TW201923583A - 電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法以及程式 - Google Patents

電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法以及程式 Download PDF

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Abstract

本發明提供一種可推測電源裝置的周邊溫度且可顯示電源裝置的動作狀態的電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法、以及程式。本發明的電源系統包括:電源裝置(100),可基於內部測定資訊而推測周邊溫度;以及PC(200),求出由電源裝置(100)所推測出的周邊溫度下的電源裝置(100)的動作狀態。PC(200)將所求出的電源裝置(100)的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於監視器(207)。

Description

電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法以及程式
本發明是有關於一種電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法以及程式。
先前,為了於將電源裝置設置於控制盤內般的設置環境下測定電源裝置的周邊溫度,需要以於控制盤內設置有電源裝置的狀態進行,需要將熱電偶等插入至控制盤內進行測定。另外,於如控制盤內般高密度地設置有機器的情形時,需要選擇應測定何處來作為電源裝置的周邊溫度。
進而,關於專利文獻1所記載的電源裝置,已揭示有:中央處理單元(Central Processing Unit,CPU)裝置根據所測定的負載電流而算出負載率,基於所測定的溫度及所算出的負載率而參照減法時間資料表的減法時間,由此更新壽命殘存時間的值。
另外,關於專利文獻2所記載的電源裝置,示出有運轉支援資料的製作處理之例,且揭示有:監視資料處理裝置針對供電裝置而以恆定週期自供電裝置接收與電壓V、電流I、溫度T有關的監視資料,並將該些資料作為各時刻的電源裝置的運轉狀態而以時序顯示於顯示裝置的畫面上。 [現有技術文獻] [專利文獻]
[專利文獻1]日本專利特開2009-195044號公報 [專利文獻2]日本專利特開2005-210802號公報
[發明所欲解決之課題]
然而,於專利文獻1中,僅測定電源裝置的內部溫度而監測電源裝置的壽命,無法推測電源裝置的周邊溫度。另外,專利文獻1中,僅顯示電源裝置的壽命,而無法針對電源裝置的使用條件來顯示電源裝置為何種動作狀態。
進而,於專利文獻2中,亦僅測定電源裝置的內部溫度,而無法推測電源裝置的周邊溫度。另外,專利文獻2中,僅將電壓V、電流I、溫度T的資料作為各時刻的電源裝置的運轉狀態而以時序顯示於顯示裝置的畫面上,而無法針對電源裝置的使用條件來顯示電源裝置為何種動作狀態。
本發明的目的在於提供一種可基於電源裝置的內部測定資訊而推測裝置的周邊溫度,且可顯示電源裝置的動作狀態的電源系統、電源裝置的動作狀態顯示法以及程式。 [解決課題之手段]
根據本發明的某方面,包括:電源裝置,可基於內部測定資訊而推測周邊溫度;以及運算處理裝置,求出由電源裝置所推測出的周邊溫度下的電源裝置的動作狀態,且運算處理裝置將所求出的電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部。
較佳為使用條件為由周邊溫度及電源裝置的負載率所規定的降額曲線(derating curve)。
較佳為運算處理裝置將電源裝置的動作狀態的時序變化亦一併顯示於顯示部。
較佳為運算處理裝置基於針對規格不同的電源裝置而預先測定的資料,將切換為動作中的電源裝置時的電源裝置的動作狀態的變化顯示於顯示部。
較佳為運算處理裝置於使用溫度變化的情形時,將電源裝置的動作狀態的變化顯示於顯示部。
較佳為運算處理裝置於使用年數變化的情形時,將電源裝置的動作狀態的變化顯示於顯示部。
較佳為運算處理裝置於電源裝置的動作狀態偏離使用條件時,進行告知。
較佳為電源裝置包含:電源部;測定部,測定電源部的內部溫度作為內部測定資訊;運算部,基於由測定部所測定的內部溫度及電源部的負載狀況而推測周邊溫度;以及輸出部,將由運算部所推測出的周邊溫度輸出至運算處理裝置。
較佳為更包含記憶部,記憶基於內部溫度及負載狀況的周邊溫度的對應表,運算部根據記憶部中記憶的對應表,推測與所測定的內部溫度及負載狀況對應的周邊溫度。
較佳為負載狀況為與電源部的輸出電流及輸出電壓的至少一者相關聯的值。
較佳為運算部基於負載狀況而算出電源部的內部的溫度上升,並基於溫度上升與內部溫度之差值而推測周邊溫度。
較佳為測定部測定溫度感測器的值作為內部溫度,所述溫度感測器檢測構成電源部的零件的溫度。
