JP4566242B2 - 電力線搬送信号処理装置 - Google Patents
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Description
特許文献1(特開2003−174349号公報)には、バンドパスフィルタとフェライトコアおよびコンデンサを有するブロッキングフィルタを電力線もしくはPLCモデムで使用されるケーブルに直接接合することにより、特定の通信周波数帯域をブロッキングする方式が示されている。
従って、ブロッキングフィルタを電力線もしくはケーブルに接合する場合は、一時停電させる必要があり、工事時間が長くなるなどの問題点があった。
更に、第一の導線に発生する電流と第二の導線に発生する電流が互いに打ち消されるように配線されているので、電力線搬送信号がフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界が抑圧され、電力線に流れる電力線搬送信号が抑制(ブロッキング)される。
更に、第一のフェライトコアに巻回された第一の導線に発生する電流と第二のフェライトコアに巻回された第二の導線に発生する電流が互いに打ち消されるように配線されているので、電力線搬送信号が第一および第二のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界が抑圧され、電力線に流れる電力線搬送信号が更に抑制される。
更に、第一の導線に発生する電流、第二の導線に発生する電流、第三の導線に発生する電流および第四の導線に発生する電流が互いに打ち消されるように配線されているので、第一の電力線に流れる第一の電力搬送信号および第二の電力線に流れる第二の電力線搬送信号を同時に効率よく抑制できる。
なお、各図間において、同一符合は、同一あるいは相当のものであることを表す。
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
図において、1は電力線であり、電力線1には50/60Hzの交流電力3および電力線搬送(PLC:Power Line Communication)信号4が流れる。
また、2は交流電力3および電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するための中空部を有するトロイダル形のフェライトコアである。
図示はしていないが、このトロイダル形のフェライトコア2は、開閉(開鎖)が可能なように、例えば2分割されたコアで構成されており、2分割されたコアを開くことによって中空部に電力線1を貫通させることができるようになっている。
従って、電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するトロイダル形のフェライトコアは開閉が可能であるので、電力線1に流れる電流を切断することなくフェライトコア2を電力線に容易に装着することができる。
つまり、開閉可能なトロイダル形をしたフェライトコア2は、その中空部に電力線1を貫通させ、電力線1に直接接合することなく装着されている。
この第一の導線5aおよび第二の導線5bには、電力線1に流れる電力線搬送信号4がフェライトコア2の中空部を通過するときに発生する磁界6により電流が流れる。
図において、7aは磁界6によって第一の導線5aに流れる(発生する)電流、7bは磁界6によって第二の導線5bに流れる(発生する)電流である。
また、8は、第一の導線5aに発生する電流7aと第二の導線5bに発生する電流7bとが互いに打ち消されるように、第一の導線5aと第二の導線5bを直列に接続している配線である。
なお、電流7aと電流7bは互いに打ち消し合あうので、配線8には電流はほとんど流れない。
このように、第一の導線5aに発生する電流7aおよび第二の導線5bに発生する電流7bは、配線8によって互いに打ち消しあうので、電力線1に流れる電力線搬送信号4がフェライトコア2の中空部を通過するときに発生する磁界6は抑圧されて、図に示す抑圧された磁界9のようになる。
結果として、PLC信号(電力線搬送信号)4は、図に示したような抑制されたPLC信号10となる。
つまり、電力線1を流れるPLC信号をブロッキングすることが可能となる。
従って、本実施の形態による電力線搬送信号処理装置によれば、電力線搬送信号が流れる電力線が貫通するトロイダル形のフェライトコアは開閉が可能であるので、電力線に流れる電流を切断することなくフェライトコアを電力線に装着することができ、停電工事の必要もなく、且つ、工事時間も大幅に短縮できる。
更に、第一の導線に発生する電流と第二の導線に発生する電流が互いに打ち消されるように配線されているので、電力線搬送信号がフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界が抑圧され、電力線に流れる電力線搬送信号を抑制(ブロッキング)することができる。
