WO2025009033A1 - 遮断システム、検出装置、遮断装置、遮断方法、及びプログラム - Google Patents

遮断システム、検出装置、遮断装置、遮断方法、及びプログラム Download PDF

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    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks

Definitions

  • the reclosing method is known as a technique for minimizing the impact of accidents such as short circuits that occur on power lines (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the faulty section is isolated by opening the circuit breaker, and then the circuit breaker in the safe section is closed to restore power to the load.
  • the reclosing method has the problem that power supply to the entire grid is temporarily stopped when power is restored.
  • a power line interruption system having a detection device and an interruption device for use on a power line, comprising: when the detection device detects an abnormality in a current or a voltage in the power line, the detection device transmits an optical signal to the interruption device via an optical communication line; The interrupting device opens the power line when the optical signal is received.
  • the disclosed technology provides a technology for protecting the grid in the event of an accident in the grid without causing a power outage to the entire grid.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a reclosing method.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a reclosing method.
  • FIG. 1 illustrates an example of the configuration of an interruption system.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the operation of the shutdown system.
  • 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of an interrupter 10 and a detector 20.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a configuration example of the interrupter 10 and the detector 20.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a third embodiment.
  • FIG. 2 illustrates an example of a hardware configuration of a processing unit.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of a shutdown system in this embodiment.
  • this shutdown system includes a shutdown device 10 and a detection device 20 on a power line.
  • the shutdown device 10 and the detection device 20 are separated by a certain distance or more.
  • the shutdown device 10 and the detection device 20 are connected by a high-speed optical communication line.
  • a rectangle represents the shutdown device 10
  • a circle represents the detection device 20.
  • FIG. 5 shows an example of the configuration of the interrupter 10 and the detector 20. As shown in FIG.
  • the detection device 20 has a measurement unit 21, a processing unit 22, and a light-emitting unit 23.
  • the measurement unit 21 monitors and measures the current/voltage in the power line.
  • the processing unit 22 judges whether or not an abnormal current/voltage is occurring from the output of the measurement unit 21, and transmits an optical signal transmission instruction to the issuing unit 23 when it is determined that an abnormal current/voltage is occurring.
  • the light-emitting unit 23 transmits an optical signal instructing to open the circuit in response to the judgment of the processing unit 22. In other words, when the light-emitting unit 23 receives an optical signal transmission instruction from the processing unit 22, it transmits an optical signal instructing to open the circuit.
  • the interrupter 10 has a light receiving unit 11 and a switching unit 12.
  • the light receiving unit 11 receives an optical signal emitted from the detection device 20, it generates an electrical signal.
  • the switching unit 12 opens the power line in response to the electrical signal from the light receiving unit 11.
  • the electrical signal corresponds to an opening instruction.
  • the circuit breaker 10 may also be equipped with a measuring unit and a processing unit to determine whether or not an abnormal current/voltage is occurring, and if the processing unit detects an abnormality, the opening and closing unit 12 may open the circuit.
  • the light emitting unit 23 transmits an open circuit command to the adjacent circuit breaker 10 using an optical signal.
  • the light receiving unit 11 of the circuit breaker 10 receives the optical signal.
  • the switching unit 12 opens the power line.
  • the switching unit 12 maintains the open state.
  • the time it takes for an optical signal to be transmitted (more specifically, the time from the detection of an abnormality to the opening of the circuit) is the propagation time of the optical communication line plus the response and processing time within the detection device 20, and the response and processing time within the interruption device 10.
  • the response and processing time inside the detection device 20 and the interruption device 10 is represented as t proc .
  • the inter-device distance L is 400 m or more.
  • an optical fiber with a smaller relative dielectric constant or a power cable with a larger relative dielectric constant For example, a hollow optical fiber with ⁇ pht ⁇ 1 is known as an optical fiber with a small relative dielectric constant.
  • an LED which is a light-emitting element with a response speed of about 10 ns, as the light-emitting unit 23, and a light-receiving element such as an MPPC (multipixel photon counter) or PMT (photomultiplier tubes) as the light-receiving unit 11.
  • Example 1 The first embodiment is an example of protecting a DC grid using a preemptive interruption technique.
  • Fig. 7 shows a loop-type DC grid in the first embodiment.
  • a pair of interrupting device 10-1 and detection device 20-1, and a pair of interrupting device 10-2 and detection device 20-2 are installed on both sides of the junction between load 31 and the loop.
  • two pairs of interrupting device 10 and detection device 20 are installed near the junction between load 32 and the loop, near the junction between power source 41 and the loop, and near the junction between power source 42 and the loop.
  • Power sources 41 and 42 are, for example, consumers having "renewable energy, input from an AC system, a storage battery, or an EV.”
  • Loads 31 and 32 are, for example, consumers, storage batteries, EVs, etc.
  • Example 2 The second embodiment is another example of a DC grid protection using a preemptive interruption technique.
  • FIG 8 shows a loop-type DC grid in the second embodiment.
  • the interrupter 10-1 and the detector 20-1 form one pair
  • the interrupter 10-1 and the detector 20-8 form one pair
  • the interrupter 10-8 and the detector 20-8 form one pair.
  • the detectors 20 and the interrupter 10 are installed alternately at other points on the loop.
  • Adjacent detection devices 20 and cutoff devices 10 operate as a pair. The distance between adjacent cutoff devices 10 and detection devices 20 is determined based on the calculations described above.
  • the processing unit 22 in the detection device 20 can be realized by, for example, causing a computer to execute a program.
  • the detection device 20 may be an apparatus provided with the computer, the measuring unit 21, and the light emitting unit 23.
  • the conventional reclosing method cannot be used in a power system that uses distributed power sources and provides bidirectional power supply.
  • the technology in this embodiment uses only the adjacent detection device 20 and breaker device 10 to open the circuit for system protection. Therefore, the technology in this embodiment is not dependent on the shape and structure of the entire system and can be used in power networks that use distributed power sources.

