WO2019163716A1 - 海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法 - Google Patents

海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法 Download PDF

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欣也 瀧川
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日本電気株式会社
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    • 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
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/44Arrangements for feeding power to a repeater along the transmission line

Definitions

  • the present technology relates to a submarine cable system, a branching device, and a state response method thereof, and particularly relates to a remote control type submarine cable system, a branching device, and a state response method thereof.
  • Electric power is supplied to a repeater and a branching device used in the submarine cable system from a power feeding device provided in a land station.
  • the power supply line included in the submarine cable is connected to the power supply of the repeater and the branch device, thereby supplying power to the repeater and the branch device from the power supply devices of a plurality of land stations.
  • the branch device includes a plurality of high voltage relays capable of switching between a plurality of power supply lines connected to a plurality of land stations, each of which is connected to a power source of the branch device or to a sea earth (SE). Yes.
  • the management device provided in the land station transmits a control command for controlling a plurality of high voltage relays to the branch device, thereby controlling the power supply of the repeater belonging to the corresponding branch and the power supply path to the branch device. For example, if a failure occurs in the repeater, the management device sends a control command to the branch device, switches the high voltage relay connected to the feeder line of the branch of the repeater where the failure occurs to the SE side, Turn off the power of the repeater of the generated branch. In addition, the management device sends a control command to the branch device, switches the high voltage relay connected to the power supply line from the other land station to the power supply side, and supplies power to the branch device from the other land station. Switch the power supply path. By connecting the repeater of the faulted branch to the SE and disconnecting the power supply, the repair can be facilitated, and the power supply path is switched to another station to stabilize the branching device. Power supply is possible.
  • Patent Document 1 proposes a technique for acquiring information on a current power supply state from a branch device.
  • the branching device of Patent Document 1 short-circuits / opens both ends of each resistance value connected in series with a relay contact that operates in the same manner as the high-voltage relay, and monitors the total of the resistance values connected in series. To figure out.
  • the main object of the present invention is to provide a submarine cable system, a branching device, and a state response method thereof capable of acquiring the individual states of a plurality of high voltage relays inside the branching device with a simple configuration. Yes.
  • a branching device includes a plurality of interlocking relays respectively corresponding to a plurality of high-voltage relays that switch power supply paths, and the plurality of interlocking relays corresponding to drive currents supplied to the plurality of high-voltage relays.
  • a drive unit that respectively supplies a plurality of high voltage relays, a state detection unit that detects an operation state of the plurality of interlocking relays as an operation state of the plurality of high voltage relays, and an operation state of the plurality of high voltage relays.
  • a response unit that transmits a response signal indicating the operating state.
  • a submarine cable system includes the branch device and a management device that transmits a control signal related to the power feeding path to the branch device and receives the response signal from the branch device.
  • a state response method according to a state response method of a branching device including a plurality of high voltage relays for switching power supply paths, wherein a driving current supplied to the plurality of high voltage relays is supplied to a corresponding interlocking relay. Supplying each of them, detecting the operating state of the plurality of interlocking relays as the operating state of the plurality of high voltage relays, and transmitting a response signal indicating the operating state of the plurality of interlocking relays as the operating state of the plurality of high voltage relays To do.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a connection configuration of the driving unit, the high voltage relay, and the interlocking relay of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of the connection configuration of the drive unit, the high voltage relay, and the interlocking relay of FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the interlocking relay of FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the configuration of the interlocking relay of FIG.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the submarine cable, the drive unit, and the response unit in FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the state response operation of FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the first embodiment.
  • the submarine cable system 1 includes a plurality of land stations 10a, 10b, and 10c, submarine cables 11a, 11b, and 11c that transmit communication signals, and repeaters 12a, 12b, and 12c that relay communication signals. And a branching device 13 for branching the communication signal.
  • the land stations 10a, 10b, and 10c are provided with power feeding devices 101a, 101b, and 101c, respectively, and the submarine cables 11a, 11b, and 11c are connected to the repeaters 12a, 12b, The electric power supplied to 12c and the branching device 13 is transmitted.
  • the branch device 13 includes a plurality of high voltage relays 131 a, 131 b, 131 c that switch the power supply path of the branch device 13, and a plurality of high voltage relays 131 a, 131 b, 131 c respectively.
  • Interlocking relays 132a, 132b, and 132c are provided.
  • the high voltage relays 131a, 131b, and 131c connect the power supplied from the power supply apparatuses 101a, 101b, and 101c to the power supply of the branching apparatus 13 or the SE.
  • the high voltage relays 131a, 131b, and 131c may be holding (latch) relays or non-holding (non-latching) relays. Since a high voltage is applied to the high voltage relays 131a, 131b, and 131c, it is difficult to monitor the contact connection state of the high voltage relay itself.
  • the land stations 10a, 10b, and 10c are provided with management devices 102a, 102b, and 102c, respectively, and the submarine cables 11a, 11b, and 11c respectively control the power supply paths from the management devices 102a, 102b, and 102c to the branching device 13 together with communication signals. Transmit the signal.
  • the control signal related to the power supply path of the branch device 13 is, for example, a signal instructing switching of the movable contacts of the plurality of high voltage relays 131a, 131b, 131c and detection of the operation state of the high voltage relays 131a, 131b, 131c.
  • the response signal is, for example, a response signal that responds to the operation state in response to an instruction to detect the operation state of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c.
  • the interlocking relays 132a, 132b, 132c are monitoring relays that operate in conjunction with the corresponding high voltage relays 131a, 131b, 131c, respectively.
  • the interlocking relays 132a, 132b, and 132c do not need to be relays capable of switching a high voltage, but if the corresponding high voltage relay is a latch type, the interlocking relay is also a latch type, and the corresponding high voltage relay is a non-latch type. Then, it becomes a non-latch type relay.
  • the interlocking relays 132a, 132b, and 132c do not need to have the same performance as the high-voltage relays 131a, 131b, and 131c, and a small and low-voltage relay is sufficient.
  • the branching device 13 includes a driving unit 133 that supplies driving currents supplied to the plurality of high voltage relays 131a, 131b, and 131c to the corresponding interlocking relays 132a, 132b, and 132c, respectively. Yes.
  • the branching device 13 includes a state detection unit 134 that detects the operation state of the plurality of interlocking relays 132a, 132b, and 132c as the operation state of the plurality of high voltage relays 131a, 131b, and 131c.
