WO2001076032A1 - Dispositif de commutation a isolement par gaz - Google Patents

Dispositif de commutation a isolement par gaz Download PDF

Info

Publication number
WO2001076032A1
WO2001076032A1 PCT/JP2000/002086 JP0002086W WO0176032A1 WO 2001076032 A1 WO2001076032 A1 WO 2001076032A1 JP 0002086 W JP0002086 W JP 0002086W WO 0176032 A1 WO0176032 A1 WO 0176032A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bus
unit
line
circuit breaker
main
Prior art date
Application number
PCT/JP2000/002086
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroyasu Watanabe
Rei Henmi
Ryouichi Shinohara
Ryouichi Mitsugi
Shunji Ito
Original Assignee
Hitachi, Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi, Ltd. filed Critical Hitachi, Ltd.
Priority to CNB008125120A priority Critical patent/CN1225069C/zh
Priority to PCT/JP2000/002086 priority patent/WO2001076032A1/ja
Priority to KR10-2002-7003086A priority patent/KR100471360B1/ko
Priority to JP2001573599A priority patent/JP4099992B2/ja
Publication of WO2001076032A1 publication Critical patent/WO2001076032A1/ja
Priority to US10/069,724 priority patent/US6646861B1/en
Priority to HK03101153.8A priority patent/HK1049070B/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B5/00Non-enclosed substations; Substations with enclosed and non-enclosed equipment
    • H02B5/06Non-enclosed substations; Substations with enclosed and non-enclosed equipment gas-insulated

