JPH0379935B2 - - Google Patents

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JPH0379935B2
JPH0379935B2 JP57161206A JP16120682A JPH0379935B2 JP H0379935 B2 JPH0379935 B2 JP H0379935B2 JP 57161206 A JP57161206 A JP 57161206A JP 16120682 A JP16120682 A JP 16120682A JP H0379935 B2 JPH0379935 B2 JP H0379935B2
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Kozo Sato
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Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は、電圧が異なる電源系統でも共用可能
とした漏電しゃ断器に関する。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
回路しゃ断器には漏電事故対応機能を主務とし
たものがあり、通常これは漏電しゃ断器と称され
ている。以下第1図及び第2図を参照して、従来
の漏電しゃ断器について説明する。
第1図は、従来の漏電しゃ断器の回路構成を示
している。第1図において、電源1は、主回路接
点2を有した主回路導体3により負荷4に接続さ
れて主回路を構成している。また上記主回路導体
3には、全波整流器5の入力端が接続されてい
る。そしてこの全波整流器5の出力端P1,N1に
は、平滑コンデンサ6が並列接続されている。上
記全波整流器5、平滑コンデンサ6は制御電源供
給部を構成しているまた上記出力端P1,N1には、
抵抗7、引外しコイル8及びサイリスタ9からな
る直列回路が並列接続されている。
一方、10は上記主回路導体3を1次側として
貫通した零相変流器であり、負荷4に漏電事故が
発生したとき、2次側に検出電流を検出するもの
である。この零相変流器10の2次側は、制御回
路11の信号入力端A,Bに夫々接続されてい
る。
また上記制御回路11は、制御電源入力端P2,
N2を有し、これの一方には抵抗12を介して前
記全波整流器5の出力端P1,N1が接続され、直
流電源が供給されている。更にこの制御回路11
は、信号出力端Sを有し、これには上記サイリス
タ9のゲートが接続されている。上述した制御回
路11は、前記零相変流器10の2次側に検出電
流が流れ、この検出電流が所定値を超えた場合
に、上記信号出力端Sからサイリスタ9のゲート
に点弧信号を出力し、サイリスタ9をオンし、引
外しコイル8を付勢する機能を有している。この
引外しコイル8が付勢されると、図示しない引外
し機構が駆動され上記主回路接点2を開路する。
また主回路導体3の一方には、インピーダンス
素子としての抵抗13と押釦スイツチ14からな
る直列回路の一端が接続され、他端は、前記零相
変流器10の1次側として貫通して主回路導体3
の他方に接続されている。かかる構成は、動作試
験部をなしている。なお、15は全波整流器5の
1次側線間に設けられた非直線抵抗素子である。
次に上記の如く構成された漏電しゃ断器の動作
について述べる。即ち、制御電源供給部をなす全
波整流器5及び平滑コンデンサ6は、主回路電圧
に対応した定格・容量を有し、抵抗7、引外しコ
イル8、サイリスタ9の直列回路及び制御回路1
1に直流電源を供給している。この状態にて、負
荷4に漏電電流が流れると、零相変流器10の2
次側には検出電流が流れる。
この検出電流が所定値を超えていると、制御回
路11は漏電事故であると判定し、信号出力端S
から点弧信号を出力し、サイリスタ9をオンす
る。もつて引外しコイル8は付勢され、主回路接
点2は開路して、引外し完了となる。一方、動作
試験部の押釦スイツチ13を閉路すると、主回路
電流の一部は、模擬漏電電流として抵抗14を介
して零相変流器10の1次側に通電される。これ
により零相変流器10の2次側には、検出電流が
流れる。この検出電流により、上述した現実の漏
電事故時と同等に主回路接点2は開路される。も
つてこの漏電しゃ断器の漏電事故対応機能が正常
動作することが確認される。
なお、この漏電しゃ断器は、過電流事故に対し
ては、図示しにいサーマルリレーが作動して主回
路接点2を開路し、短絡などの瞬時動作に対して
は、図示しない電磁石が作動して主回路接点2を
開路する。
上述した漏電しゃ断器では、例えば電源電圧が
