WO2021131394A1 - 溶着検出装置及び溶着検出方法 - Google Patents

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片山 真一
辻 博司
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オムロン株式会社
株式会社アウルソリューション
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/002Monitoring or fail-safe circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
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    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/20Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for electronic equipment

Definitions

  • the present invention relates to a welding detection device and a welding detection method.
  • Patent Document 1 discloses a welding detection device that detects welding of a relay by detecting the presence or absence of a current flowing through the relay with a detection element when the relay is controlled to be in an open state. ..
  • the welding detection device may erroneously detect welding.
  • the welding detection device 90 detects the welding of the relay 91 that opens and closes the load and the power supply
  • the voltage of AC 100V between the neutral wire N and the power line L1 is the relay 91.
  • an alternating current flows from the line 92 connecting the load and the power supply to the welding detection device 90 without passing through the relay 91, and the current flows to the detection element, so that the welding detection device 90 is connected to the relay 91.
  • An object of the present invention is to prevent erroneous detection of welding in a welding detection device that detects welding of a relay depending on the presence or absence of a current flowing through the detection element.
  • the welding detection device detects welding of a main relay that opens and closes a connection between a load and a power source that supplies AC power to the load.
  • the welding detection device includes a first circuit, a first circuit power supply, and a second circuit.
  • the first circuit is connected to a first line connecting the power supply and the main relay and a second line connecting the load and the main relay.
  • the first circuit includes a detection element.
  • the first circuit power supply supplies DC power to the first circuit.
  • the second circuit is connected to the first circuit and detects the voltage difference between the first line and the second line.
  • the first circuit detects welding of the main relay based on whether or not the current from the power supply of the first circuit flows to the detection element via the main relay when the main relay is controlled from the closed state to the open state. To do.
  • the second circuit shuts off the first circuit only when there is a voltage difference between the first line and the second line when the main relay is controlled from the closed state to the open state.
  • the first circuit when the main relay is controlled from the closed state to the open state, the first circuit is interrupted by the second circuit only when there is a voltage difference between the first line and the second line. , The detection element of the first circuit is invalidated. That is, when a voltage is applied to the main relay, it is possible to prevent the AC current of the power supply from flowing from the second line into the first circuit without passing through the main relay. Therefore, it is possible to prevent the AC current of the power supply from flowing from the second line into the first circuit without passing through the main relay, and the current flowing to the detection element to prevent the welding detection circuit from erroneously detecting the welding of the main relay. it can.
  • the first circuit may further include a first relay that opens and closes the connection with the first line and a second relay that opens and closes the connection with the second line.
  • the welding detection device may be provided in a switching device that switches the power supply for supplying AC power to the load from one of the first system power supply and the second system power supply to the other.
  • the switching device may include a main relay.
  • the main relay may include a first main relay that opens and closes the connection between the first system power supply and the load, and a second main relay that opens and closes the connection between the second system power supply and the load.
  • the welding detection method detects welding of a main relay that opens and closes a connection between a load and a power source that supplies AC power to the load.
  • the welding detection device includes a first circuit and a first circuit power supply.
  • the first circuit includes a detection element that detects a current, and is connected to a first line that connects a power supply and a main relay and a second line that connects a load and a main relay.
  • the first circuit power supply supplies a direct current to the first circuit.
  • the welding detection method is based on whether or not a current from the first circuit power supply flows to the detection element via the main relay when the main relay is controlled from the closed state to the open state. It includes a step of detecting welding and a step of interrupting the first circuit only when a voltage difference occurs between the first line and the second line when the main relay is controlled from the closed state to the open state. ..
  • the present invention it is possible to prevent erroneous detection of welding in a welding detection device that detects welding of a relay depending on the presence or absence of a current flowing through the detection element.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a power supply switching device 1 in which a welding detection device 10 according to an aspect of the present invention is incorporated.
  • the power supply switching device 1 switches the power supply for supplying AC power to the load 2 from one of the first system power supply and the second system power supply to the other. Specifically, when the supply of AC power from the commercial power source A to the load 2 is cut off due to a failure such as a power outage, the power source for supplying the AC power to the load 2 is changed from the commercial power source A to another commercial power source or independent. Switch to power B.
