JP4217751B2 - Signal leakage prevention method and signal leakage prevention apparatus in power line communication system - Google Patents

Signal leakage prevention method and signal leakage prevention apparatus in power line communication system Download PDF

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Description

本発明は、電力線通信を行なう際により確実に信号の漏洩や混信を防止する信号漏洩防止方法、及び信号漏洩防止装置に関する。   The present invention relates to a signal leakage prevention method and a signal leakage prevention apparatus for reliably preventing signal leakage and interference when performing power line communication.

近年、電力線を用いて通信を行なう電力線通信システムの開発が進められている。電力線通信システムにおいては、信号の混信や漏洩を防止するために、電力線上にブロッキングフィルタを設ける技術が開発されている。例えば特許文献1には、電灯線通信により発生する高周波信号を阻止するブロッキングフィルタをリアクトルとコンデンサ回路との組み合わせによって構成したものが開示されている。また特許文献2には、光ファイバと送電線から延出された電力線を用いたデータ伝送方式が開示されており、光ファイバ端部に第1分波フィルタが、需要家側の電力線に第2分波フィルタが設けられている。また特許文献3には、電力線通信システムの屋内電力線と屋外電力線との間に設けるブロッキングフィルタが開示されており、例えば各導電線に直列に設けたインダクタと、その屋内電力線側で導電線間に接続されたRC直列回路と、インダクタの屋外電力線側で導電線間に接続されたキャパシタとを備える。
特開2005−203915号公報 特開2002−353864号公報 特開2003−218754号公報
In recent years, development of a power line communication system that performs communication using a power line has been promoted. In a power line communication system, a technique for providing a blocking filter on a power line has been developed in order to prevent signal interference and leakage. For example, Patent Document 1 discloses a configuration in which a blocking filter that blocks high-frequency signals generated by power line communication is configured by a combination of a reactor and a capacitor circuit. Patent Document 2 discloses a data transmission method using an optical fiber and a power line extended from a power transmission line. A first demultiplexing filter is provided at the end of the optical fiber, and a second power line is provided on the customer-side power line. A demultiplexing filter is provided. Patent Document 3 discloses a blocking filter provided between an indoor power line and an outdoor power line of a power line communication system. For example, an inductor provided in series with each conductive line and a conductive line on the indoor power line side between the conductive lines. A connected RC series circuit; and a capacitor connected between the conductive wires on the outdoor power line side of the inductor.
JP 2005-203915 A JP 2002-353864 A JP 2003-218754 A

ところで、電力線には通常ノイズ漏洩防止処理等が施されていないため、電力線通信システムにおいては、より確実に信号の漏洩や混信を防止するための技術が求められている。そのためには、電力線通信システムを構成する電力線上において、適切な位置に適切な構成を有するフィルタ等の回路要素を配置することが要請されている。   By the way, since noise leakage prevention processing or the like is not normally performed on the power line, a technique for more reliably preventing signal leakage and interference is required in the power line communication system. For this purpose, it is required to arrange a circuit element such as a filter having an appropriate configuration at an appropriate position on the power line constituting the power line communication system.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、電力線通信を行なう際に、より確実に信号の漏洩や混信を防止する信号漏洩防止方法、及び信号漏洩防止装置を提供することを主たる目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and a main object of the present invention is to provide a signal leakage prevention method and a signal leakage prevention apparatus that more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication. And

上記の及び他の課題を解決するために、本発明の一態様は、柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデム間で行われる通信の信号漏洩防止方法であって、前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成されるローパスフィルタを設け、前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に電力線モデム子局装置を接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを他の外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続されており、
前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されていることを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned and other problems, one aspect of the present invention is provided for each of a plurality of service lines that branch from a branch point directly below the secondary side of the pole transformer and are respectively drawn into a plurality of customer houses. A method for preventing signal leakage of communication performed between connected power line modems, wherein each of the plurality of lead wires includes a first electric wire and a second electric wire, and each of the lead wires has the first A first coil is provided on one electric wire, a second coil is provided on the second electric wire, and the first electric wire and the second electric wire are connected to each other in the first coil and the second coil. A low pass filter configured by connecting via a first capacitor on the upstream side is provided, and for each of the lead- in wires, on the downstream side of the position where the low pass filter is provided, the first electric wire and the With the second wire During the first wire and the second wire the second capacitor and resistor provided RC series circuit formed by connecting in series, the one end portion constituting one incoming line of the plurality of incoming line For the first electric wire and the second electric wire that are connected on the downstream side of the position where the RC series circuit is connected and the other end portion constitutes the other one of the plurality of lead wires. A power frequency cutoff element connected downstream of the position where the RC series circuit is connected, and for each of the plurality of lead-in wires, the power line modem element is positioned downstream of the position where the RC series circuit is connected. A station apparatus is connected, and a communication network constituted by the lead-in line is connected to one of the plurality of lead-in lines downstream from the position where the RC series circuit is connected. Power line modem master station device communicably connected to the network is connected,
The power frequency cut-off element is connected between a service line to which the power line modem master station device is connected and another service line .

このような態様によって、電力線通信を行なう際の信号の漏洩や混信をより確実に防止することが可能となる。つまり本発明に係る信号漏洩防止方法では、信号の混信や漏洩を防止するために設けられるブロッキングフィルタとして、ローパスフィルタとRC直列回路とを電力線モデムが接続される引込線に夫々設けるとともに、前記引込線の前記RC直列回路が接続する位置の下流側に電力線モデムを接続し、前記第1の引込線と前記第2の引込線とを、前記RC直列回路が接続する位置の下流側で、電力周波数遮断素子によって接続する。これにより、前記引込線のブロッキングフィルタより下流側を電力線通信に使用しつつ、より確実に信号の漏洩や混信を防止することが可能となる。   By such an aspect, it becomes possible to more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication. That is, in the signal leakage prevention method according to the present invention, as a blocking filter provided to prevent signal interference and leakage, a low-pass filter and an RC series circuit are respectively provided on the service line to which the power line modem is connected, and A power line modem is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected, and the first service line and the second service line are connected downstream of the position where the RC series circuit is connected by a power frequency cutoff element. Connecting. This makes it possible to more reliably prevent signal leakage and interference while using the downstream side of the blocking filter of the lead-in line for power line communication.

