RU210834U1 - Высоковольтный разъединитель - Google Patents

Высоковольтный разъединитель Download PDF

Info

Publication number
RU210834U1
RU210834U1 RU2021139305U RU2021139305U RU210834U1 RU 210834 U1 RU210834 U1 RU 210834U1 RU 2021139305 U RU2021139305 U RU 2021139305U RU 2021139305 U RU2021139305 U RU 2021139305U RU 210834 U1 RU210834 U1 RU 210834U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main
moving contacts
disconnector
grounding
fixed
Prior art date
Application number
RU2021139305U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Анатольевич Романов
Василий Витальевич Почетуха
Кирилл Валерьевич Соснин
Станислав Владимирович Московский
Артем Дмитриевич Филяков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
Priority to RU2021139305U priority Critical patent/RU210834U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU210834U1 publication Critical patent/RU210834U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • C23C4/123Spraying molten metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • C23C4/126Detonation spraying
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/12Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
    • C23C4/129Flame spraying
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H31/00Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H31/14Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with bridging contact that is not electrically connected to either line contact in open position of switch
    • H01H31/16Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with bridging contact that is not electrically connected to either line contact in open position of switch with angularly-movable bridging contact or contact-carrying member
    • H01H31/18Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with bridging contact that is not electrically connected to either line contact in open position of switch with angularly-movable bridging contact or contact-carrying member actuated through the movement of one or more insulators
    • H01H31/20Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means with bridging contact that is not electrically connected to either line contact in open position of switch with angularly-movable bridging contact or contact-carrying member actuated through the movement of one or more insulators at least one insulator being rotatable about its own geometrical axis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к высоковольтному оборудованию. Технический результат заключается в увеличении надежности высоковольтного разъединителя за счет увеличения электроэрозионной стойкости главных и главных подвижных контактов. В высоковольтном разъединителе, содержащем раму, состоящую из выполненных из листовой стали гнутоштампованных профилей, на которой в одной фазе установлены неподвижные и тяговый изоляторы с главными, заземляющим и главным подвижным контактами, поворотный вал с заземляющим контактом, для повышения электроэрозионной стойкости главные и главные подвижные контакты выполнены медными с нанесенным на их контактные поверхности посредством электровзрывного напыления с последующим азотированием и импульсно-периодической электронно-пучковой обработкой электроэрозионно-стойким покрытием системы MoC-Ag-N. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к высоковольтному оборудованию, в частности к коммутационным аппаратам комбинированного типа с возможностью заземления, и может быть применена в электрических сетях высокого напряжения для создания видимого разрыва электрической цепи.
Известен разъединитель линейный качающегося типа. В известном устройстве имеется два неподвижных изолятора и один подвижный, расположенный на оси вращения, а также один или два подвижных ножа заземления. Оси вращения подвижного изолятора и, по крайней мере, одного ножа заземления механически связаны таким образом, что при размыкании главных контактов одновременно происходит включение ножа заземления в неподвижный контакт заземления на верхнем конце неподвижного изолятора, при этом на верхнем фланце одного из неподвижных изоляторов закреплен контактный вывод, главный нож и неподвижный контакт заземления, а на верхнем фланце подвижного изолятора закреплен основной контакт с гибкой связью, которая электрически соединена с другим контактным выводом и неподвижным контактом заземления, закрепленным на верхнем фланце второго неподвижного изолятора (RU №130450, H01H 31/00, опубл.20.07.2013 г.).
