JP5132342B2 - Single-phase three-wire conversion power cable - Google Patents

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Description

本発明は、単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換する単相三線式変換用電源ケーブルに係り、特に、単相三線式の電力(電源)を使用する機器に対する非常用電源装置が単相二線式の電源装置である場合でも、負荷側を停電させることなくこの非常用電源装置を機器の電源装置として接続できるようにした単相三線式変換用電源ケーブルに関する。   The present invention relates to a single-phase three-wire power supply cable for converting single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power, and more particularly to an emergency device that uses single-phase three-wire power (power supply). The present invention relates to a single-phase three-wire conversion power cable that can connect this emergency power supply as a power supply for equipment without causing a power failure on the load side even when the power supply is a single-phase two-wire power supply.

高速通信網を構築するために使用される通信線としては、光ファイバー線などが使用されている。この光ファイバー線を一般家屋や集合住宅等の一般ユーザまで敷設したFTTH(Fiber to The Home)にあっては、一般ユーザの回線が集線される通信事業者(第一種又は第二種)側の末端通信施設には、一般ユーザとの間での光ファイバーによる光信号の多重化処理及び分離処理などを行う光加入者線局内装置用の通信機器(光伝送機器など)が備わっている。これらの通信機器は1つの収容施設(FTTH加入者収容ボックス)内に収容されていることが多い。   An optical fiber line or the like is used as a communication line used for constructing a high-speed communication network. In FTTH (Fiber to The Home) in which this optical fiber line is laid to general users such as general houses and apartment houses, the communication carrier (first or second type) side where the general user's lines are concentrated The terminal communication facility is equipped with a communication device (such as an optical transmission device) for an optical subscriber line intra-station device that performs optical signal multiplexing processing and separation processing using an optical fiber with a general user. These communication devices are often accommodated in one accommodation facility (FTTH subscriber accommodation box).

収容施設内には通常複数台の通信機器が収容されているので、これらの通信機器を稼働させると相当の発熱を伴う。そのため、収容施設内部の温度調整を行うため、収容施設内にはこれらの通信機器の他に空調装置が装備されているのが普通である。   Since a plurality of communication devices are usually accommodated in the accommodation facility, when these communication devices are operated, considerable heat is generated. For this reason, in order to adjust the temperature inside the accommodation facility, the accommodation facility is usually equipped with an air conditioner in addition to these communication devices.

通信機器は通常単相100Vの電圧で駆動されるのに対して、空調装置は単相200Vの電圧を駆動源としている。そのため、この収容施設に対する商用電源としては、単相の100Vと200Vの電圧をそれぞれ同時に供給できる単相三線式の商用電源が使用される。   While communication equipment is normally driven with a single-phase voltage of 100V, the air conditioner uses a single-phase voltage of 200V as a drive source. Therefore, as a commercial power source for this accommodation facility, a single-phase three-wire commercial power source that can simultaneously supply a single-phase voltage of 100 V and 200 V is used.

ところで、このような収容施設にあっては、商用電源が停電したときでも、通信機器の動作が停止しないようにするため、収容施設内には更に無停電電源装置が常設されており、瞬電を含む比較的短時間の停電が起きたときでも通信機器等が正常に動作するような対策が講じられている。   By the way, in such a containment facility, an uninterruptible power supply is further installed in the containment facility in order to prevent the operation of the communication equipment even when the commercial power supply fails. Measures have been taken to ensure that communication devices and the like operate normally even when a relatively short blackout occurs.

このような瞬電を含む比較的短かい停電よりも長い停電(工事による停電や災害による停電など)の場合を考慮して、この収容施設には更に非常用電源の受電部(受電端子)が設けられている。   Considering the case of a power outage that is longer than a relatively short power outage including a power shortage (such as a power outage due to construction work or a power outage due to a disaster), this containment facility also has a power receiving unit (power receiving terminal) for emergency power. Is provided.

非常用電源の受電部は、商用電源以外の電源設備から単相三線式電力を受けるための受電端子(コンセント)であって、通常は移動電源車から受電して内部の収容機器に給電する。移動電源車としては通常発電機車が使用される。発電機車は単相三線式電力を給電できるように構成されており、一般にはトラックなどの大型輸送車に装備されたものが使用される。例えば、特許文献1の特開平10−75517号公報「移動電源車の電源ケーブル引出構造」、特許文献2の実開平7−18976号公報「移動電源車の電源ケーブル接続構造」が提案されている。
特開平10−75517号公報 実開平7−18976号公報
The power receiving unit of the emergency power supply is a power receiving terminal (outlet) for receiving single-phase three-wire power from power supply facilities other than the commercial power supply, and normally receives power from the mobile power supply vehicle and supplies power to the internal accommodation equipment. A generator car is usually used as the mobile power supply car. The generator car is configured to be able to supply single-phase three-wire electric power, and is generally used in a large transport vehicle such as a truck. For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-75517 of “Patent Document 1” “Power Cable Pulling Structure of Mobile Power Supply Car” and Japanese Utility Model Laid-Open No. 7-18976 “Power Cable Connection Structure of Mobile Power Supply Car” have been proposed. .
Japanese Patent Laid-Open No. 10-75517 Japanese Utility Model Publication No. 7-18976

ところで、上述したように発電機車は、出力電力として単相三線式電力の給電が可能な反面、大型であること、高価であること等の理由で、常備台数は非常に少なく、従って急な停電時にはこの発電機車を収容施設まで仕向けることができないこともある。   By the way, as described above, the generator car can supply single-phase three-wire power as output power, but on the other hand, the number of permanent vehicles is very small due to its large size and high cost, and therefore a sudden power failure. Sometimes this generator car cannot be sent to the containment facility.