また、市場において低価格で大量に出回っているコイルやキャパシタを用いてLCローパスフィルタおよびRC直列回路を構成することができるので、電力供給地域内の全ての引込線に安価にブロッキングフィルタを設置することが可能となる。 In addition, it is possible to configure LC low-pass filters and RC series circuits using coils and capacitors that are available in large quantities at a low price in the market. Therefore, it is necessary to install blocking filters at low cost on all service lines in the power supply area. Is possible.

さらに上記信号漏洩防止方法において、前記ローパスフィルタ及び前記RC直列回路と、前記電力周波数遮断素子とが、前記電力線モデム親局装置の外装ケース内に収容されるものとすることができる。 Furthermore, in the signal leakage prevention method, the low-pass filter, the RC series circuit, and the power frequency cutoff element may be accommodated in an outer case of the power line modem master station device .

このような態様によって、上記の装置及び部品を風雨等から保護することができる。またブロッキングフィルタ及び電力周波数遮断素子の設置を、電力線モデムの設置とあわせて行なうこともできる。   By such an aspect, it is possible to protect the above devices and components from wind and rain. The blocking filter and the power frequency cutoff element can be installed together with the power line modem.

本発明の他の態様は、柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデムを備え、前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成されるローパスフィルタを設け、前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に電力線モデム子局装置を接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを他の外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続されており、前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されている電力線通信システムに用いる信号漏洩防止装置であって、前記ローパスフィルタ及び前記RC直列回路と、前記電力周波数遮断素子とを備えることを特徴とする。
本発明のさらに他の態様は、分散型電源システムであって、柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデム子局装置を備え、前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成したローパスフィルタを設け、前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、前記各電力線モデム子局装置を、前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続され、前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されている電力線通信ネットワークを有し、前記複数の需要家宅のうち、発電装置が設置されている需要家宅において、当該需要家宅に引き込まれる引込線に接続されている電力線モデム子局装置はさらに子局側通信装置と通信可能に接続されており、当該子局側通信装置はその需要家宅に設置されている前記発電装置と通信可能に接続されており、前記電力線モデム親局装置はさらに親局側通信装置と通信可能に接続されており、当該親局側通信装置は前記外部通信ネットワークを介して電力事業者施設に設置された情報処理装置と通信可能に接続されており、前記親局側通信装置は、前記情報処理装置から発電所等の稼働状況に関する情報を受信し、その受信した情報に基づいて前記子局側通信装置に前記発電装置を制御するための制御情報を送信し、前記子局側通信装置は、前記親局側通信装置から受信した前記制御情報に基づいて前記発電装置を制御する制御信号を出力することを特徴とする。
Another aspect of the present invention includes a power line modem that is branched from a branch point immediately below the secondary side of the pole transformer and is connected to each of a plurality of service lines that are respectively brought into a plurality of customer homes . Each of the lead wires is configured to include a first electric wire and a second electric wire, and for each of the lead wires, a first coil is provided on the first electric wire, and a second coil is provided on the second electric wire. Providing a low-pass filter configured by connecting the first electric wire and the second electric wire via a first capacitor on the upstream side of the first coil and the second coil ; Each of the lead-in wires is configured by connecting a second capacitor and a resistor in series between the first electric wire and the second electric wire on the downstream side of the position where the low-pass filter is provided. RC series circuit, which is Provided, connected downstream of the position where one end thereof the RC series circuit with respect to the first wire and a second wire, which constitutes one of the drop line of the plurality of incoming line is connected, the other end The power frequency cutoff element connected at the downstream side of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting the other one of the plurality of lead wires. For each of the plurality of service lines, a power line modem slave station device is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected, and any one of the plurality of service lines is connected to the RC series circuit. A power line modem master station device for connecting the communication network constituted by the lead-in line to other external communication networks so as to be communicable is connected to the downstream side of the position where the circuit is connected. The power frequency blocking element, wherein a signal leakage prevention device for use in a power line communication system that is connected between the power line modem host station apparatus the connected lead line with another lead line, the low pass filter and the An RC series circuit and the power frequency cutoff element are provided.
Still another aspect of the present invention is a distributed power supply system, which is connected to each of a plurality of service lines that branch from a branch point immediately below the secondary side of the pole transformer and are respectively drawn into a plurality of customer houses. And each of the plurality of lead-in lines includes a first electric wire and a second electric wire, and each of the lead-in wires is provided with a first coil on the first electric wire. The second electric wire is provided with a second coil, and the first electric wire and the second electric wire are connected to each other upstream of the first coil and the second coil via the first capacitor. A low pass filter configured by connecting is provided, and for each of the lead-in wires, between the first electric wire and the second electric wire, on the downstream side of the position where the low pass filter is provided, a second Capacitors and resistors The RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire that constitute one lead-in wire among the plurality of lead-in wires. The RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire that are connected at the downstream side of the position where the other ends are arranged and the other end portion of the plurality of the incoming wires constitutes the other incoming wire. A power frequency cutoff element connected downstream of the position, and connecting each of the power line modem slave station devices downstream of the plurality of lead-in lines from the position where the RC series circuit is connected In any one of the plurality of service lines, a communication network constituted by the service lines can be communicated with an external communication network downstream from a position where the RC series circuit is connected. A power line modem base station device to be connected, and the power frequency cutoff element has a power line communication network connected between a service line to which the power line modem master station device is connected and another service line, Among the plurality of customer homes, in the customer home where the power generation device is installed, the power line modem slave station device connected to the service line drawn into the customer home is further connected to the slave station side communication device so as to be communicable The slave station side communication device is communicably connected to the power generation device installed in the customer's house, and the power line modem master station device is further connected to the master station side communication device so as to be communicable. The master station side communication device is communicably connected to an information processing device installed in a power provider facility via the external communication network, and the master station side communication device Receives information on the operating status of a power plant from the information processing device, transmits control information for controlling the power generation device to the slave station side communication device based on the received information, and the slave station The side communication device outputs a control signal for controlling the power generation device based on the control information received from the master station side communication device.

