WO2022157959A1 - 負荷試験装置 - Google Patents

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WO2022157959A1
WO2022157959A1 PCT/JP2021/002386 JP2021002386W WO2022157959A1 WO 2022157959 A1 WO2022157959 A1 WO 2022157959A1 JP 2021002386 W JP2021002386 W JP 2021002386W WO 2022157959 A1 WO2022157959 A1 WO 2022157959A1
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WO
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coil
section
relay
load test
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/002386
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
豊嗣 近藤
Original Assignee
株式会社辰巳菱機
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社辰巳菱機 filed Critical 株式会社辰巳菱機
Priority to PCT/JP2021/002386 priority Critical patent/WO2022157959A1/ja
Priority to US18/267,375 priority patent/US20240044983A1/en
Priority to JP2021519896A priority patent/JP6906269B1/ja
Priority to TW110143883A priority patent/TWI778876B/zh
Publication of WO2022157959A1 publication Critical patent/WO2022157959A1/ja

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Classifications

    • 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 device.
  • Patent Document 1 there has been proposed a load test device that performs a load test of a generator.
  • an object of the present invention is to provide a load test device that can easily adjust the power factor corresponding to multiple types of power sources to be tested.
  • a load test apparatus has one or more resistor group sets each including a plurality of resistor groups each including one or more resistors, and receives power from a power supply to be tested.
  • a second load test area having at least one coil group including a plurality of coils and receiving power from the power supply under test.
  • a plurality of coils are connected in a state in which connection in series and connection in parallel can be switched.
  • connection format By switching the connection format between series and parallel, the combined inductance of multiple coils can be changed, making it easy to adjust the power factor for various test target power sources such as high-voltage generators and low-voltage generators. It is possible to realize a load test apparatus that can be
  • the second load test area has one iron core passing through the centers of the plurality of coils.
  • the power supply under test is a three-phase alternator.
  • the second load test area as one or more coil groups, a first coil group that receives power supply from the R-phase terminal of the power supply under test and a second coil group that receives power supply from the S-phase terminal of the power supply under test. and a third coil group that receives power from the T-phase terminal of the power supply to be tested.
  • the second load test area includes, as cores, a first core passing through the centers of the plurality of coils of the first coil group, a second core passing through the centers of the plurality of coils of the second coil group, and a plurality of cores of the third coil group.
  • the third iron core passing through the center of the coil of The first core, the second core and the third core are connected via connecting rods. At least one of the first iron core, the second iron core, the third iron core, and the connecting rod is held in the housing of the second load test area via the insulator.
  • the coil is held by the iron core, and the iron core or connecting rod is held by the housing of the second load test area via the insulator. This makes it possible to stably hold the coil while maintaining electrical insulation.
  • At least one of the one or more coil groups has at least a first coil and a second coil as the plurality of coils.
  • One end of the first coil and the other end of the first coil are positioned to sandwich the central axis of the first coil when viewed from the direction in which the central axis of the first coil extends.
  • One end of the second coil and the other end of the second coil are positioned to sandwich the central axis of the second coil when viewed from the direction in which the central axis of the second coil extends.
  • the side where the other end of the first coil is located and the side where the one end of the second coil is located face each other in the direction in which the central axis of the first coil extends.
  • the other end of the first coil and the one end of the second coil face each other in the direction in which the central axis of the first coil extends.
  • the space around the coil is used efficiently, making it easier to place switching devices.
  • At least one of the one or more coil groups has at least a first coil, a second coil, and a third coil as the plurality of coils.
  • the second load test region has one iron core passing through the centers of the first, second and third coils.
  • One end of the first coil and the other end of the first coil have a positional relationship of sandwiching a region through which the core passes when viewed from the direction in which the core extends.
  • One end of the second coil and the other end of the second coil have a positional relationship of sandwiching a region through which the core passes when viewed from the direction in which the core extends.
  • One end of the third coil and the other end of the third coil have a positional relationship of sandwiching a region through which the core passes when viewed from the direction in which the core extends.
  • the side where the other end of the first coil is located and the side where the one end of the second coil is located face each other in the direction in which the iron core extends.
  • the side where the other end of the second coil is located and the side where the one end of the third coil is located face each other in the direction in which the iron core extends.
  • the other end of the first coil and the one end of the second coil face each other in the direction in which the core extends.
  • the other end of the second coil and one end of the third coil face each other in the direction in which the core extends.
  • At least one of the one or more coil groups has at least a first coil, a second coil, and a third coil as the plurality of coils.
  • the second load test area has a first relay, a second relay, a third relay, a fourth relay, a fifth relay, a sixth relay, and a seventh relay.
  • One contact of the first relay is connected to one end of the first coil.
  • the other contact of the first relay is connected to one end of the second coil.
  • One contact of the second relay is connected to the other end of the first coil.
  • the other contact of the second relay is connected to one end of the second coil.
  • One contact of the third relay is connected to the other end of the first coil.
  • One contact of the fourth relay is connected to the other end of the second coil.
  • the other contact of the fourth relay is connected to one end of the third coil.
  • One contact of the fifth relay is connected to one end of the second coil.
  • the other contact of the fifth relay is connected to one end of the third coil.
  • One contact of the sixth relay is connected to the other end of the second coil.
  • One contact of the seventh relay is connected to the other end of the third coil.
  • the first load test area and the second load test area are configured separately.
  • One or more resistor group sets and one or more coil groups are connected in parallel to the power supply under test.
  • the first load test area has a first terminal for receiving power from the power supply under test and a second terminal for supplying power from the power supply under test to the second load test area.
  • the second load test area has a third terminal that receives power from the power supply under test via the first terminal and the second terminal.
  • the load test can be performed using only the first load test area without using the second load test area.
  • the second load test area to the existing load test apparatus corresponding to the first load test area, a load test apparatus that can easily adjust the power factor corresponding to various test target power sources is realized. it becomes possible to
  • the plurality of coils A control signal line for controlling the connection form of is provided between the first load test area and the second load test area.
  • the housing of the second load test area is provided with a non-use intake opening and a non-use exhaust opening.
  • the second load test area includes a power generation unit including a power generation device that converts light into electricity, and at least one of information inside the housing, information around the housing, and time information when the one or more coil groups are not in use.
  • the intake part that opens and closes the intake opening when not in use the exhaust part that opens and closes the exhaust opening when not in use, and takes in air from the outside of the housing through the intake part and through the exhaust part It has an air blower for discharging the air taken in by the air blower.
  • the blower section is driven by electric power obtained by the power generation section.
  • the non-use intake opening is smaller than the opening for the cooling section cooling the one or more resistor groups in the first load test area.
  • the non-use exhaust opening is smaller than the opening for the exhaust of air from the cooling section in the first load test area.
  • the housing of the second load test area is kept substantially sealed.
  • the temperature and humidity inside the housing may increase, degrading the internal devices.
  • dust there is a risk that dust will adhere to the internal equipment.
  • air is taken in from the outside of the housing and discharged. That is, it becomes possible to ventilate the inside of the housing. This makes it possible to keep the temperature and humidity inside the housing substantially constant. Then, it becomes possible to suppress the deterioration of the equipment inside the housing and to suppress the adhesion of dust.
  • the blower section is driven by the electric power obtained by the power generation section. Therefore, even when the load test section is not in use and power is not supplied to the load test section, the blower section and the like can be operated.
  • a load test device that can be ventilated when not in use can be realized simply by providing a small opening for intake and exhaust (such as an intake opening when not in use) in the existing load test unit housing and adding an air circulation unit. becomes possible.
  • FIG. 1 is a perspective view of a load test device, a power source to be tested, and a power source for driving the load test device according to the present embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a schematic diagram showing a simple configuration of a first load test area
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a detailed configuration of a first load test area
  • It is a schematic diagram which shows the simple structure of a 2nd load-test area
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a detailed configuration of a second load test area
  • FIG. 11 is a rear perspective view of the first load test area in use; It is the perspective view which looked at the 1st load-test area
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a simple configuration of a first load test area
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a detailed configuration of a first load test area
  • It is a schematic diagram which shows the simple structure of a 2nd load-test area
  • FIG. 4 is a front perspective view of the first load test area when not in use; It is the perspective view which looked at the 2nd load-test area
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing on/off states of relays of the first to third resistor group sets and the first to third coil groups when performing a load test of a high-voltage power supply to be tested;
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the ON/OFF states of the relays of the first to third coil groups when performing a load test of a high-voltage power supply to be tested; It is an exploded view of a coil, an iron core, and a connecting rod.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing on/off states of relays of the first to third resistor group sets and the first to third coil groups when a load test of a low-voltage test target power supply is performed with a low load; . Schematic diagram showing the ON/OFF state of the relays of the first to third resistor group sets and the first to third coil groups when the load test of the low-voltage test target power supply is performed with a medium load. is.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing on/off states of relays of the first to third resistor group sets and the first to third coil groups when a load test of a low-voltage test target power supply is performed under a high load; .
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing on/off states of relays of a group to a third coil group;
  • the number of coils used is reduced compared to the case of FIG. 16, and the coils to be used are connected in series.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing ON/OFF states of relays of a three-resistor group set and first to third coil groups;
  • FIG. 2 is a rear perspective view of an apparatus including a load test section with only one intake and one exhaust.
  • the directions indicated by the xyz axis arrows are defined as the leftward direction, the forward direction, and the upward direction, respectively.
  • the 11th coil 61a1, the 21st coil 61b1, and the 31st coil 61c1 in this embodiment correspond to the first coil in the claims.
  • the 12th coil 61a2, the 22nd coil 61b2, and the 32nd coil 61c2 in the present embodiment correspond to the second coils in the claims.
  • the thirteenth coil 61a3, the twenty-third coil 61b3, and the thirty-third coil 61c3 in this embodiment correspond to the third coil in the claims.
  • the 41st relay R 41 , the 51st relay R 51 , and the 61st relay R 61 in this embodiment correspond to the first relay in the claims.
  • the 42nd relay R 42 , the 52nd relay R 52 , and the 62nd relay R 62 in this embodiment correspond to the second relay in the claims.
  • the 43rd relay R 43 , the 53rd relay R 53 , and the 63rd relay R 63 in this embodiment correspond to the third relay in the claims.
  • the 44th relay R 44 , the 54th relay R 54 , and the 64th relay R 64 in this embodiment correspond to the 4th relay in the claims.
  • the 45th relay R 45 , the 55th relay R 55 , and the 65th relay R 65 in this embodiment correspond to the fifth relay in the claims.
  • the 46th relay R 46 , the 56th relay R 56 , and the 66th relay R 66 in this embodiment correspond to the sixth relay in the claims.
  • the 47th relay R 47 , the 57th relay R 57 , and the 67th relay R 67 in this embodiment correspond to the 7th relay in the claims.
  • the first U-phase terminal U1, the first V-phase terminal V1, and the first W-phase terminal W1 in this embodiment correspond to the first terminals in the claims.
  • the second U-phase terminal U2, the second V-phase terminal V2, and the second W-phase terminal W2 in this embodiment correspond to the second terminals in the claims.
  • the third U-phase terminal U3, the third V-phase terminal V3, and the third W-phase terminal W3 in this embodiment correspond to the third terminal in the claims.
  • a dry load test apparatus 1 in this embodiment includes a first load test area 1a and a second load test area 1b (see FIG. 1).
  • the first load test area 1a has a resistance section 30, a cooling section 50, a first load test control section 70a, a resistance section side relay section 81, and a first air circulation section 90a (see FIGS. 2 and 3).
  • the housings of the first load test area 1a include a first housing 2a, a second housing 2b, a third housing 2c, and a fourth housing 2d.
  • the first housing 2a, the second housing 2b, the third housing 2c, and the fourth housing 2d are arranged in the x direction.
  • the second load test area 1b has a reactor section 60, a reactor-side relay section 82, and a second air circulation section 90b (see FIGS. 4 and 5).
  • the housings of the second load test area 1b include a fifth housing 2e, a sixth housing 2f, a seventh housing 2g, and an eighth housing 2h.
  • the fifth housing 2e, sixth housing 2f, seventh housing 2g, and eighth housing 2h are arranged in the x direction.
  • the resistance section 30 has a first resistance section 30a, a second resistance section 30b, and a third resistance section 30c.
  • the cooling unit 50 has a first cooling unit 50a, a second cooling unit 50b, and a third cooling unit 50c.
  • the reactor section 60 has a first reactor 60a, a second reactor 60b, and a third reactor 60c.
  • the first load test control section 70 a has a first operation section 71 , a first power terminal section 73 , a first control terminal section 75 and a first power supply control section 77 .
  • the second load test control section 70 b has a second operation section 72 , a second power terminal section 74 , a second control terminal section 76 and a second power supply control section 78 .
  • the resistance section side relay section 81 has a first resistance section side relay section 81a, a second resistance section side relay section 81b, and a third resistance section side relay section 81c.
  • the reactor-side relay section 82 has a first reactor-side relay section 82a, a second reactor-side relay section 82b, and a third reactor-side relay section 82c.
  • the first air circulation unit 90a includes a first power generation unit 91a to a fourth power generation unit 91d, a first control unit 93a to a fourth control unit 93d, a first intake unit 95a to a fourth intake unit 95d, and a first blower unit 96a to It has a fourth blower section 96d and first to fourth exhaust sections 97a to 97d.
  • the second air circulation section 90b includes fifth power generation section 91e to eighth power generation section 91h, fifth control section 93e to eighth control section 93h, fifth air intake section 95e to eighth air intake section 95h, fifth blower section 96e to It has an eighth blower section 96h and fifth to eighth exhaust sections 97e to 97h.
  • the first resistance portion 30a, the first cooling portion 50a, and the first reactor 60a are defined as a first load test portion
  • the second resistance portion 30b, the first cooling portion 50b, and the second reactor 60b are defined as a second load test portion
  • the third resistance section 30c, the third cooling section 50c, and the third reactor 60c will be described as a third load testing section.
  • the first housing 2a includes those in the first load test area 1a of the first load test section (the first resistance section 30a and the first cooling section 50a), the first power generation section 91a, the first control section 93a, the first It includes an intake portion 95a, a first blower portion 96a, and a first exhaust portion 97a (see FIGS. 6 to 8).
  • a region of the upper surface of the first housing 2a facing the first resistance portion 30a in the z-direction is opened for exhausting the cooling air for the load test (first upper surface opening 2a1). Regions facing the first cooling unit 50a in the y-direction on the front and back surfaces of the first housing 2a are opened for intake of cooling air for the load test (first side openings 2a2).
  • First non-use intake opening 2a3 Downward in the z direction on the back surface of the first housing 2a, that is, in the vicinity of the first side opening 2a2, there is an opening for intake of air in the first load test area 1a of the first load test section when not in use.
  • the first non-use intake opening 2a3 is smaller than the first side opening 2a2.
  • first non-use exhaust opening 2a4 On the front surface of the first housing 2a and upward in the z-direction, there is an opening for exhausting air when not in use from the first load test area 1a of the first load test section. .
  • the first non-use exhaust opening 2a4 is provided on the side surface of the first housing 2a, which is opposite in the y direction to the side on which the first non-use air intake opening 2a3 is located.
  • the first non-use exhaust opening 2a4 is provided at a position higher than the first non-use air intake opening 2a3.
  • the first non-use exhaust opening 2a4 is smaller than the first upper surface opening 2a1.
  • the second housing 2b includes a second load test section (second resistance section 30b, second cooling section 50b), a second power generation section 91b, a second control section 93b, a second intake section 95b, a second blower section 96b, A second exhaust portion 97b is included.
  • a region of the upper surface of the second housing 2b facing the second resistance portion 30b in the z-direction is opened for discharging the cooling air for the load test (second upper surface opening 2b1). Regions facing the second cooling unit 50b in the y direction on the front and back surfaces of the second housing 2b are opened for intake of cooling air for the load test (second side openings 2b2).
  • Second non-use intake opening 2b3 Downward in the z direction on the back surface of the second housing 2b, that is, in the vicinity of the second side opening 2b2, there is an opening for intake of air from the first load test area 1a of the second load test section when not in use.
  • the second non-use intake opening 2b3 is smaller than the second side opening 2b2.
  • second non-use exhaust opening 2b4 On the front surface of the second housing 2b and upward in the z direction, there is an opening for exhausting air when not in use from the first load test area 1a of the second load test section.
  • the second non-use exhaust opening 2b4 is provided on the side surface of the second housing 2b, which is opposite in the y direction to the side on which the second non-use air intake opening 2b3 is located.
  • the second non-use exhaust opening 2b4 is provided at a position higher than the second non-use air intake opening 2b3.
  • the second non-use exhaust opening 2b4 is smaller than the second upper surface opening 2b1.
  • the third housing 2c includes a third load test section (third resistance section 30c, third cooling section 50c), a third power generation section 91c, a third control section 93c, a third intake section 95c, a third blower section 96c, A third exhaust portion 97c is included.
  • a region of the upper surface of the third housing 2c facing the third resistance portion 30c in the z-direction is opened for exhausting the cooling air for the load test (third upper surface opening 2c1). Regions facing the third cooling unit 50c in the y direction on the front and back surfaces of the third housing 2c are opened for intake of cooling air for the load test (third side opening 2c2).
  • Third non-use intake opening 2c3 On the back surface of the third housing 2c, below in the z direction, i.e., in the vicinity of the third side opening 2c2, there is an opening for intake of air in the first load test area 1a of the third load test section when not in use ( Third non-use intake opening 2c3).
  • the third non-use intake opening 2c3 is smaller than the third side opening 2c2.
  • the third non-use exhaust opening 2c4 is provided on the side surface of the third housing 2c on the opposite side in the y direction to the side on which the third non-use air intake opening 2c3 is located.
  • the third non-use exhaust opening 2c4 is provided at a position higher than the third non-use air intake opening 2c3.
  • the third non-use exhaust opening 2c4 is smaller than the third top opening 2c1.
  • the fourth housing 2d includes a first load test control section 70a, a resistance side relay section 81, a fourth power generation section 91d, a fourth control section 93d, a fourth intake section 95d, a fourth blower section 96d, and a fourth exhaust section. 97d.
  • part or all of the first load test control section 70a or part or all of the resistance side relay section 81 may be included in the first housing 2a or the like.
  • the first housing 2a includes the first resistance side relay section 81a
  • the second housing 2b includes the second resistance side relay section 81b
  • the third housing 2c includes the third resistance side relay section 81c.
  • the first load test section to the third load test section in the first load test area 1a have an opening for intake of air when not in use (fourth non-use).
  • Use air intake opening 2d3) On the front surface of the fourth housing 2d and above in the z direction, there is an opening for exhausting air when not in use from the first load test area 1a of the first load test section to the third load test section (fourth non-use).
  • In-use exhaust opening 2d4) is provided on the side surface of the fourth housing 2d, which is opposite in the y direction to the side on which the fourth non-use air intake opening 2d3 is located.
  • the fourth non-use exhaust opening 2d4 is provided at a position higher than the fourth non-use air intake opening 2d3.
  • the first housing 2a to the fourth housing 2d may be configured integrally or may be configured separately.
  • partition walls may or may not be provided between adjacent housings.
  • the partition wall is provided with an opening area, and the components included in the resistance section 30, the cooling section 50, the first load test control section 70a, the resistance section side relay section 81, and the first air circulation section 90a are provided via the opening area. A cable connection of the electrical components to be connected is made.
  • the fifth housing 2e is located in the second load test area 1b of the first load test section (first reactor 60a), a fifth power generation section 91e, a fifth control section 93e, a fifth intake section 95e, and a fifth blower. It includes a portion 96e and a fifth exhaust portion 97e (see FIGS. 9 and 10).
  • the fifth non-use intake opening 2e3 is smaller than the first side opening 2a2 of the first housing 2a.
  • the fifth non-use exhaust opening 2e4 is provided on the side surface of the fifth housing 2e, which is opposite in the y direction to the side on which the fifth non-use air intake opening 2e3 is located.
  • the fifth non-use exhaust opening 2e4 is provided at a position higher than the fifth non-use air intake opening 2e3.
  • the fifth non-use exhaust opening 2e4 is smaller than the first upper surface opening 2a1 of the first housing 2a.
  • the sixth housing 2f is located in the second load test area 1b of the second load test section (second reactor 60b), the sixth power generation section 91f, the sixth control section 93f, the sixth intake section 95f, and the sixth blower. It includes a portion 96f and a sixth exhaust portion 97f.
  • the sixth non-use intake opening 2f3 is smaller than the second side opening 2b2 of the second housing 2b.
  • the sixth non-use exhaust opening 2f4 is provided on the side surface of the sixth housing 2f, which is opposite in the y direction to the side on which the sixth non-use air intake opening 2f3 is located.
  • the sixth non-use exhaust opening 2f4 is provided at a higher position than the sixth non-use air intake opening 2f3.
  • the sixth non-use exhaust opening 2f4 is smaller than the second top opening 2b1 of the second housing 2b.
  • the seventh housing 2g is located in the second load test area 1b of the third load test section (the third reactor 60c), the seventh power generation section 91g, the seventh control section 93g, the seventh intake section 95g, and the seventh blower.
  • a section 96g and a seventh exhaust section 97g are included.
  • the seventh non-use intake opening 2g3 is smaller than the third side opening 2c2 of the third housing 2c.
  • the seventh non-use exhaust opening 2g4 is provided on the side surface of the seventh housing 2g, which is opposite to the side on which the seventh non-use air intake opening 2g3 exists in the y direction.
  • the seventh non-use exhaust opening 2g4 is provided at a higher position than the seventh non-use air intake opening 2g3.
  • the seventh non-use exhaust opening 2g4 is smaller than the third top opening 2c1 of the third housing 2c.
  • the eighth housing 2h includes a second load test control section 70b, a reactor-side relay section 82, an eighth power generation section 91h, an eighth control section 93h, an eighth intake section 95h, an eighth blower section 96h, and an eighth exhaust section 97h. including.
  • part or all of the second load test control section 70b or part or all of the reactor side relay section 88 may be included in the fifth housing 2e or the like.
  • the fifth housing 2e includes the first reactor-side relay section 82a
  • the sixth housing 2f includes the second reactor-side relay section 82b
  • the seventh housing 2g includes the third reactor-side relay section 82c. can be considered.
  • the eighth non-use exhaust opening 2h4 is provided on the side surface of the eighth housing 2h, which is opposite to the side on which the eighth non-use air intake opening 2h3 exists in the y direction.
  • the eighth non-use exhaust opening 2h4 is provided at a position higher than the eighth non-use air intake opening 2h3.
  • the fifth housing 2e to the eighth housing 2h may be configured integrally or may be configured separately.
  • partition walls may or may not be provided between adjacent housings.
  • An opening area is provided in the partition wall, and cables of electrical members included in the reactor section 60, the second load test control section 70b, the reactor-side relay section 82, and the second air circulation section 90b are passed through the opening area.
  • a connection is made.
  • the first to third cores 61a4 to 61c4 of the reactor section 60 are connected using the connection rod 62 through the opening region.
  • the housings of the first load test area 1a (first housing 2a to fourth housing 2d) and the housings of the second load test area 1b (fifth housing 2e to eighth housing 2h) ) is configured separately.
  • one housing (first housing 2a to eighth housing 2h) may be used as housings for the first load test area 1a and the second load test area 2b.
  • the first load test section is used to perform a load test of one of the three phases (R phase in this embodiment) of the power supply to be tested (three-phase alternator). It has a section 30a (first resistor group set 31a, first exhaust lid 33a), a first cooling section 50a (first intake lid 51a, first cooling device 53a), and a first reactor 60a (first coil group 61a). .
  • the first resistance section 30a and the first cooling section 50a are arranged in the z-direction so that the intake port of the first resistor group set 31a faces the exhaust port of the first cooling device 53a.
  • the second load test section is used to perform a load test of one of the three phases (S phase in this embodiment) of the power supply to be tested (three-phase alternator). It has a section 30b (second resistor group set 31b, second exhaust lid 33b), a second cooling section 50b (second intake lid 51b, second cooling device 53b), and a second reactor 60b (second coil group 61b). .
  • the second resistance section 30b and the second cooling section 50b are arranged in the z-direction so that the intake port of the second resistor group set 31b faces the exhaust port of the second cooling device 53b.
  • the third load test section is used to perform a load test of one of the three phases (the T phase in this embodiment) of the power supply to be tested (three-phase alternator). It has a section 30c (third resistor group set 31c, third exhaust lid 33c), a third cooling section 50c (third intake lid 51c, third cooling device 53c), and a third reactor 60c (third coil group 61c). .
  • the third resistance part 30c and the third cooling part 50c are arranged in the z-direction so that the intake port of the third resistor group set 31c faces the exhaust port of the third cooling device 53c.
  • connection member 3 Electrical connections for the first resistor group set 31a, the second resistor group set 31b, and the third resistor group set 31c are made by cables from the first power supply terminal section 73 of the first load test control section 70a, connection bars etc. (see FIGS. 2 and 3).
  • the electrical connections for the first coil group 61a, the second coil group 61b, and the third coil group 61c are made by connecting the connection members 3 such as cables and connection bars from the second power supply terminal section 74 of the second load test control section 70b. (See FIGS. 4 and 5).
  • Control line 4 The switching device of the first resistor group set 31a (first resistor side relay section 81a), the switching device of the second resistor group set 31b (second resistor side relay section 81b), the third resistor group set 31c The control of the switching device (third resistor side relay section 81c) is performed using a cable (control line 4) from the first control terminal section 75 of the first load test control section 70a.
  • the switching device of the first coil group 61a (the first reactor-side relay unit 82a), the switching device of the second coil group 61b (the second reactor-side relay unit 82b), the switching device of the third coil group 61c (the third reactor-side relay
  • the control of the section 82c) is performed using a cable (control line 4) from the second control terminal section 76 of the second load test control section 70b.
  • the control line 4 is connected to the first load test control unit 70a for on/off control of switching devices (relays of the first resistance side relay unit 81a to the third resistance side relay unit 81c) provided in the resistance side relay unit 81. Therefore, the second load test control unit 70b is used to perform on/off control of the switching devices (relays of the first reactor-side relay unit 82a to the third reactor-side relay unit 82c) provided in the reactor-side relay unit 82. cable.
  • Control signal line 5 Information about the operating state of each switch of the first operating section 71 is transmitted to the second operating section 72 via the control signal line 5 .
  • the control signal line 5 may be composed of a cable, such as an optical fiber cable, capable of transmitting a plurality of superimposed signals, or may be composed of a plurality of electric signal cables.
  • the first resistor section 30a has a first resistor group set 31a including a plurality of resistors and a first exhaust lid 33a.
  • a plurality of resistors included in the first resistor group set 31a are composed of rod-shaped resistors parallel to the y-direction.
  • the plurality of resistors are arranged at predetermined intervals in the x direction to form a resistor row.
  • One or more rows of resistor rows are arranged in the z direction.
  • the first resistor group set 31a is used to perform an R-phase load test of a power supply to be tested such as a three-phase AC generator connected via the first power supply terminal section 73 of the first load test control section 70a. be done.
  • One or more resistors connected in series or in parallel form a resistor group among the plurality of resistors included in the first resistor group set 31a.
  • the resistor group and the other resistor groups included in the first resistor group set 31a are connected in a state switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (first resistor side relay section 81a) is provided for switching the connection method between the resistor group and the other resistor group between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each resistor group. be done.
  • a load test is performed while changing the number of resistor groups to which the voltage is applied from the R phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the resistor groups included in the first resistor group set 31a.
