JPS6262008B2 - - Google Patents

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JPS6262008B2
JPS6262008B2 JP2438680A JP2438680A JPS6262008B2 JP S6262008 B2 JPS6262008 B2 JP S6262008B2 JP 2438680 A JP2438680 A JP 2438680A JP 2438680 A JP2438680 A JP 2438680A JP S6262008 B2 JPS6262008 B2 JP S6262008B2
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JP
Japan
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switch
closing
operating
lever
state
Prior art date
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Application number
JP2438680A
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Japanese (ja)
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JPS56120031A (en
Inventor
Takashi Yamanaka
Toshiaki Horiuchi
Mitsumasa Yorita
Masayuki Ooshita
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
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Publication of JPS56120031A publication Critical patent/JPS56120031A/en
Publication of JPS6262008B2 publication Critical patent/JPS6262008B2/ja
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  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は開閉器の制御装置に関する。[Detailed description of the invention] The present invention relates to a control device for a switch.

第1図はこの発明に係る開閉器の操作機構によ
つて開閉操作される開閉器の開閉部の構成の一例
を示す。
FIG. 1 shows an example of the configuration of an opening/closing part of a switch that is opened and closed by a switch operating mechanism according to the present invention.

第1図において、1は真空スイツチ管であり、
その固定電極と可動電極にはそれぞれ外部へ引出
リードが接続されている。2は可動スタツド、3
は絶縁モールド、4はワイプバネ、5はレバー、
5aは軸であり、可動スタツド2による取付付法
の調整、絶縁モールド3による電気的絶縁、ワイ
プバネ4による接点加圧力、レバー5による回転
方向の運動を直線運動へ変換する等それぞれの機
能を通して、主軸6における回転方向の運動によ
り可動電極をうごかして真空スイツチ管1を開閉
するようにしている。なお主軸6は筐体10に主
軸ピン0610によつて回軸自在に支持されてい
る。また主軸6にはクランク7とその先端部にク
ランクピン12が設けられており、このクランク
ピン12は筐体10に設けられたクランク窓10
12を通して第1図に示すよとな構造に配置され
ており、クランクピン12をうごかすことにより
クランク7を経て主軸6を回転方向に運動させ真
空スイツチ管1を開閉する。
In FIG. 1, 1 is a vacuum switch tube,
A lead is connected to the outside of the fixed electrode and the movable electrode, respectively. 2 is a movable stud, 3
is an insulation mold, 4 is a wipe spring, 5 is a lever,
Reference numeral 5a is a shaft, which has various functions such as adjustment of the mounting method using the movable stud 2, electrical insulation using the insulating mold 3, contact pressing force using the wipe spring 4, and converting rotational movement into linear movement using the lever 5. The vacuum switch tube 1 is opened and closed by moving the movable electrode by the rotational movement of the main shaft 6. The main shaft 6 is rotatably supported in the housing 10 by a main shaft pin 0610. Further, the main shaft 6 is provided with a crank 7 and a crank pin 12 at its tip, and this crank pin 12 is connected to a crank window 10 provided in the housing 10
The main shaft 6 is moved in the rotational direction via the crank 7 by moving the crank pin 12, and the vacuum switch pipe 1 is opened and closed.

なお、クランク窓1012はクランクピン12
が真空スイツチ管1を開閉するのに必要な運動が
できる所要の広さをもつている。
Note that the crank window 1012 is connected to the crank pin 12.
has the required width to allow the movement necessary to open and close the vacuum switch tube 1.

以上のように構成されているので開閉器はクラ
ンクピン12を所要の方向に所要のストローク駆
動してやれば開閉できるわけであるが、開閉器の
開閉においては、一般に投入時及び遮断時に接点
部でアークが出るので操作者の投入、遮断操作の
ちがいに関係なく、開閉器接点部の開閉動作は一
定の速度で行われる必要がある。また非常時に、
手動操作の如何にかゝわらず一定の速度で切離を
行えるようにするトリツプ機能も要請されている
ので、通常は上記クランクピン12を直接手動等
により操作することなく、手動等の駆動力を一定
速度の投入切離操作力に変換してクランクピン1
2を駆動すると共に、必要によりトリツプ操作も
できるようにした操作機構部を介して駆動するよ
うになつている。
Since the switch is configured as described above, the switch can be opened and closed by driving the crank pin 12 in the required direction for the required stroke. However, when opening and closing the switch, generally an arc is generated at the contact part when closing and closing the switch. Therefore, the opening/closing operation of the switch contact must be performed at a constant speed, regardless of whether the operator performs a closing or closing operation. Also, in case of emergency,
There is also a demand for a trip function that allows cutting to occur at a constant speed regardless of manual operation. is converted into a constant speed closing/disengaging operation force and the crank pin 1 is
2 and is also driven via an operating mechanism section that can perform trip operations if necessary.

この発明は以上のような要求をみたす制御装置
に関するものであり、簡単な構造で前記迅速な投
入及び遮断と、トリツプ機能をもつた遮断器制御
装置を提供するものである。
The present invention relates to a control device that satisfies the above-mentioned requirements, and provides a circuit breaker control device that has a simple structure and has the above-mentioned quick closing and shutting and tripping functions.

以下この発明の実施例を図面にもとずいて説明
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第2図、第3図、第4図はこの発明の実施例の
装置の1部である開閉器操作機構部を示す図で、
開閉動作としては第2図は投入状態を、第3図は
遮断状態を、第4図は遮断が投入に至る過程の状
態を、示している。第2図において11は操作杆
でその一端が前記クランクピン12と回動自在に
連結すると共に、その中央部付近に設けられたピ
ン1112にバネ13がかけられ図面上上方に付
勢されている。14はバネで操作杆11上のクラ
ンクピン12とピン1112の中間位置に設けら
れた連結ピン1121にかけられており、バネ1
3を補助付勢する。また操作杆11の他端は筐体
10に固定して設けられているストツパ41に当
たり、図面上上方における運動範囲を制限するよ
うになつている。
FIGS. 2, 3, and 4 are diagrams showing a switch operating mechanism that is a part of the device according to the embodiment of the present invention.
Regarding the opening/closing operation, FIG. 2 shows the closed state, FIG. 3 shows the closed state, and FIG. 4 shows the state in the process from shutting off to closing. In FIG. 2, reference numeral 11 denotes an operating lever, one end of which is rotatably connected to the crank pin 12, and a spring 13 is applied to a pin 1112 provided near the center of the lever, biasing it upward in the drawing. . 14 is hung by a spring on a connecting pin 1121 provided at an intermediate position between the crank pin 12 and the pin 1112 on the operating rod 11, and the spring 1
3 is auxiliary energized. Further, the other end of the operating rod 11 hits a stopper 41 fixedly provided on the housing 10, so as to limit the range of movement in the upper direction in the drawing.

