DE10257690A1 - Überwachungs- und Steuerungssystem - Google Patents

Überwachungs- und Steuerungssystem

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DE10257690A1
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Tomoo Ashizawa
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Abstract

Ein Überwachungs- und Steuerungssystem weist ein Zentralhauptsystem (209), das in einem Verkaufsbüro installiert ist, und ein Ersatzzentralsystem (208) auf. Das Überwachungs- und Steuerungssystem besitzt weiterhin eine Funktion zur gegenseitigen Verbindung verschiedener Unterstationsterminals, die dann, wenn eine Anomalität in einem Kommunikationskanal, der für jedes Unterstationsterminal vorgesehen ist und das Unterstationsterminal mit dem Zentralhauptsystem (oder dem Ersatzzentralsystem) verbindet, ein anderes Unterstationsterminal anweist, anstelle des Unterstationsterminals die gegenseitige Verbindung und Kommunikation mit dem Zentralhauptsystem (oder dem Ersatzhauptsystem) durchzuführen. Mit einer solchen Konstruktion überwacht und steuert das Zentralhauptsystem durch das andere Unterstationsterminal, das die Anweisung erhalten hat, einen Schalter, der durch das Unterstationsterminal überwacht werden soll, das mit dem Kommunikationskanal verbunden ist, in dem die Anomalität aufgetreten ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Überwachungs- und Steuerungssystem, insbesondere auf ein Überwachungs- und Steuerungssystem zur automatischen Überwachung und Steuerung von Objekten, die über ein weites Gebiet verstreut sind, wie z. B. Schaltern, die sich an Verteilungsleitungen befinden.
  • Fig. 14 ist eine Skizze, die einen Fall verdeutlicht, in dem ein herkömmliches Überwachungs- und Steuerungssystem auf ein Energieverteilungs-Automatisierungssystem im Service-Bereich eines Verkaufsbüros angewandt wird. Es beinhaltet ein Zentralsystem 100, das im Zentrum im Verkaufsbüro installiert ist, und Unterstationen 1 bis 7 (es können auch mehr oder weniger Unterstationen existieren).
  • Die Unterstation 101 befindet sich in einem Gebiet um das Zentralsystem 100 herum, wobei sich eine Vielzahl von Verteilungsleitungen 102 von jeder Unterstation 101 aus erstreckt. Normalerweise geschlossene Verteilungsleitungs- Trennschalter 104 befinden sich ggfs. in den jeweiligen Verteilungsleitungen, und normalerweise geöffnete Verteilungsleitungs-Schleifenschalter 103, die mit anderen Verteilungsleitungen 102 verbindbar sind, befinden sich an geeigneten Stellen.
  • Das Verkaufsbüro, in dem das Zentralsystem 100 installiert ist, ist mit jeder Unterstation 101 über eine Kommunikationsleitung 105 verbunden. Ebenso ist jede Unterstation 101 mit jedem Schalter 103 und 104 mittels einer Kommunikationsleitung 102-1 verbunden. Das Zentralsystem 100 sammelt Informationen über die Schalter 103 und 104 und die Unterstationen 101 und steuert die Ausrüstung der Unterstationen 10 oder die Schalter 103 und 104 auf Basis dieser Informationen.
  • Fig. 15 ist eine detaillierte, erläuternde Skizze für ein Beispiel der Konstruktion eines Überwachungs- und Steuerungssystems des in Fig. 14 gezeigten Typs. In Fig. 15 bezeichnet Bezugszeichen 1 ein Zentralsystem, die Bezugszeichen 2-1 und 2-2 bezeichnen Kommunikationsleitungen zwischen dem Zentralsystem 1 und einem Unterstationsterminal 3-1 oder 3-2, die Bezugszeichen 3-1 und 3-2 bezeichnen die Unterstationsterminals, und die Bezugszeichen 4-1, 4-2 und 4-3 bezeichnen Kommunikationsleitungen, die sich von einem der Unterstationsterminals 3-1 und 3-2 aus erstrecken und Informationen mit einem Schalterterminal 5-1, 5-2 oder 5-3 austauschen.
  • Jedes der Bezugszeichen 5-1, 5-2 und 5-3 stellt eine Schalterterminal-Einheit dar, die zu einem der Schalter 15-1, 15-2 und 15-3 gehört und die Überwachung und Steuerung des Schalters durchführt. Das Bezugszeichen 10 bezeichnet die Energie-Empfangsleitung, das Bezugszeichen 11 bezeichnet den Energie-Hauptverteiler-Transformator, das Bezugszeichen 12 bezeichnet eine Energieverteilungs-Busleitung der jeweiligen Unterstation, und das Bezugszeichen 13 bezeichnet einen Speiseleitungs-Unterbrecher (im Folgenden als "FCB" bezeichnet). Die Bezugszeichen 14-1, 14-2 und 14-3 bezeichnen eine Verteilungsleitung, die Bezugszeichen 15-1 und 15-2 bezeichnen einen normalerweise geschlossenen Verteilungsleitungs-Trennschalter, der sich an der Verteilungsleitung befindet, Bezugszeichen 15-3 bezeichnet einen normalerweise geöffneten Verteilungsleitungs-Schleifenschalter, der sich an der Verteilungsleitung befindet, und die Bezugszeichen 15-4, 15-5 und 15-6 bezeichnen normalerweise geöffnete Verteilungsleitungs-Schleifenschalter die sich an der Verteilungsleitung befinden und mit einer anderen Verteilungsleitung verbindbar sind.
  • Im folgenden wird der Betrieb beschrieben. Falls in Fig. 15 ein Fehler in einem bestimmten Abschnitt der Verteilungsleitung auftritt (z. B. in der Verteilungsleitung 14-2), so startet ein in einer Unterstation installiertes Schutzrelais seinen Betrieb und löst den Unterbrecher-FCB 13 aus, wobei die Verteilungsleitung in einen stromlosen (energielosen) Zustand versetzt wird. An diesem Punkt werden Informationen, die zeigen, daß der Unterbrecher-FCB 13 offen ist, daß das Schutzrelais seinen Betrieb aufnimmt, daß die Verteilungsleitung, detektiert durch die Schalter-Terminals 5-1, 5-2 und 5-3, in einem stromlosen Zustand ist, und die Information, wie ein Fehlerstrom passiert hat, über das Unterstationsterminal 3-1 zum Zentralsystem geschickt.
  • Fig. 16 ist eine Skizze, die den Informationsfluß vom Zentralsystem 1 zum Unterstationsterminal 3-1 und dem Verteilungsleitungs-Trennschalter durch die Terminaleinheit zeigt. Fig. 16 zeigt weiterhin die Art der Information.
  • Fig. 17 zeigt den Aufbau eines Systems, bei dem Information im Zentralsystem unter Benutzung eines Ersatz-Zentralsystems gesichert wird (backup). Diese Konstruktion eines Systems ist sozusagen ein Duplex-System, in dem die notwendige Verarbeitung im Normalfall durch das Zentralsystem 1 durchgeführt wird; im Falle eines vorübergehenden Stops des Zentralsystems aufgrund einer regelmäßig wiederkehrenden Überprüfung o. ä., wird jedoch das Zentralsystem 1 auf das Ersatz-Zentralsystem geschaltet, und die notwendige Verarbeitung wird durch das Ersatz-Zentralsystem durchgeführt.
