JPH09121413A - Gas insulated switchgear - Google Patents

Gas insulated switchgear

Info

Publication number
JPH09121413A
JPH09121413A JP7281025A JP28102595A JPH09121413A JP H09121413 A JPH09121413 A JP H09121413A JP 7281025 A JP7281025 A JP 7281025A JP 28102595 A JP28102595 A JP 28102595A JP H09121413 A JPH09121413 A JP H09121413A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
busbar
main
gas
line
insulated switchgear
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP7281025A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masayuki Fukunaga
雅之 福永
Shozo Nihei
尚三 二瓶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP7281025A priority Critical patent/JPH09121413A/en
Publication of JPH09121413A publication Critical patent/JPH09121413A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the size of the wiring structure of a gas insulated switchgear by efficiently utilizing the space. SOLUTION: A main X-bus unit 1 and a main Y-bus unit 2 are respectively arranged straight so that the units 1 and 2 can become parallel to each other. The main bus of each unit 1 and 2 is constituted of a three-phase main air-bus 7. The bus 7 is divided into X1 -bus 3, X2 -bus 4, Y1 -bus 5, and Y2 -bus 6 by bus dividing lines 9. In order to connect the X1 -bus 3 to the Y1 -bus 5 and the X2 -bus 4 to the Y2 -bus 6, two bus connecting lines 10 are arranged in the direction perpendicular to the axial direction of the buses 7. The lines 10 are arranged in a space for air-insulation between the units 1 and 2 so that the lines 10 can share bushings 11 at both ends of the lines 9 and can connect the units 1 and 2 to each other.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、異常電圧が発生し
た時や点検作業時に電路の開閉を行うためのガス絶縁開
閉装置に係り、特に、回線の配置を改良したガス絶縁開
閉装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a gas-insulated switchgear for opening and closing an electric circuit when an abnormal voltage occurs or during inspection work, and more particularly to a gas-insulated switchgear with an improved circuit layout. is there.

【0002】[0002]

【従来の技術】変電所等においては、隣接発電所等から
の架空送電線より引き込まれた架線がブッシングに接続
され、このブッシングからの架線が開閉装置を介して変
圧器に接続されている。開閉装置は、このようにブッシ
ングと変圧器との間に介在して、異常電圧が発生した時
や点検作業時に電路の開閉を行うための装置である。こ
の開閉装置の種類は様々であるが、その中でもガス絶縁
開閉装置は空気の数倍の絶縁能力を有するSF6 ガスを
用いるため、他の開閉装置と比べて絶縁性能、消弧性能
に優れているという利点を有する。また、ガス絶縁開閉
装置は、その充電部の全てが完全に金属容器内に収納さ
れているため、外界の影響を受けにくく、小型化が可能
であるという利点も有する。したがって、近年の変電所
等においては、開閉装置として、ほとんどガス絶縁開閉
装置が使用されている。この傾向は、主母線が気中絶縁
方式で構成される変電所においても同様であり、遮断器
等の開閉装置をガス絶縁開閉器化して上記の利点を得る
ことにより、開閉装置の高信頼性、コンパクト化を図ろ
うというニーズが高まってきている。
2. Description of the Related Art In a substation or the like, an overhead line drawn from an overhead power transmission line from an adjacent power plant or the like is connected to a bushing, and the overhead line from the bushing is connected to a transformer via a switchgear. The switchgear is a device that is interposed between the bushing and the transformer in this way to open and close the electric circuit when an abnormal voltage occurs or during inspection work. There are various types of this switchgear, but among them, the gas-insulated switchgear uses SF 6 gas, which has an insulation capacity several times that of air, so it has better insulation performance and arc extinction performance than other switchgear. Have the advantage of being Further, the gas-insulated switchgear has the advantage that it is less susceptible to the external environment and can be downsized because all of its charging parts are completely housed in the metal container. Therefore, in recent substations and the like, almost all gas-insulated switchgear are used as switchgear. This tendency is the same even in substations where the main busbar is an air-insulated system, and the switchgear such as a circuit breaker is made into a gas-insulated switchgear to obtain the above-mentioned advantages. However, there is an increasing need for compactness.

【0003】ここで、従来のガス絶縁開閉装置の一例と
して、2重母線4ブスタイ方式のものについて以下に説
明する。図22に示すように、X主母線ユニット1とY
主母線ユニット2は、それぞれ一直線上に配置され、か
つ、互いに平行配置されている。これらの主母線ユニッ
ト1,2の各主母線は、3相の気中主母線7によって構
成されており、これらの3相の気中主母線7は、気中絶
縁距離によって決まる回線幅aで平行に配列されてい
る。これらの主母線ユニット1,2の各気中主母線7
は、その主母線軸上にそれぞれ配置された2つの母線区
分回線9の各々によってX1 母線3とX2 母線4、およ
びY1 母線5とY2 母線6にそれぞれ区分されている。
そして、X1 母線3とY1 母線5との間を連絡し、ま
た、X2 母線4とY2 母線6との間を連絡するために、
2つの母線連絡回線10が気中主母線7の軸方向に対し
て直交方向に配設されている。なお、母線区分回線9お
よび母線連絡回線10の各両端には、気中主母線7との
接続用のブッシング11が設けられている。また、図中
12はガス遮断器、13は計器用変流器、14´は気中
断路器、16は引留鉄塔である。
Here, as an example of a conventional gas-insulated switchgear, a double busbar 4-bustie type will be described below. As shown in FIG. 22, X main bus unit 1 and Y
The main busbar units 2 are arranged in a straight line and arranged in parallel with each other. Each main busbar of these main busbar units 1 and 2 is composed of a three-phase air main busbar 7. These three-phase air main busbars 7 have a line width a determined by the air insulation distance. They are arranged in parallel. Each air main bus 7 of these main bus units 1 and 2
Is divided into an X 1 busbar 3 and an X 2 busbar 4, and a Y 1 busbar 5 and a Y 2 busbar 6, respectively by two busbar dividing lines 9 respectively arranged on the main busbar axis.
Then, in order to connect between the X 1 bus bar 3 and the Y 1 bus bar 5, and between the X 2 bus bar 4 and the Y 2 bus bar 6,
Two busbar connecting lines 10 are arranged in a direction orthogonal to the axial direction of the aerial main busbar 7. Bushings 11 for connecting to the main air bus 7 are provided at both ends of the bus section line 9 and the bus line 10. Further, in the figure, 12 is a gas circuit breaker, 13 is a current transformer for measuring instruments, 14 'is a gas interruption path device, and 16 is a drawn steel tower.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の
ような従来のガス絶縁開閉装置の構成には以下のような
問題がある。すなわち、図22のガス絶縁開閉装置にお
いて、母線区分回線9および母線連絡回線10の各両端
のブッシング11については、気中絶縁に必要な離隔距
離aを確保する必要があるため、回線間の距離が長くな
る。その結果、スペース効率の良くない配置になってお
り、小型でコンパクトなガス絶縁開閉器を用いた利点が
生かされていない。また、気中主母線7と取り合うた
め、ブッシング11が全回線分必要であり、そのため引
留鉄塔16の数もその分多くなり、ガス絶縁開閉装置全
体が大型化してしまう欠点がある。さらにまた、このよ
うなブッシング11の数の増大は、気中取合部分の長さ
を長くするため、保守点検性の低下にもつながる。
However, the configuration of the conventional gas-insulated switchgear described above has the following problems. That is, in the gas-insulated switchgear of FIG. 22, the bushings 11 at both ends of the busbar section line 9 and the busbar line 10 need to secure a separation distance a necessary for air insulation. Becomes longer. As a result, the arrangement is not space efficient, and the advantage of using a small and compact gas-insulated switch is not utilized. In addition, since the bushing 11 is required for all lines in order to fit the aerial main bus 7, the number of the retracted steel towers 16 also increases accordingly, and there is a drawback that the entire gas-insulated switchgear becomes large. Furthermore, such an increase in the number of bushings 11 increases the length of the air coupling portion, which leads to a decrease in maintenance and inspection.

