WO2011118007A1 - データ送信装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a data transmission device that collects data such as the operating state of equipment in a solar power generation system and transmits the data to a server or the like via a communication line.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a data transmission device in a solar power generation system that can reduce unnecessary communication costs in the solar power generation system and can immediately transmit data in an emergency.
  • the present invention includes a data collection unit that collects a plurality of types of data including data from a power conditioner that converts DC power generated by a solar cell into AC power; If the data collected by the data collection unit is not collected from the power conditioner, a first importance is added, and if the data collected is the operation data collected from the power conditioner, the first A second importance level that is more important than the importance level is added, and if the error occurrence information is collected from the inverter, a third importance level that is more important than the second importance level is added.
  • a data importance adding unit that adds importance to the data depending on the importance of the data; a data holding unit that holds the data with the importance added; The data with the third importance added to the data holding unit is transmitted immediately, the data with the second importance added is transmitted at a periodic time, and the first importance
  • the data to which the importance is added includes a data transmission unit that transmits the data to which the second or third importance is added together.
  • the present invention it is possible to immediately transmit data when an abnormality occurs in the photovoltaic power generation system, and it is possible to reduce communication costs by omitting useless data transmission.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a photovoltaic power generation system including a data transmission device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of transmission data.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a photovoltaic power generation system 100 including a data transmission device according to a first embodiment of the present invention.
  • the solar power generation system 100 is used at home, a solar battery 10 that generates direct-current power from sunlight, a power conditioner 20 that converts direct-current power obtained from the solar battery 10 into alternating-current power, and is linked to a system power supply 15.
  • Operating conditions and operation data (generated power, integrated power consumption, etc.) of solar power generation system from load 30 such as household electrical appliances, power conditioner 20, meteorological data from pyranometer 21, thermometer 22, anemometer 23, etc.
  • a communication line 60 that is a transmission path for data transmission of the data transmission apparatus 40, and a data reception apparatus 50 that receives and stores data transmitted via the communication line 60.
  • the data transmission device 40 transmits the collected data to the server 50, the monitoring center or the like via the communication line 60.
  • the data transmission device 40 includes a data collection unit 47 that collects data from the power conditioner 20, the pyranometer 21, the thermometer 22, the anemometer 23, and the like, and data importance that adds importance to the data collected by the data collection unit 47.
  • the degree adding unit 42, the data importance adding unit 42 stores data such as generated power, solar radiation, and temperature to which importance is added, and the data stored in the data storing unit 41 is transmitted to the server 50 or the like.
  • a data communication unit 46 that performs communication with the line 60 is provided.
  • the data collection unit 47, the data importance level addition unit 42, and the transmission data generation unit 43 are provided in the control unit 1 of the data transmission device 40.
  • the data transmission determination unit 44, the transmission buffer unit 45, and the data communication unit 46 transmit data.
  • the data transmission unit 2 of the device 40 is provided.
  • the solar cell 10 generates DC power according to the amount of solar radiation.
  • the power conditioner 20 converts DC power from the solar cell 10 into AC power.
  • the AC power is consumed by a load 30 such as a household electric appliance in the house, but the surplus is output (reverse power flow) to the system power supply 15.
  • the data transmission device 40 requests the power conditioner 20 to transmit data at regular time intervals.
  • the power conditioner 20 In response to the request from the data transmission device 40, the power conditioner 20 returns operation data such as the operation state of the power conditioner 20 and generated power.
  • the power conditioner 20 since the power conditioner 20 operates by generating its own control power source with the DC power generated by the solar cell 10, it cannot operate at night. Therefore, in response to the request from the data transmission device 40, data can be returned during the day, but no data is returned at night.
  • the data transmission device 40 requests the solar radiation meter 21, the thermometer 22, and the anemometer 23 to transmit data at regular intervals.
  • the solar radiation meter 21, the thermometer 22, and the anemometer 23 return weather data.
  • the data collection unit 47 of the data transmission device 40 collects operation data and weather data at regular time intervals.
