JPH0754845Y2 - 液中溶存ガステスタ - Google Patents
液中溶存ガステスタInfo
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- JPH0754845Y2 JPH0754845Y2 JP1989017773U JP1777389U JPH0754845Y2 JP H0754845 Y2 JPH0754845 Y2 JP H0754845Y2 JP 1989017773 U JP1989017773 U JP 1989017773U JP 1777389 U JP1777389 U JP 1777389U JP H0754845 Y2 JPH0754845 Y2 JP H0754845Y2
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Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、採液中の溶存ガス濃度を測定する携帯形の液
中溶存ガステスタに関する。
中溶存ガステスタに関する。
従来、変圧器やリアクトル等の油入電気機器は、その保
守管理に油中溶存ガス分析が多用される。
守管理に油中溶存ガス分析が多用される。
このガス分析は、放電,局部過熱等の変圧器の倍部異常
発生時に水素ガスが発生することに着目し、この水素ガ
スの濃度を測定して行われ、この分析結果から機器の内
部異常が診断される。
発生時に水素ガスが発生することに着目し、この水素ガ
スの濃度を測定して行われ、この分析結果から機器の内
部異常が診断される。
ところが、前記水素ガスの濃度測定に一般的なガスクロ
マトグラフによるガス分析を用いると、装置が大形かつ
高価になる。
マトグラフによるガス分析を用いると、装置が大形かつ
高価になる。
そのため、この種ガス分析には、バブリング(空気吹込
み)による油中溶存ガスの抽出機能と半導体ガスセンサ
によるガス濃度測定機能とを備えた小形かつ安価な液中
溶存ガステスタを用いることが提案されている。
み)による油中溶存ガスの抽出機能と半導体ガスセンサ
によるガス濃度測定機能とを備えた小形かつ安価な液中
溶存ガステスタを用いることが提案されている。
第5図は従来のこの種テスタの構成を示し、同図におい
て、1はAC電源プラグ2より得られた商用交流電源(AC
100V)を直流電源に変換して出力する電源部であり、電
源部1からの直流電源が制御部3,センサ部4,増幅部5及
び表示部6にそれぞれ供給される。
て、1はAC電源プラグ2より得られた商用交流電源(AC
100V)を直流電源に変換して出力する電源部であり、電
源部1からの直流電源が制御部3,センサ部4,増幅部5及
び表示部6にそれぞれ供給される。
そして、測定系7の抽出容器に油入変圧器等より採液し
た測定液を収容し、スタート操作すると、制御部3が測
定系7及びセンサ部4をシーケンス制御する。
た測定液を収容し、スタート操作すると、制御部3が測
定系7及びセンサ部4をシーケンス制御する。
この制御により、測定系7のポンプ等が駆動されて測定
液中に空気が吹込まれ、液中に溶存したガスが抽出さ
れ、センサ部4が抽出された溶存ガス濃度を検知する。
液中に空気が吹込まれ、液中に溶存したガスが抽出さ
れ、センサ部4が抽出された溶存ガス濃度を検知する。
さらに、センサ部4のガス濃度の検知信号は増幅部5で
増幅され、表示部6は前記検知信号に基づいて溶存ガス
濃度を表示する。
増幅され、表示部6は前記検知信号に基づいて溶存ガス
濃度を表示する。
そして、この種テスタにより、変圧器等の油入電気機器
の油中溶存水素ガス濃度を測定することにより、電気機
器の内部異常を予知することが可能になり、事故の未然
防止に多大の効果を発揮する。
の油中溶存水素ガス濃度を測定することにより、電気機
器の内部異常を予知することが可能になり、事故の未然
防止に多大の効果を発揮する。
前記第5図の従来のテスタの場合、その駆動用電源とし
て商用交流電源のみを使用する構成であるため、商用交
流電源が確保できる場所,即ちAC100V用コンセントの有
る場所でしか測定できず、使用場所が制限される問題点
がある。
て商用交流電源のみを使用する構成であるため、商用交
流電源が確保できる場所,即ちAC100V用コンセントの有
る場所でしか測定できず、使用場所が制限される問題点
がある。
そのため、例えば屋外変電所等の屋外機器のおいては、
その測定液を現場採液して測定可能な商用交流電源のあ
