JP7403082B2 - Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board - Google Patents

Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board Download PDF

Info

Publication number
JP7403082B2
JP7403082B2 JP2019100780A JP2019100780A JP7403082B2 JP 7403082 B2 JP7403082 B2 JP 7403082B2 JP 2019100780 A JP2019100780 A JP 2019100780A JP 2019100780 A JP2019100780 A JP 2019100780A JP 7403082 B2 JP7403082 B2 JP 7403082B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
distribution board
monitoring system
circuit
wiring
detailed information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2019100780A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2020193916A (en
Inventor
瞳 松田
剛 生島
明実 塩川
啓史 松田
知行 澤田
洋二 水野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd filed Critical Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Priority to JP2019100780A priority Critical patent/JP7403082B2/en
Priority to CN202010472429.6A priority patent/CN112018882B/en
Publication of JP2020193916A publication Critical patent/JP2020193916A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7403082B2 publication Critical patent/JP7403082B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00002Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by monitoring
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/66Testing of connections, e.g. of plugs or non-disconnectable joints
    • G01R31/67Testing the correctness of wire connections in electric apparatus or circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00016Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using a wired telecommunication network or a data transmission bus
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00036Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/124Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wired telecommunication networks or data transmission busses

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Distribution Board (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Description

本開示は、一般に監視システム、監視方法、プログラム、及び分電盤に関する。より詳細には、本開示は、分電盤に接続されている回路を監視する監視システム、監視方法、プログラム、及び分電盤に関する。 The present disclosure generally relates to a monitoring system, a monitoring method, a program, and a distribution board. More specifically, the present disclosure relates to a monitoring system, a monitoring method, a program, and a distribution board that monitor circuits connected to a distribution board.

特許文献1には、キャビネットの内部に、内器として主幹開閉器と複数の分岐開閉器とを収納した分電盤が開示されている。主幹開閉器及び分岐開閉器はそれぞれ漏電保護機能を有している。主幹開閉器及び分岐開閉器の漏電保護機能が漏電を検出すると、接点部を強制的に開極させて、回路を保護している。 Patent Document 1 discloses a distribution board in which a main switch and a plurality of branch switches are housed as internal devices inside a cabinet. The main switch and branch switch each have an earth leakage protection function. When the leakage protection function of the main switch and branch switch detects a leakage, the contacts are forcibly opened to protect the circuit.

特開2017-107833号公報JP 2017-107833 Publication

本開示は、使い勝手を向上できる監視システム、監視方法、プログラム、及び分電盤を提供することを目的とする。 The present disclosure aims to provide a monitoring system, a monitoring method, a program, and a distribution board that can improve usability.

本開示の一態様に係る監視システムは、分電盤に設置される。前記監視システムは、検知部と、出力部と、ユーザ検知部と、を備える。前記検知部は、所定の回路に含まれる配線における配線異常としてのアークの発生を検知する。前記出力部は、前記検知部の検知結果に応じた出力を行う。前記所定の回路は、前記分電盤内の回路、前記分電盤の分岐ブレーカと負荷との間の回路、及び、前記分岐ブレーカと電源との間の回路のうち、少なくとも1つである。前記ユーザ検知部は、ユーザが前記分電盤に接近する動作を検知する。前記出力部は、前記ユーザが前記分電盤に接近する動作を前記ユーザ検知部が検知すると、前記アークの発生に関する詳細情報を提示する。前記出力部は、前記アークの発生時に、前記所定の回路を遮断するための制御信号を前記所定の回路へ出力する。前記詳細情報は、前記所定の回路を復旧するための手順を含む復旧情報を含む。 A monitoring system according to one aspect of the present disclosure is installed in a distribution board. The monitoring system includes a detection section, an output section, and a user detection section. The detection unit detects occurrence of an arc as a wiring abnormality in wiring included in a predetermined circuit. The output section performs output according to the detection result of the detection section. The predetermined circuit is at least one of a circuit within the distribution board, a circuit between a branch breaker of the distribution board and a load, and a circuit between the branch breaker and a power source. The user detection unit detects a movement of a user approaching the distribution board. The output unit presents detailed information regarding the occurrence of the arc when the user detection unit detects an action of the user approaching the distribution board . The output section outputs a control signal for interrupting the predetermined circuit to the predetermined circuit when the arc occurs. The detailed information includes restoration information including a procedure for restoring the predetermined circuit.

本開示の一態様に係る監視方法は、検知処理と、出力処理と、ユーザ検知処理と、を有する。前記検知処理は、所定の回路に含まれる配線における配線異常としてのアークの発生を検知する処理である。前記出力処理は、前記検知処理の検知結果に応じた出力を行う処理である。前記所定の回路は、分電盤内の回路、前記分電盤の分岐ブレーカと負荷との間の回路、及び、前記分岐ブレーカと電源との間の回路のうち、少なくとも1つである。ユーザ検知処理は、ユーザが前記分電盤に接近する動作を検知する処理である。前記出力処理では、前記ユーザが前記分電盤に接近する動作を前記ユーザ検知処理により検知すると、前記アークの発生に関する詳細情報を提示する。前記出力処理では、前記アークの発生時に、前記所定の回路を遮断するための制御信号を前記所定の回路へ出力する。前記詳細情報は、前記所定の回路を復旧するための手順を含む復旧情報を含む。 A monitoring method according to one aspect of the present disclosure includes a detection process, an output process, and a user detection process. The detection process is a process of detecting the occurrence of an arc as a wiring abnormality in wiring included in a predetermined circuit. The output process is a process of outputting according to the detection result of the detection process. The predetermined circuit is at least one of a circuit within a distribution board, a circuit between a branch breaker of the distribution board and a load, and a circuit between the branch breaker and a power source. The user detection process is a process of detecting the movement of a user approaching the distribution board. In the output processing, when the user detection processing detects the movement of the user approaching the distribution board, detailed information regarding the occurrence of the arc is presented . In the output processing, a control signal for cutting off the predetermined circuit is output to the predetermined circuit when the arc occurs. The detailed information includes restoration information including a procedure for restoring the predetermined circuit.

本開示の一態様に係るプログラムは、1以上のプロセッサに、上記の監視方法を実行させる。 A program according to one aspect of the present disclosure causes one or more processors to execute the above monitoring method.

本開示の一態様に係る分電盤は、上記の監視システムと、分電盤用キャビネットと、を備える。前記分電盤用キャビネットは、前記監視システムを収容する。 A power distribution board according to one aspect of the present disclosure includes the above-mentioned monitoring system and a power distribution board cabinet. The distribution board cabinet accommodates the monitoring system.

本開示は、使い勝手を向上できる、という利点がある。 The present disclosure has the advantage that usability can be improved.

図1は、本開示の一実施形態に係る監視システム及び監視システムが用いられる分電盤の概略構成を示す説明図である。FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a monitoring system and a distribution board in which the monitoring system is used according to an embodiment of the present disclosure. 図2は、同上の分電盤において蓋体及びカバーが外された状態を正面から見た説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of the distribution board same as above, viewed from the front with the lid and cover removed. 図3Aは、パラレルアークの発生原理の説明図である。図3Bは、シリーズアークの発生原理の説明図である。FIG. 3A is an explanatory diagram of the principle of generation of parallel arcs. FIG. 3B is an explanatory diagram of the principle of series arc generation. 図4Aは、パラレルアークの発生時において配線を流れる電流の波形の一例を示す波形図である。図4Bは、シリーズアークの発生時において配線を流れる電流の波形の一例を示す波形図である。FIG. 4A is a waveform diagram showing an example of the waveform of the current flowing through the wiring when a parallel arc occurs. FIG. 4B is a waveform diagram showing an example of the waveform of the current flowing through the wiring when a series arc occurs. 図5は、同上の監視システムの動作を説明するフローチャートである。FIG. 5 is a flowchart illustrating the operation of the above monitoring system.

(1)概要
本実施形態の監視システム100は、図1に示すように、分電盤1に接続されている回路C1を監視するために用いられる。監視システム100は、検知部712と、出力部713と、を備えている。本実施形態では、監視システム100の構成要素は、分電盤1の内部に配置される監視ユニット7(後述する)が有している。
(1) Overview The monitoring system 100 of this embodiment is used to monitor the circuit C1 connected to the distribution board 1, as shown in FIG. The monitoring system 100 includes a detection section 712 and an output section 713. In this embodiment, the components of the monitoring system 100 are included in a monitoring unit 7 (described later) disposed inside the distribution board 1.

検知部712は、分電盤1に接続されている回路C1に含まれる配線C11における配線異常を検知する。本開示でいう「分電盤に接続されている回路」は、分電盤1の内部に設置されている主幹ブレーカ3、分岐ブレーカ4、感震ブレーカ5、及び連系ブレーカ6を含み得る。また、本開示でいう「分電盤に接続されている回路」は、分岐ブレーカ4の二次側に電気的に接続されるコンセント22若しくは電気機器24、又は分岐ブレーカ4の二次側に直接、電気的に接続される電気機器23を含み得る。さらに、本開示でいう「回路」は、連系ブレーカ6の二次側に電気的に接続される分散電源21を含み得る。以下では、主幹ブレーカ3、分岐ブレーカ4、感震ブレーカ5、及び連系ブレーカ6を特に区別しない場合、「開閉器2」という。 The detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 included in the circuit C1 connected to the distribution board 1. The “circuit connected to the distribution board” in the present disclosure may include the main breaker 3, branch breaker 4, seismic breaker 5, and interconnection breaker 6 installed inside the distribution board 1. In addition, the “circuit connected to the distribution board” in the present disclosure refers to the outlet 22 or electrical equipment 24 that is electrically connected to the secondary side of the branch breaker 4, or directly connected to the secondary side of the branch breaker 4. , may include electrical equipment 23 that is electrically connected. Furthermore, the "circuit" in the present disclosure may include a distributed power source 21 electrically connected to the secondary side of the interconnection breaker 6. Hereinafter, the main breaker 3, branch breaker 4, seismic breaker 5, and interconnection breaker 6 will be referred to as "switches 2" unless they are particularly distinguished.

本開示でいう「配線異常」は、回路C1に含まれている配線C11における絶縁劣化又は半断線等の異常を含み得る。本開示でいう「半断線」は、断線しかかっている状態を意味し、具体的には、配線C11がより線であれば、より線を構成する複数本の素線のうちの一部の素線が断線した状態である。配線異常は、一例として、配線C11が一対の電線で構成される場合に、一対の電線間が短絡することでアーク(いわゆるパラレルアーク)が発生することを含み得る。また、配線異常は、一例として、配線C11が一対の電線で構成される場合に、一対の電線のうちの一方が半断線することでアーク(いわゆるシリーズアーク)が発生することを含み得る。 The “wiring abnormality” in the present disclosure may include abnormalities such as insulation deterioration or half-breakage in the wiring C11 included in the circuit C1. "Half-breakage" in the present disclosure means a state where the wire is about to break, and specifically, if the wiring C11 is a stranded wire, a part of the wires of the plurality of wires that make up the stranded wire The line is broken. The wiring abnormality may include, for example, when the wiring C11 is composed of a pair of electric wires, an arc (so-called parallel arc) is generated due to a short circuit between the pair of electric wires. Further, the wiring abnormality may include, for example, when the wiring C11 is composed of a pair of electric wires, an arc (so-called series arc) is generated due to half-breakage of one of the pair of electric wires.

出力部713は、検知部712の検知結果に応じた出力を行う。特に、本実施形態では、出力部713は、少なくとも配線C11の配線異常の発生時に、配線異常に関する詳細情報を提示する。本開示でいう「提示」は、特定のユーザに対して詳細情報を提示する態様の他、不特定のユーザが閲覧し得る態様で詳細情報を提示する態様を含み得る。本開示でいう「ユーザ」は、分電盤1のユーザであって、例えば分電盤1の設置されている施設500が住宅であれば、住人である。つまり、本開示でいう「ユーザ」は、基本的に分電盤1の設置されている施設500の利用者である。 The output unit 713 performs output according to the detection result of the detection unit 712. In particular, in this embodiment, the output unit 713 presents detailed information regarding the wiring abnormality at least when a wiring abnormality occurs in the wiring C11. "Presentation" in the present disclosure may include not only a mode in which detailed information is presented to a specific user, but also a mode in which detailed information is presented in a mode that can be viewed by unspecified users. The "user" in this disclosure is a user of the distribution board 1, and for example, if the facility 500 where the distribution board 1 is installed is a residence, it is a resident. That is, the "user" in this disclosure is basically a user of the facility 500 where the distribution board 1 is installed.

上述のように、本実施形態では、分電盤1に接続されている回路C1において配線C11の配線異常が発生した場合に、出力部713が配線異常に関する詳細情報を提示する。このため、詳細情報を確認したユーザは、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、本実施形態では、配線異常に関する詳細情報を提示しない場合と比較して、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 As described above, in this embodiment, when a wiring abnormality occurs in the wiring C11 in the circuit C1 connected to the distribution board 1, the output unit 713 presents detailed information regarding the wiring abnormality. Therefore, the user who has confirmed the detailed information can understand that a wiring abnormality has occurred, and can also take some kind of measure against the wiring abnormality that has occurred. In other words, this embodiment has the advantage of improving usability for the user compared to a case where detailed information regarding wiring abnormalities is not presented.