21はラツチアームで、その一端が操作杆11
と連結ピン1121と回動自在に連結されてい
る。22は扇形レバーでその一端が筐体に固定さ
れた回転軸1022に回動自在に取付けられかつ
ラツチアーム21とは連結ピン2122によつて
回動自在に連結されている。23はL形ラツチで
筐体10に固定された回転軸1023に回動自在
に取付られ、L形ラツチ23に設けられたローラ
2223が扇形レバー22の肩部2201にスラ
イド自在に係合できるようになつている。24は
トリツプラツチで、筐体10に固定された回転軸
1024に回動自在に取付られその切欠部240
1がL形ラツチ23に設けられたローラ2324
にスライド自在に係合している。31は投入アー
ムで、操作杆11とは、その一端が連結ピン11
31により回動自在に連結されている。32は投
入リンクで、投入アーム31とはその一端が連結
ピン3132により回動自在に連結されている。
33は投入レバーで、投入リンク32とはその一
端が連結ピン3233により回動自在に連結さ
れ、他端は外部から操作力を加えるハンドル軸3
4に接合されると共に、筐体10に対して軸受3
334により回動自在に保持されている。
21 is a latch arm, one end of which is the operating rod 11
is rotatably connected to the connecting pin 1121. Reference numeral 22 denotes a fan-shaped lever, one end of which is rotatably attached to a rotating shaft 1022 fixed to the housing, and rotatably connected to the latch arm 21 by a connecting pin 2122. 23 is rotatably attached to a rotating shaft 1023 fixed to the housing 10 by an L-shaped latch, so that a roller 2223 provided on the L-shaped latch 23 can slidably engage with a shoulder 2201 of the fan-shaped lever 22. It's getting old. Reference numeral 24 denotes a tri-platz, which is rotatably attached to a rotating shaft 1024 fixed to the housing 10 and has a notch 240 therein.
1 is a roller 2324 provided on the L-shaped latch 23
It is slidably engaged. 31 is a charging arm, and the operating rod 11 has one end connected to the connecting pin 11.
They are rotatably connected by 31. Reference numeral 32 denotes a loading link, one end of which is rotatably connected to the loading arm 31 by a connecting pin 3132.
33 is a closing lever, one end of which is rotatably connected to the closing link 32 by a connecting pin 3233, and the other end is a handle shaft 3 that applies an operating force from the outside.
4, and the bearing 3 is connected to the housing 10.
334 so as to be rotatable.

なお、バネ14はしや断の時にバネ13を補助
付勢するために設けられたもので、これによつて
バネ13の大きさを小さくすることができる。
Note that the spring 14 is provided to assist the spring 13 in the event of shearing, and thereby the size of the spring 13 can be reduced.

35は補助リンクで、操作杆11に連結ピン1
131を経て回動自在に連結されている。36は
補助レバーで補助リンク36に連結ピン3536
を経て、回動自在に連結されており、他端は、ス
トツパ41に衝合するストツプレバ38に設けら
れている連結ピン3638に回動自在に連結され
ている。また、40は補助バネで、一端は筐体1
0に固定され他端は補助レバー36に固定されて
いて、補助レバー36を押すように作動する。
35 is an auxiliary link, connecting pin 1 to operating rod 11
They are rotatably connected via 131. 36 is an auxiliary lever and a connecting pin 3536 is attached to the auxiliary link 36.
The other end is rotatably connected to a connecting pin 3638 provided on the stop lever 38 that abuts against the stopper 41. Also, 40 is an auxiliary spring, one end of which is attached to the housing 1.
0, and the other end is fixed to the auxiliary lever 36, and operates to push the auxiliary lever 36.

第3図は第2図と同じ開閉器操作機構部の遮断
状態における図を示している。第4図は同じくそ
の投入状態に入る前のバネ13、バネ14を蓄勢
した状態における図を示す。なお、この時、前記
補助バネ40の放勢力は、前記補助リンク35を
介して、前記操作杆11を下方へ押し下げる様作
用しており、結果的に前記バネ13に抗する方向
に作用している。
FIG. 3 shows the same switch operating mechanism as FIG. 2 in a closed state. FIG. 4 similarly shows a state in which the springs 13 and 14 are loaded before entering the closing state. At this time, the releasing force of the auxiliary spring 40 acts to push down the operating rod 11 via the auxiliary link 35, and as a result acts in a direction against the spring 13. There is.

第5図は、前記開閉器の操作機構部のハンドル
軸34を操作する為のハンドル軸操作機構部の分
解斜視図である。このハンドル軸操作機構部は大
別すると、ハンドル軸34を回動投入する投入機
構と、ハンドル軸34を、投入状態でロツク保
持するロツク保持機構とから成つている。
FIG. 5 is an exploded perspective view of a handle shaft operating mechanism section for operating the handle shaft 34 of the operating mechanism section of the switch. The handle shaft operating mechanism section is roughly divided into a closing mechanism that rotates and closes the handle shaft 34, and a lock holding mechanism that locks and holds the handle shaft 34 in the closed state.

第6図、第7図は上記投入機構の、第8図、
第9図は上記ロツク保持機構のそれぞれ別の動
作状態を示す動作説明図である。
Figures 6 and 7 are of the above-mentioned loading mechanism, Figure 8,
FIG. 9 is an explanatory view showing the different operating states of the lock holding mechanism.

先づ、このハンドル軸操作機構部の投入機構
について説明する。第6図、第7図に於いて、3
4はハンドル軸であつて、前記第2図〜第4図に
示したハンドル軸そのものである。このハンドル
軸34は筐体101aに軸受102を介して回転
自在に支承されている。103はこのハンドル軸
34に固定された投入カムであり、手動ハンドル
挿入部103aを有している。104は投入歯車
で所定の間隔を介してプレート104aと一体結
合され、これは筐体101a、筐体101b間に
回動自在に支持されている。105は上記投入歯
車104とプレート104aとの間に、ピン10
5aを介して回動自在に支承された投入ローラ
で、投入歯車104が回転する事により投入カム
103に係合するよう配置されている。106は
モータMにより駆動され上記投入歯車104を駆
動する駆動歯車107は上記モータMを駆動又は
停止する為のリミツトスイツチ操作用レバーで、
投入歯車104と一体に設けられたプレート10
4aに固定された前記ピン105aの突出部によ
り操作される。このリミツトスイツチ操作用レバ
ー107の一端107aはリミツトスイツチ10
8を操作するよう構成されているが、他端はピン
107bにより、筐体101bに回動自在に支持
されている。なお上記操作用レバー107は、リ
ミツトスイツチ108に内設されているバネ作用
により、端部107aを介して、ピン107bを
中心として常時時計方向に付勢されている。又、
上記レバー107には、ピン105aの突出部に
係合し得る為の係合部107cと、筐体101b
と係合して、時計方向への位置決めをする為の折
曲部107dを有している。
First, the closing mechanism of the handle shaft operating mechanism will be explained. In Figures 6 and 7, 3
Reference numeral 4 denotes a handle shaft, which is the same as shown in FIGS. 2 to 4 above. This handle shaft 34 is rotatably supported by the housing 101a via a bearing 102. Reference numeral 103 denotes an input cam fixed to the handle shaft 34, and has a manual handle insertion portion 103a. Reference numeral 104 denotes a closing gear, which is integrally connected to the plate 104a at a predetermined interval, and is rotatably supported between the casings 101a and 101b. 105 is a pin 10 between the input gear 104 and the plate 104a.
The input roller is rotatably supported via the input roller 5a, and is arranged so as to engage the input cam 103 when the input gear 104 rotates. Reference numeral 106 is a lever for operating a limit switch for driving or stopping the motor M, and a drive gear 107 is driven by the motor M and drives the input gear 104.
Plate 10 provided integrally with input gear 104
It is operated by the protrusion of the pin 105a fixed to the pin 4a. One end 107a of this limit switch operating lever 107 is connected to the limit switch 10.
The other end is rotatably supported by the housing 101b by a pin 107b. The operating lever 107 is always biased clockwise about the pin 107b via the end 107a by a spring built into the limit switch 108. or,
The lever 107 includes an engaging portion 107c that can engage with the protruding portion of the pin 105a, and a housing 101b.
It has a bent portion 107d for engaging with and positioning in the clockwise direction.