  • the self-sustaining power source B is, for example, a power source using electric power generated by a photovoltaic power generation system.
  • the power supply switching device 1 in the present embodiment switches the power source for supplying AC power to the load 2 from one of the commercial power source A and the self-sustaining power source B to the other.
  • the commercial power supply A and the self-sustaining power supply B are single-phase three-wire AC power supplies. In the single-phase three-wire system, a voltage of AC100V is applied to the power lines L1 and L2 with reference to the neutral wire N.
  • the power supply switching device 1 includes main relays 3a and 3b, main relays 4a and 4b, and a control unit 5.
  • the main relays 3a, 3b, 4a, 4b are a-contact latching relays.
  • the main relays 3a, 3b, 4a, 4b open and close the connection between the load 2 and the power supply that supplies AC power to the load 2.
  • the main relays 3a and 3b are examples of the first main relay, and the main relays 4a and 4b are examples of the second main relay.
  • the main relays 3a, 3b, 4a, 4b may be relays other than latching. For example, it may be a relay in which the open state or the closed state of the contacts is maintained only while the coil is excited.
  • the main relays 3a and 3b open and close the connection between the commercial power supply A and the load 2.
  • the main relay 3a opens and closes the connection between the power line L1 of the commercial power source A and the load 2.
  • the main relay 3b opens and closes the connection between the power line L2 of the commercial power source A and the load 2.
  • the main relays 4a and 4b open and close the connection between the independent power supply B and the load 2.
  • the main relay 4a opens and closes the connection between the power line L1 of the independent power supply B and the load 2.
  • the main relay 4b opens and closes the connection between the power line L2 of the independent power supply B and the load 2. Even if the main relay is arranged on the neutral line N and the main relay arranged on the neutral line N is also configured to open and close the connection between the commercial power supply A and the independent power supply B and the load 2. Good.
  • the control unit 5 controls the opening and closing of the main relays 3a, 3b, 4a, 4b.
  • the control unit 5 simultaneously controls the opening and closing of the main relay 3a and the main relay 3b.
  • the control unit 5 simultaneously controls the opening and closing of the main relay 4a and the main relay 4b.
  • a main relay may also be provided on the neutral wire N so that the main relay provided on the neutral wire N is controlled to open and close in conjunction with the main relays 3a, 3b, 4a, and 4b.
  • the control unit 5 controls the main relays 3a and 3b from the closed state to the open state, and the main relays 4a and 4b from the open state to the closed state. To control.
  • the control unit 5 controls the main relays 3a and 3b from the closed state to the open state, and the main relays 4a and 4b are in the open state. Control from to closed state.
  • control unit 5 When the control unit 5 detects, for example, that the supply of AC power from the commercial power source A to the load 2 is cut off, the control unit 5 controls the main relays 3a and 3b from the closed state to the open state and opens the main relays 4a and 4b. Control from state to closed state.
  • the welding detection device 10 detects welding of the main relays 3a, 3b, 4a, 4b when the power supply switching device 1 switches the power source connected to the load 2. For example, when the power source connected to the load 2 is switched from the commercial power source A to the self-sustaining power source B, the main relays 3a and 3b are opened from the closed state, and welding of the main relays 3a and 3b is detected. If welding of the main relays 3a and 3b is not detected, the control unit 5 controls the main relays 4a and 4b from the open state to the closed state.
  • one welding detection device 10 is configured to be able to detect the welding of all the main relays 3a, 3b, 4a, 4b.
  • the welding detection device 10 may be individually provided in the main relays 3a, 3b, 4a, 4b so as to individually detect the welding of the main relays 3a, 3b, 4a, 4b.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a circuit diagram of the welding detection device 10.
  • the welding detection device 10 includes a first circuit 12, a first circuit power supply 14, and a second circuit 16.
  • the first circuit 12 is connected to a first line 21 that connects the power line L1 of the commercial power supply A and the main relay 3a, and a second line 22 that connects the load 2 and the main relay 3a.
  • the first circuit 12 includes a third line 23 connected to the first line 21 and a fourth line 24 connected to the second line 22.
  • the third line 23 and the fourth line 24 are connected to the one-circuit power supply 14.
