SU967285A3 - Electric compression switch - Google Patents

Electric compression switch Download PDF

Info

Publication number
SU967285A3
SU967285A3 SU772470212A SU2470212A SU967285A3 SU 967285 A3 SU967285 A3 SU 967285A3 SU 772470212 A SU772470212 A SU 772470212A SU 2470212 A SU2470212 A SU 2470212A SU 967285 A3 SU967285 A3 SU 967285A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
piston
chamber
differential piston
space
arc
Prior art date
Application number
SU772470212A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рагаллер Клаус
Original Assignee
Ббц Аг Браун Бовери Унд Ко (Фирма)
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 Ббц Аг Браун Бовери Унд Ко (Фирма) filed Critical Ббц Аг Браун Бовери Унд Ко (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU967285A3 publication Critical patent/SU967285A3/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/70Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/88Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts
    • H01H33/90Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism
    • H01H33/901Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism making use of the energy of the arc or an auxiliary arc
    • H01H33/903Switches with separate means for directing, obtaining, or increasing flow of arc-extinguishing fluid the flow of arc-extinguishing fluid being produced or increased by movement of pistons or other pressure-producing parts this movement being effected by or in conjunction with the contact-operating mechanism making use of the energy of the arc or an auxiliary arc and assisting the operating mechanism

Landscapes

  • Circuit Breakers (AREA)

Abstract

The quenching gas flow is produced by a compression device during switching off. The quenching gas in the circuit breaker is compressed in a compression chamber (2) by the face (1a) of a differential piston (1). The high compression causes the quenching gas to flow in the direction of the light arc. At least part of the quenching gas, heated by the light arc, is expanded in a quenching gas expansion chamber (6). Thus the other face (1b) of the piston ana at least a part of the chamber boundary (6a) are moved apart. This fraction of the quenching gas is drawn off towards the end of the switching off from the expansion chamber to the quenching chamber of the circuit breaker surrounding the compression and expansion chambers.

Description

Изобретение относится к коммутационным аппаратам, в частности к электрическим комперессионным выключателям.The invention relates to switching devices, in particular to electric compression switches.

Известен электрический компрессионный выключатель, содержащий контакты, расположенные в корпусе дугогасительной камеры, и корпус камеры сжатия дугогасящего средства с дифференциальным поршнем с двумя ступенями большого и меньшего диаметра |j JKnown electrical compression switch containing contacts located in the body of the arcing chamber, and the housing of the compression chamber of the arcing means with a differential piston with two stages of large and smaller diameter | j J

Целью изобретения является повышение экономичности путём использования термической энергии компрессорной .дуги.The aim of the invention is to increase efficiency by using the thermal energy of the compressor arc.

Поставленная цель достигается тем,, что в электрическом компрессионном выключателе один из контактов выполнен трубчатым и соплообразным и соединяет дугогасительную камеру с камерой ежа- тия дугогасящего средства, корпус камеры сжатия выполнен в виде направляющей для меньшего диаметра дифференциального поршня и снабжен ограничителем для торцовой части дифференциального поршня, а корпус дугогасительной камеры выполнен в виде направляющей для большего диаметра дифференциального поршня, причем его δ дно служит ограничителем для большей ступени дифференциального поршня.This goal is achieved by the fact that in the electric compression switch one of the contacts is tubular and nozzle-shaped and connects the arcing chamber to the arcing chamber, the compression chamber housing is made in the form of a guide for the smaller diameter of the differential piston and is equipped with a limiter for the end part of the differential piston and the body of the arcing chamber is made in the form of a guide for the larger diameter of the differential piston, and its δ bottom serves as a limiter for more th stage of the differential piston.

Дифференциальный поршень выполнен трубчатым, а соплообразный контакт снабжен фиксирующим элементом, с по0 мощью которого он закреплен на корпусе дугогасительной камеры, а в корпус се камеры сжатия выполнены отверстия.The differential piston is made tubular, and the nozzle-shaped contact is equipped with a fixing element, with the aid of which it is fixed on the body of the arcing chamber, and holes are made in the body of the compression chamber.

Ступень меньшего диаметра дифференциального поршня и корпус дугога5 сительной камеры соединены по крайней мере с одним из контактов.The step of the smaller diameter of the differential piston and the body of the arc chamber 5 are connected to at least one of the contacts.

В электрическом компрессионном выключателе внешний диаметр трубчатого соплообразного контакта выпол0 нен меньшим внутреннего диаметра корпуса дугогаситедьной камеры, а внутренний его диаметр меньше, чем внутренний диаметр камеры сжатия.In an electric compression switch, the outer diameter of the tubular nozzle contact is smaller than the inner diameter of the casing of the arc chamber, and its inner diameter is smaller than the inner diameter of the compression chamber.

