CN107004543B - 逃生门、跳闸单元、以及包括跳闸单元的断路器组件 - Google Patents

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Abstract

一种铰链组件(40),包括:第一部分(24),该第一部分具有第一容器(44)和第二容器(45);和第二部分(30),该第二部分具有沿铰接轴线(42)在相反方向上延伸的第一圆柱形构件(60)和第二圆柱形构件(62)、以及被布置成邻近圆柱形构件的具有波状外表面(70)的加厚部分(72)。第二部分(30)能够从以下两个状态移动:(i)第一状态,其中第一圆柱形构件(60)和第二圆柱形构件(62)被布置于第一容器(44)和第二容器(45)中,使得第二部分(30)联接到第一部分(24)并且关于铰接轴线(42)大体自由地旋转通过至少预定度数范围(α);和(ii)第二状态,其中第二部分(30)响应于第二部分(30)旋转超过预定度数范围(α)和波状外表面(70)与第一部分(24)的一部分相互作用而与第一部分(24)分离。

Description

逃生门、跳闸单元、以及包括跳闸单元的断路器组件
相关申请的交叉引用
本申请要求2014年12月19日提交的美国专利申请序列号14/577,376的优先权和权益,该专利通过引用的方式结合到本文中。
技术领域
所公开的理念总体涉及断路器,并且具体而言,涉及用于断路器中的跳闸单元。本发明还涉及用于跳闸单元中的通道门。
背景技术
例如但不限于断路器的电路断流器通常用于保护电路不受由于过流状况(例如过载状况、短路、或者诸如电弧故障或接地故障之类的其它故障状况)而造成的损坏。断路器通常包括可分离触头。可以通过操作手柄来手动地地或者响应于所检测到的故障状况自动地操作可分离触头。通常,这种断路器包括:操作机构,该操作机构被设计成快速打开可分离触头;和诸如跳闸单元之类的跳闸机构,该跳闸机构感测多种故障状况以使断路器自动跳闸。当感测到故障状况时,跳闸单元使操作机构跳闸到跳闸状态,从而使可分离触头移动至其打开位置。
一些跳闸单元包括通道门,该通道门允许容易地接近控制跳闸单元设置的开关,而无需移除一个或多个罩,该一个或多个罩通常通过螺钉或者其它合适的紧固件固定至断路器的壳体。这种通道门通常由透明塑料材料制成。这种构造提供多种益处。利用这种透明材料的所述益处之一在于开关由这样的通道门遮盖并且因此可以易于观察其设置而无需打开通道门。使用这种材料的另一个益处在于材料及其成型的成本通常较低。
尽管这样的现有设计具有多种益处,但是仍然存在改进空间,原因在于通道门倾向于耐久性不足并且如果保护不当相当易于损坏。通常,当技术人员安装断路器和/或为断路器提供服务并且因此移除前罩时出现这种损坏。在此期间,通常打开跳闸单元的通道门以对单元进行调节。由于由透明材料制成,因此通道门倾向于不显眼并且可能易于被置于打开位置。当被布置于打开位置时,如果打开超过其目标范围,通道门通常易碎并且可能相当易于损坏(通常在其铰接部分处)。如果例如由于技术人员在通道门附近移动或者由于试图在没有首先关闭通道门的情况下安装前罩,在通道门被布置于打开位置时接触通道门易于发生该过度打开。
因此,用于跳闸单元的通道门存在改进空间。
采用通道门的跳闸单元、以及采用这样的跳闸单元的断路器也存在改进空间。
发明内容
其中涉及铰链组件的所公开理念的实施例满足这些和其它的需要。该铰链组件包括第一部分和第二部分。第一部分包括第一容器和第二容器。第二部分包括在第一方向上沿铰接轴线延伸的第一圆柱形构件、在与第一方向相反的第二方向上沿铰接轴线延伸的第二圆柱形构件、和被布置成邻近第一圆柱形构件和第二圆柱形构件的具有波状外表面的加厚部分。第二部分能够从以下两个状态移动:(i)第一状态,其中第一圆柱形构件被布置于第一容器中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器中,使得第二部分联接到第一部分并且关于铰接轴线大体自由地旋转通过至少预定度数范围;和(ii)第二状态,其中第二部分响应于该第二部分旋转超过预定度数范围和波状外表面与第一部分的一部分相互作用而与第一部分分离。
