WO2019065385A1 - 海底分岐装置及び海底分岐方法 - Google Patents

海底分岐装置及び海底分岐方法 Download PDF

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WO2019065385A1
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power receiving
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欣也 瀧川
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日本電気株式会社
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B9/00Safety arrangements
    • G05B9/02Safety arrangements electric
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/44Arrangements for feeding power to a repeater along the transmission line
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G9/00Installations of electric cables or lines in or on the ground or water
    • H02G9/02Installations of electric cables or lines in or on the ground or water laid directly in or on the ground, river-bed or sea-bottom; Coverings therefor, e.g. tile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/806Arrangements for feeding power
    • H04B10/807Optical power feeding, i.e. transmitting power using an optical signal

Definitions

  • the present invention relates to a seabed branching apparatus and a seabed branching method, and more particularly to a seabed branching apparatus and a seabed branching method that enable switching of a feeder line in the event of a feeder line failure.
  • a network consisting of a plurality of Branching Units (BUs) installed on the seabed and a plurality of land stations is constructed.
  • a submarine repeater and a submarine branching apparatus used in such a submarine cable system generally operate by supplying power from a feeder installed in a land station.
  • FIG. 16 is a diagram showing a feed path of a general submarine cable system 900 in which a BU is used.
  • the submarine cable system 900 includes the BU 901 and the repeater 902.
  • the feeders 911 to 913 included in the land station are constant current power supplies, and power is supplied to the BU 901 and the relay 902 from these constant current power supplies.
  • the BU 901 includes a switching circuit 903.
  • FIGS. 17 to 19 are first to third views showing the feed path of the BU 901, respectively.
  • the BU 901 can change the configuration of the feed line according to a control instruction from any of the feed devices 911 to 913.
  • the switching circuit 903 of the BU 901 receives the control instruction, and switches the power feeding path by operating the relay included in the switching circuit 903.
  • FIG. 17 shows the case where BU 901 is fed by the feed paths of branch A and branch B.
  • the feeding device 911 connected to the branch A is positive, and the feeding device 912 connected to the branch B is negative.
  • the feed current flows from the branch A, feeds the BU 901, and flows out to the branch B.
  • the relays 902 installed in the branch A and the branch B are also fed. Since the feeding is performed at a constant current, the current of branch A and the current of branch B are equal.
  • the branch C is connected to the power feeding device 913. In FIG. 17, the branch C is not connected to the branch A and the branch B, and the feed current of the branch C is connected to Sea Earth (SE) and grounded.
  • SE Sea Earth
  • FIG. 18 shows an example of the feed path after a ground fault has occurred in the feed path at the location of the “X” mark of branch A of BU 901.
  • the ground fault is a fault in which the electric wire of the feed line is grounded in the sea. That is, the ground fault location is sea earth.
  • power is supplied to the BU 901 by configuring a feed path of a path of “earth ground-ground fault point-BU 901-branch B-feed device 912”.
  • the switching circuit 903 switches the feeding path inside the BU 901 as shown in FIG. 18 based on the control instruction received from any of the feeding devices 911 to 913 which has detected the fault.
  • the switching circuit 903 connects the branch B and the branch C to reconfigure the feeding path, and connects the failure point of the branch A to the ground at BU 901.
  • power supply to the BU 901 becomes possible, and the failure point is disconnected from the switching circuit 903 and the feed path.
  • FIG. 19 shows an example of the feed line after the occurrence of a ground fault in the feed line at branch B of BU 901.
  • the switching circuit 903 connects the branch A and the branch C to reconfigure the feeding path, and connects the failure point of the branch B to the ground at BU 901.
  • the BU 901 switches the feed path as shown in FIG. 18 or 19.
  • Patent Documents 1 to 4 describe switching circuits for switching a feed path.
  • FIGS. 20 and 21 are first and second diagrams showing examples of faults in which power is not supplied to the switching circuit 903.
  • the relay When power is not supplied to the switching circuit 903, the relay can not be operated, and switching of the power feeding path can not be performed.
  • the BU 901 when a ground fault in the feed line occurs in both the branch A and the branch B (FIG. 20), the BU 901 can not form a feed line including the feed device 911 or 912 of the land station and the switching circuit 903.
  • FIG. 21 shows that an open failure occurs in which the wires of at least one feed path are open.
  • An object of the present invention is to provide a technology capable of switching control of a feed line even if a ground fault or an open fault of the feed line as described above occurs.
  • the submarine branching apparatus of the present invention is Switching means for switching a plurality of feed paths formed between the first to third power reception ports; Control means for receiving power from a feed path formed between the first power receiving port and the second power receiving port and controlling the switching means; When the power is not supplied to the control means from a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, the connection is such that the control means is connected between the third power receiving port and sea earth.
  • the seabed branching method is a seabed branching method in which a plurality of feed paths formed between first to third power receiving ports are switched, Power is received from a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, and the plurality of power feeding paths are switched and controlled; When power is not supplied to the control means from a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, the connection means is formed between the third power receiving port and the sea earth. Receiving feed from a feed path, and controlling to switch the plurality of feed paths; Including.
  • the present invention provides a seabed branching apparatus and a seabed branching method capable of switching control of a feedline even if a ground fault or an open fault of the feedline occurs.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a feed circuit 120. It is a figure explaining the example of connection inside each relay.
  • FIG. 16 is an example of a circuit diagram of a rectifier circuit 511. It is a figure which shows the example of the path
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a normal case where a feed current flows from branch A to branch B in the feed circuit 120.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation example of a feed circuit 120. It is a 1st figure explaining switching of the electric power feeding path which goes through via the branch C. FIG. It is a 2nd figure explaining switching of the electric power feeding path which goes through via the branch C. FIG. It is a 3rd figure explaining switching of the electric power feeding path which goes through via the branch C.
  • FIG. 16 is a first diagram illustrating an example of a failure in which power is not supplied to the switching circuit 903.
  • FIG. 16 is a second diagram illustrating an example of a failure in which power is not supplied to the switching circuit 903.
  • FIG. 1 is a view showing a configuration example of a submarine cable system 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • the submarine cable system 100 is a communication system including a submarine branching apparatus (BU) 101, a repeater 102, and power feeding apparatuses 103 to 105.
  • the BU 101 is a device installed on the seabed to branch the seabed cable.
  • the BU 101 includes first to third power reception ports 601 to 603. Each receiving port is a conductor connection line, and is connected to a feeder in a submarine cable in three directions of branch A, branch B, and branch C by brazing, crimping or the like.
  • the branches A, B, and C are connected to the power feeding devices 103, 104, and 105, respectively.
  • the repeater 102 relays the optical signal and the electrical signal propagating on the submarine cable.
  • the repeater 102 is installed only when necessary.
  • the feeding devices 103 to 105 are constant current power supply devices provided in the land station, and supply power to the BU 101 and the repeater 102.
  • the land station accommodating the feeding devices 103 to 105 is also called an end station.
  • the submarine cable is a cable including an optical fiber transmission line and a feeder.
  • the feeder is a wire used for the feeder.
  • the BU 101 splits or joins an optical signal propagating through an optical fiber cable between the branches A to C, and receives power supply from at least one of the power supply devices 103 to 105.
  • the BU 101 branches the optical signal received by the branch A into the branch B and the branch C based on the setting of the submarine cable system 100. Therefore, the BU 101 includes optical components such as an optical switch or a wavelength selective switch (WSS) for branching an optical signal, and a drive circuit of these optical components. Then, the drive circuit of the optical component also operates by power feeding from the power feeding devices 103 to 105 as in the control circuit 122.
  • WSS wavelength selective switch
  • branching and merging processing of optical signals in BU 101 is a general technique except for processing of control signals of relays by optical signals described later, and power feeding from a power feeding path to a drive circuit of an optical component is also general. Technology. For this reason, in the description of the embodiment and the drawings, switching of the power feeding path will be described, and power feeding to the drive circuit of the optical component and processing of the optical signal will be omitted unless necessary.
  • the BU 101 includes a switching circuit 121, a control circuit 122, and a connection circuit 123.
  • the switching circuit 121 is a circuit that switches the feed path inside the BU 101, and in the present embodiment, the switching circuit 121 includes a relay. That is, the switching circuit 121 serves as switching means for switching a plurality of feed paths formed between the first to third power reception ports 601 to 603.
  • a circuit including the switching circuit 121, the control circuit 122, and the connection circuit 123 is referred to as a power feeding circuit 120.
  • BU101 provided with such a feed circuit 120 can be called a seabed branching device.