100Vから60V程度に電圧降下した場合にも漏電
事故対応機能を働かせるため、抵抗12の値を選
定し、制御回路11に所定電圧の直流電源が供給
されるようになつている。
このため、415V定格の電力系統に上記漏電し
ゃ断器を使用した場合には、抵抗12及び抵抗7
の消費電力は非常に大きくなり、また制御電源供
給部をなす全波整流器5及び平滑コンデンサ6の
耐圧及び容量も大きい物が要求され、スペースが
大きく必要とされ、コスト上昇につながつた。
次に、200〜415V定格の電力系統に使用される
漏電しゃ断器について第2図を参照して説明す
る。
第2図は、定格電圧が200〜415V用(高圧用)
の漏電しゃ断器の回路構成を示している。なお、
第1図は定格電圧が100〜200V(低圧用)の漏電
しゃ断器を示している。第2図においては、第1
図と同一部分には同一符号を付してその説明は省
略し、異なる部分のみを説明する。第3図におい
ては、主回路導体3にトランス16の1次側を接
続し、2次側に全波整流器5の入力端を接続する
ことにより、主回路電圧を降圧して全波整流器5
に交流の2次出力を入力している。
また第1図における抵抗7を除去し、引外しコ
イル8、サイリスタ9からなる直列回路を全波整
流器5の出力端P1,N1に接続している。更に押
釦スイツチ13、抵抗14からなる動作試験部
は、トランス16の2次側に接続することによ
り、主回路電圧を降圧した交流電流を通電するよ
うにしている。
上記の如く構成された漏電しゃ断器は、引外し
コイル8、制御回路11に対し第1図に示した漏
電しゃ断器の場合と同一電圧の直流電源を供給す
るために、トランス16により主回路電圧を降圧
して全波整流器5に電力供給するように構成して
いることが第1図に示す漏電しゃ断器と異なつて
いる。従つて漏電事故対応機能及び動作試験機能
は、第1図に示す漏電しゃ断器と同一なので、動
作説明は省略する。
さて、上述した漏電しゃ断器を定格電圧が100
〜200Vの電源系統に適用された場合について述
べる。この場合、主回路電圧が60V程度に電圧降
下した場合でも制御電源供給部からは定電圧の直
流電源を出力する必要がある。このためトランス
16の2次巻線の巻回数を増大すると、逆に電源
電圧が415V程度の電源系統に適用した場合は、
トランス16の2次側出力は大きくなる。しかし
ながら制御電源供給部の負荷は一定であり、定電
圧の直流電源を供給するためには、全波整流器5
の容量、平滑コンデンサの耐圧は夫々大きいもの
が要求され、また抵抗12の消費電力は大きくな
り、スペースが大きく必要とされ、コスト上昇に
つながつた。
以上述べたように、第1図及び第2図に示す漏
電しゃ断器においては、100〜200V及び200〜
415Vの電源系統に共用して使用することを考え
ると、全波整流器5の容量、平滑コンデンサ6の
耐圧が大きなものが必要とされ、また抵抗7、抵
抗12の消費電力も大きくなつてしまい、共用は
不可能であつた。
〔発明の目的〕
本発明は上記事情に基づいてなされたもので、
構成が簡単で小型、且つ複数の異なる電圧の電源
系統に共用可能な漏電しゃ断器を提供することを
目的とする。
〔発明の概要〕
本発明は、負荷に漏電電流が流れた場合に、主
回路に設けられた零相変流器により検出電流を
得、これを制御回路により事故であるか否かを判
定し、事故であると判定すると、前記主回路に設
けられた主回路接点を開路する漏電事故対応部
と、この漏電事故対応部に直流電源を供給する制
御電源供給部と、模擬漏電電流を上記主回路に通
電して上記漏電事故対応部の動作試験を行なう動
作試験部とを備えた漏電しゃ断器において、上記
制御電源供給部は、上記主回路の電圧を検出し、
この検出信号に基づいて上記主回路の電源電圧を
電圧変成及び整流して定電圧の直流電源を上記漏
電事故対応部に供給するように構成したことによ
り、上記目的を達成するようにしている。
〔発明の実施例〕
以下本発明の一実施例を図面を参照して説明す
る。第3図は本発明による漏電しゃ断器の一実施
例を示す構成図である。
第3図においては、第1図及び第2図と同一部
分には同一符号を付してその説明は省略し、異な
る部分のみを説明する。
第3図は、第2図における制御電源供給部の構
成と、動作試験部の電流入力端の結線構成が異な
つている。即ち、1次巻線17aと、第1、第
2、第3の2次巻線17b1,17b2,17b3とを
有するトランス17はその1次巻線17aを主回
路導体3に接続されている。
第2の2次巻線17b2は、上記第1の2次巻線
17b1に対し逆方向に巻回されたものである。
上記トランス17の第3の2次巻線17b3に
は、全波整流器18の入力端が接続され、出力端