第一容器和第二容器中的每一个都可以包括主要部分,该主要部分至少部分地由关于铰接轴线大体以径向距离布置的弯曲表面限定,并且当被布置于第一状态时,第一圆柱形构件被布置于第一容器的主要部分中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器的主要部分中。
第一容器和第二容器中的每一个还包括开口,该开口从主要部分向外延伸并且大体关于中心参考线定位。
第一容器和第二容器中的每一个的开口包括由大体平行表面限定的第一部分,所述大体平行表面从主要部分向外延伸并且限定第一容器和第二容器中的每一个的最小开口宽度,并且当从第一状态移动至第二状态时,第一圆柱形构件通过第一容器的第一部分或者/并且第二圆柱形构件通过第二容器的第一部分。
第一容器和第二容器中的每一个的开口还可以包括扩口部分,该扩口部分从第一部分向外延伸,其中开口从最小开口宽度变宽。
第一圆柱形构件和第二圆柱形构件中的每一个都由外径限定,该外径大于最小宽度并且小于径向距离的两倍。
其中涉及一种跳闸单元的所公开理念的实施例也满足了这样的需要。该跳闸单元包括:壳体和通道门。该壳体包括形成于其上或其中的第一容器和第二容器。通道门包括在第一方向上沿铰接轴线延伸的第一圆柱形构件、在与第一方向相反的第二方向上沿铰接轴线延伸的第二圆柱形构件、和被布置成邻近第一圆柱形构件和第二圆柱形构件的具有波状外表面的加厚部分。通道门能够从以下两个状态移动:(i)第一状态,其中第一圆柱形构件被布置于第一容器中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器中,使得通道门联接到壳体并且关于铰接轴线大体自由地旋转通过至少预定度数范围;和(ii)第二状态,其中通道门响应于通道门旋转超过预定度数范围和波状外表面与壳体的一部分相互作用而与壳体分离。
第一容器和第二容器中的每一个都可以包括主要部分,该主要部分至少部分地由关于铰接轴线大体以径向距离布置的弯曲表面限定,并且当被布置于第一状态时,第一圆柱形构件被布置于第一容器的主要部分中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器的主要部分中。
第一容器和第二容器中的每一个还可以包括开口,该开口从主要部分向外延伸并且大体关于中心参考线定位,该中心参考线关于铰接轴线相对于参考平面以一定角度定向,该参考平面被布置成与壳体的前面平行并且铰接轴线位于该参考平面中。
第一容器和第二容器中的每一个的开口都可以包括由大体平行表面限定的第一部分,所述大体平行表面从主要部分向外延伸并且限定第一容器和第二容器中的每一个的最小开口宽度,并且当从第一状态移动到第二状态时,第一圆柱形构件通过第一容器的第一部分或者/并且第二圆柱形构件通过第二容器的第一部分。
第一容器和第二容器中的每一个的开口还可以包括扩口部分,该扩口部分从第一部分向外延伸,其中开口从最小开口宽度变宽。
第一圆柱形构件和第二圆柱形构件中的每一个都可以由外径限定,该外径大于最小宽度并且小于径向距离的两倍。
涉及一种断路器的所公开理念的实施例也满足这样的需要。该断路器包括壳体和选择性地联接到该壳体的跳闸单元。壳体包括前罩,该前罩选择性地联接到壳体,该前罩包括被限定成穿过其中的开口。跳闸单元包括跳闸单元壳体,该跳闸单元壳体包括形成于其上或其中的第一容器和第二容器以及能够在前罩联接到壳体时通过前罩的开口接近的前面。前面包括多个调节机构以用于调节跳闸单元的一个或多个特性。该跳闸单元还包括通道门,该通道门具有在第一方向上沿铰接轴线延伸的第一圆柱形构件、在与第一方向相反的第二方向上沿铰接轴线延伸的第二圆柱形构件、和被布置成邻近第一圆柱形构件和第二圆柱形构件的具有波状外表面的加厚部分。当前罩与壳体分开时,通道门能够从以下两个状态移动:(i)第一状态,其中第一圆柱形构件被布置于第一容器中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器中,使得通道门联接到壳体并且关于铰接轴线大体自由地旋转通过至少第一预定度数范围;和(ii)第二状态,其中通道门响应于通道门旋转超过第一预定度数范围和波状外表面与壳体的一部分相互作用而与壳体分离。当通道门被布置于第一状态并且前罩联接到壳体时,前罩将通道门关于铰接轴线的旋转限制于第二预定度数范围,该第二预定度数范围小于第一预定度数范围。
