WO2023053169A1 - 気中遮断器 - Google Patents

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WO2023053169A1
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outer case
circuit breaker
air circuit
intermediate plate
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康平 松村
知裕 仲田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/53Cases; Reservoirs, tanks, piping or valves, for arc-extinguishing fluid; Accessories therefor, e.g. safety arrangements, pressure relief devices

Definitions

  • This application relates to an air circuit breaker.
  • An air circuit breaker includes a current breaking section having a stator and a mover for breaking current, and an arc extinguishing section that extinguishes an arc generated between the stator and the mover. Since the air circuit breaker is installed outdoors, it is equipped with an outer case to prevent rainwater, dust, etc. from entering the equipment.
  • the outer case is composed of an upper outer case that houses the arc-extinguishing part, a lower outer case that houses the current breaking part, and an intermediate plate arranged between the upper and lower outer cases.
  • hot gas is generated in the arc-extinguishing part due to the heat of the arc generated between the mover and the stator when the current is interrupted.
  • An intermediate plate is provided to protect the cutoff from this hot gas.
  • the upper outer case is provided with a vent to prevent the internal pressure from rising due to hot gas.
  • labyrinth structures, flapper structures, etc. are adopted for the vent structure.
  • a labyrinth structure, flapper structure, etc. are adopted for the structure of the vent, it is not possible to completely prevent the entry of foreign matter such as water and dust from the vent. Therefore, a structure is disclosed in which a drain hole is provided in the outer wall of the outer box, and the water that has entered through the vent is drained to the outside through the drain hole (see, for example, Patent Document 1). In addition, a structure is disclosed in which an inner wall is provided inside the vent, and water that has entered from the vent is drained downward inside the outer box from the floor surface between the outer wall and the inner wall of the outer box (for example, , see Patent Document 2).
  • the drain holes are exposed to the outside, so there is a problem that foreign matter can enter through the drain holes.
  • the structure for draining water downward inside the outer case cannot drain water that has entered to the outside, there is a problem that the water enters the current interrupting part housed inside the lower outer case.
  • An object of the present invention is to provide an air circuit breaker having a drainage structure capable of
  • the air circuit breaker of the present application has a current interrupting part having a stator and a mover, an arc extinguishing part that extinguishes an arc generated between the stator and the mover, and a vent, and has an arc extinguishing part. It comprises an upper outer case for housing, a lower outer case for housing the current breaking section, and an intermediate plate arranged between the upper and lower outer cases.
  • the intermediate plate has an outer peripheral wall protruding toward the upper outer box and an inner peripheral wall provided opposite to the inner side of the outer peripheral wall, and at least one slit is provided in the outer peripheral wall,
  • the outer peripheral side of the outer peripheral wall is covered with the outer edge of the upper outer case, and the inside of the upper outer case communicates with the outsides of the upper outer case and the lower outer case through slits.
  • the intermediate plate has an outer peripheral wall that protrudes toward the upper outer case and an inner peripheral wall that faces the inner side of the outer peripheral wall, and at least one slit is formed in the outer peripheral wall. is provided, and the outer peripheral side of the outer peripheral wall is covered with the outer edge of the upper outer box, and the inside of the upper outer box communicates with the outside of the upper and lower outer boxes through slits.
  • the water that has entered through the vent can be drained to the outside without entering the current interrupting portion, and the infiltration of water from the outside can be prevented.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a main part of an air circuit breaker according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of an air circuit breaker according to Embodiment 1;
  • FIG. 3 is a perspective view of an intermediate plate according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is an enlarged top view of the intermediate plate according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is an enlarged perspective view of an intermediate plate according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an air circuit breaker according to Embodiment 1;
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view of the air circuit breaker according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of drainage in the air circuit breaker according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 8 is an enlarged cross-sectional view of an air circuit breaker according to Embodiment 2;
  • FIG. 11 is an enlarged cross-sectional view of an air circuit
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a main part of an air circuit breaker according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 1 shows a closed state of the air circuit breaker 100 .
