WO2022196317A1 - 検査システム - Google Patents

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WO2022196317A1
WO2022196317A1 PCT/JP2022/008172 JP2022008172W WO2022196317A1 WO 2022196317 A1 WO2022196317 A1 WO 2022196317A1 JP 2022008172 W JP2022008172 W JP 2022008172W WO 2022196317 A1 WO2022196317 A1 WO 2022196317A1
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WO
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phase
relay
resistor group
section
resistor
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PCT/JP2022/008172
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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.)
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Application filed by 株式会社辰巳菱機 filed Critical 株式会社辰巳菱機
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more
    • 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 an inspection system.
  • Patent Document 1 there has been proposed a load test device that detects defects by measuring current values and temperatures.
  • an object of the present invention is to provide an inspection system that can easily detect defects in inspection objects.
  • An inspection system includes a transmitter that transmits a signal for inspecting an object to be inspected, a receiver that receives the signal from the transmitter, and a totalizer.
  • the transmitting section and the receiving section are provided in a positional relationship that sandwiches the inspection target.
  • the summation unit determines whether or not there is a defect in the inspection object based on at least one of the radio wave intensity and the signal waveform of the signal from the transmission unit received by the reception unit.
  • a transmitting unit and a receiving unit are arranged in a positional relationship sandwiching an inspection target, and based on the radio wave intensity of a signal transmitted from the transmitting unit and received by the receiving unit, defects in the inspection target area can be easily detected. can be done.
  • the test object is a resistor of a load test device.
  • a holding frame that holds the resistor is made of an insulator.
  • the holding frame, transmitter, and receiver are surrounded by radio wave shielding members.
  • the load testing apparatus is provided with a grounding relay that grounds the resistor during testing.
  • the holding frame is made of an insulator, radio waves can easily pass through the inside of the holding frame.
  • the load test apparatus has a cover which is made of a radio wave shielding member and which is opened when a load test using a resistor is performed and closed when an inspection is performed. and at least one of the intake port.
  • the load test device is for load testing a three-phase alternator.
  • the load testing device includes a relay that short-circuits the R-phase, S-phase, and T-phase resistors, and a relay that is provided between the relay and the ground plane to turn on/off the grounding of the resistor.
  • a ground relay is provided for switching.
  • the resistor By connecting the ground relay to the short-circuit side of the short-circuit relay, the resistor can be grounded more easily than when grounding is done at other locations.
  • the inspection object, the transmitting section, and the receiving section are surrounded by a radio wave shielding member.
  • the communication means for communication between the transmitter and the receiver transmits its own identification information to the outside while the wireless communication means is turned on, and performs wireless communication at a frequency that does not pass through the radio wave shielding member.
  • the area surrounding the inspection target area, the transmitter, and the receiver is covered with the radio wave shielding material, it is possible to reduce the possibility that the radio waves emitted from the transmitter reach the receiver through areas other than the inspection target area.
  • communication between the receiving unit and the totalizing unit is performed by wire communication, or by wireless communication with a frequency that passes through the radio wave shielding member.
  • an inspection system can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view of a load testing device according to a first embodiment
  • FIG. It is a mimetic diagram showing composition of a load test device in a 1st embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional configuration diagram of a region where an eleventh holding frame and a twelfth holding frame are located, as viewed from the front;
  • FIG. 4 is a perspective view of the first to third main relay sections, the first resistance section, the second resistance section, the tenth resistance section, the twentieth resistance section, and the cooling section in the first embodiment;
  • 5 is an enlarged perspective view of a region including a first to third main relays, a first resistor, and a second resistor of FIG. 4;
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of a region including a tenth resistance unit, a twentieth resistance unit, and a cooling unit in FIG. 4 ; It is a circuit diagram of a first resistance section, a second resistance section, a tenth resistance section, and a twentieth resistance section.
  • It is a diagram.
  • a circuit of a first resistance unit, a second resistance unit, a tenth resistance unit, and a twentieth resistance unit in a state where resistor groups adjacent in the y-direction are connected in parallel and power is supplied to the first resistance unit.
  • FIG. 20 is a circuit diagram of a resistor unit; FIG. A group of resistors adjacent in the y direction are connected in parallel, and power is supplied to the first resistance section, the second resistance section, the tenth resistance section, and the second resistance section. 20 is a circuit diagram of a resistor unit; FIG. A group of resistors adjacent in the y direction are connected in series, and power is supplied to the first resistance section, the second resistance section, and the tenth resistance section. It is a circuit diagram of a 10th resistance unit and a 20th resistance unit.
  • Resistor groups adjacent in the y direction are connected in parallel, and power is supplied to the first resistance unit, the second resistance unit, and the tenth resistance unit.
  • It is a circuit diagram of a 10th resistance unit and a 20th resistance unit.
  • FIG. 11 is a cross-sectional configuration diagram of a region where the eleventh holding frame and the twelfth holding frame are provided, as viewed from the front, in a configuration in which no wall is provided between the eleventh holding frame and the twelfth holding frame; It is a schematic diagram which shows the structure of the load test apparatus in 2nd Embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional configuration diagram of a region where the eleventh holding frame and the twelfth holding frame are provided, as viewed from the front, in a configuration in which no wall is provided between the eleventh holding frame and the twelfth holding frame;
  • FIG. 10 is a perspective view of a first to third main relay section, a first to seventh resistance section, a tenth to a fiftieth resistance section, and a cooling section in the second embodiment;
  • 10A to 10C are circuit diagrams of a first resistor part to a fourth circuit in the second embodiment;
  • FIG. 10 is a circuit diagram of fifth to seventh resistors and a tenth resistor in the second embodiment;
  • FIG. 11 is a circuit diagram of a 20th to 50th resistor units in the second embodiment;
  • the dry-type load test device 1 in the first embodiment includes a housing 2, a main relay section (first main relay section 5, second main relay section 6, third main relay section 7), first fine adjustment relay section 8, a second fine adjustment relay section 9, a first resistance section 10, a second resistance section 20, a tenth resistance section 100, a twentieth resistance section 200, a cooling section 80, an operation section 91, and a terminal section 93 (Fig. 1 to FIG. 16).
  • the transmitter, the receiver, the totalizer, the radio wave shielding member, and the ground relay constitute an inspection system for detecting defects in an object to be inspected such as a resistor.
  • the transmitting units referred to here are the R-phase transmitting unit ar, the first R-phase transmitting unit a1r, the second R-phase transmitting unit a2r, the first S-phase transmitting unit a1s, the second S-phase transmitting unit a2s, and the first T-phase transmitting unit a2s. It includes a phase transmitter a1t and a second T-phase transmitter a2t.
  • the receivers include an R-phase receiver br, a first R-phase receiver b1r, a second R-phase receiver b2r, a first S-phase receiver b1s, a second S-phase receiver b2s, and a first T-phase receiver, which will be described later.
  • the tallying unit includes an operation unit 91, which will be described later.
  • the radio wave shielding member includes an 11th accommodation area 2a1, a 12th accommodation area 2a2, a 21st accommodation area 2b1, a 22nd accommodation area 2b2, a 31st accommodation area 2c1, a 32nd accommodation area 2c2, and a first R-phase intake cover 2a13, which will be described later.
  • the ground relays include a 14th ground relay 14g to a 74th ground relay 74g and a 140th ground relay 140g to a 540th ground relay 540g, which will be described later.
  • the horizontal direction (front-rear direction) in which the first accommodation area 2a and the second accommodation area 2b of the housing 2 are arranged is the x direction
  • the horizontal direction (left-right direction) perpendicular to the x direction is the y direction
  • a vertical direction perpendicular to the x-direction and the y-direction will be described as the z-direction.
  • the directions indicated by the arrows of the xyz axes are defined as the forward direction, the right direction, and the upward direction, respectively.
  • FIG. 19 of the second embodiment shows the configurations of the first to seventh resistors 10 to 70 and the tenth to fiftieth resistors 100 to 500 with the intervals in the z direction widened. Illustrated. Also, in FIG. 1, parts that are not visible from the outside, such as the second R-phase transmitter a2r, are indicated by dotted lines in order to show the internal structure. In addition, in FIGS. 15 and 16, portions that have the same potential as the ground plane are indicated by thick lines.
  • the housing 2 includes a first main relay section 5, a second main relay section 6, a third main relay section 7, a first fine adjustment relay section 8, a second fine adjustment relay section 9, a first resistance section 10,
  • the second resistance section 20, the tenth resistance section 100, the twentieth resistance section 200, the cooling section 80, the operation section 91, and the terminal section 93 are accommodated.
  • the housing 2 has a first accommodation area 2a, a second accommodation area 2b, a third accommodation area 2c, a fourth accommodation area 2d, and a fifth accommodation area 2e (see FIGS. 1 to 6).
  • a fourth accommodation area 2d, a first accommodation area 2a, a second accommodation area 2b, a third accommodation area 2c, and a fifth accommodation area 2e are arranged from the front side in the x direction. That is, the first accommodation area 2a, the second accommodation area 2b, and the third accommodation area 2c of the housing 2 are located between the fourth accommodation area 2d and the fifth accommodation area 2e of the enclosure 2. As shown in FIG. The second accommodation area 2b is located between the first accommodation area 2a and the third accommodation area 2c.
  • the first accommodation area (R-phase resistor group accommodation area) 2a has an eleventh accommodation area 2a1 and a twelfth accommodation area 2a2.
  • the twelfth accommodation area 2a2 is provided on the left side of the eleventh accommodation area 2a1 in the y direction.
  • the eleventh accommodation area (first R-phase resistor group accommodation area) 2a1 accommodates the eleventh holding frame 2a31 in the upper stage and accommodates the first R-phase cooling part 81a of the cooling part 80 in the lower stage.
  • the twelfth accommodation area (second R-phase resistor group accommodation area) 2a2 accommodates the twelfth holding frame 2a32 in the upper stage and accommodates the second R-phase cooling part 82a of the cooling part 80 in the lower stage.
  • a first R-phase intake port 2a11 is provided in a lower portion of the eleventh accommodation area 2a1.
  • a second R-phase intake port 2a12 is provided below the twelfth accommodation area 2a2.
  • a first R-phase exhaust port 2a21 is provided above the eleventh accommodation area 2a1.
  • a second R-phase exhaust port 2a22 is provided above the twelfth accommodation area 2a2.
  • the air taken in from the first R-phase intake port 2a11 by the first R-phase cooling section 81a of the cooling section 80 passes through the 210th R-phase resistor group 210a, the 110th R-phase resistor group 110a, and the 21st R-phase resistor group 210a.
  • the air taken in from the second R-phase intake port 2a12 by the second R-phase cooling portion 82a of the cooling portion 80 passes through the 220th R-phase resistor group 220a, the 120th R-phase resistor group 120a, and the 22nd R-phase resistor group 220a. It cools the device group 22a and the 12th R-phase resistor group 12a, and is discharged through the second R-phase exhaust port 2a22.
  • Lids (a first R-phase intake lid 2a13, a second R-phase intake lid 2a14, a first R-phase exhaust lid 2a23, and a second R-phase exhaust lid 2a24) that are closed during inspection of the test apparatus 1 are provided. These lids (the first R-phase intake lid 2a13, the second R-phase intake lid 2a14, the first R-phase exhaust lid 2a23, and the second R-phase exhaust lid 2a24) are electrically opened and closed based on the operation of the operation unit 91 or the like.
  • the side surface of the eleventh accommodation area 2a1, the side surface of the twelfth accommodation area 2a2, the first R-phase intake lid 2a13, the second R-phase intake lid 2a14, the first R-phase exhaust lid 2a23, and the second R-phase exhaust lid 2a24 are It consists of walls made of metal members such as aluminum plates.
  • the eleventh holding frame 2a31 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the eleventh holding frame 2a31 is made of an insulator. 21a, the 110th R-phase resistor group 110a of the tenth resistor section 100 and the 210th R-phase resistor group 210a of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the eleventh holding frame 2a31 is held by the lower first R-phase cooling portion 81a via an insulator or the like.
  • a first R-phase transmission unit a1r is provided on the surface facing the first R-phase.
  • the outer wall of the eleventh holding frame 2a31 and the first R-phase transmitter a1r sandwich the eleventh holding frame 2a31 in the y direction and the eleventh
  • a first R-phase receiving portion b1r is provided between the inner walls of the housing area 2a1, that is, on the outer wall of the eleventh holding frame 2a31 and on the surface opposite to the surface facing the twelfth holding frame 2a32 in the y direction. be done.
  • the twelfth holding frame 2a32 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the twelfth holding frame 2a32 is made of an insulator. 22a, the 120th R-phase resistor group 120a of the tenth resistor section 100 and the 220th R-phase resistor group 220a of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the twelfth holding frame 2a32 is held by the lower second R-phase cooling portion 82a via an insulator or the like.
  • a second R-phase transmission section a2r is provided on the surface opposite to the surface to be rotated.
  • the outer wall of the twelfth holding frame 2a32 and the second R-phase transmitter a2r sandwich the twelfth holding frame 2a32 in the y direction when viewed from above.
  • a second R-phase receiving portion b2r is provided between the inner walls of the accommodation area 2a2, that is, on the outer wall of the twelfth holding frame 2a32 and on the surface facing the eleventh holding frame 2a31 in the y direction.
  • the second accommodation area (S-phase resistor group accommodation area) 2b has a 21st accommodation area 2b1 and a 22nd accommodation area 2b2.
  • the 22nd housing area 2b2 is provided on the left side of the 21st housing area 2b1 in the y direction.
  • the 21st accommodation area (first S-phase resistor group accommodation area) 2b1 accommodates the 21st holding frame 2b31 in the upper stage, and accommodates the 1st S-phase cooling part 81b of the cooling part 80 in the lower stage.
  • the 22nd accommodation area (2nd S-phase resistor group accommodation area) 2b2 accommodates the 22nd holding frame 2b32 in the upper stage, and accommodates the 2nd S-phase cooling part 82b of the cooling part 80 in the lower stage.
  • a first S-phase intake port 2b11 (not shown) is provided in the lower portion of the 21st housing area 2b1.
  • a second S-phase intake port 2b12 is provided in the lower portion of the 22nd housing area 2b2.
  • a first S-phase exhaust port 2b21 is provided above the 21st housing area 2b1.
  • a second S-phase exhaust port 2b22 is provided above the 22nd housing area 2b2.
  • the air taken in from the first S-phase intake port 2b11 by the first S-phase cooling part 81b of the cooling part 80 passes through the 210th S-phase resistor group 210b, the 110th S-phase resistor group 110b, the 21st S-phase resistor It cools the device group 21b and the 11th S-phase resistor group 11b, and is discharged through the first S-phase exhaust port 2b21.
  • the air taken in from the second S-phase intake port 2b12 by the second S-phase cooling part 82b of the cooling part 80 passes through the 220th S-phase resistor group 220b, the 120th S-phase resistor group 120b, the 22nd S-phase resistor It cools the device group 22b and the 12th S-phase resistor group 12b, and is discharged through the second S-phase exhaust port 2b22.
  • Lids (1st S-phase intake lid 2b13, 2nd S-phase intake lid 2b14, 1st S-phase exhaust lid 2b23, 2nd S-phase exhaust lid 2b24) that are closed during inspection of the test apparatus 1 are provided. These lids (1st S-phase intake lid 2b13, 2nd S-phase intake lid 2b14, 1st S-phase exhaust lid 2b23, 2nd S-phase exhaust lid 2b24) are electrically opened and closed based on the operation of the operation unit 91 or the like.
  • the first S-phase intake lid 2b13 faces the second S-phase intake lid 2b14 in the y-direction and is provided at a position not visible in FIG.
  • the side surface of the 21st accommodation area 2b1, the side surface of the 22nd accommodation area 2b2, the first S-phase intake lid 2b13, the second S-phase intake lid 2b14, the first S-phase exhaust lid 2b23, and the second S-phase exhaust lid 2b24 are It consists of walls made of metal members such as aluminum plates.
  • the 21st holding frame 2b31 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the 21st holding frame 2b31 is made of an insulator.
  • 21b, the 110S-phase resistor group 110b of the tenth resistor section 100 and the 210S-phase resistor group 210b of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the 21st holding frame 2b31 is held by the lower first S-phase cooling portion 81b via an insulator or the like.
  • a first S-phase transmission unit a1s is provided on the surface facing the first S-phase.
  • the outer wall of the 21st holding frame 2b31 and the 21st holding frame 2b31 and the 21st holding frame 2b31 are positioned to sandwich the 21st holding frame 2b31 in the y direction with the 1st S-phase transmitter a1s when viewed from above.
  • a first S-phase receiving portion b1s is provided between the inner walls of the housing area 2b1, that is, on the outer wall of the 21st holding frame 2b31 and on the surface opposite to the surface facing the 22nd holding frame 2b32 in the y direction. be done.
  • the 22nd holding frame 2b32 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the 22nd holding frame 2b32 is made of an insulator. 22b, the 120th S-phase resistor group 120b of the tenth resistor section 100 and the 220th S-phase resistor group 220b of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the 22nd holding frame 2b32 is held by the lower second S-phase cooling portion 82b via an insulator or the like.
  • a second S-phase transmission unit a2s is provided on the surface opposite to the surface to be transmitted.
  • the outer wall of the 22nd holding frame 2b32 and the 22nd holding frame 2b32 and the 22nd holding frame 2b32 have a positional relationship of sandwiching the 22nd holding frame 2b32 in the y direction with the 2nd S-phase transmitter a2s when viewed from above.
  • a second S-phase receiving portion b2s is provided between the inner walls of the accommodation area 2b2, that is, on the outer wall of the 22nd holding frame 2b32 and on the surface facing the 21st holding frame 2b31 in the y direction.
  • the third accommodation area (T-phase resistor group accommodation area) 2c has a 31st accommodation area 2c1 and a 32nd accommodation area 2c2.
  • the 32nd accommodation area 2c2 is provided on the left side of the 31st accommodation area 2c1 in the y direction.
  • the 31st accommodation area (first T-phase resistor group accommodation area) 2c1 accommodates the 31st holding frame 2c31 in the upper stage, and accommodates the first T-phase cooling part 81c of the cooling part 80 in the lower stage.
  • the 32nd accommodation area (2nd T-phase resistor group accommodation area) 2c2 accommodates the 32nd holding frame 2c32 in the upper stage, and accommodates the 2nd T-phase cooling part 82c of the cooling part 80 in the lower stage.
  • a first T-phase intake port 2c11 (not shown) is provided in a lower portion of the 31st housing area 2c1.
  • a second T-phase intake port 2c12 is provided in the lower portion of the 32nd housing area 2c2.
  • a first T-phase exhaust port 2c21 is provided above the 31st accommodation area 2c1.
  • a second T-phase exhaust port 2c22 is provided above the 32nd housing area 2c2.
  • the air taken in from the second T-phase intake port 2c12 by the second T-phase cooling part 82c of the cooling part 80 passes through the 220th T-phase resistor group 220c, the 120th T-phase resistor group 120c, and the 22nd T-phase resistor group 220c. It cools the device group 22c and the 12th T-phase resistor group 12c, and is discharged through the second T-phase exhaust port 2c22.
  • Lids (1st T-phase intake lid 2c13, 2nd T-phase intake lid 2c14, 1st T-phase exhaust lid 2c23, 2nd T-phase exhaust lid 2c24) that are closed during inspection of the test apparatus 1 are provided. These lids (1st T-phase intake lid 2c13, 2nd T-phase intake lid 2c14, 1st T-phase exhaust lid 2c23, 2nd T-phase exhaust lid 2c24) are electrically opened and closed based on the operation of the operation unit 91 or the like.
  • the first T-phase intake lid 2c13 faces the second T-phase intake lid 2c14 in the y-direction and is provided at a position not visible in FIG.
  • the side surface of the 31st accommodation area 2c1, the side surface of the 32nd accommodation area 2c2, the first T-phase intake lid 2c13, the second T-phase intake lid 2c14, the first T-phase exhaust lid 2c23, and the second T-phase exhaust lid 2c24 are It consists of walls made of metal members such as aluminum plates.
  • the 31st holding frame 2c31 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the 31st holding frame 2c31 is made of an insulator. 21c, the 110th T-phase resistor group 110c of the tenth resistor section 100 and the 210th T-phase resistor group 210c of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the 31st holding frame 2c31 is held by the lower first T-phase cooling portion 81c via an insulator or the like.
  • a first T-phase transmission section a1t is provided on the surface facing the first T-phase.
  • the outer wall of the 31st holding frame 2c31 and the 31st holding frame 2c31 and the 31st holding frame 2c31 are positioned to sandwich the 31st holding frame 2c31 in the y direction with the 1st T-phase transmitter a1t when viewed from above.
  • a first T-phase receiving portion b1t is provided between the inner walls of the accommodation area 2c1, that is, on the outer wall of the 31st holding frame 2c31 and on the surface opposite to the surface facing the 32nd holding frame 2c32 in the y direction. be done.
  • the 32nd holding frame 2c32 has a substantially rectangular cylindrical shape that opens vertically.
  • the 32nd holding frame 2c32 is made of an insulator. 22c, the 120th T-phase resistor group 120c of the tenth resistor section 100 and the 220th T-phase resistor group 220c of the twentieth resistor section 200 are held.
  • the 32nd holding frame 2c32 is held by the lower second T-phase cooling portion 82c via an insulator or the like.
  • a second T-phase transmission section a2t is provided on the surface opposite to the surface to be transmitted.
  • the outer wall of the 32nd holding frame 2c32 and the 32nd holding frame 2c32 and the 32nd holding frame 2c32 have a positional relationship of sandwiching the 32nd holding frame 2c32 in the y direction with the 2nd T-phase transmitter a2t when viewed from above.
  • a second T-phase receiving portion b2t is provided between the inner walls of the housing area 2c2, that is, on the outer wall of the 32nd holding frame 2c32 and on the surface facing the 31st holding frame 2c31 in the y direction.
  • the 11th accommodation area 2a1, the 21st accommodation area 2b1, and the 31st accommodation area 2c1 are arranged in the x direction.
  • the 12th accommodation area 2a2, the 22nd accommodation area 2b2, and the 32nd accommodation area 2c2 are arranged in the x direction.
  • the eleventh accommodation area 2a1 and the twelfth accommodation area 2a2 may be configured integrally or separately.
  • the 21st accommodation area 2b1 and the 22nd accommodation area 2b2 may be configured integrally or separately.
  • the 31st accommodation area 2c1 and the 32nd accommodation area 2c2 may be configured integrally or separately.
  • the fourth accommodation area 2d includes a first main relay section 5, a second main relay section 6, a third main relay section 7, a first fine adjustment relay section 8, a second fine adjustment relay section 9, and a first resistance section.
  • 10 the 13th relay portion 13 and the 15th relay portion 15, the 23rd relay portion 23 and the 25th relay portion 25 of the second resistance portion 20, the 150th R-phase relay 150a and the 150th S-phase relay of the tenth resistance portion 100.
  • 150b and the 150th T-phase relay 150c, the 250th R-phase relay 250a, the 250th S-phase relay 250b and the 250th T-phase relay 250c of the twentieth resistor section 200, the operation section 91, and the terminal section 93 are accommodated.