筐体101bは、上記投入機構の各部品を収
納支持して、筐体101aに固定されている。
The housing 101b houses and supports each component of the input mechanism, and is fixed to the housing 101a.

尚、トリツプフリーに対する制御機構A、投入
ミスに対する制御機構Bについては後述する。
The control mechanism A for trip-free operation and the control mechanism B for input error will be described later.

次にロツク保持機構について説明する。第5
図及び第8図、第9図に於いて、121はほぼZ
形をしたロツクレバーで、軸122により筐体1
01cに回動自在に支持されている。このロツク
レバー121は、一端が筐体101cに係止さ
れ、他端はロツクレバー121に固着設置された
ピン121aに係止されたひねりバネ123によ
り、軸122を中心として常時時計方向に付勢さ
れている。又、上記ロツクレバー121は、第1
図に示す軸5aに係合する為のアーム部121b
を有している。129は、前記ハンドル軸34に
所定の位置関係に固着配設されたロツクカムで、
上記ロツクレバー121に係合し得るように設け
られており、一端を筐体101cに係止され、他
端がロツクカム129に係止されたひねりバネ1
30により、軸受102を中心として、常時時計
方向に付勢されている。筐体101cは上記ロツ
ク保持機構の各部品を収納支持して筐体101
bに固定されている。
Next, the lock holding mechanism will be explained. Fifth
In the figure and Figures 8 and 9, 121 is approximately Z
shaped lock lever that locks the housing 1 by means of a shaft 122.
It is rotatably supported by 01c. This lock lever 121 is always biased clockwise around a shaft 122 by a twist spring 123 whose one end is locked to the housing 101c and the other end is locked to a pin 121a fixedly installed on the lock lever 121. There is. Further, the lock lever 121 has a first
Arm portion 121b for engaging the shaft 5a shown in the figure
have. 129 is a lock cam fixedly disposed on the handle shaft 34 in a predetermined positional relationship;
A torsion spring 1 is provided so as to be able to engage with the lock lever 121, and has one end locked to the housing 101c and the other end locked to the lock cam 129.
30, it is constantly biased clockwise around the bearing 102. The casing 101c accommodates and supports each component of the lock holding mechanism.
It is fixed at b.

第10図は、モータMを制御する機構部の分解
斜視図である。この制御機構部は大別すると、ト
リツプフリーに対する制御機構Aと投入ミスに対
する制御機構Bとから構成されている。
FIG. 10 is an exploded perspective view of a mechanism section that controls the motor M. This control mechanism section is roughly divided into a control mechanism A for trip-free operation and a control mechanism B for error-input operation.

第11図、第12図は、上記制御機構Aの、第
13図は上記制御機構Bのそれぞれ別の動作状態
を示す動作説明図である。先づこの制御機構Aに
ついて説明する。又、第14図はモータMの制御
回路である。第10図、第11図、第12図及び
第14図に於いて、107はリミツトスイツチ操
作用レバーであり、前記第5図〜第7図に示した
リミツトスイツチ操作用レバー107そのもので
ある。151はこの操作用レバー107の一端1
07aに係合するように配設されたロツク用腕で
あり、軸152を介して、スイツチ保持金具15
3に回動自在に保持されている。さらにロツク用
腕151には、マイクロスイツチ154のレバー
部154aと係合してロツク操作する為の窓部1
51a、前記リミツトスイツチ操作用レバー10
7の一端107aと係合する係合部151bを有
しており、モータMの停止用リミツトスイツチ1
08のレバー部108aと共にリミツトスイツチ
操作用レバー107の一端107aに当接し、ひ
ねりバネ155により軸152を中心として反時
計方向に付勢されている。156はマイクロスイ
ツチ154の操作用レバーであり、スイツチ保持
金具153に軸156aを介して回動自在に保持
され、マイクロスイツチ154に内設するバネ作
用により、軸156aを中心として反時計方向に
付勢されている。又、操作用レバー156にはマ
イクロスイツチ154のレバー部154aと係合
する屈曲部156b、マイクロスイツチ操作用レ
バー157と係合する屈曲部156cを有してい
る。101aは前記ハンドル軸操作機構部(第5
図参照)の筐体であり、軸部157aを介して操
作用レバー157は回動自在に保持されると共
に、ひねりバネ158により、軸部157aを中
心として、時計方向に付勢されており、先端部1
57bと主軸6との当接により保持されている。
さらに他端部157cは、前記投入機構のピン
105aの他端突出部に係合するように配設され
ている。
11 and 12 are operation explanatory diagrams showing different operating states of the control mechanism A and FIG. 13 of the control mechanism B, respectively. First, the control mechanism A will be explained. Further, FIG. 14 shows a control circuit for the motor M. In FIGS. 10, 11, 12, and 14, reference numeral 107 is a limit switch operating lever, which is the same as the limit switch operating lever 107 shown in FIGS. 5 to 7. 151 is one end 1 of this operating lever 107
This is a locking arm disposed to engage with the switch holding fitting 15 via the shaft 152.
It is rotatably held at 3. Furthermore, the lock arm 151 has a window portion 1 for engaging with the lever portion 154a of the micro switch 154 to perform a lock operation.
51a, the limit switch operating lever 10;
The limit switch 1 for stopping the motor M has an engaging portion 151b that engages with one end 107a of the motor M.
Together with the lever portion 108a of 08, it contacts one end 107a of the limit switch operating lever 107, and is biased counterclockwise about the shaft 152 by a twist spring 155. Reference numeral 156 denotes a lever for operating the micro switch 154, which is rotatably held by the switch holding fitting 153 via a shaft 156a, and is rotated counterclockwise around the shaft 156a by the action of a spring built into the micro switch 154. Forced. Further, the operating lever 156 has a bent portion 156b that engages with the lever portion 154a of the micro switch 154, and a bent portion 156c that engages with the micro switch operating lever 157. 101a is the handle shaft operating mechanism section (fifth
(see figure), in which the operating lever 157 is rotatably held via a shaft portion 157a, and is biased clockwise around the shaft portion 157a by a twist spring 158. Tip part 1
It is held by the contact between 57b and the main shaft 6.
Further, the other end 157c is arranged to engage with the other end protrusion of the pin 105a of the input mechanism.

159はマイクロスイツチ154操作用腕であ
り、主軸6に固着設置されており、マイクロスイ
ツチ154のレバー部154aとの係合曲部15
9aを有している。
Reference numeral 159 denotes an arm for operating the micro switch 154, which is fixedly installed on the main shaft 6 and has a bent portion 15 that engages with the lever portion 154a of the micro switch 154.
It has 9a.

