JPS61501347A - 電圧制御器 - Google Patents
電圧制御器Info
- Publication number
- JPS61501347A JPS61501347A JP60501245A JP50124585A JPS61501347A JP S61501347 A JPS61501347 A JP S61501347A JP 60501245 A JP60501245 A JP 60501245A JP 50124585 A JP50124585 A JP 50124585A JP S61501347 A JPS61501347 A JP S61501347A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- voltage
- band
- signal
- limit
- input
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 14
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 7
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 22
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 19
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000282994 Cervidae Species 0.000 description 1
- 241001417527 Pempheridae Species 0.000 description 1
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000003491 tear gas Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 235000021419 vinegar Nutrition 0.000 description 1
- 239000000052 vinegar Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
- G05F1/10—Regulating voltage or current
- G05F1/12—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is AC
- G05F1/14—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is AC using tap transformers or tap changing inductors as final control devices
- G05F1/147—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is AC using tap transformers or tap changing inductors as final control devices with motor driven tap switch
- G05F1/153—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is AC using tap transformers or tap changing inductors as final control devices with motor driven tap switch controlled by discharge tubes or semiconductor devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
- Control Of Voltage And Current In General (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は電圧制御に係る。特に、電圧調整器、より詳細に言うと給電システムの
電圧調整に係る。
給電システムにおいては、発砥源から、変電所により12KV、4KVなど適宜
の配延亀圧で動作する変電所変圧器バンクに給電するのが従来の方法である。そ
の変電所から、調整器を介して、送電線沿いに送電所として知られる所まで電力
が送られる。送電所は特に消費地域に適当に隣接して設置され、そこから各地域
への一次配電が成さバる。またこの時に、電力が消費用底圧、例えば120ボル
ト、240ボルトに変圧される。調整器と送電所との間には、1マイル以上の距
離があるため、通常調整器と送電所の間に負荷はない。
ある1日をとってみても、送電所からの負荷は変動する。例えば日中になると家
庭用心気器具類や冷暖房機が動くので、負荷は増大する。これによって電圧は低
くなる傾向になる。逆に夜間では、家庭用心気器具類が切られ、工場も稼動を止
めるので、送電所での紙圧は増加傾向となるっこのように送電所での4圧に塙低
の揺らぎが生じるのは、望ましいことではない。電圧が低くなると、4気6A#
4、特に電圧に対して敏感なコンピュータ等は、有効に作動しなくなる。逆に電
圧が高くなると、余分の電圧はシステムの運転土羽らかに不必要なものであるた
め、発電に無駄が生じる。
今日まで、このような電圧制御は、調整器によって行われて来た。真整器の構造
は、−次巻線をバスシ圧またはシステム電圧とし、二次巻線を送電装置に接続し
た変圧器巻線システムとするのが有効である。二次巻線の中には、通常は分相式
単相モータである調整器モータで駆動されるタップ付巻線をさらに設けて、前進
後退できるように構成する。こうして巻線が調整器の二次巻線に付加され九シ離
脱されたシすることにより、二次巻線、すなわち送電線の出力域圧が@整される
。
音道のシステムでは、調整器のステップ巻線が32ステツプに分割されており、
ステップ毎に電圧の百分率変化の8分の5を担っている。これを120ボルトの
システムに置き換えると、ステップ毎に0.75ボルトの変化となる。
先行技術によると、送電線、特に消費者への送電所での電圧が、約3ボルトの帯
域で制御される。先行技術では、これ以上帯域が小さくなるとa4整器のステッ
プ動作がF1aになりすぎて、保守上の問題を生じることになるため、それ以上
帯域を狭めることは有害であった。L5ボルト以下といった調整器の性能、特性
から言ってきつすぎる制御は、オーバシュートを生じ、またその結果システムに
ハンチングが生じることにもなる。従って、先行技術のシステムでは、従来の給
電システムにおける電圧を、所望の120ボルト供給の付近3ボルトの範囲で変
化させているのである。このように帯域を比較的広くして、低負荷時に電圧を通
常高くして高負荷時に通常低くすることによって、調整器は前述の理由によシ望
ましくないレベルにまで達することがあった。
さらに、先行技術の場合、調整器の動作またはステップを適当な範囲内に制御す
るために、電力会社では送電所での細かい電圧制御を復往にして、広い帯域を維
持して来ているのである。 −換言すると、先行技術のシステムを用いた場合、
消費者へのサービス、省エネルギー、およびシステムの保全コスト削減になる狭
い範囲内での送電所電圧制御を実施することは困難であった0
発明の要約
本発明によると、先行技術の欠点を克服し、現在使用されているものより相当に
狭い範囲での給電システム帯域制御を芙施するシステムが提供される。この場合
の帯域は、120ボルトシステムでほぼ1ボルトに有効に維持することができる
。また、本発明の制御装量にマイクロプロセッサ手段を用いることによって、制
御デバイスは1日のうちのいろいろな時間で電圧レベルti更することが可能と
なっている。それによってシステムは、電圧の瑠減傾同に対応することができる
ので、シカ会社としては予想される負荷需要に対してより良く対応できるように
なる。そのため電力会社は、予想される需要によって供給電圧の予定を、これま
でよシずつと正確に組むことができる。
本発明により提供される制御デバイスにおいては、重さなる帯域が2つあり、低
い方の帯域の上のレベルト高い方の帯域の下のレベルとの間に、新たな有効帯域
が生まれている。これまでよυ冥質的かつ有意的に小さな有効帯域の中に、供給
電圧を「トラップ」することができる。電圧が低下傾向にある時は上の方の帯域
が使用され、電圧が増大傾向にある時は低い方の帯域が使用される。
供給電圧を狭い帯域にトラップした場合、マイクロプロセッサを用いて、所望の
狭い電圧レベルが所定プログラムに従って変化するようにプログラムすることが
できる。
本発明の制御デバイスの用途は、′成力設備用だけでなく、例えばユーザ会社が
決まった負荷のシステムの電圧を制御したい場合なども言まれる。また、電力制
御以外に、その他の原@機の制御にこの狭い帯域の制御を応用することも、本発
明の範囲に入ると考えられる。その−例が、キャパシタバンクの制御である。
図面の詳細な説明
第1図中のブロック10に示されているのが、発電源から直接的または間接的に
電力を受ける変電所変圧器バンク10aである。変電所変圧器バンクからの出力
は、そのバンクが給電システム内に占める場所によって、12にVまたは4KV
である。変電所母線11が調整612に送電し、調整器は゛シカを送電線13を
介して送電所14に伝える。送電所14から1矢線15を介して配電され、変圧
器15aによυ、符号16により示される各消費者電圧に変圧される。送電所1
4での電圧は変圧後120ボルトになるが、調整器12が必要なのは、その送電
所での電圧をできるだけ120ボルトに近付けておくためである。
送電線13では、システムに対する負荷がかかつていないのが普通である◎
調整器は1次巻線と2次巻線とで構成され、第2次巻線がさらに別のタップ切換
式2次巻級ヲ有していることにより、タップ接点の位置によっているいろな数の
巻線を回路に入れることができる。
調整器12の出力側には、線17により線路電圧降下補償器が従続されているっ
これによって、調整器12と送電所14との間で生じる電圧降下が有効に補償さ
れる上、送電線13を通るな流を測定するため、線路電圧降下補償器18からの
出力は、送電所電圧と類似の補償電圧である線19を通る信号となる。
