JP2002510187A - 電力調整回路 - Google Patents

電力調整回路

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Abstract

(57)【要約】 電源からライン導体、中性点導体および接地導体によって公称周波数で供給された電力を調整するための電力調整回路は、ライン導体、中性点導体および接地導体にそれぞれ結合されるとともに出力線に結合された第1から第3のインピーダンスを含む。これらインピーダンスの各々は、公称周波数を上回る周波数の電力が出力線に達しないようにする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に電力調整回路に関し、より特定的には、例えば、電撃または他
の電力障害により生じる電圧サージおよび電流サージから接続された負荷機器を
保護する電力調整回路に関する。
【0002】
【背景技術】
長い間、電力調整回路は、電撃、ノイズおよび他の電力線障害により引き起こ
される過渡電流(電圧)から敏感な負荷機器を保護するのに用いられてきた。従来
、フィルタエレメントがライン(line)導体および中性点導体において用いられ
、不要な電力周波数をトラップし、および/または負荷から不要な電力周波数を
そらす役割をする。例えば、スピート(Speet)らの米国特許第4、814、9 41号およびテイラー(Taylor)らの米国特許第5、490、030号を参照さ
れたい。
【0003】 ミュレマン(Muelleman)の米国特許第5、448、443号は、一次側およ び二次側を有する絶縁トランスと、安全接地の絶縁トランスの二次側と接地との
間に接続された接地インピーダンスとを含む電力調整装置および方法を開示して
いる。ミュレマンの装置は、過渡の接地電流を再び中性点に向けることにより接
地電流ループの発生を防ぐが、電流を制限したりノイズを抑制したりすることは
ない。
【0004】
【発明の概要】
電力調整回路は設計が単純であるにもかかわらず、ダメージを与える過渡電流
(電圧)を制限するには有効である。
【0005】 特に、本発明のある態様に従えば、電源からライン導体、中性点導体および接
地導体によって公称周波数で供給される電力を調整するための電力調整回路は、
ライン導体、中性点導体および接地導体にそれぞれ結合されるとともに出力線に
結合された第1から第3のインピーダンスを含み、これらインピーダンスの各々
は、公称周波数を上回る周波数の電力が出力線に達しないようにする。
【0006】 好ましくは、第1から第3のインピーダンスは、ライン導体、中性点導体およ
び接地導体にそれぞれ直列に結合された第1から第3の誘導子を含む。さらに、
好ましい実施の形態に従えば、これらの誘導子は実質的に等しいインダクタンス
値を有する。
【0007】 他の実施の形態に従えば、第1から第3のインピーダンスは、ライン導体、中
性点導体、および接地導体間で結合された第1から第3のコンデンサを含む。さ
らにこの実施の形態に従えば、これらのコンデンサは実質的に等しいキャパシタ
ンス値を有してもよい。
【0008】 ライン導体、中性点導体、および接地導体間の電圧を制限するための手段が設
けられてもよい。この制限手段は、少なくともひとつの金属酸化物バリスタまた
は少なくともひとつのツェナー(定電圧)ダイオードを含んでもよい。 さらに、第1および第2のインピーダンスと出力線との間に自動変圧器が結合さ
れてもよい。
【0009】 本発明のさらなる態様によれば、電源からライン導体、中性点導体および接地
導体によって公称周波数で負荷に供給される電力を調整するための電力調整回路
は、ライン導体、中性点導体および接地導体にそれぞれ直列に結合された第1か
ら第3の誘導子を含む。導体と誘導子との間で少なくともひとつのコンデンサが
結合され、該少なくともひとつのコンデンサは、公称周波数を上回る周波数の電
力が負荷に達しないようにする。
【0010】 本発明のさらに別の態様によれば、電源からライン導体、中性点導体および接
地導体によって公称周波数で供給される電力を調整するための電力調整回路は、
ライン導体と第1の出力線との間で直列に結合された第1の誘導子と、中性点導
体と第2の出力線との間で直列に結合された第2の誘導子とを含む。第3の誘導
子は、接地導体と第3の出力線との間で直列に結合され、第1のコンデンサはラ
イン導体と中性点導体との間で結合される。第2のコンデンサは中性点導体と接
地導体との間で結合され、第3のコンデンサはライン導体と接地導体との間で結
合される。誘導子およびコンデンサは、公称周波数を上回る周波数の電力が出力
線に達しないようにする。
【0011】 本発明の電力調整回路は、不必要な周波数をトラップし、および/または、こ