  • Ebenso werden gemäß dieser Zeichnung zwei Kanäle (Kanal A und B) als Kommunikationsleitung zwischen dem Verkaufsbüro und der Unterstation benutzt, so daß die Zuverlässigkeit beträchtlich erhöht ist. Dennoch gibt es viele Fälle, in denen beide Kommunikationsleitungen A und B gleichzeitig gestört sind. Repräsentative Beispiele eines Umstandes, der die Betriebsstörung einer Kommunikationsleitung verursacht, sind der Fall, in dem eine unterirdische Kommunikationsleitung während Straßenbauarbeiten oder ähnlichem beschädigt wird, oder aber auch der Fall, in dem eine Kommunikationsleitung durch ein arbeitendes Fahrzeug während Bauarbeiten in der Nähe dieser Kommunikationsleitung beschädigt wird, oder ähnliche Vorfälle. Wie man hieraus erkennen kann, gibt es mannigfaltige Umstände, die solch einen Ausfall verursachen, und überraschenderweise gibt es viele Fälle, in denen beide Kanäle gleichzeitig ausfallen.
  • In Fig. 15 analysiert das Zentralsystem 1 auf Grundlage der gesendeten Informationen, wo ein fehlerhafter Abschnitt ist und spezifiziert diesen. Das heißt, das Zentralsystem 1 berücksichtigt folgende Tatsachen:
    • - daß ein Fehlerstrom das Schalter-Terminal 5-1 passiert hat und das Schalter- Terminal 5-1 sich in einem stromlosen Zustand befindet;
    • - daß kein Fehlerstrom das Schalter-Terminal 5-2 passiert hat, sich dieses aber auch in einem stromlosen Zustand befindet;
    • - daß das Schalter-Terminal 5-3 detektiert, daß ein Energieausfall an dem einen Ende davon stattgefunden hat und das andere Ende davon in einem intakten Spannungszustand ist;
    • - daß der Unterstations-Unterbrecher-FCB 13 aufgrund dieser Informationen geöffnet ist und
    • - daß ein Schutzrelais für die Verteilungsleitung seinen Betrieb aufnimmt. Demzufolge stellt das Zentralsystem 1 fest, daß ein Abschnitt 14-2 der fehlerhafte Abschnitt ist.
  • Wenn ein fehlerhafter Abschnitt spezifiziert ist, überprüft das Zentralsystem 1, ob es einen intakten (fehlerfreien) Abschnitt der Verteilungsleitung mit Energieausfall gibt. In diesem Falle ist der Abschnitt 14-3 solch ein Energieausfalls- Abschnitt. Falls es einen intakten Abschnitt mit Energieausfall gibt, so wird ein dem fehlerhaften Abschnitt benachbarter Schalter eingeschaltet und arretiert, der Unterbrecher-FCB 13 wird eingeschaltet, um Energie zu einer Seite, die näher an einer Energiequelle liegt als der fehlerhafte Abschnitt, zu übertragen, und es wird überprüft, ob ein Schalter zur gegenseitigen Verbindung in der Verteilungsleitung auf einer Seite näher an einer Last als am fehlerhaften Abschnitt existiert.
  • Falls das Ergebnis der Beurteilung positiv ist, wird der Schalter der gegenseitigen Verbindung eingeschaltet, um Energie zum intakten stromlosen Abschnitt der Lastseite im fehlerhaften Abschnitt zu übertragen. Das herkömmliche System ist in der oben beschriebenen Art und Weise konstruiert und wird so betrieben. Deshalb tritt das Problem auf, daß es unmöglich wird, eine automatische Überwachung und Steuerung in dem Fall durchzuführen, in dem eine Kommunikationsleitung, die die Kommunikation zwischen einem Verkaufsbüro und einer Unterstation durchführt, zusammengebrochen ist oder in dem Fall, in dem das Zentralsystem ausgefallen ist.
  • Die vorliegende Erfindung dient dazu, dieses Problem zu lösen. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Überwachungs- und Steuerungssystem anzugeben, das Überwachung und Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit durchführt.
  • Das Überwachungs- und Steuerungssystem der vorliegenden Erfindung weist folgendes auf: ein zentrales Hauptsystem, das zumindest eine Unterstation überwacht und steuert; eine Verteilungsleitung, die mit der Unterstation verbunden ist; einen Schalter, der an der Verteilungsleitung vorgesehen ist; und ein Unterstations-Terminal, das für die Unterstation vorgesehen ist und die Überwachung und Steuerung des Schalters durchführt.
  • Das Überwachungs- und Steuerungssystem beinhaltet verschiedene Einrichtungen zur gegenseitigen Verbindung von Unterstationsterminals, die für jede Unterstation vorgesehen sind und, wenn eine Anomalität in einem Kommunikationskanal, der das Unterstations-Terminal mit dem zentralen Hauptsystem verbindet, auftaucht, führt es ein Umschalten der Kommunikationskanäle derart durch, daß anstelle des Unterstations-Terminals ein anderes Unterstations- Terminal die gegenseitige Verbindung und die Kommunikation mit dem zentralen Hauptsystem durchführt.
  • Das zentrale Hauptsystem überwacht und steuert den Schalter, der ein Überwachungsziel des mit dem Kommunikationskanal verbundenen Unterstationsterminals darstellt, in dem die Anomalität auftritt durch das andere Unterstationsterminal, auf das die gegenseitige Verbindung und die Kommunikation geschaltet wurde. Deshalb wird es mit Hilfe dieser Konstruktion möglich, Überwachung und Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit durchzuführen.
  • Die Erfindung wird nachstehend, auch hinsichtlich weiterer Merkmale und Vorteile, anhand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Die Zeichnungen zeigen in
  • Fig. 1 eine Skizze, die einen Gesamtaufbau eines Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung und ihrer Peripherie darstellt.
  • Fig. 2 eine detaillierte Skizze, die teilweise den Aufbau des Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Fig. 3 eine erläuternde Skizze, die den Datenfluß im Aufbau des Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Fig. 4 eine erläuternde Skizze, die ein Funktionsdiagramm für den Fall zeigt, in dem eine andere gegenseitige Verbindung von Unterstationen eines Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in ein Unterstations-Terminal eingebettet ist.
  • Fig. 5 eine erläuternde Skizze, die ein Funktionsdiagramm für den Fall zeigt, in dem eine andere gegenseitige Verbindung von Unterstationen eines Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung getrennt von einem Unterstations-Terminal platziert ist.
