WO2020026541A1 - スイッチギヤ - Google Patents

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WO2020026541A1
WO2020026541A1 PCT/JP2019/016966 JP2019016966W WO2020026541A1 WO 2020026541 A1 WO2020026541 A1 WO 2020026541A1 JP 2019016966 W JP2019016966 W JP 2019016966W WO 2020026541 A1 WO2020026541 A1 WO 2020026541A1
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WO
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door
switchgear
housing
sealing material
seal
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PCT/JP2019/016966
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English (en)
French (fr)
Inventor
智哉 岩楯
正宏 本間
渡辺 直也
雅詞 澤田
和治 木山
ジュン ホウ パン
昂 加藤
文夫 牧山
Original Assignee
株式会社日立産機システム
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Publication date
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    • 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
    • H02B1/26Casings; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/28Casings; Parts thereof or accessories therefor dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof or flameproof
    • 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
    • H02B1/26Casings; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/30Cabinet-type casings; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/38Hinged covers or doors

Definitions

  • the present invention relates to a switchgear, and more particularly, to a metal-closed switchgear which is required to withstand pressure.
  • Metal-closed switchgear which stores high-voltage equipment such as switches in a metal enclosure, is widely used in facilities with large electrical capacity, such as power plants, substations, steelworks, and petrochemical plants.
  • the metal-closed switchgear is a metal clad type that divides the internal space into multiple compartments (storage spaces) with a metal partition plate, and a compartment type that divides the internal space into multiple compartments with a non-metallic (insulated) partition plate. And cubicle-types other than those.
  • Patent Document 1 discloses “an electronic control device in which a circuit board on which a connector is mounted is stored in an internal space of a housing, and the internal space is made a waterproof space by a seal material”.
  • a device structure for preventing the external influence of a high-temperature and high-pressure gas (hot gas) when a short-circuit accident (arc accident) occurs has been studied. Preventing the release of high-temperature and high-pressure gas (hot gas) from the gap between the housing and the door is an important issue in protecting peripheral devices and ensuring worker safety.
  • Patent Document 1 is intended for a relatively small electronic control device, and when the structure of the sealing material and the groove described in Patent Document 1 is applied to a switchgear door, a member such as a housing or a door is required. Since the contact area of the sealing material increases, a large force is required when closing the door.
  • the switchgear contains a high-voltage device such as a switch inside, and requires regular maintenance and inspection. Therefore, a door structure that can be easily opened and closed is desired.
  • the present invention is a switchgear, comprising: a housing for housing a device therein; and an open door provided on the housing by a hinge so as to be openable and closable,
  • the housing or the door has a sealing member made of an elastic body and a supporting member for supporting and fixing the sealing material, and the other of the housing and the door has a wedge-shaped cross section for pressing the sealing material.
  • a member is provided, and when the door is closed, the pressing member cuts into the sealing material to seal the switchgear.
  • a door seal structure (packing structure) that can easily close the door while having high sealing performance can be realized.
  • FIG. 2 is a view showing a state where a door of FIG. 1 is opened.
  • FIG. 2 is an enlarged view showing a section A in FIG. 1.
  • FIG. 2 is an enlarged view showing a section A in FIG. 1.
  • FIG. 9 is a view illustrating a latch structure (door lock mechanism) of a switchgear according to a second embodiment to which the present invention is applied. It is a figure which shows the state which the latch structure (door lock mechanism) of FIG. 7 was locked.
  • FIG. 9 is a view illustrating a latch structure (door lock mechanism) of a switchgear according to a second embodiment to which the present invention is applied. It is a figure which shows the state which the latch structure (door lock mechanism) of FIG. 7 was locked.
  • FIG. 8 is an enlarged view showing details of a BB cross section of FIG. 7.
  • FIG. 9 is an enlarged view showing details of a BB cross section of FIG. 8.
  • FIG. 13 is a perspective view illustrating an outline of a switchgear housing and a door according to a third embodiment to which the present invention is applied. It is a figure which shows the state which the door of FIG. 13 closed. It is an enlarged view which shows the C section cross section of FIG. It is an enlarged view which shows the C section cross section of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the housing of the switchgear of the present embodiment
  • FIG. 2 shows a state where the door 1 of the switchgear is open
  • 3 to 6 are enlarged views each showing a cross section of the portion A in FIG.
  • FIG. 3 shows a state in which the door 1 is open (strictly, a state immediately before the door 1 is closed)
  • FIG. 4 shows a state in which the door 1 is closed.
  • 5 and 6 are modifications of FIG.
  • a metal clad switchgear in which the internal space of the housing 4 is divided into a plurality of compartments (storage spaces) by a metal partition plate, and the internal space is made of a nonmetal (insulated)
  • the present invention is applicable to any type of compartment type switchgear divided into a plurality of compartments by a partition plate, or any other type of cubicle type switchgear.
  • the X, Y, and Z axes in each drawing are shown so as to clarify the arrangement (relationship) of the configuration in each drawing, and the width direction (X axis) and the depth direction (Y axis) of the switchgear, respectively. , The height direction (Z axis).
  • the switchgear of this embodiment is a metal closed box in which the door 1 having the handle 22 is installed to be able to open and close with respect to the housing 4, that is, a so-called metal-closed switchgear.
  • the door 1 and the housing 4 are mainly made of a steel material such as iron or stainless steel (SUS material) in order to secure strength. Since a current of about 2000 A generally flows through various high-voltage devices installed in the switchgear, it is desirable to use stainless steel (SUS material) in places where the influence of eddy currents becomes a problem.
  • the handle 22 is connected to a latch structure (door lock mechanism) as described later, is a handle for opening and closing the door 1, and fixes the door 1 to the housing 4 when the door 1 is closed. Part of the lock mechanism.
  • the door 1 is installed so as to be able to open and close (rotatably) with respect to the housing 4 with a plurality of hinges (hinges) not shown.
  • the door 1 be an open door as shown in FIG.
  • a plate 2 for limiting the displacement of the sealing material is provided inside the door 1, and is provided on the door side of the housing 4 (the joint portion with the door 1 when the door is closed).
  • a wedge-shaped plate 5 is provided.
  • a plurality of perforated plates 16 on the side of the housing into which latches (door lock members) to be described later are inserted are provided in the opening of the housing 4 (inside the wedge-shaped plate 5).
  • the wedge-shaped plate 5 is provided around the opening of the housing 4 (the portion where the door is closed and connected to the door 1) in FIG. 2 so as to protrude from the housing 4 so as to surround the opening.