  • the fifth housing area 2e includes the fourteenth relay section 14 and the fourteenth ground relay 14g of the first resistance section 10, the twenty-fourth relay section 24 and the twenty-fourth ground relay 24g of the second resistance section 20, and the tenth resistance section 100.
  • the first main relay section 5 is composed of a vacuum circuit breaker (VCB), and a first resistance section 10, a second resistance section 20, a tenth resistance section 100, and a twentieth resistance section 200 are connected from the power supply under test. It is used to control the on/off power supply to the (see FIG. 7).
  • VB vacuum circuit breaker
  • One R-phase terminal of the first main relay section 5 is connected to the R-phase terminal of the power supply under test via the terminal section 93 .
  • the other R-phase terminal of the first main relay section 5 is one R-phase terminal of the second main relay section 6 , one R-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 , and one R-phase terminal of the thirteenth relay section 13 .
  • the R-phase terminal is connected to one R-phase terminal of the 23rd relay section 23 .
  • One S-phase terminal of the first main relay section 5 is connected to the S-phase terminal of the power supply under test via the terminal section 93 .
  • the other S-phase terminal of the first main relay section 5 is one S-phase terminal of the second main relay section 6 , one S-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 , and one S-phase terminal of the thirteenth relay section 13 .
  • the S-phase terminal is connected to one S-phase terminal of the 23rd relay section 23 .
  • One T-phase terminal of the first main relay section 5 is connected to the T-phase terminal of the power supply under test via the terminal section 93 .
  • the other T-phase terminal of the first main relay section 5 is one T-phase terminal of the second main relay section 6 , one T-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 , and one T-phase terminal of the thirteenth relay section 13 .
  • the T-phase terminal is connected to one T-phase terminal of the 23rd relay section 23 .
  • the second main relay unit 6 is composed of a triple electromagnetic contactor (VCS: Vacuum Circuit Switch).
  • VCS Vacuum Circuit Switch
  • the second main relay section 6 is used to connect in parallel resistor groups adjacent in the y-direction, such as the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a.
  • One R-phase terminal of the second main relay section 6 is connected to the other R-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other R-phase terminal of the second main relay section 6 is one R-phase terminal of the third main relay section 7, one R-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9, and one R-phase terminal of the fifteenth relay section.
  • the phase terminal is connected to one R-phase terminal of the 25th relay section.
  • One S-phase terminal of the second main relay section 6 is connected to the other S-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other S-phase terminal of the second main relay section 6 is one S-phase terminal of the third main relay section 7, one S-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9, and one S-phase terminal of the fifteenth relay section.
  • a phase terminal is connected to one S-phase terminal of the 25th relay section.
  • One T-phase terminal of the second main relay section 6 is connected to the other T-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other T-phase terminal of the second main relay section 6 is one T-phase terminal of the third main relay section 7, one T-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9, and one T-phase terminal of the fifteenth relay section.
  • a phase terminal is connected to one T-phase terminal of the 25th relay section.
  • the third main relay section 7 is composed of a triple electromagnetic contactor (VCS: Vacuum Circuit Switch).
  • VCS Vacuum Circuit Switch
  • the third main relay section 7 is used for neutral point connection when connecting resistor groups adjacent in the y direction, such as the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a, in series. be done.
  • One R-phase terminal of the third main relay section 7 is connected to the other R-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • One S-phase terminal of the third main relay section 7 is connected to the other S-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • One T-phase terminal of the third main relay section 7 is connected to the other T-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other R-phase terminal of the third main relay section 7, the other S-phase terminal of the third main relay section 7, and the other T-phase terminal of the third main relay section 7 are short-circuited.
  • the first fine adjustment relay section 8 and the second fine adjustment relay section 9 are composed of a triple electromagnetic contactor (VCS: Vacuum Circuit Switch).
  • VCS Vacuum Circuit Switch
  • the first fine adjustment relay unit 8 and the second fine adjustment relay unit 9 finely adjust the amount of load, that is, supply power from the power supply under test to the tenth resistance unit 100 and the twentieth resistance unit 200. used to control the on/off of
  • One R-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other R-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other R-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other terminal of the 110th R-phase resistor group 110a and the other terminal of the 210th R-phase resistor group 210a.
  • One terminal of the 110th R-phase resistor group 110a is connected to one terminal of the 120th R-phase resistor group 120a.
  • One S-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other S-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other S-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other terminal of the 110th S-phase resistor group 110b and the other terminal of the 210th S-phase resistor group 210b.
  • One terminal of the 110th S-phase resistor group 110b is connected to one terminal of the 120th S-phase resistor group 120b.
  • One T-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other T-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other T-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 is connected to the other terminal of the 110th T-phase resistor group 110c and the other terminal of the 210th T-phase resistor group 210c.
  • One terminal of the 110th T-phase resistor group 110c is connected to one terminal of the 120th T-phase resistor group 120c.
  • One R-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to the other R-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other R-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to one terminal of the 150th R-phase relay 150a and one terminal of the 250th R-phase relay 250a.
  • One S-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to the other S-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other S-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to one terminal of the 150th S-phase relay 150b and one terminal of the 250th S-phase relay 250b.
  • One T-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to the other T-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other T-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 is connected to one terminal of the 150th T-phase relay 150c and one terminal of the 250th T-phase relay 250c.
  • the first resistance section 10 and the second resistance section 20 are used as main loads in the load test.
  • the tenth resistance section 100 and the twentieth resistance section 200 are used for fine adjustment of the load amount in the load test.
  • the resistor groups of the tenth resistor section 100 and the twentieth resistor section 200 have a smaller capacity than the resistor groups of the first resistor section 10 and the second resistor section 20 .
  • the first resistor section 10 includes an 11 R-phase resistor group 11a, an 11 S-phase resistor group 11b, an 11 T-phase resistor group 11c, a 12 R-phase resistor group 12a, and a 12 S-phase resistor group. 12b, a 12th T-phase resistor group 12c, and a first switch group (13th relay section 13, 14th relay section 14, 14th ground relay 14g, 15th relay section 15).
  • the eleventh R-phase resistor group 11a includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 12th R-phase resistor group 12a includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 12th R-phase resistor group 12a is provided on the left side of the 11th R-phase resistor group 11a in the y direction. One terminal of the 11th R-phase resistor group 11a is connected to one terminal of the 12th R-phase resistor group 12a.
  • the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a are connected via the first main relay section 5, the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the first switch group. It is used to load test the R phase of the power supply under test, such as a three-phase alternator.
  • the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a can be switched between series and parallel depending on the operating states of the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the fourteenth relay section 14. connected in good condition.
  • the resistors R of the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a receive power from the power supply under test and generate heat as dummy loads.
  • each of the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a has a plurality of resistors R, but may be configured with a single resistor R. .
  • the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6 and the fourteenth relay section 14 are turned on, the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a are connected in parallel.
  • the 11th S-phase resistor group 11b includes a resistor array in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 12th S-phase resistor group 12b includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 12th S-phase resistor group 12b is provided on the left side of the 11th S-phase resistor group 11b in the y direction. One terminal of the 11th S-phase resistor group 11b is connected to one terminal of the 12th S-phase resistor group 12b.
  • the 11th S-phase resistor group 11b is located behind the 11th R-phase resistor group 11a in the x direction.
  • the 12th S-phase resistor group 12b is located behind the 12th R-phase resistor group 12a in the x direction.
  • the 11th S-phase resistor group 12a and the 12th S-phase resistor group 12b are connected via the first main relay section 5, the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the first switch group. It is used to load test the S phase of the power supply under test, such as a three-phase alternator.
  • the 11S-phase resistor group 11b and the 12S-phase resistor group 12b can be switched between series and parallel depending on the operating states of the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the fourteenth relay section 14.
  • the resistors R of the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b receive power from the power supply under test and generate heat as dummy loads.
  • the first embodiment an example in which each of the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b has a plurality of resistors R is shown. .
  • the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6 and the fourteenth relay section 14 are turned on, the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b are connected in parallel.
  • the 11th T-phase resistor group 11c includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x direction are arranged at predetermined intervals in the y direction.
  • the 12th T-phase resistor group 12c includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 12th T-phase resistor group 12c is provided on the left side of the 11th T-phase resistor group 11c in the y direction. One terminal of the 11th T-phase resistor group 11c is connected to one terminal of the 12th T-phase resistor group 12c.
  • the 11th T-phase resistor group 11c is located behind the 11th S-phase resistor group 11b in the x direction.
  • the 12th T-phase resistor group 12c is positioned behind the 12th S-phase resistor group 12b in the x direction.
  • the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c are connected via the first main relay section 5, the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the first switch group. Used to load test the T-phase of the power supply under test, such as a three-phase alternator.
  • the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c can be switched between series and parallel depending on the operation states of the second main relay section 6, the third main relay section 7, and the fourteenth relay section 14. connected in good condition.
  • the resistors R of the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c receive power from the power supply under test and generate heat as dummy loads.
  • each of the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c has a plurality of resistors R in the first embodiment, they may be configured with one resistor R. .
  • the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6 and the fourteenth relay section 14 are turned on, the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c are connected in parallel.
  • the 11th R-phase resistor group 11a, the 12th R-phase resistor group 12a, the 11th S-phase resistor group 11b, the 12th S-phase resistor group 12b, and the 11th T-phase resistor group 11c and the resistors R of the 12th T-phase resistor group 12c extend in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the resistor group 12c may extend in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a are arranged in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b are arranged in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c are arranged in the x direction (first direction).
  • the thirteenth relay section 13 and the fifteenth relay section 15 are composed of a triple electromagnetic contactor (VCS: Vacuum Circuit Switch).
  • VCS Vacuum Circuit Switch
  • the thirteenth relay section 13 and the fifteenth relay section are connected from the first main relay section 5 to the 11th R-phase resistor group 11a, the 11th S-phase resistor group 11b, the 11th T-phase resistor group 11c, and the 12th R-phase resistor group. It is used for on/off control of power supply to the resistor group 12a, the 12th S-phase resistor group 12b, and the 12th T-phase resistor group 12c.
  • One R-phase terminal of the thirteenth relay section 13 is connected to the other R-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other R-phase terminal of the thirteenth relay section 13 is connected to the other terminal of the eleventh R-phase resistor group 11a.
  • One S-phase terminal of the thirteenth relay section 13 is connected to the other S-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other S-phase terminal of the 13th relay section 13 is connected to the other terminal of the 11th S-phase resistor group 11b.
  • One T-phase terminal of the thirteenth relay section 13 is connected to the other T-phase terminal of the first main relay section 5 and the like.
  • the other T-phase terminal of the thirteenth relay section 13 is connected to the other terminal of the eleventh T-phase resistor group 11c.
  • One R-phase terminal of the fifteenth relay section 15 is connected to the other R-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other R-phase terminal of the fifteenth relay section 15 is connected to the other terminal of the 12th R-phase resistor group 12a.
  • One S-phase terminal of the fifteenth relay section 15 is connected to the other S-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other S-phase terminal of the fifteenth relay section 15 is connected to the other terminal of the 12th S-phase resistor group 12b.
  • One T-phase terminal of the fifteenth relay section 15 is connected to the other T-phase terminal of the second main relay section 6 and the like.
  • the other T-phase terminal of the 15th relay section 15 is connected to the other terminal of the 12th T-phase resistor group 12c.
  • the 14th relay part 14 is comprised by a triple electromagnetic contactor (VCS:Vacuum Circuit Switch).
  • VCS triple electromagnetic contactor
  • the 14th relay unit 14 connects the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a in parallel, and connects the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b in parallel. It is used for neutral point connection when connecting the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c in parallel. That is, the fourteenth relay section 14 short-circuits one terminal of the 11th R-phase resistor group 11a, one terminal of the 11th S-phase resistor group 11b, and one terminal of the 11th T-phase resistor group 11c. Used for on/off control.
  • One R-phase terminal of the fourteenth relay section 14 is connected to one terminal of the eleventh R-phase resistor group 11a and one terminal of the 12th R-phase resistor group 12a.
  • One S-phase terminal of the fourteenth relay section 14 is connected to one terminal of the 11th S-phase resistor group 11b and one terminal of the 12th S-phase resistor group 12b.
  • One T-phase terminal of the fourteenth relay section 14 is connected to one terminal of the 11th T-phase resistor group 11c and one terminal of the 12th T-phase resistor group 12c.
  • the other R-phase terminal of the fourteenth relay section 14, the other S-phase terminal of the fourteenth relay section 14, and the other T-phase terminal of the fourteenth relay section 14 are short-circuited.
  • the 14th ground relay 14g is connected to the 11th R-phase resistor group 11a, the 12th R-phase resistor group 12a, the 11th S-phase resistor group 11b, and the 12th S-phase resistor during inspection of the load test device 1, which will be described later. It is used to ground the group 12b, the 11th T-phase resistor group 11c, and the 12th T-phase resistor group 12c (to switch on/off the ground).
  • One terminal of the fourteenth ground relay 14g is the other R-phase terminal of the fourteenth relay section 14, the other S-phase terminal of the fourteenth relay section 14, and the other T-phase terminal of the fourteenth relay section 14, that is, It is connected to the short-circuit side terminal of the fourteenth relay section 14 .
  • the other terminal of the fourteenth ground relay 14g is connected to the ground plane.
  • a relay (such as the thirteenth relay unit 13) housed in the fourth housing area 2d, and a resistor group (the 11th T-phase resistor) housed in the eleventh housing area 2a1, the twenty-first housing area 2b1, and the thirty-first housing area 2c1. 11c, etc.) is located outside the resistor group and on the opposite side of the area including the 12th accommodation area 2a2, the 22nd accommodation area 2b2, and the 32nd accommodation area 2c2 when viewed from the z direction. preferably provided.
  • a relay (such as the fifteenth relay unit 15) accommodated in the fourth accommodation area 2d, and a group of resistors (12th T-phase resistors) accommodated in the 12th accommodation area 2a2, the 22nd accommodation area 2b2, and the 32nd accommodation area 2c2. 12c, etc.) is located outside the resistor group and on the opposite side of the area including the 11th accommodation area 2a1, the 21st accommodation area 2b1, and the 31st accommodation area 2c1 when viewed from the z direction. preferably provided.
  • the cable that connects the resistor group (eleventh R-phase resistor group 11a, etc.) accommodated in the 32nd accommodation area 2c2 is connected to the resistor group on the right side in the y-direction (eleventh T-phase resistor group) when viewed from the z-direction. 11c, etc.) and the resistor group on the left side in the y direction (12th T-phase resistor group 12c, etc.).
  • the other side of the 13th relay section 13 is located outside the area where the resistor group exists in the 11th accommodation area 2a1 and on the opposite side of the area where the resistor group exists in the 12th accommodation area 2a2.
  • a cable that connects the S-phase terminal of and the other terminal of the 11th S-phase resistor group 11b, and a cable that connects the other T-phase terminal of the 13th relay section 13 and the other terminal of the 11th T-phase resistor group 11c is positioned so that
  • the other S of the fifteenth relay section 15 When viewed from the z-direction, the other S of the fifteenth relay section 15 is located outside the area where the resistor group is located in the 12th housing area 2a2 and on the opposite side of the area where the resistor group is located in the 11th housing area 2a1.
  • a cable connecting the phase terminal and the other terminal of the 12th S-phase resistor group 12b and a cable connecting the other T-phase terminal of the fifteenth relay section 15 and the other terminal of the 12th T-phase resistor group 12c are positioned. It is wired to
  • the other T-phase terminal of the fifteenth relay section 15 and the second T-phase terminal of the fifteenth relay section 15 are located outside the area where the resistor group is located in the twenty-second housing area 2b2 and on the opposite side of the area where the twenty-first housing area 2b1 is located. It is wired so that the cable connecting the other terminal of the 12T-phase resistor group 12c is positioned.
  • one R-phase terminal of the 14th relay section 14 and the 11th R-phase A cable connecting one terminal of the resistor group 11a and one terminal of the 12th R-phase resistor group 12a, one S-phase terminal of the fourteenth relay section 14 and one terminal of the 11th S-phase resistor group 11b It is wired so that the terminal and the cable connecting one terminal of the 12th S-phase resistor group 12b are positioned.
  • the 11th R-phase resistor group 11a, the 11th S-phase resistor group 11b, the 11th T-phase resistor group 11c, the 12th R-phase resistor group 12a, and the 12th S-phase resistor group 12b , and the 12th T-phase resistor group 12c each of which has seven resistors R arranged in the y direction and one row of resistors connected in series arranged in the z direction.
  • the number of resistors R arranged in each resistor row and the number of stacked resistor rows are not limited to this.
  • the resistors R of the resistor string may be connected in parallel.
  • the second resistor section 20 includes a 21st R-phase resistor group 21a, a 21st S-phase resistor group 21b, a 21st T-phase resistor group 21c, a 22nd R-phase resistor group 22a, and a 22nd S-phase resistor group. 22b, a 22nd T-phase resistor group 22c, and a second switch group (23rd relay section 23, 24th relay section 24, 24th ground relay 24g, 25th relay section 25).
  • the configuration of the 21st R-phase resistor group 21 a of the second resistor section 20 is the same as the configuration of the 11th R-phase resistor group 11 a of the first resistor section 10 .
  • the configuration of the 21st S-phase resistor group 21b of the second resistor section 20 is the same as the configuration of the 11th S-phase resistor group 11b of the first resistor section 10 .
  • the configuration of the 21st T-phase resistor group 21 c of the second resistor section 20 is the same as the configuration of the 11th T-phase resistor group 11 c of the first resistor section 10 .
  • the configuration of the 23rd relay section 23 of the second resistance section 20 is the same as the configuration of the 13th relay section 13 of the first resistance section 10 .
  • the configuration of the 24th relay section 24 of the second resistance section 20 is the same as the configuration of the 14th relay section 14 of the first resistance section 10 .
  • the configuration of the 24th ground relay 24g of the second resistance section 20 is the same as the configuration of the 14th ground relay 14g of the first resistance section 10 .
  • the configuration of the twenty-fifth relay section 25 of the second resistor section 20 is the same as the configuration of the fifteenth relay section 15 of the first resistor section 10 .
  • the tenth resistor section 100 includes a 110th R-phase resistor group 110a, a 110th S-phase resistor group 110b, a 110th T-phase resistor group 110c, a 120th R-phase resistor group 120a, and a 120th S-phase resistor group.
  • the 110th R-phase resistor group 110a includes a row of resistors in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th R-phase resistor group 120a includes a resistor array in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th R-phase resistor group 120a is provided on the left side of the 110th R-phase resistor group 110a in the y direction.
  • the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 12a are composed of a first main relay section 5, a second main relay section 6, a third main relay section 7, a first fine adjustment relay section 8, a third 2 Fine adjustment relay unit 9 is used to perform an R-phase load test of a power source to be tested, such as a three-phase AC generator connected via a tenth switch group.
  • the 110R-phase resistor group 110a and the 120R-phase resistor group 120a are composed of the second main relay section 6, the third main relay section 7, the 140R-phase relay 140a, the 140S-phase relay 140b, and the 140T-phase.
  • each of the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a receive power from the power supply under test and generate heat as dummy loads.
  • each of the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a has a plurality of resistors R, but may be configured with one resistor R. .
  • the third main relay section 7 when the third main relay section 7 is turned on and the second main relay section 6 and the 140R-phase relay 140a, 140S-phase relay 140b, and 140T-phase relay 140c are turned off, the The 110R-phase resistor group 110a and the 120R-phase resistor group 120a are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6, the 140th R-phase relay 140a, the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase relay 140c are turned on, the The 110R-phase resistor group 110a and the 120R-phase resistor group 120a are connected in parallel.
  • the 110th S-phase resistor group 110b includes a resistor array in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th S-phase resistor group 120b includes a resistor array in which a plurality of rod-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th S-phase resistor group 120b is provided on the left side of the 110th S-phase resistor group 110b in the y direction.
  • the 110th S-phase resistor group 110b is located behind the 110th R-phase resistor group 110a in the x direction.
  • the 120th S-phase resistor group 120b is located behind the 120th R-phase resistor group 120a in the x direction.
  • the 110th S-phase resistor group 120a and the 120th S-phase resistor group 120b are composed of the first main relay section 5, the second main relay section 6, the third main relay section 7, the first fine adjustment relay section 8, the third 2
  • the fine adjustment relay unit 9 is used to perform a load test of the S phase of the power source to be tested, such as a three-phase AC generator connected via the tenth switch group.
  • the 110S-phase resistor group 110b and the 120S-phase resistor group 120b are composed of the second main relay section 6, the third main relay section 7, the 140R-phase relay 140a, the 140S-phase relay 140b, and the 140T-phase.
  • each of the 110th S-phase resistor group 110b and the 120th S-phase resistor group 120b has a plurality of resistors R, but may be configured with one resistor R. .
  • the third main relay section 7 when the third main relay section 7 is turned on and the second main relay section 6 and the 140R-phase relay 140a, 140S-phase relay 140b, and 140T-phase relay 140c are turned off, the The 110S-phase resistor group 110b and the 120S-phase resistor group 120b are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6, the 140th R-phase relay 140a, the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase relay 140c are turned on, the The 110S-phase resistor group 110b and the 120S-phase resistor group 120b are connected in parallel.
  • the 110th T-phase resistor group 110c includes a resistor row in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th T-phase resistor group 120c includes a resistor array in which a plurality of bar-shaped resistors R parallel to the x-direction are arranged at predetermined intervals in the y-direction.
  • the 120th T-phase resistor group 120c is provided on the left side of the 110th T-phase resistor group 110c in the y direction.
  • the 110th T-phase resistor group 110c is located behind the 110th S-phase resistor group 110b in the x direction.
  • the 120th T-phase resistor group 120c is located behind the 120th S-phase resistor group 120b in the x direction.
  • the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c are composed of the first main relay section 5, the second main relay section 6, the third main relay section 7, the first fine adjustment relay section 8, the third 2
  • the fine adjustment relay unit 9 is used to perform a T-phase load test of a power source to be tested such as a three-phase AC generator connected via a tenth switch group.
  • the 110T-phase resistor group 110c and the 120T-phase resistor group 120c are composed of a second main relay section 6, a third main relay section 7, a 140R-phase relay 140a, a 140S-phase relay 140b, and a 140T-phase resistor group. Depending on the operation state of the relay 140c, the connection is made in a state in which switching between series and parallel is possible.
  • the resistors R of the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c receive power from the power supply under test and generate heat as dummy loads.
  • each of the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c has a plurality of resistors R, but may be configured with one resistor R. .
  • the third main relay section 7 when the third main relay section 7 is turned on and the second main relay section 6 and the 140R-phase relay 140a, 140S-phase relay 140b, and 140T-phase relay 140c are turned off, the The 110T-phase resistor group 110c and the 120T-phase resistor group 120c are connected in series. Further, when the third main relay section 7 is turned off and the second main relay section 6, the 140th R-phase relay 140a, the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase relay 140c are turned on, the The 110T-phase resistor group 110c and the 120T-phase resistor group 120c are connected in parallel.
