JP2019102338A - Rush power suppression device, power control system, and control method - Google Patents

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Abstract

To suppress a rush current without using a variable impedance for flowing a current flowed in a load.SOLUTION: A rush power suppression device comprises: a semiconductor element transited to a conduction state or a cut-off state in a prescribed AC phase when a first control signal indicating the conduction state or the cut-off state is input; a first switch electrically connected to the semiconductor element in series; a second switch arranged in a bypass circuit bypassing the semiconductor element; and a control part controlling the semiconductor element, the first switch, and the second switch. The control part controls so that when starting the supply of a power in response to the load, a cut-off state of the first and second switches is transited to a conductive state of (1) the first switch, the first control signal instructing the conductive state to the semiconductor element is output, and sequentially, the second switch is set to the conductive state after (2) a predetermined time.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、突入電力抑制装置、電力制御システムおよび制御方法に関する。   The present invention relates to an inrush power suppression apparatus, a power control system, and a control method.

照明機器のスイッチには、絶縁性能が良く、安価で入手性が高い利点から、一般的に接点式が使用されている。これらには、手動用では、ロッカースイッチ、外部制御用では電磁リレーなどがある。   In the switch of the lighting equipment, the contact type is generally used because of the advantages of good insulation performance, low cost and high availability. These include a rocker switch for manual operation and an electromagnetic relay for external control.

しかし、LED(発光ダイオード)照明などAC/DC(交流/直流)電源ユニットを持つ装置では、DC回路部に電圧平滑化と安定化のためにコンデンサが備えられている。そのため、接点式のスイッチで入切をすると、スイッチの投入タイミングしだいで、投入時の交流電圧が高い場合には、大きな突入電流が流れるときがある。   However, in an apparatus having an AC / DC (AC / DC) power supply unit such as LED (light emitting diode) lighting, a capacitor is provided in the DC circuit unit for voltage smoothing and stabilization. Therefore, when the contact type switch is turned on / off, a large inrush current may flow depending on the switch's on / off timing if the AC voltage at the time of the on / off is high.

LED照明等のスイッチ投入時に、当該スイッチに大きな突入電流が流れると、スイッチの接点溶着や、ノイズ発生、半導体部品の劣化進行などの問題を起こす場合がある。このような問題の防止のため、一つのスイッチから電源供給するLED照明の台数を、スイッチの許容電流よりも遥かに少ない台数に制限して使用する場合がある。この場合、照明台数に対してスイッチの必要数が多くなるため、物品費や工事費の増加につながる問題があった。なお、例えば、電磁リレーでは、突入電流負荷への供給では、TV定格が定格電流とは別に規定されており、突入電流上限値と定常電流の使用範囲がTV定格のカテゴリ毎に別途規定されている。なお、TV定格は、ULおよびCSA規格の中の耐突入電流性能を評価する、代表的な定格の1つであり、リレーが突入電流を含む負荷を開閉できる程度を示す。   When a large inrush current flows in the switch when the switch such as the LED lighting is turned on, problems such as welding of the contact of the switch, noise generation, and deterioration of the semiconductor component may occur. In order to prevent such a problem, the number of LED lights supplied with power from one switch may be limited to a number much smaller than the allowable current of the switch. In this case, since the number of switches required for lighting increases, there is a problem that leads to an increase in the cost of goods and construction. For example, in the electromagnetic relay, the TV rating is specified separately from the rated current in the supply to the inrush current load, and the usage range of the inrush current upper limit value and the steady current is separately specified for each category of the TV rating There is. The TV rating is one of the representative ratings that evaluates the inrush current performance among the UL and CSA standards, and indicates the degree to which the relay can open and close the load including the inrush current.

特許文献1には、上述したような突入電流を抑制する技術の一例が記載されている。特許文献1に記載されている開閉装置では、可変インピーダンスと補助開閉器の直列回路からなるバイパス回路が、主開閉器と並列に接続されている。そして、閉路の際は、まず、補助開閉器を閉路させ、次に可変インピーダンスのインピーダンスを高から低に変化させ、次に主開閉器を閉路させる。一方、開路の際は、まず主開閉器を開路させ、次に可変インピーダンスのインピーダンスを低から高に変化させ、次に補助開閉器を開路させる。この構成によれば、開路および閉路の際にインピーダンスの変化を緩やかにすることができ、例えば、突入電流を抑制することができる。なお、特許文献1に記載されている可変インピーダンスは、抵抗とその抵抗に並列に接続された互いに逆方向の一対のサイリスタを、複数組直列接続することで構成されている。   Patent Document 1 describes an example of a technique for suppressing the inrush current as described above. In the switchgear described in Patent Document 1, a bypass circuit consisting of a series circuit of a variable impedance and an auxiliary switch is connected in parallel with the main switch. When the circuit is closed, first, the auxiliary switch is closed, then the impedance of the variable impedance is changed from high to low, and then the main switch is closed. On the other hand, when the circuit is opened, the main switch is first opened, then the variable impedance impedance is changed from low to high, and then the auxiliary switch is opened. According to this configuration, the change in impedance can be made gentle at the time of opening and closing, and for example, rush current can be suppressed. The variable impedance described in Patent Document 1 is configured by connecting in series a plurality of pairs of resistances and a pair of thyristors in opposite directions connected in parallel to the resistances.

特開平4−82119号公報Unexamined-Japanese-Patent No. 4-82119

上述したように、特許文献1に記載されている開閉装置では、負荷に流れる電流を流す可変インピーダンスが複数の抵抗を用いて構成されている。したがって、開閉する電流の大きさによっては、抵抗のサイズが大きくなったり、特別な冷却が必要になったりするという課題がある。   As described above, in the switchgear described in Patent Document 1, the variable impedance that causes the current flowing to the load is configured using a plurality of resistors. Therefore, there is a problem that the size of the resistor may be increased or special cooling may be required depending on the magnitude of the current to be switched.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、負荷に流れる電流を流す可変インピーダンスを用いることなく、突入電流を抑制することができる突入電力抑制装置、電力制御システムおよび制御方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides an inrush power suppression device, a power control system, and a control method capable of suppressing inrush current without using a variable impedance for causing current to flow to a load. The purpose is

上記課題を解決するため、本発明の一態様は、交流電力を消費する負荷に対して交流電力の供給を開始する際の突入電流を抑制する突入電力抑制装置であって、導通状態または遮断状態を指示する第1制御信号が入力された場合、交流の所定の位相で導通状態または遮断状態に遷移する半導体素子と、前記半導体素子に電気的に直列に接続された第1スイッチと、前記半導体素子をバイパスするバイパス回路内に配置された第2スイッチと、前記半導体素子と前記第1スイッチと前記第2スイッチを制御する制御部とを備え、前記制御部が、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にする突入電力抑制装置である。   In order to solve the above-mentioned subject, one mode of the present invention is a rush power control device which controls rush current at the time of starting supply of alternating current power to load which consumes alternating current power, and is in a conducting state or a blocking state A semiconductor element that transits to a conducting state or a blocking state at a predetermined phase of alternating current when a first control signal instructing the input is inputted, a first switch electrically connected in series to the semiconductor element, and the semiconductor A second switch disposed in a bypass circuit that bypasses the element; and a control unit that controls the semiconductor element, the first switch, and the second switch, the control unit being configured to transmit power to the load When starting supply, from the state in which both the first switch and the second switch are disconnected, (1) the first switch is made conductive and the conductive state is made with respect to the semiconductor element It outputs the first control signal for instructing, then (2) after a predetermined time, a rush power suppression device for the second switch conductive.

上記の一態様の突入電力抑制装置において、前記バイパス回路は、前記直列に接続された前記第1スイッチと前記半導体素子とに、電気的に並列になるように接続されている。   In the rush power suppression device according to the above aspect, the bypass circuit is electrically connected in parallel to the first switch and the semiconductor element connected in series.

上記の一態様の突入電力抑制装置において、前記制御部が、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にし、さらに、(3)所定時間の後、前記第1スイッチを遮断状態にするとともに前記半導体素子に対して遮断状態を指示する前記第1制御信号を出力する。   In the inrush power suppression apparatus according to the above aspect, when the control unit starts supplying power to the load, the first switch and the second switch are both shut off (1) The first switch is turned on and the first control signal instructing the semiconductor element to be turned on is output, and then (2) the second switch is turned on after a predetermined time, (3) After a predetermined time, the first switch is turned off and the first control signal is output to instruct the semiconductor element to turn off.

