WO2018229962A1 - ガス絶縁開閉装置 - Google Patents

ガス絶縁開閉装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018229962A1
WO2018229962A1 PCT/JP2017/022268 JP2017022268W WO2018229962A1 WO 2018229962 A1 WO2018229962 A1 WO 2018229962A1 JP 2017022268 W JP2017022268 W JP 2017022268W WO 2018229962 A1 WO2018229962 A1 WO 2018229962A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
insulated switchgear
power cable
gas insulated
pressure vessel
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/022268
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隆広 森
敏宏 松永
Original Assignee
三菱電機株式会社
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 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2017/022268 priority Critical patent/WO2018229962A1/ja
Priority to JP2017566421A priority patent/JP6338795B1/ja
Priority to CN201780091928.7A priority patent/CN110741520B/zh
Priority to EP17914001.7A priority patent/EP3641082B1/en
Publication of WO2018229962A1 publication Critical patent/WO2018229962A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0356Mounting of monitoring devices, e.g. current transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/20Bus-bar or other wiring layouts, e.g. in cubicles, in switchyards
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0358Connections to in or out conductors

Definitions

  • the present invention relates to the structure and arrangement of gas-insulated switchgear used for protecting power distribution equipment, and in particular, equipment constituting the gas-insulated switchgear.
  • the gas insulated switchgear is composed of switchgear such as disconnect switch, ground switch, circuit breaker, and measuring device such as current transformer and voltage transformer placed in a grounded metal casing, and a pressure vessel in the casing.
  • This is a power switchgear that insulates the charging unit and the grounding unit and the phases of the charging unit by enclosing the insulating gas at a predetermined pressure.
  • FIG. 2 and FIG. 4 described in Patent Document 1 Examples of the structure of a conventional gas insulated switchgear include FIG. 2 and FIG. 4 described in Patent Document 1.
  • 2 and 4 described in Patent Document 1 as shown in FIGS. 11 and 12 of the present application, a disconnecting switch 2 with a grounding switch is installed inside the pressure vessel 1 from the bus bar 4 at the top of the housing.
  • the device 3 is arranged, and the power cable 9 is connected from the lower part of the housing.
  • the current transformer 5 and the voltage transformer 6 used for measuring the current and voltage of the main circuit are appropriately arranged at either the inside or the outside of the pressure vessel 1. JP 2004-153953 A
  • the power cable 9 is connected from either the front surface or the back surface of the housing. It can be connected, and when connecting from the back, it can be connected from both the top and bottom sides of the housing.
  • the outer shape of the pressure vessel changes depending on the connection direction of the power cable, and when the structure in which the power cable 9 is connected from the back of the housing is adopted, the current transformer 5 needs to be housed in the cable chamber. There are restrictions on the storage range.
  • the voltage transformer 6 can be arranged on either the upper or lower side of the casing.
  • the bus connected to the pressure vessel 1 is used. Therefore, there is a problem that the total height of the casing is increased and the electric chamber in which the gas insulated switchgear can be installed is limited.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and realizes a gas insulated switchgear having a small and flexible device arrangement that does not depend on the specifications of a measuring device such as a current transformer or a voltage transformer and the cable connection direction. It is intended to do.
  • a bus bar, a disconnector, a circuit breaker, and a current transformer are disposed in a housing, and a pressure vessel in which an insulating gas is sealed is incorporated in the housing.
  • the pressure vessel is disposed between the circuit breaker operating mechanism and the power cable; Steps are provided at the corners on the power cable side of the pressure vessel, A step-side outer depression is formed outside the step and inside the housing, The current transformer is disposed in the stepped outer recess; The primary conductor of the current transformer and the power cable are connected via a power cable connection bushing penetrating the wall portion of the housing interposed between the stepped outer recess and the power cable.
  • a bus bar, a disconnector, a circuit breaker, and a current transformer are disposed inside the housing, and a pressure vessel in which an insulating gas is sealed is incorporated in the housing.
  • the disconnector and the circuit breaker are built in a pressure vessel, and the bus bar and the power cable are connected to each other via a primary conductor of the disconnector, the circuit breaker, and the current transformer.
  • the pressure vessel is disposed between an operating mechanism of the circuit breaker and the power cable, and a step portion is provided at a corner of the pressure vessel on the power cable side.
  • a step-side outer recess is formed inside the casing and outside the portion, and the current transformer is disposed in the step-side outer recess, and the step-side outer recess and the power cable
  • a gas-insulated switchgear with a small and flexible device arrangement can be realized.
  • Embodiment 1 of this invention is a vertical side view which shows an example of a gas insulated switchgear.
  • Embodiment 1 of this invention is a rear view which shows an example of arrangement
  • Embodiment 2 of this invention is a rear view which shows the other example of arrangement
  • Embodiment 3 of this invention is a vertical side view which shows the other example of a gas insulated switchgear.
  • Embodiment 4 of this invention is a vertical side view which shows the further another example of a gas insulated switchgear.
  • FIG. 10 is a diagram showing Embodiment 6 of the present invention, and is a bottom view seen from the line VIII-VIII in FIG.
  • FIG. 10 is a figure which shows Embodiment 6 of this invention, and is the front view seen from the IX-IX line in FIG. 7 in the arrow direction.
  • FIG. 7 of this invention is a vertical side view which shows the further another example of a gas insulated switchgear.
  • It is a vertical side view which shows the conventional gas insulated switchgear shown by FIG. 2 in patent document 1.
  • FIG. 10 is a diagram showing Embodiment 6 of the present invention, and is a bottom view seen from the line VIII-VIII in FIG.
  • FIG. 7 of this invention is the front view seen from the IX-IX line in FIG. 7 in the arrow direction.
  • FIG. 7 of this invention is a vertical side view which shows the further another example
  • FIG. 1 is a longitudinal side view showing an example of a gas-insulated switchgear.
  • the left side corresponds to the front surface of the housing and the right side corresponds to the rear surface of the housing.
  • FIG. 2 is a rear view showing an example of the arrangement of the current transformer in FIG.
  • the gas insulated switchgear includes a pressure vessel 1, a step portion 1 s, a step portion outer depression (atmosphere space in the housing) 1 hua, a disconnect switch (a disconnect switch with a ground switch) 2, Circuit breaker 3, bus 4, current transformer (CT) 5, voltage transformer (VT) 6, power cable connection bushing 7, cable head 8, power cable 9, cable chamber 10, voltage transformer connection bushing 11, Control room 12, disconnector operating mechanism 13, circuit breaker operating mechanism 14, busbar connection bushing 15, mount 16, connecting conductor (for connection between busbar connection bushing 15 and voltage transformer connection bushing 11) 17, It has a casing 100 and corner points A, B, C, D, E, F, G, H, J, and K.
  • the casing 100 is a metal box having corner points A, B, C, and D.
  • the pressure vessel 1, the step portion 1s, and the step portion External cavity (atmosphere in the housing) 1hua, disconnector (disconnector with grounding switch) 2, breaker 3, busbar 4, current transformer (CT) 5, voltage transformer (VT) 6, for power cable connection Bushing 7, voltage transformer connection bushing 11, control room 12, disconnector operation mechanism 13, circuit breaker operation mechanism 14, busbar connection bushing 15, base 16, connection conductor (busbar connection bushing 15 and voltage transformer (For connection with the connection bushing 11) 17 is incorporated.
  • the pressure vessel 1 is a region surrounded by corner points E, F, G, H, J, and K. 4, 5, 6, 7, and 10, which will be described later, since the outlines of the casing 100 and the pressure vessel 1 are the same, reference numerals A, B, C, D, E, The notations of F, G, H, J, and K are omitted.
  • the disconnector 2 and the circuit breaker 3 are built in the pressure vessel 1, and the bus 4 and the power cable 9 are connected via the primary conductors of the disconnector 2, the circuit breaker 3, and the current transformer 5.
  • the pressure vessel 1 is disposed between the operation mechanism 14 of the circuit breaker 3 and the power cable 9, and a step portion 1 s is provided at the corner of the pressure vessel 1 on the power cable 9 side.
