JP2015091170A - Status detection program of distributed power source, recording medium, monitoring terminal and communication apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a communication apparatus capable of reliably determining abnormality on distributed power sources.SOLUTION: An acquisition unit 31 acquires plural pieces of power information (power value) from each of plural distributed power sources 11a-11c as status information and compares the acquired the pieces power information from the plural distributed power source 11a-11c. When any of power information exceeds a predetermined threshold value dt higher than the other pieces of power information, the acquisition unit 31 determines as abnormal.

Description

本発明は、分散型電源の状態検知プログラム、記録媒体、監視端末及び通信装置に関するものである。   The present invention relates to a distributed power supply state detection program, a recording medium, a monitoring terminal, and a communication device.

近年、太陽光発電や燃料電池などの分散型電源を利用した分散型電源装置が普及しつつある。分散型電源装置は、分散型電源によって発電された直流の電力を、例えばパワーコンディショナ等のコンバータを利用して交流の電力に変換して商用電力系統へ出力している。また、これらの分散型電源装置では、例えばコンバータの電力情報を取得して、分散型電源装置の稼働状態を判定する計測モニター装置も開発されている(例えば、特許文献1参照)。   In recent years, distributed power supply devices using distributed power sources such as solar power generation and fuel cells are becoming popular. The distributed power supply device converts DC power generated by the distributed power supply into AC power using a converter such as a power conditioner and outputs the AC power to a commercial power system. In these distributed power supply devices, for example, a measurement monitor device that acquires power information of a converter and determines an operating state of the distributed power supply device has been developed (for example, see Patent Document 1).

特許文献1の計測モニター装置では、複数の分散型電源及びこの分散型電源に対応するコンバータを有する分散型電源装置に接続され、複数のコンバータ毎に発電電力量と予め決められた基準判定値とを比較して稼働状態(異常状態か否か)を判定している。   In the measurement monitor device of Patent Literature 1, a plurality of distributed power sources and a distributed power source device having converters corresponding to the distributed power sources are connected, and the amount of generated power and a predetermined reference determination value for each of the plurality of converters. Are compared to determine the operating state (whether or not it is abnormal).

特開2012−88260号公報JP 2012-88260 A

しかしながら、予め決められた基準判定値でコンバータが異常状態であるか否かを判定する場合、太陽光パネルのように環境によっては一部が陰となって発電容量が一時的に減ってしまい、基準判定値以下となる虞がある。   However, when determining whether or not the converter is in an abnormal state with a predetermined reference determination value, depending on the environment, such as a solar panel, the power generation capacity is temporarily reduced due to some shadows, There is a risk of being below the reference judgment value.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、分散型電源の異常状態をより確実に判定することができる分散型電源の状態検知プログラム、記録媒体、監視端末及び通信装置を提供することにある。   SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a distributed power supply state detection program, a recording medium, and a monitoring terminal that can more reliably determine an abnormal state of the distributed power supply. And providing a communication device.

上記課題を解決するために、状態検知プログラムは、同一種の複数の分散型電源及び該分散型電源から出力される直流電圧を所定の電圧に変換するコンバータを有する複数の分散型電源装置と接続されるコンピュータに、前記複数の分散型電源装置から該分散型電源装置の状態情報を取得させる情報取得機能と、取得した前記複数の分散型電源装置の状態情報を比較して、いずれかの状態情報が他の状態情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを実行させることを特徴とする。   In order to solve the above problems, a state detection program is connected to a plurality of distributed power supply devices having a plurality of distributed power supplies of the same type and a converter that converts a DC voltage output from the distributed power supply into a predetermined voltage. The information acquisition function for causing the computer to acquire the status information of the distributed power supply from the plurality of distributed power supplies, and the acquired status information of the plurality of distributed power supplies, and When the information is in a state exceeding a predetermined threshold value than other state information, an abnormality determination function for determining that the information is abnormal is executed.

また上記構成において、前記複数の分散型電源装置の状態情報として電力情報を取得させる情報取得機能と、取得した前記複数の分散型電源装置の電力情報を比較して、いずれかの電力情報が他の電力情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを前記コンピュータに実行させることが好ましい。   In the above configuration, the information acquisition function for acquiring power information as the state information of the plurality of distributed power supply devices is compared with the acquired power information of the plurality of distributed power supply devices. It is preferable to cause the computer to execute an abnormality determination function for determining that an abnormality occurs when a predetermined threshold value is exceeded with respect to the power information.

