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WO2021171827A1 - 停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法 - Google Patents

停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021171827A1
WO2021171827A1 PCT/JP2021/001457 JP2021001457W WO2021171827A1 WO 2021171827 A1 WO2021171827 A1 WO 2021171827A1 JP 2021001457 W JP2021001457 W JP 2021001457W WO 2021171827 A1 WO2021171827 A1 WO 2021171827A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power failure
transformer
state
occurred
information indicating
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/001457
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
幸英 依田
直人 小倉
義明 青野
Original Assignee
日本電気株式会社
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 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to US17/801,589 priority Critical patent/US20230081172A1/en
Priority to JP2022503148A priority patent/JP7347646B2/ja
Publication of WO2021171827A1 publication Critical patent/WO2021171827A1/ja

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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J13/00002Circuit 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 monitoring
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • 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
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/124Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wired telecommunication networks or data transmission busses

Definitions

  • This disclosure relates to a power failure detection system, a power failure detection device, and a power failure detection method.
  • Patent Document 1 describes a technique for detecting a breakage of a river embankment by using an optical fiber as a sensor.
  • a power outage may occur due to the occurrence of a disaster. If a power outage occurs, it will affect the lives of neighboring residents, so it is necessary to carry out restoration work promptly. For that purpose, it is required to detect the occurrence of a power outage at an early stage.
  • an object of the present disclosure is to provide a power failure detection system, a power failure detection device, and a power failure detection method capable of solving the above-mentioned problems and detecting the occurrence of a power failure at an early stage.
  • the power failure detection system is An optical fiber that detects the state of the transformer and A receiving unit that receives an optical signal including information indicating the state of the transformer from the optical fiber, and A detection unit that detects the occurrence of a power failure based on information indicating the state of the transformer included in the optical signal, and To be equipped.
  • the power failure detection device is An acquisition unit that acquires information indicating the state of the transformer included in an optical signal received from an optical fiber that detects the state of the transformer.
  • a detector that detects the occurrence of a power failure based on the information indicating the state of the transformer, and To be equipped.
  • the power failure detection method is It is a power failure detection method by the power failure detection system.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the power failure detection system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the information which shows the vibration state of a transformer.
  • It is a flow chart which shows the example of the operation flow of the power failure detection system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the transformer information held by the detection part which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a flow chart which shows the example of the operation flow of the power failure detection system which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the configuration example of the power failure detection system which concerns on Embodiment 3.
  • the power failure detection system according to the first embodiment includes an optical fiber 10 and a power failure detection device 20. Further, the power failure detection device 20 includes a reception unit 201 and a detection unit 202.
  • the optical fiber 10 is laid on a plurality of utility poles 30 (three utility poles 30 in FIG. 1), and one end thereof is connected to the power failure detection device 20.
  • the optical fiber 10 may be an optical fiber dedicated to sensing, or an optical fiber for both communication and sensing.
  • the optical signal for sensing is demultiplexed by a filter (not shown) in front of the receiving unit 201, and only the optical signal for sensing is received by the receiving unit 201. It can be so.
  • a filter not shown
  • the receiving unit 201 receives an optical signal (optical signal for sensing; hereinafter the same) from the optical fiber 10.
  • the receiving unit 201 receives pulsed light incident on the optical fiber 10 and backscattered light generated as the pulsed light is transmitted through the optical fiber 10 as an optical signal.
  • some utility poles 30 are equipped with a transformer 40 that transforms the electric power supplied from a power plant or the like (not shown) and supplies the transformed electric power to a home or a factory or the like.
  • the state of the transformer 40 changes during a power failure. For example, when electric power is normally supplied to the transformer 40 from a power plant or the like, the transformer 40 is always in operation. The operating transformer 40 generates vibrations and operating noises, and the temperature rises. On the other hand, when a power failure occurs, the power supply from the power plant or the like to the transformer 40 is stopped, so that the transformer 40 is stopped in operation. The transformer 40, which has stopped operating, does not generate vibration or operating noise, and its temperature drops.
  • the optical fiber 10 can detect the state of the transformer 40, and the optical signal received by the receiving unit 201 includes information indicating the state of the transformer 40 detected by the optical fiber 10. become.
  • the information indicating the state of the transformer 40 may be any information indicating at least one of the vibration state of the transformer 40, the operating sound state of the transformer 40, and the temperature state of the transformer 40.
  • the detection unit 202 can detect the occurrence of a power failure by analyzing the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received by the reception unit 201.
  • the detection unit 202 identifies the operating state of the transformer 40 based on the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received by the reception unit 201.
  • FIG. 2 shows an example of information indicating the vibration state of the transformer 40.
  • FIG. 2 shows an example of the vibration characteristics of an optical signal generated in the vicinity of the transformer 40 in the optical fiber 10 in a situation where the transformer 40 is operating normally.
  • the horizontal axis shows the frequency and the vertical axis shows the frequency. Indicates the time.
  • the detection unit 202 determines that the transformer 40 is operating when a constant vibration is generated at a specific frequency, and stops the operation of the transformer 40 in other cases. Judge that you are doing.
  • the detection unit 202 is based on the information indicating the operating sound state of the transformer 40 or the temperature state of the transformer 40 included in the optical signal received by the receiving unit 201, and the operating state of the transformer 40. May be specified. For example, the detection unit 202 determines that the transformer 40 is operating when the transformer 40 is generating an operating noise, and in other cases, the transformer 40 is stopped. Judge. Further, the detection unit 202 determines that the transformer 40 is operating when the temperature of the transformer 40 is equal to or higher than the threshold value, and determines that the transformer 40 is stopped in other cases. to decide.
  • the detection unit 202 detects the occurrence of a power failure based on the operating state of the transformer 40. For example, the detection unit 202 determines that a power failure has not occurred when the transformer 40 is operating, and determines that a power failure has occurred when the transformer 40 has stopped operating. to decide.
  • the receiving unit 201 receives from the optical fiber 10 an optical signal including information indicating the state of the transformer 40 detected by the optical fiber 10 (step S11).
  • the detection unit 202 detects the occurrence of a power failure based on the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received by the reception unit 201 (step S12). For example, as described above, the detection unit 202 first identifies the operating state of the transformer 40 based on the information indicating the state of the transformer 40, and causes a power failure based on the operating state of the transformer 40. It should be detected.
  • the receiving unit 201 receives from the optical fiber 10 an optical signal including information indicating the state of the transformer 40 detected by the optical fiber 10.
