WO2014054110A1 - 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム - Google Patents

配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム Download PDF

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WO2014054110A1
WO2014054110A1 PCT/JP2012/075440 JP2012075440W WO2014054110A1 WO 2014054110 A1 WO2014054110 A1 WO 2014054110A1 JP 2012075440 W JP2012075440 W JP 2012075440W WO 2014054110 A1 WO2014054110 A1 WO 2014054110A1
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equipment
node
distribution system
facility
power distribution
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哲也 柏木
優一 松藤
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富士通株式会社
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    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/40Display of information, e.g. of data or controls

Definitions

  • the present invention relates to a power distribution management device, a display control method, and a display control program.
  • the distribution system includes high-voltage lines used for high-voltage power distribution and low-voltage lines used for low-voltage power distribution. These 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. .
  • 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.
  • fluctuations in power in each facility included in the low-voltage system may increase due to reverse power flow. For example, even if the voltage is within the allowable range at the time when reverse power flow occurs, if the reverse power flow does not occur, the load facility receives power and uses power. The voltage may drop beyond the range.
  • An object of one aspect of the present invention is to provide a power distribution management device, a display control method, and a display control program capable of suppressing the flow of power exceeding the allowable voltage range in the power distribution system.
  • the distribution management device uses the acquisition unit that acquires data such as a measurement result from a measuring instrument connected to a load facility of a customer who receives power distribution from a distribution system, and uses the data of the measuring instrument, Among the distribution system facilities, display is performed by distinguishing the display mode between the facility in which electricity flows from the load facility to the distribution system facility and the facility in which electricity flows from the distribution system facility to the load facility.
  • a display control unit uses the acquisition unit that acquires data such as a measurement result from a measuring instrument connected to a load facility of a customer who receives power distribution from a distribution system, and uses the data of the measuring instrument, Among the distribution system facilities, display is performed by distinguishing the display mode between the facility in which electricity flows from the load facility to the distribution system facility and the facility in which electricity flows from the distribution system facility to the load facility.
  • 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 a graph structure of the power distribution system.
  • FIG. 12 is a diagram (2) illustrating an example of a graph structure of the power distribution system.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a load table.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the current node table.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a current branch table.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 12 is a diagram (2) illustrating an example of a graph structure of the power distribution system.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a load table.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a display setting reception screen.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a power distribution system screen.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a power distribution system screen.
  • FIG. 23 is a flowchart (1) illustrating a procedure of power distribution management processing according to the first embodiment.
  • FIG. 24 is a flowchart (2) illustrating a procedure of power distribution management processing according to the first embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart (3) illustrating a procedure of power distribution management processing according to the first embodiment.
  • FIG. 26 is a flowchart illustrating a procedure of display control processing for the distribution system screen according to the first embodiment.
  • FIG. 27 is a schematic diagram illustrating an example of a computer that executes a display control 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 indicates the electrical state of equipment included in the power distribution system between the substation of the electric power company and the load equipment of the customer, for example, the direction of the flow of electricity, the voltage, the abnormal location, etc.
  • the display control process to be displayed is executed.
  • the power distribution management device 10 may be implemented as a Web server that executes the above display control processing, or may be implemented as a cloud that provides services related to the above display control processing by outsourcing. it can.
  • the display control program provided as package software or online software can also be implemented by preinstalling or installing in a desired computer.
  • the power distribution management device 10 is connected to other devices such as the client terminal 30 and the smart meter 50 via a predetermined network so as to communicate with each other.
  • a predetermined network such as the Internet (Internet), LAN (Local Area Network), or VPN (Virtual Private Network) can be adopted as such a network, whether wired or wireless.
  • IP Internet
  • LAN Local Area Network
  • VPN Virtual Private Network
  • the client terminal 30 is a terminal device that receives the display control service.
  • a mobile terminal such as a mobile phone, a PHS (Personal Handyphone System) or a PDA (Personal Digital Assistant) can be adopted as well as a fixed terminal such as a personal computer (PC).
  • the client terminal 30 is used by a member of an electric power company, for example, a person in charge of a power distribution department or an administrator.
  • Smart meter 50 is a power meter with a communication function. Such a smart meter 50 is connected to a distribution board of a consumer. As one aspect, the smart meter 50 measures the electric power used by the load equipment of the customer for a certain period, for example, every 30 minutes. At this time, the smart meter 50 accumulates and measures the electric power used by the load facility. In the following, the power usage value of the load equipment that has been accumulated and measured may be referred to as “power consumption”. Then, the smart meter 50 transmits the power usage amount to the power distribution management device 10.
  • the smart meter uploads the power usage amount at regular intervals, but the power usage amount can also be uploaded intermittently. Further, the smart meter 50 can upload the power usage amount in response to a request from the power distribution management device 10 instead of actively uploading the power usage amount.
  • the power distribution management device 10 includes a communication I / F (interface) unit 11, a storage unit 13, and a control unit 19.
  • 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 other devices such as the client terminal 30 and the smart meter 50.
  • a network interface card such as a LAN card can be employed.
  • the communication I / F unit 11 receives various information from the client terminal 30, for example, a request for browsing the distribution system screen, or notifies the client terminal 30 of display data of the distribution system screen from the distribution management device 10. .
  • the storage unit 13 is a storage device that stores various programs such as an OS (Operating System) executed by the control unit 19 and a display control 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, distribution system information 17, and load information 18 as an example of data used in a program executed by the control unit 19. .
  • other electronic data for example, map information in which a power distribution system under the jurisdiction of an electric power company can be stored together.
  • the position management for managing the position where the facility is installed the management of the facility for managing each facility, and the facility for electrically connecting each other
  • the distribution system is managed in three parts: management of electrical connections.
  • 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 whose installation form is not 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 installation installed on the ground was illustrated here, the installation installed in the basement, for example, a position where a manhole or a handhole is installed is also included in the category of location.
  • 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 such as the smart meter 50, and manholes and handholes which are underground facilities are also included in the category of the unit.
  • the span there is a so-called “high voltage line”, an electric wire WH laid in a high voltage system in which high voltage power is distributed between the distribution substation and the pole transformer TR.
  • the electric wire WL laid in the section of the pole transformer TR and the lead-in line in the low voltage system in which the low voltage power is distributed between the pole transformer TR and the load equipment of the customer so-called “ In addition to the “low-voltage line”, a so-called “lead-in line” or the like, which is installed in the section of the lead-in line and the load facility, can be mentioned.
  • a further example of a span is a cable embedded in the ground.
  • 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 various facilities such as 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.
  • distribution substations, service lines, smart meters 50, load facilities, and the like, not shown, are also included in the branch category.
  • 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 obtained from, for example, the position information of a specific facility such as a substation, utility pole, or transformer from another existing system, such as a distribution facility management system that manages facilities of the distribution system. can do.
  • 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 “LL” of load equipment, for example. The number is added to the head of the character string that constitutes.
  • These various IDs are not limited to adding a character string that can identify the type of equipment to the beginning 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 and voltage ratio of the transformer are 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.
  • the transformer is a pole transformer with a voltage ratio of 1.
  • 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 node ID 1 is registered with the node ID of the connection point on the primary side of the node ID 2 , that is, near the substation, and the node ID 2 has the node ID 1
  • the node ID of the connection point closer to the secondary side, that is, closer to the load facility is registered.
  • the “equipment ID” referred to here indicates identification information for identifying the equipment, but the branch table 16b stores the equipment ID of either a unit or a span.
  • the “open / close category” refers to the open / close state of the switch of the switch. In this switching category, either “open state” or “closed state” is set when the branch is a switch, but “blank” is set when the branch is other than a switch.
  • 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 distribution information 17 and the load information 18 other than the position information 14, the facility information 15, and the electrical connection information 16 are generated, acquired, or used. This will be described later in conjunction with the description of the functional unit.
  • the control unit 19 has an internal memory for storing programs and control data defining various processing procedures, and executes various processes using these. As shown in FIG. 1, the control unit 19 includes a search unit 19a, an association unit 19b, an acquisition unit 19c, a calculation unit 19d, a detection unit 19e, and a display control unit 19f.
  • the search unit 19a refers to the electrical connection information 16 and is a processing unit that searches for a branch corresponding to the combination while searching for an unsearched node from among the nodes included in the combination of the nodes with reference to the electrical connection information 16. is there.
  • the search unit 19a starts processing when a request for browsing the distribution system information is received via the client terminal 30 or when a certain period of time has elapsed since the processing was executed last time.
  • the search unit 19a 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 19a registers the position ID of the SS 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 19a selects one SS location ID registered in the search list. Then, the search unit 19a 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. Then, the search unit 19 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 19a 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 19a selects one node registered in the search list. Subsequently, the search unit 19a selects a record of a branch having a combination of node IDs including a 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. After that, the search unit 19 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 19a registers the branch searched from the branch table 16b in the search list. At this time, what is registered in the search list is information that can identify a branch. For example, at least one of a branch ID and an equipment ID may be registered.
  • the search unit 19a selects one branch registered in the search list. Then, the search unit 19a 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 retrieved from the span table 15b, the retrieval unit 19a retrieves the attribute information corresponding to the facility ID of the branch that has been previously selected from the unit table 15a.
  • the search unit 19a determines whether or not the branch is a switch when the other node paired with the node used for the search is not blank among the combination of nodes.
  • the search unit 19a determines whether or not the switch of the switch is in a closed state, that is, whether or not the switch classification is “1”.
  • the search unit 19a 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. Further, the search unit 19a adds the other node as an unsearched node to the search list.
  • the search unit 19a repeatedly executes the processes from the selection of the unsearched branch until all the branches registered in the search list are searched. After that, when all the branches registered in the search list are searched, the search unit 19a repeatedly executes the processes from the selection of the unsearched nodes until the search for all the nodes registered in the search list. Then, the search unit 19a repeatedly executes the process from the selection of the unsearched SS position ID until the search of all the SS position IDs registered in the search list.
  • the associating unit 19b includes a combination of connection points where the search is performed and the equipment obtained as a result of the search, and attribute information corresponding to the equipment obtained as a result of the search among the attribute information included in the equipment information 15.
  • the associating unit 19b 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 19b registers the attribute information of the branch in association with the facility ID or branch ID 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 19b can further associate the position ID after searching for the position ID corresponding to the facility ID of the branch from the unit table 15a or the span table 15b.
