WO2023026427A1 - 負荷試験装置 - Google Patents

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WO2023026427A1
WO2023026427A1 PCT/JP2021/031315 JP2021031315W WO2023026427A1 WO 2023026427 A1 WO2023026427 A1 WO 2023026427A1 JP 2021031315 W JP2021031315 W JP 2021031315W WO 2023026427 A1 WO2023026427 A1 WO 2023026427A1
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WO
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coil
power supply
group
phase
under test
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Application number
PCT/JP2021/031315
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English (en)
French (fr)
Inventor
豊嗣 近藤
Original Assignee
株式会社辰巳菱機
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Publication date
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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Priority to TW111131238A priority patent/TWI810028B/zh
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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/34Testing dynamo-electric machines

Definitions

  • the present invention relates to a load test device.
  • Patent Document 1 there has been proposed a load test device that performs a load test of a generator.
  • an object of the present invention is to provide a load test device that can easily adjust the power factor corresponding to multiple types of power sources to be tested.
  • a load test apparatus includes a resistance section having a plurality of resistor groups and receiving power supply from a power supply to be tested.
  • the load test apparatus includes a bidirectional transformer, a reactor section having at least a first coil group and a fine adjustment coil group, and receiving power supply from a power supply to be tested.
  • Each of the first coil group and the fine adjustment coil group has one or more coil sets including a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • the power from the second power supply under test is stepped up through a bi-directional transformer. It is supplied to the first coil group and supplied to the fine adjustment coil group without passing through a bi-directional transformer.
  • a main adjustment coil group, a fine adjustment coil group, and a bidirectional transformer are provided, and power is supplied to the coil groups in a state in which part of the power from the power supply to be tested is stepped up or stepped down.
  • a load test apparatus capable of easily adjusting the power factor can be realized for both a high-voltage power supply to be tested (first power supply to be tested) and a low-voltage power supply to be tested (second power supply to be tested). becomes possible.
  • the first coil group has multiple coil sets.
  • the fine adjustment coil group has a plurality of coil groups.
  • Each of the plurality of coil groups of the fine adjustment coil group has one or more coil sets.
  • the coil set of the first coil group and the coil sets of the plurality of coil groups of the fine adjustment coil group are each held by the coil holding member.
  • the coil holding member includes a core passing through the inside of the U-phase coil, a core passing through the inside of the V-phase coil, a core passing through the inside of the W-phase coil, and a connecting portion connecting the three cores. include.
  • Each of the multiple coil holding members holds a coil set. This makes it possible to stably hold the coil while maintaining electrical insulation. In addition, compared to a form in which one coil holding member holds a plurality of coil sets, it is possible to make it less susceptible to electromagnetic influences from other coils.
  • the three iron cores extend vertically.
  • the connecting portion has a lower connecting portion connecting the lower portions of the three cores and an upper connecting portion connecting the upper portions of the three cores.
  • One of the lower connecting portion and the upper connecting portion and the three iron cores are integrally formed.
  • the other of the lower connecting portion and the upper connecting portion is composed of three iron cores and a separate body.
  • some of the plurality of coil groups of the fine adjustment coil group are attached to the first holding surface, and the rest are attached to the second holding surface provided above the first holding surface.
  • the coil holding member has an insulating cover that covers the U-phase coil, the V-phase coil, and the W-phase coil.
  • the first coil group has a plurality of coil sets.
  • a plurality of coil sets in the first coil group are connected in a state in which switching between a state of being connected in series and a state of using one of the plurality of coil sets alone is possible.
  • connection format By switching the connection format between series and parallel, it is possible to change the combined inductance of multiple coils, and it is possible to realize a load test device that can easily adjust the power factor for various test target power supplies. become.
  • the reactor section has a first reactor-side input terminal for connection with the first test target power supply and a second reactor-side input terminal for connection with the second test target power supply.
  • the power from the first power supply under test is supplied to the first coil group via the first reactor side input terminal and the vacuum circuit breaker, and the first reactor side input terminal and a vacuum circuit breaker and a two-way transformer to the fine-tuning coil group.
  • the power from the second power supply under test is supplied to the first coil group via the second reactor side input terminal, the circuit breaker for wiring, and the bidirectional transformer, It is supplied to the fine adjustment coil group through the second reactor side input terminal and the circuit breaker for wiring.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of a load test device, a first test target power supply, and a driving power supply in this embodiment
  • FIG. FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of a load test device, a second power supply to be tested, and a drive power supply according to the present embodiment
  • It is a schematic diagram which shows the structure of a reactor part. It is a perspective view which shows the structure of a reactor part.
  • FIG. 11 is a perspective view of eleventh to thirteenth coil sets;
  • FIG. 11 is a perspective view of an eleventh coil set provided with an insulating cover;
  • the directions indicated by the xyz axis arrows are defined as the leftward direction, the forward direction, and the upward direction, respectively.
  • one set of a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil is defined as a coil set, and a group of one or more coil sets is defined as a coil group.
  • a dry load test apparatus 1 in this embodiment includes a first load test area 1a and a second load test area 1b (see FIGS. 1 and 2).
  • the first load test area 1 a has a resistance section 30 , a first cooling section 40 and a first operation section 50 .
  • the second load test area 1 b has a reactor section 60 , a second cooling section 70 and a second operating section 80 .
  • the first load test area 1a and the second load test area 1b may be housed in one housing or may be housed in separate housings.
  • the resistance section 30 has a plurality of resistor groups, a first resistance section side input terminal 35a, and a second resistance section side input terminal 35b.
  • Each resistor group includes one or more sets of a U-phase resistor, a V-phase resistor, and a W-phase resistor.
  • power from the power supplies under test (first power supply under test 100a, second power supply under test 100b) is supplied to some or all of the plurality of resistor groups.
  • the amount of load is adjusted by selecting a group of resistors to which power is supplied from the power supply to be tested from among the group of resistors.
  • the first resistance section side input terminal 35a is used when performing a high voltage load test, and is connected to the first test target power supply 100a (see FIG. 1).
  • the second resistance section side input terminal 35b is used when performing a low-voltage load test, and is connected to the second test target power supply 100b (see FIG. 2).
  • the power from the first power supply to be tested 100a is supplied to the plurality of resistor groups via the first resistance section side input terminal 35a.
  • the power from the second power supply to be tested 100b is supplied to the plurality of resistor groups via the second resistance section side input terminal 35b.
  • the first cooling section 40 supplies cooling air to the plurality of resistor groups of the resistance section 30 .
  • the first cooling unit 40 supplies cooling air to those of the plurality of resistor groups that are supplied with power from the power supply under test.
  • the first operation unit 50 is used to adjust the use mode, load amount, and power factor of the load test apparatus 1 .
  • the first operation unit 50 has a mode switch, a fan switch, and operation switches (not shown).
  • the mode switch is a rotary or slide type (or toggle type or push button type) operation switch.
  • the mode switch is used to select ON/OFF of the load test device 1, and further selects the type of power supply to be tested (high voltage or low voltage), the connection type of the resistor group (serial or parallel), etc. (mode switching). It may be in a form that is also used for
  • connection type of the resistor group is automatically determined by selecting the type of power supply to be tested without providing a mode switch for selecting the connection type of the resistor group. good too.
  • the mode switch When conducting a load test, set the mode switch to the ON operation position. When turning off the load testing apparatus 1, the mode switch is set to the off operation position.
  • the fan switch is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch.
  • the fan switch is a switch for performing on/off control of the first cooling section 40 and the second cooling section 70 when the mode switch is in the ON state.
  • the fan switch may be omitted, and the first cooling unit 40 and the second cooling unit 70 may operate when the mode switch is set to the ON operation position.
  • the ON/OFF state of the operation switch among the cooling devices of the first cooling unit 40, those corresponding to the resistor groups that are in the ON state, and among the cooling devices of the second cooling unit 70, the ON state Only those corresponding to the coil groups that are turned on may be turned on.
  • the operation switch is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch.
  • the operation switches are used to adjust the amount of load, i.e., on/off control of the switching devices corresponding to the resistor groups of the resistor section 30, and adjust the power factor, i.e., the switching devices corresponding to the coil groups of the reactor section 60.
  • the reactor unit 60 includes a vacuum circuit breaker (VCB: Vacuum Circuit Breaker) 61a, a wiring breaker (MCCB: Molded Case Circuit Breaker), a bidirectional transformer 62, a plurality of coil groups (first coil group 63a to eighth coil group 63h), and has a first reactor side input terminal 65a and a second reactor side input terminal 65b (see FIG. 3).
  • VB vacuum circuit breaker
  • MCCB Molded Case Circuit Breaker
  • bidirectional transformer 62 a plurality of coil groups (first coil group 63a to eighth coil group 63h), and has a first reactor side input terminal 65a and a second reactor side input terminal 65b (see FIG. 3).
  • the vacuum circuit breaker 61a performs on/off control of power supply from the first test target power supply 100a to the bidirectional transformer 62 and the first coil group 63a via the first reactor side input terminal 65a.
  • the wiring breaker 61b performs on/off control of power supply from the second power supply under test 100b to the bidirectional transformer 62 and the second coil group 63b via the second reactor side input terminal 65b.
  • An interlock circuit (not shown) may be provided between the vacuum circuit breaker 61a and the wiring circuit breaker 61b. At least one of the vacuum circuit breaker 61a and the wiring circuit breaker 61b is turned off by an interlock circuit provided between the vacuum circuit breaker 61a and the wiring circuit breaker 61b so that both are not turned on at the same time. .
  • the bidirectional transformer 62 is a transformer capable of both stepping up and stepping down.
  • the bidirectional transformer 62 steps down the voltage of the power supplied from the first test target power supply 100a via the first reactor side input terminal 65a.
