JP2016031265A - 接地状況確認装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 漏電遮断器に電流を流すことなく接地状況の確認ができる接地状況確認装置を提供する。【解決手段】 確認対象の接地電極1の近傍に補助電極2を打設する一方、接地電極1に接続されている接地極11cと商用電圧が印加されている一対の電圧極11a,11bとを備えた電源コンセント11に接続する3極のプラグ3を備え、プラグ3の電圧極間に絶縁トランス4の1次側を接続すると共に、絶縁トランス3の2次側の一方を接地状況を確認する確認部7を介してプラグ3の接地極に接続する一方、トランス4の2次側の他方を補助電極2に接続し、確認部7は絶縁トランス4の2次側を流れる電流値から接地状況を確認する。【選択図】 図1

Description

本発明は、接地電極の状態を確認するための接地状況確認装置に関する。
感電事故防止のために、漏電遮断器の設置が有効であり広く実施されている。この漏電遮断器の確実な動作には正しく接地されていることが重要である。ところが、接地状況の確認は、接地線施工時に実施される程度で、その後実施されることは少なかった。
ところが、接地状況は時間の経過等で変化して接地不良になる場合があり、定期的に接地電極の状態を確認するのが望ましい。
このような経年的に変化した接地状況を確認する装置として例えば特許文献1の接地系統接続状態確認装置がある。特許文献1では、柱上トランスの2次側にB種接地が成されていることを利用して、分電盤の集中接地端子部に電流を流し込んで接地電極の接地電極の状況を確認する技術であり、B種接地は抵抗値が小さいため、比較的小さい電圧を印加して電流を流すことで判定できた。
特開2009−204456号公報
しかしながら、上記特許文献1の接地系統接続状態確認装置は、電路に組み込まれている漏電遮断器に電流が流れるため、測定のための電流を制限しないと漏電遮断器が遮断動作してしまい、稼働中の電気機器がある場合には停止してしまう問題があった。
そこで、本発明はこのような問題点に鑑み、漏電遮断器に電流を流すことなく接地状況を確認できる接地状況確認装置を提供することを目的としている。
上記課題を解決する為に、請求項1の発明は、確認対象の接地電極が接続されている接地極と商用電圧が印加されている一対の電圧極とを具備した電源コンセントに接続するための3極のプラグと、プラグを介して商用電圧に1次巻線が接続されるトランスと、接地電極の近傍に打設されて、トランスの2次巻線の一方が接続された補助電極と、トランスの2次巻線の他方とプラグの接地極との間に配置されて接地状況を確認する確認部とを有し、確認部は、トランスの2次側に流れる電流を計測する電流計測部を備えて、プラグを電源コンセントに接続することでトランスの2次側に流れる電流値から接地電極の状態を確認することを特徴とする。
この構成によれば、接地状況を確認するためにトランスの2次側に流れる電流は、補助電極、接地電極、電源コンセントの接地極、そして確認部で形成された閉回路を流れ、漏電遮断器を備えた電路には流れない。よって、確認電流で漏電遮断器が作動して負荷が接続された電路が遮断されるようなことがなく、電気設備が停止してしまう問題は発生しない。
本発明によれば、接地電極の状態を確認する回路に漏電遮断器は含まれないため、確認電流で漏電遮断器が作動することが無く、接地状況の確認時に電気設備が停止してしまう問題は発生しない。
本発明に係る接地状況確認装置の一例を示す構成図である。
以下、本発明を具体化した実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明に係る接地状況確認装置の一例を示す構成図であり、1は確認対象の接地電極、2は接地電極1の近傍に打設された補助電極、3は電源コンセント11に接続するプラグ、4は絶縁トランス、5は電流を制限するための制限抵抗、6は確認回路を開閉操作する接点、7は接地状況を確認する確認部である。
