JPH10505459A - 電弧に対して保護する回路遮断器装置 - Google Patents
電弧に対して保護する回路遮断器装置Info
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Abstract
(57)【要約】
電気スイッチ装置において電弧に対して保護する装置は引はずし機構と、固定接点支持体と、可動接点支持体と、排気口と、電弧ランナと、電弧消滅障壁とを含む。固定接点支持体は固定接点を装着しており、可動接点支持体は可動接点を装着している。過電流状態に応答して、引はずし機構は可動接点支持体を閉鎖位置から開放位置まで回転させることにより電弧を発生させる。閉鎖位置においては可動接点は固定接点と当接し、開放位置においては可動接点は固定接点から離されている。円弧消滅障壁はガス放出材料から構成され、固定接点と引はずし機構の一部との間に位置している。固定接点は全体的に引はずし機構の前記部分と電弧ランナとの間に位置し、円弧ランナは電弧を引はずし機構の前記部分から離れる方向に引き寄せている。排気口は、可動接点支持体が閉鎖位置から開放位置へ回転を始めると可動接点の初期運動方向とは全体的に一直線に位置している。
Description
【発明の詳細な説明】
電弧に対して保護する回路遮断器装置発明の分野
本発明は一般に小型回路遮断器に関し、特に、小型回路遮断器の可動接点支持
体、固定接点支持体および引はずし機構を回路の遮断の間発生する電弧から保護
する装置に関する。発明の背景
モニタされている回路の望ましくない過電流状態を検出すると自動的に回路を
遮断する小型回路遮断器が一般に用いられている。これらの過電流状態とは特に
過負荷状態、接地の故障および短絡状態を含む。
小型回路遮断器は典型的に、電流路を遮断するために固定接点から離れるよう
に回転する可動接点支持体に装着された電気接点を含む。接点支持体は回転ブレ
ードハウジングに枢着され、通常の電流状態の間は固定接点に向かって可動接点
を弾圧するためにばねが用いられる。過負荷状態の種類によって接点支持体を固
定接点から離れる方向にどの程度迅速に回転させる必要があるかが決まる。例え
ば、比較的低い程度ではあるが長時間続く過電流状態に対しては、回路遮断器は
一般に、接点支持体を担持するブレードハウジングを回転するために引はずし機
構を用いている。接点支持体はブレードハウジングと共に回転するので、可動接
点支持体の接点は固定接点から強制的に離される。比較的高い程度の過電流状態
に対しては、回路遮断器は電流路を極めて迅速に遮断(すなわちブローオープン
)する必要があり、引はずし機構の反応時間よりはるかに速く応答する。この場
合、接点支持体は引はずし機構が作動する前に開放位置まで回転する。
過電流状態に応答して可動接点支持体の電気接点が固定接点から離れると、分
離した接点の間にはそれらの電圧差のため望ましくない電弧エネルギが発生する
。この電弧エネルギはガスを通しての放電として特徴づけることができ、分離し
た接点の間の電圧差は概ねガスのイオン化電位と等しい。電弧エネルギが望まし
くない理由は、接点を分離している空隙へ流入、すなわち落ち込むため可動接点
支
持体と固定接点支持体とを電弧エネルギに露出する傾向があるためである。可動
接点支持体と固定接点支持体とは、何らかの保護装置が無ければ電弧エネルギに
露出されると浸食、溶解、あるいは気化される可能性がある。接点支持体の一方
あるいは双方が、それらの断面積が過度に減少する程度まで損傷する場合、接点
支持体は過電流状態に応答して回路を適正に遮断することができない。また電弧
エネルギが望ましくない理由は回路遮断器の引はずし機構に向かって流れる傾向
があり、そこで電弧エネルギが引はずし機構の要素を損傷させる可能性があるこ
とである。損傷を受けやすい引はずし機構の1個の要素は、可動接点支持体のフ
ックに一端が取外し可能に接続されることの多いトグルばねである。何らかの保
護装置が無ければ、電弧エネルギはトグルばねを支持体のフックに対して溶解さ
せるか、あるいはトグルばねを焼鈍させ、そのためその弾性を喪失させる可能性
がある。
