WO2017134768A1 - 負荷試験装置 - Google Patents

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豊嗣 近藤
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株式会社辰巳菱機
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/34Testing dynamo-electric machines

Definitions

  • the present invention relates to a load test apparatus.
  • Patent Document 1 a load test apparatus for performing a load test of a generator including a transformer has been proposed.
  • an object of the present invention is to provide a load test apparatus capable of performing a load test of a test target power source having a different voltage without increasing the size of the transformer.
  • a load test apparatus includes a first input unit connected to a first test target power source, a second input unit connected to a second test target power source having a smaller rated voltage than the first test target power source, A first resistor unit provided with a plurality of resistor groups having the above resistors and a second resistor unit having a plurality of resistor groups having one or more resistors and having a smaller rated capacity than the first resistor unit The voltage of the power supplied from the first test target power supply via the first input unit, and the voltage of the power supplied from the second test target power supply via the second input unit.
  • Load test apparatus used for performing a load test while adjusting the load amount by changing the number of resistor groups to which a voltage is applied among the resistor groups in the first resistor unit and the second resistor unit.
  • the first input In the load test of the first test target power source connected to the power source, when the maximum load is applied, power is supplied from the first test target power source to the first resistance unit in a state where neither step-up nor step-down is performed.
  • the load test of the second test target power source connected to the second input unit power is supplied to a part or all of the resistor group constituting the second resistor unit while being stepped down by the bidirectional transformer.
  • the resistor group (load) that applies the boosted voltage and the resistor group (load) that applies the stepped-down voltage are part of the resistor group that performs the load test, so all the resistor groups Use a transformer with a smaller rated capacity (bidirectional transformer) compared to a mode that applies a voltage that is boosted to a voltage or a mode that applies a voltage that is stepped down to all resistors. It becomes possible to do.
  • the bidirectional transformer is used as both a step-up transformer and a step-down transformer, a low-voltage resistance unit (second resistance unit) is used during a high-voltage load test. At the time of the test, it becomes possible to minimize the size of the transformer when utilizing the high-voltage resistance unit (first resistance unit).
  • a first circuit breaker that performs on / off control of power supply from the first power source to be tested to the first resistance unit and the bidirectional transformer through the first input unit, and the second test through the second input unit.
  • a second circuit breaker that performs on / off control of power supply from the target power source to the second resistance unit and the bidirectional transformer, and a first test target power source to the first resistance unit and the bidirectional transformer via the first input unit.
  • the second circuit breaker is turned off, and power is supplied from the second test target power source to the second resistance unit and the bidirectional transformer via the second input unit.
  • an interlock circuit for turning off the first circuit breaker.
  • the circuit breaker for the first protection circuit and the second protection circuit are disconnected.
  • One of the transformers is turned off to interrupt the current flow and protect the subsequent bidirectional transformer and the like.
  • the first resistance unit and the second resistance unit are configured when power is supplied from the first test target power source to the first resistance unit and the bidirectional transformer via the first input unit.
  • the load test of the first test target power source among the resistor groups constituting the second resistance unit is performed.
  • power supply to unused resistor groups is cut off, and power is supplied from the second test target power source to the second resistance unit and bidirectional transformer via the second input section. Power to the resistor group that is not used even when the maximum load is applied in the load test of the second test target power source among the resistor group constituting the first resistance unit, regardless of the operation state of the operation switch. Shut off supply Further comprising a control device.
  • the rated voltage of the second test target power supply is 1/5 or less of the rated voltage of the first test target power supply.
  • the rated capacity of the second resistance unit is 1/3 or less of the rated capacity of the first resistance unit.
  • the rated capacity of the resistor group constituting the first resistor unit, which is used for the load test of the second test target power supply is smaller than the rated capacity of the resistor group constituting the second resistor unit.
  • an operation switch for selecting a resistor group used for a load test and a type of a power source to be tested are selected.
  • the resistor group constituting the first resistance unit is used in the second usage mode regardless of the operation state of the operation switch. Further comprising a control device for interrupting the power supply to have resistor group.
  • the rated capacity of one used for the load test of the first test target power supply is three quarters or less of the capacity of the first test target power supply.
  • the load test apparatus 1 in this embodiment includes a first input unit 10a, a second input unit 10b, a first protection circuit 20a, a second protection circuit 20b, an interlock circuit 30, a bidirectional transformer 40, and a first resistance unit 50a.
  • the second resistance unit 50b and the operation unit 60 are provided.
  • the load test apparatus 1 is used to perform a load test while changing the number of resistor groups (of the first resistor unit 50a and the second resistor unit 50b) to which the test target power supply applies voltage, thereby adjusting the load amount. Is done.
  • the first input unit 10a is an input terminal for connecting a high-voltage test target power source (first test target power source, rated voltage: 6.6 kV).
  • the second input unit 10b has a lower rated voltage than the first test target power source (for example, 1/5 or less), a low voltage test target power source (second test target power source, rated voltage: 400V, third test target power source, rated voltage). : 200V).
  • the first protection circuit 20a includes a zero-phase-sequence current transformer (ZCT), a ground fault relay (Ground Relay (GR)), a power meter (Wattmeter (WM)), an overcurrent relay (Over Current relay (OCR), instrument transformer (Voltage Transformer (VT)), vacuum circuit breaker (Vacuum Circuit Breaker (VCB), first circuit breaker), instrument current transformer (Current Transformer (CT)) Then, the amount of power from the high-voltage test target power source connected to the first input unit 10a is measured, or the power from the test target power source connected to the first input unit 10a when a ground fault or overcurrent occurs. Or shut off the supply.
  • the vacuum circuit breaker of the first protection circuit 20a performs on / off control of power supply from the first test target power source to the first resistance unit 50a and the bidirectional transformer 40 via the first input unit 10a.
  • the second protection circuit 20b is composed of an instrument transformer (Voltage Transformer (VT)), a wattmeter (Wattmeter (WM)), a circuit breaker (Molded Case Circuit Breaker (MCCB)), an instrument transformer.
  • the second input unit has a current transformer (CT) and measures the amount of power from the low-voltage test target power source connected to the second input unit 10b, or when a ground fault or overcurrent occurs.
  • CT current transformer
  • the power supply from the power source to be tested connected to 10b is cut off.
  • the circuit breaker for wiring of the second protection circuit 20b is configured to turn on / off the power supply from the second test target power source or the third test target power source to the second resistance unit 50b or the bidirectional transformer 40 via the second input unit 10b. Take control.
  • the interlock circuit 30 is connected between the vacuum circuit breaker of the first protection circuit 20a and the wiring circuit breaker of the second protection circuit 20b.
  • the interlock circuit 30 is connected to the second protection circuit 20b when power is supplied from the first test target power source to the first resistance unit 50a and the bidirectional transformer 40 via the first input unit 10a.