  • it is shown as a frame-shaped member, for example, it extends in a direction (x direction) or a direction (z direction) perpendicular to the installation surface (floor surface) of the housing 4 on one side of the opening of the housing 4.
  • it may be constituted by four plate-shaped members provided so as to protrude from the housing 4.
  • the wedge-shaped plate 5 has a cross-sectional shape such that the sealing member can be pressed with a relatively small force when the door 1 is closed, and the sealing property of the switch gear can be ensured. It is preferable to use a wedge shape, but it is not necessarily limited to a wedge shape as long as both the pressing force of the seal and the sealing property can be satisfied.
  • the wedge-shaped plate 5 can also be referred to as a sealing member pressing member, a frame-shaped member pressing the sealing material, a plate-shaped member pressing the sealing material, or the like.
  • FIG. 3 is an enlarged view of a seal structure (packing structure) in a state where the door 1 is opened (strictly, a state immediately before the door 1 is closed), and
  • FIG. 4 is a seal structure (packing structure) in a state where the door 1 is closed.
  • two plates 2a and 2b for limiting the displacement of the sealing material 3 are provided, and a groove is formed between the two plates 2a and 2b.
  • the two plates 2a and 2b are two plate-shaped members fixed vertically to the door 1 on one side of the door 1.
  • a sealing material 3 is fitted and fixed. That is, the two plates 2 a and 2 b are support members for supporting and fixing the sealing material 3 on the door 1.
  • a plate 5 having a wedge-shaped cross section at the tip is provided on the door side of the housing 4 of the switchgear (joint portion with the door 1 when the door is closed).
  • the wedge-shaped plate 5 is pressed against the sealing material 3 and bites. That is, the wedge-shaped plate 5 is a pressing member that presses the sealing material 3.
  • the movement of the sealing material 3 is restricted by the two plates 2a and 2b. For example, even when a high pressure that generates a high-temperature and high-pressure gas (hot gas) that has been heated and expanded acts inside the switch gear, the sealing material 3 is used. The seal can be maintained without displacement of 3.
  • the plate 5 provided on the housing 4 side By making the plate 5 provided on the housing 4 side in a wedge shape, the area in contact with the sealing material 3 is reduced, and a high surface pressure acts on the sealing material 3. Leakage of pressure (high-pressure gas) to the outside can be effectively prevented.
  • the amount of the wedge-shaped plate 5 biting into the sealing material 3 when the door 1 is closed is larger than the amount of displacement of the door 1 due to an increase in the internal pressure of the switch gear. This is to prevent leakage of high-temperature and high-pressure gas (hot gas) to the outside even when the door 1 is slightly displaced in the opening direction due to an increase in the internal pressure of the switch gear.
  • the depth of the groove formed by the two plates 2a and 2b (the depth in the y direction between 2a and 2b in FIG. 4) is changed to the width of the groove formed by the two plates 2a and 2b (FIG.
  • the high-temperature and high-pressure gas (hot gas) generated in the switchgear is less likely to enter the groove, and the high-temperature and high-pressure gas (hot gas) is sealed by the sealing material 3. Can be reduced.
  • an elastic material for the sealing material 3 in order to secure a constant bite amount of the wedge-shaped plate 5 into the sealing material 3.
  • the elastic material include natural rubber, nitrile rubber, silicone rubber, acrylic rubber, styrene butadiene rubber, fluorine rubber, synthetic rubber such as ethylene propylene rubber, and organic materials such as tetrafluoroethylene rubber resin.
  • hot gas high-temperature and high-pressure gas
  • an inorganic material having elasticity that can secure a constant bite amount of the wedge-shaped plate 5 into the sealing material 3 may be used.
  • the wedge-shaped plate 5 is illustrated as covering (enclosing) the entire door opening.
  • a wedge-shaped member is provided, and a plurality of the wedge-shaped plates 5 are dotted so as to surround the door opening with dotted lines. You may let it. Even if the shape as viewed from the front of the switch gear is a line or a dotted line, any shape may be used as long as the shape cuts into the sealing material 3 as shown in FIGS.
  • the packing (seal member 3) is inserted into the outer peripheral portion of the door 1, and the edge of the housing 4 (wedge-shaped plate 5) is inserted into the packing (seal member 3).
  • the bite prevents leakage of gas or the like generated inside the housing 4.
  • the door 1 is slightly displaced when the internal pressure of the housing 4 is increased.
  • the edge of the housing 4 (wedge-shaped plate 5) has a larger bite into the packing (seal material 3) than the displacement, the door 1 There is no gap between the housing 1 and the housing 4 and no leakage of gas or the like occurs. Further, by holding the packing (seal member 3) between the two plates 2a and 2b, displacement of the packing (seal member 3) due to pressure is prevented.
  • the edge of the housing 4 is formed in a wedge shape (sharp), and the contact area with the packing (seal material 3) is reduced to increase the surface pressure, so that even a small force is sufficiently applied. Accordingly, it is possible to easily and reliably prevent leakage of gas or the like generated inside the housing 4 without requiring a large force when closing the door 1.
  • FIGS. 5 and 6 show modifications of the seal structure (packing structure) of FIG.
  • the door 1 is opened and closed by making the hinge-side plate 2a of the two plates 2a and 2b provided on the door 1 shorter than the other plate 2b as shown in a plate 2c in FIG. At this time, the possibility that the plate 2a (2c) comes into contact (interference) with the wedge-shaped plate 5 can be avoided.
  • a plate for limiting the displacement of the sealing material, a sealing material, and a wedge-shaped plate are provided on both the door 1 side and the housing 4 side, so that a double sealing structure (packing structure) is provided. It may be.
  • one plate 2a and a plate 5a having a wedge-shaped tip are provided on the door 1, and the sealing material 3a is fitted and fixed in a groove formed therebetween.
  • a similar structure (a single plate 2b, a plate 5b having a wedge-shaped tip, and a sealing material 3b) is provided in the housing 4 so as to face each other, and the respective wedge-shaped plates 5a and 5b are provided.
  • the sealing material 3a, 3b is pressed and sealed. In this case, since the number of the sealing materials (3a, 3b) is large, the pressure resistance performance can be further improved.
  • the plates 2a and 2b (or 2c) for limiting the displacement of the sealing material and the sealing material 3 are provided on the door 1 side, and the sealing material 3 is cut into the housing 4 (presses the sealing material 3).
  • the structure in which the wedge-shaped plate 5 is provided has been described.