モータMの制御回路は第14図aのように構成
されている。即ち、第14図に於て、Mはモー
タ、X,Yはリレー、X1,X2はリレーXのa接
点、Y1はリレーYの接点で附勢されると破線の
位置に切り換わる。154は前記マイクロスイツ
チの接点で、そのレバー部154aが押下される
と破線の位置に切り換わる。108は前記リミツ
トスイツチの接点でそのレバー部108aが押下
されると図示の如く開状態となり、レバー部10
8aが復帰すると閉じるよう構成されている。S
は投入指令用スイツチである。また、トリツプ指
令用回路は第14図bに示す如く、トリツプ指令
スイツチZ、スイツチ160(第10図参照)、
及びトリツプ用コイルTが直列接続されており、
このトリツプ用コイルTが励磁される事により、
トリツプラツチ24を反時計方向に回動させ開閉
器接点を開かせるものである。尚、上記スイツチ
160は、開閉器1の接点が投入状態にあるとき
のみON状態となつている。
The control circuit for the motor M is constructed as shown in FIG. 14a. That is, in Fig. 14, M is a motor, X and Y are relays, X 1 and X 2 are a contacts of relay X, and Y 1 is a contact of relay Y. When energized, they switch to the position indicated by the broken line. . Reference numeral 154 indicates a contact point of the microswitch, and when the lever portion 154a thereof is pressed down, it switches to the position indicated by the broken line. Reference numeral 108 denotes a contact point of the limit switch, and when the lever portion 108a is pressed down, it becomes open as shown in the figure, and the lever portion 10
It is configured to close when 8a returns. S
is a switch for input command. Further, as shown in FIG. 14b, the trip command circuit includes a trip command switch Z, a switch 160 (see FIG. 10),
and trip coil T are connected in series,
By energizing this trip coil T,
The trip latch 24 is rotated counterclockwise to open the switch contact. Note that the switch 160 is in the ON state only when the contact of the switch 1 is in the closed state.

次に動作を説明する。 Next, the operation will be explained.

真空開閉器の接点の投入状態では。開閉器操作
機構部は第2図に示す如くであり、操作杆11は
バネ13によつて上方に付勢されているが、L形
ラツチ23のローラ2324がトリツプラツチ2
4の切欠部2401に係合して抑えられているた
めローラ2223が扇形レバー22の肩部220
1をおさえている。この結果連結ピン1121と
連結ピン2122を結ぶ線が回転軸1022より
図面上で左側にあるためバネ13より操作杆11
を経て扇形レバー22を時計方向に回転させよう
とする力が加わるが、前記ローラ2223と肩部
2201の係合により第2図に示す状態に係止さ
れた形で保持されている。
In the closed state of the vacuum switch contact. The switch operating mechanism is as shown in FIG.
Since the roller 2223 is engaged with and suppressed by the notch 2401 of the fan-shaped lever 22, the roller 2223
I'm holding down 1. As a result, since the line connecting the connecting pin 1121 and the connecting pin 2122 is on the left side of the rotation axis 1022 in the drawing, the operating rod 11 is
Although a force is applied to rotate the fan-shaped lever 22 clockwise, the engagement between the roller 2223 and the shoulder 2201 keeps it locked in the state shown in FIG.

一方この接点投入状態に於て、ハンドル軸操作
機構部の投入機構は第6図に示す一点鎖線の状
態、ロツク保持機構は第8図の状態となつてい
る。
On the other hand, in this contact closed state, the closing mechanism of the handle shaft operating mechanism is in the state shown by the dashed line in FIG. 6, and the lock holding mechanism is in the state shown in FIG. 8.

即ち、第6図に示す投入機構に於て、ハンド
ル軸34に固定された投入カム103は、モータ
Mの駆動により駆動歯車106、投入歯車104
ピン105a、投入ローラ105を介して、ハン
ドル軸34を中心として反時計方向に回動し、実
線位置にて接点投入を完了するが、投入歯車10
4は回動を続け、ピン105aの突出部、レバー
107を介して、リミツトスイツチ108を操作
させ一点鎖線の位置で停止し投入機構の動作が
完了している。又、第8図に示すロツク保持機構
に於て、ハンドル軸34に固定されたロツクカ
ム129は図示の一点鎖線の位置で接点投入を完
了し、そして軸5aにアーム部121bが当接し
て保持されているロツクレバー121のピン12
1aと当接してロツク保持され図の実線の位置に
ある。
That is, in the charging mechanism shown in FIG.
It rotates counterclockwise around the handle shaft 34 via the pin 105a and the closing roller 105, and the contact closing is completed at the solid line position, but the closing gear 10
4 continues to rotate, and the limit switch 108 is operated via the protrusion of the pin 105a and the lever 107, and stops at the position indicated by the dashed line, thus completing the operation of the closing mechanism. Further, in the lock holding mechanism shown in FIG. 8, the lock cam 129 fixed to the handle shaft 34 completes contact closing at the position shown by the dashed line in the figure, and the arm portion 121b is held in contact with the shaft 5a. Pin 12 of lock lever 121
1a and is locked and held at the position shown by the solid line in the figure.

この接点投入状態では、モータ制御回路は第1
4図aの実線に示す状態にあり、モータMは停止
している。
In this contact closed state, the motor control circuit
The motor M is in the state shown by the solid line in Fig. 4a, and the motor M is stopped.

次にこの状態でトリツプする場合の動作を説明
する。
Next, the operation when tripping in this state will be explained.

今、第14図bに示すトリツプ指令スイツチZ
を閉じると、スイツチ160を介してトリツプ用
コイルTが励磁され、第2図に於て、トリツプラ
ツチ24が矢印Aの方向に引かれ、バネ13及び
バネ14による付勢力によつてローラ2324は
トリツプラツチ24の切欠部2401をすべつて
行きその後係合状態から外れ、ローラ2223に
よる扇形レバー22の肩部2201の押えが外れ
て扇形レバー22が時計方向に回転し、クランク
ピン12の位置が遮断位置に移動し、真空スイツ
チ1の接点を開く。この状態を第3図に示す。
Now, the trip command switch Z shown in FIG. 14b
When the switch 160 is closed, the trip coil T is energized, and the trip latch 24 is pulled in the direction of arrow A in FIG. 24, and then disengages from the engaged state, and the roller 2223 releases the shoulder 2201 of the fan-shaped lever 22, causing the fan-shaped lever 22 to rotate clockwise, and the position of the crank pin 12 to the blocking position. Move and open the contacts of vacuum switch 1. This state is shown in FIG.

この動作で、クランクピン12が遮断位置へ移
動する事により、主軸6は時計方向に回動し、レ
バー5は第8図の位置から第9図の位置へ移動す
る。これによつてロツクレバー121は軸5aに
押されて軸122を中心として反時計方向に回動
するので、ロツクカム129はピン121aから
解放され、ハンドル軸34はひねりバネ130の
付勢力により時計方向に回動する。これにより投
入機構及びロツク保持機構は夫々第7図及び
第9図の状態となつて、次の投入動作に待機す
る。
With this operation, the crank pin 12 moves to the cutoff position, causing the main shaft 6 to rotate clockwise, and the lever 5 to move from the position shown in FIG. 8 to the position shown in FIG. 9. As a result, the lock lever 121 is pushed by the shaft 5a and rotates counterclockwise about the shaft 122, so the lock cam 129 is released from the pin 121a, and the handle shaft 34 is rotated clockwise by the biasing force of the torsion spring 130. Rotate. As a result, the charging mechanism and the lock holding mechanism enter the states shown in FIGS. 7 and 9, respectively, and stand by for the next charging operation.

