JP5908336B2 - 励磁突入電流抑制装置及び励磁突入電流抑制方法 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、変圧器を電源に投入する際に生じる励磁突入電流を抑制するための励磁突入電流抑制装置に関する。
一般に、変圧器鉄心に残留磁束がある状態で電源投入により無負荷励磁を行うと、大きな励磁突入電流が流れることが知られている。この励磁突入電流の大きさは変圧器の定格負荷電流の数倍になる。このように大きな励磁突入電流が流れると、系統電圧が変動する。その電圧変動が大きい場合、需要者に影響を与えることがある。
この励磁突入電流を抑制する方法としては、残留磁束に基づいて投入位相を制御する方法がある。例えば、直接接地系の三相変圧器を3台の単相型遮断器で投入する際、任意の1相を先行投入し、その後に残りの2相を投入させるようにして励磁突入電流を抑制することが開示されている。また、非有効接地系の変圧器を三相一括操作型遮断器を用いて電源投入する際の励磁突入電流を抑制する方法も開示されている。
特許第4896858号公報 特許第4611455号公報
John H.Brunke、外1名,"Elimination of Transformer Inrush Currents by Controlled Switching -Part I: Theoretical Considerations", IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, IEEE,2001年4月,Vol.16,No.2,p.276−280
しかしながら、変圧器が負荷に接続された状態で遮断器の開閉をする場合に生じる励磁突入電流を抑制する方法については知られていない。また、変圧器が負荷に接続された状態では、遮断器に励磁突入電流と負荷電流が流れるため、遮断後の残留磁束は、無負荷変圧器を遮断した場合と異なる。
そこで、本発明の実施形態による目的は、変圧器が負荷に接続された状態で開閉する遮断器により変圧器を電源投入する際に生じる変圧器の励磁突入電流を抑制することのできる励磁突入電流抑制装置を提供することにある。
本発明の実施形態の観点に従った励磁突入電流抑制装置は、負荷が三相変圧器に接続された状態で前記三相変圧器と三相交流の電源との接続を開閉する遮断器を励磁突入電流を抑制するように制御する励磁突入電流抑制装置であって、前記遮断器の前記電源側の三相交流電圧を計測する電源側電圧計測手段と、前記電源から前記負荷に流れる三相交流電流を計測する電流計測手段と、前記電流計測手段により計測された三相交流電流に基づいて、三相のうち最初に遮断された電流の相である遮断第1相を検出する遮断第1相検出手段と、前記電源側電圧計測手段により計測された三相交流電圧の前記遮断第1相検出手段により検出された前記遮断第1相が、前記遮断第1相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の位相を検出する位相検出手段と、前記位相検出手段により検出された前記位相から60°以内の位相で、前記遮断器を投入する投入手段とを備える。
本発明の第1の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置の適用された電力系統システムの構成を示す構成図。 第1の実施形態に係る遮断器による電流遮断前後の遮断器電流を示す波形図。 第1の実施形態に係る遮断器による電流遮断前後の線間磁束を示す波形図。 第1の実施形態に係る遮断器の投入位相と電源電圧との関係を示す波形図。 第1の実施形態に係る遮断器の投入位相と各相の遮断器電流との関係を示すグラフ図。 本発明の第2の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置の適用された電力系統システムの構成を示す構成図。 第2の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置による投入目標位相範囲を説明するための磁束波形を示す波形図。 本発明の第3の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置の適用された電力系統システムの構成を示す構成図。 第3の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置による投入目標位相を説明するための磁束波形を示す波形図。
以下図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6の適用された電力系統システムの構成を示す構成図である。なお、以降の図における同一部分には同一符号を付してその詳しい説明を省略し、異なる部分について主に述べる。以降の実施形態も同様にして重複する説明を省略する。
