WO2014199854A1 - 電力測定装置、判定方法、およびプログラム - Google Patents

電力測定装置、判定方法、およびプログラム Download PDF

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WO2014199854A1 PCT/JP2014/064604 JP2014064604W WO2014199854A1 WO 2014199854 A1 WO2014199854 A1 WO 2014199854A1 JP 2014064604 W JP2014064604 W JP 2014064604W WO 2014199854 A1 WO2014199854 A1 WO 2014199854A1
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正裕 石原
吉秋 小泉
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power measurement device, a determination method, and a program.
  • connection state detection device As a device for measuring the amount of power supplied from a three-phase AC power supply to a load through a power line, a connection state detection device described in Patent Document 1 is known.
  • This connection state detection device includes a connection of a hook clip (terminal) connected to the power line for measuring the phase voltage and a clamp sensor (current transformer) arranged on the outer periphery of the power line for measuring the phase current. Whether or not the placement is correct is determined as follows.
  • connection state detection device determines from the phase voltage measured through the terminal whether the effective value of the phase voltage is within a predetermined range and whether the phase order is a predetermined order. In addition, the connection state detection device determines whether the phase difference for each phase between the phase voltage and the phase current is within a predetermined range from the phase voltage measured through the terminal and the phase current measured through the current transformer. It is determined whether there is no input of voltage or phase current.
  • connection state detection device when the effective value of the phase voltage is out of the predetermined range, when the phase order is different from the predetermined order, the phase difference between the phase voltage and the phase current is different for each phase.
  • it is out of the predetermined range it is determined that the connection of the terminal or the arrangement of the current transformer is wrong in any case where the phase voltage or the phase current is not input.
  • connection state detection device is configured for a device that consumes power (in other words, a device to which power is supplied). Therefore, for example, when a photovoltaic power generation system (in other words, a device that supplies power) connected to the power line generates a reverse power flow, the connection state detection device calculates the amount of power on the assumption that the power is consumed. .
  • this connection state detection device cannot measure the amount of power even if, for example, a photovoltaic power generation system connected to the power line generates a reverse power flow and supplies power.
  • connection state detection apparatus for example, when a photovoltaic power generation system is connected to a power line, the direction of current detection elements such as a current transformer for detecting the current flowing through the power line (arrangement with respect to the power line) Whether it is correct or not cannot be determined.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and in addition to a device to which power is supplied, even if a device that supplies power is connected to a power line, the amount of power can be measured and used for current detection. It is an object of the present invention to provide a power measurement device, a determination method, and a program capable of determining that an element is arranged in a wrong direction on a power line.
  • the voltage measuring unit of the power measuring apparatus is connected to a plurality of power lines that transmit a plurality of phases of power, and measures the voltage of each phase.
  • the current measurement unit measures a current input to a device connected to the power line or a current output from the device through a current detection element arranged on the power line.
  • the power measurement unit measures the amount of power supplied to the device or the amount of power supplied from the device for each current detection element from the current measured by the current measurement unit and the voltage measured by the voltage measurement unit.
  • the sign storage unit determines whether the sign of the amount of power measured by the power measurement unit indicates positive or negative when the current detection element is arranged in the correct direction on the power line.
  • the determination unit determines that the current detection element is arranged in the wrong direction on the power line.
  • the power measurement unit measures the amount of power supplied to the device or the amount of power supplied from the device for each current detection element from the current measured by the current measurement unit and the voltage measured by the voltage measurement unit. To do. Therefore, according to the present invention, it is possible to measure the amount of power even when a device that supplies power is connected to the power line in addition to the device to which power is supplied.
  • the determination unit determines that the current detection element is arranged in the wrong direction on the power line if the code stored in the code storage unit and the code of the power amount measured by the power measurement unit are different. To do. Therefore, according to the present invention, in addition to the device to which power is supplied, even if the device that supplies power is connected to the power line, it is determined that the current detection element is arranged in the wrong direction on the power line. Is possible.
  • the power measuring apparatus 10 can measure the amount of power even when a device that supplies power (a device that generates reverse power flow) is connected to the power line in addition to the device to which power is supplied. It can be determined that the current transformer CT is arranged in the wrong direction on the power line.
  • the power measuring apparatus 10 measures the amount of power supplied from the solar power generation system (device that supplies power) 31.
  • the power measuring device 10 supplies the power storage system 32 through the three power lines L1, L2, and N connected to each phase of the single-phase three-wire power source. Measure the power consumption. In addition, the power measurement device 10 measures the amount of power supplied from the power storage system 32 when the power storage system 32 is in a discharged state.
  • the power measuring apparatus 10 measures the amount of power (the amount of power consumed by the home appliance) supplied to the home appliance (device to which power is supplied) 33 through the power lines L1, L2, and N.
  • the power measuring device 10 is arranged, for example, on a distribution board.
  • the power lines L1, L2, and N serve as distribution lines that draw power from a single-phase three-wire power source (external electric wire) to the distribution board.
  • the distribution board is provided with a main breaker (main switch) 35.
  • Power lines L 1, L 2 and N are connected to one terminal of main breaker 35.
  • the indoor terminals L1a, L2a, and Na are connected to the other terminal of the main breaker 35.
  • the power line L1 and the indoor wiring L1a are conducted, the reference power line N and the reference indoor wiring Na are conducted, and the power line L2 and the indoor wiring L2a are conducted.
  • the single-phase three-wire power source applies a first-phase voltage Va between the power line L1 and the reference power line N, and the phase difference between the voltage Va between the power line L2 and the reference power line N is 180 °.
  • a second phase voltage Vb is applied. Therefore, the voltage Va is applied between the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na, and the voltage Vb is applied between the indoor wiring L2a and the reference indoor wiring Na.
  • a power conditioner of the photovoltaic power generation system 31 is connected to the indoor wiring L1a, the indoor wiring L2a, and the reference indoor wiring Na via a branch breaker 36a. Therefore, when the solar power generation system 31 generates power with the solar panel, the solar power generation system 31 outputs an alternating current to the indoor wiring L1a and the indoor wiring L2a.
  • the photovoltaic power generation system 31 is a device that supplies power (a device that generates a reverse power flow).
  • a power conditioner of the power storage system 32 is connected to the indoor wiring L1a, the indoor wiring L2a, and the reference indoor wiring Na via a branch breaker 36b. Therefore, when the power storage system 32 is in a charged state, an AC voltage of voltage Va + voltage Vb is applied to the power conditioner of the power storage system 32. Further, the power conditioner of the power storage system 32 outputs an alternating current to the indoor wiring L1a and the indoor wiring L2a when the power storage system 32 is in a discharged state.
  • the power storage system 32 is a device to which power is supplied, and is a device that supplies power (a device that generates a reverse power flow).
  • the home appliance 33 is connected to the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na via a branch breaker 36c. Further, the home appliance 33 is connected to the reference indoor wiring Na and the indoor wiring L2a via a branch breaker 36d. Therefore, the voltage Va and the voltage Vb are applied to the home appliance 33.
  • the home appliance 33 is a device to which power is supplied.
  • the power measuring apparatus 10 includes terminals T1 to T3 for measuring voltage and current transformers (Current transformers) CT1 to CT7 for measuring current.
  • Current transformers Current transformers
  • the terminal T1 is for connecting the indoor wiring L1a to the power measuring device 10.
  • the terminal T ⁇ b> 2 is for connecting the reference indoor wiring Na to the power measuring device 10.
  • the terminal T3 is for connecting the indoor wiring L2a to the power measuring device 10.
  • the current transformer CT1 is for measuring the current flowing through the power line L1.
  • the current transformer CT2 is for measuring a current flowing through the power line L2.
  • the current transformer CT3 is for measuring the current supplied from the photovoltaic power generation system 31 to the indoor wiring L1a.
  • the current transformer CT4 is for measuring the current supplied from the photovoltaic power generation system 31 to the indoor wiring L2a.
  • the current transformer CT5 is for measuring the current supplied from the indoor wiring L1a to the power storage system 32 and the current supplied from the power storage system 32 to the indoor wiring L1a.
  • the current transformer CT6 is for measuring a current supplied from the indoor wiring L2a to the power storage system 32 and a current supplied from the power storage system 32 to the indoor wiring L2a.
  • the current transformer CT7 is for measuring the current supplied from the indoor wiring L1a to the home appliance 33.
  • the current transformers CT1 to CT7 have polarity. Therefore, if the current transformers CT1 to CT7 are not arranged in a predetermined direction (correct direction), the polarity of the electric energy obtained by the power measuring device 10 is reversed.
  • the current transformer CT1 is arranged in a direction in which the sign of the amount of power obtained by the power measurement device 10 is positive when current flows from the power line L1 toward the indoor wiring L1a.
  • the current transformer CT2 is arranged in a direction in which the sign of the amount of power obtained by the power measuring device 10 is positive when a current flows from the power line L2 toward the indoor wiring L2a.
  • the current transformer CT3 has a negative sign of the amount of power required by the power measuring device 10 when current flows from the power conditioner of the photovoltaic power generation system 31 toward the indoor wiring L1a. It is arranged in the direction to become. Further, the current transformer CT4 is arranged in a direction in which the sign of the amount of power obtained by the power measuring device 10 is negative when a current flows from the power conditioner of the photovoltaic power generation system 31 toward the indoor wiring L2a.
  • the current transformer CT5 has a negative sign of the amount of power obtained by the power measurement device 10 when a current flows from the power conditioner of the power storage system 32 toward the indoor wiring L1a. Arranged in the direction. Further, the current transformer CT6 is arranged in a direction in which the sign of the amount of power obtained by the power measuring device 10 becomes negative when a current flows from the power conditioner of the power storage system 32 toward the indoor wiring L2a.
  • the current transformer CT7 is arranged in a direction in which the sign of the amount of power obtained by the power measuring device 10 is positive when current flows from the indoor wiring L1a toward the home appliance 33.
  • the power measuring device 10 is measured by a voltage measuring unit 11 that measures a voltage, a current measuring unit 12 that measures a current, a voltage measured by the voltage measuring unit 11, and a current measuring unit 12.
  • a power measuring unit 13 that obtains the amount of power from the measured current.
  • the power measuring device 10 has an arithmetic control unit 14 that controls the entire power measuring device 10, an input unit 15 for a contractor (user) to input information, and, for example, the direction of the current transformer CT is incorrect. And an output unit 16 that outputs information indicating.
  • the voltage measuring unit 11 is connected to the terminals T1 to T3.
  • the voltage measuring unit 11 includes, for example, a PT (Potential Transformer) or a resistance voltage dividing circuit.
  • the voltage measurement unit 11 converts the voltages (voltage Va and voltage Vb) applied to the terminals T1 to T3 into voltages suitable for the input of the power measurement unit 13 and outputs the voltages to the power measurement unit 13.
  • the voltage measurement unit 11 includes a first voltage measurement unit 11 a that measures the voltage Va and a second voltage measurement unit 11 b that measures the voltage Vb.
  • the first voltage measuring unit 11a is connected to the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na, and steps down the voltage Va of the first phase between the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na. Then, the first voltage measurement unit 11a generates a voltage signal indicating the instantaneous value of the first phase voltage Va (hereinafter, a voltage detection signal for distinction) and outputs the voltage signal to the first power measurement unit 13a.
  • the second voltage measuring unit 11b is connected to the reference indoor wiring Na and the indoor wiring L2a, and steps down the voltage Vb of the second phase between the reference indoor wiring Na and the indoor wiring L2a. Then, the second voltage measuring unit 11b generates a voltage detection signal indicating the second phase voltage Vb and outputs the voltage detection signal to the second power measuring unit 13b.
  • the current measuring unit 12 is connected to current transformers CT1 to CT7.
  • the current measuring unit 12 is composed of, for example, a load resistance.
  • the current measurement unit 12 measures each of the currents I1 to I7 with the current transformers CT1 to CT7, generates a voltage signal indicating the measured current value (instantaneous value) (hereinafter referred to as a current detection signal for distinction), and Output to the measurement unit 13.
  • the current measurement unit 12 measures the first current measurement unit 12a that measures the current I1, the second current measurement unit 12b that measures the current I2, the third current measurement unit 12c that measures the current I3, and the current I4.
  • the first current measurement unit 12a uses the current transformer CT1 to change the current I1 flowing from the power line L1 toward the indoor wiring L1a or the current I1 flowing from the indoor wiring L1a toward the power line L1 to a certain amount. Transforms at a flow ratio. Then, the first current measuring unit 12a generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I1 by flowing the current I1 that has been transformed into the load resistance. The first current measurement unit 12a outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (first power measurement unit 13a).
  • the second current measurement unit 12b causes the current transformer CT2 to generate a current I2 flowing from the power line L2 toward the indoor wiring L2a or a current I2 flowing from the indoor wiring L2a toward the power line L2 with a constant current ratio. Transform. Then, the second current measuring unit 12b generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I2 by causing the current I2 that has been transformed to flow through the load resistance. The second current measurement unit 12b outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (second power measurement unit 13b).
  • the third current measuring unit 12c changes the current I3 flowing from the power conditioner of the photovoltaic power generation system 31 toward the indoor wiring L1a with a constant current ratio by the current transformer CT3. Then, the third current measurement unit 12c generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I3 by causing the current I3 that has been transformed to flow through the load resistance. The third current measurement unit 12c outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (third power measurement unit 13c).
  • the fourth current measuring unit 12d changes the current I4 flowing from the power conditioner of the photovoltaic power generation system 31 toward the indoor wiring L2a with a constant current ratio by the current transformer CT4. Then, the fourth current measuring unit 12d generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I4 by causing the current I4 that has been transformed to flow through the load resistance. The fourth current measurement unit 12d outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (fourth power measurement unit 13d).
  • the fifth current measurement unit 12e flows by the current transformer CT5, the current I5 flowing from the power conditioner of the power storage system 32 toward the indoor wiring L1a, or the current flow from the indoor wiring L1a toward the power conditioner of the power storage system 32.
  • the current I5 is transformed with a constant transformation ratio.
  • the fifth current measurement unit 12e generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I5 by causing the current I5 that has been transformed to flow through the load resistance.
  • the fifth current measurement unit 12e outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (fifth power measurement unit 13e).
  • the sixth current measurement unit 12f is caused to flow from the power conditioner of the power storage system 32 toward the indoor wiring L2a by the current transformer CT6 or from the indoor wiring L2a toward the power conditioner of the power storage system 32 by the current transformer CT6.
  • the current I6 is transformed with a constant transformation ratio.
  • the sixth current measuring unit 12f generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I6 by causing the current I6 that has been transformed to flow through the load resistance.
  • the sixth current measurement unit 12f outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (sixth power measurement unit 13f).
  • the seventh current measuring unit 12g transforms the current I7 flowing from the indoor wiring L1a toward the home appliance 33 with a constant current transformation ratio by the current transformer CT7. Then, the seventh current measurement unit 12g generates a voltage signal (current detection signal) indicating the value of the current I7 by causing the current I7 that has been transformed to flow through the load resistance. The seventh current measurement unit 12g outputs the generated voltage signal to the power measurement unit 13 (seventh power measurement unit 13g).
  • the power measuring unit 13 measures the amount of power from the values of the voltages Va and Vb of each phase measured by the voltage measuring unit 11 and the values of the currents I1 to I7 measured by the current measuring unit 12, and calculates them. Output to the control unit 14.
  • the power measurement unit 13 includes a first power measurement unit 13a that measures the power amount P1, a second power measurement unit 13b that measures the power amount P2, and a third power that measures the power amount P3.
  • the measurement unit 13c, the fourth power measurement unit 13d that measures the power amount P4, the fifth power measurement unit 13e that measures the power amount P5, the sixth power measurement unit 13f that measures the power amount P6, and the power amount P7 A seventh power measuring unit 13g for measuring
  • the first power measurement unit 13a calculates the power line L1 and the reference from the value of the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a and the value of the current I1 measured by the first current measurement unit 12a. Measures the amount of power P1 supplied to the equipment connected to the indoor wiring L1a through the power line N or the amount of power P1 supplied to the external load connected to the external electric wire through the power line L1 and the reference power line N To do.
