JP5582676B2 - Toilet seat device - Google Patents

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Description

本発明は、わずかな時間に大きな電力を消費する負荷を備えた便座装置に関する。   The present invention relates to a toilet seat device having a load that consumes a large amount of power in a short time.

例えば、使用者の洗浄対象部位に温水を噴出する温水洗浄型の便座装置においては、電力を消費する負荷として、温水を生成するためのヒータが備えられている。この種の便座装置としては、ヒータで水を加熱することにより温水を予め生成して貯めておく貯留式の便座装置と、使用時のみにヒータで水を瞬時的に加熱して温水を生成する瞬間式の便座装置とがある。   For example, in a warm water washing type toilet seat apparatus that ejects hot water to a user's washing target part, a heater for generating hot water is provided as a load that consumes electric power. This type of toilet seat device includes a storage-type toilet seat device that preliminarily generates and stores hot water by heating water with a heater, and generates hot water by instantaneously heating water with a heater only during use. There is an instant toilet seat device.

貯留式の便座装置では、小さな電力(約350W)を消費するヒータで水を加熱するため、瞬時における消費電力が小さいが、温水の温度を一定に維持すべくヒータのオン/オフが常時繰り返されるため、消費電力の総量が多くなってしまう。
これに対して、瞬間式の便座装置では、瞬時に温水を生成すべく、わずかな時間に大きな電力(約1200W)を消費するヒータで水を加熱する構成であるので、当該大電力は使用時のみに瞬時に消費され、消費電力の総量を少なくすることができる。
In the storage-type toilet seat device, water is heated by a heater that consumes a small amount of electric power (about 350 W), so the instantaneous power consumption is small. For this reason, the total amount of power consumption increases.
On the other hand, the instant toilet seat device is configured to heat water with a heater that consumes a large amount of electric power (about 1200 W) in a short time to generate hot water instantly. Can be consumed instantly and the total amount of power consumption can be reduced.

ところが、このような瞬間式の便座装置を例えばビルなどにおいて多数設置する場合、各便座装置の消費電力が大きいことから、配電系統(配線やブレーカなど)の総容量を大きくする必要があり設置コストがかかる。また、瞬間式の便座装置を一般家庭に設置する場合、家庭用の配電系統の容量には定格(15A,100V)があることから、他の家電製品と併用した場合にブレーカが切れるおそれがある。
このような事情により、瞬間式の便座装置は、貯留式の便座装置に比べ消費電力の総量を少なくできランニングコストを抑えることができるにもかかわらず、配電系統に係る施工上の制約から、実用に導入するには課題が残るものであった。
However, when many such instant toilet seat devices are installed in a building, for example, in a building, the power consumption of each toilet seat device is large, so it is necessary to increase the total capacity of the distribution system (wiring, breakers, etc.). It takes. In addition, when the instantaneous toilet seat device is installed in a general household, the capacity of the home power distribution system has a rating (15A, 100V), and therefore there is a possibility that the breaker may break when used in combination with other home appliances. .
Due to these circumstances, the instantaneous toilet seat device is practically used due to construction restrictions related to the power distribution system, although the total amount of power consumption can be reduced and the running cost can be reduced compared to the storage toilet seat device. However, there were still some issues to be introduced.

ところで、使用時のみに温水を生成する給湯システムとして、二次電池やキャパシタからなる蓄電装置を備え、温水を生成するためのヒータ(セラミックヒータ)に当該蓄電装置から電力を供給する方法が考えられている(例えば特許文献1参照)。このような給湯システムを上記のような瞬間式の便座装置に適用すれば、蓄電装置に電力を蓄えておき、当該蓄電装置に蓄えられた電力を必要な時(温水使用時)にヒータに供給することで温水を生成することができる。従って、配電系統の総容量を大きくする必要がなく、また、配電系統の容量の制約を受けにくい。
特開2004−53098号公報
By the way, as a hot water supply system that generates hot water only at the time of use, a method of supplying power from the power storage device to a heater (ceramic heater) for generating hot water that includes a power storage device including a secondary battery and a capacitor is conceivable. (For example, refer to Patent Document 1). If such a hot water supply system is applied to the instant toilet seat device as described above, electric power is stored in the power storage device, and the power stored in the power storage device is supplied to the heater when necessary (when using hot water). By doing so, warm water can be generated. Therefore, it is not necessary to increase the total capacity of the power distribution system, and it is difficult to be restricted by the capacity of the power distribution system.
JP 2004-53098 A

しかしながら、瞬間式(瞬時式)の便座装置においては、上記したように大電力を必要とするヒータが用いられることから、蓄電装置から当該ヒータに十分な電力を供給可能とするためには、当該蓄電装置の蓄電容量を大きくしなければならない。そのため、蓄電装置の大型化やコストアップを招いてしまい、当該蓄電装置を便座装置に搭載することが困難となる。   However, in the instantaneous type (instantaneous type) toilet seat device, since the heater that requires large electric power is used as described above, in order to be able to supply sufficient electric power from the power storage device to the heater, The power storage capacity of the power storage device must be increased. This increases the size and cost of the power storage device, making it difficult to mount the power storage device on the toilet seat device.

本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、蓄電装置の大型化やコストアップを招くことなく、わずかな時間に大きな電力を消費する負荷に大電力を適切に供給することができる便座装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to appropriately supply a large amount of power to a load that consumes a large amount of power in a short time without causing an increase in size and cost of the power storage device. An object of the present invention is to provide a toilet seat device that can be used.

本発明の便座装置は、わずかな時間に大きな電力を消費する負荷として1種類のヒータを備えた便座装置において、電力を蓄える蓄電装置と、商用電源から直流電力を得るAC/DC変換手段と、前記AC/DC変換手段から得た直流電力を昇圧して前記蓄電装置に充電する充電装置と、前記AC/DC変換手段から得た直流電力および前記蓄電装置から得た直流電力を前記ヒータに供給可能な電源供給部と、前記電源供給部から前記ヒータへの電力供給を制御する制御手段とを備え、前記ヒータ使用時の初期の段階では、前記蓄電装置からの直流電流が前記ヒータに供給され、その後、前記蓄電装置の出力電圧が前記AC/DC変換手段の出力電圧まで低下すると、前記AC/DC変換手段からの直流電圧も前記ヒータに供給されることに特徴を有する。
A toilet seat device according to the present invention includes a power storage device that stores electric power, an AC / DC conversion unit that obtains DC power from a commercial power source, and a toilet seat device that includes one type of heater as a load that consumes a large amount of power in a short time. a charging device for charging said power storage device by boosting the DC power from the AC / DC converting means, a DC power obtained DC power and the power storage instrumentation placed al obtained from the AC / DC converting means to the heater A power supply unit that can supply power, and a control unit that controls power supply from the power supply unit to the heater, and a DC current from the power storage device is supplied to the heater at an initial stage when the heater is used. It is, then, when the output voltage of said power storage device is reduced until the output voltage of the AC / DC converting means, in particular a DC voltage from the AC / DC converting means is also supplied to the heater With a butterfly.

