JP2007129868A - Control method and controller for inrush current suppression circuit - Google Patents

Control method and controller for inrush current suppression circuit Download PDF

Info

Publication number
JP2007129868A
JP2007129868A JP2005322013A JP2005322013A JP2007129868A JP 2007129868 A JP2007129868 A JP 2007129868A JP 2005322013 A JP2005322013 A JP 2005322013A JP 2005322013 A JP2005322013 A JP 2005322013A JP 2007129868 A JP2007129868 A JP 2007129868A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
relay
inrush current
relay contact
power supply
contact
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2005322013A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hideo Jitsu
英男 実
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.)
Hanshin Electric Co Ltd
Original Assignee
Hanshin Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hanshin Electric Co Ltd filed Critical Hanshin Electric Co Ltd
Priority to JP2005322013A priority Critical patent/JP2007129868A/en
Publication of JP2007129868A publication Critical patent/JP2007129868A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a control method and a controller for an inrush current suppression circuit capable of reducing the inrush current flowing through an electric line between a power switch and an electric power rectifying device when an alternating voltage is input or cut off by the power switch, by connecting a current limiting device to the electric line in series and shorting the current limiting device by a relay contact after passage of the inrush current. <P>SOLUTION: In this current suppression circuit control method, two pairs of relay contacts are connected to the current limiting device. The relay life duration of either one of the relay contacts is calculated depending on a condition of the contact or a driving duration, and when the controller judges that the relay reaches the end of its lifetime, the one of the relays is switched to the other. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、交流電圧を電源スイッチにより投入または遮断を行う場合、前記電源スイッチと電源整流素子間の電路を介して流れる突入電流を軽減するために、前記電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後にリレー接点によって、前記電流制限素子を短絡する突入電流抑制回路制御方法および突入電流抑制回路制御装置に関するものである。   In the present invention, when an AC voltage is turned on or off by a power switch, a current limiting element is connected in series with the electric circuit in order to reduce an inrush current flowing through the electric circuit between the power switch and the power rectifying element. The present invention relates to an inrush current suppression circuit control method and an inrush current suppression circuit control device for connecting and short-circuiting the current limiting element by a relay contact after passing an inrush current.

図6は突入電流抑制回路制御装置における従来例を説明するための図である。図6において、突入電流抑制回路制御装置は、交流電源1と、平滑コンデンサ2と、前記交流電源1と前記平滑コンデンサ2との間に接続された電流制限素子(制限抵抗)4と、前記電流制限素子4に並列に接続されたリレー接点3と、前記電源回路を制御する制御回路5と、リレーコイル6と、前記リレーコイル6により前記リレー接点3をON−OFFさせるためのスイッチ回路7とから構成されている。   FIG. 6 is a diagram for explaining a conventional example in an inrush current suppression circuit control device. 6, the inrush current suppression circuit control device includes an AC power source 1, a smoothing capacitor 2, a current limiting element (limiting resistor) 4 connected between the AC power source 1 and the smoothing capacitor 2, and the current. A relay contact 3 connected in parallel to the limiting element 4, a control circuit 5 for controlling the power supply circuit, a relay coil 6, and a switch circuit 7 for turning the relay contact 3 on and off by the relay coil 6. It is composed of

前記突入電流抑制回路制御装置は、たとえば、交流電源1の投入により、前記電流制限素子4内を突入電流が流れるが、電流の増加により、前記電流制限素子4の抵抗値が急激に増加するため、突入電流の軽減が計られる。そして、前記突入電流抑制回路制御装置は、所定時間後に前記電流制限素子4に並列に接続されているリレー接点3が短絡することにより、負荷電流がリレー接点3側を流れるため、電力の損失を無くすことができる。また、前記突入電流抑制回路制御装置は、リレー接点3およびリレーコイル6が発熱を伴うために実装基板以外の部分9に設置されている。前記のような突入電流抑制回路制御装置は、たとえば、特開平11−225432号公報に記載されている。
特開平11−225432号公報
In the inrush current suppression circuit control device, for example, an inrush current flows in the current limiting element 4 when the AC power source 1 is turned on, but the resistance value of the current limiting element 4 increases abruptly as the current increases. Inrush current can be reduced. The inrush current suppression circuit control device reduces power loss because a load current flows through the relay contact 3 side when the relay contact 3 connected in parallel to the current limiting element 4 is short-circuited after a predetermined time. It can be lost. The inrush current suppression circuit control device is installed in a portion 9 other than the mounting board because the relay contact 3 and the relay coil 6 are accompanied by heat generation. Such an inrush current suppression circuit control device is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-225432.
JP 11-225432 A

しかし、上述のような突入電流抑制回路制御装置は、負荷電流の大小にかかわらず、電源スイッチが投入されている間、リレー接点を接続するためのリレーコイルに電流が供給され続けていることになる。前記リレーコイルに流れ続ける電流は、発熱を伴い、銅線の被膜等が経年変化により劣化し、リレー自体の寿命を短くしていた。また、前記リレー接点は、比較的大電流が流れるだけでなく、ON−OFFを繰り返すために劣化して抵抗が増加する。前記リレーの劣化を防止するために、高価なリレーを使用することにより、前記電源装置の信頼性を保つようにしていた。特に、深夜電力を使用する貯湯式給湯装置あるいはエアコンディショナーは、使用時間が長く、また、製品寿命が長いため、信頼性の高い製品が要求されるので、高価なリレーが採用されていた。   However, the inrush current suppression circuit control device as described above is that the current is continuously supplied to the relay coil for connecting the relay contact while the power switch is turned on regardless of the load current. Become. The current that continues to flow through the relay coil is accompanied by heat generation, and the copper wire coating or the like deteriorates due to aging, shortening the life of the relay itself. Further, the relay contact not only flows a relatively large current, but also deteriorates due to repeated ON-OFF, and the resistance increases. In order to prevent the deterioration of the relay, the reliability of the power supply device is maintained by using an expensive relay. In particular, a hot water storage hot water supply apparatus or an air conditioner that uses late-night power has been used for a long time and has a long product life, and therefore, a highly reliable product is required. Therefore, an expensive relay has been adopted.

以上のような課題を解決するために、本発明は、前記貯湯式給湯装置あるいはエアコンディショナーのように、待機状態における負荷電流が少ない場合に着目し、製品寿命の長い電子機器の突入電流抑制回路制御方法および突入電流抑制回路制御装置を提供することを目的とする。   In order to solve the problems as described above, the present invention focuses on the case where the load current in the standby state is small, such as the hot water storage type hot water supply apparatus or the air conditioner, and an inrush current suppressing circuit for an electronic device having a long product life. It is an object to provide a control method and an inrush current suppression circuit control device.

(第1発明)
第1発明の突入電流抑制回路制御方法は、交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡するものであり、前記電流制限素子に対して並列に二組のリレー接点が接続され、前記一方のリレー接点を駆動するリレー手段の寿命を検出することにより、他方のリレー接点に切り替えるように制御することを特徴とする。
(First invention)
The inrush current suppression circuit control method according to the first aspect of the present invention connects a current limiting element in series with the circuit between the power switch and the power supply rectifying element in order to suppress the inrush current generated when the AC voltage is turned on or off. After passing the inrush current, the current limiting element is short-circuited by a relay contact, and two sets of relay contacts are connected in parallel to the current limiting element, and the life of the relay means for driving the one relay contact is increased. By detecting, it controls to switch to the other relay contact.

(第2発明)
第2発明の突入電流抑制回路制御装置は、交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡するものであり、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点と、前記リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第2リレー手段と、前記電源整流素子後における電源電圧を監視する電源電圧監視手段と、前記電源整流素子後における電源電圧の規定値が予め記憶されている電源電圧規定値記憶手段と、前記電源電圧監視手段によって監視された電圧と、前記電源電圧規定値記憶手段に記憶されている規定値電圧を比較して判断する電源電圧判断手段と、前記電源電圧判断手段により電源電圧値が所定の電圧値以下であると判断した場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段と、を少なくとも備えていることを特徴とする。
(Second invention)
The inrush current suppression circuit control device according to the second aspect of the present invention connects a current limiting element in series with the circuit between the power switch and the power supply rectifying element in order to suppress the inrush current generated when the AC voltage is turned on or off. A first relay contact for short-circuiting the current limiting element and a second relay contact connected in parallel to the first relay contact for short-circuiting the current limiting element after passing an inrush current; and the relay contact The first relay means and the second relay means for turning on / off the power supply, the power supply voltage monitoring means for monitoring the power supply voltage after the power supply rectifier element, and the specified value of the power supply voltage after the power supply rectifier element are stored in advance. The power supply voltage specified value storage means, the voltage monitored by the power supply voltage monitoring means, and the specified value voltage stored in the power supply voltage specified value storage means are compared. Power supply voltage determination means for determining, and relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact when the power supply voltage determination means determines that the power supply voltage value is less than or equal to a predetermined voltage value; It is characterized by having at least.

