WO2021171559A1 - 通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システム - Google Patents

通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システム Download PDF

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load
switch
monitoring
switched
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教之 佐藤
貴行 古屋
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日本電信電話株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0063Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with circuits adapted for supplying loads from the battery

Definitions

  • the present invention provides a power supply control device, a power supply control method, a power supply control program, and a power supply control device for communication equipment that can be used to control the entire power supply in a system in which a plurality of independent communication equipments are each subject to control. And power supply control system.
  • Non-Patent Document 1 a technique as shown in Non-Patent Document 1 is applied to supply stable power supply to each communication facility.
  • the types of communication equipment to be controlled and the magnitude of the load vary, and the power supply capacity of the main power supply is not always constant. There is a concern that the operation of the main power supply and each communication facility will become unstable just by starting the supply. Therefore, even if a sequencer, which is a general control device, is used, it is not possible to appropriately control the start and stop of supply of power to a plurality of communication facilities. Therefore, conventionally, the operation manager of the equipment manually starts / stops the power supply to a large number of communication equipments according to a predetermined procedure. In particular, when a plurality of communication facilities are started in sequence, careful operation is required to operate the system in a stable state. Therefore, in the absence of a skilled operation manager, it was not possible to start up an important communication system.
  • the present invention has been made in view of the above situation, and is a power supply control device for communication equipment capable of performing an unmanned power supply operation for starting a plurality of communication equipment in a stable state. It is an object of the present invention to provide a power supply control method, a power supply control program, and a power supply control system.
  • the power supply control device for the communication equipment of the present invention supplies power to a plurality of independent loads constituting the communication equipment from a common main power source or a plurality of main power sources belonging to the same system. It is a power supply control device for communication equipment in Japan.
  • a plurality of controllable switch units that switch the presence / absence of power supply from the main power supply to each of the plurality of loads,
  • a plurality of power supply monitoring units for monitoring the power supply status in each of one or more downstream power supply lines among the plurality of switch units,
  • a switch control unit that sequentially controls the on / off of each of the plurality of switch units based on the monitoring status of the plurality of power supply monitoring units.
  • the switch control unit specifies the energization switching order for the plurality of loads according to a predetermined state, and supplies power to the first load whose energization switching order precedes the second load to be switched. Based on the output of the power supply monitoring unit to be monitored, the switch unit that controls energization of the second load is switched on and off after the power supply meets a predetermined condition.
  • the power supply control device for communication equipment of the present invention it is possible to perform an unmanned power supply operation for operating a plurality of communication equipment in a stable state. For example, when the power supply to the second load is started after the power supply to the first load is started, the power supply to the first load is temporarily started due to the influence of the start of energization to the first load. The output voltage of the main power supply may drop or the voltage may fluctuate.
  • the power supply control device of the communication equipment of the present invention can start supplying the power supply power to the second load after waiting until the state of the power supply power supplied to the first load becomes a predetermined state.
  • the operation of the second load can be started in a stable state. Further, since the plurality of power supply monitoring units monitor the power supply state in the power supply line on the downstream side of the plurality of switch units, the power supply to the second load is started before the switch unit in the first order is switched. Can be reliably prevented. Further, when the power cannot be supplied to the first load due to the influence of a blown fuse or the like, the operation of the second load is activated in a state where the operation of the first load is not activated. Can be prevented. Further, since the power supply power is sequentially supplied to the plurality of loads in a predetermined order, it becomes easy to avoid overloading the main power supply.
  • the power supply control method of the present invention supplies power to a plurality of independent loads constituting communication equipment from a common main power source or a plurality of main power sources belonging to the same system. It ’s a control method, According to the predetermined state, the energization switching order for the plurality of loads is specified, and the energization switching order is specified. Among the plurality of loads, the power supply to the first load whose energization switching order is earlier than that of the second load to be switched is monitored. After the monitored power supply state meets the predetermined conditions, the energization of the second load is switched on and off.
  • the power supply control method of the present invention it is possible to perform an unmanned power supply operation for operating a plurality of communication facilities in a stable state. For example, when the power supply to the second load is started after the power supply to the first load is started, the power supply to the first load is temporarily started due to the influence of the start of energization to the first load. The output voltage of the main power supply may drop or the voltage may fluctuate. However, in the power supply control method of the communication equipment of the present invention, the power supply to the second load can be started after waiting until the state of the power supply to be supplied to the first load becomes a predetermined state. ..
  • the operation of the second load can be started in a stable state. Further, by monitoring the actual power supply state for each load, it is possible to avoid an error in the order of energization of each load. Further, since the power supply power is sequentially supplied to the plurality of loads in a predetermined order, it becomes easy to avoid overloading the main power supply.
  • the power supply control program of the present invention controls to supply power from a common main power source or a plurality of main power sources belonging to the same system to a plurality of independent loads constituting communication equipment.
  • a power supply control program that can be executed by a given computer.
  • the power supply control program of the present invention By executing the power supply control program of the present invention on a predetermined computer to control the system, it becomes possible to perform an unmanned power supply operation for operating a plurality of communication facilities in a stable state. For example, when the power supply to the second load is started after the power supply to the first load is started, the power supply to the first load is temporarily started due to the influence of the start of energization to the first load. The output voltage of the main power supply may drop or the voltage may fluctuate. However, in the power supply control program of the communication equipment of the present invention, the power supply to the second load can be started after waiting until the state of the power supply to be supplied to the first load becomes a predetermined state. ..
  • the operation of the second load can be started in a stable state. Further, by monitoring the actual power supply state for each load, it is possible to avoid an error in the order of energization of each load. Further, since the power supply power is sequentially supplied to the plurality of loads in a predetermined order, it becomes easy to avoid overloading the main power supply.
  • the power supply control system of the present invention includes a plurality of independent loads constituting communication equipment, a common main power source capable of supplying power to each of the plurality of loads, or a plurality of power supply belonging to the same system.
  • a power supply control system having a main power supply and a control unit for controlling power supply from the main power supply to the plurality of loads.
  • a plurality of controllable switch units that switch the presence / absence of power supply from the main power supply to each of the plurality of loads, A plurality of power supply monitoring units for monitoring the power supply status in each of one or more downstream power supply lines among the plurality of switch units, A switch control unit that sequentially controls the on / off of each of the plurality of switch units based on the monitoring status of the plurality of power supply monitoring units.
  • the switch control unit specifies the energization switching order for the plurality of loads according to a predetermined state, and supplies power to the first load whose energization switching order precedes the second load to be switched. Based on the output of the power supply monitoring unit to be monitored, the switch unit that controls energization of the second load is switched on and off after the power supply meets a predetermined condition.
  • the power supply control system of the present invention it is possible to perform an unmanned power supply operation for operating a plurality of communication facilities in a stable state. For example, when the power supply to the second load is started after the power supply to the first load is started, the power supply to the first load is temporarily started due to the influence of the start of energization to the first load.
  • the output voltage of the main power supply may drop or the voltage may fluctuate.
  • the power supply control system of the present invention can start supplying power to the second load after waiting until the state of the power to be supplied to the first load reaches a predetermined state. By starting the power supply to the second load in a state where the output voltage of the main power supply is stable, the operation of the second load can be started in a stable state.
  • the plurality of power supply monitoring units monitor the power supply state in the power supply line on the downstream side of the plurality of switch units, the power supply to the second load is started before the switch unit in the first order is switched. Can be reliably prevented. Further, when the power cannot be supplied to the first load due to the influence of a blown fuse or the like, the operation of the second load is activated in a state where the operation of the first load is not activated. Can be prevented. Further, since the power supply power is sequentially supplied to the plurality of loads in a predetermined order, it becomes easy to avoid overloading the main power supply.
  • the power supply power supply operation for operating a plurality of communication equipments in a stable state is unmanned. It will be possible to do. Moreover, since it is not necessary for a human to operate it, it is possible to prevent the occurrence of erroneous operation.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a communication system including the power supply control device 100 of the first embodiment of the present invention.
  • This communication system is used, for example, to provide a service of a public telephone line to a user.
  • the present invention can be applied to communication equipment for other purposes.
  • the communication system shown in FIG. 1 has a plurality of independent communication facilities 12-1, 12-2, 12-3, and 12-4. Each of these communication facilities 12-1 to 12-4 requires DC power supply to operate.
  • the power supply control device 100 supplies power to the communication equipment 12-1 via the load-side power supply line 15-1. Further, the power supply control device 100 supplies power to the communication equipment 12-2 via the load-side power supply line 15-2. Further, the power supply control device 100 supplies power to the communication equipment 12-3 via the load-side power supply line 15-3. Further, the power supply control device 100 supplies power to the communication equipment 12-4 via the load-side power supply line 15-4.
  • the main power supply 11 is, for example, a storage battery, and can supply DC power supply to the load side via the power supply line 13 and the ground line 14.
  • the power supply control device 100 shown in FIG. 1 starts the operation of a plurality of communication equipments 12-1 to 12-4, these communication equipments 12-1 to 12-4 are used as a load to be controlled and are appropriate.
  • Power is supplied from the common main power source 11 to each communication facility 12-1 to 12-4 via the load side power supply lines 15-1 to 15-4 in order and under appropriate conditions.
  • FIG. 1 it is assumed that power is supplied to each load from one main power source 11, but for example, a positive electrode main power source and a negative electrode main power source belonging to the same system are used. Power may be supplied to each load from these plurality of main power sources.
  • the power supply control device 100 when the operations of the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 to be controlled are stopped, the power supply from the main power supply 11 is supplied in an appropriate order and under appropriate conditions. It is also possible to change the configuration so that it is blocked.
  • the power supply control device 100 By appropriately determining the order in which the communication equipments 12-1 to 12-4 are started and the conditions for switching, the power supply control device 100 is in a stable operating state when the communication equipments 12-1 to 12-4 are started. can do. Further, the power supply control device 100 can avoid a large power supply current flowing at the same timing by shifting the timing of starting the power supply power supply to the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4, and the main power supply 11 Can be prevented from becoming overloaded. As a result, the power supply control device 100 can avoid malfunctions of the communication equipments 12-1 to 12-4.
  • the types and characteristics of the communication equipments 12-1 to 12-4 connected downstream of the load-side power supply lines 15-1 to 15-4 are fixed in advance. It is assumed that there is. Regarding the order of starting the plurality of communication equipments 12-1 to 12-4, the communication equipment 12-1 is the first, the communication equipment 12-2 is the second, the communication equipment 12-3 is the third, and the communication equipment 12 -4 is fixed at the 4th place. Therefore, the power supply start order when starting the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 is fixedly determined by the circuit configuration of the power supply control device 100.
