JP2007252151A - Secondary side receiving circuit for noncontact power supply facility - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、無接触給電設備の2次側受電回路、特にその保護回路に関するものである。 The present invention relates to a secondary power receiving circuit of a contactless power supply facility, and more particularly to a protection circuit thereof.
従来の保護回路を備えた無接触給電設備の2次側受電回路の一例が、特許文献1に開示されている。
この特許文献1においては、無接触給電設備の2次側受電回路は、高周波電流を流す1次側誘導線路に対向して設けられたピックアップコイルと、このピックアップコイルに接続されてピックアップコイルとともに誘導線路の周波数に共振する共振回路を形成するコンデンサと、このコンデンサに接続された整流回路と、整流回路の出力端と負荷に接続され、出力電圧を基準電圧に制御し、負荷に供給する定電圧制御回路から構成されている。
An example of a secondary power receiving circuit of a contactless power supply facility provided with a conventional protection circuit is disclosed in
In this
そして、この2次側受電回路の保護回路は、前記ピックアップコイルとコンデンサからなる共振回路の両端部に、先端をオープンとした感熱線を接続し、前記定電圧制御回路と負荷との間にサーキットプロテクタを介装し、このサーキットプロテクタの引き外しコイルとサージアブソーバの直列回路を負荷の両端に接続し、さらに感熱線にニクロム線を巻き、ニクロム線の両端をサーキットプロテクタの補助接点を介して定電圧制御回路の出力端に接続して構成されている。前記感熱線は、例えば、非磁性体のリン青銅丸線からなる一対の導線上にそれぞれ、熱に鋭敏なサーモプラスチックからなる絶縁体を被覆し、これら絶縁体を被覆した一対の導線を撚りあわせ、その上にテープとシースを被覆して構成されており、周囲温度が一定温度に達すると、絶縁体が軟化するとともに、撚りあわされた一対の導線がスプリングアクションを起こして短絡するようにされている。 The protection circuit for the secondary power receiving circuit includes a heat sensitive wire having open ends at both ends of the resonance circuit including the pickup coil and the capacitor, and a circuit between the constant voltage control circuit and the load. Install a protector, connect the circuit protector's trip coil and surge absorber in series at both ends of the load, wind a nichrome wire around the heat sensitive wire, and fix both ends of the nichrome wire through the auxiliary contacts of the circuit protector. It is connected to the output terminal of the voltage control circuit. For example, the heat-sensitive wire is formed by coating a pair of conductors made of a non-magnetic phosphor bronze round wire with an insulator made of heat-sensitive thermoplastic, and twisting the pair of conductors coated with these insulators. It is constructed by covering the tape and sheath on it, and when the ambient temperature reaches a certain temperature, the insulator softens and the twisted pair of conductors cause a spring action to cause a short circuit ing.
この保護回路の構成により、共振回路または整流回路または定電圧制御回路に異常が発生して異常電圧が発生したとき、サージアブソーバに許容最大電圧以上の電圧が印加され、電流が流れて、負荷へ異常電圧が印加されることが防止され、同時にサーキットプロテクタの引き外しコイルに電流が流れてサーキットプロテクタが動作し、給電側(共振回路側)と負荷間が遮断され、よって確実に負荷への給電が遮断され、負荷の電圧は0となり、異常電圧が負荷へ印加されることが防止される。またこのとき、サーキットプロテクタの補助接点がオンとなり、ニクロム線へ通電され、よってニクロム線が発熱し、この発熱により感熱線が加熱され、例えば温度90℃に達すると、絶縁体が軟化するとともに、撚りあわされた一対の導線がスプリングアクションを起こして短絡し、ピックアップコイルの両端が短絡される。よって、定電圧制御回路と負荷への給電が遮断され、異常電圧がこれら回路へ印加されることが防止される。
しかし、従来の無接触給電設備の2次側受電回路の保護回路では、万一、共振回路等に異常が発生して異常電圧が発生すると、感熱線が加熱され、絶縁体が軟化することから、有機ガスの発生により特有の匂いが発生するという問題があり、また復旧には、異常が発生した共振回路等の他に感熱線も取り換える必要があることから、復旧までに時間がかかるという問題があった。 However, in the protection circuit for the secondary power receiving circuit of the conventional contactless power supply equipment, if an abnormal voltage occurs due to an abnormality in the resonance circuit, the heat sensitive wire is heated and the insulator is softened. In addition, there is a problem that a specific odor is generated due to the generation of organic gas, and since it is necessary to replace the heat sensitive line in addition to the resonance circuit etc. where abnormality occurred, it takes time to recover was there.