この大型の発電機車に代わるものとして、可搬型の発電機が開発されている。この可搬型の発電機は、発電機車よりも安価に製作できると共に、小型で、可搬性に優れているから、停電発生地点まで素早く搬送することができる。その結果、無停電電源装置からの電力が切れる前に可搬型発電機からの電力を給電できるという利点がある。   As an alternative to this large generator car, a portable generator has been developed. This portable generator can be manufactured at a lower cost than a generator car, and since it is small and excellent in portability, it can be quickly transported to a power outage occurrence point. As a result, there is an advantage that the power from the portable generator can be supplied before the power from the uninterruptible power supply is cut off.

その反面、可搬型発電機は、可搬型であるが故に出力電力としては単相二線式電力しか用意されていない。上述した収容施設に装備されている非常用電源の受電部は単相三線式の受電端子であるため、この受電端子から可搬発電機の電力を給電することは不可能である。   On the other hand, since the portable generator is portable, only single-phase two-wire power is prepared as output power. Since the power receiving unit of the emergency power source equipped in the accommodation facility described above is a single-phase three-wire power receiving terminal, it is impossible to supply power from the portable generator from the power receiving terminal.

そのため、従来では、やむを得ず収容施設内に設けられた余剰コンセントを利用して給電するようにしている。ここに、余剰コンセントとは通信機器の入力電源路側に敷設されたコンセントであって、通信機器の増設などに対応するために設けられた予備のコンセントであり、通常は単相二線式の給電に対応したコンセントある。   For this reason, conventionally, power supply is unavoidably performed using a surplus outlet provided in the accommodation facility. Here, the surplus outlet is an outlet laid on the input power path side of the communication device, and is a spare outlet provided to cope with the expansion of the communication device, etc., and usually a single-phase two-wire power supply There is an outlet corresponding to.

可搬型発電機に接続された電源ケーブルの出力プラグをこの余剰コンセントに差し込んで、通信機器などに電力を供給している。しかし、このような電力供給では以下の問題を解決できない。
可搬型発電機の電源ケーブルを余剰コンセントに接続する場合、無停電電源装置を通信機器の入力電源路から一時切り離す必要がある。無停電電源装置からの電力によって余剰コンセント側が充電された状態にあると、可搬型発電機側に逆流するなどのおそれがあり、可搬型発電機を損傷するなどのおそれがあるからである。
The output plug of the power cable connected to the portable generator is inserted into this surplus outlet to supply power to communication equipment. However, such power supply cannot solve the following problems.
When connecting the power cable of a portable generator to a surplus outlet, the uninterruptible power supply must be temporarily disconnected from the input power path of the communication device. This is because if the surplus outlet side is charged by the electric power from the uninterruptible power supply, there is a risk of backflowing to the portable generator side, and there is a risk of damaging the portable generator.

無停電電源装置を通信機器の入力電源路から一時切り離している間は、通信機器などに電源が供給されないため、通信機器の動作は停止してしまう。無停電電源装置を備えながら、停電状態を回避できないという問題を有していた。   While the uninterruptible power supply is temporarily disconnected from the input power path of the communication device, power is not supplied to the communication device or the like, and the operation of the communication device stops. While having an uninterruptible power supply, there was a problem that a power failure state could not be avoided.

このような問題は、可搬型発電機を使用しても上述した収容施設に装備された非常用電源の受電端子に擬似単相三線式電力を供給できるようにすれば解決するものであり、これによって通信機器を停電させることなく非常用電力を供給できるようになる。   Such a problem can be solved even if a portable generator is used so that pseudo single-phase three-wire power can be supplied to the power receiving terminal of the emergency power source installed in the accommodation facility described above. This makes it possible to supply emergency power without powering down the communication equipment.

本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、単相二線式の電力であっても、通信機器側を停電させることなく、非常用電源の受電端子を使用して非常用電力を供給できるようにした単相三線式変換用電源ケーブルを提供することにある。
The present invention has been developed to solve such problems. That is, the object of the present invention is to provide single-phase two-wire power so that emergency power can be supplied using the power receiving terminal of the emergency power supply without causing a power failure on the communication device side. The object is to provide a power cable for three-wire conversion.

本発明によれば、単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換する電源ケーブル本体(60)と、前記電源ケーブル本体(60)の一端側に接続された単相二線式の入力プラグ(70)と、前記電源ケーブル本体(60)の他端側に接続された単相三線式の出力プラグ(80)と、で構成された、ことを特徴とする単相三線式変換用電源ケーブルが提供される。
本発明では、単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換できる電源ケーブル(50)を使用する。そのため、電源ケーブル本体(60)としては3線式若しくは4線式の電源ケーブル(50)を使用する。
According to the present invention, a power cable body (60) that converts single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power, and a single-phase two-wire system connected to one end of the power cable body (60). A single-phase three-wire conversion characterized by comprising: an input plug (70); and a single-phase three-wire output plug (80) connected to the other end of the power cable body (60) A power cable is provided.
In the present invention, a power cable (50) that can convert single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power is used. Therefore, a 3-wire or 4-wire power cable (50) is used as the power cable body (60).