  • the control circuit 122 controls the switching circuit 121. That is, the control circuit 122 bears control means for controlling the switching circuit 121.
  • the connection circuit 123 feeds power to the control circuit 122 through another feed line when the feed to the control circuit 122 is stopped due to a failure in the feed line.
  • the feed circuit 120 includes a rectifier circuit.
  • the rectification circuit supplies the feed current from the feed devices 103 to 105 to the control circuit 122 and the connection circuit 123 with a constant polarity.
  • the rectifier circuit may be included in the control circuit 122 or the connection circuit 123. Details of these circuits will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram for conceptually explaining the connection between the control circuit 122 and the connection circuit 123.
  • the connection circuit 123 is used to supply power to the control circuit 122 using a feed path connected to another power supply device when power supply to the control circuit 122 from a certain power supply device is lost.
  • the connection circuit 123 is electrically disconnected from the control circuit 122 in a state where the control circuit 122 is normally fed by the feeding devices 103 and 104 (that is, using the branches A and B as feed lines). It is done.
  • connection circuit 123 is supplied with power by the power supply line connected to the sea ground via the branch C and the connection circuit 123. , Configure a feed line.
  • the control circuit 122 can control the switching circuit 121 even after occurrence of a failure to switch the power feeding path. That is, when the connection circuit 123 does not supply power to the control circuit 122 from the feed path formed between the first power reception port 601 and the second power reception port 602, the connection circuit 123 is between the third power reception port 603 and the sea earth.
  • connection means for connecting the control circuit 122 is provided.
  • FIG. 3 shows an example of the feed circuit 120.
  • the feeding circuit 120 is a circuit related to feeding of the BU 101, and the feeding devices 103 to 105 are connected to the branches A, B, and C of the BU 101, respectively, as shown in FIG.
  • the positions of the first to third power reception ports 601 to 603 shown in FIG. 1 are shown by black circles in FIG.
  • RL (1) 311 to RL (4) 314 are holding relays controlled by the RL control circuit 301. Retaining relays maintain their connection state even when power supply to the relay control circuit is lost.
  • RL (1) 311 to RL (4) 314 correspond to the switching circuit 121 of FIG.
  • the RL control circuit 301 is a control circuit of RL (1) 311 to RL (4) 314, and can control RL (1) 311 to RL (4) 314 when power is supplied.
  • RLA 411 and 421, RLB 412 and 422, RLC 413 and 423, RLD 414 and 424, and RLE 315 and 316 are non-holding relays.
  • the RLAs 411 and 421, the RLBs 412 and 422, the RLCs 413 and 423, and the RLDs 414 and 424 are turned on when power is supplied to the drive circuits of the respective relays.
  • the RL control circuit 302 controls ON / OFF. Both non-retaining relays are turned off when the power to the drive circuit or control circuit is lost.
  • the relay ON and OFF will be described with reference to FIG.
  • the RLA drive circuit 401 is a drive circuit of the RLA 411 and 421.
  • the RLB drive circuit 402 is a drive circuit of the RLBs 412 and 422.
  • the RLC drive circuit 403 is a drive circuit of the RLC 413 and 423.
  • the RLD drive circuit 404 is a drive circuit of the RLDs 414 and 424. These drive circuits 401 to 404 control the corresponding relays to ON or OFF depending on the presence or absence of power supply.
  • the RLA drive circuit 401, the RLB drive circuit 402, the RLC drive circuit 403, and the RLD drive circuit 404 are detection circuits that serve as detection means for detecting the power feeding state to the power feeding path.
  • the RLA drive circuit 401, the RLB drive circuit 402, and the RLC drive circuit 403 detect the power supply status from the power reception ports 601, 602, and 603, respectively.
  • the RL control circuit 302 is a control circuit of the RLEs 315 and 316.
  • the rectifier circuits 511 and 512 are rectifier circuits configured by diodes.
  • the rectifying circuit 511 is configured to be connectable to the branches A to C and the ground, rectifies the feeding current supplied from the feeding path, and outputs the rectified current to the RL control circuit 301.
  • the rectifier circuit 512 is configured to be connectable to the branches A to C and the ground, rectifies the feed current supplied from these, and outputs it to the RL control circuit 302.
  • the rectifier circuits 511 and 512 will be described with reference to FIG.
  • the RL control circuit 301 of FIG. 3 is included in the control circuit 122. Further, the RL control circuit 302, RLEs 315 and 316, the RLD drive circuit 404, RLAs 411 and 421, RLBs 412 and 422, RLCs 413 and 423, and RLDs 414 and 424 are included in the connection circuit 123.
  • the rectifier circuit 511 may be included in the control circuit 122.
  • the rectifier circuit 512 may be included in the connection circuit 123.
  • the power supply circuit 120 shown in FIG. 3 includes the switching circuit 121, the control circuit 122, and the connection circuit 123 described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of internal connection of each relay included in the feed circuit 120.
  • Each relay is a relay having a transfer contact (c contact), and the common terminal is indicated by a double circle.
  • a state in which a terminal (ON terminal) indicated by a black circle and a common terminal are connected is referred to as "ON”, and a state in which a terminal indicated by an open circle (OFF terminal) and a common terminal are connected. Is called "OFF”.
  • the common terminal is connected to the ON terminal (black circle) or the OFF terminal (white circle) under the control of the control circuit or drive circuit of each relay.
  • the notation of FIG. 4 is commonly used in the other drawings.
  • connecting the relay to the ON terminal is described as “turning on the relay”
  • connecting to the OFF terminal is described as “turning the relay off”.
  • Wiring between the control circuit or drive circuit and the relay for turning the relay on or off is omitted in each drawing.
  • FIG. 5 is an example of a circuit diagram of the rectifier circuit 511. As shown in FIG. The circuit diagram of the rectifier circuit 512 is similar.
  • the rectifier circuit 511 has feed terminals P1 to P4 and output terminals Q1 and Q2.
  • the rectifier circuit 511 includes eight diodes D1 to D8 and one zener diode Dz.
  • the diodes D1 to D8 constitute a bridge rectifier circuit.
  • P1 to P4 are connected to the feed path.
  • the current input from any one of the feed terminals is rectified by the bridge rectification circuit and output from Q1 (high potential side) to the outside.
  • the current returned from the outside to Q2 (low potential side) passes through the bridge rectification circuit and returns to the feed path. Regardless of the polarity of the feed current input to P1 to P4, the current is output from Q1 and returns to Q2.
  • the Zener voltage of the Zener diode Dz causes the feed current to conduct in the reverse direction when Q1 and Q2 are open, and the reverse current is extremely small when Q1 and Q2 feed the other circuits. It is chosen to be If Q1 and Q2 are open, the input current returns to the feed line via the zener diode Dz.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a path of a control signal of a relay notified from the land station 701 to the BU 101.
  • the land station 701 is a station where an optical communication device for generating control signals is installed.
  • the land station 701 may be provided with any of the feeding devices 103 to 105 together.
  • the control signal is transmitted as an optical signal by an optical transmission path 711 such as an optical fiber.
  • the optical transmission line 711 is, for example, a submarine cable including an electric wire used for a feed line connecting the feed device provided in the land station 701 and the BU 101.
  • the BU 101 includes optical couplers 702 and 703.
  • the optical coupler 702 branches an optical signal received from the land station 701, which includes a control signal, and inputs the optical signal to O / E (Optical / Electrical) conversion circuits 704 and 705.
  • the O / E conversion circuits 704 and 705 convert an optical signal into an electrical signal, and output an electrical signal including a control signal to the RL control circuits 301 and 302.
  • the RL control circuits 301 and 302 extract control signals to be processed from the electric signals input from the O / E conversion circuits 704 and 705, and control the relays under the control based on the extracted control signals.
  • the RL control circuits 301 and 302 may control the relay autonomously regardless of the instruction of the control signal.
  • the RL control circuit 301 controls the RL (1) 311, the RL (2) 312, the RL (3) 313 and the RL (4) 314.
  • the RL control circuit 302 controls the RLEs 315 and 316. Incidentally, even if the submarine cable or the repeater becomes abnormal, the control signal from the land station 701 reaches the BU 101 unless the optical transmission line 711 is disconnected or the loss of the optical transmission line 711 including the repeater increases. it can.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a normal case where a feed current flows from the branch A to the branch B in the feed circuit 120.
  • dashed arrows are feed currents exemplified for the purpose of explanation.
  • RL (1) 311, RL (2) 312 and RL (4) 314 are OFF, and only RL (3) 313 is ON.