【0005】本発明は、上記のような従来技術の問題点
を解決するために提案されたものであり、その主たる目
的は、小型で、スペース効率の良い回線構造を有するガ
ス絶縁開閉装置を提供することである。本発明の第2の
目的は、母線区分回線および母線連絡回線の配置構成を
改良することにより、小型化を実現したガス絶縁開閉装
置を提供することである。本発明の第3の目的は、ブッ
シングの数を低減し、気中取合部分の長さを極力短くす
ることの可能なガス絶縁開閉装置を提供することであ
る。本発明の第4の目的は、2つの主母線ユニット間に
おける各主母線の相順を同一としながら小型化を維持で
きるガス絶縁開閉装置を提供することである。本発明の
第5の目的は、主母線の一部の配置構成を改良すること
により、一層の小形化を実現したガス絶縁開閉装置を提
供することである。本発明の第6の目的は、既設の気中
絶縁方式の変電所におけるリプレースなどにおいて有効
な配置構成を有するガス絶縁開閉装置を提供することで
ある。本発明の第7の目的は、母線連絡回線に2台のガ
ス遮断器を使用しながら小型化を維持できるガス絶縁開
閉装置を提供することである。
The present invention has been proposed to solve the above-mentioned problems of the prior art, and its main object is to provide a gas-insulated switchgear having a compact and space-efficient circuit structure. It is to be. A second object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear that has been downsized by improving the arrangement of the busbar section line and the busbar communication line. A third object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear capable of reducing the number of bushings and shortening the length of the air coupling portion as much as possible. A fourth object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear capable of maintaining miniaturization while maintaining the same phase sequence of each main busbar between two main busbar units. A fifth object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear that is further miniaturized by improving the arrangement of a part of the main busbars. A sixth object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear having an arrangement configuration effective for replacement in an existing air-insulated substation. A seventh object of the present invention is to provide a gas-insulated switchgear capable of maintaining miniaturization while using two gas circuit breakers in a bus connecting line.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、
主母線から構成される第1および第2の主母線ユニット
と、この第1および第2の主母線ユニットの各主母線を
第1母線と第2母線に区分する2つの母線区分回線と、
第1および第2の主母線ユニット間を接続する2つの母
線連絡回線を備えた2重母線4ブスタイ方式の変電所に
使用され、前記主母線は主として気中主母線で構成さ
れ、前記母線区分回線および前記母線連絡回線はガス絶
縁方式で構成されるガス絶縁開閉装置において、第1お
よび第2の主母線ユニット、母線連絡回線、および母線
区分回線が次のように構成されたことを特徴とする。す
なわち、前記第1および第2の主母線ユニットの前記気
中主母線は、互いに平行配置される。また、前記2つの
母線連絡回線の一方は、前記第1および第2の主母線ユ
ニットにおける各第1母線間を連絡するようにして、両
主母線ユニット間に、各第1母線の接続部分の軸方向に
対して直交方向に配置される。そして、他方の母線連絡
回線は、前記第1および第2の主母線ユニットにおける
各第2母線間を連絡するようにして、両主母線ユニット
間に、各第2母線の接続部分の軸方向に対して直交方向
に配置される。さらに、前記2つの母線区分回線の少な
くとも一方は、前記主母線との接続用のブッシングとし
て前記2つの母線連絡回線の各々と共有のブッシングを
その両端にそれぞれ有し、2つの母線連絡回線と2つの
母線区分回線の少なくとも一方とはこれらの共有のブッ
シングを介して連続的に交互に接続される。
According to the first aspect of the present invention,
First and second main busbar units composed of main busbars, and two busbar section lines for partitioning each main busbar of the first and second main busbar units into a first busbar and a second busbar,
Used for a double bus 4 bus tie type substation equipped with two busbar connecting lines for connecting between the first and second main busbar units, the main busbar being mainly composed of an aerial main busbar, and the busbar section In the gas-insulated switchgear in which the line and the busbar connecting line are gas-insulated, the first and second main busbar units, the busbar connecting line, and the busbar sectioning line are configured as follows. To do. That is, the air main buses of the first and second main bus units are arranged in parallel with each other. Further, one of the two busbar connecting lines connects between the first busbars in the first and second main busbar units to connect the first busbars between the two main busbar units. It is arranged in a direction orthogonal to the axial direction. The other busbar connecting line connects between the second busbars in the first and second main busbar units, and between the two main busbar units in the axial direction of the connecting portion of the second busbars. In contrast, they are arranged in the orthogonal direction. Further, at least one of the two busbar section lines has a bushing, which is shared with each of the two busbar communication lines, at both ends thereof as a bushing for connection with the main busbar. At least one of the two bus section lines is continuously and alternately connected via these shared bushings.

【0007】以上のような構成を有する請求項1記載の
発明では、母線連絡回線を2つの主母線ユニットの間の
スペースを利用して配置することができるため、スペー
ス効率を向上できる。また、母線区分回線と母線連絡回
線とを共有のブッシングを介して連続的に交互に接続す
ることにより、ブッシングの総数を低減し、気中取合部
分の長さを短縮できる。
According to the first aspect of the present invention having the above-mentioned structure, the busbar connecting line can be arranged in the space between the two main busbar units, so that the space efficiency can be improved. Further, the busbar section line and the busbar communication line are continuously and alternately connected via the shared bushing, so that the total number of bushings can be reduced and the length of the air coupling portion can be shortened.

【0008】請求項2記載の発明は、請求項1記載の発
明において、主母線、母線区分回線、および母線連絡回
線が次のように構成されたことを特徴とする。すなわ
ち、前記第1および第2の主母線ユニットの各主母線
は、3相の気中絶縁母線である。また、前記母線区分回
線と前記母線連絡回線の各々は、前記主母線との接続用
の接続母線を有し、母線区分回線の接続母線の一部と母
線連絡回線の接続母線の一部はクロス配置される。以上
のような構成を有する請求項2記載の発明では、母線区
分回線の接続母線の一部と母線連絡回線の接続母線の一
部をクロス配置することにより、接続母線を極力短くし
ながら、しかも、第1および第2の主母線ユニットの各
主母線の相配置を、同じ方向に向かってA相、B相、C
相と同じ順序で配置できる。したがって、2つの主母線
ユニット間における各主母線の相順を同一としながら、
ガス絶縁開閉装置の小形化を維持できる。
A second aspect of the present invention is characterized in that, in the first aspect of the invention, the main bus, the bus section line, and the bus line are configured as follows. That is, each main bus of the first and second main bus units is a three-phase aerial insulation bus. Further, each of the busbar section line and the busbar connecting line has a connecting busbar for connection with the main busbar, and a part of the connecting busbar of the busbar sectioning line and a part of the connecting busbar of the busbar connecting line are crossed. Will be placed. In the invention according to claim 2 having the above-mentioned configuration, by partially disposing a part of the connecting busbars of the busbar section line and a part of the connecting busbars of the busbar connecting line, the connecting busbars can be made as short as possible, and , The phase arrangement of each main busbar of the first and second main busbar units is set to A phase, B phase, C toward the same direction.
Can be arranged in the same order as the phases. Therefore, while keeping the phase order of each main bus between the two main bus units the same,
The size of the gas insulated switchgear can be kept small.

【0009】請求項3記載の発明は、請求項1記載の発
明において、主母線が次のように構成されたことを特徴
とする。すなわち、前記第1および第2の主母線ユニッ
トにおける各主母線のうち、前記母線区分回線および前
記母線連絡回線と接続する接続部分は、ガス絶縁方式の
三相一括主母線とされ、他の気中主母線部分の軸方向に
対して直交方向に配置される。以上のような構成を有す
る請求項3記載の発明では、母線区分および母線連絡を
行う部分の主母線を三相一括化し、気中主母線部分に対
して直交方向に配置することにより、主母線全体を平行
配置した場合に比べてガス絶縁開閉装置全体を大幅に縮
小化することができる。
A third aspect of the invention is characterized in that, in the first aspect of the invention, the main bus is constructed as follows. That is, among the main busbars in the first and second main busbar units, the connecting portion connecting to the busbar section line and the busbar communication line is a gas-insulated three-phase batch main busbar, and the other main busbars are connected to each other. It is arranged in a direction orthogonal to the axial direction of the middle main bus. In the invention according to claim 3 having the above-mentioned configuration, the main busbars of the busbar section and the busbar-connecting portion are grouped into three phases and arranged in a direction orthogonal to the aerial mainbusbar portion, thereby providing a main busbar. The entire gas-insulated switchgear can be significantly reduced compared to the case where the whole is arranged in parallel.