上記の一態様の突入電力抑制装置において、前記制御部は、前記負荷への電力の供給を遮断する際に、前記第2スイッチが導通状態で前記第1スイッチと前記半導体スイッチが遮断状態である制御状態から、(4)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(5)所定時間の後、前記第2スイッチを遮断状態にし、次に、(6)所定時間の後、前記半導体素子に対して遮断状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(7)所定時間の後、前記第1スイッチを遮断状態にする。   In the rush power suppression device according to the above aspect, when the control unit cuts off the supply of power to the load, the second switch is in a conductive state, and the first switch and the semiconductor switch are in a disconnected state. From the control state, (4) turning on the first switch and outputting the first control signal instructing the semiconductor element to turn on, and (5) after a predetermined time, (2) After the predetermined time, output the first control signal instructing the semiconductor element to be in the cut-off state, and (7) after the predetermined time, Put the first switch in the closed state.

上記の一態様の突入電力抑制装置において、前記制御部が、前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力してから前記第2スイッチを導通状態にするまでの前記(2)の前記所定時間は、前記負荷への通電が開始されてから、それに伴う突入電流が所定の範囲に収まるまでの期間より長く設定されていて、突入電力抑制装置は、前記各所定時間の少なくとも1つを外部から調整可能とする調整部をさらに備える。   In the rush power suppression device according to the above aspect, the control unit outputs the first control signal that instructs the semiconductor element to be in a conductive state, and then the second switch is brought into a conductive state. The predetermined time of 2) is set to be longer than a period from when energization to the load is started until the inrush current accompanying it falls within a predetermined range. It further comprises an adjustment unit that allows at least one to be adjusted from the outside.

また、本発明の一態様は、上記突入電力抑制装置と、前記負荷への前記交流電力の供給を開始および遮断する給電制御装置と、を備え、前記負荷は、互いに同期して投入される複数の電気機器を含み、前記複数の電気機器の各突入電流の加算結果が、前記給電制御装置の突入電流の許容値を超えており、前記突入電力抑制装置が、前記給電制御装置と前記負荷との間に設けられ、前記負荷への突入電流を抑制する電力制御システムである。   Further, according to one aspect of the present invention, there is provided a power supply control device for starting and interrupting supply of the alternating current power to the load, wherein the plurality of loads are applied in synchronization with each other. And the addition result of each inrush current of the plurality of electric devices exceeds the allowable value of the inrush current of the power supply control device, and the inrush power suppression device includes the power supply control device and the load. Power control system for suppressing inrush current to the load.

上記の一態様の電力制御システムにおいて、前記複数の電気機器が、互いに並列に接続された同種の複数の照明機器である。   In the power control system according to the above aspect, the plurality of electrical devices are a plurality of lighting devices of the same type connected in parallel to one another.

また、本発明の一態様は、交流電力を消費する負荷に対して交流電力の供給を開始する際の突入電流を抑制する突入電力抑制装置の制御方法であって、前記突入電力抑制装置が、導通状態または遮断状態を指示する第1制御信号が入力された場合、交流の所定の位相で導通状態または遮断状態に遷移する半導体素子と、前記半導体素子に電気的に直列に接続された第1スイッチと、前記半導体素子をバイパスするバイパス回路内に配置された第2スイッチと、前記半導体素子と前記第1スイッチと前記第2スイッチを制御する制御部とを備え、前記制御部によって、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にする制御方法である。   Further, one aspect of the present invention is a control method of an inrush power suppression device that suppresses inrush current when starting supply of AC power to a load that consumes AC power, the inrush power suppression device being A semiconductor element that transitions to the conduction state or the interruption state at a predetermined phase of alternating current when a first control signal instructing the conduction state or the interruption state is input, and a first electrically connected to the semiconductor element in series The load includes a switch, a second switch disposed in a bypass circuit that bypasses the semiconductor element, and a control unit that controls the semiconductor element, the first switch, and the second switch, and the control unit When the supply of power is started, the first switch and the second switch are both cut off, and (1) the first switch is made conductive and the semiconductor It outputs the first control signal instructing the conduction state to the element, then, is (2) after a predetermined time, the control method of the second switch conductive.

本発明によれば、負荷に流れる電流を流す可変インピーダンスを用いることなく、突入電流を抑制することができる。   According to the present invention, it is possible to suppress inrush current without using a variable impedance for causing current to flow to a load.

本発明の一実施形態に係る電力制御システムの構成例を示す図である。It is a figure showing an example of composition of a power control system concerning one embodiment of the present invention. 図1に示すコントローラ11の入出力ポートI/O(1)〜I/O(4)の設定状態等を示す図である。It is a figure which shows the setting state of input-output port I / O (1)-I / O (4) of the controller 11 shown in FIG. 図1に示す突入電力抑制装置10の動作例を示す図である。It is a figure which shows the operation example of the rush electric power control apparatus 10 shown in FIG. 図1に示す突入電力抑制装置10の電力供給開始時の制御シーケンスを示す図である。It is a figure which shows the control sequence at the time of the electric power supply start of the rush electric power control apparatus 10 shown in FIG. 図1に示す突入電力抑制装置10の電力供給遮断時の制御シーケンスを示す図である。It is a figure which shows the control sequence at the time of electric power supply interruption | blocking of the rush electric power control apparatus 10 shown in FIG.

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る電力制御システム1の構成例を示す図である。図1に示す電力制御システム1は、突入電力抑制装置10と、給電制御装置20と、操作スイッチ30とを備える。電力制御システム1は、商用電源等の単相の交流電源2を電源として、負荷40へ供給される電力の供給開始と遮断を制御する。負荷40は、例えば互いに同期して投入される複数の電気機器41を含む。複数の電気機器41は、例えば、互いに並列に接続された同種(LED照明等)の複数の照明機器である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a power control system 1 according to an embodiment of the present invention. The power control system 1 shown in FIG. 1 includes a rush power suppression device 10, a power supply control device 20, and an operation switch 30. The power control system 1 uses a single-phase alternating current power supply 2 such as a commercial power supply as a power supply to control the supply start and cut-off of power supplied to the load 40. The load 40 includes, for example, a plurality of electrical devices 41 which are synchronously input with one another. The plurality of electrical devices 41 are, for example, a plurality of lighting devices of the same type (such as LED lighting) connected in parallel to one another.

操作スイッチ30は、ユーザの操作に応じて、電気的接点(スイッチ)を導通状態(オン)または遮断状態(オフ)にする。電力制御システム1では、操作スイッチ30がオンした場合に負荷40へ電力の供給開始が指示され、操作スイッチ30がオフした場合に負荷40への電力の供給遮断が指示される。操作スイッチ30のオンまたはオフの状態は、例えば、オンまたはオフを表す2値信号である操作スイッチ信号として所定の信号線を介してターミナルユニット22へ入力される。あるいは、操作スイッチ30のオンまたはオフの状態は、図示していない信号伝送装置を介して、有線または無線の通信信号として、ターミナルユニット22へ送信される。また、操作スイッチ30のオンまたはオフの状態を示す操作スイッチ信号は、操作スイッチ30から直接またはターミナルユニット22等を介して突入電力抑制装置10のコントローラ11へ入力される。   The operation switch 30 turns the electrical contact (switch) on (on) or off (off) according to the user's operation. In the power control system 1, when the operation switch 30 is turned on, the load 40 is instructed to start supplying power, and when the operation switch 30 is turned off, it is instructed to shut off the power to the load 40. The on or off state of the operation switch 30 is input to the terminal unit 22 via a predetermined signal line as an operation switch signal which is, for example, a binary signal representing on or off. Alternatively, the on or off state of the operation switch 30 is transmitted to the terminal unit 22 as a wired or wireless communication signal via a signal transmission device (not shown). In addition, an operation switch signal indicating the on or off state of the operation switch 30 is input from the operation switch 30 directly to the controller 11 of the rush power suppression device 10 via the terminal unit 22 or the like.

