JP2002190409A - 機械装置を作動させる装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
より詳細には、機械装置を遠隔地点から作動させるソレ
ノイド組立体に関する。 【構成】 保護ハウジングに入れられた一体型モジュー
ル(22)は、ソレノイド(20)に電気的及び機械的
に接続され、ソレノイド(20)は遠隔地点から自動切
替えスイッチ(ATS)(10)又は照明接触器を作動
させる。モジュールは、ブリッジ全波整流回路(4
2)、過渡電圧保護回路(44)、ソレノイドのプラン
ジャ(58)の位置を測定する近接検出器、及びソレノ
イドをフレームに固定する支持ストラップを含む。加え
て、モジュールは、線間電圧を減少させるプラグイン抵
抗器(74)として多様な抵抗値を持ち、インターネッ
ト(92)に接続するための通信装置/モデム(90)
を組み込まれる。モジュールは、ソレノイドコイルにか
かる固定電圧を可能にし、またソレノイドが多様な作動
電圧に接続されることを可能にする。
Description
エータに関し、より具体的には、機械装置を遠隔地点か
ら作動させるソレノイド組立体に関する。
イルを含む電磁石である。ソレノイドは、電気的エネル
ギーを機械的エネルギーに変換する。磁界は、コイルを
流れる電流によって生じる。電流がコイルを流れる時、
磁界が生じてコイルに挿入されているプランジャを動か
す。コイルによって生じる磁気は、プランジャをコイル
に引き込む。交流は、正及び負のピーク振幅を有してい
る。交流がソレノイドに印加される時、生じる磁界は、
正弦波信号の正及び負のピークにおいて最強である。電
流が増加するにつれ、磁気がソレノイドコイル中に生じ
るので、ソレノイド力はコイル電流の増加と共に増加す
る。磁気がコイル中に生じると、プランジャは、コイル
内で動く。
み込んだ附属品パッケージを含む。これらの附属品パッ
ケージは、ソレノイドをより小さな電力消費で作動状態
に保つのに使用される。ある既知の構成において、巻き
線は、より力の小さなコイルを備えるためのタップを設
けられ、プランジャによって作動するスイッチを介して
接続される。他の既知の構成は、長いリード線によって
独立の整流回路に電気的に接続された装置に対して、機
械的にストラップで支持されたソレノイドを含んでい
る。
多様な電気製品に使用される。代表的な電気製品は、洗
濯機や皿洗い機を含む家電製品から、自動車やドアベル
用チャイムにまで亘っている。ソレノイドの既知の1つ
の用途は、主としてバックアップ用電源システムに使用
される自動切替えスイッチ(ATS)を作動させること
である。ATSは1つの電源、例えば公共電力線に接続
されている電気的負荷を、公共電力線の電力故障の場合
に代替電源に切り替える。
レートでフレームに取り付けられるが、そのことが、何
度も接続と切断を繰り返した後に、ストラップから音が
出たり摩耗したりする原因になる。加えて、既知のソレ
ノイドは、特定の電圧でのみ作動する。従って、全電圧
をカバーするには、多様な電圧で機能するように設定さ
れた複数のソレノイドが必要とされる。
に支持するための取り付け具を備えた附属品パッケー
ジ、例えばモジュール、に電気的に接続するソレノイド
があることが望ましい。更に、もしモジュールが過渡電
圧の保護を提供すれば、望ましいことである。また、も
しモジュールによってソレノイドが多様な電圧で機能す
ることが可能になれば、望ましいことである。最後に、
もしモジュールがインターネットにインタフェースし、
ソレノイドの状態を通信し、又は、作動コマンドを受信
すれば、望ましいことである。
て、ソレノイド組立体は、整流回路を含み、電気的及び
物理的にソレノイドに接続される一体型モジュールを含
む。ソレノイド組立体は、遠隔地点から自動切替えスイ
ッチ(ATS)を作動させる。モジュールは、ブリッジ
全波整流回路、過渡電圧保護部品、抵抗器モジュール、
