WO2015068333A1 - 分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法 - Google Patents

分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法 Download PDF

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WO2015068333A1
WO2015068333A1 PCT/JP2014/005113 JP2014005113W WO2015068333A1 WO 2015068333 A1 WO2015068333 A1 WO 2015068333A1 JP 2014005113 W JP2014005113 W JP 2014005113W WO 2015068333 A1 WO2015068333 A1 WO 2015068333A1
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WO
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space
distribution board
cabinet
attached
communication adapter
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/005113
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English (en)
French (fr)
Inventor
傘谷 正人
明実 塩川
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/20Bus-bar or other wiring layouts, e.g. in cubicles, in switchyards

Definitions

  • the present invention generally relates to a distribution board cabinet, a distribution board, a distribution board system, a distribution board production method, and more particularly a distribution board cabinet comprising a space in which a main breaker and a plurality of branch breakers are arranged. , Distribution board, distribution board system, and distribution board production method.
  • the distribution board described in Document 1 changes the connection position of the main bar to the branch bar and the position of the connection screw for connection, and the connection position from the branch bar to the feed terminal, By changing the position of the connecting screw for this purpose, a space for attaching the additional device is secured.
  • installation space the space required for installation of the distribution board. Therefore, if the space secured around the distribution board was included in the space required for installation of the distribution board (hereinafter referred to as “installation space”), the size of the distribution board cabinet was not changed. On the other hand, there is a possibility that the installation space will be expanded.
  • the present invention has been made in view of the above reasons, and provides a distribution panel cabinet, distribution panel, distribution panel system, and distribution panel production method that are highly expandable in a limited installation space. With the goal.
  • the cabinet of the distribution board according to the first embodiment includes a first space in which a main breaker is arranged, a second space in which a plurality of branch breakers are arranged, and a third space in which a sensor block is arranged. It is characterized by.
  • the main breaker is electrically connected to the conductive bar.
  • the plurality of branch breakers are electrically connected to a plurality of connection terminals provided on the conductive bar, and branch power from the conductive bar to the plurality of electric paths via the plurality of connection terminals.
  • the sensor block is attached to the conductive bar so that the plurality of connection terminals penetrate, and measures a value of a current flowing through each of the plurality of connection terminals.
  • the cabinet of the distribution board according to the second form further includes a fourth space in which the measurement unit is arranged in the first form.
  • the measurement unit is electrically connected to the sensor block, and acquires an electrical signal corresponding to the value of the current from the sensor block.
  • the second space is provided on the right side of the first space.
  • the fourth space is located at any position on the left side of the first space, below the first space, between the first space and the second space, and on the right side of the second space. Is provided.
  • the cabinet of the distribution board according to the fourth form further includes a fifth space in which the first communication adapter is arranged in the second or third form.
  • the first communication adapter uses at least one of a first controller that controls the device and a second controller that controls the device by communication via a network as a main controller, and communicates with the main controller.
  • the cabinet of the distribution board according to the fifth form further includes a sixth space in which the control unit is arranged in the second or third form.
  • the control unit includes at least one of a first control unit that controls the device and a second control unit that controls the device by communication via a network.
  • the cabinet of the distribution board according to the sixth form further includes a seventh space in which the second communication adapter is arranged in the fourth form.
  • the second communication adapter communicates with a power meter having a communication function.
  • the distribution board cabinet according to the seventh aspect further includes an eighth space in which the third communication adapter is arranged in any one of the first to sixth aspects.
  • the third communication adapter communicates with at least one of the solar power generation device, the power storage device, and the power conversion device electrically connected to the electric vehicle.
  • the cabinet of the distribution board according to the eighth form further includes a ninth space in which the fourth communication adapter is arranged in any one of the first to seventh forms.
  • the fourth communication adapter communicates with at least one of the gas meter and the water meter.
  • the distribution board cabinet according to the ninth embodiment further includes a tenth space in which the secondary interconnection breaker is arranged in any one of the first to eighth embodiments.
  • the secondary interconnection breaker is electrically connected to the conductive bar.
  • the secondary interconnection breaker is electrically connected to a first distributed power source that is not allowed to flow backward to the power system.
  • the distribution board cabinet according to the tenth embodiment further includes an eleventh space on the opposite side of the first space from the second space in any one of the first to ninth embodiments.
  • the eleventh space at least one of the primary feed terminal block and the primary interconnection breaker is arranged.
  • the primary feed terminal block is electrically connected to the main breaker.
  • the primary interconnection breaker is electrically connected to a second distributed power source that allows reverse power flow to the power system.
  • the distribution board according to the eleventh embodiment is attached to the cabinet of the distribution board according to any one of the first to tenth embodiments, the main breaker attached to the first space, and the second space. And a plurality of branch breakers.
  • a distribution board according to a twelfth aspect further includes the sensor block attached to the third space in the eleventh aspect.
  • the sensor block is formed with a through hole through which the plurality of connection terminals pass.
  • the through hole is opened in the mounting direction of the sensor block with respect to the third space.
  • a distribution board includes a distribution board cabinet according to a fourth aspect, the main breaker attached to the first space, and the plurality of branch breakers attached to the second space. And the sensor block attached to the third space, the measurement unit attached to the fourth space, and the first communication adapter attached to the fifth space.
  • the distribution board according to the fifteenth aspect includes a cabinet of the distribution board according to the fifth aspect, the main breaker attached to the first space, and the plurality of branch breakers attached to the second space. And the sensor block attached to the third space, the measurement unit attached to the fourth space, and the control unit attached to the sixth space.
  • a distribution board is configured such that, in the fourteenth aspect, the measurement unit transmits measurement data to the first communication adapter.
  • the main controller that communicates with the first communication adapter is configured to control the device using the measurement data.
  • the distribution board according to the seventeenth aspect is configured such that, in the fifteenth aspect, the measurement unit transmits measurement data to the control unit.
  • the control unit is configured to control the device using the measurement data.
  • a distribution board includes a distribution board cabinet according to a sixth aspect, the main breaker attached to the first space, and the plurality of branch breakers attached to the second space. And the sensor block attached to the third space, the measurement unit attached to the fourth space, the first communication adapter attached to the fifth space, and the seventh space. The second communication adapter.
  • the second communication adapter is configured to transmit a measured value received from the power meter to the first communication adapter.
  • the main controller that communicates with the first communication adapter is configured to control the device using the measured value.
  • a distribution board according to a twentieth aspect includes the distribution board cabinet according to the seventh aspect and the third communication adapter attached to the eighth space.
  • the distribution board according to the twenty-first aspect is characterized by including the cabinet of the distribution board according to the eighth aspect and the fourth communication adapter attached to the ninth space.
  • a distribution board according to a twenty-second aspect includes the distribution board cabinet according to the ninth aspect, and the secondary interconnection breaker attached to the tenth space.
  • a distribution board according to a twenty-third aspect includes the distribution board cabinet according to the tenth aspect, and the primary interconnection breaker attached to the eleventh space.
  • a distribution board system includes the distribution board according to any one of the eleventh to twenty-third aspects, and a self-standing distribution board electrically connected to the distribution board. To do.
  • the self-sustained distribution board is supplied with power from the distributed power source in a state where power supply from the power system is stopped.
  • the distribution board production method is the production of a distribution board for adding functions to a distribution board in which at least the third space and the fourth space are provided as empty spaces in the cabinet. It is a method, Comprising: It has the process of attaching a sensor block to the said 3rd space, and the process of attaching a measurement unit to the said 4th space.
  • the cabinet is attached with a main breaker and a plurality of branch breakers.
  • the main breaker is electrically connected to the conductive bar.
  • the plurality of branch breakers are electrically connected to a plurality of connection terminals provided on the conductive bar, and branch power from the conductive bar to the plurality of electric paths via the plurality of connection terminals.
  • the sensor block is attached to the conductive bar so that the plurality of connection terminals penetrate, and measures a value of a current flowing through each of the plurality of connection terminals.
  • the measurement unit is electrically connected to the sensor block, and acquires an electrical signal corresponding to the value of the current from the sensor block.
  • a distribution board production method further includes a step of attaching the first communication adapter to a fifth space further provided as an empty space in the cabinet in the twenty-fifth aspect.
  • the first communication adapter uses at least one of a first controller that controls the device and a second controller that controls the device by communication via a network as a main controller, and communicates with the main controller.
  • the distribution board production method further comprises the step of attaching a control unit to a sixth space further provided as an empty space in the cabinet in the twenty-fifth aspect.
  • the control unit includes at least one of a first control unit that controls the device and a second control unit that controls the device by communication via a network.
  • the distribution board production method further comprises the step of attaching the second communication adapter to a seventh space further provided as an empty space in the cabinet in any of the twenty-fifth to twenty-seventh aspects. .
  • the second communication adapter communicates with a power meter having a communication function.
  • the distribution board production method further comprises the step of attaching a third communication adapter to an eighth space further provided as an empty space in the cabinet in any of the twenty-fifth to twenty-eighth aspects.
  • the third communication adapter communicates with at least one of the solar power generation device, the power storage device, and the power conversion device electrically connected to the electric vehicle.
  • the distribution board production method further comprises the step of attaching the fourth communication adapter to a ninth space further provided as an empty space in the cabinet in any of the twenty-fifth to twenty-ninth aspects. .
  • the fourth communication adapter communicates with at least one of the gas meter and the water meter.
  • a distribution board production method further comprises a step of attaching a secondary interconnection breaker to a tenth space further provided as an empty space in the cabinet in any of the twenty-fifth to thirty aspects.
  • the secondary interconnection breaker is electrically connected to the conductive bar.
  • the secondary interconnection breaker is electrically connected to a first distributed power source that is not allowed to flow backward to the power system.
  • an eleventh space further provided as an empty space in the cabinet has a primary feed terminal block, a primary interconnection breaker, The method further includes the step of attaching at least one of the above.
  • the primary feed terminal block is electrically connected to the main breaker.
  • the primary interconnection breaker is electrically connected to a second distributed power source that allows reverse power flow to the power system.
  • FIG. 6A is a schematic perspective view showing a sensor block according to a modification of the first embodiment
  • FIG. 6B is a schematic perspective view showing a sensor block according to another modification of the first embodiment
  • FIG. 6C is still another example of the first embodiment.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of a main part of another modified example of the first embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the electricity distribution panel system which concerns on Embodiment 2.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 includes a first space 101 in which the main breaker 2 is arranged and a second space 102 in which a plurality of branch breakers 3, 3. And. Further, the cabinet 11 of the distribution board 1 includes a third space 103 in which the sensor block 4 is disposed.
  • the main breaker 2 is electrically connected to the conductive bars 22, 23, 24 (see FIG. 4).
  • the plurality of branch breakers 3, 3... Are electrically connected to the plurality of connection terminals 25, 25... (See FIG. 4) provided on the conductive bars 22, 23, 24.
  • the power is branched to a plurality of electric circuits (not shown) via a plurality of connection terminals 25, 25.
  • the sensor block 4 is attached to the conductive bars 23, 24 so that the plurality of connection terminals 25, 25 ... pass therethrough, and measures the value of the current flowing through each of the plurality of connection terminals 25, 25 ....
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 is electrically connected to the sensor block 4, and has a fourth space 104 in which the measurement unit 5 that acquires an electrical signal corresponding to the value of the current from the sensor block 4 is arranged. It is preferable to provide.
  • the second space 102 is provided on the right side of the first space 101 as an example.
  • the fourth space 104 is located at any position on the left side of the first space 101, below the first space 101, between the first space 101 and the second space 102, and on the right side of the second space 102. It is preferable to be provided.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 further includes a fifth space 105 in which the first communication adapter 61 is disposed.
  • the first communication adapter 61 uses at least one of a first controller 611 that controls a device (not shown) and a second controller 612 that controls the device by communication via the network 60 as a main controller, Communicate with the main controller.
  • the device referred to here is a device that can be controlled by the main controller, and is a device that supports HEMS (Home Energy Management System).
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 has a control unit having at least one of a first control unit 71 that controls devices and a second control unit 72 that controls devices by communication via a network (not shown).
  • a sixth space 106 in which 7 is disposed may be further provided.
  • the device here is a device that can be controlled by the control unit 7 and is a HEMS-compatible device.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may further include a seventh space 107 in which the second communication adapter 62 that communicates with a power meter (smart meter) 621 having a communication function is disposed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may further include an eighth space 108 in which the third communication adapter 63 is disposed.
  • Third communication adapter 63 communicates with at least one of photovoltaic power generation device 631, power storage device 632, and power conversion device 633 that is electrically connected to the electric vehicle.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 further includes a ninth space 109 in which the fourth communication adapter 64 that communicates with at least one of the gas meter 641 and the water meter 642 is disposed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 is electrically connected to the conductive bars 22, 23, 24, and is connected to the first distributed power supply 811 that is not allowed to flow backward to the power system. It is preferable to further include a tenth space 110 in which the system breaker 81 is disposed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 has at least one of a primary feed terminal block 91 (see FIG. 3) and a primary interconnection breaker 92 on the opposite side of the first space 101 from the second space 102. It is preferable to further include an eleventh space 111 to be arranged.
  • the primary feed terminal block 91 is electrically connected to the main breaker 2.
  • the primary interconnection breaker 92 is electrically connected to a second distributed power supply 921 that is allowed to reversely flow to the power system.
  • the distribution board 1 includes a cabinet 11 of the distribution board 1, a main breaker 2 attached to the first space 101, and a plurality of branch breakers 3 and 3 attached to the second space 102. ... And.
  • the distribution board 1 further includes a sensor block 4 attached to the third space 103.
  • the sensor block 4 is formed with through holes 43 and 43 (see FIG. 4) through which the plurality of connection terminals 25, 25... Pass, and the through holes 43 and 43 correspond to the sensor block 4 for the third space 103. May be opened in the mounting direction.
  • the distribution board 1 may include the measuring unit 5 attached to the fourth space 104 and the first communication adapter 61 attached to the fifth space 105.
  • the measurement unit 5 preferably transmits measurement data to the first communication adapter 61, and the main controller that communicates with the first communication adapter 61 is configured to control the device using the measurement data. .
  • the distribution board 1 may include the control unit 7 attached to the sixth space 106 instead of the first communication adapter 61.
  • the measurement unit 5 preferably transmits measurement data to the control unit 7, and the control unit 7 is configured to control the device using the measurement data.
  • the distribution board 1 may include a second communication adapter 62 attached to the seventh space 107.
  • the second communication adapter 62 transmits the measured value received from the power meter 621 to the first communication adapter 61, and the main controller that communicates with the first communication adapter 61 controls the device using the measured value. It is preferable that it is comprised.
  • the distribution board 1 may include a third communication adapter 63 attached to the eighth space 108.
  • the distribution board 1 may include a fourth communication adapter 64 attached to the ninth space 109.
  • the distribution board 1 may include a secondary interconnection breaker 81 attached to the tenth space 110.
  • the distribution board 1 may include a primary interconnection breaker 92 attached to the eleventh space 111.
  • the distribution board 1 is used by a detached house is illustrated, not only this example but the distribution board 1 is used for each dwelling unit of a housing complex, an office, a store, etc. May be.
  • the top, bottom, left and right when the distribution board 1 is attached to the wall will be referred to as up, down, left, and right. It is not intended to limit the mounting direction.
  • the cabinet 11 has a main body (body) 9 formed in a box shape having a horizontally long rectangular front view and an open front, and the main body 9 is attached to a wall of a house or the like. Used in the state.
  • the cabinet 11 has a space for accommodating at least the main breaker 2 as an internal unit and a plurality of branch breakers 3, 3.