には、平滑回路として+側に抵抗19を介し、コ
ンデンサ20が並列接続されている。この平滑回
路の出力端には、+側に抵抗21を介し、NPN型
のトランジスタ22のコレクタが接続され、−側
には上記トランジスタ22のエミツタが接続され
ている。また平滑回路の+側出力端には、抵抗2
3、ツエナーダイオード24からなる直列回路の
一端が接続され、他端は上記トランジスタ22の
ベースに接続されている。
また上記トランジスタ22のコレクタと抵抗2
1間にはダイオード25のアノードが接続されて
いる。そしてこのダイオード25のカソードに
は、一端が全波整流器18の−側出力端に接続さ
れた抵抗26の他端が接続されている。かかる回
路は、電圧検出回路を構成している。そして上記
ダイオード24のカソード端は、この電圧検出回
路の出力端となつている。
上記トランス17の第1の2次巻線17b1の巻
終り端と、第2の2次巻線17b2の巻始め端とは
同一結線されている。また上記第1の2次巻線1
7b1の巻始め端には、第1のサイリスタ27のア
ノードが接続され、中間タツプには第1のダイオ
ード28のアノードが接続されている。そして上
記第1のサイリスタ27と第1のダイオード28
のカソードは共に同一結線されている。
一方、上記第2の2次巻線17b2の巻終り端に
は、第2のサイリスタ29のアノードが接続さ
れ、中間タツプには、第2のダイオード30のア
ノードが接続されている。そして上記第2のサイ
リスタ29と第2のダイオード30のカソードは
共に同一結線されている。
そして第1のサイリスタ27及び第1のダイオ
ード28のカソードと、第2のサイリスタ29及
び第2のダイオード30のカソードとは、共に同
一結線され制御電源供給部の出力端P1となつて
いる。また第1の2次巻線17b1の巻終り端と、
第2の2次巻線17b2の巻始め端とは共に同一結
線され制御電源供給部の出力端N1となつている。
更に上記制御電源供給部の出力端P1,N1間には、
平滑コンデンサ6が接続されている。
上記において電圧検出回路の信号出力端として
のダイオード25のカソード端は、上記第1、第
2のサイリスタ27,29のゲートに、夫々抵抗
31,32を介して接続されている。
また第1のサイリスタ27のカソードとゲート
間には、ノイズによる誤動作を防止するためのコ
ンデンサ33が接続され、これと同様に第2のサ
イリスタ29のカソードとゲート間には、ノイズ
による誤動作を防止するためのコンデンサ34が
接続されている。
一方動作試験部をなす押釦スイツチ13と抵抗
14との直列回路は、一端を前記第2の2次巻線
17b2の巻終り端に接続し、他端は零相変流器1
0に1次側として貫通した後、前記制御電源供給
部の出力端N1に接続されている。
次に、以上のように構成された本実施例の動作
について説明する。
先づ電源−負荷系統が100〜200Vの低圧にて適
用した場合について述べる。即ちトランス17の
1次巻線17aには、低圧の主回路電圧が印加さ
れる。第1、第2、第3の2次巻線17b1,17
b2,17b3には、上記主回路電圧に応じて2次電
圧が誘起される。第3の2次巻線17b3に誘起さ
れた2次出力は、全波整流器18により全波整流
され、抵抗19とコンデンサ20からなる平滑回
路にて平滑され、直流電圧を出力する。この直流
電圧は、ツエナーダイオード24とトランジスタ
22のベース−エミツタ間の動作電圧以下となる
ため、トランジスタ22のベースには電流が流れ
ない。
従つてトランジスタ22はオフし、上記直流電
圧は、抵抗21、ダイオード25、抵抗26から
なる直列回路に印加される。これにより抵抗26
の両端の電圧は、抵抗31,32を介して第1、
第2のサイリスタ27,29のゲートに印加され
る。これにより第1、第2のサイリスタ27,2
9はターンオンするが、第1、第2の2次巻線1
7b1,17b2は巻回方向が逆のため第1、第2の
サイリスタ27,29には交互に逆電圧が印加さ
れる。
よつて主回路電圧が+側半波の時は、第1のサ
イリスタ27はオンし、第2のサイリスタ29は
オフする。また主回路電圧が−側半波の時は、第
1のサイリスタ27はオフし、第2のサイリスタ
29はオンする。
この場合、上記主回路電圧が+側半波のとき
は、第1の2次巻線17b1の巻回方向と、2次電
圧とは同極性なので、第1のサイリスタ27を介
して2次電圧の+側半波が出力端P1に出力され
る。
また主回路電圧が−側半波のときは、第2の2
次巻線17b2の巻回方向と、2次電圧とは逆極性
なので、第2のサイリスタ29を介し、2次電圧
の−側半波を反転した+側半波が出力端P1に出
力される。また第1、第2のサイリスタ27,2
9のカソードは同一結線されているので、出力端