Недостатком известного устройства является несоосность контактной группы, вследствие чего появляется большой люфт осей ножей - деформация изгиба ножей разъединителей. Это приводит к низкой геометрической точности изготовления разъединителя.
Наиболее близким по конструкции к заявляемой полезной модели является высоковольтный разъединитель, включающий раму, на которой в одной фазе установлены неподвижные и тяговый изоляторы с главными, заземляющим и главным подвижным контактами, поворотный вал с заземляющим контактом, рама которого состоит из выполненных из листовой стали гнутоштампованных профилей (RU №200089, H01H 31/00, опубл. 06.10.2020 г.).
Недостатком известного высоковольтного разъединителя является невысокая надежность, вызванная электроэрозионным износом главных и главных подвижных контактов, через которые в процессе работы проходит электрический ток.
Техническая проблема, решаемая предлагаемой полезной моделью, заключается в повышении надежности высоковольтного разъединителя, посредством выполнения главных и главных подвижных контактов медными, с нанесенным на их контактные поверхности электроэрозионно-стойким покрытием системы MoC-Ag-N, образованной фазами серебра, молибдена, нитрида молибдена MoN, карбидов молибдена МоС, Мо2С и углерода.
Существующая проблема решается тем, что в известном высоковольтном разъединителе, содержащем раму, состоящую из выполненных из листовой стали гнутоштампованных профилей, на которой в одной фазе установлены неподвижные и тяговый изоляторы с главными, заземляющим и главным подвижным контактами, поворотный вал с заземляющим контактом, согласно полезной модели, главные и главные подвижные контакты выполнены медными с нанесенным на их контактные поверхности посредством электровзрывного напыления с последующим азотированием и импульсно-периодической электронно-пучковой обработкой электроэрозионно-стойким покрытием системы МоС-Ag-N, образованной фазами серебра, молибдена, нитрида молибдена MoN, карбидов молибдена МоС, Мо2С и углерода.
Технический результат, получаемый при использовании предлагаемой полезной модели, заключается в увеличении надежности высоковольтного разъединителя за счет увеличения электроэрозионной стойкости главных и главных подвижных контактов, выполненных из меди и имеющих покрытие системы MoC-Ag-N, нанесенное посредствам электровзрывного напыления с последующим азотированием и импульсно-периодической электронно-пучковой обработкой.
Процесс создания покрытия включает электрический взрыв трехслойного композиционного электрически взрываемого проводника, один из слоев которого состоит из серебряной фольги массой 60-360 мг, второй слой - из молибденовой, равной 0,5-2,0 массы первого слоя, а третий слой - из углеграфитового волокна, равного 0,5-1,0 массы первого слоя, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5-6,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней покрытия системы Mo-C-Ag, азотирование в течение 3-5 часов при температуре 500-600°С и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве 10-30 импульсов.
Полезная модель поясняется чертежом, где представлен высоковольтный разъединитель во включенном положении (главные контакты замкнуты, заземляющие контакты отключены - положение «Включено»).
Высоковольтный разъединитель включает раму 1, которая состоит из выполненных из листовой стали гнутоштампованных профилей. В одной фазе на раме установлены керамические неподвижные изоляторы 2, на которых закреплены медные главные контакты 3 с электроэрозионно-стойким покрытием системы MoC-Ag-N и заземляющий контакт 4. На изоляторе через кронштейн 5 закреплен медный главный подвижный контакт 6 с электроэрозионно-стойким покрытием системы MoC-Ag-N, связанный с валом управления 7 посредством тягового изолятора 8, установленного в шарнире 9. На раме 1 установлен поворотный вал 10, на котором жестко закреплен, например, сваркой эксцентрик 11. На раме 1 установлен блокиратор 12. Ограничение хода блокиратора 12 осуществляется с помощью кулачка 13, который установлен на валу управления 7 главными контактами. На поворотном валу 10 установлены заземляющие контакты 14.
