WO2015166626A1 - 電流計測器及びそれを用いた分電盤 - Google Patents

電流計測器及びそれを用いた分電盤 Download PDF

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WO2015166626A1
WO2015166626A1 PCT/JP2015/001772 JP2015001772W WO2015166626A1 WO 2015166626 A1 WO2015166626 A1 WO 2015166626A1 JP 2015001772 W JP2015001772 W JP 2015001772W WO 2015166626 A1 WO2015166626 A1 WO 2015166626A1
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WO
WIPO (PCT)
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unit
circuit information
distribution board
current measuring
circuit
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/001772
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
史迅 大垣
慶人 陸野
栄次 中元
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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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
    • H02B1/26Casings; Parts thereof or accessories therefor
    • H02B1/40Wall-mounted casings; Parts thereof or accessories therefor

Definitions

  • the present invention generally relates to a current measuring instrument and a distribution board using the current measuring instrument, and more particularly to a current measuring instrument for measuring a branch circuit current and a distribution board using the same.
  • a distribution board including a main breaker and a plurality of branch breakers is widely known (for example, refer to Japanese Patent Application Publication No. 2009-131008, hereinafter referred to as “Document 1”).
  • the distribution board described in Document 1 includes a measurement control unit that receives the current value of the main breaker and the current value of the branch breaker. By operating the setting switch of the measurement control unit, the rated voltage value of each branch breaker stored in the measurement control unit is set to 100V or 200V.
  • This invention is made in view of the said subject, and it aims at providing the electric current measuring device which can simplify the setting operation
  • the current measuring instrument includes a detection unit that detects current value information of a current flowing through each of a plurality of branch circuits branched from a main circuit, and circuit information related to the plurality of branch circuits that are measurement targets of the detection unit. Is provided, and an output unit that outputs the circuit information stored in the storage unit to the outside.
  • the distribution board includes a distribution board internal unit to which the circuit information output from the output unit is input, and a distribution board cabinet to which the current measuring instrument and the distribution panel internal unit are attached.
  • the distribution board internal unit has a setting unit in which the circuit information input from the output unit is set.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a distribution board according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a perspective view which shows the principal part of the electricity distribution panel which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the principal part of the electricity distribution panel which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic block diagram which shows the principal part of the electricity distribution panel which concerns on Embodiment 1,2.
  • 3 is a flowchart for explaining an operation of a main part of the distribution board according to the first embodiment.
  • Embodiment 1 In the present embodiment, a case where a power customer (customer's facility) where the distribution board 1 is installed is a detached house will be described as an example. Not only this example but a consumer may be each dwelling unit of a housing complex, an office, a store, a factory, etc., for example. Moreover, below, the up-down and right-and-left (up-and-down and right-and-left of FIG. 1) in the state where the distribution board 1 was attached to the wall is prescribed
  • the cabinet 10 for the distribution board according to the present embodiment and the distribution board 1 using the same will be described in detail.
  • the configuration described below is only an example of the present invention, and the present invention is not limited to the following embodiment, and the technical idea according to the present invention is not deviated from this embodiment.
  • Various changes can be made in accordance with the design or the like as long as they are not.
  • the distribution board 1 will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the distribution board 1 of this embodiment includes a distribution board cabinet 10 with a measuring instrument.
  • the distribution board cabinet 10 with a measuring instrument includes a cabinet body 11, conductive bars 41 and 42, a neutral electrode bar 43, a current measuring instrument 5 that measures current, And a first communication adapter 71.
  • the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are fixed to the cabinet body 11 and form a power path from the main breaker 2 to the plurality of branch breakers 3, 3.
  • “distribution panel cabinet with measuring instrument” is simply referred to as “distribution panel cabinet”.
  • the distribution board 1 assumes a single-phase three-wire system as a distribution system, and includes a first voltage pole (L1 phase) conductive bar 41, a second voltage pole (L2 phase) conductive bar 42, a medium A total of three bars with a neutral pole bar 43 of the sex electrode (N phase) are provided.
  • the distribution board 1 includes a distribution board cabinet 10 and a current measuring instrument 5 attached to the distribution board cabinet 10.
  • the distribution board 1 further includes equipment for the distribution board.
  • the equipment for the distribution board includes, for example, a main breaker 2 (main circuit), a plurality of branch breakers 3, 3... (Branch circuit), a measurement unit 6, a first communication adapter 71 (distribution board internal unit), a first 2 communication adapter 72, 3rd communication adapter 73, and secondary interconnection breaker 8 are included.
  • the distribution board cabinet 10 has a space for mounting a distribution board device such as a primary interconnection breaker in addition to the distribution board device shown in FIG.
  • the cabinet 10 for the distribution board is formed in a box shape having a horizontally long rectangular front view and an open front.
  • the cabinet 10 for distribution boards is provided with the cabinet main body 11 used by attaching to the wall etc. of a house.
  • the cabinet body 11 is attached with an outer lid that can be opened and closed between a position where the front opening is closed and a position where the opening is opened.
  • an inner lid is attached to the inside of the outer lid of the cabinet body 11 so as to close the opening on the front surface of the cabinet body 11.
  • the inner lid is formed with a window hole that exposes at least a part of the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3.
  • FIG. 2 shows the distribution board 1 with the outer lid and the inner lid removed.
  • Each of the outer lid and the inner lid may be included in the distribution board cabinet 10 or may not be included in the distribution board cabinet 10.
  • the cabinet body 11 includes a frame 110 made of a synthetic resin and formed in a rectangular frame shape, and crosspieces 111 to 114 that are spanned between both sides of the opening of the frame 110 in the vertical direction. Yes.
  • the cabinet body 11 includes a support plate 12 and a base table 13 that are attached across a pair of crosspieces 111 and 112.
  • the support plate 12 is made of a magnetic material such as tin (tin-plated iron).
  • the support plate 12 is fixed by screwing both ends in the left-right direction to the pair of crosspieces 111 and 112.
  • the base table 13 is made of, for example, a nonmagnetic material such as synthetic resin, and is attached to the front surface that is one surface in the thickness direction of the support plate 12.
  • the support plate 12 is not limited to tinplate, and may be configured using, for example, a galvanized steel plate (SGCC).
  • the cabinet body 11 has a space for mounting various distribution board devices (breakers and the like).
  • the plurality of branch breakers 3, 3... are divided into an upper side and a lower side of the neutral pole bar 43, and a plurality (11 in the example of FIG. 1) are arranged in the left-right direction. Is done. Therefore, spaces for attaching the plurality of branch breakers 3, 3... Are provided on the upper side and the lower side of the neutral electrode bar 43, respectively.
  • a space for attaching the current measuring instrument 5 is provided behind the neutral electrode bar 43.
  • the cabinet body 11 includes a space between a pair of crosspieces 113 and 114 in which a primary interconnection breaker described later is disposed. Moreover, the cabinet main body 11 is provided with a space in which a measurement unit 6 described later is arranged. Further, the cabinet body 11 includes a space on the left side of the crosspiece 114 where the first communication adapter 71, the second communication adapter 72, and the third communication adapter 73 are arranged.
  • the distribution board cabinet 10 of the present embodiment can additionally attach (retrofit) equipment for the distribution board other than the main breaker 2 and the plurality of branch breakers 3, 3.
  • the first communication adapter 71 can be attached later to the distribution board 1 that does not include the first communication adapter 71 at the time of construction.
  • the cabinet body 11 only needs to have a space to which the main breaker 2, the plurality of branch breakers 3, 3,..., The current measuring instrument 5, and the first communication adapter 71 are attached, and the other spaces can be omitted. .
  • the distribution board cabinet 10 further includes a first voltage electrode conductive bar 41, a second voltage electrode conductive bar 42, and a neutral electrode bar 43 as shown in FIG.
  • the three conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are fixed to the cabinet body 11 by being attached to the base 13.
  • the base table 13 includes a back plate 131 attached to the support plate 12 and a pair of support columns 132 and 132 protruding forward from both left and right ends of the front surface of the back plate 131. Yes.
  • the pair of struts 132 and 132 are disposed at the center in the vertical direction on the front surface of the back plate 131.
  • the base 13 includes a partition wall 133 protruding forward from a center line along the left-right direction of the front surface of the back plate 131, and a plurality of partitions that partition the space between the pair of support columns 132, 132 at equal intervals in the left-right direction. 134, 134.
  • the base table 13 is configured to be divided into a plurality (four in this case) in the left-right direction.
  • the configuration is not limited to this configuration, and the base table 13 may be integrally formed.
  • the neutral pole bar 43 is an electrically conductive metal plate and is formed in a long plate shape that is long in the left-right direction, and is arranged at each end in the left-right direction so as to be bridged between the pair of columns 132, 132.
  • the protruding height of the partition wall 133 from the front of the back plate 131 is lower than that of the support columns 132 and 132 and the partitions 134, 134..., And a gap is formed between the neutral electrode bar 43 and the partition wall 133.
  • the conductive bar 41 of the first voltage electrode is formed of a conductive metal plate, and is attached to a region above the partition wall 133 in front of the back plate 131.
  • the conductive bar 41 has a long plate shape that is long in the left-right direction and is disposed in front of the back plate 131 (first) flat plate 412 and protrudes forward from the lower edge of the flat plate 412 (first). And a protruding piece 413.
  • the protruding piece 413 is formed so as to rise forward from the flat plate 412 along the partition wall 133 between the pair of support columns 132 and 132, and is divided into a plurality of parts by a plurality of partitions 134, 134.
  • the projecting pieces 413, 413 ... Divided into a plurality are arranged between adjacent struts 132 and partitions 134 or between a pair of adjacent partitions 134 and 134.
  • each protruding piece 413 is divided into two forks, one of which is an upwardly projecting (first) connecting terminal 411 and the other of which is a downwardly projecting (second) connecting terminal 411. That is, the plurality of connection terminals 411, 411... Extend from the tip of the protruding piece 413 and is divided in the longitudinal direction of the flat plate 412.
  • the connection terminal 411 that protrudes downward is located in front of the connection terminal 411 that protrudes upward, and protrudes to the lower side of the partition wall 133 through the gap between the partition wall 133 and the neutral electrode bar 43.
  • the conductive bar 42 of the second voltage electrode adopts a shape that is substantially symmetrical to the conductive bar 41 of the first voltage electrode with respect to the partition wall 133, and the basic configuration is the conductive bar of the first voltage electrode. 41. That is, the conductive bar 42 of the second voltage electrode is formed of a conductive metal plate and is attached to a region below the partition wall 133 in front of the back plate 131.
  • the conductive bar 42 has a long plate shape that is long in the left-right direction, and is disposed in front of the back plate 131 (second) flat plate 422, and protrudes forward from the upper end edge of the flat plate 422 (second). And a protruding piece 423.
  • the protruding piece 423 is divided into a plurality of parts by a plurality of partitions 134, 134.
  • the tip of each protruding piece 423 is divided into two forks, one being a first connecting terminal 421 protruding downward and the other being a second connecting terminal 421 protruding upward.
  • the plurality of connection terminals 421, 421... Are extended from the tip of the protruding piece 423 and are divided in the longitudinal direction of the flat plate 422.
