ES2632918T3 - Disyuntor - Google Patents

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ES2632918T3
ES2632918T3 ES14178960.2T ES14178960T ES2632918T3 ES 2632918 T3 ES2632918 T3 ES 2632918T3 ES 14178960 T ES14178960 T ES 14178960T ES 2632918 T3 ES2632918 T3 ES 2632918T3
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Seong Yeol Cho
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Abstract

Disyuntor, que comprende: un contacto estacionario (10) instalado de manera fija; un contacto móvil (20) configurado para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario (10); y un mecanismo de conmutación (30) configurado para conmutar el contacto móvil (20), en el que el mecanismo de conmutación comprende: un árbol (74) instalado de manera rotatoria en el mismo; una unión de transferencia (90) configurada para transferir una fuerza de accionamiento desde el árbol (74) hasta el contacto móvil (30); y un pasador (180) configurado para acoplar de manera articulada el árbol (74) con la unión de transferencia (90) y aislarlos uno de otro, caracterizado porque el pasador está instalado con un elemento resistente al desgaste (184) en una parte que se pone en contacto con el árbol (74); en el que el pasador (180) comprende un elemento aislante (182) formado con una forma cilíndrica; el elemento resistente al desgaste (184) está formado con una forma de tubo, y fijado a la parte que se pone en contacto con el árbol (74) del elemento aislante (182); el elemento aislante (182) se inserta en el elemento resistente al desgaste (184); y al menos una parte de extremo del elemento resistente al desgaste (184) se deforma para introducirse en el elemento aislante (182); en el que el elemento resistente al desgaste (184) está formado por un material que tiene una resistencia al desgaste mayor que la del elemento aislante (182).

Description

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DESCRIPCION
Disyuntor
Antecedentes de la invencion
1. Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a un disyuntor y, mas particularmente, a un disyuntor que tiene un pasador que puede acoplar de manera articulada y aislar una union de un mecanismo de conmutacion para conmutar un contacto movil.
2. Descripcion de la tecnica convencional
En general, un disyuntor es un tipo de dispositivo electrico para conmutar manualmente un circuito electrico usando un mango, o detectar una corriente anomala cuando se produce una corriente de cortocircuito o corriente de falta para desconectar automaticamente un circuito, protegiendo asf un dispositivo de carga y un circuito.
A continuacion en el presente documento, se describira un disyuntor en la tecnica relacionada con referencia a la figura 1.
Un disyuntor en la tecnica relacionada puede incluir un contacto estacionario 10, un contacto movil 20 proporcionado de manera rotatoria para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario 10, y un mecanismo de conmutacion 30 configurado para hacer girar el contacto movil 20 para conmutar un circuito dentro de una carcasa (no mostrada).
El mecanismo de conmutacion 30 puede incluir un pasador para acoplar de manera articulada un arbol 74 proporcionado de manera rotatoria en el mismo, una union de transferencia 90 configurada para transferir una fuerza de accionamiento desde el arbol 74 hasta el contacto movil 20, y un pasador 80 para acoplar de manera articulada el arbol 74 con la union de transferencia 90.
En este caso, haciendo referencia a la figura 1, el disyuntor esta formado con una pluralidad de fases, y se proporciona un par del contacto estacionario 10 y el contacto movil 20 para cada fase.
Por consiguiente, el mecanismo de conmutacion 30 debe formarse con una estructura que pueda conmutar una pluralidad de contactos moviles 20.
Por consiguiente, se proporcionan el contacto movil 20 y la union de transferencia 90 acoplada de manera articulada con el contacto movil 20 para cada fase.
Ademas, un brazo de arbol 74b que sobresale en una direccion radial desde un eje de rotacion de arbol 74a esta formado en el arbol 74 para cada fase.
El brazo de arbol 74b esta acoplado de manera articulada con la union de transferencia 90 para cada fase.
En este caso, el pasador 80 esta formado por un material aislante para impedir que se produzca ruptura dielectrica de una fase particular a otra fase.
Segun la configuracion anterior, cuando se hace girar un mango del mecanismo de conmutacion 30 en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo y se cierra, el contacto movil 20 y el mecanismo de conmutacion 30 se ponen en contacto entre sf mediante el mecanismo de conmutacion 30 para conectar un circuito.
Por el contrario, cuando se produce una corriente anomala en una lmea, se acciona el mecanismo de desconexion (no mostrado) para liberar la restriccion de un elemento de retencion 62 del mecanismo de conmutacion 30.
Cuando se libera la restriccion del elemento de retencion 62, el contacto movil 20 se separa rapidamente del contacto estacionario 10 mediante una fuerza elastica del resorte de tension 50 del mecanismo de conmutacion 30.
Por otro lado, cuando se elimina una corriente anomala, el contacto movil 20 y el contacto estacionario 10 se ponen de nuevo en contacto entre sf mediante la manipulacion del mecanismo de conmutacion 30.
Durante el proceso, el pasador 80 acopla de manera articulada el arbol 74 con la union de transferencia 90 para transferir una fuerza de accionamiento recibida desde el arbol 74 hacia el contacto movil 20 a traves de la union de transferencia 90.
Ademas, el pasador 80 afsla el arbol 74 de la union de transferencia 90 para el aislamiento fase-fase.
Sin embargo, segun un disyuntor en la tecnica relacionada, la resistencia al desgaste del pasador 80 formado por un material aislante es menor que la del arbol 74. En otras palabras, la dureza del pasador 80 es menor que la del arbol 74. Debido a esto, cuando se repiten operaciones de conmutacion, la parte de contacto del pasador 80 con el arbol
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74 se desgasta y se dana. Como resultado, la presion de contacto entre el contacto movil 20 y el contacto estacionario 10 puede reducirse, aumentando as^ la resistencia de contacto del mismo.
El documento KR 2012 0067844 describe un disyuntor como en el preambulo de la reivindicacion 1.
Sumario de la invencion
Por consiguiente, un objeto de la presente divulgacion es proporcionar un disyuntor segun la reivindicacion 1 que puede acoplar de manera articulada y aislar una union del mecanismo de conmutacion para garantizar un rendimiento aislante y resistencia al desgaste del mismo, suprimiendo asf la abrasion y el dano del pasador, y resolviendo un problema de reduccion de la presion de contacto y aumento de la resistencia de contacto entre un contacto movil y un contacto estacionario.
Segun la presente divulgacion, con el fin de lograr el objeto anterior, se proporciona un disyuntor, que incluye un contacto estacionario instalado de manera fija; un contacto movil configurado para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario; y un mecanismo de conmutacion configurado para conmutar el contacto movil, en el que el mecanismo de conmutacion incluye un arbol instalado de manera rotatoria en el mismo; una union de transferencia configurada para transferir una fuerza de accionamiento desde el arbol hasta el contacto movil; y un pasador configurado para acoplar de manera articulada el arbol con la union de transferencia y aislarlos entre sf, y el pasador esta instalado con un elemento resistente al desgaste en una parte que se pone en contacto con el arbol.