  • the main body 9 of the cabinet 11 is made of synthetic resin, and a lid (not shown) that can be opened and closed is attached to the front surface of the main body 9.
  • the lid may be included in the cabinet 11 or may not be included in the cabinet 11.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 is provided with a space for mounting various internal devices such as a breaker, and the first space 101 in which the main breaker 2 is arranged and a plurality of branch breakers 3, 3. And at least a second space 102 to be arranged.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 includes a third space 103 to an eleventh space 111 in addition to the first space 101 and the second space 102.
  • the fifth space 105 also serves as the sixth space 106
  • the eighth space 108 serves as the ninth space 109
  • a part of the second space 102 also serves as the tenth space 110.
  • the cabinet 11 includes the first space 101, the second space 102, the third space 103, the fourth space 104, the fifth space 105, the seventh space 107, the eighth space 108, and the eleventh space 111.
  • the first space 101 to the eleventh space 111 are provided in the main body 9 of the cabinet 11.
  • the cabinet 11 has the main body 9 provided with the first space 101 to the eleventh space 111.
  • the sixth space 106, the ninth space 109, and the tenth space 110 may be provided separately from the fifth space 105, the eighth space 108, and the second space 102, respectively.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 configured as described above has, as a minimum configuration, a main breaker 2 in the first space 101 and a plurality of branch breakers 3, 3.
  • the other third space 103 to eleventh space 111 are empty spaces provided for function expansion of the distribution board 1. Therefore, the cabinet 11 can expand the functions of the distribution board 1 by attaching various internal devices (devices) to the third space 103 to the eleventh space 111 later.
  • the cabinet 11 is not provided with all the first space 101 to the eleventh space 111 attached to the internal unit, but only the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3. Provided in live condition.
  • the cabinet 11 can be expanded in function as the distribution board 1 by adding various internal devices to the third space 103 to the eleventh space 111, which are empty spaces, as necessary after installation. .
  • the cabinet 11 is provided with a first space 101 to an eleventh space 111 on the front surface of the main body 9.
  • the first space 101 is provided on the left side and lower side than the center of the front surface of the cabinet 11.
  • the cabinet 11 has sufficient space above, below, to the left, and to the right of the first space 101.
  • the second space 102 is provided on the right side of the first space 101.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... Are divided into an upper side and a lower side with respect to the neutral pole (N-phase) conductive bar 22. 10 and 13 on the lower side) are arranged in the horizontal direction. Therefore, the second space 102 for attaching the plurality of branch breakers 3, 3... Is provided on the right side of the first space 101 in the cabinet 11 and on the upper side and the lower side of the conductive bar 22 of the neutral electrode. It has been.
  • the third space 103 is provided adjacent to the second space 102 below the second space 102 above the conductive bar 22 and above the second space 102 below the conductive bar 22.
  • the fourth space 104 is provided below the first space 101.
  • the fourth space 104 is not limited to the lower side of the first space 101, and is any of the left side of the first space 101, the space between the first space 101 and the second space 102, and the right side of the second space 102. It may be provided at such a position.
  • the primary breaker 2 is provided with a primary side terminal 20 at an upper portion thereof, and the temperature around the primary side terminal 20 becomes relatively high. Therefore, it is desirable to avoid the fourth space 104 in which the measurement unit 5 described later is disposed above the first space 101 in which the main breaker 2 is disposed. Thereby, the measurement unit 5 is arranged at a predetermined distance or more away from the primary side terminal 20 of the main breaker 2.
  • the cabinet 11 has sufficient space above and below the fifth space 105.
  • the seventh space 107 is provided above the fifth space 105 so as to be adjacent to the fifth space 105.
  • the eleventh space 111 is provided to the left of the first space 101 and to the right of the fifth space 105, that is, between the first space 101 and the fifth space 105.
  • the tenth space 110 is a part of the second space 102 below the conductive bar 22, and in the example of FIG. 2, the third branch breakers 3, 3, and 3 are arranged from the right. It is an area.
  • the cabinet 11 has a window hole 12 penetrating in the front-rear direction, and wiring can be drawn into the interior from the back of the wall through the window hole 12.
  • the cabinet 11 includes the first space 101 to the eleventh space 111.
  • the cabinet 11 only needs to include the first space 101 and the second space 102 as a minimum configuration, and other spaces are appropriately set. It may be omitted.
  • the distribution board 1 in which the internal unit is attached to the cabinet 11 having the above-described configuration will be described. That is, the distribution board 1 includes a cabinet 11 and an internal unit attached to the cabinet 11.
  • the minimum configuration as an internal unit of the distribution board 1 is a main breaker 2 attached to the first space 101 and a plurality of branch breakers 3, 3... Attached to the second space 102.
  • the distribution board 1 according to the present embodiment includes the third space 103 to the eleventh space 111 in the cabinet 11 as described above, so that various types other than the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3.
  • An internal unit can be additionally attached (retrofitted).
  • the distribution board 1 can be provided with necessary internal devices as appropriate, and the function can be expanded thereby.
  • the distribution board 1 in a state in which all the internal units that can be attached to the third space 103 to the eleventh space 111 are provided is illustrated.
  • the distribution board 1 only needs to include the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3,... As the minimum configuration, and other internal units may be omitted as appropriate.
  • the distribution board 1 includes the sensor block 4 attached to the third space 103, the measurement unit 5 attached to the fourth space 104, and the first communication attached to the fifth space 105.
  • An adapter 61 is provided as an internal unit.
  • the distribution board 1 includes a second communication adapter 62 attached to the seventh space 107, a third communication adapter 63 attached to the eighth space 108, and a primary feed terminal block attached to the eleventh space 111. 91 as an internal unit.
  • the distribution board 1 replaces the first communication adapter 61 with the control unit 7 ( (See FIG. 1).
  • the eighth space 108 is also used as the ninth space 109
  • the distribution board 1 replaces the third communication adapter 63 with the fourth communication adapter 64 (FIG. 1) attached to the ninth space 109.
  • Reference may be provided.
  • the distribution board 1 is replaced with a part of the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the secondary interconnection breaker 81 (refer FIG. 1) attached to 110 may be provided.
  • At least one of the primary feed terminal block 91 and the primary interconnection breaker 92 is attached to the eleventh space 111, and the distribution board 1 is replaced with the primary feed terminal block 91.
  • a primary interconnection breaker 92 may be provided.
  • the internal unit of the distribution board 1 (internal unit that can be attached to the cabinet 11) will be described.
  • the main breaker 2 is electrically connected to the primary side terminal 20 of a single-phase three-wire lead-in wire 21 (see FIG. 1) of a system power supply (commercial power supply).
  • the secondary side of the main breaker 2 is electrically connected to a conductive bar which is a long plate shape that is long in the left-right direction and is made of a conductive member.
  • the conductive bars include a neutral pole (N-phase) conductive bar 22, a first voltage pole (L1-phase) conductive bar 23, A second voltage electrode (L2 phase) conductive bar 24 is provided. These three conductive bars 22, 23, 24 are arranged on the right side of the main breaker 2 and are fixed to the cabinet 11.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... are divided into an upper side and a lower side with respect to the conductive bar 22 of the neutral electrode. 10 and 13 on the lower side) are arranged in the left-right direction.
  • Each branch breaker 3 has a primary side terminal (not shown) and a secondary side terminal 31, and the primary side terminal is electrically connected to the conductive bars 22, 23, and 24, and the secondary side terminal 31.
  • Each of a plurality of electric circuits (not shown) is connected to.
  • Each branch breaker 3 is formed in a contracted dimension.
  • the agreement type dimension means a dimension (and shape) of a circuit breaker for a light distribution board in accordance with Japanese Industrial Standard “JIS C 8201-2-1”.
  • each branch breaker 3 for example, one or more devices such as lighting fixtures and hot water supply facilities, outlets of plug-in connection devices, and wiring fixtures such as wall switches are used as loads. Connected.
  • devices such as lighting fixtures and hot water supply facilities, outlets of plug-in connection devices, and wiring fixtures such as wall switches are used as loads. Connected.
  • Each branch breaker 3 has an insertion port 32 (see FIG. 4) into which the conductive bars 22, 23, 24 are inserted on the surface facing the conductive bars 22, 23, 24.
  • the conductive bars 23, 24 of the first voltage electrode and the second voltage electrode have a plurality of connection terminals 25 protruding upward and downward at positions corresponding to the plurality of branch breakers 3, 3,. 25 (see FIG. 4).
  • Three insertion ports 32 are provided in each branch breaker 3 so as to correspond to each of the three conductive bars 22, 23, 24, and the primary side terminal is the three insertion ports 32. Are provided so as to be exposed in the two insertion ports 32.
  • each branch breaker 3 is attached to the cabinet 11
  • the conductive bars 22, 23, 24 are inserted into the insertion ports 32, and the primary side terminals are electrically connected to the conductive bars 22, 23, 24. Is done.
  • Connection terminals 25, 25... Are inserted into the insertion ports 32 corresponding to the conductive bars 23, 24 of the first voltage electrode and the second voltage electrode.
  • the branch breaker 3 connected to the neutral electrode and the first voltage electrode is exposed in each insertion port 32 whose primary side terminals correspond to the conductive bar 22 of the neutral electrode and the conductive bar 23 of the first voltage electrode. It is provided to do. Further, the branch breaker 3 connected to the neutral electrode and the second voltage electrode has a primary terminal in each insertion port 32 corresponding to the conductive bar 22 of the neutral electrode and the conductive bar 24 of the second voltage electrode. It is provided so as to be exposed.
  • the branch breaker 3 connected to the first voltage electrode and the second voltage electrode has respective insertion ports whose primary terminals correspond to the conductive bar 23 of the first voltage electrode and the conductive bar 24 of the second voltage electrode. 32 so as to be exposed.
  • the distribution board 1 of the present embodiment includes a synthetic resin base 26 that holds the conductive bars 22, 23, 24 as shown in FIG.
  • the base 26 includes a bottom plate 261 formed in an elongated plate shape that is long in the left-right direction, a prismatic support base 262 that protrudes forward from both ends of the bottom plate 261 in the left-right direction, and a left-right direction on the front surface of the bottom plate 261. And a partition wall 263 protruding forward from the center line along the line.
  • the conductive electrode 22 of the neutral electrode is formed of a conductive metal plate, and has both ends in the left-right direction so as to be bridged between a pair of support bases 262 (only one support base is shown in FIG. 4). The part is fixed to the support base 262. Here, a gap is secured between the front edge of the partition wall 263 and the conductive bar 22.
  • the conductive bar 23 of the first voltage electrode is formed of a conductive metal plate, and is attached to a region above the partition wall 263 in the bottom plate 261.
  • the conductive bar 23 includes a flat plate 231 disposed along the bottom plate 261 and a plurality of standing pieces 232 protruding forward from the lower end edge of the flat plate 231.
  • the plurality of standing pieces 232 correspond to the branch breakers 3, 3... Disposed in the second space 102 below or above the neutral conductive bar 22 among the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the front end of the upright piece 232 is divided into two forks, one being the connection terminal 25 protruding upward and the other being the connection terminal 25 protruding downward.
  • the connection terminal 25 that protrudes downward is located in front of the connection terminal 25 that protrudes upward, and protrudes below the partition wall 263 through a gap between the partition wall 263 and the conductive bar 22.
  • the conductive bar 24 of the second voltage electrode is formed from a conductive metal plate, and is attached to a region below the partition wall 263 in the bottom plate 261.
  • the conductive bar 24 includes a flat plate 241 disposed along the bottom plate 261 and a plurality of standing pieces 242 protruding forward from the upper end edge of the flat plate 241.
  • the plurality of standing pieces 242 correspond to the branch breakers 3, 3... Disposed in the second space 102 below or above the neutral conductive bar 22 among the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the front end portion of the upright piece 242 is divided into two forks, one being a connection terminal 25 protruding downward and the other being a connection terminal 25 protruding upward.
  • the connection terminal 25 protruding upward is located forward of the connection terminal 25 protruding downward, and protrudes above the partition wall 263 through a gap between the partition wall 263 and the conductive bar 22.
  • the conductive bars 22, 23, and 24 are disposed from the front side (opposite side to the wall) in the depth direction below the neutral electrode conductive bar 22. Are arranged in order of the second voltage electrode and the second voltage electrode.
  • the conductive bar 22 is arranged so that the neutral electrode, the second voltage electrode, and the first voltage electrode are arranged in this order from the front side (the side opposite to the wall) in the depth direction. Is done. Therefore, the branch breaker 3 is connected to the neutral electrode and the first voltage electrode when attached to the upper side of the conductive bar 22 when the branch breaker 3 has primary terminals in the respective insertion ports 32 at both ends in the depth direction. When attached to the lower side, it is connected to the neutral electrode and the second voltage electrode.
  • the sensor block 4 is a sensor (current sensor) for detecting the power consumption of a load (electric circuit) connected to each of the plurality of branch breakers 3, 3. As shown in FIGS. 4 and 5, the sensor block 4 is attached to the conductive bars 23, 24 so that the plurality of connection terminals 25, 25... Penetrate, and the current flowing through each of the plurality of connection terminals 25, 25. The value of is measured. 4 shows a state before the sensor block 4 is attached to the conductive bars 23 and 24, and FIG. 5 shows a state where the sensor block 4 is attached to the conductive bars 23 and 24.
  • the sensor block 4 has a plurality of current sensors 42, 42... That measure values of currents flowing through the plurality of branch breakers 3, 3. is doing.
  • a plurality of through holes 43, 43... Penetrating in the thickness direction of the substrate 41 are connected to the plurality of connection terminals 25, 25... Of the conductive bars 23, 24 of the first voltage electrode and the second voltage electrode. It is formed in the corresponding position.
  • the branch breaker 3 is connected through 43.
  • each current sensor 42 may be a current transformer (current transformer), a Hall element, a magnetoresistive element such as a GMR (Giant magnetic resistance) element, or a sensor such as a shunt resistance.
  • each current sensor 42 is a Rogowski coil that includes an air-core coil that does not use a core (coreless) and generates an output corresponding to the current passing through the through-hole 43.
  • the sensor block 4 calculates the value of the current flowing through each of the plurality of branch breakers 3, 3... Based on the output of each current sensor 42, and outputs the calculated current value to the measurement unit 5 using an electrical signal.
  • the value of the current flowing through each of the plurality of branch breakers 3, 3... Is the same as the value of the current flowing through each of the plurality of electric circuits connected to the plurality of branch breakers 3, 3..
  • the current sensor 42 does not need to be provided around all the through holes 43, 43...
  • the current sensor 42 measures the current value of the first voltage electrode when the sensor block 4 is attached to the upper side of the conductive bar 22, and the current value of the second voltage electrode when the sensor block 4 is attached to the lower side. The value will be measured.
  • the measurement unit 5 is electrically connected to the sensor block 4 and acquires the electric signal from the sensor block 4 to measure the value of the current flowing through each of the plurality of electric circuits.
  • the measurement unit 5 calculates the electric power of each of the plurality of electric circuits using the value of the current flowing through each of the plurality of electric circuits and the voltage value between the lines of the plurality of electric circuits.
  • the measurement unit 5 measures at least one of the instantaneous power, which is the product of the current value and the voltage value, and the power amount obtained by integrating the instantaneous power over a predetermined time as a measured value for each electric circuit.
  • the measurement unit 5 is electrically connected to the secondary terminal 31 of any branch breaker 3, and power for power supply is supplied via the branch breaker 3. Further, the measurement unit 5 is also electrically connected to the first communication adapter 61, outputs the measurement value to the first communication adapter 61 through communication, and supplies power for power supply to the first communication adapter 61.
