JPH0716176U - 漏電テスター - Google Patents

漏電テスター

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JPH0716176U
JPH0716176U JP5138193U JP5138193U JPH0716176U JP H0716176 U JPH0716176 U JP H0716176U JP 5138193 U JP5138193 U JP 5138193U JP 5138193 U JP5138193 U JP 5138193U JP H0716176 U JPH0716176 U JP H0716176U
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JP
Japan
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leakage
current
phase
circuit
leakage current
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Application number
JP5138193U
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English (en)
Inventor
博之 外山
Original Assignee
河村電器産業株式会社
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  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 短時間かつ単発的な漏洩電流も容易に検出す
ることができる漏電テスターを提供すること。 【構成】 漏洩電流iを検出するために単相3線式また
は三相3線式の電路1に貫通するクランプ式の零相変流
器2を設けると共に、その零相変流器2が検出する漏洩
電流iの感度を設定する感度電流設定回路3と、漏洩電
流iが発生したことを報知する漏電表示回路4と、その
漏電表示回路4を自己保持するラッチ回路5とを設けた
漏電テスター6である。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、単相2線式や単相3線式または三相3線式等の電路、または接地線 に発生する漏洩電流を測定するための漏電テスターに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、単相2線式や単相3線式または三相3線式等の電路において、漏洩電流 の有無を検出する方法として図5〜図7のような方法があった。
【0003】 図5は単相3線式または三相3線式の電路において、絶縁抵抗計21によって 漏洩電流iの有無を検出するもので、漏電遮断器22を開路状態にし、絶縁抵抗 計21のプローブ21a,21bで漏電遮断器22の一次側の接地線23と、漏 電遮断器22の二次側の電圧線24,25,26とを接触させて、夫々の間の絶 縁抵抗を測定する。そのとき、負荷機器27と大地28間に絶縁劣化が生じてい れば、絶縁抵抗計21の抵抗値が低くなるため、負荷機器27と大地28間に漏 洩電流iが流れていると判断する。
【0004】 図6は単相3線式または三相3線式等の夫々の電路において、クランプテスタ ー29によって漏洩電流iの有無を検出するもので、漏電遮断器22を閉路状態 にし、クランプテスター29の零相変流器29aに電路30を挿通させて、電路 30に発生する漏洩電流値を測定する。そのとき、負荷機器27に漏洩電流iが 流れていれば、零相変流器29aが漏洩電流iを検出し、クランプテスター29 に漏洩電流値を表示するため、漏洩電流iが流れていると判断する。
【0005】 図7は単相3線式または三相3線式等の夫々の電路において、メモリコーダ3 1によって漏洩電流iの有無を検出するもので、漏電遮断器22を閉路状態にし 、零相変流器32を電路30に挿通させて、零相変流器32が検出した電路30 の漏洩電流波形をメモリコーダ31の記録紙33に記録することよって測定する 。そのとき、負荷機器27に漏洩電流iが流れていれば、記録紙33に漏洩電流 波形が記録されるため、漏洩電流iが流れていると判断する。