このとき、モータ制御回路は第14図aの実線
の状態のままにある。今、この状態において投入
指令用スイツチSを閉じれば、リレーXが励磁さ
れそのa接点X1,X2が閉じる接点X1が閉じる事
によりモータMは回転を開始し、また接点X2
閉じる事によつてリレーXは自己保持される。
At this time, the motor control circuit remains in the state shown by the solid line in FIG. 14a. Now , if the closing command switch S is closed in this state, the relay Depending on the situation, relay X is self-maintained.

さて、上記のようにしてモータMが回転を始め
れば、投入歯車104は第6図の位置から時計方
向に回転を始め、従つて投入ローラ105と操作
レバー107との係合が外れる。その結果操作レ
バー107の一端107aに当接したリミツトス
イツチ108、ロツク用腕151のバネ作用によ
り、操作レバー107はピン107bを中心とし
て時計方向に回動し、筐体101bと折曲部10
7dが当接し停止する。又、ロツク用腕151
は、軸152を中心として反時計方向に回動し、
マイクロスイツチ154のレバー部154aの先
端に当接して停止する。この動作により、リミツ
トスイツチ108のレバー部108aは復帰する
ので、その接点を閉じる。モータMはリレーXの
接点X1を通じて更に付勢され、投入歯車104
が回転し続け、従つて投入ローラ105が投入カ
ム103と係合してこれを反時計方向に回動させ
る。これによつてハンドル軸34は反時計方向に
回動され、第3図の状態にあつた操作杆11は投
入リンク32、投入アーム33を介してクランク
ピン12の位置を支点として下方へ押し下げら
れ、これに伴つてバネ13が付勢される。これと
共にクラツチアーム21も下方へ押し下げられ扇
形ラツチ22が反時計方向に回転しローラ222
3は扇形レバー22のロール部2202をすべつ
てゆく。L形ラツチ23は回転軸1023を中心
としてバネ(図示せず)により時計方向に軽く付
勢されているので扇形レバー22の反時計方向へ
の回転によつて、その肩部2201にローラ22
23が係合する。
Now, when the motor M starts rotating as described above, the input gear 104 starts to rotate clockwise from the position shown in FIG. 6, and therefore the input roller 105 and the operating lever 107 are disengaged. As a result, due to the spring action of the limit switch 108 and the locking arm 151 that are in contact with one end 107a of the operating lever 107, the operating lever 107 rotates clockwise about the pin 107b, and the housing 101b and the bending portion 10
7d comes into contact and stops. Also, the locking arm 151
rotates counterclockwise around the shaft 152,
It comes into contact with the tip of the lever portion 154a of the micro switch 154 and stops. This action causes the lever portion 108a of the limit switch 108 to return to its original position, thereby closing its contact. Motor M is further energized through contact X 1 of relay
continues to rotate, so that the input roller 105 engages the input cam 103 and rotates it counterclockwise. As a result, the handle shaft 34 is rotated counterclockwise, and the operating rod 11, which is in the state shown in FIG. , the spring 13 is energized accordingly. At the same time, the clutch arm 21 is also pushed down and the fan-shaped latch 22 rotates counterclockwise, causing the roller 222 to rotate.
3 slides on the roll portion 2202 of the fan-shaped lever 22. Since the L-shaped latch 23 is lightly biased clockwise by a spring (not shown) around the rotating shaft 1023, counterclockwise rotation of the fan-shaped lever 22 causes the roller 22 to be attached to the shoulder 2201 of the L-shaped latch 23.
23 is engaged.

一方、トリツプラツチ24は時計方向へバネ
(図示せず)で軽く付勢されているので前記肩部
2201とローラ2223の係合時点に、ローラ
2324はトリツプラツチ24の切欠部2401
によつて係止される。
On the other hand, since the trigger latch 24 is lightly biased clockwise by a spring (not shown), when the shoulder portion 2201 and the roller 2223 are engaged, the roller 2324 is pushed into the notch 2401 of the trigger latch 24.
It is locked by.

この一連のバネ13を付勢する過程において、
クランクピン12、連結ピン1131、連結ピン
3536が一直線に並ぶ迄は、補助バネ40も付
勢され操作杆11を押上げる方向に作用するが、
それ以後は前記補助バネ40は放勢され、操作杆
11を押下げる方向に作用する。以上の過程を経
て第4図に示す状態になる。
In the process of biasing this series of springs 13,
Until the crank pin 12, connecting pin 1131, and connecting pin 3536 are aligned, the auxiliary spring 40 is also biased and acts to push up the operating rod 11.
After that, the auxiliary spring 40 is released and acts to push down the operating rod 11. Through the above process, the state shown in FIG. 4 is reached.

さらにハンドル軸34が反時計方向にまわる
と、係止ストツパ42に投入リンク32のローラ
3201が当り、連結ピン3132の位置が連結
ピン1131と連結ピン3233とを結ぶ線より
図面上右側から左側に移るので、バネ13の引張
力による力と、補助バネ40の拡張力による力と
の差によつて決まる力により、操作杆11は図面
上、上方向に駆動され、連結ピン1211を支点
として操作杆11が回転しクランクピン12が、
投入位置へ移転する。なお、バネ13と、補助バ
ネ40の大きさの選択により、この投入時の速度
を所定の速度に設定することができる。
When the handle shaft 34 further rotates counterclockwise, the roller 3201 of the input link 32 hits the locking stopper 42, and the position of the connecting pin 3132 moves from the right side to the left side in the drawing from the line connecting the connecting pin 1131 and the connecting pin 3233. Therefore, the operating rod 11 is driven upward in the drawing by a force determined by the difference between the tensile force of the spring 13 and the expanding force of the auxiliary spring 40, and is operated using the connecting pin 1211 as a fulcrum. The rod 11 rotates and the crank pin 12
Move to the input position. Note that by selecting the sizes of the spring 13 and the auxiliary spring 40, the speed at the time of closing can be set to a predetermined speed.

以上の結果第2図の投入状態に戻る。 As a result of the above, the state returns to the closed state shown in FIG.

投入状態では、連結ピンC1181の位置が、
クランクピン12と連結ピン3536を結ぶ線よ
り図面上、上にあるのでバネ13の引張力による
力と補助バネ40の拡張力による力は加算される
ように働らき連結ピン1121を支点として、操
作杆11を、反時計方向へ回転させるので、クラ
ンクピン12には大きな投入保持力が働く。
In the closed state, the position of the connecting pin C1181 is
Since it is above the line connecting the crank pin 12 and the connecting pin 3536 in the drawing, the force due to the tensile force of the spring 13 and the force due to the expansion force of the auxiliary spring 40 act to be added, and the operation is performed using the connecting pin 1121 as a fulcrum. Since the rod 11 is rotated counterclockwise, a large closing force is applied to the crank pin 12.