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Abstract

電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムであって、前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う。

Description

遮断システム、検出装置、遮断装置、遮断方法、及びプログラム
 本発明は、電力線上で短絡等の事故が発生した場合に、系統を保護するための技術に関連するものである。
 電力線上で短絡等の事故が発生した場合に、事故による影響を最小化するための技術として、再閉路方式が知られている(例えば非特許文献1)。再閉路方式では、遮断器の開路により事故区間を切り離した後、安全区間の遮断器を閉路して負荷への電力を復旧させる。
架空送電線の再閉路、https://jeea.or.jp/course/contents/04108/、令和5年6月23日検索
 しかし、再閉路方式では、電力復旧を行う際に、系統全体への給電が一時的に停止してしまうという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、系統に事故が発生した場合に、系統全体への給電停止を発生させることなく、系統を保護するための技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムであって、
 前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
 前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う
 遮断システムが提供される。
 開示の技術によれば、系統に事故が発生した場合に、系統全体への給電停止を発生させることなく、系統を保護するための技術が提供される。
再閉路方式を説明するための図である。 再閉路方式を説明するための図である。 遮断システムの構成例を示す図である。 遮断システムの動作を説明するための図である。 遮断装置10と検出装置20の構成例を示す図である。 遮断装置10と検出装置20の構成例を説明するためのフローチャートである。 実施例1を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 処理部のハードウェア構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 以下、まず、従来技術における再閉路方式の動作例、及び課題を詳細に説明し、その後に本実施の形態に係る技術を詳細に説明する。なお、図1~図2は、従来技術の構成を示しているが、その動作の説明、及び課題の説明はいずれも公知ではない。
 (再閉路方式の動作例)
 再閉路方式は、電力網(系統と呼んでもよい)における事故点保護と事故による影響の最小化のための技術である。再閉路方式による系統の保護と事故点の探索の仕組みを図1、図2を参照して説明する。
 図1(1)等に示すように、電源設備から伸びる電力線に負荷1~4が接続され、電力線上に遮断器A~Dが設置されている場合を考える。短絡が発生してからの動作を図1、図2の(1)~(4)を参照して説明する。
 (1)事故時の保護動作
 遮断器AとBとの間で短絡が発生すると、電力線上の遮断器A~Dは、短絡で生じる電流変動を検知して、開路し系統を保護する。
 (2)事故点探索
 次に、電源設備に近い側の遮断器から順に閉路をする。遮断器Bまで閉路される。
 (3)事故点探索
 上記のように事故点に最も近い電源設備側の遮断器である遮断器Bを閉路すると、再度短絡電流が生じ、すべての遮断器が再度開路することになる。この動作をもって事故点が遮断器Bよりも電源設備から遠い点にあることが分かる。つまり、短絡点が遮断器AとBの間であることが分かる。
 (4)安全区間の復電
 最後に再度電源設備に近い遮断器側から閉路をしていき、事故点と隣接する遮断器Bの手前である遮断器Cまでを閉路することで負荷3と4に電力供給が可能となり、事故点の影響の最小化が可能となる。
 (課題について)
 上記のように、再閉路方式では、事故発生時に、系統全体への給電が一時的に停止する。また、再閉路方式は、分散電源を用いた双方向給電を行う電力システムには使用することができない。
 以下、上記の課題を解決するための遮断システムの構成及び動作を詳細に説明する。
 (遮断システムの構成、動作概要)
 図3に、本実施の形態における遮断システムの構成例を示す。図3に示すように、本遮断システムは、電力線上に、遮断装置10、及び検出装置20を備える。遮断装置10と検出装置20とは、ある距離以上の距離だけ離れている。また、遮断装置10と検出装置20との間は高速の光通信線で接続されている。以降の図面において、長方形は遮断装置10を表し、円形は検出装置20を表すものとする。
 本遮断システムにおいて、検出装置20の右側(遮断装置10の反対側)で事故(ここでは短絡とする)が発生した場合、検出装置20は、電流/電圧(電流又は電圧)の異常を検知すると、当該異常を光信号で遮断装置10に通知する。光信号を受信した遮断装置10は開路を行う。
