WO2023105870A1 - 発電システム - Google Patents

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WO2023105870A1
WO2023105870A1 PCT/JP2022/033663 JP2022033663W WO2023105870A1 WO 2023105870 A1 WO2023105870 A1 WO 2023105870A1 JP 2022033663 W JP2022033663 W JP 2022033663W WO 2023105870 A1 WO2023105870 A1 WO 2023105870A1
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WO
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power generation
information
unit
detection device
power
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/033663
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
豊嗣 近藤
Original Assignee
株式会社辰巳菱機
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社辰巳菱機 filed Critical 株式会社辰巳菱機
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Priority to TW111141924A priority patent/TW202411676A/zh
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/34Testing dynamo-electric machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output

Definitions

  • the present invention relates to power generation systems and the like.
  • Patent Document 1 a load test device that performs off control based on internal information has been proposed.
  • an object of the present invention is to provide a power generation system capable of performing load tests and the like in consideration of the state of power generation equipment.
  • a power generation system includes a power generation unit including a power generation device, a load test unit having a resistance unit and a breaking unit, and configured separately from the power generation unit, provided in the power generation unit, A first communication that transmits at least one of a power generation side detection device that detects specific information of the power generation unit and aggregate information generated based on the information obtained by the power generation side detection device and the information obtained by the power generation side detection device and a second information acquisition unit provided in the load test unit and including a second communication unit that receives at least one of the information obtained by the power generation side detection device and the total information. .
  • the cutoff unit controls power supply from the power generator to the resistance unit.
  • the second information acquisition unit executes at least one of control of the cutoff unit based on information obtained by the power generation side detection device and output of aggregated information.
  • Off control of the load test section is performed based on information (at least information obtained by the power generation side detection device) regarding the failure of the power generation section. As a result, it is possible to reduce the load on the power generation unit in which the problem occurs and prevent the problem from becoming worse. Aggregate information is output based on the information on the failure of the power generation unit. This makes it possible for the user to quickly recognize that a problem has occurred.
  • the first communication unit transmits the information to the second communication unit by power line communication using a power line used for power supply from the power generator to the resistance unit.
  • the first communication unit transmits information to the second communication unit through wireless communication and power line communication.
  • the resistance section comprises a plurality of resistance devices.
  • the power generation side detection device detects the power of the power generation device.
  • the second information acquisition section has a load test side detection device that detects the power of the resistance section.
  • the generator is electrically connected to the load testing section and a load section separate from the load testing section.
  • the second information acquisition unit acquires at least the information on the power of the power generation device obtained by the power generation side detection device and the load test side detection device. Based on the obtained information on the power of the resistance unit, the resistance device to which power is supplied from the power generation device is controlled from among the plurality of resistance devices.
  • the load test section can be used at times other than load tests. It becomes easier to maintain a state in which the load factor of the power generation system is close to a predetermined value (load factor reference value), and the power generation unit can be efficiently operated.
  • the generator-side detector detects the current, voltage and frequency of the generator.
  • the load test detection device detects the current, voltage and frequency of the resistor.
  • the second information acquisition unit obtains the current of the power generator obtained by the power generation side detection device.
  • the breaking section is controlled based on the information on the voltage and frequency, and the information on the current, voltage and frequency of the resistance section obtained by the load test side detection device.
  • the difference between the current of the generator and the current of the resistor is smaller than the current difference threshold
  • the difference between the voltage of the generator and the voltage of the resistor is smaller than the voltage difference threshold
  • the frequency and resistance of the generator are If the difference from the frequency of the unit is smaller than the frequency difference threshold, the second information acquisition unit controls the resistance device to which power is supplied from the power generation device from among the plurality of resistance devices.
  • the load test section can be used to adjust the amount of load under normal conditions with no defects.
  • the power generation side detection device detects the current, voltage and frequency of the power generation device.
  • the second information acquisition section has a load test side detection device that detects the current, voltage, and frequency of the resistance section. In a state in which power can be supplied from the power generation device to the load test unit, the second information acquisition unit acquires the information on the current, voltage, and frequency of the power generation device obtained by the power generation side detection device and the information obtained by the load test side detection device.
  • the interrupter is controlled based on the received information about the current, voltage and frequency of the resistor.
  • the specific information includes temperature, sound, humidity, air pressure, carbon dioxide content in air, oxygen content in air, specific substances in air (for example, burnt substances) contains at least one information of the presence or absence of
  • the first information acquisition section acquires image information of an area including at least part of a predetermined portion.
  • the output of aggregate information includes image information.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a power generation system according to a first embodiment
  • FIG. It is a block diagram of the electric power generation system of 2nd Embodiment.
  • the power generation system 1 of the first embodiment includes a power generation section 10, a load test section 30, a first information acquisition section 50, a second information acquisition section 60, and a load section 90 (see FIG. 1).
  • the power generation section 10 has an engine 11 , a radiator 15 , a fan 13 and a power generator 17 .
  • the engine 11 generates a rotational force based on the explosive force of gas such as gasoline, and gives the rotational force to the power generation device 17 .
  • the radiator 15 exchanges heat with cooling water flowing inside the engine 11 .
  • Fan 13 sends cooling air to radiator 15 .
  • the power generator 17 converts the torque obtained by the engine 11 into electricity. Electric power obtained by the power generation is supplied to electrical equipment (the load test section 30 and the load section 90) connected to the power generation device 17.
  • the load test section 30 has a resistance section 31 , a cooling section 33 , a cutoff section 35 , a relay section 37 and an operation section 39 .
  • the load test section 30 is used not only for the load test of the power generation section 10, but also for load factor adjustment during normal operation other than the load test.
  • the resistor section 31 has a first resistor group 31a, a second resistor group 31b, and a third resistor group 31c.
  • the first resistor group 31a has a plurality of resistor devices each including one or more resistors.
  • the second resistor group 31b has a plurality of resistor devices each including one or more resistors.
  • the third resistor group 31c has a plurality of resistor devices each including one or more resistors.
  • the resistors included in each resistor device of the first resistor group 31a, the second resistor group 31b, and the third resistor group 31c are composed of resistors.
  • the resistor may be composed of a power storage device such as a battery that stores power supplied from the power generation device 17 .
  • the resistance part 31 may be configured by an electrolyzer that electrolyzes the electrolytic solution based on the power supplied from the power generator 17 .
  • each resistance device of the first resistance group 31 a is connected to the R-phase terminal of the power generation device 17 via the cutoff section 35 .
  • One terminal of each resistance device of the second resistance group 31 b is connected to the S-phase terminal of the power generation device 17 via the cutoff section 35 .
  • One terminal of each resistance device of the third resistance group 31 c is connected to the T-phase terminal of the power generation device 17 via the cutoff section 35 .
  • the other terminal of each resistor device of the first resistor group 31a, the other terminal of each resistor device of the second resistor group 31b, and the other terminal of each resistor device of the third resistor group 31c are short-circuited.
  • the load amount may be adjusted by switching the connection form of the resistance device and the other resistance device between series and parallel.
  • the load factor of the power generation system 1 fluctuates.
  • the load factor in the first embodiment refers to a value obtained by dividing the power of the resistance unit 31 by the power of the power generation device 17 (or the power reference value) and multiplying by 100 (power of the resistance unit 31 / power of the power generation device 17 power x 100).
  • the power of the resistance part 31 is detected by the 21st detection device 61 which will be described later.
  • the electric power of the power generation device 17 is detected by an eleventh detection device 51, which will be described later.
  • the cooling unit 33 has a first cooling device 33a, a second cooling device 33b, and a third cooling device 33c.
  • the first cooling device 33a supplies cooling air to the first resistance group 31a.
  • the second cooling device 33b supplies cooling air to the second resistance group 31b.
  • the third cooling device 33c supplies cooling air to the third resistance group 31c.
  • cooling unit 33 may include one cooling device, and the one cooling device may cool the three resistance groups.
  • the cooling unit 33 is driven by electric power supplied from the power generator 17 .
  • the cooling unit 33 may be driven by power supplied from another power source such as a commercial power source.
  • the breaker 35 controls power supply from the power generator 17 to the resistor 31, such as a vacuum circuit breaker. On/off control of the cutoff unit 35 is performed in response to operation of the mode switch of the operation unit 39 .
  • the mode switch of the operation unit 39 is set to the operation position of a first on mode or a second on mode, which will be described later, the cutoff unit 35 is turned on. At this time, the power from the power generation device 17 can be supplied to the resistance portion 31 .
  • the mode switch of the operation portion 39 is set to the off operation position, the cutoff portion 35 is turned off. At this time, the power supply from the power generation device 17 to the resistance portion 31 is cut off by the cutoff portion 35 .
  • the second The second tallying unit 66 of the information acquiring unit 60 also performs on/off control of the blocking unit 35 .
  • Relay unit 37 includes a relay.
  • the relay of the relay unit 37 is provided in each resistance device of the first resistance group 31a, the second resistance group 31b, and the third resistance group 31c, and power is supplied from the power generation device 17 to each resistance device through the cutoff unit 35. on/off control. On/off control of the relay of the relay section 37 is performed in response to the operation of the operation switch of the operation section 39 .
  • the second information is obtained based on the information obtained by the first information obtaining section 50 and the information obtained by the second information obtaining section 60.
  • the second tallying unit 66 of the unit 60 also performs ON/OFF control of the relay of the relay unit 37 .
  • the operation unit 39 has a mode switch, a fan switch, and operation switches (not shown).
  • the mode switch is an operation switch of rotary type, slide type, toggle type, push button type, or the like.
  • a mode switch is used to select ON/OFF of the load test section 30 .
  • the mode switch is used to select (switch modes) the type (high voltage or low voltage) of the power supply to be tested (generator 17), the connection type (serial or parallel) of the resistance device, and the like.
  • the connection type of the resistance device may be automatically determined by selecting the type of power supply to be tested (generator 17) without providing a mode switch for selecting the connection type of the resistance device. .
