WO2014054105A1 - 配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラム - Google Patents

配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラム Download PDF

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哲也 柏木
優一 松藤
沙里 河島
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富士通株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power distribution management device, a power distribution management method, and a power distribution management program.
  • a power distribution system in which power transmitted from a power plant is transformed at a substation and supplied to a load facility of a consumer such as a home or factory.
  • Electric wires that connect the customer's load facilities from the substations of such electric utilities include high-voltage lines that distribute power above a predetermined voltage and low-voltage lines that distribute power transformed by pole transformers, etc. It is.
  • high voltage lines and low voltage lines have a standard voltage and an allowable range in which deviation from the standard voltage is allowed. For this reason, the voltage drop is calculated by dividing the distribution system from the substation to the load facility into a high-voltage system that includes facilities such as high-voltage lines and switches and a low-voltage system that includes facilities such as low-voltage lines and service lines. . In addition, by setting the voltage of the power distributed from the substation so that the voltage before and after the voltage drop is within the allowable range in the high voltage system and the low voltage system, or by switching the switch arranged in the high voltage system The voltage of power flowing through the distribution system is adjusted.
  • distributed power sources may be installed in consumers.
  • a reverse power flow may occur from the distributed power source installed at the consumer to the distribution system of the electric utility.
  • electric power flows bidirectionally between the substation and the load facility for example, it is assumed that fluctuations in electric power in each facility included in the low-voltage system increase due to reverse power flow.
  • the above-described prior art has a problem that the electrical connection of the power distribution system can be grasped only by rough units such as a high voltage system and a low voltage system. Therefore, in the above-described conventional technology, there is a possibility that the abnormal situation may be overlooked when electric power having a voltage exceeding the allowable range flows in a smaller unit than the high-voltage system and the low-voltage system.
  • an object is to provide a power distribution management device, a power distribution management method, and a power distribution management program that can grasp the electrical connection of the power distribution system in units of equipment.
  • the power distribution management device includes an electrical connection storage unit that stores electrical connection information in which a combination of connection points at which facilities of a distribution system are electrically connected to each other and a facility determined by the combination of the connection points are associated with each other.
  • the power distribution management device refers to the electrical connection information stored in the electrical connection storage unit, and searches for an unsearched connection point from among the connection points included in the combination, starting from a predetermined connection point. However, it has a search part which searches the equipment corresponding to the said combination.
  • the power distribution management device includes an output unit that outputs a combination of connection points at which the search is executed and equipment obtained as a result of the search.
  • the electrical connection of the power distribution system can be grasped in units of equipment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of the power distribution management apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an aspect of an entity.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the mutual relationship between entities.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a location table.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the unit table.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a span table.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the node table.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the branch table.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the current node table.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a current branch table.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a current branch table.
  • FIG. 11 is a diagram (1) illustrating an example of display data.
  • FIG. 12 is a diagram (2) illustrating an example of display data.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of display data.
  • FIG. 14 is a flowchart (1) illustrating the procedure of the power distribution management process according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart (2) illustrating a procedure of power distribution management processing according to the first embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart (3) illustrating a procedure of power distribution management processing according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic diagram illustrating an example of a computer that executes a power distribution management program according to the first and second embodiments.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of the power distribution management apparatus according to the first embodiment.
  • the power distribution management device 10 shown in FIG. 1 generates a power distribution system information of facilities that are electrically connected to each other in a power distribution system between an electric power company's distribution substation and a customer's load facility.
  • the distribution management service to be output to 30 is provided.
  • the power distribution management device 10 may be implemented as a Web server that executes the above power distribution management process, or may be implemented as a cloud that provides the above power distribution management service through outsourcing.
  • the power distribution management program provided as package software or online software can be implemented by preinstalling or installing in a desired computer.
  • the power distribution management apparatus 10 includes a communication I / F (interface) unit 11, a storage unit 13, and a control unit 18.
  • the power distribution management apparatus 10 may include various functional units included in known computers, for example, functional units such as various input / output devices and imaging devices, in addition to the functional units illustrated in FIG.
  • the communication I / F unit 11 is an interface that performs communication control with another device, for example, the client terminal 30.
  • a network interface card such as a LAN (Local Area Network) card can be employed.
  • the communication I / F unit 11 receives a distribution system information browsing request from the client terminal 30 or transmits the distribution system information generated by the control unit 18 to the client terminal 30.
  • the storage unit 13 is a storage device that stores various programs such as an OS (Operating System) executed by the control unit 18 and a power distribution management program.
  • an OS Operating System
  • a storage device such as a semiconductor memory element such as a flash memory, a hard disk, or an optical disk can be cited.
  • the storage unit 13 is not limited to the above-mentioned type of storage device, and may be a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the storage unit 13 stores position information 14, facility information 15, electrical connection information 16, and distribution system information 17 as an example of data used in a program executed by the control unit 18.
  • position information 14, facility information 15, electrical connection information 16, and power distribution system information 17 described above other electronic data, for example, a history of power consumption in the load facility of the customer may be stored together. it can.
  • the position management for managing the position where the equipment is installed, the management of the equipment for managing the respective equipment and the attribute information of the equipment, and the electrical connection to each other is managed in three parts, namely, the management of electrical connections for managing the facilities to be managed.
  • a location “location” where a predetermined facility among the facilities forming the distribution system, for example, a substation, a utility pole, a transformer, etc. is installed is used as an entity.
  • equipment “unit” associated with one position among equipment forming the power distribution system and equipment “span” associated with two positions are used as entities.
  • connection points “nodes” where the facilities are electrically connected and facilities “branches” determined by a plurality of connection points are used as entities.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an aspect of an entity.
  • the location for example, a position where a non-erection facility that is not installed by erection, such as a utility pole P or a pole transformer TR, is installed.
  • the location category includes a position where a distribution substation (SS: SubStation) (not shown) and a transformer are installed.
  • SS Distribution substation
  • the unit examples include a utility pole P, a switch SW, and a pole transformer TR.
  • the distribution substation, SVR (Step Voltage Regulator) and various instruments not shown are also included in the category of the unit.
  • An example of the span is an electric wire WH laid in a high voltage system between a distribution substation and a pole transformer TR, a so-called “high voltage line”.
  • the electric wire WL laid in the section of the pole transformer TR and the lead-in line in the low voltage system between the pole transformer TR and the load equipment of the customer examples thereof include an electric wire laid in a service line and a load facility section, a so-called “service line”, and the like.
  • the electric wires W such as the high voltage line WH and the low voltage line WL, the number of units erected on the utility pole P, for example, three or two, can be combined and handled as a span.
  • the point where the high voltage line WH21a and the high voltage line WH21b shown in the enlarged view 22 in FIG. 2 are connected is also included in the category of the node.
  • the high-voltage line WH21a and the high-voltage line WH21b are installed on the utility pole P of the mounting pole, the high-voltage line WH21a and the high-voltage line WH21b are regarded as being electrically connected, A point where WHs are connected is treated as a virtual node.
  • branches include the utility pole P, the high voltage line WH, the switch SW, the pole transformer TR, and the low voltage line WL shown in FIG.
  • a distribution substation, a lead-in line, a load facility, etc., not shown, are also included in the category of the branch.
  • the facilities located at the end points such as distribution substations and load facilities have only one node.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the mutual relationship between entities.
  • the unit and the span are related in that the position is managed in common with the location.
  • the unit and the span are related to the point that the facilities are managed in common with the branch.
  • the node is related to the point that the connection point is managed in common between the location and the branch.
  • the position information 14 includes a location table 14 a for managing the above locations.
  • the facility information 15 includes a unit table 15a for managing the above units and a span table 15b for managing the spans.
  • the electrical connection information 16 includes a node table 16a for managing the above nodes and a branch table 16b for managing the above branches.
  • the distribution system information 17 includes a current node table 17a and a current branch table 17b.
  • a table in which items such as a position ID (identifier), position identification, longitude, and latitude are associated can be employed.
  • the “position ID” refers to identification information for identifying the position where the equipment is installed.
  • Position identification refers to the identification of the type of position, and examples include the types of distribution substation (SS), utility pole (POLE), and load equipment (LOADL).
  • the information stored in the location table 14a is, for example, the position information of specific facilities such as substations, utility poles, and transformers from other existing systems, for example, existing distribution facility management systems that manage distribution system facilities. Can be obtained.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the location table 14a.
  • the location of the position ID “SS0001” shown in FIG. 4 is located at east longitude 128 degrees 08 minutes 48 seconds 66 and north latitude 50 degrees 27 minutes 23 seconds 016, which means that there is a distribution substation.
  • various IDs illustrated in FIG. 4 and subsequent figures include character strings that can identify the type of equipment such as “SS” representing a distribution substation, “PO” representing a power pole, and load equipment “LL”. Numbering is performed by adding to the head of the character string constituting the ID.
  • These various IDs are not limited to adding a character string that can identify the type of equipment to the head of the character string that constitutes the ID, and may be assigned a value that can be uniquely recognized.
  • longitude and latitude were used as an item for specifying the location of the facility is illustrated here, other items such as local coordinate values and addresses can also be used.
  • a table in which items such as equipment ID, position ID, type, and attribute information are associated can be employed.
  • the “facility ID” refers to identification information for identifying a facility, and only the facility ID of the unit is stored in the unit table 15a.
  • the “type” refers to the type of unit, and examples thereof include a power pole (POLE), a switch (SW), a pole transformer (BANK), and load equipment (LOADL).
  • POLE power pole
  • SW switch
  • BANK pole transformer
  • LOADL load equipment
  • attribute information refers to information related to the attribute of the unit. For example, the model number and performance of the unit, for example, when the unit is a transformer, the capacity of the transformer is registered.
  • the capacity of such a transformer can be used for calculating the voltage drop when the electrical connection information of the equipment of the current system is extracted.
  • the unit is a transformer
  • a resistance value, a reactance value, and a voltage ratio of the transformer are registered.
  • the information stored in the unit table 15a is acquired from, for example, another existing system such as a distribution facility management system, and the attribute information of the equipment classified into units among the acquired attribute information of the equipment is registered. .
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the unit table 15a.
  • the unit with the equipment ID “PO0001P1” shown in FIG. 5 is located at the position corresponding to the position ID “PO0001”, that is, 128 degrees 08 minutes 41 seconds 76 east longitude and 50 degrees 27 minutes 23 seconds 021 north latitude shown in FIG. It means that it is a utility pole.
  • the unit of the equipment ID “PO000101” shown in FIG. 5 is located at the position corresponding to the position ID “PO0001”, that is, at 128 degrees 08 minutes 41 seconds 76 east longitude and 50 degrees 27 minutes 23 seconds 021 north latitude shown in FIG. It means a switch.