本実施形態に係る電力系統システムは、電源母線1と、遮断器2と、変圧器3と、三相分の電源電圧検出器4U,4V,4Wと、三相分(変圧器端子分)の電流検出器5U,5V,5Wと、励磁突入電流抑制装置6と、負荷7とを備えている。
電源母線1は、U相、V相及びW相からなる三相交流の電源を備えた電力系統の母線である。
変圧器3の1次側は、遮断器2を介して、電源母線1に接続されている。変圧器3の2次側には、常時、負荷7が接続されている。変圧器3は、非有効接地系に設置されている。変圧器3は、三相交流電圧を変圧する三巻線の三相変圧器である。変圧器3は、1次巻線301、2次巻線302及び3次巻線303を備えている。1次巻線301及び2次巻線302は、Y結線されている。3次巻線303は、Δ結線されている。1次巻線301は、中性点がインピーダンスZn1で接地されている。2次巻線302は、中性点がインピーダンスZn2で接地されている。
遮断器2は、電源母線1と変圧器3との間に設けられている。遮断器2は、U相、V相、及びW相の三相の全ての主接点が一括操作される三相一括操作型の遮断器である。遮断器2が投入されることにより、変圧器3は、電源母線1による電源投入がされる。遮断器2が開放されることにより、変圧器3は、電源母線1から電気的に遮断される。
電源電圧検出器4U,4V,4Wは、電源母線1の各相(U相、V相、W相)に設けられている。3つの電源電圧検出器4U,4V,4Wは、電源母線1の各相(U相、V相、W相)の相電圧(対地電圧)を計測するための計器用機器である。電源電圧検出器4U,4V,4Wは、例えば、計器用変圧器(VT, Voltage Transformer)又はコンデンサ形計器用変圧器(PD, Potential Device)などの電圧分圧装置である。電源電圧検出器4U,4V,4Wは、電源母線1の各相と大地間に接続される。電源電圧検出器4U,4V,4Wは、検出値を検出信号として、励磁突入電流抑制装置6に出力する。
電流検出器5U,5V,5Wは、変圧器3の1次側(電源側)の各相に設けられている。3つの電流検出器5U,5V,5Wは、それぞれ変圧器3の1次側の各相(U相、V相、W相)に流れる電流を計測するための計測用機器である。電流検出器5U,5V,5Wは、例えば、計器用変流器(CT, Current Transformer)である。電流検出器5U,5V,5Wは、検出値を検出信号として、励磁突入電流抑制装置6に出力する。
励磁突入電流抑制装置6は、電源電圧検出器4U,4V,4W及び電流検出器5U,5V,5Wのそれぞれから受信した検出信号に基づいて、遮断器2の主接点に対して投入指令を出力する。これにより、遮断器2は投入される。
図1〜図5を参照して、励磁突入電流抑制装置6の構成について説明する。
図2は、遮断器2による電流遮断前後の遮断器電流Iu,Iv,Iwを示す波形図である。図3は、遮断器2による電流遮断前後の線間磁束φuv,φvw,φwuを示す波形図である。図4は、遮断器2の投入位相と電源電圧Vu,Vv,Vwとの関係を示す波形図である。図5は、遮断器2の投入位相と各相の遮断器電流Iu,Iv,Iwとの関係を示すグラフ図である。図3は、図2に示す遮断器電流Iu,Iv,Iwにおける線間磁束φuv,φvw,φwuを示したものである。図4及び図5は、図2及び図3で示す遮断状態で投入した場合を示したものである。
励磁突入電流抑制装置6は、電源電圧計測部601と、電流計測部602と、遮断第1相検出部603と、位相検出部604と、投入指令出力部605とを備えている。
電源電圧計測部601は、電源電圧検出器4U,4V,4Wにより検出された検出信号に基づいて、電源母線1の各相電圧を計測する。電源電圧計測部601は、計測した各相電圧Vu,Vv,Vwを位相検出部604に出力する。
電流計測部602は、電流検出器5U,5V,5Wにより検出された検出信号に基づいて、遮断器2を流れる各相電流Iu,Iv,Iwを計測する。電流計測部602は、計測した各相電流Iu,Iv,Iwを遮断第1相検出部603に出力する。
遮断第1相検出部603は、電流計測部602により計測された各相電流Iu,Iv,Iwに基づいて、遮断第1相を検出する。遮断第1相とは、3相のうち最初に電流が遮断される(電流が零になる)相のことである。図2では、遮断第1相はU相である。図2に示すように、非有効接地系の場合、最初に1相(U相)が電流遮断され、次に、残り2相(V相及びW相)が同時に電流遮断される。
