JPH0798351A - Data synchronizing method and fault point locating device therewith - Google Patents

Data synchronizing method and fault point locating device therewith

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JPH0798351A
JPH0798351A JP24175293A JP24175293A JPH0798351A JP H0798351 A JPH0798351 A JP H0798351A JP 24175293 A JP24175293 A JP 24175293A JP 24175293 A JP24175293 A JP 24175293A JP H0798351 A JPH0798351 A JP H0798351A
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JP
Japan
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terminal
voltage
current
branch point
power transmission
Prior art date
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Pending
Application number
JP24175293A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tokuo Emura
徳男 江村
Masayasu Takeuchi
雅靖 竹内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nissin Electric Co Ltd
Original Assignee
Nissin Electric Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To locate a fault point even when data samplings at terminals are not synchronized by using a terminal at either end of a multi-terminal circuit power transmission line as a reference terminal, and obtaining the voltage or the like at the nearest branch point. CONSTITUTION:A terminal T1 at either end of an (n)-terminal single-circuit power transmission line is used as a reference terminal. The voltage V2,1 at the nearest branch point b2 is obtained in consideration of the voltage V1 and current I1 at the terminal T1 when it is sound and the voltage drop in the zone from the terminal T1 to the branch point b2. The voltage Vb2 and the current Ib2 flowing in the direction opposite to the terminal T from the branch point b2 are calculated. The (n)-terminal single-circuit power transmission line is converted into an (n-1)-terminal single-circuit power transmission line having the branch point b2 as one terminal and the voltage Vb2 and current Ib2 as the terminal voltage and terminal current. The phase difference from a terminal T3 is calculated, with the branch point b2 used as a reference terminal. These procedures are repeated to convert the (n)-terminal single-circuit power transmission circuit into a two-terminal single-circuit power transmission line, and the voltage and current data are synchronized.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、n(n≧2)端子単回
線送電線の1地点で故障が発生した場合の故障点を、各
端子で測定される電圧及び電流に基づいて標定する方法
に関する。ここにおいて「故障」とは、短絡、地絡のい
ずれの故障であってもよく、故障に係わる線は、1線、
2線、3線のいずれか、又はこれらの組み合わせであっ
てもよい。「単回線送電線」とは、当初から単回線とし
て設定されたものでもよく、並行2回線送電線の一方が
故障して単回線運用されているものであってもよい。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention locates a failure point when a failure occurs at one point of an n (n ≧ 2) terminal single-line power transmission line based on the voltage and current measured at each terminal. Regarding the method. Here, the “fault” may be either a short circuit or a ground fault, and the line related to the fault is one line,
It may be two lines, three lines, or a combination thereof. The “single-line power transmission line” may be set as a single line from the beginning, or one of the parallel two-line power transmission lines may be out of order and may be operated as a single line.

【0002】[0002]

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】電力系統
で故障が発生した場合、故障箇所を発見し必要な修理を
行うことは、故障波及防止の意味から重要な業務であ
る。故障点標定装置(フォールトロケータともいう)の
設置されていない送電線路では、故障点探索のため線路
巡視が必要となり多大の労力と費用とを費やすことにな
る。長距離送電線や地形の複雑な送電線では特にそうで
ある。
2. Description of the Related Art When a failure occurs in a power system, finding a failure location and performing necessary repairs is an important task from the viewpoint of failure spread prevention. In a transmission line without a fault locator (also referred to as a fault locator), line patrol is required to search for a fault, which requires a great deal of labor and cost. This is especially the case for long-distance power lines and those with complex terrain.

【0003】このような理由で以前から故障点標定装置
が設置されている。故障点標定方法としては、従来は、
故障点で発生したサージ電圧を送電線の両端で検出しサ
ージの両端への到達時間差から故障点を決定するサージ
受信方式や、故障発生時に送電線路にパルスを送出しパ
ルスの反射時間を計測することで故障点を決定するパル
スレーダ方式が採用されていた。
For this reason, a fault point locating device has been installed for some time. As a fault location method, conventionally,
A surge reception method that detects the surge voltage generated at the fault point at both ends of the transmission line and determines the fault point from the difference in the arrival time at both ends of the surge, or sends a pulse to the transmission line when the fault occurs and measures the reflection time of the pulse Therefore, a pulse radar system that determines the failure point has been adopted.