  • the power supply line 13 and the load side power supply line 15-1 are connected via a series circuit of the fuse 16-1 and the switch SW1.
  • the power supply line 13 and the load side power supply line 15-2 are connected via a series circuit of the fuse 16-2 and the switch SW2.
  • the power supply line 13 and the load side power supply line 15-3 are connected to each other via a series circuit of the fuse 16-3 and the switch SW3.
  • the power supply line 13 and the load side power supply line 15-4 are connected to each other via a series circuit of the fuse 16-4 and the switch SW4.
  • Switches SW1 to SW4 each have contacts that can be individually turned on and off, such as a relay.
  • the contact of the switch SW1 is opened as shown in FIG. 1, the power supply power is not supplied to the communication equipment 12-1, and when the contact of the switch SW1 is closed, the power supply power from the main power supply 11 is transferred to the load side power supply line 15-1. It is supplied to the communication equipment 12-1 via the communication equipment 12-1, and the communication equipment 12-1 starts to start.
  • the power supply control device 100 shown in FIG. 1 includes four independent monitoring and control units 17-1, 17-2, 17-3, and 17-4.
  • the first monitoring and control unit 17-1 controls the on / off of the power supply to the first communication equipment 12-1, which is the load to be controlled. Therefore, the monitoring control unit 17-1 monitors the state of the power supply of the power supply line 13 higher than the load side power supply line 15-1, specifically, the voltage, and adjusts the state to the characteristics of the communication equipment 12-1.
  • the control signal SG5 is generated based on the result of comparison with the predetermined conditions, and the switch SW1 is switched on and off. That is, when the voltage of the power supply line 13 satisfies the start-up start condition of the communication equipment 12-1, the monitoring control unit 17-1 closes the contact of the switch SW1 and starts supplying the power supply to the communication equipment 12-1.
  • the second monitoring and control unit 17-2 controls the on / off of the power supply to the second communication equipment 12-2, which is the load to be controlled. Therefore, the monitoring and control unit 17-2 determines the state of the power supply in the load-side power supply line 15-1 of the first communication equipment 12-1 in which the power supply is started before the communication equipment 12-2, specifically. The voltage is monitored, the state is compared with the conditions determined in advance according to the characteristics of the communication equipment 12-2, and the control signal SG6 is generated based on the result to switch the switch SW2 on and off.
  • the monitoring control unit 17-2 closes the contact of the switch SW2 and the communication equipment 12 Start supplying power to -2.
  • the third monitoring and control unit 17-3 controls the on / off of the power supply to the third communication equipment 12-3, which is the load to be controlled. Therefore, the monitoring control unit 17-3 determines the state of the power supply in the load side power supply line 15-2 of the second communication equipment 12-2 in which the power supply is started before the communication equipment 12-3, specifically. The voltage is monitored, the state is compared with the conditions determined in advance according to the characteristics of the communication equipment 12-3, and the control signal SG7 is generated based on the result to switch the switch SW3 on and off.
  • the monitoring control unit 17-3 closes the contact of the switch SW3 and the communication equipment 12 Start supplying power to -3.
  • the fourth monitoring and control unit 17-4 controls the on / off of the power supply to the fourth communication equipment 12-4, which is the load to be controlled. Therefore, the monitoring control unit 17-4 indicates the state of the power supply in the load side power supply line 15-3 of the third communication equipment 12-3 in which the power supply is started before the communication equipment 12-4, specifically. The voltage is monitored, the state is compared with the conditions determined in advance according to the characteristics of the communication equipment 12-4, and the control signal SG8 is generated based on the result to switch the switch SW4 on and off.
  • the monitoring control unit 17-4 closes the contact of the switch SW4 and the communication equipment 12 Start supplying power to -4.
  • the current may be monitored instead of the voltage, both the voltage and the current may be monitored, and the voltage and the current may be monitored. Fluctuations in any of the currents may be monitored.
  • FIG. 2 An operation example of the power supply control device 100 shown in FIG. 1 is shown in FIG.
  • the vertical axis represents the ON / OFF state of each switch SW1 to SW3
  • the horizontal axis represents the time t.
  • the power supply control device 100 of FIG. 1 switches the switch SW1 from off to on at time t11, switches the switch SW2 from off to on at the subsequent time t21, and switches at the subsequent time t31, as shown in FIG. Switch SW3 from off to on.
  • the power supply state of the power supply line 13 monitored by the monitoring control unit 17-1 with the monitoring signal SG1 is compared with the information on the power supply condition held by the monitoring control unit 17-1. It is decided based on.
  • the power supply state of the load side power supply line 15-1 monitored by the monitoring control unit 17-2 with the monitoring signal SG2 and the information on the power supply condition held by the monitoring control unit 17-2. Determined based on comparison.
  • the power of the first load-side power supply line 15-1 which is higher in order than the second load-side power supply line 15-2, does not appear unless the first switch SW1 is turned on, so that the second load-side power supply line 15-1 does not appear.
  • the time t21 when the switch SW2 is switched on is surely after the first time t11. Further, for example, if the fuse 16-1 is disconnected, the second switch SW2 will not be switched on even after the first switch SW1 is turned on.
  • the power supply status of the load-side power supply line 15-2 monitored by the monitoring control unit 17-3 with the monitoring signal SG3 and the information on the power supply condition held by the monitoring control unit 17-3 are obtained. It is determined based on the comparison of.
  • the power of the second load-side power supply line 15-2 which is higher in order than the third load-side power supply line 15-3, does not appear unless the second switch SW2 is turned on, so that the third load-side power supply line 15-2 does not appear.
  • the time t31 when the switch SW3 is switched on is surely after the second time t21. Further, for example, if the fuse 16-2 is disconnected, the third switch SW3 will not be switched on even after the second switch SW2 is turned on.
  • each monitoring control unit 17-1 to 17-4 of the power supply control device 100 controls the switches SW1 to SW4 based on the result of comparing the power supply state such as voltage with a predetermined state
  • FIG. The times t11, t21, and t31 shown in the above are not predetermined. For example, immediately after the SW1 is closed and the power supply to the first load-side power supply line 15-1 is started, the power supply voltage of the load-side power supply line 15-1 is affected by the inrush current flowing through the communication equipment 12-1. Temporarily decreases, and the switch SW2 remains off while the condition held by the monitoring control unit 17-2 is not met. Then, the switch SW2 is switched on at the time t21 when the power supply voltage of the load-side power supply line 15-1 satisfies the condition held by the monitoring control unit 17-2.
  • the order of starting power supply to the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 is fixedly determined by the circuit configuration of the power supply control device 100. Therefore, in order to change the order of starting the power supply power supply, it is necessary to change the circuit configuration of the power supply control device 100, that is, the hardware, and the power supply control device 100 cannot be used for general purposes. Therefore, a power supply control device that can be used for general purposes by changing the software will be described below as another embodiment.
  • FIG. 3 shows a configuration example of a communication system including the power supply control device 100B according to the second embodiment of the present invention.
  • the components common to the components in FIG. 1 are designated by the same reference numerals. That is, in the communication system of FIG. 3, the configuration other than the power supply control device 100B is the same as that of FIG.
  • the communication system shown in FIG. 3 targets a plurality of communication equipments 12-1 to 12-4 as in the communication system of FIG. 1, and the power supply control device 100B in FIG. 3 is the communication equipments 12-1 to 12-12. It has a function to appropriately control the start and stop of power supply to -4.
  • the power supply control device 100B in FIG. 3 realizes the same functions as the plurality of monitoring control units 17-1 to 17-4 shown in FIG. 1, but the circuit configuration is changed by controlling with software. It can be used for general purposes without it.
  • the power supply control device 100B is, for example, in the main body of a general personal computer, an input interface for monitoring a plurality of monitoring signals SG1 to SG4, an output interface for controlling a plurality of switches SW1 to SW4, and a control device. It can be realized by incorporating the dedicated program and data of.
  • the power supply control device 100B includes a plurality of upper power supply monitoring units 21-1 to 21-4, a power supply condition comparison unit 22, a non-volatile storage unit 23, a switching order determination unit 24, and a plurality of switch controls. It has each function of parts 25-1 to 25-4. Further, the non-volatile storage unit 23 holds the supply start order data TB1 and the power supply condition data TB2 for each communication facility as predetermined data.
  • Each of the upper power supply monitoring units 21-1 to 21-4 shown in FIG. 4 processes an electric circuit, an analog / digital (A / D) converter, and a computer main body that process signals such as the voltage of the monitoring signals SG1 to SG4. It can be realized by the function and the software for monitoring. Further, the power supply condition comparison unit 22 and the switching order determination unit 24 can be realized by a processing function of the computer main body and a program that realizes the processing procedure of the present invention.
  • the non-volatile storage unit 23 a storage device such as a hard disk attached to the computer body or a non-volatile internal memory can be used.
  • Each switch control unit 25-1 to 25-4 can be configured as an output interface of a computer capable of controlling the on / off of switches SW1 to SW4.
  • the supply start order data TB1 is constant data that defines the supply start order of the power supply power to the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 that are the loads to be controlled by the power supply control device 100B. Appropriate values for the contents of the supply start order data TB1 are determined in advance by the designer based on the specifications of the main power supply 11 and the specifications of the communication equipments 12-1 to 12-4, and are stored on the non-volatile storage unit 23. Be retained.
  • the power supply condition data TB2 for each communication facility is the power supply condition such as the voltage for starting the power supply power supply for each of the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 which are the loads controlled by the power supply control device 100B. Is specified. Regarding the contents of the power supply condition data TB2 for each communication facility, an appropriate value is determined in advance by the designer based on the specifications of the main power supply 11 and the specifications of the communication facilities 12-1 to 12-4, and the non-volatile storage unit. It is held on 23.
  • the switching order determination unit 24 determines the supply start order of the power supply power to each of the communication equipments 12-1 to 12-4 according to the contents of the supply start order data TB1 read from the non-volatile storage unit 23.
  • the power supply condition comparison unit 22 controls the switching order of the switches SW1 to SW4 according to the order determined by the switching order determination unit 24, and determines the timing of switching the switches SW1 to SW4, respectively, of the monitoring signals SG1 to SG4.
  • the power supply state at the present time is compared with the contents of the power supply condition data TB2 for each communication facility. Then, the power supply condition comparison unit 22 sequentially switches the switches SW1 to SW4 on and off according to the comparison result.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the supply start order data TB1.
  • the supply start order data TB1 shown in FIG. 5 includes numbers 1, 2, ..., N representing each communication equipment 12-1, 12-2, 12-3, ... Which is a load to be controlled.
