JP5740242B2 - Multi-fusible link - Google Patents

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Description

本発明は、自動車等においてバッテリーの電流を車体の負荷に分配供給するために用いられるマルチヒュージブルリンクに関し、特に狭い配置スペースに対しても配置することが可能なマルチヒュージブルリンクに関する。   The present invention relates to a multi-fusible link used for distributing and supplying battery current to a load of a vehicle body in an automobile or the like, and more particularly to a multi-fusible link that can be arranged even in a narrow arrangement space.

自動車においては、バッテリーの電流を車体の負荷に分配供給するためにヒュージブルリンクが用いられている。特許文献1にはヒュージブルリンクユニットが記載されている。   In automobiles, fusible links are used to distribute and supply battery current to the load of the vehicle body. Patent Document 1 describes a fusible link unit.

特許文献1記載のヒュージブルリンクユニットは複数のヒュージブルリンクを係合させて組み付けることにより形成されるものであり、バッテリー端子に接続される一のヒュージブルリンクに対し、車体の負荷からの接続電線に接続される他のヒュージブルリンクを所定の交差角度で交差するように組み付けている。一のヒュージブルリンク及び他のヒュージブルリンクの交差状態を保持するため、これらを所定の交差角度で保持する保持用部材を用いている。特許文献1の複数のヒュージブルリンク及び保持用部材は、いずれも導電性金属板を立体的な3次元構造となるように加工し、この3次元構造を組み付けることによりバッテリーと接続電線との間に配置されるものであり、ヒュージブルリンクユニットの全体が立体的な3次元構造となっている。 The fusible link unit described in Patent Document 1 is formed by engaging and assembling a plurality of fusible links, and connecting from the load of the vehicle body to one fusible link connected to the battery terminal. Other fusible links connected to the electric wires are assembled so as to intersect at a predetermined intersection angle. In order to maintain the crossing state of one fusible link and another fusible link, a holding member that holds these at a predetermined crossing angle is used. Each of the plurality of fusible links and holding members of Patent Document 1 is formed by processing a conductive metal plate into a three-dimensional three-dimensional structure and assembling the three-dimensional structure between the battery and the connecting wire. The entire fusible link unit has a three-dimensional structure.

特開2010−251176号公報JP 2010-251176 A

従来のヒュージブルリンクユニットは立体的な3次元構造となって、バッテリーの周囲に配置されるため、バッテリーの周囲の配置スペースが狭い場合には、ヒュージブルリンクユニットを配置することができない問題がある。   Since the conventional fusible link unit has a three-dimensional three-dimensional structure and is arranged around the battery, there is a problem that the fusible link unit cannot be arranged when the arrangement space around the battery is small. is there.

そこで、本発明は配置スペースが狭い場合に対しても、配置が可能なマルチヒュージブルリンクを提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a multi-fusible link that can be arranged even when the arrangement space is small.

請求項1記載の発明のマルチヒュージブルリンクは、長尺状の主導体の長手方向中間部に圧延加工により前記主導体の主素線部の断面積より小さい断面積に形成されて所定値の電流で溶断可能な主溶断部とからなる第1のヒュージブルリンクと、長尺状の分岐導体の長手方向中間部に圧延加工により前記分岐導体の分岐素線部の断面積より小さい断面積に形成されて所定値の電流で溶断可能な分岐溶断部とからなる第2、第3のヒュージブルリンクと、前記第1のヒュージブルリンクの長手方向の一端に前記第2、第3のヒュージブルリンクの一端を接続し、前記主導体から前記分岐導体を分岐するジョイント部とからなることを特徴とする。 The multi-fusible link according to the first aspect of the present invention is formed at a middle portion in the longitudinal direction of the long main conductor so as to have a cross-sectional area smaller than the cross-sectional area of the main strand portion of the main conductor by rolling. The first fusible link consisting of a main fusing part that can be blown by an electric current, and a cross-sectional area smaller than the cross-sectional area of the branch wire portion of the branch conductor by rolling in the longitudinal intermediate portion of the long branch conductor Second and third fusible links formed by branch fusing portions that are formed and can be melted by a current of a predetermined value, and the second and third fusible links at one end in the longitudinal direction of the first fusible link. One end of the link is connected, and the joint portion is formed by branching the branch conductor from the main conductor.

