JP5900637B2 - 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム - Google Patents

配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム Download PDF

Info

Publication number
JP5900637B2
JP5900637B2 JP2014539506A JP2014539506A JP5900637B2 JP 5900637 B2 JP5900637 B2 JP 5900637B2 JP 2014539506 A JP2014539506 A JP 2014539506A JP 2014539506 A JP2014539506 A JP 2014539506A JP 5900637 B2 JP5900637 B2 JP 5900637B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
node
facility
equipment
distribution system
connection point
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2014539506A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2014054110A1 (ja
Inventor
哲也 柏木
哲也 柏木
優一 松藤
優一 松藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Application granted granted Critical
Publication of JP5900637B2 publication Critical patent/JP5900637B2/ja
Publication of JPWO2014054110A1 publication Critical patent/JPWO2014054110A1/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/06Arrangements for measuring electric power or power factor by measuring current and voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00034Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving an electric power substation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/25Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
    • G01R19/2513Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the display of information or by user interaction, e.g. supervisory control and data acquisition systems [SCADA] or graphical user interfaces [GUI]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/133Arrangements for measuring electric power or power factor by using digital technique
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/40Display of information, e.g. of data or controls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Description

本発明は、配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムに関する。
配電系統には、高圧電力の配電に用いられる高圧線と、低圧電力の配電に用いられる低圧線とが含まれる。これら高圧線及び低圧線には、標準電圧と、標準電圧からの逸脱が許容される許容範囲とが定められている。このため、変電所から負荷設備までの配電系統を高圧線や開閉器などの設備が含まれる高圧系統と低圧線や引込線などの設備が含まれる低圧系統に分けて電圧降下の計算が実行される。その上で、電圧降下が起こる前後の電圧が高圧系統および低圧系統で許容範囲に収まるように、変電所から配電される電力の電圧を設定したり、高圧系統に配置された開閉器の切り替えによって配電系統を流れる電力の電圧が調整される。
特開平10−187827号公報 特開2008−118799号公報 特公昭61−17221号公報
しかしながら、上記の技術では、分散型電源等による逆潮流が想定されていないので、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを防止できない場合がある。
すなわち、太陽光発電等の分散型電源の普及に伴って需要家に分散型電源が設置される場合がある。この場合には、需要家に設置された分散型電源から電気事業者の配電系統へ逆潮流が発生する場合がある。このように、変電所および負荷設備の間で電力が双方向へ流れる場合には、逆潮流によって低圧系統に含まれる各設備での電力の変動が大きくなる場合がある。例えば、逆潮流が発生している時点では電圧が許容範囲に収まっているとしても、逆潮流が発生しなくなった場合には、負荷設備が配電を受けて電力を使用するので、配電系統で許容範囲を超えて電圧が低下してしまう場合もある。
1つの側面では、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制できる配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムを提供することを目的とする。
一態様の配電管理装置は、配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果などのデータを取得する取得部と、前記計量器の前記データを用いて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる表示制御部とを有する。
一実施形態によれば、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制につなげることができる。
図1は、実施例1に係る配電管理装置の機能的構成を示すブロック図である。 図2は、エンティティの一態様を示す図である。 図3は、エンティティの相互関係の一例を示す図である。 図4は、ロケーションテーブルの一例を示す図である。 図5は、ユニットテーブルの一例を示す図である。 図6は、スパンテーブルの一例を示す図である。 図7は、ノードテーブルの一例を示す図である。 図8は、ブランチテーブルの一例を示す図である。 図9は、カレントノードテーブルの一例を示す図である。 図10は、カレントブランチテーブルの一例を示す図である。 図11は、配電系統のグラフ構造の一例を示す図(1)である。 図12は、配電系統のグラフ構造の一例を示す図(2)である。 図13は、ロードテーブルの一例を示す図である。 図14は、カレントノードテーブルの一例を示す図である。 図15は、カレントブランチテーブルの一例を示す図である。 図16は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図17は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図18は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図19は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。 図20は、表示設定の受付画面の一例を示す図である。 図21は、配電系統画面の一例を示す図である。 図22は、配電系統画面の一例を示す図である。 図23は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(1)である。 図24は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(2)である。 図25は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャート(3)である。 図26は、実施例1に係る配電系統画面の表示制御処理の手順を示すフローチャートである。 図27は、実施例1及び実施例2に係る表示制御プログラムを実行するコンピュータの一例について説明するための図である。
以下に添付図面を参照して本願に係る配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムについて説明する。なお、この実施例は開示の技術を限定するものではない。そして、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
[配電管理装置の構成]
図1は、実施例1に係る配電管理装置の機能的構成を示すブロック図である。図1に示す配電管理装置10は、電気事業者の変電所および需要家の負荷設備の間の配電系統に含まれる設備の電気的な状態、例えば電気の流れの向き、電圧や異常箇所などを表示させる表示制御処理を実行するものである。
かかる配電管理装置10の一態様としては、上記の表示制御処理を実行するWebサーバとして実装することとしてもよいし、また、上記の表示制御処理に関するサービスをアウトソーシングにより提供するクラウドとして実装することもできる。他の一態様としては、パッケージソフトウェアやオンラインソフトウェアとして提供される表示制御プログラムを所望のコンピュータにプリインストール又はインストールさせることによっても実装できる。
図1に示すように、配電管理装置10は、所定のネットワークを介して、クライアント端末30やスマートメータ50などの他の装置との間で通信可能に接続される。かかるネットワークには、有線または無線を問わず、インターネット(Internet)、LAN(Local Area Network)やVPN(Virtual Private Network)などの任意の種類の通信網を採用できる。なお、上記のクライアント端末30及びスマートメータ50は、それぞれ任意の台数接続することができる。
このうち、クライアント端末30は、上記の表示制御サービスの提供を受ける側の端末装置である。かかるクライアント端末30の一例としては、パーソナルコンピュータ(PC:personal computer)を始めとする固定端末の他、携帯電話機、PHS(Personal Handyphone System)やPDA(Personal Digital Assistant)などの移動体端末も採用できる。なお、クライアント端末30は、電気事業者の所属員、例えば配電部門の担当者や管理者等によって利用される。
スマートメータ50は、通信機能付きの電力の計量器である。かかるスマートメータ50は、需要家の分電盤等に接続される。一態様としては、スマートメータ50は、一定期間、例えば30分間ごとに需要家の負荷設備が使用する電力を計量する。このとき、スマートメータ50は、負荷設備によって使用された電力を累積して計量する。以下では、累積して計量された負荷設備の電力使用値のことを「電力使用量」と記載する場合がある。その上で、スマートメータ50は、電力使用量を配電管理装置10へ送信する。なお、ここでは、スマートメータが電力使用量を一定期間ごとにアップロードする例を説明したが、電力使用量を間欠的にアップロードすることもできる。また、スマートメータ50は、電力使用量を能動的にアップロードするのではなく、配電管理装置10からのリクエストに応答して電力使用量をアップロードすることもできる。
図1に示すように、配電管理装置10は、通信I/F(interface)部11と、記憶部13と、制御部19とを有する。なお、配電管理装置10は、図1に示した機能部以外にも既知のコンピュータが有する各種の機能部、例えば各種の入出力デバイスや撮像デバイスなどの機能部を有することとしてもかまわない。
通信I/F部11は、他の装置、例えばクライアント端末30やスマートメータ50との間で通信制御を行うインタフェースである。かかる通信I/F部11の一態様としては、LANカードなどのネットワークインタフェースカードを採用できる。例えば、通信I/F部11は、クライアント端末30から各種情報、例えば配電系統画面の閲覧要求を受信したり、あるいは配電管理装置10から配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ通知したりする。
記憶部13は、制御部19で実行されるOS(Operating System)や表示制御プログラムなどの各種プログラムを記憶する記憶デバイスである。記憶部13の一態様としては、フラッシュメモリなどの半導体メモリ素子、ハードディスク、光ディスクなどの記憶装置が挙げられる。なお、記憶部13は、上記の種類の記憶装置に限定されるものではなく、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)であってもよい。
