JP2000513559A - サージ抵抗継電器スイッチング回路 - Google Patents

サージ抵抗継電器スイッチング回路

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Abstract

(57)【要約】 継電器スイッチング・パネルにて、スイッチング回路が抵抗性負荷、容量性負荷、誘電性負荷(LOAD)を電源(POWER SOURCE)に、本質的にアークを生じないで、選択的に接続するよう動作する。スイッチング回路は並列接続が望ましい一対の継電器RL3、RL4を備えており、そのような継電器のうちの1つRL3はそれと共に直列接続されるトライアックQ1を有する。継電器RL3、RL4を開路とすることで、空気によるギャップが電力源と負荷とを分離する。順に継電器を接続していくと、1つの継電器RL3は電力源からトライアックQ1への伝導経路を与える。継電器接触子を接続ボジションで安定させる適切な遅延時間の後、トライアックQ1は引き動かされ電力源から負荷への伝導経路をもたらし、大きな電流サージが負荷へ流れる。電流サージが沈降したあと第2の継電器RL4が接続され電力源と負荷の間に直接の伝導経路をもたらす。次に、第2の継電器RL4を通る最大限の伝導を確実なものにするため、第1の継電器RL3とトライアックQ1が回路から外される。継電器RL3、RL4とトライアックQ1を特定の順序で開路・接続する、別のシーケンスを、ターンオフ過程の間に本質的にアークを生じないスイッチングを与えるために利用することができる。この手順の結果として、スイッチング回路は低コストで、コンパクトで、長期間に渡って信頼できるものとなる。

Description

【発明の詳細な説明】 サージ抵抗継電器スイッチング回路 発明の分野 この発明は、モータ負荷と磁性低ボルト変圧器のような、例えば誘電性負荷を 含む、負荷のためのスイッチング回路の改良に関する。 発明の背景 誘導性負荷、容量性負荷、そして抵抗性負荷を接続し断線する継電器と、それ らの組み合わせは、よく知られている。そのような継電器は、「蛍光灯制御部の ための2つの継電器スイッチング回路」という名称で、シーモ・P・ハーカライ ネンという出願人名義の、本発明の譲受人に譲渡された、米国特許第5,309 ,068号にて開示されている。またそのような継電器は、米国特許第4,85 5,612号、米国特許第4,772,809号、米国特許第4,209,81 4号、米国特許第3,864,604号においても、記述されている。 先行技術においては、補助スイッチング継電器接触子と直列に繋がれた、トラ イアック、非並列に繋がれた一対のSCR(シリコン制御整流器)、MOSFE T、IGBTまたはサイリスタ・タイプ装置といったような、制御可能な伝導装 置により構成される並列回路とともに、主要スイッチング継電器接触子を利用す ることは、知られていた。稼動中で、しかも接続過程では、補助継電器接触子が 最初に接続され、次にサイリスタが繋がれ、主要継電器接触子への並列の伝導経 路を作成する。それから主要接触子は、アークをほとんど生じないで、または全 く生じないで、接続される。 特許第5,309,068号では、補助継電器接触子とサイリスタを含む直列 経路は、それから、次の主要継電器接触子接続オペレーションまで、非伝導とさ れる。主要負荷回路は主要接触子を開路とすることだけで開回路となる。 特許第4,772,809号では、回路を接続するにあたり、補助継電器接触 子とサイリスタの直列回路は最初伝導にされ、主要継電器接触子はアークを生じ ることなく接続される。しかしながら、負荷回路を開路にするときに、主要接触 子が開路となり電流が方向を転換し接続された直列回路の中に入り込めるように 、補助継電器接触子は接続されたままである。このようにして、主要継電器接触 子は、アークをほとんど生じないで、または全く生じないで、開路となる。 