  • the operation mechanism 14 of the circuit breaker 3 is disposed on the front side of the housing 100 from the pressure vessel 1, and the power cable 9 is disposed on the back side of the housing 100 from the pressure vessel 1.
  • 9 has a structure in which the cable head 8 and the power cable connecting bushing 7 are attached to and detached from the housing 100 in the front-rear direction.
  • the cable head 8 of the power cable 9 and the power cable connecting bushing 7 may be attached to and detached from the casing 100 in the vertical direction.
  • casing 100 of the current transformer 5 of each phase of three phases is a staggered arrangement.
  • the power cable 9 extends in the vertical direction of the casing 100 in the cable chamber 10 provided on the back side of the casing 100 and extending in the vertical direction of the casing 100.
  • a power cable 9 extends downward from the current transformer 5.
  • the bus bar 4 is located in the upper side of the pressure vessel 1 and disposed in the housing 100.
  • the voltage transformer 6 is disposed in the casing 100 so as to be located on the upper side of the pressure vessel 1. Further, the voltage transformer 6 is disposed in the housing 100 so as to be located on the upper side of the pressure vessel 1 and in front of the bus 4.
  • a disconnector (a disconnector with a ground switch) 2 and a circuit breaker 3 are mounted in a pressure vessel 1 having a step 1 s provided at the lower part of the back surface.
  • a gas-insulated switchgear having a structure in which a disconnector (a disconnector with a grounding switch) 2 and a circuit breaker 3 which are devices are connected in a vertical direction.
  • the current transformer 5 is housed so that the cable connection bushing 7 penetrates itself, and the power cable 9 drawn from the lower part of the housing is connected to the power cable connection bushing 7 via the cable head 8.
  • the current transformer 5 is housed in a step-side outer depression (atmosphere space inside the casing) provided in the lower portion of the pressure vessel 1, and is an extension bushing for connecting a power cable that extends in the rear direction.
  • the power cable connecting bushing 7 By passing the power cable connecting bushing 7, the range in which the current transformer 5 can be accommodated is expanded, the cable head 8 is prevented from interfering with the back surface of the pressure vessel 1, and the left and right sides of the pressure vessel 1 and the cable chamber 10 are It is possible to expand the specification range of the applicable current transformer after making the width dimension in the direction common.
  • a current transformer 5 is housed in a step-side outer depression 1hua at the lower back side outside the pressure vessel 1 so that a power cable connecting bushing 7 extending in the rear direction of the housing penetrates. As shown in FIG. 2, the cable connecting bushing 7 is staggered when viewed from the back side in the stepped portion outer recess 1hua on the back side of the pressure vessel.
  • FIG. 3 is a rear view showing another example of the arrangement of the current transformer.
  • the current transformer 5 and the power cable connecting bushing 7 which is an extended bushing for connecting the power cable, as shown in FIG. They are arranged in a row in the horizontal direction (specifically, the left-right direction).
  • the arrangement in the horizontal direction (specifically, the left-right direction) is referred to as “horizontal arrangement in a row”.
  • the effect of expanding the specification range of the applicable current transformer can be obtained, and the arrangement of the current transformer 5 and the bushing 7 for connecting the power cable can be determined. It is possible to expand the specifications of the applicable current transformer, for example, by selectively applying either the staggered arrangement of FIG. 2 or the horizontal arrangement of FIG. 3 within the housing width dimension.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing another example of the gas insulated switchgear.
  • the third embodiment is for connecting a power cable that extends in the rear direction of the housing to the rear lower stepped outer recess 1hua outside the pressure vessel 1 as in the first and second embodiments.
  • the current transformer 5 is accommodated so that the power cable connection bushing 7 which is an extension bushing penetrates, and the power cable 9 is connected to the power cable connection bushing 7 via the cable head 8. It is a structure connected to switching devices such as the circuit breaker 3.
  • the cable head 8 protrudes from the back surface of the pressure vessel 1, so that there is no interference in the upward direction of the cable head 8.
  • the power cable 9 is connected from the upper side of the back surface of the pressure vessel 1. In other words, the power cable 9 extends upward from the current transformer 5.
  • the effect of expanding the specification range of the applicable current transformer can be obtained without changing the dimensions of the pressure vessel 1 and the cable chamber 10 as in the first embodiment, and the power cable 9 can be It is possible to connect from the upper rear side of the housing. Moreover, it can implement simultaneously with Embodiment 2, and the transformer specification which can be arrange
  • positioned can be expanded by making the current transformer 5 into staggered arrangement. That is, in combination with the first embodiment, the housing structure can be realized without depending on the specifications of the current transformer, and the power cable 9 can be connected from either the upper or lower direction of the rear surface of the housing.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing still another example of the gas insulated switchgear.
  • the fourth embodiment is similar to the first, second, and third embodiments described above, in which a stepped portion outer recess 1hua is provided on the back of the pressure vessel 1 to house the current transformer 5 and extended power.
  • a bushing mounting hole for connecting a voltage transformer is provided in the upper part of the front surface of the pressure vessel 1,
  • a voltage transformer 6 is connected to the front side of the upper part of the housing via a voltage transformer connection bushing 11 branched from the circuit connection conductor and connected to the bus 4 and the main circuit. Further, the voltage transformer 6 is disposed in the housing 100 so as to be located on the upper side of the pressure vessel 1 and in front of the bus bar 4.
  • the fourth embodiment is similar to the first, second, and third embodiments, in the case structure corresponding to the current transformer arrangement without the dimensional change of the pressure vessel 1 and the cable chamber 10, and the voltage transformer connecting bushing 11. Is disposed on the front side of the casing above the pressure vessel 1, so that the voltage transformer 6 is disposed not on the top of the bus bar 4 but on the front side of the casing with respect to the connection position of the bus bar 4, thereby preventing an increase in the overall height of the casing.
  • the gas insulated switchgear having a structure capable of unifying both the overall height and depth of the casing while maintaining the simplicity of sharing the pressure vessel 1 and changing the direction of connecting the power cable.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing still another example of the gas insulated switchgear.
  • the fifth embodiment is similar to the first, second, and third embodiments, in the case structure having the current transformer housing structure and the power cable connecting bushing 7.
  • a voltage transformer 6 is arranged in a base 16 at the bottom of the pressure vessel 1 through a voltage transformer connection bushing 11 attached to a connection hole provided in the lower front of the vessel 1, and inside the pressure vessel 1.
  • This is a housing structure in which the voltage transformer 6 is disposed below the pressure vessel 1 by being connected to the power cable connecting bushing 7 on the power cable 9 side by a conductor branched from the main circuit conductor.
  • a connection terminal is provided on the pressure vessel 1.
  • the voltage transformer 6 is arranged below the pressure vessel 1.
  • the power cable 9 can be connected from both the upper and lower directions on the rear surface of the housing.
  • FIG. 7 is a longitudinal side view showing still another example of the gas insulated switchgear
  • FIG. 8 is a bottom view seen from the line VIII-VIII in FIG. 7
  • FIG. 9 is a direction from the line IX-IX in FIG. It is the front view seen in.
  • the sixth embodiment relates to the connection of the voltage transformer (VT) 6 particularly to the bus 4 as illustrated in FIGS.
  • VT voltage transformer
  • FIG. 7 a busbar connection bushing 15 and a voltage transformer connection bushing 11 for connecting a voltage transformer (VT) are disposed through the ceiling of the pressure vessel 1 upward.
  • FIG. 8 is a bottom view looking upward from the position of the line VIII-VIII in FIG.
  • three bus-connecting bushings 15 connected to each phase of the bus 4 are arranged diagonally on the right side (rear side) toward the paper surface, and voltage is applied on the left side (front side) toward the paper surface.