  • the bidirectional transformer 62 steps up the voltage of the power supplied from the second power supply under test 100b via the second reactor side input terminal 65b.
  • the power from the power sources under test (first power source under test 100a, second power source under test 100b) is supplied to a plurality of coil groups (first coil group 63a to eighth coil group 63h).
  • a power factor is adjusted by selecting a coil group to which power is supplied from a power source to be tested from among a plurality of coil groups.
  • the first coil group 63a is used for main adjustment of the power factor and is applied with a high voltage.
  • the second coil group 63b to the eighth coil group 63h are used for fine adjustment of the power factor and are applied with a low voltage.
  • the power from the first power supply to be tested 100a is supplied to the first coil group 63a without passing through the bidirectional transformer 62. It is supplied to the fine adjustment coil group (second coil group 63b to eighth coil group 63h) in a stepped-down state through the directional transformer 62.
  • the power from the second power supply under test 100b is stepped up through the bidirectional transformer 62. supplied to the first coil group 63a in the state of being adjusted, and supplied to the fine adjustment coil group (second coil group 63b to eighth coil group 63h) without passing through the bidirectional transformer 62,
  • the first coil group 63a has eight coil sets (eleventh coil set 63a1 to eighteenth coil set 63a8) and two relay groups (eleventh relay group R11 and twelfth relay group R12). Each of the eight coil sets (eleventh coil set 63a1 to eighteenth coil set 63a8) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil. Each of the two relay groups (11th relay group R11, 12th relay group R12) is a triple switch, and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • the two relay groups (the eleventh relay group R11 and the twelfth relay group R12) are switchable between a state in which they are connected in series and a state in which one of the plurality of coil sets is used alone, Eight coil sets (eleventh coil set 63a1 to eighteenth coil set 63a8) in the first coil group 63a are connected.
  • the U-phase coils of the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 are connected in series.
  • the V-phase coils of the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 are connected in series.
  • the W-phase coils of the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 are connected in series.
  • One terminal of the U-phase coil of the eleventh coil set 63a1, one terminal of the V-phase coil of the eleventh coil set 63a1, and one terminal of the W-phase coil of the eleventh coil set 63a1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the eleventh coil set 63a1 is connected to one terminal of the U-phase coil of the twelfth coil set 63a2 via the U-phase relay of the eleventh relay group R11.
  • the other terminal of the U-phase coil of the twelfth coil set 63a2 is connected to one terminal of the U-phase coil of the thirteenth coil set 63a3.
  • the other terminal of the U-phase coil of the thirteenth coil set 63a3 is connected to one terminal of the U-phase coil of the fourteenth coil set 63a4.
  • the other terminal of the U-phase coil of the fourteenth coil set 63a4 is connected to one terminal of the U-phase coil of the fifteenth coil set 63a5.
  • the other terminal of the U-phase coil of the fifteenth coil set 63a5 is connected to one terminal of the U-phase coil of the sixteenth coil set 63a6.
  • the other terminal of the U-phase coil of the 16th coil set 63a6 is connected to one terminal of the U-phase coil of the 17th coil set 63a7.
  • the other terminal of the U-phase coil of the seventeenth coil set 63a7 is connected to one terminal of the U-phase coil of the eighteenth coil set 63a8.
  • the other terminal of the U-phase coil of the eighteenth coil set 63a8 is connected to the U-phase line UL.
  • the U-phase line UL is an electric line extending from the U-phase terminal of the first reactor-side input terminal 65a via the vacuum circuit breaker 61a and the bidirectional transformer 62 .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 11th coil set 63a1 is connected to the other terminal of the U-phase coil of the 18th coil set 63a8 via the U-phase relay of the 12th relay group R12.
  • the other terminal of the V-phase coil of the eleventh coil set 63a1 is connected to one terminal of the V-phase coil of the twelfth coil set 63a2 via the V-phase relay of the eleventh relay group R11.
  • the other terminal of the V-phase coil of the twelfth coil set 63a2 is connected to one terminal of the V-phase coil of the thirteenth coil set 63a3.
  • the other terminal of the V-phase coil of the thirteenth coil set 63a3 is connected to one terminal of the V-phase coil of the fourteenth coil set 63a4.
  • the other terminal of the V-phase coil of the fourteenth coil set 63a4 is connected to one terminal of the V-phase coil of the fifteenth coil set 63a5.
  • the other terminal of the V-phase coil of the fifteenth coil set 63a5 is connected to one terminal of the V-phase coil of the sixteenth coil set 63a6.
  • the other terminal of the V-phase coil of the sixteenth coil set 63a6 is connected to one terminal of the V-phase coil of the seventeenth coil set 63a7.
  • the other terminal of the V-phase coil of the seventeenth coil set 63a7 is connected to one terminal of the V-phase coil of the eighteenth coil set 63a8.
  • the other terminal of the V-phase coil of the eighteenth coil set 63a8 is connected to the V-phase line VL.
  • the V-phase line VL is an electric line extending from the V-phase terminal of the first reactor side input terminal 65a via the vacuum circuit breaker 61a and the bidirectional transformer 62.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 11th coil set 63a1 is connected to the other terminal of the V-phase coil of the 18th coil set 63a8 via the V-phase relay of the 12th relay group R12.
  • the other terminal of the W-phase coil of the eleventh coil set 63a1 is connected to one terminal of the W-phase coil of the twelfth coil set 63a2 via the W-phase relay of the eleventh relay group R11.
  • the other terminal of the W-phase coil of the twelfth coil set 63a2 is connected to one terminal of the W-phase coil of the thirteenth coil set 63a3.
  • the other terminal of the W-phase coil of the thirteenth coil set 63a3 is connected to one terminal of the W-phase coil of the fourteenth coil set 63a4.
  • the other terminal of the W-phase coil of the fourteenth coil set 63a4 is connected to one terminal of the W-phase coil of the fifteenth coil set 63a5.
  • the other terminal of the W-phase coil of the fifteenth coil set 63a5 is connected to one terminal of the W-phase coil of the sixteenth coil set 63a6.
  • the other terminal of the W-phase coil of the sixteenth coil set 63a6 is connected to one terminal of the W-phase coil of the seventeenth coil set 63a7.
  • the other terminal of the W-phase coil of the seventeenth coil set 63a7 is connected to one terminal of the W-phase coil of the eighteenth coil set 63a8.
  • the other terminal of the W-phase coil of the eighteenth coil set 63a8 is connected to the W-phase line WL.
  • the W-phase line WL is an electric line extending from the W-phase terminal of the first reactor-side input terminal 65a via the vacuum circuit breaker 61a and the bidirectional transformer 62 .
  • the other terminal of the W-phase coil of the 11th coil set 63a1 is connected to the other terminal of the W-phase coil of the 18th coil set 63a8 via the W-phase relay of the 12th relay group R12.
  • Two relay groups (11th relay group R11, 12th relay group R12) are used to perform on/off control of power supply to the coil sets of the first coil group 63a.
  • the two relay groups (11th relay group R11, 12th relay group R12) have an operation mode in which power is supplied to eight coil sets (11th coil set 63a1 to 18th coil set 63a8), and one coil It is used to switch between operation modes in which power is supplied to the set (eleventh coil set 63a1).
  • one of the eleventh relay group R11 and the twelfth relay group R12 is turned on, and the other is turned off. Specifically, when power is supplied to eight coil sets (eleventh coil set 63a1 to eighteenth coil set 63a8), the eleventh relay group R11 is turned on and the twelfth relay group R12 is turned off. be made. When power is supplied to one coil set (the eleventh coil set 63a1), the eleventh relay group R11 is turned off and the twelfth relay group R12 is turned on. The ON/OFF control of the eleventh relay group R11 and the twelfth relay group R12 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50. FIG.
  • An interlock circuit (not shown) may be provided between the eleventh relay group R11 and the twelfth relay group R12. At least one of the 11th relay group R11 and the 12th relay group R12 is turned off by an interlock circuit provided between the 11th relay group R11 and the 12th relay group R12 so that both of the 11th relay group R11 and the 12th relay group R12 are not turned on simultaneously. be done.
  • Each of the coils of the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 is arranged such that the central axis thereof is parallel to the z-direction.
  • the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 are arranged in the y direction (see FIG. 4).
  • Each of the eleventh coil set 63a1 to the eighteenth coil set 63a8 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the first holding surface 67a. The configuration of the coil holding member will be described later.
  • the second coil group 63b has one coil set (21st coil set 63b1) and one relay group (21st relay group R21).
  • One coil set (21st coil set 63b1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (21st relay group R21) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 21st coil set 63b1, one terminal of the V-phase coil of the 21st coil set 63b1, and one terminal of the W-phase coil of the 21st coil set 63b1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 21st coil set 63b1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 21st relay group R21.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 21st coil set 63b1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 21st relay group R21.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 21st coil set 63b1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 21st relay group R21.
  • One relay group (21st relay group R21) is used for on/off control of power supply to the coil set of the second coil group 63b.
  • the 21st relay group R21 is turned on.
  • the ON/OFF control of the 21st relay group R21 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50.
  • Each of the coils of the 21st coil set 63b1 is arranged such that its central axis is parallel to the z-direction.
  • the 21st coil set 63b1 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the first holding surface 67a.
  • the configuration of the coil holding member will be described later.
  • the third coil group 63c has one coil set (31st coil set 63c1) and one relay group (31st relay group R31).
  • One coil set (31st coil set 63c1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (31st relay group R31) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 31st coil set 63c1, one terminal of the V-phase coil of the 31st coil set 63c1, and one terminal of the W-phase coil of the 31st coil set 63c1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 31st coil set 63c1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 31st relay group R31.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 31st coil set 63c1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 31st relay group R31.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 31st coil set 63c1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 31st relay group R31.