第一容器和第二容器中的每一个都可以包括主要部分,该主要部分至少部分地由关于铰接轴线大体以径向距离布置的弯曲表面限定,并且当被布置于第一状态时,第一圆柱形构件被布置于第一容器的主要部分中并且第二圆柱形构件被布置于第二容器的主要部分中。
第一容器和第二容器中的每一个还可以包括开口,该开口从主要部分向外延伸并且大体关于中心参考线定位,该中心参考线关于铰接轴线相对于参考平面以一定角度定向,该参考平面被布置成与壳体的前面平行并且铰接轴线位于该参考平面中。
第一容器和第二容器中的每一个的开口都可以包括第一部分,该第一部分由大体平行表面限定,所述大体平行表面从主要部分向外延伸并且限定第一容器和第二容器中的每一个的最小开口宽度,并且当从第一状态移动至第二状态时,第一圆柱形构件通过第一容器的第一部分或者/并且第二圆柱形构件通过第二容器的第一部分。
第一容器和第二容器中的每一个的开口还可以包括扩口部分,该扩口部分从第一部分向外延伸,其中开口从最小开口宽度变宽。
第一圆柱形构件和第二圆柱形构件中的每一个都可以由外径限定,该外径大于最小宽度并且小于径向距离的两倍。
附图说明
通过结合附图阅读以下对优选实施例的描述,能够获得对所公开理念的全面理解,在附图中:
图1是以关闭位置图示的根据所公开理念的示例性实施例的断路器的等距视图,该断路器包括具有通道门的跳闸单元;
图2是图1的断路器的等距视图,其中示出了被布置于打开位置的通道门;
图3是图1的断路器的跳闸单元的等距视图,其中通道门图示为被布置于关闭位置;
图4是图1的断路器的跳闸单元的等距视图,其中通道门图示为被布置于打开位置;
图5是沿其中的线5-5截取的图3的跳闸单元和通道门的一部分的剖视图;
图6是沿其中的线6-6截取的图4的跳闸单元和通道门的一部分的剖视图;
图7是沿其中的线7-7截取的图1的跳闸单元和通道门的一部分的剖视图;
图8是图3的跳闸单元的分解等距视图,其中其通道门图示为与跳闸单元的壳体分开;以及
图9是图5的剖视图的一部分的细节图。
具体实施方式
本文中所使用的诸如左、右、前、后、顶部、底部之类的方向短语及其衍生词涉及附图中所示元件的取向并且除非其中明确说明,否则并不对权利要求书构成限制。
当在本文中采用时,词语“数量”将表示一个、或大于一个的任何整数(即,多个)的量。
当在本文中采用时,两个或多个部件“联接”在一起的表述将表示部件直接联结在一起或者通过一个或多个中间部件联结。
当在本文中采用时,两个或多个部件“选择性联接”的表述将表示部件以易于撤销的方式直接或者通过一个或多个中间部件固定在一起。
根据所公开理念的示例性实施例的断路器10示于图1和图2中。断路器10包括模制壳体12,该模制壳体具有通过多个合适的紧固件16(例如,不具有限制意义地,螺钉)选择性地联接于其上的前罩14。在根据所公开理念的示例性实施例中,壳体12由Rosite 6060DPantone 432制成并且前罩14由Valox 3706 ANSI 61制成。然而,应当领会,可以在不偏离所公开理念的范围的情况下采用其它合适的材料。断路器10包括联接到壳体12的可移除跳闸单元18(在图3和图4中更详细地示出),其具有能够通过限定于前罩14中的开口22接近的前面20。
