JPS58103731A - 真空式回路遮断器用の真空漏れ感知指示装置 - Google Patents

真空式回路遮断器用の真空漏れ感知指示装置

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JPS58103731A
JPS58103731A JP57205370A JP20537082A JPS58103731A JP S58103731 A JPS58103731 A JP S58103731A JP 57205370 A JP57205370 A JP 57205370A JP 20537082 A JP20537082 A JP 20537082A JP S58103731 A JPS58103731 A JP S58103731A
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フランシス・ミルトン・ハウ
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
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    • G01R31/3271Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of high voltage or medium voltage devices
    • G01R31/3272Apparatus, systems or circuits therefor
    • G01R31/3274Details related to measuring, e.g. sensing, displaying or computing; Measuring of variables related to the contact pieces, e.g. wear, position or resistance

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  • High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、一般に真空式回路遮断器の真空漏れを測定す
る真空漏れセンサ装置に係り、特に、真空漏れの指示と
、故障した真空式回路遮断器を交換する命令とを与える
ために1つ或いはそれ以上の真空漏れセンサに接続され
た指示装置に係る。
真空は絶縁体として優れた特性を有して因るのでこれを
電力遮断装置に用いることけガスや液体の様な特殊な消
弧材を使用するよりも好ましい。
真空は1マイクロ秒当たり数千ボルトという回復率を持
った41!3縁耐力を与えるので、通常は、交流電流波
形の初めの零電流点に於いて遮断を予期することができ
る。更に、真空式遮断器に必要とされる全接点ストロー
クは1インチの何分の1かに過き゛ない。この短いスト
ロークが小さな質量及び慣性をもたらし、これが作動速
度を高く且つ機械的ショックを小さくすることになる。
通常、故障からそれを解除するまでの全シーケンスは3
段階以下で達成される。故障部へ流入するエネルギは時
間に比例するので、その解除動作が速い程、損傷が小さ
く、接点の侵食が小さく、保守のいらない接点寿命が長
く、且つ装置の保瞳性が大きいことを意味する。従って
真空式の遮断器を用いることが望ましbo 真空式の回路遮断器の使用に伴なう問題は、例えば不当
な機械的ストレスにより出来たクラックを通して空気の
漏れが生じたことによって真空が失なわれた場合に、真
空の高い絶縁耐力及び急速な回復特性が共に失なわれる
ということである・小さな電極間隔ではもはや高電圧を
維持できな一様になる。従って、アーク及びフラッシュ
オーバーが生じる。白色の高温アークは電権ヲ燃やしそ
してその包囲体を溶かし、そして遮断器組立体の他の部
分に寸でも延びてそれをおかすことがある。
か\る漏れは作業者にとって見ることができずそしてこ
れまでこの故障は複雑な測定によって検出されている。
故障を見越す様に真空式遮断器の内部の圧力を測定する
のが望ましいことであると認められている。最近、真空
式回路遮断器のための圧力測定装置が開発されている。
か\る圧力測定装置の1つが米国特許第2,864,9
68号に開示されている。この装置は電子を放出せしめ
るため電極間に印加される直流電圧を用いている。これ