【0006】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術によると、負荷機器27の絶縁劣化により常時漏 洩電流iが流れているときは、図5の絶縁抵抗計21及び図6のクランプテスタ ー29による方法においても漏洩電流iを検出し、漏洩電流iの有無を判断する ことができるが、近年、負荷機器の多様化または制御方法の複雑化に伴って増加 している数10ms程度の短時間かつ単発的な漏洩電流iには一般的な高速遮断 型の漏電遮断器22はトリップ動作するが、絶縁抵抗計21及びクランプテスタ ー29ではそれらの短時間かつ単発的な漏洩電流iを検出することができないた め、漏電遮断器22のトリップ動作が確実に漏洩電流iによるものであるという 判定ができないという欠点が多々あった。また、それらの絶縁抵抗計21及びク ランプテスター29による測定は、時々発生する漏洩電流iには、その漏洩電流 iの発生を常に監視し続けて待たなければならないという欠点があった。
【0007】 また、図7のメモリコーダ31による方法は、電路30の漏洩電流波形を記録 紙33に記録するため、短時間かつ単発的な漏洩電流iを検出することはできる が、そのためには記録紙33に記録する漏洩電流波形の周期幅を拡大しなければ ならないため、記録紙33の量が増大するという欠点があった。また、メモリコ ーダ31は非常に大型で重量があり、高価である他、操作が煩雑であり、専門的 な知識を必要とするという欠点もあった。
【0008】 そこで本考案は、短時間かつ単発的な漏洩電流も容易に検出することができる 漏電テスターを提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本考案の漏電テスターは漏洩電流を検出するため に電路等に貫通する零相変流器を設けると共に、その零相変流器が検出する漏洩 電流の感度を設定する感度電流設定回路と、漏洩電流が発生したことを報知する 漏電表示回路と、その漏電表示回路を自己保持するラッチ回路とを設けたもので ある。
【0010】
【作用】
単相2線式や単相3線式または三相3線式等の電路、または接地線に感度電流 設定回路で漏洩電流の感度を設定した漏電テスターの零相変流器を貫通させる。 そのとき、感度電流設定回路に設定した感度以上の単発的なものから常時流れて いるものまでの各種の漏洩電流が電路等に流れると零相変流器がその漏洩電流を 検出し、その零相変流器からの出力電圧が感度電流設定回路に出力され、漏電表 示回路にて漏洩電流が発生したことを報知すると共に、ラッチ回路にてその状態 を自己保持させる。
【0011】
【実施例】
本考案にかかる漏電テスターの一実施例を添付図面に基づいて説明する。
【0012】 図1は本考案にかかる漏電テスターの一実施例のブロック図、図2は図1にお ける漏電テスターの一実施例の外観図であり、漏洩電流iを検出するために単相 3線式または三相3線式の電路1に貫通するクランプ式の零相変流器2を設ける と共に、その零相変流器2が検出する漏洩電流iの感度を設定する感度電流設定 回路3と、漏洩電流iが発生したことを報知する漏電表示回路4と、その漏電表 示回路4を自己保持するラッチ回路5とを設けた漏電テスター6である。
【0013】 単相3線式または三相3線式の電路1に図2の感度設定ボリューム3aを用い た感度電流設定回路3で漏洩電流iの感度を設定した漏電テスター6の零相変流 器2を貫通させる。そのとき、感度電流設定回路3に設定した感度以上の単発的 なものから常時流れているものまでの各種の漏洩電流iが電路1に流れると零相 変流器2がその漏洩電流iを検出すると共に、出力電圧vを感度電流設定回路3 に出力し、その零相変流器2からの出力電圧vを増幅回路7にて増幅した後、レ ベル判定回路8にて出力電圧vがスレショルドレベル以上の電圧であるかを判断 し、更に、出力電圧vがスレショルドレベル以上の電圧であれば、出力電圧vの 出力時間を積分回路9で設定された漏電遮断器の不動作時間と同等以上の時間で あるかを判断する。そこで出力時間が漏電遮断器の不動作時間と同等以上であれ ば、漏電表示回路4にて漏洩電流iが発生したことを図2のLED4aで表示す ると共に、ラッチ回路5にてその表示状態を自己保持させる。
【0014】 また、LED4aで表示された漏電表示回路4はリセット釦10押入すること によってリセット回路11で解除される。
【0015】 上記のように構成された漏電テスター6は、電路1にクランプ式の零相変流器 2を貫通させるだけで漏洩電流iの発生時にLED4aによって漏電表示すると 共に、ラッチ回路5によって表示し続けるため、短時間かつ単発的な漏洩電流i の発生を常に監視し続けることなく容易に検出することができるものである。