参照图3和图4,跳闸单元18的前面20形成跳闸单元壳体24的一部分,该跳闸单元壳体容纳布置于其中以用于控制断路器10的操作的电路及相关元件(未示出)。在根据所公开理念的示例性实施例中,跳闸单元壳体24由Sabic Valox 732E形成,其中前面20具有被置于壳体24上的粘合剂覆盖。然而,应当领会,可以在不偏离所公开理念的范围的情况下采用其它合适的材料。前面20包括多个调节机构26(图4)以用于调节跳闸单元18的一个或多个特征。为了允许选择性地接近调节机构26,跳闸单元18还包括通道门30,该通道门通过铰链组件40可旋转地联接到跳闸单元壳体24,使得通道门30能够关于铰接轴线42在关闭位置(例如图1和图3中所示)和打开位置(例如图2和图4中所示)之间旋转,在关闭位置中,通道门30限制接近调节机构26,在打开位置中,通道门不限制接近调节机构26。在根据所公开理念的示例性实施例中,通道门30由Sabic LEXAN 141R透明材料制成。然而,应当领会,可以在不偏离所公开理念的范围的情况下采用其它合适的材料。
继续参照图3和图4以及图5至图9的其它视图,铰链组件40部分地由通道门30的多个部分并且部分地由跳闸单元壳体24的多个部分形成。更具体地,铰链组件40包括形成在跳闸单元壳体24之中或之上的第一容器44和第二容器45。参照图9的详细视图,第一容器44包括主要部分46,该主要部分至少部分地由关于铰接轴线42大体以径向距离r布置的弯曲表面47限定。第一容器44还包括开口48,该开口从主要部分46向外延伸并且大体关于中心参考线C定位,该中心参考线从铰接轴线42延伸并且关于铰接轴线42相对于参考平面P以角度θ(图5)定向,该参考平面与跳闸单元18的前面20平行地布置并且铰接轴线42位于该参考平面中。在所公开理念的例子中,已证实小于90°的角度θ是不合适的。开口48包括由大体平行表面限定的第一部分50,所述大体平行表面从主要部分46向外延伸并且限定第一容器44的最小开口宽度w。扩口部分52从第一部分50向外延伸,其中开口48从最小开口宽度w变宽。第二容器45具有与第一容器44大体类似的形状和形式,并且因此不在本文中进一步描述。下文将更详细地讨论第一容器44和第二容器45中的每一个的这样的布置的大体目的。在根据所公开理念的示例性实施例中,第一容器44和第二容器45中的每一个都形成有0.060英寸的最小开口宽度w、相对于铰接轴线42以0.047英寸的径向距离r布置的弯曲表面、和相对于参考平面P以135°关于中心参考线C布置的主要部分。然而,应当领会,可以在不偏离所公开理念的范围的情况下采用这样的尺寸的其它合适的值。
除了第一容器部分44和第二容器部分45,铰链组件40还包括与跳闸单元壳体24的一部分相互作用的通道门30的相应部分。更具体地,参照图3和图8,铰链组件40包括在第一方向上沿铰接轴线42从通道门30延伸的第一圆柱形构件60和在与第一方向相反的第二方向上沿铰接轴线42从通道门30延伸的第二圆柱形构件62。第一圆柱形构件60和第二圆柱形构件62中的每一个都具有大体类似的形状和构造并且如图5的剖面图中所示大体由外径d限定。在图5至图7和图9的剖视图中所示,第一圆柱形构件60的尺寸能够被布置于第一容器44的主要部分46中(并且类似地,第二圆柱形构件62的尺寸能够被布置于第二容器45的相应部分中),使得门30联接到铰接轴线42并且关于该铰接轴线在关闭位置(例如图1和图3中所示)和打开位置(例如图2和图4中所示)之间大体自由地旋转。尽管本文中未作详细讨论,但是应当领会,可以提供一个或多个合适的闭锁或锁定机构(未标号),以用于将通道门30固定在关闭位置(例如图1和图3中所示),而不偏离所公开理念的范围。
除了第一圆柱形构件60和第二圆柱形构件62,通道门30还包括被布置成邻近第一圆柱形构件60和第二圆柱形构件62(构成铰链组件40的一部分)的具有波状外表面70的加厚部分72。下文详细地讨论了这种特征的功能。
已描述了铰链组件40的基本部件和布置,现在将讨论与这样的布置的组装和可能发生的拆卸相关的益处。为了组装铰链组件40(即,将通道门30联接到跳闸单元壳体24),第一圆柱形构件60和第二圆柱形构件62中的每一个都首先与第一容器44和第二容器45的相应开口(例如,48)对准。每一个容器的扩口部分(例如,52)都有助于使相应的圆柱形构件在在相应的开口内居于中心。一旦两个圆柱形构件都在相应容器的开口中居于中心,圆柱形构件中的每一个都通过将合适的力在圆柱形构件60、62中的每一个处或其附近施加于通道门30来移位通过第一部分(例如,每一个开口的第一部分),使得圆柱形构件中的每一个都“卡合”到相应容器的相应的主要部分(例如,46)中。因此,应当领会,通道门30大体“卡扣配合”到跳闸单元壳体24。