  • the plates 2a and 2b (or 2c) for limiting the displacement of the seal material and the seal material 3 are provided on the housing 4 side, and the door 1 side is provided.
  • a structure in which a wedge-shaped plate 5 that bites into the sealing material 3 may be provided.
  • FIG. 7 is a view showing the switchgear latch structure (door lock mechanism) of the present embodiment from the inside of the door 1
  • FIG. 8 is the door 1 locked (fixed) to the housing by the latch structure (door lock mechanism). It shows the state where it was turned on.
  • 9 and 10 are enlarged views showing details of the cross section taken along line BB of FIGS. 7 and 8, respectively.
  • FIGS. 11 and 12 are modifications of FIGS. 7 and 8, respectively.
  • a latch structure (door lock mechanism) as shown in FIG. 7 is provided inside the door 1 of the switchgear.
  • the latch structure (door lock mechanism) is inside the door 1 (the housing 4 side) and inside the seal structure (the plates 2a and 2b and the sealing material 3) described in the first embodiment (the center side of the door 1). ).
  • the latch structure (door lock mechanism) is, as shown in FIG. 7, an L-shaped bracket connected to two latches 6a, 6b provided on both sides of the door 1 and the latches 6a, 6b by pins 8a, 8b, respectively. It comprises a rod 12, connected to the L-shaped fittings 9, 14 by pins 11a, 11b, and perforated plates 7a to 7d provided on the door 1 side and into which latches are inserted. .
  • the L-shaped fitting 9 is connected to a handle 22 provided on the opposite side of the door 1 via a handle shaft 10, and by operating the handle 22, the latches 6 a and 6 b are moved up and down in the drawing.
  • the latch structure door lock mechanism
  • the L-shaped bracket 14 is rotatably attached to the door 1 by a shaft 13, and rotates around the shaft 13 in accordance with the movement of the L-shaped bracket 9 and the rod 12 by the handle 22.
  • the door 1 is connected to a housing 4 (not shown) by a hinge (hinge) 15. As shown in FIG.
  • the door 1 is in an open state, and the latch structure (door lock mechanism) is not operated ( When the door 1 is not fixed (locked) to the housing 4), the wedge-shaped plate 5 on the housing 4 is separated from the sealing material 3 on the door 1 and is not sealed. Further, the latch 6a is not inserted into either the hole of the perforated plate 16 on the housing 4 side or the hole of the perforated plates 7a, 7b on the door 1 side, and the door 1 is fixed (locked) to the housing 4. It has not been.
  • FIGS. 8 and 10 when the door 1 is closed and the latch structure (door lock mechanism) is operated (the door 1 is fixed (locked) to the housing 4), the housing is closed.
  • the wedge-shaped plate 5 on the fourth side cuts into the sealing material 3 on the door 1 side, and the switchgear is sealed.
  • the latches 6a are inserted into the holes of the perforated plate 16 on the housing 4 side and the holes of the perforated plates 7a and 7b on the door 1 side. 4 is fixed (locked).
  • the door lock mechanism in addition to the seal structure (packing structure) of the first embodiment, even if the door 1 has an open-out structure, the door can be opened with six latches. Since 1 is fixed (locked) to the housing 4, the pressure of the high-temperature and high-pressure gas (hot gas) generated in the switchgear can be dispersed and supported, and sufficient pressure resistance can be obtained.
  • the door 1 can be securely fixed (locked) to the housing 4 by a simple operation (with a small force).
  • the door 1 is fixed to the housing 4 with six latches, but the number of the latches is not necessarily limited to this, and the door 1 can withstand the internal pressure of the switchgear. If possible, one or two doors may be provided on the left and right sides of the door 1, respectively. Further, since the door 1 is connected (fixed) to the housing 4 by a hinge (hinge) 15, if the strength of the yoke can be ensured, the yoke may be provided only on the handle 22 side (the left side in FIGS. 7 and 8). Good.
  • FIGS. 11 and 12 show a modification of the latch structure (door lock mechanism) shown in FIGS. 7 and 8.
  • the latch structure (door lock mechanism) is provided inside (the center side of the door 1) the seal structure (the plates 2a and 2b and the seal material 3).
  • the seal structure (the plates 2a, 2b and the seal member 3) is provided inside (the center side of the door 1) from the latch structure (door lock mechanism).
  • the latch structure (door lock mechanism) is provided on the outer peripheral side of the door 1 with respect to the seal structure (the plates 2a and 2b and the seal member 3).
  • the latch structure (door lock mechanism) shown in FIGS. 11 and 12 has two latches 6a and 6b provided on both sides of the door 1 and L-shaped fittings respectively connected to the latches 6a and 6b by pins 8a and 8b. 14a and 14b, a rod 12 connected to the L-shaped brackets 14a and 14b by pins 11a and 11b, and perforated plates 7a to 7d provided on the door 1 and into which latches are inserted. .
  • the latch 6a is connected to a handle 22 provided on the opposite side of the door 1 via a bracket 17 attached to a handle shaft, a pin 18 connecting the bracket 17 and the latch 6a, and a handle shaft 10; By operating the handle 22, the latches 6a and 6b can be moved up and down in FIGS. 11 and 12 to operate the latch structure (door lock mechanism).
  • the latch structure door lock mechanism
  • two bolts are provided on each of the left and right sides of the door 1 in consideration of the installation space of the latches on the door 1, for a total of four bolts.
  • the latch structure (door lock mechanism) is configured to be point-symmetrical on the door 1, and redundant description of symmetrical components will be omitted.
  • FIG. 13 is a perspective view showing the appearance of the housing of the switchgear of this embodiment, and FIG. 14 shows a state where the door 1 of the switchgear is closed.
  • 15 and 16 are enlarged views each showing a cross section of a portion C in FIG.
  • FIG. 15 shows a state where the door 1 is open (strictly, a state immediately before the door 1 is closed), and
  • FIG. 16 shows a state where the door 1 is closed.
  • a thumb screw for fixing the switchgear door 1 to the housing 4 is provided.
  • the thumb screw is provided on the inner side (the center side of the door 1) with respect to the seal structure (the plates 2a and 2b and the seal member 3) described in the first embodiment.
  • the switchgear of the present embodiment includes a plurality of metal fittings 21 on the door side of the housing 4 (the connection portion with the door 1 when the door is closed) in addition to the configuration of FIG. 2. Have been. As shown in FIG. 14, this metal fitting 21 serves as a support member for a welding nut for fixing the door 1 to the housing 4 with the thumb screw 19 when the door 1 is closed.
