JP7010860B2 - 配線構造 - Google Patents

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Description

本発明は、IOユニットを配線モジュールに電気的に接続するための配線構造に関する。
下記に示す特許文献1に記載されているように、IOユニットを取り付けて固定するレールとして、DINレールが一般的によく利用されている。DINレールは、金属製のレールであり、施工が容易な上、ユニットの着脱が簡単なのでよく使用されている。
特開2008-263144号公報
しかし、従来、レールに取り付けられたIOユニットからレールに平行に設置されたケーブルダクトへの配線は、IOユニットの正面から延びるように接続される。したがって、配線がIOユニットの正面を覆ってしまい、排熱の妨げになったり、IOユニットの正面の表示を隠してしまうという欠点がある。また、IOユニットの交換などのメンテナンスの邪魔になるという問題も生ずる。
そこで、本発明は、レールに支持されるIOユニットの正面の視認性を高めると共にIOユニットのメンテナンスを容易にする配線構造を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様の配線構造は、予め決められた第1方向に延びたレールに沿って互いに隣接するように、前記第1方向と直交する第2方向側から前記レールに設置される複数の配線モジュールと、複数の前記配線モジュールに前記第2方向側から取り付けられることで、複数の前記配線モジュールと電気的に接続されるIOユニットと、を備え、複数の前記配線モジュールの各々には、前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向側の第1面から前記第3方向に延びる導線が接続されるとともに、前記第3方向側の反対側の第2面から前記第3方向の反対方向に延びる導線が接続され、前記第1方向に沿って延出するケーブルダクトが、前記レールに対して前記第3方向側に設けられ、前記配線モジュールと隣接するように前記第2方向側から前記レールに設置され、隣接する一方の前記配線モジュールから供給された電源電圧を隣接する他方の前記配線モジュールに供給する送電線と、前記導線を貫通させる貫通スペースと、を有する配線スルー用モジュールをさらに備え、前記第1面から延びる前記導線は、前記ケーブルダクトまで少なくとも延び、前記第2面から延びる前記導線は、前記貫通スペースを貫通して前記ケーブルダクトまで延びている
本発明の第2の態様の配線構造は、予め決められた第1方向に延びたレールに沿って互いに隣接するように、前記第1方向と直交する第2方向側から前記レールに設置される複数の配線モジュールと、複数の前記配線モジュールに前記第2方向側から取り付けられることで、複数の前記配線モジュールと電気的に接続されるIOユニットと、を備え、複数の前記配線モジュールの各々には、前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向側の第1面から前記第3方向に延びる導線が接続され、前記第1方向に沿って延出するケーブルダクトが、前記レールに対して前記第3方向側の反対側に設けられ、前記配線モジュールと隣接するように前記第2方向側から前記レールに設置され、隣接する一方の前記配線モジュールから供給された電源電圧を隣接する他方の前記配線モジュールに供給する送電線と、前記導線を貫通させる貫通スペースと、を有する配線スルー用モジュールをさらに備え、前記第1面から延びる前記導線は、前記貫通スペースを貫通して前記ケーブルダクトまで延びている。
本発明によれば、レールに支持されるIOユニットの正面の視認性を高めると共にIOユニットのメンテナンスを容易にすることができる。