  • the third line 23 is provided with current limiting resistors R1 and R2. Further, the fourth line 24 is provided with a diode D1 for protecting the circuit.
  • the first circuit 12 includes a first relay 12a and a second relay 12b.
  • the first relay 12a is provided on the third line 23, and opens and closes the connection between the first line 21 and the first circuit 12.
  • the second relay 12b is provided on the fourth line 24 and opens and closes the connection between the second line 22 and the first circuit 12.
  • the first relay 12a and the second relay 12b are simultaneously opened and closed in response to a control signal from, for example, the control unit 5.
  • the first relay 12a and the second relay 12b are controlled from the open state to the closed state when detecting the welding of the main relay 3a.
  • the first relay 12a and the second relay 12b may be composed of switching elements such as transistors and FETs.
  • the first circuit 12 includes a detection element 30 and a transistor 31.
  • the detection element 30 is, for example, a photocoupler, and includes a light emitting diode and a phototransistor.
  • the detection element 30 detects the current flowing through the fourth line 24.
  • the first circuit 12 detects welding of the main relay 3a based on whether or not the current from the first circuit power supply 14 has flowed to the detection element 30 via the main relay 3a.
  • a power supply is connected to the output end of the detection element 30 via a resistor. If no current flows through the detection element 30, the detection element 30 is turned off. That is, the detection element 30 is in a state where a voltage from the power source is applied, and a high signal representing a high voltage is output from the detection element 30. On the other hand, when a current flows through the detection element 30, the detection element 30 is turned on and a low signal is output. When a low signal is output from the detection element 30, a well-known notification means such as an alarm notifies that the main relay 3a is welded.
  • the transistor 31 is provided on the fourth line 24.
  • the transistor 31 is provided between the detection element 30 and the first circuit power supply 14.
  • the transistor 31 is controlled so as to be always on so that the first circuit 12 can operate normally.
  • the first circuit power supply 14 is composed of an isolated DC / DC converter and supplies a direct current to the first circuit 12. As shown in FIG. 2, the first circuit power supply 14 supplies a direct current to the first circuit 12 so as to flow from the third line 23 to the fourth line 24 via the main relay 3a.
  • the second circuit 16 is connected to the first circuit 12 and detects the voltage difference between the first line 21 and the second line 22. That is, the second circuit 16 detects the voltage difference between the contacts of the main relay 3a. The second circuit 16 interrupts and detects the first circuit 12 only when a voltage difference occurs between the first line 21 and the second line 22 when the main relay 3a is controlled from the closed state to the open state. The element 30 is invalidated.
  • the second circuit 16 is connected to the third line 23 and the fourth line 24.
  • the second circuit 16 includes a full-wave rectifier 41, a smoothing circuit 42, a constant current circuit 43, and a photocoupler 44.
  • the photocoupler 44 goes from the off state to the on state via the full-wave rectifier 41, the smoothing circuit 42, and the constant current circuit 43.
  • the photocoupler 44 is turned on, the GS of the transistor 31 provided in the first circuit 12 is short-circuited, and the transistor 31 is changed from the on state to the off state. As a result, the first circuit 12 is cut off.
  • FIG. 3 is a timing chart showing the timing at which the main relay 3a, the first relay 12a, and the second relay 12b operate.
  • the control unit 5 controls the first relay 12a and the second relay 12b from the open state to the closed state after controlling the main relay 3a from the closed state to the open state.
  • the first circuit 12 is connected to the power line L1.
  • the control unit 5 determines that the main relay 3a is not welded, controls the main relay 4a from the open state to the closed state, and switches the power supply connected to the load 2 from the commercial power supply A to the self-sustaining power supply B. ..
  • the power supply connected to the load 2 is switched after the welding detection device 10 determines that the main relay 3b is not welded by the same method.
  • the first circuit 12 is cut off by the second circuit 16.
  • the photocoupler 44 of the second circuit 16 is turned on.
  • the transistor 31 is forcibly changed from the on state to the off state, and the first circuit 12 is cut off.
  • the first circuit 12 is used to detect the welding of the main relay 3a depending on whether or not the direct current from the first circuit power supply 14 has flowed to the detection element 30.