る場所まで持ち運ぶ必要があり、手間がかかるうえ、採
液した測定液からガス抜けが生じないよう注意する必要
もある。
その測定液を現場採液して測定可能な商用交流電源のあ
る場所まで持ち運ぶ必要があり、手間がかかるうえ、採
液した測定液からガス抜けが生じないよう注意する必要
もある。
また、商用交流電源の有る場所であっても、停電時には
測定できない問題点もある。
測定できない問題点もある。
そして、とくにこの種テスタにより油入電気機器の内部
異常予知を行う場合、測定対象の電気機器はその設置場
所が商用交流電源が容易に得られない山中や山間部の変
電所設備にまでおよび、しかも、その台数が多く、長時
間の連続使用(測定)が必要になるが、従来はこれらの
要求に対処することができず、用途,範囲が極端に制限
されているのが実情である。
異常予知を行う場合、測定対象の電気機器はその設置場
所が商用交流電源が容易に得られない山中や山間部の変
電所設備にまでおよび、しかも、その台数が多く、長時
間の連続使用(測定)が必要になるが、従来はこれらの
要求に対処することができず、用途,範囲が極端に制限
されているのが実情である。
一方、この種テスタにあっては精度の高い安定な測定を
行うことが望まれ、そのためには、各部の給電を安定化
することが望まれる。
行うことが望まれ、そのためには、各部の給電を安定化
することが望まれる。
本考案は、商用交流電源のない場所や時でも測定するこ
とができ、しかも、その測定が長時間にわたる場合にも
適用することができ、その上、測定が精度よく安定に行
えるようにすることを目的とし、油入電気機器の内部異
常予知等に多大な効果を発揮する新規な携帯形の液中溶
存ガスステタを提供することを目的とする。
とができ、しかも、その測定が長時間にわたる場合にも
適用することができ、その上、測定が精度よく安定に行
えるようにすることを目的とし、油入電気機器の内部異
常予知等に多大な効果を発揮する新規な携帯形の液中溶
存ガスステタを提供することを目的とする。
前記の目的を達成するために、本考案の液中溶存ガステ
スタにおいては、商用交流電源を直流に変換して出力す
るACアダプタのプラグ,カーバッテリのバッテリコード
のプラグが外部電源プラグとして選択的に差込まれ,
正,負の固定接点間にACアダプタ又はカーバッテリの直
流電源が給電される電源入力ジャックと、 正,負の直流電源入力端子が正,負の固定接点に接続さ
れ,正,負の直流電源入力端子間の直流電源を定電圧回
路により定電圧化して負荷側に出力する電源部と、 電源部の第3の直流電源入力端子としての切断端子と負
の直流電源入力端子との間に設けられた内蔵の乾電池
と、 電源入力ジャックの可動接点からなり,外部電源プラグ
が電源入力ジャックに差込まれない外部電源の非給電時
に可動接点が正の固定接点に接触して乾電池を正の直流
電源入力端子に接続し,外部電源プラグが電源入力ジャ
ックに差込まれる外部電源の給電時に可動接点が正の固
定接点から離れて乾電池を正の直流電源入力端子から切
り離す自動接断回路と、 収容した測定液中に空気が吹込まれて測定液中の溶存ガ
スが抽出される抽出容器と、 定電圧回路の出力が給電され,抽出容器内の抽出された
溶存ガス濃度を検知するセンサ部と、 定電圧回路の出力が給電され,抽出容器の空気の吹込み
及びセンサ部の濃度の検知を制御する制御部と、 定電圧回路の出力が給電され,センサ部の検知信号に基
づいて前記溶断ガス濃度を表示する表示部とを備える。
スタにおいては、商用交流電源を直流に変換して出力す
るACアダプタのプラグ,カーバッテリのバッテリコード
のプラグが外部電源プラグとして選択的に差込まれ,
正,負の固定接点間にACアダプタ又はカーバッテリの直
流電源が給電される電源入力ジャックと、 正,負の直流電源入力端子が正,負の固定接点に接続さ
れ,正,負の直流電源入力端子間の直流電源を定電圧回
路により定電圧化して負荷側に出力する電源部と、 電源部の第3の直流電源入力端子としての切断端子と負
の直流電源入力端子との間に設けられた内蔵の乾電池
と、 電源入力ジャックの可動接点からなり,外部電源プラグ
が電源入力ジャックに差込まれない外部電源の非給電時
に可動接点が正の固定接点に接触して乾電池を正の直流
電源入力端子に接続し,外部電源プラグが電源入力ジャ
ックに差込まれる外部電源の給電時に可動接点が正の固
定接点から離れて乾電池を正の直流電源入力端子から切
り離す自動接断回路と、 収容した測定液中に空気が吹込まれて測定液中の溶存ガ
