JP2000230946A - Distribution board - Google Patents

Distribution board

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JP2000230946A
JP2000230946A JP11030788A JP3078899A JP2000230946A JP 2000230946 A JP2000230946 A JP 2000230946A JP 11030788 A JP11030788 A JP 11030788A JP 3078899 A JP3078899 A JP 3078899A JP 2000230946 A JP2000230946 A JP 2000230946A
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JP
Japan
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power
power supply
secondary side
main switch
integrated value
Prior art date
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Pending
Application number
JP11030788A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shigeo Kosaka
茂雄 小坂
Tadaharu Tsuchimoto
忠晴 土本
Masahiko Kagawa
雅彦 香川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Electric Works Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Electric Works Ltd
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Publication date
Application filed by Matsushita Electric Works Ltd filed Critical Matsushita Electric Works Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a distribution board equiped with a power-measuring device which can be set also to an existing distribution board main body. SOLUTION: A plurality of branch switches are connected to a secondary side of a master switch 1. A current transformer 3 detects a current flowing to the secondary side of the master switch 1. An operating circuit part 7 consists of an operating means 8 which detects a power source voltage from the secondary side of the master switch 1 and operates an integrated value of a used electric energy from the power source voltage and the current detected by the current transformer 3, and a signal output means 9 which generates pulse signals when the integrated value of the used electric energy operated by the operating means 8 reaches a predetermined electric energy. The used electric energy up to the present time is obtained by counting input signals generated by the signal output means 9 by a counter. A power source circuit part 10 is fed a power source from the secondary side of the master switch 1 and generates an operating power source for the operating circuit part 7.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分電盤に関するも
のである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a distribution board.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、国際標準化機構(ISO)により
環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14
001が定められ、地球環境に対する環境負荷を低減す
る一つの方法として、各事業所において事業所内に設け
られている個々の分電盤の毎月の使用電力量を測定し、
使用電力量を低減するという活動が行われている。
2. Description of the Related Art In recent years, the International Standards Organization (ISO) has adopted ISO14, an international standard for environmental management systems.
001 is defined, and as one method of reducing the environmental load on the global environment, the monthly power consumption of each distribution board provided in the business site is measured at each business site,
Activities to reduce the amount of power used are being carried out.

【0003】使用電力量を測定するためには、例えば特
開平10−145913号公報に示されるような誘導円
板形の電力積算計を、既に設置されている分電盤内に取
り付けて、毎月の使用電力量を測定することが考えられ
る。
In order to measure the amount of electric power used, for example, an inductive disk-type power integrator as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-145913 is installed in It is conceivable to measure the amount of power used.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、誘導円
板形の電力積算計は外形寸法が大きいため、既設の分電
盤の収納スペースによっては、分電盤の内部に電力積算
計を納めることができず、分電盤の箱体をより大型のも
のに変更する必要があった。また、誘導円板形の電力積
算計はその構造面および機能面の点から非常に高価とな
るという問題もあった。
However, since the induction disk-type power integrator has a large external dimension, the power integrator may be housed inside the distribution board depending on the storage space of the existing distribution board. It was not possible to change the distribution board box to a larger one. Further, there is also a problem that the induction disk type power integrator is very expensive in terms of its structure and function.

【0005】本発明は上記問題点に鑑みて為されたもの
であり、その目的とするところは、既設の分電盤本体に
も取り付けることのできる小型で安価な電力測定器を備
えた分電盤を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a power distribution device having a small and inexpensive power measuring device that can be attached to an existing power distribution panel body. To provide a board.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1の発明では、主幹開閉器と、主幹開閉器の
二次側に接続された分岐開閉器と、主幹開閉器と分岐開
閉器との間に設けられ主幹開閉器の二次側に流れる電流
を検出する変流器と、主幹開閉器の二次側から電源電圧
を検出し、この電源電圧と変流器の検出した電流とから
使用電力量を演算し、使用電力量の積算値が所定の電力
量に達するとパルス信号を発生するとともに上記積算値
をリセットする電力測定器と、電力測定器の発生したパ
ルス信号を計数して求めた現在までの使用電力量の積算
値を表示するカウンタとを備えて成ることを特徴とし、
電力測定器は電源電圧と変流器の検出した電流から使用
電力量を演算しており、使用電力量の積算値が所定の電
力量に達する毎にパルス信号をカウンタに出力している
ので、カウンタは電力測定器から入力されるパルス信号
を計数することによって使用電力量の積算値を求めるこ
とができ、且つ、電力測定器では、使用電力量の積算値
が所定の電力量に達すると、パルス信号を出力するとと
もに現在までの積算値をリセットしているので、測定開
始時から現在までの使用電力量の積算値を記憶させる大
容量の記憶素子を組み込む必要がなく、電力測定器の小
型化を図ることができ、したがって電力測定器の設置に
必要な空間を小さくして、分電盤の小型化を図ることが
できる。しかも電力測定器に大容量の記憶素子を設ける
必要がないから、電力測定器のコストを低減することも
できる。
To achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, there is provided a main switch, a branch switch connected to a secondary side of the main switch, a main switch and a branch switch. A current transformer provided between the switch and the mains switch to detect the current flowing to the secondary side, and a power supply voltage from the secondary side of the mains switch is detected, and the power supply voltage and the current transformer are detected. Calculates the power consumption from the current and generates a pulse signal when the integrated value of the power consumption reaches a predetermined power amount and resets the integrated value, and a pulse signal generated by the power measurement device. Characterized by comprising a counter for displaying an integrated value of the amount of electric power used up to the present obtained by counting,
The power measuring device calculates the power consumption from the power supply voltage and the current detected by the current transformer, and outputs a pulse signal to the counter every time the integrated value of the power consumption reaches a predetermined power amount. The counter can calculate the integrated value of the used power amount by counting the pulse signal input from the power measuring device, and in the power measuring device, when the integrated value of the used power amount reaches a predetermined power amount, Since the pulse signal is output and the integrated value up to the present is reset, there is no need to incorporate a large-capacity storage element that stores the integrated value of the power consumption from the start of the measurement to the present. Therefore, the space required for installing the power measuring device can be reduced, and the size of the distribution board can be reduced. Moreover, since it is not necessary to provide a large-capacity storage element in the power measuring device, the cost of the power measuring device can be reduced.

