WO2021106116A1 - 電子式回路遮断器および回路遮断器システム - Google Patents

電子式回路遮断器および回路遮断器システム Download PDF

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WO2021106116A1
WO2021106116A1 PCT/JP2019/046452 JP2019046452W WO2021106116A1 WO 2021106116 A1 WO2021106116 A1 WO 2021106116A1 JP 2019046452 W JP2019046452 W JP 2019046452W WO 2021106116 A1 WO2021106116 A1 WO 2021106116A1
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current
value
characteristic
time
unit
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PCT/JP2019/046452
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English (en)
French (fr)
Inventor
雄介 瀧川
野村 敏光
幸樹 原田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H83/00Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
    • H01H83/02Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by earth fault currents

Definitions

  • the present invention relates to an electronic circuit breaker and a circuit breaker system.
  • the overcurrent tripping operating characteristics can be changed. Therefore, if the load equipment is added or the operation pattern of the load equipment is changed after the electronic circuit breaker is installed, the installed electronic circuit breaker should be replaced by changing the overcurrent tripping operation characteristics. Can be used continuously without.
  • the operator who sets the overcurrent trip operation characteristics estimates the load current, which is the current flowing through the load, from the product specifications of all load devices that make up the load connected to the electronic circuit breaker. Then, the operator sets the overcurrent tripping operation characteristic having a margin larger than the load current.
  • the overcurrent is detected by using the current integrated value obtained by integrating the current product obtained by multiplying the load current effective value by the sampling period. Therefore, in the electronic circuit breaker described in Patent Document 1, for example, when the load is a generator, the starting current of the generator flows, an overcurrent in a short period of time is detected, and the electric circuit is cut off.
  • the maximum load timed characteristic may not exceed the value specified by the short timed operating characteristic among the overcurrent tripping operating characteristics, and the overcurrent tripping operating characteristic may not be properly performed.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an electronic circuit breaker capable of appropriately performing overcurrent tripping operation characteristics by a user.
  • the electronic circuit breaker of the present invention includes an open / close contact, a tripping device, a current detection unit, a peak value calculation unit, an effective value calculation unit, and the like. It includes a short-time tripping processing unit, a long-time tripping processing unit, a load current characteristic calculation unit, and an output unit.
  • the on / off contact opens and closes the electrical circuit between the power supply and the load.
  • the tripping device changes the open / close contact from the closed state to the open state.
  • the current detection unit detects the current flowing through the electric circuit.
  • the peak value calculation unit calculates the peak value of the current detected by the current detection unit.
  • the effective value calculation unit calculates the effective value of the current detected by the current detection unit.
  • the short-time trip processing unit changes the open / close contact to the trip device from the closed state to the open state when it determines that an overcurrent has flowed in the electric circuit in the short-time region based on the peak value calculated by the peak value calculation unit. Let me.
  • the long-time trip processing unit opens and closes the trip device when it is determined that an overcurrent has flowed in the electric circuit in the long-time region, which is a longer time than the short-time time, based on the effective value calculated by the effective value calculation unit.
  • the contact is changed from the closed state to the open state.
  • the load current characteristic calculation unit calculates the short-term load current characteristic, which is the current characteristic of the load in the short-time region, based on the peak value calculated by the peak value calculation unit, and is calculated by the effective value calculation unit. Based on the effective value, the long-term load current characteristic, which is the load current characteristic in the long-term region, is calculated.
  • the output unit outputs information on the load current characteristics including the short-time load current characteristics and the long-time load current characteristics calculated by the load-current characteristic calculation unit.
  • the figure which shows an example of the load current when the load applied to Embodiment 1 is a generator.
  • the figure for demonstrating the TxP update process of the 1st cycle shown in FIG. The figure for demonstrating the TxP update process of the 2nd cycle shown in FIG.
  • the figure for demonstrating the TxP update process of the 4th cycle shown in FIG. The figure for demonstrating the TxP update process of the 5th cycle shown in FIG.
  • the figure for demonstrating the TxP update process of the 6th cycle shown in FIG. The figure for demonstrating the TxP update process of the 7th cycle shown in FIG.
  • the figure for demonstrating the TxP update process of the 99th cycle shown in FIG. The figure for demonstrating the TxS update process of the 1st cycle and the 2nd cycle shown in FIG.
  • the figure for demonstrating the TxS update process of the 5th cycle and the 6th cycle shown in FIG. The figure for demonstrating the TxS update process of the 7th cycle and the 99th cycle shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a circuit breaker system according to a first embodiment of the present invention.
  • the circuit breaker system 100 includes an electronic circuit breaker 1 and an information processing device 50.
  • the information processing device 50 is a mobile device such as a smartphone, a tablet, or a laptop computer.
  • the electronic circuit breaker 1 and the information processing device 50 are communicably connected to each other by, for example, short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark).
  • the electronic circuit breaker 1 connects and disconnects the three-phase three-wire electric circuit 6 that connects the power supply 2 and the load 3.
  • the electric wire 6 connecting the power supply 2 and the load 3 is not limited to a three-phase three-wire electric wire, and is, for example, a single-phase two-wire electric wire, a single-phase three-wire electric wire, or a three-phase four-wire electric wire. It may be an electric line of the type.
  • the load 3 includes the electrical equipment 3 1 and the electrical equipment 32 2 , but the load 3 is not limited to the example shown in FIG.
  • the electronic circuit breaker 1 has an opening / closing contact 4 for opening / closing the electric circuit 6, a trip device 5 for changing the opening / closing contact 4 from the closed state to the open state, and a load current which is a current flowing through the electric circuit 6 to the load 3.
  • a current detection unit 7 for detecting is provided.
  • Switching contact 4 has a switching contact 4 1-4 3 which respectively open and close the corresponding path of the paths 6 16 3 3 constituting the path 6.
  • Each switching contact 4 1-4 3 includes a movable contact of the fixed contact and not shown, not shown.
  • the movable contact comes into contact with the fixed contact at each of the opening / closing contacts 4 1 to 43 3 , the state is closed, and the power supply 2 provided in the electronic circuit breaker 1 and the load 3 are electrically connected.
  • electronic circuit breaker 1 is turned on a current flows through the respective paths 6 16 3.
  • switching contact 4 in that the movable contact away from the fixed contacts in each switching contact 4 1-4 3 becomes from the closed state to the open state, a power supply 2 and the load 3 is electrically disconnected.
  • the electronic circuit breaker 1 becomes OFF state is cut-off current of each path 6 16 3.
  • Current detector 7, paths 6 and 62, 6 a plurality of current transformers 81 for each output an analog current signal which is directly proportional to the instantaneous value of the load current flowing in the corresponding path of the three, 8 2, 8 3
  • a voltage converting unit 9 which converts a plurality of analog current signal output from the current transformer 81, 82, 8 3 to a plurality of analog voltage signals.
  • the electronic circuit breaker 1 includes a processing unit 10, a trip circuit 30, an input unit 31, and a notification unit 32.
  • the processing unit 10 has information on the overcurrent tripping operation characteristic, which is the overcurrent detection characteristic, and the load current detected by the current detection unit 7 is the overcurrent based on the overcurrent tripping operation characteristic. Judge whether or not. When the processing unit 10 determines that the load current is an overcurrent, the processing unit 10 outputs a trip signal S to the trip circuit 30.
  • the trip circuit 30 drives the trip device 5 to cause the trip device 5 to perform the trip operation.
  • the pulling operation is an operation of changing the opening / closing contact 4 from the closed state to the open state.
  • the input unit 31 includes a plurality of dials for setting information on the overcurrent tripping operation characteristic and the pre-alarm operation characteristic, and a measurement start button for causing the processing unit 10 to calculate the load current timed characteristic described later.
  • the notification unit 32 includes, for example, any one of a speaker, a lamp, and a display unit, and gives a pre-alarm by sound, light, or an image based on a request from the processing unit 10.
  • the processing unit 10 has information on the pre-alarm operation characteristic, and determines whether or not the load current detected by the current detection unit 7 is in a state to be pre-alarmed based on the pre-alarm operation characteristic. .. When the processing unit 10 determines that the load current is in a state to be pre-alarmed, the processing unit 10 outputs a pre-alarm.
  • FIG. 2 is a diagram showing an overcurrent tripping operation characteristic and a pre-alarm operation characteristic according to the first embodiment.
  • the horizontal axis represents the load current and the vertical axis represents the operating time.
  • the overcurrent tripping operation characteristic is a characteristic showing the relationship between the overcurrent determination threshold value used for determining whether or not an overcurrent has flowed and the tripping operation time.
  • the overcurrent tripping operation characteristics of the electronic circuit breaker 1 include an instantaneous tripping characteristic, a short-time tripping characteristic, and a long-time tripping characteristic.
  • the instantaneous trip characteristic defines an overcurrent determination threshold value for the instantaneous trip operation, which is the trip operation in the instantaneous trip region.
  • the short-time tripping characteristic defines an overcurrent determination threshold value for the short-time tripping operation, which is the tripping operation in the short-time tripping region.
  • the long-time tripping characteristic defines an overcurrent determination threshold value for the long-time tripping operation, which is the tripping operation in the long-time tripping region.
  • the short-term trip area may be referred to as the short-term trip area
  • the long-term trip region may be referred to as the long-term trip region.
  • the pre-alarm operation characteristic is a characteristic indicating the relationship between the pre-alarm threshold smaller than the overcurrent determination threshold and the pre-alarm operation time, and when the current to be alarmed flows through the electric circuit 6, the electronic circuit breaker 1 An alarm is output from. Since such an alarm is given before an overcurrent flows through the electric circuit 6, it is called a pre-alarm.
  • FIG. 2 shows the maximum load current timed characteristic in addition to the overcurrent tripping operation characteristic and the pre-alarm operation characteristic.
  • the maximum load current timed characteristic is a load current timed characteristic obtained by measuring the load current value during the period when the load current is maximized, and shows the relationship between each load current value and the maximum energization time.
  • the load current timed characteristic is a characteristic showing the relationship between each load current value and the energizing time.
  • the energizing time is a time compared with the operating time in the overcurrent tripping operating characteristics, and when the energizing time exceeds the operating time specified in the current tripping operating characteristics, the electronic circuit breaker 1 is decoupled. The operation is performed.
  • the processing unit 10 includes an AD (Analog-to-Digital) conversion unit 11, a peak value calculation unit 12, an effective value calculation unit 13, an instantaneous trip processing unit 14, a short-time trip processing unit 15, and a length.
  • AD Analog-to-Digital
  • the time-limited trip processing unit 16 the load current characteristic calculation unit 17, the advance alarm processing unit 18, the recommended value calculation unit 19, the output unit 20, the communication unit 21, the setting unit 22, and the storage unit 23. Be prepared.
  • the AD conversion unit 11 converts each of the plurality of analog voltage signals output from the current detection unit 7 into a digital signal for each preset period T1. Such a digital signal includes a digital value indicating an instantaneous value of the load current.
  • the period T1 is, for example, 1 [ms].
  • the AD conversion unit 11 outputs the converted plurality of digital signals to the peak value calculation unit 12, the effective value calculation unit 13, and the instantaneous trip processing unit 14.
  • the peak value calculation unit 12 detects the load current peak value Ipeak, which is the peak value of the load current flowing through the electric circuit 6, based on a plurality of digital signals output from the AD conversion unit 11 for each preset period T2. To do.
  • the period T2 is, for example, 20 [msec].
  • the peak value calculation unit 12 sets, for example, the maximum value of the instantaneous value of the load current in the preset period T3 as the peak value of the load current peak value Ipeak based on a plurality of digital signals output from the AD conversion unit 11. calculate.
  • the period T3 is, for example, 20 [msec] when the frequency of the AC voltage output from the power supply 2 is 50 [Hz].
  • the effective value calculation unit 13 calculates the load current effective value Irms, which is the effective value of the load current flowing through the electric circuit 6, based on the plurality of digital signals output from the AD conversion unit 11 for each period T2. For example, the effective value calculation unit 13 takes a moving average of the squared value of the instantaneous value of the load current included in the digital signal output from the AD conversion unit 11, and calculates the square root of the result of the moving average. , The load current effective value Irms can be obtained.
  • the instantaneous trip processing unit 14 has an overcurrent in which the instantaneous value of the load current flowing through the electric circuit 6 is defined by the instantaneous trip operation characteristic based on a plurality of digital signals output from the AD conversion unit 11 for each period T1. It is determined whether or not the determination threshold has been exceeded.
  • the output section 20 causes the trip circuit 30 to output the trip signal S.
  • the short-time trip trip processing unit 15 determines whether or not an overcurrent has flowed in the short-time time region in the electric circuit 6 based on the load current peak value Ipeak. Specifically, the short-time trip trip processing unit 15 is a trip circuit from the output section 20 when the load current peak value Ipeak exceeds the overcurrent determination threshold value defined by the short-time trip trip characteristic for each period T2. The trip signal S is output to 30.
  • the long-term trip trip processing unit 16 determines whether or not an overcurrent has flowed in the electric circuit 6 in the long-term time region based on the load current effective value Irms. Specifically, the long-term time trip processing unit 16 is a trip circuit from the output unit 20 when the load current effective value Irms exceeds the overcurrent determination threshold value defined by the long-time time trip characteristic for each period T2. The trip signal S is output to 30. Further, the long-term trip trip processing unit 16 can also determine whether or not an overcurrent has flowed in the electric circuit 6 in the long-term time region based on the load current effective value Irms and the load current peak value Ipeak.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the load current timed characteristic indicating the relationship between the load current and the energization time.
  • the load current characteristic calculation unit 17 can calculate the maximum load current timed characteristic indicating the relationship between the load current and the maximum energization time by measuring the load current value during the period when the load current is maximized.
  • the short-time load current characteristic which is the load current time-time characteristic in the short-time time region.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the long-term load current characteristic, which is the load current time characteristic in the long-time region, based on the load current effective value Irms.
  • the short-term load-current characteristic is a characteristic that indicates the relationship between the load current and the energization time in the short-term region
  • the long-term load-current characteristic is a characteristic that indicates the relationship between the load current and the energization time in the long-term region. is there.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the short-time load current characteristic based on the load current peak value Ipeak used in the short-time trip processing unit 15 to determine the trip, and performs the long-time trip processing.