El pasador incluye un elemento aislante formado con una forma cilmdrica, y el elemento resistente al desgaste esta formado con un tubo, y fijado a una parte que se pone en contacto con el arbol del elemento aislante.
El elemento resistente al desgaste puede instalarse sobre el elemento aislante de manera fija para no liberarse del mismo.
El elemento aislante se inserta en el elemento resistente al desgaste, y al menos una parte de extremo del elemento resistente al desgaste se deforma para introducirse en el elemento aislante.
El elemento resistente al desgaste puede estar formado por un material que tiene una resistencia al desgaste mayor que la del elemento aislante.
El elemento aislante puede estar formado por un material de polietileno, y el elemento resistente al desgaste puede estar formado por un material de acero inoxidable.
Por otro lado, se describe un metodo de fabricacion de un pasador para un mecanismo de conmutacion de disyuntor, metodo que se describe en el presente documento como ejemplo y metodo que no forma parte de la invencion reivindicada, incluyendo el metodo formar un elemento aislante con una forma cilmdrica; formar un elemento resistente al desgaste con una forma de tubo que puede rodear un lado del elemento aislante; disponer el elemento resistente al desgaste en un lado del elemento aislante; y deformar ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste para introducirse en el elemento aislante para fijar el elemento resistente al desgaste a un lado del elemento aislante.
La seccion transversal de ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste puede formarse en perpendicular a una superficie circunferencial interna del mismo en la etapa de formar el elemento resistente al desgaste.
El elemento resistente al desgaste puede formarse de tal manera que se perfora un material de forma cilmdrica del mismo en una direccion longitudinal, y se corta el material perforado en una longitud predeterminada, y se retira una rebaba del material cortado.
Ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste pueden prensarse y deformarse mediante una prensa en la etapa de fijar el elemento resistente al desgaste a un lado del elemento aislante.
La prensa puede incluir una superficie inclinada formada para ponerse en contacto con un borde entre la seccion transversal de ambas partes de extremo y una superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste.
La prensa puede prensar ambos bordes de extremo del elemento resistente al desgaste contra la superficie inclinada en una dimension predeterminada en una direccion axial del elemento resistente al desgaste.
La dimension predeterminada puede ser un valor para impedir que se produzca un fenomeno de curvado en la superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste.
La prensa puede incluir una matriz instalada de manera fija; y un punzon instalado para quedar enfrentado a la matriz para moverse hacia la matriz.
La matriz puede incluir una primera superficie de prensa enfrentada al punzon; y una primera ranura formada perpendicular a la primera superficie de prensa, con la que se engancha un extremo del elemento resistente al
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desgaste, y en la que se inserta un extremo del elemento aislante que sobresale desde un extremo del elemento resistente al desgaste, y
El punzon puede incluir una segunda superficie de prensa enfrentada en paralelo a la primera superficie de prensa; y una segunda ranura formada perpendicular a la segunda superficie de prensa, con la que se engancha el otro extremo del elemento resistente al desgaste, y en la que se inserta el otro extremo del elemento aislante que sobresale desde el otro extremo del elemento resistente al desgaste.
La primera ranura puede incluir una primera parte de insercion formada con una forma cilmdrica grabada en una direccion perpendicular a la primera superficie de prensa; y una primera parte achaflanada inclinada con respecto a la primera superficie de prensa y una superficie circunferencial interna de la primera parte de insercion, respectivamente.
La segunda ranura puede incluir una segunda parte de insercion formada con una forma cilmdrica grabada en una direccion perpendicular a la segunda superficie de prensa; y una segunda parte achaflanada inclinada con respecto a la segunda superficie de prensa y una superficie circunferencial interna de la segunda parte de insercion, respectivamente.
En este caso, la primera parte achaflanada y la segunda parte achaflanada pueden ser las superficies inclinadas.
El pasador puede formarse de tal manera que un extremo del elemento resistente al desgaste se engancha con la primera parte achaflanada, y un extremo del elemento aislante que sobresale desde un extremo del elemento resistente al desgaste se inserta en la primera parte de insercion.
Ademas, el pasador puede formarse de tal manera que el otro extremo del elemento resistente al desgaste se engancha con la segunda parte achaflanada, y el otro extremo del elemento aislante que sobresale desde el otro extremo del elemento resistente al desgaste se inserta en la segunda parte de insercion.
Al menos uno cualquiera de la matriz y el punzon puede incluir un saliente de prevencion de compresion excesiva que sobresale hacia el otro.
El saliente de prevencion de compresion excesiva puede ponerse en contacto con el otro cuando la matriz y el punzon prensan ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste para no permitir que la primera y la segunda superficies de prensa se aproximen mas de una distancia predeterminada.
El saliente de prevencion de compresion excesiva puede incluir un primer saliente de prevencion de compresion excesiva que sobresale hacia la segunda superficie de prensa en la primera superficie de prensa; y un segundo saliente de prevencion de compresion excesiva que sobresale para enfrentarse al primer saliente de prevencion de compresion excesiva en la segunda superficie de prensa.
El primer saliente de prevencion de compresion excesiva y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva pueden ponerse en contacto entre sf cuando la matriz y el punzon prensan ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste.
La suma de una longitud de saliente del primer saliente de prevencion de compresion excesiva y una longitud de saliente del segundo saliente de prevencion de compresion excesiva puede proporcionarse para ser igual a la distancia predeterminada.
Un par de los primeros salientes de prevencion de compresion excesiva pueden formarse para estar ubicados en lados opuestos uno de otro interponiendo la primera ranura entre los mismos.
Un par de los segundos salientes de prevencion de compresion excesiva pueden formarse para estar ubicados en lados opuestos uno de otro interponiendo la segunda ranura entre los mismos para corresponder al par de los primeros salientes de prevencion de compresion excesiva.
La distancia predeterminada puede ser un valor para impedir que se produzca un fenomeno de curvado en la superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste.
Breve descripcion de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprension adicional de la invencion y se incorporan en, y constituyen parte de, esta memoria descriptiva, ilustran realizaciones de la invencion y junto con la descripcion sirven para explicar los principios de la invencion.