【0010】請求項4記載の発明は、請求項1〜3のい
ずれか一つに記載の発明において、母線区分回線と母線
連絡回線が次のように構成されたことを特徴とする。す
なわち、前記2つの母線区分回線の各々は、前記主母線
との接続用のブッシングとして前記2つの母線連絡回線
の各々と共有のブッシングをその両端にそれぞれ有す
る。そして、2つの母線区分回線と2つの母線連絡回線
はこれらの共有のブッシングを介して環状に交互に接続
される。以上のような構成を有する請求項4記載の発明
では、2つの母線区分回線と2つの母線連絡回線とを共
有のブッシングを介して環状に交互に接続することによ
り、共有しない場合に比べてブッシングの総数を1/2
に低減することができ、気中取合部分の長さをできる限
り短縮できる。
The invention according to a fourth aspect is characterized in that, in the invention according to any one of the first to third aspects, the bus section line and the bus line are constructed as follows. That is, each of the two busbar section lines has a bushing at both ends thereof which is shared with each of the two busbar communication lines as a bushing for connection with the main busbar. Then, the two busbar division lines and the two busbar communication lines are alternately connected in a loop via these shared bushings. In the invention according to claim 4 having the above-mentioned configuration, the two busbar division lines and the two busbar communication lines are alternately connected in an annular shape via the shared bushings, so that the bushings are compared with the case where they are not shared. The total number of
The length of the aerial coupling portion can be shortened as much as possible.

【0011】請求項5記載の発明は、請求項1〜3のい
ずれか一つに記載の発明において、母線連絡回線と母線
区分回線が次のように構成されたことを特徴とする。す
なわち、前記2つの母線連絡回線は互いに平行に配置さ
れ、前記2つの母線区分回線の一方は、前記2つの母線
連絡回線の一方の端部同士を接続するようにして母線連
絡回線の軸方向と直交方向に配置され、他方の母線区分
回線は単独に別配置される。以上のような構成を有する
請求項5記載の発明では、一方の母線区分回線を単独別
配置としているため、既設の気中絶縁方式の変電所にお
けるリプレースなどを容易に行うことができる。
A fifth aspect of the invention is characterized in that, in the invention according to any one of the first to third aspects, the busbar connecting line and the busbar dividing line are configured as follows. That is, the two busbar connecting lines are arranged in parallel with each other, and one of the two busbar connecting lines is connected to one end of the two busbar connecting lines so as to connect with the axial direction of the busbar connecting line. They are arranged in the orthogonal direction, and the other busbar section line is separately arranged separately. In the invention according to claim 5 having the above-mentioned configuration, one of the busbar section lines is separately arranged, so that replacement in an existing air-insulated substation can be easily performed.

【0012】請求項6記載の発明は、請求項1〜4のい
ずれか一つに記載の発明において、母線区分回線と母線
連絡回線が次のように構成されたことを特徴とする。す
なわち、前記母線区分回線と前記母線連絡回線の各々
は、鉛直方向の遮断部を持つ縦置き形のガス遮断器を有
する。以上のような構成を有する請求項6記載の発明で
は、縦置き形のガス遮断器を使用したことにより、母線
区分回線と母線連絡回線の軸方向の長さを短縮できる。
According to a sixth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to fourth aspects, the bus bar section line and the bus line communication line are configured as follows. That is, each of the busbar section line and the busbar communication line has a vertical type gas circuit breaker having a vertical shutoff portion. According to the sixth aspect of the present invention having the above-mentioned structure, the axial length of the busbar section line and the busbar communication line can be shortened by using the vertically arranged gas circuit breaker.

【0013】請求項7記載の発明は、請求項1〜5のい
ずれか一つに記載の発明において、母線連絡回線が次の
ように構成されたことを特徴とする。すなわち、前記母
線連絡回線の各々は、鉛直方向の遮断部を持ちかつ直列
に接続された2台の縦置き形のガス遮断器を有する。以
上のような構成を有する請求項7記載の発明では、縦置
き形のガス遮断器を使用し、2台直列に配置することに
より、母線連絡回線の軸方向の長さを長くすることなし
に、母線連絡回線のガス遮断器を二重化することができ
る。
The invention according to claim 7 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 5, the busbar connecting line is constructed as follows. That is, each of the busbar connecting lines has two vertical gas breakers each having a vertical breaker and connected in series. In the invention according to claim 7 having the above-mentioned configuration, by using the gas circuit breaker of the vertical installation type and arranging two gas circuit breakers in series, it is possible to increase the axial length of the busbar connecting line. It is possible to duplicate the gas circuit breaker of the busbar communication line.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】 [1]第1の実施の形態 請求項1、4記載の発明によるガス絶縁開閉装置の実施
の一形態を、図1〜図3を参照して以下に説明する。こ
こで、図1はガス絶縁開閉装置を示す平面図、図2は図
1のZ矢視図、図3は図1のガス絶縁開閉装置を単線結
線図で示したものである。言い換えれば、図1および図
2に示すガス絶縁開閉装置は、図3の単線結線図を具体
化したものである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION [1] First Embodiment One embodiment of a gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1 and 4 will be described below with reference to FIGS. 1 to 3. Here, FIG. 1 is a plan view showing the gas-insulated switchgear, FIG. 2 is a Z arrow view of FIG. 1, and FIG. 3 is a single-line connection diagram showing the gas-insulated switchgear of FIG. In other words, the gas-insulated switchgear shown in FIGS. 1 and 2 embodies the single wire connection diagram of FIG.

【0015】[1−1]構成 図1および図2に示すように、X主母線ユニット(第1
主母線ユニット)1およびY主母線ユニット(第2主母
線ユニット)2は、それぞれ一直線上に配置され、か
つ、互いに平行配置されている。これらの主母線ユニッ
ト1,2の各主母線は、3相の気中主母線7によって構
成されており、これらの3相の気中主母線7は、気中絶
縁距離によって決まる回線幅aで平行に配列されてい
る。これらの主母線ユニット1,2の各気中主母線7
は、その主母線軸上にそれぞれ配置された2つの母線区
分回線9の各々によってX1 母線3とX2 母線4、およ
びY1 母線5とY2 母線6にそれぞれ区分されている。
そして、X1 母線3とY1 母線5との間を連絡し、ま
た、X2 母線4とY2 母線6との間を連絡するために、
2つの母線連絡回線10が気中主母線7からなる各母線
3,4,5,6の軸方向に対して直交方向に配設されて
いる。
[1-1] Configuration As shown in FIGS. 1 and 2, the X main bus unit (first
The main bus bar unit) 1 and the Y main bus bar unit (second main bus bar unit) 2 are arranged in a straight line and arranged in parallel with each other. Each main busbar of these main busbar units 1 and 2 is composed of a three-phase air main busbar 7. These three-phase air main busbars 7 have a line width a determined by the air insulation distance. They are arranged in parallel. Each air main bus 7 of these main bus units 1 and 2
Is divided into an X 1 busbar 3 and an X 2 busbar 4, and a Y 1 busbar 5 and a Y 2 busbar 6, respectively by two busbar dividing lines 9 respectively arranged on the main busbar axis.
Then, in order to connect between the X 1 bus bar 3 and the Y 1 bus bar 5, and between the X 2 bus bar 4 and the Y 2 bus bar 6,
Two busbar connecting lines 10 are arranged in a direction orthogonal to the axial direction of each busbar 3, 4, 5, 6 composed of the aerial main busbar 7.

