JP2001077876A - Power supply control system - Google Patents

Power supply control system

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JP2001077876A
JP2001077876A JP24967899A JP24967899A JP2001077876A JP 2001077876 A JP2001077876 A JP 2001077876A JP 24967899 A JP24967899 A JP 24967899A JP 24967899 A JP24967899 A JP 24967899A JP 2001077876 A JP2001077876 A JP 2001077876A
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power
power supply
supply control
master device
supplied
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JP24967899A
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Toshiharu Sato
敏晴 佐藤
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NEC Engineering Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply control system that can detect the AC power disconnection state of a device whose power supply is to be controlled while distinguishing it from a no reply fault of a communication section of the device so as to enhance the maintainability. SOLUTION: The device 20 whose power supply is to be controlled is provided with a power supply interruption notice section 202 that detects/reparts the disconnection of its own AC power supply 500, then a power supply control master unit 10 detects the disconnection. The power supply control master unit 100 controls the power supply control state of the device 200, thereby specifying whether the device 200 gives no reply because of a fault in the device 200 or because of interruption of the AC power supply 500.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電源制御システム、
特に情報処理装置で用いられるポーリング通信方式によ
る電源制御システムに関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a power supply control system,
In particular, the present invention relates to a power supply control system using a polling communication method used in an information processing apparatus.

【0002】[0002]

【従来の技術】この種の電源制御システムの従来例とし
て特開昭61−285034号及び特開平6−9803
6号等がある。前者は、各装置の電源の投入又は切断の
際には、計数された実時間と記憶した完了予定時間とを
対比することにより、各装置のそれぞれの動作の異常を
速やかに検知して効率のよい電源制御を行うことを目的
とする電源制御装置である。この電源制御装置は、図1
2に示す如き構成を有する。即ち、電源制御装置Xは、
システム操作部1と複数の被電源制御装置7−1〜7−
Nに接続されている。この電源制御装置Xは、記憶部2、
制御部3、計数部4、被電源制御装置制御部5及び表示
部6を含んでいる。
2. Description of the Related Art As a conventional example of this type of power supply control system, Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-285034 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-9803 are disclosed.
No. 6, etc. In the former, when the power of each device is turned on or off, by comparing the counted real time with the stored expected completion time, an abnormality in the operation of each device is quickly detected, and efficiency is improved. This is a power supply control device for performing good power supply control. This power supply control device is shown in FIG.
It has a configuration as shown in FIG. That is, the power control device X
System operation unit 1 and a plurality of power-supplied control devices 7-1 to 7-
Connected to N. The power control device X includes a storage unit 2,
The control unit 3 includes a control unit 3, a counting unit 4, a power supply control device control unit 5, and a display unit 6.

【0003】図12において、システム操作部1のシス
テム電源投入用スイッチを操作すると、被電源制御装置
制御部5は、制御部3の指示に従い、電源投入信号を被
電源制御装置7へ送出する。また、記憶部2は、制御部
3の指示に従い、投入完了応答予測時間を計数部4へ送
出し、計数部4は、この予測時間を内部のタイマにセッ
トしてカウントダウン動作を実行する。制御部3は、被
電源制御装置制御部5からの投入完了を受信する前に計
数部4からタイマ値0の割込信号が入力された場合に
は、表示部6にこの被電源制御装置7の異常表示を行う
ように指示する。これにより、システム操作部1に無応
答装置が存在することを通知する。
In FIG. 12, when the system power switch of the system operation unit 1 is operated, the power-supplied control device control unit 5 sends a power-on signal to the power-supplied control device 7 in accordance with the instruction of the control unit 3. Further, the storage unit 2 sends the predicted insertion completion response time to the counting unit 4 in accordance with an instruction from the control unit 3, and the counting unit 4 sets the predicted time in an internal timer and executes a countdown operation. If the interrupt signal of the timer value 0 is input from the counting unit 4 before receiving the completion of the input from the power-supplied control device control unit 5, the control unit 3 displays the power-supplied control device 7 on the display unit 6. To display an abnormal display. This notifies the system operation unit 1 that a non-response device exists.

【0004】後者は、端末装置側のモデムの電源断を検
出して監視装置に通知する電源断通知装置に関し、特に
監視装置が回線等の障害か端末装置側のモデムの電源断
かを判断することができるようにすることを目的とす
る。その構成は図13に示す如く、端末装置11、ホス
トコンピュータ12、監視装置13、第1のモデム1
4、第2のモデム15、回線16及び電源断通知装置1
7を有する。この電源断通知装置17は、検出手段18
及び送信手段19を含んでいる。
[0004] The latter relates to a power-off notifying device that detects a power-off of a modem on a terminal device and notifies the monitoring device of the power-off. In particular, it determines whether the monitoring device has a failure in a line or the like or a power-off of a modem on the terminal device. The purpose is to be able to. As shown in FIG. 13, the configuration of the terminal device 11, the host computer 12, the monitoring device 13, the first modem 1
4. Second modem 15, line 16, and power-off notification device 1
Seven. The power-off notification device 17 includes a detection unit 18
And transmission means 19.

【0005】即ち、端末装置11、ホストコンピュータ
12及びこのホストコンピュータ12側に設けられた監
視装置13が、端末装置11側に設けられた第1のモデ
ム14及びホストコンピュータ12側に設けられた第2
のモデム15を介して回線16にて連結されている。そ
して、端末装置11とホストコンピュータ12間で交信
し、監視装置13により回線16の異常を監視するシス
テムである。この回線16と第1のモデム14との間
に、第1のモデム14の電源の切断を検出する検出手段
18及びこの検出手段18によって検出された電源断検
出信号を第2のモデム15を介して監視装置13へ送信
する送信手段19を含む電源断通知装置17を有する。
That is, a terminal device 11, a host computer 12, and a monitoring device 13 provided on the host computer 12 side are provided with a first modem 14 provided on the terminal device 11 side and a first modem 14 provided on the host computer 12 side. 2
Are connected by a line 16 via a modem 15 of the present invention. The terminal device 11 and the host computer 12 communicate with each other, and the monitoring device 13 monitors an abnormality of the line 16. Between the line 16 and the first modem 14, detecting means 18 for detecting a power-off of the first modem 14, and a power-off detection signal detected by the detecting means 18 via the second modem 15. And a power-off notifying device 17 including a transmitting means 19 for transmitting the power to the monitoring device 13.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来技術で
は、電源制御インタフェース上、被電源制御装置の通信
制御部が応答できなくなった場合に、故障と特定でき
ず、故障保守に支障があった。その理由は、被電源制御
装置には、交流電源が切断されたことを明確に通知する
手段がなく、被電源制御装置が故障で無応答なのか、運
用/保守/電源設備故障により交流電源が切断されて無
応答なのかを判定できない為である。
In the above-mentioned prior art, when the communication control unit of the power-supplied control device becomes unable to respond on the power control interface, it cannot be identified as a failure, which hinders the maintenance of the failure. The reason is that the power-supplied control device has no means for clearly notifying that the AC power supply has been cut off, and whether the power-supplied control device has failed and is not responding or the AC power supply has failed due to operation / maintenance / power supply equipment failure. This is because it is not possible to determine whether or not there is no response due to disconnection.