  • the air circuit breaker 100 has a stator 3 composed of a fixed contact 1 and a fixed contact base metal 2 and a movable element 6 composed of a movable contact 4 and a movable contact base metal 5 .
  • the upper conductor 8 is electrically connected to the stator 3 and the lower conductor 9 is electrically connected to the mover 6 .
  • the movable element 6 In the closed state, the movable element 6 is moved toward the stator 3 by the actuator 7 and the movable contact 4 is in contact with the fixed contact 1 .
  • Current is flowing through the upper conductor 8 , stator 3 , mover 6 and lower conductor 9 .
  • a current detector 10 is provided on the lower conductor 9 .
  • the current detector 10 detects the fault current.
  • the latch 11 holding the mover 6 is released and the mover 6 is separated from the stator 3 .
  • the opening operation is performed in the air circuit breaker 100 .
  • the stator 3 , the mover 6 , the actuator 7 , the upper conductor 8 , the lower conductor 9 , the current detector 10 and the latch 11 constitute a current interrupting section 13 .
  • an arc is generated between the fixed contact 1 and the movable contact 4 .
  • This arc is elongated in the direction of arc extinguishing section 12 .
  • the arc-extinguishing section 12 is provided with a plurality of arc-extinguishing plates 12a, and the arc extended to the inside of the arc-extinguishing section 12 is divided by the plurality of arc-extinguishing plates 12a to increase the arc voltage.
  • the current is interrupted when the arc voltage rises and exceeds the power supply voltage of the circuit.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the configuration of the air circuit breaker according to this embodiment.
  • FIG. 2 detailed configurations of the arc-extinguishing section 12 and the current interrupting section 13, which are the main parts of the air circuit breaker 100, are omitted.
  • the air circuit breaker 100 the arc-extinguishing section 12 and the current interrupting section 13 are housed inside the outer case in order to prevent foreign matter such as rain and dust from entering.
  • the air circuit breaker 100 of this embodiment includes an upper outer case 14 that houses the arc-extinguishing section 12, a lower outer case 15 that houses the current breaking section 13, and a space between the upper and lower outer cases 14 and 15. and an intermediate plate 16 arranged in the .
  • the upper outer case 14 is arranged vertically above the lower outer case 15 .
  • the upper outer case 14, the lower outer case 15, and the intermediate plate 16 are made of, for example, insulating resin. Since the arc generated between the fixed contact 1 and the movable contact 4 has a high temperature, the metal, resin, etc. forming the arc-extinguishing portion 12 are melted and vaporized to generate hot gas. The gas pressure inside the upper outer casing 14 rises due to the generation of hot gas.
  • a vent hole 17 is provided on the side surface of the upper outer case 14 in order to prevent the upper outer case 14 from being damaged due to an increase in gas pressure.
  • a flapper 18 is provided on the outside of the vent 17 to prevent rain, dust, etc. from entering from the outside.
  • the flapper 18 is made of flexible insulating paper, for example.
  • the flapper 18 normally closes the vent 17 and functions as a pressure relief device that opens the vent 17 only when the gas pressure inside the upper outer casing 14 rises.
  • the intermediate plate 16 is provided to protect the current interrupting portion 13 from hot gas.
  • the flapper 18 cannot completely prevent foreign matter from entering from the outside. For example, it is not possible to completely prevent the entry of moisture through the gaps of the fastening portion of the flapper 18, and the entry of rain and fog caused by the wind blowing up from below.
  • the air circuit breaker of the present embodiment can drain water that has entered from the vent to the outside without allowing the water to enter the current interrupting portion.
  • FIG. 3 is a perspective view of an intermediate plate of the air circuit breaker according to this embodiment.
  • the intermediate plate 16 of this embodiment has a rectangular shape with short sides of about 40 cm and long sides of about 70 cm.