【0016】この場合、2つの母線連絡回線10は、2
つの母線区分回線9の各両端のブッシング11を共有す
る形で、2つの主母線ユニット1,2の間の気中絶縁用
のスペース(離隔距離d)に配置されており、両主母線
ユニット1,2を接続している。これらの母線連絡回線
10は、ガス絶縁開閉機器の大きさによって決まる回線
幅b(ガス絶縁の方が気中絶縁より小形化できるため、
b<a)で配列されている。そして、図1に示すよう
に、母線連絡回線10および共有のブッシング11を介
して、各主母線ユニット1,2の最外相(A相)、中相
(B相)、最内相(C相)同士が接続されており、それ
によってまた、2つの母線区分回線9と2つの母線連絡
回線10が環状に交互に接続されている。なお、母線区
分回線9と母線連絡回線10のいずれも、ガス遮断器1
2の両側に計器用変流器13が配設され、その外側に断
路器14および接地開閉器15(図2参照)が接続され
ている。また、図中16は、気中主母線7とブッシング
11とを接続する架空線を支持するために配設される引
留鉄塔である。さらに、図中21,22は、母線区分回
線9および母線連絡回線10の接続母線であり、ガス絶
縁母線8として構成されている。
In this case, the two busbar communication lines 10 are
The two busbar dividing lines 9 share the bushings 11 at both ends and are arranged in the space for air insulation (separation distance d) between the two main busbar units 1 and 2. , 2 are connected. These busbar communication lines 10 have a line width b determined by the size of the gas-insulated switchgear (gas insulation can be made smaller than air insulation,
They are arranged in b <a). Then, as shown in FIG. 1, the outermost phase (A phase), the middle phase (B phase), and the innermost phase (C phase) of each of the main busbar units 1 and 2 via the busbar communication line 10 and the shared bushing 11. 2) are connected to each other, whereby two busbar section lines 9 and two busbar link lines 10 are also alternately connected in a loop. Both the busbar section line 9 and the busbar connection line 10 are connected to the gas circuit breaker 1
An instrument current transformer 13 is disposed on both sides of the switch 2, and a disconnector 14 and a ground switch 15 (see FIG. 2) are connected to the outside thereof. In addition, reference numeral 16 in the drawing denotes an anchor tower which is arranged to support an overhead wire connecting the aerial main bus 7 and the bushing 11. Further, reference numerals 21 and 22 in the drawing are connection busbars of the busbar division line 9 and the busbar communication line 10, and are configured as gas-insulated busbars 8.

【0017】[1−2]作用および効果 以上のような構成を有する本形態の作用および効果は、
以下の通りである。 X主母線ユニット1とY主母線ユニット2の間には、
気中主母線7と引留鉄塔16の気中絶縁を保つためのス
ペース(離隔距離d)が必要である。本形態において
は、このスペースを利用して母線連絡回線10を設けて
いるため、スペース効率が向上している。 母線区分回線9と母線連絡回線10とを共有のブッシ
ング11を介して環状に交互に接続することにより、図
22に示すようにブッシング11を個別に設けた場合に
比べて、ブッシングの総数を1/2に低減することがで
き、気中取合部分の長さをできる限り短縮できる。 母線区分回線9と母線連絡回線10との間でブッシン
グ11を共有することで、ブッシング11を母線連絡回
線10の回線幅b内に配置することができるため、主母
線ユニット軸方向の長さcを短くすることが可能とな
る。
[1-2] Operation and Effect The operation and effect of the present embodiment having the above-mentioned configuration are as follows.
It is as follows. Between the X main bus unit 1 and the Y main bus unit 2,
A space (separation distance d) is required to maintain the aerial insulation between the aerial main bus 7 and the retracted steel tower 16. In this embodiment, since the busbar connecting line 10 is provided using this space, the space efficiency is improved. By alternately connecting the busbar section line 9 and the busbar communication line 10 in an annular shape through the shared bushing 11, the total number of bushings is 1 as compared with the case where the bushings 11 are individually provided as shown in FIG. It can be reduced to / 2, and the length of the air coupling portion can be shortened as much as possible. Since the bushing 11 can be arranged within the line width b of the busbar connecting line 10 by sharing the bushing 11 between the busbar connecting line 9 and the busbar connecting line 10, the length c in the axial direction of the main busbar unit c. Can be shortened.

【0018】[2]第2の実施の形態 請求項1、2、4記載の発明によるガス絶縁開閉装置の
実施の一形態を、図4、図5を参照して以下に説明す
る。ここで、図4はガス絶縁開閉装置を示す平面図、図
5は図4のZ矢視図である。
[2] Second Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 4 and 5. Here, FIG. 4 is a plan view showing the gas-insulated switchgear, and FIG. 5 is a Z arrow view of FIG.

【0019】[2−1]構成 図4に示すように、本形態は、前述した第1の実施の形
態の変形例に相当する。すなわち、図4に示す本形態に
おいては、母線区分回線9の接続母線21の一部と母線
連絡回線10の接続母線22の一部とがクロス配置され
ており、その結果、母線連絡回線10および共有のブッ
シング11を介して、各主母線ユニット1,2の図中左
相(A相)、中相(B相)、図中右相(C相)同士の接
続が実現されている。なお、他の部分については、第1
の実施の形態と同様に構成されている。
[2-1] Configuration As shown in FIG. 4, this embodiment corresponds to a modification of the above-described first embodiment. That is, in the present embodiment shown in FIG. 4, a part of the connecting busbar 21 of the busbar section line 9 and a part of the connecting busbar 22 of the busbar connecting line 10 are arranged in a cross manner, and as a result, the busbar connecting line 10 and Through the shared bushing 11, the main busbar units 1 and 2 are connected to each other in the left phase (A phase), the middle phase (B phase), and the right phase (C phase) in the drawing. Regarding other parts,
The configuration is the same as that of the embodiment.

【0020】[2−2]作用および効果 以上のような構成を有する本形態においては、X主母線
ユニット1とY主母線ユニット2の相順が同一であるた
め、前述した第1の実施の形態のように相順を変えた場
合に比べて合理的な配置となる。特に、接続母線21,
22の一部をクロス配置しているため、接続母線21,
22を極力短くすることができる。また、副次的な効果
として、主母線軸と直交する軸に対してブッシング11
の頂点を結ぶ直線の角度θが、θ=tan-1(b/a)
となるようにブッシング11を配置することにより、主
母線の引出し方向をθだけ回転させた破線方向とすれ
ば、ブッシングの気中絶縁距離aを、a=a′とでき
る。この場合には、母線区分回線9の回線幅をa−a・
cosθ分小さくすることが可能になる。
[2-2] Operation and Effect In the present embodiment having the above-mentioned configuration, the X main bus unit 1 and the Y main bus unit 2 have the same phase sequence, and therefore the first embodiment described above is used. The layout is more rational than when the phase order is changed like the form. In particular, the connecting bus 21,
Since a part of 22 is arranged in a cross, the connecting bus bar 21,
22 can be made as short as possible. Further, as a secondary effect, the bushing 11 is provided with respect to the axis orthogonal to the main bus axis.
The angle θ of the straight line connecting the vertices of is θ = tan −1 (b / a)
By arranging the bushing 11 so that the drawing direction of the main busbar is rotated by θ, the air insulation distance a of the bushing can be a = a ′. In this case, the line width of the bus section line 9 is aa.
It becomes possible to reduce by cos θ.

【0021】[3]第3の実施の形態 請求項1、4、6記載の発明によるガス絶縁開閉装置の
実施の一形態を、図6、図7を参照して以下に説明す
る。ここで、図6はガス絶縁開閉装置を示す平面図、図
7は図6の側面図である。
[3] Third Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1, 4, and 6 will be described below with reference to FIGS. 6 and 7. 6 is a plan view showing the gas insulated switchgear, and FIG. 7 is a side view of FIG.