入力電圧感知変圧器を構成するブロック20aにこの信号が伝えられる。電力変
圧器20には調整器12から線19aを介して120ボルトのソースが送られる
。電力変圧器20は線21を介して整流器22に送電して直流電力を生み出し、
演算増幅器基準電圧生成回路23を作動する。演算増幅器基準電圧生成回路から
の出力は、線24a、24b、24c、24d、24e、24fによって示され
る6つの基準電圧である。基準電圧電圧が2つの帯域を形成する基準電圧を構成
しておシ、認括的に°線−26で示されるように、タップ切換器帯域セレクタ2
7に送られる。線24a〜24fからの調節可能な基準電圧はこの例ではそれぞ
n118V、119.2V、119.4V、120V。
12Q、2V、12L4Vfある。
整流器22は負の直流電圧と正の直流電圧も発生し、これらがプリント基板への
給電用と電圧入力信号の生成のためにそれぞれ使用されるが、ブロック図中には
示されていない。
入力1圧変圧器20aから年収されて線28を通る信号は8ボルトの交流感昶電
圧でらり、真正R,MS変換器A C70O整流器29に送られた後、線30を
介して演算増幅器入力端子生成回路31に送られる。これによって論理回路への
入力電圧が生成され、+d32aおよび33aを介して他の回路部分に伝えら詐
る。仮想線33に囲まれた部分がシステムの成力投入段階にあたる部分である。
システムの次の部分に含まれるのが、帯域切換器制御器25により構成される帯
域セレクタ部であり、制御器25は帯域感知切換信号である信号24bと24d
を受ける他に、演算増幅器31から線33aを介して入力電圧信号V3も受ける
。線33を通る信号が適宜のしきい電圧2°4bと24eのうち、どちらか適宜
の時間に動作できる方によって指定される高低回路閾値を通過した時、制御器2
5が帯域切換の手続きを開始する。このことは、扇36上で制御器25が帯域変
更する際に協働するタイマ34によって設定される所定時間後に行われる。所定
時間経過後、信号が線37を介してラッテ38に送られ、次にラッチが線39を
介してタッグ切換器帯域セレクタ27に信号を送って帯域変更を行う。入力信号
が線32を介してタップ切換器部40に送られ、同様にタップ切換器帯域セレク
タ27からの信号が→41′f:介してタップ切戻m54oに送られる。タップ
切換器部40は、上下それぞれの帯域が動作可能である時、電圧を高い方の帯域
の低い方の帯域レベルまたに骨≠労→啼咄≠べ安贅売社低い方の帯域の高い万の
帯域レベル:り普く維持する:うに動作する。この状態を維持するために、調整
器のタップ設定に変更が必要な場合は、線42に沿って信号を送り、タイマ43
を作動する。この変更状態がタイマ43によって設定さnた所定時間続いた場合
、信号が昧44を介して名隠器の上湯/低下回路45に送られる。次に継電器が
調整器モータ46を作動して、与えられた信号の通り調整器12に巻線を付加す
るかあるいは除去量るロ
タッグ切換器帯域セレクタと調整器タップ切換器部とは、第1図の仮想線47円
に示されている。セ屯器と経a器モータは、第1図の仮想線48の中に示されて
いる。
本発明によると、2つの帯域が重なって、高い方の帯域の下限と低い万の帯域の
上限との間に形成される有効帯域を維持することが可能であジ、調整器が送電所
14における電圧を、通常で120ボルトの名目電圧レベル付近約1ボルトの狭
い有効帯域の甲に維符するべく動作する。
不発明の制御装置を7日周期の繰返しで電圧レベル設定を行うようにプログラム
したい場合は、演算増幅器31のいろいろな部分を短絡させると良い。これによ
って線32.33aを通る入力信号を調節し、級49を通るマイクロプロセッサ
50からの命令信号を介して、プログラムされた所望の出力変更を行う。こうし
てシステムは、ピーク時間に最大電圧、夜間に最小電圧レベル、平均的負荷の場
合は平均電圧レベルで動作するように設計することができる。次に、本発明によ
る制御デバイスの動作回路を詳細に示す略図を参照する。
第2図中には、制御・のための基準電圧を設定する交流給電電圧と、感知電圧と
なる直流電圧を確立する給電部分が示されている。滝子50.51が線路電圧降
下補償器からの入力を構成してお9、信号は送電所14に出現する電圧を表わし
ている。
瑞子50a、51aは調整器12からの入力成力電圧供給を構成している。信号
は限流抵抗器52とスパイク制限用素子53を通過した後、交流信号として入力
変圧器の1次巻線54に送られる。巻線54が電力変圧器55の一部を構成して
おυ、その電力変三乏蕃55の2次巻線56は全波ブリッジ整流器57を通って
過当な直流と圧信号を生み出す。全波ブリッジ整流器57からの出力は、それぞ
れtEE剌整器58,59.60に送られる。調整器58からの出力は緑61を
介してプラス10ポルFの直fi電圧を生み出し、演算増幅器回路62による基
準電圧の生成に対して正の入力を与える。調整器59からの電圧は、線62を通
るプラス15ボルトの直R,電圧でちゃ、共通筬地線63と共にプリント基板に
対して15ボルトの電力供給を与える。電圧調整器60からは線64を介してマ
イナス15ボルトの直流給電があシ、感知変圧器65と共に用いられて入力電圧
信号を生み出す。変圧器からの2次巻線66上の感知電位が約8ボルトの交流1
圧に調節され、これが入力68.69を介して人0/DO変喚装置67番て送ら
れる。この装置が線71上に真正実効傭人−D感知電圧出力を生み出す。この電
圧は交流電圧を感知した入力を表している。抵抗器72とキャパシタ73とがノ
イズを最小化し、真正実効値A C70O変換装置670安定性を維持する働き
をする。
このシステムにより生み出される6つの基準電圧は、直列接続された可変抵抗器
である抵抗器74,75,76.77゜78.79のバンクと結合されて動作す
る演算増幅器62により生成される。抵抗器79が総合制御および主設定抵抗器
全構成しておシ、電圧調整器の電圧レベルを115から125ボルトの間の所望
の範囲に設定することができる。先に示したように、抵抗器74,75,76.
77.78は各種基準電圧レペルを118ボルト、119.2ボルト、i i
9.4ボルト、120ボルト、12α2ボルト、12 L4ポルトにそれぞれ設
定している。ブロック図を見やすくするため、演算増幅器基準電圧生成回路から
の出力線をそれぞれ24 a、24 b、24 c、24d、24e、24fと
して、第1図のブロック図と相関させている。
演算壇憤器基準′4圧生成システムにおける安定電流は、演算項幅器62に関連
する回路によシ獲得され、抵抗器8oが抵抗器79のレンジを校正して、基準抵
抗器74〜78を通る電流量を制御することによシフエースプレートのダイアル
読取リヲ整合させる。基準抵抗器74〜78はそnぞれ独立して機能し何れか1
つが増大すると、その抵抗器とどちらかの側に隣接する抵抗器との間の電圧が増
す。
演算増幅器62とそれに関連する抵抗器74〜78を用いるのは、相互に関連し
合う多重安定基準電圧を達成する上で有効な方法である。これらの電圧は個別に
調節可能であり、定電流が抵抗器網を流れることによって安定に保持される。抵
抗器79が、全ての基準電圧を一緒に上げるか下げるかして総合電圧レベルを設
定する。抵抗器80は基準電圧システムをダイアルフェースプレートに対して校
正する。演算増幅器62は、出力≦圧を安定化するば圧7エロア構這をとってい
るう入力81と82はそれぞれ、調整器12のタップ切涙器を駆動するモータと
変圧器83とから来ており、合成ブリッジ整流器84が補償回路として動作して
、モータの始動により生じる有効電圧降下を無くし、巌85を介して演算増幅器
入力電圧生成素子86に接続させると共に、真正感知峨圧f:、a持するのに必
要な入力電圧補正信号を演算項幅器86に送る。演IX増幅器86は二要素累子
であジ、線71を通る入力直流4圧と線85を通る補正信号を用いて動作して、
抵抗器87.88,89゜90と共に祿91を通る入力電圧信号を生成する。線
91は帯域切換器制御25と調整器タップ切換器部4Gと関連する論理回路に入
力を送る。フェースプレートの要件と整合させるための抵抗器87〜900校正
が抵抗器92によって容易になる。
抵抗器87〜90が調節可能であることによって、回路の抵抗が変化した時に、
回路図のタップ切換器部40と帯域切換6制#25に91上を伝えられる入力電
圧レベルを増減させることができる。こうして、入力電圧に関する所望値の設定
を、送電所の電圧レベルの変更に必要なだけ調節することができる抵抗器87と
88は、演算増幅器86の半分と関連する対を4成しており、抵抗器89と90
が演算項幅器86のあとの半分と関連する第2の対を構成している。これらの抵
抗器を接続する朦は、点93,94,95,96,97.98でそれぞれタップ
されているため、演算増幅器86の半分から3本の出力i99.Zoo、101
があり、演算増幅器86のあとの半分からも3本の出力線102,103,10
4がある。一方の抵抗器87.88と他方の抵抗器88.89の各対の働きは、
それぞれ3ボルト、合わせて6ボルトの範囲の電圧降下を有効入力電圧信号の両
側に与えることである。従って、抵抗器の変動によって、入力信号をプラスまた
はマイナス6ボル) d、c、変化させることができる。抵抗器87.88.8
9.90が端子105fir:介してそれぞれ外部回路と中継されておシ、端子
はマイクロプロセッサのプログラムに従って各抵抗器を分路して、各抵抗器を横
切る分路を開閉するマイクロプロセッサに接続するためのものである。こうして
各抵抗器は、線91の所望電圧入力値を変更しようとするのに伴って変化する。
この変化は次に回路によって、あたかも線13上の通常の電圧変化であるかのよ
うに行われ、これによって抵抗器79の確立、設定した電圧レベルが適宜増減さ
れる。本発明により動作するべく適当に構成されたマイクロプロセッサは、例え
ばタイム・マーク・コーポレイションのマイクロプロセッサ部門、シグナルライ
ンにより製造されている。それが負荷制@器に用いられるT、 M、 C,4で
ある。
このようなプログラミング能力があるため、抵抗器79により所望に設定された
電圧レベルは、所望の電圧レベル設定からプラスまたはマイナス6ボルトの範囲
の変化を7日周期で行わせることができる。従って抵抗器79の設定した電圧レ
ベルを約120ボルトに変更する場合では、電圧が126ボルトから114ボル
トの間で変化することになる。
別の実施態様において抵抗器79が110ボルトの基本電圧を確立するべく設定