本発明の便座装置によれば、わずかな時間に大きな電力を消費する負荷に対して、電源供給部は商用電源と蓄電装置の双方から得られる電力を供給し、この電源供給部から負荷への電力供給は制御手段により制御される。これにより、電力供給対象となる負荷に、蓄電装置から得られる電力に商用電源から得られる電力を加えた大電力を、わずかな時間に適切に供給することができる。   According to the toilet seat device of the present invention, the power supply unit supplies power obtained from both the commercial power source and the power storage device to the load that consumes a large amount of power in a short time, and the power supply unit supplies the load to the load. The power supply is controlled by the control means. Thereby, large power obtained by adding power obtained from the power source to power obtained from the power storage device can be appropriately supplied to the load to be supplied with power in a short time.

また、電力の供給源として商用電源と蓄電装置を併用する形態となるので、蓄電装置の蓄電容量を大きくしなくとも負荷に大電力を供給することができ、当該蓄電装置の大型化やコストアップを抑えることができる。
また、配電系統の総容量を大きくする必要がなく、また、配電系統の容量の制約を受けにくい。
In addition, since a commercial power source and a power storage device are used together as a power supply source, large power can be supplied to the load without increasing the power storage capacity of the power storage device, and the power storage device can be increased in size and cost. Can be suppressed.
Further, it is not necessary to increase the total capacity of the distribution system, and it is difficult to be restricted by the capacity of the distribution system.

(第1の実施形態)
以下、本発明の第1の実施形態について図1〜図4を参照して説明する。図2は、便座装置1の外観を示す斜視図である。便座装置1の本体部2は、便器3の上面に着脱可能に固定されるようになっている。この本体部2にはコントロールパネル4が付設されており、このコントロールパネル4には、お尻洗浄スイッチ、ビデスイッチ、停止スイッチ、水温スイッチ、噴出圧スイッチ、便座温スイッチなど各種の操作スイッチ5(図3参照)が操作可能に設けられている。便座装置1には、電源コード6を介して商用電源7(AC100V,50Hzまたは60Hz、図1参照)から電力が供給されるようになっている。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the toilet seat device 1. The main body 2 of the toilet seat device 1 is detachably fixed to the upper surface of the toilet 3. A control panel 4 is attached to the main body 2. The control panel 4 includes various operation switches 5 (such as a butt washing switch, a bidet switch, a stop switch, a water temperature switch, a jet pressure switch, and a toilet seat temperature switch). 3) is operably provided. Electric power is supplied to the toilet seat device 1 from a commercial power source 7 (AC 100 V, 50 Hz or 60 Hz, see FIG. 1) via a power cord 6.

本体部2には、合成樹脂材料からなる便座8および蓋9がヒンジ部10により取り付けられている。これら便座8および蓋9は左右方向に水平な軸10aを中心に回動可能となっている。便座8は便器3の上面にほぼ水平に接触する使用状態(図2に示す状態)と便器3の上面から上方に傾斜状に離間する非使用状態との間で回動可能となっており、蓋9は便座8から離間する開放状態(図2に示す状態)と便座8に接触する閉鎖状態との間で回動可能となっている。便座8は、使用者が使用状態に倒して臀部を載せるものであり、この便座8の内部には便座ヒータ11(図3参照)のヒータ線(図示せず)が埋設されている。この便座ヒータ11は使用者が便座8に臀部を載せたときに冷感を感じないように便座8を内部から加熱し温めるものである。   A toilet seat 8 and a lid 9 made of a synthetic resin material are attached to the main body portion 2 by a hinge portion 10. The toilet seat 8 and the lid 9 are rotatable about a shaft 10a that is horizontal in the left-right direction. The toilet seat 8 can be rotated between a use state (a state shown in FIG. 2) that contacts the upper surface of the toilet bowl 3 substantially horizontally and a non-use state that is inclined upward from the upper surface of the toilet bowl 3. The lid 9 is rotatable between an open state (a state shown in FIG. 2) separated from the toilet seat 8 and a closed state in contact with the toilet seat 8. The toilet seat 8 is one in which the user puts the buttocks in the use state, and a heater wire (not shown) of the toilet seat heater 11 (see FIG. 3) is embedded in the toilet seat 8. The toilet seat heater 11 heats and warms the toilet seat 8 from the inside so that the user does not feel cold when the user puts the buttocks on the toilet seat 8.

本体部2には、電磁弁12(図3参照)およびホース13を介して分岐栓14が接続されている。この分岐栓14は水道管(図示せず)に接続されており、分岐栓14からホース13と電磁弁12を順に通して後述の洗浄ノズル18に水道水(使用者の洗浄対象部位(肛門や局部など)や便器3を洗浄するための洗浄水)が注入されるようになっている。なお、分岐栓14は、便器3内の***物を排出するための洗浄水を貯留するロータンク(図示せず)にホース15を介して接続されている。   A branch plug 14 is connected to the main body 2 via an electromagnetic valve 12 (see FIG. 3) and a hose 13. This branch plug 14 is connected to a water pipe (not shown), and passes through the hose 13 and the electromagnetic valve 12 in this order from the branch plug 14 to a cleaning nozzle 18 (to be described later). The washing water for washing the local part) and the toilet 3 is injected. The branch plug 14 is connected via a hose 15 to a low tank (not shown) that stores washing water for discharging the waste in the toilet bowl 3.