  • Three voltage transformer connection bushings 11 to be connected to the transformer (VT) 6 are juxtaposed in the vertical direction toward the paper surface (in the left and right direction when viewed from the front side in FIG. 7).
  • One voltage transformer (VT) 6 is provided for each phase, and one voltage transformer (VT) 6 is attached to each connection portion protruding upward from the voltage transformer connection bushing 11.
  • connection portion of the voltage transformer (VT) 6 is formed in a cylindrical shape (concave portion) with a solid insulator such as an epoxy resin, and a connection conductor is disposed at the innermost portion thereof, from the bushing 11 for connecting the voltage transformer.
  • the connecting portion (convex portion) protruding upward and the tubular shape (concave portion) are connected in a form in which concave and convex are fitted.
  • Reference numeral 17 denotes a connecting conductor for electrically connecting the voltage transformer connecting bushing 11 and the busbar connecting bushing 15 in the pressure vessel 1.
  • a voltage transformer connecting bushing 11 is arranged in front of the bus bar connecting bushing 15 installed for connecting the bus bar 4 in the same manner as the bus bar connecting bushing 15, and a connecting portion (convex portion) of the voltage transformer connecting bushing 11 is provided.
  • FIG. 10 is a vertical side view which shows the other example of a gas insulated switchgear.
  • the seventh embodiment shows a configuration particularly when a voltage transformer (VT) 6 is connected to the main circuit on the power cable 9 side.
  • the connection structure between the voltage transformer connection bushing 11 for voltage transformer (VT) connection and the voltage transformer (VT) is the same as that of the sixth embodiment.
  • Embodiment 8 FIG.
  • the cable head 8 attached to the tip of the power cable 9 is L-shaped, and the power cable connecting bushing 7 and the cable head 8 are oriented in the longitudinal direction of the gas insulated switchgear.
  • the connection end of the power cable connecting bushing 7 (connection position with the cable head 8 in FIGS. 1, 4, 5, and 6) is shown in FIG. Rather than being directed in the front-rear direction of the insulated switchgear (that is, directed in the straight line direction), the front end of the connecting portion of the power cable connection bushing 7 is directed in the vertical direction of the gas insulated switchgear (ie, the power cable connection bushing 7 It may be formed (in a direction perpendicular to the axis).
  • the cable head attached to the tip of the power cable drawn from above or below the gas-insulated switchgear is not L-shaped as shown in FIG. 1, FIG. 4, FIG.
  • the gas insulation switch device is connected to the front end of the connection portion of the power cable connecting bushing 7 in the vertical direction.
  • the cable head 8 has a linear shape, the structure is simplified, and confirmation of the connection state of the connection portion can be facilitated.
  • Feature 1 A current pressure transformer is housed in a notch provided in the lower back of the pressure vessel, and a power cable connection bushing extended in the rear direction of the housing is placed through the pressure vessel, which is defined
  • the specifications of the current transformer that can be applied within the dimensions of the cable chamber can be expanded, and by using the extended bushing for power cable connection, the cable head protrudes to the rear of the housing, and as usual, the upper and lower sides of the housing
  • the current transformer stored in the notch has a staggered arrangement so that the current can be stored within the width of the housing.
  • the voltage transformer can be placed either on the top or bottom of the pressure vessel, and placed on the top
  • the switchgear characterized by the arrangement of the current transformer housing structure and the extended bushing for connecting the power cable
  • the voltage transformer can be placed either on the top or bottom of the pressure vessel, and placed on the top
  • it can be installed by connecting to the front of the busbar, avoiding placement on the top of the busbar, and reducing the height of the housing compared to the conventional structure.
  • the electrical room environment can be expanded, and since the connecting portion between the bus bar and the voltage transformer is branched, it is not necessary to remove the voltage transformer at the time of rowing.
  • Feature 2 Inside the pressure vessel provided inside the housing, a bus bar is placed at the top or bottom of the pressure vessel containing the insulating gas and devices such as disconnect switch, grounding switch, circuit breaker, etc.
  • a bus bar is placed at the top or bottom of the pressure vessel containing the insulating gas and devices such as disconnect switch, grounding switch, circuit breaker, etc.
  • the pressure is applied to the rear upper end or lower end of the pressure vessel.
  • a recess recessed toward the inner side of the container is provided, and a current transformer (CT) 5 is disposed in the recess, and a lead-out portion of the power cable connecting bushing 7 serves as an axis of the current transformer (CT) 5.
  • CT current transformer
  • Feature point 3 In feature 2, a space is formed in the rear portion of the pressure vessel in which the power cable 9 can be drawn from either the upper side or the lower side, and a gas is drawn from the upper side or the lower side of the cable (power cable 9).
  • a gas head having a cable head 8 having a connection portion directed to the front of the insulated switchgear, and connecting the power cable connecting bushing 7 and the cable (power cable 9) along the front and rear axis of the gas insulated switchgear Insulated switchgear.
  • Feature point 4 In the feature 2, a space is formed in the rear portion of the pressure vessel so that the cable (power cable 9) can be drawn from above or below, and the cable (power cable 9) drawn from above or below is used.
  • a cable head 8 having a connection portion directed upward or downward of the gas-insulated switchgear is provided at the tip, and a connection portion directed upward or downward of the gas-insulated switchgear at the rear end of the power cable connection bushing 7
  • a gas insulated switchgear that connects the power cable connecting bushing 7 and the cable head 8 of the cable (power cable 9) along an axis directed vertically to the gas insulated switchgear.
  • Feature 5 The bus bar located at the top of the pressure vessel is connected to the terminal provided at the top of the pressure vessel by the bus connecting bushing, and devices such as disconnectors, grounding switches and circuit breakers are connected by conductors inside the pressure vessel.
  • a power cable connection bushing that extends in the rear direction of the housing for connecting the power cable is installed in the notch provided in the lower back part outside the pressure vessel.
  • a cylindrical current transformer is housed so as to pass through the bushing, and it is a combination of a pressure vessel, a bushing for connecting a power cable and a current transformer that can accommodate changes in the specifications of the current transformer without changing the shape of the pressure vessel.
  • a gas insulated switchgear A gas insulated switchgear.
  • Feature 6 In any one of Features 1 to 4, when the current transformer is housed in the notch on the back of the pressure vessel, the current transformers are arranged in a staggered arrangement so that the transformers are aligned in a horizontal direction.
  • This is a housing structure capable of expanding the specifications of a current transformer that can be applied with a housing width of the same dimension to the housing to be disposed in the housing.
  • Feature 7 In any one of Features 1 to 4, by providing a voltage transformer connection bushing different from the power cable connection bushing and busbar connection bushing in the pressure vessel by branching from the main circuit, It is a housing structure that can connect a voltage transformer that can be mounted on or under a container.
  • Feature 8 In any one of the features 1 to 4, by connecting the power cable to the notch provided in the pressure vessel, the tip of the power cable connecting bushing on the rear side of the housing is connected to the housing from the back of the pressure vessel. Since it protrudes to the back side of the body, there is nothing that interferes with the upper and lower sides of the power cable by using a T-shaped cable connector, and the power cable can be connected from either the upper or lower direction.
  • Feature 9 By adopting a structure that combines a pressure vessel characterized by a notch in the lower part of the back, a bushing for connecting the power cable extended in the rear of the housing, and a cable chamber, the current can be changed without changing the pressure vessel structure.
  • the scope of application of the transformer specification can be expanded, and the depth and height of the housing can be reduced, and the power cable can be connected from both the upper and lower directions on the back in any form.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)