根據本發明的某另一方面,為一種動作狀態顯示法,使電源裝置的動作狀態顯示於顯示部,且包括:藉由運算處理裝置而求出基於內部測定資訊而由電源裝置所推測出的周邊溫度下的電源裝置的動作狀態的步驟;以及使由運算處理裝置所求出的電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部的步驟。
根據本發明的進而另一方面,為一種程式,用於控制使電源裝置的動作狀態顯示於顯示部的運算處理裝置,且包括:求出基於內部測定資訊而由電源裝置所推測出的周邊溫度下的電源裝置的動作狀態的步驟;以及使所求出的電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部的步驟。 [發明的效果]
根據本技術的電源系統,可基於電源裝置的內部測定資訊而推測裝置的周邊溫度,且可使用所推測出的周邊溫度而顯示電源裝置的動作狀態。
以下,參照圖式對本實施形態進行詳細說明。再者,圖中相同符號表示相同或相當部分。
(A. 應用例) 首先,參照圖1對本發明的應用例進行說明。圖1為用以對本發明的實施形態的電源系統的構成進行說明的概略圖。圖1所示的電源系統是由設置於控制盤內的電源裝置100及連接於電源裝置100的PC 200(資訊處理裝置)所構成。電源裝置100可基於內部溫度(內部測定資訊)而推測周邊溫度。
另外,PC 200可使用由電源裝置100所推測出的周邊溫度來監視電源裝置100的動作狀態並顯示。即,PC 200亦為電源裝置100的管理裝置。PC 200藉由連接纜線210而可通信地連接於電源裝置100。再者,電源裝置100與PC 200的連接不限定於有線的連接纜線210的連接,亦可藉由無線網路而連接。
(B. PC的構成) 以下,進行PC 200(資訊處理裝置)的說明。再者,對使用PC 200作為顯示電源裝置100的動作狀態的機構之例進行說明,但不限於此,亦可設為可利用行動電話、智慧型手機、平板終端、行動PC等各種顯示機構來顯示電源裝置100的動作狀態。
圖2為表示PC 200的硬體構成的區塊圖。參照圖2,PC 200包含下述部分作為主要的構成元件:CPU 201,執行程式;唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)202,非揮發性地儲存資料;隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)203,揮發性地儲存藉由CPU 201執行程式而生成的資料、或經由鍵盤205或者滑鼠206而輸入的資料;硬碟驅動器(Hard Disk Drive,HDD)204,非揮發性地儲存資料;鍵盤205及滑鼠206,接受PC 200的使用者的指示輸入;監視器207; 唯讀數位光碟記憶體(Digital Video Disc-Read Only Memory,DVD-ROM)驅動裝置208;以及通信介面(Interface,IF)209。各構成元件相互藉由資料匯流排而連接。DVD-ROM驅動裝置208中安裝有DVD-ROM 300。
PC 200中的處理是藉由各硬體及由CPU 201所執行的軟體而實現。此種軟體有時預先記憶於HDD 204。另外,軟體亦有時儲存於DVD-ROM 300等記憶媒體,並作為程式產品而流通。或者,軟體亦有時由連接於所謂網際網路(Internet)的資訊提供事業者以可下載的程式產品的形式提供。此種軟體是由DVD-ROM驅動裝置208等讀取裝置自所述記憶媒體讀取,或經由通信IF 209下載後,暫且儲存於HDD 204。該軟體是由CPU 201自HDD 204讀出,並以可執行程式的形式儲存於RAM 203。CPU 201執行該程式。
構成該圖所示的PC 200的各構成元件為一般性者。因此,本發明的本質性部分亦可謂儲存於RAM 203、HDD 204、DVD-ROM 300等記憶媒體的軟體,或經由網路而可下載的軟體。再者,PC 200的各硬體的動作為周知,故而不重覆進行詳細說明。
再者,記錄媒體不限於DVD-ROM、唯讀光碟記憶體(Compact Disc-Read Only Memory,CD-ROM)、軟碟(Flexible Disk,FD)、硬碟,亦可為磁碟、卡帶(cassette tape)、光碟(磁光碟(Magnetic Optical Disc,MO)/迷你碟(Mini Disc,MD)/數位多功能光碟(Digital Versatile Disc,DVD))、積體電路(Integrated Circuit,IC)卡(包含記憶卡)、光卡、遮罩ROM、電可程式唯讀記憶體(Electronically Programmable Read-Only Memory,EPROM)、電可擦可程式唯讀記憶體(Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、快閃ROM等半導體記憶體等固定地擔載程式的媒體。另外,記錄媒體亦可為電腦可讀取該程式等的非暫時性的媒體。
此處所謂程式,不僅是指CPU可直接執行的程式,亦包括源程式形式的程式、經壓縮處理的程式、經編碼的程式等。