また無接触給電設備の2次側受電回路の保護回路として、勿論ピックアップコイルの両端を短絡するのではなく、ピックアップコイルと直列に回路を遮断する配線用遮断器を設ける方法が考えられる。しかし、特許文献1では無接触給電設備の2次側受電回路は並列共振回路により形成されているため、並列共振回路部分に配線用遮断器を設けた場合、該遮断器には負荷に流れる電流に比較して大きな共振電流が流れることから、大型で高価な配線用遮断器が必要とされ、よって配線用遮断器が用いられることは少なかった。
Also, as a protection circuit for the secondary power receiving circuit of the non-contact power feeding equipment, it is of course possible to provide a circuit breaker for wiring that interrupts the circuit in series with the pickup coil, instead of short-circuiting both ends of the pickup coil. However, in
また特許文献1では2次側受電回路を並列共振回路により形成しているが、直列共振回路により形成することも可能である。このように、無接触給電設備の2次側受電回路を直列共振回路で構成して該共振回路を整流して負荷に接続した場合には、負荷に流れる電流と直列共振回路に流れる電流が同一となるため、直列共振回路部分に配線用遮断器を設けたとしても該配線用遮断器に必要な電流容量は小さくても良い。しかし、やはり定電圧制御回路に異常電圧が発生した場合には直列共振回路に大きな電流が流れているので、これを遮断する配線用遮断器の開閉接点には高い耐電圧(di/dt)が必要とされ、大型で高価な配線用遮断器を選定しなければいけないという問題があった。また並列共振回路に代えて「複数」の直列共振回路により形成し、これら直列共振回路を切換回路を介して直列に接続し、切換回路により複数の直列共振回路を直列状態または並列状態として負荷に印加される電圧を調整するとき、複数の直列共振回路が何らかの異常により直列接続のままとなり、高電圧が連続して定電圧制御回路等に印加されると、定電圧制御回路の素子等の部品が破損する恐れがあるので、これを防止する為に直列共振回路部分に配線用遮断器を設けた場合にも、同様の問題があった。
In
そこで、本発明は、直列共振回路により形成した無接触給電設備の2次側受電回路において、共振回路等に異常が発生したとき、回路を保護でき、復旧までの時間を短縮可能な安価な無接触給電設備の2次側受電回路を提供することを目的としたものである。 Therefore, the present invention provides an inexpensive non-contact power receiving circuit formed by a series resonance circuit that can protect the circuit when an abnormality occurs in the resonance circuit or the like and can shorten the time to recovery. An object of the present invention is to provide a secondary power receiving circuit of a contact power supply facility.