【0007】他方、後者の従来技術では、回線等の障害
と端末装置の電源断を判別可能としているが、端末装置
の電源断を通知する手段として、各端末側に電源切断通
知装置を設けている。そして、モデム/端末装置の電源
が切断されると、バッテリ駆動により端末のIDをホスト
コンピュータに送信する方式である。従って、電源断装
置切分けの為のIDを端末装置側から自発的に送信する必
要がある。また、電源断通知装置には、バッテリ及び回
線にIDを送信する為の通信制御回路が必要になる。しか
も、回線では、話し中等の事象が発生し、確実に電源断
を通知するには、大容量のバッテリが必要となり且つ話
し中の待ち時間により、通知が遅延する等の問題があっ
た。
On the other hand, in the latter conventional technique, it is possible to determine the failure of a line or the like and the power-off of the terminal device. However, as a means for notifying the power-off of the terminal device, a power-off notification device is provided on each terminal side. I have. When the power supply of the modem / terminal device is cut off, the terminal ID is transmitted to the host computer by battery operation. Therefore, it is necessary to spontaneously transmit the ID for separating the power cutoff device from the terminal device side. Further, the power cut-off notification device requires a communication control circuit for transmitting the ID to the battery and the line. In addition, there is a problem in that an event such as busy occurs on the line, and a large-capacity battery is required for surely notifying the power-off, and the notification is delayed due to a waiting time during talking.

【0008】本発明の目的は、被電源制御装置の交流電
源切断状態の検出を可能とし、被電源制御装置の通信部
の無応答故障と区別して検出し、保守性を向上する電源
制御システムを提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a power supply control system capable of detecting an AC power supply disconnection state of a power supply control device, detecting the non-response failure of a communication unit of the power supply control device, and improving maintainability. To provide.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するた
め、本発明による電源制御システムは、次のような特徴
的な構成を採用している。
In order to solve the above-mentioned problems, a power supply control system according to the present invention employs the following characteristic configuration.

【0010】(1)電源制御機能を統括制御する電源制
御マスタ装置に通信ケーブルを介して接続され、前記電
源制御マスタ装置により電源制御される1以上の被電源
制御装置を有する電源制御システムにおいて、前記各被
電源制御装置は、電源切断通知部を有し、前記被電源制
御装置への交流電源が切断された場合に、これを検知し
て前記通信ケーブルを介して前記電源制御マスタ装置へ
電源切断通知信号を送る電源制御システム。
(1) In a power supply control system having at least one power supply control device connected via a communication cable to a power supply control master device that integrally controls a power supply control function and controlled by the power supply master device, Each of the power-supplied control devices has a power-off notifying unit, and when AC power to the power-supplied control device is cut off, detects this and supplies power to the power-supply control master device via the communication cable. A power control system that sends a disconnection notification signal.

【0011】(2)前記電源切断通知部からの前記電源
切断通知信号は、前記通信ケーブルの受信線に割込をか
けて前記電源制御マスタ装置に送られる上記(1)の電
源制御マスタ装置。
(2) The power control master device according to (1), wherein the power cut notification signal from the power cut notification unit is sent to the power control master device by interrupting a receiving line of the communication cable.

【0012】(3)前記電源切断通知部からの前記電源
切断通知信号は、前記通信ケーブルに付加された電源切
断通知線を介して伝送される上記(1)の電源制御シス
テム。
(3) The power control system according to (1), wherein the power-off notification signal from the power-off notification unit is transmitted via a power-off notification line attached to the communication cable.

【0013】(4)前記電源切断通知部は、抵抗及びコ
ンデンサの時定数回路とリレーにより構成される上記
(1)、(2)又は(3)の電源制御システム。
(4) The power supply control system according to the above (1), (2) or (3), wherein the power cut-off notifying section comprises a time constant circuit of a resistor and a capacitor and a relay.

【0014】(5)前記時定数回路の時定数は、前記受
信線の0レベル状態が継続する所定キャラクタ数に応じ
て選定される上記(4)の電源制御システム。
(5) The power supply control system according to (4), wherein the time constant of the time constant circuit is selected according to a predetermined number of characters in which the 0 level state of the reception line continues.

【0015】(6)前記電源制御マスタ装置は、電源状
態管理テーブルで交流電源切断状態を管理パラメータと
して管理する上記(1)の電源制御システム。
(6) The power supply control system according to (1), wherein the power supply control master device manages an AC power supply off state as a management parameter in a power supply state management table.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明による電源制御シス
テムの好適実施形態例を添付図を参照して詳細に説明す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of a power supply control system according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.