(2)詳細
以下、本実施形態の監視システム100及び監視システム100を備える分電盤1について図1及び図2を用いて詳細に説明する。
(2) Details Hereinafter, the monitoring system 100 of this embodiment and the distribution board 1 including the monitoring system 100 will be described in detail using FIGS. 1 and 2.

分電盤1の分電盤用キャビネット10(図2参照)は、例えば、戸建て住宅又は集合住宅の住戸等の施設500に設置されて使用される。なお、分電盤1が設置される施設500は、戸建て住宅又は集合住宅の各住戸に限定されず、非住宅の建物(例えば、工場、商業用ビル、オフィスビル、病院、学校等)に設置されてもよい。 The distribution panel cabinet 10 (see FIG. 2) of the distribution panel 1 is installed and used in a facility 500 such as a single-family house or a residential unit of an apartment complex, for example. Note that the facility 500 in which the distribution board 1 is installed is not limited to each unit of a single-family house or an apartment complex, but may be installed in a non-residential building (for example, a factory, commercial building, office building, hospital, school, etc.). may be done.

以下の説明では、特に断りがない限り、図2においてX軸方向を左右方向、Z軸方向を上下方向と規定する。また、X軸方向及びZ軸方向とそれぞれ直交する方向を前後方向と規定する。さらに、X軸方向の正の向きを右側、Z軸方向の正の向きを上側と規定する。ただし、これらの方向は一例であり、分電盤用キャビネット10及び分電盤1の使用時の方向を限定する趣旨ではない。また、図面中の各方向を示す矢印は説明のために表記しているに過ぎず、実体を伴わない。 In the following description, unless otherwise specified, the X-axis direction in FIG. 2 is defined as the left-right direction, and the Z-axis direction is defined as the up-down direction. Further, directions perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction are defined as front-back directions. Furthermore, the positive direction in the X-axis direction is defined as the right side, and the positive direction in the Z-axis direction is defined as the upper side. However, these directions are merely examples, and are not intended to limit the directions in which the distribution board cabinet 10 and the distribution board 1 are used. Further, arrows indicating each direction in the drawings are merely shown for explanation and have no substance.

(2.1)分電盤
まず、分電盤1について説明する。分電盤1は、図1に示すように、監視システム100と、監視システム100を収容する分電盤用キャビネット10と、を備えている。分電盤用キャビネット10は、図2に示すように、複数の開閉器2と、監視ユニット7と、電流計測装置8と、バックアップ電源9(図1参照)と、を収容する。ここで、複数の開閉器2は、主幹ブレーカ3と、複数の分岐ブレーカ4と、感震ブレーカ5と、連系ブレーカ6と、を含んでいる。なお、分電盤用キャビネット10が、監視ユニット7、電流計測装置8、及びバックアップ電源9を収容することは必須ではなく、監視ユニット7、電流計測装置8及びバックアップ電源9の少なくとも一部が分電盤用キャビネット10外にあってもよい。
(2.1) Distribution board First, the distribution board 1 will be explained. As shown in FIG. 1, the electricity distribution board 1 includes a monitoring system 100 and a electricity distribution board cabinet 10 that accommodates the monitoring system 100. As shown in FIG. 2, the distribution board cabinet 10 accommodates a plurality of switches 2, a monitoring unit 7, a current measuring device 8, and a backup power source 9 (see FIG. 1). Here, the plurality of switches 2 include a main breaker 3 , a plurality of branch breakers 4 , a seismic breaker 5 , and an interconnection breaker 6 . Note that it is not essential that the distribution panel cabinet 10 accommodates the monitoring unit 7, the current measuring device 8, and the backup power source 9, and at least a portion of the monitoring unit 7, the current measuring device 8, and the backup power source 9 are It may be located outside the electric panel cabinet 10.

分電盤用キャビネット10は、前面が開口した箱状のボディ11(図2参照)と、ボディ11の開口を塞ぐカバーと、を備えている。図2においては、カバーの図示を省略している。分電盤用キャビネット10は、例えば建物の壁110(図2参照)等、建物を構成する部材に取り付けられる。なお、分電盤用キャビネット10は、壁110に設けられた取付孔に一部又は全体が埋め込まれた状態で取り付けられてもよい。分電盤用キャビネット10は、例えば、平均的な身長の子供では手が届かないような高さ位置であって、平均的な身長の大人であれば操作が可能なような高さ位置に設けられる。 The distribution board cabinet 10 includes a box-shaped body 11 (see FIG. 2) with an open front surface, and a cover that closes the opening of the body 11. In FIG. 2, illustration of the cover is omitted. The distribution board cabinet 10 is attached to a member constituting the building, such as a building wall 110 (see FIG. 2), for example. Note that the distribution board cabinet 10 may be attached in a state where it is partially or entirely embedded in an attachment hole provided in the wall 110. For example, the distribution board cabinet 10 is installed at a height that is out of reach for a child of average height, but at a height that can be operated by an adult of average height. It will be done.

また、分電盤用キャビネット10は、分電盤用キャビネット10が壁110に取り付けられた状態でカバーの前面を覆う蓋体を更に備える。蓋体は、閉位置と開位置との間で移動可能な状態でカバーに取り付けられる。閉位置は、カバーの前面を覆う位置である。開位置は、カバーの前面の少なくとも一部を覆わない位置である。なお、蓋体は、ある方向からカバーを見た場合にカバーの前面の一部を覆っていればよく、本実施形態では、閉位置にある蓋体は、カバーを前方から見た場合にカバーの前面の略全体を覆っている。 Moreover, the electricity distribution board cabinet 10 further includes a lid body that covers the front surface of the cover when the electricity distribution board cabinet 10 is attached to the wall 110. The lid body is attached to the cover so as to be movable between a closed position and an open position. The closed position is a position that covers the front of the cover. The open position is a position in which at least a portion of the front surface of the cover is not covered. Note that the lid body only needs to cover a part of the front surface of the cover when the cover is viewed from a certain direction, and in this embodiment, the lid body in the closed position covers only a portion of the front surface when the cover is viewed from the front. It covers almost the entire front of the.

分電盤用キャビネット10の内部には、図2に示すように、主幹ブレーカ3、複数の分岐ブレーカ4、感震ブレーカ5、連系ブレーカ6、監視ユニット7、及び電流計測装置8が収容されている。主幹ブレーカ3、複数の分岐ブレーカ4、感震ブレーカ5、連系ブレーカ6、監視ユニット7、及び電流計測装置8は、ボディ11に直接又は取付用の部品等を介して取り付けられている。図2は、分電盤用キャビネット10の内部における主幹ブレーカ3、複数の分岐ブレーカ4、感震ブレーカ5、連系ブレーカ6、監視ユニット7、及び電流計測装置8の配置を示しているが、これらの配置は一例であり、適宜変更が可能である。また、図2ではバックアップ電源9の図示を省略しているが、バックアップ電源9は分電盤用キャビネット10の内部の適宜の位置に配置されていればよい。 As shown in FIG. 2, inside the distribution cabinet 10, a main breaker 3, a plurality of branch breakers 4, a seismic breaker 5, an interconnection breaker 6, a monitoring unit 7, and a current measuring device 8 are housed. ing. The main breaker 3, the plurality of branch breakers 4, the seismic breaker 5, the interconnection breaker 6, the monitoring unit 7, and the current measuring device 8 are attached to the body 11 directly or via attachment parts or the like. FIG. 2 shows the arrangement of a main breaker 3, a plurality of branch breakers 4, a seismic breaker 5, a grid breaker 6, a monitoring unit 7, and a current measuring device 8 inside the distribution panel cabinet 10. These arrangements are just examples, and can be changed as appropriate. Although the backup power source 9 is not shown in FIG. 2, the backup power source 9 may be placed at an appropriate position inside the distribution panel cabinet 10.

主幹ブレーカ3は、分電盤用キャビネット10の内部において、左右方向の中央よりもやや左側の位置に配置されている。なお、分電盤用キャビネット10の内部での主幹ブレーカ3の位置は、例えば中央よりも右側等、他の位置であってもよい。主幹ブレーカ3は、一次側端子と二次側端子との間に電気的に接続された接点31(図1参照)を備える。主幹ブレーカ3は、接点31をオン又はオフにするための操作レバーを前面に備えている。また、主幹ブレーカ3は、例えば接点31に漏電電流が流れる異常状態を検出する検出部32(図1参照)を備えている。主幹ブレーカ3は、検出部32にて接点31に漏電電流が流れる異常状態を検出すると、接点31を開極させる。これにより、主幹ブレーカ3は、主幹ブレーカ3の二次側の回路への電力供給を遮断し、回路を保護している。また、主幹ブレーカ3は、検出部32にて短絡電流又は過負荷電流等の過電流を検出すると、接点31を開極させる。また、主幹ブレーカ3の検出部32は、単相三線式配線における中性線の欠相状態を検出する機能を有する。そして、主幹ブレーカ3は、検出部32が中性線の欠相状態を検出すると、接点31を開極させる。なお、主幹ブレーカ3は、所定の制限値を超える電流が流れると、接点31を開極させるリミッタ機能を備えていてもよい。 The master breaker 3 is arranged inside the distribution panel cabinet 10 at a position slightly to the left of the center in the left-right direction. In addition, the position of the master breaker 3 inside the distribution board cabinet 10 may be other positions, such as the right side of the center, for example. The main breaker 3 includes a contact 31 (see FIG. 1) electrically connected between a primary terminal and a secondary terminal. The main breaker 3 is equipped with an operating lever on the front surface for turning the contact 31 on or off. The main breaker 3 also includes a detection unit 32 (see FIG. 1) that detects an abnormal state in which a leakage current flows through the contacts 31, for example. When the detecting section 32 detects an abnormal state in which a leakage current flows through the contacts 31, the main breaker 3 opens the contacts 31. Thereby, the main breaker 3 cuts off the power supply to the circuit on the secondary side of the main breaker 3, thereby protecting the circuit. Further, when the detecting section 32 detects an overcurrent such as a short circuit current or an overload current, the main breaker 3 opens the contacts 31. Further, the detection unit 32 of the main breaker 3 has a function of detecting an open phase state of a neutral wire in single-phase three-wire wiring. Then, when the detection unit 32 detects an open phase state of the neutral line, the main breaker 3 opens the contact 31. Note that the main breaker 3 may have a limiter function that opens the contacts 31 when a current exceeding a predetermined limit value flows.

主幹ブレーカ3の二次側端子には、単相三線式配線における第1電圧極(L1相)の導電バー、第2電圧極(L2相)の導電バー、及び中性極(N相)の導電バーが接続されている。各導電バーは、導電部材により左右方向に長い長尺板状に形成されており、分電盤用キャビネット10の内部において、上下方向の中央であって主幹ブレーカ3の右側の位置に配置されている。 The secondary terminal of the main breaker 3 includes a conductive bar for the first voltage pole (L1 phase), a conductive bar for the second voltage pole (L2 phase), and a conductive bar for the neutral pole (N phase) in single-phase three-wire wiring. Conductive bar is connected. Each conductive bar is formed of a conductive member in the shape of a long plate that is long in the left-right direction, and is placed at the center in the vertical direction and on the right side of the main breaker 3 inside the distribution panel cabinet 10. There is.

複数の分岐ブレーカ4は、各導電バーの上側と下側とに分かれて、それぞれ複数個ずつ左右方向に並ぶように配置されている。本実施形態では、図2に示すように、各導電バーの上側には、12個の分岐ブレーカ4が左右方向に並ぶように配置されている。また、各導電バーの下側には、11個の分岐ブレーカ4が左右方向に並ぶように配置されている。 The plurality of branch breakers 4 are divided into upper and lower sides of each conductive bar, and are arranged so as to be lined up in the left-right direction. In this embodiment, as shown in FIG. 2, twelve branch breakers 4 are arranged above each conductive bar so as to be lined up in the left-right direction. Furthermore, eleven branch breakers 4 are arranged below each conductive bar so as to be lined up in the left-right direction.

各分岐ブレーカ4は、一対の一次側端子と、一対の二次側端子と、を備えている。各分岐ブレーカ4は、一次側端子と二次側端子との間に電気的に接続される接点を有している。各分岐ブレーカ4の前面には、各分岐ブレーカ4が内蔵する接点をオン又はオフにするための操作レバーが設けられている。 Each branch breaker 4 includes a pair of primary side terminals and a pair of secondary side terminals. Each branch breaker 4 has a contact electrically connected between a primary terminal and a secondary terminal. An operating lever is provided on the front surface of each branch breaker 4 to turn on or off a contact built into each branch breaker 4.