前述した目的を達成するために、本発明のうち請求項1に記載の発明は、高周波電流を流す1次側誘導線路に対向して前記誘導線路より起電力が誘起されるピックアップコイルを複数設け、前記各ピックアップコイルにそれぞれ直列に共振コンデンサを接続して前記誘導線路の周波数に共振する共振回路を形成し、さらにこれら共振回路を直列に接続し、前記各共振回路にそれぞれ共振回路により発生する電圧を整流する整流回路を設け、これら整流回路を並列に接続して、消費電力が変動する負荷へ給電し、前記各共振回路間を接続状態または開放状態とする切換手段を設け、前記切換手段を制御して前記各共振回路間を接続状態または開放状態とすることにより、前記負荷に印加される出力電圧を制御する電圧制御手段を設け、所定電圧が印加されると電流を流す素子と、前記素子により流れた電流が所定の電流値となると動作しこの電流を遮断する配線用遮断器とを直列に接続し、この直列回路を前記並列に接続された整流回路の出力端間に接続し、前記切換手段と直列に、前記配線用遮断器が電流を遮断したときに開放状態となる配線用遮断器の出力接点を接続し、配線用遮断器が電流を遮断した時に前記各共振回路間を開放状態とすることを特徴とするものである。
In order to achieve the above-described object, the invention according to
上記構成によれば、各共振回路または切換手段または各整流回路に異常が発生し、素子に所定電圧以上の異常電圧が印加されると、素子に電流が流れ、その電流により配線用遮断器が動作すると、配線用遮断器により素子に流れる電流が遮断され、素子が破壊されることが阻止され、同時にその出力接点により共振回路間が開放状態とされ、各共振回路は切離されて、各整流回路は並列に接続された状態となり、電圧制御手段および負荷へ印加される電圧は低下して、電圧制御手段および負荷へ異常電圧が印加されることが防止される。 According to the above configuration, when an abnormality occurs in each resonance circuit or switching means or each rectifier circuit and an abnormal voltage higher than a predetermined voltage is applied to the element, a current flows through the element, and the circuit breaker for wiring is caused by the current. When operating, the circuit breaker interrupts the current flowing through the element and prevents the element from being destroyed, and at the same time, the output contact between the resonance circuits is opened, and each resonance circuit is disconnected. The rectifier circuits are connected in parallel, the voltage applied to the voltage control means and the load is reduced, and an abnormal voltage is prevented from being applied to the voltage control means and the load.
また請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明であって、前記切換手段は、一次側巻線が、前記各共振回路の間に直列に接続されているトランスと、前記トランスの二次側巻線に接続されている整流器と、前記整流器の両出力端間に接続されているスイッチング手段とを備え、前記電圧制御手段は、前記スイッチング手段を開放状態と接続状態することにより、前記負荷に印加される出力電圧を制御し、前記配線用遮断器の出力接点は、前記トランスの二次側巻線と前記整流器との間に直列に接続されていることを特徴とするものである。
The invention according to claim 2 is the invention according to
上記構成によれば、各共振回路または切換手段または各整流回路に異常が発生し、素子に所定電圧以上の異常電圧が印加されると、素子に電流が流れ、その電流により配線用遮断器が動作すると、配線用遮断器により素子に流れる電流が遮断され、素子が破壊されることが阻止され、同時にその出力接点によりトランスの2次側が開放状態とされ、各共振回路は全て切離されて、各整流回路は並列に接続された状態となり、電圧制御手段および負荷へ印加される電圧が低下して、電圧制御手段および負荷へ異常電圧が印加されることが防止される。このように、配線用遮断器の出力接点をトランスの二次側巻線に直列に接続することにより、1つの出力接点により、複数の共振回路は全て切離される。 According to the above configuration, when an abnormality occurs in each resonance circuit or switching means or each rectifier circuit and an abnormal voltage higher than a predetermined voltage is applied to the element, a current flows through the element, and the circuit breaker for wiring is caused by the current. When operating, the circuit breaker interrupts the current flowing through the element and prevents the element from being destroyed. At the same time, the secondary side of the transformer is opened by the output contact, and each resonance circuit is disconnected. The rectifier circuits are connected in parallel, the voltage applied to the voltage control means and the load is reduced, and the abnormal voltage is prevented from being applied to the voltage control means and the load. In this way, by connecting the output contact of the circuit breaker for wiring in series with the secondary winding of the transformer, all of the plurality of resonance circuits are disconnected by one output contact.