  • 5 corresponds to the position corresponding to the position ID “PO0007”, that is, in the example of FIG. 4, 128 degrees 08 minutes 34 seconds 30 east longitude and 50 degrees 27 minutes 27 seconds 844 north latitude.
  • the span table 15b a table in which items such as equipment ID, position ID 1 , position ID 2 , type, and attribute information are associated can be employed.
  • the “equipment ID” here refers to identification information for identifying the equipment, but only the equipment ID of the span is stored in the span table 15b.
  • “Position ID 1 ” indicates one of the two position IDs associated with the span, and “Position ID 2 ” indicates the other position ID of the two position IDs associated with the span. Point to.
  • the “type” refers to the type of span, and examples thereof include high-voltage lines, low-voltage lines, and lead-in lines.
  • “Attribute information” refers to information related to the span attribute.
  • the span model number, thickness, material, span, resistance value per unit (m), reactance value per unit (m), etc. are registered. Is done.
  • Such a span, resistance value per unit, and reactance value per unit can be used to calculate a voltage drop when the electrical connection information of the current system equipment is extracted.
  • the information stored in the span table 15b is acquired from, for example, another existing system such as a distribution facility management system, and the attribute information of the equipment classified into the span is registered among the acquired attribute information of the equipment. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the span table 15b.
  • the span of the equipment ID “SP0001” shown in FIG. 6 is a three-phase high-voltage line installed in the section corresponding to the position corresponding to the position ID 1 “SS0001” and the position corresponding to the position ID 2 “PO0001”. Means. As described with reference to FIG. 4, this interval is from 128 degrees 08 minutes 48 seconds 66 east longitude and 50 degrees 27 minutes 23 seconds 016 north latitude to 128 degrees 08 minutes 41 seconds 76 east longitude and 50 degrees 27 minutes 23 seconds 021 north latitude. Corresponds to the section.
  • the span, resistance, and reactance of the span of the equipment ID “SP0001” means “21 m”, “220 ⁇ / m”, and “150 ⁇ / m”, respectively.
  • the type shown in FIG. 6 is 3H, it means that the span is a single-phase three-wire high-voltage line.
  • the type is 3L, the span is a single-phase three-wire low-voltage line. If the type is blank, it means that the span is a lead-in line.
  • node table 16a a table in which items such as a node ID and a position ID are associated can be employed.
  • node ID refers to identification information for identifying a node.
  • the information stored in the node table 16a is acquired from other existing systems, such as a distribution facility management system and a distribution automation system that monitors the distribution system and remotely operates the switch. For example, after a node is extracted from information on low-voltage system equipment acquired from a distribution equipment management system or information on high-voltage system equipment acquired from a distribution automation system, it is registered in the node table 16a in association with the location of the node. Is done.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the node table 16a.
  • the connection point of the node ID “SS0001N01” shown in FIG. 7 is located at the position corresponding to the position ID “SS0001”, that is, 128 degrees 08 minutes 48 seconds 66 east longitude and 50 degrees 27 minutes 23 seconds 016 north latitude shown in FIG. Means to be located.
  • the connection points of the node IDs “PO0001N01” and “PO0001N02” shown in FIG. 7 are the same positions corresponding to the position ID “PO0001”, that is, 128 degrees 08 minutes 41 seconds 76 east longitude and north latitude shown in FIG. It means it is located at 50 degrees 27 minutes 23 seconds 021.
  • branch table 16b a table in which items such as a branch ID, a node ID 1 , a node ID 2 , an equipment ID, and an opening / closing section are associated can be employed.
  • branch ID refers to identification information for identifying a branch.
  • node ID 1 indicates one of the two node IDs of the branch
  • node ID 2 indicates the other node ID of the two node IDs of the branch.
  • a branch located at an end point such as a distribution substation or a load facility may have a node ID only in either node ID 1 or node ID 2 .
  • the “equipment ID” here refers to identification information for identifying the equipment, but the branch table 16b can store either equipment ID or unit equipment ID.
  • the “open / close category” refers to the open / close state of the switch of the switch. In this switching category, if the branch is a switch, either “open state” or “closed state” of the switch is registered, but if the branch is other than a switch, it is set to “blank”.
  • the information stored in the branch table 16b is acquired from other existing systems such as a distribution facility management system and a distribution automation system. For example, after the branch is extracted from the information of the low-voltage system equipment acquired from the distribution equipment management system or from the information of the high-voltage system equipment acquired from the distribution automation system, it is registered in the branch table 16b in association with the node of the branch Is done.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the branch table 16b.
  • the branch with the branch ID “BR0001” illustrated in FIG. 8 means a high-voltage line with the facility ID “SP0001” defined by the node ID 1 “SS0001N01” and the node ID 2 “PO0001N01”.
  • the branch with the branch ID “BR0002” shown in FIG. 8 is a switch with the equipment ID “PO000101” defined by the node ID 1 “PO0001N01” and the node ID 2 “PO0001N02”, and the switch classification is “1”. Therefore, it means that the switch is closed.
  • the closed state of the switch is a state in which electricity flows, and the open state is a state in which no electricity flows.
  • the control unit 18 has an internal memory for storing programs and control data that define various processing procedures, and executes various processes using these. As shown in FIG. 1, the control unit 18 includes a search unit 18a, an association unit 18b, a detection unit 18c, and an output unit 18d.
  • the search unit 18a is a processing unit that refers to the electrical connection information 16 and searches for a branch corresponding to the combination while searching for an unsearched node from among the nodes included in the combination of nodes. is there.
  • the search unit 18a activates the process when a request for browsing the distribution system information is received via the client terminal 30 or when a certain period has elapsed since the process was executed last time.
  • the search unit 18a searches for a position ID whose position type is the distribution substation “SS” among the position IDs stored in the location table 14a.
  • the search unit 18a registers the SS position ID searched from the location table 14a in a search list stored in an internal memory (not shown).
  • this search list in addition to the SS position ID to be searched, unsearched nodes and branches discovered during the search are registered as needed.
  • the node ID whose character string starts with “SS” is searched from the node IDs stored in the node table 16a and the branch table 16b. It doesn't matter.
  • the search unit 18a selects one SS location ID registered in the search list. Then, the search unit 18a searches for a node corresponding to the position ID of the SS that has been previously selected among the nodes stored in the node table 16a. In addition, the search unit 18 a registers the record of the node searched from the node table 16 a in the current node table 17 a stored as the distribution system information 17 in the storage unit 13. Further, the search unit 18a registers the node searched from the node table 16a in the search list.
  • the SS has a plurality of SS banks, records of a plurality of nodes are searched even when a search is performed using one position ID.
  • the search unit 18a selects one node registered in the search list. Subsequently, the search unit 18a obtains a record of a branch having a combination of node IDs including the node that has been previously selected from the branches stored in the branch table 16b, that is, a combination of node ID 1 and node ID 2. Search for. Then, the search unit 18 a registers the record of the branch searched from the branch table 16 b in the current branch table 17 b stored as the distribution system information 17 in the storage unit 13. Further, the search unit 18a registers the branch searched from the branch table 16b in the search list. At this time, for example, a branch ID or an equipment ID may be registered in the search list.
  • the search unit 18a selects one branch registered in the search list. Then, the search unit 18a searches the span table 15b for attribute information corresponding to the facility ID of the branch that has been previously selected. At this time, if the branch is a span, the attribute information can be searched from the span table 15b, but if the branch is a unit, the attribute information cannot be searched. Therefore, when the attribute information cannot be searched from the span table 15b, the search unit 18a searches the attribute information corresponding to the facility ID of the branch that has been selected first from the unit table 15a.
  • the search unit 18a determines whether or not the branch is a switch.
  • the search unit 18a determines whether the switch of the switch is in a closed state, that is, whether the switch classification is “1”.
  • the search unit 18a searches for the record of the other node from the node table 16a because the switch is energized, that is, in the ON state. Then, it is registered in the current node table 17a of the distribution system information 17. Further, the search unit 18a adds the other node to the search list as an unsearched node.
  • the search unit 18a repeatedly executes the processes from the selection of the unsearched branch until searching all the branches registered in the search list. After that, when all the branches registered in the search list are searched, the search unit 18a repeatedly executes the processes from the selection of the unsearched nodes until all the nodes registered in the search list are searched. Then, the search unit 18a repeatedly executes the processes from the selection of the unsearched SS position ID until the search of all the SS position IDs registered in the search list.
  • the search processing of the search unit 18a will be described in detail with reference to the tables of FIGS.
  • the position ID “SS0001” whose position type is the distribution substation “SS” is searched from the position IDs stored in the location table 14a shown in FIG.
  • the SS position ID “SS0001” retrieved from the location table 14a is registered in the search list.
  • the position ID “SS0001” is selected.
  • the node ID “SS0001N01” corresponding to the position ID “SS0001” of the SS that has been previously selected is searched from the nodes stored in the node table 16a illustrated in FIG.
  • the record of the node ID “SS0001N01” retrieved from the node table 16a is registered in the current node table 17a. Further, the node ID “SS0001N01” retrieved from the node table 16a is also registered in the search list. In this case, since only the node ID “SS0001N01” is registered in the search list, the node ID “SS0001N01” is selected.
  • a branch with ID “SP0001” is searched.
  • the record of the branch with the equipment ID “SP0001” retrieved from the branch table 16b is registered in the current branch table 17b.
  • the facility ID “SP0001” retrieved from the branch table 16b is registered in the search list. In this case, since only the facility ID “SP0001” is registered in the search list, the facility ID “SP0001” is selected.
  • the span attribute information “span 21 m, resistance R H1 , reactance X H1 ” corresponding to the equipment ID “SP0001” previously selected is searched from the span table 15 b shown in FIG. 6.
  • the case where the attribute information of the span is searched is illustrated.
  • the attribute information is not searched from the span table 15b.
  • the unit attribute information is retrieved from the unit table 15a shown.
  • the resistance value 4621 (220 ⁇ 21) ⁇ and reactance value 3150 (150 ⁇ 21) ⁇ are stored in the span table 15b. It is registered in the current branch table 17b in association with the record of the branch with the equipment ID “SP0001” used for the search.
  • the node ID “SS0001N01” used for the search is set as “PO0001N01” as the value of the other node ID. .
  • the other node ID is not blank, it is determined whether or not the branch of the equipment ID “SP0001” is a switch.
  • the branch of the facility ID “SP0001” has a blank value for the opening / closing section and is not a switch.
  • the record of the other node ID “PO0001N01” is registered in the current node table 17 a of the distribution system information 17. Further, the other node ID “PO0001N01” is added to the search list as an unsearched node.