本体部2のほぼ中央部には、前後方向へ直線的に延びる筒状の洗浄ノズル18が設けられている。洗浄ノズル18の内部には、本体部2内の洗浄水を流通可能な直線状の流通路(図示せず)が形成され、洗浄ノズル18の前端部には、使用者の洗浄対象部位に洗浄水を噴出する噴出口(図示せず)が形成されている。洗浄ノズル18は、ノズルモータ19(図3参照)の回転量に応じて、図2に示す前進位置(便器3内に向けて突出し使用者の洗浄対象部位に洗浄水を噴出可能な位置)と後退位置(便座8の下方に収容された位置)との間で前後方向に移動するようになっている。   A cylindrical cleaning nozzle 18 that extends linearly in the front-rear direction is provided at a substantially central portion of the main body 2. Inside the cleaning nozzle 18, a linear flow passage (not shown) through which the cleaning water in the main body 2 can be circulated is formed, and the front end portion of the cleaning nozzle 18 is used for cleaning a portion to be cleaned by the user. A spout (not shown) for ejecting water is formed. The cleaning nozzle 18 is moved forward according to the amount of rotation of the nozzle motor 19 (see FIG. 3) (a position where the cleaning nozzle 18 protrudes toward the toilet 3 and jets cleaning water into the user's cleaning target part). It moves in the front-rear direction between the retracted position (position accommodated below the toilet seat 8).

洗浄ノズル18は、流量調整バルブ(図示せず)を介して本体部2に接続されている。流量調整バルブの開度は、流量調整バルブモータ20(図3参照)の回転量に応じて調整されるようになっており、調整後の流量調整バルブの開度に応じた噴出圧で洗浄ノズル18から洗浄水が噴出されるようになっている。この洗浄ノズル18には、温水ヒータ21(図3参照)のヒータ線(図示せず)が巻き付けてある。この温水ヒータ21は、わずかな時間(例えば使用者の洗浄対象部位の洗浄時)に大きな電力(例えば1200W)を消費して洗浄ノズル18内を流通する洗浄水を加熱し温水化するものであり、負荷に相当するものである。   The cleaning nozzle 18 is connected to the main body 2 via a flow rate adjusting valve (not shown). The opening degree of the flow rate adjusting valve is adjusted according to the rotation amount of the flow rate adjusting valve motor 20 (see FIG. 3), and the washing nozzle is adjusted with the jet pressure corresponding to the adjusted opening degree of the flow rate adjusting valve. Wash water is ejected from 18. A heater wire (not shown) of a hot water heater 21 (see FIG. 3) is wound around the cleaning nozzle 18. The warm water heater 21 consumes a large amount of electric power (for example, 1200 W) for a short period of time (for example, when a user cleans a region to be cleaned) and heats the cleaning water flowing through the cleaning nozzle 18 to warm it. This corresponds to the load.

次に、上記した便座装置1の電気的構成について図3を参照して説明する。
制御回路22(制御手段に相当)は、CPU、ROM、RAMなどを有するマイクロコンピュータを主体として構成されたものであり、この制御回路22には、操作スイッチ5、電源ゼロクロス検出回路23、便座用サーミスタ24、温水用サーミスタ25、着座スイッチ26が接続されている。また、制御回路22には、便座ヒータ11、電磁弁12、ノズルモータ19、流量調整バルブモータ20、温水ヒータ21、LED27、ブザー28、脱臭ファン29、乾燥ファン30がそれぞれ駆動回路31〜39を介して接続されている。
Next, the electrical configuration of the toilet seat device 1 will be described with reference to FIG.
The control circuit 22 (corresponding to the control means) is mainly composed of a microcomputer having a CPU, ROM, RAM, etc. The control circuit 22 includes an operation switch 5, a power supply zero-cross detection circuit 23, and a toilet seat. A thermistor 24, a hot water thermistor 25, and a seating switch 26 are connected. Further, in the control circuit 22, the toilet seat heater 11, the electromagnetic valve 12, the nozzle motor 19, the flow rate adjusting valve motor 20, the hot water heater 21, the LED 27, the buzzer 28, the deodorizing fan 29, and the drying fan 30 respectively have driving circuits 31 to 39. Connected through.

電源ゼロクロス検出回路23は、商用電源7から供給される電圧が0Vとなるゼロクロス点を検出してゼロクロス信号を出力する。便座用サーミスタ24は、便座ヒータ11により温められた便座8の温度を検出して温度信号を出力するものであり、温水用サーミスタ25は、温水ヒータ21により温められた温水の温度を検出して温度信号を出力するものである。   The power supply zero-cross detection circuit 23 detects a zero-cross point where the voltage supplied from the commercial power supply 7 is 0 V, and outputs a zero-cross signal. The toilet seat thermistor 24 detects the temperature of the toilet seat 8 heated by the toilet seat heater 11 and outputs a temperature signal. The warm water thermistor 25 detects the temperature of the warm water heated by the hot water heater 21. A temperature signal is output.

着座スイッチ26は、ヒンジ部10付近に備えられたメカニカルスイッチであり、便座8に着座した使用者の重みによりヒンジ部10が若干移動することでオン状態となり着座信号を出力する。なお、この着座スイッチ26の代用として、例えば赤外線センサからなる人感センサを用いてもよい。   The seating switch 26 is a mechanical switch provided in the vicinity of the hinge unit 10 and is turned on when the hinge unit 10 is slightly moved by the weight of the user seated on the toilet seat 8 and outputs a seating signal. As a substitute for the seat switch 26, for example, a human sensor made of an infrared sensor may be used.

LED27は、便座装置1の動作状態に応じて点灯あるいは点滅するものであり、ブザー28は、便座装置1の動作状態に応じて警告音などを発するものである。脱臭ファン29は、便座装置1の使用中あるいは使用後の臭気を除去するためのものであり、乾燥ファン30は、洗浄後の使用者の洗浄対象部位に温風を供給して乾燥するためのものである。   The LED 27 is lit or blinks depending on the operation state of the toilet seat apparatus 1, and the buzzer 28 emits a warning sound or the like according to the operation state of the toilet seat apparatus 1. The deodorizing fan 29 is for removing odors during or after use of the toilet seat apparatus 1, and the drying fan 30 is for supplying hot air to the site to be cleaned of the user after cleaning to dry it. Is.