  • Information A1, A2, ..., AN representing the types of each communication equipment 12-1, 12-2, ..., 12-N, and each communication equipment 12-1, 12-2, ..., 12 - contains N sets of data composed of numbers 1, 2, ..., N representing the starting order of N.
  • the switching order determination unit 24 can recognize from the contents of the supply start order data TB1 that the power supply should be started in the order of the communication equipments 12-1, 12-2, 12-3, .... Further, by changing the content of the supply start order data TB1, the supply start order of the power supply power can be changed, so that it is possible to correspond to the communication equipment of various specifications without changing the circuit configuration of the power supply start order control device 100B. ..
  • the configuration of the supply start order data TB1 can be changed as needed.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the power supply condition data TB2 for each communication facility.
  • the power supply condition data TB2 for each communication facility shown in FIG. 6 has numbers 1, 2, ..., Representing each communication facility 12-1, 12-2, 12-3, ... N and information indicating the types of communication equipments 12-1, 12-2, ..., 12-N A1, A2, ..., AN and each communication equipment 12-1, 12-2, ... -Contains N sets of data composed of conditions for switching the power supply state of 12-N.
  • the condition for switching the power supply state to the first communication equipment 12-1 is that the monitoring voltage Vx is between a constant representing the minimum value Vmin1 and a constant representing the maximum value Vmax1. be.
  • the condition for switching the power supply state to the second communication facility 12-2 is a state in which the monitoring voltage Vx is between a constant representing the minimum value Vmin2 and a constant representing the maximum value Vmax2. The same applies to other communication equipment, and conditions for switching individually are set.
  • the power supply control device 100B receives a monitoring signal input from the upper power supply monitoring unit 21-2.
  • the timing for switching the switch SW2 is determined based on the result of comparing the monitoring voltage Vx of the SG2 with the second minimum value Vmin2 and the maximum value Vmax2 in the power supply condition data TB2 for each communication facility.
  • the power supply control device 100B can individually change the power supply condition for starting the power supply power supply for each communication facility. Therefore, even if the specifications of the communication system to be controlled are changed, the power supply control device 100B can appropriately respond only by changing the power condition data TB2 for each communication facility.
  • FIG. 7 shows a procedure for power supply start control in the power supply control device according to the second embodiment of the present invention. That is, the main body of the computer that realizes the power supply control device 100B shown in FIG. 4 executes the control program corresponding to the contents of FIG. 7, and thereby N communication equipments 12-1 to 12-1 to the load to be controlled. Appropriately control the start of supply of power to 12-N. In the example of FIG. 4, it is assumed that only four communication facilities 12-1 to 12-4 are controlled, but the number of required components increases or decreases according to the change of the total number N of the devices to be controlled. can.
  • the power supply control device 100B uses, for example, the supply start order data TB1 shown in FIGS. 4 to 6 and the power supply condition data TB2 for each communication facility.
  • the procedure shown in FIG. 7 will be described below.
  • the switching order determination unit 24 reads the contents of the supply start order data TB1 and specifies the supply start order of N communication equipments according to the contents.
  • the power supply condition comparison unit 22 initializes the number n for specifying the processing target from the communication equipment of the N system or the like to “1”.
  • step S13 since the communication equipment of the first system or the like is targeted for processing, the power supply condition comparison unit 22 uses the upper power supply monitoring unit 21-1 to sequentially use the voltage of the power supply line 13 as the voltage Vx of the monitoring signal SG1. input.
  • step S14 the power supply condition comparison unit 22 refers to the condition of the first system in the power supply condition data TB2 for each communication facility, and compares this condition with the monitoring voltage Vx input in step S13. If the comparison result does not satisfy the condition, the processes of steps S13 to S15 are repeated, and if the comparison result satisfies the condition, the process proceeds from step S15 to S16.
  • step S16 the power supply condition comparison unit 22 closes the contacts of the switch SWn whose switching order is n among the switches SW1, SW2, ... Any of the above is controlled, and the power supply to the nth communication facility 12-n is started.
  • the nth communication equipment 12-n can start the operation.
  • step S17 the power supply condition comparison unit 22 adds 1 to the number n to update the contents.
  • step S18 the power supply condition comparison unit 22 identifies whether or not the processing for all the communication equipment to be controlled has been completed, and if not, proceeds to the next processing in step S19 and thereafter, and continues processing until the processing is completed. repeat.
  • step S19 the power supply condition comparison unit 22 sets the power supply voltage on the downstream side of the n-1th switch SWn-1, which is switched one before the nth processing target, to the nth upper power supply monitoring unit 21-. Input from n and monitor as a monitoring voltage Vx.
  • step S20 the power supply condition comparison unit 22 acquires the power supply switching condition assigned to the nth communication equipment to be processed this time from the power supply condition data TB2 for each communication equipment, and compares it with the monitoring voltage Vx in step S19. If the comparison result in step S20 does not satisfy the conditions, the processes of steps S19 to S21 are repeated, and if the conditions are satisfied, the process proceeds from steps S21 to S16, and the nth switch is closed.
  • the switches SW1, SW2, ... can be switched in the same manner as in FIG. 2, for example, and the power supply conditions determined in advance and in a predetermined order. It is possible to control the start of supply of power to a plurality of communication facilities 12-1, 12-2, ... At the timing according to the above. Therefore, it becomes easy to start each of the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 included in the communication system in a stable state, the main power supply 11 becomes overloaded, and the output of the main power supply 11 is unsuccessful. You can avoid becoming stable.
  • FIG. 8 shows a procedure for power supply stop control in the power supply control device 100B according to the second embodiment of the present invention. That is, when the main body of the computer that realizes the power supply control device 100B shown in FIG. 4 executes the control program corresponding to the contents of FIG. 8, N communication equipments 12-1 to 12-1 to which are the loads to be controlled. Appropriately control the suspension of power supply to 12-N.
  • the power supply control device 100B uses the supply end order data TB3 instead of the supply start order data TB1 shown in FIG. 4, and the content is different from the power condition data TB2 for each communication facility.
  • the power supply condition data TB4 for each facility is used.
  • the supply end order data TB3 used in the procedure of FIG. 8 is configured to hold, for example, data having a number representing the “stop order” instead of the “start order” in the supply start order data TB1 shown in FIG. NS.
  • the power supply condition data TB4 for each communication facility used in the procedure of FIG. 8 serves as a "power supply condition" in the power supply condition data TB2 for each communication facility shown in FIG. 6, and is a power source for switching each switch from closed to open. It is configured to hold condition data.
  • the switching order determination unit 24 reads the contents of the supply end order data TB3 and specifies the supply start order of N communication equipments according to the contents.
  • the power supply condition comparison unit 22 initializes the number n for specifying the processing target from the communication equipment of the N system or the like to “1”.
  • the power supply condition comparison unit 22 uses the upper power supply monitoring unit 21-1 to sequentially use the voltage of the power supply line 13 as the voltage Vx of the monitoring signal SG1. input.
  • step S14B the power supply condition comparison unit 22 refers to the condition of the first system in the power supply condition data TB4 for each communication facility, and compares this condition with the monitoring voltage Vx input in step S13. If the comparison result does not satisfy the condition, the processes of steps S13 to S15 are repeated, and if the comparison result satisfies the condition, the process proceeds from step S15 to S16B.
  • step S16B the power supply condition comparison unit 22 opens the contacts of the switch SWn whose switching order is n among the switches SW1, SW2, .... Any of the above is controlled, and the power supply to the nth communication facility 12-n is terminated.
  • the operation of the nth communication facility 12-n is stopped.
  • step S17 the power supply condition comparison unit 22 adds 1 to the number n to update the contents.
  • step S18 the power supply condition comparison unit 22 identifies whether or not the processing for all the communication equipment to be controlled has been completed, and if not, proceeds to the next processing in step S19 and thereafter, and continues processing until the processing is completed. repeat.
  • step S19 the power supply condition comparison unit 22 sets the power supply voltage on the downstream side of the n-1th switch SWn-1, which is switched one before the nth processing target, to the nth upper power supply monitoring unit 21-. Input from n and monitor as a monitoring voltage Vx.
  • step S20B the power supply condition comparison unit 22 acquires the power supply switching condition assigned to the nth communication equipment to be processed this time from the power supply condition data TB4 for each communication equipment, and compares it with the monitoring voltage Vx in step S19. If the comparison result in step S20B does not satisfy the conditions, the processes of steps S19 to S21 are repeated, and if the conditions are satisfied, the process proceeds from steps S21 to S16, and the nth switch is opened.
  • the switches SW1, SW2, ... Can be switched in order from on to off, and can be switched in advance. It is possible to control the stoppage of power supply to a plurality of communication facilities 12-1, 12-2, ... In a predetermined order and at a timing according to a predetermined power supply condition. Therefore, it becomes easy to stop each of the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 included in the communication system in a stable state.
  • FIG. 9 shows a modification-1 of the “supply start control” shown in FIG. 7. That is, when the main body of the computer that realizes the power supply control device 100B shown in FIG. 4 executes the control program corresponding to the contents of FIG. 9, N communication equipments 12-1 to 12-1 to which are the loads to be controlled. Appropriately control the start of supply of power to 12-N.
  • the power supply control device 100B uses the power condition data TB2B for each communication equipment whose contents are different from the power condition data TB2 for each communication equipment shown in FIG.
  • the monitoring voltage Vx is not the voltage range of the monitoring voltage Vx but the monitoring voltage Vx as the "power supply condition" in the power supply condition data TB2 for each communication facility shown in FIG. It is configured to hold data that defines the length of time elapsed since switching to normal on-level.
  • steps common to the procedure in FIG. 7 are shown with the same step numbers.
  • the procedure shown in FIG. 9 will be described below.
  • the computer main body of the power supply control device 100B executes the operation already described.
  • step S14C of FIG. 9 the power supply condition comparison unit 22 refers to the condition of the first system in the power supply condition data TB2B for each communication facility, and the specified time of this condition and the monitoring voltage Vx are switched to the specified on level. Compare with the elapsed time since. If the comparison result does not satisfy the condition, the processes of steps S13 to S15 are repeated, and if the comparison result satisfies the condition, the process proceeds from step S15 to S16.
  • step S20C of FIG. 9 the power supply condition comparison unit 22 acquires the power supply switching condition assigned to the nth communication equipment to be processed this time from the power supply condition data TB2B for each communication equipment, and sets the specified time of this condition and Compare with the elapsed time since the monitoring voltage Vx was switched to the specified on level. If the comparison result of step S20C does not satisfy the condition, the processes of steps S19 to S21 are repeated, and when the condition is satisfied, the process proceeds from step S21 to S16, and the nth switch is closed.