  • the main relays for detecting welding are different. Since it is the same as the operation when detecting the welding of the main relay 3a, the description thereof will be omitted.
  • the welding detection device 10 may be configured to detect this.
  • the configuration in which the power supply switching device 1 switches the power supply for supplying AC power to the load 2 from one of the commercial power supply A and the independent power supply B to the other is illustrated, but the power supply switched by the power supply switching device 1 is the above-described embodiment. It is not limited to the form.
  • the power supply for supplying AC power to the load 2 may be switched from one of the first system power supply and the second system power supply to the other.
  • the power supply switching device 1 may be configured to switch between the commercial power supply A and the backup power supply, and may not necessarily be the commercial power supply.
  • the configuration in which the welding detection device 10 is adopted for the power switching device 1 is illustrated, but the application of the welding detection device 10 is not particularly limited.
  • the welding detection device 10 can be used in various devices and circuits.
  • the present invention it is possible to prevent erroneous detection of welding in a welding detection device that detects welding of a relay depending on the presence or absence of a current flowing through the detection element.

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Abstract

溶着検出装置は、第1回路と、第1回路電源と、第2回路とを備える。第1回路は、電源とメインリレーを接続する第1ラインと、負荷とメインリレーを接続する第2ラインとに接続される。第1回路は、検出素子を含む。第1回路電源は、第1回路に直流電源を供給する。第2回路は、第1回路に接続され、第1ラインと第2ライン間の電圧差を検出する。第1回路は、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときに、第1回路電源からの電流がメインリレーを経由して検出素子に流れたか否かに基づいてメインリレーの溶着を検出する。第2回路は、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、第1ラインと第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ第1回路を遮断する。

Description

溶着検出装置及び溶着検出方法
 本発明は、溶着検出装置及び溶着検出方法に関する。
 従来、リレーの接点が溶着しているか否かを検出する方法としては、リレーにかかる電圧を監視してリレーの溶着を検出する手段が一般的であるが、この方法では、電圧が印加されていないときに、リレーの溶着を正確に検出することができない。そこで、特許文献1には、リレーが開状態に制御されているときに、リレーを介して流れる電流の有無を検出素子で検出することによってリレーの溶着を検出する溶着検出装置が開示されている。
