WO2018123015A1 - 給電装置及び受電端末 - Google Patents

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WO2018123015A1
WO2018123015A1 PCT/JP2016/089093 JP2016089093W WO2018123015A1 WO 2018123015 A1 WO2018123015 A1 WO 2018123015A1 JP 2016089093 W JP2016089093 W JP 2016089093W WO 2018123015 A1 WO2018123015 A1 WO 2018123015A1
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WO
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power
unit
receiving terminal
amount
power receiving
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PCT/JP2016/089093
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English (en)
French (fr)
Inventor
裕次郎 岸
Original Assignee
ヤマハ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/44Star or tree networks

Definitions

  • the present invention relates to a power feeding device and a power receiving terminal.
  • PoE Power over Ethernet registration
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.3af, IEEE 802.3at, etc. Trademark
  • PSE Power Source Equipment
  • PD Powered Devices
  • the power that can be supplied by the entire apparatus is usually lower than 30 W ⁇ the number of ports. That is, the power that the PSE intends to supply to each PD may exceed the power that can be supplied by the PSE. In order to prevent such a situation, the PSE stops power supply from the specific port to the PD. Then, there is a problem that the PD whose power supply is stopped cannot operate.
  • Patent Document 1 In order to improve such a problem, there is a technique for suppressing the power consumption of the PD itself (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 cannot always prevent the PSE from stopping power supply from a specific port.
  • the present invention is intended to solve the problems associated with the prior art as described above, and an object of the present invention is to provide a power supply device capable of preventing power supply from a specific port from being stopped. There is a place to do.
  • a power supply apparatus includes a reduction instruction unit that causes the transmission unit to transmit the control information including a power reduction instruction for reducing power consumption in the power receiving terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a power supply system according to an embodiment of the present invention.
  • the power supply system 1 includes a power feeding device 2 and a power receiving terminal 3a to a power receiving terminal 3n.
  • the power receiving terminal is simply expressed as “power receiving terminal 3”.
  • the power feeding device 2 is a PoE-compatible PSE, such as a power feeding switching hub or a power feeding adapter.
  • the power receiving terminal 3 is a PoE compatible PD, such as a PoE power receiving compatible Web camera, a wireless LAN AP, an IP phone, a microphone, or the like.
  • the power receiving terminal 3 receives power from the power feeding device 2 using a cable connected to the power feeding device 2.
  • a category 5 LAN cable can be used, which is composed of, for example, eight copper wires, and four twisted pair wires are used.
  • 10BASE-T / 100BASE-T data communication is performed using two twisted pair lines out of four twisted pair lines, and the remaining two pairs of twisted pair lines are not used as spare lines.
  • 1000BASE-T data communication is performed using all four twisted pair wires.
  • 10BASE-T / 100BASE-T there are mainly two types of power feeding methods by the power feeding device 2.
  • One is a method (Alternative A) in which the power supply apparatus 2 superimposes power on two twisted pair wires used for data communication and supplies the power to the power receiving terminal 3 when performing data communication.
  • This is a method (Alternative B) of supplying power to the power receiving terminal 3 using the remaining two pairs of twisted pairs not used for data communication.
  • the power supply system 1 has been described above.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a power feeding device according to an embodiment of the present invention.
  • the power supply apparatus 2 includes a control unit 30, a transmission unit 50, a storage unit 60, a power supply unit 70, and a connection unit 80.
  • the plurality of power receiving terminals 3 are connected to the plurality of connection units 80a to 80h, respectively.
  • the connection unit 80 is an interface for connecting to the power receiving terminal 3.
  • the connection between the connection unit 80 and the power receiving terminal 3 is wired.
  • the plurality of power supply units 70a to 70h supply power to the plurality of power receiving terminals 3 connected to the plurality of connection units 80a to 80h, respectively. That is, the power feeding unit 70a supplies power to the power receiving terminal 3a connected to the connection unit 80a, and similarly, the power feeding unit 70h supplies power to the power receiving terminal 3h connected to the connection unit 80h.
  • the power feeding unit 70 is an IC that controls ON / OFF of PoE power feeding according to a rule defined in the PoE standard.
  • the power supplied to each power supply unit 70 is supplied from the outside.
  • the power supply source input to the power supply apparatus 2 may be any of an input from a DC power supply, an input from an AC power supply, and an input from an upper power supply apparatus.
  • the transmission unit 50 transmits control information to the power receiving terminal 3 connected to the connection unit 80.
  • the transmission unit 50 transmits not only control information but also packets.
  • the control unit 30 includes an arithmetic processing circuit such as a CPU.
  • the control unit 30 executes a program stored in the storage unit 60 by a CPU (computer) to realize a function for performing measurement processing and reduction instruction processing described later.
  • the measurement process and the reduction instruction process are realized by a measurement unit 31 and a reduction instruction unit 33 described later, respectively.
  • Part or all of the configuration for realizing the functions here is not limited to being realized by software by executing a program, and may be realized by hardware.
  • the functions realized by the control unit 30 include functions for controlling each unit of the apparatus, in addition to the measurement process and the reduction instruction process.
  • the control unit 30 includes a measurement unit 31 and a reduction instruction unit 33.
  • the measurement unit 31 periodically measures the total power that each power supply unit 70 supplies to each power receiving terminal 3. That is, the measurement unit 31 measures the total power by adding all the power supplied by each power supply unit 70.
  • the reduction instruction unit 33 causes the power receiving terminal 3 to transmit control information including a power reduction instruction to the transmission unit 50 when the total power measured by the measurement unit 31 exceeds a predetermined threshold.
  • the predetermined threshold value is stored in the storage unit 60.
  • the predetermined threshold can be appropriately set by the user.
  • the power reduction instruction means a signal for reducing power consumption in the receiving terminal 3, and when receiving the signal, the receiving terminal 3 controls to reduce the power consumed by the terminal itself.
  • the power receiving terminal 3 that causes the reduction instructing unit 33 to transmit the power reduction instruction to the transmitting unit 50 may be all the power receiving terminals that are fed from the power feeding device 2 or may be a specific power receiving terminal.
  • the storage unit 60 is a storage device such as a nonvolatile memory or a hard disk.
  • the storage unit 60 includes a storage area for storing application programs for realizing various functions such as the above-described program, and a storage area for storing the above-described threshold value.
  • the program only needs to be executable by a computer, and may be provided in a state of being stored in a computer-readable recording medium such as a magnetic recording medium, an optical recording medium, a magneto-optical recording medium, or a semiconductor memory.
  • the power feeding device 2 may include a device that reads the recording medium.
  • the program may be downloaded via a network.
  • the storage unit 60 may be external.
  • the power feeding device 2 may further include an operation unit (not shown) and a display unit (not shown).
  • the operation unit outputs a signal corresponding to an operation input by the user using an operation button or the like to the control unit 30.
  • the operation button may be, for example, an operator that includes a power switch, a cursor key, and the like and receives a user instruction.
  • the display unit is a display device such as a liquid crystal display or an organic EL display, and displays a screen based on control by the control unit 30.
  • the power supply device 2 has been described above. Note that the minimum configuration of the power supply device 2 is the measurement unit 31, the reduction instruction unit 33, the transmission unit 50, the power supply unit 70, and the connection unit 80, and other configurations can be added as appropriate.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a power receiving terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the power receiving terminal 3 includes a control unit 130, a receiving unit 150, a storage unit 160, a power receiving unit 170, and a connection unit 180.
