WO2021210159A1 - ガス絶縁開閉装置 - Google Patents

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insulated switchgear
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井上 直明
隆広 森
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三菱電機株式会社
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    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
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    • H02B13/0352Gas-insulated switchgear for three phase switchgear
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • 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
    • H02B13/045Details of casing, e.g. gas tightness
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
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    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/20Bus-bar or other wiring layouts, e.g. in cubicles, in switchyards
    • H02B1/22Layouts for duplicate bus-bar selection

Definitions

  • This application relates to a gas-insulated switchgear.
  • the gas-insulated switchgear is equipped with equipment units such as a circuit breaker unit, a circuit breaker unit, and a ground switchgear unit, and the main circuit section to which a high voltage is applied is provided with an insulating gas such as sulfur hexafluoride (SF 6). It is a switchgear facility arranged in a filled airtight container, and since an insulating gas is used in the airtight container, the main circuit portion of each equipment unit can be arranged close to each other, and miniaturization becomes possible.
  • equipment units such as a circuit breaker unit, a circuit breaker unit, and a ground switchgear unit
  • an insulating gas such as sulfur hexafluoride (SF 6).
  • a circuit breaker unit, a disconnector unit, a ground switchgear unit, and the like are attached to the side surface of a closed container via a flange portion of each device unit.
  • the side surface of the closed container is generally formed flat, and each equipment unit is generally mounted in a vertical row in a plane (for example, Patent Document 1). ..
  • a plurality of equipment units such as a circuit breaker unit, a disconnector unit, and a grounding switchgear unit are mounted in a vertical row on the side surface of a closed container via a flange portion.
  • equipment units such as a circuit breaker unit, a disconnector unit, and a grounding switchgear unit are mounted in a vertical row on the side surface of a closed container via a flange portion.
  • the main circuit portion arranged inside the closed container and the operating mechanism of the equipment unit arranged outside the closed container need to be arranged without contacting between adjacent equipment units.
  • the main circuit unit and the operation mechanism form the same equipment unit
  • the main circuit unit smaller than the operation mechanism is also arranged with the same space.
  • the main circuit portions are arranged at an unnecessarily large interval, which is contrary to the miniaturization of the gas-insulated switchgear.
  • the present application has been made to solve the above-mentioned problems, and it is possible to reduce the distance between each device unit arranged in the gas-insulated switchgear, and it is possible to miniaturize the gas-insulated switchgear.
  • the purpose is.
  • a device housing provided with an operation door, a closed container arranged inside the device housing, and a side surface of the closed container facing the operation door are attached via a flange portion.
  • a gas-insulated switchgear equipped with a circuit breaker unit and a grounding switchgear, and a part on which the circuit breaker unit is attached and a grounding switchgear unit are attached to the side surface of the closed container facing the operation door. The feature is that the distance from the operation door is different between the parts.
  • the distance between each device unit can be reduced, and the gas-insulated switchgear can be miniaturized.
  • FIG. 1 It is a side sectional view of the gas insulation switchgear in Embodiment 1.
  • FIG. 2 It is a side sectional view of the circuit breaker unit in Embodiment 1.
  • FIG. 2 It is a side sectional view of the grounding switch unit in Embodiment 1.
  • FIG. 2 It is a side sectional view of the gas insulation switchgear.
  • Embodiment 2 It is a side sectional view of the gas insulation switchgear in Embodiment 2.
  • FIG. 1 shows a side sectional view of the gas-insulated switchgear according to the first embodiment
  • FIGS. 2 and 3 show the side of the circuit breaker unit and the ground switchgear unit arranged in the gas-insulated switchgear. A cross-sectional view is shown.
  • FIG. 4 shows a side sectional view of a gas-insulated switchgear for comparison.
  • FIG. 1 is a side sectional view of the gas-insulated switchgear 100 of the first embodiment.
  • the gas-insulated switchgear 100 has a configuration in which each device unit is arranged in the device housing 1.
  • An operation door 4 is arranged on the left side surface of the device housing 1, and a back door 5 is arranged on the right side surface.
  • the gas-insulated switchgear 100 is provided with airtight containers 2 and 3 filled with an insulating gas such as sulfur hexafluoride (SF 6).