Abstract

圧力容器1が、遮断器3の操作機構14と電力ケーブル9との間に配設されており、圧力容器1の電力ケーブル9の側の隅角部に段部1sが設けられており、段部1sの外側で且つ筐体100の内部に段部外側窪み1huaが形成されており、段部外側窪み1huaの中に、三相の各相の電流変成器5が配設されており、段部外側窪み1huaと電力ケーブル9との間に介在している筐体100の壁部を貫通した電力ケーブル接続用ブッシング7を介して、電流変成器5の一次導体と電力ケーブル9とが接続されていることにより、電流変成器や電圧変成器等の計測機器の仕様およびケーブル接続方向に依存しない小型かつ柔軟な機器配置のガス絶縁開閉装置を実現できる。

Description

ガス絶縁開閉装置
 この発明は、電力配変設備保護のために用いられるガス絶縁開閉装置、特にガス絶縁開閉装置を構成する機器の構造および配置に関するものである。
 ガス絶縁開閉装置は、断路器、接地開閉器、遮断器等の開閉機器および電流変成器、電圧変成器等の計測機器を、接地された金属製の筐体内に配置し、筐体内の圧力容器に絶縁性ガスを所定の圧力で封入することで、充電部と接地部との間および充電部の相間を絶縁する電力開閉装置である。
 従来のガス絶縁開閉装置の構造の例として特許文献1に記載の図2、図4などがある。特許文献1に記載の図2、図4は、本願の図11,12で示してあるように、筐体上部の母線4から、圧力容器1の内部に接地開閉器付の断路器2、遮断器3が配置され、筐体の下部から電力ケーブル9を接続する構造である。主回路の電流、電圧の計測用に利用される電流変成器5、電圧変成器6は適宜、圧力容器1の内部もしくは外部のいずれかの位置に配置されている。
特開2004-153953公報
 特許文献1に記載の図2、図4(本願の図11、図12)に示されているように、従来のガス絶縁開閉装置では、筐体の前面、背面のどちらからでも電力ケーブル9を接続可能であり、なおかつ背面から接続する場合には筐体の上下両方向から接続可能である。
 しかしながら、電力ケーブルの接続方向によって圧力容器の外形が変化し、筐体背面から電力ケーブル9を接続する構造を採用する場合、電流変成器5をケーブル室内に収める必要があることから、変成器を収納する範囲に制約がある。
 また、特許文献1では電圧変成器6を筐体の上下どちらにも配置可能な構造であるが、電圧変成器6を筐体上部に配置する場合には、圧力容器1に接続されている母線4の上部に配置する必要があるため筐体の全高が増加し、ガス絶縁開閉装置の据付可能な電気室が制限される問題があった。
 この発明は、前述のような実情に鑑みてなされたもので、電流変成器や電圧変成器等の計測機器の仕様およびケーブル接続方向に依存しない小型かつ柔軟な機器配置のガス絶縁開閉装置を実現することを目的とするものである。
 この発明に係るガス絶縁開閉装置は、筐体の内部に母線、断路器、遮断器、および電流変成器が配設され、前記筐体内に絶縁ガスが封入された圧力容器が内蔵され、前記圧力容器の内部に前記断路器および前記遮断器が内蔵され、前記母線と電力ケーブルとが前記断路器、前記遮断器、および前記電流変成器の一次導体を介して接続されるガス絶縁開閉装置において、
 前記圧力容器が、前記遮断器の操作機構と前記電力ケーブルとの間に配設されており、
 前記圧力容器の前記電力ケーブルの側の隅角部に段部が設けられており、
 前記段部の外側で且つ前記筐体の内部に段部外側窪みが形成されており、
 前記段部外側窪みの中に前記電流変成器が配設されており、
 前記段部外側窪みと前記電力ケーブルとの間に介在している前記筐体の壁部を貫通した電力ケーブル接続用ブッシングを介して、前記電流変成器の前記一次導体と前記電力ケーブルとが接続されている構造であり、電流変成器や電圧変成器等の計測機器の仕様およびケーブル接続方向に依存しない小型かつ柔軟な機器配置のガス絶縁開閉装置を実現することが可能となる。
 この発明のガス絶縁開閉装置によれば、筐体の内部に母線、断路器、遮断器、および電流変成器が配設され、前記筐体内に絶縁ガスが封入された圧力容器が内蔵され、前記圧力容器の内部に前記断路器および前記遮断器が内蔵され、前記母線と電力ケーブルとが前記断路器、前記遮断器、および前記電流変成器の一次導体を介して接続されるガス絶縁開閉装置において、前記圧力容器が、前記遮断器の操作機構と前記電力ケーブルとの間に配設されており、前記圧力容器の前記電力ケーブルの側の隅角部に段部が設けられており、前記段部の外側で且つ前記筐体の内部に段部外側窪みが形成されており、前記段部外側窪みの中に前記電流変成器が配設されており、前記段部外側窪みと前記電力ケーブルとの間に介在している前記筐体の壁部を貫通した電力ケーブル接続用ブッシングを介して、前記電流変成器の前記一次導体と前記電力ケーブルとが接続されているので、電流変成器や電圧変成器等の計測機器の仕様およびケーブル接続方向に依存しない小型かつ柔軟な機器配置のガス絶縁開閉装置を実現することができる。
この発明の実施の形態1を示す図で、ガス絶縁開閉装置の一例を示す縦断側図である。 この発明の実施の形態1を示す図で、図1における電流変成器の配置の一例を示す背面図である。 この発明の実施の形態2を示す図で、電流変成器の配置の他の例を示す背面図である。 この発明の実施の形態3を示す図で、ガス絶縁開閉装置の他の例を示す縦断側図である。 この発明の実施の形態4を示す図で、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である。 この発明の実施の形態5を示す図で、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である。 この発明の実施の形態6を示す図で、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である。 この発明の実施の形態6を示す図で、図7におけるVIII-VIII線から矢印方向に見た底面図である。 この発明の実施の形態6を示す図で、図7におけるIX-IX線から矢印方向に見た正面図である。 この発明の実施の形態7を示す図で、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である。 特許文献1における図2に示されている従来のガス絶縁開閉装置を示す縦断側図である。 特許文献1における図4に示されている従来のガス絶縁開閉装置を示す縦断側図である。
実施の形態1.
 以下、本発明の実施の形態1を図1および図2に基づいて説明する。図1はガス絶縁開閉装置の一例を示す縦断側図で、本事例では、例えば図面に向かって、左側が筐体正面に相当し、右側が筐体背面に相当する。図2は図1における電流変成器の配置の一例を示す背面図である。