  • the intermediate plate 16 has an outer peripheral wall 19 protruding toward the upper outer box at the end of the outer peripheral portion, and an inner peripheral wall 21 provided inside the outer peripheral wall 19 so as to face the outer peripheral wall 19 .
  • the wall thickness of the outer peripheral wall 19 and the inner peripheral wall 21 is about 6 mm, the wall height of the outer peripheral wall 19 is about 5 mm, and the wall height of the inner peripheral wall 21 is about 15 mm.
  • Two slits 20 are provided on each side of the outer peripheral wall 19 .
  • FIG. 4 is a top view of the intermediate plate enlarging the portion provided with the slit.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of the portion of the intermediate plate provided with the slit.
  • the outer peripheral wall 19 is provided with a slit 20 obtained by cutting a part of the outer peripheral wall 19 .
  • the slit 20 is formed by cutting the upper portion of the outer peripheral wall 19 and the side wall on the outer peripheral side.
  • the width 22 of the slit 20 is approximately 8 mm
  • the depth 23 of the slit 20 on the outer peripheral side is approximately 3 mm.
  • the size of the outer peripheral wall 19 and the inner peripheral wall 21, and the number and size of the slits 20 can be arbitrarily set depending on the size of the outer box, the amount of water expected to enter, and the like.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the air circuit breaker according to this embodiment.
  • the main parts of the air circuit breaker 100, the arc extinguishing part and the current interrupting part, are omitted.
  • the flapper is omitted.
  • FIG. 7 is an enlarged sectional view of the slit portion of the intermediate plate. As shown in FIG. 7 , the outer peripheral side of the outer peripheral wall 19 of the intermediate plate 16 is covered with the lower outer edge portion of the upper outer case 14 . Therefore, the space surrounded by the upper outer case 14 and the intermediate plate 16 is sealed by the lower outer edge portion of the upper outer case 14 and the outer peripheral wall 19. It communicates with the outside of the outer box 15 via a slit 20 .
  • the outer dimension of the upper outer edge of the lower outer casing 15 is approximately the same as the outer dimension of the lower outer edge of the upper outer casing 14 .
  • a notch portion 24 is provided in the upper outer edge portion of the lower outer casing 15 . The notch 24 ensures communication between the inside and the outside of the upper outer case 14 through the slit 20 .
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining the function of drainage.
  • Water entering through the vent of the upper outer case 14 falls along the inside of the upper outer case 14 to the intermediate plate 16 as indicated by the arrow 25 .
  • the water falling on the intermediate plate 16 temporarily accumulates in the water receiving portion 26 on the surface of the intermediate plate 16 between the outer peripheral wall 19 and the inner peripheral wall 21 of the intermediate plate 16 .
  • the water accumulated in the water receiving portion 26 is drained to the outside of the upper outer casing 14 and the lower outer casing 15 via the slit 20 and the notch portion 24 as indicated by arrows 27 .
  • the outer dimension of the upper outer edge of the lower outer case is set to be approximately the same as the outer dimension of the lower outer edge of the upper outer case. is provided with a notch. If the outside dimension of the upper outer edge of the lower outer case is made smaller than the outer size of the lower outer edge of the upper outer case, the water accumulated in the water receiving part can flow out through the slit without providing a notch. drained to
  • FIG. 9 is an enlarged sectional view of an air circuit breaker according to Embodiment 2.
  • FIG. The configuration of the air circuit breaker of this embodiment is the same as that of the air circuit breaker of the first embodiment. This embodiment differs from the first embodiment in the structure of the intermediate plate.
  • the surface of the water receiving portion 26 is inclined.
  • the water receiving portion 26 is lowered toward the outer peripheral wall 19 side.
  • the water temporarily accumulates in the water receiving portion 26 and moves along the slope toward the slit side, so that the water can be drained efficiently. Therefore, even when a large amount of water enters, the reliability of the air circuit breaker is improved.
  • Embodiment 3. 10 is an enlarged sectional view of an air circuit breaker according to Embodiment 3.