以上の投入動作は、投入カム103及び投入ロ
ーラ105が第11図の状態で完了するが、開閉
器1の接点が投入された状態では主軸6は第7図
の位置から第11図の位置へ反時計方向に回動し
ているので、主軸6に固定された操作用腕159
により第11図に示す如くマイクロスイツチ15
4のレバー部154aが押下され、その接点が第
14図aの破線の位置に切り換わる。また、マイ
クロスイツチ154のレバー部が押下される事に
より、それまでそのレバー部154aに当接して
停止していたロツク用腕151は、その窓部15
1aに上記レバー部154aが係合する事とな
り、軸152を中心として反時計方向に回動す
る。このレバー部154aと窓部151aの係合
により、マイクロスイツチ154は第14図aの
破線の接続位置を維持される。この時の状態は第
11図に示される。一方、モータ制御回路は第1
4図aにおいて、マイクロスイツチ154が破線
の位置に切換わる事により、リレーXは消勢され
その接点X1,X2は開かれるが、モータMはマイ
クロスイツチ154及びオン状態にあるリミツト
スイツチ108を介して附勢され続ける。また、
マイクロスイツチ154が破線位置となる事によ
り、リレーYが付勢され、その接点Y1が破線位
置に切り替わる。
The above closing operation is completed with the closing cam 103 and closing roller 105 in the state shown in FIG. 11, but when the contact of the switch 1 is closed, the main shaft 6 moves from the position shown in FIG. 7 to the position shown in FIG. Since it rotates counterclockwise, the operating arm 159 fixed to the main shaft 6
Accordingly, the micro switch 15 is activated as shown in FIG.
The lever portion 154a of No. 4 is pressed down, and its contact is switched to the position indicated by the broken line in FIG. 14a. Further, when the lever portion of the micro switch 154 is pressed down, the locking arm 151, which had hitherto been stopped by contacting the lever portion 154a, is moved from the window portion 154.
The lever portion 154a engages with the lever portion 1a, and rotates counterclockwise about the shaft 152. By this engagement between the lever portion 154a and the window portion 151a, the microswitch 154 is maintained in the connected position indicated by the broken line in FIG. 14a. The state at this time is shown in FIG. On the other hand, the motor control circuit
In Figure 4a, when the micro switch 154 is switched to the position indicated by the broken line, the relay continue to be energized through Also,
When the micro switch 154 is in the broken line position, the relay Y is energized and its contact Y1 is switched to the broken line position.

さて、この状態に於いてトリツプ指令がなされ
ると、前記開閉器の操作機構のトリツプ動作によ
り、主軸ピン0610を中心として主軸6が反時
計方向に回動し開閉器が遮断され第12図に示す
状態となるが、ロツク用腕151の窓部151a
と、マイクロスイツチ154のレバー部が係合し
ているので、マイクロスイツチ154は破線位置
のままであり、モータMは回転を続け、投入歯車
104はさらに軸部104bを中心として時計方
向に回動される。そしてピン105aの突出部が
レバー107と係合してこれを反時計方向に回動
させその端部107aにより、リミツトスイツチ
108のレバー部108aを押し下げると共に、
ロツク用腕151を時計方向に回動させる。ロツ
ク用腕151が第12図の状態から時計方向に回
動すれば、マイクロスイツチ154のレバー部1
54aとロツク用腕151の窓部151aとの係
合が外れ、マイクロスイツチ154は再び第14
図aの実線位置となる。またこのときリミツトス
イツチ108のレバー部108aはレバー107
により押し下げられているので、モータMは消勢
され、投入歯車104は第7図の位置で停止す
る。
Now, when a trip command is issued in this state, the main shaft 6 rotates counterclockwise around the main shaft pin 0610 due to the tripping operation of the operating mechanism of the switch, and the switch is shut off, as shown in FIG. As shown, the window 151a of the locking arm 151
Since the lever portion of the micro switch 154 is engaged, the micro switch 154 remains in the broken line position, the motor M continues to rotate, and the closing gear 104 further rotates clockwise around the shaft portion 104b. be done. Then, the protruding part of the pin 105a engages with the lever 107 and rotates it counterclockwise, and the end part 107a pushes down the lever part 108a of the limit switch 108.
Rotate the locking arm 151 clockwise. When the locking arm 151 rotates clockwise from the state shown in FIG.
54a and the window 151a of the locking arm 151 are disengaged, and the micro switch 154 returns to the fourteenth position.
This is the position shown by the solid line in figure a. Also, at this time, the lever portion 108a of the limit switch 108 is connected to the lever 107.
7, the motor M is deenergized and the closing gear 104 stops at the position shown in FIG.

このとき、仮に投入指令用スイツチSがオン状
態であつても、前記した如くリレーYが附勢され
その接点Y1を第14図aの破線位置に接続され
ているので、リレーXは附勢されず、モータMは
附勢されない。
At this time, even if the closing command switch S is in the ON state, the relay Y is energized as described above and its contact Y1 is connected to the position indicated by the broken line in FIG. 14a, so the relay X is energized. The motor M is not energized.

尚、上記は開閉器1が投入された直後にトリツ
プ指令が出された場合であるが、トリツプ指令が
なければ、第11図の投入状態によりマイクロス
イツチ154は第14図aの破線位置にあるの
で、オン状態のリミツトスイツチ108を通じて
モータMが附勢され続け、投入歯車104は第1
1図の位置から更に回転する。そして投入ローラ
105が第6図の破線の位置に達し、操作レバー
107と係合してこれを反時計方向に回動させ、
リミツトスイツチ108及びロツク用腕151を
押下げる。これによつてリミツトスイツチ108
は開かれ、モータMはその位置で停止する。また
マイクロスイツチ154は、そのレバー部154
aがロツク用腕151の窓部151aから開放さ
れるが、操作用腕159により押下げられてお
り、第14図aの破線位置にある。
Note that the above is a case where a trip command is issued immediately after the switch 1 is closed, but if there is no trip command, the micro switch 154 would be in the position shown by the broken line in Figure 14 a due to the closed state in Figure 11. Therefore, the motor M continues to be energized through the limit switch 108 which is in the on state, and the closing gear 104 is in the first position.
Rotate further from the position shown in Figure 1. Then, the input roller 105 reaches the position indicated by the broken line in FIG. 6, engages with the operating lever 107, and rotates it counterclockwise.
Push down the limit switch 108 and locking arm 151. With this, the limit switch 108
is opened and motor M stops at that position. Further, the micro switch 154 has a lever portion 154.
14a is opened from the window 151a of the locking arm 151, but is pressed down by the operating arm 159 and is at the position shown by the broken line in FIG. 14a.

また、操作杆11の上記の動作によつて主軸5
は反時計方向に回動して第9図の位置から第8図
の位置となり、ロツクレバー121は軸5aの移
動に付随してひねりバネ123の力により軸12
2を中心として第9図の位置から時計方向に回動
して第8図の状態となる。これによつてロツクカ
ム129の端部はピン121aに係合しハンドル
軸34の回動をロツクするものである。
Furthermore, the above operation of the operating rod 11 causes the main shaft 5 to
is rotated counterclockwise from the position shown in FIG. 9 to the position shown in FIG.
2 in the clockwise direction from the position shown in FIG. 9 to the state shown in FIG. 8. As a result, the end of the lock cam 129 engages with the pin 121a to lock the rotation of the handle shaft 34.

以上の投入動作の結果、開閉器操作機構部が第
2図の状態、投入機構が第6図の一点鎖線の状
態、ロツク保持機構が第8図の実線の状態であ
る。この投入状態に於いてトリツプ操作、即ちト
リツプ信号によりトリツプラツチ24を矢印A方
向に操作することにより、開閉器操作機構部は、
第2図から第3図の状態に、投入機構は第6図
の一点鎖線の状態から第7図の状態に、ロツク保
持機構は第8図から第9図の状態に動作し、ト
リツプ状態を形成し、投入信号に待機する。
As a result of the above closing operation, the switch operating mechanism section is in the state shown in FIG. 2, the closing mechanism is in the state shown by the dashed line in FIG. 6, and the lock holding mechanism is in the state shown by the solid line in FIG. In this closed state, by trip operation, that is, by operating the trip latch 24 in the direction of arrow A using a trip signal, the switch operating mechanism section
The loading mechanism operates from the state shown in FIG. 2 to FIG. 3, the closing mechanism moves from the state shown by the dashed line in FIG. 6 to the state shown in FIG. 7, and the lock holding mechanism moves from the state shown in FIG. 8 to FIG. Form and wait for input signal.