らの電子が包囲体内のガス分子に衝突し、そして負電位
に保たれたシールドへ正のイオンが流れ込む。測定回路
がこのシールドに接続されそしてその電流を測定する。
電流の増加は真空が失なわれること金示している。米国
特許第3.263,162号には、シールドと1つの電
極との間に電圧を与えそしてそれにより流れる電流を感
知するためにこれらの間に接続された装置が開示されて
いる。もし漏れがあれば、イオンが形成されそしてその
電流が真空が失なわれたことを示す。この装置は、イオ
ンをらせん路に導く磁界ケ与える手段と直流vi、源と
を別々に備えている。
電源系統に於いては、遮断器を組合せた回路の作動中、
接点が開いている藺に真使漏れが生じたか、接点が閉じ
ている間に真空漏れが生じたかを知ることが重装である
。3相の非接地系統に於いて接点が開いている間に真空
漏れが感知された場合は、真空式回路遮断器の取り外し
中に激しいアークが生じる危険なしにこの遮断器を取り
外して交換することができる。一方、接地された3相系
統に於いて接点が閉じている時に真空漏れが生じた場合
には、遮断器を取り外して交換できるようにするため、
この電流遮断器の上流で電力をオフにしなければならな
い。このようにしなければ、遮断器を取り外した時にア
ークが生じて装置が損傷を受ける。
本発明の目的は、故障の位置と、真空式回路遮断器の状
態と、故障した遮断器を交換するために行なわねばなら
ない処置とを指示する真空漏れ感知指示装置を提供する
ことである。
本発明によれば、接地又は非接地式の3相電源系統の電
源ラインにある真空式回路遮断器に1−4連して使用さ
れる真空漏れ感知指示装置に於いて、上記真空式回路遮
断器の各々に接続された複数個の真空漏れセンサと、該
センサの各々に接続され、真空漏れを表わす出力信号を
与えるように働く回路手段と、真空漏れの生じた真空a
断器の取り替えに関する操作者命令を与えるように働く
複数個の報知器と、これらの報知器からの出力を受けそ
して誓報を与えるように接続された簀報手段と、上記回
路手段の各々からの出力信号を受け、そして適正な命令
を報告する報知器に信号を与えるように接続された論理
回路手段と、この論理回路手段に関連された手段であっ
て、6相電源系統が接地きれているか非接地であるかを
示す信号を与えて、上記出力信号が適当な報知器へ向け
られるように上記論理回路手段を制御するようにした手
段とを備えたことを特徴とする。
次に、添付図面に基づいて本発明の実施例について不発
、明をより詳細に説明する。
本発明の真空漏れ感知指示装置の実施例について説明す
る前に、そこに使用される真空漏れ、・ンサの一例につ
いて説明する。
はで第1図を参照すれば、蒸気シールドを含んだ型式の
真空式回路遮断器が示されている。この遮断器は円筒状
の絶縁側壁12と金属性端壁13及び14を持った真空
包囲体11を備えている。
端壁は真空シール16及び17によって側壁に対して密
封される。絶縁側壁12は適当な磁器材又はガラスで作
られる。真空シール16及び17はコパール(Kova
r )シールであり、これらは端壁13及び14並びに
包囲体部分12に接着される。
図示した様に、包囲体12は部分1.2 aと12bを
備えており、これらの間にはリング状の支持体19が支
持されて密封される。このリングは金属シールl’21
を支持する様に動く。良く知られている様に、この金属
シールPは、接点の開成及び閉成中にアークによって発
生された金属粒子をさえぎる様に働く。金属粒子が包囲
体12の内壁に付着するのを防ぐシールドがなければ、
薄い金属層が形成されて端壁13と14を互いに短絡す
ることになる。
端壁14は接点23を持った固定電極22を支持してい
る。端壁13は可動電極24を支持している。この成極
24はペロー26によって端壁から支持され、ペロー2
6はその一端が端、璧13に密封されそして他端が成極
に密封されている。電極24はその接点27が接点23
と電気的に接触をなす様に電極22へ向ったり離れたり
して移動される。tVS電極のための、駆動手段や真空
式遮断器を支持するための手段は図示されていない。真
空式回路遮断器により遮断即ち開路される電源ライン3
1と接地即ち戻りライン32とを含んだ電源回路が示さ
れている。ラインに印加される′電力が33で略図的に
示されている。本発明による真空漏れセンサ34が接地
即ち戻りライン32とシールド21との間に接続されて