  • the long-term load current characteristic is calculated using the load current effective value Irms used in the determination of tripping in the unit 16.
  • the electronic circuit breaker 1 can present the load current timed characteristic consistent with the overcurrent tripping operation characteristic to the user, so that the user can appropriately perform the overcurrent tripping operation characteristic. it can.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the long time load current characteristic and the short time load current characteristic when the measurement start button of the input unit 31 is operated by the user.
  • the user can have the load current characteristic calculation unit 17 calculate the maximum load current timed characteristic by operating the measurement start button at the start timing of the period in which the load current is in the maximum state.
  • the load current characteristic calculation unit 17 stores the calculated load current timed characteristic information in the storage unit 23 in association with the measurement period information.
  • the storage unit 23 stores information on the overcurrent tripping operation characteristic and information on the pre-alarm operation characteristic in addition to the information on the load current timed characteristic.
  • the pre-alarm processing unit 18 determines whether or not to output the pre-alarm to the notification unit 32 based on the load current effective value Irms.
  • the advance alarm processing unit 18 has information on the advance alarm operation characteristics. Specifically, the pre-alarm processing unit 18 determines whether or not the load current effective value Irms exceeds the pre-alarm threshold value defined by the pre-alarm operation characteristics. When the pre-alarm processing unit 18 determines that the load current effective value Irms exceeds the pre-alarm current threshold value Ip, the pre-alarm processing unit 18 causes the notification unit 32 to output a pre-alarm.
  • the recommended value calculation unit 19 calculates the recommended value of the pre-alarm operation characteristic based on the information of the load current timed characteristic and the information of the overcurrent trip operation characteristic. For example, the recommended value calculation unit 19 calculates the recommended value of the pre-alarm operation characteristic so as to be an intermediate characteristic between the load current timed characteristic and the overcurrent trip operation characteristic. The recommended value calculation unit 19 stores the calculated recommended value of the pre-alarm operation characteristic in the storage unit 23. The electronic circuit breaker 1 may not have the recommended value calculation unit 19.
  • the output unit 20 outputs a trip signal S to the trip circuit 30 based on the requests from the instantaneous trip processing unit 14, the short-time trip processing unit 15, and the long-time trip processing unit 16.
  • the communication unit 21 performs short-range wireless communication such as Bluetooth, and communicates with the information processing device 50. For example, when the communication unit 21 receives the information transmission request which is the transmission request of the characteristic information from the information processing device 50, the overcurrent tripping operation characteristic, the advance alarm operation characteristic, and the load current stored in the storage unit 23 The characteristic information indicating the timed characteristic is transmitted to the information processing apparatus 50.
  • the setting unit 22 can set information on the overcurrent tripping operation characteristic and information on the advance alarm operation characteristic based on the user's operation on the input unit 31 or the information output from the communication unit 21. For example, the setting unit 22 performs a new overcurrent trip to the short-time trip processing unit 15 and the long-time trip processing unit 16 based on the user's operation on the input unit 31 or the information output from the communication unit 21. Information on the operating characteristics is set, and information on the new overcurrent tripping operating characteristics is stored in the storage unit 23. Further, the setting unit 22 sets new information on the pre-alarm operation characteristics in the pre-alarm processing unit 18 based on the user's operation on the input unit 31 or the information output from the communication unit 21, and the new pre-alarm. Information on operating characteristics is stored in the storage unit 23.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the information processing apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of characteristic information displayed by the information processing apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of characteristic information displayed by the information processing apparatus according to the first embodiment.
  • the information processing device 50 includes a communication unit 51, a display unit 52, an input unit 53, a control unit 54, and a storage unit 55.
  • the communication unit 51 performs short-range wireless communication such as Bluetooth, and communicates with the electronic circuit breaker 1.
  • the display unit 52 is, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL (ElectroLuminescence) display.
  • the input unit 53 includes, for example, a keyboard, a mouse, a keypad, a touch panel, and the like.
  • the control unit 54 causes the communication unit 51 to transmit an information transmission request, which is a transmission request for characteristic information, to the electronic circuit breaker 1 based on a user operation to the input unit 53.
  • the control unit 54 acquires the characteristic information transmitted from the electronic circuit breaker 1 and received by the communication unit 51 in response to the information transmission request from the communication unit 51, and stores the acquired characteristic information in the storage unit 55.
  • the control unit 54 acquires characteristic information from the storage unit 55 based on a user operation on the input unit 53, and displays the acquired characteristic information on the display unit 52 as shown in FIG.
  • control unit 54 includes a display processing unit 60, a setting processing unit 61, and a recommended value calculation unit 62.
  • the display processing unit 60 can acquire characteristic information and information for generating an updated image from the storage unit 55, and can display the updated image on the display unit 52 based on the acquired information.
  • a characteristic display area 71 As shown in FIG. 5, in the updated image 70 displayed on the display unit 52 of the information processing apparatus 50, a characteristic display area 71, a current set value display area 72 indicating the current set value, and a new set value are input.
  • the box display area 73 to be processed is included.
  • the update image 70 includes a setting value change bar 74, an acquisition button 75, a recommended value calculation button 76, a recommended value setting button 77, an update button 78, and a write button 79.
  • a graph showing the overcurrent tripping operation characteristic, the pre-alarm operation characteristic, and the load current timed characteristic is arranged.
  • “Iu”, “TL”, “Is”, “Ts”, “Ii”, and “Ip”, which are the current set values of each characteristic, are shown.
  • “Iu” is a continuous energizing current value, and is set within a range of, for example, 0.8 to 1.0 times the rated current In.
  • TL is the long-time tripping operation time that defines the operating time in the long-time tripping area.
  • Is shown in FIG. 5 is a short-time operating current threshold value which is an overcurrent determination threshold value in the short-time time trip region, and is set within a range of, for example, 1.5 to 10 times the rated current In.
  • Ts is the short-time tripping operation time that defines the operating time in the short-time tripping region.
  • Ii is an overcurrent determination threshold value in the instantaneous tripping region.
  • Ip is a pre-alarm current threshold.
  • the box display area 73 includes a text box in which a new setting value of each characteristic can be input, and the user of the information processing apparatus 50 inputs a new setting value in each text box by operating the input unit 53. can do.
  • the setting value change bar 74 is a GUI (Graphical User Interface) for changing the setting of the characteristic selected by operating the input unit 53 among the plurality of characteristics.
  • the user of the information processing apparatus 50 can change the set value by operating the set value change bar 74 by operating the input unit 53.
  • the acquisition button 75 is a GUI button for acquiring information on the load current timed characteristic from the electronic circuit breaker 1.
  • the user transmits a load characteristic transmission request requesting information on the load current timed characteristic to the electronic circuit breaker 1, and the electronic circuit breaker 1 responds to the load characteristic transmission request. Acquires information on the timed characteristics of the load current to be transmitted.
  • the recommended value calculation button 76 is a GUI button for calculating the recommended value of the pre-alarm operation characteristic.
  • the recommended value calculation unit 62 of the control unit 54 recommends the pre-alarm operation characteristics based on the information of the load current timed characteristic and the information of the overcurrent trip operation characteristic. Calculate the value.
  • the recommended value calculation unit 62 calculates the recommended value of the pre-alarm operation characteristic so as to be an intermediate characteristic between the load current timed characteristic and the overcurrent trip operation characteristic.
  • the display processing unit 60 arranges the recommended pre-alarm operation characteristics in the characteristic display area 71 based on the recommended values of the pre-alarm operation characteristics calculated by the recommended value calculation unit 62. Further, the display processing unit 60 can also input the recommended value of the pre-alarm operation characteristic calculated by the recommended value calculation unit 62 into the text box of the box display area 73.
  • the information processing device 50 may have a configuration in which the recommended value calculation unit 62 is not provided.
  • the control unit 54 of the information processing device 50 transmits a recommended value calculation request to the electronic circuit breaker 1, and the recommended value of the pre-alarm operation characteristic is sent to the recommended value calculation unit 19 of the electronic circuit breaker 1. Can be calculated.
  • the recommended value calculation unit 19 transmits information on the recommended value of the pre-alarm operation characteristic to the information processing device 50 via the communication unit 21.
  • the control unit 54 of the information processing device 50 acquires information on the recommended value of the pre-alarm operation characteristic via the communication unit 51.
  • the display processing unit 60 arranges the recommended pre-alarm operation characteristics in the characteristic display area 71 based on the recommended values of the pre-alarm operation characteristics calculated by the electronic circuit breaker 1. Further, the display processing unit 60 can also input the recommended value of the pre-alarm operation characteristic calculated by the electronic circuit breaker 1 into the text box of the box display area 73.
  • the recommended value setting button 77 is a GUI button for setting the recommended value of the pre-alarm operation characteristic as a new set value of the pre-alarm operation characteristic in the electronic circuit breaker 1.
  • the recommended value calculation button 76 is operated by the user, the recommended value calculation unit 62 of the control unit 54 calculates the recommended value of the advance alarm operation characteristic. Then, the setting processing unit 61 of the control unit 54 causes the communication unit 51 to transmit the setting request information including the recommended value of the pre-alarm operation characteristic as a new setting value of the pre-alarm operation characteristic to the electronic circuit breaker 1.
  • the setting unit 22 of the electronic circuit breaker 1 acquires the setting request information via the communication unit 21, and sets the recommended value of the pre-alarm operation characteristic included in the acquired setting request information as a new set value of the pre-alarm operation characteristic. Is set in the advance alarm processing unit 18.
  • the update button 78 is a GUI button for inputting a value corresponding to the position of the set value change bar 74 in the text box of the box display area 73.
  • the display processing unit 60 of the control unit 54 inputs a value corresponding to the position of the set value change bar 74 into the text box of the box display area 73.
  • the write button 79 is a GUI button for setting a new setting value input in the text box of the box display area 73 to the electronic circuit breaker 1.
  • the setting processing unit 61 of the control unit 54 cuts off the electronic circuit to the communication unit 51 including the setting request information including the new setting value input in the text box of the box display area 73.
  • the setting unit 22 of the electronic circuit breaker 1 acquires the setting request information via the communication unit 21, and the information included in the acquired setting request information is obtained by the short-time time trip processing unit 15 and the long time time trip processing unit. 16 and the advance alarm processing unit 18 are set.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of processing by the processing unit of the electronic circuit breaker according to the first embodiment, and is repeatedly executed every processing routine time ⁇ Trop.
  • the processing unit 10 sets the energization time data Tx to 0 and performs initialization (step S10).
  • the energization time data Tx includes data of energization time TxP [i] and data of energization time TxS [i] for each current level Ilevel [i]. “I” is an integer from “1” to “n”, and the energization time data Tx includes the energization time TxP [1] to TxP [n] from the current levels Ilevel [1] to [n]. ] And the data of the energization time TxS [1] to TxS [n] are included.
  • N is the maximum value of the current level Ilevel.
  • the maximum value of the current level Ilevel is a value obtained by dividing the maximum value on the horizontal axis of the graph shown in FIG. 2 by the unit current value Imin.
  • the unit current value Imin is the minimum unit of the value on the horizontal axis of the graph shown in FIG.
  • the processing unit 10 calculates the load current effective value Irms based on the digital value output from the AD conversion unit 11 (step S11).
  • the processing unit 10 determines whether or not the load current effective value Irms calculated in step S11 exceeds the advance warning current threshold value Ip (step S12).
  • step S12 determines that the load current effective value Irms exceeds the pre-warning current threshold value Ip (step S12: Yes)
  • the load current effective value Irms calculated in step S11 sets the short-time operating current threshold value Is. It is determined whether or not the value is exceeded (step S13).
  • step S13 determines that the load current effective value Irms exceeds the short-time operating current threshold Is (step S13: Yes)
  • the processing routine time ⁇ Trop is set to the short-time operating current with respect to the cumulative current value S1 this time.
  • the current product obtained by multiplying the square value Is 2 of the threshold value Is 2 is added to the previous cumulative current value S2, and then the previous cumulative current value S2 is set to the same value as the current cumulative current value S1 for the next processing routine (. Step S14).
  • step S13 shown in FIG. 6 when the processing unit 10 determines that the load current effective value Irms does not exceed the short-time operating current threshold value Is (step S13: No), the overcurrent excess flag Flg is set to “1”.
  • step S15 the processing unit 10 adds the current product obtained by multiplying the current cumulative current value S1 by the processing routine time ⁇ Trop and the squared value Irms 2 of the load current effective value Irms to the previous cumulative current value S2, and then adds the next time.
  • the previous cumulative current value S2 is set to the same value as the current cumulative current value S1 for the processing routine of (step S16).
  • step S12 determines whether or not the overcurrent excess flag Flg is “1” (step). S18). When the processing unit 10 determines that the overcurrent excess flag Flg is “1” (step S18: Yes), the processing unit 10 shifts to the residual current product correction processing in step S19.
  • the processing unit 10 subtracts the current product obtained by multiplying the processing routine time ⁇ Trop by the heat dissipation coefficient P with respect to the cumulative current value S1 this time from the previous cumulative current value S2, and then for the next processing routine.
  • the previous cumulative current value S2 is set to the same value as the current cumulative current value S1 (step S19).
  • the heat dissipation coefficient P is a heat dissipation coefficient within a unit time. The unit time is, for example, 1 second.
  • the processing unit 10 determines whether or not the cumulative current value S1 this time is smaller than "0" (step S20).
  • step S20 determines whether or not the cumulative current value S1 this time is smaller than "0" (step S20).
  • step S20 determines that the current cumulative current value S1 is smaller than "0" (step S20: Yes)
  • step S21 the processing unit 10 sets the current cumulative current value S1 and the previous cumulative current value S2 to "0" (step S21).
  • the overcurrent excess flag Flg is set to "0" (step S22).
  • the processing unit 10 determines whether or not the cumulative current value S1 is equal to or greater than the constant K this time (step S17).
  • the constant K is an overcurrent determination threshold value defined by a preset long-time trip characteristic in the overcurrent trip operating region.
  • the long-term trip characteristic is set based on the value of "TL” shown in FIG. “TL” indicates, for example, a long-term tripping operation time when a load current twice the rated current In flows.