従って、回路遮断の間発生する電弧エネルギから小型回路遮断器の可動接点支
持体と、固定接点支持体と、引はずし機構とを保護する装置に対する要求がある
。発明の要約
一特定実施例においては、回路遮断器は引はずし機構と、固定接点支持体と、
可動接点支持体と、排気口と、電弧ランナと、電弧消滅障壁とを含む。固定接点
支持体は固定接点を装着しており、可動接点支持体は可動接点を装着している。
過電流状態に応答して、引はずし機構は可動接点支持体を閉鎖位置から開放位置
へ回転させることにより電弧を発生させる。閉鎖位置においては、可動接点は固
定接点と当接し、開放位置においては、可動接点は固定接点から離される。
電弧消滅障壁はガス放出材料からなり、固定接点と引はずし機構の部分との間
に位置している。固定接点は、引はずし機構の前記部分から電弧ランナが電弧を
引き寄せるように引はずし機構の前記部分と電弧ランナとの間に全体的に位置し
ている。排気口は、可動接点支持体が閉鎖位置から開放位置へ回転を始めるとき
可動接点の初期運動方向と全体的に直線的に位置される。
本発明の前記要約は本発明の各実施例あるいは各局面を代表するという意図は
ない。それは以下の図面や詳細説明のためのものである。図面の簡単な説明
本発明のその他の目的や利点は以下の詳細説明を読み、添付図面を参照すれば
明らかとなる。
第1図は本発明を実施した回路遮断器の斜視図、
第2図は第1図に示す回路遮断器の上面図、
第3図は閉鎖(オン)位置における可動接点支持体を示す、第2図に示す回路
遮断器の接点支持体部分の上面図、
第4図は開放(オフ/引はずし)位置における可動接点支持体を示す、第2図
に示す回路遮断器の接点支持体部分の上面図、
第5a図は保護シールドを装着した可動接点支持体の上面図、
第5b図は修正した保護シールドを装着した可動接点支持体の上面図、
第5c図は第5a図と第5b図とに示す可動接点支持体の接点装着部分の正面
図である。
本発明は各種の修正や代替形態が可能であるが、図面には例として特定実施例
を示し、詳細に説明している。しかしながら、本発明を、ここに記載する特定形
態に限定する意図でないことを理解すべきである。逆に、本発明は請求の範囲で
規定する本発明の精神や範囲内に入る全ての修正、均等物および代案を全て網羅
する。好適実施例の詳細説明
さて図面を参照すれば、第1図と第2図とは、回路遮断の間に発生する電弧エ
ネルギからその構成要素を保護するように設計された回路遮断器10を示す。回
路遮断器10は、引はずし機構、固定接点支持体12、可動接点支持体14、排
気口16、電弧ランナ18および電弧消滅障壁20を含む。固定接点支持体12
は固定接点22を装着しており、可動接点支持体14は可動接点24を装着して
いる。磁気性あるいは熱性の過電流状態に応答して、引はずし機構は可動接点支
持体14を閉鎖位置(第3図)から開放位置(第4図)まで回転させることによ
り電弧を発生させる。閉鎖位置(第3図)においては、可動接点24は固定接点
22と当接しており、開放位置(第4図)においては、可動接点24は固定接点
22から分離されている。
回路遮断器10を通る電流路は固定接点支持体12によって形成される線端子
から負荷端子26まで延在する。電流は固定および可動接点22および24を介
して線端子から可動接点支持体14へ流れる。可動接点支持体14から、可撓性
導体(すなわちピッグテイル)27が電流路をバイメタル28に接続し、バイメ
タル28の方は導電的に負荷端子26に接続されている。電流は負荷端子26の
端子ブロックを介して回路遮断器の負荷端から流出する。
引はずし機構の構造や作動は可成り従来からのものであるため、ここでは詳細
には説明しない。回路遮断器は熱/磁気形式のものであると述べるだけで十分で
ある。磁気での引はずしにおいては、引はずし機構は、回路遮断器を流れる電流
が特定レベルに達するのに応答して作動する。電流レベルが上ることによってヨ
ーク30の周りの高度の磁束が磁性電機子31がヨーク30に向かって引き寄せ
られるようにする。磁気的に引き寄せられた電機子31はその枢点32の周りで
反時計方向に回転する。電機子31の反時計方向の回転に応答して、引はずしレ