  • the branching device 13 sends response signals indicating the operation states of the plurality of high voltage relays 131a, 131b, 131c based on the detection results of the operation states of the plurality of interlocking relays 132a, 132b, 132c to the management devices 102a, 102b, 102c. Is provided with a response unit 135 for transmission to
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a connection configuration of the drive unit of FIG. 1, the high voltage relay, and the interlocking relay.
  • FIG. 2 shows an example in which the high voltage relay 131a and the high voltage relay 131b are latch type relays, and the high voltage relay 131c is a non-latch type relay.
  • the driving unit 133 includes a driving circuit 1331a that supplies a driving current to the high voltage relay 131a and the interlocking relay 132a, a driving circuit 1331b that supplies a driving current to the high voltage relay 131b and the interlocking relay 132b, A drive circuit 1331c for supplying a drive current to the voltage relay 131c and the interlocking relay 132c is provided.
  • the L coil, the R coil, and the relay coil of the interlocking relays 132a, 132b, 132c corresponding to the high voltage relays 131a, 131b, 131c are connected in series.
  • L-type coils 1311a and 1311b on the latch side of the latch-type high-voltage relays 131a and 131b and L-coils 1321a and 1321b on the latch side of the corresponding interlocking relays 132a and 132b are connected in series to connect the drive circuits 1331a and 1331b. It is connected to the output terminal for driving the L coil.
  • the reset-side R coils 1312a and 1312b of the high-voltage relays 131a and 131b and the corresponding R-coils 1322a and 1322b of the interlocking relays 132a and 132b are connected in series, and the R coils of the drive circuits 1331a and 1331b are connected. Connected to the output terminal for driving.
  • the relay coil 1311c of the non-latching high voltage relay 131c and the corresponding relay coil 1321c of the interlocking relay 132c are connected in series and connected to the output terminal for driving the relay coil of the drive circuit 1331c.
  • the L relays, the R coils, and the relay coils of the interlocking relay corresponding to the high voltage relay are not connected in series, but the interlocking relay corresponding to the high voltage relay is always in the same contact state. It suffices if it is configured to be connected to the drive circuit.
  • the L coil, the R coil, and the relay coil of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c and the corresponding interlocking relays 132a, 132b, and 132c may be connected in parallel.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the configuration of the interlocking relay of FIG.
  • FIG. 4 shows an example of the latch-type interlocking relay 132a. If the interlocking relay 132b is a latch-type, the interlocking relay 132b has the same configuration.
  • the latch-type interlocking relay 132a includes a latch-side L coil 1321a, a reset-side R coil 1322a, a movable contact 1323a, a latch-side contact L1324a, and a reset-side contact R1325a.
  • the L coil 1321a on the latch side and the R coil 1322a on the reset side are installed facing each other with the movable contact 1323a interposed therebetween.
  • the latch-side contact L1324a and the reset-side contact R1325a are disposed to face each other across the movable contact 1323a.
  • the contact L1324a on the latch side is installed at a position where the movable contact 1323a moves and contacts when a drive current flows through the L coil 1321a.
  • the reset-side contact R1325a is disposed at a position where the movable contact 1323a moves and contacts when a drive current flows through the R coil 1322a.
  • the contact L1324a of the interlocking relay 132a is connected to, for example, the power supply voltage of the state detection unit 134 via the resistor 1326a, and the contact R1325a is connected to the SE.
  • the drive circuit 1331a When the drive circuit 1331a receives a control signal for controlling the movable contact of the high voltage relay 131a to the latch side, the drive circuit 1331a causes a drive current to flow from the output terminal for driving the L coil. Due to this drive current, the movable contact 1323a of the interlocking relay 132a moves together with the high voltage relay 131a to the L coil 1321a side and contacts the contact L1324a. When receiving a control signal for controlling the movable contact of the high voltage relay 131a to the reset side, the drive circuit 1331a causes a drive current to flow from the output terminal for driving the R coil. With this drive current, the movable contact 1323a of the interlocking relay 132a moves to the R coil 1322a side together with the high voltage relay 131a, and contacts the contact R1325a.
  • the drive circuit 1331a of the drive unit 133 is based on a control signal related to the power supply path from the management devices 102a, 102b, and 102c, and the interlocking relay 132a together with the latch-type high voltage relay 131a according to power supply or non-power supply from the power supply device 101a.
  • the movable contact 1323a is switched to the latch side or the reset side.
  • the drive circuit 1331b is based on a control signal related to the power feeding path from the management devices 102a, 102b, and 102c, and the interlocking relay 132b together with the latch-type high voltage relay 131b according to power feeding or non-power feeding from the power feeding device 101b.
  • the movable contact is switched to the latch side or the reset side.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of the configuration of the interlocking relay of FIG.
  • the interlocking relay 132c is a non-latching relay
  • FIG. 5 shows the configuration of the non-latching interlocking relay 132c.
  • the non-latching interlocking relay 132c includes a relay coil 1321c, a spring 1322c, a movable contact 1323c, an ON-side contact 1324c, and an OFF-side contact 1325c.
  • the on-side contact 1324c and the off-side contact 1325c are disposed to face each other with the movable contact 1323c interposed therebetween.
  • the spring 1322c applies an elastic force to the movable contact 1323c so that the movable contact 1323c is separated from the ON-side contact 1324c and is in contact with the OFF-side contact 1325c when no drive current flows through the relay coil 1321c.
  • a magnet (not shown) that repels the relay coil 1321c when a drive current flows through the relay coil 1321c is attached to the movable contact 1323c, and an ON-side contact 1324c is a movable contact when the drive current flows through the relay coil 1321c.
  • 1323c is installed at a position where it moves and touches.
  • the ON-side contact 1324c of the interlocking relay 132c is connected to, for example, the power supply voltage of the state detection unit 134 via the resistor 1326c, and the OFF-side contact 1325c is connected to the SE.
  • the drive circuit 1331c When the drive circuit 1331c receives a control signal for controlling the movable contact of the high-voltage relay 131c to the ON side from the management devices 102a, 102b, and 102c, it causes a drive current to flow from the output terminal for driving the relay coil. This current causes the movable contact 1323c of the interlocking relay 132c to move to the relay coil 1321c side together with the high-voltage relay 131c to contact the ON-side contact 1324c. When the drive circuit 1331c receives a control signal for controlling the movable contact of the high voltage relay 131c to the off side, the drive circuit 1331c cuts off the drive current from the output terminal for driving the relay coil.