P1,N1には2次電圧を全波整流し、平滑コンデ
ンサ6により平滑された直流電源が出力される。
以上述べたように、主回路電圧が低いときは、
電圧検出回路から出力されるゲート電流により、
第1、第2のサイリスタ27,29はオンし制御
電源供給部の出力端P1には、第1、第2の2次
巻線17b1,17b2に誘起される2次電圧を、全
波整流した直流電源が出力される。
この直流電源は引外しコイル8及びこの引外し
コイル8へのスイツチングを行なうサイリスタ9
に通電されるとともに、抵抗12を介して制御回
路11へ制御電源を供給する。
従つて主回路に漏電電流が流れた場合は、零相
変流器10の2次側に検出電流が流れ、この検出
電流は、所定の制御電源が供給された制御回路1
1により事故によるものか、否かが判別され、事
故によるものと判定されると、サイリスタ9を点
孤し、引外しコイル8を付勢することにより、主
回路接点2を開路する。
次に電源−負荷系統が200〜415Vの高圧にて適
用した場合について述べる。即ちトランジスタ1
7の1次巻線17aには、高圧の主回路電圧が印
加される。第1、第2、第3の2次巻線17b1,
17b2,17b3には、上記主回路電圧に応じて2
次電圧が誘起され、全波整流器18により全波整
流され、抵抗19とコンデンサ20からなる平滑
回路にて平滑され、直流電圧を出力する。この直
流電圧はツエナーダイオード24とトランジスタ
22のベース−エミツタ間の動作電圧以上となる
ため、トランジスタ22のベースには電流が流れ
る。これにより、トランジスタ22はオンし、ト
ランジスタ22のコレクタ−エミツタ間は低イン
ピーダンスとなり、直流電圧による電流は抵抗2
1及びトランジスタ22のエミツタ、コレクタを
介して流れる。よつてダイオード25、抵抗26
には電流が流れないので、抵抗26の両端には電
圧は発生せず、電圧検出回路からは、第1、第2
のサイリスタ27,29へはゲート電流は通電し
ない。よつて上記第1、第2のサイリスタ27,
29はターンオンしない。
この場合、第1、第2のダイオード28,30
のカソードは共に同一結線されている。従つて主
回路電圧が+側半波の時は、第1の2次巻線17
b1の中間タツプと巻終り端との間の出力電圧は、
同極性の+側半波が出力され第1のダイオード2
8を介して出力される。
主回路電圧が−側半波の時は、巻始め端と中間
タツプとの間の出力電圧が逆極性であるので極性
反転して+側半波として第2のダイオード30を
介して出力される。
この場合、第1、第2のダイオード29,30
のカソードは同一結線されているので、制御電源
供給部の出力端P1,N1には、全波整流され、更
に平滑コンデンサ6にて平滑された直流電流が出
力される。
このように主回路電圧が高いときは、電圧検出
回路から電流が出力されないので、第1、第2の
サイリスタ27,29はオフする。これにより、
第1、第2のダイオード28,30に第1、第2
の2次巻線17b1,17b2に誘起された2次電圧
による電流が流れ、主回路電圧が低い場合より低
圧の直流電圧が出力端P1,N1に出力される。
なお、漏電事故に対する動作及び動作試験部の
動作については、主回路電圧が低圧時と同一なの
で説明は省略する。
以上述べたように本実施例の漏電しゃ断器は、
主回路電圧が低圧時及び高圧時においても、第3
の2次巻線17b3に誘起される2次電圧に基づい
て、第1、第2の2次巻線17b1,17b2のタツ
プを切換えるように切換制御してている。これに
より第1、第2の2次巻線17b1,17b2から出
力される2次電圧は、主回路電圧が低圧及び高圧
の場合であつても同一の出力を得ることができ
る。そしてこの2次電圧は、全波整流後、平滑す
ることにより、引外しコイル7とサイリスタ8と
の直列回路及び制御回路11に、定電圧の直流電
源が供給される。
また主回路電圧が低圧時に通電される第1、第
2のサイリスタ27,29及び主回路電圧が高圧
時に通電される第1、第2のダイオードは、夫々
低圧、高圧に共用されることがないので夫夫高耐
圧の物は必要ない。更に抵抗12への通電電流
は、定格電圧に無関係に同一レベルであるので抵
抗12での消費電力は低く抑えられる。また制御
回路11及び引外しコイル8へは、定格電圧に無
関係の同一レベルの電圧が印加される。上記によ
り、本実施例の漏電しや断器は、低圧、高圧で共
用する場合、回路構成が簡単にして、部品点数は
少なく、且つ高耐圧の物は必要としないで、実現
されるので、経済的且つコンパクトとなる。
次に第4図乃至第8図を参照して第2乃至第6
の実施例について述べる。第4図乃至第8図にお
いては、第1図乃至第4図と同一部分には同一符
号を付してその説明は省略し、異なる部分のみを