分岐ブレーカ4には、100V用と200V用とがある。100V用の分岐ブレーカ4が備える一対の一次側端子は、第1電圧極の導電バー及び第2電圧極の導電バーのうちの一方と、中性極の導電バーとにそれぞれ電気的に接続される。200V用の分岐ブレーカ4が備える一対の一次側端子は、第1電圧極の導電バーと、第2電圧極の導電バーとにそれぞれ電気的に接続される。また、分岐ブレーカ4の二次側端子には、対応する配線C11が電気的に接続される。各分岐ブレーカ4の二次側端子に接続された配線C11には、例えば、照明器具、給湯設備等の電気機器23、コンセント22(図1参照)又は壁スイッチ等の配線器具が負荷として1つ以上接続される。したがって、分電盤1は、分岐ブレーカ4の二次側端子に配線C11を介して接続された電気機器23、又はコンセント22に接続された電気機器24(例えば空調機器又はテレビ受像機等)等に電力を供給することができる。 The branch breaker 4 has one for 100V and one for 200V. The pair of primary side terminals of the 100V branch breaker 4 are electrically connected to one of the first voltage pole conductive bar and the second voltage pole conductive bar, and to the neutral pole conductive bar, respectively. Ru. A pair of primary terminals of the 200V branch breaker 4 are electrically connected to the conductive bar of the first voltage pole and the conductive bar of the second voltage pole, respectively. Moreover, the corresponding wiring C11 is electrically connected to the secondary side terminal of the branch breaker 4. The wiring C11 connected to the secondary terminal of each branch breaker 4 is loaded with one electrical device 23 such as a lighting fixture, a hot water supply equipment, an outlet 22 (see FIG. 1), or a wiring device such as a wall switch. or more connected. Therefore, the distribution board 1 includes an electrical device 23 connected to the secondary side terminal of the branch breaker 4 via the wiring C11, or an electrical device 24 (for example, an air conditioner or a television receiver, etc.) connected to the outlet 22, etc. can supply power to.

また、分岐ブレーカ4は、分岐ブレーカ4が内蔵する接点に、短絡電流又は過負荷電流等の過電流が流れる異常状態を検出する検出部41(図1参照)を備えている。分岐ブレーカ4は、検出部41にて接点に過電流が流れる異常状態を検出すると、接点を開極させる。これにより、分岐ブレーカ4は、分岐ブレーカ4の二次側の回路への電力供給を遮断し、回路を保護している。また、検出部41は、分岐ブレーカ4に接続された配線C11の漏電状態を検出する機能を備えている。そして、分岐ブレーカ4は、検出部41が漏電の発生を検出すると、接点を開極させる。 Further, the branch breaker 4 is equipped with a detection unit 41 (see FIG. 1) that detects an abnormal state in which an overcurrent such as a short circuit current or an overload current flows in a built-in contact of the branch breaker 4. The branch breaker 4 opens the contacts when the detection unit 41 detects an abnormal state in which an overcurrent flows through the contacts. Thereby, the branch breaker 4 cuts off the power supply to the circuit on the secondary side of the branch breaker 4, thereby protecting the circuit. Further, the detection unit 41 has a function of detecting a leakage state of the wiring C11 connected to the branch breaker 4. Then, when the detection unit 41 detects the occurrence of electric leakage, the branch breaker 4 opens the contact.

感震ブレーカ5は、導電バーの下側において、分岐ブレーカ4と左右方向に並ぶように配置されている。感震ブレーカ5は、分電盤用キャビネット10に加わる振動を検出する感震センサ51を有している。感震センサ51が所定の基準値(例えば震度5の地震動)を超える大きさの振動を検出すると、感震ブレーカ5は回路を遮断する遮断動作を行う。感震ブレーカ5は、例えば第1電圧極又は第2電圧極と中性極との間を比較的低抵抗のインピーダンス要素を介して電気的に接続することで疑似的な漏電状態を発生させる。感震ブレーカ5が疑似的な漏電状態を発生させると、主幹ブレーカ3の検出部32が、感震ブレーカ5が発生させた疑似的な漏電状態を検出し、主幹ブレーカ3が接点31を開極させる。これにより、地震等によって分電盤用キャビネット10に基準値を超える大きさの振動が加わると、主幹ブレーカ3の二次側に接続された回路への電力供給を遮断することができる。 The seismic breaker 5 is arranged below the conductive bar so as to line up with the branch breaker 4 in the left-right direction. The seismic breaker 5 has a seismic sensor 51 that detects vibrations applied to the distribution board cabinet 10. When the seismic sensor 51 detects a vibration of a magnitude exceeding a predetermined reference value (for example, seismic motion with a seismic intensity of 5), the seismic breaker 5 performs an interrupting operation to interrupt the circuit. The seismic breaker 5 generates a pseudo current leakage state by electrically connecting, for example, a first voltage pole or a second voltage pole and a neutral pole via an impedance element of relatively low resistance. When the seismic breaker 5 generates a pseudo current leakage state, the detection unit 32 of the main breaker 3 detects the pseudo current leakage state generated by the seismic breaker 5, and the main breaker 3 opens the contact 31. let Thereby, when a vibration exceeding a reference value is applied to the distribution board cabinet 10 due to an earthquake or the like, power supply to the circuit connected to the secondary side of the main breaker 3 can be cut off.

連系ブレーカ6には、施設500に設けられた分散電源21が接続される。連系ブレーカ6は、主幹ブレーカ3の二次側端子に電気的に接続された導電バーと、分散電源21との間に電気的に接続される。連系ブレーカの接点がオンになると、分散電源21が系統電源20と連系して負荷に電力を供給することができる。一方、連系ブレーカ6の接点がオフになると、分散電源21が系統電源20から解列される。連系ブレーカ6は、例えば漏電の発生を検出する検出機能を有している。連系ブレーカ6の検出機能が漏電の発生を検出すると、連系ブレーカ6は遮断動作を行い、分散電源21を系統電源20から解列させる。なお、連系ブレーカ6は、短絡電流等の過電流を検出する検出機能を備えていてもよく、連系ブレーカ6の検出機能が過電流を検出すると、連系ブレーカ6が遮断動作を行うように構成されてもよい。 A distributed power source 21 provided in the facility 500 is connected to the interconnection breaker 6 . The interconnection breaker 6 is electrically connected between a conductive bar electrically connected to the secondary terminal of the main breaker 3 and the distributed power source 21 . When the contact of the interconnection breaker is turned on, the distributed power source 21 is interconnected with the grid power source 20 and can supply power to the load. On the other hand, when the contact of the interconnection breaker 6 is turned off, the distributed power source 21 is disconnected from the grid power source 20. The interconnection breaker 6 has a detection function that detects the occurrence of electric leakage, for example. When the detection function of the interconnection breaker 6 detects the occurrence of electric leakage, the interconnection breaker 6 performs a disconnection operation and disconnects the distributed power source 21 from the system power source 20. Note that the grid-connected breaker 6 may have a detection function that detects overcurrent such as short-circuit current, and when the detection function of the grid-connected breaker 6 detects an overcurrent, the grid-connected breaker 6 performs a cutoff operation. may be configured.

電流計測装置8は、複数の分岐ブレーカ4の各々に接続された負荷(電気機器23,24等)に流れる電流を計測するように構成されている。電流計測装置8は、例えば、基板と、複数のコイルと、を有している。基板は、左右方向に長い板状である。基板には、複数の孔が形成されている。複数の孔には、導電バーから延びて分岐ブレーカ4の一次側端子に接続される端子がそれぞれ挿入される。コイルは、例えばロゴスキコイルであり、基板の孔の周りに形成されている。本実施形態では、電流計測装置8は、複数の分岐ブレーカ4及び連系ブレーカ6の各々に流れる電流を計測する。ここにおいて、電流計測装置8(電流センサ)は、分電盤1が設置される施設500で使用されるエネルギーを管理するエネルギーマネジメントシステムに用いられるセンサと共用される。なお、電流計測装置8はロゴスキコイルを有する態様に限定されず、例えば、変流器(カレントトランス)、ホール素子、GMR(Giant Magnetic Resistances)素子等の磁気抵抗素子、シャント抵抗等のセンサを有する態様でもよい。 The current measuring device 8 is configured to measure the current flowing through the loads (electrical devices 23, 24, etc.) connected to each of the plurality of branch breakers 4. The current measuring device 8 includes, for example, a substrate and a plurality of coils. The substrate has a plate shape that is long in the left and right direction. A plurality of holes are formed in the substrate. Terminals extending from the conductive bar and connected to the primary terminal of the branch breaker 4 are inserted into the plurality of holes, respectively. The coil is, for example, a Rogowski coil, and is formed around the hole in the substrate. In this embodiment, the current measuring device 8 measures the current flowing through each of the plurality of branch breakers 4 and interconnection breakers 6. Here, the current measuring device 8 (current sensor) is also used as a sensor used in an energy management system that manages energy used in the facility 500 where the distribution board 1 is installed. Note that the current measuring device 8 is not limited to an embodiment having a Rogowski coil, but may also include a sensor such as a current transformer, a Hall element, a magnetoresistive element such as a GMR (Giant Magnetic Resistances) element, or a shunt resistor. But that's fine.

バックアップ電源9は、ニッケル水素電池又はリチウムイオン電池等の二次電池であるバッテリ91と、バッテリ91を充電する充電回路とを含む。バックアップ電源9の充電回路は、主幹ブレーカ3の一次側から電力の供給を受けて、バッテリ91を充電する。バックアップ電源9は、系統電源20が停電した場合に、バッテリ91を電源として監視ユニット7等に電力を供給する。したがって、系統電源20が停電した場合でも、監視ユニット7は、バックアップ電源9から電力の供給を受けて動作することができる。系統電源20の正常時には、監視ユニット7は、主幹ブレーカ3の一次側(系統電源20)から電力の供給を受けて動作する。 Backup power supply 9 includes a battery 91 that is a secondary battery such as a nickel metal hydride battery or a lithium ion battery, and a charging circuit that charges the battery 91. The charging circuit of the backup power supply 9 receives power from the primary side of the main breaker 3 and charges the battery 91 . The backup power source 9 supplies power to the monitoring unit 7 and the like using the battery 91 as a power source when the system power source 20 experiences a power outage. Therefore, even if the system power supply 20 experiences a power outage, the monitoring unit 7 can operate by receiving power from the backup power supply 9. When the system power supply 20 is normal, the monitoring unit 7 operates by receiving power from the primary side of the main breaker 3 (system power supply 20).

ここで、開閉器2は、通信部201を更に備えている。通信部201は、監視ユニット7の通信部72(後述する)と通信可能に構成されている。通信部201は、有線通信又は無線通信の適宜の通信方式により、直接的、又はネットワーク若しくは中継器等を介して間接的に、監視ユニット7との間で信号を授受する。ここでは、複数の開閉器2の各々には固有のアドレスが設定されている。つまり、通信部201は、開閉器2に設定されたアドレス(メモリ等に記憶されたアドレス)を用いて、監視ユニット7と通信を行う。 Here, the switch 2 further includes a communication section 201. The communication unit 201 is configured to be able to communicate with a communication unit 72 (described later) of the monitoring unit 7. The communication unit 201 sends and receives signals to and from the monitoring unit 7 directly or indirectly via a network, a repeater, or the like using an appropriate communication method such as wired communication or wireless communication. Here, a unique address is set for each of the plurality of switches 2. That is, the communication unit 201 communicates with the monitoring unit 7 using the address set in the switch 2 (address stored in a memory or the like).

本実施形態では、通信部201と監視ユニット7とは、互いに双方向に通信可能であって、通信部201から監視ユニット7への信号の送信、及び監視ユニット7から通信部201への信号の送信の両方が可能である。 In this embodiment, the communication unit 201 and the monitoring unit 7 are capable of bidirectional communication with each other, and the communication unit 201 can transmit signals to the monitoring unit 7, and the monitoring unit 7 can transmit signals to the communication unit 201. Both transmission and transmission are possible.

また、本実施形態では、通信部201は、電流計測装置8の基板を、監視ユニット7との間の通信経路の少なくとも一部に用いる。言い換えれば、基板の導電層が、通信部201と監視ユニット7との間の通信経路の一部を構成する。通信部201と基板との間の通信方式は、例えば、RS-485、又は有線LAN等の通信規格に準拠した有線通信を適宜採用可能である。 Further, in this embodiment, the communication unit 201 uses the board of the current measuring device 8 for at least part of the communication path with the monitoring unit 7. In other words, the conductive layer of the substrate forms part of the communication path between the communication section 201 and the monitoring unit 7. As the communication method between the communication unit 201 and the board, for example, wired communication conforming to a communication standard such as RS-485 or wired LAN can be adopted as appropriate.

(2.2)監視システム
次に、監視システム100について図1を用いて説明する。本実施形態では、既に述べたように、監視システム100の構成要素は監視ユニット7に含まれているので、以下では、監視ユニット7の説明と併せて、監視システム100について説明する。
(2.2) Monitoring System Next, the monitoring system 100 will be described using FIG. 1. In this embodiment, as described above, the components of the monitoring system 100 are included in the monitoring unit 7, so the monitoring system 100 will be described below in conjunction with the explanation of the monitoring unit 7.

監視ユニット7は、分電盤用キャビネット10の内部において、主幹ブレーカ3の左側に配置されている。監視ユニット7は、主幹ブレーカ3の一次側から電力の供給を受けて動作するので、主幹ブレーカ3が遮断動作を行った場合でも動作が可能である。なお、系統電源20が停電した場合には、監視ユニット7は、バックアップ電源9から電力の供給を受けるので、系統電源20の停電時でも動作が可能である。 The monitoring unit 7 is arranged on the left side of the master breaker 3 inside the distribution board cabinet 10. Since the monitoring unit 7 operates by receiving power from the primary side of the main breaker 3, it can operate even when the main breaker 3 performs a cutoff operation. Note that in the event of a power outage in the system power supply 20, the monitoring unit 7 receives power from the backup power supply 9, so that it can operate even when the system power supply 20 is out of power.