【0007】請求項2の発明では、請求項1の発明にお
いて、上記電力測定器は、上記変流器の検出した電流値
と上記主幹開閉器の二次側より検出した電源電圧とから
使用電力量の積算値を演算する演算手段、及び、上記演
算手段の演算した使用電力量の積算値が所定の電力量に
達すると上記カウンタにパルス信号を出力する信号出力
手段から構成される演算回路部と、上記主幹開閉器の二
次側から電源供給され上記演算回路部の動作電源を生成
する電源回路部と、電源回路部の電源電圧と演算回路部
が安定に動作できる電源電圧の安定動作範囲とを比較
し、電源電圧が安定動作範囲よりも低くなると信号出力
手段からのパルス信号の出力を停止させる出力制御部と
から構成されることを特徴とし、演算手段の演算した使
用電力量の積算値が所定の電力量に達すると、信号出力
手段はカウンタへパルス信号を出力しているので、請求
項1の発明と同様、カウンタは信号出力手段から入力さ
れるパルス信号を計数することにより使用電力量の積算
値を求めることができ、電源回路部は主幹開閉器の二次
側から電源供給されて演算回路部の動作電源を生成して
おり、出力制御部は電源回路部の電源電圧が所定の安定
動作範囲よりも低くなると、信号出力手段からカウンタ
へのパルス信号の出力を停止させているので、電源電圧
が安定動作範囲よりも低下したことによって、信号出力
手段からカウンタへの出力がばたつくのを防止すること
ができ、電力量を正確に検出することができる。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the power measuring device uses a power value based on a current value detected by the current transformer and a power supply voltage detected from a secondary side of the main switch. An arithmetic circuit unit comprising: arithmetic means for calculating an integrated value of the amount; and signal output means for outputting a pulse signal to the counter when the integrated value of the used electric energy calculated by the arithmetic means reaches a predetermined electric energy. A power supply circuit that is supplied with power from the secondary side of the main switch to generate an operation power supply for the arithmetic circuit unit; and a power supply voltage of the power supply circuit unit and a stable operation range of a power supply voltage in which the arithmetic circuit unit can operate stably. And an output control unit for stopping the output of the pulse signal from the signal output means when the power supply voltage becomes lower than the stable operation range, and integrating the power consumption calculated by the calculation means. value Since the signal output means outputs a pulse signal to the counter when the power consumption reaches a certain level, the counter counts the pulse signal input from the signal output means to thereby reduce the power consumption. The power supply circuit section is supplied with power from the secondary side of the main switch to generate an operating power supply for the arithmetic circuit section, and the output control section controls the power supply voltage of the power supply circuit section to a predetermined value. When the output falls below the stable operation range, the output of the pulse signal from the signal output unit to the counter is stopped, so that the output from the signal output unit to the counter fluctuates due to the power supply voltage falling below the stable operation range. Can be prevented, and the amount of power can be accurately detected.

【0008】請求項3の発明では、請求項2の発明にお
いて、主幹開閉器の二次側からの電源供給により充電さ
れるとともに、主幹開閉器の二次側からの電源供給停止
時に所定時間放電して上記電源回路部に給電する瞬停補
償用のコンデンサを設けたことを特徴とし、瞬時停電な
どが発生して主幹開閉器の二次側から電源回路部への電
源供給が一時的に停止したとしても、瞬停補償用のコン
デンサが所定時間放電し、電源回路部はコンデンサから
電源供給されて電源回路部の動作電源を生成するので、
瞬時停電などにより電源回路部への電源供給が停止した
としても演算回路部を安定に動作させることができる。
According to a third aspect of the present invention, in the second aspect of the present invention, the battery is charged by the power supply from the secondary side of the main switch and discharged for a predetermined time when the power supply from the secondary side of the main switch is stopped. And a capacitor for momentary power failure compensation that supplies power to the power supply circuit unit.The power supply from the secondary side of the main switch to the power supply circuit unit is temporarily stopped due to momentary power failure etc. Even if this happens, the capacitor for instantaneous power failure compensation discharges for a predetermined period of time, and the power supply circuit section is supplied with power from the capacitor to generate operating power for the power supply circuit section.
Even if the power supply to the power supply circuit unit is stopped due to an instantaneous power failure or the like, the arithmetic circuit unit can be operated stably.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図1
乃至図11を参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.
This will be described with reference to FIGS.

【0010】この分電盤は、図2に示すように2本の電
圧極及び1本の中性極からなる単相三線式配線路に介在
する主幹開閉器1と、主幹開閉器1の二次側(負荷側)
に接続された複数の分岐開閉器2と、主幹開閉器1の二
次側に接続され二次側に流れる電流を検出する変流器3
と、主幹開閉器1の二次側から電源電圧を検出し、この
電源電圧と変流器3の検出した電流とに基づいて使用電
力量を演算して、使用電力量の積算値が所定の電力量に
達するとパルス信号を1パルス出力する電力測定器4
と、電力測定器4の発生したパルス信号を計数して求め
た現在までの使用電力量の積算値を後述の電力表示部5
aに表示させるカウンタ5とを備えている。また電力測
定器4は、分電盤の外部に設けられた外部回路6にも信
号を出力しており、外部回路6により遠隔から使用電力
量をモニタすることもできる。
As shown in FIG. 2, the distribution board includes a main switch 1 interposed in a single-phase three-wire wiring path including two voltage poles and one neutral pole, and two main switch 1. Secondary side (load side)
And a current transformer 3 connected to the secondary side of the main switch 1 and detecting a current flowing through the secondary side.
And the power supply voltage is detected from the secondary side of the main switch 1, and the power consumption is calculated based on the power supply voltage and the current detected by the current transformer 3, so that the integrated value of the power consumption is a predetermined value. A power measuring device 4 that outputs one pulse signal when the amount of power reaches
And an integrated value of the amount of power used up to the present obtained by counting the pulse signals generated by the power measuring device 4.
and a counter 5 to be displayed on a. The power measuring device 4 also outputs a signal to an external circuit 6 provided outside the distribution board, so that the external circuit 6 can remotely monitor the amount of power used.

【0011】電力測定器4のブロック図を図1に、回路
図を図3にそれぞれ示す。電力測定器4は、主幹開閉器
1の二次側から電源電圧を検出し、この電源電圧と変流
器3の検出した電流値とに基づいて使用電力量の積算値
を演算する演算手段8と、演算手段8の演算した使用電
力量の積算値が所定の電力量に達するとパルス信号を発
生する信号出力手段9とで構成される演算回路部7と、
主幹開閉器1の二次側の一方の電圧極と中性極とから電
源供給され演算回路部7の動作電源を生成する電源回路
部10とを有している。電源回路部10では、主幹開閉
器1の二次側の一方の電圧極と中性極とから電源電圧が
フィルタ回路11を介して整流回路12に入力される。
整流回路12はダイオードD1及びコンデンサC1から
なり、電源電圧を半波整流する。整流回路12の脈流電
圧は例えば三端子レギュレータよりなる定電圧回路13
で定電圧化され、上述の演算回路部7に電源供給され
る。ここに、発光ダイオードLED1には抵抗を介して
定電圧回路13の出力電圧Vccが印加されており、電力
測定器4の通電時には発光ダイオードLED1が点灯す
るので、発光ダイオードLED1の点灯状態から電力測
定器4への通電状態を容易に判別することができる。
FIG. 1 is a block diagram of the power measuring device 4, and FIG. 3 is a circuit diagram thereof. The power measuring device 4 detects a power supply voltage from the secondary side of the main switch 1, and calculates an integrated value of the used electric energy based on the power supply voltage and the current value detected by the current transformer 3. An arithmetic circuit unit 7 comprising signal output means 9 for generating a pulse signal when the integrated value of the used electric energy calculated by the arithmetic means 8 reaches a predetermined electric energy;
It has a power supply circuit unit 10 that is supplied with power from one of the voltage poles on the secondary side of the main switch 1 and the neutral pole and generates operating power for the arithmetic circuit unit 7. In the power supply circuit unit 10, a power supply voltage is input to the rectifier circuit 12 via the filter circuit 11 from one of the voltage pole and the neutral pole on the secondary side of the main switch 1.
The rectifier circuit 12 includes a diode D1 and a capacitor C1, and performs half-wave rectification on the power supply voltage. The pulsating voltage of the rectifier circuit 12 is, for example, a constant voltage circuit 13 composed of a three-terminal regulator.
And the power is supplied to the arithmetic circuit unit 7. Here, the output voltage Vcc of the constant voltage circuit 13 is applied to the light emitting diode LED1 via a resistor. When the power measuring device 4 is energized, the light emitting diode LED1 is turned on. The state of energization of the container 4 can be easily determined.