スが抽出される抽出容器と、 定電圧回路の出力が給電され,抽出容器内の抽出された
溶存ガス濃度を検知するセンサ部と、 定電圧回路の出力が給電され,抽出容器の空気の吹込み
及びセンサ部の濃度の検知を制御する制御部と、 定電圧回路の出力が給電され,センサ部の検知信号に基
づいて前記溶断ガス濃度を表示する表示部とを備える。
前記のように構成された本考案の液中溶存ガステスタの
場合、電源入力ジャックに外部電源プラグが差込まれな
いときは、自動接断回路としての入力ジャックの可動接
点がその正の固定接点に接触し、電源部の切断端子が電
源入力ジャックの可動接点,正の固定接点を介して電源
部の正の直流電源入力端子に接続され、内蔵の乾電池が
電源部の正,負の直流電源入力端子間に接続される。
場合、電源入力ジャックに外部電源プラグが差込まれな
いときは、自動接断回路としての入力ジャックの可動接
点がその正の固定接点に接触し、電源部の切断端子が電
源入力ジャックの可動接点,正の固定接点を介して電源
部の正の直流電源入力端子に接続され、内蔵の乾電池が
電源部の正,負の直流電源入力端子間に接続される。
そのため、乾電池の出力が電源部の定電圧回路を介して
センサ部、制御部,表示部の負荷側回路部に給電され、
テスタが乾電池で駆動される。
センサ部、制御部,表示部の負荷側回路部に給電され、
テスタが乾電池で駆動される。
つぎに、ACアダプタのプラグが電源入力ジャックに差込
まれると、このとき電源入力ジャックの可動接点がその
正の固定接点から離れて内蔵の乾電池が電源部から切離
され、ACアダプタが電源入力ジャックの正,負の固定接
点を介して電源部の正,負の直流電源入力端子間に接続
される。
まれると、このとき電源入力ジャックの可動接点がその
正の固定接点から離れて内蔵の乾電池が電源部から切離
され、ACアダプタが電源入力ジャックの正,負の固定接
点を介して電源部の正,負の直流電源入力端子間に接続
される。
そのため、ACアダプタの出力が電源部の定電圧回路を介
して前記負荷側回路部に給電され、テスタの駆動電源が
商用交流電源に切換わる。
して前記負荷側回路部に給電され、テスタの駆動電源が
商用交流電源に切換わる。
つぎに、カーバッテリのバッテリコードのプラグが電源
入力ジャックに差込まれると、このとき、ACアダプタの
プラグが差込まれた場合と同様にしてカーバッテリが電
源部の正,負の直流電源入力端子間に接続される。
入力ジャックに差込まれると、このとき、ACアダプタの
プラグが差込まれた場合と同様にしてカーバッテリが電
源部の正,負の直流電源入力端子間に接続される。
そのため、カーバッテリの出力が電源部の定電圧回路を
介して前記負荷側回路部に給電され、テスタの駆動電源
がカーバッテリに切換わる。
介して前記負荷側回路部に給電され、テスタの駆動電源
がカーバッテリに切換わる。
したがって、商用交流電源の他、内蔵の乾電池,カーバ
ッテリでも動作し、いわゆる3電源方式で駆動され、商
用交流電源のない場所や時でも使用することができる。
ッテリでも動作し、いわゆる3電源方式で駆動され、商
用交流電源のない場所や時でも使用することができる。
また、カーバッテリでも使用できるため、商用交流電源
がなくても、長時間にわたる測定が行える。
がなくても、長時間にわたる測定が行える。
しかも、ACアダプタ,内蔵の乾電池,カーバッテリのい
ずれの出力も定電圧回路により安定化して電源部の負荷
側回路部に給電されるため、テスタの電源が安定化し、
電源変動による誤動作等を防止して精度の高い安定な測
定が行える。
ずれの出力も定電圧回路により安定化して電源部の負荷
側回路部に給電されるため、テスタの電源が安定化し、
電源変動による誤動作等を防止して精度の高い安定な測
定が行える。
1実施例について、第1図ないし第4図を参照して説明
する。
する。
第1図は全体の構成を示し、第5図の従来構成と異なる
点はつぎの(i),(ii),(iii)の点である。
点はつぎの(i),(ii),(iii)の点である。
(i)電源入力ジャック10を設け、このジャック10に
正,負の固定接点10a,10b及び自動切離回路を形成する
可動接点10cを設けた点である。
正,負の固定接点10a,10b及び自動切離回路を形成する
可動接点10cを設けた点である。
(ii)第5図の電源部1の代わりに電源部1′を設け、
この電源部1′のDe12V用の正,負の直流電源入力端子8
a,8bを電源入力ジャック10の正,負の固定接点10a,10b
