JPS6115526A - Demand controller - Google Patents

Demand controller

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Publication number
JPS6115526A
JPS6115526A JP59136195A JP13619584A JPS6115526A JP S6115526 A JPS6115526 A JP S6115526A JP 59136195 A JP59136195 A JP 59136195A JP 13619584 A JP13619584 A JP 13619584A JP S6115526 A JPS6115526 A JP S6115526A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
unit
section
power
demand
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.)
Pending
Application number
JP59136195A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
清熊 山崎
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.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP59136195A priority Critical patent/JPS6115526A/en
Publication of JPS6115526A publication Critical patent/JPS6115526A/en
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明はデマンド時限内における電力使用量が契約電力
量を越えないように監視、制御するデマンドコントロー
ル装置に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a demand control device that monitors and controls the amount of power used within a demand time period so that it does not exceed the contract amount of power.

[: i莱技m’)’¥、’ ”’−1゛’ e(” 
     じ4可) ’fN VQ ’I”’j舅°]
で破線1棒で翻・む以上1め(″1置・′し“より構成
されてこ;兎″足(”:S、“[ゝすなわち、4は演算
処理部、5は入力制御部ンe”’′は表示設定部、;7
]は制”’9IJリレ・二部、:;F8”l:まj′報
リす一部、11は時限部、12は出力制御部である。
[: i莱法m')'¥、'”'−1゛' e(”
4 possible) 'fN VQ 'I''j舅°]
The first point (consisting of "1" and "'";rabbit's foot (":S, "[ゝThat is, 4 is the arithmetic processing section, 5 is the input control section) ”'' is the display setting section, ;7
] is the control part, 11 is the time limit part, and 12 is the output control part.

また、2は発信装置付電力量計で前記デマンド、W、、
 、、1yi):: 。
In addition, 2 is a power meter with a transmitting device for the demand, W, .
,,1yi):: .

ントロール装置1を介し被電力調整用のWQ、、’、?
’1.T−1.j ’、 ’1.’1.1ある。   
                  1′・;巳゛1
・□次に第1図の動作について説明する。まず、発信装
置付電力量計2は負荷3において使用される使用電力量
に比例したパルス信号を発信するので入力制御部5は前
記のパルス信号を受信して計数する。時限部11ではデ
マンド時限を計測し、例えば、30分のデマンド時限信
号をつくると共に一定時間毎の演算間隔を決める演算信
号を出力する。演算処理部4は前記入力制御部5の計数
値と木1−’、’l [、”・ドゝ 時限′部11の残り時限とからデマンド時限終了時vF
Iオ¥;s♂マント値の予測電力値の演算を行い、この
予測電力の値が表示設定部6に設定した目標だ、−この
目標デマンド値をも、とに調整電力を演算−、、−、、
lこの1値が、5表示:設定部6に:′慇淀(ざ(焦だ
遮断電力竺、、、y超、[悉る住笹2の警報を発生する
と共に負荷遮断、争号2禦発牛、7!る。これらの信号
は出力制御部12に入力さ些、腎報信:竺は−4,報゛
ハ、ど]・1都8oの該当するリレーを駆、−只、1テ
“、負荷j O7,% =i1’ll Q’、−nノ該
当する負1荷;゛を制御(するI−;11−蓋た、負荷
1遮断徊号は制御リレー部7の該当するリレーを駆動し
て負荷9−1〜9− nの該当する負荷を制御する。
WQ for power adjustment via the control device 1,,',?
'1. T-1. j', '1. 'There is 1.1.
1′・;巳゛1
・□Next, the operation shown in FIG. 1 will be explained. First, the power meter 2 with transmitting device transmits a pulse signal proportional to the amount of power used by the load 3, so the input control section 5 receives and counts the pulse signal. The time limit unit 11 measures a demand time limit, generates a demand time limit signal of, for example, 30 minutes, and outputs a calculation signal that determines a calculation interval at fixed time intervals. The arithmetic processing unit 4 determines the end of the demand time period vF from the count value of the input control unit 5 and the remaining time period of the tree 1-', 'l [, "・do time period' part 11.
Calculate the predicted power value of the Io¥;s♂ mantle value, and this predicted power value is the target set in the display setting section 6. Also, calculate the adjusted power based on this target demand value. −、、
l This value of 5 is displayed in the setting section 6: 'The power is cut off... The output is 7! These signals are input to the output control unit 12. ``, load j O7,% = i1'll Q', -n's corresponding load 1; to control the corresponding loads 9-1 to 9-n.