  • FIG. The configuration of the air circuit breaker of this embodiment is the same as that of the air circuit breaker of the first embodiment. This embodiment differs from the first embodiment in the structure of the lower outer casing.
  • the lower outer casing 15 of the present embodiment is provided with a projecting portion 28 projecting toward the intermediate plate 16 inside the upper outer edge portion.
  • the tip of the projecting portion 28 is in contact with the surface of the intermediate plate 16 .
  • the air circuit breaker constructed in this way, the water drained to the outside through the slit entered the inside of the lower outer casing 15 through the gap between the fastening surfaces of the intermediate plate 16 and the lower outer casing 15. Even in such a case, the protruding portion 28 can prevent the intrusion. Therefore, it is possible to prevent water from entering the current interrupting section housed inside the lower outer case, thereby improving the reliability of the air circuit breaker.

Abstract

通気口から浸入した水を電流遮断部に浸入させることなく外部へ排水することができると共に、外部からの水の浸入を防ぐことができる排水構造を有する気中遮断器を提供する。 電流遮断部(13)と、消弧部(12)と、通気口(17)を有し、消弧部を格納する上外箱(14)と、電流遮断部を格納する下外箱(15)と、中間板(16)とを備えた気中遮断器(100)であって、中間板は、上外箱側に突出した外周壁(19)と内周壁(21)とを有し、外周壁の少なくとも1箇所にはスリット(20)が設けられており、外周壁の外周側は上外箱の外縁部で覆われており、上外箱の内部と上外箱および下外箱の外部とはスリットを介して連通している。

Description

気中遮断器
 本願は、気中遮断器に関する。
 気中遮断器は、電流を遮断するための固定子および可動子を有する電流遮断部と、固定子と可動子との間で発生するアークを消滅させる消弧部とを備えている。気中遮断器は屋外に設置されるため、機器内部への雨水、埃などの侵入防止のための外箱を備えている。外箱は、消弧部を格納する上外箱と、電流遮断部を格納する下外箱と、上外箱と下外箱との間に配置される中間板とで構成されている。気中遮断器においては、電流遮断時に可動子と固定子との間に発生するアークの熱で消弧部にホットガスが発生する。中間板は、このホットガスから遮断部を保護するために備えられている。また、ホットガスによる内圧の上昇を防ぐために、上外箱には通気口が設けられている。この通気口からの水、埃などの異物の侵入を防ぐために、通気口の構造にはラビリンス構造、フラッパー構造などが採用されている。
 しかしながら、通気口の構造にラビリンス構造、フラッパー構造などを採用しても、通気口からの水、埃などの異物の侵入を完全に防ぐことはできない。そこで、外箱の外壁に水抜き孔を備え、通気口から浸入した水をこの水抜き孔から外部に排水する構造が開示されている(例えば、特許文献1参照)。また、通気口の内部に内側壁を設け、通気口から浸入した水を外箱の外壁と内側壁との間の床面から外箱の内部の下方に排水する構造が開示されている(例えば、特許文献2参照)。
特開2004-129403号公報 実開平4-111223号公報