  • FIGS. 15 is an enlarged view of a seal structure (packing structure) and a door fixing structure in a state where the door 1 is opened (strictly, a state immediately before the door 1 is closed), and FIG. 16 is a seal structure in a state where the door 1 is closed. (Packing structure) and an enlarged view of a fixing structure.
  • both the seal structure (packing structure) and the latch structure (door lock mechanism) are provided as in the second embodiment
  • the repulsive force (elastic force) of the seal material 3 causes the door to close.
  • the positions of the bolt insertion holes (for example, the holes of the perforated plates 7a and 7b in FIG. 9) and the bolt insertion holes on the housing side (for example, the holes of the perforated plate 16 in FIG. 9) are displaced, so that the bolt is properly inserted. In some cases, the edge of the hole may be rubbed with the bolt and friction may occur.
  • the seal material 3 is crushed by the thumb screw when the door 1 is closed. It is possible to align the position of the bolt insertion hole on the door side with the position of the bolt insertion hole on the housing side, so that the latch can be inserted smoothly.
  • the door 1 can be fixed to the housing 4 with bare hands without using a tool, but a bolt may be used instead of the thumb screw 19. Further, in the examples of FIGS. 13 and 14, the door 1 is fixed to the housing 4 with two thumb screws 19, but the number of the thumb screws 19 is not necessarily limited to this, and As long as it can withstand the internal pressure, one or three or more doors 1 may be provided on the handle 22 side (the side opposite to the hinge 15 side).
  • the door fixing structure by the thumb screw 19 is provided inside (the center side of the door 1) from the sealing structure (the plates 2 a and 2 b and the sealing material 3), but the installation space is small. If it can be secured, the door fixing structure with the thumb screw 19 may be provided outside (outer side of the door 1) than the seal structure (the plates 2a and 2b and the seal material 3).
  • a thumb screw 19 for sufficiently digging the edge (wedge-shaped plate 5) of the housing 4 into the packing (seal material 3) is attached.
  • the thumb screw 19 is used.
  • the edge of the housing 4 (wedge-shaped plate 5) may be cut into the packing (seal material 3), and then the latch may be inserted.
  • the door 1 is strongly pressed against the sealing material 3 with a thumb screw, thereby reducing friction between the latch holes (7a, 7b, 16) and the latch 6a, and facilitating the operation of the handle.
  • a higher pressure resistance to high-temperature and high-pressure gas (hot gas) generated in the switchgear can be obtained by the latch structure (door lock mechanism) and the door fixing structure with the thumb screw.
  • a door seal structure (packing structure) that can easily close the door while having high sealing performance can be realized.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and includes various modifications.
  • the above-described embodiments have been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and are not necessarily limited to those having all the configurations described above.