  • the first protection is provided when the circuit breaker is turned off and power is supplied from the second test target power source to the second resistance unit 50b or the bidirectional transformer 40 via the second input unit 10b.
  • the vacuum circuit breaker of the circuit 20a is turned off.
  • the bidirectional transformer 40 is a transformer capable of both stepping up and stepping down, and steps down the voltage of the power supplied from the first test target power source via the first input unit 10a, and the second input unit 10b. Then, the voltage of the power supplied from the second test target power supply is boosted.
  • the bidirectional transformer 40 reduces the voltage applied from the first test target power source connected to the first input unit 10a from 6600V to 400V, and the second test connected to the second input unit 10b.
  • An example in which the voltage applied from the target power supply is raised from 400V to 6600V is shown.
  • the first resistance unit 50a has a plurality of sets of resistor groups and relays provided with one or more resistors. From the first test target power source connected to the first input unit 10a, a voltage that is neither boosted nor reduced is applied to the resistor group constituting the first resistance unit 50a, and the second input unit 10b is applied with a voltage. From the connected second test target power source, a boosted voltage is applied to a part of the resistor group constituting the first resistance unit 50a via the bidirectional transformer 40.
  • This embodiment shows an example in which 24 sets of resistor groups and relays having a rated capacity of 100 kW are provided (first high voltage relay SH 01 to 24 high voltage relay SH 24 , first high voltage resistor group. RH 01 to 24th high voltage resistor group RH 24 , see FIG. 2).
  • the first resistance unit 50a is mainly used for performing a load test of the first test target power source of high voltage (6600V) connected to the first input unit 10a.
  • the resistor group RH 21 to the 24th high voltage resistor group RH 24 ) are also used to perform a load test of the low voltage (400V) second test target power source connected to the second input unit 10b ( (See FIG. 6).
  • the rated capacity of the resistors used for the load test of the second test target power source constitutes the second resistor unit 50b. It is smaller than the rated capacity of the resistor group.
  • the second resistance unit 50b has a plurality of sets of resistor groups and relays provided with a plurality of resistors, and has a smaller rated capacity (for example, 1/3 or less) than the first resistance unit 50a. From the first test target power source connected to the first input unit 10a, a part or all of the resistor group constituting the second resistance unit 50b is stepped down via the bidirectional transformer 40. A voltage to which the voltage is applied and the test target power supply connected to the second input unit 10b is not boosted or lowered is applied to the resistor group constituting the second resistance unit 50b.
  • four sets of resistor groups and relays with a rated capacity of 100 kW four sets of resistor groups and relays with a rated capacity of 50 kW, and a set of resistors and relays with a rated capacity of 20 kW are set.
  • An example is shown in which three sets, two sets of resistor groups and relays with a rated capacity of 10 kW, and two sets of resistor groups and relay sets with a rated capacity of 5 kW are provided (first low-voltage relay SL 01 to No. 1 15 low-voltage relay SL 15 , first low-voltage resistor group RL 01 to 15th low-voltage resistor group RL 15 , see FIG. 3).
  • the second resistance unit 50b is mainly used to perform a load test of the second test target power source and the third test target power source of low voltage (400V or 200V) connected to the second input unit 10b.
  • all of the resistor groups (a part of the twelfth low-voltage resistor group RL 12 to the fifteenth low-voltage resistor group RL 15 in this embodiment) are connected to the first input unit 10a with a high voltage (6600V). It is also used to perform a load test of the first test target power source (see FIG. 5).
  • the second resistance unit is set so that the rated capacity is 3/4 or less of the capacity of the first test target power source. It is desirable to select the resistor group used in the load test at 50b.
  • the first resistance unit 50a and the second resistance unit 50b are provided with a cooling fan (not shown) for cooling each resistor group.
  • the resistors of the resistor group constituting the first resistor unit 50a and the second resistor unit 50b may be a sheathed heater in which a nichrome wire is covered with a metal sheath (sheath), a storage battery, or a liquid resistor. (In this case, a cooling fan is unnecessary).
  • the operation unit 60 selects an operation group (first operation switch for high voltage H 01 ) for selecting a group of resistors used in the load test (adjusting the load amount) from among the group of resistors constituting the first resistance unit 50 a.
  • an operation switch (second adjustment) for selecting a resistor group to be used in the load test (adjusting the load).
  • 1 low pressure operation switch L 01 to 15th low pressure operation switch L 15 ) and a mode switch 61 see FIG. 4).
  • the first high pressure operation switch H 01 to the 24th high pressure operation switch H 24 are slide type (or toggle type or push button type) operation switches, and are relays (first high voltage) of the resistor group of the first resistance unit 50a. a switch for performing on-off control of the use resistor group RH 01 ⁇ 24 high-voltage resistor group RH 24 each of the first high-pressure relay SH 01 ⁇ 24 pressure relay SH 24).
  • the first high-pressure relay SH 01 of the first high-voltage resistor group RH 01 is in the on state (conducting state), the first high-pressure resistor group RH In 01 , the current from the power supply to be tested connected to the first input unit 10a or the second input unit 10b can be made to flow (see FIG. 4).
  • the second high voltage operation switch H 02 to the 24th high voltage operation switch H 24 are turned on, and the second high voltage relay SH 02 to the 24th high voltage relay SH 24 of the corresponding resistor group are turned on when the switch is turned on.
  • the state (conducting state) is set, and a current from the power supply to be tested connected to the first input unit 10a or the second input unit 10b can flow through the resistor group.
  • the first low pressure operation switch L 01 to the fifteenth low pressure operation switch L 24 are slide type (or toggle type or push button type) operation switches, which are relays (first low pressure) of the resistor group of the second resistance unit 50b.
  • the resistor group RL 01 to the fifteenth low voltage resistor group RL 15 are switches for performing on / off control of the first low voltage relay SL 01 to the fifteenth low voltage relay SL 15 ).
  • the first low-pressure relay SL 01 of the first low-pressure resistor group RL 01 is in the on state (conducting state), the first low-pressure resistor group RL In 01 , the current from the power source to be tested connected to the first input unit 10a or the second input unit 10b can be made to flow.
  • the second low pressure operation switch L 02 to the fifteenth low pressure operation switch L 15 are turned on, and the second low pressure relay SL 02 to the fifteenth low pressure relay SL 15 of the corresponding resistor group are turned on.
  • the state (conducting state) is set, and a current from the power supply to be tested connected to the first input unit 10a or the second input unit 10b can flow through the resistor group.
  • the mode switch 61 is used to turn on / off the load test apparatus 1 and to select the type of power supply to be tested (switch the mode), and has a first rotation position P1 to a fourth rotation position P4.
  • the rotational position of the mode switch 61 is adjusted to the first rotational position P1.
  • the rotational position of the mode switch 61 is adjusted to the second rotational position P2.