  • the mode switch When conducting a load test of the power generation unit 10, the mode switch is set to the operating position for the load test (first ON mode). When adjusting the load factor of the power generation system 1, the mode switch is set to the operating position for load factor adjustment (second ON mode). When turning off the load test section 30, the mode switch is set to the off operation position.
  • the fan switch is an operation switch of slide type, toggle type, push button type, or the like. It is a switch for performing ON/OFF control of the cooling unit 33 in a state where the mode switch is set to the operation position of the first ON mode or the second ON mode. It should be noted that the cooling unit 33 may operate when the fan switch is omitted and the mode switch is set to the operation position of the first ON mode or the second ON mode.
  • the operation switch is of a slide type, a toggle type, a push button type, or the like.
  • the operation switch is used to adjust the amount of load, that is, each relay of the relay unit 37 (the switching device of the resistor device of the first resistor group 31a, the switching device of the resistor device of the second resistor group 31b, the switching device of the resistor device of the third resistor group 31c). switch for on/off control of the switching device).
  • the first information acquisition unit 50 is provided in the power generation unit 10 .
  • the first information acquisition unit 50 detects information of each unit of the power generation unit 10 and transmits the information to the second information acquisition unit 60 .
  • the first information acquisition unit 50 includes power generation side detection devices (eleventh detection device (electrical information detection device) 51, twelfth detection device (temperature information detection device) 52, thirteenth detection device (environmental information detection device) 53, 14 detection device (image information detection device) 54 ), a first counting section 56 and a first communication section 57 .
  • the eleventh detection device 51 acquires information on electricity (information on electrical characteristics) of the power generation device 17 . Specifically, the eleventh detection device 51 detects the current, voltage, power, and frequency of the power generation device 17 . That is, the eleventh detection device 51 detects the current, voltage, power, and frequency of electricity flowing on the power generation device side of the power line C for supplying power from the power generation device 17 to the resistance unit 31 .
  • the eleventh detection device 51 is provided inside the power generation unit 10 or in the vicinity of the power generation unit 10 (a region outside the power generation unit 10 and closer than the load test unit 30).
  • the eleventh detection device 51 acquires information on electrical characteristics while being electrically connected to the power line C.
  • the eleventh detection device 51 includes at least one of a current transformer and a Hall element and a magnetic core, and in a state where the magnetic core surrounds a portion of the power line C (in a clamped state), information on electrical characteristics may be obtained.
  • the twelfth detection device 52 acquires temperature information of each part of the power generation unit 10 .
  • the twelfth detection device 52 is arranged in each part of the power generation unit 10, for example, in the vicinity of each of the engine 11, the radiator 15, the fan 13, and the power generation device 17. 13, the temperature of each of the generators 17 is detected;
  • the twelfth detection device 52 to the fourteenth detection device 54 may be configured integrally or separately. Also, at least one of the twelfth detection device 52 to the fourteenth detection device 54 may be configured integrally with at least one of the first tallying unit 56 and the first communication unit 57 .
  • the thirteenth detection device 53 acquires surrounding information of each part of the power generation part 10 .
  • the thirteenth detection device 53 is arranged in each part of the power generation unit 10, for example, in the vicinity of each of the engine 11, the radiator 15, the fan 13, and the power generation device 17. 13.
  • the specific information includes at least one of sound, humidity, atmospheric pressure, carbon dioxide content in air, oxygen content in air, and presence or absence of specific substances (eg, burnt substances) in air.
  • the fourteenth detection device 54 acquires image information of each part of the power generation part 10 .
  • the fourteenth detection device 54 is arranged in each part of the power generation unit 10, for example, in the vicinity of each of the engine 11, the radiator 15, the fan 13, and the power generation device 17. 13. Acquire image information of a region including at least a portion of each of the power generation devices 17;
  • the first counting section 56 controls each section of the first information obtaining section 50 .
  • the first tallying unit 56 causes the information obtained by the eleventh detection device 51 to the fourteenth detection device 54 to be transmitted to the first communication unit 57 .
  • the connections between the first tallying unit 56 and the eleventh detection device 51 to the fourteenth detection device 54, the eleventh communication device 57a, and the twelfth communication device 57b are performed by cable connection or the like based on an RS485 serial interface.
  • the first communication unit 57 has an eleventh communication device 57a and a twelfth communication device 57b.
  • the 11th communication device 57a transmits the information obtained by the 11th detection device 51, the 12th detection device 52, the 13th detection device 53, and the 14th detection device 54 to the 21st communication device 67a by wireless communication.
  • the wireless communication means for wireless communication between the eleventh communication device 57a and the twenty-first communication device 67a is means for transmitting its own identification information to the outside (IEEE802.15.1 (Bluetooth (registered trademark)), IEEE802.11 (wireless LAN), etc.).
  • the twelfth communication device 57b is connected to the power line C.
  • the twelfth communication device 57b is positioned on the power line C such that the eleventh detection device 51 is positioned between the connection point (first connection point P1) between the twelfth communication device 57b and the power line C and the power generation device 17. It is connected to the power line C.
  • the 12th communication device 57b transmits the information obtained by the 11th detection device 51, the 12th detection device 52, the 13th detection device 53, and the 14th detection device 54 to the 21st communication device through power line communication. 67a.
  • the twelfth communication device 57b transmits high-frequency carrier signals containing information obtained by the eleventh detection device 51, the twelfth detection device 52, the thirteenth detection device 53, and the fourteenth detection device 54 to the power line C. superimpose.
  • the R-phase line connected to the R-phase terminal of the power generation device 17 the S-phase line connected to the S-phase terminal of the power generation device 17, and the T-phase line connected to the T-phase terminal of the power generation device 17
  • the information is superimposed on any of the lines.
  • the twelfth communication device 57b is connected to the T-phase line and the information is superimposed on the T-phase line.
  • Information transmission of the first communication unit 57 is performed every first time t1.
  • the information transmission of the first communication unit 57 may be performed every second time t2 (t1 ⁇ 2 ⁇ t2). In this case, information for a plurality of times is collectively transmitted.
  • the second information acquisition section 60 is provided in the load test section 30 .
  • the second information acquisition unit 60 includes load test side detection devices (21st detection device (electrical information detection device) 61, 22nd detection device (temperature information detection device) 62, 23rd detection device (environmental information detection device) 63, It has a 24th detection device (image information detection device) 64), a second tallying unit 66, and a second communication unit 67 (21st communication device 67a, 22nd communication device 67b).
  • the twenty-first detection device 61 acquires information on the electricity of the resistance section 31 (information on electrical characteristics). Specifically, the twenty-first detection device 61 detects the current, voltage, power, and frequency of the resistance section 31 . That is, the 21st detection device 61 detects the current, voltage, power, and frequency of the electricity flowing on the resistance portion side of the power line C from the power generation device 17 to the resistance portion 31 .
  • the twenty-first detection device 61 is provided inside the load test section 30 or in the vicinity of the load test section 30 (an area outside the load test section 30 and closer than the power generation section 10).
  • the 21st detection device 61 is arranged on the power line C such that the cutoff portion 35 is positioned between the resistance portion 31 and the 21st detection device 61 .
  • the 21st detection device 61 acquires information on electrical characteristics while being electrically connected to the power line C.
  • the twenty-first detection device 61 includes at least one of a current transformer and a Hall element and a magnetic core, and in a state where the magnetic core surrounds (clamps) a portion of the power line C, information on electrical characteristics may be obtained.
  • the twenty-second detection device 62 acquires temperature information of each section of the load test section 30 .
  • the 22nd detection device 62 is arranged in each part of the load test section 30, for example, the first resistance group 31a, the second resistance group 31b, the third resistance group 31c, the first cooling device 33a, the second A first resistor group 31a, a second resistor group 31b, a third resistor group 31c, a first cooling device 33a, a second cooling device 33b, a third cooling device 33b, and a third cooling device 33b
  • the temperature of each device 33c is sensed.
  • the twenty-second detection device 62 to the twenty-fourth detection device 64 may be configured integrally or separately. Also, at least one of the twenty-second detection device 62 to the twenty-fourth detection device 64 may be configured integrally with at least one of the second counting section 66 and the second communication section 67 .
  • the twenty-third detection device 63 acquires the surrounding information of each section of the load test section 30 .
  • the 23rd detection device 63 is arranged in each part of the load test section 30, for example, the first resistance group 31a, the second resistance group 31b, the third resistance group 31c, the first cooling device 33a, the second A first resistor group 31a, a second resistor group 31b, a third resistor group 31c, a first cooling device 33a, a second cooling device 33b, a third cooling device 33b, and a third cooling device 33b
  • Specific information is sensed around each of the devices 33c.
  • the specific information includes at least one of sound, humidity, atmospheric pressure, carbon dioxide content in air, oxygen content in air, and presence or absence of specific substances (eg, burnt substances) in air.
  • the twenty-fourth detection device 64 acquires image information of each section of the load test section 30 .
  • the twenty-fourth detection device 64 is arranged in each part of the load test section 30, for example, the first resistance group 31a, the second resistance group 31b, the third resistance group 31c, the first cooling device 33a, the second A first resistor group 31a, a second resistor group 31b, a third resistor group 31c, a first cooling device 33a, a second cooling device 33b, a third cooling device 33b, and a third cooling device 33b
  • Image information is obtained for a region that includes at least a portion of each of the devices 33c.
  • the second counting section 66 controls each section of the second information acquisition section 60 .
  • the second counting unit 66 performs the load test based on the information obtained by the 11th detection device 51 to the 14th detection device 54 and the information obtained by the 21st detection device 61 to the 24th detection device 64. It adjusts the load amount of the unit 30 (adjusts the load factor of the power generation system 1), generates total information, and controls the cutoff unit 35 (off control). Connections between the second totalizing unit 66, the blocking unit 35, the relay unit 37, the 21st detection device 61 to the 24th detection device 64, the 21st communication device 67a, and the 22nd communication device 67b are based on the RS485 serial interface. It is done by cable connection.