給電制御装置20は、交流電源2が出力した交流電力の負荷40への供給を開始および遮断する装置である。給電制御装置20は、電磁リレー21と、ターミナルユニット22とを備える。ターミナルユニット22は、操作スイッチ30のオンまたはオフの状態に応じて、電磁リレー21を導通状態にしたり遮断状態にしたりする。その際、ターミナルユニット22は、電磁リレー21を遮断状態にする場合には、操作スイッチ30がオフしてから、後述する突入電力抑制装置10が電力遮断時の処理を完了するまでの時間より長い時間待機した後、遅れて電磁リレー21を遮断状態にする。電磁リレー21は、電気的接点の一端を配線等を介して交流電源2に接続し、他端を配線等を介して突入電力抑制装置10の入力端子101に接続する。電磁リレー21は、電磁部と電磁部の通電状態に応じてオンまたはオフするスイッチ(上記の電気的接点)を有し、ターミナルユニット22が出力した所定の制御信号に応じて、電磁部の通電状態を変化させ、スイッチを導通状態(オン)または遮断状態(オフ)にする。   The power supply control device 20 is a device that starts and shuts off the supply of the AC power output from the AC power supply 2 to the load 40. The power supply control device 20 includes an electromagnetic relay 21 and a terminal unit 22. The terminal unit 22 turns on or off the electromagnetic relay 21 according to the on or off state of the operation switch 30. At that time, when the terminal unit 22 turns off the electromagnetic relay 21, it takes longer than the time for the inrush power suppression device 10 described later to complete the processing at the time of power interruption after the operation switch 30 is turned off. After waiting for a period of time, the electromagnetic relay 21 is put into a disconnected state after a delay. The electromagnetic relay 21 connects one end of the electrical contact to the AC power supply 2 via a wire or the like, and connects the other end to the input terminal 101 of the rush power suppression device 10 via the wire or the like. The electromagnetic relay 21 has a switch (the above-mentioned electrical contact) which is turned on or off in accordance with the conduction state of the electromagnetic unit and the electromagnetic unit, and the energization of the electromagnetic unit is performed according to a predetermined control signal output from the terminal unit 22. Vary the state, turning the switch on (on) or off (off).

なお、操作スイッチ30がオンからオフに変化する際には、待機時間が異なる2種類の操作スイッチ信号が、例えば操作スイッチ30から出力されるようにしてもよい。そして、操作スイッチ30は、待機時間が短い方を突入電力抑制装置10へ供給し、待機時間が長い方を給電制御装置20へ供給する。この場合、上述したターミナルユニット22による電磁リレー21を遮断状態にする場合の待機時間は設けなくてもよい。   When the operation switch 30 changes from on to off, two types of operation switch signals having different standby times may be output from the operation switch 30, for example. Then, the operation switch 30 supplies the shorter standby time to the rush power suppressing device 10 and the longer standby time to the power supply control device 20. In this case, the standby time may not be provided when the electromagnetic relay 21 is turned off by the terminal unit 22 described above.

突入電力抑制装置10は、電磁リレーRY1と、ソリッドステートリレーSSRと、コントローラ11と、バイパス回路12と、電源部13と、入力部14を備える。   The inrush power suppression device 10 includes an electromagnetic relay RY1, a solid state relay SSR, a controller 11, a bypass circuit 12, a power supply unit 13, and an input unit 14.

電磁リレーRY1は、電磁部と電磁部の通電状態に応じてオンまたはオフするスイッチを有し、コントローラ11が出力したRY1操作信号に応じて、電磁部の通電状態を変化させ、スイッチを導通状態または遮断状態とする。また、電磁リレーRY1のスイッチはメーク接点(ノーマリーオープン)である。   The electromagnetic relay RY1 has a switch that is turned on or off in accordance with the energized state of the electromagnetic unit and the electromagnetic unit, changes the energized state of the electromagnetic unit in response to the RY1 operation signal output by the controller 11, and turns the switch on Or shut off. The switch of the electromagnetic relay RY1 is a make contact (normally open).

ソリッドステートリレーSSR(半導体素子)は、サイリスタ、トライアック、トランジスタ等の半導体スイッチング素子でスイッチを構成したリレーであり、ゼロクロス機能を有する。ソリッドステートリレーSSRは、コントローラ11から導通状態または遮断状態を指示するSSR操作信号が入力された場合、交流の所定の位相でスイッチを導通状態または遮断状態に遷移させる。ゼロクロス機能は、一方、導通状態への遷移が指示された場合、交流電源電圧がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチをオンし、他方、遮断状態への遷移が指示された場合、交流負荷電流がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチをオフさせる機能である。このゼロクロス機能によれば、導通状態への遷移が指示された場合、交流電源電圧がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチがオンするので、例えば、負荷40への突入電流を抑制することができる。また、遮断状態への遷移が指示された場合、交流負荷電流がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチがオフするので、遮断時の過渡電流変化を抑制し、例えばサージ電圧を抑制することができる。   The solid state relay SSR (semiconductor element) is a relay in which a switch is formed by semiconductor switching elements such as thyristors, triacs, and transistors, and has a zero cross function. When an SSR operation signal instructing a conductive state or a cut-off state is input from the controller 11, the solid state relay SSR causes the switch to transition to the conductive state or the cut-off state with a predetermined phase of alternating current. The zero cross function, on the other hand, turns on the switch when the AC power supply voltage reaches zero or near zero when transition to a conducting state is instructed, and AC load current when transition to a blocking state is instructed. Is a function to turn off the switch when it becomes near zero or zero. According to this zero-cross function, when the transition to the conductive state is instructed, the switch is turned on when the AC power supply voltage reaches zero or near zero, so that, for example, rush current to the load 40 can be suppressed. . In addition, when the transition to the shutoff state is instructed, the switch is turned off when the AC load current reaches zero or near zero, so that the transient current change at the shutoff can be suppressed, for example, the surge voltage can be suppressed. .

電磁リレーRY1とソリッドステートリレーSSRは、電気的に直列に接続されている。電磁リレーRY1の一端は突入電力抑制装置10の入力端子101に接続されている。電磁リレーRY1の他端はソリッドステートリレーSSRの一端に接続されている。ソリッドステートリレーSSRの他端は突入電力抑制装置10の出力端子102に接続されている。   The electromagnetic relay RY1 and the solid state relay SSR are electrically connected in series. One end of the electromagnetic relay RY 1 is connected to the input terminal 101 of the rush power suppressing apparatus 10. The other end of the electromagnetic relay RY1 is connected to one end of the solid state relay SSR. The other end of the solid state relay SSR is connected to the output terminal 102 of the rush power suppressing apparatus 10.

バイパス回路12は、ソリッドステートリレーSSRをバイパスする回路を構成する。バイパス回路12は、電磁リレーRY2を備える。電磁リレーRY2は、電磁部と電磁部の通電状態に応じてオンまたはオフするスイッチを有し、コントローラ11が出力したRY2操作信号に応じて、電磁部の通電状態を変化させ、スイッチを導通状態または遮断状態とする。この電磁リレーRY2のスイッチはメーク接点(ノーマリーオープン)である。電磁リレーRY2の両端は突入電力抑制装置10の入力端子101と出力端子102に接続されている。この場合、バイパス回路12は、直列に接続された電磁リレーRY1とソリッドステートリレーSSRとに、電気的に並列に接続されている。すなわち、この場合、バイパス回路12は、電磁リレーRY2を導通状態とした場合に、電磁リレーRY1とソリッドステートリレーSSRをバイパスする回路である。ただし、バイパス回路12は、ソリッドステートリレーSSRと並列に電磁リレーRY2を接続して、ソリッドステートリレーSSRのみをバイパスする回路としてもよい。   The bypass circuit 12 constitutes a circuit that bypasses the solid state relay SSR. The bypass circuit 12 includes an electromagnetic relay RY2. The electromagnetic relay RY2 has a switch that is turned on or off in response to the energized state of the electromagnetic unit and the electromagnetic unit, changes the energized state of the electromagnetic unit in response to the RY2 operation signal output by the controller 11, and turns on the switch. Or shut off. The switch of this electromagnetic relay RY2 is a make contact (normally open). Both ends of the electromagnetic relay RY 2 are connected to the input terminal 101 and the output terminal 102 of the rush power suppressing device 10. In this case, the bypass circuit 12 is electrically connected in parallel to the electromagnetic relay RY1 and the solid state relay SSR connected in series. That is, in this case, the bypass circuit 12 bypasses the electromagnetic relay RY1 and the solid state relay SSR when the electromagnetic relay RY2 is in a conductive state. However, the bypass circuit 12 may be a circuit that connects the electromagnetic relay RY2 in parallel with the solid state relay SSR to bypass only the solid state relay SSR.