  • the measurement unit 5 may be configured to receive a power request for power supply directly from the conductive bars 22, 23, and 24. Further, the measurement unit 5 measures not only the plurality of branch breakers 3, 3..., For example, the value of current flowing through the main breaker 2 and the primary interconnection breaker 92, and passes through the main breaker 2 and the primary interconnection breaker 92. You may obtain
  • the measurement unit 5 is electrically connected to a current sensor (not shown) made of a current transformer (CT), and the value of the current passing through the main breaker 2 and the primary interconnection breaker 92 is determined by this current sensor. Just measure.
  • CT current transformer
  • the first communication adapter 61 is a main controller including at least one of a first controller 611 that controls a device (not shown) and a second controller 612 that controls the device by communication via the network 60. Communication function.
  • the device here is a HEMS compatible device.
  • the HEMS-compatible device only needs to be a management target of power consumption, for example, eight devices important in HEMS (smart meter, solar power generation device, power storage device, fuel cell, electric vehicle, air conditioner, lighting fixture, hot water supply device), etc. including.
  • the HEMS compatible device may include the other two of the four large power consumption sources, a refrigerator, a television receiver, and the like. However, the purpose is not to limit the HEMS compatible devices to these devices.
  • the communication method between the first communication adapter 61 and the main controller may be wireless communication using radio waves such as 920 MHz band specific low power radio, Zigbee (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), or the like.
  • the communication method between the first communication adapter 61 and the main controller may be wired communication such as a wired LAN (Local Area Network).
  • a communication protocol in communication between the first communication adapter 61 and the main controller for example, Ethernet (registered trademark), ECHONET (registered trademark) Lite, or the like may be used.
  • the first controller 611 and the second controller 612 are HEMS controllers.
  • the HEMS controller has a function of controlling a display terminal (not shown) to visualize (visualize) the measurement result of the measurement unit 5 and controlling a device (compatible with HEMS) based on the measurement result. It is installed outside the distribution board 1. According to this controller, it becomes possible to manage the state of power consumption in the device, and wasteful consumption of power can be suppressed.
  • the first controller 611 is installed in the house.
  • the first controller 611 communicates with the first communication adapter 61 by wireless communication using a radio wave as a medium, or wired communication such as a wired LAN, and a home (HEMS compatible) device is connected.
  • the second controller 612 is provided on a network 60 such as the Internet, and communicates with the first communication adapter 61 by communication via the network 60 and controls in-house (HEMS compatible) devices.
  • HEMS compatible in-house
  • the measurement unit 5 is configured to transmit measurement data to the first communication adapter 61.
  • a main controller (at least one of the first controller 611 and the second controller 612) that communicates with the first communication adapter 61 is configured to control a device (corresponding to HEMS) using measurement data.
  • the main controller can control an apparatus based on the power consumption in each of several electric circuit.
  • the control unit 7 has at least one of a first control unit 71 having a function corresponding to the first controller 611 and a second control unit 72 having a function corresponding to the second controller 612. ing. That is, the distribution board 1 can add a function corresponding to at least one of the first controller 611 and the second controller 612 by attaching the control unit 7 to the sixth space 106 of the cabinet 11. It is.
  • the measurement unit 5 preferably transmits the measurement data to the control unit 7, and the control unit 7 is preferably configured to control the device using the measurement data (compatible with HEMS). Thereby, the control unit 7 can control an apparatus based on the power consumption in each of several electric circuit.
  • the second communication adapter 62 has a function of communicating with a power meter 621 having a communication function.
  • the second communication adapter 62 is mechanically coupled to and electrically connected to the first communication adapter 61.
  • the 1st communication adapter 61 and the 2nd communication adapter 62 are connected by the board-to-board (board-to-board) connection in the state in which each part overlapped in the depth direction. For this reason, a part of the fifth space 105 to which the first communication adapter 61 is attached also serves as the seventh space 107 to which the second communication adapter 62 is attached.
  • the power meter 621 here is a so-called smart meter, which can measure the amount of power used by consumers and perform remote meter reading by communicating with a concentrator (not shown) connected to the distribution line.
  • request information which is a request for suppressing power consumption
  • the power meter 621 can send a measured value (amount of power used), request information, and the like to the second communication adapter 62 through communication with the second communication adapter 62.
  • the communication method between the second communication adapter 62 and the power meter 621 may be, for example, wireless communication using radio waves such as a specific low power radio in the 920 MHz band, or wired communication.
  • radio waves such as a specific low power radio in the 920 MHz band
  • wired communication power line communication (PLC) that performs communication using a power line as a transmission medium can be applied.
  • PLC power line communication
  • the second communication adapter 62 is configured to transmit the measurement value received from the power meter 621 to the first communication adapter 61.
  • the main controller (at least one of the first controller 611 and the second controller 612) that communicates with the first communication adapter 61 is configured to control the device using the measurement value (compatible with HEMS). Also good.
  • the main controller can control the device based on the measured value in the power meter 621.
  • the third communication adapter 63 has a communication function with at least one of the solar power generation device 631, the power storage device 632, and the power conversion device 633 that is electrically connected to the electric vehicle.
  • the power conversion device 633 here refers to power conversion for performing unidirectional charging from the distribution panel 1 side to the electric vehicle, as well as charging and discharging the storage battery of the electric vehicle by performing bidirectional power conversion. The structure used for both may be sufficient.
  • the power conversion device 633 has both a charging function for supplying electric power to the electric vehicle to charge the storage battery of the electric vehicle and a discharging function for supplying electric power to the house using the storage battery of the electric vehicle as a power source. .
  • the power conversion device 633 converts the DC power discharged from the storage battery into AC power in addition to charging the electric vehicle, and supplies the converted power to the house to supply power to the equipment and facilities in the house. V2H (Vehicle to Home) is performed.
  • the power conversion device 633 only needs to be configured to transfer power to and from the storage battery, and may be configured to perform only one of charging and discharging of the storage battery.
  • the electric vehicle is not limited to an electric vehicle (EV) that is driven by the output of the electric motor, but is a plug-in hybrid vehicle (PHEV), a fuel cell vehicle (FCV) that is driven by combining the output of the engine and the output of the electric motor, for example. It may be.
  • the third communication adapter 63 is mechanically coupled to and electrically connected to the first communication adapter 61.
  • the first communication adapter 61 and the third communication adapter 63 are connected by board-to-board (board-to-board) connection, with each part overlapping in the depth direction. Therefore, a part of the fifth space 105 to which the first communication adapter 61 is attached also serves as the eighth space 108 to which the third communication adapter 63 is attached.
  • the devices that are communication partners of the third communication adapter 63 are devices that are fixedly installed in the house, and the distribution board 1 It is a device that can route the wiring between. Therefore, the communication method between the third communication adapter 63 and the solar power generation device 631, the power storage device 632, and the power conversion device 633 is, for example, wired communication such as RS-485.
  • the third communication adapter 63 is not limited to the solar power generation device 631, the power storage device 632, and the power conversion device 633, and may be capable of communicating with, for example, a hot water storage type hot water supply device (EcoCute (registered trademark)).
  • the fourth communication adapter 64 has a communication function with at least one of the gas meter 641 and the water meter 642.
  • the gas meter 641 and the water meter 642 output a pulse signal corresponding to the flow rate.
  • the fourth communication adapter 64 receives a pulse signal from the gas meter 641 or the water meter 642, and converts it into a flow rate using a predetermined conversion value (conversion rate) of the flow rate per pulse.
  • the fourth communication adapter 64 is mechanically coupled to and electrically connected to the first communication adapter 61.
  • the first communication adapter 61 and the fourth communication adapter 64 are connected by board-to-board (board-to-board) connection, with each part overlapping in the depth direction. Therefore, a part of the fifth space 105 in which the first communication adapter 61 is attached also serves as the ninth space 109 in which the fourth communication adapter 64 is attached.
  • the devices (the gas meter 641 and the water meter 642) that are communication partners of the fourth communication adapter 64 are devices that are fixedly installed in the house, and the wiring is routed to and from the distribution board 1. It is a device that can. Therefore, the communication method between the fourth communication adapter 64, the gas meter 641, and the water meter 642 is wired communication. However, the communication method between the fourth communication adapter 64, the gas meter 641, and the water meter 642 is not limited to wired communication, and may be wireless communication.
  • the third communication adapter 63 and the fourth communication adapter 64 may be integrated.
  • the distribution board 1 can add the functions of both the third communication adapter 63 and the fourth communication adapter 64 only by attaching the third communication adapter 63 to the eighth space 108 of the cabinet 11.
  • the secondary interconnection breaker 81 is electrically connected to the conductive bars 22, 23, 24, and is electrically connected to the first distributed power supply 811 that is not allowed to reversely flow to the power system.
  • the first distributed power supply 811 include a fuel cell (not shown), a gas power generation device (not shown), a power storage device 632, and the like.
  • the secondary interconnection breaker 81 is electrically connected between the secondary side of the main breaker 2 and the first distributed power supply 811. As a result, the secondary grid breaker 81 supplies power to the first distributed power supply 811 when the power supply from the system power supply is stopped or when an abnormality occurs in the system power supply or the first distributed power supply 811. Operates to disconnect (disconnect) from the grid.
  • the secondary interconnection breaker 81 has a primary side terminal (not shown) and a secondary side terminal (not shown), and the primary side terminals are conductive bars 22, 23, 24.
  • the first distributed power supply 811 is connected to the secondary side terminal.
  • the secondary interconnection breaker 81 is a breaker having 3P3E (number of poles 3, number of elements 3) and having a size in the left-right direction equivalent to a plurality of (three) branch breakers 3.
  • this secondary interconnection breaker 81 is replaced with the third branch breakers 3, 3, 3 from the right among the plurality of branch breakers 3, 3. It is attached to the cabinet 11.
  • the tenth space 110 to which the secondary interconnection breaker 81 is attached serves as a part of the second space 102 below the conductive bar 22 as described above.
  • the primary feed terminal block 91 is electrically connected to the primary terminal 20 of the main breaker 2. Thereby, by using the primary feed terminal block 91, it becomes possible to additionally connect an electric wire to the primary side of the main breaker 2.
  • the primary interconnection breaker 92 is electrically connected to the primary terminal 20 of the main breaker 2 and is electrically connected to a second distributed power source 921 that is allowed to flow backward to the power system.
  • a second distributed power source 921 there is a solar power generation device 631 or the like. Further, the solar power generation device 631 and the power storage device 632 are integrated, so that the generated power of the solar battery is stored in the storage battery, and the power of the storage battery is supplied to the device connected to the distribution board 1.
  • a storage cooperation system may be used.
  • the primary interconnection breaker 92 is electrically connected between the primary side of the main breaker 2 and the second distributed power source 921.
  • the primary interconnection breaker 92 causes the second distributed power supply 921 to be connected to the power system when, for example, the power supply from the system power supply is stopped or when an abnormality occurs in the system power supply or the second distributed power supply 921. Operates to disconnect (disconnect) from.
  • the primary interconnection breaker 92 has a primary side terminal (not shown) and a secondary side terminal (not shown), and the primary side terminal is electrically connected to the primary side terminal 20 of the main breaker 2.
  • the second distributed power source 921 is connected to the secondary terminal.
  • the primary interconnection breaker 92 is a breaker having a size of 3P3E (3 poles, 3 elements) and a size in the left-right direction corresponding to a plurality of (three) branch breakers 3.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 having the configuration described above includes the first space 101 to which the main breaker 2 is attached, the second space 102 to which the plurality of branch breakers 3, 3.
  • a space 111 is provided. According to this configuration, it is possible to expand the functions of the distribution board 1 by attaching various internal devices (devices) to the third space 103 to the eleventh space 111, which are empty spaces, later. is there.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 when measuring the value of the current flowing through each of a plurality of branch circuits (electric circuits), the cabinet 11 of the distribution board 1 may be installed with the sensor block 4 in the third space 103, and the sensor block 4 is installed inside. Can fit in. As a result, the cabinet 11 of the distribution board 1 can realize high function expandability in a limited installation space without taking measures such as arranging additional boards for storing additional devices side by side. There is an advantage that.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 is electrically connected to the sensor block 4 as in the present embodiment, and a measurement unit 5 that acquires an electrical signal corresponding to the value of the current from the sensor block 4 is disposed.
  • the fourth space 104 is preferably provided. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the measurement unit 5 if necessary.
  • the second space 102 is preferably provided on the right side of the first space 101.
  • the fourth space 104 is one of the left side of the first space 101, the lower side of the first space 101, the space between the first space 101 and the second space 102, and the right side of the second space 102. It is preferable to be provided at the position.
  • the measuring unit 5 has an advantage that it is not easily affected by heat generated in the main breaker 2.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 is provided with the 5th space 105 by which the 1st communication adapter 61 is arrange
  • the distribution board 1 can add the function of the 1st communication adapter 61 if needed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may include a sixth space 106 in which the control unit 7 is arranged. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the control unit 7 if necessary.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may include a seventh space 107 in which the second communication adapter 62 is arranged as in the present embodiment. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the 2nd communication adapter 62 if needed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may include an eighth space 108 in which the third communication adapter 63 is arranged as in the present embodiment. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the 3rd communication adapter 63 if needed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 may include a ninth space 109 in which the fourth communication adapter 64 is arranged. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the 4th communication adapter 64 if needed.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 includes a tenth space 110 in which the secondary interconnection breaker 81 is arranged as in the present embodiment. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the secondary interconnection breaker 81 if necessary.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 has at least a primary feed terminal block 91 and a primary interconnection breaker 92 on the opposite side of the first space 101 to the second space 102 as in the present embodiment. It is preferable to provide an eleventh space 111 in which one is arranged. Thereby, the distribution board 1 can add the function of the primary feed terminal block 91 and the primary interconnection breaker 92 if necessary.
  • the sensor block 4 is formed with through holes 43, 43... Through which the plurality of connection terminals 25, 25... Pass, and the through holes 43, 43.
  • the sensor block 4 may be opened in the mounting direction. That is, as shown in FIG. 6A, the sensor block 4A has a plurality of open portions 44, 44 corresponding to the plurality of through holes 43, 43... So that each through hole 43 is opened rearward (wall side). Are formed on the substrate 41.
  • the sensor block 4A can be attached to the third space 103 even when the plurality of branch breakers 3, 3... Are attached to the cabinet 11. That is, the sensor block 4A can introduce the connection terminal 25 into the through hole 43 from the rear through the opening 44, so that the cabinet 11 can be inserted into the third space 103 without removing the branch breaker 3. Can be attached to. Therefore, according to this modification, when the sensor block 4A is retrofitted, there is an advantage that the construction can be saved compared to the case where the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the sensor block 4A has a plurality of through holes 43, 43, and a plurality of open portions 44, 44, so as to correspond to the plurality of branch breakers 3, 3,. As many as 3, 3... Are provided. Therefore, in the configuration shown in FIG. 6A, the sensor block 4A is attached to the upper side and the lower side of the second space 102, so that the branch breaker 3, which can be attached to the upper side and the lower side of the second space 102, respectively. All 3 circuits can be measured.
  • the sensor block 4B may be divided into a plurality of parts in the left-right direction.
  • the sensor block 4B is provided with three through holes 43, 43, 43 and three open portions 44, 44, 44 so as to correspond to the three branch breakers 3, 3, 3. .
  • the sensor block 4C may be divided for each current sensor 42 in the left-right direction.
  • the sensor blocks 4B and 4C divided into a plurality in the left-right direction can be attached only to a necessary electric circuit.