  • the processing contents by the search unit 19a and the association unit 19b 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 current node table 17a in which the nodes of the distribution system to which the facilities are electrically connected are searched when the search is executed from the branches registered in the node table 16a. Furthermore, the branch is searched after searching for the attribute information corresponding to the branch of the distribution system and the branch electrically connected to each other at the time when the search is executed from the branches registered in the branch table 16b by the above search. And the current branch table 17b associated with the attribute information.
  • the distribution system in which the facilities are electrically connected when the search is executed may be referred to as “current system”.
  • 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 distribution system information 17 generated from the current node table 17a shown in FIG. 9 and the current branch table 17b shown in FIG. 10 represents the graph structure of the distribution system shown in FIGS. 11 and 12 are diagrams illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • the current system shown in FIG. 11 and FIG. 12 has a node having a node ID “SS0001N01”, which is a connection point between the SS bank and the high voltage line of the facility ID “SP0001”, in the root (one layer) of the hierarchical structure.
  • the current system is connected to eight load facilities of the facility IDs “LL000101”, “LL000201”, “LL000301”, “LL000401”, “LL000501”, “LL000601”, “LL000701”, and “LL000801” that are terminated from the route. Have a path to head.
  • 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 system of the current system is subdivided into equipment units, and further, connection point units between equipments, rather than rough units such as high-voltage systems and low-voltage systems. It is possible to grasp the connection.
  • the acquisition unit 19c is a processing unit that acquires the power usage of the smart meter 50.
  • the acquisition unit 19c acquires the updated power usage from the smart meter 50 connected to the load facility of each consumer. Subsequently, the acquisition unit 19c displays a record in which the equipment ID of the load equipment to which the smart meter 50 is connected, the date of update, the time, and the power usage amount are associated with each other. Register additional. For example, it is assumed that each smart meter 50 updates the power usage amount for a certain period, for example, every 30 minutes.
  • the load table 18a includes, for each smart meter 50, the sum of the meter reading interval for notifying the smart meter 50 of the result of meter reading of the power consumption and the transmission delay time between the smart meter 50 and the power distribution management device 10.
  • the record is registered at a period of a corresponding time.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the load table 18a.
  • the load information 18 a load table 18 a in which items such as equipment ID, date, time, and electric power consumption are associated
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the load table 18a.
  • the power usage amount U11 and the power at 14:40:18 and 15:10:19 on September 5, 2012 This means that the usage amount U12 has been uploaded.
  • the power usage amount U20 is uploaded at 14:38:59 on September 5, 2012 until at least 15:10:19 It means that the upload has been interrupted.
  • FIG. 13 illustrates an example of a load facility that is independent of the example of the facility illustrated in the unit table 15a of FIG.
  • the calculation unit 19d is a processing unit that calculates a voltage at each current node. As one aspect, when the history related to the power consumption uploaded from the smart meter 50 is updated in the load table 18a, the calculation unit 19d changes from the current node of the substation to the current node of the load facility for each distribution system. A process for calculating the voltage at each current node is started.
  • the calculation unit 19d reads information used for voltage calculation from the current branch table 17b.
  • the calculation unit 19d acquires the voltage of power sent from the substation, the voltage ratio of the transformer, and the resistance and reactance of the electric wire.
  • the voltage of the electric power transmitted from the substation may be referred to as “transmission voltage”.
  • the calculation unit 19d reads out the power usage amount in the load facility of each customer from the load table 18a. For example, when the amount of power generation exceeds the amount of power used, the amount of power used may take a negative value. Thus, when the amount of power used takes a negative value, a reverse power flow occurs in which the power generated by the power generation facility of the consumer flows in the direction from the load facility to the distribution system. In this case, electricity purchase is performed in which an electric power supplier purchases electric power from a consumer.
  • the calculation unit 19d calculates the voltage of each current node using parameters such as the transmission voltage of the substation, the voltage ratio of the transformer, the resistance and reactance of the electric wires, and the power consumption of the load facility.
  • known algorithms such as BFS (Backward-Forward Sweep) and Newton-Raphson method can be adaptively adopted.
  • BFS Backward-Forward Sweep
  • Newton-Raphson method can be adaptively adopted.
  • the voltage of each current node is calculated by alternately executing the sequential calculation from the load facility and the correction from the substation utilizing the characteristic that the distribution system is radial. . In this way, the voltage at the terminal current node of the load facility of the consumer is calculated.
  • the detection unit 19e is a processing unit that detects an abnormal part of the distribution system. As one aspect, the detection unit 19e uses the load information 18 to determine whether the energization state of the node is energized or power outage for each node of the load facility of the consumer. And the detection part 19e makes the energization state energized by searching a node from the said node to the substation side, ie, the primary side, for the node in which the energization state is energization among the nodes of the load equipment of the customer. Determine a node.
  • the detection unit 19e determines a node in which the energized state is a power outage by searching for a node from the node to the primary side with respect to a node in which the energized state is a power outage among the nodes of the load facility of the customer. . Then, the detection unit 19e detects a branch having a node in which the energization state is energized and a node in which the energization state is a power failure as a branch in which an abnormality such as a failure or an accident has occurred.
  • terminal node the node of the customer's load facility is referred to as “terminal node”
  • the node in which the energized state is energized is “energized node”
  • the node in which the energized state is uninterrupted is referred to as “power outage node”
  • a branch in which an abnormality has occurred may be referred to as an “abnormal branch”.
  • the detection unit 19e activates the process every time when the transmission delay time between the meter reading interval of the smart meter 50 + the smart meter 50 and the power distribution management device 10 has elapsed since the previous detection of the abnormal branch.
  • the detection unit 19e sets unknown to the energization state of all current nodes registered in the current node table 17a.
  • the detection unit 19e searches the current branch table 17b for the current branch having the facility ID of the load facility to which the smart meter 50 is connected. Subsequently, the detection unit 19e registers the current branch searched from the current branch table 17b in the search list.
  • the detection unit 19e selects one current branch from the search list. Subsequently, the detection unit 19e searches the load table 18a for a record corresponding to the facility ID of the current branch that has been selected previously. When the record corresponding to the facility ID of the current branch can be searched, the detection unit 19e searches for the latest record among the searched records for a predetermined period from the current time, for example, the meter reading interval “30 minutes” + transmission delay time. It is determined whether or not it is acquired within “ ⁇ ”. For example, the detection unit 19e determines whether or not a time obtained by adding a predetermined period, for example, a meter reading interval + a transmission delay time, to the time of the latest record falls within the current time.
  • the “current time” here refers to the time on the date when the process is executed.
  • the detection unit 19e sets “energized” to the energized state of the primary node of the current branch, that is, the end node.
  • the detection unit 19e when the record could not be retrieved from the load table 18a, or when the date and time of the latest record was not acquired within a predetermined period from the current time even though the record could be retrieved, Set “Power outage” to the energized state of the end node. Thereafter, the detection unit 19e repeatedly executes the determination of the energization state of the end node until there is no unsearched current branch in the search list.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the current node table 17a.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the current branch table 17b. 14 and 15 are substantially the same as the node table 16a shown in FIG. 7 and the branch table 16b shown in FIG. 8, but the items used for detecting an abnormal branch are additionally shown. On the other hand, items that are not shown in the figure are not included for items that are not used for detecting an abnormal branch. For example, compared to the node table 16a shown in FIG. 7, the current node 17a shown in FIG.
  • 14 is added with an energization state item used for detecting an abnormal branch, but the position ID is not shown. It is assumed that the position ID is also registered as a matter of course by simply omitting the illustration.
  • the current branch table 17b shown in FIG. 15 open / close sections that are not used for detecting an abnormal branch are not shown, but the open / close sections may be registered just by omitting the illustration.
  • 14 and 15 show examples of nodes and branches of a power distribution system different from the graph structures of the power distribution systems shown in FIGS. 11 and 12 for convenience of explaining the detection of abnormal branches.
  • FIGS. 16 and 17 are diagrams showing an example of the graph structure of the current system.
  • FIGS. 16 and 17 show transitions related to the setting of the energization state when the energization state of the terminal node is determined using the current node shown in FIG. 14 and the current branch shown in FIG. 15.
  • FIG. 16 illustrates the setting state of the energization state when the determination of the energization state of the end node is started and the energization state “unknown” is set for all current nodes
  • FIG. 17 illustrates the end state.
  • the setting state of the energization state at the time when the determination result is set in the energization state of the node is illustrated.
  • 16 and 17 show the energization state of the current node in each current node.
  • the value of the energization state set in the node is “1”, energization is indicated, “0” indicates a power failure, and “9” indicates unknown.
  • the processing is started, and as shown in FIG. 16, all registered in the current node table 17a shown in FIG. The current state of the current node is set to “9 (unknown)”. Then, the current branch having the equipment ID of the load equipment to which the smart meter 50 is connected is searched from the current branch table 17b shown in FIG. In the example of the current branch shown in FIG. 15, four current branches of equipment IDs “LL1”, “LL2”, “LL3”, and “LL4” in which no node ID is set on the secondary side, that is, the branch ID “ “B7”, “B10”, “B12”, and “B13” are searched. The four branches of the facility IDs “LL1”, “LL2”, “LL3”, and “LL4” searched in this way are registered in the search list.
  • one current branch is selected from the search list.
  • the equipment ID “LL1” is selected. For example, assuming that the current time is 15:20:00, there is a record having the equipment ID “LL1” in the load table 18a shown in FIG. 13 and the time “15:10:19” of the latest record. “Second” falls within a predetermined period, for example, 30 minutes + 1 minute from the current time “15:20:00”. For this reason, “1” is set in the energization state of the primary node of the branch having the equipment ID “LL1”, that is, the terminal node “N7”.
  • the detection unit 19e searches for the end node in which the energization state of the end node is set to energization among the current nodes registered in the current node table 17a. After that, the detection unit 19e registers the current node retrieved from the current node table 17a in the search list. Subsequently, the detection unit 19e selects one current node from the search list. Subsequently, the detection unit 19e searches for a current branch having the current node selected earlier among the current branches registered in the current branch table 17b on the secondary side.
  • the detection unit 19e searches for the current node on the primary side of the current branch.
  • the detection unit 19e sets “energization” to the energization state of the primary-side current node, and the primary-side current node Add to the search list.