  • the second tallying unit 66 collects information transmitted from the 11th communication device 57a and received by the 21st communication device 67a and information transmitted from the 12th communication device 57b and received by the 22nd communication device 67b. , a first database containing information obtained by the eleventh detection device 51, the twelfth detection device 52, the thirteenth detection device 53, and the fourteenth detection device 54 and the acquisition date and time of the information is generated.
  • both the date and time of acquisition and the type are For duplicate information, only one of them is included in the first database.
  • the types referred to here are detection items such as current, voltage, frequency, power, temperature, and humidity.
  • the second tallying unit 66 stores the information obtained by the 21st detection device 61, the 22nd detection device 62, the 23rd detection device 63, and the 24th detection device 64, and the second database containing the acquisition date and time of the information. Generate.
  • the second tallying unit 66 compares the information contained in the first database and the second database for information of the same type and having the information acquisition date and time in the same time zone. For example, the second counting unit 66 calculates the power of the power generation device 17 obtained by the eleventh detection device 51 and the power of the load test unit 30 obtained by the 21st detection device 61 in the same time period. Compare what is included. Further, the second tallying unit 66 compares the information contained in the first database or the second database with the reference value of the same type of information. For example, the second counting unit 66 compares the power of the power generation device 17 obtained by the eleventh detection device 51 with the power reference value.
  • the second totalization unit 66 When performing a load test of the power generation unit 10, the second totalization unit 66 generates totalized information based on the comparison result, outputs the totalized information, and outputs the totaled information from the power generation device 17 to the resistance part based on the totalized information. It cuts off the power supply to 31 (off control). Details of the aggregate information will be described later.
  • the second totalizing unit 66 turn off. As a result, power supply from the power generation device 17 to the resistance portion 31 is cut off. However, the power supply to the cooling unit 33 is maintained until a certain period of time elapses after the power supply to the resistance unit 31 is cut off. Further, for example, when the aggregated information includes abnormal information of electrical characteristics and/or anomaly information of temperature, humidity, etc. corresponding to date and time information close to the present time, the output of the aggregated information is the 21st
  • the communication device 67a is caused to transmit the totalized information to the external device.
  • off control or the like may be performed. If a predetermined number or more of abnormal information are included during the period until, off control or the like may be performed.
  • the second totalizing unit 66 adjusts the load amount of the load test unit 30, generates aggregated information, outputs the aggregated information, and performs power generation based on the aggregated information.
  • Power supply from the device 17 to the load testing unit 30 is cut off (off control). For example, when the electrical equipment of the load section 90 is hardly used, the power generation section 10 is operated with a small load, the electric power of the power generation device 17 is increased, and the load factor is decreased. When most of the electrical equipment of the load section 90 is used, the power generation section 10 is operated with a large load, the electric power of the power generation device 17 is low, and the load factor is high.
  • the second tallying part 66 controls the relay part 37 so as to increase the number of resistance devices to which power is supplied in the resistance part 31 .
  • the second tallying part 66 controls the relay part 37 so as to reduce the number of resistance devices to which power is supplied in the resistance part 31 .
  • the adjustment of the load amount of the load test section 30 is such that the current of the power generator 17 substantially matches the current of the resistor section 31, the voltage of the power generator 17 substantially matches the voltage of the resistor section 31, and the frequency of the power generator 17 matches the resistance. This is performed when the frequency substantially matches the frequency of the part 31 .
  • the difference between the current of the power generator 17 and the current of the resistor 31 is smaller than the current difference threshold
  • the difference between the voltage of the power generator 17 and the voltage of the resistor 31 is smaller than the voltage difference threshold
  • the difference between the frequency and the frequency of the resistance part 31 is smaller than the frequency difference threshold
  • at least the information on the power of the power generation device 17 obtained by the power generation side detection device and the information of the resistance part 31 obtained by the load test side detection device Based on the information about the electric power, the resistance device to which power is supplied from the power generation device 17 is controlled from among the plurality of resistance devices.
  • the totalized information generated by the second totalizing unit 66 includes information on the load factor of the power generation system 1, abnormal information on electrical characteristics, abnormal information on temperature and humidity, image information on an abnormal portion, and the like.
  • Information about the load factor of the power generation system 1 is calculated based on a comparison between the power of the power generation device 17 obtained by the eleventh detection device 51 and the power of the load test section 30 obtained by the twenty-first detection device 61 . For example, when the power of the power generation device 17 obtained by the eleventh detection device 51 is 1000 W and the power of the load test section 30 obtained by the 21st detection device 61 is 200 W, the load factor of the power generation system 1 is 20%.
  • the electrical characteristic abnormality information is based on a comparison between the current/voltage/frequency of the generator 17 obtained by the eleventh detector 51 and the current/voltage/frequency of the resistor 31 obtained by the 21st detector 61. calculated as For example, when the difference between the current of the power generation device 17 and the current of the resistance unit 31 is greater than or equal to the current difference threshold, the information about anomaly in electrical characteristics is included in the aggregated information. In this case, the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64 are included in the aggregated information. Of the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64, only the image information of the portion used for calculating the difference in current is included in the aggregated information. good too.
  • the electrical characteristic abnormality information is calculated based on the comparison between the current/voltage/frequency of the power generation device 17 obtained by the eleventh detection device 51 and the preset current reference value/voltage reference value/frequency reference value.
  • the electrical characteristic abnormality information is calculated based on a comparison between the current/voltage/frequency of the resistor section 31 obtained by the 21st detection device 61 and the preset current reference value/voltage reference value/frequency reference value.
  • the aggregated information includes abnormality information of electrical characteristics.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 is included in the aggregated information. Of the image information obtained by the fourteenth detection device 54, only the image information of the portion used for calculating the current difference may be included in the aggregated information.
  • the temperature abnormality information is calculated based on a comparison between the temperature of each part of the power generation section 10 obtained by the twelfth detection device 52 and the temperature of each part of the load test section 30 obtained by the second detection device 62. .
  • the difference between the temperature near the power generation unit 17 of the power generation unit 10 obtained by the twelfth detection device 52 and the temperature near the first resistance group 31a of the load test unit 30 obtained by the twenty-second detection device 62 is greater than or equal to the temperature difference threshold, temperature abnormality information is included in the aggregated information.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64 are included in the aggregated information.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64 only the image information of the portion used for calculating the temperature difference is included in the aggregated information. good too.
  • the temperature abnormality information may be calculated based on a comparison between the temperature of each part of the power generation unit 10 obtained by the twelfth detection device 52 and a preset temperature reference value.
  • the temperature abnormality information may be calculated based on a comparison between the temperature of each part of the load test section 30 obtained by the 22nd detector 62 and a preset temperature reference value. For example, if the difference between the temperature in the vicinity of the power generation unit 17 of the power generation unit 10 obtained by the twelfth detection device 52 and the temperature reference value is greater than the temperature difference threshold, temperature abnormality information is included in the aggregated information. included.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 is included in the aggregated information. Of the image information obtained by the fourteenth detection device 54, only the image information of the location used to calculate the temperature difference may be included in the aggregated information.
  • the humidity abnormality information is calculated based on a comparison between the humidity of each part of the power generation section 10 obtained by the thirteenth detector 53 and the humidity of each part of the load test section 30 obtained by the twenty-third detector 63. .
  • the difference between the humidity near the power generation unit 17 of the power generation unit 10 obtained by the thirteenth detection device 53 and the humidity near the first resistance group 31a of the load test unit 30 obtained by the twenty-third detection device 63 is greater than or equal to the humidity difference threshold, humidity abnormality information is included in the aggregated information.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64 are included in the aggregated information.
  • the image information obtained by the fourteenth detection device 54 and the image information obtained by the twenty-fourth detection device 64 only the image information of the portion used for calculating the difference in humidity is included in the aggregated information. good too.
  • the humidity abnormality information may be calculated based on a comparison between the humidity of each part of the power generation unit 10 obtained by the thirteenth detection device 53 and a preset humidity reference value.
  • the humidity abnormality information may be calculated based on a comparison between the humidity of each section of the load test section 30 obtained by the 23rd detector 63 and a preset humidity reference value. For example, if the difference between the humidity in the vicinity of the power generation device 17 of the power generation unit 10 obtained by the thirteenth detection device 53 and the humidity reference value is greater than the humidity difference threshold value, the humidity abnormality information is included in the aggregated information. included. In this case, the image information obtained by the fourteenth detection device 54 is included in the aggregated information. Of the image information obtained by the fourteenth detection device 54, only the image information of the portion used to calculate the humidity difference may be included in the aggregated information.
  • the second communication unit 67 has a twenty-first communication device 67a and a twenty-second communication device 67b.
  • the 21st communication device 67a receives information obtained by the 11th detection device 51, the 12th detection device 52, the 13th detection device 53, and the 14th detection device 54 from the 11th communication device 57a by wireless communication. .
  • the 21st communication device 67a receives information obtained from the 21st detection device 61, the 22nd detection device 62, the 23rd detection device 63, and the 24th detection device 64, and the 11th detection device 51 from the 11th communication device 57a,
  • the information obtained by the twelfth detection device 52, the thirteenth detection device 53, and the fourteenth detection device 54 and/or aggregated information generated based on these information is transmitted to an external device (not shown).
  • the twenty-second communication device 67b is connected to the power line C.
  • the 22nd communication device 67b is positioned on the power line C so that the 21st detection device 61 is positioned between the connection point (second connection point P2) between the 22nd communication device 67b and the power line C and the cutoff unit 35. It is connected to the power line C.
  • the 22nd communication device 67b receives the information obtained by the 11th detection device 51, the 12th detection device 52, the 13th detection device 53, and the 14th detection device 54 from the 12th communication device 57b by power line communication. .
  • the 22nd communication device 67b receives a high-frequency signal containing information obtained by the 11th detection device 51, the 12th detection device 52, the 13th detection device 53, and the 14th detection device 54 from the 12th communication device 57b.
  • a carrier signal is taken off the power line C.
  • the power line C connected to the 12th communication device 57b is connected to the 22nd communication device 67b.