また上記構成において、前記複数の分散型電源装置の状態情報として通信情報を取得させる情報取得機能と、取得した前記複数の分散型電源装置の通信情報を比較して、いずれかの通信情報が他の通信情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを前記コンピュータに実行させることが好ましい。   Further, in the above configuration, the information acquisition function for acquiring communication information as the status information of the plurality of distributed power supply devices is compared with the acquired communication information of the plurality of distributed power supply devices. It is preferable to cause the computer to execute an abnormality determination function that determines that the communication information is abnormal when the communication information exceeds a predetermined threshold.

また上記構成において、外部ネットワークを介して前記コンピュータに接続された外部接続装置に対して異常である旨を報知するように前記コンピュータを実行させることが好ましい。   In the above configuration, it is preferable that the computer is executed so that an external connection device connected to the computer via an external network is notified of an abnormality.

上記課題を解決するために、記録媒体は、上記いずれかの状態検知プログラムを記録してコンピュータ読み取り可能なことを特徴とする。
上記課題を解決するために、監視端末は、上記いずれかの状態検知プログラムを実行可能なことを特徴とする。
In order to solve the above problems, a recording medium is characterized in that any one of the above-described state detection programs is recorded and can be read by a computer.
In order to solve the above problems, the monitoring terminal is characterized in that it can execute any one of the state detection programs.

上記課題を解決するために、通信装置は、上記いずれかの状態検知プログラムを実行可能なことを特徴とする。   In order to solve the above problem, the communication apparatus is characterized in that it can execute any one of the state detection programs.

本発明の分散型電源の状態検知プログラム、記録媒体、監視端末及び通信装置によれば、分散型電源の異常状態をより確実に判定することができる。   According to the distributed power supply state detection program, recording medium, monitoring terminal, and communication apparatus of the present invention, it is possible to more reliably determine the abnormal state of the distributed power supply.

実施形態におけるエネルギーモニタシステムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the energy monitor system in embodiment. パワーコンディショナの異常状態判定の一例について説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating an example of the abnormal condition determination of a power conditioner. メールの送信タイミングについて説明するためのタイミングチャートである。It is a timing chart for demonstrating the transmission timing of mail.

以下、エネルギーモニタシステムの一実施形態を図面に従って説明する。
図1に示すように、エネルギーモニタシステムは、複数の分散型電源装置11a〜11cの各種計測や情報の収集を行うものであり、計測ユニット21と、収集ユニット31とを備える。複数の分散型電源装置11a〜11cは、それぞれ分散型電源としての同一種の太陽光パネル12a〜12cと、接続箱13a〜13cと、パワーコンディショナ14a〜14cとを有する。パワーコンディショナ14a〜14cは、直流電力を交流電力へ変換するコンバータを含む。分散型電源装置11a〜11cのパワーコンディショナ14a〜14cは、電力を高圧に変換(昇圧)し商用電源に連系するキュービクル(高圧受変電設備)16と接続されている。
Hereinafter, an embodiment of an energy monitor system will be described with reference to the drawings.
As shown in FIG. 1, the energy monitor system performs various measurements and information collection of a plurality of distributed power supply apparatuses 11 a to 11 c, and includes a measurement unit 21 and a collection unit 31. The plurality of distributed power supply devices 11a to 11c have the same type of solar panels 12a to 12c, connection boxes 13a to 13c, and power conditioners 14a to 14c as distributed power sources. The power conditioners 14a to 14c include converters that convert DC power into AC power. The power conditioners 14a to 14c of the distributed power supply devices 11a to 11c are connected to a cubicle (high voltage receiving / transforming equipment) 16 that converts (boosts) electric power to a high voltage and is linked to a commercial power source.

エネルギーモニタシステムを構成する計測ユニット21は、電力などのエネルギー量を主に計測するもので、1台に複数(例えば3つ)の回路を接続し、各回路での電流、電圧、電力、力率、積算電力量などを計測する。計測ユニット21に接続する回路としては、例えば分散型電源装置11a〜11cを含む回路や、図示しないが照明設備を含む回路や空調設備を含む回路などがある。計測する場合には、これら回路にカレントトランス22を取り付け、CTケーブル23を介してカレントトランス22と計測ユニット21との間を接続する。   The measurement unit 21 constituting the energy monitor system mainly measures the amount of energy such as electric power. A plurality of (for example, three) circuits are connected to one unit, and the current, voltage, power, and power in each circuit are connected. Measure the rate, accumulated power, etc. Examples of the circuit connected to the measurement unit 21 include a circuit including distributed power supply apparatuses 11a to 11c, a circuit including lighting equipment and a circuit including air conditioning equipment (not shown), and the like. In the case of measurement, a current transformer 22 is attached to these circuits, and the current transformer 22 and the measurement unit 21 are connected via a CT cable 23.