  • the 110R-phase resistor group 110a, the 120R-phase resistor group 120a, the 110S-phase resistor group 110b, the 120S-phase resistor group 120b, and the 110T-phase resistor group 110c and the resistors R of the 120th T-phase resistor group 120c extend in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 110th S-phase resistor group 110b and the 120th S-phase resistor group 120b are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c are arranged in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the resistor group 120c may extend in the y direction (second direction).
  • the resistors R of the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a are arranged in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 110th S-phase resistor group 110b and the 120th S-phase resistor group 120b are arranged in the x direction (first direction).
  • the resistors R of the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c are arranged in the x direction (first direction).
  • the 150th R-phase relay 150a is used for on/off control of power supply from the first main relay section 5 to the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a.
  • One terminal of the 150th R-phase relay 150a is connected to the other R-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 and the like.
  • the other terminal of the 150th R-phase relay 150a is connected to the other terminal of the 120th R-phase resistor group 120a.
  • the 150th S-phase relay 150b is used for on/off control of power supply from the first main relay section 5 to the 110th S-phase resistor group 110b and the 120th S-phase resistor group 120b.
  • One terminal of the 150th S-phase relay 150b is connected to the other S-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 and the like.
  • the other terminal of the 150th S-phase relay 150b is connected to the other terminal of the 120th S-phase resistor group 120b.
  • the 150th T-phase relay 150c is used for on/off control of power supply from the first main relay section 5 to the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c.
  • One terminal of the 150th T-phase relay 150c is connected to the other T-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 and the like.
  • the other terminal of the 150th T-phase relay 150c is connected to the other terminal of the 120th T-phase resistor group 120c.
  • the 140th R-phase relay 140a, the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase relay 140c connect the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a in parallel to form the 110th S-phase resistor. Used to connect the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c in parallel. be done. That is, the 140th R-phase relay 140a, the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase relay 140c are connected to one terminal of the 110th R-phase resistor group 110a, one terminal of the 110th S-phase resistor group 110b, It is used for on/off control of shorting of one terminal of the 110th T-phase resistor group 110c.
  • One terminal of the 140th R-phase relay 140a is connected to one terminal of the 110th R-phase resistor group 110a and one terminal of the 120th R-phase resistor group 120a.
  • One terminal of the 140th S-phase relay 140b is connected to one terminal of the 110th S-phase resistor group 110b and one terminal of the 120th S-phase resistor group 120b.
  • One terminal of the 140th T-phase relay 140c is connected to one terminal of the 110th T-phase resistor group 110c and one terminal of the 120th T-phase resistor group 120c.
  • the other terminal of the 140th R-phase relay 140a, the other terminal of the 140th S-phase relay 140b, and the other terminal of the 140th T-phase relay 140c are short-circuited.
  • the 140th ground relay 140g is connected to the 110th R-phase resistor group 110a, the 120th R-phase resistor group 120a, the 110th S-phase resistor group 110b, and the 120th S-phase resistor during inspection of the load test apparatus 1, which will be described later. It is used to ground the group 120b, the 110th T-phase resistor group 110c, and the 120th T-phase resistor group 120c (to switch the grounding on and off).
  • One terminal of the 140th grounding relay 140g is connected to the other terminal (short-circuit side terminal) of the 140th R-phase relay 140a, the other terminal (short-circuit side terminal) of the 140th S-phase relay 140b, and the 140th T-phase. is connected to the other terminal (short-circuit side terminal) of the relay 140c.
  • the other terminal of the 140th ground relay 140g is connected to the ground plane.
  • a relay (first fine adjustment relay unit 8, etc.) accommodated in the fourth accommodation area 2d, and a group of resistors (110T phase resistor group 110c, etc.) is located outside the resistor group when viewed in the z-direction, and includes the 12th accommodation area 2a2, the 22nd accommodation area 2b2, and the 32nd accommodation area 2c2. It is preferably provided on the opposite side.
  • a relay (second fine adjustment relay unit 9, etc.) accommodated in the fourth accommodation area 2d, and a group of resistors (120T phase resistor group 120c, etc.) is located outside the resistor group when viewed in the z-direction, and includes the eleventh accommodation area 2a1, the twenty-first accommodation area 2b1, and the thirty-first accommodation area 2c1.
  • the first fine adjustment relay unit when viewed from the z direction, is located outside the area where the resistor group is located in the eleventh accommodation area 2a1 and on the opposite side of the area where the resistor group is located in the twelfth accommodation area 2a2. 8 and the other terminal of the 110th S-phase resistor group 110b, and the other T-phase terminal of the first fine adjustment relay section 8 and the other of the 110th T-phase resistor group 110c. It is wired so that the cables connecting the terminals of the terminals are positioned.
  • the other T-phase of the first fine adjustment relay section 8 When viewed from the z-direction, the other T-phase of the first fine adjustment relay section 8 is located outside the area where the resistor group is located in the 21st housing area 2b1 and on the opposite side of the area where the 22nd housing area 2b2 is located. It is wired so that the cable connecting the terminal and the other terminal of the 110th T-phase resistor group 110c is positioned.
  • the second fine adjustment relay unit 9 When viewed from the z direction, the second fine adjustment relay unit 9 is located outside the area where the resistor group is located in the twelfth accommodation area 2a2 and on the opposite side of the area where the resistor group is located in the eleventh accommodation area 2a1.
  • a cable connecting the other S-phase terminal and the other terminal of the 120th S-phase resistor group 120b, the other T-phase terminal of the second fine adjustment relay section 9 and the other terminal of the 120th T-phase resistor group 120c are wired so that the cables connecting the
  • the other T-phase of the second fine adjustment relay section 9 When viewed from the z direction, the other T-phase of the second fine adjustment relay section 9 is located outside the area where the resistor group is located in the 22nd accommodation area 2b2 and on the opposite side of the area where the 21st accommodation area 2b1 is located. It is wired so that the cable connecting the terminal and the other terminal of the 120th T-phase resistor group 120c is positioned.
  • one terminal of the 140R-phase relay 140a and the 110R-phase relay 140a are positioned between the area where the resistor group exists in the 21st housing area 2b1 and the area where the resistor group exists in the 22nd housing area 2b2. Wiring is performed so that a cable connecting one terminal of the resistor group 110a and one terminal of the 120 R-phase resistor group 120a is positioned.
  • one terminal of the 140R-phase relay 140a and the 110R-phase relay 140a are positioned between the resistor group region of the 31st accommodation region 2c1 and the resistor group region of the 32nd accommodation region 2c2.
  • a cable connecting one terminal of the resistor group 110a and one terminal of the 120R-phase resistor group 120a, one terminal of the 140S-phase relay 140b, one terminal of the 110S-phase resistor group 110b, and It is wired so that a cable connecting one terminal of the 120th S-phase resistor group 120b is positioned.
  • the 110R-phase resistor group 110a, the 110S-phase resistor group 110b, the 110T-phase resistor group 110c, the 120R-phase resistor group 120a, and the 120S-phase resistor group 120b , and the 120th T-phase resistor group 120c seven resistors R are arranged in the y-direction, and one series-connected resistor row is arranged in the z-direction.
  • the number of resistors R arranged in each resistor row and the number of stacked resistor rows are not limited to this.
  • the resistors R of the resistor string may be connected in parallel.
  • the twentieth resistor section 200 includes a 210th R-phase resistor group 210a, a 210th S-phase resistor group 210b, a 210th T-phase resistor group 210c, a 220th R-phase resistor group 220a, and a 220th S-phase resistor group.
  • the configuration of the 210 R-phase resistor group 210 a of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 110 R-phase resistor group 110 a of the tenth resistor section 100 .
  • the configuration of the 210 S-phase resistor group 210 b of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 110 S-phase resistor group 110 b of the tenth resistor section 100 .
  • the configuration of the 210th T-phase resistor group 210 c of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 110th T-phase resistor group 110 c of the tenth resistor section 100 .
  • the configuration of the 240th R-phase relay 240 a of the twentieth resistance section 200 is the same as the configuration of the 140th R-phase relay 140 a of the tenth resistance section 100 .
  • the configuration of the 240th S-phase relay 240b of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 140th S-phase relay 140b of the tenth resistor section 100 .
  • the configuration of the 240th T-phase relay 240 c of the twentieth resistance section 200 is the same as the configuration of the 140th T-phase relay 140 c of the tenth resistance section 100 .
  • the configuration of the 240th ground relay 240g of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 140th ground relay 140g of the tenth resistor section 100.
  • the configuration of the 250th R-phase relay 250 a of the twentieth resistance section 200 is the same as the configuration of the 150th R-phase relay 150 a of the tenth resistance section 100 .
  • the configuration of the 250th S-phase relay 250b of the twentieth resistor section 200 is the same as the configuration of the 150th S-phase relay 150b of the tenth resistor section 100 .
  • the configuration of the 250th T-phase relay 250 c of the twentieth resistance section 200 is the same as the configuration of the 150th T-phase relay 150 c of the tenth resistance section 100 .
  • the cooling unit 80 includes a first R-phase cooling unit 81a, a second R-phase cooling unit 82a, a first S-phase cooling unit 81b, a second S-phase cooling unit 82b, a first T-phase cooling unit 81c, and a second T-phase cooling unit. It has a portion 82c.
  • the first R-phase cooling unit 81a cools the 11th R-phase resistor group 11a, the 21st R-phase resistor group 21a, the 110th R-phase resistor group 110a, and the 210th R-phase resistor group 210a.
  • the second R-phase cooling section 82a cools the 12th R-phase resistor group 12a, the 22nd R-phase resistor group 22a, the 120th R-phase resistor group 120a, and the 220th R-phase resistor group 220a.
  • the first S-phase cooling part 81b cools the 11th S-phase resistor group 11b, the 21st S-phase resistor group 21b, the 110th S-phase resistor group 110b, and the 210th S-phase resistor group 210b.
  • the second S-phase cooling part 82b cools the 12th S-phase resistor group 12b, the 22nd S-phase resistor group 22b, the 120th S-phase resistor group 120b, and the 220th S-phase resistor group 220b.
  • the first T-phase cooling unit 81c cools the 11th T-phase resistor group 11c, the 21st T-phase resistor group 21c, the 110th T-phase resistor group 110c, and the 210th T-phase resistor group 210c.
  • the second T-phase cooling section 82c cools the 12th T-phase resistor group 12c, the 22nd T-phase resistor group 22c, the 120th T-phase resistor group 120c, and the 220th T-phase resistor group 220c.
  • the first R-phase transmitter a1r transmits a signal to the first R-phase receiver b1r.
  • the first R-phase receiver b1r receives the signal from the first R-phase transmitter a1r. Based on the received signal, the first R-phase receiving section b1r transmits to the operating section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the first R-phase transmitting section a1r.
  • the first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r have a positional relationship with the 11th holding frame 2a31 interposed therebetween, and the 11th R-phase resistor group 11a and the 21st R-phase resistor group 11a.
  • the first R-phase transmission unit a1r and the first R-phase reception unit b1r have a positional relationship with the 11th holding frame 2a31 interposed therebetween when viewed from above, and the 11th R-phase resistor group 11a and the 21st R-phase resistor group 11a
  • the resistor group 21a, the 110th R-phase resistor group 110a, and the 210th R-phase resistor group 210a are arranged in a direction (y-direction) perpendicular to the extending direction (x-direction) of the resistors.
  • first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r are arranged such that one is located above and the other is located below.
  • the first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r are attached to the outer wall of the eleventh holding frame 2a31 or the inner wall of the eleventh housing area 2a1.
  • the second R-phase transmitter a2r transmits a signal to the second R-phase receiver b2r.
  • the second R-phase receiver b2r receives the signal from the second R-phase transmitter a2r.
  • the second R-phase receiving section b2r transmits to the operation section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the second R-phase transmitting section a2r.
  • the second R-phase transmission section a2r and the second R-phase reception section b2r have a positional relationship with the 12th holding frame 2a32 interposed therebetween, and the 12th R-phase resistor group 12a and the 22nd R-phase resistor group 12a.
  • the second R-phase transmitter a2r and the second R-phase receiver b2r have a positional relationship sandwiching the 12th holding frame 2a32 when viewed from above, and the 12th R-phase resistor group 12a and the 22nd R-phase resistor group 12a
  • the resistor group 22a, the 120th R-phase resistor group 120a, and the 220th R-phase resistor group 220a are arranged in a direction (y direction) perpendicular to the extending direction (x direction) of the resistors.
  • the second R-phase transmitter a2r and the second R-phase receiver b2r are arranged such that one is located above and the other is located below.
  • the second R-phase transmitter a2r and the second R-phase receiver b2r are attached to the outer wall of the 12th holding frame 2a32 or the inner wall of the 12th housing area 2a2.
  • the first S-phase transmitter a1s transmits a signal to the first S-phase receiver b1s.
  • the first S-phase receiver b1s receives the signal from the first S-phase transmitter a1s. Based on the received signal, the first S-phase receiving section b1s transmits to the operating section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the first S-phase transmitting section a1s.
  • the first S-phase transmitter a1s and the first S-phase receiver b1s have a positional relationship sandwiching the 21st holding frame 2b31, and the 11th S-phase resistor group 11b and the 21st S-phase resistor They are arranged so as to sandwich the group 21b, the 110th S-phase resistor group 110b, and the 210th S-phase resistor group 210b.
  • first S-phase transmitting section a1s and the first S-phase receiving section b1s are positioned to sandwich the 21st holding frame 2b31 when viewed from above, and the 11th S-phase resistor group 11b and the 21st S-phase resistor group 11b are positioned to sandwich the 21st holding frame 2b31.
  • the resistor group 21b, the 110th S-phase resistor group 110b, and the 210th S-phase resistor group 210b are arranged in a direction (y direction) perpendicular to the extending direction (x direction) of the resistors.
  • first S-phase transmitter a1s and the first S-phase receiver b1s are arranged so that one of them is positioned above and the other is positioned below.
  • the first S-phase transmitter a1s and the first S-phase receiver b1s are attached to the outer wall of the 21st holding frame 2b31 or the inner wall of the 21st housing area 2b1.
  • the second S-phase transmitter a2s transmits a signal to the second S-phase receiver b2s.
  • the second S-phase receiver b2s receives the signal from the second S-phase transmitter a2s. Based on the received signal, the second S-phase receiving section b2s transmits to the operating section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the second S-phase transmitting section a1s.
  • the second S-phase transmitting section a2s and the second S-phase receiving section b2s have a positional relationship with the 22nd holding frame 2b32 interposed therebetween, and the 12th S-phase resistor group 12b and the 22nd S-phase resistor They are arranged so as to sandwich the group 22b, the 120th S-phase resistor group 120b, and the 220th S-phase resistor group 220b.
  • the second S-phase transmitter a2s and the second S-phase receiver b2s are positioned to sandwich the 22nd holding frame 2b32 when viewed from above, and the 12th S-phase resistor group 12b and the 22nd S-phase resistor group 12b
  • the resistor group 22b, the 120th S-phase resistor group 120b, and the 220th S-phase resistor group 220b are arranged in a direction (y-direction) perpendicular to the extending direction (x-direction) of the resistors.
  • the second S-phase transmitter a2s and the second S-phase receiver b2s are arranged so that one is positioned above and the other is positioned below.
  • the second S-phase transmitter a2s and the second S-phase receiver b2s are attached to the outer wall of the 22nd holding frame 2b32 or the inner wall of the 22nd housing area 2b2.
  • the first T-phase transmitter a1t transmits a signal to the first T-phase receiver b1t.
  • the first T-phase receiver b1t receives the signal from the first T-phase transmitter a1t. Based on the received signal, the first T-phase receiving section b1t transmits to the operation section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the first T-phase transmitting section a1t.
  • the first T-phase transmitter a1t and the first T-phase receiver b1t have a positional relationship that sandwiches the 31st holding frame 2c31, and the 11th T-phase resistor group 11c and the 21st T-phase resistor They are arranged so as to sandwich the group 21c, the 110th T-phase resistor group 110c, and the 210th T-phase resistor group 210c.
  • first T-phase transmission unit a1t and the first T-phase reception unit b1t are positioned to sandwich the 31st holding frame 2c31 when viewed from above, and the 11th T-phase resistor group 11c and the 21st T-phase resistor group 11c
  • the resistor group 21c, the 110th T-phase resistor group 110c, and the 210th T-phase resistor group 210c are arranged in a direction (y direction) perpendicular to the extending direction (x direction) of the resistors.
  • the first T-phase transmitter a1t and the first T-phase receiver b1t are arranged so that one of them is positioned above and the other is positioned below.
  • the first T-phase transmitter a1t and the first T-phase receiver b1t are attached to the outer wall of the 31st holding frame 2c31 or the inner wall of the 31st housing area 2c1.
  • the second T-phase transmitter a2t transmits a signal to the second T-phase receiver b2t.
  • the second T-phase receiver b2t receives the signal from the second T-phase transmitter a2t.
  • the second T-phase receiving section b2t transmits to the operating section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the second T-phase transmitting section a1t.
  • the second T-phase transmitting section a2t and the second T-phase receiving section b2t have a positional relationship that sandwiches the 32nd holding frame 2c32, and the 12th T-phase resistor group 12c and the 22nd T-phase resistor group 12c.
  • the second T-phase transmitting section a2t and the second T-phase receiving section b2t are positioned to sandwich the 32nd holding frame 2c32 when viewed from above, and the 12th T-phase resistor group 12c and the 22nd T-phase resistor group 12c are positioned to sandwich the 32nd holding frame 2c32.
  • the resistor group 22c, the 120th T-phase resistor group 120c, and the 220th T-phase resistor group 220c are arranged in a direction (y direction) perpendicular to the extending direction (x direction) of the resistors.
  • the second T-phase transmitting section a2t and the second T-phase receiving section b2t are arranged such that one is positioned above and the other is positioned below.
  • the second T-phase transmitter a2t and the second T-phase receiver b2t are attached to the outer wall of the 32nd holding frame 2c32 or the inner wall of the 32nd housing area 2c2.
  • Communication means for communication between the second T-phase transmission unit a2t and the second T-phase reception unit b2t can be a telephone line, an RF tag communication method, or an external self IEEE802.15.1 (Bluetooth (registered trademark), 2.4 GHz), IEEE802.11 (wireless LAN, 2.4 GHz or 5 GHz), etc. can be considered. Further, these communications are performed by radio communications of a frequency (first frequency band f1) that does not pass through walls such as the first accommodation area 2a.
  • Communication between the first R-phase receiver b1r and the operation unit 91, communication between the second R-phase receiver b2r and the operation unit 91, communication between the first S-phase receiver b2s and the operation unit 91, and second S-phase Communication between the phase receiving section b2s and the operating section 91, communication between the first T-phase receiving section b1t and the operating section 91, and communication between the second T-phase receiving section b2t and the operating section 91 are wired communications.
  • wireless communication of a frequency (second frequency band f2) that passes through walls such as the first accommodation area 2a is performed.
  • 1st R-phase transmitter a1r, 2nd R-phase transmitter a2r, 1st S-phase transmitter a1s, 2nd S-phase transmitter a2s, 1st T-phase transmitter a1t, and 2nd T-phase transmitter a2t is performed when the load test apparatus 1 is inspected, that is, when the inspection mode is selected by mode switching of the operation unit 91 .
  • 1st R-phase transmitter a1r, 2nd R-phase transmitter a2r, 1st S-phase transmitter a1s, 2nd S-phase transmitter a2s, 1st T-phase transmitter a1t, and 2nd T-phase transmitter a2t may be performed at the same time, or may be performed sequentially with a time lag so that the receiver does not receive a signal from another transmitter by mistake.
  • the second R-phase transmission unit a1r Transmission from the transmission unit for phase a2r is performed for the first time t1
  • transmission from the transmission unit for the first S phase a1s is performed for the first time t1.
  • the operation unit 91 is used for turning on/off the load test apparatus 1, selecting the type of power supply to be tested (mode switching), and selecting the amount of load.
  • the ON/OFF states of switches such as the thirteenth relay unit 13 are controlled according to the operation state of the operation unit 91 .
  • Mode switching When an operation related to mode switching is performed, on/off control of a switch (the thirteenth relay unit 13) or the like is performed corresponding to the operation state of mode switching. For example, when a load test mode corresponding to a high-voltage power supply to be tested is selected, two resistor groups adjacent in the y direction, such as the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a, are selected. are connected in series.
  • the second main relay section 6, the fourteenth relay section 14, the fourteenth ground relay 14g, the twenty-fourth relay section 24, the twenty-fourth ground relay 24g, the 140R-phase relay 140a, and the 140S-phase relay 140b The 140th T-phase relay 140c, the 140th grounding relay 140g, the 240th R-phase relay 240a, the 240th S-phase relay 240b, the 240th T-phase relay 240c, and the 240th grounding relay 240g are turned off, and the third main relay section 7 is turned on (see FIG. 8).
  • two resistor groups adjacent in the y direction such as the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a, are connected in parallel.
  • the second main relay section 6, the fourteenth relay section 14, the twenty-fourth relay section 24, the 140R-phase relay 140a, the 140S-phase relay 140b, the 140T-phase relay 140c, and the 240R-phase relay 240a, the 240th S-phase relay 240b, and the 240th T-phase relay 240c are turned on, and the third main relay section 7, the 14th grounding relay 14g, the 24th grounding relay 24g, the 140th grounding relay 140g, and the 240th grounding relay are connected.
  • 240g is turned off (see FIG. 9).
  • the 240T-phase relays 240c the ones included in the resistors that do not supply power may be turned off.
  • the first fine adjustment relay section 8, the second fine adjustment relay section 9, and the thirteenth relay section 13 are provided.
  • the fifteenth relay unit 15, the twenty-third relay unit 23, and the twenty-fifth relay unit 25 are turned off, and the on/off switching of the fourteenth relay unit 14 and the like is performed.
  • connection state of the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 12a is switched in a state where power is not supplied from the power supply under test to the first resistor section 10 via the terminal section 93. , switching of the connection state of the 11th S-phase resistor group 11b and the 12th S-phase resistor group 12b, and switching of the connection state of the 11th T-phase resistor group 11c and the 12th T-phase resistor group 12c.
  • the connection state of the 21st R-phase resistor group 21a and the 22nd R-phase resistor group 22a is switched.
  • connection state of the 21st S-phase resistor group 21b and the 22nd S-phase resistor group 22b switching of the connection state of the 21st T-phase resistor group 21c and the 22nd T-phase resistor group 22c.
  • the connection state of the 110th R-phase resistor group 110a and the 120th R-phase resistor group 120a is switched.
  • connection state of the 110th S-phase resistor group 110b and the 120th S-phase resistor group 120b switching of the connection state of the 110th T-phase resistor group 110c and the 120th T-phase resistor group 120c.
  • the connection state of the 210th R-phase resistor group 210a and the 220th R-phase resistor group 220a is switched.
  • ON/OFF control of the relay (the thirteenth relay unit 13, etc.) is performed according to the selected load amount.
  • the 13th relay section 13 and the 15th relay section 15 are turned on, and the 23rd relay section is turned on. 23 and the 25th relay section 25 are turned off (see FIGS. 8 and 9).