従来のデマンドコントロール装置は以上のように構成さ
れているので、制御対象負荷が遠方に分散している場合
やデマンド警報を知らせる場所が分散している場合には
夫々個別に負荷制御電力線を本装置より敷設する必要が
あり特に配線距離が長い場合はその工事費はデマンドコ
ントロール装置に比、して莫大となる。、また、制御対
象魚、荷点数  1が少なかったり、1ヲ、るいは負荷
制、御を、必要と、しない!、要6家やデマンド警報、
出、力の不要な需、型床に、と   ゛つて、は要求し
な、い、機能が付、加されていする。ため高価となるを
免れ得ないという欠点があった。      (〔発明
の概要〕、、、、、、1...、この発明は上記!7)
sな供米のものの欠点を、除去  1するためになされ
たも5党、で、装置の構成を親機と   1警報ユニツ
ト、及び制御ユニツ、トと、に分離独立することにより
夫々の機、器を所望の場所へ分散して取付でき、ま、た
そのまま9.P成で時間;、匣別契約電  −力管理を
可能とし、たてマントコントロール装置を   1提供
することを目的としている。   、       f
〔発明の実施例〕                1
以下、本発明の一実施例を図につい、て説明する。
Conventional demand control devices are configured as described above, so if the loads to be controlled are distributed over a long distance or the locations where demand alarms are sent are distributed, the load control power lines can be connected to each individual load control power line with this device. In particular, if the wiring distance is long, the construction cost will be enormous compared to a demand control device. , Also, if the number of fish to be controlled or the number of cargo points is small, or load control is not required, it may not be necessary! , Kaname 6 house and demand warning,
Functions that do not require unnecessary output or power are added to the mold bed. Therefore, it has the drawback of being expensive. ([Summary of the invention], , , , , 1..., this invention is described above! 7)
This was done in order to eliminate the disadvantages of the standard equipment, and by separating the configuration of the device into a main unit, an alarm unit, and a control unit, each unit can be controlled independently. 9. The containers can be distributed and installed in desired locations. The purpose is to enable time-based contract power management and provide a vertical mantle control device. , f
[Embodiments of the invention] 1
An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図中第1図と同一の部分は同一の符号をもって図  j
示した第2図において、100は親、楢、20pは  
 2警、報予ニット、300は制御ユニツ、トで信、夛
線    コ13.1,132によって接続されている
。そして  1親機100は演算処理部103を中心に
入力制御部101、時限部102、設定部1.04.1
.、表示部105、信号伝送部11061.時計回路1
部1゜08、記憶部109、日区分設定部1.、、、.
1.、、、、.1.、、、よシ、構成され、また9、警
報ユニツ)、20.0及び、制御、ユニ、ット3001
ま夫々信号伝送部202 、30..2、演算処理部2
0341,303、アドレス。設牟部204,304、
出力制御部205,305−、、警報リレ7部206、
制御リレー部、30 B 、、負荷401.〜40n及
び50、.17−5.9nとより構成サレテイル。 。
The same parts in the figure as in Figure 1 are designated by the same reference numerals.
In Figure 2 shown, 100 is the parent, oak, and 20p is
The two alarm and warning units 300 are connected to the control unit 13.1 and the control unit 13.1, 132. 1. The base unit 100 mainly includes an arithmetic processing unit 103, an input control unit 101, a time limit unit 102, and a setting unit 1.04.1.
.. , display section 105, signal transmission section 11061. Clock circuit 1
section 1°08, storage section 109, day division setting section 1. ,,,.
1. ,,,,. 1. ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
The respective signal transmission sections 202, 30. .. 2. Arithmetic processing unit 2
0341,303, address. Construction section 204, 304,
Output control section 205, 305-, alarm relay 7 section 206,
Control relay unit, 30B, load 401. ~40n and 50,. Saletail composed of 17-5.9n and more. .