主要継電器接触子が接続されている間、補助継電器接触子が接続されたままで あるこのタイプの回路は、たとえば落雷により生成されるサージ電流のせいで損 傷を受けやすいかまたは破壊されやすい、というのは接続された直列回路に一部 分が迂回する極高サージ電流がサイリスタに損傷を与えるまたは破壊するのには 十分強烈である可能性があるためだ、ということが見出されている。しかしなが ら、直列回路の接続後あまりに間断なく主要継電器接触子が接続されると、主要 継電器接触子接続中の容量性負荷への容量流入電流が、主要接触子を損傷するこ とがありうる。しかし、主要スイッチを接続するに際しての遅延時間が長すぎる と、トライアックに加えられるエネルギ全体がトライアックをヒートシンクが必 要な温度にまで加熱してしまう。 これらの要求事項は相互に関連しており、これらの回路の設計において数多く 問題を生じてきた。 発明の要約 本発明によると、新しいオペレーティング・シーケンスを備えた新しいスイッ チング回路が供給されており、過度のサージ電流と加熱から直列回路サイリスタ を保護する一方で、誘電性負荷、抵抗性負荷、そして容量性負荷とのアークを生 じないスイッチングを強化する。 特に、本発明は、補助継電器スイッチとサイリスタもしくは他の制御可能伝導 装置を含む直列回路と、主要継電器スイッチが並列して接続される新しい電力ス イッチング回路を供給する。電力スイッチング回路が開路となっていてオフ状態 の回路の正エアギャップを与えるとき主要継電器スイッチと補助継電器スイッチ の両方とも開路となっている。 オペレーティング・シーケンスが与えられており、主要接触子の接続後できる だけ早く補助接触子を開路とすることを確実なものにすることで、サイリスタま たは他の半導体装置に対する電流サージダメージを防ぐ。このように、負荷回路 が主要継電器によって電源に繋がれているとき、高サージ電流は直列回路の中へ 迂回しえない。 制御可能伝導装置の伝導すなわち接続と主要接触子の接続との間の、電灯安定 負荷に対しては70から135ミリ秒の、望ましくは約100ミリ秒である、時 間遅延が備わる新しいオペレーティング・シーケンスが与えられている。この遅 延は、サイリスタを通る電流がサイリスタへの過度の加熱を防ぐのには十分に短 い時間の間流れる一方で、接続中に生じうる容量性サージ電流が、主要継電器接 触子が接続する前に消散してしまうことを確実にするものである。 継電器回路の接触子の接続の間、容量性負荷ははっきりとしたアークを生じさ せる。なぜならば、電源と負荷との間のボルト差は非常に大きなものであるから 、接触子接続に際して電流は激変しつつキャパシタに入り込み充電するからであ る。この電流サージは、はねて動く継電器接触子を横切ってアークを生じさせる のに十分なエネルギを含む。 誘導性負荷はオープニング・シーケンスの間により多くのアークをはっきりと 生じさせる。なぜならば誘導体磁場に蓄えられたエネルギが、開路時に継電器接 触子を分離させる小さいギャップを通ってアーク電流を強制的に生じさせる。 本発明とそのさまざまな利点は、好ましい実施形態についての以下の詳細な記 述から、同じ参照符号は同じ部分を示す添付の図面を参照することで、よりよく 理解される。 図面の簡単な説明 図1と図2は、先行技術のスイッチング回路の概略電気回路図である。 図3と図4は、スイッチング回路についての先行技術実施形態のブロック図で ある。 図5は、本発明のスイッチング回路についてのブロック図である。 図5aは、本発明のスイッチング回路についてのもう1つの実施形態のブロッ ク図である。 図6は、先行技術での図3と図4のスイッチング装置の接続と開路とのタイミ ングを示すタイミング・ダイヤグラムである。 図7は、図6と同様のものであるが、本発明に係る図5のスイッチング装置の 接続と開路とのタイミングを示すタイミング・ダイヤグラムである。 図8は、図7と同様のものであるが、本発明に係る図5aのスイッチング装置 の接続と開路とのタイミングを示すタイミング・ダイヤグラムである。 好ましい実施形態の詳細な説明 蛍光灯の動作を制御するのに用いられるタイプの電気安定器のような負荷に電 力を加えると、安定器は容量性負荷としてふるまうことに気づく。