また、12は柱上トランス、13は漏電遮断器であり、柱上トランス12は架空配設された高圧電路Q1の端部に配置され、配設された高圧を100V/200Vの商用電圧に変圧して建物に引き込むための低圧を生成し、低圧電路Q2に供給している。低圧電路Q2は、2本の電圧線L1,L2と中性線Nとから成る単相3線式電路で構成されている。
尚、高圧電路Q1は、例えば6600Vの高電圧三相電路であるが、ここでは説明の都合で低圧電路Q2と共に単相3線式電路としてある。
電源コンセント11は、2つの電圧極11a,11bと1つの接地極11cから成る3極を備え、接地極11cは接地端子14を介して接地電極1に接続されている。一方、2つの電圧極11a,11bは漏電遮断器13の2次側に図示しない分岐ブレーカを介して接続されている。
尚、漏電遮断器13及び図示しない分岐ブレーカは、建物内に設置された分電盤内に設置されている。
絶縁トランス4は、1次巻線4aが電源コンセント11の電圧極11a,11bに対応するプラグ3の一対の電圧極に接続され、プラグ3が電源コンセント11に接続された際に、電圧線L2(或いは電圧線L1)と中性線Nに接続される。
絶縁トランス4の2次巻線4bは、一方が補助電極2に接続され他方が電路電流を制限するための制限抵抗5、及び接点6を介して確認部7に接続されている。確認部7は、更に電源コンセント11の接地極11cに対応するプラグ3の接地極に接続されている。
確認部7は、回路電流(絶縁トランス4の2次側に流れる電流)を計測する電流計測部7a、電流値を閾値と比較する比較回路7bを有している。
上記の如く構成された接地状況確認装置による接地状況の確認は以下のように実施される。電源コンセント11にプラグ3を差し込み接点6をオンすると、絶縁トランス4の2次側に電圧が発生して接地電極1と補助電極2との間で電流が流れる。具体的に、補助電極2、接地電極1、電源コンセント11の接地極11c、確認部7、接点6、制限抵抗5で構成された閉回路に、絶縁トランス4の2次側に発生した電圧により電流が流れる。
確認部7では、電流計測部7aがこの電流を計測し、比較回路7bが計測した電流値を予め設定された閾値と比較する。確認部7は、この結果計測した電流値が閾値以上であれば接地状態が正常であると判断し、閾値に満たなければ接地状態が不良と判断する。判断結果は、別途設けられた表示部に表示される。
このように、接地状況を確認するために絶縁トランス4の2次側に流れる電流は、補助電極2、接地電極1、電源コンセント11の接地極11c、そして確認部7で形成された閉回路を流れ、漏電遮断器13を備えた低圧電路Q2には流れない。よって、確認電流で漏電遮断器13が作動して負荷が接続された電路が遮断されるようなことがなく、電気設備が停止してしまう問題は発生しない。
尚、上記実施形態では、絶縁トランス4を低圧電路Q2の電圧線L2(L1)と中性線Nに接続して確認電流を発生させているが、2本の電圧線L1,L2の間に絶縁トランス4を接続しても良い。確認部7が判断動作する閾値を電圧線L2と中性線N間の2倍にすれば同様に接地状況の確認ができる。
1・・接地電極、2・・補助電極、3・・プラグ、4・・絶縁トランス(トランス)、7・・確認部、11・・電源コンセント、13・・漏電遮断器。

Claims (1)

  1. 確認対象の接地電極が接続されている接地極と商用電圧が印加されている一対の電圧極とを具備した電源コンセントに接続するための3極のプラグと、
    前記プラグを介して前記商用電圧に1次巻線が接続されるトランスと、
    前記接地電極の近傍に打設されて、前記トランスの2次巻線の一方が接続された補助電極と、
    前記トランスの2次巻線の他方と前記プラグの接地極との間に配置されて接地状況を確認する確認部とを有し、
    前記確認部は、前記トランスの2次側に流れる電流を計測する電流計測部を備えて、前記プラグを前記電源コンセントに接続することで前記トランスの2次側に流れる電流値から前記接地電極の状態を確認することを特徴とする接地状況確認装置。
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