  • the feed line passing through the branch A and the branch B supplies power to the RL control circuit 301 via the rectifier circuit 511.
  • the branch C is separated from the rectifier circuit 511 by RL (3) 313.
  • the RL control circuit 301 can control the RL (1) 311 to the RL (4) 314.
  • the feed path and connection circuit 123 via branch C are disconnected from the RL control circuit 301.
  • FIG. 8 is a first diagram for explaining the operation of the feed circuit when both the feed from branch A and the feed from branch B are disconnected.
  • the case where a ground fault occurs in the feed lines of both the branch A and the branch B, or the case where an open fault occurs in at least one of the feed lines of the branch A and the branch B corresponds to this. If a ground fault occurs in the feed lines of both the branch A and the branch B, the feed from the feed devices 103 and 104 to the RL control circuit 301 is lost. Further, when an open failure occurs in one feed path of the branch A and the branch B, the feed to the RL control circuit 301 is also lost because the feed path passing through the branch A and the branch B can not be configured.
  • the RL (1) 311 and the RL (2) 312 are turned off by the RL control circuit 301 before the occurrence of a failure. Since RL (1) 311 and RL (2) 312 are holding relays, the "OFF" state occurs even if power supply from both branches A and B is cut after that and RL control circuit 301 stops operating. Maintain.
  • FIG. 8 the case where a ground fault occurs in the feed paths of both the branch A and the branch B will be described as an example.
  • the “X” marks of the branch A and the branch B indicate that the feed line is connected to the sea earth due to the ground fault.
  • the RLA drive circuit 401 is not fed. Therefore, the RLAs 411 and 421 change from ON to OFF.
  • the RLB drive circuit 402 is also not fed. Therefore, the RLBs 412 and 422 change from ON to OFF.
  • the RL (3) 313 is turned on by the RL control circuit 301 before the occurrence of a failure. Since RL (3) 313 is a holding type relay, RL (3) 313 is in the "ON" state even when power supply from both branches A and B is cut and RL control circuit 301 does not operate thereafter. Maintain. Therefore, power is not supplied to the RLC drive circuit 403 even after both the branches A and B are powered off. As a result, the RLC 413 and 423 maintain the OFF state before and after both branches A and B are powered off.
  • the RL control circuit 302 Since the current starts to flow to the RL control circuit 302 by connecting the rectification circuit 512 and the RL control circuit 302, the voltage across the zener diode Dz of the rectification circuit 512 falls below the zener voltage and the zener diode Dz is turned off. Do. Therefore, all the current flowing to the Zener diode Dz of the rectifier circuit 512 flows to the RL control circuit 302. By supplying power to the RL control circuit 302, the RL control circuit 302 is in a state in which the RLEs 315 and 316 can be controlled ("standby state").
  • FIG. 9 is a second diagram for explaining the operation of the feed circuit when the feed through the branch A and the branch B is cut off.
  • RL control circuit 302 turns on RLEs 315 and 316 by being supplied with power from rectification circuit 512.
  • the RLD drive circuit 404 and the RL control circuit 301 are supplied with power via the RL control circuit 302.
  • the control to turn on the RLEs 315 and 316 may be performed based on the control signal received by the RL control circuit 302 from the land station using the function described in FIG.
  • the land station may transmit a control signal by detecting an abnormality in the feeders of branch A and branch B.
  • the O / E conversion circuit 705 operates on the power supply from the RL control circuit 302
  • the O / E conversion circuit 705 is a land station even if the power supply via the branches A and B is lost.
  • FIG. 10 is a third diagram for explaining the operation of the feed circuit in the case where the feed via the branch A and the branch B is interrupted.
  • the RLD drive circuit 404 is supplied with power by turning on the RLEs 315 and 316.
  • the RLDs 414 and 424 are turned on.
  • the RLA 411 and 421 turn on.
  • the RLBs 412 and 422 are turned on.
  • the series circuit of RLA 411, RLB 412 and RLC 413 and the series circuit of RLA 421, RLB 422 and RLC 423 do not conduct.
  • the RLD drive circuit 404 when the RLD drive circuit 404 is energized, the RLDs 414 and 424 maintain the ON state. Therefore, even if the power supply of one of the branch A or the branch B is restored, the power supply from the rectifier circuit 512 to the RL control circuit 301 is maintained through the RLDs 414 and 424 and the RL control circuit 302.
  • connection circuit 123 As described above, by using the connection circuit 123, a feed path to the RL control circuit 301 is formed, and control of the RL (1) 311 to RL (4) 314 by the RL control circuit 301 becomes possible.
  • the connection circuit 123 When the power supply to the control circuit 122 of the BU 101 is lost at the time of a double ground fault or an open failure of the feed path, the connection circuit 123 is in the standby state. Then, by connecting the feed path to the control circuit 122 via the connection circuit 123, it is possible to feed power to the RL control circuit 301.
  • the RL control circuit 301 turns on the RL (4) 314, the feed via the branch A and the rectifier circuit 511 is connected to the ground.
  • the RL control circuit 301 may be designed to operate by the power supply from the rectifier circuit 512 when the power can be supplied from both of the rectifier circuits 511 and 512.
  • the RL control circuit 301 realizes such a function by providing a relay for disconnecting the feed path from the rectification circuit 511 by the feed from the connection circuit 123. By this function, in FIG. 10, the feed path from the rectifier circuit 511 is disconnected in the RL control circuit 301.
  • the feed current of the branch A flows through the zener diodes Dz and RL (4) 314 of the rectification circuit 511 to the sea earth.
  • the RL control circuit 301 can be operated by the power supplied from the rectifier circuit 511.
  • FIG. 11 is a flow chart showing an operation example of the feed circuit 120 described in FIGS.
  • the power supply circuit 120 turns off the RLA 411 and 421 (Step S01 in FIG. 11).
  • the feed circuit 120 turns off the RLBs 412 and 422 (step S02).
  • the feeding circuit 120 connects the output terminals Q1 and Q2 of the rectifying circuit 512 to the RL control circuit 302 (step S03).
  • the RL control circuit 302 is supplied with power.
  • the RL control circuit 302 turns on the RLEs 315 and 316 (step S04).
  • the RLDs 414 and 424 are turned on by the power supply to the RLD drive circuit 404 (step S05).
  • the order of step S01 and step S02 is unquestioned, and the order of step S04 and step S05 is also unquestioned.
  • FIG. 10 the state where the RL control circuit 301 is supplied with power via the connection circuit 123 has been described. 12 to FIG. 14, an operation example of the power feeding circuit 120 after the state of FIG. 10 will be described.
  • FIG. 12 is a first diagram for explaining an example of switching of the feeding path passing through the branch C.
  • a case where a ground fault occurs in both the branch A and the branch B and the power supply of the RL control circuit 301 is switched to the power supply from the rectifier circuit 512 will be described.
  • the RL control circuit 301 turns RL (3) 313 OFF, turns RL (4) 314 ON, and does not pass the connection circuit 123 between the third power reception port and the ground. You may switch to the route.
  • the power supply to the RL control circuit 301 by the branch C can be changed from the power supply via the rectification circuit 512 to the power supply via the rectification circuit 511.
  • Such switching of the feed path disconnects the connection circuit 123 from the feed path of the RL control circuit 301 and reduces the electric circuit through which the feed current passes, thereby reducing the voltage drop (that is, power consumption) in the feed path.
  • the reliability of the feed line is also improved.
  • the RL control circuit 301 may further turn on the RL (1) 311.
  • the ON side terminal of RL (1) 311 is connected to the sea earth via the zener diode Dz of the rectifier circuit 512. Therefore, by turning on RL (1) 311, the voltage at the ground point on the feed circuit 120 side of the branch A becomes equal to or less than the Zener voltage of the Zener diode Dz. Therefore, it is possible to prevent an unexpected high voltage from being applied from the power feeding circuit 120 to the failure point of the branch A when working the failure point of the branch A, and it is possible to improve the safety of the operation.
  • FIGS. 13 and 14 are second and third diagrams for explaining the switching of the feeding path via the branch C.
  • FIG. 13 The case where an open failure occurs in the branch B will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • the “X” mark of branch B indicates that the feed path is open due to an open failure.
  • the RL control circuit 301 turns on the RL (4) 314, and the RL control circuit 302 turns off at least one of the RLEs 315 and 316. With such control, the feed current of the RL control circuit 301 via the branch A and the rectifier circuit 511 can be connected to the sea earth via the RL (4) 314.