Электрический выключатель снабжен 5 обратным клапаном, который установ лен в торце дифференциального поршня ступени большего диаметра.The electric switch is equipped with a 5 check valve, which is installed at the end of the differential piston of a larger diameter step.

Электрический компрессионный выключатель снабжен обратным клапаном, который расположен в торцовой части диф-5 ференциального поршня ступени меньшего диаметра.Electric switch provided with a compression return valve which is arranged in the end part of the differential piston 5 differentiation smaller diameter step.

На фиг. 1 представлен выключатель, разрез; на фиг. 2 - то же, с клапанами; на фиг. 3 - то же, с неподвижным дифференциальным поршнем во включенном состоянии; на фиг. 4 - то же, включенный с проходящей коммутационной дугой; на фиг. 5 - то же, в вы to ключенном состоянии15 Поршень 1 имеет дифференциальную часть 2 с торцовой поверхностью СЯ между обращенной к коммутационной дуге частью 3 соплообразного контакта 4 и изолирующим соплом 5, причем кон- 20 такт 4 прикреплён с помощью 'фиксирующих элементов 6 к концу 7.изолирующего сопла 5. Другой конец 8 изолирующего сопла 5 соединен с ограничителем 9 расширительного пространства (У. Часть 2$ поршня 10 расположена герметично в qpnocTH ограничителя 9, а внутри свободно расположено изолирующее сопло 5 Выключатель работает следующим образом.In FIG. 1 shows a switch, section; in FIG. 2 - the same with valves; in FIG. 3 - the same, with the stationary differential piston in the on state; in FIG. 4 - the same, included with a passing switching arc; in FIG. 5 - the same, in the off state 15 Piston 1 has a differential part 2 with an end face of the NW between the nozzle contact part 3 facing the switching arc 4 and the insulating nozzle 5, and the contact 20 step 4 is attached with the 'fixing elements 6 to the end 7. insulating nozzle 5. The other end 8 of the insulating nozzle 5 is connected to the limiter 9 of the expansion space (W. Part 2 of the piston 10 is sealed in qpnocTH of the limiter 9, and the insulating nozzle 5 is freely located inside. The switch operates as follows.

В случае неподвижного дифференциального поршня 1 наоборот связанные друг с другом элементы 4, 6, 7 и 9 совместно подвижны по служащему направляющей дифференциальному поршню в направлении центральной оси. Дифференциальный пор/?5 шень 1 посредством пружинного привода перемещается в направлении стрелки А. Независимо или зависимо от этого движения поршня контакт 11 перемещается в направлении стрелки Б, при- 40 чем направления стрелок А и Б совпадают .In the case of a stationary differential piston 1, on the contrary, the elements 4, 6, 7 and 9 connected to each other are jointly movable along the serving guide of the differential piston in the direction of the central axis. Differential pore /? 5 shen 1 by the spring drive is moved in the direction of arrow A. Whether or independently from the movement of the piston pin 11 is moved in the direction of arrow B, than 40 pri- directions of arrows A and B coincide.

Благодаря смещению в направлении ^стрелки А в компрессорном пространстве 12 гасящее средство с начальным 45 давлением Ро сжимается до повышенного давления Р6 + Рк, при этом гасящее средство в соседнем пространстве с начальным давлением’ PQ просредством дифференциального поршня вытесняёт50 ся через отверстия 13 в окружающее пространство с давлением Р^. Как только контакт 11 выходит из зацепления с контактом 4, между ними протягивается коммутационная дуга и одновремен- 55 но сжаТое гасящее средство из пространства 12 в виде потока воздействует ;на дугу. При этом термическая энер967285 4 гия обдуваемой или сдуваемой дуги попадает в сторону низкого давления, в результате в расширительном пространстве будет повышенное рабочее давление Ро + Рк. Так как система элементов 4, 6, 7 и 9 неподвижна, дифференциальный поршень под действием усилия, которое возникает при взаимодействии площади большей торцовой поверхности поршня и давления Р^ + приводится в движение. В конце потока гасящего средства посредством клапанов 14 открываются отверстия 13, повышенное давление разряжается в окру^ающую. среду, поэтому разогретое гасящее средство не может устремиться в зону дуги. Если поршень 1 неподвижен, а элементы 4,' 6, 7 и 9 подвижны посредством привода в направлении стрелки В (фиг. 3), то процесс, идет в обратном направлении.Due to the displacement in the direction of ^ the arrow A in the compressor space 12 extinguishing means with an initial 45 pressure P o is compressed to an elevated pressure P 6 + P k, wherein the quenching agent in an adjacent space at an initial pressure 'P Q prosredstvom differential piston vytesnyaot50 Xia through holes 13 into the surrounding space with pressure P ^. As soon as contact 11 disengages from contact 4, a switching arc is stretched between them and at the same time 55, the compressed extinguishing means from the space 12 acts in the form of a flow on the arc. In this case, the thermal energy of the blown or blown arc falls in the direction of low pressure, as a result of which in the expansion space there will be an increased working pressure P o + P k . Since the system of elements 4, 6, 7, and 9 is stationary, the differential piston is set in motion by the force that occurs when the area of the larger end surface of the piston and the pressure P ^ + interact. At the end of the flow of the quenching agent, the openings 13 open by means of the valves 14, and the increased pressure is discharged into the environment. environment, therefore, the heated extinguishing agent cannot rush into the arc zone. If the piston 1 is stationary, and the elements 4, 6, 7 and 9 are movable by means of a drive in the direction of arrow B (Fig. 3), then the process goes in the opposite direction.