  • the detection unit 202 detects the occurrence of a power failure based on the information including the optical signal indicating the state of the transformer 40. In this way, the occurrence of a power failure can be detected remotely and in real time based on the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal. Therefore, the occurrence of a power outage can be detected at an early stage.
  • the power failure detection system has the same configuration itself as the configuration of the first embodiment described above, but extends the function of the detection unit 202. Specifically, when it is determined that a power failure has occurred, the detection unit 202 has a function of specifying a power failure occurrence position, which is a position where the power failure has occurred, and a power failure occurrence area, which is an area where the power failure has occurred.
  • the detection unit 202 can specify the position where the optical signal is generated (distance of the optical fiber 10 from the power failure detection device 20) based on the optical signal received by the reception unit 201. For example, the detection unit 202 can specify the position where the optical signal is generated based on the time difference between the time when the receiving unit 201 incidents the pulsed light on the optical fiber 10 and the time when the optical signal is received. Is. Alternatively, the detection unit 202 can specify the position where the optical signal is generated based on the reception intensity of the optical signal received by the reception unit 201. For example, the detection unit 202 identifies that the position where the optical signal is generated is farther from the power failure detection device 20 as the reception intensity of the optical signal is smaller.
  • the detection unit 202 is used from the installation position of the transformer 40 (distance of the optical fiber 10 from the power failure detection device 20) and the transformer 40 for each transformer 40 installed in the vicinity of the optical fiber 10.
  • Transformer information indicating the power supply area which is the area for receiving power supply, is stored in advance.
  • FIG. 4 shows an example of transformer information held by the detection unit 202.
  • FIG. 4 shows an example in which four transformers 40A to 40D are installed in the vicinity of the optical fiber 10.
  • the detection unit 202 determines that the transformer 40 has stopped operating and a power failure has occurred based on the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received by the reception unit 201. And. In that case, first, the detection unit 202 identifies the position where the optical signal is generated (distance of the optical fiber 10 from the power failure detection device 20) based on the optical signal received by the reception unit 201.
  • the detection unit 202 identifies the transformer 40 that has stopped operating and the installation position of the transformer 40 by referring to the transformer information of FIG. 4 using the position where the optical signal is generated as a key. do. Then, the detection unit 202 identifies the installation position of the transformer 40, which has stopped operating, as a power failure occurrence position.
  • the detection unit 202 identifies the power supply area of the transformer 40 by referring to the transformer information of FIG. 4 using the transformer 40 that has stopped operating as a key, and of the transformer 40.
  • the power supply area is specified as a power failure occurrence area.
  • the receiving unit 201 receives from the optical fiber 10 an optical signal including information indicating the state of the transformer 40 detected by the optical fiber 10 (step S21).
  • the detection unit 202 identifies the operating state of the transformer 40 based on the information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received by the receiving unit 201 (step S22).
  • the detection unit 202 detects the occurrence of a power failure based on the operating state of the transformer 40 (step S23). For example, the detection unit 202 determines that a power failure has occurred when the transformer 40 has stopped operating.
  • the detection unit 202 determines that a power failure has occurred in step S23 (Yes in step S23), the detection unit 202 subsequently stops operating the transformer 40 and its transformer based on the optical signal received by the reception unit 201.
  • the installation position of the vessel 40 is specified, and the installation position of the transformer 40 is specified as the power failure occurrence position. Further, the detection unit 202 identifies the power supply area of the transformer 40 that has stopped operating, and identifies the power supply area of the transformer 40 as a power failure occurrence area (step S24).
  • the detection unit 202 determines that a power failure has occurred, the detection unit 202 identifies the power failure occurrence position and the power failure occurrence area. As a result, not only the occurrence of a power failure can be detected, but also the position where the power failure occurs and the area where the power failure occurs can be specified. Other effects are the same as those in the first embodiment described above.
  • the power failure detection system according to the third embodiment has an additional display unit 50 and a power failure detection device 20 as compared with the configurations of the first and second embodiments described above. It is different from the point that the notification unit 203 is added inside.
  • the display unit 50 is a display, a monitor, or the like that is installed in a communication station building, an operation center, or the like and displays various information.
  • the notification unit 203 associates information indicating the laying position of the optical fiber 10 with information indicating the installation position of the transformer 40, information indicating the position of the power supply area of the transformer 40, and map information in advance. Keep it. Then, when the detection unit 202 determines that a power failure has occurred, the notification unit 203 displays a GUI (Graphical User Interface) screen on which at least one of the power failure occurrence position and the power failure occurrence area specified by the detection unit 202 is superimposed on the map. , Displayed on the display unit 50.
  • GUI Graphic User Interface
  • the preconditions for displaying the GUI screen described below will be described.
  • the power failure detection device 20 is installed at the position of the star mark in the lower left of FIG. 7, and two optical fibers 10X and 10Y are connected to each other.
  • the transformers 40XA to 40XD are installed in the vicinity of the optical fiber 10X, and the power supply areas of the transformers 40XA to 40XD are the power supply areas XA to XD, respectively.
  • the detection unit 202 holds the converter information (see FIG. 4) of the transformers 40XA to 40XD in the vicinity of the optical fiber 10X, and the transformers 40XA to 40XD included in the optical signal received from the optical fiber 10X. By analyzing the information indicating the state of, the occurrence of a power failure in the vicinity of the optical fiber 10X is detected, and the power failure occurrence position and the power failure occurrence area are specified. The same applies to the optical fiber 10Y.
  • the detection unit 202 identifies the power failure occurrence position as the installation position of the transformers 40XC and 40XD, and the power failure occurrence area is the power supply area of the transformers 40XC and 40XD. It is assumed that XC and XD are specified.
  • the GUI screen according to this example superimposes the installation positions of the optical fibers 10X and 10Y and the installation positions of the transformers 40XA to 40XD, 40YA and 40YB on the map.
  • the screen is superposed with the power failure occurrence position (installation position of transformers 40XC and 40XD).
  • the power failure occurrence position is represented by a circle including the power failure occurrence position on the map.
  • the GUI screen according to this example superimposes the installation positions of the optical fibers 10X and 10Y and the installation positions of the transformers 40XA to 40XD, 40YA and 40YB on the map.
  • the screen is superposed with the power failure occurrence position (installation position of transformers 40XC and 40XD).
  • the power failure occurrence position is represented on the map using a balloon.
  • the GUI screen according to this example has the laying position of the optical fibers 10X and 10Y, the installation position of the transformers 40XA to 40XD, 40YA and 40YB, and the electric power on the map.