  • SF 6 sulfur hexafluoride
  • a grounding switch unit 6 that can be switched to a disconnector is installed via a flange portion overhanging in the central portion. Further, on the side surface of the closed container 2 facing the back door 5, a grounding switch unit 7 for the back surface, which can be switched to a disconnector, is similarly installed via a flange portion.
  • the circuit breaker unit 10 and the grounding switch unit 20 are mounted side by side on the side surface of the lower airtight container 3 facing the operation door 4 via a flange portion protruding from the central portion of each. Has been done.
  • FIG. 2 shows a side sectional view of the circuit breaker unit 10.
  • a plate-shaped flange portion 13 is formed in the central portion of the circuit breaker unit 10.
  • the flange portion 13 is attached to the side surface of the closed container 3, and the circuit breaker unit 10 is installed in the closed container 3.
  • the left side of the flange portion 13 facing the paper surface of FIG. 2 is the operation mechanism 14, which is installed outside the closed container 3.
  • the portion surrounded by the elliptical broken line on the right side of the flange portion 13 facing the paper surface is the main circuit portion 12, which is arranged inside the closed container 3.
  • a vacuum valve 16 is installed in the main circuit unit 12.
  • the operation mechanism 14 contains an operating device or the like that operates the main circuit unit 12.
  • the operation mechanism 14 contains a spring operation mechanism including a large energy storage spring for operating the vacuum valve 16 at high speed, and a protrusion surrounded by a circular alternate long and short dash line extending downward of the operation mechanism 14. 15 are arranged.
  • FIG. 3 shows a side sectional view of the grounding switch unit 20.
  • the grounding switch unit 20 has at least a grounding switch function of the first grounding switch unit 21 that can be switched to a disconnector and the second grounding switch unit 31 that cannot be switched, as shown by being surrounded by a broken square in FIG.
  • the two grounding switch units 21 and 31 are arranged one above the other as a pair, and are connected by a common flange portion 23 at the central portion of each.
  • the switchable first grounding switch unit 21 and the non-switchable second grounding switch unit 31 have operating mechanisms 24 and 34 on the left side of the flange portion 23 when facing the paper surface. These operating mechanisms 24 and 34 are installed on the outside of the closed container 3.
  • the portion surrounded by the circular broken line on the right side of the flange portion 23 toward the paper surface indicates the main circuit portions 22 and 32, and these main circuit portions 22 and 32 are installed inside the closed container 3.
  • Each of the operating mechanisms 24 and 34 has circuit boards 25 and 35 for controlling the operating mechanisms 24 and 34.
  • the circuit boards 25 and 35 are often arranged above the operating mechanisms 24 and 34, respectively.
  • the main circuit portion 22 of the first switchable grounding switch unit 21 is provided with a disconnector terminal 26, a grounding terminal 28, and a movable conductor 27.
  • the movable conductor 27 switches the conduction state between the disconnector terminal 26 and the ground terminal 28. Therefore, by switching the movable conductor 27, the functions of the disconnector and the grounding switch can be combined.
  • the second ground switch unit 31 that cannot be switched has only the ground terminal 38 and the movable conductor 37 in the main circuit unit 32, and unlike the first ground switch unit 21, does not have a disconnector terminal. Therefore, it does not have the function of a disconnector, but only has a grounding opening / closing function.
  • the grounding switch unit 20 includes the first grounding switch unit 21 and the second grounding switch unit 31, but the present invention is not limited to this. The same effect can be obtained even if the configuration is composed of only one of the first grounding switch unit 21 and the second grounding switch unit 31.
  • the circuit breaker unit 10 and the grounding switch unit 20 are arranged on the side surface of the closed container 3 facing the operation door 4 via the flange portions 13 and 23, respectively.
  • a step is formed on the side surface of the closed container 3 facing the operation door 4, and the device is observed from the operation door 4 side.
  • the portion of the side surface of the same closed container 3 to which the flange portion 23 of the grounding switchgear unit 20 is attached is on the back side of the portion to which the flange portion 13 of the circuit breaker unit 10 is attached.
  • the grounding switch unit 20 of the first embodiment has the size of the two operating mechanisms 24 and 34 located outside the closed container 3 in the height direction and the size of the closed container 3 in the height direction. Comparing the sizes of the two main circuit portions 22 and 32 located inside in the height direction, it can be said that they are almost the same.