(第3発明)
第3発明の突入電流抑制回路制御装置は、交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡するものであり、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点をON−OFFする第2リレー手段と、前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの抵抗値を監視するリレーコイル抵抗値監視手段と、前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの最低抵抗値を記憶するリレーコイル抵抗値記憶手段と、前記リレーコイル抵抗値監視手段によって監視された抵抗値と、前記リレーコイル抵抗値記憶手段に記憶されている抵抗値を比較して判断するリレー寿命監視手段と、前記リレー寿命監視手段により監視されたリレーコイルの抵抗値が規定抵抗以下であると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段とを少なくとも備えていることを特徴とする。
(Third invention)
The inrush current suppression circuit control device according to the third aspect of the present invention connects a current limiting element in series with the circuit between the power switch and the power supply rectifying element in order to suppress the inrush current generated when the AC voltage is turned on or off. After passing the inrush current, the current limiting element is short-circuited by a relay contact, and is connected in parallel to the first relay means and the first relay contact for turning on and off the first relay contact for short-circuiting the current limiting element. Second relay means for turning on and off the second relay contact; relay coil resistance value monitoring means for monitoring resistance values of coils in the first relay means and the second relay means; the first relay means and the second relay; Relay coil resistance value storage means for storing the minimum resistance value of the coil in the means, and a resistance value monitored by the relay coil resistance value monitoring means, The relay life monitoring means for comparing and determining the resistance value stored in the relay coil resistance value storage means, and the resistance value of the relay coil monitored by the relay life monitoring means is determined to be less than the specified resistance In this case, at least relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact is provided.

(第4発明)
第4発明の突入電流抑制回路制御装置は、交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡するものであり、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点をON−OFFする第2リレー手段と、前記第1リレー手段および第2リレー手段の駆動時間を測定するリレー駆動時間測定手段と、前記第1リレー手段および第2リレー手段における駆動時間の閾値を記憶するリレー駆動時間閾値記憶手段と、前記リレー駆動時間測定手段によって測定された駆動時間と、前記リレー駆動時間閾値記憶手段に記憶されている駆動時間を比較して判断するリレー駆動時間判断手段と、前記リレー駆動時間判断手段により判断されたリレー駆動時間以上であると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段とを少なくとも備えていることを特徴とする。
(Fourth invention)
The inrush current suppression circuit control device according to the fourth aspect of the present invention connects a current limiting element in series with the electric circuit between the power switch and the power supply rectifying element in order to suppress the inrush current generated when the AC voltage is turned on or off. After passing the inrush current, the current limiting element is short-circuited by a relay contact, and is connected in parallel to the first relay means and the first relay contact for turning on and off the first relay contact for short-circuiting the current limiting element. Second relay means for turning on and off the second relay contact, relay drive time measuring means for measuring drive times of the first relay means and the second relay means, and driving in the first relay means and the second relay means Relay drive time threshold storage means for storing a time threshold; drive time measured by the relay drive time measurement means; and relay drive time threshold A relay driving time determining means for comparing and determining the driving time stored in the memory means, and the first relay contact when it is determined that the driving time is greater than or equal to the relay driving time determined by the relay driving time determining means. And a relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact.

(第5発明)
第5発明の突入電流抑制回路制御装置において、第2発明から第4発明のリレー接点切替手段は、リレー手段の寿命にかかわらず、第1リレー手段と第2リレー手段とを交互に切り替えることを特徴とする。
(Fifth invention)
In the inrush current suppression circuit control device of the fifth invention, the relay contact switching means of the second to fourth inventions alternately switch the first relay means and the second relay means regardless of the life of the relay means. Features.

(第6発明)
第6発明の突入電流抑制回路制御装置において、第2発明から第4発明のリレー接点切替手段は、第1リレー手段と第2リレー手段との累積駆動時間を比較し、常に、累積駆動時間の少ないリレー手段を選択することを特徴とする。
(Sixth invention)
In the inrush current suppression circuit control device of the sixth aspect of the invention, the relay contact switching means of the second to fourth aspects of the invention compares the cumulative drive times of the first relay means and the second relay means and always Fewer relay means are selected.

(第7発明)
第7発明の突入電流抑制回路制御装置は、第2発明から第4発明における第1リレー手段の寿命判断手段を備え、前記手段の少なくとも一つによって寿命が来たことを判断した場合に第2リレー手段に切り替えることを特徴とする。
(Seventh invention)
The inrush current suppression circuit control device according to a seventh aspect of the present invention comprises a life judging means for the first relay means in the second to fourth inventions, and the second means when it is judged that the life has come by at least one of the means. It is characterized by switching to a relay means.

(第8発明)
第8発明の突入電流抑制回路制御装置は、第2発明から第7発明において、第2リレー手段に切り替わり、その寿命が近づいた場合に寿命が近づいたことを報知する報知手段を備えていることを特徴とする。
(Eighth invention)
The inrush current suppression circuit control device according to an eighth aspect of the present invention includes a notification means for notifying that the life is approaching when the life is approaching in the second to seventh aspects of the invention. It is characterized by.

本発明によれば、電流制限素子を短絡する第1リレー接点に抵抗等が発生した場合、電源電圧が低下することを監視しているため、第2リレー接点に切り替えることができ、安価なリレー手段であっても、電源回路の寿命を長くすることができる。   According to the present invention, when resistance or the like is generated at the first relay contact that short-circuits the current limiting element, the power supply voltage is monitored to be lowered. Even if it is a means, the lifetime of a power supply circuit can be lengthened.

本発明によれば、第1リレー手段におけるリレーコイルの抵抗値を監視することで、リレーコイルを被覆している被膜が劣化して発生するレアーショートを速く発見でき、第2リレー手段に切り替えることで、安価なリレー手段であっても、長寿命の電源回路とすることができる。   According to the present invention, by monitoring the resistance value of the relay coil in the first relay means, it is possible to quickly find a layer short generated by the deterioration of the coating covering the relay coil, and to switch to the second relay means. Thus, even a cheap relay means can be a long-life power circuit.

本発明によれば、第1リレー手段の使用時間を測定することで、前記第1リレー手段の寿命が尽きる前に、第2リレー手段に切り替えることで、安価なリレー手段であっても、電源回路の寿命を延ばすことができる。   According to the present invention, even if it is an inexpensive relay means by measuring the usage time of the first relay means and switching to the second relay means before the lifetime of the first relay means is exhausted, The life of the circuit can be extended.

本発明によれば、第1リレー手段と第2リレー手段を交互に使用したり、使用時間の短い方を選択的に使用することで、電源回路の寿命をさらに延ばすことができる。   According to the present invention, it is possible to further extend the life of the power supply circuit by alternately using the first relay means and the second relay means or selectively using the one having a shorter usage time.

(第1発明)
第1発明の突入電流抑制回路制御方法は、交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するための方法に関するものである。前記突入電流抑制回路制御方法は、前記電路に対して直列に電流制限素子が接続され、前記電流制限素子によって、突入電流を防止し、その後、前記電流制限素子に並列に接続されたリレー接点によって、前記電流制限素子を短絡して、負荷電流による電圧降下を防止している。
(First invention)
The inrush current suppression circuit control method according to the first aspect of the present invention relates to a method for suppressing an inrush current generated when an AC voltage is turned on or off. In the inrush current suppression circuit control method, a current limiting element is connected in series with the electric circuit, the inrush current is prevented by the current limiting element, and then, by a relay contact connected in parallel to the current limiting element. The current limiting element is short-circuited to prevent a voltage drop due to the load current.