この電源ケーブル本体(60)の一端側に接続された単相二線式の入力プラグ(70)を構成する一対の差し込み脚のうち、第1の差し込み用脚(72R)として設けられた接続端子(74r)に前記ケーブル本体(60)を構成する第1ケーブル(60r)と、第2ケーブル(60s)の端部をそれぞれ接続する。   Of the pair of insertion legs constituting the single-phase two-wire input plug (70) connected to one end of the power cable body (60), a connection terminal provided as a first insertion leg (72R) The ends of the first cable (60r) and the second cable (60s) constituting the cable body (60) are connected to (74r), respectively.

そして、第2の差し込み用脚(72S)として設けられた接続端子(74s)に電源ケーブル本体(60)を構成する第3ケーブル(60n)の端部を接続し、この第3ケーブル(60n)をニュートラル線として使用する。   Then, an end of a third cable (60n) constituting the power cable main body (60) is connected to a connection terminal (74s) provided as a second insertion leg (72S), and the third cable (60n). Is used as a neutral line.

一方、出力プラグ(80)に設けられた3つの差し込み脚のうち、第1の差し込み用脚(82R、82S)に接続された接続端子(例えばR端子)に第1ケーブル(60r)の端部を接続し、第2の差し込み用脚(82R、82S)に接続された接続端子(したがって、S端子)に第2ケーブル(60s)の端部を接続する。第3の差し込み脚に接続された接続端子(N端子)に第3ケーブル(60n)の端子を接続する。   On the other hand, of the three insertion legs provided on the output plug (80), the end of the first cable (60r) is connected to the connection terminal (for example, R terminal) connected to the first insertion legs (82R, 82S). And the end of the second cable (60s) is connected to the connection terminal (and hence the S terminal) connected to the second insertion leg (82R, 82S). The terminal of the third cable (60n) is connected to the connection terminal (N terminal) connected to the third insertion leg.

こうすれば、第3ケーブル(60n)がニュートラル線となり、第1ケーブル(60r)と第3ケーブルとの間及び前記第2ケーブル(60s)と第3ケーブル(60n)との間には、相差のない単相100Vの電圧が得られる。   By doing so, the third cable (60n) becomes a neutral wire, and there is a phase difference between the first cable (60r) and the third cable and between the second cable (60s) and the third cable (60n). A single-phase voltage of 100 V is obtained.

収容施設(10)内の電源路にあっては、第1ケーブル(60r)と第3ケーブル(60n)にそれぞれ対応する電源ケーブル(50)との間及び第2ケーブル(60s)と第3ケーブル(60n)にそれぞれ対応する電源ケーブル(50)との間にはそれぞれ負荷となる100V駆動の通信機器(102,104)が接続されている。従って単相二線式電力であっても、これを単相三線式電力(単相三線式擬似電力)に変換した電圧を通信機器(102,104)のそれぞれに給電できる。   In the power supply path in the accommodation facility (10), between the power cable (50) corresponding to the first cable (60r) and the third cable (60n) and between the second cable (60s) and the third cable. Between the power cables (50) respectively corresponding to (60n), 100V drive communication devices (102, 104) serving as loads are connected. Therefore, even in the case of single-phase two-wire power, a voltage obtained by converting this into single-phase three-wire power (single-phase three-wire pseudo power) can be supplied to each of the communication devices (102, 104).

ここで、商用受電端子(商用側コンセント)(12)と無停電電源装置との間の電源路及び非常用受電端子(非常用電源側コンセント)(32)と無停電電源装置(24)との間にはそれぞれ遮断器(MCB;Molded Circuit Breaker)(22,34)が設けられているので、これらの遮断器(22,34)の開閉状態を逆転させて、非常用電源部側に切り替えるだけで、可搬型発電機(40)側の発電電力を収容施設内に給電できる。   Here, the power path between the commercial power receiving terminal (commercial outlet) (12) and the uninterruptible power supply and the emergency power receiving terminal (emergency power outlet) (32) and the uninterruptible power supply (24) Since the circuit breaker (MCB) (22, 34) is provided between them, the switching state of these circuit breakers (22, 34) is reversed and switched to the emergency power supply side. Thus, the generated power on the portable generator (40) side can be fed into the accommodation facility.

つまり、無停電電源装置を介して負荷である通信機器(102,104)などに駆動電力を供給できるから、無停電電源装置からの電力を通信機器(102,104)に供給している状態で、この無停電電源装置からの電力に代えて可搬型発電機(40)側から電力を供給できる。   That is, since driving power can be supplied to the communication equipment (102, 104), which is a load, via the uninterruptible power supply, the power from the uninterruptible power supply is being supplied to the communication equipment (102, 104). Instead of the electric power from the uninterruptible power supply, electric power can be supplied from the portable generator (40) side.

本発明では、単相二線式の電力を単相三線式の擬似電力に変換して供給できる電源ケーブル(50)であるので、単相二線式電力のみを出力電力とする可搬型発電機(40)を使用しても、収容施設(10)などに装備された非常用電源部にこの擬似単相三線式電力を供給できる。その結果、この電源ケーブル(50)を使用することで通信機器(102,104)を停電させることなく非常用電力を供給できるようになる。   In the present invention, since it is a power cable (50) that can convert single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power and supply it, a portable generator that uses only single-phase two-wire power as output power. Even if (40) is used, this pseudo single-phase three-wire power can be supplied to the emergency power supply unit equipped in the accommodation facility (10) or the like. As a result, by using this power cable (50), it becomes possible to supply emergency power without causing the communication devices (102, 104) to fail.