【0017】図1は、本発明による電源制御システムの
機能ブロック図であり、図2は、図1の電源制御システ
ムを適用するシステムの全体構成を示すブロック図であ
る。このシステムは、図2に示す如く、電源制御マスタ
装置100と、通信ケーブル300を介してこの電源制
御マスタ装置100に接続された複数(この特定例では
5台)の被電源制御装置200、220、230、24
0及び250より構成される。図1に示す如く、電源制
御マスタ装置100は、通信制御部101を含む。ま
た、被電源制御装置200は、電源切断通知部202、
通信制御部201を含む電源制御部204、交流/直流
電源コンバータ205、207、装置機能部209及び
電源スイッチ210より成る。この被電源制御装置20
0には、交流電源500から動作電源が供給される。
尚、他の被電源制御装置220〜250も、上述した被
電源制御装置200と同様構成であることを可とする。
FIG. 1 is a functional block diagram of a power supply control system according to the present invention, and FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of a system to which the power supply control system of FIG. 1 is applied. As shown in FIG. 2, this system includes a power control master device 100 and a plurality of (five in this specific example) power control devices 200, 220 connected to the power control master device 100 via a communication cable 300. , 230, 24
0 and 250. As shown in FIG. 1, the power control master device 100 includes a communication control unit 101. Further, the power-supplied control device 200 includes a power-off notification unit 202,
The power control unit 204 includes a communication control unit 201, AC / DC power converters 205 and 207, a device function unit 209, and a power switch 210. This power-supplied control device 20
0 is supplied with operating power from an AC power supply 500.
The other power-supplied control devices 220 to 250 may have the same configuration as the power-supplied control device 200 described above.

【0018】次に、図1の被電源制御装置200を例に
説明する。通信制御部201及び電源切断通知部202
は、インタフェース制御部であり、これらのインタフェ
ースは、通信ケーブル300に接続される。また、電源
制御マスタ装置100の通信制御部101も通信ケーブ
ル300に接続されている。通信ケーブル300には、
電源制御インタフェース上定められた通信仕様によって
情報が送受信され、電源制御マスタ装置100と被電源
制御装置200間の通信を可能にする。
Next, a description will be given of the power-supplied control device 200 shown in FIG. 1 as an example. Communication control unit 201 and power-off notification unit 202
Are interface control units, and these interfaces are connected to the communication cable 300. The communication control unit 101 of the power control master device 100 is also connected to the communication cable 300. The communication cable 300 includes
Information is transmitted and received according to the communication specifications defined on the power supply control interface, and enables communication between the power supply control master device 100 and the power supply control device 200.

【0019】被電源制御装置200では、交流電源50
0から動作電源が入力又は供給される。即ち、交流電源
500は、交流/直流コンバータ205に直接接続さ
れ、この交流/直流コンバータ205の電源制御部用直
流電源206は、電源切断通知部202及び電源制御部
204に供給される。他方、装置機能部209の動作電
源は、交流電源500に電源スイッチ210を介して接
続された交流/直流コンバータ207から装置機能部用
直流電源208として供給される。電源制御機能として
装置機能部用直流電源208を投入制御するシステムで
は、電源制御マスタ装置100からの通信コマンドによ
って、電源制御部204から電源スイッチ210を開閉
制御する機能を備える。
In the power-supplied control device 200, the AC power supply 50
Operation power is input or supplied from 0. That is, the AC power supply 500 is directly connected to the AC / DC converter 205, and the DC power supply 206 for the power supply control unit of the AC / DC converter 205 is supplied to the power cutoff notification unit 202 and the power supply control unit 204. On the other hand, the operation power of the device function unit 209 is supplied from the AC / DC converter 207 connected to the AC power supply 500 via the power switch 210 as the DC power source 208 for the device function unit. The system for turning on the DC power supply 208 for the device function unit as a power supply control function has a function of opening and closing the power switch 210 from the power supply control unit 204 in response to a communication command from the power supply control master device 100.

【0020】図3は、図1の構成のうち受信信号の割込
動作に関係する部分を抜き出したブロック図である。電
源制御インタフェースの通信仕様が、全二重シリアル通
信方式であり、送受信情報として割込機能がある場合の
電源切断通知手段に受信情報の割込機能を利用してい
る。ここで、割込機能とは、シリアル通信において、通
信制御単位である1キャラクタが12ビットで構成され
ている場合、3キャラクタ分以上0レベル期間があると
割込信号と認識できる汎用的な通信仕様である。この割
込信号は、バス接続において、他の通信装置が同じ送信
線への情報送信中でも、電気的に1レベルより0レベル
のドライブ能力が高いドライバや、ハイレベル時にオー
プン出力となるドライバを選択することで、優先されて
通知されるようにハードウェアを構成することで実現で
きる。
FIG. 3 is a block diagram showing a portion related to the interruption operation of the received signal in the configuration of FIG. The communication specification of the power supply control interface is the full-duplex serial communication system, and the interruption function of the reception information is used as the power-off notifying means when the transmission / reception information has an interruption function. Here, the interrupt function is a general-purpose communication that can be recognized as an interrupt signal when there is a 0-level period for three characters or more when one character, which is a communication control unit, is composed of 12 bits in serial communication. It is a specification. This interrupt signal is used to select a driver that has a drive capability that is electrically higher than level 1 and that is open when high, even when another communication device is transmitting information to the same transmission line in the bus connection. This can be realized by configuring the hardware so that the notification is given priority.

【0021】電源制御マスタ装置100と被電源制御装
置200とを接続する通信ケーブル300は、送信線3
01、受信線302及び接地線303の3線から構成さ
れる。電源制御マスタ装置100の送信情報は、通信制
御部101から通信ボーレートで時分割されたシリアル
信号としてドライバ111から送信線301に送信さ
れ、被電源制御装置200のレシーバ212で受信さ
れ、通信制御部201で通信ボーレートでサンプリング
されて受信情報として取込まれる。他方、被電源制御装
置200の送信情報は、通信制御部201から通信ボー
レートで時分割されたシリアル信号としてドライバ21
1で受信線302に送信され、電源制御マスタ装置10
0のレシーバ112で受信される。そして、通信制御部
101は、通信ボーレートでサンプリングされて受信情
報として取込まれる。また、接地線303は、送信線3
01及び受信線302の電気的な接地レベルを統一する
もので、各装置のドライバ/レシーバ111/212、
112/211に接続される。
The communication cable 300 connecting the power control master device 100 and the power-supplied control device 200 has a transmission line 3
01, a receiving line 302, and a ground line 303. The transmission information of the power control master device 100 is transmitted from the driver 111 to the transmission line 301 as a serial signal time-divisionally divided by the communication baud rate from the communication control unit 101, received by the receiver 212 of the power-supplied control device 200, At 201, it is sampled at the communication baud rate and is taken in as received information. On the other hand, the transmission information of the power-supplied control device 200 is transmitted from the communication control unit 201 as a serial signal time-divided at the communication baud rate by the driver 21.
1 is transmitted to the receiving line 302 and the power control master device 10
0 is received by the receiver 112. Then, the communication control unit 101 is sampled at the communication baud rate and taken in as reception information. Also, the ground line 303 is the transmission line 3
01 and the receiving line 302 are unified, and the driver / receiver 111/212,
112/211.