  • the twelfth communication device 57b is connected to the T-phase line
  • the twenty-second communication device 67b is connected to the T-phase line.
  • Information acquisition of the load test side detection devices (the 21st detection device 61 to the 24th detection device 64) is performed every first time t1.
  • the adjustment of the load amount of the second tallying unit 66, the generation of tallying information, and the off control are performed every first time t1.
  • the adjustment of the load amount of the second tallying unit 66 and the like may be performed every second time t2.
  • Information transmission of the second communication unit 67 is performed every first time t1.
  • the information transmission of the second communication unit 67 may be performed every second time t2.
  • the load unit 90 has electric devices (loads) such as air conditioners and lighting fixtures that operate with power from the power generation unit 10 .
  • loads such as air conditioners and lighting fixtures that operate with power from the power generation unit 10 .
  • power supply from the generator 17 to the load section 90 is cut off. That is, when performing a load test of the power generation unit 10 , power is not supplied from the power generation device 17 to the load unit 90 , and power can be supplied from the power generation device 17 to the load test unit 30 .
  • Cutting off the power supply from the power generation device 17 to the load unit 90 includes disconnecting the cable connection and turning off a switch (such as a switchboard, not shown) provided between the power generation device 17 and the load unit 90. performed by When the load factor of the power generation system 1 is adjusted, power can be supplied from the power generation device 17 to both the load testing section 30 and the load section 90 .
  • the load testing section 30 is turned off based on the information (at least the information obtained by the power generation detection device) regarding the failure of the power generation section 10 .
  • the information at least the information obtained by the power generation detection device
  • Aggregation information is output based on the information regarding the malfunction of the power generation unit 10 . This makes it possible for the user to quickly recognize that a problem has occurred.
  • the load test section 30 can be utilized at times other than the load test. It becomes easier to maintain a state in which the load factor of the power generation system 1 is close to a predetermined value (load factor reference value), and the power generation unit 10 can be efficiently operated.
  • a fault increases the difference in at least one of current, voltage, and frequency. Therefore, based on these detection results, the off control of the load test section 30 can be performed to make the user aware of the problem.
  • the load test section 30 can be used to adjust the amount of load under normal conditions without any trouble.
  • the generation of the first database, the generation of the second database, and the generation of the aggregate information are performed by the second aggregation unit 66 of the second information acquisition unit 60 provided in the load test unit 30 .
  • the first aggregation unit 56 of the first information acquisition unit 50 provided in the power generation unit 10 may generate the first database, the second database, the aggregation information, and the like.
  • the second communication unit 67 transmits information obtained by the load test side detection device (the 21st detection device 61 or the like) to the first communication unit 57 .
  • the first aggregation unit 56 based on the information obtained by the 11th detection device 51 to the 14th detection device 54 and the information obtained by the 21st detection device 61 to the 24th detection device 64, etc., of the first database generation, generation of the second database, generation of total information, and the like.
  • transmission of the total information and/or transmission of an instruction signal such as OFF control based on the total information is performed from the first communication unit 57 to the second communication unit 67 .
  • the second information acquiring unit 60 adjusts the load amount of the load testing unit 30 (adjusting the load factor of the power generation system 1), controls the breaking unit 35 ( off control).
  • another external device may generate the first database, the second database, the aggregate information, and the like.
  • the information obtained by the power generation detection device (the eleventh detection device 51, etc.) is transmitted from the first communication unit 57 to the external device, and the second communication unit 67 transmits the load information to the external device.
  • Information obtained by the test-side detection device (such as the 21st detection device 61) is transmitted.
  • the external device generates the first database based on the information obtained by the 11th detection device 51 to the 14th detection device 54 and the information obtained by the 21st detection device 61 to the 24th detection device 64. Generation of the second database, generation of aggregate information, and the like are performed.
  • the second information acquisition unit 60 adjusts the load amount of the load test unit 30 (adjusts the load factor of the power generation system 1) and controls the cutoff unit 35 based on the aggregated information or the instruction signal transmitted from the external device. (off control), etc.
  • the second information acquisition unit 60 sends the aggregated information to the external device.