このような態様によって、電力線通信を行なう際の信号の漏洩や混信をより確実に防止することが可能となる。   By such an aspect, it becomes possible to more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication.

その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための最良の形態の欄、及び図面により明らかにされる。   In addition, the problems disclosed by the present application and the solutions thereof will be clarified by the column of the best mode for carrying out the invention and the drawings.

電力線通信を行なう際の信号の漏洩や混信をより確実に防止することが可能となる。   It is possible to more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication.

[第1実施例]
===全体構成===
本発明に係る信号漏洩防止方法及び電力線通信システムの第1実施例を図1に示す。
本実施例に係る電力線通信システム1000は、柱上変圧器200からの電力を需要家600の宅内の電力消費装置500に供給するための引込線800に、宅外に設置される親局側PLC(Power Line Communication)モデム300と、宅内に設置される子局側PLCモデム310と、が接続される。
なお親局側PLCモデム300及び子局側PLCモデム310は、特許請求の範囲に記載の電力線モデムに相当する。
[First embodiment]
=== Overall structure ===
FIG. 1 shows a first embodiment of a signal leakage prevention method and a power line communication system according to the present invention.
The power line communication system 1000 according to the present embodiment includes a main station side PLC (externally installed on a service line 800 for supplying power from the pole transformer 200 to the power consuming apparatus 500 in the customer 600's home. Power line communication) modem 300 and slave station side PLC modem 310 installed in the house are connected.
The master station side PLC modem 300 and the slave station side PLC modem 310 correspond to the power line modem described in the claims.

柱上変圧器200は、配電線700を通じて供給される6600Vの電圧を、200Vあるいは100Vの電圧に変換して、引込線800に供給する。   The pole transformer 200 converts a voltage of 6600 V supplied through the distribution line 700 into a voltage of 200 V or 100 V and supplies the converted voltage to the lead-in wire 800.

引込線800は、各需要家600の宅内に引き込まれ、宅内の電力消費装置500に電力を供給する。なお本実施例では、引込線800とは、柱上変圧器200から宅内の電力消費装置500までの間の電力線をいい、屋内配線が含まれていてもよい。引込線800は、2本または3本の電線により構成される。各需要家600への電力の供給が単相3線式でおこなわれる場合は、引込線800は3本の電線で構成され、単相2線式で行なわれる場合は、引込線800は2本の電線で構成される。電力消費装置500は、例えばテレビや冷蔵庫、照明器具等の家電製品である。   The lead-in line 800 is drawn into the home of each customer 600 and supplies power to the power consumption device 500 in the home. In the present embodiment, the lead-in line 800 refers to a power line from the pole transformer 200 to the in-house power consumption device 500 and may include indoor wiring. The lead-in wire 800 is constituted by two or three electric wires. When power is supplied to each customer 600 by a single-phase three-wire system, the lead-in wire 800 is constituted by three electric wires, and when it is carried out by a single-phase two-wire type, the lead-in wire 800 is provided by two electric wires. Consists of. The power consuming apparatus 500 is a home appliance such as a television, a refrigerator, or a lighting fixture.

各需要家600の宅内において、引込線800にはまた、発電装置510が接続されている。発電装置510は、例えば太陽光発電システムやコージェネレーションシステムにより構成される。発電装置510により発電された電力は、各需要家600の宅内において引込線800を通じて電力消費装置500に供給される。   In each customer 600, a power generation device 510 is also connected to the service line 800. The power generation device 510 is configured by, for example, a solar power generation system or a cogeneration system. The electric power generated by the power generation device 510 is supplied to the power consuming device 500 through the service line 800 in the home of each customer 600.

また引込線800からは、1つ以上の分岐線810が分岐し、親局側PLCモデム300と、子局側PLCモデム310とが分岐線810に接続される。これらのPLCモデム300、310は、引込線800を流れる交流電力に対して信号の重畳や分離を行なう。これにより親局側PLCモデム300と子局側PLCモデム310とは、引込線800を介して信号の授受を行なうことが可能となる。   Further, one or more branch lines 810 branch from the service line 800, and the master station side PLC modem 300 and the slave station side PLC modem 310 are connected to the branch line 810. These PLC modems 300 and 310 superimpose and separate signals on the AC power flowing through the lead-in line 800. As a result, the master station PLC modem 300 and the slave station PLC modem 310 can exchange signals via the lead-in line 800.

親局側PLCモデム300は、親局側通信装置400と通信ケーブル900を介して通信可能に接続される。通信ケーブル900は例えば光ファイバやメタルを信号の伝送媒体として構成される。通信ケーブル900は例えばインターネットやLAN(Local Area Network)を構成する。   The master station PLC modem 300 is communicably connected to the master station communication device 400 via a communication cable 900. The communication cable 900 is configured using, for example, an optical fiber or metal as a signal transmission medium. The communication cable 900 configures, for example, the Internet or a LAN (Local Area Network).

親局側PLCモデム300は、外装ケース301に収容され、電柱上の柱上変圧器200近傍に設置される。外装ケース301には、後述するブロッキングフィルタ100も収容される。親局側PLCモデム300やブロッキングフィルタ100を外装ケース301に収容することにより、これらの装置を風雨等から保護することができる。またブロッキングフィルタ100の設置工事を、親局側PLCモデム300の設置工事と同時に行なうことも可能となる。   The master station side PLC modem 300 is accommodated in the exterior case 301 and installed near the pole transformer 200 on the utility pole. The exterior case 301 also houses a blocking filter 100 described later. By accommodating the master station PLC modem 300 and the blocking filter 100 in the outer case 301, these devices can be protected from wind and rain. Also, the installation work of the blocking filter 100 can be performed simultaneously with the installation work of the master station PLC modem 300.

