JP2009240056A - マルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路 - Google Patents

マルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路 Download PDF

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Abstract

【課題】マルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路であって、電磁始動装置駆動コイルの熱損失を減少させる。
【解決手段】スイッチ装置を通じて2個或いは2個以上の個別電磁始動装置102、112に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を操作制御し、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続に通電して起動することで比較的大きな電磁起動力を生じさせ、起動した後、更に相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えて駆動コイルを通過する電流を減少させるが、個別電磁始動装置は依然として通電して始動後に必要な運用特性を満足させる。
【選択図】図1

Description

本発明は、スイッチ装置を通じて2個或いは2個以上の各々の電磁始動装置に各々設置されている駆動コイルを操作制御する一種のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路で、電磁始動装置の駆動コイルの熱損失を減少させることができる電気回路に関する。
従来の電流を駆動コイルに通す事により生じる電磁始動反応で駆動させる2個或いは2個以上の個別電磁始動装置は、通電起動及び通電始動状態を維持する場合、そのコイル通電状態を変更させず、必要な磁気励起電流と通電始動を維持する電流は同じであるため、熱損失が大きく、電気エネルギーが浪費される、という課題がある。
本発明はかかる課題に鑑みなされたもので、一種のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路で、起動時に比較的大きな電磁起動力を生じさせ、起動した後は、駆動コイルを通過する電流を減少させるが、各電磁始動装置は依然として通電して始動後に必要な運用特性を満足させることができるマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路を提供することをその目的とする。
本発明は、一種のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路で、スイッチ装置の操作制御を通して、常閉型或いは常開型電磁ブレーキ、常閉型或いは常開型電磁クラッチ、常閉型或いは常開型電磁スイッチ、常閉型或いは常開型電磁リレー、常閉型或いは常開型電磁バルブ、電磁鉄、電磁チェーン、螺旋パイプコイル或いはその他駆動コイルにより電磁始動駆動反応を起こす電磁始動装置、或いは駆動コイル及び人力或いは機械力による多方式で操作できる多方式操作型電磁始動装置等に応用されている2個或いは2個以上の個別の電磁始動装置に設置されている駆動コイルを操作制御することで、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続に通電して起動し、電磁始動装置に比較的大きな電磁起動力を生じさせ、電磁起動装置が起動した後、更にスイッチ装置を通じた操作制御で2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルを、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えて駆動コイルを通過する電流を減少させるが、個別の電磁始動装置は依然として通電して始動後に必要な運用特性を満足させ、電気エネルギーを節約し電磁始動装置駆動コイルの熱損失を減少させる電気回路とすることを特徴とする。
即ち、本発明は、スイッチ装置を通じて2個或いは2個以上の各々の電磁始動装置に各々設置されている駆動コイルを操作制御するマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路であって、スイッチ装置は、起動時に、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続を通じて前記駆動コイルに通電し、起動した後、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えて該接続を通じて駆動コイルを通過する電流を減少させることを特徴とする。その主な構成は、例えば次のようになる。
スイッチ装置(101):人力、或いは機械力、或いは流力、或いは電気エネルギーで操作する機電スイッチ、リレー、電磁スイッチ或いは固体スイッチ装置で構成され、人力、或いは機械力、或いは流力或いは電気エネルギーを操作制御する操作を受けて、交流或いは直流電気エネルギーを電磁始動装置(102)及び電磁始動装置(112)に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)に出力して、電源を通電或いは切断するスイッチ機能操作を行う、或いはスイッチ装置(101)の切替え操作を通じて2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)に相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で通電して起動させ、それぞれに磁気励起電流(Ia)及び(Ib)を通し、並列接続通電で起動した後、更にスイッチ装置(101)の操作制御により2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)を切替えて、相対的に高い抵抗の直列接続或いは直並列接続通電状態で、直列接続の駆動コイル(102’、112’)より共同で比較的小さい磁気励起電流(Ic)を通すことで、比較的高い抵抗の直列或いは直並列通電状態の時に、電磁始動装置の電磁反応作用力が依然として電磁始動装置の通電始動作用状態に必要な特性を満足させる装置である。