En los dibujos:
la figura 1 es una vista en perspectiva que ilustra el interior de un disyuntor en la tecnica relacionada; la figura 2 es una vista en seccion transversal que ilustra un disyuntor segun la presente divulgacion;
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la figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra un mecanismo de conmutacion en la figura 2;
la figura 4 es una vista en seccion transversal que ilustra el procedimiento de formar un elemento aislante en la figura 3;
la figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra el procedimiento de formar un elemento resistente al desgaste en la figura 3;
la figura 6 es una vista de montaje que ilustra un elemento aislante y un elemento resistente al desgaste en las figuras 4 y 5;
la figura 7 es una vista en seccion transversal tras el ensamblaje de la figura 6;
la figura 8 es una vista en seccion transversal que ilustra el procedimiento de prensar un pasador aislante con una prensa;
la figura 9 es una vista en seccion transversal que ilustra el pasador aislante de la figura 3 fabricado mediante el procedimiento de presion de la figura 8;
la figura 10 es una vista en seccion transversal en la figura 9;
la figura 11 es una vista en perspectiva que ilustra una prensa en la figura 8; y
la figura 12 es una vista en seccion transversal que ilustra un ejemplo de un pasador aislante no cubierto en las reivindicaciones que puede usarse en el mecanismo de conmutacion de la figura 3.
Descripcion detallada de la invencion
A continuacion en el presente documento, se describiran en detalle un disyuntor y un metodo de fabricacion de un pasador para mecanismo de conmutacion del mismo (denominado a continuacion en el presente documento “pasador aislante”) basandose en una realizacion ilustrada en los dibujos adjuntos.
La figura 2 es una vista en seccion transversal que ilustra un disyuntor segun la presente divulgacion, y la figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra un mecanismo de conmutacion en la figura 2.
Tal como se ilustra en las figuras 2 y 3, un disyuntor segun la presente divulgacion puede incluir un contacto estacionario 10 instalado de manera fija dentro de una carcasa (C); un contacto movil 20 configurado para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario 10; y un mecanismo de conmutacion 130 configurado para hacer rotar el contacto movil 20 para conmutar un circuito.
El contacto estacionario 10 y el contacto movil 20 pueden ponerse en contacto entre sf para formar una trayectoria de conduccion para recibir potencia del lado de una fuente de alimentacion y transferirla al lado de una carga, y separarse uno de otro para desconectar el circuito.
El contacto estacionario 10 puede instalarse de manera fija dentro de la carcasa (C), y conectarse al lado de una fuente de alimentacion o carga.
El contacto movil 20 puede acoplarse de manera articulada con la carcasa (C) en un lado de la misma, y acoplarse de manera articulada con una union de transferencia 90 que se describira posteriormente en el otro lado de la misma, y conectarse al lado de una carga o fuente de alimentacion. En este caso, una parte acoplada de manera articulada con la carcasa (C) es un arbol de rotacion de contacto movil 22.
El mecanismo de conmutacion 30 puede incluir un mango 40 proporcionado para que un usuario realice una operacion de conmutacion, un resorte de tension 50 para generar una fuerza de accionamiento para permitir poner el contacto movil 20 en contacto con so separarlo del contacto estacionario 10, y un aparato de union 160 para transferir una fuerza de accionamiento al contacto movil 20.
Un extremo del mango 40 puede acoplarse de manera articulada con una parte interna de la carcasa (C), y el otro extremo del mismo puede sobresalir de la carcasa (C).
Ademas, puede proporcionarse una primera parte de sujecion de resorte 42 en un lado del mango 40 separada de un arbol de rotacion de mango (no mostrado).
En este caso, cuando se conmuta el disyuntor de una operacion de cierre (encendido) a una operacion de apertura (apagado o desconectado), la primera parte de sujecion de resorte 42 puede moverse alrededor de un eje formado entre un eje de rotacion de balancm 64 y una segunda parte de sujecion de resorte 68a que se describira a continuacion desde un lado en un sentido opuesto a ese lado.
El resorte de tension 50 puede soportarse por la primera parte de sujecion de resorte 42 en un extremo del mismo, y soportarse por la segunda parte de sujecion de resorte 68a que se describira a continuacion en el otro extremo del
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mismo.
El aparato de union 160 puede incluir un elemento de retencion 62 para realizar una operacion de desconexion, un balancm 66 para desempenar el papel de una junta de elemento de accionamiento con respecto a todo el aparato de union 160, y una union de conexion 70 para conectar el balancm 66 con un arbol 74 que se describira a continuacion, un arbol 74 para desempenar el papel de una junta de elemento de accionamiento con respecto al contacto movil 20 mientras que al mismo tiempo desempena el papel de una junta de elemento seguidor con respecto al balancm 66, y una union de transferencia 90 para conectar el arbol 74 al contacto movil 20.
El elemento de retencion 62 puede acoplarse de manera articulada con una parte interna de la carcasa (C) en un lado del mismo, e instalarse para engancharse con un soporte de elemento de retencion separado (H) en el otro lado del mismo.
En este caso, el elemento de retencion 62 puede engancharse con el soporte de elemento de retencion (H) para desempenar el papel de una posicion de soporte fija para hacer funcionar los otros elementos constituyentes del aparato de union 160 cuando el disyuntor esta en una operacion de cierre (encendido) o una operacion de apertura artificial (apagado).
Ademas, el elemento de retencion 62 puede liberarse del soporte de elemento de retencion (H) para hacerse rotar cuando el disyuntor esta en una operacion de apertura (desconectado) debido a un accidente. Debido a esto, el elemento de retencion 62 puede desempenar el papel de un elemento de union conectado a los otros elementos constituyentes del aparato de union 160.
El balancm 66 puede instalarse de manera rotatoria en el elemento de retencion 62 en un lado del mismo, y acoplarse de manera articulada a la union de conexion 70 en el otro lado del mismo.
En este caso, una segunda parte de sujecion de resorte 68a para soportar el otro extremo del resorte de tension 50 puede proporcionarse en un pasador 68 para acoplar de manera articulada el balancm 66 con la union de conexion 70. Debido a esto, una fuerza de accionamiento debida al resorte de tension 50 se aplica al pasador 68, y el balancm 66 puede desempenar el papel de una junta de elemento de accionamiento con respecto a todo el aparato de union 160. Sin embargo, la segunda parte de sujecion de resorte 68a puede formarse en otro elemento constituyente tal como el balancm 66 o similar.
El arbol 74 puede instalarse de manera rotatoria en la carcasa (C) en un lado de la misma, y acoplarse de manera articulada a la union de conexion 70 en el otro lado de la misma.
Ademas, el arbol 74 puede acoplarse de manera articulada con la union de transferencia 90 mediante un pasador aislante 180 que se describira a continuacion en partes separadas de un lado y el otro lado del mismo.
En este caso, el arbol 74 puede transferir una fuerza de accionamiento recibida desde el balancm 66 a traves de la union de conexion 70 hasta el contacto movil 20 a traves de la union de transferencia 90. En otras palabras, el arbol 74 puede desempenar el papel de una junta de elemento de accionamiento con respecto al contacto movil 20 mientras que al mismo tiempo desempena el papel de una junta de elemento seguidor con respecto al balancm 66.