に接続し、第3の直流電源入力端子としての切断端子8c
を電源入力ジャック10の可動接点10cに接続した点。
この電源部1′のDe12V用の正,負の直流電源入力端子8
a,8bを電源入力ジャック10の正,負の固定接点10a,10b
に接続し、第3の直流電源入力端子としての切断端子8c
を電源入力ジャック10の可動接点10cに接続した点。
(iii)電源部1′の切断端子8c,負の電流電源入力端子
8bに内蔵の乾電池11の正,負極を接続し、両端子8c,8b
間に乾電池11を設けた点。そして、電源入力ジャック10
には、第3図に示すACアダプタ12のプラグ(アダプタプ
ラグ)12c,第4図に示すカーバッテリのバッテリコード
(カーバッテリコード)13のプラグ(コードプラグ)13
cが外部電源プラグとして選択的に差込まれる。
8bに内蔵の乾電池11の正,負極を接続し、両端子8c,8b
間に乾電池11を設けた点。そして、電源入力ジャック10
には、第3図に示すACアダプタ12のプラグ(アダプタプ
ラグ)12c,第4図に示すカーバッテリのバッテリコード
(カーバッテリコード)13のプラグ(コードプラグ)13
cが外部電源プラグとして選択的に差込まれる。
なお、第3図の12aは変圧器及び整流平滑回路部を内蔵
したアダプタ本体、12bはアダプタ本体12aとプラグ12c
との間のコード部である。
したアダプタ本体、12bはアダプタ本体12aとプラグ12c
との間のコード部である。
そして、ACアダプタ12は商用交流電源(AC100V)をDC12
Vの直流に変換し、この直流の電源をプラグ12cから出力
する。
Vの直流に変換し、この直流の電源をプラグ12cから出力
する。
また、第4図の13aは自動車14のシガライタのライタソ
ケットに着脱自在に装着されてDC12Vのカーバッテリに
接続されるバッテリプラグ、13bはプラグ13a,13c間のコ
ード部である。
ケットに着脱自在に装着されてDC12Vのカーバッテリに
接続されるバッテリプラグ、13bはプラグ13a,13c間のコ
ード部である。
そして、カーバッテリのDC12Vの直流電源は、プラグ13
a,コード部13bを介してプラグ13cから出力される。
a,コード部13bを介してプラグ13cから出力される。
つぎに、電源入力ジャック10の可動接点10cは、ジャッ
ク10にプラグ12c,13cが差込まれない外部電源の非給電
時、第1図に示すようにジャック10の正の固定接点10a
に接触し、ジャック10に前記プラグ12c又は13cから差込
まれる外部給電時にジャック10の正の固定接点10aから
離れていわゆる遊び接点になり、乾電池11の自動接断回
路として機能する。
ク10にプラグ12c,13cが差込まれない外部電源の非給電
時、第1図に示すようにジャック10の正の固定接点10a
に接触し、ジャック10に前記プラグ12c又は13cから差込
まれる外部給電時にジャック10の正の固定接点10aから
離れていわゆる遊び接点になり、乾電池11の自動接断回
路として機能する。
さらに、乾電池11は例えば1.5Vの乾電池素体を8個直列
接続して形成される。
接続して形成される。
なお、電源部1′の負の直流電源入力端子8bはアースさ
れ、この端子8bに接続された電源入力ジャック10の負の
固定端子10b,乾電池11の負極も常にアースされている。
れ、この端子8bに接続された電源入力ジャック10の負の
固定端子10b,乾電池11の負極も常にアースされている。
そして、電源入力ジャック10にプラグ12c,13cのいずれ
もが差込まれない外部電源の非給電時は、電源入力ジャ
ック10の可動接点10cがその正の固定接点10aに接触し、
乾電池11の正極が電源部1′の接断端子8c及び電源入力
ジャック10の可動接点10c,正の固定接点10aを介して電
源部1′の正の直流電源入力端子8aに接続される。
もが差込まれない外部電源の非給電時は、電源入力ジャ
ック10の可動接点10cがその正の固定接点10aに接触し、
乾電池11の正極が電源部1′の接断端子8c及び電源入力
ジャック10の可動接点10c,正の固定接点10aを介して電
源部1′の正の直流電源入力端子8aに接続される。
このとき、乾電池11の負極が電源部1′の負の直流電源
入力端子8bに接続されているため、直流電源入力端子8
a,8b間に乾電池11が設けられ、第2図(a)に示すよう
にそのDC12Vの電池電源が定電圧回路9に供給され、こ
の定電圧回路9から制御部3,センサ部4,増幅部5及び表