親局側通信装置400は、例えば電力会社の営業所に設置されるコンピュータにより構成される。親局側通信装置400は、発電所や変電所に設置されたコンピュータ(不図示)と通信可能に接続されており、発電所や変電所の稼動状況や、故障や事故等の各種情報を受信することができる。   The master station side communication device 400 is configured by, for example, a computer installed at a sales office of an electric power company. The master station side communication device 400 is communicably connected to a computer (not shown) installed in the power plant or substation, and receives various information such as the operating status of the power plant or substation, failure or accident. can do.

子局側PLCモデム310は、子局側通信装置410と通信ケーブル900を介して通信可能に接続される。また子局側通信装置410は、発電装置510と接続されており、発電装置510を制御するための各種制御信号を出力する。子局側PLCモデム310や子局側通信装置410は、例えば各戸のメータボックス内に収容されるようにしてもよい。また子局側PLCモデム310と子局側通信装置410とは、一体的に構成された一つの装置として構成されてもよい。また子局側通信装置410は、発電装置510内に構成される形態としても良い。さらに子局側通信装置410は、パーソナルコンピュータにより構成しても良い。   The slave station side PLC modem 310 is communicably connected to the slave station side communication device 410 via the communication cable 900. The slave station side communication device 410 is connected to the power generation device 510 and outputs various control signals for controlling the power generation device 510. The slave station side PLC modem 310 and the slave station side communication device 410 may be accommodated in a meter box of each house, for example. Further, the slave station side PLC modem 310 and the slave station side communication device 410 may be configured as one unit configured integrally. The slave station side communication device 410 may be configured in the power generation device 510. Further, the slave station side communication device 410 may be constituted by a personal computer.

===信号漏洩防止方法===
次に、本実施形態に係る信号漏洩防止方法について説明する。
図1に示すように、本実施形態に係る電力線通信システム1000においては、PLCモデム300、310が接続している分岐線810が引込線800から分岐する各分岐点のうち、最も柱上変圧器200寄りの分岐点(図1に示す例では、親局側PLCモデム300が接続される分岐線810が引込線800から分岐する分岐点)よりも柱上変圧器200寄りの引込線800上にブロッキングフィルタ100が設けられる。これにより、親局側通信装置400と子局側通信装置410との間で通信を行なう場合の信号の漏洩や混信を防止することができる。
=== Signal Leakage Prevention Method ===
Next, a signal leakage prevention method according to this embodiment will be described.
As shown in FIG. 1, in the power line communication system 1000 according to the present embodiment, the pole transformer 200 is the most among the branch points where the branch line 810 connected to the PLC modems 300 and 310 branches from the service line 800. Blocking filter 100 on lead-in line 800 closer to pole transformer 200 than the branch point near (in the example shown in FIG. 1, the branch point where branch line 810 to which master station PLC modem 300 is connected branches from lead-in line 800). Is provided. Thereby, it is possible to prevent signal leakage and interference when communication is performed between the master station side communication device 400 and the slave station side communication device 410.

ここで、本実施例に係るブロッキングフィルタ100は、LCローパスフィルタ110に加え、減衰特性改善回路120を備える。ブロッキングフィルタ100の一例を図2に示す。   Here, the blocking filter 100 according to the present embodiment includes an attenuation characteristic improving circuit 120 in addition to the LC low-pass filter 110. An example of the blocking filter 100 is shown in FIG.

図2に示す例では、LCローパスフィルタ110は、引込線800を構成する電線(第1の電線)801上に設けられるコイル111と、引込線800を構成する電線(第2の電線)802上に設けられるコイル111と、上記各コイル111と柱上変圧器200との間で各電線801、802を接続するキャパシタ112と、を備えて構成される。   In the example shown in FIG. 2, the LC low-pass filter 110 is provided on the coil 111 provided on the electric wire (first electric wire) 801 constituting the lead-in wire 800 and on the electric wire (second electric wire) 802 constituting the lead-in wire 800. And a capacitor 112 that connects the electric wires 801 and 802 between the coils 111 and the pole transformer 200.

もちろん、LCローパスフィルタは図2に示す構成に限定されるものではなく、例えば図2に示すコイル111は、適宜複数のコイルを直列や並列に接続して構成することもできる。また同様に図2に示すキャパシタ112は、適宜複数のキャパシタを直列や並列に接続して構成することもできる。   Of course, the LC low-pass filter is not limited to the configuration shown in FIG. 2. For example, the coil 111 shown in FIG. 2 can be configured by appropriately connecting a plurality of coils in series or in parallel. Similarly, the capacitor 112 shown in FIG. 2 can be configured by appropriately connecting a plurality of capacitors in series or in parallel.

減衰特性改善回路120は、キャパシタ121と抵抗122とを直列に接続してなるRC直列回路であり、親局側PLCモデム300が接続される分岐線810が分岐する分岐点とLCローパスフィルタ110との間において、引込線800を構成する2本の電線801、802を接続する。   The attenuation characteristic improvement circuit 120 is an RC series circuit in which a capacitor 121 and a resistor 122 are connected in series. The branch point where the branch line 810 to which the master station PLC modem 300 is connected branches, the LC low-pass filter 110, and the like. The two electric wires 801 and 802 constituting the lead-in wire 800 are connected in between.