バー33が、電機子31によって形成されたラッチ窓(図示せず)内での係合状
態から解放される。引はずしレバー33の解放によりトグルばね34が引はずし
レバー33を引はずしレバー支柱35の周りで時計方向に回転できるようにさせ
る。トグルばね34の一端は引はずしレバー用フック36に接続され、一方トグ
ルばね34の他端は支持体用のフック37に接続されている。
引はずしレバー33とそのフック36とが引はずしレバーポスト35の周りで
時計方向に回転するにつれて、トグルばね34は支持体用フック37の周りで時
計方向に回転する。トグルばね34が心振れ位置を越えて回転することにより可
動接点支持体14を開放位置(第4図)へ反時計方向に回転させる。トグルばね
34の心振れ位置は支持体用フック37とハンドル39の支柱38との間を延在
する線によって規定される。可動接点支持体14が開放位置まで回転するにつれ
て、ハンドル39は、接点支持体の脚40がハンドル39によって形成されるく
ぼみすなわちノッチ41と係合するため支柱38の周りでオフ(off)位置へ時計
方向に回転する。
熱による引はずし時は、引はずし機構は本装置を較正することによって決めら
れる時間に回路遮断器の電流が定格電流に対する所定のパーセント(例えば13
5パーセント)に達するとそれに応答して作動する。このように電流レベルが上
昇するとバイメタル28を直接加熱し、その結果バイメタル28が曲がる。バイ
メタル28は、相互に積層すなわち接着され、温度上昇によって異なる比率で膨
張することによってバイメタル38を曲げるようにする2個の異種サーモスタッ
ト材料から構成されている。熱的な過電流状態が発生すると、バイメタル28は
加熱され、負荷端子26に対する接続部の周りで撓む。ヨーク30と電機子31
の双方はバイメタル28に接続されているので、ヨーク30と電機子31とは曲
がったバイメタル28と共に動かされる。このため電機子31は引はずしレバー
33との係合を解放する。磁気による引はずしに関連して前述したように、引は
ずしレバー33を解放することによってトグルばね34がその心振れ位置を越え
て移動できるようにし、可動接点支持体14を開放位置(第4図)まで反時計方
向に回転させる。
第3図と第4図とは第1図と第2図とに示す回路遮断器の接点支持体部分の拡
大した上面図である。第3図は可動接点支持体14をその閉鎖位置で示し、一方
第4図は可動接点支持体14を、磁気あるいは熱による引はずしに続く開放位置
で示す。電弧ランナ18と、電弧消滅障壁20と保護シールド40とは回路遮断
器の構成要素を、回路遮断の間に発生する危険な電弧から保護するように構成さ
れ配置されている。
L字形の電弧ランナ18は、相互に対して垂直に配置された一対の平坦な脚1
8a,18bを含む。脚18aは固定接点22に対して全体的に平行で、かつ隣
接しており、固定接点支持体12の固定された接点装着面12aに接触している
ことが好ましい。希望に応じて、脚18aは例えば溶接のような手段により固定
接点支持体12に装着してもよい。脚18bは全体的に固定接点22に対して垂
直であり、可動接点支持体14の部分14aに対して全体的に平行である。可動
接点支持体14が閉鎖位置(第3図)にあると、脚18a,18bは全体的に可
動接点装着部分14a,14bとに対してそれぞれ平行である。
トグルばね34についていえば、電弧ランナ18は、接点22と24とが全体
的に電弧ランナ18とトグルばね34との間に位置するように固定接点22と可
動接点24との対向する側に位置している。ベース44とカバー(図示せず)と
は電弧ランナ18を回路遮断器10内の適所に固定するような構造とされている
。
電弧ランナ18はさらに、固定接点支持体12の装着面12aに電弧ランナ18
を取り付けることにより適所に保持しうる。
好適実施例においては、電弧ランナ18は例えば鋼、鉄、銅あるいは導電性プ
ラスチックのような導電性材料から構成される。脚18aおよび18bの厚さは
(第2図−第4図で見て)約0.035インチすなわち0.089センチである
。脚18aから脚18bへの遷移部は曲形が好ましい。脚18bの長さは約0.