電源部13は、交流電源2から給電制御装置20および入力端子101を介して入力された交流電力を、変圧および整流し、突入電力抑制装置10内の各部に例えば複数種類の電圧の直流電力を供給する。入力部14は、例えばユーザの操作によって可変することができる半固定可変抵抗器を備え、半固定可変抵抗器に設定された抵抗値に応じた電圧値を有する信号をコントローラ11に対して出力する。この半固定可変抵抗器は、ユーザの操作によって設定された電圧値を出力するものであり、負荷40に流れる電流を流すものではない。あるいは、入力部14は、複数の設定スイッチを有するディップスイッチを備え、各設定スイッチのオンまたはオフの設定状態を示す信号をコントローラ11に対して出力する。なお、電源部13は、例えば導通状態に設定される図示していない遮断器等を介して交流電源2に対して、給電制御装置20を介さずに接続されていてもよい。   The power supply unit 13 transforms and rectifies AC power input from the AC power supply 2 through the power supply control device 20 and the input terminal 101, and DC power of a plurality of types of voltages is Supply. The input unit 14 includes, for example, a semi-fixed variable resistor that can be changed by a user operation, and outputs a signal having a voltage value corresponding to the resistance value set in the semi-fixed variable resistor to the controller 11 . The semi-fixed variable resistor outputs the voltage value set by the user's operation, and does not flow the current flowing to the load 40. Alternatively, the input unit 14 includes a dip switch having a plurality of setting switches, and outputs a signal indicating the setting state of each setting switch to on or off to the controller 11. The power supply unit 13 may be connected to the AC power supply 2 without the power supply control device 20 via, for example, a circuit breaker (not shown) set in a conductive state.

コントローラ11は、例えばマイクロコンピュータ(マイコン)であり、内部にCPU(中央処理装置)、記憶装置、入出力装置、A/D(アナログ/デジタル)変換器、D/A(デジタル/アナログ)変換器、タイマー、カウンタ、クロック、通信装置等のハードウェアを有する。また、コントローラ11は、入出力ポートI/O(1)〜I/O(4)等の複数のデジタル信号の入出力ポート(入出力端子)や、アナログ信号の入出力端子を有する。コントローラ11は、内部のハードウェアを利用し、記憶装置に記憶されている所定のファームウェア等のプログラムをCPUが実行することで、制御部15、調整部16および記憶部17の各機能を構成する。   The controller 11 is, for example, a microcomputer (microcomputer), and internally has a CPU (central processing unit), a storage device, an input / output device, an A / D (analog / digital) converter, a D / A (digital / analog) converter , Timer, counter, clock, communication device, etc. The controller 11 also has input / output ports (input / output terminals) of a plurality of digital signals such as input / output ports I / O (1) to I / O (4), and an input / output terminal for analog signals. The controller 11 configures each function of the control unit 15, the adjustment unit 16, and the storage unit 17 by the CPU executing programs such as predetermined firmware stored in the storage device using internal hardware. .

コントローラ11は、操作スイッチ30のオンまたはオフの状態に応じて、ソリッドステートリレーSSRと電磁リレーRY1と電磁リレーRY2を制御する。その際、コントローラ11の入出力ポートI/O(1)〜I/O(4)は図2に示すように設定される。図2は、図1に示すコントローラ11の入出力ポートI/O(1)〜I/O(4)の設定状態等を示す図である。   The controller 11 controls the solid state relay SSR, the electromagnetic relay RY1 and the electromagnetic relay RY2 in accordance with the on or off state of the operation switch 30. At this time, input / output ports I / O (1) to I / O (4) of the controller 11 are set as shown in FIG. FIG. 2 is a diagram showing setting states of input / output ports I / O (1) to I / O (4) of the controller 11 shown in FIG.

図2に示すように、入出力ポートI/O(1)は、入力端子(デジタルIN)に設定され、Hレベル(“H”)で操作スイッチ30のオン(スイッチ⇒ON)の状態またはLレベル(“L”)で操作スイッチ30のオフ(スイッチ⇒OFF)の状態を示す操作スイッチ信号を入力する。入出力ポートI/O(2)は、出力端子(デジタルOUT)に設定され、Hレベル(“H”)でリレーRY1のスイッチを導通状態(RY⇒ON)とし、Lレベル(“L”)でリレーRY1のスイッチを遮断状態(RY⇒OFF)とするRY1操作信号を出力する。入出力ポートI/O(3)は、出力端子に設定され、Hレベル(“H”)でソリッドステートリレーSSRに導通状態への遷移(SSR⇒ON)を指示し、Lレベル(“L”)でソリッドステートリレーSSRに遮断状態への遷移(SSR⇒OFF)を指示するSSR操作信号を出力する。入出力ポートI/O(4)は、出力端子に設定され、Hレベル(“H”)でリレーRY2のスイッチを導通状態(RY⇒ON)とし、Lレベル(“L”)でリレーRY2のスイッチを遮断状態(RY⇒OFF)とするRY2操作信号を出力する。   As shown in FIG. 2, the input / output port I / O (1) is set to the input terminal (digital IN), and the H level ("H") turns on (switch ON ON) the operation switch 30 or L At the level (“L”), an operation switch signal indicating an off (switch → off) state of the operation switch 30 is input. The input / output port I / O (2) is set to the output terminal (digital OUT), and the H level ("H") turns on the switch of the relay RY1 (RY ON ON), L level ("L") The RY1 operation signal for setting the switch of the relay RY1 to the cut off state (RY⇒OFF) is output. The input / output port I / O (3) is set to the output terminal, and at the H level ("H"), instructs the solid state relay SSR to transition to the conductive state (SSR) ON), and the L level ("L") ) Outputs an SSR operation signal that instructs the solid state relay SSR to transition to the cutoff state (SSR⇒OFF). The input / output port I / O (4) is set to the output terminal, and the H level ("H") turns on the switch of the relay RY2 (RY ON ON), and the L level ("L") turns on the relay RY2. Output the RY2 operation signal to turn off the switch (RY OFF OFF).

制御部15は、入出力ポートI/O(1)に入力される操作スイッチ信号に応じて、入出力ポートI/O(2)から出力するRY1操作信号、入出力ポートI/O(3)から出力するSSR操作信号および入出力ポートI/O(4)から出力するRY2操作信号の各レベルと各レベルを変化させるタイミングを制御する。調整部16は、制御部15が各信号のレベルを変化させるタイミングを例えばユーザによる入力部14に対する設定状態に応じて調整する。記憶部17は、制御部15が実行するファームウェア等のプログラム、各タイミングの設定情報、調整部16の調整内容を示す情報等を記憶する。   The control unit 15 controls the RY1 operation signal output from the input / output port I / O (2) according to the operation switch signal input to the input / output port I / O (1), the input / output port I / O (3) Control the timing of changing each level and each level of the SSR operation signal to be output from and the RY2 operation signal to be output from the input / output port I / O (4). The adjustment unit 16 adjusts the timing at which the control unit 15 changes the level of each signal, for example, according to the setting state of the input unit 14 by the user. The storage unit 17 stores programs such as firmware executed by the control unit 15, setting information of each timing, information indicating adjustment contents of the adjustment unit 16, and the like.