  • the associating unit 18 b is obtained as a result of the search among the combination of connection points where the search is performed and the equipment obtained as a result of the search and the attribute information included in the equipment information 15. It is a processing unit that associates attribute information corresponding to equipment.
  • the associating unit 18b associates the record of the branch for which the search has been performed with the attribute information of the branch retrieved from the span table 15b or the unit table 15a.
  • the association unit 18b registers the attribute information of the branch in association with the record of the branch used for searching the span table 15b or the unit table 15a among the records stored in the current branch table 17b.
  • the associating unit 18b can further associate the position ID after retrieving the position ID corresponding to the facility ID of the branch from the unit table 15a or the span table 15b.
  • the current system equipment and the current system equipment attribute information that are electrically connected to each other correspond to each other.
  • the attached distribution system information 17 can be generated.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the current node table 17a.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the current branch table 17b. 9 and 10 show a current node table 17a and a current branch table 17b generated using the tables shown in FIGS. 4 to 8 with the node ID “SS0001N01” as a starting point.
  • nodes “LL0001N01”, “LL0002N01”, “LL0003N01”, “LL0004N01”, “LL0005N01” which are connection points between the customer's load facility and the distribution system facility among the records of the current node table 17a.
  • the power usage measured by a measuring instrument such as a smart meter is registered as an example of attribute information.
  • Such power consumption includes “active power” consumed by the load facility and “reactive power” not consumed by the load facility. Among these, reactive power is also called delayed reactive power.
  • the value of the switching classification registered in the branch table 16b is registered in the record in which the branch equipment is a switch among the records of the current branch table 17b.
  • the switch of the switch is in the closed state and is in the energized state.
  • FIG. 10 illustrates a switch whose switching category is “1”, but when the switching category of the switch is “0”, the switch of the switch is open and not energized.
  • the reactance value X and the resistance value R are registered as an example of attribute information.
  • the reactance value X and the resistance value R registered in the unit table 15a are directly registered as attribute information in equipment whose branch equipment is a unit, such as a switch or a transformer.
  • a value obtained by multiplying a reactance value per unit registered in the span table 15 by a value between spans is registered as a reactance value X, and a resistance per unit.
  • a value obtained by multiplying the value by the span value is registered as the resistance value R.
  • the reactance value X and resistance value R of these units and spans are referred to when calculating the voltage at each node.
  • power consumption (valid), power consumption (invalid), resistance value, and reactance value are exemplified as parameters used for voltage calculation, but either current node table 17a or current branch table 17b is used.
  • the voltage can be calculated more precisely by adding a connection phase item to which the transformer is connected to the table. For example, when the electric wire is a single-phase three-wire, the first unit of the transformer connected to the electric wire on the pillar is “connection phase 1”, the second is “connection phase 2”, the third unit If the transformer is connected to the first and second of the three wires, the value “A” is registered, and the transformer is connected to the second and third. The value “B” can be registered in the field, and the value “C” can be registered when a transformer is connected to the first and third lines.
  • the detecting unit 18c is a processing unit that detects the power outage facility by comparing the electrical connection information 16 and the distribution system information 17. As one aspect, the detection unit 18c matches the branch record stored in the branch table 16b with the branch record stored in the current branch table 17b. At this time, when the branch table 16b includes a branch record that does not match the current branch table 17b, the detection unit 18c detects the equipment having the equipment ID included in the branch record as a power failure point. As a result, it is possible to automatically detect a facility that stops power transmission, not an accident or malfunction.
  • the output unit 18 d is a processing unit that executes output control to the client terminal 30 using the distribution system information 17.
  • the output unit 18d is a predetermined facility ID among the facility IDs included in the current branch table 17b stored in the storage unit 13, for example, the facility ID of the SS, or any facility that has received designation from the client terminal 30. Select an ID. Then, the output unit 18d sets the node ID closest to the SS among the combinations of node IDs associated with the previously selected equipment ID to the root of the hierarchical structure. Subsequently, the output unit 18d lowers the hierarchy given to the node as the number of nodes increases from the root toward the equipment ID of the load equipment at the end, and the equipment is arranged between the nodes from the root to the end.
  • the output unit 18d transmits the display data of the current system graph structure to the client terminal 30, thereby causing the client terminal 30 to display the current system graph structure.
  • the display data may be displayed on the display unit included in the power distribution management device 10.
  • 11 and 12 are diagrams showing examples of display data.
  • 11 and 12 show display data when the current node table 17a shown in FIG. 9 and the current branch table 17b shown in FIG. 10 are expressed in a graph structure.
  • the node having the node ID “SS0001N01” is set to the root (one hierarchy) of the hierarchical structure.
  • the routes to the eight load facilities “LL000801” are shown.
  • the hierarchy from the SS bank to the load equipment with the equipment ID “LL000801” is the shallowest with 10 hierarchies, and the hierarchy from the SS bank to the load equipment with the equipment IDs “LL000201”, “LL000301” and “LL000401” is 19 hierarchies. You can see the deepest.
  • the electrical connection of the power distribution system is divided into equipment units and connection point units between equipments, not rough units such as high voltage systems and low voltage systems. Can be grasped.
  • the output unit 18d can generate display data in which equipment such as units and spans are arranged on a map.
  • equipment such as units and spans are arranged on a map.
  • the output unit 18d refers to the position information 14 and the equipment information 15 to acquire the equipment position of the unit.
  • the output unit 18d acquires the positions of both ends of the equipment in the span.
  • the output unit 18d can output display data in which the unit and the span are arranged on the map by using the position of the unit and the positions of both ends of the span.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of display data.
  • the hierarchy from the SS bank to the load equipment with the equipment ID “LL000801” is the shallowest with 10 hierarchies. It can be understood that the hierarchy to the load equipment of “LL000201”, “LL000301” and “LL000401” is the deepest with 19 hierarchies.
  • the display data shown in FIG. 13 is not a rough unit such as a high-voltage system or a low-voltage system, as in the display data shown in FIG. 11 and FIG. It is also possible to grasp the electrical connection of the distribution system by subdividing into points.
  • the output unit 18d can generate display data with attribute information in which attribute information is added in the vicinity of equipment arranged on a graph structure or a map.
  • the output unit 18d can display a voltage ratio in the vicinity of the transformer, and can display resistance and reactance in the vicinity of electric wires such as a high-voltage line, a low-voltage line, and a lead-in line.
  • the output unit 18d includes the attribute information of the equipment included in the current branch table 17b, for example, the voltage ratio of the transformer, the resistance and reactance of the electric wire, and the load equipment stored in the storage unit 13.
  • the voltage at each node can also be calculated using the history of power consumption.
  • the output unit 18d can also generate display data with a voltage value of the current system in which the voltage value of the node is added in the vicinity of each node arranged in the graph structure or the map.
  • the control unit 18 can employ various integrated circuits and electronic circuits. Further, a part of the functional unit included in the control unit 18 may be another integrated circuit or an electronic circuit. For example, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) is an example of the integrated circuit. Moreover, as an electronic circuit, CPU (Central Processing Unit), MPU (Micro Processing Unit), etc. are mentioned.
  • CPU Central Processing Unit
  • MPU Micro Processing Unit
  • FIGS. 14 to 16 are flowcharts illustrating the procedure of the power distribution management process according to the first embodiment. This power distribution management process is started when a request for browsing the power distribution system information is received via the client terminal 30 or when a certain period of time has elapsed since the process was executed last time.
  • the search unit 18a searches for a position ID whose position type is the distribution substation “SS” among the position IDs stored in the location table 14a (step S101).
  • the search unit 18a registers the SS position ID searched from the location table 14a in the search list (step S102).
  • the search unit 18a selects one SS position ID registered in the search list (step S103). Then, the search unit 18a searches for a node corresponding to the position ID of the SS that has been previously selected among the nodes stored in the node table 16a (step S104).
  • the search unit 18a registers the record of the node searched from the node table 16a in the current node table 17a stored as the distribution system information 17 in the storage unit 13 (step S105). Further, the search unit 18a registers the node searched from the node table 16a in the search list (step S106).
  • the search unit 18a selects one node registered in the search list (step S107). Subsequently, the search unit 18a searches for a record of a branch having a combination of node IDs including the node selected in step S107 among the branches stored in the branch table 16b, that is, a combination of node ID 1 and node ID 2 . (Step S108).
  • the search unit 18a registers the branch record searched in step S108 in the current branch table 17b (step S109). Further, the search unit 18a registers the branch searched in step S108 in the search list (step S110). Subsequently, the search unit 18a selects one branch registered in the search list (step S111).
  • the search part 18a searches the attribute information corresponding to the equipment ID of the branch selected by step S111 from the span table 15b, as shown in FIG. 15 (step S112). At this time, if the attribute information cannot be searched from the span table 15b, that is, if the attribute information does not hit (No in step S113), the search unit 18a executes the following process.
  • the search unit 18a searches the unit table 15a for attribute information corresponding to the branch facility ID selected in step S111 (step S114). If the attribute information can be retrieved from the span table 15b (Yes at Step S113), the process at Step S114 is skipped and the process proceeds to Step S115.
  • the associating unit 18b registers the attribute information of the branch in association with the record of the branch used for searching the span table 15b or the unit table 15a among the records stored in the current branch table 17b (step S115). .
  • the search unit 18a determines whether or not the other node paired with the node used for the search in step S108 among the combinations of the nodes included in the branch searched in step S108 is blank (step S108). S116).
  • the search unit 18a further determines whether or not the branch is a switch (step S117).
  • the search unit 18a further determines whether or not the switch of the switch is in a closed state, that is, whether or not the switch is in an ON state ( Step S118).
  • the search unit 18a searches for the record of the other node from the node table 16a and registers it in the current node table 17a of the distribution system information 17 ( Step S119). Further, the search unit 18a adds the other node as an unsearched node to the search list (step S120).
  • the search unit 18a searches for the record of the other node from the node table 16a and registers it in the current node table 17a of the distribution system information 17 (step S119). . Further, the search unit 18a adds the other node as an unsearched node to the search list (step S120).
  • step S121 if the other node is blank or the switch is in the OFF state (No in step S116 or step S118), the process proceeds to step S121.
  • the search unit 18a determines whether all branches registered in the search list have been searched (step S121). At this time, when all the branches registered in the search list have not been searched (No in step S121), after the unsearched branch is selected (step S111), the processes from step S112 to step S121 are repeatedly executed.
  • step S121 Yes the search unit 18a determines whether all nodes registered in the search list have been searched (step S122). At this time, when all the nodes registered in the search list have not been searched (No in Step S122), after the unsearched node is selected (Step S107), the processes from Step S108 to Step S121 are repeatedly executed.