のような周波数が敏感な負荷機器からそらされてそれによりこの負荷機器に対す
るダメージを防ぐように、ライン導体、中性点導体、および接地導体間でこのよ
うな周波数成分をそらす。
【0012】
【好ましい実施の形態の簡単な説明】
まず図1を参照して、電力調整回路20は、ライン導体22、中性点導体24
、および接地導体26と、出力線28、30、32との間に接続される。ライン
導体、中性点導体、および接地導体は、市販の電源またはなんらかの他の電源に
接続されてよい。出力線28、30、32はひとつ以上の負荷34に接続されて
よい。
【0013】 電力調整回路20はさらに、ライン導体22、中性点導体24、および接地導
体26と、出力線28、30、32との間に直列に接続された第1の誘導子L1
、第2の誘導子L2、および第3の誘導子L3を備える。第1のコンデンサC1
はライン導体22と中性点導体24の間に接続され、第2のコンデンサC2はラ
イン導体22と接地導体26の間に接続され、第3のコンデンサC3は中性点導
体24と接地導体26の間に接続される。金属酸化物バリスタMOV1、MOV
2、MOV3をそれぞれコンデンサC1、C2、C3に、任意に結合してもよい
【0014】 必ずしもそうである必要はないが、誘導子L1−L3のインダクタンス値は等
しいのが好ましい。また、(必ずしもそうである必要はないが)コンデンサC1―
C3は実質的に等しいキャパシタンス値を有するのが好ましい。さらに、金属酸
化物バリスタMOV1、MOV2は、例えば、電撃により引き起こされた大きな
電圧スパイクを散逸するほどの大きさでなければならないし、例えば、一般的に
はおよそ150−200ボルト程度の降伏電圧を有するべきである。対照的に、
バリスタMOV3は接地脚(leg)上にあり、したがって、大きな電圧スパイク にはさらされないが、一般的には例えば10ボルトの電圧降伏レベルを有するべ
きである。
【0015】 動作において、供給された電力の公称周波数(一般的には60Hz)を超えたひ
とつ以上の周波数成分を有するライン導体22、中性点導体24、および接地導
体26のいづれかで生じる過渡電流(電圧)は、この周波数で誘導子L1−L3の
インピーダンスが増加することによって、減衰させられる。加えて、これらの過
渡電流(電圧)は、コンデンサC1−C3により負荷34からそらされる。さらに
、金属酸化物バリスタMOV1−MOV3は、ライン導体22、中性点導体24
、および接地導体26間に生じる電圧の大きさを制限する。
【0016】 誘導子L1−L3およびコンデンサC1−C3の実際のインダクタンス値およ
びキャパシタンス値は、出力線28、30、32上で所望のフィルタリング特性
を得るべく選択されてよい。
【0017】 尚、図1の回路20は、そこからエレメントのうちのひとつ以上を省略するこ
とにより変更可能である。例えば、バリスタMOV1−MOV3のうちのひとつ
以上が省略されてもよいし、コンデンサC1−C3のうちのひとつ以上および/
または誘導子L1−L3のうちのひとつ以上が省略されてもよい。
【0018】 図2−9は、本発明の他の実施の形態を示し、図に共通のエレメントには同様
の参照番号が割り当ててある。まず図2を参照して、バリスタMOV1−MOV
3のうちのひとつ以上は、異なる電圧制限エレメントに置き換えられてもよい。
例えば、バリスタMOV3は、ツェナーダイオードZ1に置き換えられてもよい
。図3に見られるように、本発明のさらなる実施の形態においては、バリスタM
OV1−MOV3のいづれかまたは全ては、電圧制御素子、例えば、背面対背面
(back-to-back)直列接続のツェナーダイオードZ2、Z3の組み合わせに置き
換えられてもよい。このように位置決めされたツェナーダイオードにより、双方
向の電圧レベルをクランプできる。 尚、ツェナーダイオードは多大な量の電力
を散逸させることはできないが、そのかわりに、非常に正確な低レベルの電圧ク
ランプを与えるようになっている。結果、多大な量の電力を散逸させることが必
要なアプリケーションにおいては、ツェナーダイオードのかわりにMOVを用い
るべきである。ツェナーダイオードによる正確な低レベル電圧クランプは、負荷
接地用の電圧制御を可能にする。コンピュータアプリケーションにおいては、接
地(脚)上の低レベル電圧クランプは特に有利である。なぜなら、接地は直接マ
イクロプロセッサに接続され、したがって、ダメージを与える電圧スパイクの潜
在的な源(potential source)となるからである。
【0019】 図5はある実施の形態を示し、ここでは、回路20には、出力線28、32間
で接続された背面対背面直列接続のツェナーダイオードZ5、Z6が設けられて
いる。実施の形態において所望であるならば、他の対の背面対背面接続ダイオー
