RU99655U1 - HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT BREAKER - Google Patents
HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT BREAKER Download PDFInfo
- Publication number
- RU99655U1 RU99655U1 RU2010124132/07U RU2010124132U RU99655U1 RU 99655 U1 RU99655 U1 RU 99655U1 RU 2010124132/07 U RU2010124132/07 U RU 2010124132/07U RU 2010124132 U RU2010124132 U RU 2010124132U RU 99655 U1 RU99655 U1 RU 99655U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spring
- circuit breaker
- drive
- drive shaft
- switching
- Prior art date
Links
Landscapes
- High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике, а именно, к высоковольтным вакуумным выключателям с пружинным приводом, предназначенным для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах работы в комплектных распределительных устройствах и в камерах сборных одностороннего обслуживания, а также при замене коммутационных аппаратов в указанных устройствах. Выключатель, содержит корпус, закрепленные на корпусе полюсы с вакуумными дугогасительными камерами, внутри каждой из которых расположены неподвижный и подвижный контакты, последний из которых соединен с тяговым изолятором, оборудованным пружинами поджатия, смонтированные внутри корпуса пружинный привод, кинематически соединенный с тяговыми изоляторами посредством приводного вала, связанные с упомянутым приводом блок управления и элементы сигнализации состояния выключателя и связанные с упомянутым приводом и блоком управления элементы механического блокирования, выполненные с возможностью блокирования включения выключателя при одновременной подаче команды на его выключение, а также элементы электрического блокирования, выполненные с возможностью размыкания цепей включения выключателя при одновременном механическом блокировании его включения, а приводной вал пружинного привода закреплен в подшипниках качения, смонтированных внутри корпуса. Пружинный привод состоит из пружинного механизма, механизма взвода пружины, передаточного механизма, коммутационного механизма, промежуточного механизма, фиксирующего механизма и стопорного механизма. Пружинный механизм содержит закрепленные на приводном валу барабан и расположенную внутри него спиральную пружину. Механизм взвода спиральной пружины содержит храповой механизм для ручного взвода, связанный со спиральной пружиной посредством цепной передачи, и электродвигатель для автоматического взвода, закрепленный на приводном валу и связанный со спиральной пружиной посредством упомянутых храпового механизма и цепной передачи. Передаточный механизм выполнен с возможностью соединения пружинного механизма с тяговыми изоляторами, коммутационный механизм выполнен с возможностью включения и выключения выключателя в ручном режиме. Промежуточный механизм выполнен с возможностью обеспечения взаимодействия коммутационного механизма со стопорным механизмом и сигнализации о состоянии выключателя, фиксирующий механизм выполнен с возможностью взаимодействия между промежуточным механизмом и стопорным механизмом. Стопорный механизм выполнен с возможностью фиксирования положения приводного вала при включенном и выключенном состояниях выключателя. Блок управления выполнен с возможностью многократного включения и выключения выключателя и содержит блок-контакты цепей электродвигателя взвода пружины и состояния выключателя, электромагниты включения и выключения, дополнительный электромагнит отключения, микровыключатель, расцепители непрямого действия по току и по напряжению, при этом электромагниты включения и выключения выполнены линейного типа. Элементы электрического блокирования выполнены в виде микровыключателя и реле, а элементы сигнализации выполнены с возможностью указания состояния выключателя и пружинного привода и указания количества произведенных коммутационных циклов включения. Конструкция выключателя позволила повысить стабильность силовых характеристик и ресурс работы пружинного привода в процессе эксплуатации выключателя, а введение в состав элементов электрического блокирования микровыключателя позволило снизить риски "человеческого фактора" и за счет этого повысить надежность его работы и безопасность эксплуатации. При этом упомянутое закрепление приводного вала позволяет одновременно эксплуатировать выключатели в течение всего срока их службы практически без технического обслуживания подшипников, что снижает эксплуатационные затраты. 1 н.п. ф-лы; 4 з.п. ф-лы; 1 прим.; 7 фиг. черт. The utility model relates to electrical engineering, namely, to high-voltage vacuum circuit breakers with a spring drive, designed for switching electrical circuits during normal and emergency operation in complete switchgears and in chambers of prefabricated one-way service, as well as when replacing switching devices in these devices. The switch comprises a housing, poles fixed on the housing with vacuum interrupter chambers, each of which has fixed and movable contacts, the last of which is connected to a traction insulator equipped with preload springs, a spring drive mounted inside the housing, kinematically connected to the traction insulators by a drive shaft associated with said drive control unit and signaling elements of the state of the switch and associated with said drive and control unit ele mechanical blocking arrangements made with the possibility of blocking the circuit breaker while giving a command to turn it off, as well as electric blocking elements made with the possibility of opening the circuit breaker circuits while mechanically blocking the circuit breaker, and the spring drive drive shaft is mounted in rolling bearings mounted inside corps. A spring drive consists of a spring mechanism, a spring cocking mechanism, a transmission mechanism, a switching mechanism, an intermediate mechanism, a locking mechanism and a locking mechanism. The spring mechanism comprises a drum fixed to the drive shaft and a coil spring located inside it. The spiral spring cocking mechanism comprises a ratchet mechanism for manual cocking connected to the spiral spring by means of a chain transmission, and an automatic cocking motor mounted on the drive shaft and connected to the spiral spring by the said ratchet mechanism and chain transmission. The transmission mechanism is configured to connect the spring mechanism to the traction insulators, the switching mechanism is configured to turn the switch on and off in manual mode. The intermediate mechanism is made with the possibility of ensuring the interaction of the switching mechanism with the locking mechanism and signaling the state of the switch, the locking mechanism is made with the possibility of interaction between the intermediate mechanism and the locking mechanism. The locking mechanism is configured to fix the position of the drive shaft when the circuit breaker is on and off. The control unit is configured to repeatedly turn the circuit breaker on and off and contains the block contacts of the spring cocking motor circuit and the circuit breaker status, on and off electromagnets, an additional shutdown electromagnet, micro switch, indirect current and voltage releases, while the on and off electromagnets are made linear type. The electrical blocking elements are made in the form of a microswitch and relay, and the alarm elements are configured to indicate the state of the circuit breaker and the spring drive and indicate the number of switching cycles performed. The design of the circuit breaker made it possible to increase the stability of the power characteristics and the life of the spring drive during the operation of the circuit breaker, and the introduction of the microswitch into the electrical blocking elements made it possible to reduce the risks of the "human factor" and thereby increase its reliability and operation safety. At the same time, the aforementioned fastening of the drive shaft allows simultaneous operation of the switches during their entire service life with virtually no bearing maintenance, which reduces operating costs. 1 n.p. f-ly; 4 s.p. f-ly; 1 approx .; 7 of FIG. heck.