  • the operation mechanism 14 when comparing the sizes of the operation mechanism 14 and the main circuit unit 12 in the height direction in the circuit breaker unit 10 shown in FIGS. 1 and 2, the operation mechanism 14 has a protrusion 15 containing the spring operation mechanism. Yes, the size in the height direction of the operation mechanism 14 is larger than that of the main circuit unit 12.
  • the circuit breaker unit 10 attaches the portion of the side surface of the closed container 3 to which the flange portion 23 of the grounding switchgear unit 20 is attached.
  • the circuit breaker unit 10 By installing the circuit breaker unit 10 on the back side when viewed from the operation door 4 side, the protrusion 15 of the circuit breaker unit 10 and the operation mechanism 24 of the first ground switchgear unit 21 do not come into contact with each other and interfere with each other. It can be avoided.
  • the distance between the circuit breaker unit 10 and the grounding switch unit 20 as indicated by the arrow 43 can be narrowed.
  • the operation mechanism 14 of the circuit breaker unit 10 has a protrusion 15, and the size of the operation mechanism 14 of the circuit breaker unit 10 in the height direction.
  • the configuration larger than that of the main circuit unit 12 has been described, on the contrary, even when the size of the main circuit unit 12 in the height direction is larger than that of the operation mechanism 14 of the circuit breaker unit 10, the circuit breaker unit 10 and the circuit breaker unit 10 are used in the same manner.
  • the main circuit units 12 and 22 of the grounding switch unit 20 do not come into contact with each other, and interference can be avoided. Further, in the first embodiment, as shown in FIG.
  • the gas-insulated switchgear 120 shown in FIG. 4 is compared with the gas-insulated switchgear 100 shown in FIG. 1, and the circuit breaker unit 10 and the flange portions 13 and 23 of the grounding switchgear unit 20 have simplified structures. Therefore, it is attached to the side surface of the flat closed container 3. In other words, the circuit breaker unit 10 and the grounding switch unit 20 are installed so as to be aligned in the back direction when viewed from the operation door 4 side.
  • the operating mechanisms 24 and 34 arranged outside the closed container 3 and the main circuit portions 22 and 32 arranged inside the closed container 3 have the same size in the height direction.
  • the operation mechanism 14 arranged on the outside of the closed container 3 is better than the main circuit part 12 arranged on the inside of the closed container 3.
  • the size in the height direction is increasing.
  • the circuit breaker unit 10 and the main circuit portions 12, 22 and 32 of the grounding switch unit 20 installed inside the closed container 3 do not have the protrusions 15, it is necessary to install them with a wide interval. is not it.
  • the operating mechanisms 14, 24, and 34 installed outside the closed container 3 need to be installed with a wide interval, so that the operating mechanisms 14, 24, and 34 are mainly installed at the same intervals as the operating mechanisms 14, 24, and 34.
  • the circuit units 12, 22 and 32 are installed at intervals wider than necessary.
  • the distance between the circuit breaker unit 10 and the grounding switchgear unit 20 can be narrowed, so that the closed container 3 can be reduced.
  • the gas-insulated switchgear 100 can be miniaturized.
  • the conductor connecting the power cable 41 to the main circuits 22, 32, etc. of the ground switchgear unit 20 can be shortened, power loss can be reduced, and heat generation in the gas-insulated switchgear 100 can be suppressed. It also has the feature of being able to.
  • FIG. 5 shows a side sectional view of the gas-insulated switchgear 110 according to the second embodiment of the present application.
  • a circuit breaker unit 10 and a grounding switchgear unit 20 are placed on the side surface of the lower airtight container 3 on the same plane as viewed from the operation door 4 side. It is installed via the flange portions 13 and 23 of the above.
  • the gas-insulated switchgear 110 of the second embodiment as shown in the side sectional view of the gas-insulated switchgear 110 shown in FIG.
  • the point that the unit 20 is attached is the same as that of the gas-insulated switchgear 120 shown in FIG.
  • the flange portion 13 of the circuit breaker unit 10 is located deeper than the flange portion 23 of the grounding switch unit 20 when viewed from the operation door 4 side, and the circuit breaker unit 10 Is installed offset in the back direction.
