JP2004166366A - 分電盤用多相変流器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】6面立体の対向2面間に一次導体が貫通する3つの貫通孔を並列に設け、両端の貫通孔2に貫通形変流器素子3を配置して、中央の貫通孔を上記並列方向と直交方向に拡大した拡大貫通孔2aにする。また、拡大貫通孔2aは断面がD字形でありD字の直線辺部を上方に拡大する。
【選択図】 図1
Description
【発明の属する技術分野】
この発明は、分電盤内に組み込まれる貫通形の多相変流器に関する。
【0002】
従来の分電盤用多相変流器としては例えば特開平7−229927号公報の図4に示されるようなものがある。
近年、単相3線式の分電盤内のブスバーの配置に、例えば特開平9−298026号公報の図6に示されるように中性線を一段高く配置して、ブスバー間、接続導体の絶縁距離の確保と分岐遮断器の端子が段差構造のものへの接続を簡易にすることが実施されている。
【0003】
【特許文献1】
特開平7−22927号公報(図4)
【特許文献2】
特開平9−298026号公報(図6)
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の分電盤用多相変流器は一次導体の貫通孔はブスバーやケーブルを挿通させるように並列に同じ高さに設けられているので、この多相変流器を回路遮断器の負荷側に設置する場合、中性線ブスバーが一段高く配置される分電盤では多相変流器を貫通後にブスバーを屈曲させる必要がある。この屈曲部には分岐遮断器の設置ができないので無用スペースとなり分電盤の縦寸法が大きくなるという課題がある。
【0005】
この発明は、かかる課題を解決するためになされたもので、中性線ブスバーを一段高くしたための屈曲部が分岐遮断器の設置を邪魔することなく、分電盤の縦寸法を有効に使用できる多相変流器であり、また、中性線が段差のないブスバーで同じ高さであっても、そして、一次導体がケーブルの場合でも、共用できる多相変流器の提供を目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る分電盤用多相変流器は、6面立体の対向2面間に一次導体が貫通する3つの貫通孔を並列に設け、両端の貫通孔に貫通形変流器素子を配置して、中央の貫通孔を上記並列方向と直交上方向に拡大した拡大貫通孔を備えたものである。
【0007】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1を示す多相変流器の斜視図、図2はこの発明の多相変流器を設置した分電盤内の平面図、図3は図2の線A−Aに沿う断面図、図4は図2の線B−Bに沿う断面図である。図5はこの発明の多相変流器を使用した分電盤内の他の接続例の断面図である。
図1において、外殻が絶縁性樹脂からなる多相変流器1は一次導体が貫挿される貫通孔2が設けられている。三相3線式あるいは単相3線式の電流計測は2個の変流器素子でベクトル合成関係から全線の電流計測が可能であり、この多相変流器1は環状鉄心に二次巻線を施した2組の変流器素子3が両側に配置され、環状鉄心の中心孔が貫通孔2となり、中央の拡大貫通孔2aには変流器素子は配置されていない。
従って、拡大貫通孔2aの下部は円弧で上方に拡大され、上部が直線の断面が長D字形に形成されている。
そして、絶縁性樹脂からなる外殻表面に変流器素子3の二次巻線に通じる端子4が設けられている。また、絶縁性樹脂そのものを突出成形させた取付足5と検定封印孔6が設けられている。
【0008】
図2〜図4によりこの発明の多相変流器の分電盤内へ取り付け例を説明する。
多相変流器1の一次導体はブスバー11であって、3本のブスバーのうち中央の中性線ブスバー11aを一段高く配置している。
中性線ブスバー11aは一段高く配置するために、その段差寸法の導電スペーサ12を介して回路遮断器10の端子10aに接続され、拡大貫通孔2aの上辺の拡大部を挿通して、分岐遮断器13との接続位置へ伸長される。そして、中性線以外のブスバー11は貫通孔2に挿通され、そのままの高さで分岐遮断器13との接続位置へ伸長される。
【0009】
一段高く配置した中性線ブスバー11aが拡大貫通孔2aをそのまま挿通して回路遮断器10の端子10aの位置で段差を得ることができるので、段差を形成するスペースを節減することができる。そして、分岐遮断器13の入力端子の段差に対応させてブスバー11と中性線ブスバー11aが段差配置されているので、分岐遮断器13の入力端子への分岐導体14とブスバー11、11a間の絶縁距離が確保できて直線的に分岐導体14で接続することができる。
【0010】
また、ブスバー11を段差配置しない場合は、他の貫通孔2と同一高さの拡大貫通孔2aの開口部にブスバー11を挿通できるので、ブスバーの配置形態にとらわれず多相変流器1は共用することができる。
【0011】
また、図5に示すように一段高く配置する中性線ブスバー11aへの接続導体15を多相変流器1の一次導体にして、段差を形成する屈曲部を拡大貫通孔2a内に位置させることで屈曲部が占めるスペースを縮減できるので、従来のものに比べ分電盤内へ分岐遮断器13の設置数を増やせる、または分電盤そのものを小形にすることができる。
【0012】
実施の形態2.