されているとすると、その範囲は104ボルトから116ボルトになる。次にi
g3人図と3B図の帯域セレクタ部とタップ切換器部とを参照する。どちらの部
分も同様に動作して、線91の入力電圧をd24a、24b、24c。
24 d、24 e、24 f上の機能基準電圧に比較する。巌91上の入力電
圧の方が帯域の高い側の基準電圧を超えている力1、ある(・は帯域の低い方の
側の基準電圧よシ低い場合、その作用を一定期間遅延させる回路素子109を介
してタイマ作用を開始する。タイマ123または124が時間切れとなった後、
帯域セレクタ部とタップ切換器部は比較器110cまたは110dから見た基4
成圧を変更するか、あるいは継電器45を開閉することによりA整容モータ46
の1作を上f4.またに低下させる。
帯域切換器制御器25とタップ切換器部40は岨圧比収器を採用しており、比較
器の突出部110aと110bがそれぞn12α2ボルトと119.2ボルトの
蓄電基準紙圧を受・げる。
「比較器」の突出部110cがその一方の入力として、勝24dまたは24fを
介して120ボルトまたは121.4ボルト何nかの基$延圧を受け、比較器突
出部110dはその入力として入力d24cまたは24aから119.4ボルト
または118ボルトの−i*z圧を受ける。これら2対の電圧のうちどちらlを
受けるかを決定するのけ、タップ切換器帯域セレクタ27(第1図ブロック図参
照)の働きであるっタッグ切瑛器術城セレクタ270鯛作は、基準@24aと2
4dに沿って118ボルトと120ボルトの基準延圧が合わせてタップ切換器部
に印加されると、低い方の帯域が動作するようにするものである 424cと2
4fに沿って、119.4ポル)と12 L 4ボルトの基準電圧が交互に印加
される場合、動作するのは上側の領域である。次に電圧比較器110の電圧制御
器110cと110dの2つの突出部それぞれに下または上の帯域が付与される
っ
出力突出部110aと110bにそ6ぞれ、帝取制御器と関連するゲー)111
,112,113,114に送電し、タップ切換器部の突出部110Cと110
dからの出力がゲート115.116,117,118にそれぞれ送電する。ゲ
ート111と114および115と118の出力は、それぞれ発光ダイオードの
119,120,121,122に接続されて(・る・ゲート113と117か
らの出力はそれぞれ、帯域切換器制御器用のタイマ回路素子34と、タップ切換
器部用のタイマ回路素子43とに接続されている。これらのタイマ回路は、それ
ぞれタイマ集積回路123および124と関連しているっまた、スイッチ38の
帯域切換器制御器と関連づけられているのが、ゲートネットワーク125により
構成されるRSランチであるっ
帯域切換制御器25、タップ切換器帯域セレクタ27、タップ切換器部40、タ
イマ123、タイマ124、ラッチ38と関連する電子回路の動作は標準的に下
記の通りであるっすなわち、線91上の入口電圧信号が1212ボルトを超える
場合、こnが電圧比較器の110aの突出部を作動して、出力を)・イにする。
これによって111のゲートがローになシ、発光ダイオード119が通電されて
、電圧が帯域設定値以上であること示す。こndiたゲートネットワーク125
0入力側のビン126とゲート113の久方側のビン126に高い信号を与える
。この時点でゲート113の出力ビン128がローになり、抵抗容量ネットワー
クに振動を開始させ、タイマ集積回路123のクロックパルスの生成を開始させ
て計数する。
時間が切れた時、タイマ集積回路123のビン129がハイとなり、これによっ
てゲート125のビン130がハイ、ビン131がローとなる。これによってま
た、ゲート125のビン132がローになり、ビン133r′iハイとなって、
発光ダイオードに通電して、システムが低(・方の帯域、すなわち通常は118
〜12Gボルトで動作中であることを表示させる。
この変更は、ビン133がハイになった時に成されたものであり、こnによって
ビン135もハイになるが、136は既にハイになっているため、ビン137が
ローになって、これによりタップ切換器帯域セレクタ111から突出部110c
、110dのビン138,139までの基準電圧を変更させる。@91上の入力
電圧信号が?a 24 bと上側比較器突出部110bのピン140上での下限
119.2ボルトより低くなる時まで、この状態が維持さnる。入力延圧信号上
のこの夏化が伝達されて、ビン141に介して比較器突出部110dを作動さぜ
る。このことが、比較器部11Gdのビン138と、比較器部110cのビン1
39上の基準電圧119.4ボルトと12L4ボルトヲ変更せしめる。
回路は同様に動作して、帯域における変化を表示する。例えば、ゲートネットワ
ーク125と計時回路ゲート109を介して、タップ切換帯域セレクタにおける
有効な変更を適宜に行うことができる。回路スイッチが名目的に119.4ボル
トと121,4ボルトの間の高い帯域で動作する方にある時、発光ダイオード1
42がそれを表示する。発光ダイオード142が動作している時、線91aを通
ってセレクタ111に至る信号が高帯域基準電圧24f、24c′f:作動する
。
タップ切換器部40のゲート回路115,116がそれぞれのビンを有するゲー
ト117,118と共に行う動作、タイマチップ124がタイマ回路ゲート10
9と共に行う動作は、帯域切換制御器25に関して説明したのと同様である。従
って、タップ切換器部40のタイマ124により決定された所定時間が過ぎると
、ゲート144のビン143またはゲート146のビン145がそnぞれ線14
7または148に沿って信号を出す。この時、線147を通る信号は厩圧調整器
モータに関するタップ設定を下げる信号であり、線148を通る信号は、電圧調
整器モータ46に関するタップぺ定を上げる1ご号である。巌147を通る信号
は纒幅器システム45の継電器149を作動し、その結果、低くなった信号が1
J150’i通ることになるが、この信号は参照符号151で概略的に示されて
いる分相モータに対する120ボルト電力の形となるっこれによってモータが閉
路され、5モータと調整器の関係(でより前進あるいけ後退する。
また、システムの入力電圧を生成するのと(ロ)じ変圧器にステップモータが寮
萩される場合、該ステップモータの動作により入力電圧に電圧降下が生じるのを
補償するべく設計されたモータ補償回路200を任意に設けても良い。
噸148を通る信号は、継電器部45の袖2器152を閉路ぞしめ、そnによっ
て、4153に12Qボルトの4力を通す。
これが分相モータ151に高い信号を通し、こうして調整器タップ設定が変更さ
れる。こうして調整器が上下に変更されることによって、調整器からの出力電圧
、すなわち線13を通る出力電圧に変化が生じ、この変化が第2図の入力線50
.51を通って本発明の制御デバイスに戻さnる。
入力を王がピン138の巷準電圧により設定された限界2超えて昼くtつ念ブ弓
合、i圧比較器110dがハイになる。ゲート116がロー、ゲート117がロ
ーになシ、従ってタイマ124がリセットされて、高位の継電器接点152を開
路させ、モータ151から120ボルト電力が除去される。これでステップ作用
が停止する。
第5図では、いろいろな゛電圧レベルが低い方の帯域幅と高い方の帯域幅を構成
し、また低い方の帯域幅の上部レベル120ボルトのところと高い方の帯域幅の
下部レベル11α4ボルトのところの間に有効重合部があること全静特性的に示
している。
高い方の帯域幅は119.4ボルトと121.4*ルトの間に形成される一方、
低い方の帯域幅は120ボルトと118ボルトの間に形成される。前記の120
ボルト上位レベルと119.4ボルト下位レベルとの間に新たな有効帯域が構成
されており、通常の場合その甲に入力域圧を拘束またはトラップすることかでき
る。この帯域は距離的に0,6ボルト延びており、これは調整器モータ151の
各ステップのギャップと同じであることが理解されよう。このQ、6ボルトのオ
ーバラップは、通常の場合α5〜1ボルトの間で調節可能であり、望ましくはα
75ボルトとするのが良い。
有効帯域の120ボルトレベルの上には、120.2ボルトのレベルがち9 こ
nが帯域切換制御器を動作する上での基$電圧蘭愼を溝底している。高い万の電
域の下皿レベルの下には、119.2ボルトのところに帯域切換器25を動作す
る上での基l電圧kll直がある。
(以下余白)
本発明の制御デ・ぐイスを作動させるに西って、高い方の帯域で作動させる場合
には、入力電圧で作動し得る有効電圧の基準はその帯域の低い方のレベル即ち1
19.4、帯域変更基準電圧120.2及び上位レベル基準電圧121.4であ
る。電圧が下位レベルを超え且つ1202ボルト未満に保持される場合には高い
方の帯域は作動可能である。電圧が120.2の電圧閾値以上に上昇し且つ1分
から15分まで変化し得る所定時間の間そのI\でなけれはならない場合には、
本発明の制倶デバイスが作動しているシステムに応じて、システムは低い万の帯
域に切pかわる、シ0ち作動可能なレベルは118.119.2と120ボルト
との間で変化する。目下、電圧は帯域幅の最上部を超えている、即ち120ボル
トよシ大きくなっているので、コントロールシステムは電 −圧を120ボルト
未満に下けるように作動する。電圧が119.2ボルト未満に低下しさえすれば
システムはそこで作動を継続する。
この119.2ボルトは低い方の帯域が作用する場合に作動可能な閾値電圧レベ
ルである。電圧レベルがシステムに応じて所定時M1のrsll19.2ボルト
未鷹に低下せねばならない場合には、制御デバイスは高い方の帯域に再び切りか
わり、また電圧が許容し得る帯域幅未満になっているので、制御デバイスは調整
器タップ切換器を作動させて、電圧を119.4及び120ボルトの新しい有効
帯域嘲内に次第に^化させる。帯域切換制りI器を作動させるための閾値レベル
を形成する2つの電圧基遣は1ボルトの間隔を置いて次められる、即ち119.
2ボルトと120.2ボルトの間に決められることに注目されたい。このことに
よって、1194ポルトと120ボルトとの間の狭い帯域幅を新しい作動可能な
有効基準帯域喝にするのを可能にし、且つこの帯域幅のどちらか一方に02ボル
トの僅かな変位を行うのを可能にする、そのために約1ボルトの作動可能な有効
帯域幅を与える。
第6図を参照して、システムの動的作動を説明する。このシステムは、墨実上低