La union de conexion 70 puede acoplarse de manera articulada con el otro lado del balancm 66 en un lado de la misma, y acoplarse de manera articulada con el otro lado del arbol 74 en el otro lado de la misma tal como se describio anteriormente.
La union de transferencia 90 puede acoplarse de manera articulada en partes separadas de un lado y el otro lado del arbol 74 mediante un pasador aislante 180 que se describira a continuacion en un lado de la misma tal como se describio anteriormente, y acoplarse de manera articulada con el otro lado del contacto movil 20 en el otro lado de la misma.
El pasador aislante 180 puede acoplar de manera articulada el arbol 74 con la union de transferencia 90 asf como aislar el arbol 74 y la union de transferencia 90 uno de otro.
En este caso, por motivos de conveniencia de la explicacion, partes acopladas de manera articulada mediante el pasador aislante 180 pueden denominarse orificio de conexion de arbol 74c y orificio de conexion de union de transferencia 90c. En otras palabras, partes separadas de un lado y el otro lado del mismo pueden denominarse orificio de conexion de arbol 74c, y un lado de la union de transferencia 90 puede denominarse orificio de conexion de union de transferencia 90c.
La figura 4 es una vista en seccion transversal que ilustra el procedimiento de formar un elemento aislante en la figura 3, y la figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra el procedimiento de formar un elemento resistente al desgaste en la figura 3, y la figura 6 es una vista de montaje que ilustra un elemento aislante y un elemento resistente al desgaste en las figuras 4 y 5, y la figura 7 es una vista en seccion transversal tras el ensamblaje de la figura 6, y la figura 8 es una vista en seccion transversal que ilustra el procedimiento de prensar un pasador aislante con una prensa, y la figura 9 es una vista en seccion transversal que ilustra el pasador aislante de la figura 3
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fabricado mediante el procedimiento de presion de la figura 8, y la figura 10 es una vista en seccion transversal en la figura 9, y la figura 11 es una vista en perspectiva que ilustra una prensa en la figura 8.
Tal como se ilustra en la figura 3 y 9, el pasador aislante 180 puede incluir un elemento resistente al desgaste 184 instalado para rodear una parte de contacto entre un elemento aislante 182 formado con una forma de vastago cilmdrico y el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182.
En este caso, el elemento aislante 182 puede estar formado por polietileno, pero tambien puede estar formado por otros materiales que tienen un rendimiento aislante.
Ademas, el elemento resistente al desgaste 184 puede estar formado por acero inoxidable, pero tambien puede estar formado por otros materiales que tienen una resistencia al desgaste mayor que la del elemento aislante 182.
El pasador aislante 180 puede fabricarse de la siguiente manera.
En primer lugar, se forma el elemento aislante 182 con una forma de vastago cilmdrico tal como se describio anteriormente.
El elemento aislante 182 puede formarse usando un procedimiento de embuticion para permitir que un material de partida (S1) pase a traves de una matriz de embuticion (D1) y despues cortando el material de partida (S1) tal como se ilustra en la figura 4.
Por otro lado, el elemento resistente al desgaste 184 puede formarse con una forma cilmdrica que tiene una longitud mas corta que la del elemento aislante 182, y una longitud mas larga que la de una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182 para rodear la circunferencia de una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182.
El elemento resistente al desgaste 184 puede formarse en perpendicular a una superficie circunferencial externa y una superficie circunferencial interna del elemento resistente al desgaste 184 tal como se ilustra en las figuras 5 a 7 antes de prensar la seccion transversal de ambas partes de extremo en una etapa inicial.
No debe interferir con el elemento aislante 182 tal como se ilustra en la figura 7 antes de prensar el elemento resistente al desgaste 184, y realizar la deformacion plastica en la parte de extremo en forma de tener una excelente fuerza de resistencia a la liberacion tal como se ilustra en la figura 10 despues de prensar el elemento resistente al desgaste 184.
Con fines de referencia, cuando se forman chaflanes internos inclinados en la seccion transversal de la parte de extremo y la superficie circunferencial interna, respectivamente, a diferencia de la descripcion anterior, el elemento resistente al desgaste 184 puede tener una fuerza de resistencia a la liberacion despues del procedimiento de presion inferior a aquella cuando se forma la seccion transversal de la parte de extremo perpendicular a la superficie circunferencial interna.
Posteriormente, con el fin de formar la seccion transversal de ambas partes de extremo perpendicular a una superficie circunferencial externa y una superficie circunferencial interna del elemento resistente al desgaste 184, el elemento resistente al desgaste 184 puede formarse de tal manera que se perfora un material con forma cilmdrica (S2) en una direccion longitudinal mediante un taladro (D2), y se corta el material perforado (S2') en una longitud predeterminada, y se elimina una rebaba (BR) del material cortado (S”) tal como se ilustra en la figura 5.
Con fines de referencia, cuando se corta el material con forma cilmdrica (S2) en una longitud predeterminada y despues se perfora el material cortado en una direccion axial, el elemento resistente al desgaste 184 puede verse sometido a un problema de deformacion dimensional.
Por consiguiente, el elemento resistente al desgaste 184 puede formarse preferiblemente de manera que se perfora el material con forma cilmdrica (S2) en una direccion longitudinal, y se corta el material perforado (S2') en una longitud predeterminada, y se elimina una rebaba (BR) del material cortado (S”) tal como se describio anteriormente.
En este caso, la longitud predeterminada es una longitud mas corta que la del elemento aislante 182 y mas larga que la de una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182 para rodear la circunferencia de una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182.
Posteriormente, el elemento aislante 182 y el elemento resistente al desgaste 184 formados tal como se describio anteriormente se forman de tal manera que se inserta el elemento aislante 182 en un lado interno del elemento resistente al desgaste 184 tal como se ilustra en las figuras 6 y 7.
Debido a esto, puede disponerse de tal manera que se fija el elemento resistente al desgaste 184 a una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182.
A continuacion, al menos un extremo del elemento resistente al desgaste 184 se deforma de manera plastica para introducirse en un lado interno, concretamente, hacia una parte central del mismo desde una superficie
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circunferencial externa del elemento aislante 182 mediante un procedimiento de presion tal como un procedimiento de calafateo o similar.
En el caso de la presente realizacion, el elemento resistente al desgaste 184 puede deformarse de manera plastica para permitir que ambas partes de extremo se introduzcan en un lado interno desde una superficie circunferencial externa del elemento aislante 182 con un procedimiento de presion usando la prensa 200 tal como se ilustra en las figuras 8 y 10.
Mas espedficamente, ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste 184 dispuestas en una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182 tal como se ilustra en la figura 7 pueden prensarse contra la prensa 200 tal como se ilustra en la figura 8.