  • the RLA drive circuit 401 is energized and the RLD drive circuit 404 is not energized, the RLAs 411 and 421 are turned on and the RLDs 414 and 424 are turned off. As a result, the feed path between the control circuit 122 and the connection circuit 123 is disconnected.
  • the RL control circuit 301 turns off the RL (3) 313 and the RL control circuit 302 turns off at least one of the RLEs 315 and 316.
  • the feed current of the RL control circuit 301 by the branch A is not connected to the ground, but is connected to the feed path via the branch C. If the magnitude of the feed current through branch C (i.e., the feed current of feed device 105 in FIG. 1) is the same as the magnitude of the feed current through branch A, and the direction of the current is opposite, Connection is possible. For example, when the feed device 103 of FIG. 1 is a positive voltage, the feed device 105 is a negative voltage, and both feed currents are the same, such a feed path configuration is possible.
  • connection circuit 123 can be disconnected from the control circuit 122 by the same procedure, and a feed path passing through the branch B, the control circuit 122, and the branch C can be configured.
  • control of the relays described in FIGS. 13 and 14 also reduces the electric components through which the feed current passes, so the voltage drop in the feed path decreases and the reliability of the feed path is also reduced. improves.
  • connection circuit 123 supplies power to the control circuit 122 when power supply is lost, a ground fault or an open fault occurs in the power supply path.
  • switching control of the feed line is possible.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration example of a seafloor branching apparatus 800 according to a second embodiment of the present invention.
  • the submarine branching apparatus 800 includes a switching circuit 801, a control circuit 802, and a connection circuit 803.
  • the switching circuit 801 serves as switching means for switching a plurality of feed paths formed between the first to third power reception ports 811 to 813.
  • the control circuit 802 receives control from the power supply path formed between the first power receiving port 811 and the second power receiving port 812 to control the switching circuit 801.
  • the connection circuit 803 does not supply power to the control circuit 802 from the feed path formed between the first power reception port 811 and the second power reception port 812, the control circuit is connected between the third power reception port 813 and the sea earth. It is responsible for connecting means for connecting 802.
  • the submarine branching apparatus 800 having such a configuration can reduce the power supply to the control circuit 802 from the feed path formed between the first power reception port 811 and the second power reception port 812.
  • the control circuit 802 is connected to a feed path formed between the power reception port 813 of the second embodiment and the ground. Thus, power supply to the control circuit 802 can be maintained.
  • the submarine branching apparatus 800 of the second embodiment can control switching of the feed line even if a ground fault or an open fault occurs in the feed line.
  • the switching circuit 801 of this embodiment corresponds to the RL (1) 311 to RL (4) 314 of the first embodiment.
  • the control circuit 802 corresponds to the RL control circuit 301 of the first embodiment, and the connection circuit 803 corresponds to the connection circuit 123 of the BU 101 of the first embodiment.
  • embodiment of this invention may be described like the following additional remarks, it is not limited to the following.
  • (Supplementary Note 1) Switching means for switching a plurality of feed paths formed between the first to third power reception ports; Control means for receiving power from a feed path formed between the first power receiving port and the second power receiving port and controlling the switching means; When the power is not supplied to the control means from a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, the connection is such that the control means is connected between the third power receiving port and sea earth.
  • Means, Seabed branching device comprising: (Supplementary Note 2) The third power receiving port is described in Supplementary Note 1 connected to an end station different from an end station connected to a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port. Seabed branching device.
  • connection means connects said control means between said third power receiving port and a sea ground based on the output of said detection means.
  • connection unit according to any one of appendices 2 or 3, wherein the connection unit connects the control unit between the third power receiving port and the ground based on a control signal received from any of the terminal stations. Seabed branching device.
  • connection means After the connection means connects the control means between the third power reception port and the sea earth, the control means does not pass the connection means between the third power reception port and the sea earth.
  • Clause 4. The submarine branching apparatus according to any one of appendices 1 to 4, which controls the switching means to switch to a path.
  • Appendix 7 An end station provided with a feeding device; The submarine branching apparatus described in Appendix 6; The terminal station is a communication system capable of feeding power to the submarine branching unit.
