JP6024801B1 - スイッチング装置、移動体、電力供給システム及びスイッチング方法 - Google Patents
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Abstract
Description
1.本開示の一実施形態
1.1.背景
1.2.構成例
1.2.1.第1構成例
1.2.2.第2構成例
1.2.3.第3構成例
1.2.4.第4構成例
1.2.5.第5構成例
1.2.6.第6構成例
1.2.7.第7構成例
1.2.8.第8構成例
1.2.9.応用例
2.まとめ
[1.1.背景]
本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、本開示の実施の形態の背景について説明する。
(1.2.1.第1の構成例)
続いて、本開示の実施の形態について詳細に説明する。まず、第1の構成例について説明する。
続いて、第2の構成例について説明する。
続いて、第3の構成例について説明する。
続いて、第4の構成例について説明する。
続いて、第5の構成例について説明する。
続いて、第6の構成例について説明する。
続いて、第7の構成例について説明する。
続いて、第8の構成例について説明する。
Vdt=kvt
となる。kは絶縁耐圧係数、vは接点(プラグ電極P1と補助端子710)の乖離速度である。またtは接点(プラグ電極P1と補助端子710)の乖離からの時間を表す。
C>i/(kv)
となる。計算式としては、キャパシタC1の容量>回路電流÷(電極間ガスの絶縁耐圧×接点解離速度)とすれば良い。
図19は、スイッチング装置100を備えた移動体1000の機能構成例を示す説明図である。移動体1000は、例えば、ガソリン車のようにガソリンを動力源とする移動体であってもよく、電気自動車、ハイブリッド車、電気オートバイ等の、充放電可能なバッテリを主な動力源とする移動体であってもよい。図19には、移動体1000に、バッテリ1010と、バッテリから供給される電力により駆動する駆動部1020と、が備えられた場合の例が示されている。駆動部1020には、例えばワイパー、パワーウィンドウ、ライト、カーナビゲーションシステム、エアーコンディショナのような車両に備えられる装備品や、モーター等の移動体1000を駆動させる装置などが含まれうる。
以上説明したように本開示の実施の形態によれば、直流電源からの電流の供給と遮断とを切り替える際に、2つの接点の接触と乖離とに時間差を持たせる。そしてスイッチング装置に用いられるキャパシタの容量は、直流電源から電流の供給を受ける負荷20の抵抗が最小の場合にキャパシタC1の充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するようなものが選択される。
(1)
直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1の遮断機構と、
前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1の遮断機構と並列に設けられ、前記直流電源から出力される電流を供給する際には前記第1の遮断機構の方が遅れて接続され、前記直流電源から出力される電流を遮断する際には前記第1の遮断機構の方が早く乖離される第2の遮断機構と、
前記直流電源と前記第2の遮断機構との間に設けられるキャパシタと、
前記キャパシタと並列に接続され、前記直流電源から出力される電流を遮断する際に前記キャパシタに蓄積された電荷を放電する放電部と、
を備え、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記キャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1の遮断機構の乖離時の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング装置。
(2)
前記第1の遮断機構及び前記第2の遮断機構は2回路のメイク接点で構成され、
前記キャパシタの後段に設けられ、前記直流電源からの電流が流れる方向を順方向とするダイオードをさらに備える、前記(1)に記載のスイッチング装置。
(3)
前記第1の遮断機構及び前記第2の遮断機構は、前記負荷に設けられるプラグへ電流を流すためのソケットである、前記(1)に記載のスイッチング装置。
(4)
直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1のスイッチと、
前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1のスイッチと並列に設けられ、前記第1のスイッチがオン状態になった時点以後にオン状態になり、前記第1のスイッチがオフ状態になった所定の時間後にオフ状態になる第2のスイッチと、
前記第1のスイッチがオン状態になった後に前記第2のスイッチがオン状態となることで前記第1のスイッチと並列に接続される状態となるキャパシタと、
前記第2のスイッチがオフ状態になった後に前記キャパシタに蓄積された電荷を放電させる放電部と、
を備え、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記キャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1のスイッチがオン状態から乖離する際の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング装置。
(5)
前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチの状態の切り替わりに伴い発生する弾性力によって状態が切り替わる、前記(4)に記載のスイッチング装置。
(6)
前記第1のスイッチと前記第2のスイッチとの間に弾性体を備える、前記(5)に記載のスイッチング装置。
(7)
前記第1のスイッチはスライドスイッチであり、前記第2のスイッチは前記第1のスイッチのスライド動作に応じて弾性体の弾性力により接点が切り替わるスイッチである、前記(5)に記載のスイッチング装置。
(8)
前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチの状態の切り替わりに伴い発生または消滅する磁力によって状態が切り替わる、前記(4)に記載のスイッチング装置。
(9)
前記第1のスイッチは単極型スイッチであり、前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記直流電源から電流が供給されることでオン状態になる機械式リレーである、前記(8)に記載のスイッチング装置。
(10)
前記第1のスイッチと直列に設けられて前記第1のスイッチと連動してオン状態とオフ状態とが切り替わる第3のスイッチをさらに備え、
前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記第1のスイッチと前記第3のスイッチとの間から前記直流電源から電流が供給されることでオン状態になる機械式リレーである、前記(8)に記載のスイッチング装置。
(11)
前記第1のスイッチは前記直流電源とは異なる外部電源から電流が供給されることでオン状態になる第1の機械式リレーであり、前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記外部電源から電流が供給されることでオン状態になる第2の機械式リレーである、前記(8)に記載のスイッチング装置。