【0004】これらの方式は、発生サージあるいは反射
パルスを正しく受信できれば標定精度はかなり高いので
あるが、線路に分岐があったり、線路インピーダンスに
変化があったりすると、反射等により大きな標定誤差を
生じたり、標定不可能になるという欠点を持っている。
一方、最近ではマイクロコンピュータをベースとしたデ
ィジタルリレー技術を使った、前記方式とは異なる原理
の故障点標定装置の開発が行われている。
These systems have considerably high orientation accuracy if the generated surge or reflected pulse can be received correctly. However, if the line has a branch or the line impedance changes, a large orientation error occurs due to reflection or the like. It also has the drawback that it cannot be orientated.
On the other hand, recently, a fault locator using a digital relay technology based on a microcomputer and having a principle different from the above method has been developed.

【0005】この故障点標定装置は、送電線の保護リレ
ーである距離リレーの測距能力に注目したもので、計器
用変圧器(PT)、変流器(CT)等の交流入力を用
い、所定の演算式に当てはめて故障点を標定するもので
ある。
This fault point locator focuses on the distance measuring ability of a distance relay, which is a protection relay for a power transmission line, and uses an AC input such as an instrument transformer (PT) and a current transformer (CT). The failure point is located by applying a predetermined arithmetic expression.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】前記故障点標定装置
は、各端子の電圧、電流を測定しなければならないの
で、各端子にPTやCTを設置する必要がある。ところ
で、故障点標定のために各端子の電圧、電流を四則演算
するには、PTやCTによって得られるデータのサンプ
リング同期がとられていることが前提となる。すなわ
ち、サンプリング同期がとられていないデータ間で演算
を行うと、誤った結果が出てしまう。
Since the fault point locating device must measure the voltage and current at each terminal, it is necessary to install PT and CT at each terminal. By the way, in order to calculate the voltages and currents of the respective terminals for the purpose of locating a fault point, it is premised that the data obtained by PT or CT is sampling-synchronized. That is, if an operation is performed between data that are not sample-synchronized, an incorrect result will be obtained.

【0007】各々の端子内のデータについては、データ
間のサンプリング同期をとることは比較的容易である
が、異なる端子間のデータのサンプリング同期をとるこ
とは、極めて困難なこととなる。例えば、PCM伝送方
式を用い、通信路も大容量のものを用い、さらにクロッ
ク信号伝送中に生じる伝送時間差を正確に測定し補正す
るために、送信器、受信器間で信号を往復させ、その往
復にかかった時間を測定して伝送時間差を求めるといっ
た、高級、複雑な手法が必要になる。
Regarding the data in each terminal, it is relatively easy to establish sampling synchronization between data, but it is extremely difficult to establish sampling synchronization for data between different terminals. For example, a PCM transmission system is used, a communication path has a large capacity, and a signal is sent back and forth between a transmitter and a receiver in order to accurately measure and correct a transmission time difference that occurs during clock signal transmission. A sophisticated and complicated method is required, such as measuring the time required for a round trip to obtain the transmission time difference.