Поскольку поршень 1 неподвижен, то повышенное давление Ро + Р^ в пространстве (У сказывается на фланце 15 ограничителя 9’при движении самого ограничителя или элементов 4, 6, 7 и 9 в направлении стрелки В.Since the piston 1 is stationary, the increased pressure P o + P ^ in space (Y affects the flange 15 of the stop 9 'when the stop itself or the elements 4, 6, 7 and 9 in the direction of arrow B.

Для -предотвращения избыточного (по сравнению с окружающей средой) давления в расширительном пространстве предусмотрен обратный клапан 14, а также обратный клапан 16 (фиг. 3) ·To prevent excessive pressure (compared with the environment) in the expansion space, a check valve 14 and a check valve 16 are provided (Fig. 3)

Поршень посредством фиксирующей штанги 17 неподвижно установлен на крышке камеры 18, причем между крышками 18 и 19 помещен изолирующий цилиндр 20.The piston by means of a locking rod 17 is fixedly mounted on the lid of the chamber 18, and an insulating cylinder 20 is placed between the covers 18 and 19.

Привод выключателя представлен изолирующей штангой 21, которая при выключении перемещается в направлении стрелки В так, что детали 4, 6, 7 и 9 выключателя перемещаются в том же направлении.The drive of the circuit breaker is represented by an insulating rod 21, which, when turned off, moves in the direction of arrow B so that the switch parts 4, 6, 7 and 9 move in the same direction.

Компрессорное пространство 12 перекрывается посредством жестко уста- , нетленного контакта 14, в то время как поршень раскрывает компрессорное пространство 12. Вспомогательное пространство 22 соединено через отверстия 13 с камерой гашения 23.The compressor space 12 is closed by means of a rigidly fixed, imperishable contact 14, while the piston opens the compressor space 12. The auxiliary space 22 is connected through openings 13 to the blanking chamber 23.

Расширительное пространство (У гасящего средства совместно с полостью 24 соплообразного контакта имеет самый малый объем (в отличие от камеры гашения 23), вспомогательное пространство 22, как и пространство 23, замкнуто, ц в полостях 12,<У и 23 давление Ро .The expansion space (The quenching means together with the cavity 24 of the nozzle-shaped contact has the smallest volume (in contrast to the quenching chamber 23), the auxiliary space 22, like the space 23, is closed, in the cavities 12, <V and 23 the pressure Po.

967285 6967285 6

При компрессии гасящего средства, находящегося в выключателе, а также при выпуске последнего в виде потока, поступающая на сторону низкого давления потока тепловая энергия комму- : 5 тационной дуги содействует максимальной степени его компрессии или поддержке привода, выполненного, например, в виде пружинного привода.During compression of the extinguishing agent located in the circuit breaker, as well as when the latter is discharged in the form of a stream, the thermal energy of the switching arc coming to the low pressure side of the stream contributes to the maximum degree of compression or support of the drive, made, for example, in the form of a spring drive.