  • the constant K is a value corresponding to the area S0 shown in FIG. Area S0 includes a line segment from 0 on the vertical axis to Te1, the area of a rectangle surrounded by a line segment from 0 in the horizontal axis to Irms1 2.
  • step S17: No determines that the cumulative current value S1 is not equal to or greater than the constant K (step S17: No), and determines that the overcurrent excess flag Flg is not "1" (step S18: No), this time.
  • step S20: No determines that the cumulative current value S1 is not a value smaller than "0" (step S20: No)
  • step S22 determines that the processing of step S22 is completed.
  • step S23 the short-time counter processing is performed (step S23).
  • the short-time counter processing is the processing of steps S30 to S33 shown in FIG. 8, which will be described in detail later.
  • the processing unit 10 determines whether or not the short-time counter STD1 has reached the constant L or more this time (step S24).
  • the constant L is a value defined by a preset short-time trip characteristic in the overcurrent trip operating region.
  • the constant L is an overcurrent determination threshold value obtained by multiplying the short-time operating current threshold value Is by the short-time operating time Ts.
  • step S25 When the short-time time tripping processing unit 15 determines that the short-time time counter STD1 does not exceed the constant L (step S24: No), the processing unit 10 performs load-current characteristic calculation processing (step S25). The process proceeds to step S11.
  • the load current characteristic calculation process is the process of steps S40 to S44 shown in FIG. 9, which will be described in detail later.
  • step S24: Yes determines that the short-time counter STD1 is equal to or greater than the constant L (step S24: Yes), or determines that the cumulative current value S1 is equal to or greater than the constant K (step S17: Yes).
  • step S17: Yes determines that the cumulative current value S1 is equal to or greater than the constant K.
  • step S11 is executed by the effective value calculation unit 13 of the processing unit 10, and the processing of steps S12 to S22 is executed by the long-time trip processing unit 16 of the processing unit 10. Further, the processing of steps S23 and S24 is executed by the peak value calculation unit 12 and the short-time trip trip processing unit 15 of the processing unit 10, and the processing of step S25 is executed by the load current characteristic calculation unit 17. Further, the process of step S26 is executed by the output unit 20 of the processing unit 10.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of short-time counter processing by the processing unit of the electronic circuit breaker according to the first embodiment.
  • the peak value calculation unit 12 of the processing unit 10 calculates the load current peak value Ipeak based on the digital value output from the AD conversion unit 11 (step S30).
  • the short-time tripping processing unit 15 of the processing unit 10 determines whether or not the load current peak value Ipeak calculated in step S30 exceeds the short-time operating current threshold value Is (step S31).
  • the short-time time trip processing unit 15 determines that the load current peak value Ipeak exceeds the short-time operation current threshold value Is (step S31: Yes)
  • "1" is added to the value of the previous short-time time counter STD2.
  • the value is set to the value of the short-time counter STD1 this time, and then the value of the previous short-time counter STD2 is set to the same value as the short-time counter STD1 this time for the next processing routine (step S32).
  • step S31: No when the short-time time trip processing unit 15 determines that the load current peak value Ipeak does not exceed the short-time operation current threshold value Is (step S31: No), "1" is set from the value of the previous short-time time counter STD2. The subtracted value is set to the value of the short-time counter STD1 this time, and then the value of the previous short-time counter STD2 is set to the same value as the short-time counter STD1 this time for the next processing routine (step S33).
  • step S33 When the process of step S32 is completed or the process of step S33 is completed, the processing unit 10 ends the process shown in FIG.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the load current characteristic calculation process by the processing unit of the electronic circuit breaker according to the first embodiment.
  • the load current characteristic calculation unit 17 of the processing unit 10 performs a TxS update process in order to obtain the energization time TxS [i] (step S40).
  • step S40 the load current characteristic calculation unit 17 calculates the current level I1level by dividing the cumulative current value S1 this time by the unit current value Imin.
  • the load current characteristic calculation unit 17 acquires the information of the cumulative current value S1 this time from the long-term trip processing unit 16.
  • the load current characteristic calculation unit 17 may be configured to calculate the cumulative current value S1 this time by the same calculation as that of the long-term trip processing unit 16.
  • the load current characteristic calculation unit 17 multiplies each of the plurality of current levels Ilevel [1] to Ilevel [I1level] up to the current level I1level by the unit current value Imin with respect to the cumulative current value S1 this time. By dividing the value squared, the values of the maximum current counters Icttum [1] to Icntm [I1level] are obtained. Then, the load current characteristic calculation unit 17 multiplies each value of each maximum current counter Icttum [1] to Icntm [I1level] by the processing routine time ⁇ Trop to set the energization time TxS [1] to TxS [I1level]. calculate.
  • step S40 Since the cumulative current value S1 is calculated based on the load current effective value Irms this time, the energization time TxS consistent with the long-time trip region of the overcurrent trip operation characteristic can be obtained by step S40.
  • the process of step S19 shown in FIG. 6 is performed. Therefore, when the load current equal to or less than the pre-alarm current threshold value Ip continues to flow, the cumulative current value S1 becomes "0" this time, so that the energization time TxS [x] cannot be calculated.
  • the overcurrent tripping operation is performed based on the load current peak value Ipeak, so that the short-time tripping region and the instantaneous tripping region in the tripping operation characteristics are consistent with each other. I can't get the energizing time.
  • the load current characteristic calculation unit 17 performs a TxP update process for obtaining the energization time TxP [x] using the load current peak value Ipeak (step S41).
  • TxP update processing is the processing of steps S50 to S56 shown in FIG. 10, and will be described in detail later.
  • the load current characteristic calculation unit 17 determines whether or not the value of the energization time TxS [x] is larger than the value of the energization time TxP [x] for each current level Ilevel [x] (step S42). For example, the load current characteristic calculation unit 17 determines whether or not the value of the energization time TxS [1] is larger than the value of the energization time TxP [1], and the value of the energization time TxS [I1level] is the energization time TxP [ It is determined whether or not it is larger than the value of [I1level].
  • the load current characteristic calculation unit 17 determines that the value of the energization time TxS [x] is larger than the value of the energization time TxP [x] (step S42: Yes), the value of the energization time TxS [x] is maximized. It is set to the value of time Txmax [x] (step S43). For example, when the value of the energization time TxS [1] is larger than the value of the energization time TxP [1], the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the energization time TxS [1] to the value of the maximum energization time Txmax [1]. Set to.
  • the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the energization time TxS [I1level] to the value of the maximum energization time Txmax [I1level]. Set to.
  • the load current characteristic calculation unit 17 determines that the value of the energization time TxS [x] is not larger than the value of the energization time TxP [x] (step S42: No), the value of the energization time TxP [x]. Is set to the maximum energization time Txmax [x] (step S44). For example, the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the energization time TxP [1] to the maximum energization time Txmax [1] when the value of the energization time TxS [1] is not larger than the value of the energization time TxP [1]. Set.
  • the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the energization time TxP [I1level] to the maximum energization time Txmax [I1level]. Set.
  • the load current characteristic calculation unit 17 uses the larger of the energization time TxS [x] value and the energization time TxP [x] value.
  • the energization time TxP [x] is used when there is a period in which the load current fluctuates periodically and becomes equal to or less than the pre-alarm current threshold value Ip. Therefore, for example, the load current timed characteristic can be calculated more appropriately from the viewpoint of using it as a guide when setting the pre-alarm operation characteristic.
  • the load current characteristic calculation unit 17 stores the maximum energization time Txmax [x] in the storage unit 45 and updates the information of the load current time characteristic. (Step S45). When the process of step S45 is completed, the load current characteristic calculation unit 17 ends the process shown in FIG.
  • the load current characteristic calculation unit 17 can store the load current timed characteristic information including the information of the maximum energization time Txmax [n] of each current level Ilevel in the storage unit 45.
  • the load current characteristic calculation unit 17 uses the energization time TxP [k] in the short-term trip region, and the energization time TxS in the long-term trip region and the long-term trip region. Only [p] can be used. In addition, “k” is the current level level corresponding to the short-term time, and “p” is the current level corresponding to the tripping region at the long-term time and the region where the time is longer than the tripping region at the long-term time.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of TxP update processing by the processing unit of the electronic circuit breaker according to the first embodiment.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the current level I1level this time by dividing the load current peak value Ipeak calculated in step S30 shown in FIG. 8 by the unit current value Imin (step). S50).
  • the range of the current level I1level is 1 to 400 this time.
  • the load current peak value Ipeak is 1000% In
  • “5% In” means 5% of the rated current In
  • “1000% In” means 1000% of the rated current In.
  • the load current characteristic calculation unit 17 adds “1” to the value of the current current counter Icnt [x] having the current current level I1level or less among the current counters Icnt [1] to Icnt [n] (step S51). ).
  • “X” shown in step S51 of FIG. 10 is an integer from “1” to “I1level”. Therefore, in the process of step S51, "1" is added to each value of the current current counters Icnt [1] to Icnt [I1level] having the current level I1level or less among the current counters Icnt [1] to Icnt [n]. Will be done.
  • the load current characteristic calculation unit 17 determines whether or not the previous current level I0level is larger than the current current level I1level (step S52).
  • the processing unit 10 determines that the previous current level I0level is larger than the current level I1level this time (step S52: Yes)
  • the processing unit 10 sets the value of the current current counter Icnt, which has a larger current level I1level than the current current level I1level, to "0". (Step S53).
  • the load current characteristic calculation unit 17 performs the current current counters Icnt [I1level + 1] to Icnt [I0level] corresponding to the current level Ilevel larger than the current level I1level among the current level Ilevels in the range up to the previous current level I0level. ] Value is set to "0" to clear.
  • step S53 when the load current characteristic calculation unit 17 has completed the process of step S53, or when it is determined that the previous current level I0 level is not larger than the current current level I1 level (step S52: No), the current counter Icnt [ It is determined whether or not the value of [x] is larger than the value of the maximum current counter Icntm [x] (step S54).
  • step S54 of FIG. 10 is an integer from “1” to “I1level”. Therefore, in the process of step S54, the values of the current counters Ictt [1] to Ictt [I1level] are different from the values of the corresponding maximum current counters Icttum [1] to Icttum [I1level] among the plurality of maximum current counters Icttum [1] to Icntm [I1level]. Is also determined to be large.
  • step S54 determines that the value of the current counter Icnt [x] is larger than the value of the maximum current counter Icntm [x] (step S54: Yes)
  • step S55 the value of the maximum current counter Icntm [x] Is set to the same value as the current counter Icnt [x] this time (step S55).
  • the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the maximum current counter Icntm [1] to the current current counter Icnt [1]. ] To the same value. Further, if the value of the current counter Icnt [1] is not larger than the value of the maximum current counter Icntm [1], the load current characteristic calculation unit 17 does not update the value of the maximum current counter Icntm [1].
  • the load current characteristic calculation unit 17 sets the value of the maximum current counter Icntm [1] to the current current counter Icnt [I1level] this time. ] To the same value. Further, if the value of the current counter Icnt [I1level] is not larger than the value of the maximum current counter Icntm [1], the load current characteristic calculation unit 17 does not update the value of the maximum current counter Icntm [I1level].
  • the load current characteristic calculation unit 17 determines that the process of step S55 is completed, or that the value of the current counter Icnt [x] is not larger than the value of the maximum current counter Icntm [x] (step S54). : No), the value obtained by multiplying the value of the maximum current counter Icntm [x] by the processing routine time ⁇ Trop is calculated as the energization time TxP [x] (step S56).
  • step S56 of FIG. 10 is an integer from “1” to “I1level”. Therefore, in the process of step S56, the load current characteristic calculation unit 17 multiplies each value of the maximum current counters Icttum [1] to Icttum [Ilevel] by the processing routine time ⁇ Trop to energize the current TxP [1] to TxP. Calculate [Ilevel]. When the process of step S56 is completed, the load current characteristic calculation unit 17 ends the process shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a load current when the load applied to the first embodiment is a generator.
  • the load 3 is a generator
  • the vertical axis represents the instantaneous value of the load current
  • the horizontal axis represents the time. Further, each cycle on the horizontal axis indicates a cycle of the processing routine time ⁇ Trop.
  • the peak value of the load current is maximum in the first cycle, and then the generator accelerates to the rated speed and the peak value drops.
  • the load current shown in FIG. 11 has the maximum peak value in the first cycle and is 500% In.
  • the extreme value of the load current becomes smaller with the passage of time, the peak value in the 5th cycle becomes 50% In, and the peak value after the 6th cycle remains 50% In.
  • “500% In” indicates a value of 500% of the rated current In
  • “50% In” indicates a value of 50% of the rated current In.
  • the unit current value Imin is 50% In. Further, in the initial state, the initial value of each current current counter Icnt [i] is "0", the initial value of each maximum current counter Icntm [i] is "0", and each previous current level I0level [i]. The initial value of i] is "n”.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the TxP update process in the first cycle shown in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the TxP update process in the second cycle shown in FIG.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the TxP update process in the third cycle shown in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the TxP update process in the fourth cycle shown in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the TxP update process in the fifth cycle shown in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the TxP update process in the sixth cycle shown in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the TxP update process in the seventh cycle shown in FIG.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the TxP update process in the 99th cycle shown in FIG.
  • the current current counter Icnt of the current level Ilvel of the current level I1level or less this time is the current counters Ict [1] to Ict [10]. Therefore, in step S51 shown in FIG. 10, the processing unit 10 adds "1" to the values of the current counters Icnt [1] to Icnt [10] this time.
  • step S52 shown in FIG. 10 the processing unit 10 determines that I0level> I1level is not satisfied, and shifts the process to step S54.
  • step S54 shown in FIG. 10 the processing unit 10 indicates that the values of the current counters Icnt [1] to Icnt [10] correspond to the maximum current counters Icntm [1] to Icntm [10] corresponding to each other in step S54 shown in FIG. Determine if it is greater than the value of.
  • step S55 shown in FIG. 10 the processing unit 10 changes the value “1” of each maximum current counter Icntm [1] to Icntm [10] to the current counters Icnt [1] to Icnt [10] this time. Set to the corresponding value of the current counter Icnt this time.