図2は、実施の形態2による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
図において、1は電力線であり、電力線1には50/60Hzの交流電力3および電力線搬送信号(PLC信号)4が流れる。
また、2aは交流電力3および電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するための中空部を有する第一のトロイダル形のフェライトコア、2bは交流電力3および電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するための中空部を有する第二のトロイダル形のフェライトコアである。
図示はしていないが、実施の形態1の場合と同様に、トロイダル形のフェライトコア2は、開閉が可能なように、例えば2分割されたコアで構成されており、2分割されたコアを開くことにより中空部に電力線1を貫通させることができるようになっている。
従って、電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するトロイダル形の第一のフェライトコア2aおよび第二のフェライトコア2bは開閉が可能であるので、電力線1に流れる電流を切断することなく第一のフェライトコア2aおよび第二のフェライトコア2bを電力線1に容易に装着することができる。
つまり、開閉可能なトロイダル形をした第一のフェライトコア2aおよび第二のトロイダルコア2bは、その中空部に電力線1を貫通させ、電力線1に直接接合することなく装着されている。
この第一の導線5aには、電力線1に流れる電力線搬送信号4がフェライトコア2aの中空部を通過するときに発生する磁界6aにより電流が流れる。
また、第二の導線5bには、電力線1に流れる電力線搬送信号4がフェライトコア2bの中空部を通過するときに発生する磁界6bにより電流が流れる。
図において、7aは磁界6aによって第一の導線5aに流れる(発生する)電流、7bは磁界6bによって第二の導線5bに流れる(発生する)電流である。
また、8は、第一のフェライトコア2aに巻回されている第一の導線5aに発生する電流7aと、第二のフェライトコア2bに巻回されている第二の導線5bに発生する電流7bとが互いに打ち消されるように、第一の導線5aと第二の導線5bを直列に接続している配線である。
なお、電流7aと電流7bは互いに打ち消し合あうので、配線8には電流はほとんど流れない。
結果として、PLC信号(電力線搬送信号)4は、図に示したような抑制されたPLC信号10となる。つまり、電力線1を流れるPLC信号4をブロッキングすることが可能となる。
なお、本実施の形態では、第一のフェライトコア2aと第二のフェライトコア2bの2つのフェライトコアを用いているので、実施の形態1の場合に比べて、電力線1を流れるPLC信号4を更に効果的に抑制できる。
従って、本実施の形態による電力線搬送信号処理装置によれば、電力線搬送信号4が流れる電力線1が貫通するトロイダル形の第一のフェライトコア2aおよび第二のフェライトコア2bは、いずれも開閉が可能であるので、電力線1に流れる電流を切断することなく、第一のフェライトコア2aおよび第二のフェライトコア2bを電力線1に容易に装着することができ、停電工事の必要もなく、且つ、工事時間も大幅に短縮できる。
更に、第一のフェライトコア2aに巻回された第一の導線5aに発生する電流7aと第二のフェライトコア2bに巻回された第二の導線5bに発生する電流7bが互いに打ち消されるように配線されているので、電力線搬送信号4が第一および第二のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界が抑圧され、電力線1に流れる電力線搬送信号4が更に抑制される。
本実施の形態による電力線搬送信号処理装置は、前述の実施の形態1あるいは実施の形態2による電力線搬送信号処理装置において、更に、配線にコンデンサを挿入して、特定周波数帯域の電力線搬送信号を抑制するようにしたことを特徴とするものである。
図3よび図4は、実施の形態3による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
なお、図3は、実施の形態1による電力線搬送信号処理装置において配線8にコンデンサ11を挿入した場合を示しており、図4は、実施の形態2による電力線搬送信号処理装置において配線8にコンデンサ11を挿入した場合を示している。
図5は、本実施の形態による電力線搬送信号処理装置の効果(即ち、実施の形態1あるいは実施の形態2による電力線搬送信号処理装置の配線8にコンデンサを挿入した場合の効果)を説明するための図である。