  • the connection terminal 421 protruding upward is located in front of the connection terminal 421 protruding downward, and protrudes above the partition wall 133 through the gap between the partition wall 133 and the neutral electrode bar 43.
  • the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are arranged in the front-rear direction from the near side (the side opposite to the wall) to the rear side,
  • the conductive bars 42 (connection terminals 421) and the conductive bars 41 (connection terminals 411) are arranged in this order.
  • the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are arranged in the front-rear direction from the near side (opposite side to the wall) to the rear side.
  • the connection terminals 411) and the conductive bars 42 (connection terminals 421) are arranged in this order.
  • the conductive bar 41 only needs to have a plurality of connection terminals 411, 411,... Arranged in the longitudinal direction of the conductive bar 41 at one end portion in the short direction of the conductive bar 41. 411 ... need not be separated (divided) from each other. That is, it is not essential that one end portion in the short direction of the conductive bar 41 is branched into a plurality of connection terminals 411, 411,... Arranged in the longitudinal direction of the conductive bar 41, and the connection to which the branch breaker 3 is connected. There may be a plurality of terminals 411. The same applies to the plurality of connection terminals 421, 421,.
  • the equipment for the distribution board attached to the distribution board 1 (the equipment for the distribution board that can be attached to the cabinet body 11) will be described.
  • a specific configuration of the current measuring instrument 5 will also be described below.
  • the main circuit breaker 2 is electrically connected to a primary-side terminal 21 of a single-phase three-wire service line of a system power supply (commercial power supply).
  • the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 described above are electrically connected to the secondary terminal of the main breaker 2.
  • the main breaker 2 is configured to be switchable between an on state in which power from a system power source connected to the primary side is supplied to the secondary side and an open state in which the supply of the power is cut off.
  • the primary-side terminal 21 of the main breaker 2 is electrically connected to a primary interconnection breaker and a distributed power source that allows reverse power flow to the power system.
  • a distributed power source for example, there is a solar power generation device or the like.
  • the primary interconnection breaker is electrically connected between the primary side of the main breaker 2 and the distributed power source. As a result, the primary interconnection breaker disconnects (disconnects) the distributed power source from the power system, for example, when the power supply from the system power source is stopped or when an abnormality occurs in the system power source or the distributed power source. Operate.
  • the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are electrically connected to the secondary interconnection breaker 8 and a distributed power source that is not allowed to reversely flow to the power system.
  • a distributed power source examples include a fuel cell, a gas power generation device, and a power storage device.
  • the secondary interconnection breaker 8 has a primary side terminal and a secondary side terminal 81 similarly to the branch breaker 3.
  • the primary side terminal of the secondary interconnection breaker 8 is electrically connected to the conductive bars 41 and 42 and the neutral pole bar 43.
  • a distributed power source is connected to the secondary side terminal 81 of the secondary interconnection breaker 8. That is, the secondary interconnection breaker 8 is electrically connected between the secondary side terminal of the main breaker 2 and the distributed power supply. Thereby, the secondary interconnection breaker 8 disconnects (disconnects) the distributed power source from the power system, for example, when the power supply from the system power source is stopped or when an abnormality occurs in the system power source or the distributed power source. To work.
  • the plurality of branch breakers 3, 3... are divided into an upper side and a lower side of the partition wall 133 in front of the base 13 of the cabinet body 11, and a plurality of branch breakers 3, 3 are arranged in the left-right direction.
  • Each branch breaker 3 has a primary side terminal 32 (see FIG. 3) and a secondary side terminal, and the primary side terminal 32 is electrically connected to the conductive bars 41 and 42 and the neutral pole bar 43, Each of the plurality of electric circuits is connected to the secondary side terminal.
  • Each branch breaker 3 is formed in a contracted dimension.
  • the agreement type dimension means the dimension (and shape) of a circuit breaker for a light distribution board in accordance with “JIS C8201-2-1.”
  • Each of the plurality of branch breakers 3, 3... Is disposed between the adjacent struts 132 and the partitions 134 or between the pair of adjacent partitions 134 and 134, respectively.
  • each branch breaker 3 is attached to each space partitioned by the partitions 134, 134... In the left-right direction.
  • each branch breaker 3 Connected to the electrical circuit connected to the secondary terminal of 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 wall fixtures such as wall switches are connected as loads. And constitutes a branch circuit.
  • each of the branch breakers 3, 3... Is electrically connected to the branch circuit, and switches between a power-on state in which power from the main breaker 2 is supplied to each branch circuit and an open state in which the power supply is cut off. It is configured to be possible.
  • each branch breaker 3 has an insertion port 31 into which the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 are inserted on the surface facing the partition wall 133.
  • Three insertion ports 31 are provided in each branch breaker 3 in the front-rear direction.
  • the primary side terminal 32 is provided so as to be exposed in two of the three insertion ports 31, 31, 31.
  • a branch breaker (hereinafter also referred to as a “100 V branch breaker”) 3 connected to the first voltage electrode or the second voltage electrode and the neutral electrode has three primary terminals 32 and 32 plugged in. Of the ports 31, 31, 31, it is provided so as to be exposed in the two insertion ports 31, 31 at both ends. As a result, the 100 V branch breaker 3 is electrically connected to the first voltage electrode and the neutral electrode and attached to the lower side of the partition wall 133 when attached to the upper side of the partition wall 133. Then, the second voltage electrode and the neutral electrode are electrically connected.
  • the branch breaker (hereinafter also referred to as “200 V branch breaker”) 3 connected to the first voltage electrode and the second voltage electrode has three primary terminals 32, 32 having three insertion ports 31, 31 and 31 are provided so as to be exposed in the two rear insertion ports 31 and 31.
  • the 200 V branch breaker 3 is electrically connected to the first voltage electrode and the second voltage electrode, regardless of whether the 200 V branch breaker 3 is attached to the upper side or the lower side of the partition wall 133.
  • the current measuring instrument 5 has a computing device 55, a detection unit 52, and a processing circuit 53 that receives the output of the detection unit 52 on a single substrate 51.
  • the substrate 51 is stored in a rectangular box-shaped case. 2 and 3, the current measuring instrument 5 is illustrated with the case 51 omitted and the substrate 51 exposed.
  • the case is formed with a through hole penetrating in the thickness direction of the substrate 51 at each position corresponding to the connection terminal 411 and the connection terminal 421.
  • the substrate 51 is disposed along the protruding piece 413 (423). At each position corresponding to the through hole in the substrate 51, a (first) through hole 511 and a (second) through hole 512 that penetrate the substrate 51 in the thickness direction are formed.
  • the through hole 511 is formed at a rear portion of the substrate 51.
  • the through hole 512 is formed at a position closer to the front than the through hole 511.
  • the through holes 511 and 512 are formed to have a size through which the connection terminals 411 and 421 pass, respectively.
  • the current measuring instrument 5 includes the connection terminals 411, 411,... And the connection terminals 421, in a state where the connection terminals 411, 411, and the connection terminals 421, 421,. 421... In this state, each connection terminal 411 of the conductive bar 41 of the first voltage electrode and each connection terminal 421 of the conductive bar 42 of the second voltage electrode pass through each through hole 511 (512) of the substrate 51. Further, in this state, each connection terminal 411 and each connection terminal 421 are connected to the branch breaker 3 through each through hole and each through hole 511, 512.
  • the distribution board 1 includes two current measuring devices 501 and 502.
  • the current measuring instrument 501 is attached to the upper side of the partition wall 133.
  • the current measuring device 502 is attached to the lower side of the partition wall 133.
  • the current measuring instrument 501 and the current measuring instrument 502 have the same basic configuration, and adopt a configuration that is substantially symmetrical in the vertical direction. Therefore, in the following, description will be given focusing on the current measuring instrument 502 that measures the value of the current flowing through each connection terminal 421 of the conductive bar 42 of the second voltage electrode among the pair of current measuring instruments 501 and 502.
  • when giving description common to the current measuring devices 501 and 502 it describes as the current measuring device 5, and demonstrates.
  • the distribution board 1 of this embodiment is provided with the two electric current measuring devices 501,502, the number of electric current measuring devices is not limited to two, One may be sufficient and plural may be sufficient.
  • the current measuring instrument 502 is attached to the lower side of the neutral electrode bar 43.
  • the connection terminal 421 is passed through the through hole 511.
  • the connection terminal 411 is passed through the through hole 512.
  • the through-holes and the through-holes 511 and 512 are formed so as to open in a circular shape or a rectangular shape in a plane orthogonal to the thickness direction of the substrate 51, but for the purpose of limiting to these shapes. Absent. That is, each through-hole and each through-hole 511, 512 only need to penetrate in the thickness direction of the substrate 51, and the opening shape in a plane orthogonal to the thickness direction is a shape other than a circle or a rectangle. Good.
  • Each through-hole and each through-hole 511, 512 may have a shape opened in one direction such as a U-shape, for example.
  • each detector 52 is provided around each through hole 511 and outputs an electrical signal (current value information) corresponding to the current flowing through the connection terminal 421 passing through the through hole 511. To do.
  • Each detector 52 is configured to measure the value of the current flowing through the corresponding branch breaker 3.
  • Each detector 52 uses a current transformer (current transformer), a Hall element, a magnetoresistive element, a GMR (Giant Magnetic Resistances) element, a sensor such as a shunt resistor.
  • each detection unit 52 is a Rogowski coil that includes an air-core coil that does not use a core (coreless) and generates an output corresponding to a current passing through the through hole 511.
  • the current measuring device 5 is a current value flowing through each of the plurality of branch breakers 3, 3,..., That is, a value of a current flowing through an electric circuit connected to each of the plurality of branch breakers 3, 3,. Is calculated.
  • the detection unit 52 of the current measuring device 502 measures the current value of the current flowing through the connection terminal 421 (second voltage electrode).
  • the detection unit 52 of the current measuring instrument 501 attached on the upper side of the partition wall 133 measures the current value of the current flowing through the connection terminal 411 (first voltage electrode).
  • the processing circuit 53 is provided between two adjacent through holes 512 on the surface of the substrate 51.
  • the processing circuit 53 is electrically connected to the wiring part 54 included in the substrate 51.
  • the processing circuit 53 is electrically connected to each of the detection units 52 via the wiring unit 54. Note that the processing circuit 53 is not limited to being provided between two adjacent through holes 512, and may be provided at an appropriate portion of the substrate 51.
  • the processing circuit 53 includes, for example, an ASIC (Application (Specific Integrated Circuit).
  • the processing circuit 53 is configured to perform appropriate processing such as integration on the output of the detection unit 52.
  • the substrate 51 is a multilayer substrate.
  • the wiring portion 54 is configured to form a twisted pair line by connecting through-hole connection (via connection) between conductive patterns (conductors made of a conductive thin film) formed in different layers of the substrate 51. Yes.
  • one processing circuit 53 is provided for each pair of adjacent detection units 52, 52, and the pair of detection units 52, 52 are connected to one processing circuit 53. It is not limited to the configuration.
  • the processing circuit 53 and the detection unit 52 may be provided on a one-to-one basis. That is, a configuration in which one processing circuit 53 is electrically connected to one detection unit 52 may be employed.