30インチ(0.76センチ)であり脚18aの長さの約2倍である。
回路遮断の間、可動接点支持体14が開放位置(第4図)まで回転するのに応
答して、固定および可動接点22,24の間で電弧が発生する。固定および可動
接点支持体12,14並びにトグルばね34を電弧から保護するために、電弧ラ
ンナ18はトグルばね34とは反対の方向に固定および可動接点22,24から
離れるよう電弧を引き寄せる。固定接点支持体12の面12aに対する損傷を最
小とするために、電弧ランナ18の短い方の脚18aが前記面12aから離れる
よう電弧を引き寄せる。次いで、電弧ランナは電弧を排気口16に向かって導く
。排気口16は、可動接点支持体14が閉鎖位置(第3図)から開放位置(第4
図)へ回転し始めるとき可動接点24の初期運動方向に対して全体的に直線に位
置する。
このように、電弧ランナ18は電弧がトグルばね34あるいは引はずし機構の
その他の近傍の要素に向かって流れえないようにする。さらに、電弧ランナ18
は固定および可動接点支持体12,14を、電弧に対するそれらの露出を最小に
することにより電弧によって起因しうる浸食のような損傷から保護するよう作用
する。
電弧消滅障壁20は、例えばCYMELTM 成形化合物、セルローズベースの
加硫繊維、ナイロン6/6、DELRINTM ポリアセタルあるいはメラミンの
ような繊維状あるいは熱可塑性ガス放出材料の細長い片である。CYMELTM成
形化合物はコネッチカット州ウォーリングフォードのACモールディングコンパ
ウンヅ社(AC Molding Compounds of Wallingford,Connecticut)から市販され
ているアルファメラミンの成形化合物である。DELRINTM ポリアセタルは
デラウエア州ウィルミントンのイ.アイ.デュポンドネムア社(E.I.Du Pont
de Nemours Co.of Wilmington,Delaware)を含む諸々の製造会社から市販され
ている。ガス放出材料は、加熱されるとそれに応答して吸収あるいは閉塞された
ガスを解放する材料である。
障壁20はトグルばね34と、固定および可動の双方の接点22,24との間
で回路遮断器10のベース44に装着されることが好ましい。ベース44内にお
いて障壁20を固定するために、ベース44は障壁20を間でぴったりと保持す
る一対の全体的に平行の壁44a,44bを形成することが好ましい。壁44a
,44bは障壁20が第2図−第4図で見て上方あるいは下方に移動しないよう
に阻止する。第2図−第4図で見て、障壁20が右方あるいは左方に移動するの
を阻止するために、障壁20は、ベース44の壁44bによって形成される対応
するノッチと適合する突出部分20aを形成している。
障壁20は固定および可動接点22,24の平面に対して全体的に垂直であり
、かつ可動支持体14の部分14aと電弧ランナ18の脚18bの双方に対して
全体的に平行である。第1図に最良に示されているように、障壁20は可動接点
支持体14の細長い本体に対して全体的に垂直であり、かつ該本体上を延在する
。第2図から第4図までに示すように、障壁20の中央部分の下側は固定接点装
着面12aに対してすぐ隣接して位置しており、一方障壁20の中央部分の上側
はトグルばね34の一端を支持する支持体用フック37に近接して位置している
。
好適実施例においては、障壁20の右側部分は約0.09インチ(0.23セ
ンチ)の全体的に均一な厚さである。突出部分20aに関しては、障壁20の左
側部分20cの厚さの範囲は最左方縁部での約0.12インチ(0.30センチ
)から固定接点装着面12aのすぐ上方の位置における0.10インチ(0.2
5センチ)までにわたる。
回路遮断器において電弧を消滅させるために従来の技術は回路遮断器の可動接
点支持体に接続されたスライドファイバ(slide fiber)の使用を含む。そのよう
なスライドファイバは、それが接続されている可動接点支持体の動きを阻害する
傾向があるため不利である。さらに、スライドファイバは耐久試験の間に破断す
る傾向がある。従来のスライドファイバとは対照的に、電弧消滅障壁20は可動
接点支持体14には接続されない非運動部分である。従って、障壁20は耐久試