  • One relay group (31st relay group R31) is used for on/off control of power supply to the coil set of the third coil group 63c.
  • the 31st relay group R31 When power is supplied to the coil set of the third coil group 63c, the 31st relay group R31 is turned on. The ON/OFF control of the 31st relay group R31 is performed based on the operating state of the operating switch of the first operating unit 50 .
  • Each of the coils of the 31st coil set 63c1 is arranged such that its central axis is parallel to the z-direction.
  • the 31st coil set 63c1 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the first holding surface 67a.
  • the configuration of the coil holding member will be described later.
  • the fourth coil group 63d has one coil set (41st coil set 63d1) and one relay group (41st relay group R41).
  • One coil set (41st coil set 63d1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (41st relay group R41) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 41st coil set 63d1, one terminal of the V-phase coil of the 41st coil set 63d1, and one terminal of the W-phase coil of the 41st coil set 63d1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 41st coil set 63d1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 41st relay group R41.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 41st coil set 63d1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 41st relay group R41.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 41st coil set 63d1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 41st relay group R41.
  • One relay group (41st relay group R41) is used for on/off control of power supply to the coil set of the fourth coil group 63d.
  • the 41st relay group R41 When power is supplied to the coil set of the fourth coil group 63d, the 41st relay group R41 is turned on. The ON/OFF control of the 41st relay group R41 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50.
  • FIG. 1 One relay group
  • Each of the coils of the 41st coil set 63d1 is arranged such that its central axis is parallel to the z-direction.
  • the 41st coil set 63d1 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the second holding surface 67b.
  • the configuration of the coil holding member will be described later.
  • the fifth coil group 63e has one coil set (51st coil set 63e1) and one relay group (51st relay group R51).
  • One coil set (51st coil set 63e1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (51st relay group R51) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 51st coil set 63e1, one terminal of the V-phase coil of the 51st coil set 63e1, and one terminal of the W-phase coil of the 51st coil set 63e1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 51st coil set 63e1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 51st relay group R51.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 51st coil set 63e1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 51st relay group R51.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 51st coil set 63e1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 51st relay group R51.
  • One relay group (51st relay group R51) is used for on/off control of power supply to the coil set of the fifth coil group 63e.
  • the 51st relay group R51 When power is supplied to the coil set of the fifth coil group 63e, the 51st relay group R51 is turned on. The ON/OFF control of the 51st relay group R51 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50. FIG.
  • Each of the coils of the fifty-first coil set 63e1 is arranged such that its central axis is parallel to the z-direction.
  • the fifty-first coil set 63e1 is held by a coil holding member, which is attached to the second holding surface 67b. The configuration of the coil holding member will be described later.
  • the sixth coil group 63f has one coil set (61st coil set 63f1) and one relay group (61st relay group R61).
  • One coil set (61st coil set 63f1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (61st relay group R61) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 61st coil set 63f1, one terminal of the V-phase coil of the 61st coil set 63f1, and one terminal of the W-phase coil of the 61st coil set 63f1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 61st coil set 63f1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 61st relay group R61.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 61st coil set 63f1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 61st relay group R61.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 61st coil set 63f1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 61st relay group R61.
  • One relay group (61st relay group R61) is used for on/off control of power supply to the coil set of the sixth coil group 63f.
  • the 61st relay group R61 When power is supplied to the coil set of the sixth coil group 63f, the 61st relay group R61 is turned on. The ON/OFF control of the 61st relay group R61 is performed based on the operating state of the operating switch of the first operating unit 50. FIG.
  • Each of the coils of the 61st coil set 63f1 is arranged such that its central axis is parallel to the z-direction.
  • the 61st coil set 63f1 is held by a coil holding member, which is attached to the second holding surface 67b. The configuration of the coil holding member will be described later.
  • the seventh coil group 63g has two coil sets (71st coil set 63g1, 72nd coil set 63g2) and one relay group (71st relay group R71).
  • Each of the two coil sets (71st coil set 63g1, 72nd coil set 63g2) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • the U-phase coils of the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 are connected in series.
  • the V-phase coils of the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 are connected in series.
  • the W-phase coils of the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 are connected in series.
  • One relay group (71st relay group R71) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 71st coil set 63g1, one terminal of the V-phase coil of the 71st coil set 63g1, and one terminal of the W-phase coil of the 71st coil set 63g1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 71st coil set 63g1 is connected to one terminal of the U-phase coil of the 72nd coil set 63g2.
  • the other terminal of the U-phase coil of the 72nd coil set 63g2 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 71st relay group R71.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 71st coil set 63g1 is connected to one terminal of the V-phase coil of the 72nd coil set 63g2.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 72nd coil set 63g2 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 71st relay group R71.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 71st coil set 63g1 is connected to one terminal of the W-phase coil of the 72nd coil set 63g2.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 72nd coil set 63g2 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 71st relay group R71.
  • One relay group (71st relay group R71) is used for on/off control of power supply to the coil set of the seventh coil group 63g.
  • the 71st relay group R71 is turned on.
  • the ON/OFF control of the 71st relay group R71 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50.
  • the coils of the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 are arranged such that their central axes are parallel to the z-direction.
  • the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 are arranged in the x direction.
  • Each of the 71st coil set 63g1 and the 72nd coil set 63g2 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the second holding surface 67b. The configuration of the coil holding member will be described later.
  • the eighth coil group 63h has one coil set (81st coil set 63h1) and one relay group (81st relay group R81).
  • One coil set (81st coil set 63h1) has a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil.
  • One relay group (81st relay group R81) is a triple switch and has a U-phase relay, a V-phase relay, and a W-phase relay.
  • One terminal of the U-phase coil of the 81st coil set 63h1, one terminal of the V-phase coil of the 81st coil set 63h1, and one terminal of the W-phase coil of the 81st coil set 63h1 are short-circuited. .
  • the other terminal of the U-phase coil of the 81st coil set 63h1 is connected to the U-phase line UL via the U-phase relay of the 81st relay group R81.
  • the other terminal of the V-phase coil of the 81st coil set 63h1 is connected to the V-phase line VL via the V-phase relay of the 81st relay group R81.
  • the other terminal of the W-phase coil of the 81st coil set 63h1 is connected to the W-phase line WL via the W-phase relay of the 81st relay group R81.
  • One relay group (81st relay group R81) is used for on/off control of power supply to the coil set of the eighth coil group 63h.
  • the eighty-first relay group R81 is turned on.
  • the ON/OFF control of the 81st relay group R81 is performed based on the operation state of the operation switch of the first operation unit 50.
  • Each of the coils of the 81st coil set 63h1 is arranged such that the central axis is parallel to the z-direction.
  • the 81st coil set 63h1 is held by a coil holding member, and the holding member is attached to the first holding surface 67a.
  • the configuration of the coil holding member will be described later.
  • the size of the coil holding member is determined by the size of the coil to be held.
  • the coil holding member has a core d1, a lower connecting portion d2, an upper connecting portion d3, and an insulator d4 (see FIG. 5).
  • FIG. 5 shows an eleventh coil set 63a1, a twelfth coil set 63a2, and a thirteenth coil set 63a3 of the first coil group 63a, and three coil holding members that hold the coils of these coil sets.
  • the three iron cores d1 extend in the z-direction and pass inside the coils that make up the coil set. Of the three cores d1, the first core passes inside the first coil c1.
  • the first coil c1 corresponds to, for example, a U-phase coil. Of the three cores d1, the second core passes inside the second coil c2.
  • the second coil c2 corresponds to, for example, a V-phase coil.
  • the third core passes inside the third coil c3.
  • the third coil c3 corresponds to, for example, a W-phase coil.
  • the lower parts of the three cores d1 are connected via a lower connecting part d2 extending in the x direction. Therefore, the first coil c1, the second coil c2, and the third coil c3 are held by the three iron cores d1 and the lower connecting portion d2.
  • the tops of the three cores d1 are connected via an upper connecting portion d3 extending in the x direction.
  • One of the lower connecting portion d2 and the upper connecting portion d3 and the three iron cores d1 are integrally formed.
  • the other of the lower connecting portion d2 and the upper connecting portion d3 is configured separately from one of the lower connecting portion d2 and the upper connecting portion d3 and the three iron cores d1 integrally configured.
  • the other of the lower connecting portion d2 and the upper connecting portion d3 is attached to the three iron cores d1.
  • the lower connecting portion d2 is integrally formed with the three cores d1
  • the upper connecting portion d3 is separate from the integrally formed lower connecting portion d2 and the three cores d1.
  • FIG. 6 shows the boundary lines between the upper connecting portion d3 and the three iron cores d1, the boundary lines are omitted in FIGS.
  • the three cores d1, the lower connecting portion d2, and the upper connecting portion d3 may be configured integrally.
  • the first coil c1, the second coil c2 and the third coil c3 are attached to the iron core d1 by winding.
  • the lower connecting portion d2 is attached to the holding surface (the first holding surface 67a or the second holding surface 67b) via the insulator d4.
  • each of the coil sets of the first coil group 63a, the second coil group 63b, the third coil group 63c, and the eighth coil group 63h is attached to the first holding surface 67a, and the fourth coil group
  • Each of the coil sets 63d, the fifth coil group 63e, the sixth coil group 63f, and the seventh coil group 63g is attached to the second holding surface 67b.
  • insulation cover d5 In order to improve insulation, it is desirable to cover the coil and the short-circuit point with an insulating cover d5 (see FIG. 6).
  • the first reactor side input terminal 65a is used when performing a high-voltage load test involving power factor adjustment, and is connected to the first test target power supply 100a (see FIG. 1).