  • step S56 shown in FIG. 10 the processing unit 10 multiplies the processing routine time ⁇ Trop by the values of the maximum current counters Icttum [1] to Icntm [10] to energize the energization times TxP [1] to TxP [10]. ] Is calculated. Since the processing routine time ⁇ Trop is 20 ms, each energization time TxP [1] to TxP [10] is 20 ms.
  • step S51 the processing unit 10 adds "1" to the values of the current counters Icnt [1] to Icnt [8] this time. Since the previous current level I0level is "10", the processing unit 10 sets the values of the current counters Ict [9] and Ict [10] to "0" in the process of step S53 shown in FIG.
  • step S54 shown in FIG. 10 the processing unit 10 indicates that the values of the current counters Ictt [1] to Icnt [8] correspond to the maximum current counters Icntm [1] to Icntm [8] corresponding to each other in step S54 shown in FIG. Determine if it is greater than the value of. This time, the values of the current counters Ictt [1] to Ictt [8] are "2", which is larger than the values of the maximum current counters Icttm [1] to Icttm [8]. Therefore, in step S55 shown in FIG.
  • the processing unit 10 changes the value “2” of each maximum current counter Icntm [1] to Icntm [8] to the current counters Icnt [1] to Icnt [8] this time. Set to the corresponding value of the current counter Icnt this time.
  • the processing unit 10 performs the same processing as in the first cycle and the second cycle for each of the third cycle to the 99th cycle, and the energization time TxP [1] to Calculate TxP [10]. As a result, the processing unit 10 can calculate the energization time TxP that is consistent with the load current peak value Ipeak.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the TxS update processing of the first cycle and the second cycle shown in FIG.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the TxS update processing in the third cycle and the fourth cycle shown in FIG.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining the TxS update processing in the 5th cycle and the 6th cycle shown in FIG.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining the TxS update processing in the 7th cycle and the 99th cycle shown in FIG.
  • the processing unit 10 squares the cumulative current value S1 by multiplying each of the plurality of current levels up to the current level I1 level by the unit current value Imin. By dividing, the value of each maximum current counter Icntm [x] is obtained. In the following, it is assumed that the unit current value Imin is 50% In.
  • the load current effective value Irms is 500% In
  • the value of the maximum current counter Icntm [3] calculated by the processing unit 10 by rounding is , As shown in FIG. 20, is "0".
  • the values of the maximum current counters Icntm [4] to Icntm [10] calculated by the processing unit 10 are also “0” as shown in FIG.
  • the processing unit 10 multiplies the values of the maximum current counters Incntm [1] to [10] by the processing routine time ⁇ Trop to energize the current times TxS [1] to TxS [10]. Is calculated.
  • the energization time TxS [3] to TxS [10] is 0 [ms].
  • the value of the maximum current counter Icntm [3] calculated by the processing unit 10 by rounding is , As shown in FIG. 20, it is "0".
  • the values of the maximum current counters Icntm [4] to Icntm [10] calculated by the processing unit 10 are also “0” as shown in FIG.
  • the processing unit 10 calculates the energization time TxS [1] to TxS [10] by multiplying the values of the maximum current counters Icttm [1] to [10] by the processing routine time ⁇ Trop.
  • the energization time TxS [3] to TxS [10] is 0 ms.
  • the processing unit 10 performs the same processing as in the first cycle and the second cycle for each of the third cycle to the 99th cycle, and the energization time TxS [1] to Calculate TxS [10]. As a result, the processing unit 10 can calculate the energization time TxS that is consistent with the load current effective value Irms.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the processing unit of the electronic circuit breaker according to the first embodiment.
  • the processing unit 10 of the electronic circuit breaker 1 includes a computer including a processor 101, a memory 102, an AD converter 103, an input / output interface 104, and a communication device 105.
  • the processor 101, the memory 102, the AD converter 103, the input / output interface 104, and the communication device 105 can send and receive data to and from each other by, for example, the bus 106.
  • the AD conversion unit 11 is realized by the AD converter 103.
  • the communication unit 21 is realized by the communication device 105.
  • the output unit 20 is realized by the input / output interface 104.
  • the processor 101 reads and executes the peak value calculation unit 12, the effective value calculation unit 13, the instantaneous trip processing unit 14, the short-time trip processing unit 15, and the long-time trip.
  • the functions of the processing unit 16, the load current characteristic calculation unit 17, the advance alarm processing unit 18, the recommended value calculation unit 19, and the setting unit 22 are executed.
  • the processor 101 is, for example, an example of a processing circuit, and includes one or more of a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and a system LSI (Large Scale Integration).
  • the memory 102 is one or more of RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EEPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Including.
  • the memory 102 also includes a recording medium on which a computer-readable program is recorded. Such recording media include one or more of non-volatile or volatile semiconductor memories, magnetic disks, flexible memories, optical disks, compact disks, and DVDs (Digital Versatile Discs).
  • the electronic circuit breaker 1 may include integrated circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • control unit 54 of the information processing device 50 is composed of the processor 101, the memory 102, the AD converter 103, the input / output interface 104, and the bus 106 shown in FIG. 24.
  • the processor 101 executes the functions of the display processing unit 60, the setting processing unit 61, and the recommended value calculation unit 62 by reading and executing the program stored in the memory 102.
  • the electronic circuit breaker 1 includes an open / close contact 4, a tripping device 5, a current detection unit 7, a peak value calculation unit 12, an effective value calculation unit 13, and the like. It includes a short-time tripping processing unit 15, a long-time tripping processing unit 16, a load current characteristic calculation unit 17, and an output unit 20.
  • the opening / closing contact 4 opens / closes the electric circuit 6 between the power supply 2 and the load 3.
  • the tripping device 5 changes the opening / closing contact 4 from the closed state to the open state.
  • the current detection unit 7 detects the current flowing through the electric circuit 6.
  • the peak value calculation unit 12 calculates the load current peak value Ipeak, which is the peak value of the current detected by the current detection unit 7.
  • the effective value calculation unit 13 calculates the load current effective value Irms, which is the effective value of the current detected by the current detection unit 7.
  • the short-time tripping processing unit 15 causes the trip device 5 to open the open / close contact 4 from the closed state when it is determined that an overcurrent has flowed in the electric circuit 6 in the short-time time region based on the load current peak value Ipeak. ..
  • the long-term time trip processing unit 16 determines based on the load current effective value Irms that an overcurrent has flowed in the electric circuit 6 in the long-time time region, which is a longer time time than the short-time time time, the opening / closing contact 4 is connected to the trip device 5. From the closed state to the open state.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the short-term load current characteristic, which is the current characteristic of the load 3 in the short-term region, based on the load current peak value Ipeak, and the long-term load current characteristic based on the load current effective value Irms.
  • the long-term load current characteristic which is the current characteristic of the load 3 in the region of, is calculated.
  • the output unit 20 outputs information on the load current timed characteristic including the short timed load current characteristic and the long timed load current characteristic calculated by the load current characteristic calculation unit 17.
  • the electronic circuit breaker 1 can present the load current timed characteristic consistent with the overcurrent tripping operation characteristic to the user, so that the user can appropriately perform the overcurrent tripping operation characteristic. it can.