  • the screen is obtained by superimposing the positions of the supply areas XA to XD, YA, and YB and superimposing the power failure occurrence area (power supply area XC, XD).
  • the power failure occurrence area is highlighted by diagonal lines on the map.
  • steps S31 to S34 similar to steps S21 to S24 of FIG. 5 are performed.
  • the notification unit 203 superimposes at least one of the power failure occurrence position and the power failure occurrence area specified by the detection unit 202 on the map and displays them on the display unit 50 (step S35).
  • This display may be performed by, for example, the GUI screen shown in FIGS. 8 to 10.
  • the notification unit 203 maps at least one of the power failure occurrence position and the power failure occurrence area specified by the detection unit 202. It is superimposed on the display and displayed on the display unit 50. As a result, at least one of the power failure occurrence position and the power failure occurrence area can be notified to the communication station building, the operation center, etc. where the display unit 50 is installed. Other effects are the same as in the second embodiment described above.
  • the notification unit 203 not only displays the power failure occurrence position and the power failure occurrence area on the display unit 50, but also notifies the communication station building, the operation center, etc. of the power failure occurrence position and the power failure occurrence area by telephone, e-mail, or the like. You can do it.
  • the receiving unit 201 is provided in the power failure detection device 20, but the present invention is not limited to this.
  • the receiving unit 201 may be provided outside the power failure detection device 20.
  • FIG. 12 shows a configuration example of a power failure detection system in which the receiving unit 201 is provided outside the power failure detection device 20.
  • the power failure detection device 20 is provided with an acquisition unit 204 instead of the reception unit 201.
  • the acquisition unit 204 acquires information indicating the state of the transformer 40 included in the optical signal received from the optical fiber 10 by the reception unit 201.
  • the power failure detection device 20 may be arranged at a position away from the optical fiber 10, for example, may be arranged on the cloud.
  • the display unit 50 may be added and the notification unit 203 may be added to the power failure detection device 20 as in the third embodiment described above.
  • FIG. 13 shows an example of a power failure detection system in which two receiving units 201X and 201Y are provided corresponding to the two optical fibers 10X and 10Y, respectively. In the example of FIG. 13, the two receiving units 201X and 201Y are provided in the power failure detection device 20.
  • the detection unit 202 detects the occurrence of a power failure in the vicinity of the optical fiber 10X by the method described in the second embodiment described above by using the optical signal received by the reception unit 201X from the optical fiber 10X, and detects the power failure occurrence position and the power failure. Identify the area of occurrence. The same applies to the optical fiber 10Y.
  • the display unit 50 may be added and the notification unit 203 may be added to the power failure detection device 20 as in the third embodiment described above. Further, in the power failure detection system shown in FIG. 13, two receiving units 201X and 201Y may be provided outside the power failure detection device 20 as shown in FIG. 12 described above.
  • FIG. 14 shows an example of a power failure detection system in which two power failure detection devices 20X and 20Y are provided corresponding to the two optical fibers 10X and 10Y, respectively.
  • the occurrence of a power failure in the vicinity of the optical fiber 10X is detected by the method described in the second embodiment described above using the optical signal received from the optical fiber 10X, and the power failure occurs. Identify the location and power outage area.
  • the occurrence of a power failure in the vicinity of the optical fiber 10Y is detected by the method described in the above-described second embodiment using the optical signal received from the optical fiber 10Y, and the power failure occurrence position and the power failure occurrence occur. Identify the area.
  • the display unit 50 may be added and the notification unit 203 may be added to each of the power failure detection devices 20X and 20Y, as in the third embodiment described above. At this time, the display unit 50 may be shared between the two power failure detection devices 20X and 20Y, or the two power failure detection devices 20X and 20Y may be individually provided with the display unit 50.
  • the respective receiving units 201 in the power failure detection devices 20X and 20Y may be provided outside the power failure detection devices 20X and 20Y.
  • the detection unit 202 has detected the occurrence of a power failure, but may further detect a sign of a power failure. For example, before a power outage occurs, it is considered that the power supply from the power plant or the like to the transformer 40 becomes unstable, and the transformer 40 may generate an abnormal temperature or an abnormal operating noise. .. Therefore, if the detection unit 202 detects that an abnormal temperature or an abnormal operating sound has been generated in the transformer 40 based on the information indicating the state of the transformer 40, it may determine that there is a sign of a power failure. good.
  • the detection unit 202 may specify the installation position and the power supply area of the transformer 40 that has generated an abnormal temperature or the like as the position and area where the sign of a power failure is present. Further, the notification unit 203 may superimpose at least one of the positions and areas where there is a sign of a power failure on the map and display it on the display unit 50.
  • the optical fiber 10 is laid on the utility pole 30, but the present invention is not limited to this.
  • the optical fiber 10 plays a role of detecting the state of the transformer 40. Therefore, the optical fiber 10 may be laid in any manner as long as it is laid in the vicinity of the transformer 40. For example, if the transformer 40 is buried in the ground, the optical fiber 10 may also be buried in the ground. Further, when laying the optical fiber 10, the density of the optical fiber 10 around the transformer 40 may be increased by winding the optical fiber 10 around the transformer 40 or the like. As a result, the accuracy of detecting the state of the transformer 40 by the optical fiber 10 can be improved.
  • the computer 60 includes a processor 601, a memory 602, a storage 603, an input / output interface (input / output I / F) 604, a communication interface (communication I / F) 605, and the like.
  • the processor 601, the memory 602, the storage 603, the input / output interface 604, and the communication interface 605 are connected by a data transmission line for transmitting and receiving data to and from each other.
  • the processor 601 is, for example, an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 602 is, for example, a memory such as a RAM (RandomAccessMemory) or a ROM (ReadOnlyMemory).
  • the storage 603 is, for example, a storage device such as an HDD (Hard Disk Drive), an SSD (Solid State Drive), or a memory card. Further, the storage 603 may be a memory such as a RAM or a ROM.
  • the storage 603 stores a program that realizes the functions of the components included in the power failure detection devices 20, 20X, and 20Y. By executing each of these programs, the processor 601 realizes the functions of the components included in the power failure detection device 20.
  • the processor 601 may read these programs onto the memory 602 and then execute the programs, or may execute the programs without reading them onto the memory 602.
  • the memory 602 and the storage 603 also play a role of storing information and data held by the components included in the power failure detection device 20.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-temporary computer-readable media include magnetic recording media (eg, flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), opto-magnetic recording media (eg, opto-magnetic disks), CD-ROMs (Compact Disc-ROMs), CDs. -R (CD-Recordable), CD-R / W (CD-ReWritable), semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM.