いる。次いでシールドは漏れ抵抗36及び漂遊容量37
によって電極に接続されている。
きて特に第2図を参照すれば、真空漏れセンサが詳細に
示されている。このセンサは、第1.第2、第3及び第
4枝路即ちアーム41.42.43及び44を各々持っ
た平衡したブリッジを備えている。1対の対向したター
ミナル46及び47はライン31と32との間に接続さ
れ、そして他方の対のターミナル48および49は感知
結合回路51に接続されている。漏れ抵抗36及び漂遊
容量37がアーム41に示されてbる。キャノfシタ5
2及び抵抗53が枝路42に接続されて示されており、
そして漏れ抵抗及び容量と実質的に同じ値の抵抗値及び
容量値を持つ様に選択され、ている。
実質的に同じ大きさの抵抗が枝路43及び44に接続さ
れ、それによシ通常の作動状態の下ではブリッジが平衡
されそして感知回路51の出力は存在しない。真空漏れ
が生じると、包囲体内にイオンが形成されてブリッジを
不平衡にする。というのは、漏れ抵抗が変化するからで
ある。従ってブリッジの出力電流、位相及び大きさが変
化する。
位相検出回路又は振巾検出回路51によって真空漏れが
ブリッジに於いて感知されてもよい。
図示された感知回路は光放射ダイオード56を備えてお
り、これは発光した時は光抵抗即ち検出器57に接続さ
れる。この光抵抗は、電源に接続される。この回路に流
れる電流は、光の強さに左右される。光抵抗57に直列
接続された抵抗55間に接続することによって出力電圧
が得られる。
この出力電圧が真空漏れを指示する。もちろん、ブリッ
ジのターミナル48と49との間により複雑な感知回路
を接続してもよい。例えば、振巾及び位相測定回路を使
用してもよい。
従って、漏れ抵抗及び漂遊容量が合成インピーダンスア
ームの1つとして働き、そして通常は出力を生じない平
衡状態を与える様に他のアームが選択された様な基本的
には変型交流ブリッジである、金属シールドに接続され
た真空漏れセンサが提供される。真空漏れが生じた場合
には信号の大きさ及び位相角に変化がありそしてブリッ
ジは平衡ずれする。センサはこの異常状態を検出しそし
てそれを1(圧レベルの様な識別可能な論理レベル変化
信号に変換する。図示した回路に於いては、光結合を用
いることVCよって指示即ち論理信号がブリッジ及び回
路の高圧信号から分離される。然し乍ら、ターミナル4
8と49との間に回路接続された1次回路と感知即ち指
示装置に接続された2次回路とを持った遮蔽変成器の様
な他の結合方法を用いてもよい。
1 次に、前述したような真空漏れセンサを使用した本発明
の一実施例としての真空漏れ感知指示装置について、特
に、第3図を参照して説明する。
前記した様に、センサ1r:組み込んだ真空式回路遮断
器の真壁漏れは出力論理信号即ち制御信号を与える。又
、前記した様に、この論理信号と他の信号を用いて、真
空を失なった特定の回路遮断器を識別し、警報を発し、
そして操作者に命令を与えることが望ましい。上記した
型式の真空式回路遮断器は、比較的高い電圧で作動する
3相電源系統に一般的に用いられる。特に第3図を参照
すれば、3相偵荷を持った3相Y型系統が略図的に示さ
れている。2次回路、66.67.68を持った変成器
64の1次回路61.62.63に接続されたこの3相
系統の入力ターミナルは、ジャンパ71の位置に基いて
共通ターミナル69が接地されたシされなかったりして
Y型回路に接続される。
この変成器は角荷インピーダンス72.73及び74に
接続され、これらインピーダンスもY型に接続されてお
りそしてジャンパ72の位1灯に基い2 て接地されたりされなかったりする。
前記した型式の真空式回路遮断器76.77及び78が
電源ラインの各々に直列接続される。真空式遮断器のシ
ールドと3相回路の他の電源ラインの1つとの間には前
記した型式のセンサ81.82及び83が接続され、こ
れらは3相ラインのうちの対間の電圧で作動される。セ
ンサの出力は高電圧系統を低電圧指示系統から分離する
様に働くカプラ86.87.88に印加される。これら
カプラの出力は指示器91.92及び93に印加される
。前記した様に、真空式遮断器が適正な真空状態を持つ
時は、カプラ86.87.88からの出力信号が論理零
(4電圧)となる。指示器91.92及び93けどれも
付勢されない。又、ここで明らかとなる様に、報知器9
6.97.98.99はどれも付勢されずそして警報器
101も作動されない。