  • step S122 Yes when all the nodes registered in the search list are searched (step S122 Yes), the search unit 18a determines whether or not all the SS position IDs registered in the search list have been searched (step S123). At this time, when all the SS position IDs registered in the search list have not been searched (No in step S123), after the unsearched SS position ID is selected (step S103), the process goes from step S104 to step S122. This process is repeatedly executed.
  • the detection unit 18c detects the branch record stored in the branch table 16b and the current The branch record stored in the branch table 17b is collated (step S124).
  • the detection unit 18c detects the equipment with the equipment ID included in the branch record as a power failure point. (Step S126), the process ends. On the other hand, if there is no record in the branch table 16b that does not match the current branch table 17b (No in step S125), the process ends.
  • the power distribution management device 10 is a facility determined by a combination of connection points while searching for an unsearched connection point among a combination of connection points to which the facilities of the distribution system are electrically connected to each other.
  • the connection information of the equipment is output after searching. Therefore, in the power distribution management apparatus 10 according to the present embodiment, the electrical connection of the power distribution system can be grasped in units of equipment.
  • each component of each illustrated apparatus does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each device is not limited to that shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed or arbitrarily distributed in arbitrary units according to various loads or usage conditions.
  • the search unit 18a, the association unit 18b, the detection unit 18c, or the output unit 18d may be connected as an external device of the power distribution management device 10 via a network.
  • the functions of the power distribution management device 10 described above are realized by having different devices each having the search unit 18a, the association unit 18b, the detection unit 18c, or the output unit 18d and being connected through a network. May be.
  • FIG. 17 is a schematic diagram illustrating an example of a computer that executes a power distribution management program according to the first and second embodiments.
  • the computer 100 includes an operation unit 110a, a speaker 110b, a camera 110c, a display 120, and a communication unit 130. Further, the computer 100 includes a CPU 150, a ROM 160, an HDD 170, and a RAM 180. These units 110 to 180 are connected via a bus 140.
  • the HDD 170 stores in advance a power distribution management program 170a that performs the same functions as the search unit 18a, association unit 18b, detection unit 18c, and output unit 18d described in the first embodiment.
  • the power distribution management program 170a may be integrated or separated as appropriate, similar to the constituent elements of each search unit 18a, association unit 18b, detection unit 18c, and output unit 18d shown in FIG. In other words, all data stored in the HDD 170 need not always be stored in the HDD 170, and only data necessary for processing may be stored in the HDD 170.
  • the CPU 150 reads the power distribution management program 170 a from the HDD 170 and expands it in the RAM 180. Accordingly, as shown in FIG. 17, the power distribution management program 170a functions as a power distribution management process 180a.
  • the power distribution management process 180a expands various data read from the HDD 170 in the area allocated to itself on the RAM 180 as appropriate, and executes various processes based on the expanded data.
  • the power distribution management process 180a includes processes executed by the search unit 18a, the association unit 18b, the detection unit 18c, and the output unit 18d shown in FIG. 1, for example, the processes shown in FIGS.
  • each processing unit virtually realized on the CPU 150 does not always require that all processing units operate on the CPU 150, and only a processing unit necessary for the processing needs to be virtually realized.
  • each program is stored in a “portable physical medium” such as a flexible disk inserted into the computer 100, so-called FD, CD-ROM, DVD disk, magneto-optical disk, or IC card. Then, the computer 100 may acquire and execute each program from these portable physical media.
  • each program is stored in another computer or server device connected to the computer 100 via a public line, the Internet, a LAN, a WAN, etc., and the computer 100 acquires and executes each program from these. It may be.

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Abstract

 配電管理装置(10)は、配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せと、接続点の組合せによって定まる設備とが対応付けられた電気接続情報を記憶する。さらに、配電管理装置(10)は、電気接続情報を参照して、所定の接続点を起点とし、組合せに含まれる接続点のうち未探索の接続点を探索しながら当該組合せに対応する設備を検索する。さらに、配電管理装置(10)は、探索および検索が実行された後に、探索が実行された接続点の組合せ及び検索の結果として得られた設備を出力する。

Description

配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラム
 本発明は、配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラムに関する。
 発電所から送電された電力を変電所で変電して家庭や工場などの需要家の負荷設備に供給する配電系統が知られている。かかる電気事業者の変電所から需要家の負荷設備をつなぐ電線には、所定の電圧以上の電力を配電する高圧線と、柱上変圧器等によって変圧された電力を配電する低圧線とが含まれる。
 これら高圧線及び低圧線には、標準電圧と、標準電圧からの逸脱が許容される許容範囲とが定められている。このため、変電所から負荷設備までの配電系統を高圧線や開閉器などの設備が含まれる高圧系統と低圧線や引込線などの設備が含まれる低圧系統に分けて電圧降下の計算が実行される。その上で、電圧降下が起こる前後の電圧が高圧系統および低圧系統で許容範囲に収まるように、変電所から配電される電力の電圧を設定したり、高圧系統に配置された開閉器の切り替えによって配電系統を流れる電力の電圧が調整される。
特開平10-70840号公報
 ところで、太陽光発電等の分散型電源の普及に伴って需要家に分散型電源が設置される場合がある。この場合には、需要家に設置された分散型電源から電気事業者の配電系統へ逆潮流が発生する場合がある。このように、変電所および負荷設備の間で電力が双方向へ流れる場合には、例えば、逆潮流によって低圧系統に含まれる各設備での電力の変動が大きくなることも想定される。
 しかしながら、上記の従来技術では、配電系統の電気的な繋がりを高圧系統および低圧系統という大雑把な単位でしか把握できないという問題がある。それ故、上記の従来技術では、高圧系統および低圧系統よりも細かい単位で許容範囲を超える電圧の電力が流れる場合にその異常事態が看過されてしまうおそれがある。
 1つの側面では、配電系統の電気的な繋がりを設備単位で把握できる配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラムを提供することを目的とする。
 一態様の配電管理装置は、配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せと、前記接続点の組合せによって定まる設備とが対応付けられた電気接続情報を記憶する電気接続記憶部を有する。さらに、前記配電管理装置は、前記電気接続記憶部に記憶された電気接続情報を参照して、所定の接続点を起点とし、前記組合せに含まれる接続点のうち未探索の接続点を探索しながら当該組合せに対応する設備を検索する検索部を有する。さらに、前記配電管理装置は、探索および検索が実行された後に、前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備を出力する出力部を有する。
 一実施形態によれば、配電系統の電気的な繋がりを設備単位で把握できる。