説明する。
第4図に示す第2の実施例は、動作試験部にお
けるインピーダンス素子をコンデンサ35とした
回路構成である。本実施例では、コンデンサ35
に通電される電流は、トランス17の2次出力よ
りも位相が進むので、押釦スイツチ14を閉路
し、模擬漏電試験時には制御電源供給部からの出
力電流のピークと、コンデンサ35の通電電流と
のピークは、異なる。従つて、インピーダンス素
子として抵抗14を用いたときよりも、トランス
17の第3の2次巻線17b3の容量は小さくて済
み、小型かつコストダウンとなる。
次に第5図を参照して第3の実施例を説明す
る。第5図は、インピーダンス素子として抵抗3
6とコンデンサ37を直列接続した構成としてい
る。この場合は、コンデンサ37の耐圧を、抵抗
36にて補うことができるので一層小型化が可能
となる。
次に第6図を参照して第4の実施例を説明す
る。第6図においては、1次巻線38a、中間タ
ツプを設けた第1の2次巻線38b1、第2の2次
巻線38b2を有したトランスの上記1次巻線38
aを主回路導体3に接続している。
上記第2の2次巻線38b2には全波整流器39
の入力端が接続され、出力端には、平滑回路とし
て+側に抵抗40を介してコンデンサ41が並列
接続されている。この平滑回路の出力端には、+
側に抵抗42を介し、NPN型のトランジスタ4
3のコレクタが接続され、−側には上記トランジ
スタ43のエミツタが接続されている。また平滑
回路の+側出力端には、抵抗44、ツエナーダイ
オード45からなる直列回路の一端が接続され、
他端は、上記トランジスタ43のベースに接続さ
れている。
また上記トランジスタ43のコレクタと抵抗4
2間には、ダイオード46のアノードが接続され
ている。そしてこのダイオード46のカソードに
は、一端が全波整流器39の−側出力端に接続さ
れた抵抗47の他端が接続され、またこの抵抗4
7には平滑及びノイズ吸収のためのコンデンサ4
8が並列接続されている。かかる回路は電圧検出
回路を構成し、第4図及び第5図における電圧検
出回路と同等の動作をするものであり、ダイオー
ド46のカソード端は、この電圧検出回路の信号
出力端をなしている。
また第1の2次巻線38b1の巻始め端と、中間
タツプとは、3相全波整流器49の第1、第2の
入力端に接続されている。そしてこの3相全波整
流器49の出力端は、平滑コンデンサ6が並列接
続され、制御電源供給部の出力端P1,N1をなし
ている。
また第1の2次巻線38b1の巻終り端は、第1
乃至第4のダイオード50a1,50a2,50a3,
50a4及びNPN型のトランジスタ50によつて
なる半導体スイツチ部50の入力端に接続され、
その出力端は前記3相全波整流器49の第3の入
力端に接続されている。この半導体スイツチ部5
0は、第1、第2のダイオード50a1,50a2の
カソードにトランジスタ50bのコレクタを接続
し、第3、第4のダイオード50a3,50a4のア
ノードにトランジスタ50bのエミツタを接続し
ている。そして、第1のダイオード50a1のアノ
ードに第4のダイオード50a4のカソードを接続
し、この接続点を、この半導体スイツチ部50の
入力端としている。また第2のダイオード50a2
のアノードに第3のダイオード50a3のカソード
を接続し、この接続点をこの半導体スイツチ部5
0の出力端としている。
そして前述した電圧検出回路の出力端を、トラ
ンジスタ50bのベースに接続している。更に第
1の2次巻線38b1の巻始め端と、巻終り端に
は、押釦スイツチ13及びインピーダンス素子と
して抵抗14からなる動作試験部の試験用電源入
力端が夫々接続されている。
次に上記のように構成された第4の実施例の動
作について説明する。
先づ、低圧(100〜200V)の電源系統に適用し
た場合について述べる。即ちトランス38の第2
の2次巻線38b2には低圧(100〜200V)の主回
路電圧に対応した2次出力が誘起される。主回路
電圧が低い場合は、トランジスタ43は第3図で
説明したと同様にオフする。これにより電圧検出
部の出力端からは抵抗47の両端の電圧が信号と
して、半導体スイツチ部50のトランジスタ50
b2に印加され、このトランジスタ50b2をオンす
る。これにより半導体スイツチ部50の導通路
は、第1のダイオード50a1からトランジスタ5
0bを介して第3のダイオード50b3へ、また第
2のダイオード50a2からトランジスタ50bを
介してダイオード50a4へと形成される。これに
より第1の2次巻線38b1に接続された3相全波
整流器49には第1の2次巻線38b1の巻始め端
と、巻終り端間に誘起される2次出力が印加され
る。そして全波整流器49の出力端P1,N1から