  • the rotational position of the mode switch 61 is adjusted to the third rotational position P3.
  • the rotational position of the mode switch 61 is adjusted to the fourth rotational position P4.
  • the first protection circuit 20a When the rotation position of the mode switch 61 is set to the first rotation position P1, that is, when the load test apparatus 1 is set to the first use mode for performing the load test of the first test target power supply, the first protection circuit 20a The vacuum circuit breaker is turned on (a state in which power from the first power source to be tested connected to the first input unit 10a is supplied to the first resistance unit 50a, etc.), and the first resistance unit 50a and the second resistance unit The cooling fan 50b is driven, and the first high pressure operation switch H 01 to the 24th high pressure operation switch H 24 and the 12th low pressure operation switch L 12 to the 15th low pressure operation switch L 15 are operated on the basis of the operation state.
  • FIG. 5 shows, in bold lines, power lines from the first power source to be tested to the resistor group that can be supplied with power.
  • the first test target power supply is prevented from being accidentally supplied with power from the first test target power supply to the first low voltage resistor group RL 01 to the eleventh low voltage resistor group RL 11 not used in the load test. It is desirable to provide a first control device (relay, etc.) 71 that cuts off the power supply from the first low voltage resistor group RL 01 to the eleventh low voltage resistor group RL 11 .
  • the first control device 71 can control the first low pressure operation switch L 01 to the eleventh low pressure operation switch H 11 regardless of the operation state.
  • the first low voltage relay SL 01 to the eleventh low voltage relay SL 11 are turned off.
  • the first control device 71 may be provided in the vicinity of the operation unit 60, or may be incorporated in the operation unit 60, or may be provided in another part.
  • the second protection circuit 20b The circuit breaker for wiring is turned on (a state in which power from the second test target power source connected to the second input unit 10b is supplied to the second resistance unit 50b and the like), and the first resistance unit 50a and the second resistance The cooling fan of the unit 50b is driven, and based on the operating states of the 21st high pressure operation switch H 21 to the 24th high pressure operation switch H 24 and the first low pressure operation switch L 01 to the 15th low pressure operation switch L 15 , The 21st high-voltage resistor group RH 21 to the 24th high-voltage resistor group RH 24, respectively, the 21st high-voltage relay SH 21 to the 24th high-voltage relay SH 24 , and the first low-voltage resistor On / off control of the first low-voltage relay SL 01 to the fifteenth low-
  • the second test target power source is used so that the first test power source group RH 01 to the twentieth high voltage resistor group RH 20 not used in the load test are not erroneously supplied with power from the second test target power source.
  • the second control device 72 is responsive to the first high pressure operation switch H 01 to the twentieth high pressure operation switch H 20 regardless of the operation state.
  • the first high voltage relay SH 01 to the twentieth high voltage relay SH 20 are turned off.
  • the second control device 72 may be provided in the vicinity of the operation unit 60 or incorporated in the operation unit 60, or may be provided in another part.
  • the second protection circuit 20b The circuit breaker for wiring is turned on (a state in which power from the third test target power source connected to the second input unit 10b is supplied to the second resistance unit 50b), and the cooling fan of the second resistance unit 50b is driven.
  • the first low-voltage resistor group RL 01 to the fifteenth low-voltage resistor group RL 15 are used for the first low-voltage resistors based on the operating states of the first low-voltage operation switch L 01 to the fifteenth low-voltage operation switch L 15 .
  • On / off control of the relay SL 01 to the fifteenth low pressure relay SL 15 is performed (see FIG. 7).
  • FIG. 7 shows a power line from the third test target power source to the resistor group that can be powered by a bold line.
  • the second control device 72 can control the first high pressure operation switch H 01 to the 24 th high pressure operation switch H 24 regardless of the operation state of the first high pressure operation switch H 24 . It is desirable to turn off the first high voltage relay SH 01 to the twenty-fourth high voltage relay SH 24 .
  • the first resistor is not boosted or stepped down from the first test target power source. Power is supplied to the resistor group constituting the unit 50a, and power is supplied to a part or all of the resistor group constituting the second resistor unit 50b in a state where the voltage is stepped down by the bidirectional transformer 40.
  • the second test target power source when applying the maximum load, is boosted by the bidirectional transformer 40 in the second boosted state. Electric power is supplied to a part of the resistor group constituting the one resistance unit 50a, and electric power is supplied to the resistor group constituting the second resistance unit 50b in a state where neither boosting nor stepping down is performed.
  • the second resistance is set from the second test target power source without being stepped up or stepped down. Power is supplied to the resistor group constituting the unit 50b.
  • the resistor group (load) that applies the boosted voltage and the resistor group (load) that applies the stepped-down voltage are part of the resistor group that performs the load test, so all the resistor groups Compared with a mode in which a voltage in a boosted state is applied to a voltage and a mode in which a voltage in a voltage-down state is applied to all resistor groups, a transformer having a smaller rated capacity (bidirectional transformer 40) is used. It becomes possible to use.
  • the bidirectional transformer 40 serves as both a step-up transformer and a step-down transformer
  • the low-voltage resistance unit (second output) is used during a high-voltage load test (in the first test mode).
  • the resistance unit 50b) is used to minimize the size of the transformer when using the high voltage resistance unit (first resistance unit 50a) during the low voltage load test (in the second test mode). It becomes possible to do.
  • first resistance unit 50a a part of the resistor group of the resistance unit (first resistance unit 50a) mainly used for the load test of the high-voltage test target power source is used as the load test resistor group of the low-voltage test target power source.
  • a part or all of the resistor group of the resistor unit (second resistor unit 50b) used for the load test of the test target power source is used as the load test resistor group of the high voltage test target power source, and at least a part of the resistor group is used. Since the load test resistor group of the high-voltage test target power supply and the low-voltage test target power supply is shared, the material cost of the shared resistor group can be reduced.
  • the material cost of the shared resistor group can be reduced, even if it is considered that the material cost has increased due to the addition of the bidirectional transformer 40, at least a part of the resistor group is not shared. Compared to the case where the load test device used for the load test of the power supply to be tested and the load test device used for the load test of the low-voltage test power supply are configured separately, the material cost of the load test device as a whole can be reduced. become.
  • the second control device 72 detects that the wiring breaker of the second protection circuit 20b is turned on, or detects power supply from the wiring breaker to the second resistance unit 50b (for example, Resistor group (first high voltage resistor group RH 01 to 20th high voltage resistor) that is not used even when the maximum load is applied in the load test of the second test target power source or the third test target power source when the voltage is detected.
  • Switches (first high voltage cutoff relay X 01 to twentieth high voltage cutoff relay X 20 ) for turning off the first high voltage relay SH 01 to the twentieth high voltage relay SH 20 corresponding to the instrument group RH 20 ).
  • the form provided in 1 resistance unit 50a etc. may be sufficient (refer FIG. 8, FIG. 9).