  • the second power measuring unit 13b is configured to transmit the value of the voltage Vb measured by the second voltage measuring unit 11b and the value of the current I2 measured by the second current measuring unit 12b through the power line L2 and the reference power line N.
  • the power amount P2 supplied to the device connected to the wiring L2a or the power amount P2 supplied to the external load connected to the external electric wire through the power line L2 and the reference power line N is measured.
  • the third power measuring unit 13c calculates the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na. The amount of power P3 supplied from the solar power generation system 31 is measured.
  • the solar power generation system 31 does not consume power. Therefore, when the sign of the electric energy P3 obtained by the third electric power measurement unit 13c is positive (when the electric energy indicating that electric power is supplied to the photovoltaic power generation system 31 is obtained), the electric power measurement device 10 Outputs information indicating that the direction of the current transformer CT is incorrect to, for example, a display (output unit 16).
  • the fourth power measurement unit 13d calculates the indoor wiring L2a and the reference indoor wiring Na from the value of the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b and the value of the current I4 measured by the fourth current measurement unit 12d. The amount of power P4 supplied from the photovoltaic power generation system 31 is measured.
  • the power measurement device 10 When the sign of the power amount P4 obtained by the fourth power measurement unit 13d is positive (when the power amount indicating that power is supplied to the solar power generation system 31 is obtained), the power measurement device 10 Outputs information indicating that the direction of the current transformer CT is incorrect to, for example, a display (output unit 16).
  • the fifth power measuring unit 13e calculates the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na from the value of the voltage Va measured by the first voltage measuring unit 11a and the value of the current I5 measured by the fifth current measuring unit 12e.
  • the amount of power P5 supplied to the power storage system 32 through the power supply P5 or the amount of power P5 supplied from the power storage system 32 through the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na is measured.
  • the sixth power measuring unit 13f calculates the indoor wiring L2a and the reference indoor wiring from the value of the voltage Vb measured by the second voltage measuring unit 11b and the value of the current I6 measured by the sixth current measuring unit 12f. The amount of power P6 supplied to the power storage system 32 through Na or the amount of power P6 supplied from the power storage system 32 through the indoor wiring L2a and the reference indoor wiring Na is measured.
  • the seventh power measuring unit 13g calculates the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na from the value of the voltage Va measured by the first voltage measuring unit 11a and the value of the current I7 measured by the seventh current measuring unit 12g. The electric energy P7 currently supplied to the household appliances 33 through is measured.
  • the home appliance 33 does not supply power. Therefore, when the sign of the power amount P7 obtained by the seventh power measurement unit 13g is negative (when the power amount indicating that power is supplied from the home appliance 33 is obtained), the power measurement device 10 Information indicating that the direction of the current transformer CT is incorrect is output to, for example, a display (output unit 16).
  • the first power measurement unit 13a to the seventh power measurement unit 13g each correct the output value of the A / D converter 130 that samples the voltage detection signal and the A / D converter 130.
  • a gain correction unit 131 and an effective value calculation unit 132 that obtains an effective value from the value of the applied voltage output from the gain correction unit 131 are provided.
  • the first power measurement unit 13a to the seventh power measurement unit 13g each include an A / D converter 133 that samples the current detection signal, and a gain correction unit 134 that corrects the output value of the A / D converter 133.
  • a phase correction unit 135 that corrects a phase difference between the voltage detection signal and the current detection signal.
  • Each of the first power measurement unit 13a to the seventh power measurement unit 13g multiplies the value of the applied voltage output from the gain correction unit 131 and the value of the current output from the phase correction unit 135, respectively.
  • An adder 137 that calculates the power P for the last one second from the value output from the multiplier 136, an effective value calculator 138 that calculates an effective value from the current value output from the gain corrector 134, and an effective value calculation
  • a register 139 that stores the value obtained by the unit 132, the value obtained by the adder 137, and the value obtained by the effective value calculator 138.
  • the A / D converter 130 samples the voltage detection signal supplied from the voltage measuring unit 11, converts it into a digital signal, and outputs it.
  • the gain correction unit 131 corrects the output value of the A / D converter 130 and corrects the value of the applied voltage in order to correctly obtain power by correcting variations in circuit constants of the voltage measurement unit 11 and the current measurement unit 12.
  • the indicated value E is used.
  • Effective value computing unit 132 obtains the E 2 by squaring the E (instantaneous value of the applied voltage) the output of the gain correction unit 131, an E 2 obtained, by accumulating for one period T of the applied voltage accumulator The value ⁇ E 2 is obtained.
  • the effective value calculation unit 132 obtains the square root ⁇ ( ⁇ (E 2 ) of the accumulated value, and further divides by the sampling number N of one period T to obtain ⁇ ( ⁇ (E) 2 ) / N.
  • An effective value Veff of the voltage is obtained, and the effective value calculation unit 132 obtains an average value of the obtained effective values Veff at a constant period, for example, a 1 second period, and records it in the register 139.
  • the A / D converter 133 samples the current detection signal supplied from the current measuring unit 12, converts it to a digital signal, and outputs it.
  • the gain correction unit 134 corrects the output value of the A / D converter 133 and corrects the current flowing through the device or the like in order to correctly obtain power by correcting variations in circuit constants of the voltage measurement unit 11 and the current measurement unit 12. A value I that correctly indicates the current value is set.
  • the phase correction unit 135 corrects the phase difference generated due to the difference in the acquisition process between the voltage detection signal and the current detection signal with reference to the voltage detection signal. For example, the phase correction unit 135 corrects the phase advance of the current detection signal caused by the current transformer CT.
  • the multiplier 136 calculates a value E indicating the voltage supplied from the gain correction unit 131 and a phase corrected value I supplied from the phase correction unit 135 (a value I generated at the same timing as the value E). Multiplication is performed to obtain and output power E ⁇ I during one sampling period. Further, the multiplier 136 multiplies the obtained E ⁇ I by the sampling period ⁇ t to obtain E ⁇ I ⁇ ⁇ t.
  • the addition unit 137 accumulates the value E ⁇ I ⁇ ⁇ t output from the multiplier 136 for one second to obtain the power amount P for the latest one second, and records this in the register 139.
  • Effective value computing unit 138 obtains the I 2 and squares the output of the gain correction unit 134 (instantaneous value I of the current), the I 2 obtained, the accumulated value by accumulating one cycle of the applied voltage .SIGMA.I 2 Ask for. Then, the effective value calculation unit 138 calculates the square root ⁇ ( ⁇ I 2 ) of the accumulated value and divides by the sampling number N of one period T to obtain ⁇ ( ⁇ I 2 ) / N, thereby obtaining the effective value Ieff of the current Ask. The effective value calculation unit 138 calculates an average value of the calculated effective values Ieff at a constant cycle, for example, a cycle of 1 second, and records it in the register 139.
  • the register 139 temporarily stores the voltage effective value Veff obtained by the effective value computing unit 132, the electric energy P obtained by the adding unit 137, and the current effective value Ieff obtained by the effective value computing unit 138, and the operation control unit 14 The stored value is provided in response to the request.
  • the first power measurement unit 13a shown in FIG. 2 has the configuration shown in FIG. 6 and uses the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a and the current I1 measured by the first current measurement unit 12a to generate a power line L1. And the power amount P1 supplied to the equipment connected to the indoor wiring through the reference power line N, or the power amount P1 supplied to the external load connected to the external electric wire through the power line L1 and the reference power line N It is obtained and stored in the register 139.
  • the first power measurement unit 13a obtains an effective value Vaeff of the voltage Va from the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a, and calculates the current I1 from the current I1 measured by the first current measurement unit 12a.
  • the effective value I1eff is obtained and stored in the register 139.
  • the second power measurement unit 13b has the power line L2 and the reference power line N based on the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b and the current I2 measured by the second current measurement unit 12b.
  • the power amount P2 supplied to the device connected to the indoor wiring through the power supply line P2 or the power amount P2 supplied to the external load connected to the external power line through the power line L2 and the reference power line N is obtained, and the register 139 is obtained.
  • the second power measurement unit 13b obtains an effective value Vbeff of the voltage Vb from the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b, and calculates the current I2 from the current I2 measured by the second current measurement unit 12b.
  • the effective value I2eff is obtained and stored in the register 139.
  • the third power measurement unit 13c is configured to connect the indoor wiring L1a and the reference indoor from the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a and the current I3 measured by the third current measurement unit 12c.
  • the amount of power P3 supplied from the photovoltaic power generation system 31 through the wiring Na is obtained and stored in the register 139.
  • the third power measuring unit 13c obtains the effective value Vaeff of the voltage Va from the voltage Va measured by the first voltage measuring unit 11a, and calculates the current I3 from the current I3 measured by the third current measuring unit 12c.
  • the effective value I3eff is obtained and stored in the register 139.
  • the fourth power measurement unit 13d uses the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b and the current I4 measured by the fourth current measurement unit 12d to generate the indoor wiring L2a and the reference indoor
  • the amount of power P4 supplied from the photovoltaic power generation system 31 through the wiring Na is obtained and stored in the register 139.
  • the fourth power measurement unit 13d obtains an effective value Vbeff of the voltage Vb from the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b, and calculates the current I4 from the current I4 measured by the fourth current measurement unit 12d.
  • the effective value I4eff is obtained and stored in the register 139.
  • the fifth power measurement unit 13e uses the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a and the current I5 measured by the fifth current measurement unit 12e to generate the indoor wiring L1a and the reference indoor
  • the amount of power P5 supplied to the power storage system 32 through the wiring Na or the amount of power P5 supplied from the power storage system 32 through the indoor wiring L1a and the reference indoor wiring Na is obtained and stored in the register 139.
  • the fifth power measurement unit 13e obtains an effective value Vaeff of the voltage Va from the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a, and calculates the current I5 from the current I5 measured by the fifth current measurement unit 12e.
  • An effective value I5eff is obtained and stored in the register 139.
  • the sixth power measuring unit 13f has the configuration shown in FIG. 6 and uses the voltage Vb measured by the second voltage measuring unit 11b and the current I6 measured by the sixth current measuring unit 12f to calculate the indoor wiring L2a and the reference indoor
  • the amount of power P6 supplied to the power storage system 32 through the wiring Na or the amount of power P6 supplied from the power storage system 32 through the indoor wiring L2a and the reference indoor wiring Na is obtained and stored in the register 139.
  • the sixth power measurement unit 13f obtains an effective value Vbeff of the voltage Vb from the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b, and calculates the current I6 from the current I6 measured by the sixth current measurement unit 12f.
  • the effective value I6eff is obtained and stored in the register 139.
  • the seventh power measurement unit 13g is configured to connect the indoor wiring L1a and the reference indoor from the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a and the current I7 measured by the seventh current measurement unit 12g.
  • the amount of power P7 supplied to the home appliance 33 through the wiring Na is obtained and stored in the register 139.
  • the seventh power measurement unit 13g obtains an effective value Vaeff of the voltage Va from the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a, and calculates the current I7 from the current I7 measured by the seventh current measurement unit 12g.
  • the effective value I7eff is obtained and stored in the register 139.
  • the arithmetic control unit 14 determines whether the sign of the power amount measured by the first power measurement unit 13a to the seventh power measurement unit 13g is a correct code. The arithmetic control unit 14 records and outputs the measured power amount as it is when the code is correct. If the code of the measured power amount is not correct, the arithmetic control unit 14 does not output the power amount, and information indicating erroneous connection of the terminals T1 to T3 or information indicating incorrect placement of the current transformers CT1 to CT7. Is output to a display (output unit 16), for example.
  • the arithmetic control unit 14 determines whether or not the current transformers CT1 to CT7 are connected in the correct orientation, a code storage unit 141 that stores code information, and code information.
  • the determination unit 140 includes a processor or the like, and acquires the power amounts P1 to P7 from the first power measurement unit 13a to the seventh power measurement unit 13g. In addition, the determination unit 140 determines whether the acquired (measured) power amounts P1 to P7 indicate a positive sign when the terminals T1 to T3 are correctly connected and the current transformers CT1 to CT7 are correctly arranged. Sign information indicating whether or not both positive and negative signs are indicated is acquired from the sign storage unit 141. Then, the determination unit 140 compares the acquired (measured) codes of the power amounts P1 to P7 with the codes of the power amounts represented by the code information, and the current transformers CT1 to CT7 are placed in the correct direction on the outer periphery of the power line.
  • the determination unit 140 is configured such that the amount of power supplied to an external load connected to an external electric wire through the power lines L1, N, and L2 is supplied from one of the photovoltaic power generation system 31 or the power storage system 32.
  • the current transformers CT1 to CT7 are arranged on the outer periphery of the power line in the correct orientation by determining whether the amount is less than or equal to or less than the total amount of power supplied from both the photovoltaic power generation system 31 and the power storage system 32. It is determined whether or not. Details of these determinations will be described later.
  • the determination unit 140 records and outputs the acquired power amounts P1 to P7 as they are according to the determination result, or outputs information indicating misplacement without outputting the acquired power amounts P1 to P7.
  • code information generated by the code specifying unit 142 is stored.
  • the code specifying unit 142 includes a processor and stores a code table for generating code information.
  • the sign table indicates whether the amount of power measured by the power measuring unit 13 when the current transformer CT is correctly arranged indicates a positive sign, a negative sign, or both signs, and the current transformer. Information indicating the power line of the CT placement destination is associated.
  • the code table is stored in the code specifying unit 142 in advance by a contractor or a user.
  • the code table correlates information indicating the power lines L1 and L2 connected to the main breaker 35 and information indicating both positive and negative signs of the measured power amount. It has been.
  • information indicating the indoor wirings L1b and L2b connected to the photovoltaic power generation system 31 and information indicating that the measured electric energy has a negative sign are associated with each other.
  • information indicating the indoor wirings L1c and L2c connected to the power storage system 32 and information indicating both positive and negative signs of the measured electric energy are associated.
  • information indicating the indoor wiring L1d connected to the home appliance 33 is associated with information indicating that the measured electric energy has a positive sign.
  • the code specifying unit 142 uses the code table by the code specifying unit 142 to specify the code table. For example, when the input unit 15 which is a dip switch (or keyboard) is operated by a contractor and arrangement information indicating which current transformer CT is arranged on the outer periphery of which power line (indoor wiring) is input, the code specifying unit 142 operates as follows. Based on the input arrangement information and the code table, the code specifying unit 142 determines whether the amount of power measured by the power measuring unit 13 when the current transformer CT is correctly arranged indicates a positive sign or negative. Whether or not both symbols are indicated is specified for each name of the power amounts P1 to P7 (for each name of the current transformer CT). Then, the code specifying unit 142 generates code information by associating the specified code with the names of the power amounts P1 to P7, and stores the generated code information in the code storage unit 141.
  • the code specifying unit 142 determines whether the amount of power measured by the power measuring unit 13 when the current transformer CT is correctly arranged indicates
  • the arrangement information indicating that the current transformer CT1 is arranged on the outer periphery of the power line L1 connected to the main breaker 35 is connected to the main breaker 35 for the current transformer CT2. It is assumed that arrangement information indicating that the arrangement is made on the outer periphery of the power line L2 is input by the installer.
  • arrangement information indicating that the current transformer CT3 is arranged on the outer periphery of the indoor wiring L1b connected to the photovoltaic power generation system 31 It is assumed that arrangement information indicating that the arrangement is made on the outer periphery of the indoor wiring L2b connected to the power generation system 31 is input by the installer.
  • the current transformer CT5 has placement information indicating that the current transformer CT5 is placed on the outer periphery of the indoor wiring L1c connected to the power storage system 32. It is assumed that arrangement information indicating that the arrangement is made on the outer periphery of the connected indoor wiring L2c is input by the installer.
