JPS6233468Y2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPS6233468Y2
JPS6233468Y2 JP1980032778U JP3277880U JPS6233468Y2 JP S6233468 Y2 JPS6233468 Y2 JP S6233468Y2 JP 1980032778 U JP1980032778 U JP 1980032778U JP 3277880 U JP3277880 U JP 3277880U JP S6233468 Y2 JPS6233468 Y2 JP S6233468Y2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
tank
disconnector
current transformer
phase
tanks
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP1980032778U
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS56133718U (en
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 filed Critical
Priority to JP1980032778U priority Critical patent/JPS6233468Y2/ja
Publication of JPS56133718U publication Critical patent/JPS56133718U/ja
Application granted granted Critical
Publication of JPS6233468Y2 publication Critical patent/JPS6233468Y2/ja
Expired legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Installation Of Bus-Bars (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 この考案はガス絶縁電気装置に関するもので、
特にガス絶縁電気装置の接地装置の改良に関する
ものである。
[Detailed explanation of the invention] This invention relates to gas-insulated electrical equipment.
In particular, it relates to improvements in grounding devices for gas insulated electrical equipment.

ガス絶縁電気装置として三相分離型ガス絶縁開
閉装置について述べると、従来のガス絶縁開閉装
置はその1例一相分を第1図に示しているよう
に、ブツシングタンク1a、断路器タンク2a、
変流器タンク3a、しや断器タンク4aがあり、
これら内部に母線が収容されると共に絶縁ガスを
封入している。そしてこれらタンクは接地線6よ
り接地網を構成している主接地線5に接続され
る。そして変流器7は母線電流を計測するため、
変流器7内側の変流器タンク3aには誘導電流が
流れないように、変流器タンク3aの片側は電気
的に絶縁されている。
Regarding a three-phase separated type gas insulated switchgear as a gas insulated electrical device, one example of a conventional gas insulated switchgear is shown in Fig. 1 for one phase, a bushing tank 1a and a disconnector tank 2a. ,
There is a current transformer tank 3a and a breaker tank 4a.
A bus bar is housed inside these and an insulating gas is sealed inside them. These tanks are connected to a main grounding line 5 forming a grounding network through a grounding line 6. And in order to measure the bus current, the current transformer 7
One side of the current transformer tank 3a is electrically insulated so that no induced current flows into the current transformer tank 3a inside the current transformer 7.

このような従来の構成においては、母線電流に
よる漏洩磁束により、タンクと接地線とからなる
回路例えば第1図のしや断器タンク4aとその架
台に接続されている接地線6からなる回路に誘導
電流(図示例でi)が流れる。従つてこの誘導電
流が接地線を過熱し、溶断の原因となる欠点があ
り、又、地面より露出している接地線の温度上昇
による危険姓もある欠点があつた。
In such a conventional configuration, leakage magnetic flux due to bus current causes damage to a circuit consisting of a tank and a grounding wire, for example, a circuit consisting of a disconnector tank 4a in FIG. 1 and a grounding wire 6 connected to its frame. An induced current (i in the illustrated example) flows. Therefore, there is a drawback that this induced current overheats the grounding wire, causing it to melt, and there is also the drawback that there is a danger due to the temperature rise of the grounding wire exposed from the ground.

この考案は以上の欠点を除去することを目的と
し、接地線を介さず、誘導電流をタンクの回路に
も流し、接地線に流れる誘導電流を低減しようと
するものである。
The purpose of this invention is to eliminate the above-mentioned drawbacks, and to reduce the induced current flowing through the grounding wire by passing the induced current through the tank circuit without going through the grounding wire.

以下に、図示する実施例に関してこの考案を説
明する。この考案においては、第2図に示すよう
に、π型ガス絶縁電気装置のタンク配置は第1図
のものと同様であるから、同等タンクには同一数
字の符号を付け、説明は省略する。第1図のもの
と異る点はしや断器タンク4aと断路器タンク2
aとの間にはこれらを電気的につなぎ変流器7a
を短絡する変流器短絡バー8aを設け、しや断器
タンク4a間を電気的につなぐしや断器短絡バー
10a及び断路器2a間を電気的につなぐ断路器
短絡バー9aを設けている点である。
In the following, the invention will be explained with reference to the illustrated embodiments. In this invention, as shown in FIG. 2, the tank arrangement of the π-type gas insulated electrical device is the same as that in FIG. 1, so equivalent tanks are given the same reference numerals and their explanation will be omitted. Differences from those in Figure 1: Hashira, disconnector tank 4a and disconnector tank 2
A current transformer 7a electrically connects these to
A current transformer shorting bar 8a is provided to short-circuit the breaker tank 4a, a breaker shorting bar 10a electrically connects the breaker tank 4a, and a breaker shorting bar 9a electrically connects the disconnector 2a. It is a point.