  • An undersea branch method for switching a plurality of feed paths formed between first to third power reception ports comprising: Power is supplied to a control unit from a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, and switching control of the plurality of power feeding paths is performed, When power is not supplied to the control means from the power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, power feeding is performed from the power feeding path formed between the third power receiving port and the sea earth. Control the switching of the plurality of feed lines, Submarine bifurcation method. (Appendix 9) 8.
  • the third power receiving port is connected to an end station different from an end station connected to a power feeding path formed between the first power receiving port and the second power receiving port, as described in appendix 8.
  • Seabed branching method (Supplementary Note 10)
  • the control means is connected between the third power reception port and the sea earth by the connection means based on the power feeding state to the power feeding path formed between the first power reception port and the second power reception port. , Submarine branching method described in Appendix 9.
  • the submarine branching method according to appendix 10 wherein said control means is connected between said third power receiving port and sea earth by said connection means based on a control signal received from any of said terminal stations.
  • Some or all of the functions and procedures described in each of the above embodiments may be realized by executing a program by a central processing unit (CPU) included in the feed circuit 120 or the submarine branching apparatus 800. Good.
  • the program is recorded on a fixed, non-temporary recording medium.
  • a semiconductor memory or a fixed magnetic disk drive is used as a recording medium, it is not limited thereto.
  • the CPU is, for example, a computer provided in a branching unit or a submarine branching unit.
  • Submarine cable system 101 Submarine branching unit (BU) 102 relay 103 to 105 power feeding device 120 power feeding circuit 121 switching circuit 122 control circuit 123 connecting circuit 301 to 302 RL control circuit 311 RL (1) 312 RL (2) 313 RL (3) 314 RL (4) 315 to 316 RLE 401 RLA drive circuit 402 RLB drive circuit 403 RLC drive circuit 404 RLD drive circuit 411, 421 RLA 412, 422 RLB 413, 423 RLC 414, 424 RLD 511 to 512 Rectifier circuit 601 First power receiving port 602 Second power receiving port 603 Third power receiving port 701 Land station 702 to 703 Optical coupler 704 to 705 O / E conversion circuit 711 Optical transmission line 800 Submarine branch unit 801 Switching circuit 802 control circuit 803 connection circuit 811 first power receiving port 812 second power receiving port 813 third power receiving port 900 submarine cable system 901 branch unit (BU) 902 repeater 903 switching circuit 911 to 913 power feeding device

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Abstract

給電路の地絡障害やオープン障害が発生しても給電路の切り替え制御を可能とするために、海底分岐装置は、第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える切替回路と、第1の受電口と第2の受電口の間に形成される給電路から給電を受け、切替回路を制御する制御回路と、第1の受電口と第2の受電口との間に形成される給電路から制御回路に給電されない場合、第3の受電口とシーアースとの間に制御回路を接続する接続回路と、を備える。

Description

海底分岐装置及び海底分岐方法
 本発明は海底分岐装置及び海底分岐方法に関し、特に、給電路の障害時において給電路の切り替えを可能とする海底分岐装置及び海底分岐方法に関する。
 海底ケーブルシステムでは、ネットワークのメッシュ化への対応や建設費の抑制を目的として、海底に設置された複数の海底分岐装置(Branching Unit、BU)及び複数の陸上局からなるネットワークが構築される。このような海底ケーブルシステムで用いられる海底中継器及び海底分岐装置は、一般的に、陸上局に設置された給電装置からの電力供給により動作する。
 図16は、BUが用いられた一般的な海底ケーブルシステム900の給電路を示す図である。海底ケーブルシステム900は、BU901及び中継器902を備える。陸上局が備える給電装置911~913は定電流電源であり、BU901及び中継器902には、これらの定電流電源により電力が供給される。BU901は、切替回路903を備える。
 図17~19は、BU901の給電路を示す第1の図乃至第3の図である。BU901は、給電装置911~913のいずれかからの制御指示によって給電路の構成を変更できる。BU901の切替回路903は制御指示を受信し、切替回路903が備えるリレーを動作させることによって、給電路を切り替える。
 図17はBU901がブランチA及びブランチBの給電路により給電される場合を示す。例えば、ブランチAに接続された給電装置911は正極性であり、ブランチBに接続された給電装置912は負極性である。この場合、給電電流は、ブランチAから流入し、BU901に給電し、ブランチBへ流出する。この際、ブランチA及びブランチBに設置された中継器902にも給電される。給電は定電流で行われるため、ブランチAの電流とブランチBの電流とは等しい。ブランチCは給電装置913に接続されている。図17ではブランチCはブランチA及びブランチBとは接続されておらず、ブランチCの給電電流はシーアース(Sea Earth、SE)に接続され、接地されている。
 図18は、BU901のブランチAの「X」印の箇所において給電路に地絡障害が生じた後の給電路の例を示す。地絡障害は、給電路の電線が海中で接地される障害である。すなわち、地絡障害箇所はシーアースとなる。地絡障害が発生した時点では、「シーアース-地絡障害箇所-BU901-ブランチB-給電装置912」という経路の給電路が構成されることで、BU901に電力が供給される。すると、切替回路903は、障害を検出した給電装置911~913のいずれかから受信した制御指示に基づいてBU901内部の給電路を図18のように切り替える。すなわち、切替回路903はブランチBとブランチCとを接続して給電路を再構成するとともに、ブランチAの障害箇所をBU901においてシーアースと接続する。このような接続により、BU901への電力供給が可能となるとともに、障害箇所が切替回路903及び給電路から切り離される。
 図19は、BU901のブランチBにおいて給電路の地絡障害が生じた後の給電路の例を示す。この場合には、切替回路903はブランチAとブランチCとを接続して給電路を再構成するとともに、ブランチBの障害箇所をBU901においてシーアースと接続する。給電路の一方のみに地絡障害が発生した場合には、BU901は、図18又は図19のように給電路を切り替える。
 本発明に関連して、特許文献1~4には、給電路の切り替えを行う切替回路が記載されている。
特開平3-076322号公報 特開平4-245816号公報 特開平9-181654号公報 国際公開第2013/002391号
 図20及び図21は、切替回路903に電力が供給されない障害の例を示す第1の図及び第2の図である。切替回路903に電力が供給されない場合にはリレーを動作させることができず、給電路の切り替えができない。例えば、ブランチA及びブランチBの両方で給電路の地絡障害が発生すると(図20)、BU901は、陸上局の給電装置911又は912と切替回路903とを含む給電路を形成できない。少なくとも一方の給電路の電線がオープンとなるオープン障害が発生した場合(図21)も同様である。その結果、障害の発生後は切替回路903に電力が供給されず、給電路の切り替え制御が不可能となる。
 (発明の目的)
 本発明は、上述のような給電路の地絡障害やオープン障害が発生しても給電路の切り替え制御が可能な技術を提供することを目的とする。
 本発明の海底分岐装置は、
 第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える切替手段と、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路から給電を受け、前記切替手段を制御する制御手段と、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する接続手段と、
を備える。
 本発明の海底分岐方法は、第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える海底分岐方法であって、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御し、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、接続手段によって、前記第3の受電口とシーアースとの間に形成される給電路から給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御する、
ことを含む。
 本発明は、給電路の地絡障害やオープン障害が発生しても給電路の切り替え制御が可能な海底分岐装置及び海底分岐方法を提供する。