このように、 電力が負荷に対して、例えば負荷とライン・ボルト電源の間のスイッチを接続す ることによって、加えられるたびに、ライン・ボルトまで負荷が充電すれば素早 く静まる、負荷への電流の流入が生じる。この一時的な電流サージは1つの継電 器スイッチによって制御される電気安定器の個数の関数である。たとえば、(定 常状態で)まる16アンペアの減光安定器回路の場合、電流サージは300アン ペアに近づく。短寿命であり、おそらくほんの数サイクルのみであろうが、この サージのレベルは、高い(たとえば、50アンペア)電流定格を有する比較的大 きな継電器でさえも接触子に損傷を与え得る。一対の継電器接触子が接続すなわ ち一緒にパチンと閉まるたびに跳ねて離れる傾向がある、という事実から問題は 生じている。このバウンシングが大きな電流サージの発生中に生じると、間にあ る気体すなわち空気がイオン化してしまいアーキングが発生する。上述のように アーキングは誘電性負荷においてもオープニング・シーケンス中に発生する。ア ーキングは継電器接触子上の伝導コーティングを局所的に加熱する効果を有する 。この加熱効果によって、接触子素材の腐食のために、あるいはより頻繁には接 触子が断線ポジションに溶接することが生じるために、ついには継電器が機能し なくなる。 複数の大きい接触子と1つの高弾性式接触子とを用いた単一式のヘビーデュー ティ継電器が利用されてきた。しかし、このタイプの継電器は、高価でしかもサ イズ上かさばりがちである。1つのコストを押さえる方法では、並列に接続され た2つの比較的小さい継電器を用い、一方の継電器にはそれに加えて直列に繋が る電流制限抵抗素子を備える。そのようなスイッチング回路が図1に示される。 動作においては、継電器RL2が開路状態である間に継電器RL1が短時間接続 される。継電器RL1が接続すると、電力源からのサージ電流は抵抗器Rを通っ て流れ、容量性負荷を充電する。電流サージの大きさは、抵抗器Rに制限され、 抵抗値に依存するものである。電流サージが弱まったのち、第2の継電器RL2 が接続され、電源と負荷間の直接の、実質上インピーダンスのない経路を与える 。明白なことであるが、この回路の抵抗器Rは、損傷もブレイクダウンもなく電 流サージに繰り返し耐えるように適切に見積もられなければならない。そのよう な抵抗器はサイズ上比較的大きくなりがちであり、いくつかの能動回路素子と比 較してみても、高価である。しかし、図1の回路を採用するに際してより重大な 問題には、以下のことがある。(1)第1の継電器が接続されるとまさに即座に 抵抗器を通る伝導経路ができるのであるから、継電器接触子が最初の接続時に跳 ねを生じて接触子間にやはりアーキングが発生する、(2)第1の継電器RL1 が接続されるたびに、たとえほんの短時問とはいえ、抵抗器Rにかかるボルト数 はフルラインボルテージに接近する可能性があるため、抵抗器Rは高エネルギス トレスレベルに繰り返しさらされる。これは、第1の継電器は依然として跳ねを 生じる間に幾許かのサージ電流に常にさらされること、抵抗器Rは吸収したエネ ルギを、内部的にまたはヒートシンクを経由して、熱として放散しなければなら ないこと、を意味する。この回路は容量性負荷を取り扱えるかもしれないが、誘 電性負荷には利用できない。 これらの問題を避けるために、ハイブリッド・スイッチング回路が提案された 。これらの回路は、図2に示されるように、2セットの接触子とトライアックの ような半導体スイッチを備えるタイプの継電器を用いる。この回路は以下のよう に動作する。インプット信号が継電器に加えられると、接触子Aが最初に接続し 、 よって電流を即座に抵抗器Rを通ってトライアックQのゲート・リードに流させ る。トライアックが引き動かされると、トライアックを通って電流が電力源から 負荷へ流れる。所定の時間後、B接触子が接続し、負荷電流が電源から負荷へイ ンピーダンスが無く流れることが許される。この時点で両セットの継電器接触子 は接続されている。