ホール効果装置、及び通信インタフェースを含む。加え
て、モジュールは、ソレノイド組立体をフレームに固定
する取り付け具に、機械的に結合される。更に、モジュ
ールは、マイクロプロセッサとインタフェースする。整
流回路をソレノイドに電気的に接続する配線は、モジュ
ールを囲むハウジング内に配置される。このハウジング
は、電気部品に人間が触れないように保護する。
ールは、交流電圧に電気的に接続されたブリッジ全波整
流回路を含む。ブリッジ全波整流回路は、過渡電圧保護
要素、及び抵抗器モジュールに電気的に接続される。抵
抗器モジュールは、種々の値の抵抗を持ち、電気的に直
列にソレノイドに接続される。ソレノイドはプランジャ
を含む。プランジャは自動切替えスイッチに接続され
る。ホール効果装置は、ソレノイドのプランジャの伸張
部に近接している。ホール効果装置は、ソレノイドのプ
ランジャの位置を感知し伝える。通信インタフェース
は、インターネットに接続され、モジュールは、インタ
ーネットにより遠隔コマンドを受信しソレノイドの状態
を送信する。
流回路は複数のダイオードを含む。交流電圧がブリッジ
全波整流回路に入力されると、ブリッジ全波整流回路は
交流電圧を直流電圧に変換する。ブリッジ全波整流回路
及び他の装置、例えばホール効果装置及び通信インタフ
ェース、に対する過渡電圧保護が設けられる。
路は、抵抗器モジュールに電気的に接続される。抵抗器
モジュールは、ソレノイドと電気的に直列に接続され、
ソレノイド巻き線に供給される電圧に影響を及ぼす。抵
抗器の抵抗値を変化させることにより、抵抗器モジュー
ルは、ソレノイドが多様な電圧、例えば120V、20
8V、240V、277V、及び480Vに電気的に接
続されることを可能にする。これによって、ソレノイド
コイルにかかる電圧は、設定電圧、例えば120ボル
ト、にすることもできるし、また、選択された抵抗器が
線間電圧を適合させることもできる。
知する。モジュールとインタフェースするマイクロプロ
セッサは、プログラムを実行して、プランジャ位置及び
ソレノイド作動状態を記憶する。プランジャ位置は、マ
イクロプロセッサがプログラムを実行する時、メモリ中
に記憶される。加えて、プランジャの位置は、通信イン
タフェースがインターネットからコマンドを受信する
時、インターネットを通して伝送される。
信頼性がある組立体であり、過渡電圧保護を提供し、ソ
レノイドが多様な電圧で作動しインターネットを通して
遠隔コマンドを受信し状態を報告することを可能にし、
また、ソレノイドがフレームに取り付けられることを可
能にする。
り替えるための、既知の自動切替えスイッチ(ATS)
10を示す。ATS10は、電源12、電源14、及び
負荷16に電気的に接続されている。電源12は、一般
的に、病院、空港のレーダタワー、又は他の継続的な電
力ユーザなどの負荷16に電力を供給する公共電力線で
ある。例えば、電源12が、故障したり、負荷16に必
要とされる出力を供給するのに不適当になった場合、A
TS10は、電力の供給源を電源12から電源14に切
り替える。1つの実施形態では、電源14は発電機装置
である。ATS10は、電源12の状態を監視する。電
源12によって発生される電圧が所定の水準に回復する
と、ATS10は、負荷16を電源14から電源12へ
と切替え戻す。ATS10の作動についての前記の説明
は、単に例示的なものに過ぎず、ATS10のような自
動切替えスイッチによって付加的な機能が実行されるこ
とも可能である。
示せず)を含んでいる。機械式駆動アセンブリは、電源
12又は電源14のいずれかに接続される、可動接点ア
センブリ18に接続される。ソレノイド20は、機械式
駆動アセンブリに機械的に接続される。ソレノイド20
に通電することによって、ATS10は、電源を電源1
2から電源14に切り替えることができる。別の実施形
態において、ソレノイド20は、多極接触器(図示せ
ず)に機械的に接続される。
