JPH0374024A - 回路遮断素子 - Google Patents
回路遮断素子Info
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- JPH0374024A JPH0374024A JP16539889A JP16539889A JPH0374024A JP H0374024 A JPH0374024 A JP H0374024A JP 16539889 A JP16539889 A JP 16539889A JP 16539889 A JP16539889 A JP 16539889A JP H0374024 A JPH0374024 A JP H0374024A
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- superconductor
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Landscapes
- Thermally Actuated Switches (AREA)
- Fuses (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
この発明は、電気機器の過電流・異常温度上昇を検出し
て回路を直ちに遮断する回路遮断素子に関するものであ
る。
て回路を直ちに遮断する回路遮断素子に関するものであ
る。
[従来の技術]
第5図は例えば電気工学ハンドブック(電気学会編、昭
和53年発行)936頁に記載された従来の電流検知型
の回路遮断素子を示す構成図であり、(1)、(2)は
電極、(3)は銀でできた可溶体である。そして、電極
(1)、(2)を通じて可溶体(3)に過電流が流れる
ことにより、可溶体く3)は温度上昇により溶断される
。
和53年発行)936頁に記載された従来の電流検知型
の回路遮断素子を示す構成図であり、(1)、(2)は
電極、(3)は銀でできた可溶体である。そして、電極
(1)、(2)を通じて可溶体(3)に過電流が流れる
ことにより、可溶体く3)は温度上昇により溶断される
。
第6A図、第6B図は、前述した文献の938頁に記載
された温度検知型の回路遮断素子を示すものであり、(
3)は有機物粒子、(4〉は金属ケース、(5)は円板
コンタクト、(6)は圧縮ばね、(7)は引はずしばね
である。
された温度検知型の回路遮断素子を示すものであり、(
3)は有機物粒子、(4〉は金属ケース、(5)は円板
コンタクト、(6)は圧縮ばね、(7)は引はずしばね
である。
上記の回路遮断素子では、環境温度が上昇すると、有機
物粒子(3〉が溶融液化し、引はずしばね(7)の弾発
力により電極(2)と円板コンタクト(5)とは離間し
、その結果、電極(1)→金属ケース(4)→円板コン
タクト(5〉→電極(2)の電流経路は開状態となり、
回路は遮断される。
物粒子(3〉が溶融液化し、引はずしばね(7)の弾発
力により電極(2)と円板コンタクト(5)とは離間し
、その結果、電極(1)→金属ケース(4)→円板コン
タクト(5〉→電極(2)の電流経路は開状態となり、
回路は遮断される。
[発明が解決しようとする課題]
従来の回路遮断素子は以上のように構成されており、電
流検知型と温度検知型との両者を必要とする電気機器に
は、両者共設置しなければならないという問題点があっ
た。
流検知型と温度検知型との両者を必要とする電気機器に
は、両者共設置しなければならないという問題点があっ
た。
この発明は、上記のような問題点を解決するためになさ
れたもので、単一の素子で電流異常検知、温度異常検知
の両8i能を有する回路遮断素子を得ることを目的とす
る。
れたもので、単一の素子で電流異常検知、温度異常検知
の両8i能を有する回路遮断素子を得ることを目的とす
る。
[課題を解決するための手段]
この発明に係る回路遮断素子は、適用回路の定格電流よ
りも大きな臨界電流を有し、かつ適用装置の許容温度上
限と等しい臨界温度を有する超電導体と、この超電導体
に接続された電極とを備えたものである。
りも大きな臨界電流を有し、かつ適用装置の許容温度上
限と等しい臨界温度を有する超電導体と、この超電導体
に接続された電極とを備えたものである。
[作 用]
この発明における回路遮断素子は、定格電流を越える通
電電流が適用回路に流れたり、あるいは適用装置に許容
温度を越える異常な温度上昇が生じると、超電導体が超
電導破壊して高抵抗となり、回路は、実質的に遮断され
る。
電電流が適用回路に流れたり、あるいは適用装置に許容
温度を越える異常な温度上昇が生じると、超電導体が超