  • the code specifying unit 142 based on the arrangement information shown in FIG. 9 and the code table shown in FIG. 8, when the current transformer CT is correctly arranged as shown in FIG. It is specified that both codes are shown.
  • the code specifying unit 142 specifies that the power amounts P3 and P4 indicate a negative sign, specifies that the power amounts P5 and P6 indicate both signs, and specifies that the power amount P7 indicates a positive sign. .
  • the code specifying unit 142 when specifying the sign of the electric energy P1 (the sign of the current measured through the current transformer CT1), the code specifying unit 142 first determines that the current transformer CT1 is the main from the arrangement information shown in FIG. Information indicating that the breaker 35 is disposed on the outer periphery of the power line L1 is extracted. And the code
  • specification part 142 specifies the code
  • the code specifying unit 142 specifies that the measured power amount P1 indicates both codes when the current transformer CT1 is correctly arranged (the power amount obtained from the current measured through the current transformer CT1 is Identifies both symbols as shown).
  • the code specifying unit 142 specifies the code of the electric energy P3 (the code of the current measured through the current transformer CT3)
  • the current transformer CT3 is determined from the arrangement information illustrated in FIG. Information indicating that it is arranged on the outer periphery of the 31 power lines L1b is extracted.
  • specification part 142 searches the information showing the "power lines L1b and L2b of the solar power generation system 31" containing the arrangement
  • specification part 142 specifies the code
  • the sign specifying unit 142 specifies that the measured power amount P3 indicates a negative sign when the current transformer CT3 is correctly arranged (the amount of power obtained from the current measured through the current transformer CT3 is Identify negative sign).
  • the code specifying unit 142 generates code information by associating the specified code with the name of the electric energy (corresponding to the name of the current transformer CT), and stores the code information in the code storage unit 141.
  • the code storage unit 141 stores a program that realizes operations described later with reference to FIGS. 11 and 12.
  • the program is stored in advance by the installer or user.
  • the code storage unit 141 stores values (values stored in the register 139) such as the electric energy and the effective value obtained by the power measurement unit 13.
  • the input unit 15 is, for example, a dip switch or a keyboard. By operating the DIP switch or the keyboard, the installer inputs arrangement information indicating which current transformer CT is arranged on the outer periphery of which power line (indoor wiring).
  • the output unit 16 is, for example, a display.
  • the determination unit 140 compares the acquired codes of the power amounts P1 to P7 with the codes of the power amounts represented by the code information, and if the codes do not match, the current transformers CT1 to CT7 are misinstalled. Information to be displayed is displayed on the output unit 16. This notifies the installer or user of erroneous installation of the current transformers CT1 to CT7.
  • the arithmetic control unit 14 also has a power measurement unit when the terminals T1 to T3 are correctly connected and the current transformers CT1 to CT7 are correctly arranged (when information indicating an incorrect installation of the current transformers CT1 to CT7 is not displayed).
  • the power amounts P1 to P7 power amounts P1 to P7 stored in the register 139 measured in step 13 are displayed on the output unit 16.
  • the installer of the power measuring apparatus 10 connects the terminals T1 to T3 to the indoor wirings L1a, N and L2a, and connects the current transformers CT1 to CT7 to the outer periphery of the power lines L1 and L2 and the distribution lines L1b, L1c, L1d, L2b and L2c. It is assumed that generation of code information (information in which a power amount name and a power amount code are associated) is instructed by an operation of the input unit 15 after being arranged on the outer periphery. Thereby, the calculation control part 14 starts the code
  • the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) arranges information (information indicating which current transformer CT is arranged on the outer periphery of the power line (or indoor wiring) connected to which device). Is displayed on the output unit 16 which is a display, for example (step S1).
  • the arithmetic control unit 14 determines whether or not all the arrangement destinations of the current transformer CT have been input (step S2). For example, when the input unit 15 does not accept an operation indicating that all inputs of the arrangement destination of the current transformer CT have been completed, the arithmetic control unit 14 (the code specifying unit 142) inputs all of the arrangement destinations of the current transformer CT. It determines with not having been performed (step S2; No) and returns to step S1.
  • the arithmetic control unit 14 determines that all the arrangement destinations have been input, for example, when the input unit 15 receives an operation indicating that all inputs of the arrangement destinations of the current transformer CT have been completed. (Step S2; Yes).
  • step S3 If the arithmetic control unit 14 (code specifying unit 142) determines Yes in step S2, it selects one of the input placement destinations (step S3). Then, the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) sets the arrangement destination that matches the selected arrangement destination to a power table stored in the code storage unit 141 in advance (when the current transformer CT is correctly arranged). A search is performed from a table indicating whether the amount of power measured by the measurement unit 13 indicates a positive sign, a negative sign, or both signs (step S3).
  • calculation control part 14 specifies the code
  • the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) is arranged in step S3. For example, information indicating that the current transformer CT1 is disposed on the outer periphery of the power line L1 of the main breaker 35 is extracted from the information. Then, the arithmetic control unit 14 (code specifying unit 142) searches the code table for information indicating “power lines L1 and L2 of the main breaker 35” including the placement destination that matches the power line L1 that is the placement destination of the current transformer CT1. To do.
  • the arithmetic control unit 14 specifies the code “positive or negative” of the electric energy associated with the searched arrangement destination “power lines L1 and L2 of the main breaker 35” from the code table. Thereby, the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) specifies that the measured electric power P1 indicates both codes when the current transformer CT1 is correctly arranged (current measured through the current transformer CT1). ) Specifies that the amount of power obtained from (2) indicates both signs).
  • the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) is in step S3. From the arrangement information, for example, information indicating that the current transformer CT7 is arranged on the outer periphery of the indoor wiring L1d of the home appliance 33 is extracted. Then, the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) searches the code table for information indicating “indoor wiring L1d of the home appliance 33” including the placement destination that matches the indoor wiring L1d that is the placement destination of the current transformer CT7. To do.
  • the arithmetic control unit 14 (code specifying unit 142) specifies the code “positive” of the electric energy associated with the searched arrangement destination “indoor wiring L1d of the home appliance 33” from the code table. Thereby, the arithmetic control unit 14 (sign specifying unit 142) specifies that the measured electric energy P7 indicates a positive sign when the current transformer CT7 is correctly arranged (current measured through the current transformer CT7). ) Specifies that the amount of power obtained from (1) indicates a positive sign).
  • step S5 After execution of step S4, the arithmetic control unit 14 (code specifying unit 142) generates code information in which the code of the specified electric energy is associated with the name of the electric energy (corresponding to the name of the current transformer CT) ( Step S5).
  • the arithmetic control unit 14 (sign specifying unit 142) is “power” that is the name of the power amount as shown in FIG.
  • the sign information in which the sign “positive or negative” of the electric energy is associated with the amount P1 ” is generated.
  • the arithmetic control unit 14 specifies the sign of the power amount P7 as positive from the arrangement destination of the current transformer CT7, as shown in FIG.
  • the code information in which the power amount code “positive” is associated with the amount P7 ” is generated.
  • step S5 the calculation control unit 14 (code specifying unit 142) determines whether or not the code of the electric energy has been specified for all the input destinations of the current transformer CT (step S6). If the arithmetic control unit 14 (code specifying unit 142) determines that the sign of the electric energy is not specified for all the input destinations of the current transformer CT (step S6; No), the process returns to step S3. .
  • the arithmetic control unit 14 determines that the code of the electric energy has been specified for all input destinations of the current transformer CT (step S6; Yes)
  • the generated code information is encoded. It memorize
  • the first voltage measurement unit 11a After completion of the code information generation process, the first voltage measurement unit 11a generates a voltage detection signal by stepping down the first phase voltage Va between the power line L1 and the reference power line N. The first voltage measurement unit 11a outputs the generated voltage detection signal to the first power measurement unit 13a, the third power measurement unit 13c, the fifth power measurement unit 13e, and the seventh power measurement unit 13g. .
  • the second voltage measurement unit 11b generates a voltage detection signal by stepping down the second phase voltage Vb between the reference power line N and the power line L2. The second voltage measurement unit 11b outputs the generated voltage detection signal to the second power measurement unit 13b, the fourth power measurement unit 13d, and the sixth power measurement unit 13f.
  • the first current measurement unit 12a measures the current I1 flowing from the power line L1 toward the main breaker 35 by the current transformer CT1.
  • the 1st electric current measurement part 12a produces
  • the second current measuring unit 12b measures the current I2 flowing from the power line L2 toward the main breaker 35 by the current transformer CT2.
  • the second current measurement unit 12b generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the second power measurement unit 13b.
  • the third current measuring unit 12c measures the current I3 flowing from the solar power generation system 31 toward the indoor wiring L1a by the current transformer CT3.
  • the third current measurement unit 12c generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the first power measurement unit 13a.
  • the fourth current measurement unit 12d measures the current I4 flowing from the solar power generation system 31 toward the indoor wiring L2a by the current transformer CT4.
  • the fourth current measurement unit 12d generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the second power measurement unit 13b.
  • the fifth current measuring unit 12e measures the current I5 flowing from the power storage system 32 toward the indoor wiring L1a by the current transformer CT5.
  • the fifth current measurement unit 12e generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the first power measurement unit 13a.
  • the sixth current measurement unit 12f measures the current I6 flowing from the power storage system 32 toward the indoor wiring L2a by the current transformer CT6.
  • the sixth current measurement unit 12f generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the second power measurement unit 13b.
  • the seventh current measurement unit 12g measures the current I7 flowing from the indoor wiring L1a toward the home appliance 33 by the current transformer CT7.
  • the seventh current measurement unit 12g generates a current detection signal indicating a current value and outputs the current detection signal to the first power measurement unit 13a.
  • the first power measurement unit 13a includes a voltage detection signal indicating the voltage value of the voltage Va measured by the first voltage measurement unit 11a, and a current detection signal indicating the current value of the current I1 measured by the first current measurement unit 12a. Is sampled.
  • the first power measuring unit 13a calculates the electric energy Va ⁇ I1 ⁇ ⁇ t per sampling period ⁇ t, accumulates the electric energy Va ⁇ I1 ⁇ ⁇ t, and obtains an accumulated value (electric energy) P1 in a cycle of 1 second.
  • the first power measurement unit 13a obtains an effective value Vaeff of the voltage Va and an effective value I1eff of the current I1. Then, the first power measurement unit 13a stores these values in the register 139.
  • the second power measurement unit 13b includes a voltage detection signal indicating the voltage value of the voltage Vb measured by the second voltage measurement unit 11b, and a current detection signal indicating the current value of the current I2 measured by the second current measurement unit 12b. Is sampled.
  • the second power measurement unit 13b obtains the electric energy Vb ⁇ I2 ⁇ ⁇ t per sampling period ⁇ t, accumulates the electric energy, and obtains an accumulated value (electric energy) P2 in a cycle of 1 second. Further, the second power measuring unit 13b obtains an effective value Vbeff of the voltage Vb and an effective value I2eff of the current I2. Then, the second power measuring unit 13b stores these values in the register 139.
  • the third power measuring unit 13c obtains the electric energy P3, the effective value Vaeff of the voltage Va, and the effective value I3eff of the current I3, and stores these values in the register 139.
  • the fourth power measurement unit 13d obtains the electric energy P4, the effective value Vbeff of the voltage Vb, and the effective value I4eff of the current I4, and stores these values in the register 139.
  • the fifth power measuring unit 13e obtains the electric energy P5, the effective value Vaeff of the voltage Va, and the effective value I5eff of the current I5, and stores these values in the register 139. Further, the sixth power measurement unit 13f obtains the power amount P6, the effective value Vbeff of the voltage Vb, and the effective value I6eff of the current I6, and stores these values in the register 139.
  • the seventh power measurement unit 13g obtains the electric energy P7, the effective value Vaeff of the voltage Va, and the effective value I7eff of the current I7, and stores these values in the register 139.
  • the operator of the power measuring apparatus 10 instructs the determination of the connection of the terminals T1 to T3 and the determination of the arrangement of the current transformers CT1 to CT7 by operating the input unit 15.
  • the calculation control part 14 starts the determination process shown in FIG.
  • the arithmetic control unit 14 obtains the effective voltage values Vaeff and Vbeff, the effective current values I1eff to I7eff, and the electric energy amounts P1 to P7 from the register 139 of the power measurement unit 13. Obtain (step S11).
  • the calculation control unit 14 determines whether or not the acquired effective values Vaeff and Vbeff are within the set range (for example, within ⁇ 3% of the reference voltage value). (Step S12).
  • the calculation control unit 14 determines Yes in step S12. Then, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) shifts the processing after step S14 in which it is determined whether or not the current transformers CT1 to CT7 are arranged in the correct orientation.
  • the arithmetic control unit 14 determines No in step S12. Then, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) displays a screen indicating that the terminals T1 to T3 are erroneously connected, for example, on the output unit 16 that is a display (step S13). By the notification on this screen, the installer or user can recognize that there is an erroneous connection of the terminals T1 to T3.
  • the calculation control part 14 determines with Yes at step S12, the calculation control part 14 (determination part 140) has the code
  • the calculation control unit 14 determineation unit 140, in step S14, includes a power amount P3 that has a single power amount code. P4 and P7 are specified.
  • the arithmetic control unit 14 determines whether or not the power amount code specified in step S14 and the power amount code acquired in step S11 all match (step S15). .
  • step S15 the code It is determined whether or not the codes of the power amounts P3, P4, and P7 indicated by the information match the codes of the power amounts P3, P4, and P7 among the power amounts acquired in step S11.
  • step S15 determines that at least one of the identified power amount code and the power amount code acquired in step S11 does not match (step S15; No)
  • the current transformer A screen indicating that CT is misplaced is displayed on the output unit 16 which is a display, for example (step S23).
  • step S15 If the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) determines that the sign of the specified power amount and the sign of the power amount acquired in step S11 all match (step S15; Yes), the positive and negative values The process proceeds to step S16 and subsequent steps in which the arrangement of the current transformer CT for measuring the electric energy indicating both codes is determined.
  • step S16 the calculation control unit 14 (determination unit 140) determines the amount of power supplied through the main breaker 35 based on the arrangement information of the current transformer CT input by the installer as the amount of power P1 to P7 acquired in step S11. The power amount corresponding to one of them is specified (step S16).
  • the calculation control unit 14 specifies that the power amounts P1 and P2 are the power amounts supplied through the main breaker 35.
  • the arithmetic control unit 14 determines whether or not the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 (the amount of power acquired in step S11, that is, the measured value) indicates negative ( Step S17).
  • the calculation control unit 14 determines that the power amounts P1 and P2 are the power amounts supplied through the main breaker 35 in step S16
  • the sign of the power amounts P1 and P2 is determined in step S17. It is determined whether (the sign of the electric energy acquired in step S11) indicates negative.
  • the arithmetic control unit 14 determines whether power is supplied to an external load connected to an external electric wire through the power lines L1, N, and L2.
  • the calculation control unit 14 (determination unit 140) that executes Step S16 corresponds to the current determination unit described in the claims.
  • step S18 Information obtained by removing the amount of power supplied through the main breaker 35 from the code information stored in the code storage unit 141 is specified from the amount of power acquired in step S11 (step S18).
  • the calculation control unit 14 specifies that the power amounts P1 and P2 are power amounts representing the power amount supplied through the main breaker 35 in step S16, and the codes illustrated in FIG.
  • the power amounts P3, P4, P5, P6, and P7 correspond to the power amount excluding the power amount supplied through the main breaker 35.
  • the arithmetic control unit 14 specifies the electric energy indicating a negative sign from the electric energy acquired in step S11 among the electric energy specified in step S18 (step S19).
  • the calculation control unit 14 determines the power amounts P3, P4, P5, P6, and P7 in step S18.
  • the calculation control unit 14 determines the power amounts P3, P4, P5, P6, and P7 acquired in step S11.
  • the amount of power indicating a negative sign is specified.
  • the calculation control unit 14 can specify which of the photovoltaic power generation system 31 and the power storage system 32 is supplying power from the device (the current is supplied from the device). You can identify which power line is being output).
