WO2016181642A1 - 給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法 - Google Patents

給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a power feeding path switching device, a power feeding path switching system, and a power feeding path switching method, and in particular, controls a power feeding path that supplies power to a ROADM (reconfigurable optical add / drop multiplexer) function circuit that operates when power is supplied.
  • the present invention relates to a power feeding path switching device, a power feeding path switching system, and a power feeding path switching method.
  • Submarine cable systems that transmit and receive optical signals between multiple ground stations via submarine cables are increasing.
  • an optical signal is transmitted and received between three or more ground stations by branching the transmission path and arranging the ROADM device and the third station, not only between two stations.
  • a feeding path for transmitting power is disposed together with an optical fiber that transmits and receives an optical signal.
  • a repeater that amplifies the light intensity of an optical signal transmitted through the submarine cable is generally arranged between stations.
  • the relay device operates by being supplied with power from a ground station via a power feeding path. Therefore, for example, when an insulation failure or the like occurs in the power supply path in the submarine cable and power supply to the relay device is stopped, transmission / reception of optical signals between stations is also stopped. Therefore, there is an increasing demand for a submarine cable system that can continue existing functions to the maximum extent by utilizing facilities in which no fault occurs even when a fault occurs in a submarine cable or the like.
  • Patent Document 1 discloses a technique for continuing an existing function by utilizing equipment in which a failure has not occurred when a failure occurs in a submarine cable or the like.
  • the technology of Patent Document 1 performs both-side power feeding by the A station and B station which are trunk stations during normal operation. For example, when a failure occurs in the A station side feeding line, the A station side feeding line is grounded. By connecting the power supply line on the B station side to the power supply line on the C station side which is a branch station, one-side power supply is performed from the B station, and transmission / reception of optical signals between the B station and the C station is continued.
  • Patent Document 1 has a power supply function that is used only when a failure occurs on the trunk station side, although it is not necessary to supply power from the C station side that is a branch station during normal operation. It must be provided on the branch station side.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and even when a failure occurs in the power supply function on the trunk station side, the failure does not occur without providing the power supply function on the branch station side. It is an object of the present invention to provide a power feeding path switching device, a power feeding path switching system, and a power feeding path switching method that can make maximum use of facilities.
  • a power supply path switching device includes a power consumption circuit that operates when power is supplied, a grounding means, a first power supply line, and the power supply based on a first control signal.
  • First switching means for connecting between the consumption circuit and the grounding means, and a second switching means for connecting between the second power supply line, the power consumption circuit and the grounding means based on a second control signal
  • the power consumption circuit includes the first control signal for connecting the first power supply line and the second power supply line to the power consumption circuit, respectively, during normal operation of the first power supply line and the second power supply line.
  • the first control for generating the second control signal and grounding the first power supply line and connecting one end of the power consumption circuit and the grounding means when a failure occurs in the first power supply line.
  • Generate a signal When the second power supply line is generated and the second control signal for connecting the other end of the power consumption circuit is generated and a failure occurs in the second power supply line, the first power supply line and the power consumption circuit Generating the first control signal for connecting one end of the power supply circuit, grounding the second feeding line, and connecting the second control signal for connecting the other end of the power consumption circuit and the grounding means. It is characterized by generating.
  • a power feeding path switching system connects the power feeding path switching device and the first power feeding line and the second power feeding line according to the operation of the power feeding path switching device.
  • a branching device connects the power feeding path switching device and the first power feeding line and the second power feeding line according to the operation of the power feeding path switching device.
  • a power supply path switching method is a power supply path switching method in a first power supply line and a second power supply line that supplies power to a power consumption circuit, and includes the first power supply line and the first power supply line.
  • the first power supply line and the second power supply line are connected to one end and the other end of the power consumption circuit, respectively.
  • the facility without the failure is maximized without providing the power supply function on the branch station side. Can be used.
  • FIG. 10 is a switching control diagram when a failure occurs in the power supply function in the ROADM device 520 of the branching device 510 according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a switching control diagram when a failure occurs in the power supply function in the ROADM device 520 of the branching device 510 according to the second embodiment.
  • FIG. 1 shows a block configuration diagram of the power supply path switching device according to the present embodiment.
  • the power feeding path switching device 10 includes first switching means 20, second switching means 30, grounding means 40, and a power consumption circuit 50.
  • the first switching means 20 connects the first power supply line 61, the grounding means 40, and the power consumption circuit 50 based on the first control signal input from the power consumption circuit 50.
  • the second switching unit 30 connects the second feeder 62, the grounding unit 40, and the power consumption circuit 50 based on the second control signal input from the power consumption circuit 50.
  • the power consumption circuit 50 operates when power is supplied from the first power supply line 61 or the second power supply line 62, and the first control signal depends on the operating conditions of the first power supply line 61 and the second power supply line 62. And a second control signal is generated and output to the first switching means 20 and the second switching means 30, respectively.
  • the power consumption circuit 50 is configured to connect the first power supply line 61 and the second power supply line 62 to the power consumption circuit 50 when the first power supply line 61 and the second power supply line 62 are in normal operation.
  • 1 control signal and 2nd control signal are produced
  • the power consumption circuit 50 grounds the first power supply line 61 and outputs a first control signal for connecting the grounding means 40 and one end of the power consumption circuit 50. Generate and output to the first switching means 20.
  • the power consumption circuit 50 also generates a second control signal for connecting the second power supply line 62 to the other end of the power consumption circuit 50 and outputs the second control signal to the second switching unit 30.
  • the first power supply line 61 is disconnected from other power supply lines and can be repaired.
  • the second power supply line 62 is connected to the grounding means 40 after passing through the power consumption circuit 50, one-end power supply from the second power supply line 62 side becomes possible. Therefore, even when a failure occurs in the first power supply line 61, power supply to the power consumption circuit such as the relay device arranged on the power consumption circuit 50 or the second power supply line 62 can be continued as it is. it can.
  • the power consumption circuit 50 generates a first control signal for connecting the first power supply line 61 to one end of the power consumption circuit 50 when a failure occurs in the second power supply line 62 to generate the first switching means 20. Output to.
  • the power consumption circuit 50 also grounds the second power supply line 62, generates a second control signal for connecting the grounding means 40 and the other end of the power consumption circuit 50, and outputs the second control signal to the second switching means 30. .
  • the second feeder 62 is disconnected from the other feeders and can be repaired.