  • the load current characteristic calculation unit 17 calculates the long-term load current characteristic based on the load current effective value Irms and the load current peak value Ipeak. As a result, the electronic circuit breaker 1 can accurately calculate the long-term load current characteristic.
  • the electronic circuit breaker 1 includes a pre-alarm processing unit 18 and a recommended value calculation unit 19.
  • the pre-alarm processing unit 18 determines the necessity of pre-alarm based on the pre-alarm operation characteristic that defines the pre-alarm current threshold Ip, which is a threshold lower than the over-current determination threshold defined by the over-current trip operation characteristic. To do.
  • the recommended value calculation unit 19 calculates the recommended value of the pre-alarm operation characteristic based on the information of the load current timed characteristic and the information of the overcurrent trip operation characteristic. As a result, in the electronic circuit breaker 1, the user can appropriately perform the pre-alarm operation characteristic.
  • the circuit breaker system 100 includes an electronic circuit breaker 1 and an information processing device 50 communicatively connected to the electronic circuit breaker 1.
  • the electronic circuit breaker 1 determines the necessity of pre-alarm based on the pre-alarm operation characteristic that defines the pre-alarm current threshold Ip, which is a threshold lower than the over-current determination threshold defined by the over-current trip operation characteristic.
  • a pre-alarm processing unit 18 for determining is provided.
  • the information processing device 50 includes a communication unit 51 and a recommended value calculation unit 62.
  • the communication unit 51 receives information on the load current timed characteristic and information on the overcurrent tripping operation characteristic from the electronic circuit breaker 1.
  • the recommended value calculation unit 62 calculates the recommended value of the pre-alarm current threshold value Ip based on the information on the load current timed characteristic and the information on the overcurrent tripping operation characteristic received by the communication unit 51. As a result, in the circuit breaker system 100, the user can appropriately perform the pre-alarm operation characteristic.
  • the communication unit 51 transmits recommended value information including the recommended value information of the advance warning current threshold value Ip calculated by the recommended value calculation unit 62 to the electronic circuit breaker 1.
  • the electronic circuit breaker 1 includes a setting unit 22 that sets information on the pre-alarm operation characteristic in the pre-alarm processing unit 18 based on the recommended value information transmitted from the information processing device 50. As a result, in the circuit breaker system 100, the user can appropriately perform the pre-alarm operation characteristic.
  • the communication unit 51 transmits recommended value information including the recommended value information of the advance warning current threshold value Ip calculated by the recommended value calculation unit 62 to the electronic circuit breaker 1.
  • the electronic circuit breaker 1 includes an input unit 31 having a dial for setting information on the pre-alarm operation characteristic in the pre-alarm processing unit 18. As a result, in the circuit breaker system 100, the user can appropriately perform the pre-alarm operation characteristic.
  • the configuration shown in the above-described embodiment shows an example of the content of the present invention, can be combined with another known technique, and is one of the configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

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Abstract

電子式回路遮断器(1)は、負荷電流特性算出部(17)と、出力部(20)とを備える。負荷電流特性算出部(17)は、ピーク値算出部(12)によって算出されたピーク値に基づいて、短限時の領域における負荷の電流特性である短限時負荷電流特性を算出し、かつ実効値算出部(13)によって算出された実効値に基づいて、長限時の領域における負荷の電流特性である長限時負荷電流特性を算出する。出力部(20)は、負荷電流特性算出部(17)によって算出された短限時負荷電流特性と長限時負荷電流特性とを含む負荷電流特性の情報を出力する。

Description

電子式回路遮断器および回路遮断器システム
 本発明は、電子式回路遮断器および回路遮断器システムに関する。
 従来、マイクロコンピュータなどを備える電子式回路遮断器では、過電流引き外し動作特性を変更することができる。そのため、電子式回路遮断器が設置された後に負荷機器の増設または負荷機器の運転パターンの変更があった場合、過電流引き外し動作特性の変更によって、設置済の電子式回路遮断器を置き換えることなく継続して利用できる。
 過電流引き外し動作特性を設定する作業者は、電子式回路遮断器に接続される負荷を構成する全負荷機器の製品仕様から負荷に流れる電流である負荷電流を概算する。そして、作業者は、負荷電流よりも大きめの裕度を持たせた過電流引き外し動作特性を設定する。
 しかしながら、上記作業では、負荷機器の製品仕様から負荷電流を概算するための手間がかかることから、過電流引き外し動作特性の設定を容易にする技術が開発されている。例えば、特許文献1には、各負荷電流値に対する最大の通電継続時間を計測し、計測した結果から、負荷電流値と最大の通電継続時間との関係を示す特性を最大負荷限時特性として算出する電子式回路遮断器が開示されている。かかる電子式回路遮断器は、最大負荷限時特性と過電流引き外し動作特性とを含む特性情報を表示部に表示させ、過電流引き外し動作特性の変更を可能にしている。これにより、特許文献1に記載の電子式回路遮断器では、過電流引き外し動作特性の設定を容易にすることができる。
特開2010-93946号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の電子式回路遮断器では、負荷電流実効値にサンプリング周期を乗算した電流積を積算して得られる電流積算値を用いて過電流が検出される。そのため、特許文献1に記載の電子式回路遮断器では、例えば、負荷が発電機である場合、発電機の始動電流が流れて短限時の過電流が検出されて電路が遮断された場合であっても、最大負荷時限特性が過電流引き外し動作特性のうち短時限動作特性で規定される値を超えないことがあり、過電流引き外し動作特性を適切に行うことができない場合がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、過電流引き外し動作特性をユーザが適切に行うことができる電子式回路遮断器を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の電子式回路遮断器は、開閉接点と、引き外し装置と、電流検出部と、ピーク値算出部と、実効値算出部と、短限時引き外し処理部と、長限時引き外し処理部と、負荷電流特性算出部と、出力部と、を備える。開閉接点は、電源と負荷との間の電路を開閉する。引き外し装置は、開閉接点を閉状態から開状態にする。電流検出部は、電路に流れる電流を検出する。ピーク値算出部は、電流検出部によって検出された電流のピーク値を算出する。実効値算出部は、電流検出部によって検出された電流の実効値を算出する。短限時引き外し処理部は、ピーク値算出部によって算出されたピーク値に基づき短限時の領域で電路に過電流が流れたと判定した場合に、引き外し装置に開閉接点を閉状態から開状態にさせる。長限時引き外し処理部は、実効値算出部によって算出された実効値に基づき短限時よりも長い限時である長限時の領域で電路に過電流が流れたと判定した場合に、引き外し装置に開閉接点を閉状態から開状態にさせる。負荷電流特性算出部は、ピーク値算出部によって算出されたピーク値に基づいて、短限時の領域における負荷の電流特性である短限時負荷電流特性を算出し、かつ実効値算出部によって算出された実効値に基づいて、長限時の領域における負荷の電流特性である長限時負荷電流特性を算出する。出力部は、負荷電流特性算出部によって算出された短限時負荷電流特性と長限時負荷電流特性とを含む負荷電流特性の情報を出力する。
 本発明によれば、過電流引き外し動作特性をユーザが適切に行うことができる、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる回路遮断器システムの構成例を示す図 実施の形態1にかかる過電流引き外し動作特性および事前警報動作特性を示す図 実施の形態1にかかる情報処理装置の構成の一例を示す図 実施の形態1にかかる情報処理装置で表示される特性情報の一例を示す図 実施の形態1にかかる情報処理装置で表示される特性情報の他の例を示す図 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による処理の一例を示すフローチャート 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の過電流引き外し動作特性の一例を示す図 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による短限時カウンタ処理の一例を示すフローチャート 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による負荷電流特性算出処理の一例を示すフローチャート 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部によるTxP更新処理の一例を示すフローチャート 実施の形態1にかかる負荷が発電機である場合の負荷電流の一例を示す図 図11に示す1周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す2周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す3周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す4周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す5周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す6周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す7周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す99周期目のTxP更新処理を説明するための図 図11に示す1周期目および2周期目のTxS更新処理を説明するための図 図11に示す3周期目および4周期目のTxS更新処理を説明するための図 図11に示す5周期目および6周期目のTxS更新処理を説明するための図 図11に示す7周期目および99周期目のTxS更新処理を説明するための図 実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部のハードウェア構成の一例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる電子式回路遮断器および回路遮断器システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる回路遮断器システムの構成例を示す図である。図1に示すように、実施の形態1にかかる回路遮断器システム100は、電子式回路遮断器1と、情報処理装置50とを備える。情報処理装置50は、例えば、スマートフォン、タブレット、またはラップトップコンピュータなどのモバイル機器である。電子式回路遮断器1と情報処理装置50とは、例えば、Bluetooth(登録商標)などの近距離無線通信によって互いに通信可能に接続される。
 電子式回路遮断器1は、電源2と負荷3とを接続する3相3線式の電路6の接続および遮断を行う。なお、電源2と負荷3とを接続する電路6は、3相3線式の電路に限定されず、例えば、単相2線式の電路、単相3線式の電路、または3相4線式の電路であってもよい。図1に示す例では、負荷3は、電気機器3および電気設備3を含むが、負荷3は、図1に示す例に限定されない。
 電子式回路遮断器1は、電路6を開閉する開閉接点4と、開閉接点4を閉状態から開状態にする引き外し装置5と、電路6を介して負荷3に流れる電流である負荷電流を検出する電流検出部7とを備える。開閉接点4は、電路6を構成する3の電路6~6のうち対応する電路を各々開閉する開閉接点4~4を有する。
 各開閉接点4~4は、不図示の固定接点と不図示の可動接点とを有する。各開閉接点4~4において固定接点に可動接点が接触することで閉状態になり、電子式回路遮断器1に設けられた電源2と負荷3とが電気的に接続される。これにより、各電路6~6に電流が流れて電子式回路遮断器1がオン状態になる。
 また、各開閉接点4~4において固定接点から可動接点が離れることで開閉接点4が閉状態から開状態になり、電源2と負荷3とが電気的に切断される。これにより、各電路6~6の電流が遮断されて電子式回路遮断器1がオフ状態になる。
 電流検出部7は、電路6,6,6のうち対応する電路に流れる負荷電流の瞬時値に正比例するアナログ電流信号を各々出力する複数の変流器8,8,8と、変流器8,8,8から出力された複数のアナログ電流信号を複数のアナログ電圧信号へ変換する電圧変換部9とを備える。
 また、電子式回路遮断器1は、処理部10と、引き外し回路30と、入力部31と、報知部32とを備える。処理部10は、過電流の検出特性である過電流引き外し動作特性の情報を有し、かかる過電流引き外し動作特性に基づいて、電流検出部7によって検出された負荷電流が過電流であるか否かを判定する。処理部10は、負荷電流が過電流であると判定した場合に、引き外し回路30へ引き外し信号Sを出力する。
 引き外し回路30は、例えば、処理部10から引き外し信号Sが出力された場合に、引き外し装置5を駆動して引き外し装置5に引き外し動作を実行させる。引き外し動作は、開閉接点4を閉状態から開状態にする動作である。入力部31は、過電流引き外し動作特性の情報および事前警報動作特性を設定するための複数のダイヤル、および処理部10に後述する負荷電流時限特性を算出させるための計測開始ボタンなどを含む。報知部32は、例えば、スピーカ、ランプ、または表示部のうちいずれか1つを含み、処理部10からの要求に基づいて事前警報を音、光、または画像によって行う。
 処理部10は、事前警報動作特性の情報を有しており、かかる事前警報動作特性に基づいて、電流検出部7によって検出された負荷電流が事前警報すべき状態になったか否かを判定する。処理部10は、負荷電流が事前警報すべき状態になったと判定した場合、事前警報を出力する。
 ここで、過電流引き外し動作特性および事前警報動作特性について説明する。図2は、実施の形態1にかかる過電流引き外し動作特性および事前警報動作特性を示す図である。図2において、横軸は負荷電流を示し、縦軸は動作時間を示す。
 過電流引き外し動作特性は、過電流が流れたか否かの判定に用いられる過電流判定閾値と引き外し動作時間との関係を示す特性である。電子式回路遮断器1の過電流引き外し動作特性は、瞬時引き外し特性、短限時引き外し特性、および長限時引き外し特性を含む。瞬時引き外し特性は、瞬時引き外し領域における引き外し動作である瞬時引き外し動作のための過電流判定閾値を規定する。短限時引き外し特性は、短限時引き外し領域における引き外し動作である短限時引き外し動作のための過電流判定閾値を規定する。長限時引き外し特性は、長限時引き外し領域における引き外し動作である長限時引き外し動作のための過電流判定閾値を規定する。なお、以下において、短限時引き外し領域を短限時の領域と記載し、長限時引き外し領域を長限時の領域と記載する場合がある。