実施の形態にかかる配線構造においてIOユニットが接続された状態を示す斜視図である。 実施の形態にかかる配線構造においてIOユニットが接続された状態を右側から観た右側面図である。 配線構造が備える複数の配線モジュールを示す斜視図である。 図4Aは、電源用配線モジュールを前側から観た正面図であり、図4Bは、電源用配線モジュールを右側から観た右側面図である。 図5Aは、信号用配線モジュールを前側から観た正面図であり、図5Bは、信号用配線モジュールを右側から観た右側面図である。 IOユニットからケーブルダクトへの従来の配線構造の様子を説明する図である。 図7Aは、変形例1にかかるコモン用配線モジュールを前側から観た正面図であり、図7Bは、変形例1にかかるコモン用配線モジュールを右側から観た右側面図である。 図8Aは、変形例1にかかる信号用配線モジュールを前側から観た正面図であり、図8Bは、変形例1にかかる信号用配線モジュールを右側から観た右側面図である。 ケーブルダクトがレールの下側のみに設けられている様子を示す斜視図である。 変形例2にかかる配線構造からIOユニットを外した様子を示す斜視図である。 変形例2にかかる配線スルー用モジュールを示す斜視図である。 図12Aは、変形例2にかかる配線スルー用モジュールを上側から観た上面図であり、図12Bは、変形例2にかかる配線スルー用モジュールを前側から観た正面図であり、図12Cは、変形例2にかかる配線スルー用モジュールを右側から観た右側面図である。 変形例3にかかる複数の配線モジュールを示す斜視図である。
本発明にかかる配線構造について、好適な実施の形態を掲げ、添付の図面を参照しながら以下、詳細に説明する。
[実施の形態]
図1は、実施の形態にかかる配線構造10においてIOユニット12が接続された状態を示す斜視図である。図1に示すように、上方向、下方向、左方向、右方向、前方向、後ろ方向を定める。上下方向、左右方向および前後方向は、互いに直交しているものとする。図2は、実施の形態にかかる配線構造10においてIOユニット12が接続された状態を右側から観た右側面図である。配線構造10は、レール16に設置された複数の配線モジュール20およびIOユニット12を備える。レール16の具体例は、DINレールである。IOユニット12は外部との入出力を行うユニットである。図3は、配線構造10が備える複数の配線モジュール20を示す斜視図である。図3は、配線モジュール20にIOユニット12を取り付けていない状態を示している。
図1~図3に示されるように、予め決められた第1方向(右方向または左方向)にレール16が延びている。ケーブルダクト14aは、レール16に対して下方向側に設けられ、ケーブルダクト14bは、レール16に対して上方向側に設けられている。そして、ケーブルダクト14(14a、14b)は第1方向に沿って延出している。図3に示されるように、複数の配線モジュール20は、レール16に沿って互いに隣接するように、レール16の前方向側(第2方向側)からレール16に設置されている。そして、IOユニット12は、複数の配線モジュール20に配線モジュール20の前方向側から取り付けられることで、複数の配線モジュール20と電気的に接続される。
さらに、複数の配線モジュール20の各々には、筐体22の下面22a(第1面)から下方向(第3方向)に延びる導線24aが接続されていて、筐体22の上面22b(第2面)から上方向(第3方向の反対方向)に延びる導線24bが接続されている。なお、本実施の形態において、第3方向は第1方向および第2方向と直交するとして説明しているが、第3方向は第1方向および第2方向と交差していれば、必ずしも直交していなくてもかまわない。なお、配線モジュール20に導線24aおよび導線24bの必ずしも両方が接続されている必要はなく、片方だけ接続されているのでもかまわない。
そして、下面22aから延びる導線24aは、ケーブルダクト14aまで少なくとも延びていて、上面22bから延びる導線24bは、ケーブルダクト14bまで少なくとも延びている。
図3の複数の配線モジュール20の1つは、IOユニット12に電源電圧を供給するための電源用配線モジュール20aである。また、図3の複数の配線モジュール20の残りの3つは、IOユニット12に入出力される信号を伝達するための信号用配線モジュール20bである。
図4Aおよび図4Bは、電源用配線モジュール20aの構成を示す図である。図4Aは、電源用配線モジュール20aを前側から観た正面図であり、図4Bは、電源用配線モジュール20aを右側から観た右側面図である。
