JP2018182419A - Signal conversion device and monitoring board - Google Patents

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利枝子 岡安
Rieko Okayasu
利枝子 岡安
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Toshiba Corp
Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
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Toshiba Corp
Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a signal conversion device and a monitoring board for reducing on-site wiring work man-hours and cost by reducing the number of hard wiring to be used, while ensuring the reliability of the hard wiring.SOLUTION: The signal conversion device includes: a plurality of input ports 1 each capable of inputting a binary signal; a generation unit 2 for generating a binary number corresponding to identification information of the input port 1 when a signal is input to each input port 1; and a plurality of output ports 3 for outputting the signals of each digit of the binary number generated by the generating unit 2.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明の実施形態は、ハード配線を集約するための信号変換装置及び監視盤に関する。   Embodiments of the present invention relate to a signal conversion device and a monitoring board for integrating hard wiring.

監視盤は変電所内に設置され、受変電系統に存在する機器の状態を一括監視し、異常があれば警報を出して設備管理者に知らせる役割を担っている。監視盤は、受変電設備を構成する機器間をケーブル等のハード配線にて接続し、アナログ電気信号を送受信することで、各機器の状態監視を行っている。以下、遮断器や断路器、変圧器などの機器、他の監視盤等を総称して、「他設備」とする。   The monitoring board is installed in the substation, and has a function to collectively monitor the status of the equipment present in the power receiving and transforming system, and issue an alarm to notify the equipment manager if there is an abnormality. The monitoring board monitors the state of each device by connecting devices constituting the power receiving and transforming equipment with hard wiring such as a cable and transmitting and receiving analog electric signals. Hereinafter, circuit breakers, disconnect switches, equipment such as transformers, other monitoring boards, etc. are collectively referred to as "other equipment".

このような信号の送受信方式は、従来から採用されており、1本のハード配線で1つの信号を送受信するため信頼性が高く、断線があった場合も発見しやすいというメリットがある。   Such a signal transmission / reception system has conventionally been adopted, and has a merit that it is highly reliable because one signal is transmitted / received by one hard wiring, and it is easy to find out even when there is a disconnection.

しかし、例えば、従来のハード配線による信号の送受信方式では、PLC(programmable logic controller)のDO(デジタル出力)基板等に16点分の信号が入力され、ON/OFFの2値の信号が、電気信号として他設備に出力される。各2値の信号は、1本当たり2芯のケーブルを接続することで伝達するため、16点分の信号を送受信するのに16×2芯=32芯の電線が必要であった。   However, for example, in the conventional signal transmission / reception method using hard wiring, signals for 16 points are input to a DO (digital output) substrate of PLC (programmable logic controller) or the like, and ON / OFF binary signals are electric It is output to other equipment as a signal. Since each binary signal is transmitted by connecting a two-core cable per one wire, a 16 × 2 core = 32 core wire is required to transmit and receive signals for 16 points.

そして、現状、他設備へ送受信する信号は、監視盤内のハード配線を介して一点毎に信号送信側端子台に接続され、取り合い先に実装された信号受信側端子台に、ハード外線にて接続している。監視盤内の配線は製造部門にて行い、外線は工事部門で敷設している。このため、信号毎にハード配線を個別に敷設するための広いスペースが必要であるというデメリットもあり、さらに製造やハード配線敷設工事に膨大な時間を要していた。   And, at present, signals to be transmitted to and received from other facilities are connected to the signal transmission terminal block at each point via hard wiring in the monitoring board, and the signal reception terminal block mounted at the contact point is connected by hardware outside Connected The wiring in the monitoring board is done in the manufacturing department, and the outside line is laid in the construction department. For this reason, there is also a disadvantage that a large space for laying the hard wiring individually for each signal is required, and further, it takes much time for manufacturing and hard wiring laying work.

これに対処するため、近年では、イーサネット(登録商標)などのLANケーブルを利用した伝送路を構築し、伝送路上でデジタル処理された信号の送受信を行う方式が採用されることもある。この方式は、ハード配線の代わりに、多数の信号をパケット化して送信するLANケーブルを使用することで、ハード配線を削減可能である。   In order to cope with this, in recent years, a transmission path using a LAN cable such as Ethernet (registered trademark) may be constructed, and a method of transmitting and receiving digitally processed signals on the transmission path may be adopted. This method can reduce hard wiring by using a LAN cable that packetizes and transmits a large number of signals instead of hard wiring.

