KR100594778B1 - Tester for detection of 3-phase information, method of the detection and system thereof - Google Patents
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Abstract
송전 선로나 배전 선로의 긍장내에서 혼재되어 있는 선로의 상을 검출할 수 있는 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템에 관한 것으로, 변전소내에 설치되고, 배전선로상의 상에 대한 정보를 수집하는 주 장치, 변전소내에 설치되고, 주변압기에서 다수의 2차 변압기로 송전하기 위한 각각의 배전선로마다 마련된 다수의 선로감시장치, 작업자가 임의의 측정장소에서 배전선로의 상 정보를 검출하는 상 정보 검출장치 및 상 정보 검출장치와 주 장치와의 정보를 유무선 통신으로 중계하는 중계국을 포함하고, 상 정보 검출장치는 측정한 상에 대한 정보 및 상 정보 검출장치의 인증번호에 대한 정보를 중계국을 거쳐 주 장치로 송신하고, 주 장치는 상 정보 검출장치에서 송신된 상 정보에 따라 대응하는 변전소의 배전선로의 상에 대한 정보를 중계국을 거쳐 상기 상 정보 검출장치로 통지하는 구성을 마련한다.Phase information detecting device capable of detecting phases of mixed lines in transmission lines or distribution lines, and method and method for detecting phase information using the same, which are installed in substations and provide information on phases on distribution lines Is installed in the substation, and a plurality of line monitoring devices are provided for each distribution line for transmitting power from a peripheral pressure transformer to a plurality of secondary transformers, and the operator detects phase information of the distribution line at an arbitrary measurement location. And a relay station for relaying information between the phase information detecting device and the phase information detecting device and the main device by wired or wireless communication, wherein the phase information detecting device transmits information on the measured image and information on the authentication number of the phase information detecting device. Is transmitted to the main apparatus, and the main apparatus is connected to the distribution line of the corresponding substation according to the phase information transmitted from the phase information detecting apparatus. Information on via a relay station to provide a configuration for notifying the information by the detecting device.
상기와 같은 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템을 이용하는 것에 의해, 발전소에서부터 정해진 상을 작업자가 편리하고 정확하게 확인할 수 있다. By using the above-described phase information detection apparatus, the phase information detection method using the same, and the system, the operator can conveniently and accurately identify the phase determined from the power plant.
변압기, 변전소, 삼상, 배전선로, 선로감시Transformer, Substation, Three Phase, Distribution Line, Line Monitoring
Description
도 1은 본 발명이 적용되는 주변압기와 2차 변압기의 상태를 도시한 개략도,1 is a schematic diagram showing the state of the peripheral voltage and the secondary transformer to which the present invention is applied,
도 2는 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템을 도시한 블록도,2 is a block diagram showing a phase information detection system according to the present invention;
도 3은 도 2에 도시된 주 장치의 구성 블록도,3 is a block diagram illustrating the configuration of the main apparatus shown in FIG. 2;
도 4는 도 2에 도시된 선로 감시 장치의 구성 블록도,4 is a block diagram illustrating the configuration of the line monitoring apparatus shown in FIG. 2;
도 5는 도 2에 도시된 상 정보 검출 장치의 구성 블록도,FIG. 5 is a block diagram illustrating an image information detecting device shown in FIG. 2;
도 6은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에서 위상 상태의 개념을 설명하기 위한 도면,6 is a view for explaining the concept of a phase state in the phase information detection system according to the present invention;
도 7은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템의 동작 흐름도,7 is an operation flowchart of a phase information detection system according to the present invention;
도 8은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서 위상 상태를 도시한 도면.8 is a diagram illustrating a phase state in the phase information detection system according to the present invention.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings
10 : 변전소 20 : 주변압기10: substation 20: peripheral pressure
30 : 주 장치 40 : 선로 감시 장치30: main device 40: line monitoring device
60 : 원격 제어 장치 80 : 상 정보 검출 장치60: remote control device 80: phase information detection device
본 발명은 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템에 관한 것으로, 특히 송전 선로나 배전 선로의 긍장(line length)내에서 혼재되어 있는 선로의 상(phase)을 검출할 수 있는 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE
일반적으로 수력, 화력 또는 원자력 발전소 등으로부터 발전된 전력은 발전기에서 정해진 상(본원에서는 삼상전력의 각 상을 A, B, C상으로 정의하고 있으며, 이하에서는 "발전기에서 정해진 상"을 "절대상"이라 한다)을 가진 즉, P1, P2, P3의 위상각을 가진 전력을 가정, 사무실, 공장 등의 최종 수용가 측으로 송배전하는데 있어 중간 단계로 변전소와 변압기를 거쳐서 최종 수용가 측에 이르고 있다. 발전소에서 발전된 전력은 통상적으로 154㎸, 345㎸ 혹은 765kV의 고압으로 변전소에 공급되고, 변전소에서는 다시 이 고압을 통상적으로 22.9㎸의 고압으로 감압시켜 최종 수용가 측에 이르는 바로 전단계인 변압기에 공급하고, 이 변압기에서는 최종 수용가 측에서 사용하기에 적합한 전압인 110V, 220V 또는 380V의 전압으로 변환시켜 최종 수용가 측으로 공급하게 된다.In general, the power generated from hydro, thermal or nuclear power plants is defined in the generator (in this case, each phase of the three-phase power is defined as A, B, C phase, hereinafter "determined phase in the generator" is "cut off") In the middle stages of transmitting and distributing power with phase angles of P1, P2, and P3 to the final consumer side of home, office, factory, etc., the final consumer side is reached through the substation and transformer. The power generated by the power plant is usually supplied to the substation at high pressures of 154 kW, 345 kV or 765 kV, and the substation again depressurizes it to high pressure of 22.9 kW and supplies it to the transformer, which is just before the final consumer side, The transformer converts the voltage to 110V, 220V or 380V, which is suitable for use on the final consumer side and supplies it to the final consumer side.
이러한 변압기로서는 전주에 설치된 주상용 변압기와 지상에 설치된 지중 배전 선로용 변압기가 있다. 이 중에서 주상 변압기는 비교적 용량이 작고, 따라서 비교적 소형 경량으로서 통상적으로 전주 등에 설치되어 변전소로부터의 고압을 저압으로 감압시켜 최종 수용가 측으로 공급하고 있다. 그러나 혼잡한 대도시 등 에서는 변전소로부터의 고압(22.9㎸)의 배전선로를 혼잡한 도심내에서 전주를 통해 끌고 다닌다는 것은 매우 위험하므로, 통상적으로 지하에 전력구를 설치하고, 이 전력구내로 고압 케이블(배전선로)을 끌고 다니면서 지상에 설치된 변압기, 즉 지중 배전선로용 변압기(패드 변압기)를 통해 최종 수용가 측으로 전력을 공급한다.As such a transformer, there are a column-type transformer installed in a pole and an underground distribution line transformer installed on the ground. Among these, the columnar transformer is relatively small in capacity, and therefore, is relatively small and light in weight, and is usually installed in a pole and the like to reduce the high pressure from the substation to a low pressure and supply it to the final consumer side. However, in crowded metropolitan areas, it is very dangerous to drag high-voltage (22.9 kW) distribution lines from substations through electric poles in crowded cities. Dragging (distribution line) and supplying power to the final customer through a transformer installed on the ground, that is, a transformer for underground distribution lines (pad transformer).
그러나, 현재의 배전선로에서는 지상구간(架空線路)과 지중구간(地中線路)이 한 긍장 내에서 혼재되어 있고, 지중에서 지상으로 선로가 변경 될 때 혹은 상가나 건물이 밀집된 지역에서는 공사도중 선로가 바뀌는 일이 생기는데, 이러한 문제는 부하의 편중이 생기기 쉽고 이러한 부하편중이 상 불평형을 야기하여 전력손실이나 고객에 공급하는 전력품질이 저하되는 등 관리에 상당한 어려움이 있다. However, in the current distribution line, the ground section and the underground section are mixed in a positive way, and when the track is changed from the ground to the ground or in a crowded area of shops or buildings, the track is under construction. This problem is very difficult to manage, such as the load bias is likely to occur, and the load bias causes an unbalance, resulting in a loss of power or a deterioration of the power quality to the customer.
또, 지중선로에서는 한 개의 터널에 다수의 케이블이 혼재하는데 이중에서 절대상을 찾아내기란 현재의 확인방법으로는 정확성이 부족하고, 약 2km이내의 근거리에서만 측정이 가능하며, 그 측정 작업시간도 장시간 소요되고 있는 실정이다.Also, underground cables have a large number of cables mixed in one tunnel, but finding an absolute phase among them is not accurate enough, and measurement is possible only within a short distance of about 2 km. It takes a long time.
이러한 상을 검출하기 위한 방법의 일례가 대한민국 실용신안공보 1996-8621호, 실용신안 등록공보20-248186호 및 공개특허공보 1999-4268호에 개시되어 있다.An example of a method for detecting such a phase is disclosed in Korean Utility Model Publication No. 1996-8621, Utility Model Registration Publication No. 20-248186, and Korean Patent Application Publication No. 1999-4268.
그러나, 상기 공보에 개시된 기술에 있어서는 고압 수용가에서 공급전압의 상에 맞추어서 계기에 결선하기 위한 상을 검출하는 검상기, 송·배전 선로의 인입선로 또는 부하측 선로상에 흐르는 고압 여부를 감시하는 검출 표시장치 및 지중 배전 선로의 부하 상태를 감시하여 지중 배전 선로용 변압기의 과부하를 검출하는 장치에 대해서만 개시되어 있을 뿐, 배전 선로의 긍장내에서 선로의 상 정보를 검 출하는 기술에 대해서는 전혀 개시되어 있지 않았다.However, in the technique disclosed in the above publication, a detector for detecting a phase for connecting to an instrument in accordance with a phase of a supply voltage at a high voltage consumer, a detection display for monitoring whether a high voltage flows on an incoming line of a transmission / distribution line or a load side line. It only discloses a device that monitors the load status of devices and underground distribution lines and detects the overload of transformers for underground distribution lines. However, no technique is disclosed for detecting the phase information of the lines within the positive distribution line. Did.
이와 같이, 긍장내에서 선로의 상을 검출하려면 절대상 별로 긍장의 끝까지 동일하게 유지시켜줄 필요가 있는데 현재 운전 중인 배전선로에서는 현실적으로 적용하기가 어려우며, 공사 시에 해당지점에서 상 확인을 하여 부하관리를 하는 수밖에 없었다.As such, in order to detect the phase of the track in the positive, it is necessary to keep the same for each phase until the end of the positive.However, it is difficult to apply realistically in the distribution line that is currently in operation. I had no choice but to.