4、及び支持面25に電気的及び機械的に接続されたソ
レノイド20を含むソレノイド組立体18を示してい
る。取り付け具24は、ソレノイド20をATS10
(図示せず)のフレームに支持するための開口26及び
28を含む。取り付け具24は、ソレノイド20に結合
する凹面支持装置25を含む。1つの実施形態では、取
り付け具24は、支持装置25及びモジュール22と一
体成型される。別の実施形態において、支持装置25
は、モジュール22に一体結合される。更に別の実施形
態において、取り付け具24は、モジュール22及び支
持装置25に結合される開口を含むフランジである。更
に別の実施形態において、ソレノイド20、モジュール
22、支持装置25、及び取り付け具24は、単一ユニ
ットとして構成される。支持装置25と結合された取り
付け具24は、ソレノイド20及びモジュール22をA
TS10のフレーム(図示せず)に支持するように構成
される。別の実施形態において、取り付け具24及び支
持装置25は、ソレノイド20をATS10のフレーム
(図示せず)に支持するように構成される。
路(図2には図示せず)を収納するハウジングである。
モジュール22、取り付け具24、及び支持装置25
は、耐水性であり、プラスチックで作られる。別の実施
形態において、モジュール22、取り付け具24、及び
支持装置25は、整流回路(図3及び図4に示す)を電
気的に接地する機能を果たす金属から作られる。更に別
の実施形態において、モジュール22はプラスチックか
ら作られ、取り付け具24及び支持装置25は金属から
作られる。更に別の実施形態において、モジュール22
は金属から作られ、取り付け具24及び支持装置25は
プラスチックから作られる。更に、モジュール22は端
子30及び32を含み、それらは交流電源に電気的に接
続されて、整流回路(図2には図示せず)に電力を供給
する。
収納される電気回路40の例示的実施形態の概略図であ
る。電気回路40は、ノード46及び48で過渡電圧保
護回路44に電気的に接続されるブリッジ全波整流回路
42を含む。過渡電圧保護回路44は、ノード46で抵
抗器モジュール50に電気的に接続される。抵抗器モジ
ュール50は、ノード52でソレノイド20(図2に示
す)に直列に接続される。ホール効果装置54は、ソレ
ノイド20の近傍に配置される。ソレノイド20は、プ
ランジャ58を介してATS10(図1に示す)に接続
される。1つの実施形態では、ブリッジ全波整流回路4
2は、ダイオード60、62、64及び66を含む。ブ
リッジ全波整流回路42は、ノード70及び72で電源
68に接続される。
4は、ブリッジ全波整流回路42の後ろでノード46及
び48に接続され、ソレノイド20の巻き線及び電子装
置を保護する。別の実施形態において、過渡電圧保護回
路44は、ブリッジ全波整流回路42の前でノード70
及び72に接続され、ダイオード60、62、64及び
66を保護する。1つの実施形態では、過渡電圧保護回
路44はコモンモードチョーク回路を含む。別の実施形
態において、過渡電圧保護回路44は1方向ダイオード
を含む。更に別の実施形態において、過渡電圧保護回路
44は酸化金属バリスタ(MOV)を含む。
器74を含む。プラグイン抵抗器74は、ソレノイド2
0に対する電圧を減少させる。プラグイン抵抗器74の
様々な抵抗値を選択することによって、ソレノイド20
を多様な作動電圧、例えば120V、208V、240
V、277V、及び480Vに電気的に接続することが
できる。加えて、ソレノイド20が通電され、しかも、
そのプランジャ58が動くことができない場合、抵抗器
モジュール50は、電気回路を「開路」することによっ
てソレノイド20の巻き線を保護する。1つの実施形態
では、抵抗器モジュール50は、ノード46及び52で
ブリッジ全波整流回路42の後ろに直列に接続される。
別の実施形態では、抵抗器モジュール50は、電源68
及びノード70の間で、ブリッジ全波整流回路42の前