請求項2記載の発明は、請求項1記載のマルチヒュージブルリンクであって、前記主導体が複数本の素線で形成され、前記分岐導体が複数本の素線で形成され、前記主溶断部と前記分岐溶断部は複数本の素線の圧延加工により形成されていることを特徴とする。  The invention according to claim 2 is the multi-fusible link according to claim 1, wherein the main conductor is formed of a plurality of strands, the branch conductor is formed of a plurality of strands, and the main fusing The part and the branch fusing part are formed by rolling a plurality of strands.

請求項3記載の発明は、請求項2記載のマルチヒュージブルリンクであって、前記分岐導体は、前記主導体の複数本の素線を分岐容量に応じて分岐した素線で形成されていることを特徴とする。  A third aspect of the present invention is the multi-fusible link according to the second aspect, wherein the branch conductor is formed of a strand obtained by branching a plurality of strands of the main conductor according to a branch capacitance. It is characterized by that.

請求項4記載の発明は、請求項1〜3のいずれか1項に記載のマルチヒュージブルリンクであって、前記主溶断部と前記分岐溶断部は、前記ジョイント部で前記主導体と前記分岐導体とを分岐させた後に圧延加工により形成されることを特徴とする。  Invention of Claim 4 is the multi-fusible link of any one of Claims 1-3, Comprising: The said main fusing part and the said branch fusing part are the said main conductor and the said branch in the said joint part. It is formed by rolling after branching the conductor.

請求項1記載の発明によれば、第2,第3のヒュージブルリンクがジョイント部によって第1のヒュージブルリンクに接続されることにより主導体が複数の分岐導体に分岐している。従って、電源等からの電流の分配が可能となる。   According to the first aspect of the present invention, the main conductor is branched into a plurality of branch conductors by connecting the second and third fusible links to the first fusible link by the joint portion. Therefore, it is possible to distribute current from a power source or the like.

また、第1のヒュージブルリンクに設けられた主溶断部及び第2,第3のヒュージブルリンクに設けられた分岐溶断部がそれぞれの素線部よりも断面積が小さくなっているため、電気抵抗が大きく電流によって効率良く温度上昇する。   In addition, since the main fusing part provided in the first fusible link and the branch fusing parts provided in the second and third fusible links have smaller cross-sectional areas than the respective wire parts, The resistance is large and the temperature rises efficiently with current.

従って、それぞれのヒュージブルリンクは所定値以上の電流が流れると、主溶断部及び分岐溶断部が短時間で溶断するため、マルチヒュージブルリンクに接続される接続電線を保護することができる。   Accordingly, when a current of a predetermined value or more flows through each fusible link, the main fusing part and the branch fusing part are blown out in a short time, and thus the connection electric wires connected to the multi-fusible link can be protected.

以上のマルチヒュージブルリンクは、第1,第2,第3のヒュージブルリンクがいずれも長尺状の導体によって形成されているため、電線タイプのマルチヒュージブルリンクとなっており、立体的な3次元構造となっていない。このため狭い配置スペースに対しても簡単に配置することができる。   The above multi-fusible link is an electric wire type multi-fusible link because each of the first, second, and third fusible links is formed of a long conductor. It is not a three-dimensional structure. For this reason, it can be easily arranged even in a narrow arrangement space.

