JP5909687B2 - 配電システム - Google Patents
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このように多数の電力源を用いて、配電するため、それぞれの電力源に対してDC−DCコンバータ、DC−ACコンバータ等の出力用コンバータが必要となる。
そこで、無線通信を用いた種々のシステムも提案されており、受信装置の周辺環境の変化に対応できるように、複数のアンテナを用いたダイバーシチによる受信技術も提案されている(特許文献2)。
また本発明の配線システムによれば、分電盤外に管理装置を配置し、効率よい管理が実現可能となる。
(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態に係る配電システムを示す説明図、図2は同配電システムにおける分電盤の内部構造を示す図である。図3は図2のA−A断面図、図4はこの分電盤の要部拡大図、図5は同斜視図である。図6は、本発明の実施の形態1に係る配電システムによる計測ユニットを示す図、図7は同計測ユニットの2本のアンテナを用いたダイバーシチ通信システムの説明図である。
本実施の形態の配電システムは、商用電源に接続された分電盤から負荷回路に配電可能とした配電システムに適用した構成例である。
そして、計測ユニット40で得られた計測データは、たがいに垂直な方向に指向性をもちダイバーシチ通信システムを構築する第1及び第2のアンテナ41,42を介して分電盤10外に設けられた管理装置200のモニタ部201に送信される。
次に、本発明の実施の形態2について説明する。
本実施の形態の配電システムでは、図13(a)および(b)に模式図を示すように、主幹ブレーカ20は、分電盤10の中央部に配置され、計測ユニット40は、分電盤10の容器11の内壁に配置されるようにしたことを特徴とする。本実施の形態では、容器11の背面の内壁に計測ユニット40が配されており、配線ケーブル83のうちCTケーブルを構成する配線ケーブル83Cは壁側に導出されている。なお計測ユニット40は、前記実施の形態1と同様、CTセンサ43Sを備え、ユニット本体43を構成するプリント基板に、上記第1及び第2のアンテナ41,42が配設されてなるものである。図13(b)は図13(a)のA−A断面図である。なお要部についてのみ示し、他は省略しており、分電盤10の容器11内には前記実施の形態1と同様種々の要素部品が装着されているものとする。
そして、最も大電流の流れる引き込み主幹B1に接続される主幹ブレーカ20を中央部に配置し、平面方向でも深さ方向でも引き込み主幹B1との電磁結合の影響を受けないように、引き込み主幹と離間して、容器11の内壁に計測ユニット40が設けられる。
次に、本発明の実施の形態3について説明する。
本実施の形態では、配電システムに用いられる計測ユニットのCTケーブルの導出位置を変更したものについて説明する。本実施の形態の計測ユニットは、図14に模式図を示すように、配線ケーブル83のうちCTケーブルを構成する配線ケーブル83Cに接続するコネクタ84を計測ユニット40の側面に形成し、アンテナ41,42から離間させたものである。内部構造については前記実施の形態1の計測ユニットと同様であるが、本実施の形態では、ケース本体44aと蓋体44bとで構成されるユニットケース44に収納されている。なお本実施の形態の計測ユニット40においても、前記実施の形態1と同様CTセンサ43Sを備え、ユニット本体43を構成するプリント基板に、上記第1及び第2のアンテナ41,42が配設されている。
なお、本実施の形態では、ユニットケース44内に収納された計測ユニットについて説明したが、この計測ユニットは、分電盤外の所望の位置に配設することができる。なお、そのまま分電盤の容器11内に設置してもよいし、ユニットケース44をはずして内部構造体のみ分電盤の容器11内に配置してもよい。
次に、本発明の実施の形態4について説明する。
本実施の形態では、配電システムに用いられる計測ユニットのCTケーブルの導出位置を変更したものについて説明する。本実施の形態の計測ユニットの模式図を、図15に示す。本実施の形態の計測ユニットは、計測ユニット40の表面であって、第1及び第2のアンテナ41,42の真ん中付近に位置するように、配線ケーブル83のうちCTケーブルを構成する配線ケーブル83Cに接続するコネクタ84を配置したものである。なお本実施の形態の計測ユニット40においても、前記実施の形態1と同様CTセンサ43Sを備え、ユニット本体43を構成するプリント基板に、上記第1及び第2のアンテナ41,42が配設されている。
他部については前記実施の形態3の計測ユニットと同様に形成する。
本実施の形態の配電システムは、太陽光発電装置(以下太陽電池)及び蓄電池を備え、交流電力と直流電力を配電可能としたハイブリッド配電システムにも適用可能である。