特開2007−336082号公報JP 2007-336082 A

しかしながら、屋外などの過酷な環境下におけるLAN通信の信頼性は、まだ十分とは言えない。このため、前述のハード配線による信号送受信が望まれる場合もある。以上のように、ハード配線接続やLANケーブルによる信号送受信の特性が一長一短であることや、どちらの方式を採用するかによってシステム構成が大きく変わるため、都度検討する必要があり、設計に多くの時間を要している。   However, the reliability of LAN communication under severe environments such as the outdoors is not sufficient yet. For this reason, signal transmission and reception by the above-mentioned hard wiring may be desired. As described above, the characteristics of signal transmission and reception by hard wiring connection and LAN cable are superior and inferior, and the system configuration largely changes depending on which method is adopted. It takes

本発明の実施形態は、ハード配線の信頼性を担保しつつ、使用するハード配線数を削減することで、製造や現地配線作業工数を削減し、コスト低減を図ることを目的とする。   An embodiment of the present invention aims to reduce the number of manufacturing and on-site wiring operations and to reduce the cost by reducing the number of used hard wirings while securing the reliability of the hard wiring.

実施形態の信号変換装置は、それぞれに2値の信号が入力可能な複数の入力ポートと、各入力ポートに信号が入力された場合に、各入力ポートの識別情報に対応する2進数の各桁の情報を出力する複数の出力ポートと、を有する。   In the signal conversion device of the embodiment, each digit of a binary number corresponding to identification information of each input port when a signal is input to each of the plurality of input ports to which binary signals can be input and each input port is input. And a plurality of output ports for outputting information of

実施形態の信号変換装置を示す構成図Configuration diagram showing a signal conversion device of the embodiment 実施形態の監視盤と他設備との接続構成図Connection configuration diagram of the monitoring board of the embodiment and other equipment 実施形態の信号処理を示す構成図Configuration diagram showing signal processing of the embodiment 実施形態において入出力される信号のタイミングチャートTiming chart of signals input and output in the embodiment 比較例の監視盤と他設備との接続構成図Connection configuration diagram of the monitoring board of the comparative example and other equipment 比較例の信号変換装置を示す構成図Configuration diagram showing a signal conversion device of a comparative example 変形例の信号処理を示す構成図Configuration diagram showing signal processing of the modification 変形例において入出力される信号のタイミングチャートTiming chart of signals input and output in the modification

実施形態の信号変換装置を、図面を参照して説明する。
[第1の実施形態]
[構成]
図1に示すように、本実施形態の信号変換装置10は、入力ポート1、生成部2、出力ポート3を有する。入力ポート1は、それぞれに2値の信号が入力可能な複数のポートである。生成部2は、各入力ポート1に信号が入力された場合に、各入力ポート1の識別情報に対応する2進数を生成する。出力ポート3は、生成部2により生成された2進数の各桁の信号を出力する複数のポートである。
A signal conversion device of an embodiment will be described with reference to the drawings.
First Embodiment
[Constitution]
As shown in FIG. 1, the signal conversion device 10 of the present embodiment has an input port 1, a generation unit 2, and an output port 3. The input port 1 is a plurality of ports to which binary signals can be input. When a signal is input to each input port 1, the generation unit 2 generates a binary number corresponding to the identification information of each input port 1. The output port 3 is a plurality of ports for outputting the binary digit signals generated by the generation unit 2.

また、信号変換装置10から出力された信号が入力された信号変換装置20は、入力ポート21、生成部22、出力ポート23を有する。入力ポート21は、それぞれに2値の信号が入力可能な複数のポートである。生成部22は、各入力ポート21に信号が入力された場合に、複数の出力ポート23の識別情報を生成する。出力ポート23は、生成部22により生成された識別情報に対応するポートが、2値の信号を出力する。   Further, the signal conversion device 20 to which the signal output from the signal conversion device 10 is input has an input port 21, a generation unit 22, and an output port 23. The input port 21 is a plurality of ports to which binary signals can be input. When a signal is input to each input port 21, the generation unit 22 generates identification information of a plurality of output ports 23. In the output port 23, a port corresponding to the identification information generated by the generation unit 22 outputs a binary signal.