インプット信号が取り除かれると、B接触子が最初に開路と され、よって負荷電流を再びトライアックQに流させる。それに続いて、接触子 Aが開路とされると、負荷電流がゼロになりトライアックQによりカットオフさ れる。 電気安定器への電力スイッチングを制御する、図2に示されるタイプの回路を 用いるにあたって少なくとも3つの潜在的な問題がある。第1は、B接触子が接 続されているときでさえも、トライアックQはいつもオン状態に駆動されるので 、負荷電流が、2つの接触子のセットの接続の間短時間インタバルのみというよ りもむしろ、トライアックQ中に間断無く流れる可能性がある、ということであ る。トライアックは、最初の伝導インタバルの間で、まだ開路状態にあるB接触 子にかかるボルテージを約1ボルト(すなわち、トライアックのON状態のボル ト数)にまで減じてしまう。この低いボルト数は第2の接触子のセット上の酸化 物のコーティングを破壊するには十分ではない可能性がある。従って、B接触子 が機械的には“接続されて”いるとしても、電気的な意味においては“接続され て”いない可能性がある。この問題点は先行技術である特許第4,855,61 2号と第4,772,809号の回路においても存在する。全ての負荷電流はト ライアックQ中に流れ続け、トライアックは熱が沈降しないため、じきにオーバ ーヒートし最後には機能しなくなる、というのが正味の結果である。典型的な破 損モードは“短絡”であるから、継電器はそれから負荷電流を断線できなくなる 。 図2の回路に関する第2の潜在的な問題は、継電器がターンオフされたとき、 並列の接触子(すなわち、B接触子)が最初に開路とされ、それで負荷電流は再 びトライアックQにより瞬間拾い上げられる、ということである。その後、A接 触子が最後に開路とされると、駆動力はトライアックQゲートから除かれる。こ の時点で、トライアックQはオフの状態に切替ると想定され、よって負荷回路か ら電力を除去する。しかし、負荷回路のあるタイプの、特に高い誘電特性を備え る負荷回路は、トライアックQがオフの状態に切替るのを妨げる可能性があり、 よって、負荷がOFF状態であると想定されても、負荷には電圧力が加えられた ままであることがある。これは、安全上の問題点である。図2の回路にはエアギ ャップのオフがないことを銘記すべきである。 図2の回路に関する第3の潜在的な問題は、エアギャップが無いため、トライ アックQ1からの少量のリーク電流が電気安定器のような容量性負荷を充電して しまい、十分に有害なボルト数になる可能性がある、ということである。これは 深刻な安全上の問題点である。というのは、ある時点で負荷が電圧計に対しオフ 状態であるかのように示していながら、しかし、後のある時点で、負荷ボルト数 が十分に有害な値になりうるからである。 図3を参照すると、(特許第5,309,068号での)先行技術の電力スイ ッチング回路が示されており、分離性継電器RL3、RL4のような一対のスイ ッチ、最も望ましくはトライアックQ1である電気スイッチのような制御可能伝 導装置、を備える。好ましい実施形態では2つの分離性継電器を利用しているが 、2セットの接触子と接触子の接続・開路の相対的なタイミングを制御する手段 とを有する、単一の継電器であっても、図2スイッチング回路の場合のように、 利用できることが認められる。継電器RL3とRL4はドライバ回路10と12 にそれぞれ駆動され、ドライバ回路10と12は、それぞれの継電器接触子を開 路・接続させる信号を生成する。トライアックQ1の動作は、適切なタイミング でトライアックのゲート・リード上への出力信号を生成し、よってトライアック Q1に伝導させるトリガ回路16により制御される。先行技術の図3回路は以下 のように動作する。 第1に、入力信号がドライバ回路10に与えられ、よってドライバ回路10に 継電器RL3の接触子Cを接続させ、電流を電力源からトライアックQ1に向か って進ませる。継電器を接続するとき、接触子にて数ミリ秒間“はねが生じる” のは避けえない。