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JP2811340B2 - 電気機器の機能不全を検出するための装置 - Google Patents
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JP2811340B2 - 電気機器の機能不全を検出するための装置 - Google Patents

電気機器の機能不全を検出するための装置

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  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、電気機器の機能不全を検出するための装置
に関し、特に、電気機器が電流の喪失を生じたときにそ
れを検出する回路に関する。
ここで「電流の喪失」とは、文字通りの電流の喪失を
意味するばかりでなく、電流が所定の正常電流値ないし
最小電流値以下に低下することをも併せて意味してい
る。
第1図〜第3図は、本発明に係る検出装置とインジケ
ータ・ライト(表示灯)とを備えた電力回路用コンデン
サ・アセンブリを示している。
第4図は、第1実施例の検出装置の回路図である。
第5図は、検出装置の検出用輪線の拡大図である。
第6a図は、第2実施例の検出装置の回路図である。
第6b図は、第6a図の回路のための電源の回路図であ
る。
第7図は、第6a図の回路及び第6b図の回路のブロック
図である。
第8図は、第4図に示された回路のブロック図であ
る。
第9図は、第10図の実施例のブロック図である。
第10図は、第3実施例の検出装置の回路図である。
第11図は、第4実施例の検出装置の回路図である。
第12図は、第10図の回路ないし第11図の回路に用いる
ことのできる電源の回路図である。
第13図及び第14図は、第10図の回路に用いることので
きる種々の抵抗回路網である。
第1図〜第3図は、ヒューズ(2)とインジケータ・
ライト(4)(例えばカルライト(CAL−LITE)等のデ
バイス)とを備えた電力回路用コンデンサ・アセンブリ
(1)と、それにインジケータ・ライト(6)とを示し
ている。このアセンブリ(1)は、圧力作動式の遮断器
(8)を含んでいる。
第1図は、正常作動状態にあるアセンブリを示してい
る。この正常作動状態のもとでは、時折発生する、例え
ば、ヒューズを飛ばさない程度の自然に回復するような
軽微な異常をも含んでいる。
第2図は、金属箔/紙/フィルム型のコンデンサのコ
ンデンサ本体をパンクさせてしまう程の強烈な電圧スパ
イクではあるが、コンデンサがその容量のごく僅かな部
分を失うだけで自己回復するような電圧スパイクが発生
した直後のアセンブリを示している。ヒューズ(2)
は、このスパイクに対して反応し飛んでしまうこともあ
る。発光状態となったインジケータ・ライト(4)は保
守要員に対し、ヒューズ(2)を交換する必要があるこ
とを警告するものである。
第3図は、金属型コンデンサの自己回復が多数回に亙
って行なわれたためにアセンブリの内部に蓄積された高
電圧によって、遮断器(8)が開路された直後のアセン
ブリを示している。前記アセンブリ(1)は、既にその
機能を永久に喪失しており、また、遮断器(8)によっ
てラインから排除されていて、その結果、回路が開いた
状態となっている。このラインを通って流れる電流は最
早存在しておらず、そのため、インジケータ・ライト
(4)は発光していない。前記インジケータ・ライト
(6)は発光状態にあるが、これは、該インジケータ・
ライト(6)がコンデンサ内の電流の喪失に反応してい
るからである。保守要員は、このアセンブリ(1)が故
障していることを容易に認識することができ、そして迅
速にそれを新しいアセンブリと交換することができる。
インジケータ・ライト(6)は、アセンブリ(1)及
びヒューズ(2)に直列に接続されている。
インジケータ・ライト(6)は、それに組み合わされ
たヒューズ(2)が強烈な電圧スパイクによって飛ばさ
れたときに発光状態となるが、これは、そのときにこの
ラインに電流の喪失が生じるからである。
保守要員は、インジケータ・ライト(6)によって、