記憶部13は、制御部19で実行されるプログラムに用いられるデータの一例として、位置情報14と、設備情報15と、電気接続情報16と、配電系統情報17と、負荷情報18とを記憶する。なお、上記に例示した情報以外にも、他の電子データ、例えば電気事業者が管轄する配電系統が収まった地図情報なども併せて記憶することもできる。
ここで、本実施例に係る配電管理装置10では、設備が設置される位置を管理する位置の管理と、各々の設備を管理する設備の管理と、互いが電気的に接続される設備を管理する電気接続の管理との3つに分けて配電系統が管理される。
このうち、位置の管理には、配電系統を形成する設備のうち所定の設備、例えば変電所、電柱、変圧器などが設置される位置「ロケーション(location)」がエンティティとして用いられる。また、設備の管理には、配電系統を形成する設備のうち1つの位置に紐付く設備「ユニット(unit)」と、2つの位置に紐付く設備「スパン(span)」とがエンティティとして用いられる。また、電気接続の管理には、互いの設備が電気的に接続される接続点「ノード(node)」と、複数の接続点によって定まる設備「ブランチ(branch)」とがエンティティとして用いられる。
図2は、エンティティの一態様を示す図である。図2に示すように、ロケーションの一例としては、例えば、電柱Pや柱上変圧器TRなどのように設置形態が架設ではない非架設の設備が設置される位置が挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所(SS:SubStation)が設置される位置や変圧器が設置される位置もロケーションの範疇に含まれる。なお、ここでは、地上に設置される設備を例示したが、地下に設置される設備、例えばマンホールやハンドホールが設置される位置などもロケーションの範疇に含まれる。
ユニットの一例としては、電柱P、開閉器SW、柱上変圧器TRなどが挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所、SVR(Step Voltage Regulator)や各種の計器、例えばスマートメータ50、さらには、地中の設備であるマンホールやハンドホールなどもユニットの範疇に含まれる。
スパンの一例としては、配電用変電所および柱上変圧器TRの間で高圧電力が配電される高圧系統に敷設される電線WH、いわゆる「高圧線」が挙げられる。スパンの他の一例としては、柱上変圧器TRおよび需要家の負荷設備の間で低圧電力が配電される低圧系統のうち柱上変圧器TR及び引込線の区間に敷設される電線WL、いわゆる「低圧線」の他、引込線および負荷設備の区間に敷設される電線、いわゆる「引込線」などが挙げられる。スパンの更なる一例としては、地中に埋め込まれたケーブルが挙げられる。なお、高圧線WH及び低圧線WLなどの電線Wについては、電柱Pに架設される単位の本数、例えば3本や2本を1つにまとめてスパンとして扱うことができる。
ノードの一例としては、図2中の拡大図21に示す高圧線WHと開閉器SWとの接続点、高圧線WHと柱上変圧器TRとの接続点、柱上変圧器TRと低圧線WLとの接続点が挙げられる。この他、図2中の拡大図22に示す高圧線WH21aと高圧線WH21bとが接続される点もノードの範疇に含まれる。具体的には、高圧線WH21a及び高圧線WH21bが通り装柱の電柱Pに架設されている場合にも、高圧線WH21a及び高圧線WH21b間が電気的に接続されているものとみなし、高圧線WH同士が接続される点を仮想的なノードとして扱われる。
ブランチの一例としては、図2に示す電柱P、高圧線WH、開閉器SW、柱上変圧器TR、低圧線WLなどの各種の設備が挙げられる。この他、図示されていない配電用変電所、引込線、スマートメータ50や負荷設備などもブランチの範疇に含まれる。これら配電用変電所や負荷設備などの端点に位置する設備は、1つしかノードを持たない場合がある。
これらロケーション、ユニット、スパン、ノード及びブランチなどのエンティティは、図3に示す関連性を有する。図3は、エンティティの相互関係の一例を示す図である。図3に示すように、ユニット及びスパンは、ロケーションとの間で互いに共通して位置が管理される点が関連する。また、ユニットおよびスパンは、ブランチとの間で互いに共通して設備が管理される点が関連する。さらに、ノードは、ロケーション及びブランチとの間で互いに共通して接続点が管理される点が関連する。
図1の説明に戻り、位置情報14には、上記のロケーションを管理するロケーションテーブル14aが含まれる。また、設備情報15には、上記のユニットを管理するユニットテーブル15aと、上記のスパンを管理するスパンテーブル15bとが含まれる。さらに、電気接続情報16には、上記のノードを管理するノードテーブル16aと、上記のブランチを管理するブランチテーブル16bとが含まれる。また、後述するように、配電系統情報17には、カレントノードテーブル17aと、カレントブランチテーブル17bとが含まれる。
このうち、ロケーションテーブル14aの一態様としては、位置ID(identifier)、位置識別、経度および緯度などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「位置ID」とは、設備が設置された位置を識別する識別情報を指す。また、「位置識別」とは、位置の種類の識別を指し、例えば、配電用変電所(SS)、電柱(POLE)や負荷設備(LOADL)などの種類が挙げられる。なお、ロケーションテーブル14aに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電系統の設備を管理する配電設備管理システムから変電所、電柱、変圧器などの特定の設備の位置情報を取得することができる。
図4は、ロケーションテーブル14aの一例を示す図である。例えば、図4に示す位置ID「SS0001」のロケーションは、東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016に位置し、配電用変電所があることを意味する。また、図4以降に図示する各種のIDは、例えば、配電用変電所を表す「SS」、電柱を表す「PO」や負荷設備「LL」などの設備の種別を識別可能な文字列をIDを構成する文字列の頭に付加して採番がなされる。この各種IDは、設備の種別を識別可能な文字列を、IDを構成する文字列の頭に付加して採番するに限らず、一意に認識できる値を付与して良い。なお、ここでは、設備の位置を特定する項目として経度および緯度を用いる場合を例示したが、他の項目、例えばローカルな座標値、住所などを用いることもできる。
ユニットテーブル15aの一態様としては、設備ID、位置ID、種別及び属性情報などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「設備ID」とは、設備を識別する識別情報を指し、ユニットテーブル15aではユニットの設備IDだけが格納される。また、「種別」とは、ユニットの種別を指し、例えば電柱(POLE)、開閉器(SW)、柱上変圧器(BANK)や負荷設備(LOADL)などの種類が挙げられる。また、「属性情報」とは、ユニットの属性に関する情報を指し、例えば、ユニットの型番や性能、例えばユニットが変圧器である場合には変圧器の容量や電圧比が登録される。かかる変圧器の容量は、現系統の設備の電気的な接続情報が抽出された際に電圧降下の計算に用いることができる。例えば、ユニットが変圧器である場合には、抵抗値、リアクタンス値や変圧器の電圧比が登録される。なお、ユニットテーブル15aに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電設備管理システムから取得され、取得された設備の属性情報うちユニットに分類された設備の属性情報が登録される。
図5は、ユニットテーブル15aの一例を示す図である。例えば、図5に示す設備ID「PO0001P1」のユニットは、位置ID「PO0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置し、電柱であることを意味する。また、図5に示す設備ID「PO000101」のユニットは、位置ID「PO0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置し、開閉器であることを意味する。また、図5に示す設備ID「PO000701」のユニットは、位置ID「PO0007」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分34秒30及び北緯50度27分27秒844に位置し、電圧比1を持つ柱上変圧器であることを意味する。
スパンテーブル15bの一態様としては、設備ID、位置ID、位置ID、種別および属性情報などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。ここで言う「設備ID」も、設備を識別する識別情報を指すが、スパンテーブル15bにはスパンの設備IDだけが格納される。また、「位置ID」とは、スパンに紐付く2つの位置IDのうち一方の位置IDを指し、「位置ID」とは、スパンに紐付く2つの位置IDのうち他方の位置IDを指す。また、「種別」とは、スパンの種別を指し、例えば、高圧線、低圧線及び引込線などの種類が挙げられる。また、「属性情報」は、スパンの属性に関する情報を指し、例えば、スパンの型番、太さ、材質、径間、単位(m)当たりの抵抗値や単位(m)当たりのリアクタンス値などが登録される。かかる径間、単位当たりの抵抗値や単位当たりのリアクタンス値は、現系統の設備の電気的な接続情報が抽出された際に電圧降下の計算に用いることができる。なお、スパンテーブル15bに記憶される情報は、例えば、他の既存のシステム、例えば配電設備管理システムから取得され、取得された設備の属性情報うちスパンに分類された設備の属性情報が登録される。
図6は、スパンテーブル15bの一例を示す図である。例えば、図6に示す設備ID「SP0001」のスパンは、位置ID「SS0001」に対応する位置および位置ID「PO0001」に対応する位置の区間に架設された3相の高圧線であることを意味する。かかる区間は、図4を用いて説明したように、東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016から東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021の区間に相当する。さらに、設備ID「SP0001」のスパンの径間、抵抗及びリアクタンスは、それぞれ「21m」、「220Ω/m」、「150Ω/m」であることを意味する。なお、図6に示す種別が3Hである場合には、スパンが単相3線の高圧線であることを意味し、種別が3Lである場合には、スパンが単相3線の低圧線であることを意味し、また、種別がブランクである場合には、スパンが引込線であることを意味する。
ノードテーブル16aの一態様としては、ノードID及び位置IDなどの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「ノードID」は、ノードを識別する識別情報を指す。なお、ノードテーブル16aに記憶される情報は、既存の他のシステム、例えば配電設備管理システムおよび配電系統の監視や開閉器の遠隔操作を行う配電自動化システムから取得される。例えば、配電設備管理システムから取得された低圧系統の設備の情報または配電自動化システムから取得された高圧系統の設備の情報からノードが抽出された後にノードの所在位置と対応付けてノードテーブル16aに登録される。
図7は、ノードテーブル16aの一例を示す図である。例えば、図7に示すノードID「SS0001N01」の接続点は、位置ID「SS0001」に対応する位置、すなわち図4に示した東経128度08分48秒66及び北緯50度27分23秒016に位置することを意味する。また、図7に示すノードID「PO0001N01」及び「PO0001N02」の接続点は、いずれも位置ID「PO0001」に対応する同一の位置、すなわち図4に示した東経128度08分41秒76及び北緯50度27分23秒021に位置することを意味する。
ブランチテーブル16bの一態様としては、ブランチID、ノードID、ノードID、設備IDおよび開閉区分などの項目が対応付けられたテーブルを採用できる。かかる「ブランチID」とは、ブランチを識別する識別情報を指す。また、「ノードID」とは、ブランチが持つ2つのノードIDのうち一方のノードIDを指し、「ノードID」とは、ブランチが持つ2つのノードIDのうち他方のノードIDを指す。ただし、配電用変電所や負荷設備などの端点に位置するブランチは、ノードIDまたはノードIDのいずれかにしかノードIDを持たない場合がある。例えば、ノードID及びノードIDのうちノードIDには、ノードIDよりも一次側、すなわち変電所寄りの接続点のノードIDが登録されるとともに、ノードIDには、ノードIDよりも二次側、すなわち負荷設備寄りの接続点のノードIDが登録される。また、ここで言う「設備ID」も、設備を識別する識別情報を指すが、ブランチテーブル16bにはユニットまたはスパンのいずれかの設備IDが格納される。また、「開閉区分」は、開閉器のスイッチの開閉状態を指す。かかる開閉区分には、ブランチが開閉器である場合には「開状態」または「閉状態」のいずれかが設定されるが、ブランチが開閉器以外である場合には「ブランク」とされる。
なお、ブランチテーブル16bに記憶される情報は、既存の他のシステム、例えば配電設備管理システムおよび配電自動化システムから取得される。例えば、配電設備管理システムから取得された低圧系統の設備の情報または配電自動化システムから取得された高圧系統の設備の情報からブランチが抽出された後にブランチが持つノードと対応付けてブランチテーブル16bに登録される。