しかし、トライアックQ1がオフ状態にされており、このはね が生じる時間電流をブロックするよう設計されているのだから、この接続の結果 として継電器接触子間にアーキングは生じえない。継電器接触子を接続ポジショ ンにて安定させておくのに十分な、適切な遅延時間後(たとえば、10ミリ秒か ら50ミリ秒、望ましくは約25ミリ秒)、トライアックは引き動かされ伝導状 態にはいり、電流が負荷に対してサージする。この遅延時間は、継電器RL3へ の入力信号に接続された、適切なRC遅延回路18により、もたらされる。継電 器RL3の接触子は今やしっかりと接続されているから、負荷への電流サージの 結果としてはアーキングは生じない。電流サージを減じさせるに適当な時間、す なわち20ミリ秒から100ミリ秒、望ましくは約75ミリ秒経た後、継電器R L4の接触子は電力源から負荷へのインピーダンスのない伝導経路を与えるため に接続される。この遅延時間は、回路18の出力信号により引き動かされる、第 2のRC遅延回路20により与えられる。この時点で、トライアックはオフ状態 に変えられ、継電器RL3は回路からトライアックを外すために開路とされる。 このシーケンスによると、トライアックは、負荷への定常状態電流の熱を放散さ せるためのヒートシンクの必要がない。電源から負荷を切り離すためには、継電 器RL4が最後に開路とされる。 図3のスイッチング回路は、以下の観点から有利なものである。(1)特に、 たとえトライアックが短絡により機能しない場合でも負荷と電力源との間にエア ーギャップが与えられているという観点から、図3スイッチング回路は安全であ る。図2の回路において、トライアックの機能不全は負荷・電力源間の直接的な 短絡という結果になる、ということを銘記すべきである。(2)トライアックが 引き動かされる時点と第2の継電器(RL4)が接続される時点との間に流れる 負荷電流をトライアックは“確認する”のみである、という観点から、図3スイ ッチング回路は高信頼性がある。(3)接触子の“跳ね”が沈降したあとでのみ トライアックは引き動かされるから、継電器接触子間でアーキングは発生しえな い。(4)遅延回路18と20の存在のおかげで、図3スイッチング回路は異な るタイプの継電器やトライアックとの利用に即座に適合する。(5)図1の回路と 比較して、図3スイッチング回路はより低いコストで製造可能でありよりコンパ クトなサイズで作ることができる。しかしながら、この回路は誘電性負荷を取り 扱えない。 先行技術たる図4をここで参照すると、図3のスイッチング回路のバリエーシ ョンが示されており、並列接続された一対のシリコン制御整流器SCR−1、S CR−2を含む。組み合わせによって、これらの半導体スイッチング素子は、実 質的に図3回路のトライアックQ1と同じ機能をもたらす。それらの動作は従来 技術であるトリガ24により制御される。 本発明 図3の要素と同様の要素には同じ符号を付してある図5にて本発明は示されて いる。(図3と比べて)固定遅延回路18と20が除去され、それらの機能が、 適切なマイクロプロセッサ100によって、すなわち、電気的に制御可能なスイ ッチング装置RL3、RL4およびQ1のスイッチングを本発明の新しいスイッ チング・シーケンスに従って制御する適切な制御装置によって果たされる、とい うことが注目される。時点t0、t1、t2が、スイッチRL3の接触子Cの接続 、トライアックQ1のターンオン、スイッチRL4の接触子Dの接続をそれぞれ 表している図6に、図3の回路の先行技術スイッチング・シーケンスが示されて いる。その後、時点t3にて、スイッチRL3の接触子Cが開路とされトライア ックQ1はオフ状態に変えられ、次のクロージング・シーケンスまで接触子は開 路状態でありトライアックはオフ状態のままである。ある先行技術回路では、R L3とQ1の位置のスイッチはスイッチRL4の接触子Dが接続されている限り 接続されたままである(上述にて議論したように、ライン上の電流サージのため に、あるいは、もし負荷電流が主要継電器を通って流れるのではなく制御可能な 伝導装置を通って流れ続けるならば発生するオーバーヒーティングのために、ト ライアックQ1にダメージを与え得るのを許容することになる)。 