第1実施形態の海底ケーブルシステム100の構成例を示す図である。 制御回路122と接続回路123との接続を概念的に説明する図である。 給電回路120の例を示す図である。 各リレーの内部の接続例を説明する図である。 整流回路511の回路図の例である。 陸上局701からBU101へ通知される、リレーの制御信号のパスの例を示す図である。 給電回路120において、ブランチAからブランチBへ給電電流が流れる、正常な場合を説明する図である。 ブランチA及びブランチBを経由する給電が断となった場合の給電回路の動作を説明する第1の図である。 ブランチA及びブランチBを経由する給電が断となった場合の給電回路の動作を説明する第2の図である。 ブランチA及びブランチBを経由する給電が断となった場合の給電回路の動作を説明する第3の図である。 給電回路120の動作例を示すフローチャートである。 ブランチCを経由する給電路の切り替えを説明する第1の図である。 ブランチCを経由する給電路の切り替えを説明する第2の図である。 ブランチCを経由する給電路の切り替えを説明する第3の図である。 第2実施形態の海底分岐装置800の構成例を示すブロック図である。 海底分岐装置(BU)が用いられた一般的な海底ケーブルシステム900の給電路を示す図である。 BU901の給電路を示す第1の図である。 BU901の給電路を示す第2の図である。 BU901の給電路を示す第3の図である。 切替回路903に電力が供給されない障害の例を示す第1の図である。 切替回路903に電力が供給されない障害の例を示す第2の図である。
 本発明の実施形態について以下に説明する。実施形態の図面において、信号あるいは電流の向きを示す矢印は説明のための例を示すものであり、信号あるいは電流の向きを限定しない。また、各図面において既出の要素には同一の参照符号を付して、重複する説明は省略する。各実施形態は、本発明にかかる海底分岐方法を用いている。
 (第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態の海底ケーブルシステム100の構成例を示す図である。海底ケーブルシステム100は、海底分岐装置(BU)101、中継器102、給電装置103~105を備える通信システムである。BU101は、海底に設置された、海底ケーブルを分岐する装置である。BU101は、第1乃至第3の受電口601~603を備える。各受電口は導体接続線であり、ブランチA、ブランチB、ブランチCの3方向の海底ケーブル中の給電線と蝋付け、圧着などによって接続される。
 ブランチA、B、Cは、それぞれ給電装置103、104、105と接続される。中継器102は、海底ケーブルを伝搬する光信号及び電気信号を中継する。中継器102は必要な場合にのみ設置される。給電装置103~105は、陸上局に備えられた定電流電源装置であり、BU101及び中継器102に電力を供給する。給電装置103~105を収容する陸上局は、端局とも呼ばれる。海底ケーブルは光ファイバ伝送路及び給電線を含むケーブルである。給電線は、給電路に用いられる電線である。BU101は、光ファイバケーブルを伝搬する光信号をブランチA~Cの間で分岐あるいは合流させるとともに、給電装置103~105の少なくとも1つから給電を受ける。
 BU101は、例えば、ブランチAで受信した光信号を、海底ケーブルシステム100の設定に基づいてブランチB及びブランチCへ分岐する。このため、BU101は、光信号を分岐するための光スイッチや波長選択スイッチ(Wavelength Selective Switch、WSS)などの光部品及びこれらの光部品の駆動回路を備える。そして、光部品の駆動回路も、制御回路122と同様に給電装置103~105からの給電により動作する。ただし、BU101における光信号の分岐及び合流処理は、後述する光信号によるリレーの制御信号の処理を除いて一般的な技術であり、また、給電路から光部品の駆動回路への給電も一般的な技術である。このため、実施形態の説明及び図面では給電路の切り替えについて説明し、光部品の駆動回路への給電及び光信号の処理に関しては必要がない限り省略する。
 BU101は、切替回路121、制御回路122及び接続回路123を備える。切替回路121は、BU101の内部の給電路を切り替える回路であり、本実施形態では、切替回路121はリレーを含む。すなわち、切替回路121は、第1乃至第3の受電口601~603の間に形成される複数の給電路を切り替える切替手段を担う。切替回路121、制御回路122及び接続回路123を含む回路を、給電回路120と記載する。そして、このような給電回路120を備えるBU101は、海底分岐装置と呼ぶことができる。
 制御回路122は、切替回路121を制御する。すなわち、制御回路122は、切替回路121を制御する制御手段を担う。接続回路123は、給電路の障害によって制御回路122への給電が停止した場合に、他の給電路により制御回路122へ給電する。給電回路120は、整流回路を備える。整流回路は、給電装置103~105からの給電電流を一定の極性で制御回路122及び接続回路123に供給する。整流回路は、制御回路122あるいは接続回路123に含まれてもよい。これらの回路の詳細は後述する。
 図2は、制御回路122と接続回路123との接続を概念的に説明する図である。接続回路123は、ある給電装置からの制御回路122への給電が失われた場合に、他の給電装置と接続された給電路を用いて制御回路122へ給電するために用いられる。本実施形態では、制御回路122が給電装置103及び104によって(すなわち、ブランチA及びBを給電路として用いて)正常に給電されている状態では、接続回路123は制御回路122から電気的に切り離されている。しかし、給電路の障害により制御回路122への給電が失われると、接続回路123は、ブランチC及び接続回路123を経由してシーアースに接続される給電路によって制御回路122が給電されるように、給電路を構成する。接続回路123を経由して制御回路122への給電が行われることで、障害の発生後も制御回路122が切替回路121を制御して給電路を切り替えることが可能となる。すなわち、接続回路123は、第1の受電口601と第2の受電口602との間に形成される給電路から制御回路122に給電されない場合に、第3の受電口603とシーアースとの間に制御回路122を接続する接続手段を担う。
 図3は、給電回路120の例を示す図である。給電回路120はBU101の給電に関わる回路であり、BU101のブランチA、B、Cには、それぞれ、図1に示すように、給電装置103~105が接続される。図1で示した第1~第3の受電口601~603の位置は、図3では黒丸印で示される。
 まず、給電回路120の各部について説明する。RL(1)311~RL(4)314は、RL制御回路301によって制御される保持型リレーである。保持型リレーは、そのリレーの制御回路への電力の供給が失われても、それまでの接続状態を維持する。RL(1)311~RL(4)314は、図1の切替回路121に対応する。RL制御回路301は、RL(1)311~RL(4)314の制御回路であり、給電されている場合にRL(1)311~RL(4)314を制御できる。
 RLA411及び421、RLB412及び422、RLC413及び423、RLD414及び424、RLE315及び316は、非保持型リレーである。RLA411及び421、RLB412及び422、RLC413及び423、RLD414及び424は、それぞれのリレーのドライブ回路へ給電されている場合はONとなる。RLE315及び316は、RL制御回路302へ給電されている場合は、RL制御回路302によってON/OFFが制御される。いずれの非保持型リレーも、ドライブ回路あるいは制御回路への給電が失われるとOFFとなる。リレーのON及びOFFについては図4で説明する。
 RLAドライブ回路401は、RLA411及び421のドライブ回路である。RLBドライブ回路402は、RLB412及び422のドライブ回路である。RLCドライブ回路403は、RLC413及び423のドライブ回路である。RLDドライブ回路404は、RLD414及び424のドライブ回路である。これらのドライブ回路401~404は、給電の有無によって対応するリレーをON又はOFFに制御する。言い換えれば、RLAドライブ回路401、RLBドライブ回路402、RLCドライブ回路403、RLDドライブ回路404は、給電路への給電状態を検出する検出手段を担う検出回路である。RLAドライブ回路401、RLBドライブ回路402及びRLCドライブ回路403は、それぞれ、受電口601、602及び603からの給電状況を検出する。RL制御回路302は、RLE315及び316の制御回路である。
 整流回路511及び512は、ダイオードによって構成された整流回路である。整流回路511は、ブランチA~C及びシーアースと接続可能に構成され、給電路から供給される給電電流を整流してRL制御回路301へ出力する。整流回路512は、ブランチA~C及びシーアースと接続可能に構成され、これらから供給される給電電流を整流してRL制御回路302に向けて出力する。整流回路511及び512については、図5で説明する。
 図3のRL制御回路301は、制御回路122に含まれる。また、RL制御回路302、RLE315及び316、RLDドライブ回路404、RLA411及び421、RLB412及び422、RLC413及び423、RLD414及び424は、接続回路123に含まれる。整流回路511は、制御回路122に含まれてもよい。整流回路512は、接続回路123に含まれてもよい。このように、図3に示す給電回路120は、図1で説明した切替回路121、制御回路122及び接続回路123を含む。
 図4は、給電回路120に含まれる各リレーの内部の接続例を説明する図である。各リレーはトランスファ接点(c接点)を持つリレーであり、共通端子は二重丸で示される。
本実施形態では、黒丸で示される端子(ON端子)と共通端子とが接続された状態を「ON」と呼び、白抜き丸で示される端子(OFF端子)と共通端子とが接続された状態を「OFF」と呼ぶ。共通端子は、各リレーの制御回路あるいはドライブ回路による制御でON端子(黒丸)又はOFF端子(白丸)と接続される。図4の表記は、他の図面でも共通に用いられる。本実施形態では、リレーをON端子に接続することを「リレーをONする」と記載し、OFF端子に接続することを「リレーをOFFする」と記載する。リレーをONあるいはOFFするための、制御回路あるいはドライブ回路とリレーとの間の配線は各図では省略される。
 図5は、整流回路511の回路図の例である。整流回路512の回路図も同様である。
整流回路511は、給電端子P1~P4及び出力端子Q1、Q2を持つ。整流回路511は、8個のダイオードD1~D8及び1個のツェナーダイオードDzを備える。ダイオードD1~D8は、ブリッジ整流回路を構成する。P1~P4は給電路に接続される。給電端子のいずれかから入力された電流は、ブリッジ整流回路で整流されてQ1(高電位側)から外部に出力される。外部からQ2(低電位側)に戻った電流は、ブリッジ整流回路を通過して給電路に戻る。P1~P4に入力される給電電流の極性にかかわらず、Q1から電流が出力され、Q2に電流が戻る。
 ツェナーダイオードDzのツェナー電圧は、Q1及びQ2がオープンであった場合には給電電流を逆方向に導通させ、Q1及びQ2から他の回路への給電が行われる際には逆方向電流がきわめて小さくなるように選択される。Q1及びQ2がオープンであった場合には、入力された電流はツェナーダイオードDzを経由して給電路に戻る。
 図6は、陸上局701からBU101へ通知される、リレーの制御信号のパスの例を示す図である。陸上局701は制御信号を生成する光通信装置が設置された局舎である。陸上局701には給電装置103~105のいずれかが併せて設置されていてもよい。制御信号は光ファイバ等の光伝送路711によって光信号として伝送される。光伝送路711は、例えば、陸上局701が備える給電装置とBU101とを結ぶ給電路に用いられる電線を含む海底ケーブルである。
 BU101は光カプラ702及び703を備える。光カプラ702は、制御信号を含む、陸上局701から受信した光信号を分岐してO/E(Optical/Electrical)変換回路704及び705に入力する。O/E変換回路704及び705は光信号を電気信号に変換して、制御信号を含む電気信号をRL制御回路301及び302へ出力する。RL制御回路301及び302は、O/E変換回路704又は705から入力された電気信号からそれぞれが処理する制御信号を抽出し、抽出された制御信号に基づいて配下のリレーを制御する。ただし、RL制御回路301及び302は、制御信号の指示によらず、自律的にリレーを制御してもよい。RL制御回路301は、RL(1)311、RL(2)312、RL(3)313及びRL(4)314を制御する。RL制御回路302は、RLE315及び316を制御する。なお、海底ケーブル又は中継器に異常が生じても、光伝送路711が切断されたり中継器を含む光伝送路711の損失が増加したりしない限り、陸上局701からの制御信号はBU101に到達できる。