この投入動作とトリツプ動作が繰り返えすこと
により、第1図に示す真空スイツチの開閉動作が
行なうことが出来る。
By repeating this closing operation and tripping operation, the opening and closing operations of the vacuum switch shown in FIG. 1 can be performed.

次に投入ミスに対する制御機構Bについて、そ
の動作を説明する。まず投入ミスとは、前記遮断
状態(第3図、第7図、第9図)に於て、投入指
令がなされモータMが駆動し、投入動作がなされ
ても開閉器が投入しない現象をいう。
Next, the operation of the control mechanism B for a feeding error will be explained. First, a closing error refers to a phenomenon in which the switch does not close even if a closing command is issued and the motor M is driven and a closing operation is performed in the cut-off state (Figures 3, 7, and 9). .

この制御機構Bは、上記の投入ミスが発生した
場合、その投入ミスを1回で阻止し、前記遮断状
態に復帰させる為の機構である。
This control mechanism B is a mechanism that, when the above-mentioned input error occurs, prevents the input error once and returns to the cut-off state.

第13図に於いて、投入指令によりモータMが
駆動され、投入歯車104が回動し、正常時投入
状態になつても投入しない状態を実線で示し、投
入ミスを検知した状態を一点鎖線で示す。即ち、
投入ミスの場合主軸6の回動がなされず第6図に
示すような操作用腕159とマイクロスイツチ1
54の係合がなされず従つて第14図aにおいて
マイクロスイツチ154が実線位置のままとなる
ので、リレーXは附勢され続け、接点X1を通し
てモータMは附勢され続け、投入歯車104の回
動がいつまでも続けられてしまう事になるが、本
発明によればこの投入歯車104の回動継続によ
りピン105aの他端突出部が、操作用レバー1
57の他端部157cに当接し、その軸部157
aを中心として反時計方向に回動され一点鎖線の
状態になる。これによつて操作用レバー157の
先端部157bに当接する操作用レバー156は
軸156aを中心として時計方向に回動され、そ
の端部156bによりマイクロスイツチ154を
操作し、疑似投入状態を形成する。従つて第14
図aにおいてマイクロスイツチ154は破線位置
に切り換わり、リレーXが消勢されて接点X1
X2を開く。そしてリミツトスイツチ108が、
前記のようにしてピン105aと操作レバー10
7の係合によつて開かれれば、その位置でモータ
Mは停止するものである。即ち、投入ミスが発生
してもモータMは必らず所定位置で停止する事に
なる。
In Fig. 13, the motor M is driven by the closing command, the closing gear 104 rotates, and the state in which the closing is not made even though it is in the normal closing state is shown by the solid line, and the state in which a closing error is detected is shown by the dashed line. show. That is,
In the case of a loading error, the main shaft 6 does not rotate and the operating arm 159 and micro switch 1 as shown in FIG.
Since microswitch 154 remains in the solid line position in FIG. 14a, relay X continues to be energized, motor M continues to be energized through contact However, according to the present invention, the continuation of the rotation of the input gear 104 causes the other end protrusion of the pin 105a to move toward the operating lever 1.
57 and the shaft portion 157
It is rotated counterclockwise around point a and becomes in the state shown by the dashed dotted line. As a result, the operating lever 156 that comes into contact with the tip 157b of the operating lever 157 is rotated clockwise about the shaft 156a, and the end 156b operates the micro switch 154 to create a pseudo closed state. . Therefore, the 14th
In figure a, the micro switch 154 is switched to the dashed line position, relay X is deenergized and contacts X 1 ,
Open X2 . And the limit switch 108,
As described above, the pin 105a and the operating lever 10
7, the motor M stops at that position. That is, even if a loading error occurs, the motor M will always stop at a predetermined position.