  • the data importance level adding unit 42 inside the data transmission device 40 adds the importance level to the data collected at regular intervals as follows, for example. [1] When a response is received from the power conditioner 20 and operation data (generated power, integrated power amount, operation state) is obtained, the importance is set to “medium”. [2] When a response is received from the power conditioner 20 and error occurrence information (notifying that the power conditioner 20 or the solar cell 10 has an abnormality or failure) is included therein, the importance is set to “ “High”, which is a higher importance than “medium”. [3] When only meteorological data from the pyranometer 21, the thermometer 22, and the anemometer 23 (when there is no reply from the power conditioner 20), the importance is lower than “medium” “low” "
  • the data storage unit 41 inside the data transmission device 40 stores data with added importance.
  • the transmission data generation unit 43 in the data transmission device 40 processes the data in the data storage unit 41 into data for transmission to the server 50 or the like.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of transmission data.
  • the “importance” corresponds to transmission data and is used to determine the transmission timing of the transmission data, but the “importance” itself is not finally transmitted.
  • the transmission data generated by the transmission data generation unit 43 is sent to the transmission buffer unit 45 and temporarily held.
  • the data transmission determination unit 44 in the data transmission device 40 is based on the “importance” of the transmission data held in the transmission buffer unit 45, and the data communication unit 46 performs transmission to the server 50 or the like under the following conditions. It is determined whether or not there is. [1] When data of importance “high” is in the transmission buffer unit 45. [2] When data of importance “medium” is in the transmission buffer unit 45. [3] A case where only the data of importance “low” is in the transmission buffer unit 45.
  • the transmission is performed immediately without waiting for the scheduled transmission time (regardless of the elapse of the predetermined transmission interval).
  • transmission is performed when the scheduled transmission time comes (at a periodic time every time a predetermined transmission interval elapses).
  • transmission is not performed even at the time of scheduled transmission (even if a predetermined transmission interval elapses). Therefore, the data with the importance “low” may be transmitted together with the data with the importance “high” or “medium” in the transmission buffer unit 45.
  • the communication line is time-based, the communication cost can be reduced.
  • an abnormality such as an error occurs, the information is transmitted immediately even if the scheduled transmission time is not reached, so that no time lag occurs in the monitoring of the system, and the recovery operation can be started immediately.
  • FIG. 1 The configuration of a photovoltaic power generation system 100 including a data transmission device according to the second embodiment of the present invention is shown in FIG. 1 as in the first embodiment.
  • the importance described in the first embodiment is expressed by a numerical value such as a score, and is accumulated and added each time data is collected.
  • the data importance adding unit 42 adds the accumulated value to the latest data. It is assumed that importance is added.
  • the method of cumulative addition of importance in the data importance adding unit 42 is performed as follows, for example. [1] When a response is received from the power conditioner 20 and operation data (generated power, integrated power amount, operation state) is obtained, 4 is added to the importance. [2] When a response is received from the power conditioner 20 and error occurrence information (notifying that an abnormality or failure has occurred in the power conditioner or the solar battery 10) is included, the importance is [1]. Therefore, 16 is added to the importance. [3] In the case of only weather data from the pyranometer 21, the thermometer 22, and the anemometer 23 (when there is no reply from the inverter 20), the importance is lower than in the case of [1]. Add one.
  • the interval at which the data transmission device 40 collects operation data and weather data is set to T
  • the time interval of scheduled transmission of the transmission buffer unit 45 is set to 4T
  • the threshold for the data transmission determination unit 44 to determine whether transmission is possible is set to 16. If so, the data transmission of the data transmission device 40 is executed as follows.
  • the importance is incremented by 4 every time data is collected, so the threshold value is exceeded four times and the data transmission interval is equal to the regular transmission interval.
  • 16 is added to the importance, so that the data is immediately transmitted because it exceeds the threshold value once. That is, when an error occurs, a value equal to or greater than the threshold is added.
  • the importance is incremented by 1 every time data is collected, so the data transmission interval that is 16 times or more is equal to or more than the threshold, and is four times as long as the regular transmission.
  • the data transmission determination unit 44 always determines the threshold of the importance of the latest data sent to the transmission buffer unit 45. Then, when data whose importance is equal to or higher than a predetermined threshold is sent to the transmission buffer unit 45, the data is held in the transmission buffer unit 45 from the time when the data communication unit 46 transmitted data last time to the time. It transmits with all the data whose importance is less than a predetermined threshold. Each time the data communication unit 46 performs transmission, the cumulative value that is the importance added to the latest data is reset to zero.
  • the data transmission interval becomes long, so that the communication cost can be reduced.
  • data can be sent immediately and actions for prompt recovery can be taken.