  • a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of one embodiment can be added to the configuration of another embodiment.

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Abstract

金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、高い密封性能を有しつつ、容易に扉を閉じることが可能な扉のシール構造(パッキン構造)を提供する。スイッチギヤであって、内部に機器を収納する筐体と、ヒンジにより前記筐体に開閉可能に設けられた外開きの扉と、を備え、前記筐体または前記扉に、弾性体からなるシール材と当該シール材を支持固定する支持部材を有し、前記筐体および前記扉の他方に、前記シール材を押圧する楔型の断面を有する押圧部材を有し、前記扉を閉じた際、前記押圧部材が前記シール材に食い込んで前記スイッチギヤが密閉されることを特徴とする。

Description

スイッチギヤ
 本発明は、スイッチギヤに係り、特に、耐圧性能が要求される金属閉鎖形スイッチギヤに関する。
 金属製の閉鎖箱に開閉器等の高電圧機器を収納する金属閉鎖形スイッチギヤは、発電所や変電所、製鉄所や石油化学プラントなどの電気設備容量の大きな施設に広く普及している。
 金属閉鎖形スイッチギヤは、内部空間を金属製仕切板で複数のコンパートメント(収納スペース)に区分するメタルクラッド形、内部空間を非金属製(絶縁製)仕切板で複数のコンパートメントに区分するコンパートメント形、それらの以外のキュービクル形の3つのタイプに大別される。
 これらの金属閉鎖形スイッチギヤでは、内部の高電圧機器に短絡事故(アーク事故)等が発生した場合、高温高圧ガス(ホットガス)が爆発的に発生し、スイッチギヤの筐体と扉の隙間から外部に放出されて、周辺に設置されている他の機器や作業者に影響を及ぼす可能性がある。そのため、高温高圧ガス(ホットガス)の外部への影響を確実に防止するための安全対策が求められている。
 例えば、筐体の密閉性を高めるという課題に対しては特許文献1のような技術がある。
特許文献1には「コネクタの実装された回路基板が筐体の内部空間に格納され、内部空間がシール材によって防水空間とされた電子制御装置」が開示されている。
特開2014-170669号公報
 上述したように、金属閉鎖形スイッチギヤでは、短絡事故(アーク事故)発生時の高温高圧ガス(ホットガス)による外部への影響を防止するための装置構造が検討されており、特に、スイッチギヤの筐体と扉の隙間からの高温高圧ガス(ホットガス)の放出を防止することは、周辺機器の保護や作業者の安全を確保するうえで重要な課題である。
 上記特許文献1は比較的小型の電子制御装置を対象としており、特許文献1に記載されたシール材と溝の構造をスイッチギヤの扉に適用しようとした場合、筐体や扉等の部材とシール材の接触面積が大きくなるため、扉を閉じる際に大きな力が必要となる。
 一方、スイッチギヤは内部に開閉器等の高電圧機器が収納されており、定期的なメンテナンスや点検を必要とするため、容易に開閉できる扉構造が望まれる。
 そこで、本発明の目的は、金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、高い密封性能を有しつつ、容易に扉を開閉することが可能な扉のシール構造(パッキン構造)を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明は、スイッチギヤであって、内部に機器を収納する筐体と、ヒンジにより前記筐体に開閉可能に設けられた外開きの扉と、を備え、前記筐体または前記扉に、弾性体からなるシール材と当該シール材を支持固定する支持部材を有し、前記筐体および前記扉の他方に、前記シール材を押圧する楔型の断面を有する押圧部材を有し、前記扉を閉じた際、前記押圧部材が前記シール材に食い込んで前記スイッチギヤが密閉されることを特徴とする。
 本発明によれば、金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、高い密封性能を有しつつ、容易に扉を閉じることが可能な扉のシール構造(パッキン構造)を実現することができる。
 これにより、金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、アーク事故等により内部に加熱膨張した高温高圧ガス(ホットガス)が発生した場合であっても、筐体と扉の間から外部への高温高圧ガス(ホットガス)の放出を確実に防止することができ、なおかつ、容易に扉を閉じることが可能な信頼性及び作業性に優れたスイッチギヤを提供することができる。
 上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明によって明らかにされる。
本発明を適用した実施例1に係るスイッチギヤの筐体と扉の概要を示す斜視図である。 図1の扉が開いた状態を示す図である。 図1のA部断面を示す拡大図である。 図1のA部断面を示す拡大図である。 図4の変形例を示す図である。 図4の別の変形例を示す図である。 本発明を適用した実施例2に係るスイッチギヤのかんぬき構造(扉ロック機構)を示す図である。 図7のかんぬき構造(扉ロック機構)がロックされた状態を示す図である。 図7のB-B断面の詳細を示す拡大図である。 図8のB-B断面の詳細を示す拡大図である。 図7の変形例を示す図である。 図8の変形例を示す図である。 本発明を適用した実施例3に係るスイッチギヤの筐体と扉の概要を示す斜視図である。 図13の扉が閉じた状態を示す図である。 図14のC部断面を示す拡大図である。 図14のC部断面を示す拡大図である。
 以下、図面を用いて本発明を適用した実施例を説明する。なお、各図面において同一の構成については同一の符号を付し、重複する部分についてはその詳細な説明は省略する。
 図1から図6を参照して、実施例1のスイッチギヤについて説明する。図1は本実施例のスイッチギヤの筐体外観を示す斜視図であり、図2はスイッチギヤの扉1が開いた状態を示している。図3から図6は図1のA部断面を示す拡大図である。図3は扉1が開いた状態(厳密には扉1が閉じる直前の状態)を示しており、図4は扉1が閉じた状態を示している。図5および図6はそれぞれ図4の変形例である。
 なお、図2には図示していないが、筐体4の内部空間を金属製仕切板で複数のコンパートメント(収納スペース)に区分したメタルクラッド形のスイッチギヤ、内部空間を非金属製(絶縁製)仕切板で複数のコンパートメントに区分したコンパートメント形のスイッチギヤ、或いは、それ以外のキュービクル形のスイッチギヤのいずれのタイプにも、本発明は適用可能である。
 また、各図面におけるX,Y,Z軸は、各図の構成の配置(関係)が明確になるように示すものであり、それぞれスイッチギヤの幅方向(X軸)、奥行き方向(Y軸)、高さ方向(Z軸)に対応している。
 本実施例のスイッチギヤは、図1に示すように、ハンドル22を有する扉1が筐体4に対して開閉可能に設置されている金属製の閉鎖箱、いわゆる金属閉鎖形スイッチギヤである。扉1および筐体4には、強度を担保するために、主に鉄やステンレス鋼(SUS材)などの鋼材が使用される。なお、スイッチギヤ内に設置される各種高電圧機器には一般的に2000A程度の電流が流れるため、渦電流の影響が問題となる場所にはステンレス鋼(SUS材)を用いるのが望ましい。