請求項2記載の発明によれば、主導体及び分岐導体が複数本の素線によって形成され、主溶断部及び分岐溶断部が複数本の素線の圧延加工によって形成されているため、主溶断部及び分岐溶断部を簡単に形成することができる。   According to the second aspect of the invention, the main conductor and the branch conductor are formed by a plurality of strands, and the main fusing part and the branch fusing portion are formed by rolling a plurality of strands. A part and a branch fusing part can be formed easily.

請求項3記載の発明によれば、分岐導体が主導体の複数本の素線を分岐容量に応じて分岐することにより形成されるため、分岐導体を簡単に分岐させることができる。   According to the invention described in claim 3, since the branch conductor is formed by branching a plurality of strands of the main conductor according to the branch capacitance, the branch conductor can be easily branched.

請求項4記載の発明によれば、主溶断部及び分岐溶断部が主導体と分岐導体との分岐の後の圧延加工によって形成されるため、主溶断部及び分岐溶断部を同時に形成することができ、製造工程を簡素化することができる。   According to invention of Claim 4, since the main fusing part and the branch fusing part are formed by the rolling process after the branch of the main conductor and the branch conductor, the main fusing part and the branch fusing part can be formed simultaneously. And the manufacturing process can be simplified.

本発明の第1実施形態のマルチヒュージブルリンクを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the multi-fusible link of 1st Embodiment of this invention. (a)〜(c)は第1実施形態のマルチヒュージブルリンクを製造する工程を示す斜視図である。(A)-(c) is a perspective view which shows the process of manufacturing the multi-fusible link of 1st Embodiment. マルチヒュージブルリンクをバッテリーに接続した状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which connected the multi fusible link to the battery. 本発明の第2実施形態のマルチヒュージブルリンクを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the multi-fusible link of 2nd Embodiment of this invention.

以下、本発明を図示する実施形態により具体的に説明する。なお、各実施形態において同一の部材には同一の符号を付して説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments. In each embodiment, the same member is described with the same reference numeral.

〔第1実施形態〕
図1は本発明の第1実施形態のマルチヒュージブルリンク1を示し、第1のヒュージブルリンク2と、第1のヒュージブルリンク2から分岐した第2のヒュージブルリンク3及び第3のヒュージブルリンク4とを有している。
[First Embodiment]
FIG. 1 shows a multi-fusible link 1 according to a first embodiment of the present invention, in which a first fusible link 2, a second fusible link 3 branched from the first fusible link 2, and a third fusible link. It has a bull link 4.

第1のヒュージブルリンク1は長尺状の主導体11を有し、第2及び第3のヒュージブルリンク3、4は長尺状の分岐導体21、31を有している。これらの主導体11、分岐導体21、31は導電性金属からなる複数本の素線を撚った撚り線によって形成されている。導電性金属としては、銅、銀、アルミニウムあるいはこれらの合金等を用いることができる。このように第1、第2、第3の導体11、21、31によって形成されたマルチヒュージブルリンク1は電線タイプとなっており、立体的な3次元構造となることがない。   The first fusible link 1 has a long main conductor 11, and the second and third fusible links 3 and 4 have long branch conductors 21 and 31. The main conductor 11 and the branch conductors 21 and 31 are formed by stranded wires obtained by twisting a plurality of strands made of a conductive metal. As the conductive metal, copper, silver, aluminum, or an alloy thereof can be used. Thus, the multi-fusible link 1 formed by the first, second, and third conductors 11, 21, and 31 is an electric wire type and does not have a three-dimensional three-dimensional structure.