  • the second reactor side input terminal 65b is used when performing a low-voltage load test with power factor adjustment, and is connected to the second test target power supply 100b (see FIG. 2).
  • the power from the first power supply to be tested 100a is supplied to the first coil group 63a via the first reactor side input terminal 65a and the vacuum circuit breaker 61a. It is supplied to the fine adjustment coil group (second coil group 63b to eighth coil group 63h) via the 1-reactor side input terminal 65a, the vacuum circuit breaker 61a and the bi-directional transformer 62.
  • the power from the second power supply under test 100b is supplied to the first coil through the second reactor side input terminal 65b, the circuit breaker 61b for wiring, and the bidirectional transformer 62. It is supplied to the group 63a, and is supplied to the fine adjustment coil groups (second coil group 63b to eighth coil group 63h) via the second reactor side input terminal 65b and the circuit breaker 61b.
  • the first holding surface 67a holds the vacuum circuit breaker 61a, the wiring circuit breaker 61b, the bidirectional transformer 62, the first coil group 63a, the second coil group 63b, the third coil group 63c, and the eighth coil group 63h. .
  • the second holding surface 67b is provided on the upper stage of the region where the second coil group 63b and the third coil group 63c are present on the first holding surface 67a.
  • the second holding surface 67b holds the fourth coil group 63d, the fifth coil group 63e, the sixth coil group 63f, and the seventh coil group 63g.
  • the second cooling section 70 supplies cooling air to the first to eighth coil groups 63 a to 63 h of the reactor section 60 .
  • the second cooling unit 70 supplies cooling air to those of the plurality of coil sets that are supplied with power from the power supply under test.
  • the second cooling section 70 may be omitted.
  • the second operation unit 80 has an on/off switch for the second load test area 1b (not shown).
  • the on/off switch of the second load test area 1b is a slide type (or toggle type or push button type) operation switch.
  • the on/off switch of the second load test area 1b is used for the second load test of the power sent from the power supply under test (first power supply under test 100a or second power supply under test 100b) via the first load test area 1a. It is a switch for performing ON/OFF control of the supply to the reactor section 60 of the region 1b.
  • the on/off switch of the second load test area 1b in the second operation unit 80 When the on/off switch of the second load test area 1b in the second operation unit 80 is turned on in a state where the mode switch of the first operation unit 50 sets the type of test object power supply to the high-voltage test object power supply. , the vacuum circuit breaker 61a is turned on, and the wiring circuit breaker 61b is turned off. In this case, the power supply to the reactor unit 60 is enabled via the vacuum circuit breaker 61a, and based on the information on the operation state of the operation switch transmitted from the first operation unit 50 to the second operation unit 80 , the on/off control of the relays of the reactor unit 60 (the eleventh relay group R11, etc.) is performed.
  • the on/off switch of the second load test area 1b in the second operation unit 80 When the on/off switch of the second load test area 1b in the second operation unit 80 is turned on in a state where the mode switch of the first operation unit 50 sets the type of test object power supply to a low-voltage test object power supply. , the vacuum circuit breaker 61a is turned off, and the wiring circuit breaker 61b is turned on. In this case, the power supply to the reactor unit 60 is enabled via the circuit breaker 61b for wiring, and based on the information about the operation state of the operation switch transmitted from the first operation unit 50 to the second operation unit 80 Then, ON/OFF control of the relays (the eleventh relay group R11, etc.) of the reactor section 60 is performed. When the on/off switch of the second load test area 1b in the second operation section 80 is turned off, the vacuum circuit breaker 61a and the wiring circuit breaker 61b are turned off.
  • the first cooling unit 40, the second cooling unit 70, a relay that performs on/off control of power supply to the resistor group of the resistance unit 30, a relay that performs on/off control of power supply to the coil set of the reactor unit 60 (11th relay group R11, etc.) operate based on power supplied from a driving power supply 200 different from the power supply under test (first power supply under test 100a or second power supply under test 100b).
  • first cooling unit 40, the second cooling unit 70, a relay that performs on/off control of power supply to the resistor group of the resistance unit 30, and a relay that performs on/off control of power supply to the coil set of the reactor unit 60 may operate based on power supplied from the power supply under test (first power supply under test 100a or second power supply under test 100b).
  • a main adjustment coil group (first coil group 63a), a fine adjustment coil group (second coil group 63b to eighth coil group 63h), and a bidirectional transformer 62 are provided to transfer power from the power supply under test. Electric power is supplied to the coil group in a state where a part of it is stepped up or stepped down.
  • the load test apparatus 1 capable of easily adjusting the power factor corresponding to both the high-voltage power supply under test (first power supply under test 100a) and the low-voltage power supply under test (second power supply under test 100b) is provided. realization becomes possible.
  • Each of the multiple coil holding members holds a coil set.
  • the coil (such as the coil of the eleventh coil set 63a1) is held by the iron core d1, and the lower connecting portion d2 is connected to the holding surface (such as the first holding surface 67a) of the housing of the second load test area 1b via the insulator d4. holds. This makes it possible to stably hold the coil while maintaining electrical insulation.
  • two relay groups (the 11th relay group R11 and the 12th relay group R12) are used to switch the coil set connection format and power supply target.
  • the number of relay groups and the connection method for switching the connection format are not limited to this.

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Abstract