Пример 1.
Обработке подвергали контактные поверхности главных контактов 3 и подвижного главного контакта 6. Использовали трехслойный композиционный электрически взрываемый проводник, один из слоев которого состоял из серебряной фольги массой 60 мг, второй слой - из молибденовой фольги массой 30 мг, а третий слой - из углеграфитового волокна массой 30 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность медного электрического контакта при поглощаемой плотности мощности 4,5 ГВт/м2 и формировали на ней электровзрывное покрытие системы Mo-C-Ag. Азотирование проводили в течение 3 часов при температуре 500°С. Последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия проводили при поверхностной плотности энергии 40 Дж/см2, длительности импульсов - 150 мкс, количестве импульсов - 10 имп. Азотирование и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку проводили на установке «КОМПЛЕКС» (объект инфраструктуры зарегистрирован на сайте http://www.ckp-rf.ru https://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/unu/unikuum/03_06.html).
Пример 2.
Обработке подвергали контактные поверхности главных контактов 3 и подвижного главного контакта 6. Использовали трехслойный композиционный электрически взрываемый проводник, один из слоев которого состоял из серебряной фольги массой 360 мг, второй слой - из молибденовой фольги массой 720 мг, а третий слой - из углеграфитового волокна массой 360 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли медную электроконтактную поверхность контактов пускателей марки ПВИ-320А при поглощаемой плотности мощности 6,5 ГВт/м2 и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы Mo-C-Ag. Азотирование проводили в течение 5 часов при температуре 600°С.
Последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия проводили при поверхностной плотности энергии 60 Дж/см2, длительности импульсов - 200 мкс, количестве импульсов - 30 имп. Азотирование и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку проводили на установке «КОМПЛЕКС» (объект инфраструктуры зарегистрирован на сайте http://www.ckp-rf.ru https://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/unu/unikuum/03_06.html).
Высоковольтный разъединитель работает следующим образом.
Исходным положением разъединителя является положение «Отключено». При повороте вала управления 7 приводятся в движение установленные в шарнирах 9 тяговые изоляторы 8, в свою очередь, приводящие главные подвижные контакты 6, которые, поворачиваясь в кронштейне 5, закрепленном на неподвижном изоляторе 2, устанавливаются параллельно плоскости рамы 1. При этом происходит замыкание главных контактов 3, которые также установлены на неподвижных изоляторах 2. В этой позиции кулачок 13 повернут в положение, блокирующее движение блокиратора 12, который, в свою очередь, посредством эксцентрика 11 не дает поворачиваться валу 10. Разъединитель переведен в положение «Включено». В этом положении замыкание заземляющих контактов 4 и 14 невозможно из-за механической блокировки.
Перевод разъединителя в положение «Заземлено» из положения «Включено» при необходимости производится следующим образом. Сначала разъединитель переводится в исходное положение «Отключено» посредством поворота вала управления 7. При этом тяговые изоляторы 8 приводят в движение главные подвижные контакты 6. При этом происходит разрыв электрической связи между главными контактами 3. Электрическая цепь размыкается. Кулачок 13 в этом положении разблокирует движение блокиратора 12 и поворот эксцентрика 11, жестко закрепленного на валу 10.
Разъединитель переведен в положение «Отключено».
В этом положении возможен поворот вала 10. При повороте вала происходит замыкание контактов 14 и 4, обеспечивающее надежное электрическое заземление. В этом положении эксцентрик 11 выдвигает блокиратор 12. Выдвинутый блокиратор попадает в прорез кулачка 13 и, соответственно, блокирует перемещение главных подвижных контактов, посредством блокировки поворота вала 7. Разъединитель переведен в положение «Заземлено».
Использование предлагаемого технического решения позволяет по сравнению с прототипом повысить надежность разъединителя высоковольтного за счет исключения отказов, вследствие электрической эрозии главных и главных подвижных контактов.