  • the first power supply line 61 is connected to the grounding means 40 after passing through the power consumption circuit 50, one-end power supply from the first power supply line 61 side becomes possible. Therefore, even when a failure occurs in the second power supply line 62, the power supply to the power consumption circuit such as the power consumption circuit 50 and the relay device arranged on the first power supply line 61 can be continued as it is. it can.
  • the power consumption circuit 50 detects failure occurrence in the first feeder 61 and the second feeder 62 from, for example, failure information from a trunk station or a branch station connected to the feeder switching device 10. It can be recognized by receiving as.
  • the power consumption circuit 50 includes the first power supply line 61 and the grounding means 40 according to the operating conditions of the first power supply line 61 and the second power supply line 62.
  • the first switching means 20 for connecting the power consumption circuit 50 and the second switching means 30 for connecting the second power supply line 62, the grounding means 40 and the power consumption circuit 50 are controlled.
  • the power consumption circuit 50 controls the first switching means 20 and the second switching means 30 to change from both-end power supply to one-end power supply. Without providing the supply function, the power consumption circuit 50 and the equipment on the side where no failure has occurred can be continuously used.
  • FIG. 2 shows a system configuration diagram of the power supply path switching system according to the present embodiment.
  • the power feeding path switching system 70 includes a power feeding path switching device 10 and a branch device 80.
  • the feeding path switching device 10 operates in the same manner as the feeding path switching device 10 of FIG. 1 described in the first embodiment. That is, the power supply path switching device 10 connects the first power supply line 61 and the second power supply line 62 to the power consumption circuit 50 when the first power supply line 61 and the second power supply line 62 are operating normally. In addition, when a failure occurs in the first power supply line 61, the power supply path switching device 10 grounds the first power supply line 61, connects the grounding means 40 and one end of the power consumption circuit 50, and also supplies the second power supply line. 62 is connected to the other end of the power consumption circuit 50.
  • the power supply path switching device 10 connects the first power supply line 61 to one end of the power consumption circuit 50, grounds the second power supply line 62, and grounds 40. And the other end of the power consumption circuit 50 are connected.
  • the branch device 80 includes a first power supply route 81 for supplying a supply current from the first power supply line 61 to the second power supply line 62 through the power consumption circuit 50, and a power supply circuit 50 for supplying a supply current from the first power supply line 61. 2 and a control means 83 (not shown in FIG. 2) for switching between the first power supply route 81 and the second power supply route 82.
  • the control means 83 selects the first power supply route 81 when the power supply function in the power supply path switching device 10 is operating normally, and when the power supply function in the power supply path switching device 10 is not operating normally.
  • the second power supply route 82 is selected.
  • the power supply from the first power supply line 61 side to the second power supply line 62 side is stopped. In this case, the power supply to the relay device or the like disposed on the first power supply line 61 and the second power supply line 62 is stopped.
  • the second power supply route 82 that allows the supply current to flow directly from the first power supply line 61 to the second power supply line 62 is selected.
  • the power supply from the first power supply line 61 side to the second power supply line 62 side can be continued. Therefore, it is possible to continue the power supply to the relay device and the like arranged on the first power supply line 61 and the second power supply line 62 as they are.
  • the switching means 20, 30 and the power supply route 81, 82 can be appropriately switched, and the power supply to the equipment arranged on the power supply line where no failure has occurred can be continued as it is.
  • the monitoring means 91 for monitoring the presence or absence of a failure in the power supply path from the first power supply line 61 to the power consumption circuit 50 and the presence or absence of a failure in the power supply path from the second power supply line 62 to the power consumption circuit 50 are monitored.
  • a monitoring means 92 can also be arranged.
  • the monitoring means 91 and 92 are indicated by dotted lines in FIG.
  • the control unit 83 detects that the monitoring unit 91 detects a failure in the power supply path from the first power supply line 61 to the power consumption circuit 50 or the monitoring unit 92 from the second power supply line 62 to the power consumption circuit 50.
  • the first feeding route 81 is switched to the second feeding route 82.
  • FIG. 3 shows a system configuration diagram of the submarine cable system according to the present embodiment.
  • the submarine cable system 100 includes an A station 200, a B station 300, a C station 400, a branching device 510, a ROADM (reconfigurable optical add / drop multiplexer) device 520, a submarine cable 610-630, and a relay device group 710.
  • 720 is arranged.
  • the A station 200, the B station 300, and the C station 400 are disposed on land, and the sea branching device 510, the ROADM device 520, and the relay device groups 710 and 720 are disposed on the seabed.
  • the A station 200, the B station 300, and the C station 400 transmit / receive optical signals to / from each other via the optical fibers 611-631 in the submarine cables 610-630.
  • the A station 200 and the B station 300 supply power to the ROADM device 520, the relay device groups 710, 720, and the like via the feeder lines 612, 622 in the submarine cables 610, 620.
  • the A station 200 and the B station 300 are trunk stations
  • the C station 400 is a branch station.
  • the submarine cable 610 connects between the A station 200, the branching device 510, and the ROADM device 520
  • the submarine cable 620 connects between the B station 300, the branching device 510, and the ROADM device 520
  • the submarine cable 630 is connected to the C station 400.
  • the ROADM device 520 are connected.
  • Submarine cables 610-630 include optical fibers 611-631 that transmit optical signals transmitted and received between A station 200, B station 300, and C station 400.
  • the submarine cables 610 and 620 include power supply lines 612 and 622 that supply power supplied from the A station 200 and the B station 300 to the ROADM device 520 and the relay device groups 710 and 720, respectively.
  • the relay device group 710 is disposed on the submarine cable 610, and the relay device group 720 is disposed on the submarine cable 620.
  • Each relay device constituting the relay device group 710 and 720 is driven by a power source supplied from the A station 200 and the B station 300 via the feeder lines 612 and 622 of the submarine cables 610 and 620, and from the optical fibers 611 and 621.
  • the input optical signal is amplified to a desired level and output.
  • the branching device 510 is installed in water such as the seabed, and connects between the optical fibers 611, 621, and 631 and between the feeder lines 612 and 622 by a switching operation in the ROADM device 520. Further, the branching device 510 according to the present embodiment has a relay device arranged on the submarine cables 610 and 620 by directly connecting the power supply lines 612 and 622 when a failure occurs in the power supply function in the ROADM device 520. The power supply to the groups 710 and 720 is continued as it is.
  • FIG. 4 shows a switching control diagram related to the power feeding path switching function of the branching device 510.