図8は、ブランチテーブル16bの一例を示す図である。例えば、図8に示すブランチID「BR0001」のブランチは、ノードID「SS0001N01」およびノードID「PO0001N01」によって定義される設備ID「SP0001」の高圧線であることを意味する。また、図8に示すブランチID「BR0002」のブランチは、ノードID「PO0001N01」およびノードID「PO0001N02」によって定義される設備ID「PO000101」の開閉器であり、かつ開閉区分が「1」なので、開閉器が閉状態であることを意味する。なお、図8に示す開閉区分が「0」である場合には、開閉器が開状態であることを意味し、また、開閉区分がブランクである場合には、設備が開閉器ではないことを意味する。開閉器の閉状態とは、電気を流す状態であり、開状態は電気を流さない状態である。
なお、記憶部13に記憶される情報のうち上記の位置情報14、設備情報15及び電気接続情報16以外の配電系統情報17および負荷情報18については、これらの情報を生成、取得、あるいは使用する機能部の説明に合わせて後述する。
制御部19は、各種の処理手順を規定したプログラムや制御データを格納するための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行する。制御部19は、図1に示すように、検索部19aと、対応付け部19bと、取得部19cと、算出部19dと、検出部19eと、表示制御部19fとを有する。
検索部19aは、電気接続情報16を参照して、所定のノードを起点とし、ノードの組合せに含まれるノードのうち未探索のノードを探索しながら当該組合せに対応するブランチを検索する処理部である。
一態様としては、検索部19aは、クライアント端末30を介して配電系統情報の閲覧要求を受け付けた場合や前回に処理が実行されてから一定期間が経過した場合に、処理を起動する。まず、検索部19aは、ロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置IDを検索する。そして、検索部19aは、図示しない内部メモリに記憶された探索リストに対し、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置IDを登録する。かかる探索リストには、探索の対象とするSSの位置IDの他、探索時に発見された未探索のノードやブランチが随時登録される。なお、ここでは、ロケーションテーブル14aからSSの位置IDを検索する場合を例示したが、ノードテーブル16aやブランチテーブル16bに記憶されたノードIDのうち文字列が「SS」で始まるノードIDを検索することとしてもかまわない。
続いて、検索部19aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを1つ選択する。そして、検索部19aは、ノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置IDに対応するノードを検索する。その上で、検索部19aは、ノードテーブル16aから検索されたノードのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントノードテーブル17aへ登録する。さらに、検索部19aは、ノードテーブル16aから検索されたノードを探索リストに登録する。なお、SSが複数のSSバンクを有する場合には、1つの位置IDを用いて検索がなされた場合でも複数のノードのレコードが検索される。
そして、検索部19aは、探索リストに登録されたノードを1つ選択する。続いて、検索部19aは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうち先に選択が実行されたノードが含まれるノードIDの組合せ、すなわちノードID及びノードIDの組合せを持つブランチのレコードを検索する。その上で、検索部19aは、ブランチテーブル16bから検索されたブランチのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントブランチテーブル17bへ登録する。さらに、検索部19aは、ブランチテーブル16bから検索されたブランチを探索リストに登録する。このとき、探索リストに登録されるのは、ブランチを識別できる情報であればよく、例えば、少なくともブランチIDまたは設備IDのいずれかを登録すればよい。
続いて、検索部19aは、探索リストに登録されたブランチを1つ選択する。そして、検索部19aは、スパンテーブル15bから先に選択が実行されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する。このとき、ブランチがスパンである場合には、スパンテーブル15bから属性情報を検索できるが、ブランチがユニットである場合には、属性情報を検索できない。このため、検索部19aは、スパンテーブル15bから属性情報を検索できなかった場合には、ユニットテーブル15aから先に選択が実行されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する。
その後、検索部19aは、ノードの組合せのうち探索に用いられたノードとは対となる他方のノードがブランクではない場合に、当該ブランチが開閉器であるか否かを判定する。そして、検索部19aは、ブランチが開閉器である場合には、開閉器のスイッチが閉状態であるか否か、すなわち開閉区分が「1」であるか否かを判定する。このとき、検索部19aは、開閉器のスイッチが閉状態である場合には、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する。さらに、検索部19aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する。
そして、検索部19aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索するまで、未探索のブランチの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。その後、検索部19aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索すると、探索リストに登録されたノードを全て探索するまで、未探索のノードの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。そして、検索部19aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを全て探索するまで、未探索のSSの位置IDの選択からこれまでの処理を繰り返し実行する。
対応付け部19bは、探索が実行された接続点の組合せ及び検索の結果として得られた設備と、設備情報15に含まれる属性情報のうち検索の結果として得られた設備に対応する属性情報とを対応付ける処理部である。一態様としては、対応付け部19bは、探索が実行されたブランチのレコードと、スパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aから検索されたブランチの属性情報とを対応付ける。例えば、対応付け部19bは、カレントブランチテーブル17bに記憶されたレコードのうちスパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aの検索に用いたブランチの設備IDまたはブランチIDに対応付けて当該ブランチの属性情報を登録する。このとき、対応付け部19bは、ユニットテーブル15aまたはスパンテーブル15bからブランチの設備IDに対応する位置IDを検索した上でその位置IDをさらに対応付けることもできる。
ここで、図4〜図8の各テーブルを用いて、検索部19a及び対応付け部19bによる処理内容を具体的に説明する。最初に、図4に示したロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置ID「SS0001」が検索される。すると、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置ID「SS0001」が探索リストに登録される。この場合、探索リストには、SSの位置IDが「SS0001」しか登録されていないので、位置ID「SS0001」が選択される。これを受けて、図7に示したノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置ID「SS0001」に対応するノードID「SS0001N01」が検索される。続いて、ノードテーブル16aから検索されたノードID「SS0001N01」のレコードがカレントノードテーブル17aへ登録される。さらに、ノードテーブル16aから検索されたノードID「SS0001N01」が探索リストにも登録される。この場合、探索リストには、ノードIDが「SS0001N01」しか登録されていないので、ノードID「SS0001N01」が選択される。
すると、図8に示したブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうち先に選択が実行されたノードID「SS0001N01」が含まれるノードID「SS0001N01」及びノードID「PO0001N01」の組合せを持つ設備ID「SP0001」のブランチが検索される。その上で、ブランチテーブル16bから検索された設備ID「SP0001」のブランチのレコードがカレントブランチテーブル17bへ登録される。さらに、ブランチテーブル16bから検索された設備ID「SP0001」が探索リストに登録される。この場合、探索リストには、設備IDが「SP0001」しか登録されていないので、設備ID「SP0001」が選択される。
すると、図6に示したスパンテーブル15bから先に選択が実行された設備ID「SP0001」に対応するスパンの属性情報「径間21m、抵抗RH1、リアクタンスXH1」が検索される。なお、ここでは、スパンの属性情報が検索される場合を例示したが、「SP」以外の文字列で始まる設備IDの場合には、スパンテーブル15bからは属性情報が検索されず、図5に示したユニットテーブル15aからユニットの属性情報が検索されることになる。
このようにして得られた属性情報「径間21m、抵抗220Ω/m、リアクタンス150Ω/m」から、抵抗値4621(220×21)Ω、リアクタンス値3150(150×21)Ωがスパンテーブル15bの検索に用いられた設備ID「SP0001」のブランチのレコードに対応付けてカレントブランチテーブル17bに登録される。
その後、ノードID「SS0001N01」及びノードID「PO0001N01」の組合せには、探索に用いられたノードID「SS0001N01」とは対となる他方のノードIDに「PO0001N01」が値として設定されている。このように、他方のノードIDがブランクではないので、当該設備ID「SP0001」のブランチが開閉器であるか否かが判定される。そして、設備ID「SP0001」のブランチは、開閉区分の値がブランクであり、開閉器ではない。よって、ノードテーブル16aから他方のノードID「PO0001N01」のレコードを検索した上で他方のノードID「PO0001N01」のレコードが配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録される。さらに、他方のノードID「PO0001N01」が未探索のノードとして探索リストへ追加される。
このように、他方のノードID「PO0001N01」が未探索のノードとして探索リストへ登録された時点では、ノードID「PO0001N01」以外にノードIDが登録されていない。このため、ノードID「PO0001N01」が選択された上で探索が継続される。
なお、ここでは、他方のノードIDがブランクではない場合を例示したが、他方のノードIDがブランクである場合には、探索リストに登録された未探索のブランチの探索が実行される。また、未探索のブランチがなければ未探索のノードの探索が実行される。そして、未探索のSSの位置IDがなければ探索が終了される。また、ここでは、ブランチが開閉器でない場合を例示したが、開閉器である場合には、開閉器のスイッチが閉状態でなければ他方のノードIDの検索、さらには、探索リストへの他方のノードの追加は実行されない。これは、開閉器のスイッチが開状態である場合に、他方のノードIDの検索や探索リストへの他方のノードの追加を実行すると、電気的に接続されていない異なる配電系統をカレントノードテーブル17aやカレントブランチテーブル17bに誤登録することになるからである。
上記の探索によって、ノードテーブル16aに登録されたブランチの中から探索が実行された時点で互いの設備が電気的に接続された配電系統のノードを検索したカレントノードテーブル17aを生成できる。さらに、上記の探索によって、ブランチテーブル16bに登録されたブランチの中から探索が実行された時点で互いが電気的に接続された配電系統のブランチ及びブランチに対応する属性情報を検索した上でブランチ及び属性情報が対応付けられたカレントブランチテーブル17bを生成できる。なお、以下では、探索が実行された時点で互いの設備が電気的に接続された配電系統のことを「現系統」と記載する場合がある。
このようにして生成されたカレントノードテーブル17a及びカレントブランチテーブル17bを含む配電系統情報17が記憶部13に登録される。図9は、カレントノードテーブル17aの一例を示す図である。図10は、カレントブランチテーブル17bの一例を示す図である。これら図9及び図10には、ノードID「SS0001N01」を起点とし、図4〜図8に示した各テーブルを用いて生成されたカレントノードテーブル17a及びカレントブランチテーブル17bが図示されている。