除了提供通道门30与跳闸单元壳体24的容易的卡扣配合组装,铰链组件40还允许通道门30易于与跳闸单元壳体24分离,而不会在现有布置通常将损坏的情况下损坏壳体24或门30中的任一个,并且因此无需更换通道门或跳闸单元壳体中的一个或两个(将需要更换整个跳闸单元)。如上文所讨论的,通常发生故障的情况是跳闸单元的通道门打开超过其预期范围的情况,例如易于在如果通道门30在被布置于打开位置时被接触(例如由于技术人员在通道门的附近移动或者由于试图在没有首先关闭跳闸单元的通道门的情况下安装断路器的前罩)时发生。图4和图6示出了如上文所描述的跳闸单元18,其中通道门30被布置于完全打开位置。当通道门30的加厚部分72的外表面70承受跳闸单元壳体24的一部分并且通道门30已关于铰接轴线30从关闭位置(图5)旋转通过预定角度范围α(图6)时达到该完全打开位置。
参照图6的剖视图,如果在通道门30被布置于这样的完全打开位置时向通道门30施加力(大体由箭头F示出),相对于第一圆柱形构件60定位在第一容器44的主要部分46内的位置加厚部分72的外表面70与跳闸单元壳体24的相互作用点(未标号)造成第一圆柱形构件60大体沿例如由箭头P所示的路径受力。当路径P大体沿开口48的中心参考线C通过时,第一圆柱形构件60因此以与上文所述的卡扣配合组装过程大体相反的方式(即,圆柱形构件60和62中的一个或两个向外移动通过相应容器44和45的第一开口)相对于第一容器44受力(并且类似地,第二圆柱形构件62相对于第二容器45受力)。通过这样的移动,通道门30易于以使通道门30与跳闸单元壳体24分开而不对铰链组件40的任何部分造成损坏的方式与跳闸单元壳体24断开卡扣配合。在示例性图示的布置中,当通道门30打开超过大约190°的预定度数范围α时开始出现这种卡扣断开并且在大约195°时完全断开。然而,应当领会,可以通过改变容器的开口在其上居于中心的中心线C的角度放置并且改变通道门30的加厚部分72的外表面70的轮廓来调节这样的卡扣断开点以适合特定应用。
与结合图4和图6所描述的功能对照,图7示出了当前罩14固定至断路器10的壳体12使得跳闸单元18的前面20被布置于前罩的开口22中时图示实施例在操作中的例子。如果在通道门30被布置于完全打开位置时向通道门30施加力(再次由箭头F大体示出),该完全打开位置被限制于较小的打开预定度数范围α′(与图6的角度α相比),原因在于前罩14邻近跳闸单元壳体24,加厚部分72的外表面70与断路器10的前罩14的相互作用(和与跳闸单元壳体24的相互作用对照)使得第一圆柱形构件60大体沿由箭头P′图示的路径受力。由于路径P′不沿开口48的中心参考线C通过,而是倾向于被引向第一容器44的主要部分46的弯曲表面47,第一圆柱形构件60被保持在第一容器44中(并且类似地,第二圆柱形构件62被保持在第二容器45中),并且因此通道门30并不不期望地与跳闸单元壳体24断开卡合。
通过以上描述,应当领会,所公开的理念提供了一种通道门,相比现有布置,该通道门不容易被技术人员损坏。此外,该理念提供了一种通道门,该通道门不会不期望地被仅仅是接近跳闸单元的调节机构的断路器的使用者拆下。
尽管已参照跳闸单元的通道门图示了所公开理念的示例性实施例,但是还能够构想,所公开理念可以用于其中将期望选择性地分离通道门或类似的结构的其它应用中。
尽管已详细描述的了所公开理念的特定实施例,但是本领域技术人员应当领会,能够根据本公开的总体教导内容来开发那些细节的多种改型和备选方式。因此,所公开的特定布置仅意在说明,并且不对所公开理念的范围构成限制,所公开理念的完整范围由所附权利要求书及其所有等同形式限定。