  • the connection unit 180 is connected to the power feeding device 2.
  • the power receiving unit 170 receives power from the power supply device 2 connected to the connection unit 180.
  • the receiving unit 150 receives control information from the power feeding device 2 connected to the connecting unit 180.
  • the receiving unit 150 receives not only control information but also a packet.
  • the power control unit 131 When the power control unit 131 receives the above-described power reduction instruction from the power supply apparatus 2, the power control unit 131 performs control so that the power consumed by the terminal itself is reduced based on the power reduction instruction.
  • the power control unit 131 performs control so as to reduce the power consumption, and the power consumed by the power receiving terminal 3 is reduced, whereby the total power amount that the power feeding device 2 supplies to the power receiving terminal 3 is reduced. If it does so, it can prevent exceeding the electric power which the electric power feeder 2 can supply. As a result, it is possible to prevent the power receiving terminal 3 from being stopped from the power supply from the power supply apparatus 2, and it becomes possible for all the power receiving terminals 3 to continue to operate.
  • the power consumption unit 190 When the power consumption unit 190 receives the control information including the operation related information from the power supply device 2, based on the operation related information, the power consumption unit 190 consumes the power received by the power receiving unit 170 and performs a predetermined operation.
  • the operation-related information means information related to an operation that consumes power in the terminal itself.
  • the power receiving terminal 3 is a PoE-compatible speaker
  • a voice packet is transmitted from the power supply apparatus 2 to the speaker, and this voice packet is operation-related information.
  • the speaker takes a digital signal from the received voice packet, converts it into an analog signal, amplifies it, and then converts it into sound.
  • the power consumption unit 190 consumes power by these operations.
  • the power control part 131 will control to reduce the electric power consumed in the power consumption part 190 based on this, if a power reduction instruction
  • the power control unit 131 performs control so as to reduce power consumed by reducing the output volume.
  • the power consumed to operate the liquid crystal display is not the target of power controlled by the power control unit 131.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an operation flow of the power supply system according to the embodiment of the present invention.
  • step S101 it is determined whether or not the total power supplied to each power receiving terminal 3 exceeds a predetermined threshold.
  • the reduction instruction unit 33 causes the transmission unit 50 to transmit a power reduction instruction to the power receiving terminal 3 (step S103).
  • step S101 the step of step S101 is looped.
  • the power receiving terminal 3 determines whether or not a power reduction instruction has been received from the power supply device 2 (step S201).
  • the power control unit 131 performs control so as to reduce the power consumed by the terminal itself (step S203). Thereafter, the process returns to step S201.
  • the step of step 201 is looped. The example of the operation flow of the power supply system 1 has been described above.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of a power feeding device according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the power feeding device 2A is substantially the same as that of the power feeding device 2 of the first embodiment. Therefore, differences from the first embodiment will be described in detail, and detailed descriptions of overlapping points will be omitted.
  • the power supply apparatus 2A includes a calculation unit 32A, a control instruction unit 33A, and a power supply unit information acquisition unit 35A.
  • the functions realized by the calculation unit 32A and the control instruction unit 33A are realized by executing a program stored in the storage unit 60 by the CPU, so that the content of the program stored in the storage unit 60 is the first Different from the embodiment.
  • the storage unit 60A includes a suppliable power storage unit 61A and a minimum starting power storage unit 63A.
  • the suppliable power storage unit 61A stores the maximum amount of power that can be supplied by the own device (the power feeding device 2A).
  • the minimum startup power storage unit 63A stores the minimum startup power of the power receiving terminal 3A.
  • the predetermined minimum starting power of the power receiving terminal 3A is the same for all the power receiving terminals 3A.
  • the calculation unit 32A Upon receiving a request signal including information on the maximum amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa from the power receiving terminal 3Aa, the calculation unit 32A calculates the amount of power that can be supplied to the power receiving terminal 3Aa. Specifically, the calculation unit 32A determines the maximum amount of power that can be supplied by the power feeding device 2A, the total power measured by the measurement unit 31, the number of power feeding units 70 that are not fed by the power feeding device 2A, and the power receiving terminal 3A. Based on the obtained minimum starting power, the amount of power that can be supplied to the power receiving terminal 3Aa is calculated.
  • the maximum amount of power that can be supplied by the power feeding apparatus 2A is acquired from the suppliable power storage unit 61A, and the predetermined minimum starting power of the power receiving terminal 3A is acquired from the minimum starting power storage unit 63A.
  • the power feeding unit information acquisition unit 35A acquires the number of power feeding units 70 that are fed by the power feeding device 2A.
  • the calculation unit 32A calculates the number of power feeding units 70 that are not fed by the power feeding device 2A by subtracting the number of power feeding units 70 fed by the power feeding device 2A from the total number of power feeding units 70 of the power feeding device 2A. .
  • the power receiving terminal 3Aa means a power receiving terminal that transmits the request signal described above among the power receiving terminals 3A.
  • the power amount Wp that can be supplied to the power receiving terminal 3Aa calculated by the calculation unit 32A is (Ws ⁇ total power measured by the measurement unit 31 ⁇ power feeding device). 2A is calculated by calculating (the number of power supply units 70 to which power is not supplied ⁇ the predetermined minimum starting power of the power receiving terminal 3A).
  • the control instruction unit 33A transmits control information including information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa to the power receiving terminal 3Aa using the transmission unit 50.
  • the information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa is information according to Wp calculated by the calculation unit 32A. Specifically, assuming that the maximum amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa is Wua, the information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa is Wp when Wua ⁇ Wp, and Wua when Wua ⁇ Wp. It is.
  • the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa does not exceed Wp in any case, so that it is possible to prevent the power that can be supplied by the power feeding apparatus 2A from being exceeded.
  • the power receiving terminal 3A it is possible to prevent the power receiving terminal 3A from stopping power feeding from the power feeding device 2A, and it becomes possible for all the power receiving terminals 3A to continue operating.
  • the power supply apparatus 2A has been described above.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of a power receiving terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the power receiving terminal 3A is substantially the same as that of the power receiving terminal 3 of the first embodiment. Therefore, differences from the first embodiment will be described in detail, and detailed descriptions of overlapping points will be omitted.
  • the power receiving terminal 3A is different in that it includes a transmission unit 190A, and the function of the power control unit 131A is also different. Note that the function realized by the power control unit 131A is realized by the CPU executing the program stored in the storage unit 160. Therefore, the content of the program stored in the storage unit 160 is different from that of the first embodiment. .
  • the transmission unit 190A transmits the request signal described above to the power feeding apparatus 2A connected to the connection unit 180.
  • the power control unit 131A controls the power consumed by the own terminal based on the information on the amount of power that can be consumed by the own terminal. To do.
  • the information on the amount of power that can be consumed by the terminal itself is Wp when Wua ⁇ Wp, and Wua when Wua ⁇ Wp.
  • the power receiving terminal 3A has been described above. Note that, similarly to the first embodiment, the power feeding device 2A and the power receiving terminal 3A may be collectively referred to as a power supply system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operation flow of the power supply system according to another embodiment of the present invention.