また、計測ユニット21は、例えばパルス発信式のガスメータ25や流量計26からのパルスを入力することで、ガスや水道の使用量も計測することが可能である。すなわち、ガスメータ25や流量計26では、所定の使用量を計測する毎にパルスを出力する。したがって、計測ユニット21では、ガスメータ25や流量計26からのパルスを入力してカウントすることで、ガスメータ25や流量計26におけるガス・水道の使用量を積算して計測することができる。計測する場合には、パルス入力ケーブル(図示せず)を介してガスメータ25や流量計26と計測ユニット21との間を接続する。   The measurement unit 21 can also measure the amount of gas and water used by inputting pulses from, for example, a pulse transmission type gas meter 25 and a flow meter 26. That is, the gas meter 25 and the flow meter 26 output a pulse every time a predetermined usage amount is measured. Therefore, in the measurement unit 21, by inputting and counting pulses from the gas meter 25 and the flow meter 26, the gas / water usage in the gas meter 25 and the flow meter 26 can be integrated and measured. In the case of measurement, the gas meter 25 or the flow meter 26 and the measurement unit 21 are connected via a pulse input cable (not shown).

収集ユニット31は、前記計測ユニット21で得たエネルギー量の計測データの収集や、分散型電源装置11a〜11cからの状態情報が取得可能となっている。収集ユニット31は、各種の各種情報の収集や取得の際に通信を行う通信部31aと、取得した各種情報を適宜処理する制御部31bとを有する。通信部31aは、例えばModbus規格のシリアル通信プロトコルで通信が行われる。なお、通信部31aにおける通信時の通信プロトコルはModbus規格に限らず、適宜変更してもよい。   The collection unit 31 can collect energy amount measurement data obtained by the measurement unit 21 and obtain state information from the distributed power supply apparatuses 11a to 11c. The collection unit 31 includes a communication unit 31a that performs communication when collecting and acquiring various types of information, and a control unit 31b that appropriately processes the acquired various types of information. The communication unit 31a performs communication using, for example, a Modbus standard serial communication protocol. The communication protocol during communication in the communication unit 31a is not limited to the Modbus standard, and may be changed as appropriate.

図1に示すように、収集ユニット31の通信部31aと計測ユニット21との間は、例えばRS−485規格の通信線を用いて接続している。これにより、収集ユニット31と計測ユニット21との間でシリアル通信を行い、収集ユニット31は計測ユニット21で得た計測データを収集する。なお、通信部31aと計測ユニット21との間における通信線は、RS−485規格に限らず、適宜変更してもよい。   As shown in FIG. 1, the communication unit 31a of the collection unit 31 and the measurement unit 21 are connected using, for example, a communication line of the RS-485 standard. Thereby, serial communication is performed between the collection unit 31 and the measurement unit 21, and the collection unit 31 collects measurement data obtained by the measurement unit 21. The communication line between the communication unit 31a and the measurement unit 21 is not limited to the RS-485 standard and may be changed as appropriate.

また、収集ユニット31は、収集した計測データを監視端末としてのパーソナルコンピュータ41等で閲覧可能なデータ形式(例えば、CSV(Comma-Separated Values)形式やHTML(HyperText Markup Language)形式)に変換し、内蔵メモリ(図示せず)に記憶する。   The collection unit 31 converts the collected measurement data into a data format (for example, a CSV (Comma-Separated Values) format or an HTML (HyperText Markup Language) format) that can be browsed by the personal computer 41 or the like as a monitoring terminal. Store in a built-in memory (not shown).

また、収集ユニット31の通信部31aは、分散型電源装置11a〜11cのパワーコンディショナ14a〜14cとRS−485規格の通信線CLを用いて接続される。なお、通信線CLは各パワーコンディショナ14a〜14c毎に独立して前記通信部31aが有する通信ポートに接続される。   The communication unit 31a of the collection unit 31 is connected to the power conditioners 14a to 14c of the distributed power supply devices 11a to 11c using the communication line CL of the RS-485 standard. The communication line CL is connected to the communication port of the communication unit 31a independently for each of the power conditioners 14a to 14c.

そして、収集ユニット31の制御部31bは、予め前記パワーコンディショナ14a〜14cから分散型電源装置11a〜11cの状態情報を取得する情報取得機能を有する。状態情報としては、分散型電源装置11a〜11cの現在発電中の瞬間電力などの電力情報が挙げられる。   And the control part 31b of the collection unit 31 has an information acquisition function which acquires beforehand the status information of the distributed power supply devices 11a-11c from the said power conditioners 14a-14c. The state information includes power information such as instantaneous power currently being generated by the distributed power supply devices 11a to 11c.

