

【0052】また、対向配置される一対の接触子部が双
方可動であるパッファ形ガス遮断器においても、本発明
を適用することは可能である。さらに多様な熱ガスの排
気構造、熱エネルギーを利用したハイブリッド構造のパ
ッファ形ガス遮断器にも適用可能である。
The present invention can also be applied to a puffer type gas circuit breaker in which a pair of contact portions arranged opposite to each other are both movable. Further, it is applicable to various hot gas exhaust structures and hybrid structure puffer-type gas circuit breakers that utilize thermal energy.

【0053】[0053]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば開
極遮断動作中期以降においてアークエネルギーによって
反力を受ける圧縮断面積を段階的に縮小させることによ
り、パッファ室の実効的な圧縮面積は減少させて、効率
的な圧力変化特性を得ることが可能となる。また、これ
によりパッファシリンダへの反力の影響を低減させ、逆
行のないスムースな圧縮動作と圧力上昇が維持される。
As described above, according to the present invention, the effective compression area of the puffer chamber is reduced by gradually reducing the compression cross-sectional area that receives the reaction force by the arc energy after the middle of the opening and closing operation. Can be reduced to obtain an efficient pressure change characteristic. Further, this reduces the influence of the reaction force on the puffer cylinder, and maintains a smooth compression operation and a pressure increase without any backward movement.

【0054】したがって、遮断時間内に安全且つ確実に
電流を遮断する能力を維持しつつ操作機構部の操作力を
低減することが可能となり、操作装置の小型化およびコ
スト削減を達成することが可能なパッファ形ガス遮断器
を提供することができる。
Therefore, it becomes possible to reduce the operating force of the operating mechanism while maintaining the ability to safely and surely cut off the current within the breaking time, and to achieve downsizing of the operating device and cost reduction. A puffer type gas circuit breaker can be provided.

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

【図1】本発明の第1実施例であるパッファ形ガス遮断
器の投入状態における断面図。
FIG. 1 is a sectional view of a puffer type gas circuit breaker according to a first embodiment of the present invention in a closed state.

【図2】本発明の第1実施例であるパッファ形ガス遮断
器の開極遮断動作後期における断面図。
FIG. 2 is a sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the first embodiment of the present invention in the latter stage of the opening contact breaking operation.

【図3】本発明の第1実施例であるパッファ形ガス遮断
器の開極ストロークとパッファ室11における圧力上昇
の時間変化を示す図。
FIG. 3 is a diagram showing a time variation of an opening stroke of the puffer type gas circuit breaker according to the first embodiment of the present invention and a pressure increase in the puffer chamber 11.

【図4】本発明の第2実施例であるパッファ形ガス遮断
器の投入状態における断面図。
FIG. 4 is a sectional view of a puffer type gas circuit breaker according to a second embodiment of the present invention in a closed state.

【図5】本発明の第2実施例であるパッファ形ガス遮断
器の開極遮断動作初期における断面図。
FIG. 5 is a cross-sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the second embodiment of the present invention at the initial stage of the opening contact breaking operation.

【図6】本発明の第2実施例であるパッファ形ガス遮断
器の開極遮断動作後期における断面図。
FIG. 6 is a sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the second embodiment of the present invention in the latter half of the opening and breaking operation.

【図7】本発明の第3実施例であるパッファ形ガス遮断
器の投入状態における断面図。
FIG. 7 is a sectional view of a puffer type gas circuit breaker according to a third embodiment of the present invention in a closed state.

【図8】本発明の第3実施例であるパッファ形ガス遮断
器の開極遮断動作後期における断面図。
FIG. 8 is a sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the third embodiment of the present invention in the latter half of the opening and breaking operation.

【図9】本発明の第4実施例であるパッファ形ガス遮断
器の投入状態における断面図。
FIG. 9 is a sectional view of a puffer type gas circuit breaker according to a fourth embodiment of the present invention in a closed state.

【図10】本発明の第4実施例であるパッファ形ガス遮
断器の開極遮断動作後期における断面図。
FIG. 10 is a sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the fourth embodiment of the present invention in the latter half of the opening and breaking operation.

【図11】本発明の第5実施例であるパッファ形ガス遮
断器の投入状態における断面図。
FIG. 11 is a sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the fifth embodiment of the present invention in a closed state.