より詳しくは、本実施形態の監視ユニット7は、制御部71と、通信部72と、通知部73と、記憶部74と、ユーザ検知部75と、を備えている。 More specifically, the monitoring unit 7 of this embodiment includes a control section 71, a communication section 72, a notification section 73, a storage section 74, and a user detection section 75.

制御部71は、例えば、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、制御部71としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。 The control unit 71 includes, for example, a computer system. A computer system mainly consists of a processor and a memory as hardware. The function of the control unit 71 is realized by the processor executing a program recorded in the memory of the computer system. The program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through a telecommunications line, or may be recorded on a non-transitory storage medium readable by the computer system, such as a memory card, optical disc, hard disk drive, etc. may be provided.

制御部71は、計測部711、検知部712、及び出力部713の機能を備える。 The control unit 71 includes the functions of a measurement unit 711, a detection unit 712, and an output unit 713.

計測部711は、分電盤1内の主幹ブレーカ3及び分岐ブレーカ4の少なくとも一方を通過する電力を計測する。本実施形態の監視ユニット7は、主幹ブレーカ3に流れる電流を計測する主幹電流計測装置、及び電流計測装置8と電気的に接続されている。ここに、主幹電流計測装置は、例えばカレントトランス(CT)からなる電流センサを備えている。計測部711は、電流計測装置8が計測した複数の分岐ブレーカ4及び連系ブレーカ6の各々に流れる電流値を、電流計測装置8から受け取る。さらに、計測部711は、主幹電流計測装置が計測した電流値を主幹電流計測装置から受け取る。計測部711は、電流計測装置8、及び主幹電流計測装置が計測した電流値のそれぞれを電力値(瞬時電力値)に変換する。また、計測部711は、収集した瞬時電力のデータを所定時間に亘って積算した電力量のデータを演算する機能を有している。 The measurement unit 711 measures the power passing through at least one of the main breaker 3 and the branch breaker 4 in the distribution board 1 . The monitoring unit 7 of this embodiment is electrically connected to a main current measuring device that measures the current flowing through the main breaker 3 and a current measuring device 8 . Here, the main current measuring device includes a current sensor made of, for example, a current transformer (CT). The measurement unit 711 receives the current value flowing through each of the plurality of branch breakers 4 and interconnection breakers 6 measured by the current measurement device 8 from the current measurement device 8 . Furthermore, the measurement unit 711 receives the current value measured by the main current measuring device from the main current measuring device. The measurement unit 711 converts each of the current values measured by the current measurement device 8 and the main current measurement device into a power value (instantaneous power value). Furthermore, the measurement unit 711 has a function of calculating power amount data obtained by integrating the collected instantaneous power data over a predetermined period of time.

検知部712は、分電盤1に接続されている回路C1に含まれる配線C11における配線異常を検知する。本実施形態では、分電盤1には、複数の回路C1が接続されている。したがって、検知部712は、回路C1ごとに、配線C11における配線異常を検知する。検知部712は、回路C1を流れる電流に基づいて、配線C11の配線異常を検知する。本実施形態では、検知部712は、監視ユニット7に設けられている。そして、監視ユニット7は、上述のように、電流計測装置8が計測した電流値を取得している。このため、検知部712では、複数の回路C1の各々に流れる電流に基づいて、個々の回路C1に含まれる配線C11の配線異常を検知することが可能である。検知部712で検知された配線C11の配線異常に関する詳細情報は、記憶部74に記憶される。 The detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 included in the circuit C1 connected to the distribution board 1. In this embodiment, a plurality of circuits C1 are connected to the distribution board 1. Therefore, the detection unit 712 detects wiring abnormality in the wiring C11 for each circuit C1. The detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 based on the current flowing through the circuit C1. In this embodiment, the detection section 712 is provided in the monitoring unit 7. The monitoring unit 7 acquires the current value measured by the current measuring device 8, as described above. Therefore, the detection unit 712 can detect a wiring abnormality in the wiring C11 included in each circuit C1 based on the current flowing through each of the plurality of circuits C1. Detailed information regarding the wiring abnormality of the wiring C11 detected by the detection unit 712 is stored in the storage unit 74.

本実施形態では、検知部712は、配線C11の配線異常として、アークの発生を検知することが可能である。具体的には、検知部712は、アーク短絡保護遮断器(AFCI:Arc Fault Circuit Interrupter)と同様の技術により、配線C11でアークが発生しているか否かを判定することができる。すなわち、アーク短絡保護遮断器では、電子回路を使用して、配線C11で発生するアークに特有の電流特性及び電圧特性を認識し、配線C11で発生するアークを検知できる。これと同様の原理により、検知部712は、配線C11でアークが発生しているか否かを判定することが可能である。 In this embodiment, the detection unit 712 can detect the occurrence of an arc as a wiring abnormality in the wiring C11. Specifically, the detection unit 712 can determine whether or not an arc is occurring in the wiring C11 using a technique similar to that of an arc fault circuit interrupter (AFCI). That is, the arc short circuit protection circuit breaker uses an electronic circuit to recognize the current characteristics and voltage characteristics specific to the arc occurring in the wiring C11, and can detect the arc occurring in the wiring C11. Based on a principle similar to this, the detection unit 712 can determine whether an arc is occurring in the wiring C11.

ここで、配線C11で発生し得るアークには、既に述べたように、パラレルアークと、シリーズアークと、の2種類が存在する。 Here, as already mentioned, there are two types of arcs that can occur in the wiring C11: parallel arcs and series arcs.

パラレルアークは、図3Aに示すように、配線C11を構成する一対の電線C10の各導体が接触する等して短絡することにより発生し得る。図3Aにおける点線の矢印I1は、パラレルアークの発生時において配線C11を流れる電流の経路を表している。パラレルアークの発生時において配線C11を流れる電流の大きさは、例えば数十〔A〕~数百〔A〕である。パラレルアークは、例えば施設500にある器物(例えば、家具等)の端縁に配線C11が引っ掛かることで被覆C12が損傷したり、ステップル等の金属製の部材で配線C11を挟み込んだりすることで生じ得る。また、パラレルアークは、例えば配線C11に過電流が流れて被覆C12が溶融したり、動物が配線C11を噛んだりすることで生じ得る。その他、パラレルアークは、配線C11が長期的に紫外線を浴び続けることで劣化した場合にも生じ得る。 As shown in FIG. 3A, a parallel arc can occur when the conductors of a pair of electric wires C10 constituting the wiring C11 come into contact and short-circuit. A dotted arrow I1 in FIG. 3A represents a path of current flowing through the wiring C11 when a parallel arc occurs. The magnitude of the current flowing through the wiring C11 when a parallel arc occurs is, for example, several tens [A] to several hundred [A]. Parallel arcs can occur, for example, when the wiring C11 gets caught on the edge of an object (for example, furniture, etc.) in the facility 500, damaging the sheathing C12, or when the wiring C11 is pinched by a metal member such as a staple. obtain. Moreover, a parallel arc can occur, for example, when an overcurrent flows through the wiring C11 and the coating C12 melts, or when an animal bites the wiring C11. In addition, parallel arcs can also occur when the wiring C11 is degraded by continued exposure to ultraviolet rays over a long period of time.

図4Aは、パラレルアークの発生時において配線C11を流れる電流の波形の一例を示す。図4Aに示すように、パラレルアークの発生時においては、配線C11には、断続的にパルス電流が流れる。つまり、パラレルアークの発生時においては、配線C11に流れる電流の波形には、パラレルアークの発生に伴う固有のパターンが含まれる。したがって、検知部712は、例えば電流計測装置8が計測した配線C11を流れる電流の波形と、上記のパターンとを比較することにより、配線C11にパラレルアークが発生しているか否かを判定することが可能である。 FIG. 4A shows an example of the waveform of the current flowing through the wiring C11 when a parallel arc occurs. As shown in FIG. 4A, when a parallel arc occurs, a pulse current intermittently flows through the wiring C11. That is, when a parallel arc occurs, the waveform of the current flowing through the wiring C11 includes a unique pattern associated with the occurrence of the parallel arc. Therefore, the detection unit 712 can determine whether a parallel arc is occurring in the wiring C11 by comparing, for example, the waveform of the current flowing through the wiring C11 measured by the current measuring device 8 with the above pattern. is possible.

シリーズアークは、図3Bに示すように、配線C11を構成する一対の電線C10のうちの一方が半断線することにより発生し得る。図3Bにおける点線の矢印I2は、シリーズアークの発生時において配線C11を流れる電流の経路を表している。シリーズアークの発生時において配線C11を流れる電流の大きさは、数〔A〕~十数〔A〕である。そのため、シリーズアークの発生時において配線C11を流れる電流の大きさは、配線異常の発生していない正常時において配線C11に接続される負荷(例えば、電気機器23,24)に流れる電流の大きさよりも小さくなることもある。シリーズアークは、例えば配線C11を繰り返し曲げられたり、配線C11を過度な力で引っ張られたりすることで生じ得る。 As shown in FIG. 3B, a series arc can occur when one of the pair of electric wires C10 forming the wiring C11 is half-broken. A dotted arrow I2 in FIG. 3B represents a path of current flowing through the wiring C11 when a series arc occurs. The magnitude of the current flowing through the wiring C11 when a series arc occurs is from several [A] to several ten [A]. Therefore, the magnitude of the current flowing through the wiring C11 when a series arc occurs is greater than the magnitude of the current flowing through the load (for example, electrical equipment 23, 24) connected to the wiring C11 in a normal state when no wiring abnormality occurs. may also become smaller. Series arcs can occur, for example, when the wiring C11 is repeatedly bent or when the wiring C11 is pulled with excessive force.

図4Bは、シリーズアークの発生時において配線C11を流れる電流の波形の一例を示す。図4Bに示すように、シリーズアークの発生時においては、配線C11には、負荷(例えば、電気機器23,24)に供給される電流に対して、シリーズアークに特有の高周波成分が重畳された電流が流れる。つまり、シリーズアークの発生時に配線C11を流れる電流は、図4Bに例示するようなシリーズアークに特有の高周波成分を含み得る。したがって、検知部712は、例えば電流計測装置8が計測した配線C11を流れる電流の高周波成分に基づいて、配線C11にシリーズアークが発生しているか否かを判定することが可能である。 FIG. 4B shows an example of the waveform of the current flowing through the wiring C11 when a series arc occurs. As shown in FIG. 4B, when a series arc occurs, a high frequency component specific to a series arc is superimposed on the current supplied to the load (for example, electrical equipment 23, 24) in the wiring C11. Current flows. That is, the current flowing through the wiring C11 when a series arc occurs may include a high frequency component specific to a series arc as illustrated in FIG. 4B. Therefore, the detection unit 712 can determine whether or not a series arc has occurred in the wiring C11, for example, based on the high frequency component of the current flowing through the wiring C11 measured by the current measuring device 8.

出力部713は、検知部712での検知結果に応じた出力を行う。本実施形態では、出力部713は、少なくとも配線C11の配線異常の発生時に、配線異常に関する詳細情報を提示する処理を実行する。例えば、出力部713は、監視ユニット7に備え付けの表示装置(例えば、液晶ディスプレイ等)、又は監視ユニット7に接続された表示装置に文字列及び/又は画像を表示することにより、ユーザに対して詳細情報を視覚的に提示する。また、例えば、出力部713は、監視ユニット7に備え付けのLED(Light Emitting Diode)等の固体発光素子を含む光源を点灯させることにより、ユーザに対して詳細情報を視覚的に提示する。また、例えば、出力部713は、監視ユニット7に備え付けのスピーカ、又は監視ユニット7に接続されたスピーカから音声メッセージを出力することにより、ユーザに対して詳細情報を聴覚的に提示する。 The output unit 713 performs output according to the detection result by the detection unit 712. In this embodiment, the output unit 713 executes a process of presenting detailed information regarding the wiring abnormality at least when a wiring abnormality occurs in the wiring C11. For example, the output unit 713 displays a character string and/or an image on a display device installed in the monitoring unit 7 (for example, a liquid crystal display, etc.) or a display device connected to the monitoring unit 7, thereby providing information to the user. Present detailed information visually. Further, for example, the output unit 713 visually presents detailed information to the user by lighting up a light source including a solid-state light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) provided in the monitoring unit 7 . Further, for example, the output unit 713 audibly presents detailed information to the user by outputting a voice message from a speaker installed in the monitoring unit 7 or a speaker connected to the monitoring unit 7 .

以下、詳細情報に含まれ得る情報について列挙する。本実施形態では、詳細情報には、以下に列挙する全ての情報が含まれていてもよいし、全ての情報が含まれていなくてもよい。つまり、詳細情報には、以下に列挙する複数の情報のうち1以上の情報が含まれていればよい。 Information that can be included in the detailed information will be listed below. In this embodiment, the detailed information may include all of the information listed below, or may not include all of the information. That is, the detailed information only needs to include one or more of the plurality of information listed below.