  • This embodiment shows an example in which three resistor groups (an eleventh resistor group 31a1, a twelfth resistor group 31a2, and a thirteenth resistor group 31a3) are provided in the first resistor group set 31a.
  • the number of resistor groups provided in the first resistor group set 31a is not limited to three.
  • the first resistor group set 31a has an eleventh resistor group 31a1, a twelfth resistor group 31a2, and a thirteenth resistor group 31a3 (see FIGS. 11 and 14 to 16).
  • the eleventh resistor group 31a1, the twelfth resistor group 31a2, and the thirteenth resistor group 31a3 are switchable between series connection and parallel connection via the first resistor side relay section 81a. is connected.
  • the first resistance section side relay section 81a includes an 11th relay R11, a 12th relay R12, a 13th relay R13, a 14th relay R14, a 15th relay R15, a 16th relay R16, and a 17th relay R. 17 .
  • One contact (for example, a movable contact) of the eleventh relay R11 is connected to one end of the eleventh resistor group 31a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the eleventh relay R11 is connected to one end of the twelfth resistor group 31a2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the twelfth relay R12 is connected to the other end of the eleventh resistor group 31a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the twelfth relay R12 is connected to one end of the twelfth resistor group 31a2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the thirteenth relay R13 is connected to the other end of the eleventh resistor group 31a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the thirteenth relay R13 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 14th relay R14 is connected to the other end of the 12th resistor group 31a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the fourteenth relay R14 is connected to one end of the thirteenth resistor group 31a3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the fifteenth relay R15 is connected to one end of the twelfth resistor group 31a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the fifteenth relay R15 is connected to one end of the thirteenth resistor group 31a3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 16th relay R16 is connected to the other end of the 12th resistor group 31a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the sixteenth relay R16 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 17th relay R17 is connected to the other end of the 13th resistor group 31a3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the seventeenth relay R17 is connected to the first neutral point c1.
  • the first exhaust lid 33a is provided in an exhaust opening (first upper surface opening 2a1) on the upper surface of the first housing 2a.
  • first exhaust lid 33a When performing a load test, that is, when using the first load test section, the first exhaust lid 33a is opened so that air can be discharged from the first top opening 2a1 of the first housing 2a.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test section is not in use, air cannot flow in from the first upper opening 2a1 of the first housing 2a (foreign matter is prevented from entering through the first upper opening 2a1).
  • the first exhaust lid 33a is closed.
  • the opening and closing of the first exhaust lid 33a may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • the second resistor section 30b has a second resistor group set 31b including a plurality of resistors and a second exhaust lid 33b.
  • a plurality of resistors included in the second resistor group set 31b are composed of bar-shaped resistors parallel to the y-direction.
  • the plurality of resistors are arranged at predetermined intervals in the x direction to form a resistor row.
  • One or more rows of resistor rows are arranged in the z direction.
  • the second resistor group set 31b is used to perform an S-phase load test of a power supply to be tested such as a three-phase AC generator connected via the first power supply terminal section 73 of the first load test control section 70a. be done.
  • One or more resistors connected in series or in parallel form a resistor group among the plurality of resistors included in the second resistor group set 31b.
  • the resistor group and the other resistor groups included in the second resistor group set 31b are connected in a state switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (second resistance section side relay section 81b) is provided for switching the connection method between the resistor group and the other resistor group between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each resistor group. be done.
  • a load test is performed while changing the number of resistor groups to which voltage is applied from the S phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the resistor groups included in the second resistor group set 31b.
  • This embodiment shows an example in which three resistor groups (21st resistor group 31b1, 22nd resistor group 31b2, and 23rd resistor group 31b3) are provided in the second resistor group set 31b.
  • the number of resistor groups provided in the second resistor group set 31b is not limited to three.
  • the second resistor group set 31b has a twenty-first resistor group 31b1, a twenty-second resistor group 31b2, and a twenty-third resistor group 31b3.
  • the 21st resistor group 31b1, the 22nd resistor group 31b2, and the 23rd resistor group 31b3 are switchable between series connection and parallel connection via the second resistor side relay section 81b. is connected.
  • the second resistance section side relay section 81b includes a 21st relay R21, a 22nd relay R22, a 23rd relay R23 , a 24th relay R24 , a 25th relay R25, a 26th relay R26, and a 27th relay R. 27 .
  • One contact (for example, a movable contact) of the 21st relay R21 is connected to one end of the 21st resistor group 31b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 21st relay R21 is connected to one end of the 22nd resistor group 31b2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 22nd relay R22 is connected to the other end of the 21st resistor group 31b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 22nd relay R22 is connected to one end of the 22nd resistor group 31b2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 23rd relay R23 is connected to the other end of the 21st resistor group 31b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 23rd relay R23 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 24th relay R24 is connected to the other end of the 22nd resistor group 31b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 24th relay R24 is connected to one end of the 23rd resistor group 31b3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 25th relay R25 is connected to one end of the 22nd resistor group 31b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 25th relay R25 is connected to one end of the 23rd resistor group 31b3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 26th relay R26 is connected to the other end of the 22nd resistor group 31b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 26th relay R26 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 27th relay R27 is connected to the other end of the 23rd resistor group 31b3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 27th relay R27 is connected to the first neutral point c1.
  • the second exhaust lid 33b is provided in an exhaust opening (second upper surface opening 2b1) on the upper surface of the second housing 2b.
  • the second exhaust lid 33b When performing a load test, that is, when using the second load test section, the second exhaust lid 33b is opened so that air can be discharged from the second top opening 2b1 of the second housing 2b.
  • the load test is not performed, that is, when the second load test section is not in use, air cannot flow in from the second top opening 2b1 of the second housing 2b (foreign matter cannot enter through the second top opening 2b1).
  • the second exhaust lid 33b is closed.
  • the opening and closing of the second exhaust lid 33b may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • the third resistor section 30c has a third resistor group set 31c including a plurality of resistors and a third exhaust lid 33c.
  • a plurality of resistors included in the third resistor group set 31c are composed of bar-shaped resistors parallel to the y-direction.
  • the plurality of resistors are arranged at predetermined intervals in the x direction to form a resistor row.
  • One or more rows of resistor rows are arranged in the z direction.
  • the third resistor group set 31c is used to perform a T-phase load test of a power supply to be tested such as a three-phase AC generator connected via the first power supply terminal section 73 of the first load test control section 70a. be done.
  • One or more resistors connected in series or in parallel form a resistor group among the plurality of resistors included in the third resistor group set 31c.
  • the resistor group and the other resistor groups included in the third resistor group set 31c are connected in a state switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (third resistor side relay section 81c) is provided for switching the connection method between the resistor group and the other resistor group between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each resistor group. be done.
  • a load test is performed while changing the number of resistor groups to which the voltage is applied from the T-phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the resistor groups included in the third resistor group set 31c.
  • This embodiment shows an example in which three resistor groups (a 31st resistor group 31c1, a 32nd resistor group 31c2, and a 33rd resistor group 31c3) are provided in the third resistor group set 31c.
  • the number of resistor groups provided in the third resistor group set 31c is not limited to three.
  • the third resistor group set 31c has a 31st resistor group 31c1, a 32nd resistor group 31c2, and a 33rd resistor group 31c3.
  • the 31st resistor group 31c1, the 32nd resistor group 31c2, and the 33rd resistor group 31c3 are switchable between series connection and parallel connection via the third resistor side relay section 81c. is connected.
  • the third resistance section side relay section 81c includes a 31st relay R31, a 32nd relay R32, a 33rd relay R33, a 34th relay R34, a 35th relay R35, a 36th relay R36, and a 37th relay R. 37 .
  • One contact (for example, a movable contact) of the 31st relay R31 is connected to one end of the 31st resistor group 31c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 31st relay R31 is connected to one end of the 32nd resistor group 31c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 32nd relay R32 is connected to the other end of the 31st resistor group 31c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 32nd relay R32 is connected to one end of the 32nd resistor group 31c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 33rd relay R33 is connected to the other end of the 31st resistor group 31c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 33rd relay R33 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 34th relay R34 is connected to the other end of the 32nd resistor group 31c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 34th relay R34 is connected to one end of the 33rd resistor group 31c3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 35th relay R35 is connected to one end of the 32nd resistor group 31c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 35th relay R35 is connected to one end of the 33rd resistor group 31c3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 36th relay R36 is connected to the other end of the 32nd resistor group 31c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 36th relay R36 is connected to the first neutral point c1.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 37th relay R37 is connected to the other end of the 33rd resistor group 31c3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 37th relay R37 is connected to the first neutral point c1.
  • the third exhaust lid 33c is provided in the exhaust opening (third upper surface opening 2c1) on the upper surface of the third housing 2c.
  • the third exhaust lid 33c is opened so that air can be discharged from the third top opening 2c1 of the third housing 2c.
  • the load test is not performed, that is, when the third load test section is not in use, air cannot flow in from the third top opening 2c1 of the third housing 2c (foreign matter cannot enter through the third top opening 2c1).
  • the third exhaust lid 33c is closed.
  • the opening and closing of the third exhaust lid 33c may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • neutral point connection For the neutral point connection, the resistors of the first resistor group set 31a, the resistors of the second resistor group set 31b, and the resistors of the third resistor group set 31c are shorted. .
  • a neutral point at which the first resistor group set 31a, the second resistor group set 31b, and the third resistor group set 31c are short-circuited is defined as a first neutral point c1.
  • the resistor arrays in the first resistor group set 31a to the third resistor group set 31c are arranged with a plurality of bar-shaped resistors parallel to the y-direction at predetermined intervals in the x-direction. explained the form. However, a plurality of rod-shaped resistors parallel to the x-direction may be arranged in the y-direction at predetermined intervals.
  • the first cooling section 50a has a first intake lid 51a and a first cooling device 53a.
  • the first air intake cover 51a is provided in the air intake openings (first side openings 2a2) on the front and back sides of the first housing 2a.
  • the first intake lid 51a When performing a load test, that is, when using the first load test section of the load test apparatus 1, the first intake lid 51a is opened so that air can flow in from the first side opening 2a2 of the first housing 2a.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test section of the load test device 1 is not in use, the first intake cover 51a is closed so that air cannot flow in from the first side opening 2a2 of the first housing 2a. Closed.
  • the opening and closing of the first suction lid 51a may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • the first cooling device 53a is a blowing device such as a cooling fan that blows air upward (in the z-direction), and sends the air introduced from the air inlet to the first resistance portion 30a.
  • the air sent by the first cooling device 53a passes through the inside of the first resistance portion 30a and is discharged from the first upper surface opening 2a1 (see the thick arrow line in FIG. 6).
  • the second cooling section 50b has a second intake lid 51b and a second cooling device 53b.
  • the second air intake lid 51b is provided in the air intake openings (second side openings 2b2) on the front and rear surfaces of the second housing 2b.
  • the second intake lid 51b When performing a load test, that is, when using the second load test section of the load test apparatus 1, the second intake lid 51b is opened so that air can flow in from the second side opening 2b2 of the second housing 2b.
  • the load test is not performed, that is, when the second load test section of the load test device 1 is not in use, the second intake lid 51b is closed so that air cannot flow in from the second side opening 2b2 of the second housing 2b. Closed.
  • the opening and closing of the second intake lid 51b may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • the second cooling device 53b is a blowing device such as a cooling fan that discharges air upward (z direction), and sends the air introduced from the air intake to the second resistance portion 30b.
  • the air sent by the second cooling device 53b passes through the inside of the second resistance portion 30b and is discharged from the second upper surface opening 2b1.
  • the third cooling section 50c has a third intake lid 51c and a third cooling device 53c.
  • the third intake lid 51c is provided in the intake openings (third side openings 2c2) on the front and back sides of the third housing 2c.
  • the third intake lid 51c is opened so that air can flow in from the third side opening 2c2 of the third housing 2c.
  • the third intake lid 51c is closed so that air cannot flow in from the third side opening 2c2 of the third housing 2c. Closed.
  • the opening and closing of the third suction lid 51c may be electrically operated, or may be manually operated by a user or the like.
  • the third cooling device 53c is a blowing device such as a cooling fan that discharges air upward (z direction), and sends the air introduced from the intake port to the third resistance portion 30c.
  • the air sent by the third cooling device 53c passes through the interior of the third resistance portion 30c and is discharged from the third upper surface opening 2c1.
  • the first resistor group set 31a of the first resistor section 30a and the first cooling device 53a of the first cooling section 50a may be attached directly to the first housing 2a, or may be attached via a frame (not shown).
  • the second resistor group set 31b of the second resistor section 30b and the second cooling device 53b of the second cooling section 50b may be attached directly to the second housing 2b, or may be attached via a frame (not shown).
  • the third resistor group set 31c of the third resistor section 30c and the third cooling device 53c of the third cooling section 50c may be directly attached to the third housing 2c or may be attached via a frame (not shown).
  • the first reactor 60a has a first coil group 61a including a plurality of coils.
  • a plurality of coils included in the first coil group 61a are arranged in one or more stages in the z direction.
  • the first coil group 61a is used to adjust the power factor in the R-phase load test of the power supply to be tested, such as a three-phase AC generator connected via the second power supply terminal section 74 of the second load test control section 70b. used for
  • a plurality of coils included in the first coil group 61a are connected in a state switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (first reactor-side relay section 82a) is provided for switching the connection method of the coil and other coils between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each coil.
  • the load test is performed while changing the number of coils to which the voltage is applied from the R phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the coils included in the first coil group 61a.
  • This embodiment shows an example in which three coils (the eleventh coil 61a1, the twelfth coil 61a2, and the thirteenth coil 61a3) are provided in the first coil group 61a.
  • the number of coils provided in the first coil group 61a is not limited to three.
  • the first coil group 61a has an eleventh coil 61a1, a twelfth coil 61a2, a thirteenth coil 61a3, and a first iron core 61a4 (see FIGS. 11 to 16).
  • the eleventh coil 61a1, the twelfth coil 61a2, and the thirteenth coil 61a3 are connected via the first reactor-side relay section 82a in a state in which switching between serial connection and parallel connection is possible.
  • a first iron core 61a4 is provided in the eleventh coil 61a1, the twelfth coil 61a2, and the thirteenth coil 61a3.
  • the eleventh coil 61a1, the twelfth coil 61a2, and the thirteenth coil 61a3 may be formed by winding the conducting wire around the first iron core 61a4. may be inserted into the first iron core 61a4 in a state where is formed.
  • the eleventh coil 61a1 is arranged such that one end and the other end thereof have a positional relationship that sandwiches the central axis of the eleventh coil 61a1 (the region through which the first iron core 61a4 passes) when viewed from above (z direction). configured (see FIG. 13).
  • the twelfth coil 61a2 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the twelfth coil 61a2 (the region through which the first iron core 61a4 passes) when viewed from above (z direction). Configured.
  • the eleventh coil 61a1 and the twelfth coil 61a2 are configured such that the other end of the eleventh coil 61a1 and the one end of the twelfth coil 61a2 face each other in the z direction.
  • the thirteenth coil 61a3 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the thirteenth coil 61a3 (the region through which the first iron core 61a4 passes) when viewed from above (z direction). Configured.
  • the twelfth coil 61a2 and the thirteenth coil 61a3 are configured such that the other end of the twelfth coil 61a2 and one end of the thirteenth coil 61a3 face each other in the z direction. This makes it easier to arrange the switching devices efficiently in the space around the eleventh coil 61a1, the twelfth coil 61a2, and the thirteenth coil 61a3.
  • the first reactor-side relay unit 82a includes a 41st relay R41, a 42nd relay R42 , a 43rd relay R43, a 44th relay R44, a 45th relay R45, a 46th relay R46, and a 47th relay R47.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 41st relay R41 is connected to one end of the 11th coil 61a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 41st relay R41 is connected to one end of the 12th coil 61a2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 42nd relay R42 is connected to the other end of the 11th coil 61a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 42nd relay R42 is connected to one end of the 12th coil 61a2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 43rd relay R43 is connected to the other end of the 11th coil 61a1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 43rd relay R43 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 44th relay R44 is connected to the other end of the 12th coil 61a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 44th relay R44 is connected to one end of the 13th coil 61a3.
  • One contact (eg, movable contact) of the 45th relay R45 is connected to one end of the 12th coil 61a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 45th relay R45 is connected to one end of the 13th coil 61a3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 46th relay R46 is connected to the other end of the 12th coil 61a2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 46th relay R46 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 47th relay R47 is connected to the other end of the 13th coil 61a3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 47th relay R47 is connected to the second neutral point c2.
  • the second reactor 60b has a second coil group 61b including a plurality of coils.
  • a plurality of coils included in the second coil group 61b are arranged in one or more stages in the z direction.
  • the second coil group 61b is used to adjust the power factor in the S-phase load test of the power supply to be tested, such as a three-phase AC generator connected via the second power supply terminal section 74 of the second load test control section 70b. used for
  • a plurality of coils included in the second coil group 61b are connected so as to be switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (second reactor side relay section 82b) is provided for switching the connection method between the coil and the other coils between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each coil.
  • the load test is performed while changing the number of coils to which voltage is applied from the S phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the coils included in the second coil group 61b.
  • This embodiment shows an example in which three coils (21st coil 61b1, 22nd coil 61b2, and 23rd coil 61b3) are provided in the second coil group 61b.
  • the number of coils provided in the second coil group 61b is not limited to three.
  • the second coil group 61b has a 21st coil 61b1, a 22nd coil 61b2, a 23rd coil 61b3, and a second iron core 61b4.
  • the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2, and the 23rd coil 61b3 are connected via the second reactor-side relay section 82b in a state in which switching between serial connection and parallel connection is possible.
  • the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2, and the 23rd coil 61b3 are provided with a second iron core 61b4.
  • the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2, and the 23rd coil 61b3 may be formed by winding the conducting wire around the second iron core 61b4. may be inserted into the second iron core 61b4.
  • the 21st coil 61b1 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the 21st coil 61b1 (the region through which the second iron core 61b4 passes) when viewed from above (z direction).
  • the 22nd coil 61b2 has a positional relationship in which one end and the other end of the 22nd coil 61b2 sandwich the central axis of the 22nd coil 61b2 (the region through which the second iron core 61b4 passes) when viewed from above (z direction). Configured.
  • the 21st coil 61b1 and the 22nd coil 61b2 are configured such that the other end of the 21st coil 61b1 and the one end of the 22nd coil 61b2 face each other in the z direction.
  • the 23rd coil 61b3 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the 23rd coil 61b3 (the region through which the second iron core 61b4 passes) when viewed from above (z direction). Configured.
  • the 22nd coil 61b2 and the 23rd coil 61b3 are configured such that the other end of the 22nd coil 61b2 and the one end of the 23rd coil 61b3 face each other in the z direction. As a result, it becomes easier to arrange the switching devices efficiently in the space around the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2, and the 23rd coil 61b3.
  • the second reactor-side relay section 82b includes a 51st relay R51, a 52nd relay R52, a 53rd relay R53 , a 54th relay R54, a 55th relay R55, a 56th relay R56, and a 57th relay R57 .
  • One contact (for example, a movable contact) of the 51st relay R51 is connected to one end of the 21st coil 61b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 51st relay R51 is connected to one end of the 22nd coil 61b2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 52nd relay R52 is connected to the other end of the 21st coil 61b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 52nd relay R52 is connected to one end of the 22nd coil 61b2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 53rd relay R53 is connected to the other end of the 21st coil 61b1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 53rd relay R53 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 54th relay R54 is connected to the other end of the 22nd coil 61b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 54th relay R54 is connected to one end of the 23rd coil 61b3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 55th relay R55 is connected to one end of the 22nd coil 61b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 55th relay R55 is connected to one end of the 23rd coil 61b3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 56th relay R56 is connected to the other end of the 22nd coil 61b2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 56th relay R56 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 57th relay R57 is connected to the other end of the 23rd coil 61b3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 57th relay R57 is connected to the second neutral point c2.
  • the third reactor 60c has a third coil group 61c including a plurality of coils.
  • a plurality of coils included in the third coil group 61c are arranged in one or more stages in the z direction.
  • the third coil group 61c is used to adjust the power factor in the T-phase load test of the power supply to be tested, such as a three-phase AC generator connected via the second power supply terminal section 74 of the second load test control section 70b. used for
  • a plurality of coils included in the third coil group 61c are connected so as to be switchable between serial connection and parallel connection.
  • a switching device (third reactor side relay section 82c) is provided for switching the connection method of the coil and other coils between series and parallel and for performing on/off control of power supply for each coil.
  • the load test is performed while changing the number of coils to which the voltage is applied from the T phase of the power supply to be tested and/or the connection method of the coils included in the third coil group 61c.
  • This embodiment shows an example in which three coils (31st coil 61c1, 32nd coil 61c2, and 33rd coil 61c3) are provided in the third coil group 61c.
  • the number of coils provided in the third coil group 61c is not limited to three.
  • the third coil group 61c has a 31st coil 61c1, a 32nd coil 61c2, a 33rd coil 61c3, and a third iron core 61c4.
  • the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3 are connected via the third reactor-side relay section 82c in a state in which switching between serial connection and parallel connection is possible.
  • a third iron core 61c4 is provided for the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3.
  • the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3 may be formed by winding the conducting wire around the third iron core 61c4. may be inserted into the third iron core 61c4.
  • the 31st coil 61c1 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the 31st coil 61c1 (the region through which the third iron core 61c4 passes) when viewed from above (z direction).
  • the 32nd coil 61c2 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the 32nd coil 61c2 (the region through which the third iron core 61c4 passes) when viewed from above (z direction).
  • the 31st coil 61c1 and the 32nd coil 61c2 are configured such that the other end of the 31st coil 61c1 and the one end of the 32nd coil 61c2 face each other in the z direction.
  • the 33rd coil 61c3 has a positional relationship in which one end and the other end sandwich the central axis of the 33rd coil 61c3 (the region through which the third iron core 61c4 passes) when viewed from above (z direction). Configured.
  • the 32nd coil 61c2 and the 33rd coil 61c3 are configured such that the other end of the 32nd coil 61c2 and the one end of the 33rd coil 61c3 face each other in the z direction. This makes it easier to arrange the switching devices efficiently in the space around the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3.
  • the third reactor-side relay section 82c includes a 61st relay R61, a 62nd relay R62, a 63rd relay R63, a 64th relay R64, a 65th relay R65, a 66th relay R66, and a 67th relay R67.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 61st relay R61 is connected to one end of the 31st coil 61c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 61st relay R61 is connected to one end of the 32nd coil 61c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 62nd relay R62 is connected to the other end of the 31st coil 61c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 62nd relay R62 is connected to one end of the 32nd coil 61c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 63rd relay R63 is connected to the other end of the 31st coil 61c1.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 63rd relay R63 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 64th relay R64 is connected to the other end of the 32nd coil 61c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 64th relay R64 is connected to one end of the 33rd coil 61c3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 65th relay R65 is connected to one end of the 32nd coil 61c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 65th relay R65 is connected to one end of the 33rd coil 61c3.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 66th relay R66 is connected to the other end of the 32nd coil 61c2.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 66th relay R66 is connected to the second neutral point c2.
  • One contact (for example, a movable contact) of the 67th relay R67 is connected to the other end of the 33rd coil 61c3.
  • the other contact (for example, fixed contact) of the 67th relay R67 is connected to the second neutral point c2.
  • first core 61a4, second core 61b4, and third core 61c4 The first iron core 61 a 4 and the second iron core 61 b 4 are connected via a connecting rod 62 .
  • the second iron core 61b4 and the third iron core 61c4 are connected via a connecting rod 62.
  • the first to third iron cores 61a4 to 61c4 and the connecting rod 62 may be integrally formed or separately formed and connected after the eleventh coil 61a1 and the like are attached.
  • At least one of the first iron core 61a4, the second iron core 61b4, the third iron core 61c4, and the connecting rod 62 is connected via the insulator 7 to the housings (the fifth housing 2e to the eighth housing) of the second load test area 1b. 2h).
  • This embodiment shows an example in which the connection rod 62 is held by the fifth housing 2e, the sixth housing 2f, and the seventh housing 2g via the insulator 7 (see FIG. 12).
  • the first load test control section 70 a has a first operation section 71 , a first power terminal section 73 , a first control terminal section 75 and a first power supply control section 77 .
  • the first operation section 71, the first power supply terminal section 73, the first control terminal section 75, and the first power supply control section 77 are housed in the fourth housing 2d.
  • the second load test control section 70 b has a second operation section 72 , a second power terminal section 74 , a second control terminal section 76 and a second power supply control section 78 .
  • the second operation section 72, the second power terminal section 74, the second control terminal section 76, and the second power supply control section 78 are housed in the eighth housing 2h.
  • Switching device for first resistance portion 30a to third resistance portion 30c (first resistance portion side relay portion 81a to third resistance portion side relay portion 81c), first cooling device 53a to third cooling device 53c, first power supply
  • the control unit 77 is driven by a power supply (load test apparatus drive power supply) different from the test target power supply (see FIGS. 2 and 3).
  • the switching devices of the first resistance portion 30a to the third resistance portion 30c (the first resistance portion side relay portion 81a to the third resistance portion side relay portion 81c), the first cooling device 53a to the third cooling device 53c, the first The power supply controller 77 may be driven by the power supply under test.
  • the switching devices of the first reactor 60a to the third reactor 60c (the first reactor side relay section 82a to the third reactor side relay section 82c) and the second power supply control section 78 are connected to a power supply (load test device drive power supply) (see FIGS. 4 and 5). However, the switching devices of the first reactor 60a to the third reactor 60c (the first reactor side relay section 82a to the third reactor side relay section 82c) and the second power supply control section 78 may be driven by the power supply under test. .
  • the first operation section 71 has a mode switch, a fan switch, and an operation switch (not shown).
  • the mode switch is a rotary or slide type (or toggle type or push button type) operation switch, and is used to select ON/OFF of the load test device 1. ), a form used for selecting (switching modes) the connection form (series or parallel) of a group of resistors.
  • connection type of the resistor group is automatically determined by selecting the type of power supply to be tested without providing a mode switch for selecting the connection type of the resistor group. good too.
  • the mode switch When conducting a load test, set the mode switch to the ON operation position. When turning off the load testing apparatus 1, the mode switch is set to the off operation position.
  • the fan switch is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch, and is a switch for performing on/off control of the first cooling device 53a to the third cooling device 53c when the mode switch is in the ON state.
  • the fan switch may be omitted, and the first cooling device 53a to the third cooling device 53c may be operated when the mode switch is set to the ON operation position.
  • the operation switch is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch that adjusts the amount of load, that is, the switching device (first resistance section side relay section 81a), the switching device of the resistor group of the second resistor group set 31b of the second resistance section 30b (second resistance section side relay section 81b), the third resistor group of the third resistance section 30c It is a switch for performing on/off control of the switching device (third resistor side relay section 81c) of the resistor group of the set 31c.
  • a terminal for connecting to the control signal line 5 is provided in the first operation unit 71 .
  • Information about the ON/OFF state of the mode switch and the operation switch of the first operation unit 71 is transmitted to the second operation unit 72 via the control signal line 5 .
  • the second operation unit 72 has an on/off switch for the second load test area 1b (not shown).
  • the on/off switch of the second load test area 1b is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch, and the power supplied from the power supply to be tested via the first load test area 1a is transferred to the second load test area 1b. It is a switch for performing ON/OFF control of the supply to the reactor section 60 of the test area 1b.
  • the ON/OFF switch of the second load test area 1b is turned on, the power supply to the reactor unit 60 is enabled, and the operation state transmitted to the second operation unit 72 via the control signal line 5
  • On/off control of the relay of the reactor side relay unit 82 is performed based on the information.