  • the second embodiment has an effect of being able to cope with such a case.
  • Collected data can be sent at an efficient timing. Even if there are a plurality of such data transmission apparatuses, the data transfer timing varies, so the effect of avoiding traffic concentration can be expected.
  • Embodiment 3 The configuration of a photovoltaic power generation system 100 including a data transmission device according to the third embodiment of the present invention is shown in FIG. 1 as in the first embodiment.
  • the data importance adding unit 42 adds importance such as “high”, “medium”, “low”, and the like to the data collected at regular time intervals as in the first embodiment.
  • the communication line 60 includes a plurality of types of communication lines. That is, the communication line 60 includes an inexpensive communication line such as ADSL for general households and a high-priced but highly reliable communication line such as an analog telephone line.
  • the data communication unit 46 switches the communication line between the case of transmitting the data of “high” importance immediately and the case of transmitting the data of “medium” importance on a regular basis. To do.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention in the implementation stage.
  • the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent requirements. For example, even if some constituent elements are deleted from all the constituent elements shown in the embodiment, the problem described in the column of the problem to be solved by the invention can be solved, and is described in the column of the effect of the invention. When an effect is obtained, a configuration in which this configuration requirement is deleted can be extracted as an invention.
  • the constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.
  • the data transmission device is useful for a data transmission device that collects data such as the operating state of equipment and transmits the data to a server or the like via a communication line. Suitable for system data transmission.

Abstract

 データ送信装置40は、太陽電池10が発生する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナ20からのデータを含む複数種類のデータを収集するデータ収集部47と、データ収集部47に収集されたデータがパワーコンディショナ20から収集されたものでない場合は第1重要度を付加しパワーコンディショナ20から収集された運転データの場合は第1重要度より重要性が高い第2重要度を付加しパワーコンディショナ20から収集されたエラー発生情報の場合は第2重要度より重要性が高い第3重要度を付加するデータ重要度付加部42と、重要度が付加されたデータを保持するデータ保持部41と、データ保持部41に保持された第3重要度が付加されたデータは即時に送信し第2重要度が付加されたデータは周期的な時刻に送信し第1重要度が付加されたデータは第2或いは第3重要度が付加されたデータを送信するときに共に送信するデータ送信部2とを備える。

Description

データ送信装置
 本発明は、太陽光発電システムにおける機器の運転状態などのデータを収集し、通信回線を介してサーバー等にデータを送信するデータ送信装置に関するものである。