  • the first fine adjustment relay section 8 and the second fine adjustment relay section 9 are turned off. In this case, power is supplied from the power supply under test to the first resistance unit 10, and power is supplied from the power supply under test to the second resistance unit 20, the tenth resistance unit 100, and the twentieth resistance unit 200. Not done.
  • the thirteenth relay section 13, the fifteenth relay section 15, the twenty-third relay section 23, and the twenty-fifth relay The unit 25 is turned on (see FIGS. 10 and 11). Also, the first fine adjustment relay section 8 and the second fine adjustment relay section 9 are turned off. In this case, power is supplied from the power supply under test to the first resistance unit 10 and the second resistance unit 20, and power is supplied from the power supply under test to the tenth resistance unit 100 and the twentieth resistance unit 200. Not done.
  • fine adjustment of the load amount is performed, and when the second load amount is selected in the two stages, the 13th relay section 13, the 15th relay section 15, the 23rd relay section 23, and the 25th relay section 25 is turned on (see FIGS. 12 and 13). Further, the first fine adjustment relay section 8, the second fine adjustment relay section 9, the 150th R-phase relay 150a, the 150th S-phase relay 150b, and the 150th T-phase relay 150c are turned on, and the 250th R-phase relay 150c is turned on. The relay 250a, the 250th S-phase relay 250b, and the 250th T-phase relay 250c are turned off.
  • power is supplied from the power supply under test to the first resistance unit 10, the second resistance unit 20, and the tenth resistance unit 100, and power is supplied from the power supply under test to the twentieth resistance unit 200.
  • the 250th R-phase relay 250a, the 250th S-phase relay 250b, and the 250th T-phase relay 250c may be turned on. In this case, power is supplied from the power supply under test to the first resistance section 10 , the second resistance section 20 , the tenth resistance section 100 and the twentieth resistance section 200 .
  • power may be supplied only to a part of the resistor group of the resistor section (see FIG. 14).
  • FIG. 14 power is supplied to resistor groups included in the 11th accommodation area 2a1, the 21st accommodation area 2b1, and the 31st accommodation area 2c1, and the 12th accommodation area 2a2, the 22nd accommodation area 2b2, and the 32nd accommodation area 2c2. shows an example in which power is not supplied to a group of resistors included in .
  • the second main relay section 6, the third main relay section 7, the second fine adjustment relay section 9, the fifteenth relay section 15, the twenty-fifth relay section 25, the 150th R-phase relay 150a, the 150th S-phase 150b, 150th T-phase relay 150c, 250th R-phase relay 250a, 250th S-phase relay 250b, and 250th T-phase relay 250c are turned off.
  • the ON/OFF states of the 140S-phase relay 140b, the 140T-phase relay 140c, the 240R-phase relay 240a, the 240S-phase relay 240b, and the 240T-phase relay 240c are controlled.
  • FIG. 14 shows the first fine adjustment relay section 8, the 13th relay section 13, the 14th relay section 14, the 23rd relay section 23, the 24th relay section 24, the 140th R-phase relay 140a, and the 140th S-phase relay 140b.
  • the 140th T-phase relay 140c is turned on, and the 240th R-phase relay 240a, the 240th S-phase relay 240b, and the 240th T-phase relay 240c are turned off.
  • the operation unit 91 or the like When the lid is manually opened and closed, the operation unit 91 or the like outputs a warning display or a warning sound to notify the user to close the lid.
  • the inspection of the load test device 1 is performed, for example, immediately before performing the load test.
  • the grounding relay 140g, the 240th R-phase relay 240a, the 240th S-phase relay 240b, the 240th T-phase relay 240c, and the 240th grounding relay 240g are turned on, and the first main relay section 5 is turned off (FIG.
  • the first main relay section 5 is turned off, and the 14th ground relay 14g and the like are turned on and off.
  • a switch is made. That is, in a state in which power is not supplied from the power supply under test to the first resistance unit 10 via the terminal unit 93, ON/OFF switching of the grounding of the resistor group such as the 11th R-phase resistor group 11a is performed.
  • the operation unit 91 also functions as a tallying unit, and determines whether or not there is a problem with the resistor or the like based on the information about the radio wave intensity from the first R-phase receiving unit b1r or the like. For example, when any of the resistors of the resistor group (such as the 11th R-phase resistor group 11a) held by the eleventh holding frame 2a31 or the cable is broken, the , there is a high possibility that the radio wave intensity is changing. In particular, when a group of resistors is grounded, the ground surface of the resistor or cable is electrically The length of the connecting region changes. For this reason, a difference in radio wave intensity tends to appear.
  • the operation unit 91 records at least one of information regarding the radio wave intensity in a normal state and information regarding the radio wave strength in an abnormal state (at the time of disconnection), and based on the information regarding the radio wave strength from the first R-phase receiving unit b1r and the like, to determine if any of the resistors in the corresponding resistor group or the cable has failed. If it is determined that any one of the resistors in the resistor group or the cable is malfunctioning, the operation unit 91 outputs a warning display or a warning sound to notify the user. For example, in the state of FIG.
  • the operation unit 91 uses the difference between the waveform of the signal transmitted from the transmission unit and the preset reference signal waveform to determine the resistance. It may be determined whether or not there is a problem with the equipment or the like.
  • whether or not there is a problem with the resistor or the like can be determined by using another device (for example, a control device) inside the load test apparatus 1 in addition to the operation section 91 or instead of the operation section 91, or It may be performed by another device (for example, a mobile terminal) outside the load test device 1 .
  • the other device functions as a tallying unit, and the information on the radio wave intensity from the first R-phase receiving unit b1r or the like is transmitted to the other device.
  • the terminal portion 93 is a terminal for connecting a power supply to be tested.
  • the power supply under test and the first main relay section 5 are electrically connected via the terminal section 93 .
  • the electrical equipment constituting the load test apparatus 1 such as the thirteenth relay section 13 and the first R-phase cooling section 81a, other than the resistor group such as the eleventh R-phase resistor group 11a, is the power supply to be tested. It may be driven based on power supply from another power supply (for example, commercial power supply), or may be driven based on power supply from the power supply under test.
  • the short-circuit switch (14th relay section 14, 24th relay section 24, 140th R-phase relay 140a, An example has been described in which the 140S-phase relay 140b, the 140T-phase relay 140c, the 240R-phase relay 240a, the 240S-phase relay 240b, and the 240T-phase relay 240c are provided separately for each stage.
  • one shorting switch eg, the 14th relay section 14
  • a short-circuit switch (third main relay section 7) for connecting a neutral point when connecting resistor groups adjacent in the y direction in series connects resistor groups adjacent in the y direction in another stage in series.
  • An example of shared use for neutral point connection when connecting has been described.
  • a short-circuit switch for connecting the neutral points when connecting resistor groups adjacent in the y-direction in series may be separately provided for each stage.
  • the first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r have a positional relationship with the 11th holding frame 2a31 interposed therebetween when viewed from above, and the 11th R-phase resistor group 11a, the 21st R-phase resistor group 21a, the 110th R-phase resistor group 110a, and the 210th R-phase resistor group 210a are arranged in a direction (y-direction) perpendicular to the extending direction (x-direction). explained.
  • the first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r have a positional relationship that sandwiches the 11th holding frame 2a31, and the 11th R-phase resistor group 11a and the 21st R-phase resistor group 11a
  • the resistor group 21a, the 110th R-phase resistor group 110a, and the 210th R-phase resistor group 210a may be arranged in a direction (x-direction) parallel to the extending direction (x-direction) of the resistors.
  • the first R-phase transmitter a1r and the first R-phase receiver b1r may be arranged to be shifted in the x direction.
  • the first R-phase transmitter a1r is arranged on the front side in the x direction of the first R-phase receiver b1r.
  • the R-phase transmitter ar transmits a signal to the R-phase receiver br.
  • the R-phase receiver br receives a signal from the R-phase transmitter ar.
  • the R-phase receiving section br transmits to the operation section 91 information about the radio wave intensity of the signal transmitted from the R-phase transmitting section ar based on the received signal.
  • the R-phase transmitting section ar and the R-phase receiving section br are positioned so as to sandwich the 11th holding frame 2a31 and the 12th holding frame 2a32, and the 11th R-phase resistor group 11a and the 12th R-phase resistor group 11a.
  • the R-phase transmitter ar and the R-phase receiver br are arranged such that one is located above and the other is located below.
  • the R-phase transmitter ar is attached to the outer wall of the 12th holding frame 2a32 or the inner wall of the 12th housing area 2a2.
  • the R-phase receiver br is attached to the outer wall of the eleventh holding frame 2a31 or the inner wall of the eleventh housing area 2a1.
  • the outer wall of the first housing area 2a is not provided between the eleventh holding frame 2a31 and the twelfth holding frame 2a32.
  • the operation unit 91 determines the resistance of the resistor group held by the 11th holding frame 2a31 and the resistor group held by the 12th holding frame 2a32 based on the information about the radio wave intensity from the R-phase receiving unit br. Determine if there is a problem with the equipment.
  • all holding frames may be provided with only one set of a transmitter and a receiver.
  • one holding frame may be provided with a plurality of sets of transmitters and receivers. For example, a set of transmitters and receivers corresponding to the 11th R-phase resistor group 11a, a set of transmitters and receivers corresponding to the 21st R-phase resistor group 21a, and a set of 110th R-phase resistors 110a.
  • a configuration is conceivable in which a set of transmitters and receivers corresponding to the 210th R-phase resistor group 210a is provided. In this case, since a set of a transmitter and a receiver is provided for each stage, the transmitter and the receiver are installed at approximately the same height.
  • first resistance unit 10 In the first embodiment, four resistance units (first resistance unit 10, second resistance unit 20, tenth resistance unit 100, and twentieth resistance unit 200) are used to adjust the amount of load in two stages, and An example that allows fine adjustment of the load amount of is explained.
  • the number of stages for adjusting the load amount is not limited to four.
  • the load amount can be adjusted in seven stages and the load amount can be finely adjusted in five stages (second embodiment, see FIGS. 18 to 22).
  • the dry-type load test device 1 in the second embodiment includes a housing 2, a first main relay section 5, a second main relay section 6, a third main relay section 7, a first fine adjustment relay section 8, a second fine adjustment relay section 8, and a second fine adjustment relay section 8. It has an adjustment relay section 9 , a first resistance section 10 to a seventh resistance section 70 , a tenth resistance section 100 to a fiftieth resistance section 500 , a cooling section 80 , an operation section 91 and a terminal section 93 .
  • the configurations of the resistance section 10, the second resistance section 20, the tenth resistance section 100, the twentieth resistance section 200, the cooling section 80, the operation section 91, and the terminal section 93 are the same as those of the first embodiment.
  • the third resistor section 30 includes a 31st R-phase resistor group 31a, a 31st S-phase resistor group 31b, a 31st T-phase resistor group 31c, a 32nd R-phase resistor group 32a, and a 32nd S-phase resistor group. 32b, a 32nd T-phase resistor group 32c, and a third switch group (33rd relay section 33, 34th relay section 34, 35th relay section 35).
  • the configuration of the third resistor section 30 is the same as the configuration of the first resistor section 10 .
  • the fourth resistor section 40 includes a 41st R-phase resistor group 41a, a 41st S-phase resistor group 41b, a 41st T-phase resistor group 41c, a 42nd R-phase resistor group 42a, and a 42nd S-phase resistor group. 42b, a 42nd T-phase resistor group 42c, and a fourth switch group (43rd relay section 43, 44th relay section 44, 45th relay section 45).
  • the configuration of the fourth resistance section 40 is the same as the configuration of the first resistance section 10 .
  • the fifth resistor section 50 includes a 51st R-phase resistor group 51a, a 51st S-phase resistor group 51b, a 51st T-phase resistor group 51c, a 52nd R-phase resistor group 52a, and a 52nd S-phase resistor group. 52b, a 52nd T-phase resistor group 52c, and a fifth switch group (a 53rd relay section 53, a 54th relay section 54, and a 55th relay section 55).
  • the configuration of the fifth resistor section 50 is the same as the configuration of the first resistor section 10 .
  • the sixth resistor section 60 includes a 61st R-phase resistor group 61a, a 61st S-phase resistor group 61b, a 61st T-phase resistor group 61c, a 62nd R-phase resistor group 62a, and a 62nd S-phase resistor group.