電源用配線モジュール20aには、自己に接続された電源線である導線24a、24bから電源電圧が供給される。導線24aは、電源用配線モジュール20aの筐体22の下面22aから電源用配線モジュール20aの筐体22内部に挿入されていて、電源用配線モジュール20aの筐体22内の配線30aと電気的に接続されている。導線24aと配線30aとを電気的に接続する方法は限定されない。電源用配線モジュール20aの筐体22内部に挿入された導線24aを押し込まれたピンによって配線30aに機械的に接触させる方法でもよいし、スプリングを用いた方式であってもよいし、ねじで締めつけて結線してもよい。導線24bは、電源用配線モジュール20aの筐体22の上面22bから電源用配線モジュール20aの筐体22内部に挿入されていて、電源用配線モジュール20aの筐体22内の配線30bと電気的に接続されている。導線24bと配線30bとを電気的に接続する方法は、上記と同様に限定されない。
電源用配線モジュール20aの正面22cには、IOユニット12と電気的に接続する電源端子32a、32bが設けられている。そして、電源端子32aと配線30aとを接続する第1供給線34a、および、電源端子32bと配線30bとを接続する第2供給線34bが電源用配線モジュール20aの筐体22内に設けられている。第1供給線34aおよび第2供給線34bからなる供給線34は、導線24a、24bから供給された電源電圧を、電源端子32a、32bを介してIOユニット12に供給する。なお、電源端子32a、32bおよび供給線34は、電源用配線モジュール20aに設けられていなくてもかまわない。
電源用配線モジュール20aの右側面22dには、隣接する配線モジュール20(図4Aおよび図4Bに示さず)の電源端子と電気的に接続する電源端子36a、36bが設けられている。そして、電源端子36aと配線30aとを接続する第1送電線38a、および、電源端子36bと配線30bとを接続する第2送電線38bが電源用配線モジュール20aの筐体22内に設けられている。第1送電線38aおよび第2送電線38bからなる送電線38は、導線24a、24bから供給された電源電圧を、電源端子36a、36bを介して隣接する配線モジュール20に供給する。なお、電源用配線モジュール20aは、電源端子36a、36bが左側面22eに設けられる構成であってもよい。
図5Aおよび図5Bは、信号用配線モジュール20bの構成を示す図である。図5Aは、信号用配線モジュール20bを前側から観た正面図であり、図5Bは、信号用配線モジュール20bを右側から観た右側面図である。
信号用配線モジュール20bに接続された導線24a、24bは信号線であり、IOユニット12に入出力される信号を伝達する。導線24aは、信号用配線モジュール20bの下面22aから信号用配線モジュール20bの筐体22内部に挿入されていて、信号用配線モジュール20bの筐体22内の配線40aと電気的に接続されている。導線24bは、信号用配線モジュール20bの上面22bから信号用配線モジュール20bの筐体22内部に挿入されていて、信号用配線モジュール20bの筐体22内の配線40bと電気的に接続されている。導線24aと配線40aとを電気的に接続する方法、および、導線24bと配線40bとを電気的に接続する方法は、導線24aと配線30aとを電気的に接続する方法と同様に限定されない。
信号用配線モジュール20bの正面22cには、IOユニット12と電気的に接続可能な電源端子32a、32bに加えて、IOユニット12と電気的に接続する信号端子42a、42bがさらに設けられている。そして、信号端子42aと配線40aとを接続する入出力線44a、および、信号端子42bと配線40bとを接続する入出力線44bが信号用配線モジュール20bの筐体22内に設けられている。したがって、入出力線44aは、導線24aとIOユニット12とを電気的に接続し、入出力線44bは、導線24bとIOユニット12とを電気的に接続している。
信号用配線モジュール20bの左側面22eには、左側に隣接する一方の配線モジュール20(図5Aおよび図5Bに示さず)の電源端子36a、36b、48a、48bと電気的に接続する電源端子46a、46bが設けられている。信号用配線モジュール20bの右側面22dには、右側に隣接する他方の配線モジュール20(図5Aおよび図5Bに示さず)の電源端子46a、46bと電気的に接続する電源端子48a、48bが設けられている。そして、電源端子46aと電源端子48aとを接続する第1送電線50a、および、電源端子46bと電源端子48bとを接続する第2送電線50bが信号用配線モジュール20bの筐体22内に設けられている。これにより、第1送電線50aおよび第2送電線50bからなる送電線50は、隣接する一方の配線モジュール20から供給された電源電圧を、隣接する他方の配線モジュール20に供給する。