(C. 電源裝置的構成) 使用圖式對本發明的實施形態的電源裝置的構成進行說明。圖3為用以對本發明的實施形態的電源裝置的構成進行說明的區塊圖。圖3所示的電源裝置100為切換電源裝置,具備電源部10、控制部20及溫度感測器28。
電源部10具備雜訊濾波器(noise filter)11、整流電路12、功率因數改善電路13、衝擊電流限制電路14、平滑電路15、變壓器16、驅動器控制電路17、金屬氧化物半導體場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)18、過電流檢測電路19、整流/平滑電路31、電壓檢測電路32及過電壓檢測電路33。
於在輸入端(INPUT)連接有交流電源(例如50 Hz/60 Hz、100 V/200 V的商用電源)的情形時,雜訊濾波器11對重疊於該交流電源上的高頻的雜訊成分實施濾波,將雜訊成分經去除的交流電源供給於整流電路12。
整流電路12是由二極體電橋(diode bridge)的全波整流電路所構成,將自雜訊濾波器11供給的交流電源調整成經全波整流的脈衝流,生成一次側直流電源。
功率因數改善電路13為用以抑制輸入電流中產生的高頻諧波電流的電路,亦被稱為功率因數校正(Power Factor Correction,PFC)電路。衝擊電流限制電路14例如是由電阻、及與該電阻並列插入的繼電器所構成,可自啟動時起於幾十毫秒的期間中打開繼電器而防止衝擊電流,然後關閉繼電器而啟動電源。平滑電路15是由平滑電容器所構成,將經全波整流的交流電源平滑化。
驅動器控制電路17是由具備脈寬調變(Pulse Width Modulation,PWM)信號產生器、反饋控制電路、過電流保護(Over Current Protect,OCP)端子、切換驅動端子、驅動電源端子等的控制積體電路(Integrated Circuit),IC)所構成,將高頻的PWM信號供給於MOSFET 18的閘極,驅動MOSFET 18。
另外,驅動器控制電路17經由未圖示的光耦合器而回饋由電壓檢測電路32所檢測出的二次側(輸出側)的電壓。而且,驅動器控制電路17根據該電壓而變更PWM信號的占空比,以使直流電源的輸出電壓成為規定值的方式驅動MOSFET 18。進而,於驅動器控制電路17與MOSFET 18之間設有過電流檢測電路19。
MOSFET 18與變壓器16的一次卷線串聯連接,與自驅動器控制電路17供給的PWM信號相對應地使一次側直流電源斷續,使一次卷線中產生高頻的脈波電源(交流電源)。
變壓器16是由將一次側與二次側電性絕緣的絕緣變壓器所構成,具備一次卷線、二次卷線及輔助卷線,於二次卷線及輔助卷線中感應一次卷線中產生的高頻的脈波電源(交流電源)。再者,二次卷線中感應出的高頻的脈波電源(交流電源)被用於直流輸出電源,輔助卷線中感應出的高頻的脈波電源(交流電源)被用於驅動器控制電路17的啟動。
整流/平滑電路31是由二極體的半波整流電路、平滑電容器所構成,將二次卷線中感應出的高頻的脈波電源(交流電源)進行半波整流後使其平滑,產生規定的輸出電壓及輸出電流的直流輸出電源。所產生的直流輸出電源自直流電流(Direct Current,DC)-輸出端(OUTPUT)輸出。
電壓檢測電路32對直流輸出電源的輸出電壓以對應的降壓電壓進行檢測,並經由未圖示的光耦合器而輸出至驅動器控制電路17。於直流輸出電源的輸出側與驅動器控制電路17之間,經由未圖示的光耦合器而設有過電壓檢測電路33。
控制部20具備計時電路21、運算電路22、顯示電路23、開關24、通信電路25、整流/平滑電路26以及記憶電路27。
計時電路21為對電源部10的運轉時間進行計時的計時器。計時電路21對從DC-OUTPUT產生直流輸出電源的時間進行計時,且不對未通電時間進行計時。
運算電路22為將由計時電路21所計時的時間累計而算出累計運轉時間,或者運算剩餘壽命時間或周邊溫度的電路。進而,運算電路22亦進行顯示電路23的顯示控制、自開關24輸入的切換信號的接受、通信電路25的控制等。運算電路22是由作為控制中樞的中央處理單元(Central Processing Unit,CPU)、記憶有用以使CPU動作的程式或控制資料等的唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)、作為CPU的工作區發揮功能的隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、以及用以確保與周邊設備的信號的整合性的輸入輸出介面等所構成。
顯示電路23為設於電源裝置100表面的顯示裝置。圖1所示的電源裝置100中,於設有INPUT的端子、DC-OUTPUT的端子的面上,設有顯示電路23a~顯示電路23f、開關24及通信電路25。