い方の帯域、即ち118ボルトと120ボルトとの間の帯域を用いて作動を開始
することを示している。これらは帯域幅を調節する2つの基准電圧でちる。更V
C5帯域切換制仇器用の閾値基準電圧、コロち119.2ボルトが使用し得る。
線154で示すように5 入力端子は正規に作動する。この段階で正規な上昇電
圧が存在し、155で示されるように電圧は帯域幅の電圧基進120ボルトを超
えることができ、またタップ切換え部のタイマーによって決定される中断の後、
電圧入力である156によって示されるように調整器がステップダウンするので
0.75ボルトの低下が生ずる。従って、電圧は有効帯域幅の上位レベル120
#?ルト未満にとどまる。電圧は119.2の感知電圧閾値を超えた才5になっ
ていると理解される。電圧部157に活って正規上昇電圧が再び繰返して適用さ
れ、この電圧は158の電圧閾値を超え、また中断の後159によって示される
ように調整器がステップダウンして、再び158の電圧レベル以下のものとなる
。
この段階での電圧ば160で示されるように少したけ上昇し、次に161で示さ
几るように次第に減少する。電圧が162で電圧基@閾値119.2を通過する
と、タイマー123を廻動させて帯域を高い方の帯域に変史させる。電圧は16
3によって示されるように下方に移動して、164に於いてタップ切換え用のタ
イマー124を始動醤せ、その際調整器はステップアップするが電圧閾値119
.2ボルトには到達しない、その代りに165に於いて下降を続ける。時間16
6で中断した後、新しい帯域、即ち119.4ボルトと121.4ボルトのレベ
ル間の高い方の帯域にitが行われる。この段階で、電圧は目下119.4ボル
ト未満であり、タップ切換えタイマー124が中断する。電圧が高い方の帯域幅
の下限119.4ボルト未満であるために、線167で示されるように調整器を
上方に向ってステップアップさせる。このステップアップが、高い方の帯域幅の
下限を超える点168に電圧が到達するまで継続する。
高い方の帯域幅が使用可能な場合には、電圧基準閾値感知電圧1202もまた使
用可能である。この電、圧は変更された帯域の別の部分である。
電圧の傾きは、169で示されるように目下のところ下向きであり、また電圧が
しはらくの間119.4ボルト未満に低下する場合には、電圧調整器が170で
再び電圧を上昇させ帯域@l19.4ボルトを超えるが120.2ボルト未満に
電圧を維持する。これが電圧/♀ターン171.172.173の間中再びnD
返される。電圧パターン174は電圧を1202ボルトの閾頭電圧以上に上昇さ
せる傾向があり、また帯域セレクタと協動するタイマー123で示されるように
中断期間の間電圧は120.2の閾値電圧を越えた後に、信号が効果的に送られ
て帯域を下方KW更させ、もう一度119.2ボルトの閾値レベルを有する低い
方の帯域レベル120ボルト及び118ボルトが作動可能になる。
このような作動配列によって、電圧が119.2の値と120.2の値の間、更
に詳しくは119.4ボルトと120ボルトの狭い帯域幅内に効果的に捕捉され
るのが普通である。
118の閾値より低い万又は121.4の閾値よシ高い方に変位するような場合
−は、電圧調整器は電圧を上昇さゼるか又は電圧を低下させて0.75ボルトス
テツプ(5teps )によって帯域幅を維持するのに有効である。この075
ボルトステツプ(5teps )は電圧調整器を%徴づけるものである。
最も効率的な調整システムに於いては、電圧基準の重なりは含まれる調整器の最
小電圧ステップの大きさとほぼ等しい。しかし乍ら、システムを効果的に作動さ
せるためKは、これらの電圧を正確に等しい値にする必要はない。
不発明によって、今や約1ボルトの有効な狭い帯域内に電圧を制御することがで
きる。従って、その日のうち異なる時期に所望の電圧が生じ且つ所望の電圧が特
に望まれる電の9約1ボルトになるように効果的に信号を発生させるためにマイ
クロプロセッサを用いると、電圧供給を明確且つ慎重に制御するための実質的に
新規且つX要な利用法が、大規模工業の消費者及び特殊な用途に対して特に提供
される。例えは、このような制御方法を用いると、今や電気の大口消費者は、例
えば夜間に於ける工場周辺の照明【対して電圧を工場の操業区域に要求されるよ
りも低く且つ違ったレベルに制御することが可能になる。その結果、実質的な経
費節減を期待することができる。
指摘したように、本発明は設備用動力供給及び消費以外の用途を有し、且つ多く
の実例と、調べ器以外の原動機の応用が可能になることが企図されている。これ
らの実例は、例えば低電圧限界が検出された場合及び/又は高電圧限界が検出さ
れた場合のコンデンサパンク制御とバンク切換えの決定である。装置、例えばモ
ータが各種のレベルに於いて必要に応じて“オフ”又は”オン”に切換えられる
ような電圧に鋭敏な工業に於いては別の応用が存在し得る。
説明したシステムの作動は、上述のすべての笑例に述べたと同じ機能を得るよう
にプログラムされたマイクロプロセッサ内でも行われ祷る。例えば論理回路、電
圧基準回路、タイマー、ゲート及びその他の構成部品は前記プロセッサ中に一体
化され得る、
不発明はその多くの変更のために示し且つ説明した特定の具体例に限定されるも
のでなく、本発明の変形は轟菜者に明らかでらυ、従って請求の範囲が本発明の
理念と範囲の中に入るようなすべての変更と変形を包含することを意図したもの
であることを籾屑されたい。
図面の簡単な説明
第1図は本発明の制御器を、電力会社から消費者までの電力供給に関連して示し
たブロック図である。
第2人図と第2B図に、電圧制御器の給電用部分を詳細に示す略図である。第2
図の略図は、第1図のブロック図中に第2図として仮想線で示されている。
第3A図と第3B図は、帯域セレクタ部と調整器タップ切換え器部を詳細に示す
略図である。第3A図と第3B図の各素子は、第1図のブロック図中の仮想線で
示される。
第4図は継電器を詳細に示すと共に、分相モータt−線図で表している。この継
電器は、第3人および3B図の調整器タップ切換え器部によって作動さnる。第
1図の仮想線に第4図の継電器が示されている。
第5図は、重合し次状態のそれぞれの帯域と、有効帯域の両側にある検出帯域を
示す静特性略図である。
第6図は、一方の帯域から他方の帯域へと切換わる期間の斯道的な電圧レベルの
変化をグラフで示した図である。
国際調査報告
Claims (33)
- 1.制御された出力信号を発生するための制御デバイスであつて、該デバイスに 対する入力電圧信号を監視するための手段と、少なくとも2つの帯域を規定する ための手段と、適切な帯域を選択して有効帯域幅内に入力電圧信号を正常に抑制 するための手段と、前記帯域幅によつて有効に制御された出力信号を発生するた めの手段とからなり、前記2つの帯域が重なつており、前記有効帯域幅が■い方 の帯域の上限と高い方の帯域の下限との間に設定される前記制御デバイス。
- 2.出力信号が入力電圧変更を行わせるように構成される請求の範囲1に記載の 制御デバイス。
- 3.出力信号が調整手段を作動させ、また調整器手段が入力に適合した出力信号 を制御デバイスに送給する請求の範囲2に記載の制御デバイス。
- 4.調整器手段が制御された出力信号に応答して制御された電圧を更に送出する 請求の範囲3に記載の制御デバイス。
- 5.出力信号が原動機を作動させ、該原動機の出力が入力電圧信号にフイードバ ツクされる請求の範囲2に記載の制御デバイス。
- 6.有効帯域幅の大きさが調節可能である請求の範囲1から5のいずれかに記載 の制御デバイス。
- 7.出力電圧信号を制御するためのデバイスであつて、非制御状態での入力電圧 信号が不定に増加し又は減少し易い入力電圧信号を受容するための手段と、高い 方の帯域と低い方の帯域とを構成する少なくとも2つの帯域の少なくとも上部電 圧限界と下部電圧限界のそれぞれを規定するように基準電圧を設定するための手 段と、低い方の帯域の上部限界が前記入力可変電圧信号の上昇を正常に抑制する ために上限として用いられ且つ高い方の帯域の下部限界が前記入力可変電圧信号 の減少を正常に抑制するために下限として用いられるように基準電圧を選択して 高い方の帯域の前記下部電圧限界と低い方の帯域の前記上部電圧限界との実質的 な間で有効帯域幅を形成するための手段と、高い方の帯域又は低い方の帯域を適 切に選択する手段と、実質的に有効帯域幅内に前記入力信号を正常に抑制するた めに入力可変信号に与えられた制御を代表する出力電圧信号を発生するための手 段とからなつており、前記出力電圧信号が実質的に有効帯域幅内に入力信号を制 御するように順次構成される前記制御デバイス。
- 8.電圧調整器手段を作動させる出力電圧信号を制御するためのデバイスであつ て、調整器手段の出力側から入力電圧信号を受容するための手段と、高い方の帯 域と低い方の帯域とを構成する少なくとも2つの帯域の少なくとも上部電圧限界 と下部電圧限界とをそれぞれ規定するように基準電圧を設定する手段と、低い方 の帯域の上部限界が前記入力可変電圧信号の上昇を正常に抑制するために上限と して用いられ且つ高い方の帯域の下部限界が前記入力可変電圧信号の減少を正常 に抑制するために下限として用いられるように基準電圧を選択して実質的に高い 方の帯域の前記下部電圧限界と低い方の帯域の前記上部電圧レベルとの間に有効 な帯域幅を形成するための手段と、実質的に有効帯域幅内に前記入力信号を抑制 するために入力信号に与えられた制御を代表する出力電圧信号を発生させるため の手段とから成つており、非制御状態に於いて前記入力電圧信号が不定に増加又 は減少する傾向があり、前記出力電圧信号が前記調整器手段を作動させて調整器 からの出力を有効帯域幅内に制御するように順次構成される前記制御デバイス。
- 9.4個の基準電圧が存在し、該4個の基準電圧が2つの対をそれぞれ規定して おり、第1の対は高い方の帯域用のものであり、第2の対が低い方の帯域用のも のである請求の範囲7又は請求の範囲8のいずれかに記載のデバイス。
- 10.高い方の帯域が低い方の帯域と重さなつている請求の範囲9に記載のデバ イス。
- 11.更に2個の基準電圧を含んでおり、これらの附加的な基準電圧のそれぞれ が帯域と関連つけられており、高い方の帯域用の附加的な基準電圧は高い方の帯 域内にあつて低い方の帯域の比較的高い方の値と少なくとも同じ位い高い値にな つており、低い方の帯域用の附加的な基準電圧が低い方の帯域の限界間にあつて 高い方の帯域用の下部電圧よりも少なくとも大きくない請求の範囲9に記載のデ バイス。