  • Fig. 6 eine erläuternde Skizze, die den Datenfluß für den Fall zeigt, in dem in ein Unterstationsterminal eine Funktion eingebettet ist, die eine Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn eine Anomalität in einem Hauptsystem und einem Ersatzsystem auf Zentralseite eines Überwachungs- und Steuerungssystems auftritt, gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 7 eine erläuternde Skizze, die eine Funktionsdiagramm zeigt, in dem in das Unterstationsterminal eine Funktion eingebettet ist, die eine Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn eine Anomalität im Hauptsystem und im Ersatzsystem auf der Zentralseite des Überwachungs- und Steuerungssystems auftritt, gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 8 eine Umrißzeichnung, die eine Konstruktion zeigt, in der in das Unterstationsterminal eine Funktion eingebettet ist, die eine Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn eine Anomalität im Hauptsystem und im Ersatzsystem auf der Zentralseite des Überwachungs- und Steuerungssystems auftritt, gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 9 eine erläuternde Skizze, die den Datenfluß in dem Fall zeigt, in dem eine Funktion in ein Unterstationsterminal eingebettet ist, die eine Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn eine Anomalität in der Kommunikation zwischen einer Unterstation und einem Hauptsystem, einem Ersatzsystem und einem Zentrum auf Seiten eines Zentrums eines Überwachungs- und Steuerungssystems auftritt, gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 10 eine erläuternde Skizze, die einen funktionalen Aufbau für den Fall zeigt, in dem in das Unterstationsterminal eine Funktion eingebettet ist, die die Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn in der Kommunikation zwischen der Unterstation und dem Hauptsystem, dem Ersatzsystem und dem Zentrum auf Seiten des Zentrums eines Überwachungs- und Steuerungssystems eine Anomalität auftritt, gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 11 eine Umrißzeichnung, die eine Konstruktion für den Fall zeigt, in dem in das Unterstationsterminal eine Funktion eingebettet ist, die die Fehlerverarbeitung auf der Unterstationsterminal-Seite durchführt, wenn in der Kommunikation zwischen der Unterstation und dem Hauptsystem, dem Ersatzsystem und dem Zentrum auf Seiten des Zentrums eines Überwachungs- und Steuerungssystems eine Anomalität auftritt, gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 12 eine Konstruktionsskizze, die das Schalten von Kommunikationsleitungen von einem Unterstations-Terminal zu einer Schalterterminal-Einheit im Überwachungs- und Steuerungssystem zeigt, gemäß dem ersten bis fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, wobei auch verschiedene gegenseitige Verbindungen von Unterstationen in diesem System gezeigt sind.
  • Fig. 13 eine erläuternde Skizze, die das Schalten von Kommunikationsleitungen von ehem Unterstationsterminal zu einer Schalterterminal-Einheit im Überwachungs- und Steuerungssystem zeigt, gemäß dem ersten bis fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Fig. 14 eine Skizze, die ein Ziel-System eines herkömmlichen Überwachungs- und Steuerungssystems zeigt.
  • Fig. 15 eine Konstruktionsskizze, die die Details des herkömmlichen Überwachungs- und Steuerungssystems zeigt.
  • Fig. 16 eine erläuternde Skizze, die den Datenfluß in dem herkömmlichen Überwachungs- und Steuerungssystems zeigt, und
  • Fig. 17 eine erläuternde Skizze, die den funktionalen Aufbau des herkömmlichen Überwachungs- und Steuerungssystems zeigt.
  • Erstes Ausführungsbeispiel
  • Fig. 1 erläutert ein Konzept eines Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Man beachte, daß die folgenden Ausführungsbeispiele beschrieben werden, indem ein Energieverteilungs-Automatisierungssystem als Beispiel herangezogen wird. In Fig. 1 ist eine Kommunikationsleitung 106, gezeichnet durch eine doppelt gepunktete Linie, zwischen den jeweiligen Unterstationen 101 vorgesehen.
  • Die anderen Aufbauten sind die gleichen, wie die in Fig. 14, so daß sie mit den gleichen Bezugszeichen dargestellt werden und hier nicht erneut beschrieben werden. In diesem Ausführungsbeispiel spielt es keine Rolle, ob jede Kommunikationsleitung einen Signalkanal oder zwei (oder mehr) Kanäle einschließt. Das heißt, es wird keine genaue Beschränkung der Anzahl der Kanäle jeder Kommunikationsleitung vorgenommen.
  • Fig. 2 ist eine Skizze, die Kommunikationsleitungen zwischen den Unterstationsterminals 3-1 und 3-2 zeigt. Der Aufbau in Fig. 2 ist im wesentlichen der gleiche wie der Aufbau in Fig. 15, der oben beschrieben ist, obwohl der Unterschied besteht, daß die Kommunikationsleitung 106, angedeutet durch eine doppelt gepunktete Linie, zwischen den Unterstationsterminals 3-1 und 3-2 vorgesehen wird.
  • In Fig. 2 ist, in dem Fall, in dem keine Anomalität in einer Kommunikationsleitung zwischen einem Verkaufsbüro, in dem das Zentralsystem 1 vorgesehen ist, und Unterstationen auftritt, in denen die Unterstationsterminals 3-1 und 3-2 vorgesehen sind, wenn das Zentralsystem 1 normal funktioniert, die Verarbeitung, die durchgeführt wird, um einen Fehler zu beseitigen, der in einer Verteilungsleitung auftritt, die gleiche, wie die in Fig. 15, so daß die detaillierte Beschreibung hier entfällt.
  • Fig. 3 zeigt den Informationsfluß zwischen entsprechenden Basen vom Zentralsystem 1 zum Unterstationsterminal 3-1 und dem Trennschalter der Verteilungsleitung. Fig. 3 zeigt auch die Art der Information. Ein Punkt, in dem Fig. 3 sich stark von Fig. 16 unterscheidet, ist, daß zusätzliche Funktionen 206 zum Betrieb 205 des Unterstationsterminals hinzugefügt sind. Diese zusätzlichen Funktionen bestehen aus einer Funktion der Überwachung des Zustandes des Zentralsystems 1 vom Unterstationsterminal 3-1 und einer Funktion zur Aufstellung einer gegenseitigen Verbindung mit einem anderen Unterstationsterminal.
  • Falls also eine Anomalität im Informationsfluß in einer Kommunikationsleitung zwischen einer entsprechenden Unterstation und dem Verkaufsbüro auftritt, schaltet das Überwachungs- und Steuerungssystem gemäß diesem Ausführungsbeispiel zwischen den Unterstationsterminals 3-1 und 3-2 um, so daß es möglich wird, eine gegenseitige Verbindung für Informationen zwischen einem benachbarten Unterstationsterminal und dem Verkaufsbüro herzustellen, wobei der Trennschalter überwacht und gesteuert wird (Einrichtung zur gegenseitigen Verbindung anderer Unterstationsterminals).
  • In Fig. 3 haben die verschiedenen Bezugszeichen folgende Bedeutung: Das Bezugszeichen 201 bezeichnet einen Trennschalter; das Bezugszeichen 202 bezeichnet eine Trennschalter-Ein-/Aus-Zustands-Überwachung und eine Trennschalter-Strom-/ Spannungs-/Phasen-Überwachung; das Bezugszeichen 203 bezeichnet die Trennschalter-Ein-/Aus-Steuerung; das Bezugszeichen 204 bezeichnet die Unterstationsinformation (Sekundärspannung der Gruppe, Sekundärstrom der Gruppe, Sekundär-Unterbrecher-CB (für Unterbrecher steht im Folgenden "CB") der Gruppe, Busleitungsspannung, Busleitungsverbindungs-Unterbrecher- CB, Verteilungsleitungs-Unterbrecher-CB, Verteilungsleitungsstrom, Verteilungsleitungs-Leistungsfaktor, Schutzrelais, Unterbrecher-FCB-Endausschaltung).