このように構成することにより、母線電流によ
り誘導される電流i2はしや断器タンク4a−変流
器短絡バー8a−断路器タンク2a−断路器短絡
バー9a−断路器タンク2a−変流器短絡バー8
aで形成される回路を流れ、電流i3はもう一つの
回路すなわちしや断器タンク4a−変流器短絡バ
ー8a−断路器タンク2a−ブツシングタンク1
a−断路器タンク2a−変流器短絡バー8aしや
断器タンク4a−しや断器短絡バー10aを通る
回路を流れる。
By configuring in this way, the current i2 induced by the bus bar current is as follows: 2. The current i 2 is divided by the current transformer tank 4a - the current transformer shorting bar 8a - the disconnector tank 2a - the disconnector shorting bar 9a - the disconnector tank 2a - the current transformer. short circuit bar 8
The current i 3 flows through the circuit formed by a, and the current i 3 flows through the other circuit, i.e., the disconnector tank 4a - the current transformer shorting bar 8a - the disconnector tank 2a - the bushing tank 1
The current flows through a circuit passing through a-disconnector tank 2a-current transformer short-circuit bar 8a, disconnector tank 4a-disconnector short-circuit bar 10a.

これらの回路はしや断器タンク4a、接地線6
及び主接地線5を通る誘導電流i1が流れる回路に
比べ、断面積は大きいためインピーダンスが低
い。従つて電流は多い。又、電流i2,i3の回路は
母線に近いため、接地線に流れる誘導電流i1より
電流i2,i3は大きい。このため、これらの短絡バ
ーがないときよりも接地線に流れる電流が低減出
来る。
These circuits include disconnector tank 4a and grounding wire 6.
Compared to the circuit in which the induced current i 1 flows through the main grounding wire 5, the impedance is low because the cross-sectional area is large. Therefore, the current is large. Further, since the circuit of currents i 2 and i 3 is close to the bus bar, the currents i 2 and i 3 are larger than the induced current i 1 flowing through the ground wire. Therefore, the current flowing through the grounding wire can be reduced compared to when these shorting bars are not provided.

第3図はこの考案の他の実施例を示し、π型ガ
ス絶縁開閉装置は第2図に示した実施例に加えさ
らにブツシングタンク1aとしや断器短絡バー1
0aとを電気的につなぐブツシング短絡バー11
aを備えている。
FIG. 3 shows another embodiment of this invention, and in addition to the embodiment shown in FIG.
Bushing short-circuit bar 11 that electrically connects with 0a
It is equipped with a.

このようにすると、ブツシングタンク1aを枝
路とし、二つの誘導電流の回路が出来る。すなわ
ち、ブツシング1a−断路器タンク2a−変流器
短絡バー8a−しや断器タンク4a−しや断器短
絡バー10a−ブツシング短絡バー11aの回路
が2つ形成される。このため、ブツシング内の母
線に流れる電流方向により、各々の断路器タンク
2aに流れる電流の方向及び大きさが異なり、こ
のため、ブツシング短絡バー11aを設けること
により、ブツシングを枝路とした各タンクごとに
誘導電流を流すことが出来る。その誘導電流i4
i5を図中に示している。
In this way, the bushing tank 1a is used as a branch path, and two induced current circuits are created. That is, two circuits are formed: bushing 1a-disconnector tank 2a-current transformer short-circuit bar 8a-shade breaker tank 4a-shade breaker short-circuit bar 10a-bushing short-circuit bar 11a. For this reason, the direction and magnitude of the current flowing to each disconnector tank 2a differ depending on the direction of the current flowing to the bus bar in the bushing. Therefore, by providing the bushing short-circuit bar 11a, each tank with the bushing as a branch path An induced current can flow in each case. Its induced current i 4 ,
i 5 is shown in the figure.