  • the power receiving terminal 3Aa determines whether or not its own terminal is activated (step S301). If power receiving terminal 3Aa determines that its own terminal is not activated (No in step S301), it loops step S301. When the power receiving terminal 3Aa determines that its own terminal is activated (Yse in step S301), the transmission unit 190A of the power receiving terminal 3Aa transmits a request signal to the power feeding apparatus 2A (step S303). On the other hand, the power supply apparatus 2A determines whether a request signal has been received from any one of the power receiving terminals 3A including the power receiving terminal 3Aa (step S401).
  • step S401 when the power supply apparatus 2A receives a request signal from the power receiving terminal 3Aa (Yes in step S401), the calculation unit 32A of the power supply apparatus 2A measures the maximum amount of power that can be supplied by the power supply apparatus 2A, and the measurement unit 31 measures The amount of power that can be supplied to the power receiving terminal 3Aa is calculated based on the total power to be transmitted, the number of power feeding units 70 that are not fed by the power feeding device 2A, and the predetermined minimum starting power of the power receiving terminal 3A (step S403).
  • the process loops step S401.
  • the control instruction unit 33A of the power supply apparatus 2A transmits control information including information on the amount of power that can be supplied to the power receiving terminal 3Aa calculated by the calculation unit 32A and that includes information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa. (Step S405).
  • the power receiving terminal 3Aa determines whether or not control information including information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa is received from the power supply apparatus 2A (step S305), and if this is received (Yes in step S305).
  • the power control unit 131A of the power receiving terminal 3Aa controls the power consumed by the own terminal (power receiving terminal 3Aa) based on the received information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa (step S307). If control information including information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Aa is not received from the power supply apparatus 2A (No in step S305), step 305 is looped.
  • the example of the operation flow of the power supply system 1A has been described above.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of a power feeding device according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the power feeding device 2B is substantially the same as that of the power feeding device 2A of the second embodiment. Therefore, differences from the second embodiment will be described in detail, and detailed description of overlapping points will be omitted.
  • the power receiving terminal in the present embodiment is represented as power receiving terminals 3Ba,..., 3Bn as notation corresponding to the power feeding device 2B, and is denoted as power receiving terminal 3B when there is no particular need for distinction.
  • the power feeding device 2B does not include the measurement unit 31 and the minimum starting power storage unit 63A of the power feeding device 2A of the first embodiment. Moreover, the calculation part 32B of the electric power feeder 2B performs calculation different from the calculation part 32A of the electric power feeder 2A as mentioned later. Accordingly, the control information transmitted by the control instruction unit 33B of the power supply apparatus 2B is also different from the control information transmitted by the control instruction unit 33A of the power supply apparatus 2A.
  • the calculation unit 32B calculates the power that can be supplied to each power receiving terminal 3B connected to the power supply apparatus 2B. Specifically, the calculation unit 32B determines the maximum amount of power that can be supplied by the own device (power supply device 2B), the number of power supply units 70 that are not supplied by the own device, and the predetermined minimum starting power of each power receiving terminal 3B. Based on the number of power receiving terminals 3B to which the own device is supplying power, the power that can be supplied to each of the power receiving terminals 3B connected to the power feeding device 2B is calculated. Here, the maximum amount of power that can be supplied by the power supply apparatus 2B is acquired from the suppliable power storage unit 61B. Moreover, the predetermined minimum starting power of each power receiving terminal 3B is acquired from the minimum starting power storage unit 63B.
  • the power Wp that can be supplied to each power receiving terminal 3B connected to the power feeding device 2B by the power feeding device 2B is ((Ws ⁇ the power of the power receiving terminal 3B).
  • the calculation unit 32B calculates this Wp.
  • the reason for dividing by the number of power receiving terminals 3B connected to the power feeding device 2B is to supply power to each power receiving terminal 3B on average.
  • the control instruction unit 33B transmits control information including information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Ba to the power receiving terminal 3Ba using the transmission unit 50.
  • the control information including information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Ba is information according to Wp calculated by the calculation unit 32B. Specifically, assuming that the maximum amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Ba is Wua, the information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Ba is Wp when Wua ⁇ Wp, and Wua when Wua ⁇ Wp. It is.
  • the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Ba does not exceed Wp in any case, so that it is possible to prevent the power that can be supplied by the power supply apparatus 2B from being exceeded.
  • the power receiving terminal 3B it is possible to prevent the power receiving terminal 3B from stopping power feeding from the power feeding device 2B, and it becomes possible for all the power receiving terminals 3B to continue operating.
  • the control instruction unit 33B uses the transmission unit 50 to set the maximum power consumption Wun to the power receiving terminal 3Bn.
  • the information including the information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Bn is transmitted using the corresponding information.
  • the information on the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Bn is Wp when Wun ⁇ Wp, and Wun when Wun ⁇ Wp. That is, when Wun ⁇ Wp, the amount of power that can be consumed by the power receiving terminal 3Bn is updated.
  • the power supply device 2B has been described above.
  • the power receiving terminal 3B of this embodiment is substantially the same as the power receiving terminal 3A of the second embodiment. Therefore, although different points from the second embodiment will be described in detail, detailed description of overlapping points will be omitted.
  • the power receiving terminal 3B has a power control unit, but has a different function. That is, in the power receiving terminal 3Bn, the power amount that can be consumed may be updated from Wun, but the power control unit of the power receiving terminal 3B controls the power amount so that the power amount that can be consumed is updated. Different from the 3A power control unit.
  • the power receiving terminal 3B has been described above. Note that, similarly to the first embodiment, the power feeding device 2B and the power receiving terminal 3B may be collectively referred to as a power supply system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an operation flow of the power supply system according to another embodiment of the present invention.
  • the power receiving terminal 3Ba determines whether or not its own terminal is activated (step S501). If the power receiving terminal 3Ba determines that the terminal itself is not activated (No in step S501), the power receiving terminal 3Ba loops step S501. If the power receiving terminal 3Ba determines that its own terminal has been activated (Yse in step S501), the power receiving terminal 3Ba transmits a request signal to the power supply apparatus 2B (step S503). On the other hand, the power supply apparatus 2B determines whether a request signal is received from any one of the power receiving terminals 3B including the power receiving terminal 3Ba (step S601).
  • the calculation unit 32B of the power feeding device 2B determines the maximum amount of power that can be supplied by the own device (power feeding device 2B). Based on the number of power supply units 70 to which the device is not supplying power, the predetermined minimum starting power of each power receiving terminal 3B, and the number of power receiving terminals 3B to which the device is supplying power are connected to the power supply device 2B. The amount of power that can be supplied to each power receiving terminal 3B is calculated (step S603).
  • the process loops step S601.
  • the control instruction unit 33B of the power feeding device 2B is information according to the amount of power that can be supplied to each power receiving terminal 3B that is fed by the power feeding device 2B calculated by the calculation unit 32B, and can be consumed by each power receiving terminal 3B. Control information including information on the amount of power is transmitted (step S605). On the other hand, the power receiving terminal 3Ba determines whether control information including information on the amount of power that can be consumed by each power receiving terminal 3B connected to the power feeding device 2B is received from the power feeding device 2B (step S505).
  • step S505 the power control unit of the power receiving terminal 3Ba determines its own terminal (power receiving terminal) based on the received information on the amount of power that can be consumed by each power receiving terminal 3B connected to the power feeding device 2B.
  • the power consumed by 3Ba) is controlled (step S507). If control information including information on the amount of power that can be consumed by each power receiving terminal 3B connected to the power supply device 2B is not received from the power supply device 2B (No in step S505), step 505 is looped.