図1は、実施例1に係る配電管理装置の機能的構成を示すブロック図である。 図2は、エンティティの一態様を示す図である。 図3は、エンティティの相互関係の一例を示す図である。 図4は、ロケーションテーブルの一例を示す図である。 図5は、ユニットテーブルの一例を示す図である。 図6は、スパンテーブルの一例を示す図である。 図7は、ノードテーブルの一例を示す図である。 図8は、ブランチテーブルの一例を示す図である。 図9は、カレントノードテーブルの一例を示す図である。 図10は、カレントブランチテーブルの一例を示す図である。 図11は、表示用データの一例を示す図(1)である。 図12は、表示用データの一例を示す図(2)である。 図13は、表示用データの一例を示す図である。 図14は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(1)である。 図15は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(2)である。 図16は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(3)である。 図17は、実施例1及び実施例2に係る配電管理プログラムを実行するコンピュータの一例について説明するための図である。
 以下に添付図面を参照して本願に係る配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラムについて説明する。なお、この実施例は開示の技術を限定するものではない。そして、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
[配電管理装置の構成]
 図1は、実施例1に係る配電管理装置の機能的構成を示すブロック図である。図1に示す配電管理装置10は、電気事業者の配電用変電所および需要家の負荷設備の間の配電系統で互いが電気的に接続された設備の配電系統情報を生成した上でクライアント端末30へ出力する配電管理サービスを提供するものである。
 かかる配電管理装置10の一態様としては、上記の配電管理処理を実行するWebサーバとして実装することとしてもよいし、また、上記の配電管理サービスをアウトソーシングにより提供するクラウドとして実装することもできる。他の一態様としては、パッケージソフトウェアやオンラインソフトウェアとして提供される配電管理プログラムを所望のコンピュータにプリインストール又はインストールさせることによっても実装できる。
 図1に示すように、配電管理装置10は、通信I/F(interface)部11と、記憶部13と、制御部18とを有する。なお、配電管理装置10は、図1に示した機能部以外にも既知のコンピュータが有する各種の機能部、例えば各種の入出力デバイスや撮像デバイスなどの機能部を有することとしてもかまわない。
 通信I/F部11は、他の装置、例えばクライアント端末30との間で通信制御を行うインタフェースである。かかる通信I/F部11の一態様としては、LAN(Local Area Network)カードなどのネットワークインタフェースカードを採用できる。例えば、通信I/F部11は、クライアント端末30から配電系統情報の閲覧要求を受信したり、あるいは制御部18によって生成された配電系統情報をクライアント端末30へ送信したりする。
 記憶部13は、制御部18で実行されるOS(Operating System)や配電管理プログラムなどの各種プログラムを記憶する記憶デバイスである。記憶部13の一態様としては、フラッシュメモリなどの半導体メモリ素子、ハードディスク、光ディスクなどの記憶装置が挙げられる。なお、記憶部13は、上記の種類の記憶装置に限定されるものではなく、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)であってもよい。
 記憶部13は、制御部18で実行されるプログラムに用いられるデータの一例として、位置情報14と、設備情報15と、電気接続情報16と、配電系統情報17を記憶する。なお、上記の位置情報14、設備情報15、電気接続情報16及び配電系統情報17以外にも、他の電子データ、例えば需要家の負荷設備における電力使用量の履歴なども併せて記憶することもできる。
 ここで、本実施例に係る配電管理装置10では、設備が設置される位置を管理する位置の管理と、各々の設備および設備の属性情報を管理する設備の管理と、互いが電気的に接続される設備を管理する電気接続の管理との3つに分けて配電系統が管理される。
 このうち、位置の管理には、配電系統を形成する設備のうち所定の設備、例えば変電所、電柱、変圧器などが設置される位置「ロケーション(location)」がエンティティとして用いられる。また、設備の管理には、配電系統を形成する設備のうち1つの位置に紐付く設備「ユニット(unit)」と、2つの位置に紐付く設備「スパン(span)」とがエンティティとして用いられる。また、電気接続の管理には、互いの設備が電気的に接続される接続点「ノード(node)」と、複数の接続点によって定まる設備「ブランチ(branch)」とがエンティティとして用いられる。
 図2は、エンティティの一態様を示す図である。図2に示すように、ロケーションの一例としては、例えば、電柱Pや柱上変圧器TRなどのように架設によって設置がなされない非架設の設備が設置される位置が挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所(SS:SubStation)が設置される位置や変圧器が設置される位置もロケーションの範疇に含まれる。
 ユニットの一例としては、電柱P、開閉器SW、柱上変圧器TRなどが挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所、SVR(Step Voltage Regulator)や各種の計器などもユニットの範疇に含まれる。
 スパンの一例としては、配電用変電所および柱上変圧器TRの間の高圧系統に敷設される電線WH、いわゆる「高圧線」が挙げられる。スパンの他の一例としては、柱上変圧器TRおよび需要家の負荷設備の間の低圧系統のうち柱上変圧器TR及び引込線の区間に敷設される電線WL、いわゆる「低圧線」の他、引込線および負荷設備の区間に敷設される電線、いわゆる「引込線」などが挙げられる。なお、高圧線WH及び低圧線WLなどの電線Wについては、電柱Pに架設される単位の本数、例えば3本や2本を1つにまとめてスパンとして扱うことができる。
 ノードの一例としては、図2中の拡大図21に示す高圧線WHと開閉器SWとの接続点、高圧線WHと柱上変圧器TRとの接続点、柱上変圧器TRと低圧線WLとの接続点が挙げられる。この他、図2中の拡大図22に示す高圧線WH21aと高圧線WH21bとが接続される点もノードの範疇に含まれる。具体的には、高圧線WH21a及び高圧線WH21bが通り装柱の電柱Pに架設されている場合にも、高圧線WH21a及び高圧線WH21b間が電気的に接続されているものとみなし、高圧線WH同士が接続される点を仮想的なノードとして扱われる。
 ブランチの一例としては、図2に示す電柱P、高圧線WH、開閉器SW、柱上変圧器TR、低圧線WLなどが挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所、引込線、負荷設備などもブランチの範疇に含まれる。これら配電用変電所や負荷設備などの端点に位置する設備は、1つしかノードを持たない場合がある。
 これらロケーション、ユニット、スパン、ノード及びブランチなどのエンティティは、図3に示す関連性を有する。図3は、エンティティの相互関係の一例を示す図である。図3に示すように、ユニット及びスパンは、ロケーションとの間で互いに共通して位置が管理される点が関連する。また、ユニットおよびスパンは、ブランチとの間で互いに共通して設備が管理される点が関連する。さらに、ノードは、ロケーション及びブランチとの間で互いに共通して接続点が管理される点が関連する。
 図1の説明に戻り、位置情報14には、上記のロケーションを管理するロケーションテーブル14aが含まれる。また、設備情報15には、上記のユニットを管理するユニットテーブル15aと、上記のスパンを管理するスパンテーブル15bとが含まれる。さらに、電気接続情報16には、上記のノードを管理するノードテーブル16aと、上記のブランチを管理するブランチテーブル16bとが含まれる。また、後述するように、配電系統情報17には、カレントノードテーブル17aと、カレントブランチテーブル17bとが含まれる。
 このうち、ロケーションテーブル14aの一態様としては、位置ID(identifier)、位置識別、経度および緯度などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「位置ID」とは、設備が設置された位置を識別する識別情報を指す。また、「位置識別」とは、位置の種類の識別を指し、例えば、配電用変電所(SS)、電柱(POLE)や負荷設備(LOADL)などの種類が挙げられる。なお、ロケーションテーブル14aに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電系統の設備を管理する既存の配電設備管理システムから変電所、電柱、変圧器などの特定の設備の位置情報を取得することができる。
 図4は、ロケーションテーブル14aの一例を示す図である。例えば、図4に示す位置ID「SS0001」のロケーションは、東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016に位置し、配電用変電所があることを意味する。また、図4以降に図示する各種のIDは、例えば、配電用変電所を表す「SS」、電柱を表す「PO」や負荷設備「LL」などの設備の種別を識別可能な文字列を、IDを構成する文字列の頭に付加して採番がなされる。この各種のIDは、設備の種別を識別可能な文字列を、IDを構成する文字列の頭に付加して採番するに限らず、一意に認識できる値を付与しても良い。なお、ここでは、設備の位置を特定する項目として経度および緯度を用いる場合を例示したが、他の項目、例えばローカルな座標値、住所などを用いることもできる。
 ユニットテーブル15aの一態様としては、設備ID、位置ID、種別及び属性情報などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「設備ID」とは、設備を識別する識別情報を指し、ユニットテーブル15aではユニットの設備IDだけが格納される。また、「種別」とは、ユニットの種別を指し、例えば電柱(POLE)、開閉器(SW)、柱上変圧器(BANK)や負荷設備(LOADL)などの種類が挙げられる。また、「属性情報」とは、ユニットの属性に関する情報を指し、例えば、ユニットの型番や性能、例えばユニットが変圧器である場合には変圧器の容量が登録される。かかる変圧器の容量は、現系統の設備の電気的な接続情報が抽出された際に電圧降下の計算に用いることができる。例えば、ユニットが変圧器である場合には、抵抗値、リアクタンス値や変圧器の電圧比が登録される。なお、ユニットテーブル15aに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電設備管理システムから取得され、取得された設備の属性情報うちユニットに分類された設備の属性情報が登録される。
 図5は、ユニットテーブル15aの一例を示す図である。例えば、図5に示す設備ID「PO0001P1」のユニットは、位置ID「PO0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置し、電柱であることを意味する。また、図5に示す設備ID「PO000101」のユニットは、位置ID「PO0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置し、開閉器であることを意味する。また、図5に示す設備ID「PO000701」のユニットは、位置ID「PO0007」に対応する位置、すなわち図4の例で言えば東経128度08分34秒30及び北緯50度27分27秒844に位置し、抵抗値「36800Ω」、リアクタンス値「31300Ω」、電圧比1を持つ柱上変圧器であることを意味する。
 スパンテーブル15bの一態様としては、設備ID、位置ID、位置ID、種別および属性情報などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。ここで言う「設備ID」も、設備を識別する識別情報を指すが、スパンテーブル15bにはスパンの設備IDだけが格納される。また、「位置ID」とは、スパンに紐付く2つの位置IDのうち一方の位置IDを指し、「位置ID」とは、スパンに紐付く2つの位置IDのうち他方の位置IDを指す。また、「種別」とは、スパンの種別を指し、例えば、高圧線、低圧線及び引込線などの種類が挙げられる。また、「属性情報」は、スパンの属性に関する情報を指し、例えば、スパンの型番、太さ、材質、径間、単位(m)当たりの抵抗値や単位(m)当たりのリアクタンス値などが登録される。かかる径間、単位当たりの抵抗値や単位当たりのリアクタンス値は、現系統の設備の電気的な接続情報が抽出された際に電圧降下の計算に用いることができる。なお、スパンテーブル15bに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電設備管理システムから取得され、取得された設備の属性情報うちスパンに分類された設備の属性情報が登録される。
 図6は、スパンテーブル15bの一例を示す図である。例えば、図6に示す設備ID「SP0001」のスパンは、位置ID「SS0001」に対応する位置および位置ID「PO0001」に対応する位置の区間に架設された3相の高圧線であることを意味する。かかる区間は、図4を用いて説明したように、東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016から東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021の区間に相当する。さらに、設備ID「SP0001」のスパンの径間、抵抗及びリアクタンスは、それぞれ「21m」、「220Ω/m」、「150Ω/m」であることを意味する。なお、図6に示す種別が3Hである場合には、スパンが単相3線の高圧線であることを意味し、種別が3Lである場合には、スパンが単相3線の低圧線であることを意味し、また、種別がブランクである場合には、スパンが引込線であることを意味する。
 ノードテーブル16aの一態様としては、ノードID及び位置IDなどの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「ノードID」は、ノードを識別する識別情報を指す。なお、ノードテーブル16aに記憶される情報は、既存の他のシステム、例えば配電設備管理システムおよび配電系統の監視や開閉器の遠隔操作を行う配電自動化システムから取得される。例えば、配電設備管理システムから取得された低圧系統の設備の情報または配電自動化システムから取得された高圧系統の設備の情報からノードが抽出された後にノードの所在位置と対応付けてノードテーブル16aに登録される。