  • the output of the aggregated information is not limited to information transmission to an external device, and the aggregated information may be output as an image or as an audio output using a display device, an audio output device, or the like.
  • the second information acquisition unit 60 outputs information indicating that at least one of the power generation device 17 and the load test unit 30 is not normal and that at least one of the power generation device 17 and the load test unit 30 is defective as total information.
  • the load factor in the first embodiment may be defined as a value obtained by dividing the sum of the power of the resistance unit 31 and the power of the load unit 90 by the power of the power generator 17 (or the power reference value) and multiplying by 100 (( (Electric power of resistor unit 31+Electric power of load unit 90)/Electric power of power generation device 17 ⁇ 100, second embodiment).
  • the twenty-first detection device 61 detects the power of the resistance section 31 and the power of the load section 90 .
  • the 21st detection device 61 detects the current, voltage, power, and frequency of the electricity flowing on the resistance side of the power line C from the power generation device 17 to the resistance portion 31, and the load of the power line C from the power generation device 17 to the resistance portion 31. It detects the current, voltage, power, and frequency of electricity flowing into the unit (see Fig. 2). In this case, it is possible to calculate the load factor using all the loads to which power is supplied from the generator 17 .

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Abstract

発電装置の状態を考慮した負荷試験などが可能な発電システムを提供する。 発電システム1は、発電装置17を含む発電部10を備え、抵抗部31と、遮断部35とを有し、発電部10と別体で構成される、負荷試験部30を備え、発電部10に設けられ、発電部10の特定情報を検知する発電側検知装置と、発電側検知装置で得られた情報と発電側検知装置で得られた情報に基づいて生成された集計情報の少なくとも一方を送信する第1通信部57とを含む第1情報取得部50を備え、負荷試験部30に設けられ、発電側検知装置で得られた情報と集計情報の少なくとも一方を受信する第2通信部67を含む第2情報取得部60を備える。遮断部35は、発電装置17から抵抗部31への電力供給を制御する。第2情報取得部60は、少なくとも、発電側検知装置で得られた情報に基づく遮断部35の制御と、集計情報の出力の少なくとも一方を実行する。

Description

発電システム
 本発明は、発電システムなどに関する。
 従来、特許文献1のように、内部の情報に基づいてオフ制御を行う負荷試験装置が提案されている。
特許5551324号公報
 しかしながら、試験対象電源(発電装置)側に不具合があった場合のことが考慮されていない。
 したがって本発明の目的は、発電装置の状態を考慮した負荷試験などが可能な発電システムを提供することである。
 本発明に係る発電システムは、発電装置を含む発電部を備え、抵抗部と、遮断部とを有し、発電部と別体で構成される、負荷試験部を備え、発電部に設けられ、発電部の特定情報を検知する発電側検知装置と、発電側検知装置で得られた情報と発電側検知装置で得られた情報に基づいて生成された集計情報の少なくとも一方を送信する第1通信部とを含む第1情報取得部を備え、負荷試験部に設けられ、発電側検知装置で得られた情報と集計情報の少なくとも一方を受信する第2通信部を含む第2情報取得部を備える。
 遮断部は、発電装置から抵抗部への電力供給を制御する。
 第2情報取得部は、少なくとも、発電側検知装置で得られた情報に基づく遮断部の制御と、集計情報の出力の少なくとも一方を実行する。
 発電部の不具合に関する情報(少なくとも発電側検知装置で得られた情報)に基づいて、負荷試験部のオフ制御を行う。これにより、不具合が生じている発電部の負荷を軽減して、当該不具合の悪化を防ぐことが可能になる。
 発電部の不具合に関する情報に基づいて、集計情報の出力を行う。これにより、使用者に不具合が生じていることを早期に認識させることが可能になる。
 好ましくは、第1通信部は、発電装置から抵抗部への電力供給に使用される電力線を使った電力線通信で、第2通信部に前記情報を送信する。
 発電装置と抵抗部の間に接続される電力線を用いて、情報の送信が行われるので、配線を簡素化出来る。
 さらに好ましくは、第1通信部は、無線通信と、電力線通信とで、第2通信部に情報を送信する。
 電力線通信と無線通信の両方で情報送信を行うことで、一時的に電力線通信と無線通信の一方での情報通信が行えなかった場合でも、電力線通信と無線通信の他方を用いて、情報送信を継続させることが可能になる。
 さらに好ましくは、抵抗部は、複数の抵抗装置を有する。
 発電側検知装置は、発電装置の電力を検知する。
 第2情報取得部は、抵抗部の電力を検知する負荷試験側検知装置を有する。
 発電装置は、負荷試験部と、負荷試験部とは別の負荷部と電気的に接続される。
 発電装置から負荷試験部と負荷部の両方への電力供給が可能な状態で、第2情報取得部は、少なくとも発電側検知装置で得られた発電装置の電力に関する情報と負荷試験側検知装置で得られた抵抗部の電力に関する情報とに基づいて、複数の抵抗装置の中から、発電装置から電力供給する抵抗装置を制御する。
 負荷試験部を負荷試験以外の時にも活用出来る。発電システムの負荷率が所定の値(負荷率基準値)に近い状態を維持しやすくなり、発電部を効率良く動作させることが可能になる。
 さらに好ましくは、発電側検知装置は、発電装置の電流と電圧と周波数を検知する。
 負荷試験側検知装置は、抵抗部の電流と電圧と周波数を検知する。
 発電装置から負荷部への電力供給を行わず、且つ発電装置から負荷試験部への電力供給が可能な状態で、第2情報取得部は、発電側検知装置で得られた発電装置の電流と電圧と周波数に関する情報と、負荷試験側検知装置で得られた抵抗部の電流と電圧と周波数に関する情報とに基づいて、遮断部を制御する。
 不具合があると、電流、電圧、周波数の少なくとも1つの差異が多くなる。このため、これらの検出結果に基づいて、負荷試験部のオフ制御を行って、不具合を使用者に認識させることが出来る。
 さらに好ましくは、発電装置の電流と抵抗部の電流との差異が電流差異閾値よりも小さく、発電装置の電圧と抵抗部の電圧との差異が電圧差異閾値よりも小さく、発電装置の周波数と抵抗部の周波数との差異が周波数差異閾値よりも小さい場合に、第2情報取得部は、複数の抵抗装置の中から、発電装置から電力供給する抵抗装置を制御する。
 不具合のない正常な状態で、負荷量の調整に負荷試験部を活用出来る。
 また、好ましくは、発電側検知装置は、発電装置の電流と電圧と周波数を検知する。
 第2情報取得部は、抵抗部の電流と電圧と周波数を検知する負荷試験側検知装置を有する。
 発電装置から負荷試験部への電力供給が可能な状態で、第2情報取得部は、発電側検知装置で得られた発電装置の電流と電圧と周波数に関する情報と、負荷試験側検知装置で得られた抵抗部の電流と電圧と周波数に関する情報とに基づいて、遮断部を制御する。
 さらに好ましくは、特定情報は、発電部の所定の箇所の温度、音、湿度、気圧、空気中の二酸化炭素含有率、空気中の酸素含有率、空気中の特定物質(例えば、焦げた物質)の有無の少なくとも1つの情報を含む。
 第1情報取得部は、所定の箇所の少なくとも一部を含む領域の画像情報を取得する。
 集計情報の出力には、画像情報が含まれる。
 発電部の所定の箇所(発電装置など)の温度情報から、不具合の有無を判断することが出来る。
 また、発電部の所定の箇所の温度情報と、負荷試験部の所定の箇所の温度情報から、発電部と負荷試験部のいずれかの不具合の有無を判断することが出来る。
 また、集計情報に画像情報が含まれるので、画像情報を使って、不具合の有無を視認することが可能になる。
 以上のように本発明によれば、発電装置の状態を考慮した負荷試験などが可能な発電システムを提供することができる。
第1実施形態の発電システムの構成図である。 第2実施形態の発電システムの構成図である。
 以下、第1実施形態について、図を用いて説明する。
 なお、実施形態は、以下の実施形態に限られるものではない。また、一つの実施形態に記載した内容は、原則として他の実施形態にも同様に適用される。また、各実施形態及び各変形例は、適宜組み合わせることが出来る。
 (発電システム1)
 第1実施形態の発電システム1は、発電部10、負荷試験部30、第1情報取得部50、第2情報取得部60、負荷部90を備える(図1参照)。
 (発電部10)
 発電部10は、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17を有する。
 エンジン11は、ガソリンなどガスの爆発力に基づいて回転力を発生させ、発電装置17に当該回転力を与える。
 ラジエーター15は、エンジン11の内部を流れる冷却水の熱交換を行う。
 ファン13は、ラジエーター15に冷却用の空気を送る。
 発電装置17は、エンジン11で得られた回転力を電気に変換する。
 発電により得られた電力は、発電装置17に接続された電気機器(負荷試験部30、負荷部90)に供給される。
 (負荷試験部30)
 負荷試験部30は、抵抗部31、冷却部33、遮断部35、リレー部37、操作部39を有する。
 第1実施形態では、負荷試験部30は、発電部10の負荷試験のために用いられるだけでなく、負荷試験以外の通常運転の際の負荷率調整のためにも用いられる。
 (抵抗部31)
 抵抗部31は、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31cを有する。
 第1抵抗群31aは、抵抗体を1以上含む抵抗装置を複数有する。
 第2抵抗群31bは、抵抗体を1以上含む抵抗装置を複数有する。
 第3抵抗群31cは、抵抗体を1以上含む抵抗装置を複数有する。
 第1実施形態では、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31cの各抵抗装置に含まれる抵抗体は、抵抗器で構成される。
 ただし、当該抵抗体は、発電装置17から供給された電力を蓄積するバッテリーなどの蓄電装置で構成されてもよい。
 また、抵抗部31は、発電装置17から供給された電力に基づいて電解液の電気分解を行う電気分解装置で構成されてもよい。
 第1抵抗群31aのそれぞれの抵抗装置の一方の端子は、遮断部35を介して、発電装置17のR相端子と接続される。
 第2抵抗群31bのそれぞれの抵抗装置の一方の端子は、遮断部35を介して、発電装置17のS相端子と接続される。
 第3抵抗群31cのそれぞれの抵抗装置の一方の端子は、遮断部35を介して、発電装置17のT相端子と接続される。
 第1抵抗群31aのそれぞれの抵抗装置の他方の端子、第2抵抗群31bのそれぞれの抵抗装置の他方の端子、それぞれの第3抵抗群31cの抵抗装置の他方の端子は短絡する。
 発電装置17から電力を供給する抵抗装置の数を変えることで、負荷量が調整される。