  • the example of the operation flow of the power supply system 1B has been described above.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration example of a power feeding device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration example of a power receiving terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the power feeding device 2C includes a measurement circuit 31B and a reduction instruction circuit 33B.
  • the determination circuit 31B corresponds to the measurement unit 31 of the power feeding device 2
  • the reduction instruction circuit 33B corresponds to the reduction instruction unit 33 of the power feeding device 2.
  • the power receiving terminal 3C includes a power control circuit 131C.
  • the power control circuit 131C corresponds to the power control unit 131 of the power receiving terminal 3. Also in this embodiment, there exists an effect similar to 1st Embodiment. Note that, similarly to the first embodiment, the power feeding device 2C and the power receiving terminal 3C may be collectively referred to as a power supply system.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of a power feeding device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration example of a power receiving terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the storage unit 60D of the power feeding device 2D stores a measurement program 61D and a reduction instruction program 63D.
  • the program is divided into a plurality of programs.
  • the measurement unit 31D of the CPU executes the measurement process by executing the measurement program 61D stored in the storage unit 60D.
  • the measurement unit 31D corresponds to the measurement unit 31 of the power supply device 2.
  • the reduction instruction unit 33D of the CPU executes a reduction instruction program 63D stored in the storage unit 60D and performs a reduction instruction process.
  • the reduction instruction unit 33 ⁇ / b> D corresponds to the reduction instruction unit 33 of the power feeding device 2. Also in this embodiment, there exists an effect similar to 1st Embodiment. Note that, similarly to the first embodiment, the power feeding device 2D and the power receiving terminal 3D may be collectively referred to as a power supply system.
  • the power feeding device 2A, the power feeding device 2B, the power receiving terminal 3A, and the power receiving terminal 3B of the second embodiment and the third embodiment can also be realized by the hardware configuration described in the fourth embodiment.
  • the power supply device 2A of the second embodiment is configured in hardware, the measurement circuit corresponding to the measurement unit 31, the calculation circuit corresponding to the calculation unit 32A, the control instruction circuit corresponding to the control instruction unit 33A, and the power supply information acquisition unit 35A A corresponding power supply information acquisition circuit is obtained.
  • the power receiving terminal 3A of the second embodiment has a hardware configuration, a power control circuit corresponding to the power control unit 131A is obtained.
  • the power supply apparatus 2B of the third embodiment When the power supply apparatus 2B of the third embodiment is configured by hardware, a calculation circuit corresponding to the calculation unit 32B, a control instruction circuit corresponding to the control instruction unit 33B, and a power supply information acquisition circuit corresponding to the power supply unit information acquisition unit 35B are obtained. .
  • the power receiving terminal 3B of the third embodiment has a hardware configuration, a power control circuit corresponding to the power control unit is obtained. Also in this embodiment, there exists an effect similar to 2nd Embodiment and 3rd Embodiment. Note that, similarly to the first embodiment, the power feeding device and the power receiving terminal of the present embodiment may be collectively referred to as a power supply system.
  • power supply system 2 power supply device 3: power receiving terminal 30 control unit 31: measurement unit 33: reduction instruction unit 50: transmission unit 60: storage unit 70: power supply unit 80: connection unit

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Abstract

特定のポートからの給電を停止することを防ぐことが可能な給電装置を提供する。本発明の一実施形態に係る給電装置2は、複数の受電端末が各々接続される複数の接続部80a~80hと、前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部70a~70hと、前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部50と、前記複数の給電部によって給電される総電力を測定する測定部31と、前記測定部によって測定された前記総電力が所定の閾値を超えると、前記受電端末における電力の消費を減少させせるための電力低減指示を含む前記制御情報を前記送信部に送信させる低減指示部33と、を備える。