このように、最も柱上変圧器200寄りの分岐点と柱上変圧器200との間において、引込線800を構成する電線801、802上に直列にLCローパスフィルタ110を設け、このLCローパスフィルタ110と上記分岐点との間に直列に、上記電線801、802を、キャパシタ121と抵抗122とを直列に接続した減衰特性改善回路120で接続することにより、親局側PLCモデム300と子局側PLCモデム310との間で信号の授受を行なう際における信号の混信や漏洩をより確実に低減することが可能となる。その実験結果を図3及び図4に示す。   In this way, between the branch point closest to the pole transformer 200 and the pole transformer 200, the LC low-pass filter 110 is provided in series on the electric wires 801 and 802 constituting the lead-in wire 800, and the LC low-pass filter 110 And the branch station, the wires 801 and 802 are connected by an attenuation characteristic improving circuit 120 in which a capacitor 121 and a resistor 122 are connected in series, whereby the master station side PLC modem 300 and the slave station side are connected. It is possible to more reliably reduce signal interference and leakage when signals are exchanged with the PLC modem 310. The experimental results are shown in FIGS.

図3は、LCローパスフィルタ110のみを備え、減衰特性改善回路120を備えない構成のブロッキングフィルタ100を用いた場合の減衰特性を示すグラフであり、図4は、LCローパスフィルタ110及び減衰特性改善回路120を備える本実施例に係る構成のブロッキングフィルタ100を用いた場合の減衰特性を示すグラフである。   FIG. 3 is a graph showing the attenuation characteristics when the blocking filter 100 having only the LC low-pass filter 110 and not including the attenuation characteristic improving circuit 120 is used. FIG. 4 is a graph showing the attenuation characteristics of the LC low-pass filter 110 and the attenuation characteristic improvement. It is a graph which shows the attenuation | damping characteristic at the time of using the blocking filter 100 of the structure based on a present Example provided with the circuit 120. FIG.

図3に示されるように、減衰特性改善回路120を備えない構成のブロッキングフィルタ100を用いた場合には、およそ−42dB程度の減衰特性にとどまるのに対し、減衰特性改善回路120を備える構成のブロッキングフィルタ100を用いた場合には、およそ−50dB程度の減衰特性が得られる。   As shown in FIG. 3, when the blocking filter 100 having no attenuation characteristic improvement circuit 120 is used, the attenuation characteristic is only about −42 dB, whereas the attenuation characteristic improvement circuit 120 is provided. When the blocking filter 100 is used, an attenuation characteristic of about −50 dB can be obtained.

このように、本実施例に係る減衰特性改善回路120を備える構成のブロッキングフィルタ100を引込線800に挿入することにより、電力線通信を行なう際の信号の漏洩や混信をより確実に防止することが可能となる。   In this manner, by inserting the blocking filter 100 having the attenuation characteristic improving circuit 120 according to the present embodiment into the lead-in line 800, it is possible to more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication. It becomes.

ところで、本実施例に係る電力線通信システム1000においては、親局側通信装置400と子局側通信装置410とが通信可能に接続されている。ここで例えば、配電設備での事故等により停電が発生した場合には、各需要家600の宅内に設置されている発電装置510を停止させる必要があるが、このような場合、親局側通信装置400は、各子局側通信装置410に対して、各需要家600の宅内に設置されている発電装置510による発電を停止させるための発電停止要求を送信することにより、各需要家600の発電装置510を停止させることができる。   By the way, in the power line communication system 1000 according to the present embodiment, the master station side communication device 400 and the slave station side communication device 410 are communicably connected. Here, for example, when a power failure occurs due to an accident or the like in a power distribution facility, it is necessary to stop the power generation device 510 installed in the home of each customer 600. The device 400 transmits a power generation stop request for stopping the power generation by the power generation device 510 installed in the home of each customer 600 to each slave station side communication device 410, whereby each customer 600 The power generation device 510 can be stopped.

つまり子局側通信装置410は、発電停止要求に応じて、発電装置510を停止させるための制御信号を出力し、この制御信号が発電装置510に入力されると、各需要家600の発電装置510による発電が停止する。   That is, the slave station side communication device 410 outputs a control signal for stopping the power generation device 510 in response to the power generation stop request, and when this control signal is input to the power generation device 510, the power generation device of each consumer 600 Power generation by 510 stops.

その際、本実施例においては、減衰特性改善回路120を備える構成のブロッキングフィルタ100が引込線800に挿入されているため、信号の漏洩や混信なく、親局側通信装置400から子局側通信装置410に、確実に発電停止要求を送信することができる。このため、確実に発電装置を停止させることが可能となるのである。   At this time, in the present embodiment, since the blocking filter 100 having the attenuation characteristic improving circuit 120 is inserted into the lead-in line 800, there is no signal leakage or interference, and the master station side communication device 400 to the slave station side communication device. The power generation stop request can be reliably transmitted to 410. For this reason, it becomes possible to stop a power generator reliably.

[第2実施例]
次に、本発明に係る信号漏洩防止方法及び電力線通信システムの第2実施例について、図5及び図6を参照して説明する。なお、説明を簡略化するために、第1実施例と同一の構成要素については同一の符号を付してその説明は適宜省略し、主として相違点について述べることにする。
[Second Embodiment]
Next, a signal leakage prevention method and a power line communication system according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In order to simplify the description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, the description thereof will be omitted as appropriate, and differences will be mainly described.

本実施例においても、引込線800は、柱上変圧器200から宅内の電力消費装置500までの間の電力線をいい、屋内配線が含まれていてもよい。また引込線800は、第1の電線及び第2の電線を含む2本または3本の電線により構成される。   Also in the present embodiment, the lead-in line 800 refers to a power line from the pole transformer 200 to the in-house power consumption device 500 and may include indoor wiring. The lead-in wire 800 is constituted by two or three electric wires including the first electric wire and the second electric wire.

本実施例では、第1実施例と異なり、ブロッキングフィルタ100を、柱上変圧器200の二次側にある所定の分岐点から各需要家600宅内へ分岐させた引込線800(第1の引込線及び第2の引込線を含んでいる)に設けている。各ブロッキングフィルタ100の構成は、例えば第1実施例の図2に示した構成をとることができ、LCローパスフィルタ110と減衰特性改善回路120とを組み合わせたものである。   In the present embodiment, unlike the first embodiment, the lead-in wire 800 (the first lead-in wire and the first lead-in wire) is formed by branching the blocking filter 100 from a predetermined branch point on the secondary side of the pole transformer 200 into each customer 600 home. Including the second lead-in wire). The configuration of each blocking filter 100 can be, for example, the configuration shown in FIG. 2 of the first embodiment, and is a combination of the LC low-pass filter 110 and the attenuation characteristic improving circuit 120.