図9に示すように、カレントノードテーブル17aのレコードのうち需要家の負荷設備と配電系統の設備との接続点であるノード「LL0001N01」、「LL0002N01」、「LL0003N01」、「LL0004N01」、「LL0005N01」、「LL0006N01」、「LL0007N01」及び「LL0008N01」のレコードには、スマートメータ等の計量器によって計量された電力使用量が属性情報の一例として登録される。かかる電力使用量には、負荷設備によって消費される「有効電力」と、負荷設備によって消費されない「無効電力」とが含まれる。このうち、無効電力は、遅れ無効電力とも呼ばれる。これらの電力使用量(有効)および電力使用量(無効)は、各ノードにおける電圧を計算する場合に参照される。
図10に示すように、カレントブランチテーブル17bのレコードのうちブランチの設備が開閉器であるレコードには、ブランチテーブル16bに登録されていた開閉区分の値が登録される。例えば、ブランチID「BR0002」、「BR0006」及び「BR0019」の開閉器には、いずれも開閉区分に「1」が登録されているので、開閉器のスイッチが閉状態であり、通電状態にあることを意味する。図10には、開閉区分が「1」である開閉器を例示したが、開閉器の開閉区分が「0」である場合には、開閉器のスイッチが開状態であり、通電状態にないことを意味する。また、カレントブランチテーブル17bの各レコードには、リアクタンス値Xと抵抗値Rとが属性情報の一例として登録される。このうち、ブランチの設備がユニットである設備、例えば開閉器や変圧器などには、ユニットテーブル15aに登録されていたリアクタンス値Xと抵抗値Rが属性情報としてそのまま登録される。一方、ブランチの設備がスパンである設備には、スパンテーブル15に登録されている単位当たりのリアクタンス値に径間の値が乗算された値がリアクタンス値Xとして登録されるとともに、単位当たりの抵抗値に径間の値が乗算された値が抵抗値Rとして登録される。これらユニット及びスパンのリアクタンス値X及び抵抗値Rは、各ノードにおける電圧を計算する場合に参照される。
なお、ここでは、電圧の計算に使用されるパラメータとして、電力使用量(有効)、電力使用量(無効)、抵抗値やリアクタンス値を例示したが、カレントノードテーブル17aまたはカレントブランチテーブル17bのいずれかのテーブルに変圧器が接続される接続相の項目を追加することによって電圧の計算をより精密に行うことができる。例えば、電線が単相3線である場合には、柱上で電線に接続される変圧器の1台目を「接続相1」とし、2台目を「接続相2」とし、3台目を「接続相3」とし、3線の電線のうち1本目と2本目に変圧器が接続される場合には値「A」を登録し、2本目と3本目に変圧器が接続される場合には値「B」を登録し、1本目と3本目に変圧器が接続される場合には値「C」を登録することができる。
このように、図9に示したカレントノードテーブル17a及び図10に示したカレントブランチテーブル17bから生成された配電系統情報17は、図11及び図12に示す配電系統のグラフ構造を表す。図11及び図12は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図11及び図12に示す現系統は、SSバンクと設備ID「SP0001」の高圧線の接続点であるノードID「SS0001N01」のノードを階層構造のルート(1階層)に持つ。さらに、現系統は、ルートから終端となる設備ID「LL000101」、「LL000201」、「LL000301」、「LL000401」、「LL000501」、「LL000601」、「LL000701」、「LL000801」の8つの負荷設備へ向かう経路を持つ。このうち、SSバンクから設備ID「LL000801」の負荷設備までの階層が10階層と最も浅く、SSバンクから設備ID「LL000201」、「LL000301」及び「LL000401」の負荷設備までの階層が19階層と最も深いことがわかる。このように、上記の配電系統情報17を生成することによって、高圧系統や低圧系統といった大雑把な単位ではなく、設備単位、さらには、設備間の接続点単位に細分化して現系統の電気的な繋がりを把握することができる。
図1の説明に戻り、取得部19cは、スマートメータ50の電力使用量を取得する処理部である。一態様としては、取得部19cは、各需要家の負荷設備に接続されたスマートメータ50からアップデートされた電力使用量を取得する。続いて、取得部19cは、スマートメータ50が接続されている負荷設備の設備ID、アップデートの年月日、時刻、さらには、電力使用量が対応付けられたレコードを負荷情報18のロードテーブル18aに追加登録する。例えば、各スマートメータ50が一定期間、例えば30分間ごとに電力使用量をアップデートする場合を想定する。この場合、ロードテーブル18aには、1つのスマートメータ50につき、スマートメータ50に電力使用量の検針結果を通知させる検針間隔と、スマートメータ50及び配電管理装置10間の伝送遅延時間との和に相当する時間の周期で上記のレコードの登録がなされることになる。
ここで、記憶部13に記憶される負荷情報18の一例について説明する。上記の負荷情報18は、設備ID、年月日、時刻および電力使用量などの項目が対応付けられたロードテーブル18aを採用できる。図13は、ロードテーブル18aの一例を示す図である。図13に示すように、設備ID「LL1」の負荷設備に接続されたスマートメータ50から、2012年9月5の14時40分18秒と15時10分19秒に電力使用量U11と電力使用量U12がアップロードされていることを意味する。また、設備ID「LL2」の負荷設備に接続されたスマートメータ50から、2012年9月5の14時38分59秒に電力使用量U20がアップロードされて以降は少なくとも15時10分19秒までアップロードが途絶えていることを意味する。さらに、設備ID「LL3」及び「LL4」の負荷設備に接続された各々のスマートメータ50についても、2012年9月5の14時40分29秒または14時42分33秒以降に30分間以上アップロードが途絶えていることを意味する。なお、図13には、異常箇所の検出について説明する便宜上、図5のユニットテーブル15aに示した設備の例とは独立した負荷設備の例を図示している。
算出部19dは、各カレントノードにおける電圧を算出する処理部である。一態様としては、算出部19dは、スマートメータ50からアップロードされた電力使用量に関する履歴がロードテーブル18aに更新された場合に、配電系統別に変電所が持つカレントノードから負荷設備が持つカレントノードへ向けて各カレントノードにおける電圧を算出する処理を起動する。
これを具体的に説明すると、算出部19dは、カレントブランチテーブル17bから電圧の計算に用いる情報を読み出す。例えば、算出部19dは、変電所から送出される電力の電圧、変圧器の電圧比、さらには、電線が持つ抵抗やリアクタンスなどを取得する。以下では、変電所から送出される電力の電圧のことを「送出電圧」と記載する場合がある。さらに、算出部19dは、ロードテーブル18aから各需要家の負荷設備における電力使用量を読み出す。例えば、電力発電量が電力使用量を超える場合に電力使用量が負の値をとることがある。このように、電力使用量が負の値をとる場合には、需要家の発電設備によって発電された電力が負荷設備から配電系統への方向に流れる逆潮流が発生する。この場合には、電気事業者が需要家から電力を買い取る買電が実施される。
その上で、算出部19dは、上記の変電所の送出電圧、変圧器の電圧比、電線の抵抗及びリアクタンスや負荷設備の電力使用量などのパラメータを用いて、各カレントノードの電圧を算出する。かかる電圧の算出方法の一例としては、BFS(Backward-Forward Sweep)を始め、Newton-Raphson法などの既知のアルゴリズムを適応的に採用できる。例えば、BFSが採用された場合には、配電系統が放射状であるという特性を活かし、負荷設備からの逐次計算と変電所からの修正を交互に実行することによって各カレントノードの電圧が算出される。このようにして需要家の負荷設備が持つ末端のカレントノードの電圧が算出されることになる。
検出部19eは、配電系統の異常箇所を検出する処理部である。一態様としては、検出部19eは、負荷情報18を用いて、需要家の負荷設備が持つノードごとに当該ノードの通電状態が通電または停電のいずれであるかを判定する。そして、検出部19eは、需要家の負荷設備が持つノードのうち通電状態が通電であるノードを対象に、当該ノードから変電所側、すなわち一次側へノードを探索することによって通電状態が通電であるノードを判別する。さらに、検出部19eは、需要家の負荷設備が持つノードのうち通電状態が停電であるノードを対象に、当該ノードから一次側へノードを探索することによって通電状態が停電であるノードを判別する。その上で、検出部19eは、通電状態が通電であるノード及び通電状態が停電であるノードを持つブランチを、故障や事故等の異常が発生しているブランチとして検出する。なお、以下では、需要家の負荷設備が持つノードのことを「末端ノード」、通電状態が通電であるノードのことを「通電ノード」、通電状態が停電であるノードのことを「停電ノード」、異常が発生しているブランチを「異常ブランチ」と記載する場合がある。
上記の末端ノードの通電状態の判定について説明する。例えば、検出部19eは、前回に異常ブランチの検出が実行されてからスマートメータ50の検針間隔+スマートメータ50及び配電管理装置10間の伝送遅延時間が経過する度に処理を起動する。まず、検出部19eは、カレントノードテーブル17aに登録された全てのカレントノードの通電状態に不詳を設定する。そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからスマートメータ50が接続された負荷設備の設備IDを持つカレントブランチを検索する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストに登録する。
その後、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。続いて、検出部19eは、ロードテーブル18aから、先に選択が実行されたカレントブランチの設備IDに対応するレコードを検索する。そして、検出部19eは、カレントブランチの設備IDに対応するレコードが検索できた場合に、検索されたレコードのうち最新のレコードが現時刻から所定期間、例えば検針間隔「30分間」+伝送遅延時間「α」内に取得されたものであるか否かを判定する。例えば、検出部19eは、最新のレコードの時刻に所定期間、例えば検針間隔+伝送遅延時間を加えた時刻が現時刻に収まるか否かを判定する。ここで言う「現時刻」とは、処理が実行される時点の年月日における時刻を指す。
このとき、検出部19eは、最新のレコードが現時刻から所定期間内に取得されたものである場合に、カレントブランチの一次側のノード、すなわち末端ノードの通電状態に「通電」を設定する。一方、検出部19eは、ロードテーブル18aからレコードを検索できなかった場合、あるいは検索できても最新のレコードの年月日及び時刻が現時刻から所定期間内に取得されたものではない場合に、末端ノードの通電状態に「停電」を設定する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなるまで、末端ノードの通電状態の判定を繰り返し実行する。
ここで、図14〜図17を用いて、末端ノードの通電状態の判定についての具体例を例示する。図14は、カレントノードテーブル17aの一例を示す図である。図15は、カレントブランチテーブル17bの一例を示す図である。なお、図14及び図15には、図7に示したノードテーブル16a及び図8に示したブランチテーブル16bと略同一のものであるが、異常ブランチの検出に使用される項目を追加して図示する一方で、異常ブランチの検出に使用されない項目については図示を省略している項目も含まれる。例えば、図14に示すカレントノード17aには、図7に示したノードテーブル16aと比べて、異常ブランチの検出に用いる通電状態の項目が追加されている一方で、位置IDは図示していないが、図示が省略されているだけで当然のことながら位置IDも登録されているものとする。また、図15に示すカレントブランチテーブル17bには、異常ブランチの検出に用いない開閉区分は図示していないが、図示が省略されているだけで開閉区分も登録されていてもかまわない。なお、図14及び図15には、異常ブランチの検出を説明する便宜上、図11及び図12に示した配電系統のグラフ構造とは異なる配電系統のノード及びブランチの例を図示している。
図16及び図17は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図16及び図17には、図14に示すカレントノードと図15に示すカレントブランチとを用いて末端ノードの通電状態が判定される場合の通電状態の設定に関する遷移が図示されている。このうち、図16には、末端ノードの通電状態の判定が開始されて全てのカレントノードに通電状態「不詳」が設定された時点の通電状態の設定状況を図示し、図17には、末端ノードの通電状態に判定結果が設定された時点の通電状態の設定状況を図示している。また、図16及び図17には、各カレントノードの中に当該カレントノードの通電状態が図示されている。以降の説明では、ノードに設定された通電状態の値が「1」であれば通電を指し、「0」であれば停電を指し、「9」であれば不詳を指すこととする。
例えば、前回に異常ブランチの検出が実行されてから検針間隔+伝送遅延時間が経過した場合に処理が起動され、図16に示すように、図14に示したカレントノードテーブル17aに登録された全てのカレントノードの通電状態が「9(不詳)」に設定される。そして、図15に示したカレントブランチテーブル17bからスマートメータ50が接続された負荷設備の設備IDを持つカレントブランチが検索される。図15に示すカレントブランチの例で言えば、二次側にノードIDが設定されていない設備ID「LL1」、「LL2」、「LL3」及び「LL4」の4つのカレントブランチ、すなわちブランチID「B7」、「B10」、「B12」及び「B13」が検索されることになる。このようにして検索された設備ID「LL1」、「LL2」、「LL3」及び「LL4」の4つのブランチは、探索リストに登録される。