トラブルの発生を知らされる。
第4図の回路は、本発明に係る検出装置の第1実施例
を示すものであって、変流器(10)、整流回路(12)、
コンデンサ(14)、電流感応スイッチング・デバイス
(16)、インジケータ手段(18)、一対の抵抗器(2
0)、及び電圧源に接続される端子(22)を有してい
る。
前記変流器(10)は、小型変流器であることが望まし
い。
第5図のトランスのコア(24)には、開口、すなわ
ち、窓部が形成されており、このトランスの一次巻線
(26)がこの開口内部を通っている。一次巻線(26)
は、モニタされている電気機器に関する検出を行なうた
めの検出用輪線として機能し、その電気機器と直列に接
続される。一次巻線(26)の巻数はその電気機器の電流
負荷に応じて定められる(以下に示す第1表を参照のこ
と)。
電気機器が正常作動している間、電流感応スイッチン
グ・デバイス(16)をスイッチ・オンの状態に保持する
ためには所定の電圧レベルが必要とされ、一次巻線(2
6)の巻数は、電気機器の電流負荷に基づいてこの所定
の電圧が得られるように選択される。
第 1 表 公称電流(アンペア) 一次巻線の巻数* 18.0 1/2 16.8 1/2 15.6 1/2 14.4 1/2 12.0 1 9.6 1 8.4 1 7.2 1 6.0 1.5 4.8 2 3.6 2.5 2.4 3 * 端子(22)間のに入力電源=交流240ボルト、抵抗
器(20)=68キロオーム、1ワット、600ボルト。
第1表では、一次巻線(26)は、2分の1回ないし3
回巻きとされているが、この一次巻線(26)は、電流負
荷に応じて、また、端子(22)間の入力電源が異なれば
それに応じて、更に抵抗器(20)の値が異なればそれに
応じて、いかなる巻数となることもあり得る。
変流器(10)の二次巻線(28)は、コア(24)の周囲
に巻回されており、そして整流回路(12)に接続されて
いる。二次巻線(28)の巻数は、好ましくは500回ない
し2000回であるが、ただし適当な巻数であればいかなる
巻数を選択しても良い。
電流感応スイッチング・デバイス(16)は、モニタさ
れている電気機器に電流の喪失が生じてしるときにイン
ジケータ手段(18)が端子(22)のAC入力によって作動
されるようにするものである。好ましくは、この電流感
応スイッチング・デバイス(16)は、非常に小さな電流
でオン状態に切り替えられ、かつオン状態に保持するこ
とができるゲート感応トライアックとするのが良い。
前記インジケータ手段(18)としては、いかなる種類
のインジケータであってもよく、例えば、ライト(点灯
ランプ)、警音アラーム、聴覚インジケータと視覚イン
ジケータとを組合せたもの等が挙げられる。複数のイン
ジケータの組合せを用いる場合の好ましい構成として
は、ライトからなる第1インジケータを第4図のインジ
ケータ手段(18)に配置し、更にそれに加えて、高感度
リレーをこの第1インジケータに並列に接続し、このリ
レーがサイレン或いはベルからなる第2インジケータを
第1インジケータと同時に作動させる構成とするのが良
い。このリレーは、その一対の大電流スイッチング接点
(第8図の30)が第2インジケータに接続されているよ
うにすれば良い。
2つの抵抗器(20)は、好ましくは抵抗値を同一の値
とし、この抵抗値は端子(22)間の電流入力の大きさに
応じて選択される。それらの抵抗器(20)のうちの一方
のみを用いるようにすることもできるが、安全の観点か
ら抵抗器(20)は、2つ用いるようにすることが好まし
い。
第6a図の変流器(110)及び整流回路(112)は、第4
図の変流器(10)及び整流回路(12)と実質的に同一の
構造を有している。この図の回路は、反転回路手段を含
んでおり、該反転回路手段は、トランジスタ(132,13
4)、抵抗器(136〜146)、及び低電圧直流電源が接続
される入力端子(148)を有している。
該反転回路手段は、インジケータ手段(118)を有す
る図示回路の第1インジケータ部へ出力するための直接
出力部と、出力端子(182)を含む第2インジケータ部
へ出力するための反転出力部とを備えている。
前記第1インジケータ部は、第4図の電流感応スイッ