真空式回路遮断器の開成又は閉成動作がこの遮断器の1
次接点に印加された高電圧によって達成された時は、真
空センサが瞬間的に平衡状態からずれる様に駆動される
。これは、各遮断器に於すてアーキングが生じすして粒
子の放出が瞬間的にブリッジを導通せしめ且つ不平衡に
せしめるためである。各カプラ86.87.88の出力
には論理1出力が存在することになる。これはアーク指
示器91.92.93を瞬間的に点灯する。これは正常
の状態であるから、開成又は閉成動作により生じた真空
センサの論理工出力は警報を発してはならず即ち報知器
96.97.98.99を点灯せしめてはならない。ア
ーク指示器の瞬間的な点灯は真空センサ、カプラ及びア
ーク指示器の作動のチェックを操作者に対して与えると
いうことに注目されたい。
オアグー)R4及びインバータ■1が報知器及び警報の
作動を禁止する。オアグー)R4の入力は回路102及
び103に接続され、これらの回路は開成又は閉成信号
がトリップ開成又は閉成コイルに印加された時に論理1
を与える。インバータl1ldこの論理1出力を論理0
に反転し、そしてこの論理0をアンドf−)A1%A2
、A3の入力に印加する0従って、アンドデー)AI、
A2、A3の出力は、遮断器が開成又は閉成命令を受は
取った時は真空センサの出力に拘りなく論理0レベルを
持つ様にせしめられる。これは実際上は開成又は閉成動
作が行なわれる時はX’ffセンサの出力を論理回路か
ら分離する。
1つの遮断器の真空漏れに対して、真空漏れ検出及び制
御論理回路の動作を説明する。遮断器76に真空漏れが
生じそしてそれにより生じる真空センサ81の論理1出
力がカプラ88にも論理1出力を持たせる様にせしめる
ものと仮定する。
カプラ88のこの論理1出力はアーク指示器93を点灯
しそしてアンドf−トAlの1方の入力に印加される。
開成信号も閉成信号も遮断器に印加されていなりとすれ
ば、オアダートR4の面入力が論理0レベルである。こ
れにより生じたオアダートR4の論理0出力はインバー
タ11によって論理1に反転されそしてアンドデートA
1に印加されA1の出力を論理1にさせる。アンドゲー
トA1のこの論理1出力はオアf −) R1に印加さ
5 れそしてその出力を論理lにせしめる。
遮断器77及び78は真空を失なっておらずそしてそれ
らの各々の真空センサの出力が論理0レベルであると仮
定すれば、アンドグ” −) A 2及びA3の出力は
論理0である。アンドグー)A2汲びA3の出力が共に
論理零であるから、アンドゲートA4、A5、A6(7
)出力も論Pl!oレベルである。これらアンドダート
A4、A5及びA6の論理O出力はオア?−)R2の入
力に印加され、その出力を論理Oにせしめる。遮断器7
6以外の他の2つの各々の遮断器の真空漏れも上記した
のと同様に、全ての場合にオアゲートRIKは論理1出
力を持たせ、且つオアグー)R2には論理0出力を持た
せる。
この点に於いては、遮断器が作動される電源系統の型式
に関して成る仮定をしなければならない。
先ず第1に、電源系統が接地型のものであることを仮定
する。そして電源系統が非接地型のものであることを仮
定する。
遮断器が作動される電源系統が接地型のもので6 ある場合には、論理OがインバータI4に印加される様
にスイッチS1が下方位置にセットされねばならない。
従ってインバータ■4の論理1出力がアンドグー)A7
の1方の入力に印加される。
アンドグー)A7の他方の入力はオアf−トR1の出力
に接続される。既に決定された様に、R1の出力は論理
1である。かくしてA7の面入力が論理1し々ルであり
セしてA7の出力は論理1である。A7のこの論理1出
力はオアゲートR5に印加されその出力を論理1にせし
める。R5の論理1出力は図示された様にアンドグー)
All及びA12に印加官ねる。
遮断器が開成した位置にある集合は、補助スイッチが上
方位置に入れられそして論理1をインバータI5へ印加
する。従ってインバータI5の論理0出力がインバータ
I6によって論理]に反転されそしてアンドf−トAI
Iに印加される。この論理1けオアゲートR5からの論
理1人力と合成されてアンドゲートAllに論理1出力
を持たせる様にする。アンドゲートA11の論理1出力
は報知器97を点灯しそしてオアゲートR3を経て警報
器を付勢する。この系統に於いては、報知器が次の表に
従ってとられるべき適正な動作を操作者に指示する、 表  1 報知器97け、開成位置にあり且つ接地系統に於いて作