示部6の負荷側回路部に規定電圧(DC12V)の安定な直
流電源が供給される。
入力端子8bに接続されているため、直流電源入力端子8
a,8b間に乾電池11が設けられ、第2図(a)に示すよう
にそのDC12Vの電池電源が定電圧回路9に供給され、こ
の定電圧回路9から制御部3,センサ部4,増幅部5及び表
示部6の負荷側回路部に規定電圧(DC12V)の安定な直
流電源が供給される。
この直流電源の給電により負荷側回路部が乾電池11で安
定に駆動され、制御部3のシーケンス制御に基づき、測
定系7の抽出容器に収容された測定液中の溶存ガス濃度
が精度よく測定される。
定に駆動され、制御部3のシーケンス制御に基づき、測
定系7の抽出容器に収容された測定液中の溶存ガス濃度
が精度よく測定される。
つぎに、AC100Vの商用交流電源を使用する場合は、AC10
0Vの商用電源コンセントにACアダプタ12のアダプタ本体
12aが接続され、そのプラグ12cが電源入力ジャック10に
差込まれる。
0Vの商用電源コンセントにACアダプタ12のアダプタ本体
12aが接続され、そのプラグ12cが電源入力ジャック10に
差込まれる。
また、カーバッテリを使用する場合は、バッテリコード
13のプラグ13cが電源入力ジャック10に差込まれる。
13のプラグ13cが電源入力ジャック10に差込まれる。
そして、プラグ12c又はプラグ13cが電源入力ジャック10
に差込まれると、その可動接点10cが正の固定接点10aか
ら離れ、第2図(b)に示すように乾電池11が定電圧回
路9から切り離され、直流電源入力端子8a,8b間に、電
源入力ジャック10の正,負の固定接点10a,10bを介したA
Cアダプタ12の出力又はカーバッテリの出力が印加さ
れ、それらのDC12Vの直流電源(外部電源)が定電圧回
路9を介して制御部3,センサ部4等の負荷側回路部に供
給される。
に差込まれると、その可動接点10cが正の固定接点10aか
ら離れ、第2図(b)に示すように乾電池11が定電圧回
路9から切り離され、直流電源入力端子8a,8b間に、電
源入力ジャック10の正,負の固定接点10a,10bを介したA
Cアダプタ12の出力又はカーバッテリの出力が印加さ
れ、それらのDC12Vの直流電源(外部電源)が定電圧回
路9を介して制御部3,センサ部4等の負荷側回路部に供
給される。
このとき、外部電源も定電圧回路9で安定化されるた
め、乾電池9の電池電源で駆動される場合と同様、負荷
側回路部が安定に駆動され、測定液中の溶存ガス濃度が
精度よく測定される。
め、乾電池9の電池電源で駆動される場合と同様、負荷
側回路部が安定に駆動され、測定液中の溶存ガス濃度が
精度よく測定される。
そして、商用交流電源の他、内蔵の乾電池11,カーバッ
テリでも測定が行えるいわゆる3電源方式の携帯形のテ
スタであるため、AC100V電源の確保できる場所は勿論、
この電源が得られない場所やその停電時でも乾電池11又
はカーバッテリを使用してガス濃度を測定することがで
き、測定可能な範囲(適用用途,範囲)が大幅に拡大す
る。
テリでも測定が行えるいわゆる3電源方式の携帯形のテ
スタであるため、AC100V電源の確保できる場所は勿論、
この電源が得られない場所やその停電時でも乾電池11又
はカーバッテリを使用してガス濃度を測定することがで
き、測定可能な範囲(適用用途,範囲)が大幅に拡大す
る。
したがって、とくに変圧器等の油入電気機器の油中溶存
水素ガスのガス濃度測定を行う場合、商用交流電源が得
られない山中や山間部の変電所設備においても十分対応
できる。
水素ガスのガス濃度測定を行う場合、商用交流電源が得
られない山中や山間部の変電所設備においても十分対応
できる。
さらに、乾電池11だけでは対処できない長時間測定もカ
ーバッテリを使用して行うことができ、車の行動範囲内
であればどこででも商用交流電源を使用する場合と同様
の長時間にわたる測定が行え極めて有用である。
ーバッテリを使用して行うことができ、車の行動範囲内
であればどこででも商用交流電源を使用する場合と同様
の長時間にわたる測定が行え極めて有用である。
その上、ACアダプタ12,乾電池11,カーバッテリのいずれ
の出力も電源1′の定電圧回路9により定電圧化されて
制御部3,センサ部4等の負荷側回路部に給電されるた
め、負荷側回路部の電源が安定化し、測定液中の溶存ガ
ス濃度が電源変動による誤動作等を防止して精度よく安
定に測定される。
の出力も電源1′の定電圧回路9により定電圧化されて