  • the movable contact 1323c comes into contact with the off-side contact 1325c by the elastic force of the spring 1322c provided in the interlocking relay 132c.
  • the drive circuit 1331c of the drive unit 133 is a non-latching type high voltage relay corresponding to power supply or non-power supply from the power supply apparatus 101c based on the control signal regarding the power supply path from the management apparatuses 102a, 102b, and 102c.
  • the movable contact of the interlocking relay 132c is switched to the on side or the off side together with 131c.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the submarine cable, the drive unit, and the response unit in FIG.
  • FIG. 6 shows only the configuration of the control signal line 111a related to the submarine cable 11a of this embodiment, the response signal line 111b, the power supply line 113a, and the portion related to the high voltage relay 131a.
  • a similar configuration related to the submarine cables 11b and 11c is also provided.
  • the drive unit is connected not only to the high voltage relay 131a and the interlocking relay 132a, but also to the high voltage relays 131b and 131c and the interlocking relays 132b and 132c.
  • the state detection unit 134 is connected not only to the interlocking relay 132a but also to the interlocking relays 132b and 132c.
  • a power supply line 113a for transmitting power transmitted from the power supply apparatus 101a by the submarine cable 11a inside the branching apparatus 13 is connected to a high voltage relay 131a.
  • the control signal line 111a for transmitting the control signal transmitted by the submarine cable 11a inside the branching device 13 is provided with an optical branching coupler 114a.
  • the optical branching coupler 114a causes the drive unit 133 to branch the control signal from the management device 102a of the land station 10a.
  • the control signal line for transmitting the control signal transmitted by the submarine cables 11b and 11c inside the branching device 13 is similarly provided with an optical branching coupler.
  • These optical branching couplers branch the control signals from the management devices 102b and 102c to the drive unit 133 in the branching device 13 in the same manner as the optical branching coupler 114a.
  • the drive unit 133 includes an O / E converter 1332a that converts an optical signal output from the optical branching coupler 114a into an electrical signal.
  • the O / E converter 1332a includes, for example, a PD (Photo Diode), converts an optical signal that is a control signal from the management apparatus 102a into an electrical signal, and outputs the converted electrical signal to the drive control unit 1333 in the drive unit 133.
  • the driving unit also includes an O / E converter that converts the control signal from the management devices 102b and 102c branched by the optical branching coupler from an optical signal to an electrical signal.
  • the control signals from the branched management devices 102b and 102c are converted from optical signals to electrical signals by the O / E converter of the drive unit 133, respectively, and output to the drive control unit 1333 in the drive unit 133.
  • the drive control unit 1333 determines whether the control signal is a control signal for instructing switching of the contact of the high voltage relay.
  • the drive control unit 1333 supplies a drive current to the high voltage relay and the corresponding interlocking relay, the operation state of the high voltage relay is indicated to the response unit 135.
  • An instruction to send a response signal is sent. That is, the drive control unit 1333 outputs a control signal for switching the contact of the high voltage relay 131a to the drive circuit 1331a corresponding to the high voltage relay 131a to be switched. Then, the drive control unit 1333 outputs a control signal that instructs the response of the operation state of the high voltage relay 131a to the management device 102a that has transmitted the control signal for switching the contact of the high voltage relay 131a to the response control unit 1352 of the response unit 135. To do.
  • the drive control unit 1333 If it is not a control signal for instructing contact switching but a control signal for instructing an operating state response, the drive control unit 1333 outputs a control signal for instructing an operating state response without outputting the control signal to the drive circuit.
  • a control signal for instructing the transmitted management apparatus to respond to the operation state is output to the response control unit 1352 of the response unit 135.
  • the drive circuit 1331a outputs a control signal for controlling the coil to be driven from the output terminal for the coil to be driven by the high voltage relay 131a based on the control signal instructing switching of the contacts. Further, the response control unit 1352 reads the operation state detected by the state detection unit 134 for the interlocking relay corresponding to the target high voltage relay based on the control signal instructing the response of the operation state.
  • the state detection unit 134 is connected to the movable contact 1323a of the interlocking relay 132a and determines the operating state of the interlocking relay 132a based on the potential of the movable contact 1323a, and the interlocking relays 132a and 132b. , 132c, a state storage unit 1342 for storing the operation state.
  • the determination unit 1341 is also connected to the movable contacts of the interlocking relays 132b and 132c, and the operation state of the interlocking relays 132b and 132c is determined based on the potential of the movable contacts of the interlocking relays 132b and 132c. Determination is performed, and the determined result is stored in the state storage unit 1342.
  • the determination unit 1341 of the state detection unit 134 compares the potential of the movable contact 1323a of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c with a reference voltage (not shown), and determines whether the potential of each movable contact is High or Low. Determine.
  • the determination unit 1341 stores the determination result in the state storage unit 1342.
  • the response control unit 1352 reads information indicating whether the potential of each movable contact of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c is High or Low from the state storage unit 1342.
  • the response control unit 1352 converts the read state of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c into a digital signal, and generates a response signal indicating the state of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c.
  • the response unit 135 includes an E / O converter 1351a and a response control unit 1352 as shown in FIG.
  • the E / O converter 1351a converts the response signal output from the response control unit 1352 from an electrical signal to an optical signal using a dedicated wavelength.
  • the E / O converter 1351a may be, for example, an optical modulator that transmits a response signal using a dedicated wavelength.
  • the E / O converter 1351a is not limited thereto, and the amplitude of the excitation light source of the optical amplifier in the branching device is low and shallow based on the response signal. It may be an optical modulator that modulates.
  • the response control unit 1352 outputs a response signal to the corresponding E / O converter 1351a when responding to the state of the high voltage relay 131a to the management device 102a.
  • the response signal line 112a for transmitting the response signal transmitted to the management device 102a by the submarine cable 11a inside the branch device 13 is provided with an optical branch coupler 115a.
  • the E / O converter 1351a outputs the response signal converted into the optical signal to the optical branching coupler 115a.
  • the optical branching coupler 115a combines the optical signal of the response signal with the communication signal transmitted through the response signal line 112a, and transmits it to the management apparatus 102a.
  • an optical branching coupler is also provided in the response signal line for transmitting the response signal transmitted to the management devices 102b and 102c within the branching device 13.