Description
Полезная модель относится к электротехнике, а именно, к высоковольтным вакуумным выключателям с пружинным приводом, предназначенным для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и в камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО), а также при замене коммутационных аппаратов в указанных устройствах.The utility model relates to electrical engineering, namely, to high-voltage vacuum circuit breakers with a spring drive, designed to switch electrical circuits during normal and emergency operation in complete switchgear (KRU) and in chambers of prefabricated one-way service (KSO), as well as when replacing switching devices in the specified devices.
Важными условиями эксплуатации высоковольтных вакуумных выключателей (далее - выключатели), являются достаточно высокие требования к приводным устройствам, которые должны развивать достаточно большие величины усилий и одновременное их быстродействие для замыкания и размыкания контактов в вакуумных дугогасительных камерах. Как правило, собственное время включения выключателя должно составлять не более 0,07 с, а выключения - не более 0,045 с при величинах усилий - до 9,0 кН. При этом приводное устройство должно обеспечивать механический ресурс, составляющий не менее 50000 циклов включения-выключения выключателя в течение 25 лет эксплуатации. Указанные условия эксплуатации выключателей предъявляют повышенные требования к их надежности и безопасности, которые должны учитываться при их проектировании и изготовлении. Надежность выключателей в значительной степени зависит от конструктивного исполнения приводного устройства, которое должно обеспечивать стабильное многократное включение и отключение контактов в вакуумных дугогасительных камерах и удержание их в этих положениях при заданных величинах усилий. Безопасность выключателей зависит, прежде всего, от наличия и конструктивного исполнения механизмов блокирования выключателя, предотвращающих возникновение нештатных ситуаций при эксплуатации.Important operating conditions for high-voltage vacuum circuit breakers (hereinafter referred to as circuit breakers) are quite high requirements for drive devices, which must develop sufficiently large amounts of force and their simultaneous speed for closing and opening contacts in vacuum interrupter chambers. As a rule, the intrinsic time of switching on a circuit breaker should be no more than 0.07 s, and switching-off time should be no more than 0.045 s with a force value of up to 9.0 kN. In this case, the drive device must provide a mechanical resource of at least 50,000 on-off cycles of the circuit breaker during 25 years of operation. The specified operating conditions for circuit breakers impose increased requirements for their reliability and safety, which must be taken into account when designing and manufacturing them. The reliability of the circuit breakers largely depends on the design of the drive device, which should provide stable multiple switching on and off of the contacts in the vacuum interrupter chambers and holding them in these positions at specified forces. The safety of circuit breakers depends, first of all, on the presence and design of the circuit-breaker locking mechanisms that prevent emergency situations during operation.
Известен високовольтный вакуумный выключатель VD4 производства компании ABB (см. Вакуумный выключатель VD4. Проспект: ООО "ABB", Предприятие EJF. Чешская Республика, г.Брно, 2002. - 16 с.), содержащий корпус, закрепленные на корпусе три полюса с вакуумными дугогасительными камерами, внутри каждой из которых расположены неподвижный и подвижный контакты, последний из которых соединен с тяговым изолятором, оборудованным пружинами поджатия. Внутри корпуса смонтированы пружинный привод аккумуляторного типа, кинематически соединенный с тяговыми изоляторами посредством приводного вала, и связанные с упомянутым приводом блок управления и элементы сигнализации о состоянии выключателя. Пружинный привод выполнен с возможностью включения и выключения выключателя в автоматическом и ручном режимах и состоит из пружинного механизма, механизма взвода пружины, передаточного механизма, коммутационного механизма, промежуточного механизма, фиксирующего механизма и стопорного механизма. Пружинный механизм состоит из барабана и расположенной внутри него спиральной пружины, закрепленных на приводном валу. Приводной вал закреплен в подшипниках скольжения, смонтированных в боковых стенках корпуса. Механизм взвода пружины состоит из электродвигателя и храпового механизма. Передаточный механизм выполнен с возможностью соединения пружинного механизма с тяговыми изоляторами. Коммутационный механизм выполнен с возможностью включения и выключения выключателя. Промежуточный механизм выполнен с возможностью взаимодействия коммутационного механизма со стопорным механизмом и для сигнализации о состояниях выключателя. Фиксирующий механизм выполнен с возможностью взаимодействия между промежуточным механизмом стопорным механизмом. Стопорный механизм выполнен с возможностью фиксирования положения приводного вала при включенном и выключенном состояниях выключателя. Блок управления содержит блок-контакты цепей электродвигателя взвода спиральной пружины и цепей состояния выключателя, электромагниты включения и выключения, дополнительный электромагнит отключения, расцепитель непрямого действия по току и расцепитель непрямого действия по напряжению. Элементы сигнализации расположены на съемной фасадной панели корпуса и включают указатели состояния выключателя и состояния пружинного привода, механический счетчик коммутационных циклов, кнопки включения и выключения выключателя. Выключатель содержит элементы механического блокирования, предназначенные для предотвращения включения выключателя в нештатных режимах его работы и для взаимосвязи с элементами блокирования выкатного элемента.A well-known high-voltage vacuum circuit breaker VD4 manufactured by ABB (see. Vacuum circuit breaker VD4. Prospectus: Ltd. "ABB", Enterprise EJF. Czech Republic, Brno, 2002. - 16 pp.), Comprising a housing fixed to the housing three poles with vacuum arc chambers, inside each of which are fixed and movable contacts, the last of which is connected to a traction insulator equipped with preload springs. A battery-powered spring drive is mounted inside the housing, kinematically connected to the traction insulators by means of a drive shaft, and a control unit and signaling elements about the state of the switch connected to the drive. The spring drive is configured to turn the circuit breaker on and off in automatic and manual modes and consists of a spring mechanism, a spring cocking mechanism, a transmission mechanism, a switching mechanism, an intermediate mechanism, a locking mechanism and a locking mechanism. The spring mechanism consists of a drum and a coil spring located inside it, mounted on a drive shaft. The drive shaft is mounted in plain bearings mounted in the side walls of the housing. The spring cocking mechanism consists of an electric motor and a ratchet mechanism. The transmission mechanism is configured to connect a spring mechanism with traction insulators. The switching mechanism is configured to turn on and off the switch. The intermediate mechanism is made with the possibility of interaction of the switching mechanism with the locking mechanism and for signaling the status of the switch. The locking mechanism is made with the possibility of interaction between the intermediate mechanism of the locking mechanism. The locking mechanism is made with the possibility of fixing the position of the drive shaft when the switch is on and off. The control unit contains the block contacts of the spiral spring cocking circuit and the circuit status of the circuit breaker, on and off electromagnets, an additional shutdown electromagnet, an indirect current release and an indirect voltage release. Alarm elements are located on a removable front panel of the housing and include indicators of the state of the circuit breaker and the state of the spring drive, a mechanical counter for switching cycles, and buttons for turning the switch on and off. The circuit breaker contains mechanical blocking elements designed to prevent the circuit breaker from being turned on in abnormal modes of operation and to interconnect with the blocking elements of the withdrawable element.