次に本発明の動作について以下に説明する、。、まず、
親機100は本デマンド、コントロール装置、!7)中
枢、に当たるユニツ、トで、発信装置付電力量計2つ発
信出力パルスを入力制御部101にて受信し、針数する
。時限部10.2は、例えば30分毎:のデマンド警報
をつくわ中力、スると共に一定時間毎の寅算間隔ケ、決
める演算信号、を出力する。演算処稈fffl103は
前幅入力、制禦部、101の計数値と時限g、’i o
 2!!P残りの時限とり)]、らデデフマンド時眼終
了時′IC$けるデマンド警報予叩値の演pY行い、こ
Q予測値が設定部104V予め設定した目標デマンド値
を超女ているか否か判断し、該目標デマンド値を超える
と第1の%F@信号を発生する3、また前記目標デマン
ド値をもとに調整電力を演算し、第1の警報発生「Iに
・iの値が設壷部104に設定さハた遮断電力値を超え
ると第2の警報信号を発生すると共に負荷遮断信号を発
生させる。どれらの演算鯖澤ぺ)警報信号類は表示部1
05jてJニリ表示される1、また、ごれらのデー タ
はM’j伝送部106で所定の伝送信号に変換され端子
107に出力される。上記の伝送信号は信号線131を
経由シフ“C警報フーット200の端子20’1’に入
力され、信号伝送部202で受信される。信号伝送部2
02′は前記の受信1、また信号を復調I2、演算処理
部203v4.7の値を読み込み、アドレス設定部2′
04に、設定された自身のアドレス番地を読み、前記伝
送されたデータ値が自身の番地に対(2て与えられたも
のかどうかを判断]5、自身に係るもので゛ある場合に
はその内容圧応じて出力制御部205に信号を出力1−
2、警報リレー部206の該当するリレー回路を駆動(
□71、これνこ接続された該当する負荷40に40n
を制御する。
Next, the operation of the present invention will be explained below. ,first,
The main unit 100 is a main demand, control device,! 7) At the central unit, the input control unit 101 receives the output pulses from the two power meters with transmitting devices and calculates the number of needles. The time limit unit 10.2 outputs a calculation signal that determines the calculation interval for each predetermined time, as well as outputs a demand alarm every 30 minutes, for example. The calculation process fffl103 inputs the front width, the control unit, the count value of 101, and the time period g, 'i o
2! ! At the end of the defencemand period, the IC performs a calculation of the demand alarm pre-strike value, and determines whether the predicted value exceeds the preset target demand value at the setting unit 104V. , when the target demand value is exceeded, a first %F@ signal is generated 3. Also, the adjusted power is calculated based on the target demand value, and the first alarm is generated. When the cutoff power value set in section 104 is exceeded, a second alarm signal is generated and a load cutoff signal is generated.
05j and 1 displayed in J ni, and these data are converted into a predetermined transmission signal by the M'j transmission section 106 and output to the terminal 107. The above transmission signal is input to the terminal 20'1' of the shift alarm foot 200 via the signal line 131, and is received by the signal transmission section 202.Signal transmission section 2
02' is the above-mentioned reception 1, demodulates the signal I2, reads the value of the arithmetic processing section 203v4.7, and sets the address setting section 2'.
04, read the set own address, and match the transmitted data value to the own address (determine whether it is given in step 2)5. Outputs a signal to the output control unit 205 according to the internal pressure 1-
2. Drive the corresponding relay circuit of the alarm relay section 206 (
□71, 40n to the corresponding load 40 connected to this ν
control.