  • the detection unit 19e repeatedly executes a process of searching for energized nodes from the end node to the highest node of the SS bank until there is no unsearched current node in the search list.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 18 illustrates the setting state of the energization state at the time when the energization node determination is completed. For example, after the end node energization state determination is completed, only the end node whose end node energization state is set to energized, that is, the end node having the node ID “N7” illustrated in FIG. Registered in the search list. In this case, since only the end node having the node ID “N7” is registered in the search list, the end node having the node ID “N7” is selected. Then, the current branch having the current node “N7” on the secondary side, that is, the span having the equipment ID “SP4” in the example shown in FIG. 15 is searched.
  • the current node “N6” on the primary side of the current branch having the facility ID “SP4” is searched.
  • the energization state of the primary-side current node “N6” is set as unknown as shown in FIG. 17, so the energization state of the primary-side current node “N6” is changed to “energization”.
  • the current node “N6” on the primary side is additionally registered in the search list.
  • the energization state of the current node “N5” is set to “energization”, and the current node “N5” is additionally registered in the search list. Is done.
  • the current node search is executed in the order of “N5”, “N4”, “N3”, “N2”, and “N1”, whereby the energization state of each current node is set to “energized”.
  • the search for the topmost current node “N1” is completed, there is no unsearched current node, and the determination of the energized node is completed.
  • the energization state of the current node is updated to the state shown in FIG.
  • the detection unit 19e searches for the end node in which the energization state of the end node is set to the power outage among the current nodes registered in the current node table 17a. After that, the detection unit 19e registers the current node, which is the terminal node retrieved from the current node table 17a, in the search list. Subsequently, the detection unit 19e selects one current node from the search list. Subsequently, the detection unit 19e searches the current branch registered in the current branch table 17b for the current branch having the current node that has been selected first on the secondary side.
  • the detecting unit 19e searches the current node table 17a for the current node on the primary side of the current branch. At this time, when the energization state of the current node on the primary side is set to be unknown, the detection unit 19e has a current branch having the current node on which the energization state is set from the current branch table 17b on the primary side. Search for. After that, the detection unit 19e registers the current branch searched from the current branch table 17b in the search list. If the energization state of the primary current node is not set indefinitely, the energization state of the primary current node is set to energization or power failure, and it is known that it is known. The search from the end node is stopped.
  • the detection unit 19e selects one current branch from the search list. Then, the detection unit 19e searches the current node on the secondary side of the current branch that has been previously selected from the current node table 17a. Then, the detection unit 19e determines whether the energization state of the secondary-side current node retrieved from the current node table 17a is other than energization. Thereafter, when the energization state of the secondary current node is other than energization, the detection unit 19e selects one unsearched current branch from the search list, and the current node in which the energization state is set to be unknown. The search is repeated for the current node on the secondary side of all current branches that have.
  • the detection unit 19e makes the energization state unknown when the energization state of all secondary current nodes having the current node whose energization state is set to be unknown is other than energization.
  • the energization state of the current node is set to “power failure”, and the current node is additionally registered in the search list. Then, the detection unit 19e repeatedly executes a process of searching for a power failure node from the terminal node to the highest node of the SS bank until there is no unsearched current node in the search list.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the graph structure of the current system.
  • FIG. 19 shows the setting state of the energized state at the time when the determination of the power failure node is completed.
  • the end node in which the energization state of the end node is set to the power failure that is, the end node having the node IDs “N9” and “N10” illustrated in FIG. Registered in the search list.
  • the search list As an example, it is assumed that a terminal node having a node ID “N9” is selected. Then, the current branch “B9” having the current node “N9” on the secondary side is searched.
  • the current node “N8” on the primary side of the current branch “B9” is searched. Since the current node “N8” is set to “unknown” in the energized state, the current branch “B11” having the current node “N8” on the primary side is searched. The current branch “B11” is connected to the current node “N10” whose energization state is a power failure. That is, it turns out that there is no current node under the current node “N8” whose energized state is other than a power failure. In this case, the energization state of the current node “N8” in which the energization state is set to be unknown is updated to “power failure”. As a result, the energization state of the current node is updated to the state shown in FIG.
  • the detection unit 19e searches for a current node having no primary side among the current nodes registered in the current node table 17a. Then, the detection unit 19e registers the current node, which is the highest node retrieved from the current node table 17a, in the search list. Subsequently, the detection unit 19e selects one current node from the search list.
  • the detection unit 19e searches the current branch table 17b for a current branch that has the current node that has been previously selected on the primary side. After that, the detection unit 19e registers the current branch searched from the current branch table 17b in the search list. Subsequently, the detection unit 19e selects one current branch from the search list. Then, the detection unit 19e further searches for the secondary current node of the current branch selected from the search list. Then, the detection unit 19e determines whether the energization state of the current node on the primary side of the current branch selected from the search list is “energization” and the energization state of the secondary current node is “power failure”. Determine whether or not.
  • the current branch is connected to the energized node and the power failure node. It is determined that the current branch is de-energized. In this case, the detection unit 19e detects the current branch as an “abnormal branch”.
  • the detection unit 19e additionally registers the secondary current node of the current branch in the search list. After that, the detection unit 19e repeatedly executes determination of the presence or absence of an abnormal branch having an energized node and a power failure node and additional registration of the search list of the secondary current node until there is no unsearched current branch in the search list. .
  • the detection unit 19e selects the current node until there is no unsearched current node in the search list, and determines whether there is an abnormal branch having an energized node and a power failure node. Run repeatedly. If no abnormal branch having an energized node and a power failure node is detected, it can be seen that no abnormality has occurred in the facilities of the electric utility.
  • FIG. 1 a specific example of the detection of an abnormal branch is illustrated using FIG.
  • the current node “N1” having no primary side among the current nodes registered in the current node table 17a is searched, and then the current node “N1” is registered in the search list.
  • the current branch “B1” having the current node “N1” on the primary side is searched.
  • the current node “N2” on the secondary side of the current branch “B1” is further searched.
  • the detection unit 19e starts searching for the current node “N2” after the current node “N2” on the secondary side of the current branch is additionally registered in the search list. Thereafter, the search is executed in the order of the current nodes “N2”, “N3”, and “N4”, so that it is understood that the energization is not interrupted in the current branches “B2”, “B3”, and “B4”.
  • the search for the current node “N2” is executed, two current branches “B5” and “B8” are searched.
  • both the energized state of the primary current node “N5” and the energized state of the secondary current node “N6” are “energized”, and therefore the energization is not interrupted. I understand.
  • the energization state of the primary current node “N5” is “1”, while the energization state of the secondary current node “N8” is “0”. It is found that the power supply is cut off at the branch “B8”. In this case, the current branch “B8” shown in FIG. 19 is detected as an abnormal branch.
  • the display control unit 19f is a processing unit that executes display control for the client terminal 30.
  • the display control unit 19f generates display data for the distribution system screen according to display settings by the user, and then causes the client terminal 30 to display the display data for the distribution system screen.
  • the display data may be displayed on a display unit included in the power distribution management device 10 or another device.
  • the display control unit 19f is a processing unit that acquires display settings for a screen to be displayed on the client terminal 30.
  • the display control unit 19f receives a distribution system screen browsing request from the client terminal 30, the login process from the client terminal 30 to the power distribution management apparatus 10 succeeds, or a predetermined period from the previous update.
  • display setting information (not shown) stored in the storage unit 13 can be acquired when the meter reading interval “30 minutes” + transmission delay time “ ⁇ ” elapses.
  • data in which items such as a map display range, a map scale, and a display mode are associated can be employed.
  • the display range of the map include the display range of the map at the time when the distribution system screen was last viewed, and the area including the distribution system with high importance in the jurisdiction of the electric power company.
  • the range of such a map can be defined by, for example, specific points on the power distribution system screen, for example, the top left vertex or center of the screen, the width and height of the screen, and the like.
  • the scale of the map itself may be used, or a level associated with a certain scale, for example, a “wide area map” having a smaller scale than the detailed map and a scale smaller than the wide area map.
  • a large “detailed view” may be used.
  • the display mode include a voltage display mode for displaying the voltage of the low-voltage system and a power failure display mode for displaying an abnormal part of the distribution system.
  • the display control unit 19f can also acquire display settings by receiving display setting input of the distribution system screen from the client terminal 30, instead of acquiring display setting information (not shown) stored in the storage unit 13. .
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a display setting reception screen.
  • the display setting reception screen 200 shown in FIG. 20 shows a whole area map in which the whole area managed by one distribution substation is accommodated.
  • FIG. 20 shows a sight 210 that is used to set the display range of the power distribution system screen on the entire area map when the scale of the map is “detailed view”.
  • the scale of the map may be selected from a pull-down menu, or an arbitrary scale may be input from a form.
  • the display range of the map displayed on the power distribution system screen can be set by moving the aim 210 to a desired position on the reception screen 200 shown in FIG.
  • the display setting reception screen 200 may be temporarily displayed when a distribution system screen viewing request is received, but is different from the position where the distribution system screen is displayed in the window. It may be displayed on a regular basis.
  • the display control unit 19f acquires the position ID included in the map display range from the location table 14a. Then, the display control unit 19f acquires a unit and span record having a position ID within the map display range from the unit table 15a and the span table 15b. Subsequently, the display control unit 19f extracts a record in which the equipment ID is registered in the branch table 16b from the unit and span records. As a result, among the units and spans, the units and spans included in the current system are extracted. In addition, the display control unit 19f is cut out from the map information stored in the storage unit 13 by using position information such as latitude and longitude corresponding to the position ID of equipment such as units and spans included in the current system. Display data is generated by arranging each facility on the map image of the displayed range. Then, the display control unit 19f determines whether or not the display setting display mode is the “voltage display mode”.
  • the display control unit 19f refers to the calculation result of the voltage of each current node calculated by the calculation unit 19d, and the reverse power flow among the facilities of the distribution system. In other words, the facility in which the voltage on the secondary side is higher than the primary side is extracted. After that, the display control unit 19f adds a symbol, for example, an arrow, indicating the direction of the electric flow to the facility where the reverse power flow is generated in the display data of the current system unit and span. In addition, here, the case where the direction of the electric flow is displayed on the facility where the reverse power flow is generated is illustrated, but the display color of the facility where the reverse power flow is generated is changed or the reverse power flow is generated. It is good also as distinguishing both by blinking and displaying the facilities which are present.