  • the first control device 71 it is detected that the vacuum circuit breaker of the first protection circuit 20a is turned on, or power supply detection from the vacuum circuit breaker to the first resistance unit 50a (for example, voltage detection) )
  • the resistor groups first low voltage resistor group RL 01 to eleventh low voltage resistor group RL 11
  • Switches first low-voltage cut-off relay Y 01 to eleventh low-voltage cut-off relay Y 11
  • a form may be sufficient (refer FIG. 8, FIG. 10).
  • the rated capacity of the resistor group, the rated voltage of the power source to be tested, the number of resistor groups, the number of resistor groups used in the low-voltage load test in the first resistor unit 50a, and the high-voltage load test in the second resistor unit 50b The number of resistor groups used in is an example, and other numerical values may be used.

Abstract

負荷試験装置は、第1試験対象電源と接続する第1入力部と、定格電圧が小さい第2試験対象電源と接続する第2入力部と、第1抵抗ユニットと、定格容量が小さい第2抵抗ユニットと、第1試験対象電源から供給された電力の電圧について降圧し、第2試験対象電源から供給された電力の電圧について昇圧する双方向変圧器とを備える。第1入力部に接続された第1試験対象電源の負荷試験では、第1試験対象電源から、昇圧も降圧も行われない状態で第1抵抗ユニットに電力供給が行われ、双方向変圧器で降圧された状態で第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部に電力供給が行われ、第2入力部に接続された第2試験対象電源の負荷試験では、第2試験対象電源から、双方向変圧器で昇圧された状態で第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部に電力供給が行われ、昇圧も降圧も行われない状態で第2抵抗ユニットに電力供給が行われる。

Description

負荷試験装置
 本発明は、負荷試験装置に関する。
 従来、特許文献1のように、発電機の負荷試験を行う負荷試験装置で変圧器を含むものが提案されている。
特開2011-169702号公報
 しかしながら、試験対象電源からの電力の電圧について、総て変圧した状態で抵抗器に印加するため、変圧器が大型化する問題がある。
 したがって本発明の目的は、変圧器を大型化させずに、異なる電圧の試験対象電源の負荷試験が可能な負荷試験装置を提供することである。
 本発明に係る負荷試験装置は、第1試験対象電源と接続する第1入力部と、第1試験対象電源よりも、定格電圧が小さい第2試験対象電源と接続する第2入力部と、1以上の抵抗器を有する抵抗器群が複数設けられた第1抵抗ユニットと、1以上の抵抗器を有する抵抗器群が複数設けられ、第1抵抗ユニットよりも、定格容量が小さい第2抵抗ユニットと、第1入力部を介し、第1試験対象電源から供給された電力の電圧について降圧し、第2入力部を介し、第2試験対象電源から供給された電力の電圧について昇圧する双方向変圧器とを備え、第1抵抗ユニットや第2抵抗ユニットにおける抵抗器群のうち電圧印加する抵抗器群の数を変えることで負荷量を調整しながら負荷試験を行うために使用される負荷試験装置であって、第1入力部に接続された第1試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、第1試験対象電源から、昇圧も降圧も行われない状態で第1抵抗ユニットに電力供給が行われ、双方向変圧器で降圧された状態で第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部または全部に電力供給が行われ、第2入力部に接続された第2試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、第2試験対象電源から、双方向変圧器で昇圧された状態で第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部に電力供給が行われ、昇圧も降圧も行われない状態で第2抵抗ユニットに電力供給が行われる。
 高圧の負荷試験を行う際に、第1抵抗ユニットの抵抗器群だけでなく、降圧目的で双方向変圧器を用い、且つ主に低圧の第2試験対象電源の負荷試験に使用するための第2抵抗ユニットの抵抗器群の一部または全部を用いるため、第2抵抗ユニットを用いない形態に比べて、負荷量の大きい負荷試験を行うことが可能になる。
 低圧の負荷試験を行う際に、第2抵抗ユニットの抵抗器群だけでなく、昇圧目的で双方向変圧器を用い、且つ主に高圧の第1試験対象電源の負荷試験に使用するための第1抵抗ユニットの抵抗器群の一部も用いるため、第1抵抗ユニットを用いない形態に比べて、負荷量の大きい負荷試験を行うことが可能になる。
 また、昇圧した電圧を印加する抵抗器群(負荷)や、降圧した電圧を印加する抵抗器群(負荷)は、負荷試験を行う抵抗器群の一部であるため、総ての抵抗器群に対して昇圧した状態の電圧を印加する形態や、総ての抵抗器群に対して降圧した状態の電圧を印加する形態に比べて、定格容量が小さい変圧器(双方向変圧器)を使用することが可能になる。
 また、双方向変圧器が、昇圧用の変圧器と、降圧用の変圧器を兼用するため、高圧の負荷試験の時に、低圧用の抵抗ユニット(第2抵抗ユニット)を活用し、低圧の負荷試験の時に、高圧用の抵抗ユニット(第1抵抗ユニット)を活用する際の変圧器を最小限の大きさにすることが可能になる。
 好ましくは、第1入力部を介し、第1試験対象電源から第1抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給のオンオフ制御を行う第1遮断器と、第2入力部を介し、第2試験対象電源から第2抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給のオンオフ制御を行う第2遮断器と、第1入力部を介し、第1試験対象電源から第1抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、第2遮断器をオフ状態にし、第2入力部を介し、第2試験対象電源から第2抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、第1遮断器をオフ状態にするインターロック回路を更に備える。
 インターロック回路により、誤配線や誤操作で、第1入力部と第2入力部の両方に試験対象電源が接続された場合でも、第1保護回路の真空遮断器と第2保護回路の配線用遮断器のいずれかをオフ状態にして、電流の流れを遮断し、後段の双方向変圧器などを保護する。