ドが出力線28、30間でまたは出力線30、32間で接続されてもよい(図6
を参照のこと。ここではツェナーダイオードZ7、Z8が線30、32間で結合
されている)。
【0020】 図7はある実施の形態を示し、ここでは、背面対背面接続のツェナーダイオー
ドZ9、Z10が導体28、30間で直列に接続され、背面対背面接続のツェナ
ーダイオードZ11、Z12が導体30、32間で直列に接続されている。
【0021】 図4を参照して、ひとつ以上のツェナーダイオードまたは他の何らかの電圧制
限エレメントが出力線の点で接続されてもよい。例えば、ツェナーダイオードZ
4は出力線28、32間で結合されてもよい。
【0022】 図8にある実施の形態が示され、ここでは、自動変圧器40が出力線28、3
0間で接続されて誘導子L1、L2間の電圧降下を補償し、ツェナーダイオード
Z13が出力線28、32間で接続され、ツェナーダイオードZ14が出力線3
0、32間で接続されている。
【0023】 図9はさらに別の実施の形態を示し、ここでは、背面対背面接続ツェナーダイ
オードZ15、Z16が出力線28、30間で結合され、背面対背面接続ツェナ
ーダイオードZ17、Z18が出力線30、32間で直列に結合され、背面対背
面接続ツェナーダイオードZ19、Z20が導体28、32間で直列に結合され
ている。加えて、図8の自動変圧器40は出力線28、30に結合されている。
【0024】 各実施の形態において、簡単でかつ廉価な方法で、電力線障害の結果生じる過
渡電流(電圧)に対して保護が与えられる。
【0025】 本発明の多くの変形例および代替例は、前述の説明を考慮すると当業者には明
らかである。したがって、この説明は、あくまで例示であると考えられるべきで
あり、当業者に本発明を実施する最良の形態を教示する目的のためにある。構造
および/または機能の詳細は、実質的に本発明の精神から逸脱することなく変更
されてよく、添付された特許請求の範囲内に含まれる全ての変形例は独占的に使
用される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1の実施の形態の概略図である。
【図2】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図3】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図4】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図5】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図6】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図7】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図8】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【図9】 本発明の他の実施の形態の概略図である。
【符号の説明】
22 ライン導体 24 中性点導体 26 接地導体 28、30、32 出力線 L1、L2、L3 誘導子 C1、C2、C3 コンデンサ MOV1、MOV2、MOV3 金属酸化物バリスタ
【手続補正書】
【提出日】平成12年8月2日(2000.8.2)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5G013 AA01 AA04 BA02 CB03 CB05 CB30 DA10 DA11 DA12

Claims (23)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電源からライン導体、中性点導体、および接地導体によって
    公称周波数で供給される電力を調整するための電力調整回路であって、 前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体にそれぞれ結合される
    とともに出力線に結合される第1、第2、および第3のインピーダンスを備え、
    前記インピーダンスの各々は、前記公称周波数を上回る周波数の電力が前記出力
    線に達しないようにする電力調整回路。
  2. 【請求項2】 前記第1、第2、および第3のインピーダンスは、それぞれ
    前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体に直列に結合された第1
    、第2、および第3の誘導子を含む、請求項1に記載の電力調整回路。
  3. 【請求項3】 前記誘導子は実質的に等しいインダクタンス値を有する、請