  • the display control unit 19f sets different display colors for the load facility and the distribution system according to the voltage state of each current node. For example, it is assumed that the standard voltage is “101 V” and the allowable range from the standard voltage is “ ⁇ 6”. In this example, the display control unit 19f divides the voltage included in the allowable range from 95V to 107V in stages of 1V, and sets different colors for the equipment having the voltage value of each stage. Further, the display control unit 19f displays a warning color for a facility that has a voltage that deviates from the allowable range, that is, a voltage that exceeds the upper limit value “107V” and exceeds a lower limit value that is lower than the lower limit value “95V”. Can also be set.
  • the display control unit 19f can set a display color of “red” for equipment that exceeds the upper limit value, and can set a display color of “blue” for equipment that exceeds the lower limit value.
  • each stage included in the allowable range has a voltage near the upper limit value by setting the display color so that a color closer to “green” is given as the standard voltage 101V is approached.
  • Equipment and equipment having a voltage near the lower limit value can be visually recognized by color.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the distribution system screen.
  • FIG. 21 shows display data of the distribution system screen 300 in the voltage display mode.
  • the power distribution system screen 300 displays an arrow indicating the direction of electricity flow in the facility where reverse power flow is occurring. For this reason, the member of the electric power company who browses the power distribution system screen 300 can intuitively grasp the unit and the span whose voltage is increased due to the reverse power flow.
  • the distribution system screen 300 displays unit and span display colors so that the higher the voltage is, the closer the color is to red, while the lower the voltage is, the closer the color is to blue. Is granted.
  • the display control unit 19f changes the display mode of the abnormal branch detected by the detection unit 19e when the display mode is “power failure display mode”. Furthermore, the display control unit 19f can change the display mode of the load facility accommodated in the abnormal branch as a power outage range in which a power outage occurs due to the abnormal branch. For example, the display control unit 19f distinguishes the display mode from the facility in which the power failure has not occurred by displaying the facility in which the power failure has occurred by blinking or by changing the color and displaying the facility. Can do.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a power distribution system screen.
  • FIG. 22 shows display data of the power distribution system screen 400 in the power failure display mode.
  • the span 410 detected as an abnormal branch is displayed in a different color from other equipment.
  • the member of the electric power company who browses the power distribution system screen 400 can grasp that the abnormal part is the span 410.
  • the display executed in two display modes It is also possible to generate display data for a distribution system screen that is executed in combination with control.
  • the voltage display mode and the power failure display mode can be switched at an arbitrary timing, and can be switched under an arbitrary condition.
  • the distribution system screen in the voltage display mode and the distribution system screen in the power failure display mode may be switched and displayed at predetermined intervals, or a switching request may be received via a GUI (Graphical User Interface). Also good.
  • GUI Graphic User Interface
  • the control unit 19 can employ various integrated circuits and electronic circuits. Further, a part of the functional unit included in the control unit 19 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. 23 to 25 are flowcharts showing the procedure of the distribution management process according to the first embodiment. This power distribution management process is started when a request for browsing the power distribution system screen 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 19a 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). Then, the search unit 19a registers the SS position ID searched from the location table 14a in the search list (step S102).
  • the search unit 19a selects one SS position ID registered in the search list (step S103). Then, the search unit 19a 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 19a 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 19a registers the node searched from the node table 16a in the search list (step S106).
  • the search unit 19a selects one node registered in the search list (step S107). Subsequently, the search unit 19a 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 19a registers the branch record searched in step S108 in the current branch table 17b (step S109). Further, the search unit 19a registers the branch searched in step S108 in the search list (step S110). Subsequently, the search unit 19a selects one branch registered in the search list (step S111).
  • the search unit 19a searches the attribute information corresponding to the facility ID of the branch selected in step S111 from the span table 15b (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 19a executes the following process.
  • the search unit 19a 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 19b 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 19a 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 19a further determines whether or not the branch is a switch (step S117).
  • the search unit 19a 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 19a 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 19a adds the other node as an unsearched node to the search list (step S120).
  • the search unit 19a searches the node table 16a for the record of the other node and registers it in the current node table 17a of the distribution system information 17 (step S119). . Further, the search unit 19a 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.
  • step S121 determines whether all branches registered in the search list have been searched. At this time, if all 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 S120 are repeatedly executed.
  • step S121 Yes the search unit 19a determines whether all nodes registered in the search list have been searched (step S122). At this time, if 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 the search unit 19a determines whether or not all the SS position IDs registered in the search list have been searched. 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.
  • step S123 Yes When all the SS position IDs registered in the search list are searched (step S123 Yes), the search unit 19a, as shown in FIG. The branch record stored in the branch table 17b is collated (step S124).
  • the search unit 19a 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.
  • FIG. 26 is a flowchart of a distribution system screen display control process according to the first embodiment. This display control process is performed when a request for browsing the distribution system screen is received from the client terminal 30, when a login process from the client terminal 30 to the power distribution management apparatus 10 is successful, or a predetermined period has elapsed since the previous update. Executed in some cases.
  • the calculation unit 19d uses the load table 18a to calculate the voltage at each current node from the current node of the substation to the current node of the load facility for each distribution system (step S201). .
  • the display control unit 19f refers to the calculation result of the voltage of each current node calculated in step S201, the facility where the reverse power flow is generated among the facilities of the distribution system, that is, the secondary side rather than the primary side.
  • the equipment whose voltage is higher is extracted (step S202).
  • the detection unit 19e detects a branch in which an abnormality such as an accident or a failure has occurred using the load table 18a (step S203).
  • the display control unit 19f acquires the display setting of the power distribution system screen to be displayed on the client terminal 30 (step S204). Subsequently, the display control unit 19f acquires a position ID included in the map display range from the location table 14a (step S205).
  • the display control unit 19f obtains a record of a unit having a position ID within the map display range from the unit table 15a, and a span record having a position ID within the map display range from the span table 15b. Obtain (step S206 and step S207).
  • the display control unit 19f extracts a record in which the equipment ID is registered in the branch table 16b from the unit and span records (step S208). As a result, among the units and spans, the units and spans included in the current system are extracted.
  • the display control unit 19f is cut out from the map information stored in the storage unit 13 by using position information such as latitude and longitude corresponding to the position ID of equipment such as a unit and span included in the current system.
  • Display data is generated by arranging each facility on the map image in the displayed range (step S209).
  • step S210 Yes when the display mode is the “voltage display mode” (step S210 Yes), the display control unit 19f applies to the equipment in which the reverse power flow extracted in step S202 is generated among the units and spans of the current system. A symbol indicating the direction of the flow of electricity is added (step S211). Then, the display control unit 19f sets different display colors for the load facility and the distribution system facility according to the voltage state of each current node (step S212). After that, the display control unit 19f outputs the display data of the power distribution system screen on which the processes of step S211 and step S212 are executed to the client terminal 30 (step S213), and ends the process.
  • the display control unit 19f changes the display mode of the power failure range including the abnormal branch detected in step S203 and the load facility connected to the abnormal branch. (Step S214). Then, the display control unit 19f outputs the display data of the power distribution system screen on which the process of step S214 is executed to the client terminal 30 (step S213), and ends the process.
  • the power distribution management device 10 when displaying the power distribution system equipment, and other equipment in which a reverse power flow is generated from the consumer load equipment to the power distribution system equipment.
  • the display mode is distinguished and displayed.
  • the construction of the wire and the tap adjustment of the transformer are planned in consideration of the voltage fluctuation due to the reverse power flow for the facility where the reverse power flow is generated. Can do. Therefore, according to the power distribution management apparatus 10 which concerns on a present Example, it can suppress that the electric power exceeding the allowable range of a voltage flows in a power distribution system.
  • 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. Can be integrated and configured.
  • the search unit 19a, the association unit 19b, the acquisition unit 19c, the calculation unit 19d, the detection unit 19e, or the display control unit 19f may be connected as an external device of the power distribution management device 10 via a network.
  • the above-described power distribution management is achieved by having a search unit 19a, an association unit 19b, an acquisition unit 19c, a calculation unit 19d, a detection unit 19e, or a display control unit 19f, which are connected to each other through a network. You may make it implement
  • FIG. 19a search unit 19a
  • association unit 19b acquisition unit 19c
  • calculation unit 19d calculation unit 19d
  • detection unit 19e a detection unit
  • a display control unit 19f which are connected to each other through a network. You may make it implement
  • Display control program The various processes described in the above embodiments can be realized by executing a prepared program on a computer such as a personal computer or a workstation.
  • a computer such as a personal computer or a workstation.
  • FIG. 1 An example of a computer that executes a display control program having the same function as that of the above embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 27 is a schematic diagram illustrating an example of a computer that executes a display control 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 exhibits the same functions as the search unit 19a, association unit 19b, acquisition unit 19c, calculation unit 19d, detection unit 19e, and display control unit 19f described in the first embodiment.
  • a display control program 170a to be stored is stored in advance.
  • the display control program 170a is appropriately integrated or similar to each component of the search unit 19a, association unit 19b, acquisition unit 19c, calculation unit 19d, detection unit 19e, and display control unit 19f shown in FIG. May be separated. 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 display control program 170 a from the HDD 170 and expands it in the RAM 180. Accordingly, as shown in FIG. 27, the display control program 170a functions as a display control process 180a.
  • the display control process 180a expands various data read from the HDD 170 in an area allocated to itself on the RAM 180, and executes various processes based on the expanded data.
  • the display control process 180a is a process executed by the search unit 19a, association unit 19b, acquisition unit 19c, calculation unit 19d, detection unit 19e, and display control unit 19f shown in FIG.