  • the configuration of the sixth resistance section 60 is the same as the configuration of the first resistance section 10 .
  • the seventh resistor section 70 includes a 71st R-phase resistor group 71a, a 71st S-phase resistor group 71b, a 71st T-phase resistor group 71c, a 72nd R-phase resistor group 72a, and a 72nd S-phase resistor group.
  • the configuration of the seventh resistor section 70 is the same as the configuration of the first resistor section 10 .
  • the thirtieth resistor section 300 includes a 310 R-phase resistor group 310a, a 310 S-phase resistor group 310b, a 310 T-phase resistor group 310c, a 320 R-phase resistor group 320a, and a 320 S-phase resistor group. 320b, 320th T-phase resistor group 320c, 30th switch group (340th R-phase relay 340a, 340th S-phase relay 340b, 340th T-phase relay 340c, 350th R-phase relay 350a, 350th S-phase relay 350b , and the 350th T-phase relay 350c).
  • the configuration of the thirtieth resistor section 300 is the same as the configuration of the tenth resistor section 100 .
  • the 40th resistor section 400 includes a 410th R-phase resistor group 410a, a 410th S-phase resistor group 410b, a 410th T-phase resistor group 410c, a 420th R-phase resistor group 420a, and a 420th S-phase resistor group.
  • the configuration of the 40th resistor section 400 is the same as the configuration of the 10th resistor section 100 .
  • the 50th resistor section 500 includes a 510th R-phase resistor group 510a, a 510th S-phase resistor group 510b, a 510th T-phase resistor group 510c, a 520th R-phase resistor group 520a, and a 520th S-phase resistor group.
  • the configuration of the fiftieth resistor section 500 is the same as the configuration of the tenth resistor section 100 .
  • the resistor R of the resistor group and the relay are arranged. Cables to be connected and relays can be wired easily. In addition, maintenance at the time of failure or the like becomes easier.
  • the terminal of the resistor R on the side closer to the fourth housing area 2d is wired to the relay in the fourth housing area 2d and closer to the fifth housing area 2e.
  • the terminal of the resistor R on the side can be easily wired to the relay of the fifth accommodation area 2e.
  • a transmitting unit such as the first R-phase transmitting unit a1r and a receiving unit such as the first R-phase receiving unit b1r are arranged in a positional relationship to sandwich the inspection object such as the 11th R-phase resistor group 11a, and the transmitting unit transmits Based on the radio wave intensity of the signal received by the receiving unit, it is possible to easily detect a defect (such as disconnection of a resistor) in the inspection target area.
  • the areas surrounding the inspection object, the transmitter, and the receiver are made of metal members.
  • the area may be composed of a radio wave shielding member different from the metal member.
  • a radio wave shielding member may be attached, included, or coated on the surface of the area.
  • the resistors of the load test apparatus 1 are assumed to be the test objects, and the example in which the transmitter and the receiver are provided around the group of resistors (around the holding frame) has been described.
  • an area including an object (test object) other than the load test apparatus 1 is surrounded by a radio wave shielding member, and within the area surrounded by the radio wave shielding member, the transmitting unit and the receiving unit are positioned so as to sandwich the test object. may be placed.
  • a user who enters a toilet is set as an object to be inspected, an area including the toilet is surrounded by a radio wave shielding member, and the transmitting unit and the receiving unit are placed in a positional relationship in which the user is sandwiched within the area surrounded by the radio wave shielding member.
  • the signal transmitted from the transmitter reaches the receiver through the body of the user. It is possible to identify the user's health condition based on the degree of change in the radio wave intensity of the signal received by the receiving unit.
  • Reference Signs List 1 load test device 2 housing 2a first accommodation area (R-phase resistor group accommodation area) 2a1 Eleventh accommodation area (first R-phase resistor group accommodation area) 2a2 12th accommodation area (second R-phase resistor group accommodation area) 2a11 1st R-phase intake port 2a12 2nd R-phase intake port 2a13 1st R-phase intake cover 2a14 2nd R-phase intake cover 2a21 1st R-phase exhaust port 2a22 2nd R-phase exhaust port 2a23 1st R-phase exhaust cover 2a24 Second R-phase exhaust lid 2a31 Eleventh holding frame 2a32 Twelfth holding frame 2b Second housing area (S-phase resistor group housing area) 2b1 21st accommodation area (first S-phase resistor group accommodation area) 2b2 22nd housing area (2nd S-phase resistor group housing area) 2b11 1st S-phase intake port 2b12 2nd S-phase intake port 2b13 1st S-phase intake lid 2b14 2nd S-phase

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Abstract

簡単に検査対象物の不具合を検知することが可能な検査システムを提供する。 検査システムは、検査対象物の検査を行うために信号を発信する送信部と、送信部からの信号を受信する受信部と、集計部とを備える。送信部と受信部は、検査対象物を挟む位置関係に設けられる。集計部は、受信部で受信した送信部からの信号の電波強度と信号波形の少なくとも一方に基づいて、検査対象物に不具合があるか否かを判断する。検査対象物は、負荷試験装置の抵抗器である。抵抗器を保持する保持枠は、絶縁体で構成される。保持枠と、送信部と、受信部は、電波遮蔽部材で囲まれる。負荷試験装置には、検査を行う際に、抵抗器が接地される接地リレーが設けられる。

Description

検査システム
 本発明は、検査システムに関する。
 従来、特許文献1のように、電流値を計測したり、温度を計測したりして、不具合の検知を行う負荷試験装置が提案されている。
特許5551324号公報
 しかし、負荷試験装置内の配線が複雑になるおそれがあった
 したがって本発明の目的は、簡単に検査対象物の不具合を検知することが可能な検査システムを提供することである。
 本発明に係る検査システムは、検査対象物の検査を行うために信号を発信する送信部と、送信部からの信号を受信する受信部と、集計部とを備える。
 送信部と受信部は、検査対象物を挟む位置関係に設けられる。
 集計部は、受信部で受信した送信部からの信号の電波強度と信号波形の少なくとも一方に基づいて、検査対象物に不具合があるか否かを判断する。
 送信部、受信部が、検査対象物を挟む位置関係に配置し、送信部から発信され受信部で受信した信号の電波強度などに基づいて、当該検査対象領域の不具合の検知を容易に行うことが出来る。
 好ましくは、検査対象物は、負荷試験装置の抵抗器である。
 抵抗器を保持する保持枠は、絶縁体で構成される。
 保持枠と、送信部と、受信部は、電波遮蔽部材で囲まれる。
 負荷試験装置には、検査を行う際に、抵抗器が接地される接地リレーが設けられる。
 負荷試験装置(特に保持枠)の内部の構造を変えずに、且つ抵抗器の電気配線に影響を与えずに、当該保持枠の内部の不具合を検知することが可能になる。
 また、負荷試験を実際に行う前段階で、不具合の検知を行うことが出来る。
 保持枠が絶縁体で構成されるため、電波が保持枠の内部を通りやすく出来る。
 さらに好ましくは、負荷試験装置には、電波遮蔽部材で構成され、抵抗器を使った負荷試験を行う際に、開状態にされ、検査を行う際に、閉状態にされる蓋が、排気口と吸気口の少なくとも一方に設けられる。
 さらに好ましくは、負荷試験装置は、三相交流発電機の負荷試験を行うためのものである。
 負荷試験装置には、抵抗器のうち、R相用のものとS相用のものとT相用のものを短絡するリレーと、リレーと接地面の間に設けられ、抵抗器の接地のオンオフ切り替えを行うための接地リレーとが設けられる。
 短絡リレーの短絡側に接地リレーを接続させることで、他の箇所で接地を行う形態に比べて、簡単に抵抗器の接地が出来る。
 また、好ましくは、少なくとも、検査対象物と、送信部と、受信部は、電波遮蔽部材で囲まれる。
 送信部と受信部の間の通信の通信手段は、無線通信手段をオン状態にしている間、外部に自身の識別情報を発信するものであり、電波遮蔽部材を通過しない周波数の無線通信で行われる。
 検査対象領域と送信部と受信部を囲む領域が、電波遮蔽部材で覆われるので、送信部から発信された電波が検査対象領域以外の領域を経て受信部に到達する可能性を低く出来る。
 さらに好ましくは、受信部と集計部の間の通信は、有線通信で行われる、若しくは、電波遮蔽部材を通過する周波数の無線通信で行われる。
 以上のように本発明によれば、検査システムを提供することができる。
第1実施形態における負荷試験装置の斜視図である。 第1実施形態における負荷試験装置の構成を示す模式図である。 第11保持枠、第12保持枠がある領域を前方から見た断面構成図である。 第1実施形態における第1メインリレー部~第3メインリレー部と、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部、冷却部の斜視図である。 図4の第1メインリレー部~第3メインリレー部と第1抵抗部と第2抵抗部がある領域を拡大した斜視図である。 図4の第10抵抗部と第20抵抗部と冷却部がある領域を拡大した斜視図である。 第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が直列に接続され、第1抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が並列に接続され、第1抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が直列に接続され、第1抵抗部と第2抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が並列に接続され、第1抵抗部と第2抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が直列に接続され、第1抵抗部と第2抵抗部と第10抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 y方向に隣接する抵抗器群が並列に接続され、第1抵抗部と第2抵抗部と第10抵抗部に電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 第1抵抗部と第2抵抗部と第10抵抗部の半分の抵抗器群にだけ電力供給が行われている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 検査時で、不具合が生じていない状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 検査時で、不具合が生じている状態の、第1抵抗部、第2抵抗部、第10抵抗部、第20抵抗部の回路図である。 第11保持枠と第12保持枠の間に壁を設けない形態で、第11保持枠、第12保持枠がある領域を前方から見た断面構成図である。 第2実施形態における負荷試験装置の構成を示す模式図である。 第2実施形態における第1メインリレー部~第3メインリレー部と、第1抵抗部~第7抵抗部、第10抵抗部~第50抵抗部、冷却部の斜視図である。 第2実施形態における第1抵抗部~第4の回路図である。 第2実施形態における第5抵抗部~第7抵抗部、第10抵抗部の回路図である。 第2実施形態における第20抵抗部~第50抵抗部の回路図である。
 以下、第1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。
 第1実施形態における乾式の負荷試験装置1は、筐体2、メインリレー部(第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7)、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200、冷却部80、操作部91、端子部93を備える(図1~図16参照)。
 負荷試験装置1のうち、送信部と受信部と集計部と電波遮蔽部材と接地リレーは、抵抗器などの検査対象物の不具合を検知する検査システムを構成する。
 ここでいう送信部は、後述するR相用送信部ar、第1R相用送信部a1r、第2R相用送信部a2r、第1S相用送信部a1s、第2S相用送信部a2s、第1T相用送信部a1t、第2T相用送信部a2tを含む。
 また、受信部は、後述するR相用受信部br、第1R相用受信部b1r、第2R相用受信部b2r、第1S相用受信部b1s、第2S相用受信部b2s、第1T相用受信部b1t、第2T相用受信部b2tを含む。
 また、集計部は、後述する操作部91を含む。
 電波遮蔽部材は、後述する第11収容領域2a1、第12収容領域2a2、第21収容領域2b1、第22収容領域2b2、第31収容領域2c1、第32収容領域2c2、第1R相用吸気蓋2a13、第2R相用吸気蓋2a14、第1R相用排気蓋2a23、第2R相用排気蓋2a24、第1S相用吸気蓋2b13、第2S相用吸気蓋2b14、第1S相用排気蓋2b23、第2S相用排気蓋2b24、第1T相用吸気蓋2c13、第2T相用吸気蓋2c14、第1T相用排気蓋2c23、第2T相用排気蓋2c24を含む。
 接地リレーは、後述する第14接地リレー14g~第74接地リレー74g、第140接地リレー140g~第540接地リレー540gを含む。
 なお、方向を説明するために、筐体2の第1収容領域2aと第2収容領域2bが並べられる水平方向(前後方向)をx方向、x方向に垂直な水平方向(左右方向)をy方向、x方向とy方向に垂直な鉛直方向をz方向として説明する。図1、図3~図6、及び第2実施形態の図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、前方向、右方向、上方向と定義する。
 また、図4~図6は、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200の構成を示すために、z方向の間隔を広げた状態で図示している。
 また、第2実施形態の図19は、第1抵抗部10~第7抵抗部70、第10抵抗部100~第50抵抗部500の構成を示すために、z方向の間隔を広げた状態で図示している。
 また、図1では、第2R相用送信部a2rなど、内部の構造を示すために、外部からは見えない部分の一部を点線で示している。
 また、図15と図16では、接地面と同電位となる部分が太線で記されている。
 (筐体2)
 筐体2は、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200、冷却部80、操作部91、端子部93を収容する。
 筐体2は、第1収容領域2a、第2収容領域2b、第3収容領域2c、第4収容領域2d、第5収容領域2eを有する(図1~図6参照)。
 x方向前側から、第4収容領域2d、第1収容領域2a、第2収容領域2b、第3収容領域2c、第5収容領域2eが並べられる。
 すなわち、筐体2における第1収容領域2aと第2収容領域2bと第3収容領域2cは、筐体2における第4収容領域2dと第5収容領域2eの間に位置する。
 第2収容領域2bは、第1収容領域2aと第3収容領域2cの間に位置する。
 (第1収容領域2a)
 第1収容領域(R相用抵抗器群収容領域)2aは、第11収容領域2a1と第12収容領域2a2を有する。
 第12収容領域2a2は、第11収容領域2a1のy方向左側に設けられる。
 第11収容領域(第1R相用抵抗器群収容領域)2a1は、上段に第11保持枠2a31を収容し、下段に冷却部80の第1R相用冷却部81aを収容する。
 第12収容領域(第2R相用抵抗器群収容領域)2a2は、上段に第12保持枠2a32を収容し、下段に冷却部80の第2R相用冷却部82aを収容する。
 第11収容領域2a1の下部には、第1R相用吸気口2a11が設けられる。
 第12収容領域2a2の下部には、第2R相用吸気口2a12が設けられる。
 第11収容領域2a1の上部には、第1R相用排気口2a21が設けられる。
 第12収容領域2a2の上部には、第2R相用排気口2a22が設けられる。
 冷却部80の第1R相用冷却部81aによって、第1R相用吸気口2a11から取り込まれた空気は、第210R相用抵抗器群210a、第110R相用抵抗器群110a、第21R相用抵抗器群21a、第11R相用抵抗器群11aを冷却し、第1R相用排気口2a21を介して排出される。
 冷却部80の第2R相用冷却部82aによって、第2R相用吸気口2a12から取り込まれた空気は、第220R相用抵抗器群220a、第120R相用抵抗器群120a、第22R相用抵抗器群22a、第12R相用抵抗器群12aを冷却し、第2R相用排気口2a22を介して排出される。
 第1R相用吸気口2a11、第2R相用吸気口2a12、第1R相用排気口2a21、第2R相用排気口2a22には、不使用時、すなわち負荷試験を行わない時、及び後述する負荷試験装置1の検査時に閉じる蓋(第1R相用吸気蓋2a13、第2R相用吸気蓋2a14、第1R相用排気蓋2a23、第2R相用排気蓋2a24)が設けられる。これらの蓋(第1R相用吸気蓋2a13、第2R相用吸気蓋2a14、第1R相用排気蓋2a23、第2R相用排気蓋2a24)は、操作部91の操作などに基づいて電動で開閉するものであってもよいし、使用者による手動で開閉するものであってもよい。ただし、これらの蓋が省略されてもよい。
 第11収容領域2a1の側面、第12収容領域2a2の側面、第1R相用吸気蓋2a13、第2R相用吸気蓋2a14、第1R相用排気蓋2a23、第2R相用排気蓋2a24、は、アルミ板などの金属部材の壁で構成される。
 第11保持枠2a31は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第11保持枠2a31は、絶縁体で構成され、第11保持枠2a31の側面が、第1抵抗部10の第11R相用抵抗器群11a、第2抵抗部20の第21R相用抵抗器群21a、第10抵抗部100の第110R相用抵抗器群110a、第20抵抗部200の第210R相用抵抗器群210aを保持する。
 第11保持枠2a31は、碍子などを介して、下段の第1R相用冷却部81aに保持される。
 第11保持枠2a31の下方で、第11保持枠2a31の外壁と第11収容領域2a1の内壁の間、すなわち、第11保持枠2a31の外壁であって、第12保持枠2a32とy方向で対向する面には、第1R相用送信部a1rが設けられる。
 第11保持枠2a31の上方で、第11保持枠2a31の外壁であって上方から見て第1R相用送信部a1rとで第11保持枠2a31をy方向で挟む位置関係になるものと第11収容領域2a1の内壁の間、すなわち、第11保持枠2a31の外壁であって、第12保持枠2a32とy方向で対向する面と反対側の面には、第1R相用受信部b1rが設けられる。
 第12保持枠2a32は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第12保持枠2a32は、絶縁体で構成され、第12保持枠2a32の側面が、第1抵抗部10の第12R相用抵抗器群12a、第2抵抗部20の第22R相用抵抗器群22a、第10抵抗部100の第120R相用抵抗器群120a、第20抵抗部200の第220R相用抵抗器群220aを保持する。
 第12保持枠2a32は、碍子などを介して、下段の第2R相用冷却部82aに保持される。
 第12保持枠2a32の下方で、第12保持枠2a32の外壁と第12収容領域2a2の内壁の間、すなわち、第12保持枠2a32の外壁であって、第11保持枠2a31とy方向で対向する面と反対側の面には、第2R相用送信部a2rが設けられる。
 第12保持枠2a32の上方で、第12保持枠2a32の外壁であって上方から見て第2R相用送信部a2rとで第12保持枠2a32をy方向で挟む位置関係になるものと第12収容領域2a2の内壁の間、すなわち、第12保持枠2a32の外壁であって、第11保持枠2a31とy方向で対向する面には、第2R相用受信部b2rが設けられる。
 第2収容領域(S相用抵抗器群収容領域)2bは、第21収容領域2b1と第22収容領域2b2を有する。
 第22収容領域2b2は、第21収容領域2b1のy方向左側に設けられる。
 第21収容領域(第1S相用抵抗器群収容領域)2b1は、上段に第21保持枠2b31を収容し、下段に冷却部80の第1S相用冷却部81bを収容する。
 第22収容領域(第2S相用抵抗器群収容領域)2b2は、上段に第22保持枠2b32を収容し、下段に冷却部80の第2S相用冷却部82bを収容する。
 第21収容領域2b1の下部には、第1S相用吸気口2b11(不図示)が設けられる。
 第22収容領域2b2の下部には、第2S相用吸気口2b12が設けられる。
 第21収容領域2b1の上部には、第1S相用排気口2b21が設けられる。
 第22収容領域2b2の上部には、第2S相用排気口2b22が設けられる。
 冷却部80の第1S相用冷却部81bによって、第1S相用吸気口2b11から取り込まれた空気は、第210S相用抵抗器群210b、第110S相用抵抗器群110b、第21S相用抵抗器群21b、第11S相用抵抗器群11bを冷却し、第1S相用排気口2b21を介して排出される。
 冷却部80の第2S相用冷却部82bによって、第2S相用吸気口2b12から取り込まれた空気は、第220S相用抵抗器群220b、第120S相用抵抗器群120b、第22S相用抵抗器群22b、第12S相用抵抗器群12bを冷却し、第2S相用排気口2b22を介して排出される。
 第1S相用吸気口2b11、第2S相用吸気口2b12、第1S相用排気口2b21、第2S相用排気口2b22には、不使用時、すなわち負荷試験を行わない時、及び後述する負荷試験装置1の検査時に閉じる蓋(第1S相用吸気蓋2b13、第2S相用吸気蓋2b14、第1S相用排気蓋2b23、第2S相用排気蓋2b24)が設けられる。これらの蓋(第1S相用吸気蓋2b13、第2S相用吸気蓋2b14、第1S相用排気蓋2b23、第2S相用排気蓋2b24)は、操作部91の操作などに基づいて電動で開閉するものであってもよいし、使用者による手動で開閉するものであってもよい。ただし、これらの蓋が省略されてもよい。
 なお、第1S相用吸気蓋2b13は、第2S相用吸気蓋2b14とy方向で対向し、図1において見えない位置に設けられる。
 第21収容領域2b1の側面、第22収容領域2b2の側面、第1S相用吸気蓋2b13、第2S相用吸気蓋2b14、第1S相用排気蓋2b23、第2S相用排気蓋2b24、は、アルミ板などの金属部材の壁で構成される。
 第21保持枠2b31は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第21保持枠2b31は、絶縁体で構成され、第21保持枠2b31の側面が、第1抵抗部10の第11S相用抵抗器群11b、第2抵抗部20の第21S相用抵抗器群21b、第10抵抗部100の第110S相用抵抗器群110b、第20抵抗部200の第210S相用抵抗器群210bを保持する。
 第21保持枠2b31は、碍子などを介して、下段の第1S相用冷却部81bに保持される。
 第21保持枠2b31の下方で、第21保持枠2b31の外壁と第21収容領域2b1の内壁の間、すなわち、第21保持枠2b31の外壁であって、第22保持枠2b32とy方向で対向する面には、第1S相用送信部a1sが設けられる。
 第21保持枠2b31の上方で、第21保持枠2b31の外壁であって上方から見て第1S相用送信部a1sとで第21保持枠2b31をy方向で挟む位置関係になるものと第21収容領域2b1の内壁の間、すなわち、第21保持枠2b31の外壁であって、第22保持枠2b32とy方向で対向する面と反対側の面には、第1S相用受信部b1sが設けられる。
 第22保持枠2b32は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第22保持枠2b32は、絶縁体で構成され、第22保持枠2b32の側面が、第1抵抗部10の第12S相用抵抗器群12b、第2抵抗部20の第22S相用抵抗器群22b、第10抵抗部100の第120S相用抵抗器群120b、第20抵抗部200の第220S相用抵抗器群220bを保持する。
 第22保持枠2b32は、碍子などを介して、下段の第2S相用冷却部82bに保持される。
 第22保持枠2b32の下方で、第22保持枠2b32の外壁と第22収容領域2b2の内壁の間、すなわち、第22保持枠2b32の外壁であって、第21保持枠2b31とy方向で対向する面と反対側の面には、第2S相用送信部a2sが設けられる。
 第22保持枠2b32の上方で、第22保持枠2b32の外壁であって上方から見て第2S相用送信部a2sとで第22保持枠2b32をy方向で挟む位置関係になるものと第22収容領域2b2の内壁の間、すなわち、第22保持枠2b32の外壁であって、第21保持枠2b31とy方向で対向する面には、第2S相用受信部b2sが設けられる。
 第3収容領域(T相用抵抗器群収容領域)2cは、第31収容領域2c1と第32収容領域2c2を有する。
 第32収容領域2c2は、第31収容領域2c1のy方向左側に設けられる。
 第31収容領域(第1T相用抵抗器群収容領域)2c1は、上段に第31保持枠2c31を収容し、下段に冷却部80の第1T相用冷却部81cを収容する。
 第32収容領域(第2T相用抵抗器群収容領域)2c2は、上段に第32保持枠2c32を収容し、下段に冷却部80の第2T相用冷却部82cを収容する。
 第31収容領域2c1の下部には、第1T相用吸気口2c11(不図示)が設けられる。
 第32収容領域2c2の下部には、第2T相用吸気口2c12が設けられる。
 第31収容領域2c1の上部には、第1T相用排気口2c21が設けられる。
 第32収容領域2c2の上部には、第2T相用排気口2c22が設けられる。
 冷却部80の第1T相用冷却部81cによって、第1T相用吸気口2c11から取り込まれた空気は、第210T相用抵抗器群210c、第110T相用抵抗器群110c、第21T相用抵抗器群21c、第11T相用抵抗器群11cを冷却し、第1T相用排気口2c21を介して排出される。
 冷却部80の第2T相用冷却部82cによって、第2T相用吸気口2c12から取り込まれた空気は、第220T相用抵抗器群220c、第120T相用抵抗器群120c、第22T相用抵抗器群22c、第12T相用抵抗器群12cを冷却し、第2T相用排気口2c22を介して排出される。