Description

給電装置及び受電端末
 本発明は、給電装置及び受電端末に関する。
 従来、パケットを送受信する通信機器に電力を供給する電力供給方法として、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.3af、IEEE802.3at等で標準化技術として規定されているPoE(Power over Ethernet(登録商標))技術がある。
 PoEにおいて、給電スイッチングハブや給電アダプタなど給電側の機器をPSE(Power Sourcing Equipment)と呼び、Webカメラや無線LAN(Local Area Network)のAP(アクセスポイント)など受電側の機器をPD(Powered Device)と呼ぶ。PSEでは各ポートにクラスに応じた給電をする。例えば、IEEE802.atでは、PSEは1ポート当り最大30Wの電力を供給可能である。
 もっとも、IEEE802.at対応のPSEは、装置全体が供給することが可能な電力は、30W×ポート数よりも低いのが通常である。つまり、PSEが各PDへ供給しようとする電力が、PSEの供給可能電力を超えてしまう事態が起こり得る。このような事態を防ぐため、PSEは、特定のポートからPDへの給電を停止する。そうすると、給電を停止されたPDは、動作できなくなってしまうという問題がある。
 このような問題を改善するため、PD自体の消費電力を抑制する技術がある(例えば、特許文献1)。
特開2012-39470号公報
 しかしながら、特許文献1に開示された技術によっても、PSEが特定のポートからの給電を停止することを常に防げるわけではない。
 本発明は、上記のような従来技術に伴う課題を解決しようとするものであって、その目的とするところは、特定のポートからの給電を停止することを防ぐことが可能な給電装置を提供するところにある。
 本発明の一実施形態によれば、複数の受電端末が各々接続される複数の接続部と、前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部と、前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部と、前記複数の給電部によって給電される総電力を測定する測定部と、前記測定部によって測定された前記総電力が所定の閾値を超えると、前記受電端末における電力の消費を減少させせるための電力低減指示を含む前記制御情報を前記送信部に送信させる低減指示部と、を備える給電装置が提供される。
 本発明によれば、特定のポートからの給電を停止することを防ぐことが可能な給電装置を提供することができる。
本発明の一実施形態に係る電力供給システムの構成例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。
 以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下に示す実施形態は本発明の実施形態の一例であって、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。なお、本実施形態で参照する図面において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号または類似の符号(数字の後にa、bなどを付しただけの符号)を付し、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
[第1実施形態]
<電力供給システム>
 図1を用いて、本発明の一実施形態に係る電力供給システム1について説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る電力供給システムの構成例を示す図である。電力供給システム1は、給電装置2と受電端末3aから受電端末3nを含む。以降の説明において、特に区別の必要のない場合は、受電端末は、単に「受電端末3」と表記する。
 給電装置2は、PoE対応のPSEであり、給電スイッチングハブや給電アダプタなどである。受電端末3は、PoE対応のPDであり、PoE受電対応のWebカメラ、無線LANのAP、IP電話、マイクなどである。受電端末3は、給電装置2と接続するケーブルを利用して、給電装置2から電力を受電する。ケーブルは、例えばカテゴリ5のLANケーブルを用いることができ、例えば8本の銅線からなるものであり、4組のツイストペア線を利用する。なお、10BASE-T/100BASE-Tでは、4組のツイストペア線のうち、2組のツイストペア線を用いてデータ通信を行ない、残りの2組のツイストペア線は予備線として利用されない。他方、1000BASE-Tでは、4組のツイストペア線のすべてを用いてデータ通信を行う。
 10BASE-T/100BASE-Tでは、給電装置2による給電方式は、主として2種類ある。一方は、データ通信を行なう際に、給電装置2が、データ通信に用いる2組のツイストペア線に電力を重畳して受電端末3に供給する方法(Alternative A)で、他方は、給電装置2が、データ通信に利用されていない残りの2組のツイストペア線を用いて受電端末3に電力を供給する方法(Alternative B)である。以上で電力供給システム1について説明した。
<給電装置>
 次に、図2を用いて、本発明の一実施形態に係る給電装置2について説明する。図2は、本発明の一実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。給電装置2は、制御部30、送信部50、記憶部60、給電部70及び接続部80を備える。
 複数の接続部80aから80hは、複数の受電端末3が各々接続される。接続部80は、受電端末3と接続するためのインターフェイスである。この例では、接続部80と受電端末3との接続は有線である。複数の給電部70aから70hは、複数の接続部80aから80hに接続された複数の受電端末3に各々電力を供給する。すなわち、給電部70aは、接続部80aに接続された受電端末3aに電力を供給し、同様に、給電部70hは、接続部80hに接続された受電端末3hに電力を供給する。給電部70は、PoEの規格に定められたルールに従って、PoE給電のON/OFFを制御するICである。なお、各給電部70に供給される電力は、外部から供給されるものである。給電装置2に入力される電力の供給元は、直流電源からの入力、交流電源からの入力、上位の給電装置からの入力のいずれであってもよい。送信部50は、接続部80に接続される受電端末3に制御情報を送信する。送信部50は、制御情報だけでなく、パケットの送信も行う。
 制御部30は、CPUなどの演算処理回路を含む。制御部30は、記憶部60に記憶されたプログラムをCPU(コンピュータ)により実行して、後述する測定処理、低減指示処理を行うための機能を実現する。測定処理、低減指示処理は、それぞれ後述の測定部31、低減指示部33によって実現される。ここの機能を実現する構成の一部または全部は、プログラムの実行によってソフトウエアによって実現される場合に限られず、ハードウエアによって実現されてもよい。なお、制御部30によって実現される機能は、測定処理、低減指示処理以外にも、装置各部を制御する機能を含む。
 制御部30は、測定部31及び低減指示部33を含む。測定部31は、周期的に各給電部70が各受電端末3に給電する総電力を測定する。すなわち、測定部31は、各給電部70が給電する電力をすべて加算することによって、総電力を測定する。
 低減指示部33は、測定部31によって測定された総電力が所定の閾値を超える場合に、受電端末3に電力低減指示を含む制御情報を送信部50に送信させる。ここで、所定の閾値は、記憶部60に記憶されている。所定の閾値は、ユーザが適宜に設定することが可能である。また、電力低減指示とは、受信端末3における電力の消費を減少させるための信号を意味し、受信端末3は、当該信号を受信すると、自端末が消費する電力を低減するように制御する。低減指示部33が電力低減指示を送信部50に送信させる受電端末3は、給電装置2から給電されているすべての受電端末であってもよいし、特定の受電端末であってもよい。
 記憶部60は、不揮発性メモリ、ハードディスク等の記憶装置である。記憶部60は、上述したプログラムなど、様々な機能を実現するためのアプリケーションプログラムを記憶する記憶領域、前述の閾値を記憶する記憶領域を含む。プログラムは、コンピュータにより実行可能であればよく、磁気記録媒体、光記録媒体、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶した状態で提供されてもよい。この場合には、給電装置2は、記録媒体を読み取る装置を備えていてもよい。また、プログラムは、ネットワーク経由でダウンロードされてもよい。さらに、記憶部60は、外部にあってもよい。
 給電装置2は、さらに、操作部(図示せず)、表示部(図示せず)を備えていてもよい。操作部は、操作ボタンなどによりユーザが入力した操作に応じた信号を制御部30に出力する。操作ボタンは、例えば、電源スイッチ、カーソルキーなどを含み、ユーザの指示を受け付ける操作子であればよい。表示部は、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等の表示装置であり、制御部30による制御に基づいた画面を表示する。以上で給電装置2について説明した。なお、給電装置2の最小構成は、測定部31、低減指示部33、送信部50、給電部70及び接続部80であって、その他の構成は、適宜追加することが可能である。
<受電端末>
 次に、図3を用いて、本発明の一実施形態に係る受電端末3について説明する。図3は、本発明の一実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。受電端末3は、制御部130、受信部150、記憶部160、受電部170及び接続部180を備える。
 接続部180は、給電装置2が接続される。受電部170は、接続部180に接続された給電装置2から電力を受信する。受信部150は、接続部180に接続された給電装置2から制御情報を受信する。受信部150は、制御情報だけでなく、パケットも受信する。
 電力制御部131は、給電装置2から前述の電力低減指示を受信すると、当該電力低減指示に基づいて、自端末が消費する電力低減するように制御する。電力制御部131が消費電力を低減するように制御して、受電端末3で消費される電力が低減されることによって、給電装置2が受電端末3に給電する総電力量が低減される。そうすると、給電装置2が供給可能な電力を超えることを防ぐことができる。その結果、給電装置2からの給電を停止される受電端末3が生じるのを防ぐことができ、すべての受電端末3が動作を続けることが可能になる。