図6は、この発明の実施の形態2を示す多相変流器の分解斜視図、図7は実施の形態2の多相変流器の横断面図である。図において、上記実施の形態1と同一符号のものは説明を省略する。
実施の形態2は貫通一次導体としての接続導体を保持する端子台を装備した多相変流器であり、ブスバーの安定固定と、接続導体とブスバーとの接続部の相間絶縁を確保する。
【0013】
端子台16には貫通孔2に嵌合される挿入突起16aが設けられ、挿入突起16aにはバー導体17が貫挿固定される挿通孔16bが設けられている。拡大貫通孔2aに挿入される挿入突起16cには接続導体15が貫挿される第二の挿通孔16dとバー導体17が貫挿できる挿通孔16eとが設けられている。そして、接続導体15に沿う台座が設けられており、中性線ブスバー11aの螺着固定がなされる。
また、挿入突起16cにバー導体17の取り付けも可能となっている。
【0014】
回路遮断器10の端子10aにブスバー11を直接接続する場合と、バー導体17を介してブスバー11を接続される場合の接続高さ位置を同一にするためにバー導体17には板厚を補正するだけの段差が設けられている。バー導体17及び接続導体15が取り付けられた端子台16を多相変流器1へ装着し、ネジ18で固定して一体にする。
【0015】
この接続導体15及びバー導体17が装備された端子台16を装着した多相変流器1を回路遮断器10へ接続することで、段差を形成する屈曲部を拡大貫通孔2a内に配置させることで分電盤内で屈曲部が占めていたスペースが縮減できる。そして、接続導体15及びバー導体17と中性線ブスバー11a及びブスバー11の接続部は絶縁壁16fにより相間絶縁が確実になされる。
【0016】
なお、上記は中性線ブスバー11aを一段高く配置する場合の例を説明したが、挿入突起16cの接続導体15をバー導体17に交換すれば3本のブスバー11が同一高さの配置にも適用できる。絶縁壁16fはこの配置の場合の相間絶縁に有効となる。
また、端子台16を取り外しすれば、貫通孔2、拡大貫通孔2aへはケーブルの挿通が可能となる。
【0017】
【発明の効果】
この発明の分電盤用多相変流器は、以上説明したように一段高く配置した中性線ブスバーがそのまま貫挿できるように中央の貫通孔を上方に拡大した拡大貫通孔としたことで、中性線ブスバーを一段高くするための段差を形成の占有スペースが縮小し、分電盤の縦寸法を有効に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施の形態1の多相変流器の斜視図である。
【図2】この発明の実施の形態1の多相変流器を設置した分電盤内の平面図である。
【図3】図2の線A−Aに沿う断面図である。
【図4】図2の線B−Bに沿う断面図である。
【図5】この発明の実施の形態1の多相変流器を使用した分電盤内の他の接続例の断面図である。
【図6】この発明の実施の形態2を示す多相変流器の分解斜視図である。
【図7】この発明の実施の形態2の多相変流器を設置した分電盤内の断面図である。
【符号の説明】
1 多相変流器、 2 貫通孔、 2a 拡大貫通孔、
3 変流器素子、 10 回路遮断器、 10a 端子、
11 ブスバー、 11a 中性線ブスバー、
13 分岐遮断器、 15 接続導体、 16 端子台、
16a、16c 挿入突起、 16b、16e 挿通孔、
16d 第二の挿通孔、 16f 絶縁壁、 17 バー導体、
Claims (4)
- 略6面立体の対向2面間に一次導体が貫通する3つの貫通孔が並列に設けられ、両端の貫通孔にそれぞれ貫通形変流器素子を配置して一体に構成された分電盤用多相変流器において、
中央の貫通孔を上記並列方向と直交上方向に拡大した拡大貫通孔を備えたことを特徴とする分電盤用多相変流器。 - 上記拡大貫通孔は断面がD字状でありD字の直線辺方向に拡大したことを特徴とする請求項1記載の分電盤用多相変流器。
- 貫通孔が設けられた面に装着される端子台と、この端子台から上記貫通孔に挿入される挿入突起に設けられた一次バー導体が貫通される挿通孔と、中央の拡大貫通孔に挿入される挿入突起の拡大部に上記一次バー導体とは段差を有する接続導体が貫通される第二の挿通孔とを設けたことを特徴とする請求項1または2記載の分電盤用多相変流器。
- 端子台のブスバーが接続される側に相間絶縁壁を設けたことを特徴とする請求項3記載の分電盤用多相変流器。
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2002
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