本発明の単相三線式変換用電源ケーブルは、単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換する電源ケーブル本体と、この電源ケーブル本体の一端側に接続された単相二線式の入力プラグと、電源ケーブル本体の他端側に接続された単相三線式の出力プラグとで構成された電源ケーブルである。   The power cable for single-phase three-wire conversion according to the present invention includes a power cable main body that converts single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power, and a single-phase two-wire connected to one end of the power cable main body. This is a power cable composed of an input plug of the type and a single-phase three-wire output plug connected to the other end of the power cable body.

以下、本発明の好ましい実施例を図面を参照して説明する。
図1は本発明の単相三線式変換用電源ケーブルを通信施設の非常用電源ケーブルとして適用した場合の一例を示す接続図である。図2は収容装置内の概要を示す通信機器等の接続図である。
本発明の単相三線式変換用電源ケーブル50は、通信施設の非常用電源ケーブルとして適用する。例えば、収容施設10内には光ファイバーを経由する光信号の送受信を行う通信機器(光伝送装置など)などからなる収容装置100が収容されている。
収容装置100内には、一例として図2に示すような機器が収容されている。この例では2台の通信機器(光伝送装置)102,104と、空調装置106が収容された例であって、通信機器102,104のそれぞれには一般ユーザとの間に敷設された多数の光ケーブルが接続されており、上位の光伝送装置との間での光信号の授受が行われる。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a connection diagram showing an example when the single-phase three-wire conversion power cable of the present invention is applied as an emergency power cable for a communication facility. FIG. 2 is a connection diagram of communication equipment and the like showing an outline of the accommodation apparatus.
The single-phase three-wire conversion power cable 50 of the present invention is applied as an emergency power cable for communication facilities. For example, the accommodation facility 10 accommodates an accommodation device 100 including a communication device (such as an optical transmission device) that transmits and receives an optical signal via an optical fiber.
In the housing device 100, for example, a device as shown in FIG. 2 is housed. In this example, two communication devices (light transmission devices) 102 and 104 and an air conditioner 106 are accommodated, and each of the communication devices 102 and 104 has a large number of laying between general users. An optical cable is connected, and an optical signal is exchanged with a higher-order optical transmission apparatus.

通信機器102,104などは100V電源によって駆動され、空調装置106は200V電源によって駆動されるものが使用されているので、収容装置100には単相100V及び単相200Vの電力源によって給電される。
そのため、図1に示すようにこの収容装置100の商用受電端子(商用側コンセント)12には単相三線式による電力源が接続される。商用電源14から供給される単相三線式による電力は、受電盤16を介して上述の商用受電端子12で受電される。受電盤16は周知のように電力計18や、受電用遮断器20などを備える。
Since the communication devices 102 and 104 and the like are driven by a 100V power source and the air conditioner 106 is driven by a 200V power source, the housing device 100 is supplied with power by a single-phase 100V and single-phase 200V power source. .
Therefore, as shown in FIG. 1, a single-phase three-wire power source is connected to the commercial power receiving terminal (commercial-side outlet) 12 of the housing apparatus 100. The single-phase three-wire power supplied from the commercial power supply 14 is received by the commercial power receiving terminal 12 via the power receiving panel 16. The power receiving panel 16 includes a power meter 18 and a power receiving breaker 20 as well known.

商用受電端子12で受電された電力(実際は電圧)は商用電源側遮断器(MCB)22を介して無停電電源装置(UPS;Uninterruptible Power Supply)24に供給され、この無停電電源装置24に接続されたバッテリー(二次電池)26に蓄電(充電)される。無停電電源装置24と収容装置100との間の電源路36にはさらに負荷側遮断器28が接続され、必要時、無停電電源装置24との間の電源路(電路)を遮断できるように構成されている。   The electric power (actually voltage) received at the commercial power receiving terminal 12 is supplied to an uninterruptible power supply (UPS) 24 via a commercial power supply side circuit breaker (MCB) 22 and connected to the uninterruptible power supply 24. The charged battery (secondary battery) 26 is charged (charged). A load-side circuit breaker 28 is further connected to the power supply path 36 between the uninterruptible power supply 24 and the accommodating apparatus 100 so that the power supply path (electric circuit) between the uninterruptible power supply 24 can be interrupted when necessary. It is configured.

また、この例では負荷側遮断器28と収容装置100との間の電源路36には、複数の差し込み口を有する分岐コンセント30が設けられ、収容装置100内の機器と同等な機器が増設されたときの電源路を確保できる構成となされている。したがって分岐コンセント30は単相100Vの電圧を給電できるようなコンセント(接地極付きコンセントを含む)である。   In this example, the power supply path 36 between the load-side circuit breaker 28 and the accommodation device 100 is provided with a branch outlet 30 having a plurality of insertion ports, and equipment equivalent to the equipment in the accommodation device 100 is added. The power supply path can be secured. Therefore, the branch outlet 30 is an outlet (including an outlet with a ground electrode) that can supply a single-phase voltage of 100V.