En este caso, la prensa 200 puede prensar ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184 en una direccion axial del elemento resistente al desgaste 184 en una dimension predeterminada.
La prensa 200 puede incluir una matriz 210 instalada de manera fija y un punzon 220 instalado para enfrentarse a la matriz 210 para moverse hacia la matriz 210 tal como se ilustra en las figuras 8 y 11.
La matriz 210 puede incluir una primera superficie de prensa 212 que es un plano enfrentado en paralelo a una segunda superficie de prensa 222 del punzon 220 que se describira a continuacion y una primera ranura 214 formada perpendicular a la primera superficie de prensa 212.
La primera ranura 214 puede incluir una primera parte de insercion 214b formada con una forma cilmdrica grabada en una direccion perpendicular a la primera superficie de prensa 212.
Ademas, la primera ranura 214 puede incluir una primera parte achaflanada 214a inclinada con respecto a una superficie circunferencial interna de la primera parte de insercion 214b y la primera superficie de prensa 212, respectivamente.
Segun la configuracion anterior, el pasador aislante 180 (denominado a continuacion en el presente documento “pasador aislante antes de la deformacion plastica”) en un estado en el que el elemento resistente al desgaste 184 esta dispuesto en una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182 puede formarse de tal manera que un extremo del elemento resistente al desgaste 184 se engancha con la primera parte achaflanada 214a, y un extremo del elemento aislante 182 que sobresale desde un extremo del elemento resistente al desgaste 184 se inserta en la primera parte de insercion 214b.
Debido a esto, el pasador aislante 180 antes de la deformacion plastica puede colocarse perpendicular a la primera superficie de prensa 212 con respecto a la direccion longitudinal.
El punzon 220 puede incluir una segunda superficie de prensa 222 que es un plano enfrentado en paralelo a la primera superficie de prensa 212 y una segunda ranura 224 formada perpendicular a la segunda superficie de prensa 222 para corresponder a la primera ranura 214.
La segunda ranura 224 puede incluir una segunda parte de insercion 224b formada con una forma cilmdrica grabada en una direccion perpendicular a la segunda superficie de prensa 222.
Ademas, la segunda ranura 224 puede incluir una segunda parte achaflanada 224a inclinada con respecto a una superficie circunferencial interna de la segunda parte de insercion 224b y la segunda superficie de prensa 222 y, respectivamente.
Debido a la configuracion anterior, cuando el punzon se mueve hacia la matriz, el pasador aislante 180 antes de la deformacion plastica colocado en la matriz puede formarse de tal manera que el otro extremo del elemento resistente al desgaste 184 se engancha con la segunda parte achaflanada 224a, y el otro extremo del elemento aislante 182 que sobresale desde el otro extremo del elemento resistente al desgaste 184 se inserta en la segunda parte de insercion 224b.
En este caso, la primera parte achaflanada 214a esta formada para estar inclinada con respecto a una superficie circunferencial interna de la primera parte de insercion 214b y la segunda parte achaflanada 224a esta formada para estar inclinada con respecto a una superficie circunferencial interna de la segunda parte de insercion 224b.
Debido a esto, la primera parte achaflanada 214a y la segunda parte achaflanada 224a deforman ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184 al tiempo que se mueven a lo largo de una superficie inclinada para introducirse en el elemento aislante 182 cuando se prensan ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184.
Por otro lado, la matriz 210 y el punzon 220 pueden incluir un saliente de prevencion de compresion excesiva (B) configurado para no permitir que la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222 se aproximen mas de una distancia predeterminada cuando se prensan ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184.
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El saliente de prevencion de compresion excesiva (B) puede incluir un primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 que sobresale hacia la segunda superficie de prensa desde la primera superficie de prensa 212 y un segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 que sobresale para enfrentarse al primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 desde la segunda superficie de prensa 222.
La suma de una longitud de saliente desde la primera superficie de prensa 212 del primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y una longitud de saliente desde la segunda superficie de prensa 222 del segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 puede formarse para ser igual a la distancia predeterminada.
En este caso, la dimension predeterminada y la distancia predeterminada pueden ser un valor para impedir que se produzca un fenomeno de curvado en una superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste 184. El fenomeno de curvado se refiere a un fenomeno en el que se genera una curva irregular en una superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste 184 cuando se prensan en exceso extremos del elemento resistente al desgaste 184.
Posteriormente, ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184 prensados mediante la prensa 200 proporcionada tal como se describio anteriormente pueden deformarse de manera plastica para introducirse en un lado interno desde una superficie circunferencial externa del elemento aislante 182 tal como se ilustra en la figura 10.
Debido a esto, el elemento resistente al desgaste 184 pude instalarse de manera fija en una parte de contacto con el orificio de conexion de arbol 74c del elemento aislante 182 para no liberarse en una direccion longitudinal del elemento aislante 182, concretamente, en una direccion axial del elemento aislante 182.
Hasta ahora, se ha descrito un metodo de fabricacion del pasador aislante 180 segun una realizacion.
Sin embargo, la presente divulgacion puede no limitarse necesariamente a esto, y puede haber diversos ejemplos modificados para un metodo de fabricacion del pasador aislante 180.
En otras palabras, el elemento aislante 182 se forma con un procedimiento de embuticion segun la presente realizacion, pero tambien puede formarse con un procedimiento de corte o similares.
Ademas, la seccion transversal de una parte de extremo del elemento resistente al desgaste 184 antes de realizar un procedimiento de presion puede formarse en perpendicular a una superficie circunferencial externa y una superficie circunferencial interna del elemento resistente al desgaste 184 segun la presente realizacion, pero tambien puede formarse con otras formas si puede lograr el objetivo anterior (cuando se forma una parte de extremo del elemento resistente al desgaste con un procedimiento de presion, se deforma de manera plastica en forma de tener una excelente fuerza de resistencia a la liberacion).
Ademas, una parte de extremo del elemento resistente al desgaste 184 puede deformarse y fijarse al elemento aislante 182 segun la presente realizacion, pero tambien puede fijarse al mismo usando un adhesivo o similar.
Ademas, el pasador aislante 180 puede formarse con un metodo tal como se ilustra en la figura 12.
La figura 12 es una vista en seccion transversal que ilustra un ejemplo no cubierto por las reivindicaciones de un pasador aislante en la figura 3.
Tal como se ilustra en la figura 12, el pasador aislante 280 formado con un metodo diferente puede incluir un elemento resistente al desgaste 284 que tiene una parte sobresaliente y un elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente.
El elemento resistente al desgaste 284 que tiene la parte sobresaliente puede incluir un orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a formado con una forma cilmdrica y una parte sobresaliente 284b que se extiende y se forma en una direccion longitudinal del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a desde al menos una parte de extremo del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a.