 事前警報動作特性は、過電流判定閾値よりも小さな事前警報閾値と事前警報動作時間との関係を示す特性であり、警報をすべき電流が電路6に流れた場合に、電子式回路遮断器1から警報が出力される。かかる警報は、電路6に過電流が流れるより前に行われるため、事前警報と呼ばれる。
 図2には、過電流引き外し動作特性および事前警報動作特性に加え、最大負荷電流時限特性が示される。最大負荷電流時限特性は、負荷電流が最大になる期間で負荷電流値を計測することで得られる負荷電流時限特性であり、各負荷電流値と最大通電時間との関係を示す。負荷電流時限特性は、各負荷電流値と通電時間との関係を示す特性である。通電時間は、過電流引き外し動作特性における動作時間と比較される時間であり、通電時間が電流引き外し動作特性で規定される動作時間を超えた場合に、電子式回路遮断器1において引き外し動作が行われる。
 図1に戻って電子式回路遮断器1の処理部10を説明する。処理部10は、AD(Analog-to-Digital)変換部11と、ピーク値算出部12と、実効値算出部13と、瞬時引き外し処理部14と、短限時引き外し処理部15と、長限時引き外し処理部16と、負荷電流特性算出部17と、事前警報処理部18と、推奨値算出部19と、出力部20と、通信部21と、設定部22と、記憶部23とを備える。
 AD変換部11は、予め設定された期間T1毎に、電流検出部7から出力される複数のアナログ電圧信号の各々をデジタル信号へ変換する。かかるデジタル信号は、負荷電流の瞬時値を示すデジタル値を含む。期間T1は、例えば、1[ms]である。AD変換部11は、変換した複数のデジタル信号をピーク値算出部12、実効値算出部13、および瞬時引き外し処理部14へ出力する。
 ピーク値算出部12は、予め設定された期間T2毎に、AD変換部11から出力される複数のデジタル信号に基づいて、電路6に流れる負荷電流のピーク値である負荷電流ピーク値Ipeakを検出する。期間T2は、例えば、20[msec]である。
 ピーク値算出部12は、例えば、AD変換部11から出力される複数のデジタル信号に基づき、予め設定された期間T3における負荷電流の瞬時値の最大値をピーク値である負荷電流ピーク値Ipeakとして算出する。期間T3は、電源2から出力される交流電圧の周波数が50[Hz]である場合、例えば、20[msec]である。
 また、実効値算出部13は、期間T2毎に、AD変換部11から出力される複数のデジタル信号に基づいて、電路6に流れる負荷電流の実効値である負荷電流実効値Irmsを算出する。例えば、実効値算出部13は、AD変換部11から出力されるデジタル信号に含まれる負荷電流の瞬時値を2乗した値の移動平均をとり、かかる移動平均の結果の平方根を算出することによって、負荷電流実効値Irmsを得ることができる。
 瞬時引き外し処理部14は、期間T1毎に、AD変換部11から出力される複数のデジタル信号に基づいて、電路6に流れる負荷電流の瞬時値が瞬時引き外し動作特性で規定される過電流判定閾値を超えたか否かを判定する。瞬時引き外し処理部14は、電路6に流れる負荷電流の瞬時値が過電流判定閾値を超えたと判定した場合、出力部20から引き外し回路30へ引き外し信号Sを出力させる。
 短限時引き外し処理部15は、負荷電流ピーク値Ipeakに基づいて、電路6に短限時の領域で過電流が流れたか否かを判定する。具体的には、短限時引き外し処理部15は、期間T2毎に、負荷電流ピーク値Ipeakが短限時引き外し特性で規定される過電流判定閾値を超えた場合、出力部20から引き外し回路30へ引き外し信号Sを出力させる。
 長限時引き外し処理部16は、負荷電流実効値Irmsに基づいて、電路6に長限時の領域で過電流が流れたか否かを判定する。具体的には、長限時引き外し処理部16は、期間T2毎に、負荷電流実効値Irmsが長限時引き外し特性で規定される過電流判定閾値を超えた場合、出力部20から引き外し回路30へ引き外し信号Sを出力させる。また、長限時引き外し処理部16は、負荷電流実効値Irmsと負荷電流ピーク値Ipeakとに基づいて、電路6に長限時の領域で過電流が流れたか否かを判定することもできる。
 負荷電流特性算出部17は、負荷電流と通電時間との関係を示す負荷電流時限特性を算出する。負荷電流特性算出部17は、負荷電流が最大になる期間で負荷電流値を計測することで、負荷電流と最大通電時間との関係を示す最大負荷電流時限特性を算出することができる。
 負荷電流ピーク値Ipeakに基づいて、短限時の領域における負荷電流時限特性である短限時負荷電流特性を算出する。また、負荷電流特性算出部17は、負荷電流実効値Irmsに基づいて、長限時の領域における負荷電流時限特性である長限時負荷電流特性を算出する。短限時負荷電流特性は、短限時の領域における負荷電流と通電時間との関係を示す特性であり、長限時負荷電流特性は、長限時の領域における負荷電流と通電時間との関係を示す特性である。
 このように、負荷電流特性算出部17は、短限時引き外し処理部15において引き外しの判定に用いられる負荷電流ピーク値Ipeakに基づいて、短限時負荷電流特性を算出し、長限時引き外し処理部16において引き外しの判定に用いられる負荷電流実効値Irmsを用いて長限時負荷電流特性を算出する。これにより、電子式回路遮断器1は、過電流引き外し動作特性と整合がとれた負荷電流時限特性をユーザに提示することができるため、過電流引き外し動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 負荷電流特性算出部17は、入力部31の計測開始ボタンがユーザによって操作された場合に、長限時負荷電流特性および短限時負荷電流特性を算出する。ユーザは、負荷電流が最大の状態になる期間の開始タイミングで計測開始ボタンを動作することで負荷電流特性算出部17に最大負荷電流時限特性を算出させることができる。負荷電流特性算出部17は、算出した負荷電流時限特性の情報を計測期間の情報に関連付けて記憶部23に記憶させる。なお、記憶部23は、負荷電流時限特性の情報に加え、過電流引き外し動作特性の情報および事前警報動作特性の情報も記憶する。
 事前警報処理部18は、負荷電流実効値Irmsに基づいて、事前警報を報知部32に出力させるか否かを判定する。事前警報処理部18は、事前警報動作特性の情報を有する。具体的には、事前警報処理部18は、負荷電流実効値Irmsが事前警報動作特性で規定される事前警報閾値を超えたか否かを判定する。事前警報処理部18は、負荷電流実効値Irmsが事前警報電流閾値Ipを超えたと判定した場合に、事前警報を報知部32に出力させる。
 推奨値算出部19は、負荷電流時限特性の情報と過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、事前警報動作特性の推奨値を算出する。例えば、推奨値算出部19は、負荷電流時限特性と過電流引き外し動作特性との間の中間の特性になるように事前警報動作特性の推奨値を算出する。推奨値算出部19は、算出した事前警報動作特性の推奨値を記憶部23に記憶させる。なお、電子式回路遮断器1は、推奨値算出部19を有しない構成であってもよい。
 出力部20は、瞬時引き外し処理部14、短限時引き外し処理部15、および長限時引き外し処理部16からの要求に基づいて、引き外し回路30へ引き外し信号Sを出力する。通信部21は、例えば、Bluetoothなどの近距離無線通信を行って、情報処理装置50との間の通信を行う。例えば、通信部21は、情報処理装置50から特性情報の送信要求である情報送信要求を受信した場合、記憶部23に記憶されている過電流引き外し動作特性、事前警報動作特性、および負荷電流時限特性を示す特性情報を情報処理装置50へ送信する。
 設定部22は、入力部31へのユーザの操作または通信部21から出力される情報に基づいて、過電流引き外し動作特性の情報および事前警報動作特性の情報を設定することができる。例えば、設定部22は、入力部31へのユーザの操作または通信部21から出力される情報に基づいて、短限時引き外し処理部15および長限時引き外し処理部16に新たな過電流引き外し動作特性の情報を設定し、新たな過電流引き外し動作特性の情報を記憶部23に記憶させる。また、設定部22は、入力部31へのユーザの操作または通信部21から出力される情報に基づいて、事前警報処理部18に新たな事前警報動作特性の情報を設定し、新たな事前警報動作特性の情報を記憶部23に記憶させる。
 情報処理装置50は、電子式回路遮断器1から特性情報を受信すると、受信した特性情報を表示する。図3は、実施の形態1にかかる情報処理装置の構成の一例を示す図である。図4は、実施の形態1にかかる情報処理装置で表示される特性情報の一例を示す図である。図5は、実施の形態1にかかる情報処理装置で表示される特性情報の他の例を示す図である。
 図3に示すように、情報処理装置50は、通信部51と、表示部52と、入力部53と、制御部54と、記憶部55とを備える。通信部51は、例えば、Bluetoothなどの近距離無線通信を行って、電子式回路遮断器1との間の通信を行う。表示部52は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)または有機EL(ElectroLuminescence)ディスプレイである。入力部53は、例えば、キーボード、マウス、キーパッド、またはタッチパネルなどを含む。
 制御部54は、入力部53へのユーザ操作に基づいて、通信部51に特性情報の送信要求である情報送信要求を電子式回路遮断器1へ送信させる。制御部54は、情報送信要求に応じて電子式回路遮断器1から送信されて通信部51で受信された特性情報を通信部51から取得し、取得した特性情報を記憶部55に記憶させる。制御部54は、入力部53へのユーザ操作に基づいて、記憶部55から特性情報を取得し、図4に示すように、取得した特性情報を表示部52に表示させる。
 また、制御部54は、表示処理部60と、設定処理部61と、推奨値算出部62とを備える。表示処理部60は、記憶部55から特性情報と更新画像を生成するための情報とを取得し、取得した情報に基づいて、表示部52に更新画像を表示させることができる。
 図5に示すように、情報処理装置50の表示部52に表示される更新画像70には、特性表示領域71と、現在の設定値を示す現在設定値表示領域72と、新しい設定値を入力するボックス表示領域73とが含まれる。更新画像70は、設定値変更バー74と、取得ボタン75と、推奨値計算ボタン76と、推奨値設定ボタン77と、更新ボタン78と、書き込みボタン79とを含む。
 特性表示領域71には、過電流引き外し動作特性、事前警報動作特性、および負荷電流時限特性を示すグラフが配置される。現在設定値表示領域72には、各特性の現在の設定値である「Iu」、「TL」、「Is」、「Ts」、「Ii」、および「Ip」が示される。「Iu」は、連続通電電流値であり、例えば、定格電流Inの0.8~1.0倍の範囲内で設定される。
 「TL」は、長限時引き外し領域における動作時間を規定する長限時引き外し動作時間である。図5に示す「Is」は、短限時引き外し領域における過電流判定閾値である短限時動作電流閾値であり、例えば、定格電流Inの1.5~10倍の範囲内で設定される。「Ts」は、短限時引き外し領域における動作時間を規定する短限時引き外し動作時間である。「Ii」は、瞬時引き外し領域における過電流判定閾値である。「Ip」は、事前警報電流閾値である。
 ボックス表示領域73は、各特性の新しい設定値を入力することができるテキストボックスが含まれており、情報処理装置50のユーザは、入力部53への操作によって各テキストボックスに新しい設定値を入力することができる。
 設定値変更バー74は、複数の特性のうち入力部53への操作によって選択された特性の設定を変更するためのGUI(Graphical User Interface)である。情報処理装置50のユーザは、入力部53への操作によって設定値変更バー74を操作することで、設定値を変更することができる。
 取得ボタン75は、負荷電流時限特性の情報を電子式回路遮断器1から取得するためのGUIボタンである。ユーザは、取得ボタン75を操作することで、負荷電流時限特性の情報を要求する負荷特性送信要求を電子式回路遮断器1へ送信し、負荷特性送信要求に応じて電子式回路遮断器1から送信される負荷電流時限特性の情報を取得する。
 推奨値計算ボタン76は、事前警報動作特性の推奨値を算出するためのGUIボタンである。ユーザによって推奨値計算ボタン76が操作された場合、制御部54の推奨値算出部62は、負荷電流時限特性の情報と過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、事前警報動作特性の推奨値を算出する。例えば、推奨値算出部62は、負荷電流時限特性と過電流引き外し動作特性との間の中間の特性になるように事前警報動作特性の推奨値を算出する。そして、表示処理部60は、推奨値算出部62によって算出された事前警報動作特性の推奨値に基づいて、推奨する事前警報動作特性を特性表示領域71に配置する。また、表示処理部60は、推奨値算出部62によって算出された事前警報動作特性の推奨値をボックス表示領域73のテキストボックスに入力することもできる。
 なお、情報処理装置50は、推奨値算出部62が設けられない構成であってもよい。この場合、情報処理装置50の制御部54は、電子式回路遮断器1に対して推奨値演算要求を送信し、電子式回路遮断器1の推奨値算出部19に事前警報動作特性の推奨値を算出させることができる。推奨値算出部19は、通信部21を介して情報処理装置50へ事前警報動作特性の推奨値の情報を送信する。情報処理装置50の制御部54は、通信部51を介して事前警報動作特性の推奨値の情報を取得する。表示処理部60は、電子式回路遮断器1によって算出された事前警報動作特性の推奨値に基づいて、推奨する事前警報動作特性を特性表示領域71に配置する。また、表示処理部60は、電子式回路遮断器1によって算出された事前警報動作特性の推奨値をボックス表示領域73のテキストボックスに入力することもできる。
 推奨値設定ボタン77は、事前警報動作特性の推奨値を事前警報動作特性の新たな設定値として電子式回路遮断器1に設定するためのGUIボタンである。ユーザによって推奨値計算ボタン76が操作された場合、制御部54の推奨値算出部62は、事前警報動作特性の推奨値を算出する。そして、制御部54の設定処理部61は、事前警報動作特性の新たな設定値として事前警報動作特性の推奨値を含む設定要求情報を通信部51に電子式回路遮断器1へ送信させる。電子式回路遮断器1の設定部22は、設定要求情報を通信部21を介して取得し、取得した設定要求情報に含まれる事前警報動作特性の推奨値を事前警報動作特性の新たな設定値として事前警報処理部18に設定する。
 更新ボタン78は、ボックス表示領域73のテキストボックスに設定値変更バー74の位置に応じた値を入力させるためのGUIボタンである。ユーザによって設定値変更バー74が操作された場合、制御部54の表示処理部60は、設定値変更バー74の位置に応じた値をボックス表示領域73のテキストボックスに入力する。
 書き込みボタン79は、ボックス表示領域73のテキストボックスに入力された新たな設定値を電子式回路遮断器1に設定するためのGUIボタンである。ユーザによって書き込みボタン79が操作された場合、制御部54の設定処理部61は、ボックス表示領域73のテキストボックスに入力された新たな設定値を含む設定要求情報を通信部51に電子式回路遮断器1へ送信させる。電子式回路遮断器1の設定部22は、設定要求情報を通信部21を介して取得し、取得した設定要求情報に含まれる情報を、短限時引き外し処理部15、長限時引き外し処理部16、および事前警報処理部18に設定する。
 次に、電子式回路遮断器1の処理部10による処理をフローチャートを用いて説明する。図6は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による処理の一例を示すフローチャートであり、処理ルーチン時間ΔTroop毎に繰り返し実行される。
 図6に示すように、処理部10は、通電時間データTxを0に設定して、初期化を行う(ステップS10)。通電時間データTxには、電流レベルIlevel[i]毎に、通電時間TxP[i]のデータと通電時間TxS[i]のデータが含まれる。「i」は、「1」から「n」までのいずれかの整数であり、通電時間データTxには、電流レベルIlevel[1]~[n]までの通電時間TxP[1]~TxP[n]のデータおよび通電時間TxS[1]~TxS[n]のデータが含まれる。
 nは、電流レベルIlevelの最大値である。電流レベルIlevelの最大値は、図2に示すグラフの横軸の最大値を単位電流値Iminで除算した値である。単位電流値Iminは、図2に示すグラフの横軸の値の最小単位である。
 次に、処理部10は、AD変換部11から出力されるデジタル値に基づいて、負荷電流実効値Irmsを算出する(ステップS11)。処理部10は、ステップS11で算出された負荷電流実効値Irmsが事前警報電流閾値Ipを超えているか否かを判定する(ステップS12)。
 処理部10は、負荷電流実効値Irmsが事前警報電流閾値Ipを超えていると判定した場合(ステップS12:Yes)、ステップS11で算出された負荷電流実効値Irmsが短限時動作電流閾値Isを超えているか否かを判定する(ステップS13)。処理部10は、負荷電流実効値Irmsが短限時動作電流閾値Isを超えていると判定した場合(ステップS13:Yes)、今回累積電流値S1に対して、処理ルーチン時間ΔTroopに短限時動作電流閾値Isの2乗値Isをかけた電流積を前回累積電流値S2に加算し、その後、次回の処理ルーチンのために、前回累積電流値S2を今回累積電流値S1と同じ値にする(ステップS14)。
 ここで、今回累積電流値S1について説明する。図7は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の過電流引き外し動作特性の一例を示す図である。図7に示す負荷電流実効値Irms1の負荷電流が時間Te2の間に連続して流れたとした場合、今回累積電流値S1は、縦軸における0からTe2までの線分と、横軸における0からIrms1までの線分で囲まれる長方形の面積であり、S1=Irms1×Te2で表すことができる。
 図6に示すステップS13において、処理部10は、負荷電流実効値Irmsが短限時動作電流閾値Isを超えていないと判定した場合(ステップS13:No)、過電流超過フラグFlgを「1」に設定する(ステップS15)。そして、処理部10は、今回累積電流値S1に対して、処理ルーチン時間ΔTroopに負荷電流実効値Irmsの2乗値Irmsをかけた電流積を前回累積電流値S2に加算し、その後、次回の処理ルーチンのために、前回累積電流値S2を今回累積電流値S1と同じ値にする(ステップS16)。
 処理部10は、負荷電流実効値Irmsが事前警報電流閾値Ipを超えていないと判定した場合(ステップS12:No)、過電流超過フラグFlgが「1」であるか否かを判定する(ステップS18)。処理部10は、過電流超過フラグFlgが「1」であると判定した場合(ステップS18:Yes)、ステップS19における残余電流積補正処理へ移行する。
 具体的には、処理部10は、今回累積電流値S1に対して、処理ルーチン時間ΔTroopに放熱係数Pをかけた電流積を前回累積電流値S2から減算し、その後、次回の処理ルーチンのために、前回累積電流値S2を今回累積電流値S1と同じ値にする(ステップS19)。処理ルーチン時間ΔTroopに放熱係数Pをかけた電流積を前回累積電流値S2から減算することによって、負荷電流実効値Irmsが事前警報電流閾値Ip以下になった場合に、冷却相当の値を今回累積電流値S1から減算することができる。放熱係数Pは、単位時間内の放熱係数である。単位時間は、例えば、1秒である。
 次に、処理部10は、今回累積電流値S1が「0」よりも小さい値であるか否かを判定する(ステップS20)。処理部10は、今回累積電流値S1が「0」よりも小さい値であると判定した場合(ステップS20:Yes)、今回累積電流値S1および前回累積電流値S2を「0」にし(ステップS21)、過電流超過フラグFlgを「0」にする(ステップS22)。
 処理部10は、ステップS14の処理が終了した場合またはステップS16の処理が終了した場合、今回累積電流値S1が定数K以上であるか否かを判定する(ステップS17)。定数Kは、過電流引き外し動作領域のうち予め設定された長限時引き外し特性で規定される過電流判定閾値である。長限時引き外し特性は、図5に示す「TL」の値に基づいて設定される。「TL」は、例えば、定格電流Inの2倍の負荷電流が流れた場合の長限時引き外し動作時間を示す。