【0008】そこで、本発明は、一般的なn(n≧2)
端子単回線送電線の各端でPTやCTを設置して電圧や
電流に基づいて故障点を求める故障点標定装置におい
て、各端子のデータサンプリングの同期がとれていない
場合でも、故障点を正しく標定することができるデータ
の同期化方法及びその方法を用いた故障点標定装置を提
供することを目的とする。
Therefore, in the present invention, general n (n ≧ 2)
In a fault point locator that installs a PT or CT at each end of a single-line power transmission line to find a fault point based on voltage or current, correct the fault point even if the data sampling of each terminal is not synchronized. An object of the present invention is to provide a data synchronization method capable of locating and a fault point locating device using the method.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明のデータの同期化
方法は、n端子単回線送電線のいずれかの端の端子を基
準端子とし、基準端子の直近の分岐点の電圧を、基準端
子の電圧、電流と基準端子から分岐点までの区間の電圧
降下とを考慮して求めるとともに、当該分岐点の電圧
を、当該分岐点につながる他の端子の電圧、電流と当該
他の端子から当該分岐点までの区間の電圧降下とを考慮
して求め、これらの2つの電圧の位相差を求めることに
より、前記他の端子の電圧、電流データと、基準端子の
電圧、電流データとの同期をとり、前記分岐点の電圧、
電流を、同期化された電圧、電流データに基づいて算出
し、n端子単回線送電線を、当該分岐点を一方の端子と
し、その算出された電圧、電流を端子電圧、端子電流と
する(n−1)端子単回線送電線に変換し、前記(n−
1)端子単回線送電線について、前記新たに端子とみな
された分岐点を基準端子とし、いままでの手順を繰り返
すことにより、2端子単回線送電線まで変換し、2端子
単回線送電線において、新たに端子とみなされた分岐点
を基準端子とし、他の端子の電圧を、基準端子の同期化
された電圧、電流と基準端子から他の端子までの区間の
電圧降下とを考慮して求め、当該他の端子で測定された
電圧との位相差を求め、当該他の端子の電圧、電流デー
タの同期をとることにより、最終的には、すべての端子
の電圧、電流データの同期をとる方法である。
According to the data synchronization method of the present invention, a terminal at either end of an n-terminal single-line power transmission line is used as a reference terminal, and a voltage at a branch point closest to the reference terminal is used as a reference terminal. , And the voltage drop in the section from the reference terminal to the branch point are taken into consideration, and the voltage at the branch point is calculated from the voltage and current at other terminals connected to the branch point and from the other terminal. The voltage drop of the section up to the branch point is taken into consideration, and the phase difference between these two voltages is obtained to synchronize the voltage and current data of the other terminal with the voltage and current data of the reference terminal. The voltage at the branch point,
The current is calculated based on the synchronized voltage and current data, and the n-terminal single-line power transmission line has the branch point as one terminal, and the calculated voltage and current are the terminal voltage and the terminal current ( (n-1) terminal converted to a single-line power transmission line, and the (n-
1) Regarding the terminal single-line power transmission line, the branch point newly regarded as the terminal is used as a reference terminal, and the procedure up to this point is repeated to convert up to a two-terminal single-line power transmission line. , The branch point newly regarded as the terminal is used as the reference terminal, and the voltage of the other terminals is taken into consideration in consideration of the synchronized voltage of the reference terminal, the current, and the voltage drop in the section from the reference terminal to the other terminal. Finally, the phase difference with the voltage measured at the other terminals is calculated, and the voltage and current data of the other terminals are synchronized to finally synchronize the voltage and current data of all terminals. Is the way to take.

【0010】また、本発明の故障点標定装置は、各端子
に設置された電圧、電流検出手段と、各端子の電圧、電
流データをサンプリングする手段と、n端子単回線送電
線の各区間長及び単位長当たりのインピーダンスの整定
を行う手段と、故障点標定演算を行う演算手段と、演算
手段から得られる故障点情報を出力する手段とを備え、
前記演算手段は、健全時に請求項1記載のデータの同期
化方法により各端子の電圧、電流データの位相差を求め
ておき、故障発生時には前記健全時に求められた位相差
を利用して故障時の各端子間の電圧電流データの同期を
とり、この同期化された電圧、電流データに基づき故障
区間を決定し、決定された故障区間において故障点を標
定するものである。
Further, the fault point locating device of the present invention comprises a voltage / current detecting means installed at each terminal, a means for sampling voltage / current data of each terminal, and a section length of an n-terminal single-line transmission line. And means for performing impedance settling per unit length, means for performing fault point location calculation, and means for outputting fault point information obtained from the means for computing,
When the sound is normal, the phase difference between the voltage and current data of each terminal is obtained by the data synchronization method according to claim 1 when the sound is normal, and when the failure occurs, the phase difference obtained when the sound is normal is used. The voltage and current data between the terminals are synchronized, the failure section is determined based on the synchronized voltage and current data, and the failure point is located in the determined failure section.