ちなみに、収集ユニット31による状態情報の取得タイミングは、例えば、収集ユニット31の制御部31bから通信部31aを介して定期的又は不定期でパワーコンディショナ14a〜14c側にリクエスト信号を出力し、そのリクエスト信号を受けたパワーコンディショナ14a〜14cが状態情報を送信することで取得する。なお、取得タイミングはこれに限らない。例えば、パワーコンディショナ14a〜14cから所定のタイミング毎に状態情報が送信される度に通信部31aを介して制御部31bが取得する方法を採用してもよい。   Incidentally, the acquisition timing of the state information by the collection unit 31 is, for example, by outputting a request signal to the power conditioners 14a to 14c side from the control unit 31b of the collection unit 31 periodically or irregularly via the communication unit 31a. The power conditioners 14a to 14c that have received the request signal acquire the state information by transmitting it. The acquisition timing is not limited to this. For example, you may employ | adopt the method which the control part 31b acquires via the communication part 31a whenever state information is transmitted for every predetermined timing from the power conditioners 14a-14c.

収集ユニット31は、現在の日照量を計測する日照計32と現在の気温を計測する気温計33と変換部34を介して接続される。変換部34は、前記日照計32及び気温計33の出力信号を前記収集ユニット31が取扱可能なDC4〜20mAに変換するようになっている。   The collection unit 31 is connected via a conversion unit 34 and a sunshine meter 32 that measures the current amount of sunshine, a thermometer 33 that measures the current temperature. The conversion unit 34 converts the output signals of the sunshine meter 32 and the thermometer 33 into DC 4 to 20 mA that can be handled by the collection unit 31.

通信部31aは、外部ネットワークであるイーサネット(登録商標)規格を採用したローカルエリアネットワーク(以下、単にLANという)35と接続される。
収集ユニット31の制御部31bは、通信部31a及び前記LAN35を介して外部端末の一例であるテレビジョン36などに対してHTML(HyperText Markup Language)形式のデータを送信可能となっている。これによって、例えば、HTML形式対応のブラウザ(WEBブラウザ等)を有するパーソナルコンピュータ41やテレビジョン36などであれば、後からソフトウェア等を導入しなくても閲覧が可能となっている。
The communication unit 31a is connected to a local area network (hereinafter simply referred to as a LAN) 35 adopting the Ethernet (registered trademark) standard, which is an external network.
The control unit 31b of the collection unit 31 can transmit data in the HTML (HyperText Markup Language) format to the television 36, which is an example of an external terminal, via the communication unit 31a and the LAN 35. As a result, for example, if the personal computer 41 or the television 36 has a browser (such as a WEB browser) compatible with the HTML format, it can be browsed without installing software or the like later.

収集ユニット31は、前記LAN35を介して外部ネットワークとしてのインターネット網Nとも接続されている。このため、収集ユニット31は、インターネット網Nと接続されたメールサーバMSを利用して所定の監視端末であるパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42で受信可能に設定されたメールアドレスに対してメールの送信が可能となっている。ここで、収集ユニット31の制御部31bは、例えば、パワーコンディショナ14a〜14cから取得した状態情報、日照計32で得られた日照量データ、気温計33で得られた気温データを含んだ情報をメール形式に変換して、例えばSMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を利用してメール送信が可能となっている。   The collection unit 31 is also connected to the Internet network N as an external network via the LAN 35. For this reason, the collection unit 31 uses a mail server MS connected to the Internet network N to send a mail to a mail address set so as to be received by the personal computer 41 or the smartphone 42 which is a predetermined monitoring terminal. It is possible. Here, the control unit 31b of the collection unit 31 includes, for example, state information acquired from the power conditioners 14a to 14c, sunshine amount data obtained by the sunshine meter 32, and temperature data obtained by the thermometer 33. Is converted into a mail format, and mail can be transmitted using, for example, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

図1及び図2に示すように、制御部31bは、パワーコンディショナ14a〜14cから取得した電力値(状態情報)を比較して異常状態か否かを判別する異常判定機能を有する。具体的には、制御部31bは、各パワーコンディショナ14a〜14c毎に取得した電力値を互いに比較する。制御部31bは、パワーコンディショナ14aの電力値とパワーコンディショナ14bの電力値との差d1を所定の電力範囲(閾値)dtと比較する。制御部31bは、パワーコンディショナ14bの電力値とパワーコンディショナ14cの電力値との差d2を所定の電力範囲dtと比較する。更に、制御部31bは、パワーコンディショナ14aの電力値とパワーコンディショナ14cの電力値との差d3を所定の電力範囲dtと比較する。そして、制御部31bは、前記差d1,d2,d3が所定の電力範囲dtを超えたか否かでパワーコンディショナ14a〜14c毎の異常状態を判別する。   As shown in FIGS. 1 and 2, the control unit 31 b has an abnormality determination function that compares the power values (state information) acquired from the power conditioners 14 a to 14 c to determine whether or not there is an abnormal state. Specifically, the control unit 31b compares the power values acquired for each of the power conditioners 14a to 14c with each other. The control unit 31b compares the difference d1 between the power value of the power conditioner 14a and the power value of the power conditioner 14b with a predetermined power range (threshold value) dt. The controller 31b compares the difference d2 between the power value of the power conditioner 14b and the power value of the power conditioner 14c with a predetermined power range dt. Further, the control unit 31b compares the difference d3 between the power value of the power conditioner 14a and the power value of the power conditioner 14c with a predetermined power range dt. Then, the control unit 31b determines an abnormal state for each of the power conditioners 14a to 14c based on whether or not the differences d1, d2, and d3 exceed a predetermined power range dt.