より具体的には、図2に示すように、信号変換装置10は、監視盤100に実装されたPLC101(programmable logic controller)に構成されている。監視盤100は、電力設備を監視するための各種の機器及びこれを収容した筐体である。PLC101は、監視盤100に収容され、電力設備の監視に必要な情報を収集、保存、演算、表示等させるCPU、メモリ等を有するコンピュータである。生成部2は、PLC101の演算部の一部として構成される。入力ポート1は、PLC101のDI(デジタル入力)のポートであり、出力ポート3は、PLC101のDO(デジタル出力)のポートである。本実施形態では、入力ポート1は16個、出力ポート3は4個設けられている。   More specifically, as shown in FIG. 2, the signal conversion device 10 is configured in a PLC 101 (programmable logic controller) mounted on the monitoring board 100. The monitoring board 100 is various devices for monitoring a power facility and a housing accommodating the same. The PLC 101 is a computer which is accommodated in the monitoring board 100 and has a CPU, a memory, and the like for collecting, storing, computing, displaying and the like information necessary for monitoring the power equipment. The generation unit 2 is configured as a part of the operation unit of the PLC 101. The input port 1 is a port of DI (digital input) of the PLC 101, and the output port 3 is a port of DO (digital output) of the PLC 101. In the present embodiment, sixteen input ports 1 and four output ports 3 are provided.

なお、入力ポート1には、信号発信元からの信号が入力される配線c1が接続されている。出力ポート3は、監視盤100の配線を介して、送信側端子台102に接続されている。送信側端子台102は、監視盤100内の配線c2と外部のケーブルC1とを接続する端子が、少なくとも出力ポート3の数に対応して設けられた台である。   A wire c1 to which a signal from a signal source is input is connected to the input port 1. The output port 3 is connected to the transmission side terminal block 102 via the wiring of the monitoring board 100. The transmission-side terminal block 102 is a block on which terminals connecting the wiring c2 in the monitoring board 100 and the external cable C1 are provided corresponding to at least the number of output ports 3.

信号変換装置20は、監視盤100の取り合い先の他設備200に実装されたPLC201に構成されている。生成部22は、PLC201の演算部の一部として構成される。入力ポート21は、PLC201のDI(デジタル入力)のポートであり、出力ポート23は、PLC201のDO(デジタル出力)のポートである。本実施形態では、入力ポート21は4個、出力ポート23は16個設けられている。   The signal conversion device 20 is configured in the PLC 201 mounted on the other equipment 200 to which the monitoring board 100 is connected. The generation unit 22 is configured as a part of the operation unit of the PLC 201. The input port 21 is a DI (digital input) port of the PLC 201, and the output port 23 is a DO (digital output) port of the PLC 201. In the present embodiment, four input ports 21 and sixteen output ports 23 are provided.

なお、入力ポート21は、他設備200の配線c3を介して、受信側端子台202に接続されている。受信側端子台202は、ケーブルC1を介して、監視盤100の送信側端子台102に接続されている。出力ポート23は、配線c4を介して、信号受信の装置に接続されている。受信側端子台202は、他設備200内の配線c3と外部のケーブルC1とを接続する端子が、少なくとも入力ポート21の数に対応して設けられた台である。   The input port 21 is connected to the reception-side terminal block 202 via the wiring c3 of the other equipment 200. The receiving terminal block 202 is connected to the transmitting terminal block 102 of the monitoring board 100 via the cable C1. The output port 23 is connected to the signal reception device via the wiring c4. The receiving-side terminal block 202 is a block on which terminals connecting the wiring c3 in the other equipment 200 and the external cable C1 are provided corresponding to at least the number of input ports 21.

入力ポート1は、図1に示すように、識別情報として16進数の数字であるNo.0〜Fが割り当てられた16個のポートを有し、各ポートに配線c1が接続されることで、16点分の2値の信号を取り込むことが可能である。生成部2は、16点分の入力信号を任意の16個の領域に格納する。この領域は、PLC101のレジスタ、メモリ等の記憶領域を利用できる。16個の領域は各々区別されて、16個の入力ポート1に対応するNo.0〜Fの番号が割り当てられているため、どのポートからの信号が入力されたかを識別可能である。   As shown in FIG. 1, the input port 1 has No. 1 as a hexadecimal number as identification information. By having 16 ports to which 0 to F are assigned, and by connecting the wiring c1 to each port, it is possible to take in a binary signal of 16 points. The generation unit 2 stores 16 points of input signals in any 16 regions. This area can use a storage area such as a register, memory, etc. of the PLC 101. The 16 regions are distinguished from one another, and the No. 1 corresponding to the 16 input ports 1 is distinguished. Since the numbers 0 to F are assigned, it can be identified from which port the signal is input.