以上の実施例は1相(a相)のみを示し、従つ
て符号数字の添字aを付しているが、以下に示す
3相分離形π型ガス絶縁電気装置の他相すなわち
B相、C相においても同様に実施しうることが容
易に理解されるであろう。以下の図でB相にはb
を、C相にはcを付して示している。
The above embodiment shows only one phase (phase a), and is therefore given the subscript a, but the other phases of the three-phase separated π-type gas insulated electrical device shown below, namely, phase B, phase C It will be readily understood that the same can be done in phases. In the diagram below, B phase has b
The C phase is shown with c attached.

第4図にこの考案の他の実施例である三相分離
形π型ガス絶縁開閉装置を示し、この実施例にお
いては各相のタンク両端に相間を短絡する相短絡
バー12,13,14,15を設けている。
FIG. 4 shows a three-phase separated type π-type gas insulated switchgear which is another embodiment of this invention. There are 15.

このようにすることにより、誘導電流が各相の
タンク、短絡バーと相短絡バーとで構成する断面
積の大きな回路にも流れ、接地線(第4図は示し
ていない)に流れる誘導電流を低減しうる。
By doing this, the induced current also flows to the circuit with a large cross section consisting of the tank of each phase, the shorting bar, and the phase shorting bar, and the induced current flowing to the grounding wire (not shown in Figure 4) is reduced. can be reduced.

第5及び6図はこの考案の更に他の実施例を示
し、三相分離形π型ガス絶縁開閉装置は第4図の
実施例のものに加えてさらにブツシングタンクと
他相のしや断器短絡バーとを電気的つなぐブツシ
ング相短絡バー16を設ける。
Figures 5 and 6 show still other embodiments of this invention, and the three-phase separated type π-type gas insulated switchgear has a bushing tank and other phase connections, in addition to the embodiment shown in Figure 4. A bushing phase shorting bar 16 is provided to electrically connect the bushing phase shorting bar.

各ブツシング内の母線に流れる電流は方向、大
きさが異なる。このため、ブツシングを枝路とし
て、相間にブツシング相短絡バーを設けることに
より、各相のタンク、短絡バー、ブツシング相短
絡バーの大きな回路ができ、同一相のしや断器タ
ンクに発生する誘導電流が異方向でも相間に誘導
電流が流れ、接地線に流れる誘導電流を低減でき
る。
The currents flowing through the busbars in each bushing differ in direction and magnitude. Therefore, by using the bushing as a branch path and providing a bushing phase short-circuit bar between phases, a large circuit consisting of the tank of each phase, the short-circuit bar, and the bushing phase short-circuit bar is created. Even if the current flows in different directions, induced current flows between the phases, reducing the induced current flowing in the ground wire.

又、第5図に示しているように、相間に流れる
誘導電流を流しやすくするため、ブツシングタン
クに短絡バー17を設け、インピーダンスを低く
している。
Further, as shown in FIG. 5, in order to facilitate the flow of induced current between the phases, a shorting bar 17 is provided on the bushing tank to lower the impedance.