  • the branching device 510 includes a first power supply route 511 for supplying a supply current from the power supply line 612 on the A station 200 side to the power supply line 622 on the B station 300 side via the ROADM device 520 and a power supply line 612. And a second power supply route 512 that allows the supply current to flow directly to the power supply line 622 without passing through the ROADM device 520.
  • the first power supply route 511 and the second power supply route 512 will be described later.
  • the ROADM device 520 is installed in water such as the seabed, and multiplexes or branches optical signals transmitted through the optical fibers 611-631 in the submarine cables 610-630.
  • the ROADM device 520 operates when power is supplied from the A station 200 and the B station 300.
  • the ROADM device 520 uses the A station 200 or the B station 300 from the both-side power supply by the A station 200 and the B station 300 when a failure occurs in the power supply function on the A station 200 side or the B station 300 side.
  • FIG. 4 shows a switching control diagram related to the power supply path switching function of the ROADM device 520.
  • the ROADM device 520 includes a ROADM function unit 521, switches 522 and 523, and a sea earth 524.
  • the ROADM device 520 uses the ROADM function unit 521 to insert the optical signal input from the C station 400 into the optical signal input from the A station 200 or the B station 300, or input from the A station 200 or the B station 300. For example, a specific optical signal is branched from the received optical signal and output to the C station 400.
  • the ROADM device 520 switches both the switches 522 and 523 based on the operation status of the power supply function on the A station 200 side and the B station 300 side, thereby performing both-side power supply by the A station 200 and the B station 300, Switching between one-sided power feeding by the B station 300 is performed.
  • the power supply path switching function in the ROADM device 520 will be described later.
  • the two power supply routes 511 and 512 shown in FIG. 4 can be formed by, for example, the diode bridge circuit shown in FIG. 5 includes a first diode pair 513, a second diode pair 514, a third diode pair 515, a first relay RL1, a second relay RL2, and a control circuit 516.
  • Each of the diode pairs 513-515 is formed by two diodes arranged in series in the same direction.
  • the power supply line 612 on the A station 200 side is connected to an intermediate point between the two diodes of the first diode pair 513.
  • the branching device 510 uses the first relay RL1 to connect the power supply line 622 on the B station 300 side of the ROADM device 520 as shown in FIG.
  • the intermediate point of the two diodes of the third diode pair 515 is connected to the port P1 of the ROADM device 520 using the second relay RL2.
  • a DC constant current from the A station 200 (+) flows to the B station 300 ( ⁇ ) via the ROADM device 520.
  • the first power supply route 511 is set, and power is supplied to the ROADM function unit 521 of the ROADM device 520.
  • the branch device 510 uses the first relay RL1 as shown in FIG. Then, the power supply line 622 on the B station 300 side is connected to the midpoint between the two diodes of the second diode pair 514, and the port P1 and the port P2 of the ROADM device 520 are connected using the second relay RL2.
  • the constant DC current from the A station 200 (+) flows directly to the B station 300 ( ⁇ ) without passing through the ROADM device 520. Therefore, as shown in FIG. 9, the second power supply route 512 is set. Since the power is continuously supplied to the relay device groups 710 and 720, even if a failure occurs in the power supply function in the ROADM device 520, the transmission of the optical signal between the A station 200 and the B station 300 remains unchanged. Will continue.
  • a switch for directly connecting the optical fiber between the A station 200 side and the B station 300 side is provided. It can also be provided. Thereby, when a failure occurs in the ROADM device 520, the optical signal that has passed through the ROADM device 520 can be passed from the A station 200 side to the B station 300 side.
  • the ROADM device 520 uses switches 522 and 523 to connect the power supply line 612 on the A station 200 side and the power supply line 622 on the B station 300 side at both ends of the ROADM function unit 521 as shown in FIGS. Connect to each.
  • the power from the A station 200 flows to the B station 300 via the relay device group 710, the ROADM device 520, and the relay device group 720, and both-end power feeding by the A station 200 and the B station 300 is set.
  • FIG. 10A is a switching control diagram in the ROADM device 520 when a fault occurs in the submarine cable 610 on the A station 200 side, and FIG. 10A shows the switching in the ROADM device 520 when a fault occurs on the submarine cable 620 on the B station 300 side.
  • a control diagram is shown in FIG.
  • a notification signal for notifying the failure is input from any one of the A station 200, the B station 300, and the C station 400 to the ROADM device 520.
  • the ROADM device 520 controls the switches 522 and 523 to ground the power supply line 612 of the submarine cable 610, as shown in FIG.
  • the power supply line 622 of the submarine cable 620 is connected to the sea earth 524 after passing through the ROADM function unit 521.
  • the ROADM device 520 controls the switches 522 and 523 to ground the power supply line 622 of the submarine cable 620 as shown in FIG.
  • the feed line 612 of the submarine cable 610 is connected to the sea earth 524 after passing through the ROADM function unit 521.
  • the submarine cable 620 can be repaired and the power supply to the relay device group 710 and the ROADM device 520 arranged on the A station 200 side by one-end power supply from the A station 200 is continued.
  • Optical transmission between the C stations 400 is continued as it is.
  • the branching device 510 passes the supply current from the ROADM device 520 to the first feeding route 511 and the second feeding route from which the supply current from the feeding line 612 flows to the feeding line 622 as it is.
  • the ROADM device 520 includes switches 522 and 523 for switching between two types of power supply routes, both-end power supply and single-end power supply. Therefore, when a failure occurs in the power supply function or the power supply lines 612 and 622 in the ROADM device 520, the power supply routes 511 and 512 and the switches 522 and 523 are appropriately switched, and the relay is arranged on the power supply line in which no failure occurs. Power supply to the device group can be continued as it is.
  • ⁇ Modification of Second Embodiment> A modification of the second embodiment will be described.
  • power is not supplied from the C station 400 which is a branch station.
  • a relay device group 730 is further arranged on the submarine cable 630 connecting the C station 400 and the ROADM device 520. Power can also be supplied from the station 400 to the relay device group 730.
  • a system configuration diagram of the submarine cable system 100B in this case is shown in FIG.
  • the A station 200, the B station 300, the branching device 510, and the ROADM device 520 of FIG. 11 are the same as the A station 200, the B station 300, the branching device 510, and the ROADM device 520 of FIG. 3 described in the second embodiment.
  • the A station 200 and the B station 300 transmit and receive optical signals and supply power to the relay device groups 710 and 720 and the ROADM device 520.
  • the branching device 510 has two power supply routes 511 and 512 that are different from each other through the ROADM device 520
  • the ROADM device 520 has a switch 522 for switching between two types of power supply routes, both-end power supply and one-end power supply, 523.