  • calculation control unit 14 determination unit 140 sums the electric energy indicating the negative sign specified in step S19 for each phase (step S20).
  • the arithmetic control unit 14 determines the power amounts P3, P4, P5, and P6 in step S19
  • the power amount P3 and the power amount P5 are the powers of the first phase voltage Va.
  • the amount of power P4 and the amount of power P6 are amounts of power by the voltage Vb of the second phase. Therefore, in step S20, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) performs the step of calculating the total value of the power amount P3 acquired in step S11 and the power amount P5 acquired in step S11, and the power amount P4 acquired in step S11. The total value with the electric energy P6 acquired in S11 is obtained.
  • the arithmetic control unit 14 determines the amount of power supplied through the main breaker 35 in all phases (specified from the amount of power acquired in step S11) ⁇ total value (from the amount of power acquired in step S11). It is determined whether or not (specific) is satisfied (step S21).
  • the calculation control unit 14 specifies that the power amounts P1 and P2 are the power amounts supplied through the main breaker 35 in step S16, and in step S20, the power amount P3 and the power amount P5. And the total value of the electric energy P4 and the electric energy P6 are determined as follows.
  • the calculation control unit 14 determineation unit 140) satisfies the relationship of the total value of the power amount P1 ⁇ the power amount P3 and the power amount P5 corresponding to the first phase voltage Va, and corresponds to the second phase voltage Vb. It is determined whether or not the relationship of the total value of the amount P2 ⁇ the amount of power P4 and the amount of power P6 is satisfied.
  • the arithmetic control unit 14 can determine whether the following principle is established. That is, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) determines that the electric power supplied from the photovoltaic power generation system 31 and the power storage system 32 is consumed at least by the home appliance 33, so that an external load is transmitted through the power lines L1, N, and L2. It is possible to determine whether or not the principle that the amount of power supplied to is less than or equal to the amount of power supplied from the solar power generation system 31 and the power storage system 32 is established.
  • the calculation control unit 14 (determination unit 140) is the power amount supplied through the main breaker 35 in all phases (specified from the power amount acquired in step S11) ⁇ total value (specified from the power amount acquired in step S11). If it is determined that the condition is satisfied (step S21; Yes), it is determined that all the current transformers CT are correctly arranged because the principle described above is established.
  • the calculation control unit 14 determines unit 140 is the power amount supplied through the main breaker 35 in at least one phase (specified from the power amount acquired in step S11) ⁇ total value (the power amount acquired in step S11). If it is determined that the identification is not satisfied (step S21; No), a screen indicating that the current transformer CT is misplaced is displayed on the output unit 16 which is a display, for example (step S23).
  • the calculation control unit 14 (determination unit 140) that executes Step S21; No and Step S23 corresponds to the misplacement determination unit described in the claims.
  • the calculation control part 14 specifies electric energy P3 and P4 (it does not specify electric energy P5 and P6) by step S19.
  • the power amounts P3 and P4 supplied from the solar power generation system 31 are 2 kW
  • the power amounts P5 and P6 supplied from the power storage system 32 are 1 kW
  • the power amount P7 consumed by the home appliance 33 Is 0.5 kW
  • the electric power amounts P1 and P2 supplied from the external electric wire to the external load are 2.5 kW.
  • the calculation control unit 14 obtains the power amount P3 corresponding to the first-phase voltage Va as a total value in step S20.
  • the amount of power P4 corresponding to the second phase voltage Vb is obtained as a total value.
  • the calculation control unit 14 determines in step S21 that power amount P1> power amount P3 and power amount P2> power amount P4 (step S21; No). Thereafter, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) displays a screen indicating that the current transformer CT is misplaced on the output unit 16 that is a display, for example (step S23). By visually recognizing this screen, the installer or the user can recognize that there is a misplacement of the current transformer CT.
  • the power amounts P3 and P4 supplied from the solar power generation system 31 are 1 kW
  • the power amounts P5 and P6 supplied from the power storage system 32 are 0.5 kW
  • the power consumed by the home appliance 33 Assuming that the amount P7 is 4 kw, the amounts of power P1 and P2 supplied to the device through the indoor wiring are 2.5 kw.
  • the arithmetic control unit 14 obtains the power amount P3 + the power amount P5 as a total value, and calculates the power amount P4 + the power amount. P6 is obtained as a total value. And the calculation control part 14 (determination part 140) compares the electric energy P1, P2 in the state in which electric power is supplied to the apparatus through an indoor wiring with a total value.
  • the calculation control unit 14 determines in step S21 that power amount P1> power amount P3 + power amount P5 and power amount P2> power amount P4 + power amount P6 (step S21; No). Thereafter, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) displays a screen indicating that the current transformer CT is misplaced on the output unit 16 that is a display, for example (step S23). By visually recognizing this screen, the installer or the user can recognize that there is a misplacement of the current transformer CT.
  • the power amounts P3 and P4 supplied from the solar power generation system 31 are 1 kW
  • the power amounts P5 and P6 supplied from the power storage system 32 are 0.5 kW
  • the power consumed by the home appliance 33 Assuming that the amount P7 is 4 kw, the amounts of power P1 and P2 supplied to the device through the indoor wiring are 2.5 kw.
  • the calculation control unit 14 determines whether the current transformers CT5 and CT6 are arranged in the reverse direction.
  • the calculation control unit 14 sets the power amount P3 corresponding to the voltage Va of the first phase as a total value in step S20.
  • the electric energy P4 corresponding to the voltage Vb of the second phase is obtained as a total value.
  • the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) compares the power amounts P1 and P2 when power is supplied to the device through the indoor wiring with the total value.
  • the calculation control unit 14 determines in step S21 that power amount P1> power amount P3 and power amount P2> power amount P4 (step S21; No). Thereafter, the arithmetic control unit 14 (determination unit 140) displays a screen indicating that the current transformer CT is misplaced on the output unit 16 that is a display, for example (step S23). By visually recognizing this screen, the installer or the user can recognize that there is a misplacement of the current transformer CT.
  • step S17 determines that the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 acquired in step S11 indicates positive (step S17; No)
  • step S17 determines that the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 acquired in step S11 indicates positive (step S17; No)
  • step S17 determines that the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 acquired in step S11 indicates positive (step S17; No)
  • step S17 determines that the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 acquired in step S11 indicates positive (step S17; No)
  • step S17 determines that the sign of the amount of power supplied through the main breaker 35 acquired in step S11 indicates positive (step S17; No)
  • the power measurement apparatus 10 has a single power amount sign (either positive or negative) among the power amount codes indicated by the code information stored in the code storage unit 141. On the other hand, it is determined from the code information, and it is determined whether or not the code of the specified electric energy and the code of the electric energy acquired in step S11 all match. Based on this result, the power measuring apparatus 10 determines whether the current transformer CT is arranged in the correct orientation. Therefore, even if a device that supplies power (a device that generates reverse power flow) is connected to the power line in addition to the device to which power is supplied, the power measurement device 10 can determine the misplacement of the current transformer CT. is there. Moreover, the power measurement apparatus 10 according to the present embodiment measures the amount of power even when a device that supplies power (a device that generates reverse power flow) is connected to the power line in addition to the device to which power is supplied. Is possible.
  • the power measuring apparatus 10 specifies the amount of power supplied through the main breaker 35 and the amount of power excluding the amount of power supplied through the main breaker 35. Then, the power measuring apparatus 10 obtains the total value of the power amount excluding the power amount supplied through the main breaker 35. Thereafter, the power measuring apparatus 10 determines whether or not the amount of power supplied through the main breaker 35 is equal to or less than the total value. Based on this result, the power measuring apparatus 10 determines whether the current transformer CT is arranged in the correct orientation. Therefore, in addition to a device to which power is supplied and a device to supply power, a power measuring device is provided even if power is supplied and a device that supplies power (a device that generates reverse power flow) is connected to the power line.
  • the power measuring apparatus 10 can determine misplacement of the current transformer CT.
  • the power measuring apparatus 10 is a device that is supplied with power and that supplies power (a device that generates a reverse power flow) in addition to a device to which power is supplied and a device that supplies power. Even if is connected to the power line, the amount of power can be measured.
  • the current transformer CT when the location (location information) of the current transformer CT is input by the contractor, the current transformer CT is correctly positioned based on the input location information. If the power amount measured by the power measuring unit 13 indicates a positive sign, a negative sign, or both signs, it is specified. Therefore, it is necessary to have expertise such as whether the device connected to the power line is a device to which power is supplied, a device to supply power, or a device to which power is supplied and that supplies power. There is no need for the installer to input. Therefore, even when the installer does not have specialized knowledge about the equipment, the installer can recognize the misplacement of the current transformer CT using the power measuring device 10.
  • the power measuring apparatus 10 described above is configured to supply current transformers to power lines connected to devices that supply power, that is, power lines L1b and L2b connected to the photovoltaic power generation system 31 and power lines L1c and L2c connected to the power storage system 32.
  • CT is arranged, it is not limited to this.
  • the current transformer CT may be arranged on a part of the power lines connected to the device within a range in which the principle that the amount of electric power is equal to or less than the established power amount is established when the current transformer CT is arranged in the correct orientation.
  • the current transformer CT may be disposed on the outer periphery of the power lines L1b and L2b connected to the solar power generation system 31 without arranging the current transformer CT on the outer periphery of the power lines L1c and L2c connected to the power storage system 32.
  • the current transformer CT may be disposed on the outer periphery of the power lines L1c and L2c connected to the power storage system 32 without arranging the current transformer CT on the outer periphery of the power lines L1b and L2b connected to the solar power generation system 31. .
  • the power measuring apparatus 10 described above when the current transformer CT placement destination (placement information) is input by the installer, the power is measured when the current transformer CT is correctly placed based on the input placement information.
  • the electric energy measured by the measurement unit 13 indicates a positive sign, a negative sign, or both signs
  • the present invention is not limited to this.
  • the installer has specialized knowledge, the amount of power measured by the power measuring unit 13 when the current transformer CT is correctly arranged indicates a positive sign or is negative. You may comprise the electric power measuring apparatus 10 so that a builder can input directly whether to show a code
  • the output unit 16 of the power measuring device 10 described above is a display, for example, it is not limited to this.
  • the output unit 16 may be an interface that realizes communication with an external personal computer, for example.
  • the arithmetic control unit 14 determineation unit 140
  • the arithmetic control unit 14 determines screen information indicating that the terminals T1 to T3 are erroneously connected, or misplacement of the current transformer CT.
  • the information on the screen indicating that it is disconnected is output to an external personal computer via the output unit 16.
  • the installer or the user has displayed the screen indicating that the terminals T1 to T3 are erroneously connected on the display provided in the external personal computer or misplaced the current transformer CT. Can be visually recognized.
  • the current transformer CT is used as the current detection element, but the present invention is not limited to this.
  • a Hall element may be used as the current detection element.
  • the program executed by the arithmetic control unit 14 is a flexible disk, a CD-ROM (Compact Disc-Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disc), an MO (Magneto-Optical Disc), or the like. It is also possible to configure an apparatus that executes the processing shown in FIGS. 11 and 12 by storing and distributing the program in a computer-readable recording medium and installing the program in a computer or the like.
  • the above-described program may be stored in a disk device or the like included in an arbitrary server device on a communication network such as the Internet, and may be downloaded, for example, superimposed on a carrier wave.
  • each OS (Operating System) realizes the processing shown in FIGS. 11 and 12 as described above, or when the processing shown in FIG. It may be distributed by storing in a medium, or may be downloaded.
  • This invention is suitable when the current detection element can be arranged in the wrong direction on the power line.