Недостатками известного выключателя являются:The disadvantages of the known switch are:
- выполнение крепления приводного вала посредством подшипников скольжения, что снижает стабильность характеристик при передаче усилий от пружинного привода к тяговым изоляторам при включении и выключении выключателя и, соответственно, к снижению надежности выключателя в целом;- the mounting of the drive shaft by means of sliding bearings, which reduces the stability of the characteristics during the transfer of forces from the spring drive to the traction insulators when the switch is turned on and off and, accordingly, to reduce the reliability of the switch as a whole;
- выполнение выключателя только с элементами механического блокирования не исключает выход из строя электромагнитов включения и выключения в нештатных режимах его работы, что снижает безопасность выключателя.- the implementation of the switch only with elements of mechanical blocking does not exclude the failure of the electromagnets on and off in abnormal modes of operation, which reduces the safety of the switch.
В основу полезной модели поставлена задача создания такого выключателя, в котором за счет иного конструктивного выполнения крепления приводного вала пружинного привода и введения элементов электрического блокирования, а также иной их взаимосвязи с элементами конструкции достигается повышение надежности в эксплуатации при одновременном повышении безопасности его работы.The utility model is based on the task of creating such a switch in which, due to another structural design of fastening the drive shaft of the spring drive and the introduction of electrical blocking elements, as well as their other relationship with the structural elements, an increase in operational reliability is achieved while improving its operational safety.
Поставленная задача решается тем, что в высоковольтном вакуумном выключателе, содержащем корпус, закрепленные на корпусе полюсы с вакуумными дугогасительными камерами, внутри каждой из которых расположены неподвижный и подвижный контакты, последний из которых соединен с тяговым изолятором, оборудованным пружинами поджатия, смонтированные внутри корпуса пружинный привод, кинематически соединенный с тяговыми изоляторами посредством приводного вала, связанные с упомянутым приводом блок управления и элементы сигнализации состояния выключателя и связанные с упомянутым приводом и блоком управления элементы механического блокирования, выполненные с возможностью блокирования включения выключателя при одновременной подаче команды на его выключение, согласно полезной модели он содержит элементы электрического блокирования, выполненные с возможностью размыкания цепей включения выключателя при одновременном механическом блокировании его включения, а приводной вал пружинного привода закреплен в подшипниках качения, смонтированных внутри корпуса.The problem is solved in that in a high-voltage vacuum circuit breaker containing a housing, poles are mounted on the housing with vacuum arrester chambers, each of which has fixed and movable contacts, the last of which is connected to a traction insulator equipped with preload springs, a spring drive mounted inside the housing kinematically connected to the traction insulators by means of a drive shaft, the control unit and status signal elements connected to the said drive a key switch and mechanical locking elements associated with the aforementioned drive and control unit, configured to block the circuit breaker from being turned on while giving a command to turn it off; according to a utility model, it contains electric blocking elements configured to open the circuit breaker circuits while simultaneously mechanically blocking its opening, and the drive shaft of the spring drive is fixed in rolling bearings mounted inside the housing.
При этом пружинный привод состоит из пружинного механизма, механизма взвода пружины, передаточного механизма, коммутационного механизма, промежуточного механизма, фиксирующего механизма и стопорного механизма, пружинный механизм содержит закрепленные на приводном валу барабан и расположенную внутри него спиральную пружину, механизм взвода спиральной пружины содержит храповой механизм для ручного взвода, связанный со спиральной пружиной посредством цепной передачи, и электродвигатель для автоматического взвода, закрепленный на приводном валу и связанный со спиральной пружиной посредством упомянутых храпового механизма и цепной передачи, передаточный механизм выполнен с возможностью соединения пружинного механизма с тяговыми изоляторами, коммутационный механизм выполнен с возможностью включения и выключения выключателя в ручном режиме, промежуточный механизм выполнен с возможностью обеспечения взаимодействия коммутационного механизма со стопорным механизмом и сигнализации о состоянии выключателя, фиксирующий механизм выполнен с возможностью взаимодействия между промежуточным механизмом и стопорным механизмом, а стопорный механизм выполнен с возможностью фиксирования положения приводного вала при включенном и выключенном состояниях выключателя.In this case, the spring drive consists of a spring mechanism, a spring cocking mechanism, a transmission mechanism, a switching mechanism, an intermediate mechanism, a locking mechanism and a locking mechanism, the spring mechanism comprises a drum mounted on the drive shaft and a spiral spring located inside it, the spiral spring cocking mechanism contains a ratchet mechanism for manual cocking, connected to the coil spring by means of a chain transmission, and an electric motor for automatic cocking, mounted on to the water shaft and connected to the coil spring by means of the said ratchet mechanism and chain transmission, the transmission mechanism is configured to connect the spring mechanism to the traction insulators, the switching mechanism is configured to turn the circuit breaker on and off in manual mode, the intermediate mechanism is configured to allow the interaction of the switching mechanism with locking mechanism and signaling the status of the switch, the locking mechanism is made with the possibility of interaction tions between the intermediate gear and the locking mechanism and the locking mechanism configured to fix the position of the drive shaft when the on and off switch states.
При этом блок управления выполнен с возможностью многократного включения и выключения выключателя и содержит блок-контакты цепей электродвигателя взвода пружины и состояния выключателя, электромагниты включения и выключения, дополнительный электромагнит отключения, микровыключатель, расцепители непрямого действия по току и по напряжению, при этом электромагниты включения и выключения выполнены линейного типа.In this case, the control unit is configured to repeatedly turn the switch on and off and contains the block contacts of the spring cocking motor circuit and the state of the switch, the on and off electromagnets, an additional shutdown electromagnet, microswitch, indirect current and voltage releases, while the electromagnets and shutdowns are of linear type.
Для повышения безопасности эксплуатации элементы электрического блокирования выполнены в виде микровыключателя и реле.To increase the safety of operation, the electric blocking elements are made in the form of a microswitch and relay.
Для обеспечения удобства эксплуатации элементы сигнализации выполнены с возможностью указания состояния выключателя и пружинного привода и указания количества произведенных коммутационных циклов включения.To ensure ease of use, the alarm elements are configured to indicate the state of the circuit breaker and the spring drive and indicate the number of switching cycles performed.