 図7は、ノードテーブル16aの一例を示す図である。例えば、図7に示すノードID「SS0001N01」の接続点は、位置ID「SS0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016に位置することを意味する。また、図7に示すノードID「PO0001N01」及び「PO0001N02」の接続点は、いずれも位置ID「PO0001」に対応する同一の位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置することを意味する。
 ブランチテーブル16bの一態様としては、ブランチID、ノードID、ノードID、設備IDおよび開閉区分などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「ブランチID」とは、ブランチを識別する識別情報を指す。また、「ノードID」とは、ブランチが持つ2つのノードIDのうち一方のノードIDを指し、「ノードID」とは、ブランチが持つ2つのノードIDのうち他方のノードIDを指す。ただし、配電用変電所や負荷設備などの端点に位置するブランチは、ノードIDまたはノードIDのいずれかにしかノードIDを持たない場合がある。また、ここで言う「設備ID」も、設備を識別する識別情報を指すが、ブランチテーブル16bにはユニットまたはスパンのいずれかの設備IDが格納され得る。また、「開閉区分」は、開閉器のスイッチの開閉状態を指す。かかる開閉区分には、ブランチが開閉器である場合にはスイッチの「開状態」または「閉状態」のいずれかが登録されるが、ブランチが開閉器以外である場合には「ブランク」とされる。
 なお、ブランチテーブル16bに記憶される情報は、既存の他のシステム、例えば配電設備管理システムおよび配電自動化システムから取得される。例えば、配電設備管理システムから取得された低圧系統の設備の情報または配電自動化システムから取得された高圧系統の設備の情報からブランチが抽出された後にブランチが持つノードと対応付けてブランチテーブル16bに登録される。
 図8は、ブランチテーブル16bの一例を示す図である。例えば、図8に示すブランチID「BR0001」のブランチは、ノードID「SS0001N01」およびノードID「PO0001N01」によって定義される設備ID「SP0001」の高圧線であることを意味する。また、図8に示すブランチID「BR0002」のブランチは、ノードID「PO0001N01」およびノードID「PO0001N02」によって定義される設備ID「PO000101」の開閉器であり、かつ開閉区分が「1」なので、開閉器が閉状態であることを意味する。なお、図8に示す開閉区分が「0」である場合には、開閉器が開状態であることを意味し、また、開閉区分がブランクである場合には、設備が開閉器ではないことを意味する。開閉器の閉状態とは、電気を流す状態であり、開状態は電気を流さない状態である。
 制御部18は、各種の処理手順を規定したプログラムや制御データを格納するための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行する。制御部18は、図1に示すように、検索部18aと、対応付け部18bと、検出部18cと、出力部18dとを有する。
 検索部18aは、電気接続情報16を参照して、所定のノードを起点とし、ノードの組合せに含まれるノードのうち未探索のノードを探索しながら当該組合せに対応するブランチを検索する処理部である。
 一態様としては、検索部18aは、クライアント端末30を介して配電系統情報の閲覧要求を受け付けた場合や前回に処理が実行されてから一定期間が経過した場合に、処理を起動する。まず、検索部18aは、ロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置IDを検索する。そして、検索部18aは、図示しない内部メモリに記憶された探索リストに対し、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置IDを登録する。かかる探索リストには、探索の対象とするSSの位置IDの他、探索時に発見された未探索のノードやブランチが随時登録される。なお、ここでは、ロケーションテーブル14aからSSの位置IDを検索する場合を例示したが、ノードテーブル16aやブランチテーブル16bに記憶されたノードIDのうち文字列が「SS」で始まるノードIDを検索することとしてもかまわない。
 続いて、検索部18aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを1つ選択する。そして、検索部18aは、ノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置IDに対応するノードを検索する。その上で、検索部18aは、ノードテーブル16aから検索されたノードのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントノードテーブル17aへ登録する。さらに、検索部18aは、ノードテーブル16aから検索されたノードを探索リストに登録する。なお、SSが複数のSSバンクを有する場合には、1つの位置IDを用いて検索がなされた場合でも複数のノードのレコードが検索される。
 そして、検索部18aは、探索リストに登録されたノードを1つ選択する。続いて、検索部18aは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうち先に選択が実行されたノードが含まれるノードIDの組合せ、すなわちノードID及びノードIDの組合せを持つブランチのレコードを検索する。その上で、検索部18aは、ブランチテーブル16bから検索されたブランチのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントブランチテーブル17bへ登録する。さらに、検索部18aは、ブランチテーブル16bから検索されたブランチを探索リストに登録する。このとき、探索リストに登録されるのは、例えば、ブランチIDであってもよいし、また、設備IDであってもかまわない。
 続いて、検索部18aは、探索リストに登録されたブランチを1つ選択する。そして、検索部18aは、スパンテーブル15bから先に選択が実行されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する。このとき、ブランチがスパンである場合には、スパンテーブル15bから属性情報を検索できるが、ブランチがユニットである場合には、属性情報を検索できない。このため、検索部18aは、スパンテーブル15bから属性情報を検索できなかった場合には、ユニットテーブル15aから先に選択が実行されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する。
 その後、検索部18aは、ノードの組合せのうち探索に用いられたノードとは対となる他方のノードがブランクではない場合に、当該ブランチが開閉器であるか否かを判定する。そして、検索部18aは、ブランチが開閉器である場合には、開閉器のスイッチが閉状態であるか否か、すなわち開閉区分が「1」であるか否かを判定する。このとき、検索部18aは、開閉器のスイッチが閉状態である場合には、開閉器が通電している状態、すなわちON状態であるので、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する。さらに、検索部18aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する。
 そして、検索部18aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索するまで、未探索のブランチの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。その後、検索部18aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索すると、探索リストに登録されたノードを全て探索するまで、未探索のノードの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。そして、検索部18aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを全て探索するまで、未探索のSSの位置IDの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。
 ここで、図4~図8の各テーブルを用いて、検索部18aの検索処理を具体的に説明する。最初に、図4に示したロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置ID「SS0001」が検索される。すると、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置ID「SS0001」が探索リストに登録される。この場合、探索リストには、SSの位置IDが「SS0001」しか登録されていないので、位置ID「SS0001」が選択される。これを受けて、図7に示したノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置ID「SS0001」に対応するノードID「SS0001N01」が検索される。続いて、ノードテーブル16aから検索されたノードID「SS0001N01」のレコードがカレントノードテーブル17aへ登録される。さらに、ノードテーブル16aから検索されたノードID「SS0001N01」が探索リストにも登録される。この場合、探索リストには、ノードIDが「SS0001N01」しか登録されていないので、ノードID「SS0001N01」が選択される。
 すると、図8に示したブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうち先に選択が実行されたノードID「SS0001N01」が含まれるノードID「SS0001N01」及びノードID「PO0001N01」の組合せを持つ設備ID「SP0001」のブランチが検索される。その上で、ブランチテーブル16bから検索された設備ID「SP0001」のブランチのレコードがカレントブランチテーブル17bへ登録される。さらに、ブランチテーブル16bから検索された設備ID「SP0001」が探索リストに登録される。この場合、探索リストには、設備IDが「SP0001」しか登録されていないので、設備ID「SP0001」が選択される。
 すると、図6に示したスパンテーブル15bから先に選択が実行された設備ID「SP0001」に対応するスパンの属性情報「径間21m、抵抗RH1、リアクタンスXH1」が検索される。なお、ここでは、スパンの属性情報が検索される場合を例示したが、「SP」以外の文字列で始まる設備IDの場合には、スパンテーブル15bからは属性情報が検索されず、図5に示したユニットテーブル15aからユニットの属性情報が検索されることになる。
 このようにして得られた属性情報「径間21m、抵抗220Ω/m、リアクタンス150Ω/m」から、抵抗値4621(220×21)Ω、リアクタンス値3150(150×21)Ωがスパンテーブル15bの検索に用いられた設備ID「SP0001」のブランチのレコードに対応付けてカレントブランチテーブル17bに登録される。
 その後、ノードID「SS0001N01」及びノードID「PO0001N01」の組合せには、探索に用いられたノードID「SS0001N01」とは対となる他方のノードIDに「PO0001N01」が値として設定されている。このように、他方のノードIDがブランクではないので、当該設備ID「SP0001」のブランチが開閉器であるか否かが判定される。そして、設備ID「SP0001」のブランチは、開閉区分の値がブランクであり、開閉器ではない。よって、ノードテーブル16aから他方のノードID「PO0001N01」のレコードを検索した上で他方のノードID「PO0001N01」のレコードが配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録される。さらに、他方のノードID「PO0001N01」が未探索のノードとして探索リストへ追加される。
 このように、他方のノードID「PO0001N01」が未探索のノードとして探索リストへ登録された時点では、ノードID「PO0001N01」以外にノードIDが登録されていない。このため、ノードID「PO0001N01」が選択された上で探索が継続される。
 なお、ここでは、他方のノードIDがブランクではない場合を例示したが、他方のノードIDがブランクである場合には、探索リストに登録された未探索のブランチの探索が実行される。また、未探索のブランチがなければ未探索のノードの探索が実行される。そして、未探索のSSの位置IDがなければ探索が終了される。また、ここでは、ブランチが開閉器でない場合を例示したが、開閉器である場合には、開閉器のスイッチが閉状態でなければ他方のノードIDの検索、さらには、探索リストへの他方のノードの追加は実行されない。これは、開閉器のスイッチが開状態である場合に、他方のノードIDの検索や探索リストへの他方のノードの追加を実行すると、電気的に接続されていない異なる配電系統をカレントノードテーブル17aやカレントブランチテーブル17bに誤登録することになるからである。
 図1の説明に戻り、対応付け部18bは、探索が実行された接続点の組合せ及び検索の結果として得られた設備と、設備情報15に含まれる属性情報のうち検索の結果として得られた設備に対応する属性情報とを対応付ける処理部である。一態様としては、対応付け部18bは、探索が実行されたブランチのレコードと、スパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aから検索されたブランチの属性情報とを対応付ける。例えば、対応付け部18bは、カレントブランチテーブル17bに記憶されたレコードのうちスパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aの検索に用いたブランチのレコードに対応付けて当該ブランチの属性情報を登録する。このとき、対応付け部18bは、ユニットテーブル15aまたはスパンテーブル15bからブランチの設備IDに対応する位置IDを検索した上でその位置IDをさらに対応付けることもできる。
 これによって、探索の終了後に、カレントブランチテーブル17bでブランチのレコードとブランチの属性情報とが対応付けられる結果、互いが電気的に接続された現系統の設備及び現系統の設備の属性情報が対応付けられた配電系統情報17を生成できる。