  • the program also includes.
  • the computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the input / output interface 604 is connected to a display device 6041, an input device 6042, a sound output device 6043, and the like.
  • the display device 6041 is a device that displays a screen corresponding to drawing data processed by the processor 601 such as an LCD (Liquid Crystal Display), a CRT (Cathode Ray Tube) display, and a monitor.
  • the input device 6042 is a device that receives an operator's operation input, and is, for example, a keyboard, a mouse, a touch sensor, and the like.
  • the display device 6041 and the input device 6042 may be integrated and realized as a touch panel.
  • the sound output device 6043 is a device such as a speaker that acoustically outputs sound corresponding to acoustic data processed by the processor 601.
  • the communication interface 605 sends and receives data to and from an external device.
  • the communication interface 605 communicates with an external device via a wired communication path or a wireless communication path.
  • Appendix 1 An optical fiber that detects the state of the transformer and A receiving unit that receives an optical signal including information indicating the state of the transformer from the optical fiber, and A detection unit that detects the occurrence of a power failure based on information indicating the state of the transformer included in the optical signal, and A power failure detection system.
  • Appendix 2 The detection unit identifies the operating state of the transformer based on the information indicating the state of the transformer, and determines that a power failure has occurred when the transformer is stopped.
  • the power failure detection system according to Appendix 1.
  • the detection unit determines that a power failure has occurred, it identifies the transformer that has stopped operating and the installation position of the transformer based on the optical signal, and sets the installation position of the transformer to the power failure. Identify as the location where The power failure detection system described in Appendix 2. (Appendix 4) When the detection unit determines that a power failure has occurred, the detection unit identifies an area that receives power from the transformer that has stopped operating, and sets the area that receives power from the transformer as the area where the power failure has occurred. Identify, The power failure detection system according to Appendix 3.
  • the detection unit determines that a power failure has occurred, it further includes a notification unit that superimposes at least one of the position and area where the power failure has occurred on the map and displays it on the display unit.
  • the power failure detection system according to Appendix 4.
  • the information indicating the state of the transformer is information indicating at least one of the vibration state of the transformer, the operating sound state of the transformer, and the temperature state of the transformer.
  • the power failure detection system according to any one of Appendix 1 to 5.
  • An acquisition unit that acquires information indicating the state of the transformer included in an optical signal received from an optical fiber that detects the state of the transformer.
  • a detector that detects the occurrence of a power failure based on the information indicating the state of the transformer and A power failure detection device.
  • the detection unit identifies the operating state of the transformer based on the information indicating the state of the transformer, and determines that a power failure has occurred when the transformer is stopped.
  • the power failure detection device according to Appendix 7. (Appendix 9) When the detection unit determines that a power failure has occurred, it identifies the transformer that has stopped operating and the installation position of the transformer based on the optical signal, and sets the installation position of the transformer to the power failure. Identify as the location where The power failure detection device according to Appendix 8.
