WO2019026238A1 - 直流配電用接続装置 - Google Patents

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WO2019026238A1
WO2019026238A1 PCT/JP2017/028252 JP2017028252W WO2019026238A1 WO 2019026238 A1 WO2019026238 A1 WO 2019026238A1 JP 2017028252 W JP2017028252 W JP 2017028252W WO 2019026238 A1 WO2019026238 A1 WO 2019026238A1
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socket
power
contact
plug
contacts
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Application number
PCT/JP2017/028252
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English (en)
French (fr)
Inventor
江尻 孝一郎
飴井 俊裕
晴彦 近藤
一暢 米山
梨恵 阿部
Original Assignee
Smk株式会社
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2019533824A priority patent/JP7028246B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R27/00Coupling parts adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections

Definitions

  • the present invention relates to a connection device for DC power distribution that prevents arcing that occurs at the moment when a power plug contact and a power socket contact that are hot-connected are brought into contact and separated.
  • the first method is a method disclosed in Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-56055 (Patent Document 1), in which a permanent magnet or the like is disposed in a direction orthogonal to the connection direction of the plug contact and the socket contact to apply a magnetic field The Lorentz force deflects the direction of the arc to prevent damage to the plug contact and the socket contact due to arc discharge.
  • the second method is a method of reducing the electrical energy itself stored between the plug contacts and the socket contacts so as not to generate an arc discharge.
  • the electrical energy stored between the adjacent plug contacts and the socket contacts is proportional to the voltage and current between the plug contacts and the socket contacts, so Japanese Patent Laid-Open No. 63-86281 (Patent Document 2) and Japanese Utility Model Laid-Open No. 4-2467 can be used.
  • Patent Document 3 the voltage between both the plug contact and the socket contact is reduced to prevent the occurrence of arc discharge.
  • connection device 100 described in Patent Document 2 moves the plug contact 101 and the resistor 102 whose electric resistivity ⁇ is higher than the plug contact 101 by moving the socket contact 103 on the other side.
  • the socket contact 103 is separated at the tip 102 a of the resistor 102 where the resistance value is highest when the socket contact 103 is drawn out from the moving path and separated along the path, and the voltage between the two is arc-discharged. The generation of arc discharge is prevented as the voltage which does not reach to.
  • connection device 110 described in Patent Document 3 moves the resistance value of the socket contact 112 in the separating direction (rightward in the drawing) along the movement path along which the plug contact 114 moves.
  • the plug contact 114 is extracted from the movement path as shown in FIG. 7B from the state shown in FIG. 7A in which the plug contact 114 on the opposite side is completely inserted, as shown in FIG.
  • the portion of the tip 112a of the socket contact 112 in which the contact 114 is close is the highest resistance, causing a large potential drop in the socket contact 112, and the voltage between the tip 112a and the plug contact 114 is a voltage which does not lead to arcing.
  • JP, 2010-56055 A Japanese Patent Application Laid-Open No. 63-86281 Japanese Utility Model Application Publication No. 4-2467
  • Patent Document 1 Although the first method disclosed in Patent Document 1 generates a magnetic field by arranging a permanent magnet or the like in a direction orthogonal to the opposing direction of the plug contact and the socket contact, the generation of the arc discharge itself is prevented. Since it is not, electromagnetic noise due to arcing adversely affects electronic circuits such as loads and is not an essential solution.
  • the connecting device 100 of the second method drops the voltage of the tip 102 a by the resistance value of the resistor 102 having a high electric resistivity ⁇ when the plug contact 103 is pulled out.
  • the resistor 102 needs to be attached integrally, and the potential of the tip 102 a of the resistor 102 can be sufficiently lowered depending on the voltage applied between the plug contact 103 and the socket contact 101 and the current flowing. It is not possible to prevent the occurrence of arcing with certainty.
  • connection device 110 described in Patent Document 3 increases the resistance value of the socket contact 112 so as to move in the separating direction (rightward in FIG. 10) along the movement path of the plug contact 114. Since the electrical resistivity ⁇ of the conductive material used for the contact 112 is a value specific to each conductive material, the electrical resistivity ⁇ gradually increases in order to increase the resistance value per unit length as it moves in the separating direction. It is necessary to prepare many kinds of conductive materials to be continuous in the separating direction, which is difficult to manufacture and not practical.
  • the present invention has been made in consideration of such conventional problems, and ensures reliable arcing with a simple configuration without using a special conductive material or a high-resistance resistor for socket contacts and plug contacts.
  • An object of the present invention is to provide a connection device for DC power distribution which suppresses discharge.
  • a connecting device for DC distribution according to a first aspect of the present invention, a power plug in which a pair of first power plug contacts and second power plug contacts are connected to a DC load among a plurality of plug contacts. And applying a DC voltage Vk between a pair of first power socket contacts and a second power socket contact among a plurality of socket contacts facing a plurality of socket contacts to which a DC voltage is applied in the plug insertion hole.
  • a DC power distribution connection having a DC power supply circuit, in which a pair of power plug contacts are connected to a pair of power socket contacts by hot wire, and a DC load connected to the pair of power plug contacts is supplied with DC power of DC voltage Vk.
  • the socket has m (m is a natural number starting from 3) socket contacts facing the plug insertion holes, and the DC power supply circuit has the first socket contact as the first power socket contact and the mth socket contact as the first 2 power socket contacts, n-th (n is a natural number from 1 to m-1) socket contacts on the low voltage side, and n + 1 socket contacts on the high voltage side, from the first power socket contact to the second power socket contact
  • the DC voltage is applied to the m socket contacts so that the DC voltage between the first power socket contact and the second power socket contact is Vk, with the high potential in the order of n up to n, and the power plug is the first power source Contact the first power plug contact in contact with the socket contact and contact the second power socket contact
  • Two power plug contacts and m-2 dummy plug contacts connected to the second socket contact to the (m-1) th socket contact and projected to the second power plug contact are projected in the connection direction with the socket And m-2 dummy plug contacts, respectively, until the second power plug contact contacts the second
  • the second power plug connected to the dummy plug contact and the dummy plug contact when the plug contact contacts the nth socket contact The potential of the contact becomes the potential of the n-th socket contact, and the potential difference with the n + 1-th socket contact to which the dummy plug contact or the second power plug contact approaches next divides the DC voltage Vk in m-2 steps. It is the voltage between the nth and n + 1th socket contacts. Therefore, in the process until the second power plug contact comes in contact with the second power socket contact, the potential difference between all the dummy plug contacts and the socket contacts to which the second power plug contact approaches is less than the DC voltage Vk. Occurrence of arc discharge is suppressed.
  • connection device for DC distribution is the m-2 dummy plug contacts and m-2 at the connection position of the power plug and the socket in which the second power plug contact contacts the second power socket contact.
  • the socket contacts are characterized in that they are mutually insulated.
  • a power plug in which the second power plug contact contacts the second power socket contact even if there is a potential difference between the socket contact which the dummy plug contact contacts in the process of connecting the power plug to the socket and the second power socket contact The dummy plug contact is isolated from the socket contact at the connection position of the and the socket, and no current flows due to the potential difference between the socket contacts through the dummy plug contact.
  • the DC power distribution connection device is characterized in that m-2 dummy plug contacts are connected to the second power plug contact via a resistor.
  • the DC power distribution connection device is characterized in that the distance along the connection direction with the plug contacts contacting each of the m socket contacts is the first power socket contact to the second power source. It is characterized in that a position in the plug insertion hole in which the socket contact is shortened in order of the nth socket contact is made to reach the socket contact.
  • the DC power distribution connection device wherein the DC voltage Vk between the first power supply socket contact and the second power supply socket contact is 15 V or more, and the DC power supply circuit comprises an nth socket contact and an n + 1th socket A direct current voltage Vn of less than 15 V is applied between the contacts.
  • the DC power distribution connection device is characterized in that the DC voltage Vn applied by the DC power supply circuit between the nth socket contact and the (n + 1) th socket contact is 12V.
  • the socket contacts and the plug contacts are approached by the DC voltage Vk between the power source socket contacts and the power source plug contacts which are hot-connected without using a special conductive material or a high-resistance resistor.
  • the rising speed of the potential of the dummy plug approaching the socket contact is adjusted, and a potential not causing arc discharge when approaching the socket contact is obtained.
  • all the m plugs are adjusted only by adjusting the contact positions of the socket contacts with the plug contacts in accordance with the protruding length of the pair of power plug contacts and the dummy plug contacts in the connecting direction.
  • the contacts can be brought into contact in the order of the nth socket contact respectively.
  • connection device 1 for direct current
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the connection device 1;
  • FIG. 10 is a longitudinal sectional view showing a state in which the low voltage side plug pin 21 of the power supply plug 20 is in contact with the second socket contact 112 of the socket 10;
  • the first dummy plug pin 23 1 of the power plug 20 is a longitudinal sectional view showing a third state in contact with the socket contacts 11 3 of the socket 10.