 なお、抵抗装置と他の抵抗装置の接続形式を、直列と並列とで切り替えることで、当該負荷量が調整されてもよい。
 当該負荷量が変化することにより。発電システム1の負荷率が変動する。
 第1実施形態でいう負荷率は、抵抗部31の電力を発電装置17の電力(若しくは電力基準値)で割って100倍した値を言うものとする(抵抗部31の電力÷発電装置17の電力×100)。
 抵抗部31の電力は、後述する第21検知装置61で検出される。
 発電装置17の電力は、後述する第11検知装置51で検出される。
 (冷却部33)
 冷却部33は、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cを有する。
 第1冷却装置33aは、第1抵抗群31aに冷却風を供給する。
 第2冷却装置33bは、第2抵抗群31bに冷却風を供給する。
 第3冷却装置33cは、第3抵抗群31cに冷却風を供給する。
 第1実施形態では、3つの冷却装置(第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33c)が、3つの抵抗群(第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c)を冷却する例を説明する。しかしながら、冷却部33は、1つの冷却装置を含み、当該1つの冷却装置が、3つの抵抗群を冷却してもよい。
 第1実施形態では、冷却部33は、発電装置17から供給される電力で駆動する。
 しかしながら、冷却部33は、商用電源など他の電源から供給される電力で駆動してもよい。
 (遮断部35)
 遮断部35は、真空遮断器など、発電装置17から抵抗部31への電力供給を制御する。
 遮断部35のオンオフ制御は、操作部39のモードスイッチの操作に対応して行われる。
 操作部39のモードスイッチを後述する第1オンモード若しくは第2オンモードの操作位置に合わせた場合には、遮断部35はオン状態にされる。このとき、発電装置17からの電力が抵抗部31に供給され得る状態になる。
 操作部39のモードスイッチをオフの操作位置に合わせた場合には、遮断部35はオフ状態にされる。このとき、発電装置17から抵抗部31への電力供給は遮断部35で遮断される。
 ただし、第1実施形態では、第1情報取得部50で得られた情報(第1検知情報)と第2情報取得部60で得られた情報(第2検知情報)とに基づいて、第2情報取得部60の第2集計部66も、遮断部35のオンオフ制御を行う。
 (リレー部37)
 リレー部37は、リレーを含む。
 リレー部37のリレーは、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31cの各抵抗装置に設けられ、発電装置17から遮断部35を介した当該各抵抗装置への電力供給のオンオフ制御を行う。
 リレー部37のリレーのオンオフ制御は、操作部39の操作スイッチの操作に対応して行われる。
 ただし、第1実施形態では、後述する第2オンモードの場合に、第1情報取得部50で得られた情報と第2情報取得部60で得られた情報とに基づいて、第2情報取得部60の第2集計部66も、リレー部37のリレーのオンオフ制御を行う。
 (操作部39)
 操作部39は、モードスイッチ、ファンスイッチ、操作スイッチを有する(不図示)。
 (操作部39のモードスイッチ)
 モードスイッチは、回転式、スライド式、トグル式、押しボタン式などの操作スイッチである。
 モードスイッチは、負荷試験部30のオンオフを選択するために使用される。
 また、モードスイッチは、試験対象電源(発電装置17)の種類(高圧若しくは低圧)、抵抗装置の接続形式(直列若しくは並列)などを選択する(モード切替する)ために使用される。
 なお、モードスイッチに抵抗装置の接続形式の選択用のものは設けずに、試験対象電源(発電装置17)の種類を選択することで、自動的に抵抗装置の接続形式が決定されてもよい。
 発電部10の負荷試験を行う場合には、モードスイッチを負荷試験(第1オンモード)の操作位置に合わせる。
 発電システム1の負荷率調整を行う場合には、モードスイッチを負荷率調整(第2オンモード)の操作位置に合わせる。
 負荷試験部30をオフにする場合には、モードスイッチをオフの操作位置に合わせる。
 (操作部39のファンスイッチ)
 ファンスイッチは、スライド式、トグル式、押しボタン式などの操作スイッチである。
 モードスイッチを第1オンモード若しくは第2オンモードの操作位置に合わせた状態で、冷却部33のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 なお、ファンスイッチを省略し、モードスイッチを第1オンモード若しくは第2オンモードの操作位置に合わせた時に、冷却部33が動作してもよい。
 (操作部39の操作スイッチ)
 操作スイッチは、スライド式、トグル式、押しボタン式などの操作スイッチである。
 操作スイッチは、負荷量の調整、すなわち、リレー部37の各リレー(第1抵抗群31aの抵抗装置のスイッチング装置、第2抵抗群31bの抵抗装置のスイッチング装置、第3抵抗群31cの抵抗装置のスイッチング装置)のオンオフ制御を行うためのスイッチである。
 (第1情報取得部50)
 第1情報取得部50は、発電部10に設けられる。
 第1情報取得部50は、発電部10の各部の情報を検知し、第2情報取得部60に送信する。
 第1情報取得部50は、発電側検知装置(第11検知装置(電気情報検知装置)51、第12検知装置(温度情報検知装置)52、第13検知装置(環境情報検知装置)53、第14検知装置(画像情報検知装置)54)、第1集計部56、第1通信部57を有する。
 (第11検知装置51)
 第11検知装置51は、発電装置17の電気に関する情報(電気的特性に関する情報)を取得する。
 具体的には、第11検知装置51は、発電装置17の電流、電圧、電力、周波数を検知する。すなわち、第11検知装置51は、発電装置17から抵抗部31への電力供給を行うための電力線Cの発電装置側に流れる電気の電流、電圧、電力、周波数を検知する。
 第11検知装置51は、発電部10の内部、若しくは、発電部10の近傍(発電部10の外部で負荷試験部30よりも近い領域)に設けられる。
 第11検知装置51は、電力線Cと電気的な接続を行った状態で、電気的特性に関する情報を取得する。
 若しくは、第11検知装置51は、変流器とホール素子の少なくとも一方と磁気コアを含み、当該磁気コアが電力線Cの一部を囲んだ状態で(クランプした状態で)、電気的特性に関する情報を取得してもよい。
 (第12検知装置52)
 第12検知装置52は、発電部10の各部の温度情報を取得する。
 具体的には、第12検知装置52は、発電部10の各部に配置され、例えば、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの近傍に配置され、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの温度を検知する。
 第12検知装置52~第14検知装置54は、一体的に構成されてもよいし、別体で構成されてもよい。
 また、第12検知装置52~第14検知装置54の少なくとも1つが、第1集計部56と第1通信部57の少なくとも1つと一体的に構成されてもよい。
 (第13検知装置53)
 第13検知装置53は、発電部10の各部の周囲情報を取得する。
 具体的には、第13検知装置53は、発電部10の各部に配置され、例えば、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの近傍に配置され、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの周囲の特定情報を検知する。当該特定情報は、音、湿度、気圧、空気中の二酸化炭素含有率、空気中の酸素含有率、空気中の特定物質(例えば、焦げた物質)の有無の少なくとも1つの情報を含む。
 (第14検知装置54)
 第14検知装置54は、発電部10の各部の画像情報を取得する。
 具体的には、第14検知装置54は、発電部10の各部に配置され、例えば、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの近傍に配置され、エンジン11、ラジエーター15、ファン13、発電装置17のそれぞれの少なくとも一部を含む領域の画像情報を取得する。
 (第1集計部56)
 第1集計部56は、第1情報取得部50の各部を制御する。
 第1集計部56は、第11検知装置51~第14検知装置54で得られた情報を、第1通信部57に送信させる。
 第1集計部56と、第11検知装置51~第14検知装置54、第11通信装置57a、第12通信装置57bとの間の接続は、RS485シリアルインターフェイスに基づくケーブル接続などで行われる。
 (第1通信部57)
 第1通信部57は、第11通信装置57a、第12通信装置57bを有する。
 (第11通信装置57a)
 第11通信装置57aは、第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を、無線通信で、第21通信装置67aに送信する。
 第11通信装置57aと第21通信装置67aの間の無線通信の無線通信手段は、当該無線通信手段をオン状態にしている間、外部に自身の識別情報を発信する手段(IEEE802.15.1(Bluetooth(登録商標))、IEEE802.11(無線LAN)など)が考えられる。
 (第12通信装置57b)
 第12通信装置57bは、電力線Cに接続される。
 電力線C上で、第11検知装置51が、第12通信装置57bと電力線Cの接続点(第1接続ポイントP1)と、発電装置17との間に位置するように、第12通信装置57bが電力線Cに接続される。
 第12通信装置57bは、第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を、電力線通信(Power Line Communication)で、第21通信装置67aに送信する。
 具体的には、第12通信装置57bは、第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を含む高周波搬送波信号を、電力線Cに重畳させる。
 電力線Cのうち、発電装置17のR相端子に接続されるR相用線、発電装置17のS相端子に接続されるS相用線、発電装置17のT相端子に接続されるT相用線のいずれに当該情報が重畳される。
 第1実施形態では、第12通信装置57bがT相用線に接続され、当該T相用線に、当該情報が重畳される例を示す。
 (検知、送信の間隔)
 発電側検知装置(第11検知装置51~第14検知装置54)の情報取得は、第1時間t1(例えば、t1=1秒)ごとに行われる。
 第1通信部57の情報送信は、第1時間t1ごとに行われる。
 ただし、第1通信部57の情報送信は、第2時間t2(t1×2≦t2)ごとに行われてもよい。この場合には、複数回分の情報がまとめて、送信される。
 (第2情報取得部60)
 第2情報取得部60は、負荷試験部30に設けられる。
 第2情報取得部60は、負荷試験側検知装置(第21検知装置(電気情報検知装置)61、第22検知装置(温度情報検知装置)62、第23検知装置(環境情報検知装置)63、第24検知装置(画像情報検知装置)64)、第2集計部66、第2通信部67(第21通信装置67a、第22通信装置67b)を有する。
 (第21検知装置61)
 第21検知装置61は、抵抗部31の電気に関する情報(電気的特性に関する情報)を取得する。
 具体的には、第21検知装置61は、抵抗部31の電流、電圧、電力、周波数を検知する。すなわち、第21検知装置61は、発電装置17から抵抗部31への電力線Cの抵抗部側に流れる電気の電流、電圧、電力、周波数を検知する。
 第21検知装置61は、負荷試験部30の内部、若しくは、負荷試験部30の近傍(負荷試験部30の外部で発電部10よりも近い領域)に設けられる。
 電力線C上で、遮断部35が、抵抗部31と第21検知装置61の間に位置するように、第21検知装置61が配置される。
 第21検知装置61は、電力線Cと電気的な接続を行った状態で、電気的特性に関する情報を取得する。
 若しくは、第21検知装置61は、変流器とホール素子の少なくとも一方と磁気コアを含み、当該磁気コアが電力線Cの一部を囲んだ状態で(クランプした状態で)、電気的特性に関する情報を取得してもよい。
 (第22検知装置62)
 第22検知装置62は、負荷試験部30の各部の温度情報を取得する。
 具体的には、第22検知装置62は、負荷試験部30の各部に配置され、例えば、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの近傍に配置され、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの温度を検知する。
 第22検知装置62~第24検知装置64は、一体的に構成されてもよいし、別体で構成されてもよい。
 また、第22検知装置62~第24検知装置64の少なくとも1つが、第2集計部66と第2通信部67の少なくとも1つと一体的に構成されてもよい。
 (第23検知装置63)