 太陽光発電システムで、従来用いられていたデータ送信装置としては、データ収集の対象である機器・装置やセンサなどからデータを収集し、一定時間間隔で送信先(サーバーや監視センターなど)に送信する技術が開示されている(例えば、特許文献1参照)。このような定期的なデータ送信機能では、システムからのデータの有無に関わらず送信を行っていた。
 しかし、太陽電池は日射量に応じて電力を発生するため、夜間等は電力が得られない。このようなシステムから有意なデータが得られないときにも定期的なデータ送信を行っていると、無駄な通信トラヒック、通信費の発生が生ずるという問題があった。
特開2000-314752号公報
 即ち、従来の太陽光発電システムにおけるデータ送信装置の場合、収集したデータを通信(アップロード等)するタイミングは、データの有無に関わらず、一定時間毎に送信する方法が一般的で有り、データの有無やその内容、重要性などに関係なく機能していた。その為、データの優先度の低いものや、データが少ない場合でも送信するので、無駄な通信費用が一定時間毎に発生していた。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、太陽光発電システムにおける無駄な通信コストを削減し、緊急時には即座にデータ送信が可能な太陽光発電システムにおけるデータ送信装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、太陽電池が発生する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナからのデータを含む複数種類のデータを収集するデータ収集部と、前記データ収集部によって収集された前記データが前記パワーコンディショナから収集されたものでない場合は第1の重要度を付加し、前記パワーコンディショナから収集された運転データである場合は第1の重要度より重要性が高い第2の重要度を付加し、前記パワーコンディショナから収集されたエラー発生情報である場合は第2の重要度より重要性が高い第3の重要度を付加する、前記データの重要性に依存した重要度を当該データに付加するデータ重要度付加部と、前記重要度が付加された前記データを保持するデータ保持部と、前記データ保持部に保持されている前記第3の重要度が付加されたデータは即時に送信し、前記第2の重要度が付加されたデータは周期的な時刻に送信し、前記第1の重要度が付加されたデータは前記第2或いは第3の重要度が付加されたデータを送信するときに共に送信するデータ送信部とを備えることを特徴とする。
 この発明によれば、太陽光発電システムにおいて異常発生時にはデータを即時に送信できる上、無駄なデータ送信を省くことにより通信費用を削減することが可能になるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態にかかるデータ送信装置を備えた太陽光発電システムの構成を示す図である。 図2は、送信用データの構成の一例を示す図である。
 以下に、本発明にかかるデータ送信装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかるデータ送信装置を備えた太陽光発電システム100の構成図である。
 太陽光発電システム100は、太陽光により直流電力を発電する太陽電池10、太陽電池10から得られた直流電力を交流電力に変換し系統電源15に連系するパワーコンディショナ20、家庭で使用される家電機器などの負荷30、パワーコンディショナ20からの太陽光発電システムの運転状態や運転データ(発電電力、積算電力量など)、日射計21、気温計22、風速計23などからの気象データなどを収集するデータ送信装置40、データ送信装置40のデータ伝送のための伝送路である通信回線60、通信回線60を介して送信されたデータを受信・蓄積するデータ受信装置50を備える。
 データ送信装置40は、収集したデータを通信回線60を介してサーバー50や監視センター等に送信する。データ送信装置40は、パワーコンディショナ20、日射計21、気温計22、風速計23などからデータの収集を行うデータ収集部47、データ収集部47が収集したデータに重要度を付加するデータ重要度付加部42、データ重要度付加部42が重要度を付加した発電電力、日射量、気温などのデータを蓄積するデータ蓄積部41、データ蓄積部41のデータをサーバー50などへ送信するためのデータに加工する送信データ生成部43、データに付加された重要度により送信タイミングを判定するデータ送信判定部44、送信待ちデータ用バッファである送信バッファ部45、サーバー50などと通信するための通信回線60との通信を行なうデータ通信部46を備える。
 データ収集部47、データ重要度付加部42、送信データ生成部43はデータ送信装置40の制御部1に備えられており、データ送信判定部44、送信バッファ部45、データ通信部46はデータ送信装置40のデータ送信部2に備えられている。
 以下、本実施の形態における太陽光発電システム100の動作について説明する。太陽電池10は日射量に応じて直流電力を発生する。パワーコンディショナ20は太陽電池10からの直流電力を交流電力に変換する。その交流電力は住宅内の家電機器などの負荷30で消費されるが、余った分は系統電源15に出力(逆潮流)する。
 データ送信装置40は一定時間毎にパワーコンディショナ20にデータ送信を要求する。パワーコンディショナ20はデータ送信装置40からの要求に応答して、パワーコンディショナ20の運転状態、発電電力などの運転データを返信する。ただし、パワーコンディショナ20は太陽電池10が発電した直流電力により自身の制御電源を生成して動作しているため、夜間になると動作できない。従って、上記のデータ送信装置40からの要求に対し、日中はデータ返信できるが、夜間はデータ返信しない。