Совокупность общих и отличительных существенных признаков заявляемой полезной модели позволяет повысить надежность выключателя в эксплуатации при одновременном повышении безопасности его работы. За счет закрепления приводного вала в подшипниках качения исключается появление "задиров" в их соединении, характерных для подшипников скольжения в быстродействующих устройствах, что обеспечивает повышение стабильности силовых характеристик при передаче усилий от пружинного привода к тяговым изоляторам при включении и выключении выключателя и, соответственно, увеличение ресурса работы пружинного привода. Введение в конструкцию выключателя элементов электрического блокирования позволяет повысить безопасность выключателя, связанную с предотвращением возникновения нештатных ситуаций при эксплуатации, например, ситуаций, связанных с "человеческим фактором".The combination of common and distinctive essential features of the claimed utility model allows to increase the reliability of the circuit breaker in operation while improving the safety of its operation. By fixing the drive shaft in the rolling bearings eliminates the appearance of “scoring” in their connection, characteristic of plain bearings in high-speed devices, which provides increased stability of power characteristics when transferring forces from the spring drive to the traction insulators when the switch is turned on and off and, accordingly, an increase service life of the spring drive. Introduction to the design of the circuit breaker elements of electrical blocking can improve the safety of the circuit breaker associated with the prevention of emergency situations during operation, for example, situations related to the "human factor".
Конструктивное исполнение полезной модели иллюстрируется на примере высоковольтного вакуумного выключателя серии ВБ4-П с пружинным приводом, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью "АВМ АМПЕР", г.Кременчуг, Украина. Выключатели серии ВБ4-П предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах работы в сетях трехфазного переменного тока частоты 50/60 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ в системах с изолированной нейтралью и могут устанавливаться на выкатных элементах в КРУ, в частности, серии ВМ-1, и в КСО.The design of the utility model is illustrated by the example of a high-voltage vacuum circuit breaker series VB4-P with a spring drive, developed by AVM AMPER Limited Liability Company, Kremenchug, Ukraine. Switches of the VB4-P series are designed for switching electrical circuits during normal and emergency operation in networks of three-phase alternating current of frequency 50/60 Hz with a rated voltage of up to 10 kV in systems with isolated neutral and can be installed on withdrawable elements in the switchgear, in particular, the series BM-1, and in CSR.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется представленными фигурами чертежа, где на фиг.1 - общий вид, вид сбоку; на фиг.2 - общий вид, вид спереди; на фиг.3 - сечение А-А на фиг.1; на фиг.4 - сечение Б-Б на фиг.2; на фиг.5 - сечение В-В на фиг.2; на фиг.6 - вид Г на фиг.3; на фиг.7 - вид Д на фиг.5.The essence of the claimed utility model is illustrated by the figures of the drawing, where in Fig.1 is a General view, side view; figure 2 - General view, front view; figure 3 is a section aa in figure 1; figure 4 is a section bB in figure 2; figure 5 - section bb in figure 2; figure 6 is a view of figure 3; Fig.7 is a view of D in Fig.5.
Высоковольтный вакуумный выключатель содержит (фиг.1, 2, 4, 5) корпус 1, на котором закреплены три полюса 2, выполненные с верхним 3 и нижним 4 контактами. Внутри каждого полюса 2 расположена вакуумная дугогасительная камера 5 с размещенными внутри нее неподвижным 6 и подвижным 7 контактами. Неподвижные контакты 6 соединены с верхними контактами 3 посредством жестких связей 8, а подвижные контакты 7 соединены с нижними контактами 4 посредством гибких связей 9. Подвижные контакты 7 соединены также с тяговыми изоляторами 10, оборудованными пружинами поджатия 11.The high-voltage vacuum circuit breaker contains (FIGS. 1, 2, 4, 5) a housing 1 on which three poles 2 are mounted, made with the upper 3 and lower 4 contacts. Inside each pole 2 there is a vacuum interrupter chamber 5 with fixed 6 and movable 7 contacts placed inside it. The fixed contacts 6 are connected to the upper contacts 3 by means of rigid couplings 8, and the movable contacts 7 are connected to the lower contacts 4 by means of flexible couplings 9. The movable contacts 7 are also connected to traction insulators 10 equipped with compression springs 11.
Внутри корпуса 1 (фиг.3-7) смонтированы пружинный привод аккумуляторного типа, кинематически соединенный с тяговыми изоляторами 10, связанные с пружинным приводом блок управления, элементы сигнализации о состоянии выключателя и элементы системы безопасности. Пружинный привод предназначен для автоматического включения и выключения выключателя в автоматическом и ручном режимах и состоит из пружинного механизма, механизма взвода пружины, передаточного механизма, коммутационного механизма, промежуточного механизма, фиксирующего механизма и стопорного механизма.Inside the housing 1 (Figs. 3-7), a spring-type battery drive is mounted kinematically connected to the traction insulators 10, a control unit connected to the spring drive, signaling elements about the state of the switch and safety system elements. The spring drive is designed to automatically turn on and off the circuit breaker in automatic and manual modes and consists of a spring mechanism, a spring cocking mechanism, a transmission mechanism, a switching mechanism, an intermediate mechanism, a locking mechanism and a locking mechanism.
Пружинный механизм состоит (фиг.3, 6) из барабана 12, расположенной внутри него спиральной пружины (не показана), поводка 13 и звездочки 14, закрепленных на приводном валу 15 в нижней части корпуса 1. Спиральная пружина одним своим концом закреплена на приводном валу 15, а вторым - на барабане 12. Механизм взвода спиральной пружины предназначен для поддержания ее рабочего (взведенного) состояния и состоит из храпового механизма 16 для ручного взвода и электродвигателя 17 с редуктором для автоматического взвода. Храповой механизм 16 смонтирован на валу 18 и содержит храповое колесо (не обозначено), выполненное с гнездом (не обозначено) для взаимодействия со съемной рукояткой 19 ручного взвода, пружину 20 и звездочку 21, связанную посредством цепи 22 со звездочкой 14. При взводе спиральной пружины съемная рукоятка 19 перемещается на угол α относительно места ее крепления в гнезде на храповом колесе. Приводной вал 15 закреплен в подшипниках качения 23, смонтированных в вертикальных перегородках 24 корпуса 1.The spring mechanism consists (figure 3, 6) of a drum 12, a spiral spring (not shown) located inside it, a lead 13 and an asterisk 14, mounted on the drive shaft 15 in the lower part of the housing 1. The spiral spring is fixed at one end to the drive shaft 15, and the second - on the drum 12. The spiral spring cocking mechanism is designed to maintain its working (cocked) state and consists of a ratchet mechanism 16 for manual cocking and an electric motor 17 with gear for automatic cocking. The ratchet mechanism 16 is mounted on the shaft 18 and contains a ratchet wheel (not indicated) made with a socket (not indicated) for interacting with the removable manual cocking handle 19, a spring 20 and an asterisk 21 connected by a chain 22 to the sprocket 14. When the spiral spring is cocked the removable handle 19 moves at an angle α relative to its attachment point in the socket on the ratchet wheel. The drive shaft 15 is fixed in rolling bearings 23 mounted in the vertical partitions 24 of the housing 1.