Definitions

  • the present invention relates to a gas insulated switchgear installed in an electric station such as a substation or a switchgear.
  • the gas insulated switchgear described in the above-mentioned publication has a 1 + 1/2 bus-line connecting line connecting the main buses arranged in parallel and opposed to each other so that the bus connecting line is orthogonal to the main buses. It is a circuit breaker type, and the bus units for the three phases constituting the main bus are arranged almost horizontally outside the end of the bus connection line. Therefore, the installation area of the gas insulated switchgear in the electric station becomes large.
  • the circuit breaker unit constituting the busbar communication line must be changed from a horizontal one. It is conceivable to use it vertically.
  • the installed height of the gas-insulated switchgear increases, and the seismic resistance decreases. It may also be difficult to install in indoor substations or underground substations where the height is limited. Disclosure of the invention
  • a representative object of the present invention is to reduce the installation area of a gas-insulated switchgear while keeping the installation height low.
  • the basic feature of the present invention is that a bus connecting line, which connects between a pair of main buses arranged opposite to each other and is arranged between the main buses so as to be orthogonal to the main buses, has three horizontally arranged interruptions. Are connected in series along the main bus for three phases, and each of the main buses has three bus units along the part upright from the end of the bus connection line. This is because they are arranged side by side.
  • the terminus of the bus connecting line refers to the main bus side end of the cutoff unit of the circuit breaker unit located at both ends of the bus connecting line. More specifically, it means the end of the peripheral wall of the closed container constituting the blocking section on the main bus side.
  • a horizontal breaker unit is a closed breaker that constitutes a breaker of the breaker unit is placed horizontally, that is, the central axis of the closed vessel is horizontal to the ground and stored in a tightly closed vessel. Electrical contacts that are configured to open horizontally.
  • the part upright from the end of the bus connection line is constituted by a bus connection unit, and is connected to the main bus side end of the peripheral wall of the sealed container that constitutes the cutoff section of the circuit breaker unit.
  • the bus unit constituting the main bus is disposed on either the main bus opposing side of the bus connecting unit or on the side opposite to the main bus opposing side. In some cases, multiple bus connection lines are provided along the main bus.
  • the bus connecting line is constituted by the horizontally arranged circuit breaker unit
  • the installation height of the gas insulated switchgear can be kept low.
  • the bus unit is arranged side by side along the part upright from the end of the bus connecting line, the size of the gas insulated switchgear in the direction facing the main bus can be shortened, and the gas insulated switchgear can be installed. The area can be reduced.
  • the connection between adjacent breaker units is made upright from the end of the breaker unit. In other words, they are connected by a breaker connection unit consisting of two uprights standing upright from the ends of adjacent breaker units and a horizontal part connecting between the uprights.
  • the end of the circuit breaker unit refers to the end of the peripheral wall of the sealed container that constitutes the breaking section of the circuit breaker unit.
  • the term "between adjacent breaker units” refers to between adjacent breaker units in the direction in which three breaker units are connected in series.
  • connection between adjacent breaker units is made upright from the end of the breaker unit, that is, by the breaker connection unit formed by the upright portion and the horizontal portion. Since it is performed, the dimension between adjacent breaker units can be reduced, and the installation area of the gas insulated switchgear can be further reduced.
  • a line leading line is connected between adjacent breaker units, that is, a breaker connection unit, and is drawn out in a vertical direction.
  • One outgoing line is connected to one breaker connection unit, but two outgoing lines may be connected in some cases. In other words, this is the case where the outgoing line is composed of the main line and the protection line.
  • one of the two line outgoing lines drawn out in the vertical direction is drawn out horizontally to the other side of the line outgoing line.
  • one of the two outgoing lines is connected between each phase of the bus connecting line, for example, one of the two outgoing lines of the first phase between the first and second phases.
  • one of the two outgoing lines of the second and third phases is drawn out horizontally.
  • One way to draw out the line leading out to the side of the other line outgoing line is to draw it obliquely along the main bus, or draw it out parallel to the main bus and then in the direction opposite to the main bus (at right angles). Withdraw) There is.
  • the circuit breaker unit is extended horizontally to the other side of the line outgoing line or horizontally between each phase of the bus connecting line, so that the adjacent circuit breaker unit can be used without increasing the size between adjacent circuit breaker units.
  • Two outgoing lines can be drawn simultaneously from between. Therefore, the size of the gas-insulated switchgear in the bus-facing direction does not increase.
  • a transformer unit is connected between adjacent breaker units, that is, in the upright part of the breaker connection unit.
  • the space sandwiched between the upright portions from both ends of the peripheral wall of the closed vessel constituting the shutoff portion of the breaker unit is provided.
  • a transformer unit is installed.
  • FIG. 1 is a plan view showing an arrangement of a gas-insulated switchgear according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view taken along the line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a plan view taken along the line II-III of FIG.
  • FIG. 4 is a plan view taken along the line IV-IV in FIG.
  • FIG. 5 is a single connection diagram showing a circuit configuration of the gas insulated switchgear of FIG.
  • FIG. 6 is a plan view showing an arrangement of a gas insulated switchgear according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a plan view taken along the line VII-VII of FIG.
  • FIG. 8 is a plan view taken along the line VI II-VIII in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION (Example 1)
  • FIG. 5 shows a circuit configuration of the gas insulated switchgear of the present embodiment.
  • the gas insulated switchgear of this embodiment is of the 1 + 1/2 circuit breaker type.
  • the main buses 1 and 2 constituting the double bus are connected by bus connecting lines 3a to 3c.
  • the bus connecting lines 3a to 3c are configured by unit lines 4a to 4c connected in series.
  • Unit line 4a is connected to circuit breaker 5a, current transformer 6a connected to one side of circuit breaker 5a, disconnector 8a, earthing switch 9a, and the other side of circuit breaker 5a.
  • Unit line 4b is connected to circuit breaker 5b, current transformer 6b connected to one side of circuit breaker 5b, disconnector 8b, ground switch 9b, and the other side of circuit breaker 5b
  • Unit line 4c is connected to circuit breaker 5c, current transformer 6c, disconnector 8c, ground switch 9c connected to one side of circuit breaker 5c, and the other side of circuit breaker 5c.
  • a lead-out line 12 and a transformer 15 are connected between the unit lines 4a and 4b.
  • a lead-out line 13 and a transformer 16 are connected between the unit lines 4b and 4c.
  • a line leading line 14 is further connected between the unit lines 4 b and 4 c of the bus connecting line 3 b.
  • Units composing bus connecting line 3b Line outgoing lines 13 and 14 connected between lines 4b and 4c constitute a main line and a backup line.
  • the outgoing line 12 consists of a circuit breaker 17a, a grounding switch 18a, a current transformer 19a, and a cable head 20a.
  • Track withdrawal line 1 3 Consists of a disconnector 17b, a grounding switch 18b, a current transformer 19b, and a cable head 20b.
  • the outgoing line 14 consists of a disconnector 17c, a grounding switch 18c, a current transformer 19c, and a cable head 20c.
  • the main bus 1 is connected to the power receiving line 21a and the bus division line 29a.
  • the receiving line 21a is a circuit breaker 22a, a current transformer 23a connected to one side of the circuit breaker 22a, a disconnector 25a, a ground switch 26a, and a circuit breaker 2. It consists of a current transformer 24a connected to the other side of 2a, a disconnector 27a, and a grounding switch 28a.
  • the bus section line 29a is a circuit breaker 30a, a current transformer 31a connected to one side of the circuit breaker 30a, a disconnector 33a, a ground switch 34a, and a ground switch 37. a, a transformer 38a, and a current transformer 32a, disconnector 35a, and ground switch 36a connected to the other side of the circuit breaker 30a.
  • the main bus 2 is connected to the receiving line 21b and the bus division line 29b.
  • the receiving line 21b is a circuit breaker 22b, a current transformer 23b connected to one side of the circuit breaker 22b, a disconnector 25b, a ground switch 26b, and a circuit breaker 2b. It consists of a current transformer 24b connected to the other side of 2b, a disconnector 27b, and a grounding switch 28b.
  • the bus section line 29b is a circuit breaker 30b and a current transformer 31b connected to one side of the circuit breaker 30b, a disconnector 33b, a ground switch 34b, and a ground switch 37 b, a transformer 38b, and a current transformer 32b connected to the other side of the circuit breaker 30b, a disconnector 35b, and a grounding switch 36b.
  • the power supplied from the upstream power system or the adjacent gas-insulated switchgear is received by the power receiving lines 21a and 21b, and transmitted to the bus connecting lines 3a to 3c via the main buses 1 and 2. Via the line withdrawal line 1 2a ⁇ 1 2c And supplied to the downstream power system. Also, power is transmitted to the bus division lines 29a and 29b via the main buses 1 and 2 and supplied to the adjacent gas insulated switchgear.
  • FIG. 1 to 4 show the actual arrangement of a gas-insulated switchgear to which the circuit configuration of FIG. 5 is applied.
  • the gas-insulated switchgear of this embodiment is installed in an indoor substation, and is configured to draw power to a downstream power system via a cable.
  • the indoor substation is divided into an above-ground part and an underground part.
  • the main equipment that constitutes the gas-insulated switchgear is located above the ground, and the power is supplied to the downstream power system below the ground.
  • the cable section to be drawn is arranged.
  • the main buses 1 and 2 are arranged in parallel and opposed to each other.
  • the bus connecting lines 3a to 3c connecting the main buses 1 and 2 are arranged between the main buses 1 and 2 so as to be orthogonal to the main buses 1 and 2 and connected to the main buses 1 and 2. They are arranged side by side horizontally.
  • the bus connecting lines' 3 a to 3 c are constituted by single-phase lines 50 a to 50 c which are horizontally arranged along the main buses 1 and 2.
  • the single-phase circuits 50a to 50c are constituted by circuit breaker units 51a to 51c.
  • Circuit breaker units 51a and 51b are connected via circuit breaker connection unit 52a, and circuit breaker units 51b and 51c are connected via circuit breaker connection unit 52b. Have been. That is, the breaker units 51a to 51c are connected in series via the breaker connection units 52a and 52b.
  • the circuit breaker unit 52a is a circuit breaker 5a, and is configured by a circuit breaker 53a and a controller 54a.
  • the circuit breaker unit 52b is a circuit breaker 5b, and is constituted by a circuit breaker 53b and a controller 54a.
  • Circuit breaker unit 52c is circuit breaker 5c, and is configured by circuit breaker 53c and actuator 54c. Has been established.
  • Interrupting unit 5 3 a ⁇ 5 3 c is, SF 6 (sulfur hexafluoride) gas is housed an electrical contact within a cylindrical tank which is sealed an insulating medium. These electrical contacts are mechanically connected to the corresponding actuators 54a to 54c via a link mechanism, and are horizontally moved by the corresponding actuators 54a to 54c. Opening operation is performed.
  • the operation devices 54a to 54c are arranged below the left ends of the corresponding cutoff portions 53a to 53c.
  • the cylindrical tanks of the blocking parts 53a to 53c are closed containers made of metal, and the center axis of the tank is a horizontal grounding container that is horizontal to the ground.
  • the tanks of the blocking portions 53a to 53c are arranged on the same plane so that their central axes are connected in a straight line.
  • the height of the circuit breaker unit is kept low by a horizontal tank.
  • the tank described hereinafter is a closed container made of metal, like the above-mentioned tank, grounded, and filled with SF 6 gas inside.
  • the breaker connection units 52a and 52b are erected upright from adjacent breaker units, and connect between adjacent breaker units.
  • the breaker connection unit 52a is composed of upright portions 55a and 56a that form upright portions and a horizontal portion 57a that connects the upright portions 55a and 56a at the same height. Have been.
  • the breaker connection unit 52b is a horizontal part that connects the upright portions 55b, 56b that constitute the upright portion and the upright portions 55b, 56b at the same height 57b. It is constituted by.
  • the upright portion 55a is composed of a cross-shaped branch tank in which the disconnecting switch 10a and the earthing switch 11a are housed, and is connected to the main bus 1a side of the tank peripheral wall of the blocking portion 53a. Is provided at the opposite end via a current transformer unit 59. Current transformer unit 59 accommodates current transformer 7a in a cylindrical tank. I have.
  • a transformer unit 64 is connected to the main bus 1a side of the upright portion 55a. The transformer unit 64 accommodates the transformer 15 in a cylindrical tank, and is located in a space between an upright portion 55a and a bus connection unit 66a to 66c to be described later.
  • the upright portion 56a is constituted by a T-branch type tank in which the disconnecting switch 8b and the earthing switch 9b are stored. It is provided via a current transformer unit 60.
  • the current transformer unit 60 houses the current transformer 6b in a cylindrical tank.
  • the horizontal part 57a is composed of a cross-shaped branch tank in which the disconnector 17a and the earthing switch 18a are stored, and a cylindrical tank in which the connection bus is stored.
  • the upright portion 55b is composed of a cross-shaped branch tank containing the disconnecting switch 8c and the earthing switch 9c, and is opposite to the main bus 1b side of the tank peripheral wall of the blocking portion 53c. It is provided at the side end via a current transformer unit 62.
  • the current transformer unit 62 houses the current transformer 6c in a cylindrical tank.
  • a transformer unit 65 is connected to the main bus 1b side of the upright portion 55b.
  • the transformer unit 65 houses the transformer 16 in a cylindrical tank and is located in the space between the upright portion 55b and the bus connection units 67a to 67c described later. Have been.
  • the upright portion 56b is constituted by a T-branch type tank in which the disconnecting switch 10b and the grounding switch 11b are housed, and the blocking portion 53b of the tank peripheral wall of the blocking portion 53b is formed. It is provided on the side end via a current transformer unit 61.
  • Current transformer unit 61 houses current transformer 7b in a cylindrical tank.
  • the horizontal part 57b is a cross-shaped branch tank containing the disconnector 17b and the earthing switch 18b, and a cylindrical tank containing the connecting bus. It is composed of a tank.
  • Bus line 3b In this case, it is composed of a cross-branched tank containing the disconnector 17b and the earthing switch 18b, and a cross-branched tank containing the disconnector 17c and the earthing switch 18c. Have been.
  • the horizontal portions 57a and 57b are arranged on the same plane.
  • the current transformer unit 58 accommodates the current transformer 6a in a cylindrical tank.
  • Single-phase circuit 50 b Circuit breaker unit 51 b A circuit breaker unit 53 a constituting the main busbar 1 a side end of the tank peripheral wall via a current transformer unit 58 at the end of the main busbar 1 a side 6 6b is provided.
  • the bus connection units 66a to 66c house a disconnecting switch 8a, a grounding switch 9a, and a connection bus in a cylindrical tank that stands upright from the end of the tank peripheral wall.
  • Single-phase circuit 50 a Circuit breaker unit 51a constituting block 51a c 6 7a is provided.
  • the current transformer unit 63 houses a current transformer 7c in a cylindrical tank.
  • Single-phase circuit 50 b Circuit breaker unit 51 c that constitutes circuit breaker unit 51 c Main busbar 1 b side end of tank peripheral wall of 3 c is connected to busbar connection unit 6 via current transformer unit 63 7b is provided.
  • Single-phase circuit 50 c Circuit breaker unit 51
  • a circuit breaker unit 53 c that constitutes the main busbar 1 b side of the tank peripheral wall at the c side is connected to a busbar connection unit via a current transformer unit 63 6 7c is provided.
  • the bus connection units 67a to 67c are connected to a cylindrical tank that stands upright from the end of the tank peripheral wall.
  • the main bus 1 is composed of bus units 68a to 68c.
  • the bus units 68 a to 68 c house the bus conductors in cylindrical tanks, and are opposite to the opposite sides of the main buses 1 and 2 of the bus connection units 66 a to 66 c. Are located.
  • the bus units 68a to 68c are arranged vertically along the bus connection units 66a to 66c.
  • the bus unit 68 a is connected to the bus connection unit 66 a
  • the bus unit 68 b is connected to the bus connection unit 66 b
  • the bus unit 68 c is the bus connection unit 66. Connected to c.
  • the main bus 2 is composed of bus units 69 a to 69 c.
  • the bus units 69 a to 69 c house the bus conductors in cylindrical tanks, and are opposite to the opposing sides of the main buses 1 and 2 of the bus connection units 67 a to 67 c. Are located.