顯示電路23a例如是由3位數顯示的七段發光二極體(Light Emitting Diode,LED)所構成,可顯示輸出電壓、輸出電流、累計運轉時間、剩餘壽命時間及周邊溫度等。再者,顯示電路23a亦可為液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)或有機電致發光(Electroluminescence,EL)顯示器等。顯示電路23b是由排列於顯示電路23a的橫側的四個LED燈所構成,藉由亮燈的LED燈而表示顯示電路23a中顯示的值的內容。例如於位於「V」旁的LED燈亮燈的情形時,顯示電路23a中顯示的值表示電源裝置100的輸出電壓。於位於「A」旁的LED燈亮燈的情形時,顯示電路23a中顯示的值表示電源裝置100的輸出電流。於位於「℃」旁的LED燈亮燈的情形時,顯示電路23a中顯示的值表示電源裝置100的周邊溫度。於位於「kh」旁的LED燈亮燈的情形時,顯示電路23a中顯示的值表示與電源裝置100的壽命有關的資訊。
顯示電路23c是由位於顯示電路23b下側的LED燈所構成,藉由該LED燈亮燈而表示正自電源裝置100輸出直流電壓。顯示電路23d是由位於顯示電路23c下側的LED燈構成,藉由該LED燈亮燈而表示電源裝置100產生異常。顯示電路23e及顯示電路23f是由排列於通信電路25的橫側的兩個LED燈所構成,藉由該LED燈亮燈而表示通信電路25中的通信狀況。
開關24為顯示切換開關,且切換顯示電路23中顯示的內容。藉由使用者按下開關24而將切換信號輸入至運算電路22中。運算電路22根據所輸入的切換信號而切換顯示電路23a中顯示的資訊並進行顯示。例如,每當使用者按下開關24時,顯示電路23a中顯示的資訊依序切換為輸出電壓、輸出電流、周邊溫度及與電源部10的壽命有關的資訊(累計運轉時間或剩餘壽命時間)。
通信電路25為用以與外部裝置進行通信的電路,且例如為有線網路(例如以太網(Ethernet)(註冊商標))。如圖1所示,於電源裝置100的設有顯示電路23a的面上,設有有線網路的連接端子。自PC 200的連接纜線210連接於圖1所示的有線網路的連接端子。再者,通信電路25不限定於有線網路,亦可使用通用串列匯流排(Universal Serial Bus,USB)通信、串列通信、並行通信、無線網路(例如無線局域網路(Local Area Network,LAN)或藍牙(BLUETOOTH)(註冊商標))等公知方法。可經由通信電路25自外部裝置輸入切換顯示電路23的顯示內容的切換信號,或自運算電路22將周邊溫度或與電源部10的壽命有關的資訊(累計運轉時間或剩餘壽命時間等)輸出至外部裝置。
整流/平滑電路26是由二極體的半波整流電路、平滑電容器所構成,將二次卷線中感應出的高頻的脈波電源(交流電源)進行半波整流後使其平滑,產生規定的輸出電壓及輸出電流的直流輸出電源。利用所產生的直流輸出電源而用於控制部20的啟動。
記憶電路27為用以記憶由溫度感測器28所測定的電源裝置100的內部溫度、用以推測電源裝置100的周邊溫度的對應表、及與電源部10的壽命有關的資訊等的電路。記憶電路27例如是由快閃記憶體(flash memory)等非揮發性記憶裝置所構成。記憶電路27中記憶的對應表可經由通信電路25而由外部裝置進行更新或編輯。
溫度感測器28為用以測定平滑電路15等中使用的電解電容器的溫度的感測器。圖4為示意性地表示本發明的實施形態的電源裝置的內部的一例的圖。於圖4所示的電源裝置100中,於設於裝置內的電解電容器15a的側面貼附有溫度感測器28。可藉由溫度感測器28而測定電源裝置100的內部溫度、特別是電解電容器15a的溫度,且可算出電源部10的剩餘壽命時間。再者,設置溫度感測器28的位置不限定於電解電容器15a的側面,亦可為電源裝置100的內部零件(電容器或場效電晶體(Field Effect Transistor,FET)等)的周圍或電源裝置100的內部且發熱大的部分。
(D. 周邊溫度的推測) 溫度感測器28不僅為了算出電源部10的剩餘壽命時間而測定電源裝置100的內部溫度,而且為了推測電源裝置100的周邊溫度而進行測定。具體而言,運算電路22根據由溫度感測器28所測定的電源裝置100的內部溫度及電源部10的負載狀況而推測周邊溫度。運算電路22為了推測周邊溫度,使用記憶電路27中記憶的基於內部溫度及負載狀況的周邊溫度的對應表。 表1為表示本發明的實施形態的電源裝置中所用的周邊溫度的對應表的一例的表。 [表1] 於表1所示的周邊溫度的對應表中,於左欄中記載有輸出電流(單位%,將最大輸出電流設為100%)作為負載狀況,於利用該輸出電流及由溫度感測器28所測定的內部溫度(單位℃)而確定的下欄的值中示出周邊溫度(單位℃)。例如於電源裝置100的輸出電流為50%,且由溫度感測器28所測定的內部溫度為45℃的情形時,對應表的下欄的值成為20,故可推測電源裝置100的周邊溫度為20℃。
表1所示的周邊溫度的對應表根據電源裝置100的規格或機種而不同,預先由製造廠商記憶於記憶電路27中。當然,周邊溫度的對應表亦可經由通信電路25而更新,亦可由使用者側變更或編輯。