Передаточный механизм (фиг.3-5) предназначен для соединения пружинного механизма с тяговыми изоляторами 10 и, соответственно, преобразования вращательного движения спиральной пружины и приводного вала 15 в возвратно-поступательное перемещение упомянутых тяговых изоляторов 10. Передаточный механизм состоит из трех кулачковых дисков 25, закрепленных на приводном валу 15, и трех двуплечих рычагов 26, закрепленных посредством валиков 27 на кронштейнах 28. Каждый из двуплечих рычагов 26 одним плечом шарнирно соединен с соответствующим тяговым изолятором 10, а их противоположные плечи выполнены с возможностью фрикционного взаимодействия с соответствующими кулачковыми дисками 25. На двуплечих рычагах 26 между валиками 27 и их шарнирным соединением с тяговыми изоляторами 10 смонтированы пружины возврата 29.The transmission mechanism (Figs. 3-5) is designed to connect the spring mechanism with the traction insulators 10 and, accordingly, convert the rotational movement of the coil spring and the drive shaft 15 into the reciprocating movement of the said traction insulators 10. The transmission mechanism consists of three cam discs 25, mounted on the drive shaft 15, and three two-arm levers 26, mounted by means of rollers 27 on the brackets 28. Each of the two-arm levers 26 is pivotally connected to one of the traction insulators by one shoulder Hur 10 and their opposing shoulders are adapted to frictionally engage the respective cam discs 25. At two-armed levers 26 between the rollers 27 and its pivotal connection with traction insulators 10 are mounted a return spring 29.
Коммутационный механизм (фиг.7) предназначен для включения и отключения выключателя и состоит из вала 30 включения, вала 31 выключения и закрепленных на них кронштейнов 32 и 33, выполненных с возможностью передачи силового воздействия на упомянутые валы 30 и 31 со стороны планок включения 34 и выключения 35 соответственно.The switching mechanism (Fig. 7) is designed to turn on and off the switch and consists of a switch-on shaft 30, a switch-off shaft 31 and brackets 32 and 33 fixed to them, configured to transmit force to said shafts 30 and 31 from the side of the switch-on bars 34 and shutdown 35 respectively.
Промежуточный механизм (фиг.3-5, 7) предназначен для обеспечения взаимодействия между коммутационным и стопорным механизмами и для сигнализации о состоянии выключателя. Промежуточный механизм состоит из кинематически связанных вала 36, двуплечих рычагов 37 и 38, упора 39, поводка 40 для блокирования коммутационного механизма, блокирующего рычага 41 для блокирования управления выключателем при невзведенной спиральной пружине и поводков 42. Вал 36 предназначен для передачи движения от передаточного механизма к упору 39 и поводкам 42. Рычаги 37 и 38 предназначены для передачи воздействия от коммутационного механизма к фиксирующему механизму.The intermediate mechanism (Fig.3-5, 7) is designed to provide interaction between the switching and locking mechanisms and to signal the status of the switch. The intermediate mechanism consists of kinematically connected shaft 36, two-arm levers 37 and 38, an abutment 39, a leash 40 for blocking the switching mechanism, a blocking lever 41 for blocking the control of the circuit breaker when the coil spring is not opened and the leashes 42. The shaft 36 is designed to transmit movement from the transmission mechanism to emphasis 39 and leashes 42. The levers 37 and 38 are designed to transmit impact from the switching mechanism to the locking mechanism.
Фиксирующий механизм (фиг.3-5) предназначен для обеспечения взаимодействия между промежуточным и стопорным механизмами и состоит из фиксирующего вала 43 и закрепленного на нем рычага 44, выполненного с возможностью взаимодействия с промежуточным механизмом. Посредством рычага 44 при вращении вала 43 выполняется блокирование и разблокирование стопорного механизма.The locking mechanism (Fig.3-5) is designed to provide interaction between the intermediate and locking mechanisms and consists of a locking shaft 43 and a lever 44 fixed thereon, configured to interact with the intermediate mechanism. By means of the lever 44, when the shaft 43 is rotated, the locking mechanism is locked and unlocked.
Стопорный механизм (фиг.3, 4) предназначен для фиксирования положения приводного вала 15 и состоит из поводков 45, закрепленных на валу 46, и ролика 47, закрепленного между упомянутыми поводками 45. Ролик 47 предназначен для стопорения демпферного барабана 48 при повороте приводного вала 15 на заданные углы при включении и выключении выключателя.The locking mechanism (Fig. 3, 4) is designed to fix the position of the drive shaft 15 and consists of leads 45 mounted on the shaft 46 and a roller 47 fixed between the said leads 45. The roller 47 is designed to lock the damper drum 48 when the drive shaft 15 is rotated at given angles when turning on and off the switch.
Блок управления (фиг.3) предназначен для многократного включения и выключения выключателя электрическим способом и содержит блок-контакты 49 цепей электродвигателя 17 взвода спиральной пружины, блок-контакты 50 состояния выключателя, электромагниты включения 51 и выключения 52 линейного типа, дополнительный электромагнит отключения 53 линейного типа, микровыключатель 54, расцепитель непрямого действия по току 55 и расцепитель непрямого действия по напряжению 56.The control unit (Fig. 3) is designed to repeatedly turn on and off the circuit breaker electrically and contains block contacts 49 of the circuits of the electric motor 17 of the coil spring charging, block contacts 50 of the state of the switch, electromagnets 51 on and off 52 linear type, an additional electromagnet tripping 53 linear type, microswitch 54, an overcurrent release 55 and an overload release 56.