- 12.調整器手段に対する電力供給源と、電力が消費者に分配される電力分配シ ステム円の送給点に送給するための前記調整器手段からの出力とを含み、送給点 の電圧が実質的に有効帯域幅内に維持される電力分配供給源において、システム が、前記電力供給源と送給点に対するフイーダ間の調整器手段と、フイーダ上の 負荷変動に関する等価な規準を与えて前記送給点での電圧に等しく補償された電 圧を送出するために調整器と送給点との間でフイダーに効果的に連結された線路 電圧降下補償器手段と、補償された電圧入力信号を受容する制御デバイスと、送 給点での電圧を代表して入力電圧を発生すべき手段と、高い方の帯域と低い方の 帯域とを構成する少なくとも2つの帯域の少なくとも上部電圧限界と下部電圧限 界のそれぞれを規定するように基準電圧を設定するための手段と、低い方の帯域 の上部限界が前記入力可変電圧信号の上昇を抑制するために上部限界として用い られ且つ高い方の帯域の下部限界が前記入力可変電圧信号の減少を抑制するため に下部限界として用いられて、実質的に高い方の帯域の前記下部電圧限界と低い 方の帯域の前記上部電圧限界との間に有効な帯域幅を形成するように基準電圧を 選択するための手段と、高い方の帯域から低い方の帯域への帯域変更又は低い方 の帯域から高い方の帯域への帯域変更の必要性を決定して入力電圧を有効帯域幅 内に正常に抑制すべく低い方の帯域の上部限界又は低い方の帯域の下部限界のい ずれかを有効に作動させる帯域レセクタと、帯域を選択的に変更して変換器手段 用の基準電圧を変更する切換手段と、前記タツプ切換器手段からの信号に応答し てその結果調整器モータ手段を作動させてタツプ切換コントロールを増加させる か又は低下させ、また調整器の状態と調整器手段からの信号出力を効果的に変化 させる継電器手段とから成つており、負荷特性が送給点で変化する場合には前記 補償された電圧入力信号が正常に変化可能であり且つ増加又は減少する傾向があ る前記システム。
- 13.調整器手段に対する電力供給源と、電力が消費者に分配される電力分配シ ステム内の送給点に送給するための前記調整器手段からの出力とを含み、送給点 の電圧が実質的に有効帯域幅内に維持される電力分配供給源において、システム が、前記電力供給源と供給点間にある調整器手段と、調整器と供給点間のフイー ダに効果的に連結されて前記フイーダ上の負荷変動に関する等価規準を与え且つ 前記供給点での電圧に等価な補償電圧を送出する線路電圧降下補償手段と、供給 点における負荷特性が変化した場合に通常可変でありかつ上昇または減少する傾 向のある補償電圧入力信号を受容する制御デバイスと、前記補償電圧を代表的な d.c.信号に変換する手段と、切換限界を設定すべく少なくとも6つの基準電 圧を発生するための手段と、 高い方の帯域と低い方の帯域を構成する少なくとも2つの帯域の少くとも上部電 圧限界と下部電圧限界を規定すべく基準電圧を設定する手段と、低い方の帯域の 上限が前記d.c.の可変電圧信号の上昇を上限として正常に抑制しまた高い方 の帯域の下限が前記d.c.の可変電圧信号の減少を下限として正常に抑制する ように用いられ、高い方の帯域幅の前記下部電圧限界と低い方の帯域幅の前記上 部電圧限界間において実質的に有効帯域幅を生ずるように基準電圧を選択する手 段と、高い方の帯域から低い方の帯域までまたは低い方の帯域から高い方の帯域 へ帯域変更を行なう必要性を決め、それによつて低い方の帯域の上部限界または 高い方の帯域の下部限界のいずれかを有効に作動させて正常に有効帯域幅の中へ 入力電圧を抑制するための帯域セレクタ手段と、タツプ切換器手段用の基準電圧 を変化させるために選択的に帯域を変更させる切換手段と、前記タツプ切換器手 段からの信号に応答して調整器モータ手段を作動せしめることによりタツプ切換 制御を増加又は低下させ且つ調整器の状態と調整器手段からの信号出力を効果的 に変化させる継電器手段とを有する前記システム。
- 14.電圧傾向及びそれによつて帯域変更の必要性を決定するためのタイミング 手段を含んでおり、電圧信号が有効帯域幅を越える予め定められた期間後に前記 帯域変更が影響を受けるにすきない請求の範囲12または13のいずれかに記載 のシステム。
- 15.タツプ切換器部のためのタイミング手段と、タツプ切換器の位置変化を行 う継電器手段を有し、該タイミング手段が帯域変更のための帯域変更器制御手段 のためのタイミング手段と実質的に協働して動作する請求の範囲14に記載のシ ステム。
- 16.有効帯域幅の大きさが実質的に調整器手段のステツプ変化の大きさと関連 する請求の範囲12または13のいずれかに記載のシステム。
- 17.調整される電圧信号が実質的に120ボルトであり、有効帯域幅が実質的 に1ボルトに維持される請求の範囲12または13のいずれかに記載のシステム 。
- 18.調整器手段の有効ステツプ変化が0.75ボルトである請求の範囲17に 記載のシステム。
- 19.高い方の帯域幅の限界が実質的にそれぞれ119.4ボルトと121.4 ボルトであり、低い方の帯域幅の限界が実質的にそれぞれ118ボルトおよび1 20ボルトである請求の範囲18に記載のシステム。
- 20.高い方の帯域の上限と低い方の帯域の下限とを構成する基準電圧は通常は 有効には使用し得ないものであり、入力電圧が実質的に他の二つの基準電圧によ つて構成される有効帯域幅の中に含まれる請求の範囲9に記載のデバイス。
- 21.高い方の帯域の上限と低い方の帯域の下限が、入力電圧がそれぞれ過度に 高い方にまたは過度に低い方に向かおうとする場合に、有効に使用しうるもので ある請求の範囲9に記載のデバイス。
- 22.二つの帯域が相互に隣り合つており、有効帯域幅が低い方の帯域の上限と 高い方の帯域の下限との間に規定され、かつ1つの調整器タツプ変化が効果的に 低い方の帯域の上限より下方におりまた1つの調整器タツプ変化バ効果的に高い 方の帯域の下限より上側におる請求の範囲8に記載のデバイス。
- 23.2つの帯域が間隔を置いいて離れており、その結果有効帯域幅が該2つの 帯域の間に間隔を含んでおり、1つの調整器タツプ変化が効果的に高い方の帯域 より上方におり、また1つの調整器タツプ変化が効果的に高い方の帯域のレベル より下方におる請求の範囲8に記載のデバイス。
- 24.入力電圧信号を更に制御する手段を有し、前記別の制御が制御デバイスに 対する入力電圧信号の中に所望の変化を生じさせるべくプログラムされたマイク ロプロセツサによつて影響され、所望のプログラムされた信号に応答する出力電 圧信号を順次確保する請求の範囲7または8のいずれかに記載のデバイス。
- 25.基準電圧設定手段が作動可能な増幅器を有し、該増幅器が入力−出力ホロ ア配列、増幅器出力および入力間に接続された抵抗体ネツトワーク、および基準 電圧を得るための抵抗体の間の出力とに接続される請求の範囲7または8のいず れかに記載のデバイス。
- 26.抵抗体が可変であり、そのために可変基準電圧を与える請求の範囲25に 記載のデバイス。
- 27.制御デバイスをプログラムするマイクロプロセツサを有し、それにより前 記制御デバイスヘの信号を所望の通り変化させ、その結果調整器へのその出力信 号がプログラムされて供給点の電圧をプログラムする請求の範囲12に記載の電 力分配システム。
- 28.出力電圧信号を制御するデバイスであつて、通常は可変的に上昇または低 下する傾向のある入力電圧信号を受容する手段と、低い方の帯域の上部電圧レベ ルと高い方の帯域の下部電圧レベルとの間に前記有効帯域幅が高い方の帯域また は低い方の帯域のいずれかよりも比較的狭い有効帯域幅を生成せしめる手段と、 前前有効帯域幅よりも狭くない感知帯域を生成させる手段と、予め定められた期 間の間前記感知帯域を越える電圧変位を検出する手段と、高い方の帯域と低い方 の帯域でそれぞれ有効に切換わつてそれにより有効帯域幅を維持し、かつ出力電 圧信号を前記変位部から有効帯域幅に対する感知帯域に戻すようにする切換え手 段とからなる前記デバイス。
- 29.高い方の帯域での動作中では、感知帯域用の基準電圧が高い方の帯域の上 限と低い方の帯域の上限との間にあり、低い方の帯域での動作中では、感知帯域 用の基準電圧が高い方の帯域の下限の下側及ひ低い方の帯域幅の下限の上側にあ る請求の範囲28に記載の制御デバイス。
- 30.非制御状態において可変的に上昇または低下する傾向のある信号を制御す るために制御された出力電圧信号を供給する方法であつて、高い方の帯域幅と低 い方の帯域幅とき構成する少くとも2つの帯域幅の上部電圧限界と下部電圧限界 をそれそれ規定すべく基準電圧を設定し、 抵い方の帯域の上限を上限 として入力可変電圧信号の上昇を正常に抑制するべく用い、また高い方の帯域の 下限を下限として前記入力可変電圧信号の減少を正常に抑制すべく用い、それに より高い方の帯域の前記下部電圧限界と低い方の帯域の前記上部電圧限界の間に 実質的に有効帯域幅を生成するように基準電圧を選択し、低い方の限界を有する 高い方の帯域で有効に動作し、帯域セレクタが基準電圧を切換えるべく作動して 低い方の帯域上で作動する予め定められた時間の間低い方の帯域の上限を越えて 信号が更に別の基準■値電圧を通過するまで前記上部帯域の位置を維持し、上限 を有する低い方の帯域に於いて有効に動作し、予め定められた時間の間信号が高 い方の帯域の下限以下の別の電圧閾値基準以下に向うまで前記低い方の帯域での 動作を維持し、及び 入力電圧を高い方の帯域の下限より上方で動作させるように強制すべく高い方の 帯域へと復帰することからなる前記方法。
- 31.制御された出力信号発生法であつて、少くとも2つのオーバラツプする帯 域を規定する入力電圧を監視し、有効帯域幅が低い方の帯域の上限と高い方の帯 域の下限との間に設定され、前記有効帯域幅内に入力電圧信号を正常に抑制する べく適切な帯域を選択し、及び前記帯域幅により有効に制御される出力信号を発 生することからなる前記方法。