本発明の突入電流抑制回路制御方法は、前記電流制限素子に対して並列に二組のリレー接点が接続されている。前記一方のリレー接点は、接点の状態、あるいは、駆動時間等によりリレー手段の寿命が検出され、制御装置等によりリレー手段の寿命が来たと判断した場合、一方のリレー手段から他方のリレー手段に切り替える。   In the inrush current suppression circuit control method of the present invention, two sets of relay contacts are connected in parallel to the current limiting element. When one relay contact determines the life of the relay means based on the contact state or drive time, etc., and determines that the life of the relay means is reached by a control device or the like, from one relay means to the other relay means Switch.

(第2発明)
第2発明の突入電流抑制回路制御装置は、電源回路と、前記電源回路に直列に接続され、電源スイッチと電源整流素子管の電路を介して流れる突入電流を軽減する電流制限素子と、前記電流制限素子に対して並列に二組のリレー接点とを少なくとも備えている。前記突入電流抑制回路制御装置は、交流電圧の投入または遮断により、前記電源スイッチと電源整流素子間の電路を介して流れる突入電流を軽減するために、前記電流制限素子に電流が流れ、その後、突入電流通過後にリレー接点によって、前記電流制限素子を短絡するように制御される。
(Second invention)
An inrush current suppression circuit control device according to a second aspect of the present invention includes a power supply circuit, a current limiting element connected in series to the power supply circuit, for reducing an inrush current flowing through a power switch and a power supply rectifier tube, and the current At least two relay contacts are provided in parallel with the limiting element. The inrush current suppression circuit control device is configured to reduce or reduce an inrush current flowing through the electric circuit between the power switch and the power supply rectifying element by turning on or off an AC voltage, and then a current flows through the current limiting element. The current limiting element is controlled to be short-circuited by a relay contact after the inrush current has passed.

第1リレー手段は、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点が並列に接続されており、負荷電流によって前記第1リレー接点をON−OFFする。第2リレー手段は、前記第1リレー手段と同様に、前記電流制限素子を短絡する第2リレー接点が並列に接続されており、負荷電流によって前記第2リレー接点をON−OFFする。電源電圧監視手段は、前記電源整流素子後における電源電圧を監視する。電源電圧規定値記憶手段は、前記電源整流素子後における電源電圧の規定値が予め記憶されている。   In the first relay means, a first relay contact for short-circuiting the current limiting element is connected in parallel, and the first relay contact is turned on and off by a load current. Similarly to the first relay means, the second relay means is connected in parallel with a second relay contact that short-circuits the current limiting element, and turns on and off the second relay contact by a load current. The power supply voltage monitoring means monitors the power supply voltage after the power rectifier element. The power supply voltage prescribed value storage means stores in advance a prescribed value of the power supply voltage after the power supply rectifying element.

電源電圧判断手段は、前記電源電圧監視手段によって監視された電圧と、前記電源電圧規定値記憶手段に記憶されている規定値電圧を比較して、リレー接点における電圧降下の状態からリレー手段の寿命を見ている。リレー接点切替手段は、前記電源電圧判断手段において、電源電圧値が所定の電圧値以下であると判断した場合に、前記第1リレー接点の寿命が来ていると判断して、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替える。本発明は、電流制限素子に対して並列に二組のリレー接点を接続しておき、一方のリレー接点が寿命になった場合、他方のリレー接点に切り替えることにより、製品の寿命を長くすることができる。   The power supply voltage determination means compares the voltage monitored by the power supply voltage monitoring means with the specified value voltage stored in the power supply voltage specified value storage means, and determines the life of the relay means from the voltage drop state at the relay contact. Watching. The relay contact switching means determines that the first relay contact has reached the end of life when the power supply voltage determination means determines that the power supply voltage value is equal to or lower than a predetermined voltage value, and the first relay Switch from contact to second relay contact. In the present invention, two sets of relay contacts are connected in parallel to the current limiting element, and when one relay contact reaches the end of its life, the life of the product is increased by switching to the other relay contact. Can do.

(第3発明)
第3発明の突入電流抑制回路制御装置は、リレー手段の寿命をリレーコイルの抵抗により判断している点で、第2発明と異なっている。すなわち、第3発明の突入電流抑制回路制御装置は、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段と、第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点をON−OFFする第2リレー手段と、リレーコイル抵抗値監視手段と、リレーコイル抵抗値記憶手段と、リレー寿命監視手段と、リレー接点切替手段とから少なくとも構成されている。
(Third invention)
The inrush current suppression circuit control device of the third invention is different from the second invention in that the life of the relay means is determined by the resistance of the relay coil. That is, the inrush current suppression circuit control device according to the third aspect of the invention includes a first relay means for turning on and off a first relay contact for short-circuiting the current limiting element, and a second relay contact connected in parallel to the first relay contact. Is configured at least by second relay means for turning on and off, relay coil resistance value monitoring means, relay coil resistance value storage means, relay life monitoring means, and relay contact switching means.

前記リレーコイル抵抗値監視手段は、前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの抵抗値を監視している。前記リレーコイル抵抗値記憶手段は、前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの最低抵抗値を予め記憶している。前記リレー寿命監視手段は、前記リレーコイル抵抗値監視手段によって監視されたリレーコイルの抵抗値と、前記リレーコイル抵抗値記憶手段に記憶されているリレーコイル抵抗値とを比較してリレーコイルの寿命が来ているか否かを判断する。   The relay coil resistance value monitoring means monitors the resistance values of the coils in the first relay means and the second relay means. The relay coil resistance value storage means stores in advance the minimum resistance values of the coils in the first relay means and the second relay means. The relay life monitoring means compares the resistance value of the relay coil monitored by the relay coil resistance value monitoring means with the relay coil resistance value stored in the relay coil resistance value storage means to compare the life of the relay coil. Judge whether or not.

前記リレー接点切替手段は、前記リレー寿命監視手段により監視されたリレーコイルの抵抗値が規定抵抗値以下で、寿命が来ていると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替える。本発明は、電源回路に接続された第1リレー接点に寿命が来たことを自動的に判断して、第2リレー接点に自動的に切り替えることにより、電源回路の寿命を長くすることができる。   The relay contact switching means is configured such that when it is determined that the resistance value of the relay coil monitored by the relay life monitoring means is equal to or less than a specified resistance value and the life has come, the first relay contact to the second relay contact. Switch to. The present invention can prolong the life of the power circuit by automatically determining that the first relay contact connected to the power circuit has reached the end of life and automatically switching to the second relay contact. .

(第4発明)
第4発明の突入電流抑制回路制御装置は、リレー手段の寿命をリレー手段の駆動時間によって判断している点で、第2発明および第3発明と異なっている。すなわち、第4発明の突入電流抑制回路制御装置は、前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段と、リレー駆動時間測定手段と、リレー駆動時間閾値記憶手段と、リレー駆動時間判断手段と、リレー接点切替手段とから少なくとも構成されている。
(Fourth invention)
The inrush current suppression circuit control device of the fourth invention is different from the second invention and the third invention in that the life of the relay means is determined by the driving time of the relay means. That is, the inrush current suppression circuit control device according to the fourth aspect of the invention includes a first relay means for turning on and off a first relay contact for short-circuiting the current limiting element, a relay drive time measuring means, and a relay drive time threshold storage means. And at least a relay drive time determining means and a relay contact switching means.

前記リレー駆動時間測定手段は、前記第1リレー手段および第2リレー手段の駆動時間を測定する。前記リレー駆動時間閾値記憶手段は、前記第1リレー手段および第2リレー手段における駆動時間の閾値を予め記憶している。前記リレー駆動時間判断手段は、前記リレー駆動時間測定手段によって測定された駆動時間と、前記リレー駆動時間閾値記憶手段に記憶されている駆動時間を比較して、リレーの寿命が来たか否かを判断する。前記リレー接点切替手段は、前記リレー駆動時間判断手段により判断されたリレー駆動時間以上であると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えて、電源回路の寿命を長くしている。   The relay driving time measuring unit measures the driving time of the first relay unit and the second relay unit. The relay driving time threshold storage means stores in advance thresholds for driving time in the first relay means and the second relay means. The relay drive time determination means compares the drive time measured by the relay drive time measurement means with the drive time stored in the relay drive time threshold storage means to determine whether or not the relay life has come. to decide. The relay contact switching means switches from the first relay contact to the second relay contact when the relay drive time determined by the relay drive time determination means is greater than or equal to the life of the power circuit. is doing.