【図12】本発明の第5実施例であるパッファ形ガス遮
断器の開極遮断動作後期における断面図。
FIG. 12 is a cross-sectional view of the puffer type gas circuit breaker according to the fifth embodiment of the present invention in the latter half of the opening contact breaking operation.

【図13】従来のパッファ形ガス遮断器の投入状態にお
ける断面図。
FIG. 13 is a sectional view of a conventional puffer type gas circuit breaker in a closed state.

【図14】従来のパッファ形ガス遮断器の開極遮断動作
後期における断面図。
FIG. 14 is a sectional view of the conventional puffer type gas circuit breaker in the latter half of the opening and breaking operation.

【図15】従来のパッファ形ガス遮断器の開極ストロー
クとパッファ室11における圧力上昇の時間変化を示す
図。
FIG. 15 is a view showing a time variation of the opening stroke of the conventional puffer type gas circuit breaker and the pressure increase in the puffer chamber 11.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…固定接触子部 2…固定主接触子 3…固定アーク接触子 4…可動接触子部 5…可動主接触子 6…可動アーク接触子 7…絶縁ノズル 8…パッファシリンダ 8a…段差 9…操作ロッド 10…パッファピストン 11…パッファ室 12…アーク 13…開口部 14…ガス流 15…浮動ピストン 16…バネ A…初期パッファ領域 B…後期パッファ領域 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Fixed contact part 2 ... Fixed main contact 3 ... Fixed arc contact 4 ... Movable contact part 5 ... Movable main contact 6 ... Movable arc contact 7 ... Insulation nozzle 8 ... Puffer cylinder 8a ... Step 9 ... Operation Rod 10 ... Puffer piston 11 ... Puffer chamber 12 ... Arc 13 ... Opening 14 ... Gas flow 15 ... Floating piston 16 ... Spring A ... Initial puffer area B ... Late puffer area