電源裝置100根據電源部10的負載狀況而於內部產生溫度上升,故可藉由將由溫度感測器28所測定的電源裝置100的內部溫度減去溫度上升部分,而推測電源裝置100的周邊溫度。具體而言,電源裝置100根據作為電源部10的負載狀況而測定的輸出電流及輸出電壓而求出電力,算出由該電力所致的內部的溫度上升,藉由內部溫度與溫度上升之差值而推測周圍溫度。對於表1所示的周邊溫度的對應表而言,使該所推測的周圍溫度的值與內部溫度及負載狀況相對應而彙總成表。再者,電源部10的負載狀況可如表1所示的周邊溫度的對應表般設定為電源部10的輸出電流,亦可設定為電源部10的電力。當然,電源部10的負載狀況只要為與電源部10的輸出電流及輸出電壓的至少一者相關聯的值,則可為任意的值。
(E. 剩餘壽命時間) 運算電路22根據由溫度感測器28所測定的電源裝置100的內部溫度(電解電容器的溫度)而算出剩餘壽命時間,運算與電源部10的壽命有關的資訊。電源裝置100的平滑電路15等中使用的電解電容器從製造而成的時點開始,所含浸的電解液透過密封橡膠,內部的電解液經時蒸發,而產生以靜電電容的減少為首的特性劣化。該電解電容器的壽命大幅度地依存於電源部10的壽命。因此,運算電路22根據由溫度感測器28所測定的電源裝置100的內部溫度而算出電源部10的剩餘壽命時間。
再者,電解電容器的劣化量根據電源裝置100的內部溫度而大幅度地變化。一般而言,依照阿列紐斯(Arrhenius)的化學反應速率理論,已知若周圍溫度變化約10℃則電解電容器的劣化量成為約2倍。因此,運算電路22如圖4所示般使用溫度感測器28監視運轉中的電解電容器15a的溫度,根據運轉時間及內部溫度而算出電源部10的剩餘壽命時間。
(F. 累計運轉時間) 運算電路22將由計時電路21所計時的時間累計而算出累計運轉時間,運算與電源部10的壽命有關的資訊。運算電路22僅於電源部10產生直流輸出電源的時間內對累計運轉時間進行累計,由此可算出實際運轉時間。再者,與電源部10的壽命有關的資訊可藉由按下圖1所示的開關24而切換並顯示於顯示電路23中,可將電源部10的剩餘壽命時間及累計運轉時間顯示於顯示電路23中。
(G. 電源裝置的動作狀態的顯示) 繼而,PC 200中,使用由電源裝置100所推定出的周邊溫度將電源裝置100的動作狀態顯示於監視器207。圖5為表示顯示本發明的實施形態的電源系統的電源裝置100的動作狀態的一例的概略圖。圖5所示的顯示中,對橫軸設定有電源裝置100的周邊溫度,對縱軸設定有負載率,作為電源裝置100的使用條件而顯示有降額曲線70。此處,所謂降額曲線,為可保證電源裝置100的各規格的使用條件,是由使用裝置的「周邊溫度」及裝置的「負載率」所規定。再者,降額曲線70是考慮到由內部零件的溫度上升或溫度環境所引起的內部電路的動作特性而針對每個機種規定。另外,所謂負載率,為對電源裝置100連接有負載時的負載電流相對於額定電流之比率(%)。
如上所述,電源裝置100根據溫度感測器28的內部溫度而推測周邊溫度。PC 200將連接有負載時於電源裝置100的內部所測定的電流作為負載電流而算出負載率,求出由電源裝置100所推測出的周邊溫度下的電源裝置100的動作狀態。即,PC 200求出圖5所示的顯示上的座標(周邊溫度、負載率)。再者,電源裝置100的負載率亦可由電源裝置100自身求出並輸出至PC 200。
PC 200將所求出的電源裝置100的動作狀態(座標)與預定的降額曲線70比對,並顯示於監視器207。具體而言,圖5所示的顯示中,作為現狀的電源裝置100的動作狀態71而顯示於降額曲線70內。進而,圖5所示的顯示中,除了現狀的電源裝置100的動作狀態71以外,還顯示有以往的電源裝置100的動作狀態72。藉由顯示以往的電源裝置100的動作狀態72,可把握電源裝置100的動作狀態的經過,並且容易預想今後的推移。圖5所示的顯示中具有機種顯示部73,該機種顯示部73顯示所顯示的機種的資訊。於該機種顯示部73中,將設置於控制盤內的現狀的電源裝置100的機種顯示為「機種A(現狀)」。
PC 200的HDD 204中,記憶有針對規格不同的多個機種的電源裝置而預先測定的資料,例如記憶有較現狀的電源裝置100而增大電源容量的機種B的動作狀態、或較現狀的電源裝置100而減小電源容量的機種C的動作狀態等。進而,PC 200的HDD 204中,亦記憶有每個季節的電源裝置的預先測定的資料、或由電源裝置100的經年變化所致的降額曲線的變化等資料。
因此,PC 200可進行將現狀的電源裝置100代替為機種B的電源裝置的情形、或將現狀的電源裝置100代替為機種C的電源裝置的情形時的模擬(simulation)。圖6(a)及圖6(b)為表示顯示代替為其他機種的電源裝置的情形時的、電源裝置的動作狀態的一例的概略圖。圖6(a)中,顯示有利用滑鼠等點擊機種顯示部73的顯示並自下拉顯示的機種名中選擇機種B的情形時的電源裝置的動作狀態。由於機種B的電源裝置較現狀的電源裝置100而增大電源容量,故而PC 200將與現狀的電源裝置100的動作狀態71相比而周圍溫度及負載率低的動作狀態71B的模擬結果顯示於監視器207(參照圖6(a))。