制御部3,センサ部4等の負荷側回路部に給電されるた
め、負荷側回路部の電源が安定化し、測定液中の溶存ガ
ス濃度が電源変動による誤動作等を防止して精度よく安
定に測定される。
本考案は、以上説明したように構成されているため、以
下に記載する効果を奏する。
下に記載する効果を奏する。
商用交流電源を直流に変換して出力するACアダプタ12の
プラグ12c,カーバッテリのバッテリコード13のプラグ13
cが外部電源プラグとして選択的に差込まれる電源入力
ジャック10及び内蔵の乾電池11を備え、自動接断回路
(電源入力ジャック10の可動接点10c)により、プラグ1
2c,13cが電源入力ジャック10に差込まれない外部電源の
非給電時は、電源部1′の正,負の直流電源入力端子8
a,8b間に乾電池11を接続してこの乾電池11の出力を電源
部1′に供給し、プラグ12c又はプラグ13cが差込まれる
外部電源の給電時は、前記直流電源入力端子8a,8bと乾
電池11との接続を切り離してACアダプタ又はカーバッテ
リの出力を電源部1′に供給したため、商用交流電源,
内蔵の乾電池11,カーバッテリの3電源のいずれによっ
ても電源部1′から制御部3,センサ部4等に給電するこ
とができ、いわゆる3電源方式の新規な携帯形の液中溶
存ガステスタを提供することができる。
プラグ12c,カーバッテリのバッテリコード13のプラグ13
cが外部電源プラグとして選択的に差込まれる電源入力
ジャック10及び内蔵の乾電池11を備え、自動接断回路
(電源入力ジャック10の可動接点10c)により、プラグ1
2c,13cが電源入力ジャック10に差込まれない外部電源の
非給電時は、電源部1′の正,負の直流電源入力端子8
a,8b間に乾電池11を接続してこの乾電池11の出力を電源
部1′に供給し、プラグ12c又はプラグ13cが差込まれる
外部電源の給電時は、前記直流電源入力端子8a,8bと乾
電池11との接続を切り離してACアダプタ又はカーバッテ
リの出力を電源部1′に供給したため、商用交流電源,
内蔵の乾電池11,カーバッテリの3電源のいずれによっ
ても電源部1′から制御部3,センサ部4等に給電するこ
とができ、いわゆる3電源方式の新規な携帯形の液中溶
存ガステスタを提供することができる。
そして、商用交流電源を使用できない場所,時(停電
時)であっても抽出容器に収容された測定液中の溶存ガ
ス濃度を測定して表示することができ、しかも、カーバ
ッテリを使用することにより、商用交流電源の使用時と
同様の長時間の測定が行えるため、この種液中溶存ガス
テスタの用途,使用範囲を大幅に拡大することができ
る。
時)であっても抽出容器に収容された測定液中の溶存ガ
ス濃度を測定して表示することができ、しかも、カーバ
ッテリを使用することにより、商用交流電源の使用時と
同様の長時間の測定が行えるため、この種液中溶存ガス
テスタの用途,使用範囲を大幅に拡大することができ
る。
さらに、ACアダプタ12,乾電池11,カーバッテリのいずれ
の出力も電源部1′の定電圧回路9により定電圧化され
て制御部3,センサ部4等に給電されるため、それらの駆
動電源が常に安定化され、電源変動による誤動作等を防
止して精度よく安定に測定が行える利点もある。
の出力も電源部1′の定電圧回路9により定電圧化され
て制御部3,センサ部4等に給電されるため、それらの駆
動電源が常に安定化され、電源変動による誤動作等を防
止して精度よく安定に測定が行える利点もある。
第1図なしい第4図は本考案の液中溶存ガステスタの1
実施例を示し、第1図はブロック結線図、第2図(a)
及び(b)は外部電源の非給電時及び給電時の一部の結
線説明図、第3図はACアダプタの説明図、第4図はカー
バッテリコードの説明図、第5図は従来例のブロック結
線図である。 1′……電源部、3……制御部、4……センサ部、6…
…表示部、7……抽出容器が設けられた測定系、8a,8b
……正,負の直流電源入力端子、8c……切断端子、9…
…定電圧回路、10……電源入力ジャック、10a,10b……
正,負の固定接点、10c……可動接点、11……乾電池、1
2……ACアダプタ、12c……ACアダプタのプラグ、13……
カーバッテリコード、13c……カーバッテリコードのプ
ラグ。
実施例を示し、第1図はブロック結線図、第2図(a)
及び(b)は外部電源の非給電時及び給電時の一部の結
線説明図、第3図はACアダプタの説明図、第4図はカー
バッテリコードの説明図、第5図は従来例のブロック結