При этом компрессорное пространство гасящего средства, канал для гасящего средства с повышающимся давлением, а также расширительное пространство гасящего средства могут быть выполнены различным образом. Так, например, поршень, сжимающий гасящее средство, может взаимодействовать с . расположенным отдельно относительно контактов и изолирующего сопла компрессорным пространством, при этом 20 компрессорное пространство с поршнем может быть расположено асимметрично * относительно контактов. Расширительное пространство гасящего средства может быть расположено независимо от 2$ ^изолирующего сопла, и подвод для разогретого коммутационной дугой гасящего средства может быть выполнен иначе, причем тепловая энергия, получаемая в виде повышения давления, 30 должна подводиться к расширительному пространству Гасящего средства посредством питателя по возможности без потерь.In this case, the compressor space of the quenching agent, the channel for the quenching agent with increasing pressure, as well as the expansion space of the quenching agent can be made in various ways. So, for example, a piston compressing the quenching agent may interact with. separately located relative to the contacts and the insulating nozzle compressor space, while 20 the compressor space with the piston can be located asymmetrically * relative to the contacts. The expansion space of the quenching agent can be located independently of the $ 2 ^ insulating nozzle, and the supply for the quenching agent warmed up by the switching arc can be done differently, and the heat energy obtained in the form of pressure increase 30 should be supplied to the expansion space of the quenching agent by means of a feeder, if possible lossless.

Claims (3)