図7は、図5のマイクロプロセッサ100により制御される本発明の新しいオ ペレーティング・シーケンスを示す。図7において時点t0からt4までのターン オン・シーケンスは先行技術である図3と図6のものと同様であることが注目さ れる。70ミリ秒から135ミリ秒であるクリティカルな時間遅延は、それぞれ 時点t1とt2であるトライアックQ1のターンオンと継電器RL4の接触子D の接続との間に与えられる。この時間は好ましくは100ミリ秒であり、主要サ イリスタ電流がヒートシンクが必要になるほど長時間流れることを許すものでは ないが、容量性電流サージが継電器RL4の主要接触子Dを接続する前に放散す ることを保証するのに十分な時間を与える。 継電器RL3の接触子Cが時点t5にて接続し、サイリスタQ1のターンオン /クローズが時点t6にて続き、t7にて主要接触子Dの開路が続く、新しいター ンオフ・シーケンスが採用されていることが、ここで意味のあることである。そ の後サイリスタQ1がt8にてターンオフ/オープンとなり継電器RL3の接触 子Cがt8にて開路とされる。そして全体回路は、開路とされた接触子により負 荷と電力源とを分離する。 本発明の別の実施形態が図5aに示されている。電気的制御可能スイッチング 装置RL4がトライアックQ1とのみ並列であり、トライアックQ1と継電器R L3との直列の組み合わせとは並列ではない、ということ以外は、本質的に図5 の回路と同じである。 図8は図5aの回路の新しいオペレーティング・シーケンスを示す。電気的制 御可能スイッチング装置RL3が通常動作の間接続されたままであることを除け ば、図7のタイミング・ダイヤグラムにて図示される図5の回路のオペレーティ ング・シーケンスと本質的に同じである。 図5aにて図示される本発明の実施形態は、回路中の2つの継電器接触子を1 箇所に有するという不利点を有するが、にもかかわらず保護のためのターンオン 、ターンオフ・シーケンスを与える。 本発明のスイッチング・シーケンスにより同じパワー・スイッチング回路が、 誘導性負荷、容量性負荷、抵抗性負荷を含めたいかなる負荷に対しても用いられ ることが許される、ということは意味のあることである。このように、利用者は スイッチすべき負荷の性質に関心を払う必要が無い。 これらの改良の結果として、より安価で小型の継電器やサイリスタを図5と図 5aの回路に採用することが可能になる。よって、主要継電器RL4は、SCH RACK PR 330F24であってもよい。補助継電器RL3は、OMRO N社製G2R−1A−E−T130であってもよい。そして、サイリスタQ1は 、SGS社によって作られたトライアックである、ThompsonタイプのB TA−24−400BWLであってもよい。 本発明の更なる、予想されなかった利点として、継電器接触子が開路・接続す るとき継電器接触子にて生じるアーキングが本質的に減少することにより、放射 ノイズ、すなわちRFIやEMIが本質的に減少することがある。 好ましい実施形態では、新しいスイッチング・シーケンスを行うために2つの 継電器とトライアックを利用するが、たとえばメカニカルな継電器、メカニカル なスイッチ、電気的継電器、トライアック、ペアの非並列SCR、IGBT、F ET、MOSFET等の、いかなるスイッチの組み合わせでも、この新しいスイ ッチング機能を行うものである。 本発明は、それについての特別な実施形態に関して記述されてきたが、他の多 くの変形、改良形や、他の用途が、同業者に対しては明らかなものである。した がって、本発明は、ここでの特定形態の開示によってではなく、添付のクレーム のみによって、範囲を与えられるのが望ましい。