なお、図5において、PLC電流12はフェライトコアを電力線に装着していないときの状態、PLC電流13はフェライトコアを電力線に直接接合することなく装着し、導線を流れる電流が互いに打ち消しあうよう配線したとき(即ち、実施の形態1あるいは実施の形態2の場合)の状態、PLC電流14は実施の形態1あるいは実施の形態2の場合において配線にコンデンサ11を挿入したとき(即ち、本実施の形態の場合)の状態を示している。
このように、本実施の形態においては、実施の形態1あるいは実施の形態2による電力線搬送信号処理装置における配線8に所定容量のコンデンサ11を挿入したことにより、特定周波数帯域におけるインピーダンスを大きくすることが可能となり、特定周波数帯域の電力線搬送信号を効率よく抑制することができる。
本実施の形態による電力線搬送信号処理装置は、前述の実施の形態3による電力線搬送信号処理装置において、コンデンサ11に代えて、コイルとコンデンサからなるLC並列共振回路17を配線8に挿入することにより、特定周波数帯域の電力線搬送信号をより効果的に抑制するようにしたことを特徴とするものである。
即ち、本実施の形態による電力線搬送信号処理装置は、前述の実施の形態1あるいは実施の形態2による電力線搬送信号処理装置において、更に、配線にコイルとコンデンサからなるLC並列共振回路を挿入して、特定周波数帯域の電力線搬送信号をより効果的に抑制するようにしたものである。
なお、図6は、実施の形態1による電力線搬送信号処理装置において配線8にコイルとコンデンサからなるLC並列共振回路17を挿入した場合を示しており、図7は、実施の形態2による電力線搬送信号処理装置において配線8にコイルとコンデンサからなるLC並列共振回路17を挿入した場合を示している。
このように、本実施の形態による電力線搬送信号処理装置は、実施の形態1あるいは実施の形態2による電力線搬送信号処理装置の配線8に、等価的にコンデンサとコイルが並列に接続されているLC並列共振回路17を挿入することにより、実施の形態3の場合と比べて、特定周波数帯域におけるインピーダンスを無限大にすることが可能となる。
従って、実施の形態3に比べて、特定周波数帯域の電力線搬送信号を更に効果的に抑制することができる。
図8は、この発明の実施の形態5による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
図において、1aは第一の交流電力3aおよび第一の電力線搬送信号4aが流れる第一の電力線、1bは第二の交流電力3bおよび第二の電力線搬送信号4bが流れる第二の電力線である。
この第一の電力線1aおよび第二の電力線1bは、100V/200V/0Vの交流電圧を有する活線もしくは中性線である。
例えば、第一の電力線1aには100Vの交流圧が掛かっており、第二の電力線1bは0Vのニュートラル線である。
2aは第一の電力線1aが貫通するための中空部を有する第一のトロイダル形のフェライトコア、2bは第一の電力線1aが貫通するための中空部を有する第二のトロイダル形のフェライトコアである。
また、2cは第二の電力線1bが貫通するための中空部を有する第三のトロイダル形のフェライトコア、2dは第二の電力線1bが貫通するための中空部を有する第四のトロイダル形のフェライトコアである。
従って、これら4つのトロイダル形のフェライトコア2a〜2dは開閉が可能であるので、第一の電力線1aあるいは第二の電力線1bに流れる電流を切断することなくフェライトコアを電力線に容易に装着することができる。
つまり、開閉可能なトロイダル形をしたこれらのフェライトコアは、その中空部に電力線を貫通させ、電力線に直接接合することなく装着されている。
この第一の導線5aおよび第二の導線5bには、第一の電力線1aに流れる電力線搬送信号4aが第一のフェライトコア2aおよび第二のフライトコア2bの中空部を通過するときに発生する磁界6aおよび磁界6bにより電流が流れる。
同様に、5cは、第三のフェライトコア2cに所定の巻数で巻回されている第三の導線、5dは第四のフェライトコア2dに所定の巻数で巻回されている第四の導線である。
この第三の導線5cおよび第四の導線5dには、第二の電力線1bに流れる電力線搬送信号4bが第三のフェライトコア2cおよび第四のフライトコア2dの中空部を通過するときに発生する磁界6cおよび磁界6dにより電流が流れる。
図において、7aは磁界6aによって第一の導線5aに流れる(発生する)電流、7bは磁界6bによって第二の導線5bに流れる電流、7cは磁界6cによって第三の導線5cに流れる電流、7dは磁界6dによって第四の導線5dに流れる電流、である。
電流7a〜電流7dは互いに打ち消し合あうので、配線80には電流はほとんど流れない。なお、図に示した波線ブロックは、配線80の全体を示している。