  • the circuit board 25 arranged on the operating mechanism 24 of the first grounding switch unit 21 can generally be moved to an appropriate position on the operating mechanism 24.
  • the protrusion 15 of the circuit breaker unit 10 is arranged.
  • the first ground switch unit 21 can be prevented from coming into contact with the circuit board 25 to avoid interference, and the circuit breaker unit 10 and the ground switch unit 20 can be installed with a narrow space between them. ..
  • the gas-insulated switchgear 120 can be miniaturized, and at the same time, the conductor connecting the power cable 41 to the ground switchgear unit 20 and the like is shortened. This makes it possible to reduce power loss and suppress heat generation in the gas-insulated switchgear 120.
  • the arrangement of the circuit breaker unit 10 and the ground switchgear unit 20 for opening and closing the main circuit has been described as an example.
  • Equipment units such as instrument transformer units and lightning arrester units may be arranged on the side surfaces of the closed containers 3 of the gas-insulated switchgear 100 and 110, and a circuit breaker unit having an operation mechanism 14 having a protrusion 15 is provided. It may be used for instrument transformer units, lightning arrester units, and the like. Even in such a case, by forming a step on the side surface of the closed container 3, the distance between the circuit breaker unit and the other equipment unit can be narrowed, and the gas-insulated switchgear 100 and 110 can be downsized and the electric power can be reduced. It is possible to suppress heat generation of the gas-insulated switchgear 100 and 110 by reducing loss and the like.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

ガス絶縁開閉装置(100)に配置された各機器ユニットの間隔を小さくすることができ、ガス絶縁開閉装置(100)の小型化を可能とする。 操作扉(4)を備えた装置筐体(1)と、装置筐体(1)の内部に配置された密閉容器(3)と、密閉容器(3)の操作扉(4)に対向する側面に、フランジ部(13、23)を介して取付けられた遮断器ユニット(10)及び接地開閉器ユニット(20)と、を備えたガス絶縁開閉装置(100)であって、操作扉(4)に対向する密閉容器(3)の側面は、遮断器ユニット(10)が取付けられた部分と、接地開閉器ユニット(20)が取付けられた部分とで、操作扉(4)からの距離が異なり、遮断器ユニット(10)と接地開閉器ユニット(20)との干渉を回避することを特徴とするガス絶縁開閉装置(100)。

Description

ガス絶縁開閉装置
 本願は、ガス絶縁開閉装置に関するものである。
 ガス絶縁開閉装置は、遮断器ユニット、断路器ユニット、接地開閉器ユニット等の機器ユニットを備え、高電圧が印加される主回路部を、六フッ化硫黄(SF)等の絶縁性ガスを充てんした密閉容器内に配置した開閉設備であり、密閉容器内に絶縁性ガスを用いるため、各機器ユニットの主回路部を近接して配置することができ、小型化が可能となる。