- 32.出力電圧信号を制御する方法であつて、非制御状態において可変的に上昇 または低下する傾向のある入力電圧信号を受容し、 高い方の帯域と低い方の帯域とを構成する少なくとも2つの帯域の少くとも上部 電圧限界と低い方の電圧限界をそれぞれ規定する基準電圧を設定し、 低い方の帯域の上限が上限として前記入力可変電圧信号の上昇を正常に抑制すべ く用いられ、また高い方の帯域幅の下限が下限として前記入力可変電圧信号の減 少を正常に抑制すべく用いられ、それにより高い方の帯域の前記低い方の電圧限 界と低い方の帯域の前記高い方の電圧限界の間に実質的に有効な帯域幅を生成す るように基準電圧を選択し、有効帯域幅内に実質的に前記入力信号を正常に抑制 ナベく入力可変信号に与えられる制御の代表である出力電圧信号を発生すること からなり、前記出力電圧信号が有効帯域幅の中に実質的に入力信号を制御すべく 順次構成される前記方法。
- 33.電圧調整器手段を作動させるための出力電圧信号を制御する方法であつて 、 調整器手段の出力側からの入力電圧信号であつて、非制御状態にあつては可変的 に上昇または低下する傾向のある入力電圧信号を受容し、 高い方の帯域と低い方の帯域とを構成する少なくとも2つの帯域の少なくとも高 い方の電圧限界と低い方の電圧限界をそれぞれ規定する基準電圧を設定し、 低い方の帯域幅の上限を上限として前記入力可変電圧信号の上昇を正常に抑制す べく用い、且つ高い方の帯域の下限を下限として前記入力可変電圧信号の減少を 抑制すべく用い、それにより高い方の帯域幅の前記低い方の電圧限界と低い方の 帯域の前記高い方の電圧限界の間に実質的に有効帯域幅を生成するように基準電 圧を選択し、及び有効帯域幅内に実質的に前記入力電圧信号を正常に抑制すべく 前記調整器手段によつて入力電圧信号に与えられる制御を代表する前記制御され た出力電圧信号を発生することからなり、該出力電圧信号が有効帯域幅内に調整 器手段からの出力を正常に制御すべく前記調整器手段を作動させるように順次構 成される前記方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US586852 | 1984-03-06 | ||
| US06/586,852 US4630220A (en) | 1984-03-06 | 1984-03-06 | Voltage controller |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61501347A true JPS61501347A (ja) | 1986-07-03 |
Family
ID=24347352
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60501245A Pending JPS61501347A (ja) | 1984-03-06 | 1985-03-06 | 電圧制御器 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4630220A (ja) |
| EP (1) | EP0174364A4 (ja) |
| JP (1) | JPS61501347A (ja) |
| CA (1) | CA1224247A (ja) |
| WO (1) | WO1985004030A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012043209A (ja) * | 2010-08-19 | 2012-03-01 | Tohoku Electric Manufacturing Co Ltd | 電圧調整装置 |
Families Citing this family (46)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4695737A (en) * | 1986-03-19 | 1987-09-22 | Southern California Edison | Microcomputer controlled power regulator system and method |
| US5063518A (en) * | 1989-11-16 | 1991-11-05 | Grumman Aerospace Corporation | Alarm system for a crystal growing furnace |
| US5136233A (en) * | 1991-04-09 | 1992-08-04 | Iowa-Illinois Gas And Electric Company | Means and method for controlling elecrical transformer voltage regulating tapchangers |
| WO1993020497A1 (en) * | 1992-04-01 | 1993-10-14 | Pennsylvania Power & Light Company | Control system and method for the parallel operation of voltage regulators |
| NL9200783A (nl) * | 1992-04-29 | 1993-11-16 | Geb Zuid Holland West Nv | Werkwijze voor het regelen van de spanning op de leveringspunten in een net voor het distribueren van electrische energie. |
| US5428551A (en) * | 1992-09-23 | 1995-06-27 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Tap changer monitor apparatus and method |
| US5844550A (en) * | 1992-09-23 | 1998-12-01 | Siemens Power Transmission & Distribution, Llc | Man-machine interface |
| US5373197A (en) * | 1992-11-02 | 1994-12-13 | Labconco Corporation | High voltage dual output laboratory power supply |
| US5422561A (en) * | 1992-11-23 | 1995-06-06 | Southern California Edison Company | Automated voltage and VAR control in power transmission and distribution networks |
| US5450002A (en) * | 1992-12-15 | 1995-09-12 | Cooper Industries | Co-controller for controlling an LTC transformer with a standard voltage regulator control |
| US5500806A (en) * | 1993-11-18 | 1996-03-19 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Data logging in a voltage regulator controller |
| GB9501432D0 (en) * | 1995-01-25 | 1995-03-15 | Foxboro The Company | Controller and method for controlling electrical supergrid transformer voltage |
| US5978244A (en) | 1997-10-16 | 1999-11-02 | Illinois Tool Works, Inc. | Programmable logic control system for a HVDC power supply |
| US6144570A (en) * | 1997-10-16 | 2000-11-07 | Illinois Tool Works Inc. | Control system for a HVDC power supply |
| AU766871B2 (en) * | 1997-11-24 | 2003-10-23 | Plug Power Inc. | Anti-islanding method and apparatus for distributed power generation |
| US6570505B1 (en) | 1997-12-30 | 2003-05-27 | Gelcore Llc | LED lamp with a fault-indicating impedance-changing circuit |
| US6677736B1 (en) | 2001-09-28 | 2004-01-13 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Energy recovery system for droop compensation circuitry |
| US6661214B1 (en) | 2001-09-28 | 2003-12-09 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Droop compensation circuitry |
| US6630903B1 (en) | 2001-09-28 | 2003-10-07 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Programmable power regulator for medium to high power RF amplifiers with variable frequency applications |
| US7069117B2 (en) * | 2002-04-01 | 2006-06-27 | Programmable Control Services, Inc. | Electrical power distribution control systems and processes |
| US20050125104A1 (en) * | 2003-12-05 | 2005-06-09 | Wilson Thomas L. | Electrical power distribution control systems and processes |