  • the bus units 69a to 69c are vertically arranged along the bus connection units 67a to 67c.
  • Bus unit 6 9a is connected to bus connection unit 6 7a
  • bus unit 6 9b is connected to bus connection unit 6 7b
  • bus unit 6 9c is bus connection unit 6 7 Connected to c.
  • bus units 68a to 68c are arranged on the opposite side of the main buses 1 and 2 of the bus connection units 66a to 66c from the opposite side, and the bus connection unit is provided.
  • bus units 69 a to 69 c are arranged on the side opposite to the opposing sides of main buses 1 and 2 of 67 a to 67 c has been described, but the opposite side of main buses 1 and 2 May be arranged.
  • the outgoing line 12 is composed of a connecting bus unit 70a, a current transformer unit 71a and a cable head unit 72a.
  • Connection bus unit 70a houses the connection bus in a cylindrical tank. It is connected to the cross-shaped branch tank that forms the horizontal part 57a of the connection unit 52a, and hangs vertically.
  • the current transformer unit 71a houses the current transformer 19a in a cylindrical sunset.
  • the cable head unit 72a accommodates the cable head 20a connected to the cable 73a in a cylindrical tank.
  • the outgoing line 13 is composed of a connecting bus unit 70b, a current transformer unit 71b, and a cable head unit 72b.
  • the connecting bus unit 70b houses the connecting bus in a cylindrical tank, and is connected to the cross-branched tank that forms the horizontal portion 57b of the breaker connection unit 52b, and is connected vertically. Is hanging down.
  • the current transformer unit 71b houses the current transformer 19b in a cylindrical sunset.
  • the cable head unit 72b houses the cable head 20b connected to the cable 73b in a cylindrical tank.
  • the outgoing line 14 is composed of a connection bus unit 70c, a current transformer unit 71c and a cable head unit 72c.
  • the connecting bus unit 70c houses the current transformer 19c in a cylindrical tank and forms the horizontal section 57b of the breaker connection unit 52b of the bus connecting line 3b It is connected to a cross-shaped tank (a tank different from the cross-shaped tank to which the connection bus unit 70b is connected).
  • the current transformer unit 71c houses the current transformer 19c in a cylindrical tank.
  • the cable headunit 72c accommodates the cable head 20c connected to the cable 73c in a cylindrical tank.
  • connection bus unit 70c is not vertically hung down by the operator 54b of the circuit breaker unit 51b constituting the bus connecting line 3b. Also, even if it is hung vertically, the line lead-out line 13 will be standing 7 3 c cannot be withdrawn. Therefore, in the present embodiment, the connection bus unit 70c is pulled out obliquely along the main bus 2 to the side of the connection bus unit 70b, and thereafter, the connection bus unit 70b Hanging vertically along the road.
  • the cable head unit 7 2c of the lead-out line 14 is placed at the same position adjacent to the cable head unit 72b of the lead-out line 13, the cable head unit 72b , 72 c, the distance between the phases of the single-phase lines 50 a to 50 c constituting the bus connecting line 3 b needs to be increased. However, this increases the installation area of the gas-insulated switchgear.
  • the insulation between the cable headunits 72b and 72c is increased without increasing the distance between the phases of the single-phase circuits 50a to 50c constituting the bus connecting line 3b.
  • it is arranged so as not to be adjacent to the cable head unit 72b so as to protrude from the cable headunit 72b on the side opposite to the line lead-out line 12 side.
  • the receiving line 2 la is arranged between the main buses 1 and 2 so as to be orthogonal to the main bus 1, and is composed of circuit breaker units 74 a to 74 c arranged side by side along the main bus 1 in the horizontal direction. Have been.
  • the circuit breaker units 74a to 74c are juxtaposed with the circuit breaker unit 51a of the bus connecting line 3a, and are horizontally juxtaposed similarly to the circuit breaker unit 51a.
  • the circuit breaker units 74a to 74c are constituted by a circuit breaker 76a and a controller 77a. Circuit breaker 76a and actuator 77a have the same configuration as that of circuit breaker unit 51a to 51c Have been.
  • a busbar connection unit 78a is provided via a current transformer unit 80.
  • a bus connection unit 79 a is provided via a current transformer unit 81.
  • the current transformer unit 80 houses the current transformer 23a in a cylindrical tank, and the current transformer unit 81 houses the current transformer 24a in a cylindrical tank.
  • a bus connection unit 78b is provided at one end of the cylindrical tank peripheral wall constituting the circuit breaker unit 76b of the circuit breaker unit 74b via a current transformer unit 80. At the end, a bus connection unit 79 b is provided via a current transformer unit 81.
  • a bus connection unit 78c is provided at one end of the cylindrical tank peripheral wall constituting the shutoff part 76a of the circuit breaker unit 74c via a current transformer unit 80, and the other end. Is provided with a bus connection unit 79c via a current transformer unit 81.
  • the bus connection units 78a to 78c house the disconnecting switch 25a, the earthing switch 26a, and the connection bus in a cylindrical tank, and stand upright on one end of the tank peripheral wall. .
  • bus connections 68 a to 68 c are arranged vertically along the bus connection units 78 a to 78 c.
  • bus connection unit 7 8a is connected to bus unit 6 8a
  • bus connection unit 7 8b is connected to bus unit 6 8b
  • bus connection unit 7 8c is connected to bus unit 6 8c. ing.
  • the bus connecting units 79 a to 79 c house the disconnecting switch 27 a, the earthing switch 28 a, and the connection bus in a cylindrical tank, and are directly connected to the other end of the tank peripheral wall.
  • bus connections 68 a to 68 c are arranged vertically along the bus connection units 79 a to 79 c.
  • bus connection unit 79 a is connected to bus unit 68 a
  • bus connection unit 79 b is connected to bus unit 68 b
  • bus connection unit 79 c is bus unit
  • the power receiving line 21b is arranged between the main buses 1 and 2 so as to be orthogonal to the main bus 2, and the circuit breaker units 75a to 75b arranged horizontally along the main bus 2
  • the circuit breaker units 75a to 75c are provided together with the circuit breaker unit 51c of the bus connecting line 3a, and the circuit breaker unit
  • the circuit breaker units 75a to 75c are constituted by a circuit breaker 76b and an actuator 77b.
  • the circuit breaker 76b and the actuator 77b are configured similarly to those of the circuit breaker units 51a to 51c.
  • a bus connection unit 82a is provided at one end of the cylindrical tank peripheral wall constituting the circuit breaker unit 76b of the circuit breaker unit 75a via a current transformer unit 84. At the end, a busbar connection unit via a current transformer unit 85
  • the current transformer unit 84 accommodates the current transformer 23b in a cylindrical tank, and the current transformer unit 85 accommodates the current transformer 24b in a cylindrical tank.
  • a bus connecting unit 82b is provided at one end of the cylindrical tank peripheral wall constituting the circuit breaker unit 76b of the circuit breaker unit 75b via a current transformer unit 84. At the end, a bus connection unit 83 b is provided via a current transformer unit 85. Constructs the breaking part 76b of the circuit breaker unit 75c A bus connecting unit 82c is provided at one end of the cylindrical tank peripheral wall via a current transformer unit 84, and a bus connecting unit via a current transformer unit 85 at the other end. 8 3 c is provided.
  • the bus connection units 82a to 82c house the disconnector 25b, the earthing switch 26b, and the connection bus in a cylindrical tank, and stand upright on one end of the tank peripheral wall. .
  • bus units 69a to 69c constituting the main bus 2 are arranged.
  • the bus units 69a to 69c are arranged vertically along the bus connection units 82a to 82c.
  • the bus connection unit 82a is connected to the bus unit 69a
  • the bus connection unit 82b is connected to the bus unit 69b
  • the bus connection unit 82c is the bus unit 69. Connected to c.
  • the bus connection units 83a to 83c house the disconnector 27b, the earthing switch 28b, and the connection bus in a cylindrical tank, and stand upright on the other end of the tank peripheral wall. .
  • bus units 69a to 69c constituting the main bus 2 are arranged.
  • the bus units 69a to 69c are arranged vertically along the bus connection units 83a to 83c.
  • the bus connection unit 83a is connected to the bus unit 69a
  • the bus connection unit 83b is connected to the bus unit 69b
  • the bus connection unit 83c is the bus unit 69. Connected to c.
  • the bus division lines 29a and 29b are connected to the main bus of the adjacent gas insulated switchgear and have almost the same configuration as the power receiving lines 21a and 21b. Therefore, the units forming the bus division lines 29a and 29b are given the same symbols as the units forming the power receiving lines 2la and 21b, and Is partially omitted.
  • a disconnecting switch 35a, a grounding switch 36a, and a connecting bus are housed in a cylindrical tank that forms the connecting bus unit 788a to 78c of the bus section line 29a.
  • the current transformer 32a is housed in a cylindrical tank constituting the current transformer unit 80 of the bus section line 29a. Connection of bus division line 29 a Connection breaker 33 a, ground switch 34 a, ground switch 37 a, connection in the cross-shaped branch tank that composes bus unit 7 9 a to 79 c The bus is stored.
  • a disconnecting switch 35b, a grounding switch 36b, and a connection bus are housed in the cylindrical tanks that make up the connection bus unit 82a to 82c of the bus section line 29b.
  • the current transformer 32b is housed in a cylindrical tank that constitutes the current transformer unit 84 of the bus section line 29b.
  • Connection of bus division line 29b In the cross-shaped tank that composes bus unit 8 3a to 83c, disconnector 33b, ground switch 34b, ground switch 37b, connection The bus is stored.
  • Connection of bus division unit 29 B Connection unit of cross-shaped tank that composes bus unit 8 3 a to 8 3 c Connection of bus unit 2 8 a to 8 2 c
  • a transformer unit 87 containing a transformer 38b is connected inside.
  • Current transformer unit 85 of bus section line 29b houses current transformer 31b in a cylindrical tank.
  • the busbar communication lines 3a to 3c are constituted by the horizontal circuit breaker units 51a to 51c, the gas ⁇ 8
  • the installation height of the edge opening / closing device can be reduced.
  • the bus units 68 a to 68 c constituting the main bus 1 are vertically arranged along the bus connection units 66 a to 66 c, and the bus units 69 constituting the main bus 2 are arranged vertically. Since a to 69c are vertically arranged along the bus connection unit 67a to 67c, the size of the gas-insulated switchgear in the direction opposite to the main bus 1, 2 can be reduced. . Therefore, the installation area of the gas insulated switchgear can be reduced while keeping the installation height low.
  • the breaker units 51a and 51b are connected by the breaker connection unit 52a having the upright portions 55a and 56a, and the upright portion 55 Circuit breaker units 5 lb and 51 c are connected by circuit breaker connection unit 52b with b and 56b, thus forming circuit breaker connection units 52a and 52b
  • the dimensions of the horizontal portions 57a and 57b can be reduced, and the dimensions between the breaker units 51a and 51b and between the breaker units 51b and 51c can be reduced. Therefore, the dimension of the gas insulated switchgear in the main bus 1 and 2 opposing directions can be reduced, and the installation area of the gas insulated switchgear can be further reduced.
  • the line outgoing lines 13 and 14 are simultaneously drawn out from one place of the horizontal portion 57b of the circuit breaker connection unit 52b.
  • the connection bus unit 70c of the track lead-out line 14 is horizontally drawn out obliquely along the main bus 2 to the side of the connection bus unit 70b of the line lead-out line 13.
  • 13 and 14 can be pulled out at the same time. Therefore, even if two outgoing lines are drawn from the horizontal part of the breaker connection unit at the same time, the main bus 1,2 pair of gas insulated switchgear The size in the direction does not increase and the installation area of the gas insulated switchgear does not increase.
  • connection bus unit 70c of the line lead-out line 14 is drawn out diagonally along the main bus 2 and horizontally to the side of the connection bus unit 70b of the line lead-out line 13.
  • the connection bus unit 70c may be drawn out parallel to and horizontal to the main bus 2 and then at right angles to the opposing directions of the main buses 1 and 2. However, connecting it diagonally can shorten the connection bus length.
  • the single-phase lines 50a to 50c are connected between the bus communication lines 3a to 3c, that is, between the single-phase lines 50a and 50b and between the single-phase lines 50b and 50c.
  • the connected bus unit 70c of the connected line leading line 14 may be drawn.
  • connection bus unit 70c of the line leading line 14 connected to the single-phase line 50a is drawn out between the single-phase lines 50a and 50b, and the single-phase lines 50b and 50c are drawn out.
  • a single-phase line is connected to the connection bus unit 70 c of the connected line lead-out line 14
  • the transformer unit 64 connected to the upright portion 55a of the breaker connection unit 52a is connected to the upright portion 55a and the bus connection unit.
  • the transformer unit 65 connected to the upright portion 55b of the breaker connection unit 52b is arranged in the space sandwiched by 66a to 66c and the upright portion 55b and the busbar connection unit.
  • the transformer units 64 and 65 do not increase the installation height of the gas-insulated switchgear because they are arranged in the space between the gates 67a to 67c.
  • FIGS. 6 to 8 show the arrangement of the gas-insulated switchgear of this embodiment.
  • the gas insulated switchgear of this embodiment is an improvement of the first embodiment, and the main buses 1, 2 and the bus Lines 3a to 3c, power receiving lines 21a and 21b, and bus division lines 29a and 29b are configured in the same manner as in the previous example. Description is omitted.
  • the gas insulated switchgear of this embodiment is installed at an outdoor substation, and is configured to draw power to a downstream power system via a bushing. For this reason, the configuration of the lead-out lines 12 to 14 is different from the previous example.
  • the outgoing line 12 is composed of a connecting bus unit 70a, a current transformer unit 71a and a pushing 88a.
  • the connection bus unit 70a is connected to the cross-shaped branch tank that forms the horizontal portion 57a of the breaker connection unit 52a via the current transformer unit 71a, and stands upright. It is raised, bent at right angles to the main bus 1 side, extends horizontally, and connected to a bushing 88 a installed on a tower 89 on the main bus 1 side.
  • the outgoing line 13 is composed of a connecting bus unit 70b, a current transformer unit 71b, and a pushing 88b.
  • the connection bus unit 70b is connected to the cross-shaped branch tank that forms the horizontal portion 57b of the breaker connection unit 52b via the current transformer unit 71b, and stands upright. It is bent at right angles to the main bus 2 side and extends horizontally, and is connected to the pushing 88 b installed on the tower 89 on the main bus 2 side.
  • the outgoing line 14 is composed of a connecting bus unit 70c, a current transformer unit 71c and a pushing 88c.
  • the connecting bus unit 70c is connected to the cross-shaped branch tank (5b) which forms the horizontal part 57b of the circuit breaker connection unit 52b of the bus connecting line 3b via the current transformer unit 71c.
  • the connection bus unit 70b is connected to a cross-branch-type tank connected via the current transformer unit 71b.
  • the connection bus unit 70 c is provided with water on the side of the connection bus unit 70 b diagonally along the main bus 2. It is pulled out flat, and then stands upright along the connecting bus unit 70b. At this time, the connection bus unit 70c is raised to a position higher than the connection bus unit 70b. Thereafter, the connection bus unit 70 c is bent at a right angle to the main bus 2 side and extends horizontally, and is connected to the bushing 88 c installed in the steel tower 89 on the main bus 2 side.
  • connection bus unit 70c is drawn out horizontally to the side of the connection bus unit 70b obliquely along the main bus 2, and thereafter, the connection bus unit Since it is standing upright along 70b, even if the circuit lead-out lines 13, 14 are pulled out from one place of the horizontal part 57b of the circuit breaker connection unit 52b, Leader lines 13 and 14 can be drawn in the same direction.
  • the connection bus unit 70c may be drawn parallel and horizontal to the main bus 2 and then drawn perpendicularly and horizontally to the opposing direction of the main buses 1 and 2.
  • connection bus unit 70c is raised to a position higher than the connection bus unit 70b, and is bent at a right angle to the main bus 2 side to extend horizontally. I have.
  • the single-phase bus connection line 3b is formed to secure the insulation distance between the connection bus units 70b and 70c. It is necessary to increase the distance between each phase of the circuit 50a to 50c. This increases the installation area of the gas-insulated switchgear.
  • the connecting bus unit 70c rises at a position higher than the connecting bus unit 70b, the single-phase circuits 50a to 50c constituting the bus connecting line 3b are provided. The insulation distance between the connection bus units 70b and 70c can be secured without increasing the distance between the respective phases.
  • the same configuration as the previous example has the same effect as the previous example. Industrial applicability
  • the present invention can be used for a gas insulated switchgear in which the installation area must be reduced while keeping the installation height low, particularly for indoor substations and underground substations where installation height and installation area are limited. It is useful for gas-insulated switchgear installed in electric stations such as power stations.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Description