この収容施設10にはさらに非常用電源部を備える。この非常用電源部は非常用受電端子(非常用電源側コンセント)32を有する。非常用受電端子32は停電時等のとき商用電源に代えて駆動電力を給電するための電源端子であって、非常用受電端子32は非常用電源側遮断器34を介して無停電電源装置24に接続される。これによって非常用電源が給電されたときでも無停電電源装置24への給電(蓄電)を行うことができる。
商用電源側遮断器22と非常用電源側遮断器34とは、インターロックバー38により、どちらか一方が「入」状態のとき,他方を「入」状態にすることができない構造となっている。
The accommodation facility 10 further includes an emergency power supply unit. The emergency power supply unit has an emergency power receiving terminal (emergency power supply side outlet) 32. The emergency power receiving terminal 32 is a power supply terminal for supplying driving power in place of the commercial power supply at the time of a power failure or the like. The emergency power receiving terminal 32 is connected to the uninterruptible power supply 24 via the emergency power supply side circuit breaker 34. Connected to. As a result, even when the emergency power supply is fed, the uninterruptible power supply 24 can be fed (accumulated).
The commercial power supply side circuit breaker 22 and the emergency power supply side circuit breaker 34 are structured such that when either one is in the “on” state, the other cannot be in the “on” state by the interlock bar 38. .

このような構成の収容施設10に対する非常用電源は、上述したように発電機車が利用される。発電機車の出力は単相100Vと200Vであるため単相三線式の電源ケーブルが利用される。そのため、非常用受電端子32も単相三線式の電源ケーブルが接続できるような受電端子(コンセント)となされている。 なお、後述するように突然の停電のようなときは、発電機車を手配できない場合があり、そのような場合には可搬型発電機を非常用電源として利用している。可搬型発電機の出力は単相100Vのみであるので、接続用電源ケーブルとしては単相二線式の電源ケーブルが使用される。このため、従来ではやむなく分岐コンセント30のうち空いている差し込み口30aにこの単相二線式の電源ケーブルを接続することで非常用電源を供給している。   As described above, the generator car is used as an emergency power source for the accommodation facility 10 having such a configuration. Since the output of the generator car is single-phase 100V and 200V, a single-phase three-wire power cable is used. Therefore, the emergency power receiving terminal 32 is also a power receiving terminal (outlet) to which a single-phase three-wire power cable can be connected. As will be described later, when there is a sudden power outage, a generator car may not be arranged. In such a case, a portable generator is used as an emergency power source. Since the output of the portable generator is only single-phase 100V, a single-phase two-wire power cable is used as the connection power cable. For this reason, emergency power is supplied by connecting this single-phase two-wire power cable to the vacant outlet 30a of the branch outlet 30 in the past.

図2では2台の通信機器102,104と1台の空調装置106が例示されているので、収容装置100に対して単相100Vと200Vを配電する必要がある。そのため、一方の端子(給電端子、以下同様)Rとニュートラル端子Nとの間に通信機器102が接続されて単相100Vの電圧が印加され、他方の端子Sとニュートラル端子Nとの間に他方の通信機器104が接続されて、同じく単相100Vの電圧が印加される。直列接続されたこれら2台の通信機器102と104に対して、これらと並列に空調装置106が接続されることで、単相200Vの電圧が供給される。   In FIG. 2, two communication devices 102 and 104 and one air conditioner 106 are illustrated. Therefore, it is necessary to distribute single-phase 100V and 200V to the accommodation device 100. Therefore, the communication device 102 is connected between one terminal (a power supply terminal, the same applies hereinafter) R and the neutral terminal N, and a single-phase voltage of 100 V is applied, while the other terminal S and the neutral terminal N are connected with the other. The communication device 104 is connected and a single-phase voltage of 100 V is applied. A single-phase voltage of 200 V is supplied to the two communication devices 102 and 104 connected in series by connecting the air conditioner 106 in parallel therewith.

図3は本発明の単相三線式変換用電源ケーブルの一例を示す接続図である。
本発明では図示するような単相三線式変換用電源ケーブル50が使用される。この単相三線式変換用電源ケーブル50は、図1に示すように可搬型発電機40と収容施設10に付設された非常用受電端子32との間の接続ケーブルとして使用される。
FIG. 3 is a connection diagram illustrating an example of a single-phase three-wire conversion power cable according to the present invention.
In the present invention, a single-phase three-wire conversion power cable 50 as shown is used. This single-phase three-wire conversion power cable 50 is used as a connection cable between the portable generator 40 and the emergency power receiving terminal 32 attached to the accommodation facility 10 as shown in FIG.

単相三線式変換用電源ケーブル50は、単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換できるケーブル構成となされている。図3に示すように電源ケーブル本体60としては3線式若しくは4線式のケーブルが使用される。図3は前者の例であって、3線式の電源ケーブル本体60は、R線用ケーブル(第1の電源ケーブル)60r、S線用ケーブル(第2の電源ケーブル)60s及びニュートラル線N用のケーブル(第3の電源ケーブル)60nである。   The single-phase three-wire conversion power cable 50 has a cable configuration that can convert single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power. As shown in FIG. 3, a three-wire or four-wire cable is used as the power cable main body 60. FIG. 3 is an example of the former. A three-wire power cable main body 60 includes an R-line cable (first power cable) 60r, an S-line cable (second power cable) 60s, and a neutral line N. Cable (third power cable) 60n.

この電源ケーブル本体60としては、周知のキャブタイヤケーブルなどを使用することができる。なお、4線式の場合にはこれにさらに接地線用のケーブルが加わったものである。   As the power cable main body 60, a known cabtyre cable or the like can be used. In the case of the 4-wire type, a grounding cable is further added to this.