図2(a)に示すように、第1のヒュージブルリンク2は長尺状の主導体11の長手方向の中間部に主溶断部13が設けられている。主溶断部13は主導体11の長手方向中間部を圧延加工することにより形成されるものであり、主導体11の他の部分よりも断面積が小さくなっている。すなわち、主溶断部13は図1(a)のD領域で示す主素線部12より小さい断面積に形成されるものである。断面積が小さくなっていることにより主溶断部13の熱容量は主素線部12の熱容量よりも小さくなる。又、主溶断部13の電気抵抗が主素線部12の電気抵抗よりも大きくなっており、主素線部12に比べて発熱量が多く主素線部12よりも大きく温度上昇する。   As shown in FIG. 2A, the first fusible link 2 is provided with a main fusing part 13 at an intermediate part in the longitudinal direction of the long main conductor 11. The main fusing part 13 is formed by rolling the longitudinal intermediate part of the main conductor 11, and has a smaller cross-sectional area than other parts of the main conductor 11. That is, the main fusing part 13 is formed to have a smaller cross-sectional area than the main strand part 12 indicated by the D region in FIG. Since the cross-sectional area is small, the heat capacity of the main fusing part 13 is smaller than the heat capacity of the main wire part 12. Further, the electrical resistance of the main fusing part 13 is larger than the electrical resistance of the main strand part 12, and the amount of heat generation is larger than that of the main strand part 12, and the temperature rises more than that of the main strand part 12.

主溶断部13には低融点金属体14が溶着される。低融点金属体14は主導体11よりも低融点の金属が用いられる。低融点の金属としては、例えば錫、カドミウム、鉛、ビスマス、インジウムあるいはこれらの合金等を用いることができる。低融点金属体14が主溶断部13に溶着されることにより、低融点金属体14が主溶断部13と合金化すると共に主溶断部13に拡散する。この低融点金属体14の合金化及び拡散によって主溶断部13の融点が主導体11の主素線部12の融点よりも低下するため、主溶断部13は主素線部12よりも低い温度で溶断することができる。この主溶断部13の溶断により電流の供給が停止する。これにより過電流が第1のヒュージブルリンク2の下流側に流れることがなく、下流側に接続される第2及び第3のヒュージブルリンク3、4及びこれらのヒュージブルリンク3、4に接続される負荷からの接続電線を保護することができる。   A low melting point metal body 14 is welded to the main fusing part 13. A metal having a lower melting point than that of the main conductor 11 is used for the low melting point metal body 14. As the low melting point metal, for example, tin, cadmium, lead, bismuth, indium, or an alloy thereof can be used. When the low melting point metal body 14 is welded to the main fusing part 13, the low melting point metal body 14 is alloyed with the main fusing part 13 and diffuses into the main fusing part 13. Since the melting point of the main fusing part 13 is lower than the melting point of the main wire part 12 of the main conductor 11 due to alloying and diffusion of the low melting point metal body 14, the main fusing part 13 has a lower temperature than the main wire part 12. Can be melted. The current supply is stopped by the fusing of the main fusing part 13. As a result, no overcurrent flows downstream of the first fusible link 2, and the second and third fusible links 3, 4 connected to the downstream side and these fusible links 3, 4 are connected. It is possible to protect the connecting wire from the load that is applied.

第1のヒュージブルリンク2は車載のバッテリー等の電源に接続されるものであり、一端には図2(b)で示すように端子金具40が取り付けられる。端子金具40はバッテリーのバッテリー端子(バッテリーポスト)に接続される端子部41と、端子部41に連続状に形成された加締め部42とを備えている。加締め部42は主導体11に加締められ、この加締めによって端子金具40が第1のヒュージブルリンク2に取り付けられる。   The first fusible link 2 is connected to a power source such as an in-vehicle battery, and a terminal fitting 40 is attached to one end as shown in FIG. The terminal fitting 40 includes a terminal portion 41 connected to a battery terminal (battery post) of the battery, and a crimping portion 42 formed continuously on the terminal portion 41. The crimp part 42 is crimped to the main conductor 11, and the terminal fitting 40 is attached to the first fusible link 2 by this crimping.