明 細 書
ガス絶縁開閉装置 技術分野
本発明は、 変電所や開閉所などの電気所に設置されるガス絶縁開閉装 置に関する。 背景技術
従来のガス絶縁開閉装置としては、 例えば実開平 3— 393 1 G 号公報に 記載されたものが知られている。 上記公報に記載されたガス絶縁開閉装 置は、 平行に対向配置された主母線間を接続する母線連絡回線が主母線 に対して直交するように主母線間に配置された 1 + 1 / 2遮断器方式の ものであり、 主母線を構成する三相分の母線ュニッ トが母線連絡回線の 端部よりも外側においてほぼ水平に並設されている。 従って、 電気所に おけるガス絶縁開閉装置の据付面積が大きくなる。
上記ガス絶縁開閉装置の据付面積を低減するためには、 例えば特開平 8 - 47 1 2 5 号公報に記載されているように、 母線連絡回線を構成する遮断 器ュニッ トを横置きのものから縦置きのものにすることが考えられる。 しかし、 上記の考え方では、 ガス絶縁開閉装置の据付高さが高くなるの で耐震性が低下する。 また、 高さに制限がある屋内変電所或いは地下変 電所への設置が困難になる場合もある。 発明の開示
本発明の代表的な目的は、 ガス絶縁開閉装置の据付高さを低く抑えな がらその据付面積を低減することにある。 WO 01/76032 „ PCT/JPOO/02086
本発明の基本的な特徴は、 対向配置された一対の主母線間を接続する と共に主母線に対して直交するように主母線間に配置された母線連絡回 線が、 横置きの三つの遮断器ユニッ トを直列に接続し、 これを主母線に 沿って三相分並設して構成され、 主母線のそれぞれが、 母線連絡回線の 端部から直立した部分に沿って母線ュニッ トを三相分並設して構成され ていることにある。
本発明において母線連絡回線の端部とは、 母線連絡回線の両端に位置 する遮断器ュニッ 卜の遮断部の主母線側端部を指す。 さらに具体的には 遮断部を構成する密閉容器の周壁の主母線側端部を意味する。 また、 横 置きの遮断器ュニッ トとは、 遮断器ュニッ 卜の遮断部を構成する密閉容 器が横置き、 すなわち密閉容器の中心軸が地面に対して水平であり、 密 閉容器に収納される電気的な接点が水平方向に開離するように構成され たものを指す。
母線連絡回線の端部から直立した部分は母線接続ュニッ トによって構 成されており、 遮断器ュニッ 卜の遮断部を構成する密閉容器の周壁の主 母線側端部に接続されている。 主母線を構成する母線ユニッ トは、 母線 接続ユニッ トの主母線対向側或いは主母線対向側とは反対側のいずれか 一方に配置される。 母線連絡回線は主母線に沿って複数並設される場合 もある。
本発明によれば、 横置きの遮断器ュニッ トによって母線連絡回線が構 成されているので、 ガス絶縁開閉装置の据付高さを低く抑えることがで きる。 また、 母線連絡回線の端部から直立した部分に沿って母線ュニッ 卜が並設されているので、 ガス絶縁開閉装置の主母線対向方向の寸法を 短縮することができ、 ガス絶縁開閉装置の据付面積を低減することがで さる。 隣接する遮断器ュニッ ト間の接続は遮断器ュニッ 卜の端部から直立に 立上げられ行われている。 すなわち隣接する遮断器ュニッ トの端部から 直立した二つの直立部及び直立部間を接続する水平部からなる遮断器接 続ユニッ トによって接続されている。 ここで、 遮断器ユニッ トの端部と は、 遮断器ユニッ トの遮断部を構成する密閉容器の周壁端部を指す。 ま た、 隣接する遮断器ユニッ ト間とは、 遮断器ユニッ トが三つ直列接続さ れた方向に隣接する遮断器ュニッ ト間を指す。
本発明によれば、 隣接する遮断器ュニッ ト間の接続が遮断器ュニッ ト の端部から直立に立上げられ行われている、 すなわち直立部及び水平部 によって構成された遮断器接続ュニッ 卜によって行われるので、 隣接す る遮断器ュニッ ト間の寸法を短縮することができ、 ガス絶縁開閉装置の 据付面積を更に低減することができる。
隣接する遮断器ュニッ 卜間、 すなわち遮断器接続ュニッ 卜には線路引 出回線が接続され、 鉛直方向に引出されている。 一つの遮断器接続ュニ ッ 卜には一つの線路引出回線が接続されるが、 二つの線路引出回線が接 続される場合もある。 すなわち線路引出回線が主回線及び予備回線によ つて構成される場合である。 このような場合、 本発明は、 鉛直方向に引 出される二つの線路引出回線のうちの一方を線路引出回線の他方の側方 に水平に引出している。 或いは、 二つの線路引出回線のうちの一方を、 母線連絡回線の各相間、 例えば第一相目と第二相目との間に第一相目の 二つの線路引出回線の 3 5の一方を水平に引出し、 第二相目と第三相目 との間に第二相目と第三相目の二つの線路引出回線のうちの一方を水平 に引出している。 一方を線路引出回線を他方の線路引出回線の側方に引 出すやり方としては、 主母線に沿って斜めに引出すやり方と、 主母線と 平行に引出してから主母線の対向方向に引出す (直角に引出す) やり方 がある。
本発明によれば、 隣接する遮断器ユニッ ト間、 すなわち遮断器接続ュ ニッ トから同時に二つの線路引出回線が引出される場合、 鉛直方向に引 出される二つの線路引出回線のうちの一方を線路引出回線の他方の側方 に水平に引出している或いは母線連絡回線の各相間に水平に引出してい るので、 隣接する遮断器ユニッ ト間の寸法を大きくすることなく、 隣接 する遮断器ュニッ ト間から同時に二つの線路引出回線を引出すことがで きる。 従って、 ガス絶縁開閉装置の母線対向方向の寸法が大きくなるこ とはない。
また、 隣接する遮断器ユニッ ト間、 すなわち遮断器接続ユニッ トの直 立部には変成器ユニッ トが接続されている。 本発明では、 変成器ュニッ 卜によってガス絶縁開閉装置の据付高さが高くならないように、 遮断器 ュニッ 卜の遮断部を構成する密閉容器の周壁両端部から直立する部分に よって挟まれた空間に変成器ュニッ トを配置している。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の第 1実施例であるガス絶縁開閉装置の配置構成を 示す平面図である。 第 2図は第 1図の II一 II 矢視平面図である。 第 3 図は第 1図の 〖II一 III 矢視平面図である。 第 4図は第 1図の IV— IV矢 視平面図である。 第 5図は第 1図のガス絶縁開閉装置の回路構成を示す 単結線図である。 第 6図は、 本発明の第 2実施例であるガス絶縁開閉装 置の配置構成を示す平面図である。 第 7図は第 6図の VII— VII 矢視平 面図である。 第 8図は第 6図の VI II— VIII矢視平面図である。 発明を実施するための最良の形態 (実施例 1 )
本発明の第 1実施例を第 1図〜第 5図に基づき説明する。 第 5図は本 実施例のガス絶縁開閉装置の回路構成を示す。 本実施例のガス絶縁開閉 装置は 1 + 1 / 2遮断器方式のものである。 二重母線を構成する主母線 1 , 2は母線連絡回線 3 a〜 3 cによって接続されている。 母線連絡回 線 3 a〜 3 cは、 直列に接続された単位回線 4 a〜 4 cによって構成さ れている。
単位回線 4 aは遮断器 5 aと、 遮断器 5 aの一方側に接続された変流 器 6 a, 断路器 8 a, 接地開閉器 9 aと、 遮断器 5 aの他方側に接続さ れた変流器 7 a, 断路器 1 0 a, 接地開閉器 1 1 aによって構成されて いる。 単位回線 4 bは遮断器 5 bと、 遮断器 5 bの一方側に接続された 変流器 6 b, 断路器 8 b , 接地開閉器 9 bと、 遮断器 5 bの他方側に接 続された変流器 7 b , 断路器 1 0 b , 接地開閉器 1 1 bによって構成さ れている。 単位回線 4 cは遮断器 5 c と、 遮断器 5 cの一方側に接続さ れた変流器 6 c, 断路器 8 c, 接地開閉器 9 cと、 遮断器 5 cの他方側 に接続された変流器 7 c, 断路器 1 0 c, 接地開閉器 1 1 cによって構 成されている。
単位回線 4 a , 4 b間には線路引出回線 1 2及び変成器 1 5が接続さ れている。 単位回線 4 b , 4 c間には線路引出回線 1 3及び変成器 1 6 が接続されている。 母線連絡回線 3 bの単位回線 4 b , 4 c間には更に 線路引出回線 1 4が接続されている。 母線連絡回線 3 bを構成する単位 回線 4 b, 4 c間に接続された線路引出回線 1 3 , 1 4は主回線と予備 回線を構成している。
線路引出回線 1 2は遮断器 1 7 a , 接地開閉器 1 8 a, 変流器 1 9 a 及びケーブルへッ ド 2 0 aによって構成されている。 線路引出回線 1 3 は断路器 1 7 b, 接地開閉器 1 8 b , 変流器 1 9 b及びケーブルへッ ド 2 0 bによって構成されている。 線路引出回線 1 4は断路器 1 7 c, 接 地開閉器 1 8 c , 変流器 1 9 c及びケーブルへッ ド 2 0 cによって構成 されている。
主母線 1には受電回線 2 1 a及び母線区分回線 2 9 aが接続されてい る。 受電回線 2 1 aは遮断器 2 2 aと、 遮断器 2 2 aの一方側に接続さ れた変流器 2 3 a , 断路器 2 5 a, 接地開閉器 2 6 aと、 遮断器 2 2 a の他方側に接続された変流器 2 4 a, 断路器 2 7 a, 接地開閉器 2 8 a によって構成されている。 母線区分回線 2 9 aは遮断器 3 0 aと、 遮断 器 3 0 aの一方側に接続された変流器 3 1 a, 断路器 3 3 a, 接地開閉 器 34 a, 接地開閉器 3 7 a, 変成器 3 8 aと、 遮断器 3 0 aの他方側 に接続された変流器 3 2 a , 断路器 3 5 a, 接地開閉器 3 6 aによって 構成されている。
主母線 2には受電回線 2 1 b及び母線区分回線 2 9 bが接続されてい る。 受電回線 2 1 bは遮断器 2 2 bと、 遮断器 2 2 bの一方側に接続さ れた変流器 2 3 b, 断路器 2 5 b, 接地開閉器 2 6 bと、 遮断器 2 2 b の他方側に接続された変流器 2 4 b, 断路器 2 7 b, 接地開閉器 2 8 b によって構成されている。 母線区分回線 2 9 bは遮断器 3 0 bと、 遮断 器 3 0 bの一方側に接続された変流器 3 1 b , 断路器 3 3 b, 接地開閉 器 34 b, 接地開閉器 3 7 b, 変成器 3 8 bと、 遮断器 3 O bの他方側 に接続された変流器 3 2 b, 断路器 3 5 b, 接地開閉器 3 6 bによって 構成されている。
上流側の電力系統或いは隣接するガス絶縁開閉装置から供給された電 力は受電回線 2 1 a, 2 1 bによって受電され、 主母線 1, 2を介して 母線連絡回線 3 a〜 3 cを送電され、 線路引出回線 1 2 a〜 1 2 cを介 して下流側の電力系統に供給される。 また、 主母線 1, 2を介して母線 区分回線 2 9 a, 2 9 bに送電され、 隣接するガス絶縁開閉装置に供給 される。
第 1図〜第 4図は第 5図の回路構成を適用した実際のガス絶縁開閉装 置の配置構成を示す。 本実施例のガス絶縁開閉装置は屋内変電所に設置 され、 ケーブルを介して下流側の電力系統に電力を引出すように構成さ れている。 屋内変電所は地上部分と地下部分に分けられており、 その地 上部分には、 ガス絶縁開閉装置を構成する主要機器が配置され、 その地 下部分には、 下流側の電力系統に電力を引出すケーブル部分が配置され ている。
主母線 1, 2は平行に対向配置されている。 主母線 1 , 2間を接続す る母線連絡回線 3 a〜 3 cは、 主母線 1 , 2に対して直交するように主 母線 1, 2間に配置されると共に、 主母線 1 , 2に沿って水平に並設さ れている。 母線連絡回線' 3 a〜 3 cは、 主母線 1, 2に沿って水平に並 設された単相回線 5 0 a〜 5 0 cによって構成されている。 単相回線 5 0 a〜 5 0 cは遮断器ュニッ ト 5 1 a〜 5 1 cによって構成されてい る。