 図1および図2に例示のように、ガス絶縁開閉装置は、圧力容器1、段部1s、段部外側窪み(筐体内大気空間)1hua、断路器(接地開閉器付の断路器)2、遮断器3、母線4、電流変成器(CT)5、電圧変成器(VT)6、電力ケーブル接続用ブッシング7、ケーブルヘッド8、電力ケーブル9、ケーブル室10、電圧変成器接続用ブッシング11、制御室12、断路器の操作機構13、遮断器の操作機構14、母線接続用ブッシング15、架台16、接続導体(母線接続用ブッシング15と電圧変成器接続用ブッシング11との接続用)17、筐体100、および角点A,B,C,D,E,F,G,H,J,Kを有している。
 筐体100は、角点A,B,C,Dを有する金属製の箱体であり、角点A,B,C,Dで囲まれる空間領域に、圧力容器1、段部1s、段部外側窪み(筐体内大気空間)1hua、断路器(接地開閉器付の断路器)2、遮断器3、母線4、電流変成器(CT)5、電圧変成器(VT)6、電力ケーブル接続用ブッシング7、電圧変成器接続用ブッシング11、制御室12、断路器の操作機構13、遮断器の操作機構14、母線接続用ブッシング15、架台16、接続導体(母線接続用ブッシング15と電圧変成器接続用ブッシング11との接続用)17が内蔵されている。
 圧力容器1は、角点E,F,G,H,J,Kで囲まれる領域である。
 なお、後述の図4,5,6,7,10においては、各々の筐体100、圧力容器1の輪郭が同じであることから、各角点の符号A,B,C,D,E,F,G,H,J,Kの表記は省略してある。
 また、本実施の形態1は、筐体100の内部に母線4、断路器2、遮断器3、および電流変成器5が配設され、筐体100内に絶縁ガスが封入された圧力容器1が内蔵され、圧力容器1の内部に断路器2および遮断器3が内蔵され、母線4と電力ケーブル9とが断路器2、遮断器3、および電流変成器5の一次導体を介して接続されるガス絶縁開閉装置において、圧力容器1が、遮断器3の操作機構14と電力ケーブル9との間に配設されており、圧力容器1の電力ケーブル9の側の隅角部に段部1sが設けられており、段部1sの外側で且つ筐体100の内部に段部外側窪み1huaが形成されており、段部外側窪み1huaの中に、三相の各相の電流変成器5が配設されており、段部外側窪み1huaと電力ケーブル9との間に介在している筐体100の壁部(角点Aと角点Dとの間の壁部)を貫通した電力ケーブル接続用ブッシング7を介して、電流変成器5の一次導体と電力ケーブル9とが接続されているガス絶縁開閉装置である。
 また、遮断器3の操作機構14が圧力容器1より筐体100の正面側に配設されており、電力ケーブル9が圧力容器1より筐体100の背面側に配設されており、電力ケーブル9のケーブルヘッド8と電力ケーブル接続用ブッシング7とが筐体100の前後方向に着脱される構造である。なお、電力ケーブル9のケーブルヘッド8と電力ケーブル接続用ブッシング7とが筐体100の上下方向に着脱される構造としてもよい。
 また、三相の各相の電流変成器5の筐体100の背面側から見た配置は千鳥配置である。
 また、筐体100の背面側に設けられ筐体100の上下方向に延在するケーブル室10、の中で電力ケーブル9が筐体100の上下方向に延在している。電力ケーブル9が電流変成器5より下方向に延在している。
 また、母線4が圧力容器1の上側に位置して筐体100の中に配設されている。
 また、電圧変成器6が圧力容器1の上側に位置して筐体100の中に配設されている。
 また、電圧変成器6が圧力容器1の上側に位置し且つ母線4より正面側位置して筐体100の中に配設されている。
 また、背面下部に段部1sが設けられた圧力容器1内に断路器(接地開閉器付の断路器)2、遮断器3が取り付けられ、圧力容器1の上部に位置する母線4から、各機器である断路器(接地開閉器付の断路器)2および遮断器3が、垂直方向に接続された構造をもつガス絶縁開閉装置である。圧力容器1の外部の段部外側窪み(筐体内大気空間)1huaには筐体背面側へ向けて軸方向に延長した電力ケーブル接続用延長ブッシングである電力ケーブル接続用ブッシング7が接続され、電力ケーブル接続用ブッシング7が自身を貫通するように電流変成器5が収納され、筐体下部から引き込まれる電力ケーブル9がケーブルヘッド8を介して電力ケーブル接続用ブッシング7と接続される構造である。
 図1に示した構造によれば、電流変成器5を圧力容器1の下部に設けた段部外側窪み(筐体内大気空間)に収納し、背面方向に延長した電力ケーブル接続用延長ブッシングである電力ケーブル接続用ブッシング7を貫通させることで、電流変成器5の収納可能範囲を拡大し、ケーブルヘッド8が圧力容器1の背面に干渉することを防止し、圧力容器1およびケーブル室10の左右方向の幅寸法を共通化した上で、適用可能な電流変成器の仕様範囲を拡大することができる。
 圧力容器1外部の背面側下部の段部外側窪み1huaに、筐体背面方向に延長した電力ケーブル接続用ブッシング7が貫通するように電流変成器5が収納されており、電流変成器5および電力ケーブル接続用ブッシング7は、図2に示すように、圧力容器背面の段部外側窪み1hua内に、背面側から見て千鳥配置されている。
実施の形態2.
 以下、本発明の実施の形態2を、電流変成器の配置の他の例を示す背面図である図3に基づいて説明する。
 本実施の形態では、電流変成器5および電力ケーブル接続用延長ブッシングである電力ケーブル接続用ブッシング7は、図3に示すように、圧力容器背面の段部外側窪み1huaの中に、背面側から見て水平方向(具体的には左右方向)に一列に配置されている。以下、水平方向(具体的には左右方向)に一列に配置されていることを、「水平方向一列配置」と記す。
 圧力容器1、ケーブル室10の寸法を変更することなく、適用可能な電流変成器の仕様範囲を拡大する効果が得られるとともに、電流変成器5と電力ケーブル接続用ブッシング7の配置を、定められた筐体幅寸法内で、例えば図2の千鳥配置および図3の水平方向一列配置の何れかを選択的に適用するなど、適用可能な電流変成器の仕様を拡大することが可能である。
実施の形態3.
 以下、本発明の実施の形態3を、ガス絶縁開閉装置の他の例を示す縦断側図である図4に基づいて説明する。
 図4に例示のように、本実施の形態3は、上記実施の形態1,2と同様に圧力容器1外部の背面下部段部外側窪み1huaに、筐体背面方向に延長した電力ケーブル接続用延長ブッシングである電力ケーブル接続用ブッシング7が貫通するように電流変成器5が収納されており、ケーブルヘッド8を介して電力ケーブル9が電力ケーブル接続用ブッシング7と接続され、圧力容器1内の遮断器3等の開閉機器に接続される構造である。段部外側窪み1huaに電流変成器5、電力ケーブル接続用ブッシング7が収納されることで、ケーブルヘッド8が圧力容器1の背面から突出するため、ケーブルヘッド8の上方向には干渉物がなく、図3に示すように電力ケーブル9は圧力容器1背面の上部方向から接続させる構造である。換言すれば、電力ケーブル9が電流変成器5より上方向に延在している。