【0016】 図3は本考案にかかる漏電テスターの変形実施例の説明図であり、零相変流器 2と漏電テスター本体6aとを分割し、零相変流器2の出力電線2aを介して漏 電テスター本体6aに接続したものであり、住宅用分電盤12等の狭い空間に取 り付けて放置する場合においても、漏電テスター本体6aのみ住宅用分電盤12 の外部に露出させることができるため、住宅用分電盤12の内部を閉鎖すること ができる。また、漏電テスター本体6aは非常に軽量であるため、裏面に吸盤等 を設けることによって壁面等に吸着させることもできる。
【0017】 また、本考案の漏電テスター6は消費電流が少ないため、充電式または電池式 で電源を供給することができるが、図4のように漏電遮断器13の一次側から電 源を供給することもできる。
【0018】 尚、上記実施例において、図2のように漏電表示回路4の表示にLED4aを 用いたり、クランプ式の零相変流器2を用いているが、これは一例であり、漏電 表示回路4や零相変流器2はこれに限定するものではなく、また、図1において 感度電流設定回路3と増幅回路7の位置を逆にすることもできる他、その他の部 品の形状や回路構成または積分回路9の出力時間の設定値等もこれに限定するこ となく、本考案の目的を逸脱しない範囲において、適宜変更することができる。
【0019】
【考案の効果】
以上説明したように、本考案にかかる漏電テスターは、漏洩電流を検出するた めに電路等に貫通する零相変流器を設けると共に、その零相変流器が検出する漏 洩電流の感度を設定する感度電流設定回路と、漏洩電流が発生したことを報知す る漏電表示回路と、その漏電表示回路を自己保持するラッチ回路とを設けたもの であるため、短時間かつ単発的な漏洩電流においても、その漏洩電流の発生を常 に監視し続けることなく容易に検出することができる他、軽量で安価に製作する ことができるという優れた効果を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案にかかる漏電テスターの一実施例のブロ
ック図である。
【図2】本考案にかかる漏電テスターの一実施例の外観
図である。
【図3】本考案にかかる漏電テスターの変形実施例の説
明図である。
【図4】本考案にかかる漏電テスターの変形実施例の説
明図である。
【図5】従来技術の漏電テスターの説明図である。
【図6】従来技術の漏電テスターの説明図である。
【図7】従来技術の漏電テスターの説明図である。
【符号の説明】
1・・・電路、2・・・零相変流器、2a・・・出力電
線、3・・・感度電流設定回路、3a・・・感度設定ボ
リューム、4・・・漏電表示回路、4a・・・LED、
5・・・ラッチ回路、6・・・漏電テスター、6a・・
・漏電テスター本体、7・・・増幅回路、8・・・レベ
ル判定回路、9・・・積分回路、10・・・リセット
釦、11・・・リセット回路、12・・・住宅用分電
盤、13・・・漏電遮断器、i・・・漏洩電流、v・・
・出力電圧。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 単相2線式や単相3線式または三相3線
    式等の電路、または接地線に発生する漏洩電流を測定す
    るための漏電テスターにおいて、前記漏洩電流を検出す
    るために前記電路等に貫通する零相変流器を設けると共
    に、該零相変流器が検出する前記漏洩電流の感度を設定
    する感度電流設定回路と、前記漏洩電流が発生したこと
    を報知する漏電表示回路と、該漏電表示回路を自己保持
    するラッチ回路とを設けたことを特徴とする漏電テスタ
    ー。
JP5138193U 1993-08-27 1993-08-27 漏電テスター Pending JPH0716176U (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007198877A (ja) * 2006-01-26 2007-08-09 Kawamura Electric Inc 漏電チェッカ
JP2020148737A (ja) * 2019-03-15 2020-09-17 オムロン株式会社 漏電監視装置
CN112924834A (zh) * 2021-03-29 2021-06-08 河南四达检测技术有限公司 具有自动标记功能的电缆局部放电检测装置及检测方法

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