複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を提供する。 負荷試験装置は、双方向変圧器と、第1コイルグループと微調整用コイルグループを有し、試験対象電源からの電力供給を受ける、リアクトル部を備える。第1コイルグループと微調整用コイルグループのそれぞれは、U相用のコイルとV相用のコイルとW相用のコイルを含むコイルセットを1以上有する。第1試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源からの電力は、双方向変圧器を介さずに第1コイルグループに供給され、双方向変圧器を介して降圧された状態で微調整用コイルグループに供給される。第1試験対象電源よりも、低圧の第2試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源からの電力は、双方向変圧器を介して昇圧された状態で第1コイルグループに供給され、双方向変圧器を介さずに微調整用コイルグループに供給される。

Description

負荷試験装置
 本発明は、負荷試験装置に関する。
 従来、特許文献1のように、発電機の負荷試験を行う負荷試験装置が提案されている。
特開平09-15307号公報
 しかしながら、力率の調整は考慮されていない。
 したがって本発明の目的は、複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を提供することである。
 本発明に係る負荷試験装置は、抵抗器群を複数設け、試験対象電源からの電力供給を受ける、抵抗部を備える。負荷試験装置は、双方向変圧器と、少なくとも第1コイルグループと微調整用コイルグループを有し、試験対象電源からの電力供給を受ける、リアクトル部を備える。
 第1コイルグループと微調整用コイルグループのそれぞれは、U相用のコイルとV相用のコイルとW相用のコイルを含むコイルセットを1以上有する。
 試験対象電源として第1試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源からの電力は、双方向変圧器を介さずに第1コイルグループに供給され、双方向変圧器を介して降圧された状態で微調整用コイルグループに供給される。
 試験対象電源として、第1試験対象電源よりも、低圧の第2試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源からの電力は、双方向変圧器を介して昇圧された状態で第1コイルグループに供給され、双方向変圧器を介さずに微調整用コイルグループに供給される。
 本調整用コイルグループと、微調整用コイルグループと、双方向変圧器を設けて、試験対象電源からの電力の一部を昇圧若しくは降圧した状態で、当該コイルグループに電力を供給する。
 これにより、高圧の試験対象電源(第1試験対象電源)、低圧の試験対象電源(第2試験対象電源)の両方に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を実現することが可能になる。
 好ましくは、第1コイルグループは、コイルセットを複数有する。
 微調整用コイルグループは、複数のコイルグループを有する。
 微調整用コイルグループの複数のコイルグループのそれぞれは、コイルセットを1以上有する。
 第1コイルグループのコイルセット、及び微調整用コイルグループの複数のコイルグループのコイルセットは、それぞれ、コイル保持部材に保持される。
 コイル保持部材は、U相用のコイルの内側を通る鉄心と、V相用のコイルの内側を通る鉄心と、W相用のコイルの内側を通る鉄心と、3つの鉄心を連結する連結部を含む。
 複数のコイル保持部材のそれぞれが、コイルセットを保持する。
 これにより、電気的な絶縁を維持した状態で安定的にコイルを保持することが可能になる。
 また、1つのコイル保持部材が複数のコイルセットを保持する形態に比べて、他のコイルからの電磁的な影響を受けにくくできる。
 さらに好ましくは、3つの鉄心は、上下方向に延びる。
 連結部は、3つの鉄心の下部を連結する下連結部と、3つの鉄心の上部を連結する上連結部とを有する。
 下連結部と上連結部の一方と、3つの鉄心は一体的に構成される。
 下連結部と上連結部の他方は、3つの鉄心と別体で構成される。
 コイルの内側に鉄心を通した後に、連結部の一部(例えば、上連結部)を、鉄心に取り付けて、コイル保持部を形成することが可能になる。
 さらに好ましくは、微調整用コイルグループの複数のコイルグループのうち、一部は、第1保持面に取り付けられ、残りは、第1保持面よりも上段に設けられた第2保持面に取り付けられる。
 コイルグループを保持する面(保持面)を上下に複数設けることで、小さいコイルグループが設けられた領域の上方の領域を有効に活用して、多くのコイルグループを収容することが可能になる。
 さらに好ましくは、コイル保持部材は、U相用のコイルとV相用のコイルとW相用のコイルを覆う絶縁カバーを有する。
 絶縁カバーを設けない形態に比べて、コイルへの埃などの付着を防止し、他のコイルからの電磁的な影響を受けにくくできる。
 また、好ましくは、第1コイルグループは、コイルセットを複数有する。
 直列に接続された状態と、複数のコイルセットのうちの1つが単独で使用される状態とが切り替え可能な状態で、第1コイルグループにおける複数のコイルセットが接続される。
 接続形式を直列と並列で切り替えることにより、複数のコイルの合成インダクタンスを変えることができ、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を実現することが可能になる。
 また、好ましくは、リアクトル部は、第1試験対象電源と接続するための第1リアクトル側入力端子と、第2試験対象電源と接続するための第2リアクトル側入力端子とを有する。
 第1試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源からの電力は、第1リアクトル側入力端子と真空遮断器を介して第1コイルグループに供給され、第1リアクトル側入力端子と真空遮断器と双方向変圧器を介して微調整用コイルグループに供給される。
 第2試験対象電源からの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源からの電力は、第2リアクトル側入力端子と配線用遮断器と双方向変圧器を介して第1コイルグループに供給され、第2リアクトル側入力端子と配線用遮断器を介して微調整用コイルグループに供給される。
 誤配線による負荷試験装置を構成する部材の破損などを防ぎやすくなる。
 以上のように本発明によれば、複数種類の試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置を提供することができる。
本実施形態における負荷試験装置、第1試験対象電源、駆動用電源の構成を示す模式図である。 本実施形態における負荷試験装置、第2試験対象電源、駆動用電源の構成を示す模式図である。 リアクトル部の構成を示す模式図である。 リアクトル部の構成を示す斜視図である。 第11コイルセット~第13コイルセットの斜視図である。 絶縁カバーが設けられた第11コイルセットの斜視図である。
 以下、本実施形態について、図を用いて説明する。
 なお、実施形態は、以下の実施形態に限られるものではない。また、一つの実施形態に記載した内容は、原則として他の実施形態にも同様に適用される。また、各実施形態及び各変形例は、適宜組み合わせることが出来る。
 方向を説明するために、水平方向の一方をx方向(左右方向、第1方向)、x方向に垂直な水平方向をy方向(前後方向、第2方向)、x方向とy方向に垂直な鉛直方向をz方向(上下方向、第3方向)として説明する。
 図4~図6において、xyz軸のそれぞれの矢印が指し示す方向をそれぞれ左方向、前方向、上方向と定義する。
 (用語の定義)
 本実施形態では、U相用のコイルとV相用のコイルとW相用のコイルの1セットをコイルセットと定義し、1以上のコイルセットの群をコイルグループと定義する。
 (負荷試験装置1)
 本実施形態における乾式の負荷試験装置1は、第1負荷試験領域1aと第2負荷試験領域1bを備える(図1、図2参照)。
 第1負荷試験領域1aは、抵抗部30、第1冷却部40、第1操作部50を有する。
 第2負荷試験領域1bは、リアクトル部60、第2冷却部70、第2操作部80を有する。
 第1負荷試験領域1aと第2負荷試験領域1bは、1つの筐体に収容されてもよいし、別々の筐体に収容されてもよい。
 (抵抗部30)
 抵抗部30は、複数の抵抗器群、第1抵抗部側入力端子35a、第2抵抗部側入力端子35bを有する。
 抵抗器群のそれぞれは、U相用の抵抗器、V相用の抵抗器、W相用の抵抗器のセットを1以上含む。
 負荷試験の際には、試験対象電源(第1試験対象電源100a、第2試験対象電源100b)からの電力が、複数の抵抗器群の一部又は全部に供給される。複数の抵抗器群のうち、試験対象電源からの電力を供給する抵抗器群を選択することで、負荷量が調整される。
 (第1抵抗部側入力端子35a、第2抵抗部側入力端子35b)
 第1抵抗部側入力端子35aは、高圧の負荷試験を行う際に用いられ、第1試験対象電源100aと接続する(図1参照)。
 第2抵抗部側入力端子35bは、低圧の負荷試験を行う際に用いられ、第2試験対象電源100bと接続する(図2参照)。
 第1試験対象電源100aからの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源100aからの電力は、第1抵抗部側入力端子35aを介して複数の抵抗器群に供給される。
 第2試験対象電源100bからの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源100bからの電力は、第2抵抗部側入力端子35bを介して複数の抵抗器群に供給される。
 (第1冷却部40)
 第1冷却部40は、抵抗部30の複数の抵抗器群に冷却風を供給する。
 特に、第1冷却部40は、複数の抵抗器群のうち、試験対象電源からの電力が供給されているものに対して、冷却風を供給する。
 (第1操作部50)
 第1操作部50は、負荷試験装置1の使用モード、負荷量、力率を調整するために使用される。
 第1操作部50は、モードスイッチ、ファンスイッチ、操作スイッチを有する(不図示)。
 モードスイッチは、回転式、若しくはスライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチである。
 モードスイッチは、負荷試験装置1のオンオフを選択するために使用されるが、さらに試験対象電源の種類(高圧若しくは低圧)、抵抗器群の接続形式(直列若しくは並列)などを選択する(モード切替する)ためにも使用される形態であってもよい。
 なお、モードスイッチに抵抗器群の接続形式の選択用のものは設けずに、試験対象電源の種類を選択することとで、自動的に抵抗器群の接続形式が決定される形態であってもよい。
 負荷試験を行う場合には、モードスイッチをオンの操作位置に合わせる。負荷試験装置1をオフにする場合は、モードスイッチをオフの操作位置に合わせる。
 ファンスイッチは、スライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチである。
 ファンスイッチは、モードスイッチがオン状態で、第1冷却部40と第2冷却部70のオンオフ制御を行うためのスイッチである。ファンスイッチを省略し、モードスイッチをオンの操作位置に合わせた時に、第1冷却部40と第2冷却部70が動作する形態であってもよい。また、操作スイッチのオンオフ状態に応じて、第1冷却部40の冷却装置のうち、オン状態になった抵抗器群に対応するもの、及び、第2冷却部70の冷却装置のうち、オン状態になったコイルグループに対応するものだけが、オン状態にされてもよい。
 操作スイッチは、スライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチである。
 操作スイッチは、負荷量の調整、すなわち、抵抗部30の複数の抵抗器群に対応するスイッチング装置のオンオフ制御、及び力率の調整、すなわち、リアクトル部60の複数のコイルグループに対応するスイッチング装置のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 (リアクトル部60)
 リアクトル部60は、真空遮断器(VCB:Vacuum Circuit Breaker)61a、配線用遮断器(MCCB:Molded Case Circuit Breaker)、双方向変圧器62、複数のコイルグループ(第1コイルグループ63a~第8コイルグループ63h)、第1リアクトル側入力端子65a、第2リアクトル側入力端子65bを有する(図3参照)。
 (真空遮断器61a)
 真空遮断器61aは、第1リアクトル側入力端子65aを介した、第1試験対象電源100aから双方向変圧器62及び第1コイルグループ63aへの電力供給のオンオフ制御を行う。
 (配線用遮断器61b)
 配線用遮断器61bは、第2リアクトル側入力端子65bを介した、第2試験対象電源100bから双方向変圧器62及び第2コイルグループ63bへの電力供給のオンオフ制御を行う。
 (インターロック回路)
 真空遮断器61aと配線用遮断器61bの間には、インターロック回路(不図示)が設けられてもよい。
 真空遮断器61aと配線用遮断器61bの間に設けられたインターロック回路により、真空遮断器61aと配線用遮断器61bは、両方が同時にオン状態にならないよう、少なくとも一方がオフ状態にされる。
 (双方向変圧器62)
 双方向変圧器62は、昇圧と降圧の両方が可能な変圧器である。
 双方向変圧器62は、第1リアクトル側入力端子65aを介し、第1試験対象電源100aから供給された電力の電圧について降圧する。
 双方向変圧器62は、第2リアクトル側入力端子65bを介し、第2試験対象電源100bから供給された電力の電圧について昇圧する。
 (複数のコイルグループ)
 力率調整を伴う負荷試験の際には、試験対象電源(第1試験対象電源100a、第2試験対象電源100b)からの電力が、複数のコイルグループ(第1コイルグループ63a~第8コイルグループ63h)の一部又は全部に供給される。複数のコイルグループのうち、試験対象電源からの電力を供給するコイルグループを選択することで、力率が調整される。
 第1コイルグループ63aは、力率の本調整用に用いられ、高い電圧が印加される。
 第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63hは、力率の微調整用に用いられ、低い電圧が印加される。
 すなわち、試験対象電源として第1試験対象電源100aからの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源100aからの電力は、双方向変圧器62を介さずに第1コイルグループ63aに供給され、双方向変圧器62を介して降圧された状態で微調整用コイルグループ(第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63h)に供給される。