 また、好ましくは、第1入力部を介し、第1試験対象電源から第1抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、第1抵抗ユニットや第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち負荷試験に使用する抵抗器群を選択するための操作スイッチの操作状態にかかわらず、第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第1試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群への電力供給を遮断し、第2入力部を介し、第2試験対象電源から第2抵抗ユニットや双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、操作スイッチの操作状態にかかわらず、第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第2試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群への電力供給を遮断する制御装置を更に備える。
 また、好ましくは、第2試験対象電源の定格電圧は、第1試験対象電源の定格電圧の1/5以下である。
 また、好ましくは、第2抵抗ユニットの定格容量は、第1抵抗ユニットの定格容量の1/3以下である。
 さらに好ましくは、第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第2試験対象電源の負荷試験に使用されるものの定格容量は、第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群の定格容量よりも小さい。
 また、好ましくは、第1抵抗ユニットや第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、負荷試験に使用する抵抗器群を選択するための操作スイッチと、試験対象電源の種類を選択するために使用されるモードスイッチとを有する操作部を更に備え、モードスイッチが、第1入力部を介して、第1試験対象電源の負荷試験を行う第1使用モードに設定された場合に、操作スイッチの操作状態にかかわらず、第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第1使用モードで使用しない抵抗器群への電力供給を遮断し、モードスイッチが、第2入力部を介して、第2試験対象電源の負荷試験を行う第2使用モードに設定された場合に、操作スイッチの操作状態にかかわらず、第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第2使用モードで使用しない抵抗器群への電力供給を遮断する制御装置を更に備える。
 また、好ましくは、第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、第1試験対象電源の負荷試験に使用されるものの定格容量は、第1試験対象電源の容量の4分の3以下である。
 以上のように本発明によれば、変圧器を大型化させずに、異なる電圧の試験対象電源の負荷試験が可能な負荷試験装置を提供することができる。
本実施形態における負荷試験装置の構成を示す模式図である。 第1抵抗ユニットと操作部などの接続状態を示す模式図である。 第2抵抗ユニットと操作部などの接続状態を示す模式図である。 操作部のスイッチを示す図である。 第1試験モード時の電流の流れを示す図である。 第2試験モード時の電流の流れを示す図である。 第3試験モード時の電流の流れを示す図である。 遮断器から一部の抵抗器群への電力供給を遮断する制御を行う場合における負荷試験装置の模式図である。 遮断器から一部の抵抗器群への電力供給を遮断する制御を行う場合における負荷試験装置の第1抵抗ユニットと操作部などの接続状態を示す模式図である。 遮断器から一部の抵抗器群への電力供給を遮断する制御を行う場合における負荷試験装置の第2抵抗ユニットと操作部などの接続状態を示す模式図である。
 以下、本実施形態について、図を用いて説明する。本実施形態における負荷試験装置1は、第1入力部10a、第2入力部10b、第1保護回路20a、第2保護回路20b、インターロック回路30、双方向変圧器40、第1抵抗ユニット50a、第2抵抗ユニット50b、操作部60を備える。
 負荷試験装置1は、試験対象電源が電圧印加する(第1抵抗ユニット50aや第2抵抗ユニット50bの)抵抗器群の数を変え、これにより負荷量を調整しながら負荷試験を行うために使用される。
 第1入力部10aは、高圧試験対象電源(第1試験対象電源、定格電圧:6.6kV)を接続する入力端子である。
 第2入力部10bは、第1試験対象電源よりも定格電圧が低い(たとえば、1/5以下)低圧試験対象電源(第2試験対象電源、定格電圧:400V、第3試験対象電源、定格電圧:200V)を接続する入力端子である。
 第1保護回路20aは、零相変流器(Zero-phase-sequence Current Transformer(ZCT))、地絡継電器(Ground Relay(GR))、電力計(Wattmeter(WM))、過電流継電器(Over Current Relay(OCR))、計器用変圧器(Voltage Transformer(VT))、真空遮断器(Vacuum Circuit Breaker(VCB)、第1遮断器)、計器用変流器(Current Transformer(CT))を有し、第1入力部10aに接続された高圧の試験対象電源からの電力量を計測したり、地絡や過電流が発生した場合に第1入力部10aに接続された試験対象電源からの電力供給を遮断したりする。
 第1保護回路20aの真空遮断器は、第1入力部10aを介した、第1試験対象電源から第1抵抗ユニット50aや双方向変圧器40への電力供給のオンオフ制御を行う。
 第2保護回路20bは、計器用変圧器(Voltage Transformer(VT))、電力計(Wattmeter(WM))、配線用遮断器(Molded Case Circuit Breaker(MCCB)、第2遮断器)、計器用変流器(Current Transformer(CT))を有し、第2入力部10bに接続された低圧の試験対象電源からの電力量を計測したり、地絡や過電流が発生した場合に第2入力部10bに接続された試験対象電源からの電力供給を遮断したりする。
 第2保護回路20bの配線用遮断器は、第2入力部10bを介した、第2試験対象電源や第3試験対象電源から第2抵抗ユニット50bや双方向変圧器40への電力供給のオンオフ制御を行う。
 インターロック回路30は、第1保護回路20aの真空遮断器と、第2保護回路20bの配線用遮断器との間に接続される。
 インターロック回路30は、第1入力部10aを介して、第1試験対象電源から第1抵抗ユニット50aや双方向変圧器40への電力供給が行われている場合に、第2保護回路20bの配線用遮断器をオフ状態にし、第2入力部10bを介して、第2試験対象電源から第2抵抗ユニット50bや双方向変圧器40への電力供給が行われている場合に、第1保護回路20aの真空遮断器をオフ状態にする。
 インターロック回路30により、誤配線や誤操作で、第1入力部10aと第2入力部10bの両方に試験対象電源が接続された場合でも、第1保護回路20aの真空遮断器と第2保護回路20bの配線用遮断器のいずれかをオフ状態にして、電流の流れを遮断し、後段の双方向変圧器40などを保護する。
 双方向変圧器40は、昇圧と降圧の両方が可能な変圧器であり、第1入力部10aを介し、第1試験対象電源から供給された電力の電圧について降圧し、第2入力部10bを介し、第2試験対象電源から供給された電力の電圧について昇圧する。
 本実施形態では、双方向変圧器40が、第1入力部10aに接続された第1試験対象電源から印加された電圧を6600Vから400Vに下げ、第2入力部10bに接続された第2試験対象電源から印加された電圧を400Vから6600Vに上げる例を示す。
 第1抵抗ユニット50aは、抵抗器を1以上設けた抵抗器群とリレーのセットを複数組有する。
 第1入力部10aに接続された第1試験対象電源からは、第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群に対して、昇圧も降圧もされない状態の電圧が印加され、第2入力部10bに接続された第2試験対象電源からは、第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群の一部に対して、双方向変圧器40を介して昇圧された電圧が印加される。