另一方面,圖6(b)中,顯示有利用滑鼠等點擊機種顯示部73的顯示並自下拉顯示的機種名中選擇機種C的情形時的、電源裝置的動作狀態。由於機種C的電源裝置較現狀的電源裝置100而減小電源容量,故而PC 200將與現狀的電源裝置100的動作狀態71相比而周圍溫度及負載率高的動作狀態71C的模擬結果顯示於監視器207(參照圖6(b))。再者,由該顯示可知,於代替為機種C的電源裝置的情形時,電源裝置的動作狀態成為降額曲線之外。如此,PC 200可於將現狀的電源裝置100代替為其他機種的情形時,將電源裝置的動作狀態如何變化與降額曲線70比對,並顯示於監視器207。因此,使用者可容易地把握於代替為其他機種的情形時成為何種電源裝置的動作狀態,容易進行是否代替的判斷。
即,PC 200為根據代替機種(其他容量的電源裝置)的預先測定的資料,於將現狀的電源裝置100代替為其他電源裝置的情形時,根據內部電壓、內部電流、內部溫度等資訊(內部測定資訊)而模擬顯示成為何種動作狀態的工具(tool)。另外,PC 200可不僅簡單地顯示將現狀的電源裝置100代替為其他機種的情形時的模擬結果,而且亦顯示增加相同機種的電源裝置而同時運轉的情形、增減電源裝置的台數的情形、或將多個電源裝置彙總成一個的情形等時的模擬結果。其結果,PC 200可於電源容量不足的情形時,增大電源容量而延長電源裝置的壽命,削減更換時期(保養)的工數,或可於電源容量有富餘的情形時,減小電源容量而減小電源裝置的尺寸,實現控制盤內的省空間化/小型化。
進而,PC 200中亦可變更降額曲線70的顯示。圖7(a)及圖7(b)為表示變更降額曲線70的顯示的一例的概略圖。圖7(a)中,基於周邊溫度及負載率而將降額曲線70分割成多個區域。具體而言,基於周邊溫度將降額曲線70一分為四,基於負載率一分為三而分割成12個區域。藉由將降額曲線70分割成多個區域,而容易於視覺上把握電源裝置100的動作狀態71屬於哪個區域,可容易地判斷相對於降額曲線70而有何種程度的富餘。
圖7(b)中,與降額曲線70無關而設定有任意的曲線70A。例如,PC 200藉由設定較降額曲線70更嚴格的使用條件(任意的曲線70A),可更安全地管理電源裝置100。另外,PC 200中,藉由設定與使用者的使用狀況相應的任意的曲線70A,可進行符合使用者的使用狀況的管理。
進而,PC 200中,可模擬電源裝置100的使用環境的變化。圖8(a)及圖8(b)為表示顯示讓使用環境變化的情形時的電源裝置100的動作狀態的一例的概略圖。圖8(a)中,針對使用環境中使用溫度變化的情形,例如顯示有季節為冬季的情形時的電源裝置100的動作狀態71在夏季的使用環境下成為何種動作狀態。具體而言,於季節為冬季的情形時,電源裝置100的動作狀態71位於降額曲線70的內側,而於季節成為夏季的情形時,周邊溫度變高而電源裝置100的動作狀態71S成為降額曲線70的外側。PC 200中,基於預先測定的資料,根據季節為冬季時的電源裝置100的動作狀態71,求出季節變化為夏季的情形時的電源裝置100的動作狀態71S並顯示於監視器207。藉此,使用者可容易地把握,電源裝置100的動作狀態如何根據季節等使用環境的變化而變化。
圖8(b)中,針對使用環境中電源裝置100的使用年數變化的情形,例如顯示有降額曲線70如何變化。具體而言,5年後的降額曲線70B與第1年的降額曲線70相比局部缺失,10年後的降額曲線70C與5年後的降額曲線70B相比進一步局部缺失。PC 200中,基於預先測定的資料,將由電源裝置100的經年劣化所致的降額曲線的變化顯示於監視器207。藉此,使用者可容易地把握,由電源裝置100經年劣化導致電源裝置100的動作狀態71相對於降額曲線而如何變化。
進而,PC 200於電源裝置100的動作狀態超過降額曲線的情形時,進行警告等告知。圖9為表示電源裝置的動作狀態超過降額曲線的情形時的顯示例的概略圖。首先,電源裝置100的動作狀態71E為周邊溫度變高而超過降額曲線的情形。於該情形時,PC 200將請降低周邊溫度等警告顯示於監視器207而進行告知,進而提示推薦在控制盤中設置冷卻器(cooler)等對策方案。由此,使用者可獲知電源裝置100的動作狀態超過降額曲線,並且亦可獲知其對策方案。
另外,電源裝置100的動作狀態71F有時負載率變高而超過降額曲線。於該情形時,PC 200將請增加電源容量等警告顯示於監視器207而進行告知,進而提示推薦代替為電源容量大的機種B等對策方案。再者,PC 200亦可於提示代替為電源容量大的機種B的方案的情形時,將代替為機種B的情形時的動作狀態71G顯示於監視器207。藉此,使用者亦可獲知實施了對策方案的情形時的電源裝置100的動作狀態。
如以上般,本發明的實施形態的電源系統包括:電源裝置100,可基於內部測定資訊(例如內部電流、內部電壓、內部溫度等)而推測周邊溫度;以及PC 200,求出由電源裝置100所推測出的周邊溫度下的電源裝置100的動作狀態。PC 200將所求出的電源裝置100的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於監視器207。因此,電源系統可使用設於電源裝置的內部的溫度感測器而推測裝置的周邊溫度,且可基於所推測的周邊溫度而顯示電源裝置的動作狀態。