【0012】演算回路部7は抵抗R1,R2、可変抵抗
器VR1およびコンデンサC2からなる電圧検出手段7
aを有しており、電圧検出手段7aは主幹開閉器1の二
次側の一方の電圧極と中性極とに接続され、電源電圧を
所定の分圧比で分圧してマイクロコンピュータ(以下マ
イコンと略す)IC1に出力する。マイコンIC1は電
圧検出手段7aからの入力電圧により電源電圧を演算す
るとともに、変流器3からの入力信号により主幹開閉器
1の二次側に流れる電流値を演算し、電源電圧と電流値
とから使用電力量を演算し、その積算値Pを求める。そ
して、使用電力量の積算値Pと所定の電力量とを比較
し、使用電力量の積算値Pが所定の電力量に達すると、
マイコンIC1は出力ポートF1からローレベルのパル
ス信号を1パルス出力するとともに、使用電力量の積算
値Pをリセットする。このように、マイコンIC1は使
用電力量の積算値Pが所定の電力量に達すると積算値P
をリセットしているので、測定開始時から現在までの使
用電力量の積算値を記憶させることのできる大容量の記
憶素子を組み込む必要がない。したがって、電力測定器
4を小型化することができ、電力測定器4を設置するの
に必要な空間が少なくて済むから、分電盤の小型化を図
ることもできる。ここに、マイコンIC1から上述の演
算手段8および信号出力手段9が構成される。なお、図
3中の16はマイコンIC1に動作クロックを与えるク
ロック回路である。
The arithmetic circuit section 7 comprises voltage detecting means 7 comprising resistors R1 and R2, a variable resistor VR1 and a capacitor C2.
a voltage detecting means 7a is connected to one of the voltage pole and the neutral pole on the secondary side of the main switch 1, and divides the power supply voltage at a predetermined voltage dividing ratio to a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer). This is output to IC1. The microcomputer IC1 calculates the power supply voltage based on the input voltage from the voltage detecting means 7a, and calculates the current value flowing on the secondary side of the main switch 1 based on the input signal from the current transformer 3, and calculates the power supply voltage and the current value. To calculate the amount of electric power used to obtain the integrated value P. Then, the integrated value P of the used electric energy is compared with a predetermined electric energy, and when the integrated value P of the used electric energy reaches the predetermined electric energy,
The microcomputer IC1 outputs one low-level pulse signal from the output port F1 and resets the integrated value P of the power consumption. As described above, when the integrated value P of the used electric energy reaches the predetermined electric energy, the microcomputer IC1 calculates the integrated value P.
Is reset, it is not necessary to incorporate a large-capacity storage element capable of storing the integrated value of the power consumption from the start of measurement to the present. Therefore, the power measuring device 4 can be reduced in size, and the space required for installing the power measuring device 4 can be reduced, so that the distribution board can be reduced in size. Here, the above-described arithmetic means 8 and signal output means 9 are constituted by the microcomputer IC1. Reference numeral 16 in FIG. 3 denotes a clock circuit that supplies an operation clock to the microcomputer IC1.

【0013】マイコンIC1の出力ポートF1は、入力
端子間が互いに接続されたNANDゲートNAND1の
入力端子に接続される。NANDゲートNAND1の出
力端子はNANDゲートNAND2の一方の入力端子に
接続される。NANDゲートNAND2の他方の入力端
子には、定電圧回路13の出力電圧VccとマイコンIC
1の最低動作電圧との高低を比較する比較回路14の出
力端子が接続されている。NANDゲートNAND2の
出力端子は、入力端子間が互いに接続されたNANDゲ
ートNAND3の入力端子に接続され、NANDゲート
NAND3の出力端子はNPN形トランジスタTr1の
ベースに接続されている。ここに、NANDゲートNA
ND2から出力制御回路15が構成される。
An output port F1 of the microcomputer IC1 is connected to an input terminal of a NAND gate NAND1 whose input terminals are connected to each other. The output terminal of NAND gate NAND1 is connected to one input terminal of NAND gate NAND2. The other input terminal of the NAND gate NAND2 receives the output voltage Vcc of the constant voltage circuit 13 and the microcomputer IC.
The output terminal of the comparison circuit 14 for comparing the level with the lowest operating voltage of 1 is connected. The output terminal of the NAND gate NAND2 is connected to the input terminal of the NAND gate NAND3 whose input terminals are connected to each other, and the output terminal of the NAND gate NAND3 is connected to the base of the NPN transistor Tr1. Here, NAND gate NA
An output control circuit 15 is configured from ND2.

【0014】而して、マイコンIC1が出力ポートF1
からNANDゲートNAND1にローレベルのパルス信
号を1パルス出力すると、NANDゲートNAND1の
出力がハイレベルとなる。ここで、定電圧回路13の出
力電圧VccがマイコンIC1の最低動作電圧以上にな
り、マイコンIC1が安定に動作できる電圧範囲(以
下、安定動作範囲という)内であれば、比較回路14は
ハイレベルの信号を出力する。したがって、出力電圧Vc
cが安定動作範囲内となり、比較回路14がNANDゲ
ートNAND2にハイレベルの信号を出力している状態
で、マイコンIC1が出力ポートF1からローレベルの
パルス信号を出力し、NANDゲートNAND1がNA
NDゲートNAND2にハイレベルの信号を出力する
と、その出力はローレベルとなり、NANDゲートNA
ND3の出力がハイレベルとなって、トランジスタTr
1がオンする。
The microcomputer IC1 is connected to the output port F1.
Output one pulse of a low level to the NAND gate NAND1, the output of the NAND gate NAND1 goes high. Here, if the output voltage Vcc of the constant voltage circuit 13 is equal to or higher than the minimum operating voltage of the microcomputer IC1 and is within a voltage range in which the microcomputer IC1 can operate stably (hereinafter, referred to as a stable operation range), the comparison circuit 14 is at a high level. The signal of is output. Therefore, the output voltage Vc
The microcomputer IC1 outputs a low-level pulse signal from the output port F1 while the comparison circuit 14 is outputting a high-level signal to the NAND gate NAND2 when c is within the stable operation range, and the NAND gate NAND1 outputs the NA signal.
When a high-level signal is output to the ND gate NAND2, the output goes low and the NAND gate NA2
When the output of ND3 becomes high level, the transistor Tr
1 turns on.