    求項2に記載の電力調整回路。
  4. 【請求項4】 前記第1、第2、および第3のインピーダンスはそれぞれ、
    前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体間で結合された第1、第
    2、および第3のコンデンサを含む、請求項1に記載の電力調整回路。
  5. 【請求項5】 前記コンデンサは実質的に等しいキャパシタンス値を有する
    、請求項4に記載の電力調整回路。
  6. 【請求項6】 前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体間の
    電圧を制限するための手段をさらに備えた、請求項1に記載の電力調整回路。
  7. 【請求項7】 前記制限手段は少なくともひとつの金属酸化物バリスタを含
    む、請求項6に記載の電力調整回路。
  8. 【請求項8】 前記制限手段は少なくともひとつのツェナーダイオードを含
    む、請求項6に記載の電力調整回路。
  9. 【請求項9】 前記第1および第2のインピーダンスと前記出力線との間で
    結合された自動変圧器をさらに備えた、請求項1に記載の電力調整回路。
  10. 【請求項10】 電源からライン導体、中性点導体、および接地導体によっ
    て公称周波数で負荷に供給される電力を調整するための電力調整回路であって、 前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体にそれぞれ直列に結合
    された第1、第2、および第3の誘導子と、 前記導体間で結合された少なくともひとつのコンデンサとを備え、 前記誘導子と前記少なくともひとつのコンデンサとは、前記公称周波数を上回
    る周波数の電力が前記負荷に達しないようにする電力調整回路。
  11. 【請求項11】 前記誘導子は実質的に等しいインダクタンス値を有する、
    請求項10に記載の電力調整回路。
  12. 【請求項12】 第1、第2、および第3のコンデンサは前記ライン導体、
    前記中性点導体、および前記接地導体間で結合された、請求項10に記載の電力
    調整回路。
  13. 【請求項13】 前記コンデンサは実質的に等しいキャパシタンス値を有す
    る、請求項12に記載の電力調整回路。
  14. 【請求項14】 前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体間
    の電圧を制限するための手段をさらに備えた、請求項10に記載の電力調整回路
  15. 【請求項15】 前記制限手段は少なくともひとつの金属酸化物バリスタを
    含む、請求項14に記載の電力調整回路。
  16. 【請求項16】 前記制限手段は少なくともひとつのツェナーダイオードを
    含む、請求項14に記載の電力調整回路。
  17. 【請求項17】 前記第1および第2のインピーダンスと前記出力線との間
    に結合された自動変圧器をさらに備えた、請求項10に記載の電力調整回路。
  18. 【請求項18】 電源からライン導体、中性点導体、および接地導体によっ
    て公称周波数で供給される電力を調整するための電力調整回路であって、 前記ライン導体と第1の出力線との間で直列に結合された第1の誘導子と、 前記中性点導体と第2の出力線との間で直列に結合された第2の誘導子と、 前記接地導体と第3の出力線との間で直列に結合された第3の誘導子と、 前記ライン導体と前記中性点導体との間で結合された第1のコンデンサと、 前記中性点導体と前記接地導体との間で結合された第2のコンデンサと、 前記ライン導体と前記接地導体との間で結合された第3のコンデンサとを備え
    、 前記誘導子と前記コンデンサとは、前記公称周波数を上回る周波数の電力が前
    記出力線に達しないようにする電力調整回路。
  19. 【請求項19】 前記誘導子は実質的に等しいインダクタンス値を有する、
    請求項18に記載の電力調整回路。
  20. 【請求項20】 前記コンデンサは実質的に等しいキャパシタンス値を有す
    る、請求項19に記載の電力調整回路。
  21. 【請求項21】 前記ライン導体、前記中性点導体、および前記接地導体間
    の電圧を制限するための手段をさらに備えた、請求項20に記載の電力調整回路
  22. 【請求項22】 前記制限手段は少なくともひとつの金属酸化物バリスタを
    含む、請求項21に記載の電力調整回路。
  23. 【請求項23】 前記制限手段は少なくともひとつのツェナーダイオードを
    含む、請求項21に記載の電力調整回路。
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