  • the current measuring instrument 502 includes a branch breaker 3 (for example, a 100 V branch breaker 3 connected between the second voltage electrode and the neutral electrode, a first voltage electrode and a second voltage) attached to the lower side of the partition wall 133.
  • the value of the current flowing through the 200V branch breaker 3) connected between the electrodes is measured.
  • the calculation device 55 is configured to calculate the instantaneous power of each of the plurality of electric circuits using the output of the detection unit 52.
  • the computing device 55 is composed of, for example, a microcomputer, and includes a storage unit 551, an output unit 552, and a computing unit 553 as shown in FIG.
  • the arithmetic device 55 communicates with the plurality of processing circuits 53 in order.
  • the arithmetic device 55 receives the data after appropriate processing has been performed on the output of the detection unit 52 from each of the plurality of processing circuits 53.
  • the current measuring instrument 5 of the present embodiment includes a plurality of processing circuits 53, and two detection units 52 are electrically connected to each processing circuit 53. However, in FIG. One processing circuit 53 and one detection unit 52 are shown, and the others are omitted.
  • the calculation unit 553 acquires voltage information indicating the value of the line voltage of each of the plurality of electric circuits (electric circuits connected to the secondary side terminals of the branch breaker 3) from the measurement unit 6.
  • the computing unit 553 obtains the instantaneous power value based on the current value obtained from the output of each detecting unit 52 and the acquired voltage information.
  • the value of the instantaneous power is power information of the branch circuit (electric circuit connected to the secondary side terminal of the branch breaker 3). That is, the calculation unit 553 is configured to obtain the instantaneous power value as the branch circuit power information based on the current value obtained from the output of each detection unit 52 and the acquired voltage information.
  • the storage unit 551 is configured by a ROM (Read Only Memory) provided in the arithmetic device 55.
  • the storage unit 551 stores circuit information related to a plurality of branch circuits that are measurement targets of the detection unit 52.
  • the circuit information includes the number of circuits of a plurality of branch circuits, the rated voltage value of each branch circuit, the type of equipment connected to the branch breaker 3, and the like.
  • the circuit information is not limited to the information described above, and may be appropriate information regarding a plurality of branch circuits.
  • the circuit information is stored in the storage unit 551. That is, since the circuit information is written in the ROM in advance and cannot be changed, the circuit information stored in the storage unit 551 is not changed by, for example, an operator's erroneous operation.
  • the storage unit 551 is configured to store circuit information for a maximum of 43 circuits.
  • the storage unit 551 only needs to be able to store circuit information for a plurality of branch circuits, and the number of circuit information that can be stored is not limited to 43 circuits.
  • the storage unit 551 is not limited to being configured by the ROM of the arithmetic device 55, and may be configured by a recording medium provided outside the arithmetic device 55.
  • the output unit 552 is configured to output (transmit) circuit information stored in the storage unit 551 to an external device (the first communication adapter 71 in the present embodiment).
  • the output unit 552 is electrically connected to the first communication adapter 71 via the measurement unit 6 by a cable.
  • the output unit 552 is configured to communicate with the first communication adapter 71. In other words, the output unit 552 is configured such that the arithmetic device 55 can communicate with the first communication adapter 71.
  • the computing device 55 outputs the circuit information stored in the ROM to the first communication adapter 71 when the first communication adapter 71 requests the circuit information.
  • the arithmetic device 55 of this embodiment is transmitting circuit information to the 1st communication adapter 71, the transmission destination which the arithmetic device 55 transmits circuit information is not the meaning limited to the 1st communication adapter 71.
  • the computing device 55 is configured to transmit power information of the branch circuit (electric circuit connected to the secondary side terminal of the branch breaker 3) to the first communication adapter 71 through the cable. Similarly, the arithmetic unit 55 receives circuit information (a number of the plurality of branch circuits, a rated voltage value of each branch circuit, a type of device connected to the branch breaker 3, etc.) regarding the plurality of branch circuits in the first communication. It transmits to the adapter 71.
  • circuit information a number of the plurality of branch circuits, a rated voltage value of each branch circuit, a type of device connected to the branch breaker 3, etc.
  • the measurement unit 6 is electrically connected to the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43.
  • the measurement unit 6 is further electrically connected to the first communication adapter 71.
  • the measuring unit 6 has a power circuit. This power supply circuit receives power from the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 and generates a power supply for operating the current measuring instrument 5, the first communication adapter 71, and a distribution board device.
  • the measurement unit 6 has a function of measuring the voltage between the conductive bars 41 and 42 and the neutral electrode bar 43 and transmitting the measured voltage value to the current measuring instrument 5 as voltage information.
  • the measuring unit 6 is further configured to measure the power of a specific circuit other than the branch circuit that is the measurement target of the current measuring instrument 5.
  • a current sensor composed of a current transformer (CT) is electrically connected to the measurement unit 6.
  • CT current transformer
  • the measurement unit 6 uses this current sensor to measure the value of the current passing through the main breaker 2, for example.
  • the measurement unit 6 is configured to obtain the instantaneous power value as the power information of the specific circuit based on the voltage information between the conductive bars 41 and 42 and the neutral bar 43 and the measured current value. Has been.
  • the measurement unit 6 transmits the power information of the specific circuit to the first communication adapter 71.
  • the current measuring device 5 and the measuring unit 6 are each configured to obtain power information in this embodiment, the present invention is not limited to this example, and at least the value of the current flowing in each electric circuit (branch circuit or specific circuit). Any configuration can be used.
  • the current measuring instrument 5 and the measuring unit 6 may be configured to transmit the measured current value to the first communication adapter 71.
  • the first communication adapter 71 includes a setting unit 711, a determination unit 712, and a control unit 713.
  • the first communication adapter 71 When the first communication adapter 71 receives the circuit information transmitted by the output unit 552 (the arithmetic device 55), the first communication adapter 71 sets the received circuit information in the setting unit 711.
  • the setting unit 711 includes a storage device (EEPROM (ElectricallyrErasable Programmable Read-Only Memory) in this embodiment) that stores circuit information regarding a plurality of branch circuits.
  • the setting unit 711 stores circuit information transmitted by the output unit 552.
  • the setting unit 711 is not limited to being configured by an EEPROM, and may be configured by an appropriate storage device.
  • the determination unit 712 communicates with the output unit 552 to acquire circuit information stored in the storage unit 551, and compares the circuit information with the circuit information stored in the setting unit 711.
  • the control unit 713 controls whether the first communication adapter 71 is operated in the setting mode or the normal mode according to the operation of the determination unit 712.
  • the determination unit 712 and the control unit 713 are realized by, for example, a microcomputer executing a program stored in a ROM. The operations of the determination unit 712 and the control unit 713 will be described later.
  • the first communication adapter 71 has a communication function with a controller that controls the device.
  • the device here is a HEMS (Home Energy Management System) compatible device.
  • the HEMS-compatible device only needs to be a power consumption management target. 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 two other four large power consuming devices, a refrigerator, a television receiver, and the like. However, the purpose is not to limit the HEMS compatible devices to these devices.
  • the first communication adapter 71 is configured to receive the power information of the branch circuit from the current measuring instrument 5 and to receive the power information of the specific circuit (circuit other than the branch circuit) from the measurement unit 6.
  • the first communication adapter 71 has a function of collecting instantaneous power data of each of the plurality of electric circuits by acquiring the power information. Further, the first communication adapter 71 may have a function of calculating the amount of power obtained by integrating the instantaneous power over a predetermined time for each of the plurality of electric circuits.
  • the first communication adapter 71 transmits the power information (instantaneous power or power amount) to the controller.
  • the controller is configured to control the device using the power information (HEMS compatible). Thereby, the controller can control an apparatus based on the power consumption in each of several electric circuit.
  • the communication method between the first communication adapter 71 and the controller may be wireless communication using radio waves as a medium.
  • the communication method between the first communication adapter 71 and the controller may be wired communication such as wired LAN or power line communication (PLC).
  • the controller is a HEMS controller.
  • the HEMS controller has a function of visualizing (visualizing) power information by controlling a display terminal and controlling a device (compatible with HEMS) based on the power information.
  • the controller is installed outside the distribution board 1 (that is, a place different from the space inside the distribution board cabinet 10). 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 controller is installed in the home, for example.
  • the controller communicates with the first communication adapter 71 or controls in-home (HEMS compatible) devices by, for example, wireless communication using radio waves as a medium or wired communication such as a wired LAN (Local Area Network).
  • the controller may be connected to a network such as the Internet and communicate with the first communication adapter 71 or control a home (HEMS compatible) device by communication via the network.
  • the first communication adapter 71 may have a function corresponding to the controller described above. Thereby, the 1st communication adapter 71 can control an apparatus based on the power consumption in each of a some electric circuit.
  • the second communication adapter 72 has a function of communicating with a power meter having a communication function.
  • the power meter here is a so-called smart meter, which measures the amount of electric power used by consumers and communicates with a concentrator connected to a distribution line to enable remote meter reading or the like.
  • request information which is a request for suppressing power consumption, may be transmitted from an external server to each customer's power meter.
  • the external server is, for example, a server operated by a power company that is a supply company or a power saving company.
  • the power meter can send the received request information, the measured value (the amount of power used), and the like to the second communication adapter 72 by communication.
  • the communication method between the second communication adapter 72 and the power meter an appropriate method can be applied regardless of wireless communication or wired communication.
  • the third communication adapter 73 has a communication function with an energy management device including at least one of a gas meter, a water meter, a solar power generation device, a power storage device, and a power conversion device.
  • the power conversion device here is electrically connected to the electric vehicle, and in addition to the power conversion for performing unidirectional charging from the distribution board 1 to the electric vehicle, the electric vehicle can be converted bidirectionally.
  • the structure used for both charge and discharge of the storage battery may be used.
  • As a communication method between the third communication adapter 73 and the energy management device an appropriate method can be applied regardless of wireless communication or wired communication.
  • the second communication adapter 72 and the third communication adapter 73 are electrically connected to the first communication adapter 71, respectively.
  • the determination unit 712 communicates with the output unit 552 of the current measuring instrument 5 and is stored in the storage unit 551. Circuit information is acquired (step S2). Note that the operation of the determination unit 712 when the circuit information cannot be acquired is configured to perform an operation of step S8 described later.
  • the determining unit 712 compares the acquired circuit information with the circuit information stored in the setting unit 711 (step S3).
  • the number of branch circuits that can be measured by the detection unit 52 is set as a comparison target.
  • the comparison target may use appropriate information of circuit information.
  • the determination unit 712 compares the acquired circuit information with the circuit information stored in the setting unit 711. If there is no change in the circuit information (if the circuit information matches), the configuration of the distribution board 1 Is not changed (no change in step S3). In this case, the control unit 713 operates in a normal mode that performs a normal operation (step S4).
  • step S3 the determination unit 712 compares the acquired circuit information with the circuit information stored in the setting unit 711. If the circuit information is changed (if the circuit information does not match), the determination unit 712 It is determined that the configuration of the board 1 has been changed (there is a change in step S3).
  • the control unit 713 operates in a setting mode for storing circuit information in the setting unit 711 (step S5).