그러나, 현재 상 확인을 하기 위해서 사용 중인 측정기는 전력선상에 신호(Impulse Signal)를 투입하고 이때 발생된 전자기장을 ID클램프로 감지하여 상을 찾는 방법으로서, 거리 및 변압기 등의 합성임피던스에 따라 신호의 감쇄가 심해 수 km 이상의 장거리에서는 그 확인이 불가능하므로 주로 지중선의 맨홀과 맨홀사이에서 상 확인시 사용하는데 그치고 있으며, 또한 사선에서만 사용이 가능하고 전력선이 중간에서 원형 등으로 꼬일 경우는 측정오류가 발생하며, 작업자가 송, 수신기 운용을 위해 항상 2인 이상이 필요하다는 문제가 있었다.However, the measuring instrument currently used to check the phase inputs an impulse signal on the power line and detects the electromagnetic field generated by the ID clamp to find the phase.The signal is measured according to the synthesized impedance of the distance and transformer. Because the attenuation is severe, it is impossible to check at a long distance of more than a few kilometers, so it is mainly used when checking the phase between the manhole and the manhole of the underground line. And, there was a problem that the operator always needs more than two for the operation of the transmitter.
또, 현재 사용 중인 상확인 장치는 고압선로(22,900V 등)에서 사용되므로, 수용가의 부하관리를 체계적으로 할 수가 없었으며, 단순히 상순만을 검출하므로 부하 량이나 상에 대한 정보가 부족하여 단순 배전선로의 상순만 동일하게 연결하는데 적용되는 실정이었다. In addition, the phase identification device currently in use is used in high-voltage lines (22,900V, etc.), so that the load management of the customer could not be systematically managed. Only the upper part of the situation was applied to the same connection.
이러한 문제를 합리적으로 해결하기 위해선 고압선로 뿐만 아닌 저압선로에서도 상순 확인이 가능할 뿐만 아니라, 필요시에는 현장에서 상에 대한 제반 정보(각 상의 전류에 대한 위상, 정전유무, 전압/전류의 크기, Sag, Swell, Flicker, 제3고조파, 부하량 등; 이하에서는 이와 같은 정보를 "상에 대한 제반 정보", "상 정 보", "상의 정보"라 한다)를 즉시 확인할 수 있는 장치가 필요하였다. In order to solve this problem reasonably, not only the high voltage line but also the low voltage line can be checked in the early stage, and if necessary, all the information on the phase (phase for each phase, presence of power, magnitude of voltage / current, Sag) , Swell, Flicker, 3rd harmonic, load, etc. Hereinafter, a device capable of immediately confirming such information as "all phase information", "phase information", and "phase information" was needed.
본 발명의 목적은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 송·배전 선로의 상에 대한 정보 및 전력량 등을 긍장의 어느 장소에서나 확인할 수 있는 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템을 제공하는 것이다.An object of the present invention has been made to solve the above-described problems, phase information detection device and phase information detection method using the same, which can confirm the information on the transmission and distribution line and the amount of power at any place of the positive and To provide that system.
본 발명의 다른 목적은 고압 선로 및 저압 선로 등에 있어서 상(위상) 및 상의 제반 정보를 인식하기 위한 작업자의 인력을 감소시킬 수 있고, 측정 작업 시간을 단축할 수 있는 상 정보 검출 장치 및 이를 이용한 상 정보 검출 방법과 그 시스템을 제공하는 것이다.It is another object of the present invention to reduce the manpower of the operator for recognizing the phase (phase) and all the information of the phase in the high-voltage line and low-voltage line, and the phase information detection device and phase using the same The present invention provides a method and system for detecting information.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템은 변전소내의 주변압기와 최종 수용가측에 전력을 공급하기 위한 다수의 2차 변압기와의 사이 또는 수용가의 옥내배선 사이의 임의의 구간에서 배전 선로의 상을 검출하는 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 변전소내에 설치되고, 배전선로상의 상에 대한 정보를 수집하는 주 장치, 상기 변전소내에 설치되고, 상기 주변압기에서 다수의 2차 변압기로 배전하기 위한 각각의 배전선로마다 마련된 다수의 선로감시장치, 작업자가 임의의 측정장소에서 배전선로의 상 정보를 검출하는 상 정보 검출장치 및 상기 상 정보 검출장치와 상기 주 장치와의 정보를 유무선 통신으로 중계하는 중계국을 포함하고, 상기 상 정보 검출장치는 측정한 상에 대한 정보 및 상 정보 검출장치의 인증번호에 대한 정보를 상기 중계국을 거쳐 상기 주 장치로 송신하고, 상기 주 장 치는 상기 상 정보 검출장치에서 송신된 상 정보에 따라 대응하는 변전소의 배전선로의 상에 대한 정보를 상기 중계국을 거쳐 상기 상 정보 검출장치로 통지하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the phase information detection system according to the present invention is a distribution line in any section between a peripheral voltage in a substation and a plurality of secondary transformers for supplying power to a final consumer side or between indoor wiring of a consumer. A phase information detection system for detecting phases, comprising: a main device installed in the substation and collecting information about phases on a distribution line, and installed in the substation, for power distribution from the peripheral voltage transformer to a plurality of secondary transformers. A plurality of line monitoring devices provided for each distribution line, a phase information detection device for the operator to detect phase information of the distribution line at an arbitrary measurement location, and relaying information between the phase information detection device and the main device by wired or wireless communication. And a relay station, wherein the phase information detecting device includes information on the measured phase and an authentication number of the phase information detecting device. The information is transmitted to the main apparatus via the relay station, and the main apparatus detects the phase information via the relay station on the information on the distribution line of the corresponding substation according to the phase information transmitted from the phase information detecting apparatus. Notification to the device is characterized.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 주 장치는 상기 상 정보 검출장치에서 송신된 상 정보가 상기 주 장치에 도달하는 평균 지연시간을 산출하는 것을 특징으로 한다.In the image information detecting system according to the present invention, the main apparatus calculates an average delay time for which the image information transmitted from the image information detecting apparatus reaches the main apparatus.
본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 주 장치는 상기 상 정보 검출장치로 “PTD” 정보를 요구하는 명령을 송신하고, 동시에 특정 상의 위상 각도 0°∼360° 구간마다 일정 위상각에서 펄스를 발생시키는 것을 특징으로 한다.In the phase information detection system according to the present invention, the main device transmits a command for requesting “PTD” information to the phase information detection device, and simultaneously pulses at a predetermined phase angle for each phase angle of 0 ° to 360 ° of a specific phase. It characterized in that to generate.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 상 정보 검출장치는 상기 주 장치에서 송신된 “PTD” 정보를 요구하는 명령을 수신하면, 상기 특정 상에 대해 0°∼360°구간을 수십㎐에서 1 주기로 하여 펄스를 소정의 회수만큼 상기 주 장치로 전송하는 것을 특징으로 한다.In the phase information detection system according to the present invention, when the phase information detection device receives a command for requesting the " PTD " information transmitted from the main device, the phase information detection device receives a number of 0 degrees to 360 degrees for the specific phase. The pulses are transmitted to the main device by a predetermined number of times at a period of 1 sec.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 펄스의 최대 주파수 폭의 크기는 5.5㎳이하인 것을 특징으로 한다.In the phase information detection system according to the present invention, the maximum frequency width of the pulse is 5.5 kHz or less.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서, 상기 상 정보 검출장치는 삼상을 측정하는 경우, 상기 특정상을 기준 상으로 판단하고, 나머지 상을 진상(+120°)과 지상(-120°)에 따라 결정하는 것을 특징으로 한다.In the phase information detection system according to the present invention, when the phase information detection device measures three phases, the specific phase is determined as the reference phase, and the remaining phases are the true phase (+ 120 °) and the ground (-120 °). It is characterized by determining according to).
또, 상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법은 변전소 내의 주변압기와 최종 수용가 측에 전력을 공급하기 위한 다수의 2차 변압기와의 사이 또는 수용가의 옥내배선 사이의 임의의 구간에서 배전선로의 상을 검출하기 위해, 상기 변전소내에 설치되어 배전선로상의 상에 대한 정보를 수집하는 주 장치와 작업자가 임의의 측정 장소에서 배전선로의 상 정보를 검출하는 상 정보 검출장치를 사용하는 상 정보 검출 방법에 있어서, [a] 상기 상 정보 검출장치가 상기 배전선로에서 측정한 상에 대한 정보 및 상 정보 검출장치의 인증번호에 대한 정보를 유무선 통신망을 거쳐 상기 주 장치로 송신하는 단계, [b] 상기 주 장치가 상기 상 정보 검출장치에서 송신된 정보에 따라 쌍방향 통신 조건이 가능한지 여부를 판단하는 단계, [c] 쌍방향 통신 조건에 만족한 경우, 상기 주 장치가 상기 상 정보 검출장치로 “PTD” 정보를 요구하는 명령을 송신하는 단계, [d] 상기 상 정보 검출장치가 상기 주 장치로부터 “PTD” 정보를 요구하는 명령을 수신하는 경우, 상기 측정한 상에 대한 펄스를 소정의 회수만큼 상기 주 장치로 전송하는 단계, [e] 상기 상 정보 검출장치로부터의 펄스 전송에 따라 상기 상 정보 검출장치가 측정한 상에 대응하는 변전소의 배전선로의 상에 대한 정보를 상기 상 정보 검출장치로 통지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the phase information detection method according to the present invention to achieve the above object in any section between the ambient voltage in the substation and a plurality of secondary transformer for supplying power to the final customer side or between the indoor wiring of the customer. In order to detect the phase of the distribution line, a phase device installed in the substation and collecting the information on the phase on the distribution line, and the phase information detection device using the phase information detecting device to detect the phase information of the distribution line at an arbitrary measurement location. A method for detecting information, the method comprising: [a] transmitting, by the phase information detecting apparatus, information on an image measured by the distribution line and information on an authentication number of the phase information detecting apparatus to the main apparatus via a wired / wireless communication network; b] determining, by the main apparatus, whether bidirectional communication conditions are possible according to the information transmitted from the phase information detecting apparatus, [c] both When the communication condition is satisfied, the main apparatus sends a command for requesting "PTD" information to the phase information detecting apparatus, [d] the phase information detecting apparatus requests "PTD" information from the main apparatus. When receiving a command, transmitting a pulse for the measured image to the main apparatus for a predetermined number of times; [e] the image measured by the phase information detecting apparatus according to the pulse transmission from the phase information detecting apparatus; And notifying the phase information detecting device of information on the phase of the distribution line of the corresponding substation.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법에 있어서, [f] 상기 [d]단계후에 상기 주 장치가 상기 상 정보 검출장치에서 송신된 상 정보가 상기 주 장치에 도달하는 평균 지연 시간을 산출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In the phase information detecting method according to the present invention, after the step [f], the main apparatus calculates an average delay time for the phase information transmitted from the phase information detecting apparatus to reach the main apparatus. It characterized in that it further comprises.