その後、探索リストからカレントブランチが1つ選択される。このとき、設備ID「LL1」が選択された場合を想定する。例えば、現時刻が15時20分00秒であるとしたとき、図13に示したロードテーブル18aに設備ID「LL1」を持つレコードが存在し、かつ最新のレコードの時刻「15時10分19秒」が現時刻「15時20分00秒」から所定期間、例えば30分+1分以内に収まる。このため、設備ID「LL1」のブランチが持つ一次側のノード、すなわち末端ノード「N7」の通電状態には「1」が設定される。その一方で、設備ID「LL2」、「LL3」及び「LL4」のカレントブランチが選択された場合には、現時点から所定期間以内に収まらないので、これらのブランチが持つ一次側のノード、すなわち末端ノード「N9」及び「N10」の通電状態には「0」が設定される。このようにして、末端ノードの通電状態が図17に示す状態に設定される。
次に、上記の通電ノードの判別について説明する。例えば、検出部19eは、末端ノードの通電状態の判定が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち末端ノードの通電状態が通電に設定された末端ノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索されたカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bに登録されたカレントブランチのうち先に選択されたカレントノードを二次側に持つカレントブランチを検索する。
そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからカレントブランチを検索できた場合に、当該カレントブランチの一次側のカレントノードを検索する。このとき、検出部19eは、一次側のカレントノードの通電状態に不詳が設定されている場合に、当該一次側のカレントノードの通電状態に「通電」を設定するとともに、当該一次側のカレントノードを探索リストに追加登録する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまで、末端ノードからSSバンクが持つ最上位のノードまで通電ノードを探索する処理を繰り返し実行する。
ここで、図17及び図18を用いて、通電ノードの判別についての具体例を例示する。図18は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図18には、通電ノードの判別が終了した時点の通電状態の設定状況が図示されている。例えば、末端ノードの通電状態の判定が終了した後に、末端ノードの通電状態が通電に設定された末端ノード、すなわち図17に示したノードID「N7」を持つ末端ノードだけが検索された上で探索リストへ登録される。この場合、探索リストには、ノードID「N7」を持つ末端ノードしか登録されていないので、ノードID「N7」を持つ末端ノードが選択されることになる。すると、カレントノード「N7」を二次側に持つカレントブランチ、図15に示す例で言えば設備ID「SP4」を持つスパンが検索される。
そして、設備ID「SP4」を持つカレントブランチの一次側のカレントノード「N6」が検索される。このとき、一次側のカレントノード「N6」の通電状態には、図17に示したように、不詳が設定されているので、当該一次側のカレントノード「N6」の通電状態が「通電」に設定されるとともに、当該一次側のカレントノード「N6」を探索リストに追加登録する。その後、同様の流れで処理が実行された結果、カレントノード「N6」が選択されてカレントノード「N5」の通電状態が「通電」に設定されるとともにカレントノード「N5」が探索リストに追加登録される。以降、カレントノードの探索が「N5」、「N4」、「N3」、「N2」、「N1」の順に実行されることによって各々のカレントノードの通電状態が「通電」に設定される。そして、最上位のカレントノード「N1」の探索が終了すると、未探索のカレントノードがなくなり、通電ノードの判別が終了される。この結果、カレントノードの通電状態が図18に示す状態に更新される。
次に、上記の停電ノードの判別について説明する。例えば、検出部19eは、通電ノードの判別が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち末端ノードの通電状態が停電に設定された末端ノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された末端ノードであるカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。続いて、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bに登録されたカレントブランチのうち先に選択が実行されたカレントノードを二次側に持つカレントブランチを検索する。
そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bからカレントブランチを検索できた場合に、カレントノードテーブル17aから当該カレントブランチの一次側のカレントノードを検索する。このとき、検出部19eは、一次側のカレントノードの通電状態が不詳に設定されている場合に、カレントブランチテーブル17bから当該通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つカレントブランチを検索する。その上で、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストへ登録する。なお、一次側のカレントノードの通電状態が不詳に設定されていない場合には、一次側のカレントノードの通電状態には通電または停電が設定されており、既知であることがわかるので、その場合には当該末端ノードからの探索は中止される。
続いて、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。そして、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから先に選択が実行されたカレントブランチの二次側のカレントノードを検索する。そして、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された二次側のカレントノードの通電状態が通電以外であるか否かを判定する。その後、検出部19eは、二次側のカレントノードの通電状態が通電以外である場合には、探索リストから未探索のカレントブランチを1つ選択し、通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つ全てのカレントブランチの二次側のカレントノードについて探索を繰り返す。
その上で、検出部19eは、通電状態が不詳に設定されているカレントノードを一次側に持つ全ての二次側のカレントノードの通電状態が通電以外である場合に、通電状態を不詳としていたカレントノードの通電状態を「停電」に設定するとともに、当該カレントノードを探索リストへ追加登録する。そして、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまで、末端ノードからSSバンクが持つ最上位のノードまで停電ノードを探索する処理を繰り返し実行する。
ここで、図18及び図19を用いて、停電ノードの判別についての具体例を例示する。図19は、現系統のグラフ構造の一例を示す図である。図19には、停電ノードの判別が終了した時点の通電状態の設定状況が図示されている。例えば、通電ノードの判別が終了した後に、末端ノードの通電状態が停電に設定された末端ノード、すなわち図18に示したノードID「N9」及び「N10」を持つ末端ノードが検索された上で探索リストへ登録される。ここでは、一例として、ノードID「N9」を持つ末端ノードが選択される場合を想定する。すると、カレントノード「N9」を二次側に持つカレントブランチ「B9」が検索される。
そして、カレントブランチ「B9」の一次側のカレントノード「N8」が検索される。かかるカレントノード「N8」には、通電状態に「不詳」が設定されているので、当該カレントノード「N8」を一次側に持つカレントブランチ「B11」が検索される。かかるカレントブランチ「B11」には、通電状態が停電であるカレントノード「N10」が接続されている。つまり、カレントノード「N8」の配下には、1つも通電状態が停電以外であるカレントノードが存在しないことが判明する。この場合には、通電状態が不詳に設定されていたカレントノード「N8」の通電状態が「停電」に更新されることになる。この結果、カレントノードの通電状態が図19に示す状態に更新される。
次に、上記の異常ブランチの検出について説明する。例えば、検出部19eは、停電ノードの判別が終了すると、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち一次側がないカレントノードを検索する。その上で、検出部19eは、カレントノードテーブル17aから検索された最上位のノードであるカレントノードを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントノードを1つ選択する。
そして、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから、先に選択が実行されたカレントノードを一次側に持つカレントブランチを検索する。その上で、検出部19eは、カレントブランチテーブル17bから検索されたカレントブランチを探索リストへ登録する。続いて、検出部19eは、探索リストからカレントブランチを1つ選択する。その上で、検出部19eは、探索リストから選択されたカレントブランチの二次側のカレントノードをさらに検索する。その上で、検出部19eは、探索リストから選択されたカレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であり、かつ二次側のカレントノードの通電状態が「停電」であるか否かを判定する。
ここで、カレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であり、かつ二次側のカレントノードの通電状態が「停電」である場合には、当該カレントブランチが通電ノードと停電ノードを持つブランチであり、当該カレントブランチで通電が途絶えていると判明する。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチを「異常ブランチ」として検出する。
一方、カレントブランチの一次側のカレントノードの通電状態が「通電」であっても、二次側のカレントノードの通電状態も「通電」である場合には、当該カレントブランチで通電が途絶えていないことがわかる。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチの二次側のカレントノードを探索リストへ追加登録する。その上で、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなるまで通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチの有無の判定および二次側のカレントノードの探索リストの追加登録を繰り返し実行する。その後、検出部19eは、探索リストに未探索のカレントブランチがなくなると、探索リストに未探索のカレントノードがなくなるまでカレントノードを選択し、通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチの有無の判定を繰り返し実行する。なお、通電ノードと停電ノードを持つ異常ブランチが1つも検出されなかった場合には、電気事業者が持つ設備に異常が起こっていないことがわかる。
ここで、図19を用いて、異常ブランチの検出についての具体例を例示する。例えば、停電ノードの判別が終了した後に、カレントノードテーブル17aに登録されたカレントノードのうち一次側がないカレントノード「N1」が検索された上で、カレントノード「N1」が探索リストへ登録される。続いて、探索リストからカレントノード「N1」が選択されると、カレントノード「N1」を一次側に持つカレントブランチ「B1」が検索される。続いて、カレントブランチ「B1」の二次側のカレントノード「N2」がさらに検索される。
このとき、カレントブランチ「B1」は、一次側のカレントノード「N1」の通電状態及び二次側のカレントノード「N2」の通電状態の両方が「通電」であるので、当該カレントブランチ「B1」で通電が途絶えていないことがわかる。この場合には、検出部19eは、当該カレントブランチの二次側のカレントノード「N2」が探索リストへ追加登録された後にカレントノード「N2」の探索が開始される。その後、カレントノード「N2」、「N3」、「N4」の順に探索が実行されることによってカレントブランチ「B2」、「B3」及び「B4」においても、通電が途絶えていないことがわかる。そして、カレントノード「N2」の探索が実行された場合には、2つのカレントブランチ「B5」及び「B8」が検索される。
このうち、カレントブランチ「B5」では、一次側のカレントノード「N5」の通電状態及び二次側のカレントノード「N6」の通電状態の両方が「通電」であるので、通電が途絶えていないことがわかる。一方、カレントブランチ「B8」では、一次側のカレントノード「N5」の通電状態が「1」である一方で二次側のカレントノード「N8」の通電状態が「0」であるので、当該カレントブランチ「B8」で通電が途絶えていると判明する。この場合には、図19に示すカレントブランチ「B8」が異常ブランチとして検出される。