チング・デバイス(16)及びインジケータ手段(18)と
同様のものであるが、ただし、この第1インジケータ部
は、第1電流感応スイッチング・デバイス(116)と電
源入力端子(122)に組合された抵抗器(120)との手前
に抵抗器(152)を備えている点が異なっている。
第1光絶縁素子(150)は、安全用デバイスであり、
誘導起電力を阻止するゼロ交差部を確率している。
前記第2インジケータ部は、第2電流感応スイッチン
グ・デバイス(160)、可変抵抗器(162)、抵抗器(16
4)及び(166)、並びに端子(182)を有している。端
子(182)は、例えば、サイレン、ベル等からなる第2
インジケータに接続することができる。抵抗器(166)
は、第2電流感応スイッチング・デバイス(160)の誤
ったトリガリングを防止するものである。可変抵抗器
(162)は、例えば、互いに直列に接続された抵抗器及
びコンデンサ等の、他の素子に置き換えることも可能で
ある。
第2光絶縁素子(168)が、反転出力部を介して反転
回路手段と第2インジケータ部との間に接続されてい
る。
前記第2インジケータ部は、ソリッドステート・リレ
ーとして示されているが、これはいかなる種類のスイッ
チング・デバイスに置き換えても良い。例えば、該第2
インジケータ部を電磁リレーとしてもよい。この場合、
該電磁リレーには、更に第6b図に示すような低電圧直流
電流を接続する必要がある(この接続が第7図の点線
(184)で示されている)。
第6b図は、反転回路手段のための、そして場合によっ
ては、更に第6a図の回路の電磁リレー部のためのもので
ある、低電圧直流電流の回路図を示している。この図の
回路は、変流器(210)、整流回路(212)、コンデンサ
(214〜218)、電圧レギュレータ(220)及び端子(22
2)を含んでいる。
第9図は、メイン回路(1′)を示しており、該メイ
ン回路(1′)は、変流器(2′)、入力信号整流器
(3′)、複数のウインドウ・ゲート(4′,6′,
8′)、ORゲート(10′)、ANDゲート(12′)、発振器
(14′)、タイマ(16′)、ANDゲート(18′,20′)及
びインジケータ・ライト(52′)を含んでいる。
前記変流器(2′)は、一群の電気機器に接続されて
おり、そしてそれらの電気機器の電気的エネルギーを表
わす入力信号を、この図の回路の残りの部分へ供給して
いる。該変流器(2′)を前記電気機器と接続するに際
しては、それらの電気機器の共通ラインを、この変流器
(2′)の一次巻線として用いるという方法をとること
ができる。
前記入力信号整流器(3′)は、整流回路(24′)、
抵抗器(26′)、並びに一対のコンデンサ(28′)及び
(30′)を含むものとする。
前記ウインドウ・ゲート(4′,6′,8′)とORゲート
(10′)とは、共同して比較器としての機能を果たして
いる。該ウインドウ・ゲート(4′,6′,8′)の各々
は、整流された入力信号を前記入力信号整流器(3′)
から入力し、それを1つないし複数の所定の基準値レン
ジと比較する。前記ウインドウ・ゲート(4′)と
(6′)の各々は、この入力信号を夫々2つづつの適当
な基準値レンジと比較するものとし、一方、ウインドウ
・ゲート(8′)は、この入力信号を1つの基準値レン
ジと比較する。
前記ウインドウ・ゲート(4′)及び(6′)が使用
する基準値レンジは、好ましくは、例えば、第13図に示
す回路網(80′)や第14図に示す回路網(90′)等の端
子が、第10図に示すウインドウ・ゲート(4′)及び
(6′)の端子(31′〜38′)に接続される抵抗回路網
を用いて設定されるのが良い。
前記ウインドウ・ゲート(8′)が使用する基準値レ
ンジは、好ましくは、第10図に示す抵抗器(39′〜4
1′)を用いて設定される。ウインドウ・ゲート
(8′)のこの基準値レンジは、更に、回路網(80′)
あるいは回路網(90′)を用いて設定されるようにする
ことができ、また、回路網(80′)ないし回路網(9
0′)と抵抗(39′〜41′)とに替えて、その他の種類
の基準値設定手段を用いることも可能である。
整流された入力信号が、ウインドウ・ゲート(4′,
6′,8′)の基準値レンジのうちのいずれかのレンジか