 上記のように、異常の通知に光通信を利用することにより、電流/電圧の異常が検出装置20から遮断装置10に伝搬するよりも先に、遮断装置10による開路を行うことができる。この技術を、光通信を利用した先行遮断技術と呼ぶ。
 電流/電圧、及び光通信の伝搬速度vはv=c/√εである。ここで、cは真空中の光速であり、c≒0.3m ns-1程度である。εは伝搬する物質の比誘電率である。一般的な電力線での伝搬速度は被覆の比誘電率で決まり、ε=3~5程度である。一方で光通信の場合は、例えば光ファイバーであればε=2.25程度である。このため光通信線の伝搬時間が、電流/電圧の伝搬時間よりも短くなり先行遮断が可能となる。
 (遮断システムの動作例)
 図4(a)、(b)に、より具体的な遮断システムの構成例を示す。図4(a)等に示すように、本遮断システムは、電力線上に、遮断装置10-1、検出装置20-1、遮断装置10-2、検出装置20-2が備えられている。
 図4(a)、(b)を参照して、遮断システムの動作例を説明する。図4(a)に示すように、右側の電力線部分に短絡が発生すると、電流の変動が生じる。短絡による電流の変動は、検出装置20-2に伝わり、検出装置20-2が電流異常を検知すると、遮断装置10-2に対して閉路を指示する光信号を送出する。
 図4(b)に示すように、閉路を指示する光信号は、光通信線を介して、電流変動の到達よりも先に、遮断装置20-2に到達する。そのため、遮断装置20-2は、電流変動が自身に到達する前に、電力線の閉路を行うことができる。
 (装置構成例)
 図5に、遮断装置10と検出装置20の構成例を示す。
 <検出装置20>
 図5に示すように、検出装置20は、計測部21、処理部22、発光部23を有する。計測部21は、電力線における電流/電圧を監視及び計測する。処理部22は、計測部21の出力から異常な電流/電圧が生じていないどうかの判定を行い、異常な電流/電圧が生じていると判定した場合に、光信号送信指示を発行部23に送信する。発光部23は、処理部22の判定に対応して、開路を指示する光信号を送信する。つまり、発光部23は、処理部22から光信号送信指示を受信すると、開路を指示する光信号を送信する。
 <遮断装置10>
 遮断装置10は、受光部11と開閉部12を有する。受光部11は、検出装置20から発出された光信号を受信すると、電気信号を発生させる。開閉部12は、受光部11からの電気信号に応じて、電力線の開路を行う。当該電気信号は開路指示に相当する。
 なお、遮断装置10側においても、異常な電流/電圧が生じていないかどうかの判定を行うための計測部及び処理部を搭載し、当該処理部が異常発生を検知した場合に、開閉部12による開路を行うこととしてもよい。
 (動作フロー)
 図6のフローチャートを参照して、図5に示した遮断システムの動作例を説明する。S1において、検出装置20の計測部21が、検出装置20の点における電流/電圧を計測する。S2において、処理部22が、電流/電圧の異常を検出すると(S2のYes)、S3に進む。
 S3において、発光部23は、隣接する遮断装置10に対して光信号で開路命令を送信する。
 S4において、遮断装置10の受光部11が光信号を受信する。S5において、開閉部12が電力線の開路を行う。S6において、開閉部12は開路を保持する。
 (光信号の伝達について)
 光信号の伝達にかかる時間(より詳細には、異常検知から開路までの時間)は、光通信線の伝搬時間に、検出装置20内での応答及び処理時間、及び遮断装置10内での応答及び処理時間が加わったものとなる。
 そのため、検出装置20から遮断装置10に対し、光信号が電流/電圧の変動を追い抜くことができるように、検出装置20と遮断装置10との間の距離をある値よりも長くする必要がある(詳細については後述)。例えば、一般的な電力線の被覆(ε=5)を用い、一般的な光通信線の素材(ε=2.25)を用い、かつ装置内での応答及び処理の速度(かかる時間)が1マイクロ秒の場合、検出装置20と遮断装置10との間の距離は400m程度であればよい。
 <検出装置20と遮断装置10との間の距離の決め方について>
 電気の伝搬速度はvele=c/√εele(εeleは電力線の比誘電率)と表され、光信号の伝搬速度はvpht=c/√εpht(εphtは光通信線の比誘電率)と表される。検出装置20及び遮断装置10の内部での応答・処理時間をtprocとする。
 検出装置20と遮断装置10との間の距離Lは、光信号の伝搬時間と装置内処理時間の合計が電気の伝搬時間よりも短くなるように決める必要がある。よって、Lを下記のように表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 c≒0.3m ns-1を用いて計算すると、下記の結果を得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記の式から、Fε≒1.35(εele=5,εpht=2.25)、tproc=1μsのときの装置間距離Lは400m以上となる。