次に、図3〜図5を参照して、図1に示す突入電力抑制装置10の動作例について説明する。図3は、図1に示す突入電力抑制装置10の動作例を示すフローチャートである。図4は、突入電力抑制装置10の電力供給開始時の制御シーケンスを示す図である。図5は、突入電力抑制装置10の電力供給遮断時の制御シーケンスを示す図である。なお、図4および図5では、時間T1〜T8の開始時刻または終了時刻を簡易的に示している場合がある。すなわち、図4および図5では、破線で示す時刻t11〜t15または時刻t21〜t25と、時間T1〜T8の開始時刻または終了時刻に短時間のずれがある場合でも、同一のタイミングとして表していることがある。また、一例として、以下の説明では、電気機器41が照明機器であり、操作スイッチ30が照明スイッチであるとする。   Next, with reference to FIGS. 3 to 5, an operation example of the rush power suppressing apparatus 10 shown in FIG. 1 will be described. FIG. 3 is a flow chart showing an operation example of the rush power suppressing apparatus 10 shown in FIG. FIG. 4 is a diagram showing a control sequence at the start of power supply of inrush power suppression apparatus 10. FIG. 5 is a diagram showing a control sequence at the time of power supply interruption of the rush power suppression device 10. As shown in FIG. In addition, in FIG. 4 and FIG. 5, the start time or finish time of time T1-T8 may be simply shown. That is, in FIG. 4 and FIG. 5, even when there is a short time lag between time t11 to t15 or time t21 to t25 indicated by the broken line and the start time or end time of time T1 to T8, they are represented as the same timing. Sometimes. Further, as an example, in the following description, the electric device 41 is a lighting device, and the operation switch 30 is a lighting switch.

操作スイッチ30がオフの状態で、ユーザが操作スイッチ30(この例では照明スイッチ)をオンすると、操作スイッチ信号が“L” (ロウレベル)から“H” (ハイレベル)に変化する(図3の時刻t11)。操作スイッチ信号が“L”から“H”に変化すると、ターミナルユニット22が電磁リレー21を導通状態にする。すると、突入電力抑制装置10の電源部13が各部に電力を供給し始める。ここで、コントローラ11が起動し、所定の初期化処理等を実行した後、調整部16が入力部14の設定状態に応じて後述する時間T1〜T8の少なくとも1つを必要に応じて調整する(ステップS100)。次に、制御部15が、入出力ポートI/O(1)(以下、I/O(n)という。nは1から4)のレベルが“H”か否かを判定し(ステップS101)、I/O(1)が“L”の場合(ステップS101で「No」)には、その判定処理を所定の周期で繰り返す。I/O(1)が“H”の場合(ステップS101で「Yes」)、制御部15は、T1時間待機した後(ステップS102で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(2)から“H”を出力する(ステップS103、時刻t12)。ここで、電磁リレーRY1がオンする。   When the user turns on the operation switch 30 (in this example, the illumination switch) while the operation switch 30 is off, the operation switch signal changes from "L" (low level) to "H" (high level) (FIG. 3) Time t11). When the operation switch signal changes from "L" to "H", the terminal unit 22 turns on the electromagnetic relay 21. Then, the power supply unit 13 of the rush power suppressing apparatus 10 starts to supply power to each unit. Here, after the controller 11 is activated and executes predetermined initialization processing and the like, the adjusting unit 16 adjusts at least one of times T1 to T8 described later according to the setting state of the input unit 14 as necessary. (Step S100). Next, the control unit 15 determines whether the level of the input / output port I / O (1) (hereinafter referred to as I / O (n), where n is 1 to 4) is “H” (step S101). If I / O (1) is "L" ("No" in step S101), the determination process is repeated at a predetermined cycle. If the I / O (1) is “H” (“Yes” in step S101), the control unit 15 waits for T1 time (“Yes” after repeating “No” in step S102), and then performs I / O ( 2) to "H" is output (step S103, time t12). Here, the electromagnetic relay RY1 is turned on.

次に、制御部15は、T2時間待機した後(ステップS104で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(3)から“H”を出力する(ステップS105、時刻t13)。この後、交流電源2の電圧がゼロまたはゼロ付近になったところでソリッドステートリレーSSRのスイッチがオンする。このとき、電気機器41(この例では照明機器)への交流電源2からの電力供給が開始され、電気機器41が点灯する。この場合、ソリッドステートリレーSSRは、交流電源電圧がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチがオンするので、電気機器41への突入電流を抑制することができる。   Next, after waiting for a time T2 ("Yes" after repeating "No" in step S104), the control unit 15 outputs "H" from the I / O (3) (step S105, time t13). After that, the switch of the solid state relay SSR is turned on when the voltage of the AC power supply 2 becomes zero or near zero. At this time, the power supply from the AC power supply 2 to the electric device 41 (in this example, the lighting device) is started, and the electric device 41 is turned on. In this case, since the switch is turned on when the AC power supply voltage reaches zero or near zero, the solid state relay SSR can suppress inrush current to the electric device 41.

次に、制御部15は、T3時間待機した後(ステップS106で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(4)から“H”を出力する(ステップS107、時刻t14)。ここで、電磁リレーRY2がオンする。この時間T3は、負荷40への通電が開始されてから、それに伴う突入電流が所定の範囲に収まるまでの期間より長く設定することが望ましい。   Next, after waiting for T3 time (Yes in step S106 after repeating "No" in step S106), the control unit 15 outputs "H" from the I / O (4) (step S107, time t14). Here, the electromagnetic relay RY2 is turned on. It is desirable to set this time T3 longer than a period from when energization of the load 40 is started until the inrush current accompanying it is within a predetermined range.

次に、制御部15は、T4時間待機した後(ステップS108で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(2)から“L”を出力するとともにI/O(3)から“L”を出力する(ステップS109、時刻t15)。ここで、電磁リレーRY1がオフするとともに、ソリッドステートリレーSSRのスイッチがオフする。以降、電磁リレーRY1をオンするために電磁リレーRY1の電磁部で消費される電力を削減することができる。   Next, after waiting for T4 time (Yes in step S108 after repeating "No" in step S108), the control unit 15 outputs "L" from the I / O (2) and "I / O (3)". L "is output (step S109, time t15). Here, the electromagnetic relay RY1 is turned off and the switch of the solid state relay SSR is turned off. Thereafter, the power consumed by the electromagnetic unit of the electromagnetic relay RY1 can be reduced to turn on the electromagnetic relay RY1.

次に、制御部15は、I/O(1)が“L”か否かを判定する(ステップS110)。I/O(1)が“L”になると(ステップS110で「Yes」、図5の時刻t21)、制御部15は、T5時間待機した後(ステップS111で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(2)から“H”を出力するとともにI/O(3)から“H”を出力する(ステップS112、時刻t22)。ここで、電磁リレーRY1がオンし、交流電源2の電圧がゼロまたはゼロ付近になったところでソリッドステートリレーSSRのスイッチがオンする。   Next, the control unit 15 determines whether the I / O (1) is “L” (step S110). If I / O (1) becomes "L" ("Yes" in step S110, time t21 in FIG. 5), the control unit 15 waits for T5 time ("No" in "No" in step S111) And “H” from I / O (2) and “H” from I / O (3) (step S112, time t22). Here, when the electromagnetic relay RY1 is turned on and the voltage of the AC power supply 2 becomes zero or near zero, the switch of the solid state relay SSR is turned on.

次に、制御部15は、T6時間待機した後(ステップS113で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(4)から“L”を出力する(ステップS114、時刻t23)。ここで、電磁リレーRY2がオフする。   Next, after waiting for T6 time ("Yes" after repeating "No" in step S113), the control unit 15 outputs "L" from the I / O (4) (step S114, time t23). Here, the electromagnetic relay RY2 is turned off.

次に、制御部15は、T7時間待機した後(ステップS115で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(3)から“L”を出力する(ステップS116、時刻t24)。ここで、負荷40の電流がゼロまたはゼロ付近になったところでソリッドステートリレーSSRのスイッチがオフする。ここで、電気機器41(この例では照明機器)への交流電源2からの電力供給が遮断され、電気機器41が消灯する。この場合、ソリッドステートリレーSSRは、交流負荷電流がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチがオフするので、遮断時の過渡電流変化を抑制し、例えばサージ電圧を抑制することができる。   Next, after waiting for T7 time (“Yes” after repeating “No” in step S115), the control unit 15 outputs “L” from the I / O (3) (step S116, time t24). Here, when the current of the load 40 becomes zero or near zero, the switch of the solid state relay SSR is turned off. Here, the power supply from the AC power supply 2 to the electric device 41 (in this example, the lighting device) is cut off, and the electric device 41 is turned off. In this case, since the switch is turned off when the AC load current reaches zero or near zero, the solid state relay SSR can suppress a transient current change at the time of cutoff, for example, can suppress a surge voltage.