【0015】トランジスタTr1のコレクタにはフォト
カプラPC1,PC2の入力端子が接続されており、ト
ランジスタTr1がオンすると、フォトカプラPC1,
PC2の一次側の発光ダイオード(図示せず)に電流が
流れて二次側のフォトトランジスタ(図示せず)がオン
し、カウンタ5にパルス信号が1パルス出力される。こ
のように、電力測定器4は使用電力量の積算値が所定の
電力量に達するとカウンタ5へパルス信号を1パルス出
力しているので、カウンタ5は電力測定器4からのパル
ス信号を計数することにより、測定開始時から現在まで
の使用電力量の積算値を求めることができる。また、ト
ランジスタTr1がオンすると発光ダイオードLED2
に電流が流れて、発光ダイオードLED2が点灯するの
で、発光ダイオードLED2の点灯状態から電力測定器
4の動作が正常か否かを容易に判別することができる。
The input terminals of the photocouplers PC1 and PC2 are connected to the collector of the transistor Tr1. When the transistor Tr1 is turned on, the photocouplers PC1 and PC2 are turned on.
A current flows through the light emitting diode (not shown) on the primary side of the PC 2, turning on the phototransistor (not shown) on the secondary side, and one pulse signal is output to the counter 5. As described above, since the power measuring device 4 outputs one pulse signal to the counter 5 when the integrated value of the used power amount reaches the predetermined power amount, the counter 5 counts the pulse signal from the power measuring device 4. By doing so, the integrated value of the power consumption from the start of the measurement to the present can be obtained. When the transistor Tr1 is turned on, the light emitting diode LED2
, And the light emitting diode LED2 is turned on, so that it can be easily determined from the lighting state of the light emitting diode LED2 whether or not the operation of the power measuring device 4 is normal.

【0016】なお、定電圧回路13の出力電圧Vccがマ
イコンIC1の最低動作電圧以下になると(すなわち、
安定動作範囲よりも低くなると)、比較回路14の出力
はローレベルとなるので、NANDゲートNAND1の
出力に関係なくNANDゲートNAND2の出力はハイ
レベル、NANDゲートNAND3の出力がローレベル
となって、トランジスタTr1はオフ状態となる。した
がって、電源の立ち上がり時や停電時など定電圧回路1
3の出力電圧VccがマイコンIC1の最低動作電圧より
も低くなる場合には、出力制御回路15がカウンタ5へ
のパルス信号の出力を停止させているので、マイコンI
C1の動作が不安定となって、カウンタ5への出力信号
がばたついたりするのを防止でき、電力量を正確に検出
することができる。
When the output voltage Vcc of the constant voltage circuit 13 falls below the minimum operating voltage of the microcomputer IC1 (ie,
When the output becomes lower than the stable operation range), the output of the comparison circuit 14 becomes low level, so that the output of the NAND gate NAND2 becomes high level and the output of the NAND gate NAND3 becomes low level regardless of the output of the NAND gate NAND1, The transistor Tr1 is turned off. Therefore, when the power supply rises or power failure occurs, the constant voltage circuit 1
When the output voltage Vcc of the microcomputer 3 becomes lower than the minimum operating voltage of the microcomputer IC1, the output control circuit 15 stops outputting the pulse signal to the counter 5, so that the microcomputer I
It is possible to prevent the operation of C1 from becoming unstable and to prevent the output signal to the counter 5 from fluttering, and to accurately detect the electric energy.

【0017】また、主幹開閉器1の二次側から電源回路
部10に電源供給されている間に瞬停補償用のコンデン
サC1はダイオードD1を介して充電されており、瞬時
停電などが発生して主幹開閉器1の二次側から電源回路
部10への電源供給が停止すると、コンデンサC1が所
定時間放電し、定電圧回路13はコンデンサC1から電
源供給されて演算回路部7の動作電源を生成するので、
瞬時停電などにより電源回路部10への電源供給が停止
したとしても演算回路部7を安定に動作させることがで
きる。
Also, while power is supplied from the secondary side of the main switch 1 to the power supply circuit section 10, the capacitor C1 for instantaneous power failure compensation is charged via the diode D1, and an instantaneous power failure or the like occurs. When the power supply from the secondary side of the main switch 1 to the power supply circuit section 10 is stopped, the capacitor C1 is discharged for a predetermined time, and the constant voltage circuit 13 is supplied with power from the capacitor C1 to change the operation power supply of the arithmetic circuit section 7. Generate
Even if the power supply to the power supply circuit unit 10 is stopped due to an instantaneous power failure or the like, the arithmetic circuit unit 7 can operate stably.

【0018】ここで、電力測定器4の動作を図4のフロ
ーチャートを参照して簡単に説明する。まず、マイコン
IC1は電圧検出手段7aからの入力電圧により電源電
圧を演算するとともに(ステップ101)、変流器3か
らの入力信号により主幹開閉器1の二次側に流れる電流
値を演算し(ステップ102)、電源電圧と電流値とか
ら使用電力量を演算し、その積算値Pを演算する(ステ
ップ103)。そして、使用電力量の積算値Pと所定の
電力量とを比較し(ステップ104)、使用電力量の積
算値Pが所定の電力量よりも低ければ、ステップ101
に戻って上述の処理を繰り返し実行する。一方、使用電
力量の積算値Pが所定の電力量に達すると、マイコンI
C1は電源回路部10の生成した電源電圧Vccと最低動
作電圧との高低を比較し(ステップ105)、電源回路
部10の電源電圧Vccが最低動作電圧以上であればパル
ス信号を1パルス出力し(ステップ106)、使用電力
量の積算値Pをリセットする(ステップ107)。
Here, the operation of the power measuring device 4 will be briefly described with reference to the flowchart of FIG. First, the microcomputer IC1 calculates the power supply voltage based on the input voltage from the voltage detecting means 7a (step 101), and calculates the current value flowing on the secondary side of the main switch 1 based on the input signal from the current transformer 3 (step 101). Step 102), the amount of used electric power is calculated from the power supply voltage and the current value, and the integrated value P is calculated (step 103). Then, the integrated value P of the used electric energy is compared with a predetermined electric energy (step 104). If the integrated value P of the used electric energy is lower than the predetermined electric energy, step 101 is performed.
And the above processing is repeatedly executed. On the other hand, when the integrated value P of the used electric energy reaches a predetermined electric energy, the microcomputer I
C1 compares the power supply voltage Vcc generated by the power supply circuit unit 10 with the minimum operation voltage (step 105), and outputs one pulse signal if the power supply voltage Vcc of the power supply circuit unit 10 is higher than the minimum operation voltage. (Step 106), the integrated value P of the power consumption is reset (Step 107).

【0019】次に、この分電盤の構造について図5乃至
図11を参照して説明する。この分電盤は、前面が開口
した箱体21と、箱体21の開口22を開閉自在に覆う
扉23とで構成される分電盤本体20を有しており、扉
23は箱体21にそれぞれ開閉自在に取り付けられた蓋
体たる中蓋23aと外蓋23bとで構成される。なお、
図5では中蓋23aを省略して図示している。箱体21
底面における箱体2の短幅方向の両側部には、長尺状の
一対のフレーム24a,24bが箱体21の長手方向に
沿って配設されている。各フレーム24a,24bには
複数のねじ孔25が所定の間隔で設けられており、略矩
形状の2枚の背板部材26a,26bが図5中上下に並
べてフレーム24a,24bにねじ止めされている。
Next, the structure of the distribution board will be described with reference to FIGS. This distribution board has a distribution board main body 20 composed of a box body 21 having an open front surface and a door 23 that covers the opening 22 of the box body 21 so as to be openable and closable. And an outer lid 23b, which is a lid body, which is attached to the opening and closing freely. In addition,
FIG. 5 omits the illustration of the inner lid 23a. Box 21
A pair of long frames 24a and 24b are arranged along the longitudinal direction of the box 21 on both sides of the bottom surface of the box 2 in the short width direction. A plurality of screw holes 25 are provided at predetermined intervals in each of the frames 24a and 24b, and two substantially rectangular back plate members 26a and 26b are vertically screwed on the frames 24a and 24b in FIG. ing.