  • the switches SW1, SW2, ... can be switched in the same manner as in FIG. 2, for example, and the power supply conditions are determined in advance and in a predetermined order. It is possible to control the start of supply of power to a plurality of communication facilities 12-1, 12-2, ... At the timing according to the above. Therefore, it becomes easy to start each of the plurality of communication facilities 12-1 to 12-4 included in the communication system in a stable state, the main power supply 11 becomes overloaded, and the output of the main power supply 11 is unsuccessful. You can avoid becoming stable.
  • the behavior of the monitoring voltage Vx immediately after the power supply to each load is started is not always constant. However, it is considered that the monitoring voltage Vx becomes stable after a certain amount of time has passed since the power supply of the power supply was started. Therefore, stable control can be realized by defining a relatively long time with sufficient margin as the power supply switching condition in the power supply condition data TB2B for each communication facility. However, the switching time tends to be longer than that of the procedure shown in FIG.
  • FIG. 7 A modification-2 of the supply start control shown in FIG. 7 is shown in FIG. That is, when the main body of the computer that realizes the power supply control device 100B shown in FIG. 4 executes the control program corresponding to the contents of FIG. 10, N communication equipments 12-1 to 12-1 to which are the loads to be controlled. Appropriately control the start of supply of power to 12-N.
  • the power supply control device 100B uses the power condition data TB2C for each communication equipment whose contents are different from the power condition data TB2 for each communication equipment shown in FIG.
  • the power supply condition data TB2C for each communication facility used in the procedure of FIG. 10 has the monitoring voltage Vx in addition to the voltage range of the monitoring voltage Vx as the "power supply condition" in the power supply condition data TB2 for each communication facility shown in FIG. Is configured to hold data that specifies the length of time elapsed since the switch to normal on-level.
  • steps common to the procedure in FIG. 7 are indicated with the same step numbers.
  • the procedure shown in FIG. 10 will be described below.
  • the computer main body of the power supply control device 100B executes the operation already described.
  • step S14D of FIG. 10 the power supply condition comparison unit 22 refers to the condition of the first system in the power supply condition data TB2C for each communication facility, and sets the voltage range and the specified time included in this condition and the monitoring voltage Vx. To compare.
  • step S15D the process may be changed so that the process proceeds to step S16 only when the monitoring voltage Vx satisfies both the conditions of the voltage range and the elapsed time. Further, in that case, the elapsed time after the monitoring voltage Vx satisfies the condition of the voltage range may be compared with the specified time.
  • step S16 to S19 of FIG. 10 the computer main body of the power supply control device 100B executes the operation already described.
  • the power supply condition comparison unit 22 acquires the power supply switching condition assigned to the nth communication equipment to be processed this time from the power supply condition data TB2B for each communication equipment, and the voltage range included in this condition. And each of the specified times is compared with the monitoring voltage Vx.
  • steps S21D to S16 When either the monitoring voltage Vx satisfies the condition of the voltage range or the elapsed time after the monitoring voltage Vx is switched to the on level reaches the specified time, the process proceeds from steps S21D to S16. , Close the nth switch. If the comparison result does not satisfy any of the conditions, the processes of steps S19 to S21D are repeated.
  • step S21D the process may be changed so that the process proceeds to step S16 only when the monitoring voltage Vx satisfies both the conditions of the voltage range and the elapsed time. Further, in that case, the elapsed time after the monitoring voltage Vx satisfies the condition of the voltage range may be compared with the specified time.
  • the communication equipment 12-1 to 12-4 which is the load to be controlled, is supplied by the configuration of the circuit connection state of the plurality of monitoring and control units 17-1 to 17-4.
  • Power supply The order in which power supply is started can be fixed in advance. Further, the conditions for starting the power supply and the conditions for stopping the power supply can be determined in advance and incorporated into the monitoring and control units 17-1 to 17-4. Further, each monitoring control unit 17-1 to 17-4 monitors the state of the power supply in the upper power supply line 13 or the load side power supply lines 15-1 to 15-3 in which the state is switched before the load to be controlled.
  • the power supply control device 100B shown in FIG. 3 can be used to control communication equipment having various specifications without changing the circuit configuration. That is, the order of starting the power supply to the communication equipments 12-1 to 12-4, which are the loads to be controlled, is determined by the supply start order data TB1 shown in FIG. 4, and the condition for starting the power supply is determined by the communication equipment. Since it is determined by the power supply condition data TB2 for each, it can be applied to various uses only by modifying the data by using common hardware.
  • the processing procedure shown in FIG. 7 since the state such as the voltage of the power supply is monitored in each step S14 and S20, after the energization to one load is started, the power supply is affected by the influence. Even if the voltage becomes unstable temporarily, it is possible to start energizing the next load after waiting until the power supply voltage actually stabilizes. Therefore, the operations of the plurality of communication equipments 12-1 to 12-4 can be activated in a stable state without human intervention in the operation.