  • the mode switch When the mode switch is set to the ON operating position and the fan switch is set to the ON operating position, the first to third cooling devices 53a to 53c are driven. Based on the operation state of at least one of the mode switch and the operation switch, the switching device (first resistor side relay section 81a) corresponding to the resistor group of the first resistor group set 31a, the resistance of the second resistor group set 31b On/off control of the switching device (second resistor side relay section 81b) corresponding to the device group and the switching device (third resistor side relay section 81c) corresponding to the resistor group of the third resistor group set 31c is performed. .
  • a switching device (first reactor-side relay section 82a) corresponding to the coils of the first coil group 61a and a switching device corresponding to the coils of the second coil group 61b. (Second reactor side relay section 82b), ON/OFF control of the switching device (third reactor side relay section 82c) corresponding to the coils of the third coil group 61c is performed.
  • the eleventh resistor group 31a1, the twelfth resistor group 31a2, and the thirteenth resistor group 31a3 of the first resistor group set 31a are connected in series.
  • 21b1, 22nd resistor group 31b2, and 23rd resistor group 31b3 of the second resistor group set 31b are connected in series, and the 31st resistor group of the third resistor group set 31c
  • On/off control of the switching device is performed so that 31c1, the 32nd resistor group 31c2, and the 33rd resistor group 31c3 are connected in series (see FIG. 11).
  • the 11th coil 61a1, the 12th coil 61a2 and the 13th coil 61a3 of the first coil group 61a are connected in series, and the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2 and the 23rd coil 61b3 of the second coil group 61b are connected in series.
  • ON/OFF control of the switching device is performed so that the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3 of the third coil group 61c are connected in series.
  • the 12th relay R 12 , the 14th relay R 14 , the 17th relay R 17 , the 22nd relay R 22 , the 24th relay R 24 , the 27th relay R 27 , the 32nd relay R 32 , the 34th relay R 34 , the 37th relay R37 are turned on, and the 11th relay R11, the 13th relay R13, the 15th relay R15, the 16th relay R16, the 21st relay R21, the 23rd relay R23 , the 1st
  • the 25th relay R25, the 26th relay R26, the 31st relay R31 , the 33rd relay R33, the 35th relay R35, and the 36th relay R36 are turned off.
  • the 67th relay R 67 is turned on, the 41st relay R 41 , the 43rd relay R 43 , the 45th relay R 45 , the 46th relay R 46 , the 51st relay R 51 , the 53rd relay R 53 , the 55th relay R 53 .
  • the relay R55 , the 56th relay R56, the 61st relay R61, the 63rd relay R63, the 65th relay R65, and the 66th relay R66 are turned off.
  • the eleventh resistor group 31a1, the twelfth resistor group 31a2, and the thirteenth resistor group 31a3 of the first resistor group set 31a are connected in parallel.
  • the 21st resistor group 31b1, the 22nd resistor group 31b2, and the 23rd resistor group 31b3 of the second resistor group set 31b are connected in parallel
  • the 31st resistor group 31c1 of the third resistor group set 31c and On/off control of the switching device is performed so that the 32nd resistor group 31c2 and the 33rd resistor group 31c3 are connected in parallel (see FIGS. 14 to 16).
  • the 11th coil 61a1, the 12th coil 61a2 and the 13th coil 61a3 of the first coil group 61a are connected in parallel, and the 21st coil 61b1, the 22nd coil 61b2 and the 23rd coil 61b3 of the second coil group 61b are connected in parallel.
  • on/off control of the switching device is performed so that the 31st coil 61c1, the 32nd coil 61c2, and the 33rd coil 61c3 of the third coil group 61c are connected in parallel.
  • the 12th relay R12, the 14th relay R14, the 22nd relay R22, the 24th relay R24 , the 32nd relay R32, and the 34th relay R34 are turned off, and the 11th relay R11 is turned off.
  • the 27th relay R27, the 31st relay R31 , the 33rd relay R33, the 35th relay R35, the 36th relay R36, and the 37th relay R37 are switched on and off according to the load set by the operation switch. be done.
  • the 42nd relay R42 , the 44th relay R44, the 52nd relay R52, the 54th relay R54, the 62nd relay R62, and the 64th relay R64 are turned off, and the 41st relay R41, 43rd relay R43 , 45th relay R45, 46th relay R46 , 47th relay R47, 51st relay R51, 53rd relay R53 , 55th relay R55, 56th relay R56, 57th Relay R 57 , 61st relay R 61 , 63rd relay R 63 , 65th relay R 65 , 66th relay R 66 , and 67th relay R 67 are switched on and off according to the load set by the operation switch. .
  • the 13th relay R 13 , the 23rd relay R 23 and the 33rd relay R 33 are turned on, and the 11th relay R 11 , the 15th relay R 15 and the 16th relay R are turned on.
  • the 43rd relay R43 , the 53rd relay R53 , and the 63rd relay R63 are turned on, and the 41st relay R41, 45th relay R45, 46th relay R46 , 47th relay R47,
  • the 51st relay R51, the 55th relay R55, the 56th relay R56, the 57th relay R57 , the 61st relay R31 , the 65th relay R65, the 66th relay R66, and the 67th relay R67 are turned off. state.
  • the 11th relay R 11 , the 13th relay R 13 , the 16th relay R 16 , the 21st relay R 21 , the 23rd relay R 23 , 26th relay R26, 31st relay R31 , 33rd relay R33, and 36th relay R36 are turned on, and 15th relay R15, 17th relay R37 , 25th relay R25, The 27th relay R 27 , the 35th relay R 35 and the 37th relay R 37 are turned off (see FIG. 15).
  • 11th relay R11, 13th relay R13, 15th relay R15, 16th relay R16, 17th relay R17, 21st relay R21, 23rd relay R23 , 25th relay R25 , 26th relay R26, 27th relay R27, 31st relay R31 , 33rd relay R33, 35th relay R35, 36th relay R36, and 37th relay R37 are turned on. (See FIG. 16).
  • the 56th relay R56, the 57th relay R57 , the 61st relay R61 , the 63rd relay R63, the 65th relay R65, the 66th relay R66, and the 67th relay R67 are turned on.
  • the first power supply terminal unit 73 is a terminal for connecting a power supply to be tested, and includes a first U-phase terminal U1, a first V-phase terminal V1, and a first W-phase terminal W1 used for connection with a three-phase AC generator. (see FIG. 3).
  • the cables from the R-phase, S-phase, and T-phase of the three-phase alternator are connected to the first U-phase terminal U1, the first V-phase terminal V1, and the first W-phase terminal W1, respectively.
  • the first power terminal portion 73 has a second U-phase terminal U2, a second V-phase terminal V2, and a second W-phase terminal W2 used for connection with the second power terminal portion 74 of the second load test area 1b.
  • the second power terminal section 74 has a third U-phase terminal U3, a third V-phase terminal V3, and a third W-phase terminal W3 which are used to connect with the first power terminal section 73 of the first load test area 1a (Fig. 5).
  • Power from the R phase of the three-phase AC generator is supplied to the first reactor 60a in the second load test area 1b via the first U-phase terminal U1, the second U-phase terminal U2, and the third U-phase terminal U3.
  • Power from the S-phase of the three-phase AC generator is supplied to the second reactor 60b in the second load test area 1b via the first V-phase terminal V1, the second V-phase terminal V2, and the third V-phase terminal V3.
  • Power from the T-phase of the three-phase AC generator is supplied to the first reactor 60a in the second load test area 1b via the first W-phase terminal W1, the second W-phase terminal W2, and the third W-phase terminal W3.
  • the first control terminal portion 75 is connected to the switching device of the resistance portion side relay portion 81 (the first resistance portion side relay portion 81a, the second resistance portion side relay portion 81b, and the third resistance portion side relay portion 81c). (see FIG. 3).
  • the first control terminal portion 75 is connected to the switching device of the resistor side relay portion 81 (the first resistor side relay portion 81a, the second resistor side relay portion 81b, the third resistor side relay portion 81b) through the control line 4. 81c), ON/OFF control of the first resistance side relay section 81a, the second resistance side relay section 81b, and the third resistance side relay section 81c is performed according to the ON/OFF state of the operation switch. .
  • the mode switch When the mode switch is in the on state, some of the operation switches are turned on, and other operation switches are turned off, the first resistor side relay portion 81a, the second resistor side relay portion 81b, and the third resistor side Among the switching devices of the relay section 81c, the one corresponding to the operation switch turned on is turned on, and the other switching devices are turned off.
  • the second control terminal portion 76 is a terminal for connecting the control line 4 to the switching device of the reactor-side relay portion 82 (the first reactor-side relay portion 82a, the second reactor-side relay portion 82b, and the third reactor-side relay portion 82c). (see FIG. 5).
  • the second control terminal portion 76 is connected to the switching device of the reactor side relay portion 82 (the first reactor side relay portion 82a, the second reactor side relay portion 82b, and the third reactor side relay portion 82c) via the control line 4.
  • ON/OFF control of the first reactor-side relay section 82a, the second reactor-side relay section 82b, and the third reactor-side relay section 82c is performed according to the ON/OFF state of the operation switch of the first operation section 71.
  • the mode switch When the mode switch is on, some of the operation switches of the first operation unit 71 are turned on, and other operation switches are turned off, the first reactor-side relay unit 82a, the second reactor-side relay unit 82b, and the Among the switching devices of the 3-reactor side relay section 82c, the one corresponding to the operation switch turned on is turned on, and the other switching devices are turned off.
  • the cables from the R-phase, S-phase, and T-phase of the three-phase alternator are connected to the first U-phase terminal U1, the first V-phase terminal V1, and the first W-phase terminal W1, respectively, and the second U-phase terminal U2 is connected.
  • the cable from the second V-phase terminal V2 is connected to the second V-phase terminal V2
  • the cable from the second W-phase terminal W2 is connected to the third W-phase terminal W3.
  • the current from the R phase of the three-phase alternating current generator is brought into a state in which it can flow through the coils of the first coil group 61a that correspond to the mode switch and/or the operation switch that is turned on, and the three-phase alternating current
  • the current from the S phase of the generator is brought into a state where it can flow through the coils of the second coil group 61b that correspond to the mode switch and/or the operation switch that is turned on, and the T phase of the three-phase alternator current from the third coil group 61c can flow through the coils corresponding to the mode switch and/or the operation switch turned on.
  • the first power supply control unit 77 is a device such as a vacuum circuit breaker that controls the power supply from the power supply under test to the first resistance unit 30a to the third resistance unit 30c according to the on/off state of the mode switch and the fan switch. be.
  • the first power supply control unit 77 cuts off the power supply when at least one of the mode switch and the fan switch is off.
  • the first power supply control unit 77 connects the resistors of the second resistor group set 31b from the first V-phase terminal V1 extending from the first U-phase terminal U1 to the resistors of the first resistor group set 31a. and a line extending from the first W-phase terminal W1 to the resistors of the third resistor group set 31c to turn off at least one of the mode switch and the fan switch via a relay (not shown). If so, break these three wires.
  • the second power supply control unit 78 controls the on/off state of the mode switch and the fan switch of the first operation unit 71 and the on/off state of the on/off switch of the second operation unit 72, such as a vacuum circuit breaker, according to the on/off state of the on/off switch of the second operation unit 72. It is a device for controlling power supply to the reactor 60a to the third reactor 60c.
  • the second power supply control unit 78 cuts off the power supply when at least one of the mode switch and the fan switch of the first operation unit 71 and the on/off switch of the second operation unit 72 is off.
  • the second power supply control unit 78 controls a line extending from the third U-phase terminal U3 to the coils of the first coil group 61a, a line extending from the third V-phase terminal V3 to the coils of the second coil group 61b, It is arranged on a line extending from the third W-phase terminal W3 to the resistor of the third coil group 61c, and turns on/off the mode switch and fan switch of the first operation unit 71 and the second operation unit 72 via a relay (not shown). These three wires are cut off when at least one of the switches is turned off.
  • First resistor side relay unit 81a ( 11th relay R11, 12th relay R12, 13th relay R13, 14th relay R14, 15th relay R15, 16th relay R16, 17th relay R17 ) are connected to the first control terminal section 75 of the first load test control section 70 a via the control line 4 .
  • the ON/OFF control of the first resistance section side relay section 81a is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • Second resistor side relay section 81b ( 21st relay R21, 22nd relay R22, 23rd relay R23 , 24th relay R24 , 25th relay R25, 26th relay R26, 27th relay R27 ) are connected to the first control terminal section 75 of the first load test control section 70 a via the control line 4 .
  • the ON/OFF control of the second resistance section side relay section 81b is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • Third resistor side relay unit 81c (31st relay R31 , 32nd relay R32, 33rd relay R33, 34th relay R34, 35th relay R35, 36th relay R36, 37th relay R37 ) are connected to the first control terminal section 75 of the first load test control section 70 a via the control line 4 .
  • the ON/OFF control of the third resistance section side relay section 81c is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • First reactor-side relay unit 82a ( 41st relay R41, 42nd relay R42 , 43rd relay R43, 44th relay R44, 45th relay R45, 46th relay R46 , 47th relay R47) is connected to the second control terminal section 76 of the second load test control section 70b via the control line 4.
  • the ON/OFF control of the first reactor-side relay section 82a is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • Second reactor-side relay unit 82b ( 51st relay R51, 52nd relay R52, 53rd relay R53 , 54th relay R54, 55th relay R55, 56th relay R56, 57th relay R57 ) is connected to the second control terminal section 76 of the second load test control section 70b via the control line 4.
  • the ON/OFF control of the second reactor-side relay section 82b is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • Third reactor-side relay unit 82c (61st relay R61 , 62nd relay R62, 63rd relay R63, 64th relay R64, 65th relay R65, 66th relay R66, 67th relay R67) is connected to the second control terminal section 76 of the second load test control section 70b via the control line 4.
  • the ON/OFF control of the third reactor-side relay section 82c is performed in response to the operation of the mode switch and the operation switch of the first operation section 71 of the first load test control section 70a.
  • First air circulation unit 90a The configuration of the first air circulation section 90a will be described.
  • the first power generation section 91a, the first control section 93a, the first intake section 95a, the first blower section 96a, and the first exhaust section 97a are provided in the first housing 2a.
  • the second power generation section 91b, the second control section 93b, the second intake section 95b, the second blower section 96b, and the second exhaust section 97b are provided in the second housing 2b.
  • the third power generation section 91c, the third control section 93c, the third intake section 95c, the third blower section 96c, and the third exhaust section 97c are provided in the third housing 2c.
  • the fourth power generation section 91d, the fourth control section 93d, the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d are provided in the fourth housing 2d.
  • the electrical equipment of the first air circulation section 90a such as the first power generation section 91a, is a separate system from the first to third load test sections, and is not electrically connected.
  • the mode switch of the first operation section 71 is set so that the first blower section 96a of the first air circulation section 90a does not operate It may be configured such that the on/off state of the first air blower 96a or the like is interlocked with the on/off state. Specifically, when the mode switch of the first operation unit 71 is in the OFF state, the first control unit 93a to fourth control unit 93d, the first intake unit 95a to fourth intake unit 95d, the first blower unit 96a to the fourth control unit 93d The 4 air blowing section 96d and the first exhaust section 97a to the fourth exhaust section 97d are made operable.
  • the first control unit 93a to fourth control unit 93d, the first intake unit 95a to fourth intake unit 95d, the first blower unit 96a to fourth blower unit 96d, the first to fourth exhaust sections 97a to 97d are turned off.
  • the ON/OFF state of the mode switch of the first operation unit 71 is detected by vibration detection by sensors included in the first control unit 93a to the fourth control unit 93d.
  • the first control unit 93a detects that the first load test unit is in the OFF state
  • the first blower unit 96a operates based on the information inside the first housing 2a.
  • the ON/OFF state of the mode switch of the first operation unit 71 may be detected by an electrical connection between the first operation unit 71 and the first control unit 93a.
  • the first power generation unit 91a is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the first power generation section 91a is provided on the upper surface of the first exhaust lid 33a of the first housing 2a. However, the first exhaust lid 33a may be omitted and the first power generation section 91a may be used as a lid for the first upper surface opening 2a1 of the first housing 2a.
  • the first power generation unit 91a supplies electric power obtained by power generation to the first control unit 93a, the first intake unit 95a, the first blower unit 96a, and the first exhaust unit 97a.
  • the first control unit 93a and the like may have a power storage device such as a battery that stores electric power obtained by power generation.
  • the first control unit 93a includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the first housing 2a.
  • the first intake section 95a, the first blower section 96a, and the first exhaust section 97a operate based on the information obtained by the first control section 93a.
  • the first intake unit 95a, the first blower section 96a, and the first exhaust section 97a operate.
  • the first intake unit 95a, the first The blower section 96a and the first exhaust section 97a may operate.
  • the first intake section 95a, the first blower section 96a, and the first exhaust section 97a may operate based on time information.
  • the first controller 93a is provided with a battery and a timer for measuring time information. Also, when a predetermined date and time comes or at predetermined time intervals, the first control unit 93a operates the first intake unit 95a, the first blower unit 96a, and the first exhaust unit 97a.
  • the first air intake unit 95a, the first blower The part 96a and the first exhaust part 97a may operate.
  • the first control unit 93a includes a communication unit that transmits information to an external device, and the first intake unit 95a, the first blower unit 96a, and the first exhaust unit 97a operate, and after a predetermined time has passed, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the first air intake portion 95a is provided in an opening for air intake when not in use (first air intake opening 2a3 when not in use) on the back surface of the first housing 2a.
  • the first air intake portion 95a includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the first non-use air intake opening 2a3.
  • a first 1 intake portion 95a is closed (see FIG. 6).
  • the load test is not performed, that is, when the first load test area 1a of the first load test section is not in use, air can flow in from the first non-use intake opening 2a3 of the first housing 2a.
  • the first intake portion 95a is opened (see FIG. 7).
  • the opening and closing of the first intake portion 95a is performed electrically.
  • the opening/closing door of the first intake section 95a may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the first blower section 96a.
  • the first air blower 96a includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the first non-use air intake opening 2a3 into the interior of the first housing 2a.
  • the air sent by the first air blower 96a passes through the inside of the first housing 2a and is discharged from the first non-use exhaust opening 2a4 (see thick arrow lines in FIGS. 7 and 8).
  • the first blower section 96a is desirably provided near the first intake section 95a, but may be provided at another location, for example, near the first exhaust section 97a.
  • the first exhaust part 97a includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the first non-use exhaust opening 2a4.
  • an opening/closing door such as a rattle
  • the first 1 exhaust part 97a is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test area 1a of the first load test section is not in use, air can be discharged from the first non-use exhaust opening 2a4 of the first housing 2a.
  • the first exhaust portion 97a is opened (see FIG. 8).
  • the opening and closing of the first exhaust portion 97a is performed electrically.
  • the opening/closing door of the first exhaust section 97a may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the first air blowing section 96a.
  • the second power generation unit 91b is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the second power generation section 91b is provided on the upper surface of the second exhaust lid 33b of the second housing 2b. However, the second exhaust lid 33b may be omitted, and the second power generation section 91b may be used as a lid for the second upper surface opening 2b1 of the second housing 2b.
  • the second power generation section 91b supplies electric power obtained by the power generation to the second control section 93b, the second intake section 95b, the second blower section 96b, and the second exhaust section 97b.
  • the second control unit 93b and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the second control unit 93b includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the second housing 2b.
  • the second intake section 95b, the second blower section 96b, and the second exhaust section 97b operate based on the information obtained by the second control section 93b.
  • the second intake unit 95b, the second air blower 96b, and the second exhauster 97b operate.
  • the second intake unit 95b, the second The blower section 96b and the second exhaust section 97b may operate.
  • the second intake section 95b, the second blower section 96b, and the second exhaust section 97b may operate based on time information.
  • the second controller 93b is provided with a battery and a timer for measuring time information. Also, when a predetermined date and time comes or at predetermined time intervals, the second control section 93b operates the second intake section 95b, the second blower section 96b, and the second exhaust section 97b.
  • the second air intake unit 95b, the second blower The part 96b and the second exhaust part 97b may operate.
  • the second control unit 93b includes a communication unit that transmits information to an external device, and the second intake unit 95b, the second blower unit 96b, and the second exhaust unit 97b operate, and after a predetermined time has passed, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the second intake portion 95b is provided in an opening for intake when not in use (second intake opening when not in use 2b3) on the back surface of the second housing 2b.
  • the second air intake portion 95b includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the second non-use air intake opening 2b3.
  • a second 2 intake portion 95b is closed (see FIG. 6).
  • the load test is not performed, that is, when the first load test area 1a of the second load test section is not in use, air can flow in from the second non-use intake opening 2b3 of the second housing 2b.
  • the second intake portion 95b is opened (see FIG. 7).
  • the opening and closing of the second intake portion 95b is performed electrically.
  • the opening/closing door of the second air intake section 95b may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the second blower section 96b.
  • the second air blower 96b includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the second non-use air intake opening 2b3 into the second housing 2b.
  • the air sent by the second air blower 96b passes through the inside of the second housing 2b and is discharged from the second non-use exhaust opening 2b4 (see thick arrow lines in FIGS. 7 and 8).
  • the second air blower 96b is desirably provided in the vicinity of the second air intake 95b, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the second exhaust 97b.
  • the second exhaust part 97b includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the second non-use exhaust opening 2b4.
  • a second 2 exhaust part 97b is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test area 1a of the second load test section is not in use, air can be discharged from the second non-use exhaust opening 2b4 of the second housing 2b.
  • the second exhaust portion 97b is opened (see FIG. 8).
  • the opening and closing of the second exhaust portion 97b is performed electrically.
  • the open/close door of the second exhaust section 97b may be urged to be closed by urging, and may be opened by the wind of the second blower section 96b.
  • the third power generation unit 91c is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the third power generation section 91c is provided on the upper surface of the third exhaust lid 33c of the third housing 2c. However, the third exhaust lid 33c may be omitted and the third power generation section 91c may be used as a lid for the third top opening 2c1 of the third housing 2c.
  • the third power generation unit 91c supplies electric power obtained by power generation to the third control unit 93c, the third intake unit 95c, the third blower unit 96c, and the third exhaust unit 97c.
  • the third control unit 93c and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the third control unit 93c includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the third housing 2c.
  • the third intake section 95c, the third blower section 96c, and the third exhaust section 97c operate based on the information obtained by the third control section 93c.
  • the third intake unit 95c, the third blower section 96c, and the third exhaust section 97c operate.
  • the third intake unit 95c, the third The blower part 96c and the third exhaust part 97c may operate.
  • the third intake section 95c, the third blower section 96c, and the third exhaust section 97c may operate based on time information.
  • the third controller 93c is provided with a battery and a timer for measuring time information. Also, when a predetermined date and time come or at predetermined time intervals, the third control section 93c operates the third intake section 95c, the third blower section 96c, and the third exhaust section 97c.
  • the third air intake unit 95c, the third blower The part 96c and the third exhaust part 97c may operate.
  • the third control unit 93c includes a communication unit that transmits information to an external device, and the third intake unit 95c, the third blower unit 96c, and the third exhaust unit 97c operate, and after a predetermined time has passed, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the third air intake portion 95c is provided in an opening for air intake when not in use (third air intake opening 2c3 when not in use) on the back surface of the third housing 2c.
  • the third intake part 95c includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the third non-use intake opening 2c3.
  • the third intake portion 95c is opened (see FIG. 7).
  • the opening and closing of the third intake portion 95c is performed electrically.
  • the opening/closing door of the third intake section 95c may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the third blower section 96c.
  • the third air blower 96c includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the third non-use air intake opening 2c3 into the third housing 2c.
  • the air sent by the third blower 96c passes through the interior of the third housing 2c and is discharged from the third non-use exhaust opening 2c4 (see thick arrows in FIGS. 7 and 8).
  • the third air blower 96c is desirably provided in the vicinity of the third air intake 95c, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the third exhaust 97c.
  • the third exhaust part 97c includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the third non-use exhaust opening 2c4.
  • the third exhaust part 97c is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the third load test area 1a of the third load test section is not in use, air can be discharged from the third non-use exhaust opening 2c4 of the third housing 2c.
  • the third exhaust portion 97c is opened (see FIG. 8).
  • the opening and closing of the third exhaust portion 97c is performed electrically.
  • the opening/closing door of the third exhaust section 97c may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the third air blowing section 96c.
  • the fourth power generation unit 91d is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the fourth power generation section 91d is provided on the upper surface of the fourth housing 2d.
  • the fourth power generation section 91d supplies the electric power obtained by the power generation to the fourth control section 93d, the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d.
  • the fourth control unit 93d and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the fourth control unit 93d includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the fourth housing 2d.
  • the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d operate based on the information obtained by the fourth control section 93d.
  • the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d operate.
  • the fourth intake unit 95d, the fourth The blower section 96d and the fourth exhaust section 97d may operate.
  • the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d may operate based on time information.
  • the fourth controller 93d is provided with a battery and a timer for measuring time information. Further, when a predetermined date and time come or at predetermined time intervals, the fourth control section 93d operates the fourth intake section 95d, the fourth blower section 96d, and the fourth exhaust section 97d.
  • the fourth air intake unit 95d, the fourth blower The part 96d and the fourth exhaust part 97d may operate.
  • the fourth control unit 93d includes a communication unit that transmits information to an external device, and after a predetermined time has passed after the operation of the fourth intake unit 95d, the fourth blower unit 96d, and the fourth exhaust unit 97d, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the fourth air intake portion 95d is provided in an opening for air intake when not in use (fourth air intake opening when not in use 2d3) on the back surface of the fourth housing 2d.
  • the fourth intake section 95d includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the fourth non-use intake opening 2d3.
  • the fourth intake portion 95d is closed so that air cannot flow in (see FIG. 6).
  • the fourth intake portion 95d is opened so that the air can flow in (see FIG. 7).
  • the opening and closing of the fourth intake portion 95d is performed electrically.
  • the opening/closing door of the fourth air intake section 95d may be biased so as to be closed by the biasing force, and may be opened by the wind of the fourth blower section 96d.
  • the fourth air blower 96d includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the fourth non-use air intake opening 2d3 into the fourth housing 2d.
  • the air sent by the fourth air blower 96d passes through the inside of the fourth housing 2d and is discharged from the fourth non-use exhaust opening 2d4 (see thick arrow lines in FIGS. 7 and 8).
  • the fourth air blower 96d is desirably provided in the vicinity of the fourth air intake 95d, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the fourth exhaust 97d.
  • the fourth exhaust section 97d includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the fourth non-use exhaust opening 2d4.
  • a load test that is, when using at least one of the first load test section to the third load test section in the first load test area 1a, from the fourth non-use exhaust opening 2d4 of the fourth housing 2d
  • the fourth exhaust portion 97d is closed so that the air cannot be exhausted.
  • the load test is not performed, that is, when the components in the first load test area 1a of the first load test section to the third load test section are not used, air is discharged from the fourth non-use exhaust opening 2d4 of the fourth housing 2d.
  • the fourth exhaust portion 97d is opened so that the gas can be discharged (see FIG. 8).
  • the opening and closing of the fourth exhaust portion 97d is performed electrically.
  • the open/close door of the fourth exhaust section 97d may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the fourth blower section 96d.
  • the configuration of the second air circulation section 90b will be described.
  • the fifth power generation unit 91e, the fifth control unit 93e, the fifth intake unit 95e, the fifth blower unit 96e, and the fifth exhaust unit 97e are provided in the fifth housing 2e.