分岐した引込線800の一つについて、そのブロッキングフィルタ100の下流側(電力消費装置500の側)に、親局側PLCモデム300と子局側PLCモデム310とが接続する。また、他の引込線800のブロッキングフィルタ100下流側には、それぞれ子局側PLCモデム310が接続する。親局側PLCモデム300と各子局側PLCモデム310とは、各引込線800の分岐点から分岐させて設けた分岐線810を介してそれぞれ引込線800に接続されている。   The master station side PLC modem 300 and the slave station side PLC modem 310 are connected to the downstream side of the blocking filter 100 (the power consuming apparatus 500 side) of one of the branched service lines 800. Further, the slave station side PLC modem 310 is connected to the downstream side of the blocking filter 100 of the other lead-in line 800. The master station side PLC modem 300 and each slave station side PLC modem 310 are connected to the service line 800 via a branch line 810 provided by branching from the branch point of each service line 800.

また、前記親局側PLCモデム300が接続する引込線800又は分岐線810と、前記子局側PLCモデム310が接続する他の引込線800又は分岐線810各々とを、前記ブロッキングフィルタ100の下流側においてそれぞれ電力周波数遮断素子130で接続している。   Further, the service line 800 or the branch line 810 to which the master station side PLC modem 300 is connected and each of the other service line 800 or the branch line 810 to which the slave station side PLC modem 310 is connected are arranged downstream of the blocking filter 100. Each is connected by a power frequency cutoff element 130.

本実施例の場合、各ブロッキングフィルタ100の下流側にある各引込線800及び各分岐線810がPLCの通信線路を構成し、各ブロッキングフィルタ100の上流側(柱上変圧器200の二次側)へはPLCの高周波信号は流出しない。一方、親局側PLCモデム300が接続する分岐線810と子局側PLCモデム310が接続する分岐線810との間では、電力周波数遮断素子130によって、低周波の電力周波数をブロックしつつ高周波のPLC信号のみが授受されるようになり、PLCによる通信線路として機能させることができる。   In the case of the present embodiment, each lead-in line 800 and each branch line 810 on the downstream side of each blocking filter 100 constitute a PLC communication line, and upstream of each blocking filter 100 (secondary side of the pole transformer 200). The high frequency signal of the PLC does not flow to On the other hand, between the branch line 810 to which the master station side PLC modem 300 is connected and the branch line 810 to which the slave station side PLC modem 310 is connected, the power frequency cutoff element 130 blocks the low frequency power frequency while blocking the high frequency. Only the PLC signal is exchanged, and the PLC can function as a communication line.

なお、電力周波数遮断素子としては、例えばPLC通信線路としての所要特性に応じて選択した適当な容量を有するキャパシタを用いることができる。図6に示すように、引込線800が2線式であれば、各電力周波数遮断素子130は、一の引込線800の第1の電線801及び第2の電線802と、他の引込線800の第1の電線801及び第2の電線802との間をそれぞれ接続するキャパシタ131から構成すればよい。   As the power frequency cutoff element, for example, a capacitor having an appropriate capacity selected according to required characteristics as a PLC communication line can be used. As shown in FIG. 6, if the lead-in wire 800 is a two-wire type, each power frequency cutoff element 130 includes the first electric wire 801 and the second electric wire 802 of one lead-in wire 800 and the first of the other lead-in wires 800. What is necessary is just to comprise from the capacitor 131 which each connects between the electric wire 801 and the 2nd electric wire 802.

一般にブロッキングフィルタ100は、通過電流の設計最大値を上回る電流容量を備えたコイル111を有するLCローパスフィルタ110を備えて構成する必要がある。前記第1実施例のように柱上変圧器200の直下の引込線800にブロッキングフィルタ100を設けた場合には、下流側の需要家600の戸数やそこでの電力使用状況によっては通過電流が100Aを超える場合があり、このような電流条件において1つのブロッキングフィルタ100を設ける構成とすることが必ずしも得策でないこともあり得る。   Generally, the blocking filter 100 needs to be configured by including an LC low-pass filter 110 having a coil 111 having a current capacity exceeding the design maximum value of the passing current. When the blocking filter 100 is provided in the lead-in line 800 directly below the pole transformer 200 as in the first embodiment, the passing current is 100A depending on the number of downstream customers 600 and the power usage state there. In some cases, it may not always be a good idea to provide one blocking filter 100 under such current conditions.

そのような場合に、上記のような構成とすることで、LCローパスフィルタ110のコイル111は、各需要家600の契約電流容量を上限として設計すればよいこととなり、各ブロッキングフィルタ100の小型化、低コスト化を実現することができるようになる。   In such a case, with the configuration as described above, the coil 111 of the LC low-pass filter 110 may be designed with the contracted current capacity of each customer 600 as an upper limit, and the size of each blocking filter 100 can be reduced. , It will be possible to reduce the cost.

なお、第1実施例と同様に、親局側PLCモデム300とブロッキングフィルタ100とを一の外装ケース301に収容することができ、この場合、親局側PLCモデム300やブロッキングフィルタ100を風雨等から保護することができる。またブロッキングフィルタ100の設置工事を、親局側PLCモデム300の設置工事と同時に行なうことも可能となる。   As in the first embodiment, the master station side PLC modem 300 and the blocking filter 100 can be accommodated in one outer case 301. In this case, the master station side PLC modem 300 and the blocking filter 100 are installed in the rain or the like. Can be protected from. Also, the installation work of the blocking filter 100 can be performed simultaneously with the installation work of the master station PLC modem 300.