生成部2は、入力ポート1のいずれかに信号が入力されると、No.0〜Fのいずれかの番号のポートに信号が入力されたかを認識し、そのポート番号を2進数に変換する。入力ポート1は全部で16個であるため、全ての番号を4桁の2進数で表現できる。   When a signal is input to any one of the input ports 1, the generation unit 2 outputs No. It recognizes whether a signal is input to a port numbered 0 to F, and converts the port number into a binary number. Since the number of input ports 1 is 16 in all, all numbers can be represented by 4-digit binary numbers.

複数の出力ポート3は、それぞれが2進数の各桁の情報を分担して出力する。つまり、出力ポート3は、2進数の4桁に対応して、No.1〜4の4個設けられているため、各桁の出力ポート3は、2進数で表現した入力ポートの番号の各桁を出力できる。但し、一度に出力できる信号は、1点分のみであり、同時に何点かの信号が入力された場合は待ち行列を作ることになる。   The plurality of output ports 3 share and output information of each digit of binary number. That is, the output port 3 corresponds to No. 4 corresponding to the 4 binary digits. Since four of 1 to 4 are provided, the output port 3 of each digit can output each digit of the input port number represented by a binary number. However, signals that can be output at one time are only for one point, and when several signals are input at the same time, a queue is created.

他設備200の信号変換装置20は、出力ポート3からの4点分の信号を、16点分の信号に変換する。つまり、信号変換装置20においては、入力ポート21が4桁に対応してNo.1〜4の4個設けられ、出力ポート23が16点に対応して、No.0〜Fの16個設けられている。生成部22は、4桁の入力信号を16進数の番号に変換し、16個の出力ポート23のうち、変換された番号に対応するポートに出力する。これにより、他設備200において、16点分の情報を利用することができる。   The signal conversion device 20 of the other facility 200 converts signals of four points from the output port 3 into signals of 16 points. That is, in the signal conversion device 20, the input port 21 corresponds to four digits, and the No. No. 1 to No. 4 are provided corresponding to 16 points provided with four to four. 16 pieces of 0 to F are provided. The generation unit 22 converts the 4-digit input signal into a hexadecimal number, and outputs it to the port corresponding to the converted number among the 16 output ports 23. Thereby, in the other equipment 200, information for 16 points can be used.

なお、監視盤100、他設備200にPLC101、202が実装されない場合には、上記のような信号変換装置10、20の処理を行うコンピュータ又は専用の回路を実装すればよい。   When the PLCs 101 and 202 are not mounted on the monitoring board 100 and the other equipment 200, a computer or a dedicated circuit that performs the processing of the signal conversion devices 10 and 20 as described above may be mounted.

[動作]
以上のような本実施形態の動作例を、図3及び図4を参照して説明する。まず、Nо.0の入力ポート1に入力信号があった場合、生成部2が「0001」という信号を生成する。この4桁を4つに分けて、4桁目「0」は出力ポート3のNo.1から出力し、3桁目「0」は出力ポート3のNo.2から出力し、2桁目「0」は出力ポート3のNo.3から出力し、1桁目「1」は出力ポート3のNo.4から出力する。
[Operation]
An operation example of the present embodiment as described above will be described with reference to FIGS. 3 and 4. First, Nol. When there is an input signal at the input port 1 of 0, the generation unit 2 generates a signal "0001". The four digits are divided into four, and the fourth digit "0" is the No. 3 of output port 3. The third digit "0" is output from No. 1 of output port 3. Output from No. 2 and the second digit "0" is No. 3 of output port 3. The first digit "1" is output from No. 3 of output port 3. Output from 4

出力ポート3から出力された信号は、ケーブルC1を介して、入力ポート21のNo.1〜4に入力される。生成部22では、入力ポート21のNo.1〜4に入力された信号を並べて、4桁の2進数を復元し、16進数に再変換する。そして、変換された16進数に対応する出力ポート23であるNo.1に信号が送信され、No.1の出力ポート23から信号が出力される。   The signal output from the output port 3 passes through the cable C1 and the No. 1 of the input port 21 is received. 1 to 4 are input. In the generation unit 22, the No. of the input port 21. The signals input to 1 to 4 are arranged to restore a 4-digit binary number and reconverted to a hexadecimal number. Then, No. 1 which is the output port 23 corresponding to the converted hexadecimal number. A signal is transmitted to No. 1, No. 1 A signal is output from the 1 output port 23.