(第5発明)
第5発明の突入電流抑制回路制御装置は、電源回路を投入する毎に第1リレー手段と第2リレー手段を交互に切り替えることにより、各リレー手段の寿命を長くするようにしている。第5発明の突入電流抑制回路制御装置は、製品出荷から何年も使用しない第2リレー手段を急に使用することによる初期故障を無くすことができる。前記リレー手段は、交互に使用されるため、それぞれの寿命を長くすることができる。
(Fifth invention)
In the inrush current suppression circuit control device of the fifth aspect of the invention, the life of each relay means is extended by alternately switching the first relay means and the second relay means each time the power supply circuit is turned on. The inrush current suppression circuit control device according to the fifth aspect of the present invention can eliminate the initial failure due to sudden use of the second relay means that has not been used for many years since product shipment. Since the relay means are alternately used, each life can be extended.

(第6発明)
第6発明の突入電流抑制回路制御装置は、第1リレー手段と第2リレー手段に対する使用時間の偏りを無くすようにしたものである。すなわち、前記リレー接点切替手段は、第1リレー手段と第2リレー手段との累積駆動時間を比較し、常に、累積駆動時間の少ないリレー手段を選択して使用することにより、使用時間の平均化を図ることができる。したがって、前記リレー手段は、一方が先に寿命が来るということがなく、それぞれの寿命を全うすることができる。
(Sixth invention)
The inrush current suppression circuit control device according to the sixth aspect of the present invention eliminates a bias in use time with respect to the first relay means and the second relay means. That is, the relay contact switching means compares the cumulative drive times of the first relay means and the second relay means, and always selects and uses the relay means with a short cumulative drive time, thereby averaging the usage time. Can be achieved. Therefore, one of the relay means does not have a lifetime before the other, and can achieve each lifetime.

(第7発明)
第7発明の突入電流抑制回路制御装置は、リレー手段に対する複数の寿命判断手段を設けておき、少なくとも一つの寿命判断手段によって寿命が来たと判断された場合、第1リレー手段から第2リレー手段に切り替える。第7発明の突入電流抑制回路制御装置は、リレー手段に対する複数の寿命判断手段を備えることにより、判断に対する信頼性を向上させることができる。
(Seventh invention)
The inrush current suppression circuit control device of the seventh invention is provided with a plurality of life judging means for the relay means, and when it is judged that the life has come by at least one life judging means, the first relay means to the second relay means. Switch to. The inrush current suppression circuit control device according to the seventh aspect of the invention can improve the reliability of the determination by including a plurality of life determination means for the relay means.

(第8発明)
第8発明の突入電流抑制回路制御装置は、第2リレー手段に切り替わったこと、および/または第2リレー手段の寿命が近づいたことを報知手段によって報知することができる。前記報知手段は、第2発明から第4発明のように電圧、抵抗、時間等により寿命を予測して、前記事実を報知することができる。
(Eighth invention)
The inrush current suppression circuit control device according to the eighth aspect of the invention can notify the notification means that the second relay means has been switched and / or the life of the second relay means is approaching. The notification means can notify the fact by predicting the lifetime based on voltage, resistance, time, etc., as in the second to fourth aspects of the invention.

図1は本発明の第1実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するための概略図である。図1において、電源回路は、交流電源11に、電流制限素子(制限抵抗)12と、前記電流制限素子12に並列に第1リレー接点13および第2リレー接点14と、平滑コンデンサ15と、電圧検出回路16とが図示のように接続されている。また、前記第1リレー接点13は、電源回路に接続された第1リレーコイル18および第1スイッチ回路22によって制御される。同様に、前記第2リレー接点14は、電源回路に接続された第2リレーコイル19および第2スイッチ回路23によって制御される。   FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an inrush current suppression circuit control apparatus according to a first embodiment of the present invention. In FIG. 1, the power supply circuit includes an AC power source 11, a current limiting element (limiting resistor) 12, a first relay contact 13 and a second relay contact 14 in parallel with the current limiting element 12, a smoothing capacitor 15, a voltage The detection circuit 16 is connected as shown in the figure. The first relay contact 13 is controlled by a first relay coil 18 and a first switch circuit 22 connected to a power supply circuit. Similarly, the second relay contact 14 is controlled by a second relay coil 19 and a second switch circuit 23 connected to a power circuit.

制御回路17は、前記電圧検出回路16と、第1スイッチ回路22および第2スイッチ回路23と、第1リレーコイル電圧検出部20と、第2リレーコイル電圧検出部21が接続されている。前記電源回路は、交流電源11を整流し、平滑コンデンサ15で電源を平滑する際に、制御する電力が大きくなればなるほど、平滑コンデンサ15の容量を大きくする必要がある。前記平滑コンデンサ15は、容量が大きくなると、電源投入または遮断時に発生する突入電流が多くなり、整流素子等の破壊を招くことになる。   The control circuit 17 is connected to the voltage detection circuit 16, the first switch circuit 22 and the second switch circuit 23, the first relay coil voltage detection unit 20, and the second relay coil voltage detection unit 21. When the power supply circuit rectifies the AC power supply 11 and smoothes the power supply with the smoothing capacitor 15, the capacity of the smoothing capacitor 15 needs to be increased as the power to be controlled increases. When the smoothing capacitor 15 has a large capacity, an inrush current generated when the power is turned on or off increases, which causes destruction of the rectifying element and the like.

電流制限素子(制限抵抗)12は、前記突入電流を防止するためのものであるが、定常電流が流れた後の電圧降下を無くすために、第1リレー接点13および第2リレー接点14が並列に接続されている。前記第1リレー接点13および第2リレー接点14は、制御回路17の制御の基に、第1リレーコイル18および第2リレーコイル19によりON−OFFされる。   The current limiting element (limit resistor) 12 is for preventing the inrush current. In order to eliminate a voltage drop after the steady current flows, the first relay contact 13 and the second relay contact 14 are connected in parallel. It is connected to the. The first relay contact 13 and the second relay contact 14 are turned on and off by the first relay coil 18 and the second relay coil 19 under the control of the control circuit 17.

前記電圧検出回路16は、前記第1リレー接点13の接触状態の劣化により、電源回路における電圧を監視している。前記制御回路17は、前記電源回路における電圧が一定以上になった時、第1スイッチ回路22および第2スイッチ回路23を動作させ、第1リレーコイル18および第2リレーコイル19により、第1リレー接点13から第2リレー接点14に切り替える。   The voltage detection circuit 16 monitors the voltage in the power supply circuit due to the deterioration of the contact state of the first relay contact 13. The control circuit 17 operates the first switch circuit 22 and the second switch circuit 23 when the voltage in the power supply circuit exceeds a certain level, and the first relay coil 18 and the second relay coil 19 cause the first relay to operate. The contact 13 is switched to the second relay contact 14.

前記制御回路17は、第1リレーコイル18の抵抗を監視し、前記抵抗値が所定値以下になったと判断した場合、第2スイッチ回路23を動作させて、第2リレーコイル19により、第2リレー接点14に切り替える。また、前記制御回路17は、前記第1リレー接点13および第1リレーコイル18の駆動時間を測定し、前記駆動時間が所定値より長くなった場合、第2リレーコイル19および第2リレー接点14に切り替える。   When the control circuit 17 monitors the resistance of the first relay coil 18 and determines that the resistance value has become equal to or less than a predetermined value, the control circuit 17 operates the second switch circuit 23 to cause the second relay coil 19 to Switch to relay contact 14. The control circuit 17 measures the driving time of the first relay contact 13 and the first relay coil 18, and when the driving time becomes longer than a predetermined value, the second relay coil 19 and the second relay contact 14 are measured. Switch to.

図2は本発明の実施例をさらに詳細に説明するための概略ブロック構成図である。図2において、突入電流抑制回路制御装置は、電流制限素子に並列に接続されたリレー接点およびリレーコイルの寿命を電源電圧の監視、リレーコイルの抵抗値の監視、およびリレー駆動時間の監視を、これらの少なくとも一つによって行っている。また、前記突入電流抑制回路制御装置は、前記電圧、抵抗、時間がある値以上または以下になった時に、第1リレー手段から第2リレー手段に切り替えて、寿命を延ばすようにしている。   FIG. 2 is a schematic block diagram for explaining the embodiment of the present invention in more detail. In FIG. 2, the inrush current suppression circuit control device monitors the life of relay contacts and relay coils connected in parallel to the current limiting element, monitors the power supply voltage, monitors the resistance value of the relay coil, and monitors the relay drive time. Done by at least one of these. Further, the inrush current suppression circuit control device switches the first relay means to the second relay means to extend the life when the voltage, resistance, and time become greater than or less than a certain value.