(5) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ВЫКШЧАТЕЛЬ Изобретение относитс  к коммутационным аппаратам, в частности к электрическим комперессионным выключател м .. Известен электрический компрессион ный выключатель, содержащий контакты , расположенные в корпусе дугогасительной камеры, и корпус камеры сжа ти  дугогас щего средства с дифференциальным поршнем с двум  ступен ми большого и меньшего диаметра р 3Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности путём использовани  термической энергии компрессорной .дуги. Поставленна  цель достигаетс  темi чт-о в электрическом компрессионном вы ключателе один из контактов выполнен трубчатым и соплообразным и соедин ет дугогасительную камеру с камерой ежати  дугогас щего средства, корпус КаМёры сжати  выполнен в виде направл ющей дл  меньшего диаметра дифференциального поршн  и снабжен ограничителем дл  торцовой части дифференциального поршн , а корпус дугогасительной камеры выполнен в виде направл ющей дл  большего диаметра дифференциального поршн , причем его дно служит ограничителем дл  большей ступени дифференциального поршн . Дифференциальный поршень выполнен трубчатым, а соплообразный контакт снабжен фиксирующим элементом, с помощью которого он закреплен на корпусе дугогасительной камеры, а в корпу се камеры сжати  выполнены отверсти . Ступень меньшего диаметра дифференциального поршн  и корпус дугогасительной камеры соединены по крайней мере с одним из контактов. В электрическом компрессионном выключателе внешний диаметр трубчатого соплообразного контакта выполнен меньшим внутреннего диаметра корПуса дугогасите ьной камеры, а внутренний его диаметр меньше, чем внутренний диаметр камеры сжати . Электрический выключатель снабжен обратным клапаном, который установлен в торце дифференциального поршн  ступени большего диаметра. Электрический компрессионный выклю чатель снабжен обратным клапаном, который расположен в торцовой части диф ференциального поршн  ступени меньшего диаметра. На фиг. 1 представлен выключатель, разрез; на фиг, 2 - то же, с клапанами; на фиг. 3 то же, с неподвижным дифференциальным поршнем во включенном состо нии; на фиг. Ц - 7о же, включенный с приход щей коммутационной дугой; на фиг. 5 то же, в вы1Ключенном состо нии i: Поршень 1 имеет дифференциальную часть 2 с торцовой поверхностью О1 между бращенной к коммутационной дуге частью 3 соплообразного контакта Ц и изолирующим соплом 5, причем контакт k прикреплён с помощью фиксИрующих элементов 6 к концу 7.изолирующего сопла 5. Другой конец 8 изолирующе го сопла 5 соединен с ограничителем 9 расширительного пространства ё. Часть поршн  10 расположена герметично в грлости ограничител  9, а внутри свободно расположено изолирующее сопло 5 Выключатель работает следующим образом . В случае неподвижного дифференциал ного поршн  1 наоборот св занные друг с другом элементы k, 6, 7 и 9 совмест но подвижны по служащему направл ющей дифференциальному поршню в направлени центральной оси. Дифференциальный nop шень 1 посредством пружинного привода перемещаетс  в направлении стрелки А. Независимо или зависимо от этого движени  поршн  контакт 11 перемещаетс  в направлении стрелки Б, причем направлени  стрелок А и Б совпадают . Благодар  смещению в направлении стрелки А в компрессорном пространстве 12 гас щее средство с начальным давлением РО сжимаетс  до повышенного давлени  Р + Р,, при этом гас щее средство в соседнем пространстве с начальным дaвлeниe r Р просредст вом дифференциального поршн  вытесн е с  через отверсти  13 в окружающее пространство с давлением Р,. Как толь ко контакт 11 выходит из зацеплени  с контактом k, между ними прот гивает с  коммутационна  дуга и одновременно сжатое гас щее средство из пространства 12 в виде потока воздействует |На дугу. При этом термическа  энерги  обдуваемой или сдуваемой дуги попадает в сторону низкого давлени , в результате в расширительном пространстве будет повышенное рабочее давление РО Рц. Так как система элементов k, d 7 и 9 неподвижна, дифференциальный поршень под действием усили , которое возникает при взаимодействии площади большей торцовой поверхности поршн  и давлени  Pfj + Р.. приводитс  в движение. В конце потока гас щего средства посредством клапанов }k открываютс  отверсти  13, повышенное давление разр жаетс  в окру ающую . среду, поэтому разогретое гас щее средство не может устремитьс  в зону дуги. Если поршень 1 неподвижен , а элементы j, 6, 7 и 9 подвижны посредством привода в направлении стрелки В (фиг. 3), то процесс, идет в обратном направлении. Поскольку поршень 1 неподвижен, то повышенное давление PQ + Р в пространстве (У сказываетс  на фланце 15 ограничител  9при движении самого ограничител  или элементов , 6, 7 и 9 в направлении стрелки В. Дл  предотвращёни  избыточного (по сравнению с окружающей средой) давлени  в расширительном пространстве предусмотрен обратный клапан 14, а также обратный клапан 16 (фиг. 3). Поршень посредством фиксирующей штанги 17 неподвижно установлен на крышке камеры 18, причем между крышками 18 и 19 помещен изолирующий цилиндр 20. Привод выключател  представлен изолирующей штангой 21, котора  при выключении перемещаетс  в направлении стрелки В так, что детали 4, 6, 7 и 9 выключател  перемещаютс  в том же направлении. Компрессорное пространство 12 перекрываетс  посредством жестко уста- , нетленного контакта Il, в то врем  как поршень раскрывает компрессорное пространство 12. Вспомогательное пространство 22 соединено через отверсти  13 с камерой гашени  23. . Расширительное пространство f гас щего средства совместно с полостью 24 соплообразного контакта имеет самый малый объем (и отличие от камеры гашени  23), вспомогательное пространство 22, как и пространство 23, замкнуто, и в полост х 12, и 23 давление РО . При компрессии гас щего средства, наход щегос  в выключателе, а также при выпуске последнего в виде потока поступающа  на сторону низкого давлени  потока теплова  энерги  коммутационной дуги содействует максималь ной степени его компрессии или поддержке привода, выполненного, напри;Мер , в виде пружинного привода. ; При этом компрессорное пространст во гас щего средства, канал дл  га:с щего средства с повышающимс  давлением , а также расширительное прост р нство гас щего средства могут быть выполнены различным образом. Так, например, поршень сжимающий гас щее средство, может взаимодействовать с расположенным отдельно относительно контактов и изолирующего сопла компрессорным пространством, при этом компрессорное пространство с поршнем может быть расположено асимметрично относительно контактов. Расширительное пространство гас щего средства может быть расположено независимо от изолирующего сопла, и подвод дл  ра зогретого коммутационной дугой гас щего средства может быть выполнен ;иначе, причем теплова  энерги , получаема  в виде повышени  давлени , должна подводитьс  к расширительному пространству Гас щего средства посред ством питател  по возможности без по терь. Формула изобретени  1. Электрический компрессионный выключатель, содержащий контакты, расположенные в корпусе дугогаситель ной камеры, и корпус камеры сжати  дугогас щего средства с дифференциал ным поршнем с двум  ступен ми больше ;го и меньшего диаметра, о т л и .ч а |щ и и с   тем, что, с целью повы|шени  экономичности путем использо|вани  термической энергии компрессор ной дуги, один из контактов выполнен трубчатым и соплообразным и соедин ет дугогасительную камеру с камерой сжати  дугогас щего средства, корпус камеры сжати  выполнен в виде направл ющей дл  меньшего диаметра дифферен4иального поршн  и снабжен ограничитенем дл  торцовой части дифференциального поршн , и корлус дугогаситеЛной камеры выполнен в виде направл ющей дл  большего диаметра дифференциального поршн  причем его дно служит ограничителем дл  большей ступени дифференциального поршн . ; (5) ELECTRIC COMPRESSION BREAKER The invention relates to switching devices, in particular to electric compression switches. An electrical compression switch is known that contains contacts located in an arcing chamber case and an arrays of an extinguishing agent with a differential piston with two stages. Large and smaller diameter p 3 The purpose of the invention is to increase efficiency by utilizing the thermal energy of the compressor arc. The goal is achieved by the fact that in the electric compression switch one of the contacts is tubular and nozzle-shaped and connects the arc chamber with the arc chamber, the body of the compression chamber is designed as a guide for a smaller diameter of the differential piston and is equipped with a limiter for the end part the differential piston, and the case of the arcing chamber is made as a guide for a larger diameter of the differential piston, and its bottom serves as a stop for th stage of the differential piston. The differential piston is tubular, and the nozzle-shaped contact is provided with a fixing element, with which it is fixed to the housing of the arcing chamber, and holes are made in the housing of the compression chamber. A smaller diameter stage of the