  • the submarine cable 630B that connects the C station 400B and the ROADM device 520 includes an optical fiber 631 that transmits an optical signal between the C station 400B and the ROADM device 520 and a power supply supplied from the C station 400B.
  • a power supply line 632 for supplying to the group 730 is included.
  • the feeder 632 is connected to the sea earth 800 in the relay device closest to the ROADM device 520 in the relay device group 730. Thereby, the one-end electric power feeding from C station 400B is attained.
  • Each relay apparatus constituting the relay apparatus group 730 arranged on the submarine cable 630B is driven by the power supplied from the C station 400B via the feeder line 632 of the submarine cable 630B, and the light input from the optical fiber 631 is used. Amplify the signal to the desired level.
  • both-end feeding or one-end feeding by the A station 200 and the B station 300 and the one-end feeding by the C station 400B are formed independently, so that the feeding lines 612 and 622 and the ROADM device 520 are provided.
  • the power supply routes 511 and 512 and the switches 522 and 523 can be switched regardless of the power supply operation in the C station 400B.
  • the power supply to the relay device group arranged on the power supply line in which no failure has occurred is continued as it is.
  • different power supply specifications may be applied to the A station 200, the B station 300, and the C station 400B. it can.
  • a ROADM device 520, a C station 400B, a submarine cable 630B, and a relay device group 730 are added later to the existing submarine cable system of the A station 200-B station 300. This is particularly effective when expanding the system. Regardless of whether or not the relay device group is arranged, it is possible to expand the submarine cable system by adding a branch station that uses an arbitrary feeding current. For example, the main path (A station 200-B station 300) can be expanded initially. Only the branch station and the ROADM function with the optimum specifications can be added to the main path according to demand.

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Abstract

トランク局側の電源供給機能に障害が発生した場合においても、ブランチ局側に電源供給機能を持たせることなく、障害が発生していない設備を最大限に活用できる給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法を提供するために、給電路切替装置(10)は、第1切替手段(20)、第2切替手段(30)、接地手段(40)および電源が供給されることによって動作する電源消費回路(50)を備える。電源消費回路(50)は、第1給電線(61)に障害が生じた場合、第1給電線(61)を接地し、電源消費回路(50)の一端を接地手段(40)に接続すると共に第2給電線(62)を電源消費回路(50)の他端に接続する。また、電源消費回路(50)は、第2給電線(62)に障害が生じた場合、第2給電線(62)を接地し、第1給電線(61)を電源消費回路(50)の一端に接続すると共に電源消費回路(50)の他端を接地手段(24)に接続する。

Description

給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法
 本発明は、給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法に関し、特に、電源供給されることによって動作するROADM(reconfigurable optical add/drop multiplexer)機能回路へ電源供給する給電路を制御する給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法に関する。
 複数の地上局間で海底ケーブルを介して光信号を送受信する海底ケーブルシステムが増加してきている。海底ケーブルシステムにおいては、2局間だけではなく、伝送路を分岐してROADM装置および第3局を配置することにより、3局以上の地上局間において光信号が送受信される。ここで、海底ケーブル内には光信号を送受信する光ファイバと共に電力を伝送するための給電路が配置される。
 上記の海底ケーブルシステムにおいては、海底ケーブル内を伝送する光信号の光強度を増幅する中継装置が局間に配置されるのが一般的である。中継装置は給電路を介して地上局から電源供給されることによって動作する。従って、例えば、海底ケーブル内の給電路に絶縁障害等が発生して中継装置への電源供給が停止された場合、局間の光信号の送受信も停止される。そこで、海底ケーブル等に障害が発生した場合であっても、障害が発生していない設備を活用して既存の機能を最大限に継続できる海底ケーブルシステムの要求が高まっている。
 海底ケーブル等に障害が発生した場合に、障害が発生していない設備を活用して既存の機能を継続する技術は、例えば、特許文献1に開示されている。特許文献1の技術は、通常運用時にはトランク局であるA局およびB局による両側給電を行い、例えば、A局側の給電線に障害が発生した場合、A局側の給電線を接地すると共に、B局側の給電線をブランチ局であるC局側の給電線と接続することで、B局からの片側給電を行い、B局-C局間の光信号の送受信を継続する。