特開2000-173428号公報
 例えば、負荷に接続する電源を単相3線式の交流電源から別の交流電源に切り替える切替装置に上記の溶着検出装置を用いる場合、溶着検出装置が溶着を誤検出するおそれがある。具体的には、図4に示すように、溶着検出装置90で負荷と電源とを開閉するリレー91の溶着を検出する場合において、中性線Nと電力線L1間の交流100Vの電圧がリレー91に印加されていると、負荷と電源とを接続するライン92からリレー91を介さずに溶着検出装置90に交流電流が流れ込み、その電流が検出素子に流れて、溶着検出装置90がリレー91の溶着を誤検出するおそれがある。
 本発明の課題は、検出素子に流れる電流の有無によってリレーの溶着を検出する溶着検出装置において、溶着の誤検出を防止することにある。
 本発明の一態様に係る溶着検出装置は、負荷と負荷に交流電力を供給する電源との接続を開閉するメインリレーの溶着を検出する。溶着検出装置は、第1回路と、第1回路電源と、第2回路とを備える。第1回路は、電源とメインリレーを接続する第1ラインと、負荷とメインリレーを接続する第2ラインとに接続される。第1回路は、検出素子を含む。第1回路電源は、第1回路に直流電源を供給する。第2回路は、第1回路に接続され、第1ライン記第2ライン間の電圧差を検出する。第1回路は、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときに、第1回路電源からの電流がメインリレーを経由して検出素子に流れたか否かに基づいてメインリレーの溶着を検出する。第2回路は、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、第1ラインと第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ第1回路を遮断する。
 この溶着検出装置では、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、第1ラインと第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ第2回路によって第1回路を遮断して、第1回路の検出素子を無効にする。すなわち、メインリレーに電圧が印加されている場合において、電源の交流電流が第2ラインからメインリレーを介さずに第1回路に流れ込むことを防止できる。このため、電源の交流電流が第2ラインからメインリレーを介さずに第1回路に流れ込み、その電流が検出素子に流れて溶着検出回路がメインリレーの溶着を誤検出することを防止することができる。
第1回路は、第1ラインとの接続を開閉する第1リレーと、第2ラインとの接続を開閉する第2リレーとをさらに含んでもよい。
 溶着検出装置は、負荷に交流電力を供給する電源を第1系統電源及び第2系統電源の一方から他方に切り替える切替装置に設けられてもよい。切替装置は、メインリレーを含んでもよい。メインリレーは、第1系統電源と負荷との接続を開閉する第1メインリレーと、第2系統電源と負荷との接続を開閉する第2メインリレーとを含んでもよい。
 本発明の一態様に係る溶着検出方法は、負荷と負荷に交流電力を供給する電源との接続を開閉するメインリレーの溶着を検出する。溶着検出装置は、第1回路と、第1回路電源と、を備える。第1回路は、電流を検出する検出素子を含み、電源とメインリレーを接続する第1ラインと負荷とメインリレーを接続する第2ラインとに接続される。第1回路電源は、第1回路に直流電流を供給する。溶着検出方法は、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときに、第1回路電源からの電流が前記メインリレーを経由して前記検出素子に流れたか否かに基づいて前記メインリレーの溶着を検出するステップと、メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、第1ラインと第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ第1回路を遮断するステップとを備える。
 本発明によれば、検出素子に流れる電流の有無によってリレーの溶着を検出する溶着検出装置において、溶着の誤検出を防止することができる。
溶着検出装置が組み込まれた電源切替装置の構成を模式的に示した図である。 溶着検出装置の回路図を模式的に示した図である。 メインリレー、第1リレー及び第2リレーが動作するタイミングを示すタイミングチャートである。 溶着検出装置の課題を説明するための図である。
 図1は、本発明の一態様に係る溶着検出装置10が組み込まれた電源切替装置1の構成を模式的に示した図である。電源切替装置1は、負荷2に交流電力を供給する電源を第1系統電源及び第2系統電源の一方から他方に切り替える。具体的には、停電などの障害によって商用電源Aから負荷2への交流電力の供給が遮断された場合に、負荷2に交流電力を供給する電源を商用電源Aから別の商用電源、或いは自立電源Bに切り替える。自立電源Bは、例えば太陽光発電システムによって生成された電力による電源である。