遮断器ュニッ ト 5 1 a, 5 1 bは遮断器接続ュニッ ト 5 2 aを介して 接続され、 遮断器ュニッ ト 5 1 b, 5 1 cは遮断器接続ュニッ ト 5 2 b を介して接続されている。 すなわち遮断器ュニッ ト 5 1 a〜 5 1 cは遮 断器接続ユニッ ト 5 2 a, 5 2 bを介して直列接続されている。 遮断器 ユニッ ト 5 2 aは遮断器 5 aであり、 遮断部 5 3 a及び操作器 5 4 aに よって構成されている。 遮断器ユニッ ト 5 2 bは遮断器 5 bであり、 遮 断部 5 3 b及び操作器 5 4 aによって構成されている。 遮断器ュニッ ト 5 2 cは遮断器 5 cであり、 遮断部 5 3 c及び操作器 5 4 cによって構 成されている。
遮断部 5 3 a〜 5 3 cは、 絶縁媒体である S F 6 (六弗化硫黄) ガス が封入された円筒形のタンク内に電気的な接点を収納している。 この電 気的な接点は、 リンク機構を介して対応する操作器 5 4 a〜 5 4 cに機 械的に接続されており、 対応する操作器 5 4 a〜 5 4 cによって水平方 向に開離操作される。 操作器 5 4 a〜 54 cは、 対応する遮断部 5 3 a 〜 5 3 cの左端の下側に配置されている。 遮断部 5 3 a〜 5 3 cの円筒 形の各タンクは金属製の密閉容器であり、 その中心軸が地面に対して水 平な横置きの接地容器である。 また、 遮断部 5 3 a〜 5 3 cの各タンク は、 その中心軸が一直線上で結ばれるように同一平面上に配置されてい る。 本実施例では、 横置きのタンクによって遮断器ユニッ トの高さを低 く抑えている。 尚、 これ以降において説明されるタンクは、 上記のタン クと同様に金属製の密閉容器であり、 接地され、 その内部に S F 6ガス が封入されたものである。
遮断器接続ユニッ ト 5 2 a , 5 2 bは、 隣接する遮断器ユニッ トから 直立に立上げられ、 隣接する遮断器ユニッ ト間を接続する。 遮断器接続 ユニッ ト 5 2 aは、 直立部分を構成する直立部 5 5 a , 5 6 aと、 直立 部 5 5 a , 5 6 aを同一の高さにおいて接続する水平部 5 7 aによって 構成されている。 遮断器接続ユニッ ト 5 2 bは、 直立部分を構成する直 立部 5 5 b, 5 6 bと、 直立部 5 5 b, 5 6 bを同一の高さにおいて接 続する水平部 5 7 bによって構成されている。
直立部 5 5 aは、 断路器 1 0 a及び接地開閉器 1 1 aが収納された十 字分岐形のタンクによって構成されており、 遮断部 5 3 aのタンク周壁 の主母線 1 a側とは反対側端部に変流器ユニッ ト 5 9を介して設けられ ている。 変流器ュニッ 卜 5 9は円筒形のタンクに変流器 7 aを収納して いる。 直立部 5 5 aの主母線 1 a側には変成器ュニッ ト 6 4が接続され ている。 変成器ュニッ 卜 6 4は円筒形のタンクに変成器 1 5を収納して おり、 直立部 5 5 aと後述する母線接続ュニッ 卜 6 6 a〜 6 6 cによつ て挟まれた空間内に配置されている。 直立部 5 6 aは、 断路器 8 b及び 接地開閉器 9 bが収納された T分岐形のタンクによって構成されており、 遮断部 5 3 bのタンク周壁の遮断部 5 3 a側端部に変流器ュニッ ト 6 0 を介して設けられている。 変流器ュニッ ト 6 0は円筒形のタンクに変流 器 6 bを収納している。 水平部 5 7 aは、 断路器 1 7 a及び接地開閉器 1 8 aが収納された十字分岐形のタンクと、 接続母線を収納した円筒形 のタンクによって構成されている。
直立部 5 5 bは、 断路器 8 c及び接地開閉器 9 cが収納された十字分 岐形のタンクによって構成されており、 遮断部 5 3 cのタンク周壁の主 母線 1 b側とは反対側端部に変流器ュニッ 卜 6 2を介して設けられてい る。 変流器ュニッ ト 6 2は円筒形のタンクに変流器 6 cを収納している。 直立部 5 5 bの主母線 1 b側には変成器ュニッ ト 6 5が接続されている。 変成器ュニッ ト 6 5は円筒形のタンクに変成器 1 6を収納しており、 直 立部 5 5 bと後述する母線接続ュニッ 卜 6 7 a〜 6 7 cによって挟まれ た空間内に配置されている。 直立部 5 6 bは、 断路器 1 0 b及び接地開 閉器 1 1 bが収納された T分岐形のタンクによって構成されており、 遮 断部 5 3 bのタンク周壁の遮断部 5 3 c側端部に変流器ュニッ ト 6 1を 介して設けられている。 変流器ュニッ ト 6 1は円筒形のタンクに変流器 7 bを収納している。
水平部 5 7 bは、 母線連絡回線 3 a , 3 cの場合、 断路器 1 7 b及び 接地開閉器 1 8 bが収納された十字分岐形のタンクと、 接続母線が収納 された円筒形のタンクによって構成されている。 母線連絡回線 3 bの場 合、 断路器 1 7 b及び接地開閉器 1 8 bが収納された十字分岐形のタン クと、 断路器 1 7 c及び接地開閉器 1 8 cが収納された十字分岐形の夕 ンクによって構成されている。 水平部 5 7 a , 5 7 bは同一平面上に配 置されている。
単相回線 5 0 aの遮断器ュニッ ト 5 1 aを構成する遮断部 5 3 aの夕 ンク周壁の主母線 1 a側端部には変流器ュニッ ト 5 8を介して母線接続 ユニッ ト 6 6 aが設けられている。 変流器ュニッ ト 5 8は円筒形のタン クに変流器 6 aを収納している。 単相回線 5 0 bの遮断器ユニッ ト 5 1 a を構成する遮断部 5 3 aのタンク周壁の主母線 1 a側端部には変流器ュ ニッ ト 5 8を介して母線接続ュニッ ト 6 6 bが設けられている。 単相回 線 5 0 cの遮断器ュニッ ト 5 1 aを構成する遮断部 5 3 aのタンク周壁 の主母線 1 a側端部には変流器ュニッ ト 5 8を介して母線接続ュニッ 卜 6 6 cが設けられている。 母線接続ュニッ ト 6 6 a〜 6 6 cは、 タンク 周壁端部から直立する円筒形のタンクに断路器 8 a , 接地開閉器 9 a及 び接続母線を収納している。
単相回線 5 0 aの遮断器ュニッ 卜 5 1 cを構成する遮断部 5 3 cの夕 ンク周壁の主母線 1 b側端部には変流器ュニッ ト 6 3を介して母線接続 ユニッ ト 6 7 aが設けられている。 変流器ュニッ ト 6 3は円筒形のタン クに変流器 7 cを収納している。 単相回線 5 0 bの遮断器ユニッ ト 51 c を構成する遮断部 5 3 cのタンク周壁の主母線 1 b側端部には変流器ュ ニッ ト 6 3を介して母線接続ュニッ ト 6 7 bが設けられている。 単相回 線 5 0 cの遮断器ュニッ ト 5 1 cを構成する遮断部 5 3 cのタンク周壁 の主母線 1 b側端部には変流器ュニッ ト 6 3を介して母線接続ュニッ ト 6 7 cが設けられている。 母線接続ュニッ ト 6 7 a〜 6 7 cは、 タンク 周壁端部から直立する円筒形のタンクに断路器 1 0 c, 接地開閉器 1 1 c 及び接続母線を収納している。
主母線 1は母線ュニッ 卜 6 8 a〜 6 8 cによって構成されている。 母 線ュニッ ト 6 8 a〜 6 8 cは円筒形のタンクに母線導体を収納しており、 母線接続ュニッ ト 6 6 a〜 6 6 cの主母線 1, 2の対向側とは反対側に 配置されている。 母線ュニッ ト 6 8 a〜 6 8 cは母線接続ュニッ ト 66 a 〜 6 6 cに沿って鉛直に並設されている。 母線ュニッ ト 6 8 aは母線接 続ュニッ ト 6 6 aと接続され、 母線ュニッ ト 6 8 bは母線接続ュニッ ト 6 6 bと接続され、 母線ュニッ ト 6 8 cは母線接続ュニッ ト 6 6 c と接 続されている。
主母線 2は母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cによって構成されている。 母 線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cは円筒形のタンクに母線導体を収納しており、 母線接続ュニッ 卜 6 7 a〜 6 7 cの主母線 1, 2の対向側とは反対側に 配置されている。 母線ュニッ 卜 6 9 a〜 6 9 cは母線接続ュニッ ト 67 a 〜 6 7 cに沿って鉛直に並設されている。 母線ュニッ ト 6 9 aは母線接 続ュニッ 卜 6 7 aと接続され、 母線ュニッ ト 6 9 bは母線接続ュニッ ト 6 7 bと接続され、 母線ュニッ ト 6 9 cは母線接続ュニッ ト 6 7 cと接 続されている。
本実施例では、 母線接続ユニッ ト 6 6 a〜 6 6 cの主母線 1 , 2の対 向側とは反対側に母線ユニッ ト 6 8 a〜 6 8 cを配置し、 母線接続ュニ ッ ト 6 7 a〜 6 7 cの主母線 1, 2の対向側とは反対側に母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cを配置した場合について説明したが、 主母線 1 , 2の対 向側に配置されてもよい。
線路引出回線 1 2は接続母線ュニッ ト 7 0 a, 変流器ュニッ ト 7 1 a 及びケーブルへッ ドユニッ ト 7 2 aによって構成されている。 接続母線 ユニッ ト 7 0 aは円筒形のタンク内に接続母線を収納しており、 遮断器 接続ュニッ ト 5 2 aの水平部 5 7 aを構成する十字分岐形のタンクと接 続され、 鉛直に垂れ下がつている。 変流器ユニッ ト 7 1 aは円筒形の夕 ンク内に変流器 1 9 aを収納している。 ケーブルへッ ドユニッ ト 7 2 a は、 ケーブル 7 3 aと接続されたケ一ブルへッ ド 2 0 aを円筒形のタン ク内に収納している。
線路引出回線 1 3は接続母線ュニッ 卜 7 0 b, 変流器ュニッ 卜 7 1 b 及びケーブルへッ ドユニッ ト 7 2 bによって構成されている。 接続母線 ユニッ ト 7 0 bは円筒形のタンク内に接続母線を収納しており、 遮断器 接続ュニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 bを構成する十字分岐形のタンクと接 続され、 鉛直に垂れ下がつている。 変流器ユニッ ト 7 1 bは円筒形の夕 ンク内に変流器 1 9 bを収納している。 ケ一ブルへッ ドュニッ 卜 7 2 b は、 ケーブル 7 3 bと接続されたケーブルへッ ド 2 0 bを円筒形のタン ク内に収納している。
線路引出回線 1 4は接続母線ュニッ ト 7 0 c, 変流器ュニッ ト 7 1 c 及びケーブルへッ ドユニッ ト 7 2 cによって構成されている。 接続母線 ユニッ ト 7 0 cは円筒形のタンク内に変流器 1 9 cを収納しており、 母 線連絡回線 3 bの遮断器接続ュニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 bを構成する 十字分岐形のタンク (接続母線ュニッ ト 7 0 bが接続される十字分岐形 のタンクとは別のタンク) と接続されている。 変流器ュニッ ト 7 1 cは 円筒形のタンク内に変流器 1 9 cを収納している。 ケーブルへッ ドュニ ット 7 2 cは、 ケーブル 7 3 c と接続されたケ一ブルへッ ド 2 0 cを円 筒形のタンク内に収納している。
接続母線ュニッ ト 7 0 cは、 母線連絡回線 3 bを構成する遮断器ュニ ッ ト 5 1 bの操作器 5 4 bによって鉛直に垂れ下げられない。 また、 鉛 直に垂れ下げられたとしても線路引出回線 1 3が立ちふさがりケーブル 7 3 cを引出すことができない。 そこで、 本実施例では、 接続母線ュニ ッ ト 7 0 cを主母線 2に沿って斜めに接続母線ュニッ ト 7 0 bの側方に 水平に引出し、 この後、 接続母線ユニッ ト 7 0 bに沿って鉛直に垂れ下 げている。
また、 線路引出回線 1 4のケーブルへッ ドユニッ ト 7 2 cを線路引出 回線 1 3のケーブルへッ ドュニッ ト 7 2 bに隣接させて同位置に配置す ると、 ケーブルヘッ ドユニッ ト 7 2 b , 7 2 c間の絶縁距離を確保する ために、 母線連絡回線 3 bを構成する単相回線 5 0 a〜 5 0 cの各相間 の距離を大きくする必要がある。 しかし、 これでは、 ガス絶縁開閉装置 の据付面積が大きくなる。