 電力消費部190は、給電装置2から動作関連情報を含む制御情報を受信すると、当該動作関連情報に基づいて、受電部170によって受信された電力を消費して所定の動作を行う。ここで、動作関連情報とは、自端末において電力を消費する動作に関連する情報を意味する。例えば、受電端末3がPoE対応のスピーカである場合、給電装置2からスピーカに音声パケットが送信されるが、この音声パケットが動作関連情報である。スピーカは、受信した音声パケットからデジタル信号を取り出し、これをアナログ信号に変換した後、これを増幅した上で、音に変換するといった動作を行う。電力消費部190は、これらの動作によって電力を消費する。
 そして、電力制御部131は、電力低減指示を受信すると、これに基づいて、電力消費部190において消費される電力を低減するように制御する。電力制御部131は、受電端末3がスピーカの場合、出力する音量を小さくすることによって消費される電力を低減するよう制御する。他方、スピーカに液晶ディスプレイがある場合、液晶ディスプレイを動作させるのに消費する電力は、電力制御部131が制御する電力の対象ではない。
<電力供給システムの動作フロー>
 次に、図4を用いて、本発明の一実施形態に係る電力供給システムの動作について説明する。図4は、本発明の一実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。
 まず、給電装置2において、各受電端末3に給電する総電力が所定の閾値を超えたかどうかを判断する(ステップS101)。各受電端末3に給電する総電力が所定の閾値を超えた場合(ステップS101でYesの場合)、低減指示部33は、送信部50に受電端末3へ電力低減指示を送信させる(ステップS103)。他方、各受電端末3に給電する総電力が所定の閾値を超えない場合(ステップS101でNoの場合)、ステップS101のステップをループする。
 受電端末3においては、給電装置2から電力低減指示を受信したかどうかを判断する(ステップS201)。給電装置2から電力低減指示を受信した場合(ステップS201でYesの場合)、電力制御部131は、自端末が消費する電力を低減するように制御する(ステップS203)。その後、ステップS201に戻る。他方、給電装置2から電力低減指示を受信しない場合(ステップS201でNoの場合)、ステップ201のステップをループする。以上で電力供給システム1の動作フローの一例について説明した。
[第2実施形態]
<給電装置>
 図5を用いて、本発明の他の実施形態に係る給電装置2Aについて説明する。図5は、本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。給電装置2Aの構成は、第1実施形態の給電装置2と概ね同じである。そこで、第1実施形態と異なる点について詳細に説明し、重複する点については詳細な説明は省略する。
 給電装置2Aは、第1実施形態と異なり、計算部32A、制御指示部33A及び給電部情報取得部35Aを備える。なお、計算部32A及び制御指示部33Aによって実現される機能は、記憶部60に記憶されたプログラムをCPUにより実行して実現されるため、記憶部60に記憶されるプログラムの内容は、第1実施形態と異なる。また、記憶部60Aは、供給可能電力記憶部61A及び最小起動電力記憶部63Aを含む。供給可能電力記憶部61Aは、自装置(給電装置2A)が供給可能な最大電力量を記憶する。また、最小起動電力記憶部63Aは、受電端末3Aの最小起動電力を記憶する。受電端末3Aの予め定められた最小起動電力は、すべての受電端末3Aで同じである。
 計算部32Aは、受電端末3Aaから当該受電端末3Aaが消費可能な最大電力量の情報を含むリクエスト信号を受信すると、受電端末3Aaに供給可能な電力量を計算する。具体的には、計算部32Aは、給電装置2Aが供給可能な最大電力量、測定部31が測定する総電力、給電装置2Aが給電していない給電部70の数、受電端末3Aの予め定められた最小起動電力に基づいて、受電端末3Aaに供給可能な電力量を計算する。ここで、給電装置2Aが供給可能な最大電力量は、供給可能電力記憶部61Aから取得し、受電端末3Aの予め定められた最小起動電力は、最小起動電力記憶部63Aから取得する。また、給電部情報取得部35Aは、給電装置2Aが給電している給電部70の数を取得する。計算部32Aは、給電装置2Aの給電部70の総数から給電装置2Aが給電している給電部70の数を減算することによって、給電装置2Aが給電していない給電部70の数を計算する。例えば、給電装置2Aが8つの給電部70を有する場合で、4つの給電部70から各受電端末3Aに電力を供給しているときには、給電装置2Aが給電していない給電部70の数は、「4」である。なお、受電端末3Aaは、受電端末3Aのうち、前述のリクエスト信号を送信した受電端末を意味する。
 ここで、給電装置2Aが供給可能な最大電力量をWsとすると、計算部32Aが計算する受電端末3Aaに供給可能な電力量Wpは、(Ws-測定部31が測定する総電力-給電装置2Aが給電していない給電部70の数×受電端末3Aの予め定められた最小起動電力)を計算することよって算出される。
 制御指示部33Aは、受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受電端末3Aaに送信部50を用いて送信する。この受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報は、計算部32Aが計算したWpに応じた情報である。具体的には、受電端末3Aaが消費可能な最大電力量をWuaとすると、受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報は、Wua≧Wpの場合、Wpであり、Wua<Wpの場合、Wuaである。このように、受電端末3Aaが消費可能な電力量は、いずれの場合であっても、Wpを超えないため、給電装置2Aが供給可能な電力を超えることを防ぐことができる。その結果、給電装置2Aからの給電を停止される受電端末3Aが生じるのを防ぐことができ、すべての受電端末3Aが動作を続けることが可能になる。以上で給電装置2Aについて説明した。
<受電端末>
 次に、図6を用いて、本発明の他の実施形態に係る受電端末3Aについて説明する。図6は、本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。受電端末3Aの構成は、第1実施形態の受電端末3と概ね同じである。そこで、第1実施形態と異なる点について詳細に説明し、重複する点については詳細な説明は省略する。受電端末3Aは、送信部190Aを有する点で異なり、また、電力制御部131Aの機能も異なる。なお、電力制御部131Aによって実現される機能は、記憶部160に記憶されたプログラムをCPUにより実行して実現されるため、記憶部160に記憶されるプログラムの内容は、第1実施形態と異なる。
 送信部190Aは、接続部180に接続された給電装置2Aに前述のリクエスト信号を送信する。電力制御部131Aは、受信部170によって自端末が消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受信すると、当該自端末が消費可能な電力量の情報に基づき、自端末が消費する電力を制御する。自端末が消費可能な電力量の情報は、前述のとおり、Wua≧Wpの場合、Wpであり、Wua<Wpの場合、Wuaである。以上で受電端末3Aについて説明した。なお、第1実施形態と同様に、給電装置2Aと受電端末3Aとをまとめて電力供給システムと呼んでもよい。
<電力供給システムの動作フロー>
 次に、図7を用いて、本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローについて説明する。図7は、本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。
 まず、受電端末3Aaは、自端末が起動したかどうかを判定する(ステップS301)。受電端末3Aaは、自端末が起動していないと判定すると(ステップS301でNo)、ステップS301をループする。受電端末3Aaは、自端末が起動したと判定すると(ステップS301でYse)、受電端末3Aaの送信部190Aが給電装置2Aにリクエスト信号を送信する(ステップS303)。他方、給電装置2Aは、受電端末3Aaを含むいずれかの受電端末3Aからリクエスト信号を受信したかどうかを判断する(ステップS401)。給電装置2Aが、例えば受電端末3Aaからリクエスト信号を受信した場合(ステップS401でYesの場合)、給電装置2Aの計算部32Aは、給電装置2Aが供給可能な最大電力量、測定部31が測定する総電力、給電装置2Aが給電していない給電部70の数、受電端末3Aの予め定められた最小起動電力に基づいて、受電端末3Aaに供給可能な電力量を計算する(ステップS403)。他方、給電装置2Aが受電端末3Aからリクエスト信号を受信しない場合(ステップS401でNoの場合)、ステップS401をループする。
 給電装置2Aの制御指示部33Aは、計算部32Aが計算した受電端末3Aaに供給可能な電力量に応じた情報であって、受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を送信する(ステップS405)。他方、受電端末3Aaは、給電装置2Aから受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受信したか判断し(ステップS305)、これを受信した場合(ステップS305でYesの場合)、受電端末3Aaの電力制御部131Aは、受信した受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報に基づき、自端末(受電端末3Aa)が消費する電力を制御する(ステップS307)。給電装置2Aから受電端末3Aaが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受信していない場合(ステップS305でNoの場合)、ステップ305をループする。以上で電力供給システム1Aの動作フローの一例について説明した。
[第3実施形態]
<給電装置>