遮断第1相検出部603は、遮断第1相を検出後、遮断第1相に流れていた遮断直前の電流の極性を検出する。図2では、遮断第1相であるU相の電流Iuは、負極性から正極性に推移するときに通過する零点で遮断されている。従って、遮断第1相検出部603は、遮断第1相の電流遮断直前の極性として負極性を検出する。遮断第1相検出部603は、検出した遮断第1相及び極性を位相検出部604に出力する。
位相検出部604には、遮断第1相検出部603により検出された遮断第1相及び極性、及び電源電圧計測部601により計測された各相電圧Vu,Vv,Vwが入力される。位相検出部604は、検出した電源電圧Vu,Vv,Vwの遮断第1相が、検出した電流Iu,Iv,Iwの遮断第1相の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の位相θcを検出する。従って、図2に示す状態で電流遮断された場合、位相検出部604は、U相の電源電圧Vuが、遮断直前のU相電流Iuの極性である負極性から正極性に推移するときに通過する零点の位相θcを検出する。位相検出部604は、検出した位相θcを投入指令出力部605に出力する。
投入指令出力部605は、位相検出部604により検出された位相θcから60°以内を投入目標位相範囲Tcとする。投入指令出力部605は、この投入目標位相範囲Tc内で、遮断器2の三相分の主接点を駆動する操作機構に対して投入指令を出力する。これにより、遮断器2は、三相一括で投入される。
次に、励磁突入電流抑制装置6による励磁突入電流の抑制について説明する。
図2に示すように、時刻t1に遮断第1相としてU相電流Iuを負極性から正極性に推移するときに通過する零点で遮断し、時刻t2でV相電流Iv及びW相電流Iwが同時に遮断された場合について説明する。
このとき、変圧器3には、時刻t2以降に、図3に示すように各線間に残留磁束φuv,φvw,φwuが発生する。WU相間の残留磁束φwuは、三線間のうち最大であり、正極性である。その他の線間の残留磁束φuv,φvwは、負極性である。
図5は、図4に示す電源電圧Vu,Vv,Vwで、位相検出部604により検出された位相θcから360°まで投入位相を推移させた場合の各相の遮断器電流Iu,Iv,Iwを示している。図5に示すように、励磁突入電流抑制装置6による投入目標位相範囲Tcで投入した場合、各相の遮断器電流Iu,Iv,Iwは、ほぼ定常状態の電流値である。
また、位相検出部604により検出された位相θcから60°後の位相は、W相電源電圧Vwの零点である。このW相電源電圧Vwの零点は、遮断されたU相電流Iuにより検出された位相θcのU相電圧Vuの零点と同様に検出できる。具体的には、まず、遮断直前のW相電流Iwの極性を検出する。ここで、W相は、遮断第1相であるU相から位相が120°進んだ相である。図2では、正極性である。次に、W相電源電圧Vwにおいて、検出した極性である正極性から負極性に推移するときに通過する零点を検出する。これにより、位相検出部604により検出された位相θcから60°後の位相が検出できる。
本実施形態によれば、遮断第1相及び遮断第1相の遮断直前の電流の極性を検出して投入目標位相範囲Tcを決定することで、変圧器3に負荷7が接続された状態でも、励磁突入電流を抑制するように遮断器2を投入することができる。
また、非有効接地系の変圧器を遮断するときに各相の間で電流遮断時点にズレが生じると、変圧器に直流電圧が残留する。このため、直流電圧が残留した相電圧をそのまま積分した場合、磁束が発散するため、残留磁束が正確に算出できない。図1に示すように変圧器3に負荷7が接続された状態では、電流遮断の時点は三相で必ずズレが生じる。従って、負荷7が接続された変圧器3を電源投入する場合、相毎に残留磁束を演算して励磁突入電流を抑制するような投入位相を決定する方法では、投入位相を決定することが困難になる。
これに対して、本実施形態であれば、負荷7が接続された変圧器3を電源投入する場合であっても、磁束を算出する必要がないため、励磁突入電流を抑制することができる。
(第2の実施形態)
図6は、本発明の第2の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6Aの適用された電力系統システムの構成を示す構成図である。
本実施形態に係る電力系統システムは、図1に示す第1の実施形態に係る電力系統システムにおいて、励磁突入電流抑制装置6を励磁突入電流抑制装置6Aに代え、電流検出器5U,5V,5Wを負荷側電圧検出器8U,8V,8Wに代えたものである。その他の点は第1の実施形態と同様である。
3つの負荷側電圧検出器8U,8V,8Wは、変圧器2の1次側の各相(U相、V相、W相)の相電圧(対地電圧)を計測するための計器用機器である。負荷側電圧検出器8U,8V,8Wは、例えば、計器用変圧器(VT)又はコンデンサ形計器用変圧器(PD)などの電圧分圧装置である。負荷側電圧検出器8U,8V,8Wは、変圧器3の一次端子の各相に設けられている。負荷側電圧検出器8U,8V,8Wは、検出値を検出信号として、励磁突入電流抑制装置6Aに出力する。