  • connection apparatus 5 for direct current
  • a pair of DC power supply socket 11 1, 11 in the socket 30 to which a DC voltage of 5V is applied between 2 a longitudinal cross-sectional view showing a state of connecting the power plug 27 to be connected to a DC operating device 2 that operates at a DC voltage of 5V It is.
  • (A) of the conventional DC power distribution connection device 110 is a longitudinal sectional view showing a state in which the mating plug contact 114 is completely inserted, and (b) a state in which the mating plug contact 114 is extracted from the movement path It is a front view.
  • the DC power distribution connection device 1 uses the AC / DC converter 51 connected to a commercial AC power supply, the solar cell 52, and the electric power stored by the battery 53 of the EV (electric vehicle) with a DC voltage of 375V.
  • a DC power supply circuit 50 comprising a DC power supply 55, which is a DC battery to output, and a plurality of DC / DC converters 3, 3 ...
  • the DC power equipment 20 comprises different sockets 10 serving as DC power outlets with exposed connection surfaces, and power plugs 20 respectively connected to the DC operating devices 2 operating with DC power of different DC voltages, and the DC operating devices 2 have different DC voltages
  • the power plug 20 is inserted and connected to any common socket 10 even if it operates with the DC operating device through the power plug 20
  • All the sockets 10 connected to the DC / DC converters 3, 3 ... of the DC power supply circuit 50 are formed in the same configuration, and the power plug 20 is mounted on the wall of each room in the house where the DC operating device 2 is arranged. It can be mounted facing the connecting surface 15a to be inserted and connected.
  • the socket 10 is provided with m (m is a natural number starting from 3) socket contacts 11 which are attached to the insulating socket housing 15 so as to be insulated from each other.
  • the number m of the socket contacts 11 attached to the socket 10 is each obtained by dividing the DC voltage of the DC power supply supplied to the DC operating device 2 by the power plugs 20 and 25 which can be inserted and connected to the socket 10 into m-1 steps. Since the voltage of the stage is less than 15 V where arcing is less likely to occur, specifically, the DC voltage of the DC power supplied to the DC operating device 2 by the power plug 25 is 96 V (see FIG. 6). It is set to 9 or more of 8 or more.
  • the DC / DC converter 3 of the DC power supply circuit 50 has the n-th socket contact between the n-th (n is a natural number from 1 to m-1) socket contact and the n + 1-th socket contact of the socket contact 11
  • the low voltage side and the (n + 1) th socket contacts are high voltage side, and the output voltage of the DC power supply 55 is converted to the DC voltage Vn and applied.
  • the nth (n: 9) socket contacts 11 so as to apply a DC voltage Vn between the (n + 1) th socket contacts 11, eight DC / DC converters 3,... It is connected.
  • the lowest first eight DC voltage Vn between the socket contacts 11 1 and the ninth highest potential socket contact 11 9 potential is connected in series.
  • the DC voltages Vn applied between the DC / DC converters 3, 3... To the n th and n + 1 th socket contacts 11 may be different DC voltages depending on the socket contacts 11, but here the same 12 V DC voltage of the Therefore, as the first socket contact 11 first potential ground potential (0V), the potential of the socket contact 11 n rises every 12V in the order of n-th, the potential of the ninth socket contact 11 9, a 96V ing.
  • the pair of power plug pins 21 and 22 of the power plugs 20 and 25 is a desired socket by setting all DC voltages Vn applied between the pair of adjacent n-th and n + 1-th socket contacts 11 n and 11 n + 1 to 12 V It can contact the contacts 11 and 11 and can supply DC power of DC voltage different in 12V units from the socket 10 of the same configuration, and operates in 12V units in accordance with ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunications) It is possible to supply DC power of the operating voltage from the socket 10 to various existing DC operating devices 2.
  • ITU-T International Telecommunication Union-Telecommunications
  • All the socket contacts 11 are fixed to the socket housing 15 so that the contact portions face the m plug insertion holes 14 recessed from the connection surface 15a of the socket housing 15, and are inserted into the plug insertion holes 14 Contact with the plug pins 21, 22, 23 of the power plug 20.
  • the DC power of DC voltage is supplied.
  • the m plug insertion holes 14 are opened on the same straight line of the connection surface 15 a of the socket housing 15, and the distance Dk along the straight line between the pair of plug insertion holes 14 is in the plug insertion holes 14, 14 DC voltage between a pair of facing n-th socket contacts 11 n and n + k-th socket contacts 11 n + k
  • the interval is proportional to
  • the DC voltage Vn applied between the nth and (n + 1) th socket contacts 11 is the same DC voltage of 12 V
  • the nine plug insertion holes 14 extend along the connection surface 15 a of the socket housing 15. It is formed on the straight line at equal intervals.
  • the power plugs 20, 25 for plugging in the socket 10 and supplying DC power to the DC operating device 2 operated with DC voltage are insulating so that the plurality of plug contacts 21, 22, 23 project to the socket 10 side.
  • the plug contacts 21, 22, 23 are referred to as plug pins 21, 22, 23 because they are attached to the plug housing 24 and each plug contact 21, 22, 23 is formed by a non-elastic pin in the present specification.
  • the power plug 20 is connected to the DC operating device 2 operating at a DC voltage of 48 V, so the low voltage plug pin 21 serving as the first power plug pin and the second plug pin distance Dk of the high-pressure plug pin 22 serving as the power supply plug pins is equal to n-th and n + 4 th interval D 4 between the plug insertion holes 14 and 14 in which the socket contact 11 faces each, and the socket 10 from the respective insulating plug housing 24 It is attached so as to protrude in the connection direction of.
  • the proximal ends of the high voltage side plug pin 22 and the low voltage side plug pin 21 are connected to the end of the power cable 4 in the plug housing 24, and the high voltage side plug pin 22 operates with DC power via the high voltage side wire 4 a of the power cable 4
  • the low voltage side plug pin 21 is connected to the low voltage side power supply terminal via the low voltage side electric wire 4b.
  • High pressure side plug pin 22 and the low pressure side plug pin 21 in this way the power plug 20 which is set apart Dk to D 4 are nine of the plug insertion hole 14, both sides of the interval D 4 sandwiching the three plug insertion hole 14
  • the pair of power plug pins 21 and 22 are connected to the first power socket contacts.
  • pair second socket contacts 11 2 and the second power socket contact and sixth consisting of the socket contact 11 6 formed is inserted into the plug insertion hole 14 and 14 facing each DC voltage of 48V is applied from the DC power supply circuit 50
  • the power supply socket contacts 11 2 and 11 6 are connected in a hot wire.
  • the potential of the high-pressure side plug pin 22 before connecting the power plug 20 into the socket 10 a ground potential of the DC operating device 2 which is grounded, was previously contacted with the low-pressure side plug pin 21 into socket contact 11 2 as is also a 12V which is the potential of the socket contact 11 2, the socket contact 11 6 high-pressure side plug pin 22 contacts the potential difference of at least 48V is generated.
  • Low-pressure side plug pin 21 first dummy plug pin 23 1 of three towards the high pressure side plug pin 22 from the second dummy plug pin 23 2, third dummy plug pin 23 3, respectively socket contacts 11 3, 11 4, 11 It projects at a position where it is inserted into the plug insertion hole 14 that 5 faces, and each has its base end connected to the high pressure side plug pin 22 via the resistor R in the plug housing 24.
  • the projection length of the five plug pins 21, 22 and 23 protruding from the plug housing 24 to the socket 10 side is the longest on the low voltage side plug pin 21, and hereinafter, the first dummy plug pin 23 1 and the second dummy plug pin 23 2 , the third dummy plug pin 23 3 , and the high voltage side plug pin 22 become shorter in the order.
  • the socket contact 11 2 to 11 6 of the mating of these plug pin 21, 22, 23 are in contact is configured so as to face the same position toward the direction of connection between the power plug 20 in the plug insertion holes within 14 Since the low-voltage plug pin 21, the first dummy plug pin 23 1 , the second dummy plug pin 23 2 , the third dummy plug pin 23 3 , and the high-voltage plug pin 22 in this order, the corresponding socket n in order Contact contacts 11 2 to 11 6 .
  • the dummy plug pin 23 is next dummy plug pin 23 or the high pressure side plug pin 22 is in contact with the corresponding mating socket contacts 11 3-11 5 until it contacts the socket contacts 11 4-11 6, the The outer periphery on the proximal end side is covered with the insulation coating 7, and the connection position shown in FIG. 5 where the power plug 20 is completely connected to the socket 10 is insulated from the corresponding mating socket contacts 11 3 to 11 5 ing.