  • the cabinet 11 desirably includes a circuit board (not shown) having a connector at a position facing the third space 103.
  • the sensor blocks 4B and 4C can be electrically connected to the connector of the circuit board only by being inserted into the third space 103, and can be electrically connected to the measuring unit 5 via the circuit board.
  • the distribution board 1 when the distribution board 1 is attached to the sensor block 4, the branch breakers 3, 3... Are removed from the cabinet 11 and attached to the cabinet 11 once. It is also possible to adopt a configuration capable of In this modification, as shown in FIG. 7, the distribution board 1 has a holder 33 that holds a plurality of branch breakers 3, 3. In this distribution board 1, the holder 33 is detachably attached to the back plate (bottom plate) of the cabinet 11, so that the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the holder 33 has a coupling mechanism 34 for mechanically coupling to the cabinet 11.
  • the coupling mechanism 34 has a lever 341 exposed on the front surface of the coupling mechanism 34.
  • the lever 341 is operated to mechanically couple the cabinet 11 (locked state) and the mechanical coupling is released. (Release state) switches.
  • the coupling mechanism 34 the position of the holder 33 with respect to the cabinet 11 is changed by the operation of the lever 341.
  • the coupling mechanism 34 is locked, the holder 33 moves to the conductive bar 22 side, the connection terminals 25, 25... Are inserted into the insertion ports 32 corresponding to the conductive bars 23, 24, and a plurality of branch breakers 3, 3 are inserted.
  • the coupling mechanism 34 is in the released state, the holder 33 moves in a direction away from the conductive bar 22, and the connection to the connection terminals 25, 25,.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... May be individually removable from the holder 33.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... Can be removed and attached together with the holder 33, so that the sensor block 4 can be attached without removing the branch breakers 3, 3. It becomes.
  • the distribution board 1 is produced by a method in which at least a third space 103 and a fourth space 104 are provided as empty spaces in a cabinet 11 to which a main breaker 2 and a plurality of branch breakers 3, 3. This is a production method for adding functions to the electrical panel 1.
  • the main breaker 2 is electrically connected to the conductive bars 22, 23, 24.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... Are electrically connected to the plurality of connection terminals 25, 25... Provided on the conductive bars 22, 23, 24. , 25..., 25.
  • the cabinet 11 may further be provided with a fifth space 105 as an empty space.
  • the method for producing the distribution board 1 further includes a step of attaching the first communication adapter 61 to the fifth space 105.
  • the first communication adapter 61 uses at least one of a first controller 611 that controls a device (compatible with HEMS) and a second controller 612 that controls the device by communication via the network 60 as a main controller. Communicate with the main controller.
  • the cabinet 11 may be further provided with a sixth space 106 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 includes a first control unit 71 that controls a device (corresponding to HEMS) in the sixth space 106 and a second control unit 72 that controls the device by communication via a network. And attaching the control unit 7 having at least one of the following.
  • the cabinet 11 is further provided with a seventh space 107 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 further includes a step of attaching the second communication adapter 62 that communicates with the power meter 621 having a communication function to the seventh space 107.
  • the cabinet 11 may further be provided with an eighth space 108 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 is the third communication that communicates in the eighth space 108 with at least one of the solar power generation device 631, the power storage device 632, and the power conversion device 633 that is electrically connected to the electric vehicle.
  • the method further includes the step of attaching the adapter 63.
  • the cabinet 11 may further be provided with a ninth space 109 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 further includes a step of attaching the fourth communication adapter 64 that communicates with at least one of the gas meter 641 and the water meter 642 to the ninth space 109.
  • the cabinet 11 may further be provided with a tenth space 110 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 is that the first distributed power supply 811 that is electrically connected to the conductive bars 22, 23, and 24 in the tenth space 110 and does not allow reverse power flow to the power system. It further has the process of attaching the secondary interconnection breaker 81 connected electrically.
  • the cabinet 11 may further be provided with an eleventh space 111 as an empty space.
  • the production method of the distribution board 1 further includes a step of attaching at least one of the primary feed terminal block 91 and the primary interconnection breaker 92 to the eleventh space 111.
  • the primary feed terminal block 91 is electrically connected to the main breaker 2.
  • the primary interconnection breaker 92 is electrically connected to a second distributed power supply 921 that is allowed to reversely flow to the power system.
  • the production method of the distribution board 1 according to the first embodiment is necessary for the empty space of the cabinet 11 of the distribution board 1 to which the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3.
  • This is a method of adding an internal unit later according to the situation.
  • the third space 103 to the eleventh space 111 are distribution boards provided in the cabinet 11 as vacant spaces, they are installed in the house for the time being, and the necessary internal devices are later installed in the third space 103 to the eleventh space.
  • a space 111 can be added.
  • the sensor block 4 when the user introduces HEMS, for example, the sensor block 4 is added to the third space 103 of the cabinet 11, the measurement unit 5 is added to the fourth space 104, and the first communication adapter 61 is added to the fifth space 105. Necessary functions can be added to the electrical panel 1.
  • the user when installing the smart meter (power meter 621), the user can add a necessary function to the distribution board 1 by adding the second communication adapter 62 to the seventh space 107 of the cabinet 11.
  • the user when the user introduces the solar power generation device 631 or the like, the user can add a necessary function to the distribution board 1 by adding the third communication adapter 63 to the eighth space 108 of the cabinet 11. Similarly, when using the measurement result of the gas meter 641 or the like, the user can add a necessary function to the distribution board 1 by adding the fourth communication adapter 64 to the ninth space 109 of the cabinet 11.
  • the user when installing the first distributed power supply 811, the user can add a necessary function to the distribution board 1 by adding the secondary interconnection breaker 81 to the tenth space 110 of the cabinet 11.
  • the second distributed power supply 921 when installing the second distributed power supply 921, the user can add a necessary function to the distribution board 1 by adding the primary interconnection breaker 92 to the eleventh space 111 of the cabinet 11.
  • the function of the distribution board 1 can be expanded by adding necessary internal devices (devices) to the empty space of the distribution board 1.
  • devices devices
  • the distribution board 1 may be provided in a state in which internal devices other than the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3. In this case, the distribution board 1 can be expanded in function by adding necessary internal devices to the empty space of the rear cabinet 11 later.
  • the distribution board 1 may be provided with the sensor block 4 attached in advance in the third space 103.
  • the distribution board 1 As shown in FIG. 8, the distribution board 1 according to the present embodiment is connected to a self-standing distribution board 10 to construct a distribution board system 100.
  • the same configurations as those of the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • the distribution board system 100 is connected to the distribution board 1 and the distribution board 1, and the distributed power supply (first A distributed power source 811 and a self-supporting distribution board 10 fed from a second distributed power source 921).
  • the self-standing distribution board 10 is installed side by side on the distribution board 1 near the distribution board 1.
  • the self-supporting distribution board 10 includes a (self-supporting side) main circuit breaker 27, a plurality of (self-supporting side) branch breakers 28, 28... Connected to the secondary side of the main circuit breaker 27, and a switching circuit 29.
  • a first distributed power source 811 such as a fuel cell is connected to one of the plurality of branch breakers 28, 28.
  • the remaining branch breakers 28, 28... are connected to an electric circuit in which one or more wiring devices such as lighting fixtures and hot water supply facilities, outlets of plug connection devices and wall switches are connected as loads.
  • the primary side of the main breaker 27 is connected to one of the branch breakers 3 of the distribution board 1 and the second distributed power source 921 such as a solar power generation device via the switching circuit 29. .