詳細情報は、配線異常の種別を示す種別情報を含み得る。本実施形態では、配線異常の種別は、少なくともパラレルアーク及びシリーズアークの2つの種別を含んでいる。すなわち、本実施形態では、検知部712は、上述のようにパラレルアークの発生の有無、及びシリーズアークの発生の有無を判定することが可能である。したがって、出力部713は、検知部712での検知結果に基づいて、配線異常がパラレルアークの発生であるのか、又は配線異常がシリーズアークの発生であるのかを提示することが可能である。 The detailed information may include type information indicating the type of wiring abnormality. In this embodiment, the types of wiring abnormalities include at least two types: parallel arcs and series arcs. That is, in this embodiment, the detection unit 712 can determine whether a parallel arc occurs or not, and whether a series arc occurs, as described above. Therefore, the output unit 713 can present, based on the detection result by the detection unit 712, whether the wiring abnormality is the occurrence of a parallel arc or whether the wiring abnormality is the occurrence of a series arc.

また、詳細情報は、配線異常の発生場所に関する場所情報を含み得る。本実施形態では、場所情報は、複数の回路C1のうち1以上の回路C1を示す情報を含んでいる。すなわち、本実施形態では、検知部712は、回路C1ごとに配線C11の配線異常を検知している。したがって、出力部713は、検知部712での検知結果に基づいて、どの回路C1(言い換えれば、どの場所)で配線異常が発生したのかを提示することが可能である。 Further, the detailed information may include location information regarding the location where the wiring abnormality occurs. In this embodiment, the location information includes information indicating one or more circuits C1 among the plurality of circuits C1. That is, in this embodiment, the detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 for each circuit C1. Therefore, the output unit 713 can present, based on the detection result by the detection unit 712, in which circuit C1 (in other words, in which location) the wiring abnormality has occurred.

また、詳細情報は、回路C1に含まれる機器に関する機器情報を含み得る。例えば、検知部712は、電力の大きさの変化から、回路C1に含まれる機器(例えば、電気機器23,24)の種類及び台数等を推定することが可能である。したがって、出力部713は、検知部712にて推定された機器の種類及び台数等の情報を、機器情報として提示することが可能である。 Further, the detailed information may include device information regarding devices included in the circuit C1. For example, the detection unit 712 can estimate the type and number of devices (for example, electrical devices 23 and 24) included in the circuit C1 from the change in the power level. Therefore, the output unit 713 can present information such as the type and number of devices estimated by the detection unit 712 as device information.

また、詳細情報は、配線異常の発生タイミングと継続時間との少なくとも一方に関する時間情報を含み得る。すなわち、本実施形態では、検知部712は、電流計測装置8で計測した回路C1を流れる電流に基づいて、配線C11の配線異常をリアルタイムに検知することが可能である。したがって、出力部713は、例えば制御部71に内蔵されているタイマを用いて計時することにより、配線異常の発生タイミングと、配線異常が発生してから終了するまでの継続時間と、を提示することが可能である。 Further, the detailed information may include time information regarding at least one of the occurrence timing and duration of the wiring abnormality. That is, in the present embodiment, the detection unit 712 can detect a wiring abnormality in the wiring C11 in real time based on the current flowing through the circuit C1 measured by the current measuring device 8. Therefore, the output unit 713 presents the timing of occurrence of the wiring abnormality and the duration from the occurrence of the wiring abnormality until the end of the wiring abnormality, for example, by timing using a timer built in the control unit 71. Is possible.

また、詳細情報は、検知部712及び出力部713の少なくとも一方の動作履歴に関する履歴情報を含み得る。すなわち、本実施形態では、検知部712が動作した場合、及び出力部713が動作した場合のいずれにおいても、動作した時刻等を履歴として記憶部74に記憶させることが可能である。したがって、出力部713は、履歴を記憶部74から読み出すことにより、検知部712及び/又は出力部713の動作履歴を提示することが可能である。 Further, the detailed information may include history information regarding the operation history of at least one of the detection unit 712 and the output unit 713. That is, in this embodiment, whether the detection unit 712 operates or the output unit 713 operates, the time of operation, etc. can be stored in the storage unit 74 as a history. Therefore, the output unit 713 can present the operation history of the detection unit 712 and/or the output unit 713 by reading the history from the storage unit 74.

また、詳細情報は、回路C1を流れて検知部712での検知に用いられる電流の波形に関する電流情報を含み得る。すなわち、本実施形態では、検知部712は、電流計測装置8で計測した回路C1を流れる電流に基づいて、配線C11の配線異常を検知している。したがって、出力部713は、検知部712での検知結果に基づいて、配線異常の発生時において回路C1を流れる電流の波形を提示することが可能である。 Further, the detailed information may include current information regarding the waveform of the current flowing through the circuit C1 and used for detection by the detection unit 712. That is, in the present embodiment, the detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 based on the current flowing through the circuit C1 measured by the current measuring device 8. Therefore, the output unit 713 can present the waveform of the current flowing through the circuit C1 when a wiring abnormality occurs, based on the detection result by the detection unit 712.

本実施形態では、出力部713は、いずれかの開閉器2が遮断動作を行った場合に、ユーザが分電盤1の様子を確認する確認作業を行う際に、詳細情報を提示する。本開示でいう「確認作業を行う際」とは、ユーザが確認作業を行おうとする意思を直接的又は間接的に監視システム100が確認した時点を含む。例えば、出力部713は、後述するユーザ検知部75の検知結果に基づいて、詳細情報を提示する。つまり、出力部713は、ユーザ検知部75にてユーザが確認作業を行う起点となる動作を検知すると、詳細情報を提示する。 In this embodiment, the output unit 713 presents detailed information when the user performs a confirmation work to check the state of the distribution board 1 when any of the switches 2 performs a disconnection operation. In the present disclosure, "when performing the confirmation work" includes the time when the monitoring system 100 directly or indirectly confirms the user's intention to perform the confirmation work. For example, the output unit 713 presents detailed information based on the detection result of the user detection unit 75, which will be described later. That is, when the user detection unit 75 detects an action that is the starting point for the user's confirmation work, the output unit 713 presents detailed information.

また、出力部713は、回路C1を制御するための制御信号を回路C1へ出力する。つまり、出力部713は、複数の回路C1の各々を制御することが可能である。本開示でいう「回路C1の制御」は、回路C1への電力供給の遮断、回路C1の復旧、及び回路C1を流れる電流の制限等を含み得る。一例として、出力部713は、分岐ブレーカ4に制御信号を出力することで、分岐ブレーカ4に内蔵の接点を開極させることで、分岐ブレーカ4を含む回路C1への電力供給を遮断させることが可能である。 Further, the output unit 713 outputs a control signal for controlling the circuit C1 to the circuit C1. That is, the output unit 713 can control each of the plurality of circuits C1. “Controlling the circuit C1” in the present disclosure may include cutting off power supply to the circuit C1, restoring the circuit C1, limiting the current flowing through the circuit C1, and the like. As an example, the output unit 713 can output a control signal to the branch breaker 4 to open a built-in contact in the branch breaker 4, thereby cutting off the power supply to the circuit C1 including the branch breaker 4. It is possible.

本実施形態では、出力部713は、検知部712にて配線C11の配線異常が検知されると、配線異常が検知された配線C11を含む回路C1に、回路C1への電力供給を遮断させるための制御信号を出力する。ここで、配線C11にてアークが発生すると、アークの発生に起因して電気火災等が生じる可能性がある。そこで、本実施形態では、配線C11の配線異常を検知した場合に、回路C1への電力供給を遮断することで、電気火災の発生を未然に防ぐことが可能である。 In this embodiment, when the detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11, the output unit 713 causes the circuit C1 including the wiring C11 in which the wiring abnormality was detected to cut off the power supply to the circuit C1. outputs a control signal. Here, if an arc occurs in the wiring C11, an electrical fire or the like may occur due to the occurrence of the arc. Therefore, in this embodiment, when a wiring abnormality in the wiring C11 is detected, it is possible to prevent an electrical fire from occurring by cutting off the power supply to the circuit C1.

本実施形態では、監視ユニット7には、主幹ブレーカ3が遮断動作を行った場合でも主幹ブレーカ3の一次側から電力が供給される。このため、系統電源20が停電していない場合、検知部712及び出力部713は動作可能である。また、監視ユニット7には、系統電源20の停電時にはバックアップ電源9から電力が供給される。このため、系統電源20が停電している場合でも、検知部712及び出力部713は動作可能である。なお、本実施形態では、監視ユニット7の外部にバックアップ電源9が設けられているが、監視ユニット7にバックアップ電源9が内蔵されていてもよい。 In this embodiment, power is supplied to the monitoring unit 7 from the primary side of the main breaker 3 even when the main breaker 3 performs a cutoff operation. Therefore, when the system power supply 20 is not out of power, the detection section 712 and the output section 713 are operable. Further, the monitoring unit 7 is supplied with power from the backup power supply 9 when the system power supply 20 is out of power. Therefore, even if the system power supply 20 is out of power, the detection section 712 and the output section 713 can operate. In this embodiment, the backup power supply 9 is provided outside the monitoring unit 7, but the backup power supply 9 may be built into the monitoring unit 7.

通信部72は、施設500に設置されたコントローラ25等との間で通信を行う。コントローラ25は、HEMS(Home Energy Management System)に対応する機器(以下、HEMS対応機器という)の制御又は監視を行う。つまり、コントローラ25は、監視ユニット7と通信を行うことによって、複数の分岐ブレーカ4に接続された複数の負荷(電気機器23,24等)の各々での瞬時電力や電力量を取得することができ、HEMS対応機器を制御又は監視することができる。コントローラ25は、分電盤用キャビネット10の外部に配置されている。ここに、HEMS対応機器は、例えばスマートメータ、太陽光発電装置、蓄電装置、燃料電池、電気自動車、エアコン、照明器具、給湯装置、冷蔵庫、又はテレビ受像機等を含む。なお、HEMS対応機器は、これらの機器に限定されない。 The communication unit 72 communicates with the controller 25 and the like installed in the facility 500. The controller 25 controls or monitors equipment compatible with HEMS (Home Energy Management System) (hereinafter referred to as HEMS compatible equipment). In other words, by communicating with the monitoring unit 7, the controller 25 can acquire the instantaneous power and electric energy of each of the plurality of loads (electrical devices 23, 24, etc.) connected to the plurality of branch breakers 4. It is possible to control or monitor HEMS compatible equipment. The controller 25 is arranged outside the distribution board cabinet 10. Here, HEMS-compatible devices include, for example, smart meters, solar power generation devices, power storage devices, fuel cells, electric vehicles, air conditioners, lighting equipment, water heaters, refrigerators, television receivers, and the like. Note that HEMS compatible devices are not limited to these devices.

通信部72とコントローラ25との間の通信方式は、例えば、920MHz帯の特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、Wi-Fi(登録商標)、又はBluetooth(登録商標)等の通信規格に準拠した、電波を媒体とした無線通信である。通信部72とコントローラ25との間の通信方式は、有線LAN(Local Area Network)等の通信規格に準拠した有線通信であってもよい。また、通信部72とコントローラ25との間の通信における通信プロトコルは、例えば、Ethernet(登録商標)、ECHONET Lite(登録商標)等である。 The communication method between the communication unit 72 and the controller 25 is, for example, a specified low power radio station in the 920 MHz band (a radio station that does not require a license), Wi-Fi (registered trademark), or Bluetooth (registered trademark). It is a standard-based wireless communication using radio waves as a medium. The communication method between the communication unit 72 and the controller 25 may be wired communication based on a communication standard such as a wired LAN (Local Area Network). Further, the communication protocol for communication between the communication unit 72 and the controller 25 is, for example, Ethernet (registered trademark), ECHONET Lite (registered trademark), or the like.

また、既に述べたように、通信部72は、電流計測装置8の基板の導電層の一部を用いて、各開閉器2の通信部201との間で通信を行う。 Moreover, as already mentioned, the communication part 72 communicates with the communication part 201 of each switch 2 using a part of the conductive layer of the board|substrate of the current measurement device 8.

通知部73は、インターネットのような広域ネットワーク200を介して、管理サーバ300及び情報端末400と通信する通信機能を有している。ここにおいて、情報端末400は、例えば分電盤1のユーザが携帯する端末であり、例えばスマートフォン又はタブレット型のコンピュータである。また、情報端末400は、例えばデスクトップ型又はラップトップ型のパーソナルコンピュータ等であってもよい。通知部73は、詳細情報をユーザの有する情報端末400に通知する。 The notification unit 73 has a communication function to communicate with the management server 300 and the information terminal 400 via a wide area network 200 such as the Internet. Here, the information terminal 400 is, for example, a terminal carried by a user of the distribution board 1, and is, for example, a smartphone or a tablet computer. Furthermore, the information terminal 400 may be, for example, a desktop or laptop personal computer. Notification unit 73 notifies detailed information to information terminal 400 owned by the user.

一例として、通知部73は、検知部712にて配線C11の配線異常が検知されると、配線C11の配線異常に応じて記憶部74から読み出された詳細情報を含む信号を、情報端末400へ送信する。ユーザは、情報端末400を操作して、例えばメールを閲覧したり、情報端末400にインストールされている監視システム100用のアプリケーションを起動したりすることにより、詳細情報を知ることができる。 As an example, when the detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11, the notification unit 73 transmits a signal containing detailed information read from the storage unit 74 in response to the wiring abnormality in the wiring C11 to the information terminal 400. Send to. The user can obtain detailed information by operating the information terminal 400 to, for example, view email or start an application for the monitoring system 100 installed on the information terminal 400.