 本実施の形態では前述の実施形態1と同様に圧力容器1およびケーブル室10の寸法を変更することなく、適用可能な電流変成器の仕様範囲を拡大する効果が得られるとともに、電力ケーブル9を筐体背面上部方向から接続することが可能である。また、実施形態2と同時に実施可能であり、電流変成器5を千鳥配置にすることで、配置できる変成器仕様が拡大可能である。すなわち実施の形態1と併せて、筐体構造が電流変成器の仕様に依存せず、電力ケーブル9を筐体背面の上下どちらの方向からでも接続可能な筐体構造を実現できる。
実施の形態4.
 以下、本発明の実施の形態4を、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である図5に基づいて説明する。
 図5に例示のように、本実施の形態4は、上記実施形態1,2,3と同様に圧力容器1背面に段部外側窪み1huaを設けて電流変成器5を収納し、延長した電力ケーブル接続用延長ブッシングである電力ケーブル接続用ブッシング7を貫通させて配置したガス絶縁開閉装置において、圧力容器1の前面上部に電圧変成器接続用ブッシング取付穴が設けられ、圧力容器1内部で主回路接続用導体から分岐させて、母線4および主回路と接続されている電圧変成器接続用ブッシング11を介して、電圧変成器6が筐体上部正面側に接続されている。また、電圧変成器6は圧力容器1の上側に位置し且つ母線4より正面側位置して筐体100の中に配設されている。
 本実施の形態4は、実施の形態1,2,3と同様に圧力容器1およびケーブル室10の寸法変更を伴わない電流変成器配置に対応した筐体構造において、電圧変成器接続用ブッシング11を圧力容器1の上部の筐体正面側に配置することで電圧変成器6を母線4の上部ではなく、母線4接続位置よりも筐体正面側に配置し、筐体全高の増加を防止する構造とし、電圧変成器6の仕様変更による寸法の増加に対しては制御室12の寸法を変更することで対応可能であり、列盤の際には実施の形態1,2,3と組み合わせることで圧力容器1の共用化、電力ケーブル接続方向変更の簡便性を維持し、筐体の全高、奥行き寸法共に統一可能な構造をもつガス絶縁開閉装置である。
実施の形態5.
 以下、本発明の実施の形態5を、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である図6に基づいて説明する。
 図6に例示のように、本実施の形態5は、上記実施の形態1,2,3と同様に、電流変成器収納構造および電力ケーブル接続用ブッシング7を特徴とする筐体構造において、圧力容器1前面下部に設けられた接続用穴に取り付けられた電圧変成器接続用ブッシング11を介して、電圧変成器6が圧力容器1の下部の架台16の中に配置され、圧力容器1内部で主回路導体から分岐させた導体によって電力ケーブル9側の電力ケーブル接続用ブッシング7と接続され、電圧変成器6が圧力容器1の下部に配置される筐体構造である。
 本実施の形態5は、実施の形態1,2,3と同様に,電流変成器の仕様に依存しない圧力容器1およびケーブル室10をもつ筐体構造において、圧力容器1に接続用端子を設けることで、電圧変成器6を圧力容器1の下部に配置する構造である。電力ケーブル9についても実施形態1,3と同様に筐体背面の上下両方向から接続可能である。
実施の形態6.
 以下、本発明の実施の形態6を、図7から図9に基づいて説明する。図7はガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図、図8は図7におけるVIII-VIII線から矢印方向に見た底面図、図9は図7におけるIX-IX線から矢印方向に見た正面図である。
 本実施の形態6は、図7から図9に例示のように、特に母線4に対する電圧変成器(VT)6の接続に係るものである。図7において、圧力容器1の天井部を上方に貫通して母線接続用ブッシング15と電圧変成器(VT)接続用の電圧変成器接続用ブッシング11を配置している。母線接続用ブッシング15と電圧変成器接続用ブッシング11の平面的な配置を図8に示す。図8は、図7におけるVIII-VIII線の位置から紙面に向かって上方を見た底面図である。
 図8に例示のように、紙面に向かって右側(背面側)に母線4の各相に接続する母線接続用ブッシング15が斜めに3個配置され、紙面に向かって左側(正面側)に電圧変成器(VT)6に接続する電圧変成器接続用ブッシング11が紙面に向かって縦方向に(図7における正面側から見て左右方向に)3個並置されている。電圧変成器(VT)6は各相に1個あり、電圧変成器接続用ブッシング11から上方に向けて突出した接続部に1個ずつ装着する。
 電圧変成器(VT)6の接続部は、エポキシ樹脂などの固体絶縁物で筒状(凹部)に形成され、その最奥部に接続導体が配置されており、電圧変成器接続用ブッシング11から上方に向けて突出した接続部(凸部)と前記筒状(凹部)とが、凹凸嵌合する形で接続する。また、17は圧力容器1内において、電圧変成器接続用ブッシング11と母線接続用ブッシング15の相互間を電気的に接続する接続導体である。
 このような構成にすることで、母線4の前方の空間を有効に使用することが可能となり、電圧変成器(VT)6を設置するための空間を別途確保する必要がないため、ガス絶縁開閉装置を小型化することが可能となる。また、母線4の接続用に設置した母線接続用ブッシング15の前方に母線接続用ブッシング15と同様に電圧変成器接続用ブッシング11を配置し、電圧変成器接続用ブッシング11の接続部(凸部)の上方から電圧変成器(VT)6の筒状の接続部(凹部)を、凹凸が嵌合する形で接続することで、接続が容易となり、かつ周囲の絶縁に必要な空間を小さくすることができるため、ガス絶縁開閉装置を小型化することが可能となる。
実施の形態7.
 以下、本発明の実施の形態7を、ガス絶縁開閉装置のさらに他の例を示す縦断側図である図10に基づいて説明する。
 図10に例示のように、本実施の形態7は、特に電力ケーブル9側の主回路に電圧変成器(VT)6を接続する場合の構成を示すものである。電圧変成器(VT)接続用の電圧変成器接続用ブッシング11と電圧変成器(VT)との接続構造は、前記実施の形態6と同じ構造である。このように、電力ケーブル9の接続部前方でかつガス絶縁開閉装置の下部の空間に電圧変成器(VT)を配置することで、電圧変成器(VT)6を設置するための空間を別途確保する必要がないため、ガス絶縁開閉装置を小型化することが可能となる。
実施の形態8.