次に信号線132を介]7た制御ユ、・、ット300・
\のデータは端子:301vrて受信きれM号伝送部3
02、演算処理部303、アト1/ス設定部304、出
力制御部305、制御リレー部30Gを名々前記警報ユ
ニット200と同様の手順で動作させ、親機100かr
)伝送された信号に応じて制御+) l/一部306V
rJS続さ、lまた該当の負荷501−5’Onを制御
する3、 また、時間帯別契約電力取引に」・5いCは親機100
の日メ1勺設定部111にて日区分、□例えば平日、□
土曜、1=1曜祝祭日を区分し2て設定1.記憶部10
9に、記憶1−7、さらに時間帯設定部110にて時間
帯、例えば昼間、尖頭、ノ経負荷、夜間の各々の時間帯
の時刻を手記日区分毎に設定L He憶郡部109記憶
する。さらにこれら時間帯旬、の1]標デマンド値を設
定部1041C’−?:ffl定し2、−1−記憶々の
設定値も記憶部109に記憶]−7、一定時間ごとに現
在の月[二」時刻を計時する時開回路部108と比較(
5、該当すイ)時間帯の設定きれた目標デーrンド値を
超過I〜ないよう上記の制御を行なう。
Then, via the signal line 132, the control unit 7 is connected to the control unit 300.
The data of \ is received by terminal: 301vr. M number transmission part 3
02, the arithmetic processing section 303, the AT/S setting section 304, the output control section 305, and the control relay section 30G are operated in the same manner as the alarm unit 200, and the base unit 100
) Controlled according to the transmitted signal +) l/Partial 306V
rJS continues, l also controls the corresponding load 501-5'On.
In the daily setting section 111, set the day category, □For example, weekday, □
Saturday, 1 = 1 Week and public holidays are divided into 2 and set 1. Storage unit 10
9, the memory 1-7 and the time zone setting unit 110 set the time of each time zone, for example, daytime, peak, no-load, and night time for each diary division. do. Furthermore, the setting unit 1041C'-? :ffl set 2, -1 - memory settings are also stored in the storage unit 109] -7, compared with the time open circuit unit 108 which measures the current month [2] time at regular intervals (
5. Applicable a) Perform the above control so as not to exceed the set target value for the time zone.

た、お、信号の伝送は信号伝送部106゜202゜30
2にC’7列(6月に変換されブ、−後、ベ スノ;ン
ドや変fAなど1.てイ11号線1a1,1321/r
:乗せイ)。
Oh, the signal transmission is carried out by the signal transmission section 106゜202゜30
2 to column C'7 (converted to June, -, after, Beth no; and odd fA, etc. 1.Tei Route 11 1a1, 1321/r
: Riding).

従・1−)で、イi弓線131や132は例えば2芯σ
)ツイストペアケーブル等を使用tろ。
For example, the bow lines 131 and 132 are two-core σ
) Use twisted pair cable, etc.

また、第3図[(、を信号伝送部106.202,30
2間で伝送される信−りの構成図である。とのM+3伝
送は親機100から順次ボ リングなる方法で警報−に
゛ツト200び制御、′:′I−=シト300など(7
’)いわゆる)機を呼び出i−2て必便なコマンドやデ
ータの送受を行うものである3、(以下、警報コ、−ッ
ト及び制御に゛、、ツト機と略称」−ろ)まず、最初に
親機100からはアドレス番地約ロ01を送出する。こ
のアドレス番地 ドロ(11iよ親機100からどの一
子機に対しでの伝送であるかを識別づ7.)ムめの信号
でイ機のアドレス設定部204.304の設定値と−・
致1−4)−丁機力1そ0伝送の相手となる。
In addition, as shown in FIG.
FIG. 2 is a configuration diagram of signals transmitted between the two. The M+3 transmission with the base unit 100 is carried out sequentially by a boring method to send alarms to 200 and control, ':'I-=site 300, etc. (7
(hereinafter abbreviated as alarm control and control equipment). First, the base unit 100 sends out the address 01. This address address (11i identifies which slave unit the transmission is from the base unit 100 to) and the set value of the address setting section 204, 304 of the unit 7.
Match 1-4) - Ding machine force 1 so 0 becomes the transmission partner.

次匠=′1ントロールワー ドロ02を送出する。この
コントロールワー ドロ02は親機100から伝送の相
手と7.(イ)−r機U〜対17、どのような動作を?
−fわせるかのコ・χンド符号で、倒置げ大別I2て制
御動作モードと、デ タ長指定モー ドの2つの動作モ
ー ドを決めろtとができる。すなわち、子機に対し何
らかの制御をさ・廿7る場合で、例えば特定のコードを
ある制御動作に対応さ・1±でおき、その=1− ドな
子機が受信17た時その’::1−  ドを解読17、
ホ)らかじめ対応させt゛動作実行する。また、データ
長指定上−ドとは子機との間でf−タの通信を行う場合
圧送信するデータ長の指定を行うもグ)で後述するデー
タワ ドが何ノくイトあるかの指定をする。例虹げ、コ
ー ドが0OI(のときにはデータはOバイト、このコ
ー ドがO]、 Hのときにはデータは1バイト、この
コードが02HのときVClot f−タは2 ;’−
tトの構成と1〜、以下同様[i、て08Hのとぎはデ
ータ長は8バイト構成とプjる。
Next master='1 sends the controller word drawer 02. This control word drawer 02 communicates with the other party of transmission from the base unit 100 to 7. (b) -r machine U vs. 17, what kind of action?
-f Command code allows you to determine two operation modes: the inverted control operation mode and the data length specification mode. In other words, when you want to perform some kind of control on a slave unit, for example, if you set a specific code to 1± that corresponds to a certain control operation, then when the slave unit receives that = 1-, that ': :1- decipher 17,
e) Correspond in advance and execute the operation. In addition, the data length specification code is used to specify the length of data to be transmitted when communicating with a slave device.It specifies how many data words there are, which will be described later. do. For example, when the code is 0OI, the data is O bytes, and this code is O], when the code is H, the data is 1 byte, and when the code is 02H, the VClot f-ta is 2;'-
The data length is 8 bytes, and so on.