【0020】図5中上側の背板部材26aには主幹開閉
器1およびカウンタ5が箱体21の短幅方向に並べて取
り付けられている。なお主幹開閉器1は一次側(電源
側)を図5中上側、二次側(負荷側)を図5中下側にし
て配設されている。一方、図5中下側の背板部材26b
の略中央には、箱体21の上下方向に沿って長尺状の3
本の導電バー27a〜27cが、箱体21の短幅方向に
並べて配設されている。各導電バー27a〜27cは、
中性極の導電バー27cを中央として、中性極の導電バ
ー27cの両側に電圧極の導電バー27a,27bが配
設されており、中性極の導電バー27cと電圧極の導電
バー27a,27bとは高さをずらして配設されてい
る。また、各導電バー27a〜27cは、導電材料から
形成された連結バー28a〜28cを介して主幹開閉器
1の二次側の接続端子にそれぞれ電気的に接続されてい
る。
The main switch 1 and the counter 5 are attached to the upper back plate member 26a in FIG. The main switch 1 is disposed with the primary side (power supply side) in the upper side in FIG. 5 and the secondary side (load side) in the lower side in FIG. On the other hand, the lower back plate member 26b in FIG.
Along the vertical direction of the box 21, a long 3
The conductive bars 27 a to 27 c are arranged side by side in the short width direction of the box 21. Each of the conductive bars 27a to 27c is
Conductive bars 27a and 27b of voltage poles are disposed on both sides of the conductive bar 27c of the neutral pole with the conductive bar 27c of the neutral pole as the center, and the conductive bars 27c and 27a of the neutral pole and the voltage pole are disposed. , 27b are arranged at a different height. The conductive bars 27a to 27c are electrically connected to connection terminals on the secondary side of the main switch 1 via connection bars 28a to 28c formed of a conductive material.

【0021】また、背板部材26aには主幹開閉器1の
二次側端子と対向するようにして変流器3が取り付けら
れている。図11に示すように、変流器3のケース35
は前後面が開口した断面略矩形状の筒体36と、筒体3
6の前後面を塞ぐ側板37とで構成される。筒体36の
底面には取付ねじを挿通させるねじ挿通孔36aが設け
られた舌片36bが一対設けられており、ねじ挿通孔3
6aに挿通した取付ねじによりケース35は背板部材2
6aにねじ止めされる。各側板37には連結バー28a
〜28cをそれぞれ挿通させる開口孔37a〜37cが
設けられており、側板37はねじ38を用いて筒体36
にねじ止めされている。ケース35の内部には開口孔3
7a,37bの奥方に磁性材料から形成されたコア3
9,39がそれぞれ収納されており、各コア39,39
には開口孔37a,37bと連通する貫通孔39a,3
9aが設けられている。また変流器3のケース35から
は3本の出力電線40が引き出されており、出力電線4
0の端部にはコネクタ41が結線されている。而して、
変流器3を主幹開閉器1の二次側に取り付けて、主幹開
閉器1の二次側端子と導電バ−27a〜27cとの間を
連結バー28a〜28cを介して接続すると、貫通孔3
9a,39a内に連結バー28a,28cが配置され、
主幹開閉器1の二次側に流れる電流を検出することがで
きる。
The current transformer 3 is attached to the back plate member 26a so as to face the secondary terminal of the main switch 1. As shown in FIG. 11, the case 35 of the current transformer 3
Is a cylindrical body 36 having a substantially rectangular cross section with open front and rear surfaces, and a cylindrical body 3
6 and a side plate 37 that closes the front and rear surfaces of the base plate 6. A pair of tongue pieces 36b provided with screw insertion holes 36a through which mounting screws are inserted are provided on the bottom surface of the cylindrical body 36.
The case 35 is attached to the back plate member 2 by the mounting screws inserted into the back plate member 6a.
6a. Each side plate 37 has a connecting bar 28a.
Through holes 28a through 28c are provided respectively.
It is screwed to. An opening 3 is provided inside the case 35.
Core 3 formed of a magnetic material at the back of 7a, 37b
9 and 39 are stored respectively, and each core 39 and 39
Have through holes 39a, 3 communicating with the opening holes 37a, 37b.
9a is provided. Also, three output wires 40 are drawn out of the case 35 of the current transformer 3, and the output wires 4
A connector 41 is connected to the end of the “0”. Thus,
When the current transformer 3 is attached to the secondary side of the main switch 1 and the secondary terminals of the main switch 1 are connected to the conductive bars 27a to 27c via the connecting bars 28a to 28c, the through-holes are formed. 3
Connecting bars 28a, 28c are arranged in 9a, 39a,
A current flowing on the secondary side of the main switch 1 can be detected.

【0022】主幹開閉器1の二次側には上述の連結バー
28a〜28c及び導電バー27a〜27cを介して複
数の分岐開閉器2が接続される。分岐開閉器2のケース
30は略直方体状であって、JIS規格で規格化された
電灯分電盤用協約形配線用遮断器の単位寸法に形成され
ている(JIS C 8370参照)。ケース30の長
手方向における一側には、電圧極の導電バー27a,2
7bの内の一方と中性極の導電バー27cとにそれぞれ
接続される一対の電源側端子31が設けられ、他側には
負荷が接続される一対の負荷側端子32が設けられてい
る。複数の分岐開閉器2は、電源側端子31を導電バー
27a〜27c側にして導電バー27a〜27cの両側
に、ケース30の短幅方向に並べて二列に配設されてい
る。各分岐開閉器2の一対の電源側端子31は、導電性
材料から形成された分岐バー29を介して電圧極の導電
バー27a,27bの内の一方と中性極の導電バー27
cとにそれぞれ電気的に接続され、AC100Vの電圧
が供給されている。また、ケース30の前面には突台部
33が設けられ、この突台部33に内部接点を開閉させ
るハンドル34が設けられている。また、図10(b)
に示すようにケース30の長手方向の両側面には背板部
材26bに設けられた係止手段(図示せず)と係止離脱
自在に係止する係止凹所49が設けられており、係止手
段と係止凹所49とを係止させることにより、分岐開閉
器2は背板部材26bに取り付けられる。
A plurality of branch switches 2 are connected to the secondary side of the main switch 1 via the connecting bars 28a to 28c and the conductive bars 27a to 27c. The case 30 of the branch switch 2 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and is formed in a unit size of a common circuit breaker for a light distribution board standardized by JIS (see JIS C 8370). On one side in the longitudinal direction of the case 30, conductive bars 27a, 2
A pair of power-supply-side terminals 31 connected to one of the terminals 7b and the conductive bar 27c of the neutral electrode are provided, and a pair of load-side terminals 32 to which a load is connected are provided on the other side. The plurality of branch switches 2 are arranged in two rows on both sides of the conductive bars 27a to 27c with the power supply side terminal 31 being on the conductive bars 27a to 27c side in the short width direction of the case 30. A pair of power supply terminals 31 of each branch switch 2 are connected to one of the conductive bars 27a and 27b of the voltage pole and the conductive bar 27 of the neutral pole via a branch bar 29 formed of a conductive material.
c and are electrically connected to each other, and are supplied with a voltage of AC100V. In addition, a protruding portion 33 is provided on the front surface of the case 30, and a handle 34 for opening and closing internal contacts is provided on the protruding portion 33. FIG. 10 (b)
As shown in FIG. 3, a locking recess 49 is provided on both sides in the longitudinal direction of the case 30 so as to be capable of locking and disengaging with locking means (not shown) provided on the back plate member 26b. By locking the locking means and the locking recess 49, the branch switch 2 is attached to the back plate member 26b.