制御回路22は、操作スイッチ5、電源ゼロクロス検出回路23、便座用サーミスタ24、温水用サーミスタ25、着座スイッチ26から入力される各種信号に基づいて、便座ヒータ11、電磁弁12、ノズルモータ19、流量調整バルブモータ20、温水ヒータ21、LED27、ブザー28、脱臭ファン29、乾燥ファン30の駆動をそれぞれ駆動回路31〜39を介して制御するようになっている。   The control circuit 22 includes a toilet seat heater 11, a solenoid valve 12, a nozzle motor 19, based on various signals input from the operation switch 5, power supply zero cross detection circuit 23, toilet seat thermistor 24, hot water thermistor 25, and seat switch 26. The driving of the flow rate adjusting valve motor 20, the hot water heater 21, the LED 27, the buzzer 28, the deodorizing fan 29, and the drying fan 30 is controlled via drive circuits 31 to 39, respectively.

具体的な制御内容としては、例えば、制御回路22は着座スイッチ26からの着座信号の有無に基づいて、使用者が便座8に臀部を載せたか否かを判断する。また、制御回路22はコントロールパネル4の噴出圧スイッチの操作内容に応じて流量調整バルブモータ20を回転させ、洗浄ノズル18から噴出する洗浄水の勢いを制御する。また、制御回路22はコントロールパネル4の水温スイッチの操作内容に応じて目標水温を設定し、温水用サーミスタ25からの温度信号が目標水温に収束するように温水ヒータ21の駆動を制御する。   As specific control contents, for example, the control circuit 22 determines whether or not the user has placed the buttocks on the toilet seat 8 based on the presence or absence of a seating signal from the seating switch 26. Further, the control circuit 22 rotates the flow rate adjusting valve motor 20 in accordance with the operation content of the ejection pressure switch of the control panel 4 to control the momentum of the washing water ejected from the washing nozzle 18. The control circuit 22 sets the target water temperature according to the operation content of the water temperature switch of the control panel 4 and controls the drive of the hot water heater 21 so that the temperature signal from the hot water thermistor 25 converges to the target water temperature.

次に、上記した温水ヒータ21の駆動回路35およびその周辺の電気的構成について図1を参照して説明する。駆動回路35は、AC/DC変換部40(AC/DC変換手段に相当)、充電装置41、放電装置43、電源供給部44、ヒータスイッチ45とから構成されている。   Next, the drive circuit 35 of the hot water heater 21 and the electrical configuration around it will be described with reference to FIG. The drive circuit 35 includes an AC / DC converter 40 (corresponding to an AC / DC converter), a charging device 41, a discharging device 43, a power supply unit 44, and a heater switch 45.

AC/DC変換部40は、商用電源7、充電装置41、電源供給部44に接続されており、ダイオードブリッジと平滑コンデンサ(何れも図示せず)を用いて、商用電源7から得た交流電力を直流電力に変換して充電装置41および電源供給部44に供給する。この場合、AC/DC変換部40は、AC100Vの交流電力をDC140Vの直流電力に変換する。   The AC / DC conversion unit 40 is connected to the commercial power source 7, the charging device 41, and the power supply unit 44, and uses AC power obtained from the commercial power source 7 using a diode bridge and a smoothing capacitor (none of which are shown). Is converted into DC power and supplied to the charging device 41 and the power supply unit 44. In this case, the AC / DC conversion unit 40 converts AC 100V AC power into DC 140V DC power.

充電装置41は、便座装置1に備えられた蓄電装置42に接続されており、AC/DC変換部40から得た直流電力を基に蓄電装置42に充電する。充電装置41は、AC/DC変換部40から得た直流電力の電圧を昇圧あるいは降圧させる回路を備えており、便座装置1の制御回路22から出力される充電制御信号(詳しくは後述する)に基づいて、蓄電装置42への充電電圧を変更可能となっている。この場合、充電装置41は、AC/DC変換部40から得たDC140Vの直流電力をDC280V(蓄電装置42に適した充電電圧)の直流電力に昇圧して蓄電装置42に充電する。なお、蓄電装置42に適した電圧は、当該蓄電装置42の最大充電電流などに応じて定まるものであり、例えば最大充電電流が1.5Aであれば、充電電流が1.5Aを超えないように充電電圧をDC280Vよりも低い電圧に変更する。これにより、蓄電装置42に最大充電電流を上回る電流が流れてしまうことを防止する電流制限が可能となる。   The charging device 41 is connected to the power storage device 42 provided in the toilet seat device 1, and charges the power storage device 42 based on the DC power obtained from the AC / DC conversion unit 40. The charging device 41 includes a circuit for stepping up or stepping down the voltage of the DC power obtained from the AC / DC conversion unit 40, and a charging control signal (details will be described later) output from the control circuit 22 of the toilet seat device 1. Based on this, the charging voltage to the power storage device 42 can be changed. In this case, the charging device 41 boosts the DC 140 V DC power obtained from the AC / DC converter 40 to DC 280 V (charging voltage suitable for the power storage device 42) and charges the power storage device 42. The voltage suitable for the power storage device 42 is determined according to the maximum charging current of the power storage device 42. For example, if the maximum charging current is 1.5A, the charging current does not exceed 1.5A. The charging voltage is changed to a voltage lower than DC280V. As a result, it is possible to limit the current to prevent the current exceeding the maximum charging current from flowing through the power storage device 42.

蓄電装置42は、例えばキャパシタからなるものであり、商用電源7からAC/DC変換部40および充電装置41を介して得た直流電力を蓄える。
放電装置43は、便座装置1の制御回路22から出力される放電制御信号(詳しくは後述する)に基づいて、蓄電装置42の放電を入り/切りするスイッチである。制御回路22は、この放電装置43の駆動を制御することにより、蓄電装置42に蓄えられている電力を適切な放電タイミングで放電し温水ヒータ21に直流電力を供給する。また、制御回路22は、この温水ヒータ21への電力供給に際して、供給電力、供給電圧あるいは供給電流をそれぞれ一定にする信号を放電制御信号として出力可能となっている。
The power storage device 42 is made of, for example, a capacitor, and stores DC power obtained from the commercial power supply 7 via the AC / DC conversion unit 40 and the charging device 41.
The discharge device 43 is a switch for turning on / off the discharge of the power storage device 42 based on a discharge control signal (details will be described later) output from the control circuit 22 of the toilet seat device 1. The control circuit 22 controls the driving of the discharge device 43 to discharge the electric power stored in the power storage device 42 at an appropriate discharge timing and supply DC power to the hot water heater 21. In addition, when supplying power to the hot water heater 21, the control circuit 22 can output a signal for making the supply power, supply voltage, or supply current constant as a discharge control signal.