 装置間距離を短くするためには、装置内部での処理時間tprocを小さくするか、より比誘電率の小さい光ファイバー、より比誘電率の大きい電力ケーブルを用いる必要がある。比誘電率の小さい光ファイバーとして、例えば、εpht≒1となる中空光ファイバーが知られている。tprocを小さくするためには、例えば、~10ns程度の応答速度の発光素子であるLEDを発光部23として用い、受光素子であるMPPC(multipixel photon counter)、あるいはPMT(photomultiplier tubes)などを受光部11として用いることが考えられる。
 以下、光通信を用いた先行遮断技術の実施例として、実施例1~3を説明する。
 (実施例1)
 実施例1は、先行遮断技術を用いて直流グリッドの保護を行う例である。図7に、実施例1におけるループ型の直流グリッドを示す。
 図7に示すように、ループ(電力線)と負荷/電源の接点の近傍に、接点から近い順に、遮断装置10と検出装置20を設置することで、ループ上で生じた事故の影響を最小化できる。
 より具体的には、図7に示す例において、負荷31とループとの接点の両側に、遮断装置10-1と検出装置20-1のペア、及び遮断装置10-2と検出装置20-2のペアが設置される。負荷32とループとの接点の近傍、電源41とループとの接点の近傍、及び、電源42とループとの接点の近傍のそれぞれについても同様に、遮断装置10と検出装置20のペアが2つ設置されている。
 電源41、42は、例えば、「再生可能エネルギー、交流系統からの入力、蓄電池、あるいはEVなど」を有する需要家である。負荷31,32は例えば需要家、蓄電池、EVなどである。
 図7に示すように、電源41と負荷32との間のループ上で短絡が発生した場合、短絡点に近接する遮断装置10-4と遮断装置10-5のみが開路を行う。これにより、上記のとおり、ループ上で生じた事故の影響を最小化できる。
 (実施例2)
 実施例2は、先行遮断技術を用いて直流グリッドの保護を行う別の例である。図8に、実施例2におけるループ型の直流グリッドを示す。
 図8に示すように、ループ上に検出装置20と遮断装置10を交互に設置することで、電源や負荷の接続箇所を考慮せずにループを領域分けして保護することができる。
 より具体的には、図8に示す例において、遮断装置10-1と検出装置20-1が1つのペアとなり、遮断装置10-1と検出装置20-8が1つのペアとなり、遮断装置10-8と検出装置20-8が1つのペアとなる。ループ上の他の箇所でも同様に、検出装置20と遮断装置10が交互に設置される。
 隣り合う検出装置20と遮断装置10がペアとして動作する。隣り合う遮断装置10と検出装置20との間の距離については、前述した計算に基づいて決定される。
 電源41、42は、例えば、「再生可能エネルギー、交流系統からの入力、蓄電池、あるいはEVなど」を有する需要家である。負荷31,32は例えば需要家、蓄電池、EVなどである。
 図8に示すように、電源41と負荷32との間のループ上で短絡が発生した場合、短絡点に近接する検出装置20-4及び検出装置20-5と、その奥側(短絡点から見て遠い側)にある遮断装置10-4及び遮断装置10-5により保護を行う。
 (実施例3)
 実施例3は、先行遮断技術を用いて直流バス配線の保護を行う例である。図9に、実施例3におけるバス型の直流配線を示す。
 図9に示すように、バス配線に接続される電源と負荷のそれぞれに対して遮断装置10と検出装置20を設置することで、電源端や負荷端の事故がバスに影響することを防ぐ。隣り合う遮断装置10と検出装置20との間の距離は前述した計算に基づいて決定される。
 より具体的には、図9に示す例において、電源41に隣接して、検出装置20-1と遮断装置10-1が配置される。他の電源/負荷についても同様である。
 電源41、42は、例えば、「再生可能エネルギー、交流系統からの入力、蓄電池、あるいはEVなど」を有する需要家である。負荷31~35は例えば需要家、蓄電池、EVなどである。
 例えば負荷31と検出装置20-2との間で短絡が発生した場合、短絡点に近接する遮断装置10-2のみが開路を行う。これにより、負荷31で生じた事故がバスに影響することを防ぐことができる。
 (ハードウェア構成例)
 検出装置20における処理部22は、例えば、コンピュータにプログラムを実行させることにより実現できる。当該コンピュータに、計測部21と発光部23を備えた装置を検出装置20としてもよい。
 すなわち、処理部22は、コンピュータに内蔵されるCPUやメモリ等のハードウェア資源を用いて、処理部22で実施される処理に対応するプログラムを実行することによって実現することが可能である。上記プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録媒体(可搬メモリ等)に記録して、保存したり、配布したりすることが可能である。また、上記プログラムをインターネットや電子メール等、ネットワークを通して提供することも可能である。
 図10は、上記コンピュータのハードウェア構成例を示す図である。図10のコンピュータは、それぞれバスBSで相互に接続されているドライブ装置1000、補助記憶装置1002、メモリ装置1003、CPU1004、インタフェース装置1005、表示装置1006、入力装置1007、出力装置1008等を有する。なお、当該コンピュータは、更にGPUを備えてもよい。