また請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の発明であって、前記素子はツェナ・ダイオードで形成され、前記配線用遮断器は前記ツェナ・ダイオードに流れる電流を制限することを特徴とするものである。
The invention according to claim 3 is the invention according to
上記構成によれば、ツェナ・ダイオードに電流が流れはじめ、所定の電流値となると配線用遮断器は動作することにより、ツェナ・ダイオードに流れる電流値が制限され、ツェナ・ダイオードが保護される。 According to the above configuration, the current starts to flow through the Zener diode, and when the current value reaches a predetermined current value, the circuit breaker operates to limit the current value flowing through the Zener diode, thereby protecting the Zener diode.
本発明の無接触給電設備の2次側受電回路は、各共振回路または切換手段または各整流回路に異常が発生したとき、配線用遮断器の出力接点により共振回路間が開放状態とされ、各共振回路は切離されて、整流回路と整流回路は並列に接続された状態となることにより、電圧制御手段および負荷へ印加される電圧を低下することができ、電圧制御手段および負荷へ異常電圧が印加されることを防止することができ、回路を保護することができる、という効果を有している。 When the secondary side power receiving circuit of the contactless power supply facility of the present invention has an abnormality in each resonance circuit or switching means or each rectifier circuit, the resonance circuit is opened by the output contact of the circuit breaker for wiring. The resonant circuit is disconnected, and the rectifier circuit and the rectifier circuit are connected in parallel, so that the voltage applied to the voltage control means and the load can be reduced, and an abnormal voltage is applied to the voltage control means and the load. Can be prevented from being applied, and the circuit can be protected.
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は本発明の実施の形態における無接触給電設備の2次側受電回路の回路構成図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a secondary power receiving circuit of a contactless power supply facility according to an embodiment of the present invention.
図1に示すように、無接触給電設備の2次側受電回路は、例えば10kHzほどの高周波電流Iを流す1次側誘導線路1に対向して誘導線路1より起電力が誘起される第1ピックアップコイル2A,第2ピックアップコイル2Bを設け、これら第1ピックアップコイル2A,第2ピックアップコイル2Bに誘起される起電力を、消費電力が変動する負荷10へ供給する回路である。
As shown in FIG. 1, the secondary power receiving circuit of the contactless power supply facility is a first in which an electromotive force is induced from the
この2次側受電回路は、各ピックアップコイル2A,2Bにそれぞれ直列に接続され誘導線路1の周波数に共振する(直列)共振回路4A,4Bを形成する第1コンデンサ(共振コンデンサ)3A,第2コンデンサ(共振コンデンサ)3Bと、各共振回路4A,4Bの間に直列に接続され、各共振回路4A,4B間を接続状態または開放状態とする切換回路(切換手段の一例)5と、共振回路4A,4Bにそれぞれ並列に接続され、共振回路4A,4Bにより発生する電圧を整流する整流回路6A,6Bと、整流回路6A,6Bの出力側と並列に接続され、負荷10に接続されている電圧コンデンサ(出力コンデンサ)8と、切換回路5を制御することにより負荷10に印加される出力電圧VDCを制御する、すなわち出力電圧VDCを検出し、この出力電圧VDCが所定電圧以下で、切換回路5により各共振回路4A,4B間を接続状態とし、所定電圧を超えると切換回路5により各共振回路4A,4B間を開放状態とする電圧制御器(電圧制御手段の一例)11から構成されている。
This secondary side power receiving circuit is connected in series to each of the