さらに、第1送電線50aの途中から分岐した第1供給線52aは電源端子32aに接続され、第2送電線50bの途中から分岐した第2供給線52bは電源端子32bに接続されている。これにより、第1供給線52aおよび第2供給線52bからなる供給線52は、隣接する一方の配線モジュール20から供給された電源電圧を、IOユニット12に電源端子32a、32bを介して供給する。
図6は、IOユニット12からケーブルダクト14への従来の配線構造の様子を説明する図である。図6に示すように、従来、レール16に設置されたIOユニット12からケーブルダクト14への配線54は、IOユニット12の正面から延びてケーブルダクト14まで延びていた。これに対して、上記説明した実施の形態にかかる配線構造10においては、図2および図3に示されるように、IOユニット12と電気的に接続される複数の配線モジュール20から上下方向に延びた導線24a、24bがケーブルダクト14a、14bまで延びている。これにより、レール16に支持されるIOユニット12の正面に導線を接続することが不要となり、IOユニット12からケーブルダクト14a、14bへの配線を短くすることができる。そして、IOユニット12からの配線がIOユニット12の正面を覆ったりしないので、排熱が適切に行われ、IOユニット12の正面の表示の視認性が高まる。また、交換などのIOユニット12のメンテナンスも容易に行うことが可能になる。
[変形例]
上記実施の形態は、以下のように変形してもよい。
(変形例1)
配線構造10が備える複数の配線モジュール20の一つはコモン信号が供給されるコモン用配線モジュール20cであってもよい。コモン信号とは、複数のIOユニット12で共通に使用される信号である。図7Aおよび図7Bは、変形例1にかかるコモン用配線モジュール20cの構成を示す図である。図7Aは、変形例1にかかるコモン用配線モジュール20cを前側から観た正面図であり、図7Bは、変形例1にかかるコモン用配線モジュール20cを右側から観た右側面図である。
コモン用配線モジュール20cには、自己に接続されたコモン線である導線24a、24bからコモン信号が供給される。導線24aは、コモン用配線モジュール20cの筐体22の下面22aからコモン用配線モジュール20cの筐体22内部に挿入されていて、コモン用配線モジュール20cの筐体22内の配線60の一端と電気的に接続されている。導線24bは、コモン用配線モジュール20cの筐体22の上面22bからコモン用配線モジュール20cの筐体22内部に挿入されていて、コモン用配線モジュール20cの筐体22内の配線60の他端と電気的に接続されている。導線24aまたは導線24bと、配線60とを電気的に接続する方法は、導線24aと配線30aとを電気的に接続する方法と同様に限定されない。
コモン用配線モジュール20cの左側面22eには、左側に隣接する一方の配線モジュール20(図7Aおよび図7Bに示さず)の電源端子36a、36b、48a、48bと電気的に接続する電源端子46a、46bが設けられている。コモン用配線モジュール20cの右側面22dには、右側に隣接する他方の配線モジュール20(図7Aおよび図7Bに示さず)の電源端子46a、46bと電気的に接続する電源端子48a、48bに加えて、右側に隣接する他方の配線モジュール20のコモン端子と電気的に接続するコモン端子62が設けられている。なお、ここでは、コモン端子62は、コモン用配線モジュール20cの右側面22dに設けられているとして説明するが、左側面22eに設けられていてもよく、以下の説明は同様に成り立つ。
コモン端子62は、配線60の途中から分岐した配線64に接続されている。したがって、コモン用配線モジュール20cは、自己に接続された導線24a、24bから供給されたコモン信号を、右側に隣接する配線モジュール20にコモン端子62を介して供給することができる。
そして、電源端子46aと電源端子48aとを接続する第1送電線50a、および、電源端子46bと電源端子48bとを接続する第2送電線50bがコモン用配線モジュール20cの筐体22内に設けられている。第1送電線50aおよび第2送電線50bからなる送電線50は、隣接する一方の配線モジュール20から供給された電源電圧を、隣接する他方の配線モジュール20に供給する。