図7は、本実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6Aによる投入目標位相範囲Tc1を説明するための磁束波形を示す波形図である。ここでは、図2及び図3に示す電流遮断状態で、変圧器3を電源投入する場合について説明する。
励磁突入電流抑制装置6Aは、図1に示す第1の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6において、電流計測部602及び遮断第1相検出部603の代わりに、負荷側電圧計測部607及び残留磁束算出部608を設け、位相検出部604の代わりに位相検出部604Aを設け、定常磁束算出部606を追加した構成である。その他の点は第1の実施形態と同様である。
定常磁束算出部606には、電源電圧計測部601により計測された各相電圧Vu,Vv,Vwが入力される。定常磁束算出部606は、電源電圧計測部601により計測された各相電圧Vu,Vv,Vwに基づいて、UV相間、VW相間及びWU相間の各線間電圧を演算する。定常磁束算出部606は、演算した各線間電圧をそれぞれ積分する。定常磁束算出部606は、この積分された値を、定常時の磁束(定常磁束)φTuv,φTvw,φTwuとする。定常磁束算出部606は、演算した定常磁束φTuv,φTvw,φTwuを位相検出部604Aに出力する。
負荷側電圧計測部607は、負荷側電圧検出器8U,8V,8Wにより検出された検出信号に基づいて、変圧器3の各相の1次電圧を計測する。負荷側電圧計測部607は、計測した各相電圧を残留磁束算出部608に出力する。
残留磁束算出部608は、負荷側電圧計測部607により計測された各相電圧に基づいて、遮断器2による変圧器3の遮断後のUV相間、VW相間及びWU相間の各線間電圧Vuv,Vvw,Vwuを演算する。残留磁束算出部608は、演算した各線間電圧Vuv,Vvw,Vwuをそれぞれ積分する。残留磁束算出部608は、この積分された値を、変圧器3の鉄心の残留磁束(1次線間磁束)φZuv,φZvw,φZwuとする。残留磁束算出部608は、演算した残留磁束φZuv,φZvw,φZwuを位相検出部604Aに出力する。
位相検出部604Aは、図7に示すように、線間毎に、定常磁束算出部606により演算された定常磁束φTuv,φTvw,φTwuと、残留磁束算出部608により演算された残留磁束φZuv,φZvw,φZwuとの極性がそれぞれ一致する位相の区間Tuv,Tvw,Twuを検出する。位相検出部604Aは、検出した線間毎の位相の区間Tuv,Tvw,Twuが3つの全ての区間で重なる区間Tc1を同定する。同定した区間Tc1は、遮断器2を投入する投入目標位相範囲である。位相検出部604Aは、検出した投入目標位相範囲Tcを投入指令出力部605に出力する。
投入指令出力部605は、位相検出部604Aにより検出された投入目標位相範囲Tc1内で、遮断器2の三相分の主接点を駆動する操作機構に対して投入指令を出力する。これにより、遮断器2は、投入される。
位相検出部604Aで検出された投入目標位相範囲Tc1は、図4に示す第1の実施形態の位相検出部604で検出された投入目標位相範囲Tcと一致する。即ち、投入目標位相範囲Tc1で遮断器2を投入した場合の励磁突入電流の抑制の効果は、第1の実施形態で説明した図5に示す通りである。従って、投入指令出力部605は、位相検出部604Aで検出された投入目標位相範囲Tc1で、遮断器2を投入することにより、励磁突入電流を抑制することができる。
本実施形態によれば、残留磁束φZuv,φZvw,φZwuの極性と定常磁束φTuv,φTvw,φTwuの極性が線間毎に全ての線間で一致する位相範囲Tc1で遮断器2を投入することで、第1の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
ここで、上述したように、非有効接地系の変圧器3に負荷7が接続された状態で、変圧器3を遮断器2により遮断すると、直流電圧が残留する。この場合、直流電圧が残留している相電圧を積分して、変圧器3の残留磁束を正確に算出することはできない。しかし、線間電圧には、直流電圧の影響が無い。従って、励磁突入電流抑制装置6Aでは、線間電圧を積分することで、残留磁束を正確に算出することができる。
(第3の実施形態)
図8は、本発明の第3の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6Bの適用された電力系統システムの構成を示す構成図である。