験の間は破断せず、可動接点支持体14の運動を阻害する傾向は少ない。
回路遮断の間可動接点支持体14が閉鎖位置(第3図)から開放位置(第4図
)まで回転するとき、電弧消滅障壁20は固定および可動接点22,24の間で
発生した電弧が電弧室46から、トグルばね34を含むベース44の部分の中へ
通らないようにする。むしろ障壁20は接点が分離している間発生する電弧を消
滅しやすくさせる。詳しくは、電弧が障壁20のガス放出材料を加熱し、ガス放
出材料がガスを電弧室46中へ解放する。解放されたガスは電弧室46内の圧力
を上げ電弧を冷却し、電弧ランナ18が電弧を排気口16へ導きやすくさせる。
障壁20が固定および可動接点22,24に近接しているので、障壁20は固定
および可動接点支持体12,14並びにそれぞれの接点に対する最適な保護を提
供する。
回路遮断器10を通る電流の流れを高めるには、可動接点支持体14は典型的
に、例えば高度に導電性の材料から構成されている。電流の流れを高めるには銅
が好ましいが、銅は回路遮断中に発生した電弧に露出されると浸食、溶触あるい
は気化しやすい。電弧に対する可動接点支持体14の露出を最小とするためには
、保護シールド48は接点24の領域内で可動接点支持体14に装着することが
好ましい。第5a図と第5b図は、可動接点支持体14に対して採用しうる二種
類の保護シールド48を示す。
第5a図においては、U字形保護シールド48aは、該シールド48aを装着
部分14bの上にはさむことにより可動接点支持体14の装着部分に物理的に固
定される。シールド48aは、融点が約2000°F(1093.3℃)以上で
ある例えば鋼あるいは鉄のような耐熱導電性材料から構成することが好ましく、
シールド48aの厚さは約0.025インチ(0.064センチ)から約0.0
35インチ(0.089センチ)の範囲内となるように選定される。シールド4
8aは従来の打抜き技術を用いて作られる。
第5b図においては、L字形の保護シールド48bは装着部分14bと隣接の
部分14aの双方に接着される。一実施例においては、シールド48bは融点が
約2000°F(1093.3℃)以上である例えば鋼あるいは鉄のような導電
性材料から構成され、シールド48bの厚さは約0.025インチ(0.064
センチ)から約0.035インチ(0.089センチ)の範囲内となるように選
定される。この場合、シールド48bは可動接点支持体14に溶接されることが
好ましい。
代替実施例においては、シールド48bは例えば、シリコン、メラミン、ポリ
テトラフルオロエチレン(PTFE)塗布ガラス、布、ポリイミドあるいはTE
FLONのような可撓性で自己接着性の熱硬化性材料で構成される。前述した導
電性金属と同様、熱硬化性材料は融点が約500°F(260℃)であり、その
ためシールド48bは電弧室46で生じうる高温に対して抵抗力がある。
(第5b図から視て)自己接着性シールド48bの厚さは約0.010インチ(
0.025センチ)から約0.020インチ(0.051センチ)までの範囲内
にあるように選定される。可動接点支持体14にシールド48bを設けるために
、シールド48bは自己接着性材料の均一なシートから打ち抜かれ、次いで可動
接点支持体14の部分14aと14bとに接着される。シールド48bは均一な
シートから作られるので、シールド48bは全体に同じ厚さである点で安心でき
る。対照的に、従来の技術では、支持体14を液状シリコーン(silicon
e)中へ浸漬させ、シリコーンのコーティングが硬化するようにしてシリコーン
の絶縁コーティング即ちコンフォーマルコーティングを備えた可動接点支持体1
4を提供した。そのような絶縁保護コーティング即ちコンフォーマルコーティン
グは支持体14の表面に均一に付与できない可能性があるため欠点がある。前記
コーティングはある個所では他の個所より厚くなる可能性がある。
保護シールド48は装着されたとき、可動接点支持体14の部分と形状および
寸法と一致するように作られる。第5c図から最良に判るように、シールド48
には可動接点24を受け入れる円形開口が設けられている。シールド48は、通
常回路遮断の間電弧に対して露出される可動接点支持体14の領域、すなわち装