  • the case of operating in the setting mode is, for example, when the first communication adapter 71 is operated for the first time after construction. At this time, since circuit information is not stored in the setting unit 711, the setting unit 711 operates in the setting mode. Similarly, when the first communication adapter 71 is replaced with a new first communication adapter 71 due to a failure or the like, it operates in the setting mode. Moreover, the 1st communication adapter 71 may be comprised so that the circuit information of the setting part 711 may be reset when a contractor performs reset operation. For example, when the installer performs a reset operation, the operation is performed in the setting mode.
  • the determination unit 712 determines whether or not the circuit information stored in the storage unit 551 has been acquired in step S2 (step S6).
  • the determination unit 712 can acquire the circuit information stored in the storage unit 551 in step S2 (Yes in step S6), the determination unit 712 overwrites the circuit information stored in the setting unit 711 with the acquired circuit information. (Step S7).
  • the circuit information set by the operator by operating the first communication adapter 71, and the circuit information stored in the storage unit 551 May compete.
  • the specific circuit information is, for example, circuit information of a current sensor (current sensor composed of CT) that measures the value of the current passing through the main breaker 2.
  • the determination unit 712 overwrites the specific circuit information stored in the setting unit 711 with the specific circuit information stored in the storage unit 551.
  • the determination unit 712 stores the initial value in the setting unit 711 (step S8).
  • the initial value here is, for example, circuit information stored in a storage device different from the setting unit 711 in the first communication adapter 71 or stored in advance in an area that is not reset in the setting unit 711.
  • This initial value is made up of, for example, general-purpose circuit information for a general distribution board, and is prepared in order to set some of the setting items required after initialization in a preset state. ing.
  • the determination unit 712 sets the initial value. By storing the setting in the setting unit 711, the setting work can be simplified.
  • step S7 or step S8 When step S7 or step S8 is completed, the first communication adapter 71 operates in the normal mode.
  • the first communication adapter 71 may be restarted after completion of steps S7 and S8, or may be configured to switch to the normal mode after completion of steps S7 and S8.
  • the determination unit 712 of this embodiment uses the number of branch circuits that can be measured by the detection unit 52 as a comparison target. Therefore, even if the installer has changed the circuit information stored in the setting unit 711, if the number of branch circuits that can be measured by the detection unit 52 has not changed, the determination unit 712 uses the circuit of the setting unit 711. Do not overwrite information. For example, even when the current measuring instrument 5 is replaced due to a failure or the like, the circuit information in the setting unit 711 is not overwritten unless the number of branch circuits is changed. In this case, since the circuit information previously changed by the installer is stored in the setting unit 711, the setting work (for example, resetting work of circuit information) associated with the replacement of the current measuring instrument 5 can be saved.
  • the setting work for example, resetting work of circuit information
  • the determining unit 712 stores the storage unit of the current measuring device 501 (the current measuring device 5 above the partition wall 133).
  • the circuit information stored in 551 is acquired and stored in the setting unit 711.
  • the determination unit 712 acquires the circuit information stored in the storage unit 551 of the current measuring device 501. And stored in the setting unit 711.
  • the determination unit 712 is stored in the storage unit 551 of the current measuring device 502 (the current measuring device 5 below the partition wall 133). Circuit information is acquired and stored in the setting unit 711.
  • the case where the circuit information stored in the storage unit 551 of the current measuring instrument 501 cannot be acquired may be due to a communication error or a failure of the storage unit 551, for example.
  • the determination unit 712 holds the first communication adapter 71 in advance.
  • the initial value is stored in the setting unit 711.
  • the determination unit 712 stores the initial value in the setting unit 711.
  • the circuit information is set in the setting unit 711 by the operation of the determination unit 712.
  • the determination unit 712 is configured to preferentially acquire circuit information stored in the storage unit 551 of the current measuring instrument 501, but is stored in the storage unit 551 of the current measuring instrument 502.
  • the circuit information may be preferentially acquired.
  • the installer can return the circuit information stored in the setting unit 711 to the circuit information stored in the storage unit 551 (for example, circuit information in a factory shipment state) by performing a reset operation.
  • the current measuring instrument 5 of this embodiment includes the detection unit 52, the storage unit 551, and the output unit 552.
  • the detection unit 52 detects current value information of a current flowing through each of a plurality of branch breakers 3 (branch circuits) branched from the main breaker 2 (main trunk circuit).
  • the storage unit 551 stores circuit information related to a plurality of branch breakers 3 (branch circuits) that are measurement targets of the detection unit 52.
  • the output unit 552 outputs circuit information stored in the storage unit 551 to the outside.
  • the current measuring device 5 stores circuit information related to the plurality of branch breakers 3 (a plurality of branch circuits) in the storage unit 551. Since the output unit 552 outputs the circuit information to the outside (the first communication adapter 71 in the present embodiment), the setting work when the first communication adapter 71 is attached to the distribution board 1 after construction can be simplified. . Since the current measuring device 5 stores circuit information regarding the plurality of branch breakers 3 in the storage unit 551 and outputs the circuit information to the outside, external devices (distribution panel internal unit, first communication adapter, etc.) 71 etc.) can be simplified.
  • the current measuring device 5 stores circuit information related to a plurality of branch breakers 3 (a plurality of branch circuits) in the storage unit 551 and outputs the circuit information to the outside.
  • the setting work when the first communication adapter 71) is attached can be simplified.
  • the storage unit 551 preferably stores circuit information that cannot be changed.
  • the storage unit 551 can suppress the stored circuit information from being changed by mistake.
  • the circuit information is obtained from the number of circuits of the plurality of branch circuits, the rated voltage value of each of the plurality of branch circuits, and the type of device connected to each of the plurality of branch circuits. It is also preferred that it is selected from the group consisting of
  • the number of circuits of the plurality of branch circuits, the rated voltage value, and the type of device connected to the branch circuit are stored in the storage unit 551 as circuit information, so only the information in the storage unit 551 is read.
  • the information in the storage unit 551 is read.
  • the distribution board 1 of the present embodiment includes a distribution board internal unit (first communication adapter 71 in the present embodiment) to which circuit information output from the output unit 552 is input, a current measuring instrument 5 and a distribution board. And a distribution board cabinet 10 to which an internal unit (first communication adapter 71) is attached.
  • the distribution board internal unit (first communication adapter 71) includes a setting unit 711 in which circuit information input from the output unit 552 is set (stored).
  • the distribution board internal unit (first communication adapter 71) of the present embodiment sets (stores) the circuit information input from the output unit 552 in the setting unit 711. It is also preferable to be configured so as to.
  • the circuit information can be stored in the setting unit 711 even when the first communication adapter 71 is newly installed or replaced, so that the circuit information setting operation can be simplified.
  • the distribution board internal unit (first communication adapter 71) of the present embodiment sets (stores) circuit information input from the output unit 552 in the setting unit 711 when the setting content of the setting unit 711 is reset. It is also preferable to be configured to do so.
  • the circuit information stored in the storage unit 551 can be stored in the setting unit 711 even when the setting unit 711 of the first communication adapter 71 is reset, so that the circuit information setting work is simplified. it can.
  • the distribution board internal unit (first communication adapter 71) of this embodiment is configured to set (store) circuit information input from the output unit 552 in the setting unit 711 in the following cases. Is also preferable.
  • the next case is a case where the number of measurement target branch breakers 3 (branch circuits) stored in the setting unit 711 is different from the number of measurement target branch circuits input from the output unit 552.
  • the distribution board internal unit (first communication adapter 71) of this embodiment has an initial value of circuit information, and sets (stores) the initial value in the setting unit 711 when no circuit information is input from the output unit 552. It is also preferable to be configured to do so.
  • the first communication adapter 71 stores the initial value in the setting unit 711, so that the circuit information setting operation can be simplified.
  • the distribution board 1 of this embodiment is provided with two current measuring devices, the number of current measuring devices is not limited to two and may be one or three or more.
  • Embodiment 2 In the storage unit 551 provided in each of the two current measuring devices 501 and 502 according to the present embodiment, circuit information of both branch circuits of the current measuring device 501 and the current measuring device 502 is stored. In other words, the storage unit 551 provided in each of the two current measuring devices 501 and 502 is different from the first embodiment in that all circuit information of branch circuits that can be measured by the current measuring devices 501 and 502 is stored.
  • the same configurations as those of the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate.
  • the communication adapter 71 can acquire circuit information from the other storage unit 551.
  • the first communication adapter 71 may be configured to preferentially acquire circuit information from the storage unit 551 of either one of the current measuring devices 501 and 502 (current measuring device 501 in the present embodiment). Good.
  • the distribution board 1 of this embodiment includes a plurality of current measuring devices 5 (two in this embodiment).
  • the storage unit 551 provided in each of the plurality of current measuring devices 501 and 502 is configured to store circuit information of the branch breaker 3 (branch circuit) that is a measurement target of all the current measuring devices 501 and 502. Yes.
  • the first communication adapter 71 can acquire the circuit information of all the branch breakers 3 from the storage unit 551 of the other current measuring device 5 even if one of the current measuring devices 5 fails. .