図1及び図3に示すように制御部31bは、正常状態から異常状態になったと判別すると(図3中、時刻t1)、異常状態であるパワーコンディショナ14a〜14cの情報を少なくとも含んでメール送信が行われる。また、さらに、制御部31bは、パワーコンディショナ14a〜14cから取得した電力値(状態情報)から異常状態であったパワーコンディショナ14a〜14cが正常状態となると(図3中時刻t2)、正常状態である旨のメールを送信する。   As shown in FIG. 1 and FIG. 3, when it is determined that the control unit 31b has changed from a normal state to an abnormal state (time t1 in FIG. 3), the mail includes at least information on the power conditioners 14a to 14c in the abnormal state. Transmission is performed. Further, the control unit 31b is normal when the power conditioners 14a to 14c that are in an abnormal state are in a normal state from the power values (state information) acquired from the power conditioners 14a to 14c (time t2 in FIG. 3). Send an email indicating the status.

また、収集ユニット31は、SDメモリカード(登録商標)などの携帯型メモリカードを差し込み可能なスロットを有し、携帯型メモリカードにデータの追記や削除が可能となっている。これにより、例えば時間別のロギングデータや日別のロギングデータをメモリカードで持ち運び、各種コンピュータにおいて閲覧したりデータ解析したりすることが可能となっている。また、収集ユニット31はUSB(Universal Serial Bus)規格に対応したコネクタを有し、コネクタに接続された機器に対してデータの移動やコピー、データの閲覧が可能となっている。これにより、例えば時間別のロギングデータや日別のロギングデータを各種コンピュータにおいて閲覧したりデータ解析したりすることが可能となっている。   The collection unit 31 has a slot into which a portable memory card such as an SD memory card (registered trademark) can be inserted, and data can be added to or deleted from the portable memory card. As a result, for example, hourly logging data and daily logging data can be carried by a memory card and browsed or analyzed by various computers. In addition, the collection unit 31 has a connector corresponding to the USB (Universal Serial Bus) standard, and can move, copy, and browse data with respect to a device connected to the connector. Thereby, for example, it is possible to browse or analyze data by various computers, for example, hourly logging data or daily logging data.

次に、上記のように構成されたエネルギーモニタシステムの一動作例(作用)を説明する。
分散型電源としての太陽光パネル12a〜12cは、主に太陽からの光エネルギーから直流電力を発生させる。太陽光パネル12a〜12cによって発生された直流電力は接続箱13a〜13cを介してパワーコンディショナ14a〜14cに入力される。パワーコンディショナ14a〜14cでは、入力された直流電力を交流電力に変換し、キュービクル16に出力する。キュービクル16は、パワーコンディショナ14a〜14cから入力される交流電力の一部又は全部を高圧に変圧(昇圧)し、その変圧した電力の一部又は全部を電力会社に供給する。そして、電力会社ではキュービクル16から供給された電力を買い取ることとなる。
Next, an operation example (action) of the energy monitoring system configured as described above will be described.
The solar panels 12a to 12c as distributed power sources generate DC power mainly from light energy from the sun. The DC power generated by the solar panels 12a to 12c is input to the power conditioners 14a to 14c via the connection boxes 13a to 13c. In the power conditioners 14 a to 14 c, the input DC power is converted into AC power and is output to the cubicle 16. The cubicle 16 transforms (boosts) part or all of AC power input from the power conditioners 14a to 14c to a high voltage, and supplies part or all of the transformed power to an electric power company. Then, the electric power company purchases the electric power supplied from the cubicle 16.

ここで、計測ユニット21は、分散型電源装置11a〜11cで発電された電力や、ガスメータ25で得られるガスの使用量並びに流量計26で得られる水の使用量等のエネルギー量を計測する。   Here, the measurement unit 21 measures the amount of energy such as the power generated by the distributed power supply devices 11 a to 11 c, the amount of gas used obtained by the gas meter 25, and the amount of water obtained by the flow meter 26.