 図7における長限時引き外し特性では、長限時引き外し動作時間Te1は、Te1=K/Irms1と表される。定数Kは、図7に示す面積S0に相当する値である。面積S0は、縦軸における0からTe1までの線分と、横軸における0からIrms1までの線分で囲まれる長方形の面積である。すなわち、定数Kは、K=S0=Te1×Irms1で表される値である。
 処理部10は、今回累積電流値S1が定数K以上ではないと判定した場合(ステップS17:No)、過電流超過フラグFlgが「1」ではないと判定した場合(ステップS18:No)、今回累積電流値S1が「0」よりも小さい値ではないと判定した場合(ステップS20:No)、またはステップS22の処理が終了した場合、短限時カウンタ処理を行う(ステップS23)。かかる短限時カウンタ処理は、図8に示すステップS30~S33の処理であり、後で詳述する。
 次に、処理部10は、今回短限時カウンタSTD1が定数L以上になったか否かを判定する(ステップS24)。定数Lは、過電流引き外し動作領域のうち予め設定された短限時引き外し特性で規定される値である。例えば、定数Lは、短限時動作電流閾値Isに短限時動作時間Tsを乗算して得られる過電流判定閾値である。
 処理部10は、短限時引き外し処理部15によって今回短限時カウンタSTD1が定数L以上になっていないと判定された場合(ステップS24:No)、負荷電流特性算出処理を行い(ステップS25)、処理をステップS11へ移行する。かかる負荷電流特性算出処理は、図9に示すステップS40~S44の処理であり、後で詳述する。
 処理部10は、今回短限時カウンタSTD1が定数L以上であると判定した場合(ステップS24:Yes)、または、今回累積電流値S1が定数K以上であると判定した場合(ステップS17:Yes)、引き外し信号Sを引き外し回路30へ出力し、引き外し装置5に開閉接点4を閉状態から開状態にさせ(ステップS26)、図6に示す処理を終了する。
 なお、ステップS11の処理は、処理部10の実効値算出部13によって実行され、ステップS12~S22の処理は、処理部10の長限時引き外し処理部16によって実行される。また、ステップS23およびS24の処理は、処理部10のピーク値算出部12および短限時引き外し処理部15によって実行され、ステップS25の処理は、負荷電流特性算出部17によって実行される。また、ステップS26の処理は、処理部10の出力部20によって実行される。
 図8は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による短限時カウンタ処理の一例を示すフローチャートである。図8に示すように、処理部10のピーク値算出部12は、AD変換部11から出力されるデジタル値に基づいて、負荷電流ピーク値Ipeakを算出する(ステップS30)。
 次に、処理部10の短限時引き外し処理部15は、ステップS30で算出された負荷電流ピーク値Ipeakが短限時動作電流閾値Isを超えているか否かを判定する(ステップS31)。短限時引き外し処理部15は、負荷電流ピーク値Ipeakが短限時動作電流閾値Isを超えていると判定した場合(ステップS31:Yes)、前回短限時カウンタSTD2の値に「1」を加算した値を今回短限時カウンタSTD1の値にし、その後、次回の処理ルーチンのために、前回短限時カウンタSTD2の値を今回短限時カウンタSTD1と同じ値にする(ステップS32)。
 また、短限時引き外し処理部15は、負荷電流ピーク値Ipeakが短限時動作電流閾値Isを超えていないと判定した場合(ステップS31:No)、前回短限時カウンタSTD2の値から「1」を減算した値を今回短限時カウンタSTD1の値にし、その後、次回の処理ルーチンのために、前回短限時カウンタSTD2の値を今回短限時カウンタSTD1と同じ値にする(ステップS33)。処理部10は、ステップS32の処理が終了した場合、またはステップS33の処理が終了した場合、図8に示す処理を終了する。
 図9は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部による負荷電流特性算出処理の一例を示すフローチャートである。図9に示すように、処理部10の負荷電流特性算出部17は通電時間TxS[i]を求めるためにTxS更新処理を行う(ステップS40)。
 ステップS40において、負荷電流特性算出部17は、今回累積電流値S1を単位電流値Iminで除算することによって今回電流レベルI1levelを算出する。負荷電流特性算出部17は、今回累積電流値S1の情報を長限時引き外し処理部16から取得する。なお、負荷電流特性算出部17は、長限時引き外し処理部16と同様の演算によって今回累積電流値S1を算出する構成であってもよい。
 そして、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[1]~TxS[I1level]を算出する。今回電流レベルI1level以下の電流レベルIlevelを「x」とすると、負荷電流特性算出部17は、下記式(1)の演算によって通電時間TxS[x]を算出する。「x」は、「1」から「I1level」までの整数であり、電流レベルIlevelを示す。
 TxS[x]=ΔTroop×S1/(x/Imin)
                           ・・・(1)
 具体的には、負荷電流特性算出部17は、今回累積電流値S1に対し、今回電流レベルI1levelまでの複数の電流レベルIlevel[1]~Ilevel[I1level]の各々に単位電流値Iminを乗算した値を2乗した値を除算することで、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[I1level]の値を求める。そして、負荷電流特性算出部17は、各最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[I1level]の各々の値に処理ルーチン時間ΔTroopを乗算することによって、通電時間TxS[1]~TxS[I1level]を算出する。
 今回累積電流値S1は負荷電流実効値Irmsに基づいて算出されるため、ステップS40によって、過電流引き外し動作特性の長限時引き外し領域と整合がとれた通電時間TxSを得ることができるが、事前警報電流閾値Ip以下の負荷電流が流れ続けた場合、図6に示すステップS19の処理が行われる。そのため、事前警報電流閾値Ip以下の負荷電流が流れ続けた場合は、今回累積電流値S1が「0」になるため、通電時間TxS[x]を算出することができない。また、短限時引き外し領域および瞬時引き外し領域では、負荷電流ピーク値Ipeakに基づいて過電流引き外し動作が行われるため、引き外し動作特性における短限時引き外し領域および瞬時引き外し領域と整合がとれた通電時間を得られない。
 そこで、負荷電流特性算出部17は、負荷電流ピーク値Ipeakを用いて通電時間TxP[x]を求めるためのTxP更新処理を行う(ステップS41)。かかるTxP更新処理は、図10に示すステップS50~S56の処理であり、後で詳述する。
 次に、負荷電流特性算出部17は、電流レベルIlevel[x]毎に通電時間TxS[x]の値が通電時間TxP[x]の値よりも大きいか否かを判定する(ステップS42)。例えば、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[1]の値が通電時間TxP[1]の値よりも大きいか否かを判定し、通電時間TxS[I1level]の値が通電時間TxP[I1level]の値よりも大きいか否かを判定する。
 負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[x]の値が通電時間TxP[x]の値よりも大きいと判定した場合(ステップS42:Yes)、通電時間TxS[x]の値を最大通電時間Txmax[x]の値に設定する(ステップS43)。例えば、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[1]の値が通電時間TxP[1]の値よりも大きい場合、通電時間TxS[1]の値を最大通電時間Txmax[1]の値に設定する。また、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[I1level]の値が通電時間TxP[I1level]の値よりも大きい場合、通電時間TxS[I1level]の値を最大通電時間Txmax[I1level]の値に設定する。
 また、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[x]の値が通電時間TxP[x]の値よりも大きくないと判定した場合(ステップS42:No)、通電時間TxP[x]の値を最大通電時間Txmax[x]に設定する(ステップS44)。例えば、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[1]の値が通電時間TxP[1]の値よりも大きくない場合、通電時間TxP[1]の値を最大通電時間Txmax[1]に設定する。また、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[I1level]の値が通電時間TxP[I1level]の値よりも大きくない場合、通電時間TxP[I1level]の値を最大通電時間Txmax[I1level]に設定する。
 このように、負荷電流特性算出部17は、通電時間TxS[x]の値および通電時間TxP[x]の値のうち大きい方を用いる。これにより、例えば、負荷電流が周期的に負荷電流が変動して事前警報電流閾値Ip以下になる期間があるような場合に、通電時間TxP[x]が用いられる。そのため、例えば、事前警報動作特性を設定する際に目安にするという観点から負荷電流時限特性をより適切に算出することができる。
 負荷電流特性算出部17は、ステップS43の処理が終了した場合、またはステップS44の処理が終了した場合、最大通電時間Txmax[x]を記憶部45に記憶し、負荷電流時限特性の情報を更新する(ステップS45)。負荷電流特性算出部17は、ステップS45の処理が終了した場合、図9に示す処理を終了する。
 負荷電流特性算出部17は、上述した処理を繰り返すことによって、各電流レベルIlevelの最大通電時間Txmax[n]の情報を含む負荷電流時限特性の情報を記憶部45に記憶させることができる。
 なお、負荷電流特性算出部17は、短限時の引き外し領域では、通電時間TxP[k]を用い、長限時の引き外し領域および長限時の引き外し領域よりも時間が長い領域では通電時間TxS[p]のみを用いることができる。なお、「k」は、短限時に対応する電流レベルIlevelであり、「p」は、長限時の引き外し領域および長限時の引き外し領域よりも時間が長い領域に対応する電流レベルである。
 図10は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部によるTxP更新処理の一例を示すフローチャートである。図10に示すように、負荷電流特性算出部17は、図8に示すステップS30で算出された負荷電流ピーク値Ipeakを単位電流値Iminで除算することによって、今回電流レベルI1levelを算出する(ステップS50)。
 例えば、負荷電流特性における横軸の範囲を定格電流Inの0~2000%とし、単位電流値Iminを5%Inとした場合、今回電流レベルI1levelの範囲は1~400となる。負荷電流ピーク値Ipeakが1000%Inである場合、今回電流レベルI1levelは、1000%In/5%In=200となる。なお、「5%In」は、定格電流Inの5%を意味し、「1000%In」は、定格電流Inの1000%を意味する。
 次に、負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[n]のうち今回電流レベルI1level以下の今回電流カウンタIcnt[x]の値に「1」を加算する(ステップS51)。図10のステップS51で示される「x」は、「1」から「I1level」までの整数である。したがって、ステップS51の処理では、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[n]のうち今回電流レベルI1level以下の今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[I1level]の各々の値に「1」が加算される。
 次に、負荷電流特性算出部17は、前回電流レベルI0levelが今回電流レベルI1levelよりも大きいか否かを判定する(ステップS52)。処理部10は、前回電流レベルI0levelが今回電流レベルI1levelよりも大きいと判定した場合(ステップS52:Yes)、今回電流レベルI1levelより電流レベルIlevelが大きな今回電流カウンタIcntの値を「0」に設定する(ステップS53)。
 具体的には、負荷電流特性算出部17は、前回電流レベルI0levelまでの範囲の電流レベルIlevelのうち今回電流レベルI1levelよりも大きい電流レベルIlevelに対応する今回電流カウンタIcnt[I1level+1]~Icnt[I0level]の値を「0」にして、クリアする。
 次に、負荷電流特性算出部17は、ステップS53の処理が終了した場合、または前回電流レベルI0levelが今回電流レベルI1levelよりも大きくないと判定した場合(ステップS52:No)、今回電流カウンタIcnt[x]の値が最大電流カウンタIcntm[x]の値よりも大きいか否かを判定する(ステップS54)。
 図10のステップS54で示される「x」は、「1」から「I1level」までの整数である。したがって、ステップS54の処理では、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[I1level]の各々の値が複数の最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[I1level]のうち対応する最大電流カウンタIcntmの値よりも大きいか否かが判定される。
 負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[x]の値が最大電流カウンタIcntm[x]の値よりも大きいと判定した場合(ステップS54:Yes)、最大電流カウンタIcntm[x]の値を今回電流カウンタIcnt[x]と同じ値にする(ステップS55)。
 例えば、負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[1]の値が最大電流カウンタIcntm[1]の値よりも大きい場合、最大電流カウンタIcntm[1]の値を今回電流カウンタIcnt[1]と同じ値にする。また、負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[1]の値が最大電流カウンタIcntm[1]の値よりも大きくない場合、最大電流カウンタIcntm[1]の値を更新しない。
 また、負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[I1level]の値が最大電流カウンタIcntm[I1level]の値よりも大きい場合、最大電流カウンタIcntm[1]の値を今回電流カウンタIcnt[I1level]と同じ値にする。また、負荷電流特性算出部17は、今回電流カウンタIcnt[I1level]の値が最大電流カウンタIcntm[1]の値よりも大きくない場合、最大電流カウンタIcntm[I1level]の値を更新しない。
 次に、負荷電流特性算出部17は、ステップS55の処理が終了した場合、または今回電流カウンタIcnt[x]の値が最大電流カウンタIcntm[x]の値より大きくないと判定した場合(ステップS54:No)、最大電流カウンタIcntm[x]の値に処理ルーチン時間ΔTroopを乗じた値を通電時間TxP[x]として算出する(ステップS56)。
 図10のステップS56で示される「x」は、「1」から「I1level」までの整数である。したがって、ステップS56の処理では、負荷電流特性算出部17は、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[Ilevel]の各々の値に処理ルーチン時間ΔTroopを乗じることで、通電時間TxP[1]~TxP[Ilevel]を算出する。負荷電流特性算出部17は、ステップS56の処理を終了した場合、図10に示す処理を終了する。
 ここで、TxP更新処理およびTxS更新処理について、さらに具体的に説明する。図11は、実施の形態1にかかる負荷が発電機である場合の負荷電流の一例を示す図である。負荷3が発電機である場合において、図11に示すような始動電流が流れたとする。図11において、縦軸は負荷電流の瞬時値を示し、横軸は、時間を示す。また、横軸における各周期は、処理ルーチン時間ΔTroopの周期を示している。
 図11に示す例では、負荷電流のピーク値は、1周期目が最大で、その後、発電機が定格速度まで加速してピーク値が下がっている。具体的には、図11に示す負荷電流は、1周期目のピーク値が最大であり、500%Inである。また、負荷電流の極値は時間の経過に伴って小さくなっていき、5周期目におけるピーク値が50%Inになって、6周期目以降のピーク値は50%Inのままである。「500%In」は、定格電流Inの500%の値を示し、「50%In」は、定格電流Inの50%の値を示す。
 以下において、単位電流値Iminは、50%Inであるとする。また、初期状態において、各今回電流カウンタIcnt[i]の初期値は、「0」であり、各最大電流カウンタIcntm[i]の初期値は、「0」であり、各前回電流レベルI0level[i]の初期値は、「n」である。
 図12は、図11に示す1周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図13は、図11に示す2周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図14は、図11に示す3周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図15は、図11に示す4周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図16は、図11に示す5周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図17は、図11に示す6周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図18は、図11に示す7周期目のTxP更新処理を説明するための図である。図19は、図11に示す99周期目のTxP更新処理を説明するための図である。
 1周期目では、負荷電流ピーク値Ipeakが500%Inであるため、処理部10は、図10に示すステップS50の処理において、I1level=Ipeak/Imin=500%In/50%Inの演算によって、今回電流レベルI1levelとして「10」を算出する。
 今回電流レベルI1level以下の電流レベルIlevelの今回電流カウンタIcntは、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[10]である。そのため、処理部10は、図10に示すステップS51において、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[10]の値に「1」を加算する。
 1周期目において、前回電流レベルI0levelは「0」である。処理部10は、図10に示すステップS52において、I0level>I1levelではないと判定し、処理をステップS54へ移行する。処理部10は、図10に示すステップS54において、各今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[10]の値が、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[10]のうち対応する最大電流カウンタIcntmの値より大きいか否かを判定する。