또한, 상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 상 정보 검출장치는 변전소내의 주변압기와 최종 수용가측에 전력을 공급하기 위한 다수의 2차 변압기와의 사이 또는 수용가의 옥내배선 사이의 임의의 구간에서 상기 변전소내에 설치되어 배전선로상의 상에 대한 정보를 수집하는 주 장치를 통해 배전선로의 상을 임의의 측정 장소에서 검출하는 상 정보 검출장치에 있어서, 상기 배전선로의 각 상의 전압을 검출하는 검출부, 상기 주 장치와 유선 또는 무선으로 통신하는 통신부, 상기 검출부에서 검출된 상 중에서 특정상을 기준 상으로 하여 기준 상의 위상 정보인 PTD를 상기 통신부를 통해 상기 주 장치로 전송하는 수단, 상기 PTD정보에 대한 상기 주 장치로부터의 응답에 따라 상기 측정하고자 하는 배전선로의 번호를 상기 주 장치로 전송하는 수단, 상기 배전선로의 번호의 기준상에 대응하는 변전소의 배전선로의 상에 대한 정보를 상기 주 장치로부터 수신하는 수단을 포함한 것을 특징으로 한다.In addition, in order to achieve the above object, the phase information detecting apparatus according to the present invention is provided in any section between the surrounding pressure in the substation and a plurality of secondary transformers for supplying power to the final consumer side or between the indoor wiring of the consumer. A phase information detection device installed in the substation and detecting a phase of a distribution line at an arbitrary measurement location through a main device collecting information on the phase on a distribution line, the phase information detecting device comprising: a detection unit detecting a voltage of each phase of the distribution line; A communication unit which communicates with the main apparatus by wire or wirelessly, means for transmitting PTD, which is phase information of a reference phase, based on a specific phase among the phases detected by the detection unit to the main apparatus through the communication unit, for the PTD information The number of transmission line numbers to be measured to the main device according to the response from the main device. And information on the phase of the distribution lines of the substation corresponding to the number of reference to said distribution line characterized by including means for receiving from the main device.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출장치에 있어서, 상기 배전선로의 번호를 입력하기 위한 입력 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the phase information detecting apparatus according to the present invention is characterized by further comprising input means for inputting the number of the distribution line.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출장치에 있어서, 상기 주 장치로부터 수신된 배전선로의 상에 대한 정보를 표시하는 표시수단을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the phase information detecting apparatus according to the present invention is characterized by further comprising display means for displaying information on the phase of the distribution line received from the main apparatus.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출장치에 있어서, 상기 표시수단에 표시된 정보를 저장하는 저장수단을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.In addition, the image information detecting apparatus according to the present invention is characterized in that it further comprises a storage means for storing the information displayed on the display means.
또, 상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법은 전력선의 일단의 임의의 상의 일정 위상각을 갖는 위치에서 펄스를 발생하여 송신하고, 상기 전력선의 타단에서 각 상의 전압을 검출하고, 상기 일정 위상각을 갖는 펄스 를 수신하여 상기 수신된 펄스가 상기 파형의 일주기의 n(n은 자연수)배에 해당되는 일정 지연시간을 갖는 것으로 판단하며, 상기 전력선의 상기 타단에서 상기 일정 지연시간 이후 상기 일정 위상각에 해당되는 파형을 상기 임의의 상으로 판단하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the phase information detection method according to the present invention generates and transmits a pulse at a position having a constant phase angle of any phase of one end of a power line, and detects the voltage of each phase at the other end of the power line, The pulse having the predetermined phase angle is received, and the received pulse is determined to have a constant delay time corresponding to n (n is a natural number) times one cycle of the waveform, and the constant delay time at the other end of the power line. Thereafter, the waveform corresponding to the predetermined phase angle is determined as the arbitrary phase.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법에 있어서, 상기 펄스의 전송은 유. 무선 통신의 중계국 또는 무선통신을 통해 송수신되는 것을 특징으로 한다.Moreover, in the phase information detection method which concerns on this invention, the said pulse transmission is valid. It is characterized in that the transmission and reception via a relay station or wireless communication of the wireless communication.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법에 있어서, 상기 송신되는 펄스와 상기 수신되는 펄스의 일정 지연시간은 각 상의 위상 차이의 시간보다 적은 범위의 오차를 갖는 것을 특징으로 한다.In the phase information detection method according to the present invention, the predetermined delay time between the transmitted pulse and the received pulse has an error in a range less than the time of phase difference of each phase.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법에 있어서, 상기 오차는 5.5㎳이하인 것을 특징으로 한다.In the phase information detection method according to the present invention, the error is characterized in that the error is 5.5 dB or less.
본 발명의 상기 및 그 밖의 목적과 새로운 특징은 본 명세서의 기술 및 첨부 도면에 의해 더욱 명확하게 될 것이다.The above and other objects and novel features of the present invention will become more apparent from the description of the specification and the accompanying drawings.
이하, 본 발명의 구성을 도면에 따라서 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, the structure of this invention is demonstrated according to drawing.
또한, 본 발명의 설명에 있어서는 동일 부분은 동일 부호를 붙이고, 그 반복 설명은 생략한다.In addition, in description of this invention, the same code | symbol is attached | subjected to the same part and the repeated description is abbreviate | omitted.
먼저, 본 발명의 실시예의 설명에 앞서, 본 발명이 적용되는 일례로서 지중 배전선로에 대해 도 1에 따라 설명한다.First, prior to the description of the embodiment of the present invention, an underground distribution line will be described with reference to FIG. 1 as an example to which the present invention is applied.
도 1은 본 발명이 적용되는 주 변압기와 2차 변압기의 상태를 개략적으로 도시한 도면이다.1 is a view schematically showing the state of the main transformer and the secondary transformer to which the present invention is applied.
일반적으로, 현재 도심에서 사용되고 있는 배전 선로용 2차 변압기는 도 1에 도시된 바와 같이 설치되어 있다.In general, secondary transformers for distribution lines currently used in the city center are installed as shown in FIG. 1.
즉, 발전소에서 송전된 고압선은 변전소(1)내의 주변압기(2)를 거쳐 22.9㎸로 변압된 후, 도심 내의 가공선로 또는 지중내에 마련된 2차 변압기(3)로 공급되고, 2차 변압기(3)에 의해 최종 수용가 측에서 사용할 수 있는 110V, 220V 또는 380V로 변환되어 최종 수용가(4)측으로 공급된다.That is, the high-voltage line transmitted from the power plant is transformed to 22.9 kV through the
즉, 주변압기(2)에서 2차 변압기(3)로는 A, B, C의 3상 전력이 공급되며, 주변압기(2)와 2차 변압기(3)와의 긍장은 부하의 양에 따라 다른데 주로 대도시처럼 부하가 밀집된 지역의 긍장은 짧고(수㎞ 이하) 농촌이나 산간지방처럼 부하가 미미한 지역에서는 긍장의 길이가 수십㎞를 넘는 곳이 허다하다.That is, three-phase power of A, B, and C is supplied from the
따라서, 본 발명에 있어서는 주변압기(2)와 2차 변압기(30) 사이에서나 수용가의 옥내 전력선 등 전력선이 있는 곳에서는 원하는 상의 정보를 검출할 수 있는 것이다.Therefore, in the present invention, the desired phase information can be detected between the
도 2는 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템을 도시한 블록도이다.2 is a block diagram illustrating a phase information detection system according to the present invention.
도 2에 도시하는 바와 같이, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템은 변전소(10)에 설치된 각각의 장치를 이용하여 전력 상(A. B. C 상)과 상에 대한 정보 및 전력량 등을 검출하고, 검출된 상별 데이터를 유, 무선 통신을 이용하여 송신하고, 이 신호를 배전 선로의 긍장거리에 관계없이 검출 장치로 수신할 수 있게 하여 어느 장소에서나 검출 장치로 변전소에서의 절대상을 찾을 수 있게 만들어진 시스템이다.As shown in FIG. 2, the phase information detection system according to the present invention detects a power phase (AB C phase), information on the phase and the amount of power, and the like using respective devices installed in the
도 2에 있어서, (20)은 변전소(Substation; S/S)(10)내에 설치된 주변압기이고, (21)은 배전 선로이며, (30)은 변전소(10)내에 설치되어, 상 및 상에 대한 정보를 검출하는 기능을 장착하여 상에 대한 제반 정보를 수집하고, 필요에 따라 수집된 정보를 유선망을 이용한 유, 무선 통신으로 전송 가능한 주 장치이고, (31)은 선로 감시 장치용 안테나(41)와 무선으로 통신하기 위한 주 장치용 안테나이다.In Fig. 2,
(40)은 주변압기(20)에서 다수의 2차 변압기로 송전하기 위한 각각의 배전 선로(21)마다 마련된 선로 감시 장치이고, (41)은 각각의 선로 감시 장치(40)에 장착된 선로 감시 장치용 안테나이다.40 is a line monitoring device provided for each
(50)은 주 장치(30)에 전원을 공급하고, 변전소(10)내의 변압기 전력선에서 주 장치(30)로 상에 대한 정보를 공급하는 전원부이다.50 is a power supply unit for supplying power to the
또, 도 2에 있어서, (60)은 원격지에서 변전소(10)내의 주 장치(40)의 동작을 제어하거나 주 장치(30)에 저장된 데이터를 수신하기 위한 원격 제어 장치이고, (70)은 선로감시 장치(40)에서 2차 변압기 또는 수용가 측까지의 긍장의 임의 지점에서 배전되는 상을 측정하기 위한 측정 장소를 나타낸다.In Fig. 2,
(80)은 작업자가 측정 장소(70)에서 상 정보를 주 장치(30)로부터 수신하기 위한 상 정보 검출 장치이고, (90)은 주 장치(30)와 상 정보 검출 장치(80) 사이의 상 정보의 송수신을 실행하는 중계국으로서, 통상의 유선 또는 무선 통신망이다.