  • the current measuring instrument 5 of the present embodiment is configured by two current measuring instruments 501, 502, the number of current measuring instruments may be three or more.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Distribution Board (AREA)

Abstract

 分電盤用内器を取り付けた際の設定作業を簡略化できる電流計測器及びそれを用いた分電盤を提供する。電流計測器(5)は、検出部(52)と、記憶部と、演算装置(55)とを備える。検出部(52)は、主幹ブレーカから分岐される複数の分岐ブレーカ(3)の各々に流れる電流の電流値情報を検出する。演算装置(55)は、記憶部と、出力部とを有している。記憶部は、検出部(52)の計測対象である複数の分岐ブレーカ(3)に関する回路情報を記憶する。出力部は、記憶部に記憶された回路情報を外部に出力する。

Description

電流計測器及びそれを用いた分電盤
 本発明は、一般に電流計測器及びそれを用いた分電盤に関し、より詳細には分岐回路の電流を計測する電流計測器及びそれを用いた分電盤に関する。
 従来、主幹ブレーカと、複数の分岐ブレーカとを備えた分電盤が広く知られている(例えば、日本国特許出願公開番号2009-131008号公報号参照、以下「文献1」という)。文献1に記載の分電盤は、主幹ブレーカの電流値及び分岐ブレーカの電流値を受け取る計測制御ユニットを備えている。計測制御ユニットの設定スイッチを操作することにより、計測制御ユニット内に記憶されている各々の分岐ブレーカの定格電圧値を100V又は200Vに設定する。
 文献1に記載の分電盤では、施工後の分電盤において、分電盤用内器(例えば計測制御ユニット等)の劣化や故障等により分電盤用内器を交換した場合に、各々の分岐ブレーカの定格電圧値を新しい分電盤用内器に設定し直さなければならなかった。
 本発明は上記課題に鑑みて為され、分電盤用内器を取り付けた際の設定作業を簡略化できる電流計測器及びそれを用いた分電盤を提供することを目的とする。
 本発明の電流計測器は、主幹回路から分岐される複数の分岐回路の各々に流れる電流の電流値情報を検出する検出部と、前記検出部の計測対象である複数の前記分岐回路に関する回路情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された前記回路情報を外部に出力する出力部とを備えることを特徴とする。
 本発明の分電盤は、前記出力部が出力した前記回路情報が入力される分電盤用内器と、上記した電流計測器及び前記分電盤用内器が取り付けられる分電盤用キャビネットとを備え、前記分電盤用内器は、前記出力部から入力された前記回路情報が設定される設定部を有していることを特徴とする。
実施形態1に係る分電盤の概略構成図である。 実施形態1に係る分電盤の要部を示す斜視図である。 実施形態1に係る分電盤の要部を示す断面図である。 実施形態1,2に係る分電盤の要部を示す概略ブロック図である。 実施形態1に係る分電盤の要部の動作を説明するためのフローチャートである。
 (実施形態1)
 本実施形態では、分電盤1が設置される電力の需要家(customer's facility)が、戸建住宅である場合を例に説明する。この例に限らず、需要家は例えば集合住宅の各住戸、事務所、店舗、工場等であってもよい。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1の上下左右)を、本実施形態の上下左右の方向として規定する。また、壁に直交し、かつ壁の表面から離れる方向(図1の紙面に直交する方向)を前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。
 以下、本実施形態に係る分電盤用キャビネット10、及びそれを用いた分電盤1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。
 まず、分電盤1について図1及び図2を参照して説明する。
 本実施形態の分電盤1は計測器付き分電盤用キャビネット10を備えている。計測器付き分電盤用キャビネット10は、図1及び図2に示すように、キャビネット本体11と、導電バー41,42と、中性極バー43と、電流を計測する電流計測器5と、第1通信アダプタ71とを備えている。導電バー41,42、中性極バー43は、キャビネット本体11に固定され、主幹ブレーカ2から複数の分岐ブレーカ3,3…への電力の経路を形成する。以下、「計測器付き分電盤用キャビネット」を単に「分電盤用キャビネット」という。
 分電盤1では、配電方式として単相三線式を想定していて、第1の電圧極(L1相)の導電バー41と、第2の電圧極(L2相)の導電バー42と、中性極(N相)の中性極バー43との計3本が設けられている。
 <基本構成>
 本実施形態に係る分電盤1は、図2に示すように、分電盤用キャビネット10と、分電盤用キャビネット10に取り付けられる電流計測器5を備えている。分電盤1はさらに、分電盤用の機器を備えている。分電盤用の機器とは、例えば主幹ブレーカ2(主幹回路)及び複数の分岐ブレーカ3,3…(分岐回路)、計測ユニット6、第1通信アダプタ71(分電盤用内器)、第2通信アダプタ72、第3通信アダプタ73、二次連系ブレーカ8を含んでいる。また、分電盤用キャビネット10は、図1に示す分電盤用の機器以外にも、例えば一次連系ブレーカ等の分電盤用の機器を取り付けるスペースを有している。
 まず、分電盤用キャビネット10の基本構成について説明する。
 分電盤用キャビネット10は、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ている。分電盤用キャビネット10は、住宅の壁等に取り付けて使用されるキャビネット本体11を備えている。ここでは、キャビネット本体11には、前面の開口を塞ぐ位置と開放する位置との間で開閉可能な外蓋が取り付けられる。
 さらに、キャビネット本体11において外蓋の内側には、キャビネット本体11の前面の開口を塞ぐように内蓋が取り付けられる。この内蓋には、少なくとも主幹ブレーカ2及び複数の分岐ブレーカ3,3…の一部を前方に露出させる窓孔が形成されている。図2は、外蓋及び内蓋が外された状態の分電盤1を示している。なお、外蓋及び内蓋はそれぞれ、分電盤用キャビネット10に含まれていてもよいし、分電盤用キャビネット10に含まれていなくてもよい。
 キャビネット本体11は、合成樹脂製であって矩形枠状に形成された枠体110と、枠体110の開口部の上下方向における両側間に架け渡された桟部111~114とを有している。キャビネット本体11は、一対の桟部111,112に跨って取り付けられた支持板12及びベース台13を有している。支持板12は、例えばブリキ(スズめっきされた鉄)等の磁性材料にて形成されている。支持板12は、左右方向の両端部が一対の桟部111,112にねじ止めされることによって固定されている。ベース台13は、例えば合成樹脂等の非磁性材料からなり、支持板12の厚み方向の一面である前面に取り付けられている。なお、支持板12はブリキに限らず、例えば亜鉛めっき鋼板(SGCC)を用いて構成されていてもよい。
 キャビネット本体11は、種々の分電盤用の機器(ブレーカ等)を取り付けるためのスペースを備えている。詳しくは後述するが、複数の分岐ブレーカ3,3…は中性極バー43の上側と下側とに分かれて、それぞれ複数個(図1の例では11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スペースは、中性極バー43の上側と下側とにそれぞれ設けられている。電流計測器5を取り付けるためのスペースは、中性極バー43の後方に設けられる。
 このキャビネット本体11は、後述する一次連系ブレーカが配置されるスペースを一対の桟部113,114間に備えている。また、キャビネット本体11は、後述する計測ユニット6が配置されるスペースを備えている。さらに、キャビネット本体11は、第1通信アダプタ71、第2通信アダプタ72、第3通信アダプタ73が配置されるスペースを桟部114の左方に備えている。
 このように、本実施形態の分電盤用キャビネット10は、主幹ブレーカ2、複数の分岐ブレーカ3,3…以外の分電盤用の機器を付加的に取り付け(後付け)可能である。例えば、施工時に第1通信アダプタ71を備えていない分電盤1に、後から第1通信アダプタ71を取り付けることが可能である。なお、キャビネット本体11は、主幹ブレーカ2、複数の分岐ブレーカ3,3…、電流計測器5、及び第1通信アダプタ71が取り付けられるスペースを備えていればよく、他のスペースは省略可能である。
 ところで、分電盤用キャビネット10は、図2に示すように、第1の電圧極の導電バー41、第2の電圧極の導電バー42、中性極バー43をさらに備えている。これら3本の導電バー41,42、中性極バー43は、それぞれベース台13に取り付けられることによって、キャビネット本体11に固定されている。
 より詳細には、ベース台13は、支持板12に取り付けられた背板131と、背板131の前面における左右方向の両端部からそれぞれ前方に突出した一対の支柱132,132とを有している。一対の支柱132,132は、背板131の前面における上下方向の中央部に配置されている。
 さらに、ベース台13は、背板131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133と、一対の支柱132,132の間の空間を左右方向において等間隔で仕切る複数の仕切り134,134…とを有している。なお、本実施形態ではベース台13は左右方向において複数(ここでは4つ)に分割可能に構成されているが、この構成に限らず、ベース台13は一体に形成されていてもよい。
 中性極バー43は、導電性を有する金属板にて、左右方向に長い長尺板状に形成されており、一対の支柱132,132間に架け渡されるように、左右方向の各端部がそれぞれ支柱132の先端部(前端部)に固定される。ここで、隔壁133は、背板131の前方からの突出高さが支柱132,132及び仕切り134,134…に比べて低く、中性極バー43と隔壁133との間には隙間が形成される。
 第1の電圧極の導電バー41は、導電性を有する金属板にて形成されており、背板131の前方のうち隔壁133より上側の領域に取り付けられる。この導電バー41は、左右方向に長い長尺板状であって背板131の前方に配置される(第1の)平板412と、平板412の下端縁から前方に突出した(第1の)突出片413とを有している。
 ここでは、突出片413は、一対の支柱132,132の間において平板412から隔壁133に沿って前方に立ち上がるように形成されており、且つ左右方向において複数の仕切り134,134…により複数に分断されている。言い換えれば、複数に分断された突出片413,413…は、隣接する支柱132-仕切り134間、あるいは隣接する一対の仕切り134,134間にそれぞれ配置されている。
 各突出片413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(第1の)接続端子411となり、他方が下向きに突出する(第2の)接続端子411となる。つまり、複数の接続端子411,411…は、突出片413の先端から延長されており、且つ平板412の長手方向に分割されている。下向きに突出する接続端子411は、上向きに突出する接続端子411に比べて前方に位置しており、隔壁133と中性極バー43との間の隙間を通して隔壁133の下側へ突出する。
 第2の電圧極の導電バー42は、隔壁133に対して第1の電圧極の導電バー41と略対称となる形状を採用しており、基本的な構成が第1の電圧極の導電バー41と共通している。すなわち、第2の電圧極の導電バー42は、導電性を有する金属板にて形成されており、背板131の前方の隔壁133より下側の領域に取り付けられる。この導電バー42は、左右方向に長い長尺板状であって背板131の前方に配置される(第2の)平板422と、平板422の上端縁から前方に突出した(第2の)突出片423とを有している。
 突出片423は、左右方向において複数の仕切り134,134…により複数に分断されている。各突出片423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(第1の)接続端子421となり、他方が上向きに突出する(第2の)接続端子421となる。つまり、複数の接続端子421,421…は、突出片423の先端から延長されており、且つ平板422の長手方向に分割されている。上向きに突出する接続端子421は、下向きに突出する接続端子421に比べて前方に位置しており、隔壁133と中性極バー43との間の隙間を通して隔壁133の上側へ突出する。