電源ケーブル本体60のうちその一端側(可搬型発電機40側)には単相二線式の入力プラグ70が接続され、他端側(負荷である収容装置100側)には単相三線式用の出力プラグ80が接続される。   A single-phase two-wire input plug 70 is connected to one end side (portable generator 40 side) of the power cable main body 60, and a single-phase three-wire type is connected to the other end side (accommodating device 100 side which is a load). Output plug 80 is connected.

入力プラグ70を構成する一対の差し込み脚(脚片)72R、72Sのうち、第1の差し込み脚72R用として設けられた接続端子74rに電源ケーブル本体60を構成する第1ケーブル60rと、第2ケーブル60sの端部の双方が接続される。   Of the pair of insertion legs (leg pieces) 72R and 72S constituting the input plug 70, the connection terminal 74r provided for the first insertion leg 72R, the first cable 60r constituting the power cable body 60, and the second Both ends of the cable 60s are connected.

そして、第2の差し込み脚72S用として設けられた接続端子74sに電源ケーブル本体60を構成する第3ケーブル60nの端部が接続される。この第3ケーブル60nがニュートラル線として使用される。   The end of the third cable 60n constituting the power cable main body 60 is connected to the connection terminal 74s provided for the second insertion leg 72S. This third cable 60n is used as a neutral wire.

一方、出力プラグ80に設けられた3つの差し込み脚82R、82S及び82Nのうち、第1の差し込み脚(脚片)82Rに接続された接続端子84rに第1ケーブル60rの端部が接続され、第2の差し込み脚82Sに接続された接続端子84sに第2ケーブル60sの端部が接続される。そして第3の差し込み脚82Nに接続された接続端子84nに第3ケーブル60nの端部が接続される。   On the other hand, of the three insertion legs 82R, 82S and 82N provided in the output plug 80, the end of the first cable 60r is connected to the connection terminal 84r connected to the first insertion leg (leg piece) 82R. The end portion of the second cable 60s is connected to the connection terminal 84s connected to the second insertion leg 82S. The end of the third cable 60n is connected to the connection terminal 84n connected to the third insertion leg 82N.

図4は本発明の単相三線式変換用電源ケーブルの接続状態を示す接続図である。
このように3線式の電源ケーブル本体60に対して入力プラグ70と出力プラグ80とを接続すれば、図4に示すように第3ケーブル60nがニュートラル線となり、入力プラグ70に給電された単相100Vの電圧は、第1ケーブル60rと第3ケーブル60nとの線間及び第2ケーブル60sと第3ケーブル60nとの線間にそれぞれ印加されるから、相差のない単相100Vの電圧(電流をI1,I2とする)がそれぞれ印加されたことになる。したがって、単相二線式電力を、擬似的に単相三線式電力として出力プラグ80側に出力させることができる。その結果、この電源ケーブル50を非常用受電端子32に接続すれば、単相三線式の擬似電力を非常用受電端子32側に供給できる。
FIG. 4 is a connection diagram showing a connection state of the single-phase three-wire conversion power cable according to the present invention.
If the input plug 70 and the output plug 80 are connected to the three-wire power cable main body 60 in this way, the third cable 60n becomes a neutral line as shown in FIG. Since the phase 100V voltage is applied between the first cable 60r and the third cable 60n and between the second cable 60s and the third cable 60n, the single-phase 100V voltage (current) with no phase difference is applied. Are applied as I1 and I2, respectively. Therefore, single-phase two-wire power can be output to the output plug 80 side as pseudo-single-phase three-wire power. As a result, if this power cable 50 is connected to the emergency power receiving terminal 32, single-phase three-wire pseudo power can be supplied to the emergency power receiving terminal 32 side.

一方、図4に示すように収容装置100内に付設された電源路36にあっては、第1ケーブル60rと第3ケーブル60nにそれぞれ対応する電源ケーブル36r,36nとの線間及び第2ケーブル60sと第3ケーブル60nにそれぞれ対応する電源ケーブル46s,36nとの線間にはそれぞれ負荷となる100V駆動の通信機器102,104が接続されている。したがって単相二線式電力であっても、これを単相三線式に変換した電力を通信機器102,104のそれぞれに給電できる。
但し、第1ケーブル60rと第2ケーブル60sとの交流電力には相差がないので、空調装置106にはゼロVの電圧しか印加されないため、空調装置106を駆動することはできない。なお、従来においても分岐コンセント30に非常用電源を給電する場合には、空調装置106を駆動することはできない。
On the other hand, as shown in FIG. 4, in the power supply path 36 provided in the housing apparatus 100, the second cable and the line between the power cables 36r and 36n corresponding to the first cable 60r and the third cable 60n, respectively. 100V drive communication devices 102 and 104 serving as loads are connected between the power cables 46s and 36n corresponding to the 60s and the third cable 60n, respectively. Therefore, even if it is single-phase two-wire electric power, the electric power which converted this into single-phase three-wire type can be supplied to each of the communication apparatuses 102 and 104.
However, since there is no phase difference in the AC power between the first cable 60r and the second cable 60s, only the voltage of zero V is applied to the air conditioner 106, and therefore the air conditioner 106 cannot be driven. In the conventional art, when the emergency power supply is supplied to the branch outlet 30, the air conditioner 106 cannot be driven.