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Abstract

 電力測定部(13)は、電流測定部(12)で測定された電流と電圧測定部(11)で測定された電圧とから、機器に供給された電力量、または機器から供給された電力量を、カレントトランスCT毎に測定する。符号記憶部は、カレントトランスCTが電力線に正しい向きで配置された場合に電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すかを、カレントトランスCT毎に記憶する。判定部は、符号記憶部に記憶された符号と電力測定部(13)で測定された電力量の符号とが異なっていれば、カレントトランスCTが電力線に誤った向きで配置されていると判定する。

Description

電力測定装置、判定方法、およびプログラム
 本発明は、電力測定装置、判定方法、およびプログラムに関する。
 三相交流電源から電力線を通じて負荷に供給された電力量を測定する装置として、特許文献1に記載の結線状態検出装置が知られている。この結線状態検出装置は、相電圧の測定のために電力線に接続される鰐口クリップ(端子)の接続と、相電流の測定のために電力線の外周に配置されるクランプセンサ(変流器)の配置とが、誤っていないかを、次のようにして判定する。
 この結線状態検出装置は、端子を通じて測定した相電圧から、相電圧の実効値が予め定められた範囲内であるかと、相順が予め定めた順であるかと、を判定する。また、この結線状態検出装置は、端子を通じて測定した相電圧および変流器を通じて測定した相電流から、相電圧と相電流との相毎の位相差が予め定められた範囲内であるかと、相電圧または相電流が無入力であるかと、を判定する。
 そして、この結線状態検出装置は、相電圧の実効値が予め定められた範囲を外れている場合、相順が予め定めた順と異なる場合、相電圧と相電流との相毎の位相差が予め定められた範囲を外れている場合、相電圧または相電流が無入力である場合のいずれかの場合に、端子の接続または変流器の配置が誤っていると判定する。
特開2000-258484号公報
 ここで、この結線状態検出装置は、電力を消費する機器(言い換えれば、電力が供給される機器)を対象として構成されている。よって、電力線に接続された例えば太陽光発電システム(言い換えれば、電力を供給する機器)が逆潮流を発生させた場合には、この結線状態検出装置は、電力が消費されたとして電力量を求める。
 よって、この結線状態検出装置は、電力線に接続された例えば太陽光発電システムが逆潮流を発生させて電力を供給しても、その電力量を測定できない。
 更には、この結線状態検出装置は、例えば太陽光発電システムが電力線に接続された場合、その電力線を流れる電流を検出するための変流器等の電流検出用素子の向き(電力線に対する配置)が、正しいか否かも判定できない。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器が電力線に接続されていても、電力量が測定可能であり、電流検出用素子が電力線に誤った向きで配置されていることを判定可能な電力測定装置、判定方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る電力測定装置の電圧測定部は、複数相の電力を送電する複数の電力線に接続され、各相の電圧を測定する。電流測定部は、電力線に配置された電流検出用素子を通じて、電力線に接続された機器に入力される電流、または前記機器から出力される電流を測定する。電力測定部は、電流測定部で測定された電流と電圧測定部で測定された電圧とから、機器に供給された電力量、または機器から供給された電力量を、電流検出用素子毎に測定する。符号記憶部は、電流検出用素子が電力線に正しい向きで配置された場合に電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すかを、電流検出用素子毎に記憶する。判定部は、符号記憶部に記憶された符号と電力測定部で測定された電力量の符号とが異なっていれば、電流検出用素子が電力線に誤った向きで配置されていると判定する。
 電力測定部は、電流測定部で測定された電流と電圧測定部で測定された電圧とから、機器に供給された電力量、または機器から供給された電力量を、電流検出用素子毎に測定する。よって、本発明によれば、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器が電力線に接続されていても、電力量を測定可能である。
 また、判定部は、符号記憶部に記憶された符号と電力測定部で測定された電力量の符号とが異なっていれば、電流検出用素子が電力線に誤った向きで配置されていると判定する。よって、本発明によれば、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器が電力線に接続されていても、電流検出用素子が電力線に誤った向きで配置されていることを判定可能である。
本発明の実施の形態に係る電力測定装置の接続図である。 本発明の実施の形態に係る電力測定装置のブロック図である。 本発明の実施の形態に係る電圧測定部のブロック図である。 本発明の実施の形態に係る電流測定部のブロック図である。 本発明の実施の形態に係る電力測定部のブロック図である。 本発明の実施の形態に係る電力測定部の内部構成図である。 本発明の実施の形態に係る演算制御部のブロック図である。 本発明の実施の形態に係る符号テーブルの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る配置情報の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る符号情報の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る符号情報生成処理を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る判定処理を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態に係る電力測定装置10を、図1~図12を参照して説明する。電力測定装置10は、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)が電力線に接続されていても、電力量が測定可能であり、電流検出用素子であるカレントトランスCTが電力線に誤った向きで配置されていることを判定可能である。
 電力測定装置10は、太陽光発電システム(電力を供給する機器)31から供給された電力量を測定する。
 また、電力測定装置10は、二次電池を備えた蓄電システム32が充電状態の場合、単相3線式電源の各相に接続された3つの電力線L1,L2,Nを通じて蓄電システム32に供給された電力量を測定する。また、電力測定装置10は、蓄電システム32が放電状態の場合、蓄電システム32から供給された電力量を測定する。
 また、電力測定装置10は、電力線L1,L2,Nを通じて家電機器(電力が供給される機器)33に供給された電力量(家電機器で消費された電力量)を測定する。
 電力測定装置10は、例えば、分電盤に配置されている。電力線L1,L2,Nは、単相3線式電源(外部の電線)から分電盤に電力を引き込む分配線の役割を果たす。分電盤には、メインブレーカ(主開閉器)35が設けられている。電力線L1,L2,Nは、メインブレーカ35の一方の端子に接続される。メインブレーカ35の他方の端子には、屋内配線L1a,L2a,Naが接続されている。電力線L1と屋内配線L1aとが導通し、基準電力線Nと基準屋内配線Naとが導通し、電力線L2と屋内配線L2aとが導通している。
 単相3線式電源は、電力線L1と基準電力線Nとの間に第1相の電圧Vaを印加し、電力線L2と基準電力線Nとの間に、電圧Vaとの位相差が180°を示す第2相の電圧Vbを印加する。よって、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとの間に電圧Vaが印加され、屋内配線L2aと基準屋内配線Naとの間に電圧Vbが印加される。
 屋内配線L1aと屋内配線L2aと基準屋内配線Naとには、分岐ブレーカ36aを介して、太陽光発電システム31のパワーコンディショナが接続されている。よって、太陽光発電システム31は、太陽光パネルで発電されると、屋内配線L1aおよび屋内配線L2aに、交流電流を出力する。このように、太陽光発電システム31は、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)である。
 屋内配線L1aと屋内配線L2aと基準屋内配線Naとには、分岐ブレーカ36bを介して、蓄電システム32のパワーコンディショナが接続されている。よって、蓄電システム32のパワーコンディショナには、蓄電システム32が充電状態の場合、電圧Va+電圧Vbの交流電圧が印加される。また、蓄電システム32のパワーコンディショナは、蓄電システム32が放電状態の場合、屋内配線L1aおよび屋内配線L2aに、交流電流を出力する。このように、蓄電システム32は、電力が供給される機器であり、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)である。
 また、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとには、分岐ブレーカ36cを介して、家電機器33が接続されている。また、基準屋内配線Naと屋内配線L2aとには、分岐ブレーカ36dを介して、家電機器33が接続されている。よって、家電機器33には、電圧Vaと電圧Vbとが印加されている。家電機器33は、電力が供給される機器である。
 電力測定装置10は、電圧を測定するための端子T1~T3と、電流を測定するためのカレントトランス(Current Transformer:計器用変成器)CT1~CT7と、を備える。
 より詳細には、端子T1は、屋内配線L1aを電力測定装置10に接続するためのものである。端子T2は、基準屋内配線Naを電力測定装置10に接続するためのものである。端子T3は、屋内配線L2aを電力測定装置10に接続するためのものである。
 カレントトランスCT1は、電力線L1を流れる電流を測定するためのものである。カレントトランスCT2は、電力線L2を流れる電流を測定するためのものである。
 また、カレントトランスCT3は、太陽光発電システム31から屋内配線L1aに供給される電流を測定するためのものである。カレントトランスCT4は、太陽光発電システム31から屋内配線L2aに供給される電流を測定するためのものである。
 また、カレントトランスCT5は、屋内配線L1aから蓄電システム32に供給される電流と蓄電システム32から屋内配線L1aに供給される電流とを測定するためのものである。カレントトランスCT6は、屋内配線L2aから蓄電システム32に供給される電流と蓄電システム32から屋内配線L2aに供給される電流とを測定するためのものである。
 そして、カレントトランスCT7は、屋内配線L1aから家電機器33に供給される電流を測定するためのものである。
 カレントトランスCT1~CT7は、極性を持つ。よって、カレントトランスCT1~CT7を予め定められた向き(正しい向き)に配置しないと、電力測定装置10で求められる電力量の極性が、逆になる。
 このため、本実施の形態では、カレントトランスCT1は、電力線L1から屋内配線L1aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が正になる向きに配置される。また、カレントトランスCT2は、電力線L2から屋内配線L2aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が正になる向きに配置される。
 また、本実施の形態では、カレントトランスCT3は、太陽光発電システム31のパワーコンディショナから屋内配線L1aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が負になる向きに配置される。また、カレントトランスCT4は、太陽光発電システム31のパワーコンディショナから屋内配線L2aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が負になる向きに配置される。
 また、本実施の形態では、カレントトランスCT5は、蓄電システム32のパワーコンディショナから屋内配線L1aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が負になる向きに配置される。また、カレントトランスCT6は、蓄電システム32のパワーコンディショナから屋内配線L2aに向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が負になる向きに配置される。
 また、本実施の形態では、カレントトランスCT7は、屋内配線L1aから家電機器33に向けて電流が流れているときに、電力測定装置10で求められる電力量の符号が正になる向きに配置される。
 電力測定装置10は、図2に示すように、電圧を測定する電圧測定部11と、電流を測定する電流測定部12と、電圧測定部11で測定された電圧と電流測定部12で測定された電流とから電力量を求める電力測定部13と、を備える。
 また、電力測定装置10は、電力測定装置10全体を制御する演算制御部14と、施工者(ユーザ)が情報を入力するための入力部15と、例えばカレントトランスCTの向きが誤っていることを示す情報を出力する出力部16と、を備える。
 より詳細には、電圧測定部11は、端子T1~T3に接続されている。電圧測定部11は、例えば、PT(Potential Transformer:計器用変圧器)または抵抗分圧回路を備えている。電圧測定部11は、端子T1~T3に印加された電圧(電圧Vaおよび電圧Vb)を、電力測定部13の入力に適した電圧に変換し、電力測定部13に出力する。電圧測定部11は、図3に示すように、電圧Vaを測定する第1電圧測定部11aと電圧Vbを測定する第2電圧測定部11bとを備える。
 第1電圧測定部11aは、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとに接続され、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとの間の第1相の電圧Vaを降圧する。そして、第1電圧測定部11aは、第1相の電圧Vaの瞬時値を示す電圧信号(以下、区別のため、電圧検出信号)を生成し、第1電力測定部13aに出力する。
 第2電圧測定部11bは、基準屋内配線Naと屋内配線L2aとに接続され、基準屋内配線Naと屋内配線L2aとの間の第2相の電圧Vbを降圧する。そして、第2電圧測定部11bは、第2相の電圧Vbを示す電圧検出信号を生成し、第2電力測定部13bに出力する。
 図2に示すように、電流測定部12は、カレントトランスCT1~CT7に接続されている。電流測定部12は、例えば、負荷抵抗等から構成される。電流測定部12は、カレントトランスCT1~CT7で各電流I1~I7を測定し、測定した電流値(瞬時値)を示す電圧信号(以下、区別のため電流検出信号とする)を生成し、電力測定部13に出力する。
 電流測定部12は、電流I1を測定する第1電流測定部12aと、電流I2を測定する第2電流測定部12bと、電流I3を測定する第3電流測定部12cと、電流I4を測定する第4電流測定部12dと、電流I5を測定する第5電流測定部12eと、電流I6を測定する第6電流測定部12fと、電流I7を測定する第7電流測定部12gと、を備える。
 より詳細には、第1電流測定部12aは、カレントトランスCT1により、電力線L1から屋内配線L1aに向けて流れる電流I1、または、屋内配線L1aから電力線L1に向けて流れる電流I1を、一定の変流比で変流する。そして、第1電流測定部12aは、変流した電流I1を負荷抵抗に流すことで、電流I1の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第1電流測定部12aは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第1電力測定部13a)に出力する。
 また、第2電流測定部12bは、カレントトランスCT2により、電力線L2から屋内配線L2aに向けて流れる電流I2、または、屋内配線L2aから電力線L2に向けて流れる電流I2を、一定の変流比で変流する。そして、第2電流測定部12bは、変流した電流I2を負荷抵抗に流すことで、電流I2の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第2電流測定部12bは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第2電力測定部13b)に出力する。
 また、第3電流測定部12cは、カレントトランスCT3により、太陽光発電システム31のパワーコンディショナから屋内配線L1aに向けて流れる電流I3を一定の変流比で変流する。そして、第3電流測定部12cは、変流した電流I3を負荷抵抗に流すことで、電流I3の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第3電流測定部12cは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第3電力測定部13c)に出力する。
 また、第4電流測定部12dは、カレントトランスCT4により、太陽光発電システム31のパワーコンディショナから屋内配線L2aに向けて流れる電流I4を一定の変流比で変流する。そして、第4電流測定部12dは、変流した電流I4を負荷抵抗に流すことで、電流I4の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第4電流測定部12dは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第4電力測定部13d)に出力する。
 また、第5電流測定部12eは、カレントトランスCT5により、蓄電システム32のパワーコンディショナから屋内配線L1aに向けて流れる電流I5、または、屋内配線L1aから蓄電システム32のパワーコンディショナに向けて流れる電流I5を、一定の変流比で変流する。そして、第5電流測定部12eは、変流した電流I5を負荷抵抗に流すことで、電流I5の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第5電流測定部12eは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第5電力測定部13e)に出力する。
 また、第6電流測定部12fは、カレントトランスCT6により、蓄電システム32のパワーコンディショナから屋内配線L2aに向けて流れる電流I6、または、屋内配線L2aから蓄電システム32のパワーコンディショナに向けて流れる電流I6を、一定の変流比で変流する。そして、第6電流測定部12fは、変流した電流I6を負荷抵抗に流すことで、電流I6の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第6電流測定部12fは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第6電力測定部13f)に出力する。
 また、第7電流測定部12gは、カレントトランスCT7により、屋内配線L1aから家電機器33に向けて流れる電流I7を一定の変流比で変流する。そして、第7電流測定部12gは、変流した電流I7を負荷抵抗に流すことで、電流I7の値を示す電圧信号(電流検出信号)を生成する。第7電流測定部12gは、生成した電圧信号を、電力測定部13(第7電力測定部13g)に出力する。
 電力測定部13は、電圧測定部11で測定された各相の電圧Va,Vbの値と、電流測定部12で測定された各電流I1~I7の値とから、電力量を測定し、演算制御部14に出力する。
 電力測定部13は、図5に示すように、電力量P1を測定する第1電力測定部13aと、電力量P2を測定する第2電力測定部13bと、電力量P3を測定する第3電力測定部13cと、電力量P4を測定する第4電力測定部13dと、電力量P5を測定する第5電力測定部13eと、電力量P6を測定する第6電力測定部13fと、電力量P7を測定する第7電力測定部13gと、を備える。
 より詳細には、第1電力測定部13aは、第1電圧測定部11aで測定された電圧Vaの値と、第1電流測定部12aで測定された電流I1の値とから、電力線L1と基準電力線Nとを通じて屋内配線L1aに接続された機器に供給されている電力量P1、または電力線L1と基準電力線Nとを通じて外部の電線に接続された外部の負荷に供給されている電力量P1を測定する。
 なお、第1電力測定部13aが求めた電力量P1の符号が正である場合、電力線L1から屋内配線L1aに向けて電流が流れていることを示している。第1電力測定部13aが求めた電力量P1の符号が負である場合、屋内配線L1aから電力線L1に向けて電流が流れていることを示している。
 第2電力測定部13bは、第2電圧測定部11bで測定された電圧Vbの値と、第2電流測定部12bで測定された電流I2の値とから、電力線L2と基準電力線Nとを通じて屋内配線L2aに接続された機器に供給されている電力量P2、または電力線L2と基準電力線Nとを通じて外部の電線に接続された外部の負荷に供給されている電力量P2を測定する。