 上述した構成により、隔壁133の上側においては、導電バー41,42、中性極バー43は、前後方向において手前側(壁とは反対側)から後側に向かって、中性極バー43、導電バー42(接続端子421)、導電バー41(接続端子411)の順に並ぶ。隔壁133の下側においては、導電バー41,42、中性極バー43は、前後方向において手前側(壁とは反対側)から後側に向かって、中性極バー43、導電バー41(接続端子411)、導電バー42(接続端子421)の順に並ぶ。
 なお、導電バー41は、導電バー41の短手方向の一端部に、導電バー41の長手方向に並ぶ複数の接続端子411,411…を有していればよく、これら複数の接続端子411,411…は互いに分離(分割)されていなくてもよい。つまり、導電バー41の短手方向の一端部は、導電バー41の長手方向に並ぶ複数の接続端子411,411…に分岐されていることは必須ではなく、分岐ブレーカ3がそれぞれ接続される接続端子411が複数あればよい。導電バー42の複数の接続端子421,421…についても同様である。
 次に、分電盤1に取り付けられている分電盤用の機器(キャビネット本体11に取付可能な分電盤用の機器)について説明する。電流計測器5の具体的な構成についても以下に説明する。
 主幹ブレーカ2は、図1に示すように、その一次側端子21に、系統電源(商用電源)の単相三線式の引込線が電気的に接続される。主幹ブレーカ2の二次側端子には、上述した導電バー41,42、中性極バー43が電気的に接続される。主幹ブレーカ2は、一次側に接続された系統電源からの電力を二次側へ供給する投入状態と、該電力の供給を遮断する開放状態とを切替可能に構成されている。
 主幹ブレーカ2の一次側端子21には、一次連系ブレーカと、電力系統への逆潮流が許容されている分散電源とが電気的に接続される。この種の分散電源としては、例えば太陽光発電装置等がある。
 一次連系ブレーカは、主幹ブレーカ2の一次側と、分散電源との間に電気的に接続される。これにより、一次連系ブレーカは、例えば系統電源からの電力供給が停止したときや、系統電源あるいは分散電源に異常が生じたとき等に、分散電源を電力系統から切り離す(解列する)ように動作する。
 導電バー41,42、中性極バー43には、二次連系ブレーカ8と、電力系統への逆潮流が許容されていない分散電源とが電気的に接続される。この種の分散電源としては、例えば燃料電池、ガス発電装置、蓄電装置等がある。
 二次連系ブレーカ8は、分岐ブレーカ3と同様に一次側端子と二次側端子81とを有している。二次連系ブレーカ8の一次側端子は導電バー41,42、中性極バー43に電気的に接続される。二次連系ブレーカ8の二次側端子81には分散電源が接続される。つまり二次連系ブレーカ8は、主幹ブレーカ2の二次側端子と、分散電源との間に電気的に接続される。これにより、二次連系ブレーカ8は、例えば系統電源からの電力供給が停止したときや、系統電源あるいは分散電源に異常が生じたとき等に、分散電源を電力系統から切り離す(解列する)ように動作する。
 複数の分岐ブレーカ3,3…は、キャビネット本体11のベース台13の前方において、隔壁133の上側と下側とに分かれて、それぞれ複数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32(図3参照)と二次側端子とを有しており、一次側端子32が導電バー41,42、中性極バー43に電気的に接続され、二次側端子には複数の電路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「JIS C8201-2-1」に準拠した電灯分電盤用の回路遮断器の寸法(及び形状)をいう。
 これら複数の分岐ブレーカ3,3…の各々は、隣接する支柱132-仕切り134間、あるいは隣接する一対の仕切り134,134間にそれぞれ配置される。言い換えれば、各分岐ブレーカ3は、左右方向において仕切り134,134…にて仕切られた各スペースに1つずつ取り付けられることになる。
 各分岐ブレーカ3の二次側端子に接続された電路には、例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、分岐回路を構成する。つまり、複数の分岐ブレーカ3,3…はそれぞれ分岐回路が電気的に接続され、主幹ブレーカ2からの電力を各分岐回路へ供給する投入状態と、該電力の供給を遮断する開放状態とを切替可能に構成されている。
 各分岐ブレーカ3は、図3に示すように、導電バー41,42、中性極バー43が差し込まれる差込口31を、隔壁133との対向面に有している。差込口31は、各分岐ブレーカ3において前後方向に3個ずつ設けられている。一次側端子32は、これら3個の差込口31,31,31のうち2個の差込口31,31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、キャビネット本体11に取り付けられた状態で、差込口31に導電バー41,42、中性極バー43が差し込まれ、いずれか一対の導電バー41,42、中性極バー43に一次側端子32が電気的に接続される。なお、導電バー41に対応する差込口31には接続端子411の先端部が差し込まれ、導電バー42に対応する差込口31には接続端子421の先端部が差し込まれる。
 第1の電圧極あるいは第2の電圧極と中性極とに接続される分岐ブレーカ(以下、「100V用分岐ブレーカ」ともいう)3は、一次側端子32,32が、3個の差込口31,31,31のうち、両端の2個の差込口31,31内に露出するように設けられている。これにより、100V用分岐ブレーカ3は、隔壁133の上側に取り付けられた状態では、第1の電圧極と中性極とに対して電気的に接続され、隔壁133の下側に取り付けられた状態では、第2の電圧極と中性極とに対して電気的に接続される。
 また、第1の電圧極及び第2の電圧極に接続される分岐ブレーカ(以下、「200V用分岐ブレーカ」ともいう)3は、一次側端子32,32が、3個の差込口31,31,31のうち、後ろ側の2個の差込口31,31内に露出するように設けられている。これにより、200V用分岐ブレーカ3は、隔壁133の上側及び下側のいずれに取り付けられた状態でも、第1の電圧極と第2の電圧極とに対して電気的に接続される。
 次に、電流計測器5の具体的な構成について図2~図4を参照して説明する。
 電流計測器5は、図2及び図4に示すように、演算装置55と、検出部52と、検出部52の出力を受ける処理回路53とを1枚の基板51に有している。
 基板51は、矩形箱状のケースに収納されている。なお、図2及び図3では、電流計測器5は、ケースの図示が省略され、基板51が露出した状態で図示されている。ケースには、接続端子411及び接続端子421に対応する各位置に、基板51の厚み方向に貫通する透孔がそれぞれ形成されている。
 基板51は、突出片413(423)に沿って配置されている。基板51のうち透孔に対応する各位置には、基板51を厚み方向に貫通する(第1の)貫通孔511及び(第2の)貫通孔512が形成されている。貫通孔511は基板51の後寄りの部位に形成されている。貫通孔512は貫通孔511よりも前寄りの部位に形成されている。貫通孔511,512は、それぞれ接続端子411,421が貫通する大きさに形成されている。
 これにより、電流計測器5は、複数の透孔に、複数の接続端子411,411…及び複数の接続端子421,421…が差し込まれた状態で、接続端子411,411…及び接続端子421,421…に取り付けられる。この状態で、第1の電圧極の導電バー41の各接続端子411、及び第2の電圧極の導電バー42の各接続端子421は、基板51の各貫通孔511(512)を貫通する。さらに、この状態では、各接続端子411及び各接続端子421は、各透孔及び各貫通孔511,512を通って分岐ブレーカ3に接続される。
 分電盤1は2つの電流計測器501,502を備えている。電流計測器501は、隔壁133の上側に取り付けられている。電流計測器502は、隔壁133の下側に取り付けられている。電流計測器501と電流計測器502とは、基本的な構成が共通しており、上下方向において略対称となる構成を採用している。そのため、以下ではこれら一対の電流計測器501,502のうち、第2の電圧極の導電バー42の各接続端子421を流れる電流の値を計測する電流計測器502に着目して説明する。なお、電流計測器501,502に共通する説明をする場合には、電流計測器5と表記して説明する。また、本実施形態の分電盤1は2つの電流計測器501,502を備えているが、電流計測器の数は2つに限定されず、1つでもよいし複数でもよい。
 電流計測器502は、中性極バー43の下側に取り付けられる。貫通孔511には接続端子421が通されている。貫通孔512には接続端子411が通されている。本実施形態において、透孔及び貫通孔511,512は、基板51の厚み方向に直交する平面内で円形状や矩形状に開口するように形成されているが、これらの形状に限定する趣旨ではない。つまり、各透孔及び各貫通孔511,512は、基板51の厚み方向に貫通していればよく、該厚み方向に直交する平面内における開口形状が、円形や矩形以外の形状であってもよい。各透孔及び各貫通孔511,512は、例えばU字状のように一方向に開放された形状であってもよい。
 検出部52は、図2及び図3に示すように、各々の貫通孔511の周囲に設けられ、貫通孔511内を通る接続端子421を流れる電流に応じた電気信号(電流値情報)を出力する。各検出部52は、対応する分岐ブレーカ3を流れる電流の値を計測するように構成されている。各検出部52は、変流器(カレントトランス)、ホール素子、磁気抵抗素子、GMR(Giant Magnetic Resistances)素子、シャント抵抗等のセンサが用いられる。一例として、ここでは各検出部52は、コアを用いない(コアレスの)空芯コイルからなり、貫通孔511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。電流計測器5は、各検出部52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、すなわち複数の分岐ブレーカ3,3…にそれぞれ接続された電路に流れる電流の値を算出する。
 つまり電流計測器502の検出部52は、接続端子421(第2の電圧極)を流れる電流の電流値を計測する。なお、隔壁133の上側に取り付けられる電流計測器501の検出部52は、接続端子411(第1の電圧極)を流れる電流の電流値を計測する。
 処理回路53は、基板51の表面のうち、隣り合う2つの貫通孔512の中間に設けられている。処理回路53は、基板51が有する配線部54に電気的に接続されている。処理回路53は、配線部54を介して検出部52の各々に電気的に接続されている。なお、処理回路53は、隣り合う2つの貫通孔512の中間に設けられることに限定されず、基板51の適宜の部位に設けられていてもよい。
 処理回路53は、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)からなる。処理回路53は、検出部52の出力に対し、積分等の適宜の処理を施すように構成されている。ここでは、基板51は多層基板である。配線部54は、基板51の互いに異なる層に形成された導電パターン(導電性の薄膜からなる導電体)同士をスルーホール接続(ビア接続)することによって、ツイストペア線を形成するように構成されている。
 なお、本実施形態では、処理回路53は隣接する一対の検出部52,52に対して1つずつ設けられ、1つの処理回路53に一対の検出部52,52が接続されているが、この構成に限らない。たとえば処理回路53と検出部52とは一対一で設けられていてもよい。つまり1つの処理回路53が1つの検出部52と電気的に接続されている構成でもよい。
 電流計測器502は、隔壁133の下側に取り付けられる分岐ブレーカ3(例えば第2の電圧極-中性極間に接続された100V用分岐ブレーカ3や、第1の電圧極-第2の電圧極間に接続された200V用分岐ブレーカ3)に流れる電流の値をそれぞれ計測する。
 演算装置55は、検出部52の出力を用いて、複数の電路の各々の瞬時電力を演算するように構成されている。演算装置55は、例えばマイコン(マイクロコンピュータ)からなり、図4に示すように、記憶部551と、出力部552と、演算部553とを有している。演算装置55は、複数の処理回路53と順番に通信する。演算装置55は、検出部52の出力に適宜の処理が施された後のデータを、複数の処理回路53の各々から受信する。なお、本実施形態の電流計測器5は複数の処理回路53を備えていて、各処理回路53には2つの検出部52が電気的に接続されているが、図4では説明のために、処理回路53と検出部52とを各々1つ示し、他は省略している。
 演算部553は、複数の電路(分岐ブレーカ3の二次側端子に接続された電路)の各々の線間電圧の値を示す電圧情報を計測ユニット6から取得する。演算部553は、各検出部52の出力から求まる電流の値と、取得した電圧情報とに基づいて、瞬時電力の値を求める。この瞬時電力の値は、分岐回路(分岐ブレーカ3の二次側端子に接続された電路)の電力情報である。つまり、演算部553は、各検出部52の出力から求まる電流の値と、取得した電圧情報とに基づいて、瞬時電力の値を分岐回路の電力情報として求めるように構成されている。