動している遮断器の1つの遮断器真空漏れに対して従う
べき命令の適正な組を操作者に指示する7 開成位置にある代りに遮断器が閉成位置にある場合は補
助スイッチが下方位置にあって論@0信号をインバータ
15の入力に印加する。従って、インバータI5の論理
1出力がアンドc−トA12に印加される。この論理1
けオアr −) R5からの論理1人力と合成されるア
ンド’r−トA12の出力を論理1にせしめる。アン)
I/1″−トA12の論理1出力は報知器96を点灯し
そしてオアy −トR3を経て警報器を付勢する。この
報知器96は、閉成位置にあり且つ接地系統に於いて作
動している遮断器の1つの遮断器真空漏れに対して従か
わねばならない命令の適正な組を操作者に指示する。
電源系統が非接地式のものである場合には、スイッチS
1が上方位置にあり、論理1信号をインバータ14の入
力に印加する。従ってインノ4−タ9 14の論理O出力がインバータ13に印加さh、てその
出力を論理1にせしめる。この論yP1がアン)’f−
トA8に印加される。前記したように1つの遮断器漏れ
に対してけオアf−)R1の出力が論理1でありそして
オア/r −) R2の出力が論理0である。オアケ゛
−)R1の論理1tI3力は直接的にアンF’f−トA
8に印加されそしてR2の論理0出力はインバータ12
によって論理1に反転されそしてアンドr −) A 
8に印加される。従ってアンド/r−トA8の3つの入
力の各々が論理ルベルにありそしてその出力は論理1で
ある。アンrゲートA8のこの論理1出力は図示された
ようにアンドf −) A 9及びAIOに印加される
遮断器が開成位置にある場合は補助スイッチが論理1を
インバータI5へ印加する。このインノマータ15の論
理0出力はインバータ16によって論理1に反転されそ
してアン)l”/f−トA9に印加される。この論理1
はアンドf −1−A 8からの論理1人力と合成され
てアン)l’f−トA9に論理1出力を持たせるように
する。アン)l’/r−トA9の0 この論理1出力は報知器99を点灯しそしてオアf −
) R3を経て警報器を付勢する。報知器99け、開成
位置にあ炒且つ非接地系統に於いて作動している遮断器
の1つの遮断器真空漏れに対して従うべき命令の適正な
組を操作者に指示する。
開成位置にある代りに遮断器が閉成位置にある場合は補
助スイッチが論f!Jo信号をインバータ15の入力に
印加する。インバータI5の論理1出力はアンドf −
トA 10に印加される。この論理1出力はアンドデー
)A8からの論理1人力と合成されてアン)*ゲートA
10の出力を論理1にせしめる。アンドr −トA 1
0のこの論理1出力は報知器98を点灯しそしてオア’
7” −トR3を経て警報器を付勢する。この報知器9
8は、閉成位置にあり目、つ非接地系統に於いて作動す
る遮断器の1つの遮断器真空漏れに対して従うべき命令
の適正な組を操作者に指示する。
多数の遮断器の真空漏れが生じた場合の真空漏れ検出制
御論理回路の作動を以下に説明する。遮断器76及び7
7が真空を失ったと仮定する。この多数の遮断器の真空
漏れが3つの全部の遮断器であるか又は3つのうちのい
ずれか2つである場合の真空漏れ検出制御論理回路の一
般的な作動については以下の説明より明らかとなろう。
真空式回路遮断器76及び77が共に真空を失ったとす
れば1両真空センサ81及び82が論理1出力にならね
ばならない。真空センサ81及び82の論理1出力はカ
プラ87及び88の出力をも論理ルベルにせしめる。カ
プラ87及び88の論理1出力はアーク指示器92及び
93を点灯して遮断器に於はる真空の損失を指示する。
これらの出力はアンP?−トAl及びA2の入力に印加
される。
閉成信号も開成信号もかいと仮定すれば、オアf−トR
4の入力は共に論BOレベルである。それにより生じる
オアデー1−R4の論理O出力はインバータ11によっ
て論理1に反転され、そしてアントゲ−)AI、A2、
A3の入力に印加される。従ってアン)Ff−トAl及
びA2け論理1出力を持つ。遮断器78も真空を失った
とすれば、アンドゲートA3も論理1出力を持つことに
なるうアンドゲートA1及びA2の論理1出力はアンド
/I−”−)A4の入力に印加され、その出力を論理1
にせしめる。アン)l” −トA 4のこの論理1出力
はオアf−トR2の入力に印加妊れでその出力を論理1
にせしめる。多数の遮断器の真空漏f′LFi常にオア