  • the low pressure side plug pin 21 that protrudes most in the socket 10 side at the beginning is in contact with the socket contacts 11 2 facing into the plug insertion hole 14, the low-pressure potential side plug pin 21 is a 12V of potential socket contact 11 2.
  • the DC operating device 2 connected to the low voltage side plug pin 21 of the potential of 12 V and the other plug pins 22 and 23 of the power plug 20 are not connected to other potentials, so the potentials of the other plug pins 22 and 23 are also It is 12V.
  • Potential increase speed of the second dummy plug pin 23 2 includes resistors R depends on the time constant determined by the reactance of the DC operation device 2, the reactance of the DC operation device 2 is a unique value for each DC operation apparatus 2
  • the resistance value of the resistance R on the side of the power plug 20 connected to the DC operating device 2 is adjusted for each DC operating device 2. Specifically, after the first dummy plug pin 23 1 is in contact with the third socket contact 11 3, plug the power plug 20 in a standard speed to the socket 10, the second dummy plug pin 23 follows 2 4 th when close to the socket contacts 11 4, the potential of the second dummy plug pin 23 2 to adjust the resistance value of the resistor R to reach approximately 24V. As a result, the fourth potential difference between the socket contacts 11 4 and the second dummy plug pin 23 2 arc discharge does not occur even in proximity almost 12V, and the both.
  • the internal resistance of the DC operating device 2 is 6 ⁇ , 60V from socket contact 11 sixth potential, the high voltage side power line 4a, 2-th direct current flows of the socket contact 11 2 to 8A of the potential of the DC operating device 2 via the low-voltage side power line 4b and the low-pressure side plug pin 21 12V
  • the DC operating device 2 is supplied with a DC power of a DC voltage of 48 V.
  • the insulation coating 7 is formed between each dummy plug pin 23 which was in contact in the process of connection and the corresponding counterpart socket contacts 11 3 to 11 5 interposed, not resistance from the socket contact 11 6 high-pressure side plug pin 22 contacts R, via a dummy plug pin 23 is leakage current socket contacts 11 3-11 5 lower potential than the socket contact 11 6 flows.
  • FIG. 6 shows a connecting device for DC distribution according to a second embodiment in which a power plug 25 for supplying DC power is inserted into and connected to the DC operating device 2 operating with a DC voltage of 96 V in the socket 10 of the same configuration as described above. 5 is shown.
  • this DC power distribution connection device 5 the pair of first and ninth socket contacts 11 1 and 11 9 become the first power socket contact and the second power socket contact, and the DC power circuit 50 pairs the socket contacts 11 1 , DC voltage of 96V is applied between 11 9.
  • the low voltage side plug pin 21 serving as the first power source plug pin and the high voltage side plug pin 22 serving as the second power source plug pin are located between the plug insertion holes 14 and 14 facing the first and ninth socket contacts 11 1 and 11 9 respectively.
  • the internal resistance of the DC operating device 2 is mounted so as to protrude from the insulating plug housing 24 in the connecting direction with the socket 10 at intervals equal to the spacing D 8 and in contact with the pair of socket contacts 11 1 and 11 9.
  • socket contacts 11 1, 11 9 between the socket contacts 11 2-11 seven contacting each 8 dummy flag pin 23 is attached to the plug housing 24.
  • the base end sides of the seven dummy flag pins 23 are similarly covered with the insulating coating 7 and are insulated from the corresponding counterpart socket contacts 11 2 to 11 8 at the connection position shown in FIG.
  • the projection length at which the nine plug pins 21, 22 and 23 protrude from the plug housing 24 to the socket 10 side is the longest for the low voltage side plug pin 21.
  • this DC distribution connection device 5 for supplying DC power of DC voltage of 96 V all the plug pins 21, 22, 23 and their terminals are connected in the process of connecting or disconnecting the power plug 25 and the socket 10. No voltage exceeding 12 V is generated between the socket contacts 11 close to the plug pins 21, 22, and 23, and the occurrence of arcing is suppressed.
  • the DC voltage Vn applied between the adjacent n-th and n + 1-th socket contacts 11 n and 11 n + 1 of the above-mentioned socket 10 is the same 12 V and the plug insertion holes 14 facing the respective socket contacts 11 n and 11 n + 1 , And 14 are the same, but different DC voltages Vn may be applied from the DC power supply circuit 50 by the adjacent socket contacts 11 n and 11 n + 1 , and the adjacent socket contacts 11 n and 11 n + 1
  • the distance D between the facing plug insertion holes 14 may also be different depending on the socket contact 11 n .
  • the socket contact 11 n different DC voltage Vn applied between socket contacts 11 n + 1 adjacent to each other and spacing D is also different socket 30 between the plug insertion holes 14 and 14 facing the socket contact 11 n + 1 adjacent the socket
  • a DC distribution connection device 6 according to a third embodiment provided with a power plug 26 connected to 30 will be described with reference to FIG.
  • the same reference numerals are used for configurations that function the same as or similar to the DC distribution connection devices 1 and 5, and the description thereof is omitted.
  • socket contacts 11 1 to 11 4 are attached to the socket housing 15 of the socket 30 so as to be insulated from each other, and among them, the first and second socket contacts 11 1, 11 5V DC voltage between 2 (V1) is, the second and third socket contact 11 2, 7V DC voltage between 11 3 (V2) is, third and fourth socket contacts 11 3 , 11 12V DC voltage between 4 (V3), are applied from the respective DC power supply circuit 50.
  • the reason that the DC voltage V1 applied between the adjacent first and second socket contacts 11 1 and 11 2 is 5 V is, as shown in FIG. 8, the first and second pair of socket contacts 11 1 and 11 This is to supply power from the socket 30 to the DC operating device 2 operating with a DC voltage of 5 V by USB connection as a pair of power sockets in which 2 is a pair of power sockets in contact with the pair of power plug pins 21 and 22.
  • the four plug insertion holes 14 which allow the four socket contacts 11 to face inward are opened on the same straight line along the connection surface 15 a of the socket housing 15, and the first and second socket contacts 11 are opened. 1, 11 2 intervals along a straight line between the plug insertion holes 14 and 14 and D 10 facing, along a straight line between the second and third socket contact 11 2, 11 3 faces the plug insertion hole 14 and 14 3D 10 the interval, the third and fourth socket contacts 11 3, 11 4 are the 4D 10 a spacing along a straight line between the plug insertion holes 14 and 14 facing the.
  • the distance between the plug insertion holes 14 and 14 facing the pair of socket contacts 11 n and 11 n + k is uniquely determined (the distance between the plug insertion holes 14 and 14 and the plug insertion holes 14 and 14
  • the direct current voltage between the pair of socket contacts 11 n and 11 n + k facing each other is in a one-to-one relationship), but is not in a proportional relationship as in the socket 10.
  • the power plug 27 connected to the direct current operating device 2 operating with a direct current voltage of 24 V is connected to the socket 30 configured in this way.
  • the space between the high voltage side plug pin 22 and the low voltage side plug pin 21 of the power supply plug 26 is a pair of plugs facing the first and fourth socket contacts 11 1 and 11 4 between which the DC voltage of 24 V is applied.
  • the DC operating device 2 is supplied with a DC power supply of 24 V DC voltage as it can be inserted into the
  • the protruding lengths of the dummy plug pins 23 according to the present embodiment which are projected from the plug housing 24 are all the same, and four plug pins 21 and 22,
  • the timing of contact between the socket 23 and the corresponding socket contacts 11 1 to 11 4 is adjusted by making the shapes of the socket contacts 11 1 to 11 4 attached to the socket 30 different.
  • the contact positions at which the socket contacts 11 1 to 11 4 contact the mating four plug pins 21, 22 and 23 in the plug insertion hole 14 are the innermost position of the plug insertion hole 14 in the order of n. (The position on the left side in the figure), the socket contact 11 of the opposite side n corresponding to the low voltage side plug pin 21, the first dummy plug pin 23 1 , the second dummy plug pin 23 2 and the high voltage side plug pin 22 We are in contact with the 2-11 4.
  • the first after the contact with the socket contacts 11 1, second and third two first dummy plug pins 23 1 and the second dummy plug pins 23 corresponding a low-pressure side plug pin 21 is a first power supply socket contacts of each in contact with the socket contacts 11 2, 11 3, the potential of the high-pressure side plug pin 22, 0V, 5V, and 12V stepwise increase, when close to the socket contact 11 4 a second power socket contacts Since the potential difference drops to 12 V, arcing does not occur.
  • the dummy plug pin before bringing the high voltage side plug pin 22 into contact with the second power supply socket contact, the dummy plug pin is brought into contact with the socket contact at a potential close to that of the second power supply socket contact.