着部分14bにおいて可動接点24を囲む領域を十分覆う要領で可動接点支持体
14に装着される。
保護シールド48は、支持体14を電弧から遮断し、電弧の方向を支持体14
から離れる方向に変えることにより、回路遮断の間可動接点支持体14の電弧に
対する露出を最小とする。シールド14は電弧が可動接点支持体14と接触しよ
うとするのを概ね阻止することにより、浸食と、断面積の過度の減少による支持
体14の電位不具合を阻止する。可動接点支持体14の浸食を阻止することによ
り、保護シールド48は回路遮断器10の寿命を延す。さらに、保護シールド4
8の重要な利点は、支持体14が電弧から十分に保護されるようシールドが可動
接点支持体14に設置されたことを操作者が視覚確認できるようにすることであ
る。支持体14にコンフォーマルコーティングを形成する従来技術について、コ
ンフォーマルコーティングは操作者が容易に観察できる訳ではないので前述のよ
うな視覚による確認はできない。
本発明を1つ以上の特定実施例に関して説明してきたが、当該技術分野の専門
家には本発明の精神と範囲とから逸脱することなく多くの変更を行いうることが
認められる。前記実施例の各々並びにそれらの明らかな変更は、請求の範囲に記
載の本発明の精神と範囲内に入るものと考えられる。
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
(72)発明者 カウフマン,ジェフリー エム.
アメリカ合衆国 52403 アイオワ州シダ
ー ラピッズ,エス.イー.キャムバーン
コート 854 − エイ
(72)発明者 レプスティーン,テリー ディー.
アメリカ合衆国 52405 アイオワ州シダ
ー ラピッズ,エヌ.ダブリュ.ウエスト
ポスト ロード 156
(72)発明者 ウィルゲンブッシュ,スチーブン シー.
アメリカ合衆国 52403 アイオワ州シダ
ー ラピッズ,エヌ.イー.サーティーフ
ォース ストリート 1407
(72)発明者 レザック,ウィラード ジェイ.
アメリカ合衆国 52403 アイオワ州 シ
ダー ラピッズ,エス.イー.サーティフ
ォース ストリート 6817
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.電気スイッチ装置において電弧に対して保護する装置において、 固定接点を装着した固定接点支持体と、 可動接点を装着した可動接点支持体であって、閉鎖位置と開放位置との間で運 動可能であり、前記可動接点は前記可動接点支持体が前記閉鎖位置にある間は前 記固定接点と当接しており、前記可動接点支持体が前記開放位置にある間前記固 定接点から離されている可動接点支持体と、 トグルばねが前記可動接点支持体に結合された引はずし機構であって、過電流 状態に応答して前記可動接点支持体を前記閉鎖位置から前記開放位置まで動かす 引はずし機構と、 電弧ランナであって、該電弧ランナと前記トグルばねとが前記固定接点の両側 に全体的に位置されるように位置された電弧ランナと、 ガス放出材料から構成され、前記固定接点と前記トグルばねとの間に位置した 円弧消滅障壁とを含むことを特徴とする電弧に対して保護する装置。 2.前記可動接点支持体が閉鎖位置から開放位置まで動き始めると前記可動接 点の運動方向と全体的に一直線に位置された排気口をさらに含むことを特徴とす る請求の範囲第1項に記載の装置。 3.前記電弧ランナがL字形であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載 の装置。 4.前記L字形の電弧ランナが、相互に対して垂直に向いた第1と第2の脚を 含み、前記第1の脚が前記固定接点に対して全体的に平行で、かつ隣接しており 、前記第2の脚が前記固定接点に対して全体的に垂直であることを特徴とする請 求の範囲第3項に記載の装置。 5.前記第1の脚が前記固定接点の近傍で前記固定接点支持体と接触している ことを特徴とする請求の範囲第4項に記載の装置。 6.前記第2の脚が前記第1の脚の長さの約2倍であることを特徴とする請求 の範囲第4項に記載の装置。 7.前記電弧ランナが鋼、鉄、銅、および導電性プラスチックから構成される 群から選択された導電性材料から構成されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の装置。 