  • the sixth power generation unit 91f, the sixth control unit 93f, the sixth intake unit 95f, the sixth blower unit 96f, and the sixth exhaust unit 97f are provided in the sixth housing 2f.
  • the seventh power generation section 91g, the seventh control section 93g, the seventh intake section 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g are provided in the seventh housing 2g.
  • the eighth power generation section 91h, the eighth control section 93h, the eighth intake section 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h are provided in the eighth housing 2h.
  • the electrical equipment of the second air circulation section 90b such as the fifth power generation section 91e is in a separate system from the first to third load test sections and is not electrically connected.
  • the on/off switch of the second operation section 72 is turned off so that the fifth blower section 96e of the second air circulation section 90b does not operate. It may be configured such that the on/off state of the fifth blower 96e or the like is interlocked with the on/off state. Specifically, when the on/off switch of the second operation unit 72 is in the OFF state, the fifth control unit 93e to eighth control unit 93h, the fifth intake unit 95e to eighth intake unit 95d, the fifth blower unit 96e to The eight air blowing section 96h and the fifth exhaust section 97e to the eighth exhaust section 97h are made operable.
  • the fifth control unit 93e to eighth control unit 93h, the fifth intake unit 95e to eighth intake unit 95h, the fifth blower unit 96e to eighth blower unit 96h, the fifth exhaust section 97e to the fourth exhaust section 97h are turned off.
  • the ON/OFF state of the ON/OFF switch of the second operation unit 72 is detected by vibration detection by sensors included in the fifth control unit 93e to the eighth control unit 93h.
  • the fifth blower unit 96e operates based on the information inside the fifth housing 2e.
  • the ON/OFF state of the ON/OFF switch of the second operating section 72 may be detected by an electrical connection between the second operating section 72 and the fifth control section 93e.
  • the fifth power generation unit 91e is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the fifth power generation section 91e is provided on the upper surface of the fifth housing 2e.
  • the fifth power generation unit 91e supplies electric power obtained by power generation to the fifth control unit 93e, the fifth intake unit 95e, the fifth blower unit 96e, and the fifth exhaust unit 97e.
  • the fifth control unit 93e and the like may have a power storage device such as a battery that stores electric power obtained by power generation.
  • the fifth control unit 93e includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the fifth housing 2e.
  • the fifth intake section 95e, the fifth blower section 96e, and the fifth exhaust section 97e operate based on the information obtained by the fifth control section 93e.
  • the fifth intake unit 95e, the fifth air blower 96e, and the fifth exhauster 97e operate.
  • the fifth intake unit 95e, the fifth The blower section 96e and the fifth exhaust section 97e may operate.
  • the fifth intake section 95e, the fifth blower section 96e, and the fifth exhaust section 97e may operate based on time information.
  • the fifth controller 93e is provided with a battery and a timer for measuring time information. Also, when a predetermined date and time come or at predetermined time intervals, the fifth control section 93e operates the fifth intake section 95e, the fifth blower section 96e, and the fifth exhaust section 97e.
  • the fifth air intake unit 95e, the fifth blower The portion 96e and the fifth exhaust portion 97e may operate.
  • the fifth control unit 93e includes a communication unit that transmits information to an external device, and after a predetermined time has elapsed after the fifth intake unit 95e, the fifth blower unit 96e, and the fifth exhaust unit 97e operate, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the fifth air intake portion 95e is provided in an opening for air intake when not in use (fifth air intake opening when not in use 2e3) on the back surface of the fifth housing 2e.
  • the fifth air intake portion 95e includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the fifth non-use air intake opening 2e3.
  • the load test is performed, that is, when the object in the second load test area 1b of the first load test section is used, the second 5 The intake portion 95e is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test section is in the second load test area 1b but is not in use, air can flow in from the fifth non-use air intake opening 2e3 of the fifth housing 2e.
  • the fifth intake portion 95e is opened (see FIG. 9).
  • the opening and closing of the fifth intake portion 95e is electrically performed.
  • the opening/closing door of the fifth air intake section 95e may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the fifth blower section 96e.
  • the fifth air blower 96e includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the fifth non-use intake opening 2e3 into the fifth housing 2e.
  • the air sent by the fifth air blower 96e passes through the inside of the fifth housing 2e and is discharged from the fifth non-use exhaust opening 2e4 (see thick arrow lines in FIGS. 9 and 10).
  • the fifth air blower 96e is desirably provided in the vicinity of the fifth intake section 95e, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the fifth exhaust section 97e.
  • the fifth exhaust section 97e includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the fifth non-use exhaust opening 2e4.
  • an opening/closing door such as a rattle
  • the fifth exhaust part 97e is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the first load test section is in the second load test area 1b but not in use, air can be discharged from the fifth non-use exhaust opening 2e4 of the fifth housing 2e.
  • the fifth exhaust portion 97e is opened (see FIG. 10). Opening and closing of the fifth exhaust portion 97e is performed electrically.
  • the opening/closing door of the fifth exhaust section 97e may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the fifth air blowing section 96e.
  • the sixth power generation unit 91f is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the sixth power generation section 91f is provided on the upper surface of the sixth housing 2f.
  • the sixth power generation section 91f supplies electric power obtained by the power generation to the sixth control section 93f, the sixth intake section 95f, the sixth blower section 96f, and the sixth exhaust section 97f.
  • the sixth control unit 93f and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the sixth control unit 93f includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the sixth housing 2f.
  • the sixth intake section 95f, the sixth blower section 96f, and the sixth exhaust section 97f operate based on the information obtained by the sixth control section 93f.
  • the sixth intake section 95f, the sixth blower 96f, and the sixth exhauster 97f operate.
  • the sixth intake unit 95f, the sixth The blower section 96f and the sixth exhaust section 97f may operate.
  • the sixth intake section 95f, the sixth blower section 96f, and the sixth exhaust section 97f may operate based on time information.
  • the sixth controller 93f is provided with a battery and a timer for measuring time information. Further, when a predetermined date and time come or at predetermined time intervals, the sixth control section 93f operates the sixth intake section 95f, the sixth blower section 96f, and the sixth exhaust section 97f.
  • the sixth air intake unit 95f, the sixth blower The portion 96f and the sixth exhaust portion 97f may operate.
  • the sixth control unit 93f includes a communication unit that transmits information to an external device, and the sixth intake unit 95f, the sixth blower unit 96f, and the sixth exhaust unit 97f operate, and after a predetermined time has passed, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the sixth air intake portion 95f is provided in an opening for air intake when not in use (sixth air intake opening when not in use 2f3) on the back surface of the sixth housing 2f.
  • the sixth intake section 95f includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the sixth non-use intake opening 2f3.
  • the load test is performed, that is, when the object in the second load test area 1b of the second load test section is used, the second 6 intake portion 95f is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the second load test area 1b of the second load test section is not in use, air can flow in from the sixth non-use intake opening 2f3 of the sixth housing 2f.
  • the sixth intake portion 95f is opened (see FIG. 9).
  • the opening and closing of the sixth intake portion 95f is performed electrically.
  • the opening/closing door of the sixth intake section 95f may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the sixth blower section 96f.
  • the sixth air blower 96f includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the sixth non-use air intake opening 2f3 into the sixth housing 2f.
  • the air sent by the sixth blower 96f passes through the inside of the sixth housing 2f and is discharged from the sixth non-use exhaust opening 2f4 (see thick arrow lines in FIGS. 9 and 10).
  • the sixth air blower 96f is desirably provided in the vicinity of the sixth air intake 95f, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the sixth exhaust 97f.
  • the sixth exhaust section 97f includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the sixth non-use exhaust opening 2f4.
  • an opening/closing door such as a rattle
  • the sixth exhaust portion 97f is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the second load test area 1b of the second load test section is not in use, air can be discharged from the sixth non-use exhaust opening 2f4 of the sixth housing 2f.
  • the sixth exhaust portion 97f is opened (see FIG. 10).
  • the opening and closing of the sixth exhaust portion 97f is performed electrically.
  • the opening/closing door of the sixth exhaust section 97f may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the sixth air blowing section 96f.
  • the seventh power generation unit 91g is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the seventh power generation section 91g is provided on the upper surface of the seventh housing 2g.
  • the seventh power generation section 91g supplies the electric power obtained by the power generation to the seventh control section 93g, the seventh intake section 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g.
  • the seventh control unit 93g and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the seventh controller 93g includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the seventh housing 2g.
  • the seventh air intake section 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g operate based on the information obtained by the seventh control section 93g.
  • the seventh intake unit 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g operate.
  • the seventh intake section 95g and the seventh The blower section 96g and the seventh exhaust section 97g may operate.
  • the seventh intake section 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g may operate based on the time information.
  • the seventh controller 93g is provided with a battery and a timer for measuring time information. Also, when a predetermined date and time come or at predetermined time intervals, the seventh control section 93g operates the seventh intake section 95g, the seventh blower section 96g, and the seventh exhaust section 97g.
  • the seventh air intake unit 95g, the seventh blower The section 96g and the seventh exhaust section 97g may operate.
  • the seventh control unit 93g includes a communication unit that transmits information to an external device, and after a predetermined time has passed after the seventh intake unit 95g, the seventh blower unit 96g, and the seventh exhaust unit 97g operate. However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the seventh air intake portion 95g is provided in an opening for air intake when not in use (seventh air intake opening when not in use 2g3) on the back surface of the seventh housing 2g.
  • the seventh intake section 95g includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the seventh non-use intake opening 2g3.
  • the load test is performed, that is, when the object in the second load test area 1b of the third load test section is used, the second 7 intake portion 95g is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the third load test section is in the second load test area 1b but is not in use, air can flow in from the seventh non-use air intake opening 2g3 of the seventh housing 2g.
  • the seventh intake portion 95g is opened (see FIG. 9).
  • the opening and closing of the seventh intake portion 95g is performed electrically.
  • the opening/closing door of the seventh air intake section 95g may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the seventh blower section 96g.
  • the seventh air blower 96g includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the seventh non-use air intake opening 2g3 into the seventh housing 2g.
  • the air sent by the seventh air blower 96g passes through the interior of the seventh housing 2g and is discharged from the seventh non-use exhaust opening 2g4 (see thick arrow lines in FIGS. 9 and 10).
  • the seventh air blower 96g is desirably provided in the vicinity of the seventh intake section 95g, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the seventh exhaust section 97g.
  • the seventh exhaust section 97g includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the seventh non-use exhaust opening 2g4.
  • the second 7 exhaust portion 97g is closed.
  • the load test is not performed, that is, when the third load test section is in the second load test area 1b but not in use, air can be discharged from the seventh non-use exhaust opening 2g4 of the seventh housing 2g.
  • the seventh exhaust portion 97g is opened (see FIG. 10).
  • the opening and closing of the seventh exhaust portion 97g is performed electrically.
  • the opening/closing door of the seventh exhaust section 97g may be urged to be closed by urging, and may be opened by the wind of the seventh air blowing section 96g.
  • the eighth power generation unit 91h is a power generation device that converts light such as sunlight into electricity.
  • the eighth power generation section 91h is provided on the top surface of the eighth housing 2h.
  • the eighth power generation section 91h supplies electric power obtained by power generation to the eighth control section 93h, the eighth intake section 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h.
  • the eighth control unit 93h and the like may have a power storage device such as a battery that stores power obtained by power generation.
  • the eighth controller 93h includes a sensor that detects information (temperature, humidity, amount of dust particles, specific gas concentration, vibration, etc.) inside the eighth housing 2h.
  • the eighth intake section 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h operate based on the information obtained by the eighth control section 93h.
  • the eighth intake unit 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h operate.
  • the eighth intake unit 95h, the eighth The blower section 96h and the eighth exhaust section 97h may operate.
  • the eighth intake section 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h may operate based on the time information.
  • the eighth controller 93h is provided with a battery and a timer for measuring time information. Further, when a predetermined date and time comes or at predetermined time intervals, the eighth control section 93h operates the eighth intake section 95h, the eighth blower section 96h, and the eighth exhaust section 97h.
  • the eighth intake unit 95h, the eighth blower The part 96h and the eighth exhaust part 97h may operate.
  • the eighth control unit 93h includes a communication unit that transmits information to an external device, and the eighth intake unit 95h, the eighth blower unit 96h, and the eighth exhaust unit 97h operate, and after a predetermined time has passed, However, if the temperature information continues to be higher than the temperature threshold or the humidity information is higher than the humidity threshold, the communication unit may transmit the warning information to the external device.
  • the eighth intake portion 95h is provided in an opening for intake when not in use (eighth intake opening when not in use 2h3) on the back surface of the eighth housing 2h.
  • the eighth air intake section 95h includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the eighth non-use air intake opening 2h3.
  • the eighth intake portion 95h is opened so that the air can flow in (see FIG. 9). Opening and closing of the eighth intake portion 95h is electrically performed.
  • the opening/closing door of the eighth air intake section 95h may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the eighth blower section 96h.
  • the eighth air blower 96h includes a blower such as a fan for discharging air, and blows the air taken in through the eighth non-use air intake opening 2h3 into the seventh housing 2h.
  • the air sent by the eighth blower 96h passes through the inside of the eighth housing 2h and is discharged from the eighth non-use exhaust opening 2h4 (see thick arrows in FIGS. 9 and 10).
  • the eighth air blower 96h is desirably provided in the vicinity of the eighth intake section 95h, but may be provided in another location, for example, in the vicinity of the eighth exhaust section 97h.
  • the eighth exhaust section 97h includes an opening/closing door such as a rattle, and opens and closes the eighth non-use exhaust opening 2h4.
  • the eighth exhaust portion 97h is closed so that the air cannot be exhausted.
  • the eighth exhaust portion 97h is opened so that the gas can be discharged (see FIG. 10). Opening and closing of the eighth exhaust portion 97h is performed electrically. However, the opening/closing door of the eighth exhaust section 97h may be biased so as to be closed by biasing, and may be opened by the wind of the eighth air blowing section 96h.
  • the coil (11th coil 61a1 etc.) is held by the iron core (1st iron core 61a4 etc.), and the iron core or connecting rod 62 is connected via the insulator 7 to the housing (5th housing 2e etc.) of the second load test area 1b. ) holds. This makes it possible to stably hold the coil while maintaining electrical insulation.
  • the load test can be performed using only the first load test area 1a without using the second load test area 1b.
  • the load test apparatus can easily adjust the power factor corresponding to various power sources to be tested. 1 can be realized.
  • the air blowing section (first air blowing section 96a, etc.) is driven by electric power obtained by the power generation section (first power generation section 91a, etc.) of the air circulation section. Therefore, even when the load test section is not used and power is not supplied to the load test section, the air circulation section can be operated.