  • the potential difference between the second power socket contact and the second power socket contact is reduced to less than 15 V to suppress the occurrence of arcing, but the number of dummy plug pins is arbitrary, and it is not always necessary between the high voltage side plug pin 22 and the second power socket contact It is only necessary to reduce the frequency of occurrence of arc discharge without reducing the potential difference of the voltage to less than 15V.
  • the DC power supply circuit 50 is used as the common DC power supply 55, and m-1 types of DC that apply the DC voltage Vn between the nth and n + 1th socket contacts 11 n and 11 n + 1 respectively.
  • the DC / DC converter 3 may be a DC power supply circuit which applies a DC voltage from a plurality of DC power supplies between different pairs of socket contacts.
  • Connection Device for DC Distribution First Embodiment
  • DC operating equipment DC load
  • Connection Device for DC Distribution Second Embodiment
  • 6 Connection Device for DC Distribution 7 insulation coating
  • socket first and second embodiments
  • 11 socket contact 11 n nth socket contact
  • plug insertion hole 20 power supply plug (48 V feed) (first embodiment)
  • Low-voltage plug pin (1st power plug pin)
  • High voltage side plug pin (2nd power plug pin)
  • Dummy plug pin 25
  • Power supply plug (96 V feed) second embodiment
  • 26 Power plug (24V feed) (Third embodiment)
  • 30 socket third embodiment) 50 DC power supply circuit 55 DC power supply

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Abstract

ソケットコンタクトやプラグコンタクトに特殊な導電材料や高抵抗の抵抗体を用いることなく、簡単な構成で、確実にアーク放電を抑制する直流配電用接続装置を提供する。 最も高い直流電圧Vkが発生する第2電源プラグコンタクトと第2電源ソケットコンタクトが接触するまでの過程で、第2電源プラグコンタクトに接続する全てのダミープラグコンタクトを、第2電源プラグコンタクトより低電位のソケットコンタントに順に接触させるので、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接近する際の電位差は直流電圧Vk未満となり、その間のアーク放電の発生が抑制される。

Description

直流配電用接続装置
 本発明は、活線接続する電源プラグコンタクトと電源ソケットコンタクトが接離する瞬間に発生するアーク放電を防止する直流配電用接続装置に関する。
 高電圧、高電流の直流電力を給電する直流電源に接続するソケットの電源ソケットコンタクトに電源プラグの電源プラグコンタクトを活線接続し、電源プラグに接続する電気機器に直流電源を給電する場合に、電源プラグコンタクトを電源ソケットコンタクトに接離する瞬間の近接する両者の間には高い電気エネルギーが蓄積され、その間にアーク放電が発生する。このようなアーク放電は、誘導性負荷に接続する電源プラグコンタクトを、直流電源に接続するソケットの電源ソケットコンタクトから引き抜く際に生じる誘導起電力によっても発生する。
 アーク放電は、プラグコンタクトやソケットコンタクトが溶損する等、劣化を早め、また、ノイズの発生源ともなるので、従来から大別して2通りの方法で対策が講じられている。第1の方法は、特開2010-56055号公報(特許文献1)に開示されている方法で、プラグコンタクトとソケットコンタクトの接続方向と直交する方向に永久磁石などを配置して磁場をかけ、ローレンツ力によりアークの方向を偏向させてアーク放電によるプラグコンタクトやソケットコンタクトの損傷を防ぐものである。
 また、第2の方法は、プラグコンタクトやソケットコンタクト間に蓄積される電気エネルギー自体を低下させてアーク放電を発生させないようにする方法である。近接するプラグコンタクトとソケットコンタクト間に蓄えられる電気エネルギーは、プラグコンタクトとソケットコンタクト間の電圧及び電流に比例するので、特開昭63-86281号公報(特許文献2)や実開平4-2467号公報(特許文献3)では、プラグコンタクトとソケットコンタクトが分離する際の両者の間の電圧を低下させてアーク放電の発生を防止している。
 すなわち、特許文献2に記載の接続装置100は、図9に示すように、プラグコンタクト101と、プラグコンタクト101より電気抵抗率ρが高い抵抗体102を、相手側のソケットコンタクト103が移動する移動経路に沿って連設し、ソケットコンタクト103が移動経路から引き出されて分離する際に、最も抵抗値が高くなる抵抗体102の先端102aでソケットコンタクト103を分離させ、両者間の電圧をアーク放電に至らない電圧としてアーク放電の発生を防止している。
 また、特許文献3に記載の接続装置110は、図10に示すように、ソケットコンタクト112の抵抗値を、プラグコンタクト114が移動する移動経路に沿って離反方向(図中右方)に移動するほど増加させたもので、相手側のプラグコンタクト114を完全に挿入した同図(a)に示す状態から、同図(b)に示すように、プラグコンタクト114を移動経路から抜き出す際に、プラグコンタクト114が近接するソケットコンタクト112の先端112aの部分を最も高抵抗として、ソケットコンタクト112に大きな電位降下を生じさせ、その先端112aとプラグコンタクト114間の電圧をアーク放電に至らない電圧としている。
特開2010-56055号公報 特開昭63-86281号公報 実開平4-2467号公報
 特許文献1に示される第1の方法は、プラグコンタクトとソケットコンタクトの対向方向と直交する方向に永久磁石などを配置して磁場を発生させているが、アーク放電自体の発生を防止するものではないので、アーク放電による電磁ノイズが負荷などの電子回路に悪影響を及ぼし、本質的な解決手段とはなっていない。
 また、第2の方法の接続装置100は、プラグコンタクト103を引き出す際に、電気抵抗率ρが高い抵抗体102の抵抗値によって先端102aの電圧を降下させているが、ソケットコンタクト101に抵抗値の高いの抵抗体102を一体に取り付ける必要があり、また、プラグコンタクト103とソケットコンタクト101の間に加わる電圧や、流れる電流によっては、抵抗体102の先端102aの電位を十分に降下させることができず、アーク放電の発生を確実に防止することはできない。
 また、特許文献3に記載の接続装置110は、ソケットコンタクト112の抵抗値をプラグコンタクト114の移動経路に沿って離反方向(図10中右方)に移動するほど増加させるものであるが、ソケットコンタクト112に用いる導電材料の電気抵抗率ρは、導電材料毎に固有の値であるので、離反方向に移動するほど単位長さあたりの抵抗値を増加させるには、電気抵抗率ρが次第に大きくなる導電材料を多種類用意して離反方向に連続させる必要があり、製造が困難であり実用的ではない。
 本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、ソケットコンタクトやプラグコンタクトに特殊な導電材料や高抵抗の抵抗体を用いることなく、簡単な構成で、確実にアーク放電を抑制する直流配電用接続装置を提供することを目的とする。
 上述の目的を達成するため、請求項1に記載の直流配電用接続装置は、複数のプラグコンタクトのうち、一対の第1電源プラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトが直流負荷に接続する電源プラグと、プラグ挿入孔に直流電圧が印加される複数のソケットコンタクトを臨ませたソケットと、複数のソケットコンタクトのうち、一対の第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間に直流電圧Vkを印加する直流電源回路とを有し、一対の電源ソケットコンタクトにそれぞれ一対の電源プラグコンタクトが活線接続し、一対の電源プラグコンタクトに接続する直流負荷に直流電圧Vkの直流電源を給電する直流配電用接続装置であって、