【0022】本発明による電源制御システムの特徴部で
ある電源切断制御部202は、被電源制御部200に内
蔵され、出力線203がドライバ211からの出力信号
とワイヤードORされて、受信線302に出力される。電
源切断通知部202は、被電源制御部200の交流電源
500が切断され、電源制御部用直流電源206の給電
が断たれると、図3において切断通知情報を受信線30
2に出力する。
The power cutoff control unit 202, which is a feature of the power supply control system according to the present invention, is incorporated in the power supply control unit 200. The output line 203 is wired-ORed with the output signal from the driver 211, and is connected to the reception line 302. Is output. When the AC power supply 500 of the power-supplied control unit 200 is cut off and the power supply of the DC power supply 206 for the power supply control unit is cut off, the power-off notification unit 202 transmits the cut-off notification information in FIG.
Output to 2.

【0023】次に、図5を参照して、電源切断通知部2
02の具体的回路例を説明する。この電源切断通知部2
02は、図1中の電源制御部用直流電源206の正極側
(V)407と負極側(G)408間に閉回路を構成して
いる。即ち、ダイオード403、負荷抵抗404、40
5、この負荷抵抗404に並列接続されたFET(電界効
果トランジスタリレー)401及びコンデンサ406よ
り構成される。FETリレー401には接点402を有
し、電源切断通知出力409を出力する。
Next, referring to FIG.
02 will be described. This power-off notification unit 2
Numeral 02 constitutes a closed circuit between the positive side (V) 407 and the negative side (G) 408 of the DC power supply 206 for the power supply control unit in FIG. That is, the diode 403, the load resistors 404, 40
5. An FET (field effect transistor relay) 401 and a capacitor 406 connected in parallel to the load resistor 404. The FET relay 401 has a contact 402, and outputs a power-off notification output 409.

【0024】図1中の電源制御部用直流電源206が給
電されている状態下では、直流電源(V)407及び
(G)408間の電位差により、負荷抵抗404を介し
て接続されたコンデンサ406が充電される。この負荷
抵抗404と並列に接続されたFETリレー401は、給
電されている電位差の極性と動作極性が逆の為に接点4
02は開のままである。しかし、図1の電源制御部用直
流電源206が何らかの原因で停止すると、直流電源
(V)407と(G)408間の電位差がなくなるので、
コンデンサ406の充電電荷は、放電される。すると、
FETリレー401と負荷抵抗405に、図5に示す如く
放電電流410が流れる。尚、負荷抵抗404の抵抗値
は、FETリレー401の負荷電流が規格値になる値に調
整する。ここで、放電電流410の方向は、FETリレー
401の動作極性と同じである為に、接点402が閉
じ、電源切断通知出力409をショートする。
When the DC power supply 206 for the power supply control unit in FIG. 1 is supplied with power, the capacitor 406 connected via the load resistor 404 is generated due to the potential difference between the DC power supplies (V) 407 and (G) 408. Is charged. The FET relay 401 connected in parallel with the load resistor 404 has a contact 4 because the polarity of the supplied potential difference and the operating polarity are opposite.
02 remains open. However, if the DC power supply 206 for the power supply control unit in FIG. 1 stops for some reason, the potential difference between the DC power supplies (V) 407 and (G) 408 disappears.
The charge of the capacitor 406 is discharged. Then
A discharge current 410 flows through the FET relay 401 and the load resistor 405 as shown in FIG. The resistance value of the load resistor 404 is adjusted to a value at which the load current of the FET relay 401 becomes a standard value. Here, since the direction of the discharge current 410 is the same as the operation polarity of the FET relay 401, the contact 402 is closed and the power-off notification output 409 is short-circuited.

【0025】一定時間後に、コンデンサ406に蓄積さ
れた電荷がなくなる(放電する)と、放電電流410は
止まり、FETリレー401に負荷電流が流れなくなる為
に、FETリレー401はオフとなり、電源切断通知出力
409のショートは開放される。この電源切断通知出力
409がショートしている時間は、コンデンサ406の
静電容量と負荷抵抗404、405の抵抗値から求めら
れる時定数で決定される。
After a certain period of time, when the charge stored in the capacitor 406 is exhausted (discharged), the discharge current 410 stops, and the load current does not flow through the FET relay 401. The short circuit of the output 409 is released. The time during which the power-off notification output 409 is short-circuited is determined by a time constant obtained from the capacitance of the capacitor 406 and the resistance values of the load resistors 404 and 405.

【0026】図6は、割込機能を利用した電源切断通知
の信号波形図の一例を示す。受信信号として通常のシリ
アル通信内容は、1キャラクタ単位で行われ、1キャラ
クタ情報901で表される如く、送信情報であるデータ
部にスタートビット、パリティビット、ストップビット
が付加され、決まったフォーマットとなっている。割込
信号902は、3キャラクタ分以上の0レベルが継続し
たときに通信制御部201で認識される。図6の特定例
では、通信ボーレートが19200bpsの為に、1キャ
ラクタ(12ビット)=625μsとなり、割込信号と
しては、1.875ms以上必要である。これは、図5の
電源切断通知部202のコンデンサ406の静電容量と
負荷抵抗404、405の抵抗値から求められる時定数
を通信仕様に合わせて選択する。
FIG. 6 shows an example of a signal waveform diagram of a power-off notification using an interrupt function. A normal serial communication content as a reception signal is performed in units of one character, and a start bit, a parity bit, and a stop bit are added to a data portion, which is transmission information, as represented by one character information 901, and a predetermined format is used. Has become. The interrupt signal 902 is recognized by the communication control unit 201 when the 0 level for three characters or more continues. In the specific example of FIG. 6, since the communication baud rate is 19200 bps, one character (12 bits) = 625 μs, and an interrupt signal of 1.875 ms or more is required. In this case, the time constant obtained from the capacitance of the capacitor 406 and the resistance of the load resistors 404 and 405 of the power-off notifying unit 202 in FIG. 5 is selected according to the communication specifications.