본 발명에 따른 상 정보 검출 장치(80)는 작업자가 휴대할 수 있는 소형 경량으로 원하는 장소에서 주 장치(30)와 유, 무선으로 쌍방 교신할 수 있는 장치로서, 주 장치(30)에서 보내져 오는 상에 대한 제반 정보를 수신하여 화면에 표시 또 는 음향으로 원하는 정보를 작업자에게 표시할 수 있는 기능과 수신된 정보의 상태를 저장할 수 있는 기능을 갖는다.The image
이하, 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템의 구조에 대해 부가적으로 설명한다.The structure of the phase information detection system according to the present invention is further described below.
주 장치(30)는 배전 선로에 장착된 선로 감시 장치(40)와 이동형 상 정보 검출 장치(80)를 유선망을 통한 유, 무선 통신으로 상에 대한 정보 등을 주고받을 수 있도록 한 프로그램이 내장되어 있으며, 자체에서 변전소(S/S)내의 변압기(50) 전력선에서 상에 대한 정보를 검출할 수 있는 기능과 정보를 자체 메모리에 저장하고, 저장된 데이터를 별도의 원격 제어장치(60)로 전송하여 저장시킬 수 있는 기능을 가지고 있다. The
또, 주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)에서 호출하는 신호에 따라 호출하는 장치(80)의 해당 배전 선로의 상에 대한 정보를 검출하고, 해당 선로 감시 장치(40)에 안테나(41)를 통해 무선으로 신호를 보내 선로 감시 장치(40)에서 보내져오는 상 정보를 분석하여 자체 검출된 정보와 함께 장치(80)로 전송한다. 이 때, 사전에 장치(80)에서 보내져온 신호 중에 고유 인증부호(ID)를 검색하여 쌍방향 통신 조건이 가능한가를 판단하고 정보전송 여부를 결정한다.In addition, the
주 장치(30)와 장치(80)와의 정보 통신은 유선망을 통한 유, 무선 통신으로 정보를 교환하는 쌍방 통신으로 이루어져 있으며, 장치(80)로 전송되는 정보는 해당 선로의 현재의 상 정보 및 과거의 일정 시간동안의 상 정보에 대한 저장된 데이터와 현재시간 등이다.The information communication between the
선로 감시 장치(40)에서 보내져 오는 정보가 없어도 주 장치(30)에서 검출한 상에 대한 정보만으로 장치(80)에서 찾는 상(A, B, C상)에 대한 정보는 얻을 수 있으며, 해당 절대상의 확인이 가능하다.Even if there is no information sent from the
주 장치(30)의 전원은 변전소내의 변압기(50)에서 공급되는 전압을 이용하고, 자체 내부에 충전용 배터리(Rechargeable Battery)를 장착하여 평상시에 충전된 전원으로 변저소내 변압기의 고장이나 정전이 발생할 때 주 장치의 동작을 정상적으로 유지시켜 줄 수 있다. The power supply of the
선로 감시 장치(40)는 배전선로(21)마다 독립적으로 운용되는 장치로서 신호검출 변류기(Current Transformer; CT)를 배전선로(21)의 상(A, B, C상)마다 부착하여 CT에서 유기되는 출력 전류에 대응하는 전압을 이용하여 장치의 회로전압 및 각 상의 상 정보를 검출한다. 신호 검출 CT는 각 배전 선로(21)의 상(A, B, C상)마다 1개씩 부착되어 배전 선로(21)마다 상에 대한 정보를 검출한다.The
검출된 각 상의 상 정보는 자체 내장된 무선 R/F통신(Radio Frequency)장치의 안테나(41)를 이용하여 주 장치(30)로 정보를 전송한다.The detected phase information is transmitted to the
R/F 기능은 하나의 통신 시스템으로 각 배전 선로(21)마다 부착된 선로 감시 장치(40)마다 다른 식별부호(ID)가 있어 주 장치(30)와의 통신에 혼선이 없도록 하고, 케이스 외부에 기본적인 표시등을 부착하여 서로 감시 장치(40)의 동작 상태와 주 장치(30)와의 송수신 상태를 외부에서 보는 것만으로 장치의 이상 유무 확인이 가능하게 구성된다. The R / F function is a communication system that has a different identification code (ID) for each
각각의 선로 감시 장치(40)의 동작 전원은 배전 선로(21)의 상(A, B, C상)마 다 부착된 변류기(CT)에서 유기된 출력 전류 전압을 이용하여 장치의 회로 동작전원으로 사용한다.The operating power of each
각각의 선로 감시 장치(40)는 평상시에 배전선로(21)의 상 정보를 얻기 위해 배전 선로(21)의 상태를 측정하고 있으며, 동시에 일정 기간동안 측정된 데이터를 저장하는 기능을 갖고, 주 장치(30)에서 보내져 온 무선 신호에 의해서 감시중인 해당 선로의 상에 대한 제반 사항을 주 장치(30)로 전송한다. 이 때, 주 장치(30)와의 통신은 무선 통신(R/F)으로 상호 정보를 주고받으며, 주 장치(30)에서 보내져 온 신호 중에 고유 부호(ID)를 검색하여 해당 선로 감시 장치(40)만이 주 장치(30)로 상에 대한 제반 정보를 전송한다.Each
상 정보 검출 장치(80)는 작업자가 선로보수나 상에 대한 정보가 필요로 할 때, 상 정보 검출 장치(80)를 이용하여 해당 배전 선로(21)의 변전소(10) 측에 장치된 주 장치(30)를 호출하여 상에 대한 제반 정보를 얻을 수 있게 구성된 장치이다.The phase
상 정보 검출 장치(80)와 주 장치(30)와의 통신은 유, 무선통신을 이용하며, 쌍방 통신이 가능하게 되어있다. 작업자가 장치(80)에 장착된 통신 장치나 작업자의 이동통신기 등을 이용하여 주 장치(30)를 호출하면, 주 장치(30)와 장치(80) 사이의 통신이 시작된다. 이 때, 장치(80)에서 미리 정해진 부호로(ID) 주 장치(30)로 정보를 전송하면, 주 장치(30)에서 이 정보를 검색하여 통신가능 여부를 판단하고, 정상인 경우 장치(80)가 요구하는 현재의 해당 상 정보와 과거의 일정시간동안의 해당 상 정보의 데이터를 검출 장치(80)로 보내며, 현재 시간을 상 정보 검출 장치(80)측으로 전송한다.The communication between the phase
또, 상 정보 검출 장치(80)는 주 장치(30)으로부터 전송받은 정보를 표시할 수 있는 LCD 표시창을 구비하고 있으며, 음향으로도 위상 확인 등 일부 기능(상확인 신호 등)을 나타내며, 시간은 주 장치(30)에서 보내져 온 시간으로 수정한다.In addition, the image
또한, 상 정보 검출 장치(80)는 이동성이 요구되므로, 소형 경량으로 만들어져 있으며, 장소에 구애받지 않도록 유, 무선 통신 중 어느 한쪽으로도 주 장치(30)와 통신이 가능하도록 한 프로그램이 내장되어 있다.In addition, since the image
원격 제어장치(60)는 통신선이 연결된 임의의 장소에서 주 장치(30)와 연결되어 주 장치(30)를 호출할 수 있으며, 주 장치(30)에 저장된 데이터를 가져와 저장하고 변전소(10) 전체 배전 선로(21)의 상태(총 부하량 및 배전전력의 품질, 검출장치의 상태, 각 배전선로(21)별 각 상 정보 등)를 분석할 수 있고, 또한 주 장치(30)의 기능을 원격으로 변경(Version Up)하여 운용할 수 있어, 주 장치(30)와 선로 감시 장치(40)의 고장 등이 발생할 때 즉각적인 조치를 실행할 수 있다.The
다음에, 도 3 내지 도 5에 따라 본 발명의 구체적인 구성에 대해 설명한다.Next, the specific structure of this invention is demonstrated with reference to FIGS.