 (動作の詳細な説明)
 ブランチA及びブランチBを経由した給電路による給電、及び当該給電路による給電ができなくなった場合の給電回路120の動作について、図7~図10を用いて説明する。
 図7は、給電回路120において、ブランチAからブランチBへ給電電流が流れる、正常な場合を説明する図である。以降の図面において、破線の矢印は説明のために例示される給電電流である。図7ではRL(1)311、RL(2)312及びRL(4)314はOFFであり、RL(3)313のみONである。ブランチA及びブランチBを経由する給電路は、整流回路511を経由してRL制御回路301に電力を供給する。ブランチCはRL(3)313によって整流回路511とは切り離されている。
 図7では、RLAドライブ回路401とRLBドライブ回路402とに給電電流が流れるため、RLA411及び421、RLB412及び422はONとなる。また、RLE315はOFFであるため、RLDドライブ回路404には給電されない。その結果、RLD414及び424はOFFとなる。従って、整流回路512の出力端子Q1及びQ2とRL制御回路302とは接続されず、出力端子Q1及びQ2はオープンとなる。その結果、整流回路512の給電端子P1に接続されたブランチCの給電電流はツェナーダイオードDzを経由して、給電端子P2に接続されたシーアースへ流れる。
 このように、給電路が正常である場合には、ブランチA及びブランチBを経由してRL制御回路301へ給電される。従って、RL制御回路301は、RL(1)311~RL(4)314を制御できる。一方、ブランチCを経由する給電路及び接続回路123はRL制御回路301から切り離される。
 図8は、ブランチAからの給電とブランチBからの給電との両方が断となった場合の給電回路の動作を説明する第1の図である。例えば、ブランチA及びブランチBの両方の給電路において地絡障害が発生した場合、あるいは、ブランチA及びブランチBの少なくとも一方の給電路においてオープン障害が発生した場合が該当する。ブランチA及びブランチBの両方の給電路において地絡障害が発生すると、給電装置103及び104からRL制御回路301への給電が失われる。また、ブランチA及びブランチBの一方の給電路においてオープン障害が発生すると、ブランチA及びブランチBを経由する給電路が構成できないため、やはりRL制御回路301への給電は失われる。RL(1)311及びRL(2)312は、障害の発生前にRL制御回路301によってOFFされている。RL(1)311及びRL(2)312は保持型リレーであるため、その後、ブランチA及びBの両方から給電が断となってRL制御回路301が動作しなくなった場合でも、「OFF」状態を維持する。
 図8では、ブランチA及びブランチBの両方の給電路において地絡障害が発生した場合を例に説明する。図8~10及び図12においてブランチA及びブランチBの「X」印は、地絡障害により給電路がシーアースに接続されることを示す。ブランチAの給電路が断となると、RLAドライブ回路401に給電されなくなる。このため、RLA411及び421がONからOFFに変化する。同様に、ブランチBの給電路が断となるため、RLBドライブ回路402も給電されなくなる。このため、RLB412及び422がONからOFFに変化する。
 ブランチCに着目すると、RL(3)313は、障害の発生前にRL制御回路301によってONされている。RL(3)313は保持型リレーであるため、その後、ブランチA及びBの両方から給電が断となってRL制御回路301が動作しなくなった場合でも、RL(3)313は「ON」状態を維持する。従って、ブランチA及びBの両方の給電が断となった後も、RLCドライブ回路403には電力は供給されない。その結果、RLC413及び423は、ブランチA及びBの両方の給電が断となる前後でOFF状態を維持する。
 すなわち、ブランチA及びブランチBの両方からの給電が断となると、RLA411及び421、RLB412及び422、RLC413及び423がOFFする。その結果、整流回路512の出力端子Q1及びQ2がこれらのリレーを通じてRL制御回路302に接続される。
 整流回路512とRL制御回路302とが接続されることによりRL制御回路302に電流が流れ始めるため、整流回路512のツェナーダイオードDzの両端の電圧はツェナー電圧以下に低下し、ツェナーダイオードDzはオフする。従って、整流回路512のツェナーダイオードDzに流れていた電流は全てRL制御回路302へ流れるようになる。
RL制御回路302が給電されることにより、RL制御回路302はRLE315及び316の制御が可能な状態(「スタンバイ状態」)となる。
 図9は、ブランチA及びブランチBを経由する給電が断となった場合の給電回路の動作を説明する第2の図である。図9を参照すると、RL制御回路302は、整流回路512から給電されることによって、RLE315及び316をONする。その結果、RL制御回路302を介してRLDドライブ回路404及びRL制御回路301が給電される。RLE315及び316をONする制御は、図6で説明した機能を用いて、RL制御回路302が陸上局から受信した制御信号に基づいて行ってもよい。陸上局は、ブランチA及びブランチBの給電路の異常を検知することで、制御信号を送信してもよい。O/E変換回路705がRL制御回路302からの給電で動作するように回路を設計することで、ブランチA及びBを経由する給電が失われていても、O/E変換回路705は陸上局から受信した制御信号を処理できる。あるいは、RL制御回路302への給電の開始をトリガにRL制御回路302が自律的にRLE315及び316をONしてもよい。
 図10は、ブランチA及びブランチBを経由する給電が断となった場合の給電回路の動作を説明する第3の図である。RLE315及び316がONすることで、RLDドライブ回路404に給電される。その結果、図10に示すように、RLD414及び424がONとなる。ここで、ブランチA及びブランチBの両方の給電が断となった後、ブランチAを経由する給電が復旧した場合を考える。給電の復旧によりRLAドライブ回路401に電流が流れると、RLA411及び421がONとなる。RLBドライブ回路402に電流が流れると、RLB412及び422がONとなる。いずれの場合にも、RLA411、RLB412、RLC413の直列回路及びRLA421、RLB422、RLC423の直列回路は導通しなくなる。しかし、RLDドライブ回路404の通電によりRLD414及び424はON状態を維持する。このため、ブランチA又はブランチBの一方の給電が復旧しても、RLD414及び424及びRL制御回路302を介することで、整流回路512からRL制御回路301への給電が維持される。
 このように、接続回路123を用いることで、RL制御回路301への給電路が形成され、RL制御回路301によるRL(1)311~RL(4)314の制御が可能となる。給電路の二重地絡障害やオープン障害時にBU101の制御回路122への給電が失われた場合には接続回路123がスタンバイ状態となる。そして、接続回路123を経由して給電路を制御回路122に接続することによって、RL制御回路301に給電することが可能となる。
 ブランチAの給電が復旧した場合の、整流回路511を経由する給電路について説明する。RL制御回路301がRL(4)314をONすることで、ブランチA及び整流回路511を経由する給電はシーアースに接続される。ここで、RL制御回路301は、整流回路511及び512の両方から給電が可能である場合は、整流回路512からの給電により動作するように設計されてもよい。例えば、RL制御回路301は、接続回路123からの給電により整流回路511からの給電路を切り離すリレーを備えることでこのような機能が実現される。この機能により、図10では、RL制御回路301において整流回路511からの給電路が切り離される。そして、ブランチAの給電電流は整流回路511のツェナーダイオードDz及びRL(4)314を通過してシーアースへ流れる。接続回路123がRL制御回路301と切り離されると、RL制御回路301は整流回路511からの給電で動作可能となる。
 図11は、図8~図10で説明した、給電回路120の動作例を示すフローチャートである。給電回路120は、RLAドライブ回路401への給電が断となると、RLA411及び421をOFFする(図11のステップS01)。また、給電回路120は、RLBドライブ回路402への給電が断となると、RLB412及び422をOFFする(ステップS02)。そして、給電回路120は、整流回路512の出力端子Q1及びQ2をRL制御回路302に接続する(ステップS03)。これにより、RL制御回路302に給電される。RL制御回路302は、RLE315及び316をONする(ステップS04)。また、RLDドライブ回路404への給電によりRLD414及び424がONする(ステップS05)。ステップS01とステップS02の順序は不問であり、ステップS04とステップS05との順序も不問である。
 図10では、RL制御回路301が接続回路123を経由して給電される状態を説明した。図12~図14では、図10の状態以降の給電回路120の動作例を説明する。
 図12は、ブランチCを経由する給電路の切り替え例を説明する第1の図である。図12では、ブランチA及びブランチBの両方で地絡障害が発生し、RL制御回路301の給電が整流回路512からの給電に切り替えられた場合について説明する。図10で説明したように、地絡障害により、接続回路123を経由した制御回路122への給電が開始される。その後、図12に示すように、RL制御回路301はRL(3)313をOFFとし、RL(4)314をONとし、第3の受電口とシーアースとの間を、接続回路123を経由しない経路に切り替えてもよい。このような制御により、ブランチCによるRL制御回路301への給電を、整流回路512を経由した給電から整流回路511を経由した給電に変更できる。このような給電路の切り替えにより接続回路123はRL制御回路301の給電路から切り離され、給電電流が通過する電気回路が減少するため、給電路における電圧降下(すなわち、電力の消費)が減少するとともに、給電路の信頼性も向上する。
 給電回路120が図12の状態になった場合に、RL制御回路301は、さらに、RL(1)311をONしてもよい。RL(1)311のON側端子は、整流回路512のツェナーダイオードDzを介してシーアースに接続されている。このため、RL(1)311をONすることにより、ブランチAの給電回路120側の接地点の電圧はツェナーダイオードDzのツェナー電圧以下となる。そのため、ブランチAの障害箇所の作業時に、給電回路120から予期しない高電圧がブランチAの障害箇所に印加されることを回避でき、作業の安全性を高めることができる。ブランチBの給電路に関しても同様である。すなわち、RL制御回路301がRL(2)312をONすることで、給電回路120側から予期しない高電圧がブランチBの障害箇所に印加されることを回避できる。
 図13及び図14は、ブランチCを経由する給電路の切り替えを説明する第2の図及び第3の図である。図13及び図14では、ブランチBにおいてオープン障害が発生した場合について説明する。図13及び図14において、ブランチBの「X」印は、オープン障害により給電路が開放されていることを示す。ブランチBにおけるオープン障害が発生した場合も、図8~図10で説明したようにブランチCを経由した給電が開始される。その後、RL制御回路301はRL(4)314をONするとともに、RL制御回路302はRLE315及び316の少なくとも一方をOFFする。このような制御により、ブランチA及び整流回路511を経由したRL制御回路301の給電電流を、RL(4)314を経由して、シーアースに接続できる。また、RLAドライブ回路401が通電されるとともにRLDドライブ回路404は通電されなくなるため、RLA411及び421はONし、RLD414及び424はOFFする。その結果、制御回路122と接続回路123との間の給電路は切り離される。
 一方、図14では、接続回路123を経由した給電が開始された後、RL制御回路301はRL(3)313をOFFするとともに、RL制御回路302はRLE315及び316の少なくとも一方をOFFする。図14では、ブランチAによるRL制御回路301の給電電流はシーアースに接続されず、ブランチCを経由する給電路に接続される。ブランチCを経由する給電電流(すなわち、図1の給電装置105の給電電流)の大きさがブランチAを経由する給電電流の大きさと同一で、電流の方向が反対である場合には、このような接続が可能である。例えば、図1の給電装置103が正電圧であり、給電装置105が負電圧であり、双方の給電電流が同一である場合に、このような給電路の構成が可能である。