【0011】[0011]

【作用】図1を参照しながら説明する。図1は発明の適
用対象であるn端子単回線送電線を示しており、いずれ
かの区間で単純故障(故障の種類(地絡、短絡、故障相
等)は問わず、いずれかの区間の1地点で発生する故
障)が発生しているものとする。
The operation will be described with reference to FIG. FIG. 1 shows an n-terminal single-line power transmission line to which the present invention is applied, and a simple failure (type of failure (ground fault, short-circuit, failure phase, etc.) does not matter in any section. It is assumed that a failure that occurs at a point) has occurred.

【0012】各端子の符号をT1 ,T2 ,T3 ,・・・・,
n とし、各端子から流れ込む電流をI1 ,I2
3 ,・・・・,In 、各端子の電圧をV1 ,V2 ,V3
・・・・,V n とする。電流Ii (i=1, ・・・・,n) 、電圧Vi
(i=1, ・・・・,n) は相電流、相電圧のベクトルであって、
次のように表される。
The symbol of each terminal is T1, T2, T3, ...
TnAnd the current flowing from each terminal is I1, I2
I3, ..., In, The voltage of each terminal is V1, V2, V3
...., V nAnd Current Ii(i = 1, ..., N), voltage Vi
(i = 1, ..., n) is the vector of phase current and phase voltage,
It is expressed as follows.

【0013】[0013]

【数1】 [Equation 1]

【0014】ここにa,b,cは相を表わす。各要素は
大きさと位相を持つ複素数である。分岐点をb2
3 ,・・・・,bn-1 とし、分岐点と端子との距離を
1 ,d2,d3 ,・・・・,d2n-4,d2n-3 とする。各
区間の単位長当たりの線路インピーダンス行列Zi (i=
1, ・・・・,2n-3)を、
Here, a, b and c represent phases. Each element is a complex number with magnitude and phase. The branch point is b 2 ,
b 3, ····, and b n-1, the distance between the branch point and the terminal d 1, d 2, d 3 , ····, and d 2n-4, d 2n- 3. Line impedance matrix Z i (i =
1, ..., 2n-3)

【0015】[0015]

【数2】 [Equation 2]

【0016】で表わす。各要素は大きさと位相を持つ複
素数であって、sは自己、mは相互を表わす。また、複
素ベクトルの内積を< , >で表わす。例えば、
It is represented by. Each element is a complex number having a magnitude and a phase, s represents self and m represents each other. Also, the inner product of complex vectors is represented by <,>. For example,

【0017】[0017]

【数3】 [Equation 3]

【0018】で表される電流I、電圧Vに対して、複素
ベクトルの内積は、 <V,I>=Ia * a +Ib * b +Ic * c
(*は複素共役) となる。また、ベクトルの絶対値をユークリッドノルム
で評価することとし、ユークリッドノルムを‖ ‖で表
わす。
For a current I and a voltage V represented by, the inner product of the complex vector is <V, I> = I a * V a + I b * V b + I c * V c
(* Is a complex conjugate). Also, the absolute value of the vector is evaluated by the Euclidean norm, and the Euclidean norm is represented by ‖ ‖.

【0019】‖V‖=√<V,V> 図1のn端子単回線送電線において、まず、n端子単回
線送電線のいずれかの端の端子,例えば端子T1 を基準
端子とし、基準端子T1 の直近の分岐点b2 の電圧を、
基準端子T1 の健全時の電圧V1 、電流I1 と基準端子
1 から分岐点b2 までの区間の電圧降下を考慮して求
める。
‖V‖ = √ <V, V> In the n-terminal single-line power transmission line of FIG. 1, first, a terminal at either end of the n-terminal single-line power transmission line, for example, the terminal T 1 is used as a reference terminal, and a reference The voltage at the branch point b 2 closest to the terminal T 1 is
The voltage V 1 and the current I 1 when the reference terminal T 1 is in a sound state and the voltage drop in the section from the reference terminal T 1 to the branch point b 2 are taken into consideration.