図1の説明に戻り、表示制御部19fは、クライアント端末30に対する表示制御を実行する処理部である。一態様としては、表示制御部19fは、ユーザによる表示設定にしたがって配電系統画面の表示データを生成した上で配電系統画面の表示データをクライアント端末30に表示させる。なお、ここでは、表示用データをクライアント端末30に表示させる場合を例示するが、配電管理装置10や他の装置が有する表示部に表示させることとしてもかまわない。
これを説明すると、表示制御部19fは、クライアント端末30に表示させる画面の表示設定を取得する処理部である。例えば、表示制御部19fは、クライアント端末30から配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合、クライアント端末30から配電管理装置10へのログイン処理等が成功した場合、あるいは前回の更新から所定の期間、例えば検針間隔「30分間」+伝送遅延時間「α」が経過した場合などに、記憶部13に記憶された図示しない表示設定情報を取得することができる。
かかる表示設定情報の一態様としては、地図の表示範囲、地図の縮尺および表示モードなどの項目が対応付けられたデータを採用できる。このうち、地図の表示範囲の一例としては、最後に配電系統画面が閲覧された時点の地図の表示範囲や電気事業者の管轄区域のうち重要度が高い配電系統が含まれる領域などが挙げられる。かかる地図の範囲は、例えば、配電系統画面上の特定の点、例えば画面の左上の頂点や中心、画面の幅および高さ等の要素によって定義することができる。また、地図の縮尺の一例としては、地図の縮尺そのものであってもよいし、一定の縮尺が対応付けられたレベル、例えば詳細図よりも縮尺が小さい「広域図」および広域図よりも縮尺が大きい「詳細図」などであってもかまわない。また、表示モードの一例としては、低圧系統の電圧を表示する電圧表示モードと、配電系統の異常箇所を表示する停電表示モードとが挙げられる。
また、表示制御部19fは、記憶部13に記憶された図示しない表示設定情報を取得する代わりに、クライアント端末30から配電系統画面の表示設定の入力を受け付けることによって表示設定を取得することもできる。
図20は、表示設定の受付画面の一例を示す図である。図20に示す表示設定の受付画面200は、一つの配電用変電所が管轄する全域が収まった全域地図が図示されている。図20には、地図の縮尺が「詳細図」である場合に全域地図上で配電系統画面の表示範囲を設定するのに用いられる照準210が図示されている。かかる受付画面200では、図示しない切替えボタン等を操作することによって地図の縮尺を「詳細図」または「広域図」のいずれを用いるかを自在に切り替えることができる。また、地図の縮尺は、プルダウンメニュから選択することとしてもよいし、フォームから任意の縮尺を入力させることとしてもかまわない。また、図20に示す受付画面200上で照準210を所望の位置に移動させることによって配電系統画面に表示させる地図の表示範囲を設定できる。なお、上記の表示設定の受付画面200は、配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合に一時的に表示させることとしてもよいが、ウィンドウ内で配電系統画面が表示される位置とは別の位置に定常的に表示させることとしてもかまわない。
続いて、表示制御部19fは、ロケーションテーブル14aから、地図の表示範囲に含まれる位置IDを取得する。そして、表示制御部19fは、ユニットテーブル15a及びスパンテーブル15bから地図の表示範囲内にある位置IDを持つユニットおよびスパンのレコードを取得する。続いて、表示制御部19fは、ユニット及びスパンのレコードのうちブランチテーブル16bに設備IDが登録されているレコードを抽出する。これによって、ユニット及びスパンの中でも現系統に含まれるユニット及びスパンが抽出されることになる。その上で、表示制御部19fは、現系統に含まれるユニット及びスパン等の設備の位置IDに対応する緯度及び経度等の位置情報を用いて、記憶部13に記憶された地図情報から切り出された表示範囲の地図画像に各設備を配置することによって表示データを生成する。そして、表示制御部19fは、表示設定の表示モードが「電圧表示モード」であるか否かを判定する。
ここで、表示制御部19fは、表示モードが「電圧表示モード」である場合に、算出部19dによって算出された各カレントノードの電圧の算出結果を参照して、配電系統の設備のうち逆潮流が発生している設備、すなわち一次側よりも二次側の電圧の方が高い設備を抽出する。その上で、表示制御部19fは、現系統のユニット及びスパンの表示データのうち逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す記号、例えば矢印を付加する。なお、ここでは、逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表示させる場合を例示したが、逆潮流が発生している設備の表示色を変更したり、逆潮流が発生している設備を点滅して表示させたりすることによって両者を区別することとしてもよい。
さらに、表示制御部19fは、各カレントノードの電圧の状態に応じて、負荷設備および配電系統に異なる表示色を設定する。例えば、標準電圧が「101V」であり、標準電圧からの許容範囲が「±6」である場合を想定する。この例で言えば、表示制御部19fは、許容範囲に含まれる電圧が95Vから107Vまで1Vごとの段階に分けて各々の段階の電圧値を持つ設備に異なる色をそれぞれ設定する。さらに、表示制御部19fは、許容範囲を逸脱する電圧、すなわち上限値「107V」を超える上限値超過の電圧および下限値「95V」を下回る下限値超過の電圧を持つ設備に警告を促す表示色を設定することもできる。例えば、表示制御部19fは、上限値を超過する設備には「赤」の表示色を設定したり、下限値を超過する設備には「青」の表示色を設定したりすることができる。この場合には、許容範囲に含まれる各段階には標準電圧である101Vに近づくほど「緑」に近い色が付与されるように表示色の設定を行うことで、上限値付近の電圧を持つ設備と下限値付近の電圧を持つ設備を色によって直感的に視認させることができる。なお、ここでは、標準電圧が101Vである場合を例示したが、標準電圧が他の値をとる場合にも同様の表示制御を実行することができる。
図21は、配電系統画面の一例を示す図である。図21には、電圧表示モードにおける配電系統画面300の表示データが図示されている。図21に示すように、配電系統画面300には、逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す矢印が表示されている。このため、配電系統画面300を閲覧する電気事業者の所属員は、逆潮流によって電圧が高くなっているユニットやスパンを直感的に把握することができる。さらに、図21に示すように、配電系統画面300には、標準電圧である101Vの緑色を中心に電圧が高くなるほど赤色に近づく一方で電圧が低くなるほど青色に近づくようにユニット及びスパンの表示色が付与されている。それ故、下限値である95Vに近い色で表示されている設備には、低圧線や引込線のサイズを太くする工事によって電圧降下を抑制したり、変圧器のタップを調整する工事によって高圧から低圧へ変圧するときの電圧比を下げたりする対処の実施を計画できる。また、上限値である107Vに近い色で表示されている設備には、変圧器のタップを調整する工事によって高圧から低圧へ変圧するときの電圧比を上げる対処の実施を計画できる。さらに、矢印が表示されるとともに緑色や青色で表示されている場合には、負荷設備で発電がなされていない場合に許容範囲を下回る可能性がある設備であることを把握できる。この場合にも、電線の工事や変圧器のタップ調整の工事などの対処の実施を計画できる。かかる矢印付きかつ青色寄りの設備については、設備IDを抽出した上で警告表示を実行させることもできる。
また、表示制御部19fは、表示モードが「停電表示モード」である場合に、検出部19eによって検出された異常ブランチの表示態様を変更する。さらに、表示制御部19fは、異常ブランチに収容される負荷設備を当該異常ブランチによって停電が発生している停電範囲として表示態様を変更することもできる。例えば、表示制御部19fは、停電が発生している設備を点滅で表示させたり、色を変更して表示させたりすることによって停電が発生していない設備との間で表示態様を区別することができる。
図22は、配電系統画面の一例を示す図である。図22には、停電表示モードにおける配電系統画面400の表示データが図示されている。図22に示すように、配電系統画面400には、異常ブランチとして検出されたスパン410が他の設備とは異なる色で表示されている。このため、配電系統画面400を閲覧する電気事業者の所属員は、異常箇所がスパン410であることを把握できる。さらに、図22に示すように、配電系統画面400には、スパン410の異常による影響範囲にある負荷設備420の近傍に「!」が表示されている。それ故、電気事業者の所属員は、スパン410に異常が発生したことが原因となって「!」が付与された負荷設備が停電していることを把握できる。
なお、ここでは、電圧表示モードで表示される配電系統画面と、停電表示モードで表示される配電系統画面とが排他的に表示される場合を例示したが、2つの表示モードで実行される表示制御が組み合わせて実行された配電系統画面の表示データを生成することもできる。また、電圧表示モードと停電表示モードは、任意のタイミングで切り替えることができ、また、任意の条件で切り替えることができる。例えば、電圧表示モードの配電系統画面と停電表示モードの配電系統画面とが所定の間隔おきに切り替えて表示させることとしてもよいし、GUI(Graphical User Interface)を介して切り替えの要求を受け付けることとしてもよい。
なお、制御部19には、各種の集積回路や電子回路を採用できる。また、制御部19が有する機能部の一部を別の集積回路や電子回路とすることもできる。例えば、集積回路としては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)が挙げられる。また、電子回路としては、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などが挙げられる。
[処理の流れ]
続いて、本実施例に係る配電管理装置10の処理の流れについて説明する。なお、ここでは、配電管理装置10によって実行される(1)配電管理処理を説明した後に、(2)配電系統画面の表示制御処理を説明することとする。
(1)配電管理処理
図23〜図25は、実施例1に係る配電管理処理の手順を示すフローチャートである。この配電管理処理は、クライアント端末30を介して配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合や前回に処理が実行されてから一定期間が経過した場合に、処理が開始される。
図23に示すように、検索部19aは、ロケーションテーブル14aに記憶された位置IDのうち位置種別が配電用変電所「SS」である位置IDを検索する(ステップS101)。そして、検索部19aは、ロケーションテーブル14aから検索されたSSの位置IDを探索リストへ登録する(ステップS102)。
続いて、検索部19aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを1つ選択する(ステップS103)。そして、検索部19aは、ノードテーブル16aに記憶されたノードのうち先に選択が実行されたSSの位置IDに対応するノードを検索する(ステップS104)。
その上で、検索部19aは、ノードテーブル16aから検索されたノードのレコードを、記憶部13に配電系統情報17として記憶されたカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS105)。さらに、検索部19aは、ノードテーブル16aから検索されたノードを探索リストへ登録する(ステップS106)。
そして、検索部19aは、探索リストに登録されたノードを1つ選択する(ステップS107)。続いて、検索部19aは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのうちステップS107で選択されたノードが含まれるノードIDの組合せ、すなわちノードID及びノードIDの組合せを持つブランチのレコードを検索する(ステップS108)。
その上で、検索部19aは、ステップS108で検索されたブランチのレコードをカレントブランチテーブル17bへ登録する(ステップS109)。さらに、検索部19aは、ステップS108で検索されたブランチを探索リストに登録する(ステップS110)。続いて、検索部19aは、探索リストに登録されたブランチを1つ選択する(ステップS111)。
そして、検索部19aは、図24に示すように、スパンテーブル15bからステップS111で選択されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する(ステップS112)。このとき、スパンテーブル15bから属性情報を検索できなかった場合、すなわち属性情報がヒットしなかった場合(ステップS113No)には、検索部19aは、次のような処理を実行する。
すなわち、検索部19aは、ユニットテーブル15aからステップS111で選択されたブランチの設備IDに対応する属性情報を検索する(ステップS114)。なお、スパンテーブル15bから属性情報を検索できた場合(ステップS113Yes)には、ステップS114の処理をとばしてステップS115の処理へ移行する。
そして、対応付け部19bは、カレントブランチテーブル17bに記憶されたレコードのうちスパンテーブル15bまたはユニットテーブル15aの検索に用いたブランチのレコードに対応付けて当該ブランチの属性情報を登録する(ステップS115)。