 図8を用いて、本発明の他の実施形態に係る給電装置2Bについて説明する。図8は、本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。給電装置2Bの構成は、第2実施形態の給電装置2Aと概ね同じである。そこで、第2実施形態と異なる点について詳細に説明し、重複する点については詳細な説明は省略する。なお、本実施形態における受電端末は、給電装置2Bに対応させた表記として、受電端末3Ba、…、3Bnとし、特に区別の必要がない場合は、受電端末3Bと表記する。
 給電装置2Bは、第1実施形態の給電装置2Aの測定部31、最小起動電力記憶部63Aを備えない。また、給電装置2Bの計算部32Bは、後述のとおり、給電装置2Aの計算部32Aとは異なる計算を行う。これに伴い、給電装置2Bの制御指示部33Bが送信する制御情報も、給電装置2Aの制御指示部33Aが送信する制御情報と異なる。
 計算部32Bは、受電端末3Baからリクエスト信号を受信すると、給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bのそれぞれに供給可能な電力を計算する。具体的には、計算部32Bは、自装置(給電装置2B)が供給可能な最大電力量、自装置が給電していない給電部70の数、各受電端末3Bの予め定められた最小起動電力及び自装置が電力を供給している受電端末3Bの数に基づいて、給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bのそれぞれに供給可能な電力を計算する。ここで、給電装置2Bが供給可能な最大電力量は、供給可能電力記憶部61Bから取得する。また、各受電端末3Bの予め定められた最小起動電力は、最小起動電力記憶部63Bから取得する。
 ここで、給電装置2Bが供給可能な最大電力量をWsとすると、給電装置2Bが給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bへ供給可能な電力Wpは、((Ws-受電端末3Bの予め定められた最小起動電力×給電装置2Bが給電していない給電部70の数)÷給電装置2Bに接続されている受電端末3Bの数)である。計算部32Bは、このWpを計算する。このように、Wpを求めるにあたって、給電装置2Bに接続されている受電端末3Bの数で除算するのは、各受電端末3Bに平均的に電力を供給するためである。
 制御指示部33Bは、受電端末3Baが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受電端末3Baに送信部50を用いて送信する。この受電端末3Baが消費可能な電力量の情報を含む制御情報は、計算部32Bが計算したWpに応じた情報である。具体的には、受電端末3Baが消費可能な最大電力量をWuaとすると、受電端末3Baが消費可能な電力量の情報は、Wua≧Wpの場合、Wpであり、Wua<Wpの場合、Wuaである。このように、受電端末3Baが消費可能な電力量は、いずれの場合であっても、Wpを超えないため、給電装置2Bが供給可能な電力を超えることを防ぐことができる。その結果、給電装置2Bからの給電を停止される受電端末3Bが生じるのを防ぐことができ、すべての受電端末3Bが動作を続けることが可能になる。
 ここで、受電端末3Ba以外に最大消費電力Wunで動作する受電端末3Bnが検出された場合、制御指示部33Bは、送信部50を用いて、受電端末3Bnに対して、当該最大消費電力Wunに応じた情報で、受電端末3Bnが消費可能な電力量の情報を含む情報を送信する。具体的には、受電端末3Bnが消費可能な電力量の情報は、Wun≧Wpの場合、Wpであり、Wun<Wpの場合、Wunである。すなわち、Wun≧Wpの場合には、受電端末3Bnが消費可能な電力量が更新されることになる。以上で給電装置2Bについて説明した。
<受電端末>
 本実施形態の受電端末3Bは、第2実施形態の受電端末3Aと概ね同じである。そこで、第2実施形態と異なる点について詳細に説明するが、重複する点については詳細な説明は省略する。受電端末3Bは、受電端末3Aと同様に、電力制御部を有するものの、機能が異なる点がある。すなわち、前述の受電端末3Bnは、消費可能な電力量がWunから更新されることがあるが、受電端末3Bの電力制御部は、消費可能な電力量を更新するよう制御する点において、受電端末3Aの電力制御部と異なる。以上で受電端末3Bについて説明した。なお、第1実施形態と同様に、給電装置2Bと受電端末3Bとをまとめて電力供給システムと呼んでもよい。
<電力供給システムの動作フロー>
 次に、図9を用いて、本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローについて説明する。図9は、本発明の他の実施形態に係る電力供給システムの動作フローの一例を示す図である。
 まず、受電端末3Baは、自端末が起動したかどうかを判定する(ステップS501)。受電端末3Baは、自端末が起動していないと判定すると(ステップS501でNo)、ステップS501をループする。受電端末3Baは、自端末が起動したと判定すると(ステップS501でYse)、受電端末3Baが給電装置2Bにリクエスト信号を送信する(ステップS503)。他方、給電装置2Bは、受電端末3Baを含むいずれかの受電端末3Bからリクエスト信号を受信したかどうかを判断する(ステップS601)。給電装置2Bが、例えば受電端末3Baからリクエスト信号を受信した場合(ステップS601でYesの場合)、給電装置2Bの計算部32Bは、自装置(給電装置2B)が供給可能な最大電力量、自装置が給電していない給電部70の数、各受電端末3Bの予め定められた最小起動電力及び自装置が電力を供給している受電端末3Bの数に基づいて、給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bに供給可能な電力量を計算する(ステップS603)。他方、給電装置2Bが受電端末3Bからリクエスト信号を受信しない場合(ステップS601でNoの場合)、ステップS601をループする。
 給電装置2Bの制御指示部33Bは、計算部32Bが計算した給電装置2Bが給電している各受電端末3Bに供給可能な電力量に応じた情報であって、各受電端末3Bが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を送信する(ステップS605)。他方、受電端末3Baは、給電装置2Bから、給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受信したか判断し(ステップS505)、これを受信した場合(ステップS505でYesの場合)、受電端末3Baの電力制御部は、受信した給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bが消費可能な電力量の情報に基づき、自端末(受電端末3Ba)が消費する電力を制御する(ステップS507)。給電装置2Bから、給電装置2Bに接続されている各受電端末3Bが消費可能な電力量の情報を含む制御情報を受信していない場合(ステップS505でNoの場合)、ステップ505をループする。以上で電力供給システム1Bの動作フローの一例について説明した。
[第4実施形態]
 第1実施形態の給電装置2及び受電端末3は、次のようなハードウエア構成によっても実現することができる。図10は、本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。図11は、本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。図10に示すように、給電装置2Cは、測定回路31B及び低減指示回路33Bを備える。判定回路31Bは、給電装置2の測定部31に対応し、低減指示回路33Bは、給電装置2の低減指示部33に対応する。
 また、図11に示すように、受電端末3Cは、電力制御回路131Cを備える。電力制御回路131Cは、受電端末3の電力制御部131に対応する。本実施形態においても、第1実施形態と同様の効果を奏する。なお、第1実施形態と同様に、給電装置2Cと受電端末3Cとをまとめて電力供給システムと呼んでもよい。
[第5実施形態]
 第1実施形態の給電装置2及び受電端末3は、次のようなソフトウエア構成によっても実現することができる。図12は、本発明の他の実施形態に係る給電装置の構成例を示すブロック図である。図13は、本発明の他の実施形態に係る受電端末の構成例を示すブロック図である。図12に示すように、給電装置2Dの記憶部60Dには、測定プログラム61D及び低減指示プログラム63Dが記憶されている。給電装置2と異なり、複数のプログラムに分けている。CPUの測定部31Dは、記憶部60Dに記憶された測定プログラム61Dを実行して、測定処理を行う。測定部31Dは、給電装置2の測定部31に対応する。CPUの低減指示部33Dは、記憶部60Dに記憶された低減指示プログラム63Dを実行して、低減指示処理を行う。低減指示部33Dは、給電装置2の低減指示部33に対応する。本実施形態においても、第1実施形態と同様の効果を奏する。なお、第1実施形態と同様に、給電装置2Dと受電端末3Dとをまとめて電力供給システムと呼んでもよい。
[第6実施形態]
 第2実施形態及び第3実施形態の給電装置2A、給電装置2B、受電端末3A及び受電端末3Bは、第4実施形態で説明したようなハードウエア構成によっても実現することができる。第2実施形態の給電装置2Aをハードウエア構成にすると、測定部31に対応する測定回路、計算部32Aに対応する計算回路、制御指示部33Aに対応する制御指示回路、給電情報取得部35Aに対応する給電情報取得回路となる。第2実施形態の受電端末3Aをハードウエア構成にすると、電力制御部131Aに対応する電力制御回路となる。
 第3実施形態の給電装置2Bをハードウエア構成にすると、計算部32Bに対応する計算回路、制御指示部33Bに対応する制御指示回路、給電部情報取得部35Bに対応する給電情報取得回路となる。第3実施形態の受電端末3Bをハードウエア構成にすると、電力制御部に対応する電力制御回路となる。本実施形態においても、第2実施形態及び第3実施形態と同様の効果を奏する。なお、第1実施形態と同様に、本実施形態の給電装置と受電端末とをまとめて電力供給システムと呼んでもよい。
[変形例]
 以上の実施形態では、給電装置2に制御部30があり、給電装置2Aに制御部30Aがあり、給電装置2Bに制御部30Bがあることを前提に説明した。もっとも、これらの制御部は、各給電装置の外部にあってもよい。本変形例においても、以上の実施形態と同様の効果を奏する。