電源供給部44は、整流素子たる2つのダイオード46,47から構成されており、ダイオード46のアノードはAC/DC変換部40に接続され、ダイオード47のアノードは放電装置43に接続されている。また、これらダイオード46,47のカソードは何れもヒータスイッチ45に接続されている。   The power supply unit 44 includes two diodes 46 and 47 that are rectifying elements. The anode of the diode 46 is connected to the AC / DC conversion unit 40, and the anode of the diode 47 is connected to the discharge device 43. The cathodes of these diodes 46 and 47 are both connected to the heater switch 45.

ヒータスイッチ45は、スイッチ部品(例えばリレーやゲートターンオフ型のトライアックなど)から構成されており、温水ヒータ21に接続されている。ヒータスイッチ45は、便座装置1の制御回路22から出力されるヒータ制御信号(詳しくは後述する)に基づいて、電源供給部44から温水ヒータ21への電力供給を入り/切りするものであり、制御回路22は、このヒータスイッチ45の駆動を制御することにより、当該温水ヒータ21により生成される温水の温度が設定された目標水温になるように調整する。   The heater switch 45 is composed of a switch component (for example, a relay or a gate turn-off type triac), and is connected to the hot water heater 21. The heater switch 45 turns on / off the power supply from the power supply unit 44 to the hot water heater 21 based on a heater control signal (details will be described later) output from the control circuit 22 of the toilet seat device 1. The control circuit 22 controls the driving of the heater switch 45 to adjust the temperature of the hot water generated by the hot water heater 21 to the set target water temperature.

なお、商用電源7は、上記したAC/DC変換部40とは別に備えられたAC/DC変換部48にも接続されており、このAC/DC変換部48により変換された直流電力がDC/DC変換部49によりDC5V(必要に応じてDC15V)の直流電力に変換され、便座装置1に供給されるようになっている。この場合、図3に示した各負荷のうち、制御回路22、操作スイッチ5、電源ゼロクロス検出回路23、便座用サーミスタ24、温水用サーミスタ25、着座スイッチ26、LED27、ブザー28は、商用電源7からAC/DC変換部48およびDC/DC変換部49を介して供給されるDC5V(必要に応じてDC15V)の直流電力により動作する。   The commercial power supply 7 is also connected to an AC / DC converter 48 provided separately from the AC / DC converter 40 described above, and the DC power converted by the AC / DC converter 48 is DC / DC. It is converted into DC power of DC 5 V (DC 15 V as required) by the DC converter 49 and supplied to the toilet seat apparatus 1. In this case, among the loads shown in FIG. 3, the control circuit 22, the operation switch 5, the power supply zero cross detection circuit 23, the toilet seat thermistor 24, the hot water thermistor 25, the seating switch 26, the LED 27, and the buzzer 28 are Is operated by DC power of DC 5 V (DC 15 V as necessary) supplied from the AC via the AC / DC converter 48 and the DC / DC converter 49.

一方、便座ヒータ11、電磁弁12、ノズルモータ19、流量調整バルブモータ20、脱臭ファン29、乾燥ファン30は、商用電源7から供給されるAC100Vの交流電力により動作する。制御回路22は、電源ゼロクロス検出回路23からのゼロクロス信号に基づいて、これら交流電力により駆動される負荷の駆動回路をゼロクロス点付近でオン駆動する。これにより、負荷を動作させた瞬間に当該負荷に供給される電流が小さくなり、故障の発生が抑えられる。   On the other hand, the toilet seat heater 11, the electromagnetic valve 12, the nozzle motor 19, the flow rate adjusting valve motor 20, the deodorizing fan 29, and the drying fan 30 operate with AC 100 V AC power supplied from the commercial power supply 7. Based on the zero-cross signal from the power supply zero-cross detection circuit 23, the control circuit 22 drives the drive circuit of the load driven by the AC power near the zero-cross point. As a result, the current supplied to the load at the moment of operating the load is reduced, and the occurrence of a failure is suppressed.

次に、本実施形態の作用について図4を参照しながら説明する。図4は、温水ヒータ21の使用時(蓄電装置42の放電時)および不使用時(蓄電装置42の充電時)における温水ヒータ21の消費電力(実線A参照)、商用電源7から供給される電力(実線B参照)、蓄電装置42の電圧(実線C参照)、AC/DC変換部40の出力電圧(一点鎖線D参照)、蓄電装置42の電流(破線E参照)の変化を示すものである。   Next, the operation of the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 4 shows the power consumption of the hot water heater 21 (see the solid line A) when the hot water heater 21 is used (when the power storage device 42 is discharged) and when it is not used (when the power storage device 42 is charged). It shows changes in power (see solid line B), voltage of power storage device 42 (see solid line C), output voltage of AC / DC converter 40 (see dashed line D), and current in power storage device 42 (see broken line E). is there.

制御回路22は、洗浄ノズル18から温水を噴出する温水ヒータ21使用時には、放電装置43を動作させる信号を放電制御信号として出力するとともに、ヒータスイッチ45を動作させる信号をヒータ制御信号として出力する。また、充電装置41を停止させる信号を充電制御信号として出力する。これにより、蓄電装置42に蓄えられているDC280Vの直流電力が電源供給部44のダイオード47を介して温水ヒータ21に供給され、この蓄電装置42が放電している間は充電装置41による当該蓄電装置42への充電が停止する。   The control circuit 22 outputs a signal for operating the discharge device 43 as a discharge control signal and a signal for operating the heater switch 45 as a heater control signal when using the hot water heater 21 that ejects hot water from the cleaning nozzle 18. Moreover, the signal which stops the charging device 41 is output as a charge control signal. As a result, DC 280 V DC power stored in the power storage device 42 is supplied to the hot water heater 21 via the diode 47 of the power supply unit 44, and while the power storage device 42 is discharged, the power storage device 41 performs the power storage. Charging to the device 42 is stopped.