このように、第一の導線5aに発生する電流7a、第二の導線5bに発生する電流7b、第三の導線5cに発生する電流7c、第四の導線5dに発生する電流7dは、配線80により互いに打ち消しあう。
従って、第一の電力線1aに流れる電力線搬送信号4aが第一のフェライトコア2aおよび第二のフェライトコア2bの中空部を通過するときに発生する磁界6a、磁界6b、第二の電力線1bに流れる電力線搬送信号4bが第三のフェライトコア2cおよび第四のフェライトコア2dの中空部を通過するときに発生する磁界6c、磁界6dは、それぞれ抑圧されて、図に示す抑圧された磁界9a、9b、9c、9dのようになる。
結果として、第一の電力線1aに流れるPLC信号4aおよびは第二の電力線1bに流れるPLC信号4bは、図に示したような抑制されたPLC信号10aおよびPLC信号10bとなる。
つまり、第一の電力線および第二の電力線を流れるPLC信号を同時にブロッキングすることが可能となる。
配線80に、コンデンサとコイルが並列に接続されているLC並列共振回路17を挿入することにより、特定周波数帯域におけるインピーダンスを無限大にすることが可能となり、特定周波数帯域の電力線搬送信号を非常に効果的に抑制することができる。
また、コンデンサとコイルが並列に接続されているLC並列共振回路17に代えて、実施の形態3のように、配線80に、コンデンサ11を挿入してもよい。
実施の形態3で説明したように、配線80にコンデンサ11を挿入することにより、特定周波数帯域におけるインピーダンスを大きくすることが可能となり、特定周波数帯域の電力線搬送信号を効率よく抑制することができる。
更に、第一の導線5aに発生する電流、第二の導線5bに発生する電流、第三の導線5cに発生する電流および第四の導線5dに発生電流が互いに打ち消されるように配線されているので、第一の電力線1aに流れる第一の電力搬送信号4aおよび第二の電力線1bに流れる第二の電力線搬送信号4bを同時に効率よく抑制できる。
図9は、この発明の実施の形態6による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
図において、60aは第一の電力設備、60bは第二の電力設備であって、第一の電力設備60aと第二の電力設備60bは、基本的には一体的に構成されているものであり、例えば、電力計のように電圧の掛かった電力線と零電位の電力線(ニュートラル線)に配置され、電力線を流れるPLC信号を妨げる電力設備である。
なお、電力線に配置される電力計等のような電力設備は、通常の50/60Hzの交流電力に対しては影響なく、周波数の高いPLC信号のみの流れを妨げる場合が多い。
また、1aは第一の電力線、1bは第二の電力線であって、第一の電力線1aと第二の電力線1bは、第一の電力設備60aを介して接続される。
同様に、1cは第三の電力線、1dは第四の電力線であって、第三の電力線1cと第四の電力線1dは、第二の電力設備60bを介して接続される。
第一の電力設備60aを介して接続されている第一の電力線1aと第二の電力線1bからなる電力線、および第二の電力設備60bを介して接続されている第三の電力線1cと第四の電力線1dからなる電力線は、100V/200V/0Vの交流電圧を有する活線もしくは中性線である。
例えば、第一の電力設備60aを介して接続されている第一の電力線1aと第二の電力線1bには100Vの交流圧が掛かっており、第二の電力設備60bを介して接続されている第三の電力線1cと第四の電力線1dは0Vのニュートラル線である。
なお、中空部に第一の電力線1aが貫通したトロイダル形の第一のフェライトコア2aに第一の導線5aが巻回されている構成においては、第一の電力線搬送信号4aが第一のフェライトコア2aの中空部を通過するときに発生する磁界6aにより第一の導線5aに電流7aが流れるが、一方、巻回されている第一の導線5aに電流7aを流すと、この電流7aによって第一のフェライトコア2aに磁界6aが発生し、この磁界6aによって第一の電力線1aに第一の電力線搬送信号4aが発生する。
2bは第二の電力線搬送信号4bが流れる第二の電力線1bが貫通するための中空部を有するトロイダル形の第二のフェライトコア、5bは第二のフェライトコア2bに所定の巻数で巻回され、第二の電力線1bに流れる第二の電力線搬送信号4bが第二のフェライトコア2bの中空部を通過するときに発生する磁界6bにより電流7bが発生する第二の導線である。
なお、中空部に第二の電力線1bが貫通したトロイダル形の第二のフェライトコア2bに第二の導線5bが巻回されている構成においては、第二の電力線搬送信号4bが第二のフェライトコア2bの中空部を通過するときに発生する磁界6bにより第二の導線5bに電流7bが流れるが、一方、巻回されている第二の導線5bに電流7bを流すと、この電流7bによって第二のフェライトコア2bに磁界6bが発生し、この磁界6bによって第二の電力線1bに第二の電力線搬送信号4bが発生する。