その後、検索部19aは、ステップS108で検索されたブランチが含むノードの組合せのうちステップS108で探索に用いられたノードとは対となる他方のノードがブランクであるか否かを判定する(ステップS116)。
このとき、他方のノードがブランクでない場合(ステップS116Yes)には、検索部19aは、当該ブランチが開閉器であるか否かをさらに判定する(ステップS117)。そして、ブランチが開閉器である場合(ステップS117Yes)には、検索部19aは、開閉器のスイッチが閉状態であるか否か、すなわち開閉器がON状態であるか否かをさらに判定する(ステップS118)。
ここで、開閉器がON状態である場合(ステップS118Yes)には、検索部19aは、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS119)。さらに、検索部19aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する(ステップS120)。
また、ブランチが開閉器でない場合(ステップS117No)にも、検索部19aは、ノードテーブル16aから他方のノードのレコードを検索した上で配電系統情報17のカレントノードテーブル17aへ登録する(ステップS119)。さらに、検索部19aは、他方のノードを未探索のノードとして探索リストへ追加する(ステップS120)。
一方、他方のノードがブランクである場合もしくは開閉器がOFF状態である場合(ステップS116NoまたはステップS118No)には、ステップS121の処理へ移行する。
その後、検索部19aは、探索リストに登録されたブランチを全て探索したか否かを判定する(ステップS121)。このとき、探索リストに登録されたブランチが全て探索されていない場合(ステップS121No)には、未探索のブランチが選択された後(ステップS111)、ステップS112〜ステップS120までの処理が繰り返し実行される。
そして、探索リストに登録されたブランチが全て探索されると(ステップS121Yes)、検索部19aは、探索リストに登録されたノードを全て探索したか否かを判定する(ステップS122)。このとき、探索リストに登録されたノードが全て探索されていない場合(ステップS122No)には、未探索のノードが選択された後(ステップS107)、ステップS108〜ステップS121までの処理が繰り返し実行される。
その後、探索リストに登録されたノードが全て探索されると(ステップS122Yes)、検索部19aは、探索リストに登録されたSSの位置IDを全て探索したか否かを判定する(ステップS123)。このとき、探索リストに登録されたSSの位置IDが全て探索されていない場合(ステップS123No)には、未探索のSSの位置IDが選択された後(ステップS103)、ステップS104〜ステップS122までの処理が繰り返し実行される。
そして、探索リストに登録されたSSの位置IDが全て探索された場合(ステップS123Yes)には、図25に示すように、検索部19aは、ブランチテーブル16bに記憶されたブランチのレコードと、カレントブランチテーブル17bに記憶されたブランチのレコードとを突合する(ステップS124)。
ここで、ブランチテーブル16bにカレントブランチテーブル17bと一致しないブランチのレコードが存在する場合(ステップS125Yes)には、検索部19aは、当該ブランチのレコードに含まれる設備IDの設備を停電箇所として検出し(ステップS126)、処理を終了する。一方、ブランチテーブル16bにカレントブランチテーブル17bと一致しないブランチのレコードが存在しない場合(ステップS125No)には、そのまま処理を終了する。
(2)配電系統画面の表示制御処理
図26は、実施例1に係る配電系統画面の表示制御処理の手順を示すフローチャートである。この表示制御処理は、クライアント端末30から配電系統画面の閲覧要求を受け付けた場合、クライアント端末30から配電管理装置10へのログイン処理等が成功した場合、あるいは前回の更新から所定の期間が経過した場合などに実行される。
図26に示すように、算出部19dは、ロードテーブル18aを用いて、配電系統別に変電所が持つカレントノードから負荷設備が持つカレントノードへ向けて各カレントノードにおける電圧を算出する(ステップS201)。
そして、表示制御部19fは、ステップS201で算出された各カレントノードの電圧の算出結果を参照して、配電系統の設備のうち逆潮流が発生している設備、すなわち一次側よりも二次側の電圧の方が高い設備を抽出する(ステップS202)。続いて、検出部19eは、ロードテーブル18aを用いて、事故や故障等の異常が発生しているブランチを検出する(ステップS203)。
その後、表示制御部19fは、クライアント端末30に表示させる配電系統画面の表示設定を取得する(ステップS204)。続いて、表示制御部19fは、ロケーションテーブル14aから、地図の表示範囲に含まれる位置IDを取得する(ステップS205)。
そして、表示制御部19fは、ユニットテーブル15aから地図の表示範囲内にある位置IDを持つユニットのレコードを取得するとともに、スパンテーブル15bから地図の表示範囲内にある位置IDを持つスパンのレコードを取得する(ステップS206及びステップS207)。
続いて、表示制御部19fは、ユニット及びスパンのレコードのうちブランチテーブル16bに設備IDが登録されているレコードを抽出する(ステップS208)。これによって、ユニット及びスパンの中でも現系統に含まれるユニット及びスパンが抽出されることになる。
その上で、表示制御部19fは、現系統に含まれるユニット及びスパン等の設備の位置IDに対応する緯度及び経度等の位置情報を用いて、記憶部13に記憶された地図情報から切り出された表示範囲の地図画像に各設備を配置することによって表示データを生成する(ステップS209)。
ここで、表示モードが「電圧表示モード」である場合(ステップS210Yes)には、表示制御部19fは、現系統のユニット及びスパンのうちステップS202で抽出された逆潮流が発生している設備に電気の流れの向きを表す記号を付加する(ステップS211)。そして、表示制御部19fは、各カレントノードの電圧の状態に応じて、負荷設備および配電系統の設備に異なる表示色を設定する(ステップS212)。その上で、表示制御部19fは、ステップS211及びステップS212の処理が実行された配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ出力し(ステップS213)、処理を終了する。
一方、表示モードが「停電表示モード」である場合(ステップS210No)には、表示制御部19fは、ステップS203で検出された異常ブランチ及び異常ブランチに連なる負荷設備を含む停電範囲の表示態様を変更する(ステップS214)。その上で、表示制御部19fは、ステップS214の処理が実行された配電系統画面の表示データをクライアント端末30へ出力し(ステップS213)、処理を終了する。
[実施例1の効果]
上述してきたように、本実施例に係る配電管理装置10は、配電系統の設備を表示する場合に、需要家の負荷設備から配電系統の設備の方向へ逆潮流が発生している設備と他の設備との表示態様を区別して表示する。このため、本実施例に係る配電管理装置10では、逆潮流が発生している設備を対象に逆潮流による電圧変動を考慮に入れて電線の工事や変圧器のタップ調整の工事を計画させることができる。したがって、本実施例に係る配電管理装置10によれば、配電系統で電圧の許容範囲を超える電力が流れるのを抑制できる。
さて、これまで開示の装置に関する実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では、本発明に含まれる他の実施例を説明する。
[分散および統合]
また、図示した各装置の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19eまたは表示制御部19fを配電管理装置10の外部装置としてネットワーク経由で接続するようにしてもよい。また、検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19eまたは表示制御部19fを別の装置がそれぞれ有し、ネットワーク接続されて協働することで、上記の配電管理装置10の機能を実現するようにしてもよい。
[表示制御プログラム]
また、上記の実施例で説明した各種の処理は、予め用意されたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによって実現することができる。そこで、以下では、図27を用いて、上記の実施例と同様の機能を有する表示制御プログラムを実行するコンピュータの一例について説明する。
図27は、実施例1及び実施例2に係る表示制御プログラムを実行するコンピュータの一例について説明するための図である。図27に示すように、コンピュータ100は、操作部110aと、スピーカ110bと、カメラ110cと、ディスプレイ120と、通信部130とを有する。さらに、このコンピュータ100は、CPU150と、ROM160と、HDD170と、RAM180とを有する。これら110〜180の各部はバス140を介して接続される。
HDD170には、図27に示すように、上記の実施例1で示した検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19fと同様の機能を発揮する表示制御プログラム170aが予め記憶される。この表示制御プログラム170aについては、図1に示した各々の検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19fの各構成要素と同様、適宜統合又は分離しても良い。すなわち、HDD170に格納される各データは、常に全てのデータがHDD170に格納される必要はなく、処理に必要なデータのみがHDD170に格納されれば良い。
そして、CPU150が、表示制御プログラム170aをHDD170から読み出してRAM180に展開する。これによって、図27に示すように、表示制御プログラム170aは、表示制御プロセス180aとして機能する。この表示制御プロセス180aは、HDD170から読み出した各種データを適宜RAM180上の自身に割り当てられた領域に展開し、この展開した各種データに基づいて各種処理を実行する。なお、表示制御プロセス180aは、図1に示した検索部19a、対応付け部19b、取得部19c、算出部19d、検出部19e及び表示制御部19fにて実行される処理、例えば図23〜図26に示す処理を含む。また、CPU150上で仮想的に実現される各処理部は、常に全ての処理部がCPU150上で動作する必要はなく、処理に必要な処理部のみが仮想的に実現されれば良い。
なお、上記の表示制御プログラム170aについては、必ずしも最初からHDD170やROM160に記憶させておく必要はない。例えば、コンピュータ100に挿入されるフレキシブルディスク、いわゆるFD、CD−ROM、DVDディスク、光磁気ディスク、ICカードなどの「可搬用の物理媒体」に各プログラムを記憶させる。そして、コンピュータ100がこれらの可搬用の物理媒体から各プログラムを取得して実行するようにしてもよい。また、公衆回線、インターネット、LAN、WANなどを介してコンピュータ100に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに各プログラムを記憶させておき、コンピュータ100がこれらから各プログラムを取得して実行するようにしてもよい。
10 配電管理装置
11 通信I/F部
13 記憶部
14 位置情報
14a ロケーションテーブル
15 設備情報
15a ユニットテーブル
15b スパンテーブル
16 電気接続情報
16a ノードテーブル
16b ブランチテーブル
17 配電系統情報
17a カレントノードテーブル
17b カレントブランチテーブル
18 負荷情報
18a ロードテーブル
19 制御部
19a 検索部
19b 対応付け部
19c 取得部
19d 算出部
19e 検出部
19f 表示制御部
30 クライアント端末
50 スマートメータ

Claims (6)

  1. 配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得する取得部と
    前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する算出部と、
    各接続点の電圧の状態に応じて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる表示制御部とを有し、
    前記表示制御部は、所定の許容範囲を逸脱する電圧が算出された接続点を持つ設備の表示態様を、前記許容範囲を逸脱しない設備の表示態様との間で区別して表示させると共に、前記許容範囲内の電圧が算出された接続点を持つ設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備の警告を促す表示を実行することを特徴とする配電管理装置。
  2. 前記計量器の計量結果を用いて、異常が発生している設備を検出する検出部をさらに有し、
    前記表示制御部は、異常が検出された設備と異常が検出されていない設備との間で表示態様を区別して表示させることを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  3. 前記表示制御部は、前記配電系統の設備または前記負荷設備と位置とが対応付けられた位置情報を参照して、前記配電系統の設備および前記負荷設備を前記配電系統の設備または前記負荷設備に対応する地図上の位置に表示させることを特徴とする請求項1に記載の配電管理装置。
  4. コンピュータが、