複数の配線モジュール20がコモン用配線モジュール20cを含んでいる場合、コモン信号は、信号用配線モジュール20bを介してIOユニット12に供給される。この場合の信号用配線モジュール20bの構成を説明する。図8Aおよび図8Bは、変形例1にかかる信号用配線モジュール20bの構成を示す図である。図8Aは、変形例1にかかる信号用配線モジュール20bを前側から観た正面図であり、図8Bは、変形例1にかかる信号用配線モジュール20bを右側から観た右側面図である。
図8Aおよび図8Bの変形例1にかかる信号用配線モジュール20bは、図5Aおよび図5Bの信号用配線モジュール20bが備える構成要素にさらに構成要素が追加されている。以下では、図5Aおよび図5Bの信号用配線モジュール20bに追加された構成要素について説明する。
図8Aおよび図8Bの信号用配線モジュール20bの正面22cには、IOユニット12と電気的に接続可能なコモン端子70が設けられている。信号用配線モジュール20bの左側面22eには、左側に隣接する一方の配線モジュール20(図8Aおよび図8Bに示さず)のコモン端子62、74と電気的に接続するコモン端子72が設けられている。信号用配線モジュール20bの右側面22dには、右側に隣接する他方の配線モジュール20(図8Aおよび図8Bに示さず)のコモン端子72と電気的に接続するコモン端子74が設けられている。
そして、コモン端子72とコモン端子74とを接続するコモン送信線76が信号用配線モジュール20bの筐体22内に設けられている。これにより、コモン送信線76は、隣接する一方の配線モジュール20から供給されたコモン信号を、隣接する他方の配線モジュール20に供給する。さらに、コモン送信線76の途中から分岐したコモン供給線78はコモン端子70に接続されている。コモン供給線78は、隣接する一方の配線モジュール20から供給されたコモン信号を、IOユニット12にコモン端子70を介して供給する。これにより、コモン信号を使用する場合でも、レール16に支持されるIOユニット12の正面の視認性を高めると共にIOユニット12のメンテナンスを容易にすることができる。
(変形例2)
実施の形態では、ケーブルダクト14(14a、14b)がレール16の上下両側に1つずつ設けられているとしたが、片側のみにしか存在しない場合がある。図9は、ケーブルダクト14がレール16の下側のみに設けられている様子を示す斜視図である。図9のように、レール16の下側だけにケーブルダクト14aが設けられている場合、配線モジュール20の上面22bから延びる導線24bは、配線モジュール20の正面22cを避けてケーブルダクト14aまで配線することになる。この場合、導線24bの配線は長くなってしまう。
そこで、変形例2の配線構造10では、複数の配線モジュール20の間に配線モジュール20と隣接するように配線スルー用モジュール80を設ける。図10は、変形例2にかかる配線構造10からIOユニット12を外した様子を示す斜視図である。配線スルー用モジュール80は、配線モジュール20と隣接するようにレール16の前側からレール16に設置されている。
図11は、変形例2にかかる配線スルー用モジュール80を示す斜視図である。図12A~図12Cは、変形例2にかかる配線スルー用モジュール80の構成を示す図である。図12Aは、変形例2にかかる配線スルー用モジュール80を上側から観た上面図であり、図12Bは、変形例2にかかる配線スルー用モジュール80を前側から観た正面図であり、図12Cは、変形例2にかかる配線スルー用モジュール80を右側から観た右側面図である。配線スルー用モジュール80の筐体82は、本体部82a、前壁部82bおよび側壁部82cを有する。本体部82aの正面82dと前壁部82bとは適切に離間しており、正面82d、前壁部82bおよび側壁部82cに囲まれた空間が導線24bの貫通スペース84になっている。すなわち、配線スルー用モジュール80には、導線24bを上下方向に貫通させて通すことができる貫通スペース84が設けられている。貫通スペース84の構成は、配線スルー用モジュール80の左右側に配線モジュール20が隣接していても、導線24bを貫通させることができるのであれば、上記構成に限定されない。