また、収集ユニット31は、計測ユニット21で計測されたエネルギー量を収集する。さらに収集ユニット31は、パワーコンディショナ14a〜14cから出力されるパワーコンディショナ14a〜14cを含む分散型電源装置11a〜11cの状態情報の一例として、各パワーコンディショナ14a〜14cでの電力値を取得する。   Further, the collection unit 31 collects the energy amount measured by the measurement unit 21. Furthermore, the collection unit 31 uses the power values at the power conditioners 14a to 14c as an example of state information of the distributed power supply devices 11a to 11c including the power conditioners 14a to 14c output from the power conditioners 14a to 14c. get.

制御部31bは、パワーコンディショナ14a〜14c毎で得られた電力値、日照計32で得られた日照量データ、気温計33で得られた気温データを含んだ情報をメール形式に変換してパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42に送信する。   The control unit 31b converts information including the power value obtained for each of the power conditioners 14a to 14c, the sunshine amount data obtained by the sunshine meter 32, and the temperature data obtained by the temperature meter 33 into a mail format. It transmits to the personal computer 41 and the smart phone 42.

さらに図1及び図2に示すように制御部31bは、各パワーコンディショナ14a〜14cで得られた電力値同士を比較する。具体的には制御部31bは、パワーコンディショナ14aの電力値とパワーコンディショナ14bの電力値との差d1を所定の電力範囲dtと比較する。制御部31bは、パワーコンディショナ14bの電力値とパワーコンディショナ14cの電力値との差d2を所定の電力範囲dtと比較する。更に、制御部31bは、パワーコンディショナ14aの電力値とパワーコンディショナ14cの電力値との差d3を所定の電力範囲dtと比較する。   Furthermore, as shown in FIG.1 and FIG.2, the control part 31b compares the electric power values obtained by each power conditioner 14a-14c. Specifically, the control unit 31b compares the difference d1 between the power value of the power conditioner 14a and the power value of the power conditioner 14b with a predetermined power range dt. The controller 31b compares the difference d2 between the power value of the power conditioner 14b and the power value of the power conditioner 14c with a predetermined power range dt. Further, the control unit 31b compares the difference d3 between the power value of the power conditioner 14a and the power value of the power conditioner 14c with a predetermined power range dt.

そして、制御部31bは、前記差d1,d2,d3が所定の電力範囲dtを超えたか否かでパワーコンディショナ14a〜14c毎の異常状態を判別する。ここで、図2に示すように、差d2及び差d3が電力範囲dtを超えた場合、制御部31bは、パワーコンディショナ14cが異常であると判定する。そして、制御部31bは、図3に示すように、正常状態から異常状態に変化すると(図3中t1)、異常状態であるパワーコンディショナ14cを特定する情報を含んで異常状態である旨のメール情報を所定のパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42に送信する。また、制御部31bは、異常状態から正常状態に変化すると(図3中t2)、正常状態である旨のメール情報を所定のパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42に送信する。   Then, the control unit 31b determines an abnormal state for each of the power conditioners 14a to 14c based on whether or not the differences d1, d2, and d3 exceed a predetermined power range dt. Here, as shown in FIG. 2, when the difference d2 and the difference d3 exceed the power range dt, the control unit 31b determines that the power conditioner 14c is abnormal. Then, as shown in FIG. 3, when the control unit 31b changes from the normal state to the abnormal state (t1 in FIG. 3), the control unit 31b includes information for identifying the power conditioner 14c that is in the abnormal state. The mail information is transmitted to a predetermined personal computer 41 or smartphone 42. In addition, when the control unit 31b changes from the abnormal state to the normal state (t2 in FIG. 3), the control unit 31b transmits the mail information indicating the normal state to the predetermined personal computer 41 or the smartphone 42.

次に、本実施形態の効果を記載する。
(1)収集ユニット31は、複数の分散型電源装置11a〜11cの状態情報として電力情報(電力値)を取得し、取得した複数の分散型電源装置11a〜11cの電力情報を比較する。そして収集ユニット31は、いずれかの電力情報が他の電力情報よりも所定の閾値dtを超えた状態となっている場合に、異常であると判定する。これにより、太陽の光エネルギー等で発電量が変化する複数の分散型電源装置11a〜11c同士で比較するため、より確実に分散型電源装置11a〜11c(パワーコンディショナ14a〜14c)の異常を検知することが可能となる。
Next, the effect of this embodiment will be described.
(1) The collection unit 31 acquires power information (power value) as state information of the plurality of distributed power supply devices 11a to 11c, and compares the acquired power information of the plurality of distributed power supply devices 11a to 11c. Then, the collection unit 31 determines that it is abnormal when any one of the pieces of power information exceeds a predetermined threshold value dt as compared with the other pieces of power information. Thereby, in order to compare between the plurality of distributed power supply devices 11a to 11c whose power generation amount is changed by solar light energy or the like, the abnormality of the distributed power supply devices 11a to 11c (power conditioners 14a to 14c) is more reliably determined. It becomes possible to detect.