電導破壊して高抵抗となり、回路は、実質的に遮断され
る。
[実施例]
以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1
図において(21)、(22)は電極、(23)は超電
導体であり、例えば酸化物超電導体である。第2図は対
象とする電気機器内に超電導体(23)が実装された一
例であり、(24)は超電導体(23)を電気絶縁層を
介して載置した箱体、(25)は電源ライン、(26)
はトランス、(27)は電気回路である。
図において(21)、(22)は電極、(23)は超電
導体であり、例えば酸化物超電導体である。第2図は対
象とする電気機器内に超電導体(23)が実装された一
例であり、(24)は超電導体(23)を電気絶縁層を
介して載置した箱体、(25)は電源ライン、(26)
はトランス、(27)は電気回路である。
この場合、適用する回路の定格電流In、適用する装置
の許容温度の上限Tnに対して、超電導体(23〉の臨
界電流1eを定格電流Inより大きくし、さらに超電導
体(23)の臨界温度Tcを近似的許容温度上限Tnに
等・しく設定しておく。
の許容温度の上限Tnに対して、超電導体(23〉の臨
界電流1eを定格電流Inより大きくし、さらに超電導
体(23)の臨界温度Tcを近似的許容温度上限Tnに
等・しく設定しておく。
次に、動作を説明する。何らかの故障により、電源ライ
ン(25)に過電流が流れたとすると、超電導体(23
)に流れる電流が臨界電流Ic以上になり超電導破壊す
る。したがって、超電導体(23)は高抵抗となり実質
的に電源ライン(25)は遮断される。
ン(25)に過電流が流れたとすると、超電導体(23
)に流れる電流が臨界電流Ic以上になり超電導破壊す
る。したがって、超電導体(23)は高抵抗となり実質
的に電源ライン(25)は遮断される。
また、何らかの原因により、箱体(24)の内部温度が
上昇して超電導体(23)の周囲温度が臨界温度Tcを
こえると、やはり超電導破壊を生じて超電導体(23)
は高抵抗となるので、電源ライン(25)は遮断される
。なお、上記実施例では超電導体(23)を箱体(24
〉に接触した場合について説明したが、非接触でもよい
。
上昇して超電導体(23)の周囲温度が臨界温度Tcを
こえると、やはり超電導破壊を生じて超電導体(23)
は高抵抗となるので、電源ライン(25)は遮断される
。なお、上記実施例では超電導体(23)を箱体(24
〉に接触した場合について説明したが、非接触でもよい
。
第3図はこの発明の回路遮断素子が抵抗器に内蔵された
例を示す構成図であり、(23)は超電導体、(21)
、(22)は電極、(30)は抵抗値を決める巻線であ
る。
例を示す構成図であり、(23)は超電導体、(21)
、(22)は電極、(30)は抵抗値を決める巻線であ
る。
この回路遮断素子を抵抗器に内蔵したことにより、抵抗
器に異常電流が流れたり、環境温度の異常上昇が生じた
りしたときに、超電導体(23)が超電導破壊して高抵
抗となり、抵抗器の組み込まれた回路は遮断されるので
、抵抗器が破損して回路の不安定動作が生じるようなこ
とはない。
器に異常電流が流れたり、環境温度の異常上昇が生じた
りしたときに、超電導体(23)が超電導破壊して高抵
抗となり、抵抗器の組み込まれた回路は遮断されるので
、抵抗器が破損して回路の不安定動作が生じるようなこ
とはない。
第4図はこの発明の回路遮断素子がコンデンサに内蔵さ
れた例を示す斜視図であり、(40〉は電極板、(41
)は誘電体であり、このものの場合にも抵抗器と同様の
効果を奏する。
れた例を示す斜視図であり、(40〉は電極板、(41
)は誘電体であり、このものの場合にも抵抗器と同様の
効果を奏する。
[発明の効果コ
以上説明したように、この発明の回路遮断素子は、適用
回路の定格電流よりも大きな臨界電流を有し、かつ適用
装置の許容温度上限と等しい臨界温度を有する超電導体
を備えたことにより、単一の素子で、電流異常、温度異
常を同時に検知することができ、部品点数が削減される
という効果がある。
回路の定格電流よりも大きな臨界電流を有し、かつ適用
装置の許容温度上限と等しい臨界温度を有する超電導体
を備えたことにより、単一の素子で、電流異常、温度異
常を同時に検知することができ、部品点数が削減される
という効果がある。
第1図はこの発明の一実施例を示す斜視図、第2図は第
1図の回路遮断素子が電気機器に適用された場合の電気
回路図、第3図は第1図の回路遮断素子が抵抗器に内蔵
された場合の構成図、第4図は第1図の回路遮断素子が
コンデンサに内蔵された場合の構成図、第5図は従来の