 実施の形態1~実施の形態7では、電力ケーブル9の先端に装着したケーブルヘッド8はL形として、電力ケーブル接続用ブッシング7とケーブルヘッド8とはガス絶縁開閉装置の前後方向に向いた軸線に沿って着脱・接続するものを示したが、電力ケーブル接続用ブッシング7の接続部先端(図1、図4、図5、図6においてケーブルヘッド8との接続位置)を図示のようにガス絶縁開閉装置の前後方向に向ける(すなわち直線方向に向ける)のではなく、電力ケーブル接続用ブッシング7の接続部先端をガス絶縁開閉装置の上下方向に向くように(すなわち電力ケーブル接続用ブッシング7の軸線に対して直角方向に向けて)形成してもよい。この場合は、ガス絶縁開閉装置の上方又は下方から引き込まれた電力ケーブルの先端に装着されたケーブルヘッドは、図1、図4、図5、図6に示したようなL形ではなく直線形として、ガス絶縁開閉装置の上下方向に向けて、電力ケーブル接続用ブッシング7の接続部先端と接続する。この結果、ケーブルヘッド8が直線形となり、構造が簡単化されるとともに、接続部の接続状態の確認を容易にすることが出来る。
 なお、前述の説明および前述の各図からも明白なように、前述の実施の形態には、以下のような特徴がある。
 特徴点1:圧力容器の背面下部に設けた切欠き部に電流変成器を収納し、筐体背面方向へ延長させた電力ケーブル接続用ブッシングを貫通させて配置することで、定められた圧力容器、ケーブル室寸法内で適用可能な電流変成器の仕様を拡大することができ、延長させた電力ケーブル接続用ブッシングを用いることによって、ケーブルヘッドが筐体背面に突出し、従来通り筐体の上下両方向からケーブル接続が可能な筐体構造を提案する。前記電流変成器収納構造と延長させた電力ケーブル接続用ブッシングの配置と併せて、切欠き部に収納する電流変成器を千鳥配置とすることで、筐体幅内に収納することが可能な電流変成器仕様を拡大する構造を提案する。また、上記の電流変成器収納構造と延長させた電力ケーブル接続用ブッシングの配置を特徴とする開閉装置において、電圧変成器を圧力容器の上部もしくは下部のどちらにも配置可能であり、上部へ配置する場合には圧力容器上部に設けた専用端子を使用し、母線前部に接続することで母線上部への配置を回避し、従来構造に対して筐体高さを低減して、据付可能な電気室環境を拡大可能とし、母線と電圧変成器の接続部が分岐していることで列盤時に電圧変成器を取り外す必要がないため、列盤作業が容易な開閉装置を提供する。
 特徴点2:筐体の内部に設けられた圧力容器の内部に絶縁性ガスとともに断路器・接地開閉器・遮断器等の機器を収納した圧力容器の上部又は下部に母線を配置するとともに、上方又は下方から引き込んだケーブル(電力ケーブル9)を前記圧力容器から後方に向けて導出された電力ケーブル接続用ブッシング7に接続するガス絶縁開閉装置において、前記圧力容器の後側上端あるいは下端に前記圧力容器の内方に向けて凹んだ凹部を設け、前記凹部内に電流変成器(CT)5を配置するとともに、電力ケーブル接続用ブッシング7の導出部を前記電流変成器(CT)5の軸心部を貫通して前記圧力容器の後方に向け導出したガス絶縁開閉装置である。
 特徴点3:特徴2において、圧力容器の後部に電力ケーブル9を上方あるいは下方のどちらからでも引き込み可能な空間を形成するとともに、上方又は下方から引き込んだケーブル(電力ケーブル9)の先端にはガス絶縁開閉装置の前方に向けた接続部を有するケーブルヘッド8を備え、電力ケーブル接続用ブッシング7と前記ケーブル(電力ケーブル9)をガス絶縁開閉装置の前後方に向けた軸線に沿って接続するガス絶縁開閉装置である。
 特徴点4:特徴2において、圧力容器の後部に前記ケーブル(電力ケーブル9)を上方あるいは下方のどちらからでも引き込み可能な空間を形成するとともに、上方又は下方から引き込んだケーブル(電力ケーブル9)の先端にはガス絶縁開閉装置の上方あるいは下方に向けた接続部を有するケーブルヘッド8を備るとともに、電力ケーブル接続用ブッシング7の後方端部にガス絶縁開閉装置の上方あるいは下方に向けた接続部を備え、電力ケーブル接続用ブッシング7と前記ケーブル(電力ケーブル9)のケーブルヘッド8をガス絶縁開閉装置の上下に向けた軸線に沿って接続するガス絶縁開閉装置である。
 特徴点5:圧力容器上部に配置された母線が,母線接続用ブッシングによって圧力容器上部に設けられた端子に接続され、断路器、接地開閉器、遮断器等の機器が圧力容器内部で導体によって接続されたガス絶縁開閉装置において、圧力容器外部の背面下部に設けた切欠き部に、電力ケーブルを接続するための筐体背面方向へ延長した電力ケーブル接続用ブッシングが設置され、電力ケーブル接続用ブッシングを貫通するように円筒形の電流変成器が収納され、圧力容器の形状変更を伴わずに電流変成器の仕様変更に対応可能な圧力容器と電力ケーブル接続用ブッシングおよび電流変成器の組み合わせであるガス絶縁開閉装置である。
 特徴点6:特徴1から4の何れか一つにおいて、圧力容器背面の切欠き部に電流変成器を収納する際に、電流変成器を千鳥配置にすることで、変成器を水平方向に一列に配置する筐体に対して同一寸法の筐体幅で適用可能な電流変成器の仕様を拡大可能な筐体構造である。
 特徴点7:特徴1から4の何れか一つにおいて、圧力容器内で電力ケーブル接続用ブッシングおよび母線接続用ブッシングとは異なる電圧変成器接続用ブッシングを主回路から分岐させて設けることで、圧力容器の上または下に取付自在の電圧変成器を接続可能な筐体構造である。
 特徴点8:特徴1から4の何れか一つにおいて、圧力容器に設けた切欠き部に電力ケーブルを接続することで、電力ケーブル接続用ブッシングの筐体背面側の先端が圧力容器背面より筐体背面側へ突出するため、T形ケーブルコネクタを使用することで、電力ケーブルの上下に干渉するものがなく、上下どちらの方向からでも電力ケーブルの接続が可能である構造である。
 特徴点9:背面下部の切欠きを特徴とする圧力容器,筐体背面方向へ延長した電力ケーブル接続用ブッシングおよびケーブル室を組み合わせた構造を採用することで、圧力容器構造を変更することなく電流変成器仕様の適用範囲の拡大が可能であり,筐体の奥行き、高さについて小型化を図るとともにいずれの形態においても電力ケーブルを背面の上下両方向から接続可能である。
 なお、各図中、同一符合は同一または相当部分を示す。
 なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を適宜、変形、省略、組み合わせることができる。
 1  圧力容器、1s  段部、1hua  段部外側窪み(筐体内大気空間)、2  断路器(接地開閉器付の断路器)、3  遮断器、4  母線、5  電流変成器(CT)、6  電圧変成器(VT)、7  電力ケーブル接続用ブッシング、8  ケーブルヘッド、9  電力ケーブル、10  ケーブル室、11  電圧変成器接続用ブッシング、12  制御室、13  断路器の操作機構、14  遮断器の操作機構、15  母線接続用ブッシング、16  架台、17  接続導体(母線接続用ブッシング15と電圧変成器接続用ブッシング11との接続用)、100  筐体、A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,角点。