 このようなガス絶縁開閉装置では、遮断器ユニット、断路器ユニット、接地開閉器ユニット等は、密閉容器の側面に各機器ユニットのフランジ部を介して取付けられる。
 ガス絶縁開閉装置の構成を簡略化するため、この密閉容器の側面は平坦に形成され、各機器ユニットは、平面内に、縦一列に取付けられるのが一般的である(例えば、特許文献1)。
特開2007-336658号公報
 ガス絶縁開閉装置において、遮断器ユニット、断路器ユニット、接地開閉器ユニット等の複数の機器ユニットはフランジ部を介して、密閉容器の側面に縦一列に取付けられる。
 この時、密閉容器の内側に配置される主回路部及び密閉容器の外側に配置される機器ユニットの操作機構は、隣接する機器ユニット間で接触することなく配置されることが必要である。
 ある機器ユニットについて、密閉容器の外側に配置される操作機構と密閉容器の内側に配置される主回路部の縦方向の大きさが異なる場合、例えば、主回路部よりも操作機構が大きい場合を考えると、隣接する各機器ユニットの操作機構間が接触しないように、操作機構の大きさに対応して、機器ユニットの間隔を広く開けて配置することが必要である。
 一方、主回路部と操作機構とは同じ機器ユニットを構成するため、操作機構よりも小さい主回路部についても同じ間隔を開けて配置することになる。言い換えれば、主回路部については必要以上に大きな間隔で配置することになり、ガス絶縁開閉装置の小型化に反するという問題があった。
 本願は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ガス絶縁開閉装置に配置された各機器ユニット相互の間隔を小さくすることができ、ガス絶縁開閉装置の小型化を可能とすることを目的とする。
 本願のガス絶縁開閉装置では、操作扉を備えた装置筐体と、装置筐体の内部に配置された密閉容器と、密閉容器の操作扉に対向する側面に、フランジ部を介して取付けられた遮断器ユニット及び接地開閉器ユニットと、を備えたガス絶縁開閉装置であって、操作扉に対向する密閉容器の側面は、遮断器ユニットが取付けられた部分と、接地開閉器ユニットが取付けられた部分とで、操作扉からの距離が異なることを特徴とするものである。
 本願によれば、各機器ユニット相互の間隔を小さくすることができ、ガス絶縁開閉装置を小型化することができる。
実施の形態1におけるガス絶縁開閉装置の側断面図である。 実施の形態1における遮断器ユニットの側断面図である。 実施の形態1における接地開閉器ユニットの側断面図である。 ガス絶縁開閉装置の側断面図である。 実施の形態2におけるガス絶縁開閉装置の側断面図である。
 実施の形態の説明及び各図において、同一の符号を付した部分は、同一又は相当する部分を示すものである。
実施の形態1.
 実施の形態1について、図1~図4を用いて説明する。図1には、本実施の形態1に係るガス絶縁開閉装置の側断面図を示しており、図2及び図3には、ガス絶縁開閉装置に配置する遮断器ユニット、接地開閉器ユニットの側断面図を示している。また、図4には比較用のガス絶縁開閉装置の側断面図を示している。
 まず、図1~図3に基づいて、本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100の構造を説明する。
 図1は本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100の側断面図で、図1に示すようにガス絶縁開閉装置100は、装置筐体1内に各機器ユニットが配置された構成をしており、装置筐体1の左側の側面には操作扉4、右側の側面には背面扉5が配置されている。
 ガス絶縁開閉装置100は、六フッ化硫黄(SF)等の絶縁性ガスを充てんした密閉容器2、3が内部に備えられている。ここでは、上段及び下段に2つの密閉容器2、3が配置された構成を例に説明する。
 操作扉4に対向した上段の密閉容器2の側面には、断路器に切替可能な接地開閉器ユニット6が、中央部分に張り出したフランジ部を介して設置されている。また、背面扉5に対向した密閉容器2の側面には、同様に、断路器に切替可能な背面用接地開閉器ユニット7がフランジ部を介して設置されている。
 図1に示した本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100の上段の密閉容器2及び上段の密閉容器2に設置された各機器ユニットは、本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100と比較するために後述する図4に示したガス絶縁開閉装置120と同じ構成であり、本願の特徴を表すものではないので、以下の説明において、上段の密閉容器2に関係する説明は省略する。
 下段の密閉容器3の側面のうち、操作扉4に対向した側面に、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20とが、それぞれの中央部分から張り出したフランジ部を介して、上下に並んで取付けられている。
 本実施の形態1で密閉容器3に配置して用いた遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20について、図2及び図3を用いて構成及び動作等を説明する。