なお、中空部に第三の電力線1cが貫通したトロイダル形の第三のフェライトコア2cに第三の導線5cが巻回されている構成においては、第三の電力線搬送信号4cが第三のフェライトコア2cの中空部を通過するときに発生する磁界6cにより第三の導線5cに電流7cが流れるが、一方、巻回されている第三の導線5cに電流7cを流すと、この電流7cによって第三のフェライトコア2cに磁界6cが発生し、この磁界6cによって第三の電力線1cに第三の電力線搬送信号4cが発生する。
2dは第四の電力線搬送信号4dが流れる第四の電力線1dが貫通するための中空部を有するトロイダル形の第四のフェライトコア、5dは第四のフェライトコア2dに所定の巻数で巻回され、第四の電力線1dに流れる第四の電力線搬送信号4dが第四のフェライトコア2dの中空部を通過するときに発生する磁界6dにより電流7dが発生する第四の導線である。
なお、中空部に第四の電力線1dが貫通したトロイダル形の第四のフェライトコア2dに第四の導線5dが巻回されている構成においては、第四の電力線搬送信号4dが第四のフェライトコア2dの中空部を通過するときに発生する磁界6dにより第四の導線5dに電流7dが流れるが、一方、巻回されている第四の導線5dに電流7dを流すと、この電流7dによって第四のフェライトコア2dに磁界6dが発生し、この磁界6dによって第四の電力線1dに第三の電力線搬送信号4dが発生する。
従って、電力線搬送信号が流れる電力線が貫通する4つのトロイダル形のフェライトコア(即ち、第一のフェライトコア2a〜第四のフェライトコア2d)はいずれも開閉が可能であるので、電力線に流れる電流を切断することなく各フェライトコアをそれぞれ対応する電力線に容易に装着することができる。
つまり、開閉可能なトロイダル形をした各フェライトコアは、その中空部に電力線を貫通させ、電力線に直接接合することなく装着されている。
81は、第一の導線5aに発生する電流7a、第二の導線5bに発生する電流7b、第三の導線5cに発生する電流7cおよび第四の導線5dに発生する電流7dが互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように、第一の導線5a、第二の導線5b、第三の導線5cおよび第四の導線5dを直列に接続する配線である。
本実施の形態では、このような配線81を設けたことによって、電力線にPLC信号を妨げる電力設備が配置されていても、電力設備をバイパスしてPLC信号を流すことができる。
本実施の形態では、第二のトロイダル形のフェライトコア2bの中空部を貫通する第二の電力線1bを流れる第二のPLC信号4bにより発生する磁界6bによって第二の導線5bを流れる電流7bが、第一のトロイダル形のフェライトコア2aに巻回されている第一の導線5aに電流7aとして流れ、この電流7aによって第一のフェライトコア2aに磁界6aが発生する。
この発生した磁界6aにより、第一のフェライトコア2aの中空部を貫通する第一の電力線1aに第一のPLC信号4aが発生する。
つまり、第一の電力設備60aをバイパスして第二の電力線1bを流れる第二のPLC信号4bと同等の第一のPLC信号4aを、第一の電力線1aに発生させる。
同様に、第三のトロイダル形のフェライトコア2cの中空部を貫通する第三の電力線1cを流れる第三のPLC信号4cによって発生する第三の磁界6cによって第三の導線5cを流れる電流7cが、第4のトロイダル形のフェライトコア2dに巻回されている第4の導線5dに電流7dとして流れ、この電流7dによって第4のフェライトコア2dに第4の磁界6dが発生する。
この発生した第4の磁界6dにより第4のフェライトコア2dの中空部を貫通する第4の電力線1dに第4のPLC信号4dが発生する。
つまり、第二の電力設備60bをバイパスして、第三の電力線1cを流れる第三のPLC信号4cと同等の第4のPLC信号4dを第4の電力線1dに発生させる。
更に、第一の導線に発生する電流、第二の導線に発生する電流、第三の導線に発生する電流および第四の導線に発生する電流が互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように配線されているので、電力線上に電力設備があっても、これをバイパスさせて電力線搬送信号を抑制されることなく、流すことができる。
図10は、この発明の実施の形態7による電力線搬送信号処理装置の構成を概念的に示す図である。