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 対向して配置される1対の接触子部と、
一方の接触子部と一体化されたパッファシリンダ及びこ
のパッファシリンダを駆動するために操作機構部に接続
された操作ロッドと、パッファシリンダ内に設けらた圧
縮部材と、前記パッファシリンダ及び圧縮部材によって
囲まれて消弧性ガスを圧縮するパッファ室とを有し、こ
のパッファ室における他方の接触子部側には前記パッフ
ァ室と連通し両接触子部間に発生したアークに消弧性ガ
スを吹き付けるための開口部が設けられたパッファ形ガ
ス遮断器において、 前記パッファ室が、パッファシリンダの接触子部側に設
けられて圧縮断面積の小さな後期パッファ領域と、この
後期パッファ領域の操作機構部側に一体に設けられ且つ
後期パッファ領域よりも圧縮断面積の大きな初期パッフ
ァ領域とから構成され、 前記圧縮部材が、初期パッファ領域及び後期パッファ領
域内において消弧ガスを圧縮する主圧縮部材と、初期パ
ッファ領域内において消弧ガスを圧縮する副圧縮部材と
から構成されていることを特徴とするパッファ形ガス遮
断器。
1. A pair of contact portions arranged to face each other,
A puffer cylinder integrated with one contactor part, an operation rod connected to an operation mechanism part for driving the puffer cylinder, a compression member provided in the puffer cylinder, and the puffer cylinder and the compression member. There is a puffer chamber that is surrounded and compresses the arc-extinguishing gas, and the arc-extinguishing gas is applied to the arc generated between both contact portions that communicates with the puffer chamber on the other contactor side of the puffer chamber. In a puffer type gas circuit breaker provided with an opening for blowing, a puffer chamber is provided on the contactor side of a puffer cylinder, and a late puffer region having a small compression cross-sectional area, and an operation mechanism part of the latter puffer region. And an initial puffer region having a larger compression cross-sectional area than the latter puffer region. A main compression member for compressing the arc-extinguishing gas in § regions and late puffer region, puffer type gas circuit breaker, characterized in that in the initial puffer region is composed of a sub-compression member for compressing the arc-extinguishing gas.
【請求項2】 前記パッファシリンダに接触子部と反対
側且つ外周方向へ広がる少なくとも2段階以上の段差が
設けられ、 前記段差と同数の副圧縮部材が設けられていることを特
徴とする請求項1記載のパッファ形ガス遮断器。
2. The puffer cylinder is provided with at least two or more steps that extend in the outer peripheral direction on the side opposite to the contactor section, and the same number of sub-compression members as the steps are provided. The puffer type gas circuit breaker according to 1.
【請求項3】 前記主圧縮部材がパッファ室の中心部に
配置されたパッファピストンであり、 前記副圧縮部材が前記パッファピストンの外周に摺動自
在に設けられたリング状の浮動ピストンであって、 前記パッファピストンと浮動ピストンとは弾性部材によ
って接続され、 前記初期パッファ領域内において、前記主及び副圧縮部
材の面位置が等しいことを特徴とする請求項2記載のパ
ッファ形ガス遮断器。
3. The main compression member is a puffer piston arranged in the center of the puffer chamber, and the sub compression member is a ring-shaped floating piston slidably provided on the outer periphery of the puffer piston. 3. The puffer type gas circuit breaker according to claim 2, wherein the puffer piston and the floating piston are connected by an elastic member, and the surface positions of the main and sub compression members are equal in the initial puffer region.
【請求項4】 前記圧縮部材がパッファ室の中心部に配
置されたパッファピストンであり、 主圧縮部材がこのパッファピストンの接触子部側に設け
られた第1の圧縮板であり、 副圧縮部材がこのパッファピストンの操作機構部側に設
けられた第2の圧縮板であることを特徴とする請求項2
記載のパッファ形ガス遮断器。
4. The compression member is a puffer piston arranged in the center of the puffer chamber, the main compression member is a first compression plate provided on the contactor side of the puffer piston, and the auxiliary compression member. Is a second compression plate provided on the operation mechanism side of the puffer piston.
Puffer type gas circuit breaker described.
【請求項5】 前記主圧縮部材が後期パッファ領域内に
進入した状態において、主圧縮部材背後の空間に位置す
る消弧性ガスをパッファ室外部へ排出する通気孔が、前
記初期パッファ領域を構成する前記パッファシリンダ、
主もしくは副圧縮部材、または操作ロッドの少なくとも
1カ所に設けらていれることを特徴とする請求項1、
2、3または4記載のパッファ形ガス遮断器。
5. A vent hole for discharging arc-extinguishing gas located in the space behind the main compression member to the outside of the puffer chamber when the main compression member has entered the latter puffer region, constitutes the initial puffer region. The puffer cylinder,
The main or sub compression member or the operating rod is provided at least at one place, and
The puffer type gas circuit breaker according to 2, 3, or 4.
【請求項6】 前記パッファシリンダ内の接触子部側
に、パッファシリンダと同心円状にかつパッファシリン
ダの開極ストロークよりも短い円柱状の隔壁部が設けら
れ、この隔壁部の外周にリング状に後期パッファ領域が
形成され、この隔壁部の操作機構部側には前記後期パッ
ファ領域と一体に中心部に隔壁のない初期パッファ領域
が形成され、 前記圧縮部材がパッファシリンダ内に摺動自在に組み込
まれ、その中心部に前記円筒状隔壁部が入り込む円筒状
の凹部を有するパッファピストンであり、 前記主圧縮部材が、前記後期パッファ領域に対向してパ
ッファピストンの周縁部に設けられたリング状の圧縮板
であり、 前記副圧縮部材が、初期パッファ領域内において前記圧
縮板と面位置が等しいように前記凹部内に設けられた浮
動ピストンであり、この浮動ピストンが弾性部材を介し
てパッファピストンと接続されていることを特徴とする
請求項1記載のパッファ形ガス遮断器。
6. A columnar partition wall, which is concentric with the puffer cylinder and shorter than the opening stroke of the puffer cylinder, is provided on the contactor side in the puffer cylinder, and the partition wall has a ring shape on the outer periphery thereof. A late puffer area is formed, and an initial puffer area without a bulkhead is formed centrally in the central part of the partition wall portion on the side of the operation mechanism portion, and the compression member is slidably incorporated in the puffer cylinder. A puffer piston having a cylindrical recess into which the cylindrical partition wall portion is inserted, and the main compression member is a ring-shaped member provided at a peripheral portion of the puffer piston facing the latter puffer region. A floating plate, wherein the auxiliary compression member is provided in the recess so that the surface position of the auxiliary compression member is the same as that of the compression plate in the initial puffer region. The puffer type gas circuit breaker according to claim 1, wherein the floating piston is connected to the puffer piston via an elastic member.
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