 なお、第2電力測定部13bが求めた電力量P2の符号が正である場合、電力線L2から屋内配線L2aに向けて電流が流れていることを示している。第2電力測定部13bが求めた電力量P2の符号が負である場合、屋内配線L2aから電力線L2に向けて電流が流れていることを示している。
 第3電力測定部13cは、第1電圧測定部11aで測定された電圧Vaの値と、第3電流測定部12cで測定された電流I3の値とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて太陽光発電システム31から供給されている電力量P3を測定する。
 なお、太陽光発電システム31は、電力を消費することはない。よって、第3電力測定部13cで求められた電力量P3の符号が正の場合(太陽光発電システム31に電力が供給されていることを示す電力量が求められた場合)、電力測定装置10は、カレントトランスCTの向きが誤っていることを示す情報を、例えばディスプレイ(出力部16)に出力する。
 第4電力測定部13dは、第2電圧測定部11bで測定された電圧Vbの値と、第4電流測定部12dで測定された電流I4の値とから、屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて太陽光発電システム31から供給されている電力量P4を測定する。
 なお、第4電力測定部13dで求められた電力量P4の符号が正の場合(太陽光発電システム31に電力が供給されていることを示す電力量が求められた場合)、電力測定装置10は、カレントトランスCTの向きが誤っていることを示す情報を、例えばディスプレイ(出力部16)に出力する。
 第5電力測定部13eは、第1電圧測定部11aで測定された電圧Vaの値と、第5電流測定部12eで測定された電流I5の値とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32に供給されている電力量P5、または屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32から供給されている電力量P5を測定する。
 なお、第5電力測定部13eが求めた電力量P5の符号が負である場合、蓄電システム32から電力が供給されていることを示している。第5電力測定部13eが求めた電力量P5の符号が正である場合、蓄電システム32に電力が供給されていることを示している。
 また、第6電力測定部13fは、第2電圧測定部11bで測定された電圧Vbの値と、第6電流測定部12fで測定された電流I6の値とから、屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32に供給されている電力量P6、または屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32から供給されている電力量P6を測定する。
 なお、第6電力測定部13fが求めた電力量P6の符号が負である場合、蓄電システム32から電力が供給されていることを示している。第6電力測定部13fが求めた電力量P6の符号が正である場合、蓄電システム32に電力が供給されていることを示している。
 第7電力測定部13gは、第1電圧測定部11aで測定された電圧Vaの値と、第7電流測定部12gで測定された電流I7の値とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて家電機器33に供給されている電力量P7を測定する。
 なお、家電機器33は、電力を供給することはない。よって、第7電力測定部13gで求められた電力量P7の符号が負の場合(家電機器33から電力が供給されていることを示す電力量が求められた場合)、電力測定装置10は、カレントトランスCTの向きが誤っていることを示す情報を、例えばディスプレイ(出力部16)に出力する。
 第1電力測定部13a~第7電力測定部13gは、それぞれ、図6に示すように、電圧検出信号をサンプリングするA/D変換器130と、A/D変換器130の出力値を補正するゲイン補正部131と、ゲイン補正部131から出力された印加電圧の値から実効値を求める実効値演算部132と、を備える。
 また、第1電力測定部13a~第7電力測定部13gは、それぞれ、電流検出信号をサンプリングするA/D変換器133と、A/D変換器133の出力値を補正するゲイン補正部134と、電圧検出信号と電流検出信号との位相差を補正する位相補正部135と、を備える。
 また、第1電力測定部13a~第7電力測定部13gは、それぞれ、ゲイン補正部131から出力された印加電圧の値と位相補正部135から出力される電流の値とを乗算する乗算器136と、乗算器136から出力される値から直近1秒間の電力Pを求める加算部137と、ゲイン補正部134から出力された電流の値から実効値を求める実効値演算部138と、実効値演算部132が求めた値、加算部137が求めた値および実効値演算部138が求めた値を記憶するレジスタ139と、を備える。
 より詳細には、A/D変換器130は、電圧測定部11から供給される電圧検出信号をサンプリングしてデジタル信号に変換し、出力する。
 ゲイン補正部131は、電圧測定部11および電流測定部12の回路定数のバラツキなどを補正して電力を正しく求めるため、A/D変換器130の出力値を補正し、印加電圧の値を正しく示す値Eにする。
 実効値演算部132は、ゲイン補正部131の出力(印加電圧の瞬時値)Eを自乗してEを求め、求めたEを、印加電圧の1周期Tの間累算して累算値ΣEを求める。実効値演算部132は、累算値の平方根√(Σ(E)を求め、更に、一周期Tのサンプリング数Nで割って√(Σ(E))/Nを求めることにより、印加電圧の実効値Veffを求める。実効値演算部132は、一定周期、例えば、1秒周期で、求めた実効値Veffの平均値を求め、レジスタ139に記録する。
 A/D変換器133は、電流測定部12から供給される電流検出信号をサンプリングしてデジタル信号に変換し、出力する。
 ゲイン補正部134は、電圧測定部11および電流測定部12の回路定数のバラツキなどを補正して電力を正しく求めるため、A/D変換器133の出力値を補正し、機器等に流れる電流の電流値を正しく示す値Iにする。
 位相補正部135は、電圧検出信号と電流検出信号との取得過程の差により発生する位相差を、電圧検出信号を基準として補正する。例えば、位相補正部135は、カレントトランスCTに起因する電流検出信号の位相進み等を補正する。
 乗算器136は、ゲイン補正部131から供給される電圧を示す値Eと位相補正部135から供給される位相補正済の値I(値Eと同一のタイミングで発生していた値I)とを乗算して、1サンプリング期間中の電力E・Iを求めて出力する。更に、乗算器136は、求めたE・Iにサンプリング周期Δtを乗算し、E・I・Δtを求める。
 加算部137は、乗算器136から出力される値E・I・Δtを、1秒間累算することにより、直近1秒間の電力量Pを求め、これをレジスタ139に記録する。
 実効値演算部138は、ゲイン補正部134の出力(電流の瞬時値I)を自乗してIを求め、求めたIを、印加電圧の1周期分累算して累算値ΣIを求める。そして、実効値演算部138は、累算値の平方根√(ΣI)を求め、一周期Tのサンプリング数Nで割って√(ΣI)/Nを求めることにより、電流の実効値Ieffを求める。実効値演算部138は、一定周期、例えば、1秒周期で、求めた実効値Ieffの平均値を求め、レジスタ139に記録する。
 レジスタ139は、実効値演算部132が求めた電圧実効値Veff、加算部137が求めた電力量P、実効値演算部138が求めた電流実効値Ieffを一時的に記憶し、演算制御部14の要求に応答して、記憶値を提供する。
 図2に示す第1電力測定部13aは、図6に示した構成により、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaと第1電流測定部12aで計測された電流I1とから、電力線L1と基準電力線Nとを通じて屋内配線に接続された機器に供給されている電力量P1、または電力線L1と基準電力線Nとを通じて外部の電線に接続された外部の負荷に供給されている電力量P1を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第1電力測定部13aは、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaから、電圧Vaの実効値Vaeffを求め、第1電流測定部12aで計測された電流I1から、電流I1の実効値I1effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第2電力測定部13bは、図6に示した構成により、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbと第2電流測定部12bで計測された電流I2とから、電力線L2と基準電力線Nとを通じて屋内配線に接続された機器に供給されている電力量P2、または電力線L2と基準電力線Nとを通じて外部の電線に接続された外部の負荷に供給されている電力量P2を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第2電力測定部13bは、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbから、電圧Vbの実効値Vbeffを求め、第2電流測定部12bで計測された電流I2から、電流I2の実効値I2effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第3電力測定部13cは、図6に示した構成により、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaと第3電流測定部12cで計測された電流I3とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて太陽光発電システム31から供給されている電力量P3を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第3電力測定部13cは、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaから、電圧Vaの実効値Vaeffを求め、第3電流測定部12cで計測された電流I3から、電流I3の実効値I3effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第4電力測定部13dは、図6に示した構成により、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbと第4電流測定部12dで計測された電流I4とから、屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて太陽光発電システム31から供給されている電力量P4を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第4電力測定部13dは、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbから、電圧Vbの実効値Vbeffを求め、第4電流測定部12dで計測された電流I4から、電流I4の実効値I4effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第5電力測定部13eは、図6に示した構成により、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaと第5電流測定部12eで計測された電流I5とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32に供給されている電力量P5、または屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32から供給されている電力量P5を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第5電力測定部13eは、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaから、電圧Vaの実効値Vaeffを求め、第5電流測定部12eで計測された電流I5から、電流I5の実効値I5effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第6電力測定部13fは、図6に示した構成により、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbと第6電流測定部12fで計測された電流I6とから、屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32に供給されている電力量P6、または屋内配線L2aと基準屋内配線Naとを通じて蓄電システム32から供給されている電力量P6を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第6電力測定部13fは、第2電圧測定部11bで計測された電圧Vbから、電圧Vbの実効値Vbeffを求め、第6電流測定部12fで計測された電流I6から、電流I6の実効値I6effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 第7電力測定部13gは、図6に示した構成により、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaと第7電流測定部12gで計測された電流I7とから、屋内配線L1aと基準屋内配線Naとを通じて家電機器33に供給されている電力量P7を求め、レジスタ139に記憶させる。
 また、第7電力測定部13gは、第1電圧測定部11aで計測された電圧Vaから、電圧Vaの実効値Vaeffを求め、第7電流測定部12gで計測された電流I7から、電流I7の実効値I7effを求めて、レジスタ139に記憶させる。
 演算制御部14は、第1電力測定部13a~第7電力測定部13gで測定された電力量の符号が正しい符号であるかを判定する。演算制御部14は、正しい符号である場合には、測定された電力量をそのまま記録・出力する。演算制御部14は、測定された電力量の符号が正しい符号でない場合には、電力量を出力せず、端子T1~T3の誤接続を示す情報またはカレントトランスCT1~CT7の誤配置を示す情報を、例えばディスプレイ(出力部16)に出力する。
 図7に示すように、演算制御部14は、カレントトランスCT1~CT7が正しい向きで接続されているか否かを判定する判定部140と、符号情報を記憶する符号記憶部141と、符号情報を生成する符号特定部142と、を備える。
 より詳細には、判定部140は、プロセッサ等から構成され、第1電力測定部13a~第7電力測定部13gから、電力量P1~P7を取得する。また、判定部140は、端子T1~T3が正しく接続されて、カレントトランスCT1~CT7が正しく配置された場合において、取得した(測定した)電力量P1~P7が正の符号を示すか、負の符号を示すか、正および負の両方の符号を示すか、を表す符号情報を、符号記憶部141から取得する。そして、判定部140は、取得した(測定した)電力量P1~P7の符号と、符号情報で表される電力量の符号とを比較し、カレントトランスCT1~CT7が正しい向きで電力線の外周に配置されているか否かを判定する。また、判定部140は、電力線L1,N,L2を通じて外部の電線に接続された外部の負荷に供給されている電力量が、太陽光発電システム31または蓄電システム32の一方から供給されている電力量以下、または太陽光発電システム31および蓄電システム32の両方から供給されている電力量の合計値以下であるかを判定することで、カレントトランスCT1~CT7が正しい向きで電力線の外周に配置されているか否かを判定する。なお、これらの判定の詳細は後述する。
 判定部140は、判定結果に応じて、取得した電力量P1~P7をそのまま記録・出力するか、或いは、取得した電力量P1~P7を出力せずに、誤配置を示す情報を出力する。
 符号記憶部141には、符号特定部142で生成された符号情報が記憶されている。
 符号特定部142は、プロセッサ等から構成され、符号情報を生成するための、符号テーブルを記憶している。符号テーブルは、カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかと、カレントトランスCTの配置先の電力線を示す情報とを、対応付けたものである。この符号テーブルの符号特定部142への格納は、施工者またはユーザにより予め行われる。
 例えば、符号テーブルには、図8に示すように、メインブレーカ35に接続された電力線L1,L2を示す情報と、測定される電力量が正または負の両方の符号を示す情報とが対応付けられている。また、符号テーブルには、太陽光発電システム31に接続された屋内配線L1b,L2bを示す情報と、測定される電力量が負の符号を示す情報とが対応付けられている。
 また、符号テーブルには、蓄電システム32に接続された屋内配線L1c,L2cを示す情報と、測定される電力量が正または負の両方の符号を示す情報とが対応付けられている。そして、符号テーブルには、家電機器33に接続された屋内配線L1dを示す情報と、測定される電力量が正の符号を示す情報とが対応付けられている。
 符号特定部142による符号テーブルの利用について説明する。例えばディップスイッチ(或いはキーボード)である入力部15が施工者によって操作されて、どのカレントトランスCTをどの電力線(屋内配線)の外周に配置したかを示す配置情報が入力されると、符号特定部142は、次のように動作する。符号特定部142は、入力された配置情報と符号テーブルとに基づいて、カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかを、電力量P1~P7の名称毎に(カレントトランスCTの名称毎に)特定する。そして、符号特定部142は、特定した符号と電力量P1~P7の名称とを対応付けて符号情報を生成し、生成した符号情報を、符号記憶部141に記憶する。
 例えば、図9に示すように、カレントトランスCT1については、メインブレーカ35に接続された電力線L1の外周に配置されたことを示す配置情報が、カレントトランスCT2については、メインブレーカ35に接続された電力線L2の外周に配置されたことを示す配置情報が、施工者によって入力されたとする。
 また、例えば、図9に示すように、カレントトランスCT3については、太陽光発電システム31に接続された屋内配線L1bの外周に配置されたことを示す配置情報が、カレントトランスCT4については、太陽光発電システム31に接続された屋内配線L2bの外周に配置されたことを示す配置情報が、施工者によって入力されたとする。
 また、例えば、図9に示すように、カレントトランスCT5については、蓄電システム32に接続された屋内配線L1cの外周に配置されたことを示す配置情報が、カレントトランスCT6については、蓄電システム32に接続された屋内配線L2cの外周に配置されたことを示す配置情報が、施工者によって入力されたとする。
 そして、例えば、図9に示すように、カレントトランスCT7については、家電機器33に接続された屋内配線L1dの外周に配置されたことを示す配置情報が施工者によって入力されたとする。
 すると、符号特定部142は、図9に示す配置情報と図8に示す符号テーブルとに基づいて、図10に示すように、カレントトランスCTが正しく配置されている場合、電力量P1,P2が両方の符号を示すと特定する。また、符号特定部142は、電力量P3,P4が負の符号を示すと特定し、電力量P5,P6が両方の符号を示すと特定し、電力量P7が正の符号を示すと特定する。
 具体的には、符号特定部142は、例えば、電力量P1の符号(カレントトランスCT1を通じて測定される電流の符号)を特定する場合、まず、図9に示す配置情報から、カレントトランスCT1がメインブレーカ35の電力線L1の外周に配置してあることを示す情報を抽出する。そして、符号特定部142は、カレントトランスCT1の配置先である電力線L1と一致する配置先を含む「メインブレーカ35の電力線L1,L2」を表す情報を、符号テーブルから検索する。そして、符号特定部142は、検索した配置先「メインブレーカ35の電力線L1,L2」に対応付けられている電力量の符号「正または負」を符号テーブルから特定する。これにより、符号特定部142は、カレントトランスCT1が正しく配置されている場合、測定された電力量P1が両方の符号を示すと特定する(カレントトランスCT1を通じて測定される電流から求められる電力量が両方の符号を示すと特定する)。
 また、符号特定部142は、例えば、電力量P3の符号(カレントトランスCT3を通じて測定される電流の符号)を特定する場合、まず、図9に示す配置情報から、カレントトランスCT3が太陽光発電システム31の電力線L1bの外周に配置してあることを示す情報を抽出する。そして、符号特定部142は、カレントトランスCT3の配置先である電力線L1bと一致する配置先を含む「太陽光発電システム31の電力線L1b,L2b」を表す情報を、符号テーブルから検索する。そして、符号特定部142は、検索した配置先「太陽光発電システム31の電力線L1b,L2b」に対応付けられている電力量の符号「負」を符号テーブルから特定する。これにより、符号特定部142は、カレントトランスCT3が正しく配置されている場合、測定された電力量P3が負の符号を示すと特定する(カレントトランスCT3を通じて測定される電流から求められる電力量が負の符号を示すと特定する)。
 符号特定部142は、特定した符号を電力量の名称(カレントトランスCTの名称に対応)に対応付けて符号情報を生成し、その符号情報を、符号記憶部141に記憶する。