 しかしながら、外箱の外壁に水抜き孔を備えた構造では水抜き孔が外部に露出しているため、この水抜き孔から異物が侵入するという問題がある。また、外箱の内部の下方に排水する構造では浸入した水を外部に排水することができないため、下外箱の内部に格納された電流遮断部に水が浸入するという問題がある。
 本願は、上述のような課題を解決するためになされたもので、通気口から浸入した水を電流遮断部に浸入させることなく外部へ排水することができると共に、外部からの水の浸入を防ぐことができる排水構造を有する気中遮断器を提供することを目的とする。
 本願の気中遮断器は、固定子および可動子を有する電流遮断部と、固定子と可動子との間で発生するアークを消滅させる消弧部と、通気口を有し、消弧部を格納する上外箱と、電流遮断部を格納する下外箱と、上外箱と下外箱との間に配置される中間板とを備えている。そして、中間板は、上外箱側に突出した外周壁とこの外周壁の内側に対向して設けられた内周壁とを有し、外周壁の少なくとも1箇所にはスリットが設けられており、外周壁の外周側は上外箱の外縁部で覆われており、上外箱の内部と上外箱および下外箱の外部とはスリットを介して連通している。
 本願の気中遮断器においては、中間板が上外箱側に突出した外周壁とこの外周壁の内側に対向して設けられた内周壁とを有し、外周壁の少なくとも1箇所にはスリットが設けられており、外周壁の外周側は上外箱の外縁部で覆われており、上外箱の内部と上外箱および下外箱の外部とはスリットを介して連通しているので、通気口から浸入した水を電流遮断部に浸入させることなく外部へ排水することができると共に、外部からの水の浸入を防ぐことができる。
実施の形態1に係る気中遮断器の主要部を示す模式図である。 実施の形態1に係る気中遮断器の構成を示す断面模式図である。 実施の形態1に係る中間板の斜視図である。 実施の形態1に係る中間板の拡大上面図である。 実施の形態1に係る中間板の拡大斜視図である。 実施の形態1に係る気中遮断器の断面図である。 実施の形態1に係る気中遮断器の拡大断面図である。 実施の形態1に係る気中遮断器における排水の説明図である。 実施の形態2に係る気中遮断器の拡大断面図である。 実施の形態3に係る気中遮断器の拡大断面図である。
 以下、本願を実施するための実施の形態に係る気中遮断器について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図において同一符号は同一もしくは相当部分を示している。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る気中遮断器の主要部を示す模式図である。図1は、気中遮断器100が閉極した状態を示している。気中遮断器100は、固定接点1および固定接点台金2で構成された固定子3と、可動接点4および可動接点台金5で構成された可動子6とを有する。上部導体8は固定子3に電気的に接続されており、下部導体9は可動子6に電気的に接続されている。閉極した状態においては、可動子6がアクチュエータ7により固定子3側へ移動されて可動接点4が固定接点1に接触している。電流は、上部導体8、固定子3、可動子6および下部導体9を経由して流れている。
 下部導体9には電流検知器10が備えられている。気中遮断器100に定格電流を超える事故電流が流れると、電流検知器10がその事故電流を検知する。電流検知器で事故電流が検知されると、可動子6を保持していたラッチ11が解除され、可動子6が固定子3から離間する。このようにして気中遮断器100において開極動作が実行される。固定子3、可動子6、アクチュエータ7、上部導体8、下部導体9、電流検知器10およびラッチ11で電流遮断部13が構成されている。
 気中遮断器100において開極動作が行われると、固定接点1と可動接点4との間にアークが発生する。このアークは、消弧部12の方向に伸長される。消弧部12は複数の消弧板12aを備えており、消弧部12の内部まで伸長されたアークはこの複数の消弧板12aで分割されてアーク電圧が上昇する。この気中遮断器100においては、アーク電圧が上昇して回路の電源電圧以上になることで電流が遮断される。