도 3은 도 2에 도시된 주 장치(30)의 구성도이고, 도 4는 도 2에 도시된 선로 감시 장치(40)의 구성도이고, 도 5는 도 2에 도시된 상 정보 검출 장치(80)의 구성도이다.3 is a configuration diagram of the
도 3에 도시된 바와 같이, 주 장치(30)는 장치(80)에서 보내져오는 유, 무선 통신신호가 통신 제어부(32)의 단자를 통해 수신되며, 수신된 신호는 중앙 제어부(33)에서 인증확인(ID)된 후, 통신 접속 제어부(34)를 통해 쌍방 통신이 가능하도 록 연결을 유지한다. 이와는 반대로, 접속후에 수신 장치의 인증부호(ID)를 확인하여 인증 실패인 경우에는 통신 접속 제어부(34)를 통해 접속이 자동적으로 차단되어, 잘못 걸려온 신호에 대해 기기의 불필요한 동작을 막는다.As shown in FIG. 3, the
장치(80)와 접속이 유지되면, 중앙 제어부(33)에서 장치(80)로 보내는 데이터는 먼저 D/A 변환부(34)를 통해 통신에 필요한 아날로그 신호로 변경하여 통신 제어부(32)에서 장치(80)로 전송한다. 이렇게 보내진 데이터는 장치(80)가 찾고자 하는 상(A, B, C상)의 위치를 묻는 데이터이고, 장치(80)에서 보내는 상(A, B, C상)의 정보는 다시 주 장치(30)의 통신 제어부(32)의 A/D 컨버터를 통해 디지털 신호로 변환된 후, 중앙 제어부(33)로 전달된다.When the connection with the
중앙 제어부(33)는 장치(80)에서 요구하는 상에 대한 실시간 정보를 보내주기 위해 변전소내의 변압기(50) 전력선에 연결하여, 위상 검출부(35)에서 받은 상(A, B, C상) 신호와 해당 선로감시 장치(40)를 무선 통신으로 불러 현재의 각 상에 대한 상 정보를 수신 받아 필요한 정보를 상 정보 검출 장치(80)로 전송하고, 검출 장치(80)에서 일정시간동안의 해당 배전선로의 상에 대한 정보를 요구할 때는 주 장치에 저장된 해당 데이터를 검출 장치(80)로 전송하고 종료하는 기능을 담당한다. The
이와 같이 중앙 제어부(33)는 위상 검출부(35)에서 검출된 상확인 정보를 전달받아 이를 선로감시 장치(40)에서 보내온 상에 대한 정보와 비교 분석하여 메모리부(37)내에 저장하고, 원격제어장치(60)와는 유선으로 연결되어 원격제어장치의 호출에 의해서 각 배전선로의 상에 대한 정보를 원격제어장치로 보내며 원격장치의 호출이 없을 때는 일정 시간마다 선로감시 장치(40)를 불러 선로감시 장치에서 저장된 데이터를 받아서 저장하고 저장된 데이터를 일정시간마다 원격제어장치(60)로 전송한다. 또한, 상 정보 검출 장치(80)의 인증확인 및 통신 연결과 차단 명령을 통신 접속 제어부(34)에 내리며, 주기적으로 선로 감시 장치(40)의 상태를 점검하는 기능을 수행한다.In this way, the
또한, 본 발명에 따른 선로감시 장치(40)에 있어서는 신호검출 CT가 각 배전선로의 상(A, B, C상)마다 1개씩 부착되어 각 배전선로의 각 상에 대한 신호를 검출한다. 즉, 도 4에 있어서 신호 검출부(42)에는 신호 검출용 CT가 마련되어 있다.Further, in the
이 신호 검출부(42)의 CT 2차측 전압 신호 사인파형(Sine Wave)의 0°∼180° 구간은 신호용으로 이용되고, 180°∼360° 구간은 전원용으로 사용될 수 있다.The 0 ° to 180 ° sections of the CT secondary voltage signal sinusoidal waveform (Sine Wave) of the
각상의 CT에서 검출된 전압은 정류하여, 하나의 DC 전원으로 접속하고 그 전압을 전원부(43)에서 정 전압으로 만든다. 또한 나머지 상의 전압 성분은 상에 대한 신호를 검출신호 처리부(44)에서 검출된 신호를 선로감시 장치 내부의 선로감시 제어부(45)에 보낸다. The voltage detected by the CT of each phase is rectified, connected to one DC power supply, and the voltage is made constant in the
선로감시 제어부(45)는 입력된 A, B, C 상별 신호를(상순, 결상, 역상, 정전, 전압/전류의 크기, Sag, Swell, Flicker, 제3고조파 등) 분석하여 각각의 정보를 분리하여 데이터 저장부(46)에 저장한다. A, B, C 상에 관한 정보는 실시간으로 저장되며, 상확인 및 전압/전류 정보를 제외한 정보(결상, 정전, Sag, Swell, Flicker, 제3고조파, 등)는 이벤트(Event) 별로 저장된다. The
이때, 선로 감시 제어부(45)는 전류의 크기를 일정 시간에 상별로(A, B, C) 수회에 걸쳐서 연산하여 평균값을 산출하고, 일정 샘플타임마다 산출된 한 개의 데이터를 저장하는 형식으로 실시간 전류의 크기를 상별로 저장하며, 일정량의 데이터가 저장되면 최초 저장된 데이터 위에 현재의 데이터를 덮어쓰는 형태로 항상 현재를 기준으로 일정시간 전의 데이터를 저장하게 하여 주 장치(30)로 상에 대한 정보를 전송한다.At this time, the line
주 장치(30)와의 통신은 R/F 통신부(47)에 의해 양방향 무선통신(RF)으로 하며, 안테나(41)(Helical Ant. 등)을 채용하여 장치의 크기를 소형으로 한다. The communication with the
도 2에 도시된 각각의 선로감시 장치(40)는 항상 수신대기 상태로 있다가 주 장치(30)에서의 호출신호가 있으면, 호출부호를 검색하여 사전에 정해진 부호(ID)가 일치하는 선로감시 장치(40)만이 현재시간에 해당되는 상에 대한 정보 및 저장된 데이터를 주 장치(30)로 전송한다. Each
다음에 도 5에 따라 본 발명에 따른 상 정보 검출 장치(80)의 구성에 대해 설명한다.Next, the structure of the image
도 5에 도시된 상 정보 검출 장치(80)는 변전소(10)에서 멀리 떨어진 장소에서 작업자가 A, B, C상 즉, 위상각 P1, P2, P3를 구별하고, 각상의 현재의 상 정보와 과거의 일정 시간동안의 상 정보를 주 장치(30)로부터 전송받아 상 정보 검출 장치(80)에 마련된 표시부(LCD)에서 확인하고 데이터를 저장시킬 수 있는 장치이다.In the phase
즉, 작업자가 상 정보 검출 장치(80)를 작업현장에서 전력선에 접속하여 검출된 각상의 위상 신호를 유, 무선통신을 통해 변전소 측의 주 장치에 전송한다. That is, the operator connects the phase
상 정보 검출 장치(80)는 중계국(90)을 거쳐 무선통신과 유선통신으로 데이터를 주 장치(30)와 송수신 가능하며, 별도의 무선통신기는 주 장치(30)와 통신에 있어서 통신 중계 역할을 한다. The image
도 5에 있어서, 전원부(81)는 상 정보 검출 장치(80)의 회로 동작전원을 공급하는 정 전압회로와 입력 AC전원이 없는 장소에서는 내장된 충전용 배터리를 이용하여 상 정보 검출 장치(80)의 회로전원으로 사용할 수 있도록 구성된다. In FIG. 5, the
전원부(81)를 외부 전력선에 연결할 때 검출부(82)의 단자(P1, P2, P3, N)를 찾고자하는 해당 전력선의 상에 각각 연결한다. 검출부(82)는 삼상에서는 위와 같이 각 상별 접속을 하며, 상을 찾고자하는 것이 단상일 경우는 N 단자와 P1 단자에 연결한다. When the
전력선의 접속이 이루어진 후, 주 장치(30)로의 정보 요청은 상 정보 검출 장치(80)의 외부에 마련된 데이터 조작부(83)의 키보드 버튼으로 정보를 작성하여 보내거나 주제어부(84)에 사전 내장된 선로번호를 표시부(85)의 LCD 표시창을 통해서 불러와 유선망을 이용하여 주 장치(30)로 보낸다. 이와는 별도로 유선망을 이용하지 않고 무선 통신기를 이용하여 무선 통신망(이동통신 기지국 등)을 통해 주 장치(30)로 전송하는 경우, 무선통신기의 이용은 인터페이스 케이블(Interface Cable)을 사용하여 상 정보 검출 장치(80)의 통신 접속부(86)와 무선 통신기가 연결된 상태이어야 한다.After the connection of the power lines is made, the information request to the
처음 상 정보 검출 장치(80)에서 주 장치(30)로 보내는 신호는 단순히 주 장 치(30)를 호출하는 정보이다. 이 신호에 의해 주 장치(30)에서 응답하는 신호는 통신 접속부(86)를 거쳐 입력신호 처리부(87)로 보내진다. 입력신호 처리부(87)는 통신 접속부(86)에서 보내진 신호가 아날로그 신호이므로, 디지털 신호로 변환하여 주제어부(84)로 보낸다. 주제어부(84)는 입력신호 처리부(87)에서 보내온 신호에서 정보를 분석하여 주 장치(30)가 요구하는 인증부호(ID) 등을 생성하여 신호 발생부(88)로 전달한다. 신호 발생부(88)는 유, 무선 통신에 필요한 신호로 생성하기 위해 주제어부(84)에서 보내온 디지털신호를 아날로그 신호로 변환하여 송신 제어부(89)로 보낸다. 송신 제어부(89)에서는 신호 발생부(88)에서 보내진 아날로그신호가 약하기 때문에 통신전송에 필요한 크기로 신호를 증폭하는 역할을 한다. 송신 제어부(89)에서 통신에 필요한 크기로 증폭된 신호는 통신 접속부(86)를 통해 주 장치(30)로 전송되며, 주 장치(30)에서는 이 신호를 통해 통신조건 가능 여부를 판단하고 상 정보 검출 장치(80)에서 요구하는 정보를 상 정보 검출 장치(80)의 주제어부(84)로 보낸다. The signal transmitted from the first phase
주 장치(30)에서 보내진 상에 대한 정보는 상 정보 검출장치(80)의 표시부(85)에 항목별로 표시되어 작업자가 확인할 수 있고, 필요한 항목을 선택하여 반도체 메모리 등으로 이루어진 데이터 메모리(90)에 저장되며, 필요시 다시 불러와 사용할 수도 있다.The information sent from the
다음에 도 2 내지 도5에 도시된 상 정보 검출 시스템의 동작에 대해 도 6에 의해 동작의 개념을 설명하고, 도 7 및 도 8에 따라 상세히 설명한다. Next, the operation of the phase information detection system shown in FIGS. 2 to 5 will be described with reference to FIG. 6, and will be described in detail with reference to FIGS. 7 and 8.
도 6은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에서 위상 상태의 개념을 설명하 기 위한 도면이다.6 is a view for explaining the concept of the phase state in the phase information detection system according to the present invention.
도 6(a)는 주 장치(30)에서 인식하고 있는 임의 상(여기서는 A상을 예로 듦)의 파형을 나타내고, 도6(b)는 임의 상(A상)에서 위상각이 90°인 시점에 펄스(Px)가 발생되고 있다. 이 펄스(Px)는 주 장치(30)에서 유, 무선 통신망을 통하여 상 정보 검출 장치(80)로 전송된다.FIG. 6 (a) shows a waveform of an arbitrary phase (here A is taken as an example) recognized by the
도 6(c)는 배전선로의 임의의 지점에서 배전선로로부터 상 정보 검출 장치(80)에 입력되는 파형을 나타내고 있다. 즉, 배전선로로부터 입력되는 A상의 Px, B상의 Py, C상의 Pz의 위상을 갖는 전압들의 파형이다.Fig. 6C shows a waveform input to the phase
도 6(d)에서와 같이 도 6(b)의 펄스(Px)가 통신망의 통신 지연시간 때문에 일정 시간(t) 만큼 지연되어 펄스(Px delay t)가 정보 검출 장치(80)에 도달하게 된다. As shown in FIG. 6D, the pulse Px of FIG. 6B is delayed by a predetermined time t due to the communication delay time of the communication network, and the pulse Px delay t reaches the
여기서 신호전달 지연시간(t)은 이후에 설명되는 바와 같이 주 장치(30)와 상 정보 검출 장치(80)의 통신 지연시간의 계산에 의해 산출된다. Here, the signal propagation delay time t is calculated by calculating the communication delay time between the
도 6(d)에서의 펄스(Px delay t)는 통신지연시간을 감안하여 도 6(c)에서의 임의의 파형(A, B, C상의 파형)들과 비교하면 어느 한 상의 파형의 90°위상각을 갖는 점에 도착되게 되고, 이와 일치되는 파형이 도 6(a)에서 보낸 파형이 되는 것이다. 즉, 펄스(Px delay t)와 90°위상각을 갖는 파형이 A상이 되는 것이다.The pulse Px delay t in FIG. 6 (d) is 90 ° of the waveform of any one phase in comparison with the arbitrary waveforms (waveforms in A, B, C) in FIG. 6 (c) in view of the communication delay time. The waveform arrives at a point having a phase angle, and the corresponding waveform becomes the waveform shown in FIG. In other words, a waveform having a pulse Px delay t and a 90 ° phase angle becomes an A phase.