  • the response unit 135 also includes an E / O converter that converts response signals transmitted to the management apparatuses 102b and 102c from electrical signals to optical signals.
  • the response control unit 1352 transmits a response signal to the management apparatuses 102b and 102c, the response control unit 1352 outputs the response signal to the corresponding E / O converter.
  • the E / O converter corresponding to the transmission destination management apparatuses 102b and 102c converts the response signal using the dedicated wavelength and converts the optical signal to the optical branch coupler of the response signal line corresponding to the transmission destination management apparatuses 102b and 102c. Output.
  • the output optical signal of the response signal is combined with the communication signal of the response signal line for the management devices 102b and 102c by the optical branching coupler, and transmitted to the management devices 102b and 102c of the transmission destination.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the state response operation of FIG.
  • step S1 when the drive control unit 1333 of the drive unit 133 receives a control signal related to the power feeding path from the management devices 102a, 102b, and 102c (step S1), the control signal instructs switching of the contacts of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c. It is determined whether the control signal is to be transmitted (step S2). If the control signal is related to the power supply path, the drive control unit 1333 outputs a control signal for switching the contacts of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c to the corresponding drive circuits 1331a, 1331b, and 1331c based on the control signal related to the power supply path. (Step S3).
  • the drive circuits 1331a, 1331b, and 1331c of the drive unit 133 generate drive currents to be supplied to the plurality of high voltage relays 131a, 131b, and 131c based on the control signal output from the drive control unit 1333, and the corresponding interlocking relays 132a, It supplies to 132b and 132c (step S4).
  • the drive control unit 1333 instructs the response control unit 1352 of the response unit 135 to respond to the operation state of the high-voltage relays 131a, 131b, and 131c to the management devices 102a, 102b, and 102c that transmitted the control signal related to the power feeding path ( Step S5).
  • step S2 if it is not a control signal for instructing switching, the drive control unit 1333 determines whether it is a control signal for instructing response of the operating state of the high voltage relays 131a, 131b, 131c (step S6). If the drive control unit 1333 is a control signal instructing an operation state response, the operation state response to the management devices 102a, 102b, and 102c that has transmitted the control signal to the response control unit 1352 as in step S5. Instruct.
  • the state detection unit 134 detects the operation state of the interlock relays 132a, 132b, and 132c as the operation state of the high voltage relays 131a, 131b, and 131c. Specifically, the determination unit 1341 of the state detection unit 134 compares the potentials of the movable contacts of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c with a reference voltage (not shown) to determine whether it is High or Low. The determination unit 1341 stores the determination result in the state storage unit corresponding to each of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c (step S7).
  • the response control unit 1352 of the response unit 135 is information indicating whether the potential of each movable contact of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c detected by the state detection unit 134 is High or Low based on a signal from the drive control unit 1333. Are read from the state storage units corresponding to the interlocking relays 132a, 132b, and 132c, respectively.