 1周期目において、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[10]の値は「0」である。そのため、処理部10は、図10に示すステップS55において、各最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[10]の値である「1」を、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[10]に対応する今回電流カウンタIcntの値にする。
 次に、処理部10は、図10に示すステップS56において、処理ルーチン時間ΔTroopに最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[10]の値を乗算して、通電時間TxP[1]~TxP[10]を算出する。処理ルーチン時間ΔTroopは、20msであるため、各通電時間TxP[1]~TxP[10]は、20msである。
 次に、2周期目における処理部10の処理について説明する。2周期目では、負荷電流ピーク値Ipeakが400%Inであるため、処理部10は、図10に示すステップS50の処理において、今回電流レベルI1levelは、Ipeak/Imin=400%In/50%の演算によって、今回電流レベルI1levelとして「8」を算出する。
 今回電流レベルI1level以下の電流レベルIlevelの今回電流カウンタIcntは、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[8]である。そのため、処理部10は、図10に示すステップS51において、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[8]の値に「1」を加算する。前回電流レベルI0levelは「10」であるため、処理部10は、図10に示すステップS53の処理において、今回電流カウンタIcnt[9],Icnt[10]の値を「0」に設定する。
 処理部10は、図10に示すステップS54において、各今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[8]の値が、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[8]のうち対応する最大電流カウンタIcntmの値より大きいか否かを判定する。今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[8]の値は、「2」であり、最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[8]の値よりも大きい。そのため、処理部10は、図10に示すステップS55において、各最大電流カウンタIcntm[1]~Icntm[8]の値である「2」を、今回電流カウンタIcnt[1]~Icnt[8]に対応する今回電流カウンタIcntの値にする。
 処理部10は、図15~図19に示すように、3周期目から99周期目までの各々についても、1周期目および2周期目と同様の処理を行って、通電時間TxP[1]~TxP[10]を算出する。これにより、処理部10は、負荷電流ピーク値Ipeakと整合がとれた通電時間TxPを算出することができる。
 次に、TxS更新処理について説明する。図20は、図11に示す1周期目および2周期目のTxS更新処理を説明するための図である。図21は、図11に示す3周期目および4周期目のTxS更新処理を説明するための図である。図22は、図11に示す5周期目および6周期目のTxS更新処理を説明するための図である。図23は、図11に示す7周期目および99周期目のTxS更新処理を説明するための図である。
 処理部10は、図9に示すTxS更新処理において、今回累積電流値S1に対し、今回電流レベルI1levelまでの複数の電流レベルIlevelの各々に単位電流値Iminを乗算した値を2乗した値を除算することで、各最大電流カウンタIcntm[x]の値を求める。なお、以下において、単位電流値Iminが50%Inであるとする。
 図20に示す例では、1周期目において、負荷電流実効値Irmsが500%Inであり、前回累積電流値S2が0である。そのため、今回電流レベルI1levelは、500%In/50%In=10であり、今回累積電流値S1は、Irms×ΔTroop=500×0.02=5000である。
 今回電流カウンタIcnt[1]の値は、5000÷(1×50)=2であることから、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[1]の値は、図20に示すように「2」である。また、今回電流カウンタIcnt[2]の値は、5000÷(2×50)=0.5であることから、四捨五入によって処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[2]の値は、図20に示すように「1」である。
 また、今回電流カウンタIcnt[3]の値は、5000÷(3×50)=0.2であることから、四捨五入によって、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[3]の値は、図20に示すように、「0」である。同様に、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[4]~Icntm[10]の値も、図20に示すように「0」である。
 処理部10は、図9に示すTxS更新処理において、各最大電流カウンタIcntm[1]~[10]の値に処理ルーチン時間ΔTroopを乗算することによって、通電時間TxS[1]~TxS[10]を算出する。通電時間TxS[1]は、Icntm[1]×ΔTroop=2×20=40[ms]である。通電時間TxS[2]は、Icntm[2]×ΔTroop=1×20=20[ms]である。また、通電時間TxS[3]~TxS[10]は、0[ms]である。
 図20に示す例では、2周期目において、負荷電流実効値Irmsは、400%Inである。そのため、今回電流レベルI1levelは、400%In/50%In=8であり、今回累積電流値S1は、S2+Irms×ΔTroop=5000+400×0.02=8200である。
 今回電流カウンタIcnt[1]の値は、8200÷(1×50)=3.28であることから、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[1]の値は、図20に示すように「3」である。また、今回電流カウンタIcnt[2]の値は、8200÷(2×50)=0.82であることから、四捨五入によって処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[2]の値は、図20に示すように「1」である。
 また、今回電流カウンタIcnt[3]の値は、8200÷(3×50)=0.36であることから、四捨五入によって、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[3]の値は、図20に示すように、「0」である。同様に、処理部10によって算出される最大電流カウンタIcntm[4]~Icntm[10]の値も、図21に示すように「0」である。
 処理部10は、各最大電流カウンタIcntm[1]~[10]の値に処理ルーチン時間ΔTroopを乗算することによって、通電時間TxS[1]~TxS[10]を算出する。通電時間TxS[1]は、Icntm[1]×ΔTroop=3×20=60[ms]である。通電時間TxS[2]は、Icntm[2]×ΔTroop=2×20=20[ms]である。また、通電時間TxS[3]~TxS[10]は、0msである。
 処理部10は、図21~図23に示すように、3周期目から99周期目までの各々についても、1周期目および2周期目と同様の処理を行って、通電時間TxS[1]~TxS[10]を算出する。これにより、処理部10は、負荷電流実効値Irmsと整合がとれた通電時間TxSを算出することができる。
 図24は、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器の処理部のハードウェア構成の一例を示す図である。図24に示すように、電子式回路遮断器1の処理部10は、プロセッサ101と、メモリ102と、AD変換器103と、入出力インタフェース104と、通信装置105とを備えるコンピュータを含む。
 プロセッサ101、メモリ102、AD変換器103、入出力インタフェース104、および通信装置105は、例えば、バス106によって互いにデータの送受信が可能である。AD変換部11は、AD変換器103によって実現される。通信部21は、通信装置105によって実現される。出力部20は、入出力インタフェース104によって実現される。プロセッサ101は、メモリ102に記憶されたプログラムを読み出して実行することによって、ピーク値算出部12、実効値算出部13、瞬時引き外し処理部14、短限時引き外し処理部15、長限時引き外し処理部16、負荷電流特性算出部17、事前警報処理部18、推奨値算出部19、および設定部22の機能を実行する。プロセッサ101は、例えば、処理回路の一例であり、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、およびシステムLSI(Large Scale Integration)のうち一つ以上を含む。
 メモリ102は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、およびEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)のうち一つ以上を含む。また、メモリ102は、コンピュータが読み取り可能なプログラムが記録された記録媒体を含む。かかる記録媒体は、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルメモリ、光ディスク、コンパクトディスク、およびDVD(Digital Versatile Disc)のうち一つ以上を含む。なお、電子式回路遮断器1は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)およびFPGA(Field Programmable Gate Array)などの集積回路を含んでいてもよい。
 また、情報処理装置50の制御部54は、図24に示すプロセッサ101、メモリ102、AD変換器103、入出力インタフェース104、およびバス106によって構成される。プロセッサ101は、メモリ102に記憶されたプログラムを読み出して実行することによって、表示処理部60、設定処理部61、および推奨値算出部62の機能を実行する。
 以上のように、実施の形態1にかかる電子式回路遮断器1は、開閉接点4と、引き外し装置5と、電流検出部7と、ピーク値算出部12と、実効値算出部13と、短限時引き外し処理部15と、長限時引き外し処理部16と、負荷電流特性算出部17と、出力部20とを備える。開閉接点4は、電源2と負荷3との間の電路6を開閉する。引き外し装置5は、開閉接点4を閉状態から開状態にする。電流検出部7は、電路6に流れる電流を検出する。ピーク値算出部12は、電流検出部7によって検出された電流のピーク値である負荷電流ピーク値Ipeakを算出する。実効値算出部13は、電流検出部7によって検出された電流の実効値である負荷電流実効値Irmsを算出する。短限時引き外し処理部15は、負荷電流ピーク値Ipeakに基づき短限時の領域で電路6に過電流が流れたと判定した場合に、引き外し装置5に開閉接点4を閉状態から開状態にさせる。長限時引き外し処理部16は、負荷電流実効値Irmsに基づき短限時よりも長い限時である長限時の領域で電路6に過電流が流れたと判定した場合に、引き外し装置5に開閉接点4を閉状態から開状態にさせる。負荷電流特性算出部17は、負荷電流ピーク値Ipeakに基づいて、短限時の領域における負荷3の電流特性である短限時負荷電流特性を算出し、かつ負荷電流実効値Irmsに基づいて、長限時の領域における負荷3の電流特性である長限時負荷電流特性を算出する。出力部20は、負荷電流特性算出部17によって算出された短限時負荷電流特性と長限時負荷電流特性とを含む負荷電流時限特性の情報を出力する。これにより、電子式回路遮断器1は、過電流引き外し動作特性と整合がとれた負荷電流時限特性をユーザに提示することができるため、過電流引き外し動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 また、負荷電流特性算出部17は、負荷電流実効値Irmsと負荷電流ピーク値Ipeakとに基づいて、長限時負荷電流特性を算出する。これにより、電子式回路遮断器1は、長限時負荷電流特性を精度よく算出することができる。
 また、電子式回路遮断器1は、事前警報処理部18と、推奨値算出部19とを備える。事前警報処理部18は、過電流引き外し動作特性で規定される過電流判定閾値よりも低い閾値である事前警報電流閾値Ipを規定する事前警報動作特性に基づいて、事前警報の要否を判定する。推奨値算出部19は、負荷電流時限特性の情報と過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、事前警報動作特性の推奨値を算出する。これにより、電子式回路遮断器1において、事前警報動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 また、実施の形態1にかかる回路遮断器システム100は、電子式回路遮断器1と、電子式回路遮断器1と通信可能に接続される情報処理装置50とを備える。電子式回路遮断器1は、過電流引き外し動作特性で規定される過電流判定閾値よりも低い閾値である事前警報電流閾値Ipを規定する事前警報動作特性に基づいて、事前警報の要否を判定する事前警報処理部18を備える。情報処理装置50は、通信部51と、推奨値算出部62とを備える。通信部51は、負荷電流時限特性の情報と過電流引き外し動作特性の情報を電子式回路遮断器1から受信する。推奨値算出部62は、通信部51によって受信された負荷電流時限特性の情報と過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、事前警報電流閾値Ipの推奨値を算出する。これにより、回路遮断器システム100において、事前警報動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 また、通信部51は、推奨値算出部62によって算出された事前警報電流閾値Ipの推奨値の情報を含む推奨値情報を電子式回路遮断器1へ送信する。電子式回路遮断器1は、情報処理装置50から送信される推奨値情報に基づいて、事前警報動作特性の情報を事前警報処理部18に設定する設定部22を備える。これにより、回路遮断器システム100において、事前警報動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 また、通信部51は、推奨値算出部62によって算出された事前警報電流閾値Ipの推奨値の情報を含む推奨値情報を電子式回路遮断器1へ送信する。電子式回路遮断器1は、事前警報動作特性の情報を事前警報処理部18に設定するためのダイヤルを有する入力部31を備える。これにより、回路遮断器システム100において、事前警報動作特性をユーザが適切に行うことができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 電子式回路遮断器、2 電源、3 負荷、4,4,4,4 開閉接点、5 引き外し装置、6,6,6,6 電路、7 電流検出部、9 電圧変換部、10 処理部、11 AD変換部、12 ピーク値算出部、13 実効値算出部、14 瞬時引き外し処理部、15 短限時引き外し処理部、16 長限時引き外し処理部、17 負荷電流特性算出部、18 事前警報処理部、19,62 推奨値算出部、20 出力部、21,51 通信部、22 設定部、30 引き外し回路、31,53 入力部、32 報知部、50 情報処理装置、52 表示部、54 制御部、55 記憶部、60 表示処理部、61 設定処理部、100 回路遮断器システム。

Claims (6)

  1.  電源と負荷との間の電路を開閉する開閉接点と、
     前記開閉接点を閉状態から開状態にする引き外し装置と、
     前記電路に流れる電流を検出する電流検出部と、
     前記電流検出部によって検出された前記電流のピーク値を算出するピーク値算出部と、
     前記電流検出部によって検出された前記電流の実効値を算出する実効値算出部と、
     前記ピーク値算出部によって算出された前記ピーク値に基づき短限時の領域で前記電路に過電流が流れたと判定した場合に、前記引き外し装置に前記開閉接点を閉状態から開状態にさせる短限時引き外し処理部と、
     前記実効値算出部によって算出された前記実効値に基づき前記短限時よりも長い限時である長限時の領域で前記電路に過電流が流れたと判定した場合に、前記引き外し装置に前記開閉接点を閉状態から開状態にさせる長限時引き外し処理部と、
     前記ピーク値算出部によって算出された前記ピーク値に基づいて、前記短限時の領域における前記負荷の電流特性である短限時負荷電流特性を算出し、かつ前記実効値算出部によって算出された前記実効値に基づいて、前記長限時の領域における前記負荷の電流特性である長限時負荷電流特性を算出する負荷電流特性算出部と、
     前記負荷電流特性算出部によって算出された前記短限時負荷電流特性と前記長限時負荷電流特性とを含む負荷電流時限特性の情報を出力する出力部と、を備える
     ことを特徴とする電子式回路遮断器。
  2.  前記負荷電流特性算出部は、
     前記実効値算出部によって算出された前記実効値と前記ピーク値算出部によって算出された前記ピーク値とに基づいて、長限時負荷電流特性を算出する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子式回路遮断器。
  3.  前記短限時引き外し処理部および前記長限時引き外し処理部の各々の前記過電流の検出特性を含む過電流引き外し動作特性で規定される過電流判定閾値よりも低い閾値である事前警報電流閾値を規定する事前警報動作特性に基づいて、事前警報の要否を判定する事前警報処理部と、
     前記負荷電流時限特性の情報と前記過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、前記事前警報動作特性の推奨値を算出する推奨値算出部と、を備え、
     前記出力部は、
     前記推奨値算出部によって算出された前記推奨値を出力する
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の電子式回路遮断器。
  4.  請求項1または2に記載の電子式回路遮断器と、
     前記電子式回路遮断器と通信可能に接続される情報処理装置と、を備え、
     前記電子式回路遮断器は、
     前記短限時引き外し処理部および前記長限時引き外し処理部の各々の前記過電流の検出特性を含む過電流引き外し動作特性で規定される過電流判定閾値よりも低い閾値である事前警報電流閾値を規定する事前警報動作特性に基づいて、事前警報の要否を判定する事前警報処理部を備え、
     前記情報処理装置は、
     前記負荷電流時限特性の情報と前記過電流引き外し動作特性の情報とを前記電子式回路遮断器から受信する通信部と、
     前記通信部によって受信された前記負荷電流時限特性の情報と前記過電流引き外し動作特性の情報とに基づいて、前記事前警報電流閾値の推奨値を算出する推奨値算出部と、を備える
     ことを特徴とする回路遮断器システム。
  5.  前記通信部は、
     前記推奨値算出部によって算出された前記事前警報電流閾値の推奨値の情報を含む推奨値情報を前記電子式回路遮断器へ送信し、
     前記電子式回路遮断器は、
     前記情報処理装置から送信される前記推奨値情報に基づいて、前記事前警報動作特性の情報を前記事前警報処理部に設定する設定部を備える
     ことを特徴とする請求項4に記載の回路遮断器システム。
  6.  前記通信部は、
     前記推奨値算出部によって算出された前記事前警報電流閾値の推奨値の情報を含む推奨値情報を前記電子式回路遮断器へ送信し、
     前記電子式回路遮断器は、
     前記事前警報動作特性の情報を前記事前警報処理部に設定するためのダイヤルを有する入力部を備える
     ことを特徴とする請求項4に記載の回路遮断器システム。
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