に電気的に直列に接続される。更に別の実施形態では、
抵抗器74は電気回路40内に金属線結線される。
伸張を検出するためにソレノイド20の近傍に配置され
る。1つの実施形態では、ホール効果装置54は、プラ
ンジャ58の位置を示すために信号出力部76を経由し
て外部コントローラ(図示せず)に接続される。別の実
施形態において、ホール効果装置54は、マイクロプロ
セッサ(図示せず)に接続される。更に別の実施形態に
おいて、リミットスイッチが、ソレノイド20に電気的
に接続され、プランジャ58の位置を測定する。
8(図2に示す)はATS10(図1に示す)に接続さ
れる。ソレノイド20(図2に示す)のプランジャ58
は、ATS10の機械式駆動アセンブリ(図示せず)に
機械的に結合される。機械式駆動アセンブリは、例えば
公共電力線電源のような電源12(図1に示す)、又は
例えば発電機装置のような電源14(図1に示す)に接
続される可動接点アセンブリ(図示せず)に接続され
る。ソレノイド20を通電することによって、ATS1
0は、電源を電源12から電源14へと切り替える。別
の実施形態において、ソレノイド20は、多極接触器
(図示せず)を作動させるように機械的に接続される。
更に別の実施形態において、ソレノイド組立体18は、
交流用途において使用される。
回路80の例示的実施形態の概略図である。電気回路4
0(図3に示す)の構成要素と同一である、電気回路8
0の構成要素(図4に示す)を、図3で使用したものと
同一の参照符号を使用して、図4に示す。電気回路80
は、ノード46及び48で過渡電圧保護回路44に電気
的に接続されたブリッジ全波整流回路42を含む。過渡
電圧保護回路44は、ノード46で抵抗器モジュール5
0に電気的に接続される。抵抗器モジュール50は、ノ
ード52でソレノイド20(図2に示す)に直列に接続
される。ホール効果装置54は、ソレノイド20の近傍
に配置される。ソレノイド20は、プランジャ58を介
してATS10(図1に示す)に接続される。ブリッジ
全波整流回路42は、シリコン制御整流素子(SCR)
82及び84、並びにダイオード62及び64を含んで
いる。1つの実施形態では、SCR82及び84のゲー
ト86及び88は、外部コントローラ(図示せず)に電
気的に接続され、ブリッジ全波整流回路42の「入り」
及び「切り」の切替えを制御する。ブリッジ全波整流回
路42は、ノード70及び72で電圧源68に接続され
る図5は、ソレノイド20(図2に示す)に接続された
モジュール22(図2に示す)のブロック図である。モ
ジュール22は、インターネット92に電気的に接続さ
れた通信装置90を含む。モジュール22はまた、マイ
クロプロセッサ94に電気的に接続されている。マイク
ロプロセッサ94は、プログラム96とインタフェース
し、ホール効果装置54(図3及び図4に示す)、メモ
リ98、及び通信装置90に電気的に接続される。
いう用語は、マイクロコントローラ、CPU、縮小命令
セット回路(RISC)、特定用途向け集積コントロー
ラ(ASIC)、論理回路、及びメモリとインタフェー
スし、一連の命令又はソフトウェアプログラムを実行す
ることができる他のいかなる回路又はプロセッサを指
す。1つの実施形態では、メモリ98は、揮発性ランダ
ムアクセスメモリ(RAM)である。別の実施形態にお
いて、メモリ98は、不揮発性メモリ(NVRAM)で
ある。更に別の実施形態において、メモリ98は、プロ
グラム可能読出し専用メモリ(PROM)である。更に
別の実施形態において、メモリ98は、電気的消去書込
み可能読出し専用メモリ(EEPROM)である。
は、インターネット92に接続されたモデムである。別
の実施形態において、通信装置90は専用電話網(図示
せず)に接続される。更に別の別の実施形態において、
通信装置90は専用TL線に接続される。更に別の実施
形態において、通信装置90はディジタル加入者線(D