 本実施形態における電源切替装置1は、負荷2に交流電力を供給する電源を商用電源A及び自立電源Bの一方から他方に切り替える。商用電源A及び自立電源Bは、単相3線式の交流電源である。単相3線式では、中性線Nを基準に電力線L1,L2にAC100Vの電圧がかかっている。
 電源切替装置1はメインリレー3a,3bと、メインリレー4a,4bと、制御部5と、を備えている。メインリレー3a,3b,4a,4bは、a接点のラッチングリレーである。メインリレー3a,3b,4a,4bは、負荷2と負荷2に交流電力を供給する電源との接続を開閉する。メインリレー3a,3bは、第1メインリレーの一例であり、メインリレー4a,4bは、第2メインリレーの一例である。なお、メインリレー3a,3b,4a,4bは、ラッチング以外のリレーであってもよい。例えば、コイルが励磁されている間だけ接点の開状態或いは閉状態が維持されるリレーであってもよい。
 メインリレー3a,3bは、商用電源Aと負荷2との接続を開閉する。メインリレー3aは、商用電源Aの電力線L1と負荷2との接続を開閉する。メインリレー3bは、商用電源Aの電力線L2と負荷2との接続を開閉する。メインリレー4a,4bは、自立電源Bと負荷2との接続を開閉する。メインリレー4aは、自立電源Bの電力線L1と負荷2との接続を開閉する。メインリレー4bは、自立電源Bの電力線L2と負荷2との接続を開閉する。なお、メインリレーを中性線N上に配置して、中性線N上に配置されたメインリレーによっても商用電源Aおよび自立電源Bと負荷2との接続を開閉するように構成してもよい。
 制御部5は、メインリレー3a,3b,4a,4bを開閉制御する。制御部5は、メインリレー3aとメインリレー3bを同時に開閉制御する。制御部5は、メインリレー4aとメインリレー4bを同時に開閉制御する。例えば、商用電源Aから負荷2に交流電力を供給する場合は、制御部5は、メインリレー3a,3bを閉状態に制御し、メインリレー4a,4bを開状態に制御する。なお、中性線Nにもメインリレーを設けて、中性線Nに設けられたメインリレーをメインリレー3a,3b,4a,4bに連動して開閉制御するように構成してもよい。
 制御部5は、負荷2に接続する電源を商用電源Aから自立電源Bに切り替えるときは、メインリレー3a,3bを閉状態から開状態に制御し、メインリレー4a,4bを開状態から閉状態に制御する。反対に、負荷2に接続する電源を自立電源Bから商用電源Aに切り替えるときは、制御部5は、メインリレー3a,3bを閉状態から開状態に制御し、メインリレー4a、4bを開状態から閉状態に制御する。制御部5は、例えば、商用電源Aから負荷2への交流電力の供給が遮断されたことを検出すると、メインリレー3a,3bを閉状態から開状態に制御し、メインリレー4a,4bを開状態から閉状態に制御する。
 溶着検出装置10は、電源切替装置1が負荷2に接続する電源を切り替えるときに、メインリレー3a,3b,4a,4bの溶着を検出する。例えば、負荷2に接続する電源を商用電源Aから自立電源Bに切り替えるときは、メインリレー3a、3bを閉状態から開状態にし、メインリレー3a、3bの溶着を検出する。そしてメインリレー3a、3bの溶着が検出されなければ、制御部5がメインリレー4a、4bを開状態から閉状態に制御する。本実施形態では、1つの溶着検出装置10によって、全てのメインリレー3a,3b,4a,4bの溶着を検出可能に構成されている。なお、溶着検出装置10をメインリレー3a,3b,4a,4bに個別に設けて、メインリレー3a,3b,4a,4bの溶着を個別に検出するように構成してもよい。
 図2は、溶着検出装置10の回路図を模式的に示した図である。溶着検出装置10は、第1回路12と、第1回路電源14と、第2回路16と、を備えている。第1回路12は、商用電源Aの電力線L1とメインリレー3aを接続する第1ライン21と、負荷2とメインリレー3aを接続する第2ライン22とに接続されている。
 第1回路12は、第1ライン21に接続される第3ライン23と、第2ライン22に接続される第4ライン24とを含む。第3ライン23及び第4ライン24は、1回路電源14に接続されている。第3ライン23には、電流制限抵抗R1,R2が設けられている。また、第4ライン24には、回路を保護するためのダイオードD1が設けられている。
 第1回路12は、第1リレー12aと、第2リレー12bとを含む。第1リレー12aは、第3ライン23上に設けられており、第1ライン21と第1回路12との接続を開閉する。第2リレー12bは、第4ライン24上に設けられており、第2ライン22と第1回路12との接続を開閉する。第1リレー12a及び第2リレー12bは、例えば制御部5からの制御信号に応じて同時に開閉制御される。第1リレー12a及び第2リレー12bは、メインリレー3aの溶着を検出するときにおいて、開状態から閉状態に制御される。第1リレー12a及び第2リレー12bは、トランジスタやFETなどのスイッチング素子で構成されてもよい。