そこで、 本実施例は、 母線連絡回線 3 bを構成する単相回線 5 0 a〜 5 0 cの各相間の距離を大きくすることなくケーブルへッ ドュニッ ト 7 2 b , 7 2 c間の絶縁距離が確保できるように、 鉛直に垂れ下がる接 続母線ュニッ ト 7 0 cを途中から線路引出回線 1 2側とは反対側に水平 に引出し、 ケーブルへッ ドュニッ ト 7 2 cをケーブルへッ ドュニッ ト 7 2 bよりも高い位置に配置している。 また、 ケーブルヘッ ドユニッ ト 7 2 bと隣接しないようにケーブルへッ ドュニッ ト 7 2 bよりも線路引 出回線 1 2側とは反対側に突出させて配置している。
受電回線 2 l aは、 主母線 1 と直交するように主母線 1 , 2間に配置 され、 主母線 1に沿って水平方向に並設された遮断器ュニッ ト 7 4 a〜 7 4 cによって構成されている。 遮断器ユニッ ト 7 4 a〜 7 4 cは、 母 線連絡回線 3 aの遮断器ュニッ ト 5 1 aと併設され、 遮断器ュニッ ト 5 1 aと同様に水平に並設されている。 遮断器ュニッ ト 7 4 a〜 7 4 c は遮断部 7 6 a及び操作器 7 7 aによって構成されている。 遮断部 76 a 及び操作器 7 7 aは遮断器ュニッ 卜 5 1 a〜 5 1 cのものと同様に構成 されている。
遮断器ュニッ ト 7 4 aの遮断部 7 6 aを構成する円筒形のタンク周壁 の一方端には変流器ュニッ ト 8 0を介して母線接続ュニッ ト 7 8 aが設 けられ、 その他方端には変流器ュニッ ト 8 1を介して母線接続ュニッ ト 7 9 aが設けられている。 変流器ュニッ ト 8 0は円筒形のタンク内に変 流器 2 3 aを収納し、 変流器ュニッ ト 8 1は円筒形のタンク内に変流器 24 aを収納している。
遮断器ュニッ ト 7 4 bの遮断部 7 6 aを構成する円筒形のタンク周壁 の一方端には変流器ュニッ ト 8 0を介して母線接続ュニッ ト 7 8 bが設 けられ、 その他方端には変流器ュニッ ト 8 1を介して母線接続ュニッ ト 7 9 bが設けられている。 遮断器ュニッ ト 7 4 cの遮断部 7 6 aを構成 する円筒形のタンク周壁の一方端には変流器ュニッ ト 8 0を介して母線 接続ュニッ ト 7 8 cが設けられ、 その他方端には変流器ュニッ 卜 8 1を 介して母線接続ュニッ ト 7 9 cが設けられている。
母線接続ュニッ ト 7 8 a〜 7 8 cは円筒形のタンク内に断路器 2 5 a, 接地開閉器 2 6 a, 接続母線を収納しており、 タンク周壁の一方端に直 立している。 母線接続ュニッ ト 7 8 a〜 7 8 cの母線接続ュニッ 卜 79 a 〜 7 9 c側と反対側には、 主母線 1を構成する母線ュニッ ト 6 8 a〜
6 8 cが配置されている。 母線ュニッ ト 6 8 a〜 6 8 cは母線接続ュニ ッ ト 7 8 a〜 7 8 cに沿って鉛直に並設されている。 母線接続ュニッ ト
7 8 aは母線ュニッ ト 6 8 aと接続され、 母線接続ュニッ ト 7 8 bは母 線ュニッ ト 6 8 bと接続され、 母線接続ュニッ ト 7 8 cは母線ュニッ ト 6 8 cと接続されている。
母線接続ュニッ ト 7 9 a〜 7 9 cは円筒形のタンク内に断路器 2 7 a, 接地開閉器 2 8 a, 接続母線を収納しており、 タンク周壁の他方端に直 WO 01/76032 , n PCT/JPOO/02086
1 o
立している。 母線接続ュニッ ト 7 9 a〜 7 9 cの母線接続ュニッ ト 78 a 〜 7 8 c側と反対側には、 主母線 1を構成する母線ュニッ 卜 6 8 a〜
6 8 cが配置されている。 母線ュニッ ト 6 8 a〜 6 8 cは母線接続ュニ ッ ト 7 9 a〜 7 9 cに沿って鉛直に並設されている。 母線接続ュニッ ト
7 9 aは母線ュニッ ト 6 8 aと接続され、 母線接続ュニッ 卜 7 9 bは母 線ュニッ ト 6 8 bと接続され、 母線接続ュニッ ト 7 9 cは母線ュニッ ト
6 8 c と接続されている。
受電回線 2 1 bは、 主母線 2と直交するように主母線 1, 2間に配置 され、 主母線 2に沿って水平方向に並設された遮断器ュニッ ト 7 5 a〜
7 5 cによって構成されている。 遮断器ュニッ ト 7 5 a〜 7 5 cは、 母 線連絡回線 3 aの遮断器ュ;ッ 卜 5 1 cと併設され、 遮断器ュニッ 卜
5 1 c と同様に水平に並設されている。 遮断器ュニッ ト 7 5 a〜 7 5 c は遮断部 7 6 b及び操作器 7 7 bによって構成されている。 遮断部 76b 及び操作器 7 7 bは遮断器ュニッ ト 5 1 a〜 5 1 cのものと同様に構成 されている。
遮断器ュニッ ト 7 5 aの遮断部 7 6 bを構成する円筒形のタンク周壁 の一方端には変流器ュニッ 卜 8 4を介して母線接続ュニッ ト 8 2 aが設 けられ、 その他方端には変流器ュニッ ト 8 5を介して母線接続ュニッ ト
8 3 aが設けられている。 変流器ュニッ ト 84は円筒形のタンク内に変 流器 2 3 bを収納し、 変流器ュニッ ト 8 5は円筒形のタンク内に変流器 24 bを収納している。
遮断器ュニッ ト 7 5 bの遮断部 7 6 bを構成する円筒形のタンク周壁 の一方端には変流器ュニッ 卜 8 4を介して母線接続ュニッ 卜 8 2 bが設 けられ、 その他方端には変流器ュニッ ト 8 5を介して母線接続ュニッ ト 8 3 bが設けられている。 遮断器ュニッ ト 7 5 cの遮断部 7 6 bを構成 する円筒形のタンク周壁の一方端には変流器ュニッ ト 84を介して母線 接続ュニッ ト 8 2 cが設けられ、 その他方端には変流器ュニッ ト 8 5を 介して母線接続ュニッ ト 8 3 cが設けられている。
母線接続ュニッ ト 8 2 a〜 8 2 cは円筒形のタンク内に断路器 2 5 b , 接地開閉器 2 6 b, 接続母線を収納しており、 タンク周壁の一方端に直 立している。 母線接続ュニッ 卜 8 2 a〜 8 2 cの母線接続ュニッ ト 83 a 〜 8 3 c側と反対側には、 主母線 2を構成する母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cが配置されている。 母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cは母線接続ュニ ッ ト 8 2 a〜 8 2 cに沿って鉛直に並設されている。 母線接続ュニッ ト 8 2 aは母線ュニッ ト 6 9 aと接続され、 母線接続ュニッ 卜 8 2 bは母 線ュニッ ト 6 9 bと接続され、 母線接続ュニッ ト 8 2 cは母線ュニッ ト 6 9 cと接続されている。
母線接続ュニッ ト 8 3 a〜 8 3 cは円筒形のタンク内に断路器 2 7 b, 接地開閉器 2 8 b, 接続母線を収納しており、 タンク周壁の他方端に直 立している。 母線接続ュニッ ト 8 3 a〜 8 3 cの母線接続ュニッ ト 82 a 〜 8 2 c側と反対側には、 主母線 2を構成する母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cが配置されている。 母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cは母線接続ュニ ッ ト 8 3 a〜 8 3 cに沿って鉛直に並設されている。 母線接続ュニッ ト 8 3 aは母線ュニッ ト 6 9 aと接続され、 母線接続ュニッ ト 8 3 bは母 線ュニッ ト 6 9 bと接続され、 母線接続ュニッ ト 8 3 cは母線ュニッ ト 6 9 cと接続されている。
母線区分回線 2 9 a, 2 9 bは、 隣接されるガス絶縁開閉装置の主母 線と接続されるものであり、 受電回線 2 1 a, 2 1 bとほぼ同様に構成 されている。 従って、 母線区分回線 2 9 a, 2 9 bを構成するュニッ 卜 には、 受電回線 2 l a, 2 1 bを構成するュニッ トと同符号を付し、 そ の説明を一部省略する。
母線区分回線 2 9 aの接続母線ュニッ ト 7 8 a〜 7 8 cを構成する円 筒形のタンク内には断路器 3 5 a , 接地開閉器 3 6 a, 接続母線が収納 されている。 母線区分回線 2 9 aの変流器ュニッ ト 8 0を構成する円筒 形のタンク内には変流器 3 2 aが収納されている。 母線区分回線 2 9 a の接続母線ュニッ 卜 7 9 a〜 7 9 cを構成する十字分岐形のタンク内に は断路器 3 3 a, 接地開閉器 3 4 a , 接地開閉器 3 7 a, 接続母線が収 納されている。 母線区分回線 2 9 aの接続母線ュニッ 卜 7 9 a〜 7 9 c を構成する十字分岐形のタンクの接続母線ュニッ ト 7 8 a〜 7 8 c側と は反対側には、 円筒形のタンク内に変成器 3 8 aを収納した変成器ュニ ッ ト 8 6が接続されている。 母線区分回線 2 9 aの変流器ュニッ ト 8 1 は円筒形のタンク内に変流器 3 2 aを収納している。
母線区分回線 2 9 bの接続母線ュニッ ト 8 2 a〜 8 2 cを構成する円 筒形のタンク内には断路器 3 5 b, 接地開閉器 3 6 b, 接続母線が収納 されている。 母線区分回線 2 9 bの変流器ュニッ ト 8 4を構成する円筒 形のタンク内には変流器 3 2 bが収納されている。 母線区分回線 2 9 b の接続母線ュニッ ト 8 3 a〜 8 3 cを構成する十字分岐形のタンク内に は断路器 3 3 b, 接地開閉器 3 4 b, 接地開閉器 3 7 b, 接続母線が収 納されている。 母線区分回線 2 9 bの接続母線ュニッ 卜 8 3 a〜 8 3 c を構成する十字分岐形のタンクの接続母線ュニッ ト 8 2 a〜 8 2 c側と は反対側には、 円筒形のタンク内に変成器 3 8 bを収納した変成器ュニ ッ ト 8 7が接続されている。 母線区分回線 2 9 bの変流器ュニッ ト 8 5 は円筒形のタンク内に変流器 3 1 bを収納している。
以上説明した本実施例によれば、 横置きの遮断器ュニッ 卜 5 1 a〜 5 1 cによって母線連絡回線 3 a〜 3 cが構成されているので、 ガス絶 丄 8
縁開閉装置の据付高さを低減することができる。 また、 主母線 1を構成 する母線ュニッ ト 6 8 a〜 6 8 cが母線接続ュニッ ト 6 6 a〜 6 6 cに 沿って鉛直に並設され、 主母線 2を構成する母線ュニッ ト 6 9 a〜 6 9 cが母線接続ュニッ ト 6 7 a〜 6 7 cに沿って鉛直に並設されているの で、 ガス絶縁開閉装置の主母線 1, 2対向方向の寸法を短縮することが できる。 従って、 ガス絶縁開閉装置の据付高さを低く抑えながらその据 付面積を低減することができる。
また、 本実施例によれば、 直立部 5 5 a, 5 6 aを備えた遮断器接続 ュニッ ト 5 2 aによって遮断器ュニッ 卜 5 1 a, 5 1 b間が接続され、 直立部 5 5 b, 5 6 bを備えた遮断器接続ュニッ ト 5 2 bによって遮断 器ユニッ ト 5 l b, 5 1 c間が接続されているので、 遮断器接続ュニッ ト 5 2 a, 5 2 bを構成する水平部 5 7 a, 5 7 bの寸法を短縮するこ とができ、 遮断器ュニッ ト 5 1 a, 5 1 b間及び遮断器ュニッ ト 5 1 b, 5 1 c間の寸法を短縮できる。 従って、 ガス絶縁開閉装置の主母線 1 , 2対向方向の寸法を短縮することができ、 ガス絶緣開閉装置の据付面積 を更に低減することができる。