【0023】一方、電力測定器4のケース42は、図7
及び図8に示すように略直方体状に形成されており、長
手方向における略中央には前方に突出する突台部43が
設けられている。突台部43は前面が略矩形状に形成さ
れており、この突台部43に上述の発光ダイオードLE
D1,LED2が配設されている。ケース42の長手方
向における一端側には変流器3の出力信号が入力される
3極の入力端子44aが設けられており、ケース42の
長手方向における他端側には電圧極の導電バー27a及
び中性極の導電バー27cに電線47を介して電気的に
接続される2個の電源端子44bと、カウンタ5や外部
回路6に電気的に接続される2個1組の出力端子44c
が2組設けられている。なお、各端子44a〜44cは
ねじ端子から構成されている。また、図10(a)に示
すように、ケース42の長手方向における両側面にも、
背板部材26bに設けられた係止手段(図示せず)と係
止離脱自在に係止する係止凹所50が一対づつ設けられ
ており、係止手段と係止凹所50とを係止させることに
より、電力測定器4は背板部材26bに取り付けられ
る。
On the other hand, the case 42 of the power
As shown in FIG. 8, a substantially rectangular parallelepiped shape is provided, and a protruding base 43 protruding forward is provided substantially at the center in the longitudinal direction. The front surface of the protruding portion 43 is formed in a substantially rectangular shape.
D1 and LED2 are provided. A three-pole input terminal 44a to which an output signal of the current transformer 3 is input is provided at one end in the longitudinal direction of the case 42, and a conductive bar 27a of a voltage electrode is provided at the other end in the longitudinal direction of the case 42. And two power terminals 44b electrically connected to the conductive bar 27c of the neutral pole via the electric wire 47, and a pair of output terminals 44c electrically connected to the counter 5 and the external circuit 6.
Are provided. Each of the terminals 44a to 44c is configured by a screw terminal. Further, as shown in FIG. 10A, both sides in the longitudinal direction of the case 42 are also provided.
A pair of locking recesses 50 for locking and releasable locking with a locking means (not shown) provided on the back plate member 26b are provided, and the locking means and the locking recess 50 are associated with each other. By stopping, the power measuring device 4 is attached to the back plate member 26b.

【0024】ここで、電力測定器4のケース42は端子
44b,44cが設けられた側を導電バー27a〜27
c側にして分岐開閉器2の短幅方向に並べて配設されて
いる。電力測定器4の各入力端子44aには、端部にコ
ネクタ46が結線された3本の電線45が接続されてお
り、上述のコネクタ41とコネクタ46とを接続するこ
とにより、変流器3の出力が電力測定器4に入力され
る。また、2個の出力端子44bは電線48を介してカ
ウンタ5に電気的に接続されている。
Here, the case 42 of the power measuring device 4 is connected to the conductive bars 27a to 27c on the side where the terminals 44b and 44c are provided.
It is arranged side by side in the short width direction of the branch switch 2 on the c side. Each of the input terminals 44a of the power measuring device 4 is connected to three electric wires 45 each having a connector 46 connected to an end thereof. By connecting the connector 41 and the connector 46, the current transformer 3 Is input to the power measuring device 4. Further, the two output terminals 44 b are electrically connected to the counter 5 via the electric wire 48.

【0025】ところで、図10(a)(b)に示すよう
に、電力測定器4のケース42の短幅方向寸法W1は分
岐開閉器2の短幅方向寸法W2を2倍した寸法と略等し
い寸法に形成され、長手方向寸法L1は分岐開閉器2の
長手方向寸法L2以下に形成されており、ケース42に
外形寸法は分岐開閉器2を短幅方向に2個並べた寸法と
略等しくなっている。しかも、電力測定器4のケース4
2に設けられた係止凹所50は、ケース42の長手方向
における取付ピッチX1が、分岐開閉器2の長手方向に
おける係止凹所49の取付ピッチX2と略同じ寸法に形
成されており、ケース42の各側面に設けられた2個の
係止凹所50の取付ピッチY1は、短幅方向に並設され
た2個の分岐開閉器2の係止凹所49の取付ピッチY2
と略同じ寸法に形成されているので、既設の分電盤に電
力測定器4を追加する場合でも、予備の分岐開閉器2が
2個以上あれば、予備の分岐開閉器2を2個取り外した
場所に電力測定器4を取り付けることができ、既設の分
電盤にも電力測定器4を容易に取り付けることができ、
分電盤の月当たりの使用電力量を管理することにより、
使用電力量の低減を図ることができる。
As shown in FIGS. 10 (a) and 10 (b), the short width dimension W1 of the case 42 of the power measuring device 4 is substantially equal to twice the short width dimension W2 of the branch switch 2. The length L1 is formed to be equal to or less than the length L2 of the branch switch 2, and the outer dimension of the case 42 is substantially equal to the size of two branch switches 2 arranged in the short width direction. ing. Moreover, the case 4 of the power measuring device 4
2, the mounting pitch X1 in the longitudinal direction of the case 42 is formed to be approximately the same size as the mounting pitch X2 of the locking recess 49 in the longitudinal direction of the branching switch 2. The mounting pitch Y1 of the two locking recesses 50 provided on each side surface of the case 42 is the mounting pitch Y2 of the locking recesses 49 of the two branch switches 2 arranged side by side in the short width direction.
Since it is formed to have substantially the same dimensions as above, even when the power measuring device 4 is added to the existing distribution board, if there are two or more spare branch switches 2, two spare branch switches 2 are removed. Power measuring device 4 can be attached to the existing location, and the power measuring device 4 can be easily attached to the existing distribution board.
By managing the monthly power consumption of distribution boards,
Power consumption can be reduced.