Элементы сигнализации (фиг.1, 2) расположены на съемной фасадной панели 57 корпуса 1 и включают: указатели состояния выключателя 58 и состояния пружинного привода 59, механический счетчик коммутационных циклов 60, кнопки включения 61 и выключения 62 выключателя. Фасадная панель 57 выполнена с вертикальной прорезью (не обозначена) для установки съемной рукоятки 19. Под указателем 58 и счетчиком 60 закреплены таблички с функциональными надписями (не обозначены), а на верхней части корпуса 1 расположен переходник для вывода вторичных цепей из выключателя (не показан).Signaling elements (Figs. 1, 2) are located on a removable front panel 57 of the housing 1 and include: status indicators of the switch 58 and the state of the spring drive 59, a mechanical counter of switching cycles 60, the power button 61 and the switch 62 off. The front panel 57 is made with a vertical slot (not marked) for installing the removable handle 19. Under the pointer 58 and counter 60 there are fixed plates with functional inscriptions (not marked), and on the upper part of the housing 1 there is an adapter for outputting secondary circuits from the switch (not shown) )
Выключатель содержит элементы электрического и механического блокирования. Элементы электрического и механического блокирования предназначены для предотвращения включения выключателя и, соответственно, предотвращения выхода из строя электромагнитов включения 51 и выключения 52 в нештатных режимах работы выключателя и для взаимосвязи с элементами блокирования выкатного элемента в КРУ или КСО (не показаны).The switch contains elements of electrical and mechanical blocking. The elements of electrical and mechanical blocking are designed to prevent the circuit breaker from being turned on and, accordingly, to prevent the failure of the electromagnets of turning on 51 and turning off 52 during abnormal operating modes of the circuit breaker and for interconnection with the blocking elements of the withdrawable element in the switchgear or KSO (not shown).
Элементы электрического блокирования (фиг.5 и 7) выполнены в виде микропереключателя 63 и реле 64, связанных с электромагнитом включения 51. Микропереключатель 63 предназначен для размыкания цепей электромагнита включения 51 в промежуточном (между рабочим и контрольным) положении выкатного элемента в КРУ или КСО, при котором механически блокируются кнопка включения 61 и вал 30 включения коммутационного механизма. Реле 64 предназначено для блокирования включения электромагнита включения 51 при одновременной подаче команды на электромагнит выключения 52.The electric blocking elements (Figs. 5 and 7) are made in the form of a microswitch 63 and a relay 64 connected to the switching electromagnet 51. The microswitch 63 is designed to open the circuits of the switching electromagnet 51 in the intermediate (between the working and control) position of the withdrawable element in the switchgear or KSO, in which the power button 61 and the switching shaft 30 of the switching mechanism are mechanically locked. The relay 64 is designed to block the inclusion of the electromagnet enable 51 while simultaneously issuing a command to the electromagnet off 52.
Элементы механического блокирования включения выключателя (фиг.3, 5) выполнены в виде поводка 40 для блокирования коммутационного механизма и блокирующего рычага 41 для блокирования управления выключателем при невзведенной спиральной пружине, расположенные в промежуточном механизме, а также в виде тяги 65, верхняя часть которой кинематически связана с промежуточным механизмом, а нижняя часть выполнена с возможностью соединения с треком выкатного элемента в КРУ или КСО и блокирования кнопки включения 61 при промежуточном положении выкатного элемента, а также блокирования перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при включенном состоянии выключателя.Elements of the mechanical blocking of the circuit breaker closing (FIGS. 3, 5) are made in the form of a lead 40 for blocking the switching mechanism and a blocking lever 41 for blocking the control of the circuit breaker when the coil spring is not opened, located in the intermediate mechanism, as well as in the form of a rod 65, the upper part of which is kinematically connected to the intermediate mechanism, and the lower part is made with the possibility of connecting to the track of the withdrawable element in the switchgear or KSO and blocking the power button 61 when the withdrawable position is intermediate of the element, and blocking movement of the withdrawable element from the working to the test position when the state switch.
Работа заявляемого высоковольтного вакуумного выключателя осуществляется следующим образом.The operation of the inventive high-voltage vacuum circuit breaker is as follows.
В выключенном состоянии выключателя неподвижные 6 и подвижные 7 контакты в вакуумных дугогасительных камерах 5 разомкнуты, плечи двуплечих рычагов 26, соединенные с тяговыми изоляторами 10, находятся в крайнем нижнем положении, планка включения 34 не заблокирована, указатель 59 состояния пружинного привода показывает, что пружина не взведена, а указатель 58 состояния выключателя показывает, что он находится, например, в выключенном состоянии.In the off state of the circuit breaker, the fixed 6 and movable 7 contacts in the vacuum arcing chambers 5 are open, the shoulders of the two-arm levers 26 connected to the traction insulators 10 are in the lowest position, the trigger bar 34 is not locked, the spring drive status indicator 59 shows that the spring is not cocked, and the switch status indicator 58 indicates that it is, for example, in the off state.
Накопление энергии для работы привода выключателя обеспечивается пружинным механизмом, взвод которого может осуществляться вручную съемной рукояткой 19 или посредством электродвигателя 17. Ручной взвод пружинного механизма выполняют посредством храпового механизма 16, который приводят в действие качательными движениями съемной рукоятки 19, предварительно вставленной в гнездо на храповом колесе, закрепленном на валу 18. Вращательное движение вала 18 посредством звездочки 21 и цепи 22 передается на звездочку 14, закрепленную на приводном валу 15, и далее на конец спиральной пружины, закрепленный в барабане 12. При этом неподвижное положение приводного вала 15 обеспечивает стопорный механизм. Автоматический взвод спиральной пружины осуществляет электродвигатель 17 с редуктором, который посредством поводка 13, вращает храповой механизм 16 и через него - спиральную пружину. После взвода спиральной пружины указатель 59 ее состояния показывает, что пружина взведена.The accumulation of energy for the operation of the circuit breaker drive is provided by a spring mechanism, the cocking of which can be carried out manually by a removable handle 19 or by means of an electric motor 17. Manual spring charging is performed by a ratchet mechanism 16, which is driven by swinging movements of the removable handle 19, previously inserted into the socket on the ratchet wheel mounted on the shaft 18. The rotational movement of the shaft 18 through the sprocket 21 and the chain 22 is transmitted to the sprocket 14, mounted on the drive shaft 15, and further to the end of the coil spring fixed in the drum 12. In this case, the stationary position of the drive shaft 15 provides a locking mechanism. An automatic cocking of the spiral spring is carried out by an electric motor 17 with a gearbox, which, by means of a leash 13, rotates the ratchet mechanism 16 and through it a spiral spring. After cocking the coil spring, the indicator 59 of its state indicates that the spring is cocked.