【0027】以下、本発明による電源制御システムの動
作を詳細に説明する。被電源制御装置200(及び22
0〜250)の交流電源500が投入されている状態で
は、図3において被電源制御装置200の通信制御部2
01と電源制御マスタ装置100の通信制御部101が
通信可能となっている。この状態からの動作を以下に説
明する。
Hereinafter, the operation of the power supply control system according to the present invention will be described in detail. Powered control device 200 (and 22
0 to 250), the communication control unit 2 of the power-supplied control device 200 in FIG.
01 and the communication control unit 101 of the power supply control master device 100 can communicate with each other. The operation from this state will be described below.

【0028】先ず、運用/保守/電源設備の故障等によ
り被電源制御装置の交流電源が切断された場合の動作は
次のとおりである。初めに、電源切断通知動作から説明
する。被電源制御装置200の交流電源500が切断さ
れると、電源切断通知部202では、電源切断通知出力
203が一定時間ショートし、受信線302と接地線3
03がショートする為に、受信線302は一定時間接地
(0)レベルとなる。受信線302が3キャラクタ以上
0レベルとなると、電源制御マスタ装置100の通信制
御部101では、被電源制御装置200からの電源切断
通知として割込信号を受ける。以後、被電源制御装置2
00は、給電が断たれるので、一切の通信/応答ができ
なくなる。
First, the operation when the AC power of the power-supplied control device is cut off due to a failure of the operation / maintenance / power supply equipment or the like is as follows. First, the power-off notification operation will be described. When the AC power supply 500 of the power-supplied control device 200 is cut off, the power cut-off notifying section 202 short-circuits the power cut-off notification output 203 for a certain time, and the receiving line 302 and the ground line 3
Since 03 is short-circuited, the reception line 302 is at the ground (0) level for a certain period of time. When the level of the receiving line 302 becomes 0 or more for three or more characters, the communication control unit 101 of the power control master device 100 receives an interrupt signal from the power-supplied control device 200 as a power-off notification. Hereinafter, the power-supplied control device 2
In the case of 00, since the power supply is cut off, no communication / response is possible.

【0029】次に、電源制御マスタ装置100が、電源
切断通知として割込信号を受付けた場合の動作を説明す
る。図7は、電源制御マスタ装置100で管理している
被電源制御装置200の電源状態管理テーブルの一例を
示す。このテーブルは、被電源制御装置ID番号、交流電
源状態(0:切断、1:投入)、装置機能部直流電源
(0:切断、1:投入)及び故障状態(0:故障有り、
1:故障なし)を含んでいる。被電源制御装置100の
ID番号は、被電源制御装置200、220〜250を特
定する為のID番号であり、各被電源制御装置は自身のID
番号を備えている。電源制御マスタ装置100は、シス
テム電源を統括する為、被電源制御装置毎にID番号70
0に対応して交流電源状態701、装置機能部直流電源
状態702及び故障状態703等のパラメータを管理す
る。電源制御マスタ装置は、上述した如く通信制御部2
01から電源切断通知出力203を受付けると、どの被
電源制御装置が切断されたのか特定する処理を行う。こ
の処理手順を図10のフローチャートに示す。
Next, the operation when the power control master device 100 receives an interrupt signal as a power-off notification will be described. FIG. 7 shows an example of a power state management table of the power controlled apparatus 200 managed by the power control master apparatus 100. This table contains the power-supplied control device ID number, the AC power status (0: disconnected, 1: on), the device function unit DC power (0: disconnected, 1: on), and the fault status (0: faulty,
1: No failure). Of the power-supplied control device 100
The ID number is an ID number for specifying the power-supplied control device 200, 220 to 250, and each power-supplied control device has its own ID.
Have a number. The power supply control master device 100 has an ID number 70 for each power supply control device in order to control the system power supply.
The parameters such as the AC power supply status 701, the device function unit DC power supply status 702, and the failure status 703 are managed in correspondence with 0. The power control master device is, as described above, a communication control unit 2
When the power-off notification output 203 is received from No. 01, a process for specifying which power-supplied control device has been disconnected is performed. This processing procedure is shown in the flowchart of FIG.

【0030】次に図7の電源制御管理テーブルの状態か
らID番号700=0002番の被電源制御装置が電源切
断通知出力203を出力した場合の処理を説明する。先
ず、被電源制御装置から電源切断通知出力203を受信
すると、図10のステップS1から処理を開始する。ス
テップS2で変数Xに図7の電源状態管理テーブルのID番
号700での最若番値を格納する。(X=0001)
Next, the processing in the case where the power-supplied control device with the ID number 700 = 0002 outputs the power-off notification output 203 from the state of the power control table in FIG. 7 will be described. First, when the power-off notification output 203 is received from the power-supplied control device, the process starts from step S1 in FIG. In step S2, the lowest value at the ID number 700 of the power state management table of FIG. (X = 0001)

【0031】ステップS3で、交流電源状態パラメータ
=0及び故障状態パラメータ=1の場合には、検索が必
要ない為にチェックする。図7の電源制御管理テーブル
では、ID番号0001番の交流電源状態パラメータ=
1、故障状態パラメータ=0のため、ステップS4に進
む。ステップS4で、ID番号=0001番の被電源制御
装置に状態確認コマンドを発行する。このコマンドは、
図3において、通信制御部101から送信線301によ
り全ての被電源制御装置200、220〜250へ発行
される。実際には、コマンド情報の中にID番号を入れる
ことで、ID番号0001番宛であることを明示し、ID番
号0001番の被電源制御装置のみに受取られる。そこ
で、ID番号0001番の被電源制御装置は、電源制御マ
スタ装置100から状態確認コマンドを受信し、問題な
く通電状態であると、正常に応答する。
In step S3, if the AC power supply status parameter = 0 and the fault status parameter = 1, a check is made because no search is necessary. In the power supply control management table of FIG. 7, the AC power supply state parameter of ID number 0001 =
1. Since the failure state parameter = 0, the process proceeds to step S4. At step S4, a status confirmation command is issued to the power-supplied control device having the ID number = 0001. This command
In FIG. 3, the communication control unit 101 issues the command to all the power-supplied control devices 200 and 220 to 250 through a transmission line 301. Actually, by inserting the ID number in the command information, it is clearly indicated that the command is addressed to the ID number 0001, and the command information is received only by the power-supplied control device having the ID number 0001. Therefore, the power-supplied control device with the ID number 0001 receives the status confirmation command from the power control master device 100, and normally responds when the power supply control device is energized without any problem.