    配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得する処理と、
    前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する処理と、
    各接続点の電圧の状態に応じて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる処理とを実行し、
    前記表示させる処理は、所定の許容範囲を逸脱する電圧が算出された接続点を持つ設備の表示態様を、前記許容範囲を逸脱しない設備の表示態様との間で区別して表示させると共に、前記許容範囲内の電圧が算出された接続点を持つ設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備の警告を促す表示を実行することを特徴とする表示制御方法。
  5. コンピュータに、
    配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得する処理と、
    前記計量器の計量結果を用いて、各々の設備が接続される接続点の電圧を算出する処理と、
    各接続点の電圧の状態に応じて、前記配電系統の設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備と前記配電系統の設備から前記負荷設備の方向へ電気が流れる設備との間で表示態様を区別して表示させる処理とを実行させ、
    前記表示させる処理は、所定の許容範囲を逸脱する電圧が算出された接続点を持つ設備の表示態様を、前記許容範囲を逸脱しない設備の表示態様との間で区別して表示させると共に、前記許容範囲内の電圧が算出された接続点を持つ設備のうち前記負荷設備から前記配電系統の設備の方向へ電気が流れる設備の警告を促す表示を実行することを特徴とする表示制御プログラム。
  6. 配電系統からの配電を受ける需要家の負荷設備に接続された計量器から計量結果を取得する取得部と、
    前記配電系統の設備のうち隣接する2つの設備により定まる接続点に関する第1情報と、前記接続点の組合せにより定まる配電系統の設備に関する第2情報とを参照して、前記計量器に接続された負荷設備と当該負荷設備に隣接する設備との末端の接続点ごとに前記計量器から計数結果が所定期間内に取得されたか否かにより停電または通電の通電状態を設定する第1設定部と、
    前記末端の接続点のうち前記通電状態に通電が設定された末端の接続点ごとに当該末端の接続点から順に二次側の接続点に連なる設備が一次側に持つ接続点に関する通電状態を通電に設定する第2設定部と、
    前記末端の接続点のうち前記通電状態に停電が設定された末端の接続点ごとに当該末端の接続点から順に二次側の接続点に連なる設備が一次側に持つ接続点に関する通電状態を前記一次側の接続点の通電状態に通電が設定された接続点に達するまで停電に設定する第3設定部と、
    一次側の接続点の通電状態に通電が設定されると共に二次側の接続点の通電状態に停電が設定された設備を異常発生箇所として検出する検出部と、
    前記配電系統の設備のうち、前記異常発生箇所に対応する設備を他の設備の表示形態として区別して表示する表示制御部と
    を有することを特徴とする配電管理装置。
JP2014539506A 2012-10-01 2012-10-01 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム Active JP5900637B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2012/075440 WO2014054110A1 (ja) 2012-10-01 2012-10-01 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP5900637B2 true JP5900637B2 (ja) 2016-04-06
JPWO2014054110A1 JPWO2014054110A1 (ja) 2016-08-25

Family

ID=50434472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014539506A Active JP5900637B2 (ja) 2012-10-01 2012-10-01 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9678121B2 (ja)
EP (1) EP2905869B1 (ja)
JP (1) JP5900637B2 (ja)
WO (1) WO2014054110A1 (ja)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6440608B2 (ja) * 2015-10-26 2018-12-19 三菱電機株式会社 集中電圧制御装置および集中電圧制御方法
US10671946B2 (en) * 2016-02-28 2020-06-02 Quabbin Patent Holdings, Inc. Multinodal power sensing, aggregation, and transmission
WO2019176091A1 (ja) * 2018-03-16 2019-09-19 三菱電機株式会社 電圧逸脱検出装置
CN112703744B (zh) * 2018-11-08 2023-12-29 中国电力株式会社 信息处理装置和异常可视化***
CN113447702A (zh) * 2020-03-24 2021-09-28 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 电流监测***及方法
CN117543839B (zh) * 2024-01-09 2024-03-12 四川中威能电力科技有限公司 基于智能电表的供电控制***及控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03198623A (ja) * 1989-12-25 1991-08-29 Toshiba Corp 配電系統監視制御装置
JP2012005210A (ja) * 2010-06-15 2012-01-05 Hitachi Ltd 配電系統潮流シミュレーション装置、配電系統潮流シミュレーション方法およびそのプログラム
JP2012053821A (ja) * 2010-09-03 2012-03-15 Toyota Motor Corp 充電施設情報提供装置
JP2012060800A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Hitachi Ltd 売電調整サーバ及び方法
JP2012105463A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Chugoku Electric Power Co Inc:The 異常判定システム
JP2012147578A (ja) * 2011-01-12 2012-08-02 Chugoku Electric Power Co Inc:The 配電系統制御装置及び配電系統制御方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55144732A (en) 1979-04-27 1980-11-11 Hitachi Ltd Power system monotoring system
US4728898A (en) * 1986-03-17 1988-03-01 Staley Electric Co., Inc. Method and apparatus for detecting and locating faults in an AC transmission line using two indicators
JPH10187827A (ja) 1996-12-19 1998-07-21 Toshiba Corp ネットワーク表示装置
JP4834515B2 (ja) 2006-11-06 2011-12-14 株式会社東芝 配電系統最適運用システムと方法、およびプログラム
US20080228518A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-18 Braziel E Russell System and method for computing energy market models and tradable indices including energy market visualization and trade order entry to facilitate energy risk management
US7873485B2 (en) * 2008-05-08 2011-01-18 International Business Machines Corporation Indicating physical site energy usage through a virtual environment
US8386104B2 (en) * 2009-06-01 2013-02-26 Ford Global Technologies, Llc System and method for displaying power flow in a hybrid vehicle
JP2012090483A (ja) * 2010-10-21 2012-05-10 Sanyo Electric Co Ltd 電力情報の表示方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03198623A (ja) * 1989-12-25 1991-08-29 Toshiba Corp 配電系統監視制御装置
JP2012005210A (ja) * 2010-06-15 2012-01-05 Hitachi Ltd 配電系統潮流シミュレーション装置、配電系統潮流シミュレーション方法およびそのプログラム
JP2012053821A (ja) * 2010-09-03 2012-03-15 Toyota Motor Corp 充電施設情報提供装置
JP2012060800A (ja) * 2010-09-10 2012-03-22 Hitachi Ltd 売電調整サーバ及び方法
JP2012105463A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Chugoku Electric Power Co Inc:The 異常判定システム
JP2012147578A (ja) * 2011-01-12 2012-08-02 Chugoku Electric Power Co Inc:The 配電系統制御装置及び配電系統制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
US9678121B2 (en) 2017-06-13
WO2014054110A1 (ja) 2014-04-10
EP2905869B1 (en) 2019-06-19
EP2905869A4 (en) 2015-11-04
EP2905869A1 (en) 2015-08-12
US20150212124A1 (en) 2015-07-30
JPWO2014054110A1 (ja) 2016-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5900637B2 (ja) 配電管理装置、表示制御方法及び表示制御プログラム
JP6179279B2 (ja) 損失算定プログラム、損失算定方法及び損失算定装置
US9021431B2 (en) System and method for developing, deploying and implementing power system computer applications
JP6044641B2 (ja) 配電管理装置、配電管理方法及び配電管理プログラム
JP6164030B2 (ja) 相判定プログラム、相判定方法および相判定装置
JP6024758B2 (ja) 配電管理装置、パターン抽出方法及びパターン抽出プログラム
JP6160624B2 (ja) 配電管理装置、配電管理プログラム、配電管理方法、異常検出方法及び異常検出プログラム
JP6164031B2 (ja) 不平衡判定プログラム、不平衡判定方法および不平衡判定装置
JP2016082630A (ja) 配電設備に関する情報の出力方法、配電設備に関する情報の出力プログラム及び情報出力装置
US10333300B2 (en) Power distribution management apparatus, power distribution management method, and recording medium
JP5971346B2 (ja) 配電管理装置、電圧決定方法及び電圧決定プログラム

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160118

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160209

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160222

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5900637

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150