  • the response unit 135 transmits a response signal indicating the operating state of the high voltage relay to the management device that has transmitted the control signal of the high voltage relay.
  • the response control unit 1352 of the response unit 135 converts the operation states of the interlocking relays 132a, 132b, and 132c read from the state storage units corresponding to the interlocking relays 132a, 132b, and 132c into digital signals.
  • the response control unit 1352 generates a response signal indicating the state of the interlocking relays 132a, 132b, 132c based on the converted digital signal.
  • the response control part 1352 transmits the response signal which shows the operation state of the interlocking relays 132a, 132b, 132c to the management apparatus which transmitted the control signal of the high voltage relay 131a, 131b, 131c (step S7).
  • the remote control type branch device has a response function of the operation state of the high voltage relay in the branch device, so that the operation state can be determined more simply and clearly. Is possible.
  • the detection of the operating state of the branching device takes an approach of examining the contact state of the monitoring interlocking relay that operates in synchronization with the high voltage relay, so that the operating state can be accurately grasped.
  • the non-latching type high voltage relay makes it difficult to grasp the operating state of the branching device because the contact state is automatically switched not only by a contact switching control instruction but also by power supply fluctuation or power supply ON / OFF.
  • the monitoring interlocking relay that moves in synchronization with the operation of the high voltage relay, it is possible to reliably determine the state of the non-latch type high voltage relay.

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Abstract

簡単な構成で、分岐装置内部の複数の高電圧リレーの個々の状態を取得することが可能となる海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法を提供するため、分岐装置13は、給電経路を切り替える複数の高電圧リレー131a、131b、131cにそれぞれ対応する複数の連動リレー132a、132b、132cと、複数の高電圧リレー131a、131b、131cに供給する駆動電流を、対応する複数の連動リレー132a、132b、132cにそれぞれ供給する駆動部133と、複数の高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態として複数の連動リレー132a、132b、132cの動作状態を検出する状態検出部134と、複数の連動リレー132a、132b、132cの動作状態を検出した結果に基づいて複数の高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態を送信する応答部135、を有する。

Description

海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法
 本技術は、海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法に関し、特に遠隔制御型の海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法に関する。
 海底ケーブルシステムで用いられる中継器及び分岐装置には、陸上の局舎に備えられている給電装置から電力が供給される。例えば海底ケーブルに含まれる給電線が中継器及び分岐装置の電源に接続されることにより複数の陸上局の給電装置から中継器及び分岐装置に電源を供給する。また分岐装置は、複数の陸上局に接続される複数の給電線をそれぞれ、分岐装置の電源に接続するか又はシーアース(SE)に接続するか切り替えることが可能な複数の高電圧リレーを備えている。陸上局に備えられる管理装置は、複数の高電圧リレーを制御する制御コマンドを分岐装置に送信することにより、対応する枝に属する中継器の電源及び分岐装置への給電経路を制御する。例えば、管理装置は、中継器で障害が生じた場合、分岐装置に制御コマンドを送り、障害が発生した中継器の枝の給電線に接続される高電圧リレーをSE側に切り替えて、障害が発生した枝の中継器の電源を切断する。
また管理装置は、分岐装置に制御コマンドを送り、他の陸上局からの給電線に接続される高電圧リレーを電源側に切り替えて、他の陸上局から分岐装置に電源が供給されるように給電経路を切り替える。このように障害が発生した枝の中継器をSEに接続して電源を切断することで、修理を容易にすることができ、また給電経路を他の局舎に切り替えることで分岐装置への安定的な電力供給が可能となる。
 関連する技術として、例えば特許文献1には、分岐装置から現在の電源供給状態の情報を取得するための技術が提案されている。特許文献1の分岐装置は、直列接続した各抵抗値の両端を、高電圧リレーと同一動作するリレー接点により短絡/開放し、直列接続した抵抗値の合計をモニタすることで、分岐装置の状態を把握する。
国際公開第2015/025518号
 しかしながら特許文献1の分岐装置は、直列接続した複数の抵抗値の合計をモニタする構成であるため、複数の抵抗値を工夫しなければ複数の高電圧リレーの個々の状態までは把握することができない。
 本発明は、簡単な構成で、分岐装置内部の複数の高電圧リレーの個々の状態を取得することが可能となる海底ケーブルシステム、分岐装置及びその状態応答方法を提供することを主な目的としている。
 本発明の1つの側面による分岐装置は、給電経路を切り替える複数の高電圧リレーにそれぞれ対応する複数の連動リレーと、前記複数の高電圧リレーに供給する駆動電流を、対応する前記複数の連動リレーにそれぞれ供給する駆動部と、前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を検出する状態検出部と、前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を示す応答信号を送信する応答部と、を備えている。
 本発明の他の側面による海底ケーブルシステムは、上記分岐装置と、前記分岐装置に前記給電経路に関する制御信号を送信し、前記分岐装置から前記応答信号を受信する管理装置と、を備えている。