SL)に接続される。別の実施形態では、通信装置90
は総合サービスディジタル網(ISDN)に接続され
る。更に別の実施形態では、通信装置90は通信ケーブ
ルに接続される。更に別の実施形態では、無線技術を使
用して、通信装置90への接続を容易にする。更に別の
実施形態では、通信装置90はイントラネットに接続さ
れる。更に別の実施形態では、通信装置90は衛星技術
に接続される。
は、遠隔地点から送信されたコマンドに応答して、電気
的切り替え機能を作動させる。通信装置90は、インタ
ーネット92からコマンドを受信する。1つの実施形態
では、コマンドは、プランジャ58(図3及び図4に示
す)の位置を要求する。別の実施形態では、コマンド
は、ソレノイド20を作動させることを要求する。更に
別の実施形態では、コマンドは、ソレノイド20の状態
を要求する。通信装置90は、インターネット92を通
して要求されたコマンドを送信する。
94、メモリ98、及びプログラム96は、モジュール
22に接続された外部コントローラ(図示せず)に含ま
れる。1つの実施形態では、プログラム96はマイクロ
プロセッサ94によって実行される。プログラム96
は、マイクロプロセッサ94にコマンドを発し、モジュ
ール22に、ソレノイド20のプランジャ58(図3及
び図4に示す)の位置を測定させ、情報をメモリ98に
記憶させる。プログラム96はまた、マイクロプロセッ
サ94にコマンドを発し、ソレノイド20が作動したか
どうかを測定させ、情報をメモリ98に記憶する。別の
実施形態において、マイクロプロセッサ94、メモリ9
8、及びプログラム96は、モジュール22のハウジン
グ内に収められる。
ノイドを使用して自動切替えスイッチを作動させること
に限定されるわけではない。ソレノイドを使用して作動
させることができる他のシステムの例には、照明接触器
がある。ソレノイドを使用して作動させることができる
更に別のシステムの例には、電力を維持するためのスタ
ンドバイバスがある。
明してきたが、当業者には、本発明が特許請求の範囲の
技術思想と技術的範囲内の変更で実施することができる
ことが理解できるであろう。
ップを備えるソレノイドを示す図。
例示的実施形態の概略図。
ロック図。
Claims (25)
- 【請求項1】 複数の電源電圧で作動し、電源電圧にお
ける過渡電圧を抑制するためのソレノイド組立体(1
8)を製造する方法であって、 モジュール(22)を、ソレノイド(20)の支持装置
(25)として使用するように、物理的に構成する段階
と、 前記支持装置を使用して、前記ソレノイドをフレームに
支持する段階と、 前記モジュールを所望のソレノイド性能に合わせて電気
的に構成する段階と、 前記モジュールを遠隔地点から送信されるコマンドに応
答するように構成する段階と、を含むことを特徴とする
方法。 - 【請求項2】 ブリッジ全波整流回路(42)は、複数
のシリコン制御整流素子(82、84)及びダイオード
(62、64)を含み、またコントローラは前記複数の
シリコン制御整流素子に電気的に接続されており、前記
モジュール(22)を電気的に構成する前記段階は、前
記複数のシリコン制御整流素子(82、84)を制御す
ることによって前記ブリッジ全波整流回路を「入り」又
は「切り」に切り替える段階を含むことを特徴とする、
請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記モジュール(22)を電気的に構成
する前記段階は、1方向ダイオード、コモンモードチョ
ーク、及び酸化金属バリスタのうちの少なくとも1つを
使用して、交流を濾波する段階を含むことを特徴とす
る、請求項1に記載の方法。 - 【請求項4】 抵抗器が前記ソレノイド(20)に電気
的に直列に接続されており、前記モジュール(22)を
電気的に構成する前記段階は、 前記直列抵抗器における抵抗値を選択する段階と、 前記直列抵抗器にかかる電圧を増加することによって、