 ソケットは、プラグ挿入孔にm本(mは、3から始まる自然数)のソケットコンタクトを臨ませ、直流電源回路は、1番目のソケットコンタクトを第1電源ソケットコンタクトと、m番目のソケットコンタクトを第2電源ソケットコンタクトとし、n番目(nは、1からm-1までの自然数)のソケットコンタクトを低圧側と、n+1番目のソケットコンタクトを高圧側として、第1電源ソケットコンタクトから第2電源ソケットコンタクトまでn番の順に高電位とし、第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧がVkとなるように、m本のソケットコンタクトに直流電圧を印加し、電源プラグは、第1電源ソケットコンタクトに接触する第1電源プラグコンタクトと、第2電源ソケットコンタクトに接触する第2電源プラグコンタクトと、2番目のソケットコンタクトからm-1番目のソケットコンタクトにそれぞれ接触し、第2電源プラグコンタクトに接続させたm-2本のダミープラグコンタクトとをソケットとの接続方向へ突出させ、第1電源プラグコンタクトを第1電源ソケットコンタクトに接触させた後、第2電源プラグコンタクトを第2電源ソケットコンタクトに接触させるまで、m-2本のダミープラグコンタクトを、それぞれ2番目のソケットコンタクトからm-1番目のソケットコンタクトのn番の順に接触させることを特徴とする。
 電源プラグのm本のプラグコンタクトを、それぞれn番目のソケットコンタクトに順に接触させると、n番目のソケットコンタントにプラグコンタクトが接触した際のダミープラグコンタクトとダミープラグコンタクトに接続する第2電源プラグコンタクトの電位は、n番目のソケットコンタントの電位となり、次にダミープラグコンタクト若しくは第2電源プラグコンタクトが接近するn+1番目のソケットコンタクトとの電位差は、直流電圧Vkをm-2段階で区切ったn番目とn+1番目のソケットコンタクト間の電圧となる。従って、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触するまでの過程で、全てのダミープラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトが接近するソケットコンタクトとの電位差は、直流電圧Vk未満であり、その間のアーク放電の発生が抑制される。
 請求項2に記載の直流配電用接続装置は、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触する電源プラグとソケットの接続位置で、m-2本のダミープラグコンタクトとm-2本のソケットコンタクトとは、互いに絶縁されていることを特徴とする。
 電源プラグをソケットへ接続する過程でダミープラグコンタクトが接触したソケットコンタクトと、第2電源ソケットコンタクトとの間に電位差があっても、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触する電源プラグとソケットの接続位置で、ダミープラグコンタクトはソケットコンタクトと絶縁され、ダミープラグコンタクトを介してソケットコンタクト間の電位差による電流は流れない。
 請求項3に記載の直流配電用接続装置は、m-2本のダミープラグコンタクトを、抵抗を介して第2電源プラグコンタクトに接続させたことを特徴とする。
 抵抗の抵抗値を調整することにより、m-2本のダミープラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトの電位上昇速度を調整できる。
 請求項4に記載の直流配電用接続装置は、全てのm本のソケットコンタクトを、各ソケットコンタクトにそれぞれ接触するプラグコンタクトとの接続方向に沿った距離が、第1電源ソケットコンタクトから第2電源ソケットコンタクトまでn番のソケットコンタクトの順に短くなるプラグ挿入孔内の位置に臨ませたことを特徴とする。
 電源プラグをソケットとの接続方向へ移動させると、その接続方向に沿ってプラグコンタクトトの距離が短いn番の順に、全てのm本のソケットコンタクトがプラグコンタクトに接触する。
 請求項5に記載の直流配電用接続装置は、第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧Vkが15V以上であり、直流電源回路は、n番目のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトの間に15V未満の直流電圧Vnを印加することを特徴とする。
 第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧Vkが15V以上であっても、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触するまでの過程で、全てのダミープラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトが接近するソケットコンタクトとの電位差は、15V未満であり、その間のアーク放電の発生が確実に抑制される。
 請求項6に記載の直流配電用接続装置は、直流電源回路が、n番目のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトの間に印加する直流電圧Vnは、12Vであることを特徴とする。
 第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧Vkが15V以上であっても、第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触するまでの過程で、全てのダミープラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトが接近するソケットコンタクトとの電位差は、12Vであり、その間のアーク放電の発生が確実に抑制される。
 請求項1の発明によれば、ソケットコンタクトやプラグコンタクトに特殊な導電材料や高抵抗の抵抗体を用いることなく、活線接続する電源ソケットコンタクトと電源プラグコンタクト間の直流電圧Vkより、接近する電源ソケットコンタクトと電源プラグコンタクト間の電圧を低い電圧として、アーク放電の発生を抑止できる。
 請求項2の発明によれば、一対の電源プラグコンタクトが一対の電源ソケットコンタクトに接続する状態で、ダミープラグコンタクトを漏れ電流が流れない。
 請求項3の発明によれば、抵抗の抵抗値を調整することにより、ソケットコンタクトに近づくダミープラグの電位の上昇速度を調整し、ソケットコンタクトに近接する際にアーク放電が発生しない電位とすることができる。
 請求項4の発明によれば、一対の電源プラグコンタクトとダミープラグコンタクトの接続方向の突出長に応じて、ソケットコンタクトのそのプラグコンタクトとの接触位置を調整するだけで、m本の全てのプラグコンタクトを、それぞれn番のソケットコンタクトの順に接触させることができる。
 請求項5の発明によれば、第2電源プラグコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間が15V以上の直流電圧で活線接続する場合にも、第2電源プラグコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間が近接する際の電圧は、15V未満であり、アーク放電が発生しない。
 請求項6の発明によれば、第2電源プラグコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間が15V以上の直流電圧で活線接続する場合にも、接触するプラグコンタクトとソケットコンタクト間の電圧は12Vであり、アーク放電が発生しない。
 また、n番目のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトにそれぞれ第1電源プラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトを接触させることにより、12Vの直流電圧で動作する直流負荷へ直流電源を給電できる。
本発明の第1実施の形態に係る直流配電用接続装置1の全体を示すブロック図である。 一対の電源ソケットコンタクト11、11間に48Vの直流電圧が印加されるソケット10に、48Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続する電源プラグ20を接続する状態を示す直流配電用接続装置1の縦断面図である。 電源プラグ20の低圧側プラグピン21を、ソケット10の2番目のソケットコンタクト11に接触させた状態を示す縦断面図である。 電源プラグ20の第1ダミープラグピン23を、ソケット10の3番目のソケットコンタクト11に接触させた状態を示す縦断面図である。 電源プラグ20の高圧側プラグピン22をソケット10の6番目のソケットコンタクト11へ接触させ、電源プラグ20をソケット10に完全に差し込み接続した状態を示す縦断面図である。 一対の直流電源ソケット11、11間に96Vの直流電圧が印加されるソケット10に、96Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続する電源プラグ25を接続した状態を示す第2実施の形態に係る直流配電用接続装置5の縦断面図である。 一対の直流電源ソケット11、11間に24Vの直流電圧が印加されるソケット30に、24Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続する電源プラグ26を接続した状態を示す第3実施の形態に係る直流配電用接続装置6の縦断面図である。 一対の直流電源ソケット11、11間に5Vの直流電圧が印加されるソケット30に、5Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続する電源プラグ27を接続した状態を示す縦断面図である。 従来の直流配電用接続装置100の側面図である。 従来の直流配電用接続装置110の、(a)は、相手側のプラグコンタクト114を完全に挿入した状態を、(b)は、相手側のプラグコンタクト114を移動経路から抜き出した状態を示す縦断面図である。
 以下、本発明の一実施の形態に係る直流配電用接続装置1を、図1乃至図5を用いて説明する。図1に示す様に、直流配電用接続装置1は、商用交流電源に接続するAC/DCコンバータ51、太陽電池52、EV(電気自動車)のバッテリー53により蓄電される電力を375Vの直流電圧で出力するDCバッテリーである直流電源55と直流電源55に接続する複数のDC/DCコンバータ3、3・・からなる直流電源回路50と、直流電源回路50に接続し、宅内の壁面に電源プラグ20との接続面を露出させた直流電源コンセントとなる複数のソケット10と、異なる直流電圧の直流電源で動作する直流動作機器2にそれぞれ接続する電源プラグ20を備え、直流動作機器2が異なる直流電圧で動作するものであっても、共通するいずれかソケット10に電源プラグ20を差し込み接続し、電源プラグ20を介して直流動作機器2が動作する直流電圧の直流電源を給電する接続装置である。