 記憶部551は、演算装置55が備えているROM(Read Only Memory)で構成されている。記憶部551には、検出部52の計測対象である複数の分岐回路に関する回路情報が記憶されている。回路情報とは、複数の分岐回路の回路数や、各分岐回路の定格電圧値や、分岐ブレーカ3に接続される機器の種類等である。なお、回路情報は、上記した情報に限定されず、複数の分岐回路に関する適宜の情報でもよい。回路情報は、記憶部551に記憶されている。つまり回路情報は、予めROMに書き込まれていて変更できないようになっているため、例えば施工者の誤操作等により記憶部551に記憶されている回路情報が変更されないようになっている。記憶部551は、最大43回路分の回路情報を記憶できるように構成されている。なお、記憶部551は複数の分岐回路分の回路情報を記憶できればよく、記憶できる回路情報の数は43回路に限定される趣旨ではない。また、記憶部551は、演算装置55のROMで構成されることに限定されず、演算装置55の外部に設けられた記録媒体で構成されていてもよい。
 出力部552は、記憶部551に記憶された回路情報を外部の機器(本実施形態では第1通信アダプタ71)に出力(送信)するように構成されている。出力部552は、ケーブルによって計測ユニット6を介して第1通信アダプタ71に電気的に接続されている。そして出力部552は、第1通信アダプタ71と通信できるように構成されている。言い換えると、出力部552は、演算装置55が第1通信アダプタ71と通信できるように構成されている。
 演算装置55は、第1通信アダプタ71が回路情報を要求した場合に、ROMに記憶されている回路情報を第1通信アダプタ71に出力する。なお、本実施形態の演算装置55は回路情報を第1通信アダプタ71に送信しているが、演算装置55が回路情報を送信する送信先は第1通信アダプタ71に限定される趣旨ではない。
 演算装置55は、ケーブルを通して第1通信アダプタ71へ分岐回路(分岐ブレーカ3の二次側端子に接続された電路)の電力情報を送信するように構成されている。同様に、演算装置55は、複数の分岐回路に関する回路情報(複数の分岐回路の回路数や、各分岐回路の定格電圧値や、分岐ブレーカ3に接続される機器の種類等)を第1通信アダプタ71へ送信する。
 ここで、計測ユニット6について説明する。
 計測ユニット6は、導電バー41,42、中性極バー43に電気的に接続されている。計測ユニット6はさらに、第1通信アダプタ71に電気的に接続されている。
 計測ユニット6は、電源回路を有している。この電源回路は、導電バー41,42、中性極バー43からの電力を受け、電流計測器5や第1通信アダプタ71や分電盤用の機器の動作用電源を生成する。
 計測ユニット6は、導電バー41,42、中性極バー43間の電圧を計測し、計測された電圧の値を電圧情報として電流計測器5へ送信する機能を有している。
 計測ユニット6はさらに、電流計測器5での計測対象である分岐回路以外の特定回路について、電力を計測するように構成されている。計測ユニット6には、カレントトランス(CT)からなる電流センサが電気的に接続されている。計測ユニット6はこの電流センサを用いて、例えば主幹ブレーカ2を通過する電流の値を計測する。そして、計測ユニット6は、導電バー41,42、中性極バー43間の電圧情報と、計測された電流の値とに基づいて、瞬時電力の値を特定回路の電力情報として求めるように構成されている。計測ユニット6は、特定回路の電力情報を第1通信アダプタ71へ送信する。
 なお、電流計測器5及び計測ユニット6は、本実施形態ではそれぞれ電力情報を求めるように構成されているが、この例に限らず、少なくとも各電路(分岐回路または特定回路)に流れる電流の値を計測する構成であればよい。例えば、電流計測器5及び計測ユニット6は、計測した電流値を第1通信アダプタ71へ送信する構成であってもよい。
 ここで、第1通信アダプタ71の構成について図4を参照して説明する。
 第1通信アダプタ71は、設定部711と、判断部712と、制御部713を有している。
 第1通信アダプタ71は、出力部552(演算装置55)が送信した回路情報を受信すると、受信した回路情報を設定部711に設定する。
 設定部711は、複数の分岐回路に関する回路情報を記憶する記憶装置(本実施形態ではEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory))で構成されている。設定部711は、出力部552が送信した回路情報を記憶する。なお、設定部711はEEPROMで構成されることに限定されず、適宜の記憶装置で構成されていてもよい。
 判断部712は、出力部552と通信を行って記憶部551に記憶されている回路情報を取得し、その回路情報と、設定部711に記憶されている回路情報とを比較する。
 制御部713は、判断部712の動作に応じて第1通信アダプタ71を設定モードで動作させるか、又は通常モードで動作させるかを制御する。
 判断部712及び制御部713は、例えばマイコンがROMに記憶されているプログラムを実行することにより実現されている。なお、判断部712及び制御部713の動作については後述する。
 また第1通信アダプタ71は、機器の制御を行う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(Home Energy Management System)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よく、例えば、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)等を含む。さらに、HEMS対応機器は、4大電力消費機器の他の2つ、冷蔵庫、テレビ受像機等を含んでもよい。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。
 さらに第1通信アダプタ71は、電流計測器5から分岐回路の電力情報を受信し、計測ユニット6から特定回路(分岐回路以外の回路)の電力情報を受信するように構成されている。第1通信アダプタ71は、これらの電力情報を取得することによって、複数の電路の各々の瞬時電力のデータを収集する機能を有している。さらに、第1通信アダプタ71は、複数の電路の各々について、瞬時電力を所定時間に亘って積算した電力量を演算する機能を有していてもよい。
 第1通信アダプタ71は、これらの電力情報(瞬時電力あるいは電力量)をコントローラへ送信する。コントローラは、電力情報を用いて(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、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。なお、第1通信アダプタ71とコントローラとの間の通信方式は、電波を媒体とした無線通信であってもよい。また第1通信アダプタ71とコントローラとの間の通信方式は、有線LANや電力線搬送通信(PLC:Power Line Communications)等の有線通信であってもよい。
 ここで、コントローラは、HEMSのコントローラである。HEMSのコントローラは、表示端末を制御して電力情報を可視化(見える化)したり、電力情報に基づいて(HEMS対応)機器を制御したりする機能を有している。コントローラは、分電盤1外(つまり分電盤用キャビネット10の内側のスペースとは異なる場所)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。
 コントローラは、例えば宅内に設置されている。コントローラは、例えば電波を媒体とした無線通信、あるいは有線LAN(Local Area Network)等の有線通信によって、第1通信アダプタ71と通信したり、宅内の(HEMS対応)機器を制御したりする。なお、コントローラは、インターネット等のネットワークに接続され、該ネットワークを介した通信により、第1通信アダプタ71と通信したり、宅内の(HEMS対応)機器を制御したりする構成であってもよい。
 なお、第1通信アダプタ71は、上述したコントローラに相当する機能を有していてもよい。これにより、第1通信アダプタ71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。
 ここで、第2通信アダプタ72、および第3通信アダプタ73について説明する。
 第2通信アダプタ72は、通信機能を有する電力メータと通信する機能を有している。ここでいう電力メータは、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と通信を行うことにより遠隔検針等を可能にする。電力メータには、例えば外部のサーバから各需要家の電力メータに、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。外部のサーバとは、例えば、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等である。電力メータは、受信した要請情報や、計量値(使用電力量)等を、通信により第2通信アダプタ72へ送ることができる。
 第2通信アダプタ72と電力メータとの間の通信方式は、無線通信、有線通信を問わず適宜の方式が適用可能である。
 第3通信アダプタ73は、ガスメータや、水道メータや、太陽光発電装置や、蓄電装置や、電力変換装置のうち、少なくとも1つを含むエネルギー管理装置との通信機能を有している。ここでいう電力変換装置は、電気自動車に電気的に接続され、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。第3通信アダプタ73とエネルギー管理装置との間の通信方式は、無線通信、有線通信を問わず適宜の方式が適用可能である。
 第2通信アダプタ72と第3通信アダプタ73とはそれぞれ、第1通信アダプタ71と電気的に接続される。
 <特徴構成>
 ここで、第1通信アダプタ71が電流計測器5から回路情報を取得する動作について図5を参照して説明する。
 第1通信アダプタ71が、電流計測器5と通信可能な状態で起動すると(ステップS1)、判断部712は、電流計測器5の出力部552と通信を行って記憶部551に記憶されている回路情報を取得する(ステップS2)。なお、回路情報を取得できなかった場合の判断部712の動作については、後述するステップS8の動作を行うように構成されている。
 判断部712は、取得した回路情報と、設定部711に記憶されている回路情報とを比較する(ステップS3)。なお、本実施形態では、検出部52が測定可能な分岐回路の数を比較対象としているが、比較対象は分岐回路の数の他にも、回路情報のうち適宜の情報を用いてもよい。
 判断部712は、取得した回路情報と、設定部711に記憶されている回路情報とを比較し、回路情報に変更がなければ(回路情報が一致していれば)、分電盤1の構成が変更されていないと判断する(ステップS3の変更なし)。この場合、制御部713は、通常の動作を行う通常モードで動作する(ステップS4)。
 また、ステップS3で、判断部712は、取得した回路情報と、設定部711に記憶されている回路情報とを比較し、回路情報に変更あれば(回路情報が一致していなければ)、分電盤1の構成が変更されたと判断する(ステップS3の変更あり)。制御部713は、回路情報を設定部711に記憶させるための設定モードで動作する(ステップS5)。
 設定モードで動作する場合とは例えば、第1通信アダプタ71を施工後に初めて動作させたときである。このとき設定部711には、回路情報が記憶されていないため、設定モードで動作する。同様に、第1通信アダプタ71が故障等により、新しい第1通信アダプタ71に交換された場合も、設定モードで動作する。また、第1通信アダプタ71は、施工者がリセット操作を行うことにより設定部711の回路情報がリセットされるように構成されていてもよい。例えば施工者がリセット操作をした場合も、設定モードで動作する。
 設定モードに移行すると、判断部712は、ステップS2で、記憶部551に記憶されている回路情報を取得できたか否かを判断する(ステップS6)。
 判断部712は、ステップS2で、記憶部551に記憶されている回路情報を取得できた場合(ステップS6のYes)、設定部711に記憶されている回路情報を、取得した回路情報で上書きする(ステップS7)。
 ここで、設定部711に1つしか記憶できない特定の回路情報の設定項目について、施工者が第1通信アダプタ71を操作して設定した回路情報と、記憶部551に記憶されている回路情報とが競合する場合が考えられる。特定の回路情報とは、例えば主幹ブレーカ2を通過する電流の値を計測する電流センサ(CTからなる電流センサ)の回路情報等である。この場合、判断部712は、設定部711に記憶されている特定の回路情報を、記憶部551に記憶されている特定の回路情報で上書きする。