電磁始動装置(102、112):個別に入力交流或いは直流電気エネルギーを供給する駆動コイル(102’)及び(112’)を電磁始動反応駆動とする電磁始動装置で構成される、或いは駆動コイル及び人力或いは機械力による多方式操作の多方式操作型電磁始動装置を通し、そのうちの電磁始動装置(102)に設置されている駆動コイル(102’)、電磁始動装置(112)に設置されている駆動コイル(112’)はスイッチ装置(101)の操作制御により、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続の通電起動、及び相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続で電気エネルギーを節約し及び発熱を減少させるもので、個別電磁始動装置(102、112)に設置されている駆動コイル(102’、112’)は相対的に高い抵抗の直列或いは直並列節電通電状態の時に、個別電磁始動装置(102、112)の通電始動作用状態に必要な特性を満足させる装置からなる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、そのスイッチ装置が操作制御する少なくとも2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)は、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。その切替え方式は、
(1) 人工的に順番にスイッチ装置(101)を操作し、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)を操作制御して、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続、及び相対的に高い抵抗の直列或いは並直列接続を切替える、或いは、
(2) スイッチ装置(101)を操作制御して時間延長機能を制御し、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)を操作制御して、相対的に比較的低い抵抗の並列或いは直並列に接続した後に時間を延長させ、更に比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える、或いは、
(3) スイッチ装置(101)を通して駆動コイル(102’、112’)に出力される電流値を検知することで、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)の通電起動磁気励起電流値≧設定電流値の時、或いは≧設定電流値の状態が設定時間を超過した時、スイッチ装置(101)は駆動コイル(102’、112’)を操作制御する比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続で駆動させられる、或いは、
(4) 上述(1)(2)(3)のうちの2種或いは2種以上の方式で駆動スイッチ装置(101)を操作制御する方法が含まれる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、その各駆動コイル(102’、112’)は必要に応じて同じ或いは異なる材料の導線、及び同じ或いは異なる転換断面積の導線、及び同じ或いは異なる巻き数のより線での構成を選択できる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、その各電磁駆動装置に配置されている駆動コイルは、同じ或いは異なる電機特性の駆動コイルで構成されることができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、その各電磁駆動装置に配置されている駆動コイルは、個別の電磁始動装置に設置されている駆動コイルとして常態で1セットとし、また必要に応じて2セット或いは2セット以上とすることができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、その各電磁駆動装置に配置されている駆動コイルは、そのうちの個別の電磁始動装置に設置されている駆動コイルを2セット或いは2セット以上とする時、スイッチ装置(101)の操作制御を通じて直並列の切替えを行い、並びにその他電磁始動装置の駆動コイルと直並列切替えを行うことができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路の、その少なくとも2個の駆動コイル(102’、112’)を、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から比較的抵抗の高い直列或いは直並列接続に切替える方式において、更に進んで任意には、そのうちの1個の電磁始動装置の動体並びに静体が通電後に始動する位置、或いは始動サイクル中の選定位置に、個別に位置検知装置(105)を設置して、電磁始動装置の駆動コイル(102’、112’)に比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続に切替えられる通電駆動を供給した後、そのうち1個の個別電磁始動装置に設置されている位置検知装置(105)を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、直接、前記2個或いは2個以上の電磁始動装置に設置されている駆動コイル(102’、112’)に切替え、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。