En este caso, la parte sobresaliente 284b puede extenderse y formarse en una direccion longitudinal del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a desde el centro de una parte de extremo del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a.
La parte sobresaliente 284b puede tener un diametro mas pequeno que el del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a.
El elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente puede formarse con una forma cilmdrica que tiene un diametro mas pequeno que el del orificio de conexion de arbol parte de contacto 284a y un diametro mas grande que el de la parte sobresaliente 284b.
Ademas, una parte de ranura 282a en la que se inserta la parte sobresaliente 284b puede formarse en el centro de una parte de extremo del elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente.
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El elemento resistente al desgaste 284 que tiene la parte sobresaliente y el elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente pueden sujetarse de tal manera que la parte sobresaliente 284b se inserta en la parte de ranura 282a.
En este caso, el elemento resistente al desgaste 284 que tiene la parte sobresaliente y el elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente pueden sujetarse mediante una fuerza de friccion debida a una superficie contacto entre la parte sobresaliente 284b y la parte de ranura 282a.
Sin embargo, el elemento resistente al desgaste 284 que tiene la parte sobresaliente y el elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente pueden sujetarse con un metodo diferente.
Por ejemplo, cuando se forman al menos uno o mas salientes de prevencion de la liberacion (no mostrados) en una direccion circunferencial en una superficie circunferencial externa de la parte sobresaliente 284b, y se forman al menos una o mas ranuras de prevencion de la liberacion (no mostradas) en una direccion circunferencial en una superficie circunferencial interna de la parte de ranura 282a para insertar la parte sobresaliente 284b en la parte de ranura 282a, el saliente de prevencion de la liberacion puede quedar atrapado en la ranura de prevencion de la liberacion. Debido a esto, el elemento resistente al desgaste 284 que tiene la parte sobresaliente y el elemento aislante 282 superpuesto sobre la parte sobresaliente se sujetan entre sf
Por otro lado, segun la presente realizacion, la prensa 200 puede formarse de tal manera que el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 sobresale desde la primera superficie de prensa 212 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 sobresale desde la segunda superficie de prensa 222. Ademas, el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 pueden ponerse en contacto entre sf durante un procedimiento de presion para no permitir que la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222 se aproximen mas de una distancia predeterminada.
Sin embargo, la presente divulgacion puede no limitarse necesariamente a esto.
Para un ejemplo, solo el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 puede formarse en la prensa 200.
En este caso, la segunda superficie de prensa 222 puede extenderse y formarse de manera plana hasta una parte correspondiente al primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216.
Ademas, el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 puede formarse de tal manera que la longitud de saliente desde la primera superficie de prensa 212 es la misma que la distancia predeterminada.
Segun la configuracion anterior, cuando la matriz 210 y el punzon 220 prensan ambos extremos del elemento resistente al desgaste 284, el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 puede ponerse en contacto con la segunda superficie de prensa 222, suprimiendo asf que la primera y la segunda superficie de prensa se aproximen mas de una distancia predeterminada.
Para otro ejemplo, el saliente de prevencion de compresion excesiva (B) puede omitirse en su conjunto.
En este caso, la distancia de movimiento del punzon 220 puede controlarse para no permitir que la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222 se aproximen mas de una distancia predeterminada.
Para todavfa otro ejemplo, el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 pueden formarse para sobresalir desde otra parte tal como una superficie lateral de la matriz 210, una superficie lateral del 220, o similar. En otras palabras, el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 pueden formarse para sobresalir desde una parte distinta de la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222.
Por otro lado, segun la presente realizacion, un par de los primeros salientes de prevencion de compresion excesiva 216 pueden formarse para estar ubicados en lados opuestos uno de otro interponiendo la primera ranura 214 entre los mismos, y un par de los segundos salientes de prevencion de compresion excesiva 226 pueden formarse para estar ubicados en lados opuestos uno de otro interponiendo la segunda ranura 224 entre los mismos para corresponder con el par de los primeros salientes de prevencion de compresion excesiva 216.
Esto es para mantener la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222 en paralelo entre sf cuando el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 se ponen en contacto entre sf
Sin embargo, si la primera superficie de prensa 212 y la segunda superficie de prensa 222 mantienen una relacion en paralelo entre sf, entonces el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 pueden formarse con una forma diferente.
Por ejemplo, cuando una superficie de contacto entre el primer saliente de prevencion de compresion excesiva 216 y
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el segundo saliente de prevencion de compresion excesiva 226 tiene un area lo suficientemente grande, solo cada uno de los mismos puede formarse en la misma.
A continuacion, despues de un metodo de fabricacion del pasador aislante 180, se describira la descripcion adicional de un elemento constituyente del disyuntor segun la presente divulgacion.
En otras palabras, haciendo referencia a la figura 3, un disyuntor segun la presente divulgacion puede formarse con una pluralidad de fases, y puede proporcionarse un par del contacto estacionario 10 y el contacto movil 20 para cada fase.
Por consiguiente, el mecanismo de conmutacion 130 debe formarse con una estructura que puede conmutar una pluralidad de los contactos moviles 20.
Por consiguiente, para el mecanismo de conmutacion 130, pueden proporcionarse la union de transferencia 90 y el pasador aislante 180 para cada fase, y los otros elementos constituyentes del mecanismo de conmutacion 130 pueden proporcionarse de uno en uno.
En este caso, el brazo de arbol 74b que sobresale en una direccion radial desde el eje de rotacion de arbol 74a puede formarse para el arbol 74 para cada fase.
El brazo de arbol 74b se acopla de manera articulada con la union de transferencia 90 mediante el pasador aislante 180.
Por otro lado, basandose en una fase, el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 pueden constituir un mecanismo de union de 5 juntas cuando el disyuntor realiza una operacion de apertura (desconectado) debido a un accidente.
En el mecanismo de union de 5 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74, una union para conectar virtualmente el eje de rotacion de elemento de retencion 62a con el eje de rotacion de arbol 74a constituye una junta estacionaria, y el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 pueden moverse.
Ademas, el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 pueden constituir un mecanismo de union de 4 juntas cuando el disyuntor realiza una operacion de cierre (encendido) u operacion de apertura artificial (desconectado).
En el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74, el elemento de retencion 62 puede fijarse mediante el soporte de elemento de retencion (H).
Por consiguiente, en el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74, una union para conectar virtualmente el eje de rotacion de balancm 64 con el eje de rotacion de arbol 74a constituye una junta estacionaria, y el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 pueden moverse.
A continuacion en el presente documento, por motivos de conveniencia de la explicacion, en el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 se denomina mecanismo de union de 4 juntas configurado con el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74.
Ademas, el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20 pueden constituir un mecanismo de union de 4 juntas.
En el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20, una union para conectar virtualmente el arbol 74 con el contacto movil 20 constituye una junta estacionaria, y el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20 pueden moverse.