ゲートR2の出力を論理1にせしめるということに注量
されたい。R2の論理1はオア/I−” −トR5に印
加されてその出力を論理1にせしめる。
R5のこの論理1出力は図示したようにアント9r−ト
AII及びA12に印加される。
遮断器が開成位置にある場合には、補助スイッチが位置
1にありそして論理1をインバータ15に印加する。イ
ンバータ15の論理0出力はインバータ16に印加され
る。インバータ16の論理1出力はオア’/” −トR
5の論理1出力に合成されてアンドゲートAIIに論理
1串力を持たせるようにする。アンド’l”−トAII
のこの論理1出力は報知器97を点灯しそしてオアf−
)R3を経て警報器を付勢する。報知器97け、開成位
置にある遮断器の多数の逅断器真空漏れに対して従うべ
き命令の適正な組を操作者に指示する。
開成位置にある代りに遮断器が閉成位置にある場合は、
補助スイッチが論理0をインバータ15の入力に印加す
る。インバータ15の論理1出力jけオア’r−トR5
の論理1出力と合成されてアント″r−トA12の出力
を論理1にせしめる。アンドゲートA12のこの論理1
出力は報知器96を点灯しそしてオアゲートR3を経て
警報器を付勢する。この報知器96は閉成位置にある遮
断器の多数の遮断器真空漏れに対して従うべき命令の適
正な絹を操作者に指示する。故障の他の絹合せの指示を
5える論理回路の動作も前記の手順によって容易に追従
できょう。前記8.8)1に対する論理的な加れ線図が
関連オア及びアンド’7’−)と共に第4図に示されて
いる。
かくして、警報101.欠陥遮断器の指示91.92又
け93、並びに命令の指示96.97.98及び99を
単純な論理手段の絹合せにより与える装置が提供された
【図面の簡単な説明】
第1図は真空漏れセンサを組み込んだ真空式回路遮断器
の断面図、第2図は交流式真空漏れセンサブリッジの回
路図、第3図け3相電源系統に於いて真空漏れセンサと
関連された本発明の一実施例としての真9漏れ感知指示
装置の回路図、第4図は指示装置の動作を示すフローチ
ャートである。 11・・・真空包囲体、19・・・リング状の支持体、
21・・・シールド、22・・・固定箱、極、23川接
点。 24・・・可動電極、26・・・ペロー、27・・・接
点。 31・・・電源ライン、32・・・接地即ち戻りライン
。 34・・・真空漏れセンサ、36・・・漏れ抵抗、37
・・・漂遊容量、41から44・・・ブリッジの枝路、
51・・・感知結合回路、76.77.78・・・真空
式回路遮断器、81.82.83・・・真空漏れセンサ
、A1〜A12・・・アンドゲート、R1〜R5・・・
オアc−)、11〜16・・・インバータ、Sl・・・
スイッチ、96%97.98.99・・・報知器、10
1・・・警報器 4 第1図 6 7 417や            □429 ”’  r   m 561 1t′! 1団グ■・・

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 接地又は非接地式の3相、電源系統の゛醒源ラインにあ
    る真空式回路遮断器に関連して使用される真空漏れ感知
    指示装置に於いて、上記真空式回路遮断器の各々に接続
    された複数個の真空漏れセンサと、該センサの各々に接
    続され、真空漏れを表わす出力信号を与えるように働く
    回路手段と、真空漏れの生じた真空遮断器の取り替えに
    関する操作者命令を与えるように働く複数個の報知器と
    、これらの報知器からの出力を受けそして警報を与える
    ように接続された警報手段と、上記回路手段の各々か−
    らの出力信号を受け、そして適正な8令を報告する報知
    器に信号を与えるように接続された論理回路手段と、こ
    の論理回路手段に関連された手段であって、3相′准源
    系統が接地されているか非接地であるかを示す信号を与
    えて、上記出力信号が適当な報知器へ向けられるように
    上記論理回路手段を制御するようにした手段とを備えた
    ことを特徴とする真空漏れ感知指示装置。
JP57205370A 1976-09-30 1982-11-22 真空式回路遮断器用の真空漏れ感知指示装置 Pending JPS58103731A (ja)

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