または、そのうちの1個の個別電磁始動装置に設置されている位置検知装置(105)を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、スイッチ装置(101)を操作制御し、更にスイッチ装置(101)により2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)を操作制御して、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えることができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路の、その少なくとも2個の駆動コイル(102’、112’)を相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える方式において、更に進んで任意には、2個或いは2個以上の電磁始動装置の動体並びに静体が通電後に始動する位置、或いは始動サイクル中の選定位置に、個別に位置検知装置(105、115)を設置して、電磁始動装置の駆動コイル(102’、112’)に比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続に切替えられる通電駆動を供給した後、個別に設置した位置検知装置(105、115)の相互操作制御を通じて、全ての個別位置検知装置(105、115)が電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、直接、前記2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)に切替え、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。または、全ての個別に設置されている位置検知装置(105、115)を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、スイッチ装置(101)を操作制御し、更にスイッチ装置(101)により2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル(102’、112’)を操作制御して、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えることができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、位置検知装置(105、115)は圧力接触動作式機電スイッチ装置、或いは圧力を受けて起動するスプリング式スイッチで構成することができ、または、光学式、或いは電磁感応式、或いはコンデンサ感応式、或いはその他周知の位置感知装置を用いて構成することができる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、電磁始動装置の規格により、選択的に交流或いは直流のサージ電流吸収装置が設置でき、それぞれ並列に駆動コイル(102’、112’)に接続してスイッチ装置(101)で駆動コイル(102’、112’)に対して開閉を行う、或いは比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続を行う、または、比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続へ切替える切替え時に、駆動コイル(102’、112’)が生じる誘導係数逆起電力の吸収をサポートする。このサージ吸収装置の構成は、(1)駆動コイル(102’、112’)の電気エネルギーが交流電気エネルギーの場合、設置した交流サージ吸収装置(103)は、双極性半導体抵抗素子(varistor)で構成、或いは抵抗器、インダクター、双極性コンデンサのそのうち少なくとも2種の素子が直列或いは並列或いは直並列に接続して構成、或いは単独双極性コンデンサで構成、或いはその他周知の交流サージ吸収回路装置で構成される。(2)駆動コイル(102’、112’)の電気エネルギーが比較的低い電圧の直流電気エネルギーの場合、配置する直流サージ吸収装置(113)は、逆極性並列の二極体で構成されるエネルギー蓄積反応を有する転流ダイオード、或いは抵抗器、インダクター、単極性或いは双極性コンデンサのそのうち少なくとも2種の素子が直列或いは直並列接続して構成、或いは単独で単極或いは双極性コンデンサで構成、或いは半導体抵抗素子(varistor)で構成、或いはその他周知の交流サージ吸収回路装置で構成されるが、このサージ吸収装置は必要に応じて設置或いは不設置が選択できる。
前記マルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、その個別に駆動コイルが設置されている電磁始動装置は、常閉型或いは常開型電磁ブレーキ、常閉型或いは常開型電磁クラッチ、常閉型或いは常開型電磁スイッチ、常閉型或いは常開型電磁リレー、常閉型或いは常開型電磁バルブ、電磁鉄、電磁チェーン、螺旋パイプコイル或いはその他駆動コイルにより電磁始動駆動反応を起こす電磁始動装置、或いは駆動コイル及び人力或いは機械力による多方式で操作できる多方式操作型電磁始動装置に応用することができる。
本発明によれば、スイッチ装置の操作制御を通して2個或いは2個以上の個別電磁始動装置に設置されている駆動コイルを操作制御することで、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続に通電することで電磁始動装置を起動させた後、更にスイッチ装置を通じた操作制御で2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルを、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えて駆動コイルを通過する電流を減少させるが、個別電磁始動装置は依然として通電して始動後に必要な運用特性を満足させることで、熱損失を少なく、電気エネルギーを節約することができる。
図1は、本発明における第1の実施形態を表す回路ブロック図を示しており、本発明の個別に駆動コイルが設置してある2個の電磁始動装置を例にして、スイッチ装置により直列或いは並列の開閉を操作制御する実施形態の電気回路ブロック図である。この例では、駆動コイルを設置した2個の電磁始動装置を直並列接続して操作制御するものであり、その主な構成は、以下が含まれる。