  • the power supply condition data TB2 for each communication facility shown in FIG. 6 includes data of the power supply condition independent for each communication facility, the power supply condition at the time of starting energization is unique to each communication facility. It is possible to optimize it according to the characteristics of.

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Abstract

【解決手段】直流電源などの共通の主電源から複数の通信設備へ電源電力を供給して各通信設備を起動する際に、複数の通信設備をそれぞれ安定した状態で起動するための電源電力供給操作を無人で可能にする。回路の構成、又は事前に定めたデータの状態に従い、制御対象の複数の通信設備に対する通電切替順序を特定する。複数の通信設備の中で、切替対象の第2の負荷よりも通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視し、監視している電力供給状態が、予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電のオンオフを切り替える。監視する電源の状態は、電圧、電流、経過時間などの比較により識別する。

Description

通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システム
 本発明は、独立した複数の通信設備をそれぞれ制御対象の負荷とするシステムにおいて全体の電源供給を制御するために利用可能な通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システムに関する。
 各種の通信設備は、安定して動作するために安定した電源電力の供給を必要とする。したがって、例えば非特許文献1に示されたような技術を適用して、それぞれの通信設備に安定した電源電力を供給することが想定される。
武田隆他,"給電システムおよび通信用電源の研究開発",NTT技術ジャーナル,2001年11月号,pp44-49.
 一方、比較的規模の大きい通信システムにおいては、互いに独立した複数の通信設備を同時に管理する必要がある。例えば、公衆電話回線を提供する電話交換機を含む通信システムにおいては、何らかの障害が発生した場合や、設備の保守や点検を実施する場合でもユーザに提供する通信機能が途絶しないように継続的に機能を維持する必要がある。そのため、通常使用する通信設備の他に複数のバックアップ用設備を用意したり、通信経路を冗長化する必要がある。また、システムの高機能化に伴って、例えばIP(Internet Protocol)網と接続するための特別な通信設備や、複数の中継装置を同時に管理することも必要になる。
 上記のような通信システムにおいては、互いに独立した複数の通信設備のそれぞれを安定した状態で運用する必要がある。また、複数の通信設備が互いに接続された状態で運用される環境では、各通信設備が起動する順序が事前に想定した状態と違う場合に、エラーなどの問題が発生する可能性がある。また、所定の主電源から各通信設備への電源電力供給を開始してから各通信設備が安定した稼働状態になるまでにはある程度の時間がそれぞれ必要になる。また、各通信設備への電源電力供給を開始する時には、一時的に非常に大きな突入電流が流れる傾向があるので、多数の通信設備への電源電力供給を同時に開始すると、過負荷になって主電源の機能が喪失したり、主電源の動作が不安定になる可能性がある。そして、主電源の動作が不安定になると、各通信設備が正常な運転状態にならない原因となる。
 したがって、多数の通信設備が含まれる上記のような通信システムにおいては、当該システムの設計者が予め定めた順序に従い、共通の主電源から複数の通信設備のそれぞれに対して順番に電力供給を開始することが必要になる。各通信設備への電源電力供給を停止する場合も同様である。
 また、制御対象の通信設備の種類やその負荷の大きさが様々であるし、主電源の電力供給能力が常に一定であるとも限らないので、複数の通信設備のそれぞれに対して単に順番に電力供給を開始するだけでは、主電源や各通信設備の動作が不安定になる懸念がある。したがって、一般的な制御装置であるシーケンサーを利用したとしても、複数の通信設備に対する電源電力の供給開始や停止を適切に制御することはできない。そのため、従来は設備の運用管理者が、決められた手順に従い、手作業で多数の通信設備に対する電源電力供給の開始/停止の操作を行っていた。特に、複数の通信設備を順次に起動する場合には安定した状態でシステムを稼働させるために慎重な操作が必要とされる。したがって、熟練した運用管理者が不在の場合には、重要な通信システムの起動作業ができなかった。
 本発明は、上記の状況に鑑みてなされたものであり、複数の通信設備を安定した状態で起動するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能な、通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システムを提供することを目的とする。
(1)本発明の通信設備の電源供給制御装置は、通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための通信設備の電源供給制御装置であって、
 前記主電源から前記複数の負荷のそれぞれに対する電源電力供給有無を切り替える制御可能な複数のスイッチ部と、
 前記複数のスイッチ部のうち1つ以上の下流側の電源ラインそれぞれにおける電源状態を監視する複数の電源監視部と、
 前記複数の電源監視部の監視状況に基づいて、前記複数のスイッチ部のそれぞれのオンオフを順次に制御するスイッチ制御部と、
 を備え、
 前記スイッチ制御部は、事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定すると共に、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源が予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える構成を有する。
 本発明の通信設備の電源供給制御装置によれば、複数の通信設備を安定した状態で稼働するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能になる。例えば、前記第1の負荷への電源電力供給を開始した後で、前記第2の負荷への電源電力供給を開始する場合には、前記第1の負荷への通電開始の影響で一時的に主電源の出力電圧が低下したり、電圧が変動する可能性がある。しかし、本発明の通信設備の電源供給制御装置は前記第1の負荷に供給する電源電力の状態が所定の状態になるまで待機した後で前記第2の負荷への電源電力供給を開始できる。主電源の出力電圧が安定した状態で前記第2の負荷への電源電力供給を開始することにより、前記第2の負荷の動作を安定した状態で起動することができる。また、前記複数の電源監視部は、前記複数のスイッチ部の下流側の電源ラインにおける電源状態を監視するので、順番が先のスイッチ部が切り替わる前に前記第2の負荷への電力供給を開始するのを確実に防止できる。更に、ヒューズの断線などの影響で前記第1の負荷への電力供給ができないような場合に、前記第1の負荷の動作が起動していない状態で前記第2の負荷の動作が起動するのを防止できる。また、複数の負荷に対して事前に定めた順番で順次に電源電力を供給するので、主電源が過負荷になるのを避けることが容易になる。
(2)本発明の電源供給制御方法は、通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための電源供給制御方法であって、
 事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定し、
 前記複数の負荷の中で、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視し、
 監視している電力供給状態が、予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電のオンオフを切り替える。
 本発明の電源供給制御方法によれば、複数の通信設備を安定した状態で稼働するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能になる。例えば、前記第1の負荷への電源電力供給を開始した後で、前記第2の負荷への電源電力供給を開始する場合には、前記第1の負荷への通電開始の影響で一時的に主電源の出力電圧が低下したり、電圧が変動する可能性がある。しかし、本発明の通信設備の電源供給制御方法では、前記第1の負荷に供給する電源電力の状態が所定の状態になるまで待機した後で前記第2の負荷への電源電力供給を開始できる。主電源の出力電圧が安定した状態で前記第2の負荷への電源電力供給を開始することにより、前記第2の負荷の動作を安定した状態で起動することができる。また、負荷毎に実際の電力供給状態を監視することにより、各負荷への通電の順序に間違いが生じるのを避けることができる。また、複数の負荷に対して事前に定めた順番で順次に電源電力を供給するので、主電源が過負荷になるのを避けることが容易になる。
(3)本発明の電源供給制御プログラムは、通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための制御を行う所定のコンピュータが実行可能な電源供給制御プログラムであって、
 事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定する手順と、
 前記複数の負荷の中で、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する手順と、
 監視している電力供給状態が、予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電のオンオフを切り替える手順と、
 を有する。
 本発明の電源供給制御プログラムを所定のコンピュータで実行してシステムを制御することにより、複数の通信設備を安定した状態で稼働するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能になる。例えば、前記第1の負荷への電源電力供給を開始した後で、前記第2の負荷への電源電力供給を開始する場合には、前記第1の負荷への通電開始の影響で一時的に主電源の出力電圧が低下したり、電圧が変動する可能性がある。しかし、本発明の通信設備の電源供給制御プログラムでは、前記第1の負荷に供給する電源電力の状態が所定の状態になるまで待機した後で前記第2の負荷への電源電力供給を開始できる。主電源の出力電圧が安定した状態で前記第2の負荷への電源電力供給を開始することにより、前記第2の負荷の動作を安定した状態で起動することができる。また、負荷毎に実際の電力供給状態を監視することにより、各負荷への通電の順序に間違いが生じるのを避けることができる。また、複数の負荷に対して事前に定めた順番で順次に電源電力を供給するので、主電源が過負荷になるのを避けることが容易になる。
(4)本発明の電源供給制御システムは、通信設備を構成する複数の独立した負荷と、前記複数の負荷のそれぞれに対して電源電力を供給可能な共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源と、前記主電源から前記複数の負荷に対する電力供給を制御する制御部とを有する電源供給制御システムであって、
 前記主電源から前記複数の負荷のそれぞれに対する電源電力供給有無を切り替える制御可能な複数のスイッチ部と、
 前記複数のスイッチ部のうち1つ以上の下流側の電源ラインそれぞれにおける電源状態を監視する複数の電源監視部と、
 前記複数の電源監視部の監視状況に基づいて、前記複数のスイッチ部のそれぞれのオンオフを順次に制御するスイッチ制御部と、
 を備え、
 前記スイッチ制御部は、事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定すると共に、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源が予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える構成を有する。
 本発明の電源供給制御システムによれば、複数の通信設備を安定した状態で稼働するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能になる。例えば、前記第1の負荷への電源電力供給を開始した後で、前記第2の負荷への電源電力供給を開始する場合には、前記第1の負荷への通電開始の影響で一時的に主電源の出力電圧が低下したり、電圧が変動する可能性がある。しかし、本発明の電源供給制御システムは前記第1の負荷に供給する電源電力の状態が所定の状態になるまで待機した後で前記第2の負荷への電源電力供給を開始できる。主電源の出力電圧が安定した状態で前記第2の負荷への電源電力供給を開始することにより、前記第2の負荷の動作を安定した状態で起動することができる。また、前記複数の電源監視部は、前記複数のスイッチ部の下流側の電源ラインにおける電源状態を監視するので、順番が先のスイッチ部が切り替わる前に前記第2の負荷への電力供給を開始するのを確実に防止できる。更に、ヒューズの断線などの影響で前記第1の負荷への電力供給ができないような場合に、前記第1の負荷の動作が起動していない状態で前記第2の負荷の動作が起動するのを防止できる。また、複数の負荷に対して事前に定めた順番で順次に電源電力を供給するので、主電源が過負荷になるのを避けることが容易になる。