上記のような信号の処理は、入力ポート1に入力された順に従って行われる。但し、複数の信号が同時に入力ポート1に入力される場合もある。この場合には、入力ポート1の番号の順に処理する。同時か否かを判断するために、信号の入力の時間差が、所定のしきい値以内か否かで判断する判断部を有する。例えば、図3及び図4に示すように、信号[1]と信号[4]が、同時に入力ポート1に入力された場合に、生成部2は、まず、信号[1]を変換して、信号[1]を出力ポート3から出力する。この出力と時間的に並行に、生成部2は、信号[4]を変換する。そして、変換された信号[4]が出力ポート3から出力される。時間的に並行にとは、同時を含むが、両処理の開始時又は終了時にずれがあってもよい。   The processing of signals as described above is performed in the order in which they are input to the input port 1. However, a plurality of signals may be input to the input port 1 simultaneously. In this case, processing is performed in the order of the input port 1 numbers. In order to determine whether or not it is simultaneous, it has a determination unit that determines whether the time difference between the signal inputs is within a predetermined threshold value. For example, as shown in FIG. 3 and FIG. 4, when the signal [1] and the signal [4] are simultaneously input to the input port 1, the generation unit 2 first converts the signal [1], The signal [1] is output from the output port 3. In parallel with this output in time, the generation unit 2 converts the signal [4]. Then, the converted signal [4] is output from the output port 3. Parallel in time includes simultaneous but there may be a difference at the start or end of both processes.

出力ポート3から出力された信号[1]は、入力ポート21に入力される。生成部22は、入力ポート21に入力された信号[1]を変換して、対応する出力ポート23から出力する。信号[1]の変換と時間的に並行に、信号[4]が入力ポート21に入力され、信号[1]の出力中に、信号[4]が生成部22によって変換される。そして、変換された信号[4]が出力ポート23から出力される。   The signal [1] output from the output port 3 is input to the input port 21. The generation unit 22 converts the signal [1] input to the input port 21 and outputs the converted signal from the corresponding output port 23. In parallel with the conversion of the signal [1], the signal [4] is input to the input port 21 and the signal [4] is converted by the generation unit 22 during the output of the signal [1]. Then, the converted signal [4] is output from the output port 23.

[作用効果]
本実施形態は、それぞれに2値の信号が入力可能な複数の入力ポート1と、各入力ポート1に信号が入力された場合に、当該入力ポート1の識別情報に対応する2進数を生成する生成部2と、生成部2により生成された2進数の各桁の信号を出力する複数の出力ポート3とを有する。
[Function effect]
The present embodiment generates a binary number corresponding to the identification information of the input port 1 when the signals are input to a plurality of input ports 1 to which binary signals can be input and to each input port 1 respectively. A generation unit 2 and a plurality of output ports 3 for outputting the binary digit signals generated by the generation unit 2 are provided.

このため、ハード配線の信頼性を担保しつつ、使用するケーブル数を削減することで、製造や現地配線作業工数を削減し、コスト低減を図ることができる。より具体的には、監視盤内のPLCに構成された、又は独立に構成された生成部2を実装し、その内部処理により、監視盤からの出力信号を4点に絞る。この4点を組み合わせることによって、他設備に対して16点分の信号を1点ずつ送信する。   Therefore, by securing the reliability of the hard wiring and reducing the number of cables to be used, it is possible to reduce the number of manufacturing and on-site wiring operations and to reduce the cost. More specifically, the generating unit 2 configured or independently configured in the PLC in the monitoring board is mounted, and the output signal from the monitoring board is narrowed to four points by internal processing. By combining these four points, signals of 16 points are transmitted to other equipment one by one.

これにより、図5及び図6に示すように、通常のPLC301を有する監視盤300からPLC401を有する他設備400との間においては、送信側端子台302から受信側端子台402との間に接続するケーブルCxが、信号の1点につき1本必要としていたために16本必要となっていたが、4本にまで削減可能となる。このため、盤内配線数及びケーブル数を削減することができ、製造にかかる時間が短縮可能となる。   As a result, as shown in FIGS. 5 and 6, the connection between the transmitting terminal block 302 and the receiving terminal block 402 is made between the monitoring board 300 having the normal PLC 301 and the other equipment 400 having the PLC 401. Although one cable Cx was required for one signal point, 16 cables were required, but the number can be reduced to four. Therefore, the number of wires in the board and the number of cables can be reduced, and the time required for manufacturing can be shortened.