  • Das Bezugszeichen 205 bezeichnet den Betrieb des Unterstationsterminals (Unterstationsinformationserfassung, Verteilungsleitungs-Unterbrecher-CB- Überwachung und -Steuerung, Trennschalterüberwachung und -Steuerung und Ausrichtung auf das Zentralsystem); das Bezugszeichen 206 bezeichnet die zusätzlichen Funktionen (Zentralsystem-Zustandsüberwachung und gegenseitige Verbindung anderer Unterstationsterminals); das Bezugszeichen 207 bezeichnet eine Kommunikationskanal-Schaltvorrichtung; das Bezugszeichen 208 bezeichnet ein Ersatzzentralsystem (das die gleiche Funktion wie ein Hauptzentralsystem 209 hat).
  • Das Bezugszeichen 209 bezeichnet die Funktionen des Hauptzentralsystems (Überwachung der Unterstationsinformation, Verteilungsleitungs-Unterbrecher- CB-Ein-Aus-Zustands-Überwachung und Spannungs-/Strom-/Phasen-Überwachung, Verteilungsleitungs-Unterbrecher-CB-Überwachung, Trennschalter Ein-/Aus- Zustands-/Spannungs-/Strom-/Phasen-Überwachung, Verteilungsleitungs-Fehlerverarbeitung (Fehlererkennung, Abtrennung des fehlerhaften Abschnitts und Energieübertragung zum intakten stromlosen Abschnitt), Überwachung und Ein-/Aus-Steuerung des Schalters zu beliebigen Zeiten, Darstellung des Energieverteilungssystems und Erhaltung des Datenbestandes der Ausrüstung).
  • Das zentrale Hauptsystem 209 führt die Überwachung und Steuerung der Unterstation, der Verteilungsleitung, des Schalters und des Unterstationsterminals durch, während das Ersatzzentralsystem 208 die Überwachung und Steuerung der Unterstation, der Verteilungsleitung, des Schalters und des Unterstationsterminals anstelle des zentralen Hauptsystems 209 durchführt, und zwar in dem Fall, in dem das zentrale Hauptsystem 209 aufgrund einer regelmäßig wiederkehrenden Inspektion, eines Zusammenbruchs oder dgl. gestoppt ist.
  • Es sei angemerkt, daß in dieser Beschreibung jedes Ausführungsbeispiel erläutert wird, indem man einen Fall wählt, in dem das Zentralsystem 1 sowohl aus dem zentralen Hauptsystem als auch aus dem Ersatzhauptsystem aufgebaut ist, obwohl die Erfindung nicht darauf beschränkt ist und das Zentralsystem 1 nur aus einem der beiden bestehen kann.
  • Fig. 4 ist eine detaillierte verdeutlichende Skizze der Fig. 3. In Fig. 4 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ein Zentralsystem und Bezugszeichen 2 einen Kommunikationskanal zur Durchführung der Kommunikation zwischen dem Verkaufsbüro (Zentralsystem 1) und der Unterstation. Das Bezugszeichen 3 bezeichnet ein Unterstationsterminal und zeigt Zielfunktionen 31 bis 35 an den folgenden Unterstationsterminals.
  • Das Bezugszeichen 31 bezeichnet einen Bereich, der eine Kommunikationsfunktion zur Durchführung von Kommunikation mit dem Zentralsystem 1 besitzt; das Bezugszeichen 32 bezeichnet einen Bereich, der eine Datenübertragungs- und Empfangsfunktion besitzt, welcher den Austausch von Überwachungs- und Steuerungsinformationen in der Unterstation und Überwachungs- und Steuerungsinformationen des Verteilungsleitungs- Trennschalters durchführt, und eine Dateneditierfunktion zur Durchführung einer Dateneditierung (up/down) der Information besitzt.
  • Das Bezugszeichen 33 bezeichnet einen Bereich, der eine Unterstationsinformations-Abruffunktion und eine Verteilungsleitungs-Unterbrecher-CB- Steuerungsfunktion besitzt; das Bezugszeichen 34 bezeichnet einen Bereich, der eine Schalterzustands-Überwachungs- und Steuerungsfunktion zur Durchführung von Informationsaustausch mit einem Verteilungsleitungs-Trennschalter und eine Funktion zur Durchführung der Kommunikation zwischen der Schalterterminaleinheit und dem Unterstationsterminal besitzt; und das Bezugszeichen 35 bezeichnet einen Bereich, der Funktionen besitzt, die zum Unterstationsterminal hinzugefügt sind.
  • Der zusätzliche Funktionsbereich hat die Funktion der Überwachung des Zustandes der Kommunikation, die zum Zentrum gerichtet ist, das eine Funktion der Überwachung des Kommunikationszustandes des Verkaufsbüros 2 unter der gegenseitigen Verbindung mit dem Kommunikationsfunktionsbereich 31, eine Funktion der gegenseitigen Verbindung mit einem anderen Unterstationsterminal und eine Energieverteilungssystem-Zustandsspeicherfunktion besitzt. Das heißt, die zusätzlichen Funktionen führen vorläufig die Funktionen des Zentralsystems 1 aus.
  • Das Bezugszeichen 4 bezeichnet einen benötigten Informationsbereich der Unterstation, das Bezugszeichen 5 bezeichnet Kommunikationsleitungen, die die Kommunikation mit einem Verteilungsleitungs-Trennschalter 6 durchführen, und das Bezugszeichen 6 bezeichnet den Verteilungsleitungs-Trennschalter, der überwacht und gesteuert werden muß und in normalen Fällen den Austausch von Informationen mit einer Schalterterminaleinheit durchführt. Die Bezugszeichen 71 und 72 stellen Unterstationsterminals von benachbarten Unterstationen dar.
  • In Fig. 4 erhält der zusätzliche Funktionsbereich 35, wenn der Kommunikationsfunktionsbereich 31 mit dem Zentralsystem 1 eine Kommunikationsanomalität feststellt, Informationen, die diesen Zustand zeigen, der Kommunikationsfunktionsbereich zur gegenseitigen Verbindung anderer Unterstationen (Einrichtungen zur gegenseitigen Verbindung von anderen Unterstationsterminals) innerhalb des zusätzlichen Funktionsbereichs 35 beginnt seinen Betrieb, und die Kommunikationsleitungen werden geschaltet, so daß ein benachbartes anderes Unterstationsterminal die gegenseitige Verbindung und Kommunikation mit dem Zentralsystem 1 durchführt (was Informationen über die Schaltoperation anbetrifft: vgl. 4. Ausführungsbeispiel, das später beschrieben wird).
  • Der zusätzliche Funktionsbereich 35 erhält zu jeder Zeit vom Dateneditierfunktionsbereich 32 Daten bezüglich des Energieverteilungssystems, hält die Daten im Energieverteilungssystems-Zustandsspeicher-Funktionsbereich innerhalb des zusätzlichen Funktionsbereichs 35 und aktualisiert den Zustand in Echtzeit.