| US20050136733A1 (en) * | 2003-12-22 | 2005-06-23 | Gorrell Brian E. | Remote high voltage splitter block |
| US20080048590A1 (en) * | 2004-07-26 | 2008-02-28 | S.M. Universe Electronics Ltd. | Voltage Regulator |
| US7271572B2 (en) | 2005-10-24 | 2007-09-18 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Apparatus and methods for providing a voltage adjustment for single-phase voltage regulator operation in a three-phase power system |
| US7504806B2 (en) * | 2005-10-21 | 2009-03-17 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Apparatus and methods for controlling operation of a single-phase voltage regulator in a three-phase power system |
| US8670876B2 (en) | 2006-04-04 | 2014-03-11 | Utilidata, Inc. | Electric power control system and process |
| US8390227B2 (en) | 2006-04-04 | 2013-03-05 | Utilidata, Inc. | Electric power control system and efficiency optimization process for a polyphase synchronous machine |
| CN101340139B (zh) * | 2007-07-03 | 2012-07-04 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 多输出交流电源适配器 |
| CN101753034B (zh) * | 2008-10-23 | 2013-04-03 | 英特赛尔美国股份有限公司 | 功率变换器的瞬变处理机制 |
| US8577510B2 (en) | 2009-05-07 | 2013-11-05 | Dominion Resources, Inc. | Voltage conservation using advanced metering infrastructure and substation centralized voltage control |
| US8427131B2 (en) * | 2009-06-12 | 2013-04-23 | Schweitzer Engineering Laboratories Inc | Voltage regulation at a remote location using measurements from a remote metering device |
| US9256232B2 (en) | 2009-06-12 | 2016-02-09 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. | Voltage regulation using multiple voltage regulator controllers |
| US8476874B2 (en) | 2009-10-13 | 2013-07-02 | Schweitzer Engineering Laboratories, Inc | Systems and methods for synchronized control of electrical power system voltage profiles |
| US8838284B2 (en) | 2011-07-26 | 2014-09-16 | General Electric Company | Devices and methods for decentralized Volt/VAR control |
| US8838285B2 (en) | 2011-07-26 | 2014-09-16 | General Electric Company | Devices and methods for decentralized power factor control |
| US9570909B2 (en) | 2011-07-26 | 2017-02-14 | General Electric Company | Devices and methods for decentralized power loss reduction control |
| US8965588B2 (en) | 2011-07-26 | 2015-02-24 | General Electric Company | Devices and methods for decentralized voltage control |
| US8761954B2 (en) | 2011-07-26 | 2014-06-24 | General Electric Company | Devices and methods for decentralized coordinated volt/VAR control |
| US9582020B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-02-28 | Dominion Resources, Inc. | Maximizing of energy delivery system compatibility with voltage optimization using AMI-based data control and analysis |
| US9553453B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-01-24 | Dominion Resources, Inc. | Management of energy demand and energy efficiency savings from voltage optimization on electric power systems using AMI-based data analysis |
| US9563218B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-02-07 | Dominion Resources, Inc. | Electric power system control with measurement of energy demand and energy efficiency using t-distributions |
| US9678520B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-06-13 | Dominion Resources, Inc. | Electric power system control with planning of energy demand and energy efficiency using AMI-based data analysis |
| WO2014152458A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Dominion Resources, Inc. | Maximizing of energy delivery system compatibility with voltage optimization using ami-based data control and analysis |
| US9847639B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-12-19 | Dominion Energy, Inc. | Electric power system control with measurement of energy demand and energy efficiency |
| US10732656B2 (en) | 2015-08-24 | 2020-08-04 | Dominion Energy, Inc. | Systems and methods for stabilizer control |
| CN109212413B (zh) * | 2018-08-14 | 2021-02-26 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 线性马达带宽测量方法 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2694174A (en) * | 1950-02-18 | 1954-11-09 | Bell Telephone Labor Inc | Frequency and voltage control apparatus |
| US3089997A (en) * | 1962-05-14 | 1963-05-14 | Curtiss Wright Corp | Capacitance tuning circuit for variable speed alternator current control |
| US3237091A (en) * | 1962-09-17 | 1966-02-22 | Mc Graw Edison Co | Voltage magnitude control system |
| US3235788A (en) * | 1962-09-17 | 1966-02-15 | Mc Graw Edison Co | Voltage magnitude control circuit |