また、現地工事では、監視盤内の信号送信側端子台と他設備の信号受信側端子台を外線ケーブルにて配線するが、その配線本数が4本にまで削減可能となるため、現地における配線作業工程を簡略化でき、作業時間を短縮できる。   Also, in the on-site construction, although the signal transmission side terminal block in the monitoring board and the signal reception side terminal block of other facilities are wired by the external cable, the number of wires can be reduced to four. Work process can be simplified and work time can be shortened.

また、LAN等のように、1本のLANケーブルである伝送線で全ての情報を送受信する伝送方式では、断線が発生すると、全ての情報送受信が不可能となるだけでなく、どこで伝送異常が発生したか特定するのに時間がかかってしまう。本実施形態では、各出力ポート3は、それぞれが2進数の各桁の情報を分担して出力するので、どこで異常が発生したか容易に特定することが可能となる。   Also, in a transmission method that transmits and receives all information through a transmission line that is a single LAN cable, such as LAN, not only is it impossible to transmit and receive all information if a disconnection occurs, but where there is a transmission error It takes time to determine if it has occurred. In the present embodiment, since each output port 3 shares and outputs information of each digit of binary number, it becomes possible to easily identify where an abnormality has occurred.

また、入力ポート1へ複数の信号の入力があった場合に、入力ポート1への信号の入力、生成部2による2進数の生成及び出力ポート3からの信号の出力の少なくとも2つの処理を時間的に並行に行う。このため、入力された信号を出力するまでにかかる時間の遅延を抑制できる。   In addition, when a plurality of signals are input to input port 1, the time for at least two processes of the input of the signal to input port 1, the generation of a binary number by generation unit 2, and the output of the signal from output port 3 is performed. In parallel. For this reason, it is possible to suppress the delay of the time taken to output the input signal.

[変形例]
(1)上記の態様では、複数の信号の処理は待ち行列を含むことになるため、時間がかかる場合が生じる。これに対処するため、以下のような変形例も構成可能である。本実施形態は、出力ポート3毎に2進数の各桁の情報を出力する。「出力ポート3毎に」とは、いずれか一つの出力ポート3が、一つの入力ポート1の2進数の各桁の情報をまとめて出力することをいう。但し、出力ポート3と入力ポート1の関係が一対一で固定的に定まっているわけではなく、出力処理を行っていない出力ポート3が選択的に出力する。
[Modification]
(1) In the above aspect, the processing of a plurality of signals involves queues, which may take time. In order to cope with this, the following modification can also be configured. In the present embodiment, information of each digit of binary number is output for each output port 3. “For each output port 3” means that any one output port 3 collectively outputs information of each digit of one input port 1 binary number. However, the relationship between the output port 3 and the input port 1 is not fixed on a one-to-one basis, and the output port 3 that is not performing output processing selectively outputs.

まず、図7及び図8に示すように、入力ポート1に信号[1]、信号[4]が同時に入力されたとき、生成部2は両者について時間的に並行に変換処理を開始する。変換された2進数は、No.1の出力ポート3とNo.2の出力ポート3から時間的に並行に、それぞれの桁の信号が順次まとめて出力される。例えば、信号[1]は「0000」と変換され、No.1の出力ポート3から信号[1]の4桁目「0」が300ms出力、200ms間隔で3桁目「0」が300ms出力、200ms間隔で2桁目「0」が300ms出力、200ms間隔で1桁目「0」が300ms出力される。   First, as shown in FIG. 7 and FIG. 8, when the signal [1] and the signal [4] are simultaneously input to the input port 1, the generation unit 2 starts conversion processing in parallel in time. The converted binary number is No. Output port 3 of No. 1 and No. Signals of respective digits are sequentially and collectively output in parallel in time from output port 3 of 2. For example, signal [1] is converted to “0000”, and No. The fourth digit “0” of signal [1] is output 300 ms from output port 1 of 1, the third digit “0” is output 300 ms at 200 ms intervals, the second digit “0” is 300 ms output at 200 ms intervals, 200 ms interval The first digit "0" is output for 300 ms.