【0032】処理フローチャートでは、ステップS5で
「Y」に進み、ステップS8で、電源状態管理テーブルの
ID番号0001番欄の交流電源状態パラメータに1(投
入状態)をセットする。ステップS9で、全てのID番号
の被電源制御装置を検索済か否か判断する。図7の電源
状態管理テーブルで未検索のID番号が残っている為に
「N」に進む。ステップS10で、変数Xに次の被電源制
御装置のID番号=0002番をセットしてステップS3
に戻る。ステップS4でID番号=X(=0002)番の被
電源制御装置に状態確認コマンドを発行する。ID番号0
002番の被電源制御装置は、交流電源500が切断さ
れ、このコマンドに応答できない。ステップS6で、一
定時間後、電源制御マスタ装置100は、被電源制御装
置からの応答がないと、ID番号0002番の被電源制御
装置の交流電源500が切断されたと判断し、「Y」に
進む。そこで、ステップS7で、電源状態管理テーブル
のID番号0002番欄の交流電源状態パラメータに0
(切断状態)をセットする。
In the processing flowchart, the process proceeds to “Y” in step S5, and in step S8,
Set 1 (on state) to the AC power supply state parameter in the ID No. 0001 column. In step S9, it is determined whether or not the power supply control devices of all ID numbers have been searched. The process proceeds to “N” because an unsearched ID number remains in the power supply status management table of FIG. In step S10, the ID number of the next power-supplied control device is set to "0002" in a variable X, and step S3 is executed.
Return to In step S4, a status confirmation command is issued to the power-supplied control device having the ID number = X (= 0002). ID number 0
The No. 002 power-supplied control device is disconnected from the AC power supply 500 and cannot respond to this command. In step S6, after a certain period of time, if there is no response from the power-supplied control device, the power-supply control master device 100 determines that the AC power supply 500 of the power-supplied control device with the ID number 0002 has been cut off, and sets “Y”. move on. Therefore, in step S7, 0 is set to the AC power status parameter in the ID number 0002 column of the power status management table.
(Disconnected state) is set.

【0033】以後、ID番号0003番から1000番ま
での装置の状態を確認し、ステップS9で「Y」に進み、
検索手順を終了する。
Thereafter, the statuses of the devices of ID numbers 0003 to 1000 are checked, and the process proceeds to "Y" in step S9,
End the search procedure.

【0034】図8は、この手順終了後の電源状態管理テ
ーブルを示す。検索手順前の図7の電源状態管理テーブ
ルとの差分は、ID番号=0002番の交流電源状態のパ
ラメータ値が、1(投入状態)→0(切断状態)に変化
している箇所のみである。
FIG. 8 shows a power supply state management table after the completion of this procedure. The difference from the power supply state management table of FIG. 7 before the search procedure is only the point where the parameter value of the AC power supply state with ID number = 0002 changes from 1 (on state) to 0 (disconnected state). .

【0035】次に、通信制御部201の故障発生時の動
作を説明する。被電源制御装置200の通信制御部20
1が故障すると、電源制御マスタ装置100の通信制御
部101と通信不可能になる。この事象を利用して被電
源制御装置の故障を検索する。この処理内容を示すフロ
ーチャートを図11に示す。図7の電源制御管理テーブ
ルの状態からID番号700=0002番の被電源制御装
置200の通信制御部201が故障した場合の処理を以
下に説明する。
Next, the operation of the communication control unit 201 when a failure occurs will be described. Communication control unit 20 of power-supplied control device 200
If 1 fails, communication with the communication control unit 101 of the power supply control master device 100 becomes impossible. Using this event, a failure of the power supply control device is searched. FIG. 11 is a flowchart showing the contents of this processing. The processing in the case where the communication control unit 201 of the power-supplied control device 200 having the ID number 700 = 0002 breaks down from the state of the power control table in FIG. 7 will be described below.

【0036】電源制御マスタ装置100は、被電源制御
装置200、220〜250の故障を確認する為に、一
定時間毎にステップS21からこの故障検索手順を実行
する。ステップS22で、変数Xに図7の電源状態管理テ
ーブルのID番号700の中の最若番値を格納する(X=
0001)。ステップS23で、交流電源状態パラメー
タ=0及び故障状態パラメータ=1の場合は、検索する
必要がないのでチェックする。図7の電源制御管理テー
ブルでは、ID番号0001番の交流電源状態パラメータ
=1、故障状態パラメータ=0のため、ステップS24
に進む。ステップS24では、ID番号=0001番の被
電源制御装置に状態確認コマンドを発行する。ID番号0
001番の被電源制御装置は、電源制御マスタ装置10
0から状態確認コマンドを受信し、問題なく動作可能で
あると、正常に応答する。
The power supply control master device 100 executes this failure search procedure from step S21 at regular intervals in order to confirm the failure of the power supply control devices 200, 220 to 250. In step S22, the lowest value among the ID numbers 700 in the power state management table of FIG.
0001). If it is determined in step S23 that the AC power supply state parameter = 0 and the failure state parameter = 1, there is no need to search, so that a check is made. In the power supply control management table of FIG. 7, since the AC power supply state parameter of ID number 0001 = 1 and the failure state parameter = 0, step S24 is performed.
Proceed to. In step S24, a status confirmation command is issued to the power-supplied control control apparatus whose ID number is 0001. ID number 0
The power control device No. 001 is the power control master device 10.
The status confirmation command is received from 0, and if it can be operated without any problem, it responds normally.