En este caso, el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20 puede compartir el arbol 74 con un mecanismo de union de 5 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 (o un mecanismo de union de 4 juntas configurado con el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74).
Debido a esto, el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20 puede ser un mecanismo de union accionado mediante el mecanismo de union de 5 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74 (o el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74).
En el dibujo, debe observarse que los mismos numeros de referencia designan las mismas partes en la tecnica relacionada.
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Ahora se describiran el efecto de funcionamiento de un disyuntor y un metodo de fabricacion de un pasador aislante para un mecanismo de conmutacion del mismo segun la presente divulgacion.
En primer lugar, se describira el procedimiento de conmutar un disyuntor desde un estado de operacion de apertura artificial (apagado) hasta un estado de operacion de cierre (encendido).
En un estado de operacion de apertura artificial (apagado) ilustrado en la figura 2, cuando el operario hace rotar el mango 40 en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo, el resorte de tension 50 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo alrededor de la segunda parte de sujecion de resorte 68a.
Por consiguiente, puede aplicarse una fuerza de resorte a la segunda parte de sujecion de resorte 68a en un sentido hacia arriba y hacia la izquierda en el dibujo.
La fuerza de resorte puede hacer rotar el balancm 66 en el sentido de las agujas del reloj en el dibujo, y hacer rotar el arbol 74 en el sentido de las agujas del reloj en el dibujo, y como resultado, puede accionarse como una fuerza de accionamiento para hacer rotar el contacto movil 20 en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo.
Como resultado, haciendo referencia a la figura 2, en el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74, el balancm 66 puede hacerse rotar en el sentido de las agujas del reloj en el dibujo.
Por consiguiente, la union de conexion 70 puede engancharse con el pasador 68 dotado de la segunda parte de sujecion de resorte 68a, y moverse mientras se hace rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo.
Por consiguiente, el arbol 74 puede hacerse rotar en el sentido de las agujas del reloj en el dibujo.
Por consiguiente, en el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20, la union de transferencia 90 puede engancharse con el pasador aislante 180, y moverse mientras se hace rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo.
Por consiguiente, el contacto movil 20 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj en el dibujo para ponerse en contacto con el contacto estacionario 10.
Como resultado, el disyuntor puede estar en un estado de operacion de cierre (encendido).
Por otro lado, el procedimiento de conmutacion de un disyuntor desde un estado de operacion de cierre (encendido) hasta un estado de operacion de apertura artificial (apagado) es opuesto al procedimiento de conmutacion de un disyuntor desde un estado de operacion de apertura artificial (apagado) hasta un estado de operacion de cierre (encendido) tal como se describio anteriormente, y se omitira la descripcion detallada del mismo.
A continuacion, se describira el procedimiento de conmutacion de un disyuntor desde un estado de operacion de cierre (encendido) hasta un estado de operacion de apertura (desconectado) debido a un accidente.
Antes de la descripcion, se describira el estado de operacion de cierre (encendido) con referencia a la figura 2 aunque no se ilustra adicionalmente.
Cuando se produce una corriente anomala en el estado de operacion de cierre (encendido), el soporte de elemento de retencion (H) puede hacerse rotar en el sentido de las agujas del reloj para liberar el bloqueo del elemento de retencion 62.
Por consiguiente, el elemento de retencion 62 puede hacerse rotar alrededor del eje de rotacion de elemento de retencion 62a.
Por consiguiente, la fuerza de resorte que se ha aplicado a la segunda parte de sujecion de resorte 68a en un sentido hacia arriba y hacia la izquierda puede hacer rotar el elemento de retencion 62 en el sentido contrario a las agujas del reloj, y hacer rotar el arbol 74 en el sentido contrario a las agujas del reloj, y por tanto hacerse funcionar como una fuerza de accionamiento para hacer rotar el contacto movil 20 en el sentido de las agujas del reloj.
Como resultado, en el mecanismo de union de 5 juntas configurado con el elemento de retencion 62, el balancm 66, la union de conexion 70 y el arbol 74, el elemento de retencion 62 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Por consiguiente, el balancm 66 se limita mediante el eje de rotacion de balancm 64, y por tanto se mueve mientras se hace rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Por consiguiente, la union de conexion 70 se limita mediante el pasador 68 dotado de la segunda parte de sujecion de resorte 68a, y por tanto se mueve mientras se hace rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Por consiguiente, el arbol 74 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
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Por consiguiente, en el mecanismo de union de 4 juntas configurado con el arbol 74, la union de transferencia 90 y el contacto movil 20, la union de transferencia 90 puede limitarse mediante el pasador aislante 180, y por tanto moverse mientras se hace rotar en el sentido de las agujas del reloj.
Por consiguiente, el contacto movil 20 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj, y por tanto separarse del contacto estacionario 10.
Como resultado, el disyuntor puede estar en un estado de operacion de apertura (desconectado) debido a un accidente.
En este caso, el estado de operacion de apertura (desconectado), en comparacion con la figura 2, puede ser un estado en el que el mango 40 puede hacerse rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj, y el elemento de retencion 62 se libera del bloqueo del soporte de elemento de retencion (H) y se hace rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Por otro lado, el procedimiento de hacer rotar el mango 40 en el sentido de las agujas del reloj para enganchar el elemento de retencion 62 con el soporte de elemento de retencion (H) de nuevo para conmutar el disyuntor a un estado de operacion de apertura artificial (apagado) tal como se ilustra en la figura 2 precede al procedimiento de conmutacion del disyuntor desde un estado de operacion de apertura (desconectado) debido a un accidente hasta un estado de operacion de cierre (encendido). El siguiente procedimiento es el mismo que el procedimiento de conmutacion del disyuntor desde el estado de operacion de apertura artificial (apagado) hasta el estado de operacion de cierre (encendido), y la descripcion del mismo se omitira para evitar una descripcion redundante.
Durante el procedimiento, el pasador aislante 180 puede acoplar de manera articulada y aislar el arbol 74 y la union de transferencia 90.
En otras palabras, el pasador aislante 180 puede acoplarse de manera articulada con la abertura de conexion de arbol 74c en el elemento resistente al desgaste 184, y acoplarse de manera articulada con la abertura de conexion de union de transferencia 90c en ambos extremos del elemento aislante 182 tal como se ilustra en la figura 3.
Debido a esto, el pasador aislante 180 puede transferir una fuerza de accionamiento a la union de transferencia 90 desde el arbol 74.
Ademas, el pasador aislante 180 puede aislarse mediante el elemento aislante 182, impidiendo asf que una corriente aplicada a la union de transferencia 90 desde el contacto movil 20 fluya hacia el arbol 74.
En otras palabras, el pasador aislante 180 puede realizar un aislamiento fase-fase para impedir que se produzca la ruptura dielectrica de una fase particular a otra fase a traves del arbol 74.