  • Wenn die gegenseitige Verbindung zu der benachbarten Unterstation beendet ist, überwacht und steuert das Zentralsystem 1, das in dem Verkaufsbüro installiert ist, durch die verschiedenen Unterstationen den Verteilungsleitungs- Trennschalter 6. In Fig. 4 wird angenommen, daß zu Beginn im Zentralsystem vorgegeben wird, ob die Seite 71 der Unterstation A oder die Seite 72 der Unterstation B benutzt wird. Falls z. B. die Verarbeitungsauslastung der Seite 71 der Unterstation A geringer ist als die der Seite 72 der Unterstation B, wird die Seite 71 der Unterstation A zur Benutzung vorgegeben, die Verbindungsreihenfolge ist einfach und eindeutig in der ansteigenden numerischen Reihenfolge, oder dgl., festgelegt.
  • Fig. 5 ist eine Skizze, die eine Modifikation des ersten Ausführungsbeispiels zeigt. Fig. 5 zeigt einen Fall, in dem zusätzliche Funktionen 35 des Unterstationsterminals strukturell an der Außenseite des Unterstationsterminals 3 hinzugefügt sind (d. h., die zusätzlichen Funktionen 35 werden, nachdem sie etabliert und angeschlossen sind, als ein eigenständiger Block benutzt). Deshalb ist Fig. 5 im Hinblick auf die Funktionen genau die gleiche wie Fig. 4.
  • Wenn z. B. das System des Unterstationsterminals 3 zu dem Zeitpunkt, an dem Terminal 3 geliefert wird, vom herkömmlichen Typ ist, wird das System zu einem späteren Zeitpunkt der Verbesserung der Funktionen willen modifiziert. In dem Falle, in dem die externen zusätzlichen Funktionen 35 hinterher hinzugefügt werden, wie in Fig. 5 gezeigt, um das gleiche System wie in Fig. 4 zu erhalten, wird der Aufbau in Fig. 5 benutzt.
  • Wie oben beschrieben, ist in diesem Ausführungsbeispiel die gegenseitige Verbindung für Informationen zwischen Unterstationsterminals zu jedem Zeitpunkt ausgebildet. Demzufolge wird sogar dann, wenn eine Anomalität in der Kommunikation zwischen einer Unterstation und dem Zentralsystem auftritt, die Kommunikation zwischen einem benachbarten anderen Unterstationsterminal und dem Zentralsystem durchgeführt, was folgendes ermöglicht:
    • - eine Verarbeitung zur Beseitigung eines Fehlers, der in einer Verteilungsleitung in einem Unterstationsgebiet auftritt, in dem die Anomalität in der Kommunikation mit dem Zentralsystem auftritt, durchzuführen;
    • - eine Situation zu realisieren, in der keine Minderung des Services für jeden Verbraucher auftritt, sogar in dem Unterstationsgebiet, in dem die Kommunikationsanomalität mit dem Zentralsystem auftritt und
    • - die Zuverlässigkeit des Überwachungs- und Steuerungssystems zu verbessern.
  • Ebenso erhält man in dem Fall, in dem der zusätzliche Funktionsbereich 35 im Unterstationsterminal 3, wie in Fig. 4 gezeigt, eingebettet ist, den Effekt, daß es möglich wird, Leerräume zu vermeiden und in einer leichten Art und Weise eine Installation in einem begrenzten Raum einer existierenden Unterstation durchzuführen.
  • Ebenso erhält man in dem Fall, in dem der zusätzliche Funktionsbereich 35 getrennt von dem Unterstationsterminal 3, wie in Fig. 5 gezeigt, vorgesehen und angeordnet wird, einen Aufbau, in dem es möglich ist, die Kommunikationsfunktion zur gegenseitigen Verbindung der anderen Unterstation von den zusätzlichen Funktionen 35 getrennt zu betreiben, sogar in dem Fall, in dem eine Anomalität im Unterstationsterminal 3 auftritt. Mit diesem Aufbau wird es möglich, die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen.
  • Zweites Ausführungsbeispiel
  • Fig. 6 zeigt den Aufbau eines Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. In diesem Ausführungsbeispiel werden zwei Kanäle (A-Kanal 211 und B-Kanal 212) als Kommunikationsleitungen vorgesehen. In dieser Zeichnung bezeichnet das Bezugszeichen 206A zusätzliche Funktionen, obgleich der Unterschied zu den zusätzlichen Funktionen 206 in Fig. 3 darin besteht, daß ein eigener Unterstationsfehlerbearbeitungs-Funktionsbereich (Bestimmung des fehlerhaften Abschnitts, Abtrennung des fehlerhaften Abschnitts und Energieübertragung zu einem intakten Abschnitt) einschließlich eines anderen Schalters zur gegenseitigen Verbindung von Unterstationen hinzugefügt ist, der die Bearbeitung für die Beseitigung eines auftretenden Verteilungsleitungsfehlers sowohl in einer anderen Unterstation, als auch in einer eigenen Unterstation, durchführt.
  • Wie oben in Fig. 6 beschrieben, sind die zusätzlichen Funktionen des Unterstationsterminals verbessert und in dem Fall, in dem beide Kanäle (A-Kanal 211 und B-Kanal 212) während der Kommunikation zwischen der Unterstation und dem Zentralsystem in einen anomalen Zustand fallen, werden Daten in einem Energieverteilungsbezirk, der benachbarten Unterstationen entspricht, in jeder Unterstation gespeichert, und die Bearbeitung für die Beseitigung eines auftretenden Fehlers in der Verteilungsleitung in einer anderen Unterstation wird durch die Funktionen, die dem Unterstationsterminal zugefügt wurden, ausgeführt. Ferner bezeichnet das Bezugszeichen 210 in Fig. 6 den Funktionsausfall des Zentralsystems. Die anderen Aufbauten sind die gleichen wie die in Fig. 5 und deshalb entfällt deren Beschreibung hier.
  • In diesem Ausführungsbeispiel in Fig. 6 wird dem zusätzlichen Funktionsbereich also eine Funktion gegeben, mit welcher Information über den Schalter für die gegenseitige Verbindung bezüglich eines eigenen Unterstationsgebietes zusätzlich zu der Information, die andere Unterstationsgebiete betrifft, gespeichert wird. Hier werden die Bestimmung des fehlerhaften Abschnitts, die Abtrennung des fehlerhaften Abschnitts und Energieübertragung zu einem stromlosen intakten Abschnitt gleichzeitig mit der Speicherung der Informationen durchgeführt.
  • Fig. 7 ist eine erläuternde Skizze der Fig. 6. In dieser Skizze beinhalten die zusätzlichen Funktionen 35 eine Verteilungsleitungsfehler-Bearbeitungsfunktion zusätzlich zu den zusätzlichen Funktionen 35 in Fig. 4. In einem Speicherbereich dieser Funktion sind Verteilungsleitungsdaten, Unterstationsdaten und Software für die Fehlerbearbeitungsfunktion installiert, was bedeutet, daß die Funktionen gegenüber dem in Fig. 4 gezeigten Fall verbessert sind.