線図である。 1′……電源部、3……制御部、4……センサ部、6…
…表示部、7……抽出容器が設けられた測定系、8a,8b
……正,負の直流電源入力端子、8c……切断端子、9…
…定電圧回路、10……電源入力ジャック、10a,10b……
正,負の固定接点、10c……可動接点、11……乾電池、1
2……ACアダプタ、12c……ACアダプタのプラグ、13……
カーバッテリコード、13c……カーバッテリコードのプ
ラグ。
Claims (1)
- 【請求項1】商用交流電源を直流に変換して出力するAC
アダプタのプラグ,カーバッテリのバッテリコードのプ
ラグが外部電源プラグとして選択的に差込まれ,正,負
の固定接点間に前記ACアダプタ又は前記カーバッテリの
直流電源が給電される電源入力ジャックと、 正,負の直流電源入力端子が前記正,負の固定接点に接
続され,前記正,負の直流電源入力端子間の直流電源を
定電圧回路により定電圧化して負荷側に出力する電源部
と、 前記電源部の第3の直流電源入力端子としての切断端子
と前記負の直流電源入力端子との間に設けられた内蔵の
乾電池と、 前記電源入力ジャックの可動接点からなり,前記外部電
源プラグが前記電源入力ジャックに差込まれない外部電
源の非給電時に前記可動接点が前記正の固定接点に接触
して前記乾電池を前記正の直流電源入力端子に接続し,
前記外部電源プラグが前記電源入力ジャックに差込まれ
る外部電源の給電時に前記可動接点が前記正の固定接点
から離れて前記乾電池を前記正の直流電源入力端子から
切り離す自動接断回路と、 収容した測定液中に空気が吹込まれて前記測定液中の溶
存ガスが抽出される抽出容器と、 前記定電圧回路の出力が給電され,前記抽出容器内の抽
出された溶存ガス濃度を検知するセンサ部と、 前記定電圧回路の出力が給電され,前記抽出容器の前記
空気の吹込み及び前記センサ部の前記濃度の検知を制御
する制御部と、 前記定電圧回路の出力が給電され,前記センサ部の検知
信号に基づいて前記溶存ガス濃度を表示する表示部と を備えた携帯形の液中溶存ガステスタ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1989017773U JPH0754845Y2 (ja) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | 液中溶存ガステスタ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1989017773U JPH0754845Y2 (ja) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | 液中溶存ガステスタ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02109245U JPH02109245U (ja) | 1990-08-31 |
| JPH0754845Y2 true JPH0754845Y2 (ja) | 1995-12-18 |
Family
ID=31231853
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1989017773U Expired - Lifetime JPH0754845Y2 (ja) | 1989-02-16 | 1989-02-16 | 液中溶存ガステスタ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0754845Y2 (ja) |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6243582U (ja) * | 1985-09-03 | 1987-03-16 | ||
| JPS62153772U (ja) * | 1986-03-20 | 1987-09-29 | ||
| JPS63200755U (ja) * | 1987-06-16 | 1988-12-23 |
-
1989
- 1989-02-16 JP JP1989017773U patent/JPH0754845Y2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH02109245U (ja) | 1990-08-31 |
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