次に、制御部15は、T8時間待機した後(ステップS117で「No」の繰り返しから「Yes」)、I/O(2)から“L”を出力する(ステップS118、時刻t25)。ここで、電磁リレーRY1がオフする。   Next, after waiting for T8 time ("Yes" after repeating "No" in step S117), the control unit 15 outputs "L" from the I / O (2) (step S118, time t25). Here, the electromagnetic relay RY1 is turned off.

以上のように、本実施形態の突入電力抑制装置10は、可変インピーダンスを用いることなく、突入電流を抑制することができる。   As described above, the inrush power suppression apparatus 10 according to the present embodiment can suppress inrush current without using a variable impedance.

なお、スイッチ入切操作の時間間隔は、各スイッチの応答時間に応じて設定することができる。例えば、ソリッドステートリレーSSRの応答時間は約10msであり、電磁リレーRY1およびRY2の応答時間は約20msであることを考慮し、それらのうちから選択されたものの応答時間より長い時間が経過した後に、次のスイッチ操作を行うよう制御することが望ましい。各時間T1〜T8は、例えば、0.2秒程度とすることができる。   In addition, the time interval of switch ON / OFF operation can be set according to the response time of each switch. For example, considering that the response time of the solid state relay SSR is about 10 ms and the response time of the electromagnetic relays RY1 and RY2 is about 20 ms, after a time longer than the response time of one selected from them has elapsed It is desirable to control to perform the next switch operation. Each time T1 to T8 can be, for example, about 0.2 seconds.

また、本実施形態では、並列接続の電磁リレーRY2を設置し、これをバイパス回路12に設け、ソリッドステートリレーSSRのゼロクロス機能によるスイッチ投入後、電力供給を遮断する操作前まで、ソリッドステートリレーSSRの代わりにバイパス回路12を使用する。したがって、ソリッドステートリレーSSRによる発熱による電力損失と電子回路への熱負荷を低減することができる。   Further, in the present embodiment, the electromagnetic relay RY2 connected in parallel is provided, provided in the bypass circuit 12, and after the switch is turned on by the zero cross function of the solid state relay SSR, the solid state relay SSR is performed before the operation to cut off the power supply. Use bypass circuit 12 instead of. Therefore, it is possible to reduce the power loss due to the heat generation by the solid state relay SSR and the heat load on the electronic circuit.

また、バイパス回路12によって、LED照明等の照明機器である電気機器41が点灯状態を確立した場合に、電磁リレーRY1とソリッドステートリレーSSRの各スイッチをオフすることで、さらに、ソリッドステートリレーSSRへのベース電流や、電磁リレーRY1の電磁部の励磁電流による電力損失を低減することができる。   In addition, when the electric device 41, which is a lighting device such as LED lighting, establishes a lighting state by the bypass circuit 12, the solid state relay SSR is further turned off by turning off the switches of the electromagnetic relay RY1 and the solid state relay SSR. It is possible to reduce the power loss due to the base current and the excitation current of the electromagnetic unit of the electromagnetic relay RY1.

本実施形態は、電磁リレーRY1とゼロクロス投入タイプのソリッドステートリレーSSRを組合せたマイコン等の制御によるハイブリッド電子制御スイッチであり、LED照明等の点灯時の突入電流を大幅に抑制することが可能になった(例えば約1/10)。   The present embodiment is a hybrid electronic control switch by control of a microcomputer etc. combining an electromagnetic relay RY1 and a solid state relay SSR of a zero cross closing type, and it is possible to significantly suppress rush current at the time of lighting of LED lighting etc. (For example, about 1/10).

また、本実施形態のハイブリッド電子制御スイッチで、突入電流の抑制ができたことで、スイッチ(電磁リレー21等のスイッチ)1台あたりに接続可能な照明台数が大幅に増え、物品費や工事費の削減が可能になった。   Further, in the hybrid electronic control switch of this embodiment, since the rush current can be suppressed, the number of lights that can be connected per switch (switches such as the electromagnetic relay 21) is significantly increased, and the cost of goods and construction is increased. It became possible to reduce

また、例えばLED照明の突入電流をスイッチにより抑制できるため、比較的突入電流が大きな市販品のLED照明を、通信機械室やサーバー設備などの、妨害電磁波への配慮が重要な部屋へ導入することが可能になり、照明設備のイニシャルコストとランニングコストの低減が可能になった。   In addition, for example, since inrush current of LED lighting can be suppressed by a switch, introduce commercially available LED lighting with a relatively large inrush current into a room where consideration for disturbance electromagnetic waves such as a communication machine room and server facilities is important. It became possible to reduce the initial cost and running cost of lighting equipment.

なお、本実施形態で制御する各スイッチ(ソリッドステートリレーSSRのスイッチ、電磁リレーRY1のスイッチ、および電磁リレーRY2のスイッチ(以下、同じ))には、例えば以下の3つのスイッチの組み合わせがあり、SSR操作信号、RY1操作信号、およびRY2操作信号の各制御信号入力から、動作までのタイムラグはそれぞれ、以下のように設定することができる。   The switches (the switch of the solid state relay SSR, the switch of the electromagnetic relay RY1, and the switch of the electromagnetic relay RY2 (hereinafter the same)) controlled in this embodiment include, for example, combinations of the following three switches: The time lags from the respective control signal inputs of the SSR operation signal, the RY1 operation signal, and the RY2 operation signal to the operation can be set as follows.

ソリッドステートリレーSSRの半導体スイッチ(例えばトライアック)の動作応答時間は、数μs(ただしゼロクロスタイプは数ms〜10ms)である。また、電磁リレーRY1およびRY2を、一般的な電磁リレーとする場合、動作応答時間は約50msである。また、電磁リレーRY1およびRY2を、ブレーカの外部電動操作とする場合、動作応答時間は0.1秒〜数秒となる。これらのスイッチの組み合わせに適用できるように、スイッチの動作までのタイムラグを変更できるようにする。例えばLEDスイッチの投入制御に使用する場合、スイッチの動作までのタイムラグが、組み合わせたスイッチの動作応答時間のなかで最も長い動作応答時間よりも短いと、意図する順番どおりに、スイッチが動作しない恐れがある。そのため、このスイッチ制御のタイムラグを、調整部16によって調整可能とすることが望ましい。例えば、入力部14において、可変抵抗による分圧信号などで、アナログ電圧信号としてコントローラ11に入力させ、抵抗値の変化でタイムラグを調整できるよう、ファームウェアで制御することで、使用するスイッチにより、タイムラグを可変させることが可能になり、意図する順番通りにスイッチ操作が可能になる。   The operation response time of the semiconductor switch (for example, triac) of the solid state relay SSR is several microseconds (however, however, the zero cross type is several ms to 10 ms). When the electromagnetic relays RY1 and RY2 are general electromagnetic relays, the operation response time is about 50 ms. Moreover, when making electromagnetic relay RY1 and RY2 into external motor operation of a breaker, operation | movement response time will be 0.1 second-several second. It is possible to change the time lag to the operation of the switch so that it can be applied to the combination of these switches. For example, in the case of using the LED switch for closing control, if the time lag until the operation of the switch is shorter than the longest operation response time among the operation response times of the combined switch, the switches may not operate in the intended order There is. Therefore, it is desirable that the time lag of this switch control be adjustable by the adjustment unit 16. For example, the input section 14 is input to the controller 11 as an analog voltage signal by a voltage division signal by a variable resistor or the like, and controlled by firmware so that the time lag can be adjusted by a change in resistance value. Can be varied, and switch operations can be performed in the intended order.

なお、本実施形態の突入電力抑制装置10は、上記各待機時間の起点または終点を、例えば、各スイッチに対する各操作信号の変化を検出した時点にして、または各スイッチの電源(整流後のDC電圧)の所定の変化を検出した時点にして制御してもよい。   The rush power suppressing apparatus 10 according to the present embodiment sets the start point or the end point of each standby time to, for example, a time point at which a change in each operation signal for each switch is detected. Control may be performed at the time of detection of a predetermined change in voltage).