 なお、本発明は上記の実施形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
1:電力供給システム 2:給電装置 3:受電端末 30制御部
31:測定部 33:低減指示部 50:送信部
60:記憶部 70:給電部 80:接続部
 
 

Claims (16)

  1.  複数の受電端末が各々接続される複数の接続部と、
     前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部と、
     前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部と、
     前記複数の給電部によって給電される総電力を測定する測定部と、
     前記測定部によって測定された前記総電力が所定の閾値を超えると、前記受電端末における電力の消費を減少させせるための電力低減指示を含む前記制御情報を前記送信部に送信させる低減指示部と、
     を備える給電装置。
  2.  給電装置が接続される接続部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から電力を受信する受電部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から制御情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって自端末における電力の消費を減少させるための電力低減指示を含む前記制御情報を受信すると、当該電力低減指示に基づいて自端末が消費する電力を低減するように制御する電力制御部と、
     を備える受電端末。
  3.  前記受信部によって自端末において電力を消費する動作に関連する動作関連情報を含む前記制御情報を受信すると、当該動作関連情報に基づいて前記受電部によって受信された電力を消費して所定の動作を行う電力消費部をさらに備え、
     前記電力制御部は、前記電力低減指示を受信すると、当該電力低減指示に基づいて前記電力消費部において消費される電力を低減するように制御することを特徴とする請求項2に記載の受電端末。
  4.  複数の受電端末が各々接続される複数の接続部と、
     前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部と、
     前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部と、
     前記複数の給電部によって給電される総電力を測定する測定部と、
     前記受電端末から当該受電端末が消費可能な最大電力量の情報を含むリクエスト信号を受信すると、自装置が供給可能な最大電力量、前記総電力、自装置が給電していない前記給電部の数及び前記受電端末の予め定められた最小起動電力に基づいて、前記受電端末に供給可能な電力量を計算する計算部と、
     前記計算部が計算した前記受電端末に供給可能な電力量に応じた、前記受電端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を前記送信部に送信させる制御指示部と、
     を備える給電装置。
  5.  前記受電端末が消費可能な電力量の情報は、前記受電端末が消費可能な最大電力量が前記受電端末に供給可能な電力以上である場合、当該受電端末に供給可能な電力であり、前記受電端末が消費可能な最大電力量が前記受電端末に供給可能な電力未満の場合、前記受電端末が消費可能な最大電力量であることを特徴とする請求項4に記載の給電装置。
  6.  給電装置が接続される接続部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から電力を受信する受電部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置に自端末が消費可能な最大電力量の情報を含むリクエスト信号を送信する送信部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から制御情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって自端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を受信すると、当該自端末が消費可能な電力量の情報に基づき、自端末が消費する電力を制御する電力制御部と、
     を備える受電端末。
  7.  複数の受電端末が各々接続される複数の接続部と、
     前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部と、
     前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部と、
     前記複数の受電端末のうちの少なくとも一つの受電端末から当該受電端末が消費可能な最大電力量の情報を含むリクエスト信号を受信すると、自装置が供給可能な最大電力量、自装置が給電していない前記給電部の数、前記受電端末の予め定められた最小起動電力及び自装置が電力を供給している受電端末の数に基づいて、前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力を計算する計算部と、
     前記測定部が計算した前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量に応じた、前記受電端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を前記送信部に送信させる制御指示部と、
     を備える給電装置。
  8.  前記受電端末が消費可能な電力量の情報は、前記受電端末が消費可能な最大電力量が前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量以上である場合、当該前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量の情報であり、前記受電端末が消費可能な最大電力量が前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量未満の場合、前記受電端末が消費可能な最大電力量の情報であることを特徴とする請求項7に記載の給電装置。
  9.  前記計算部が、前記リクエスト信号を送信した前記受電端末以外の前記複数の受電端末のうち、前記給電部が給電する電力量を測定することによって最大消費電力で動作する受電端末を検出した場合には、前記制御指示部は、前記最大消費電力に応じた、前記最大消費電力で動作する受電端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を前記送信部を用いて前記最大消費電力で動作する受電端末に送信させることを特徴とする請求項7又は請求項8に記載の給電装置。
  10.  前記前記最大消費電力で動作する受電端末が消費可能な電力量の情報は、前記最大消費電力で動作する受電端末の最大消費電力量が前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量以上である場合、当該前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量であり、前記最大消費電力で動作する受電端末の最大消費電力量が前記複数の受電端末のそれぞれに供給可能な電力量未満の場合、前記最大消費電力で動作する受電端末の最大消費電力量であることを特徴とする請求項9に記載の給電装置。
  11.  給電装置が接続される接続部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から電力を受信する受電部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置に自装置が消費可能な最大電力量の情報を含むリクエスト信号を送信する送信部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から制御情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって自端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を受信すると、当該自端末が消費可能な電力量の情報に基づき、自端末が消費する電力を制御する電力制御部と、
     を備える受電端末。
  12.  前記受信部が最大消費電力で動作する自端末が消費可能な電力量の情報を含む前記制御情報を前記給電装置から受信すると、前記電力制御部は、前記最大消費電力で動作する自端末が消費可能な電力量の情報に基づき、自端末が消費する電力を制御することを特徴とする請求項11に記載の受電端末。
  13.  前記複数の給電部は、入力された電力を前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に各々供給することを特徴とする請求項1、4及び7のいずれか一に記載の給電装置。
  14.  前記給電装置は、PoEスイッチであることを特徴とする請求項1、4、7から10、13のいずれか一に記載の給電装置。
  15.  複数の受電端末が各々接続される複数の接続部と、前記複数の接続部に接続された前記複数の受電端末に電力を各々供給する複数の給電部と、前記接続部に接続された前記受信端末に制御情報を送信する送信部と、を備える給電装置において実行される方法であって、
     前記複数の給電部によって給電される総電力を測定し、
     前記測定された前記総電力が所定の閾値を超えると、前記受電端末における電力の消費を減少させるための電力低減指示を含む制御情報を送信する、方法。
  16.  給電装置が接続される接続部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から電力を受信する受電部と、
     前記接続部に接続された前記給電装置から制御情報を受信する受信部と、を備える受電端末において、
     前記受信部によって自端末における電力の消費を減少させるための電力低減指示を含む制御情報を受信すると、当該電力低減指示に基づいて自端末が消費する電力を低減するように制御する、方法。
     
     
     
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