그러나 통신 지연시간은 통신의 상태에 따라 ±ㅿt 의 오차를 갖게 되지만 그 오차는 Px, Py, Pz 상을 구별할 수 있는 범위(1.6㎳)내에서 발생되므로 배전선로의 임의의 지점에서 A, B, C 상을 찾는 데에 영향을 미치지 않는다.However, the communication delay time has an error of ± ㅿ t depending on the status of the communication, but the error is generated within the range (1.6㎳) that can distinguish Px, Py, Pz phases. Does not affect finding B and C phases.
다음에 도 2 내지 도 5에 도시된 상 정보 검출 시스템의 동작을 도 7 및 도 8에 따라 상세히 설명한다. Next, the operation of the phase information detection system shown in Figs. 2 to 5 will be described in detail with reference to Figs.
도 7은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템의 동작 흐름도이고, 도 8은 본 발명에 따른 상 정보 검출 시스템에 있어서 위상 상태를 도시한 도면이다.7 is an operation flowchart of a phase information detection system according to the present invention, and FIG. 8 is a diagram illustrating a phase state in the phase information detection system according to the present invention.
즉, 도 7은 주 장치(30)의 위상 검출부(35)에서 검출한 상(위상)에 대한 신호를 중앙 제어부(33)에서 분석하고 이를 상 정보 검출 장치(80)와 상에 대한 정보를 교환할 때의 흐름을 나타낸 도면이다.That is, FIG. 7 analyzes the signal of the phase (phase) detected by the
주 장치(30)는 중계국(90)을 통해 유선망에 접속하여 상 정보 검출 장치(80)와 통신을 하고, 상 정보 검출 장치(80)는 유, 무선 통신망을 이용하여 주 장치(30)와 통신을 한다. The
두 장치 사이의 통신개시는 먼저 상 정보 검출 장치(80)에서 이동 통신기기나 상 정보 검출 장치(80)에 내장된 신호발생부(88)에서 호출신호를 주 장치(30)로 보낸다. The communication between the two devices starts from the phase
무선 통신부(36)를 구비한 주 장치(30)는 자동응답 시스템으로 설계되어 정해진 수 (수회)만큼 벨소리를 계수한 뒤에 자동으로 통신접속이 된다. The
주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)와 통신이 접속되면 "통신접속 완료" 라는 정보를 상 정보 검출 장치(80)로 전송한다. The
상 정보 검출 장치(80)는 주 장치(30)가 보낸 "통신접속 완료" 라는 정보가 접수되면 상 정보 검출 장치(80)에 내장된 고유부호(ID)를 주 장치(30)로 자동으로 전송하고 주 장치(30)에서는 수신된 부호를 검색하여 통신가능 여부를 판단한다.The image
주 장치(30)에서는 상 정보 검출 장치(80)가 보낸 부호가 주 장치(30)에 내장된 부호와 일치하면, 이때부터 주 장치(30)와 상 정보 검출 장치(80) 사이의 정상적인 데이터 전송이 시작된다.In the
주 장치(30)의 요구에 의해 상 정보 검출 장치(80)에서 찾고자하는 배전선로 번호를 상 정보 검출 장치(80)에 장착된 데이터 조작부(83)의 조작버튼으로 작성하여 보내거나, 사전 프로그램된 배전선로 번호를 표시부(85)의 LCD 표시창에서 검색하여 주 장치(30)로 보내면, 주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)가 보낸 해당 배전선로의 선로감시 장치(40)를 호출하여 해당 배전선로의 정보를 검색하고, 이상이 없으면 "측정가능" 이라는 정보를 상 정보 검출 장치(80)에 전송한다. At the request of the
단, 선로감시 장치(40)에서 응답이 없거나 이상이 있으면, 그 내용(역상, 결상, 통신 불능)을 상 정보 검출 장치(80)에 전송한다. However, if there is no response or abnormality in the
상정보 검출 장치(80)는 주장치(30)가 보내온 “측정가능” 이라는 신호를 접수하면 데이터 전송속도를 측정하기 위한 “Start Time”을 주 장치로 보냄과 동시에 주 장치와의 데이터통신에 필요한 지연시간을 측정하기 위한 “Time Clock”을 생성하여 주 장치로 보낼 준비를 한다.When the phase
주장치(30)는 상정보 검출 장치(80)가 보낸 “Start Time” 정보가 접수되면, 주장치(30)내의 발진기에서 “Time Clock”(주 장치와 수신 장치 간에 통신을 할 때 어느 한 장치에서 다른 장치까지 데이터 전송신호가 지연되는 시간을 측정하기 위하여 특정한 주파수와 폭을 갖는 Pulse형태의 파형으로 만든 것으로서, 이는 CPU에서 주파수를 일정시간에 고정하여 단속하면 일정한 주기의 주파수 폭을 만들 수가 있는데 이것을 이용하여 타임 클럭을 만든 것이다.)을 생성하여 측정용 주파수로 일정시간동안 상정보 검출 장치(80)로 보낸다. 그리고 “Time Clock”을 보냄과 동시에 수 ㎑의 속도로 시간을 계수(Count)하기 시작한다. When the
상 정보 검출 장치(80)는 "Time Clock"이 도착되면 동시에 준비된 "Time Clock"(주 장치(30)가 보내온 "Time Clock"과 동일한 것)을 주 장치(30)로 전송한다.When the "Time Clock" arrives, the phase
주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)의 "Time Clock"이 도착되면 동시에 Time 측정을 정지시킨다. 여기서 측정된 시간은 "Time Clock"이 주 장치(30)에서 출발하여 상 정보 검출 장치(80)까지 왕복하는데 걸리는 지연 시간이다. The
주 장치(30)는 "Time Clock"이 주 장치(30)에서 출발하여 상 정보 검출 장치(80)까지 왕복하는데 걸리는 시간측정을 수회 반복해서 "Time Clock"이 주 장치(30)에서 출발하여 상 정보 검출 장치(80)까지 왕복 하는데 걸리는 시간측정의 평균 지연시간 값을 연산하여 메모리부(37)에 저장한다.The
산출된 평균 Time을 1/2로 취하면 상 정보 검출 장치(80)의 어떤 신호가 주 장치(30)까지 도달하는데 소요되는 시간이다. If the calculated average time is taken as 1/2, it is the time taken for a signal of the phase
이어서 주 장치(30)는 "PTD"(여기서 ”PTD"는 상정보 검출 장치의 전압상의 위상각 데이터를 말하며, 1주기의 90°에서 임의의 펄스를 발생시켜 일정 분주하고 또한 일정 주기로 만들어진 데이터이다.) 정보를 보내라는 명령을 상 정보 검출 장치(80)로 보내며, 동시에 주 장치(30)는 A상의 위상각(P1)도 0°∼360° 구간마다 임의의 위상각(예를 들면 90°)에서 하나의 펄스(Pulse)(도 8에서 P1의 위상을 갖는 A상에서 적색선의 펄스)를 발생시킨다.Subsequently, the
A상의 P1 위상각, 다음에는 B상의 P2 위상각(청색 선의 펄스), 이어서 P3 위상각(녹색선의 펄스), 다음은 P1 위상각, …… 순으로 계속해서 펄스(펄스의 폭은 약 수십 ㎲이상)를 발생 시키며, 각 상의 펄스는 논리회로(OR GATE)로 구성을 한다. 그러면, 게이트의 출력 펄스의 주기는 약 180㎐이다. P1 phase angle of A phase, then P2 phase angle of B phase (pulse of blue line), followed by P3 phase angle (pulse of green line), followed by P1 phase angle,... … The pulses are continuously generated (the pulse width is about several tens of ㎲ or more) in order, and the pulses of each phase are composed of a logic circuit (OR GATE). Then, the period of the output pulse of the gate is about 180 ms.
또한, 동시에 별도의 타이머를 구성하여 게이트의 출력이 120° 이상 카운터하지 못하게 타이머가 리셋 되도록 한다. 이는 각상의 펄스를 한 곳에 모으면 180㎐가 되며, 주기마다 리셋을 시키는 것과 마찬가지다. 예를 들어, 타이머의 계수 속도를 21.6㎑ 로 한다면, 주기와 주기 사이에 펄스 갯수는 120개가 된다. 따라서, 120㎐ 만을 반복해서 카운트하게 한다.At the same time, a separate timer is configured so that the timer is reset so that the output of the gate does not counter more than 120 °. This is equivalent to a 180-Hz cycle when each phase pulse is collected in one place. For example, if the counting speed of the timer is 21.6 ms, the number of pulses is 120 between periods. Therefore, only 120 ms is counted repeatedly.
상 정보 검출 장치(80)는 주 장치(30)가 보내온 “PTD” 정보를 요구하는 명령이 접수되면, P1상을 0°∼360°구간을 수십 ㎐에서 1 주기로 하여 펄스를 수회 연속하여 주 장치(30)로 전송한다. 펄스의 주파수는 수 ㎑ 이하, 펄스군의 폭은 수 ㎳ 이하인 펄스로 전송하며, 최대 주파수 폭의 크기는 5.5ms 이하가 되도록 하여 다음신호와 중첩되지 않도록 한다.When the phase
주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)에서 보내온 펄스의 도착 여부와는 관계없이 타이머의 계수(Count)는 계속 되도록 하며, 도착 시각 순간의 펄스 갯수 값만을 저장 하고, 뒤 이어 오는 펄스도 순간의 펄스 갯수 값을 저장하며, 나머지 한 번 더 도착 순간 의 값을 저장 한다. The
이와 같이, 수회의 값을 합산하여 평균값을 구한다. 참고로 순간 펄스 갯수의 값은 계수(타이머 리셋 주기)원리상 120회(위상각 120°)를 넘을 수 없다. 또한, 60㎐에서의 각속도(sin Φ)는 21,600°/Sec이며, 삼상에서도 역시 각속도는 같다. 다만 위상의 지연(120°)이 있을 뿐이다. In this way, several values are added together to obtain an average value. For reference, the value of the instantaneous pulse number cannot exceed 120 times (
따라서 삼상에서 각상의 0°∼360° 구간마다 임의의 위상각(예를 들면 90°)에서 하나씩 펄스를 발생 시킨다면, 180㎐의 펄스가 만들어지므로, 60㎐의 각속도(21,600°)를 180㎐ 펄스의 주기로 나누면 120°이다. 여기서, 120°의 의미는 1/180 Sec 이며, 120°구간을 계측(5.5555㎳)하기 위하여 계수용 타이머는 21.6㎑의 속도(1/46.2㎲)로 계수 한다. Therefore, if one pulse is generated at any phase angle (for example, 90 °) for each phase of 0 ° to 360 ° in three phases, 180 Hz pulses are generated, so the angular velocity of 60 Hz (21,600 °) is 180 Hz pulses. Dividing by the period is 120 °. Here, the meaning of 120 ° is 1/180 Sec, and the counting timer counts at a speed of 21.6 ㎑ (1 / 46.2 위하여) in order to measure the 120 ° section.