このとき、電源供給部44のダイオード46に接続されているAC/DC変換部40の出力電圧がDC140Vであることから、蓄電装置42から放電が開始された初期の段階では、温水ヒータ21には、商用電源7からの電流(商用電源7からAC/DC変換部40およびダイオード46を介して供給される電流)は流れず、蓄電装置42からの大きな電流(蓄電装置42から放電装置43およびダイオード47を介して放電される電流)が流れる。つまり、蓄電装置42に蓄えられているDC280Vの直流電力が、電源供給部44から温水ヒータ21に供給される(放電開始時における実線Aの点a参照)。   At this time, since the output voltage of the AC / DC conversion unit 40 connected to the diode 46 of the power supply unit 44 is DC 140 V, the hot water heater 21 has an initial stage at which discharge from the power storage device 42 is started. The current from the commercial power source 7 (current supplied from the commercial power source 7 via the AC / DC converter 40 and the diode 46) does not flow, and the large current from the power storage device 42 (from the power storage device 42 to the discharge device 43 and the diode). Current discharged through 47) flows. That is, DC 280V DC power stored in the power storage device 42 is supplied from the power supply unit 44 to the hot water heater 21 (see point a of the solid line A at the start of discharge).

蓄電装置42から直流電力が放電されるにつれて、当該蓄電装置42の電圧(出力電圧)は徐々に低下する(期間bにおける実線Cの変化参照)。このとき、蓄電装置42の電流(出力電流)も、当該蓄電装置42の出力電圧が低下することに伴って徐々に低下する(期間bにおける破線Eの変化参照)。従って、温水ヒータ21に供給される直流電力も蓄電装置42の出力電圧および出力電流が低下することに伴って徐々に低下していく(期間bにおける実線Aの変化参照)。   As the DC power is discharged from the power storage device 42, the voltage (output voltage) of the power storage device 42 gradually decreases (see the change of the solid line C in the period b). At this time, the current (output current) of the power storage device 42 also gradually decreases as the output voltage of the power storage device 42 decreases (see the change of the broken line E in the period b). Accordingly, the DC power supplied to the hot water heater 21 gradually decreases as the output voltage and output current of the power storage device 42 decrease (see the change in the solid line A in the period b).

そして、蓄電装置42の出力電圧がAC/DC変換部40の出力電圧(DC140V)付近まで低下すると、温水ヒータ21には、当該AC/DC変換部40からも直流電力が供給されるようになる。このとき、蓄電装置42の出力電圧とAC/DC変換部40の出力電圧がDC140V付近でほぼ均衡した状態のまま、当該蓄電装置42およびAC/DC変換部40の双方からそれぞれ温水ヒータ21に電流が流れることとなる(期間cにおける破線Eおよび実線Bの変化参照)。なお、制御回路22は、温水用サーミスタ25からの温度信号に基づいて温水ヒータ21により生成される温水の温度が設定値より高くなったことを検出すると、ヒータスイッチ45を遮断する信号をヒータ制御信号として出力し、洗浄ノズル18から噴出される温水の温度制御をおこなう。   And if the output voltage of the electrical storage apparatus 42 falls to the output voltage (DC140V) vicinity of the AC / DC conversion part 40, direct-current power will also be supplied to the hot water heater 21 also from the said AC / DC conversion part 40. . At this time, while the output voltage of the power storage device 42 and the output voltage of the AC / DC conversion unit 40 are in a substantially balanced state in the vicinity of DC 140 V, current is supplied from both the power storage device 42 and the AC / DC conversion unit 40 to the hot water heater 21. (Refer to changes in broken line E and solid line B in period c). When the control circuit 22 detects that the temperature of the hot water generated by the hot water heater 21 has become higher than the set value based on the temperature signal from the hot water thermistor 25, the control circuit 22 controls the heater switch 45 to shut off the heater switch 45. The temperature is output as a signal, and the temperature of the hot water ejected from the cleaning nozzle 18 is controlled.

一方、温水ヒータ21を使用しない時には、制御回路22は、放電装置43の動作を停止させる信号を放電制御信号として出力するとともに、充電装置41を動作させる信号を充電制御信号として出力する。これにより、商用電源7からの電流がAC/DC変換部40を介して蓄電装置42に流れ、当該蓄電装置42の電圧(充電電圧)は徐々に上昇していく(期間dにおける実線Cの変化参照、この場合、蓄電装置42の特性により充電電圧が上昇しにくくなる点eを有する)。つまり、蓄電装置42にDC280Vの直流電力が充電され、次回の温水ヒータ21使用時に当該温水ヒータ21に大電力を供給するための準備が行われる。   On the other hand, when the hot water heater 21 is not used, the control circuit 22 outputs a signal for stopping the operation of the discharge device 43 as a discharge control signal and outputs a signal for operating the charging device 41 as a charge control signal. Thereby, the current from the commercial power supply 7 flows to the power storage device 42 via the AC / DC conversion unit 40, and the voltage (charge voltage) of the power storage device 42 gradually increases (change in the solid line C in the period d). Reference, in this case, has a point e that makes it difficult for the charging voltage to rise due to the characteristics of the power storage device 42). That is, DC power of DC 280V is charged in the power storage device 42, and preparation for supplying large power to the hot water heater 21 is performed when the hot water heater 21 is used next time.

以上に説明したように本実施形態によれば、わずかな時間に大きな電力を消費する温水ヒータ21に対して、電源供給部44は商用電源7と蓄電装置42の双方から得られる電力を供給し、この電源供給部44から温水ヒータ21への電力供給は制御回路22により制御される。これにより、電力供給対象となる温水ヒータ21に、蓄電装置42から得られる電力に商用電源7から得られる電力を加えた大電力を、わずかな時間に適切に供給することができる。   As described above, according to the present embodiment, the power supply unit 44 supplies power obtained from both the commercial power supply 7 and the power storage device 42 to the hot water heater 21 that consumes a large amount of power in a short time. The power supply from the power supply unit 44 to the hot water heater 21 is controlled by the control circuit 22. Thereby, the high power obtained by adding the power obtained from the commercial power supply 7 to the power obtained from the power storage device 42 can be appropriately supplied to the hot water heater 21 to be supplied with power in a short time.