図5は本発明の単相三線式での電力供給状態を示す接続図である。
因みに、図5のように発電機車を使用して単相三線式の電源ケーブル200を非常用受電端子32に接続して、収容装置100に単相の100Vと200Vを同時に給電できる場合には、非常時であっても通信機器102,104のそれぞれには単相100Vの電源を供給でき、空調装置106には単相200Vの電源を供給できることになる。
FIG. 5 is a connection diagram showing a power supply state in the single-phase three-wire system of the present invention.
Incidentally, when a single-phase three-wire power cable 200 is connected to the emergency power receiving terminal 32 using a generator car as shown in FIG. 5, and the single phase 100V and 200V can be supplied to the housing device 100 simultaneously, Even in an emergency, the communication devices 102 and 104 can each be supplied with a single-phase 100V power supply, and the air conditioner 106 can be supplied with a single-phase 200V power supply.

続いて、図4を参照して可搬型発電機40と、単相三線式変換用電源ケーブル50を使用した給電方法を説明する。
(1)可搬型発電機40の発電機燃料(この例では、ガソリン)の有無を確認する。
(2)非常用受電端子32側を検電する。テスターを使用して受電端子32側が充電されていないことを確認する。つまり電気が流れていないことを確認する。
(3)可搬型発電機40と非常用受電端子32との間を、単相三線式変換用電源ケーブル50で接続する。
(4)可搬型発電機40を始動する。このとき可搬型発電機40側のメーターで出力電圧が100Vであることを確認する。
(5)商用電源14側をオフにするため、商用電源側の遮断器22をオフする。このとき、無停電電源装置24に設けられた表示部(図示しない)で、出力電源がインバータ供給からバッテリー供給(UPS供給)に切り替わっていることを確認する。
(6)非常用電源をオンにするため、インターロックバー38を非常用電源側の遮断器34から商用電源側の遮断器22側にずらし、非常用電源側の遮断器34を入れる。この場合においても、無停電電源装置24に設けられた表示部で、出力電源がバッテリー供給からインバータ供給に切り替わっていることを確認すると共に、出力電圧が100Vであることを確認する。
(7)可搬型発電機40側より商用電源側が復帰(復旧)するまで電源を供給する。
(8)商用電源が復帰したときには、非常用電源側の電源をオフする。つまり、非常用電源側の遮断器34をオフする。このとき、無停電電源装置24の表示部で、出力電源がインバータ供給からバッテリー供給に切り替わっていることを確認する。
(9)商用電源側をオンするため、インターロックバー38を商用電源側の遮断器22より非常用電源側の遮断器34にずらして、商用電源側の遮断器22を入れる。このとき、無停電電源装置24の表示部により、出力電源がバッテリー供給からインバータ供給に切り替わっていることを確認すると共に、出力電圧が100Vであることを確認する。
(10)可搬型発電機40の駆動を停止する。このとき、発電機側のメーターで出力電圧がゼロボルトとなったことを確認する。
(11)単相三線式変換用電源ケーブル50を取り外す。
このように本発明による単相三線式変換用電源ケーブル50を使用すれば、収容装置100側を停電させることなく、非常用電源に切り換えて電力を供給することができる。
Next, a power supply method using the portable generator 40 and the single-phase three-wire conversion power cable 50 will be described with reference to FIG.
(1) The presence or absence of the generator fuel (in this example, gasoline) of the portable generator 40 is confirmed.
(2) Detect the emergency power receiving terminal 32 side. Using a tester, confirm that the power receiving terminal 32 side is not charged. In other words, make sure that no electricity is flowing.
(3) The portable generator 40 and the emergency power receiving terminal 32 are connected by a single-phase three-wire conversion power cable 50.
(4) The portable generator 40 is started. At this time, it is confirmed that the output voltage is 100 V with a meter on the portable generator 40 side.
(5) In order to turn off the commercial power supply 14 side, the commercial power supply-side circuit breaker 22 is turned off. At this time, the display unit (not shown) provided in the uninterruptible power supply 24 confirms that the output power source is switched from the inverter supply to the battery supply (UPS supply).
(6) To turn on the emergency power supply, the interlock bar 38 is shifted from the emergency power supply side circuit breaker 34 to the commercial power supply side circuit breaker 22 side, and the emergency power supply side circuit breaker 34 is inserted. Even in this case, it is confirmed on the display unit provided in the uninterruptible power supply 24 that the output power is switched from battery supply to inverter supply and that the output voltage is 100V.
(7) Power is supplied from the portable generator 40 side until the commercial power supply side returns (restores).
(8) When the commercial power is restored, the emergency power supply is turned off. That is, the circuit breaker 34 on the emergency power supply side is turned off. At this time, it is confirmed on the display unit of the uninterruptible power supply 24 that the output power source is switched from the inverter supply to the battery supply.
(9) To turn on the commercial power source side, the interlock bar 38 is shifted from the commercial power source side circuit breaker 22 to the emergency power source side circuit breaker 34, and the commercial power source side circuit breaker 22 is inserted. At this time, the display unit of the uninterruptible power supply 24 confirms that the output power is switched from battery supply to inverter supply and confirms that the output voltage is 100V.
(10) The drive of the portable generator 40 is stopped. At this time, check that the output voltage is zero volts with the meter on the generator side.
(11) Remove the single-phase three-wire conversion power cable 50.
As described above, when the single-phase three-wire conversion power cable 50 according to the present invention is used, it is possible to supply power by switching to the emergency power supply without causing a power failure on the housing device 100 side.