따라서 상 정보 검출 장치(80)가 보내온 펄스가 도착하는 순간(시각)의 펄스 갯수 값은 적어도 카운터 펄스 갯수가 0∼120개 중의 하나이다. 0개의 순간(시각)은 리셋 후 계수 시작점이고, 120개는 최대 펄스 갯수 값이고, 리셋 개시 점과 동시에 다음상의 카운터 시작점이다.Therefore, the pulse number value at the moment (time) when the pulse sent from the image
도 8은 측정 장소 측에 장치된 상 정보 검출 장치(80)가 검출한 각상 중에 A상의 PTD(여기서, "PTD"(Phase Time Data)는 "상 정보 검출 장치의 전압상의 위상 데이터를 말하며, 1주기내의 특정 각도에서 임의의 펄스를 발생시켜 일정 분주하고 또한 일정 주기로 만들어진 데이터"이다.)을 주 장치(30)로 전송하고, 주 장치(30)에 PTD가 도착하는 시각을 표시한 것이다. Fig. 8 shows PTD of phase A (here, "PTD" (Phase Time Data) in the phase information detecting device 80) of each phase detected by the phase
예를 들어 상 정보 검출 장치(80)가 PTD 신호를 전송해서 주 장치(30)까지 의 데이터 전송 시간이 132㎳가 소요된다면, 132㎳를 180㎐ 펄스의 주기(120° 간격)로 나누면 23.76배이다. 따라서 기본적으로 23(120° 간격)칸의 시간을 빼면 약 4.222㎳가 남는다.For example, if the image
도 8에서 알 수 있는 바와 같이, 데이터 도착기점은 23칸(주기) 하고도 P1기점으로 펄스 갯수 중에 PTD가 도착한 것이며, P1기점으로 펄스 갯수가 시작 후 4.222㎳ 뒤에 PTD가 도착한 것이다. 위상 진행각도로 보면(4.222㎳ X 46.2㎲) 91.2°(120°의 23배 후 나머지 도착지점의 PTD)의 점이다. 예를 들어 상 정보 검출 장치(80) 측에서 보면 Data 전송시간이 132㎳가 소요된다면, PTD는 위상각으로는 약 2851.2°가 진행된 후에 도착한 것이다.As can be seen from FIG. 8, the PTD arrived at the number of pulses at the P1 origin and the number of pulses arrived at the P1 origin after 4.222 ms after the start of the pulse count. The phase progression angle (4.222㎳ X 46.2㎲) is the point at 91.2 ° (PTD of the remaining arrival point after 23
상 정보 검출 장치(80)는 A상 0°∼360° 구간마다 90°의 위상각에서 펄스를 발생시켜 계수(Count)하고, 30개가 되면, 주 장치(30)로는 PTD를 수회 연이어서 전송하고, 계속해서0°∼360° 구간마다 90°의 위상각에서 펄스를 발생시키고 있는데, 이것은 주 장치(30)에 PTD를 전송할 때 통신에러로 등으로 인한 정보전달이 정상적으로 이루어지지 않았을 때를 대비하여 주 장치(30)로 재전송하기 위함이다.The phase
상 정보 검출 장치(80)에서 0°∼360° 구간마다 90°의 위상각에서 발생되는 펄스는 주 장치(30)의 P1, P2, P3 중 어느 한 상과는 반드시 같은 시각에서 발생된다. 이는 상 정보 검출 장치(80) 각 상의 전압은 접속지점 긍장의 시작점, 즉 변전소(10)에 마련된 주 장치(30)에서 검출한 전압 상이기 때문에 모든 위상 조건은 같다.In the phase
도 8에서 알 수 있는 바와 같이 상 정보 검출 장치(80)는 P1상에서 검출위치를 선택하는 경우이다. 그러나 상 정보 검출 장치(80)는 변전소(10) 측의 A상이 어느 것인지는 모르지만, 반드시 어느 한 상은 P1상임에 분명하다. 따라서 주 장치(30)에서는 전압위상 검출의 위치를 각상의 위상 진행 방향으로 0°∼360° 구간마다 90°의 위상각에서 펄스를 발생시켜 하나의 게이트에 조합시킨다. 그러면 게이트에서는 각상에서 펄스가 삼상의 특성상 위상각도로 120° 지연되어 나타나게 된다. 따라서 게이트에서는 180㎐의 펄스를 보게 된다. As can be seen from FIG. 8, the image
각각의 펄스는 각각의 상이 순차적으로 보낸 펄스이다. 하지만 각각의 펄스는 P1, P2, P3의 상 중 어느 상의 것인지를 알 수는 없다. 여기서 펄스는 상순의 개념만을 알 수 있을 뿐, 변전소(10) 측의 A, B, C 상과 동일한 상의 개념이 아니다. Each pulse is a pulse sent by each phase sequentially. However, it is not known whether each pulse is a phase of P1, P2, or P3. Here, the pulse can only know the concept of the upper order, not the concept of the same phase as the A, B, C phase on the
상 정보 검출 장치(80)에 접속된 A, B, C 상(위상각 P1, P2, P3)은 임의의 상순일 뿐이다. 다만 P1, P2, P3 중에는 어느 상은 변전소(10) 측의 A상과 같은 시각에 펄스를 발생 한다. 따라서 상 정보 검출 장치(80)에 접속된 P1, P2, P3 중에서 변전소(10) 측의 A상과 같은 시각에 펄스를 발생한 상이 바로 변전소 측의 A상이다. The A, B, and C phases (phase angles P1, P2, and P3) connected to the phase
변전소(10) 측의 A상과 같은 시각에 펄스를 발생한 상이 바로 변전소(10) 측의 A상을 찾기 위한 방법으로 상 정보 검출 장치(80)가 검출한 P1상의 펄스가 주 장치(30)까지 도착할 때까지의 시간을 계측하고, 주 장치(30)는 상 정보 검출 장치(80)가 보내온 PTD를 도 8과 같이 대입하여 위상 적으로 도착각도를 연산하고, 도착시각에 위상의 값(지연각도)만큼 뒤로 이동해서 대조하여 주 장치(30)에 접속된 A, B, C 상 중에서 펄스의 발생위치(발생시각)와 일치한 상이 바로 계측장소 측 의 P1 상이라고 본다. The phase that generated the pulse at the same time as the A phase on the
그리고 나머지 상은 위상의 지연(예를 들어 120°,240°) 각도에 따라 P2 상과 P3 상이 구별된다. 하지만 상 정보 검출 장치(80)가 어느 시각에 계수를 하기 시작했는지 알 수가 없기 때문에 주 장치(30)는 전압 위상 검출의 위치를 각상의 위상 진행 방향으로 0°∼360° 구간마다 90°의 위상각에서 펄스를 발생시켜 하나의 게이트에 조합 시킨다. 따라서 펄스와 펄스는 위상각으로 120°가 된다. The remaining phases are distinguished from the P2 phase and the P3 phase according to the phase delay angles (eg, 120 ° and 240 °). However, since it is impossible to know at what time the phase
상 정보 검출 장치(80)가 보내온 펄스는 임의의 각도(120°) 안에 도착하지만 도착시각을 위상각도로 기록하기에는 여러 장치가 조합되어야 된다. 이러한 단점을 보완 해결책으로 120°을 상기에 열거한 방식으로 시간을 적용하여 연산에 의한 각도를 구한다.The pulse sent by the phase
데이터 전송 시간이 계측되면, 사인파의 각속도(1/21,600 Sec)를 계산하고, 데이터 전송에 걸리는 시간에다 전송속도를 곱하면 위상 적으로 지연된 각도를 구할 수 있다. When the data transmission time is measured, the angular velocity (1 / 21,600 Sec) of the sine wave is calculated, and the angle delayed in phase can be obtained by multiplying the transmission speed by the time taken for data transmission.
따라서 지연 시간이 132㎳이라면, 상 정보 검출 장치(80)의 기준상의 PTD는 21,600*0.132=2,851.2° 이고 기준상 각속도로 2,851.2° 진행 후에 변전소(10) 측의 주 장치(30)에 도착한 것이다. 즉, 상 정보 검출 장치(80)의 기준상(P1) 각속도와 변전소 (10)측의 주 장치(30)에서 검출한 전압상과 각속도가 같은 상이 나오는데 이 상이 상 정보 검출 장치(80)에서 찾고자하는 상이다. 이것은 상 정보 검출 장치(80)의 각상의 전압은 접속지점 긍장의 시작점인 변전소(10) 측 배전선로(21) 전압이기 때문에 모든 위상 조건은 같다. Therefore, if the delay time is 132 ms, the PTD of the reference phase of the phase
따라서 상 정보 검출 장치(80)의 기준상은 반드시 변전소(10) 측의 어느 상과 같다. 그러므로 변전소(10) 측의 주 장치(30)가 검출한 각상의 위상 파노라마에서 지연각도를 연산하여 구한 값은 정확하다. 즉, 변전소(10) 측 주 장치(30)가 검출한 각상의 위상 파노라마의 각도 2,851.2°에서 뒤로 2,851.2°후진하는 방법으로 우선 지연각도를 타이머의 계수 주기인 120°로 계산을 한다. 즉 2,851.2°÷120°=23.76이 된다. 여기서 23은 120°의 배수이고 23.76-23=0.76이다. 0.76은 0.76*120°=91.2°이다Therefore, the reference image of the phase
수식 연산을 설명하면 다음과 같다. 즉, 각상의 위상차는 120°이기 때문에 각각의 120°는 각각의 상을 의미하며, 91.2°는 임의의 상에서 계수를 91.2개를 한 것이며, 타이머 계수 속도가 21.6㎑이라면, 위상이 91.2° 진행 후의 점을 말한다. The mathematical operation is described as follows. That is, since the phase difference of each phase is 120 °, each 120 ° means each phase, and 91.2 ° means 91.2 coefficients of an arbitrary phase, and if the timer counting speed is 21.6㎑, the phase after the progress of 91.2 ° Say a point.