は、低圧の主回路電圧に対応した直流電源が出力
される。
次に高圧(200〜415V)の電源系統に適用した
場合について述べる。即ちトランス38の第2の
2次巻線38b2には高圧(200〜415V)の主回路
電圧に対応した2次出力が誘起される。主回路電
圧が低い場合は、トランジスタ43は、第3図で
説明したと同様にオンする。これにより抵抗47
の両端には電圧は発生しなく、電圧検出部の出力
端からは信号出力されない。よつて半導体スイツ
チ部50のトランジスタ50bはオフし、半導体
スイツチ部50は、通電路が形成されない。これ
により3相全波整流器49には、第1の2次巻線
38b1の巻始め端と、中間タツプとの間に誘起さ
れた2次出力が印加される。
そして3相全波整流器49の出力端P1,N1か
らは、低圧の主回路電圧の場合と同程度の直流電
源が出力される。
以上のように低圧及び高圧の主回路電圧の場合
であつても、引外しコイル8及び制御回路には、
同一レベルの直流電源が供給される。従つて主回
路に漏電電流が流れた場合には、正規の漏電事故
対応機能が作動し、主回路接点2を開路する。
また動作試験部の押釦スイツチ13を開路する
と、第1の2次巻線38b1に誘起された交流出力
が、抵抗14を介して零相変流器10の1次側に
通電し、模擬漏電事故を発生させることができ
る。
次に第7図を参照して第5の実施例について説
明する。第7図においては、動作試験部の構成が
第6図と異なつている点である。即ち、第1の2
次巻線38b1の中間タツプに、2接点51a,5
1bを有した連動押釦スイツチ51の各々一端を
接続し、各他端をインピーダンス素子として第1
のコンデンサ52a、第2のコンデンサ52bの
各一端に接続している。そしてこの第1、第2の
コンデンサ52a,52bの各他端を零相変流器
10の1次側を貫通した後、一方は第1の2次巻
線38b1の巻始め端に接続し、他方を第1の2次
巻線38b1の巻終り端に対応する全波整流器49
の第3の入力端に接続している。
次に第5の実施例の動作について説明する。即
ち、主回路電圧が低圧の場合にて、連動押釦スイ
ツチ51を閉路する。このとき第1の2次巻線3
8b1の巻始め端と中間タツプとの間に誘起される
2次出力と、中間タツプと巻終り端に誘起される
2次出力とが夫々第1、第2のコンデンサ52
a,52bを介して、双方共に零相変流器10の
1次側に貫通して通電する。これにより零相変流
器10の2次側には模擬検出電流が出力される。
また、主回路電圧が高圧の場合にて、連動押釦
スイツチ51を閉路する。このとき第1の2次巻
線38b1の巻始め端と、中間タツプとの間に誘起
される2次出力が、第1のコンデンサ52aを介
して零相変流器10の1次側に貫通して通電され
る。これにより零相変流器10の2次側には模擬
検出電流が出力される。
上述したように、主回路電圧が低圧の場合は、
第1の2次巻線38b1から出力される最大電圧の
2次出力を零相変流器10の1次側に通電し、主
回路電圧が高圧の場合は、第1の2次巻線38b1
から出力される中間電圧の2次出力を零相変流器
10の1次側に通電するようにしたので、主回路
電圧の高低によらずに一定値の模擬漏電電流を零
相変流器10の1次側に通電し得る。またインピ
ーダンス素子として第1、第2のコンデンサ52
a,52bを用いているので、制御電源供給部に
入力される2次出力の電流と、動作試験部に入力
される電流とは位相が異なる。従つて第1の2次
巻線38b1における合成出力値は、そのピーク値
では小さい値である。これによりトランス38の
容量は小さいものでもよく、小型化が図られる。
次に第8図を参照して第6の実施例について説
明する。第8図においては、1次巻線53a、第
1、第2のタツプを設けた第1の2次巻線53
b1、第2の2次巻線53b2、第3の2次巻線53
b3を有したトランスの上記1次巻線53aを主回
路導体3に接続している。
上記トランス53の第2の2次巻線53b2に
は、第6図及び第7図にて示したのと同等の第1
の電圧検出回路が構成接続されている。即ち、全
波整流器54及び平滑のための抵抗55、コンデ
ンサ56、NPN型のトランジスタ57、このト
ランジスタ57のバイアス用の抵抗58、ツエナ
ーダイオード59、及び上記トランジスタ57の
エミツタ側に接続される抵抗60、ダイオード6
1、また信号出力のための抵抗62更に出力信号
の平滑及びノイズ吸収のためのコンデンサ63か
ら第1の電圧検出回路が構成されている。
また上記トランジスタ53の第3の2次巻線5
3b3には、前記第1の電圧検出回路とは検出電圧
値は異なるが同様の動作をする第2の電圧検出回
路が構成接続されている。即ち、全波整流器6