 本発明のさらに他の側面による状態応答方法は、給電経路を切り替える複数の高電圧リレーを備える分岐装置の状態応答方法において、前記複数の高電圧リレーに供給する駆動電流を、対応する連動リレーにそれぞれ供給し、前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を検出し、前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を示す応答信号を送信する。
 本発明の上記側面によれば、簡単な構成で、分岐装置内部の複数の高電圧リレーの個々の状態を取得することが可能となる。
図1は、第1の実施形態の構成の一例を示すブロック図である。 図2は、図1の駆動部と高電圧リレー及び連動リレーとの接続構成の一例を示す図である。 図3は、図1の駆動部と高電圧リレー及び連動リレーとの接続構成の他の例を示す図である。 図4は、図1の連動リレーの構成の一例を示す図である。 図5は、図1の連動リレーの構成の他の例を示す図である。 図6は、図1の海底ケーブル、駆動部及び応答部の構成の一例を示すブロック図である。 図7は、図1の状態応答の動作を示すフローチャートである。
 次に例示的な第1の実施形態について図面を参照して説明する。図1は、第1の実施形態の構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、海底ケーブルシステム1は、複数の陸上局10a、10b、10cと、通信信号を伝送する海底ケーブル11a、11b、11cと、通信信号を中継する中継器12a、12b、12cと、通信信号を分岐する分岐装置13を備えている。
 陸上局10a、10b、10cにはそれぞれ給電装置101a、101b、101cが備えられ、海底ケーブル11a、11b、11cはそれぞれ通信信号とともに陸上局の給電装置101a、101b、101cから中継器12a、12b、12c及び分岐装置13に供給する電力を伝送する。
 分岐装置13は、図1に示すように、分岐装置13の給電経路の切り替えを行う複数の高電圧リレー131a、131b、131cと、複数の高電圧リレー131a、131b、131cにそれぞれ対応する複数の連動リレー132a、132b、132cを備えている。高電圧リレー131a、131b、131cは、給電装置101a、101b、101cから供給された電源を、分岐装置13の電源又はSEに接続する。高電圧リレー131a、131b、131cは、保持型(ラッチ)リレーでも、非保持型(ノンラッチ)リレーでもよい。高電圧リレー131a、131b、131cには高電圧が印加されているので、高電圧リレーそのものの接点接続状態をモニタするのは困難である。
 陸上局10a、10b、10cにはそれぞれ管理装置102a、102b、102cが備えられ、海底ケーブル11a、11b、11cはそれぞれ、通信信号とともに管理装置102a、102b、102cから分岐装置13の給電経路に関する制御信号を伝送する。分岐装置13の給電経路に関する制御信号とは、例えば、複数の高電圧リレー131a、131b、131cの可動接点の切り替え及び高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態の検出を指示する信号である。また応答信号は、例えば、高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態の検出の指示に対し動作状態を応答する応答信号である。
 連動リレー132a、132b、132cは、それぞれ対応する高電圧リレー131a、131b、131cと共に連動して動作する監視用のリレーである。連動リレー132a、132b、132cは、高電圧の切り替えが可能なリレーである必要は無いが、対応する高電圧リレーがラッチ型であれば連動リレーもラッチ型となり、対応する高電圧リレーがノンラッチ型であればノンラッチ型のリレーとなる。連動リレー132a、132b、132cは、高電圧リレー131a、131b、131cと同性能である必要はなく、小型低電圧用のもので十分である。
 また分岐装置13は、図1に示すように複数の高電圧リレー131a、131b、131cに供給する駆動電流を、対応する複数の連動リレー132a、132b、132cにそれぞれ供給する駆動部133を備えている。また分岐装置13は、複数の高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態として複数の連動リレー132a、132b、132cの動作状態を検出する状態検出部134を備えている。また分岐装置13は、複数の連動リレー132a、132b、132cの動作状態を検出した結果に基づいて複数の高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態を示す応答信号を管理装置102a、102b、102cに送信する応答部135を備えている。
 図2は、図1の駆動部と、高電圧リレー及び連動リレーとの接続構成の一例を示す図である。図2は、高電圧リレー131a及び高電圧リレー131bがラッチ型のリレーであり、高電圧リレー131cがノンラッチ型のリレーである例を示している。
 図2に示すように駆動部133は、高電圧リレー131a及び連動リレー132aに駆動電流を供給する駆動回路1331aと、高電圧リレー131b及び連動リレー132bに駆動電流を供給する駆動回路1331bと、高電圧リレー131c及び連動リレー132cに駆動電流を供給する駆動回路1331cを備えている。
 図2に示すように、高電圧リレー131a、131b、131cと対応する連動リレー132a、132b、132cのLコイル同志、Rコイル同志及びリレーコイル同志が直列に接続される。例えばラッチ型の高電圧リレー131a、131bのラッチ側のLコイル1311a、1311bと、対応する連動リレー132a、132bのラッチ側のLコイル1321a、1321bは、直列に接続されて駆動回路1331a、1331bのLコイルの駆動用の出力端子に接続される。また高電圧リレー131a、131bのリセット側のRコイル1312a、1312bと、対応する連動リレー132a、132bのリセット側のRコイル1322a、1322bは、直列に接続されて駆動回路1331a、1331bのRコイルの駆動用の出力端子に接続される。
 またノンラッチ型の高電圧リレー131cのリレーコイル1311cと、対応する連動リレー132cのリレーコイル1321cは、直列に接続されて駆動回路1331cのリレーコイルの駆動用の出力端子に接続される。
 このような構成により、高電圧リレーが動作すると、対応する連動リレーも必ず動作し、常に高電圧リレーと対応する連動リレーが同じ接点状態となる。なお図2のように高電圧リレーと対応する連動リレーのLコイル同志、Rコイル同志及びリレーコイル同志を直列に接続するものに限らず、高電圧リレーと対応する連動リレーが必ず同じ接点状態となるよう駆動回路に接続される構成となっていればよい。例えば図3に示すように、高電圧リレー131a、131b、131cと、対応する連動リレー132a、132b、132cの、Lコイル同志、Rコイル同志、リレーコイル同志が並列に接続されてもよい。
 次に連動リレー132a、132b、132cの構成について説明する。図4は、図1の連動リレーの構成の一例を示す図である。図4には、ラッチ型の連動リレー132aの例を示しているが、連動リレー132bがラッチ型であるとすると、連動リレー132bも同様な構成となる。
 図4に示すようにラッチ型の連動リレー132aは、ラッチ側のLコイル1321aと、リセット側のRコイル1322aと、可動接点1323aと、ラッチ側の接点L1324aと、リセット側の接点R1325aを備えている。図4に示すようにラッチ側のLコイル1321aと、リセット側のRコイル1322aは可動接点1323aを挟んで対向して設置される。ラッチ側の接点L1324aとリセット側の接点R1325aは可動接点1323aを挟んで対向して設置される。ラッチ側の接点L1324aは、Lコイル1321aに駆動電流が流れたとき可動接点1323aが移動して接する位置に設置される。リセット側の接点R1325aは、Rコイル1322aに駆動電流が流れたとき可動接点1323aが移動して接する位置に設置されている。
 また連動リレー132aの接点L1324aは、抵抗器1326aを介して例えば状態検出部134の電源電圧に接続され、接点R1325aは、SEに接続されている。
 駆動回路1331aは、高電圧リレー131aの可動接点をラッチ側に制御する制御信号を受信すると、Lコイル駆動用の出力端子から駆動電流を流す。この駆動電流により高電圧リレー131aと共に連動リレー132aの可動接点1323aがLコイル1321a側に移動して、接点L1324aに接する。駆動回路1331aは、高電圧リレー131aの可動接点をリセット側に制御する制御信号を受信すると、Rコイル駆動用の出力端子から駆動電流を流す。この駆動電流により、高電圧リレー131aと共に連動リレー132aの可動接点1323aがRコイル1322a側に移動して、接点R1325aに接する。