本実施の形態による電力線搬送信号処理装置は、図8に示した実施の形態5による電力線搬送信号処理装置の構成に対して、更に、第一のフェライトコア2aに巻回され、第一の電力線搬送信号4aと周波数帯域の異なる第三の電力線搬送信号40aが第一のフェライトコア2aの中空部を通過するときに発生する磁界90aにより電流7eが発生する第五の導線5eと、第三のフェライトコア2cに巻回され、第二の電力線搬送信号4bと周波数帯域の異なる第四の電力線搬送信号40bが第三のフェライトコア2cの中空部を通過するときに発生する磁界90cにより電流7fが発生する第六の導線5fと、第三の電力線搬送信号41cが流れる第三の電力線1cを貫通するための中空部を有するトロイダル形の第五のフェライトコア2gと、第五のフェライトコア2gに巻回され、第三の電力線1cに流れる第三の電力線搬送信号41cが第五のフェライトコア2gの中空部を通過するときに発生する磁界6gにより電流7gが発生する第七の導線5gと、第四の電力線搬送信号41dが流れる第四の電力線1dを貫通するための中空部を有するトロイダル形の第六のフェライトコア2hと、第六のフェライトコア2hに巻回され、第四の電力線1dに流れる第四の電力線搬送信号41dが第六のフェライトコア2hの中空部を通過するときに発生する磁界6hにより電流7hが発生する第八の導線5hと、第五の導線5eに発生する電流7e、第六の導線5fに流れる電流7f、第七の導線5gに発生する電流7gおよび第八の導線5hに流れる電流7hが、互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように、第五の導線5e、第六の導線5f、第七の導線5gおよび第八の導線5hを直列に接続する配線81を備えている。
第一の電力線1a、第二の電力線1bには、ある周波数帯域の第一のPLC信号4a、第二のPLC信号4b、およびPLC信号4a、第二のPLC信号4bとは異なる周波数帯域の第三のPLC信号40a、第四のPLC信号40bが流れている。
第一の電力線1aに直接接合することなく装着した第一のフェライトコア2aには、第五の導線5eが所定の巻数で巻回され、第二の電力線1bに直接接合することなく装着した第三のフェライトコア3cには、第六の導線5fが所定の巻数で巻回されている。
また、実施の形態5で説明したように、第一の導線5aに発生する電流7a、第二の導線5bに発生する電流7b、第三の導線5cに発生する電流7c、第四の導線5dに発生する電流7dが互いに打ち消されるように、配線80は、第一の導線5a、第二の導線5b、第三の導線5c、第四の導線5dを直列に接続している。更に、配線80にはコイルとコンデンサからなるLC並列共振回路17が挿入されている。
第五のフェライトコア2gには所定の巻数で第七の動線5gが巻回され、第六のフェライトコア2hには所定の巻数で第八の動線5hが巻回されている。
また、第一のフェライトコア2aには所定の巻数で第五の導線5eが巻回され、第三のフェライトコア2cには所定の巻数で第六の導線5fが巻回されている。
図示はしていないが、実施の形態1あるいは実施の形態2のなど場合と同様に、6つのトロイダル形のフェライトコア(即ち、第一のフェライトコア〜第六のフェライトコア)は、開閉が可能なように、例えば2分割されたコアで構成されており、2分割されたコアを開くことにより中空部に電力線を貫通させることができるようになっている。
そして、配線81によって、第五の導線5eに発生する電流7e、第六の導線5fに流れる電流7f、第七の導線5gに発生する電流7gおよび第八の導線5hに流れる電流7hが、互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように、第五の導線5e、第六の導線5f、第七の導線5gおよび第八の導線5hを直列に接続されている。
図11に示すように、第一の電力線1aを流れる第一のPLC信号4aおよび第二の電力線1bを流れる第二のPLC信号4bは、ある周波数帯域201を使用しており、第三のPLC信号40aおよび第四のPLC信号40bは、第一のPLC信号4a、第二のPLC信号4bとは異なる周波数帯域202を使用している。
まず、図10に示した第一のPLC信号4aおよび第二のPLC信号4bをブロッキングする動作について説明する。
本実施の形態による電力搬送信号処理装置は、実施の形態5で説明したように、第一の電力線搬送信号4aが流れる第一の電力線1aが貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第一のフェライトコア2aと、第一のフェライトコア2aに巻回され、第一の電力線1aに流れる第一の電力線搬送信号4aが第一のフェライトコア2aの中空部を通過するときに発生する磁界6aにより電流が発生する第一の導線5aと、第一の電力線搬送信号4aが流れる第一の電力線1aが貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第二のフェライトコア2bと、第二のフェライトコア2bに巻回され、第一の電力線1aを流れる第一の電力線搬送信号4aが第二のフェライトコア2aの中空部を通過するときに発生する磁界6bにより電流が発生する第二の導線5bと、第二の電力線搬送信号4bが流れる第二の電力線1bが貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第三のフェライトコア2cを備えている。