本実施の形態1の配電システムの変形例である、実施の形態5の配電システムについて図16に示す模式図を参照しつつ説明する。本実施の形態5の配電システムは、分電盤10と引き込み主幹B1から供給される交流電力源としての商用電源以外の電力源である太陽電池50、蓄電池60との接続を行っている。そしてこの分電盤10は交流電力源から主幹ブレーカ20を介して供給される電力を、分岐用ブレーカ30を介して負荷機器に供給する。計測ユニット40については前記実施の形態1と同様であり、無線通信により計測データ等のやり取りが管理装置(図示せず)との間でなされるようになっている。
この構成によれば、最も大電流の流れる引き込み主幹B1に接続される主幹ブレーカ20を中央部に配置し、引き込み主幹B1との電磁結合の影響を受けないように、引き込み主幹と離間して、容器11の内壁に計測ユニット40が設けられる。
また蓄電池60は、蓄電池本体61と、蓄電池本体61を制御するコントローラ62とで構成され、分電盤10に配置されている。
11 容器
12 分電盤本体
13 端子台
14 固定端子部
141 上部固定端子部
142 下部固定端子部
15 切り欠き部
20 主幹ブレーカ
21 リミッタ
30 分岐用ブレーカ
40 計測ユニット
41 第1のアンテナ
42 第2のアンテナ
43 ユニット本体
43S CTセンサ
44 ユニットケース
44a ケース本体
44b 蓋体
50 太陽電池
51 太陽電池パネル
52 パワーコントローラ
60 蓄電池
61 蓄電池本体
62 コントローラ
80 配線部
81 アース線(配線ケーブル)
82 係止固定部
83 配線ケーブル
83C CTケーブルを構成する配線ケーブル
100 分電盤装置
200 管理装置
201 モニタ部
Claims (7)
- 交流電力源に接続された引き込み主幹と、
前記引き込み主幹から供給される前記交流電力源からの電力を負荷機器に配電する配電部と、
前記配電部と前記負荷機器および前記交流電力源を接続する配線ケーブルと、
前記配線ケーブルを介して入力される電力を計測する計測ユニットと、
前記引き込み主幹、前記配電部、前記配線ケーブル、及び前記計測ユニットを収納する容器と、
を備えた分電盤と、
前記分電盤外に設けられた管理装置と、を備え、
前記分電盤は、
前記配電部における前記引き込み主幹と接続される主幹ブレーカが前記容器の中央部に配置され、
前記計測ユニットは、
前記配線ケーブルを介して入力される電力を計測するセンサ部と、
複数の指向性をもつアンテナ部を有し、計測データを、前記管理装置に無線で送信する送信部とを備え、
前記アンテナ部は、指向性の異なる第1のアンテナと第2のアンテナとが、異なる平面上であって所定の角度をなすように配設されており、
前記配線ケーブルは、前記分電盤の前記容器内壁に設けられた係止固定部で固定され、前記アンテナ部との間での電磁結合を抑制するように構成された、配電システム。 - 請求項1に記載の配電システムであって、
前記計測ユニットにおける前記第1のアンテナと前記第2のアンテナとのなす所定の角度が垂直である、配電システム。 - 請求項1に記載の配電システムであって、
前記配線ケーブルのうち、アース線が、前記分電盤の前記容器内壁に設けられた係止固定部で固定された配電システム。 - 請求項3に記載の配電システムであって、
前記分電盤は、上部端子台と下部端子台からなる、上下2列の端子台を備え、
前記上部端子台と前記下部端子台は、前記容器内壁の上部に設けられた上部係止固定部と、前記容器内壁の下部に設けられた下部係止固定部とを介して前記配線ケーブルのうちのアース線が前記容器の側部内壁に沿うように配置された配電システム。 - 請求項3に記載の配電システムであって、
前記配線ケーブルのうち、アース線を構成するケーブルは、前記計測ユニットの配置位置から遠ざかる位置に導出された配電システム。 - 請求項1または3に記載の配電システムであって、
前記センサ部はCTセンサを有し、
前記配線ケーブルは、前記計測ユニットの前記CTセンサに接続されるCTケーブルであって、
前記CTケーブルが前記容器内壁に沿うように固定された配電システム。 - 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の配電システムであって、
前記容器内に、
直流電力源である太陽光発電装置に接続されるDC/DCコンバータと、
交流電力源である商用電源に接続されるAC/DCコンバータと、
蓄電池と、前記蓄電池に接続されたDC/DCコンバータとが収納されており、
前記計測ユニットは、前記配線ケーブルを介して前記直流電力源、前記交流電力源、および前記蓄電池の電力を計測可能であり、
前記管理装置が前記計測ユニットの計測データを測定可能である配電システム。
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