スイッチ装置101は、人力、或いは機械力、或いは流力、或いは電気エネルギーで操作する機電スイッチ、リレー、電磁スイッチ或いは固体スイッチ装置で構成される。
電磁始動装置102、112は、個別に入力交流或いは直流電気エネルギーを供給する駆動コイル102’及び112’が設置されている周知の常閉型或いは常開型電磁ブレーキ、常閉型或いは常開型電磁クラッチ、常閉型或いは常開型電磁スイッチ、常閉型或いは常開型電磁リレー、常閉型或いは常開型電磁バルブ、電磁鉄、電磁チェーン、螺旋パイプコイル或いはその他駆動コイルにより電磁始動駆動反応を起こす電磁始動装置、或いは駆動コイル及び人力或いは機械力による多方式操作の多方式操作型電磁始動装置である。
上述の個別駆動コイル102’、112’は、必要に応じて同じ或いは異なる材料の導線、及び同じ或いは異なる断面積の導線、同じ或いは異なるコイル断面及び同じ或いは異なる巻き数による構成を選択できる。
スイッチ装置101は、人力、或いは機械力、或いは流力或いは電気エネルギーを操作制御する操作を受けて、交流或いは直流電気エネルギーを電磁始動装置102及び電磁始動装置112に個別に設置されている駆動コイル102’、112’に出力して、電源からの電力を通電或いは切断するスイッチ機能操作を行う、或いはスイッチ装置101の切替え操作を通じて2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’に相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で通電して起動させ、それぞれに磁気励起電流Ia及びIbを通すものである。
電磁始動装置102に設置されている駆動コイル102’、電磁始動装置112に設置されている駆動コイル112’はスイッチ装置101の操作制御により、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続の通電起動、及び相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続で電気エネルギーを節約し及び発熱を減少させるもので、個別電磁始動装置102、112に設置されている駆動コイル102’、112’は相対的に高い抵抗の直列或いは直並列節電通電状態の時に、個別電磁始動装置102、112の通電始動作用状態に必要な特性を満足させる。
サージ吸収装置103、113は、電磁始動装置の規格により、選択的に交流或いは直流のサージ電流吸収装置として設置され、それぞれ並列に駆動コイル102’、112’に接続してスイッチ装置101で駆動コイル102’、112’に対して開閉を行う、或いは比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続を行う、或いは比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続へ切替える切替え時に、駆動コイル102’、112’が生じる誘導係数逆起電力の吸収をサポートする。
このサージ吸収装置の構成は以下の通りである。(1)駆動コイル102’、112’の電気エネルギーが交流電気エネルギーの場合、設置した交流サージ吸収装置103は、双極性半導体抵抗素子(varistor)で構成、或いは抵抗器、インダクター、双極性コンデンサのそのうち少なくとも2種の素子が直列或いは並列或いは直並列に接続して構成、或いは単独双極性コンデンサで構成、或いはその他周知の交流サージ吸収回路装置で構成される。(2)駆動コイル102’、112’の電気エネルギーが比較的低い電圧の直流電気エネルギーの場合、配置する直流サージ吸収装置113は、逆極性並列の二極体で構成されるエネルギー蓄積反応を有する転流ダイオード、或いは抵抗器、インダクター、単極性或いは双極性コンデンサのそのうち少なくとも2種の素子が直列或いは直並列接続して構成、或いは単独で単極或いは双極性コンデンサで構成、或いは半導体抵抗素子(varistor)で構成、或いはその他周知の交流サージ吸収回路装置で構成される。但し、サージ吸収装置は、必要に応じて設置或いは不設置が選択できる。
図2に示すのは図1の実施形態の2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルを、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で通電駆動させる状態を示す電気回路図である。
この相対的に低い抵抗の並列或いは並列接続通電で起動した後、更にスイッチ装置101の操作制御により2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を切替えて、相対的に高い抵抗の直列接続或いは直並列接続通電状態で、直列接続の駆動コイル102’、112’より共同で比較的小さい磁気励起電流Icを通す。
図3に示すのは図1の実施形態の2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルに相対的に高い抵抗の直列或いは直並列で接続して通電駆動させる状態を示す電気回路図である。比較的高い抵抗の直列或いは直並列通電状態の時に、電磁始動装置の電磁反応作用力が依然として電磁始動装置の通電始動作用状態に必要な特性を満足させる。
以上のマルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路において、そのスイッチ装置が操作制御する少なくとも2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’は、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えるが、その切替え方式としては、以下が含まれる。
(1) 人工的に手動で順番にスイッチ装置101を操作し、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を操作制御して、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続、及び相対的に高い抵抗の直列或いは並直列接続を切替える、或いは、