| US3381213A (en) * | 1966-03-29 | 1968-04-30 | Westinghouse Electric Corp | Tap changer apparatus |
| US3725771A (en) * | 1971-09-16 | 1973-04-03 | Allis Chalmers | Static control for step voltage regulator |
| DE2221877A1 (de) * | 1972-05-04 | 1973-11-15 | Siemens Ag | Anordnung zur spannungsregelung von synchronmaschinen |
| US3895287A (en) * | 1974-05-30 | 1975-07-15 | Westinghouse Electric Corp | Low cost voltage regulating relay |
| US3913007A (en) * | 1974-11-01 | 1975-10-14 | Allis Chalmers | Static control for step voltage regulator |
| US3908163A (en) * | 1974-11-01 | 1975-09-23 | Allis Chalmers | Bandwidth limit circuit for step voltage regulator |
| US3976925A (en) * | 1975-03-25 | 1976-08-24 | Johnson Controls, Inc. | Integral motor controller |
| US3996507A (en) * | 1975-08-27 | 1976-12-07 | General Electric Company | Regulator for controlling synchronous dynamoelectric machines |
| US3984755A (en) * | 1975-12-02 | 1976-10-05 | General Motors Corporation | Voltage regulator |
| US4063148A (en) * | 1976-07-01 | 1977-12-13 | General Electric Company | First house protector for voltage regulators and the like |
| DE2839476C2 (de) * | 1978-09-11 | 1982-09-09 | Hydrotherm Gerätebau GmbH, 6110 Dieburg | Regeleinrichtung für eine mittels zweier Teilstellglieder einer Gesamtstellgröße gesteuerten Regelstrecke |
| US4323838A (en) * | 1981-02-09 | 1982-04-06 | Beckwith Electric Co., Inc. | RMS Controlled load tap changing transformer |
| US4346341A (en) * | 1981-03-02 | 1982-08-24 | General Electric Company | Method and apparatus for automatic voltage reduction control |
| US4463432A (en) * | 1981-08-26 | 1984-07-31 | Westinghouse Electric Corp. | Power controller using dual deadbands for reducing oscillatory load manipulations |
| US4419619A (en) * | 1981-09-18 | 1983-12-06 | Mcgraw-Edison Company | Microprocessor controlled voltage regulating transformer |
| US4413189A (en) * | 1981-11-09 | 1983-11-01 | Bottom Jr Dudley | Demand reduction system for regulated electric utility distribution circuits |
-
1984
- 1984-03-06 US US06/586,852 patent/US4630220A/en not_active Expired - Fee Related
-
1985
- 1985-03-05 CA CA000475782A patent/CA1224247A/en not_active Expired
- 1985-03-06 WO PCT/US1985/000361 patent/WO1985004030A1/en not_active Ceased
- 1985-03-06 JP JP60501245A patent/JPS61501347A/ja active Pending
- 1985-03-06 EP EP19850901704 patent/EP0174364A4/en not_active Withdrawn
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012043209A (ja) * | 2010-08-19 | 2012-03-01 | Tohoku Electric Manufacturing Co Ltd | 電圧調整装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US4630220A (en) | 1986-12-16 |
| EP0174364A1 (en) | 1986-03-19 |
| CA1224247A (en) | 1987-07-14 |
| WO1985004030A1 (en) | 1985-09-12 |
| EP0174364A4 (en) | 1988-07-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS61501347A (ja) | 電圧制御器 | |
| US7808398B2 (en) | Transformer systems including standby loss prevention modules | |
| US6759763B2 (en) | Apparatus for controlling power distribution to devices | |
| US8880232B2 (en) | Intelligent metering demand response | |
| US11811234B2 (en) | Techniques for electric power distribution and a system implementing the same | |
| US5001623A (en) | Automatically switching multiple input voltage power supply | |
| US5422561A (en) | Automated voltage and VAR control in power transmission and distribution networks | |
| US9104184B2 (en) | Systems and methods for switch-controlled VAR sources coupled to a power grid | |
| US9134746B2 (en) | Systems and methods for harmonic resonance control | |
| WO2006063037A1 (en) | Automatic power factor corrector | |
| WO1995022190A1 (en) | Method and apparatus for remote control of an electrical load | |
| CN209486273U (zh) | 电子电路 | |
| US5140255A (en) | Average power level controller | |
| US4634958A (en) | Transformer utilizing selectively loaded reactance to control power transfer | |
| US5539300A (en) | Power supply device | |
| JP5480406B1 (ja) | 配電線送出電圧シミュレーションシステム | |
| US10048708B2 (en) | Power harvesting circuit employing a saturable core transformer | |
| JP7537957B2 (ja) | 電圧調整装置 | |
| US6448747B1 (en) | Electricity pod controller device | |
| US1941863A (en) | Electric power distributing system | |
| US4475076A (en) | Power tapping apparatus | |
| US3980931A (en) | Over voltage protector | |
| US20040140720A1 (en) | Digital controlled power regulation device | |
| JPH09191574A (ja) | 節電装置 | |
| US2024953A (en) | Electric translating circuits and method of operating the same |