配線スルー用モジュール80の本体部82aの左側面82eには、左側に隣接する一方の配線モジュール20(図12A~図12Cに示さず)の電源端子36a、36b、48a、48bおよびコモン端子62、74と電気的に接続する電源端子46a、46bおよびコモン端子72が設けられている。配線スルー用モジュール80の本体部82aの右側面82fには、右側に隣接する他方の配線モジュール20(図12A~図12Cに示さず)の電源端子46a、46bおよびコモン端子72と電気的に接続する電源端子48a、48bおよびコモン端子74が設けられている。そして、電源端子46aと電源端子48aとを接続する第1送電線50a、および、電源端子46bと電源端子48bとを接続する第2送電線50bが配線スルー用モジュール80の本体部82aの左側面82eと右側面82fとの間に設けられている。第1送電線50aおよび第2送電線50bからなる送電線50は、隣接する一方の配線モジュール20から供給された電源電圧を、隣接する他方の配線モジュール20に供給することができる。さらに、コモン端子72とコモン端子74とを接続するコモン送信線76が配線スルー用モジュール80の本体部82aの左側面82eと右側面82fとの間に設けられている。コモン送信線76は、隣接する一方の配線モジュール20から供給されたコモン信号を、隣接する他方の配線モジュール20に供給する。なお、配線スルー用モジュール80にコモン端子72、74およびコモン送信線76が設けられていなくてもかまわない。
配線構造10に配線スルー用モジュール80を設けたことにより、配線モジュール20の筐体22の上面22bから上方向に延びる導線24bを、図10に示すように、配線スルー用モジュール80の貫通スペース84を貫通させて、ケーブルダクト14aまで延ばすことができる。これにより、導線24bを短くすることができる。すなわち、変形例2の配線構造10によれば、レール16に対してケーブルダクト14の設置側とは反対側に延びた配線を、ケーブルダクト14まで接続しつつ、実施の形態の配線構造10の上記配線より短くすることができる。なお、配線モジュール20の筐体22の下面22aから下方向に延びる導線24aは存在しなくてもかまわない。この場合、上面22bを第1面とみなし、上方向を第3方向とみなしてもよい。
(変形例3)
配線構造10が備える複数の配線モジュール20は、図3に示したものに限られない。図13は、変形例3にかかる複数の配線モジュール20を示す斜視図である。複数の配線モジュール20は、図13の(a)のように互いに隣接する1つの電源用配線モジュール20aおよび1つの信号用配線モジュール20bであってもよい。また、複数の配線モジュール20は、図13の(b)、(c)または(d)のように互いに隣接する2つ以上の信号用配線モジュール20bであってもよい。
(変形例4)
上記実施の形態および変形例1~3は、矛盾の生じない範囲で任意に組み合わされてもよい。
[実施の形態から得られる発明]
上記実施の形態から把握しうる発明について、以下に記載する。
(第1の発明)
配線構造(10)は、予め決められた第1方向に延びたレール(16)に沿って互いに隣接するように、第1方向と直交する第2方向側からレール(16)に設置される複数の配線モジュール(20)と、複数の配線モジュール(20)に第2方向側から取り付けられることで、複数の配線モジュール(20)と電気的に接続されるIOユニット(12)と、を備え、複数の配線モジュール(20)の各々には、第1方向および第2方向と交差する第3方向側の第1面(22a)から第3方向に延びる導線(24a)が接続されている。
これにより、レール(16)に支持されるIOユニット(12)の正面に導線(24a)を接続することが不要となり、IOユニット(12)の正面の視認性を高めると共にIOユニット(12)のメンテナンスを容易にすることができる。
複数の配線モジュール(20)の少なくとも1つは、IOユニット(12)に電源電圧を供給するための電源用配線モジュール(20a)であってもよい。電源用配線モジュール(20a)は、自己に接続された導線(24a、24b)から供給された電源電圧を、IOユニット(12)に供給する供給線(34)および隣接する配線モジュール(20)に供給する送電線(38)を有してもよい。