 ハンドル22は、後述するようなかんぬき構造(扉ロック機構)に連結されており、扉1を開閉する際の取っ手であると共に、扉1を閉じた際に扉1を筐体4に固定する扉ロック機構の一部となる。扉1は図示しない複数の蝶番(ヒンジ)で筐体4に対して開閉可能(回動可能)に設置されている。なお、スイッチギヤ内部の機器設置スペースを確保するため、扉1は図2のように外開きの扉とするのが望ましい。
 図2に示すように、扉1の内側にはシール材のズレを制限する板2が設けられており、筐体4の扉側(扉を閉じた際の扉1との結合部分)には断面形状が楔型の板5が設けられている。また、筐体4の開口部(楔型の板5の内側)には後述するかんぬき(扉ロック部材)が挿入される筐体側の穴あき板16が複数設けられている。
 なお、楔型の板5は、図2において筐体4の開口部(扉を閉じた際の扉1との結合部分)の周辺に当該開口部を囲むように筐体4から突出して設けられた枠状部材として示しているが、例えば、筐体4の開口部の一辺において筐体4の設置面(床面)と水平な方向(x方向)あるいは垂直な方向(z方向)にそれぞれ延伸し、かつ、筐体4から突出して設けられた4枚の板状の部材で構成してもよい。
 また、楔型の板5は、後述するように、扉1を閉じる際に比較的小さな力でシール材を押圧することができ、なおかつ、スイッチギヤの密封性を確保できるように、断面形状を楔型とするのが好適であるが、シールの押圧力と密封性を両立することができれば、必ずしも楔型に限定されるものではない。つまり、楔型の板5は、シール材押圧部材、あるいは、シール材を押圧する枠状部材、シール材を押圧する板状部材等と言い換えることもできる。
 次に、図3および図4を用いて、本実施例の扉のシール構造(パッキン構造)について詳しく説明する。図3は扉1が開いた状態(厳密には扉1が閉じる直前の状態)のシール構造(パッキン構造)の拡大図であり、図4は扉1が閉じた状態のシール構造(パッキン構造)の拡大図である。
 図3に示すように、スイッチギヤの扉1の内側にはシール材3のズレを制限する2枚の板2a,2bが設けられており、2枚の板2a,2bによりそれらの間に溝が形成されている。2枚の板2a,2bは扉1の一辺において扉1に対し垂直に固定された2枚の板状部材である。この2枚の板2a,2b間の溝内には、シール材3が嵌め込まれて固定されている。つまり、2枚の板2a,2bは扉1上においてシール材3を支持固定する支持部材である。一方、スイッチギヤの筐体4の扉側(扉を閉じた際の扉1との結合部分)には先端の断面形状が楔形となっている板5が設けられている。
 図4に示すように、扉1を閉じることで、楔型の板5をシール材3に圧着させて、食い込ませる。つまり、楔型の板5はシール材3を押圧する押圧部材である。シール材3は2枚の板2a,2bによって移動が制限されており、例えば、スイッチギヤの内部に加熱膨張した高温高圧ガス(ホットガス)が発生するような高い圧力が作用した場合でもシール材3がズレることなく、密封を維持することができる。
 筐体4側に設ける板5を楔型にすることで、シール材3と接触する面積が小さくなり、シール材3に高い面圧が作用するため、小さい力でもスイッチギヤの内部に発生した高い圧力(高圧ガス)の外部への漏れを効果的に防止することができる。
 なお、扉1を閉じた際のシール材3への楔型の板5の食い込み量は、スイッチギヤの内圧の上昇による扉1のズレ量よりも大きくするのが望ましい。スイッチギヤの内圧の上昇により扉1が開く方向へ多少ズレた場合でも、高温高圧ガス(ホットガス)の外部への漏れを確実に防止するためである。
 また、2枚の板2a,2bにより形成される溝の深さ(図4における2a,2b間のy方向の深さ)を2枚の板2a,2bにより形成される溝の幅(図4における2a,2b間のx方向の幅)よりも長く設けることで、スイッチギヤ内に発生する高温高圧ガス(ホットガス)が溝内に入り込み難くなり、高温高圧ガス(ホットガス)がシール材3に接触する可能性を低減することができる。
 シール材3には、楔型の板5のシール材3への一定の食い込み量を確保するため、弾性材料を用いるのが望ましい。弾性材料としては、例えば、天然ゴムやニトリルゴム、シリコンゴム、アクリルゴム、スチレンブタジエンゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴムなどの合成ゴム、四フッ化エチレンゴム樹脂などの有機材料を挙げることができるが、スイッチギヤ内に発生する高温高圧ガス(ホットガス)に接触する可能性を考慮すると、難燃性の材料を選択して用いるのがより好適である。
 また、高温高圧ガス(ホットガス)の外部への漏れを防ぐことができれば、楔型の板5のシール材3への一定の食い込み量を確保できるような弾性を有する無機材料を用いてもよい。
 なお、図2において、楔型の板5は扉開口部を一周すべて覆う(囲む)形で図示しているが、例えば楔状の部材とし、扉開口部を点線で囲うように複数本を点在させても構わない。スイッチギヤ正面から見た形状が線状あるいは点線状であったとしても、各断面において図3から図5のようにシール材3へ食い込む形状であればよい。
 以上説明したように、本実施例によれば、扉1の外周部にパッキン(シール材3)を挿入し、このパッキン(シール材3)に筐体4の縁(楔型の板5)を食込ませることで、筐体4の内部に発生したガス等の漏れを防止する。筐体4の内圧が上昇した際に扉1が多少ズレるが、このズレよりも筐体4の縁(楔型の板5)のパッキン(シール材3)への食込み量の方が大きいため扉1と筐体4の間に隙間は生じず、ガス等の漏れは生じない。また、パッキン(シール材3)を2枚の板2a,2b間に保持することで圧力によるパッキン(シール材3)のずれを防止する。
 また、筐体4の縁を楔状(鋭利)にし、パッキン(シール材3)との接触面積を小さくすることで面圧を上げ、小さい力でも十分に食込む構造とする。これにより、扉1を閉じる際に大きな力を必要とせず、容易で確実に筐体4の内部に発生したガス等の漏れを防止することができる。
 図5および図6は、図4のシール構造(パッキン構造)の変形例である。
 扉1に設ける2枚の板2a,2bの内、蝶番(ヒンジ)側の板2aを、図5の板2cのように、もう一方の板2bよりも短くすることで、扉1を開閉する際に板2a(2c)が楔型の板5と接触(干渉)する可能性を回避することができる。
 また、図6に示すように、シール材のズレを制限する板とシール材と楔型の板を、扉1側と筐体4側の両方に設けて、二重のシール構造(パッキン構造)としてもよい。
 図6の例では、扉1に1枚の板2aと先端が楔型となっている板5aを設け、それらの間に形成される溝内にシール材3aを嵌め込み固定する。一方、筐体4にもこれと同様の構造(1枚の板2b,先端が楔型となっている板5b,シール材3b)を対向して設け、それぞれの楔型の板5a,5bをシール材3a,3bに圧着させて密封する。この場合、シール材(3a,3b)の個数が多いため、耐圧性能をさらに向上することができる。
 なお、上記では、扉1側にシール材のズレを制限する板2a,2b(或いは2c)およびシール材3を設け、筐体4側にシール材3に食い込ませる(シール材3を押圧する)楔型の板5を設ける構造を説明したが、これとは逆に、筐体4側にシール材のズレを制限する板2a,2b(或いは2c)およびシール材3を設け、扉1側にシール材3に食い込ませる楔型の板5を設ける構造であってもよい。
 図7から図12を参照して、実施例2のスイッチギヤについて説明する。図7は本実施例のスイッチギヤのかんぬき構造(扉ロック機構)を扉1の内側から示す図であり、図8はかんぬき構造(扉ロック機構)により扉1が筐体にロック(固定)された状態を示している。図9および図10はそれぞれ図7および図8のB-B断面の詳細を示す拡大図である。図11および図12はそれぞれ図7および図8の変形例である。