【0037】次に、ステップS25で、「Y」に進む。そ
して、ステップS28で、全てのID番号の装置を検索済
か判断するが、図7の電源状態管理テーブルで未検索の
ID番号が残っている為に、「N」に進む。ステップS29
で、変数Xに、次の被電源制御装置のID番号=0002
番をセットし、ステップS23の処理に戻る。次のステ
ップS24でID番号=X(=0002)番の被電源制御装
置に状態確認コマンドを発行する。ID番号0002番の
被電源制御装置は、通信制御部201が故障し、このコ
マンドに応答できない。ステップS26で、一定時間
後、電源制御マスタ装置100は、被電源制御装置から
応答がないと、ID番号0002番の被電源制御装置の通
信制御部が故障していると判断し、「Y」に進む。そし
て、ステップS27で、電源状態管理テーブルのID番号
0002番欄の故障パラメータに1(故障あり)をセッ
トする。
Next, the process proceeds to "Y" in a step S25. Then, in step S28, it is determined whether or not devices of all ID numbers have been searched.
Proceed to "N" because the ID number remains. Step S29
In the variable X, the ID number of the next power-supplied control device = 0002
The number is set, and the process returns to step S23. In the next step S24, a status confirmation command is issued to the power-supplied control device whose ID number is X (= 0002). In the power-supplied control device with the ID number 0002, the communication control unit 201 fails and cannot respond to this command. In step S26, after a predetermined time, if there is no response from the power-supplied control device, the power-supply master device 100 determines that the communication control unit of the power-supplied control device with the ID number 0002 has failed, and “Y” Proceed to. Then, in step S27, 1 (there is a failure) is set to the failure parameter in the ID number 0002 column of the power supply state management table.

【0038】以後、ID番号0003番から1000番ま
での装置の状態を確認し、ステップS28で「Y」に進
み、検索手順を終了する。
Thereafter, the statuses of the devices with ID numbers 0003 to 1000 are confirmed, and the process proceeds to "Y" in step S28 to terminate the search procedure.

【0039】次に、図9は、この手順終了後の電源状態
管理テーブルを示す。検索手順前の図7の電源状態管理
テーブルとの差分は、ID番号=0002番の故障パラメ
ータが0(故障なし)→1(故障有り)に変化している
箇所のみである。
Next, FIG. 9 shows a power state management table after this procedure is completed. The difference from the power supply state management table of FIG. 7 before the search procedure is only a point where the failure parameter of ID number = 0002 changes from 0 (no failure) to 1 (failure).

【0040】以上、説明した如く、本発明による電源制
御システムによると、被電源制御装置の電源が切断され
ると、電源制御管理テーブルのパラメータが図7から図
8の値に変化し、被電源制御部200の通信制御部20
1が故障すると、電源制御管理テーブルのパラメータが
図7から図9の値に変化する。
As described above, according to the power supply control system of the present invention, when the power supply of the power supply control device is cut off, the parameters of the power supply control management table change from the values shown in FIGS. Communication control unit 20 of control unit 200
If 1 fails, the parameters in the power control table change from the values in FIG. 7 to the values in FIG.

【0041】[0041]

【発明の他の実施の形態】次に、図4のブロック図を参
照して、本発明による電源制御システムの他の実施形態
例を説明する。この実施形態例によると、図3の回路に
おいて受信情報内の割込機能で実現していた電源切断通
知を、専用の受信線で実現することを特徴とする。図3
の回路との差異は、通信ケーブル300´に電源切断通
知線304を付加したことである。これにより、電源切
断事象の通知を可能とするものである。電源切断通知部
202の出力は、この電源切断通知線304に接続し、
電源制御マスタ装置100´には、レシーバ113を追
加して、電源切断通知線304からの情報を受信可能に
している。
Next, another embodiment of the power supply control system according to the present invention will be described with reference to the block diagram of FIG. According to this embodiment, the power-off notification realized by the interrupt function in the received information in the circuit of FIG. 3 is realized by a dedicated reception line. FIG.
The difference from this circuit is that a power-off notification line 304 is added to the communication cable 300 '. This enables notification of a power-off event. The output of the power-off notification unit 202 is connected to the power-off notification line 304,
The power control master device 100 ′ is provided with a receiver 113 so as to be able to receive information from the power cutoff notification line 304.

【0042】図4の回路動作を以下に説明する。被電源
制御装置200の交流電源が切断されて、電源切断通知
部の出力が一定時間0(接地)レベルになると、電源切
断通知線304も一定時間0レベルとなり、電源制御マ
スタ装置100´のレシーバ113によりこの0レベル
を受信し、被電源制御装置の電源切断通知を受付ける。
以降の動作は、前述の好適実施形態と同様である。以上
により、受信線302による受信情報割込機能を使用す
ることなく、被電源制御装置の電源切断通知が実現でき
る。
The operation of the circuit shown in FIG. 4 will be described below. When the AC power of the power-supplied control device 200 is cut off and the output of the power-off notifying unit becomes 0 (ground) for a certain time, the power-off notification line 304 also becomes 0 level for a certain time, and the receiver of the power control master device 100 ′ This zero level is received by 113 and a power-off notification of the power-supplied control device is received.
Subsequent operations are the same as in the preferred embodiment described above. As described above, the power-off notification of the power-supplied control device can be realized without using the reception information interrupt function by the reception line 302.

【0043】以上、本発明による電源制御システムの好
適実施形態例及び変形例を説明した。しかし、本発明は
斯かる特定例のみに限定されるべきではなく、種々の変
形変更が可能であること、当業者には容易に理解できよ
う。
The preferred embodiments and modified examples of the power supply control system according to the present invention have been described above. However, it should be understood by those skilled in the art that the present invention should not be limited to only such specific examples, and that various modifications can be made.

【0044】[0044]

【発明の効果】本発明による電源制御システムによる
と、以下の如き種々の実用上の顕著な効果が得られる。
According to the power supply control system of the present invention, the following various remarkable practical effects can be obtained.