 本実施形態では、定格容量:100kWの抵抗器群とリレーのセットが24組設けられた例を示す(第1高圧用リレーSH01~第24高圧用リレーSH24、第1高圧用抵抗器群RH01~第24高圧用抵抗器群RH24、図2参照)。
 第1抵抗ユニット50aは、主として、第1入力部10aに接続された高圧(6600V)の第1試験対象電源の負荷試験を行うために使用されるが、一部の抵抗器群(第21高圧用抵抗器群RH21~第24高圧用抵抗器群RH24)は、第2入力部10bに接続された低圧(400V)の第2試験対象電源の負荷試験を行うためにも使用される(図6参照)。
 第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群のうち、第2試験対象電源の負荷試験に使用されるもの(上述の一部の抵抗器群)の定格容量は、第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群の定格容量よりも小さい。
 第2抵抗ユニット50bは、抵抗器を複数設けた抵抗器群とリレーのセットを複数組有し、第1抵抗ユニット50aよりも定格容量が小さい(たとえば1/3以下)。
 第1入力部10aに接続された第1試験対象電源からは、第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群の一部または全部に対して、双方向変圧器40を介して降圧された状態の電圧が印加され、第2入力部10bに接続された試験対象電源からは、第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群に対して、昇圧も降圧もされない状態の電圧が印加される。
 本実施形態では、定格容量:100kWの抵抗器群とリレーのセットが4組、定格容量:50kWの抵抗器群とリレーのセットが4組、定格容量:20kWの抵抗器群とリレーのセットが3組、定格容量:10kWの抵抗器群とリレーのセットが2組、定格容量:5kWの抵抗器群とリレーのセットが2組設けられた例を示す(第1低圧用リレーSL01~第15低圧用リレーSL15、第1低圧用抵抗器群RL01~第15低圧用抵抗器群RL15、図3参照)。
 第2抵抗ユニット50bは、主として、第2入力部10bに接続された低圧(400Vまたは200V)の第2試験対象電源と第3試験対象電源の負荷試験を行うために使用されるが、一部または全部の抵抗器群(本実施形態では一部、第12低圧用抵抗器群RL12~第15低圧用抵抗器群RL15)は、第1入力部10aに接続された高圧(6600V)の第1試験対象電源の負荷試験を行うためにも使用される(図5参照)。
 ディーゼル発電機など比較的回転数が低い発電機を第1試験対象電源として用いる場合には、定格容量が、第1試験対象電源の容量の4分の3以下になるように、第2抵抗ユニット50bにおける負荷試験で用いられる抵抗器群を選択するのが望ましい。
 第1抵抗ユニット50aや第2抵抗ユニット50bには、それぞれの抵抗器群を冷却するための冷却ファン(不図示)が設けられる。
 第1抵抗ユニット50aや第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群の抵抗器は、ニクロム線を金属製のさや(シース)で被ったシーズヒーターであってもよいし、蓄電池や、液体抵抗器(この場合は、冷却ファンは不要)などであってもよい。
 操作部60は、第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群のうち、負荷試験で使用する抵抗器群を選択する(負荷量を調整する)ための操作スイッチ(第1高圧用操作スイッチH01~第24高圧用操作スイッチH24)と、第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群のうち、負荷試験で使用する抵抗器群を選択する(負荷量を調整する)ための操作スイッチ(第1低圧用操作スイッチL01~第15低圧用操作スイッチL15)と、モードスイッチ61を有する(図4参照)。
 第1高圧用操作スイッチH01~第24高圧用操作スイッチH24は、スライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチで、第1抵抗ユニット50aの抵抗器群のリレー(第1高圧用抵抗器群RH01~第24高圧用抵抗器群RH24それぞれの第1高圧用リレーSH01~第24高圧用リレーSH24)のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 第1高圧用操作スイッチH01をオン状態にすると、第1高圧用抵抗器群RH01の第1高圧用リレーSH01がオン状態(導通状態)にされて、第1高圧用抵抗器群RH01に、第1入力部10a若しくは第2入力部10bに接続された試験対象電源からの電流が流れうる状態にされる(図4参照)。
 第2高圧用操作スイッチH02~第24高圧用操作スイッチH24も、同様で、オン状態にすると、対応する抵抗器群の第2高圧用リレーSH02~第24高圧用リレーSH24がオン状態(導通状態)にされて、当該抵抗器群に、第1入力部10a若しくは第2入力部10bに接続された試験対象電源からの電流が流れうる状態にされる。
 第1低圧用操作スイッチL01~第15低圧用操作スイッチL24は、スライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチで、第2抵抗ユニット50bの抵抗器群のリレー(第1低圧用抵抗器群RL01~第15低圧用抵抗器群RL15それぞれの第1低圧用リレーSL01~第15低圧用リレーSL15)のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 第1低圧用操作スイッチL01をオン状態にすると、第1低圧用抵抗器群RL01の第1低圧用リレーSL01がオン状態(導通状態)にされて、第1低圧用抵抗器群RL01に、第1入力部10a若しくは第2入力部10bに接続された試験対象電源からの電流が流れうる状態にされる。
 第2低圧用操作スイッチL02~第15低圧用操作スイッチL15も、同様で、オン状態にすると、対応する抵抗器群の第2低圧用リレーSL02~第15低圧用リレーSL15がオン状態(導通状態)にされて、当該抵抗器群に、第1入力部10a若しくは第2入力部10bに接続された試験対象電源からの電流が流れうる状態にされる。
 モードスイッチ61は、負荷試験装置1のオンオフや、試験対象電源の種類を選択する(モード切替する)ために使用され、第1回転位置P1~第4回転位置P4を有する。
 定格電圧が6600Vの三相交流発電機(第1試験対象電源)の負荷試験を行う場合には、モードスイッチ61の回転位置を第1回転位置P1に合わせる。
 定格電圧が400Vの三相交流発電機(第2試験対象電源)の負荷試験を行う場合には、モードスイッチ61の回転位置を第2回転位置P2に合わせる。
 定格電圧が200Vの三相交流発電機(第3試験対象電源)の負荷試験を行う場合には、モードスイッチ61の回転位置を第3回転位置P3に合わせる。
 負荷試験装置1をオフにする場合は、モードスイッチ61の回転位置を第4回転位置P4に合わせる。
 モードスイッチ61の回転位置を第1回転位置P1に合わせた場合、すなわち、負荷試験装置1が第1試験対象電源の負荷試験を行う第1使用モードに設定された場合、第1保護回路20aの真空遮断器がオン状態(第1入力部10aに接続された第1試験対象電源からの電力が第1抵抗ユニット50aなどに供給される状態)にされ、第1抵抗ユニット50aと第2抵抗ユニット50bの冷却ファンが駆動され、第1高圧用操作スイッチH01~第24高圧用操作スイッチH24と第12低圧用操作スイッチL12~第15低圧用操作スイッチL15の操作状態に基づき、第1高圧用抵抗器群RH01~第24高圧用抵抗器群RH24それぞれの第1高圧用リレーSH01~第24高圧用リレーSH24、及び第12低圧用抵抗器群RL12~第15低圧用抵抗器群RL15それぞれの第12低圧用リレーSL12~第15低圧用リレーSL15のオンオフ制御が行われる(図5参照)。
 図5は、第1試験対象電源から電力供給され得る抵抗器群までの電力線を太線で示す。
 この場合に、負荷試験に使用しない第1低圧用抵抗器群RL01~第11低圧用抵抗器群RL11に誤って第1試験対象電源からの電力供給がされないように、第1試験対象電源から第1低圧用抵抗器群RL01~第11低圧用抵抗器群RL11への電力供給を遮断する第1制御装置(リレーなど)71が設けられるのが望ましい。