図2(c)は第2及び第3のヒュージブルリンク3、4を示す。第2及び第3のヒュージブルリンク3、4はジョイント部5によって第1のヒュージブルリンク2から分岐するように第1のヒュージブルリンク2の一端に接続され、第1のヒュージブルリンク2からの電流を分配する。この第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の下流側には負荷からの接続電線が接続される。   FIG. 2 (c) shows the second and third fusible links 3 and 4. The second and third fusible links 3 and 4 are connected to one end of the first fusible link 2 so as to branch from the first fusible link 2 by the joint portion 5. To distribute the current. A connecting wire from a load is connected to the downstream side of the second and third fusible links 3 and 4.

第2及び第3のヒュージブルリンク3、4においては、長尺状の分岐導体21、31の長手方向の中間部に分岐溶断部23、33が設けられている。これらの分岐溶断部23、33は分岐導体21、31の長手方向中間部を圧延加工することにより形成されるものであり、分岐導体21、31の他の部位である分岐素線部22、32よりも断面積が小さくなっている。断面積が小さくなっていることにより分岐溶断部23、33は分岐素線部22、32よりも熱容量が小さくなると共に、分岐素線部22、32の電気抵抗よりも大きな電気抵抗となっている。これにより分岐溶断部23、33は分岐素線部22、32に比べて発熱量が多く、分岐素線部22、32よりも大きく温度上昇する。   In the second and third fusible links 3, 4, branch fusing parts 23, 33 are provided in the middle part of the long branch conductors 21, 31 in the longitudinal direction. These branch fusing parts 23, 33 are formed by rolling the longitudinal intermediate part of the branch conductors 21, 31, and branch strand parts 22, 32 which are other parts of the branch conductors 21, 31. The cross-sectional area is smaller than that. Due to the small cross-sectional area, the branch fusing parts 23 and 33 have a smaller heat capacity than the branch strand parts 22 and 32 and a larger electrical resistance than the electrical resistance of the branch strand parts 22 and 32. . Thereby, the branch fusing parts 23 and 33 generate more heat than the branch wire parts 22 and 32, and the temperature rises more than the branch wire parts 22 and 32.

分岐溶断部23、33には低融点金属体24、34が溶着される。低融点金属体24、34は分岐導体21、31よりも低融点の金属、例えば錫、カドミウム、鉛、ビスマス、インジウムあるいはこれらの合金等が用いられる。低融点金属体24、34が分岐溶断部23、33に溶着されることにより、低融点金属体24、34が分岐溶断部23、33と合金化すると共に分岐溶断部23、33に拡散する。この低融点金属体24、34の合金化及び拡散によって分岐溶断部23、33の融点が分岐導体21、31の分岐素線部22、32の融点よりも低下するため、分岐溶断部23、33は分岐素線部22、32よりも低い温度で溶断することができる。この分岐溶断部23、33の溶断により電流の供給が停止する。これにより過電流が第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の下流側に流れることがなく、下流側に接続される負荷からの接続電線を保護することができる。   The low melting point metal bodies 24 and 34 are welded to the branch fusing parts 23 and 33. For the low melting point metal bodies 24 and 34, a metal having a melting point lower than that of the branch conductors 21 and 31, for example, tin, cadmium, lead, bismuth, indium, or an alloy thereof is used. The low melting point metal bodies 24 and 34 are welded to the branch fusing parts 23 and 33, whereby the low melting point metal bodies 24 and 34 are alloyed with the branch fusing parts 23 and 33 and diffuse into the branch fusing parts 23 and 33. Since the melting point of the branch fusing parts 23 and 33 is lower than the melting point of the branch wire parts 22 and 32 of the branch conductors 21 and 31 due to the alloying and diffusion of the low melting point metal bodies 24 and 34, the branch fusing parts 23 and 33 Can be melted at a temperature lower than that of the branch wire portions 22 and 32. The current supply is stopped by blowing the branch fusing parts 23 and 33. Thereby, an overcurrent does not flow to the downstream side of the second and third fusible links 3 and 4, and the connection electric wire from the load connected to the downstream side can be protected.