  • Wie oben beschrieben, besteht der Unterschied zwischen dem Aufbau, der in dieser Skizze gezeigt wird, und dem, der in Fig. 4 gezeigt ist, in dem zusätzlichen Funktionsbereich 35, andere Aufbauten sind die gleichen, so daß deren Beschreibung hier nicht erneut gegeben ist.
  • Es spielt keine Rolle, ob der zusätzliche Funktionsbereich 35 in Fig. 7 durch die Verwendung eines Computers, der ein spezielles Board benutzt, oder durch die Verwendung eines kommerziell erhältlichen Computers realisiert wird, solange die zusätzlichen Funktionen ins Spiel kommen.
  • Fig. 8 zeigt den externen Aufbau des Unterstationsterminals 3 gemäß der vorliegenden Erfindung. In Fig. 8 ist ein herkömmlicher Funktionsbereich 301, der das zentrale Hauptsystem 209 enthält, von einem Funktionsbereich 302 gemäß der vorliegenden Erfindung, der die zusätzlichen Funktionen 35 einschließt, getrennt.
  • In Fig. 8 ist ein Aufbau gezeigt, in dem der Funktionsbereich 302 gemäß der vorliegenden Erfindung vom herkömmlichen Funktionsbereich 301 getrennt ist. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt, und der Funktionsbereich 302 gemäß der vorliegenden Erfindung kann in den herkömmlichen Funktionsbereich 301 eingebettet sein. Es ist möglich, den gleichen Effekt auch in diesem Fall zu erhalten.
  • Wie oben in diesem Ausführungsbeispiel beschrieben, ist weiterhin jedes Unterstationsterminal mit der Fehlerbearbeitungsfunktion ausgestattet, die Informationen über einen zu überwachenden Zielschalter der eigenen Unterstation und Informationen über einen zu überwachenden Zielschalter einer anderen Unterstation speichert und die Verarbeitung für die Beseitigung eines Verteilungsleitungsfehlers, der in der anderen Unterstation auftritt, anstelle der anderen Unterstation durchführt, und zwar in dem Fall, in dem eine Anomalität in einem Kommunikationskanal auftritt, der das andere Unterstationsterminal und das zentrale Hauptsystem (oder das Ersatzhauptsystem) verbindet, oder in dem Fall, in dem das zentrale Hauptsystem (oder das Ersatzhauptsystem) ausgefallen bzw. abgeschaltet ist. Mit dieser Konstruktion wird es möglich, die Zuverlässigkeit weiter zu verbessern.
  • Drittes Ausführungsbeispiel
  • Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Aufbaus, in dem der zusätzliche Funktionsbereich vom herkömmlichen Funktionsbereich als "Ersatz-Zentralfunktion vom einfachen Typ" getrennt ist. Das heißt, in diesem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 weisen ein Ersatzhauptsystem 208 und ein Zentralhauptsystem 209 ursprünglich zusätzliche Funktionen 206B wie die Ersatz-Zentralfunktion vom einfachen Typ zusätzlich zu den in Fig. 3 gezeigten zusätzlichen Funktionen auf.
  • Das heißt, es sind drei Funktionen hinzugefügt:
    • - eine Unterstations-Informations-Überwachungsfunktion,
    • - eine Trennschalter-Überwachungsfunktion und
    • - eine Verteilungsleitungs-Fehlererkennungs-/Abtrennungs-/und Energie- Übertragungsfunktion zu einem intakten Abschnitt.
  • Dieses System hat verschiedene Merkmale.
  • In dem Fall z. B., in dem die zusätzlichen Funktionen 206 der vorliegenden Erfindung zu der herkömmlichen, in Fig. 17 dargestellten Funktion hinzugefügt werden, wird es möglich, mit dieser Konstruktion durch eine Änderung des herkömmlichen Funktionsbereichs (vgl. Bezugszeichen 301 in Fig. 8) in einem kleinen Ausmaß auszukommen und eine differenzierte Funktion durch die Unterdrückung von Beschränkungen der herkömmlichen Funktion auf ein Minimum zu realisieren.
  • Fig. 10 ist eine erläuternde Skizze des Informationsflusses in Fig. 9. In dem Fall, in dem eine Verteilungsleitungs-Fehlerverarbeitung durchgeführt wird, wird es für die zusätzliche Funktion 35 möglich, Daten über einen weiten Bereich zu verarbeiten.
  • Fig. 11 ist die Umrißzeichnung eines Aufbaus gemäß der vorliegenden Erfindung. Wie in dieser Skizze gezeigt, sind der in Fig. 17 gezeigte, herkömmliche Funktionsbereich 301 und der zusätzliche Funktionsbereich 302 gemäß der vorliegenden Erfindung getrennt vorgesehen. Mit dieser Konstruktion wird das Merkmal realisiert, daß es in dem Fall, in dem eine Funktion erweitert wird, die nur mit dem herkömmlichen Funktionsbereich 301 bei Betriebsbeginn eines Energie-Verteilungssystems realisiert ist, möglich ist, die Zeit zu verkürzen, die die Modifikation des herkömmlichen Funktionsbereichs einnimmt.
  • Wie oben beschrieben, hat mit der Konstruktion des automatisierten Überwachungs- und Steuerungssystems gemäß diesem Ausführungsbeispiel jedes Unterstationsterminal die Ersatzzentrum-Funktion vom einfachen Typ, die es ermöglicht, die eigene Überwachung und Steuerung durchzuführen, auch wenn ein Zentralsystem alle seine Funktionen verliert.
  • Demzufolge erhält man den Effekt, daß es möglich wird,
    • - die Verarbeitung für die Beseitigung aller Verteilungsleitungsfehler durchzuführen,
    • - den Service für jeden Kunden zu erhöhen und
    • - ein System mit hoher Zuverlässigkeit anzugeben.
    Viertes Ausführungsbeispiel
  • In diesem Ausführungsbeispiel wird der Aufbau der gegenseitigen Verbindung mit der anderen Unterstation beschrieben, der in den ersten drei Ausführungsbeispielen oben erklärt ist. Fig. 12 ist eine Skizze, die eine Methode zum Aufbau einer gegenseitigen Verbindung mit einer anderen Unterstation erklärt.
  • In Fig. 12 bezeichnet das Bezugszeichen 7 eine Kanal-Schaltvorrichtung, das Bezugszeichen 8, angedeutet durch eine gepunktete Linie, bezeichnet eine Schaltersteuerungs-Befehlsleitung, die dann, wenn eine Überwachungsanomalität mit der Überwachungsfunktion (einschließlich der Überwachung der Kommunikation zwischen dem Unterstationsterminal und dem Zentralsystem) des Zentralsystems 1 unter den zusätzlichen Funktionen 35 erkannt ist, einen Schaltvorgang der auf die Schalterterminal-Einheit der Kanal-Schaltvorrichtung 7 gerichteten Kommunikationskanäle durchführt.
  • Das Bezugszeichen 91 stellt Informations-Abrufleitungen der Schalterterminal- Einheit zu einer benachbarten Unterstation A71 dar, und das Bezugszeichen 92 bezeichnet Informations-Abrufleitungen der Schalterterminal-Einheit zu einer benachbarten Unterstation B72.