 また、データ送信装置40は一定時間毎に日射計21、気温計22、風速計23に対しデータ送信を要求する。日射計21、気温計22、風速計23はデータ送信装置40からの要求に応答して、気象データを返信する。上記のようにして、データ送信装置40のデータ収集部47は一定時間毎に運転データおよび気象データを収集する。
 データ送信装置40内部のデータ重要度付加部42は、一定時間毎に収集したデータに対して例えば、以下のように重要度を付加する。
[1]パワーコンディショナ20から返信があって運転データ(発電電力、積算電力量、運転状態)が得られたときは、重要度を「中」とする。
[2]パワーコンディショナ20から返信があってそこにエラー発生情報(パワーコンディショナ20あるいは太陽電池10に異常や故障が発生したことを知らせる)が含まれているときは、重要度を上記「中」より高い重要度である「高」とする。
[3]日射計21、気温計22、風速計23からの気象データのみの場合(パワーコンディショナ20からの返信がないとき)は、重要度を上記「中」より低い重要度である「低」とする。
 データ送信装置40内部のデータ蓄積部41は重要度を付加したデータを蓄積する。データ送信装置40内部の送信データ生成部43は、データ蓄積部41のデータをサーバー50などへの送信用データに加工する。図2に、送信用データの構成の一例を示す。「重要度」は送信用データに対応していて、その送信データの送信タイミングを決定するのに用いられるが、「重要度」そのものは最終的には送信されない。送信データ生成部43によって生成された送信データは送信バッファ部45に送られ一旦保持される。
 データ送信装置40内部のデータ送信判定部44は、送信バッファ部45に保持された送信データの「重要度」に基づき、以下の条件でデータ通信部46がサーバー50などへの送信を行なうタイミングであるか否かを判定する。
[1]重要度「高」のデータが送信バッファ部45にある場合。
[2]重要度「中」のデータが送信バッファ部45にある場合。
[3]重要度「低」のデータのみが送信バッファ部45にある場合。
 上記[1]の場合は定時送信の時刻を待たずに(所定の送信間隔の経過にかかわらず)即時に送信する。上記[2]の場合は定時送信の時刻になったら(所定の送信間隔が経過する毎の周期的な時刻で)送信する。上記[3]の場合は定時送信の時刻であっても(所定の送信間隔が経過しても)送信しない。従って、重要度「低」のデータは、重要度「高」または「中」のデータが送信バッファ部45にある場合にそれらと共に送信すればよい。
 以上説明したように、データ送信装置40が一定時間毎に収集したデータに対して重要度を付加し、それに基づいて、サーバー等のデータ受信装置50へのデータの送信タイミングを決定することにより、通信回線が時間従量制課金の場合、通信費用を削減することが可能となる。また、エラー発生などの異常発生時には定時送信の時間にならなくとも即時にその情報を送信するため、システムの監視にタイムラグが発生せず、速やかに復旧作業を開始できる。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2にかかるデータ送信装置を備えた太陽光発電システム100の構成は実施の形態1と同様に図1で示される。
 実施の形態2においては、実施の形態1で説明した重要度を例えば点数などの数値で表し、各データを収集するごとに累積加算し、データ重要度付加部42は最新のデータにその累積値である重要度を付加するものとする。
 データ重要度付加部42における重要度の累積加算の方法は、例えば以下のように行う。
[1]パワーコンディショナ20から返信があって運転データ(発電電力、積算電力量、運転状態)が得られたときは、重要度に4を加算する。
[2]パワーコンディショナ20から返信があってそこにエラー発生情報(パワーコンディショナあるいは太陽電池10に異常や故障が発生したことを知らせる)が含まれているときは、重要性が[1]の場合より高いので、重要度に16を加算する。
[3]日射計21、気温計22、風速計23からの気象データのみの場合(パワーコンディショナ20からの返信がないとき)は、重要性が[1]の場合より低いので、重要度に1を加算する。
 ここで、データ送信装置40が運転データおよび気象データを収集する間隔をT、また送信バッファ部45の定時送信の時間間隔を4T、データ送信判定部44が送信の可否を決める閾値を16と設定するならば、データ送信装置40のデータ送信は以下のように実行される。
 上記[1]の場合は、データ収集毎に重要度が4加算されるので、4回で閾値以上となり、データ送信の間隔は定時送信間隔と等しくなる。上記[2]のエラー発生の場合は、重要度に16が加算されるので、1回で閾値以上となるので即座にデータ送信を行う。即ち、エラー発生の場合は閾値以上の値を加算する。上記[3]の場合は、データ収集毎に重要度が1加算されるので、16回で閾値以上となる、データ送信の間隔は定時送信の4倍の間隔となる。
 即ち、データ送信判定部44は、送信バッファ部45に送られてきた最新のデータの重要度を常に閾値判定している。そして、重要度が所定の閾値以上のデータが送信バッファ部45に送られて来たときに、前回データ通信部46がデータの送信を行ってからそのときまでに送信バッファ部45に保持された重要度が所定の閾値未満のデータ全てと共に送信する。データ通信部46が送信を行うたびに、最新のデータに付加する重要度である累積値は0にリセットする。
 以上により、実施の形態2では、夜間太陽光発電システムの運転が停止しているようなときはデータ送信の間隔が長くなるため、通信費を削減できる。ただし異常発生時は直ちにデータ送信を行い、速やかな復旧のための対応を取ることができる。
 また、夜間など重要度の低い気象データだけを収集しているときでも、頻度は少なくてよいが定期的に気象データを送信したい場合もありうる。実施の形態2では、そのような場合に対応できるという効果がある。
 集められたデータは効率の良いタイミングで送ることができる。またこのようなデータ送信装置が複数台存在しても、データの転送タイミングがばらばらになる為、トラフィックの集中を避ける効果も期待できる。
実施の形態3.