特開平1-220531号公報
 しかしながら、特許文献1の技術は、通常動作時においてブランチ局であるC局側から電源供給する必要がないにも関わらず、トランク局側において障害が発生した場合にのみ使用される給電機能を、ブランチ局側に設ける必要がある。
 本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、トランク局側の電源供給機能に障害が発生した場合においても、ブランチ局側に電源供給機能を持たせることなく、障害が発生していない設備を最大限に活用できる給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明に係る給電路切替装置は、電源が供給されることによって動作する電源消費回路と、接地手段と、第1制御信号に基づいて、第1給電線、前記電源消費回路および前記接地手段間を接続する第1切替手段と、第2制御信号に基づいて、第2給電線、前記電源消費回路および前記接地手段間を接続する第2切替手段と、を備え、前記電源消費回路は、前記第1給電線および前記第2給電線の正常動作時には、前記第1給電線および前記第2給電線をそれぞれ前記電源消費回路に接続するための前記第1制御信号および前記第2制御信号を生成し、前記第1給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線を接地し、前記電源消費回路の一端と前記接地手段とを接続するための前記第1制御信号を生成すると共に、前記第2給電線と前記電源消費回路の他端とを接続するための前記第2制御信号を生成し、前記第2給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線と前記電源消費回路の一端とを接続するための前記第1制御信号を生成すると共に、前記第2給電線を接地し、前記電源消費回路の他端と前記接地手段とを接続するための前記第2制御信号を生成する、ことを特徴とする。
 上記目的を達成するために本発明に係る給電路切替システムは、上記の給電路切替装置と、前記給電路切替装置の動作に応じて前記第1給電線および前記第2給電線間を接続する分岐装置と、を備える。
 上記目的を達成するために本発明に係る給電路切替方法は、電源消費回路へ電源供給する第1給電線および第2給電線における給電路切替方法であって、前記第1給電線および前記第2給電線の正常動作時には、前記第1給電線および前記第2給電線をそれぞれ前記電源消費回路の一端および他端に接続し、前記第1給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線を接地し、前記第2給電線と前記電源消費回路の他端とを接続すると共に前記電源消費回路の一端と接地手段とを接続し、前記第2給電線に障害が生じた場合、前記第2給電線を接地し、前記第1給電線と前記電源消費回路の一端とを接続すると共に前記電源消費回路の他端と前記接地手段とを接続する。
 上述した本発明の態様によれば、トランク局側の電源供給機能に障害が発生した場合においても、ブランチ局側に電源供給機能を持たせることなく、障害が発生していない設備を最大限に活用できる。
第1の実施形態に係る給電路切替装置10のブロック構成図である。 第1の実施形態の変形例に係る給電路切替システム70のシステム構成図である。 第2の実施形態に係る海底ケーブルシステム100のシステム構成図である。 第2の実施形態に係る分岐装置510およびROADM装置520の切替制御図である。 第2の実施形態に係る分岐装置510が備えるダイオードブリッジ回路の一例である。 第2の実施形態に係る分岐装置510の通常運転時のダイオードブリッジ回路の一例である。 第2の実施形態に係る分岐装置510の通常運転時の切替制御図である。 第2の実施形態に係る分岐装置510の、ROADM装置520内の給電機能に障害が発生した場合のダイオードブリッジ回路の一例である。 第2の実施形態に係る分岐装置510の、ROADM装置520内の給電機能に障害が発生した場合の切替制御図である。 第2の実施形態に係るROADM装置520の、(a)A局200側の海底ケーブル610に障害が発生した場合の切替制御図、(b)B局300側の海底ケーブル620に障害が発生した場合の切替制御図である。 第2の実施形態の変形例に係る海底ケーブルシステム100Bのシステム構成図である。
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について説明する。本実施形態に係る給電路切替装置のブロック構成図を図1に示す。図1において、給電路切替装置10は、第1切替手段20、第2切替手段30、接地手段40および電源消費回路50を備える。
 第1切替手段20は、電源消費回路50から入力された第1制御信号に基づいて、第1給電線61、接地手段40および電源消費回路50間を接続する。
 第2切替手段30は、電源消費回路50から入力された第2制御信号に基づいて、第2給電線62、接地手段40および電源消費回路50間を接続する。
 電源消費回路50は、第1給電線61または第2給電線62から電源が供給されることによって動作すると共に、第1給電線61および第2給電線62の動作状況に応じて第1制御信号および第2制御信号を生成して第1切替手段20および第2切替手段30へそれぞれ出力する。
 具体的には、電源消費回路50は、第1給電線61および第2給電線62の正常動作時には、第1給電線61および第2給電線62をそれぞれ電源消費回路50に接続するための第1制御信号および第2制御信号を生成し、第1切替手段20および第2切替手段30へそれぞれ出力する。
 一方、電源消費回路50は、第1給電線61に障害が生じた場合、第1給電線61を接地し、接地手段40と電源消費回路50の一端とを接続するための第1制御信号を生成して第1切替手段20へ出力する。また、電源消費回路50は、第2給電線62を電源消費回路50の他端に接続するための第2制御信号を生成して第2切替手段30へ出力する。これにより、第1給電線61は他の給電線と切り離されて修理が可能となる。さらに、第2給電線62が、電源消費回路50を経由した後で接地手段40に接続されることから、第2給電線62側からの片端給電が可能となる。従って、第1給電線61に障害が生じた場合であっても、電源消費回路50や第2給電線62上に配置された中継装置等の電源消費回路への電源供給をそのまま継続することができる。
 さらに、電源消費回路50は、第2給電線62に障害が生じた場合、第1給電線61を電源消費回路50の一端に接続させるための第1制御信号を生成して第1切替手段20へ出力する。また、電源消費回路50は、第2給電線62を接地し、接地手段40と電源消費回路50の他端とを接続するための第2制御信号を生成して第2切替手段30へ出力する。これにより、第2給電線62は他の給電線と切り離されて修理が可能となる。さらに、第1給電線61が、電源消費回路50を経由した後で接地手段40に接続されることから、第1給電線61側からの片端給電が可能となる。従って、第2給電線62に障害が生じた場合であっても、電源消費回路50や第1給電線61上に配置された中継装置等の電源消費回路への電源供給をそのまま継続することができる。
 ここで、本実施形態に係る電源消費回路50は、第1給電線61および第2給電線62における障害発生を、例えば、給電路切替装置10に接続されているトランク局やブランチ局から障害情報として受信することで、認識することができる。
 以上のように、本実施形態に係る給電路切替装置10において、電源消費回路50は、第1給電線61および第2給電線62の動作状況に応じて、第1給電線61、接地手段40および電源消費回路50間を接続する第1切替手段20と、第2給電線62、接地手段40および電源消費回路50間を接続する第2切替手段30と、の接続を制御する。そして、給電線等に障害が発生した場合には、電源消費回路50が第1切替手段20および第2切替手段30を制御して両端給電から片端給電へ変更することから、ブランチ局側に電源供給機能を設けることなく、電源消費回路50や障害が発生していない側の設備を引き続き使用することができる。