 直流電源回路50のDC/DCコンバータ3、3・・に接続する全てのソケット10は、それぞれ同一の構成で形成され、直流動作機器2が配置される宅内の各部屋の壁面に電源プラグ20を差し込み接続する接続面15aを臨ませて取付けられる。
 図2に示す様に、ソケット10は、絶縁性のソケットハウジング15に互いに絶縁して取付けられるm(mは、3から始まる自然数)本のソケットコンタクト11を備えている。ソケット10に取付けられるソケットコンタクト11の本数mは、ソケット10に差し込み接続することが可能な電源プラグ20、25によって直流動作機器2へ給電する直流電源の直流電圧をm-1段階に分割した各段階の電圧がアーク放電が発生しにくい15V未満となる本数とし、具体的には、電源プラグ25によって直流動作機器2へ給電する直流電源の直流電圧が96V(図6参照)であるので、m=8以上の9本としている。
  直流電源回路50のDC/DCコンバータ3は、ソケットコンタクト11のn番目(nは、1からm-1までの自然数)のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトの間に、n番目のソケットコンタクトを低圧側と、n+1番目のソケットコンタクトを高圧側として直流電源55の出力電圧を直流電圧Vnに変換して印加するものであり、m本(9本)の全てのソケットコンタクト11について、n番目とn+1番目のソケットコンタクト11の間に直流電圧Vnを印加するように、直流電源55にはm-1種類である8種類のDC/DCコンバータ3、3・・が各ソケットコンタクト11との間に接続されている。これにより、最も低電位の1番目のソケットコンタクト11と最も高電位の9番目のソケットコンタクト11の間に8種類の直流電圧Vnが直列に接続されることとなる。
 各DC/DCコンバータ3、3・・からn番目とn+1番目のソケットコンタクト11間に印加される直流電圧Vnは、それぞれソケットコンタクト11により異なる直流電圧であってもよいが、ここでは同一の12Vの直流電圧としている。従って、1番目のソケットコンタクト11の電位を接地電位(0V)として、n番の順に12V毎にソケットコンタクト11の電位が上昇し、9番目のソケットコンタクト11の電位は、96Vとなっている。
 一対の隣り合うn番目とn+1番目のソケットコンタクト11、11n+1間に印加される直流電圧Vnを全て12Vとすることによって、電源プラグ20、25の一対の電源プラグピン21、22を所望のソケットコンタクト11、11へ接触させ、同一構成のソケット10から異なる12V単位の直流電圧の直流電源を給電することができ、ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication)に準拠して12Vの単位で動作する既存の種々の直流動作機器2に対して、ソケット10からその動作電圧の直流電源を給電可能となる。
 全てのソケットコンタクト11は、ソケットハウジング15の接続面15aから凹設されたm個のプラグ挿入孔14内にそれぞれ接触部を臨ませるようにソケットハウジング15に固定され、プラグ挿入孔14に挿入される電源プラグ20のプラグピン21、22、23と接触するようになっている。m個のプラグ挿入孔14の内、任意のn番目のソケットコンタクト11とn+k番目(kは、1からm-nまでの自然数)のソケットコンタクト11n+kが臨む一対のプラグ挿入孔14、14間の間隔Dkは、その一対のn番目のソケットコンタクト11とn+k番目のソケットコンタクト11n+k間の直流電圧
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
と一義的に対応する間隔となっている。
 すなわち、一対のプラグ挿入孔14、14の間隔と電源プラグ20の一対のプラグピン21、22間の間隔が同一間隔Dkである場合にのみ、一対のプラグピン21、22をその一対のプラグ挿入孔14、14に挿入してプラグ挿入孔14、14に臨む一対のn番目のソケットコンタクト11とn+k番目のソケットコンタクト11n+kに接触させることが可能となり、一対のプラグピン21、22間には、その間隔Dkと一義的に対応する
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
の直流電圧の直流電源が給電される。
 m個のプラグ挿入孔14は、ソケットハウジング15の接続面15aの同一直線上に開口し、一対のプラグ挿入孔14、14間の直線に沿った間隔Dkは、そのプラグ挿入孔14、14に臨む一対のn番目のソケットコンタクト11とn+k番目のソケットコンタクト11n+k間の直流電圧
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
に比例する間隔となっている。ここでは、n番目とn+1番目のソケットコンタクト11間に印加される直流電圧Vnが、同一の12Vの直流電圧であるので、9個のプラグ挿入孔14は、ソケットハウジング15の接続面15aに沿った直線上に等間隔で形成される。
 ソケット10に差し込み接続し、直流電圧で動作する直流動作機器2に直流電源を給電する電源プラグ20、25は、複数のプラグコンタクト21、22、23がソケット10側に突出するように絶縁性のプラグハウジング24に取り付けられ、本明細書では、それぞれ各プラグコンタクト21、22、23が弾性を有しないピンで形成されているので、プラグコンタクト21、22、23をプラグピン21、22、23という。
 この第1実施の形態に係る直流配電用接続装置1において、電源プラグ20は、48Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続するので、第1電源プラグピンとなる低圧側プラグピン21と第2電源プラグピンとなる高圧側プラグピン22の間隔Dkは、n番目とn+4番目のソケットコンタクト11がそれぞれ臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔Dに等しく、それぞれ絶縁性のプラグハウジング24からソケット10との接続方向に突出するように取付けられている。高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21の各基端は、プラグハウジング24内で電源ケーブル4の端末に接続し、高圧側プラグピン22は、電源ケーブル4の高圧側電線4aを介して直流電源で動作する電気機器の高圧側電源端子に、低圧側プラグピン21は低圧側電線4bを介して低圧側電源端子に接続している。
 このように間隔DkをDに設定した電源プラグ20の高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21は、9個のプラグ挿入孔14のうち、3個のプラグ挿入孔14を挟む両側の間隔Dのいずれの一対のプラグ挿入孔14、14へも挿入可能であるが、本実施の形態では、図2乃至図5に示す様に、一対の電源プラグピン21、22を、第1電源ソケットコンタクトとなる2番目のソケットコンタクト11と第2電源ソケットコンタクトとなる6番目のソケットコンタクト11がそれぞれ臨むプラグ挿入孔14、14へ挿入し、直流電源回路50から48Vの直流電圧が印加される一対の電源ソケットコンタクト11、11に活線接続するようにしている。
 ここで、電源プラグ20をソケット10へ接続する前の高圧側プラグピン22の電位は、接地された直流動作機器2の接地電位であり、先に低圧側プラグピン21をソケットコンタクト11へ接触させたとしても、ソケットコンタクト11の電位である12Vであり、高圧側プラグピン22が接触するソケットコンタクト11とは、少なくとも48Vの電位差が生じている。一般に近接する高圧側プラグピン22とソケットコンタクト11間の電位差をV、近接する両者の絶縁間隔を隔てて両者に流れる電流をIとして、両者の間に蓄積される電気エネルギーE(E=∫V・Idt)が一定の境界値を超えると、その間にアーク放電が発生し、その境界値は、例えば電位差Vが15V、電流Iが2Aを超える場合にアーク放電の発生すると考えられている。そこで、本実施の形態では、高圧側プラグピン22がソケットコンタクト11に接近する際のアーク放電の発生を防止するために、高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21の間に、一対の電源ソケットコンタクト11、11間のソケットコンタクト11、11、11にそれぞれ接触する3本のダミーフラグピン23をプラグハウジング24に取付けている。
 低圧側プラグピン21から高圧側プラグピン22に向かって3本の第1ダミープラグピン23、第2ダミープラグピン23、第3ダミープラグピン23は、それぞれソケットコンタクト11、11、11が臨むプラグ挿入孔14に挿入する位置で突出し、いずれもその基端は、プラグハウジング24内で抵抗Rを介して高圧側プラグピン22に接続している。
 また、5本のプラグピン21、22、23がプラグハウジング24からソケット10側に突出する突出長は、低圧側プラグピン21が最も長く、以下、第1ダミープラグピン23、第2ダミープラグピン23、第3ダミープラグピン23、高圧側プラグピン22の順に短くなっている。一方、これらのプラグピン21、22、23が接触する相手側のソケットコンタクト11~11は、各プラグ挿入孔14内で電源プラグ20との接続方向に向かって同一位置に臨むように構成されているので、低圧側プラグピン21、第1ダミープラグピン23、第2ダミープラグピン23、第3ダミープラグピン23、高圧側プラグピン22の順に対応する相手側のn番の順のソケットコンタクト11~11に接触する。
 また、各ダミープラグピン23は、次のダミープラグピン23若しくは高圧側プラグピン22がソケットコンタクト11~11に接触するまで対応する相手側のソケットコンタクト11~11に接触するが、その基端側の外周が絶縁被覆7で覆われ、電源プラグ20がソケット10に完全に接続する図5に示す接続位置で、対応する相手側のソケットコンタクト11~11と絶縁するようになっている。