次に第1のザノ、チェックワード603を送出するが、
このy)・チェックワード603(まアドレスワード6
01.!−コントロールワード602のコードを加算し
た値を第1のサムチェックワード603とするもので、
伝送時に発生するおそれのあるエラーチェックを行う。
Next, the first Zano sends out the check word 603, but
This y) Check word 603 (Ma address word 6
01. ! - The value obtained by adding the code of the control word 602 is the first sum check word 603,
Check for errors that may occur during transmission.

そし【受信側ではアドレスワード601とコントロール
ワード602の受信コードを加算し、その値と第1のサ
ムチェックワード603の値とを比較し、一致している
ときのみ正常な伝送が行なわれたと判断する。そしてデ
ータワード610〜617を送出する。このデータワー
ド610〜617は親機100と子機間でデータ伝送を
行う時に送受されるデータであり、前述のコントロール
ワード602がデータ長指定モードに該当するコードで
あるとき送信される。
Then, on the receiving side, the received codes of the address word 601 and the control word 602 are added, and this value is compared with the value of the first sum check word 603, and only when they match, it is determined that a normal transmission has occurred. do. Data words 610-617 are then sent out. These data words 610 to 617 are data sent and received when data is transmitted between the base unit 100 and the slave unit, and are transmitted when the aforementioned control word 602 is a code corresponding to the data length specification mode.

すなわち、例えばコントロールワード602が03Hの
時はデータワードは610,611.612の3バイト
から構成され、また05Hの時はデータワードは610
,611,612,613,614の5バイトから構成
される。
That is, for example, when the control word 602 is 03H, the data word consists of 3 bytes 610, 611.612, and when the control word 602 is 05H, the data word consists of 610 bytes.
, 611, 612, 613, and 614.

データワード610〜617の末尾[12のサムチェッ
クワード618が付加され送出する。このワードは前述
のアドレスワード601、コントロールワード602、
第1のサムチェックワード603及びデータワード61
0〜617のコードを全て加算(−、オーバーフローす
るものヲ除いた加算結果を第2のサムチェックワード6
18として送出する。このワードも前記と同様に伝送エ
ラーのチェックを行う為のもので受信側の動作は第1の
サムチェックワード6030時と同様である。
A sum check word 618 of [12] is added to the end of data words 610-617 and sent out. These words include the address word 601, control word 602, and
First sum check word 603 and data word 61
Add all codes from 0 to 617 (-, remove the ones that overflow) and add the addition result to the second sum check word 6
18. This word is also used to check for transmission errors as described above, and the operation on the receiving side is the same as that for the first sum check word 6030.

14図はアドレスワード601、コア)0−/l/ワー
ド602、第1のサムチェックワード603のワード構
成のタイムチャートで、例えばアドレスワード601け
最初にスタートビットがあり、次に信号のピッ)601
 bが並び、最後にストップピッ)601 Cが付加さ
れている。
Figure 14 is a time chart of the word structure of address word 601, core)0-/l/word 602, and first sum check word 603. For example, address word 601 has a start bit at the beginning, and then a signal pip). 601
b are lined up, and a stop pitch) 601 C is added at the end.

第5図はそのアドレスワード601をさらに詳細に説明
する図で、最初にスタートビット601 aが存在し、
次に信号のビット6o1bが9ビツト構成で送信される
。このうち最後のビットが誤りチェックの為のパリティ
ピッ)601dである。
FIG. 5 is a diagram illustrating the address word 601 in more detail, in which there is a start bit 601a at the beginning,
Bit 6o1b of the signal is then transmitted in a 9-bit configuration. The last bit of these is a parity bit (601d) for error checking.