  • Small openings for intake and exhaust are provided in the housing of the existing load test unit, and air circulation units (first air circulation unit 90a, second air circulation unit 90b) are installed. Only by adding it, it becomes possible to realize the load test device 1 that can be ventilated when not in use.
  • the first air circulation section 90a is not electrically connected to the load test section or the like inside the housing (first housing 2a or the like), and the power generation section (the first power generation section 91a or the like) of the first air circulation section 90a is not electrically connected.
  • the electric power obtained in (1) drives other devices (such as the first control unit 93a) of the first air circulation unit 90a. Therefore, even if a problem occurs in the first air circulation section 90a, the load test using the load test section is unlikely to be adversely affected. Also, the first air circulation section 90a can be easily added to the existing load test section.
  • the second air circulation section 90b is not electrically connected to the load test section or the like inside the housing (the fifth housing 2e or the like), and the power generation section (the fifth power generation section 91e or the like) of the second air circulation section 90b is not electrically connected.
  • the electric power obtained in (1) drives other devices (such as the fifth control unit 93e) of the second air circulation unit 90b. Therefore, even if a problem occurs in the second air circulation section 90b, it is unlikely to adversely affect the load test using the load test section. Also, the second air circulation section 90b can be easily added to the existing load test section.
  • the communication unit is not limited to the form provided in each of the first control unit 93a to the eighth control unit 93h, and the communication unit provided in any one of the first control unit 93a to the eighth control unit 93h It may be in the form of being shared as a communication section of the control section.
  • FIG. 17 shows that the resistor group (11th resistor group 31a1, etc.) is connected in parallel, power is supplied to all resistor groups, the coil group (11th coil 61a1, etc.) is connected in parallel, Also, an example in which power is supplied to some coils is shown.
  • FIG. 18 shows that resistor groups (eleventh resistor group 31a1, etc.) are connected in parallel, power is supplied to all resistor groups, coil groups (eleventh coil 61a1, etc.) are connected in series, Also, an example in which power is supplied to some coils is shown.
  • a switch for ON/OFF control of the relay of the reactor-side relay unit 82 may be provided in the second operation unit 72 or may be provided in the first operation unit 71 .
  • seven relays (for example, the 11th to 17th relays R 11 to R 17 ) are used to switch the connection format of the three resistor groups (or three coils) and the power supply target. I explained the example that is used. However, the number of relays for switching the connection format and the connection method are not limited to this.
  • a set of a control unit, an intake unit, a blower unit, and an exhaust unit is provided in each of the first housing 2a to the eighth housing 2h.
  • a partition wall is provided in the boundary area between the first housing 2a to the fourth housing 2d, only one control unit, intake unit, blower unit, and exhaust unit may be provided.
  • only one control section, intake section, blower section, and exhaust section may be provided. In this case, it is desirable that the exhaust section and the intake section are provided at separate positions in the housing so that the air taken in via the intake section passes through many areas inside the housing.
  • one of the exhaust section and the intake section is provided in the fifth housing 2e, and the other of the exhaust section and the intake section is provided in the eighth housing 2h (see FIG. 19).
  • the number of power generation units is not limited to one, and two or more may be provided.
  • one intake unit (fifth intake unit 95e) is provided on the back surface of the fifth housing 2e, and one exhaust unit (eighth exhaust unit 95h, not shown) is provided on the front surface of the eighth housing 2h.
  • An example is shown in which four power generation units (fifth power generation unit 91e to eighth power generation unit 91h) are provided on the upper surfaces of the fifth housing 2e to eighth housing 2h.
  • the configuration in which the first non-use intake opening 2a3 is provided separately from the first side opening 2a2 has been described.
  • part of the first side opening 2a2 may function as the first non-use air intake opening 2a3, or the entire first side opening 2a2 may function as the first non-use air intake opening 2a3.
  • part or all of the first intake lid 51a functions as the first intake portion 95a.
  • part or all of the second side opening 2b2 may function as the second non-use intake opening 2b3.
  • part or all of the third side opening 2c2 may function as the third non-use intake opening 2c3.
  • cooling unit 50 (Application example of the arrangement direction of the cooling part 50 and the resistance part 30)
  • the form in which the cooling units 50 are arranged in the z direction of the resistance unit 30 has been described.
  • the cooling section 50 and the resistance section 30 may be arranged horizontally.
  • test target power supply (Application example of test target power supply)
  • the power supply under test is a three-phase AC generator
  • the power supply under test may be a single-phase AC generator.

Abstract

複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を提供する。 負荷試験装置1は、1以上の抵抗器を含む抵抗器群を複数設けた抵抗器群セットを1以上有し、試験対象電源100からの電力供給を受ける、第1負荷試験領域1aと、複数のコイルを含むコイルグループを1以上有し、試験対象電源100からの電力供給を受ける、第2負荷試験領域1bとを備える。直列での接続と並列での接続が切り替え可能な状態で、複数のコイルが接続される。

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が提案されている。
特開平09-15307号公報
 しかしながら、力率の調整は考慮されていない。
 したがって本発明の目的は、複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える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、1以上の抵抗器を含む抵抗器群を複数設けた抵抗器群セットを1以上有し、試験対象電源からの電力供給を受ける、第1負荷試験領域と、複数のコイルを含むコイルグループを1以上有し、試験対象電源からの電力供給を受ける、第2負荷試験領域とを備える。
 直列での接続と並列での接続が切り替え可能な状態で、複数のコイルが接続される。
 接続形式を直列と並列で切り替えることにより、複数のコイルの合成インダクタンスを変えることができ、高圧の発電機、低圧の発電機など、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を実現することが可能になる。
 好ましくは、第2負荷試験領域は、複数のコイルの中心を通る1つの鉄心を有する。
 さらに好ましくは、試験対象電源は、三相交流発電機である。
 第2負荷試験領域は、1以上のコイルグループとして、試験対象電源のR相端子からの電力供給を受ける第1コイルグループと、試験対象電源のS相端子からの電力供給を受ける第2コイルグループと、試験対象電源のT相端子からの電力供給を受ける第3コイルグループを有する。
 第2負荷試験領域は、鉄心として、第1コイルグループの複数のコイルの中心を通る第1鉄心と、第2コイルグループの複数のコイルの中心を通る第2鉄心と、第3コイルグループの複数のコイルの中心を通る第3鉄心を有する。
 第1鉄心と第2鉄心と第3鉄心は、接続棒を介して接続される。
 第1鉄心と第2鉄心と第3鉄心と接続棒の少なくとも1つは、碍子を介して、第2負荷試験領域の筐体に保持される。
 コイルを鉄心が保持し、碍子を介して、鉄心若しくは接続棒を、第2負荷試験領域の筐体が保持する。これにより、電気的な絶縁を維持した状態で安定的にコイルを保持することが可能になる。
 また、好ましくは、1以上のコイルグループの少なくとも1つは、複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルを有する。
 第1のコイルの一方の端部と、第1のコイルの他方の端部は、第1のコイルの中心軸が延びる方向から見て、第1のコイルの中心軸を挟む位置関係にある。
 第2のコイルの一方の端部と、第2のコイルの他方の端部は、第2のコイルの中心軸が延びる方向から見て、第2のコイルの中心軸を挟む位置関係にある。
 第1のコイルの他方の端部がある側と、第2のコイルの一方の端部がある側は、第1のコイルの中心軸が延びる方向で対向する。
 第1のコイルの他方の端部と、第2のコイルの一方の端部とは、第1のコイルの中心軸が延びる方向で対向する。
 コイルの周囲のスペースに効率良く、スイッチング装置などを配置しやすくなる。
 また、好ましくは、1以上のコイルグループの少なくとも1つは、複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルを有する。
 第2負荷試験領域は、第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルの中心を通る1つの鉄心を有する。
 第1のコイルの一方の端部と、第1のコイルの他方の端部は、鉄心が延びる方向から見て、鉄心が通る領域を挟む位置関係にある。
 第2のコイルの一方の端部と、第2のコイルの他方の端部は、鉄心が延びる方向から見て、鉄心が通る領域を挟む位置関係にある。
 第3のコイルの一方の端部と、第3のコイルの他方の端部は、鉄心が延びる方向から見て、鉄心が通る領域を挟む位置関係にある。
 第1のコイルの他方の端部がある側と、第2のコイルの一方の端部がある側は、鉄心が延びる方向で対向する。
 第2のコイルの他方の端部がある側と、第3のコイルの一方の端部がある側は、鉄心が延びる方向で対向する。
 第1のコイルの他方の端部と、第2のコイルの一方の端部とは、鉄心が延びる方向で対向する。
 第2のコイルの他方の端部と、第3のコイルの一方の端部とは、鉄心が延びる方向で対向する。
 また、好ましくは、1以上のコイルグループの少なくとも1つは、複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルを有する。
 第2負荷試験領域は、第1のリレーと、第2のリレーと、第3のリレーと、第4のリレーと、第5のリレーと第6のリレーと第7のリレーとを有する。
 第1のリレーの一方の接点は、第1のコイルの一方の端部と接続される。
 第1のリレーの他方の接点は、第2のコイルの一方の端部と接続される。
 第2のリレーの一方の接点は、第1のコイルの他方の端部と接続される。
 第2のリレーの他方の接点は、第2のコイルの一方の端部と接続される。
 第3のリレーの一方の接点は、第1のコイルの他方の端部と接続される。
 第4のリレーの一方の接点は、第2のコイルの他方の端部と接続される。
 第4のリレーの他方の接点は、第3のコイルの一方の端部と接続される。
 第5のリレーの一方の接点は、第2のコイルの一方の端部と接続される。
 第5のリレーの他方の接点は、第3のコイルの一方の端部と接続される。
 第6のリレーの一方の接点は、第2のコイルの他方の端部と接続される。
 第7のリレーの一方の接点は、第3のコイルの他方の端部と接続される。
 また、好ましくは、第1負荷試験領域と、第2負荷試験領域は、別体で構成される。
 1以上の抵抗器群セットと、1以上のコイルグループは、並列で試験対象電源に接続される。
 第1負荷試験領域は、試験対象電源からの電力の供給を受ける第1の端子と、試験対象電源からの電力を第2負荷試験領域に供給する第2の端子を有する。
 第2負荷試験領域は、第1の端子と第2の端子を介して、試験対象電源からの電力の供給を受ける第3の端子を有する。
 力率の調整が不要な場合は、第2負荷試験領域を用いずに、第1負荷試験領域だけを用いて負荷試験を行うことができる。また、第1負荷試験領域に相当する既存の負荷試験装置に、第2負荷試験領域を加えることで、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を実現することが可能になる。
 さらに好ましくは、第1負荷試験領域に設けられた操作部を介して設定された、試験対象電源の種類、複数の抵抗器群の接続形式、負荷量の少なくとも1つに基づいて、複数のコイルの接続形式を制御するための制御信号線が、第1負荷試験領域と第2負荷試験領域の間に設けられる。
 第1負荷試験領域の操作部で設定された内容(試験対象電源の種類など)に基づいて、第2負荷試験領域のコイルの接続形式などを制御することが可能になる。
 また、好ましくは、第2負荷試験領域の筐体には、不使用時吸気開口と、不使用時排気開口が設けられる。
 第2負荷試験領域は、光を電気に変換する発電装置を含む発電部と、1以上のコイルグループの不使用時に、筐体の内部の情報と筐体の周囲の情報と時間情報の少なくとも一つに基づいて、不使用時吸気開口の開閉を行う吸気部と、不使用時排気開口の開閉を行う排気部と、吸気部を介して筐体の外部からの空気を取り込み且つ排気部を介して取り込んだ空気を排出させる送風部を有する。
 送風部は、発電部で得られた電力で駆動する。
 不使用時吸気開口は、第1負荷試験領域における、1以上の抵抗器群を冷却する冷却部の吸気のための開口よりも小さい。
 不使用時排気開口は、第1負荷試験領域における、冷却部からの空気の排気のための開口よりも小さい。
 負荷試験部などの不使用時は、第2負荷試験領域の筐体がほぼ密閉された状態で維持される。このため、筐体の内部の温度や湿度が上昇し、内部の機器を劣化させるおそれがある。また、内部の機器に埃が付着するおそれがある。
 負荷試験部などの不使用時に、筐体の外部から空気を取り入れて、排出させる。すなわち、筐体の内部の換気を行うことが可能になる。これにより、筐体の内部の温度及び湿度をほぼ一定に保つことが可能になる。そして、筐体の内部の機器の劣化を抑制したり、埃の付着を抑制したりすることが可能になる。
 また、送風部が、発電部で得られた電力で駆動する。このため、負荷試験部などの不使用時で、負荷試験部などに電力が供給されない状態であっても、送風部などを動作させることが出来る。
 既存の負荷試験部の筐体に吸気用及び排気用の小さい開口(不使用時吸気開口など)を設け、空気循環部を付加するだけで、不使用時に換気が可能な負荷試験装置を実現することが可能になる。
 以上のように本発明によれば、複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える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、試験対象電源、負荷試験装置駆動用電源の斜視図である。 第1負荷試験領域の簡単な構成を示す模式図である。 第1負荷試験領域の詳細な構成を示す模式図である。 第2負荷試験領域の簡単な構成を示す模式図である。 第2負荷試験領域の詳細な構成を示す模式図である。 使用時の第1負荷試験領域を後方からみた斜視図である。 不使用時の第1負荷試験領域を後方から見た斜視図である。 不使用時の第1負荷試験領域を前方から見た斜視図である。 不使用時の第2負荷試験領域を後方から見た斜視図である。 不使用時の第2負荷試験領域を前方から見た斜視図である。 高圧の試験対象電源の負荷試験を行う場合の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 高圧の試験対象電源の負荷試験を行う場合の、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 コイルと鉄心と接続棒の分解図である。 低圧の試験対象電源の負荷試験を低負荷で行う場合の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 低圧の試験対象電源の負荷試験を中程度の負荷で行う場合の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 低圧の試験対象電源の負荷試験を高負荷で行う場合の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 低圧の試験対象電源の負荷試験を高負荷で行う場合であって、図16の場合よりも使用するコイルを減らした状態の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 低圧の試験対象電源の負荷試験を高負荷で行う場合であって、図16の場合よりも使用するコイルを減らし、当該使用するコイルを直列に接続した状態の、第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット、第1コイルグループ~第3コイルグループのリレーのオンオフ状態を示す模式図である。 吸気部と排気部が1つだけ設けられた負荷試験部を含む装置の後方から見た斜視図である。
 以下、本実施形態について、図を用いて説明する。
 なお、実施形態は、以下の実施形態に限られるものではない。また、一つの実施形態に記載した内容は、原則として他の実施形態にも同様に適用される。また、各実施形態及び各変形例は、適宜組み合わせることが出来る。
 方向を説明するために、水平方向の一方をx方向(左右方向、第1方向)、x方向に垂直な水平方向をy方向(前後方向、第2方向)、x方向とy方向に垂直な鉛直方向をz方向(上下方向、第3方向)として説明する。
 図6~図10、図19において、xyz軸のそれぞれの矢印が指し示す方向をそれぞれ左方向、前方向、上方向と定義する。
 (使用時と不使用時の定義)
 また、後述する負荷試験部の使用時は、負荷試験部を使った負荷試験を行う期間と定義し、負荷試験部の不使用時は、負荷試験部を使った負荷試験を行わない期間と定義する。
 (特許請求の範囲の用語と実施形態の用語の対応関係)
 本実施形態における第11コイル61a1、第21コイル61b1、第31コイル61c1は、特許請求の範囲の記載における第1のコイルに相当する。
 本実施形態における第12コイル61a2、第22コイル61b2、第32コイル61c2は、特許請求の範囲の記載における第2のコイルに相当する。
 本実施形態における第13コイル61a3、第23コイル61b3、第33コイル61c3は、特許請求の範囲の記載における第3のコイルに相当する。
 本実施形態における第41リレーR41、第51リレーR51、第61リレーR61は、特許請求の範囲の記載における第1のリレーに相当する。
 本実施形態における第42リレーR42、第52リレーR52、第62リレーR62は、特許請求の範囲の記載における第2のリレーに相当する。
 本実施形態における第43リレーR43、第53リレーR53、第63リレーR63は、特許請求の範囲の記載における第3のリレーに相当する。
 本実施形態における第44リレーR44、第54リレーR54、第64リレーR64は、特許請求の範囲の記載における第4のリレーに相当する。
 本実施形態における第45リレーR45、第55リレーR55、第65リレーR65は、特許請求の範囲の記載における第5のリレーに相当する。
 本実施形態における第46リレーR46、第56リレーR56、第66リレーR66は、特許請求の範囲の記載における第6のリレーに相当する。
 本実施形態における第47リレーR47、第57リレーR57、第67リレーR67は、特許請求の範囲の記載における第7のリレーに相当する。
 本実施形態における第1U相端子U1、第1V相端子V1、第1W相端子W1は、特許請求の範囲の記載における第1の端子に相当する。
 本実施形態における第2U相端子U2、第2V相端子V2、第2W相端子W2は、特許請求の範囲の記載における第2の端子に相当する。
 本実施形態における第3U相端子U3、第3V相端子V3、第3W相端子W3は、特許請求の範囲の記載における第3の端子に相当する。
 (負荷試験装置1)
 本実施形態における乾式の負荷試験装置1は、第1負荷試験領域1aと第2負荷試験領域1bを備える(図1参照)。
 第1負荷試験領域1aは、抵抗部30、冷却部50、第1負荷試験制御部70a、抵抗部側リレー部81、第1空気循環部90aを有する(図2、図3参照)。
 第1負荷試験領域1aの筐体は、第1筐体2a、第2筐体2b、第3筐体2c、第4筐体2dを有する。
 第1筐体2a、第2筐体2b、第3筐体2c、第4筐体2dは、x方向に並べられる。
 第2負荷試験領域1bは、リアクトル部60、リアクトル側リレー部82、第2空気循環部90bを有する(図4、図5参照)。
 第2負荷試験領域1bの筐体は、第5筐体2e、第6筐体2f、第7筐体2g、第8筐体2hを有する。
 第5筐体2e、第6筐体2f、第7筐体2g、第8筐体2hは、x方向に並べられる。
 抵抗部30は、第1抵抗部30a、第2抵抗部30b、第3抵抗部30cを有する。
 冷却部50は、第1冷却部50a、第2冷却部50b、第3冷却部50cを有する。
 リアクトル部60は、第1リアクトル60a、第2リアクトル60b、第3リアクトル60cを有する。
 第1負荷試験制御部70aは、第1操作部71、第1電源端子部73、第1制御端子部75、第1電力供給制御部77を有する。
 第2負荷試験制御部70bは、第2操作部72、第2電源端子部74、第2制御端子部76、第2電力供給制御部78を有する。
 抵抗部側リレー部81は、第1抵抗部側リレー部81a、第2抵抗部側リレー部81b、第3抵抗部側リレー部81cを有する。
 リアクトル側リレー部82は、第1リアクトル側リレー部82a、第2リアクトル側リレー部82b、第3リアクトル側リレー部82cを有する。
 第1空気循環部90aは、第1発電部91a~第4発電部91d、第1制御部93a~第4制御部93d、第1吸気部95a~第4吸気部95d、第1送風部96a~第4送風部96d、第1排気部97a~第4排気部97dを有する。
 第2空気循環部90bは、第5発電部91e~第8発電部91h、第5制御部93e~第8制御部93h、第5吸気部95e~第8吸気部95h、第5送風部96e~第8送風部96h、第5排気部97e~第8排気部97hを有する。
 なお、第1抵抗部30aと第1冷却部50aと第1リアクトル60aを第1負荷試験部とし、第2抵抗部30bと第1冷却部50bと第2リアクトル60bを第2負荷試験部とし、第3抵抗部30cと第3冷却部50cと第3リアクトル60cを第3負荷試験部として説明する。
 (第1筐体2a)
 第1筐体2aは、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるもの(第1抵抗部30a、第1冷却部50a)、第1発電部91a、第1制御部93a、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aを含む(図6~図8参照)。
 第1筐体2aの上面で第1抵抗部30aとz方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の排気用に開口する(第1上面開口2a1)。
 第1筐体2aの前面と背面で第1冷却部50aとy方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の吸気用に開口する(第1側面開口2a2)。
 第1筐体2aの背面でz方向下方、すなわち第1側面開口2a2の近傍には、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第1不使用時吸気開口2a3)。
 第1不使用時吸気開口2a3は、第1側面開口2a2よりも小さい。
 第1筐体2aの前面でz方向上方には、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第1不使用時排気開口2a4)。
 第1不使用時排気開口2a4は、第1筐体2aの側面であって、第1不使用時吸気開口2a3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第1不使用時排気開口2a4は、第1不使用時吸気開口2a3よりも高い位置に設けられる。
 第1不使用時排気開口2a4は、第1上面開口2a1よりも小さい。
 (第2筐体2b)
 第2筐体2bは、第2負荷試験部(第2抵抗部30b、第2冷却部50b)、第2発電部91b、第2制御部93b、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bを含む。
 第2筐体2bの上面で第2抵抗部30bとz方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の排気用に開口する(第2上面開口2b1)。
 第2筐体2bの前面と背面で第2冷却部50bとy方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の吸気用に開口する(第2側面開口2b2)。
 第2筐体2bの背面でz方向下方、すなわち第2側面開口2b2の近傍には、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第2不使用時吸気開口2b3)。
 第2不使用時吸気開口2b3は、第2側面開口2b2よりも小さい。
 第2筐体2bの前面でz方向上方には、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第2不使用時排気開口2b4)。
 第2不使用時排気開口2b4は、第2筐体2bの側面であって、第2不使用時吸気開口2b3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第2不使用時排気開口2b4は、第2不使用時吸気開口2b3よりも高い位置に設けられる。
 第2不使用時排気開口2b4は、第2上面開口2b1よりも小さい。
 (第3筐体2c)
 第3筐体2cは、第3負荷試験部(第3抵抗部30c、第3冷却部50c)、第3発電部91c、第3制御部93c、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cを含む。
 第3筐体2cの上面で第3抵抗部30cとz方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の排気用に開口する(第3上面開口2c1)。
 第3筐体2cの前面と背面で第3冷却部50cとy方向で対向する領域は、負荷試験の冷却風の吸気用に開口する(第3側面開口2c2)。
 第3筐体2cの背面でz方向下方、すなわち第3側面開口2c2の近傍には、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるもの不使用時の空気の吸気用に開口する(第3不使用時吸気開口2c3)。
 第3不使用時吸気開口2c3は、第3側面開口2c2よりも小さい。
 第3筐体2cの前面でz方向上方には、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第3不使用時排気開口2c4)。
 第3不使用時排気開口2c4は、第3筐体2cの側面であって、第3不使用時吸気開口2c3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第3不使用時排気開口2c4は、第3不使用時吸気開口2c3よりも高い位置に設けられる。
 第3不使用時排気開口2c4は、第3上面開口2c1よりも小さい。
 (第4筐体2d)
 第4筐体2dは、第1負荷試験制御部70a、抵抗部側リレー部81、第4発電部91d、第4制御部93d、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dを含む。
 ただし、第1負荷試験制御部70aの一部または全部、若しくは抵抗部側リレー部81の一部または全部が、第1筐体2aなどに含まれてもよい。
 例えば、第1筐体2aが第1抵抗部側リレー部81aを含み、第2筐体2bが第2抵抗部側リレー部81bを含み、第3筐体2cが第3抵抗部側リレー部81cを含む形態が考えられる。
 第4筐体2dの背面でz方向下方には、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第4不使用時吸気開口2d3)。
 第4筐体2dの前面でz方向上方には、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第4不使用時排気開口2d4)。
 第4不使用時排気開口2d4は、第4筐体2dの側面であって、第4不使用時吸気開口2d3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第4不使用時排気開口2d4は、第4不使用時吸気開口2d3よりも高い位置に設けられる。
 第1筐体2a~第4筐体2dは、一体で構成されてもよいし、別体で構成されてもよい。第1筐体2a~第4筐体2dが一体で構成されている場合、隣接する筐体の間には、隔壁が設けられてもよいし、隔壁が設けられなくてもよい。
 当該隔壁には、開口領域が設けられ、当該開口領域を介して、抵抗部30、冷却部50、第1負荷試験制御部70a、抵抗部側リレー部81、及び第1空気循環部90aに含まれる電気部材のケーブル接続が行われる。
 (第5筐体2e)
 第5筐体2eは、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるもの(第1リアクトル60a)、第5発電部91e、第5制御部93e、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eを含む(図9、図10参照)。
 第5筐体2eの背面でz方向下方には、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第5不使用時吸気開口2e3)。
 第5不使用時吸気開口2e3は、第1筐体2aの第1側面開口2a2よりも小さい。
 第5筐体2eの前面でz方向上方には、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第5不使用時排気開口2e4)。
 第5不使用時排気開口2e4は、第5筐体2eの側面であって、第5不使用時吸気開口2e3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第5不使用時排気開口2e4は、第5不使用時吸気開口2e3よりも高い位置に設けられる。
 第5不使用時排気開口2e4は、第1筐体2aの第1上面開口2a1よりも小さい。
 (第6筐体2f)
 第6筐体2fは、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるもの(第2リアクトル60b)、第6発電部91f、第6制御部93f、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fを含む。
 第6筐体2fの背面でz方向下方には、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第6不使用時吸気開口2f3)。
 第6不使用時吸気開口2f3は、第2筐体2bの第2側面開口2b2よりも小さい。
 第6筐体2fの前面でz方向上方には、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第6不使用時排気開口2f4)。
 第6不使用時排気開口2f4は、第6筐体2fの側面であって、第6不使用時吸気開口2f3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第6不使用時排気開口2f4は、第6不使用時吸気開口2f3よりも高い位置に設けられる。
 第6不使用時排気開口2f4は、第2筐体2bの第2上面開口2b1よりも小さい。
 (第7筐体2g)
 第7筐体2gは、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるもの(第3リアクトル60c)、第7発電部91g、第7制御部93g、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gを含む。
 第7筐体2gの背面でz方向下方には、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の吸気用に開口する(第7不使用時吸気開口2g3)。
 第7不使用時吸気開口2g3は、第3筐体2cの第3側面開口2c2よりも小さい。
 第7筐体2gの前面でz方向上方には、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時の空気の排気用に開口する(第7不使用時排気開口2g4)。
 第7不使用時排気開口2g4は、第7筐体2gの側面であって、第7不使用時吸気開口2g3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第7不使用時排気開口2g4は、第7不使用時吸気開口2g3よりも高い位置に設けられる。
 第7不使用時排気開口2g4は、第3筐体2cの第3上面開口2c1よりも小さい。
 (第8筐体2h)
 第8筐体2hは、第2負荷試験制御部70b、リアクトル側リレー部82、第8発電部91h、第8制御部93h、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hを含む。
 ただし、第2負荷試験制御部70bの一部または全部、若しくはリアクトル側リレー部88の一部または全部が、第5筐体2eなどに含まれてもよい。
 例えば、第5筐体2eが第1リアクトル側リレー部82aを含み、第6筐体2fが第2リアクトル側リレー部82bを含み、第7筐体2gが第3リアクトル側リレー部82cを含む形態が考えられる。
 第8筐体2hの背面でz方向下方には、負荷試験装置1の第2負荷試験領域1bの第1負荷試験部~第3負荷試験部の不使用時の空気の吸気用に開口する(第8不使用時吸気開口2h3)。
 第8筐体2hの前面でz方向上方には、負荷試験装置1の第2負荷試験領域1bの第1負荷試験部~第3負荷試験部の不使用時の空気の排気用に開口する(第8不使用時排気開口2h4)。
 第8不使用時排気開口2h4は、第8筐体2hの側面であって、第8不使用時吸気開口2h3がある側とy方向で反対側の面に設けられる。
 第8不使用時排気開口2h4は、第8不使用時吸気開口2h3よりも高い位置に設けられる。
 第5筐体2e~第8筐体2hは、一体で構成されてもよいし、別体で構成されてもよい。第5筐体2e~第8筐体2hが一体で構成されている場合、隣接する筐体の間には、隔壁が設けられてもよいし、隔壁が設けられなくてもよい。
 当該隔壁には、開口領域が設けられ、当該開口領域を介して、リアクトル部60、第2負荷試験制御部70b、リアクトル側リレー部82、及び第2空気循環部90bに含まれる電気部材のケーブル接続が行われる。
 また、当該開口領域を介して、接続棒62を使った、リアクトル部60の第1鉄心61a4~第3鉄心61c4の接続が行われる。
 (筐体の構成)
 本実施形態では、第1負荷試験領域1aの筐体(第1筐体2a~第4筐体2d)と、第2負荷試験領域1bの筐体(第5筐体2e~第8筐体2h)は、別体で構成される。ただし、1つの筐体(第1筐体2a~第8筐体2h)が、第1負荷試験領域1aと第2負荷試験領域2bの筐体として用いられてもよい。
 (第1負荷試験部)
 第1負荷試験部の構成について説明する。
 第1負荷試験部は、試験対象電源(三相交流発電機)の3相のうちの1つ(本実施形態では、R相)の負荷試験を行うために使用されるもので、第1抵抗部30a(第1抵抗器群セット31a、第1排気蓋33a)、第1冷却部50a(第1吸気蓋51a、第1冷却装置53a)、第1リアクトル60a(第1コイルグループ61a)を有する。
 第1抵抗器群セット31aの吸気口と、第1冷却装置53aの排気口とが対向するように、第1抵抗部30aと第1冷却部50aとがz方向に並べられる。
 (第2負荷試験部)
 第2負荷試験部の構成について説明する。
 第2負荷試験部は、試験対象電源(三相交流発電機)の3相のうちの1つ(本実施形態では、S相)の負荷試験を行うために使用されるもので、第2抵抗部30b(第2抵抗器群セット31b、第2排気蓋33b)、第2冷却部50b(第2吸気蓋51b、第2冷却装置53b)、第2リアクトル60b(第2コイルグループ61b)を有する。
 第2抵抗器群セット31bの吸気口と、第2冷却装置53bの排気口とが対向するように、第2抵抗部30bと第2冷却部50bとがz方向に並べられる。
 (第3負荷試験部)
 第3負荷試験部の構成について説明する。
 第3負荷試験部は、試験対象電源(三相交流発電機)の3相のうちの1つ(本実施形態では、T相)の負荷試験を行うために使用されるもので、第3抵抗部30c(第3抵抗器群セット31c、第3排気蓋33c)、第3冷却部50c(第3吸気蓋51c、第3冷却装置53c)、第3リアクトル60c(第3コイルグループ61c)を有する。
 第3抵抗器群セット31cの吸気口と、第3冷却装置53cの排気口とが対向するように、第3抵抗部30cと第3冷却部50cとがz方向に並べられる。
 (接続部材3)
 第1抵抗器群セット31a、第2抵抗器群セット31b、第3抵抗器群セット31cに関する電気的な接続は、第1負荷試験制御部70aの第1電源端子部73からのケーブル、接続バーなどの接続部材3を使って行われる(図2、図3参照)。