また、投入時に、バイパス回路12の選択を開始するまでの期間(図4の時間T3)は、過去の実績(電源電流または電源電圧)の変動を履歴に残し、その履歴情報から必要とされる期間を選択し、その時間に設定してもよい。   In addition, at the time of turning on, the period until time when selection of the bypass circuit 12 is started (time T3 in FIG. 4) leaves the fluctuation of the past performance (power supply current or power supply voltage) in the history and is required from the history information A period may be selected and set to that time.

なお、本実施形態は、例えば次のような態様を有する。   The present embodiment has, for example, the following aspect.

[1]すなわち、突入電力抑制装置10は、交流電力を消費する負荷40に対して交流電力の供給を開始する際の突入電流を抑制する。また、突入電力抑制装置10は、導通状態または遮断状態を指示するSSR操作信号(第1制御信号)が入力された場合に交流の所定の位相で導通状態または遮断状態に遷移するソリッドステートリレーSSR(半導体素子)と、ソリッドステートリレーSSRに電気的に直列に接続された電磁リレーRY1(第1スイッチ)と、ソリッドステートリレーSSRをバイパスするバイパス回路12内に配置された電磁リレーRY2(第2スイッチ)と、ソリッドステートリレーSSRと電磁リレーRY1と電磁リレーRY2を制御する制御部15とを備える。そして、制御部15は、負荷40に対して電力の供給を開始する際に、電磁リレーRY1と電磁リレーRY2がともに遮断された状態から、(1)電磁リレーRY1を導通状態にするとともにソリッドステートリレーSSRに対して導通状態を指示するSSR操作信号を出力し、次に、(2)所定時間T3の後、電磁リレーRY2を導通状態にする。   [1] That is, the rush power suppressing apparatus 10 suppresses the rush current when starting the supply of AC power to the load 40 that consumes AC power. In addition, inrush power suppression device 10 is a solid state relay SSR that transitions to the conduction state or the interruption state at a predetermined phase of alternating current when an SSR operation signal (first control signal) instructing the conduction state or the interruption state is input. (Semiconductor element), an electromagnetic relay RY1 (first switch) electrically connected in series to the solid state relay SSR, and an electromagnetic relay RY2 (second one) disposed in the bypass circuit 12 bypassing the solid state relay SSR And a control unit 15 for controlling the solid state relay SSR, the electromagnetic relay RY1, and the electromagnetic relay RY2. Then, when the supply of power to the load 40 is started, the control unit 15 changes the state in which both the electromagnetic relay RY1 and the electromagnetic relay RY2 are cut off, and An SSR operation signal instructing a conductive state is output to the relay SSR, and then (2) after a predetermined time T3, the electromagnetic relay RY2 is made conductive.

この態様によれば、可変インピーダンスを用いることなく、突入電流を抑制することができる。   According to this aspect, the rush current can be suppressed without using the variable impedance.

[2]なお、上記バイパス回路12は、直列に接続された電磁リレーRY1(第1スイッチ)とソリッドステートリレーSSR(半導体素子)とに、電気的に並列になるように接続してもよい。   [2] The bypass circuit 12 may be electrically connected in parallel to the electromagnetic relay RY1 (first switch) and the solid state relay SSR (semiconductor element) connected in series.

この態様によれば、電力供給時にバイパス回路12を導通状態とすることで電磁リレーRY1を遮断状態とすることができる。よって電磁リレーRY1の動作損失を無くすことができる。   According to this aspect, the electromagnetic relay RY1 can be brought into the cut-off state by bringing the bypass circuit 12 into conduction when supplying power. Therefore, the operation loss of the electromagnetic relay RY1 can be eliminated.

[3]また、制御部15は、負荷40に対して電力の供給を開始する際に、電磁リレーRY1と電磁リレーRY2がともに遮断された状態から、(1)電磁リレーRY1を導通状態にするとともにソリッドステートリレーSSRに対して導通状態を指示するSSR操作信号を出力し、次に、(2)所定時間T3の後、電磁リレーRY2を導通状態にし、さらに、(3)所定時間T4の後、電磁リレーRY1を遮断状態にするとともにソリッドステートリレーSSRに対して遮断状態を指示するSSR操作信号を出力するようにしてもよい。   [3] In addition, when the supply of power to the load 40 is started, the control unit 15 causes (1) the electromagnetic relay RY1 to be in a conductive state from a state in which both the electromagnetic relay RY1 and the electromagnetic relay RY2 are disconnected. At the same time, an SSR operation signal instructing the conductive state to the solid state relay SSR is output, and (2) after a predetermined time T3, the electromagnetic relay RY2 is made conductive, and (3) after the predetermined time T4 The electromagnetic relay RY1 may be turned off and an SSR operation signal may be output to instruct the solid state relay SSR to turn off.

この態様によれば、バイパス回路12を導通状態とした所定時間後から、ソリッドステートリレーSSRと電磁リレーRY1の動作損失を削減することができる。   According to this aspect, it is possible to reduce the operation loss of the solid state relay SSR and the electromagnetic relay RY1 after a predetermined time when the bypass circuit 12 is made conductive.

[4]また、制御部15は、負荷40への電力の供給を遮断する際に、電磁リレーRY2が導通状態で電磁リレーRY1とソリッドステートリレーSSRが遮断状態である制御状態から、(4)電磁リレーRY1を導通状態にするとともにソリッドステートリレーSSRに対して導通状態を指示するSSR操作信号を出力し、次に、(5)所定時間T6の後、電磁リレーRY2を遮断状態にし、次に、(6)所定時間T7の後、ソリッドステートリレーSSRに対して遮断状態を指示するSSR操作信号を出力し、次に、(7)所定時間T8の後、電磁リレーRY1を遮断状態にするようにしてもよい。   [4] In addition, when the control unit 15 cuts off the supply of power to the load 40, the control unit 15 sets the electromagnetic relay RY2 in the conductive state and the electromagnetic relay RY1 and the solid state relay SSR in the disconnected state from the control state (4) The electromagnetic relay RY1 is turned on and an SSR operation signal instructing the solid state relay SSR to be turned on is output, and then (5) the electromagnetic relay RY2 is turned off after a predetermined time T6, and then (6) After a predetermined time T7, output an SSR operation signal instructing the solid state relay SSR to shut off, and then (7) turn off the electromagnetic relay RY1 after a predetermined time T8. You may

この態様によれば、交流負荷電流がゼロまたゼロ付近になったところでスイッチがオフするので、遮断時の過渡電流変化を抑制し、例えばサージ電圧を抑制することができる。   According to this aspect, since the switch is turned off when the AC load current reaches zero or near zero, it is possible to suppress a change in transient current at the time of cutoff, for example, to suppress a surge voltage.

[5]また、制御部15が、ソリッドステートリレーSSRに対して導通状態を指示するSSR操作信号を出力してから電磁リレーRY2を導通状態にするまでの上記(2)の所定時間T3は、負荷40への通電が開始されてから、それに伴う突入電流が所定の範囲に収まるまでの期間より長く設定することが望ましい。また、突入電力抑制装置10は、上記各所定時間の少なくとも1つを外部から調整可能とする調整部16をさらに備えることができる。   [5] Further, the control unit 15 outputs the SSR operation signal instructing the solid state relay SSR to the conductive state, and then the predetermined time T3 of the above (2) until the electromagnetic relay RY2 is made conductive, It is desirable to set the time longer than the time until the inrush current associated with the start of current supply to the load 40 falls within a predetermined range. In addition, rush power suppression device 10 can further include adjustment unit 16 that allows at least one of the predetermined times to be adjusted from the outside.

[6]また、本発明の実施形態である電力制御システム1は、上記[1]から[5]の突入電力抑制装置10と、負荷40への交流電力の供給を開始および遮断する給電制御装置20とを備える。ここで、負荷40は、互いに同期して投入される複数の電気機器41を含む。本実施形態によれば、複数の電気機器41の各突入電流の加算結果が、例えば給電制御装置20の突入電流の許容値を超えていたとしても、突入電力抑制装置10を、給電制御装置20と負荷40との間に設けて、負荷40への突入電流を抑制することで、給電制御装置20を安全に動作させることができる。   [6] Further, the power control system 1 according to the embodiment of the present invention is a feed control device for starting and interrupting the supply of AC power to the inrush power suppressing device 10 of the above [1] to [5] and the load 40. And 20. Here, the load 40 includes a plurality of electrical devices 41 which are synchronously input to each other. According to the present embodiment, even if the addition result of each inrush current of the plurality of electric devices 41 exceeds the allowable value of the inrush current of the power supply control device 20, for example, the inrush power suppression device 10 can be replaced by the power supply control device 20. The feed control device 20 can be operated safely by suppressing the inrush current to the load 40 by providing the load control device 20 between the power supply control device 20 and the load 40.