 本発明の通信設備の電源供給制御装置、電源供給制御方法、電源供給制御プログラム、及び電源供給制御システムによれば、複数の通信設備を安定した状態で稼働するための電源電力供給操作を無人で行うことが可能になる。また、人間が操作する必要がないので、誤操作の発生も防止できる。
本発明の第1実施形態の電源供給制御装置を含む通信システムの構成例を示すブロック図である。 図1に示した電源供給制御装置の動作例を示すタイムチャートである。 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置を含む通信システムの構成例を示すブロック図である。 図3に示した電源供給制御装置の内部構成を示すブロック図である。 供給開始順序データの構成例を示す模式図である。 通信設備毎の電源条件データの構成例を示す模式図である。 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置における供給開始制御の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置における供給停止制御の手順を示すフローチャートである。 供給開始制御の変形例-1を示すフローチャートである。 供給開始制御の変形例-2を示すフローチャートである。
<<第1実施形態>>
-<通信システムの構成例>
 本発明の第1実施形態の電源供給制御装置100を含む通信システムの構成例を図1に示す。この通信システムは、例えば公衆電話回線のサービスをユーザに提供するために利用される。勿論、それ以外の用途の通信設備にも本発明を適用できる。
 図1に示した通信システムは、複数の互いに独立した通信設備12-1、12-2、12-3、及び12-4を有している。これらの通信設備12-1~12-4は、動作するためにそれぞれ直流の電源電力を必要とする。図1の例では、電源供給制御装置100は負荷側電源ライン15-1を経由して通信設備12-1に電源電力を供給する。また、電源供給制御装置100は負荷側電源ライン15-2を経由して通信設備12-2に電源電力を供給する。また、電源供給制御装置100は負荷側電源ライン15-3を経由して通信設備12-3に電源電力を供給する。また、電源供給制御装置100は負荷側電源ライン15-4を経由して通信設備12-4に電源電力を供給する。
 主電源11は、例えば蓄電池であり、直流の電源電力を電源ライン13及びアースライン14を経由して負荷側に供給できる。図1に示した電源供給制御装置100は、複数の通信設備12-1~12-4の動作を起動する時に、これらの通信設備12-1~12-4を制御対象の負荷として、適切な順序で、且つ適切な条件で共通の主電源11から負荷側電源ライン15-1~15-4を介して各通信設備12-1~12-4に電源電力を供給する。なお、図1の例では1つの主電源11から各負荷に電源電力を供給する場合を想定しているが、例えば同じ系統に属する正極性の主電源、及び負極性の主電源を利用し、これら複数の主電源から各負荷に電源電力を供給してもよい。
 なお、電源供給制御装置100については、制御対象の複数の通信設備12-1~12-4の動作を停止する時に、適切な順序で、且つ適切な条件で主電源11からの電源電力供給を遮断するように構成を変更することも可能である。
 各通信設備12-1~12-4を起動する順序、及び切り替える条件を適切に定めることで、電源供給制御装置100は各通信設備12-1~12-4を起動する時に安定した運転状態にすることができる。また、電源供給制御装置100は複数の通信設備12-1~12-4への電源電力供給開始のタイミングをずらすことにより、同じタイミングで大きな電源電流が流れるのを避けることができ、主電源11が過負荷になるのを防止できる。これにより、電源供給制御装置100は各通信設備12-1~12-4の誤動作を避けることができる。
 図1に示した電源供給制御装置100の場合には、負荷側電源ライン15-1~15-4の下流にそれぞれ接続する通信設備12-1~12-4の種類や特性が予め固定されている場合を想定している。また、複数の通信設備12-1~12-4を起動する順序については、通信設備12-1が1番目、通信設備12-2が2番目、通信設備12-3が3番目、通信設備12-4が4番目に固定されている。そのため、複数の通信設備12-1~12-4を起動する時の電力供給開始順序は、電源供給制御装置100の回路構成により、固定的に定めてある。
 電源ライン13と負荷側電源ライン15-1との間は、ヒューズ16-1及びスイッチSW1の直列回路を介して接続されている。同様に、電源ライン13と負荷側電源ライン15-2との間は、ヒューズ16-2及びスイッチSW2の直列回路を介して接続されている。電源ライン13と負荷側電源ライン15-3との間は、ヒューズ16-3及びスイッチSW3の直列回路を介して接続されている。電源ライン13と負荷側電源ライン15-4との間は、ヒューズ16-4及びスイッチSW4の直列回路を介して接続されている。
 スイッチSW1~SW4は、それぞれ例えばリレーのように個別にオンオフ制御が可能な接点を有している。図1のようにスイッチSW1の接点を開いた状態では、通信設備12-1に電源電力は供給されず、スイッチSW1の接点が閉じると主電源11からの電源電力が負荷側電源ライン15-1を介して通信設備12-1に供給され通信設備12-1が起動を開始する。
 上記と同様に、スイッチSW2の接点が閉じると主電源11からの電源電力が通信設備12-2に供給され、スイッチSW3の接点が閉じると主電源11からの電源電力が通信設備12-3に供給され、スイッチSW4の接点が閉じると主電源11からの電源電力が通信設備12-4に供給される。
 図1に示した電源供給制御装置100は、4つの互いに独立した監視制御部17-1、17-2、17-3、及び17-4を備えている。
 1番目の監視制御部17-1は、その制御対象の負荷である1番目の通信設備12-1に対する電源電力供給のオンオフを制御する。そのために、監視制御部17-1は負荷側電源ライン15-1よりも上位の電源ライン13の電源の状態、具体的には電圧を監視し、その状態を通信設備12-1の特性に合わせて事前に定めた条件と比較し、その結果に基づいて制御信号SG5を生成してスイッチSW1のオンオフを切り替える。つまり、電源ライン13の電圧が通信設備12-1の起動開始条件を満たすと、監視制御部17-1がスイッチSW1の接点を閉じて通信設備12-1に対する電源電力供給を開始する。
 2番目の監視制御部17-2は、その制御対象の負荷である2番目の通信設備12-2に対する電源電力供給のオンオフを制御する。そのために、監視制御部17-2は通信設備12-2よりも先に電力供給が開始される1番目の通信設備12-1の負荷側電源ライン15-1における電源の状態、具体的には電圧を監視し、その状態を通信設備12-2の特性に合わせて事前に定めた条件と比較し、その結果に基づいて制御信号SG6を生成してスイッチSW2のオンオフを切り替える。つまり、上位の1番目の負荷側電源ライン15-1の電圧が2番目の通信設備12-2の起動開始条件を満たすと、監視制御部17-2がスイッチSW2の接点を閉じて通信設備12-2に対する電源電力供給を開始する。
 3番目の監視制御部17-3は、その制御対象の負荷である3番目の通信設備12-3に対する電源電力供給のオンオフを制御する。そのために、監視制御部17-3は通信設備12-3よりも先に電力供給が開始される2番目の通信設備12-2の負荷側電源ライン15-2における電源の状態、具体的には電圧を監視し、その状態を通信設備12-3の特性に合わせて事前に定めた条件と比較し、その結果に基づいて制御信号SG7を生成してスイッチSW3のオンオフを切り替える。つまり、上位の2番目の負荷側電源ライン15-2の電圧が3番目の通信設備12-3の起動開始条件を満たすと、監視制御部17-3がスイッチSW3の接点を閉じて通信設備12-3に対する電源電力供給を開始する。
 4番目の監視制御部17-4は、その制御対象の負荷である4番目の通信設備12-4に対する電源電力供給のオンオフを制御する。そのために、監視制御部17-4は通信設備12-4よりも先に電力供給が開始される3番目の通信設備12-3の負荷側電源ライン15-3における電源の状態、具体的には電圧を監視し、その状態を通信設備12-4の特性に合わせて事前に定めた条件と比較し、その結果に基づいて制御信号SG8を生成してスイッチSW4のオンオフを切り替える。つまり、上位の3番目の負荷側電源ライン15-3の電圧が4番目の通信設備12-4の起動開始条件を満たすと、監視制御部17-4がスイッチSW4の接点を閉じて通信設備12-4に対する電源電力供給を開始する。
 なお、各監視制御部17-1~17-4が監視する電源の状態については、電圧の代わりに電流を監視しても良いし、電圧及び電流の両方を監視しても良いし、電圧及び電流のいずれかの変動分を監視しても良い。
-<動作例>
 図1に示した電源供給制御装置100の動作例を図2に示す。図2において、縦軸は各スイッチSW1~SW3のオンオフ(ON/OFF)状態を表し、横軸は時間tを表している。
 図1に示した通信システムにおいては、1番目の通信設備12-1、2番目の通信設備12-2、3番目の通信設備12-3、・・・に対して、この順番で電源電力供給を開始する必要がある。したがって、図1の電源供給制御装置100は、図2に示すように時刻t11でスイッチSW1をオフからオンに切り替え、その後の時刻t21でスイッチSW2をオフからオンに切り替え、その後の時刻t31でスイッチSW3をオフからオンに切り替える。
 図2に示した時刻t11は、監視制御部17-1が監視信号SG1で監視している電源ライン13の電源状態と、監視制御部17-1が保持している電源条件の情報との比較に基づいて決定される。
 また、時刻t21は、監視制御部17-2が監視信号SG2で監視している負荷側電源ライン15-1の電源状態と、監視制御部17-2が保持している電源条件の情報との比較に基づいて決定される。ここで、2番目の負荷側電源ライン15-2よりも順番が上位の1番目の負荷側電源ライン15-1の電力は、1番目のスイッチSW1がオンにならない限り現れないので、2番目のスイッチSW2がオンに切り替わる時刻t21は、確実に1番目の時刻t11よりも後になる。また、例えばヒューズ16-1が断線していれば、1番目のスイッチSW1がオンになった後も、2番目のスイッチSW2がオンに切り替わることはない。
 同様に、時刻t31は、監視制御部17-3が監視信号SG3で監視している負荷側電源ライン15-2の電源状態と、監視制御部17-3が保持している電源条件の情報との比較に基づいて決定される。ここで、3番目の負荷側電源ライン15-3よりも順番が上位の2番目の負荷側電源ライン15-2の電力は、2番目のスイッチSW2がオンにならない限り現れないので、3番目のスイッチSW3がオンに切り替わる時刻t31は、確実に2番目の時刻t21よりも後になる。また、例えばヒューズ16-2が断線していれば、2番目のスイッチSW2がオンになった後も、3番目のスイッチSW3がオンに切り替わることはない。
 また、電源供給制御装置100の各監視制御部17-1~17-4は、電圧など電源の状態を事前に定めた状態と比較した結果に基づいてスイッチSW1~SW4を制御するので、図2に示した各時刻t11、t21、及びt31は事前に定まっているわけではない。例えば、SW1が閉じて1番目の負荷側電源ライン15-1への電源電力供給が開始された直後に、通信設備12-1に流れる突入電流の影響で負荷側電源ライン15-1の電源電圧が一時的に低下し、監視制御部17-2が保持している条件を外れた状態である間はスイッチSW2はオフのままになる。そして、負荷側電源ライン15-1の電源電圧が、監視制御部17-2が保持している条件を満たした状態になった時刻t21でスイッチSW2がオンに切り替わる。
 図1に示した電源供給制御装置100においては、複数の通信設備12-1~12-4に対する電源電力供給開始の順序が、電源供給制御装置100の回路構成により固定的に定まる。したがって、電源電力供給開始の順序を入れ替えるためには電源供給制御装置100の回路構成、すなわちハードウェアを変更する必要があり電源供給制御装置100を汎用的な用途で利用することはできない。そこで、ソフトウェアの変更により汎用的に利用可能な電源供給制御装置を別の実施形態として以下に説明する。
<<第2実施形態>>
-<通信システムの構成例>
 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置100Bを含む通信システムの構成例を図3に示す。図3において、図1中の構成と共通の構成要素は同一の符号を付けて示してある。すなわち、図3の通信システムにおいて電源供給制御装置100B以外の構成は図1と同様である。
 図3に示した通信システムは、図1の通信システムと同様に複数の通信設備12-1~12-4を制御対象とし、図3中の電源供給制御装置100Bは通信設備12-1~12-4に対する電源電力供給の開始及び停止を適切に制御する機能を有する。
 図3中の電源供給制御装置100Bは、図1に示した複数の監視制御部17-1~17-4と同等の機能を実現するものであるが、ソフトウェアで制御することにより回路構成を変更しなくても汎用的な用途で使用できる。この電源供給制御装置100Bは、例えば一般的なパーソナルコンピュータの本体に、複数の監視信号SG1~SG4を監視するための入力インタフェース、複数のスイッチSW1~SW4を制御するための出力インタフェース、及び制御用の専用のプログラム及びデータを組み込むことで実現できる。
-<電源供給制御装置の内部構成>
 図3に示した電源供給制御装置100Bの内部構成を図4に示す。