図1に示すようにジョイント部5は第2、第3のヒュージブルリンク3、4を第1のヒュージブルリンク2の長手方向の一端で接続するものである。第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の接続に際しては、複数本の素線からなるこれらのヒュージブルリンク3、4の分岐導体21、31を複数本の素線からなる第1のヒュージブルリンク2の主導体11に半田付け等の溶接により行うことができる。この場合、第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の分岐導体21、31における素線は第1のヒュージブルリンク2の主導体11からの分岐容量に応じた本数が接続される。ジョイント部5は以上のヒュージブルリンク2、3、4の接続部分を覆うことにより接続部分における素線を保護している。   As shown in FIG. 1, the joint portion 5 connects the second and third fusible links 3 and 4 at one end in the longitudinal direction of the first fusible link 2. When the second and third fusible links 3 and 4 are connected, the branch conductors 21 and 31 of the fusible links 3 and 4 made of a plurality of strands are connected to the first fuse made of the plurality of strands. It can be performed by welding such as soldering to the main conductor 11 of the bull link 2. In this case, the number of wires corresponding to the branch capacity from the main conductor 11 of the first fusible link 2 is connected to the strands of the branch conductors 21 and 31 of the second and third fusible links 3 and 4. The joint portion 5 covers the connecting portions of the fusible links 2, 3, and 4, thereby protecting the wires at the connecting portions.

図3はこの実施形態のマルチヒュージブルリンク1を車載のバッテリー45に取り付けた状態を示す。バッテリー45への取り付けにおいては、第1のヒュージブルリンク2に取り付けた端子金具40にバッテリー45のバッテリー端子47を貫通させ、接続ボルト49を締め付けることにより行うことができる。これに対し第1のヒュージブルリンク2から分岐している第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の下流側には車体の負荷からの接続電線が接続される。これによりバッテリー45の電流を第2及び第3のヒュージブルリンク3、4から接続電線に分配供給することができる。   FIG. 3 shows a state in which the multi-fusible link 1 of this embodiment is attached to an in-vehicle battery 45. The attachment to the battery 45 can be performed by passing the battery terminal 47 of the battery 45 through the terminal fitting 40 attached to the first fusible link 2 and tightening the connection bolt 49. On the other hand, a connecting wire from the load of the vehicle body is connected to the downstream side of the second and third fusible links 3 and 4 branched from the first fusible link 2. As a result, the current of the battery 45 can be distributed and supplied from the second and third fusible links 3 and 4 to the connecting wires.

この実施形態のマルチヒュージブルリンク1は電線タイプとなっており、立体的な3次元構造となっていない。このため、狭い配置スペースに対しても簡単に配置することができる。   The multi-fusible link 1 of this embodiment is an electric wire type and does not have a three-dimensional three-dimensional structure. For this reason, it can arrange | position easily also with respect to a narrow arrangement | positioning space.

又、第1のヒュージブルリンク2の主溶断部13、第2及び第3のヒュージブルリンク3、4の分岐溶断部23、33は断面積が小さく、効率良く温度上昇すると共に低融点金属体14、24、34が溶着して低い温度での溶断が可能となっているため、所定値以上の過電流が流れるとこれらが短時間で溶断する。これによりマルチヒュージブルリンク1に接続される接続電線を保護することができる。   The main fusing part 13 of the first fusible link 2 and the branch fusing parts 23 and 33 of the second and third fusible links 3 and 4 have a small cross-sectional area, and the temperature rises efficiently and the low melting point metal body. Since 14, 24, and 34 are welded and can be melted at a low temperature, when an overcurrent exceeding a predetermined value flows, they melt in a short time. Thereby, the connection electric wire connected to the multi-fusible link 1 can be protected.

〔第2実施形態〕
図4は本発明の第2実施形態のマルチヒュージブルリンク1Aを示す。
[Second Embodiment]
FIG. 4 shows a multi-fusible link 1A according to the second embodiment of the present invention.