Включение выключателя может осуществляться автоматически электрическим способом, а также в ручном режиме посредством коммутационного механизма. В первом случае по соответствующей команде из внешней схемы электрический сигнал поступает на электромагнит включения 51, после чего посредством коммутационного, передаточного и пружинного механизмов приводной вал 15 с закрепленными на нем кулачковыми дисками 25 поворачивается на 270°. Одновременно кулачковые диски 25 поворачивают двуплечие рычаги 26 вокруг валиков 27, перемещая посредством тяговых изоляторов 10 подвижные контакты 7 в верхнее положение. Включение выключателя происходит после замыкания подвижных контактов 7 с неподвижными контактами 6 в вакуумных дугогасительных камерах 5, которые соединены с выводами 4 и 3 полюсов 2 в силовой цепи. При этом пружины возврата 29 и пружины поджатия 11 сжимаются. При включении выключателя и соответствующем положении приводного вала 15 поводок 13 воздействует на блок-контакты 49, которые автоматически включают электродвигатель 17 для повторного взвода спиральной пружины. Стопорный механизм фиксирует положение приводного вала 15 в этом состоянии выключателя. Указатель 58 показывает, что выключатель включен, а механический счетчик коммутационных циклов 60 увеличивает показания на единицу. Продолжительность действия пружинного привода при включении выключателя составляет не более 0,07 с при величине усилия - до 9,0 кН. В связи с этим закрепление приводного вала 15 в подшипниках качения 23 позволяет повысить стабильность силовых характеристик пружинного привода и ресурс его работы в процессе эксплуатации выключателя.The circuit breaker can be switched on automatically by electric means, as well as in manual mode by means of a switching mechanism. In the first case, according to the appropriate command from an external circuit, the electric signal is supplied to the switching electromagnet 51, after which, by means of switching, transmission and spring mechanisms, the drive shaft 15 with cam discs 25 mounted on it is rotated 270 °. At the same time, the cam discs 25 rotate the two shoulders levers 26 around the rollers 27, moving the movable contacts 7 to the upper position by means of the traction insulators 10. The switch is turned on after the movable contacts 7 are fixed with the fixed contacts 6 in the vacuum arcing chambers 5, which are connected to the terminals 4 and 3 of the poles 2 in the power circuit. In this case, the return spring 29 and the compression spring 11 are compressed. When you turn on the switch and the corresponding position of the drive shaft 15, the leash 13 acts on the block contacts 49, which automatically turn on the motor 17 for re-charging the coil spring. The locking mechanism fixes the position of the drive shaft 15 in this state of the switch. The pointer 58 indicates that the switch is on, and the mechanical counter of the switching cycles 60 increases the reading by one. The duration of the spring drive when the circuit breaker is turned on is not more than 0.07 s with a force value of up to 9.0 kN. In this regard, the fastening of the drive shaft 15 in the rolling bearings 23 can improve the stability of the power characteristics of the spring drive and the resource of its operation during operation of the switch.
Ручное включение выключателя выполняется посредством коммутационного механизма нажатием на кнопку включения 61, расположенную на фасадной панели 57. При этом планка включения 34, связанная с упомянутой кнопкой 61, посредством кронштейна 32 проворачивает вал 30, который через промежуточный механизм выполняет включение выключателя аналогично рассмотренному режиму его включения электрическим способом.Manual switching of the circuit breaker is carried out by means of a switching mechanism by pressing the power button 61 located on the front panel 57. In this case, the switching strip 34 connected to said button 61 rotates the shaft 30 through the bracket 32, which through the intermediate mechanism switches the circuit breaker on similarly to the mode of switching it on in an electric way.
Выключение выключателя может осуществляться как электрическим способом, так и в ручном режиме посредством коммутационного механизма. При выключении электрическим способом по соответствующей команде из внешней схемы электрический сигнал поступает на электромагнит выключения 52, после чего посредством коммутационного, передаточного и пружинного механизмов, а также пружин возврата 29 приводной вал 15 с закрепленными на нем кулачковыми дисками 25 поворачивается на 90°. При этом плечи двуплечих рычагов 26, соединенные с тяговыми изоляторами 10, перемещаются в нижнее положение, а подвижные 7 и неподвижные 6 контакты в вакуумных дугогасительных камерах 5 расходятся, размыкая верхние 3 и нижние 4 контакты полюсов 2 в силовой цепи. При выключении выключателя и соответствующем положении приводного вала 15 поводок 13 воздействует на блок-контакты 49, которые автоматически включают электродвигатель 17 для повторного взвода спиральной пружины. Стопорный механизм фиксирует положение приводного вала 15 в этом состоянии выключателя. В выключенном состоянии выключателя указатель 58 показывает, что выключатель выключен, а механический счетчик коммутационных циклов 60 показывает последнее значение цикла включения. Продолжительность действия пружинного привода при выключении выключателя составляет не более 0,045 с при величине усилия - до 5,0 кН.The circuit breaker can be turned off both electrically and in manual mode by means of a switching mechanism. When turning off electrically by an appropriate command from an external circuit, the electric signal is supplied to a shutdown electromagnet 52, after which, by means of switching, transmission and spring mechanisms, as well as return springs 29, the drive shaft 15 with the cam discs 25 mounted on it is rotated 90 °. In this case, the shoulders of the two-arm levers 26 connected to the traction insulators 10 are moved to the lower position, and the movable 7 and fixed 6 contacts in the vacuum arc chambers 5 diverge, breaking the upper 3 and lower 4 contacts of the poles 2 in the power circuit. When you turn off the switch and the corresponding position of the drive shaft 15, the leash 13 acts on the block contacts 49, which automatically turn on the electric motor 17 for re-charging the coil spring. The locking mechanism fixes the position of the drive shaft 15 in this state of the switch. In the off state of the switch, the indicator 58 indicates that the switch is off, and the mechanical counter of the switching cycles 60 shows the last value of the on-cycle. The duration of the spring drive when the circuit breaker is turned off is not more than 0.045 s with a force value of up to 5.0 kN.
Ручное выключение выполняется нажатием на кнопку выключения 62, расположенную на фасадной панели 57 выключателя. При этом планка выключения 35, связанная с упомянутой кнопкой 62, посредством кронштейна 33 проворачивает вал 31, который через промежуточный механизм выполняет выключение выключателя аналогично рассмотренному режиму его выключения электрическим способом.Manual shutdown is performed by pressing the shutdown button 62 located on the front panel 57 of the switch. In this case, the shut-off bar 35 connected with the said button 62, by means of the bracket 33, rotates the shaft 31, which through the intermediate mechanism switches the circuit breaker off similarly to the considered mode of turning it off electrically.