(12)
前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは連動して動作するスライドスイッチで構成される、前記(4)に記載のスイッチング装置。
(13)
前記(1)〜(12)のいずれかに記載のスイッチング装置を備える、移動体。
(14)
直流電力を供給するバッテリと、
前記バッテリから供給される直流電力による駆動する駆動部と、
前記バッテリと前記駆動部との間に設けられる、少なくとも1つの、請求項1または4に記載のスイッチング装置と、
を備える、電力供給システム。
(15)
直流電源から出力される電流を供給する際に、前記直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1の遮断機構が、前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1の遮断機構と並列に設けられる第2の遮断機構より遅れて接続することと、
前記直流電源から出力される電流を遮断する際に、前記第2の遮断機構が前記第1の遮断機構より遅れて乖離することと、
を含み、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記直流電源と前記第2の遮断機構との間に設けられるキャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1の遮断機構の乖離時の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング方法。
(16)
直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1のスイッチがオン状態になった時点以後に、前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1のスイッチと並列に設けられる第2のスイッチをオン状態にして、キャパシタを前記第1のスイッチと並列に接続される状態とすることと、
前記第1のスイッチがオフ状態になった所定の時間後に前記第2のスイッチをオフ状態にすることと、
前記第2のスイッチがオフ状態になった後に前記キャパシタに蓄積された電荷を放電させることと、
を含み、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記キャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1のスイッチがオン状態から乖離する際の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング方法。
100、200、300、400、500、600、700、800 スイッチング装置
Claims (12)
- 直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1のスイッチと、
前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1のスイッチと並列に設けられ、前記第1のスイッチがオン状態になった時点以後にオン状態になり、前記第1のスイッチがオフ状態になった所定の時間後にオフ状態になる第2のスイッチと、
前記第1のスイッチがオン状態になった後に前記第2のスイッチがオン状態となることで前記第1のスイッチと並列に接続される状態となるキャパシタと、
前記第2のスイッチがオフ状態になった後に前記キャパシタに蓄積された電荷を放電させる放電部と、
を備え、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記キャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1のスイッチがオン状態から乖離する際の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング装置。 - 前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチの状態の切り替わりに伴い弾性体が発生させる弾性力によって状態が切り替わる、請求項1に記載のスイッチング装置。
- 前記第1のスイッチと前記第2のスイッチとの間に前記弾性体を備える、請求項2に記載のスイッチング装置。
- 前記第1のスイッチはスライドスイッチであり、前記第2のスイッチは前記第1のスイッチのスライド動作に応じて前記弾性体の弾性力により接点が切り替わるスイッチである、請求項2に記載のスイッチング装置。
- 前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチの状態の切り替わりに伴い発生または消滅する磁力によって状態が切り替わる、請求項1に記載のスイッチング装置。
- 前記第1のスイッチは単極型スイッチであり、前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記直流電源から電流が供給されることでオン状態になる機械式リレーである、請求項5に記載のスイッチング装置。
- 前記第1のスイッチと直列に設けられて前記第1のスイッチと連動してオン状態とオフ状態とが切り替わる第3のスイッチをさらに備え、
前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記第1のスイッチと前記第3のスイッチとの間から前記直流電源から電流が供給されることでオン状態になる機械式リレーである、請求項5に記載のスイッチング装置。 - 前記第1のスイッチは前記直流電源とは異なる外部電源から電流が供給されることでオン状態になる第1の機械式リレーであり、前記第2のスイッチは、前記第1のスイッチがオン状態になると前記外部電源から電流が供給されることでオン状態になる第2の機械式リレーである、請求項5に記載のスイッチング装置。
- 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチは連動して動作するスライドスイッチで構成される、請求項1に記載のスイッチング装置。
- 請求項1に記載のスイッチング装置を備える、移動体。
- 直流電力を供給するバッテリと、
前記バッテリから供給される直流電力による駆動する駆動部と、
前記バッテリと前記駆動部との間に設けられる、少なくとも1つの、請求項1に記載のスイッチング装置と、
を備える、電力供給システム。 - 直流電源から出力される電流の経路上に設けられる第1のスイッチがオン状態になった時点以後に、前記直流電源から出力される電流の経路上に前記第1のスイッチと並列に設けられる第2のスイッチをオン状態にして、キャパシタを前記第1のスイッチと並列に接続される状態とすることと、
前記第1のスイッチがオフ状態になった所定の時間後に前記第2のスイッチをオフ状態にすることと、
前記第2のスイッチがオフ状態になった後に前記キャパシタに蓄積された電荷を放電させることと、
を含み、
前記直流電源から電流の供給を受ける負荷の抵抗が最小の場合に前記キャパシタの充電電圧の上昇速度より高速に絶縁耐圧が上昇するよう前記第1のスイッチがオン状態から乖離する際の乖離速度と前記キャパシタの容量とが設定される、スイッチング方法。
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