 図2は、遮断器ユニット10の側断面図を示している。図2に示すように、遮断器ユニット10の中央部分には張り出した板状のフランジ部13が形成されている。このフランジ部13が密閉容器3の側面に取付けられ、遮断器ユニット10が密閉容器3に設置される。
 図2の紙面に向かってフランジ部13の左側は操作機構14であり、密閉容器3の外側に設置される。一方、紙面に向かってフランジ部13の右側の楕円形破線で囲んだ部分は主回路部12であり、密閉容器3の内部に配置される。主回路部12には、真空バルブ16が設置されている。
 操作機構14には、主回路部12を操作する動作装置等が収納されている。操作機構14には、真空バルブ16を高速に動作させるための大型の蓄勢バネを含むバネ操作機構が収められており、操作機構14の下方向に張り出した、円形一点鎖線で囲んだ突起部15が配置されている。
 図3は接地開閉器ユニット20の側断面図を示している。接地開閉器ユニット20は、図3に破線四角で囲んで示す、断路器に切替可能な第一の接地開閉器ユニット21と、切替できない第二の接地開閉器ユニット31の、少なくとも接地開閉機能を有する2つの接地開閉器ユニット21、31を上下に一対として配置し、共通するフランジ部23によりそれぞれの中央部分で連結した構成をしている。
 切替可能な第一の接地開閉器ユニット21と切替できない第二の接地開閉器ユニット31は、紙面に向かってフランジ部23の左側に操作機構24、34を有する。これらの操作機構24、34は、密閉容器3の外側に設置される。
 紙面に向かってフランジ部23の右側の円形破線で囲んだ部分は主回路部22、32を示しており、これらの主回路部22、32は、密閉容器3の内側に設置される。
 それぞれの操作機構24、34は、操作機構24、34を制御するための回路基板25、35を有する。回路基板25、35は、多くの場合、それぞれの操作機構24、34の上部に配置されている。
 切替可能な第一の接地開閉器ユニット21の主回路部22には、断路器端子26、接地端子28と、可動導体27を備えている。可動導体27は、断路器端子26と接地端子28との間の導通状態の切替を行う。そのため、可動導体27の切替により断路器と接地開閉器の機能を併せ持つことができる。
 切替できない第二の接地開閉器ユニット31は、主回路部32に、接地端子38と可動導体37のみを備え、第一の接地開閉器ユニット21とは異なり、断路器端子を備えていない。そのため、断路器の機能を有さず、接地開閉機能のみを有する。
 なお、本実施の形態1の説明において、接地開閉器ユニット20は第一の接地開閉器ユニット21と第二の接地開閉器ユニット31を備えた構成としたが、これに限定されるものではなく、第一の接地開閉器ユニット21と第二の接地開閉器ユニット31のいずれか一方のみからなる構成であっても同様の効果を有することができる。
 遮断器ユニット10、接地開閉器ユニット20はそれぞれのフランジ部13、23を介して、操作扉4に対向した密閉容器3の側面に配置されている。
 図1に示した本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100の場合、密閉容器3の側面のうち、操作扉4に対向した側面には段差が形成されており、操作扉4側から観察した場合、遮断器ユニット10のフランジ部13が取付けられる部分よりも、同じ密閉容器3の側面のうち、接地開閉器ユニット20のフランジ部23が取付けられる部分の方が奥側となっている。
 ここで、密閉容器3の段差を有する側面に配置する遮断器ユニット10、接地開閉器ユニット20の形状を検討する。
 本実施の形態1の接地開閉器ユニット20は、図1と図3からわかるように、密閉容器3の外側に位置する2つの操作機構24、34の高さ方向の大きさと、密閉容器3の内側に位置する2つの主回路部22、32の高さ方向の大きさとを比較するとほぼ同程度と言える。
 一方、図1及び図2に示した遮断器ユニット10で、操作機構14と主回路部12の高さ方向の大きさを比較すると、操作機構14にはバネ操作機構を収納した突起部15があり、高さ方向の大きさは、主回路部12よりも操作機構14の方が大きくなっている。
 そのため、図1に示した本実施の形態1のガス絶縁開閉装置100のように、密閉容器3の側面のうち、接地開閉器ユニット20のフランジ部23が取付けられる部分を、遮断器ユニット10が取付けられる部分よりも操作扉4側から見て奥側に設置することにより、遮断器ユニット10の突起部15と、第一の接地開閉器ユニット21の操作機構24とが接触せず、干渉を回避することができる。
 その結果、図1に示すように、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20との間の矢印43で示した部分の間隔を狭くして設置することができる。
 なお、本実施の形態1においては、図1、図2に示すように遮断器ユニット10の操作機構14が突起部15を有し、遮断器ユニット10の操作機構14の高さ方向の大きさが主回路部12より大きい構成を説明したが、反対に遮断器ユニット10の操作機構14よりも主回路部12の高さ方向の大きさが大きい場合でも同様の手法により、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20の主回路部12、22とが接触せず、干渉を回避することができる。