  • the switching circuit 29 connects the primary side of the main breaker 27 to the branch breaker 3 of the distribution board 1 at the normal time when power from the power system is supplied.
  • the switching circuit 29 connects the primary side of the main breaker 27 to the second distributed power supply 921.
  • the switching circuit 29 may be configured to be switched in response to a control signal from the second distributed power supply 921 or may be configured to be switched manually.
  • the second distributed power source 921 has an interconnected output path that outputs in a steady state when power from the power system is supplied, and a self-sustained output that outputs during a period when power supply from the power system is stopped.
  • the independent output path is connected to the switching circuit 29 of the independent distribution board 10
  • the interconnection output path is connected to the primary side of the main breaker 2 of the distribution board 1.
  • the second distributed power source 921 is connected to the main breaker 2 via the interconnection breaker, but the illustration of the interconnection breaker is omitted in FIG.
  • electric power is supplied to both the electric circuit connected to the distribution board 1 and the electric circuit connected to the self-supporting distribution board 10 during a steady state, and during a power failure.
  • the electric power is supplied only to the electric circuit connected to the self-supporting distribution board 10.
  • the cabinet 11 of the distribution board 1 includes the third space 103 in which the sensor block 4 is disposed. Therefore, the sensor block 4 can be added later to the third space 103 as necessary, and the cabinet 11 of the distribution board 1, the distribution board 1, and the distribution board having high expandability in a limited installation space. There is an advantage that a production method of the switchboard system 100 and the distribution board 1 can be provided.

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Abstract

 限られた設置スペースの中で拡張性の高い分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法を提供する。分電盤(1)のキャビネット(11)は、主幹ブレーカ(2)が配置される第1スペース(101)と、複数の分岐ブレーカ(3,3…)が配置される第2スペース(102)と、センサブロック(4)が配置される第3スペース(103)とを備えている。複数の分岐ブレーカ(3,3…)は、導電バー(22,23,24)から複数の接続端子を介して複数の電路に電力を分岐させる。センサブロック(4)は、複数の接続端子が貫通するように導電バー(23,24)に取り付けられ、複数の接続端子の各々を流れる電流の値を計測する。

Description

分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法
 本発明は、一般に分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法、より詳細には主幹ブレーカおよび複数の分岐ブレーカが配置されるスペースを備える分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法に関する。
 従来、基台に主幹ブレーカや分岐ブレーカ等の内器(電気機器)を配列し、該内器間が導電バー等により接続された構成の分電盤が知られている(文献1:JP2007-295667A参照)。文献1には、分電盤において、キャビネットの大きさを変更することなく、また、分岐回路数を減らすことなく、付加機器を取りつけるスペースを確保するための構成が記載されている。
 つまり、文献1に記載の分電盤は、主幹バーの分岐バーへの接続位置と、接続のための接続ねじの位置を変更し、また、分岐バーから送り端子への接続位置と、接続のための接続ねじの位置も変更することで、付加機器取付スペースを確保する。
 しかし、近年、HEMS(Home Energy Management System)やスマートメータ、あるいは太陽光発電装置などの普及に伴い、分電盤には、より高い拡張性が求められている。分電盤の拡張性を高めるとなると、文献1に記載のように配置の変更によって確保できるスペースだけでは、付加機器を収めるのが難しくなる。とくに、複数の分岐回路の各々を流れる電流の値を計測するような場合には、各分岐回路にカレントトランス(CT)を取り付ける必要があり、全てのカレントトランスをキャビネット内に収めることは難しい。そうなると、たとえば付加機器を収納するための増設用の盤を分電盤に並べて設置するなどの対策が必要となる。
 その結果、分電盤の周囲には増設用の盤を設置するためのスペースを予め確保しておく必要がある。したがって、分電盤の周囲に確保されるスペースを分電盤の設置に必要なスペース(以下、「設置スペース」という)に含めると、分電盤のキャビネットの大きさを変更しなかったことで、却って設置スペースが広がってしまう可能性がある。
 本発明は上記事由に鑑みて為されており、限られた設置スペースの中で拡張性の高い分電盤のキャビネット、分電盤、分電盤システム、分電盤の生産方法を提供することを目的とする。
 第1の形態に係る分電盤のキャビネットは、主幹ブレーカが配置される第1スペースと、複数の分岐ブレーカが配置される第2スペースと、センサブロックが配置される第3スペースとを備えることを特徴とする。主幹ブレーカは、導電バーに電気的に接続される。複数の分岐ブレーカは、前記導電バーに設けられている複数の接続端子に電気的に接続され、当該導電バーから前記複数の接続端子を介して複数の電路に電力を分岐させる。センサブロックは、前記複数の接続端子が貫通するように前記導電バーに取り付けられ、前記複数の接続端子の各々を流れる電流の値を計測する。
 第2の形態に係る分電盤のキャビネットは、第1の形態において、計測ユニットが配置される第4スペースをさらに備える。計測ユニットは、前記センサブロックと電気的に接続され、前記センサブロックから前記電流の値に応じた電気信号を取得する。
 第3の形態に係る分電盤のキャビネットは、第2の形態において、前記第2スペースは前記第1スペースの右方に設けられている。前記第4スペースは、前記第1スペースの左方と、前記第1スペースの下方と、前記第1スペースおよび前記第2スペースの間と、前記第2スペースの右方とのいずれかの位置に設けられている。
 第4の形態に係る分電盤のキャビネットは、第2または3の形態において、第1通信アダプタが配置される第5スペースをさらに備える。第1通信アダプタは、機器の制御を行う第1のコントローラと、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラとの少なくとも一方をメインコントローラとし、当該メインコントローラと通信する。
 第5の形態に係る分電盤のキャビネットは、第2または3の形態において、制御ユニットが配置される第6スペースをさらに備える。制御ユニットは、機器の制御を行う第1制御部と、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2制御部との少なくとも一方を有する。
 第6の形態に係る分電盤のキャビネットは、第4の形態において、第2通信アダプタが配置される第7スペースをさらに備える。第2通信アダプタは、通信機能を有する電力メータと通信する。
 第7の形態に係る分電盤のキャビネットは、第1~6のいずれかの形態において、第3通信アダプタが配置される第8スペースをさらに備える。第3通信アダプタは、太陽光発電装置と、蓄電装置と、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置との少なくとも1つと通信する。
 第8の形態に係る分電盤のキャビネットは、第1~7のいずれかの形態において、第4通信アダプタが配置される第9スペースをさらに備える。第4通信アダプタは、ガスメータと水道メータとの少なくとも一方と通信する。
 第9の形態に係る分電盤のキャビネットは、第1~8のいずれかの形態において、二次連系ブレーカが配置される第10スペースをさらに備える。二次連系ブレーカは、前記導電バーに電気的に接続される。また、二次連系ブレーカは、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源に電気的に接続される。
 第10の形態に係る分電盤のキャビネットは、第1~9のいずれかの形態において、前記第1スペースに対して前記第2スペースとは反対側に、第11スペースをさらに備える。第11スペースは、一次送り端子台と一次連系ブレーカとの少なくとも一方が配置される。一次送り端子台は、前記主幹ブレーカに電気的に接続される。一次連系ブレーカは、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源に電気的に接続される。
 第11の形態に係る分電盤は、第1~10のいずれかの形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカとを備えることを特徴とする。
 第12の形態に係る分電盤は、第11の形態において、前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックをさらに備える。
 第13の形態に係る分電盤は、第12の形態において、前記センサブロックは、前記複数の接続端子が貫通する透孔が形成されている。前記透孔は、前記第3スペースに対する前記センサブロックの取り付け方向に開放されている。
 第14の形態に係る分電盤は、第4の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、前記第5スペースに取り付けられた前記第1通信アダプタとを備えることを特徴とする。
 第15の形態に係る分電盤は、第5の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、前記第6スペースに取り付けられた前記制御ユニットとを備えることを特徴とする。
 第16の形態に係る分電盤は、第14の形態において、前記計測ユニットは、計測データを前記第1通信アダプタへ送信するように構成れている。前記第1通信アダプタと通信する前記メインコントローラは、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されている。
 第17の形態に係る分電盤は、第15の形態において、前記計測ユニットは、計測データを前記制御ユニットへ送信するように構成されている。前記制御ユニットは、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されている。
 第18の形態に係る分電盤は、第6の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、前記第5スペースに取り付けられた前記第1通信アダプタと、前記第7スペースに取り付けられた前記第2通信アダプタとを備えることを特徴とする。
 第19の形態に係る分電盤は、第18の形態において、前記第2通信アダプタは、前記電力メータから受信した計量値を前記第1通信アダプタへ送信するように構成されている。前記第1通信アダプタと通信する前記メインコントローラは、前記計量値を用いて前記機器を制御するように構成されている。
 第20の形態に係る分電盤は、第7の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第8スペースに取り付けられた前記第3通信アダプタとを備えることを特徴とする。
 第21の形態に係る分電盤は、第8の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第9スペースに取り付けられた前記第4通信アダプタとを備えることを特徴とする。
 第22の形態に係る分電盤は、第9の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第10スペースに取り付けられた前記二次連系ブレーカとを備えることを特徴とする。
 第23の形態に係る分電盤は、第10の形態に係る分電盤のキャビネットと、前記第11スペースに取り付けられた前記一次連系ブレーカとを備えることを特徴とする。
 第24の形態に係る分電盤システムは、第11~23のいずれかの形態に係る分電盤と、前記分電盤に電気的に接続される自立分電盤とを備えることを特徴とする。自立分電盤は、電力系統からの電力供給が停止している状態で分散電源から給電される。
 第25の形態に係る分電盤の生産方法は、キャビネットに少なくとも第3スペースと第4スペースとが空きスペースとして設けられた分電盤に対して、機能を付加するための分電盤の生産方法であって、前記第3スペースにセンサブロックを取り付ける工程と、前記第4スペースに計測ユニットを取り付ける工程とを有することを特徴とする。キャビネットは、主幹ブレーカと複数の分岐ブレーカとが取り付けられる。主幹ブレーカは、導電バーに電気的に接続される。複数の分岐ブレーカは、前記導電バーに設けられている複数の接続端子に電気的に接続され、当該導電バーから前記複数の接続端子を介して複数の電路に電力を分岐させる。センサブロックは、前記複数の接続端子が貫通するように前記導電バーに取り付けられ、前記複数の接続端子の各々を流れる電流の値を計測する。計測ユニットは、前記センサブロックと電気的に接続され、前記センサブロックから前記電流の値に応じた電気信号を取得する。
 第26の形態に係る分電盤の生産方法は、第25の形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第5スペースに、第1通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する。第1通信アダプタは、機器の制御を行う第1のコントローラと、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラとの少なくとも一方をメインコントローラとし、当該メインコントローラと通信する。
 第27の形態に係る分電盤の生産方法は、第25の形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第6スペースに、制御ユニットを取り付ける工程をさらに有する。制御ユニットは、機器の制御を行う第1制御部と、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2制御部との少なくとも一方を有する。
 第28の形態に係る分電盤の生産方法は、第25~27のいずれかの形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第7スペースに、第2通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する。第2通信アダプタは、通信機能を有する電力メータと通信する。
 第29の形態に係る分電盤の生産方法は、第25~28のいずれかの形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第8スペースに、第3通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する。第3通信アダプタは、太陽光発電装置と、蓄電装置と、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置との少なくとも1つと通信する。
 第30の形態に係る分電盤の生産方法は、第25~29のいずれかの形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第9スペースに、第4通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する。第4通信アダプタは、ガスメータと水道メータとの少なくとも一方と通信する。
 第31の形態に係る分電盤の生産方法は、第25~30のいずれかの形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第10スペースに、二次連系ブレーカを取り付ける工程をさらに有する。二次連系ブレーカは、前記導電バーに電気的に接続される。また、二次連系ブレーカは、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源に電気的に接続される。
 第32の形態に係る分電盤の生産方法は、第25~31のいずれかの形態において、前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第11スペースに、一次送り端子台と一次連系ブレーカとの少なくとも一方を取り付ける工程をさらに有する。一次送り端子台は、前記主幹ブレーカに電気的に接続される。一次連系ブレーカは、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源に電気的に接続される。
実施形態1に係る分電盤の構成を示すブロック図である。 実施形態1に係る分電盤の構成を示す正面図である。 実施形態1に係る分電盤の内器が取り付けられた状態を示す正面図である。 実施形態1に係る分電盤の要部の分解斜視図である。 実施形態1に係る分電盤の要部の斜視図である。 図6Aは実施形態1の変形例に係るセンサブロックを示す概略斜視図、図6Bは実施形態1の他の変形例に係るセンサブロックを示す概略斜視図、図6Cは実施形態1のさらに他の変形例に係るセンサブロックを示す概略斜視図である。 実施形態1の別の変形例の要部の分解斜視図である。 実施形態2に係る分電盤システムの構成を示す概略ブロック図である。
 (実施形態1)
 本実施形態に係る分電盤1のキャビネット11は、図1に示すように、主幹ブレーカ2が配置される第1スペース101と、複数の分岐ブレーカ3,3…が配置される第2スペース102とを備えている。さらに、この分電盤1のキャビネット11は、センサブロック4が配置される第3スペース103とを備えている。
 主幹ブレーカ2は、導電バー22,23,24(図4参照)に電気的に接続される。複数の分岐ブレーカ3,3…は、導電バー22,23,24に設けられている複数の接続端子25,25…(図4参照)に電気的に接続され、導電バー22,23,24から複数の接続端子25,25…を介して複数の電路(図示せず)に電力を分岐させる。センサブロック4は、複数の接続端子25,25…が貫通するように導電バー23,24に取り付けられ、複数の接続端子25,25…の各々を流れる電流の値を計測する。
 ここで、分電盤1のキャビネット11は、センサブロック4と電気的に接続され、センサブロック4から前記電流の値に応じた電気信号を取得する計測ユニット5が配置される第4スペース104を備えることが好ましい。
 この場合、第2スペース102は一例として、第1スペース101の右方に設けられている。第4スペース104は、第1スペース101の左方と、第1スペース101の下方と、第1スペース101および第2スペース102の間と、第2スペース102の右方とのいずれかの位置に設けられていることが好ましい。
 分電盤1のキャビネット11は、第1通信アダプタ61が配置される第5スペース105をさらに備えることが好ましい。第1通信アダプタ61は、機器(図示せず)の制御を行う第1のコントローラ611と、ネットワーク60を介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラ612との少なくとも一方をメインコントローラとし、メインコントローラと通信する。ここでいう機器は、メインコントローラによって制御可能な機器であって、HEMS(Home Energy Management System)対応機器である。
 分電盤1のキャビネット11は、機器の制御を行う第1制御部71と、ネットワーク(図示せず)を介した通信により機器の制御を行う第2制御部72との少なくとも一方を有する制御ユニット7が配置される第6スペース106をさらに備えていてもよい。ここでいう機器は、制御ユニット7によって制御可能な機器であって、HEMS対応機器である。
 また、分電盤1のキャビネット11は、通信機能を有する電力メータ(スマートメータ)621と通信する第2通信アダプタ62が配置される第7スペース107をさらに備えていてもよい。