 第23検知装置63は、負荷試験部30の各部の周囲情報を取得する。
 具体的には、第23検知装置63は、負荷試験部30の各部に配置され、例えば、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの近傍に配置され、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの周囲の特定情報を検知する。当該特定情報は、音、湿度、気圧、空気中の二酸化炭素含有率、空気中の酸素含有率、空気中の特定物質(例えば、焦げた物質)の有無の少なくとも1つの情報を含む。
 (第24検知装置64)
 第24検知装置64は、負荷試験部30の各部の画像情報を取得する。
 具体的には、第24検知装置64は、負荷試験部30の各部に配置され、例えば、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの近傍に配置され、第1抵抗群31a、第2抵抗群31b、第3抵抗群31c、第1冷却装置33a、第2冷却装置33b、第3冷却装置33cのそれぞれの少なくとも一部を含む領域の画像情報を取得する。
 (第2集計部66)
 第2集計部66は、第2情報取得部60の各部を制御する。
 特に、第2集計部66は、第11検知装置51~第14検知装置54で得られた情報、及び第21検知装置61~第24検知装置64で得られた情報などに基づいて、負荷試験部30の負荷量の調整(発電システム1の負荷率の調整)、集計情報の生成、遮断部35の制御(オフ制御)を行う。
 第2集計部66と、遮断部35、リレー部37、第21検知装置61~第24検知装置64、第21通信装置67a、第22通信装置67bとの間の接続は、RS485シリアルインターフェイスに基づくケーブル接続などで行われる。
 (第1データベースの生成)
 具体的には、第2集計部66は、第11通信装置57aから送信され、第21通信装置67aで受信した情報と、第12通信装置57bから送信され、第22通信装置67bで受信した情報とに基づいて、第11検知装置51と第12検知装置52と第13検知装置53と第14検知装置54で得られた情報と、当該情報の取得日時を含む第1データベースを生成する。
 ただし、第11通信装置57aから送信され、第21通信装置67aで受信した情報と、第12通信装置57bから送信され、第22通信装置67bで受信した情報とで、取得日時と種別の両方が重複する情報については、いずれか一方だけが第1データベースに含められる。ここで言う種別は、電流、電圧、周波数、電力、温度、湿度などの検知項目である。
 (第2データベースの生成)
 また、第2集計部66は、第21検知装置61と第22検知装置62と第23検知装置63と第24検知装置64で得られた情報と、当該情報の取得日時を含む第2データベースを生成する。
 (比較)
 第2集計部66は、第1データベースと第2データベースに含まれる情報で、同じ種別の情報で、情報取得日時が同じ時間帯に含まれるものを比較する。
 例えば、第2集計部66は、第11検知装置51で得られた発電装置17の電力と第21検知装置61で得られた負荷試験部30の電力で、情報の取得日時が同じ時間帯に含まれるものを比較する。
 また、第2集計部66は、第1データベース若しくは第2データベースに含まれる情報と、同じ種別の情報の基準値とを比較する。
 例えば、第2集計部66は、第11検知装置51で得られた発電装置17の電力と電力基準値を比較する。
 (比較結果に基づく制御1)
 発電部10の負荷試験を行う場合には、第2集計部66は、当該比較の結果に基づく集計情報の生成、当該集計情報の出力、及び、当該集計情報に基づく、発電装置17から抵抗部31への電力供給の遮断(オフ制御)を行う。集計情報の詳細については、後述する。
 例えば、現時点に近い日時情報に対応した、電気的特性の異常情報、そして/若しくは、温度、湿度などの異常情報が当該集計情報に含まれる場合には、第2集計部66は、遮断部35をオフ状態にする。これにより、発電装置17から抵抗部31への電力供給は遮断される。ただし、抵抗部31への電力供給が遮断された後、一定時間が経過するまで、冷却部33への電力供給は維持される。
 また、例えば、現時点に近い日時情報に対応した、電気的特性の異常情報、そして/若しくは、温度、湿度などの異常情報が当該集計情報に含まれる場合には、集計情報の出力として、第21通信装置67aに当該集計情報の外部機器への送信を行わせる。
 なお、集計情報に電気的特性などの異常情報が1つだけ含まれた場合に、オフ制御などを行ってもよいし、現時点から第3時間t3(例えば、t3=1分)だけ過去の時点までの間に、所定以上の数だけ、異常情報が含まれる場合に、オフ制御などを行ってもよい。
 (比較結果に基づく制御2)
 発電システム1の負荷率調整を行う場合には、第2集計部66は、負荷試験部30の負荷量の調整、集計情報の生成、当該集計情報の出力、及び、当該集計情報に基づく、発電装置17から負荷試験部30への電力供給の遮断(オフ制御)を行う。
 例えば、負荷部90の電気機器が殆ど使用されていない場合には、負荷が小さい状態で発電部10の運転が行われ、発電装置17の電力は高くなり、負荷率は低くなる。負荷部90の電気機器が殆ど使用されている場合には、負荷が大きい状態で発電部10の運転が行われ、発電装置17の電力は低くなり、負荷率は高くなる。
 発電システム1の負荷率が負荷率基準値よりも低い場合には、抵抗部31における電力供給する対象となる抵抗装置の数を増やすように、第2集計部66はリレー部37を制御する。
 発電システム1の負荷率が負荷率基準値よりも高い場合には、抵抗部31における電力供給する対象となる抵抗装置の数を減らすように、第2集計部66はリレー部37を制御する。
 負荷試験部30の負荷量の調整は、発電装置17の電流が抵抗部31の電流と略一致し、発電装置17の電圧が抵抗部31の電圧と略一致し、発電装置17の周波数が抵抗部31の周波数と略一致する場合に行われる。
 すなわち、発電装置17の電流と抵抗部31の電流との差異が電流差異閾値よりも小さく、発電装置17の電圧と抵抗部31の電圧との差異が電圧差異閾値よりも小さく、発電装置17の周波数と抵抗部31の周波数との差異が周波数差異閾値よりも小さい場合に、少なくとも発電側検知装置で得られた発電装置17の電力に関する情報と負荷試験側検知装置で得られた抵抗部31の電力に関する情報とに基づいて、複数の抵抗装置の中から、発電装置17から電力供給する抵抗装置の制御が行われる。
 (集計情報)
 第2集計部66が生成する集計情報は、発電システム1の負荷率に関する情報、電気的特性の異常情報、温度や湿度などの異常情報、異常箇所の画像情報などが含まれる。
 (発電システム1の負荷率に関する情報)
 発電システム1の負荷率に関する情報は、第11検知装置51で得られた発電装置17の電力と第21検知装置61で得られた負荷試験部30の電力との比較に基づいて算出される。
 例えば、第11検知装置51で得られた発電装置17の電力が1000Wで、第21検知装置61で得られた負荷試験部30の電力が200Wである場合には、発電システム1の負荷率は20%となる。
 (電気的特性の異常情報)
 電気的特性の異常情報は、第11検知装置51で得られた発電装置17の電流/電圧/周波数と第21検知装置61で得られた抵抗部31の電流/電圧/周波数との比較に基づいて算出される。
 例えば、発電装置17と電流と、抵抗部31の電流との差異が電流差異閾値以上に大きい場合には、電気的特性の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報のうち、電流の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 電気的特性の異常情報は、第11検知装置51で得られた発電装置17の電流/電圧/周波数と、予め設定された電流基準値/電圧基準値/周波数基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 電気的特性の異常情報は、第21検知装置61で得られた抵抗部31の電流/電圧/周波数と、予め設定された電流基準値/電圧基準値/周波数基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 例えば、発電装置17と電流と、電流基準値との差異が電流差異閾値以上に大きい場合には、電気的特性の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報のうち、電流の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 (温度の異常情報)
 温度の異常情報は、第12検知装置52で得られた発電部10の各部の温度と、第22検知装置62で得られた負荷試験部30の各部の温度との比較に基づいて算出される。
 例えば、第12検知装置52で得られた発電部10の発電装置17の近傍の温度と、第22検知装置62で得られた負荷試験部30の第1抵抗群31aの近傍の温度との差異が温度差異閾値以上に大きい場合には、温度の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報のうち、温度の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 温度の異常情報は、第12検知装置52で得られた発電部10の各部の温度と、予め設定された温度基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 温度の異常情報は、第22検知装置62で得られた負荷試験部30の各部の温度と、予め設定された温度基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 例えば、第12検知装置52で得られた発電部10の発電装置17の近傍の温度と、温度基準値との差異が温度差異閾値以上に大きい場合には、温度の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報のうち、温度の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 (湿度の異常情報)
 湿度の異常情報は、第13検知装置53で得られた発電部10の各部の湿度と、第23検知装置63で得られた負荷試験部30の各部の湿度との比較に基づいて算出される。
 例えば、第13検知装置53で得られた発電部10の発電装置17の近傍の湿度と、第23検知装置63で得られた負荷試験部30の第1抵抗群31aの近傍の湿度との差異が湿度差異閾値以上に大きい場合には、湿度の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報、及び第24検知装置64で得られた画像情報のうち、湿度の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 湿度の異常情報は、第13検知装置53で得られた発電部10の各部の湿度と、予め設定された湿度基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 湿度の異常情報は、第23検知装置63で得られた負荷試験部30の各部の湿度と、予め設定された湿度基準値との比較に基づいて算出されてもよい。
 例えば、第13検知装置53で得られた発電部10の発電装置17の近傍の湿度と、湿度基準値との差異が湿度差異閾値以上に大きい場合には、湿度の異常情報が当該集計情報に含まれる。
 この場合、第14検知装置54で得られた画像情報が、当該集計情報に含まれる。第14検知装置54で得られた画像情報のうち、湿度の差異の算出に使用された箇所の画像情報だけが、当該集計情報に含まれてもよい。
 (第2通信部67)
 第2通信部67は、第21通信装置67a、第22通信装置67bを有する。
 第21通信装置67aは、第11通信装置57aからの第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を、無線通信で、受信する。
 第21通信装置67aは、第21検知装置61、第22検知装置62、第23検知装置63、第24検知装置64で得られた情報、及び第11通信装置57aからの第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報、及び/若しくは、これらの情報に基づいて生成された集計情報を、外部機器(不図示)に送信する。
 第22通信装置67bは、電力線Cに接続される。
 電力線C上で、第21検知装置61が、第22通信装置67bと電力線Cの接続点(第2接続ポイントP2)と、遮断部35との間に位置するように、第22通信装置67bが電力線Cに接続される。
 第22通信装置67bは、第12通信装置57bからの第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を、電力線通信で、受信する。
 具体的には、第22通信装置67bは、第12通信装置57bからの第11検知装置51、第12検知装置52、第13検知装置53、第14検知装置54で得られた情報を含む高周波搬送波信号を、電力線Cから取り出す。