【0026】また、内側の中蓋23aには2列に並設さ
れた分岐開閉器2及び電力測定器4の突台部33,43
を露出させる略矩形状の窓孔51,51と、カウンタ5
の電力表示部5aを露出させる開口窓52と、主幹開閉
器1前面のハンドル1aが設けられた部位を露出させる
開口窓53とが設けられている。したがって、外側の外
蓋23bを開けると窓孔51,51および開口窓52,
53を介して、分岐開閉器2及び電力測定器4の突台部
33,43や、カウンタ5の電力表示部5aや、主幹開
閉器1におけるハンドル1aが設けられた部位が露出す
るので、中蓋23aを開けることなく主幹開閉器1や分
岐開閉器2のハンドル1a,34を操作したり、電力測
定器4のLED1,LED2の点灯状態やカウンタ5の
電力表示部5aを視認して、電力測定器4への通電状態
や電力測定器4の動作状態や現在までの使用電力量を容
易に確認することができる。
On the inner middle lid 23a, the protruding portions 33, 43 of the branch switch 2 and the power measuring device 4 arranged in two rows are arranged.
Window holes 51, 51 for exposing the
An opening window 52 for exposing the power display unit 5a is provided, and an opening window 53 for exposing a portion of the front surface of the main switch 1 where the handle 1a is provided. Therefore, when the outer outer cover 23b is opened, the window holes 51, 51 and the opening window 52,
Through 53, the protruding parts 33 and 43 of the branch switch 2 and the power measuring device 4, the power display 5a of the counter 5, and the part of the main switch 1 where the handle 1a is provided are exposed. By operating the handles 1a and 34 of the main switch 1 and the branch switch 2 without opening the lid 23a, visually checking the lighting state of the LEDs 1 and 2 of the power measuring device 4 and the power display 5a of the counter 5, It is possible to easily confirm the energized state of the measuring device 4, the operating state of the power measuring device 4, and the amount of electric power used up to the present.

【0027】[0027]

【発明の効果】上述のように請求項1の発明は、主幹開
閉器と、主幹開閉器の二次側に接続された分岐開閉器
と、主幹開閉器と分岐開閉器との間に設けられ主幹開閉
器の二次側に流れる電流を検出する変流器と、主幹開閉
器の二次側から電源電圧を検出し、この電源電圧と変流
器の検出した電流とから使用電力量を演算し、使用電力
量の積算値が所定の電力量に達するとパルス信号を発生
するとともに上記積算値をリセットする電力測定器と、
電力測定器の発生したパルス信号を計数して求めた現在
までの使用電力量の積算値を表示するカウンタとを備え
て成ることを特徴とし、電力測定器は電源電圧と変流器
の検出した電流から使用電力量の積算値を演算してお
り、使用電力量の積算値が所定の電力量に達する毎にパ
ルス信号をカウンタに出力しているので、カウンタは電
力測定器から入力されるパルス信号を計数することによ
って現在までの使用電力量の積算値を求めることがで
き、且つ、電力測定器では、使用電力量の積算値が所定
の電力量に達すると、パルス信号を出力するとともに使
用電力量の積算値をリセットしているので、測定開始時
から現在までの使用電力量の積算値を記憶させる大容量
の記憶素子を組み込む必要がなく、電力測定器の小型化
を図ることができ、電力測定器の設置に必要な空間を小
さくして、分電盤の小型化を図ることができるという効
果があり、しかも電力測定器に大容量の記憶素子を設け
る必要がないから、電力測定器のコストを低減すること
もできるという効果もある。
As described above, the invention of claim 1 is provided with a main switch, a branch switch connected to the secondary side of the main switch, and a main switch and the branch switch. A current transformer that detects the current flowing to the secondary side of the main switch and a power supply voltage that is detected from the secondary side of the main switch and calculates the amount of power consumption from this power supply voltage and the current that the current transformer detects A power measuring device that generates a pulse signal when the integrated value of the used power amount reaches a predetermined power amount and resets the integrated value;
And a counter for displaying an integrated value of the amount of electric power used up to the present time obtained by counting pulse signals generated by the power measuring device, wherein the power measuring device detects a power supply voltage and a current transformer. Since the integrated value of the used electric energy is calculated from the current, and a pulse signal is output to the counter every time the integrated value of the used electric energy reaches a predetermined electric energy, the counter receives the pulse input from the electric power measuring device. By counting the signals, the integrated value of the power consumption up to the present can be obtained, and the power meter outputs a pulse signal and outputs the pulse signal when the integrated value of the power consumption reaches a predetermined power amount. Since the integrated value of the electric energy is reset, there is no need to incorporate a large-capacity storage element that stores the integrated value of the electric energy used from the start of the measurement to the present, and the power measuring instrument can be downsized. , This has the effect of reducing the space required for the installation of the measuring instrument and reducing the size of the distribution board, and it is not necessary to provide a large-capacity storage element in the power measuring instrument. There is also an effect that the cost can be reduced.

【0028】請求項2の発明は、請求項1の発明におい
て、上記電力測定器は、上記変流器の検出した電流値と
上記主幹開閉器の二次側より検出した電源電圧とから使
用電力量の積算値を演算する演算手段、及び、上記演算
手段の演算した使用電力量の積算値が所定の電力量に達
すると上記カウンタにパルス信号を出力する信号出力手
段から構成される演算回路部と、上記主幹開閉器の二次
側から電源供給され上記演算回路部の動作電源を生成す
る電源回路部と、電源回路部の電源電圧と演算回路部が
安定に動作できる電源電圧の安定動作範囲とを比較し、
電源電圧が安定動作範囲よりも低くなると信号出力手段
からのパルス信号の出力を停止させる出力制御部とから
構成されることを特徴とし、演算手段の演算した使用電
力量の積算値が所定の電力量に達すると、信号出力手段
はカウンタへパルス信号を出力しているので、請求項1
の発明と同様、カウンタは信号出力手段から入力される
パルス信号を計数することにより使用電力量の積算値を
求めることができ、電源回路部は主幹開閉器の二次側か
ら電源供給されて演算回路部の動作電源を生成してお
り、出力制御部は電源回路部の電源電圧が所定の安定動
作範囲よりも低くなると、信号出力手段からカウンタへ
のパルス信号の出力を停止させているので、電源電圧が
安定動作範囲よりも低下したことによって、信号出力手
段からカウンタへの出力がばたつくのを防止することが
でき、電力量を正確に検出できるという効果がある。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the power measuring device uses the power consumption based on a current value detected by the current transformer and a power supply voltage detected from a secondary side of the main switch. An arithmetic circuit unit comprising: arithmetic means for calculating an integrated value of the amount; and signal output means for outputting a pulse signal to the counter when the integrated value of the used electric energy calculated by the arithmetic means reaches a predetermined electric energy. A power supply circuit that is supplied with power from the secondary side of the main switch to generate an operation power supply for the arithmetic circuit unit; and a power supply voltage of the power supply circuit unit and a stable operation range of a power supply voltage in which the arithmetic circuit unit can operate stably. And compare
An output control unit for stopping the output of the pulse signal from the signal output means when the power supply voltage falls below the stable operation range, wherein the integrated value of the power consumption calculated by the calculation means is a predetermined power. The signal output means outputs a pulse signal to the counter when the amount reaches the amount.
Similarly to the invention, the counter can calculate the integrated value of the electric power consumption by counting the pulse signals input from the signal output means, and the power supply circuit section is supplied with power from the secondary side of the main switch to perform the operation. Since the operating power supply of the circuit unit is generated, and the output control unit stops outputting the pulse signal from the signal output unit to the counter when the power supply voltage of the power supply circuit unit becomes lower than a predetermined stable operation range, When the power supply voltage falls below the stable operation range, it is possible to prevent the output from the signal output unit to the counter from fluctuating, and thus it is possible to accurately detect the amount of power.