 また、分電盤1のキャビネット11は、第3通信アダプタ63が配置される第8スペース108をさらに備えていてもよい。第3通信アダプタ63は、太陽光発電装置631と、蓄電装置632と、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置633との少なくとも1つと通信する。
 また、分電盤1のキャビネット11は、ガスメータ641と水道メータ642との少なくとも一方と通信する第4通信アダプタ64が配置される第9スペース109をさらに備えることが好ましい。
 分電盤1のキャビネット11は、導電バー22,23,24に電気的に接続され、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源811に電気的に接続される二次連系ブレーカ81が配置される第10スペース110をさらに備えることが好ましい。
 また、分電盤1のキャビネット11は、第1スペース101に対して第2スペース102とは反対側に、一次送り端子台91(図3参照)と、一次連系ブレーカ92との少なくとも一方が配置される第11スペース111をさらに備えることが好ましい。一次送り端子台91は、主幹ブレーカ2に電気的に接続される。一次連系ブレーカ92は、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源921に電気的に接続される。
 本実施形態に係る分電盤1は、上記の分電盤1のキャビネット11と、第1スペース101に取り付けられた主幹ブレーカ2と、第2スペース102に取り付けられた複数の分岐ブレーカ3,3…とを備えている。
 この分電盤1は、第3スペース103に取り付けられたセンサブロック4をさらに備えることが好ましい。
 この場合、センサブロック4は、複数の接続端子25,25…が貫通する透孔43,43(図4参照)が形成されており、透孔43,43は、第3スペース103に対するセンサブロック4の取り付け方向に開放されていてもよい。
 また、分電盤1は、第4スペース104に取り付けられた計測ユニット5と、第5スペース105に取り付けられた第1通信アダプタ61とを備えていてもよい。計測ユニット5は、計測データを第1通信アダプタ61へ送信し、第1通信アダプタ61と通信する前記メインコントローラは、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されていることが好ましい。
 あるいは、分電盤1は、第1通信アダプタ61に代えて、第6スペース106に取り付けられた制御ユニット7を備えていてもよい。計測ユニット5は、計測データを制御ユニット7へ送信し、制御ユニット7は、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されていることが好ましい。
 また、分電盤1は、第7スペース107に取り付けられた第2通信アダプタ62を備えていてもよい。第2通信アダプタ62は、電力メータ621から受信した計量値を第1通信アダプタ61へ送信し、第1通信アダプタ61と通信する前記メインコントローラは、前記計量値を用いて前記機器を制御するように構成されていることが好ましい。
 また、分電盤1は、第8スペース108に取り付けられた第3通信アダプタ63を備えていてもよい。
 分電盤1は、第9スペース109に取り付けられた第4通信アダプタ64を備えていてもよい。
 分電盤1は、第10スペース110に取り付けられた二次連系ブレーカ81を備えていてもよい。
 また、分電盤1は、第11スペース111に取り付けられた一次連系ブレーカ92を備えていてもよい。
 以下、本実施形態に係る分電盤1のキャビネット11、分電盤1の構成について詳しく説明する。ただし、以下に説明する構成は、本発明の一例に過ぎず、本発明は、下記実施形態に限定されることはなく、この実施形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 なお、本実施形態では、分電盤1が戸建住宅で用いられる場合を例示するが、この例に限らず、分電盤1は、集合住宅の各住戸、事務所、店舗などに用いられてもよい。また、以下では、分電盤1が壁に取り付けられた状態での上下左右(図2の上下左右)を上下左右とし、壁に直交する方向を奥行方向として説明するが、分電盤1を取り付ける向きを限定する趣旨ではない。
 まず、分電盤1のキャビネット11について説明する。
 キャビネット11は、図2に示すように、正面視が横長の長方形状となり前面が開口した箱状に形成された本体(ボディ)9を有しており、本体9が住宅の壁等に取り付けられた状態で使用される。キャビネット11は、本体9の内部に少なくとも内器としてとしての主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…を収納する空間を有している。ここではキャビネット11の本体9は合成樹脂製であり、本体9の前面には開閉可能な蓋(図示せず)が取り付けられる。なお、蓋は、キャビネット11に含まれていてもよいし、キャビネット11に含まれていなくてもよい。
 つまり、分電盤1のキャビネット11は、ブレーカ等の種々の内器を取り付けるためのスペースを備えており、主幹ブレーカ2が配置される第1スペース101と、複数の分岐ブレーカ3,3…が配置される第2スペース102とを少なくとも備えている。
 本実施形態に係る分電盤1のキャビネット11は、第1スペース101および第2スペース102に加えて、第3スペース103~第11スペース111を備えている。ここでは、第5スペース105が第6スペース106を兼ねており、第8スペース108が第9スペース109を兼ねており、第2スペース102の一部は第10スペース110を兼ねている。
 そのため、実際には、キャビネット11は、第1スペース101、第2スペース102、第3スペース103、第4スペース104、第5スペース105、第7スペース107、第8スペース108、第11スペース111を備えている。ただし、以下では、キャビネット11が第1スペース101~第11スペース111を備えているとして説明する。第1スペース101~第11スペース111は、キャビネット11の本体9に設けられている。言い換えれば、キャビネット11は、第1スペース101~第11スペース111が設けられた本体9を有している。なお、第6スペース106、第9スペース109、第10スペース110は、それぞれ第5スペース105、第8スペース108、第2スペース102と別に設けられていてもよい。
 このように構成される分電盤1のキャビネット11は、最小限の構成として、第1スペース101に主幹ブレーカ2、第2スペース102に複数の分岐ブレーカ3,3…が取り付けられる。その他の第3スペース103~第11スペース111は、分電盤1の機能拡張用に設けられた空きスペースである。そのため、キャビネット11は、これらの第3スペース103~第11スペース111に、後から各種の内器(機器)が取り付けられることにより、分電盤1の機能の拡張を図ることが可能である。
 要するに、キャビネット11は、第1スペース101~第11スペース111の全てに内器が取り付けられた状態で提供されるのではなく、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…のみが予め組み付けられた状態で提供される。そして、キャビネット11は、たとえば設置後に、必要に応じて各種の内器が、空きスペースである第3スペース103~第11スペース111に追加されることで、分電盤1としての機能を拡張できる。
 さらに詳しく説明すると、キャビネット11は、本体9の前面に第1スペース101~第11スペース111が設けられている。
 第1スペース101は、キャビネット11前面の中心よりも左寄り、且つ下寄りの位置に設けられている。キャビネット11は、第1スペース101の上方、下方、左方、右方には、それぞれ十分なスペースを確保している。
 第2スペース102は、第1スペース101の右方に設けられている。詳しくは後述するが、複数の分岐ブレーカ3,3…は中性極(N相)の導電バー22に対して上側と下側とに分かれて、それぞれ複数個(図2の例では、上側が10個、下側が13個)ずつ左右方向に並ぶように配置される。そのため、複数の分岐ブレーカ3,3…を取り付けるための第2スペース102は、キャビネット11における第1スペース101の右方であって、中性極の導電バー22の上側と下側とにそれぞれ設けられている。
 第3スペース103は、導電バー22の上側の第2スペース102の下方、並びに導電バー22の下側の第2スペース102の上方に、それぞれ第2スペース102と隣接する形で設けられている。第4スペース104は、第1スペース101の下方に設けられている。ただし、第4スペース104は、第1スペース101の下方に限らず、第1スペース101の左方と、第1スペース101および第2スペース102の間と、第2スペース102の右方とのいずれかの位置に設けられていてもよい。
 ここで、主幹ブレーカ2は、その上部に一次側端子20が設けられており、一次側端子20の周囲で比較的温度が高くなる。そこで、後述する計測ユニット5が配置される第4スペース104は、主幹ブレーカ2が配置される第1スペース101の上方を避けることが望ましい。これにより、計測ユニット5は、主幹ブレーカ2の一次側端子20から所定距離以上離れて配置される。
 第5スペース105(=第6スペース106)は、第1スペース101の左方であって、第1スペース101よりも上寄りの位置に設けられている。キャビネット11は、第5スペース105の上方および下方には、それぞれ十分なスペースを確保している。
 第7スペース107は、第5スペース105の上方に、第5スペース105と隣接する形で設けられている。第8スペース108(=第9スペース109)は、第5スペース105の下方に、第5スペース105と隣接する形で設けられている。
 第11スペース111は、第1スペース101の左方であって、第5スペース105の右方、つまり、第1スペース101と第5スペース105との間に設けられている。
 なお、第10スペース110は、導電バー22の下側の第2スペース102の一部であって、図2の例では、右から3個目までの分岐ブレーカ3,3,3が配置されている領域である。
 また、キャビネット11は、前後方向に貫通する窓孔12を有しており、この窓孔12を通して壁裏から内部に配線を引き込むことが可能である。
 本実施形態では、キャビネット11は、第1スペース101~第11スペース111を備えているが、最小限の構成として第1スペース101および第2スペース102を備えていればよく、その他のスペースは適宜省略されていてもよい。
 次に、上述した構成のキャビネット11に内器が取り付けられてなる分電盤1について説明する。つまり、分電盤1は、キャビネット11と、キャビネット11に取り付けられる内器とを備えている。
 ここで、分電盤1の内器として最小限の構成は、第1スペース101に取り付けられた主幹ブレーカ2、および第2スペース102に取り付けられた複数の分岐ブレーカ3,3…である。さらに、本実施形態に係る分電盤1は、上述したように第3スペース103~第11スペース111をキャビネット11に備えることにより、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…以外の種々の内器を付加的に取り付け(後付け)可能である。言い換えれば、分電盤1は、必要な内器を適宜取り付けることができ、これにより機能の拡張が可能である。
 本実施形態では、図3に示すように、第3スペース103~第11スペース111に取付可能な内器を全て備えた状態の分電盤1を例示する。ただし、上述のように分電盤1は、その最小限の構成として主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…を備えていればよく、その他の内器は適宜省略されていてもよい。
 すなわち、本実施形態に係る分電盤1は、第3スペース103に取り付けられたセンサブロック4と、第4スペース104に取り付けられた計測ユニット5と、第5スペース105に取り付けられた第1通信アダプタ61とを内器として備えている。さらに、分電盤1は、第7スペース107に取り付けられた第2通信アダプタ62と、第8スペース108に取り付けられた第3通信アダプタ63と、第11スペース111に取り付けられた一次送り端子台91とを内器として備えている。
 なお、上述したように、第5スペース105は第6スペース106と兼用されているので、分電盤1は、第1通信アダプタ61に代えて、第6スペース106に取り付けられた制御ユニット7(図1参照)を備えていてもよい。同様に、第8スペース108は第9スペース109と兼用されているので、分電盤1は、第3通信アダプタ63に代えて、第9スペース109に取り付けられた第4通信アダプタ64(図1参照)を備えていてもよい。同様に、第2スペース102の一部は第10スペース110と兼用されているので、分電盤1は、複数の分岐ブレーカ3,3…の一部の分岐ブレーカ3に代えて、第10スペース110に取り付けられた二次連系ブレーカ81(図1参照)を備えていてもよい。また、第11スペース111には、一次送り端子台91と一次連系ブレーカ92(図1参照)との少なくとも一方が取り付けられていればよく、分電盤1は、一次送り端子台91に代えて一次連系ブレーカ92を備えていてもよい。
 以下に、分電盤1の内器(キャビネット11に取付可能な内器)について説明する。
 主幹ブレーカ2は、その一次側端子20に、系統電源(商用電源)の単相三線式の引込線21(図1参照)が電気的に接続される。主幹ブレーカ2の二次側には、左右方向に長い長尺板状であって、導電部材からなる導電バーが電気的に接続される。
 ここでは、配電方式として単相三線式を想定しているので、導電バーとしては、中性極(N相)の導電バー22と、第1の電圧極(L1相)の導電バー23と、第2の電圧極(L2相)の導電バー24とが設けられている。これら3本の導電バー22,23,24は、主幹ブレーカ2の右方に配置され、キャビネット11に固定されている。
 複数の分岐ブレーカ3,3…は、キャビネット11の第2スペース102において、中性極の導電バー22に対して上側と下側とに分かれて、それぞれ複数個(図1の例では、上側が10個、下側が13個)ずつ左右方向に並ぶように配置されている。
 各分岐ブレーカ3は、一次側端子(図示せず)と二次側端子31とを有しており、一次側端子が導電バー22,23,24に電気的に接続され、二次側端子31には複数の電路(図示せず)の各々が接続される。各分岐ブレーカ3は、協約形寸法に形成されている。ここで、協約形寸法とは日本工業規格「JIS C 8201-2-1」に準拠した電灯分電盤用の回路遮断器の寸法(および形状)をいう。
 各分岐ブレーカ3の二次側端子31に接続された電路には、たとえば照明器具や給湯設備等の機器、差込接続装置のコンセント(アウトレット)や壁スイッチ等の配線器具が負荷として1つ以上接続される。
 各分岐ブレーカ3は、導電バー22,23,24が差し込まれる差込口32(図4参照)を導電バー22,23,24との対向面に有している。ここで、第1の電圧極および第2の電圧極の導電バー23,24は、複数の分岐ブレーカ3,3…の各々に対応する位置において、上方および下方に突出する複数の接続端子25,25…(図4参照)を有している。差込口32は、3本の導電バー22,23,24の各々に対応するように、各分岐ブレーカ3に3個ずつ設けられており、一次側端子は、これら3個の差込口32のうち2個の差込口32内に露出するように設けられている。これにより、各分岐ブレーカ3は、キャビネット11に取り付けられた状態で、差込口32に導電バー22,23,24が差し込まれ、一次側端子が導電バー22,23,24と電気的に接続される。なお、第1の電圧極および第2の電圧極の導電バー23,24に対応する差込口32には接続端子25,25…が差し込まれる。
 中性極および第1の電圧極に接続される分岐ブレーカ3は、一次側端子が中性極の導電バー22および第1の電圧極の導電バー23に対応する各差込口32内に露出するように設けられている。また、中性極および第2の電圧極に接続される分岐ブレーカ3は、一次側端子が中性極の導電バー22および第2の電圧極の導電バー24に対応する各差込口32内に露出するように設けられている。第1の電圧極および第2の電圧極に接続される分岐ブレーカ3は、一次側端子が第1の電圧極の導電バー23および第2の電圧極の導電バー24に対応する各差込口32内に露出するように設けられている。
 より詳細には、本実施形態の分電盤1は、図4に示すように導電バー22,23,24を保持する合成樹脂製のベース26を備えている。
 ベース26は、左右方向に長い長尺板状に形成された底板261と、底板261の左右方向の両端部からそれぞれ前方に突出した角柱状の支持台262と、底板261の前面の左右方向に沿った中心線から前方に突出した隔壁263とを有している。
 中性極の導電バー22は、導電性を有する金属板から形成され、一対の支持台262(図4では片方の支持台のみを図示する)の間に架け渡されるように、左右方向の両端部が支持台262に固定される。ここで、隔壁263の前端縁と導電バー22との間には、隙間が確保される。
 第1の電圧極の導電バー23は、導電性を有する金属板から形成され、底板261のうち隔壁263より上側の領域に取り付けられる。導電バー23は、底板261に沿って配置される平板状の平板231と、平板231の下端縁から前方に突出した複数の立片232とを有している。複数の立片232は、複数の分岐ブレーカ3,3…のうち中性極の導電バー22に対して下側あるいは上側の第2スペース102に配置された分岐ブレーカ3,3…に対応する位置にそれぞれ設けられている。立片232の先端部は二股に分かれており、一方が上向きに突出する接続端子25となり、他方が下向きに突出する接続端子25となる。下向きに突出する接続端子25は、上向きに突出する接続端子25に比べて前方に位置しており、隔壁263と導電バー22との間の隙間を通して隔壁263の下方へ突出する。
 第2の電圧極の導電バー24は、導電性を有する金属板から形成され、底板261のうち隔壁263より下側の領域に取り付けられる。導電バー24は、底板261に沿って配置される平板状の平板241と、平板241の上端縁から前方に突出した複数の立片242とを有している。複数の立片242は、複数の分岐ブレーカ3,3…のうち中性極の導電バー22に対して下側あるいは上側の第2スペース102に配置された分岐ブレーカ3,3…に対応する位置にそれぞれ設けられている。立片242の先端部は二股に分かれており、一方が下向きに突出する接続端子25となり、他方が上向きに突出する接続端子25となる。上向きに突出する接続端子25は、下向きに突出する接続端子25に比べて前方に位置しており、隔壁263と導電バー22との間の隙間を通して隔壁263の上方へ突出する。
 上記の構成により、本実施形態では、中性極の導電バー22の下側においては、導電バー22,23,24は奥行方向において手前側(壁とは反対側)から中性極、第1の電圧極、第2の電圧極の順に並ぶように配置される。中性極の導電バー22の上側においては、導電バー22は奥行方向において手前側(壁とは反対側)から中性極、第2の電圧極、第1の電圧極の順に並ぶように配置される。そのため、分岐ブレーカ3は、奥行方向における両端の各差込口32内にそれぞれ一次側端子を有する場合、導電バー22の上側に取り付けられたときに中性極および第1の電圧極に接続され、下側に取り付けられたときに中性極および第2の電圧極に接続される。
 センサブロック4は、複数の分岐ブレーカ3,3…の各々に接続された負荷(電路)の消費電力を検出するためのセンサ(電流センサ)である。センサブロック4は、図4および図5に示すように、複数の接続端子25,25…が貫通するように導電バー23,24に取り付けられ、複数の接続端子25,25…の各々を流れる電流の値を計測する。なお、図4は導電バー23,24にセンサブロック4が取り付けられる前の状態を表し、図5は導電バー23,24にセンサブロック4が取り付けられた状態を表している。
 具体的には、センサブロック4は、導電バー23,24に取り付けられる基板41に、複数の分岐ブレーカ3,3…の各々を流れる電流の値を計測する複数の電流センサ42,42…を有している。センサブロック4は、基板41の厚み方向に貫通する複数の透孔43,43…が、第1の電圧極および第2の電圧極の導電バー23,24の複数の接続端子25,25…に対応する位置に形成されている。これにより、センサブロック4が導電バー23,24に取り付けられた状態で、第1の電圧極および第2の電圧極の導電バー23,24の各接続端子25は、センサブロック4の各透孔43を通って分岐ブレーカ3に接続されることになる。
 センサブロック4は、基板41における各透孔43の周囲にそれぞれ電流センサ42が形成されている。各電流センサ42は、変流器(カレントトランス)、ホール素子、GMR(Giant magnetic resistances)素子等の磁気抵抗素子、シャント抵抗などのセンサが用いられる。一例として、ここでは各電流センサ42は、コアを用いない(コアレスの)空芯コイルからなり、透孔43内を通過する電流に応じた出力を生じるロゴスキコイルである。センサブロック4は、各電流センサ42の出力に基づいて、複数の分岐ブレーカ3,3…の各々を流れる電流の値を算出し、算出した電流の値を電気信号により計測ユニット5へ出力する。複数の分岐ブレーカ3,3…の各々を流れる電流の値は、これら複数の分岐ブレーカ3,3…に接続された複数の電路の各々を流れる電流の値と同じである。
 ただし、電流センサ42は、全ての透孔43,43…の周囲に設けられている必要はなく、本実施形態では、奥行方向に並ぶ一対の透孔43,43のうち奥側(壁側)の透孔43の周囲にのみ設けられている。これにより、電流センサ42は、センサブロック4が導電バー22の上側に取り付けられたときには第1の電圧極の電流の値を計測し、下側に取り付けられたときには第2の電圧極の電流の値を計測することになる。
 計測ユニット5は、センサブロック4と電気的に接続されており、センサブロック4から電気信号を取得することにより、複数の電路の各々を流れる電流の値を計測する。
 計測ユニット5は、複数の電路の各々を流れる電流の値と、複数の電路の各々の線間の電圧値とを用いて、複数の電路の各々の電力を算出する。ここで、計測ユニット5は、電流値と電圧値との積である瞬時電力と、瞬時電力を所定時間に亘って積算した電力量との少なくとも一方を、各電路についての計測値として計測する。