 駆動部133の駆動回路1331aは管理装置102a、102b、102cからの給電経路に関する制御信号に基づいて、給電装置101aからの給電又は非給電に応じて、ラッチ型の高電圧リレー131aと共に連動リレー132aの可動接点1323aをラッチ側又はリセット側に切り替える。同様に、駆動回路1331bは、管理装置102a、102b、102cからの給電経路に関する制御信号に基づいて、給電装置101bからの給電又は非給電に応じて、ラッチ型の高電圧リレー131bと共に連動リレー132bの可動接点をラッチ側又はリセット側に切り替える。
 図5は、図1の連動リレーの構成の他の例を示す図である。たとえば、連動リレー132cは、ノンラッチ型のリレーであり、図5はノンラッチ型の連動リレー132cの構成を示す。ノンラッチ型の連動リレー132cは、図5に示すようにリレーコイル1321cと、バネ1322cと、可動接点1323cと、オン側の接点1324cと、オフ側の接点1325cを備えている。オン側の接点1324cとオフ側の接点1325cは可動接点1323cを挟んで対向して設置される。バネ1322cは、リレーコイル1321cに駆動電流が流れていないとき可動接点1323cがオン側の接点1324cから離れ、オフ側の接点1325cに接するよう、可動接点1323cに弾性力を付加する。可動接点1323cにはリレーコイル1321cに駆動電流が流れたときリレーコイル1321cに反発する磁石(図示せず)が取り付けられ、オン側の接点1324cは、リレーコイル1321cに駆動電流が流れたとき可動接点1323cが移動して接する位置に設置される。
 また連動リレー132cのオン側の接点1324cは、抵抗器1326cを介して例えば状態検出部134の電源電圧に接続され、オフ側の接点1325cは、SEに接続されている。
 駆動回路1331cは、管理装置102a、102b、102cから高電圧リレー131cの可動接点をオン側に制御する制御信号を受信すると、リレーコイル駆動用の出力端子から駆動電流を流す。この電流により高電圧リレー131cと共に連動リレー132cの可動接点1323cがリレーコイル1321c側に移動して、オン側の接点1324cに接する。駆動回路1331cは、高電圧リレー131cの可動接点をオフ側に制御する制御信号を受信すると、リレーコイル駆動用の出力端子からの駆動電流を切断する。このことにより、例えば連動リレー132cに備えられているバネ1322cの弾性力により可動接点1323cがオフ側の接点1325cに接する。このようにして駆動部133の駆動回路1331cは管理装置102a、102b、102cからの給電経路に関する制御信号に基づいて、給電装置101cからの給電又は非給電に対応して、ノンラッチ型の高電圧リレー131cと共に連動リレー132cの可動接点をオン側又はオフ側に切り替える。
 図6は、図1の海底ケーブル、駆動部及び応答部の構成の一例を示すブロック図である。図6は、簡単のため、本実施形態の海底ケーブル11aに関連する制御信号線111a、応答信号線111b、給電線113a、及び高電圧リレー131aに関連する部分の構成のみについて示しているが、海底ケーブル11b、11cに関連する同様な構成も備えている。また駆動部は、高電圧リレー131a及び連動リレー132aのみではなく、高電圧リレー131b、131c及び連動リレー132b、132cにも接続されている。また状態検出部134は、連動リレー132aのみではなく、連動リレー132b、132cにも接続されている。
 図6に示すように、海底ケーブル11aにより給電装置101aから伝送された電力を分岐装置13内部で伝送する給電線113aは、高電圧リレー131aに接続されている。
 図6に示すように、海底ケーブル11aにより伝送された制御信号を分岐装置13内部で伝送する制御信号線111aには、光分岐カプラ114aが備えられている。光分岐カプラ114aは、陸上局10aの管理装置102aからの制御信号を駆動部133に分岐させる。なお海底ケーブル11b、11cにより伝送された制御信号を分岐装置13内部で伝送する制御信号線にも、同様に、光分岐カプラが備えられている。これらの光分岐カプラは、光分岐カプラ114aと同様に、管理装置102b、102cからの制御信号を分岐装置13内の駆動部133に分岐させる。
 駆動部133は、光分岐カプラ114aから出力される光信号を電気信号へ変換するO/Eコンバータ1332aを備えている。O/Eコンバータ1332aは、例えばPD(Photo Diode)を備え、管理装置102aからの制御信号である光信号を電気信号に変換し、変換した電気信号を駆動部133内の駆動制御部1333に出力する。なお駆動部は、光分岐カプラにより分岐された管理装置102b、102cからの制御信号を光信号から電気信号へ変換するO/Eコンバータも備えている。分岐された管理装置102b、102cからの制御信号は、それぞれ駆動部133のO/Eコンバータによって光信号から電気信号に変換され、駆動部133内の駆動制御部1333に出力される。
 駆動制御部1333は、光分岐カプラから高電圧リレーの制御信号を受信すると、制御信号が高電圧リレーの接点の切り替えを指示する制御信号か、判断する。
 高電圧リレーの接点の切り替えを指示する制御信号であれば、駆動制御部1333は、高電圧リレー及び対応する連動リレーに駆動電流を供給するとき、応答部135に、高電圧リレーの動作状態を示す応答信号を送信することを指示する。すなわち、駆動制御部1333は、切り替えの対象となっている高電圧リレー131aに対応する駆動回路1331aに、高電圧リレー131aの接点を切り替える制御信号を出力する。そして駆動制御部1333は、応答部135の応答制御部1352に、高電圧リレー131aの接点を切り替える制御信号を送信した管理装置102aへ高電圧リレー131aの動作状態の応答を指示する制御信号を出力する。
 接点切り替えを指示する制御信号ではなく、動作状態の応答を指示する制御信号であれば、駆動制御部1333は、駆動回路に制御信号を出力することなく、動作状態の応答を指示する制御信号を送信した管理装置へ動作状態の応答を指示する制御信号を応答部135の応答制御部1352に出力する。
 駆動回路1331aは、接点切り替えを指示する制御信号に基づいて、高電圧リレー131aの駆動対象となるコイル用の出力端子から、駆動対象となるコイルを制御する制御信号を出力する。また応答制御部1352は、動作状態の応答を指示する制御信号に基づいて、対象となる高電圧リレーに対応する連動リレーについて状態検出部134が検出した動作状態を読み取る。
 状態検出部134は、図6に示すように、連動リレー132aの可動接点1323aに接続され可動接点1323aの電位に基づいて連動リレー132aの動作状態を判定する判定部1341と、連動リレー132a、132b、132cの動作状態を記憶する状態記憶部1342を備えている。なお図6には示していないが、判定部1341は、連動リレー132b、132cの可動接点にも接続され、連動リレー132b、132cの可動接点の電位に基づいて連動リレー132b、132cの動作状態を判定し、判定した結果を、状態記憶部1342に記憶する。
 状態検出部134の判定部1341は、具体的には、連動リレー132a、132b、132cの可動接点1323aの電位を図示しない基準電圧と比較し、各可動接点の電位が、Highか、Lowか、を判定する。判定部1341は、判定した結果を状態記憶部1342に記憶する。
 応答制御部1352は、連動リレー132a、132b、132cの各可動接点の電位が、Highか、Lowか、を示す情報を、状態記憶部1342から読み取る。応答制御部1352は、読み取った連動リレー132a、132b、132cの状態をデジタル信号に変換して、高電圧リレー131a、131b、131cの状態を示す応答信号を生成する。
 応答部135は、図6に示すようにE/Oコンバータ1351aと、応答制御部1352を備えている。E/Oコンバータ1351aは、応答制御部1352から出力された応答信号を、専用波長を用いて電気信号から光信号へ変換する。E/Oコンバータ1351aは、例えば、専用波長を用いて応答信号を送信する光変調器でよいが、これに限らず、分岐装置内の光アンプの励起光源を応答信号に基づいて低速で浅く振幅変調する光変調器であってもよい。応答制御部1352は、管理装置102aへ高電圧リレー131aの状態の応答する場合、対応するE/Oコンバータ1351aに応答信号を出力する。
 また図6に示すように、海底ケーブル11aにより管理装置102aに伝送される応答信号を分岐装置13内部で伝送する応答信号線112aには、光分岐カプラ115aが備えられている。E/Oコンバータ1351aは、光信号に変換された応答信号を光分岐カプラ115aに出力する。光分岐カプラ115aにより、応答信号の光信号が、応答信号線112aにより伝送される通信信号へ合波され、管理装置102aに送信される。