 第1コイルグループ61a、第2コイルグループ61b、第3コイルグループ61cに関する電気的な接続は、第2負荷試験制御部70bの第2電源端子部74からのケーブル、接続バーなどの接続部材3を使って行われる(図4、図5参照)。
 (制御線4)
 第1抵抗器群セット31aのスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a)、第2抵抗器群セット31bのスイッチング装置(第2抵抗部側リレー部81b)、第3抵抗器群セット31cのスイッチング装置(第3抵抗部側リレー部81c)の制御は、第1負荷試験制御部70aの第1制御端子部75からのケーブル(制御線4)を使って行われる。
 第1コイルグループ61aのスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a)、第2コイルグループ61bのスイッチング装置(第2リアクトル側リレー部82b)、第3コイルグループ61cのスイッチング装置(第3リアクトル側リレー部82c)の制御は、第2負荷試験制御部70bの第2制御端子部76からのケーブル(制御線4)を使って行われる。
 制御線4は、第1負荷試験制御部70aから抵抗部側リレー部81に設けられたスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a~第3抵抗部側リレー部81cのリレー)のオンオフ制御を行うため、第2負荷試験制御部70bからリアクトル側リレー部82に設けられたスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a~第3リアクトル側リレー部82cのリレー)のオンオフ制御を行うために使用されるケーブルである。
 (制御信号線5)
 第1操作部71の各スイッチの操作状態に関する情報は、制御信号線5を介して、第2操作部72に送信される。
 制御信号線5は、光ファイバーケーブルなど、複数の信号が重畳して送信可能なケーブルで構成されてもよいし、複数の電気信号ケーブルで構成されてもよい。
 (第1抵抗部30a)
 第1抵抗部30aの構成について説明する。
 第1抵抗部30aは、複数の抵抗器を含む第1抵抗器群セット31a、第1排気蓋33aを有する。
 第1抵抗器群セット31aに含まれる複数の抵抗器は、y方向に平行な棒状の抵抗器で構成される。当該複数の抵抗器は、x方向に所定の間隔を空けて複数本並べられ、抵抗器列を形成する。当該抵抗器列は、z方向に1段以上並べられる。第1抵抗器群セット31aは、第1負荷試験制御部70aの第1電源端子部73を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のR相の負荷試験を行うために用いられる。
 第1抵抗器群セット31aに含まれる複数の抵抗器のうち、直列又は並列に接続された1以上の抵抗器が抵抗器群を形成する。当該抵抗器群と第1抵抗器群セット31aに含まれる他の抵抗器群は、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。抵抗器群と他の抵抗器群の接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及び抵抗器群ごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a)が設けられる。
 試験対象電源のR相からの電圧印加を行う抵抗器群の数、及び/若しくは、第1抵抗器群セット31aに含まれる抵抗器群の接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第1抵抗器群セット31aに3つの抵抗器群(第11抵抗器群31a1、第12抵抗器群31a2、第13抵抗器群31a3)が設けられた例を示す。しかしながら、第1抵抗器群セット31aに設けられる抵抗器群の数は3つに限るものではない。
 (第1抵抗器群セット31a)
 第1抵抗器群セット31aは、第11抵抗器群31a1、第12抵抗器群31a2、第13抵抗器群31a3を有する(図11、図14~図16参照)。
 第11抵抗器群31a1、第12抵抗器群31a2、第13抵抗器群31a3は、第1抵抗部側リレー部81aを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 (第1抵抗部側リレー部81a)
 第1抵抗部側リレー部81aは、第11リレーR11、第12リレーR12、第13リレーR13、第14リレーR14、第15リレーR15、第16リレーR16、第17リレーR17を有する。
 第11リレーR11の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11抵抗器群31a1の一方の端部と接続される。
 第11リレーR11の他方の接点(例えば、固定接点)は、第12抵抗器群31a2の一方の端部と接続される。
 第12リレーR12の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11抵抗器群31a1の他方の端部と接続される。
 第12リレーR12の他方の接点(例えば、固定接点)は、第12抵抗器群31a2の一方の端部と接続される。
 第13リレーR13の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11抵抗器群31a1の他方の端部と接続される。
 第13リレーR13の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第14リレーR14の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12抵抗器群31a2の他方の端部と接続される。
 第14リレーR14の他方の接点(例えば、固定接点)は、第13抵抗器群31a3の一方の端部と接続される。
 第15リレーR15の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12抵抗器群31a2の一方の端部と接続される。
 第15リレーR15の他方の接点(例えば、固定接点)は、第13抵抗器群31a3の一方の端部と接続される。
 第16リレーR16の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12抵抗器群31a2の他方の端部と接続される。
 第16リレーR16の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第17リレーR17の一方の接点(例えば、可動接点)は、第13抵抗器群31a3の他方の端部と接続される。
 第17リレーR17の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第1排気蓋33aは、第1筐体2aの上面の排気用の開口(第1上面開口2a1)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部の使用時、第1筐体2aの第1上面開口2a1から空気が排出出来るように、第1排気蓋33aが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部の不使用時、第1筐体2aの第1上面開口2a1から空気が流入出来ないように(第1上面開口2a1を介して外部から異物が侵入しないように)、第1排気蓋33aが閉じられる。
 第1排気蓋33aの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 (第2抵抗部30b)
 第2抵抗部30bの構成について説明する。
 第2抵抗部30bは、複数の抵抗器を含む第2抵抗器群セット31b、第2排気蓋33bを有する。
 第2抵抗器群セット31bに含まれる複数の抵抗器は、y方向に平行な棒状の抵抗器で構成される。当該複数の抵抗器は、x方向に所定の間隔を空けて複数本並べられ、抵抗器列を形成する。当該抵抗器列は、z方向に1段以上並べられる。第2抵抗器群セット31bは、第1負荷試験制御部70aの第1電源端子部73を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のS相の負荷試験を行うために用いられる。
 第2抵抗器群セット31bに含まれる複数の抵抗器のうち、直列又は並列に接続された1以上の抵抗器が抵抗器群を形成する。当該抵抗器群と第2抵抗器群セット31bに含まれる他の抵抗器群は、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。抵抗器群と他の抵抗器群の接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及び抵抗器群ごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第2抵抗部側リレー部81b)が設けられる。
 試験対象電源のS相からの電圧印加を行う抵抗器群の数、及び/若しくは、第2抵抗器群セット31bに含まれる抵抗器群の接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第2抵抗器群セット31bに3つの抵抗器群(第21抵抗器群31b1、第22抵抗器群31b2、第23抵抗器群31b3)が設けられた例を示す。しかしながら、第2抵抗器群セット31bに設けられる抵抗器群の数は3つに限るものではない。
 (第2抵抗器群セット31b)
 第2抵抗器群セット31bは、第21抵抗器群31b1、第22抵抗器群31b2、第23抵抗器群31b3を有する。
 第21抵抗器群31b1、第22抵抗器群31b2、第23抵抗器群31b3は、第2抵抗部側リレー部81bを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 (第2抵抗部側リレー部81b)
 第2抵抗部側リレー部81bは、第21リレーR21、第22リレーR22、第23リレーR23、第24リレーR24、第25リレーR25、第26リレーR26、第27リレーR27を有する。
 第21リレーR21の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21抵抗器群31b1の一方の端部と接続される。
 第21リレーR21の他方の接点(例えば、固定接点)は、第22抵抗器群31b2の一方の端部と接続される。
 第22リレーR22の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21抵抗器群31b1の他方の端部と接続される。
 第22リレーR22の他方の接点(例えば、固定接点)は、第22抵抗器群31b2の一方の端部と接続される。
 第23リレーR23の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21抵抗器群31b1の他方の端部と接続される。
 第23リレーR23の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第24リレーR24の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22抵抗器群31b2の他方の端部と接続される。
 第24リレーR24の他方の接点(例えば、固定接点)は、第23抵抗器群31b3の一方の端部と接続される。
 第25リレーR25の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22抵抗器群31b2の一方の端部と接続される。
 第25リレーR25の他方の接点(例えば、固定接点)は、第23抵抗器群31b3の一方の端部と接続される。
 第26リレーR26の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22抵抗器群31b2の他方の端部と接続される。
 第26リレーR26の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第27リレーR27の一方の接点(例えば、可動接点)は、第23抵抗器群31b3の他方の端部と接続される。
 第27リレーR27の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第2排気蓋33bは、第2筐体2bの上面の排気用の開口(第2上面開口2b1)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、第2負荷試験部の使用時、第2筐体2bの第2上面開口2b1から空気が排出出来るように、第2排気蓋33bが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第2負荷試験部の不使用時、第2筐体2bの第2上面開口2b1から空気が流入出来ないように(第2上面開口2b1を介して外部から異物が侵入しないように)、第2排気蓋33bが閉じられる。
 第2排気蓋33bの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 (第3抵抗部30c)
 第3抵抗部30cの構成について説明する。
 第3抵抗部30cは、複数の抵抗器を含む第3抵抗器群セット31c、第3排気蓋33cを有する。
 第3抵抗器群セット31cに含まれる複数の抵抗器は、y方向に平行な棒状の抵抗器で構成される。当該複数の抵抗器は、x方向に所定の間隔を空けて複数本並べられ、抵抗器列を形成する。当該抵抗器列は、z方向に1段以上並べられる。第3抵抗器群セット31cは、第1負荷試験制御部70aの第1電源端子部73を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のT相の負荷試験を行うために用いられる。
 第3抵抗器群セット31cに含まれる複数の抵抗器のうち、直列又は並列に接続された1以上の抵抗器が抵抗器群を形成する。当該抵抗器群と第3抵抗器群セット31cに含まれる他の抵抗器群は、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。抵抗器群と他の抵抗器群の接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及び抵抗器群ごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第3抵抗部側リレー部81c)が設けられる。
 試験対象電源のT相からの電圧印加を行う抵抗器群の数、及び/若しくは、第3抵抗器群セット31cに含まれる抵抗器群の接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第3抵抗器群セット31cに3つの抵抗器群(第31抵抗器群31c1、第32抵抗器群31c2、第33抵抗器群31c3)が設けられた例を示す。しかしながら、第3抵抗器群セット31cに設けられる抵抗器群の数は3つに限るものではない。
 (第3抵抗器群セット31c)
 第3抵抗器群セット31cは、第31抵抗器群31c1、第32抵抗器群31c2、第33抵抗器群31c3を有する。
 第31抵抗器群31c1、第32抵抗器群31c2、第33抵抗器群31c3は、第3抵抗部側リレー部81cを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 (第3抵抗部側リレー部81c)
 第3抵抗部側リレー部81cは、第31リレーR31、第32リレーR32、第33リレーR33、第34リレーR34、第35リレーR35、第36リレーR36、第37リレーR37を有する。
 第31リレーR31の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31抵抗器群31c1の一方の端部と接続される。
 第31リレーR31の他方の接点(例えば、固定接点)は、第32抵抗器群31c2の一方の端部と接続される。
 第32リレーR32の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31抵抗器群31c1の他方の端部と接続される。
 第32リレーR32の他方の接点(例えば、固定接点)は、第32抵抗器群31c2の一方の端部と接続される。
 第33リレーR33の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31抵抗器群31c1の他方の端部と接続される。
 第33リレーR33の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第34リレーR34の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32抵抗器群31c2の他方の端部と接続される。
 第34リレーR34の他方の接点(例えば、固定接点)は、第33抵抗器群31c3の一方の端部と接続される。
 第35リレーR35の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32抵抗器群31c2の一方の端部と接続される。
 第35リレーR35の他方の接点(例えば、固定接点)は、第33抵抗器群31c3の一方の端部と接続される。
 第36リレーR36の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32抵抗器群31c2の他方の端部と接続される。
 第36リレーR36の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第37リレーR37の一方の接点(例えば、可動接点)は、第33抵抗器群31c3の他方の端部と接続される。
 第37リレーR37の他方の接点(例えば、固定接点)は、第1中性点c1と接続される。
 第3排気蓋33cは、第3筐体2cの上面の排気用の開口(第3上面開口2c1)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、第3負荷試験部の使用時、第3筐体2cの第3上面開口2c1から空気が排出出来るように、第3排気蓋33cが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第3負荷試験部の不使用時、第3筐体2cの第3上面開口2c1から空気が流入出来ないように(第3上面開口2c1を介して外部から異物が侵入しないように)、第3排気蓋33cが閉じられる。
 第3排気蓋33cの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 (中性点接続)
 中性点接続のために、第1抵抗器群セット31aの抵抗器群と、第2抵抗器群セット31bの抵抗器群と、第3抵抗器群セット31cの抵抗器群とは短絡される。第1抵抗器群セット31aと第2抵抗器群セット31bと第3抵抗器群セット31cが短絡される中性点を第1中性点c1と定義する。
 (抵抗器の配列方向)
 本実施形態では、第1抵抗器群セット31a~第3抵抗器群セット31cにおける抵抗器列は、y方向に平行な棒状の抵抗器が、x方向に所定の間隔を空けて複数本並べられる形態を説明した。しかしながら、x方向に平行な棒状の抵抗器が、y方向に所定の間隔を空けて複数本並べられる形態であってもよい。
 (第1冷却部50a)
 第1冷却部50aの構成について説明する。
 第1冷却部50aは、第1吸気蓋51aと第1冷却装置53aを有する。
 第1吸気蓋51aは、第1筐体2aの前面と背面の吸気用の開口(第1側面開口2a2)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、負荷試験装置1の第1負荷試験部の使用時、第1筐体2aの第1側面開口2a2から空気が流入出来るように、第1吸気蓋51aが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、負荷試験装置1の第1負荷試験部の不使用時、第1筐体2aの第1側面開口2a2から空気が流入出来ないように、第1吸気蓋51aが閉じられる。
 第1吸気蓋51aの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 第1冷却装置53aは、冷却ファンなど、上方向(z方向)に風を排出する送風装置であり、吸気口から導入された空気を、第1抵抗部30aに送り込む。
 第1冷却装置53aによって送り込まれた空気は、第1抵抗部30aの内部を通り、第1上面開口2a1から排出される(図6の太線矢印線参照)。
 (第2冷却部50b)
 第2冷却部50bの構成について説明する。
 第2冷却部50bは、第2吸気蓋51bと第2冷却装置53bを有する。
 第2吸気蓋51bは、第2筐体2bの前面と背面の吸気用の開口(第2側面開口2b2)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、負荷試験装置1の第2負荷試験部の使用時、第2筐体2bの第2側面開口2b2から空気が流入出来るように、第2吸気蓋51bが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、負荷試験装置1の第2負荷試験部の不使用時、第2筐体2bの第2側面開口2b2から空気が流入出来ないように、第2吸気蓋51bが閉じられる。
 第2吸気蓋51bの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 第2冷却装置53bは、冷却ファンなど、上方向(z方向)に風を排出する送風装置で、吸気口から導入された空気を、第2抵抗部30bに送り込む。
 第2冷却装置53bによって送り込まれた空気は、第2抵抗部30bの内部を通り、第2上面開口2b1から排出される。
 (第3冷却部50c)
 第3冷却部50cの構成について説明する。
 第3冷却部50cは、第3吸気蓋51cと第3冷却装置53cを有する。
 第3吸気蓋51cは、第3筐体2cの前面と背面の吸気用の開口(第3側面開口2c2)に設けられる。
 負荷試験を行う時、すなわち、負荷試験装置1の第3負荷試験部の使用時、第3筐体2cの第3側面開口2c2から空気が流入出来るように、第3吸気蓋51cが空けられる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、負荷試験装置1の第3負荷試験部の不使用時、第3筐体2cの第3側面開口2c2から空気が流入出来ないように、第3吸気蓋51cが閉じられる。
 第3吸気蓋51cの開閉は、電動で行われる形態であってもよいし、使用者などの手動で行われる形態であってもよい。
 第3冷却装置53cは、冷却ファンなど、上方向(z方向)に風を排出する送風装置で、吸気口から導入された空気を、第3抵抗部30cに送り込む。
 第3冷却装置53cによって送り込まれた空気は、第3抵抗部30cの内部を通り、第3上面開口2c1から排出される。
 (抵抗器群セット、冷却装置の取り付け)
 第1抵抗部30aの第1抵抗器群セット31aと第1冷却部50aの第1冷却装置53aは、第1筐体2aに直接取り付けられてもよいし、不図示の枠体を介して取り付けられてもよい。
 第2抵抗部30bの第2抵抗器群セット31bと第2冷却部50bの第2冷却装置53bは、第2筐体2bに直接取り付けられてもよいし、不図示の枠体を介して取り付けられてもよい。
 第3抵抗部30cの第3抵抗器群セット31cと第3冷却部50cの第3冷却装置53cは、第3筐体2cに直接取り付けられてもよいし、不図示の枠体を介して取り付けられてもよい。
 (第1リアクトル60a)
 第1リアクトル60aの構成について説明する。
 第1リアクトル60aは、複数のコイルを含む第1コイルグループ61aを有する。
 第1コイルグループ61aに含まれる複数のコイルは、z方向に1段以上並べられる。第1コイルグループ61aは、第2負荷試験制御部70bの第2電源端子部74を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のR相の負荷試験における力率調整を行うために用いられる。
 第1コイルグループ61aに含まれる複数のコイルは、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。コイルと他のコイルの接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及びコイルごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a)が設けられる。
 インダクタンスの調整のため、試験対象電源のR相からの電圧印加を行うコイルの数、及び/若しくは、第1コイルグループ61aに含まれるコイルの接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第1コイルグループ61aに3つのコイル(第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3)が設けられた例を示す。しかしながら、第1コイルグループ61aに設けられるコイルの数は3つに限るものではない。
 (第1コイルグループ61a)
 第1コイルグループ61aは、第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3、第1鉄心61a4を有する(図11~図16参照)。
 第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3は、第1リアクトル側リレー部82aを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3には、第1鉄心61a4が設けられる。
 導線を第1鉄心61a4に巻き付けることにより、第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3が形成されてもよいし、第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3について、螺旋が形成された状態で、第1鉄心61a4に挿入されてもよい。
 第11コイル61a1は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第11コイル61a1の中心軸(第1鉄心61a4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される(図13参照)。
 第12コイル61a2は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第12コイル61a2の中心軸(第1鉄心61a4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第11コイル61a1と第12コイル61a2は、第11コイル61a1の他方の端部と第12コイル61a2の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 第13コイル61a3は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第13コイル61a3の中心軸(第1鉄心61a4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第12コイル61a2と第13コイル61a3は、第12コイル61a2の他方の端部と第13コイル61a3の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 これにより、第11コイル61a1、第12コイル61a2、第13コイル61a3の周囲のスペースに効率良く、スイッチング装置を配置しやすくなる。
 (第1リアクトル側リレー部82a)
 第1リアクトル側リレー部82aは、第41リレーR41、第42リレーR42、第43リレーR43、第44リレーR44、第45リレーR45、第46リレーR46、第47リレーR47を有する。
 第41リレーR41の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11コイル61a1の一方の端部と接続される。
 第41リレーR41の他方の接点(例えば、固定接点)は、第12コイル61a2の一方の端部と接続される。
 第42リレーR42の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11コイル61a1の他方の端部と接続される。
 第42リレーR42の他方の接点(例えば、固定接点)は、第12コイル61a2の一方の端部と接続される。
 第43リレーR43の一方の接点(例えば、可動接点)は、第11コイル61a1の他方の端部と接続される。
 第43リレーR43の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第44リレーR44の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12コイル61a2の他方の端部と接続される。
 第44リレーR44の他方の接点(例えば、固定接点)は、第13コイル61a3の一方の端部と接続される。
 第45リレーR45の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12コイル61a2の一方の端部と接続される。
 第45リレーR45の他方の接点(例えば、固定接点)は、第13コイル61a3の一方の端部と接続される。
 第46リレーR46の一方の接点(例えば、可動接点)は、第12コイル61a2の他方の端部と接続される。
 第46リレーR46の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第47リレーR47の一方の接点(例えば、可動接点)は、第13コイル61a3の他方の端部と接続される。
 第47リレーR47の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 (第2リアクトル60b)
 第2リアクトル60bの構成について説明する。
 第2リアクトル60bは、複数のコイルを含む第2コイルグループ61bを有する。
 第2コイルグループ61bに含まれる複数のコイルは、z方向に1段以上並べられる。第2コイルグループ61bは、第2負荷試験制御部70bの第2電源端子部74を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のS相の負荷試験における力率調整を行うために用いられる。
 第2コイルグループ61bに含まれる複数のコイルは、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。コイルと他のコイルの接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及びコイルごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第2リアクトル側リレー部82b)が設けられる。
 インダクタンスの調整のため、試験対象電源のS相からの電圧印加を行うコイルの数、及び/若しくは、第2コイルグループ61bに含まれるコイルの接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第2コイルグループ61bに3つのコイル(第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3)が設けられた例を示す。しかしながら、第2コイルグループ61bに設けられるコイルの数は3つに限るものではない。
 (第2コイルグループ61b)
 第2コイルグループ61bは、第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3、第2鉄心61b4を有する。
 第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3は、第2リアクトル側リレー部82bを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3には、第2鉄心61b4が設けられる。
 導線を第2鉄心61b4に巻き付けることにより、第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3が形成されてもよいし、第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3について、螺旋が形成された状態で、第2鉄心61b4に挿入されてもよい。
 第21コイル61b1は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第21コイル61b1の中心軸(第2鉄心61b4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第22コイル61b2は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第22コイル61b2の中心軸(第2鉄心61b4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第21コイル61b1と第22コイル61b2は、第21コイル61b1の他方の端部と第22コイル61b2の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 第23コイル61b3は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第23コイル61b3の中心軸(第2鉄心61b4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第22コイル61b2と第23コイル61b3は、第22コイル61b2の他方の端部と第23コイル61b3の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 これにより、第21コイル61b1、第22コイル61b2、第23コイル61b3の周囲のスペースに効率良く、スイッチング装置を配置しやすくなる。
 (第2リアクトル側リレー部82b)
 第2リアクトル側リレー部82bは、第51リレーR51、第52リレーR52、第53リレーR53、第54リレーR54、第55リレーR55、第56リレーR56、第57リレーR57を有する。
 第51リレーR51の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21コイル61b1の一方の端部と接続される。
 第51リレーR51の他方の接点(例えば、固定接点)は、第22コイル61b2の一方の端部と接続される。
 第52リレーR52の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21コイル61b1の他方の端部と接続される。
 第52リレーR52の他方の接点(例えば、固定接点)は、第22コイル61b2の一方の端部と接続される。
 第53リレーR53の一方の接点(例えば、可動接点)は、第21コイル61b1の他方の端部と接続される。
 第53リレーR53の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第54リレーR54の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22コイル61b2の他方の端部と接続される。
 第54リレーR54の他方の接点(例えば、固定接点)は、第23コイル61b3の一方の端部と接続される。
 第55リレーR55の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22コイル61b2の一方の端部と接続される。
 第55リレーR55の他方の接点(例えば、固定接点)は、第23コイル61b3の一方の端部と接続される。
 第56リレーR56の一方の接点(例えば、可動接点)は、第22コイル61b2の他方の端部と接続される。
 第56リレーR56の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第57リレーR57の一方の接点(例えば、可動接点)は、第23コイル61b3の他方の端部と接続される。
 第57リレーR57の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 (第3リアクトル60c)
 第3リアクトル60cの構成について説明する。
 第3リアクトル60cは、複数のコイルを含む第3コイルグループ61cを有する。
 第3コイルグループ61cに含まれる複数のコイルは、z方向に1段以上並べられる。第3コイルグループ61cは、第2負荷試験制御部70bの第2電源端子部74を介して接続された三相交流発電機などの試験対象電源のT相の負荷試験における力率調整を行うために用いられる。
 第3コイルグループ61cに含まれる複数のコイルは、直列での接続と並列での接続のいずれかに切り替え可能な状態で接続される。コイルと他のコイルの接続方法を直列と並列とで切り替えるため、及びコイルごとに電力供給のオンオフ制御を行うためのスイッチング装置(第3リアクトル側リレー部82c)が設けられる。
 インダクタンスの調整のため、試験対象電源のT相からの電圧印加を行うコイルの数、及び/若しくは、第3コイルグループ61cに含まれるコイルの接続方法を変えながら、負荷試験が行われる。
 本実施形態では、第3コイルグループ61cに3つのコイル(第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3)が設けられた例を示す。しかしながら、第3コイルグループ61cに設けられるコイルの数は3つに限るものではない。
 (第3コイルグループ61c)
 第3コイルグループ61cは、第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3、第3鉄心61c4を有する。
 第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3は、第3リアクトル側リレー部82cを介して、直列での接続と並列での接続との切り替えが可能な状態で、接続される。
 第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3には、第3鉄心61c4が設けられる。
 導線を第3鉄心61c4に巻き付けることにより、第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3が形成されてもよいし、第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3について、螺旋が形成された状態で、第3鉄心61c4に挿入されてもよい。
 第31コイル61c1は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第31コイル61c1の中心軸(第3鉄心61c4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第32コイル61c2は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第32コイル61c2の中心軸(第3鉄心61c4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第31コイル61c1と第32コイル61c2は、第31コイル61c1の他方の端部と第32コイル61c2の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 第33コイル61c3は、一方の端部と他方の端部が、上方(z方向)から見て、第33コイル61c3の中心軸(第3鉄心61c4が通る領域)を挟む位置関係になるように構成される。
 第32コイル61c2と第33コイル61c3は、第32コイル61c2の他方の端部と第33コイル61c3の一方の端部とが、z方向で対向する位置関係になるように構成される。
 これにより、第31コイル61c1、第32コイル61c2、第33コイル61c3の周囲のスペースに効率良く、スイッチング装置を配置しやすくなる。
 (第3リアクトル側リレー部82c)
 第3リアクトル側リレー部82cは、第61リレーR61、第62リレーR62、第63リレーR63、第64リレーR64、第65リレーR65、第66リレーR66、第67リレーR67を有する。
 第61リレーR61の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31コイル61c1の一方の端部と接続される。
 第61リレーR61の他方の接点(例えば、固定接点)は、第32コイル61c2の一方の端部と接続される。
 第62リレーR62の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31コイル61c1の他方の端部と接続される。
 第62リレーR62の他方の接点(例えば、固定接点)は、第32コイル61c2の一方の端部と接続される。
 第63リレーR63の一方の接点(例えば、可動接点)は、第31コイル61c1の他方の端部と接続される。
 第63リレーR63の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第64リレーR64の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32コイル61c2の他方の端部と接続される。
 第64リレーR64の他方の接点(例えば、固定接点)は、第33コイル61c3の一方の端部と接続される。
 第65リレーR65の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32コイル61c2の一方の端部と接続される。
 第65リレーR65の他方の接点(例えば、固定接点)は、第33コイル61c3の一方の端部と接続される。
 第66リレーR66の一方の接点(例えば、可動接点)は、第32コイル61c2の他方の端部と接続される。
 第66リレーR66の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 第67リレーR67の一方の接点(例えば、可動接点)は、第33コイル61c3の他方の端部と接続される。
 第67リレーR67の他方の接点(例えば、固定接点)は、第2中性点c2と接続される。
 (第1鉄心61a4、第2鉄心61b4、第3鉄心61c4の接続)
 第1鉄心61a4と第2鉄心61b4は、接続棒62を介して接続される。
 第2鉄心61b4と第3鉄心61c4は、接続棒62を介して接続される。
 第1鉄心61a4~第3鉄心61c4と接続棒62は、一体で構成されてもよいし、別体で構成されて、第11コイル61a1などの取付後に接続されてもよい。
 第1鉄心61a4と第2鉄心61b4と第3鉄心61c4と接続棒62の少なくとも1つは、碍子7を介して、第2負荷試験領域1bの筐体(第5筐体2e~第8筐体2h)に保持される。
 本実施形態では、接続棒62が、碍子7を介して、第5筐体2eと第6筐体2fと第7筐体2gに保持される例を示す(図12参照)。
 (第1負荷試験制御部70a、第2負荷試験制御部70b)
 第1負荷試験制御部70a、及び第2負荷試験制御部70bの構成について説明する。
 第1負荷試験制御部70aは、第1操作部71、第1電源端子部73、第1制御端子部75、第1電力供給制御部77を有する。
 第1操作部71、第1電源端子部73、第1制御端子部75、第1電力供給制御部77は、第4筐体2dに収納される。
 第2負荷試験制御部70bは、第2操作部72、第2電源端子部74、第2制御端子部76、第2電力供給制御部78を有する。
 第2操作部72、第2電源端子部74、第2制御端子部76、第2電力供給制御部78は、第8筐体2hに収納される。
 第1抵抗部30a~第3抵抗部30cのスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a~第3抵抗部側リレー部81c)、第1冷却装置53a~第3冷却装置53c、第1電力供給制御部77は、試験対象電源とは別の電源(負荷試験装置駆動用電源)で駆動される(図2、図3参照)。
 ただし、第1抵抗部30a~第3抵抗部30cのスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a~第3抵抗部側リレー部81c)、第1冷却装置53a~第3冷却装置53c、第1電力供給制御部77が、試験対象電源で駆動されてもよい。