  • 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、配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続されたスマートメータ(50)から計量結果を取得する。さらに、配電管理装置(10)は、スマートメータ(50)の計量結果を用いて、配電系統の設備のうち需要家の負荷設備から配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と配電系統の設備から需要家の負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別してクライアント端末(30)に表示させる。

Description

配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム
 本発明は、配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムに関する。
 配電系統には、高圧電力の配電に用いられる高圧線と、低圧電力の配電に用いられ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10-187827号公報 特開2008-118799号公報 特公昭61-17221号公報
 しかしながら、上記の技術では、分散型電源等による逆潮流が想定されていないので、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを防止できない場合がある。
 すなわち、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、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場合がある。例えば、逆潮流が発生している時点では電圧が許容範囲に収まっているとしても、逆潮流が発生しなくなった場合には、負荷設備が配電を受けて電力を使用するので、配電系統で許容範囲を超えて電圧が低下してしまう場合もある。
 1つの側面では、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制できる配電管理装置、表示制御方法及び表示制御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、配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果などのデータを取得する取得部と、前記計量器の前記データを用いて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる表示制御部とを有する。
 一実施形態によれば、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制につなげることができる。
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、配電系統のグラフ構造の一例を示す図(1)である。 図12は、配電系統のグラフ構造の一例を示す図(2)である。 図13は、ロードテーブルの一例を示す図である。 図14は、カレントノードテーブルの一例を示す図である。 図15は、カレントブランチテーブルの一例を示す図である。 図16は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図17は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図18は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図19は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図20は、表示設定の受付画面の一例を示す図である。 図21は、配電系統画面の一例を示す図である。 図22は、配電系統画面の一例を示す図である。 図23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24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25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26は、実施例1に係る配電系統画面の表示制御処理の手順を示すフローチャートである。 図27は、実施例1及び実施例2に係る表示制御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、表示制御方法及び表示制御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、電気事業者の変電所および需要家の負荷設備の間の配電系統に含まれる設備の電気的な状態、例えば電気の流れの向き、電圧や異常箇所などを表示させる表示制御処理を実行するものである。
 かかる配電管理装置10の一態様としては、上記の表示制御処理を実行するWebサーバとして実装することとしてもよいし、また、上記の表示制御処理に関する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表示制御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、所定のネットワークを介して、クライアント端末30やスマートメータ50などの他の装置との間で通信可能に接続される。かかるネットワークには、有線または無線を問わず、インターネット(Internet)、LAN(Local Area Network)やVPN(Virtual Private Network)などの任意の種類の通信網を採用できる。なお、上記のクライアント端末30及びスマートメータ50は、それぞれ任意の台数接続することができる。
 このうち、クライアント端末30は、上記の表示制御サービスの提供を受ける側の端末装置である。かかるクライアント端末30の一例としては、パーソナルコンピュータ(PC:personal computer)を始めとする固定端末の他、携帯電話機、PHS(Personal Handyphone System)やPDA(Personal Digital Assistant)などの移動体端末も採用できる。なお、クライアント端末30は、電気事業者の所属員、例えば配電部門の担当者や管理者等によって利用される。
 スマートメータ50は、通信機能付きの電力の計量器である。かかるスマートメータ50は、需要家の分電盤等に接続される。一態様としては、スマートメータ50は、一定期間、例えば30分間ごとに需要家の負荷設備が使用する電力を計量する。このとき、スマートメータ50は、負荷設備によって使用された電力を累積して計量する。以下では、累積して計量された負荷設備の電力使用値のことを「電力使用量」と記載する場合がある。その上で、スマートメータ50は、電力使用量を配電管理装置10へ送信する。なお、ここでは、スマートメータが電力使用量を一定期間ごとにアップロードする例を説明したが、電力使用量を間欠的にアップロードすることもできる。また、スマートメータ50は、電力使用量を能動的にアップロードするのではなく、配電管理装置10からのリクエストに応答して電力使用量をアップロードすることもできる。
 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19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やスマートメータ50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から各種情報、例えば配電系統画面の閲覧要求を受信したり、あるいは配電管理装置10から配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ通知したりする。
 記憶部13は、制御部19で実行されるOS(Operating System)や表示制御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19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と、負荷情報18とを記憶する。なお、上記に例示した情報以外にも、他の電子データ、例えば電気事業者が管轄する配電系統が収まった地図情報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などのように設置形態が架設では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。なお、ここでは、地上に設置される設備を例示したが、地下に設置される設備、例えばマンホールやハンドホールが設置される位置など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、例えばスマートメータ50、さらには、地中の設備であるマンホールやハンドホール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の間で高圧電力が配電される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で低圧電力が配電される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。スパンの更なる一例としては、地中に埋め込まれたケーブルが挙げられる。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などの各種の設備が挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所、引込線、スマートメータ50や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や電圧比が登録される。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に示した東経128度08分34秒30及び北緯50度27分27秒844に位置し、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。例えば、ノードID及びノードIDのうちノードIDには、ノードIDよりも一次側、すなわち変電所寄りの接続点のノードIDが登録されるとともに、ノードIDには、ノードIDよりも二次側、すなわち負荷設備寄りの接続点のノードIDが登録される。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「開状態」または「閉状態」のいずれかが設定されるが、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。
 なお、記憶部13に記憶される情報のうち上記の位置情報14、設備情報15及び電気接続情報16以外の配電系統情報17および負荷情報18については、これらの情報を生成、取得、あるいは使用する機能部の説明に合わせて後述する。
 制御部19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19は、図1に示すように、検索部19aと、対応付け部19bと、取得部19cと、算出部19dと、検出部19eと、表示制御部19fとを有する。
 検索部19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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、ブランチを識別できる情報であればよく、例えば、少なくともブランチIDまたは設備IDのいずれかを登録すればよい。
 続いて、検索部19a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19a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19a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19a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19a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19aは、開閉器のスイッチが閉状態である場合には、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。さらに、検索部19a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19a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19a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19a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。
 対応付け部19b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19b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19b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設備IDまたはブランチID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19b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。
 ここで、図4~図8の各テーブルを用いて、検索部19a及び対応付け部19bによる処理内容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。
 上記の探索によって、ノードテーブル16aに登録されたブランチの中から探索が実行された時点で互いの設備が電気的に接続された配電系統のノードを検索したカレントノードテーブル17aを生成できる。さらに、上記の探索によって、ブランチテーブル16bに登録されたブランチの中から探索が実行された時点で互いが電気的に接続された配電系統のブランチ及びブランチに対応する属性情報を検索した上でブランチ及び属性情報が対応付けられたカレントブランチテーブル17bを生成できる。なお、以下では、探索が実行された時点で互いの設備が電気的に接続された配電系統のことを「現系統」と記載する場合がある。
 このようにし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を含む配電系統情報17が記憶部13に登録される。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。
 このように、図9に示したカレントノードテーブル17a及び図10に示したカレントブランチテーブル17bから生成された配電系統情報17は、図11及び図12に示す配電系統のグラフ構造を表す。図11及び図12は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図11及び図12に示す現系統は、SSバンクと設備ID「SP0001」の高圧線の接続点であるノードID「SS0001N01」のノードを階層構造のルート(1階層)に持つ。さらに、現系統は、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経路を持つ。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。このように、上記の配電系統情報17を生成することによって、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現系統の電気的な繋がりを把握することができる。