記憶部74は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の電気的に書換え可能な不揮発性メモリ、及びRAM(Random Access Memory)等の揮発性メモリ等を備える。記憶部74は、検知部712にて検知された配線C11の配線異常ごとに詳細情報を記憶する。 The storage unit 74 includes, for example, electrically rewritable nonvolatile memory such as EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), volatile memory such as RAM (Random Access Memory), and the like. The storage unit 74 stores detailed information for each wiring abnormality of the wiring C11 detected by the detection unit 712.

ユーザ検知部75は、いずれかの開閉器2が遮断動作を行った後において、ユーザが確認作業を行う起点となる動作を検知する。一例として、ユーザ検知部75は、監視ユニット7に設けられてユーザの操作を受け付ける入力受付部である。そして、ユーザ検知部75は、入力受付部にてユーザの操作を受け付けると、ユーザが監視ユニット7を操作する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知する。 The user detection unit 75 detects an operation that is a starting point for a user to perform a confirmation operation after one of the switches 2 performs a shutoff operation. As an example, the user detection section 75 is an input reception section that is provided in the monitoring unit 7 and receives user operations. When the user detection unit 75 receives the user's operation at the input reception unit, the user detection unit 75 detects the user's operation of the monitoring unit 7 as the starting point for the user to perform the confirmation work.

また、一例として、ユーザ検知部75は、近接センサ、赤外線センサ、加速度センサ、及び振動センサのうちの1以上のセンサの検知結果を取得する構成であってもよい。上記1以上のセンサは、例えば分電盤1のカバー又は蓋体に取り付けられる。そして、ユーザ検知部75は、上記1以上のセンサの検知結果に基づいて、ユーザが分電盤1のカバー又は蓋体を開く動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知する。 Further, as an example, the user detection unit 75 may be configured to acquire detection results from one or more of a proximity sensor, an infrared sensor, an acceleration sensor, and a vibration sensor. The one or more sensors described above are attached to the cover or lid of the distribution board 1, for example. Based on the detection results of the one or more sensors, the user detection unit 75 detects the user's action of opening the cover or lid of the distribution board 1 as a starting action for the user to perform the confirmation work.

また、一例として、ユーザ検知部75は、人感センサの検知結果を取得する構成であってもよい。人感センサは、赤外線、超音波、及び電磁波のうちのいずれか1つを用いて人の存在を検知するセンサであり、分電盤1に取り付けられる。また、人感センサは、撮像画像から人の存在を検知するイメージセンサであってもよい。そして、ユーザ検知部75は、人感センサの検知結果に基づいて、ユーザが分電盤1に接近する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知する。 Furthermore, as an example, the user detection unit 75 may be configured to acquire detection results from a human sensor. The human sensor is a sensor that detects the presence of a person using any one of infrared rays, ultrasonic waves, and electromagnetic waves, and is attached to the distribution board 1. Further, the human sensor may be an image sensor that detects the presence of a person from a captured image. Based on the detection result of the human sensor, the user detection unit 75 detects the movement of the user approaching the distribution board 1 as the movement that becomes the starting point for the user to perform the confirmation work.

また、ユーザ検知部75は、ユーザが情報端末400を携帯している場合、通知部73を介した監視ユニット7と情報端末400との通信結果に基づいて、ユーザが分電盤1に接近する動作を検知してもよい。また、ユーザ検知部75は、情報端末400の発する電波を通知部73が受信することをもって、ユーザが分電盤1へ接近する動作を検知してもよい。これらの場合、ユーザ検知部75は、情報端末400にインストールされている監視システム100用のアプリケーションが起動している状態でのみ、ユーザが分電盤1に接近する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知してもよい。その他、ユーザ検知部75は、上記の監視システム100用のアプリケーションをユーザが起動する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知してもよい。 Further, when the user is carrying the information terminal 400, the user detection unit 75 detects whether the user approaches the distribution board 1 based on the communication result between the monitoring unit 7 and the information terminal 400 via the notification unit 73. Movement may also be detected. Further, the user detection unit 75 may detect the movement of the user approaching the distribution board 1 when the notification unit 73 receives radio waves emitted by the information terminal 400. In these cases, the user detection unit 75 allows the user to check the movement of the user approaching the distribution board 1 only when the application for the monitoring system 100 installed on the information terminal 400 is running. It may also be detected as a starting action. In addition, the user detection unit 75 may detect an action in which the user starts an application for the monitoring system 100 described above as an action that becomes a starting point for the user to perform the confirmation work.

(3)動作
以下、本実施形態の監視システム100の動作について図5を用いて説明する。以下の説明では、ユーザ検知部75は、人感センサの検知結果に基づいて、ユーザ(人)が分電盤1へ接近する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知する、と仮定する。また、以下では、分電盤1にて詳細情報をユーザに提示する態様について説明するが、出力部713は、検知部712にて配線C11の配線異常が検知されると、通知部73を介して情報端末400にも詳細情報を出力している。
(3) Operation The operation of the monitoring system 100 of this embodiment will be described below using FIG. 5. In the following description, the user detection unit 75 detects the movement of the user (person) approaching the distribution board 1 as the movement that becomes the starting point for the user to perform the confirmation work, based on the detection result of the human sensor. Assume that Further, in the following, a mode in which detailed information is presented to the user on the distribution board 1 will be described. Detailed information is also output to the information terminal 400.

まず、検知部712は、回路C1ごとに、回路C1を流れる電流に基づいて、配線C11の配線異常を検知する(S1)。いずれかの回路C1において、配線C11の配線異常が検知されると(S2:Yes)、出力部713は、配線異常が検知された回路C1に対して制御信号を出力する(S3)。ここでは、出力部713は、回路C1に含まれる開閉器2に対して、接点を開極させる指令を含む制御信号を出力する。このとき、制御部71は、配線C11の配線異常に関する詳細情報を記憶部74に記憶させる(S4)。 First, the detection unit 712 detects a wiring abnormality in the wiring C11 for each circuit C1 based on the current flowing through the circuit C1 (S1). When a wiring abnormality in the wiring C11 is detected in any circuit C1 (S2: Yes), the output unit 713 outputs a control signal to the circuit C1 in which the wiring abnormality was detected (S3). Here, the output unit 713 outputs a control signal including a command to open the contact to the switch 2 included in the circuit C1. At this time, the control unit 71 causes the storage unit 74 to store detailed information regarding the wiring abnormality of the wiring C11 (S4).

監視システム100においては、人感センサが分電盤1の周囲における人の存否を検知する(S5)。そして、人感センサにより人の存在が検知された場合(S5:Yes)、ユーザ検知部75は、ユーザが分電盤1へ接近する動作を、ユーザが確認作業を行う起点となる動作として検知する。ユーザが確認作業を行う起点となる動作が検知されると、出力部713は、記憶部74から詳細情報を読み出し、読み出した詳細情報を提示する(S6)。 In the monitoring system 100, a human sensor detects the presence or absence of a person around the distribution board 1 (S5). Then, when the presence of a person is detected by the human sensor (S5: Yes), the user detection unit 75 detects the movement of the user approaching the distribution board 1 as the movement that becomes the starting point for the user to perform the confirmation work. do. When an action that is the starting point for the user's confirmation work is detected, the output unit 713 reads detailed information from the storage unit 74 and presents the read detailed information (S6).

上述のように、本実施形態では、分電盤1に接続されている回路C1において配線C11の配線異常が発生した場合に、出力部713が配線異常に関する詳細情報を提示する。このため、詳細情報を確認したユーザは、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、本実施形態では、配線異常に関する詳細情報を提示しない場合と比較して、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 As described above, in this embodiment, when a wiring abnormality occurs in the wiring C11 in the circuit C1 connected to the distribution board 1, the output unit 713 presents detailed information regarding the wiring abnormality. Therefore, the user who has confirmed the detailed information can understand that a wiring abnormality has occurred, and can also take some kind of measure against the wiring abnormality that has occurred. In other words, this embodiment has the advantage of improving usability for the user compared to a case where detailed information regarding wiring abnormalities is not presented.

一例として、いずれかの回路C1において、配線C11の配線異常としてパラレルアークの発生が検知された、と仮定する。この場合、配線異常が発生した回路C1では、短絡電流が流れるので、開閉器2(例えば、分岐ブレーカ4)が遮断動作を行うことで、回路C1への電力供給が遮断されることになる。 As an example, assume that the occurrence of a parallel arc is detected as a wiring abnormality in the wiring C11 in one of the circuits C1. In this case, a short circuit current flows in the circuit C1 where the wiring abnormality has occurred, so the switch 2 (for example, the branch breaker 4) performs a breaking operation, thereby cutting off the power supply to the circuit C1.

ここで、検知部712及び出力部713を有していない監視システム(以下、「比較例の監視システム」という)であれば、ユーザは詳細情報を確認することができないので、回路C1への電力供給が遮断されたことの原因を把握できず、混乱する可能性がある。 Here, if the monitoring system does not have the detection unit 712 and the output unit 713 (hereinafter referred to as the “comparative example monitoring system”), the user cannot check detailed information, so the power to the circuit C1 is It may be difficult to understand the cause of the supply cut-off, leading to confusion.

一方、本実施形態では、検知部712及び出力部713を備えていることから、配線C11の配線異常があれば、この配線異常に関する詳細情報がユーザに提示される。このため、本実施形態では、ユーザが配線異常を発生したことを把握できるので、比較例の監視システムと比較して、ユーザが混乱する可能性を低減することができる。 On the other hand, in this embodiment, since the detection unit 712 and the output unit 713 are provided, if there is a wiring abnormality in the wiring C11, detailed information regarding this wiring abnormality is presented to the user. Therefore, in this embodiment, since the user can grasp that a wiring abnormality has occurred, the possibility of user confusion can be reduced compared to the monitoring system of the comparative example.

(4)変形例
上述の実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上述の実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、監視システム100と同様の機能は、監視方法、(コンピュータ)プログラム、又はプログラムを記録した非一時的記録媒体等で具現化されてもよい。
(4) Modifications The embodiment described above is just one of various embodiments of the present disclosure. The embodiments described above can be modified in various ways depending on the design, etc., as long as the objective of the present disclosure can be achieved. Further, functions similar to those of the monitoring system 100 may be realized by a monitoring method, a (computer) program, a non-temporary recording medium on which the program is recorded, or the like.

一態様に係る監視方法は、検知処理と、出力処理と、を有する。検知処理は、分電盤1に接続されている回路C1に含まれる配線C11における配線異常を検知する処理である。出力処理は、検知処理の検知結果に応じた出力を行う処理である。出力処理では、少なくとも配線異常の発生時に、配線異常に関する詳細情報を提示する。 A monitoring method according to one embodiment includes a detection process and an output process. The detection process is a process of detecting a wiring abnormality in the wiring C11 included in the circuit C1 connected to the distribution board 1. The output process is a process of outputting according to the detection result of the detection process. In the output process, detailed information regarding the wiring abnormality is presented at least when the wiring abnormality occurs.

一態様に係るプログラムは、1以上のプロセッサに、上記の監視方法を実行させる。 A program according to one aspect causes one or more processors to execute the above monitoring method.

以下、上述の実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。 Modifications of the above embodiment will be listed below. The modified examples described below can be applied in combination as appropriate.

本開示における監視システム100は、例えば、検知部712等に、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における監視システム100としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。 The monitoring system 100 according to the present disclosure includes, for example, a computer system in the detection unit 712 and the like. A computer system mainly consists of a processor and a memory as hardware. The functions of the monitoring system 100 in the present disclosure are realized by a processor executing a program recorded in the memory of the computer system. The program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through a telecommunications line, or may be recorded on a non-transitory storage medium readable by the computer system, such as a memory card, optical disc, hard disk drive, etc. may be provided. A processor in a computer system is comprised of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits (ICs) or large scale integrated circuits (LSIs). The integrated circuits such as IC or LSI referred to herein have different names depending on the degree of integration, and include integrated circuits called system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration). Furthermore, an FPGA (Field-Programmable Gate Array), which is programmed after the LSI is manufactured, or a logic device that can reconfigure the connections inside the LSI or reconfigure the circuit sections inside the LSI, may also be used as a processor. Can be done. The plurality of electronic circuits may be integrated into one chip, or may be provided in a distributed manner over a plurality of chips. A plurality of chips may be integrated into one device, or may be distributed and provided in a plurality of devices. The computer system herein includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Therefore, the microcontroller is also composed of one or more electronic circuits including semiconductor integrated circuits or large-scale integrated circuits.

また、監視システム100における複数の機能が、1つの筐体(監視ユニット7)に集約されていることは監視システム100に必須の構成ではなく、監視システム100の構成要素は、複数の筐体に分散して設けられていてもよい。さらに、検知部712等、監視システム100の少なくとも一部の機能は、例えば、クラウド(クラウドコンピューティング)等によって実現されてもよい。反対に、上述の実施形態のように、監視システム100の全ての機能が、1つの筐体(監視ユニット7)に集約されていてもよい。 Furthermore, the fact that multiple functions of the monitoring system 100 are integrated into one housing (monitoring unit 7) is not an essential configuration of the monitoring system 100, and the components of the monitoring system 100 are integrated into multiple housings. They may be provided in a dispersed manner. Furthermore, at least some of the functions of the monitoring system 100, such as the detection unit 712, may be realized by, for example, a cloud (cloud computing). On the contrary, all the functions of the monitoring system 100 may be integrated into one housing (monitoring unit 7) as in the above embodiment.