Claims (6)

1.一种断路器(10),包括:
壳体(12),所述壳体包括前罩(14),所述前罩选择性地联接到所述壳体(12),所述前罩包括被限定成穿过其中的开口(22);和
跳闸单元(18),所述跳闸单元选择性地联接到所述壳体(12),所述跳闸单元(18)包括:
跳闸单元壳体(24),所述跳闸单元壳体包括形成于其上或其中的第一容器(44)和第二容器(45)以及能够在所述前罩(14)联接到所述壳体(12)时通过所述前罩(14)的开口(22)接近的前面(20),所述前面(20)具有多个调节机构(26)以用于调节所述跳闸单元(18)的一个或多个特性;和
通道门(30),所述通道门(30)具有在第一方向上沿铰接轴线(42)延伸的第一圆柱形构件(60)、在与所述第一方向相反的第二方向上沿所述铰接轴线(42)延伸的第二圆柱形构件(62)、和被布置成邻近所述第一圆柱形构件(60)和所述第二圆柱形构件(62)的具有波状外表面(70)的加厚部分(72),
其中,当所述前罩(14)与所述壳体(12)分开时,所述通道门(30)能够从以下两个状态移动:
(i)第一状态,其中所述第一圆柱形构件(60)被布置于所述第一容器(44)中并且所述第二圆柱形构件(62)被布置于所述第二容器(45)中,使得所述通道门(30)联接到所述跳闸单元壳体(24)并且关于所述铰接轴线(42)大体自由地旋转通过至少第一预定度数范围(α),和
(ii)第二状态,其中所述通道门(30)响应于所述通道门(30)旋转超过所述第一预定度数范围(α)和所述波状外表面(70)与所述跳闸单元壳体(24)的一部分相互作用而与所述跳闸单元壳体(24)分离,并且
其中当所述通道门(30)被布置于所述第一状态并且所述前罩(14)联接到所述壳体(12)时,所述前罩(14)将所述通道门(30)关于所述铰接轴线(42)的旋转限制于第二预定度数范围(α′),所述第二预定度数范围小于所述第一预定度数范围(α)。
2.根据权利要求1所述的断路器(10),其中所述第一容器(44)和所述第二容器(45)中的每一个都包括主要部分(46),所述主要部分至少部分地由关于所述铰接轴线(42)大体以径向距离(r)布置的弯曲表面(47)限定,并且其中当被布置于所述第一状态时,所述第一圆柱形构件(60)被布置于所述第一容器(44)的主要部分(46)中并且所述第二圆柱形构件(62)被布置于所述第二容器(45)的主要部分中。
3.根据权利要求2所述的断路器(10),其中所述第一容器(44)和所述第二容器(45)中的每一个还包括开口(48),所述开口从所述主要部分(46)向外延伸并且大体关于中心参考线(C)定位,所述中心参考线关于所述铰接轴线(42)相对于参考平面(P)以角度(θ)定向,所述参考平面被布置成与所述跳闸单元壳体(24)的前面(20)平行并且所述铰接轴线(42)位于所述参考平面中。
4.根据权利要求3所述的断路器(10),其中所述第一容器(44)和所述第二容器(45)中的每一个的开口(48)都包括由大体平行表面限定的第一部分(50),所述大体平行表面从所述主要部分(46)向外延伸并且限定所述第一容器(44)和所述第二容器(45)中的每一个的最小开口宽度(w),并且其中当从所述第一状态移动至所述第二状态时,所述第一圆柱形构件(60)通过所述第一容器(44)的第一部分或者/并且所述第二圆柱形构件(62)通过所述第二容器(45)的第一部分。
5.根据权利要求4所述的断路器(10),其中所述第一容器(44)和所述第二容器(45)中的每一个的开口(48)还包括扩口部分(52),所述扩口部分从所述第一部分(50)向外延伸,其中所述开口(48)从所述最小开口宽度(w)变宽。
6.根据权利要求4所述的断路器(10),其中所述第一圆柱形构件(60)和所述第二圆柱形构件(62)中的每一个都由外径(d)限定,所述外径大于所述最小开口宽度(w)并且小于所述径向距离(r)的两倍。
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