 本実施形態では、計測ユニット5は、いずれかの分岐ブレーカ3の二次側端子31に電気的に接続されており、分岐ブレーカ3を介して電源用の電力が供給されている。さらに、計測ユニット5は、第1通信アダプタ61とも電気的に接続されており、計測値を通信により第1通信アダプタ61に出力し、且つ電源用の電力を第1通信アダプタ61へ供給する。
 なお、計測ユニット5は、導電バー22,23,24から直接、電源用の電力要求を受けるように構成されていてもよい。また、計測ユニット5は、複数の分岐ブレーカ3,3…についてだけでなく、たとえば主幹ブレーカ2や一次連系ブレーカ92を流れる電流の値を計測し、主幹ブレーカ2や一次連系ブレーカ92を通過する電力に関する値を計測値として求めてもよい。この場合、計測ユニット5は、カレントトランス(CT)からなる電流センサ(図示せず)が電気的に接続され、この電流センサによって、主幹ブレーカ2や一次連系ブレーカ92を通過する電流の値を計測すればよい。
 第1通信アダプタ61は、機器(図示せず)の制御を行う第1のコントローラ611と、ネットワーク60を介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラ612との少なくとも一方からなるメインコントローラとの通信機能を有する。ここでいう機器はHEMS対応機器である。HEMS対応機器は、消費電力の管理対象であれば足り、たとえば、HEMSにおいて重要な8機器(スマートメータ、太陽光発電装置、蓄電装置、燃料電池、電気自動車、エアコン、照明器具、給湯装置)などを含む。さらに、HEMS対応機器は、4大電力消費源の他の2つ、冷蔵庫、テレビ受像機などを含んでもよい。ただし、HEMS対応機器をこれらの機器に限定する趣旨ではない。
 第1通信アダプタ61とメインコントローラとの間の通信方式は、たとえば920MHz帯の特定小電力無線、Zigbee(登録商標)、Bluetooth(登録商標)等の電波を媒体とした無線通信であってもよい。さらに、第1通信アダプタ61とメインコントローラとの間の通信方式は、有線LAN(Local Area Network)などの有線通信であってもよい。また、第1通信アダプタ61とメインコントローラとの間の通信における通信プロトコルは、たとえばEthernet(登録商標)、ECHONET(登録商標)Liteなどを用いてもよい。
 ここで、第1のコントローラ611および第2のコントローラ612は、HEMSのコントローラである。HEMSのコントローラは、表示端末(図示せず)を制御して計測ユニット5での計測結果を可視化(見える化)したり、計測結果に基づいて(HEMS対応)機器を制御したりする機能を有しており、分電盤1外に設置されている。このコントローラによれば、機器での電力消費の状況を管理することが可能になり、電力の無駄な消費を抑えることができる。
 第1のコントローラ611は、宅内に設置されており、たとえば電波を媒体とした無線通信、あるいは有線LANなどの有線通信によって、第1通信アダプタ61と通信したり、宅内の(HEMS対応)機器を制御したりする。一方、第2のコントローラ612は、インターネットなどのネットワーク60上に設けられており、ネットワーク60を介した通信により、第1通信アダプタ61と通信したり、宅内の(HEMS対応)機器を制御したりする。つまり、第1のコントローラ611が所謂ローカルHEMSを構築するのに対して、第2のコントローラ612は所謂クラウドHEMSを構築する。
 本実施形態では、計測ユニット5は、計測データを第1通信アダプタ61へ送信するように構成されている。第1通信アダプタ61と通信するメインコントローラ(第1のコントローラ611と第2のコントローラ612との少なくとも一方)は、計測データを用いて(HEMS対応)機器を制御するように構成されている。これにより、メインコントローラは、複数の電路の各々での消費電力に基づいて機器を制御することができる。
 制御ユニット7は、上述した第1のコントローラ611に相当する機能を有した第1制御部71と、第2のコントローラ612に相当する機能を有した第2制御部72との少なくとも一方を有している。つまり、分電盤1は、制御ユニット7がキャビネット11の第6スペース106に取り付けられることにより、第1のコントローラ611と第2のコントローラ612との少なくとも一方に相当する機能を付加することが可能である。
 制御ユニット7が設けられる場合、計測ユニット5は、計測データを制御ユニット7へ送信し、制御ユニット7は、計測データを用いて(HEMS対応)機器を制御するように構成されることが望ましい。これにより、制御ユニット7は、複数の電路の各々での消費電力に基づいて機器を制御することができる。
 第2通信アダプタ62は、通信機能を有する電力メータ621と通信する機能を有している。第2通信アダプタ62は、第1通信アダプタ61と機械的に結合され、且つ電気的に接続される。本実施形態では、第1通信アダプタ61と第2通信アダプタ62とは、各々の一部が奥行方向に重なった状態で、基板対基板(board to board)接続によって接続されている。そのため、第1通信アダプタ61が取り付けられる第5スペース105の一部は、第2通信アダプタ62が取り付けられる第7スペース107を兼ねることになる。
 ここでいう電力メータ621は、所謂スマートメータであって、需要家での使用電力量を計測し、配電線に接続されているコンセントレータ(図示せず)と通信を行うことにより遠隔検針等を可能にする。さらにまた、供給事業者である電力会社、あるいは節電事業者によって運営されているサーバから各需要家の電力メータ621に、電力の消費を抑制するための要請である要請情報が送信される場合がある。電力メータ621は、第2通信アダプタ62との通信により、計量値(使用電力量)や要請情報などを第2通信アダプタ62へ送ることができる。
 第2通信アダプタ62と電力メータ621との間の通信方式は、たとえば920MHz帯の特定小電力無線等の電波を媒体とした無線通信であってもよいし、有線通信であってもよい。有線通信の場合、電力線を伝送媒体に用いて通信を行う電力線搬送通信(PLC:Power Line Communications)などが適用可能である。
 ここで、第2通信アダプタ62は、電力メータ621から受信した計量値を第1通信アダプタ61へ送信するように構成されていることが望ましい。この場合、第1通信アダプタ61と通信するメインコントローラ(第1のコントローラ611と第2のコントローラ612との少なくとも一方)は、計量値を用いて(HEMS対応)機器を制御するように構成されてもよい。これにより、メインコントローラは、電力メータ621での計量値に基づいて機器を制御することができる。
 第3通信アダプタ63は、太陽光発電装置631、蓄電装置632、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置633の少なくとも1つとの通信機能を有している。ここでいう電力変換装置633は、分電盤1側から電気自動車への単方向充電を行うための電力変換の他、双方向に電力変換を行うことで電気自動車の蓄電池の充電と放電との両方に用いられる構成であってもよい。この場合、電力変換装置633は、電気自動車へ電力供給して電気自動車の蓄電池を充電する充電機能と、電気自動車の蓄電池を電源として住宅へ電力供給を行う放電機能との両方を有している。
 要するに、電力変換装置633は、電気自動車の充電の他、蓄電池から放電された直流電力を交流電力に変換し、変換後の電力を住宅に供給することで住宅内の機器、設備への電力供給を行うV2H(Vehicle to Home)を実現する。ただし、電力変換装置633は、蓄電池との間で電力の授受を行う構成であればよく、蓄電池の充電と放電とのいずれか一方のみを行う構成であってもよい。なお、電気自動車は、電動機の出力によって走行する電気自動車(EV)に限らず、たとえばエンジンの出力と電動機の出力とを組み合わせて走行するプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)などであってもよい。
 第3通信アダプタ63は、第1通信アダプタ61と機械的に結合され、且つ電気的に接続される。本実施形態では、第1通信アダプタ61と第3通信アダプタ63とは、各々の一部が奥行方向に重なった状態で、基板対基板(board to board)接続によって接続されている。そのため、第1通信アダプタ61が取り付けられる第5スペース105の一部は、第3通信アダプタ63が取り付けられる第8スペース108を兼ねることになる。
 ここで、第3通信アダプタ63の通信相手となる機器(太陽光発電装置631、蓄電装置632、電力変換装置633)は、いずれも住宅に固定的に設置される機器であり、分電盤1との間で配線を引き回すことが可能な機器である。そこで、第3通信アダプタ63と太陽光発電装置631、蓄電装置632、電力変換装置633との間の通信方式は、たとえばRS-485などの有線通信とする。なお、第3通信アダプタ63は、太陽光発電装置631、蓄電装置632、電力変換装置633に限らず、たとえば貯湯型の給湯装置(エコキュート(登録商標))などと通信可能であってもよい。
 第4通信アダプタ64は、ガスメータ641と水道メータ642との少なくとも一方との通信機能を有している。ガスメータ641や水道メータ642は、流量に応じたパルス信号を出力する。第4通信アダプタ64は、ガスメータ641や水道メータ642からパルス信号を受信し、予め決められている1パルス当たりの流量の換算値(換算レート)を用いて、流量に換算する。
 第4通信アダプタ64は、第1通信アダプタ61と機械的に結合され、且つ電気的に接続される。本実施形態では、第1通信アダプタ61と第4通信アダプタ64とは、各々の一部が奥行方向に重なった状態で、基板対基板(board to board)接続によって接続される。そのため、第1通信アダプタ61が取り付けられる第5スペース105の一部は、第4通信アダプタ64が取り付けられる第9スペース109を兼ねることになる。
 ここで、第4通信アダプタ64の通信相手となる機器(ガスメータ641、水道メータ642)は、いずれも住宅に固定的に設置される機器であり、分電盤1との間で配線を引き回すことが可能な機器である。そこで、第4通信アダプタ64とガスメータ641、水道メータ642との間の通信方式は有線通信とする。ただし、第4通信アダプタ64とガスメータ641、水道メータ642との間の通信方式は有線通信に限らず、無線通信であってもよい。
 また、第3通信アダプタ63と第4通信アダプタ64とは一体化されていてもよい。この場合、分電盤1は、キャビネット11の第8スペース108に第3通信アダプタ63を取り付けるだけで、第3通信アダプタ63と第4通信アダプタ64との両方の機能を付加することができる。
 二次連系ブレーカ81は、導電バー22,23,24に電気的に接続され、且つ電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源811に電気的に接続される。第1の分散電源811としては、たとえば燃料電池(図示せず)、ガス発電装置(図示せず)や蓄電装置632などがある。二次連系ブレーカ81は、主幹ブレーカ2の二次側と、第1の分散電源811との間に電気的に接続されることになる。これにより、二次連系ブレーカ81は、たとえば系統電源からの電力供給が停止したときや、系統電源あるいは第1の分散電源811に異常が生じたときなどに、第1の分散電源811を電力系統から切り離す(解列する)ように動作する。
 二次連系ブレーカ81は、分岐ブレーカ3と同様に一次側端子(図示せず)と二次側端子(図示せず)とを有しており、一次側端子が導電バー22,23,24に電気的に接続され、二次側端子に第1の分散電源811が接続される。二次連系ブレーカ81は、3P3E(極数3、素子数3)で、左右方向の寸法が分岐ブレーカ3の複数個分(3個分)の大きさのブレーカである。
 この二次連系ブレーカ81は、図3の例では、導電バー22に取り付けられた複数の分岐ブレーカ3,3…のうち右から3個目までの分岐ブレーカ3,3,3に代えて、キャビネット11に取り付けられる。つまり、二次連系ブレーカ81が取り付けられる第10スペース110は、上述したように導電バー22の下側の第2スペース102の一部が兼用されることになる。
 一次送り端子台91は、主幹ブレーカ2の一次側端子20に電気的に接続される。これにより、一次送り端子台91を用いることで、主幹ブレーカ2の一次側に対して電線を付加的に接続することが可能になる。
 一次連系ブレーカ92は、主幹ブレーカ2の一次側端子20に電気的に接続され、且つ電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源921に電気的に接続される。第2の分散電源921としては、太陽光発電装置631などがある。また、太陽光発電装置631と蓄電装置632とが一体となり、太陽電池の発電電力を蓄電池に蓄え、蓄電池の電力を分電盤1に接続された機器へ供給するように構成された所謂、創蓄連携システムであってもよい。一次連系ブレーカ92は、主幹ブレーカ2の一次側と、第2の分散電源921との間に電気的に接続されることになる。これにより、一次連系ブレーカ92は、たとえば系統電源からの電力供給が停止したときや、系統電源あるいは第2の分散電源921に異常が生じたときなどに、第2の分散電源921を電力系統から切り離す(解列する)ように動作する。
 一次連系ブレーカ92は、一次側端子(図示せず)と二次側端子(図示せず)とを有しており、一次側端子が主幹ブレーカ2の一次側端子20に電気的に接続され、二次側端子に第2の分散電源921が接続される。一次連系ブレーカ92は、3P3E(極数3、素子数3)で、左右方向の寸法が分岐ブレーカ3の複数個分(3個分)の大きさのブレーカである。
 以上説明した構成の分電盤1のキャビネット11は、主幹ブレーカ2が取り付けられる第1スペース101、複数の分岐ブレーカ3,3…が取り付けられる第2スペース102の他、第3スペース103~第11スペース111が設けられている。この構成によれば、空きスペースである第3スペース103~第11スペース111に、後から各種の内器(機器)が取り付けられることにより、分電盤1の機能の拡張を図ることが可能である。
 たとえば、複数の分岐回路(電路)の各々を流れる電流の値を計測するような場合、分電盤1のキャビネット11は、センサブロック4を第3スペース103に取り付ければよく、センサブロック4を内部に収めることができる。その結果、分電盤1のキャビネット11は、付加機器を収納するための増設用の盤を並べて設置するなどの対策をとることなく、限られた設置スペースの中で高い機能拡張性を実現できる、という利点がある。
 また、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、センサブロック4と電気的に接続され、センサブロック4から前記電流の値に応じた電気信号を取得する計測ユニット5が配置される第4スペース104を備えることが好ましい。これにより、分電盤1は、必要であれば計測ユニット5の機能を付加することができる。
 ここで、第2スペース102は第1スペース101の右方に設けられていることが好ましい。この場合、第4スペース104は、第1スペース101の左方と、第1スペース101の下方と、第1スペース101および第2スペース102の間と、第2スペース102の右方とのいずれかの位置に設けられていることが好ましい。計測ユニット5は、主幹ブレーカ2で発生する熱の影響を受けにくいという利点がある。
 また、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、第1通信アダプタ61が配置される第5スペース105を備えることが好ましい。これにより、分電盤1は、必要であれば第1通信アダプタ61の機能を付加することができる。
 また、分電盤1のキャビネット11は、制御ユニット7が配置される第6スペース106を備えていてもよい。これにより、分電盤1は、必要であれば制御ユニット7の機能を付加することができる。
 さらに、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、第2通信アダプタ62が配置される第7スペース107を備えていてもよい。これにより、分電盤1は、必要であれば第2通信アダプタ62の機能を付加することができる。
 また、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、第3通信アダプタ63が配置される第8スペース108を備えていてもよい。これにより、分電盤1は、必要であれば第3通信アダプタ63の機能を付加することができる。
 さらに、分電盤1のキャビネット11は、第4通信アダプタ64が配置される第9スペース109を備えていてもよい。これにより、分電盤1は、必要であれば第4通信アダプタ64の機能を付加することができる。
 また、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、二次連系ブレーカ81が配置される第10スペース110を備えることが好ましい。これにより、分電盤1は、必要であれば二次連系ブレーカ81の機能を付加することができる。
 また、分電盤1のキャビネット11は、本実施形態のように、第1スペース101に対して第2スペース102とは反対側に、一次送り端子台91と、一次連系ブレーカ92との少なくとも一方が配置される第11スペース111を備えることが好ましい。これにより、分電盤1は、必要であれば一次送り端子台91や一次連系ブレーカ92の機能を付加することができる。
 ところで、本実施形態の変形例として、センサブロック4は、複数の接続端子25,25…が貫通する透孔43,43…が形成されており、透孔43,43…が、第3スペース103に対するセンサブロック4の取り付け方向に開放されていてもよい。すなわち、図6Aに示すように、センサブロック4Aは、各透孔43が後方(壁側)に開放されるように、複数の透孔43,43…に対応して複数の開放部44,44…が基板41に形成されている。
 この構成では、センサブロック4Aは、複数の分岐ブレーカ3,3…がキャビネット11に取り付けられた状態でも、第3スペース103へ取り付け可能である。つまり、センサブロック4Aは、その後方から開放部44を通して透孔43内に接続端子25を導入することができるので、分岐ブレーカ3を外さなくても、第3スペース103へ差し込むようにしてキャビネット11に取り付けることができる。したがって、この変形例によれば、センサブロック4Aを後付けする場合に、複数の分岐ブレーカ3,3…を一旦外してセンサブロック4を取り付ける場合に比べて、省施工で済むという利点がある。
 また、図6Aの例では、センサブロック4Aは、複数の分岐ブレーカ3,3…に対応するように、複数の透孔43,43…および複数の開放部44,44…が、複数の分岐ブレーカ3,3…と同じ数だけ設けられている。そのため、図6Aに示す構成では、センサブロック4Aは、第2スペース102の上段側および下段側にそれぞれ取り付けられることにより、第2スペース102の上段側および下段側各々に取り付け可能な分岐ブレーカ3,3…の全回路を計測できる。
 さらにまた、図6Bに示すように、センサブロック4Bは、左右方向において複数に分割されていてもよい。図6Bの例では、センサブロック4Bは、3個の分岐ブレーカ3,3,3に対応するように、透孔43,43,43および開放部44,44,44が3個ずつ設けられている。あるいは、図6Cに示すように、センサブロック4Cは、左右方向において電流センサ42ごとに分割されていてもよい。このように、左右方向において複数に分割されたセンサブロック4B,4Cは、必要な電路にのみ取り付けることが可能になる。
 なお、左右方向において複数に分割されたセンサブロック4B,4Cでは、キャビネット11は、第3スペース103に臨む位置にコネクタを有する回路基板(図示せず)を備えることが望ましい。これにより、センサブロック4B,4Cは、第3スペース103に差し込まれるだけで回路基板のコネクタと電気的に接続することができ、回路基板を介して計測ユニット5と電気的に接続可能になる。
 また、本実施形態の別の変形例として、分電盤1は、センサブロック4の取り付けに際し、複数の分岐ブレーカ3,3…について、キャビネット11からの取り外しおよびキャビネット11への取り付けをまとめて一度に行える構成を採用してもよい。本変形例では、図7に示すように、分電盤1は、複数の分岐ブレーカ3,3…を保持するホルダ33を有している。この分電盤1は、ホルダ33をキャビネット11の背板(底板)に対して取り外し可能に取り付けることで、複数の分岐ブレーカ3,3…が第2スペース102に一度に取り付けられる。
 ホルダ33は、キャビネット11に対して機械的に結合するための結合機構34を有している。結合機構34は、その前面に露出したレバー341を有しており、レバー341の操作によって、キャビネット11に対して機械的に結合された状態(ロック状態)と、機械的結合が解除された状態(解除状態)とが切り替わる。ここでは、結合機構34は、レバー341の操作によって、キャビネット11に対するホルダ33の位置が変化する。結合機構34をロック状態にすると、ホルダ33が導電バー22側に移動し、導電バー23,24に対応する差込口32に接続端子25,25…が差し込まれ、複数の分岐ブレーカ3,3…が導電バー22,23,24に電気的に接続される。逆に、結合機構34を解除状態にすると、ホルダ33が導電バー22から離れる向きに移動し、複数の分岐ブレーカ3,3…について接続端子25,25…との接続を一度に解除できる。なお、複数の分岐ブレーカ3,3…は、個別にホルダ33から取外し可能であってもよい。
 この変形例によれば、複数の分岐ブレーカ3,3…は、ホルダ33ごと取り外し並びに取り付けが可能であるから、分岐ブレーカ3,3…を1個ずつ取り外さずとも、センサブロック4の取り付けが可能となる。
 (分電盤の機能拡張方法)
 以下では、本実施形態に係る分電盤1の機能拡張方法(機能拡張による分電盤の生産方法)について説明する。
 この分電盤1の生産方法は、主幹ブレーカ2と複数の分岐ブレーカ3,3…とが取り付けられたキャビネット11に、少なくとも第3スペース103と第4スペース104とが空きスペースとして設けられた分電盤1に対して、機能を付加するための生産方法である。主幹ブレーカ2は、導電バー22,23,24に電気的に接続される。複数の分岐ブレーカ3,3…は、導電バー22,23,24に設けられている複数の接続端子25,25…に電気的に接続され、導電バー22,23,24から複数の接続端子25,25…を介して複数の電路に電力を分岐させる。
 この分電盤1の生産方法は、第3スペース103に、複数の接続端子25,25…の各々を流れる電流の値を計測するセンサブロック4を複数の接続端子25,25…が貫通するように導電バー23,24に取り付ける工程を有する。さらに、この分電盤1の生産方法は、第4スペース104に、センサブロック4と電気的に接続され、センサブロック4から前記電流の値に応じた電気信号を取得する計測ユニット5を取り付ける工程を有する。