Claims (1)

  1. Высоковольтный разъединитель, включающий раму, состоящую из выполненных из листовой стали гнутоштампованных профилей, на которой в одной фазе установлены неподвижные и тяговый изоляторы с главными, заземляющим и главным подвижным контактами, поворотный вал с заземляющим контактом, отличающийся тем, что главные и главные подвижные контакты выполнены медными с нанесенным на их контактные поверхности посредством электровзрывного напыления с последующим азотированием и импульсно-периодической электронно-пучковой обработкой электроэрозионно-стойким покрытием системы МоС-Ag-N.
RU2021139305U 2021-12-27 2021-12-27 Высоковольтный разъединитель RU210834U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021139305U RU210834U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Высоковольтный разъединитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021139305U RU210834U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Высоковольтный разъединитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU210834U1 true RU210834U1 (ru) 2022-05-06

Family

ID=81459113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021139305U RU210834U1 (ru) 2021-12-27 2021-12-27 Высоковольтный разъединитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU210834U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214716U1 (ru) * 2022-10-05 2022-11-11 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕСК" Разъединитель высоковольтный

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013714A1 (en) * 2007-07-23 2009-01-29 Element Six Limited Air brazeable material
US8337997B2 (en) * 2008-06-24 2012-12-25 The Furukawa Electric Co., Ltd. Composite material for electrical/electronic part and electrical/electronic part using the same
RU130450U1 (ru) * 2013-01-25 2013-07-20 Закрытое акционерное общество "Завод электротехнического оборудования" (ЗАО "ЗЭТО") Разъединитель линейный качающегося типа
RU2537687C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты
RU149719U1 (ru) * 2014-07-30 2015-01-20 Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" Разъединитель с ленточным элементом в поворотном контакте
RU2545852C1 (ru) * 2013-12-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты
RU2547974C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU200089U1 (ru) * 2020-02-07 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Белгородский электромеханический завод" (ООО "БЭМЗ") Высоковольтный разъединитель

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013714A1 (en) * 2007-07-23 2009-01-29 Element Six Limited Air brazeable material
US8337997B2 (en) * 2008-06-24 2012-12-25 The Furukawa Electric Co., Ltd. Composite material for electrical/electronic part and electrical/electronic part using the same
RU130450U1 (ru) * 2013-01-25 2013-07-20 Закрытое акционерное общество "Завод электротехнического оборудования" (ЗАО "ЗЭТО") Разъединитель линейный качающегося типа
RU2547974C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2537687C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты
RU2545852C1 (ru) * 2013-12-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена и меди на медные электрические контакты
RU149719U1 (ru) * 2014-07-30 2015-01-20 Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" Разъединитель с ленточным элементом в поворотном контакте
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU200089U1 (ru) * 2020-02-07 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Белгородский электромеханический завод" (ООО "БЭМЗ") Высоковольтный разъединитель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU214716U1 (ru) * 2022-10-05 2022-11-11 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕСК" Разъединитель высоковольтный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011370756B2 (en) A switching device and a switchgear
US5245145A (en) Modular closing resistor
RU2249874C2 (ru) Вакуумный выключатель
RU210834U1 (ru) Высоковольтный разъединитель
WO2020053056A1 (de) Leistungsschalter
KR20060123166A (ko) 회로 차단기 및/또는 접지 스위치를 위한 스핀들 구동부
US5510590A (en) Multipole switch with common polyphase operating mechanism characterized by staggered connection or disconnection
EP3232522B1 (en) Switchgear
RU2418335C1 (ru) Вакуумный выключатель
EP1977437B1 (de) Kontaktanordnung für eine kurzschliesseinrichtung in einer mittel- oder hochspannungsschaltanlage
RU200089U1 (ru) Высоковольтный разъединитель
DE3879981T2 (de) Mehrphasenleistungsschalter mit Selbstausdehnung, ausgerüstet mit einer gekapselten Löschkammer je Phase.
US3728508A (en) Operating mechanism for vacuum circuit breaker including contact pressure springs
US9460873B2 (en) Switching method and switching device
KR20150093727A (ko) 스위칭 장치
RU195709U1 (ru) Выключатель-разъединитель
RU210286U1 (ru) Контактная система
GB2053571A (en) Rotary isolator
JP6990293B2 (ja) ガス絶縁開閉装置用断路器極
RU172600U1 (ru) Комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией
KR100370103B1 (ko) 가스절연 개폐기의 단로기
US20130328458A1 (en) Rotary switches
CA1177868A (en) Switchgear shutter
RU210560U1 (ru) Вакуумный контактор
US9065258B2 (en) Switch for solid insulated switchgear