 本発明の実施の形態3にかかるデータ送信装置を備えた太陽光発電システム100の構成は実施の形態1と同様に図1で示される。
 実施の形態3においては、データ重要度付加部42は、一定時間毎に収集したデータに対して実施の形態1と同様に「高」「中」「低」等と重要度を付加する。しかし、本実施の形態においては、通信回線60が複数の種類の通信回線を備えている。即ち、通信回線60は、一般家庭用のADSLなど安価な通信回線とアナログ電話回線などの従量制で高額だが信頼性の高い通信回線とを備えている。
 そして、本実施の形態においては、データ通信部46は、重要度「高」のデータを即時送信する場合と、重要度「中」のデータを定時送信する場合とで、通信回線を切換えて送信する。
 即ち、[1]重要度「中」のデータ等を定時送信する場合は、一般家庭用のADSLなど安価な通信回線を介してデータ送信する。[2]他方、重要度「高」のデータを即時送信する場合は、アナログ電話回線などの従量制で高額だが信頼性の高い通信回線を介してデータ送信する。これによって、重要度の高いデータを確実に速やかに送信し、信頼性の高いデータ監視システムを構築することができる。
 さらに、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上記実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出されうる。例えば、実施の形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出されうる。更に、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 以上のように、本発明にかかるデータ送信装置は、機器の運転状態などのデータを収集し、通信回線を介してサーバー等にデータを送信するデータ送信装置に有用であり、特に、太陽光発電システムなどのデータ送信に適している。
 1 制御部
 2 データ送信部
 10 太陽電池
 15 系統電源
 20 パワーコンディショナ
 21 日射計
 22 気温計
 23 風速計
 30 負荷
 40 データ送信装置
 41 データ蓄積部
 42 データ重要度付加部
 43 送信データ生成部
 44 データ送信判定部
 45 送信バッファ部
 46 データ通信部
 47 データ収集部
 50 データ受信装置
 60 通信回線
 100 太陽光発電システム

Claims (3)

  1.  太陽電池が発生する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナからのデータを含む複数種類のデータを収集するデータ収集部と、
     前記データ収集部によって収集された前記データが前記パワーコンディショナから収集されたものでない場合は第1の重要度を付加し、前記パワーコンディショナから収集された運転データである場合は第1の重要度より重要性が高い第2の重要度を付加し、前記パワーコンディショナから収集されたエラー発生情報である場合は第2の重要度より重要性が高い第3の重要度を付加する、前記データの重要性に依存した重要度を当該データに付加するデータ重要度付加部と、
     前記重要度が付加された前記データを保持するデータ保持部と、
     前記データ保持部に保持されている前記第3の重要度が付加されたデータは即時に送信し、前記第2の重要度が付加されたデータは周期的な時刻に送信し、前記第1の重要度が付加されたデータは前記第2或いは第3の重要度が付加されたデータを送信するときに共に送信するデータ送信部と
     を備えることを特徴とするデータ送信装置。
  2.  太陽電池が発生する直流電力を交流電力に変換するパワーコンディショナからのデータを含む複数種類のデータを収集するデータ収集部と、
     複数種類の前記データに対してその重要性が高い程大きな値である加算値を定めておき、前記データ収集部によってデータが収集されるたびに当該データに定められた加算値を累積加算した値である重要度を計算し、当該重要度を当該データに付加するデータ重要度付加部と、
     前記重要度が付加された前記データを保持するデータ保持部と、
     前記データ保持部に保持された前記データに付加された前記重要度が所定の閾値以上となった場合に当該データを送信するデータ送信部と
     を備え、
     前記データ重要度付加部は、前記パワーコンディショナから収集されたエラー発生情報のデータに対して定める前記加算値は前記閾値以上とし、前記データ送信部がデータを送信するたびに前記重要度をリセットする
     ことを特徴とするデータ送信装置。
  3.  前記データ送信部は、
     第2の重要度が付加されたデータを第1の通信回線で送信し、
     第3の重要度が付加されたデータを第1の通信回線よりデータ送信の信頼性が高い第2の通信回線で送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載のデータ送信装置。
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