 電力線Cのうち、第12通信装置57bに接続された電力線に、第22通信装置67bが接続される。
 第1実施形態では、第12通信装置57bがT相用線に接続され、当該T相用線に、第22通信装置67bが接続される例を示す。
 (検知、送信の間隔)
 負荷試験側検知装置(第21検知装置61~第24検知装置64)の情報取得は、第1時間t1ごとに行われる。
 第2集計部66の負荷量の調整、集計情報の生成、オフ制御は、第1時間t1ごとに行われる。
 ただし、第2集計部66の負荷量の調整などは、第2時間t2ごとに行われてもよい。
 第2通信部67の情報送信は、第1時間t1ごとに行われる。
 ただし、第2通信部67の情報送信は、第2時間t2ごとに行われてもよい。
 (負荷部90)
 負荷部90は、空調機、照明器具など、発電部10からの電力で動作する電気機器(負荷)を有する。
 負荷試験を行う際には、発電装置17から負荷部90への電力供給は遮断される。
 すなわち、発電部10の負荷試験を行う場合には、発電装置17から負荷部90への電力供給を行わず、且つ発電装置17から負荷試験部30への電力供給が可能な状態にされる。
 発電装置17から負荷部90への電力供給の遮断は、ケーブル接続を解除すること、発電装置17と負荷部90の間に設けられたスイッチ(配電盤など、不図示)をオフ状態にすることなどにより行われる。
 発電システム1の負荷率調整を行う場合には、発電装置17から負荷試験部30と負荷部90の両方への電力供給が可能な状態にされる。
 (発電装置の不具合に基づく負荷試験部のオフ制御などを行うことの効果)
 発電部10の不具合に関する情報(少なくとも発電側検知装置で得られた情報)に基づいて、負荷試験部30のオフ制御を行う。これにより、不具合が生じている発電部10の負荷を軽減して、当該不具合の悪化を防ぐことが可能になる。
 発電部10の不具合に関する情報に基づいて、集計情報の出力を行う。これにより、使用者に不具合が生じていることを早期に認識させることが可能になる。
 (電力線通信を行うことの効果)
 発電装置17と抵抗部31の間に接続される電力線を用いて、情報の送信が行われるので、配線を簡素化出来る。
 (無線通信と電力線通信の両方を行うことの効果)
 発電部10と負荷試験部30の間には高電圧の電気が流れるため、一時的に情報送信が行えないことが起こり得る。電力線通信と無線通信の両方で情報送信を行うことで、一時的に電力線通信と無線通信の一方での情報通信が行えなかった場合でも、電力線通信と無線通信の他方を用いて、情報送信を継続させることが可能になる。
 (負荷率を調整することの効果)
 負荷試験部30を負荷試験以外の時にも活用出来る。発電システム1の負荷率が所定の値(負荷率基準値)に近い状態を維持しやすくなり、発電部10を効率良く動作させることが可能になる。
 (電流/電圧/周波数の差異でオフ制御を行うことの効果)
 不具合があると、電流、電圧、周波数の少なくとも1つの差異が多くなる。このため、これらの検出結果に基づいて、負荷試験部30のオフ制御を行って、不具合を使用者に認識させることが出来る。
 (不具合の有無を判断した上で、負荷率を調整することの効果)
 不具合のない正常な状態で、負荷量の調整に負荷試験部30を活用出来る。
 (温度情報などから不具合を判断すること、画像情報を含めることの効果)
 発電部10の所定の箇所(発電装置17など)の温度情報から、不具合の有無を判断することが出来る。
 また、発電部10の所定の箇所の温度情報と、負荷試験部30の所定の箇所(第1抵抗群31aなど)の温度情報から、発電部10と負荷試験部30のいずれかの不具合の有無を判断することが出来る。
 また、集計情報に画像情報が含まれるので、画像情報を使って、不具合の有無を視認することが可能になる。
 (集計情報の生成の主体の応用例)
 第1実施形態では、第1データベースの生成、第2データベースの生成、集計情報の生成は、負荷試験部30に設けられた第2情報取得部60の第2集計部66が行う例を説明した。
 ただし、発電部10に設けられた第1情報取得部50の第1集計部56が、第1データベースの生成、第2データベースの生成、集計情報の生成などを行ってもよい。
 この場合は、第2通信部67から第1通信部57に、負荷試験側検知装置(第21検知装置61など)で得られた情報の送信が行われる。
 第1集計部56は、第11検知装置51~第14検知装置54で得られた情報、及び第21検知装置61~第24検知装置64で得られた情報などに基づいて、第1データベースの生成、第2データベースの生成、集計情報の生成などを行う。
 また、第1通信部57から第2通信部67に、当該集計情報の送信、そして/若しくは、当該集計情報に基づくオフ制御などの指示信号の送信が行われる。
 第2情報取得部60は、第1通信部57からの集計情報若しくは指示信号に基づいて、負荷試験部30の負荷量の調整(発電システム1の負荷率の調整)、遮断部35の制御(オフ制御)などを行う。
 また、他の外部機器が、第1データベースの生成、第2データベースの生成、集計情報の生成などを行ってもよい。
 この場合は、第1通信部57から当該外部機器に、発電側検知装置(第11検知装置51など)で得られた情報の送信が行われ、第2通信部67から当該外部機器に、負荷試験側検知装置(第21検知装置61など)で得られた情報の送信が行われる。
 当該外部機器は、第11検知装置51~第14検知装置54で得られた情報、及び第21検知装置61~第24検知装置64で得られた情報などに基づいて、第1データベースの生成、第2データベースの生成、集計情報の生成などを行う。
 また、当該外部機器から第2通信部67に、当該集計情報の送信、そして/若しくは、当該集計情報に基づくオフ制御などの指示信号の送信が行われる。
 第2情報取得部60は、当該外部機器からの送信された集計情報若しくは指示信号に基づいて、負荷試験部30の負荷量の調整(発電システム1の負荷率の調整)、遮断部35の制御(オフ制御)などを行う。
 (集計情報の出力の応用例)
 第1実施形態では、当該比較結果に基づいて、すなわち、少なくとも発電側検知装置(第11検知装置51など)で得られた情報に基づいて、第2情報取得部60から外部機器へ集計情報が送信される例を説明した。
 しかしながら、集計情報の出力は、外部機器への情報送信に限らず、表示装置や音声出力装置などで、集計情報を画像出力したり音声出力したりしてもよい。例えば、集計情報に
 例えば、発電装置17と電流と、抵抗部31の電流との差異に基づいて、発電装置17若しくは負荷試験部30の不具合があると判断された場合には、電流の値が正常でなく、発電装置17若しくは負荷試験部30の少なくとも一方に不具合がある旨を含む情報を集計情報として、第2情報取得部60が出力する。
 (負荷率の定義の応用例)
 第1実施形態でいう負荷率は、抵抗部31の電力と負荷部90の電力の和を発電装置17の電力(若しくは電力基準値)で割って100倍した値を言うものとしてもよい((抵抗部31の電力+負荷部90の電力)÷発電装置17の電力×100、第2実施形態)。
 この場合、第21検知装置61は、抵抗部31の電力と、負荷部90の電力とを検知する。すなわち、第21検知装置61は、発電装置17から抵抗部31への電力線Cの抵抗部側に流れる電気の電流、電圧、電力、周波数、及び発電装置17から抵抗部31への電力線Cの負荷部側に流れる電気の電流、電圧、電力、周波数を検知する(図2参照)。
 この場合、発電装置17から電力供給する負荷の全てを使って負荷率を算出することが可能になる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 1 発電システム
 10 発電部
 11 エンジン
 13 ファン
 15 ラジエーター
 17 発電装置
 30 負荷試験部
 31 抵抗部
 31a 第1抵抗群
 31b 第2抵抗群
 31c 第3抵抗群
 33 冷却部
 33a 第1冷却装置
 33b 第2冷却装置
 33c 第3冷却装置
 35 遮断部
 37 リレー部
 39 操作部
 50 第1情報取得部
 51 第11検知装置(電気情報検知装置)
 52 第12検知装置(温度情報検知装置)
 53 第13検知装置(環境情報検知装置)
 54 第14検知装置(画像情報検知装置)
 56 第1集計部
 57 第1通信部
 57a 第11通信装置
 57b 第12通信装置
 60 第2情報取得部
 61 第21検知装置(電気情報検知装置)
 62 第22検知装置(温度情報検知装置)
 63 第23検知装置(環境情報検知装置)
 64 第24検知装置(画像情報検知装置)
 66 第2集計部
 67 第2通信部
 67a 第21通信装置
 67b 第22通信装置
 90 負荷部
 C 電力線
 P1 第1接続ポイント
 P2 第2接続ポイント
 t1 第1時間
 t2 第2時間
 t3 第3時間
 

Claims (8)

  1.  発電装置を含む発電部と、
     抵抗部と、遮断部とを有し、前記発電部と別体で構成される、負荷試験部と、
     前記発電部に設けられ、前記発電部の特定情報を検知する発電側検知装置と、前記発電側検知装置で得られた情報と前記発電側検知装置で得られた情報に基づいて生成された集計情報の少なくとも一方を送信する第1通信部とを含む第1情報取得部と、
     前記負荷試験部に設けられ、前記発電側検知装置で得られた情報と前記集計情報の少なくとも一方を受信する第2通信部を含む第2情報取得部と、を備え、
     前記遮断部は、前記発電装置から前記抵抗部への電力供給を制御し、
     前記第2情報取得部は、少なくとも、前記発電側検知装置で得られた情報に基づく前記遮断部の制御と、前記集計情報の出力の少なくとも一方を実行する、発電システム。
  2.  前記第1通信部は、前記発電装置から前記抵抗部への電力供給に使用される電力線を使った電力線通信で、前記第2通信部に前記情報を送信する、請求項1に記載の発電システム。
  3.  前記第1通信部は、無線通信と、前記電力線通信とで、前記第2通信部に前記情報を送信する、請求項2に記載の発電システム。
  4.  前記抵抗部は、複数の抵抗装置を有し、
     前記発電側検知装置は、前記発電装置の電力を検知し、
     前記第2情報取得部は、前記抵抗部の電力を検知する負荷試験側検知装置を有し、
     前記発電装置は、前記負荷試験部と、前記負荷試験部とは別の負荷部と電気的に接続され、
     前記発電装置から前記負荷試験部と前記負荷部の両方への電力供給が可能な状態で、前記第2情報取得部は、少なくとも前記発電側検知装置で得られた前記発電装置の電力に関する情報と前記負荷試験側検知装置で得られた前記抵抗部の電力に関する情報とに基づいて、前記複数の抵抗装置の中から、前記発電装置から電力供給する抵抗装置を制御する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の発電システム。
  5.  前記発電側検知装置は、前記発電装置の電流と電圧と周波数を検知し、
     前記負荷試験側検知装置は、前記抵抗部の電流と電圧と周波数を検知し、
     前記発電装置から前記負荷部への電力供給を行わず、且つ前記発電装置から前記負荷試験部への電力供給が可能な状態で、前記第2情報取得部は、前記発電側検知装置で得られた前記発電装置の電流と電圧と周波数に関する情報と、前記負荷試験側検知装置で得られた前記抵抗部の電流と電圧と周波数に関する情報とに基づいて、前記遮断部を制御する、請求項4に記載の発電システム。
  6.  前記発電装置の電流と前記抵抗部の電流との差異が電流差異閾値よりも小さく、前記発電装置の電圧と前記抵抗部の電圧との差異が電圧差異閾値よりも小さく、前記発電装置の周波数と前記抵抗部の周波数との差異が周波数差異閾値よりも小さい場合に、前記第2情報取得部は、前記複数の抵抗装置の中から、前記発電装置から電力供給する抵抗装置を制御する、請求項4または請求項5に記載の発電システム。
  7.  前記発電側検知装置は、前記発電装置の電流と電圧と周波数を検知し、
     前記第2情報取得部は、前記抵抗部の電流と電圧と周波数を検知する負荷試験側検知装置を有し、
     前記発電装置から前記負荷試験部への電力供給が可能な状態で、前記第2情報取得部は、前記発電側検知装置で得られた前記発電装置の電流と電圧と周波数に関する情報と、前記負荷試験側検知装置で得られた前記抵抗部の電流と電圧と周波数に関する情報とに基づいて、前記遮断部を制御する、請求項1から請求項3のいずれかに記載の発電システム。
  8.  前記特定情報は、前記発電部の所定の箇所の温度、音、湿度、気圧、空気中の二酸化炭素含有率、空気中の酸素含有率、空気中の特定物質(例えば、焦げた物質)の有無の少なくとも1つの情報を含み、
     前記第1情報取得部は、前記所定の箇所の少なくとも一部を含む領域の画像情報を取得し、
     前記集計情報の出力には、前記画像情報が含まれる、請求項1から請求項7のいずれかに記載の発電システム。
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