また、電力の供給源として商用電源7と蓄電装置42を併用する形態となるので、蓄電装置42の蓄電容量を大きくしなくとも温水ヒータ21に大電力を供給することができ、当該蓄電装置42の大型化やコストアップを抑えることができる。
また、配線やブレーカなど配電系統の総容量を大きくする必要がなく、また、配電系統の容量の制約を受けにくい。
また、温水ヒータ21を使用しない時には、商用電源7からの小さな電力を基に蓄電装置42に充電されるので、瞬時的に大きな電力が消費されることがない。
Further, since the commercial power source 7 and the power storage device 42 are used together as a power supply source, a large amount of power can be supplied to the hot water heater 21 without increasing the power storage capacity of the power storage device 42. Increase in size and cost can be suppressed.
Further, it is not necessary to increase the total capacity of the distribution system such as wiring and breakers, and it is difficult to be restricted by the capacity of the distribution system.
Further, when the hot water heater 21 is not used, the power storage device 42 is charged based on a small amount of power from the commercial power supply 7, so that a large amount of power is not consumed instantaneously.

(第2の実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態について図5および図6を参照して説明する。この第2の実施形態は、上記した第1の実施形態とは次の点が異なっている。
すなわち、図5に示すように、便座装置1には、わずかな時間に大きな電力を消費する温水ヒータとして、交流用ヒータ61と直流用ヒータ62とが備えられている。また、これら交流用ヒータ61および直流用ヒータ62の駆動回路63において、商用電源7は、AC/DC変換部40とヒータスイッチ45にそれぞれ接続されている。そして、交流用ヒータ61はヒータスイッチ45に接続されており、直流用ヒータ62は放電装置43に接続されている。この場合、商用電源7と交流用ヒータ61とを接続する電源供給ライン64と、放電装置43と直流用ヒータ62とを接続する電源供給ライン65とから電源供給部が構成されている。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. This second embodiment differs from the first embodiment described above in the following points.
That is, as shown in FIG. 5, the toilet seat apparatus 1 includes an AC heater 61 and a DC heater 62 as hot water heaters that consume a large amount of power in a short time. Further, in the drive circuit 63 of the AC heater 61 and the DC heater 62, the commercial power supply 7 is connected to the AC / DC converter 40 and the heater switch 45, respectively. The AC heater 61 is connected to the heater switch 45, and the DC heater 62 is connected to the discharge device 43. In this case, a power supply unit is configured by a power supply line 64 that connects the commercial power supply 7 and the AC heater 61 and a power supply line 65 that connects the discharge device 43 and the DC heater 62.

便座装置1の制御回路22は、ヒータスイッチ45に交流用ヒータ制御信号を出力して当該ヒータスイッチ45の駆動を制御することにより、商用電源7から交流用ヒータ61への交流電力の供給を入り/切りする。また、制御回路22は、放電装置43に放電制御信号を出力して当該放電装置43の駆動を制御することにより、蓄電装置42から直流用ヒータ62への直流電力の供給を入り/切りする。   The control circuit 22 of the toilet seat apparatus 1 supplies AC power to the AC heater 61 from the commercial power source 7 by outputting an AC heater control signal to the heater switch 45 and controlling the driving of the heater switch 45. / Cut. In addition, the control circuit 22 outputs / discharges a discharge control signal to the discharge device 43 to control driving of the discharge device 43, thereby turning on / off the supply of DC power from the power storage device 42 to the DC heater 62.

次に、本実施形態の作用について図6を参照しながら説明する。図6は、温水ヒータ(交流用ヒータ61および直流用ヒータ62)の使用時(蓄電装置42の放電時)および不使用時(蓄電装置42の充電時)における温水ヒータの消費電力(実線F参照)、商用電源7から供給される電力(実線G参照)、蓄電装置42の電圧(実線H参照)、蓄電装置42の電流(実線I参照)の変化を示すものである。   Next, the operation of the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 6 shows the power consumption of the hot water heater when the hot water heater (AC heater 61 and DC heater 62) is used (when the power storage device 42 is discharged) and when it is not used (when the power storage device 42 is charged) (see the solid line F). ), Changes in power supplied from the commercial power supply 7 (see solid line G), voltage of the power storage device 42 (see solid line H), and current in the power storage device 42 (see solid line I).

制御回路22は、温水ヒータ使用時には、ヒータスイッチ45を動作させる信号をヒータ制御信号として出力して交流用ヒータ61に商用電源7の交流電力を供給するとともに、放電装置43を動作させる信号を放電制御信号として出力して直流用ヒータ62に蓄電装置42の直流電力を供給する。また、充電装置41を停止させる信号を充電制御信号として出力する。   When the hot water heater is used, the control circuit 22 outputs a signal for operating the heater switch 45 as a heater control signal to supply AC power of the commercial power supply 7 to the AC heater 61 and discharge a signal for operating the discharge device 43. It outputs as a control signal and supplies DC power of the power storage device 42 to the DC heater 62. Moreover, the signal which stops the charging device 41 is output as a charge control signal.

蓄電装置42から直流電力が放電されるにつれて、当該蓄電装置42の出力電圧は徐々に低下する(温水ヒータ使用時における実線Hの変化参照)。このとき、制御回路22は、直流用ヒータ62に供給される直流電力を一定にすべく、蓄電装置42の出力電圧が低下することに応じて当該蓄電装置42の出力電流を徐々に上昇させる信号を放電制御信号として出力する(温水ヒータ使用時における実線Iの変化参照)。また、交流用ヒータ61には、商用電源7から一定の交流電力が供給される(温水ヒータ使用時における実線Gの変化参照)。従って、温水ヒータに供給され消費される直流電力の総量も一定となる(温水ヒータ使用時における実線Fの変化参照)。   As the DC power is discharged from the power storage device 42, the output voltage of the power storage device 42 gradually decreases (see the change in the solid line H when the hot water heater is used). At this time, the control circuit 22 is a signal that gradually increases the output current of the power storage device 42 in response to a decrease in the output voltage of the power storage device 42 in order to keep the DC power supplied to the DC heater 62 constant. Is output as a discharge control signal (see change in solid line I when hot water heater is used). In addition, constant AC power is supplied to the AC heater 61 from the commercial power supply 7 (see change of the solid line G when the hot water heater is used). Accordingly, the total amount of DC power supplied to and consumed by the hot water heater is also constant (see change in solid line F when the hot water heater is used).