differential piston and the arcing chamber case are connected to at least one of the contacts. In the electric compression switch, the external diameter of the tubular nozzle-shaped contact is made smaller than the internal diameter of the housing of the arc-quenching chamber, and its internal diameter is smaller than the internal diameter of the compression chamber. The electrical switch is equipped with a check valve, which is installed at the end of the differential piston of a larger diameter stage. The electric compression switch is equipped with a check valve, which is located in the front part of the differential piston of a smaller diameter stage. FIG. 1 shows a switch, a cut; Fig 2 is the same with valves; in fig. 3 the same, with a fixed differential piston in the on state; in fig. C - 7o, included with the incoming switching arc; in fig. 5 is the same in the switched off state i: The piston 1 has a differential part 2 with an end surface O1 between the part 3 of the nozzle-shaped contact C and the insulating nozzle 5, which is attached to the switching arc, and the contact k is attached with fixing elements 6 to the end of the 7. insulating nozzle 5. The other end 8 of the insulating nozzle 5 is connected to the limiter 9 of the expansion space e. Part of the piston 10 is hermetically sealed in the grip of the restrictor 9, and inside is freely located the insulating nozzle 5 The switch works as follows. In the case of a fixed differential piston 1, the elements k, 6, 7, and 9, which are connected with each other, are movable along the guide differential piston in the direction of the central axis. Differential nop Shen 1 is moved in the direction of arrow A. by means of a spring drive. Independently or dependently on this movement of the piston, the contact 11 moves in the direction of arrow B, and the directions of arrows A and B coincide. Due to the displacement in the direction of the arrow A in the compressor space 12, the extinguishing agent with the initial pressure PO is compressed to the increased pressure P + P, while the extinguishing agent in the adjacent space with the initial pressure r P is projected by the differential piston surrounding space with pressure P ,. As soon as the contact 11 gets out of the engagement with the contact k, between them the switching arc and the simultaneously suppressed extinguishing means from the space 12 in the form of a stream act | On the arc. In this case, the thermal energy of the blown or blown arc falls in the direction of low pressure, as a result, there will be an increased working pressure in the expansion space PO Рц. Since the system of elements k, d 7 and 9 is stationary, the differential piston is set in motion by the force that occurs when the area of the larger end surface of the piston interacts with the pressure Pfj + P. At the end of the extinguishing agent flow, through the valves} k, the openings 13 are opened, the increased pressure is discharged into the surrounding. therefore, the heated extinguishing agent cannot rush into the arc zone. If the piston 1 is stationary, and the elements j, 6, 7, and 9 are movable by means of a drive in the direction of arrow B (Fig. 3), then the process goes in the opposite direction. Since the piston 1 is stationary, the increased pressure PQ + P in space (Y affects the flange 15 of the stopper 9 when the stopper itself or elements 6, 7 and 9 move in the direction of the arrow B. To prevent excessive (compared to the surrounding) pressure in the expansion valve a check valve 14 is provided in the space, as well as a check valve 16 (FIG. 3). The piston is fixedly mounted on the lid of the chamber 18 by means of a fixing rod 17, and an insulating cylinder 20 is placed between the lids 18 and 19 by turning off the rod 21, which, when turned off, moves in the direction of arrow B so that the switch parts 4, 6, 7 and 9 move in the same direction. Compressor space 12 is covered by a rigidly fixed, imperishable contact Il, while the piston opens the compressor space 12. Auxiliary space 22 is connected through openings 13 to quench chamber 23. Expansion space f of damping means, together with a cavity 24 of nozzle-shaped contact, has the smallest volume (and differs from quench chamber 23), auxiliary space 22, like space 23, is closed, and into cavity 12, and 23 is pressure PO. When compressing an extinguishing agent located in a switch, as well as when the latter is discharged as a flow, the heating energy of the switching arc that flows to the low pressure side of the flow contributes to the maximum degree of compression or support of the drive, for example, in the form of a spring drive. ; At the same time, the compressor space of the extinguishing means, the channel for the gas: with the increasing means with increasing pressure, as well as the expansive simplicity of the extinguishing means can be made in different ways. For example, a piston compressing damping means can interact with a compressor space located separately relative to the contacts and an insulating nozzle, while the compressor space with the piston can be located asymmetrically relative to the contacts. The expansion space of the damping means can be located independently of the insulating nozzle, and the supply for the heated switching arc of the damping means can be made; otherwise, the heat energy received in the form of an increase in pressure must be supplied to the expansion space of the damping means by means of a feeder whenever possible without losses. Claim 1. Electrical compression switch, containing contacts located in the housing of the arcing chamber, and housing of the compression chamber of an arc-suppressing means with a differential piston with two steps more; one and smaller diameter, about one and. and so that, in order to increase efficiency by using thermal energy of the compressor arc, one of the contacts is tubular and nozzle-shaped and connects the arc chute with the arc chute compression chamber, as a guide for a smaller diameter differential piston and provided with a restriction for the front part of the differential piston, and the corus of the arc suppression chamber is designed as a guide for a larger diameter differential piston and its bottom serves as a restrictor for a larger differential piston stage. ; 2. Выключатель по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс   тем, что дифференциальный поршень выполнен трубчатым, а соплообразный контакт снабжен фиксирующим элементом, с помощью которого он закреплен на корпусе дугогасительной камеры, а в корпусе камеры сжати  выполнены отверсти . 2. The switch according to claim 1, that is, that the differential piston is tubular, and the nozzle-shaped contact is provided with a locking element, with which it is fixed to the housing of the arcing chamber, and holes are made in the housing of the compression chamber. . 3. Выключатель по п. 2, о т л ичающийс  Тем, что ступень меньшего диаметра дифференциального поршн  и корпус дугогасительной камеры соединены по крайней мере с одним из контактов. k. Выключатель по п. 1, о т л ичающийс  тем, что внешний диаметр трубчатого соплообразного контакта выполнен меньшим внутреннего диаметра корпуса дугогасительной камеры , а внутренний его диаметр меньше, 1чем внутренний диаметр камеры сжати . 5.. Выключатель по п. Ц, отличающийс  тем, что он снабжен обратным клапаном, который установлен в торце дифференциального поршн  ступени большего диаметра. 6. Выкгйочатель по л. 2, о т л ича ющи и с   тем, что он снабжен обратным клапаном, который расположен в торцовой части дифференциального поршн  ступени меньшего диаметра. Источники информации, ; 1рин тыё во внимание при экспертизе 1. Патент Швейцарии If 519238. кл. Н 01 Н 33/75, 1971.3. The switch according to claim 2, which is tactile in that a step of smaller diameter of the differential piston and the housing of the arcing chamber are connected to at least one of the contacts. k. A switch according to claim 1, wherein the external diameter of the tubular nozzle-shaped contact is made smaller than the internal diameter of the arcing chamber, and its internal diameter is smaller than 1 the internal diameter of the compression chamber. 5. A switch according to item C, characterized in that it is provided with a check valve, which is installed at the end of the differential piston of a stage of a larger diameter. 6. Highlighter for l. 2, which is equipped with a check valve, which is located in the front part of the differential piston of a smaller diameter stage. Information sources, ; 1rin Tyo into account during the examination 1. The patent of If If 519238. Switzerland. H 01 H 33/75, 1971. 2J2J ISIS гЛGL У ////////////////////////////// ll Й/Г.5D / G.5
SU772470212A 1976-04-22 1977-04-18 Electric compression switch SU967285A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH503076A CH600538A5 (en) 1976-04-22 1976-04-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU967285A3 true SU967285A3 (en) 1982-10-15