4、及び平滑のための抵抗65、コンデンサ6
6、そして第1の電圧検出回路におけるトランジ
スタ57とは動作電圧の異なるMPM型のトラン
ジスタ67と、このトランジスタ67のバイアス
用の抵抗68、及び第1の電圧検出回路における
ツエナーダイオード59とはツエナー電圧の異な
るツエナーダイオード69、そして上記トランジ
スタ67のエミツタ側に接続される抵抗70、ダ
イオード71、また信号出力のための抵抗72及
び出力信号の平滑とノイズ吸収のためのコンデン
サ73から第2の電圧検出回路が構成されてい
る。
またトランス53の第1の2次巻線53b1の巻
始め端は、4相全波整流器74の第1の入力端に
接続され、第1のタツプは、4相全波整流器74
の第2の入力端に接続されている。また4相全波
整流器74の第3の入力端には、第1乃至第4の
ダイオード75a1,75a2,75a3,75a4及び
トランジスタ75bからなる第2の半導体スイツ
チ部75の出力端が接続されている。更に4相全
波整流器74の第4の入力端には、第1乃至第4
のダイオード76a1,76a2,76a3,76a4及
びトランジスタ76bからなる第1の半導体スイ
ツチ部の出力端が接続されている。
また第1の2次巻線53b1の第2のタツプは、
前記第2の半導体スイツチ部75の入力端に接続
されている。更に第1の2次巻線53b1の巻終り
端は、前記第1の半導体スイツチ部76の入力端
に接続されている。
次に上記のように構成された第6の実施例の動
作について説明する。本実施例が適用される電源
系統は、100V(低圧)、200V(中圧)、415V(高圧)
であり、先づ低圧の電源系統に適用した場合につ
いて述べる。即ちトランジスタ53の第2、第3
の2次巻線53b2,53b3には低圧(100V)の
主回路電圧に対応した2次出力が誘起される。こ
の場合、主回路電圧は低圧なので、第3図で説明
したように、第1、第2の電圧検出回路のトラン
ジスタ57,67はオフする。これにより、第
1、第2の電圧検出回路の抵抗62,72は両端
に電圧を発生し、第1、第2の半導体スイツチ部
75,76のトランジスタ75b,76bをオン
する。そしてこの第1、第2の半導体スイツチ部
75,76は導通することになる。
上記の動作により、4相全波整流器74には、
第1の2次巻線53b1の巻始め端と、巻終り端と
の間に誘起された2次出力が印加され、制御電源
供給部の出力端P1,N1には直流電源が出力され
る。
次に中圧の電源系統に適用した場合について述
べる。この場合第1の電圧検出回路のトランジス
タ57は、第2の電圧検出回路のトランジスタ6
7よりも動作電圧が高いものを使用していると想
定する。
上記トランジスタ57,67の動作電圧の違い
により、第2の電圧検出回路からは信号が出力さ
れず、第3の電圧検出回路からは信号が出力され
る。これにより第1の半導体スイツチ部76は非
導通となり、第2の半導体スイツチ部75は導通
する。従つて4相全波整流器74には、第1の2
次巻線53b1の巻始め端と、第2のタツプとに誘
起された2次出力が印加され、制御電源供給部の
出力端P1,N1には直流電源が出力される。
次に高圧の電源系統に適用した場合について述
べる。この場合第1、第2の電圧検出回路のトラ
ンジスタ57,67はオフし、これにより第1、
第2の電圧検出回路からは信号が出力されない。
上記により第1、第2の半導体スイツチ部76,
75は非導通となり、4相全波整流器74には第
1の2次巻線53b1の巻始め端と、第1のタツプ
との間に誘起された2次出力が印加される。そし
て制御電源供給部の出力端P1,N1には直流電源
が出力される。
以上述べたように第6の実施例では、主回路電
圧の低、中、高に応じて、4相全波整流器74に
入力される電圧を増減するようにしたので、制御
電源供給部の出力端P1,N1からは一定電圧の直
流電源を出力することができる。
この第6の実施例における漏電事故対応機能は
第1乃至第5の実施例と同様な動作が行なわれる
ので説明は省略する。また動作試験部の動作につ
いても、第1、第4の実施例と同様な動作が行な
われるので説明は省略する。
本発明は上記実施例に限定されるものではな
い。例えば、第3図に示す第1の実施例では、電
圧検出用の2次巻線を多数設け、これらにスイツ
チング機能を持つた整流部を接続し、且つ制御電
源供給用の2次巻線を多数設け、これらに電圧検
出回路を接続することにより、主回路電圧の複数
レベルに応じて、前記整流部に誘起電圧を入力
し、一定の直流電源を出力するように構成したも
のであつてもよく、この他に、本発明の要旨を変
更しない範囲で種々変形して実施可能である。
〔発明の効果〕
以上述べた本発明によれば、主回路電圧値を電