一方、交流用ヒータ61および直流用ヒータ62を使用しない時には、制御回路22は、放電装置43の動作を停止させる信号を放電制御信号として出力するとともに、充電装置41を動作させる信号を充電制御信号として出力する。これにより、商用電源7からの電流がAC/DC変換部40を介して蓄電装置42に流れ、蓄電装置42に直流電力が充電される(温水ヒータ不使用時における実線Hの変化参照)。   On the other hand, when the AC heater 61 and the DC heater 62 are not used, the control circuit 22 outputs a signal for stopping the operation of the discharge device 43 as a discharge control signal and a signal for operating the charging device 41 as a charge control signal. Output as. As a result, the current from the commercial power source 7 flows to the power storage device 42 via the AC / DC conversion unit 40, and the power storage device 42 is charged with DC power (see change in the solid line H when the hot water heater is not used).

以上に説明したように本実施形態によれば、交流用ヒータ61に対しては、商用電源7からの交流電力を必要に応じて適宜供給することができ、直流用ヒータ62に対しては、蓄電装置42に蓄えられている直流電力を必要に応じて適宜供給することができる。従って、便座装置1全体として瞬時的に消費される商用電源7からの電力を低減ことができる。
また、本実施形態の構成は、温水ヒータを交流用ヒータ61と直流用ヒータ62とに分離して設け、これらを2本の電源供給ライン64,65からなる電源供給部に接続することで比較的容易に実現することができる。
As described above, according to this embodiment, AC power from the commercial power source 7 can be appropriately supplied to the AC heater 61 as necessary, and to the DC heater 62, The DC power stored in the power storage device 42 can be appropriately supplied as necessary. Therefore, the electric power from the commercial power supply 7 consumed instantaneously as the toilet seat apparatus 1 whole can be reduced.
In the configuration of the present embodiment, the hot water heater is separated into the AC heater 61 and the DC heater 62, and these are connected to a power supply unit composed of two power supply lines 64 and 65 for comparison. Can be realized easily.

(その他の実施形態)
本発明は、上述した各実施形態にのみ限定されるものではなく、次のように変形または拡張できる。
蓄電装置42として二次電池を用いた場合、その蓄電電圧は一般的に低圧(例えばDC28V程度)である。この場合は、充電装置41においてDC140Vの直流電力をDC28Vの直流電力に降圧し、放電装置43においてDC28Vの直流電力をDC280Vの直流電力に昇圧するようにしてもよい。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be modified or expanded as follows.
When a secondary battery is used as the power storage device 42, the power storage voltage is generally low (for example, about DC 28V). In this case, DC 140V DC power may be stepped down to DC 28V DC power in charging device 41, and DC 28V DC power may be boosted to DC 280V DC power in discharging device 43.

商用電源7と蓄電装置42の双方から得た電力を供給する負荷は、温水ヒータ21、交流用ヒータ61、直流用ヒータ62に限られるものではなく、わずかな時間に大きな電力を消費する負荷であれば、例えば便座ヒータ11に供給するようにしてもよい。   The load for supplying electric power obtained from both the commercial power supply 7 and the power storage device 42 is not limited to the hot water heater 21, the AC heater 61, and the DC heater 62, and is a load that consumes a large amount of power in a short time. For example, the toilet seat heater 11 may be supplied.

本発明の第1の実施形態を示すものであり、温水ヒータの駆動回路およびその周辺の電気的構成を概略的に示すブロック図BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The 1st Embodiment of this invention is shown, The block diagram which shows schematically the drive circuit of a hot water heater, and the electric structure of the periphery 便座装置の外観を示す斜視図A perspective view showing the appearance of the toilet seat device 便座装置の電気的構成を概略的に示すブロック図Block diagram schematically showing the electrical configuration of the toilet seat device 温水ヒータの使用時および不使用時における作用を説明するための図The figure for explaining the action when the hot water heater is used and when it is not used 本発明の第2の実施形態を示す図1相当図FIG. 1 equivalent diagram showing a second embodiment of the present invention 図4相当図4 equivalent diagram

符号の説明Explanation of symbols

図面中、1は便座装置、7は商用電源、21は温水ヒータ(負荷、ヒータ)、22は制御回路(制御手段)、40はAC/DC変換部(AC/DC変換手段)、41は充電装置、42は蓄電装置、44は電源供給部、61は交流用ヒータ、62は直流用ヒータ、64,65は電源供給ライン(電源供給部)を示す。   In the drawings, 1 is a toilet seat device, 7 is a commercial power supply, 21 is a hot water heater (load, heater), 22 is a control circuit (control means), 40 is an AC / DC conversion unit (AC / DC conversion means), and 41 is charged. Device, 42 is a power storage device, 44 is a power supply unit, 61 is an AC heater, 62 is a DC heater, and 64 and 65 are power supply lines (power supply units).

Claims (2)

わずかな時間に大きな電力を消費する負荷として1種類のヒータを備えた便座装置において、
電力を蓄える蓄電装置と、
商用電源から直流電力を得るAC/DC変換手段と、
前記AC/DC変換手段から得た直流電力を昇圧して前記蓄電装置に充電する充電装置と、
前記AC/DC変換手段から得た直流電力および前記蓄電装置から得た直流電力を前記ヒータに供給可能な電源供給部と、
前記電源供給部から前記ヒータへの電力供給を制御する制御手段とを備え
前記ヒータ使用時の初期の段階では、前記蓄電装置からの直流電流が前記ヒータに供給され、その後、前記蓄電装置の出力電圧が前記AC/DC変換手段の出力電圧まで低下すると、前記AC/DC変換手段からの直流電圧も前記ヒータに供給されることを特徴とする便座装置。
In the toilet seat device equipped with one kind of heater as a load that consumes a large amount of power in a short time
A power storage device for storing electric power;
AC / DC conversion means for obtaining DC power from a commercial power source;
A charging device that boosts DC power obtained from the AC / DC conversion means and charges the power storage device;
A power supply unit of the DC power can be supplied to the heater to obtain the DC power and the power storage instrumentation placed al obtained from the AC / DC converting means,
Control means for controlling power supply from the power supply unit to the heater ,
In an initial stage when the heater is used, when a direct current from the power storage device is supplied to the heater, and then the output voltage of the power storage device decreases to the output voltage of the AC / DC conversion means, the AC / DC A toilet seat device in which a DC voltage from the conversion means is also supplied to the heater .
前記制御手段は、
前記蓄電装置が放電している間は前記蓄電装置への充電を停止させるように前記充電装置を制御することを特徴とする請求項1記載の便座装置。
The control means includes
2. The toilet seat device according to claim 1 , wherein the charging device is controlled to stop charging the power storage device while the power storage device is discharged .
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