 第1制御装置71は、モードスイッチ61の回転位置を第1回転位置P1に合わせた場合に、第1低圧用操作スイッチL01~第11低圧用操作スイッチH11の操作状態にかかわらず、第1低圧用リレーSL01~第11低圧用リレーSL11をオフ状態にする。
 第1制御装置71は、操作部60の近傍に設けられたり、操作部60に内蔵されたりする形態であってもよいし、他の部位に設けられる形態であってもよい。
 モードスイッチ61の回転位置を第2回転位置P2に合わせた場合、すなわち、負荷試験装置1が第2試験対象電源の負荷試験を行う第2使用モードに設定された場合、第2保護回路20bの配線用遮断器がオン状態(第2入力部10bに接続された第2試験対象電源からの電力が第2抵抗ユニット50bなどに供給される状態)にされ、第1抵抗ユニット50aと第2抵抗ユニット50bの冷却ファンが駆動され、第21高圧用操作スイッチH21~第24高圧用操作スイッチH24と第1低圧用操作スイッチL01~第15低圧用操作スイッチL15の操作状態に基づき、第21高圧用抵抗器群RH21~第24高圧用抵抗器群RH24それぞれの第21高圧用リレーSH21~第24高圧用リレーSH24、及び第1低圧用抵抗器群RL01~第15低圧用抵抗器群RL15それぞれの第1低圧用リレーSL01~第15低圧用リレーSL15のオンオフ制御が行われる(図6参照)。
 図6は、第2試験対象電源から電力供給され得る抵抗器群までの電力線を太線で示す。
 この場合に、負荷試験に使用しない第1高圧用抵抗器群RH01~第20高圧用抵抗器群RH20に誤って第2試験対象電源からの電力供給がされないように、第2試験対象電源から第1高圧用抵抗器群RH01~第20高圧用抵抗器群RH20への電力供給を遮断する第2制御装置(リレーなど)72が設けられるのが望ましい。
 第2制御装置72は、モードスイッチ61の回転位置を第2回転位置P2に合わせた場合に、第1高圧用操作スイッチH01~第20高圧用操作スイッチH20の操作状態にかかわらず、第1高圧用リレーSH01~第20高圧用リレーSH20をオフ状態にする。
 第2制御装置72は、操作部60の近傍に設けられたり、操作部60に内蔵されたりする形態であってもよいし、他の部位に設けられる形態であってもよい。
 モードスイッチ61の回転位置を第3回転位置P3に合わせた場合、すなわち、負荷試験装置1が第3試験対象電源の負荷試験を行う第3使用モードに設定された場合、第2保護回路20bの配線用遮断器がオン状態(第2入力部10bに接続された第3試験対象電源からの電力が第2抵抗ユニット50bに供給される状態)にされ、第2抵抗ユニット50bの冷却ファンが駆動され、第1低圧用操作スイッチL01~第15低圧用操作スイッチL15の操作状態に基づき、第1低圧用抵抗器群RL01~第15低圧用抵抗器群RL15それぞれの第1低圧用リレーSL01~第15低圧用リレーSL15のオンオフ制御が行われる(図7参照)。
 図7は、第3試験対象電源から電力供給され得る抵抗器群までの電力線を太線で示す。
 第2制御装置72は、モードスイッチ61の回転位置を第3回転位置P3に合わせた場合に、第1高圧用操作スイッチH01~第24高圧用操作スイッチH24の操作状態にかかわらず、第1高圧用リレーSH01~第24高圧用リレーSH24をオフ状態にするのが望ましい。
 従って、第1入力部10aに接続された第1試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、第1試験対象電源から、昇圧も降圧も行われない状態で第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群に電力供給が行われ、双方向変圧器40で降圧された状態で第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群の一部または全部に電力供給が行われる。
 また、第2入力部10bに接続された第2試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、第2試験対象電源から、双方向変圧器40で昇圧された状態で第1抵抗ユニット50aを構成する抵抗器群の一部に電力供給が行われ、昇圧も降圧も行われない状態で第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群に電力供給が行われる。
 また、第2入力部10bに接続された第3試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、第2試験対象電源から、昇圧も降圧も行われない状態で第2抵抗ユニット50bを構成する抵抗器群に電力供給が行われる。
 モードスイッチ61の回転位置を第4回転位置P4に合わせた場合、第1保護回路20aの真空遮断器と、第2保護回路20bの配線用遮断器がオフ状態にされる。
 高圧の負荷試験を行う際に、第1抵抗ユニット50aの抵抗器群だけでなく、降圧目的で双方向変圧器40を用い、且つ主に低圧の第2試験対象電源や第3試験対象電源の負荷試験に使用するための第2抵抗ユニット50bの抵抗器群の一部または全部を用いるため、第2抵抗ユニット50bを用いない形態に比べて、負荷量の大きい負荷試験を行うことが可能になる。
 低圧の負荷試験を行う際に、第2抵抗ユニット50bの抵抗器群だけでなく、昇圧目的で双方向変圧器40を用い、且つ主に高圧の第1試験対象電源の負荷試験に使用するための第1抵抗ユニット50aの抵抗器群の一部も用いるため、第1抵抗ユニット50aを用いない形態に比べて、負荷量の大きい負荷試験を行うことが可能になる。
 また、昇圧した電圧を印加する抵抗器群(負荷)や、降圧した電圧を印加する抵抗器群(負荷)は、負荷試験を行う抵抗器群の一部であるため、総ての抵抗器群に対して昇圧した状態の電圧を印加する形態や、総ての抵抗器群に対して降圧した状態の電圧を印加する形態に比べて、定格容量が小さい変圧器(双方向変圧器40)を使用することが可能になる。
 また、双方向変圧器40が、昇圧用の変圧器と、降圧用の変圧器を兼用するため、高圧の負荷試験の時(第1試験モードの時)に、低圧用の抵抗ユニット(第2抵抗ユニット50b)を活用し、低圧の負荷試験の時(第2試験モードの時)に、高圧用の抵抗ユニット(第1抵抗ユニット50a)を活用する際の変圧器を最小限の大きさにすることが可能になる。
 また、主に高圧の試験対象電源の負荷試験に用いる抵抗ユニット(第1抵抗ユニット50a)の抵抗器群の一部を、低圧の試験対象電源の負荷試験抵抗器群として用い、主に低圧の試験対象電源の負荷試験に用いる抵抗ユニット(第2抵抗ユニット50b)の抵抗器群の一部または全部を、高圧の試験対象電源の負荷試験抵抗器群として用い、抵抗器群の少なくとも一部を高圧の試験対象電源と低圧の試験対象電源の負荷試験抵抗器群として共用するので、共用する抵抗器群の材料費を削減することが出来る。
 共用する抵抗器群の材料費を削減出来ることにより、双方向変圧器40を増設したことによって材料費が増加したことを考慮しても、抵抗器群の少なくとも一部を共用せずに、高圧の試験対象電源の負荷試験に用いる負荷試験装置と、低圧の試験対象電源の負荷試験に用いる負荷試験装置を別々に構成した場合に比べて、負荷試験装置全体の材料費を少なくすることが可能になる。
 なお、第2制御装置72として、第2保護回路20bの配線用遮断器がオン状態にされたことを検出し、若しくは、配線用遮断器から第2抵抗ユニット50bへの電力供給検知(たとえば、電圧検知)した場合に、第2試験対象電源や第3試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群(第1高圧用抵抗器群RH01~第20高圧用抵抗器群RH20)に対応する第1高圧用リレーSH01~第20高圧用リレーSH20をオフ状態にするスイッチ(第1高圧用遮断リレーX01~第20高圧用遮断リレーX20)が第1抵抗ユニット50aなどに設けられる形態であってもよい(図8、図9参照)。