 図4に示すように、電源供給制御装置100Bは複数の上位電源監視部21-1~21-4、電源条件比較部22、不揮発性記憶部23、切替順序決定部24、及び複数のスイッチ制御部25-1~25-4の各機能を備えている。また、不揮発性記憶部23は事前に決定されたデータとして、供給開始順序データTB1、及び通信設備毎の電源条件データTB2を保持している。
 図4に示した各上位電源監視部21-1~21-4は、監視信号SG1~SG4の電圧等の信号を処理する電気回路、アナログ/デジタル(A/D)変換器、コンピュータ本体の処理機能、及び監視用のソフトウェアにより実現できる。また、電源条件比較部22及び切替順序決定部24は、コンピュータ本体の処理機能、及び本発明の処理手順を実現するプログラムにより実現できる。不揮発性記憶部23としては、コンピュータ本体に付属するハードディスクや、不揮発性の内部メモリなどの記憶装置を利用できる。各スイッチ制御部25-1~25-4は、スイッチSW1~SW4のオンオフを制御可能なコンピュータの出力インタフェースとして構成できる。
 供給開始順序データTB1は、電源供給制御装置100Bが制御対象とする負荷である複数の通信設備12-1~12-4に対する電源電力の供給開始順序を定めた定数データである。この供給開始順序データTB1の内容については、主電源11の仕様及び通信設備12-1~12-4の仕様に基づいて設計者により適切な値が事前に決定され、不揮発性記憶部23上に保持される。
 通信設備毎の電源条件データTB2は、電源供給制御装置100Bが制御対象とする負荷である複数の通信設備12-1~12-4のそれぞれについて、電源電力供給開始のための電圧などの電源条件を規定したものである。この通信設備毎の電源条件データTB2の内容については、主電源11の仕様及び通信設備12-1~12-4の仕様に基づいて設計者により適切な値が事前に決定され、不揮発性記憶部23上に保持される。
 切替順序決定部24は、不揮発性記憶部23から読み出した供給開始順序データTB1の内容に従い、通信設備12-1~12-4のそれぞれに対する電源電力の供給開始順序を決定する。
 電源条件比較部22は、切替順序決定部24が決定した順序に従ってスイッチSW1~SW4の切替順序を制御すると共に、各スイッチSW1~SW4を切り替えるタイミングを決定するために、監視信号SG1~SG4の各時点の電源状態と、通信設備毎の電源条件データTB2の内容とを比較する。そして、その比較結果に応じて電源条件比較部22がスイッチSW1~SW4のオンオフを順次に切り替える。
-<供給開始順序データの構成例>
 供給開始順序データTB1の構成例を図5に示す。
 図5に示した供給開始順序データTB1は、制御対象の負荷である各通信設備12-1、12-2、12-3、・・・を表す番号1、2、・・・、Nと、各通信設備12-1、12-2、・・・、12-Nの種類を表す情報A1、A2、・・・、ANと、各通信設備12-1、12-2、・・・、12-Nの開始順序を表す番号1、2、・・・、Nとで構成されるN組のデータを含んでいる。
 したがって、通信設備12-1、12-2、12-3、・・・の順番に、電力供給を開始すれば良いことを、切替順序決定部24が供給開始順序データTB1の内容から認識できる。また、供給開始順序データTB1の内容を変更すれば、電源電力の供給開始順序を入れ替えることができるので、電源供給制御装置100Bの回路構成に変更を加えることなく様々な仕様の通信設備に対応できる。なお、供給開始順序データTB1の構成は必要に応じて変更できる。
-<通信設備毎の電源条件データの構成例>
 通信設備毎の電源条件データTB2の構成例を図6に示す。
 図6に示した通信設備毎の電源条件データTB2は、制御対象の負荷である各通信設備12-1、12-2、12-3、・・・を表す番号1、2、・・・、Nと、各通信設備12-1、12-2、・・・、12-Nの種類を表す情報A1、A2、・・・、ANと、各通信設備12-1、12-2、・・・、12-Nの電源供給状態を切り替える条件とで構成されるN組のデータを含んでいる。
 図6に示した例では、1番目の通信設備12-1への電源供給状態を切り替える条件は、監視電圧Vxが最小値Vmin1を表す定数と最大値Vmax1を表す定数との間にある状態である。また、2番目の通信設備12-2への電源供給状態を切り替える条件は、監視電圧Vxが最小値Vmin2を表す定数と最大値Vmax2を表す定数との間にある状態である。他の通信設備についても同様であり、個別に切り替える条件が定めてある。
 したがって、例えば電源条件比較部22が2番目の通信設備12-2への電源電力供給を開始しようとする際には、電源供給制御装置100Bは上位電源監視部21-2から入力される監視信号SG2の監視電圧Vxと、通信設備毎の電源条件データTB2における2番目の最小値Vmin2及び最大値Vmax2とを比較した結果により、スイッチSW2を切り替えるタイミングを決定する。
 通信設備毎の電源条件データTB2の各部に登録する内容を変更すれば、電源供給制御装置100Bは電源電力供給を開始する電源条件を通信設備ごとに個別に変更できる。したがって、電源供給制御装置100Bは制御対象の通信システムの仕様が変更された場合でも、通信設備毎の電源条件データTB2のデータ変更だけで適切に対応できる。
-<供給開始制御の手順>
 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置における供給開始制御の手順を図7に示す。
 すなわち、図4に示した電源供給制御装置100Bを実現するコンピュータの本体が、図7の内容に相当する制御プログラムを実行することにより、制御対象の負荷であるN個の通信設備12-1~12-Nに対する電源電力の供給開始を適切に制御する。なお、図4の例では4系統の通信設備12-1~12-4だけを制御する場合を想定しているが、制御対象の設備総数Nの変更に合わせて必要な構成要素の数は増減できる。
 図7に示した手順では、電源供給制御装置100Bは例えば図4~図6に示した供給開始順序データTB1、及び通信設備毎の電源条件データTB2を使用する。図7に示した手順について以下に説明する。
 最初のステップS11では、切替順序決定部24が供給開始順序データTB1の内容を読み込み、その内容に従いN個の通信設備の供給開始順序を特定する。
 次のステップS12では、電源条件比較部22がN系統の通信設備等の中から処理対象を特定する番号nを「1」に初期化する。
 ステップS13では、1番目の系統の通信設備等を処理対象とするので、電源条件比較部22は上位電源監視部21-1を用いて電源ライン13の電圧を、監視信号SG1の電圧Vxとして逐次入力する。
 ステップS14では、電源条件比較部22は通信設備毎の電源条件データTB2のうち1番目の系統の条件を参照し、この条件とステップS13で入力した監視電圧Vxとを比較する。比較結果が条件を満たさない場合はステップS13~S15の処理を繰り返し、比較結果が条件を満たしたらステップS15からS16に進む。
 ステップS16では、電源条件比較部22は、スイッチSW1、SW2、・・・の中で切替順序がn番のスイッチSWnの接点を閉じるようにスイッチ制御部25-1、25-2、・・・のいずれかを制御し、n番の通信設備12-nへの電源電力供給を開始する。ここで電源電力の供給開始により、n番の通信設備12-nは動作を起動することができる。
 ステップS17では、電源条件比較部22は番号nに1を加算してこの内容を更新する。
 ステップS18では、電源条件比較部22は制御対象の全ての通信設備に対する処理が終了したか否かを識別し、終了していない場合は次のステップS19以降の処理に進み、終了するまで処理を繰り返す。
 ステップS19では、電源条件比較部22は今回のn番の処理対象よりも1つ前に切り替えるn-1番のスイッチSWn-1の下流側の電源電圧を、n番目の上位電源監視部21-nから入力し監視電圧Vxとして監視する。
 ステップS20では、電源条件比較部22は今回処理対象のn番の通信設備に割り当てられた電源の切替条件を通信設備毎の電源条件データTB2から取得し、ステップS19の監視電圧Vxと比較する。ステップS20の比較結果が条件を満たさない場合はステップS19~S21の処理を繰り返し、条件を満たしたらステップS21からS16に進み、n番のスイッチを閉じる。
 したがって、図7に示した処理手順を実行することにより、例えば図2と同じように各スイッチSW1、SW2、・・・を切り替えることができ、事前に決めた順序で且つ事前決めた電源の条件に従うタイミングで、複数の通信設備12-1、12-2、・・・に対する電源電力の供給開始を制御できる。そのため、通信システムに含まれる複数の通信設備12-1~12-4のそれぞれを安定した状態で起動することが容易になり、主電源11が過負荷になったり、主電源11の出力が不安定になるのを避けることができる。
-<供給停止制御の手順>
 本発明の第2実施形態の電源供給制御装置100Bにおける供給停止制御の手順を図8に示す。
 すなわち、図4に示した電源供給制御装置100Bを実現するコンピュータの本体が、図8の内容に相当する制御プログラムを実行することにより、制御対象の負荷であるN個の通信設備12-1~12-Nに対する電源電力の供給停止を適切に制御する。
 図8に示した手順では、電源供給制御装置100Bは図4に示した供給開始順序データTB1の代わりに供給終了順序データTB3を使用し、通信設備毎の電源条件データTB2とは内容が異なる通信設備毎の電源条件データTB4を使用する。
 図8の手順で使用する供給終了順序データTB3は、例えば図5に示した供給開始順序データTB1における「開始順序」の代わりに、「停止順序」を表す番号のデータを保持するように構成される。また、図8の手順で使用する通信設備毎の電源条件データTB4は、図6に示した通信設備毎の電源条件データTB2における「電源条件」として、各スイッチを閉から開に切り替える時の電源条件のデータを保持するように構成される。
 また、図8において、図7中の手順と共通のステップは同一のステップ番号を付けて示してある。図8に示した手順について以下に説明する。
 最初のステップS11Bでは、切替順序決定部24が供給終了順序データTB3の内容を読み込み、その内容に従いN個の通信設備の供給開始順序を特定する。
 次のステップS12では、電源条件比較部22がN系統の通信設備等の中から処理対象を特定する番号nを「1」に初期化する。
 ステップS13では、1番目の系統の通信設備等を処理対象とするので、電源条件比較部22は上位電源監視部21-1を用いて電源ライン13の電圧を、監視信号SG1の電圧Vxとして逐次入力する。
 ステップS14Bでは、電源条件比較部22は通信設備毎の電源条件データTB4のうち1番目の系統の条件を参照し、この条件とステップS13で入力した監視電圧Vxとを比較する。比較結果が条件を満たさない場合はステップS13~S15の処理を繰り返し、比較結果が条件を満たしたらステップS15からS16Bに進む。
 ステップS16Bでは、電源条件比較部22は、スイッチSW1、SW2、・・・の中で切替順序がn番のスイッチSWnの接点を開くようにスイッチ制御部25-1、25-2、・・・のいずれかを制御し、n番の通信設備12-nへの電源電力供給を終了する。ここで電源電力の供給終了により、n番の通信設備12-nは動作を停止する。
 ステップS17では、電源条件比較部22は番号nに1を加算してこの内容を更新する。
 ステップS18では、電源条件比較部22は制御対象の全ての通信設備に対する処理が終了したか否かを識別し、終了していない場合は次のステップS19以降の処理に進み、終了するまで処理を繰り返す。
 ステップS19では、電源条件比較部22は今回のn番の処理対象よりも1つ前に切り替えるn-1番のスイッチSWn-1の下流側の電源電圧を、n番目の上位電源監視部21-nから入力し監視電圧Vxとして監視する。
 ステップS20Bでは、電源条件比較部22は今回処理対象のn番の通信設備に割り当てられた電源の切替条件を通信設備毎の電源条件データTB4から取得し、ステップS19の監視電圧Vxと比較する。ステップS20Bの比較結果が条件を満たさない場合はステップS19~S21の処理を繰り返し、条件を満たしたらステップS21からS16に進み、n番のスイッチを開く。
 したがって、図8に示した処理手順を実行することにより、例えば図2に示した動作とは逆に、各スイッチSW1、SW2、・・・をオンからオフに順番に切り替えることができ、事前に決めた順序で且つ事前決めた電源の条件に従うタイミングで、複数の通信設備12-1、12-2、・・・に対する電源電力の供給停止を制御できる。そのため、通信システムに含まれる複数の通信設備12-1~12-4のそれぞれを安定した状態で停止することが容易になる。
-<供給開始制御の変形例-1>
 図7に示した「供給開始制御」の変形例-1を図9に示す。
 すなわち、図4に示した電源供給制御装置100Bを実現するコンピュータの本体が、図9の内容に相当する制御プログラムを実行することにより、制御対象の負荷であるN個の通信設備12-1~12-Nに対する電源電力の供給開始を適切に制御する。
 図9に示した手順では、電源供給制御装置100Bは図4に示した通信設備毎の電源条件データTB2とは内容が異なる通信設備毎の電源条件データTB2Bを使用する。図9の手順で使用する通信設備毎の電源条件データTB2Bは、図6に示した通信設備毎の電源条件データTB2における「電源条件」として、監視電圧Vxの電圧範囲ではなく、監視電圧Vxが正常なオンレベルに切り替わってからの経過時間の長さを規定するデータを保持するように構成される。
 また、図9において、図7中の手順と共通のステップは同一のステップ番号を付けて示してある。図9に示した手順について以下に説明する。
 図9の各ステップS11~S13では、既に説明した動作を電源供給制御装置100Bのコンピュータ本体が実行する。
 図9のステップS14Cでは、電源条件比較部22は通信設備毎の電源条件データTB2Bのうち1番目の系統の条件を参照し、この条件の規定時間と、監視電圧Vxが規定のオンレベルに切り替わってからの経過時間とを比較する。比較結果が条件を満たさない場合はステップS13~S15の処理を繰り返し、比較結果が条件を満たしたらステップS15からS16に進む。