 試験対象電源として、第1試験対象電源100aよりも、低圧の第2試験対象電源100bからの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源100bからの電力は、双方向変圧器62を介して昇圧された状態で第1コイルグループ63aに供給され、双方向変圧器62を介さずに微調整用コイルグループ(第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63h)に供給される、
 (第1コイルグループ63a)
 第1コイルグループ63aは、8つのコイルセット(第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8)、2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)を有する。
 8つのコイルセット(第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8)のそれぞれは、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)のそれぞれは、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)により、直列に接続された状態と、複数のコイルセットのうちの1つが単独で使用される状態とが切り替え可能な状態で、第1コイルグループ63aにおける8つのコイルセット(第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8)が接続される。
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8のU相用コイルは、直列に接続される。
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8のV相用コイルは、直列に接続される。
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8のW相用コイルは、直列に接続される。
 第11コイルセット63a1のU相用コイルの一方の端子と、第11コイルセット63a1のV相用コイルの一方の端子と、第11コイルセット63a1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第11コイルセット63a1のU相用コイルの他方の端子は、第11リレー群R11のU相用リレーを介して、第12コイルセット63a2のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第12コイルセット63a2のU相用コイルの他方の端子は、第13コイルセット63a3のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第13コイルセット63a3のU相用コイルの他方の端子は、第14コイルセット63a4のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第14コイルセット63a4のU相用コイルの他方の端子は、第15コイルセット63a5のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第15コイルセット63a5のU相用コイルの他方の端子は、第16コイルセット63a6のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第16コイルセット63a6のU相用コイルの他方の端子は、第17コイルセット63a7のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第17コイルセット63a7のU相用コイルの他方の端子は、第18コイルセット63a8のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第18コイルセット63a8のU相用コイルの他方の端子は、U相線ULと接続する。
 U相線ULは、真空遮断器61a、双方向変圧器62を介して、第1リアクトル側入力端子65aのU相用端子から延びる電気線である。
 第11コイルセット63a1のU相用コイルの他方の端子は、第12リレー群R12のU相用リレーを介して、第18コイルセット63a8のU相用コイルの他方の端子と接続する。
 第11コイルセット63a1のV相用コイルの他方の端子は、第11リレー群R11のV相用リレーを介して、第12コイルセット63a2のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第12コイルセット63a2のV相用コイルの他方の端子は、第13コイルセット63a3のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第13コイルセット63a3のV相用コイルの他方の端子は、第14コイルセット63a4のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第14コイルセット63a4のV相用コイルの他方の端子は、第15コイルセット63a5のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第15コイルセット63a5のV相用コイルの他方の端子は、第16コイルセット63a6のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第16コイルセット63a6のV相用コイルの他方の端子は、第17コイルセット63a7のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第17コイルセット63a7のV相用コイルの他方の端子は、第18コイルセット63a8のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第18コイルセット63a8のV相用コイルの他方の端子は、V相線VLと接続する。
 V相線VLは、真空遮断器61a、双方向変圧器62を介して、第1リアクトル側入力端子65aのV相用端子から延びる電気線である。
 第11コイルセット63a1のV相用コイルの他方の端子は、第12リレー群R12のV相用リレーを介して、第18コイルセット63a8のV相用コイルの他方の端子と接続する。
 第11コイルセット63a1のW相用コイルの他方の端子は、第11リレー群R11のW相用リレーを介して、第12コイルセット63a2のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第12コイルセット63a2のW相用コイルの他方の端子は、第13コイルセット63a3のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第13コイルセット63a3のW相用コイルの他方の端子は、第14コイルセット63a4のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第14コイルセット63a4のW相用コイルの他方の端子は、第15コイルセット63a5のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第15コイルセット63a5のW相用コイルの他方の端子は、第16コイルセット63a6のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第16コイルセット63a6のW相用コイルの他方の端子は、第17コイルセット63a7のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第17コイルセット63a7のW相用コイルの他方の端子は、第18コイルセット63a8のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第18コイルセット63a8のW相用コイルの他方の端子は、W相線WLと接続する。
 W相線WLは、真空遮断器61a、双方向変圧器62を介して、第1リアクトル側入力端子65aのW相用端子から延びる電気線である。
 第11コイルセット63a1のW相用コイルの他方の端子は、第12リレー群R12のW相用リレーを介して、第18コイルセット63a8のW相用コイルの他方の端子と接続する。
 2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)は、第1コイルグループ63aのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 また、2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)は、8つのコイルセット(第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8)に電力供給を行う動作モードと、1つのコイルセット(第11コイルセット63a1)に電力供給を行う動作モードとを切り替えるために使用される。
 第1コイルグループ63aのコイルセットに電力を供給する場合には、第11リレー群R11と第12リレー群R12のいずれか一方がオン状態にされ、他方がオフ状態にされる。
 具体的には、8つのコイルセット(第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8)に電力供給を行う場合には、第11リレー群R11がオン状態にされ、第12リレー群R12がオフ状態にされる。
 1つのコイルセット(第11コイルセット63a1)に電力供給を行う場合には、第11リレー群R11がオフ状態にされ、第12リレー群R12がオン状態にされる。
 第11リレー群R11と第12リレー群R12のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 (第1コイルグループ63aのインターロック回路)
 第11リレー群R11と第12リレー群R12の間には、インターロック回路(不図示)が設けられてもよい。
 第11リレー群R11と第12リレー群R12の間に設けられたインターロック回路により、第11リレー群R11と第12リレー群R12は、両方が同時にオン状態にならないよう、少なくとも一方がオフ状態にされる。
 (第1コイルグループ63aのコイルセットのコイルの姿勢)
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8は、y方向に並べられる(図4参照)。
 第11コイルセット63a1~第18コイルセット63a8のそれぞれは、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第1保持面67aに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第2コイルグループ63b)
 第2コイルグループ63bは、1つのコイルセット(第21コイルセット63b1)、1つのリレー群(第21リレー群R21)を有する。
 1つのコイルセット(第21コイルセット63b1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第21リレー群R21)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第21コイルセット63b1のU相用コイルの一方の端子と、第21コイルセット63b1のV相用コイルの一方の端子と、第21コイルセット63b1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第21コイルセット63b1のU相用コイルの他方の端子は、第21リレー群R21のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第21コイルセット63b1のV相用コイルの他方の端子は、第21リレー群R21のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第21コイルセット63b1のW相用コイルの他方の端子は、第21リレー群R21のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第21リレー群R21)は、第2コイルグループ63bのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第2コイルグループ63bのコイルセットに電力を供給する場合には、第21リレー群R21がオン状態にされる。
 第21リレー群R21のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第21コイルセット63b1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第21コイルセット63b1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第1保持面67aに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第3コイルグループ63c)
 第3コイルグループ63cは、1つのコイルセット(第31コイルセット63c1)、1つのリレー群(第31リレー群R31)を有する。
 1つのコイルセット(第31コイルセット63c1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第31リレー群R31)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第31コイルセット63c1のU相用コイルの一方の端子と、第31コイルセット63c1のV相用コイルの一方の端子と、第31コイルセット63c1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第31コイルセット63c1のU相用コイルの他方の端子は、第31リレー群R31のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第31コイルセット63c1のV相用コイルの他方の端子は、第31リレー群R31のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第31コイルセット63c1のW相用コイルの他方の端子は、第31リレー群R31のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第31リレー群R31)は、第3コイルグループ63cのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第3コイルグループ63cのコイルセットに電力を供給する場合には、第31リレー群R31がオン状態にされる。