 <第1の実施形態の変形例>
 第1の実施形態の変形例について説明する。本実施形態に係る給電路切替システムのシステム構成図を図2に示す。図2において、給電路切替システム70は、給電路切替装置10および分岐装置80を備える。
 給電路切替装置10は、第1の実施形態で説明した図1の給電路切替装置10と同様に動作する。すなわち、給電路切替装置10は、第1給電線61および第2給電線62の正常動作時には、第1給電線61および第2給電線62をそれぞれ電源消費回路50に接続する。また、給電路切替装置10は、第1給電線61に障害が生じた場合、第1給電線61を接地し、接地手段40と電源消費回路50の一端とを接続すると共に、第2給電線62を電源消費回路50の他端に接続する。さらに、給電路切替装置10は、第2給電線62に障害が生じた場合、第1給電線61を電源消費回路50の一端に接続させると共に、第2給電線62を接地し、接地手段40と電源消費回路50の他端とを接続する。
 分岐装置80は、第1給電線61からの供給電流を電源消費回路50を介して第2給電線62に流す第1給電ルート81と、第1給電線61からの供給電流を電源消費回路50を介さずに第2給電線62に直接流す第2給電ルート82と、第1給電ルート81および第2給電ルート82を切り替える図2には図示されない制御手段83と、を有する。
 制御手段83は、給電路切替装置10における電源供給機能が正常に動作している場合は第1給電ルート81を選択し、給電路切替装置10における電源供給機能が正常に動作していない場合は第2給電ルート82を選択する。
 給電路切替装置10における電源供給機能が正常に動作していない時に第1給電ルート81を選択した場合、第1給電線61側から第2給電線62側への電源供給が停止する。この場合、第1給電線61および第2給電線62上に配置された中継装置等への電源供給が停止される。これに対して、給電路切替装置10における電源供給機能が正常に動作していない時に供給電流を第1給電線61からそのまま第2給電線62に流すことができる第2給電ルート82を選択することで、第1給電線61側から第2給電線62側への電源供給を継続することができる。従って、第1給電線61および第2給電線62上に配置された中継装置等への電源供給をそのまま継続することができる。
 上記のように、本実施形態に係る給電路切替システム70においては、給電線61、62や給電路切替装置10における電源供給機能に障害が発生した場合、切替手段20、30や給電ルート81、82が適切に切り替えられ、障害が発生していない給電線上に配置された設備への電源供給をそのまま継続することができる。
 ここで、第1給電線61から電源消費回路50までの給電路における障害の有無を監視する監視手段91と、第2給電線62から電源消費回路50までの給電路における障害の有無を監視する監視手段92とをさらに配置することもできる。監視手段91、92を、図2に点線で示す。この場合、制御手段83は、監視手段91が第1給電線61から電源消費回路50までの給電路における障害を検出した場合、または、監視手段92が第2給電線62から電源消費回路50までの給電路における障害を検出した場合、第1給電ルート81から第2給電ルート82へ切り替える。
 <第2の実施形態>
 第2の実施形態について説明する。本実施形態に係る海底ケーブルシステムのシステム構成図を図3に示す。図3において、海底ケーブルシステム100には、A局200、B局300、C局400、分岐装置510、ROADM(reconfigurable optical add/drop multiplexer)装置520、海底ケーブル610-630および中継装置群710、720が配置されている。本実施形態において、A局200、B局300およびC局400は陸上に配置され、海分岐装置510、ROADM装置520および中継装置群710、720は海底に配置される。
 A局200、B局300およびC局400は、海底ケーブル610-630内の光ファイバ611-631を介して互いに光信号を送受信する。また、A局200およびB局300は、海底ケーブル610、620内の給電線612、622を介して、ROADM装置520、中継装置群710、720等へ電源を供給する。ここで、A局200およびB局300はトランク局、C局400はブランチ局である。
 海底ケーブル610は、A局200、分岐装置510およびROADM装置520間を接続し、海底ケーブル620は、B局300、分岐装置510およびROADM装置520間を接続し、海底ケーブル630は、C局400およびROADM装置520間を接続する。海底ケーブル610-630は、A局200、B局300およびC局400間を送受信される光信号を伝送させる光ファイバ611-631を備える。さらに、海底ケーブル610、620は、A局200、B局300から供給された電源をROADM装置520や中継装置群710、720へ供給する給電線612、622を備える。
 中継装置群710は海底ケーブル610上に、中継装置群720は海底ケーブル620上に、それぞれ配置されている。中継装置群710、720を構成する各中継装置は、海底ケーブル610、620の給電線612、622を介してA局200、B局300から供給される電源によって駆動され、光ファイバ611、621から入力された光信号の強度を所望のレベルまで増幅して出力する。
 分岐装置510は、海底などの水中に設置され、ROADM装置520における切り替え動作により、光ファイバ611、621、631間、および、給電線612、622間を接続する。さらに、本実施形態に係る分岐装置510は、ROADM装置520における給電機能に障害が発生した場合、給電線612、622間を直接接続させることにより、海底ケーブル610、620上に配置された中継装置群710、720への給電をそのまま継続させる。分岐装置510の給電経路の切り替え機能に関する切替制御図を図4に示す。
 図4において、分岐装置510は、A局200側の給電線612からの供給電流をROADM装置520を介してB局300側の給電線622に流す第1給電ルート511と、給電線612からの供給電流をROADM装置520を介さずに直接給電線622に流す第2給電ルート512とを有する。第1給電ルート511および第2給電ルート512については後述する。
 ROADM装置520は、海底などの水中に設置され、海底ケーブル610-630内の光ファイバ611-631内を伝送している光信号を合波または分岐させる。ROADM装置520は、A局200およびB局300から電源が供給されることによって動作する。そして、本実施形態に係るROADM装置520は、A局200側またはB局300側の給電機能に障害が発生した場合、A局200およびB局300による両側給電からA局200またはB局300による片側給電に切り替えることにより、後述するROADM機能部521や障害が発生していない側の中継装置群への給電をそのまま継続させる。ROADM装置520の給電経路の切り替え機能に関する切替制御図を図4にあわせて示す。
 図4において、ROADM装置520は、ROADM機能部521、スイッチ522、523およびシーアース524を備える。ROADM装置520は、ROADM機能部521を用いて、A局200やB局300から入力された光信号にC局400から入力された光信号を挿入したり、A局200やB局300から入力された光信号から特定の光信号を分岐してC局400へ出力したりする。さらに、ROADM装置520は、A局200側およびB局300側の給電機能の動作状況に基づいてスイッチ522、523を切り替えることにより、A局200およびB局300による両側給電と、A局200またはB局300による片側給電と、を切り替える。ROADM装置520における給電路の切り替え機能については後述する。
 次に、分岐装置510における給電ルート511、512の切り替え機能について説明する。図4に示した2つの給電ルート511、512は、例えば、図5に示したダイオードブリッジ回路によって形成することができる。図5の分岐装置510は、第1ダイオード対513、第2ダイオード対514、第3ダイオード対515、第1リレーRL1、第2リレーRL2および制御回路516によって形成される。ダイオード対513-515はそれぞれ、同じ向きに直列配置された2つのダイオードによって形成される。ここで、第1ダイオード対513の2つのダイオードの中間点に、A局200側の給電線612が接続される。