  • the detection unit determines that a power failure has occurred, the detection unit identifies an area that receives power from the transformer that has stopped operating, and sets the area that receives power from the transformer as the area where the power failure has occurred. Identify, The power failure detection device according to Appendix 9. (Appendix 11) When the detection unit determines that a power failure has occurred, it further includes a notification unit that superimposes at least one of the position and area where the power failure has occurred on the map and displays it on the display unit. The power failure detection device according to Appendix 10. (Appendix 12) The information indicating the state of the transformer is information indicating at least one of the vibration state of the transformer, the operating sound state of the transformer, and the temperature state of the transformer.
  • the power failure detection device is a power failure detection method by the power failure detection system.
  • Appendix 14 In the detection step, the operating state of the transformer is specified based on the information indicating the state of the transformer, and when the transformer is stopped, it is determined that a power failure has occurred.
  • the power failure detection method according to Appendix 13.

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Abstract

本開示に係る停電検出システムは、変圧器(40)の状態を検知する光ファイバ(10)と、光ファイバ(10)から変圧器(40)の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部(201)と、光信号に含まれる変圧器(40)の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部(202)と、を備える。

Description

停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法
 本開示は、停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法に関する。
 地震等の災害が発生した場合には、様々な被害が生じるおそれがある。また、被害が生じた場合には、被害前の状態に復旧する必要があるため、災害が発生した範囲において、被害が実際に発生しているかどうかを検出する必要がある。例えば、特許文献1には、光ファイバをセンサとして使用して、河川堤防の決壊を検出する技術が記載されている。
特開2001-249035号公報
 ところで、災害の発生により、停電が発生する場合がある。停電が発生した場合には、近隣住民の生活に影響が及ぶため、迅速に復旧作業を行う必要がある。そのためには、停電の発生を早期に検出することが求められている。
 そこで本開示の目的は、上述した課題を解決し、停電の発生を早期に検出することができる停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法を提供することにある。
 一態様による停電検出システムは、
 変圧器の状態を検知する光ファイバと、
 前記光ファイバから前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
 前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
 を備える。
 一態様による停電検出装置は、
 変圧器の状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記変圧器の状態を示す情報を取得する取得部と、
 前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
 を備える。
 一態様による停電検出方法は、
 停電検出システムによる停電検出方法であって、
 変圧器の状態を検知する光ファイバから、前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
 前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出ステップと、
 を含む。
 上述の態様によれば、停電の発生を早期に検出することができる停電検出システム、停電検出装置、及び停電検出方法を提供できるという効果が得られる。
実施の形態1に係る停電検出システムの構成例を示す図である。 変圧器の振動の状態を示す情報の例を示す図である。 実施の形態1に係る停電検出システムの動作の流れの例を示すフロー図である。 実施の形態2に係る検出部が保持する変圧器情報の例を示す図である。 実施の形態2に係る停電検出システムの動作の流れの例を示すフロー図である。 実施の形態3に係る停電検出システムの構成例を示す図である。 実施の形態3に係る報知部が表示部にGUI画面を表示させる場合の前提条件の例を示す図である。 実施の形態3に係る報知部が表示部に表示させるGUI画面の例を示す図である。 実施の形態3に係る報知部が表示部に表示させるGUI画面の例を示す図である。 実施の形態3に係る報知部が表示部に表示させるGUI画面の例を示す図である。 実施の形態3に係る停電検出システムの動作の流れの例を示すフロー図である。 他の実施の形態に係る停電検出システムの構成例を示す図である。 他の実施の形態に係る停電検出システムの構成例を示す図である。 他の実施の形態に係る停電検出システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係る停電検出装置を実現するコンピュータのハードウェア構成の例を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の記載及び図面は、説明の明確化のため、適宜、省略及び簡略化がなされている。また、以下の各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
<実施の形態1>
 まず、図1を参照して、本実施の形態1に係る停電検出システムの構成例について説明する。
 図1に示されるように、本実施の形態1に係る停電検出システムは、光ファイバ10及び停電検出装置20を備えている。また、停電検出装置20は、受信部201及び検出部202を備えている。
 光ファイバ10は、複数の電柱30(図1では3つの電柱30)に敷設され、一端が停電検出装置20に接続されている。光ファイバ10は、センシング専用の光ファイバでも良いし、通信及びセンシング兼用の光ファイバでも良い。光ファイバ10が通信及びセンシング兼用の光ファイバである場合には、受信部201の前段で不図示のフィルタによりセンシング用の光信号を分波し、センシング用の光信号のみを受信部201で受信できるようにする。なお、図1では、光ファイバ10は、1本のみ設けられているが、後述のように、複数本設けられていても良い。
 受信部201は、光ファイバ10から光信号(センシング用の光信号。以下、同じ)を受信する。例えば、受信部201は、光ファイバ10にパルス光を入射し、そのパルス光が光ファイバ10を伝送されることに伴い発生した後方散乱光を、光信号として受信する。
 ここで、電柱30の中には、不図示の発電所等から供給される電力を変圧して、変圧後の電力を家庭や工場等に供給する変圧器40が設置されているものがある。
 変圧器40は、停電時に状態が変化する。例えば、発電所等から変圧器40に正常に電力が供給されている場合には、変圧器40は常時稼働する。稼働している変圧器40は、振動や作動音を発生し、また、温度が上昇する。一方、停電が発生した場合には、発電所等から変圧器40への電力供給が停止するため、変圧器40は稼働を停止する。稼働を停止している変圧器40は、振動や作動音が発生せず、また、温度が低下する。
 光ファイバ10の近傍に変圧器40が設置されている状況において、変圧器40の状態が変化すると、光ファイバ10を伝送される光信号は、変圧器40の状態変化に応じて特性(例えば、波長)が変化する。そのため、光ファイバ10は、変圧器40の状態を検知することが可能であり、また、受信部201が受信した光信号は、光ファイバ10が検知した変圧器40の状態を示す情報を含むことになる。変圧器40の状態を示す情報は、変圧器40の振動の状態、変圧器40の作動音の状態、変圧器40の温度の状態の少なくとも1つを示す情報であれば良い。
 そのため、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報を分析することにより、停電の発生を検出することが可能となる。
 以下、検出部202において、停電の発生を検出する方法の例について説明する。
 まず、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、変圧器40の稼働状態を特定する。
 図2に、変圧器40の振動の状態を示す情報の例を示す。図2は、変圧器40が正常に稼働している状況で、光ファイバ10における変圧器40の近傍で発生した光信号の振動特性の例を示しており、横軸は周波数を示し、縦軸は時間を示している。図2に示されるように、変圧器40が正常に稼働している場合、特定の周波数で一定の振動が発生する。そのため、例えば、検出部202は、特定の周波数で一定の振動が発生している場合には、変圧器40が稼働していると判断し、その他の場合には、変圧器40が稼働を停止していると判断する。