電源電圧の監視は、電源電圧監視手段211と、電源電圧規定値記憶手段212と、前記電源電圧監視手段211の電圧と、予め電源電圧規定値記憶手段212に記憶されている電圧とを比較判断する電源電圧判断手段213とから構成されている。前記電源電圧監視手段211は、整流回路(図示されていない)の後の電圧を常時監視している。前記電源電圧は、リレー接点の接触が悪くなる場合抵抗が増え、電圧降下が発生する。電源電圧規定値記憶手段212は、前記リレー接点の接触が良好な状態の電源電圧を予め記憶しておく。電源電圧判断手段213は、前記電源電圧監視手段211により実際に監視された電圧と、予め記憶されている電源電圧規定値記憶手段212の規定電圧値とを比較し、前記規定電圧値より所定の電圧差があった場合、リレー接点切替手段214により、第2リレーコイルに切り替えて、第2リレー接点を介して負荷に電流を供給する。   The power supply voltage is monitored by comparing the power supply voltage monitoring means 211, the power supply voltage specified value storage means 212, the voltage of the power supply voltage monitoring means 211 and the voltage stored in advance in the power supply voltage specified value storage means 212. Power supply voltage determining means 213 for performing the above operation. The power supply voltage monitoring means 211 constantly monitors the voltage after the rectifier circuit (not shown). When the contact of the relay contact becomes worse, the power supply voltage increases in resistance and a voltage drop occurs. The power supply voltage prescribed value storage means 212 stores in advance a power supply voltage in a state where the contact of the relay contact is good. The power supply voltage determination means 213 compares the voltage actually monitored by the power supply voltage monitoring means 211 with the pre-stored specified voltage value of the power supply voltage specified value storage means 212, and determines a predetermined voltage value from the specified voltage value. When there is a voltage difference, the relay contact switching means 214 switches to the second relay coil and supplies current to the load via the second relay contact.

リレーコイルの抵抗値監視は、リレーコイル抵抗値監視手段216と、リレーコイル抵抗値記憶手段217と、実際に監視されたリレーコイル抵抗値と、予めリレーコイル抵抗値記憶手段217に記憶されているリレーコイル抵抗値とを比較判断するリレー寿命監視手段218とから構成されている。前記リレー抵抗値は、経年変化により、リレーコイルの被膜が劣化して、抵抗値が減少する。リレーコイル抵抗値記憶手段217は、前記リレーコイルの絶縁が良好な状態のリレーコイル抵抗値を予め記憶しておく。リレー寿命監視手段218は、前記リレーコイル抵抗値監視手段216により実際に監視されたリレーコイル抵抗値と、予め記憶されているリレーコイル抵抗値記憶手段217の規定抵抗値とを比較し、前記規定抵抗値から所定の抵抗値だけ少ない場合、リレー切替手段214により、第2リレーコイルに切り替えて、第2リレー接点を介して負荷に電流を供給する。   The resistance value monitoring of the relay coil is stored in the relay coil resistance value monitoring unit 216, the relay coil resistance value storage unit 217, the actually monitored relay coil resistance value, and the relay coil resistance value storage unit 217 in advance. It comprises relay life monitoring means 218 for comparing and determining the relay coil resistance value. The relay resistance value decreases as the coating of the relay coil deteriorates due to aging. The relay coil resistance value storage means 217 stores in advance a relay coil resistance value in a state where the insulation of the relay coil is good. The relay life monitoring means 218 compares the relay coil resistance value actually monitored by the relay coil resistance value monitoring means 216 with the pre-stored prescribed resistance value of the relay coil resistance value storage means 217, and the prescribed life value. When the predetermined resistance value is less than the resistance value, the relay switching unit 214 switches to the second relay coil and supplies current to the load via the second relay contact.

リレー駆動時間監視は、リレー駆動時間測定手段219と、リレー駆動時間閾値記憶手段220と、実際に監視されたリレー駆動時間と、予めリレー駆動時間閾値記憶手段220に記憶されているリレー駆動時間と比較判断するリレー駆動時間判断手段221とから構成されている。前記リレー駆動時間は、予め設計および実験により決められている。リレー駆動時間閾値記憶手段220は、前記リレー駆動時間閾値(寿命)を予め記憶しておく。リレー駆動時間判断手段221は、前記リレー駆動時間測定手段219により実際に測定されたリレー駆動時間と、予め記憶されているリレー駆動時間閾値とを比較し、前記規定の閾値に達している場合、リレー接点切替手段222(前記リレー接点切替手段214と同じもの)により、第2リレーコイルに切り替えて、第2リレー接点を介して負荷に電流を供給する。   The relay drive time monitoring includes relay drive time measuring means 219, relay drive time threshold storage means 220, actually monitored relay drive time, and relay drive time stored in advance in relay drive time threshold storage means 220. It comprises relay driving time determining means 221 for making a comparative determination. The relay driving time is determined in advance by design and experiment. The relay drive time threshold storage means 220 stores the relay drive time threshold (life) in advance. The relay drive time determination unit 221 compares the relay drive time actually measured by the relay drive time measurement unit 219 with a relay drive time threshold stored in advance, and when the predetermined threshold is reached, The relay contact switching means 222 (same as the relay contact switching means 214) switches to the second relay coil and supplies current to the load via the second relay contact.

リレー接点切替手段214(222)は、図1における第1スイッチ回路22から第2スイッチ回路23を切り替えることにより、第1リレー接点13から第2リレー接点14に切り替える。第2リレー監視手段224は、ブロック211からブロック221までのもと同じである。第2リレー寿命報知手段225は、第2リレー手段223が寿命であると判断された場合にその寿命を報知する。また、前記第2リレー寿命報知手段225は、第1リレーが寿命であり、第2リレーを使用中であることをメッセージとして報知させることもできる。さらに、前記実施例における監視手段は、少なくとも一つを備えており、二つまたは三つを並列に監視して、その少なくとも一つが寿命であると判断された場合、第2リレー手段223に切り替えるようにすることもできる。なお、図2における各ブロックは、制御手段226により制御されている。   The relay contact switching means 214 (222) switches from the first relay contact 13 to the second relay contact 14 by switching the first switch circuit 22 to the second switch circuit 23 in FIG. The second relay monitoring means 224 is the same from block 211 to block 221. The second relay life notification means 225 notifies the life of the second relay means 223 when it is determined that the life is long. The second relay life notification means 225 can also notify a message that the first relay is at the end of life and the second relay is in use. Furthermore, the monitoring means in the embodiment includes at least one, and two or three are monitored in parallel, and when it is determined that at least one of them is a lifetime, the second relay means 223 is switched. It can also be done. Each block in FIG. 2 is controlled by the control means 226.

図3は本発明の第1実施例を実施する際の流れを説明するためのフローチャートである。図3において、電源スイッチは、ONされる(ステップ311)。制御手段226は、第1リレーコイルがONしているか否かを調べる(ステップ312)。前記制御手段226は、第1リレーコイルがONしていないと判断された場合、負荷電流が電流制限素子を通過中である(ステップ313)。前記制御手段226は、前記第1リレーコイルに電流が流れていると判断した場合、電源回路における電源電圧監視手段211に整流電圧を測定させる(ステップ314)。   FIG. 3 is a flow chart for explaining the flow in carrying out the first embodiment of the present invention. In FIG. 3, the power switch is turned on (step 311). The control means 226 checks whether or not the first relay coil is ON (step 312). When it is determined that the first relay coil is not turned on, the control means 226 is passing the load current through the current limiting element (step 313). When the control means 226 determines that a current is flowing through the first relay coil, the control means 226 causes the power supply voltage monitoring means 211 in the power supply circuit to measure the rectified voltage (step 314).