前記切換回路5は、一次側巻線が、各共振回路4A,4Bの間に直列に接続されているトランス21と、トランス21の二次側巻線の両端に入力端が接続されている整流器22と、この整流器22の両出力端間にコレクタおよびエミッタが接続されている出力調整用トランジスタ(スイッチング手段の一例)23と、整流器22のプラス側出力端と出力調整用トランジスタ23のコレクタとの接続点にアノードが接続され、負荷10の一端にカソードが接続されているダイオード24から構成されている。なお、電圧制御器11は、出力電圧VDCを検出し、この出力電圧VDCが所定電圧以下のとき出力調整用トランジスタ23をオン(接続状態)とし、所定電圧を超えると出力調整用トランジスタ23をオフ(開放状態)とする。
The
そして、上記2次側受電回路の保護回路を、所定電圧が印加されると電流を流す素子であるツェナ・ダイオード31と、ツェナ・ダイオード31に流れる電流が予め設定された所定の電流値となるとこの電流を自動遮断する配線用遮断器32とを直列に接続し、この直列回路を整流回路6A,6Bの出力側と並列に接続し、共振回路4Aと切換回路5(トランス21の一次側巻線)と間に直列に、配線用遮断器32の出力接点33を接続して構成している。前記ツェナ・ダイオード31のカソードは整流回路6A,6Bの出力のプラス側に、アノードは、図2に示すように、配線用遮断器32の電源側端子34に接続され、配線用遮断器32の負荷側端子35が整流回路6A,6Bの出力のマイナス側に接続されている。また配線用遮断器32の出力接点33は、配線用遮断器32の補助接続端子36に接続されており、補助接続端子36を介して共振回路4Aと切換回路5との間に直列に接続されている。また前記出力接点33は常時は接続状態であり、配線用遮断器32が所定の電流により自動遮断したときに開放状態となる。
Then, the protection circuit for the secondary power receiving circuit is configured such that the Zener
前記ツェナ・ダイオード31の降伏電圧は、電圧コンデンサ8と負荷10と電圧制御器11の各最大許容電圧のうち、最も低い最大許容電圧に合わせて設定し、また配線用遮断器32が動作する所定の電流値は、ツェナ・ダイオード31に流れる電流を制限して保護できる(破壊を防止できる)電流値に設定している。
The breakdown voltage of the
以下に、上記2次側受電回路の構成における作用を説明する。
例えば10kHzほどの高周波電流Iが誘導線路1に供給されると、この誘導線路1に発生する磁束により、ピックアップコイル2A,2Bにそれぞれ誘導起電力が発生し、ピックアップコイル2A,2Bに発生した誘導起電力は所定の電圧として整流回路6A,6Bで整流される。
Below, the effect | action in the structure of the said secondary side power receiving circuit is demonstrated.
For example, when a high frequency current I of about 10 kHz is supplied to the
負荷10が通常負荷状態で所定の消費電力を消費しているとき、出力電圧VDCは所定電圧以下であり、電圧制御器11により出力調整用トランジスタ23はオンされ、共振回路4A,4Bは直列に接続されており、整流回路6A,6Bの出力電圧を加算した電圧が負荷10へ印加される(整流回路6A,6Bの出力電圧を加算した電圧は電圧コンデンサ8を充電し、負荷10へ供給される)。
When the
ここで、負荷10が減少し、出力電圧VDCが上昇した場合、電圧制御器11は、この上昇した出力電圧VDCが所定電圧を超えたと判断すると、出力調整用トランジスタ23をオフにする。このように、負荷10が軽負荷状態のとき、出力調整用トランジスタ23はオフされると、共振回路4A,4B間は切離されて、整流回路6Aと整流回路6Bは並列に接続された状態となり、負荷10へ印加される電圧は略2分の1に低下する。すると、出力電圧VDCは低下し、出力電圧VDCは所定電圧に維持される。
Here, when the
また共振回路4A,4Bまたは整流回路6A,6Bのいずれか一方あるいは両方、あるいは切換回路5に異常が発生し、ツェナ・ダイオード31の両端にツェナ・ダイオード31の降伏電圧を越える異常電圧が印加されると、ツェナ・ダイオード31に電流が一機に流れ、その電流が配線用遮断器32に設定された所定電流以上となると、配線用遮断器32がツェナ・ダイオード31に流れる電流を自動遮断し、ツェナ・ダイオード31が破壊されることを阻止し、同時にその出力接点33により共振回路4Aと切換回路5(トランス21の一次側巻線)との間が開放状態とされ、共振回路4A,4B間は切離されて、整流回路6Aと整流回路6Bは並列に接続された状態となり、電圧制御器11、電圧コンデンサ8および負荷10へ印加される電圧が低下して、電圧制御器11、電圧コンデンサ8および負荷10へ異常電圧が印加されることが防止される。
In addition, an abnormality occurs in one or both of the
またこのとき、共振回路4A,4B間に流れている大きな電流は配線用遮断器32によって瞬時に遮断されるのではなく、引き続き共振回路4A,4Bそれぞれに接続された整流回路6A,6Bを介して電圧コンデンサ(出力コンデンサ)32に流れるため、配線用遮断器32の出力接点33に高電圧(di/dt)が発生することはない。この配線用遮断器32の出力接点33が開放時のみに電圧コンデンサ(出力コンデンサ)32に流れ込む共振回路の電流は、極めて短時間の小さなエネルギーであるので、電圧コンデンサ(出力コンデンサ)32の電圧がさらに異常上昇することは無い。