 第1回路12は、検出素子30と、トランジスタ31とを含む。検出素子30は、例えばフォトカプラであり、発光ダイオードと、フォトトランジスタとを含む。検出素子30は、第4ライン24に流れる電流を検知する。第1回路12は、第1回路電源14からの電流がメインリレー3aを経由して検出素子30に流れたか否かに基づいてメインリレー3aの溶着を検出する。
 検出素子30の出力端には、抵抗を介して電源が接続されている。検出素子30に電流が流れなければ、検出素子30はオフ状態となる。すなわち、検出素子30は電源からの電圧が付与された状態にあり、検出素子30から高電圧を表すハイ信号が出力される。一方、検出素子30に電流が流れると、検出素子30がオン状態となり、ロー信号が出力される。検出素子30からロー信号が出力されると、アラームなどの周知の報知手段によってメインリレー3aが溶着していることを報知する。
 トランジスタ31は、第4ライン24に設けられている。トランジスタ31は、検出素子30と第1回路電源14との間に設けられている。トランジスタ31は、第1回路12が正常に動作するように常にオン状態にあるように制御されている。
 第1回路電源14は、絶縁DC/DCコンバータによって構成され、第1回路12に直流電流を供給する。第1回路電源14は、図2に示すように、第3ライン23からメインリレー3aを介して第4ライン24に流れるように第1回路12に直流電流を供給する。
 第2回路16は、第1回路12に接続され、第1ライン21と第2ライン22間の電圧差を検出する。すなわち、第2回路16は、メインリレー3aの接点間の電圧差を検出する。第2回路16は、メインリレー3aが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、第1ライン21と第2ライン22間に電圧差が生じているときにのみ第1回路12を遮断し検出素子30を無効にする。
 第2回路16は、第3ライン23と第4ライン24とに接続されている。第2回路16は、全波整流41と、平滑回路42と、定電流回路43と、フォトカプラ44とを含む。第1ライン21と第2ライン22間に電圧差が生じているときは、全波整流41、平滑回路42、定電流回路43を介してフォトカプラ44がオフ状態からオン状態になる。フォトカプラ44がオン状態になることで、第1回路12に設けられたトランジスタ31のG-S間が短絡し、トランジスタ31がオン状態からオフ状態になる。これにより、第1回路12が遮断される。
 次に、図2及び図3を参照して、負荷2に接続する電源を商用電源Aから自立電源Bに切り替えるときにおいて、溶着検出装置10がメインリレー3aの溶着を検出するときの動作を説明する。図3は、メインリレー3a、第1リレー12a及び第2リレー12bが動作するタイミングを示すタイミングチャートである。制御部5は、メインリレー3aを閉状態から開状態に制御した後で、第1リレー12aと第2リレー12bを開状態から閉状態に制御する。これにより、第1回路12が電力線L1に接続される。
 メインリレー3aが溶着している場合は、図3に破線で示すように、第1回路電源14からの直流電流が第3ライン23からメインリレー3aを介して検出素子30に流れる。これにより、検出素子30からロー信号が出力されて、アラームなどの報知手段によって溶着が報知される。
 メインリレー3aが溶着していない場合は、第1回路電源14からの直流電流が検出素子30に流れない。このため、検出素子30はオフ状態のままであり、検出素子30からはハイ信号が出力され続けることになる。これにより、制御部5はメインリレー3aが溶着していないと判断して、メインリレー4aを開状態から閉状態に制御して、負荷2に接続する電源を商用電源Aから自立電源Bに切り替える。なお、実際には、メインリレー3bについても、同様の方法により溶着検出装置10でメインリレー3bが溶着していないことを判断してから負荷2に接続する電源を切り替える。
 ここで、メインリレー3aが溶着してない場合であって、中性線Nを基準に電力線L1に100Vの電圧がかかっている場合は、第1ライン21と第2ライン22間に交流100Vの電圧差が生じる。このため、第1回路12を電力線L1に接続したときに、交流100Vの電流が逆流して、図2に2点鎖線で示すように、第2ライン22側から第1回路12の第3ライン23に電流が流れ込み、その電流が検出素子30に流れて、溶着検出装置10がメインリレー3aの溶着を誤検出するおそれがある。
 このような誤検出を防止するために、第1ライン21と第2ライン22間に100Vの電圧差が生じているときは、第2回路16によって第1回路12を遮断する。詳細には、第1ライン21と第2ライン22間に電圧差(ここでは、例えば100Vの電圧差)が生じているときは、第2回路16のフォトカプラ44がオン状態となる。そして、フォトカプラ44をオン状態にすることで、トランジスタ31を強制的にオン状態からオフ状態にして、第1回路12を遮断する。これにより、交流100Vの電流が検出素子30に流れ込むことを防止できる。すなわち、検出素子30のオフ状態が維持されて、検出素子30からはハイ信号が出力され続けることになるので、その結果、溶着検出装置10が溶着を誤検出することを防止できる。