Family

ID=4286741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772470212A SU967285A3 (en) 1976-04-22 1977-04-18 Electric compression switch

Country Status (9)

Country Link
JP (1) JPS52129976A (en)
BR (1) BR7702509A (en)
CH (1) CH600538A5 (en)
DE (2) DE2620675C3 (en)
FR (1) FR2349205A1 (en)
HU (1) HU181654B (en)
IT (1) IT1075470B (en)
SE (1) SE7704407L (en)
SU (1) SU967285A3 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2710051A1 (en) * 1976-06-24 1978-01-05 Sprecher & Schuh Ag PRESSURE GAS SWITCH
CH625908A5 (en) * 1978-03-30 1981-10-15 Sprecher & Schuh Ag
EP0146671B1 (en) * 1983-11-15 1988-01-27 Sprecher Energie AG Compressed gas circuit breaker
FR2576143B1 (en) * 1985-01-16 1987-12-24 Alsthom Atlantique HIGH-VOLTAGE, COMPRESSED GAS, CIRCUIT BREAKER ASSISTED BY THE ARC THERMAL EFFECT AND WITH DOUBLE MOTION
FR2576142B1 (en) * 1985-01-16 1987-12-24 Alsthom Atlantique HIGH VOLTAGE CIRCUIT BREAKER, COMPRESSED GAS, HANDLING ENERGY ASSISTED BY THE ARC THERMAL EFFECT
FR2576144B1 (en) * 1985-01-16 1987-02-06 Alsthom Atlantique HIGH VOLTAGE, COMPRESSED GAS, LOW-ENERGY CIRCUIT BREAKER
FR2596575B1 (en) * 1986-03-26 1988-05-20 Alsthom DIELECTRIC GAS CIRCUIT BREAKER UNDER PRESSURE
FR2641409B1 (en) * 1989-01-02 1996-04-26 Alsthom Gec HIGH AND MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER WITH SUPPLY GAS
FR2646013B1 (en) * 1989-04-17 1996-02-23 Alsthom Gec MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER
ES2089590T3 (en) * 1992-02-06 1996-10-01 Gec Alsthom T & D Ag PRESSURE GAS SWITCH.
EP4024425A1 (en) * 2020-12-28 2022-07-06 Fritz Driescher KG Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf GmbH & Co. Switching device with movable nozzle element