【0022】[3−1]構成 図6に示すように、本形態は、前述した第1の実施の形
態の変形例に相当する。すなわち、図6に示す本形態に
おいて、基本的な配置・接続構成は、図1に示した第1
の実施の形態と同様であるが、母線区分回線9および母
線連絡回線10を構成するガス遮断器12は全て、鉛直
方向の遮断部を持つ縦置き形のガス遮断器とされてい
る。なお、他の部分については、第1の実施の形態と同
様に構成されている。
[3-1] Configuration As shown in FIG. 6, this embodiment corresponds to a modification of the above-described first embodiment. That is, in the present embodiment shown in FIG. 6, the basic arrangement / connection configuration is the same as the first arrangement shown in FIG.
The gas circuit breakers 12 constituting the bus bar section line 9 and the bus line communication line 10 are all vertical type gas circuit breakers each having a vertical breaking unit. The other parts are configured similarly to the first embodiment.

【0023】[3−2]作用および効果 以上のように、本形態においては、母線区分回線9と母
線連絡回線10を構成するガス遮断器12を縦置き形と
しているため、図7と図2を比較すれば分かるように、
本形態における縦置き形のガス遮断器の幅e2 (図7)
は第1の実施の形態における横置き形のガス遮断器の幅
1 (図2)に比べて略1/2となっている。したがっ
て、母線区分回線9と母線連絡回線10の軸方向の長さ
を短縮でき、主母線ユニット軸方向の長さcとその直交
方向の長さの両方を短縮できる。
[3-2] Actions and Effects As described above, in this embodiment, the gas circuit breaker 12 forming the busbar section line 9 and the busbar line 10 is of a vertical installation type. As you can see by comparing
Width e 2 of the vertical type gas circuit breaker in this embodiment (Fig. 7)
Is about 1/2 of the width e 1 (FIG. 2) of the horizontal type gas circuit breaker in the first embodiment. Therefore, the axial lengths of the busbar section line 9 and the busbar communication line 10 can be shortened, and both the axial length c of the main busbar unit and its orthogonal length can be shortened.

【0024】[4]第4の実施の形態 請求項1、4、6、7記載の発明によるガス絶縁開閉装
置の実施の一形態を、図8、図9、図12を参照して以
下に説明する。ここで、図8はガス絶縁開閉装置を示す
平面図、図9は図8の側面図、図12は図8のガス絶縁
開閉装置の単線結線図である。
[4] Fourth Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1, 4, 6, and 7 will be described below with reference to FIGS. 8, 9 and 12. explain. Here, FIG. 8 is a plan view showing the gas insulated switchgear, FIG. 9 is a side view of FIG. 8, and FIG. 12 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【0025】[4−1]構成 図8に示すように、本形態は、前述した第3の実施の形
態の変形例に相当する。すなわち、図8に示す本形態に
おいて、基本的な配置・接続構成は、図6に示した第3
の実施の形態と同様であるが、母線連絡回線10のガス
遮断器として、2台の縦置きガス遮断器12を直列に接
続している。なお、他の部分については、第3の実施の
形態と同様に構成されている。
[4-1] Configuration As shown in FIG. 8, this embodiment corresponds to a modification of the above-described third embodiment. That is, in the present embodiment shown in FIG. 8, the basic arrangement / connection configuration is the third arrangement shown in FIG.
As in the above embodiment, two vertical gas circuit breakers 12 are connected in series as gas circuit breakers for the busbar communication line 10. The other parts are configured in the same manner as in the third embodiment.

【0026】[4−2]作用および効果 以上のように、本形態においては、母線区分回線9と母
線連絡回線10を構成するガス遮断器12を縦置き形と
した上に、母線連絡回線10のガス遮断器として直列に
接続した2台のガス遮断器12を使用している。そのた
め、1台の横置き形のガス遮断器12を使用した場合に
比べて、母線連絡回線10の軸方向の長さを長くするこ
となしに、母線連絡回線10のガス遮断器を二重化する
ことができ、ガス絶縁開閉装置の高信頼性化を図ること
が可能である。
[4-2] Operation and Effect As described above, in the present embodiment, the gas circuit breaker 12 forming the busbar section line 9 and the busbar communication line 10 is vertically installed and the busbar communication line 10 is provided. The two gas circuit breakers 12 connected in series are used. Therefore, as compared with the case where one horizontal type gas circuit breaker 12 is used, the gas circuit breaker of the bus bar communication line 10 can be duplicated without increasing the axial length of the bus bar communication line 10. Therefore, it is possible to improve the reliability of the gas insulated switchgear.

【0027】[5]第5の実施の形態 請求項1、2、4、6、7記載の発明によるガス絶縁開
閉装置の実施の一形態を、図10〜図12を参照して以
下に説明する。ここで、図10はガス絶縁開閉装置を示
す平面図、図11は図10の側面図、図12は図10の
ガス絶縁開閉装置の単線結線図である。
[5] Fifth Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1, 2, 4, 6, and 7 will be described below with reference to FIGS. 10 to 12. To do. Here, FIG. 10 is a plan view showing the gas insulated switchgear, FIG. 11 is a side view of FIG. 10, and FIG. 12 is a single line connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【0028】[5−1]構成 図10に示すように、本形態は、前述した第4の実施の
形態の変形例に相当する。すなわち、図10に示す本形
態においては、母線区分回線9の接続母線21の一部と
母線連絡回線10の接続母線22の一部とがクロス配置
されており、その結果、母線連絡回線10および共有の
ブッシング11を介して、各主母線ユニット1,2の図
中左相(A相)、中相(B相)、図中右相(C相)同士
の接続が実現されている。なお、他の部分については、
第4の実施の形態と同様に構成されている。
[5-1] Configuration As shown in FIG. 10, this embodiment corresponds to a modification of the above-described fourth embodiment. That is, in the present embodiment shown in FIG. 10, a part of the connecting busbar 21 of the busbar section line 9 and a part of the connecting busbar 22 of the busbar connecting line 10 are arranged in a cross manner, and as a result, the busbar connecting line 10 and Through the shared bushing 11, the main busbar units 1 and 2 are connected to each other in the left phase (A phase), the middle phase (B phase), and the right phase (C phase) in the drawing. For other parts,
The configuration is similar to that of the fourth embodiment.

【0029】[5−2]作用および効果 以上のような構成を有する本形態と前述した第4の実施
の形態との関係は、前述した第2の実施の形態と第1の
実施の形態との関係に相当する。すなわち、本形態にお
いては、前述した第4の実施の形態の作用および効果に
加えて、前述した第2の実施の形態の作用および効果が
得られることになる。
[5-2] Functions and Effects The relationship between the present embodiment having the above-mentioned configuration and the above-described fourth embodiment is the same as that of the above-described second embodiment and first embodiment. Equivalent to the relationship. That is, in this embodiment, in addition to the operation and effect of the above-described fourth embodiment, the operation and effect of the above-described second embodiment can be obtained.