電流検知型の回路遮断素子の一例を示す構成図、第一6
A図、第6B図は従来の温度検知型の回路遮断素子の
動作前、動作後を示す断面図である。 図において、(21)、(22)は電極、(23)は超
電導体である。 なお、各図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。 代 理 人 曾 我 道 照昂3図 馬4図 0
1図の回路遮断素子が電気機器に適用された場合の電気
回路図、第3図は第1図の回路遮断素子が抵抗器に内蔵
された場合の構成図、第4図は第1図の回路遮断素子が
コンデンサに内蔵された場合の構成図、第5図は従来の
電流検知型の回路遮断素子の一例を示す構成図、第一6
A図、第6B図は従来の温度検知型の回路遮断素子の
動作前、動作後を示す断面図である。 図において、(21)、(22)は電極、(23)は超
電導体である。 なお、各図中、同一符号は同−又は相当部分を示す。 代 理 人 曾 我 道 照昂3図 馬4図 0
Claims (1)
- 適用回路の定格電流よりも大きな臨界電流を有し、かつ
適用装置の許容温度上限と等しい臨界温度を有する超電
導体と、この超電導体に接続された電極とを備えたこと
を特徴とする回路遮断素子。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1-109093 | 1989-05-01 | ||
JP10909389 | 1989-05-01 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0374024A true JPH0374024A (ja) | 1991-03-28 |
Family
ID=14501410
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP16539889A Pending JPH0374024A (ja) | 1989-05-01 | 1989-06-29 | 回路遮断素子 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0374024A (ja) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6330936A (ja) * | 1986-07-24 | 1988-02-09 | Nec Corp | ソフトウエア部品作成装置 |
JPS6423720A (en) * | 1987-07-16 | 1989-01-26 | Sumitomo Electric Industries | Circuit protective element |
JPS6452357A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-28 | Canon Kk | Thermal switch |
JPH01105433A (ja) * | 1987-10-15 | 1989-04-21 | Canon Inc | 温度センサー |
JPH01151123A (ja) * | 1987-12-08 | 1989-06-13 | Matsushita Refrig Co Ltd | 超電導温度スイッチ |
-
1989
- 1989-06-29 JP JP16539889A patent/JPH0374024A/ja active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6330936A (ja) * | 1986-07-24 | 1988-02-09 | Nec Corp | ソフトウエア部品作成装置 |
JPS6423720A (en) * | 1987-07-16 | 1989-01-26 | Sumitomo Electric Industries | Circuit protective element |
JPS6452357A (en) * | 1987-07-29 | 1989-02-28 | Canon Kk | Thermal switch |
JPH01105433A (ja) * | 1987-10-15 | 1989-04-21 | Canon Inc | 温度センサー |
JPH01151123A (ja) * | 1987-12-08 | 1989-06-13 | Matsushita Refrig Co Ltd | 超電導温度スイッチ |
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