圧検出回路により検知し、この検知信号に基づい
てトランスの2次側に誘起される2次出力を増減
して制御電源供給部からは一定電圧の直流電源が
出力されるようにしたので、構成簡単にして小型
且つ電圧値の異なる電源系統に共用可能な漏電し
ゃ断器が提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は従来の漏電しゃ断器を示す
回路構成図、第3図乃至第8図は本発明による漏
電しゃ断器の第1乃至第6の実施例を示す回路構
成図である。 1……電源、2……主回路接点、3……主回路
導体、4……負荷、5……全波整流器、6……平
滑コンデンサ、7……抵抗、8……引外しコイ
ル、9……サイリスタ、10零相変流器、11…
…制御回路、12……抵抗、13……押釦スイツ
チ、14……抵抗、15……サージ吸収素子、1
6……トランス、17……トランス、18……全
波整流器、19,21,26,31,32……抵
抗、20……コンデンサ、22……トランジス
タ、24……ツエナーダイオード、25,28,
30……ダイオード、27,29……第1、第2
のサイリスタ、33,34……コンデンサ、35
……コンデンサ、36……抵抗、37……コンデ
ンサ、38……トランス、39……全波整流器、
40,42,44,47……抵抗、41……コン
デンサ、43……トランジスタ、45……ツエナ
ーダイオード、46……ダイオード、48……コ
ンデンサ、49……3相整流器、50……半導体
スイツチ部、51……連動押釦スイツチ、52
a,52b……コンデンサ、53……トランス、
54,64……全波整流器、55,58,60,
62,65,68,70,72……抵抗、56,
66……コンデンサ、57,67……トランジス
タ、59,69……トランジスタ、61,71…
…ダイオード、63,73……コンデンサ、74
……4相全波整流器、75……第2の半導体スイ
ツチ部、76……第1の半導体スイツチ部。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 主回路接点を有し一端に電源を接続し他端に
    負荷を接続して主回路をなす主回路導体部と、 この主回路導体部を1次側とした零相変流器に
    より上記負荷側に漏電事故が発生したことが検出
    されると上記主回路接点を開路する漏電事故対応
    部と、 上記主回路導体部が接続される系統の電圧値の
    大きさにかかわらず上記漏電事故対応部に所定値
    の制御電源を供給するものであつて、 上記主回路導体部に接続された1次巻線、電圧
    検出用2次巻線及び複数の制御電源用2次巻線を
    有するトランス、 上記電圧検出用2次巻線に誘起される電圧に基
    づいて上記主回路の電圧値を判定する電圧検出回
    路、 この電圧検出回路から出力される主回路電圧判
    定信号に基づき、上記漏電事故対応部に与えるべ
    き所定値の制御電源を得るための交流出力を、上
    記複数の制御電源用2次巻線それぞれに誘起され
    る2次出力を組合せることにより発生する組合せ
    回路、 並びに、この組合せ回路から出力される交流電
    圧を整流し、該整流出力を上記漏電事故対応部に
    制御電源として供給する整流回路からなる制御電
    源供給部と、 を具備したことを特徴とする漏電しや断器。 2 主回路接点を有し一端に電源を接続し他端に
    負荷を接続して主回路をなす主回路導体部と、 この主回路導体部を1次側とした零相変流器に
    より上記負荷側に漏電事故が発生したことが検出
    されると上記主回路接点を開路する漏電事故対応
    部と、 上記主回路の電圧値を検出しこの検出信号に基
    づいて上記主回路の電源電圧を電圧変成及び整流
    して低電圧の直流電源を得て上記漏電事故対応部
    に制御電源として供給するものであつて、 上記主回路導体に接続された1次巻線、電圧検
    出用2次巻線及び複数のタツプを設けた制御電源
    用2次巻線を有するトランス、 上記電圧検出用2次巻線に誘起される電圧に基
    づいて上記主回路の電圧値を判定する電圧検出回
    路、 この電圧検出回路から出力される主回路電圧判
    定信号により上記制御電源用2次巻線の複数のタ
    ツプ間にそれぞれに誘起される2次出力を組合せ
    て交流出力を出力する組合せ回路、 並びに、この組合せ回路から出力される交流電
    圧を整流する整流回路からなる制御電源供給部
    と、 を具備したことを特徴とする漏電しゃ断器。
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