また、ブロッキングフィルタ100と電力周波数遮断素子130とを外装ケース302にまとめて収容してもよく、この場合、ブロッキングフィルタ100及び電力周波数遮断素子130(すなわちこれを構成するキャパシタ131)を風雨等から保護することができる。さらに、各ブロッキングフィルタ100、及び各電力周波数遮断素子130を親局側PLCモデム300の外装ケース301にまとめて収容してもよい。このような外装ケースは、例えば柱上変圧器200の近傍に設置することができる。   Further, the blocking filter 100 and the power frequency cutoff element 130 may be accommodated together in the outer case 302. In this case, the blocking filter 100 and the power frequency cutoff element 130 (that is, the capacitor 131 constituting the blocking filter 100 and the capacitor 131) are protected from wind and rain. Can be protected. Furthermore, each blocking filter 100 and each power frequency cutoff element 130 may be accommodated together in the outer case 301 of the master station PLC modem 300. Such an exterior case can be installed in the vicinity of the pole transformer 200, for example.

以上、本実施の形態に係る電力線通信システム1000について説明したが、本実施形態に係る電力線通信システム1000によれば、電力線通信を行なう際の信号の漏洩や混信をより確実に防止することが可能となる。   The power line communication system 1000 according to the present embodiment has been described above. However, according to the power line communication system 1000 according to the present embodiment, it is possible to more reliably prevent signal leakage and interference when performing power line communication. It becomes.

なお、上記実施の形態は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。   The above embodiment is for facilitating understanding of the present invention, and is not intended to limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes equivalents thereof.

本発明の第1実施例に係る電力線通信システムの全体構成を示す図である。It is a figure which shows the whole structure of the power line communication system which concerns on 1st Example of this invention. 本実施の形態に係るブロッキングフィルタを示す図である。It is a figure which shows the blocking filter which concerns on this Embodiment. 減衰特性改善回路を備えないブロッキングフィルタを用いた場合の減衰特性を示す図である。It is a figure which shows the attenuation characteristic at the time of using the blocking filter which is not provided with an attenuation characteristic improvement circuit. 本実施の形態に係る減衰特性改善回路を備えるブロッキングフィルタを用いた場合の減衰特性を示す図である。It is a figure which shows the attenuation | damping characteristic at the time of using the blocking filter provided with the attenuation | damping characteristic improvement circuit which concerns on this Embodiment. 本発明の第2実施例に係る電力線通信システムの全体構成を示す図である。It is a figure which shows the whole structure of the power line communication system which concerns on 2nd Example of this invention. 図5の一部を示す模式的な回路図である。FIG. 6 is a schematic circuit diagram showing a part of FIG. 5.

符号の説明Explanation of symbols

100 ブロッキングフィルタ 110 LCローパスフィルタ
111 コイル 112、121、131 キャパシタ
120 減衰特性改善回路 122 抵抗
130 電力周波数遮断素子 200 柱上変圧器
300 親局側PLCモデム 301、302 外装ケース
310 子局側PLCモデム 400 親局側通信装置
410 子局側通信装置 500 電力消費装置
510 発電装置 600 需要家
700 配電線 800 引込線
801、802 電線 810 分岐線
900 通信ケーブル 1000 電力線通信システム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Blocking filter 110 LC low pass filter 111 Coil 112, 121, 131 Capacitor 120 Attenuation characteristic improvement circuit 122 Resistance 130 Power frequency cutoff element 200 Pillar transformer 300 Master station side PLC modem 301, 302 Outer case 310 Slave station side PLC modem 400 Master station side communication device 410 Slave station side communication device 500 Power consuming device 510 Power generation device 600 Customer 700 Distribution line 800 Service line 801, 802 Electric wire 810 Branch line 900 Communication cable 1000 Power line communication system

Claims (4)

柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデム間で行われる通信の信号漏洩防止方法であって、
前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、
前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成されるローパスフィルタを設け、
前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、
その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、
前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に電力線モデム子局装置を接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを他の外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続されており、
前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されている、
ことを特徴とする信号漏洩防止方法。
A method for preventing signal leakage of communication performed between power line modems connected to each of a plurality of service lines branched from a branch point immediately below the secondary side of the pole transformer and respectively drawn into a plurality of customer houses ,
Each of the plurality of lead wires is configured to include a first electric wire and a second electric wire,
For each of the lead-in wires, a first coil is provided on the first electric wire, a second coil is provided on the second electric wire, and the first electric wire and the second electric wire are connected to the first electric wire. A low pass filter configured by connecting a first capacitor on the upstream side of the coil and the second coil ;
Each of the lead-in wires is configured by connecting a second capacitor and a resistor in series between the first electric wire and the second electric wire on the downstream side of the position where the low-pass filter is provided. the RC series circuit to be provided,
One end of the plurality of lead wires is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting one of the lead wires, and the other end is Provided is a power frequency cutoff element connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting another one of the plurality of incoming wires. ,
For each of the plurality of service lines, a power line modem slave station device is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected, and the RC series circuit is connected to any one of the service lines. A power line modem master station device that connects the communication network constituted by the lead-in line to other external communication networks so as to be communicable is connected to the downstream side of the position to be connected,
The power frequency cutoff element is connected between a service line to which the power line modem master station device is connected and another service line, respectively.
A method for preventing signal leakage.
請求項1に記載の信号漏洩防止方法であって、
前記ローパスフィルタ及び前記RC直列回路と、前記電力周波数遮断素子とが、前記電力線モデム親局装置の外装ケース内に収容される
ことを特徴とする信号漏洩防止方法。
The signal leakage prevention method according to claim 1,
The signal leakage prevention method, wherein the low-pass filter, the RC series circuit, and the power frequency cutoff element are accommodated in an outer case of the power line modem master station device .
柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデムを備え、
前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、
前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成されるローパスフィルタを設け、
前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、
その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、
前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に電力線モデム子局装置を接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを他の外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続されており、
前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されている、
電力線通信システムに用いる信号漏洩防止装置であって、
前記ローパスフィルタ及び前記RC直列回路と、前記電力周波数遮断素子とを備える
ことを特徴とする信号漏洩防止装置。
A power line modem that is connected to each of a plurality of service lines that are branched from a branch point immediately below the secondary side of the pole transformer and are respectively drawn into a plurality of customer houses ;
Each of the plurality of lead wires is configured to include a first electric wire and a second electric wire,
For each of the lead-in wires, a first coil is provided on the first electric wire, a second coil is provided on the second electric wire, and the first electric wire and the second electric wire are connected to the first electric wire. A low pass filter configured by connecting a first capacitor on the upstream side of the coil and the second coil ;
Each of the lead-in wires is configured by connecting a second capacitor and a resistor in series between the first electric wire and the second electric wire on the downstream side of the position where the low-pass filter is provided. the RC series circuit to be provided,
One end of the plurality of lead wires is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting one of the lead wires, and the other end is Provided is a power frequency cutoff element connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting another one of the plurality of incoming wires. ,
For each of the plurality of service lines, a power line modem slave station device is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected, and the RC series circuit is connected to any one of the service lines. A power line modem master station device that connects the communication network constituted by the lead-in line to other external communication networks so as to be communicable is connected to the downstream side of the position to be connected,
The power frequency cutoff element is connected between a service line to which the power line modem master station device is connected and another service line, respectively.
A signal leakage prevention device used in a power line communication system,
An apparatus for preventing signal leakage, comprising: the low-pass filter, the RC series circuit, and the power frequency cutoff element.
柱上変圧器の二次側直下にある分岐点から分岐して複数の需要家宅にそれぞれ引き込まれる複数の引込線の夫々に接続される電力線モデム子局装置を備え、A power line modem slave station device connected to each of a plurality of service lines branched from a branch point immediately below the secondary side of the pole transformer and respectively drawn into a plurality of customer houses,
前記複数の引込線の夫々が、第1の電線及び第2の電線を含んで構成され、  Each of the plurality of lead wires is configured to include a first electric wire and a second electric wire,
前記引込線の夫々について、前記第1の電線に第1のコイルを設け、前記第2の電線に第2のコイルを設け、前記第1の電線と前記第2の電線とを、前記第1のコイル及び前記第2のコイルの上流側で第1のキャパシタを介して接続することにより構成したローパスフィルタを設け、  For each of the lead-in wires, a first coil is provided on the first electric wire, a second coil is provided on the second electric wire, and the first electric wire and the second electric wire are connected to the first electric wire. A low pass filter configured by connecting via a first capacitor upstream of the coil and the second coil;
前記引込線の夫々について、前記ローパスフィルタが設けられている位置よりも下流側において、前記第1の電線と前記第2の電線との間に、第2のキャパシタ及び抵抗を直列に接続して構成されるRC直列回路を設け、  Each of the lead-in wires is configured by connecting a second capacitor and a resistor in series between the first electric wire and the second electric wire on the downstream side of the position where the low-pass filter is provided. RC series circuit is provided,
その一端部が前記複数の引込線のうちの一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続され、その他端部が前記複数の引込線のうちの他の一の引込線を構成する第1の電線及び第2の電線に対して前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側において接続される電力周波数遮断素子を設け、  One end of the plurality of lead wires is connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting one of the lead wires, and the other end is Provided is a power frequency cutoff element connected downstream of the position where the RC series circuit is connected to the first electric wire and the second electric wire constituting another one of the plurality of incoming wires. ,
前記各電力線モデム子局装置を、前記複数の引込線の夫々について、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に接続するとともに、前記複数の引込線のいずれか一つには、前記RC直列回路が接続される位置よりも下流側に、前記引込線によって構成される通信ネットワークを外部通信ネットワークに通信可能に接続する電力線モデム親局装置が接続され、前記電力周波数遮断素子は、前記電力線モデム親局装置が接続されている引込線と他の引込線との間にそれぞれ接続されている電力線通信ネットワークを有し、  Each power line modem slave station device is connected to the downstream side of the position where the RC series circuit is connected for each of the plurality of service lines, and any one of the service lines is connected to the RC series. A power line modem master station device for connecting a communication network constituted by the lead-in line to an external communication network so as to be communicable is connected to a downstream side of a position where the circuit is connected, and the power frequency cutoff element is connected to the power line modem parent. A power line communication network connected between the service line to which the station device is connected and another service line;
前記複数の需要家宅のうち、発電装置が設置されている需要家宅において、当該需要家宅に引き込まれる引込線に接続されている電力線モデム子局装置はさらに子局側通信装置と通信可能に接続されており、当該子局側通信装置はその需要家宅に設置されている前記発電装置と通信可能に接続されており、  Among the plurality of customer homes, in the customer home where the power generation device is installed, the power line modem slave station device connected to the service line drawn into the customer home is further connected to the slave station side communication device so as to be communicable The slave station side communication device is communicably connected to the power generation device installed in the customer's house,
前記電力線モデム親局装置はさらに親局側通信装置と通信可能に接続されており、当該親局側通信装置は前記外部通信ネットワークを介して電力事業者施設に設置された情報処理装置と通信可能に接続されており、  The power line modem master station device is further communicably connected to a master station side communication device, and the master station side communication device can communicate with an information processing device installed in a power provider facility via the external communication network. Connected to
前記親局側通信装置は、前記情報処理装置から発電所等の稼働状況に関する情報を受信し、その受信した情報に基づいて前記子局側通信装置に前記発電装置を制御するための制御情報を送信し、  The master station side communication device receives information related to the operating status of a power plant or the like from the information processing device, and provides control information for controlling the power generator to the slave station side communication device based on the received information. Send
前記子局側通信装置は、前記親局側通信装置から受信した前記制御情報に基づいて前記発電装置を制御する制御信号を出力する、  The slave station side communication device outputs a control signal for controlling the power generation device based on the control information received from the master station side communication device.
ことを特徴とする分散型電源システム。A distributed power system characterized by that.
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