ら外れている場合には、その外れたレンジに対応するゲ
ート(この対応ゲートは1つのことも、複数のこともあ
る)が、初期異常信号をORゲート(10′)に送出する。
ここにおいて、前記「初期異常信号」とは、整流器
(3′)からの整流入力信号がウインドウ・ゲート
(4′,6′,8′)の各々とそれぞれ関連した基準値レン
ジの範囲外となる際、ORゲート(10′)に対してウイン
ドウ・ゲート(4′,6′,8′)の各々から出力される信
号をいう。
前記ORゲート(10′)は、多入力ORゲートであり、ウ
インドウ・ゲート(4′,6′,8′)の基準値レンジの全
てから外れている整流器(3′)から出力される整流入
力信号に対応する前記初期異常信号を受け取ったとき
に、最終的異常信号を送出する。ここにおいて、「最終
的異常信号」とは、ORゲート(10′)がウインドウ・ゲ
ート(4′,6′,8′)の全部から前記初期異常信号を受
取ったときに、ORゲート(10′)から出力される信号を
いう。
整流入力信号がそれらの基準値レベルのうちのいずれ
かのレンジ内にある限りは、ORゲート(10′)は、AND
ゲート(12′)に前記最終的異常信号を出力することは
ない。
前記ウインドウ・ゲート(4′,6′,8′)の基準値レ
ンジは、様々な所与の台数及びタイプの電気機器がオン
状態とされているときに通常認められる電気的エネルギ
ーに、各々の基準値レンジが対応するように予め設定さ
れている。
前記ウインドウ・ゲード(8′)の基準値レンジを電
気機器が1台もオン状態とされていないときに通常認め
られる低い値に設定し、それによって、このウインドウ
・ゲート(8′)をゼロ電流ゲートとすると共に、ウイ
ンドウ・ゲート(4′)及び(6′)の合せて4つの基
準値レンジを漸増的に、夫々1台、2台、3台、及び4
台の電気機器がオン状態とされているときに通常認めら
れる電気的エネルギーのレベルに対応させるようにして
もよい。
また、これに替えて、ウインドウ・ゲート(8′)を
ゼロ電流ゲートとして使用すると共に、ウインドウ・ゲ
ート(4′)と(6′)の基準値レンジの各々を、別々
の電気機器グループの、そのグループ全体がオン状態と
されているときに通常認められる電気的エネルギーのレ
ベルに対応させるようにすることもできる。
複数の電気機器が大規模なバンクを成すように配列さ
れ、それらの電気機器が複数のグループに分けられてお
り、それらのグループの各々がそのバングの1つの段を
構成していて、必要に応じて選択的及び/又は漸増的に
オン状態とされるもののがあるが、回路(1′)は、そ
のような複数のグループの電気機器をモニタするものと
することもできる。
個々の電気機器ごとに個別に、あるいは大規模切換式
バンクにおける電気機器の各段/各グループごとに、夫
々別々の誘導起電力手段を組合せ、それらの誘導起電力
手段の各々からの入力信号が別々のウインドウ・ゲート
へ起用旧されるようにすることもできる。
回路(1′)の変更例として、1つだけのウインドウ
・ゲートが、グループ内のどの電気機器がオン状態とな
っているかに応じてそのゲートの基準値レンジを自動的
に設定ないし調節するための手段と組合せて用いられる
ようにした回路とすることも可能である。そのような設
定手段は、一対の可変抵抗器(一方はレンジ上限用、他
方はレンジ下限用)と、各々が複数の電気機器のうちの
1つと個別に組合わされ、かつそれらの電気機器がター
ン・オンないしターン・オフされるときに抵抗器の上限
と下限とを変更する、複数の端子とを含むものとするこ
ともできる。
適当なウインドウ・ゲートの例としては、LM39型チッ
プが挙げられる。適当なORゲート(10′)の例として
は、4048型チップが挙げられる。
ORゲート(10′)が、前記最終的異常信号を出力する
と、この信号はタイミング手段に供給され、該タイミン
グ手段は、ANDゲート(12′)、発振器(14′)、及び
タイマ(16′)から成っている。発振器(14′)は、出
力をANDゲート(12′)へ連続的に供給している。
前記ANDゲート(12′)は、発振器(14′)から出力
信号を受取るのと同時にORゲート(10′)から前記最終
的異常信号を受取ったならば、タイマ(16′)へスター
ト信号を送出し、このタイマ(16′)は、所定の時間の