マルチヒュージブルリンク1Aにおいては、第1のヒュージブルリンク2の主導体11を分岐することにより第2及び第3のヒュージブルリンク3A、4Aの分岐導体21、31が形成されるものである。すなわち、第1のヒュージブルリンク2の主導体11が複数本の素線の撚り線からなり、第2及び第3のヒュージブルリンク3A、4Aの分岐導体21、31はこの主導体11の撚り線を分岐することにより形成されており、これにより1本の電線を用いてマルチヒュージブルリンク1Aが形成される。   In the multi-fusible link 1A, the branch conductors 21 and 31 of the second and third fusible links 3A and 4A are formed by branching the main conductor 11 of the first fusible link 2. That is, the main conductor 11 of the first fusible link 2 is composed of a plurality of strands of strands, and the branch conductors 21 and 31 of the second and third fusible links 3A and 4A are twisted of the main conductor 11. The multi-fusible link 1A is formed by using a single electric wire.

この実施形態のマルチヒュージブルリンク1Aの製造は、第1のヒュージブルリンク2の主導体11の長手方向中間部を圧延加工して断面積の小さな主溶断部13を形成した後、主溶断部13の下流側の主導体11の中間部分を圧延して素線を固めることによりジョイント部5Aを形成する。そして、このジョイント部5Aの下流側の素線を2つに分岐して分岐導体21、31を形成し、分岐導体21、31の長手方向中間部を圧延加工して断面積が小さな分岐溶断部23、33を形成する。その後、主導体11の主溶断部13及び分岐導体21、31の分岐溶断部23、33に対してそれぞれの低融点金属体14、24、34を溶着してマルチヒュージブルリンク1Aとする。   The multi-fusible link 1A of this embodiment is manufactured by rolling the intermediate part in the longitudinal direction of the main conductor 11 of the first fusible link 2 to form the main fusing part 13 having a small cross-sectional area, and then the main fusing part. The joint portion 5A is formed by rolling an intermediate portion of the main conductor 11 on the downstream side of 13 to harden the strands. Then, the strand on the downstream side of the joint portion 5A is branched into two to form the branch conductors 21 and 31, and a branch fusing portion having a small cross-sectional area by rolling the intermediate portion in the longitudinal direction of the branch conductors 21 and 31. 23 and 33 are formed. Thereafter, the low melting point metal bodies 14, 24 and 34 are welded to the main fusing part 13 of the main conductor 11 and the branch fusing parts 23 and 33 of the branch conductors 21 and 31 to form the multi-fusible link 1A.

このような実施形態のマルチヒュージブルリンク1Aは、第1実施形態のマルチヒュージブルリンク1と同様に電線タイプであり、立体的な3次元構造となっていないため、狭い配置スペースに対しても簡単に配置することができる。また、第1のヒュージブルリンク2、第2及び第3のヒュージブルリンク3A、4Aにおける断面積の小さな主溶断部13、分岐溶断部23、33が効率良く温度上昇すると共に低融点金属体14、24、34が溶着して低い温度での溶断が可能となっているため、所定値以上の過電流が流れるとこれらが短時間で溶断する。これによりマルチヒュージブルリンク1Aに接続される接続電線を保護することができる。   The multi-fusible link 1A of such an embodiment is an electric wire type similarly to the multi-fusible link 1 of the first embodiment and does not have a three-dimensional three-dimensional structure. Easy to place. In addition, the main fusing part 13 and the branch fusing parts 23 and 33 having a small cross-sectional area in the first fusible link 2, the second and third fusible links 3 </ b> A and 4 </ b> A efficiently rise in temperature, and the low melting point metal body 14. 24, 34 are welded and can be melted at a low temperature. Therefore, when an overcurrent exceeding a predetermined value flows, they melt in a short time. Thereby, the connection electric wire connected to the multi-fusible link 1A can be protected.