 図9の各ステップS16~S19では、既に説明した動作を電源供給制御装置100Bのコンピュータ本体が実行する。
 図9のステップS20Cでは、電源条件比較部22は今回処理対象のn番の通信設備に割り当てられた電源の切替条件を通信設備毎の電源条件データTB2Bから取得し、この条件の規定時間と、監視電圧Vxが規定のオンレベルに切り替わってからの経過時間とを比較する。ステップS20Cの比較結果が条件を満たさない場合はステップS19~S21の処理を繰り返し、条件を満たしたらステップS21からS16に進み、n番のスイッチを閉じる。
 したがって、図9に示した処理手順を実行することにより、例えば図2と同じように各スイッチSW1、SW2、・・・を切り替えることができ、事前に決めた順序で且つ事前決めた電源の条件に従うタイミングで、複数の通信設備12-1、12-2、・・・に対する電源電力の供給開始を制御できる。そのため、通信システムに含まれる複数の通信設備12-1~12-4のそれぞれを安定した状態で起動することが容易になり、主電源11が過負荷になったり、主電源11の出力が不安定になるのを避けることができる。
 各負荷への電源電力供給が開始された直後の監視電圧Vxの挙動は、常に一定ではない。しかし、電源電力供給が開始されてからある程度の時間が経過することにより、監視電圧Vxは安定すると考えられる。したがって、十分に余裕のある比較的長い時間を、電源の切替条件として通信設備毎の電源条件データTB2Bで規定しておくことにより、安定した制御が実現できる。但し、図7の手順と比べると切替にかかる時間が長くなる傾向がある。
-<供給開始制御の変形例-2>
 図7に示した供給開始制御の変形例-2を図10に示す。
 すなわち、図4に示した電源供給制御装置100Bを実現するコンピュータの本体が、図10の内容に相当する制御プログラムを実行することにより、制御対象の負荷であるN個の通信設備12-1~12-Nに対する電源電力の供給開始を適切に制御する。
 図10に示した手順では、電源供給制御装置100Bは図4に示した通信設備毎の電源条件データTB2とは内容が異なる通信設備毎の電源条件データTB2Cを使用する。図10の手順で使用する通信設備毎の電源条件データTB2Cは、図6に示した通信設備毎の電源条件データTB2における「電源条件」として、監視電圧Vxの電圧範囲に加えて、監視電圧Vxが正常なオンレベルに切り替わってからの経過時間の長さを規定するデータを保持するように構成される。
 また、図10において、図7中の手順と共通のステップは同一のステップ番号を付けて示してある。図10に示した手順について以下に説明する。
 図10の各ステップS11~S13では、既に説明した動作を電源供給制御装置100Bのコンピュータ本体が実行する。
 図10のステップS14Dでは、電源条件比較部22は通信設備毎の電源条件データTB2Cのうち1番目の系統の条件を参照し、この条件に含まれる電圧範囲及び規定時間のそれぞれと監視電圧Vxとを比較する。
 監視電圧Vxが電圧範囲の条件を満たした場合、及び監視電圧Vxがオンレベルに切り替わってからの経過時間が規定時間になった場合のいずれか一方の条件を満たす時には、ステップS15DからS16に進み、比較結果がいずれの条件も満たさない場合はステップS13~S15Dの処理を繰り返す。
 なお、ステップS15Dについては、監視電圧Vxが電圧範囲及び経過時間の両方の条件を満たした場合のみステップS16に進むように処理を変更しても良い。また、その場合は、監視電圧Vxが電圧範囲の条件を満たした後の経過時間を規定時間と比較しても良い。
 図10の各ステップS16~S19では、既に説明した動作を電源供給制御装置100Bのコンピュータ本体が実行する。
 図10のステップS20Dでは、電源条件比較部22は今回処理対象のn番の通信設備に割り当てられた電源の切替条件を通信設備毎の電源条件データTB2Bから取得し、この条件に含まれる電圧範囲及び規定時間のそれぞれと監視電圧Vxとを比較する。
 監視電圧Vxが電圧範囲の条件を満たした場合、及び監視電圧Vxがオンレベルに切り替わってからの経過時間が規定時間になった場合のいずれか一方の条件を満たす時には、ステップS21DからS16に進み、n番のスイッチを閉じる。比較結果がいずれの条件も満たさない場合はステップS19~S21Dの処理を繰り返す。
 なお、ステップS21Dについては、監視電圧Vxが電圧範囲及び経過時間の両方の条件を満たした場合のみステップS16に進むように処理を変更しても良い。また、その場合は、監視電圧Vxが電圧範囲の条件を満たした後の経過時間を規定時間と比較しても良い。
-<電源供給制御装置の利点>
 図1に示した電源供給制御装置100においては、複数の監視制御部17-1~17-4の回路接続状態の構成により、制御対象の負荷である通信設備12-1~12-4への電源電力供給を開始する順序を事前に固定することができる。また、電源電力供給を開始する条件や停止する条件を事前に決定して各監視制御部17-1~17-4に組み込むことができる。また、各監視制御部17-1~17-4は、制御対象の負荷よりも状態が先に切り替わる上位の電源ライン13、又は負荷側電源ライン15-1~15-3における電源の状態を監視するので、1つの負荷への通電を開始してから電源の電圧などが安定した後で次の負荷の通電を開始できる。そのため、通電開始時に負荷に流れる突入電流などの影響を受けにくくなり、主電源11の電源容量に大きな余裕がない場合でも、複数の負荷を安定した状態で起動することが可能になる。また、各ヒューズ16-1~16-4が断線した場合に、それを制御に反映することができる。
 また、図3に示した電源供給制御装置100Bは、回路構成に変更を加えることなく様々な仕様の通信設備を制御するために利用できる。すなわち、制御対象の負荷である通信設備12-1~12-4への電源電力供給を開始する順序が図4に示した供給開始順序データTB1により定まり、電源電力供給を開始する条件が通信設備毎の電源条件データTB2により定まるので、共通のハードウェアを利用し、データの修正だけで様々な用途に適用できる。
 また、図9に示した処理手順を採用する場合には、各ステップS14C、S20Cで経過時間を監視して切替のタイミングを決定するので、監視電圧Vxを高精度で計測する必要がなく、処理の内容を簡略化することも容易である。
 また、図7に示した処理手順を採用する場合には、各ステップS14、S20で電源の電圧などの状態を監視しているので、1つの負荷への通電を開始した後、その影響で電源電圧が一時的に不安定になったとしても、電源電圧が実際に安定するまで待機した後で次の負荷への通電を開始することができる。そのため、人間が操作に介入しなくても、安定した状態で複数の通信設備12-1~12-4の動作を起動できる。
 また、図10に示した処理手順を採用する場合には、各ステップS14D、S20Dで電源電圧、及び時間の両方の条件を比較しているので、より精度の高い通電開始制御が可能になる。例えば、監視電圧Vxが特定の電圧範囲内で安定した後、更に予め定めた余裕分の時間が経過した後でスイッチの状態を切り替えることにより、制御の安定度を高めることが可能である。
 また、例えば図6に示した通信設備毎の電源条件データTB2は、通信設備毎にそれぞれ独立した電源条件のデータを含んでいるので、通電を開始する時の電源の条件を各通信設備の固有の特性に合わせて適正化することが可能である。
 11 主電源
 12-1,12-2,12-3,12-4 通信設備
 13 電源ライン
 14 アースライン
 15-1,15-2,15-3,15-4 負荷側電源ライン
 16-1,16-2,16-3,16-4 ヒューズ
 17-1,17-2,17-3,17-4 監視制御部
 21-1,21-2,21-3,21-4 上位電源監視部
 22 電源条件比較部
 23 不揮発性記憶部
 24 切替順序決定部
 25-1,25-2,25-3,25-4 スイッチ制御部
 100,100B 電源供給制御装置
 SW1,SW2,SW3,SW4 スイッチ
 SG1,SG2,SG3,SG4 監視信号
 SG5,SG6,SG7,SG8 制御信号
 TB1 供給開始順序データ
 TB2,TB2B,TB2C,TB4 通信設備毎の電源条件データ
 TB3 供給終了順序データ

Claims (8)

  1.  通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための通信設備の電源供給制御装置であって、
     前記主電源から前記複数の負荷のそれぞれに対する電源電力供給有無を切り替える制御可能な複数のスイッチ部と、
     前記複数のスイッチ部のうち1つ以上の下流側の電源ラインそれぞれにおける電源状態を監視する複数の電源監視部と、
     前記複数の電源監視部の監視状況に基づいて、前記複数のスイッチ部のそれぞれのオンオフを順次に制御するスイッチ制御部と、
     を備え、
     前記スイッチ制御部は、事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定すると共に、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源が予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える、
     通信設備の電源供給制御装置。
  2.  前記スイッチ制御部は、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源供給状態が切り替わってから予め定めた一定時間が経過した後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える、
     請求項1に記載の通信設備の電源供給制御装置。
  3.  前記スイッチ制御部は、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、該当する電源ラインの電圧および電流の少なくとも一方が予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える、
     請求項1に記載の通信設備の電源供給制御装置。
  4.  前記スイッチ制御部は、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源供給状態が切り替わってから予め定めた一定時間が経過したことを表す第1条件と、該当する電源ラインの電圧および電流の少なくとも一方が予め定めた条件に適合する状態になったことを表す第2条件とのいずれか一方、又は両方の条件を満たした後で、前記第2の負荷の通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える、
     請求項1に記載の通信設備の電源供給制御装置。
  5.  前記スイッチ制御部は、前記第2の負荷に対する通電を制御するための事前に定めた条件の情報を負荷毎に個別に保持する切替条件保持部を備える、
     請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の通信設備の電源供給制御装置。
  6.  通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための電源供給制御方法であって、
     事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定し、
     前記複数の負荷の中で、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視し、
     監視している電力供給状態が、予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電のオンオフを切り替える、
     電源供給制御方法。
  7.  通信設備を構成する複数の独立した負荷に対して共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源から電源電力をそれぞれ供給するための制御を行う所定のコンピュータが実行可能な電源供給制御プログラムであって、
     事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定する手順と、
     前記複数の負荷の中で、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する手順と、
     監視している電力供給状態が、予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電のオンオフを切り替える手順と、
     を有する電源供給制御プログラム。
  8.  通信設備を構成する複数の独立した負荷と、前記複数の負荷のそれぞれに対して電源電力を供給可能な共通の主電源、又は同じ系統に属する複数の主電源と、前記主電源から前記複数の負荷に対する電力供給を制御する制御部とを有する電源供給制御システムであって、
     前記主電源から前記複数の負荷のそれぞれに対する電源電力供給有無を切り替える制御可能な複数のスイッチ部と、
     前記複数のスイッチ部のうち1つ以上の下流側の電源ラインそれぞれにおける電源状態を監視する複数の電源監視部と、
     前記複数の電源監視部の監視状況に基づいて、前記複数のスイッチ部のそれぞれのオンオフを順次に制御するスイッチ制御部と、
     を備え、
     前記スイッチ制御部は、事前に定めた状態に従い、前記複数の負荷に対する通電切替順序を特定すると共に、切替対象の第2の負荷よりも前記通電切替順序が先の第1の負荷に対する電力供給を監視する前記電源監視部の出力に基づき、電源が予め定めた条件に適合する状態になった後で、前記第2の負荷に対する通電を制御する前記スイッチ部のオンオフを切り替える、
     電源供給制御システム。
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