Ademas, el elemento resistente al desgaste 184 del pasador aislante 180 puede instalarse entre la abertura de conexion de arbol 74c y una parte de contacto con el arbol 74 del elemento aislante 182.
Debido a esto, el elemento resistente al desgaste 184 puede proteger el elemento aislante 182 que tiene una dureza inferior a la del arbol 74, impidiendo asf que el elemento aislante 182 se desgaste mediante el arbol 74.
En este caso, un disyuntor y un metodo de fabricacion de un pasador aislante para un mecanismo de conmutacion del mismo segun la presente divulgacion pueden incluir el contacto movil 20 configurado para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario 10 y el mecanismo de conmutacion 130 configurado para conmutar el contacto movil 20.
El mecanismo de conmutacion 130 puede incluir el arbol 74 instalado de manera rotatoria en el mismo, la union de transferencia 90 configurada para transferir una fuerza de accionamiento desde el arbol 74 hasta el contacto movil 20, y el pasador aislante 180 configurado para acoplar de manera articulada el arbol con la union de transferencia y aislarlos uno de otro.
El pasador aislante 180 puede incluir el elemento aislante 182 formado con una forma cilmdrica, y el elemento resistente al desgaste 184 formado con un tubo que va a fijarse a una parte que se pone en contacto con el arbol 74 del elemento aislante 182.
Al menos un extremo del elemento resistente al desgaste 184 puede deformarse para introducirse en el elemento aislante, y por tanto instalarse para fijarse al elemento aislante 182.
El elemento resistente al desgaste 184 puede estar formado por un material tal como acero inoxidable que tiene una resistencia al desgaste mayor que la del elemento aislante 182 formado por un material aislante tal como polietileno.
El pasador aislante 180 puede fabricarse mediante un metodo de fabricacion de un pasador aislante para un mecanismo de conmutacion de disyuntor, y el metodo puede incluir la primera etapa de formar el elemento aislante 182 con una forma cilmdrica, la segunda etapa de formar el elemento resistente al desgaste 184 con una forma de tubo que puede rodear un lado del elemento aislante 182 que es una parte de contacto con el arbol 74, la tercera
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etapa de insertar el elemento aislante 182 en el elemento resistente al desgaste 184 y disponer el elemento resistente al desgaste 184 en un lado del elemento aislante 182, y la cuarta etapa de deformar ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184 para introducirlos en el elemento aislante 182 para fijar el elemento resistente al desgaste 184 a un lado del elemento aislante 182.
Debido a esto, puede llevarse a cabo el aislamiento de fase a fase y puede suprimirse la abrasion y el dano del pasador aislante 180 debidos al arbol 74. Como resultado, puede ser posible resolver un problema de reduccion de la presion de contacto y aumento de la resistencia de contacto entre el contacto movil 20 y el contacto estacionario 10 debido a la abrasion y el dano del pasador aislante 180.
Ademas, puede ser posible suprimir que el elemento resistente al desgaste 184 se libre de una parte de instalacion, mas precisamente, una parte que se pone en contacto con el arbol 74 del elemento aislante 182.
Ademas, segun un disyuntory un metodo de fabricacion de un pasador aislante para un mecanismo de conmutacion del mismo segun la presente divulgacion, la seccion transversal de ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste 184 pueden formarse en perpendicular a una superficie circunferencial interna del mismo perforando un material con forma cilmdrica (S2) en una direccion longitudinal, y cortando el material perforado (S2') en una longitud predeterminada, y eliminando una rebaba (BR) del material cortado (S”) durante la segunda etapa.
Debido a esto, en comparacion con un caso en el que la seccion transversal de ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste 184 no se forma en perpendicular a una superficie circunferencial interna del mismo, una parte de extremo del elemento resistente al desgaste 184 puede deformarse para tener una excelente fuerza de resistencia a la liberacion durante la cuarta etapa.
Ademas, segun un disyuntory un metodo de fabricacion de un pasador aislante para un mecanismo de conmutacion del mismo segun la presente divulgacion, ambas partes de extremo del elemento resistente al desgaste 184 pueden deformarse para introducirse en el elemento aislante 182 mediante la prensa 200 que puede prensar ambos bordes de parte de extremo del elemento resistente al desgaste 184 en una direccion axial del elemento resistente al desgaste 184 durante la cuarta etapa.
Debido a esto, el elemento resistente al desgaste 184 puede fijarse facilmente al elemento aislante 182.
Ademas, la prensa 200 puede incluir la matriz 210 instalada de manera fija; y el punzon 220 configurado para enfrentarse a la matriz 210, e instalado para moverse hacia la matriz 210.
Al menos uno de la matriz 210 y el punzon 220 puede incluir un saliente de prevencion de compresion excesiva (B) que sobresale hacia el otro de los mismos.
Debido a esto, cuando la matriz 210 y el punzon 220 prensan ambos extremos del elemento resistente al desgaste 184, el saliente de prevencion de compresion excesiva (B) puede impedir que la matriz 210 y el punzon 220 se aproximen mas de una distancia predeterminada, suprimiendo asf que se produzca el fenomeno de curvado en una superficie circunferencial externa del elemento resistente al desgaste 184.

Claims (1)

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    REIVINDICACIONES
    Disyuntor, que comprende:
    un contacto estacionario (10) instalado de manera fija;
    un contacto movil (20) configurado para ponerse en contacto con o separarse del contacto estacionario (10); y
    un mecanismo de conmutacion (30) configurado para conmutar el contacto movil (20), en el que el mecanismo de conmutacion comprende: un arbol (74) instalado de manera rotatoria en el mismo;
    una union de transferencia (90) configurada para transferir una fuerza de accionamiento desde el arbol (74) hasta el contacto movil (30); y
    un pasador (180) configurado para acoplar de manera articulada el arbol (74) con la union de transferencia (90) y aislarlos uno de otro,
    caracterizado porque el pasador esta instalado con un elemento resistente al desgaste (184) en una parte que se pone en contacto con el arbol (74);
    en el que el pasador (180) comprende un elemento aislante (182) formado con una forma cilmdrica;
    el elemento resistente al desgaste (184) esta formado con una forma de tubo, y fijado a la parte que se pone en contacto con el arbol (74) del elemento aislante (182);
    el elemento aislante (182) se inserta en el elemento resistente al desgaste (184); y
    al menos una parte de extremo del elemento resistente al desgaste (184) se deforma para introducirse en el elemento aislante (182);
    en el que el elemento resistente al desgaste (184) esta formado por un material que tiene una resistencia al desgaste mayor que la del elemento aislante (182).
    Disyuntor segun la reivindicacion 1, en el que el elemento resistente al desgaste (184) esta instalado sobre el elemento aislante (182) de manera fija para no liberarse del mismo.
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