 第1T相用吸気口2c11、第2T相用吸気口2c12、第1T相用排気口2c21、第2T相用排気口2c22には、不使用時、すなわち負荷試験を行わない時、及び後述する負荷試験装置1の検査時に閉じる蓋(第1T相用吸気蓋2c13、第2T相用吸気蓋2c14、第1T相用排気蓋2c23、第2T相用排気蓋2c24)が設けられる。これらの蓋(第1T相用吸気蓋2c13、第2T相用吸気蓋2c14、第1T相用排気蓋2c23、第2T相用排気蓋2c24)は、操作部91の操作などに基づいて電動で開閉するものであってもよいし、使用者による手動で開閉するものであってもよい。ただし、これらの蓋が省略されてもよい。
 なお、第1T相用吸気蓋2c13は、第2T相用吸気蓋2c14とy方向で対向し、図1において見えない位置に設けられる。
 第31収容領域2c1の側面、第32収容領域2c2の側面、第1T相用吸気蓋2c13、第2T相用吸気蓋2c14、第1T相用排気蓋2c23、第2T相用排気蓋2c24、は、アルミ板などの金属部材の壁で構成される。
 第31保持枠2c31は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第31保持枠2c31は、絶縁体で構成され、第31保持枠2c31の側面が、第1抵抗部10の第11T相用抵抗器群11c、第2抵抗部20の第21T相用抵抗器群21c、第10抵抗部100の第110T相用抵抗器群110c、第20抵抗部200の第210T相用抵抗器群210cを保持する。
 第31保持枠2c31は、碍子などを介して、下段の第1T相用冷却部81cに保持される。
 第31保持枠2c31の下方で、第31保持枠2c31の外壁と第31収容領域2c1の内壁の間、すなわち、第31保持枠2c31の外壁であって、第32保持枠2c32とy方向で対向する面には、第1T相用送信部a1tが設けられる。
 第31保持枠2c31の上方で、第31保持枠2c31の外壁であって上方から見て第1T相用送信部a1tとで第31保持枠2c31をy方向で挟む位置関係になるものと第31収容領域2c1の内壁の間、すなわち、第31保持枠2c31の外壁であって、第32保持枠2c32とy方向で対向する面と反対側の面には、第1T相用受信部b1tが設けられる。
 第32保持枠2c32は、上下方向に開口する略四角形筒形状を有する。
 第32保持枠2c32は、絶縁体で構成され、第32保持枠2c32の側面が、第1抵抗部10の第12T相用抵抗器群12c、第2抵抗部20の第22T相用抵抗器群22c、第10抵抗部100の第120T相用抵抗器群120c、第20抵抗部200の第220T相用抵抗器群220cを保持する。
 第32保持枠2c32は、碍子などを介して、下段の第2T相用冷却部82cに保持される。
 第32保持枠2c32の下方で、第32保持枠2c32の外壁と第32収容領域2c2の内壁の間、すなわち、第32保持枠2c32の外壁であって、第31保持枠2c31とy方向で対向する面と反対側の面には、第2T相用送信部a2tが設けられる。
 第32保持枠2c32の上方で、第32保持枠2c32の外壁であって上方から見て第2T相用送信部a2tとで第32保持枠2c32をy方向で挟む位置関係になるものと第32収容領域2c2の内壁の間、すなわち、第32保持枠2c32の外壁であって、第31保持枠2c31とy方向で対向する面には、第2T相用受信部b2tが設けられる。
 第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1は、x方向に並べられる。
 第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2は、x方向に並べられる。
 第11収容領域2a1と第12収容領域2a2は、一体的に構成されてもよいし、別体で離れて構成されてもよい。
 第21収容領域2b1と第22収容領域2b2は、一体的に構成されてもよいし、別体で離れて構成されてもよい。
 第31収容領域2c1と第32収容領域2c2は、一体的に構成されてもよいし、別体で離れて構成されてもよい。
 第4収容領域2dは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第1抵抗部10の第13リレー部13と第15リレー部15、第2抵抗部20の第23リレー部23と第25リレー部25、第10抵抗部100の第150R相用リレー150aと第150S相用リレー150bと第150T相用リレー150c、第20抵抗部200の第250R相用リレー250aと第250S相用リレー250bと第250T相用リレー250c、操作部91、端子部93を収容する。
 第5収容領域2eは、第1抵抗部10の第14リレー部14と第14接地リレー14g、第2抵抗部20の第24リレー部24と第24接地リレー24g、第10抵抗部100の第140R相用リレー140aと第140S相用リレー140bと第140T相用リレー140cと第140接地リレー140g、第20抵抗部200の第240R相用リレー240aと第240S相用リレー240bと第240T相用リレー240cと第240接地リレー240gを収容する。
 (第1メインリレー部5)
 第1メインリレー部5は、真空遮断器(VCB:Vacuum Circuit Breaker)で構成され、試験対象電源から、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200への電力供給のオンオフ制御するために使用される(図7参照)。
 第1メインリレー部5の一方のR相端子は、端子部93を介して、試験対象電源のR相端子と接続される。
 第1メインリレー部5の他方のR相端子は、第2メインリレー部6の一方のR相端子、第1微調整用リレー部8の一方のR相端子、第13リレー部13の一方のR相端子、第23リレー部23の一方のR相端子と接続される。
 第1メインリレー部5の一方のS相端子は、端子部93を介して、試験対象電源のS相端子と接続される。
 第1メインリレー部5の他方のS相端子は、第2メインリレー部6の一方のS相端子、第1微調整用リレー部8の一方のS相端子、第13リレー部13の一方のS相端子、第23リレー部23の一方のS相端子と接続される。
 第1メインリレー部5の一方のT相端子は、端子部93を介して、試験対象電源のT相端子と接続される。
 第1メインリレー部5の他方のT相端子は、第2メインリレー部6の一方のT相端子、第1微調整用リレー部8の一方のT相端子、第13リレー部13の一方のT相端子、第23リレー部23の一方のT相端子と接続される。
 (第2メインリレー部6)
 第2メインリレー部6は、3連の電磁接触器(VCS:Vacuum Circuit Switch)で構成される。第2メインリレー部6は、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aなど、y方向で隣接する抵抗器群を並列で接続するために使用される。
 第2メインリレー部6の一方のR相端子は、第1メインリレー部5の他方のR相端子などと接続される。
 第2メインリレー部6の他方のR相端子は、第3メインリレー部7の一方のR相端子、第2微調整用リレー部9の一方のR相端子、第15リレー部の一方のR相端子、第25リレー部の一方のR相端子と接続される。
 第2メインリレー部6の一方のS相端子は、第1メインリレー部5の他方のS相端子などと接続される。
 第2メインリレー部6の他方のS相端子は、第3メインリレー部7の一方のS相端子、第2微調整用リレー部9の一方のS相端子、第15リレー部の一方のS相端子、第25リレー部の一方のS相端子と接続される。
 第2メインリレー部6の一方のT相端子は、第1メインリレー部5の他方のT相端子などと接続される。
 第2メインリレー部6の他方のT相端子は、第3メインリレー部7の一方のT相端子、第2微調整用リレー部9の一方のT相端子、第15リレー部の一方のT相端子、第25リレー部の一方のT相端子と接続される。
 (第3メインリレー部7)
 第3メインリレー部7は、3連の電磁接触器(VCS:Vacuum Circuit Switch)で構成される。第3メインリレー部7は、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aなど、y方向で隣接する抵抗器群を直列で接続する際の中性点接続のために使用される。
 第3メインリレー部7の一方のR相端子は、第2メインリレー部6の他方のR相端子などと接続される。
 第3メインリレー部7の一方のS相端子は、第2メインリレー部6の他方のS相端子などと接続される。
 第3メインリレー部7の一方のT相端子は、第2メインリレー部6の他方のT相端子などと接続される。
 第3メインリレー部7の他方のR相端子と、第3メインリレー部7の他方のS相端子と、第3メインリレー部7の他方のT相端子は、短絡される。
 (第2メインリレー部6と第3メインリレー部7の連動切り替え制御)
 第2メインリレー部6を介して、試験対象電源からの電力が第3メインリレー部7に供給されないようにする必要がある。このため、第2メインリレー部6がオフ状態の時にだけ第3メインリレー部7のオン状態への切り替えを可能にする(第2メインリレー部6がオン状態の時は第3メインリレー部7のオン状態への切り替えを不能にする)制御が行われるのが望ましい。また、第3メインリレー部7のオン状態の切り替えを行う前に、第2メインリレー部6をオフ状態にする制御が行われてもよい。
 (第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9)
 第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9は、3連の電磁接触器(VCS:Vacuum Circuit Switch)で構成される。第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9は、負荷量の微調整を行うため、すなわち、試験対象電源から、第10抵抗部100、第20抵抗部200への電力供給のオンオフ制御するために使用される。
 第1微調整用リレー部8の一方のR相端子は、第1メインリレー部5の他方のR相端子などと接続される。
 第1微調整用リレー部8の他方のR相端子は、第110R相用抵抗器群110aの他方の端子、第210R相用抵抗器群210aの他方の端子と接続される。なお、第110R相用抵抗器群110aの一方の端子は、第120R相用抵抗器群120aの一方の端子と接続される。
 第1微調整用リレー部8の一方のS相端子は、第1メインリレー部5の他方のS相端子などと接続される。
 第1微調整用リレー部8の他方のS相端子は、第110S相用抵抗器群110bの他方の端子、第210S相用抵抗器群210bの他方の端子と接続される。なお、第110S相用抵抗器群110bの一方の端子は、第120S相用抵抗器群120bの一方の端子と接続される。
 第1微調整用リレー部8の一方のT相端子は、第1メインリレー部5の他方のT相端子などと接続される。
 第1微調整用リレー部8の他方のT相端子は、第110T相用抵抗器群110cの他方の端子、第210T相用抵抗器群210cの他方の端子と接続される。なお、第110T相用抵抗器群110cの一方の端子は、第120T相用抵抗器群120cの一方の端子と接続される。
 第2微調整用リレー部9の一方のR相端子は、第2メインリレー部6の他方のR相端子などと接続される。
 第2微調整用リレー部9の他方のR相端子は、第150R相用リレー150aの一方の端子、第250R相用リレー250aの一方の端子と接続される。
 第2微調整用リレー部9の一方のS相端子は、第2メインリレー部6の他方のS相端子などと接続される。
 第2微調整用リレー部9の他方のS相端子は、第150S相用リレー150bの一方の端子、第250S相用リレー250bの一方の端子と接続される。
 第2微調整用リレー部9の一方のT相端子は、第2メインリレー部6の他方のT相端子などと接続される。
 第2微調整用リレー部9の他方のT相端子は、第150T相用リレー150cの一方の端子、第250T相用リレー250cの一方の端子と接続される。
 次に、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200の構成について説明する。
 第1抵抗部10と第2抵抗部20は、負荷試験における主の負荷として用いられる。
 第10抵抗部100と第20抵抗部200は、負荷試験における負荷量の微調整用に用いられる。
 第10抵抗部100と第20抵抗部200の抵抗器群は、第1抵抗部10と第2抵抗部20の抵抗器群よりも容量が小さいものが用いられる。
 (第1抵抗部10)
 第1抵抗部10は、第11R相用抵抗器群11a、第11S相用抵抗器群11b、第11T相用抵抗器群11c、第12R相用抵抗器群12a、第12S相用抵抗器群12b、第12T相用抵抗器群12c、第1スイッチ群(第13リレー部13、第14リレー部14、第14接地リレー14g、第15リレー部15)を有する。
 第11R相用抵抗器群11aは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12R相用抵抗器群12aは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12R相用抵抗器群12aは、第11R相用抵抗器群11aのy方向左側に設けられる。
 第11R相用抵抗器群11aの一方の端子は、第12R相用抵抗器群12aの一方の端子と接続される。
 第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1スイッチ群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11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第14リレー部14の操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオフ状態にされると、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオン状態にされると、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aは、並列に接続される。
 第11S相用抵抗器群11bは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12S相用抵抗器群12bは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12S相用抵抗器群12bは、第11S相用抵抗器群11bのy方向左側に設けられる。
 第11S相用抵抗器群11bの一方の端子は、第12S相用抵抗器群12bの一方の端子と接続される。
 第11S相用抵抗器群11bは、第11R相用抵抗器群11aのx方向後方に位置する。
 第12S相用抵抗器群12bは、第12R相用抵抗器群12aのx方向後方に位置する。
 第11S相用抵抗器群12aと第12S相用抵抗器群12bは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1スイッチ群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11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第14リレー部14の操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオフ状態にされると、第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオン状態にされると、第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bは、並列に接続される。
 第11T相用抵抗器群11cは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12T相用抵抗器群12cは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第12T相用抵抗器群12cは、第11T相用抵抗器群11cのy方向左側に設けられる。
 第11T相用抵抗器群11cの一方の端子は、第12T相用抵抗器群12cの一方の端子と接続される。
 第11T相用抵抗器群11cは、第11S相用抵抗器群11bのx方向後方に位置する。
 第12T相用抵抗器群12cは、第12S相用抵抗器群12bのx方向後方に位置する。
 第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1スイッチ群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11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第14リレー部14の操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオフ状態にされると、第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第14リレー部14がオン状態にされると、第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cは、並列に接続される。
 第1実施形態では、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aと第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bと第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に延びる。第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。
 ただし、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aと第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bと第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に延びてもよい。この場合、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。
 第13リレー部13と第15リレー部15は、3連の電磁接触器(VCS:Vacuum Circuit Switch)で構成される。第13リレー部13と第15リレー部は、第1メインリレー部5から第11R相用抵抗器群11a、第11S相用抵抗器群11b、第11T相用抵抗器群11c、第12R相用抵抗器群12a、第12S相用抵抗器群12b、第12T相用抵抗器群12cへの電力供給のオンオフ制御するために使用される。
 第13リレー部13の一方のR相端子は、第1メインリレー部5の他方のR相端子などと接続される。
 第13リレー部13の他方のR相端子は、第11R相用抵抗器群11aの他方の端子と接続される。
 第13リレー部13の一方のS相端子は、第1メインリレー部5の他方のS相端子などと接続される。
 第13リレー部13の他方のS相端子は、第11S相用抵抗器群11bの他方の端子と接続される。
 第13リレー部13の一方のT相端子は、第1メインリレー部5の他方のT相端子などと接続される。
 第13リレー部13の他方のT相端子は、第11T相用抵抗器群11cの他方の端子と接続される。
 第15リレー部15の一方のR相端子は、第2メインリレー部6の他方のR相端子などと接続される。
 第15リレー部15の他方のR相端子は、第12R相用抵抗器群12aの他方の端子と接続される。
 第15リレー部15の一方のS相端子は、第2メインリレー部6の他方のS相端子などと接続される。
 第15リレー部15の他方のS相端子は、第12S相用抵抗器群12bの他方の端子と接続される。
 第15リレー部15の一方のT相端子は、第2メインリレー部6の他方のT相端子などと接続される。
 第15リレー部15の他方のT相端子は、第12T相用抵抗器群12cの他方の端子と接続される。
 第14リレー部14は、3連の電磁接触器(VCS:Vacuum Circuit Switch)で構成される。第14リレー部14は、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aを並列に接続し、第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bを並列に接続し、第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cを並列に接続する際の中性点接続のために使用される。
 すなわち、第14リレー部14は、第11R相用抵抗器群11aの一方の端子、第11S相用抵抗器群11bの一方の端子、第11T相用抵抗器群11cの一方の端子の短絡をオンオフ制御するために使用される。
 第14リレー部14の一方のR相端子は、第11R相用抵抗器群11aの一方の端子、及び第12R相用抵抗器群12aの一方の端子と接続される。
 第14リレー部14の一方のS相端子は、第11S相用抵抗器群11bの一方の端子、及び第12S相用抵抗器群12bの一方の端子と接続される。
 第14リレー部14の一方のT相端子は、第11T相用抵抗器群11cの一方の端子、及び第12T相用抵抗器群12cの一方の端子と接続される。
 第14リレー部14の他方のR相端子と、第14リレー部14の他方のS相端子と、第14リレー部14の他方のT相端子は、短絡される。
 第14接地リレー14gは、後述する負荷試験装置1の検査時に、第11R相用抵抗器群11a、第12R相用抵抗器群12a、第11S相用抵抗器群11b、第12S相用抵抗器群12b、第11T相用抵抗器群11c、第12T相用抵抗器群12cを接地するため(接地のオンオフ切り替えを行うため)に使用される。
 第14接地リレー14gの一方の端子は、第14リレー部14の他方のR相端子と、第14リレー部14の他方のS相端子と、第14リレー部14の他方のT相端子、すなわち第14リレー部14の短絡側の端子と接続される。
 第14接地リレー14gの他方の端子は、接地面と接続される。
 第4収容領域2dに収容されたリレー(第13リレー部13など)と、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1に収容された抵抗器群(第11T相用抵抗器群11cなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、当該抵抗器群よりも外側で、第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2を含む領域と反対側に設けられるのが望ましい。
 第4収容領域2dに収容されたリレー(第15リレー部15など)と、第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2に収容された抵抗器群(第12T相用抵抗器群12cなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、当該抵抗器群よりも外側で、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1を含む領域と反対側に設けられるのが望ましい。
 第5収容領域2eに収容されたリレー(第14リレー部14など)と、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1と第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2に収容された抵抗器群(第11R相用抵抗器群11aなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、y方向右側の抵抗器群(第11T相用抵抗器群11cなど)とy方向左側の抵抗器群(第12T相用抵抗器群12cなど)との間に設けられるのが望ましい。
 例えば、z方向から見て、第11収容領域2a1における抵抗器群がある領域の外側であって、第12収容領域2a2の抵抗器群がある領域の反対側に、第13リレー部13の他方のS相端子と第11S相用抵抗器群11bの他方の端子をつなぐケーブルと、第13リレー部13の他方のT相端子と第11T相用抵抗器群11cの他方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第21収容領域2b1における抵抗器群がある領域の外側であって、第22収容領域2b2がある領域の反対側に、第13リレー部13の他方のT相端子と第11T相用抵抗器群11cの他方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第12収容領域2a2における抵抗器群がある領域の外側であって、第11収容領域2a1の抵抗器群がある領域の反対側に、第15リレー部15の他方のS相端子と第12S相用抵抗器群12bの他方の端子をつなぐケーブルと、第15リレー部15の他方のT相端子と第12T相用抵抗器群12cの他方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第22収容領域2b2における抵抗器群がある領域の外側であって、第21収容領域2b1がある領域の反対側に、第15リレー部15の他方のT相端子と第12T相用抵抗器群12cの他方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第21収容領域2b1における抵抗器群がある領域と第22収容領域2b2における抵抗器群がある領域の間に、第14リレー部14の一方のR相端子と第11R相用抵抗器群11aの一方の端子及び第12R相用抵抗器群12aの一方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第31収容領域2c1における抵抗器群がある領域と第32収容領域2c2における抵抗器群がある領域の間に、第14リレー部14の一方のR相端子と第11R相用抵抗器群11aの一方の端子及び第12R相用抵抗器群12aの一方の端子をつなぐケーブルと、第14リレー部14の一方のS相端子と第11S相用抵抗器群11bの一方の端子及び第12S相用抵抗器群12bの一方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 これにより、y方向に隣接する抵抗器群の間の空間を使って、第5収容領域2eに収容する短絡用スイッチ(第14リレー部14など)との配線を効率良く行うことが可能になる。
 第1実施形態では、第11R相用抵抗器群11a、第11S相用抵抗器群11b、第11T相用抵抗器群11c、第12R相用抵抗器群12a、第12S相用抵抗器群12b、第12T相用抵抗器群12cそれぞれは、抵抗器Rが、y方向に7本並べられ、直列に接続された抵抗器列が、z方向に1段並べられたものである。ただし、各抵抗器列に並べられる抵抗器Rの本数や、抵抗器列が積み重ねられる段数は、これに限るものではない。また、当該抵抗器列の抵抗器Rは並列に接続されてもよい。
 (第2抵抗部20)
 第2抵抗部20は、第21R相用抵抗器群21a、第21S相用抵抗器群21b、第21T相用抵抗器群21c、第22R相用抵抗器群22a、第22S相用抵抗器群22b、第22T相用抵抗器群22c、第2スイッチ群(第23リレー部23、第24リレー部24、第24接地リレー24g、第25リレー部25)を有する。
 第2抵抗部20の第21R相用抵抗器群21aの構成は、第1抵抗部10の第11R相用抵抗器群11aの構成と同様である。
 第2抵抗部20の第21S相用抵抗器群21bの構成は、第1抵抗部10の第11S相用抵抗器群11bの構成と同様である。
 第2抵抗部20の第21T相用抵抗器群21cの構成は、第1抵抗部10の第11T相用抵抗器群11cの構成と同様である。
 第2抵抗部20の第23リレー部23の構成は、第1抵抗部10の第13リレー部13の構成と同様である。
 第2抵抗部20の第24リレー部24の構成は、第1抵抗部10の第14リレー部14の構成と同様である。
 第2抵抗部20の第24接地リレー24gの構成は、第1抵抗部10の第14接地リレー14gの構成と同様である。
 第2抵抗部20の第25リレー部25の構成は、第1抵抗部10の第15リレー部15の構成と同様である。
 (第10抵抗部100)
 第10抵抗部100は、第110R相用抵抗器群110a、第110S相用抵抗器群110b、第110T相用抵抗器群110c、第120R相用抵抗器群120a、第120S相用抵抗器群120b、第120T相用抵抗器群120c、第10スイッチ群(第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140c、第140接地リレー140g、第150R相用リレー150a、第150S相用リレー150b、第150T相用リレー150c)を有する。
 第110R相用抵抗器群110aは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120R相用抵抗器群120aは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120R相用抵抗器群120aは、第110R相用抵抗器群110aのy方向左側に設けられる。
 第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群12aは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第10スイッチ群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110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cの操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオフ状態にされると、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオン状態にされると、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aは、並列に接続される。
 第110S相用抵抗器群110bは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120S相用抵抗器群120bは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120S相用抵抗器群120bは、第110S相用抵抗器群110bのy方向左側に設けられる。
 第110S相用抵抗器群110bは、第110R相用抵抗器群110aのx方向後方に位置する。
 第120S相用抵抗器群120bは、第120R相用抵抗器群120aのx方向後方に位置する。
 第110S相用抵抗器群120aと第120S相用抵抗器群120bは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第10スイッチ群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110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cの操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオフ状態にされると、第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオン状態にされると、第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bは、並列に接続される。
 第110T相用抵抗器群110cは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を空けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120T相用抵抗器群120cは、x方向に平行な棒状の抵抗器Rがy方向に所定の間隔を開けて複数本並べられた抵抗器列を含む。
 第120T相用抵抗器群120cは、第110T相用抵抗器群110cのy方向左側に設けられる。
 第110T相用抵抗器群110cは、第110S相用抵抗器群110bのx方向後方に位置する。
 第120T相用抵抗器群120cは、第120S相用抵抗器群120bのx方向後方に位置する。