【0030】[6]第6の実施の形態 請求項1、3、4、6記載の発明によるガス絶縁開閉装
置の実施の一形態を、図13、図14を参照して以下に
説明する。ここで、図13はガス絶縁開閉装置を示す平
面図、図14は図13のガス絶縁開閉装置の単線結線図
である。
[6] Sixth Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1, 3, 4, and 6 will be described below with reference to FIGS. 13 and 14. Here, FIG. 13 is a plan view showing the gas insulated switchgear, and FIG. 14 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【0031】[6−1]構成 図13に示すように、本形態は、前述した第1の実施の
形態の変形例に相当する。すなわち、図13に示す本形
態においては、X主母線ユニット1とY主母線ユニット
2のX1 母線3、X2 母線4、Y1 母線5、およびY2
母線6のうち、母線区分回線9および母線連絡回線10
と接続する各接続部分23,24,25,26は、ガス
絶縁三相一括主母線17として構成されている。そし
て、これらの接続部分23,24,25,26の全て
は、気中主母線7の主母線軸方向と直交する方向に、X
1 接続部分23、Y1 接続部分25、Y2 接続部分2
6、X2接続部分24の順に、間隔gで互いに平行に配
列されている。この場合、X1 接続部分23とY1 接続
部分25、およびY2 接続部分26とX2 接続部分24
は、両主母線ユニット1,2に対して、内側の端部同士
が重複するように構成されており、この重複部分に母線
連絡回線10がそれぞれ配設されている。すなわち、図
1に示した第1の実施の形態と同様に、母線連絡回線1
0は、両主母線ユニット1,2間に配設されており、母
線区分回線9は母線連絡回線10の両端部に設けられて
いる。そして、母線区分回線9と母線連絡回線10のい
ずれも、気中主母線7からなる各母線3,4,5,6の
軸方向と同じ方向となるように配置されている。なお、
他の部分については、第1の実施の形態と同様に構成さ
れている。
[6-1] Configuration As shown in FIG. 13, this embodiment corresponds to a modification of the above-described first embodiment. That is, in the present embodiment shown in FIG. 13, the X 1 bus bar 3, the X 2 bus bar 4, the Y 1 bus bar 5, and the Y 2 bus bar of the X main bus bar unit 1 and the Y main bus bar unit 2
Of busbar 6, busbar section line 9 and busbar connection line 10
Each of the connecting portions 23, 24, 25, 26 connected to is configured as a gas-insulated three-phase collective main bus 17. Then, all of these connecting portions 23, 24, 25, 26 are X-axis in a direction orthogonal to the main bus axis direction of the air main bus 7.
1 connection part 23, Y 1 connection part 25, Y 2 connection part 2
6 and X 2 connecting portions 24 are arranged in parallel with each other with a gap g. In this case, the X 1 connecting portion 23 and the Y 1 connecting portion 25, and the Y 2 connecting portion 26 and the X 2 connecting portion 24.
Is configured such that the inner end portions of the main busbar units 1 and 2 overlap each other, and the busbar connecting lines 10 are arranged at the overlapping portions. That is, as in the case of the first embodiment shown in FIG.
0 is arranged between both main busbar units 1 and 2, and the busbar division line 9 is provided at both ends of the busbar communication line 10. Further, both the bus bar sectioning line 9 and the bus bar connecting line 10 are arranged so as to be in the same direction as the axial direction of each of the bus lines 3, 4, 5, 6 formed of the aerial main bus line 7. In addition,
Other parts are configured in the same manner as in the first embodiment.

【0032】[6−2]作用および効果 以上のような構成を有する本形態においては、気中主母
線7の軸方向と直交する方向にガス絶縁三相一括主母線
17を配置することにより、主母線全体を気中主母線と
して平行配置した場合に比べて大幅にコンパクトなガス
絶縁開閉装置を提供することができる。また、図13に
示すように、母線区分回線9と母線連絡回線に使用する
各ガス遮断器12を三相一括主母線の長手方向に平行で
かつ干渉しない位置に設けることにより、図15に示す
ように、両主母線ユニット1,2ともに、容易に増設す
ることができるという利点がある。なお、図16は図1
5のガス絶縁開閉装置の単線結線図である。
[6-2] Action and Effect In the present embodiment having the above-mentioned configuration, by arranging the gas-insulated three-phase collective main bus 17 in the direction orthogonal to the axial direction of the air main bus 7, It is possible to provide a gas-insulated switchgear that is significantly more compact than when the entire main bus is arranged in parallel as an aerial main bus. In addition, as shown in FIG. 13, the busbar section line 9 and each gas circuit breaker 12 used for the busbar communication line are provided at positions that are parallel to the longitudinal direction of the three-phase collective main busbar and do not interfere with each other. Thus, there is an advantage that both main busbar units 1 and 2 can be easily added. 16 is shown in FIG.
5 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【0033】[6−2−1]従来例の変形例 さらに、本形態の以上のような効果について、図22に
示した従来例の2つの変形例について、図18〜図21
を参照して以下に説明する。まず、図18、図19に示
す第1変形例は、図22の従来例において、X主母線ユ
ニット1とY主母線ユニット2のX1 母線3、X2 母線
4、Y1 母線5、およびY2 母線6のうち、母線区分回
線9および母線連絡回線10と接続する各接続部分2
3,24,25,26を、ガス絶縁三相一括主母線17
として構成したものである。この変形例において、ガス
絶縁三相一括主母線からなる各接続部分23,24,2
5,26は、図13に示す本形態と同様の間隔gで平行
に配設されており、母線区分回線9もこの主母線軸に平
行に設けられ、各主母線を、X1母線3とX2 母線4、
およびY1 母線5とY2 母線6に区分している。母線連
絡回線10は、母線連絡回線9を挟む両側に、主母線軸
と直交方向に配設されており、X1 母線3とY1 母線
5、およびX2 母線4とY2 母線6をそれぞれ接続して
いる。また、図20、図21に示す第2変形例は、基本
的には、図18、図19に示す第1変形例と全く同じ配
置・接続構成であるが、さらに、母線区分回線9のガス
遮断器12を縦置き形にしたものである。
[6-2-1] Modification of Conventional Example Furthermore, regarding the above-described effects of the present embodiment, two modifications of the conventional example shown in FIG. 22 are shown in FIGS.
This will be described below with reference to FIG. First, in the first modification shown in FIGS. 18 and 19, in the conventional example of FIG. 22, the X 1 bus bar 3, X 2 bus bar 4, Y 1 bus bar 5 of the X main bus bar unit 1 and the Y main bus bar unit 2, and Each connecting portion 2 of the Y 2 busbar 6 that connects to the busbar section line 9 and the busbar communication line 10
3, 24, 25 and 26 are gas-insulated three-phase collective main bus 17
It is configured as In this modified example, each connecting portion 23, 24, 2 formed of a gas-insulated three-phase collective main bus bar
Reference numerals 5 and 26 are arranged in parallel with a spacing g similar to that of the present embodiment shown in FIG. 13, and a busbar section line 9 is also provided in parallel with this main busbar axis, and each main busbar is referred to as an X 1 busbar 3. X 2 bus line 4,
And a Y 1 bus bar 5 and a Y 2 bus bar 6. The busbar connecting lines 10 are arranged on both sides of the busbar connecting line 9 in a direction orthogonal to the main busbar axis, and respectively include the X 1 busbar 3 and the Y 1 busbar 5, and the X 2 busbar 4 and the Y 2 busbar 6. Connected. The second modified example shown in FIGS. 20 and 21 has basically the same arrangement and connection configuration as the first modified example shown in FIGS. 18 and 19, but the gas of the bus line section line 9 is further changed. The circuit breaker 12 is a vertically installed type.

【0034】[6−2−2]本形態と従来の変形例との
比較 以上のような構成を有する図18、図20の従来変形例
の問題点は、ガス絶縁三相一括主母線同士の設置間隔g
に対して、母線連絡回線10の幅bが、b>gであり、
母線区分回線の軸方向長さfが、f>gであることか
ら、本形態のガス絶縁開閉装置に比べて主母線ユニット
軸方向の回線幅cが長くなることである。また、これら
の図18、図20の従来変形例において、母線区分回線
9および母線連絡回線10の回線幅は、ほぼ気中絶縁用
の間隔dに等しい範囲に収まっているが、図中破線で示
す部分のスペースが有効に利用されていない結果、全体
のスペース効率は図13の本形態のガス絶縁開閉装置に
比べて低くなっている。さらに、図13の本形態の構成
では、前述したように、図15に示すような増設を容易
に行うことができるが、図18、図20の構成では、増
設を行うことは不可能であるため、予め増設回線引出し
主母線を付加的に設ける必要がある。
[6-2-2] Comparison between this embodiment and conventional modified example The problem with the conventional modified example of FIGS. 18 and 20 having the above-described configuration is that the gas-insulated three-phase batch main buses are connected to each other. Installation interval g
On the other hand, the width b of the busbar communication line 10 is b> g,
Since the axial length f of the bus section line is f> g, the line width c in the axial direction of the main bus unit is longer than that of the gas-insulated switchgear of this embodiment. Further, in the conventional modified examples of FIGS. 18 and 20, the line widths of the bus bar section line 9 and the bus line communication line 10 are within a range substantially equal to the distance d for air insulation. As a result of not effectively using the space shown, the overall space efficiency is lower than that of the gas-insulated switchgear of this embodiment shown in FIG. Further, with the configuration of the present embodiment of FIG. 13, as described above, the addition as shown in FIG. 15 can be easily performed, but with the configurations of FIGS. 18 and 20, it is impossible to perform the addition. Therefore, it is necessary to additionally provide an extension line drawing main bus in advance.