 図1の説明に戻り、取得部19cは、スマートメータ50の電力使用量を取得する処理部である。一態様としては、取得部19cは、各需要家の負荷設備に接続されたスマートメータ50からアップデートされた電力使用量を取得する。続いて、取得部19cは、スマートメータ50が接続されている負荷設備の設備ID、アップデートの年月日、時刻、さらには、電力使用量が対応付けられたレコードを負荷情報18のロードテーブル18aに追加登録する。例えば、各スマートメータ50が一定期間、例えば30分間ごとに電力使用量をアップデートする場合を想定する。この場合、ロードテーブル18aには、1つのスマートメータ50につき、スマートメータ50に電力使用量の検針結果を通知させる検針間隔と、スマートメータ50及び配電管理装置10間の伝送遅延時間との和に相当する時間の周期で上記のレコードの登録がなされることになる。
 ここで、記憶部13に記憶される負荷情報18の一例について説明する。上記の負荷情報18は、設備ID、年月日、時刻および電力使用量などの項目が対応付けられたロードテーブル18aを採用できる。図13は、ロードテーブル18aの一例を示す図である。図13に示すように、設備ID「LL1」の負荷設備に接続されたスマートメータ50から、2012年9月5の14時40分18秒と15時10分19秒に電力使用量U11と電力使用量U12がアップロードされていることを意味する。また、設備ID「LL2」の負荷設備に接続されたスマートメータ50から、2012年9月5の14時38分59秒に電力使用量U20がアップロードされて以降は少なくとも15時10分19秒までアップロードが途絶えていることを意味する。さらに、設備ID「LL3」及び「LL4」の負荷設備に接続された各々のスマートメータ50についても、2012年9月5の14時40分29秒または14時42分33秒以降に30分間以上アップロードが途絶えていることを意味する。なお、図13には、異常箇所の検出について説明する便宜上、図5のユニットテーブル15aに示した設備の例とは独立した負荷設備の例を図示している。
 算出部19dは、各カレントノードにおける電圧を算出する処理部である。一態様としては、算出部19dは、スマートメータ50からアップロードされた電力使用量に関する履歴がロードテーブル18aに更新された場合に、配電系統別に変電所が持つカレントノードから負荷設備が持つカレントノードへ向けて各カレントノードにおける電圧を算出する処理を起動する。
 これを具体的に説明すると、算出部19dは、カレントブランチテーブル17bから電圧の計算に用いる情報を読み出す。例えば、算出部19dは、変電所から送出される電力の電圧、変圧器の電圧比、さらには、電線が持つ抵抗やリアクタンスなどを取得する。以下では、変電所から送出される電力の電圧のことを「送出電圧」と記載する場合がある。さらに、算出部19dは、ロードテーブル18aから各需要家の負荷設備における電力使用量を読み出す。例えば、電力発電量が電力使用量を超える場合に電力使用量が負の値をとることがある。このように、電力使用量が負の値をとる場合には、需要家の発電設備によって発電された電力が負荷設備から配電系統への方向に流れる逆潮流が発生する。この場合には、電気事業者が需要家から電力を買い取る買電が実施される。
 その上で、算出部19dは、上記の変電所の送出電圧、変圧器の電圧比、電線の抵抗及びリアクタンスや負荷設備の電力使用量などのパラメータを用いて、各カレントノードの電圧を算出する。かかる電圧の算出方法の一例としては、BFS(Backward-Forward Sweep)を始め、Newton-Raphson法などの既知のアルゴリズムを適応的に採用できる。例えば、BFSが採用された場合には、配電系統が放射状であるという特性を活かし、負荷設備からの逐次計算と変電所からの修正を交互に実行することによって各カレントノードの電圧が算出される。このようにして需要家の負荷設備が持つ末端のカレントノードの電圧が算出されることになる。
 検出部19eは、配電系統の異常箇所を検出する処理部である。一態様としては、検出部19eは、負荷情報18を用いて、需要家の負荷設備が持つノードごとに当該ノードの通電状態が通電または停電のいずれであるかを判定する。そして、検出部19eは、需要家の負荷設備が持つノードのうち通電状態が通電であるノードを対象に、当該ノードから変電所側、すなわち一次側へノードを探索することによって通電状態が通電であるノードを判別する。さらに、検出部19eは、需要家の負荷設備が持つノードのうち通電状態が停電であるノードを対象に、当該ノードから一次側へノードを探索することによって通電状態が停電であるノードを判別する。その上で、検出部19eは、通電状態が通電であるノード及び通電状態が停電であるノードを持つブランチを、故障や事故等の異常が発生しているブランチとして検出する。なお、以下では、需要家の負荷設備が持つノードのことを「末端ノード」、通電状態が通電であるノードのことを「通電ノード」、通電状態が停電であるノードのことを「停電ノード」、異常が発生しているブランチを「異常ブランチ」と記載する場合がある。
 上記の末端ノードの通電状態の判定について説明する。例えば、検出部19eは、前回に異常ブランチの検出が実行されてからスマートメータ50の検針間隔+スマートメータ50及び配電管理装置10間の伝送遅延時間が経過する度に処理を起動する。まず、検出部19eは、カレントノードテーブル17aに登録された全てのカレントノードの通電状態に不詳を設定する。そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからスマートメータ50が接続された負荷設備の設備IDを持つカレントブランチを検索する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストに登録する。
 その後、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。続いて、検出部19eは、ロードテーブル18aから、先に選択が実行されたカレントブランチの設備IDに対応するレコードを検索する。そして、検出部19eは、カレントブランチの設備IDに対応するレコードが検索できた場合に、検索されたレコードのうち最新のレコードが現時刻から所定期間、例えば検針間隔「30分間」+伝送遅延時間「α」内に取得されたものであるか否かを判定する。例えば、検出部19eは、最新のレコードの時刻に所定期間、例えば検針間隔+伝送遅延時間を加えた時刻が現時刻に収まるか否かを判定する。ここで言う「現時刻」とは、処理が実行される時点の年月日における時刻を指す。
 このとき、検出部19eは、最新のレコードが現時刻から所定期間内に取得されたものである場合に、カレントブランチの一次側のノード、すなわち末端ノードの通電状態に「通電」を設定する。一方、検出部19eは、ロードテーブル18aからレコードを検索できなかった場合、あるいは検索できても最新のレコードの年月日及び時刻が現時刻から所定期間内に取得されたものではない場合に、末端ノードの通電状態に「停電」を設定する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなるまで、末端ノードの通電状態の判定を繰り返し実行する。
 ここで、図14~図17を用いて、末端ノードの通電状態の判定についての具体例を例示する。図14は、カレントノードテーブル17aの一例を示す図である。図15は、カレントブランチテーブル17bの一例を示す図である。なお、図14及び図15には、図7に示したノードテーブル16a及び図8に示したブランチテーブル16bと略同一のものであるが、異常ブランチの検出に使用される項目を追加して図示する一方で、異常ブランチの検出に使用されない項目については図示を省略している項目も含まれる。例えば、図14に示すカレントノード17aには、図7に示したノードテーブル16aと比べて、異常ブランチの検出に用いる通電状態の項目が追加されている一方で、位置IDは図示していないが、図示が省略されているだけで当然のことながら位置IDも登録されているものとする。また、図15に示すカレントブランチテーブル17bには、異常ブランチの検出に用いない開閉区分は図示していないが、図示が省略されているだけで開閉区分も登録されていてもかまわない。なお、図14及び図15には、異常ブランチの検出を説明する便宜上、図11及び図12に示した配電系統のグラフ構造とは異なる配電系統のノード及びブランチの例を図示している。
 図16及び図17は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図16及び図17には、図14に示すカレントノードと図15に示すカレントブランチとを用いて末端ノードの通電状態が判定される場合の通電状態の設定に関する遷移が図示されている。このうち、図16には、末端ノードの通電状態の判定が開始されて全てのカレントノードに通電状態「不詳」が設定された時点の通電状態の設定状況を図示し、図17には、末端ノードの通電状態に判定結果が設定された時点の通電状態の設定状況を図示している。また、図16及び図17には、各カレントノードの中に当該カレントノードの通電状態が図示されている。以降の説明では、ノードに設定された通電状態の値が「1」であれば通電を指し、「0」であれば停電を指し、「9」であれば不詳を指すこととする。
 例えば、前回に異常ブランチの検出が実行されてから検針間隔+伝送遅延時間が経過した場合に処理が起動され、図16に示すように、図14に示したカレントノードテーブル17aに登録された全てのカレントノードの通電状態が「9(不詳)」に設定される。そして、図15に示したカレントブランチテーブル17bからスマートメータ50が接続された負荷設備の設備IDを持つカレントブランチが検索される。図15に示すカレントブランチの例で言えば、二次側にノードIDが設定されていない設備ID「LL1」、「LL2」、「LL3」及び「LL4」の4つのカレントブランチ、すなわちブランチID「B7」、「B10」、「B12」及び「B13」が検索されることになる。このようにして検索された設備ID「LL1」、「LL2」、「LL3」及び「LL4」の4つのブランチは、探索リストに登録される。
 その後、探索リストからカレントブランチが1つ選択される。このとき、設備ID「LL1」が選択された場合を想定する。例えば、現時刻が15時20分00秒であるとしたとき、図13に示したロードテーブル18aに設備ID「LL1」を持つレコードが存在し、かつ最新のレコードの時刻「15時10分19秒」が現時刻「15時20分00秒」から所定期間、例えば30分+1分以内に収まる。このため、設備ID「LL1」のブランチが持つ一次側のノード、すなわち末端ノード「N7」の通電状態には「1」が設定される。その一方で、設備ID「LL2」、「LL3」及び「LL4」のカレントブランチが選択された場合には、現時点から所定期間以内に収まらないので、これらのブランチが持つ一次側のノード、すなわち末端ノード「N9」及び「N10」の通電状態には「0」が設定される。このようにして、末端ノードの通電状態が図17に示す状態に設定される。
 次に、上記の通電ノードの判別について説明する。例えば、検出部19eは、末端ノードの通電状態の判定が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち末端ノードの通電状態が通電に設定された末端ノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索されたカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bに登録されたカレントブランチのうち先に選択されたカレントノードを二次側に持つカレントブランチを検索する。
 そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからカレントブランチを検索できた場合に、当該カレントブランチの一次側のカレントノードを検索する。このとき、検出部19eは、一次側のカレントノードの通電状態に不詳が設定されている場合に、当該一次側のカレントノードの通電状態に「通電」を設定するとともに、当該一次側のカレントノードを探索リストに追加登録する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまで、末端ノードからSSバンクが持つ最上位のノードまで通電ノードを探索する処理を繰り返し実行する。
 ここで、図17及び図18を用いて、通電ノードの判別についての具体例を例示する。図18は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図18には、通電ノードの判別が終了した時点の通電状態の設定状況が図示されている。例えば、末端ノードの通電状態の判定が終了した後に、末端ノードの通電状態が通電に設定された末端ノード、すなわち図17に示したノードID「N7」を持つ末端ノードだけが検索された上で探索リストへ登録される。この場合、探索リストには、ノードID「N7」を持つ末端ノードしか登録されていないので、ノードID「N7」を持つ末端ノードが選択されることになる。すると、カレントノード「N7」を二次側に持つカレントブランチ、図15に示す例で言えば設備ID「SP4」を持つスパンが検索される。
 そして、設備ID「SP4」を持つカレントブランチの一次側のカレントノード「N6」が検索される。このとき、一次側のカレントノード「N6」の通電状態には、図17に示したように、不詳が設定されているので、当該一次側のカレントノード「N6」の通電状態が「通電」に設定されるとともに、当該一次側のカレントノード「N6」を探索リストに追加登録する。その後、同様の流れで処理が実行された結果、カレントノード「N6」が選択されてカレントノード「N5」の通電状態が「通電」に設定されるとともにカレントノード「N5」が探索リストに追加登録される。以降、カレントノードの探索が「N5」、「N4」、「N3」、「N2」、「N1」の順に実行されることによって各々のカレントノードの通電状態が「通電」に設定される。そして、最上位のカレントノード「N1」の探索が終了すると、未探索のカレントノードがなくなり、通電ノードの判別が終了される。この結果、カレントノードの通電状態が図18に示す状態に更新される。
 次に、上記の停電ノードの判別について説明する。例えば、検出部19eは、通電ノードの判別が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち末端ノードの通電状態が停電に設定された末端ノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された末端ノードであるカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bに登録されたカレントブランチのうち先に選択が実行されたカレントノードを二次側に持つカレントブランチを検索する。
 そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからカレントブランチを検索できた場合に、カレントノードテーブル17aから当該カレントブランチの一次側のカレントノードを検索する。このとき、検出部19eは、一次側のカレントノードの通電状態が不詳に設定されている場合に、カレントブランチテーブル17bから当該通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つカレントブランチを検索する。その上で、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストへ登録する。なお、一次側のカレントノードの通電状態が不詳に設定されていない場合には、一次側のカレントノードの通電状態には通電または停電が設定されており、既知であることがわかるので、その場合には当該末端ノードからの探索は中止される。
 続いて、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。そして、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから先に選択が実行されたカレントブランチの二次側のカレントノードを検索する。そして、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された二次側のカレントノードの通電状態が通電以外であるか否かを判定する。その後、検出部19eは、二次側のカレントノードの通電状態が通電以外である場合には、探索リストから未探索のカレントブランチを1つ選択し、通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つ全てのカレントブランチの二次側のカレントノードについて探索を繰り返す。