 第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cは、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第10スイッチ群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110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cは、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cの操作状態により、直列と並列の切り替えが可能な状態で接続される。
 第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの抵抗器Rは、負荷試験のため、疑似負荷として、試験対象電源からの電力供給を受けて熱を発する。
 第1実施形態では、第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cのそれぞれが、複数の抵抗器Rを有する例を示すが、1つの抵抗器Rで構成されてもよい。
 例えば、第3メインリレー部7がオン状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオフ状態にされると、第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cは、直列に接続される。
 また、第3メインリレー部7がオフ状態にされ、第2メインリレー部6と第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオン状態にされると、第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cは、並列に接続される。
 第1実施形態では、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aと第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bと第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に延びる。第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に並べられる。
 ただし、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aと第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bと第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの抵抗器Rは、y方向(第2の方向)に延びてもよい。この場合、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの抵抗器Rは、x方向(第1の方向)に並べられる。
 第150R相用リレー150aは、第1メインリレー部5から第110R相用抵抗器群110a、第120R相用抵抗器群120aへの電力供給のオンオフ制御するために使用される。
 第150R相用リレー150aの一方の端子は、第2微調整用リレー部9の他方のR相端子などと接続される。
 第150R相用リレー150aの他方の端子は、第120R相用抵抗器群120aの他方の端子と接続される。
 第150S相用リレー150bは、第1メインリレー部5から第110S相用抵抗器群110b、第120S相用抵抗器群120bへの電力供給のオンオフ制御するために使用される。
 第150S相用リレー150bの一方の端子は、第2微調整用リレー部9の他方のS相端子などと接続される。
 第150S相用リレー150bの他方の端子は、第120S相用抵抗器群120bの他方の端子と接続される。
 第150T相用リレー150cは、第1メインリレー部5から第110T相用抵抗器群110c、第120T相用抵抗器群120cへの電力供給のオンオフ制御するために使用される。
 第150T相用リレー150cの一方の端子は、第2微調整用リレー部9の他方のT相端子などと接続される。
 第150T相用リレー150cの他方の端子は、第120T相用抵抗器群120cの他方の端子と接続される。
 第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cは、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aを並列に接続し、第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bを並列に接続し、第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cを並列に接続する際の中性点接続のために使用される。
 すなわち、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cは、第110R相用抵抗器群110aの一方の端子、第110S相用抵抗器群110bの一方の端子、第110T相用抵抗器群110cの一方の端子の短絡をオンオフ制御するために使用される。
 第140R相用リレー140aの一方の端子は、第110R相用抵抗器群110aの一方の端子、及び第120R相用抵抗器群120aの一方の端子と接続される。
 第140S相用リレー140bの一方の端子は、第110S相用抵抗器群110bの一方の端子、及び第120S相用抵抗器群120bの一方の端子と接続される。
 第140T相用リレー140cの一方の端子は、第110T相用抵抗器群110cの一方の端子、及び第120T相用抵抗器群120cの一方の端子と接続される。
 第140R相用リレー140aの他方の端子と、第140S相用リレー140bの他方の端子と、第140T相用リレー140cの他方の端子は、短絡される。
 第140接地リレー140gは、後述する負荷試験装置1の検査時に、第110R相用抵抗器群110a、第120R相用抵抗器群120a、第110S相用抵抗器群110b、第120S相用抵抗器群120b、第110T相用抵抗器群110c、第120T相用抵抗器群120cを接地するため(接地のオンオフ切り替えを行うため)に使用される。
 第140接地リレー140gの一方の端子は、第140R相用リレー140aの他方の端子(短絡側の端子)と、第140S相用リレー140bの他方の端子(短絡側の端子)と、第140T相用リレー140cの他方の端子(短絡側の端子)と接続される。
 第140接地リレー140gの他方の端子は、接地面と接続される。
 第4収容領域2dに収容されたリレー(第1微調整用リレー部8など)と、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1に収容された抵抗器群(第110T相用抵抗器群110cなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、当該抵抗器群よりも外側で、第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2を含む領域と反対側に設けられるのが望ましい。
 第4収容領域2dに収容されたリレー(第2微調整用リレー部9など)と、第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2に収容された抵抗器群(第120T相用抵抗器群120cなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、当該抵抗器群よりも外側で、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1を含む領域と反対側に設けられるのが望ましい。
 第5収容領域2eに収容されたリレー(第140R相用リレー140aなど)と、第11収容領域2a1と第21収容領域2b1と第31収容領域2c1と第12収容領域2a2と第22収容領域2b2と第32収容領域2c2に収容された抵抗器群(第110R相用抵抗器群110aなど)とをつなぐケーブルは、z方向から見て、y方向右側の抵抗器群(第110T相用抵抗器群110cなど)とy方向左側の抵抗器群(第120T相用抵抗器群120cなど)との間に設けられるのが望ましい。
 例えば、z方向から見て、第11収容領域2a1における抵抗器群がある領域の外側であって、第12収容領域2a2の抵抗器群がある領域の反対側に、第1微調整用リレー部8の他方のS相端子と第110S相用抵抗器群110bの他方の端子をつなぐケーブルと、第1微調整用リレー部8の他方のT相端子と第110T相用抵抗器群110cの他方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第21収容領域2b1における抵抗器群がある領域の外側であって、第22収容領域2b2がある領域の反対側に、第1微調整用リレー部8の他方のT相端子と第110T相用抵抗器群110cの他方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第12収容領域2a2における抵抗器群がある領域の外側であって、第11収容領域2a1の抵抗器群がある領域の反対側に、第2微調整用リレー部9の他方のS相端子と第120S相用抵抗器群120bの他方の端子をつなぐケーブルと、第2微調整用リレー部9の他方のT相端子と第120T相用抵抗器群120cの他方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第22収容領域2b2における抵抗器群がある領域の外側であって、第21収容領域2b1がある領域の反対側に、第2微調整用リレー部9の他方のT相端子と第120T相用抵抗器群120cの他方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第21収容領域2b1における抵抗器群がある領域と第22収容領域2b2における抵抗器群がある領域の間に、第140R相用リレー140aの一方の端子と第110R相用抵抗器群110aの一方の端子及び第120R相用抵抗器群120aの一方の端子をつなぐケーブルが位置するように、配線される。
 z方向から見て、第31収容領域2c1における抵抗器群がある領域と第32収容領域2c2における抵抗器群がある領域の間に、第140R相用リレー140aの一方の端子と第110R相用抵抗器群110aの一方の端子及び第120R相用抵抗器群120aの一方の端子をつなぐケーブルと、第140S相用リレー140bの一方の端子と第110S相用抵抗器群110bの一方の端子及び第120S相用抵抗器群120bの一方の端子をつなぐケーブルとが位置するように、配線される。
 これにより、y方向に隣接する抵抗器群の間の空間を使って、第5収容領域2eに収容する短絡用スイッチ(第140R相用リレー140aなど)との配線を効率良く行うことが可能になる。
 第1実施形態では、第110R相用抵抗器群110a、第110S相用抵抗器群110b、第110T相用抵抗器群110c、第120R相用抵抗器群120a、第120S相用抵抗器群120b、第120T相用抵抗器群120cそれぞれは、抵抗器Rが、y方向に7本並べられ、直列に接続された抵抗器列が、z方向に1段並べられたものである。ただし、各抵抗器列に並べられる抵抗器Rの本数や、抵抗器列が積み重ねられる段数は、これに限るものではない。また、当該抵抗器列の抵抗器Rは並列に接続されてもよい。
 (第20抵抗部200)
 第20抵抗部200は、第210R相用抵抗器群210a、第210S相用抵抗器群210b、第210T相用抵抗器群210c、第220R相用抵抗器群220a、第220S相用抵抗器群220b、第220T相用抵抗器群220c、第20スイッチ群(第240R相用リレー240a、第240S相用リレー240b、第240T相用リレー240c、第240接地リレー240g、第250R相用リレー250a、第250S相用リレー250b、第250T相用リレー250c)を有する。
 第20抵抗部200の第210R相用抵抗器群210aの構成は、第10抵抗部100の第110R相用抵抗器群110aの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第210S相用抵抗器群210bの構成は、第10抵抗部100の第110S相用抵抗器群110bの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第210T相用抵抗器群210cの構成は、第10抵抗部100の第110T相用抵抗器群110cの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第240R相用リレー240aの構成は、第10抵抗部100の第140R相用リレー140aの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第240S相用リレー240bの構成は、第10抵抗部100の第140S相用リレー140bの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第240T相用リレー240cの構成は、第10抵抗部100の第140T相用リレー140cの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第240接地リレー240gの構成は、第10抵抗部100の第140接地リレー140gの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第250R相用リレー250aの構成は、第10抵抗部100の第150R相用リレー150aの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第250S相用リレー250bの構成は、第10抵抗部100の第150S相用リレー150bの構成と同様である。
 第20抵抗部200の第250T相用リレー250cの構成は、第10抵抗部100の第150T相用リレー150cの構成と同様である。
 (冷却部80)
 冷却部80は、第1R相用冷却部81a、第2R相用冷却部82a、第1S相用冷却部81b、第2S相用冷却部82b、第1T相用冷却部81c、第2T相用冷却部82cを有する。
 第1R相用冷却部81aは、第11R相用抵抗器群11a、第21R相用抵抗器群21a、第110R相用抵抗器群110a、第210R相用抵抗器群210aを冷却する。
 第2R相用冷却部82aは、第12R相用抵抗器群12a、第22R相用抵抗器群22a、第120R相用抵抗器群120a、第220R相用抵抗器群220aを冷却する。
 第1S相用冷却部81bは、第11S相用抵抗器群11b、第21S相用抵抗器群21b、第110S相用抵抗器群110b、第210S相用抵抗器群210bを冷却する。
 第2S相用冷却部82bは、第12S相用抵抗器群12b、第22S相用抵抗器群22b、第120S相用抵抗器群120b、第220S相用抵抗器群220bを冷却する。
 第1T相用冷却部81cは、第11T相用抵抗器群11c、第21T相用抵抗器群21c、第110T相用抵抗器群110c、第210T相用抵抗器群210cを冷却する。
 第2T相用冷却部82cは、第12T相用抵抗器群12c、第22T相用抵抗器群22c、第120T相用抵抗器群120c、第220T相用抵抗器群220cを冷却する。
 (送受信部の構成)
 次に、第1R相用送信部a1rなど、負荷試験装置1の検査に使用する送信装置、受信装置について説明する。
 第1R相用送信部a1rは、第1R相用受信部b1rに向けて信号を発信する。
 第1R相用受信部b1rは、第1R相用送信部a1rからの信号を受信する。
 第1R相用受信部b1rは、受信した信号に基づいて、第1R相用送信部a1rから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、上方から見て、第11保持枠2a31を挟む位置関係で、且つ、第11R相用抵抗器群11aと第21R相用抵抗器群21aと第110R相用抵抗器群110aと第210R相用抵抗器群210aを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、上方から見て、第11保持枠2a31を挟む位置関係で、且つ、第11R相用抵抗器群11aと第21R相用抵抗器群21aと第110R相用抵抗器群110aと第210R相用抵抗器群210aの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、第11保持枠2a31の外壁、若しくは第11収容領域2a1の内壁に取り付けられる。
 第2R相用送信部a2rは、第2R相用受信部b2rに向けて信号を発信する。
 第2R相用受信部b2rは、第2R相用送信部a2rからの信号を受信する。
 第2R相用受信部b2rは、受信した信号に基づいて、第2R相用送信部a2rから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第2R相用送信部a2rと第2R相用受信部b2rは、上方から見て、第12保持枠2a32を挟む位置関係で、且つ、第12R相用抵抗器群12aと第22R相用抵抗器群22aと第120R相用抵抗器群120aと第220R相用抵抗器群220aを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第2R相用送信部a2rと第2R相用受信部b2rは、上方から見て、第12保持枠2a32を挟む位置関係で、且つ、第12R相用抵抗器群12aと第22R相用抵抗器群22aと第120R相用抵抗器群120aと第220R相用抵抗器群220aの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第2R相用送信部a2rと第2R相用受信部b2rは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第2R相用送信部a2rと第2R相用受信部b2rは、第12保持枠2a32の外壁、若しくは第12収容領域2a2の内壁に取り付けられる。
 第1S相用送信部a1sは、第1S相用受信部b1sに向けて信号を発信する。
 第1S相用受信部b1sは、第1S相用送信部a1sからの信号を受信する。
 第1S相用受信部b1sは、受信した信号に基づいて、第1S相用送信部a1sから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第1S相用送信部a1sと第1S相用受信部b1sは、上方から見て、第21保持枠2b31を挟む位置関係で、且つ、第11S相用抵抗器群11bと第21S相用抵抗器群21bと第110S相用抵抗器群110bと第210S相用抵抗器群210bを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第1S相用送信部a1sと第1S相用受信部b1sは、上方から見て、第21保持枠2b31を挟む位置関係で、且つ、第11S相用抵抗器群11bと第21S相用抵抗器群21bと第110S相用抵抗器群110bと第210S相用抵抗器群210bの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第1S相用送信部a1sと第1S相用受信部b1sは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第1S相用送信部a1sと第1S相用受信部b1sは、第21保持枠2b31の外壁、若しくは第21収容領域2b1の内壁に取り付けられる。
 第2S相用送信部a2sは、第2S相用受信部b2sに向けて信号を発信する。
 第2S相用受信部b2sは、第2S相用送信部a2sからの信号を受信する。
 第2S相用受信部b2sは、受信した信号に基づいて、第2S相用送信部a1sから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第2S相用送信部a2sと第2S相用受信部b2sは、上方から見て、第22保持枠2b32を挟む位置関係で、且つ、第12S相用抵抗器群12bと第22S相用抵抗器群22bと第120S相用抵抗器群120bと第220S相用抵抗器群220bを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第2S相用送信部a2sと第2S相用受信部b2sは、上方から見て、第22保持枠2b32を挟む位置関係で、且つ、第12S相用抵抗器群12bと第22S相用抵抗器群22bと第120S相用抵抗器群120bと第220S相用抵抗器群220bの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第2S相用送信部a2sと第2S相用受信部b2sは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第2S相用送信部a2sと第2S相用受信部b2sは、第22保持枠2b32の外壁、若しくは第22収容領域2b2の内壁に取り付けられる。
 第1T相用送信部a1tは、第1T相用受信部b1tに向けて信号を発信する。
 第1T相用受信部b1tは、第1T相用送信部a1tからの信号を受信する。
 第1T相用受信部b1tは、受信した信号に基づいて、第1T相用送信部a1tから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第1T相用送信部a1tと第1T相用受信部b1tは、上方から見て、第31保持枠2c31を挟む位置関係で、且つ、第11T相用抵抗器群11cと第21T相用抵抗器群21cと第110T相用抵抗器群110cと第210T相用抵抗器群210cを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第1T相用送信部a1tと第1T相用受信部b1tは、上方から見て、第31保持枠2c31を挟む位置関係で、且つ、第11T相用抵抗器群11cと第21T相用抵抗器群21cと第110T相用抵抗器群110cと第210T相用抵抗器群210cの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第1T相用送信部a1tと第1T相用受信部b1tは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第1T相用送信部a1tと第1T相用受信部b1tは、第31保持枠2c31の外壁、若しくは第31収容領域2c1の内壁に取り付けられる。
 第2T相用送信部a2tは、第2T相用受信部b2tに向けて信号を発信する。
 第2T相用受信部b2tは、第2T相用送信部a2tからの信号を受信する。
 第2T相用受信部b2tは、受信した信号に基づいて、第2T相用送信部a1tから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 第2T相用送信部a2tと第2T相用受信部b2tは、上方から見て、第32保持枠2c32を挟む位置関係で、且つ、第12T相用抵抗器群12cと第22T相用抵抗器群22cと第120T相用抵抗器群120cと第220T相用抵抗器群220cを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、第2T相用送信部a2tと第2T相用受信部b2tは、上方から見て、第32保持枠2c32を挟む位置関係で、且つ、第12T相用抵抗器群12cと第22T相用抵抗器群22cと第120T相用抵抗器群120cと第220T相用抵抗器群220cの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる。
 また、第2T相用送信部a2tと第2T相用受信部b2tは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 第2T相用送信部a2tと第2T相用受信部b2tは、第32保持枠2c32の外壁、若しくは第32収容領域2c2の内壁に取り付けられる。
 第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rの間の通信、第2R相用送信部a2rと第2R相用受信部b2rの間の通信、第1S相用送信部a1sと第1S相用受信部b2sの間の通信、第2S相用送信部a2sと第2S相用受信部b2sの間の通信、第1T相用送信部a1tと第1T相用受信部b1tの間の通信、第2T相用送信部a2tと第2T相用受信部b2tの間の通信の通信手段は、電話回線、RFタグの通信方式の他、当該無線通信手段をオン状態にしている間、外部に自身の識別情報を発信するもので、IEEE802.15.1(Bluetooth(登録商標)、2.4GHz)、IEEE802.11(無線LAN、2.4GHzまたは5GHz)などが考えられる。
 また、これらの通信は、第1収容領域2aなどの壁を通過しない周波数(第1周波数帯f1)の無線通信で行われる。
 第1R相用受信部b1rと操作部91の間の通信、第2R相用受信部b2rと操作部91の間の通信、第1S相用受信部b2sと操作部91の間の通信、第2S相用受信部b2sと操作部91の間の通信、第1T相用受信部b1tと操作部91の間の通信、第2T相用受信部b2tと操作部91の間の通信は、有線通信で行われる、若しくは、第1収容領域2aなどの壁を通過する周波数(第2周波数帯f2)の無線通信で行われる。
 第1R相用送信部a1r、第2R相用送信部a2r、第1S相用送信部a1s、第2S相用送信部a2s、第1T相用送信部a1t、第2T相用送信部a2tの発信は、負荷試験装置1の検査時、すなわち、操作部91のモード切替で検査モードが選択された時に行われる。
 第1R相用送信部a1r、第2R相用送信部a2r、第1S相用送信部a1s、第2S相用送信部a2s、第1T相用送信部a1t、第2T相用送信部a2tの発信は、同時に行われてもよいが、受信部が誤って他の送信部からの信号を受信しないように、時間差を設けて、順次、行われてもよい。
 例えば、第1R相用送信部a1rの発信が第1時間t1(例えば、t1=0.5秒)だけ行われた後、第2時間t2(例えば、t2=1秒)経過した後に、第2R相用送信部a2rの発信が第1時間t1だけ行われ、第2時間t2経過した後に、第1S相用送信部a1sの発信が第1時間t1だけ行われる。
 (操作部91)
 操作部91は、負荷試験装置1のオンオフの操作、試験対象の電源の種類の選択(モード切り替えする)、負荷量の選択のために使用される。
 操作部91の操作状態に応じて、第13リレー部13などのスイッチのオンオフ状態が制御される。
 (負荷試験装置1のオンオフ操作)
 負荷試験装置1をオン状態にする操作が行われると、第1メインリレー部5がオン状態にされ、端子部93を介して接続された試験対象電源からの電力供給が可能な状態にされる。また、冷却部80が駆動する。
 (モード切り替え)
 モード切り替えに関する操作が行われると、モード切り替えの操作状態に対応して、スイッチ(第13リレー部13)などのオンオフ制御が行われる。
 例えば、高圧の試験対象電源に対応する負荷試験モードが選択された場合には、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aなど、y方向に隣接する2つの抵抗器群が直列に接続されるようにスイッチのオンオフ制御が行われる。
 具体的には、第2メインリレー部6と第14リレー部14と第14接地リレー14gと第24リレー部24と第24接地リレー24gと第140R相用リレー140aと第140S相用リレー140bと第140T相用リレー140cと第140接地リレー140gと第240R相用リレー240aと第240S相用リレー240bと第240T相用リレー240cと第240接地リレー240gがオフ状態にされ、第3メインリレー部7がオン状態にされる(図8参照)。
 また、低圧の試験対象電源に対応する負荷試験モードが選択された場合には、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aなど、y方向に隣接する2つの抵抗器群が並列に接続されるようにスイッチのオンオフ制御が行われる。
 具体的には、第2メインリレー部6と第14リレー部14と第24リレー部24と第140R相用リレー140aと第140S相用リレー140bと第140T相用リレー140cと第240R相用リレー240aと第240S相用リレー240bと第240T相用リレー240cがオン状態にされ、第3メインリレー部7と第14接地リレー14gと第24接地リレー24gと第140接地リレー140gと第240接地リレー240gがオフ状態にされる(図9参照)。
 ただし、第14リレー部14と第24リレー部24と第140R相用リレー140aと第140S相用リレー140bと第140T相用リレー140cと第240R相用リレー240aと第240S相用リレー240bと第240T相用リレー240cのうち、電力供給を行わない抵抗部に含まれるものについては、オフ状態にされてもよい。
 これらのリレーの切り替えの際に誤って、抵抗器群などに電力供給が行われないようにするため、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第13リレー部13、第15リレー部15、第23リレー部23、第25リレー部25はオフ状態にされた状態で、第14リレー部14などのオンオフ切り替えが行われる。
 すなわち、端子部93を介した試験対象電源から第1抵抗部10への電力供給が行われない状態で、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aの接続状態の切り替え、第11S相用抵抗器群11bと第12S相用抵抗器群12bの接続状態の切り替え、第11T相用抵抗器群11cと第12T相用抵抗器群12cの接続状態の切り替えが行われる。
 また、端子部93を介した試験対象電源から第2抵抗部20への電力供給が行われない状態で、第21R相用抵抗器群21aと第22R相用抵抗器群22aの接続状態の切り替え、第21S相用抵抗器群21bと第22S相用抵抗器群22bの接続状態の切り替え、第21T相用抵抗器群21cと第22T相用抵抗器群22cの接続状態の切り替えが行われる。
 また、端子部93を介した試験対象電源から第10抵抗部100への電力供給が行われない状態で、第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aの接続状態の切り替え、第110S相用抵抗器群110bと第120S相用抵抗器群120bの接続状態の切り替え、第110T相用抵抗器群110cと第120T相用抵抗器群120cの接続状態の切り替えが行われる。
 また、端子部93を介した試験対象電源から第20抵抗部200への電力供給が行われない状態で、第210R相用抵抗器群210aと第220R相用抵抗器群220aの接続状態の切り替え、第210S相用抵抗器群210bと第220S相用抵抗器群220bの接続状態の切り替え、第210T相用抵抗器群210cと第220T相用抵抗器群220cの接続状態の切り替えが行われる。
 (負荷量の選択)
 負荷量の選択に関する操作が行われると、選択した負荷量に応じて、リレー(第13リレー部13など)のオンオフ制御が行われる。
 例えば、負荷量の微調整を行わずに、2段階中で第1の負荷量が選択された場合には、第13リレー部13と第15リレー部15がオン状態にされ、第23リレー部23と第25リレー部25がオフ状態にされる(図8、図9参照)。また、第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9はオフ状態にされる。
 この場合、第1抵抗部10には、試験対象電源からの電力供給が行われ、第2抵抗部20と第10抵抗部100と第20抵抗部200には、試験対象電源からの電力供給が行われない。
 また、負荷量の微調整を行わずに、2段階中で第2の負荷量が選択された場合には、第13リレー部13と第15リレー部15と第23リレー部23と第25リレー部25がオン状態にされる(図10、図11参照)。また、第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9はオフ状態にされる。
 この場合、第1抵抗部10と第2抵抗部20には、試験対象電源からの電力供給が行われ、第10抵抗部100と第20抵抗部200には、試験対象電源からの電力供給が行われない。
 また、負荷量の微調整を行い、2段階中で第2の負荷量が選択された場合には、第13リレー部13と第15リレー部15と第23リレー部23と第25リレー部25がオン状態にされる(図12、図13参照)。
 また、第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9と第150R相用リレー150aと第150S相用リレー150bと第150T相用リレー150cはオン状態にされ、第250R相用リレー250aと第250S相用リレー250bと第250T相用リレー250cはオフ状態にされる。
 この場合、第1抵抗部10と第2抵抗部20と第10抵抗部100には、試験対象電源からの電力供給が行われ、第20抵抗部200には、試験対象電源からの電力供給が行われない。