本実施形態に係る電力系統システムは、図6に示す第2の実施形態に係る電力系統システムにおいて、励磁突入電流抑制装置6Aを励磁突入電流抑制装置6Bに代えたものである。その他の点は第2の実施形態と同様である。
励磁突入電流抑制装置6Bは、第2の実施形態に係る励磁突入電流抑制装置6Aにおいて、位相検出部604Aを位相検出部604Bに代えたものである。その他の点は第2の実施形態と同様である。
図9を参照して、位相検出部604Bによる投入目標位相θc1の検出方法について説明する。なお、図9に示す定常磁束φTuv,φTvw,φTwu及び残留磁束φZuv,φZvw,φZwuは、図7に示したものと同一である。従って、電流遮断状態は、図2及び図3に示したものである。
位相検出部604Bは、三線間の残留磁束φZuv,φZvw,φZwuのうち絶対値が最大の線間を判断する。図9では、WU相間が、絶対値が最大の残留磁束φZwuである。位相検出部604Bは、絶対値が最大の線間において、定常磁束φTuv,φTvw,φTwuと残留磁束φZuv,φZvw,φZwuが一致する範囲で、定常磁束φTuv,φTvw,φTwuの波高値時点の位相θc1を検出する。図9では、WU相間の残留磁束φZwuとWU相間の定常磁束φTwuが共に正極性の区間Twuで、WU相間の定常磁束φTwuが波高値となる位相θc1を検出する。位相検出部604Bは、検出した位相θc1を投入目標位相として、投入指令出力部605に出力する。ここで、位相検出部604Bで検出された投入目標位相θc1は、第2実施形態に係る位相検出部604Aで検出された投入目標位相範囲Tcの中間の時点の位相である。
投入指令出力部605は、位相検出部604Bにより検出された投入目標位相θc1で、遮断器2の三相分の主接点を駆動する操作機構に対して投入指令を出力する。これにより、遮断器2は、投入される。
本実施形態によれば、第2の実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
なお、各実施形態において、励磁突入電流抑制装置6〜6Bでの位相制御における各種パラメータは、より精度を高めるため等により補正をしてもよい。例えば、遮断器2の投入では、主接点間に発生するプレアークと呼ばれる先行放電や、操作機構の動作ばらつきなどに起因する投入時間のばらつきが存在する。このプレアークによる投入ばらつきや、遮断器投入時のばらつきは、予めその特性を取得しておくことにより、位相制御を行う際にこの特性による補正をすることができる。このような補正をすることで、これらのばらつきがあっても、励磁突入電流をより確実に抑制することができる。
また、各実施形態において、電源電圧検出器4U,4V,4Wにより、電源母線1の各相電圧を計測したが、電源母線1の各線間電圧を計測して、線間電圧を相電圧に変換してもよい。また、第2の実施形態及び第3の実施形態における負荷側電圧検出器8U,8V,8Wについても同様である。
さらに、各実施形態において、遮断器2は、三相一括操作型の遮断器としたが、相毎に操作する各相操作型の遮断器でもよい。各相操作型遮断器であれば、各相の遮断器を同時に投入することで、三相一括操作型遮断器と同様の作用効果を得ることができる。
また、各実施形態において、変圧器3は、三相変圧器であれば、どのようなものでもよい。変圧器3は、三巻線に限らず、二巻線でもよい。また、各巻線の結線は、Y結線又はΔ結線のどちらでもよいし、それらをどのように組合せてもよい。
さらに、各実施形態において、結果が同じになるのであれば、演算の順序や演算をさせる場所(励磁突入電流抑制装置6〜6Bの内部や外部を問わず、コンピュータや各種検出器等)は、適宜変更してもよい。
また、第1の実施形態において、電流検出器5U,5V,5Wは、遮断器2の開放直前に変圧器3に流れていた電流の極性が分かるのであれば、何処の電流を検出してもよい。従って、電源母線1から負荷7に流れる電流であれば、何処で検出してもよい。
さらに、第2の実施形態及び第3の実施形態において、定常磁束φTuv,φTvw,φTwu及び残留磁束φZuv,φZvw,φZwuを演算する場合に、相電圧から線間電圧のように、電圧を変換してから磁束を求めたが、磁束を求めた後に、磁束を変換してもよい。例えば、各相電圧から各線間の磁束を求める場合、先に各相の磁束を求めた後に、各線間の磁束を求めてもよい。
なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