 ここで、カレントノードテーブル17aとカレントブランチテーブル17bについて説明する。図9は、カレントノードテーブル17aの一例を示す図である。図10は、カレントブランチテーブル17bの一例を示す図である。これら図9及び図10には、ノードID「SS0001N01」を起点とし、図4~図8に示した各テーブルを用いて生成されたカレントノードテーブル17a及びカレントブランチテーブル17bが図示されている。
 図9に示すように、カレントノードテーブル17aのレコードのうち需要家の負荷設備と配電系統の設備との接続点であるノード「LL0001N01」、「LL0002N01」、「LL0003N01」、「LL0004N01」、「LL0005N01」、「LL0006N01」、「LL0007N01」及び「LL0008N01」のレコードには、スマートメータ等の計量器によって計量された電力使用量が属性情報の一例として登録される。かかる電力使用量には、負荷設備によって消費される「有効電力」と、負荷設備によって消費されない「無効電力」とが含まれる。このうち、無効電力は、遅れ無効電力とも呼ばれる。これらの電力使用量(有効)および電力使用量(無効)は、各ノードにおける電圧を計算する場合に参照される。
 図10に示すように、カレントブランチテーブル17bのレコードのうちブランチの設備が開閉器であるレコードには、ブランチテーブル16bに登録されていた開閉区分の値が登録される。例えば、ブランチID「BR0002」、「BR0006」及び「BR0019」の開閉器には、いずれも開閉区分に「1」が登録されているので、開閉器のスイッチが閉状態であり、通電状態にあることを意味する。図10には、開閉区分が「1」である開閉器を例示したが、開閉器の開閉区分が「0」である場合には、開閉器のスイッチが開状態であり、通電状態にないことを意味する。また、カレントブランチテーブル17bの各レコードには、リアクタンス値Xと抵抗値Rとが属性情報の一例として登録される。このうち、ブランチの設備がユニットである設備、例えば開閉器や変圧器などには、ユニットテーブル15aに登録されていたリアクタンス値Xと抵抗値Rが属性情報としてそのまま登録される。一方、ブランチの設備がスパンである設備には、スパンテーブル15に登録されている単位当たりのリアクタンス値に径間の値が乗算された値がリアクタンス値Xとして登録されるとともに、単位当たりの抵抗値に径間の値が乗算された値が抵抗値Rとして登録される。これらユニット及びスパンのリアクタンス値X及び抵抗値Rは、各ノードにおける電圧を計算する場合に参照される。
 なお、ここでは、電圧の計算に使用されるパラメータとして、電力使用量(有効)、電力使用量(無効)、抵抗値やリアクタンス値を例示したが、カレントノードテーブル17aまたはカレントブランチテーブル17bのいずれかのテーブルに変圧器が接続される接続相の項目を追加することによって電圧の計算をより精密に行うことができる。例えば、電線が単相3線である場合には、柱上で電線に接続される変圧器の1台目を「接続相1」とし、2台目を「接続相2」とし、3台目を「接続相3」とし、3線の電線のうち1本目と2本目に変圧器が接続される場合には値「A」を登録し、2本目と3本目に変圧器が接続される場合には値「B」を登録し、1本目と3本目に変圧器が接続される場合には値「C」を登録することができる。
 検出部18cは、電気接続情報16及び配電系統情報17を比較して、停電設備を検出する処理部である。一態様としては、検出部18cは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのレコードと、カレントブランチテーブル17bに記憶されたブランチのレコードとを突合する。このとき、検出部18cは、ブランチテーブル16bにカレントブランチテーブル17bと一致しないブランチのレコードが存在する場合には、当該ブランチのレコードに含まれる設備IDの設備を停電箇所として検出する。これによって、事故や故障の異常ではなく、送電を停止している設備を自動的に検出できる。
 出力部18dは、配電系統情報17を用いて、クライアント端末30への出力制御を実行する処理部である。一態様としては、出力部18dは、記憶部13に記憶されたカレントブランチテーブル17bに含まれる設備IDのうち所定の設備ID、例えばSSの設備IDやクライアント端末30から指定を受け付けた任意の設備IDを選択する。そして、出力部18dは、先に選択された設備IDに対応付けられたノードIDの組合せのうちSSに最寄りのノードIDを階層構造のルートに設定する。続いて、出力部18dは、ルートから終端となる負荷設備の設備IDへ向けてノードの数を経るほどノードへ付与する階層を下げ、ルートから終端までの各ノード間に設備が配置された現系統のグラフ構造の表示用データを生成する。その上で、出力部18dは、現系統のグラフ構造の表示用データをクライアント端末30へ送信することによってクライアント端末30に現系統のグラフ構造を表示させる。なお、ここでは、表示用データをクライアント端末30に表示させる場合を例示したが、配電管理装置10が有する表示部に表示させることとしてもかまわない。
 図11及び図12は、表示用データの一例を示す図である。図11及び図12には、図9に示したカレントノードテーブル17aと図10に示したカレントブランチテーブル17bとがグラフ構造で表現された場合における表示用データが図示されている。図11及び図12に示す表示用データでは、ノードID「SS0001N01」のノードが階層構造のルート(1階層)に設定されている。さらに、図11及び図12に示す表示用データでは、ルートから終端となる設備ID「LL000101」、「LL000201」、「LL000301」、「LL000401」、「LL000501」、「LL000601」、「LL000701」、「LL000801」の8つの負荷設備へ向かうルートが図示されている。このうち、SSバンクから設備ID「LL000801」の負荷設備までの階層が10階層と最も浅く、SSバンクから設備ID「LL000201」、「LL000301」及び「LL000401」の負荷設備までの階層が19階層と最も深いことがわかる。その上、図11及び図12に示す表示用データでは、高圧系統や低圧系統といった大雑把な単位ではなく、設備単位、さらには、設備間の接続点単位に細分化して配電系統の電気的な繋がりを把握することができる。
 他の一態様としては、出力部18dは、地図上にユニット及びスパンなどの設備が配置された表示データを生成することもできる。例えば、出力部18dは、カレントブランチテーブル17bに含まれる設備がユニットである場合には、位置情報14及び設備情報15を参照して、当該ユニットの設備の位置を取得する。一方、出力部18dは、カレントブランチテーブル17bに含まれる設備がスパンである場合には、当該スパンの設備の両端の位置を取得する。その上で、出力部18dは、ユニットの位置及びスパンの両端の位置を用いて、ユニット及びスパンが地図上に配置された表示用データを出力することもできる。
 図13は、表示用データの一例を示す図である。図13に示す表示用データでは、図11及び図12に示した表示用データと同様に、SSバンクから設備ID「LL000801」の負荷設備までの階層が10階層と最も浅く、SSバンクから設備ID「LL000201」、「LL000301」及び「LL000401」の負荷設備までの階層が19階層と最も深いことを把握できる。このように、図13に示す表示用データでは、図11及び図12に示した表示用データと同様に、高圧系統や低圧系統といった大雑把な単位ではなく、設備単位、さらには、設備間の接続点単位に細分化して配電系統の電気的な繋がりを把握することもできる。その上、図13に示す表示用データでは、ユニット及びスパンの表示位置が実在の位置と対応しているので、ユニット及びスパンなどの設備の修理や延設などを計画し易くできる。また、地図上にある地理的要素、例えば配電系統の設備以外の道路や鉄道などのインフラ、さらには、ランドマークとの間で見比べることができるので、現地に赴く場合にも有用である。
 更なる一態様としては、出力部18dは、グラフ構造または地図に配置された設備の近傍に属性情報が付加された属性情報付きの表示用データを生成することもできる。例えば、出力部18dは、変圧器の近傍には電圧比を表示したり、高圧線、低圧線や引込線などの電線の近傍には抵抗およびリアクタンスを表示させたりすることができる。
 他の一態様としては、出力部18dは、カレントブランチテーブル17bに含まれる設備の属性情報、例えば変圧器の電圧比や電線の抵抗およびリアクタンス等と、記憶部13に記憶された各負荷設備の電力使用量の履歴とを用いて、各ノードにおける電圧を計算することもできる。その上で、出力部18dは、グラフ構造または地図に配置された各ノードの近傍に当該ノードの電圧値が付加された現系統の電圧値付きの表示用データを生成することもできる。
 なお、制御部18には、各種の集積回路や電子回路を採用できる。また、制御部18が有する機能部の一部を別の集積回路や電子回路とすることもできる。例えば、集積回路としては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)が挙げられる。また、電子回路としては、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などが挙げられる。
[処理の流れ]
 次に、本実施例に係る配電管理装置の処理の流れについて説明する。図14~図16は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャートである。この配電管理処理は、クライアント端末30を介して配電系統情報の閲覧要求を受け付けた場合や前回に処理が実行されてから一定期間が経過した場合に、処理が開始される。
 図14に示すように、検索部18aは、ロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置IDを検索する(ステップS101)。そして、検索部18aは、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置IDを探索リストへ登録する(ステップS102)。
 続いて、検索部18aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを1つ選択する(ステップS103)。そして、検索部18aは、ノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置IDに対応するノードを検索する(ステップS104)。
 その上で、検索部18aは、ノードテーブル16aから検索されたノードのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS105)。さらに、検索部18aは、ノードテーブル16aから検索されたノードを探索リストへ登録する(ステップS106)。
 そして、検索部18aは、探索リストに登録されたノードを1つ選択する(ステップS107)。続いて、検索部18aは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうちステップS107で選択されたノードが含まれるノードIDの組合せ、すなわちノードID及びノードIDの組合せを持つブランチのレコードを検索する(ステップS108)。
 その上で、検索部18aは、ステップS108で検索されたブランチのレコードをカレントブランチテーブル17bへ登録する(ステップS109)。さらに、検索部18aは、ステップS108で検索されたブランチを探索リストに登録する(ステップS110)。続いて、検索部18aは、探索リストに登録されたブランチを1つ選択する(ステップS111)。
 そして、検索部18aは、図15に示すように、スパンテーブル15bからステップS111で選択されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する(ステップS112)。このとき、スパンテーブル15bから属性情報を検索できなかった場合、すなわち属性情報がヒットしなかった場合(ステップS113No)には、検索部18aは、次のような処理を実行する。
 すなわち、検索部18aは、ユニットテーブル15aからステップS111で選択されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する(ステップS114)。なお、スパンテーブル15bから属性情報を検索できた場合(ステップS113Yes)には、ステップS114の処理をとばしてステップS115の処理へ移行する。
 そして、対応付け部18bは、カレントブランチテーブル17bに記憶されたレコードのうちスパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aの検索に用いたブランチのレコードに対応付けて当該ブランチの属性情報を登録する(ステップS115)。
 その後、検索部18aは、ステップS108で検索されたブランチが含むノードの組合せのうちステップS108で探索に用いられたノードとは対となる他方のノードがブランクであるか否かを判定する(ステップS116)。
 このとき、他方のノードがブランクでない場合(ステップS116Yes)には、検索部18aは、当該ブランチが開閉器であるか否かをさらに判定する(ステップS117)。そして、ブランチが開閉器である場合(ステップS117Yes)には、検索部18aは、開閉器のスイッチが閉状態であるか否か、すなわち開閉器がON状態であるか否かをさらに判定する(ステップS118)。
 ここで、開閉器がON状態である場合(ステップS118Yes)には、検索部18aは、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS119)。さらに、検索部18aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する(ステップS120)。
 また、ブランチが開閉器でない場合(ステップS117No)にも、検索部18aは、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS119)。さらに、検索部18aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する(ステップS120)。
 一方、他方のノードがブランクである場合もしくは開閉器がOFF状態である場合(ステップS116NoまたはステップS118No)には、ステップS121の処理へ移行する。
 その後、検索部18aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索したか否かを判定する(ステップS121)。このとき、探索リストに登録されたブランチが全て探索されていない場合(ステップS121No)には、未探索のブランチが選択された後(ステップS111)、ステップS112~ステップS121までの処理が繰り返し実行される。