使用條件例如為由周邊溫度及電源裝置的負載率所規定的降額曲線。再者,亦可於降額曲線以外,將任意的曲線設定為使用條件。
PC 200亦可將電源裝置100的動作狀態的時序變化亦一併顯示於監視器207。如圖5所示,藉由顯示以往的電源裝置100的動作狀態72,可把握電源裝置100的動作狀態的經過,並且容易預想今後的推移。
PC 200亦可基於針對規格不同的電源裝置而預先測定的資料,將切換為動作中的電源裝置時的電源裝置的動作狀態的變化顯示於監視器207。因此,使用者可容易地把握代替為規格不同的其他機種的情形時成為何種電源裝置的動作狀態,容易進行是否代替的判斷。
PC 200亦可於使用溫度變化的情形時,將電源裝置的動作狀態的變化顯示於監視器207。因此,使用者可容易地把握電源裝置100的動作狀態如何根據季節等使用環境的變化而變化。
PC 200亦可於使用年數變化的情形時,將電源裝置的動作狀態的變化顯示於監視器207。因此,使用者可容易地把握由電源裝置100經年劣化導致電源裝置100的動作狀態71相對於降額曲線而如何變化。
PC 200亦可於電源裝置的動作狀態偏離使用條件的情形時,進行告知。因此,使用者可獲知電源裝置100的動作狀態超過降額曲線,並且亦可獲知其對策方案。
電源裝置100包括電源部10、溫度感測器28、運算電路22以及通信電路25。而且,溫度感測器28測定電源部10的內部溫度。運算電路22基於由溫度感測器28所測定的內部溫度及電源部10的負載狀況而推測周邊溫度。通信電路25將由運算電路22所推測出的周邊溫度輸出至PC 200。因此,電源裝置100基於由溫度感測器28所測定的內部溫度及電源部10的負載狀況而推測周邊溫度,故而可獲取電源裝置100的周邊溫度,從而可進行適當的降額等。
另外,電源裝置100於記憶電路27中記憶有基於內部溫度及負載狀況的周邊溫度的對應表(參照表1),故而運算電路22中,根據記憶電路27中記憶的對應表,推測與所測定的內部溫度及負載狀況對應的周邊溫度。因此,運算電路22基於對應表而推測周邊溫度,故而可減輕控制部20的處理負擔。
再者,負載狀況只要為與電源部10的輸出電流及輸出電壓的至少一者相關聯的值即可。例如,負載狀況為電源部10的電力。即,負載狀況只要為可算出內部的溫度上升的值,則不限定於自電源部10直接測定的輸出電流等的值。
使本發明的實施形態的電源裝置100的動作狀態顯示於監視器207的動作狀態顯示法包括:藉由PC 200而求出基於內部測定資訊而由電源裝置100所推測出的周邊溫度下的電源裝置100的動作狀態的步驟;以及使由PC 200所求出的電源裝置100的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部的步驟。
本發明為一種程式,用於控制使本發明的實施形態的電源裝置100的動作狀態顯示於監視器207的PC 200,且包括:求出基於內部測定資訊而由電源裝置所推測出的周邊溫度下的電源裝置100的動作狀態的步驟;以及使所求出的電源裝置100的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於監視器207的步驟。
(變形例) 關於電源裝置100,說明作於運算電路22中,根據記憶電路27中記憶的對應表,推測與所測定的內部溫度及負載狀況對應的周邊溫度。然而,不限定於此,電源裝置100亦可於運算電路22中不使用對應表而推測周邊溫度。例如,電源裝置100中,運算電路22基於負載狀況而算出電源部10的內部的溫度上升,並基於溫度上升與內部溫度之差值而推測周邊溫度。因此,電源裝置100無需使對應表記憶於記憶電路27中,從而無需設置記憶電路27自身。
溫度感測器28只要可測定電源裝置100的內部溫度,則可為用於算出電源部10的剩餘壽命時間的溫度感測器,亦可為檢測電源部10的過熱的溫度感測器,亦可為檢測構成電源部10的零件的溫度的溫度感測器。再者,藉由利用用以算出電源部10的剩餘壽命時間的溫度感測器來測定電源裝置100的內部溫度,無需另設置用以測定電源裝置100的周邊溫度的溫度感測器。
PC 200於欲使電源裝置以降額曲線內的所需動作狀態動作的情形時,亦可提出下述對策方案,即,若點擊圖5所示的降額曲線內的與所需動作狀態對應的區域,則可設為該區域(例如電源裝置的機種選定或控制盤的熱對策等)。
應認為本次揭示的實施形態於所有方面為例示而非限制性。本發明的範圍是藉由申請專利範圍而非所述說明來表示,意圖包括與申請專利範圍均等的含意及範圍內的所有變更。
10‧‧‧電源部
11‧‧‧雜訊濾波器
12‧‧‧整流電路
13‧‧‧功率因數改善電路
14‧‧‧突入電流限制電路
15‧‧‧平滑電路
15a‧‧‧電解電容器
16‧‧‧變壓器
17‧‧‧驅動器控制電路
18‧‧‧MOSFET
19‧‧‧過電流檢測電路
20‧‧‧控制部
21‧‧‧計時電路
22‧‧‧運算電路
23、23a~23f‧‧‧顯示電路
24‧‧‧開關
25‧‧‧通信電路
26、31‧‧‧整流/平滑電路
27‧‧‧記憶電路
28‧‧‧溫度感測器
32‧‧‧電壓檢測電路
33‧‧‧過電壓檢測電路