At this time, the large current flowing between the
以上のように本実施の形態によれば、共振回路4A,4B等に異常電圧が発生したときに電圧制御器11、電圧コンデンサ8および負荷10へ異常電圧が印加されることを防止することができ、電圧制御器11を形成する素子および電圧コンデンサ8が破損などの恐れを回避することができ、負荷10に損傷を与える恐れを回避することができ、回路を保護することができる。また、2次側受電回路の異常が内部で処理されるため、誘導線路1へ影響を与えることなく、他の正常な2次側回路は動作を続行することができる。
As described above, according to the present embodiment, it is possible to prevent an abnormal voltage from being applied to the
またツェナ・ダイオード31に流れる電流が所定の電流値となると、配線用遮断器32がツェナ・ダイオード31に流れる電流を自動遮断することにより、ツェナ・ダイオード31が破損する恐れを防止することができ、また配線用遮断器32を使用することにより、自動遮断の後の復旧を容易にすることができ、復旧までの時間を短縮することができる。また配線用遮断器32の出力接点33(開閉接点)には高い耐電圧(di/dt)が要求されないことから、配線用遮断器32に安価な市販の配線用遮断器を使用でき、異常保護回路を安価に形成することができる。
In addition, when the current flowing through the
なお、本実施の形態では、共振回路4Aと切換回路5(トランス21の一次側巻線)と間に直列に、配線用遮断器32の出力接点33を接続しているが、図3に示すように、出力接点33をトランス21の二次側巻線と整流器22の入力側との間に直列に接続してもよい。このとき、図3に示すように、共振回路4A,4Bに、さらに第3ピックアップコイル2Cと第3コンデンサ(共振コンデンサ)3Cから形成される共振回路4Cを増設して直列に接続し、トランス21の1次巻線が各共振回路4の間(共振回路4Aと共振回路4Bの間、および共振回路4Bと共振回路4Cの間)に絶縁された状態で接続された構成の2次側受電回路であるときに有効である。すなわち、1つの配線用遮断器32の出力接点33が開放状態となると、共振回路4A,4B間および共振回路4B,4C間が開放状態となるため、各共振回路4A,4B,4Cが分離され、すなわち共振回路4が全て分離されることにより、共振回路4の数が増しても、1つの配線用遮断器32の出力接点33で対応することができる。
In the present embodiment, the
また、本実施の形態では、所定電圧が印加されると電流を流す素子としてツェナ・ダイオードを使用しているが、ツェナ・ダイオードに限る必要はなく、出力コンデンサ8へ印加される電圧が許容最大電圧以上となると動作し、配線用遮断器32を動作させる素子であればよい。
In the present embodiment, a Zener diode is used as an element for passing a current when a predetermined voltage is applied. However, the Zener diode is not limited to the Zener diode, and the voltage applied to the
1 誘導線路
2A,2B,2C ピックアップコイル
3A,3B,3C コンデンサ(共振コンデンサ)
4A,4B,4C 共振回路
5 切換回路
6A,6B,6C 整流回路
8 電圧コンデンサ(出力コンデンサ)
10 負荷
11 電圧制御器(電圧制御手段)
21 トランス
22 整流器
23 出力調整用トランジスタ(スイッチング手段)
31 ツェナ・ダイオード
32 配線用遮断器
33 配線用遮断器の出力接点
1
4A, 4B, 4C
10
21
31
Claims (3)
前記各ピックアップコイルにそれぞれ直列に共振コンデンサを接続して前記誘導線路の周波数に共振する共振回路を形成し、さらにこれら共振回路を直列に接続し、前記各共振回路にそれぞれ共振回路により発生する電圧を整流する整流回路を設け、これら整流回路を並列に接続して、消費電力が変動する負荷へ給電し、
前記各共振回路間を接続状態または開放状態とする切換手段を設け、
前記切換手段を制御して前記各共振回路間を接続状態または開放状態とすることにより、前記負荷に印加される出力電圧を制御する電圧制御手段を設け、
所定電圧が印加されると電流を流す素子と、前記素子により流れた電流が所定の電流値となると動作しこの電流を遮断する配線用遮断器とを直列に接続し、この直列回路を前記並列に接続された整流回路の出力端間に接続し、
前記切換手段と直列に、前記配線用遮断器が電流を遮断したときに開放状態となる配線用遮断器の出力接点を接続し、配線用遮断器が電流を遮断した時に前記各共振回路間を開放状態とすること
を特徴とする無接触給電設備の2次側受電回路。 A plurality of pickup coils that are opposed to the primary side induction line through which high-frequency current flows and in which electromotive force is induced from the induction line,