 当該コンピュータでの処理を実現するプログラムは、例えば、CD-ROM又はメモリカード等の記録媒体1001によって提供される。プログラムを記憶した記録媒体1001がドライブ装置1000にセットされると、プログラムが記録媒体1001からドライブ装置1000を介して補助記憶装置1002にインストールされる。但し、プログラムのインストールは必ずしも記録媒体1001より行う必要はなく、ネットワークを介して他のコンピュータよりダウンロードするようにしてもよい。補助記憶装置1002は、インストールされたプログラムを格納すると共に、必要なファイルやデータ等を格納する。
 メモリ装置1003は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置1002からプログラムを読み出して格納する。CPU1004は、メモリ装置1003に格納されたプログラムに従って、処理部22に係る機能を実現する。インタフェース装置1005は、ネットワーク等に接続するためのインタフェースとして用いられる。表示装置1006はプログラムによるGUI(Graphical User Interface)等を表示する。入力装置1007はキーボード及びマウス、ボタン、又はタッチパネル等で構成され、様々な操作指示を入力させるために用いられる。出力装置1008は演算結果を出力する。
 (実施の形態の効果)
 以上説明したとおり、本実施の形態で説明した技術により、電力線において事故が発生した場合に、電流/電圧の異常が検出装置20から遮断装置10に伝搬するよりも先に、遮断装置10による開路を行うため、従来技術で生じていた、一時的な系統全体の給電の停止が発生しない。
 従来技術である再閉路方式は、分散電源を用いた双方向給電を行う電力システムでは使用できない。それに対し、本実施の形態に係る技術では、隣接する検出装置20と遮断装置10のみで系統保護のための開路を行う。そのため、本実施の形態に係る技術は、系統全体の形状や仕組みに依存せず、分散電源を用いた電力網でも利用できる。
 以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
 <付記>
(付記項1)
 電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムであって、
 前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
 前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う
 遮断システム。
(付記項2)
 ループ型の直流グリッドにおいて、電力線と負荷又は電源との接点に対する一方の側と他方の側のそれぞれに、前記遮断装置及び前記検出装置を備える
 付記項1に記載の遮断システム。
(付記項3)
 ループ型の直流グリッドにおいて、前記検出装置と前記遮断装置とを交互に備える
 付記項1に記載の遮断システム。
(付記項4)
 バス型の直流配線において、バス配線の端点に接続される負荷又は電源に対して前記検出装置及び前記遮断装置を備える
 付記項1に記載の遮断システム。
(付記項5)
 電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける前記検出装置であって、
 前記電力線に電流又は電圧の異常が発生したか否かを判定し、異常が発生したと判定した場合に、光信号送信指示を送信する処理部と、
 前記処理部による光信号送信指示に応じて、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信する発光部と
 を備える検出装置。
(付記項6)
 電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける前記遮断装置であって、
 前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
 前記光信号を受信する受光部と、
 前記光信号を受信した前記受光部からの指示に応じて、前記電力線の開路を行う開閉部と
 を備える遮断装置。
(付記項7)
 電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける遮断方法であって、
 前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
 前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う
 遮断方法。
(付記項8)
 コンピュータを、付記項5に記載の前記検出装置における前記処理部として機能させるためのプログラムを記憶した非一時的記憶媒体。
 以上、本実施の形態について説明したが、本発明はかかる特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
10 遮断装置
11 受光部
12 開閉部
20 検出装置
21 計測部
22 処理部
23 発光部
31~35 負荷
41~43 電源
1000 ドライブ装置
1001 記録媒体
1002 補助記憶装置
1003 メモリ装置
1004 CPU
1005 インタフェース装置
1006 表示装置
1007 入力装置
1008 出力装置