 図2は、本実施の形態に係る気中遮断器の構成を示す断面模式図である。図2において、気中遮断器100の主要部である消弧部12および電流遮断部13の詳細な構成は省略されている。気中遮断器100においては、雨、埃などの異物の侵入を防ぐために、消弧部12および電流遮断部13は外箱の内部に格納されている。本実施の形態の気中遮断器100は、消弧部12を格納する上外箱14と、電流遮断部13を格納する下外箱15と、上外箱14と下外箱15との間に配置される中間板16とを有している。上外箱14は、下外箱15に対して鉛直上方に配置されている。上外箱14、下外箱15および中間板16は、例えば絶縁性を有する樹脂などで構成されている。固定接点1と可動接点4との間に発生したアークは高温であるため、消弧部12を構成する金属、樹脂などが溶融気化されてホットガスが発生する。ホットガスの発生によって上外箱14内のガス圧が上昇する。ガス圧の上昇による上外箱14の破損などを防ぐために、上外箱14の側面には通気口17が設けられている。通気口17の外側には、外部からの雨、埃などの侵入を防ぐためにフラッパー18が設けられている。フラッパー18は、例えば可撓性を有する絶縁紙などで構成されている。フラッパー18は、通常は通気口17を塞いでおり、上外箱14の内部のガス圧が上昇した時のみ通気口17を開放する放圧装置として機能する。中間板16は、ホットガスから電流遮断部13を保護するために備えられている。
 しかしながら、フラッパー18は、外部から異物の侵入を完全に防ぐことはできない。例えば、フラッパー18の締結部分の隙間からの水分の浸入、下方から吹き上げる風による雨、霧などの浸入を完全に防ぐことはできない。本実施の形態の気中遮断器は、通気口から浸入した水を電流遮断部に浸入させることなく外部へ排水することができるものである。
 図3は、本実施の形態に係る気中遮断器の中間板の斜視図である。本実施の形態の中間板16は、短辺が約40cm、長辺が約70cmの矩形形状である。この中間板16は、外周部の端部に上外箱側に突出した外周壁19と、この外周壁19の内側に外周壁19に対向して設けられた内周壁21とを有している。外周壁19および内周壁21の壁の厚さは約6mm、外周壁19の壁の高さは約5mm、内周壁21の壁の高さは約15mmである。外周壁19には、スリット20が各辺に2箇所ずつ設けられている。図4は、スリットが設けられた部分を拡大した中間板の上面図である。図5は、スリットが設けられた部分の中間板の拡大斜視図である。図4および図5に示すように、外周壁19には外周壁19の一部が切り取られたスリット20が設けられている。このスリット20は、外周壁19の上部および外周側の側壁が切り取られて構成されている。本実施の形態の気中遮断器においては、スリット20の横幅22は約8mm、スリット20の外周側の深さ23は約3mmである。外周壁19および内周壁21のサイズ、並びにスリット20の数およびサイズは、外箱の大きさ、想定される浸入する水の量などにより任意に設定することができる。
 図6は、本実施の形態に係る気中遮断器の断面図である。図6において、気中遮断器100の主要部である消弧部および電流遮断部は省略されている。また、フラッパーも省略されている。図7は、中間板のスリット部分の拡大断面図である。図7に示すように、中間板16の外周壁19の外周側は、上外箱14の下方の外縁部で覆われている。そのため、上外箱14と中間板16とで囲まれた空間は上外箱14の下方の外縁部と外周壁19とで密閉されるが、上外箱14の内部と上外箱14および下外箱15の外部とはスリット20を介して連通している。下外箱15の上方の外縁部の外寸は上外箱14の下方の外縁部の外寸と同程度である。下外箱15の上方の外縁部には切り欠き部24が設けられている。この切り欠き部24によって、スリット20を介した上外箱14の内部と外部との連通がより確実になる。
 次に、本実施の形態の気中遮断器における排水について説明する。図8は、排水の作用を説明する説明図である。上外箱14の通気口から浸入した水は、矢印25に示すように上外箱14の内側に沿って中間板16に落下する。中間板16に落下した水は、中間板16の外周壁19と内周壁21との間の中間板16の表面の水受け部26に一時的に溜まる。水受け部26に溜まった水は、矢印27に示すようにスリット20および切り欠き部24を経由して上外箱14および下外箱15の外部に排水される。
 このように構成された気中遮断器においては、通気口から浸入した水を電流遮断部に浸入させることなく外部へ排水することができる。また、スリットが設けられた中間板の外周壁の外周側が上外箱の外縁部に覆われているので、スリットへの外部からの水の浸入を防ぐことができる。
 なお、本実施の形態の気中遮断器においては、下外箱の上方の外縁部の外寸を上外箱の下方の外縁部の外寸と同程度とし、下外箱の上方の外縁部に切り欠き部が設けられている。下外箱の上方の外縁部の外寸を上外箱の下方の外縁部の外寸より小さくすれば、切り欠き部を設けなくても水受け部に溜まった水はスリットを経由して外部に排水される。
実施の形態2.