 また、キャビネット11には空きスペースとして第5スペース105がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第5スペース105に第1通信アダプタ61を取り付ける工程をさらに有する。第1通信アダプタ61は、(HEMS対応)機器の制御を行う第1のコントローラ611と、ネットワーク60を介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラ612との少なくとも一方をメインコントローラとし、当該メインコントローラと通信する。
 あるいは、キャビネット11には空きスペースとして第6スペース106がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第6スペース106に、(HEMS対応)機器の制御を行う第1制御部71と、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2制御部72との少なくとも一方を有する制御ユニット7を取り付ける工程をさらに有する。
 さらにまた、キャビネット11には空きスペースとして第7スペース107がさらに設けられていることが好ましい。この場合、分電盤1の生産方法は、第7スペース107に、通信機能を有する電力メータ621と通信する第2通信アダプタ62を取り付ける工程をさらに有する。
 また、キャビネット11には空きスペースとして第8スペース108がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第8スペース108に、太陽光発電装置631、蓄電装置632、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置633の少なくとも1つと通信する第3通信アダプタ63を取り付ける工程をさらに有する。
 また、キャビネット11には空きスペースとして第9スペース109がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第9スペース109に、ガスメータ641と水道メータ642との少なくとも一方と通信する第4通信アダプタ64を取り付ける工程をさらに有する。
 また、キャビネット11には空きスペースとして第10スペース110がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第10スペース110に、導電バー22,23,24に電気的に接続され、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源811に電気的に接続される二次連系ブレーカ81を取り付ける工程をさらに有する。
 また、キャビネット11には空きスペースとして第11スペース111がさらに設けられていてもよい。この場合、分電盤1の生産方法は、第11スペース111に、一次送り端子台91と、一次連系ブレーカ92との少なくとも一方を取り付ける工程をさらに有する。一次送り端子台91は、主幹ブレーカ2に電気的に接続される。一次連系ブレーカ92は、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源921に電気的に接続される。
 要するに、実施形態1に係る分電盤1の生産方法は、最小限の構成として主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…が取り付けられた分電盤1のキャビネット11の空きスペースに、必要に応じて内器を後から付加する方法である。すなわち、第3スペース103~第11スペース111が空きスペースとしてキャビネット11に設けられた分電盤であれば、取り敢えずはそのまま住宅に設置し、後から必要な内器を第3スペース103~第11スペース111付加することができる。
 したがって、ユーザは、たとえばHEMSを導入する際、キャビネット11の第3スペース103にセンサブロック4、第4スペース104に計測ユニット5、第5スペース105に第1通信アダプタ61を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。また、ユーザは、スマートメータ(電力メータ621)を導入する際には、キャビネット11の第7スペース107に第2通信アダプタ62を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。
 また、ユーザは、太陽光発電装置631等を導入する際、キャビネット11の第8スペース108に第3通信アダプタ63を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。同様に、ユーザは、ガスメータ641等の計測結果を利用する際には、キャビネット11の第9スペース109に第4通信アダプタ64を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。
 また、ユーザは、第1の分散電源811を導入する際、キャビネット11の第10スペース110に二次連系ブレーカ81を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。同様に、ユーザは、第2の分散電源921を導入する際には、キャビネット11の第11スペース111に一次連系ブレーカ92を付加することで、分電盤1に必要な機能を付加できる。
 このように、本実施形態の分電盤1の生産方法によれば、分電盤1の空きスペースに必要な内器(機器)を付加することにより、分電盤1の機能を拡張できるので、省施工であるという利点がある。とくに、必要に応じて先行配線を施しておけば、分電盤1の機能を拡張する際には、分電盤1内の工事だけで済むので、非常に省施工である。
 なお、分電盤1は、主幹ブレーカ2および複数の分岐ブレーカ3,3…以外の内器がキャビネット11に予め取り付けられた状態で提供されてもよい。この場合、分電盤1は、後キャビネット11の空きスペースに、後から必要な内器を付加することで機能を拡張できる。たとえば、分電盤1は、第3スペース103にセンサブロック4が予め取り付けられた状態で提供されてもよい。
 (実施形態2)
 本実施形態に係る分電盤1は、図8に示すように、自立分電盤10と接続され、分電盤システム100を構築する。以下、実施形態1と同様の構成については共通の符号を付して適宜説明を省略する。
 すなわち、本実施形態に係る分電盤システム100は、分電盤1と、分電盤1に電気的に接続され、電力系統からの電力供給が停止している状態で分散電源(第1の分散電源811、第2の分散電源921)から給電される自立分電盤10とを備えている。
 自立分電盤10は、分電盤1の近くに分電盤1に並べて設置される。
 自立分電盤10は、(自立側)主幹ブレーカ27と、主幹ブレーカ27の二次側に接続された複数の(自立側)分岐ブレーカ28,28…と、切替回路29とを備えている。複数の分岐ブレーカ28,28…のうちのいずれかの分岐ブレーカ28には、燃料電池等の第1の分散電源811が接続されている。残りの分岐ブレーカ28,28…には、たとえば照明器具や給湯設備等の機器、差込接続装置のコンセント(アウトレット)や壁スイッチ等の配線器具が負荷として1つ以上接続された電路が接続される。
 また、主幹ブレーカ27の一次側は、切替回路29を介して、分電盤1の1個の分岐ブレーカ3と、太陽光発電装置等の第2の分散電源921とのいずれかに接続される。切替回路29は、電力系統からの電力が供給されている定常時には、主幹ブレーカ27の一次側を分電盤1の分岐ブレーカ3に接続する。一方、停電などにより電力系統からの電力供給が停止している期間においては、切替回路29は、主幹ブレーカ27の一次側を第2の分散電源921に接続する。なお、切替回路29は、たとえば第2の分散電源921からの制御信号を受けて切り替わるように構成されていてもよいし、手動で切り替えられる構成であってもよい。
 ここで、第2の分散電源921は、電力系統からの電力が供給されている定常時に出力を行う連系出力経路と、電力系統からの電力供給が停止している期間に出力を行う自立出力経路との2つの出力経路を有している。このうち、自立分電盤10の切替回路29に接続されるのは自立出力経路であって、連系出力経路は、分電盤1の主幹ブレーカ2の一次側に接続されている。なお、第2の分散電源921は連系ブレーカを介して主幹ブレーカ2に接続されるが、図8では連系ブレーカの図示を省略する。
 以上説明した本実施形態の分電盤システム100によれば、定常時には、分電盤1に接続された電路と自立分電盤10に接続された電路との両方に電力が供給され、停電時には、自立分電盤10に接続された電路にのみ電力が供給される。
 その他の構成および機能は実施形態1と同様である。
 以上説明した実施形態1,2の構成によれば、センサブロック4が配置される第3スペース103を、分電盤1のキャビネット11に備えている。したがって、第3スペース103に、必要に応じて後からセンサブロック4を付加することができ、限られた設置スペースの中で拡張性の高い分電盤1のキャビネット11、分電盤1、分電盤システム100、分電盤1の生産方法を提供できる、という利点がある。
 

Claims (32)

  1.  導電バーに電気的に接続される主幹ブレーカが配置される第1スペースと、
     前記導電バーに設けられている複数の接続端子に電気的に接続され、当該導電バーから前記複数の接続端子を介して複数の電路に電力を分岐させる複数の分岐ブレーカが配置される第2スペースと、
     前記複数の接続端子が貫通するように前記導電バーに取り付けられ、前記複数の接続端子の各々を流れる電流の値を計測するセンサブロックが配置される第3スペースとを備える
     ことを特徴とする分電盤のキャビネット。
  2.  前記センサブロックと電気的に接続され、前記センサブロックから前記電流の値に応じた電気信号を取得する計測ユニットが配置される第4スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項1に記載の分電盤のキャビネット。
  3.  前記第2スペースは前記第1スペースの右方に設けられており、
     前記第4スペースは、前記第1スペースの左方と、前記第1スペースの下方と、前記第1スペースおよび前記第2スペースの間と、前記第2スペースの右方とのいずれかの位置に設けられている
     ことを特徴とする請求項2に記載の分電盤のキャビネット。
  4.  機器の制御を行う第1のコントローラと、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラとの少なくとも一方をメインコントローラとし、当該メインコントローラと通信する第1通信アダプタが配置される第5スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項2または3に記載の分電盤のキャビネット。
  5.  機器の制御を行う第1制御部と、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2制御部との少なくとも一方を有する制御ユニットが配置される第6スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項2または3に記載の分電盤のキャビネット。
  6.  通信機能を有する電力メータと通信する第2通信アダプタが配置される第7スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項4に記載の分電盤のキャビネット。
  7.  太陽光発電装置と、蓄電装置と、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置との少なくとも1つと通信する第3通信アダプタが配置される第8スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の分電盤のキャビネット。
  8.  ガスメータと水道メータとの少なくとも一方と通信する第4通信アダプタが配置される第9スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の分電盤のキャビネット。
  9.  前記導電バーに電気的に接続され、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源に電気的に接続される二次連系ブレーカが配置される第10スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の分電盤のキャビネット。
  10.  前記第1スペースに対して前記第2スペースとは反対側に、前記主幹ブレーカに電気的に接続される一次送り端子台と、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源に電気的に接続される一次連系ブレーカとの少なくとも一方が配置される第11スペースをさらに備える
     ことを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の分電盤のキャビネット。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、
     前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  12.  前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックをさらに備える
     ことを特徴とする請求項11に記載の分電盤。
  13.  前記センサブロックは、前記複数の接続端子が貫通する透孔が形成されており、
     前記透孔は、前記第3スペースに対する前記センサブロックの取り付け方向に開放されている
     ことを特徴とする請求項12に記載の分電盤。
  14.  請求項4に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、
     前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、
     前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、
     前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、
     前記第5スペースに取り付けられた前記第1通信アダプタとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  15.  請求項5に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、
     前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、
     前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、
     前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、
     前記第6スペースに取り付けられた前記制御ユニットとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  16.  前記計測ユニットは、計測データを前記第1通信アダプタへ送信し、前記第1通信アダプタと通信する前記メインコントローラは、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されている
     ことを特徴とする請求項14に記載の分電盤。
  17.  前記計測ユニットは、計測データを前記制御ユニットへ送信し、前記制御ユニットは、前記計測データを用いて前記機器を制御するように構成されている
     ことを特徴とする請求項15に記載の分電盤。
  18.  請求項6に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第1スペースに取り付けられた前記主幹ブレーカと、
     前記第2スペースに取り付けられた前記複数の分岐ブレーカと、
     前記第3スペースに取り付けられた前記センサブロックと、
     前記第4スペースに取り付けられた前記計測ユニットと、
     前記第5スペースに取り付けられた前記第1通信アダプタと、
     前記第7スペースに取り付けられた前記第2通信アダプタとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  19.  前記第2通信アダプタは、前記電力メータから受信した計量値を前記第1通信アダプタへ送信し、前記第1通信アダプタと通信する前記メインコントローラは、前記計量値を用いて前記機器を制御するように構成されている
     ことを特徴とする請求項18に記載の分電盤。
  20.  請求項7に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第8スペースに取り付けられた前記第3通信アダプタとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  21.  請求項8に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第9スペースに取り付けられた前記第4通信アダプタとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  22.  請求項9に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第10スペースに取り付けられた前記二次連系ブレーカとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  23.  請求項10に記載の分電盤のキャビネットと、
     前記第11スペースに取り付けられた前記一次連系ブレーカとを備える
     ことを特徴とする分電盤。
  24.  請求項11~23のいずれか1項に記載の分電盤と、
     前記分電盤に電気的に接続され、電力系統からの電力供給が停止している状態で分散電源から給電される自立分電盤とを備える
     ことを特徴とする分電盤システム。
  25.  導電バーに電気的に接続される主幹ブレーカと、前記導電バーに設けられている複数の接続端子に電気的に接続され、当該導電バーから前記複数の接続端子を介して複数の電路に電力を分岐させる複数の分岐ブレーカとが取り付けられたキャビネットに、少なくとも第3スペースと第4スペースとが空きスペースとして設けられた分電盤に対して、機能を付加するための分電盤の生産方法であって、
     前記第3スペースに、前記複数の接続端子が貫通するように前記導電バーに取り付けられ、前記複数の接続端子の各々を流れる電流の値を計測するセンサブロックを取り付ける工程と、
     前記第4スペースに、前記センサブロックと電気的に接続され、前記センサブロックから前記電流の値に応じた電気信号を取得する計測ユニットを取り付ける工程とを有する
     ことを特徴とする分電盤の生産方法。
  26.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第5スペースに、機器の制御を行う第1のコントローラと、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2のコントローラとの少なくとも一方をメインコントローラとし、当該メインコントローラと通信する第1通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25に記載の分電盤の生産方法。
  27.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第6スペースに、機器の制御を行う第1制御部と、ネットワークを介した通信により機器の制御を行う第2制御部との少なくとも一方を有する制御ユニットを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25に記載の分電盤の生産方法。
  28.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第7スペースに、通信機能を有する電力メータと通信する第2通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25~27のいずれか1項に記載の分電盤の生産方法。
  29.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第8スペースに、太陽光発電装置と、蓄電装置と、電気自動車に電気的に接続される電力変換装置との少なくとも1つと通信する第3通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25~28のいずれか1項に記載の分電盤の生産方法。
  30.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第9スペースに、ガスメータと水道メータとの少なくとも一方と通信する第4通信アダプタを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25~29のいずれか1項に記載の分電盤の生産方法。
  31.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第10スペースに、前記導電バーに電気的に接続され、電力系統への逆潮流が許容されていない第1の分散電源に電気的に接続される二次連系ブレーカを取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25~30のいずれか1項に記載の分電盤の生産方法。
  32.  前記キャビネットに空きスペースとしてさらに設けられた第11スペースに、前記主幹ブレーカに電気的に接続される一次送り端子台と、電力系統への逆潮流が許容されている第2の分散電源に電気的に接続される一次連系ブレーカとの少なくとも一方を取り付ける工程をさらに有する
     ことを特徴とする請求項25~31のいずれか1項に記載の分電盤の生産方法。
     
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