そして最後にストップピッ)601Cが存在する。Finally, there is a stop ping) 601C.

このようなビット構成をコントロールワード602第1
のサムチェックワード603はもとよりデータワード6
10〜617及び第2のサムチェック7−ド618につ
いてもM様に構成する。ここで伝送エラーのチェックは
受信側にも第1及び第2のサムチェックワード603,
618及び各ワード毎のパリティビットのチェックで行
われる。すなわち、親機100から該当する子機の方に
第3図〜第5図記載の信号を送信すると、該当の子機は
この信号を受信し、自身に与えられた信号か否かをアド
レスワード601を解読して判断する。
This bit configuration is used in the first control word 602.
Not only the sum check word 603 but also the data word 6
10 to 617 and the second sum check 7-card 618 are also configured in the M-like manner. Here, the transmission error check is also performed on the receiving side using the first and second sum check words 603,
618 and checking the parity bit for each word. That is, when the base unit 100 transmits the signals shown in FIGS. 3 to 5 to the corresponding slave unit, the corresponding slave unit receives this signal and uses the address word to determine whether the signal was given to it or not. Decipher 601 and make a decision.

さらにパリティビットや第1及び第2のサムチェックワ
ード603.618をチェックし、このチェックでエラ
ーを検出すると、動作を実行せず親機からの信号の再送
を待つ。勿論アドレスワード601に誤りがある場合に
は存在しないアドレスの子機に信号を送ったような誤り
をおかす場合も生じる。この場合には該当する子機が存
在しないので子機は伺の動作もしない。親機100は一
定時間子機からの動作完了の返送信号やデータの転送を
待つ、そしてこの間返送が無い場合は再度前回と同じ信
号を該当する子機に送信する。この再度送信した信号を
子機が正しく受信した場合はその結果を親機100に返
送する。もし再度送信した信号にも受信に誤シを生じた
場合はやはり親機100への返送ができないため親機1
00は子機に異常有とみなして次の番地へポーリング動
作を移す。
Furthermore, the parity bit and the first and second sum check words 603 and 618 are checked, and if an error is detected in this check, no operation is performed and the signal is retransmitted from the base unit. Of course, if there is an error in the address word 601, an error such as sending a signal to a slave device with a non-existent address may occur. In this case, since the applicable slave unit does not exist, the slave unit does not perform the following operation. The base unit 100 waits for a return signal indicating the completion of the operation or transfer of data from the slave unit for a certain period of time, and if there is no return signal during this time, it transmits the same signal as the previous time to the corresponding slave unit again. If the slave device correctly receives this retransmitted signal, it sends the result back to the base device 100. If an error occurs in the reception of the signal sent again, the signal cannot be sent back to the base unit 100, so the signal is sent back to the base unit 1.
00, it is assumed that there is an abnormality in the slave device, and the polling operation is moved to the next address.

なお上記実施例は説明の便宜上子機は警報ユニット20
0と制御ユニット300とが各々1台接続された場合に
ついて説明したが、勿論者々を必要な台数だけ接続する
ことは可能であり、分散された各場所にこれらの子機を
配置し、親機100から各々に対して必要な信号やデー
タを送受信することができる。
In the above embodiment, for convenience of explanation, the slave unit is the alarm unit 20.
0 and the control unit 300 are connected, but of course it is possible to connect as many as necessary. Necessary signals and data can be sent and received from the machine 100 to each.

なお、接続される子機の数はいろいろ考えられるため親
機100としてはポーリング動作をするうえで子機の台
数を何らかの手段で記憶しておくと、無駄なポー リン
グ動作をする必要がなくなり、伝送処理能力の面で有利
である。この為には親機100に接続される子機の数を
スイッチ等で設定したりキーボード等で接続数を入力し
、内部のメモリ回路に記憶させる等の設定手段や記憶手
段を備えることもできる。
Note that since the number of slave units connected can vary, if the base unit 100 memorizes the number of slave units by some means when performing polling operations, it will eliminate the need for wasteful polling operations. This is advantageous in terms of transmission processing capacity. For this purpose, it is also possible to provide a setting means and a storage means, such as setting the number of slave devices connected to the base device 100 using a switch or the like, inputting the number of connections using a keyboard, etc., and storing it in an internal memory circuit. .