Claims (12)

  1. 筐体の内部に母線、断路器、遮断器、および電流変成器が配設され、前記筐体内に絶縁ガスが封入された圧力容器が内蔵され、前記圧力容器の内部に前記断路器および前記遮断器が内蔵され、前記母線と電力ケーブルとが前記断路器、前記遮断器、および前記電流変成器の一次導体を介して接続されるガス絶縁開閉装置において、
     前記圧力容器が、前記遮断器の操作機構と前記電力ケーブルとの間に配設されており、
     前記圧力容器の前記電力ケーブルの側の隅角部に段部が設けられており、
     前記段部の外側で且つ前記筐体の内部に段部外側窪みが形成されており、
     前記段部外側窪みの中に前記電流変成器が配設されており、
     前記段部外側窪みと前記電力ケーブルとの間に介在している前記筐体の壁部を貫通した電力ケーブル接続用ブッシングを介して、前記電流変成器の前記一次導体と前記電力ケーブルとが接続されている
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  2. 請求項1に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記遮断器の前記操作機構が前記圧力容器より前記筐体の正面側に配設されており、
     前記電力ケーブルが前記圧力容器より前記筐体の背面側に配設されており、
     前記電力ケーブルのケーブルヘッドと前記電力ケーブル接続用ブッシングとが前記筐体の前後方向に着脱される構造である
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  3. 請求項1に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記遮断器の前記操作機構が前記圧力容器より前記筐体の正面側に配設されており、
     前記電力ケーブルが前記圧力容器より前記筐体の背面側に配設されており、
     前記電力ケーブルのケーブルヘッドと前記電力ケーブル接続用ブッシングとが前記筐体の上下方向に着脱される構造である
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  4. 請求項1から請求項3の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     三相の各相の前記電流変成器の前記筐体の背面側から見た配置が、千鳥配置である
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  5. 請求項1から請求項3の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     三相の各相の前記電流変成器の前記筐体の背面側から見た配置が、水平方向の一列配置である
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  6. 請求項1から請求項5の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記筐体の背面側に設けられ前記筐体の上下方向に延在するケーブル室の中で、前記電力ケーブルが前記筐体の上下方向に延在している
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  7. 請求項1から請求項6の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記電力ケーブルが前記電流変成器より下方向に延在している
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  8. 請求項1から請求項6の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記電力ケーブルが前記電流変成器より上方向に延在している
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  9. 請求項1から請求項8の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     前記母線が前記圧力容器の上側に位置して前記筐体の中に配設されている
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  10. 請求項1から請求項9の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     電圧変成器が前記圧力容器の上側に位置して前記筐体の中に配設されている
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  11. 請求項9に記載のガス絶縁開閉装置において、
     電圧変成器が前記圧力容器の上側に位置し且つ前記母線より正面側に位置して前記筐体の中に配設されている
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
  12. 請求項1から請求項9の何れか一項に記載のガス絶縁開閉装置において、
     電圧変成器が前記圧力容器の下側に位置して前記筐体の中に配設されている
    ことを特徴とするガス絶縁開閉装置。
PCT/JP2017/022268 2017-06-16 2017-06-16 ガス絶縁開閉装置 WO2018229962A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/022268 WO2018229962A1 (ja) 2017-06-16 2017-06-16 ガス絶縁開閉装置
JP2017566421A JP6338795B1 (ja) 2017-06-16 2017-06-16 ガス絶縁開閉装置
CN201780091928.7A CN110741520B (zh) 2017-06-16 2017-06-16 气体绝缘开关装置
EP17914001.7A EP3641082B1 (en) 2017-06-16 2017-06-16 Gas insulated switchgear

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/022268 WO2018229962A1 (ja) 2017-06-16 2017-06-16 ガス絶縁開閉装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018229962A1 true WO2018229962A1 (ja) 2018-12-20

Family

ID=62487367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/022268 WO2018229962A1 (ja) 2017-06-16 2017-06-16 ガス絶縁開閉装置

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3641082B1 (ja)
JP (1) JP6338795B1 (ja)
CN (1) CN110741520B (ja)
WO (1) WO2018229962A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113257524A (zh) * 2021-05-10 2021-08-13 山东电力设备有限公司 一种特高压电抗器升高座防集气装置及方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3671991A1 (en) * 2018-12-19 2020-06-24 ABB Schweiz AG Three phase switchgear or control gear
CN110429506B (zh) * 2019-08-20 2020-08-21 北京清畅电力技术股份有限公司 一种gis开关柜
JP6896185B1 (ja) * 2020-04-17 2021-06-30 三菱電機株式会社 ガス絶縁開閉装置
CN116131150B (zh) * 2023-04-12 2023-06-27 四川电器集团中低压智能配电有限公司 一种充气式多功能pt柜

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62122410U (ja) * 1986-01-27 1987-08-04
JPS6425809U (ja) * 1987-08-06 1989-02-14
JPH08308044A (ja) * 1995-05-12 1996-11-22 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2000059930A (ja) * 1998-08-13 2000-02-25 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2001169420A (ja) * 1999-12-07 2001-06-22 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2004153953A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Mitsubishi Electric Corp ガス絶縁スイッチギヤ
JP2006238522A (ja) * 2005-02-22 2006-09-07 Hitachi Ltd 真空スイッチギヤ
JP2008104338A (ja) * 2006-09-20 2008-05-01 Hitachi Ltd 真空絶縁スイッチギヤ

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1007499C2 (nl) * 1997-11-10 1999-05-11 Elin Holec High Voltage Bv Schakelinrichting voor middenspanning.
CN106159787A (zh) * 2016-08-11 2016-11-23 现代重工(中国)电气有限公司 一种封闭式气体绝缘开关柜

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62122410U (ja) * 1986-01-27 1987-08-04
JPS6425809U (ja) * 1987-08-06 1989-02-14
JPH08308044A (ja) * 1995-05-12 1996-11-22 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2000059930A (ja) * 1998-08-13 2000-02-25 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2001169420A (ja) * 1999-12-07 2001-06-22 Meidensha Corp ガス絶縁開閉装置
JP2004153953A (ja) 2002-10-31 2004-05-27 Mitsubishi Electric Corp ガス絶縁スイッチギヤ
JP2006238522A (ja) * 2005-02-22 2006-09-07 Hitachi Ltd 真空スイッチギヤ
JP2008104338A (ja) * 2006-09-20 2008-05-01 Hitachi Ltd 真空絶縁スイッチギヤ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3641082A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113257524A (zh) * 2021-05-10 2021-08-13 山东电力设备有限公司 一种特高压电抗器升高座防集气装置及方法
CN113257524B (zh) * 2021-05-10 2022-08-16 山东电力设备有限公司 一种特高压电抗器升高座防集气方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP6338795B1 (ja) 2018-06-06
EP3641082B1 (en) 2022-04-27
CN110741520A (zh) 2020-01-31
EP3641082A1 (en) 2020-04-22
JPWO2018229962A1 (ja) 2019-06-27
EP3641082A4 (en) 2020-05-27
CN110741520B (zh) 2021-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6338795B1 (ja) ガス絶縁開閉装置
CN205452934U (zh) 一种充气式开关柜
TWI360145B (ja)
US20150244156A1 (en) Integrated compact bushing structure combining the functionality of primary contact with a current transformer primary conductor and a post insulator
JP6811905B1 (ja) ガス絶縁開閉装置
US9270094B2 (en) Gas insulated switchgear
EP1107408A1 (en) Gas-insulated switchgear
EP2958205B1 (en) Gas-insulated switchgear
JP4572145B2 (ja) ガス絶縁スイッチギヤ
JP6091729B1 (ja) 真空遮断器
JP5638726B1 (ja) ガス絶縁スイッチギヤ
EP0049642B1 (en) Gas insulated electrical apparatus
WO2019123926A1 (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2010022139A (ja) キュービクル形ガス絶縁開閉装置
JP6398651B2 (ja) スイッチギヤ
JP2006352972A (ja) 三相一括形ガス絶縁開閉装置
JP4908302B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2007181321A (ja) スイッチギヤ
JPH11127510A (ja) ガス絶縁開閉装置
JP5202195B2 (ja) スイッチギヤ
JP4333076B2 (ja) 断路器と遮断器の接続装置
JP2000270428A (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2003153407A (ja) ガス絶縁開閉装置
JP2014171305A (ja) 開閉装置

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017566421

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17914001

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2017914001

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017914001

Country of ref document: EP

Effective date: 20200116