 また、符号記憶部141には、図11および図12を参照して後述する動作を実現するプログラムが格納されている。プログラムの格納は、施工者またはユーザにより予め行われる。また、符号記憶部141は、電力測定部13が求めた、電力量、実効値等の値(レジスタ139に記憶されている値)を記憶する。
 入力部15は、例えば、ディップスイッチ、或いはキーボードである。このディップスイッチ、或いはキーボードを操作して、施工者は、どのカレントトランスCTをどの電力線(屋内配線)の外周に配置したかを示す配置情報を入力する。
 出力部16は、例えば、ディスプレイである。判定部140は、取得した電力量P1~P7の符号と、符号情報で表される電力量の符号とを比較し、それらの符号が一致していない場合、カレントトランスCT1~CT7の誤設置を示す情報を、出力部16に表示させる。これにより、カレントトランスCT1~CT7の誤設置を、施工者またはユーザに報知する。また、演算制御部14は、端子T1~T3が正しく接続され、カレントトランスCT1~CT7が正しく配置されている場合(カレントトランスCT1~CT7の誤設置を示す情報を表示しない場合)、電力測定部13で測定された電力量P1~P7(レジスタ139に記憶されている電力量P1~P7)を、出力部16に表示させる。
 次に、上記構成を有する電力測定装置10の動作を説明する。
 電力測定装置10の施工者が、端子T1~T3を屋内配線L1a,N,L2aに接続し、カレントトランスCT1~CT7を電力線L1,L2の外周と配電線L1b,L1c,L1d,L2b,L2cの外周とに配置した後、符号情報(電力量の名称と電力量の符号とが対応付けられた情報)の生成を入力部15の操作で指示したとする。これにより、演算制御部14は、図11に示す符号情報生成処理を開始する。
 符号情報生成処理では、演算制御部14(符号特定部142)は、配置情報(どのカレントトランスCTが、どの機器に接続された電力線(或いは屋内配線)の外周に配置されているかを示す情報)の入力要求を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS1)。
 そして、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCTの配置先が全て入力されたか否かを判定する(ステップS2)。演算制御部14(符号特定部142)は、例えば、カレントトランスCTの配置先の全ての入力が完了したことを示す操作を入力部15で受け付けていない場合、カレントトランスCTの配置先が全て入力されていないと判定し(ステップS2;No)、ステップS1に戻る。
 一方、演算制御部14(符号特定部142)は、例えば、カレントトランスCTの配置先の全ての入力が完了したことを示す操作を入力部15で受け付けた場合、配置先が全て入力されたと判定する(ステップS2;Yes)。
 演算制御部14(符号特定部142)は、ステップS2でYesと判定すると、入力された配置先の1つを選定する(ステップS3)。そして、演算制御部14(符号特定部142)は、選定した配置先と一致する配置先を、符号記憶部141に予め記憶されている符号テーブル(カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかを示すテーブル)から検索する(ステップS3)。
 そして、演算制御部14(符号特定部142)は、検索した配置先に対応付けられている電力量の符号を、符号テーブルから特定する(ステップS4)。
 例えば、図9に示す配置情報が施工者によって入力され、図8に示す符号テーブルが符号記憶部141に記憶されている場合、演算制御部14(符号特定部142)は、ステップS3で、配置情報から、例えば、カレントトランスCT1がメインブレーカ35の電力線L1の外周に配置してあることを示す情報を抽出する。そして、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT1の配置先である電力線L1と一致する配置先を含む「メインブレーカ35の電力線L1,L2」を表す情報を、符号テーブルから検索する。そして、演算制御部14(符号特定部142)は、検索した配置先「メインブレーカ35の電力線L1,L2」に対応付けられている電力量の符号「正または負」を符号テーブルから特定する。これにより、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT1が正しく配置されている場合、測定された電力量P1が両方の符号を示すと特定する(カレントトランスCT1を通じて測定される電流から求められる電力量が両方の符号を示すと特定する)。
 また、例えば、図9に示す配置情報が施工者によって入力され、図8に示す符号テーブルが符号記憶部141に記憶されている場合、演算制御部14(符号特定部142)は、ステップS3で、配置情報から、例えば、カレントトランスCT7が家電機器33の屋内配線L1dの外周に配置してあることを示す情報を抽出する。そして、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT7の配置先である屋内配線L1dと一致する配置先を含む「家電機器33の屋内配線L1d」を表す情報を、符号テーブルから検索する。そして、演算制御部14(符号特定部142)は、検索した配置先「家電機器33の屋内配線L1d」に対応付けられている電力量の符号「正」を符号テーブルから特定する。これにより、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT7が正しく配置されている場合、測定された電力量P7が正の符号を示すと特定する(カレントトランスCT7を通じて測定される電流から求められる電力量が正の符号を示すと特定する)。
 ステップS4の実行後、演算制御部14(符号特定部142)は、特定した電力量の符号を、電力量の名称(カレントトランスCTの名称に対応)に対応付けた、符号情報を生成する(ステップS5)。
 例えば、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT1の配置先から電力量P1の符号を正または負と特定した場合、図10に示すように、電力量の名称である「電力量P1」に、電力量の符号「正または負」を対応付けた符号情報を生成する。
 また、例えば、演算制御部14(符号特定部142)は、カレントトランスCT7の配置先から電力量P7の符号を正と特定した場合、図10に示すように、電力量の名称である「電力量P7」に、電力量の符号「正」を対応付けた符号情報を生成する。
 ステップS5の実行後、演算制御部14(符号特定部142)は、入力された全てのカレントトランスCTの配置先について、電力量の符号を特定したか否かを判定する(ステップS6)。演算制御部14(符号特定部142)は、入力された全てのカレントトランスCTの配置先について、電力量の符号を特定していないと判定すると(ステップS6;No)、ステップS3に処理を戻す。
 一方、演算制御部14(符号特定部142)は、入力された全てのカレントトランスCTの配置先について、電力量の符号を特定したと判定すると(ステップS6;Yes)、生成した符号情報を符号記憶部141に記憶して(ステップS7)、この符号情報生成処理を終了する。
 符号情報生成処理の終了後、第1電圧測定部11aは、電力線L1と基準電力線Nとの間の第1相の電圧Vaを降圧して電圧検出信号を生成する。第1電圧測定部11aは、生成した電圧検出信号を、第1電力測定部13aと、第3電力測定部13cと、第5電力測定部13eと、第7電力測定部13gと、に出力する。また、第2電圧測定部11bは、基準電力線Nと電力線L2の間の第2相の電圧Vbを降圧して電圧検出信号を生成する。第2電圧測定部11bは、生成した電圧検出信号を、第2電力測定部13bと、第4電力測定部13dと、第6電力測定部13fと、に出力する。
 また、第1電流測定部12aは、カレントトランスCT1により、電力線L1からメインブレーカ35に向けて流れる電流I1を測定する。第1電流測定部12aは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第1電力測定部13aに出力する。また、第2電流測定部12bは、カレントトランスCT2により、電力線L2からメインブレーカ35に向けて流れる電流I2を測定する。第2電流測定部12bは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第2電力測定部13bに出力する。
 また、第3電流測定部12cは、カレントトランスCT3により、太陽光発電システム31から屋内配線L1aに向けて流れる電流I3を測定する。第3電流測定部12cは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第1電力測定部13aに出力する。また、第4電流測定部12dは、カレントトランスCT4により、太陽光発電システム31から屋内配線L2aに向けて流れる電流I4を測定する。第4電流測定部12dは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第2電力測定部13bに出力する。
 また、第5電流測定部12eは、カレントトランスCT5により、蓄電システム32から屋内配線L1aに向けて流れる電流I5を測定する。第5電流測定部12eは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第1電力測定部13aに出力する。また、第6電流測定部12fは、カレントトランスCT6により、蓄電システム32から屋内配線L2aに向けて流れる電流I6を測定する。第6電流測定部12fは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第2電力測定部13bに出力する。
 また、第7電流測定部12gは、カレントトランスCT7により、屋内配線L1aから家電機器33に向けて流れる電流I7を測定する。第7電流測定部12gは、電流値を示す電流検出信号を生成し、第1電力測定部13aに出力する。
 第1電力測定部13aは、第1電圧測定部11aで測定された電圧Vaの電圧値を示す電圧検出信号と第1電流測定部12aで測定された電流I1の電流値を示す電流検出信号とを、サンプリングする。第1電力測定部13aは、1サンプリング期間Δtあたりの電力量Va・I1・Δtを求め、これを累算し、1秒周期で累算値(電力量)P1を求める。また、第1電力測定部13aは、電圧Vaの実効値Vaeffと電流I1の実効値I1effとを求める。そして、第1電力測定部13aは、それらの値を、レジスタ139に記憶する。
 第2電力測定部13bは、第2電圧測定部11bで測定された電圧Vbの電圧値を示す電圧検出信号と第2電流測定部12bで測定された電流I2の電流値を示す電流検出信号とを、サンプリングする。第2電力測定部13bは、1サンプリング期間Δtあたりの電力量Vb・I2・Δtを求め、これを累算し、1秒周期で累算値(電力量)P2を求める。また、第2電力測定部13bは、電圧Vbの実効値Vbeffと電流I2の実効値I2effとを求める。そして、第2電力測定部13bは、それらの値を、レジスタ139に記憶する。
 同様にして、第3電力測定部13cは、電力量P3と、電圧Vaの実効値Vaeffと、電流I3の実効値I3effとを求め、それらの値を、レジスタ139に記憶する。また、第4電力測定部13dは、電力量P4と、電圧Vbの実効値Vbeffと、電流I4の実効値I4effとを求め、それらの値を、レジスタ139に記憶する。
 また、第5電力測定部13eは、電力量P5と、電圧Vaの実効値Vaeffと、電流I5の実効値I5effとを求め、それらの値を、レジスタ139に記憶する。また、第6電力測定部13fは、電力量P6と、電圧Vbの実効値Vbeffと、電流I6の実効値I6effとを求め、それらの値を、レジスタ139に記憶する。
 また、第7電力測定部13gは、電力量P7と、電圧Vaの実効値Vaeffと、電流I7の実効値I7effとを求め、それらの値を、レジスタ139に記憶する。
 その後、電力測定装置10の施工者が、端子T1~T3の接続の判定およびカレントトランスCT1~CT7の配置の判定を入力部15の操作で指示したとする。これにより、演算制御部14は、図12に示す判定処理を開始する。
 判定処理では、演算制御部14(判定部140)は、電力測定部13のレジスタ139から、電圧の実効値Vaeff,Vbeffと、電流の実効値I1eff~I7effと、電力量P1~P7と、を取得する(ステップS11)。
 そして、演算制御部14(判定部140)は、取得した電圧の実効値Vaeff,Vbeffが設定された範囲内(例えば、基準の電圧値に対して±3%内)であるか否かを判定する(ステップS12)。
 端子T1が屋内配線L1aに接続され、端子T2が基準屋内配線Naに接続され、端子T3が屋内配線L2aに接続されていれば、端子T1,T2間の電圧がVaであり、端子T2,T3間の電圧がVbであるので、電圧の実効値Vaeff,Vbeffが予め定められた範囲内になる。よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS12でYesと判定する。すると、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCT1~CT7が正しい向きで配置されているかを判定するステップS14以降に、処理を移行する。
 一方、例えば、端子T1が屋内配線L1aに接続され、端子T3が基準屋内配線Naに接続され、端子T2が屋内配線L2aに接続されていれば、端子T1,T2間の電圧がVa+Vbであるので、電圧の実効値Vaeffが予め定められた範囲外になる。よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS12でNoと判定する。すると、演算制御部14(判定部140)は、端子T1~T3の誤接続が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS13)。この画面による報知で、施工者またはユーザは、端子T1~T3の誤接続があることを認識することができる。
 ステップS12でYesと判定した場合、演算制御部14(判定部140)は、符号記憶部141に記憶された符号情報で示される電力量の符号のうち、電力量の符号が単一(正または負のいずれか一方)のものを、符号情報から特定する(ステップS14)。
 例えば、図10に示す符号情報が符号記憶部141に記憶されている場合、演算制御部14(判定部140)は、ステップS14で、電力量の符号が単一のものである電力量P3,P4,P7を特定する。
 そして、演算制御部14(判定部140)は、ステップS14で特定した電力量の符号と、ステップS11で取得した電力量の符号とが、全て一致しているか否かを判定する(ステップS15)。
 例えば、ステップS14で、演算制御部14(判定部140)は、電力量P3,P4,P7を、電力量の符号が単一のものであると符号情報から特定した場合、ステップS15では、符号情報で示される電力量P3,P4,P7の各符号と、ステップS11で取得した電力量のうちの電力量P3,P4,P7の各符号とが、一致しているか否かを判定する。
 演算制御部14(判定部140)は、特定した電力量の符号と、ステップS11で取得した電力量の符号とが、1つでも一致していないと判定すると(ステップS15;No)、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS23)。この画面による報知で、施工者またはユーザは、カレントトランスCTの誤配置があることを認識することができる。
 演算制御部14(判定部140)は、特定した電力量の符号と、ステップS11で取得した電力量の符号とが、全て一致していると判定すると(ステップS15;Yes)、正および負の両方の符号を示す電力量を測定するためのカレントトランスCTの配置を判定する、ステップS16以降に、処理を移行する。
 ステップS16では、演算制御部14(判定部140)は、施工者によって入力されたカレントトランスCTの配置情報から、メインブレーカ35を通じて供給された電力量が、ステップS11で取得した電力量P1~P7のうちのどの電力量に該当するかを特定する(ステップS16)。
 例えば、図9に示すように、カレントトランスCT1がメインブレーカ35の電力線L1の外周に配置され、カレントトランスCT2がメインブレーカ35の電力線L2の外周に配置されていることを示す配置情報が施工者によって入力された場合、演算制御部14(判定部140)は、ステップS16で、電力量P1,P2が、メインブレーカ35を通じて供給された電力量であると特定する。
 その後、演算制御部14(判定部140)は、メインブレーカ35を通じて供給された電力量(ステップS11で取得した電力量、即ち測定値)の符号は、負を示しているか否かを判定する(ステップS17)。
 例えば、演算制御部14(判定部140)は、ステップS16で、電力量P1,P2が、メインブレーカ35を通じて供給された電力量であると特定すると、ステップS17で、電力量P1,P2の符号(ステップS11で取得した電力量の符号)が負を示しているか否かを判定する。この処理により、演算制御部14(判定部140)は、電力線L1,N,L2を通じて、外部の電線に接続された外部の負荷に電力が供給されている状態か、を判定する。ステップS16を実行する演算制御部14(判定部140)が、特許請求の範囲に記載の電流判定部に対応する。
 演算制御部14(判定部140)は、メインブレーカ35を通じて供給される電力量の符号(ステップS11で取得した電力量の符号)は、負を示していると判定すると(ステップS17;Yes)、符号記憶部141に記憶された符号情報から、メインブレーカ35を通じて供給された電力量を除いたものを、ステップS11で取得した電力量から特定する(ステップS18)。
 例えば、演算制御部14(判定部140)は、ステップS16で、電力量P1,P2が、メインブレーカ35を通じて供給される電力量を表す電力量であると特定し、且つ、図10に示す符号情報が符号記憶部141に記憶されている場合、ステップS18では、電力量P3,P4,P5,P6,P7が、メインブレーカ35を通じて供給される電力量を除いた電力量に該当すると特定する。
 その後、演算制御部14(判定部140)は、ステップS18で特定した電力量のうち、負の符号を示す電力量を、ステップS11で取得した電力量から特定する(ステップS19)。
 例えば、演算制御部14(判定部140)は、ステップS18で、電力量P3,P4,P5,P6,P7を特定した場合、ステップS11で取得した電力量P3,P4,P5,P6,P7のうち、負の符号を示す電力量を特定する。この特定により、演算制御部14(判定部140)は、太陽光発電システム31と蓄電システム32とのうち、機器から電力を供給しているものがどれであるかを特定できる(機器から電流が出力されている状態の電力線がどれであるかを特定できる)。ステップS18を実行する演算制御部14(判定部140)が、特許請求の範囲に記載の特定部に対応する。
 その後、演算制御部14(判定部140)は、ステップS19で特定した負の符号を示す電力量を、相毎に、合計する(ステップS20)。
 例えば、ステップS19で、電力量P3,P4,P5,P6を、演算制御部14(判定部140)が特定したとすると、電力量P3と電力量P5とは、第1相の電圧Vaによる電力量であり、電力量P4と電力量P6とは、第2相の電圧Vbによる電力量である。よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS20で、ステップS11で取得した電力量P3とステップS11で取得した電力量P5との合計値、およびステップS11で取得した電力量P4とステップS11で取得した電力量P6との合計値を求める。
 その後、演算制御部14(判定部140)は、全ての相で、メインブレーカ35を通じて供給された電力量(ステップS11で取得した電力量から特定)≦合計値(ステップS11で取得した電力量から特定)を満たすか否かを判定する(ステップS21)。ステップS21を実行する演算制御部14(判定部140)が、特許請求の範囲に記載の合計値判定部に対応する。
 例えば、演算制御部14(判定部140)は、ステップS16で、電力量P1,P2が、メインブレーカ35を通じて供給された電力量であると特定し、ステップS20で、電力量P3と電力量P5との合計値、および電力量P4と電力量P6との合計値を求めている場合、次の判定を行う。演算制御部14(判定部140)は、第1相の電圧Vaに対応する電力量P1≦電力量P3と電力量P5との合計値の関係を満たし、第2相の電圧Vbに対応する電力量P2≦電力量P4と電力量P6との合計値の関係を満たすかを判定する。この処理により、演算制御部14(判定部140)は、次の原則が成立しているか、を判定できる。即ち、演算制御部14(判定部140)は、太陽光発電システム31と蓄電システム32とから供給された電力は少なくとも家電機器33で消費される事実から、電力線L1,N,L2を通じて外部の負荷に供給された電力量は、太陽光発電システム31と蓄電システム32とから供給された電力量以下になる、という原則が成立しているか、を判定できる。
 演算制御部14(判定部140)は、全ての相で、メインブレーカ35を通じて供給された電力量(ステップS11で取得した電力量から特定)≦合計値(ステップS11で取得した電力量から特定)を満たすと判定すると(ステップS21;Yes)、上述した原則が成立しているので、カレントトランスCTが全て正しく配置されていると判定する。