後にANDゲート(20′)へタイマ信号を送出する。
ANDゲート(12′)は、更に前記最終的異常信号をOR
ゲート(10′)からANDゲート(18′)へ転送もしてお
り、該ANDゲート(18′)は、ヘクス・インバータ・バ
ッファである。
前記ANDゲート(18′)は、最終的異常信号をANDゲー
ト(20′)へ供給する。該ANDゲート(20′)は、ANDゲ
ート(18′)からの異常信号とタイマ(16′)からのタ
イマ信号とを同時に受取ったならば、インジケータ手段
(22′)へイネーブル信号を送出する。ANDゲート(1
8′)と(20′)とは、共同して検出回路手段を構成し
ている。
前記最終的異常信号が、ORゲート(10′)から直接に
タイマ(16′)に供給され(この場合には、この異常信
号がスタート信号として機能する)、かつ直接にANDゲ
ート(20′)へ供給されるようにすることによって、タ
イマ手段並びに検出手段を簡略化することも可能であ
る。
好ましいANDゲート(12′)の例としては、例えば、4
093型チップのシュミット・トリガ回路を挙げることが
でき、その理由は、シュミット・トリガ回路は、タイマ
(16′)へ供給するスタート信号とANDゲート(18′)
へ転送する異常信号とに関して、高い精度を提供するか
らである。
好ましい発振器(14′)の例としては、555型チップ
が挙げられる。好ましいタイマ(16′)の例としては、
556型チップが挙げられる。好ましいANDゲート(18′)
の例としては、4001型チップが挙げられる。ANDゲート
(20′)は、好ましくは4091型チップとする。
抵抗器(42′)とコンデンサ(43′,44′)とは、AND
ゲート(12′)からタイマ(16′)へ送られる信号を確
保するものである。抵抗器(46′)とコンデンサ(4
7′)とは、電力サージによってインジケータ手段(2
2′)が不適切にイネーブルされてしまうことのないよ
う、防止するためのフィルタとして機能するものであ
る。
ANDゲート(20′)とインジケータ手段(22′)との
間には、例えば、2N5060型のSCR(48′)とリセット・
スイッチ(50′)とが直列に接続されている。SCR(4
8′)は、複数の電気機器のうちのいずれかがタイマ(1
6′)によって設定されている所定時間に亙って機能不
全状態を継続したならば、たとえこの機能不全をおこし
た電気機器の機能不全状態が終了した場合であっても、
インジケータ手段(22′)が作動を停止し得ないように
するものである。
前記リセット・スイッチ(50′)は、オペレータが、
インジケータ手段(22′)がイネーブルされた状態にあ
るのを観察して回路(1′)をリセットし、そしてこの
インジケータ手段(22′)が上記所定時間の経過後に再
度イネーブルされるか否かを観察することによって、電
気機器のうちのいずれかが機能不全状態にあるか否かの
判定を行なうことを可能にしている。
インジケータ手段(22′)は、インジケータ・ライト
としてのLED(52′)を含むと共に、その出力端子(5
6′)及び(57′)が警告アラーム、コンピュータ制御
システム等に接続された高感度リレー(54′)を含むも
のとすることができる。
第12図は、適当な電源の一例の回路(70′)を示して
おり、この電源は、例えば、第10図の回路(1′)のた
めの低電圧直流電源等に用いられる。回路(70′)は、
適当な電力源に接続される入力端子(71′)及び(7
2′)、トランス(73′)、整流回路(74′)、並びに
レギュレータ(75′)を含んでいる。回路(70′)の出
力端子(76′)及び(77′)は、構成要素(4′〜2
2′)の入力沈思(101′〜117′)に接続される。
第11図は、回路(201′)を示しており、この回路に
おいては、誘導起電力手段(202′)、整流器(20
3′)、並びにインジケータ手段(222′)は、回路
(1′)に対する構成要素と同一構成となっている。
回路(201′)のタイマ手段及び検出回路手段は、回
路(1′)に対応する構成要素と実質的に類似した構成
であるが、ただし、第1ANDゲート(218′)が比較器手
段に直接接続されていて、該比較器手段から前記異常信
号を受取ってそれをANDゲート(212′)へと転送してい