【0029】請求項3の発明は、請求項2の発明におい
て、主幹開閉器の二次側からの電源供給により充電され
るとともに、主幹開閉器の二次側からの電源供給停止時
に所定時間放電して上記電源回路部に給電する瞬停補償
用のコンデンサを設けたことを特徴とし、瞬時停電など
が発生して主幹開閉器の二次側から電源回路部への電源
供給が一時的に停止したとしても、瞬停補償用のコンデ
ンサが所定時間放電し、電源回路部はコンデンサから電
源供給されて電源回路部の動作電源を生成するので、瞬
時停電などにより電源回路部への電源供給が停止したと
しても演算回路部を安定に動作させることができるとい
う効果がある。
According to a third aspect of the present invention, in the second aspect, the battery is charged by power supply from the secondary side of the main switch and discharged for a predetermined time when the power supply from the secondary side of the main switch is stopped. And a capacitor for momentary power failure compensation that supplies power to the power supply circuit unit.The power supply from the secondary side of the main switch to the power supply circuit unit is temporarily stopped due to momentary power failure etc. Even if this happens, the capacitor for instantaneous power failure compensation discharges for a predetermined period of time, and the power supply is supplied from the capacitor to generate operating power for the power supply circuit. Even if this is done, there is an effect that the arithmetic circuit section can be operated stably.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本実施形態の分電盤に用いる電力測定器のブロ
ック図である。
FIG. 1 is a block diagram of a power measuring device used for a distribution board of the present embodiment.

【図2】同上の分電盤の回路図である。FIG. 2 is a circuit diagram of the distribution board according to the first embodiment.

【図3】同上の分電盤に用いる電力測定器の具体回路図
である。
FIG. 3 is a specific circuit diagram of a power measuring device used for the distribution board.

【図4】同上の分電盤に用いる電力測定器の動作を示す
フローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart showing an operation of a power measuring device used for the distribution board.

【図5】同上の分電盤の中蓋を取り外した状態を示す正
面図である。
FIG. 5 is a front view showing a state where the inner lid of the distribution board is removed.

【図6】同上の分電盤の外蓋を開いた状態を示す正面図
である。
FIG. 6 is a front view showing a state in which an outer lid of the distribution board is opened.

【図7】同上の分電盤に用いる電力測定器を示す外観斜
視図である。
FIG. 7 is an external perspective view showing a power measuring device used for the distribution board according to the embodiment.

【図8】同上の分電盤に用いる電力測定器を示す正面図
である。
FIG. 8 is a front view showing a power measuring device used for the above distribution board.

【図9】同上の分電盤に用いる電力測定器の取付状態を
示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing an attached state of a power measuring device used for the above distribution board.

【図10】(a)は同上の分電盤に用いる電力測定器の
下面図であり、(b)は同上の分電盤に用いる分岐開閉
器の下面図である。
FIG. 10 (a) is a bottom view of a power measuring device used in the above distribution board, and FIG. 10 (b) is a bottom view of a branch switch used in the above distribution board.

【図11】同上の分電盤に用いる変流器の外観斜視図で
ある。
FIG. 11 is an external perspective view of a current transformer used in the distribution board.

【符号の説明】 1 主幹開閉器 3 変流器 7 演算回路部 8 演算手段 9 信号出力手段 10 電源回路部[Description of Signs] 1 main switch 3 current transformer 7 arithmetic circuit unit 8 arithmetic unit 9 signal output unit 10 power supply circuit unit

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】主幹開閉器と、主幹開閉器の二次側に接続
された分岐開閉器と、主幹開閉器と分岐開閉器との間に
設けられ主幹開閉器の二次側に流れる電流を検出する変
流器と、主幹開閉器の二次側から電源電圧を検出し、こ
の電源電圧と変流器の検出した電流とから使用電力量を
演算し、使用電力量の積算値が所定の電力量に達すると
パルス信号を発生するとともに上記積算値をリセットす
る電力測定器と、電力測定器の発生したパルス信号を計
数して求めた現在までの使用電力量の積算値を表示する
カウンタとを備えて成ることを特徴とする分電盤。
1. A main switch, a branch switch connected to the secondary side of the main switch, and a current provided between the main switch and the branch switch, flowing through the secondary side of the main switch. The power supply voltage is detected from the current transformer to be detected and the secondary side of the main switch, and the power consumption is calculated from the power supply voltage and the current detected by the current transformer. A power meter that generates a pulse signal when the amount of power is reached and resets the integrated value, and a counter that displays an integrated value of the used power amount up to the present time obtained by counting the pulse signal generated by the power meter. A distribution board characterized by comprising:
【請求項2】上記電力測定器は、上記変流器の検出した
電流値と上記主幹開閉器の二次側より検出した電源電圧
とから使用電力量の積算値を演算する演算手段、及び、
上記演算手段の演算した使用電力量の積算値が所定の電
力量に達すると上記カウンタにパルス信号を出力する信
号出力手段から構成される演算回路部と、上記主幹開閉
器の二次側から電源供給され上記演算回路部の動作電源
を生成する電源回路部と、電源回路部の電源電圧と演算
回路部が安定に動作できる電源電圧の安定動作範囲とを
比較し、電源電圧が安定動作範囲よりも低くなると信号
出力手段からのパルス信号の出力を停止させる出力制御
部とから構成されることを特徴とする請求項1記載の分
電盤。
2. An electric power measuring device, comprising: arithmetic means for calculating an integrated value of electric power consumption from a current value detected by the current transformer and a power supply voltage detected from a secondary side of the main switch; and
An arithmetic circuit section comprising signal output means for outputting a pulse signal to the counter when the integrated value of the used electric energy calculated by the arithmetic means reaches a predetermined electric energy; and a power supply from the secondary side of the main switch. The power supply circuit section for generating the operation power supply of the arithmetic circuit section supplied is compared with the power supply voltage of the power supply circuit section and the stable operation range of the power supply voltage at which the arithmetic circuit section can operate stably. 2. The distribution board according to claim 1, further comprising: an output control unit for stopping the output of the pulse signal from the signal output unit when the power is also lowered.
【請求項3】主幹開閉器の二次側からの電源供給により
充電されるとともに、主幹開閉器の二次側からの電源供
給停止時に所定時間放電して上記電源回路部に給電する
瞬停補償用のコンデンサを設けたことを特徴とする請求
項2記載の分電盤。
3. An instantaneous blackout compensation that is charged by power supply from the secondary side of the main switch and is discharged for a predetermined time when the power supply from the secondary side of the main switch is stopped to supply power to the power supply circuit unit. 3. The distribution board according to claim 2, further comprising a capacitor for use.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002296300A (en) * 2001-03-30 2002-10-09 Tempearl Ind Co Ltd Device for outputting pulse signal of current value or electric energy, and method of detecting condition of breaker
KR101393142B1 (en) 2013-09-09 2014-05-27 김경욱 System for electric energy quantity saving based on autonomous intention using power consumption monitoring and method thereof

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