これと時間的に並行に、No.2の出力ポート3からは、信号[1]と同じタイミングで暗号化された信号[4]について、4桁目「0」が300ms出力され、200ms間隔で3桁目「1」が300ms出力され、200ms間隔で2桁目「0」が300ms出力され、200ms間隔で1桁目「0」が300ms出力される。   In parallel with this, no. From the output port 3 of 2, the fourth digit "0" is output for 300 ms and the third digit "1" is output for 300 ms at 200 ms intervals for the signal [4] encrypted at the same timing as the signal [1]. The second digit "0" is output for 300 ms at intervals of 200 ms, and the first digit "0" is output for 300 ms at intervals of 200 ms.

信号取り合い先の入力ポート21では300ms間送信された4つの信号が入力され、生成部22は、それぞれの4桁を並べて、信号[1]、[4]に対応する2進数に復元し、16進数に再変換する。変換された16進数に対応する出力ポート23から、それぞれ信号が出力される。   The four signals transmitted for 300 ms are input to the input port 21 of the signal exchange destination, and the generation unit 22 arranges the respective four digits and restores the binary numbers corresponding to the signals [1] and [4], 16 Reconvert to hex. A signal is output from the output port 23 corresponding to the converted hexadecimal number.

このように、4つの信号を時間的に並行に入力、変換、出力することが可能となるので、情報伝達に要する時間を短縮することができる。なお、本実施形態では、同時に入力、変換、出力することになる信号数が少なければ、ケーブル数も削減できる。つまり、最低4芯あれば、時間的に並行に2つの信号を送信できるので、2芯ケーブル2本でも、4芯ケーブル1本でもよい。   As described above, since four signals can be input, converted, and output in parallel in time, the time required for information transmission can be shortened. In the present embodiment, the number of cables can be reduced if the number of signals to be simultaneously input, converted, and output is small. That is, since two signals can be transmitted in parallel in time if there are at least four cores, it may be two two-core cables or one four-core cable.

(2)信号変換装置10、20は、基本的には、信号が入力ポート1に入力された順に処理をすればよい。入力ポート1毎に、出力ポート3から出力する優先順位が設定されていてもよい。例えば、優先順位はメモリに設定し、これに従って生成部2が変換等の処理を行う。この場合、同時に来た信号がある場合には、優先順位にしたがって処理する。優先順位は、入力ポート1に付された番号順、出力ポート3に付された番号順であってもよい。複数の入力ポート1をグループ化して、グループ毎に優先順位を設定してもよい。入力ポート1又は出力ポート3に接続された機器の種類、同じ機器の重要度の高い順に優先度を設定してもよい。入力された信号の種類に応じて、優先度を設定してもよい。例えば、系統のフィーダ毎にグループ化して、優先順位を設定してもよいし、フィーダ内の機器に優先順位を設定してもよい。 (2) The signal conversion devices 10 and 20 may basically process in the order in which the signals are input to the input port 1. The priority to be output from the output port 3 may be set for each input port 1. For example, the priority is set in the memory, and the generation unit 2 performs processing such as conversion according to this. In this case, if there are simultaneous signals, they are processed in order of priority. The priority order may be the numerical order assigned to the input port 1 and the numerical order assigned to the output port 3. A plurality of input ports 1 may be grouped and priorities may be set for each group. The types of devices connected to the input port 1 or the output port 3 and priorities may be set in the descending order of importance of the same device. The priority may be set according to the type of the input signal. For example, grouping may be performed for each feeder of the system to set priorities, or priority may be set for devices in the feeders.

本実施形態は、瞬時に情報を伝達する必要のある制御、保護情報よりも、監視情報に適している。但し、監視の信号よりも、制御や保護の信号を優先して処理するようにすることもできる。信号に応じて、出力ポートから出力する優先順位を識別する識別部を有してもよい。例えば、信号の種類の区別を、電気信号のパルス波の高さで表される電圧の相違によって行い、識別部が電圧の相違に応じて優先順位を識別する。より具体的には、直流の100Vと24Vとに区別される信号を用いてもよい。これにより同時に送信できる情報の点数を増やすことができる。   This embodiment is more suitable for monitoring information than control and protection information that needs to be transmitted instantaneously. However, it is also possible to process the control or protection signal prior to the monitoring signal. It may have an identification part which identifies a priority outputted from an output port according to a signal. For example, the type of signal is distinguished by the difference in voltage represented by the height of the pulse wave of the electric signal, and the identification unit identifies the priority according to the difference in voltage. More specifically, signals distinguished between 100 V and 24 V DC may be used. This makes it possible to increase the number of points of information that can be transmitted simultaneously.