 なお、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の作動音の状態、又は、変圧器40の温度の状態を示す情報に基づいて、変圧器40の稼働状態を特定しても良い。例えば、検出部202は、変圧器40が作動音を発生している場合には、変圧器40が稼働していると判断し、その他の場合には、変圧器40が稼働を停止していると判断する。また、検出部202は、変圧器40の温度が閾値以上である場合には、変圧器40が稼働していると判断し、その他の場合には、変圧器40が稼働を停止していると判断する。
 そして、検出部202は、変圧器40の稼働状態に基づいて、停電の発生を検出する。例えば、検出部202は、変圧器40が稼働している場合には、停電が発生していないと判断し、変圧器40が稼働を停止している場合には、停電が発生していると判断する。
 続いて、図3を参照して、本実施の形態1に係る停電検出システムの動作の流れの例について説明する。
 図3に示されるように、受信部201は、光ファイバ10から、光ファイバ10が検知した変圧器40の状態を示す情報を含む光信号を、受信する(ステップS11)。
 続いて、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する(ステップS12)。例えば、検出部202は、上述したように、まず、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、変圧器40の稼働状態を特定し、変圧器40の稼働状態に基づいて、停電の発生を検出すれば良い。
 上述したように本実施の形態1によれば、受信部201は、光ファイバ10から、光ファイバ10が検知した変圧器40の状態を示す情報を含む光信号を、受信する。検出部202は、光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する。このように、光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、リモートでかつリアルタイムに、停電の発生を検出することができる。そのため、停電の発生を早期に検出することができる。
<実施の形態2>
 本実施の形態2に係る停電検出システムは、構成自体は上述した実施の形態1の構成と同様であるが、検出部202の機能を拡張している。具体的には、検出部202は、停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置である停電発生位置と、停電が発生したエリアである停電発生エリアと、を特定する機能を備える。
 以下、検出部202において、停電発生位置及び停電発生エリアを特定する方法の例について説明する。
 検出部202は、受信部201が受信した光信号に基づいて、その光信号が発生した位置(停電検出装置20からの光ファイバ10の距離)を特定することが可能である。例えば、検出部202は、受信部201が光ファイバ10にパルス光を入射した時刻と、光信号を受信した時刻と、の時間差に基づいて、その光信号が発生した位置を特定することが可能である。又は、検出部202は、受信部201が受信した光信号の受信強度に基づいて、その光信号が発生した位置を特定することが可能である。例えば、検出部202は、光信号の受信強度が小さいほど、その光信号が発生した位置は、停電検出装置20から遠い位置と特定する。
 また、検出部202は、光ファイバ10の近傍に設置されている変圧器40毎に、その変圧器40の設置位置(停電検出装置20からの光ファイバ10の距離)と、その変圧器40から電力供給を受けるエリアである電力供給エリアと、を示す変圧器情報を予め保持しておく。図4に、検出部202が保持する変圧器情報の例を示す。図4は、光ファイバ10の近傍に、4つの変圧器40A~40Dが設置されている場合の例である。
 例えば、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、その変圧器40が稼働を停止しており、停電が発生したと判断したとする。
 その場合、まず、検出部202は、受信部201が受信した光信号に基づいて、その光信号が発生した位置(停電検出装置20からの光ファイバ10の距離)を特定する。
 続いて、検出部202は、光信号が発生した位置をキーにして、図4の変圧器情報を参照することにより、稼働を停止している変圧器40及びその変圧器40の設置位置を特定する。そして、検出部202は、稼働を停止している変圧器40の設置位置を、停電発生位置として特定する。
 さらに、検出部202は、稼働を停止している変圧器40をキーにして、図4の変圧器情報を参照することにより、その変圧器40の電力供給エリアを特定し、その変圧器40の電力供給エリアを、停電発生エリアとして特定する。
 続いて、図5を参照して、本実施の形態2に係る停電検出システムの動作の流れの例について説明する。
 図5に示されるように、受信部201は、光ファイバ10から、光ファイバ10が検知した変圧器40の状態を示す情報を含む光信号を、受信する(ステップS21)。
 続いて、検出部202は、受信部201が受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、変圧器40の稼働状態を特定する(ステップS22)。
 続いて、検出部202は、変圧器40の稼働状態に基づいて、停電の発生を検出する(ステップS23)。例えば、検出部202は、変圧器40が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する。
 検出部202は、ステップS23で停電が発生したと判断した場合(ステップS23のYes)、続いて、受信部201が受信した光信号に基づいて、稼働を停止している変圧器40及びその変圧器40の設置位置を特定し、その変圧器40の設置位置を、停電発生位置として特定する。さらに、検出部202は、稼働を停止している変圧器40の電力供給エリアを特定し、その変圧器40の電力供給エリアを、停電発生エリアとして特定する(ステップS24)。
 上述したように本実施の形態2によれば、検出部202は、停電が発生したと判断した場合、停電発生位置及び停電発生エリアを特定する。これにより、停電の発生を検出できるだけでなく、停電が発生した停電発生位置及び停電発生エリアも特定することができる。
 その他の効果は、上述した実施の形態1と同様である。
<実施の形態3>
 続いて、図6を参照して、本実施の形態3に係る停電検出システムの構成例について説明する。
 図6に示されるように、本実施の形態3に係る停電検出システムは、上述した実施の形態1,2の構成と比較して、表示部50が追加されている点と、停電検出装置20内に報知部203が追加されている点と、が異なる。
 表示部50は、通信局舎、オペレーションセンター等に設置され、各種の情報を表示するディスプレイやモニター等である。
 報知部203は、光ファイバ10の敷設位置を示す情報と、変圧器40の設置位置を示す情報と、変圧器40の電力供給エリアの位置を示す情報と、地図情報と、を対応付けて予め保持しておく。そして、検出部202が停電が発生したと判断した場合、報知部203は、検出部202が特定した停電発生位置及び停電発生エリアの少なくとも一方を地図上に重畳したGUI(Graphical User Interface)画面を、表示部50に表示させる。
 以下では、報知部203において、表示部50に表示させるGUI画面の例について説明する。なお、以下で説明するGUI画面における地図は、必要に応じて、拡大及び縮小することが可能であるものとする。
 まず、図7を参照して、以下で説明するGUI画面を表示する場合の前提条件について説明する。
 以下では、図7に示されるように、2本の光ファイバ10X,10Yが設けられているものとする。また、停電検出装置20は、図7の左下の星印の位置に設置され、2本の光ファイバ10X,10Yが接続されているものとする。また、光ファイバ10Xの近傍には、変圧器40XA~40XDが設置され、変圧器40XA~40XDの電力供給エリアは、それぞれ、電力供給エリアXA~XDであるものとする。また、光ファイバ10Yの近傍には、変圧器40YA,40YBが設置され、変圧器40YA,40YBの電力供給エリアは、それぞれ、電力供給エリアYA,YBであるものとする。また、検出部202は、光ファイバ10X近傍の変圧器40XA~40XDの変換器情報(図4を参照)を保持しており、光ファイバ10Xから受信した光信号に含まれる、変圧器40XA~40XDの状態を示す情報を分析することにより、光ファイバ10X近傍の停電の発生を検出し、停電発生位置及び停電発生エリアを特定するものとする。また、光ファイバ10Yについても同様とする。
 また、以下では、変圧器40XC,40XDが稼働を停止したため、検出部202は、停電発生位置を変圧器40XC,40XDの設置位置と特定し、停電発生エリアを変圧器40XC,40XDの電力供給エリアXC,XDと特定したものとする。
(1)第1の例
 図8に示されるように、本例に係るGUI画面は、地図上に、光ファイバ10X,10Yの敷設位置、変圧器40XA~40XD,40YA,40YBの設置位置を重畳すると共に、停電発生位置(変圧器40XC,40XDの設置位置)を重畳した画面となる。図8においては、停電発生位置は、地図上に、停電発生位置を含む円で表されている。
(2)第2の例
 図9に示されるように、本例に係るGUI画面は、地図上に、光ファイバ10X,10Yの敷設位置、変圧器40XA~40XD,40YA,40YBの設置位置を重畳すると共に、停電発生位置(変圧器40XC,40XDの設置位置)を重畳した画面となる。図9においては、停電発生位置は、地図上に、吹き出しを用いて表されている。
(3)第3の例
 図10に示されるように、本例に係るGUI画面は、地図上に、光ファイバ10X,10Yの敷設位置、変圧器40XA~40XD,40YA,40YBの設置位置、電力供給エリアXA~XD,YA,YBの位置を重畳すると共に、停電発生エリア(電力供給エリアXC,XD)を重畳した画面となる。図10においては、停電発生エリアは、地図上に、斜線により強調されて表されている。
 続いて、図11を参照して、本実施の形態3に係る停電検出システムの動作の流れの例について説明する。
 図11に示されるように、まず、図5のステップS21~S24と同様のステップS31~S34が行われる。
 続いて、報知部203は、検出部202が特定した停電発生位置及び停電発生エリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部50に表示させる(ステップS35)。この表示は、例えば、図8~図10に示されるGUI画面により行えば良い。