上述した実施例で、電源ケーブル本体60の芯線数は4本のものでもよい。この場合には接地線が増えることになるので、入力プラグ70及び出力プラグ80としては、共に接地極付きのプラグが使用される。単相三線式変換用電源ケーブル50で取り扱っている電圧値(単相100Vと200Vの電圧)は一例である。   In the embodiment described above, the number of core wires of the power cable main body 60 may be four. In this case, since the number of ground lines is increased, both the input plug 70 and the output plug 80 are plugs with a ground electrode. The voltage values (single-phase 100V and 200V voltages) handled by the single-phase three-wire conversion power cable 50 are an example.

本発明に係る単相三線式変換用電源ケーブルによる電力供給先は、上述した光ファイバー用収容施設に設けられた収容装置100に限らず、電圧の異なる複数の電源を必要とす
る機器に対する非常用電源ケーブルとして使用できるように、本発明の思想を逸脱することなく種々の変形変更をなし得ることは容易に理解できる。
The power supply destination of the single-phase three-wire conversion power cable according to the present invention is not limited to the accommodation device 100 provided in the optical fiber accommodation facility described above, but is an emergency power supply for equipment that requires a plurality of power supplies having different voltages It can be easily understood that various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention so that it can be used as a cable.

本発明の単相三線式変換用電源ケーブルは、光ファイバー用通信施設端末の収容施設に設けられた収容装置に適用できる。   The single-phase three-wire power cable for conversion according to the present invention can be applied to a housing device provided in a housing facility of an optical fiber communication facility terminal.

本発明の単相三線式変換用電源ケーブルを通信施設の非常用電源ケーブルとして適用した場合の一例を示す接続図である。It is a connection diagram which shows an example at the time of applying the single-phase three-wire type | mold conversion power cable of this invention as an emergency power cable of a communication facility. 収容装置内の概要を示す通信機器等の接続図である。It is a connection diagram of a communication device or the like showing an outline inside the accommodation device. 本発明に係る単相三線式変換用電源ケーブルの一例を示す接続図である。It is a connection diagram showing an example of a single-phase three-wire conversion power cable according to the present invention. この単相三線式変換用電源ケーブルの接続状態を示す接続図である。It is a connection diagram which shows the connection state of this single-phase three-wire type | mold conversion power cable. 単相三線式での電力供給状態を示す接続図である。It is a connection diagram which shows the electric power supply state by a single phase three-wire system.

符号の説明Explanation of symbols

10 収容施設
100 収容装置
102,104 通信機器
106 空調装置
14 商用電源、
20,22,28,34 遮断器
40 可搬型発電機
50 単相三線式変換用電源ケーブル
60 電源ケーブル本体
60r,60s,60n 第1〜第3ケーブル
70 入力プラグ
72R、72S 差し込み用脚
74r,74s 接続端子
80 出力プラグ
82R、82S、82N 差し込み用脚
84r,84s,84n 接続端子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Accommodation facility 100 Accommodation apparatus 102,104 Communication apparatus 106 Air-conditioning apparatus 14 Commercial power supply,
20, 22, 28, 34 Breaker 40 Portable generator 50 Single-phase three-wire conversion power cable 60 Power cable body 60r, 60s, 60n First to third cables 70 Input plugs 72R, 72S Insertion legs 74r, 74s Connection terminal 80 Output plugs 82R, 82S, 82N Insertion legs 84r, 84s, 84n Connection terminals

Claims (3)

単相二線式電力を単相三線式の擬似電力に変換する電源ケーブル本体(60)と、
前記電源ケーブル本体(60)の一端側に接続された単相二線式の入力プラグ(70)と、
前記電源ケーブル本体(60)の他端側に接続された単相三線式の出力プラグ(80)と、で構成された、ことを特徴とする単相三線式変換用電源ケーブル。
A power cable body (60) for converting single-phase two-wire power into single-phase three-wire pseudo power;
A single-phase two-wire input plug (70) connected to one end of the power cable body (60);
A single-phase three-wire conversion power cable comprising a single-phase three-wire output plug (80) connected to the other end of the power cable body (60).
前記電源ケーブル本体(60)は、少なくとも3線構造であって、
前記入力プラグ(70)を構成する一対の差し込み脚のうち、第1の差し込み用脚(72R)として設けられた接続端子(74r)には前記ケーブル本体(60)を構成する第1ケーブル(60r)と、第2ケーブル(60s)の端部がそれぞれ接続され、
第2の差し込み用脚(72S)として設けられた接続端子(74s)には、前記電源ケーブル本体(60)を構成する第3ケーブル(60n)の端部が接続されると共に、該第3ケーブル(60n)がニュートラル線として使用される、ことを特徴とする請求項1の単相三線式変換用電源ケーブル。
The power cable body (60) has at least a three-wire structure,
Of the pair of insertion legs constituting the input plug (70), a connection terminal (74r) provided as a first insertion leg (72R) has a first cable (60r) constituting the cable body (60). ) And the end of the second cable (60s), respectively,
The connection terminal (74s) provided as the second insertion leg (72S) is connected to the end of the third cable (60n) constituting the power cable body (60), and the third cable. The single-phase three-wire conversion power cable according to claim 1, wherein (60n) is used as a neutral wire.
前記第1ケーブル(60r)と第3ケーブル(60n)との間及び前記第2ケーブル(60s)と第3ケーブル(60n)との間にそれぞれ負荷が接続される、ことを特徴とする請求項2の単相三線式変換用電源ケーブル。   The load is connected between the first cable (60r) and the third cable (60n) and between the second cable (60s) and the third cable (60n), respectively. 2 Single-phase three-wire power cable for conversion.
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