도 8에서와 같이 변전소(10) 측 주 장치(30)가 검출한 각상의 위상 파노라마에서 먼저 91.2°만큼 뒤로 이동하면, 각상의 PTD 발생 지점(각도)이 된다. 또한 발생 지점(각도)에서 120°간격으로 23번을 뒤로 이동하면, 임의의 상(발생지점)에서 멈춘다. 여기서 120°씩 후진 할 때마다 각상을 대입한다. As shown in FIG. 8, when the
결론적으로 임의의 상(발생지점)에서 멈춘 점이 상 정보 검출 장치(80)의 기준상과 같다. 따라서 상 정보 검출 장치(80)에서 PTD을 발생시키는 기준상(P1)은 변전소(10) 측의 A상임을 알 수 있다. 통신상의 문제나 거리 등으로 지연시간에 오차가 발생할 경우는 있으나, PTD 값을 수회에 걸쳐서 평균값을 산출하여 지연시간을 연산하기 때문에 이러한 문제는 해결이 가능하고, 통신 속도는 전파의 속 도(30만㎞/Sec)와 같기 때문에 수십, 수백 ㎞의 거리의 긍장에 있어서 위상 진행지연의 시간은 무시할 만큼 작기 때문에 문제가 되지 않는다. In conclusion, the point stopped at an arbitrary phase (originating point) is the same as the reference image of the phase
다음에 상 정보 검출 장치(80)측에서의 상 정보 검출 방법에 구체적으로 설명한다.Next, an image information detecting method on the image
상 정보 검출 장치(80)의 검출부(82)에서 각상의 전압을 검출하여 각상의 전압신호를 만들어 주 제어부(84)에 보내는데 이 신호는 변전소(10) 측의 동일상의 개념이 아니라 하나의 상순개념의 신호이다. The
물론 각상의 전압이 모두 들어오면 주 제어부(84)에서는 각각 상에 대하여 상순이 자동으로 지정되게 만든다. 그리고 결상이 되어 2개의 상이 들어오면 최소한 2개의 상중에서 어느 상이 지상, 진상인가를 구별하게 한다. 또한 단상처럼 한 개의 상만 접속되어도 상에 대한 기본적인 정보를 분석한다. Of course, when the voltage of each phase comes in, the
따라서 상 정보 검출 장치(80)에서는 결상의 개념이 존재하지 않고, 단지 전압 신호가 기준상 이외에 몇 개의 상이 더 있느냐에 따라 자동으로 분석이 이루어지게 된다. 즉, 본 발명에 따른 상 정보 검출 장치(80)는 단상에서부터 삼상까지 변전소(100 측의 각상 전압을 기준으로 상(절대상)을 분석할 수가 있다.Therefore, in the phase
상 정보 검출 장치(80)는 연결된 전력선의 상중에서 반드시 P1상을 기준상으로 하며, P1상의 위상 정보인 PTD를 주 장치(30)로 전송하고, 주 장치(30)에 접속된 상중에서 어느 상과 같은 상인가를 주 장치(30)로부터 전송받아 결과를 상 정보 검출 장치(80)에게 알려주는 방식으로 동작하기 때문에 삼상은 물론 단상 또한 자기상을 구별할 수가 있다. 그리고 삼상의 경우에는 상술한 분석 이외에 상순의 개념이 도입된다.The phase
주 장치(30)의 정보를 수신하고 수신 내용이 "DL ID" 라는 정보가 수신되면, 상 정보 검출 장치(80)의 표시부(85)의 LCD 표시창에 선로번호 입력표시가 나온다. 이때 측정하고자 하는 해당 선로번호(DL. NO.)를 장치에 내장된 데이터 조작부(83)의 조작버튼으로 선로번호를 입력하여 주 장치(30)에 전송하거나, 미리 주 제어부(84)에 프로그램된 선로번호를 LCD 표시창으로 불러와 선택하여 주 장치(30)로 전송한다. 이어서 상 정보 검출 장치(80)는 통신대기 상태로 가며, 주 장치(30)에서 재차 보내온 정보를 수신하고 수신 내용이 "측정 가능" 이라는 정보가 수신되면, 상 정보 검출 장치(80)의 중앙 제어부에서는 타임 신호(상 정보 검출 장치(80)와 주 장치(30) 간 지연시간을 테스트하기 위한 신호)를 주 장치(30)에 전송한다.When the information of the
그리고, 주 제어부(84)는 특정한 주파수의 "Time Clock"을 준비하고, 주 장치(30)의 정보를 기다리는 수신대기 상태로 간다. 주 장치(30)의 정보를 수신하고 수신된 내용이 "Time Clock"이면, 바로 미리 준비된 "Time Clock"을 주 장치(30)로 전송한다. Then, the
측정의 정확성과 신뢰성을 부여하기 위하여 이러한 동작을 수회 반복하게 된다. 이어서 상 정보 검출 장치(80)는 "PTD"를 미리 준비하고 주 장치(30)의 신호를 기다리는 수신대기 상태로 가며, 주 장치(30)의 정보를 수신하고 수신 내용이 “PTD” 정보를 요구하는 신호이면, 준비된 "PTD"를 주 장치(30)로 전송한다. 측정의 정확성과 신뢰성을 부여하기 위하여 이러한 동작도 위와 같이 수회 반복하게 된다.This operation is repeated several times to give accuracy and reliability of the measurement. Then, the image
상술한 바와 같은 반복 실행이 끝나면, 다시 주 장치(30)의 정보를 수신하고 수신 내용이 "대기" 라는 정보가 검색되면, 주 장치(30)의 중앙 제어부(33)에서 연산이 끝날 때까지 기다린다.After the repetitive execution as described above, when the information of the
주 장치(30)의 연산에 의해서 상 정보 검출 장치(80)가 찾는 전압 기준상이 변전소의 어느 상임을 알 수가 있다. The calculation of the
이와 같이 상 정보 검출 장치(80)는 주 장치(30)에서 분석한 상 정보에 의해서 현재 찾고자하는 상(위상)을 확인할 수가 있으며, 이에 따라 기준상이 상기한 결과에 의해서 어느 상인지를 안다면, 만약 단상의 경우는 그냥 끝나지만 삼상일 경우에는 기준상을 기준 위상으로 보고 나머지가 상대적 위상이 진상(+120°) 지상(-120°)인가가 자동분석 되므로 나머지 상도 확인이 가능하다.As described above, the phase
주 장치(30)에서 최종 보내온 정보는 상(위상) 판별신호와 해당선로(DL)의 상에 대한 정보(상순, 결상, 역상, 전압/전류의 크기, Swell, Flicker, Sag, 정전유무, 제3고조파, 등 현재의 상 정보와 일정시간동안 해당 상에 대한 저장된 데이터)와 나머지 삼상의 각각 상에 대한 정보도 같이 보내온다. The final information sent from the
주 장치(30)에서 보내진 상에 대한 정보는 주 제어부(84)에 의해 LCD 표시창에 항목별로 기록되어 작업자가 확인할 수 있고, 필요한 항목을 선택하여 데이터 메모리(90)에 저장할 수 있어 필요시 다시 불러와 사용할 수 있도록 되어있다.Information on the image sent from the
분석이 끝나면 주 장치(30)로 "완료" 라는 정보를 전송하고 주 장치(30)와의 통신접속을 해제한다. After the analysis, the information "completed" is transmitted to the
이상 본 발명자에 의해서 이루어진 발명을 상기 실시예에 따라 구체적으로 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것은 아니고 그 요지를 이탈하지 않는 범위에서 여러 가지로 변경 가능한 것은 물론이다.As mentioned above, although the invention made by this inventor was demonstrated concretely according to the said Example, this invention is not limited to the said Example and can be variously changed in the range which does not deviate from the summary.
즉, 상기 실시예에 있어서는 주변압기와 2차 변압기 사이 긍장에서 임의로 상 정보를 검출하는 실시예에 대해 설명하였지만, 이에 한정되는 것은 아니며 변전소 변압기에 상술한 바와 같은 주 장치의 시스템을 마련하는 경우 2차 변압기와 최종수용가의 긍장(저압)에서도 실현할 수 있음은 물론이다.That is, in the above embodiment, an embodiment in which phase information is arbitrarily detected in the negative voltage between the peripheral voltage and the secondary transformer has been described. However, the present invention is not limited thereto, and the substation transformer is provided with the system of the main apparatus as described above. Of course, it can also be realized in the low voltage of the car transformer and the end customer.
또, 주 장치(30)와 선로감시장치(40)는 무선통신으로 상호 정보를 주고받는 것으로 설명하였지만, 이에 한정되는 것은 아니며 유선으로 상호정보를 주고받을 수 있음도 물론이다.In addition, although the
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 상 정보 검출장치에 의하면, 한개의 터널에 다수의 케이블이 혼재하는 지중선로 등 다수의 송배전선로에서 한 명의 작업자가 원하는 상을 용이하고 정확하게 확인할 수 있다는 효과가 얻어진다.As described above, according to the phase information detecting apparatus according to the present invention, the effect that one operator can easily and accurately identify the desired phase is obtained in a plurality of transmission and distribution lines, such as underground lines, in which multiple cables are mixed in one tunnel. Lose.
또, 본 발명에 따른 상 정보 검출 방법 및 시스템에 의하면, 고압선로 뿐만 아닌 저압선로에서도 상 확인이 가능할 뿐만 아니라, 각 상의 전압에 대한 전류의 위상, 정전유무, 전압/전류의 크기, Sag, Swell. Flicker, 제3고조파, 부하량 등 공사현장에서 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있어 보다 정확한 부하관리 등을 할 수 있다는 효과도 얻어진다.In addition, according to the method and system for detecting phase information according to the present invention, not only the high voltage line but also the low voltage line can check the phase, the phase of the current for each voltage, the presence or absence of power, the magnitude of voltage / current, Sag, Swell . In addition, it is possible to immediately check the necessary information on the construction site such as flicker, third harmonic, and load, so that more accurate load management can be achieved.
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