 さらに、本実施の形態1においては、図1に示すように遮断器ユニット10の操作機構14が接地開閉器ユニット20に向けた突起部15を有する構成を説明したが、反対に接地開閉器ユニット20の操作機構24が遮断器ユニット10に向けた突起部を有する場合であっても同様の手法により、相互の接触を防ぎ、干渉を回避することができる。また、突起部が遮断器ユニット10又は接地開閉器ユニット20の主回路部に形成された場合であっても同様の手法により接触を防ぎ、干渉を回避することができる。
 図4に示したガス絶縁開閉装置120は、図1に示したガス絶縁開閉装置100と比較するもので、遮断器ユニット10、接地開閉器ユニット20のフランジ部13、23は、構造を簡略化するため平坦な密閉容器3の側面に取り付けられている。
 言い換えれば、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20は、操作扉4側から見て奥方向に揃えて設置されている。
 上述のように、接地開閉器ユニット20では、密閉容器3の外側に配置した操作機構24、34と密閉容器3の内側に配置した主回路部22、32では、高さ方向の大きさは同程度であるが、遮断器ユニット10では、操作機構14が突起部15を有するため、密閉容器3の外側に配置した操作機構14の方が、密閉容器3の内側に配置した主回路部12より高さ方向の大きさが大きくなっている。
 そのため、図4に示したガス絶縁開閉装置120のように、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20とを、操作扉4側から見て同じ距離に設置すると、遮断器ユニット10の突起部15と接地開閉器ユニット20の第一の接地開閉器ユニット21の操作機構24、または突起部15と操作機構24上の回路基板25とが接触せず、干渉しないように、図4中の矢印42で示した部分の間隔を広く開けて設置することが必要である。
 一方、密閉容器3の内側に設置された遮断器ユニット10、接地開閉器ユニット20の主回路部12、22、32は、突起部15を有しないため、間隔を広く開けて設置することは必要ではない。しかし、上述のように密閉容器3の外側に設置された操作機構14、24、34では間隔を広く開けて設置する必要があるため、操作機構14、24、34と同じ間隔で設置された主回路部12、22、32については必要以上に間隔を広く設置することになる。
 以上のように、本実施の形態1に示したガス絶縁開閉装置100では、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20との間隔を狭くすることができるため、密閉容器3を縮小することができ、ガス絶縁開閉装置100を小型化することができる。また同時に、電力ケーブル41から接地開閉器ユニット20の主回路部22、32等を繋ぐ導体を短縮することができ、電力のロスを低減し、ガス絶縁開閉装置100内での発熱を抑制することができるという特徴も有する。
実施の形態2.
 図5は本願の実施の形態2のガス絶縁開閉装置110の側断面図を示している。
 図4に示したガス絶縁開閉装置120では、下段の密閉容器3の側面には、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20が、操作扉4側から見て、揃った同じ平面上に、それぞれのフランジ部13、23を介して設置されている。
 このようなガス絶縁開閉装置120の各機器ユニットの配列では、遮断器ユニット10の操作機構14に形成された、バネ操作機構を収納する突起部15と、第一の接地開閉器ユニット21の操作機構24上の回路基板25とが接触し、相互に干渉するため、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20との間隔を広く配置することが必要であった。
 一方、本実施の形態2のガス絶縁開閉装置110では、図5に示したガス絶縁開閉装置110の側断面図に示すように、下段の密閉容器3の側面に遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20とが取付けられている点は図4に示したガス絶縁開閉装置120と同じである。
 しかし、本実施の形態2では、遮断器ユニット10のフランジ部13は、操作扉4側から見て、接地開閉器ユニット20のフランジ部23よりも奥方向に位置しており、遮断器ユニット10は奥方向にずれて設置されている。
 接地開閉器ユニット20のうち、第一の接地開閉器ユニット21の操作機構24上に配置された回路基板25は、一般に操作機構24上の適当な位置に移動させることができる。
 そこで、遮断器ユニット10を操作扉4側から見て奥方向に設置し、操作機構24上の回路基板25を操作扉4に近接する側に配置することにより、遮断器ユニット10の突起部15と第一の接地開閉器ユニット21の回路基板25との接触を防止し、干渉を回避することができ、遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20との間隔を狭くして設置することができる。