 第1リアクトル60a~第3リアクトル60cのスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a~第3リアクトル側リレー部82c)、第2電力供給制御部78は、試験対象電源とは別の電源(負荷試験装置駆動用電源)で駆動される(図4、図5参照)。
 ただし、第1リアクトル60a~第3リアクトル60cのスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a~第3リアクトル側リレー部82c)、第2電力供給制御部78が、試験対象電源で駆動されてもよい。
 第1操作部71の操作、第2操作部72の操作、第1操作部71と負荷試験装置駆動用電源とのケーブル接続、第1電源端子部73と試験対象電源とのケーブル接続、第1電源端子部73と第2電源端子部74のケーブル接続、第1操作部71と第2操作部72のケーブル接続は、第4筐体2dに設けられた第1の扉2d1及び第8筐体2hに設けられた第2の扉2h1を空けた状態で行われる(図1参照)。
 (第1操作部71)
 第1操作部71は、モードスイッチ、ファンスイッチ、操作スイッチを有する(不図示)。
 モードスイッチは、回転式、若しくはスライド式(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、負荷試験装置1のオンオフを選択するために使用されるが、さらに試験対象電源の種類(高圧若しくは低圧)、抵抗器群の接続形式(直列若しくは並列)などを選択する(モード切替する)ためにも使用される形態であってもよい。
 なお、モードスイッチに抵抗器群の接続形式の選択用のものは設けずに、試験対象電源の種類を選択することとで、自動的に抵抗器群の接続形式が決定される形態であってもよい。
 負荷試験を行う場合には、モードスイッチをオンの操作位置に合わせる。負荷試験装置1をオフにする場合は、モードスイッチをオフの操作位置に合わせる。
 ファンスイッチは、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、モードスイッチがオン状態で、第1冷却装置53a~第3冷却装置53cのオンオフ制御を行うためのスイッチである。ファンスイッチを省略し、モードスイッチをオンの操作位置に合わせた時に、第1冷却装置53a~第3冷却装置53cが動作する形態であってもよい。
 操作スイッチは、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、負荷量の調整、すなわち、第1抵抗部30aの第1抵抗器群セット31aの抵抗器群のスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a)、第2抵抗部30bの第2抵抗器群セット31bの抵抗器群のスイッチング装置(第2抵抗部側リレー部81b)、第3抵抗部30cの第3抵抗器群セット31cの抵抗器群のスイッチング装置(第3抵抗部側リレー部81c)のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 第1操作部71には、制御信号線5と接続するための端子が設けられる。
 制御信号線5を介して、第1操作部71のモードスイッチ、操作スイッチのオンオフ状態に関する情報が第2操作部72に送信される。
 (第2操作部72)
 第2操作部72は、第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチを有する(不図示)。
 第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチは、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、試験対象電源から第1負荷試験領域1aを介して送られてきた電力の、第2負荷試験領域1bのリアクトル部60への供給のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチをオン状態にした場合に、リアクトル部60への電力供給が可能な状態にされ、制御信号線5を介して第2操作部72に送信された操作状態に関する情報に基づいて、リアクトル側リレー部82のリレーのオンオフ制御が行われる。
 モードスイッチをオンの操作位置に合わせ、ファンスイッチをオンの操作位置に合わせた場合に、第1冷却装置53a~第3冷却装置53cは駆動される。
 モードスイッチと操作スイッチの少なくとも一方の操作状態に基づき、第1抵抗器群セット31aの抵抗器群に対応するスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a)、第2抵抗器群セット31bの抵抗器群に対応するスイッチング装置(第2抵抗部側リレー部81b)、第3抵抗器群セット31cの抵抗器群に対応するスイッチング装置(第3抵抗部側リレー部81c)のオンオフ制御が行われる。
 また、モードスイッチと操作スイッチの少なくとも一方の操作状態に基づき、第1コイルグループ61aのコイルに対応するスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a)、第2コイルグループ61bのコイルに対応するスイッチング装置(第2リアクトル側リレー部82b)、第3コイルグループ61cのコイルに対応するスイッチング装置(第3リアクトル側リレー部82c)のオンオフ制御が行われる。
 例えば、試験対象電源が高圧の三相交流発電機である場合には、第1抵抗器群セット31aの第11抵抗器群31a1と第12抵抗器群31a2と第13抵抗器群31a3が直列に接続され、第2抵抗器群セット31bの第21抵抗器群31b1と第22抵抗器群31b2と第23抵抗器群31b3が直列に接続され、第3抵抗器群セット31cの第31抵抗器群31c1と第32抵抗器群31c2と第33抵抗器群31c3が直列に接続されるように、スイッチング装置のオンオフ制御が行われる(図11参照)。
 また、第1コイルグループ61aの第11コイル61a1と第12コイル61a2と第13コイル61a3が直列に接続され、第2コイルグループ61bの第21コイル61b1と第22コイル61b2と第23コイル61b3が直列に接続され、第3コイルグループ61cの第31コイル61c1と第32コイル61c2と第33コイル61c3が直列に接続されるように、スイッチング装置のオンオフ制御が行われる。
 この場合、第12リレーR12、第14リレーR14、第17リレーR17、第22リレーR22、第24リレーR24、第27リレーR27、第32リレーR32、第34リレーR34、第37リレーR37は、オン状態にされ、第11リレーR11、第13リレーR13、第15リレーR15、第16リレーR16、第21リレーR21、第23リレーR23、第25リレーR25、第26リレーR26、第31リレーR31、第33リレーR33、第35リレーR35、第36リレーR36は、オフ状態にされる。
 また、第42リレーR42、第44リレーR44、第47リレーR47、第52リレーR52、第54リレーR54、第57リレーR57、第62リレーR62、第64リレーR64、第67リレーR67は、オン状態にされ、第41リレーR41、第43リレーR43、第45リレーR45、第46リレーR46、第51リレーR51、第53リレーR53、第55リレーR55、第56リレーR56、第61リレーR61、第63リレーR63、第65リレーR65、第66リレーR66は、オフ状態にされる。
 試験対象電源が低圧の三相交流発電機である場合には、第1抵抗器群セット31aの第11抵抗器群31a1と第12抵抗器群31a2と第13抵抗器群31a3が並列に接続され、第2抵抗器群セット31bの第21抵抗器群31b1と第22抵抗器群31b2と第23抵抗器群31b3が並列に接続され、第3抵抗器群セット31cの第31抵抗器群31c1と第32抵抗器群31c2と第33抵抗器群31c3が並列に接続されるように、スイッチング装置のオンオフ制御が行われる(図14~図16参照)。
 また、第1コイルグループ61aの第11コイル61a1と第12コイル61a2と第13コイル61a3が並列に接続され、第2コイルグループ61bの第21コイル61b1と第22コイル61b2と第23コイル61b3が並列に接続され、第3コイルグループ61cの第31コイル61c1と第32コイル61c2と第33コイル61c3が並列に接続されるように、スイッチング装置のオンオフ制御が行われる。
 この場合、第12リレーR12、第14リレーR14、第22リレーR22、第24リレーR24、第32リレーR32、第34リレーR34は、オフ状態にされ、第11リレーR11、第13リレーR13、第15リレーR15、第16リレーR16、第17リレーR17、第21リレーR21、第23リレーR23、第25リレーR25、第26リレーR26、第27リレーR27、第31リレーR31、第33リレーR33、第35リレーR35、第36リレーR36、第37リレーR37は、操作スイッチで設定された負荷に応じてオンオフ状態が切り替えられる。
 また、第42リレーR42、第44リレーR44、第52リレーR52、第54リレーR54、第62リレーR62、第64リレーR64は、オフ状態にされ、第41リレーR41、第43リレーR43、第45リレーR45、第46リレーR46、第47リレーR47、第51リレーR51、第53リレーR53、第55リレーR55、第56リレーR56、第57リレーR57、第61リレーR61、第63リレーR63、第65リレーR65、第66リレーR66、第67リレーR67は、操作スイッチで設定された負荷に応じてオンオフ状態が切り替えられる。
 具体的には、低負荷の場合、第13リレーR13、第23リレーR23、第33リレーR33は、オン状態にされ、第11リレーR11、第15リレーR15、第16リレーR16、第17リレーR17、第21リレーR21、第25リレーR25、第26リレーR26、第27リレーR27、第31リレーR31、第35リレーR35、第36リレーR36、第37リレーR37は、オフ状態にされる(図14参照)。
 また、第43リレーR43、第53リレーR53、第63リレーR63は、オン状態にされ、第41リレーR41、第45リレーR45、第46リレーR46、第47リレーR47、第51リレーR51、第55リレーR55、第56リレーR56、第57リレーR57、第61リレーR31、第65リレーR65、第66リレーR66、第67リレーR67は、オフ状態にされる。
 低負荷よりも負荷が大きく、高負荷よりも負荷が小さい中程度の負荷の場合、第11リレーR11、第13リレーR13、第16リレーR16、第21リレーR21、第23リレーR23、第26リレーR26、第31リレーR31、第33リレーR33、第36リレーR36は、オン状態にされ、第15リレーR15、第17リレーR37、第25リレーR25、第27リレーR27、第35リレーR35、第37リレーR37は、オフ状態にされる(図15参照)。
 また、第41リレーR41、第43リレーR43、第46リレーR46、第51リレーR51、第53リレーR53、第56リレーR56、第61リレーR61、第63リレーR63、第66リレーR66は、オン状態にされ、第45リレーR45、第47リレーR47、第55リレーR55、第57リレーR57、第65リレーR65、第67リレーR67は、オフ状態にされる。
 高負荷の場合、第11リレーR11、第13リレーR13、第15リレーR15、第16リレーR16、第17リレーR17、第21リレーR21、第23リレーR23、第25リレーR25、第26リレーR26、第27リレーR27、第31リレーR31、第33リレーR33、第35リレーR35、第36リレーR36、第37リレーR37は、オン状態にされる(図16参照)。
 また、第41リレーR41、第43リレーR43、第45リレーR45、第46リレーR46、第47リレーR47、第51リレーR51、第53リレーR53、第55リレーR55、第56リレーR56、第57リレーR57、第61リレーR61、第63リレーR63、第65リレーR65、第66リレーR66、第67リレーR67は、オン状態にされる。
 (第1電源端子部73)
 第1電源端子部73は、試験対象の電源を接続するための端子で、三相交流発電機と接続するために使用される第1U相端子U1、第1V相端子V1、第1W相端子W1を有する(図3参照)。
 三相交流発電機の負荷試験の場合に、三相交流発電機のR相、S相、T相からのケーブルが、それぞれ第1U相端子U1、第1V相端子V1、第1W相端子W1に接続される。
 第1電源端子部73は、第2負荷試験領域1bの第2電源端子部74と接続するために使用される第2U相端子U2、第2V相端子V2、第2W相端子W2を有する。
 (第2電源端子部74)
 第2電源端子部74は、第1負荷試験領域1aの第1電源端子部73と接続するために使用される第3U相端子U3、第3V相端子V3、第3W相端子W3を有する(図5参照)。
 三相交流発電機のR相からの電力は、第1U相端子U1と第2U相端子U2と第3U相端子U3を介して、第2負荷試験領域1bの第1リアクトル60aに供給される。
 三相交流発電機のS相からの電力は、第1V相端子V1と第2V相端子V2と第3V相端子V3を介して、第2負荷試験領域1bの第2リアクトル60bに供給される。
 三相交流発電機のT相からの電力は、第1W相端子W1と第2W相端子W2と第3W相端子W3を介して、第2負荷試験領域1bの第1リアクトル60aに供給される。
 (第1制御端子部75)
 第1制御端子部75は、抵抗部側リレー部81のスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a、第2抵抗部側リレー部81b、第3抵抗部側リレー部81c)との制御線4を接続させる端子を有する(図3参照)。
 第1制御端子部75が、制御線4を介して、抵抗部側リレー部81のスイッチング装置(第1抵抗部側リレー部81a、第2抵抗部側リレー部81b、第3抵抗部側リレー部81c)と接続された場合に、操作スイッチのオンオフ状態に応じて、第1抵抗部側リレー部81a、第2抵抗部側リレー部81b、第3抵抗部側リレー部81cのオンオフ制御が行われる。
 モードスイッチがオン状態で、操作スイッチの幾つかをオン状態にし、他の操作スイッチをオフ状態にすると、第1抵抗部側リレー部81aと第2抵抗部側リレー部81bと第3抵抗部側リレー部81cのスイッチング装置のうちオン状態にした操作スイッチに対応するものがオン状態にされ、他のスイッチング装置はオフ状態にされる。
 このときに、三相交流発電機のR相、S相、T相からのケーブルを、それぞれ第1U相端子U1、第1V相端子V1、第1W相端子W1に接続していると、三相交流発電機のR相からの電流が、第1抵抗器群セット31aの抵抗器群のうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされ、三相交流発電機のS相からの電流が、第2抵抗器群セット31bの抵抗器群のうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされ、三相交流発電機のT相からの電流が、第3抵抗器群セット31cの抵抗器群のうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされる。
 (第2制御端子部76)
 第2制御端子部76は、リアクトル側リレー部82のスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a、第2リアクトル側リレー部82b、第3リアクトル側リレー部82c)との制御線4を接続させる端子を有する(図5参照)。
 第2制御端子部76が、制御線4を介して、リアクトル側リレー部82のスイッチング装置(第1リアクトル側リレー部82a、第2リアクトル側リレー部82b、第3リアクトル側リレー部82c)と接続された場合に、第1操作部71の操作スイッチのオンオフ状態に応じて、第1リアクトル側リレー部82a、第2リアクトル側リレー部82b、第3リアクトル側リレー部82cのオンオフ制御が行われる。
 モードスイッチがオン状態で、第1操作部71の操作スイッチの幾つかをオン状態にし、他の操作スイッチをオフ状態にすると、第1リアクトル側リレー部82aと第2リアクトル側リレー部82bと第3リアクトル側リレー部82cのスイッチング装置のうちオン状態にした操作スイッチに対応するものがオン状態にされ、他のスイッチング装置はオフ状態にされる。
 このときに、三相交流発電機のR相、S相、T相からのケーブルを、それぞれ第1U相端子U1、第1V相端子V1、第1W相端子W1に接続し、第2U相端子U2からのケーブルを第3U相端子U3に接続し、第2V相端子V2からのケーブルを第2V相端子V2に接続し、第2W相端子W2からのケーブルを第3W相端子W3に接続していると、三相交流発電機のR相からの電流が、第1コイルグループ61aのコイルのうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされ、三相交流発電機のS相からの電流が、第2コイルグループ61bのコイルのうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされ、三相交流発電機のT相からの電流が、第3コイルグループ61cのコイルのうち、モードスイッチ及び/若しくはオン状態にした操作スイッチに対応するものに流れうる状態にされる。
 (第1電力供給制御部77)
 第1電力供給制御部77は、真空遮断機など、モードスイッチ及びファンスイッチのオンオフ状態に応じて、試験対象電源から第1抵抗部30a~第3抵抗部30cへの電力供給を制御する装置である。第1電力供給制御部77は、モードスイッチとファンスイッチの少なくとも一方がオフのときに、電力供給を遮断する。
 具体的には、第1電力供給制御部77は、第1U相端子U1から、第1抵抗器群セット31aの抵抗器に延びる、第1V相端子V1から、第2抵抗器群セット31bの抵抗器に延びる線、第1W相端子W1から、第3抵抗器群セット31cの抵抗器に延びる線に配置され、リレー(不図示)を介して、モードスイッチとファンスイッチの少なくとも一方がオフ状態にされている場合に、これらの3線を遮断する。
 (第2電力供給制御部78)
 第2電力供給制御部78は、真空遮断機など、第1操作部71のモードスイッチ及びファンスイッチのオンオフ状態及び第2操作部72のオンオフスイッチのオンオフ状態に応じて、試験対象電源から第1リアクトル60a~第3リアクトル60cへの電力供給を制御する装置である。第2電力供給制御部78は、第1操作部71のモードスイッチとファンスイッチと第2操作部72のオンオフスイッチの少なくとも一方がオフのときに、電力供給を遮断する。
 具体的には、第2電力供給制御部78は、第3U相端子U3から、第1コイルグループ61aのコイルに延びる線、第3V相端子V3から、第2コイルグループ61bのコイルに延びる線、第3W相端子W3から、第3コイルグループ61cの抵抗器に延びる線に配置され、リレー(不図示)を介して、第1操作部71のモードスイッチとファンスイッチ及び第2操作部72のオンオフスイッチの少なくとも一方がオフ状態にされている場合に、これらの3線を遮断する。
 (抵抗部側リレー部81と第1負荷試験制御部70aとの接続)
 第1抵抗部側リレー部81a(第11リレーR11、第12リレーR12、第13リレーR13、第14リレーR14、第15リレーR15、第16リレーR16、第17リレーR17)は、制御線4を介して、第1負荷試験制御部70aの第1制御端子部75に接続される。第1抵抗部側リレー部81aのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 第2抵抗部側リレー部81b(第21リレーR21、第22リレーR22、第23リレーR23、第24リレーR24、第25リレーR25、第26リレーR26、第27リレーR27)は、制御線4を介して、第1負荷試験制御部70aの第1制御端子部75に接続される。第2抵抗部側リレー部81bのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 第3抵抗部側リレー部81c(第31リレーR31、第32リレーR32、第33リレーR33、第34リレーR34、第35リレーR35、第36リレーR36、第37リレーR37)は、制御線4を介して、第1負荷試験制御部70aの第1制御端子部75に接続される。第3抵抗部側リレー部81cのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 (リアクトル側リレー部82と第2負荷試験制御部70bとの接続)
 第1リアクトル側リレー部82a(第41リレーR41、第42リレーR42、第43リレーR43、第44リレーR44、第45リレーR45、第46リレーR46、第47リレーR47)は、制御線4を介して、第2負荷試験制御部70bの第2制御端子部76に接続される。第1リアクトル側リレー部82aのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 第2リアクトル側リレー部82b(第51リレーR51、第52リレーR52、第53リレーR53、第54リレーR54、第55リレーR55、第56リレーR56、第57リレーR57)は、制御線4を介して、第2負荷試験制御部70bの第2制御端子部76に接続される。第2リアクトル側リレー部82bのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 第3リアクトル側リレー部82c(第61リレーR61、第62リレーR62、第63リレーR63、第64リレーR64、第65リレーR65、第66リレーR66、第67リレーR67)は、制御線4を介して、第2負荷試験制御部70bの第2制御端子部76に接続される。第3リアクトル側リレー部82cのオンオフ制御は、第1負荷試験制御部70aの第1操作部71のモードスイッチ及び操作スイッチの操作に対応して行われる。
 (第1空気循環部90a)
 第1空気循環部90aの構成について説明する。
 第1空気循環部90aのうち、第1発電部91aと第1制御部93aと第1吸気部95aと第1送風部96aと第1排気部97aは、第1筐体2aに設けられる。
 第1空気循環部90aのうち、第2発電部91bと第2制御部93bと第2吸気部95bと第2送風部96bと第2排気部97bは、第2筐体2bに設けられる。
 第1空気循環部90aのうち、第3発電部91cと第3制御部93cと第3吸気部95cと第3送風部96cと第3排気部97cは、第3筐体2cに設けられる。
 第1空気循環部90aのうち、第4発電部91dと第4制御部93dと第4吸気部95dと第4送風部96dと第4排気部97dは、第4筐体2dに設けられる。
 後述するように、第1発電部91aなど第1空気循環部90aの電気機器は、第1負荷試験部~第3負荷試験部とは、別系統であり、電気的な接続はされない。
 ただし、負荷試験装置1の第1負荷試験部~第3負荷試験部の使用時に、第1空気循環部90aの第1送風部96aなどが動作しないように、第1操作部71のモードスイッチのオンオフ状態に、第1送風部96aなどのオンオフ状態が連動するように構成されてもよい。
 具体的には、第1操作部71のモードスイッチがオフ状態の時に、第1制御部93a~第4制御部93d、第1吸気部95a~第4吸気部95d、第1送風部96a~第4送風部96d、第1排気部97a~第4排気部97dが動作可能な状態にされる。
 また、第1操作部71のモードスイッチがオン状態の時に、第1制御部93a~第4制御部93d、第1吸気部95a~第4吸気部95d、第1送風部96a~第4送風部96d、第1排気部97a~第4排気部97dがオフ状態にされる。
 第1操作部71のモードスイッチのオンオフ状態の検知は、第1制御部93a~第4制御部93dに含まれるセンサーによる振動検知で行われる。例えば、第1制御部93aによって、第1負荷試験部がオフ状態であると検知された時に、第1筐体2aの内部の情報などに基づいて、第1送風部96aは動作する。
 また、第1操作部71のモードスイッチのオンオフ状態の検知は、第1操作部71と第1制御部93aなどとの間の電気的な接続で行われてもよい。
 (第1発電部91a)
 第1発電部91aは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第1発電部91aは、第1筐体2aの第1排気蓋33aの上面に設けられる。
 ただし、第1排気蓋33aを省略し、第1発電部91aが、第1筐体2aの第1上面開口2a1の蓋として用いられてもよい。
 第1発電部91aは、発電により得られた電力を、第1制御部93a、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aに供給する。
 第1制御部93aなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第1制御部93a)
 第1制御部93aは、第1筐体2aの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第1制御部93aで得られた情報に基づいて、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作する。具体的には、第1制御部93aで得られた、第1筐体2aの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第1筐体2aの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第1筐体2aの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第1筐体2aの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第1制御部93aのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第1制御部93aのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作してもよい。この場合、第1制御部93aには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第1制御部93aは、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aを動作させる。
 また、第1筐体2aの周囲の情報(第1負荷試験領域1aの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第1制御部93aが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第1吸気部95a、第1送風部96a、第1排気部97aが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第1吸気部95a)
 第1吸気部95aは、第1筐体2aの背面の不使用時吸気用の開口(第1不使用時吸気開口2a3)に設けられる。
 第1吸気部95aは、ガラリなどの開閉扉を含み、第1不使用時吸気開口2a3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第1筐体2aの第1不使用時吸気開口2a3から空気が流入出来ないように、第1吸気部95aが閉状態にされる(図6参照)。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第1筐体2aの第1不使用時吸気開口2a3から空気が流入出来るように、第1吸気部95aが開状態にされる(図7参照)。
 第1吸気部95aの開閉は電動で行われる。ただし、第1吸気部95aの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第1送風部96aの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第1送風部96a)
 第1送風部96aは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第1不使用時吸気開口2a3を介して取り込んだ空気を、第1筐体2aの内部に送り込む。
 第1送風部96aによって送り込まれた空気は、第1筐体2aの内部を通り、第1不使用時排気開口2a4から排出される(図7と図8の太線矢印線参照)。
 第1送風部96aは、第1吸気部95aの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第1排気部97aの近傍に設けられてもよい。
 (第1排気部97a)
 第1排気部97aは、ガラリなどの開閉扉を含み、第1不使用時排気開口2a4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第1筐体2aの第1不使用時排気開口2a4から空気が排出出来ないように、第1排気部97aが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第1筐体2aの第1不使用時排気開口2a4から空気が排出出来るように、第1排気部97aが開状態にされる(図8参照)。
 第1排気部97aの開閉は電動で行われる。ただし、第1排気部97aの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第1送風部96aの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第2発電部91b)
 第2発電部91bは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第2発電部91bは、第2筐体2bの第2排気蓋33bの上面に設けられる。
 ただし、第2排気蓋33bを省略し、第2発電部91bが、第2筐体2bの第2上面開口2b1の蓋として用いられてもよい。
 第2発電部91bは、発電により得られた電力を、第2制御部93b、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bに供給する。
 第2制御部93bなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第2制御部93b)
 第2制御部93bは、第2筐体2bの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第2制御部93bで得られた情報に基づいて、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作する。具体的には、第2制御部93bで得られた、第2筐体2bの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第2筐体2bの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第2筐体2bの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第2筐体2bの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第2制御部93bのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第2制御部93bのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作してもよい。この場合、第2制御部93bには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第2制御部93bは、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bを動作させる。
 また、第2筐体2bの周囲の情報(第1負荷試験領域1aの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第2制御部93bが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第2吸気部95b、第2送風部96b、第2排気部97bが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第2吸気部95b)
 第2吸気部95bは、第2筐体2bの背面の不使用時吸気用の開口(第2不使用時吸気開口2b3)に設けられる。
 第2吸気部95bは、ガラリなどの開閉扉を含み、第2不使用時吸気開口2b3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第2筐体2bの第2不使用時吸気開口2b3から空気が流入出来ないように、第2吸気部95bが閉状態にされる(図6参照)。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第2筐体2bの第2不使用時吸気開口2b3から空気が流入出来るように、第2吸気部95bが開状態にされる(図7参照)。
 第2吸気部95bの開閉は電動で行われる。ただし、第2吸気部95bの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第2送風部96bの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第2送風部96b)
 第2送風部96bは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第2不使用時吸気開口2b3を介して取り込んだ空気を、第2筐体2bの内部に送り込む。
 第2送風部96bによって送り込まれた空気は、第2筐体2bの内部を通り、第2不使用時排気開口2b4から排出される(図7と図8の太線矢印線参照)。
 第2送風部96bは、第2吸気部95bの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第2排気部97bの近傍に設けられてもよい。
 (第2排気部97b)
 第2排気部97bは、ガラリなどの開閉扉を含み、第2不使用時排気開口2b4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第2筐体2bの第2不使用時排気開口2b4から空気が排出出来ないように、第2排気部97bが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第2負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第2筐体2bの第2不使用時排気開口2b4から空気が排出出来るように、第2排気部97bが開状態にされる(図8参照)。
 第2排気部97bの開閉は電動で行われる。ただし、第2排気部97bの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第2送風部96bの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第3発電部91c)
 第3発電部91cは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第3発電部91cは、第3筐体2cの第3排気蓋33cの上面に設けられる。
 ただし、第3排気蓋33cを省略し、第3発電部91cが、第3筐体2cの第3上面開口2c1の蓋として用いられてもよい。
 第3発電部91cは、発電により得られた電力を、第3制御部93c、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cに供給する。
 第3制御部93cなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第3制御部93c)
 第3制御部93cは、第3筐体2cの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第3制御部93cで得られた情報に基づいて、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作する。具体的には、第3制御部93cで得られた、第3筐体2cの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第3筐体2cの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第3筐体2cの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第3筐体2cの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第3制御部93cのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第3制御部93cのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作してもよい。この場合、第3制御部93cには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第3制御部93cは、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cを動作させる。
 また、第3筐体2cの周囲の情報(第1負荷試験領域1aの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第3制御部93cが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第3吸気部95c、第3送風部96c、第3排気部97cが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第3吸気部95c)
 第3吸気部95cは、第3筐体2cの背面の不使用時吸気用の開口(第3不使用時吸気開口2c3)に設けられる。
 第3吸気部95cは、ガラリなどの開閉扉を含み、第3不使用時吸気開口2c3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第3筐体2cの第3不使用時吸気開口2c3から空気が流入出来ないように、第3吸気部95cが閉状態にされる(図6参照)。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第3筐体2cの第3不使用時吸気開口2c3から空気が流入出来るように、第3吸気部95cが開状態にされる(図7参照)。
 第3吸気部95cの開閉は電動で行われる。ただし、第3吸気部95cの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第3送風部96cの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第3送風部96c)
 第3送風部96cは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第3不使用時吸気開口2c3を介して取り込んだ空気を、第3筐体2cの内部に送り込む。
 第3送風部96cによって送り込まれた空気は、第3筐体2cの内部を通り、第3不使用時排気開口2c4から排出される(図7と図8の太線矢印線参照)。
 第3送風部96cは、第3吸気部95cの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第3排気部97cの近傍に設けられてもよい。
 (第3排気部97c)
 第3排気部97cは、ガラリなどの開閉扉を含み、第3不使用時排気開口2c4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの使用時、第3筐体2cの第3不使用時排気開口2c4から空気が排出出来ないように、第3排気部97cが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第3筐体2cの第3不使用時排気開口2c4から空気が排出出来るように、第3排気部97cが開状態にされる(図8参照)。
 第3排気部97cの開閉は電動で行われる。ただし、第3排気部97cの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第3送風部96cの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第4発電部91d)
 第4発電部91dは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第4発電部91dは、第4筐体2dの上面に設けられる。
 第4発電部91dは、発電により得られた電力を、第4制御部93d、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dに供給する。
 第4制御部93dなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第4制御部93d)
 第4制御部93dは、第4筐体2dの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第4制御部93dで得られた情報に基づいて、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作する。具体的には、第4制御部93dで得られた、第4筐体2dの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第4筐体2dの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第4筐体2dの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第4筐体2dの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第4制御部93dのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第4制御部93dのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作してもよい。この場合、第4制御部93dには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第4制御部93dは、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dを動作させる。
 また、第4筐体2dの周囲の情報(第1負荷試験領域1aの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第4制御部93dが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第4吸気部95d、第4送風部96d、第4排気部97dが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第4吸気部95d)
 第4吸気部95dは、第4筐体2dの背面の不使用時吸気用の開口(第4不使用時吸気開口2d3)に設けられる。
 第4吸気部95dは、ガラリなどの開閉扉を含み、第4不使用時吸気開口2d3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの少なくとも1つの使用時、第4筐体2dの第4不使用時吸気開口2d3から空気が流入出来ないように、第4吸気部95dが閉状態にされる(図6参照)。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第4筐体2dの第4不使用時吸気開口2d3から空気が流入出来るように、第4吸気部95dが開状態にされる(図7参照)。
 第4吸気部95dの開閉は電動で行われる。ただし、第4吸気部95dの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第4送風部96dの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第4送風部96d)
 第4送風部96dは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第4不使用時吸気開口2d3を介して取り込んだ空気を、第4筐体2dの内部に送り込む。
 第4送風部96dによって送り込まれた空気は、第4筐体2dの内部を通り、第4不使用時排気開口2d4から排出される(図7と図8の太線矢印線参照)。
 第4送風部96dは、第4吸気部95dの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第4排気部97dの近傍に設けられてもよい。