 なお図6には示していないが、管理装置102b、102cに伝送される応答信号を分岐装置13内部で伝送する応答信号線にも、光分岐カプラが備えられている。また応答部135は、管理装置102b、102cに伝送される応答信号を電気信号から光信号に変換するE/Oコンバータも備えている。応答制御部1352は、管理装置102b、102cへ応答信号を送信する場合、対応するE/Oコンバータに応答信号を出力する。送信先の管理装置102b、102cに対応するE/Oコンバータは、専用波長を用いて応答信号を変換し光信号を、送信先の管理装置102b、102cに対応する応答信号線の光分岐カプラに出力する。出力された応答信号の光信号は、光分岐カプラにより管理装置102b、102c用の応答信号線の通信信号に合波され、送信先の管理装置102b、102cに送信される。
 次に本実施形態の動作について説明する。図7は、図1の状態応答の動作を示すフローチャートである。
 まず駆動部133の駆動制御部1333が、管理装置102a、102b、102cから給電経路に関する制御信号を受信する(ステップS1)と、制御信号が高電圧リレー131a、131b、131cの接点の切り替えを指示する制御信号か判断する(ステップS2)。給電経路に関する制御信号であれば、駆動制御部1333は、給電経路に関する制御信号に基づいて、対応する駆動回路1331a、1331b、1331cに高電圧リレー131a、131b、131cの接点を切り替える制御信号を出力する(ステップS3)。
 駆動部133の駆動回路1331a、1331b、1331cは、駆動制御部1333から出力された制御信号に基づいて、複数の高電圧リレー131a、131b、131cに供給する駆動電流を、対応する連動リレー132a、132b、132cに供給する(ステップS4)。
 また駆動制御部1333は、応答部135の応答制御部1352に、給電経路に関する制御信号を送信した管理装置102a、102b、102cへ高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態の応答を指示する(ステップS5)。
 ステップS2において、切り替えを指示する制御信号でない場合、駆動制御部1333は、高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態の応答を指示する制御信号か判断する(ステップS6)。駆動制御部1333は、動作状態の応答を指示する制御信号であった場合、ステップS5のように、応答制御部1352に、制御信号を送信した管理装置102a、102b、102cへの動作状態の応答を指示する。
 状態検出部134は、高電圧リレー131a、131b、131cの動作状態として連動リレー132a、132b、132cの動作状態を検出する。具体的には、状態検出部134の判定部1341は、連動リレー132a、132b、132cの可動接点の電位を、図示しない基準電圧と比較し、Highか、Lowか、を判定する。判定部1341は、判定した結果を、連動リレー132a、132b、132cにそれぞれ対応する状態記憶部に記憶する(ステップS7)。
 応答部135の応答制御部1352は、駆動制御部1333からの信号により、状態検出部134が検出した連動リレー132a、132b、132cの各可動接点の電位が、Highか、Lowか、を示す情報を、連動リレー132a、132b、132cにそれぞれ対応する状態記憶部から読み取る。応答部135は、高電圧リレーの制御信号を送信した管理装置へ高電圧リレーの動作状態を示す応答信号を送信する。具体的には、応答部135の応答制御部1352は、連動リレー132a、132b、132cにそれぞれ対応する状態記憶部から読み取った連動リレー132a、132b、132cの動作状態をデジタル信号に変換する。応答制御部1352は、変換されたデジタル信号に基づいて連動リレー132a、132b、132cの状態を示す応答信号を生成する。そして応答制御部1352は、高電圧リレー131a、131b、131cの制御信号を送信した管理装置に、連動リレー132a、132b、132cの動作状態を示す応答信号を送信する(ステップS7)。
 以上説明したように、本実施形態によれば、遠隔制御型の分岐装置に、分岐装置中の高電圧リレーの動作状態の応答機能を持たせることで、より簡易的かつ明確な動作状態の判別が可能となる。また分岐装置の動作状態の検出には、高電圧リレーと同期して動く監視用の連動リレーの接点状態を調べるというアプローチをとるため、正確な動作状態の把握が可能となる。特にノンラッチ型の高電圧リレーは、接点の切り替えの制御指示のみでなく、給電変動や給電のON/OFFによって自動的に接点状態が切り替わる為、分岐装置の動作状態の把握をより困難としている。本実施形態では高電圧リレーの動作と同期して動く監視用の連動リレーを用いることにより、ノンラッチ型の高電圧リレーの状態についても確実な判別が可能となっている。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。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。
 この出願は、2018年2月20日に出願された日本出願特願2018-027514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。
 1  海底ケーブルシステム
 10a、10b、10c  陸上局
 11a、11b、11c  海底ケーブル
 12a、12b、12c  中継器
 13  分岐装置
 101a、101b、101c  給電装置
 102a、102b、102c  管理装置
 111a  制御信号線
 112a  応答信号線
 113a  給電線
 114a、115a  光分岐カプラ
 131a、131b、131c  高電圧リレー
 132a、132b、132c  連動リレー
 133  駆動部
 134  状態検出部
 135  応答部
 1311a、1321a  Lコイル
 1311c、1321c  リレーコイル
 1312a、1322a  Rコイル
 1322c  バネ
 1323a、1323c  可動接点
 1324a  接点L
 1324c、1325c  接点
 1325a  接点R
 1326a、1326c  抵抗器
 1331a、1331b、1331c  駆動回路
 1332a  O/Eコンバータ
 1333  駆動制御部
 1341  判定部
 1342  状態記憶部
 1351a  E/Oコンバータ
 1352  応答制御部

Claims (7)

  1.  給電経路を切り替える複数の高電圧リレーにそれぞれ対応する複数の連動リレーと、
     前記複数の高電圧リレーに供給する駆動電流を、対応する前記複数の連動リレーにそれぞれ供給する駆動手段と、
     前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を検出する状態検出手段と、
     前記複数の連動リレーの動作状態を検出した結果に基づいて前記複数の高電圧リレーの動作状態を送信する応答手段と、
     を有する分岐装置。
  2. 前記複数の高電圧リレーと、対応する前記複数の連動リレーの、対応するコイル同志がそれぞれ直列に接続される、請求項1に記載の分岐装置。
  3. 前記複数の高電圧リレーと、対応する前記複数の連動リレーの、対応するコイル同志がそれぞれ並列に接続される、請求項1に記載の分岐装置。
  4.  前記状態検出手段は、前記複数の連動リレーの動作状態として、前記複数の連動リレーの可動接点の電位を検出する、請求項1から3のいずれか一項に記載の分岐装置。
  5.  前記駆動手段は、前記複数の高電圧リレー及び対応する前記複数の連動リレーに駆動電流を供給するとき、前記応答手段に、前記複数の高電圧リレーの動作状態を示す応答信号を送信することを指示する、請求項1から4のいずれか一項に記載の分岐装置。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載の分岐装置と、
     前記分岐装置に前記給電経路に関する制御信号を送信し、前記分岐装置から前記複数の高電圧リレーの動作状態を示す応答信号を受信する管理装置と、
     を有する海底ケーブルシステム。
  7.  給電経路を切り替える複数の高電圧リレーを備える分岐装置の状態応答方法において、 前記複数の高電圧リレーに供給する駆動電流を、対応する連動リレーにそれぞれ供給し、
     前記複数の高電圧リレーの動作状態として前記複数の連動リレーの動作状態を検出し、 前記複数の連動リレーの動作状態を検出した結果に基づいて前記複数の高電圧リレーの動作状態を送信する、
     状態応答方法。
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