 その上で、検出部19eは、通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つ全ての二次側のカレントノードの通電状態が通電以外である場合に、通電状態を不詳としていたカレントノードの通電状態を「停電」に設定するとともに、当該カレントノードを探索リストへ追加登録する。そして、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまで、末端ノードからSSバンクが持つ最上位のノードまで停電ノードを探索する処理を繰り返し実行する。
 ここで、図18及び図19を用いて、停電ノードの判別についての具体例を例示する。図19は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図19には、停電ノードの判別が終了した時点の通電状態の設定状況が図示されている。例えば、通電ノードの判別が終了した後に、末端ノードの通電状態が停電に設定された末端ノード、すなわち図18に示したノードID「N9」及び「N10」を持つ末端ノードが検索された上で探索リストへ登録される。ここでは、一例として、ノードID「N9」を持つ末端ノードが選択される場合を想定する。すると、カレントノード「N9」を二次側に持つカレントブランチ「B9」が検索される。
 そして、カレントブランチ「B9」の一次側のカレントノード「N8」が検索される。かかるカレントノード「N8」には、通電状態に「不詳」が設定されているので、当該カレントノード「N8」を一次側に持つカレントブランチ「B11」が検索される。かかるカレントブランチ「B11」には、通電状態が停電であるカレントノード「N10」が接続されている。つまり、カレントノード「N8」の配下には、1つも通電状態が停電以外であるカレントノードが存在しないことが判明する。この場合には、通電状態が不詳に設定されていたカレントノード「N8」の通電状態が「停電」に更新されることになる。この結果、カレントノードの通電状態が図19に示す状態に更新される。
 次に、上記の異常ブランチの検出について説明する。例えば、検出部19eは、停電ノードの判別が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち一次側がないカレントノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された最上位のノードであるカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。
 そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから、先に選択が実行されたカレントノードを一次側に持つカレントブランチを検索する。その上で、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。その上で、検出部19eは、探索リストから選択されたカレントブランチの二次側のカレントノードをさらに検索する。その上で、検出部19eは、探索リストから選択されたカレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であり、かつ二次側のカレントノードの通電状態が「停電」であるか否かを判定する。
 ここで、カレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であり、かつ二次側のカレントノードの通電状態が「停電」である場合には、当該カレントブランチが通電ノードと停電ノードを持つブランチであり、当該カレントブランチで通電が途絶えていると判明する。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチを「異常ブランチ」として検出する。
 一方、カレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であっても、二次側のカレントノードの通電状態も「通電」である場合には、当該カレントブランチで通電が途絶えていないことがわかる。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチの二次側のカレントノードを探索リストへ追加登録する。その上で、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなるまで通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチの有無の判定および二次側のカレントノードの探索リストの追加登録を繰り返し実行する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなると、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまでカレントノードを選択し、通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチの有無の判定を繰り返し実行する。なお、通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチが1つも検出されなかった場合には、電気事業者が持つ設備に異常が起こっていないことがわかる。
 ここで、図19を用いて、異常ブランチの検出についての具体例を例示する。例えば、停電ノードの判別が終了した後に、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち一次側がないカレントノード「N1」が検索された上で、カレントノード「N1」が探索リストへ登録される。続いて、探索リストからカレントノード「N1」が選択されると、カレントノード「N1」を一次側に持つカレントブランチ「B1」が検索される。続いて、カレントブランチ「B1」の二次側のカレントノード「N2」がさらに検索される。
 このとき、カレントブランチ「B1」は、一次側のカレントノード「N1」の通電状態及び二次側のカレントノード「N2」の通電状態の両方が「通電」であるので、当該カレントブランチ「B1」で通電が途絶えていないことがわかる。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチの二次側のカレントノード「N2」が探索リストへ追加登録された後にカレントノード「N2」の探索が開始される。その後、カレントノード「N2」、「N3」、「N4」の順に探索が実行されることによってカレントブランチ「B2」、「B3」及び「B4」においても、通電が途絶えていないことがわかる。そして、カレントノード「N2」の探索が実行された場合には、2つのカレントブランチ「B5」及び「B8」が検索される。
 このうち、カレントブランチ「B5」では、一次側のカレントノード「N5」の通電状態及び二次側のカレントノード「N6」の通電状態の両方が「通電」であるので、通電が途絶えていないことがわかる。一方、カレントブランチ「B8」では、一次側のカレントノード「N5」の通電状態が「1」である一方で二次側のカレントノード「N8」の通電状態が「0」であるので、当該カレントブランチ「B8」で通電が途絶えていると判明する。この場合には、図19に示すカレントブランチ「B8」が異常ブランチとして検出される。
 図1の説明に戻り、表示制御部19fは、クライアント端末30に対する表示制御を実行する処理部である。一態様としては、表示制御部19fは、ユーザによる表示設定にしたがって配電系統画面の表示データを生成した上で配電系統画面の表示データをクライアント端末30に表示させる。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するが、配電管理装置10や他の装置が有する表示部に表示させることとしてもかまわない。
 これを説明すると、表示制御部19fは、クライアント端末30に表示させる画面の表示設定を取得する処理部である。例えば、表示制御部19fは、クライアント端末30から配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合、クライアント端末30から配電管理装置10へのログイン処理等が成功した場合、あるいは前回の更新から所定の期間、例えば検針間隔「30分間」+伝送遅延時間「α」が経過した場合などに、記憶部13に記憶された図示しない表示設定情報を取得することができる。
 かかる表示設定情報の一態様としては、地図の表示範囲、地図の縮尺および表示モードなどの項目が対応付けられたデータを採用できる。このうち、地図の表示範囲の一例としては、最後に配電系統画面が閲覧された時点の地図の表示範囲や電気事業者の管轄区域のうち重要度が高い配電系統が含まれる領域などが挙げられる。かかる地図の範囲は、例えば、配電系統画面上の特定の点、例えば画面の左上の頂点や中心、画面の幅および高さ等の要素によって定義することができる。また、地図の縮尺の一例としては、地図の縮尺そのものであってもよいし、一定の縮尺が対応付けられたレベル、例えば詳細図よりも縮尺が小さい「広域図」および広域図よりも縮尺が大きい「詳細図」などであってもかまわない。また、表示モードの一例としては、低圧系統の電圧を表示する電圧表示モードと、配電系統の異常箇所を表示する停電表示モードとが挙げられる。
 また、表示制御部19fは、記憶部13に記憶された図示しない表示設定情報を取得する代わりに、クライアント端末30から配電系統画面の表示設定の入力を受け付けることによって表示設定を取得することもできる。
 図20は、表示設定の受付画面の一例を示す図である。図20に示す表示設定の受付画面200は、一つの配電用変電所が管轄する全域が収まった全域地図が図示されている。図20には、地図の縮尺が「詳細図」である場合に全域地図上で配電系統画面の表示範囲を設定するのに用いられる照準210が図示されている。かかる受付画面200では、図示しない切替えボタン等を操作することによって地図の縮尺を「詳細図」または「広域図」のいずれを用いるかを自在に切り替えることができる。また、地図の縮尺は、プルダウンメニュから選択することとしてもよいし、フォームから任意の縮尺を入力させることとしてもかまわない。また、図20に示す受付画面200上で照準210を所望の位置に移動させることによって配電系統画面に表示させる地図の表示範囲を設定できる。なお、上記の表示設定の受付画面200は、配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合に一時的に表示させることとしてもよいが、ウィンドウ内で配電系統画面が表示される位置とは別の位置に定常的に表示させることとしてもかまわない。
 続いて、表示制御部19fは、ロケーションテーブル14aから、地図の表示範囲に含まれる位置IDを取得する。そして、表示制御部19fは、ユニットテーブル15a及びスパンテーブル15bから地図の表示範囲内にある位置IDを持つユニットおよびスパンのレコードを取得する。続いて、表示制御部19fは、ユニット及びスパンのレコードのうちブランチテーブル16bに設備IDが登録されているレコードを抽出する。これによって、ユニット及びスパンの中でも現系統に含まれるユニット及びスパンが抽出されることになる。その上で、表示制御部19fは、現系統に含まれるユニット及びスパン等の設備の位置IDに対応する緯度及び経度等の位置情報を用いて、記憶部13に記憶された地図情報から切り出された表示範囲の地図画像に各設備を配置することによって表示データを生成する。そして、表示制御部19fは、表示設定の表示モードが「電圧表示モード」であるか否かを判定する。
 ここで、表示制御部19fは、表示モードが「電圧表示モード」である場合に、算出部19dによって算出された各カレントノードの電圧の算出結果を参照して、配電系統の設備のうち逆潮流が発生している設備、すなわち一次側よりも二次側の電圧の方が高い設備を抽出する。その上で、表示制御部19fは、現系統のユニット及びスパンの表示データのうち逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す記号、例えば矢印を付加する。なお、ここでは、逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表示させる場合を例示したが、逆潮流が発生している設備の表示色を変更したり、逆潮流が発生している設備を点滅して表示させたりすることによって両者を区別することとしてもよい。
 さらに、表示制御部19fは、各カレントノードの電圧の状態に応じて、負荷設備および配電系統に異なる表示色を設定する。例えば、標準電圧が「101V」であり、標準電圧からの許容範囲が「±6」である場合を想定する。この例で言えば、表示制御部19fは、許容範囲に含まれる電圧が95Vから107Vまで1Vごとの段階に分けて各々の段階の電圧値を持つ設備に異なる色をそれぞれ設定する。さらに、表示制御部19fは、許容範囲を逸脱する電圧、すなわち上限値「107V」を超える上限値超過の電圧および下限値「95V」を下回る下限値超過の電圧を持つ設備に警告を促す表示色を設定することもできる。例えば、表示制御部19fは、上限値を超過する設備には「赤」の表示色を設定したり、下限値を超過する設備には「青」の表示色を設定したりすることができる。この場合には、許容範囲に含まれる各段階には標準電圧である101Vに近づくほど「緑」に近い色が付与されるように表示色の設定を行うことで、上限値付近の電圧を持つ設備と下限値付近の電圧を持つ設備を色によって直感的に視認させることができる。なお、ここでは、標準電圧が101Vである場合を例示したが、標準電圧が他の値をとる場合にも同様の表示制御を実行することができる。
 図21は、配電系統画面の一例を示す図である。図21には、電圧表示モードにおける配電系統画面300の表示データが図示されている。図21に示すように、配電系統画面300には、逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す矢印が表示されている。このため、配電系統画面300を閲覧する電気事業者の所属員は、逆潮流によって電圧が高くなっているユニットやスパンを直感的に把握することができる。さらに、図21に示すように、配電系統画面300には、標準電圧である101Vの緑色を中心に電圧が高くなるほど赤色に近づく一方で電圧が低くなるほど青色に近づくようにユニット及びスパンの表示色が付与されている。それ故、下限値である95Vに近い色で表示されている設備には、低圧線や引込線のサイズを太くする工事によって電圧降下を抑制したり、変圧器のタップを調整する工事によって高圧から低圧へ変圧するときの電圧比を下げたりする対処の実施を計画できる。また、上限値である107Vに近い色で表示されている設備には、変圧器のタップを調整する工事によって高圧から低圧へ変圧するときの電圧比を上げる対処の実施を計画できる。さらに、矢印が表示されるとともに緑色や青色で表示されている場合には、負荷設備で発電がなされていない場合に許容範囲を下回る可能性がある設備であることを把握できる。この場合にも、電線の工事や変圧器のタップ調整の工事などの対処の実施を計画できる。かかる矢印付きかつ青色寄りの設備については、設備IDを抽出した上で警告表示を実行させることもできる。
 また、表示制御部19fは、表示モードが「停電表示モード」である場合に、検出部19eによって検出された異常ブランチの表示態様を変更する。さらに、表示制御部19fは、異常ブランチに収容される負荷設備を当該異常ブランチによって停電が発生している停電範囲として表示態様を変更することもできる。例えば、表示制御部19fは、停電が発生している設備を点滅で表示させたり、色を変更して表示させたりすることによって停電が発生していない設備との間で表示態様を区別することができる。
 図22は、配電系統画面の一例を示す図である。図22には、停電表示モードにおける配電系統画面400の表示データが図示されている。図22に示すように、配電系統画面400には、異常ブランチとして検出されたスパン410が他の設備とは異なる色で表示されている。このため、配電系統画面400を閲覧する電気事業者の所属員は、異常箇所がスパン410であることを把握できる。さらに、図22に示すように、配電系統画面400には、スパン410の異常による影響範囲にある負荷設備420の近傍に「!」が表示されている。それ故、電気事業者の所属員は、スパン410に異常が発生したことが原因となって「!」が付与された負荷設備が停電していることを把握できる。