 このように構成された電源プラグ20の低圧側プラグピン21と高圧側プラグピン22とを、2番目のソケットコンタクト11と6番目のソケットコンタクト11が臨むプラグ挿入孔14、14へ挿入し、プラグ挿入孔14、14内で接触する一対の電源ソケットコンタクト11、11から48Vの直流電圧で動作する直流動作機器2へ48Vの直流電圧の直流電源を給電する接続過程を図3乃至図5で説明する。
 図3に示す様に、電源プラグ20をソケット10へ差し込み接続する過程では、始めにソケット10側に最も突出する低圧側プラグピン21がプラグ挿入孔14内に臨むソケットコンタクト11に接触し、低圧側プラグピン21の電位は、ソケットコンタクト11の電位の12Vとなる。この状態で12Vの電位の低圧側プラグピン21に接続する直流動作機器2や電源プラグ20の他のプラグピン22、23は、他の電位に接続していないので、他のプラグピン22、23の電位も12Vとなっている。
 更に電源プラグ20をソケット10への差し込み方向へ移動させると、低圧側プラグピン21の次の長さで突出する第1ダミープラグピン23がソケットコンタクト11に接近する。ソケットコンタクト11の電位は24Vで、第1ダミープラグピン23の電位は12Vとなっているので、その間の電圧は、アーク放電が発生する境界値の15V以下の12Vであり、近接する第1ダミープラグピン23とソケットコンタクト11との間にアーク放電は発生しない。
 第1ダミープラグピン23が3番目のソケットコンタクト11に接触する図4に示す状態では、24Vの電位のソケットコンタクト11から、第1ダミープラグピン23、抵抗R、高圧側電力線4a、直流動作機器2、低圧側電力線4b及び低圧側プラグピン21を経由して12Vの電位の2番目のソケットコンタクト11に直流電流が流れ、この間、抵抗Rと直流動作機器2内の浮遊容量等のリアクタンスによる過渡現象で、次に4番目のソケットコンタクト11に接近する第2ダミープラグピン23の電位は、12Vから第1ダミープラグピン23が接触するソケットコンタクト11の24Vの電位に向かって上昇する。
 4番目のソケットコンタクト11の電位は、36Vであるので、第2ダミープラグピン23がソケットコンタクト11に近接するまでに第2ダミープラグピン23の電位が12Vから十分な電位まで上昇していない場合や、逆に急激に24Vまで上昇した場合には、ソケットコンタクト11との間でアーク放電が発生する恐れがあり、第2ダミープラグピン23の電位上昇速度を調整してアーク放電の発生を防止する。
 第2ダミープラグピン23の電位上昇速度は、抵抗Rと直流動作機器2内のリアクタンスで決定される時定数に依存し、直流動作機器2のリアクタンスは直流動作機器2毎の固有値であるので、直流動作機器2毎にその直流動作機器2に接続する電源プラグ20側の抵抗Rの抵抗値を調整する。具体的には、第1ダミープラグピン23が3番目のソケットコンタクト11に接触した後、標準的な速度で電源プラグ20をソケット10へ差し込み、次の第2ダミープラグピン23が4番目のソケットコンタクト11に近接する時に、第2ダミープラグピン23の電位がほぼ24Vに達するように抵抗Rの抵抗値を調整する。その結果、4番目のソケットコンタクト11と第2ダミープラグピン23との電位差はほぼ12Vとなり、両者が近接してもアーク放電は発生しない。
 同様に、図5に示す電源プラグ20の高圧側プラグピン22が6番目のソケットコンタクト11に接触させるまでの過程で、第3ダミープラグピン23と5番目のソケットコンタクト11、高圧側プラグピン22と6番目のソケットコンタクト11も近接するが、いずれも近接する両者の電位差は12Vとなるので、アーク放電は発生しない。
 尚、電源プラグ20をソケット10から引き抜く際にも、高圧側プラグピン22から第3ダミープラグピン23、第2ダミープラグピン23、第1ダミープラグピン23、低圧側プラグピン21の順に最大12Vの電位差で接触していた対応するソケットコンタクト11から分離されるので、引き抜く際にもアーク放電は発生しない。
 図5に示す様に、高圧側プラグピン22を5番目のソケットコンタクト11に接触させた電源プラグ20をソケット10へ完全に差し込み接続した状態では、直流動作機器2の内部抵抗を6Ωとして、60Vの電位のソケットコンタクト11から、高圧側電力線4a、直流動作機器2、低圧側電力線4b及び低圧側プラグピン21を経由して12Vの電位の2番目のソケットコンタクト11へ8Aの直流電流が流れ、直流動作機器2に48Vの直流電圧の直流電源が給電される。
 この電源プラグ20をソケット10へ完全に差し込み接続した位置では、接続の過程で接触していた各ダミープラグピン23と対応する相手側のソケットコンタクト11~11との間に絶縁被覆7が介在し、高圧側プラグピン22が接触するソケットコンタクト11から抵抗R、ダミープラグピン23を介してソケットコンタクト11より低い電位のソケットコンタクト11~11に漏れ電流が流れない。
 図6は、上述と同一構成のソケット10に、96Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に直流電源を給電する電源プラグ25を差し込み接続する第2の実施の形態に係る直流配電用接続装置5を示している。この直流配電用接続装置5では、一対の1番目と9番目のソケットコンタクト11、11が第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクトとなり、直流電源回路50から一対のソケットコンタクト11、11間に96Vの直流電圧が印加される。
 従って、第1電源プラグピンとなる低圧側プラグピン21と第2電源プラグピンとなる高圧側プラグピン22とは、1番目と9番目のソケットコンタクト11、11がそれぞれ臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔Dに等しい間隔で、それぞれ絶縁性のプラグハウジング24からソケット10との接続方向に突出しするように取付けられ、一対のソケットコンタクト11、11に接触すると、直流動作機器2の内部抵抗を6Ωとして、96Vの電位のソケットコンタクト11から、高圧側プラグピン22、高圧側電力線4a、直流動作機器2、低圧側電力線4b及び低圧側プラグピン21を経由して0Vの電位の1番目のソケットコンタクト11へ16Aの直流電流が流れ、直流動作機器2に96Vの直流電圧の直流電源が給電される。
 この電源プラグ25においても、96Vの電位のソケットコンタクト11に接地電位の高圧側プラグピン22が接近してその間にアーク放電が発生しないように、高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21の間に、ソケットコンタクト11、11間のソケットコンタクト11~11にそれぞれ接触する7本のダミーフラグピン23がプラグハウジング24に取り付けられている。7本のダミーフラグピン23の基端側も同様に絶縁被覆7で覆われ、図6に示す接続位置では、対応する相手側のソケットコンタクト11~11と絶縁している。
 また、電源プラグ20と同様に、9本のプラグピン21、22、23がプラグハウジング24からソケット10側に突出する突出長は、低圧側プラグピン21が最も長く、以下、ダミープラグピン23~23、高圧側プラグピン22の順に短く、突出長が長い順に1番目のソケットコンタクト11から9番目のソケットコンタクト11まで12Vの電圧毎に段階的に接触するようになっている。
 従って、96Vの直流電圧の直流電源を給電するこの直流配電用接続装置5においても、電源プラグ25とソケット10を接続し、若しくは接続を解除する過程で、全てのプラグピン21、22、23とそのプラグピン21、22、23に近接するソケットコンタクト11との間に12Vを越える電圧は生じることがなく、アーク放電の発生が抑制される。
 上述のソケット10の隣り合うn番目とn+1番目のソケットコンタクト11、11n+1間に印加される直流電圧Vnは、全て同一の12Vで、各ソケットコンタクト11、11n+1が臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔Dも同一であるが、直流電源回路50から隣り合うソケットコンタクト11、11n+1によって異なる直流電圧Vnを印加してもよく、また、隣り合うソケットコンタクト11、11n+1が臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔Dもソケットコンタクト11によって異なる間隔Dであってもよい。
 以下、ソケットコンタクト11によって、隣り合うソケットコンタクト11n+1間に印加される直流電圧Vnが異なり、隣り合うソケットコンタクト11n+1が臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔Dも異なるソケット30とこのソケット30に接続する電源プラグ26を備えた第3実施の形態に係る直流配電用接続装置6を、図7を用いて説明する。尚、この直流配電用接続装置6の説明において、直流配電用接続装置1、5と同一若しくは同様に作用する構成については、同一の番号を用いてその説明を省略する。
 図7に示すように、ソケット30のソケットハウジング15には、4本(m=4)のソケットコンタクト11~11が互いに絶縁して取り付けられ、このうち、1番目と2番目のソケットコンタクト11、11間に5Vの直流電圧(V1)が、2番目と3番目のソケットコンタクト11、11間に7Vの直流電圧(V2)が、3番目と4番目のソケットコンタクト11、11間に12Vの直流電圧(V3)が、それぞれ直流電源回路50から印加されている。
 隣り合う1番目と2番目のソケットコンタクト11、11間に印加される直流電圧V1を5Vしたのは、図8に示す様に、1番目と2番目の一対のソケットコンタクト11、11を一対の電源プラグピン21,22が接触する一対の電源ソケットとして、USB接続で5Vの直流電圧で動作する直流動作機器2にソケット30から給電するためであり、このように、隣り合うn番目とn+1番目のソケットコンタクト11、11n+1間に印加される直流電圧Vnを、3種類の5V(V1)、7V(V2)、12V(V3)とすることによって、同一構成の4本のソケットコンタクト11が取り付けられたソケット30から、5V、7V、12V、19V、24Vの5種類の直流電圧の直流電源を直流動作機器2へ給電できる。
 また、4本の各ソケットコンタクト11を内方に臨ませる4個のプラグ挿入孔14は、ソケットハウジング15の接続面15aに沿った同一直線上に開口し、1番目と2番目のソケットコンタクト11、11が臨むプラグ挿入孔14、14間の直線に沿った間隔をD10とし、2番目と3番目のソケットコンタクト11、11が臨むプラグ挿入孔14、14間の直線に沿った間隔を3D10、3番目と4番目のソケットコンタクト11、11が臨むプラグ挿入孔14、14間の直線に沿った間隔を4D10としている。