  • Das Bezugszeichen 71-1 bezeichnet gegenseitige Verbindungen für Informationen zwischen der benachbarten Unterstation A71 und dem Unterstationsterminal, während das Bezugszeichen 71-2 gegenseitige Verbindungen für Informationen zwischen der benachbarten Unterstation B72 und dem Unterstations- Terminal bezeichnet.
  • Diese gegenseitigen Verbindungen für Informationen sind zu jedem Zeitpunkt angeschlossen und so ausgeführt, daß Daten eines Verteilungsleitungs-Zustandsspeicher-Funktionsbereichs des zusätzlichen Funktionsbereichs 35 (der Ein-/ Aus- Zustand eines jeden Schalters beispielsweise) immer durch Informationen über die benachbarte Seite 71 der Unterstation A und die benachbarte Seite 72 der Unterstation B aktualisiert werden.
  • Als Nächstes wird beschrieben, wie die gegenseitige Verbindung der verschiedenen Unterstationen arbeitet. Wenn eine Anomalität in einer Kommunikationsleitung 2 erkannt wird, wird eine Anomalität im Kommunikations-Funktionsbereich 31 mit dem Zentralsystem 1 erkannt, der Überwachungs-Funktionsbereich des Zentralsystems des zusätzlichen Funktionsbereichs 35 fängt an zu arbeiten, der Abruf von offen-/ geschlossen Informationen von der Schalter- Befehlsleitung 8 zum Schalter 7 wird zur benachbarten Seite 71 der Unterstation A (oder zur benachbarten Seite 72 der Unterstation B) geschaltet. Man kann davon ausgehen, daß vorher vorgegeben ist, ob zur Seite 71 der Unterstation A oder zur Seite 72 der Unterstation B geschaltet wird.
  • Die benachbarten Unterstationen A und B auf den Seiten 71 und 72 rufen jeweils zu jeder Zeit Informationen betreffend den Beteiligten am anderen Ende durch die gegenseitigen Verbindungs-Leitungen für Informationen 71-1 und 71-2 ab, und die benachbarte Seite 71 der Unterstation A erhält vom Zentralsystem 1 ein Kommando, so daß es ermöglicht wird, eine notwendige Schalter-Steuerung auszuführen.
  • Das Ergebnis der Steuerung von der benachbarten Seite 71 der Unterstation A wird vom benachbarten Unterstations-A-Terminal zum Zentralsystem übertragen und wird durch die gegenseitige Verbindungsleitung für Informationen 71-1 in den Verteilungsleitungs-Zustandsspeicher-Funktionsbereich der zusätzlichen Funktionen 35 übertragen. Die Informationen, die hier abgerufen werden, werden auch durch die gegenseitige Verbindungsleitung für Informationen 71-2 zur benachbarten Seite 72 der Unterstation B übertragen. Diese Informationen werden notwendig, um die Steuerung vom Unterstationsterminal in Fig. 12 aus durchzuführen, wenn das Zentralsystem an der benachbarten Seite 71 der Unterstation A seine Funktion verliert.
  • Wie oben beschrieben, tauscht jedes Unterstationsterminal durch die gegenseitigen Verbindungsleitungen für Informationen 71-1, 71-2, . . . Informationen aus, das Zentralsystem und jedes Unterstationsterminal besitzen den Schalter- Zustand derselben Verteilungsleitung, und die Schalter-Steuerung wird so durchgeführt, daß kein Widerspruch auftritt. Demzufolge wird es möglich, die Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit durchzuführen.
  • Fig. 13 ist eine erklärende Skizze von Einrichtungen für die Ausführung des Schaltens der zu einem Schalter hin gerichteten Kommunikationsleitung 5 durch Benutzung der Schalterbefehlsleitung 8 und der Schaltvorrichtung 7. Die Bauelemente 70-1 und 70-2 unterdrücken unter Benutzung eines Trenntrafos einen externen Stromstoß und erhalten die Stabilität eines Potentials zwischen verschiedenen Unterstationen aufrecht. Die Bezugszeichen 72-1 und 72-2 bezeichnen Umschalter, die Informationen der Schalterterminal-Einheit zu ihrem eigenen Transformationsterminal und den benachbarten Unterstationen A und B umschalten.
  • Das Bezugszeichen 7-1 bezeichnet den Schaltbefehls-Empfang und eine Schaltoperation, das Bezugszeichen 400 bezeichnet eine Steuerungs-Kommunikationsleitung für das eigene Gebiet einer Schalterterminal-Einheit, das Bezugszeichen 401 bezeichnet eine Steuerungsleitung für das eigene Unterstationsterminal, das Bezugszeichen 402 bezeichnet eine Überwachungsleitung für das eigene Unterstationsterminal, und das Bezugszeichen 403 bezeichnet einen Schaltbefehl von der Zentralsystem-Überwachungsfunktion für das eigene Unterstationsterminal.
  • In Fig. 13 wird von der Seite 71 der Unterstation A dann, wenn sich das Zentralsystem in einem anomalen Zustand befindet, ein vom Zentralsystem abgegebenes Kommando empfangen. Wenn der Schalter in einem eigenen Gebiet gesteuert wird, sind die Umschalter 72-1 und 72-2 jeweils mit der rechten Seite verbunden, wobei sie Steuerung und Überwachung durchführen.
  • Fünftes Ausführungsbeispiel
  • In diesem Ausführungsbeispiel wird ein Fall beschrieben, in dem das Zentralsystem seine Funktionen im ersten bis dritten, oben beschriebenen Ausführungsbeispiel verliert. Was den Verlust der Funktionen des Zentralsystems anbetrifft, wird dann, wenn die Kommunikationsleitung von der Kommunikationsfunktion mit dem Zentrum als "in Ordnung" beurteilt wird und jedes Unterstationsterminal Informationen über den Verlust der Funktionen des Zentralsystems erhält, oder wenn eine Vielzahl von Unterstationsterminals eine Anomalität in der Kommunikation mit dem Zentrum feststellen, festgestellt, daß die Funktionen des Zentralsystems verlorengegangen sind.
  • In diesem Fall ist jedes Unterstationsterminal mit der Fähigkeit versehen, die Schaltersteuerung durchzuführen. Dementsprechend erkennt der Energieverteilungs-Fehlerverarbeitungs-Funktionsbereich der zusätzlichen Funktionen in Fig. 12, in dem Fall, in dem die Funktionen des Zentralsystems verlorengegangen sind, die verlorenen Funktionen.
  • In Fig. 12 wird der Zustand jeder Verteilungsleitung jederzeit abgerufen, indem die gegenseitigen Verbindungsleitungen für Informationen 71-1, 71-2, . . . zwischen den jeweiligen Unterstationen benutzt werden, und unter den zusätzlichen Funktionen gibt es die Verteilungsleitungs-Fehlerbearbeitungs-Funktion. Demzufolge erhält man die Eigenschaft, daß es in dem Fall, in dem das Zentralsystem heruntergefahren bzw. ausgefallen ist, möglich wird, die Schaltersteuerung in einem eigenen Gebiet in einer zuverlässigen Art und Weise durchzuführen.