前記ソレノイドにかかる一定の電圧を維持する段階と、
を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 【請求項5】 リミットスイッチが前記ソレノイド(2
0)に電気的に接続されており、前記モジュール(2
2)を電気的に構成する前記段階は、前記リミットスイ
ッチを使用して、前記ソレノイドのプランジャ(58)
の位置を測定する段階を含むことを特徴とする、請求項
1に記載の方法。 - 【請求項6】 ホール効果装置(54)が前記ソレノイ
ド(20)の近傍に配置されており、前記モジュール
(22)を電気的に構成する前記段階は、前記ホール効
果装置を使用して前記ソレノイドのプランジャ(58)
の位置を測定する段階を含むことを特徴とする、請求項
1に記載の方法。 - 【請求項7】 モジュール(22)を物理的に構成する
前記段階は、 前記モジュールに開口(26、28)を含む取り付け具
(24)を構成する段階と、 前記モジュールをプラスチック及び金属のうちの少なく
とも1つで製造する段階と、 前記モジュールに複数の電気端子(30、32)を構成
する段階と、 前記モジュールをインターネット(92)に電気的に接
続する段階と、を含むことを特徴とする、請求項1に記
載の方法。 - 【請求項8】 前記モジュール(22)を遠隔地点から
送信されるコマンドに応答するように構成する前記段階
は、 前記モジュールを前記ソレノイドのプランジャ(58)
の位置をメモリ(98)に記憶するように構成する段階
と、 前記モジュールを前記ソレノイド(20)の作動状態を
メモリ(98)に記憶するように構成する段階と、 インターネット(92)、イントラネット、TL線、専
用電話網、DSL線、ISDN線、通信ケーブル、衛星
技術、及び無線技術のうちの少なくとも1つを使用して
送信するために、メモリ(98)に記憶されている必要
情報を、通信装置(90)へ送信する段階と、を含むこ
とを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 【請求項9】 支持面(25)を含むモジュール(2
2)と、 複数の端子(30、32)と、 複数の取り付け具(24)と、を含み、前記支持面がソ
レノイド(20)に機械的に接続されるための環状形を
有し、前記複数の端子が前記ソレノイドの長手方向の軸
線に沿って延び、前記複数の取り付け具が前記ソレノイ
ドから放射方向に延びている、ことを特徴とする装置。 - 【請求項10】 前記ソレノイド(20)は巻き線を含
み、前記モジュール(22)は前記ソレノイド巻き線に
電気的に接続されていることを特徴とする、請求項9に
記載の装置。 - 【請求項11】 前記モジュール(22)は前記モジュ
ール内に収納された電気回路(40)を更に含み、前記
電気回路は複数のダイオード(62、62、64、6
6)を含み、交流電圧源に接続されたブリッジ全波整流
回路(42)、及び複数のシリコン制御整流素子(8
2、84)及び複数のダイオード(62、64)のうち
の少なくとも1つを含み、交流電源に接続され、かつ前
記シリコン制御整流素子(SCR)のゲート(86、8
8)が外部コントローラに接続されており、前記SCR
がブリッジ全波整流回路(42)を「入り」又は「切
り」に切り替えるように構成されているブリッジ全波整
流回路(42)、のうちの少なくとも1つを含む、こと
を特徴とする、請求項9に記載の装置。 - 【請求項12】 前記電気回路(40)は、プラグイン
抵抗器(74)を更に含み、該抵抗器は、前記ソレノイ
ド(20)に電気的に直列に接続されて、電位差計にな
るように構成されていることを特徴とする、請求項11
に記載の装置。 - 【請求項13】 前記電気回路(40)は、1方向ダイ
オード、コモンモードチョーク、及び酸化金属バリスタ
のうちの少なくとも1つを含む過渡電圧保護回路(4
4)を更に含むことを特徴とする、請求項12に記載の