 図9は、実施の形態2に係る気中遮断器の拡大断面図である。本実施の形態の気中遮断器の構成は、実施の形態1の気中遮断器の構成と同様である。本実施の形態においては、中間板の構造が実施の形態1と異なっている。
 図9に示すように、本実施の形態の中間板16においては、水受け部26の表面が傾斜している。水受け部26は、外周壁19側に向かって低くなっている。
 このように構成された気中遮断器においては、水受け部26に一時的に溜また水が傾斜に沿ってスリット側に移動するため、効率よく排水することができる。そのため、多量の水が浸入した場合でも、気中遮断器の信頼性が向上する。
実施の形態3.
 図10は、実施の形態3に係る気中遮断器の拡大断面図である。本実施の形態の気中遮断器の構成は、実施の形態1の気中遮断器の構成と同様である。本実施の形態においては、下外箱の構造が実施の形態1と異なっている。
 図10に示すように、本実施の形態の下外箱15においては、上方の外縁部の内側に中間板16側に突出した突出部28を備えている。この突出部28の先端部は、中間板16の表面に接している。
 このように構成された気中遮断器においては、スリットを経由して外部に排水された水が、中間板16と下外箱15との締結面の隙間から下外箱15の内部へ浸入した場合でも、この突出部28でその浸入を防止することができる。そのため、下外箱の内部に格納された電流遮断部への水の浸入を防ぐことができるので、気中遮断器の信頼性が向上する。
 本願は、様々な例示的な実施の形態が記載されているが、1つまたは複数の実施の形態に記載された様々な特徴、態様、および機能は特定の実施の形態の適用に限られるのではなく、単独で、または様々な組み合わせで実施の形態に適用可能である。
 したがって、例示されていない無数の変形例が、本願に開示される技術の範囲内において想定される。例えば、少なくとも1つの構成要素を変形する場合、追加する場合または省略する場合、さらには、少なくとも1つの構成要素を抽出し、他の実施の形態の構成要素と組み合わせる場合が含まれるものとする。
 1 固定接点、2 固定接点台金、3 固定子、4 可動接点、5 可動接点台金、6 可動子、7 アクチュエータ、8 上部導体、9 下部導体、10 電流検知器、11 ラッチ、12 消弧部、12a 消弧板、13 電流遮断部、14 上外箱、15 下外箱、16 中間板、17 通気口、18 フラッパー、19 外周壁、20 スリット、21 内周壁、24 切り欠き部、26 水受け部、28 突出部。

Claims (3)

  1.  固定子および可動子を有する電流遮断部と、
     前記固定子と前記可動子との間で発生するアークを消滅させる消弧部と、
     通気口を有し、前記消弧部を格納する上外箱と、
     前記電流遮断部を格納する下外箱と、
     前記上外箱と前記下外箱との間に配置される中間板とを備えた気中遮断器であって、
     前記中間板は、前記上外箱側に突出した外周壁とこの外周壁の内側に対向して設けられた内周壁とを有し、前記外周壁の少なくとも1箇所にはスリットが設けられており、前記外周壁の外周側は前記上外箱の外縁部で覆われており、前記上外箱の内部と前記上外箱および前記下外箱の外部とは前記スリットを介して連通していることを特徴とする気中遮断器。
  2.  前記外周壁と前記内周壁との間の前記中間板の表面は、前記外周壁側に向かって低くなっていることを特徴とする請求項1に記載の気中遮断器。
  3.  前記下外箱は、外縁部の内側に前記中間板側に突出した突出部を備えており、前記突出部の先端部は前記中間板の表面に接していることを特徴とする請求項1または2に記載の気中遮断器。
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