【0035】[7]第7の実施の形態 請求項1、5、7記載の発明によるガス絶縁開閉装置の
実施の一形態を、図17を参照して以下に説明する。こ
こで、図17はガス絶縁開閉装置を示す平面図である。
この図17に示すように、本形態においては、2つの母
線連絡回線10は互いに平行に配置され、2つの母線区
分回線9のうち、一方の母線区分回線9のみが、2つの
母線連絡回線10の一方の端部同士を接続するようにし
て配設され、他方の母線区分回線9は、単独で別配置さ
れている。また、各主母線ユニット1,2の主母線は、
同じ相順とされている。以上のような構成を有する本形
態によれば、既設の気中絶縁方式の変電所において、既
設の引留鉄塔16を利用してガス絶縁開閉装置のリプレ
ースなどを容易に行うことができ、既設の気中主母線の
引回しなどの観点から、極めて有効である。
[7] Seventh Embodiment An embodiment of the gas-insulated switchgear according to the invention described in claims 1, 5, and 7 will be described below with reference to FIG. Here, FIG. 17 is a plan view showing the gas insulated switchgear.
As shown in FIG. 17, in the present embodiment, two busbar connecting lines 10 are arranged in parallel to each other, and only one busbar connecting line 9 among the two busbar connecting lines 9 has two busbar connecting lines 10. One of the ends is arranged so as to be connected to each other, and the other busbar section line 9 is separately arranged separately. The main busbars of the main busbar units 1 and 2 are
It is said to have the same phase order. According to the present embodiment having the above-described configuration, it is possible to easily replace the gas-insulated switchgear by using the existing retracted steel tower 16 in the existing air-insulated substation. It is extremely effective from the viewpoint of routing the main bus in the air.

【0036】[0036]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
2つの主母線ユニットの間のスペースを利用して母線連
絡回線を配置し、かつ、母線区分回線と母線連絡回線と
を共有のブッシングを介して連続的に交互に接続すると
いう単純な構成によって、小型でスペース効率の良い回
線構造を有する優れたガス絶縁開閉装置を提供すること
ができる。
As described above, according to the present invention,
With a simple configuration in which a space between two main busbar units is used to arrange busbar connecting lines, and busbar section lines and busbar connecting lines are continuously and alternately connected via a shared bushing, An excellent gas-insulated switchgear having a compact and space-efficient circuit structure can be provided.

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

【図1】本発明によるガス絶縁開閉装置の第1の実施の
形態を示す平面図。
FIG. 1 is a plan view showing a first embodiment of a gas insulated switchgear according to the present invention.

【図2】図1のZ矢視図。FIG. 2 is a view as seen in the direction of arrow Z in FIG. 1;

【図3】図1のガス絶縁開閉装置の単線結線図。FIG. 3 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【図4】本発明によるガス絶縁開閉装置の第2の実施の
形態を示す平面図。
FIG. 4 is a plan view showing a second embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図5】図4のZ矢視図。5 is a Z arrow view of FIG. 4. FIG.

【図6】本発明によるガス絶縁開閉装置の第3の実施の
形態を示す平面図。
FIG. 6 is a plan view showing a third embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図7】図6の母線区分回線を示す側面図。FIG. 7 is a side view showing the bus section line of FIG. 6;

【図8】本発明によるガス絶縁開閉装置の第4の実施の
形態を示す平面図。
FIG. 8 is a plan view showing a fourth embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図9】図8の側面図。FIG. 9 is a side view of FIG. 8;

【図10】本発明によるガス絶縁開閉装置の第5の実施
の形態を示す平面図。
FIG. 10 is a plan view showing a fifth embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図11】図10のZ矢視図。11 is a Z arrow view of FIG.

【図12】図8、図10のガス絶縁開閉装置の単線結線
図。
FIG. 12 is a single wire connection diagram of the gas-insulated switchgear of FIGS. 8 and 10.

【図13】本発明によるガス絶縁開閉装置の第6の実施
の形態を示す平面図。
FIG. 13 is a plan view showing a sixth embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図14】図13のガス絶縁開閉装置の単線結線図。FIG. 14 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【図15】本発明によるガス絶縁開閉装置の第7の実施
の形態を示す平面図。
FIG. 15 is a plan view showing a seventh embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図16】図15のガス絶縁開閉装置の単線結線図。16 is a single wire connection diagram of the gas insulated switchgear of FIG.

【図17】本発明によるガス絶縁開閉装置の第8の実施
の形態を示す平面図。
FIG. 17 is a plan view showing an eighth embodiment of the gas insulated switchgear according to the present invention.

【図18】図22のガス絶縁開閉装置の変形例を示す平
面図。
FIG. 18 is a plan view showing a modified example of the gas insulated switchgear of FIG. 22.

【図19】図18の母線区分回線を示す側面図。19 is a side view showing the bus section line of FIG. 18. FIG.

【図20】図22のガス絶縁開閉装置の別の変形例を示
す平面図。
FIG. 20 is a plan view showing another modified example of the gas insulated switchgear of FIG. 22.

【図21】図20の母線区分回線を示す側面図。FIG. 21 is a side view showing the bus section line of FIG. 20.

【図22】従来のガス絶縁開閉装置の一例を示す平面
図。
FIG. 22 is a plan view showing an example of a conventional gas insulated switchgear.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:X主母線ユニット 2:Y主母線ユニット 3:X1 母線 4:X2 母線 5:Y1 母線 6:Y2 母線 7:気中主母線 8:ガス絶縁母線 9:母線区分回線(SECTION回線) 10:母線連絡回線(TIE回線) 11:ブッシング 12:ガス遮断器 13:計器用変流器 14:断路器 14´:気中断路器 15:接地開閉器 16:引留鉄塔 17:ガス絶縁三相一括主母線 21,22:接続母線 23,24,25,26:接続部分 a:架空線の気中絶縁に必要な回線幅(3相分) b:相分離で構成されるガス絶縁開閉器の 相間寸法(3相分) a>b c:主母線ユニットの気中主母線軸方向の回線幅 d:気中主母線間の絶縁に必要な間隔 (d=略a) e1 :横置きガス遮断器の回線軸方向の長さ e2 :縦置きガス遮断器の回線軸方向の長さ (略e1 =2E2 ) f:母線区分回線の回線軸方向の長さ g:ガス絶縁三相一括主母線同士の設置間隔 (g<bかつg<f)1: X main bus unit 2: Y main bus unit 3: X 1 bus line 4: X 2 bus line 5: Y 1 bus line 6: Y 2 bus line 7: Air main bus line 8: Gas insulated bus line 9: Bus line section line (SECTION) Line) 10: Bus communication line (TIE line) 11: Bushing 12: Gas circuit breaker 13: Current transformer for instrument 14: Disconnector 14 ': Air interrupting switch 15: Ground switch 16: Decommissioning tower 17: Gas insulation Three-phase batch main bus 21,22: Connection bus 23, 24, 25, 26: Connection part a: Line width required for air insulation of overhead line (for three phases) b: Gas insulation switching composed of phase separation Dimension between phases (for 3 phases) a> b c: Line width of main bus unit in the direction of the main bus in the air axis d: Distance required for insulation between the main bus in the air (d = approx. A) e 1 : Horizontal Place the gas circuit breaker of the line axial length e 2: vertical gas circuit breaker line direction of Is (approximately e 1 = 2E 2) f: busbar section line length direction of the line g: gas-insulated three-phase main bus installation interval between the (g <b and g <f)