さらに、第一の導線5aに発生する電流、第二の導線5bに発生する電流、第三の導線5cに発生する電流および第四の導線5dに発生電流が互いに打ち消されるように、第一の導線5a、第二の導線5b、第三の導線5cおよび第四の導線5dを直列に接続する配線80を備えている。
このように、配線80によって、第一の導線5aに発生する電流、第二の導線5bに発生する電流、第三の導線5cに発生する電流および第四の導線5dに発生する電流が互いに打ち消されるように配線しているので、第一の電力線1aに流れる第一の電力搬送信号4aおよび第二の電力線1bに流れる第二の電力線搬送信号4bを効率よくブロッキングできる。
前述したように、第一の電力線1a、第二の電力線1bには、ある周波数帯域(図11の周波数帯域201)の第一のPLC信号4a、第二のPLC信号4bとは異なる周波数帯域(図11の周波数帯域202)の第三のPLC信号40a、第四のPLC信号40bが流れている。
第三のPLC信号40aおよび第四のPLC信号40bが、第一のフェライトコア2aおよび第三のフェライトコア2cを通過するとき、右ねじの法則により、第一のフェライトコア2aおよび第三のフェライトコア2cに所定の巻数で巻回された第五の導線5eおよび第六の導線5fに電流7eおよび7fが生じる。
配線81によって、第五の導線5eに発生する電流7e、第六の導線5fに流れる電流7f、第七の導線5gに発生する電流7gおよび第八の導線5hに流れる電流7hが、互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように接続されているので、電流7gにより第五のフェライトコア2gに磁界6gが誘起され、電流7hにより第六のフェライトコア2hに磁界6hが誘起される。
この誘起された磁界6gおよび磁界6hによって、第三の電力線1cおよび第四の電力線1dにPLC信号41cおよびPLC信号41dが発生する。
即ち、第一の電力線1aに流れていた第三のPLC信号40aおよび第二の電力線1bに流れていた第四のPLC信号40bを、第三の電力線1cを流れるPLC信号41cおよび第四の電力線を流れるPLC信号41dとして、バイパスすることが可能となる。
従って、ある特定周波数帯域の電力線搬送信号をブロッキングできると共に、同時に他の異なる周波数帯域の電力線搬送信号を別の電力線にバイパスさせることができる。
2、2a、2b、2c、2d、2g、2h フェライトコア
3、3a、3b 交流電力
4、4a、4b、40a、40b、41c、41d PLC信号
5a、5b、5c、5d、5g、5h 導線
6、6a、6b、6c、6d、6g、6h 磁界
9、9a、9b、9c、9d、 抑圧された磁界
10、10a、10b 抑制されたPLC信号
11 コンデンサ
17 LC並列共振回路
60a、60b 電力設備
8、80、81 配線
Claims (9)
- 電力線搬送信号が流れる電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形のフェライトコアと、該フェライトコアに巻回され、上記電力線に流れる電力線搬送信号が上記フェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第一の導線と、上記フェライトコアに巻回され、上記電力線に流れる電力線搬送信号が上記フェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第二の導線と、上記第一の導線に発生する電流と上記第二の導線に発生する電流とが互いに打ち消されるように、上記第一の導線と上記第二の導線を直列に接続する配線とを備えていることを特徴とする電力線搬送信号処理装置。
- 電力線搬送信号が流れる電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第一のフェライトコアと、該第一のフェライトコアに巻回され、上記電力線に流れる電力線搬送信号が上記第一のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第一の導線と、上記電力線搬送信号が流れる電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第二のフェライトコアと、該第二のフェライトコアに巻回され、上記電力線を流れる電力線搬送信号が上記第二のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第二の導線と、上記第一の導線に発生する電流と上記第二の導線に発生する電流とが互いに打ち消されるように、上記第一の導線と上記第二の導線を直列に接続する配線とを備えていることを特徴とする電力線搬送信号処理装置。