この考案は以上のように、短絡バーを設け、タ
ンク、短絡バーで形成する回路に誘導電流を流す
ことにより、接地線に誘導される電流を低減でき
るので、接地線の過熱、溶断、及び地面より露出
している接地線の温度上昇による危険性がなくな
る。
As described above, this invention can reduce the current induced in the grounding wire by providing a shorting bar and passing an induced current through the circuit formed by the tank and the shorting bar. Eliminates the danger of increased temperatures in more exposed ground wires.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来のπ型ガス絶縁開閉装置の部を示
す斜視図、第2図はこの考案によるπ型ガス絶縁
電気装置の1実施例を示す斜視図、第3図はこの
考案の他の実施例を示す斜視図、第4図はこの考
案の他の実施例を示す斜視図、第5及び6図はこ
の考案の更に他の実施例を示す斜視図である。 1a,1b,1c……ブツシングタンク、2
a,2b,2c……断路器タンク、3a,3b,
3c……変流器タンク、4a,4b,4c……し
や断器タンク、5……主接地線、6……接地線、
7a,7b,7c……変流器、8a,8b,8c
……変流器短絡バー、9a,9b,9c……断路
器短絡バー、10a,10b,10c……しや断
器短絡バー、11a,11b,11c……ブツシ
ング短絡バー、12〜15……相短絡バー、16
……ブツシング相短絡バー、17……短絡バー。
FIG. 1 is a perspective view showing a part of a conventional π-type gas insulated switchgear, FIG. 2 is a perspective view showing an embodiment of a π-type gas insulated electrical device according to this invention, and FIG. 3 is a perspective view showing another embodiment of this invention. FIG. 4 is a perspective view showing another embodiment of this invention, and FIGS. 5 and 6 are perspective views showing still other embodiments of this invention. 1a, 1b, 1c...butching tank, 2
a, 2b, 2c...disconnector tank, 3a, 3b,
3c...Current transformer tank, 4a, 4b, 4c...Shin breaker tank, 5...Main grounding wire, 6...Grounding wire,
7a, 7b, 7c...Current transformer, 8a, 8b, 8c
...Current transformer shorting bar, 9a, 9b, 9c...Disconnector shorting bar, 10a, 10b, 10c...Shipping breaker shorting bar, 11a, 11b, 11c...Butching shorting bar, 12-15... Phase short bar, 16
... Butsing phase shorting bar, 17... Shorting bar.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】 一相分が、接地網に接地線を介して接続された
しや断器タンクと、このしや断器タンクに一端が
それぞれ結合され略直角に延びた1対の変流器タ
ンクと、前記しや断器タンクと平行に互いに間隔
をおいて配置され前記変流器タンクの他端がそれ
ぞれ結合された第1、第2の断路器タンクとを備
えてなる三相分離形のガス絶縁電気装置におい
て、 前記第1、第2の断路器タンク間を接続してい
る断路器短絡バーと、 隣接する前記しや断器タンク間を接続している
しや断器短絡バーと、 前記変流器タンクの外周に設けられて前記断路
器タンクと前記しや断器タンク間を接続している
変流器短絡バーと、 相間のタンク端を互いに接続している相短絡バ
ーと、 を備えてなることを特徴とするガス絶縁電気装
置。
[Claims for Utility Model Registration] One phase consists of a breaker tank connected to a grounding network via a grounding wire, and a pair of breaker tanks each connected at one end to the breaker tank and extending approximately at right angles. a current transformer tank, and first and second disconnector tanks that are arranged parallel to and spaced apart from each other and are connected to the other ends of the current transformer tanks, respectively. In a three-phase separated type gas-insulated electric device, a disconnector short-circuit bar connects the first and second disconnector tanks, and a disconnector short-circuit bar connects the adjacent disconnector tanks. a current transformer shorting bar provided on the outer periphery of the current transformer tank and connecting the disconnector tank and the shingle disconnector tank; and a current transformer shorting bar connecting the tank ends between the phases to each other. A gas-insulated electrical device comprising: a phase shorting bar;
JP1980032778U 1980-03-12 1980-03-12 Expired JPS6233468Y2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1980032778U JPS6233468Y2 (en) 1980-03-12 1980-03-12

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1980032778U JPS6233468Y2 (en) 1980-03-12 1980-03-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS56133718U JPS56133718U (en) 1981-10-09
JPS6233468Y2 true JPS6233468Y2 (en) 1987-08-27

Family

ID=29628518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1980032778U Expired JPS6233468Y2 (en) 1980-03-12 1980-03-12

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6233468Y2 (en)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52156347A (en) * 1976-06-23 1977-12-26 Toshiba Corp Gas insulated switch

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6116733Y2 (en) * 1977-04-26 1986-05-23
JPS54178045U (en) * 1978-06-07 1979-12-15

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52156347A (en) * 1976-06-23 1977-12-26 Toshiba Corp Gas insulated switch

Also Published As

Publication number Publication date
JPS56133718U (en) 1981-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH11289619A (en) Switchgear surrounded by metal and insulated by gas
JPS6233468Y2 (en)
JPS6233470Y2 (en)
JPS6233469Y2 (en)
JP2601238B2 (en) Gas insulated switchgear
JPH023365B2 (en)
JPS5836103A (en) Gas insulated switching unit
JPS6259524B2 (en)
JPH03245706A (en) Gas-insulated switchgear
JPS631526Y2 (en)
JPS6226969Y2 (en)
JPS6235329B2 (en)
JPS6330171Y2 (en)
JPH07123547A (en) Gas insulated switchgear
JPS6334686B2 (en)
KR19980023291U (en) Gas Insulated Switchgear
JP2508914B2 (en) Gas insulated switchgear
JP2554532Y2 (en) Distribution substation equipment
JPS622887Y2 (en)
JPS6223207Y2 (en)
JPS6111042B2 (en)
JPS6334687B2 (en)
JPS6334684B2 (en)
JPS6237380Y2 (en)
JPS6235328B2 (en)