る点が異なっており、これに対して、回路(1′)にお
いては、ANDゲート(12′)の方が比較器手段に直接接
続されていて、該比較器手段から異常信号を受取ってそ
れをANDゲート(18′)へ転送している。
ANDゲート(212′)は、スタート信号をタイマ(21
6′)へ供給するものである。好ましいANDゲート(21
2′)の例としては、4023型チップが挙げられる。
回路(201′)においては、比較器手段はマルチレベ
ルのゲート(204′)、レベル選択スイッチ(206′)及
び基準値手段から成っており、該基準値手段は、抵抗器
(230′〜232′)とスイッチ(233′,234′)とを含ん
でいる。マルチレベルゲート(204′)は、好ましくはL
M3914型のチップとするのがよい。マルチレベレゲート
(204′)は、整流器(203′)からの入力信号を、モニ
タされている一群の電気機器の異なったエネルギー・レ
ベルにその各々が関連付けられている互いに等しい複数
の段階へと分割するものであり、それらの段階の各々
は、このゲート(204′)から、夫々に別個の出力とし
て発生される。スイッチ(206′)のセット位置に応じ
て、ゲート(204′)から出力されるそれらの段階出力
のうち選択された1つの段階出力が、基準値設定手段に
よって確立された所定の基準値と比較される。この基準
値設定手段の値は、スイッチ(233′)及び(234′)の
セット位置に応じて変化する。
選択された段階出力のエネルギー・レベルがこの基準
値を超えている場合には、異常信号がスイッチ(20
6′)を介して検出回路手段とタイマ手段とへ送られる
ことはない。選択された段階出力のエネルギー・レベル
がこの基準値以下に低下したならば、異常信号が検出回
路手段とタイマ手段とへ送られる。回路(201′)の比
較器手段は、スイッチ(206′,233′,234′)のセット
位置を適当に設定することによって、異なった複数のグ
ループの電気機器をモニタすることができるようになっ
ている。
回路(201′)は、更に、異なった複数のグループの
電気機器をモニタすることに加えて、異なった複数の個
別の電気機器をモニタするためにも使用することができ
る。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジョワーニッキー,ロナルド ジー アメリカ合衆国 48024 ミシガン、フ ァーミントン・ヒルズ、モルデン 22031 (72)発明者 ローウェンスタイン,マイケル ズィー アメリカ合衆国 48075 ミシガン、サ ウスフィールド、アディソン 17100 (56)参考文献 特開 昭60−17879(JP,A) 特開 昭61−291881(JP,A) 特開 昭62−18916(JP,A) 特開 昭62−160030(JP,A) 実開 昭54−172262(JP,U) 実開 昭49−149221(JP,U)

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】電気機器の機能不全を検出するための装置
    であって、 前記電気機器に接続され、該電気機器における電気エネ
    ルギーを表す入力信号を発生する誘導起電力手段と、 前記誘導起電力手段に接続され前記入力信号を整流する
    入力信号整流器と、 前記入力信号整流器に接続され整流された入力信号を受
    取り、該整流入力信号に基づいて機能するスイッチング
    手段と、 前記スイッチング手段に接続された独立の電源と、 前記スイッチング手段と前記電源との間に接続されたイ
    ンジケータ手段と、を備えて成り、 前記誘導起電力手段は、前記電気機器と直列に配置され
    る一次巻線を有する変流器であり、 前記スイッチング手段は、感応式ゲートトライアックか
    ら成る電流感応式スイッチング手段であり、かつ、前記
    電気機器における電気エネルギーが前記一次巻線の巻数
    に対応した所定レベルより大きいとき或はこれと等しい
    ときにスイッチングオンされて前記電源による前記イン
    ジケータ手段の作動が阻止され、前記電気エネルギーが
    前記所定レベルより小さいときにスイッチオフされて前