上述の実施形態において、出力部713は、詳細情報の内容に応じて、詳細情報の提示態様を変えてもよい。例えば、出力部713は、配線C11の配線異常がパラレルアークの発生であった場合に光源を赤色で点灯させ、配線C11の配線異常がシリーズアークの発生であった場合に光源を橙色で点灯させてもよい。 In the embodiment described above, the output unit 713 may change the presentation mode of the detailed information depending on the content of the detailed information. For example, the output unit 713 lights the light source in red when the wiring abnormality in the wiring C11 is the occurrence of a parallel arc, and lights the light source in orange when the wiring abnormality in the wiring C11 is the occurrence of a series arc. You can.

上述の実施形態において、出力部713は、詳細情報を外部システム600に送信してもよい。外部システム600は、一例として、クラウド、又はコントローラ25等である。具体的には、出力部713は、通信部72を介してコントローラ25に詳細情報を送信してもよい。また、出力部713は、通知部73及び広域ネットワーク200を介して、クラウドに詳細情報を送信してもよい。この態様では、外部システム600は、例えば詳細情報をビッグデータとして収集することで、配線C11の配線異常の発生の傾向、又は配線異常に対する措置等を研究するのに役立てることが可能である。 In the embodiment described above, the output unit 713 may send detailed information to the external system 600. The external system 600 is, for example, a cloud, the controller 25, or the like. Specifically, the output unit 713 may transmit detailed information to the controller 25 via the communication unit 72. Further, the output unit 713 may transmit detailed information to the cloud via the notification unit 73 and the wide area network 200. In this aspect, the external system 600 can collect detailed information as big data, for example, and use it to study trends in the occurrence of wiring abnormalities in the wiring C11 or measures to be taken against wiring abnormalities.

上述の実施形態において、監視ユニット7は、通知部73を備えていなくてもよい。つまり、監視システム100は、インターネット等の広域ネットワーク200を介して管理サーバ300及び情報端末400と通信する通信機能を有していなくてもよい。この態様では、ユーザに対する詳細情報の提示は、分電盤1のみで行われることになる。 In the embodiment described above, the monitoring unit 7 does not need to include the notification section 73. That is, the monitoring system 100 does not need to have a communication function to communicate with the management server 300 and the information terminal 400 via the wide area network 200 such as the Internet. In this aspect, detailed information is presented to the user only by the distribution board 1.

上述の実施形態において、監視ユニット7は、ユーザ検知部75を備えていなくてもよい。つまり、上述の実施形態において、人感センサによる人の検知を行わずに、ユーザに対する詳細情報の提示(S6)を行ってもよい。言い換えれば、監視システム100は、人の検知の有無に依らず、ユーザに対して詳細情報を提示する態様を含み得る。この態様では、ユーザに対する詳細情報の提示は、例えばユーザの所有する情報端末400で行われることになる。 In the embodiment described above, the monitoring unit 7 does not need to include the user detection section 75. That is, in the above-described embodiment, detailed information may be presented to the user (S6) without detecting a person using the human sensor. In other words, the monitoring system 100 may include an aspect in which detailed information is presented to the user regardless of whether or not a person is detected. In this aspect, detailed information is presented to the user using, for example, the information terminal 400 owned by the user.

上述の実施形態において、各開閉器2は、検知部712としての機能を有していてもよい。この態様では、監視ユニット7は、検知部712の代わりに、各開閉器2での検知結果を収集する機能を有していればよい。つまり、監視ユニット7は、各開閉器2から収集した各検知部712の検知結果に応じて、出力部713を動作させるか否かを決定すればよい。 In the embodiment described above, each switch 2 may have a function as the detection section 712. In this aspect, the monitoring unit 7 only needs to have a function of collecting detection results from each switch 2 instead of the detection unit 712. That is, the monitoring unit 7 may decide whether or not to operate the output section 713 according to the detection results of each detection section 712 collected from each switch 2.

上述の実施形態において、出力部713は、詳細情報として、配線C11の配線異常から復旧するための手順を含む復旧情報を提示してもよい。一例として、出力部713は、いずれかの配線C11でアークが発生した場合、電気工事事業者への連絡先及び電気工事事業者への連絡を促す旨を復旧情報として提示してもよい。ここでいう「連絡先」は、例えば、電話番号、メールアドレス、又は電気工事事業者がホームページを開設している場合にはホームページのURL(Uniform Resource Locator)を含み得る。 In the embodiment described above, the output unit 713 may present recovery information including a procedure for recovering from a wiring abnormality in the wiring C11 as detailed information. As an example, if an arc occurs in any of the wirings C11, the output unit 713 may present as recovery information the contact information for the electrical construction company and a request to contact the electrical construction company. The "contact information" here may include, for example, a telephone number, an e-mail address, or, if the electrical construction company has a homepage, the URL (Uniform Resource Locator) of the homepage.

上述の実施形態において、検知部712は、例えば機械学習された分類器を用いて、配線C11の配線異常を検知する態様であってもよい。分類器は、回路C1ごとに、電流計測装置8で計測された電流を入力データとして、配線C11の配線異常の有無を出力する。なお、分類器は、監視システム100の使用中において、再学習を実行可能であってもよい。 In the embodiment described above, the detection unit 712 may be configured to detect a wiring abnormality in the wiring C11 using, for example, a machine learning classifier. The classifier uses the current measured by the current measuring device 8 as input data for each circuit C1, and outputs the presence or absence of wiring abnormality in the wiring C11. Note that the classifier may be able to perform relearning while the monitoring system 100 is in use.

分類器は、例えばSVM(Support Vector Machine)等の線形分類器の他、ニューラルネットワークを用いた分類器、又は多層ニューラルネットワークを用いた深層学習(ディープラーニング)により生成される分類器を含み得る。分類器が学習済みのニューラルネットワークを用いた分類器である場合、学習済みのニューラルネットワークは、例えばCNN(Convolutional Neural Network:畳み込みニューラルネットワーク)、又はBNN(Bayesian Neural Network:ベイズニューラルネットワーク)等を含み得る。この場合、検知部712は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)又はFPGA(Field-ProgrammableGate Array)等の集積回路に、学習済みのニューラルネットワークを実装することで実現される。 The classifier may include, for example, a linear classifier such as an SVM (Support Vector Machine), a classifier using a neural network, or a classifier generated by deep learning using a multilayer neural network. When the classifier is a classifier using a trained neural network, the trained neural network includes, for example, CNN (Convolutional Neural Network) or BNN (Bayesian Neural Network). obtain. In this case, the detection unit 712 is realized by mounting a trained neural network on an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field-Programmable Gate Array).

(まとめ)
以上述べたように、第1の態様に係る監視システム(100)は、検知部(712)と、出力部(713)と、を備える。検知部(712)は、分電盤(1)に接続されている回路(C1)に含まれる配線(C11)における配線異常を検知する。出力部(713)は、検知部(712)の検知結果に応じた出力を行う。出力部(713)は、少なくとも配線異常の発生時に、配線異常に関する詳細情報を提示する。
(summary)
As described above, the monitoring system (100) according to the first aspect includes a detection section (712) and an output section (713). The detection unit (712) detects a wiring abnormality in the wiring (C11) included in the circuit (C1) connected to the distribution board (1). The output unit (713) performs output according to the detection result of the detection unit (712). The output unit (713) presents detailed information regarding the wiring abnormality at least when the wiring abnormality occurs.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザは、詳細情報を確認することにより、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、この態様によれば、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 According to this aspect, the user of the distribution board (1) can understand that a wiring abnormality has occurred by checking the detailed information, and can also take some action against the wiring abnormality that has occurred. be able to. That is, according to this aspect, there is an advantage that user-friendliness can be improved.

第2の態様に係る監視システム(100)では、第1の態様において、詳細情報は、配線異常の種別を示す種別情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the second aspect, in the first aspect, the detailed information includes type information indicating the type of wiring abnormality.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、どのような配線異常が発生したかを把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily understand what kind of wiring abnormality has occurred.

第3の態様に係る監視システム(100)では、第2の態様において、配線異常の種別は、少なくともパラレルアーク及びシリーズアークの2つの種別を含む。 In the monitoring system (100) according to the third aspect, in the second aspect, the types of wiring abnormalities include at least two types: parallel arcs and series arcs.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、どのような配線異常が発生したかを把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily understand what kind of wiring abnormality has occurred.

第4の態様に係る監視システム(100)では、第1~第3のいずれかの態様において、詳細情報は、配線異常の発生場所に関する場所情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the fourth aspect, in any one of the first to third aspects, the detailed information includes location information regarding the location where the wiring abnormality occurs.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、配線異常の発生場所を把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily grasp the location where the wiring abnormality occurs.

第5の態様に係る監視システム(100)では、第4の態様において、回路(C1)は複数である。場所情報は、複数の回路(C1)のうちの1以上の回路(C1)を示す情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the fifth aspect, the number of circuits (C1) is plural in the fourth aspect. The location information includes information indicating one or more circuits (C1) among the plurality of circuits (C1).

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、どの回路(C1)で配線異常が発生したかを把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily understand in which circuit (C1) a wiring abnormality has occurred.

第6の態様に係る監視システム(100)では、第1~第5のいずれかの態様において、詳細情報は、回路(C1)に含まれる機器に関する機器情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the sixth aspect, in any one of the first to fifth aspects, the detailed information includes equipment information regarding equipment included in the circuit (C1).

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、どの機器に接続されている配線(C11)にて異常が発生したかを把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily grasp which device the wiring (C11) is connected to in which an abnormality has occurred.

第7の態様に係る監視システム(100)では、第1~第6のいずれかの態様において、詳細情報は、配線異常の発生タイミングと継続時間との少なくとも一方に関する時間情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the seventh aspect, in any one of the first to sixth aspects, the detailed information includes time information regarding at least one of the timing and duration of the wiring abnormality.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、配線異常の発生した時間帯を把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily grasp the time period in which the wiring abnormality has occurred.

第8の態様に係る監視システム(100)では、第1~第7のいずれかの態様において、詳細情報は、検知部(712)及び出力部(713)の少なくとも一方の動作履歴に関する履歴情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the eighth aspect, in any one of the first to seventh aspects, the detailed information includes history information regarding the operation history of at least one of the detection unit (712) and the output unit (713). include.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、過去に発生した配線異常に対して検知部(712)及び/又は出力部(713)がどのように動作したかを把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, the user of the distribution board (1) can easily understand how the detection unit (712) and/or the output unit (713) operated in response to wiring abnormalities that occurred in the past. , there is an advantage.

第9の態様に係る監視システム(100)では、第1~第8のいずれかの態様において、詳細情報は、回路(C1)を流れて検知部(712)での検知に用いられる電流の波形に関する電流情報を含む。 In the monitoring system (100) according to the ninth aspect, in any one of the first to eighth aspects, the detailed information is the waveform of the current flowing through the circuit (C1) and used for detection by the detection unit (712). Contains current information regarding.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、配線異常の発生時において回路(C1)に流れる電流の状態を把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily grasp the state of the current flowing through the circuit (C1) when a wiring abnormality occurs.

第10の態様に係る監視システム(100)では、第1~第9のいずれかの態様において、出力部(713)は、詳細情報の内容に応じて、詳細情報の提示態様を変える。 In the monitoring system (100) according to the tenth aspect, in any one of the first to ninth aspects, the output unit (713) changes the presentation mode of the detailed information depending on the content of the detailed information.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザが、詳細情報の内容を把握しやすくなる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that the user of the distribution board (1) can easily understand the contents of detailed information.

第11の態様に係る監視システム(100)では、第1~第10のいずれかの態様において、出力部(713)は、回路(C1)を制御するための制御信号を回路(C1)へ出力する。 In the monitoring system (100) according to the eleventh aspect, in any one of the first to tenth aspects, the output unit (713) outputs a control signal for controlling the circuit (C1) to the circuit (C1). do.

この態様によれば、回路(C1)を制御することにより、配線異常に伴う電気火災の発生を未然に防ぐ等の措置を取ることができる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that by controlling the circuit (C1), it is possible to take measures such as preventing the occurrence of electrical fires due to wiring abnormalities.

第12の態様に係る監視システム(100)では、第1~第11のいずれかの態様において、出力部(713)は、詳細情報を外部システム(600)に送信する。 In the monitoring system (100) according to the twelfth aspect, in any one of the first to eleventh aspects, the output unit (713) transmits detailed information to the external system (600).

この態様によれば、外部システム(600)にて詳細情報を利用することができる、という利点がある。 According to this aspect, there is an advantage that detailed information can be used in the external system (600).

第13の態様に係る監視方法は、検知処理と、出力処理と、を有する。検知処理は、分電盤(1)に接続されている回路(C1)に含まれる配線(C11)における配線異常を検知する処理である。出力処理は、検知処理の検知結果に応じた出力を行う処理である。出力処理では、少なくとも配線異常の発生時に、配線異常に関する詳細情報を提示する。 A monitoring method according to a thirteenth aspect includes a detection process and an output process. The detection process is a process of detecting a wiring abnormality in the wiring (C11) included in the circuit (C1) connected to the distribution board (1). The output process is a process of outputting according to the detection result of the detection process. In the output process, detailed information regarding the wiring abnormality is presented at least when the wiring abnormality occurs.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザは、詳細情報を確認することにより、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、この態様によれば、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 According to this aspect, the user of the distribution board (1) can understand that a wiring abnormality has occurred by checking the detailed information, and can also take some action against the wiring abnormality that has occurred. be able to. That is, according to this aspect, there is an advantage that user-friendliness can be improved.