 そして、分岐装置510は、ROADM装置520内の給電機能が正常に動作している場合、図6に示すように、第1リレーRL1を用いてB局300側の給電線622をROADM装置520のポートP2に接続すると共に、第2リレーRL2を用いて第3ダイオード対515の2つのダイオードの中間点をROADM装置520のポートP1に接続する。これにより、図6に矢印で示すように、A局200(+)からの直流定電流がROADM装置520を介してB局300(-)へ流れる。従って、図7に示すように、第1給電ルート511が設定され、ROADM装置520のROADM機能部521に電源が供給される。
 一方、分岐装置510は、例えば、ROADM装置520内の給電機能に障害が発生した場合(例えば、ポートP2周辺の給電線が断線した場合)、図8に示すように、第1リレーRL1を用いてB局300側の給電線622を第2ダイオード対514の2つのダイオードの中間点に接続すると共に、第2リレーRL2を用いてROADM装置520のポートP1とポートP2とを接続させる。これにより、図8に矢印で示すように、A局200(+)からの直流定電流は、ROADM装置520を介すことなくそのままB局300(-)へ流れる。従って、図9に示すように、第2給電ルート512が設定される。中継装置群710、720へは引き続き電源が供給されることから、ROADM装置520内の給電機能に障害が発生した場合であっても、A局200-B局300間の光信号の伝送はそのまま継続される。
 なお、ROADM装置520を介してA局200側-B局300側間を接続している光ファイバがある場合、この光ファイバをA局200側-B局300側間で直結させるためのスイッチをさらに備えることもできる。これにより、ROADM装置520内に障害が発生した場合、ROADM装置520内を通過していた光信号を、A局200側からB局300側へスルーさせることができる。
 次に、ROADM装置520における給電路の切り替え機能について説明する。ROADM装置520は、通常運転時には、図4および図7に示すように、スイッチ522、523を用いてA局200側の給電線612およびB局300側の給電線622をROADM機能部521の両端にそれぞれ接続する。これにより、A局200からの電源が中継装置群710、ROADM装置520および中継装置群720を経由してB局300へ流れ、A局200およびB局300による両端給電が設定される。
 一方、ROADM装置520は、A局200とROADM装置520とを接続している海底ケーブル610またはB局300とROADM装置520とを接続している海底ケーブル620に障害が発生した場合、A局200およびB局300による両端給電から、A局200またはB局300による片端給電に切り替える。A局200側の海底ケーブル610に障害が発生した場合のROADM装置520における切替制御図を図10(a)に、B局300側の海底ケーブル620に障害が発生した場合のROADM装置520における切替制御図を図10(b)に示す。
 海底ケーブル610において障害が発生すると、それを報知するための報知信号が、A局200、B局300およびC局400のいずれかからROADM装置520に入力される。ROADM装置520は、海底ケーブル610の障害についての報知信号が入力した場合、図10(a)に示すように、スイッチ522、523を制御して、海底ケーブル610の給電線612を接地すると共に、海底ケーブル620の給電線622をROADM機能部521を経由させた後でシーアース524に接続させる。
 これにより、海底ケーブル610は他の海底ケーブルと切り離され、修理が可能となる。さらに、給電線622をROADM機能部521を経由させた後でシーアース524に接続することにより、B局300からの片端給電が可能となる。従って、B局300側に配置された中継装置群720およびROADM装置520への電源供給が継続され、B局300-C局400間の光伝送がそのまま継続される。
 一方、ROADM装置520は、海底ケーブル620の障害についての報知信号が入力した場合、図10(b)に示すように、スイッチ522、523を制御して、海底ケーブル620の給電線622を接地すると共に、海底ケーブル610の給電線612をROADM機能部521を経由させた後でシーアース524に接続させる。これにより、海底ケーブル620の修理が可能になると共に、A局200からの片端給電によりA局200側に配置された中継装置群710およびROADM装置520への電源供給が継続され、A局200-C局400間の光伝送がそのまま継続される。
 上記のように構成された海底ケーブルシステム100においては、分岐装置510が供給電流をROADM装置520に流す第1給電ルート511および給電線612からの供給電流をそのまま給電線622に流す第2給電ルート512を備えると共に、ROADM装置520が両端給電と片端給電との2種類の給電ルートを切り替えるためのスイッチ522、523を備える。従って、ROADM装置520における給電機能や給電線612、622に障害が発生した場合、給電ルート511、512やスイッチ522、523が適切に切り替えられ、障害が発生していない給電線に配置された中継装置群への給電をそのまま継続することができる。
 <第2の実施形態の変形例>
 第2の実施形態の変形例について説明する。第2の実施形態では、ブランチ局あるC局400からは電源を供給しない構成としたが、C局400とROADM装置520とを接続する海底ケーブル630上にさらに中継装置群730を配置し、C局400から中継装置群730へ電源供給することもできる。この場合の海底ケーブルシステム100Bのシステム構成図を図11に示す。
 ここで、図11のA局200、B局300、分岐装置510およびROADM装置520は、第2の実施形態で説明した図3のA局200、B局300、分岐装置510およびROADM装置520と同様に機能する。すなわち、A局200およびB局300は、光信号を送受信すると共に中継装置群710、720およびROADM装置520へ電源を供給する。また、分岐装置510は、ROADM装置520の経由の有無が異なる2つの給電ルート511、512を有すると共に、ROADM装置520は、両端給電と片端給電の2種類の給電ルートを切り替えるためのスイッチ522、523を備える。
 図11において、C局400BとROADM装置520とを接続する海底ケーブル630Bは、C局400B-ROADM装置520間で光信号を伝送させる光ファイバ631と、C局400Bから供給された電源を中継装置群730へ供給する給電線632を有する。給電線632は、中継装置群730の中のROADM装置520に最も近い中継装置において、シーアース800に接続されている。これにより、C局400Bからの片端給電が可能となる。
 海底ケーブル630B上に配置された中継装置群730を構成する各中継装置は、海底ケーブル630Bの給電線632を介してC局400Bから供給された電源によって駆動され、光ファイバ631から入力された光信号を所望のレベルまで増幅する。
 図11の海底ケーブルシステム100Bにおいて、A局200およびB局300による両端給電または片端給電と、C局400Bによる片端給電とは独立に形成されていることから、給電線612、622やROADM装置520における給電機能に障害が発生した場合、C局400Bにおける給電動作と無関係に、給電ルート511、512やスイッチ522、523を切り替えることができる。これにより、障害が発生していない給電線に配置された中継装置群への給電がそのまま継続される。また、A局200およびB局300による給電と、C局400Bによる給電とが独立している場合、A局200およびB局300と、C局400Bとにおいて、互いに異なる給電仕様を適用することができる。