前記制御手段226は、前記電源電圧監視手段211により、測定された整流電圧が規定電圧以下であるか否かを電源電圧判断手段213に判断させる(ステップ315)。前記制御手段226は、前記整流電圧が規定電圧以下であると判断した場合、第1リレーコイルから第2リレーコイルに切り替える(ステップ316)。前記制御手段226は、第2リレーコイルがONでないと判断した場合、負荷電流が電流制限素子を通過中である(ステップ332、ステップ333)。   The control unit 226 causes the power supply voltage monitoring unit 211 to determine whether or not the measured rectified voltage is equal to or lower than a specified voltage (step 315). If the control means 226 determines that the rectified voltage is equal to or lower than the specified voltage, the control means 226 switches from the first relay coil to the second relay coil (step 316). When the control means 226 determines that the second relay coil is not ON, the load current is passing through the current limiting element (steps 332 and 333).

前記制御手段226は、第2リレーコイルがONであると判断した場合、電源電圧監視手段211に整流電圧を測定させる(ステップ334)。その後、前記制御手段226は、電源電圧判断手段213により、予め電源電圧規定値記憶手段212に記憶されている規定電圧より低いか否かを判断させる(ステップ335)。前記制御手段226は、前記電源電圧が前記規定値以下であると判断された場合、第2リレーコイルの寿命が来たことを報知手段により報知させる(ステップ336)。   When the control means 226 determines that the second relay coil is ON, the control means 226 causes the power supply voltage monitoring means 211 to measure the rectified voltage (step 334). Thereafter, the control means 226 causes the power supply voltage determination means 213 to determine whether or not it is lower than the specified voltage stored in advance in the power supply voltage specified value storage means 212 (step 335). When it is determined that the power supply voltage is not more than the specified value, the control unit 226 notifies the notification unit that the life of the second relay coil has been reached (step 336).

ステップ312において、前記制御手段226は、第1リレーコイルがONであると判断された場合、リレーコイル抵抗値監視手段216により、第1リレーコイルの抵抗値を測定させる(ステップ317)。前記制御手段226は、前記リレー寿命監視手段218により、リレーコイル抵抗値記憶手段217に記憶されている抵抗値と比較させ(ステップ318)、第1リレーコイルの抵抗規定値が前記記憶されたリレーコイル抵抗値記憶手段217に記憶された抵抗値より小さいと判断された場合、第2リレーに切り替える(ステップ316)。以下、前記制御手段226は、前記整流電圧を測定した場合と同様な処理を行う。   In step 312, when it is determined that the first relay coil is ON, the control means 226 causes the relay coil resistance value monitoring means 216 to measure the resistance value of the first relay coil (step 317). The control means 226 causes the relay life monitoring means 218 to compare the resistance value stored in the relay coil resistance value storage means 217 (step 318), and the prescribed resistance value of the first relay coil is stored in the relay. When it is determined that the resistance value is smaller than the resistance value stored in the coil resistance value storage means 217, the second relay is switched (step 316). Thereafter, the control means 226 performs the same process as when the rectified voltage is measured.

ステップ312において、前記制御手段226は、第1リレーコイルがONであると判断された場合、リレー駆動時間測定手段219により、第1リレーの駆動時間を測定させる(ステップ319)。前記制御手段226は、前記リレー駆動時間判断手段221により、リレー駆動時間閾値記憶手段220に記憶されている閾値時間と比較させ、第1リレーの駆動時間が前記記憶されたリレー駆動時間閾値記憶手段220に記憶された時間より大きいと判断された場合、第2リレーに切り替える(ステップ320)。以下、前記制御手段226は、前記整流電圧およびリレーコイル抵抗値を測定した場合と同様な処理を行う。   In step 312, when it is determined that the first relay coil is ON, the control unit 226 causes the relay driving time measuring unit 219 to measure the driving time of the first relay (step 319). The control means 226 causes the relay drive time determination means 221 to compare the threshold time stored in the relay drive time threshold storage means 220 with the relay drive time threshold storage means stored in the first relay drive time. If it is determined that the time is longer than the time stored in 220, the mode is switched to the second relay (step 320). Thereafter, the control means 226 performs the same processing as when the rectified voltage and the relay coil resistance value are measured.

図4は本発明の第2実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するための概略ブロック構成図である。図4において、突入電流抑制回路制御装置は、第1リレー使用時間測定手段411と、第1リレー使用累積時間記憶手段412と、第2リレー使用時間測定手段413と、第2リレー使用累積時間記憶手段414と、前記第1リレー使用累積時間記憶手段412と第2リレー使用累積時間記憶手段414とを比較する時間比較手段415と、前記時間比較手段415によって比較された後、リレーを選択するリレー選択手段416とから構成されている。   FIG. 4 is a schematic block diagram for explaining an inrush current suppression circuit control apparatus according to the second embodiment of the present invention. In FIG. 4, the inrush current suppression circuit control device includes a first relay usage time measuring unit 411, a first relay usage cumulative time storage unit 412, a second relay usage time measuring unit 413, and a second relay usage cumulative time storage. Means 414, time comparison means 415 for comparing the first relay use accumulated time storage means 412 and the second relay use accumulated time storage means 414, and a relay for selecting a relay after being compared by the time comparison means 415 And selecting means 416.

図5は本発明の第2実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するためのフローチャートである。図4および図5において、電源回路の投入により、電流制限素子を短絡する第1リレー接点が使用される(ステップ511)。制御手段417は、電源回路が遮断されることにより、第1リレーの使用が終了したか否かを調べる(ステップ512)。電源回路の遮断がない限り、第1リレーの使用は、継続される。前記制御手段417は、第1リレーの使用時間を第1リレー使用時間測定手段411に測定させ、その累積時間を第1リレー使用累積時間記憶手段412に記憶させる(ステップ513)。   FIG. 5 is a flowchart for explaining an inrush current suppression circuit control apparatus according to the second embodiment of the present invention. 4 and 5, the first relay contact that short-circuits the current limiting element by turning on the power supply circuit is used (step 511). The control means 417 checks whether or not the use of the first relay has been terminated by shutting off the power supply circuit (step 512). As long as there is no interruption of the power circuit, the use of the first relay is continued. The control means 417 causes the first relay usage time measuring means 411 to measure the usage time of the first relay, and stores the cumulative time in the first relay usage cumulative time storage means 412 (step 513).

前記制御手段417は、次回に、電源回路が投入された場合、第2リレーを使用する(ステップ514)。前記制御手段417は、電源回路が遮断されて第2リレーが終了したか否かを調べる(ステップ515)。前記制御手段417は、電源回路が遮断されない場合、第2リレーを使用する。前記制御手段417は、第2リレーの使用が終了したか否かを調べる(ステップ515)。前記制御手段417は、第2リレー使用時間測定手段413により、使用時間を測定し、第2リレー使用累積時間記憶手段414に記憶させる(ステップ516)。   When the power supply circuit is turned on next time, the control means 417 uses the second relay (step 514). The control means 417 checks whether the power circuit is shut off and the second relay is terminated (step 515). The control means 417 uses the second relay when the power supply circuit is not shut off. The control means 417 checks whether or not the use of the second relay is finished (step 515). The control means 417 measures the usage time by the second relay usage time measuring means 413 and stores it in the second relay usage cumulative time storage means 414 (step 516).

前記制御手段417は、時間比較手段415により、前記第1リレー使用累積時間記憶手段412および第2リレー使用累積時間記憶手段414に記憶されている時間を比較させる(ステップ517)。前記制御手段417は、前記時間比較手段415により、第1リレー使用時間が少ないと判断した場合(ステップ518)、第1リレーを使用して(ステップ519)、第1リレー使用時間を測定して記憶する(ステップ521)。ステップ518において、前記制御手段417は、第2リレー使用時間の方が少ないと判断した場合、第2リレーを使用して(ステップ520)、第2リレー使用時間を測定して記憶する(ステップ516)。前記第1リレーおよび第2リレーの使用は、単純に交互に使用することもできるが、前記のように、使用累積時間を測定しておき、少ない方のリレーを優先して使用した方が平均して使用できるので望ましい。   The control means 417 causes the time comparison means 415 to compare the time stored in the first relay use accumulated time storage means 412 and the second relay use accumulated time storage means 414 (step 517). When the time comparing means 415 determines that the first relay use time is short (step 518), the control means 417 uses the first relay (step 519) and measures the first relay use time. Store (step 521). In step 518, if the control means 417 determines that the second relay usage time is shorter, the second relay usage time is measured (step 520), and the second relay usage time is measured and stored (step 516). ). The use of the first relay and the second relay can be used simply and alternately. However, as described above, it is better to measure the accumulated usage time and use the smaller relay in preference. It is desirable because it can be used.