    記インジケータ手段が前記電源によって作動するように
    構成される、 ことを特徴とする電気機器機能不全検出装置。
  2. 【請求項2】電気機器の機能不全を検出するための装置
    であって、 前記電気機器に接続され、前記電気機器における電気エ
    ネルギを表す入力信号を発生する誘導起電力手段と、 前記誘導起電力手段に接続され前記入力信号を整流する
    入力信号整流器と、 前記入力信号整流器に接続され整流された入力信号を受
    取るとともに、直接出力部と反転出力部とを有する反転
    回路手段と、 前記直接出力部に接続した第1のインジケータ部と、 前記反転出力部に接続した第2のインジケータ部と、 前記反転回路手段に接続した独立の電源と、 前記第1と第2のインジケータ部にそれぞれ接続した独
    立の第1と第2の電源と、を備えて成り、 前記誘導起電力手段は、前記電気機器と直列に配置され
    た一次巻線を有する変流器であり、 前記第1のインジケータ部は第1電流感応スイッチング
    ・デバイスから成る第1のスイッチング手段を備えると
    共に、前記第1のスイッチング手段と前記第1の電源と
    の間に接続した第1のインジケータ手段を備え、 前記第1のスイッチング手段は、前記電気機器における
    電気エネルギが前記一次巻線の巻数に対応した所定レベ
    ルより大きいとき或はこれと等しいときにスイッチオン
    されて、前記第1の電源による前記第1のインジケータ
    手段の作動が阻止され、前記電気エネルギが前記所定レ
    ベルより小さいときにスイッチオフされて前記電源によ
    って前記第1のインジケータ手段が作動するように構成
    されており、 前記第2のインジケータ部は第2電流感応スイッチング
    ・デバイスから成る第2のスイッチング手段を備えると
    共に、前記第2の電源に接続した第2のインジケータ手
    段を備え、 前記第2のスイッチング手段は、前記第2のインジケー
    タ手段が前記第1のインジケータ手段と同時に作動する
    ように構成されている、 ことを特徴とする電気機器機能不全検出装置。
  3. 【請求項3】電気機器の機能不全を検出するための装置
    であって、前記電気機器に接続され、該電気機器におけ
    る電気エネルギーに対応する入力信号を発生する誘導起
    電力手段と、 前記誘導起電力手段に接続されて前記入力信号を受取
    り、前記入力信号の値を所定の基準値と比較し、前記入
    力信号値が前記基準値より小さいときに異常信号を出力
    するようなされた比較器手段と、を備えて成り、 前記比較器手段は調節手段と基準値設定手段とを備え、
    前記調節手段は、多くの位置に迅速かつ選択的に配置さ
    れ、多くの異なるエネルギレベルで動作する多くの異な
    る電気機器を選択的にモニタでき、前記基準値設定手段
    は、抵抗器とスイッチとを備え、 前記調節手段は、マルチレベルゲートとレベル選択スイ
    ッチとから成り、前記マルチレベルゲートは、前記入力
    信号を異なる基準値に関係する複数の段階分けされた出
    力と比較して、その比較した各々に対応する出力信号を
    発生するようになされており、前記レベル選択スイッチ
    は、前記出力信号が前記比較器手段によって出力される
    前記異常信号の基礎として選択的に選出されることを許
    容するようなされており、 前記基準値設定手段は、前記マルチレベルゲートの前記
    段階分け出力と前記基準値を比較し、該基準値を選択的
    に変更するようなされており、 前記基準値は、基準値設定手段に備えられるスイッチの
    配置を変更することによって変化させられ、 前記比較器手段は、前記レベル選択スイッチと基準値設
    定手段に備えられるスイッチを適宜位置に設定すること
    によって、異なった複数のグループの電気機器または異
    なった複数の個別の電気機器をモニタすることができ
    る、 ことを特徴とする電気機器機能不全検出装置。
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