以上述べたようにこの発明による開閉器の制御
装置によれば簡単な構成により確実に開閉器の接
点をトリツプ操作及び投入、遮断操作する事が出
来るとともに、投入指令によつて開閉器を投入
し、かつ投入指令が連続して与えられても投入機
構を次の投入待機位置で確実に停止させることが
できる効果がある。
As described above, the switch control device according to the present invention can reliably trip, close, and break the contacts of the switch with a simple configuration, and can also close the switch in response to a closing command. , and has the effect of being able to reliably stop the closing mechanism at the next loading standby position even if closing commands are given successively.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は開閉器の開閉部の説明図、第2図はこ
の発明に係る開閉器の制御装置の一実施例の第1
の動作時の状態(投入状態)を示す説明図、第3
図は同じく第2の動作時(遮断状態)の状態を示
す説明図、第4図は同じく第2の動作状態から第
1の動作状態に移る過程における状態を示す説明
図、第5図は前記開閉器の操作機構部のハンドル
軸を操作する為の一実施例のハンドル軸操作機構
部の分解斜視図、第6図は上記ハンドル軸操作機
構部内の投入機構の投入動作を示す動作説明
図、第7図は同じく遮断状態を示す説明図、第8
図は前記ハンドル軸操作機構部内のロツク保持機
構の投入動作を示す動作説明図、第9図は同じ
く遮断状態を示す説明図、第10図は制御機構部
の分解斜視図、第11図は上記制御機構部内の制
御機構Aの投入瞬時を示す動作説明図、第12図
は同じくトリツプフリー状態を示す動作説明図、
第13図は前記制御機構部内の制御機構Bの投入
ミス状態と、疑似投入状態を示す動作説明図、第
14図は制御回路の一実施例を示す回路図であ
る。 10……筐体、11……操作杆、12……クラ
ンクピン、13……バネ、14……バネ、21…
…ラツチアーム、22……扇形レバー、23……
L型ラツチ、24……トリツプラツチ、31……
投入アーム、32……投入リンク、33……投入
レバー、34……ハンドル軸、41……ストツパ
ー、1022〜1024……回転軸、1121,
2122,1131,3132,3233……連
結ピン、2223,2324……ローラ、111
2……ピン、101……ハンドル軸操作部筐体、
102……軸受、103……蓄勢カム、104…
…蓄勢歯車、105……蓄勢ローラ、106……
駆動歯車、107……リミツトスイツチ操作用レ
バー、108……ピン、109……レバー支持金
具、110……ひねりバネ、121……ラツチア
ーム、122……軸、123……ひねりバネ、1
24……ラツチ金具、125……ひねりバネ、1
26……ラツチローラ、127……軸、128…
…操作アーム、129……蓄勢保持カム、101
a,101b,101c……ハンドル軸操作機構
部の筐体、102……ハンドル軸用軸受、103
……投入カム、104……投入歯車、105……
投入ローラ、106……駆動歯車、107……リ
ミツトスイツチ操作用レバー、108……リミツ
トスイツチ、121……ロツクレバー、122…
…ロツクレバー用軸、123……ロツクレバー用
ひねりバネ、129……ロツクカム、130……
ハンドル軸用ひねりバネ、151……ロツク用
腕、152……軸、153……スイツチ保持金
具、154……マイクロスイツチ、155……ひ
ねりバネ、156……操作用レバー、157……
操作用レバー、158……ひねりバネ、159…
…操作用腕、なお、図中同一符号は同一部分を示
す。
FIG. 1 is an explanatory diagram of a switching section of a switch, and FIG. 2 is a first embodiment of a switch control device according to the present invention.
Explanatory diagram showing the operating state (throwing state), Part 3
FIG. 4 is an explanatory diagram showing the state during the second operation (blocking state), FIG. 4 is an explanatory diagram showing the state in the process of transitioning from the second operation state to the first operation state, and FIG. An exploded perspective view of a handle shaft operating mechanism of an embodiment for operating the handle shaft of the operating mechanism of the switch; FIG. 6 is an explanatory diagram showing the closing operation of the closing mechanism in the handle shaft operating mechanism; FIG. 7 is an explanatory diagram also showing the cut-off state, and FIG.
The figure is an operation explanatory diagram showing the closing operation of the lock holding mechanism in the handle shaft operating mechanism section, FIG. 9 is an explanatory diagram also showing the shut-off state, FIG. 10 is an exploded perspective view of the control mechanism section, and FIG. 11 is the above-mentioned An explanatory diagram of the operation showing the moment when the control mechanism A in the control mechanism unit is turned on; FIG. 12 is an explanatory diagram of the operation showing the trip-free state;
FIG. 13 is an operation explanatory diagram showing a closing error state and a pseudo closing state of the control mechanism B in the control mechanism section, and FIG. 14 is a circuit diagram showing an embodiment of the control circuit. 10...Housing, 11...Operation rod, 12...Crank pin, 13...Spring, 14...Spring, 21...
... Latch arm, 22 ... Fan-shaped lever, 23 ...
L-type latch, 24...Trip latch, 31...
Closing arm, 32... Closing link, 33... Closing lever, 34... Handle shaft, 41... Stopper, 1022-1024... Rotating shaft, 1121,
2122, 1131, 3132, 3233... Connecting pin, 2223, 2324... Roller, 111
2...Pin, 101...Handle shaft operation unit housing,
102... Bearing, 103... Energy storage cam, 104...
...Energy storage gear, 105...Energy storage roller, 106...
Drive gear, 107...Lever for limit switch operation, 108...Pin, 109...Lever support fitting, 110...Twist spring, 121...Latch arm, 122...Shaft, 123...Twist spring, 1
24...Latch fitting, 125...Twist spring, 1
26... Latch roller, 127... Shaft, 128...
...Operating arm, 129...Energy retention cam, 101
a, 101b, 101c... Housing of the handle shaft operating mechanism section, 102... Bearing for the handle shaft, 103
...Entering cam, 104...Entering gear, 105...
Feeding roller, 106... Drive gear, 107... Limit switch operating lever, 108... Limit switch, 121... Lock lever, 122...
... Lock lever shaft, 123 ... Lock lever twist spring, 129 ... Lock cam, 130 ...
Tension spring for handle shaft, 151...Lock arm, 152...Shaft, 153...Switch holding metal fitting, 154...Micro switch, 155...Twist spring, 156...Lever for operation, 157...
Operation lever, 158...Twist spring, 159...
...Operating arm. Note that the same reference numerals in the figures indicate the same parts.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 開閉器の可動接点に連結され、且つ開閉器の
開極状態において所定位置に支持されるクランク
ピンと、このクランクピンに一端が取り付けられ
た操作杆と、この操作杆の両端間に係合し上記操
作杆を上記所定位置に支持されるクランクピンを
支点として第1の方向に付勢するバネと、上記操
作杆の上記クランクピン取り付け部と上記バネ係
合部との間に連結され上記バネを蓄勢した状態で
係止する係止機構と、上記操作杆の他端に投入ア
ーム、投入リンク、及び投入レバーとからなるリ
ンク機構を介して連結され電動機により駆動され
るハンドル軸と、上記操作杆が所定位置に達した
とき上記投入リンクの一部と係合して、上記蓄勢
されたバネの付勢力により上記操作杆が上記係止
機構との連結部を支点として上記第1の方向であ
る投入方向へ回動されるのを許す係止ストツパー
と、上記操作杆が上記係止機構に係止されている
投入状態のときその係止を解除して上記操作杆が
上記バネの付勢力により上記リンク機構との連結
部を支点として遮断方向へ回動されるのを許す係
止解除部と、上記開閉器の主軸の動作に連動して
主軸が接点投入方向に動作したとき第1の動作状
態となる第1のスイツチと、投入指令が与えられ
ると励磁されて上記電動機の第1の駆動回路を形
成すると共に上記第1の動作状態とは異なる第2
の動作状態にある上記第1のスイツチを介してそ
の励磁が維持され、かつ上記第1のスイツチが上
記第1の動作状態となる事により消勢されて上記
第1の駆動回路を遮断する第1のリレーと、上記
第1のスイツチが第1の動作状態になる事によつ
て励磁され上記第1のリレーが上記投入指令によ
り励磁されるのを阻止するように動作する第2の
リレーと、上記電動機の動作開始直後に第2の動
作状態から第1の動作状態となり上記第1のスイ
ツチが第1の動作状態となることにより上記第1
のスイツチと共に上記電動機の第2の駆動回路を
形成し、かつ上記投入機構が次の投入指令を待機
する状態となつたとき第2の動作状態となつて上
記第2の駆動回路を遮断する第2のスイツチを備
えてなる開閉器の制御装置。
1. A crank pin connected to a movable contact of a switch and supported in a predetermined position when the switch is open, an operating rod having one end attached to the crank pin, and a crank pin that is engaged between both ends of the operating rod. a spring that biases the operating rod in a first direction with the crank pin supported at the predetermined position as a fulcrum; and a spring that is connected between the crank pin mounting portion of the operating rod and the spring engaging portion. a handle shaft connected to the other end of the operating rod via a link mechanism consisting of a closing arm, a closing link, and a closing lever and driven by an electric motor; When the operating lever reaches a predetermined position, it engages with a portion of the closing link, and due to the biasing force of the stored spring, the operating lever rotates around the connecting portion with the locking mechanism as a fulcrum and rotates the first link. a locking stopper that allows the operating rod to be rotated in the closing direction; and a locking stopper that allows the operating rod to be rotated in the closing direction when the locking mechanism is locked in the closing state, and the locking is released so that the operating rod is rotated by the spring. A lock releasing part that allows the connecting part with the link mechanism to be rotated in the closing direction by a biasing force, and a lock releasing part that allows the main shaft to rotate in the contact closing direction in conjunction with the operation of the main shaft of the switch. A first switch is in a first operating state, and a second switch is excited when a closing command is given to form a first drive circuit for the motor and is in a second operating state different from the first operating state.
The excitation is maintained through the first switch which is in the first operating state, and the first switch is deenergized to cut off the first drive circuit as the first switch enters the first operating state. a second relay that is energized when the first switch enters a first operating state and operates to prevent the first relay from being energized by the closing command; Immediately after the electric motor starts operating, the second operating state changes to the first operating state, and the first switch changes to the first operating state.
A second drive circuit for the electric motor is formed together with the switch, and enters a second operating state to cut off the second drive circuit when the closing mechanism is in a state of waiting for the next closing command. A switch control device comprising two switches.
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