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE524904C (en) * 1929-02-28 1931-05-20 Sachsenwerk Licht & Kraft Ag Oil switch, in which the pressure that occurs during the shutdown process is used to generate an oil flow directed against the arc to extinguish the arc
GB378471A (en) * 1931-05-09 1932-08-09 Electr & Allied Ind Res Ass Improvements relating to electric switches or circuit breakers
US2196919A (en) * 1938-08-06 1940-04-09 Harold J Hirschey Safety device for hydraulic brake systems
US2447950A (en) * 1945-04-03 1948-08-24 Westinghouse Electric Corp Circuit interrupter
US2572406A (en) * 1948-09-02 1951-10-23 Stulz Charles High-voltage oil circuit breaker
US2933575A (en) * 1956-10-22 1960-04-19 Westinghouse Electric Corp Circuit interrupters
US2957063A (en) * 1958-03-07 1960-10-18 Westinghouse Electric Corp Pumped-gas circuit interrupter
FR1288567A (en) * 1960-05-06 1962-03-24 Reyrolle A & Co Ltd Improvements to switches incorporating an arc blowing device
FR2061975A5 (en) * 1969-10-06 1971-06-25 Merlin Gerin
CH519238A (en) * 1970-07-17 1972-02-15 Bbc Brown Boveri & Cie Electric compression switch

Also Published As

Publication number Publication date
JPS622419B2 (en) 1987-01-20
JPS52129976A (en) 1977-10-31
DE2620675A1 (en) 1977-11-03
DE2620675C3 (en) 1981-05-07
FR2349205B1 (en) 1982-01-08
IT1075470B (en) 1985-04-22
CH600538A5 (en) 1978-06-15
DE7614806U1 (en) 1978-02-16
SE7704407L (en) 1977-10-23
BR7702509A (en) 1978-02-28
FR2349205A1 (en) 1977-11-18
HU181654B (en) 1983-10-28
DE2620675B2 (en) 1980-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU967285A3 (en) Electric compression switch
US8030590B2 (en) Gas-circuit breaker
KR0155551B1 (en) Gas circuit breaker
US4774388A (en) Compressed dielectric gas circuit breaker
JP2004134358A (en) High voltage or medium voltage switching device combining vacuum and gas interception
US3985988A (en) Electric circuit breaker assembly
US4650941A (en) Compressed gas, high tension circuit breaker, with operating energy assisted by the thermal effect of the arc
US4182942A (en) Puffer-type gas-blast circuit breaker
US4163131A (en) Dual-compression gas-blast puffer-type interrupting device
JP2579688B2 (en) High voltage circuit breaker
US3733452A (en) Pressure equalization means between compartments in a puffer circuit interrupter
US4945197A (en) High tension circuit breaker including a dielectric gas used for blasting
US4649243A (en) Double-acting, compressed gas, high tension circuit breaker with actuating energy assisted by the thermal effect of the arc
US3943314A (en) Motion-multiplying linkage-mechanism for sealed-casing structures
US4237356A (en) Electrical compression switch with contact movement assistor
CA1096914A (en) Circuit interrupter comprising plural arc-quenching fluid pressure chambers
US4253002A (en) Self-extinguishing type circuit interrupter
US4209679A (en) Electrical switch
JP2577116B2 (en) High or medium voltage circuit breakers
JPH0389423A (en) Automatically blowing medium voltage breaker
JP2563856B2 (en) Medium voltage circuit breaker
JP2528100B2 (en) Patch type gas circuit breaker
US5373131A (en) Puffer circuit-breaker with two concentric interrupting chambers
JP2016173900A (en) Puffer type gas circuit breaker
US3881079A (en) Compressed-gas electric circuit breaker