(2)収集ユニット31は、外部ネットワークであるインターネット網Nを介して前記収集ユニット31に接続された外部接続装置であるパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42に対して異常である旨を報知する。これにより、外部接続装置であるパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42を使用する使用者が異常である旨を確認することができる。   (2) The collection unit 31 notifies the personal computer 41 and the smartphone 42 which are external connection devices connected to the collection unit 31 via the Internet network N which is an external network that the abnormality is detected. Thereby, it can confirm that the user who uses the personal computer 41 and the smart phone 42 which are external connection apparatuses is abnormal.

なお、上記実施形態は、以下のように変更してもよい。
・上記実施形態では、収集ユニット31からメール送信によって外部接続装置であるパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42に対して異常状態である旨の報知する構成としたが、これに限らない。
In addition, you may change the said embodiment as follows.
In the above embodiment, the collection unit 31 is configured to notify the personal computer 41 and the smartphone 42, which are external connection devices, of an abnormal state by mail transmission. However, the configuration is not limited thereto.

・上記実施形態では、通信装置としての収集ユニット31に状態検知プログラムである情報取得機能や異常判定機能によって状態情報の取得や異常の判定を実行させる構成としたが、これに限らない。例えば、監視端末及び外部接続装置としてのパーソナルコンピュータ41やスマートフォン42で情報取得機能や異常判定機能を実行する構成を採用してもよい。   In the embodiment described above, the collection unit 31 as a communication device is configured to execute acquisition of status information and determination of abnormality using the information acquisition function and abnormality determination function that are state detection programs, but the present invention is not limited thereto. For example, you may employ | adopt the structure which performs an information acquisition function and an abnormality determination function with the personal computer 41 and the smart phone 42 as a monitoring terminal and an external connection apparatus.

また、CD−ROMやSDカードなどの記憶媒体にコンピュータに情報取得機能や異常判定機能を実行させる状態検知プログラムを記録したものを採用してもよい。
・上記実施形態では、分散型電源装置11a〜11cの状態情報として電力値(電力情報)を用いたが、これに限らない。例えば分散型電源装置11a〜11cとの通信状態を状態情報として用いてもよい。具体的には、制御部31bは、パワーコンディショナ14a〜14c毎にパワーコンディショナ14a〜14cとの通信状態がチェックしてエラー(通信エラー)を取得する。制御部31bは、パワーコンディショナ14a〜14c毎に得られた通信エラーの回数や通信エラーが継続して続いている時間などを比較して、それが所定のエラー範囲(所定のエラー数や所定のエラー継続時間)を超えた状態となると異常であると判定する。このような判定方法であっても分散型電源装置11a〜11c(パワーコンディショナ14a〜14c)の異常状態を検出することが可能である。
Moreover, you may employ | adopt what recorded the state detection program which makes a computer perform an information acquisition function or an abnormality determination function in storage media, such as CD-ROM and an SD card.
In the above embodiment, the power value (power information) is used as the state information of the distributed power supply devices 11a to 11c, but the present invention is not limited to this. For example, the communication status with the distributed power supply devices 11a to 11c may be used as the status information. Specifically, the control unit 31b acquires an error (communication error) by checking the communication state with the power conditioners 14a to 14c for each of the power conditioners 14a to 14c. The control unit 31b compares the number of communication errors obtained for each of the power conditioners 14a to 14c, the time during which the communication error continues, and the like, and compares them with a predetermined error range (a predetermined error number or a predetermined error number). If the error duration is exceeded, it is determined that there is an abnormality. Even with such a determination method, it is possible to detect an abnormal state of the distributed power supply devices 11a to 11c (power conditioners 14a to 14c).

・上記実施形態では、3つの分散型電源装置11a〜11c(パワーコンディショナ14a〜14c)を含む回路を収集ユニット31や、計測ユニット21に接続する構成としたが、これに限らない。例えば、4つ以上の分散型電源装置11a〜11c(パワーコンディショナ14a〜14c)を含む回路を収集ユニット31や、計測ユニット21に接続してもよい。   In the above embodiment, the circuit including the three distributed power supply apparatuses 11a to 11c (power conditioners 14a to 14c) is connected to the collection unit 31 and the measurement unit 21, but the present invention is not limited thereto. For example, a circuit including four or more distributed power supply apparatuses 11 a to 11 c (power conditioners 14 a to 14 c) may be connected to the collection unit 31 or the measurement unit 21.