8.前記電弧消滅障壁が細長い形状であることを特徴とする請求の範囲第1項 に記載の装置。 9.前記電弧消滅障壁の中央部分が前記固定接点支持体に隣接していることを 特徴とする請求の範囲第8項に記載の装置。 10.前記電弧消滅障壁の前記ガス放出材料がアルファメラミン成形化合物、ナ イロン、ポリアセタルおよびメラミンから構成される群から選択されることを特 徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。 11.前記可動接点支持体に装着され、前記可動接点を囲む耐電弧保護シールド をさらに含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の装置。 12.前記保護シールドが金属から構成され、前記可動接点支持体上にはさまれ 前記保護シールドを前記可動接点支持体に装着することを特徴とする請求の範囲 第11項に記載の装置。 13.前記保護シールドが金属から構成され、前記保護シールドを前記可動接点 支持体に装着すべく前記可動接点支持体に溶接されることを特徴とする請求の範 囲第11項に記載の装置。 14.前記保護シールドが可撓性で自己接着性の材料から構成され、前記可動接 点支持体に接着されていることを特徴とする請求の範囲第11項に記載の装置。 15.前記の可撓性で自己接着性の材料がシリコン、メラミン、ポリテトラフル オロエチレン(PTFE)塗布ガラス、布、ポリイミドおよびTEFLONから 構成される群から選定されることを特徴とする請求の範囲第14項に記載の装置 。 16.前記保護シールドの融点が約500°F(260℃)以上であることを特 徴とする請求の範囲第11項に記載の装置。 17.前記電弧消滅障壁が前記可動接点支持体上を延在することを特徴とする請 求の範囲第1項に記載の装置。 18.電気スイッチ装置において電弧に対して保護する装置において、 固定接点を装着した固定接点支持体と、 可動接点を装着した可動接点支持体であって、閉鎖位置と開放位置との間で運 動可能であり、前記可動接点支持体が前記閉鎖位置にある間は前記固定接点と当 接し、前記可動接点支持体が前記開放位置にある間は前記固定接点から離されて いる可動接点支持体と、 トグルばねが前記可動接点支持体に結合されている引はずし機構であって、過 電流状態に応答して前記可動接点支持体を前記閉鎖位置から前記開放位置まで動 かす引はずし機構と、 L字形電弧ランナであって、前記電弧ランナと前記トグルばねとが前記固定接 点の両側に全体的に位置されるように位置されるL字形電弧ランナと、 ガス放出材料から構成され、前記固定接点と前記トグルばねとの間に位置され 、前記可動接点支持体上を延在する細長い電弧消滅障壁と、 前記可動接点支持体に装着され、前記可動接点を囲み、耐電弧材料から構成さ れている保護シールドとを含むことを特徴とする電弧に対して保護する装置。 19.固定接点支持体と、可動接点支持体と、引はずし機構とを含み、前記固定 接点支持体が固定接点を装着し、前記可動接点支持体が可動接点を装着しており 、前記可動接点支持体が閉鎖位置と開放位置との間で運動可能であり、前記可動 接点は前記可動接点支持体が閉鎖位置にあると固定接点と当接し、前記可動接点 は可動接点支持体が開放位置にある間は固定接点から離されており、前記引はず し機構はトグルばねを前記可動接点支持体に結合しており、前記引はずし機構は 過電流状態に応答して前記可動接点支持体を閉鎖位置から開放位置まで運動させ るような回路遮断器において、電弧に対して回路遮断器を保護する装置が、 電弧ランナであって、該電弧ランナとトグルばねとが固定接点の両側に全体的 に位置するように位置されている電弧ランナと、 ガス放出材料から構成され、固定接点とトグルばねとの間に位置した電弧消滅 障壁とを含むことを特徴とする電弧に対して回路遮断器を保護する装置。 20.前記可動接点支持体に装着され、可動接点を囲む耐電弧保護シールドをさ らに含むことを特徴とする請求の範囲第19項に記載の装置。
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