さらにこの実施形態では、主溶断部13、分岐溶断部23、33に対して低融点金属体14、24、34を同時に溶着することができる。このため、低融点金属体14、24、34の溶着工程を少なくでき、製造工程を簡素化することができる。   Furthermore, in this embodiment, the low melting point metal bodies 14, 24, and 34 can be simultaneously welded to the main fusing part 13 and the branch fusing parts 23 and 33. For this reason, the welding process of the low melting-point metal bodies 14, 24, and 34 can be decreased, and a manufacturing process can be simplified.

1、 1A マルチヒュージブルリンク
2 第1のヒュージブルリンク
3、3A 第2のヒュージブルリンク
4、4A 第3のヒュージブルリンク
5、5A ジョイント部
11 主導体
12 主素線部
13 主溶断部
21、31 分岐導体
22、32 分岐素線部
23、33 分岐溶断部
14、24、34 低融点金属体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1A Multi-fusible link 2 1st fusible link 3, 3A 2nd fusible link 4, 4A 3rd fusible link 5, 5A Joint part 11 Main conductor 12 Main strand part 13 Main fusing part 21 , 31 Branch conductor 22, 32 Branch strand
23, 33 Branch fusing part 14, 24, 34 Low melting point metal body

Claims (4)

長尺状の主導体の長手方向中間部に圧延加工により前記主導体の主素線部の断面積より小さい断面積に形成されて所定値の電流で溶断可能な主溶断部とからなる第1のヒュージブルリンクと、
長尺状の分岐導体の長手方向中間部に圧延加工により前記分岐導体の分岐素線部の断面積より小さい断面積に形成されて所定値の電流で溶断可能な分岐溶断部とからなる第2、第3のヒュージブルリンクと、
前記第1のヒュージブルリンクの長手方向の一端に前記第2、第3のヒュージブルリンクの一端を接続し、前記主導体から前記分岐導体を分岐するジョイント部とからなることを特徴とするマルチヒュージブルリンク。
A first fusing portion formed in a middle portion in the longitudinal direction of the long main conductor by a rolling process so as to have a cross-sectional area smaller than the cross-sectional area of the main strand portion of the main conductor and capable of fusing with a predetermined current. The fusible link of
A second fusing part formed by rolling at a middle portion in the longitudinal direction of the long branch conductor to have a cross-sectional area smaller than the cross-sectional area of the branch wire part of the branch conductor and capable of fusing with a predetermined current. A third fusible link;
One end of the second fusible link is connected to one end in the longitudinal direction of the first fusible link, and a multi-junction portion branches the branch conductor from the main conductor. Fusible link.
請求項1記載のマルチヒュージブルリンクであって、
前記主導体が複数本の素線で形成され、前記分岐導体が複数本の素線で形成され、前記主溶断部と前記分岐溶断部は複数本の素線の圧延加工により形成されていることを特徴とするマルチヒュージブルリンク。
The multi-fusible link according to claim 1,
The main conductor is formed of a plurality of strands, the branch conductor is formed of a plurality of strands, and the main fusing part and the branch fusing part are formed by rolling a plurality of strands. Multi-fusible link featuring
請求項2記載のマルチヒュージブルリンクであって、
前記分岐導体は、前記主導体の複数本の素線を分岐容量に応じて分岐した素線で形成されていることを特徴とするマルチヒュージブルリンク。
A multi-fusible link according to claim 2,
The multi-fusible link according to claim 1, wherein the branch conductor is formed of a strand obtained by branching a plurality of strands of the main conductor according to a branch capacitance.
請求項1〜3のいずれか1項に記載のマルチヒュージブルリンクであって、
前記主溶断部と前記分岐溶断部は、前記ジョイント部で前記主導体と前記分岐導体とを分岐させた後に圧延加工により形成されることを特徴とするマルチヒュージブルリンク。
The multi-fusible link according to any one of claims 1 to 3,
The main fusing part and the branch fusing part are formed by rolling after the main conductor and the branch conductor are branched at the joint part.
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