[7]なお、複数の電気機器41が、互いに並列に接続された同種の複数の照明機器(例えばLED照明)である場合でも、突入電流を十分抑制することができる。   [7] The rush current can be sufficiently suppressed even when the plurality of electric devices 41 are the same kind of lighting devices (for example, LED lights) connected in parallel to each other.

以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。   The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings, but the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design and the like within the scope of the present invention.

1…電力制御システム
2…交流電源
10…突入電力抑制装置
11…コントローラ
12…バイパス回路
13…電源部
14…入力部
15…制御部
16…調整部
17…記憶部
20…給電制御装置
30…操作スイッチ
40…負荷
41…電気機器
RY1、RY2、21…電磁リレー
SSR…ソリッドステートリレー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Power control system 2 ... AC power supply 10 ... Inrush power suppression apparatus 11 ... Controller 12 ... Bypass circuit 13 ... Power supply part 14 ... Input part 15 ... Control part 16 ... Adjustment part 17 ... Storage part 20 ... Power supply control apparatus 30 ... Operation Switch 40: Load 41: Electric device RY1, RY2, 21: Electromagnetic relay SSR: Solid state relay

Claims (8)

交流電力を消費する負荷に対して交流電力の供給を開始する際の突入電流を抑制する突入電力抑制装置であって、
導通状態または遮断状態を指示する第1制御信号が入力された場合、交流の所定の位相で導通状態または遮断状態に遷移する半導体素子と、
前記半導体素子に電気的に直列に接続された第1スイッチと、
前記半導体素子をバイパスするバイパス回路内に配置された第2スイッチと、
前記半導体素子と前記第1スイッチと前記第2スイッチを制御する制御部と
を備え、
前記制御部が、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にする
突入電力抑制装置。
An inrush power suppression device that suppresses inrush current when starting supply of AC power to a load that consumes AC power,
A semiconductor element which transits to a conducting state or a blocking state at a predetermined phase of alternating current when a first control signal instructing the conducting state or the blocking state is input;
A first switch electrically connected in series to the semiconductor element;
A second switch disposed in a bypass circuit that bypasses the semiconductor element;
A control unit configured to control the semiconductor element, the first switch, and the second switch;
When the control unit starts supplying power to the load, (1) the first switch is made conductive from the state in which the first switch and the second switch are both cut off. An inrush power suppression device, which outputs the first control signal instructing a semiconductor element to be in a conductive state, and then (2) puts the second switch into a conductive state after a predetermined time.
前記バイパス回路は、前記直列に接続された前記第1スイッチと前記半導体素子とに、電気的に並列になるように接続されている
請求項1に記載の突入電力抑制装置。
The inrush power control device according to claim 1, wherein the bypass circuit is electrically connected in parallel to the first switch and the semiconductor element connected in series.
前記制御部が、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にし、さらに、(3)所定時間の後、前記第1スイッチを遮断状態にするとともに前記半導体素子に対して遮断状態を指示する前記第1制御信号を出力する
請求項2に記載の突入電力抑制装置。
When the control unit starts supplying power to the load, (1) the first switch is made conductive from the state in which the first switch and the second switch are both cut off. The first control signal instructing the semiconductor device to conduct is output, and (2) after a predetermined time, the second switch is rendered conductive, and (3) after the predetermined time The inrush power control device according to claim 2, wherein the first control signal for instructing the semiconductor element to be in the cut-off state is output while the first switch is in the cut-off state.
前記制御部は、前記負荷への電力の供給を遮断する際に、前記第2スイッチが導通状態で前記第1スイッチと前記半導体素子が遮断状態である制御状態から、(4)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(5)所定時間の後、前記第2スイッチを遮断状態にし、次に、(6)所定時間の後、前記半導体素子に対して遮断状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(7)所定時間の後、前記第1スイッチを遮断状態にする
請求項2または3に記載の突入電力抑制装置。
When the control unit cuts off the supply of power to the load, from the control state in which the first switch and the semiconductor element are in the cut-off state with the second switch in the conductive state, (4) the first switch Is turned on and the first control signal instructing the semiconductor element to be turned on is output, and (5) after a predetermined time, the second switch is turned off and then 6) After a predetermined time, the first control signal for instructing the semiconductor device to be in the cutoff state is output, and (7) after the predetermined time, the first switch is in the cutoff state. Or the rush power control device according to 3.
前記制御部が、前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力してから前記第2スイッチを導通状態にするまでの前記(2)の前記所定時間は、前記負荷への通電が開始されてから、それに伴う突入電流が所定の範囲に収まるまでの期間より長く設定されていて、
前記各所定時間の少なくとも1つを外部から調整可能とする調整部をさらに備える
請求項1から4の何れか1項に記載の突入電力抑制装置。
The predetermined time of (2) from when the control unit outputs the first control signal instructing the semiconductor element to the conduction state to when the second switch is brought into the conduction state is the load to the load. Is set longer than the period until the inrush current accompanying it is within the predetermined range after the start of
The rush power suppression device according to any one of claims 1 to 4, further comprising: an adjustment unit configured to adjust at least one of the predetermined times from the outside.
請求項1から5の何れか1項に記載の突入電力抑制装置と、
前記負荷への前記交流電力の供給を開始および遮断する給電制御装置と、
を備え、
前記負荷は、互いに同期して投入される複数の電気機器を含み、
前記複数の電気機器の各突入電流の加算結果が、前記給電制御装置の突入電流の許容値を超えており、
前記突入電力抑制装置が、前記給電制御装置と前記負荷との間に設けられ、前記負荷への突入電流を抑制する
電力制御システム。
The rush power suppression device according to any one of claims 1 to 5,
A feed control device for starting and stopping supply of the alternating current power to the load;
Equipped with
The load includes a plurality of electrical devices that are synchronously applied to each other,
The addition result of each inrush current of the plurality of electric devices exceeds the allowable value of the inrush current of the power supply control device,
The power control system, wherein the inrush power suppression device is provided between the power supply control device and the load to suppress inrush current to the load.
前記複数の電気機器が、互いに並列に接続された同種の複数の照明機器である
請求項6に記載の電力制御システム。
The power control system according to claim 6, wherein the plurality of electric devices are a plurality of lighting devices of the same type connected in parallel to one another.
交流電力を消費する負荷に対して交流電力の供給を開始する際の突入電流を抑制する突入電力抑制装置の制御方法であって、
前記突入電力抑制装置が、
導通状態または遮断状態を指示する第1制御信号が入力された場合、交流の所定の位相で導通状態または遮断状態に遷移する半導体素子と、
前記半導体素子に電気的に直列に接続された第1スイッチと、
前記半導体素子をバイパスするバイパス回路内に配置された第2スイッチと、
前記半導体素子と前記第1スイッチと前記第2スイッチを制御する制御部と
を備え、
前記制御部によって、前記負荷に対して電力の供給を開始する際に、前記第1スイッチと前記第2スイッチがともに遮断された状態から、(1)前記第1スイッチを導通状態にするとともに前記半導体素子に対して導通状態を指示する前記第1制御信号を出力し、次に、(2)所定時間の後、前記第2スイッチを導通状態にする
制御方法。
A control method of an inrush power suppression apparatus, which suppresses inrush current when starting supply of AC power to a load that consumes AC power,
The rush power suppression device is
A semiconductor element which transits to a conducting state or a blocking state at a predetermined phase of alternating current when a first control signal instructing the conducting state or the blocking state is input;
A first switch electrically connected in series to the semiconductor element;
A second switch disposed in a bypass circuit that bypasses the semiconductor element;
A control unit configured to control the semiconductor element, the first switch, and the second switch;
When the supply of power to the load is started by the control unit, (1) the first switch is made conductive while the first switch and the second switch are both cut off. A control method of outputting the first control signal instructing a semiconductor element to be in a conductive state, and then (2) bringing the second switch into a conductive state after a predetermined time.
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