(2) スイッチ装置101を操作制御して時間延長機能を制御し、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を操作制御して、相対的に比較的低い抵抗の並列或いは直並列に接続した後に時間を延長させ、更に比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続に時間的に切替える、或いは、
(3) スイッチ装置101を通して駆動コイル102’、112’に出力される電流値を検知することで、2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’の通電起動磁気励起電流値≧設定電流値の時、或いは≧設定電流値の状態が設定時間を超過した時、スイッチ装置101は駆動コイル102’、112’を操作制御する比較的高い抵抗の直列或いは直並列接続で駆動させる、或いは、
(4) 上述(1)(2)(3)のうちの2種或いは2種以上の方式で駆動スイッチ装置101を操作制御する方法が含まれる。
実際の運用上で、この発明のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路の、その各電磁駆動装置に配置する駆動コイルは、以下にすることができる。
(1) 同じ或いは異なる電気特性の駆動コイルで構成する。
(2) 各電磁始動装置に設置する駆動コイルは、常態で1セットをなし、また必要に応じて2セット或いは2セット以上をなす。
(3) そのうちのある電磁始動装置に設置されている駆動コイルで2セット或いは2セット以上をなす時、スイッチ装置101の操作制御を通じて直並列の切替えを行い、並びにその他電磁始動装置の駆動コイルと直並列切替えを行う。
図4は、本発明の第2の実施形態を表す回路ブロック図を示しており、第1の実施形態のマルチセット電磁始動装置の直並列操作制御電気回路で、その少なくとも2個の駆動コイル102’、112’は、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から比較的抵抗の高い直列或いは直並列に接続に切替える方式に更に進んで、電磁始動装置に位置検知装置を設置することで、駆動コイルを操作制御するようにした、第2の実施形態の電気回路ブロック図である。それには以下が含まれる。
(1) そのうちの1個の電磁始動装置の動体並びに静体が通電後に始動する位置、或いは始動サイクル中の選定位置に個別に位置検知装置105を設置して、電磁始動装置の駆動コイル102’、112’に比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続に切替えられる通電駆動を供給した後、そのうち1個の個別電磁始動装置に設置されている位置検知装置105を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、直接上述の2個或いは2個以上の電磁始動装置に設置されている駆動コイル102’、112’に切替え、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。またはそのうちの1個の個別電磁始動装置に設置されている位置検知装置105を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、スイッチ装置101を操作制御し、更にスイッチ装置101により2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。
(2) 2個或いは2個以上の電磁始動装置の動体並びに静体が通電後に始動する位置、或いは始動サイクル中の選定位置に、各々位置検知装置105、115を設置して、電磁始動装置の駆動コイル102’、112’に比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続に切替えられる通電駆動を供給した後、個別に設置した位置検知装置105、115の相互操作制御を通じて、全ての個別位置検知装置105、115が電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、直接上述の2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’に切替え、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。または全ての個別に設置されている位置検知装置105、115を通じて、電磁始動装置に属す動体並びに静体の正常通電始動を検知した時、スイッチ装置101を操作制御し、更にスイッチ装置101により2個或いは2個以上の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイル102’、112’を操作制御して、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替える。
この位置検知装置105、115は圧力接触動作式機電スイッチ装置、或いは圧力を受けて起動するスプリング式スイッチで構成される、或いは光学式、或いは電磁感応式、或いはコンデンサ感応式、或いはその他周知の位置感知装置を用いて構成する。但し、この位置検知装置は必要に応じて設置或いは不設置が選択できる。
以上を総合して、この発明のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路は、2個或いは2個以上の個別電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルを、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続で通電して起動させることで電磁始動装置に比較的大きな電磁起動力及び応答特性を生じさせ、更にスイッチ装置を通じた操作制御で上述の2個或いは2個以上の電磁始動装置に設置されている駆動コイルを相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続の通電状態に切替え、電磁始動装置が通電始動後も運用状態を確保できることで、電気エネルギーを節約し電磁始動装置駆動コイルの熱損失を減少させることができる。