 上述したように本実施の形態3によれば、検出部202が停電が発生したと判断した場合、報知部203は、検出部202が特定した停電発生位置及び停電発生エリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部50に表示させる。これにより、停電発生位置及び停電発生エリアの少なくとも一方を、表示部50が設置された通信局舎、オペレーションセンター等に知らせることができる。
 その他の効果は、上述した実施の形態2と同様である。
 なお、報知部203は、停電発生位置及び停電発生エリアを表示部50に表示させるだけでなく、通信局舎、オペレーションセンター等に対して、電話やメール等で停電発生位置及び停電発生エリアを通知することとしても良い。
<他の実施の形態>
 上述した実施の形態では、停電検出装置20内に受信部201を設けているが、これには限定されない。受信部201は、停電検出装置20の外部に設けても良い。図12に、受信部201を停電検出装置20の外部に設けた停電検出システムの構成例を示す。図12の例では、停電検出装置20には、受信部201の代わりに、取得部204が設けられている。取得部204は、受信部201が光ファイバ10から受信した光信号に含まれる、変圧器40の状態を示す情報を取得する。図12の例では、停電検出装置20は、光ファイバ10から離れた位置に配置しても良く、例えば、クラウド上に配置しても良い。なお、図12に示される停電検出システムは、上述した実施の形態3のように、表示部50を追加すると共に、停電検出装置20内に報知部203を追加しても良い。
 また、上述した実施の形態では、受信部201が1つのみ設けられているが、これには限定されない。例えば、図7~図10に示したように、光ファイバ10は、複数本設けられる場合がある。この場合、複数本の光ファイバ10にそれぞれ対応して、複数の受信部201を設けても良い。図13に、2本の光ファイバ10X,10Yにそれぞれ対応して、2つの受信部201X,201Yを設けた停電検出システムの例を示す。図13の例では、2つの受信部201X,201Yは、停電検出装置20内に設けられている。検出部202は、受信部201Xが光ファイバ10Xから受信した光信号を用いて、上述した実施の形態2で説明した方法で、光ファイバ10X近傍の停電の発生を検出し、停電発生位置及び停電発生エリアを特定する。また、光ファイバ10Yについても同様とする。なお、図13に示される停電検出システムは、上述した実施の形態3のように、表示部50を追加すると共に、停電検出装置20内に報知部203を追加しても良い。また、図13に示される停電検出システムは、上述した図12のように、2つの受信部201X,201Yを停電検出装置20の外部に設けても良い。
 また、上述した実施の形態では、停電検出装置20が1つのみ設けられているが、これには限定されない。例えば、複数本の光ファイバ10にそれぞれ対応して、複数の停電検出装置20を設けても良い。図14に、2本の光ファイバ10X,10Yにそれぞれ対応して、2つの停電検出装置20X,20Yを設けた停電検出システムの例を示す。図14の例では、停電検出装置20Xにおいて、光ファイバ10Xから受信した光信号を用いて、上述した実施の形態2で説明した方法で、光ファイバ10X近傍の停電の発生を検出し、停電発生位置及び停電発生エリアを特定する。また、停電検出装置20Yにおいて、光ファイバ10Yから受信した光信号を用いて、上述した実施の形態2で説明した方法で、光ファイバ10Y近傍の停電の発生を検出し、停電発生位置及び停電発生エリアを特定する。なお、図14に示される停電検出システムは、上述した実施の形態3のように、表示部50を追加すると共に、停電検出装置20X,20Y内のそれぞれに報知部203を追加しても良い。このとき、表示部50は、2つの停電検出装置20X,20Y間で共有されても良いし、2つの停電検出装置20X,20Yにそれぞれ個別に表示部50を設けても良い。また、図14に示される停電検出システムは、上述した図12のように、停電検出装置20X,20Y内のそれぞれの受信部201を停電検出装置20X,20Yの外部に設けても良い。
 また、上述した実施の形態では、検出部202は、停電の発生を検出していたが、さらに、停電の予兆を検出しても良い。例えば、停電が発生する前には、発電所等から変圧器40への電力供給が不安定な状態になり、変圧器40は、異常温度や異常作動音を発生する可能性があると考えられる。そのため、検出部202は、変圧器40の状態を示す情報に基づいて、変圧器40に異常温度や異常作動音が発生したことを検出した場合には、停電の予兆があると判断しても良い。また、検出部202は、停電の予兆があると判断した場合、異常温度等を発生した変圧器40の設置位置及び電力供給エリアを、停電の予兆がある位置及びエリアとして特定しても良い。また、報知部203は、停電の予兆がある位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部50に表示させても良い。
 また、上述した実施の形態では、光ファイバ10を電柱30に敷設していたが、これには限定されない。上述したように、光ファイバ10は、変圧器40の状態を検知する役割を担うものである。そのため、光ファイバ10は、変圧器40の近傍に敷設されていれば、いかなる態様で敷設されていても良い。例えば、変圧器40が地中に埋設されていれば、光ファイバ10も地中に埋設しても良い。また、光ファイバ10を敷設する際には、光ファイバ10を変圧器40に巻き付ける等により、変圧器40周辺の光ファイバ10の密度を高くしても良い。これにより、光ファイバ10による変圧器40の状態の検知精度の向上を図ることができる。
<実施の形態に係る停電検出装置のハードウェア構成>
 続いて以下では、図15を参照して、上述した実施の形態に係る停電検出装置20,20X,20Yを実現するコンピュータ60のハードウェア構成について説明する。
 図15に示されるように、コンピュータ60は、プロセッサ601、メモリ602、ストレージ603、入出力インタフェース(入出力I/F)604、及び通信インタフェース(通信I/F)605等を備える。プロセッサ601、メモリ602、ストレージ603、入出力インタフェース604、及び通信インタフェース605は、相互にデータを送受信するためのデータ伝送路で接続されている。
 プロセッサ601は、例えばCPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)等の演算処理装置である。メモリ602は、例えばRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)等のメモリである。ストレージ603は、例えばHDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、またはメモリカード等の記憶装置である。また、ストレージ603は、RAMやROM等のメモリであっても良い。
 ストレージ603は、停電検出装置20,20X,20Yが備える構成要素の機能を実現するプログラムを記憶している。プロセッサ601は、これら各プログラムを実行することで、停電検出装置20が備える構成要素の機能をそれぞれ実現する。ここで、プロセッサ601は、上記各プログラムを実行する際、これらのプログラムをメモリ602上に読み出してから実行しても良いし、メモリ602上に読み出さずに実行しても良い。また、メモリ602やストレージ603は、停電検出装置20が備える構成要素が保持する情報やデータを記憶する役割も果たす。
 また、上述したプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータ(コンピュータ60を含む)に供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えば、フレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば、光磁気ディスク)、CD-ROM(Compact Disc-ROM)、CD-R(CD-Recordable)、CD-R/W(CD-ReWritable)、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAMを含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されても良い。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 入出力インタフェース604は、表示装置6041、入力装置6042、音出力装置6043等と接続される。表示装置6041は、LCD(Liquid Crystal Display)、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、モニターのような、プロセッサ601により処理された描画データに対応する画面を表示する装置である。入力装置6042は、オペレータの操作入力を受け付ける装置であり、例えば、キーボード、マウス、及びタッチセンサ等である。表示装置6041及び入力装置6042は一体化され、タッチパネルとして実現されていても良い。音出力装置6043は、スピーカのような、プロセッサ601により処理された音響データに対応する音を音響出力する装置である。
 通信インタフェース605は、外部の装置との間でデータを送受信する。例えば、通信インタフェース605は、有線通信路または無線通信路を介して外部装置と通信する。
 以上、実施の形態を参照して本開示を説明したが、本開示は上述した実施の形態に限定されるものではない。本開示の構成や詳細には、本開示のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 例えば、上述した実施の形態は、一部又は全部を相互に組み合わせて用いても良い。
 また、上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
   (付記1)
 変圧器の状態を検知する光ファイバと、
 前記光ファイバから前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
 前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