複数の配線モジュール(20)の少なくとも1つは、IOユニット(12)に入出力される信号を伝達するための信号用配線モジュール(20b)であってもよい。信号用配線モジュール(20b)は、自己に接続された(24a、24b)とIOユニット(12)とを接続する入出力線(44a、44b)と、隣接する一方の配線モジュール(20)から供給された電源電圧を、IOユニット(12)に供給する供給線(52)および隣接する他方の配線モジュール(20)に供給する送電線(50)とを有してもよい。
信号用配線モジュール(20b)は、隣接する一方の配線モジュール(20)から供給されたコモン信号を、IOユニット(12)に供給するコモン供給線(78)および隣接する他方の配線モジュール(20)に供給するコモン送信線(76)を有してもよい。これにより、コモン信号を使用する場合でも、レール(16)に支持されるIOユニット(12)の正面の視認性を高めると共にIOユニット(12)のメンテナンスを容易にすることができる。
配線モジュール(20)の1つは、自己に接続された導線(24a、24b)から供給されたコモン信号を、隣接する配線モジュール(20)に供給するコモン用配線モジュール(20c)であってもよい。
配線モジュール(20)には、第3方向側の反対側の第2面(22b)から第3方向の反対方向に延びる導線(24b)が接続されてもよい。第1方向に沿って延出するケーブルダクト(14a、14b)が、レール(16)に対して第3方向側および第3方向側の反対側にそれぞれ設けられてもよい。第1面(22a)から延びる導線(24a)は、レール(16)に対して第3方向側に設けられたケーブルダクト(14a)まで少なくとも延び、第2面(22b)から延びる導線(24b)は、レール(16)に対して第3方向側の反対側に設けられたケーブルダクト(14b)まで少なくとも延びていてもよい。
配線モジュール(20)には、第3方向側の反対側の第2面(22b)から第3方向の反対方向に延びる導線(24b)が接続されてもよい。第1方向に沿って延出するケーブルダクト(14a)が、レール(16)に対して第3方向側に設けられてもよい。配線モジュール(20)と隣接するように第2方向側からレール(16)に設置され、隣接する一方の配線モジュール(20)から供給された電源電圧を隣接する他方の配線モジュール(20)に供給する送電線(50)と、導線(24b)を貫通させる貫通スペース(84)と、を有する配線スルー用モジュール(80)をさらに備えてもよい。第1面(22a)から延びる導線(24a)は、ケーブルダクト(14a)まで少なくとも延び、第2面(22b)から延びる導線(24b)は、貫通スペース(84)を貫通してケーブルダクト(14a)まで延びていてもよい。これにより、レール(16)に対してケーブルダクト(14)の設置側とは反対側に延びた配線を、ケーブルダクト(14)まで接続しつつ、短くすることができる。
第1方向に沿って延出するケーブルダクト(14a)が、レール(16)に対して第3方向側の反対側に設けられてもよい。配線モジュール(20)と隣接するように第2方向側からレール(16)に設置され、隣接する一方の配線モジュール(20)から供給された電源電圧を隣接する他方の配線モジュール(20)に供給する送電線(50)と、導線(24b)を貫通させる貫通スペース(84)と、を有する配線スルー用モジュール(80)をさらに備えてもよい。第1面(22b)から延びる導線(24b)は、貫通スペース(84)を貫通してケーブルダクト(14a)まで延びていてもよい。これにより、レール(16)に対してケーブルダクト(14)の設置側とは反対側に延びた配線を、ケーブルダクト(14)まで接続しつつ、短くすることができる。
10…配線構造 12…IOユニット
14、14a、14b…ケーブルダクト 16…レール
20…配線モジュール 20a…電源用配線モジュール
20b…信号用配線モジュール 20c…コモン用配線モジュール
22、82…筐体 22a…下面
22b…上面 22c、82d…正面
22d、82f…右側面 22e、82e…左側面
24a、24b…導線
30a、30b、40a、40b、54、60、64…配線
32a、32b、36a、36b、46a、46b、48a、48b…電源端子
34、52…供給線 34a、52a…第1供給線
34b、52b…第2供給線 38、50…送電線
38a、50a…第1送電線 38b、50b…第2送電線
42a、42b…信号端子 44a、44b…入出力線