- 上記配線にコンデンサを挿入し、特定周波数帯域の電力線搬送信号を抑制することを特徴とする請求項1または2に記載の電力線搬送信号処理装置。
- 上記配線にコンデンサとコイルからなるLC並列共振回路を挿入し、特定周波数帯域の電力線搬送信号を抑制することを特徴とする請求項1または2に記載の電力線搬送信号処理装置。
- 第一の電力線搬送信号が流れる第一の電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第一のフェライトコアと、該第一のフェライトコアに巻回され、上記第
一の電力線に流れる第一の電力線搬送信号が上記第一のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第一の導線と、第一の電力線搬送信号が流れる上記第一の電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第二のフェライトコアと、該第二のフェライトコアに巻回され、上記第一の電力線を流れる第一の電力線搬送信号が上記第二のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第二の導線と、第二の電力線搬送信号が流れる第二の電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第三のフェライトコアと、該第三のフェライトコアに巻回され、上記第二の電力線に流れる第二の電力線搬送信号が第三のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第三の導線と、第二の電力線搬送信号が流れる上記第二の電力線が貫通するための中空部を有する開閉可能なトロイダル形の第四のフェライトコアと、該第四のフェライトコアに巻回され、上記第二の電力線を流れる第二の電力線搬送信号が上記第四のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第四の導線と、上記第一の導線に発生する電流、上記第二の導線に発生する電流、上記第三の導線に発生する電流および上記第四の導線に発生する電流が互いに打ち消されるように、上記第一の導線、上記第二の導線、上記第三の導線および上記第四の導線を直列に接続する配線とを備えていることを特徴とする電力線搬送信号処理装置。 - 上記配線にコンデンサを挿入し、特定周波数帯域の電力線搬送信号を抑制することを特徴とする請求項5に記載の電力線搬送信号処理装置。
- 上記配線にコンデンサとコイルからなるLC並列共振回路を挿入し、特定周波数帯域の電力線搬送信号を抑制することを特徴とする請求項5に記載の電力線搬送信号処理装置。
- 上記第一のフェライトコアに巻回され、上記第一の電力線搬送信号と周波数帯域の異なる第三の電力線搬送信号が上記第一のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第五の導線と、上記第三のフェライトコアに巻回され、上記第二の電力線搬送信号と周波数帯域の異なる第四の電力線搬送信号が上記第三のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第六の導線と、第三の電力線搬送信号が流れる上記第三の電力線を貫通するための中空部を有するトロイダル形の第五のフェライトコアと、該第五のフェライトコアに巻回され、上記第三の電力線に流れる第三の電力線搬送信号が上記第五のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第七の導線と、第四の電力線搬送信号が流れる上記第四の電力線を貫通するための中空部を有するトロイダル形の第六のフェライトコアと、該第六のフェライトコアに巻回され、上記第四の電力線に流れる第四の電力線搬送信号が上記第六のフェライトコアの中空部を通過するときに発生する磁界により電流が発生する第八の導線と、上記第五の導線に発生する電流、上記第六の導線に流れる電流、上記第七の導線に発生する電流および上記第八の導線に流れる電流が、互いに打ち消し合うことなく同じ方向に流れるように、上記第五の導線、上記第六の導線、上記第七の導線および上記第八の導線を直列に接続する配線を備えていることを特徴とする請求項5に記載の電力線搬送信号処理装置。
- 上記電力線は、PLCモデムで使用されるケーブルであることを特徴とする請求項1、2、5のいずれか1項に記載の電力線搬送信号処理装置。
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