 一方、演算制御部14(判定部140)は、少なくとも1つの相で、メインブレーカ35を通じて供給された電力量(ステップS11で取得した電力量から特定)≦合計値(ステップS11で取得した電力量から特定)を満たさないと判定すると(ステップS21;No)、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS23)。ステップS21;NoとステップS23とを実行する演算制御部14(判定部140)が、特許請求の範囲に記載の誤配置判定部に対応する。
 例えば、カレントトランスCT1,CT2,CT3,CT4が正しい向きで配置されているが、カレントトランスCT5,CT6が逆向きに配置された場合、蓄電システム32から電力が供給されている状態であるとき、電力量P5,P6の符号が正を示す。よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS19で、電力量P3,P4を特定する(電力量P5,P6を特定しない)。
 このとき、太陽光発電システム31から供給される電力量P3およびP4が2kwであり、蓄電システム32から供給されている電力量P5およびP6が1kwであり、家電機器33で消費される電力量P7が0.5kwであるとすると、外部の電線から外部の負荷に供給されている電力量P1およびP2は、2.5kwである。
 しかし、カレントトランスCT5,CT6が逆向きに配置されているので、演算制御部14(判定部140)は、ステップS20で、第1相の電圧Vaに対応する電力量P3を合計値として求め、第2相の電圧Vbに対応する電力量P4を、合計値として求める。
 よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS21で、電力量P1>電力量P3および電力量P2>電力量P4であると判定する(ステップS21;No)。その後、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS23)。この画面を視認することで、施工者またはユーザは、カレントトランスCTの誤配置があることを認識することができる。
 また、例えば、カレントトランスCT3,CT4,CT5,CT6が正しい向きで配置されているが、カレントトランスCT1,CT2が逆向きに配置された場合、外部の電線から屋内配線を通じて電力が機器に供給されている状態であるとき、電力量P1,P2の符号が負を示す。
 このとき、太陽光発電システム31から供給される電力量P3およびP4が1kwであり、蓄電システム32から供給されている電力量P5およびP6が0.5kwであり、家電機器33で消費される電力量P7が4kwであるとすると、屋内配線を通じて機器に供給されている電力量P1およびP2は、2.5kwになる。
 このとき、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCT3,CT4,CT5,CT6が正しい向きで配置されているので、電力量P3+電力量P5を合計値として求め、電力量P4+電力量P6を合計値として求める。そして、演算制御部14(判定部140)は、屋内配線を通じて電力が機器に供給されている状態のときの電力量P1,P2を、合計値と比較する。
 よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS21で、電力量P1>電力量P3+電力量P5および電力量P2>電力量P4+電力量P6であると判定する(ステップS21;No)。その後、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS23)。この画面を視認することで、施工者またはユーザは、カレントトランスCTの誤配置があることを認識することができる。
 また、例えば、カレントトランスCT3,CT4が正しい向きで配置されているが、カレントトランスCT1,CT2が逆向きに配置され、更に、カレントトランスCT5,CT6が逆向きに配置された場合、屋内配線を通じて機器に電力が供給されている状態であるとき、電力量P1,P2の符号が負を示し、蓄電システム32から電力が供給されている状態であるとき、電力量P5,P6の符号が正を示す。
 このとき、太陽光発電システム31から供給される電力量P3およびP4が1kwであり、蓄電システム32から供給されている電力量P5およびP6が0.5kwであり、家電機器33で消費される電力量P7が4kwであるとすると、屋内配線を通じて機器に供給されている電力量P1およびP2は、2.5kwになる。
 このとき、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCT5,CT6が逆向きに配置されているので、ステップS20で、第1相の電圧Vaに対応する電力量P3を、合計値として求め、第2相の電圧Vbに対応する電力量P4を、合計値として求める。
 また、演算制御部14(判定部140)は、屋内配線を通じて電力が機器に供給されている状態のときの電力量P1,P2を、合計値と比較する。
 よって、演算制御部14(判定部140)は、ステップS21で、電力量P1>電力量P3および電力量P2>電力量P4であると判定する(ステップS21;No)。その後、演算制御部14(判定部140)は、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を、例えばディスプレイである出力部16に表示する(ステップS23)。この画面を視認することで、施工者またはユーザは、カレントトランスCTの誤配置があることを認識することができる。
 なお、演算制御部14(判定部140)は、ステップS11で取得したメインブレーカ35を通じて供給された電力量の符号が正を示していると判定すると(ステップS17;No)、正および負の両方の符号を示す電力量を測定するためのカレントトランスCTの配置の判定ができないので、この判定処理を終了する。
 上述した通り、本実施の形態に係る電力測定装置10は、符号記憶部141に記憶された符号情報で示される電力量の符号のうち、電力量の符号が単一(正または負のいずれか一方)のものを符号情報から特定し、特定した電力量の符号と、ステップS11で取得した電力量の符号とが、全て一致しているか否かを判定する。この結果により、電力測定装置10は、カレントトランスCTが正しい向きで配置されているかを判定する。よって、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)が電力線に接続されていても、電力測定装置10は、カレントトランスCTの誤配置を判定可能である。また、本実施の形態に係る電力測定装置10は、電力が供給される機器に加えて、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)が電力線に接続されていても、電力量を測定可能である。
 また、本実施の形態に係る電力測定装置10は、メインブレーカ35を通じて供給された電力量と、メインブレーカ35を通じて供給される電力量を除いた電力量と、を特定する。そして、電力測定装置10は、メインブレーカ35を通じて供給された電力量を除いた電力量の合計値を求める。その後、電力測定装置10は、メインブレーカ35を通じて供給された電力量が、合計値以下であるか否かを判定する。この結果により、電力測定装置10は、カレントトランスCTが正しい向きで配置されているかを判定する。よって、電力が供給される機器、電力を供給する機器に加えて、電力が供給され、且つ、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)が電力線に接続されていても、電力測定装置10は、カレントトランスCTの誤配置を判定可能である。また、本実施の形態に係る電力測定装置10は、電力が供給される機器、電力を供給する機器に加えて、電力が供給され、且つ、電力を供給する機器(逆潮流を発生させる機器)が電力線に接続されていても、電力量を測定可能である。
 また、本実施の形態に係る電力測定装置10は、カレントトランスCTの配置先(配置情報)が施工者によって入力されると、入力された配置情報に基づいて、カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかを、特定する。よって、電力線に接続された機器が、電力が供給される機器であるのか、電力を供給する機器であるのか、電力が供給され、且つ、電力を供給する機器であるのかといった専門知識を必要とする入力を、施工者が行う必要がない。よって、機器についての専門知識を施工者が持たない場合でも、施工者は、電力測定装置10を用いて、カレントトランスCTの誤配置を認識可能である。
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、この発明は上記の実施の形態に限定されず、種々の変形および応用が可能である。
 上述した電力測定装置10は、電力を供給する機器に接続された電力線、即ち、太陽光発電システム31に接続された電力線L1b,L2bと蓄電システム32に接続された電力線L1c,L2cとにカレントトランスCTを配置したが、これに限られるものではない。
 上述した原則(電力を供給する機器から供給された電力は少なくとも家電機器33で消費されるので、電力線L1,N,L2を通じて外部の負荷に供給された電力量は、電力を供給する機器から供給された電力量以下になる、という原則)が、カレントトランスCTを正しい向きで配置した場合に成立する範囲で、機器に接続された一部の電力線にカレントトランスCTを配置してもよい。例えば、蓄電システム32に接続された電力線L1c,L2cの外周にカレントトランスCTを配置せず、太陽光発電システム31に接続された電力線L1b,L2bの外周にカレントトランスCTを配置してもよい。逆に、太陽光発電システム31に接続された電力線L1b,L2bの外周にカレントトランスCTを配置せず、蓄電システム32に接続された電力線L1c,L2cの外周にカレントトランスCTを配置してもよい。
 ただし、電力を供給する機器に接続された全ての電力線の外周に、カレントトランスCTを配置するのが望ましい。
 また、上述した電力測定装置10は、カレントトランスCTの配置先(配置情報)が施工者によって入力されると、入力された配置情報に基づいて、カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかを、特定したが、これに限られるものではない。例えば、施工者が専門的な知識を有している場合には、カレントトランスCTが正しく配置されている場合に電力測定部13で測定される電力量が、正の符号を示すか、負の符号を示すか、両方の符号を示すかを、直接、施工者が入力できるよう、電力測定装置10を構成してもよい。
 また、上述した電力測定装置10の出力部16は、例えばディスプレイであったが、これに限られるものではない。出力部16は、例えば外部のパーソナルコンピュータとの通信を実現するインターフェイスであってもよい。出力部16が例えばインターフェイスである場合、演算制御部14(判定部140)は、端子T1~T3の誤接続が行われていることを示す画面の情報、或いは、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面の情報を、出力部16を介して、外部のパーソナルコンピュータに出力する。これにより、施工者またはユーザは、外部のパーソナルコンピュータに備えられたディスプレイで、端子T1~T3の誤接続が行われていることを示す画面、或いは、カレントトランスCTの誤配置が行われていることを示す画面を視認することができる。
 また、上述した電力測定装置10では、電流検出用素子としてカレントトランスCTを用いたが、これに限られるものではない。電流検出用素子として、例えば、ホール素子を用いてもよい。
 なお、上記の実施の形態において、演算制御部14で実行されるプログラムは、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、MO(Magneto-Optical Disc)等のコンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプログラムを、コンピュータ等にインストールすることにより、図11,12に示す処理を実行する装置を構成することとしてもよい。
 また、上述のプログラムをインターネット等の通信ネットワーク上の任意のサーバ装置が有するディスク装置等に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、ダウンロード等してもよい。
 また、上述の図11,12に示す処理を、各OS(Operating System)が分担して実現する場合、または、OSとアプリケーションとの協働により実現する場合等には、OS以外の部分のみを媒体に格納して配布してもよく、また、ダウンロード等してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態および変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。即ち、本発明の範囲は、上述した実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内およびそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本出願は、2013年6月13日に出願された、日本国特許出願2013-124764号に基づく。本明細書中に日本国特許出願2013-124764号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照して取り込むものとする。
 この発明は、電流検出用素子が電力線に誤った向きで配置され得る場合に好適である。
10 電力測定装置、11 電圧測定部、12 電流測定部、13 電力測定部、14 演算制御部、15 入力部、16 出力部、31 太陽光発電システム、32 蓄電システム、33 家電機器、35 メインブレーカ、36a,36b,36c,36d 分岐ブレーカ。

Claims (8)

  1.  複数相の電力を送電する複数の電力線に接続され、各相の電圧を測定する電圧測定部と、
     前記電力線に配置された電流検出用素子を通じて、前記電力線に接続された機器に入力される電流、または前記機器から出力される電流を測定する電流測定部と、
     前記電流測定部で測定された電流と前記電圧測定部で測定された電圧とから、前記機器に供給された電力量、または前記機器から供給された電力量を、前記電流検出用素子毎に測定する電力測定部と、
     前記電流検出用素子が前記電力線に正しい向きで配置された場合に前記電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すかを、前記電流検出用素子毎に記憶する符号記憶部と、
     前記符号記憶部に記憶された符号と前記電力測定部で測定された電力量の符号とが異なっていれば、前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていると判定する判定部と、
     を備える電力測定装置。
  2.  前記機器に接続された電力線は、主開閉器の一方の端子に接続されており、
     前記主開閉器は、他方の端子に、外部の電線に接続された分配線が接続されており、
     前記電流検出用素子は、更に、前記分配線に配置されており、
     前記電力測定部は、更に、前記主開閉器に接続された分配線を通じて前記外部の電線に接続されている外部の負荷に供給された電力量を、前記分配線に配置された電流検出用素子毎に測定するものであり、
     前記符号記憶部は、更に、前記電力線または前記分配線に前記電流検出用素子が正しい向きで配置された場合に前記電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すか、正と負との両方を示すかを、前記電流検出用素子毎に記憶するものであり、
     前記電力測定部で測定された電力量の符号と前記符号記憶部に記憶された符号とに基づいて、前記分配線から前記外部の電線に向けて電流が流れているか否かを判定する電流判定部と、
     前記分配線から前記外部の電線に向けて電流が流れていると前記電流判定部で判定された場合、前記電力測定部で測定された電力量の符号と前記符号記憶部に記憶された符号とに基づいて、前記機器から出力された電流を流している状態の電力線を示す情報を特定する特定部と、
     前記電力測定部で測定された電力量から求められた、前記外部の電線を通じて前記外部の負荷に供給した電力量が、前記電力測定部で測定された電力量から求められた、前記特定部で特定された情報で示される電力線を通じて供給した電力量の合計値以下であるかを判定する合計値判定部と、
     前記外部の負荷に供給した電力量が前記合計値を超えていると前記合計値判定部で判定されると、前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていると判定する誤配置判定部と、
     を備える請求項1に記載の電力測定装置。
  3.  前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていると前記誤配置判定部で判定されると、前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていることを報知する報知部、
     を備える請求項2に記載の電力測定装置。
  4.  前記電力線または前記分配線に前記電流検出用素子が正しい向きで配置された場合に前記電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すか、正と負との両方を示すかを、前記電力線または前記分配線を示す情報毎に記憶する電力線記憶部と、
     前記電流検出用素子をどの電力線またはどの分配線に配置したかを示す配置情報を、ユーザから受け付ける受付部と、
     前記電力線または前記分配線に前記電流検出用素子が正しい向きで配置された場合に前記電力測定部で測定される電力量の符号が、正を示すか、負を示すか、正と負との両方を示すかを、前記受付部で受け付けられた前記配置情報と前記電力線記憶部に記憶された符号とに基づいて、前記電流検出用素子毎に特定し、特定した結果を、前記符号記憶部に記憶させる記憶制御部と、
     を備える請求項3に記載の電力測定装置。
  5.  前記電圧測定部は、前記電力線に接続された端子を通じて、各相の電圧を測定するものであり、
     前記電圧測定部で測定された各相の電圧が予め定められた範囲内であるかを判定する電圧判定部を備え、
     前記報知部は、前記測定された各相の電圧が予め定められた範囲外であると判定すると、前記端子が前記電力線に誤って接続されていることを報知する、
     請求項3または4に記載の電力測定装置。
  6.  前記電流検出用素子が前記電力線に正しい向きで配置されていると前記判定部で判定された場合、前記電力測定部で測定された電力量を外部の装置に出力する出力部、
     を備える請求項1から5のいずれかに記載の電力測定装置。
  7.  電流検出用素子が正しい向きで配置されているか否かを判定するための判定方法であって、
     複数相の電力を送電する複数の電力線に印加されている各相の電圧を、電力測定装置が測定する電圧測定ステップと、
     前記電力線に配置された電流検出用素子を通じて、前記電力線に接続された機器に入力される電流、または前記機器から出力される電流を、前記電力測定装置が測定する電流測定ステップと、
     前記電流測定ステップで測定された電流と前記電圧測定ステップで測定された電圧とから、前記機器に供給された電力量、または前記機器から供給された電力量を、前記電流検出用素子毎に前記電力測定装置が測定する電力測定ステップと、
     前記電流検出用素子が前記電力線に正しい向きで配置された場合に前記電力測定ステップで測定される電力量の符号が正を示すか、負を示すかを前記電流検出用素子毎に表した情報に含まれている符号と、前記電力測定ステップで前記電流検出用素子毎に測定された電力量の符号とが、異なっていれば、前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていると前記電力測定装置が判定する判定ステップと、
     を含む判定方法。
  8.  コンピュータに、
     複数相の電力を送電する複数の電力線に印加されている各相の電圧を測定する電圧測定部から、前記各相の電圧の測定値を受け取る電圧測定機能、
     前記電力線に配置された電流検出用素子を通じて、前記電力線に接続された機器に入力される電流、または前記機器から出力される電流を測定する電流測定部から、前記電流の測定値を受け取る電流測定機能、
     前記電流測定機能で受け取られた電流の測定値と前記電圧測定機能で受け取られた電圧の測定値とから、前記機器に供給された電力量、または前記機器から供給された電力量を、前記電流検出用素子毎に測定する電力測定機能、
     前記電流検出用素子が前記電力線に正しい向きで配置された場合に前記電力測定機能で測定される電力量の符号が正を示すか、負を示すかを前記電流検出用素子毎に表した情報に含まれている符号と、前記電力測定機能で前記電流検出用素子毎に測定された電力量の符号とが、異なっていれば、前記電流検出用素子が前記電力線に誤った向きで配置されていると判定する判定機能、
     を実現するプログラム。
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