 ただし、微調整の度合いに応じて、第250R相用リレー250aと第250S相用リレー250bと第250T相用リレー250cがオン状態にされてもよい。この場合、第1抵抗部10と第2抵抗部20と第10抵抗部100と第20抵抗部200に、試験対象電源からの電力供給が行われる。
 また、小さな負荷量を設定する場合に、抵抗部の一部の抵抗器群への電力供給だけを行ってもよい(図14参照)。
 図14は、第11収容領域2a1、第21収容領域2b1、第31収容領域2c1に含まれる抵抗器群に電力供給を行い、第12収容領域2a2、第22収容領域2b2、第32収容領域2c2に含まれる抵抗器群に電力供給を行わない例を示す。
 具体的には、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第2微調整用リレー部9、第15リレー部15、第25リレー部25、第150R相用リレー150a、第150S相用リレー150b、第150T相用リレー150c、第250R相用リレー250a、第250S相用リレー250b、第250T相用リレー250cは、オフ状態にされる。
 また、設定する負荷量に応じて、第1微調整用リレー部8、第13リレー部13、第14リレー部14、第23リレー部23、第24リレー部24、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140c、第240R相用リレー240a、第240S相用リレー240b、第240T相用リレー240cのオンオフ状態が制御される。
 図14は、第1微調整用リレー部8、第13リレー部13、第14リレー部14、第23リレー部23、第24リレー部24、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140cがオン状態にされ、第240R相用リレー240a、第240S相用リレー240b、第240T相用リレー240cがオフ状態にされた状態を示す。
 (負荷試験装置1の検査モード)
 また、負荷試験装置1の検査モードが選択された場合には、抵抗器群が接地されるようにスイッチのオンオフ制御が行われる。また、蓋(第1R相用吸気蓋2a13、第2R相用吸気蓋2a14、第1R相用排気蓋2a23、第2R相用排気蓋2a24、第1S相用吸気蓋2b13、第2S相用吸気蓋2b14、第1S相用排気蓋2b23、第2S相用排気蓋2b24、第1T相用吸気蓋2c13、第2T相用吸気蓋2c14、第1T相用排気蓋2c23、第2T相用排気蓋2c24)が閉じられる。当該蓋が手動で開閉するものである場合には、操作部91などが当該蓋を閉めるように警告表示若しくは警告音を出力して、使用者に知らせる。
 負荷試験装置1の検査は、例えば、負荷試験を行う直前に行われる。
 具体的には、第14リレー部14と接地リレー14gと第24リレー部24と第24接地リレー24gと第140R相用リレー140aと第140S相用リレー140bと第140T相用リレー140cと第140接地リレー140gと第240R相用リレー240aと第240S相用リレー240bと第240T相用リレー240c第240接地リレー240gがオン状態にされ、第1メインリレー部5はオフ状態にされる(図15、図16参照)。
 他のリレー(第2メインリレー部6と第3メインリレー部7と第1微調整用リレー部8と第2微調整用リレー部9と第13リレー部13と第15リレー部15と第23リレー部23と第25リレー部25と第150R相用リレー150aと第150S相用リレー150bと第150T相用リレー150cと第250R相用リレー250aと第250S相用リレー250bと第250T相用リレー250c)は、オフ状態にされるが、オン状態にされてもよい。
 これらのリレーの切り替えの際に誤って、抵抗器群などに電力供給が行われないようにするため、第1メインリレー部5はオフ状態にされた状態で、第14接地リレー14gなどのオンオフ切り替えが行われる。
 すなわち、端子部93を介した試験対象電源から第1抵抗部10への電力供給が行われない状態で、第11R相用抵抗器群11aなど抵抗器群の接地のオンオフの切り替えが行われる。
 また、操作部91は、集計部として機能し、第1R相用受信部b1rなどからの電波強度に関する情報に基づいて、抵抗器などに不具合が生じているか否かを判断する。
 例えば、第11保持枠2a31に保持された抵抗器群(第11R相用抵抗器群11aなど)の抵抗器のいずれか若しくはケーブルが断線している場合には、断線していない場合と比べて、電波強度が変化している可能性が高い。
 特に、抵抗器群を接地している場合には、断線していない状態(図15参照)と、断線している状態(図16参照)とで、抵抗器若しくはケーブルにおける接地面と電気的に接続している領域の長さが変化する。このため、電波強度の差が現れやすい。
 操作部91は、正常時の電波強度に関する情報と、異常時(断線時)の電波強度に関する情報の少なくとも一方を記録しておき、第1R相用受信部b1rなどからの電波強度に関する情報に基づいて、対応する抵抗器群の抵抗器のいずれか若しくはケーブルに不具合が生じているか否かを判断する。
 当該抵抗器群の抵抗器のいずれか若しくはケーブルに不具合が生じていると判断した場合には、操作部91は、警告表示若しくは警告音を出力して、使用者に知らせる。
 例えば、図16の状態では、第11R相用抵抗器群11aの抵抗器に不具合が生じているため、第1R相用受信部b1rからの電波強度に関する情報が、正常時のものと比べて差異が大きくなる。また、他の受信部(第2R相用受信部b2r、第1S相用受信部b1s、第2S相用受信部b2s、第1T相用受信部b1t、第2T相用受信部b2t)からの電波強度に関する情報は、正常時のものと比べて差異が小さい。
 なお、操作部91は、電波強度に関する情報に加えて、若しくは電波強度に関する情報に代えて、送信部から発信された信号の波形と予め設定された基準の信号波形との差異を用いて、抵抗器などに不具合が生じているか否かを判断してもよい。
 また、抵抗器などに不具合が生じているか否かの判断は、操作部91に加えて、若しくは操作部91の代わりに負荷試験装置1の内部の他の装置(例えば、制御装置)、若しくは、負荷試験装置1の外部の他の装置(例えば、携帯端末)が行ってもよい。
 この場合、当該他の装置が集計部として機能し、第1R相用受信部b1rなどからの電波強度に関する情報は、当該他の装置に送信される。
 端子部93は、試験対象電源を接続するための端子である。
 端子部93を介して、試験対象電源と第1メインリレー部5は、電気的に接続される。
 (スイッチ、冷却部などを駆動する電源)
 第13リレー部13、第1R相用冷却部81aなど、負荷試験装置1を構成する電気機器であって、第11R相用抵抗器群11aなど抵抗器群以外のものは、試験対象電源とは別の電源(例えば商用電源など)からの電力供給に基づいて駆動してもよいし、試験対象電源からの電力供給に基づいて駆動してもよい。
 (短絡スイッチの応用例)
 第1実施形態では、y方向に隣接する抵抗器群を並列に接続する際の中性点接続用の短絡スイッチ(第14リレー部14、第24リレー部24、第140R相用リレー140a、第140S相用リレー140b、第140T相用リレー140c、第240R相用リレー240a、第240S相用リレー240b、第240T相用リレー240c)が段ごとに別々に設けられる例を説明した。
 しかしながら、1つの短絡スイッチ(例えば、第14リレー部14)が、他の段でy方向に隣接する抵抗器群を並列に接続する際の中性点接続用に共用されてもよい。
 また、y方向に隣接する抵抗器群を直列に接続する際の中性点接続用の短絡スイッチ(第3メインリレー部7)が、他の段でy方向に隣接する抵抗器群を直列に接続する際の中性点接続用に共用される例を説明した。
 しかしながら、y方向に隣接する抵抗器群を直列に接続する際の中性点接続用の短絡スイッチが、段ごとに別々に設けられてもよい。
 (送信部と受信部の配置の応用例)
 また、第1実施形態では、第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、上方から見て、第11保持枠2a31を挟む位置関係で、且つ、第11R相用抵抗器群11aと第21R相用抵抗器群21aと第110R相用抵抗器群110aと第210R相用抵抗器群210aの抵抗器が延びる方向(x方向)に垂直な方向(y方向)に並べられる例を説明した。
 しかしながら、第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、上方から見て、第11保持枠2a31を挟む位置関係で、且つ、第11R相用抵抗器群11aと第21R相用抵抗器群21aと第110R相用抵抗器群110aと第210R相用抵抗器群210aの抵抗器が延びる方向(x方向)に平行な方向(x方向)に並べられてもよい。
 また、第1R相用送信部a1rと第1R相用受信部b1rは、x方向にずれて配置されてもよい。例えば、上方から見て、第1R相用送信部a1rは第1R相用受信部b1rよりもx方向前側に配置される。
 (送信部、受信部のセット数の応用例)
 第1実施形態では、保持枠ごとに送信部と受信部のセットが設けられる例を説明した。
 しかしながら、隣接する2つの保持枠に、送信部と受信部の1セットだけが設けられてもよい。
 例えば、第12保持枠2a32にR相用送信部arが設けられ、第11保持枠2a31にR相用受信部brが設けられる形態が考えられる(図17参照)。
 R相用送信部arは、R相用受信部brに向けて信号を発信する。
 R相用受信部brは、R相用送信部arからの信号を受信する。
 R相用受信部brは、受信した信号に基づいて、R相用送信部arから発信された信号の電波強度に関する情報を、操作部91に送信する。
 R相用送信部arとR相用受信部brは、上方から見て、第11保持枠2a31と第12保持枠2a32を挟む位置関係で、且つ、第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群11bと第21R相用抵抗器群21aと第22R相用抵抗器群22aと第110R相用抵抗器群110aと第120R相用抵抗器群120aと第210R相用抵抗器群210aと第220R相用抵抗器群220aを挟む位置関係になるように、配置される。
 また、R相用送信部arとR相用受信部brは、一方が上方で、他方が下方に位置するように配置される。
 R相用送信部arは、第12保持枠2a32の外壁、若しくは第12収容領域2a2の内壁に取り付けられる。
 R相用受信部brは、第11保持枠2a31の外壁、若しくは第11収容領域2a1の内壁に取り付けられる。
 第11保持枠2a31と第12保持枠2a32の間には、第1収容領域2aの外壁は設けられない。
 また、操作部91は、R相用受信部brからの電波強度に関する情報に基づいて、第11保持枠2a31に保持された抵抗器群、第12保持枠2a32に保持された抵抗器群の抵抗器に不具合が生じているか否かを判断する。
 また、全ての保持枠に、送信部と受信部の1セットだけが設けられてもよい。
 また、不具合が生じた抵抗器などを含む領域を細かく特定するために、1つの保持枠に送信部と受信部が複数セット設けられてもよい。
 例えば、第11R相用抵抗器群11aに対応する送信部と受信部のセット、第21R相用抵抗器群21aに対応する送信部と受信部のセット、第110R相用抵抗器群110aに対応する送信部と受信部のセット、第210R相用抵抗器群210aに対応する送信部と受信部のセットが設けられる形態が考えられる。
 この場合は、段ごとに送信部と受信部のセットが設けられるので、送信部と受信部は略同じ高さに取り付けられる。
 (負荷量の段数の応用例)
 第1実施形態では、4つの抵抗部(第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200)を使って、2段階の負荷量の調整、及び2段階の負荷量の微調整が出来る例を説明した。
 しかしながら、負荷量を調整する段数は4つに限るものではない。
 例えば、7段階の負荷量の調整、及び5段階の負荷量の微調整が出来る形態が考えられる(第2実施形態、図18~図22参照)。
 第2実施形態における乾式の負荷試験装置1は、筐体2、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第1抵抗部10~第7抵抗部70、第10抵抗部100~第50抵抗部500、冷却部80、操作部91、端子部93を備える。
 第2実施形態の筐体2、第1メインリレー部5、第2メインリレー部6、第3メインリレー部7、第1微調整用リレー部8、第2微調整用リレー部9、第1抵抗部10、第2抵抗部20、第10抵抗部100、第20抵抗部200、冷却部80、操作部91、端子部93の構成は、第1実施形態のものと同様である。
 (第3抵抗部30)
 第3抵抗部30は、第31R相用抵抗器群31a、第31S相用抵抗器群31b、第31T相用抵抗器群31c、第32R相用抵抗器群32a、第32S相用抵抗器群32b、第32T相用抵抗器群32c、第3スイッチ群(第33リレー部33、第34リレー部34、第35リレー部35)を有する。
 第3抵抗部30の構成は、第1抵抗部10の構成と同様である。
 (第4抵抗部40)
 第4抵抗部40は、第41R相用抵抗器群41a、第41S相用抵抗器群41b、第41T相用抵抗器群41c、第42R相用抵抗器群42a、第42S相用抵抗器群42b、第42T相用抵抗器群42c、第4スイッチ群(第43リレー部43、第44リレー部44、第45リレー部45)を有する。
 第4抵抗部40の構成は、第1抵抗部10の構成と同様である。
 (第5抵抗部50)
 第5抵抗部50は、第51R相用抵抗器群51a、第51S相用抵抗器群51b、第51T相用抵抗器群51c、第52R相用抵抗器群52a、第52S相用抵抗器群52b、第52T相用抵抗器群52c、第5スイッチ群(第53リレー部53、第54リレー部54、第55リレー部55)を有する。
 第5抵抗部50の構成は、第1抵抗部10の構成と同様である。
 (第6抵抗部60)
 第6抵抗部60は、第61R相用抵抗器群61a、第61S相用抵抗器群61b、第61T相用抵抗器群61c、第62R相用抵抗器群62a、第62S相用抵抗器群62b、第62T相用抵抗器群62c、第6スイッチ群(第63リレー部63、第64リレー部64、第65リレー部65)を有する。
 第6抵抗部60の構成は、第1抵抗部10の構成と同様である。
 (第7抵抗部70)
 第7抵抗部70は、第71R相用抵抗器群71a、第71S相用抵抗器群71b、第71T相用抵抗器群71c、第72R相用抵抗器群72a、第72S相用抵抗器群72b、第72T相用抵抗器群72c、第7スイッチ群(第73リレー部73、第74リレー部74、第75リレー部75)を有する。
 第7抵抗部70の構成は、第1抵抗部10の構成と同様である。
 (第30抵抗部300)
 第30抵抗部300は、第310R相用抵抗器群310a、第310S相用抵抗器群310b、第310T相用抵抗器群310c、第320R相用抵抗器群320a、第320S相用抵抗器群320b、第320T相用抵抗器群320c、第30スイッチ群(第340R相用リレー340a、第340S相用リレー340b、第340T相用リレー340c、第350R相用リレー350a、第350S相用リレー350b、第350T相用リレー350c)を有する。
 第30抵抗部300の構成は、第10抵抗部100の構成と同様である。
 (第40抵抗部400)
 第40抵抗部400は、第410R相用抵抗器群410a、第410S相用抵抗器群410b、第410T相用抵抗器群410c、第420R相用抵抗器群420a、第420S相用抵抗器群420b、第420T相用抵抗器群420c、第40スイッチ群(第440R相用リレー440a、第440S相用リレー440b、第440T相用リレー440c、第450R相用リレー450a、第450S相用リレー450b、第450T相用リレー450c)を有する。
 第40抵抗部400の構成は、第10抵抗部100の構成と同様である。
 (第50抵抗部500)
 第50抵抗部500は、第510R相用抵抗器群510a、第510S相用抵抗器群510b、第510T相用抵抗器群510c、第520R相用抵抗器群520a、第520S相用抵抗器群520b、第520T相用抵抗器群520c、第50スイッチ群(第540R相用リレー540a、第540S相用リレー540b、第540T相用リレー540c、第550R相用リレー550a、第550S相用リレー550b、第550T相用リレー550c)を有する。
 第50抵抗部500の構成は、第10抵抗部100の構成と同様である。
 (リレーを含む2つの領域が、抵抗器群を含む領域を挟むことの効果)
 2つの抵抗器群(第11R相用抵抗器群11aと第12R相用抵抗器群12aなど)の接続状態を直列と並列とで切り替えることで、高圧の試験対象電源の負荷試験にも低圧の試験対象電源の負荷試験にも対応しやすくなる。一方で、2つの抵抗器群の接続状態を切り替えるため、複数のリレー、リレー部を含むスイッチ群を用意する必要が生じる。
 メインリレー部(第3メインリレー部7など)のリレー及びスイッチ群の一部のリレー(第13リレー部13など)を収容する領域(第4収容領域2d)と、スイッチ群の残りのリレー(第14リレー部14など)を収容する領域(第5収容領域2e)が、抵抗器群を収容する領域(第1収容領域2a~第3収容領域2c)を挟む。
 すなわち、抵抗器群を収容する領域(第1収容領域2a~第3収容領域2c)の、当該抵抗器群を収容する領域が並べられる方向(x方向)の両側にスイッチ群のリレーが配置される。
 このため、抵抗器群を収容する領域(第1収容領域2a~第3収容領域2c)の片側にスイッチ群などのリレーを配置する形態に比べて、抵抗器群の抵抗器Rとリレーとを接続するケーブル、及びリレーを配線しやすく出来る。また、故障時などのメンテナンスも容易になる。
 (抵抗器Rをx方向に延びるように配置する(x方向に平行な棒状の抵抗器Rを設ける)ことの効果)
 抵抗器Rをy方向に延びるように配置する形態に比べて、抵抗器Rの端部と、第4収容領域2d若しくは第5収容領域2eのリレーとの間のケーブル長を短くし、配線を容易に出来る。
 (奇数本の抵抗器Rを直列に接続させたことの効果)
 偶数本の抵抗器Rを直列に接続させた場合に比べて、第4収容領域2dに近い側の抵抗器Rの端子を第4収容領域2dのリレーとの配線、第5収容領域2eに近い側の抵抗器Rの端子を第5収容領域2eのリレーとの配線を容易に出来る。
 (電力供給をオフ状態にしてリレーの切り替えすることの効果)
 第13リレー部13など電磁接触器を使って、電力供給を遮断した状態で、第14リレー部14などの切り替えが行われるため、誤って電力供給すべきでない抵抗器群などに電力供給が行われることを防止することが出来る。
 (短絡用のリレーを共用することの効果)
 スター結線の中性点接続するための短絡用のリレー(第3メインリレー部7)を共用することで、第1抵抗部10における中性点接続するための短絡用のリレーと第2抵抗部20の中性点接続するための短絡用のリレーとを別々に設ける形態に比べて、リレーの数を少なくすることが可能になる。
 (検知システムを設けることの効果)
 第1R相用送信部a1rなどの送信部、第1R相用受信部b1rなどの受信部が、第11R相用抵抗器群11aなどの検査対象物を挟む位置関係に配置し、送信部から発信され受信部で受信した信号の電波強度などに基づいて、当該検査対象領域の不具合(抵抗器の断線など)の検知を容易に行うことが出来る。
 (検査対象物の周囲を金属部材で囲んだことの効果)
 第11収容領域2a1、第1R相用排気蓋2a23など、検査対象領域と送信部と受信部を囲む領域が、金属部材で覆われるので、送信部から発信された電波が検査対象領域以外の領域を経て受信部に到達する可能性を低く出来る。
 (検知システムを負荷試験装置1に適用することの効果)
 負荷試験装置1(特に、保持枠)の内部の構造を変えずに、且つ抵抗器の電気配線に影響を与えずに、当該保持枠の内部の不具合を検知することが可能になる。
 また、負荷試験を実際に行う前段階で、不具合の検知を行うことが出来る。
 第11保持枠2a31などの保持枠が絶縁体で構成されるため、電波が保持枠の内部を通りやすく出来る。
 (第14リレー部14など短絡リレーと接地面の間に接地リレーを設けたことの効果)
 第14リレー部14など短絡リレーの短絡側に接地リレーを接続させることで、他の箇所で接地を行う形態に比べて、簡単に抵抗器の接地が出来る。
 (抵抗器群を接地することの効果)
 抵抗器群を接地することで、断線していない状態と、断線している状態とで、抵抗器若しくはケーブルにおける接地面と電気的に接続している領域の長さが変化する。このため、送信部からの電波に及ぼす影響に差が生じやすく、受信部で得られる信号の電波強度に差が現れやすい。
 (金属部材の応用例)
 第1実施形態などでは、検査対象物、送信部、受信部を囲む領域が金属部材で構成される例を説明した。
 しかしながら、当該領域は、金属部材と異なる電波遮蔽部材で構成されてもよい。また、当該領域の表面などに電波遮蔽部材が貼り付けられる若しくは含まれる若しくはコーティングされてもよい。
 (負荷試験装置1以外の検査対象物への応用例)
 第1実施形態などでは、負荷試験装置1の抵抗器などが検査対象物であるとして、抵抗器群の周囲(保持枠の周囲)に送信部と受信部を設ける例を説明した。
 しかしながら、負荷試験装置1以外のもの(検査対象物)を含む領域を電波遮蔽部材で囲み、当該電波遮蔽部材で囲った領域内で、当該検査対象物を挟む位置関係で送信部と受信部を配置してもよい。
 例えば、トイレに入った使用者を検査対象物とし、当該トイレを含む領域を電波遮蔽部材で囲み、当該電波遮蔽部材で囲った領域内で、当該使用者を挟む位置関係に送信部と受信部を配置する形態が考えられる。
 この場合、送信部から発信された信号は使用者の体内を通って受信部に到達する。使用者の健康状態によって、受信部で受信した信号の電波強度の変化度合いに基づいて、当該使用者の健康状態を特定することが可能になる。
 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
 2 筐体
 2a 第1収容領域(R相用抵抗器群収容領域)
 2a1 第11収容領域(第1R相用抵抗器群収容領域)
 2a2 第12収容領域(第2R相用抵抗器群収容領域)
 2a11 第1R相用吸気口
 2a12 第2R相用吸気口
 2a13 第1R相用吸気蓋
 2a14 第2R相用吸気蓋
 2a21 第1R相用排気口
 2a22 第2R相用排気口
 2a23 第1R相用排気蓋
 2a24 第2R相用排気蓋
 2a31 第11保持枠
 2a32 第12保持枠
 2b 第2収容領域(S相用抵抗器群収容領域)
 2b1 第21収容領域(第1S相用抵抗器群収容領域)
 2b2 第22収容領域(第2S相用抵抗器群収容領域)
 2b11 第1S相用吸気口
 2b12 第2S相用吸気口
 2b13 第1S相用吸気蓋
 2b14 第2S相用吸気蓋
 2b21 第1S相用排気口
 2b22 第2S相用排気口
 2b23 第1S相用排気蓋
 2b24 第2S相用排気蓋
 2b31 第21保持枠
 2b32 第22保持枠
 2c 第3収容領域(T相用抵抗器群収容領域)
 2c1 第31収容領域(第1T相用抵抗器群収容領域)
 2c2 第32収容領域(第2T相用抵抗器群収容領域)
 2c11 第1T相用吸気口
 2c12 第2T相用吸気口
 2c13 第1T相用吸気蓋
 2c14 第2T相用吸気蓋
 2c21 第1T相用排気口
 2c22 第2T相用排気口
 2c23 第1T相用排気蓋
 2c24 第2T相用排気蓋
 2c31 第31保持枠
 2c32 第32保持枠
 2d 第4収容領域 (第1リレー部収容領域)
 2e 第5収容領域 (第2リレー収容領域)
 5 第1メインリレー部
 6 第2メインリレー部(低圧接続用)
 7 第3メインリレー部(高圧接続、中性点接続用)
 8 第1微調整用リレー部
 9 第2微調整用リレー部
 10 第1抵抗部
 11a 第11R相用抵抗器群
 11b 第11S相用抵抗器群
 11c 第11T相用抵抗器群
 12a 第12R相用抵抗器群
 12b 第12S相用抵抗器群
 12c 第12T相用抵抗器群
 13 第13リレー部
 14 第14リレー部(第1抵抗部低圧中性点接続用)
 14g 第14接地リレー
 15 第15リレー部
 20 第2抵抗部
 21a 第21R相用抵抗器群
 21b 第21S相用抵抗器群
 21c 第21T相用抵抗器群
 22a 第22R相用抵抗器群
 22b 第22S相用抵抗器群
 22c 第22T相用抵抗器群
 23 第23リレー部
 24 第24リレー部(第2抵抗部低圧中性点接続用)
 24g 第24接地リレー
 25 第25リレー部
 30 第3抵抗部
 31a 第31R相用抵抗器群
 31b 第31S相用抵抗器群
 31c 第31T相用抵抗器群
 32a 第32R相用抵抗器群
 32b 第32S相用抵抗器群
 32c 第32T相用抵抗器群
 33 第33リレー部
 34 第34リレー部(第3抵抗部低圧中性点接続用)
 34g 第34接地リレー
 35 第35リレー部
 40 第4抵抗部
 41a 第41R相用抵抗器群
 41b 第41S相用抵抗器群
 41c 第41T相用抵抗器群
 42a 第42R相用抵抗器群
 42b 第42S相用抵抗器群
 42c 第42T相用抵抗器群
 43 第43リレー部
 44 第44リレー部(第4抵抗部低圧中性点接続用)
 44g 第44接地リレー
 45 第45リレー部
 50 第5抵抗部
 51a 第51R相用抵抗器群
 51b 第51S相用抵抗器群
 51c 第51T相用抵抗器群
 52a 第52R相用抵抗器群
 52b 第52S相用抵抗器群
 52c 第52T相用抵抗器群
 53 第53リレー部
 54 第54リレー部(第5抵抗部低圧中性点接続用)
 54g 第54接地リレー
 55 第55リレー部
 60 第6抵抗部
 61a 第61R相用抵抗器群
 61b 第61S相用抵抗器群
 61c 第61T相用抵抗器群
 62a 第62R相用抵抗器群
 62b 第62S相用抵抗器群
 62c 第62T相用抵抗器群
 63 第63リレー部
 64 第64リレー部(第6抵抗部低圧中性点接続用)
 64g 第64接地リレー
 65 第65リレー部
 70 第7抵抗部
 71a 第71R相用抵抗器群
 71b 第71S相用抵抗器群
 71c 第71T相用抵抗器群
 72a 第72R相用抵抗器群
 72b 第72S相用抵抗器群
 72c 第72T相用抵抗器群
 73 第73リレー部
 74 第74リレー部(第7抵抗部低圧中性点接続用)
 74g 第74接地リレー
 75 第75リレー部
 80  冷却部
 81a 第1R相用冷却部
 82a 第2R相用冷却部
 81b 第1S相用冷却部
 82b 第2S相用冷却部
 81c 第1T相用冷却部
 82c 第2T相用冷却部
 91 操作部
 93 端子部
 100 第10抵抗部
 110a 第110R相用抵抗器群
 110b 第110S相用抵抗器群
 110c 第110T相用抵抗器群
 120a 第120R相用抵抗器群
 120b 第120S相用抵抗器群
 120c 第120T相用抵抗器群
 140a 第140R相用リレー(第10抵抗部低圧中性点接続用)
 140b 第140S相用リレー(第10抵抗部低圧中性点接続用)
 140c 第140T相用リレー(第10抵抗部低圧中性点接続用)
 140g 第140接地リレー
 150a 第150R相用リレー
 150b 第150S相用リレー
 150c 第150T相用リレー
 200 第20抵抗部
 210a 第210R相用抵抗器群
 210b 第210S相用抵抗器群
 210c 第210T相用抵抗器群
 220a 第220R相用抵抗器群
 220b 第220S相用抵抗器群
 220c 第220T相用抵抗器群
 240a 第240R相用リレー(第20抵抗部低圧中性点接続用)
 240b 第240S相用リレー(第20抵抗部低圧中性点接続用)
 240c 第240T相用リレー(第20抵抗部低圧中性点接続用)
 240g 第240接地リレー
 250a 第250R相用リレー
 250b 第250S相用リレー
 250c 第250T相用リレー
 300 第30抵抗部
 310a 第310R相用抵抗器群
 310b 第310S相用抵抗器群
 310c 第310T相用抵抗器群
 320a 第320R相用抵抗器群
 320b 第320S相用抵抗器群
 320c 第320T相用抵抗器群
 340a 第340R相用リレー(第30抵抗部低圧中性点接続用)
 340b 第340S相用リレー(第30抵抗部低圧中性点接続用)
 340c 第340T相用リレー(第30抵抗部低圧中性点接続用)
 340g 第340接地リレー
 3 50a 第350R相用リレー
 350b 第350S相用リレー
 350c 第350T相用リレー
 400 第40抵抗部
 410a 第410R相用抵抗器群
 410b 第410S相用抵抗器群
 410c 第410T相用抵抗器群
 420a 第420R相用抵抗器群
 420b 第420S相用抵抗器群
 420c 第420T相用抵抗器群
 440a 第440R相用リレー(第40抵抗部低圧中性点接続用)
 440b 第440S相用リレー(第40抵抗部低圧中性点接続用)
 440c 第440T相用リレー(第40抵抗部低圧中性点接続用)
 440g 第440接地リレー
 450a 第450R相用リレー
 450b 第450S相用リレー
 450c 第450T相用リレー
 500 第50抵抗部
 510a 第510R相用抵抗器群
 510b 第510S相用抵抗器群
 510c 第510T相用抵抗器群
 520a 第520R相用抵抗器群
 520b 第520S相用抵抗器群
 520c 第520T相用抵抗器群
 540a 第540R相用リレー(第50抵抗部低圧中性点接続用)
 540b 第540S相用リレー(第50抵抗部低圧中性点接続用)
 540c 第540T相用リレー(第50抵抗部低圧中性点接続用)
 540g 第540接地リレー
 550a 第550R相用リレー
 550b 第550S相用リレー
 550c 第550T相用リレー
 ar R相用送信部
 a1r 第1R相用送信部
 a2r 第2R相用送信部
 a1s 第1S相用送信部
 a2s 第2S相用送信部
 a1t 第1T相用送信部
 a2t 第2T相用送信部
 br R相用受信部
 b1r 第1R相用受信部
 b2r 第2R相用受信部
 b1s 第1S相用受信部
 b2s 第2S相用受信部
 b1t 第1T相用受信部
 b2t 第2T相用受信部
 f1 第1周波数帯(電波遮蔽部材を通過しない)
 f2 第2周波数帯(電波遮蔽部材を通過する)
 t1 第1時間(信号を発信する時間)
 t2 第2時間(次の信号を発信するまでのタイムラグ)

Claims (6)

  1.  検査対象物の検査を行うために信号を発信する送信部と、
     前記送信部からの信号を受信する受信部と、
     集計部とを備え、
     前記送信部と前記受信部は、検査対象物を挟む位置関係に設けられ、
     前記集計部は、前記受信部で受信した前記送信部からの信号の電波強度と信号波形の少なくとも一方に基づいて、前記検査対象物に不具合があるか否かを判断する、検査システム。
  2.  前記検査対象物は、負荷試験装置の抵抗器であり、
     前記抵抗器を保持する保持枠は、絶縁体で構成され、
     前記保持枠と、前記送信部と、前記受信部は、電波遮蔽部材で囲まれ、
     前記負荷試験装置には、前記検査を行う際に、前記抵抗器が接地される接地リレーが設けられる、請求項1に記載の検査システム。
  3.  前記負荷試験装置には、電波遮蔽部材で構成され、前記抵抗器を使った負荷試験を行う際に、開状態にされ、前記検査を行う際に、閉状態にされる蓋が、排気口と吸気口の少なくとも一方に設けられる、請求項2に記載の検査システム。
  4.  前記負荷試験装置は、三相交流発電機の負荷試験を行うためのものであり、
     前記負荷試験装置には、前記抵抗器のうち、R相用のものとS相用のものとT相用のものを短絡するリレーと、前記リレーと接地面の間に設けられ、前記抵抗器の接地のオンオフ切り替えを行うための接地リレーとが設けられる、請求項2または請求項3に記載の検査システム。
  5.  少なくとも、前記検査対象物と、前記送信部と、前記受信部は、電波遮蔽部材で囲まれ、
     前記送信部と前記受信部の間の通信の通信手段は、前記無線通信手段をオン状態にしている間、外部に自身の識別情報を発信するものであり、前記電波遮蔽部材を通過しない周波数の無線通信で行われる、請求項1に記載の検査システム。
  6.  前記受信部と前記集計部の間の通信は、有線通信で行われる、若しくは、前記電波遮蔽部材を通過する周波数の無線通信で行われる、請求項5に記載の検査システム。
     
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