  • In Fig. 12 ist es möglich, die Fehlerverarbeitung in einem eigenen Gebiet durchzuführen, indem man ein Unterstationsterminal im Gebiet nutzt, und jede benachbarte Unterstation führt selbständig die Verarbeitung zur Beseitigung eines auftretenden Fehlers in der benachbarten Station durch.
  • Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Überwachungs- und Steuerungssystem angegeben, das folgendes aufweist: ein Zentralhauptsystem, das mindestens eine Unterstation überwacht und steuert; eine Verteilungsleitung, die mit der Unterstation verbunden ist; ein Schalter, der an der Verteilungsleitung vorgesehen ist; und ein Unterstationsterminal, das für die Unterstation vorgesehen ist und die Überwachung und Steuerung des Schalters durchführt; wobei das Überwachungs- und Steuerungssystem, das für jede Unterstation vorgesehen ist, verschiedene Einrichtungen zur gegenseitigen Verbindung von Unterstationsterminals hat, und, falls eine Anomalität in einem Kommunikationskanal, der das Unterstationsterminal mit dem Zentralhauptsystem verbindet, auftritt, das Umschalten von Kommunikationskanälen durchführt, so daß ein anderes Unterstationsterminal die gegenseitige Verbindung und Kommunikation mit dem zentralen Hauptsystem anstelle des Unterstationsterminals durchführt; und wobei das zentrale Hauptsystem durch die verschiedenen Unterstationsterminals, die den Befehl erhalten haben, den Schalter überwacht und steuert, der ein Überwachungsziel des mit dem Kommunikationskanal, an dem die Anomalität auftritt, verbundenen Unterstationsterminals ist. Mit dieser Konstruktion wird es möglich, die Überwachung und Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit durchzuführen.
  • Ferner sind die Befehlseinrichtungen zur gegenseitigen Verbindung der unterschiedlichen Unterstationsterminals getrennt vom Transformations-Terminal vorgesehen. Mit dieser Konstruktion wird es möglich, die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen.
  • Außerdem enthält das Überwachungs- und Steuerungssystem Einrichtungen zur Fehlerverarbeitung, die für jedes Unterstationsterminal vorgesehen sind, speichert Informationen über einen Schalter, der ein Überwachungsziel einer eigenen Unterstation ist und Informationen über einen Schalter, der Überwachungsziel einer anderen Unterstation ist, und führt die Verarbeitung für die Beseitigung eines Verteilungsleitungsfehlers, der in einer anderen Unterstation anstelle der eigenen Unterstation auftritt, durch, falls eine Anomalität in einem Kommunikationskanal, der ein anderes Unterstationsterminal mit dem zentralen Hauptsystem verbindet, auftritt. Mit dieser Konstruktion ist es möglich, die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen.
  • Mit der vorliegenden Erfindung wird auch ein Überwachungs- und Steuerungssystem angegeben, das folgendes aufweist: ein Zentralhauptsystem, das mindestens eine Unterstation steuert und überwacht; eine Verteilungsleitung, die mit der Unterstation verbunden ist; einen Schalter, der an der Verteilungsleitung vorgesehen ist; und ein Unterstationsterminal, das für die Unterstation vorgesehen ist und die Überwachung und Steuerung des Schalters ausführt, wobei das Überwachungs- und Steuerungssystem ein Ersatzzentrum besitzt, das für jedes Unterstationsterminal vorgesehen ist und, falls das Zentralhauptsystem gestoppt ist, an Stelle des Zentralhauptsystems die Überwachung und Steuerung des Schalters, der ein Überwachungsziel der Unterstation ist, durchführt. Mit dieser Konstruktion wird es möglich, die Überwachung und Steuerung mit hoher Zuverlässigkeit durchzuführen.

Claims (4)

1. Überwachungs- und Steuerungssystem mit einem zentralen Hauptsystem (209), das mindestens eine Unterstation (101) überwacht und steuert, mit einer Verteilungsleitung (14), die mit der Unterstation (101) verbunden ist, mit einem Schalter (15), der an der Verteilungsleitung (14) angeordnet ist und einem Unterstationsterminal (3), das für die Unterstation (101) vorgesehen ist und den Schalter (15) überwacht und steuert,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Überwachungs- und Steuerungssystem Befehlseinrichtungen (35) für die gegenseitige Verbindung verschiedener Unterstationsterminals aufweist, die für jedes Unterstationsterminal (3) vorgesehen sind und die dann, wenn eine Anomalität in einem Kommunikationskanal auftritt, der das Unterstationsterminal (3) mit dem Zentralhauptsystem (1) verbindet, ein Umschalten von Kommunikationskanälen durchführen, so daß ein anderes Unterstationsterminal (3) die gegenseitige Verbindung und Kommunikation mit dem Zentralhauptsystem (209) anstelle des Unterstationsterminals (3) durchführt,
und daß das zentrale Hauptsystem den Schalter (15), der ein Überwachungsobjekt des Unterstationsterminals (3) ist, das mit dem Kommunikationskanal verbunden ist, in dem die Anomalität auftritt, durch das andere Unterstationsterminal (3) überwacht und steuert, zu dem die gegenseitige Verbindung und Kommunikation geschaltet worden ist.
2. System gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Befehlseinrichtungen (35) zur gegenseitigen Verbindung der verschiedenen Unterstationsterminals als ein vom Unterstationsterminal (3) getrennter Block aufgebaut und angeschlossen sind.
3. System gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es weiterhin eine Fehlerverarbeitungseinrichtung (206A) aufweist, die für jedes Unterstationsterminal (3) vorgesehen wird, Informationen bezüglich eines Schalters (15), der ein Überwachungsobjekt einer eigenen Unterstation ist, und Informationen bezüglich eines Schalters (15) speichert, der ein Überwachungsobjekt einer anderen Unterstation (101) ist, und, falls eine Anomalität in einem Kommunikationskanal auftritt, der ein anderes Unterstationsterminal (3) mit dem Zentralhauptsystem (209) verbindet, eine Verarbeitung zur Beseitigung eines Fehlers der Verteilungsleitung (14) durchführt, der an einer Unterstation (101) anstelle an einer anderen Unterstation (101) auftritt.
4. Überwachungs- und Steuerungssystem mit einem zentralen Hauptsystem (209), das mindestens eine Unterstation (101) überwacht und steuert, mit einer Verteilungsleitung (14), die mit der Unterstation (101) verbunden ist, mit einem Schalter (15), der an der Verteilungsleitung angeordnet ist, und mit einem Unterstationsterminal (3), das für die Unterstation (101) vorgesehen ist und die Überwachung und Steuerung des Schalters (15) durchführt, dadurch gekennzeichnet, daß das Überwachungs- und Steuerungssystem ein Ersatz-Zentrum (208) aufweist, das für jedes Unterstationsterminal (3) vorgesehen ist und, falls das Zentralhauptsystem (209) gestoppt ist, eine Überwachung und Steuerung des Schalters (15), der ein Überwachungsziel der Unterstation (101) ist, anstelle des zentralen Hauptsystems durchführt.
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