 本実施例では、実施例1のシール構造(パッキン構造)に加え、スイッチギヤの扉1の内側に、図7に示すようなかんぬき構造(扉ロック機構)が設けられている。かんぬき構造(扉ロック機構)は、扉1の内側(筐体4側)で、なおかつ、実施例1で説明したシール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも内側(扉1の中央側)に設けられている。
 かんぬき構造(扉ロック機構)は、図7に示すように、扉1の両側に設けられた2つのかんぬき6a,6bと、ピン8a,8bによりかんぬき6a,6bとそれぞれ連結されたL型の金具9,14と、ピン11a,11bによりL型の金具9,14と連結されたロッド12と、扉1側に設けられてかんぬきが挿入される穴あき板7a~7dと、で構成されている。
 L型の金具9は、ハンドルの軸10を介して、扉1の反対側に設けられたハンドル22に連結されており、ハンドル22を操作することでかんぬき6a,6bを図面の上下方向へ移動させて、かんぬき構造(扉ロック機構)を作動させることができる。L型の金具14は軸13により扉1に回動可能に取り付けられており、ハンドル22によるL型の金具9およびロッド12の移動に合わせて、軸13を回転中心として回動する。扉1は蝶番(ヒンジ)15により図示しない筐体4に連結される
 図9に示すように、扉1が開いた状態であり、なおかつ、かんぬき構造(扉ロック機構)を作動させていない状態(扉1を筐体4に固定(ロック)していない状態)では、筐体4側の楔型の板5は扉1側のシール材3から離れており、密封されていない。また、かんぬき6aは筐体4側の穴あき板16の穴および扉1側の穴あき板7a,7bの穴のいずれにも挿入されておらず、扉1は筐体4に固定(ロック)されていない。
 一方、図8および図10に示すように、扉1を閉じ、なおかつ、かんぬき構造(扉ロック機構)を作動させた状態(扉1を筐体4に固定(ロック)した状態)では、筐体4側の楔型の板5が扉1側のシール材3に食い込んでおり、スイッチギヤが密封された状態となる。また、かんぬき6aは筐体4側の穴あき板16の穴および扉1側の穴あき板7a,7bの穴に挿入され、扉1は左右それぞれ3個ずつ、合計6個のかんぬきで筐体4に固定(ロック)される。
 本実施例のように、実施例1のシール構造(パッキン構造)に加えて、かんぬき構造(扉ロック機構)を設けることで、扉1を外開き構造とした場合でも、6個のかんぬきで扉1が筐体4に固定(ロック)されるため、スイッチギヤ内に発生した高温高圧ガス(ホットガス)の圧力を分散して支持することができ、十分な耐圧性能を得ることができる。
 また、かんぬき構造(扉ロック機構)をハンドル22と連結させることで、簡易な操作で(小さな力で)確実に扉1を筐体4に固定(ロック)することができる。
 なお、図7および図8の例では、扉1を6個のかんぬきで筐体4に固定しているが、かんぬきの個数は必ずしもこれに限定されるものではなく、スイッチギヤの内圧に耐えることができれば、扉1の左右にそれぞれ1個ずつ、或いは、2個ずつ設けてもよい。また、扉1は蝶番(ヒンジ)15により筐体4に連結(固定)されているため、かんぬきの強度が担保できれば、ハンドル22側(図7および図8の左側)のみにかんぬきを設けてもよい。
 図11および図12は、図7および図8のかんぬき構造(扉ロック機構)の変形例である。
 図7および図8では、かんぬき構造(扉ロック機構)をシール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも内側(扉1の中央側)に設けている。一方、図11および図12では、シール構造(板2a,2bおよびシール材3)をかんぬき構造(扉ロック機構)よりも内側(扉1の中央側)に設けている。言い換えると、かんぬき構造(扉ロック機構)は、シール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも扉1の外周側に設けられている。
 図11および図12に示すかんぬき構造(扉ロック機構)は、扉1の両側に設けられた2つのかんぬき6a,6bと、ピン8a,8bによりかんぬき6a,6bとそれぞれ連結されたL型の金具14a,14bと、ピン11a,11bによりL型の金具14a,14bと連結されたロッド12と、扉1側に設けられてかんぬきが挿入される穴あき板7a~7dと、で構成されている。
 かんぬき6aは、ハンドルの軸に取付けられた金具17および金具17とかんぬき6aを連結するピン18、ハンドルの軸10を介して、扉1の反対側に設けられたハンドル22に連結されており、ハンドル22を操作することでかんぬき6a,6bを図11および図12の上下方向へ移動させて、かんぬき構造(扉ロック機構)を作動させることができる。図11および図12の例では、扉1上のかんぬきの設置スペースを考慮して、扉1の左右両側にそれぞれ2個ずつ、合計4個のかんぬきを設けている。
 なお、図11および図12において、かんぬき構造(扉ロック機構)は扉1上で点対称となるように構成されており、対称となる構成部品の重複する説明は省略する。
 図11および図12に示すように、シール構造(板2a,2bおよびシール材3)をかんぬき構造(扉ロック機構)よりも内側(扉1の中央側)に設けることで、スイッチギヤの内部に高温高圧ガス(ホットガス)が発生した場合でも、スイッチギヤの内圧上昇の衝撃によるかんぬき構造(扉ロック機構)の損傷を防ぐことができる。
 図13から図16を参照して、実施例3のスイッチギヤについて説明する。図13は本実施例のスイッチギヤの筐体外観を示す斜視図であり、図14はスイッチギヤの扉1が閉じた状態を示している。図15および図16は図14のC部断面を示す拡大図である。図15は扉1が開いた状態(厳密には扉1が閉じる直前の状態)を示しており、図16は扉1が閉じた状態を示している。
 本実施例では、実施例1のシール構造(パッキン構造)に加え、スイッチギヤの扉1を筐体4に固定するつまみネジが設けられている。つまみネジは、実施例1で説明したシール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも内側(扉1の中央側)に設けられている。
 本実施例のスイッチギヤは、図13に示すように、図2の構成に加えて、筐体4の扉側(扉を閉じた際の扉1との結合部分)に複数の金具21が設けられている。この金具21は、図14に示すように、扉1を閉じた際につまみネジ19により扉1を筐体4に固定するための溶接ナットの支持部材となる。
 図15および図16を用いて、本実施例の扉のシール構造(パッキン構造)および扉固定構造について詳しく説明する。図15は扉1が開いた状態(厳密には扉1が閉じる直前の状態)のシール構造(パッキン構造)および扉固定構造の拡大図であり、図16は扉1が閉じた状態のシール構造(パッキン構造)および固定構造の拡大図である。
 図15に示すように、扉1が開いた状態であり、なおかつ、扉固定構造(つまみネジ19,溶接ナット20,金具21)により扉1を筐体4に固定していない状態では、筐体4側の楔型の板5は扉1側のシール材3から離れており、密封されていない。
 一方、図16に示すように、扉1を閉じ、なおかつ、扉固定構造(つまみネジ19,溶接ナット20,金具21)により扉1を筐体4に固定した状態では、筐体4側の楔型の板5が扉1側のシール材3に食い込んでおり、スイッチギヤが密封された状態となる。また、扉1は扉固定構造(つまみネジ19,溶接ナット20,金具21)により筐体4に固定される。