───────────────────────────────────────────────────── 【要約の続き】 1を特定の順序で開路・接続する、別のシーケンスを、 ターンオフ過程の間に本質的にアークを生じないスイッ チングを与えるために利用することができる。この手順 の結果として、スイッチング回路は低コストで、コンパ クトで、長期間に渡って信頼できるものとなる。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.電力源と負荷との間の、電力をスイッチングするためのスイッチング回路 において、上記スイッチング回路は以下のものを含む: (a)上記電力源と上記負荷とを電気的に接続しかつ断線するための、直列に 接続された第1と第2の電気的制御可能スイッチ; (b)上記直列に接続された第1と第2の電気的制御可能スイッチと並列に接 続された第3の電気的制御可能スイッチ; (c)上記第1、第2、および第3のスイッチに接続された制御手段であって 、上記電力源を上記負荷に接続するために上記第1、第2、および第3のスイッ チを連続して接続する操作が可能な上記制御手段; (d)その後上記第1および第2のスイッチを開路とし、オープニング・シー ケンスが始まるまで上記第1および第2のスイッチを開路状態にしておく操作が 可能な上記制御手段; (e)オープニング・シーケンスを始めるために、上記第3のスイッチが接続 されている間に上記第1のスイッチおよび第2のスイッチを再び接続するための 操作がさらに可能な上記制御手段; (f)上記オープニング・シーケンスの間に、上記第1および第2のスイッチ を再び接続した後上記第3のスイッチを開路とする操作がさらに可能な上記制御 手段; (g)その後上記第1および第2のスイッチを再び開路とする操作がさらに可 能な上記制御手段。 2.上記第2のスイッチに先行して上記第1のスイッチが再び接続される、請 求項1により定義される装置。 3.上記第1のスイッチに先行して上記第2のスイッチが再び開路とされる、 請求項1により定義される装置。 4.上記第2のスイッチが接続した後70ミリ秒から135ミリ秒の遅延のみ の後上記第3のスイッチが接続される、請求項1の装置。 5.上記第2のスイッチが接続した後およそ100ミリ秒の遅延のみの後上記 第3のスイッチが接続される、請求項4の装置。 6.上記第1および第3のスイッチが継電器を備え上記第2のスイッチが制御 可能な伝導装置を備える、請求項1により定義される装置。 7.上記第1と第2のスイッチが連続して接続する間の時間間隔を制御するた めの手段をさらに備えた、請求項1に定義された装置。 8.上記第2と第3のスイッチが連続して接続する間の時間間隔を制御するた めの手段をさらに備えた、請求項1に定義された装置。 9.上記第1と第2のスイッチが連続して接続する間とおよび上記第2と第3 のスイッチが連続して接続する間のそれぞれの時間間隔を制御するための手段を さらに備えた、請求項1に定義された装置。 10.上記負荷が誘電性負荷を含む、請求項1の回路。 11.上記第2のスイッチが接続した後70ミリ秒から135ミリ秒の遅延の 後上記第3のスイッチが接続される、請求項7の装置。 12.上記第2のスイッチが接続した後およそ100ミリ秒の遅延の後上記第 3のスイッチが接続される、請求項11の装置。 13.電力源と負荷との間の、電力をスイッチングするためのスイッチング回 路において、上記スイッチング回路は以下のものを含む: (a)上記電力源と上記負荷とを電気的に接続しかつ断線するための、直列に 接続された第1と第2の電気的制御可能スイッチ; (b)上記第2の電気的制御可能スイッチと並列に接続された第3の電気的制 御可能スイッチ; (c)上記第1、第2、および第3のスイッチに接続された制御手段であって 、上記電力源を上記負荷に接続するために上記第1、第2、および第3のスイッ チを連続して接続する操作が可能な上記制御手段; (d)その後上記第2のスイッチを開路とし、オープニング・シーケンスが始 まるまで上記第2のスイッチを開路状態にしておく操作が可能な上記制御手段; (e)オープニング・シーケンスを始めるために、上記第1のスイッチおよび 第3のスイッチが接続されている間に上記第2のスイッチを再び接続する操作が さらに可能な上記制御手段; (f)上記オープニング・シーケンスの間に、上記第2のスイッチを再び接続 した後上記第3のスイッチを開路とする操作がさらに可能な上記制御手段; (g)その後上記第1および第2のスイッチを再び開路とする操作がさらに可 能な上記制御手段。 