また、 本実施例によれば、 遮断器接続ユニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 b の 1ケ所から同時に線路引出回線 1 3, 1 4が引出されている。 本実施 例では、 線路引出回線 1 4の接続母線ュニッ ト 7 0 cが主母線 2に沿つ て斜めに線路引出回線 1 3の接続母線ュニッ ト 7 0 bの側方に水平に引 出されているので、 遮断器接続ュニッ ト 5 2 bを構成する水平部 5 7 b の寸法を他の回線のものより大きくすることなく遮断器接続ュニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 bの 1ケ所から線路引出回線 1 3 , 1 4を同時に引 出すことができる。 従って、 遮断器接続ユニッ トの水平部から同時に二 つの線路引出回線が引出されても、 ガス絶縁開閉装置の主母線 1, 2対 向方向の寸法が大きくなり、 ガス絶縁開閉装置の据付面積が増大するよ うなことはない。
尚、 本実施例では、 線路引出回線 1 4の接続母線ユニッ ト 7 0 cが主 母線 2に沿って斜めに線路引出回線 1 3の接続母線ュニッ ト 7 0 bの側 方に水平に引出された場合について説明したが、 接続母線ユニッ ト 70c を主母線 2と平行かつ水平に引出してから主母線 1 , 2の対向方向に直 角に引出してもよい。 但し、 斜めに引出した方が接続母線長を短ぐでき る。 また、 母線連絡回線 3 a〜 3 cの各相間、 すなわち単相回線 5 0 a, 5 0 b間及び単相回線 5 0 b, 5 0 c間に単相回線 5 0 a〜 5 0 cに接 続された線路引出回線 1 4の接続母線ュニッ ト 7 0 cを引出してもよい。 例えば単相回線 5 0 aに接続された線路引出回線 1 4の接続母線ュニッ 卜 7 0 cを単相回線 5 0 a , 5 0 b間に引出し、 単相回線 5 0 b, 5 0 c に接続された線路引出回線 1 4の接続母線ュニッ ト 7 0 cを単相回線
5 0 b, 5 0 c間に引出すようにしてもよい。
また、 本実施例によれば、 遮断器接続ユニッ ト 5 2 aの直立部 5 5 a に接続された変成器ュニッ ト 64が直立部 5 5 aと母線接続ュニット
6 6 a〜 6 6 cによって挟まれた空間に配置され、 遮断器接続ュニッ ト 5 2 bの直立部 5 5 bに接続された変成器ュニッ ト 6 5が直立部 5 5 b と母線接続ュニッ ト 6 7 a〜 6 7 cによって挟まれた空間に配置された ので、 変成器ユニッ ト 64, 6 5によってガス絶縁開閉装置の据付高さ が高くなるようなことがない。
(実施例 2)
本発明の第 2実施例を第 6図〜第 8図に基づいて説明する。 第 6図〜 第 8図は本実施例のガス絶縁開閉装置の配置構成を示す。 本実施例のガ ス絶縁開閉装置は第 1実施例の改良例であり、 主母線 1 , 2、 母線連絡 回線 3 a〜 3 c、 受電回線 2 1 a, 2 1 b、 母線区分回線 2 9 a, 29 b は前例と同様に構成されているので、 その部分には同符号を付し、 その 部分の説明を省略する。 本実施例のガス絶縁開閉装置は屋外変電所に設 置され、 ブッシングを介して下流側の電力系統に電力を引出すように構 成されている。 このため、 線路引出回線 1 2〜 1 4の構成が前例と異な る。
線路引出回線 1 2は接続母線ュニッ 卜 7 0 a, 変流器ュニッ ト 7 1 a 及びプッシング 8 8 aによって構成されている。 接続母線ユニッ ト 70 a は、 変流器ュニッ 卜 7 1 aを介して遮断器接続ュニッ ト 5 2 aの水平部 5 7 aを構成する十字分岐形のタンクと接続されており、 直立に立上げ られ、 主母線 1側に直角に折れ曲がって水平に延伸し、 主母線 1側の鉄 塔 8 9に設置されたブッシング 8 8 aと接続されている。
線路引出回線 1 3は接続母線ュニッ 卜 7 0 b, 変流器ュニッ ト 7 1 b 及びプッシング 8 8 bによって構成されている。 接続母線ユニッ ト 70 b は、 変流器ュニッ ト 7 1 bを介して遮断器接続ュニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 bを構成する十字分岐形のタンクと接続されており、 直立に立上げ られ、 主母線 2側に直角に折れ曲がって水平に延伸し、 主母線 2側の鉄 塔 8 9に設置されたプッシング 8 8 bと接続されている。
線路引出回線 1 4は接続母線ュニッ ト 7 0 c, 変流器ュニッ ト 7 1 c 及びプッシング 8 8 cによって構成されている。 接続母線ユニッ ト 70 c は、 変流器ュニッ ト 7 1 cを介して母線連絡回線 3 bの遮断器接続ュニ ット 5 2 bの水平部 5 7 bを構成する十字分岐形のタンク (接続母線ュ ニッ ト 7 0 bが変流器ュニッ ト 7 1 bを介して接続される十字分岐形の タンクとは別のタンク) と接続されている。 また、 接続母線ユニッ ト 7 0 cは、 主母線 2に沿って斜めに接続母線ュニッ ト 7 0 bの側方に水 平に引出され、 この後、 接続母線ユニッ ト 7 0 bに沿って直立に立上げ られている。 この時、 接続母線ユニッ ト 7 0 cは接続母線ユニッ ト 70 b よりも高い位置に立上げられている。 この後、 接続母線ユニッ ト 7 0 c は主母線 2側に直角に折れ曲がって水平に延伸し、 主母線 2側の鉄塔 8 9に設置されたブッシング 8 8 c と接続されている。
以上説明した本実施例によれば、 主母線 2に沿って斜めに接続母線ュ ニッ ト 7 0 bの側方に水平に接続母線ュニッ ト 7 0 cが引出され、 この 後、 接続母線ユニッ ト 7 0 bに沿って直立に立上げられているので、 遮 断器接続ュニッ ト 5 2 bの水平部 5 7 bの 1ケ所から線路引出回線 1 3, 1 4が同時に引き出されても、 線路引出回線 1 3 , 1 4を同方向に引出 すことができる。 尚、 接続母線ユニッ ト 7 0 cは、 主母線 2と平行かつ 水平に引出されてから主母線 1, 2の対向方向に直角かつ水平に引出さ れてもよい。
また、 本実施例によれば、 接続母線ュニッ ト 7 0 cが接続母線ュニッ ト 7 0 bよりも高い位置に立上げられ、 主母線 2側に直角に折れ曲がつ て水平に延伸している。 接続母線ュニッ ト 7 0 b, 7 0 cを水平に隣接 させると、 接続母線ュニッ ト 7 0 b, 7 0 c間の絶縁距離を確保するた めに、 母線連絡回線 3 bを構成する単相回線 5 0 a〜 5 0 cの各相間の 距離を広げる必要がある。 これでは、 ガス絶縁開閉装置の据付面積が大 きくなる。 しかし、 接続母線ユニッ ト 7 0 cが接続母線ユニッ ト 7 0 b よりも高い位置に立ち上がつている本実施例では、 母線連絡回線 3 bを 構成する単相回線 5 0 a〜 5 0 cの各相間の距離を大きくすることなく 接続母線ュニット 7 0 b , 7 0 c間の絶縁距離を確保することができる。 また、 前例と同様に構成された部分については、 前例と同様の効果を 奏する。 産業上の利用可能性
本発明は、 据付高さを低く抑えながら据付面積を低減しなければなら いガス絶縁開閉装置に対して利用可能であり、 特に据付高さ及び据付面 積の制限を受ける屋内変電所や地下変電所などの電気所に設置されるガ ス絶縁開閉装置に対して有用である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 対向配置された一対の主母線と、 該主母線間を接続すると共に、 該 主母線に対して直交するように該主母線間に配置された母線連絡回線と、 該母線連絡回線に接続された線路引出回線とを備え、 前記母線連絡回線 は、 横置きの遮断器ュニッ トを三つ直列接続してなるものが前記主母線 に沿って三相分並設されてなり、 前記主母線のそれぞれは、 前記母線連 絡回線の端部から直立する部分に沿って母線ュニッ 卜が三相分並設され てなることを特徴とするガス絶縁開閉装置。
2 . 対向配置された一対の主母線と、 該主母線間を接続すると共に、 該 主母線に対して直交するように該主母線間に配置された母線連絡回線と、 該母線連絡回線に接続された線路引出回線とを備え、 前記母線連絡回線 は、 横置きの遮断器ュニッ トを三つ直列接続してなるものが前記主母線 に沿って三相分並設されてなり、 前記主母線のそれぞれは、 前記母線連 絡回線の両端に位置する遮断器ュニッ 卜の前記主母線側端部から直立す る部分に沿って母線ュニッ 卜が三相分並設されてなることを特徴とする ガス絶縁開閉装置。
3 . 請求項 1又は 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記母線連絡 回線は前記主母線に沿って複数並設されることを特徴とするガス絶縁開 閉装置。
4 . 請求項 1又は 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記遮断器ュ ニッ ト間の接続は、 前記遮断器ュニッ 卜の端部から直立に立上げられ行 われることを特徴とするガス絶縁開閉装置。
5 . 請求項 1に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記主母線は、 前記 母線連絡回線の端部から直立する部分の前記主母線対向側或いは前記主 母線対向側とは反対側のいずれか一方に配置されることを特徴とするガ ス絶縁開閉装置。
6 . 請求項 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記主母線は、 前記 母線連絡回線の両端に位置する遮断器ュニッ 卜の前記主母線側端部から 直立する部分の前記主母線対向側或いは前記主母線対向側とは反対側の いずれか一方に配置されることを特徴とするガス絶縁開閉装置。
7 . 請求項 1又は 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記線路引出 回線は前記遮断器ュニッ ト間から鉛直方向に引出されると共に、 二つの 線路引出回線が一つの遮断器ュニッ 卜間から引出される場合、 該線路引 出回線の一方は、 該線路引出回線の他方の側方に水平に引出されること を特徴とするガス絶縁開閉装置。
8 . 請求項 1又は 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記線路引出 回線は前記遮断器ュニッ ト間から鉛直方向に引出されると共に、 二つの 線路引出回線が一つの遮断器ュニッ 卜間から引出される場合、 該線路引 出回線の一方は、 前記母線連絡回線の各相間に水平に引出されることを 特徴とするガス絶縁開閉装置。 .
9 . 請求項 1又は 2に記載のガス絶縁開閉装置において、 前記遮断器ュ ニッ 卜の両端部から直立する部分によって挟まれた空間に、 隣接する遮 断器ュニッ ト間に接続される変成器ュニッ トを配置したことを特徴とす るガス絶縁開閉装置。
PCT/JP2000/002086 2000-03-31 2000-03-31 Dispositif de commutation a isolement par gaz WO2001076032A1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB008125120A CN1225069C (zh) 2000-03-31 2000-03-31 气体绝缘开关装置
PCT/JP2000/002086 WO2001076032A1 (fr) 2000-03-31 2000-03-31 Dispositif de commutation a isolement par gaz
KR10-2002-7003086A KR100471360B1 (ko) 2000-03-31 2000-03-31 가스절연 개폐장치
JP2001573599A JP4099992B2 (ja) 2000-03-31 2000-03-31 ガス絶縁開閉装置
US10/069,724 US6646861B1 (en) 2000-03-31 2002-05-09 Gas insulated switchgear
HK03101153.8A HK1049070B (zh) 2000-03-31 2003-02-18 氣體絕緣開關裝置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2000/002086 WO2001076032A1 (fr) 2000-03-31 2000-03-31 Dispositif de commutation a isolement par gaz