(3)入力ポート1、21、出力ポート3、23の数は、上記の態様よりも多くても少なくてもよい。2進数との相互変換ができる数とすることが好ましい。また、生成部2は、入力ポート1に設定された識別情報から2進数を生成し、生成部22は、2進数から出力ポート23に設定された識別情報を生成できればよい。このため、識別情報に対応する2進数があらかじめ記憶部に記憶されていて、生成部2が、信号の入力があった入力ポート1に設定された2進数を読み出すこと、2進数に対応する識別情報を読み出すことも、生成することに含まれる。識別情報は数字でなくても、数字、文字若しくは記号又はこれらのいずれかの組み合わせ等であってもよい。 (3) The number of input ports 1 and 21 and the number of output ports 3 and 23 may be larger or smaller than those described above. It is preferable to use a number that allows mutual conversion with binary numbers. In addition, the generation unit 2 may generate a binary number from the identification information set in the input port 1, and the generation unit 22 may generate identification information set in the output port 23 from the binary number. Therefore, the binary number corresponding to the identification information is stored in advance in the storage unit, and the generation unit 2 reads the binary number set in the input port 1 at which the signal was input, and the identification corresponding to the binary number Reading out the information is also included in generating. The identification information may not be numbers but may be numbers, letters or symbols, or any combination thereof.

[他の実施形態]
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
[Other embodiments]
While certain embodiments of the present invention have been described, these embodiments have been presented by way of example only, and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be implemented in other various forms, and various omissions, replacements, and modifications can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof as well as included in the scope and the gist of the invention.

1、21 入力ポート
2、22 生成部
3、23 出力ポート
10 20 信号変換装置
100、300 監視盤
200、400 他設備
101、201、301、401 PLC
102、302 送信側端子台
202、402 受信側端子台
C1 Cx ケーブル
c1 c2 c3 c4 配線

1, 21 Input port 2, 22 Generation unit 3, 23 Output port 10 20 Signal conversion device 100, 300 Monitoring board 200, 400 Other equipment 101, 201, 301, 401 PLC
102, 302 Transmitting terminal block 202, 402 Receiving terminal block C1 Cx Cable c1 c2 c3 c4 Wiring

Claims (7)

それぞれに2値の信号が入力可能な複数の入力ポートと、
各入力ポートに信号が入力された場合に、各入力ポートの識別情報に対応する2進数を生成する生成部と、
前記生成部により生成された前記2進数の各桁の信号を出力する複数の出力ポートと、
を有することを特徴とする信号変換装置。
Multiple input ports to which binary signals can be input,
A generation unit that generates a binary number corresponding to identification information of each input port when a signal is input to each input port;
A plurality of output ports for outputting the signal of each digit of the binary number generated by the generation unit;
A signal converter characterized by having.
各出力ポートは、それぞれが前記2進数の各桁の情報を分担して出力することを特徴とする請求項1記載の信号変換装置。   2. A signal conversion apparatus according to claim 1, wherein each output port shares and outputs information of each digit of said binary number. 前記出力ポート毎に、前記2進数の各桁の情報を出力することを特徴とする請求項1記載の信号変換装置。   2. The signal conversion apparatus according to claim 1, wherein the information of each digit of the binary number is output for each of the output ports. 前記入力ポートへ複数の信号の入力があった場合に、
前記入力ポートへの信号の入力、前記生成部による2進数の生成及び前記出力ポートからの信号の出力の少なくとも2つの処理を時間的に並行に行うことを特徴とする請求項2記載の信号変換装置。
When there are multiple signal inputs to the input port,
3. The signal conversion according to claim 2, wherein at least two processes of input of the signal to the input port, generation of a binary number by the generator and output of the signal from the output port are performed in parallel in time. apparatus.
前記入力ポート毎に、前記出力ポートから出力する優先順位が設定されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の信号変換装置。   The signal conversion device according to any one of claims 1 to 3, wherein a priority to be output from the output port is set for each of the input ports. 前記信号に応じて、前記出力ポートから出力する優先順位を識別する識別部を有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の信号変換装置。   The signal conversion device according to any one of claims 1 to 5, further comprising an identification unit that identifies a priority to be output from the output port according to the signal. 請求項1乃至6のいずれかに記載の信号変換装置を有することを特徴とする監視盤。   A monitoring board comprising the signal conversion device according to any one of claims 1 to 6.
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