62、70、72、74…コモン端子 76…コモン送信線
78…コモン供給線 80…配線スルー用モジュール
82a…本体部 82b…前壁部
82c…側壁部 84…貫通スペース

Claims (6)

  1. 予め決められた第1方向に延びたレールに沿って互いに隣接するように、前記第1方向と直交する第2方向側から前記レールに設置される複数の配線モジュールと、
    複数の前記配線モジュールに前記第2方向側から取り付けられることで、複数の前記配線モジュールと電気的に接続されるIOユニットと、
    を備え、
    複数の前記配線モジュールの各々には、前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向側の第1面から前記第3方向に延びる導線が接続されるとともに、前記第3方向側の反対側の第2面から前記第3方向の反対方向に延びる導線が接続され、
    前記第1方向に沿って延出するケーブルダクトが、前記レールに対して前記第3方向側に設けられ、
    前記配線モジュールと隣接するように前記第2方向側から前記レールに設置され、隣接する一方の前記配線モジュールから供給された電源電圧を隣接する他方の前記配線モジュールに供給する送電線と、前記導線を貫通させる貫通スペースと、を有する配線スルー用モジュールをさらに備え、
    前記第1面から延びる前記導線は、前記ケーブルダクトまで少なくとも延び、前記第2面から延びる前記導線は、前記貫通スペースを貫通して前記ケーブルダクトまで延びている、配線構造。
  2. 予め決められた第1方向に延びたレールに沿って互いに隣接するように、前記第1方向と直交する第2方向側から前記レールに設置される複数の配線モジュールと、
    複数の前記配線モジュールに前記第2方向側から取り付けられることで、複数の前記配線モジュールと電気的に接続されるIOユニットと、
    を備え、
    複数の前記配線モジュールの各々には、前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向側の第1面から前記第3方向に延びる導線が接続され、
    前記第1方向に沿って延出するケーブルダクトが、前記レールに対して前記第3方向側の反対側に設けられ、
    前記配線モジュールと隣接するように前記第2方向側から前記レールに設置され、隣接する一方の前記配線モジュールから供給された電源電圧を隣接する他方の前記配線モジュールに供給する送電線と、前記導線を貫通させる貫通スペースと、を有する配線スルー用モジュールをさらに備え、
    前記第1面から延びる前記導線は、前記貫通スペースを貫通して前記ケーブルダクトまで延びている、配線構造。
  3. 請求項1または2に記載の配線構造であって、
    複数の前記配線モジュールの少なくとも1つは、前記IOユニットに電源電圧を供給するための電源用配線モジュールであり、
    前記電源用配線モジュールは、自己に接続された前記導線から供給された電源電圧を、前記IOユニットに供給する供給線および隣接する前記配線モジュールに供給する送電線を有する、配線構造。
  4. 請求項1~3のいずれか1項に記載の配線構造であって、
    複数の前記配線モジュールの少なくとも1つは、前記IOユニットに入出力される信号を伝達するための信号用配線モジュールであり、
    前記信号用配線モジュールは、自己に接続された前記導線と前記IOユニットとを接続する入出力線と、隣接する一方の前記配線モジュールから供給された電源電圧を、前記IOユニットに供給する供給線および隣接する他方の前記配線モジュールに供給する送電線とを有する、配線構造。
  5. 請求項に記載の配線構造であって、
    前記信号用配線モジュールは、隣接する一方の前記配線モジュールから供給されたコモン信号を、前記IOユニットに供給するコモン供給線および隣接する他方の前記配線モジュールに供給するコモン送信線を有する、配線構造。
  6. 請求項に記載の配線構造であって、
    前記配線モジュールの1つは、自己に接続された前記導線から供給された前記コモン信号を、隣接する前記配線モジュールに供給するコモン用配線モジュールである、配線構造。
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