第14の態様に係るプログラムは、1以上のプロセッサに、第13の態様に係る監視方法を実行させる。 The program according to the fourteenth aspect causes one or more processors to execute the monitoring method according to the thirteenth aspect.

この態様によれば、分電盤(1)のユーザは、詳細情報を確認することにより、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、この態様によれば、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 According to this aspect, the user of the distribution board (1) can understand that a wiring abnormality has occurred by checking the detailed information, and can also take some action against the wiring abnormality that has occurred. be able to. That is, according to this aspect, there is an advantage that user-friendliness can be improved.

第15の態様に係る分電盤(1)は、第1~第12のいずれかの態様の監視システム(100)と、分電盤用キャビネット(10)と、を備える。分電盤用キャビネット(10)は、監視システム(100)を収容する。 A distribution board (1) according to a fifteenth aspect includes the monitoring system (100) according to any one of the first to twelfth aspects and a distribution board cabinet (10). The distribution board cabinet (10) accommodates the monitoring system (100).

この態様によれば、分電盤(1)のユーザは、詳細情報を確認することにより、配線異常が発生したことを把握することができ、また、発生した配線異常に対して何らかの措置を取ることができる。つまり、この態様によれば、ユーザの使い勝手を向上できる、という利点がある。 According to this aspect, the user of the distribution board (1) can understand that a wiring abnormality has occurred by checking the detailed information, and can also take some action against the wiring abnormality that has occurred. be able to. That is, according to this aspect, there is an advantage that user-friendliness can be improved.

第2~第12の態様に係る構成については、監視システム(100)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。 The configurations according to the second to twelfth aspects are not essential to the monitoring system (100) and can be omitted as appropriate.

1 分電盤
10 分電盤用キャビネット
100 監視システム
712 検知部
713 出力部
600 外部システム
C1 回路
C11 配線
1 Distribution board 10 Distribution board cabinet 100 Monitoring system 712 Detection section 713 Output section 600 External system C1 Circuit C11 Wiring

Claims (15)

分電盤に設置される監視システムであって、
所定の回路に含まれる配線における配線異常としてのアークの発生を検知する検知部と、
前記検知部の検知結果に応じた出力を行う出力部と、を備え、
前記所定の回路は、前記分電盤内の回路、前記分電盤の分岐ブレーカと負荷との間の回路、及び、前記分岐ブレーカと電源との間の回路のうち、少なくとも1つであり、
ユーザが前記分電盤に接近する動作を検知するユーザ検知部を更に備え、
前記出力部は、前記ユーザが前記分電盤に接近する動作を前記ユーザ検知部が検知すると、前記アークの発生に関する詳細情報を提示し、
前記出力部は、前記アークの発生時に、前記所定の回路を遮断するための制御信号を前記所定の回路へ出力し、
前記詳細情報は、前記所定の回路を復旧するための手順を含む復旧情報を含む、
監視システム。
A monitoring system installed in a distribution board,
a detection unit that detects occurrence of an arc as a wiring abnormality in wiring included in a predetermined circuit;
an output unit that outputs an output according to the detection result of the detection unit,
The predetermined circuit is at least one of a circuit within the distribution board, a circuit between a branch breaker of the distribution board and a load, and a circuit between the branch breaker and a power source,
Further comprising a user detection unit that detects an operation of a user approaching the distribution board,
The output unit presents detailed information regarding the occurrence of the arc when the user detection unit detects an action of the user approaching the distribution board ;
The output unit outputs a control signal for interrupting the predetermined circuit to the predetermined circuit when the arc occurs,
The detailed information includes restoration information including a procedure for restoring the predetermined circuit.
Monitoring system.
前記詳細情報は、前記アークの種別を示す種別情報を含む、 The detailed information includes type information indicating the type of the arc,
請求項1に記載の監視システム。 The monitoring system according to claim 1.
前記アークの種別は、少なくともパラレルアーク及びシリーズアークの2つの種別を含む、 The types of arcs include at least two types: parallel arcs and series arcs.
請求項2に記載の監視システム。 The monitoring system according to claim 2.
前記詳細情報は、前記アークの発生場所に関する場所情報を含む、 The detailed information includes location information regarding the location where the arc occurs.
請求項1~3のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 3.
前記所定の回路は複数設けられ、 A plurality of the predetermined circuits are provided,
前記場所情報は、複数の前記所定の回路のうちの1以上の回路を示す情報を含む、 The location information includes information indicating one or more circuits among the plurality of predetermined circuits.
請求項4に記載の監視システム。 The monitoring system according to claim 4.
前記詳細情報は、前記所定の回路に含まれる機器に関する機器情報を含む、 The detailed information includes device information regarding devices included in the predetermined circuit.
請求項1~5のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 5.
前記詳細情報は、前記アークの発生タイミングと継続時間との少なくとも一方に関する時間情報を含む、 The detailed information includes time information regarding at least one of generation timing and duration of the arc.
請求項1~6のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 6.
前記詳細情報は、前記検知部及び前記出力部の少なくとも一方の動作履歴に関する履歴情報を含む、 The detailed information includes history information regarding the operation history of at least one of the detection unit and the output unit,
請求項1~7のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 7.
前記詳細情報は、前記所定の回路を流れて前記検知部での検知に用いられる電流の波形に関する電流情報を含む、 The detailed information includes current information regarding a waveform of a current flowing through the predetermined circuit and used for detection by the detection unit.
請求項1~8のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 8.
前記出力部は、前記詳細情報の内容に応じて、前記詳細情報の提示態様を変える、 The output unit changes the presentation mode of the detailed information depending on the content of the detailed information.
請求項1~9のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 9.
前記出力部は、前記所定の回路で伝達される電力を制御するための制御信号を前記所定の回路へ出力する、 The output unit outputs a control signal for controlling power transmitted by the predetermined circuit to the predetermined circuit.
請求項1~10のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 10.
前記出力部は、前記詳細情報を外部システムに送信する、 the output unit transmits the detailed information to an external system;
請求項1~11のいずれか1項に記載の監視システム。 The monitoring system according to any one of claims 1 to 11.
所定の回路に含まれる配線における配線異常としてのアークの発生を検知する検知処理と、 a detection process for detecting the occurrence of an arc as a wiring abnormality in wiring included in a predetermined circuit;
前記検知処理の検知結果に応じた出力を行う出力処理と、を有し、 an output process that performs an output according to the detection result of the detection process,
前記所定の回路は、分電盤内の回路、前記分電盤の分岐ブレーカと負荷との間の回路、及び、前記分岐ブレーカと電源との間の回路のうち、少なくとも1つであり、 The predetermined circuit is at least one of a circuit within a distribution board, a circuit between a branch breaker of the distribution board and a load, and a circuit between the branch breaker and a power source,
ユーザが前記分電盤に接近する動作を検知するユーザ検知処理を更に有し、 further comprising a user detection process for detecting an operation of a user approaching the distribution board,
前記出力処理では、前記ユーザが前記分電盤に接近する動作を前記ユーザ検知処理により検知すると、前記アークの発生に関する詳細情報を提示し、 In the output processing, when the user detection processing detects the movement of the user approaching the distribution board, detailed information regarding the occurrence of the arc is presented;
前記出力処理では、前記アークの発生時に、前記所定の回路を遮断するための制御信号を前記所定の回路へ出力し、 The output processing includes outputting a control signal to the predetermined circuit to interrupt the predetermined circuit when the arc occurs;
前記詳細情報は、前記所定の回路を復旧するための手順を含む復旧情報を含む、 The detailed information includes restoration information including a procedure for restoring the predetermined circuit.
監視方法。 Monitoring method.
請求項13に記載の監視方法を、1以上のプロセッサに実行させるためのプログラム。 A program for causing one or more processors to execute the monitoring method according to claim 13. 請求項1~12のいずれか1項に記載の監視システムと、 A monitoring system according to any one of claims 1 to 12,
前記監視システムを収容する分電盤用キャビネットと、を備える、 and a distribution board cabinet that accommodates the monitoring system.
分電盤。 Distribution board.
JP2019100780A 2019-05-29 2019-05-29 Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board Active JP7403082B2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019100780A JP7403082B2 (en) 2019-05-29 2019-05-29 Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
CN202010472429.6A CN112018882B (en) 2019-05-29 2020-05-29 Monitoring system, monitoring method, storage medium, and distribution board

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019100780A JP7403082B2 (en) 2019-05-29 2019-05-29 Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020193916A JP2020193916A (en) 2020-12-03
JP7403082B2 true JP7403082B2 (en) 2023-12-22

Family

ID=73507131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019100780A Active JP7403082B2 (en) 2019-05-29 2019-05-29 Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7403082B2 (en)
CN (1) CN112018882B (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7394372B2 (en) * 2019-05-29 2023-12-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 Monitoring system, monitoring method, program and distribution board

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001045652A (en) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Works Ltd Arc detector
JP2002108145A (en) 2000-09-29 2002-04-10 Ricoh Co Ltd Image forming device, its control method, and recording medium
JP2015526837A (en) 2012-06-11 2015-09-10 シュナイダー エレクトリック ユーエスエイ インコーポレイテッド Wireless branch circuit energy monitoring system
JP2015211606A (en) 2014-04-30 2015-11-24 三菱電機株式会社 Dc power generation system and protection method thereof
JP2016218804A (en) 2015-05-21 2016-12-22 アマノ株式会社 Work management device
KR101717775B1 (en) 2016-10-17 2017-03-17 이성원 System for Analysising and Predicting Electric Fire using Intelligent Pre-signal Analysis
JP2017511098A (en) 2013-12-17 2017-04-13 イートン コーポレーションEaton Corporation Remote diagnostic system and method for circuit protection devices such as miniature circuit breakers
JP2017175734A (en) 2016-03-22 2017-09-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 Cut-off controller, cut-off control system, and distribution board

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11133094A (en) * 1997-10-31 1999-05-21 Daihen Corp Leak monitoring device
JP6136015B2 (en) * 2013-10-30 2017-05-31 パナソニックIpマネジメント株式会社 Distribution panel system, energy management system, distribution panel, circuit breaker, and adapter
JP6183754B2 (en) * 2014-05-21 2017-08-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Monitoring device and monitoring system using the same

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001045652A (en) 1999-07-30 2001-02-16 Matsushita Electric Works Ltd Arc detector
JP2002108145A (en) 2000-09-29 2002-04-10 Ricoh Co Ltd Image forming device, its control method, and recording medium
JP2015526837A (en) 2012-06-11 2015-09-10 シュナイダー エレクトリック ユーエスエイ インコーポレイテッド Wireless branch circuit energy monitoring system
JP2017511098A (en) 2013-12-17 2017-04-13 イートン コーポレーションEaton Corporation Remote diagnostic system and method for circuit protection devices such as miniature circuit breakers
JP2015211606A (en) 2014-04-30 2015-11-24 三菱電機株式会社 Dc power generation system and protection method thereof
JP2016218804A (en) 2015-05-21 2016-12-22 アマノ株式会社 Work management device
JP2017175734A (en) 2016-03-22 2017-09-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 Cut-off controller, cut-off control system, and distribution board
KR101717775B1 (en) 2016-10-17 2017-03-17 이성원 System for Analysising and Predicting Electric Fire using Intelligent Pre-signal Analysis

Also Published As

Publication number Publication date
CN112018882B (en) 2024-05-03
JP2020193916A (en) 2020-12-03
CN112018882A (en) 2020-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7236637B2 (en) Arc detection system, arc detection method, program, and distribution board
JP7357202B2 (en) Arc detection system and distribution board
JP7241317B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
JP2023162245A (en) Abnormality detection system, panel board, abnormality detection method, and program
JP7403082B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
JP7365643B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
JP7228802B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
JP7220382B2 (en) Arc detection system, arc detection method, program, and distribution board
JP2021081399A (en) Abnormality detection system, distribution board system, abnormality detection method and program
JP2021083293A (en) Abnormality detection system, distribution board system, abnormality detection method and program
JP7390551B2 (en) Distribution board system, distribution board, and control method
JP2023164812A (en) Abnormality detection system, distribution board, abnormality detection method, and program
JP7394372B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program and distribution board
JP7370004B2 (en) Electrical leakage detection system, automatic maintenance inspection system, and electric leakage detection method
JP7126201B2 (en) Switch system, distribution board, switch control method and program
JP7236699B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program and distribution board
JP7228801B2 (en) Monitoring system, monitoring method, program, and distribution board
JP7113350B2 (en) Monitoring system and outlet
JP6830220B2 (en) Abnormality judgment method, abnormality judgment system, program, cutoff system, and distribution board
JP2020193917A (en) Abnormality detection system, method for detecting abnormalities, program, and distribution board
JP7012256B2 (en) Switch and switch test method
JP2021081397A (en) Abnormality detection system, abnormality detection method, program and distribution board
JP7122677B2 (en) Switches and test methods for switches
JP7325044B2 (en) Switch system, distribution board system, control method, and program
JP7122567B2 (en) switch and distribution board

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220117

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20221124

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20221206

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230206

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230606

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230807

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20231031

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20231130

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 7403082

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151