装置。 - 【請求項14】 前記電気回路(40)は、前記ソレノ
イド(20)の近傍に配置されたホール効果装置(5
4)を更に含むことを特徴とする、請求項10に記載の
装置。 - 【請求項15】 前記電気回路(40)は、前記ソレノ
イド(20)に電気的に接続されたリミットスイッチを
更に含むことを特徴とする、請求項10に記載の装置。 - 【請求項16】 前記電気回路(40)は、 通信装置(90)と、 メモリ(98)とインタフェースするマイクロプロセッ
サ(94)と、を更に含むことを特徴とする、請求項1
2に記載の装置。 - 【請求項17】 前記電気回路(40)は、 前記ソレノイド(20)のプランジャ(58)の位置を
メモリ(98)に記憶し、 前記ソレノイド(20)の作動状態をメモリ(98)に
記憶する、プログラムを実行する前記マイクロプロセッ
サ(94)を、更に含むことを特徴とする、請求項16
に記載の装置。 - 【請求項18】 前記電気回路(40)は、インターネ
ット(92)、イントラネット、TL線、専用電話網、
DSL線、ISDN線、通信ケーブル、衛星技術、及び
無線技術のうちの少なくとも1つを使用して、前記ソレ
ノイドのプランジャ(58)の位置を遠隔地点に送信す
るように構成されていることを特徴とする、請求項17
に記載の装置。 - 【請求項19】 自動切替えスイッチ(10)を作動さ
せるように構成されたソレノイド組立体(18)であっ
て、 巻き線を含むソレノイド(20)と、 該ソレノイドに電気的に接続され、ブリッジ全波整流回
路(42)、過渡電圧保護回路(44)、抵抗器モジュ
ール(50)、ホール効果装置(54)、及び通信装置
(90)を含むモジュール(22)と、を含むことを特
徴とする、ソレノイド組立体(18)。 - 【請求項20】 前記抵抗器モジュール(50)は、マ
イクロプロセッサ(94)、メモリ(98)、及びプロ
グラム(96)を更に含むことを特徴とする、請求項1
9に記載のソレノイド組立体(18)。 - 【請求項21】 前記マイクロプロセッサ(94)は、
前記ソレノイド(20)のプランジャ(58)の位置
を、前記メモリ(98)に記憶するプログラムを実行す
るように構成されていることを特徴とする、請求項20
に記載のソレノイド組立体(18)。 - 【請求項22】 前記マイクロプロセッサ(94)は、
前記ソレノイド(20)の作動状態を、前記メモリ(9
8)に記憶するプログラム(96)を実行するように構
成されていることを特徴とする、請求項21に記載のソ
レノイド組立体(18)。 - 【請求項23】 前記ブリッジ全波整流回路(42)
は、少なくとも複数のシリコン制御整流素子(82、8
4)及び複数のダイオード(62、64)を含み、前記
シリコン制御整流素子(SCR)のゲート(86、8
8)は外部コントローラに電気的に接続されており、前
記SCRが前記ブリッジ全波整流回路(42)を「入
り」又は「切り」に切り替えるように構成されているこ
とを特徴とする、請求項19に記載のソレノイド組立体
(18)。 - 【請求項24】 前記抵抗器モジュール(50)はプラ
グイン抵抗器(74)を含み、前記抵抗器は、前記ソレ
ノイド(20)に電気的に直列に接続され、電位差計に
なるように構成されており、前記過渡電圧保護回路(4
4)は、1方向ダイオード、コモンモードチョーク、及
び酸化金属バリスタのうちの少なくとも1つを含むこと
を特徴とする、請求項19に記載のソレノイド組立体
(18)。 - 【請求項25】 前記モジュール(22)は、インター
ネット(92)、イントラネット、TL線、専用電話
網、DSL線、ISDN線、通信ケーブル、衛星技術、
及び無線技術のうちの少なくとも1つを使用して、前記
ソレノイドのプランジャ(58)の位置を遠隔地点に送
信するように構成されていることを特徴とする、請求項
19に記載のソレノイド組立体(18)。
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