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 主母線から構成される第1および第2の
主母線ユニットと、この第1および第2の主母線ユニッ
トの各主母線を第1母線と第2母線に区分する2つの母
線区分回線と、第1および第2の主母線ユニット間を接
続する2つの母線連絡回線を備えた2重母線4ブスタイ
方式の変電所に使用され、前記主母線は主として気中主
母線で構成され、前記母線区分回線および前記母線連絡
回線はガス絶縁方式で構成されるガス絶縁開閉装置にお
いて、 前記第1および第2の主母線ユニットの前記気中主母線
は、互いに平行配置され、 前記2つの母線連絡回線の一方は、前記第1および第2
の主母線ユニットにおける各第1母線間を連絡するよう
にして、両主母線ユニット間に、各第1母線の接続部分
の軸方向に対して直交方向に配置され、他方の母線連絡
回線は、前記第1および第2の主母線ユニットにおける
各第2母線間を連絡するようにして、両主母線ユニット
間に、各第2母線の接続部分の軸方向に対して直交方向
に配置され、 前記2つの母線区分回線の少なくとも一方は、前記主母
線との接続用のブッシングとして前記2つの母線連絡回
線の各々と共有のブッシングをその両端にそれぞれ有
し、2つの母線連絡回線と2つの母線区分回線の少なく
とも一方とはこれらの共有のブッシングを介して連続的
に交互に接続されたことを特徴とするガス絶縁開閉装
置。
1. A first and second main busbar unit composed of main busbars, and two busbars for dividing each main busbar of the first and second main busbar units into a first busbar and a second busbar. It is used in a double busbar 4-bustie substation equipped with a section line and two busbar connecting lines that connect between the first and second main busbar units, and the main busbar is mainly composed of an aerial main busbar. In the gas-insulated switchgear in which the busbar section line and the busbar communication line are configured by a gas insulation method, the air main busbars of the first and second main busbar units are arranged in parallel to each other, and One of the busbar communication lines is the first or second
So as to connect between the first busbars in the main busbar unit, the two busbar communication lines are arranged between both main busbar units in a direction orthogonal to the axial direction of the connecting portion of the first busbars, and the other busbar communication line is The second busbars of the first and second main busbar units are connected to each other so as to connect the two main busbar units in a direction orthogonal to the axial direction of the connecting portion of each second busbar, At least one of the two busbar section lines has, at both ends thereof, a bushing shared with each of the two busbar communication lines as a bushing for connection with the main busbar, and has two busbar communication lines and two busbar sections. A gas-insulated switchgear characterized by being continuously and alternately connected to at least one of the lines through these shared bushings.
【請求項2】 前記第1および第2の主母線ユニットの
各主母線は、3相の気中主母線であり、 前記母線区分回線と前記母線連絡回線の各々は、前記主
母線との接続用の接続母線を有し、母線区分回線の接続
母線の一部と母線連絡回線の接続母線の一部はクロス配
置されたことを特徴とする請求項1記載のガス絶縁開閉
装置。
2. The main busbars of the first and second main busbar units are three-phase air main busbars, and each of the busbar section line and the busbar communication line is connected to the main busbar. 2. The gas-insulated switchgear according to claim 1, further comprising a connecting busbar for use in the gas insulated switchgear, wherein a part of the connecting busbar of the busbar section line and a part of the connecting busbar of the busbar connecting line are cross-arranged.
【請求項3】 前記第1および第2の主母線ユニットに
おける各主母線のうち、前記母線区分回線および前記母
線連絡回線と接続する接続部分は、ガス絶縁方式の三相
一括主母線とされ、他の気中主母線部分の軸方向に対し
て直交方向に配置されたことを特徴とする請求項1記載
のガス絶縁開閉装置。
3. Of the main busbars in the first and second main busbar units, a connecting portion connected to the busbar section line and the busbar communication line is a gas-insulated three-phase batch main busbar, The gas-insulated switchgear according to claim 1, wherein the gas-insulated switchgear is arranged in a direction orthogonal to the axial direction of the other main air busbar portion.
【請求項4】 前記2つの母線区分回線の各々は、前記
主母線との接続用のブッシングとして前記2つの母線連
絡回線の各々と共有のブッシングをその両端にそれぞれ
有し、2つの母線区分回線と2つの母線連絡回線はこれ
らの共有のブッシングを介して環状に交互に接続された
ことを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか
一つに記載のガス絶縁開閉装置。
4. Each of the two busbar section lines has a bushing at both ends thereof that is shared with each of the two busbar communication lines as a bushing for connection with the main busbar. The gas-insulated switchgear according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the two busbar connecting lines and the two busbar connecting lines are alternately connected in an annular shape through these shared bushings.
【請求項5】 前記2つの母線連絡回線は互いに平行に
配置され、前記2つの母線区分回線の一方は、前記2つ
の母線連絡回線の一方の端部同士を接続するようにして
母線連絡回線の軸方向と直交方向に配置され、他方の母
線区分回線は単独に別配置されたことを特徴とする請求
項1から請求項3までのいずれか一つに記載のガス絶縁
開閉装置。
5. The two busbar connecting lines are arranged in parallel to each other, and one of the two busbar connecting lines is connected to one end of the two busbar connecting lines to connect the two busbar connecting lines. The gas insulated switchgear according to any one of claims 1 to 3, wherein the gas insulated switchgear is arranged in a direction orthogonal to the axial direction, and the other busbar section line is separately arranged.
【請求項6】 前記母線区分回線と前記母線連絡回線の
各々は、鉛直方向の遮断部を持つ縦置き形のガス遮断器
を有することを特徴とする請求項1から請求項4までの
いずれか一つに記載のガス絶縁開閉装置。
6. The busbar sectioning line and the busbar connecting line each have a vertical type gas circuit breaker having a vertical shutoff portion. One gas-insulated switchgear.
【請求項7】 前記母線連絡回線の各々は、鉛直方向の
遮断部を持ちかつ直列に接続された2台の縦置き形のガ
ス遮断器を有することを特徴とする請求項1から請求項
5までのいずれか一つに記載のガス絶縁開閉装置。
7. The busbar connecting line has two vertical gas breakers each having a vertical breaker and connected in series. The gas-insulated switchgear according to any one of the above.
JP7281025A 1995-10-27 1995-10-27 Gas insulated switchgear Pending JPH09121413A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7281025A JPH09121413A (en) 1995-10-27 1995-10-27 Gas insulated switchgear

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7281025A JPH09121413A (en) 1995-10-27 1995-10-27 Gas insulated switchgear

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09121413A true JPH09121413A (en) 1997-05-06

Family

ID=17633247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7281025A Pending JPH09121413A (en) 1995-10-27 1995-10-27 Gas insulated switchgear

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH09121413A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010029632A1 (en) * 2008-09-11 2010-03-18 三菱電機株式会社 Gas-insulated switchgear

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010029632A1 (en) * 2008-09-11 2010-03-18 三菱電機株式会社 Gas-insulated switchgear
CN102150335A (en) * 2008-09-11 2011-08-10 三菱电机株式会社 Gas-insulated switchgear
US8520368B2 (en) 2008-09-11 2013-08-27 Mitsubishi Electric Corporation Gas insulated switchgear

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4058907B2 (en) Gas insulated switchgear
JP4686392B2 (en) Gas insulated switchgear
JPH09121413A (en) Gas insulated switchgear
US8605412B2 (en) Gas insulated switchgear
JP4836770B2 (en) Gas insulated switchgear
JP3143133B2 (en) Gas insulated switchgear
JPH0235531B2 (en) GASUZETSUENKAIHEISOCHI
JPH07193925A (en) Gas insulated switchgear
JPH11355924A (en) Gas-insulated switchgear
JPH10257620A (en) Gas insulated switchgear
JPH04304105A (en) Gas-insulated switchgear
JPH07107630A (en) Gas insulated switchgear
JPH0865833A (en) Gas-insulated switchgear
JPH0898348A (en) Gas insulating switchgear
JPH03145913A (en) Gas insulation switching device
JP2003111221A (en) Gas-insulated switchgear
JPH02266806A (en) Compressed-gas-insulated switchgear
JP2001157332A (en) Gas-insulated switchgear
JP2000312412A (en) Gas insulated breaker
JPH11146519A (en) Gas-insulated switchgear
JPH06276627A (en) Gas-insulated switching device
JPH11252722A (en) Gas insulated switchgear
JPH10285728A (en) Gas-insulated switchgear
JP2000253519A (en) Gas-insulated switch device
JPH10271626A (en) Gas-insulated switchgear