また、設定しないでシステムとして電源を投入した時に
イニシャル処理として親機100側から順次子機をアク
セスし、返答のあった番地の子機のみが接続されている
と判断し、その子機の番地を記憶するように構成すれば
設定手段が不要になるようドすることもできる。
Also, when the power is turned on as a system without setting, as an initial process, the slave units are accessed sequentially from the base unit 100 side, and it is determined that only the slave unit whose address has a response is connected, and the address of that slave unit is If the configuration is configured so that the settings are stored, the setting means can be omitted.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上のように本発明によれば従来のデマンドコントロー
ル装置を親機、警報ユニット、制御ユニットのように独
立分離した機器構成としたので制御対象負荷や警報を知
らせる場所が速比離地にあったり、あるいは分散してい
る場合には配線工事が簡単でかつ安価にできる効果があ
る。また、必要に応じて警報ユニットや制御ユニットを
選択することがでとる為vcH求機能に見合ったデマン
ドシステムを組むことができ、機能と価格の面で無駄を
なくすることができる効果がある。
As described above, according to the present invention, the conventional demand control device is configured with independent equipment such as the main unit, alarm unit, and control unit, so that the location to notify the load to be controlled and the alarm is located at a remote location. , or if they are dispersed, the wiring work can be done easily and at low cost. In addition, since the alarm unit and control unit can be selected as needed, a demand system suitable for the desired function of the vcH can be assembled, which has the effect of eliminating waste in terms of function and price.

また、そのままの構成にて日区分毎の時間帯別契約電力
管理ができ時間帯切替専用のタイムスイッチが不要とな
る。また、伝送誤りのチェックを各ワード毎にはパリテ
ィチェック、さらにアドレスとコントロールワードには
第1のサムチェックワード、また全送信データには第2
のサムチェックワードを付加2して伝送の信頼性を向上
させるように構成したので高い伝送の信頼性を維持する
ことができる効果がある。
Furthermore, with the same configuration, contract power management for each day and time zone can be performed, eliminating the need for a dedicated time switch for changing time zones. In addition, transmission errors are checked using a parity check for each word, a first sum check word for address and control words, and a second sum check word for all transmitted data.
Since the configuration is configured to improve transmission reliability by adding a sum check word 2, there is an effect that high transmission reliability can be maintained.

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

第1図は従来のデマンドコントロール装置の一例を示す
プr1ツク構成図、第2図は本発明によるデマンドコン
トロール装置の一実施例を示すブロック構成図、第3図
は信号伝送部で伝送される信号の構成図、第4図は第3
図の各ワードの構成のタイムチャート、第5図は第4図
のアドレスワードのビット構成のタイムチャートである
。 100・・・親機、101・・・入力制御部、102・
・・時限部、103・・・演算処理部、104・・・設
定部、105・・・表示部、106・・・信号伝送部、
107・・・端子、108・・・時計回路部、109・
・・記憶部、110・・・時間帯設定部、111・・・
日区分設定部、200・・・警報ユニット、201.3
01・・・i子、202.302・・・信号伝送部、2
03,303・・・演算処理部、204,304・・・
アドレス設定部、205.305・・・出力制御部、2
06・・・警報1ル一部、300・・・制御ユニット、
306・・・制御リレー部、131,132・・・信号
線、401〜40n。 501〜50n・・・負荷。 特許出願人   三菱電機株式会社 第1図 第2図 第3図 又?−Lピノ1                パ聴
;?1   ス1−Iアビ・−/1手 続 補 正 書
 (自発)
Fig. 1 is a block diagram showing an example of a conventional demand control device, Fig. 2 is a block diagram showing an embodiment of a demand control device according to the present invention, and Fig. 3 is a block diagram showing an example of a demand control device according to the present invention. Signal configuration diagram, Figure 4 is the 3rd
FIG. 5 is a time chart of the structure of each word in the figure. FIG. 5 is a time chart of the bit structure of the address word of FIG. 100... Base unit, 101... Input control unit, 102...
...Time limit section, 103...Arithmetic processing section, 104...Setting section, 105...Display section, 106...Signal transmission section,
107...Terminal, 108...Clock circuit section, 109...
...Storage section, 110...Time zone setting section, 111...
Day division setting section, 200... Alarm unit, 201.3
01...i child, 202.302...signal transmission section, 2
03,303... Arithmetic processing unit, 204,304...
Address setting section, 205.305... Output control section, 2
06... Alarm 1 part, 300... Control unit,
306... Control relay section, 131, 132... Signal line, 401 to 40n. 501~50n...Load. Patent applicant Mitsubishi Electric Corporation Figure 1 Figure 2 Figure 3 Also? -L Pino 1 Listen to Pa;? 1 S1-I Abi-/1 Proceedings Amendment (Voluntary)