 第31リレー群R31のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第31コイルセット63c1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第31コイルセット63c1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第1保持面67aに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第4コイルグループ63d)
 第4コイルグループ63dは、1つのコイルセット(第41コイルセット63d1)、1つのリレー群(第41リレー群R41)を有する。
 1つのコイルセット(第41コイルセット63d1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第41リレー群R41)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第41コイルセット63d1のU相用コイルの一方の端子と、第41コイルセット63d1のV相用コイルの一方の端子と、第41コイルセット63d1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第41コイルセット63d1のU相用コイルの他方の端子は、第41リレー群R41のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第41コイルセット63d1のV相用コイルの他方の端子は、第41リレー群R41のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第41コイルセット63d1のW相用コイルの他方の端子は、第41リレー群R41のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第41リレー群R41)は、第4コイルグループ63dのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第4コイルグループ63dのコイルセットに電力を供給する場合には、第41リレー群R41がオン状態にされる。
 第41リレー群R41のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第41コイルセット63d1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第41コイルセット63d1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第2保持面67bに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第5コイルグループ63e)
 第5コイルグループ63eは、1つのコイルセット(第51コイルセット63e1)、1つのリレー群(第51リレー群R51)を有する。
 1つのコイルセット(第51コイルセット63e1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第51リレー群R51)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第51コイルセット63e1のU相用コイルの一方の端子と、第51コイルセット63e1のV相用コイルの一方の端子と、第51コイルセット63e1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第51コイルセット63e1のU相用コイルの他方の端子は、第51リレー群R51のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第51コイルセット63e1のV相用コイルの他方の端子は、第51リレー群R51のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第51コイルセット63e1のW相用コイルの他方の端子は、第51リレー群R51のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第51リレー群R51)は、第5コイルグループ63eのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第5コイルグループ63eのコイルセットに電力を供給する場合には、第51リレー群R51がオン状態にされる。
 第51リレー群R51のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第51コイルセット63e1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第51コイルセット63e1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第2保持面67bに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第6コイルグループ63f)
 第6コイルグループ63fは、1つのコイルセット(第61コイルセット63f1)、1つのリレー群(第61リレー群R61)を有する。
 1つのコイルセット(第61コイルセット63f1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第61リレー群R61)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第61コイルセット63f1のU相用コイルの一方の端子と、第61コイルセット63f1のV相用コイルの一方の端子と、第61コイルセット63f1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第61コイルセット63f1のU相用コイルの他方の端子は、第61リレー群R61のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第61コイルセット63f1のV相用コイルの他方の端子は、第61リレー群R61のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第61コイルセット63f1のW相用コイルの他方の端子は、第61リレー群R61のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第61リレー群R61)は、第6コイルグループ63fのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第6コイルグループ63fのコイルセットに電力を供給する場合には、第61リレー群R61がオン状態にされる。
 第61リレー群R61のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第61コイルセット63f1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第61コイルセット63f1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第2保持面67bに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第7コイルグループ63g)
 第7コイルグループ63gは、2つのコイルセット(第71コイルセット63g1、第72コイルセット63g2)、1つのリレー群(第71リレー群R71)を有する。
 2つのコイルセット(第71コイルセット63g1、第72コイルセット63g2)のそれぞれは、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2のU相用コイルは、直列に接続される。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2のV相用コイルは、直列に接続される。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2のW相用コイルは、直列に接続される。
 1つのリレー群(第71リレー群R71)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第71コイルセット63g1のU相用コイルの一方の端子と、第71コイルセット63g1のV相用コイルの一方の端子と、第71コイルセット63g1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第71コイルセット63g1のU相用コイルの他方の端子は、第72コイルセット63g2のU相用コイルの一方の端子と接続する。
 第72コイルセット63g2のU相用コイルの他方の端子は、第71リレー群R71のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第71コイルセット63g1のV相用コイルの他方の端子は、第72コイルセット63g2のV相用コイルの一方の端子と接続する。
 第72コイルセット63g2のV相用コイルの他方の端子は、第71リレー群R71のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第71コイルセット63g1のW相用コイルの他方の端子は、第72コイルセット63g2のW相用コイルの一方の端子と接続する。
 第72コイルセット63g2のW相用コイルの他方の端子は、第71リレー群R71のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第71リレー群R71)は、第7コイルグループ63gのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第7コイルグループ63gのコイルセットに電力を供給する場合には、第71リレー群R71がオン状態にされる。
 第71リレー群R71のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2は、x方向に並べられる。
 第71コイルセット63g1と第72コイルセット63g2のそれぞれは、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第2保持面67bに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (第8コイルグループ63h)
 第8コイルグループ63hは、1つのコイルセット(第81コイルセット63h1)、1つのリレー群(第81リレー群R81)を有する。
 1つのコイルセット(第81コイルセット63h1)は、U相用コイル、V相用コイル、W相用コイルを有する。
 1つのリレー群(第81リレー群R81)は、3連スイッチであり、U相用リレー、V相用リレー、W相用リレーを有する。
 第81コイルセット63h1のU相用コイルの一方の端子と、第81コイルセット63h1のV相用コイルの一方の端子と、第81コイルセット63h1のW相用コイルの一方の端子は短絡される。
 第81コイルセット63h1のU相用コイルの他方の端子は、第81リレー群R81のU相用リレーを介して、U相線ULと接続する。
 第81コイルセット63h1のV相用コイルの他方の端子は、第81リレー群R81のV相用リレーを介して、V相線VLと接続する。
 第81コイルセット63h1のW相用コイルの他方の端子は、第81リレー群R81のW相用リレーを介して、W相線WLと接続する。
 1つのリレー群(第81リレー群R81)は、第8コイルグループ63hのコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うために使用される。
 第8コイルグループ63hのコイルセットに電力を供給する場合には、第81リレー群R81がオン状態にされる。
 第81リレー群R81のオンオフ制御は、第1操作部50の操作スイッチの操作状態に基づいて行われる。
 第81コイルセット63h1のコイルのそれぞれは、中心軸がz方向に平行になるように配置される。
 第81コイルセット63h1は、コイル保持部材に保持され、当該保持部材は、第1保持面67aに取り付けられる。
 コイル保持部材の構成は、後述する。
 (それぞれのコイルセットのコイル保持部材)
 次に、それぞれのコイルセットのコイルを保持するコイル保持部材の構成について説明する。
 コイル保持部材の大きさは、保持するコイルの大きさによって決定される。
 コイル保持部材は、鉄心d1、下連結部d2、上連結部d3、碍子d4を有する(図5参照)。
 図5は、第1コイルグループ63aの第11コイルセット63a1と第12コイルセット63a2と第13コイルセット63a3と、これらのコイルセットのコイルを保持する3つのコイル保持部材を示す。
 3つの鉄心d1は、z方向に延び、コイルセットを構成するコイルの内側を通る。
 3つの鉄心d1のうち、第1の鉄心は、第1のコイルc1の内側を通る。
 第1のコイルc1は、例えば、U相用コイルが対応する。
 3つの鉄心d1のうち、第2の鉄心は、第2のコイルc2の内側を通る。
 第2のコイルc2は、例えば、V相用コイルが対応する。
 3つの鉄心d1のうち、第3の鉄心は、第3のコイルc3の内側を通る。
 第3のコイルc3は、例えば、W相用コイルが対応する。
 3つの鉄心d1の下部は、x方向に延びる下連結部d2を介して連結される。
 このため、第1のコイルc1、第2のコイルc2、第3のコイルc3は、3つの鉄心d1と下連結部d2とで、保持される。
 3つの鉄心d1の上部は、x方向に延びる上連結部d3を介して連結される。
 下連結部d2と上連結部d3の一方と、3つの鉄心d1は、一体的に構成される。
 下連結部d2と上連結部d3の他方は、下連結部d2と上連結部d3の一方と3つの鉄心d1とが一体的に構成されたものとは、別体で構成される。
 第1のコイルc1、第2のコイルc2、第3のコイルc3を鉄心d1に取り付けた後に、下連結部d2と上連結部d3の他方は、3つの鉄心d1に取り付けられる。
 本実施形態では、下連結部d2が、3つの鉄心d1と一体的に構成され、上連結部d3が、下連結部d2と3つの鉄心d1とが一体的に構成されたものと別体で構成される例を示す。
 図6は、上連結部d3と3つの鉄心d1の境界線を示すが、図4と図5は、当該境界線を省略している。
 なお、3つの鉄心d1と、下連結部d2と、上連結部d3は、一体的に構成されてもよい。この場合、第1のコイルc1と第2のコイルc2と第3のコイルc3は、巻き付けにより、鉄心d1に取り付けられる。
 下連結部d2は、碍子d4を介して、保持面(第1保持面67a若しくは第2保持面67b)に取り付けられる。
 なお、本実施形態では、第1コイルグループ63a、第2コイルグループ63b、第3コイルグループ63c、第8コイルグループ63hのコイルセットのそれぞれは、第1保持面67aに取り付けられ、第4コイルグループ63d、第5コイルグループ63e、第6コイルグループ63f、第7コイルグループ63gのコイルセットのそれぞれは、第2保持面67bに取り付けられる例を示す。
 (絶縁カバーd5)
 絶縁性を高めるため、コイルと短絡点は絶縁カバーd5で覆われるのが望ましい(図6参照)。