 つまり、このソケット30では、一対のn番目のソケットコンタクト11とn+k番目のソケットコンタクト11n+k間の直流電圧
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
と、その一対のソケットコンタクト11、11n+kが臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔とは、一義的に定まる関係(プラグ挿入孔14、14間の間隔と、そのプラグ挿入孔14、14にそれぞれ臨む一対のソケットコンタクト11、11n+k間の直流電圧が1対1の関係)にあるが、ソケット10のように比例関係にはない。
 本実施の形態に係る直流配電用接続装置6では、このように構成されたソケット30に、24Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に接続された電源プラグ27を接続するので、図7に示す様に、電源プラグ26の高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21間の間隔を、その間に24Vの直流電圧が印加される1番目と4番目のソケットコンタクト11、11が臨む一対のプラグ挿入孔14、14の間隔8D10と同一の間隔とし、一対の高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21を、1番目と4番目のソケットコンタクト11、11が臨むプラグ挿入孔14、14のみに挿入可能として、24Vの直流電圧の直流電源を直流動作機器2へ給電する。
 また、電源プラグ26の一対の高圧側プラグピン22と低圧側プラグピン21の間には、それぞれ対応する2番目と3番目のソケットコンタクト11、11に接触するように、ソケットコンタクト11、11が臨むプラグ挿入孔14、14の対応部位に第1ダミープラグピン23と第2ダミープラグピン23が突設されている。各ダミープラグピン23、23の基端は、同様に抵抗Rを介して高圧側プラグピン22に接続し、また、基端側の外周は絶縁被覆7で覆われ、電源プラグ26とソケット30が完全に接続する図7に示す位置で、相手側のソケットコンタクト11、11と絶縁するようにしている。
 しかしながら、本実施の形態に係るダミープラグピン23のプラグハウジング24から突出する突出長は、電源プラグ20、25に取り付けられるダミープラグピン23と異なり全て同一であり、4本のプラグピン21、22、23と対応するソケットコンタクト11~11との接触タイミングは、ソケット30に取り付けられるソケットコンタクト11~11側の形状をそれぞれ異ならせて調整している。
 すなわち、ソケットコンタクト11~11がプラグ挿入孔14内で相手側の4本のプラグピン21、22、23にそれぞれ接触する接触位置を、n番の順にプラグ挿入孔14の内奥側の位置(図中左方の位置)とし、低圧側プラグピン21、第1ダミープラグピン23、第2ダミープラグピン23、高圧側プラグピン22の順に対応する相手側のn番の順のソケットコンタクト11~11に接触するようにしている。
 その結果、低圧側プラグピン21が第1電源ソケットコンタクトである1番目のソケットコンタクト11に接触した後、第1ダミープラグピン23と第2ダミープラグピン23が対応する2番目と3番目のソケットコンタクト11、11に接触する毎に、高圧側プラグピン22の電位は、0V、5V、12Vと段階的に上昇し、第2電源ソケットコンタクトであるソケットコンタクト11に近接する際の電位差は12Vまで低下するので、アーク放電が発生しない。
 尚、このソケット30に、5Vの直流電圧で動作する直流動作機器2に直流電源を給電する電源プラグ27を接続させる場合には、図8に示す様に、プラグハウジング25から突出させる低圧側プラグピン21と高圧側プラグピン22の間隔を、5Vの直流電圧が印加される1番目と2番目のソケットコンタクト11、11がそれぞれ臨むプラグ挿入孔14、14間の間隔D10ど同一の間隔とし、一対の電源プラグピン21、22をそれぞれ1番目と2番目のソケットコンタクト11、11に接触させることにより、5Vの直流電圧の直流電源を直流動作機器2へ給電できる。
 この電源プラグ27の高圧側プラグピン22と第2電源ソケットコンタクトであるソケットコンタクト11の電位差は、最大5Vであるので、ダミープラグピン23は設ける必要がない。
 上述の各実施の形態では、高圧側プラグピン22を第2電源ソケットコンタクトに接触させる前に、ダミープラグピンを第2電源ソケットコンタクトの電位に近い電位のソケットコンタクトに接触させて、高圧側プラグピン22と第2電源ソケットコンタクト間の電位差を15V未満に低下させてアーク放電の発生を抑止しているが、ダミープラグピンの数は任意であり、必ずしも、高圧側プラグピン22と第2電源ソケットコンタクト間の電位差を15V未満まで低下させずに、アーク放電の発生頻度を減少させるだけでもよい。
 また、上述の実施の形態では、直流電源回路50を共通の直流電源55と、n番目とn+1番目のソケットコンタクト11、11n+1間毎にそれぞれ直流電圧Vnを印加するm-1種類のDC/DCコンバータ3とで構成しているが、複数の直流電源から、異なる一対のソケットコンタクト間にそれぞれ直流電圧を印加させる直流電源回路であってもよい。
 高い直流電圧でソケットのソケットコンタクトと電源プラグのプラグピンが活線接続する直流配電用接続装置に適している。
1 直流配電用接続装置(第1実施の形態)
2 直流動作機器(直流負荷)
5 直流配電用接続装置(第2実施の形態)
6 直流配電用接続装置(第3実施の形態)
7 絶縁被覆
10 ソケット(第1、第2実施の形態)
11 ソケットコンタクト
11 n番目のソケットコンタクト
14 プラグ挿入孔
20 電源プラグ(48V給電)(第1実施の形態)
21 低圧側プラグピン(第1電源プラグピン)
22 高圧側プラグピン(第2電源プラグピン)
23 ダミープラグピン
25 電源プラグ(96V給電)(第2実施の形態)
26 電源プラグ(24V給電)(第3実施の形態)
30 ソケット(第3実施の形態)
50 直流電源回路
55  直流電源

Claims (6)

  1. 複数のプラグコンタクトのうち、一対の第1電源プラグコンタクトと第2電源プラグコンタクトが直流負荷に接続する電源プラグと、
     プラグ挿入孔に直流電圧が印加される複数のソケットコンタクトを臨ませたソケットと、
     前記複数のソケットコンタクトのうち、一対の第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間に直流電圧Vkを印加する直流電源回路とを有し、
     前記一対の電源ソケットコンタクトにそれぞれ前記一対の電源プラグコンタクトが活線接続し、前記一対の電源プラグコンタクトに接続する前記直流負荷に直流電圧Vkの直流電源を給電する直流配電用接続装置であって、
     前記ソケットは、前記プラグ挿入孔にm本(mは、3から始まる自然数)の前記ソケットコンタクトを臨ませ、
     前記直流電源回路は、1番目のソケットコンタクトを第1電源ソケットコンタクトと、m番目のソケットコンタクトを第2電源ソケットコンタクトとし、n番目(nは、1からm-1までの自然数)の前記ソケットコンタクトを低圧側と、n+1番目の前記ソケットコンタクトを高圧側として、第1電源ソケットコンタクトから第2電源ソケットコンタクトまでn番の順に高電位とし、第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧がVkとなるように、m本の前記ソケットコンタクトに直流電圧を印加し、
     前記電源プラグは、第1電源ソケットコンタクトに接触する第1電源プラグコンタクトと、第2電源ソケットコンタクトに接触する第2電源プラグコンタクトと、2番目の前記ソケットコンタクトからm-1番目の前記ソケットコンタクトにそれぞれ接触し、第2電源プラグコンタクトに接続させたm-2本のダミープラグコンタクトとを前記ソケットとの接続方向へ突出させ、
     第1電源プラグコンタクトを第1電源ソケットコンタクトに接触させた後、第2電源プラグコンタクトを第2電源ソケットコンタクトに接触させるまで、m-2本の前記ダミープラグコンタクトを、それぞれ2番目の前記ソケットコンタクトからm-1番目の前記ソケットコンタクトのn番の順に接触させることを特徴とする直流配電用接続装置。
  2. 第2電源プラグコンタクトが第2電源ソケットコンタクトに接触する前記電源プラグと前記ソケットの接続位置で、m-2本のダミープラグコンタクトとm-2本の前記ソケットコンタクトとは、互いに絶縁されていることを特徴とする請求項2に記載の直流配電用接続装置。
  3. 前記m-2本のダミープラグコンタクトを、抵抗を介して第2電源プラグコンタクトに接続させたことを特徴とする請求項1又は請求項2のいずれか1項に記載の直流配電用接続装置。
  4. 全てのm本の前記ソケットコンタクトを、各ソケットコンタクトにそれぞれ接触するプラグコンタクトとの前記接続方向に沿った距離が、第1電源ソケットコンタクトから第2電源ソケットコンタクトまでn番の前記ソケットコンタクトの順に短くなる前記プラグ挿入孔内の位置に臨ませたことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の直流配電用接続装置。
  5. 第1電源ソケットコンタクトと第2電源ソケットコンタクト間の直流電圧Vkが15V以上であり、
     前記直流電源回路は、n番目のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトの間に15V未満の直流電圧Vnを印加することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の直流配電用接続装置。
  6. 前記直流電源回路が、n番目のソケットコンタクトとn+1番目のソケットコンタクトの間に印加する直流電圧Vnは、12Vであることを特徴とする請求項5に記載の直流配電用接続装置。
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