Элементы электрического и механического блокирования включения выключателя срабатывают в нештатных режимах его работы и при заданных положениях выкатного элемента в КРУ или КСО. Микропереключатель 63 срабатывает, размыкая цепь электромагнита включения 51 в промежуточном положении выкатного элемента в КРУ или КСО, при котором механически заблокированы кнопка включения 62 и вал 30 включения коммутационного механизма. Реле 64 срабатывает, размыкая цепь электромагнита включения 51, при одновременной подаче команды на электромагнит выключения 52. Эти блокирования предотвращают выход из строя электромагнита включения 51 при эксплуатации выключателя. Механическое блокирование включения выключателя при одновременной подаче команды на выключение выполняется посредством поводка 40, который при нажатии на кнопку выключения 62 перемещается в верхнее положение, блокируя вращение вала 30 включения коммутационного механизма и, соответственно, кнопку включения 61. При промежуточном положении выкатного элемента со смонтированным на нем выключателем при его эксплуатации в составе КРУ и КСО осуществляется посредством тяги 65, верхняя часть которой кинематически связана с коммутационным механизмом, а нижняя часть выполнена с возможностью соединения с треком выкатного элемента (не показаны) и блокирования кнопки включения 61. Введение элементов электрического и механического блокирования позволило снизить риски "человеческого фактора" и за счет этого повысить надежность работы и безопасность эксплуатации выключателя.The elements of electrical and mechanical blocking of the circuit breaker closing are triggered in abnormal modes of its operation and at the specified positions of the withdrawable element in the switchgear or KSO. The microswitch 63 is activated by opening the circuit of the inclusion electromagnet 51 in the intermediate position of the withdrawable element in the switchgear or KSO, in which the power button 62 and the switching shaft 30 of the switching mechanism are mechanically locked. The relay 64 is activated, opening the circuit of the electromagnet of inclusion 51, while simultaneously issuing a command to the electromagnet of shutdown 52. These interlocks prevent the failure of the electromagnet of inclusion 51 during operation of the switch. The mechanical blocking of the circuit breaker turning on when the shutdown command is simultaneously issued is carried out by means of a lead 40, which, when the shutdown button 62 is pressed, moves to the upper position, blocking the rotation of the switching shaft 30 of the switching mechanism and, accordingly, the power button 61. With the intermediate position of the withdrawable element mounted on the switch during its operation as part of the switchgear and KSO is carried out by rod 65, the upper part of which is kinematically connected with the switching mechanism Mom, and the lower part is made with the possibility of connecting with the track of the withdrawable element (not shown) and blocking the power button 61. The introduction of electric and mechanical blocking elements has reduced the risks of the "human factor" and thereby increase the reliability and safety of operation of the circuit breaker.
Заявляемое техническое решение испытано при эксплуатации КРУ серии ВМ-1, изготавливаемых ООО "АВМ "АМПЕР", г.Кременчуг, Украина. Проведенные испытания подтвердили работоспособность заявляемой конструкции выключателя и достижение поставленной задачи. Предлагаемое закрепления приводного вала позволило повысить стабильность силовых характеристик и ресурс работы пружинного привода в процессе эксплуатации выключателя, а введение в состав элементов электрического блокирования микровыключателя позволило снизить риски "человеческого фактора" и за счет этого повысить надежность его работы и безопасность эксплуатации. При этом упомянутое закрепление приводного вала позволяет одновременно эксплуатировать выключатели в течение всего срока их службы практически без технического обслуживания подшипников, что снижает эксплуатационные затраты.The claimed technical solution was tested during operation of the VM-1 switchgear manufactured by AVM AMPER LLC, Kremenchug, Ukraine. The tests carried out confirmed the operability of the claimed circuit breaker design and the achievement of the assigned task. The proposed drive shaft fixing made it possible to increase the stability of power characteristics and the service life spring drive during operation of the circuit breaker, and the introduction of the micro-switch into the electrical blocking elements has reduced the risks of "human ora "and thus increase its reliability and safety of operation. In this case, said securing the drive shaft can simultaneously operate the switches for the duration of their service life is practically maintenance-free bearings, which reduces operating costs.
Claims (5)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU201005664 | 2010-05-11 | ||
UAU201005664U UA56027U (en) | 2010-05-11 | 2010-05-11 | High-vacuum switch |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99655U1 true RU99655U1 (en) | 2010-11-20 |
Family
ID=44058956
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010124132/07U RU99655U1 (en) | 2010-05-11 | 2010-06-11 | HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT BREAKER |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU99655U1 (en) |
UA (1) | UA56027U (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA025418B1 (en) * | 2013-06-06 | 2016-12-30 | Открытое Акционерное Общество "Нпо "Русский Электропривод" | A high-speed dc switch |
-
2010
- 2010-05-11 UA UAU201005664U patent/UA56027U/en unknown
- 2010-06-11 RU RU2010124132/07U patent/RU99655U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA025418B1 (en) * | 2013-06-06 | 2016-12-30 | Открытое Акционерное Общество "Нпо "Русский Электропривод" | A high-speed dc switch |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA56027U (en) | 2010-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2401471C2 (en) | Device for setting spring of compressed-air circuit breaker | |
EP2538424B1 (en) | Switching device and related power distribution system | |
US10410810B2 (en) | Switching device for LV electric installations | |
CA2271557A1 (en) | Close prop and latch assembly for stored energy operating mechanism of electrical switching apparatus | |
US9129767B2 (en) | Switching system and locking device with a status indicator | |
CN201956268U (en) | Indoor solid-sealed type high-voltage vacuum circuit breaker | |
CN101740272B (en) | Mechanical high-voltage circuit breaker with short circuit self-locking function | |
RU99655U1 (en) | HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT BREAKER | |
RU2418335C1 (en) | Vacuum circuit breaker | |
CN101826405A (en) | Mechanical interlocking device of high-voltage circuit-breaker and high-voltage disconnecting switch | |
RU91466U1 (en) | HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT BREAKER | |
EP0437553B1 (en) | Self-coordinated device for the control and protection of electrical equipement | |
CN109036992B (en) | Shielding arc extinguishing method of circuit breaker | |
CN108597942B (en) | Closing interlocking mechanism of pole-mounted switch | |
CN107424884B (en) | Energy storage type electric operating mechanism for molded case circuit breaker | |
RU2423749C1 (en) | High-voltage switch-disconnector | |
CN214542016U (en) | Permanent magnet circuit breaker hand separating mechanism | |
CN115050611A (en) | A circuit breaker trip gear for 10kV cubical switchboard | |
CN212750797U (en) | Multi-station indoor high-voltage vacuum circuit breaker | |
RU2237309C1 (en) | Inner-mounted vacuum switch | |
CN202633146U (en) | Fixed high-voltage switch cabinet interlocking mechanism | |
CN108807037B (en) | Separating brake interlocking mechanism of pole-mounted switch | |
CN108597943B (en) | Pole-mounted switch with built-in isolating switch | |
CN111029191A (en) | Contact mechanism of low-voltage circuit breaker | |
CN113257591B (en) | Permanent magnet circuit breaker hand separating mechanism and ring main unit comprising same |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20110615 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160612 |