 (第4排気部97d)
 第4排気部97dは、ガラリなどの開閉扉を含み、第4不使用時排気開口2d4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの少なくとも1つの使用時、第4筐体2dの第4不使用時排気開口2d4から空気が排出出来ないように、第4排気部97dが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第1負荷試験領域1aにあるものの不使用時、第4筐体2dの第4不使用時排気開口2d4から空気が排出出来るように、第4排気部97dが開状態にされる(図8参照)。
 第4排気部97dの開閉は電動で行われる。ただし、第4排気部97dの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第4送風部96dの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第2空気循環部90b)
 第2空気循環部90bの構成について説明する。
 第2空気循環部90bのうち、第5発電部91eと第5制御部93eと第5吸気部95eと第5送風部96eと第5排気部97eは、第5筐体2eに設けられる。
 第2空気循環部90bのうち、第6発電部91fと第6制御部93fと第6吸気部95fと第6送風部96fと第6排気部97fは、第6筐体2fに設けられる。
 第2空気循環部90bのうち、第7発電部91gと第7制御部93gと第7吸気部95gと第7送風部96gと第7排気部97gは、第7筐体2gに設けられる。
 第2空気循環部90bのうち、第8発電部91hと第8制御部93hと第8吸気部95hと第8送風部96hと第8排気部97hは、第8筐体2hに設けられる。
 後述するように、第5発電部91eなど第2空気循環部90bの電気機器は、第1負荷試験部~第3負荷試験部とは、別系統であり、電気的な接続はされない。
 ただし、負荷試験装置1の第1負荷試験部~第3負荷試験部の使用時に、第2空気循環部90bの第5送風部96eなどが動作しないように、第2操作部72のオンオフスイッチのオンオフ状態に、第5送風部96eなどのオンオフ状態が連動するように構成されてもよい。
 具体的には、第2操作部72のオンオフスイッチがオフ状態の時に、第5制御部93e~第8制御部93h、第5吸気部95e~第8吸気部95d、第5送風部96e~第8送風部96h、第5排気部97e~第8排気部97hが動作可能な状態にされる。
 また、第2操作部72のオンオフスイッチがオン状態の時に、第5制御部93e~第8制御部93h、第5吸気部95e~第8吸気部95h、第5送風部96e~第8送風部96h、第5排気部97e~第4排気部97hがオフ状態にされる。
 第2操作部72のオンオフスイッチのオンオフ状態の検知は、第5制御部93e~第8制御部93hに含まれるセンサーによる振動検知で行われる。例えば、第5制御部93eによって、第1負荷試験部がオフ状態であると検知された時に、第5筐体2eの内部の情報などに基づいて、第5送風部96eは動作する。
 また、第2操作部72のオンオフスイッチのオンオフ状態の検知は、第2操作部72と第5制御部93eなどとの間の電気的な接続で行われてもよい。
 (第5発電部91e)
 第5発電部91eは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第5発電部91eは、第5筐体2eの上面に設けられる。
 第5発電部91eは、発電により得られた電力を、第5制御部93e、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eに供給する。
 第5制御部93eなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第5制御部93e)
 第5制御部93eは、第5筐体2eの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第5制御部93eで得られた情報に基づいて、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作する。具体的には、第5制御部93eで得られた、第5筐体2eの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第5筐体2eの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第5筐体2eの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第5筐体2eの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第5制御部93eのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第5制御部93eのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作してもよい。この場合、第5制御部93eには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第5制御部93eは、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eを動作させる。
 また、第5筐体2eの周囲の情報(第2負荷試験領域1bの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第5制御部93eが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第5吸気部95e、第5送風部96e、第5排気部97eが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第5吸気部95e)
 第5吸気部95eは、第5筐体2eの背面の不使用時吸気用の開口(第5不使用時吸気開口2e3)に設けられる。
 第5吸気部95eは、ガラリなどの開閉扉を含み、第5不使用時吸気開口2e3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第5筐体2eの第5不使用時吸気開口2e3から空気が流入出来ないように、第5吸気部95eが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第5筐体2eの第5不使用時吸気開口2e3から空気が流入出来るように、第5吸気部95eが開状態にされる(図9参照)。
 第5吸気部95eの開閉は電動で行われる。ただし、第5吸気部95eの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第5送風部96eの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第5送風部96e)
 第5送風部96eは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第5不使用時吸気開口2e3を介して取り込んだ空気を、第5筐体2eの内部に送り込む。
 第5送風部96eによって送り込まれた空気は、第5筐体2eの内部を通り、第5不使用時排気開口2e4から排出される(図9と図10の太線矢印線参照)。
 第5送風部96eは、第5吸気部95eの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第5排気部97eの近傍に設けられてもよい。
 (第5排気部97e)
 第5排気部97eは、ガラリなどの開閉扉を含み、第5不使用時排気開口2e4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第5筐体2eの第5不使用時排気開口2e4から空気が排出出来ないように、第5排気部97eが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第5筐体2eの第5不使用時排気開口2e4から空気が排出出来るように、第5排気部97eが開状態にされる(図10参照)。
 第5排気部97eの開閉は電動で行われる。ただし、第5排気部97eの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第5送風部96eの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第6発電部91f)
 第6発電部91fは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第6発電部91fは、第6筐体2fの上面に設けられる。
 第6発電部91fは、発電により得られた電力を、第6制御部93f、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fに供給する。
 第6制御部93fなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第6制御部93f)
 第6制御部93fは、第6筐体2fの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第6制御部93fで得られた情報に基づいて、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作する。具体的には、第6制御部93fで得られた、第6筐体2fの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第6筐体2fの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第6筐体2fの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第6筐体2fの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第6制御部93fのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第6制御部93fのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作してもよい。この場合、第6制御部93fには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第6制御部93fは、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fを動作させる。
 また、第6筐体2fの周囲の情報(第2負荷試験領域1bの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第6制御部93fが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第6吸気部95f、第6送風部96f、第6排気部97fが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第6吸気部95f)
 第6吸気部95fは、第6筐体2fの背面の不使用時吸気用の開口(第6不使用時吸気開口2f3)に設けられる。
 第6吸気部95fは、ガラリなどの開閉扉を含み、第6不使用時吸気開口2f3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第6筐体2fの第6不使用時吸気開口2f3から空気が流入出来ないように、第6吸気部95fが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第6筐体2fの第6不使用時吸気開口2f3から空気が流入出来るように、第6吸気部95fが開状態にされる(図9参照)。
 第6吸気部95fの開閉は電動で行われる。ただし、第6吸気部95fの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第6送風部96fの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第6送風部96f)
 第6送風部96fは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第6不使用時吸気開口2f3を介して取り込んだ空気を、第6筐体2fの内部に送り込む。
 第6送風部96fによって送り込まれた空気は、第6筐体2fの内部を通り、第6不使用時排気開口2f4から排出される(図9と図10の太線矢印線参照)。
 第6送風部96fは、第6吸気部95fの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第6排気部97fの近傍に設けられてもよい。
 (第6排気部97f)
 第6排気部97fは、ガラリなどの開閉扉を含み、第6不使用時排気開口2f4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第6筐体2fの第6不使用時排気開口2f4から空気が排出出来ないように、第6排気部97fが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第2負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第6筐体2fの第6不使用時排気開口2f4から空気が排出出来るように、第6排気部97fが開状態にされる(図10参照)。
 第6排気部97fの開閉は電動で行われる。ただし、第6排気部97fの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第6送風部96fの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第7発電部91g)
 第7発電部91gは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第7発電部91gは、第7筐体2gの上面に設けられる。
 第7発電部91gは、発電により得られた電力を、第7制御部93g、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gに供給する。
 第7制御部93gなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第7制御部93g)
 第7制御部93gは、第7筐体2gの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第7制御部93gで得られた情報に基づいて、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作する。具体的には、第7制御部93gで得られた、第7筐体2gの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第7筐体2gの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第7筐体2gの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第7筐体2gの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第7制御部93gのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第7制御部93gのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作してもよい。この場合、第7制御部93gには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第7制御部93gは、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gを動作させる。
 また、第7筐体2gの周囲の情報(第2負荷試験領域1bの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第7制御部93gが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第7吸気部95g、第7送風部96g、第7排気部97gが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第7吸気部95g)
 第7吸気部95gは、第7筐体2gの背面の不使用時吸気用の開口(第7不使用時吸気開口2g3)に設けられる。
 第7吸気部95gは、ガラリなどの開閉扉を含み、第7不使用時吸気開口2g3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第7筐体2gの第7不使用時吸気開口2g3から空気が流入出来ないように、第7吸気部95gが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第7筐体2gの第7不使用時吸気開口2g3から空気が流入出来るように、第7吸気部95gが開状態にされる(図9参照)。
 第7吸気部95gの開閉は電動で行われる。ただし、第7吸気部95gの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第7送風部96gの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第7送風部96g)
 第7送風部96gは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第7不使用時吸気開口2g3を介して取り込んだ空気を、第7筐体2gの内部に送り込む。
 第7送風部96gによって送り込まれた空気は、第7筐体2gの内部を通り、第7不使用時排気開口2g4から排出される(図9と図10の太線矢印線参照)。
 第7送風部96gは、第7吸気部95gの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第7排気部97gの近傍に設けられてもよい。
 (第7排気部97g)
 第7排気部97gは、ガラリなどの開閉扉を含み、第7不使用時排気開口2g4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの使用時、第7筐体2gの第7不使用時排気開口2g4から空気が排出出来ないように、第7排気部97gが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第7筐体2gの第7不使用時排気開口2g4から空気が排出出来るように、第7排気部97gが開状態にされる(図10参照)。
 第7排気部97gの開閉は電動で行われる。ただし、第7排気部97gの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第7送風部96gの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第8発電部91h)
 第8発電部91hは、太陽光などの光を電気に変換する発電装置である。
 第8発電部91hは、第8筐体2hの上面に設けられる。
 第8発電部91hは、発電により得られた電力を、第8制御部93h、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hに供給する。
 第8制御部93hなどは、発電により得られた電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置を有してもよい。
 (第8制御部93h)
 第8制御部93hは、第8筐体2hの内部の情報(温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度、振動など)を検知するセンサーを含む。
 本実施形態では、第8制御部93hで得られた情報に基づいて、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作する。具体的には、第8制御部93hで得られた、第8筐体2hの内部の温度が温度閾値以上に高い場合、若しくは第8筐体2hの内部の湿度が湿度閾値以上に高い場合、若しくは第8筐体2hの内部の埃の粒子量が粒子量閾値以上に多い場合、若しくは第8筐体2hの内部の特定のガスの濃度がガス濃度閾値以上に高い場合に、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作する。
 (他の情報に基づいて動作)
 なお、第8制御部93hのセンサーで得られた情報に加えて、若しくは、第8制御部93hのセンサーで得られた情報に代えて、他の情報に基づいて第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作してもよい。
 例えば、時間情報に基づいて、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作してもよい。この場合、第8制御部93hには、バッテリーと時間情報を計測するタイマーが設けられる。また、所定の日時になった時、若しくは所定の時間間隔ごとに、第8制御部93hは、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hを動作させる。
 また、第8筐体2hの周囲の情報(第2負荷試験領域1bの外部の温度、湿度、埃の粒子量、特定のガスの濃度など)に基づいて、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作してもよい。
 (通信部による情報発信)
 また、第8制御部93hが外部の装置に情報発信を行う通信部を含み、第8吸気部95h、第8送風部96h、第8排気部97hが動作して、所定の時間が経過した後でも、温度情報が温度閾値以上に高い状態、若しくは湿度情報が湿度閾値以上に高い状態が続く場合は、当該通信部が警告情報を外部の装置に送信してもよい。
 (第8吸気部95h)
 第8吸気部95hは、第8筐体2hの背面の不使用時吸気用の開口(第8不使用時吸気開口2h3)に設けられる。
 第8吸気部95hは、ガラリなどの開閉扉を含み、第8不使用時吸気開口2h3の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの少なくとも1つの使用時、第8筐体2hの第8不使用時吸気開口2h3から空気が流入出来ないように、第8吸気部95hが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第8筐体2hの第8不使用時吸気開口2h3から空気が流入出来るように、第8吸気部95hが開状態にされる(図9参照)。
 第8吸気部95hの開閉は電動で行われる。ただし、第8吸気部95hの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第8送風部96hの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (第8送風部96h)
 第8送風部96hは、ファンなど、風を排出する送風装置を含み、第8不使用時吸気開口2h3を介して取り込んだ空気を、第7筐体2hの内部に送り込む。
 第8送風部96hによって送り込まれた空気は、第8筐体2hの内部を通り、第8不使用時排気開口2h4から排出される(図9と図10の太線矢印線参照)。
 第8送風部96hは、第8吸気部95hの近傍に設けられるのが望ましいが、他の場所、例えば、第8排気部97hの近傍に設けられてもよい。
 (第8排気部97h)
 第8排気部97hは、ガラリなどの開閉扉を含み、第8不使用時排気開口2h4の開閉を行う。
 負荷試験を行う時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの少なくとも1つの使用時、第8筐体2hの第8不使用時排気開口2h4から空気が排出出来ないように、第8排気部97hが閉状態にされる。
 負荷試験を行わない時、すなわち、第1負荷試験部~第3負荷試験部の第2負荷試験領域1bにあるものの不使用時、第8筐体2hの第8不使用時排気開口2h4から空気が排出出来るように、第8排気部97hが開状態にされる(図10参照)。
 第8排気部97hの開閉は電動で行われる。ただし、第8排気部97hの開閉扉は、付勢により閉状態となるように付勢されていて、第8送風部96hの風により開状態にされる形態であってもよい。
 (接続形式が切り替え可能な状態で、複数のコイル(第11コイル61a1など)が接続されることの効果)
 接続形式を直列と並列で切り替えることにより、複数のコイル(第11コイル61a1など)の合成インダクタンスを変えることができ、高圧の発電機、低圧の発電機など、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置1を実現することが可能になる。
 (鉄心などで、コイルが保持されることの効果)
 コイル(第11コイル61a1など)を鉄心(第1鉄心61a4など)が保持し、碍子7を介して、鉄心若しくは接続棒62を、第2負荷試験領域1bの筐体(第5筐体2eなど)が保持する。これにより、電気的な絶縁を維持した状態で安定的にコイルを保持することが可能になる。
 (隣接するコイルの端子を対向させることの効果)
 コイル(第11コイル61a1など)の周囲のスペースに効率良く、スイッチング装置を配置しやすくなる。
 (第1負荷試験領域1aと第2負荷試験領域1bが別体で構成されることの効果)
 力率の調整が不要な場合は、第2負荷試験領域1bを用いずに、第1負荷試験領域1aだけを用いて負荷試験を行うことができる。また、第1負荷試験領域1aに相当する既存の負荷試験装置に、第2負荷試験領域1bを加えることで、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置1を実現することが可能になる。
 (制御信号線を設けることの効果)
 第1負荷試験領域1aの操作部(第1操作部71)で設定された内容(試験対象電源の種類など)に基づいて、第2負荷試験領域1bのコイルの接続形式などを制御することが可能になる。
 (第1空気循環部90a、第2空気循環部90bを設けたことの効果)
 負荷試験部(第1負荷試験部~第3負荷試験部)などの不使用時は、第1負荷試験領域1aの筐体(第1筐体2aなど)及び第2負荷試験領域1bの筐体(第5筐体2eなど)がほぼ密閉された状態で維持される。このため、筐体の内部の温度や湿度が上昇し、内部の機器を劣化させるおそれがある。また、内部の機器に埃が付着するおそれがある。
 負荷試験部などの不使用時に、空気循環部(第1空気循環部90a、第2空気循環部90b)を使って、筐体の外部から空気を取り入れて、排出させる。すなわち、筐体の内部の換気を行うことが可能になる。これにより、筐体の内部の温度及び湿度をほぼ一定に保つことが可能になる。そして、筐体の内部の機器の劣化を抑制したり、埃の付着を抑制したりすることが可能になる。
 また、送風部(第1送風部96aなど)が、空気循環部の発電部(第1発電部91aなど)で得られた電力で駆動する。このため、負荷試験部などの不使用時で、負荷試験部などに電力が供給されない状態であっても、空気循環部を動作させることが出来る。
 (不使用時吸気用開口、不使用時排気開口が小さいことの効果)
 既存の負荷試験部の筐体に吸気用及び排気用の小さい開口(第1不使用時吸気開口2a3など)を設け、空気循環部(第1空気循環部90a、第2空気循環部90b)を付加するだけで、不使用時に換気が可能な負荷試験装置1を実現することが可能になる。
 (第1空気循環部90a、第2空気循環ぶ90bが負荷試験部などと電気的に接続しないことの効果)
 第1空気循環部90aは、筐体(第1筐体2aなど)内部の負荷試験部などと電気的な接続を行わず、第1空気循環部90aの発電部(第1発電部91aなど)で得られた電力で、第1空気循環部90aの他の機器(第1制御部93aなど)を駆動する。このため、第1空気循環部90aに不具合が生じても、負荷試験部を使った負荷試験などに悪影響を及ぼしにくい。また、既存の負荷試験部に、容易に第1空気循環部90aを付加することが可能になる。
 第2空気循環部90bは、筐体(第5筐体2eなど)内部の負荷試験部などと電気的な接続を行わず、第2空気循環部90bの発電部(第5発電部91eなど)で得られた電力で、第2空気循環部90bの他の機器(第5制御部93eなど)を駆動する。このため、第2空気循環部90bに不具合が生じても、負荷試験部を使った負荷試験などに悪影響を及ぼしにくい。また、既存の負荷試験部に、容易に第2空気循環部90bを付加することが可能になる。
 (不使用時排気開口を不使用時吸気開口よりも高い位置に設けたことの効果)
 筐体(第1筐体2aなど)の外部から取り入れた空気を高い位置に送り込むので、埃などの異物が筐体の底などに残らず、筐体の外部に排出されやすくなる。
 (蓋と発電部を共用することの効果)
 負荷試験部の排気用の開口を閉じる蓋(第1排気蓋33aなど)がある領域を使って、効果的に太陽光発電を行うことが可能になる。
 (通信部の共用)
 なお、通信部は、第1制御部93a~第8制御部93hのそれぞれに設けられる形態に限らず、第1制御部93a~第8制御部93hのいずれかに設けられた通信部を他の制御部の通信部として共用する形態であってもよい。
 (リアクトル側リレー部82のオンオフ制御の応用例)
 なお、本実施形態では、第1操作部71の操作状態に連動して、リアクトル側リレー部82のリレーのオンオフ制御が行われる例を説明した。
 しかしながら、第2操作部72にリアクトル側リレー部82のリレーのオンオフ制御を行うためのスイッチを設け、第1操作部71の操作状態とは連動せずに独立して、リアクトル側リレー部82のリレーのオンオフ制御が行われてもよい(図17、図18参照)。
 図17は、抵抗器群(第11抵抗器群31a1など)が並列に接続され、且つ全ての抵抗器群に電力供給が行われ、コイルグループ(第11コイル61a1など)が並列に接続され、且つ一部のコイルに電力供給が行われる例を示す。
 図18は、抵抗器群(第11抵抗器群31a1など)が並列に接続され、且つ全ての抵抗器群に電力供給が行われ、コイルグループ(第11コイル61a1など)が直列に接続され、且つ一部のコイルに電力供給が行われる例を示す。
 なお、リアクトル側リレー部82のリレーのオンオフ制御を行うためのスイッチは、第2操作部72に設けられてもよいが、第1操作部71に設けられてもよい。
 (抵抗器群の数、コイルグループの数の応用例)
 本実施形態では、1つの抵抗器群セットに3つの抵抗器群が設けられ、1つのコイルグループに3つのコイルが設けられる例を説明した。しかしながら、1つの抵抗器群セットに含まれる抵抗器群の数は、3つに限られるものではないし、1つのコイルグループに含まれるコイルの数は、3つに限られるものではない。また、1つの抵抗器群セットに含まれる抵抗器群の数が、1つのコイルグループに含まれるコイルの数と異なるものであってもよい。
 本実施形態では、7つのリレー(例えば、第11リレー~第17リレーR11~R17)を使って、3つの抵抗器群(若しくは3つのコイル)の接続形式、電力供給対象の切り替えが行われる例を説明した。しかしながら、接続形式などの切り替えを行うためのリレーの数、接続方法は、これに限るものではない。
 (隔壁を有さない形態)
 本実施形態では、第1筐体2a~第8筐体2hのぞれぞれに、制御部と吸気部と送風部と排気部のセットが設けられる形態を説明した。
 しかしながら、第1筐体2a~第4筐体2dの境界領域に隔壁が設けられていない場合、制御部、吸気部、送風部、排気部が、1つだけ設けられてもよい。
 また、第5筐体2e~第8筐体2hの境界領域に隔壁が設けられていない場合、制御部、吸気部、送風部、排気部が、1つだけ設けられてもよい。
 この場合、筐体内部の多くの領域に吸気部を介して取り込まれた空気が通るように、排気部と吸気部とが筐体の離れた位置に設けられるのが望ましい。例えば、排気部と吸気部の一方が第5筐体2eに設けられ、排気部と吸気部の他方が第8筐体2hに設けられる(図19参照)。
 なお、この場合でも、発電部は1つだけでなく、2つ以上設けられてもよい。
 図19は、第5筐体2eの背面に1つの吸気部(第5吸気部95e)が設けられ、第8筐体2hの前面に1つの排気部(第8排気部95h、不図示)が設けられ、第5筐体2e~第8筐体2hの上面に4つの発電部(第5発電部91e~第8発電部91h)が設けられた例を示す。
 (不使用時吸気開口の応用例)
 本実施形態では、第1不使用時吸気開口2a3が、第1側面開口2a2と別に設けられる形態を説明した。しかしながら、第1側面開口2a2の一部が第1不使用時吸気開口2a3として機能してもよいし、第1側面開口2a2の全部が第1不使用時吸気開口2a3として機能してもよい。
 この場合、第1吸気蓋51aの一部又は全部が第1吸気部95aとして機能する。
 同様に、第2側面開口2b2の一部又は全部が第2不使用時吸気開口2b3として機能してもよい。
 また、第3側面開口2c2の一部又は全部が第3不使用時吸気開口2c3として機能してもよい。
 (冷却部50と抵抗部30の配列方向の応用例)
 本実施形態では、冷却部50が抵抗部30のz方向に並べられる形態を説明した。しかしながら、冷却部50と抵抗部30が水平方向に並べられてもよい。
 (試験対象電源の応用例)
 本実施形態では、試験対象電源が三相交流発電機である例を説明したが、試験対象電源が単相交流発電機であってもよい。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態及びその変形は、発明の範囲及び要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 1 負荷試験装置
 1a 第1負荷試験領域
 1b 第2負荷試験領域
 2a~2h 第1筐体~第8筐体
 2a1 第1上面開口
 2a2 第1側面開口
 2a3 第1不使用時吸気開口
 2a4 第1不使用時排気開口
 2b1 第2上面開口
 2b2 第2側面開口
 2b3 第2不使用時吸気開口
 2b4 第2不使用時排気開口
 2c1 第3上面開口
 2c2 第3側面開口
 2c3 第3不使用時吸気開口
 2c4 第3不使用時排気開口
 2d3 第4不使用時吸気開口
 2d4 第4不使用時排気開口
 2d1 第1の扉
 2e3 第5不使用時吸気開口
 2e4 第5不使用時排気開口
 2f3 第6不使用時吸気開口
 2f4 第6不使用時排気開口
 2g3 第7不使用時吸気開口
 2g4 第7不使用時排気開口
 2h3 第8不使用時吸気開口
 2h4 第8不使用時排気開口
 2h1 第2の扉
 3 接続部材
 4 制御線
 5 制御信号線
 7 碍子
 30 抵抗部
 30a~30c 第1抵抗部~第3抵抗部
 31a~31c 第1抵抗器群セット~第3抵抗器群セット
 31a1~31a3 第11抵抗器群~第13抵抗器群
 31b1~31b3 第21抵抗器群~第23抵抗器群
 31c1~31c3 第31抵抗器群~第33抵抗器群
 33a~33c 第1排気蓋~第3排気蓋
 50 冷却部
 50a~50c 第1冷却部~第3冷却部
 51a~51c 第1吸気蓋~第3吸気蓋
 53a~53c 第1冷却装置~第3冷却装置
 60 リアクトル部
 60a~60c 第1リアクトル~第3リアクトル
 61a~61c 第1コイルグループ~第3コイルグループ
 61a1~61a3 第11コイル~第13コイル
 61a4 第1鉄心
 61b1~61b3 第21コイル~第23コイル
 61b4 第2鉄心
 61c1~61c3 第31コイル~第33コイル
 61c4 第3鉄心
 62 接続棒
 70a、70b 第1負荷試験制御部、第2負荷試験制御部
 71、72 第1操作部、第2操作部
 73、74 第1電源端子部、第2電源端子部
 75、76 第1制御端子部、第2制御端子部
 77、78 第1電力供給制御部、第2電力供給制御部
 81 抵抗部側リレー部
 81a~81c 第1抵抗部側リレー部~第3抵抗部側リレー部
 82 リアクトル側リレー部
 82a~82c 第1リアクトル側リレー部~第3リアクトル側リレー部
 90a、90b 第1空気循環部、第2空気循環部
 91a~91h 第1発電部~第8発電部
 93a~93h 第1制御部~第8制御部
 95a~95h 第1吸気部~第8吸気部
 96a~96h 第1送風部~第8送風部
 97a~97h 第1排気部~第8排気部
 100 試験対象電源
 200 負荷試験装置駆動用電源
 c1 第1中性点
 c2 第2中性点
 R11~R17 第11リレー~第17リレー
 R21~R27 第21リレー~第27リレー
 R31~R37 第31リレー~第37リレー
 R41~R47 第41リレー~第47リレー
 R51~R57 第51リレー~第57リレー
 R61~R67 第61リレー~第67リレー
 U1~U3 第1U相端子~第3U相端子
 V1~V3 第1V相端子~第3V相端子
 W1~W3 第1W相端子~第3W相端子

 

Claims (9)

  1.  1以上の抵抗器を含む抵抗器群を複数設けた抵抗器群セットを1以上有し、試験対象電源からの電力供給を受ける、第1負荷試験領域と、
     複数のコイルを含むコイルグループを1以上有し、前記試験対象電源からの電力供給を受ける、第2負荷試験領域とを備え、
     直列での接続と並列での接続が切り替え可能な状態で、前記複数のコイルが接続される、負荷試験装置。
  2.  前記第2負荷試験領域は、前記複数のコイルの中心を通る1つの鉄心を有する、請求項1に記載の負荷試験装置。
  3.  前記試験対象電源は、三相交流発電機であり、
     前記第2負荷試験領域は、前記1以上のコイルグループとして、前記試験対象電源のR相端子からの電力供給を受ける第1コイルグループと、前記試験対象電源のS相端子からの電力供給を受ける第2コイルグループと、前記試験対象電源のT相端子からの電力供給を受ける第3コイルグループを有し、
     前記第2負荷試験領域は、前記鉄心として、前記第1コイルグループの前記複数のコイルの中心を通る第1鉄心と、前記第2コイルグループの前記複数のコイルの中心を通る第2鉄心と、前記第3コイルグループの前記複数のコイルの中心を通る第3鉄心を有し、
     前記第1鉄心と前記第2鉄心と前記第3鉄心は、接続棒を介して接続され、
     前記第1鉄心と前記第2鉄心と前記第3鉄心と前記接続棒の少なくとも1つは、碍子を介して、前記第2負荷試験領域の筐体に保持される、請求項2に記載の負荷試験装置。
  4.  前記1以上のコイルグループの少なくとも1つは、前記複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルを有し、
     前記第1のコイルの一方の端部と、前記第1のコイルの他方の端部は、前記第1のコイルの中心軸が延びる方向から見て、前記第1のコイルの中心軸を挟む位置関係にあり、
     前記第2のコイルの一方の端部と、前記第2のコイルの他方の端部は、前記第2のコイルの中心軸が延びる方向から見て、前記第2のコイルの中心軸を挟む位置関係にあり、
     前記第1のコイルの他方の端部がある側と、前記第2のコイルの一方の端部がある側は、前記第1のコイルの中心軸が延びる方向で対向し、
     前記第1のコイルの他方の端部と、前記第2のコイルの一方の端部とは、前記第1のコイルの中心軸が延びる方向で対向する、請求項1に記載の負荷試験装置。
  5.  前記1以上のコイルグループの少なくとも1つは、前記複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルを有し、
     前記第2負荷試験領域は、前記第1のコイルと前記第2のコイルと前記第3のコイルの中心を通る1つの鉄心を有し、
     前記第1のコイルの一方の端部と、前記第1のコイルの他方の端部は、前記鉄心が延びる方向から見て、前記鉄心が通る領域を挟む位置関係にあり、
     前記第2のコイルの一方の端部と、前記第2のコイルの他方の端部は、前記鉄心が延びる方向から見て、前記鉄心が通る領域を挟む位置関係にあり、
     前記第3のコイルの一方の端部と、前記第3のコイルの他方の端部は、前記鉄心が延びる方向から見て、前記鉄心が通る領域を挟む位置関係にあり、
     前記第1のコイルの他方の端部がある側と、前記第2のコイルの一方の端部がある側は、前記鉄心が延びる方向で対向し、
     前記第2のコイルの他方の端部がある側と、前記第3のコイルの一方の端部がある側は、前記鉄心が延びる方向で対向し、
     前記第1のコイルの他方の端部と、前記第2のコイルの一方の端部とは、前記鉄心が延びる方向で対向し、
     前記第2のコイルの他方の端部と、前記第3のコイルの一方の端部とは、前記鉄心が延びる方向で対向する、請求項1に記載の負荷試験装置。
  6.  前記1以上のコイルグループの少なくとも1つは、前記複数のコイルとして、少なくとも第1のコイルと第2のコイルと第3のコイルを有し、
     前記第2負荷試験領域は、第1のリレーと、第2のリレーと、第3のリレーと、第4のリレーと、第5のリレーと第6のリレーと第7のリレーとを有し、
     前記第1のリレーの一方の接点は、前記第1のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第1のリレーの他方の接点は、前記第2のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第2のリレーの一方の接点は、前記第1のコイルの他方の端部と接続され、
     前記第2のリレーの他方の接点は、前記第2のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第3のリレーの一方の接点は、前記第1のコイルの他方の端部と接続され、
     前記第4のリレーの一方の接点は、前記第2のコイルの他方の端部と接続され、
     前記第4のリレーの他方の接点は、前記第3のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第5のリレーの一方の接点は、前記第2のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第5のリレーの他方の接点は、前記第3のコイルの一方の端部と接続され、
     前記第6のリレーの一方の接点は、前記第2のコイルの他方の端部と接続され、
     前記第7のリレーの一方の接点は、前記第3のコイルの他方の端部と接続される、請求項1に記載の負荷試験装置。
  7.  前記第1負荷試験領域と、前記第2負荷試験領域は、別体で構成され、
     前記1以上の抵抗器群セットと、前記1以上のコイルグループは、並列で前記試験対象電源に接続され、
     前記第1負荷試験領域は、前記試験対象電源からの電力の供給を受ける第1の端子と、前記試験対象電源からの電力を前記第2負荷試験領域に供給する第2の端子を有し、
     前記第2負荷試験領域は、前記第1の端子と前記第2の端子を介して、前記試験対象電源からの電力の供給を受ける第3の端子を有する、請求項1に記載の負荷試験装置。
  8.  前記第1負荷試験領域に設けられた操作部を介して設定された、前記試験対象電源の種類、前記複数の抵抗器群の接続形式、負荷量の少なくとも1つに基づいて、前記複数のコイルの接続形式を制御するための制御信号線が、前記第1負荷試験領域と前記第2負荷試験領域の間に設けられる、請求項7に記載の負荷試験装置。
  9.  前記第2負荷試験領域の筐体には、不使用時吸気開口と、不使用時排気開口が設けられ、
     前記第2負荷試験領域は、光を電気に変換する発電装置を含む発電部と、前記1以上のコイルグループの不使用時に、前記筐体の内部の情報と前記筐体の周囲の情報と時間情報の少なくとも一つに基づいて、前記不使用時吸気開口の開閉を行う吸気部と、前記不使用時排気開口の開閉を行う排気部と、前記吸気部を介して前記筐体の外部からの空気を取り込み且つ前記排気部を介して取り込んだ空気を排出させる送風部を有し、
     前記送風部は、前記発電部で得られた電力で駆動し、
     前記不使用時吸気開口は、前記第1負荷試験領域における、前記1以上の抵抗器群を冷却する冷却部の吸気のための開口よりも小さく、
     前記不使用時排気開口は、前記第1負荷試験領域における、前記冷却部からの空気の排気のための開口よりも小さい、請求項7に記載の負荷試験装置。

     
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