 (第1リアクトル側入力端子65a、第2リアクトル側入力端子65b)
 第1リアクトル側入力端子65aは、力率調整を伴う、高圧の負荷試験を行う際に用いられ、第1試験対象電源100aと接続する(図1参照)。
 第2リアクトル側入力端子65bは、力率調整を伴う、低圧の負荷試験を行う際に用いられ、第2試験対象電源100bと接続する(図2参照)。
 第1試験対象電源100aからの電力供給を受ける場合、第1試験対象電源100aからの電力は、第1リアクトル側入力端子65aと真空遮断器61aを介して第1コイルグループ63aに供給され、第1リアクトル側入力端子65aと真空遮断器61aと双方向変圧器62を介して微調整用コイルグループ(第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63h)に供給される。
 第2試験対象電源100bからの電力供給を受ける場合、第2試験対象電源100bからの電力は、第2リアクトル側入力端子65bと配線用遮断器61bと双方向変圧器62を介して第1コイルグループ63aに供給され、第2リアクトル側入力端子65bと配線用遮断器61bを介して微調整用コイルグループ(第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63h)に供給される。
 (第1保持面67a、第2保持面67b)
 第1保持面67aは、真空遮断器61a、配線用遮断器61b、双方向変圧器62、第1コイルグループ63a、第2コイルグループ63b、第3コイルグループ63c、第8コイルグループ63hを保持する。
 第2保持面67bは、第1保持面67aにおける、第2コイルグループ63bと第3コイルグループ63cがある領域の上段に設けられる。
 第2保持面67bは、第4コイルグループ63d、第5コイルグループ63e、第6コイルグループ63f、第7コイルグループ63gを保持する。
 (第2冷却部70)
 第2冷却部70は、リアクトル部60の第1コイルグループ63a~第8コイルグループ63hに冷却風を供給する。
 特に、第2冷却部70は、複数のコイルセットのうち、試験対象電源からの電力が供給されているものに対して、冷却風を供給する。
 第2冷却部70は省略されてもよい。
 (第2操作部80)
 第2操作部80は、第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチを有する(不図示)。
 第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチは、スライド式(若しくはトグル式若しくは押しボタン式)の操作スイッチである。
 第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチは、試験対象電源(第1試験対象電源100a若しくは第2試験対象電源100b)から第1負荷試験領域1aを介して送られてきた電力の、第2負荷試験領域1bのリアクトル部60への供給のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 第1操作部50のモードスイッチが試験対象電源の種類を高圧の試験対象電源に設定された状態で、第2操作部80における、第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチがオン状態にされると、真空遮断器61aがオン状態にされ、配線用遮断器61bがオフ状態にされる。
 この場合、真空遮断器61aを介して、リアクトル部60への電力供給が可能な状態にされ、第1操作部50から第2操作部80に送信された操作スイッチの操作状態に関する情報に基づいて、リアクトル部60のリレー(第11リレー群R11など)のオンオフ制御が行われる。
 第1操作部50のモードスイッチが試験対象電源の種類を低圧の試験対象電源に設定された状態で、第2操作部80における、第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチがオン状態にされると、真空遮断器61aがオフ状態にされ、配線用遮断器61bがオン状態にされる。
 この場合、配線用遮断器61bを介して、リアクトル部60への電力供給が可能な状態にされ、第1操作部50から第2操作部80に送信された操作スイッチの操作状態に関する情報に基づいて、リアクトル部60のリレー(第11リレー群R11など)のオンオフ制御が行われる。
 第2操作部80における、第2負荷試験領域1bのオンオフスイッチがオフ状態にされると、真空遮断器61aと配線用遮断器61bがオフ状態にされる。
 (各部の電力供給源)
 第1冷却部40、第2冷却部70、抵抗部30の抵抗器群への電力供給のオンオフ制御を行うリレー、リアクトル部60のコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うリレー(第11リレー群R11など)は、試験対象電源(第1試験対象電源100a若しくは第2試験対象電源100b)とは別の駆動用電源200から供給された電力に基づいて動作する。
 ただし、第1冷却部40、第2冷却部70、抵抗部30の抵抗器群への電力供給のオンオフ制御を行うリレー、リアクトル部60のコイルセットへの電力供給のオンオフ制御を行うリレー(第11リレー群R11など)は、試験対象電源(第1試験対象電源100a若しくは第2試験対象電源100b)から供給された電力に基づいて動作してもよい。
 (複数種類のコイルグループと双方向変圧器を設けたことの効果)
 本調整用コイルグループ(第1コイルグループ63a)と、微調整用コイルグループ(第2コイルグループ63b~第8コイルグループ63h)と、双方向変圧器62を設けて、試験対象電源からの電力の一部を昇圧若しくは降圧した状態で、当該コイルグループに電力を供給する。
 これにより、高圧の試験対象電源(第1試験対象電源100a)、低圧の試験対象電源(第2試験対象電源100b)の両方に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置1を実現することが可能になる。
 (複数のコイルセットのそれぞれに対応した複数のコイル保持部材を設けたことの効果)
 複数のコイル保持部材のそれぞれが、コイルセットを保持する。
 コイル(第11コイルセット63a1のコイルなど)を鉄心d1が保持し、碍子d4を介して、下連結部d2を、第2負荷試験領域1bの筐体の保持面(第1保持面67aなど)が保持する。これにより、電気的な絶縁を維持した状態で安定的にコイルを保持することが可能になる。
 また、1つのコイル保持部材が複数のコイルセットを保持する形態に比べて、他のコイルからの電磁的な影響を受けにくくできる。
 (連結部の一部を別体で構成することの効果)
 コイルの内側に鉄心を通した後に、連結部の一部(例えば、上連結部d3)を、鉄心に取り付けて、コイル保持部を形成することが可能になる。
 (コイルグループを上下に配置することの効果)
 コイルグループを保持する面(保持面)を上下に複数設けることで、小さいコイルグループが設けられた領域の上方の領域を有効に活用して、多くのコイルグループを収容することが可能になる。
 (絶縁カバーd5を設けたことの効果)
 絶縁カバーd5を設けない形態に比べて、コイルへの埃などの付着を防止し、他のコイルからの電磁的な影響を受けにくくできる。
 (接続形式が切り替え可能な状態で、コイルセット(第11コイルセット63a1など)が接続されることの効果)
 接続形式を直列と並列で切り替えることにより、複数のコイル(第11コイルセット63a1のU相用コイルなど)の合成インダクタンスを変えることができ、様々な試験対象電源に対応して、力率の調整が容易に行える負荷試験装置1を実現することが可能になる。
 (入力端子を高圧用と低圧用で別々にすることの効果)
 誤配線による負荷試験装置1を構成する部材の破損などを防ぎやすくなる。
 (リアクトル部60のリレーのオンオフ制御の応用例)
 なお、本実施形態では、第1操作部50の操作状態に連動して、リアクトル部60のリレー(第11リレー群R11など)のオンオフ制御が行われる例を説明した。
 しかしながら、第2操作部72にリアクトル部60のリレー(第11リレー群R11など)のオンオフ制御を行うためのスイッチを設け、第1操作部50の操作状態とは連動せずに独立して、リアクトル部60のリレー(第11リレー群R11など)のオンオフ制御が行われてもよい。
 (コイルグループの数、コイルセットの数の応用例)
 本実施形態では、8つのコイルグループのそれぞれに1~8つのコイルセットが設けられる例を説明した。しかしながら、コイルグループの数は8つに限られるものではないし、1つのコイルグループに含まれるコイルセットの数は、1~8つに限られるものではない。
 本実施形態では、2つのリレー群(第11リレー群R11、第12リレー群R12)を使って、コイルセットの接続形式、電力供給対象の切り替えが行われる例を説明した。しかしながら、接続形式などの切り替えを行うためのリレー群の数、接続方法は、これに限るものではない。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態及びその変形は、発明の範囲及び要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 1 負荷試験装置
 1a 第1負荷試験領域
 1b 第2負荷試験領域
 30 抵抗部
 35a 第1抵抗部側入力端子
 35b 第2抵抗部側入力端子
 40 第1冷却部
 50 第1操作部
 60 リアクトル部
 61a 真空遮断器
 61b 配線用遮断器
 62 双方向変圧器
 63a 第1コイルグループ
 63a1~63a8 第11コイルセット~第18コイルセット
 63b 第2コイルグループ
 63b1 第21コイルセット
 63c 第3コイルグループ
 63c1 第31コイルセット
 63d 第4コイルグループ
 63d1 第41コイルセット
 63e 第5コイルグループ
 63e1 第51コイルセット
 63f 第6コイルグループ
 63f1 第61コイルセット
 63g 第7コイルグループ
 63g1 第71コイルセット
 63g2 第72コイルセット
 63h 第8コイルグループ
 63h1 第81コイルセット
 65a 第1リアクトル側入力端子
 65b 第2リアクトル側入力端子
 67a 第1保持面
 67b 第2保持面
 70 第2冷却部
 80 第2操作部
 100a 第1試験対象電源
 100b 第2試験対象電源
 200 駆動用電源
 c1 第1のコイル(U相用コイル)
 c2 第2のコイル(V相用コイル)
 c3 第3のコイル(W相用コイル)
 d1 鉄心
 d2 下連結部
 d3 上連結部
 d4 碍子
 d5 絶縁カバー
 R11 第11リレー群
 R12 第12リレー群
 R21 第21リレー群
 R31 第31リレー群
 R41 第41リレー群
 R51 第51リレー群
 R61 第61リレー群
 R71 第71リレー群
 R81 第81リレー群
 UL U相線
 VL V相線
 WL W相線
 

 

Claims (7)

  1.  抵抗器群を複数設け、試験対象電源からの電力供給を受ける、抵抗部と、
     双方向変圧器と、少なくとも第1コイルグループと微調整用コイルグループを有し、前記試験対象電源からの電力供給を受ける、リアクトル部とを備え、
     前記第1コイルグループと前記微調整用コイルグループのそれぞれは、U相用のコイルとV相用のコイルとW相用のコイルを含むコイルセットを1以上有し、
     前記試験対象電源として第1試験対象電源からの電力供給を受ける場合、前記第1試験対象電源からの電力は、前記双方向変圧器を介さずに前記第1コイルグループに供給され、前記双方向変圧器を介して降圧された状態で前記微調整用コイルグループに供給され、
     前記試験対象電源として、前記第1試験対象電源よりも、低圧の第2試験対象電源からの電力供給を受ける場合、前記第2試験対象電源からの電力は、前記双方向変圧器を介して昇圧された状態で前記第1コイルグループに供給され、前記双方向変圧器を介さずに前記微調整用コイルグループに供給される、負荷試験装置。
  2.  前記第1コイルグループは、前記コイルセットを複数有し、
     前記微調整用コイルグループは、複数のコイルグループを有し、
     前記微調整用コイルグループの前記複数のコイルグループのそれぞれは、前記コイルセットを1以上有し、
     前記第1コイルグループの前記コイルセット、及び前記微調整用コイルグループの前記複数のコイルグループの前記コイルセットは、それぞれ、コイル保持部材に保持され、
     前記コイル保持部材は、前記U相用のコイルの内側を通る鉄心と、前記V相用のコイルの内側を通る鉄心と、前記W相用のコイルの内側を通る鉄心と、前記3つの鉄心を連結する連結部を含む、請求項1に記載の負荷試験装置。
  3.  前記3つの鉄心は、上下方向に延び、
     前記連結部は、前記3つの鉄心の下部を連結する下連結部と、前記3つの鉄心の上部を連結する上連結部とを有し、
     前記下連結部と前記上連結部の一方と、前記3つの鉄心は一体的に構成され、
     前記下連結部と前記上連結部の他方は、前記3つの鉄心と別体で構成される、請求項2に記載の負荷試験装置。
  4.  前記微調整用コイルグループの前記複数のコイルグループのうち、一部は、第1保持面に取り付けられ、残りは、前記第1保持面よりも上段に設けられた第2保持面に取り付けられる、請求項2または請求項3に記載の負荷試験装置。
  5.  前記コイル保持部材は、前記U相用のコイルと前記V相用のコイルと前記W相用のコイルを覆う絶縁カバーを有する、請求項2~請求項4のいずれかに記載の負荷試験装置。
  6.  前記第1コイルグループは、前記コイルセットを複数有し、
     直列に接続された状態と、前記複数のコイルセットのうちの1つが単独で使用される状態とが切り替え可能な状態で、前記第1コイルグループにおける前記複数のコイルセットが接続される、請求項1に記載の負荷試験装置。
  7.  前記リアクトル部は、前記第1試験対象電源と接続するための第1リアクトル側入力端子と、前記第2試験対象電源と接続するための第2リアクトル側入力端子とを有し、
     前記第1試験対象電源からの電力供給を受ける場合、前記第1試験対象電源からの電力は、前記第1リアクトル側入力端子と真空遮断器を介して前記第1コイルグループに供給され、前記第1リアクトル側入力端子と前記真空遮断器と前記双方向変圧器を介して前記微調整用コイルグループに供給され、
     前記第2試験対象電源からの電力供給を受ける場合、前記第2試験対象電源からの電力は、前記第2リアクトル側入力端子と配線用遮断器と前記双方向変圧器を介して前記第1コイルグループに供給され、前記第2リアクトル側入力端子と前記配線用遮断器を介して前記微調整用コイルグループに供給される、請求項1から請求項6のいずれかに記載の負荷試験装置。
     

     
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