A resonance capacitor is connected in series to each pickup coil to form a resonance circuit that resonates at the frequency of the induction line. Further, these resonance circuits are connected in series, and voltages generated by the resonance circuits in the resonance circuits, respectively. A rectifier circuit that rectifies
Provided a switching means for connecting or opening each of the resonance circuits,
By providing the voltage control means for controlling the output voltage applied to the load by controlling the switching means to connect or open the resonance circuits,
An element that conducts current when a predetermined voltage is applied and a circuit breaker that operates when the current flowing through the element reaches a predetermined current value and interrupts the current are connected in series, and the series circuit is connected to the parallel circuit. Connected between the output terminals of the rectifier circuit connected to
In series with the switching means, an output contact of a circuit breaker that is opened when the wiring circuit breaker interrupts the current is connected, and when the wiring circuit breaker interrupts the current, the resonance circuits are connected to each other. A secondary-side power receiving circuit of a non-contact power feeding facility, characterized by being in an open state.
一次側巻線が、前記各共振回路の間に直列に接続されているトランスと、
前記トランスの二次側巻線に接続されている整流器と、
前記整流器の両出力端間に接続されているスイッチング手段と
を備え、
前記電圧制御手段は、前記スイッチング手段を開放状態と接続状態することにより、前記負荷に印加される出力電圧を制御し、
前記配線用遮断器の出力接点は、前記トランスの二次側巻線と前記整流器との間に直列に接続されていること
を特徴とする請求項1に記載の無接触給電設備の2次側受電回路。 The switching means is
A transformer in which a primary winding is connected in series between the resonance circuits;
A rectifier connected to the secondary winding of the transformer;
Switching means connected between both output ends of the rectifier,
The voltage control means controls the output voltage applied to the load by connecting the switching means to an open state,
2. The secondary side of the contactless power supply facility according to claim 1, wherein an output contact of the circuit breaker for wiring is connected in series between a secondary winding of the transformer and the rectifier. Power receiving circuit.
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の無接触給電設備の2次側受電回路。
3. The secondary side power receiving of the contactless power supply equipment according to claim 1, wherein the element is formed of a Zener diode, and the circuit breaker for wiring limits a current flowing through the Zener diode. circuit.
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