1…電源母線、2…遮断器、3…変圧器、4U,4V,4W…電源電圧検出器、5U,5V,5W…電流検出器、6…励磁突入電流抑制装置、7…負荷、301…1次巻線、302…2次巻線、303…3次巻線、601…電源電圧計測部、602…電流計測部、603…遮断第1相検出部、604…位相検出部、605…投入指令出力部、Zn1,Zn2…中性点インピーダンス。

Claims (4)

  1. 負荷が三相変圧器に接続された状態で前記三相変圧器と三相交流の電源との接続を開閉する遮断器を励磁突入電流を抑制するように制御する励磁突入電流抑制装置であって、
    前記遮断器の前記電源側の三相交流電圧を計測する電源側電圧計測手段と、
    前記電源から前記負荷に流れる三相交流電流を計測する電流計測手段と、
    前記電流計測手段により計測された三相交流電流に基づいて、三相のうち最初に遮断された電流の相である遮断第1相を検出する遮断第1相検出手段と、
    前記電源側電圧計測手段により計測された三相交流電圧の前記遮断第1相検出手段により検出された前記遮断第1相が、前記遮断第1相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の位相を検出する位相検出手段と、
    前記位相検出手段により検出された前記位相から60°以内の位相で、前記遮断器を投入する投入手段とを備えたことを特徴とする励磁突入電流抑制装置。
  2. 負荷が三相変圧器に接続された状態で前記三相変圧器と三相交流の電源との接続を開閉する遮断器を励磁突入電流を抑制するように制御する励磁突入電流抑制装置であって、
    前記遮断器の前記電源側の三相交流電圧を計測する電源側電圧計測手段と、
    前記電源から前記負荷に流れる三相交流電流を計測する電流計測手段と、
    前記電流計測手段により計測された三相交流電流に基づいて、三相のうち最初に遮断された電流の相である遮断第1相を検出する遮断第1相検出手段と、
    前記電源側電圧計測手段により計測された三相交流電圧の前記遮断第1相検出手段により検出された前記遮断第1相が、前記遮断第1相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の第1の位相を検出する第1の位相検出手段と、
    前記電源側電圧計測手段により計測された三相交流電圧の前記遮断第1相検出手段により検出された前記遮断第1相から位相が120°進んだ相が、前記遮断第1相から位相が120°進んだ相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の第2の位相を検出する第2の位相検出手段と、
    前記第1の位相検出手段により検出された前記第1の位相から前記第2の位相検出手段により検出された前記第2の位相の間で、前記遮断器を投入する投入手段とを備えたことを特徴とする励磁突入電流抑制装置。
  3. 負荷が三相変圧器に接続された状態で前記三相変圧器と三相交流の電源との接続を開閉する遮断器を励磁突入電流を抑制するように制御する励磁突入電流抑制方法であって、
    前記遮断器の前記電源側の三相交流電圧を計測し、
    前記電源から前記負荷に流れる三相交流電流を計測し、
    計測した三相交流電流に基づいて、三相のうち最初に遮断された電流の相である遮断第1相を検出し、
    計測した三相交流電圧の検出した前記遮断第1相が、前記遮断第1相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の位相を検出し、
    検出した前記位相から60°以内の位相で、前記遮断器を投入することを含むことを特徴とする励磁突入電流抑制方法。
  4. 負荷が三相変圧器に接続された状態で前記三相変圧器と三相交流の電源との接続を開閉する遮断器を励磁突入電流を抑制するように制御する励磁突入電流抑制方法であって、
    前記遮断器の前記電源側の三相交流電圧を計測し、
    前記電源から前記負荷に流れる三相交流電流を計測し、
    計測した三相交流電流に基づいて、三相のうち最初に遮断された電流の相である遮断第1相を検出し、
    計測した三相交流電圧の検出した前記遮断第1相が、前記遮断第1相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の第1の位相を検出し、
    計測した三相交流電圧の検出した前記遮断第1相から位相が120°進んだ相が、前記遮断第1相から位相が120°進んだ相の遮断直前の電流の極性と同極性から逆極性に推移するときに通過する零点の第2の位相を検出し、
    検出した前記第1の位相から検出した前記第2の位相の間で、前記遮断器を投入することを含むことを特徴とする励磁突入電流抑制方法。
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