 また、第1制御装置71として、第1保護回路20aの真空遮断器がオン状態にされたことを検出し、若しくは、真空遮断器から第1抵抗ユニット50aへの電力供給検知(たとえば、電圧検知)した場合に、第1試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群(第1低圧用抵抗器群RL01~第11低圧用抵抗器群RL11)に対応する第1低圧用リレーSL01~第11低圧用リレーSL11をオフ状態にするスイッチ(第1低圧用遮断リレーY01~第11低圧用遮断リレーY11)が第2抵抗ユニット50bなどに設けられる形態であってもよい(図8、図10参照)。
 なお、抵抗器群の定格容量、試験対象電源の定格電圧、抵抗器群の数、第1抵抗ユニット50aにおける低圧の負荷試験で用いる抵抗器群の数、第2抵抗ユニット50bにおける高圧の負荷試験で用いる抵抗器群の数などは、一例であり、他の数値であっても良い。
 1 負荷試験装置
 10a 第1入力部
 10b 第2入力部
 20a 第1保護回路
 20b 第2保護回路
 30 インターロック回路
 40 双方向変圧器
 50a 第1抵抗ユニット
 50b 第2抵抗ユニット
 60 操作部
 61 モードスイッチ
 71 第1制御装置
 72 第2制御装置
 H01~H24 第1高圧用操作スイッチ~第24高圧用操作スイッチ
 L10~L15 第1低圧用操作スイッチ~第15低圧用操作スイッチ
 RH01~RH24 第1高圧用抵抗器群~第24高圧用抵抗器群
 RL01~RL15 第1低圧用抵抗器群~第15低圧用抵抗器群
 SH01~SH24 第1高圧用リレー~第24高圧用リレー
 SL01~SL15 第1低圧用リレー~第15低圧用リレー
 X01~X20 第1高圧用遮断リレー~第20高圧用遮断リレー
 Y01~Y11 第1低圧用遮断リレー~第11低圧用遮断リレー

Claims (8)

  1.  第1試験対象電源と接続する第1入力部と、
     前記第1試験対象電源よりも、定格電圧が小さい第2試験対象電源と接続する第2入力部と、
     1以上の抵抗器を有する抵抗器群が複数設けられた第1抵抗ユニットと、
     1以上の抵抗器を有する抵抗器群が複数設けられ、前記第1抵抗ユニットよりも、定格容量が小さい第2抵抗ユニットと、
     前記第1入力部を介し、前記第1試験対象電源から供給された電力の電圧について降圧し、前記第2入力部を介し、前記第2試験対象電源から供給された電力の電圧について昇圧する双方向変圧器とを備え、前記第1抵抗ユニットや前記第2抵抗ユニットにおける抵抗器群のうち電圧印加する抵抗器群の数を変えることで負荷量を調整しながら負荷試験を行うために使用される負荷試験装置であって、
     前記第1入力部に接続された前記第1試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、前記第1試験対象電源から、昇圧も降圧も行われない状態で前記第1抵抗ユニットに電力供給が行われ、前記双方向変圧器で降圧された状態で前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部または全部に電力供給が行われ、
     前記第2入力部に接続された前記第2試験対象電源の負荷試験であって、最大の負荷をかける場合は、前記第2試験対象電源から、前記双方向変圧器で昇圧された状態で前記第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群の一部に電力供給が行われ、昇圧も降圧も行われない状態で前記第2抵抗ユニットに電力供給が行われることを特徴とする負荷試験装置。
  2.  前記第1入力部を介し、前記第1試験対象電源から前記第1抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給のオンオフ制御を行う第1遮断器と、
     前記第2入力部を介し、前記第2試験対象電源から前記第2抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給のオンオフ制御を行う第2遮断器と、
     前記第1入力部を介し、前記第1試験対象電源から前記第1抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、前記第2遮断器をオフ状態にし、
     前記第2入力部を介し、前記第2試験対象電源から前記第2抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、前記第1遮断器をオフ状態にするインターロック回路を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
  3.  前記第1入力部を介し、前記第1試験対象電源から前記第1抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、前記第1抵抗ユニットや前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち負荷試験に使用する抵抗器群を選択するための操作スイッチの操作状態にかかわらず、前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第1試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群への電力供給を遮断し、前記第2入力部を介し、前記第2試験対象電源から前記第2抵抗ユニットや前記双方向変圧器への電力供給が行われている場合に、前記操作スイッチの操作状態にかかわらず、前記第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第2試験対象電源の負荷試験で最大の負荷をかける場合でも使用しない抵抗器群への電力供給を遮断する制御装置を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
  4.  前記第2試験対象電源の定格電圧は、前記第1試験対象電源の定格電圧の1/5以下であることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
  5.  前記第2抵抗ユニットの定格容量は、前記第1抵抗ユニットの定格容量の1/3以下であることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
  6.  前記第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第2試験対象電源の負荷試験に使用されるものの定格容量は、前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群の定格容量よりも小さいことを特徴とする請求項5に記載の負荷試験装置。
  7.  前記第1抵抗ユニットや前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、負荷試験に使用する抵抗器群を選択するための操作スイッチと、試験対象電源の種類を選択するために使用されるモードスイッチとを有する操作部を更に備え、
     前記モードスイッチが、前記第1入力部を介して、前記第1試験対象電源の負荷試験を行う第1使用モードに設定された場合に、前記操作スイッチの操作状態にかかわらず、前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第1使用モードで使用しない抵抗器群への電力供給を遮断し、前記モードスイッチが、前記第2入力部を介して、前記第2試験対象電源の負荷試験を行う第2使用モードに設定された場合に、前記操作スイッチの操作状態にかかわらず、前記第1抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第2使用モードで使用しない抵抗器群への電力供給を遮断する制御装置を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
  8.  前記第2抵抗ユニットを構成する抵抗器群のうち、前記第1試験対象電源の負荷試験に使用されるものの定格容量は、前記第1試験対象電源の容量の4分の3以下であることを特徴とする請求項1に記載の負荷試験装置。
     
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