70、70B、70C‧‧‧降額曲線
70A‧‧‧曲線
71、71B、71C、71E、71F、71G、71S、72‧‧‧動作狀態
73‧‧‧機種顯示部
100‧‧‧電源裝置
200‧‧‧PC
201‧‧‧CPU
202‧‧‧ROM
203‧‧‧RAM
204‧‧‧HDD
205‧‧‧鍵盤
206‧‧‧滑鼠
207‧‧‧監視器
208‧‧‧DVD-ROM驅動裝置
209‧‧‧通信IF
210‧‧‧連接纜線
300‧‧‧DVD-ROM
圖1為用以對本發明的實施形態的電源系統的構成進行說明的概略圖。 圖2為表示個人電腦(Personal Computer,PC)的硬體構成的區塊圖。 圖3為用以對本發明的實施形態的電源裝置的構成進行說明的區塊圖。 圖4為示意性地表示本發明的實施形態的電源裝置的內部的一例的圖。 圖5為表示顯示本發明的實施形態的電源系統的電源裝置100的動作狀態的一例的概略圖。 圖6(a)及圖6(b)為表示顯示代替為其他機種的電源裝置的情形時的、電源裝置的動作狀態的一例的概略圖。 圖7(a)及圖7(b)為表示變更降額曲線的顯示的一例的概略圖。 圖8(a)及圖8(b)為表示顯示讓使用環境變化的情形時的電源裝置的動作狀態的一例的概略圖。 圖9為表示電源裝置的動作狀態超過降額曲線的情形時的顯示例的概略圖。

Claims (14)

  1. 一種電源系統,包括: 電源裝置,可基於內部測定資訊而推測周邊溫度;以及 運算處理裝置,求出由所述電源裝置所推測出的所述周邊溫度下的所述電源裝置的動作狀態,且 所述運算處理裝置將所求出的所述電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的電源系統,其中所述使用條件為由所述周邊溫度及所述電源裝置的負載率所規定的降額曲線。
  3. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述運算處理裝置將所述電源裝置的動作狀態的時序變化亦一併顯示於所述顯示部。
  4. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述運算處理裝置基於針對規格不同的所述電源裝置而預先測定的資料,將切換為動作中的所述電源裝置時的所述電源裝置的動作狀態的變化顯示於所述顯示部。
  5. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述運算處理裝置於使用溫度變化的情形時,將所述電源裝置的動作狀態的變化顯示於所述顯示部。
  6. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述運算處理裝置於使用年數變化的情形時,將所述電源裝置的動作狀態的變化顯示於所述顯示部。
  7. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述運算處理裝置於所述電源裝置的動作狀態偏離所述使用條件時,進行告知。
  8. 如申請專利範圍第1項或第2項所述的電源系統,其中所述電源裝置包括: 電源部; 測定部,測定所述電源部的內部溫度作為所述內部測定資訊; 運算部,基於由所述測定部所測定的所述內部溫度及所述電源部的負載狀況而推測所述周邊溫度;以及 輸出部,將由所述運算部所推測出的所述周邊溫度輸出至所述運算處理裝置。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的電源系統,更包括:記憶部,記憶基於所述內部溫度及所述負載狀況的所述周邊溫度的對應表, 所述運算部根據所述記憶部中記憶的所述對應表,推測與所測定的所述內部溫度及所述負載狀況對應的所述周邊溫度。
  10. 如申請專利範圍第8項所述的電源系統,其中所述負載狀況為與所述電源部的輸出電流及輸出電壓的至少一者相關聯的值。
  11. 如申請專利範圍第8項所述的電源系統,其中所述運算部基於所述負載狀況而算出所述電源部的內部的溫度上升,並基於所述溫度上升與所述內部溫度之差值而推測所述周邊溫度。
  12. 如申請專利範圍第8項所述的電源系統,其中所述測定部測定溫度感測器的值作為所述內部溫度,所述溫度感測器檢測構成所述電源部的零件的溫度。
  13. 一種電源裝置的動作狀態顯示法,使電源裝置的動作狀態顯示於顯示部,且包括: 藉由運算處理裝置而求出基於內部測定資訊而由所述電源裝置所推測出的周邊溫度下的所述電源裝置的動作狀態的步驟; 將由所述運算處理裝置求出的所述電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部的步驟。
  14. 一種程式,用於控制使電源裝置的動作狀態顯示於顯示部的運算處理裝置,且包括: 求出基於內部測定資訊而由所述電源裝置所推測出的周邊溫度下的所述電源裝置的動作狀態的步驟;以及 使所求出的所述電源裝置的動作狀態與預定的使用條件比對,並顯示於顯示部的步驟。
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