Claims (8)

  1.  電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムであって、
     前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
     前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う
     遮断システム。
  2.  ループ型の直流グリッドにおいて、電力線と負荷又は電源との接点に対する一方の側と他方の側のそれぞれに、前記遮断装置及び前記検出装置を備える
     請求項1に記載の遮断システム。
  3.  ループ型の直流グリッドにおいて、前記検出装置と前記遮断装置とを交互に備える
     請求項1に記載の遮断システム。
  4.  バス型の直流配線において、バス配線の端点に接続される負荷又は電源に対して前記検出装置及び前記遮断装置を備える
     請求項1に記載の遮断システム。
  5.  電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける前記検出装置であって、
     前記電力線に電流又は電圧の異常が発生したか否かを判定し、異常が発生したと判定した場合に、光信号送信指示を送信する処理部と、
     前記処理部による光信号送信指示に応じて、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信する発光部と
     を備える検出装置。
  6.  電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける前記遮断装置であって、
     前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
     前記光信号を受信する受光部と、
     前記光信号を受信した前記受光部からの指示に応じて、前記電力線の開路を行う開閉部と
     を備える遮断装置。
  7.  電力線上で使用される検出装置及び遮断装置を有する遮断システムにおける遮断方法であって、
     前記検出装置は、前記電力線における電流又は電圧の異常を検知した場合に、光通信線を介して前記遮断装置に光信号を送信し、
     前記遮断装置は、前記光信号を受信した場合に、前記電力線の開路を行う
     遮断方法。
  8.  コンピュータを、請求項5に記載の前記検出装置における前記処理部として機能させるためのプログラム。
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JPS57149633U (ja) * 1981-03-16 1982-09-20
JP2020124025A (ja) * 2019-01-30 2020-08-13 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 短絡電流遮断回路
JP2022029843A (ja) * 2020-08-05 2022-02-18 東芝エネルギーシステムズ株式会社 電力変換装置、制御方法、及びプログラム

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