【0045】第1に、電源制御インタフェース上、被電
源制御装置の通信制御部が応答できなくなる故障が特定
可能になることである。その理由は、電源制御マスタ装
置には、被電源制御装置の交流電源が切断されたことを
明確に通知する手段を設けたことで、被電源制御装置が
故障で無応答なのか、運用/保守/電源設備故障により
交流電源が切断されて無応答なのかを特定可能にした為
である。
First, it is possible to identify a failure on the power supply control interface in which the communication control unit of the power-supplied control device cannot respond. The reason is that the power supply control master device is provided with a means for clearly notifying that the AC power supply of the power supply control device has been cut off. / It is possible to specify whether the AC power supply is cut off due to power supply equipment failure and there is no response.

【0046】第2に、電源制御マスタ装置で、被電源制
御装置の交流電源切断状態を管理パラメータとして取扱
えるようになり、電源制御機能の向上が図れる。その理
由は、被電源制御装置に電源切断通知部を設けること
で、自身の電源切断状態が検知可能になり、更にそれを
報告できるようにした為である。
Second, the power supply control master device can handle the AC power supply cutoff state of the power supply control target device as a management parameter, thereby improving the power supply control function. The reason for this is that the provision of the power-off notification unit in the power-supplied control device makes it possible to detect its own power-off state, and to report the power-off state.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明による電源制御システムの好適実施形態
例のブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram of a preferred embodiment of a power supply control system according to the present invention.

【図2】図1の電源制御システムを採用するシステムの
全体構成を示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of a system employing the power supply control system of FIG.

【図3】図1の電源制御システムの一部分の詳細構成図
である。
FIG. 3 is a detailed configuration diagram of a part of the power supply control system of FIG. 1;

【図4】本発明による電源制御システムの他の実施形態
例の図3と同様の図である。
FIG. 4 is a view similar to FIG. 3 of another embodiment of the power supply control system according to the present invention.

【図5】図3の電源切断通知部の具体的回路例である。FIG. 5 is a specific circuit example of a power-off notification unit in FIG. 3;

【図6】割込機能を利用する電源切断通知の信号波形の
一例を示す。
FIG. 6 shows an example of a signal waveform of a power-off notification using an interrupt function.

【図7】図1の電源制御マスタ装置で管理する電源状態
管理テーブルの一例である。
FIG. 7 is an example of a power state management table managed by the power control master device of FIG. 1;

【図8】電源切断検索手順後の電源状態管理テーブルの
一例である。
FIG. 8 is an example of a power state management table after a power-off search procedure.

【図9】通信制御部故障検索手順後のテーブルの一例で
ある。
FIG. 9 is an example of a table after a communication control unit failure search procedure.

【図10】電源切断通知があった場合の検索手順を示す
処理フローチャートである。
FIG. 10 is a processing flowchart illustrating a search procedure when a power-off notification is received.

【図11】通信制御部故障発生時の検索手順を示す処理
フローチャートである。
FIG. 11 is a processing flowchart showing a search procedure when a communication control unit failure occurs.

【図12】従来の電源制御システムの一例のブロック図
である。
FIG. 12 is a block diagram of an example of a conventional power supply control system.

【図13】従来の電源制御システムの他の例のブロック
図である。
FIG. 13 is a block diagram of another example of the conventional power supply control system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100、100´ 電源制御マスタ装置 200、220〜250 被電源制御装置 202 電源切断通知部 300、300´ 通信ケーブル 301 送信線 302 受信線 304 電源切断通知線 500 交流電源 100, 100 ′ Power control master device 200, 220 to 250 Power-supplied control device 202 Power cut-off notifying unit 300, 300 ′ Communication cable 301 Transmission line 302 Receive line 304 Power cut-off notification line 500 AC power supply

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】電源制御機能を統括制御する電源制御マス
タ装置に通信ケーブルを介して接続され、前記電源制御
マスタ装置により電源制御される1以上の被電源制御装
置を有する電源制御システムにおいて、 前記各被電源制御装置は、電源切断通知部を有し、前記
被電源制御装置への交流電源が切断された場合に、これ
を検知して前記通信ケーブルを介して前記電源制御マス
タ装置へ電源切断通知信号を送ることを特徴とする電源
制御システム。
1. A power supply control system, comprising: a power supply control device that is connected to a power supply control master device that comprehensively controls a power supply control function via a communication cable, and has at least one power supply control device that is power controlled by the power supply control master device. Each of the power-supplied control devices has a power-off notifying unit, and when AC power to the power-supplied control device is cut off, detects this, and turns off the power to the power-control master device via the communication cable. A power supply control system for sending a notification signal.
【請求項2】前記電源切断通知部からの前記電源切断通
知信号は、前記通信ケーブルの受信線に割込をかけて前
記電源制御マスタ装置に送られることを特徴とする請求
項1に記載の電源制御マスタ装置。
2. The power control master device according to claim 1, wherein the power cut notification signal from the power cut notification unit is sent to the power control master device by interrupting a reception line of the communication cable. Power control master device.
【請求項3】前記電源切断通知部からの前記電源切断通
知信号は、前記通信ケーブルに付加された電源切断通知
線を介して伝送されることを特徴とする請求項1に記載
の電源制御システム。
3. The power control system according to claim 1, wherein the power cut notification signal from the power cut notification unit is transmitted via a power cut notification line added to the communication cable. .
【請求項4】前記電源切断通知部は、抵抗及びコンデン
サの時定数回路とリレーにより構成されることを特徴と
する請求項1、2又は3に記載の電源制御システム。
4. The power supply control system according to claim 1, wherein said power supply cutoff notification unit comprises a time constant circuit of a resistor and a capacitor and a relay.
【請求項5】前記時定数回路の時定数は、前記受信線の
0レベル状態が継続する所定キャラクタ数に応じて選定
されることを特徴とする請求項4に記載の電源制御シス
テム。
5. The power supply control system according to claim 4, wherein a time constant of said time constant circuit is selected according to a predetermined number of characters in which the 0 level state of said reception line continues.
【請求項6】前記電源制御マスタ装置は、電源状態管理
テーブルで交流電源切断状態を管理パラメータとして管
理することを特徴とする請求項1に記載の電源制御シス
テム。
6. The power supply control system according to claim 1, wherein the power supply control master device manages an AC power supply cutoff state as a management parameter in a power supply state management table.
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