本発明の個別に設置されている駆動コイルの2個の電磁始動装置を例にした、スイッチ装置の開閉或いは直列或いは並列接続によって操作制御する第1実施形態による電気回路ブロック図である。 図1の実施形態の駆動コイルで、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続通電駆動の状態の電気回路図である。 図1の実施形態の2個の電磁始動装置に個別に設置されている駆動コイルで、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続通電駆動の状態の電気回路図である。 本発明の電磁始動装置に設置している位置検知装置を通して駆動コイルを操作制御する電気回路ブロック図である。
符号の説明
101:スイッチ装置
102、112:電磁始動装置
103、113:サージ吸収装置
102’、112’:駆動コイル
105、115:位置検知装置
Ia、Ib、Ic:磁気励起電流

Claims (11)

  1. スイッチ装置を通じて2個或いは2個以上の各々の電磁始動装置に各々設置されている駆動コイルを操作制御するマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路であって、
    スイッチ装置は、起動時に、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続を通じて前記駆動コイルに通電し、起動した後、相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えて該接続を通じて駆動コイルを通過する電流を減少させることを特徴とするマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  2. 前記スイッチ装置は、人工的に順番に操作されて接続を切り替える、時間の経過によって接続を切り替える、または、駆動コイルの通電起動磁気励起電流値≧設定電流値の時、若しくは通電起動磁気励起電流値≧設定電流値の状態が設定時間を超過した時に切り替える、のいずれかまたはこれらの組み合わせによって、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切り替えることを特徴とする請求項1記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  3. 前記各駆動コイルは、同じ若しくは異なる材料の導線、同じ若しくは異なる断面積の導線、同じ若しくは異なるコイル断面、及び/または同じ若しくは異なる巻き数で構成されることを特徴とする請求項1または2記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  4. 前記各電磁駆動装置に配置されている駆動コイルは、同じまたは異なる電機特性の駆動コイルで構成されることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  5. 少なくとも1つの電磁駆動装置に配置されている駆動コイルは、1セットとし、または2セット以上であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  6. 少なくとも1つの電磁駆動装置に配置されている駆動コイルが2セット以上であり、スイッチ装置の操作制御を通じて直並列の切替えを行い、並びにその他の電磁始動装置の駆動コイルと直並列切替えを行うことができることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  7. 前記少なくとも1つの電磁始動装置の動体または静体が通電後に始動する位置、または始動サイクル中の選定位置に達したことを検知する位置検知装置が設置され、
    電磁始動装置の駆動コイルに比較的低い抵抗の並列或いは直並列接続に切替えられる通電駆動を供給した後、前記位置検知装置を通じて、電磁始動装置に属する動体または静体の正常通電始動を検知した時に、相対的に低い抵抗の並列或いは直並列接続から相対的に高い抵抗の直列或いは直並列接続に切替えることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  8. 前記位置検知装置は、少なくとも1つまたは全ての電磁始動装置の動体または静体が通電後に始動する位置、または始動サイクル中の選定位置に設置されることを特徴とする請求項7記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  9. 前記位置検知装置は、圧力接触動作式機電スイッチ装置、圧力を受けて起動するスプリング式スイッチ装置、または、光学式、電磁感応式、若しくはコンデンサ感応式スイッチ装置であることを特徴とする請求項7または8記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  10. 前記駆動コイルに並列に交流または直流のサージ電流吸収装置が設けられることを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
  11. 駆動コイルが設置されている電磁始動装置は、常閉型若しくは常開型電磁ブレーキ、常閉型若しくは常開型電磁クラッチ、常閉型若しくは常開型電磁スイッチ、常閉型若しくは常開型電磁リレー、常閉型若しくは常開型電磁バルブ、電磁鉄、電磁チェーン、螺旋パイプコイル、駆動コイルにより電磁始動駆動反応を起こす電磁始動装置、または駆動コイル及び人力或いは機械力による多方式で操作できる多方式操作型電磁始動装置であることを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項に記載のマルチセット電磁始動装置の直並列接続操作制御電気回路。
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