以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではない。そして、本発明は、特許請求の範囲に記載された事項を逸脱することがなければ、種々の設計変更を行うことが可能である。たとえば、本実施例におけるブロックは、公知または周知の技術手段によって達成できる。また、本実施例における電源は、公知または周知の電子機器に適用することができる。さらに、電流制限素子は、PTC素子または同様に急激な電流の増加により抵抗が増加するサーミスタ等も含む。   As mentioned above, although the Example of this invention was explained in full detail, this invention is not limited to the said Example. The present invention can be modified in various ways without departing from the scope of the claims. For example, the block in this embodiment can be achieved by known or well-known technical means. In addition, the power source in this embodiment can be applied to known or well-known electronic devices. Further, the current limiting element includes a PTC element or a thermistor whose resistance increases due to a sudden increase in current.

本発明の第1実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するための概略図である。(実施例1)It is the schematic for demonstrating the inrush current suppression circuit control apparatus which is 1st Example of this invention. Example 1 本発明の実施例をさらに詳細に説明するための概略ブロック構成図である。It is a schematic block diagram for explaining an embodiment of the present invention in more detail. 本発明の第1実施例を実施する際の流れを説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the flow at the time of implementing 1st Example of this invention. 本発明の第2実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するための概略ブロック構成図である。(実施例2)It is a schematic block block diagram for demonstrating the inrush current suppression circuit control apparatus which is 2nd Example of this invention. (Example 2) 本発明の第2実施例である突入電流抑制回路制御装置を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the inrush current suppression circuit control apparatus which is 2nd Example of this invention. 突入電流抑制回路制御装置における従来例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the prior art example in an inrush current suppression circuit control apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

11・・・交流電源
12・・・電流制限素子(制限抵抗)
13・・・第1リレー接点
14・・・第2リレー接点
15・・・平滑コンデンサ
16・・・電圧検出回路
17・・・制御回路
18・・・第1リレーコイル
19・・・第2リレーコイル
20・・・第1リレーコイル電圧検出部
21・・・第2リレーコイル電圧検出部
22・・・第1スイッチ回路
23・・・第2スイッチ回路
211・・・電源電圧監視手段
212・・・電源電圧規定値記憶手段
213・・・電源電圧判断手段
214・・・リレー接点切替手段
216・・・リレーコイル抵抗値監視手段
217・・・リレーコイル抵抗値記憶手段
218・・・リレー寿命監視手段
219・・・リレー駆動時間測定手段
220・・・リレー駆動時間閾値記憶手段
221・・・リレー駆動時間判断手段
222・・・リレー接点切替手段
223・・・第2リレー手段
224・・・第2リレー監視手段
225・・・第2リレー寿命報知手段
226・・・制御手段
11 ... AC power supply 12 ... Current limiting element (limiting resistor)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... 1st relay contact 14 ... 2nd relay contact 15 ... Smoothing capacitor 16 ... Voltage detection circuit 17 ... Control circuit 18 ... 1st relay coil 19 ... 2nd relay Coil 20 ... 1st relay coil voltage detection part 21 ... 2nd relay coil voltage detection part 22 ... 1st switch circuit 23 ... 2nd switch circuit 211 ... Power supply voltage monitoring means 212 ... Power supply voltage prescribed value storage means 213: Power supply voltage determination means 214 ... Relay contact switching means 216 ... Relay coil resistance value monitoring means 217 ... Relay coil resistance value storage means 218 ... Relay life monitoring Means 219: Relay drive time measuring means 220 ... Relay drive time threshold storage means 221 ... Relay drive time judging means 222 ... Relay contact switching means 2 23 ... second relay means 224 ... second relay monitoring means 225 ... second relay life notification means 226 ... control means

Claims (8)

交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡する突入電流抑制回路制御方法において、
前記電流制限素子に対して並列に二組のリレー接点が接続され、前記一方のリレー接点を駆動するリレー手段の寿命を検出することにより、他方のリレー接点に切り替えるように制御することを特徴とする突入電流抑制回路制御方法。
In order to suppress the inrush current that occurs when the AC voltage is turned on or off, a current limiting element is connected in series with the circuit between the power switch and the power rectifier element, and after passing the inrush current, the current limiting element is connected to the relay contact. In the inrush current suppression circuit control method to short-circuit by,
Two sets of relay contacts are connected in parallel to the current limiting element, and control is performed to switch to the other relay contact by detecting the life of the relay means for driving the one relay contact. To control the inrush current.
交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡する突入電流抑制回路制御装置において、
前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点と、前記リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第2リレー手段と、
前記電源整流素子後における電源電圧を監視する電源電圧監視手段と、
前記電源整流素子後における電源電圧の規定値が予め記憶されている電源電圧規定値記憶手段と、
前記電源電圧監視手段によって監視された電圧と、前記電源電圧規定値記憶手段に記憶されている規定値電圧を比較して判断する電源電圧判断手段と、
前記電源電圧判断手段により電源電圧値が所定の電圧値以下であると判断した場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段と、
を少なくとも備えていることを特徴とする突入電流抑制回路制御装置。
In order to suppress the inrush current that occurs when the AC voltage is turned on or off, a current limiting element is connected in series with the circuit between the power switch and the power rectifier element, and after passing the inrush current, the current limiting element is connected to the relay contact. In the inrush current suppression circuit control device short-circuited by,
A first relay contact for short-circuiting the current limiting element and a second relay contact connected in parallel to the first relay contact; a first relay means and a second relay means for turning on and off the relay contact;
Power supply voltage monitoring means for monitoring the power supply voltage after the power supply rectifying element;
A power supply voltage prescribed value storage means in which a prescribed value of the power supply voltage after the power supply rectifier element is stored in advance;
Power supply voltage determining means for comparing and determining the voltage monitored by the power supply voltage monitoring means and the specified value voltage stored in the power supply voltage specified value storage means;
Relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact when the power supply voltage determination means determines that the power supply voltage value is less than or equal to a predetermined voltage value;
An inrush current suppression circuit control device comprising:
交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡する突入電流抑制回路制御装置において、
前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点をON−OFFする第2リレー手段と、
前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの抵抗値を監視するリレーコイル抵抗値監視手段と、
前記第1リレー手段および第2リレー手段におけるコイルの最低抵抗値を記憶するリレーコイル抵抗値記憶手段と、
前記リレーコイル抵抗値監視手段によって監視された抵抗値と、前記リレーコイル抵抗値記憶手段に記憶されている抵抗値を比較して判断するリレー寿命監視手段と、
前記リレー寿命監視手段により監視されたリレーコイルの抵抗値が規定抵抗以下であると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段と、
を少なくとも備えていることを特徴とする突入電流抑制回路制御装置。
In order to suppress the inrush current that occurs when the AC voltage is turned on or off, a current limiting element is connected in series with the circuit between the power switch and the power rectifier element, and after passing the inrush current, the current limiting element is connected to the relay contact. In the inrush current suppression circuit control device short-circuited by,
A first relay means for turning on and off a first relay contact for short-circuiting the current limiting element, and a second relay means for turning on and off a second relay contact connected in parallel to the first relay contact;
Relay coil resistance value monitoring means for monitoring the resistance value of the coil in the first relay means and the second relay means;
Relay coil resistance value storage means for storing the minimum resistance value of the coil in the first relay means and the second relay means;
Relay life monitoring means for comparing and determining the resistance value monitored by the relay coil resistance value monitoring means and the resistance value stored in the relay coil resistance value storage means;
Relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact when it is determined that the resistance value of the relay coil monitored by the relay life monitoring means is not more than a specified resistance;
An inrush current suppression circuit control device comprising:
交流電圧の投入または遮断時に発生する突入電流を抑制するために、電源スイッチと電源整流素子間の電路に対して直列に電流制限素子を接続し、突入電流通過後に、前記電流制限素子をリレー接点によって短絡する突入電流抑制回路制御装置において、
前記電流制限素子を短絡する第1リレー接点をON−OFFする第1リレー手段および第1リレー接点に並列に接続された第2リレー接点をON−OFFする第2リレー手段と、
前記第1リレー手段および第2リレー手段の駆動時間を測定するリレー駆動時間測定手段と、
前記第1リレー手段および第2リレー手段における駆動時間の閾値を記憶するリレー駆動時間閾値記憶手段と、
前記リレー駆動時間測定手段によって測定された駆動時間と、前記リレー駆動時間閾値記憶手段に記憶されている駆動時間を比較して判断するリレー駆動時間判断手段と、
前記リレー駆動時間判断手段により判断されたリレー駆動時間以上であると判断された場合に、前記第1リレー接点から第2リレー接点に切り替えるリレー接点切替手段と、
を少なくとも備えていることを特徴とする突入電流抑制回路制御装置。
In order to suppress the inrush current that occurs when the AC voltage is turned on or off, a current limiting element is connected in series with the circuit between the power switch and the power rectifier element, and after passing the inrush current, the current limiting element is connected to the relay contact. In the inrush current suppression circuit control device short-circuited by,
A first relay means for turning on and off a first relay contact for short-circuiting the current limiting element, and a second relay means for turning on and off a second relay contact connected in parallel to the first relay contact;
Relay drive time measuring means for measuring drive times of the first relay means and the second relay means;
Relay drive time threshold storage means for storing a drive time threshold in the first relay means and the second relay means;
Relay drive time determination means for comparing and determining the drive time measured by the relay drive time measurement means and the drive time stored in the relay drive time threshold storage means;
Relay contact switching means for switching from the first relay contact to the second relay contact when it is determined that the relay drive time determined by the relay drive time determination means is greater than or equal to the relay drive time;
An inrush current suppression circuit control device comprising:
前記リレー接点切替手段は、リレー手段の寿命にかかわらず、第1リレー手段と第2リレー手段とを交互に切り替えることを特徴とする請求項2から請求項4のいずれか1項に記載された突入電流抑制回路制御装置。   5. The relay contact switching unit according to claim 2, wherein the relay contact switching unit alternately switches between the first relay unit and the second relay unit regardless of the life of the relay unit. Inrush current suppression circuit control device. 前記リレー接点切替手段は、第1リレー手段と第2リレー手段との累積駆動時間を比較し、常に、累積駆動時間の少ないリレー手段を選択することを特徴とする請求項2から請求項4のいずれか1項に記載された突入電流抑制回路制御装置。   5. The relay contact switching means compares the cumulative drive times of the first relay means and the second relay means, and always selects a relay means with a short cumulative drive time. The inrush current suppression circuit control device described in any one of the items. 第2発明から第4発明における第1リレー手段の寿命判断手段を備え、前記手段の少なくとも一つによって寿命が来たことを判断した場合に第2リレー手段に切り替えることを特徴とする請求項2から請求項4のいずれか1項に記載された突入電流抑制回路制御装置。   3. A service life judging means for the first relay means according to the second to fourth inventions, wherein when it is judged that at least one of the means has reached the end of the life, switching to the second relay means is provided. The inrush current suppression circuit control device according to claim 1. 第2リレー手段に切り替わり、その寿命が近づいた場合に寿命が近づいたことを報知する報知手段を備えていることを特徴とする請求項2から請求項7のいずれか1項に記載された突入電流抑制回路制御装置。   8. The rush according to any one of claims 2 to 7, further comprising notification means for notifying that the life is approaching when the life is approaching when switching to the second relay means. Current suppression circuit control device.
JP2005322013A 2005-11-07 2005-11-07 Control method and controller for inrush current suppression circuit Pending JP2007129868A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005322013A JP2007129868A (en) 2005-11-07 2005-11-07 Control method and controller for inrush current suppression circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005322013A JP2007129868A (en) 2005-11-07 2005-11-07 Control method and controller for inrush current suppression circuit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2007129868A true JP2007129868A (en) 2007-05-24