 図13及び図14ではブランチBにおいてオープン障害が発生した場合について説明した。しかし、ブランチAにおいてオープン障害が発生した場合にも、同様の手順により、制御回路122から接続回路123を切り離し、ブランチB、制御回路122及びブランチCを経由する給電路を構成することができる。
 図13及び図14で説明したリレーの制御によっても、図12の例と同様に、給電電流が通過する電気部品が減少するため、給電路における電圧降下が減少するとともに、給電路の信頼性も向上する。
 以上説明したように、第1実施形態の海底分岐装置(BU)101は、給電が失われた際に接続回路123が制御回路122に給電するため、給電路の地絡障害やオープン障害が発生しても給電路の切り替え制御が可能である。
 (第2実施形態)
 図15は、本発明の第2実施形態の海底分岐装置800の構成例を示すブロック図である。海底分岐装置800は、切替回路801と、制御回路802と、接続回路803と、を備える。切替回路801は、第1乃至第3の受電口811~813の間に形成される複数の給電路を切り替える、切替手段を担う。制御回路802は、第1の受電口811と第2の受電口812との間に形成される給電路から給電を受け、切替回路801を制御する、制御手段を担う。接続回路803は、第1の受電口811と第2の受電口812との間に形成される給電路から制御回路802に給電されない場合、第3の受電口813とシーアースとの間に制御回路802を接続する、接続手段を担う。
 このような構成を備える海底分岐装置800は、第1の受電口811と第2の受電口812との間に形成される給電路から制御回路802への給電が失われた場合でも、第3の受電口813とシーアースとの間に形成される給電路に制御回路802を接続する。よって、制御回路802への給電を維持できる。
 従って、第2実施形態の海底分岐装置800は、給電路の地絡障害やオープン障害が発生しても給電路の切り替え制御が可能である。
 本実施形態の切替回路801は第1実施形態のRL(1)311~RL(4)314に対応する。制御回路802は第1実施形態のRL制御回路301に対応し、接続回路803は第1実施形態のBU101の接続回路123に対応する。
 なお、本発明の実施形態は以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限定されない。
 (付記1)
 第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える切替手段と、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路から給電を受け、前記切替手段を制御する制御手段と、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する接続手段と、
を備える海底分岐装置。
 (付記2)
 前記第3の受電口は、前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路に接続される端局とは異なる端局に接続される付記1に記載された海底分岐装置。
 (付記3)
 さらに、前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路への給電状態を検出する検出手段を備え、
 前記接続手段は、前記検出手段の出力に基づき、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する付記2に記載された海底分岐装置。
 (付記4)
 前記接続手段は、前記端局のいずれかから受信した制御信号に基づいて前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段を接続する、付記2又は3のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
 (付記5)
 前記接続手段が前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段を接続した後、前記制御手段は、前記第3の受電口と前記シーアースとの間を、前記接続手段を経由しない経路に切り替えるように前記切替手段を制御する、付記1乃至4のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
 (付記6)
 さらに、入力された光信号を分岐して出力する機能を備える、付記1乃至5のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
 (付記7)
 給電装置を備える端局と、
 付記6に記載された海底分岐装置と、を備え、
 前記端局は、前記海底分岐装置への給電が可能な、通信システム。
 (付記8)
 第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える海底分岐方法であって、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から制御手段に給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御し、
 前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、前記第3の受電口とシーアースとの間に形成される給電路から給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御する、
海底分岐方法。
 (付記9)
 前記第3の受電口を、前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路に接続される端局とは異なる端局に接続する、付記8に記載された海底分岐方法。
 (付記10)
 前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路への給電状態に基づき、接続手段によって、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する、付記9に記載された海底分岐方法。
 (付記11)
 前記端局のいずれかから受信した制御信号に基づき、前記接続手段によって、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する、付記10に記載された海底分岐方法。
 (付記12)
 前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段が接続された後、前記第3の受電口と前記シーアースとの間を、前記接続手段を経由しない経路に切り替える、付記10又は11に接続された海底分岐方法。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 また、それぞれの実施形態に記載された構成は、必ずしも互いに排他的なものではない。本発明の作用及び効果は、上述の実施形態の全部又は一部を組み合わせた構成によって実現されてもよい。
 以上の各実施形態に記載された機能及び手順の一部又は全部は、給電回路120あるいは海底分岐装置800が備える中央処理装置(central processing unit、CPU)がプログラムを実行することにより実現されてもよい。プログラムは、固定された、一時的でない記録媒体に記録される。記録媒体としては半導体メモリ又は固定磁気ディスク装置が用いられるが、これらには限定されない。CPUは例えば分岐装置あるいは海底分岐装置に備えられるコンピュータである。
 この出願は、2017年9月29日に出願された日本出願特願2017-189336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。
 100 海底ケーブルシステム
 101 海底分岐装置(BU)
 102 中継器
 103~105 給電装置
 120 給電回路
 121 切替回路
 122 制御回路
 123 接続回路
 301~302 RL制御回路
 311 RL(1)
 312 RL(2)
 313 RL(3)
 314 RL(4)
 315~316 RLE
 401 RLAドライブ回路
 402 RLBドライブ回路
 403 RLCドライブ回路
 404 RLDドライブ回路
 411、421 RLA
 412、422 RLB
 413、423 RLC
 414、424 RLD
 511~512 整流回路
 601 第1の受電口
 602 第2の受電口
 603 第3の受電口
 701 陸上局
 702~703 光カプラ
 704~705 O/E変換回路
 711 光伝送路
 800 海底分岐装置
 801 切替回路
 802 制御回路
 803 接続回路
 811 第1の受電口
 812 第2の受電口
 813 第3の受電口
 900 海底ケーブルシステム
 901 分岐装置(BU)
 902 中継器
 903 切替回路
 911~913 給電装置

Claims (12)

  1.  第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える切替手段と、
     前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路から給電を受け、前記切替手段を制御する制御手段と、
     前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する接続手段と、
    を備える海底分岐装置。
  2.  前記第3の受電口は、前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路に接続される端局とは異なる端局に接続される請求項1に記載された海底分岐装置。
  3.  さらに、前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路への給電状態を検出する検出手段を備え、
     前記接続手段は、前記検出手段の出力に基づき、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する請求項2に記載された海底分岐装置。
  4.  前記接続手段は、前記端局のいずれかから受信した制御信号に基づいて前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段を接続する、請求項2又は3のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
  5.  前記接続手段が前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段を接続した後、前記制御手段は、前記第3の受電口と前記シーアースとの間を、前記接続手段を経由しない経路に切り替えるように前記切替手段を制御する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
  6.  さらに、入力された光信号を分岐して出力する機能を備える、請求項1乃至5のいずれか1項に記載された海底分岐装置。
  7.  給電装置を備える端局と、
     請求項6に記載された海底分岐装置と、を備え、
     前記端局は、前記海底分岐装置への給電が可能な、通信システム。
  8.  第1乃至第3の受電口の間に形成される複数の給電路を切り替える海底分岐方法であって、
     前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から制御手段に給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御し、
     前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路から前記制御手段に給電されない場合、前記第3の受電口とシーアースとの間に形成される給電路から給電を受けて、前記複数の給電路を切り替え制御する、
    海底分岐方法。
  9.  前記第3の受電口を、前記第1の受電口と前記第2の受電口との間に形成される給電路に接続される端局とは異なる端局に接続する、請求項8に記載された海底分岐方法。
  10.  前記第1の受電口と前記第2の受電口の間に形成される給電路への給電状態に基づき、接続手段によって、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する、請求項9に記載された海底分岐方法。
  11.  前記端局のいずれかから受信した制御信号に基づき、前記接続手段によって、前記第3の受電口とシーアースとの間に前記制御手段を接続する、請求項10に記載された海底分岐方法。
  12.  前記第3の受電口と前記シーアースとの間に前記制御手段が接続された後、前記第3の受電口と前記シーアースとの間を、前記接続手段を経由しない経路に切り替える、請求項10又は11に接続された海底分岐方法。
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