 なお、ここでは、電圧表示モードで表示される配電系統画面と、停電表示モードで表示される配電系統画面とが排他的に表示される場合を例示したが、2つの表示モードで実行される表示制御が組み合わせて実行された配電系統画面の表示データを生成することもできる。また、電圧表示モードと停電表示モードは、任意のタイミングで切り替えることができ、また、任意の条件で切り替えることができる。例えば、電圧表示モードの配電系統画面と停電表示モードの配電系統画面とが所定の間隔おきに切り替えて表示させることとしてもよいし、GUI(Graphical User Interface)を介して切り替えの要求を受け付けることとしてもよい。
 なお、制御部19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19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]
 続いて、本実施例に係る配電管理装置10の処理の流れについて説明する。なお、ここでは、配電管理装置10によって実行される(1)配電管理処理を説明した後に、(2)配電系統画面の表示制御処理を説明することとする。
(1)配電管理処理
 図23~図25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を介して配電系統画面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23に示すように、検索部19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19aは、図24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19aは、次のような処理を実行する。
 すなわち、検索部19a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19b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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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19a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S120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19a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19a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25に示すように、検索部19a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、検索部19a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。
(2)配電系統画面の表示制御処理
 図26は、実施例1に係る配電系統画面の表示制御処理の手順を示すフローチャートである。この表示制御処理は、クライアント端末30から配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合、クライアント端末30から配電管理装置10へのログイン処理等が成功した場合、あるいは前回の更新から所定の期間が経過した場合などに実行される。
 図26に示すように、算出部19dは、ロードテーブル18aを用いて、配電系統別に変電所が持つカレントノードから負荷設備が持つカレントノードへ向けて各カレントノードにおける電圧を算出する(ステップS201)。
 そして、表示制御部19fは、ステップS201で算出された各カレントノードの電圧の算出結果を参照して、配電系統の設備のうち逆潮流が発生している設備、すなわち一次側よりも二次側の電圧の方が高い設備を抽出する(ステップS202)。続いて、検出部19eは、ロードテーブル18aを用いて、事故や故障等の異常が発生しているブランチを検出する(ステップS203)。
 その後、表示制御部19fは、クライアント端末30に表示させる配電系統画面の表示設定を取得する(ステップS204)。続いて、表示制御部19fは、ロケーションテーブル14aから、地図の表示範囲に含まれる位置IDを取得する(ステップS205)。
 そして、表示制御部19fは、ユニットテーブル15aから地図の表示範囲内にある位置IDを持つユニットのレコードを取得するとともに、スパンテーブル15bから地図の表示範囲内にある位置IDを持つスパンのレコードを取得する(ステップS206及びステップS207)。
 続いて、表示制御部19fは、ユニット及びスパンのレコードのうちブランチテーブル16bに設備IDが登録されているレコードを抽出する(ステップS208)。これによって、ユニット及びスパンの中でも現系統に含まれるユニット及びスパンが抽出されることになる。
 その上で、表示制御部19fは、現系統に含まれるユニット及びスパン等の設備の位置IDに対応する緯度及び経度等の位置情報を用いて、記憶部13に記憶された地図情報から切り出された表示範囲の地図画像に各設備を配置することによって表示データを生成する(ステップS209)。
 ここで、表示モードが「電圧表示モード」である場合(ステップS210Yes)には、表示制御部19fは、現系統のユニット及びスパンのうちステップS202で抽出された逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す記号を付加する(ステップS211)。そして、表示制御部19fは、各カレントノードの電圧の状態に応じて、負荷設備および配電系統の設備に異なる表示色を設定する(ステップS212)。その上で、表示制御部19fは、ステップS211及びステップS212の処理が実行された配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ出力し(ステップS213)、処理を終了する。
 一方、表示モードが「停電表示モード」である場合(ステップS210No)には、表示制御部19fは、ステップS203で検出された異常ブランチ及び異常ブランチに連なる負荷設備を含む停電範囲の表示態様を変更する(ステップS214)。その上で、表示制御部19fは、ステップS214の処理が実行された配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ出力し(ステップS213)、処理を終了する。
[実施例1の効果]
 上述してきたように、本実施例に係る配電管理装置10は、配電系統の設備を表示する場合に、需要家の負荷設備から配電系統の設備の方向へ逆潮流が発生している設備と他の設備との表示態様を区別して表示する。このため、本実施例に係る配電管理装置10では、逆潮流が発生している設備を対象に逆潮流による電圧変動を考慮に入れて電線の工事や変圧器のタップ調整の工事を計画させることができる。したがって、本実施例に係る配電管理装置10によれば、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制できる。
 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19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19eまたは表示制御部19f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19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19eまたは表示制御部19f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。
[表示制御プログラム]
 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27を用いて、上記の実施例と同様の機能を有する表示制御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27は、実施例1及び実施例2に係る表示制御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27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27に示すように、上記の実施例1で示した検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19fと同様の機能を発揮する表示制御プログラム170aが予め記憶される。この表示制御プログラム170aについては、図1に示した各々の検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19f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、表示制御プログラム170aをHDD170から読み出してRAM180に展開する。これによって、図27に示すように、表示制御プログラム170aは、表示制御プロセス180aとして機能する。この表示制御プロセス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、表示制御プロセス180aは、図1に示した検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19fにて実行される処理、例えば図23~図26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、上記の表示制御プログラム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  負荷情報
  18a ロードテーブル
  19  制御部
  19a 検索部
  19b 対応付け部
  19c 取得部
  19d 算出部
  19e 検出部
  19f 表示制御部
  30  クライアント端末
  50  スマートメータ

Claims (15)

  1.  配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得する取得部と、
     前記計量器の計量結果を用いて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる表示制御部と
     を有することを特徴とする配電管理装置。
  2.  前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する算出部をさらに有し、
     前記表示制御部は、各接続点の電圧の状態に応じて、前記負荷設備の表示態様または前記配電系統の設備の表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  3.  前記表示制御部は、所定の許容範囲を逸脱する電圧が算出された接続点を持つ設備の表示態様を、前記許容範囲を逸脱しない設備の表示態様との間で区別して表示させることを特徴とする請求項2に記載の配電管理装置。
  4.  前記表示制御部は、前記許容範囲内の電圧が算出された接続点を持つ設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備の警告を促す表示を実行することを特徴とする請求項3に記載の配電管理装置。
  5.  前記計量器の計量結果を用いて、異常が発生している設備を検出する検出部をさらに有し、
     前記表示制御部は、異常が検出された設備と異常が検出されていない設備との間で表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  6.  前記表示制御部は、前記配電系統の設備または前記負荷設備と位置とが対応付けられた位置情報を参照して、前記配電系統の設備および前記負荷設備を前記配電系統の設備または前記負荷設備に対応する地図上の位置に表示させ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、
     配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得し、
     前記計量器の計量結果を用いて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる
     処理を実行することを特徴とする表示制御方法。
  8.  前記コンピュータが、
     前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する処理をさらに実行し、
     前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     各接続点の電圧の状態に応じて、前記負荷設備の表示態様または前記配電系統の設備の表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項7に記載の表示制御方法。
  9.  前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     所定の許容範囲を逸脱する電圧が算出された接続点を持つ設備の表示態様を、前記許容範囲を逸脱しない設備の表示態様との間で区別して表示させることを特徴とする請求項8に記載の表示制御方法。
  10.  前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     前記許容範囲内の電圧が算出された接続点を持つ設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備の警告を促す表示を実行することを特徴とする請求項9に記載の表示制御方法。
  11.  前記コンピュータが、
     前記計量器の計量結果を用いて、異常が発生している設備を検出する処理をさらに実行し、
     前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     異常が検出された設備と異常が検出されていない設備との間で表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項7に記載の表示制御方法。
  12.  前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     前記配電系統の設備または前記負荷設備と位置とが対応付けられた位置情報を参照して、前記配電系統の設備および前記負荷設備を前記配電系統の設備または前記負荷設備に対応する地図上の位置に表示させることを特徴とする請求項7に記載の表示制御方法。
  13.  コンピュータが、
     配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得し、
     前記計量器の計量結果を用いて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる
     処理を実行させることを特徴とする表示制御プログラム。
  14.  前記コンピュータに、
     前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する処理をさらに実行させ、
     前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     各接続点の電圧の状態に応じて、前記負荷設備の表示態様または前記配電系統の設備の表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項13に記載の表示制御プログラム。
  15.  前記コンピュータに、
     前記計量器の計量結果を用いて、異常が発生している設備を検出する処理をさらに実行させ、
     前記表示態様を区別して表示させる処理として、
     異常が検出された設備と異常が検出されていない設備との間で表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項13に記載の表示制御プログラム。
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