 なお、第1ライン21と第2ライン22間に電圧差が生じていなければ、交流100Vの電流が逆流して第2ライン22側から第1回路12に流れ込むことがないので、前述したように、第1回路12を用いて第1回路電源14からの直流電流が検出素子30に流れたか否かによってメインリレー3aの溶着を検出する。
 負荷2に接続する電源を自立電源Bから商用電源Aに切り替えるときの溶着検出装置10の動作については、溶着を検出するメインリレー(この場合は、メインリレー4a,4b)が異なるのみであり、メインリレー3aの溶着を検出するときの動作と同じであるため、説明を省略する。
 以上、本発明の一態様に係る電磁継電器の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 前記実施形態では、検出素子30に電流が流れることでメインリレー3aが溶着していることを検出していたが、例えば、検出素子30に電流が流れないことでメインリレー3aが溶着していることを検出するように溶着検出装置10を構成してもよい。
 前記実施形態では、電源切替装置1が負荷2に交流電力を供給する電源を商用電源A及び自立電源Bの一方から他方に切り替える構成を例示したが、電源切替装置1が切り替える電源は、前記実施形態に限定されるものではない。負荷2に交流電力を供給する電源を第1系統電源及び第2系統電源の一方から他方に切り替える構成であればよい。例えば、電源切替装置1は、商用電源Aとバックアップ電源とを切り替える構成であってもよいし、必ずしも商用電源でなくてもよい。
 前記実施形態では、電源切替装置1に溶着検出装置10を採用した構成を例示したが、溶着検出装置10の用途は特に限定されない。溶着検出装置10は様々な装置や回路に採用することができる。
 本発明によれば、検出素子に流れる電流の有無によってリレーの溶着を検出する溶着検出装置において、溶着の誤検出を防止することができる。
2 負荷
3a,3b,4a,4b メインリレー
10 溶着検出装置
12 第1回路
14 第1回路電源
16 第2回路
30 検出素子
21 第1ライン
22 第2ライン

Claims (4)

  1.  負荷と前記負荷に交流電力を供給する電源との接続を開閉するメインリレーの溶着を検出する溶着検出装置であって、
     電流を検出する検出素子を含み、前記電源と前記メインリレーを接続する第1ラインと前記負荷と前記メインリレーを接続する第2ラインとに接続される第1回路と、
     前記第1回路に直流電流を供給する第1回路電源と、
     前記第1回路に接続され、前記第1ラインと前記第2ライン間の電圧差を検出する第2回路と、
    を備え、
     前記第1回路は、前記メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときに、前記第1回路電源からの電流が前記メインリレーを経由して前記検出素子に流れたか否かに基づいて前記メインリレーの溶着を検出し、
     前記第2回路は、前記メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、前記第1ラインと前記第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ前記第1回路を遮断する、
    溶着検出装置。
  2.  前記第1回路は、前記第1ラインとの接続を開閉する第1リレーと、前記第2ラインとの接続を開閉する第2リレーとをさらに含む、
    請求項1に記載の溶着検出装置。
  3.  溶着検出装置は、前記負荷に交流電力を供給する前記電源を第1系統電源及び第2系統電源の一方から他方に切り替える切替装置に設けられ、
     前記切替装置は、前記メインリレーを含み、
     前記メインリレーは、前記第1系統電源と前記負荷との接続を開閉する第1メインリレーと、前記第2系統電源と前記負荷との接続を開閉する第2メインリレーとを含む、
    請求項1又は2に記載の溶着検出装置。
  4.  負荷と前記負荷に交流電力を供給する電源との接続を開閉するメインリレーの溶着を検出する溶着検出装置の溶着検出方法であって、
     前記溶着検出装置は、
     電流を検出する検出素子を含み、前記電源と前記メインリレーを接続する第1ラインと前記負荷と前記メインリレーを接続する第2ラインとに接続される第1回路と、
     前記第1回路に直流電流を供給する第1回路電源と、
    を備え、
     前記メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときに、前記第1回路電源からの電流が前記メインリレーを経由して前記検出素子に流れたか否かに基づいて前記メインリレーの溶着を検出するステップと、
     前記メインリレーが閉状態から開状態に制御されたときにおいて、前記第1ラインと前記第2ライン間に電圧差が生じているときにのみ前記第1回路を遮断するステップとを備える、溶着検出方法。
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