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2001076032A1 true WO2001076032A1 (fr) 2001-10-11

Family

ID=11735863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2000/002086 WO2001076032A1 (fr) 2000-03-31 2000-03-31 Dispositif de commutation a isolement par gaz

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6646861B1 (ja)
JP (1) JP4099992B2 (ja)
KR (1) KR100471360B1 (ja)
CN (1) CN1225069C (ja)
HK (1) HK1049070B (ja)
WO (1) WO2001076032A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007202390A (ja) * 2005-12-27 2007-08-09 Japan Ae Power Systems Corp ガス絶縁開閉装置
JP2008029079A (ja) * 2006-07-19 2008-02-07 Mitsubishi Electric Corp ガス絶縁開閉装置
JP2008172958A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Toshiba Corp ガス絶縁開閉装置

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4559887B2 (ja) * 2005-03-22 2010-10-13 株式会社東芝 ガス絶縁開閉装置
CN101013799B (zh) * 2005-12-27 2010-08-11 日本Ae帕瓦株式会社 气体绝缘开关装置
US7903394B2 (en) * 2006-12-21 2011-03-08 Mitsubishi Electric Corporation Gas-insulated switchgear
CN101743673B (zh) * 2007-07-17 2012-12-19 三菱电机株式会社 气体绝缘开关装置
KR100886588B1 (ko) * 2009-01-02 2009-03-05 주식회사 광명전기 유지보수성이 개선된 가스절연 개폐장치
KR100886587B1 (ko) * 2009-01-02 2009-03-05 주식회사 광명전기 가스절연 개폐장치
KR100893534B1 (ko) * 2009-01-02 2009-04-17 주식회사 광명전기 공간 활용성이 개선된 가스절연 개폐장치
JP4476357B1 (ja) * 2009-10-05 2010-06-09 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
MX2012013439A (es) * 2010-05-20 2013-04-03 Abb Technology Ag Arreglo de montaje para equipo de conmutacion con aislamiento por gas.
US9391432B2 (en) 2013-08-07 2016-07-12 General Electric Company Power transmission assembly
CN104810770B (zh) * 2015-05-19 2017-05-31 东莞电力设计院 改善输电软导线电气安全距离的安装结构
CN105048330B (zh) * 2015-08-25 2017-09-15 国家电网公司 一种气体绝缘开关装置的新型布置结构
WO2018211707A1 (ja) * 2017-05-19 2018-11-22 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
KR20200119101A (ko) 2019-04-09 2020-10-19 김만석 Gis 운영 시스템 및 방법
CN111969585B (zh) * 2020-06-28 2022-03-18 中铁第一勘察设计院集团有限公司 三路电源的牵引变电所供电***

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5793018U (ja) * 1980-11-27 1982-06-08
JPS6192106A (ja) * 1984-10-09 1986-05-10 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
JPH06121421A (ja) * 1992-10-09 1994-04-28 Toshiba Corp ガス絶縁開閉装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5940008B2 (ja) 1980-12-02 1984-09-27 松下電器産業株式会社 湯沸し器等の容器
FR2569499B1 (fr) * 1984-08-24 1986-11-28 Merlin Gerin Poste blinde a haute tension ayant un disjoncteur et demi par depart
JPH01114310A (ja) * 1987-10-26 1989-05-08 Mitsubishi Electric Corp ガス絶縁開閉装置
JPH0339310A (ja) 1989-07-05 1991-02-20 Teraguchi Sangyo Kk ポリヘキサメチレンビグアナイド塩を含有するエマルジョンの製法及び該エマルジョンを含有する繊維用抗菌防臭加工剤
US5200881A (en) * 1990-07-27 1993-04-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Gas insulated switchgear
JP2601238B2 (ja) 1995-05-26 1997-04-16 株式会社日立製作所 ガス絶縁開閉装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5793018U (ja) * 1980-11-27 1982-06-08
JPS6192106A (ja) * 1984-10-09 1986-05-10 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
JPH06121421A (ja) * 1992-10-09 1994-04-28 Toshiba Corp ガス絶縁開閉装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007202390A (ja) * 2005-12-27 2007-08-09 Japan Ae Power Systems Corp ガス絶縁開閉装置
JP2008029079A (ja) * 2006-07-19 2008-02-07 Mitsubishi Electric Corp ガス絶縁開閉装置
JP2008172958A (ja) * 2007-01-12 2008-07-24 Toshiba Corp ガス絶縁開閉装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1225069C (zh) 2005-10-26
JP4099992B2 (ja) 2008-06-11
KR20020088059A (ko) 2002-11-25
HK1049070A1 (en) 2003-04-25
CN1372711A (zh) 2002-10-02
HK1049070B (zh) 2006-02-24
KR100471360B1 (ko) 2005-02-21
US6646861B1 (en) 2003-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2001076032A1 (fr) Dispositif de commutation a isolement par gaz
WO2008075436A1 (ja) ガス絶縁開閉装置
JPH0799890B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
CN104040812A (zh) 气体绝缘开关装置
WO2001069743A1 (fr) Commutateur isole au gaz
JP3169251B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JP4397671B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2672666B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2000253520A (ja) ガス絶縁開閉装置
JP4416667B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JPS6213377Y2 (ja)
JP4346172B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
KR101062054B1 (ko) 변전소 내의 금속피복된 모선 세트를 위한 차단 설비
JPH0898344A (ja) ガス絶縁開閉装置
JPH0613541Y2 (ja) ガス絶縁開閉設備
JP2000134732A (ja) ガス絶縁開閉装置
JP3558736B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JPH05130717A (ja) ガス絶縁開閉装置
JPH02266806A (ja) ガス絶縁開閉装置
JPH07123547A (ja) ガス絶縁開閉装置
JPS59185107A (ja) ガス絶縁開閉装置
WO2001071872A1 (fr) Commutateur d'isolation au gaz
JP2000083307A (ja) ガス絶縁開閉装置
KR20190002927U (ko) 가스절연 개폐장치와 고체절연 개폐장치의 연결부
JPH08205340A (ja) ガス絶縁開閉装置

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CN JP KR SG US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
ENP Entry into the national phase

Ref country code: JP

Ref document number: 2001 573599

Kind code of ref document: A

Format of ref document f/p: F

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 008125120

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020027003086

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10069724

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1020027003086

Country of ref document: KR

122 Ep: pct application non-entry in european phase
WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1020027003086

Country of ref document: KR