14.上記負荷が誘電性負荷を含む、請求項13の装置。 15.上記第1および第3の電気的制御可能スイッチが継電器を備える、請求 項13の装置。 16.上記第2の電気的制御可能スイッチがトライアックからなる、請求項1 3の装置。 17.電力源と負荷との間の、電力をスイッチングするための方法において、 上記方法は以下のステップを含む: (a)互いに直列に接続され上記電力源および上記負荷と直列に接続された第 1のスイッチおよび制御可能伝導装置と、上記直列接続の第1のスイッチおよび 上記制御可能伝導装置と並列して接続される第2のスイッチと、を含むスイッチ ング回路を与える; (b)上記第1のスイッチを接続し、第1の所定期間待ち、上記第1の所定期 間の後上記制御可能伝導装置を伝導状態にし、第2の所定期間待ち、そして、第 2のスイッチを接続し、;その後、オープニング・シーケンスが始まるまで、上 記制御可能伝導装置を非伝導状態にし上記第1のスイッチを開路とする、ことに より上記電力源を上記負荷に接続する; (c)そして、オープニング・シーケンスを始めるために上記第1のスイッチ 装置を再び接続し上記制御可能伝導装置を再び伝導状態にし、上記第2のスイッ チを開路とし、その後再び上記制御可能伝導装置を非伝導状態にし上記第1のス イッチを再び開路とする、 ことにより上記電力源を上記負荷から断線する。 18.上記制御可能伝導装置を伝導状態にした後70ミリ秒から135ミリ秒 の遅延の後上記第2のスイッチが接続される、請求項17の方法。 19.上記制御可能伝導装置を伝導状態にした後およそ100ミリ秒の遅延の みの後上記第2のスイッチが接続される、請求項18の装置。 20.上記第1の所定期間がおよそ15ミリ秒とおよそ60ミリ秒の間であり 、上記第2の所定期間がおよそ70ミリ秒とおよそ135ミリ秒の間である、請 求項17により定義された方法。 21.上記第1と第2の所定期間がそれぞれおよそ40ミリ秒とおよそ100 ミリ秒である、請求項20により定義された方法。 22.上記第1と第2のスイッチが継電器を含み、関連するスイッチが接続さ れるときに一緒にパチンと閉まる電気的接触子をおのおのの継電器が有し、上記 第1の期間は上記第1のスイッチの接触子が上記第1のスイッチの接続された後 いずれも安定化するのを十分許容する長さである、請求項17により定義された 方法。 23.上記第2の所定期間は上記制御可能伝導装置が伝導状態にされた後に生 じるどんな電流サージでも減衰するのを十分許容する長さである、請求項22に より定義された方法。 24.電力源から負荷を断線するための方法において、上記方法は以下のステ ップを含む: (a)負荷と直列に繋がれた第1の電気的制御可能スイッチおよび制御可能伝 導装置と、上記第1の電気的制御可能スイッチおよび上記制御可能伝導装置と並 列に繋がれ;上記負荷が上記電力源に接続されているときは接続状態である第2 の電気的制御可能スイッチと、を含むスイッチング回路を与える; (b)上記第1の電気的制御可能スイッチを接続し所定期間待ち、上記期間の 後上記制御可能伝導装置を伝導状態にし第2の所定期間待ち、そして、上記第2 の電気的制御可能スイッチを開路とし、それから上記制御可能伝導装置を非伝導 状態にし上記第1の電気的制御可能スイッチを開路とする、 ことにより上記電力源を上記負荷から断線する。 25.上記負荷が誘電性負荷を含む、請求項24の方法。 26.上記第1および第2の電気的制御可能スイッチが継電器を備える、請求 項24の方法。
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