 判断部712は、ステップS2で、記憶部551に記憶されている回路情報を取得できなかった場合(ステップS6のNo)、初期値を設定部711に記憶させる(ステップS8)。ここでいう初期値は例えば、第1通信アダプタ71のうち設定部711とは異なる記憶装置に記憶されているか、または設定部711のうちリセットされない領域に予め記憶されている回路情報である。この初期値は例えば、一般的な分電盤向けの汎用的な回路情報で構成されていて、初期化後に必要となる設定項目のうちのいくつかを予め設定された状態にするために用意されている。初期値が用意されていることにより、例えば記憶部551を有していない電流計測器5を備えた分電盤1に第1通信アダプタ71が取り付けられた場合でも、判断部712が初期値を設定部711に記憶させることにより、設定作業の手間を簡略化できる。
 ステップS7またはステップS8が完了すると、第1通信アダプタ71は通常モードで動作する。例えば第1通信アダプタ71は、ステップS7,S8の完了後に再起動してもよいし、ステップS7,S8の完了後に通常モードに切り替わるように構成されていてもよい。
 なお、本実施形態の判断部712は、検出部52が測定可能な分岐回路の数を比較対象としている。そのため、施工者が設定部711に記憶されている回路情報を変更していても、検出部52が測定可能な分岐回路の数が変化していなければ、判断部712は、設定部711の回路情報を上書きしない。例えば電流計測器5が故障等により交換された場合でも、上記分岐回路の数が変化していなければ、設定部711の回路情報が上書きされない。この場合、設定部711には施工者が以前に変更した回路情報が記憶されているので、電流計測器5の交換に伴う設定作業(例えば回路情報の再設定作業)の手間が省ける。
 ここで、ステップS5の設定モードにおける判断部712の動作についてより詳細に説明する。
 2つの電流計測器501,502の各々の記憶部551に記憶されている回路情報が同一である場合、判断部712は、電流計測器501(隔壁133の上側の電流計測器5)の記憶部551に記憶されている回路情報を取得して設定部711に記憶させる。
 2つの電流計測器501,502の各々の記憶部551に記憶されている回路情報が異なっている場合、判断部712は、電流計測器501の記憶部551に記憶されている回路情報を取得して設定部711に記憶させる。
 電流計測器501の記憶部551に記憶されている回路情報を取得できない場合、判断部712は、電流計測器502(隔壁133の下側の電流計測器5)の記憶部551に記憶されている回路情報を取得して設定部711に記憶させる。電流計測器501の記憶部551に記憶されている回路情報を取得できない場合とは、例えば通信エラーや記憶部551の故障等による場合が考えられる。
 同様に、通信エラーや記憶部551の故障等で、電流計測器501及び電流計測器502のいずれからも回路情報も取得できない場合、判断部712は、第1通信アダプタ71に予め保持させている初期値を設定部711に記憶させる。同様に、電流計測器501及び電流計測器502のいずれも記憶部551を備えていない場合も、判断部712は、設定部711に初期値を記憶させる。
 上記の判断部712の動作により、設定部711には回路情報が設定されるようになっている。なお、上記の説明では判断部712は、電流計測器501の記憶部551に記憶されている回路情報を優先的に取得するように構成されているが、電流計測器502の記憶部551に記憶されている回路情報を優先的に取得するように構成されていてもよい。
 なお、施工者が設定部711に記憶されている回路情報を変更したりリセットしたりしても、電流計測器5の記憶部551に記憶されている回路情報は変更されない。そのため、施工者はリセット操作を行うことで、設定部711に記憶されている回路情報を、記憶部551に記憶されている回路情報(例えば工場出荷状態の回路情報)に戻すことができる。
 以上説明したように、本実施形態の電流計測器5は、検出部52と、記憶部551と、出力部552とを備える。検出部52は、主幹ブレーカ2(主幹回路)から分岐される複数の分岐ブレーカ3(分岐回路)の各々に流れる電流の電流値情報を検出する。記憶部551は、検出部52の計測対象である複数の分岐ブレーカ3(分岐回路)に関する回路情報を記憶する。出力部552は、記憶部551に記憶された回路情報を外部に出力する。
 上記構成によれば、電流計測器5が、複数の分岐ブレーカ3(複数の分岐回路)に関する回路情報を記憶部551に記憶している。出力部552は、その回路情報を外部(本実施形態では第1通信アダプタ71)に出力するので、施工後の分電盤1に第1通信アダプタ71を取り付けた際の設定作業を簡略化できる。電流計測器5が、複数の分岐ブレーカ3に関する回路情報を記憶部551に記憶していて、その回路情報を外部に出力するので、外部の機器(分電盤用内器や、第1通信アダプタ71等)にその回路情報を設定する作業を簡略化できる。言い換えると、電流計測器5が、複数の分岐ブレーカ3(複数の分岐回路)に関する回路情報を記憶部551に記憶していて、その回路情報を外部に出力するので、分電盤用内器(本実施形態では第1通信アダプタ71)を取り付けた際の設定作業を簡略化できる。
 本実施形態の電流計測器5において、記憶部551は、変更できない回路情報を記憶することも好ましい。
 上記構成によれば、記憶部551は、記憶している回路情報が誤って変更されることを抑制できる。
 本実施形態の電流計測器5において、回路情報は、複数の分岐回路の回路数と、複数の分岐回路の各々の定格電圧値と、複数の分岐回路の各々に接続される機器の種類とからなる群より選択されることも好ましい。
 上記構成によれば、複数の分岐回路の回路数や定格電圧値や、分岐回路に接続される機器の種類が回路情報として記憶部551に記憶されているので、記憶部551の情報を読み取るだけで、分岐回路に関する上記情報を取得できる。そのため、上記情報を容易に取得できる。
 本実施形態の分電盤1は、出力部552が出力した回路情報が入力される分電盤用内器(本実施形態では第1通信アダプタ71)と、電流計測器5及び分電盤用内器(第1通信アダプタ71)が取り付けられる分電盤用キャビネット10とを備えている。分電盤用内器(第1通信アダプタ71)は、出力部552から入力された回路情報が設定(記憶)される設定部711を有している。
 上記構成によれば、第1通信アダプタ71が出力部552(演算装置55)から入力された回路情報を設定部711に記憶することにより、第1通信アダプタ71又は電流計測器5を取り付けた際の設定作業を簡略化できる。
 本実施形態の分電盤用内器(第1通信アダプタ71)は、設定部711に回路情報が設定されていない場合に、出力部552から入力される回路情報を設定部711に設定(記憶)するように構成されていることも好ましい。
 上記構成によれば、第1通信アダプタ71を新設した場合や交換した場合でも設定部711に回路情報を記憶させることができるので、回路情報の設定作業を簡略化できる。
 本実施形態の分電盤用内器(第1通信アダプタ71)は、設定部711の設定内容がリセットされた場合に、出力部552から入力される回路情報を設定部711に設定(記憶)するように構成されていることも好ましい。
 上記構成によれば、第1通信アダプタ71の設定部711をリセットした場合でも記憶部551に記憶されている回路情報を設定部711に記憶させることができるので、回路情報の設定作業を簡略化できる。
 本実施形態の分電盤用内器(第1通信アダプタ71)は、次の場合に、出力部552から入力される回路情報を設定部711に設定(記憶)させるように構成されていることも好ましい。次の場合とは、設定部711に記憶されている計測対象の分岐ブレーカ3(分岐回路)の数が、出力部552から入力される計測対象の分岐回路の数と異なっている場合である。
 上記構成によれば、第1通信アダプタ71を交換した場合に、交換後の第1通信アダプタ71の設定部711に異なる回路情報が残っていた場合でも設定部711に正しい回路情報を記憶させことができるので、回路情報の設定作業を簡略化できる。また、計測可能な分岐回路の数を増やすために、検出部52の数が多い電流計測器5に交換した場合に、設定部711に異なる回路情報が残っていても設定部711に正しい回路情報を記憶させことができるので、回路情報の設定作業を簡略化できる。
 本実施形態の分電盤用内器(第1通信アダプタ71)は、回路情報の初期値を有し、出力部552から回路情報が入力されない場合に初期値を設定部711に設定(記憶)するように構成されていることも好ましい。
 上記構成によれば、電流計測器5が記憶部551を有していなくても、第1通信アダプタ71は、初期値を設定部711に記憶させるので、回路情報の設定作業を簡略化できる。
 なお、本実施形態の分電盤1は、電流計測器を2つ備えているが、電流計測器の数は2つに限定されず、1つでもよいし3つ以上でもよい。
 (実施形態2)
 本実施形態に係る2つの電流計測器501,502の各々が備える記憶部551には、電流計測器501及び電流計測器502の両方の分岐回路の回路情報が記憶されている。つまり2つの電流計測器501,502の各々が備える記憶部551には、電流計測器501,502が計測可能な分岐回路の回路情報が全て記憶されている点が、実施形態1と相違する。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。
 記憶部551には、電流計測器5が計測可能な分岐回路の回路情報が全て記憶されているので、電流計測器501,502のうち何れか一方の記憶部551が故障しても、第1通信アダプタ71は他方の記憶部551から回路情報を取得できる。なお、第1通信アダプタ71は、電流計測器501,502のうち何れか一方(本実施形態では電流計測器501)の記憶部551から回路情報を優先的に取得するように構成されていてもよい。
 以上説明したように、本実施形態の分電盤1は、電流計測器5を複数(本実施形態では2つ)備えている。複数の電流計測器501,502の各々が備える記憶部551には、全ての電流計測器501,502の計測対象である分岐ブレーカ3(分岐回路)の回路情報が記憶されるように構成されている。
 上記構成によれば、そのため第1通信アダプタ71は、電流計測器5の1つが故障しても他の電流計測器5の記憶部551から全ての分岐ブレーカ3の回路情報を取得することができる。
 なお、本実施形態の電流計測器5は2つの電流計測器501,502で構成されているが、電流計測器の数は3つ以上でもよい。

Claims (9)

  1.  主幹回路から分岐される複数の分岐回路の各々に流れる電流の電流値情報を検出する検出部と、
     前記検出部の計測対象である前記複数の分岐回路に関する回路情報を記憶する記憶部と、
     前記記憶部に記憶された前記回路情報を外部に出力する出力部と
     を備えることを特徴とする電流計測器。
  2.  前記記憶部は、変更できない前記回路情報を記憶する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電流計測器。
  3.  前記回路情報は、前記複数の分岐回路の回路数と、前記複数の分岐回路の各々の定格電圧値と、前記複数の分岐回路の各々に接続される機器の種類とからなる群より選択される
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の電流計測器。
  4.  前記出力部が出力した前記回路情報が入力される分電盤用内器と、
     請求項1乃至3の何れか1項に記載の電流計測器及び前記分電盤用内器が取り付けられる分電盤用キャビネットとを備え、
     前記分電盤用内器は、前記出力部から入力された前記回路情報が設定される設定部を有している
     ことを特徴とする分電盤。
  5.  前記電流計測器を複数備え、
     複数の前記電流計測器の各々が備える記憶部には、全ての前記電流計測器の計測対象である前記分岐回路の前記回路情報が記憶されるように構成されている
     ことを特徴とする請求項4に記載の分電盤。
  6.  前記分電盤用内器は、前記設定部に前記回路情報が設定されていない場合に、前記出力部から入力される前記回路情報を前記設定部に設定するように構成されている
     ことを特徴とする請求項4又は5に記載の分電盤。
  7.  前記分電盤用内器は、前記設定部の設定内容がリセットされた場合に、前記出力部から入力される前記回路情報を前記設定部に設定するように構成されている
     ことを特徴とする請求項4乃至6の何れか1項に記載の分電盤。
  8.  前記分電盤用内器は、前記設定部に記憶されている前記計測対象の前記分岐回路の数が、前記出力部から入力される前記計測対象の前記分岐回路の数と異なっている場合に、前記出力部から入力される前記回路情報を前記設定部に設定させるように構成されている
     ことを特徴とする請求項4乃至7の何れか1項に記載の分電盤。
  9.  前記分電盤用内器は、前記回路情報の初期値を有し、前記出力部から前記回路情報が入力されない場合に前記初期値を前記設定部に設定するように構成されている
     ことを特徴とする請求項4乃至8の何れか1項に記載の分電盤。
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