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 受電点での使用電力量を発信パルスに変換して出力する
発信装置付電力量計の発信パルスを受信し、前記使用電
力量が所定のデマンド値を超えないように監視、制御す
るデマンドコントロール装置において、前記発信装置付
電力量計の発信パルスを親機の入力制御部で受信し、計
数した値と、前記デマンド時限の残り時限とから前記演
算処理部においてデマンド時限終了時におけるデマンド
値の予測電力値の演算表示を行い、予め設定された目標
デマンド値を超過することが予測される時には第1の警
報信号を発生し、かつ前記予測電力値をもとに調整電力
を演算表示し、設定された遮断電力値を超過した場合に
は第2の警報信号を発生表示する設定部及び表示部と、
前記第1及び第2の負荷遮断信号を所定の伝送信号に変
換して、出力する信号伝送部とを備えた親機と、前記親
機から伝送された信号を受信しあらかじめ設定されたア
ドレス番地により警報信号を受信復調する信号伝送部と
、前記信号の受信内容に応じて出力制御部に信号を出力
し、警報リレー部にて負荷を制御する警報ユニットと、
前記親機から伝送された信号を受信しあらかじめ設定さ
れたアドレス番地により負荷遮断信号を受信復調し、前
記警報ユニットと同様の動作を行ない負荷制御信号を出
力する制御ユニットとより構成し、前記親機及び前記各
ユニット間を専用信号線で接続し、該親機との間でサイ
クリックな時分割多重伝送によりアドレス信号、警報信
号、制御信号及び返送信号を送受すると共に該親機側に
時間帯設定部、日区分設定部及び時計回路部とを設け日
区分毎に時間帯別契約電力管理が行えるようにしたこと
を特徴とするデマンドコントロール装置。
A demand control device that receives the transmitted pulses from a power meter with a transmitter that converts the amount of power used at a power receiving point into transmitted pulses and outputs the converted pulses, and monitors and controls the amount of power used so that the amount of power used does not exceed a predetermined demand value. In this step, the input control unit of the base unit receives the transmitted pulses of the electricity meter with the transmitting device, and the calculation processing unit predicts the demand value at the end of the demand time period based on the counted value and the remaining time of the demand time period. A power value is calculated and displayed, and when a preset target demand value is predicted to be exceeded, a first alarm signal is generated, and an adjusted power is calculated and displayed based on the predicted power value, and the power is set. a setting section and a display section that generate and display a second alarm signal when the set cutoff power value is exceeded;
a base unit including a signal transmission unit that converts the first and second load shedding signals into predetermined transmission signals and outputs the same; and a preset address for receiving the signal transmitted from the base unit. a signal transmission section that receives and demodulates an alarm signal, and an alarm unit that outputs a signal to an output control section according to the received content of the signal and controls a load at an alarm relay section;
a control unit that receives a signal transmitted from the parent unit, receives and demodulates a load shedding signal using a preset address, performs the same operation as the alarm unit, and outputs a load control signal; A dedicated signal line connects the unit and each of the units, and sends and receives address signals, alarm signals, control signals, and return signals to and from the base unit through cyclic time-division multiplex transmission, and transmits and receives time signals to the base unit. 1. A demand control device comprising a band setting section, a day section setting section, and a clock circuit section, so that contract power management can be performed for each time section for each day section.
JP59136195A 1984-06-30 1984-06-30 Demand controller Pending JPS6115526A (en)

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JP (1) JPS6115526A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007093426A (en) * 2005-09-29 2007-04-12 Yamato Scale Co Ltd Weighing instrument
JP2009089508A (en) * 2007-09-28 2009-04-23 Kawamura Electric Inc Power monitor

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