 本実施例のように、実施例1のシール構造(パッキン構造)に加えて、つまみネジによる扉固定構造を設けることで、扉1を外開き構造とした場合でも、扉1が筐体4に確実に固定されるため、スイッチギヤ内に発生する高温高圧ガス(ホットガス)に対して、十分な耐圧性能を得ることができる。
 また、実施例2のように、シール構造(パッキン構造)とかんぬき構造(扉ロック機構)の両方を設けた場合、扉1を閉じる際に、シール材3の反発力(弾性力)により扉側のかんぬき挿入穴(例えば図9の穴あき板7a,7bの穴)と筐体側のかんぬき挿入穴(例えば図9の穴あき板16の穴)の位置にズレが生じてしまい、かんぬきが上手く挿入できなかったり、穴の縁とかんぬきがこすれて摩擦が発生する場合があるが、本実施例のように、さらにつまみネジを設けることで、扉1を閉じる際につまみネジでシール材3を押しつぶすことができ、扉側のかんぬき挿入穴と筐体側のかんぬき挿入穴の位置を揃えることができ、かんぬきをスムーズに挿入することができる。
 なお、扉固定構造につまみネジ19を用いることで、工具を用いずに素手で扉1を筐体4に固定することができるが、つまみネジ19に代えてボルトを用いてもよい。また、図13および図14の例では、扉1を2個のつまみネジ19で筐体4に固定しているが、つまみネジ19の個数は必ずしもこれに限定されるものではなく、スイッチギヤの内圧に耐えることができれば、少なくとも扉1のハンドル22側(ヒンジ15側とは反対側)に1個、或いは、3個以上設けてもよい。
 また、図13から図16の例では、つまみネジ19による扉固定構造をシール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも内側(扉1の中央側)に設けているが、設置スペースが確保できれば、つまみネジ19による扉固定構造をシール構造(板2a,2bおよびシール材3)よりも外側(扉1の外周側)に設けてもよい。
 さらに、上述したように、実施例1のシール構造(パッキン構造)に加え、実施例2のかんぬき構造(扉ロック機構)と組み合わせることも可能である。本実施例のように、パッキン(シール材3)に筐体4の縁(楔型の板5)を十分に食込ませるためのつまみネジ19を取り付け、扉1を閉じる際はこのつまみネジ19で筐体4の縁(楔型の板5)をパッキン(シール材3)に食込ませてからかんぬきを挿入する構造としてもよい。
 つまみネジで扉1をシール材3に強く押し付け、かんぬき穴部(7a,7b,16)とかんぬき6aの摩擦を減らし、ハンドル操作を容易にすることができる。
 また、かんぬき構造(扉ロック機構)およびつまみネジによる扉固定構造により、スイッチギヤ内に発生した高温高圧ガス(ホットガス)に対してより高い耐圧性能を得ることができる。
 以上説明した各実施例によれば、金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、高い密封性能を有しつつ、容易に扉を閉じることが可能な扉のシール構造(パッキン構造)を実現することができる。
 これにより、金属閉鎖形スイッチギヤにおいて、アーク事故等により内部に加熱膨張した高温高圧ガス(ホットガス)が発生した場合であっても、筐体と扉の間から外部への高温高圧ガス(ホットガス)の放出を確実に防止することができ、なおかつ、容易に扉を閉じることが可能な信頼性及び作業性に優れたスイッチギヤを提供することができる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 1…扉、 2,2a,2b,2c…シール材のズレを制限する板、 3,3a,3b…シール材、 4…筐体、 5,5a,5b…楔型の板、 6,6a,6b…かんぬき、 7,7a,7b,7c,7d…かんぬきが挿入される扉側の穴あき板、 8a,8b…かんぬきとL型の金具を連結するピン、 9…(ハンドルの軸に取付けられた)L型の金具、 10…ハンドルの軸、 11a,11b…L型の金具とロッドを連結するピン、 12…ロッド、 13…L型の金具の回転中心となる軸、 14,14a,14b…L型の金具、 15…蝶番(ヒンジ)、 16…かんぬきが挿入される筐体側の穴あき板、 17…ハンドルの軸に取付けられた金具、 18…金具17とかんぬきを連結するピン、 19…つまみネジ、 20…溶接ナット、 21…筐体に取付けられた金具、 22…ハンドル

Claims (10)

  1.  スイッチギヤであって、
     内部に機器を収納する筐体と、
     ヒンジにより前記筐体に開閉可能に設けられた外開きの扉と、を備え、
     前記筐体または前記扉に、弾性体からなるシール材と当該シール材を支持固定する支持部材を有し、
     前記筐体および前記扉の他方に、前記シール材を押圧する楔型の断面を有する押圧部材を有し、
     前記扉を閉じた際、前記押圧部材が前記シール材に食い込んで前記スイッチギヤが密閉されることを特徴とするスイッチギヤ。
  2.  請求項1に記載のスイッチギヤであって、
     前記支持部材および前記シール材は前記扉に設けられ、
     前記支持部材は、前記扉の一辺において前記扉に対し垂直に固定された2枚の板状部材で構成されることを特徴とするスイッチギヤ。
  3.  請求項2に記載のスイッチギヤであって、
     前記2枚の板状部材の内、前記ヒンジ側の板状部材の長さが他方の板状部材の長さよりも短いことを特徴とするスイッチギヤ。
  4.  請求項1に記載のスイッチギヤであって、
     前記筐体および前記扉の両方に、それぞれ前記シール材、前記支持部材、前記押圧部材を有し、
     前記扉を閉じた際、前記筐体および前記扉のそれぞれの前記押圧部材が、前記筐体および前記扉のそれぞれの前記シール材に食い込んで前記スイッチギヤが密閉されることを特徴とするスイッチギヤ。
  5.  請求項1に記載のスイッチギヤであって、
     前記扉の内側で、かつ、前記シール材よりも前記扉の中心側に設けられたかんぬきと、 前記扉の外側に設けられ、前記かんぬきと連結されたハンドルと、を備え、
     前記ハンドルの操作により、前記かんぬきを動作させて前記扉を前記筐体に固定することを特徴とするスイッチギヤ。
  6.  請求項5に記載のスイッチギヤであって、
     前記かんぬきは、前記扉の左右にそれぞれ3個ずつ設けられることを特徴とするスイッチギヤ。
  7.  請求項1に記載のスイッチギヤであって、
     前記扉の内側で、かつ、前記シール材よりも前記扉の外周側に設けられたかんぬきと、 前記扉の外側に設けられ、前記かんぬきと連結されたハンドルと、を備え、
     前記ハンドルの操作により、前記かんぬきを動作させて前記扉を前記筐体に固定することを特徴とするスイッチギヤ。
  8.  請求項7に記載のスイッチギヤであって、
     前記かんぬきは、前記扉の左右にそれぞれ2個ずつ設けられることを特徴とするスイッチギヤ。
  9.  請求項1から8のいずれか1項に記載のスイッチギヤであって、
     前記扉は、つまみネジとナットにより前記筐体に固定されることを特徴とするスイッチギヤ。
  10.  請求項1から8のいずれか1項に記載のスイッチギヤであって、
     前記扉は、ボルトとナットにより前記筐体に固定されることを特徴とするスイッチギヤ。
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