 遮断器ユニット10と接地開閉器ユニット20との間隔を狭くしたことによって、ガス絶縁開閉装置120を小型化することができると同時に、電力ケーブル41から接地開閉器ユニット20等を繋ぐ導体を短縮することができ、電力のロスを低減し、ガス絶縁開閉装置120内での発熱を抑制することができる。
 図1及び図5に示したガス絶縁開閉装置100、110においては、主回路について開閉等を行う遮断器ユニット10、接地開閉器ユニット20の配置を例に説明した。
 ガス絶縁開閉装置100、110の密閉容器3の側面には計器用変圧器ユニット、避雷器ユニット等の機器ユニットが配置される場合があり、突起部15を有する操作機構14を備えた遮断器ユニットを計器用変圧器ユニット及び避雷器ユニット等に用いる場合がある。このような場合も、密閉容器3の側面に段差を形成することで、遮断器ユニットと他の機器ユニットとの間隔を狭くすることができ、ガス絶縁開閉装置100、110の小型化、電力のロスの低減等によるガス絶縁開閉装置100、110の発熱の抑制を図ることができる。
 本願は、様々な例示的な実施の形態及び実施例が記載されているが、1つ、または複数の実施の形態に記載された様々な特徴、態様、及び機能は特定の実施の形態の適用に限られるのではなく、単独で、または様々な組み合わせで実施の形態に適用可能である。
 従って、例示されていない無数の変形例が、本願明細書に開示される技術の範囲内において想定される。例えば、少なくとも1つの構成要素を変形する場合、追加する場合または省略する場合、さらには、少なくとも1つの構成要素を抽出し、他の実施の形態の構成要素と組み合わせる場合が含まれるものとする。
 1 装置筐体、2 密閉容器、3 密閉容器、4 操作扉、5 背面扉、6 接地開閉器ユニット、7 背面用接地開閉器ユニット、10 遮断器ユニット、12 主回路部、13 フランジ部、14 操作機構、15 突起部、16 真空バルブ、20 接地開閉器ユニット、21 接地開閉器ユニット、22 主回路部、23 フランジ部、24 操作機構、25 回路基板、26 断路器端子、27 可動導体、28 接地端子、31 接地開閉器ユニット、32 主回路部、34 操作機構、35 回路基板、37 可動導体、38 接地端子、41 電力ケーブル、42 矢印、43 矢印、100 ガス絶縁開閉装置、110 ガス絶縁開閉装置、120 ガス絶縁開閉装置。 

Claims (6)

  1.  操作扉を備えた装置筐体と、
     前記装置筐体の内部に配置された密閉容器と、
     前記密閉容器の前記操作扉に対向する側面に、フランジ部を介して取付けられた遮断器ユニット及び接地開閉器ユニットと、を備えたガス絶縁開閉装置であって、
     前記操作扉に対向する前記密閉容器の側面は、前記遮断器ユニットが取付けられた部分と、前記接地開閉器ユニットが取付けられた部分とで、前記操作扉からの距離が異なることを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  2.  前記密閉容器の前記側面は、前記遮断器ユニットが取付けられた部分よりも、前記接地開閉器ユニットが取付けられた部分の方が、前記操作扉からの距離が大きいことを特徴とする請求項1に記載のガス絶縁開閉装置。
  3.  前記密閉容器の前記側面は、前記遮断器ユニットが取付けられた部分の方が、前記接地開閉器ユニットが取付けられた部分よりも、前記操作扉からの距離が大きいことを特徴とする請求項1に記載のガス絶縁開閉装置。
  4.  前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットとは、前記密閉容器の前記側面に上下に取り付けられ、前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットのいずれか一方の操作機構の突起部と、他方の操作機構との接触を回避していることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のガス絶縁開閉装置。
  5.  前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットとは、前記密閉容器の前記側面に上下に取り付けられ、前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットのいずれか一方の操作機構の突起部と、他方の操作機構上に配置された回路基板との接触を回避していることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のガス絶縁開閉装置。
  6.  前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットとは、前記密閉容器の前記側面に上下に取り付けられ、前記遮断器ユニットと前記接地開閉器ユニットのいずれか一方の主回路部の突起部と、他方の主回路部との接触を回避していることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のガス絶縁開閉装置。

     
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