・上記実施形態では分散型電源として、複数の太陽光パネル12a〜12cを用いたが、これに限らず、複数の燃料電池や複数の蓄電池を用いてもよい。
・上記実施形態並びに上記各変形例は適宜組み合わせてもよい。
In the above embodiment, a plurality of solar panels 12a to 12c are used as the distributed power source. However, the present invention is not limited to this, and a plurality of fuel cells or a plurality of storage batteries may be used.
-You may combine the said embodiment and said each modification suitably.

11a〜11c…分散型電源装置、12a〜12c…太陽光パネル(分散型電源)、14a〜14c…パワーコンディショナ(コンバータ)、31…収集ユニット(コンピュータ及び通信装置)、31a…通信部、31b…制御部、35…LAN(外部ネットワーク)、41…パーソナルコンピュータ(外部接続装置)、42…スマートフォン(外部接続装置)、N…インターネット網(外部ネットワーク)。   11a to 11c: distributed power supply device, 12a to 12c ... solar panel (distributed power supply), 14a to 14c ... power conditioner (converter), 31 ... collection unit (computer and communication device), 31a ... communication unit, 31b Control unit, 35 LAN (external network), 41 personal computer (external connection device), 42 smart phone (external connection device), N Internet network (external network).

Claims (7)

同一種の複数の分散型電源及び該分散型電源から出力される直流電圧を所定の電圧に変換するコンバータを有する複数の分散型電源装置と接続されるコンピュータに、
前記複数の分散型電源装置から該分散型電源装置の状態情報を取得させる情報取得機能と、
取得した前記複数の分散型電源装置の状態情報を比較して、いずれかの状態情報が他の状態情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを実行させる状態検知プログラム。
A computer connected to a plurality of distributed power supplies having a plurality of distributed power supplies of the same type and a converter that converts a DC voltage output from the distributed power supplies into a predetermined voltage,
An information acquisition function for acquiring status information of the distributed power supply device from the plurality of distributed power supply devices;
An abnormality that compares the acquired state information of the plurality of distributed power supply devices and determines that the state is abnormal when any state information exceeds a predetermined threshold value than other state information A state detection program that executes a judgment function.
請求項1に記載の状態検知プログラムにおいて、
前記複数の分散型電源装置の状態情報として電力情報を取得させる情報取得機能と、
取得した前記複数の分散型電源装置の電力情報を比較して、いずれかの電力情報が他の電力情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを前記コンピュータに実行させることを特徴とする状態検知プログラム。
In the state detection program according to claim 1,
An information acquisition function for acquiring power information as status information of the plurality of distributed power supply devices;
An abnormality that compares the acquired power information of the plurality of distributed power supply devices and determines that it is abnormal when any one of the power information exceeds a predetermined threshold value than the other power information A state detection program for causing a computer to execute a determination function.
請求項1に記載の状態検知プログラムにおいて、
前記複数の分散型電源装置の状態情報として通信情報を取得させる情報取得機能と、
取得した前記複数の分散型電源装置の通信情報を比較して、いずれかの通信情報が他の通信情報よりも所定の閾値を超えた状態となっている場合に、異常であると判定させる異常判定機能とを前記コンピュータに実行させる状態検知プログラム。
In the state detection program according to claim 1,
An information acquisition function for acquiring communication information as status information of the plurality of distributed power supply units;
An abnormality that compares the acquired communication information of the plurality of distributed power supply devices and determines that it is abnormal when any of the communication information exceeds a predetermined threshold value than the other communication information A state detection program for causing the computer to execute a determination function.
請求項1〜3のいずれか一項に記載の状態検知プログラムであって、
外部ネットワークを介して前記コンピュータに接続された外部接続装置に対して異常である旨を報知するように前記コンピュータを実行させることを特徴とする状態検知プログラム。
The state detection program according to any one of claims 1 to 3,
A state detection program for causing a computer to be executed so as to notify an external connection device connected to the computer via an external network that an abnormality has occurred.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の状態検知プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。   The computer-readable recording medium which recorded the state detection program as described in any one of Claims 1-4. 請求項1〜4のいずれか一項に記載の状態検知プログラムを実行可能な監視端末。   The monitoring terminal which can execute the state detection program as described in any one of Claims 1-4. 請求項1〜4のいずれか一項に記載の状態検知プログラムを実行可能な通信装置。   The communication apparatus which can run the state detection program as described in any one of Claims 1-4.
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