 そして、探索リストに登録されたブランチが全て探索されると(ステップS121Yes)、検索部18aは、探索リストに登録されたノードを全て探索したか否かを判定する(ステップS122)。このとき、探索リストに登録されたノードが全て探索されていない場合(ステップS122No)には、未探索のノードが選択された後(ステップS107)、ステップS108~ステップS121までの処理が繰り返し実行される。
 その後、探索リストに登録されたノードが全て探索されると(ステップS122Yes)、検索部18aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを全て探索したか否かを判定する(ステップS123)。このとき、探索リストに登録されたSSの位置IDが全て探索されていない場合(ステップS123No)には、未探索のSSの位置IDが選択された後(ステップS103)、ステップS104~ステップS122までの処理が繰り返し実行される。
 そして、探索リストに登録されたSSの位置IDが全て探索された場合(ステップS123Yes)には、図16に示すように、検出部18cは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのレコードと、カレントブランチテーブル17bに記憶されたブランチのレコードとを突合する(ステップS124)。
 ここで、ブランチテーブル16bにカレントブランチテーブル17bと一致しないブランチのレコードが存在する場合(ステップS125Yes)には、検出部18cは、当該ブランチのレコードに含まれる設備IDの設備を停電箇所として検出し(ステップS126)、処理を終了する。一方、ブランチテーブル16bにカレントブランチテーブル17bと一致しないブランチのレコードが存在しない場合(ステップS125No)には、そのまま処理を終了する。
[実施例1の構成]
 上述してきたように、本実施例に係る配電管理装置10は、配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せのうち未探索の接続点を探索しながら接続点の組合せによって定まる設備を検索した上で設備の接続情報を出力する。したがって、本実施例に係る配電管理装置10では、配電系統の電気的な繋がりを設備単位で把握できる。
 さて、これまで開示の装置に関する実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では、本発明に含まれる他の実施例を説明する。
[分散および統合]
 また、図示した各装置の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、検索部18a、対応付け部18b、検出部18cまたは出力部18dを配電管理装置10の外部装置としてネットワーク経由で接続するようにしてもよい。また、検索部18a、対応付け部18b、検出部18cまたは出力部18dを別の装置がそれぞれ有し、ネットワーク接続されて協働することで、上記の配電管理装置10の機能を実現するようにしてもよい。
[配電管理プログラム]
 また、上記の実施例で説明した各種の処理は、予め用意されたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによって実現することができる。そこで、以下では、図17を用いて、上記の実施例と同様の機能を有する配電管理プログラムを実行するコンピュータの一例について説明する。
 図17は、実施例1及び実施例2に係る配電管理プログラムを実行するコンピュータの一例について説明するための図である。図17に示すように、コンピュータ100は、操作部110aと、スピーカ110bと、カメラ110cと、ディスプレイ120と、通信部130とを有する。さらに、このコンピュータ100は、CPU150と、ROM160と、HDD170と、RAM180とを有する。これら110~180の各部はバス140を介して接続される。
 HDD170には、図17に示すように、上記の実施例1で示した検索部18a、対応付け部18b、検出部18c及び出力部18dと同様の機能を発揮する配電管理プログラム170aが予め記憶される。この配電管理プログラム170aについては、図1に示した各々の検索部18a、対応付け部18b、検出部18c及び出力部18dの各構成要素と同様、適宜統合又は分離しても良い。すなわち、HDD170に格納される各データは、常に全てのデータがHDD170に格納される必要はなく、処理に必要なデータのみがHDD170に格納されれば良い。
 そして、CPU150が、配電管理プログラム170aをHDD170から読み出してRAM180に展開する。これによって、図17に示すように、配電管理プログラム170aは、配電管理プロセス180aとして機能する。この配電管理プロセス180aは、HDD170から読み出した各種データを適宜RAM180上の自身に割り当てられた領域に展開し、この展開した各種データに基づいて各種処理を実行する。なお、配電管理プロセス180aは、図1に示した検索部18a、対応付け部18b、検出部18c及び出力部18dにて実行される処理、例えば図14~図16に示す処理を含む。また、CPU150上で仮想的に実現される各処理部は、常に全ての処理部がCPU150上で動作する必要はなく、処理に必要な処理部のみが仮想的に実現されれば良い。
 なお、上記の配電管理プログラム170aについては、必ずしも最初からHDD170やROM160に記憶させておく必要はない。例えば、コンピュータ100に挿入されるフレキシブルディスク、いわゆるFD、CD-ROM、DVDディスク、光磁気ディスク、ICカードなどの「可搬用の物理媒体」に各プログラムを記憶させる。そして、コンピュータ100がこれらの可搬用の物理媒体から各プログラムを取得して実行するようにしてもよい。また、公衆回線、インターネット、LAN、WANなどを介してコンピュータ100に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに各プログラムを記憶させておき、コンピュータ100がこれらから各プログラムを取得して実行するようにしてもよい。
  10  配電管理装置
  11  通信I/F部
  13  記憶部
  14  位置情報
  14a ロケーションテーブル
  15  設備情報
  15a ユニットテーブル
  15b スパンテーブル
  16  電気接続情報
  16a ノードテーブル
  16b ブランチテーブル
  17  配電系統情報
  17a カレントノードテーブル
  17b カレントブランチテーブル
  18  制御部
  18a 検索部
  18b 対応付け部
  18c 検出部
  18d 出力部

Claims (14)

  1.  配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せと、前記接続点の組合せによって定まる設備とが対応付けられた電気接続情報を記憶する電気接続記憶部と、
     前記電気接続記憶部に記憶された電気接続情報を参照して、所定の接続点を起点とし、前記組合せに含まれる接続点のうち未探索の接続点を探索しながら当該組合せに対応する設備を検索する検索部と、
     探索および検索が実行された後に、前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備を出力する出力部と
     を有することを特徴とする配電管理装置。
  2.  前記電気接続情報は、前記接続点の組合せによって定まる設備が開閉器である場合に当該開閉器の開閉状態がさらに対応付けられるものであって、
     前記検索部は、探索中の接続点の組合せに開状態が対応付けられている場合に当該組合せに含まれる未探索の接続点を探索対象から除外することを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  3.  前記検索部は、前記接続点のうち変電所に対応する接続点を起点として探索を実行することを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  4.  前記配電系統の設備と、当該設備の属性情報とが対応付けられた設備情報を記憶する設備記憶部と、
     前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備と、前記設備記憶部に記憶された属性情報のうち前記検索の結果として得られた設備に対応する属性情報とを対応付ける対応付け部とを有することを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  5.  前記設備のうち架設によって設置がなされない非架設の設備と、当該非架設の設備が設置される位置とが対応付けられた位置情報を記憶する位置記憶部をさらに有し、
     前記設備情報に含まれる設備のうち前記非架設の設備には、前記位置情報に含まれる位置のうち当該非架設の設備の位置がさらに対応付けられ、
     前記設備情報に含まれる設備のうち架設によって設置がなされる架設の設備には、前記位置情報に含まれる位置のうち当該架設の設備の両端に対応する非架設の設備の位置が対応付けられるものであって、
     前記出力部は、前記設備情報を参照して、前記検索の結果として得られた設備が非架設の設備である場合には、当該非架設の設備の位置を用いる一方で、前記検索の結果として得られた設備が架設の設備である場合には、当該架設の設備の両端の位置を用いて、前記非架設の設備及び前記架設の設備が地図上に配置された表示用データを出力することを特徴とする請求項4に記載の配電管理装置。
  6.  前記電気接続情報に含まれる接続点の組合せ及び設備と、前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備とを比較することによって停電設備を検出する検出部をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  7.  コンピュータが、
     配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せと、前記接続点の組合せによって定まる設備とが対応付けられた電気接続情報を参照して、所定の接続点を起点とし、前記組合せに含まれる接続点のうち未探索の接続点を探索しながら当該組合せに対応する設備を検索し、
     探索および検索が実行された後に、前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備を出力する
     処理を実行することを特徴とする配電管理方法。
  8.  前記電気接続情報は、前記接続点の組合せによって定まる設備が開閉器である場合に当該開閉器の開閉状態がさらに対応付けられるものであって、
     前記探索および検索を実行する処理として、
     探索中の接続点の組合せに開状態が対応付けられている場合に当該組合せに含まれる未探索の接続点を探索対象から除外する処理を実行することを特徴とする請求項7に記載の配電管理方法。
  9.  前記コンピュータが、
     前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備と、前記配電系統の設備と当該設備の属性情報とが対応付けられた設備情報に含まれる属性情報のうち前記検索の結果として得られた設備に対応する属性情報とを対応付ける処理をさらに実行することを特徴とする請求項7に記載の配電管理方法。
  10.  前記設備情報に含まれる設備のうち架設によって設置がなされない非架設の設備には、前記非架設の設備と前記非架設の設備が設置される位置とが対応付けられた位置情報に含まれる位置のうち前記非架設の設備の位置がさらに対応付けられ、
     前記設備情報に含まれる設備のうち架設によって設置がなされる架設の設備には、前記位置情報に含まれる位置のうち当該架設の設備の両端に対応する非架設の設備の位置が対応付けられるものであって、
     前記接続点の組合せ及び前記設備を出力する処理として、
     前記設備情報を参照して、前記検索の結果として得られた設備が非架設の設備である場合には、当該非架設の設備の位置を用いる一方で、前記検索の結果として得られた設備が架設の設備である場合には、当該架設の設備の両端の位置を用いて、前記非架設の設備及び前記架設の設備が地図上に配置された表示用データを出力する処理を実行することを特徴とする請求項9に記載の配電管理方法。
  11.  コンピュータに、
     配電系統の設備が互いに電気的に接続する接続点の組合せと、前記接続点の組合せによって定まる設備とが対応付けられた電気接続情報を参照して、所定の接続点を起点とし、前記組合せに含まれる接続点のうち未探索の接続点を探索しながら当該組合せに対応する設備を検索し、
     探索および検索が実行された後に、前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備を出力する
     処理を実行させることを特徴とする配電管理プログラム。
  12.  前記電気接続情報は、前記接続点の組合せによって定まる設備が開閉器である場合に当該開閉器の開閉状態がさらに対応付けられるものであって、
     前記探索および検索を実行する処理として、
     探索中の接続点の組合せに開状態が対応付けられている場合に当該組合せに含まれる未探索の接続点を探索対象から除外する処理を実行させることを特徴とする請求項11に記載の配電管理プログラム。
  13.  前記コンピュータに、
     前記探索が実行された接続点の組合せ及び前記検索の結果として得られた設備と、前記配電系統の設備と当該設備の属性情報とが対応付けられた設備情報に含まれる属性情報のうち前記検索の結果として得られた設備に対応する属性情報とを対応付ける処理をさらに実行させることを特徴とする請求項11に記載の配電管理プログラム。
  14.  前記設備情報に含まれる設備のうち架設によって設置がなされない非架設の設備には、前記非架設の設備と前記非架設の設備が設置される位置とが対応付けられた位置情報に含まれる位置のうち前記非架設の設備の位置がさらに対応付けられ、
     前記設備情報に含まれる設備のうち架設によって設置がなされる架設の設備には、前記位置情報に含まれる位置のうち当該架設の設備の両端に対応する非架設の設備の位置が対応付けられるものであって、
     前記接続点の組合せ及び前記設備を出力する処理として、
     前記設備情報を参照して、前記検索の結果として得られた設備が非架設の設備である場合には、当該非架設の設備の位置を用いる一方で、前記検索の結果として得られた設備が架設の設備である場合には、当該架設の設備の両端の位置を用いて、前記非架設の設備及び前記架設の設備が地図上に配置された表示用データを出力する処理を実行させることを特徴とする請求項13に記載の配電管理プログラム。
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