Family

ID=38152058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005322013A Pending JP2007129868A (en) 2005-11-07 2005-11-07 Control method and controller for inrush current suppression circuit

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2007129868A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013037884A (en) * 2011-08-08 2013-02-21 Fujitsu Ltd Electronic apparatus, system, and program
FR3018138A1 (en) * 2014-03-03 2015-09-04 Peugeot Citroen Automobiles Sa METHOD FOR CONTROLLING RELAY
JPWO2017195370A1 (en) * 2016-05-13 2018-08-16 三菱電機株式会社 Power converter
JP2019500840A (en) * 2015-12-18 2019-01-10 ビーワイディー カンパニー リミテッド Electric vehicle, on-vehicle charger and control method thereof

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0511277U (en) * 1991-07-25 1993-02-12 横河電機株式会社 High reliability type relay device
JPH08335103A (en) * 1995-06-07 1996-12-17 Mitsubishi Electric Corp Plant proceeding state display system
JPH0917304A (en) * 1995-06-29 1997-01-17 Nec Yamagata Ltd Relay deterioration measuring method
JP2000270468A (en) * 1999-03-16 2000-09-29 Toshiba Corp Power control device
JP2003015702A (en) * 2001-07-02 2003-01-17 Hitachi Ltd Fail/safe information processor
JP2003057991A (en) * 2001-08-10 2003-02-28 Canon Inc Image forming apparatus and its abnormality processing method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0511277U (en) * 1991-07-25 1993-02-12 横河電機株式会社 High reliability type relay device
JPH08335103A (en) * 1995-06-07 1996-12-17 Mitsubishi Electric Corp Plant proceeding state display system
JPH0917304A (en) * 1995-06-29 1997-01-17 Nec Yamagata Ltd Relay deterioration measuring method
JP2000270468A (en) * 1999-03-16 2000-09-29 Toshiba Corp Power control device
JP2003015702A (en) * 2001-07-02 2003-01-17 Hitachi Ltd Fail/safe information processor
JP2003057991A (en) * 2001-08-10 2003-02-28 Canon Inc Image forming apparatus and its abnormality processing method

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013037884A (en) * 2011-08-08 2013-02-21 Fujitsu Ltd Electronic apparatus, system, and program
FR3018138A1 (en) * 2014-03-03 2015-09-04 Peugeot Citroen Automobiles Sa METHOD FOR CONTROLLING RELAY
WO2015132515A1 (en) 2014-03-03 2015-09-11 Peugeot Citroen Automobiles Sa Relay control device
JP2019500840A (en) * 2015-12-18 2019-01-10 ビーワイディー カンパニー リミテッド Electric vehicle, on-vehicle charger and control method thereof
JPWO2017195370A1 (en) * 2016-05-13 2018-08-16 三菱電機株式会社 Power converter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5045687B2 (en) Power supply, air conditioner
US7719808B2 (en) Power converters with operating efficiency monitoring for fault detection
US7719812B2 (en) Power converters with rate of change monitoring for fault prediction and/or detection
KR20160045908A (en) Power converter and air conditioner
JP2019075851A (en) Motor driving device with failure detection function
KR101790134B1 (en) Error diagnosis method for inverter
JP2009232521A (en) Power supply system switching unit
JPWO2018043319A1 (en) Power supply system
WO2019021479A1 (en) Inverter device and inverter device abnormality detection method
US20080284449A1 (en) Power converters with component stress monitoring for fault prediction
JP2007129868A (en) Control method and controller for inrush current suppression circuit
JP2010178414A (en) Power supply apparatus and air conditioner
KR100983932B1 (en) Controller
JP2006345624A (en) Undervoltage/overvoltage protection circuit for control power circuits
JP2007129867A (en) Relay control method and relay controller for inrush current limiting circuit
JP2011160517A (en) Overcurrent protection circuit, and switching power supply device
JP2011125158A (en) Device for suppressing rush current, electrical apparatus, and air conditioner
JP6827300B2 (en) Rectifier, power supply, and control method of rectifier
JP5814841B2 (en) Power converter
JP2007127522A (en) Relay coil and relay control device mounted-lifetime pre-announcing device for controlling substrate
WO2008139285A2 (en) Power converters with component stress monitoring for fault prediction
JP6106981B2 (en) Electronic circuit equipment
JP6955951B2 (en) Discharge device
JP2007178337A (en) Deterioration determining device
JP5999141B2 (en) Power converter

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20081030

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110412

A977 Report on retrieval

Effective date: 20110413

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

A02 Decision of refusal

Effective date: 20110816

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02