 を備える、停電検出システム。
   (付記2)
 前記検出部は、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
 付記1に記載の停電検出システム。
   (付記3)
 前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
 付記2に記載の停電検出システム。
   (付記4)
 前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
 付記3に記載の停電検出システム。
   (付記5)
 表示部と、
 前記検出部が停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、前記表示部に表示させる報知部と、をさらに備える、
 付記4に記載の停電検出システム。
   (付記6)
 前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
 付記1から5のいずれか1項に記載の停電検出システム。
   (付記7)
 変圧器の状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記変圧器の状態を示す情報を取得する取得部と、
 前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
 を備える、停電検出装置。
   (付記8)
 前記検出部は、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
 付記7に記載の停電検出装置。
   (付記9)
 前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
 付記8に記載の停電検出装置。
   (付記10)
 前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
 付記9に記載の停電検出装置。
   (付記11)
 前記検出部が停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部に表示させる報知部をさらに備える、
 付記10に記載の停電検出装置。
   (付記12)
 前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
 付記7から11のいずれか1項に記載の停電検出装置。
   (付記13)
 停電検出システムによる停電検出方法であって、
 変圧器の状態を検知する光ファイバから、前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
 前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出ステップと、
 を含む、停電検出方法。
   (付記14)
 前記検出ステップでは、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
 付記13に記載の停電検出方法。
   (付記15)
 前記検出ステップでは、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
 付記14に記載の停電検出方法。
   (付記16)
 前記検出ステップでは、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
 付記15に記載の停電検出方法。
   (付記17)
 前記検出ステップで停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部に表示させる報知ステップをさらに含む、
 付記16に記載の停電検出方法。
   (付記18)
 前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
 付記13から17のいずれか1項に記載の停電検出方法。
 この出願は、2020年2月27日に出願された日本出願特願2020-031175を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10,10X,10Y 光ファイバ
 20,20X,20Y 停電検出装置
 201,201X,201Y 受信部
 202 検出部
 203 報知部
 204 取得部
 30 電柱
 40,40XA~40XD,40YA,40YB 変圧器
 50 表示部
 60 コンピュータ
 601 プロセッサ
 602 メモリ
 603 ストレージ
 604 入出力インタフェース
 6041 表示装置
 6042 入力装置
 6043 音出力装置
 605 通信インタフェース
 XA~XD,YA,YB 電力供給エリア

Claims (18)

  1.  変圧器の状態を検知する光ファイバと、
     前記光ファイバから前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信部と、
     前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
     を備える、停電検出システム。
  2.  前記検出部は、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
     請求項1に記載の停電検出システム。
  3.  前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
     請求項2に記載の停電検出システム。
  4.  前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
     請求項3に記載の停電検出システム。
  5.  表示部と、
     前記検出部が停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、前記表示部に表示させる報知部と、をさらに備える、
     請求項4に記載の停電検出システム。
  6.  前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
     請求項1から5のいずれか1項に記載の停電検出システム。
  7.  変圧器の状態を検知する光ファイバから受信した光信号に含まれる、前記変圧器の状態を示す情報を取得する取得部と、
     前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出部と、
     を備える、停電検出装置。
  8.  前記検出部は、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
     請求項7に記載の停電検出装置。
  9.  前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
     請求項8に記載の停電検出装置。
  10.  前記検出部は、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
     請求項9に記載の停電検出装置。
  11.  前記検出部が停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部に表示させる報知部をさらに備える、
     請求項10に記載の停電検出装置。
  12.  前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
     請求項7から11のいずれか1項に記載の停電検出装置。
  13.  停電検出システムによる停電検出方法であって、
     変圧器の状態を検知する光ファイバから、前記変圧器の状態を示す情報を含む光信号を受信する受信ステップと、
     前記光信号に含まれる前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、停電の発生を検出する検出ステップと、
     を含む、停電検出方法。
  14.  前記検出ステップでは、前記変圧器の状態を示す情報に基づいて、該変圧器の稼働状態を特定し、該変圧器が稼働を停止している場合、停電が発生したと判断する、
     請求項13に記載の停電検出方法。
  15.  前記検出ステップでは、停電が発生したと判断した場合、前記光信号に基づいて、稼働を停止している前記変圧器及び該変圧器の設置位置を特定し、該変圧器の設置位置を、停電が発生した位置として特定する、
     請求項14に記載の停電検出方法。
  16.  前記検出ステップでは、停電が発生したと判断した場合、稼働を停止している前記変圧器から電力供給を受けるエリアを特定し、該変圧器から電力供給を受けるエリアを、停電が発生したエリアとして特定する、
     請求項15に記載の停電検出方法。
  17.  前記検出ステップで停電が発生したと判断した場合、停電が発生した位置及びエリアの少なくとも一方を、地図上に重畳して、表示部に表示させる報知ステップをさらに含む、
     請求項16に記載の停電検出方法。
  18.  前記変圧器の状態を示す情報は、前記変圧器の振動の状態、前記変圧器の作動音の状態、前記変圧器の温度の状態の少なくとも1つを示す情報である、
     請求項13から17のいずれか1項に記載の停電検出方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2000346712A (ja) * 1999-06-07 2000-12-15 Fujikura Ltd ケーブル洞道監視装置
JP2015004572A (ja) * 2013-06-20 2015-01-08 株式会社東芝 変圧器内部の温度検出装置及び温度検出方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000346712A (ja) * 1999-06-07 2000-12-15 Fujikura Ltd ケーブル洞道監視装置
JP2015004572A (ja) * 2013-06-20 2015-01-08 株式会社東芝 変圧器内部の温度検出装置及び温度検出方法

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