 本実施形態に係る海底ケーブルシステム100Bは、既存のA局200-B局300の海底ケーブルシステムに、後からROADM装置520、C局400B、海底ケーブル630Bおよび中継装置群730を増設し、海底ケーブルシステムを拡張する場合に特に有効である。中継装置群の配置の有無に関わらずに、任意の給電電流を用いるブランチ局を増設して海底ケーブルシステムを拡張することが可能であり、例えば、初期にメインパス(A局200-B局300間)のみを安価に建設し、要求に応じてメインパスに最適仕様のブランチ局およびROADM機能を追加していくことができる。
 本願発明は上記実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明に含まれる。
 この出願は、2015年5月12日に出願された日本出願特願2015-097314を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10  給電路切替装置
 20  第1切替手段
 30  第2切替手段
 40  接地手段
 50  電源消費回路
 61  第1給電線
 62  第2給電線
 70  給電路切替システム
 80  分岐装置
 81  第1給電ルート
 82  第2給電ルート
 91、92  監視手段
 100  海底ケーブルシステム
 200  A局
 300  B局
 400  C局
 510  分岐装置
 520  ROADM装置
 521  ROADM機能部
 522、523  スイッチ
 524  シーアース
 610、620、630  海底ケーブル
 611、621、631  光ファイバ
 612、622  給電線
 710、720  中継装置群
 800  シーアース

Claims (10)

  1. 電源が供給されることによって動作する電源消費手段と、
    接地手段と、
    第1制御信号に基づいて、第1給電線、前記電源消費手段および前記接地手段間を接続する第1切替手段と、
    第2制御信号に基づいて、第2給電線、前記電源消費手段および前記接地手段間を接続する第2切替手段と、
    を備え、
    前記電源消費手段は、
    前記第1給電線および前記第2給電線の正常動作時には、前記第1給電線および前記第2給電線をそれぞれ前記電源消費手段に接続するための前記第1制御信号および前記第2制御信号を生成し、
    前記第1給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線を接地し、前記電源消費手段の一端と前記接地手段とを接続するための前記第1制御信号を生成すると共に、前記第2給電線と前記電源消費手段の他端とを接続するための前記第2制御信号を生成し、
    前記第2給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線と前記電源消費手段の一端とを接続するための前記第1制御信号を生成すると共に、前記第2給電線を接地し、前記電源消費手段の他端と前記接地手段とを接続するための前記第2制御信号を生成する、
    ことを特徴とする給電路切替装置。
  2. 前記電源消費手段は、前記第1給電線に電源を供給する第1局に送受信される第1光信号および前記第2給電線に電源を供給する第2局に送受信される第2光信号に、第3局から送受信される第3光信号を合波または分岐する、請求項1に記載の給電路切替装置。
  3. 前記電源消費手段は、光信号の合波または分岐を制御するROADM(reconfigurable optical add/drop multiplexer)回路である、請求項2に記載の給電路切替装置。
  4. 請求項2又は3に記載の給電路切替装置と、
    前記給電路切替装置の動作に応じて前記第1給電線および前記第2給電線間を接続する分岐装置と、
    を備える給電路切替システム。
  5. 前記分岐装置は、
    前記第1給電線からの供給電流を前記給電路切替装置を介して前記第2給電線に流す第1給電ルートと、前記第1給電線からの供給電流を前記給電路切替装置を介さずに前記第2給電線に流す第2給電ルートと、を有し、
    前記給電路切替装置における電源供給が正常に動作している場合は前記第1給電ルートを選択し、前記給電路切替装置における電源供給が正常に動作していない場合は前記第2給電ルートを選択する、
    請求項4に記載の給電路切替システム。
  6. 前記分岐装置は、
    同じ向きに直列配置された2つのダイオードによってそれぞれ形成され、互いに並列配置された第1乃至第3のダイオード対と、
    一端が、前記第2給電線と前記電源消費手段の他端との接続点である前記給電路切替装置の第2ポートまたは前記第2のダイオード対の中間点に接続されると共に、他端が前記第2給電線に接続された第1の切替手段と、
    一端が前記第3のダイオード対の中間点または前記第2ポートに接続されると共に、他端が、前記第1給電線と前記電源消費手段の一端との接続点である前記給電路切替装置の第1ポートに接続された第2の切替手段と、
    前記第1の切替手段および前記第2の切替手段の接続先を制御する制御手段と、
    を備え、
    前記第1のダイオード対の中間点に前記第1給電線が接続され、
    前記制御手段は、
    前記第1給電ルートを選択する場合、前記第1の切替手段の一端を前記電源消費手段の第2ポートに接続すると共に、前記第2の切替手段の一端を前記第3のダイオード対の中間点に接続し、
    前記第2給電ルートを選択する場合、前記第1の切替手段の一端を前記第2のダイオード対の中間点に接続すると共に、前記第2の切替手段の一端を前記第2ポートに接続する、
    請求項5に記載の給電路切替システム。
  7. 前記分岐装置は、前記第1給電線から前記電源消費手段までの給電経路および前記第2給電線から前記電源消費手段とまでの給電経路における障害の有無を監視する監視手段を備え、前記監視手段が障害を検出した場合、前記第1給電ルートから前記第2給電ルートへ切り替える、
    請求項5または6に記載の給電路切替システム。
  8. 前記第1給電線に電源を供給すると共に前記第1光信号を送受信する前記第1局と、
    前記第2給電線に電源を供給すると共に前記第2光信号を送受信する前記第2局と、
    前記第3光信号を送受信する前記第3局と、
    前記給電路切替装置と前記第1局とを接続する第1複合型光ケーブルと、
    前記給電路切替装置と前記第2局とを接続する第2複合型光ケーブルと、
    前記給電路切替装置と前記第3局とを接続する光ケーブルと、
    前記第1複合型光ケーブル上に配置され、前記第1光信号の光強度を増幅する第1中継装置と、
    前記第2複合型光ケーブル上に配置され、前記第2光信号の光強度を増幅する第2中継装置と、
    をさらに備える、
    請求項4乃至7のいずれか1項に記載の給電路切替システム。
  9. 前記第3局は、前記光ケーブルおよび第3給電線を含む第3複合型光ケーブルを介して前記給電路切替装置に接続されると共に前記第3給電線に電源を供給し、
    前記第3複合型光ケーブル上に配置され、前記第3光信号の光強度を増幅する第2中継装置をさらに備える、
    請求項8に記載の給電路切替システム。
  10. 電源消費手段へ電源供給する第1給電線および第2給電線における給電路切替方法であって、
    前記第1給電線および前記第2給電線の正常動作時には、前記第1給電線および前記第2給電線をそれぞれ前記電源消費手段の一端および他端に接続し、
    前記第1給電線に障害が生じた場合、前記第1給電線を接地し、前記第2給電線と前記電源消費手段の他端とを接続すると共に前記電源消費手段の一端と接地手段とを接続し、
    前記第2給電線に障害が生じた場合、前記第2給電線を接地し、前記第1給電線と前記電源消費手段の一端とを接続すると共に前記電源消費手段の他端と前記接地手段とを接続する、
    給電路切替方法。
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