【0020】これをVb2,1(添字は端子T1 から計算し
た分岐点b2 の電圧という意味である)と書くと、 Vb2,1=V1 −d1 1 1 となる。次に、当該分岐点b2 の電圧を、当該分岐点b
2 につながる他の端子T 2 の健全時の電圧V2 ,電流I
2 と当該他の端子T2 から当該分岐点b2 までの区間の
電圧降下を考慮して求める。これをVb2,2と書くと、 Vb2,2=V2 −d2 2 2 となる。
This is Vb2,1(Subscript is terminal T1Calculated from
Branch point b2It means the voltage ofb2,1= V1-D1Z1I1 Becomes Next, the branch point b2Voltage of the branch point b
2Other terminal T connected to 2Voltage V of sound2, Current I
2And the other terminal T2To the branch point b2Up to the section
Calculated in consideration of voltage drop. This is Vb2,2And write Vb2,2= V2-D2Z2I2 Becomes

【0021】健全時であるため、Vb2,1とVb2,2とは一
致するはずであるが、非同期サンプリングであるため、
必ずしも一致しない。この非同期サンプリングによる位
相差をα2 とすれば、次の関係が成立する。 Vb2,2=exp(jα2 )Vb2,1 このexp(jα2 )は、つぎのようにして求めること
ができる。
Since it is a sound state, V b2,1 and V b2,2 should match, but since it is asynchronous sampling,
Not necessarily the same. If the phase difference due to this asynchronous sampling is α 2 , the following relationship holds. V b2,2 = exp (jα 2 ) V b2,1 This exp (jα 2 ) can be obtained as follows.

【0022】 <Vb2,2,Vb2,1>=<exp(jα2 )Vb2,1,Vb2,1> =exp(jα2 )<Vb2,1,Vb2,1> したがって、 exp(jα2 )=<Vb2,2,Vb2,1>/<Vb2,1,Vb2,1> =<Vb2,2,Vb2,1>/‖Vb2,12 が得られ、端子T2 の電圧、電流は、それぞれ exp(−jα2 )V2 exp(−jα2 )I2 により、基準端子T1 の電圧、電流と同期化できる。<V b2,2 , V b2,1 > = <exp (jα 2 ) V b2,1 , V b2,1 > = exp (jα 2 ) <V b2,1 , V b2,1 > Therefore, exp (jα 2 ) = <V b2,2 , V b2,1 > / <V b2,1 , V b2,1 > = <V b2,2 , V b2,1 > / ‖V b2,12 The obtained voltage and current at the terminal T 2 can be synchronized with the voltage and current at the reference terminal T 1 by exp (−jα 2 ) V 2 exp (−jα 2 ) I 2 , respectively.

【0023】次に、分岐点b2 の電圧Vb2、分岐点b2
より基準端子T1 とは反対の方に流れる電流Ib2を、次
式により計算する。 Vb2=Vb2,1=exp(−jα2 )Vb2,2b2=I1 +exp(−jα2 )I2 ここで、n端子単回線送電線を、当該分岐点b2 を一方
の端子とし、その算出された電圧Vb2、電流Ib2を端子
電圧、端子電流とする(n−1)端子単回線送電線に変
換する(図2参照)。
[0023] Next, voltage V b2 of the branch point b 2, the branch point b 2
The current I b2 flowing in the direction opposite to the reference terminal T 1 is calculated by the following equation. V b2 = V b2,1 = exp (−jα 2 ) V b2,2 I b2 = I 1 + exp (−jα 2 ) I 2 Here, the n-terminal single line transmission line is connected to the branch point b 2 at one of the branch points b 2 . A terminal is used, and the calculated voltage V b2 and current I b2 are converted into a (n-1) terminal single-line power transmission line having a terminal voltage and a terminal current (see FIG. 2).

【0024】そしてこの(n−1)端子単回線送電線に
ついて、前記新たに端子とみなされた分岐点b2 を基準
端子とし、端子T3 との位相差を計算する。 Vb3,2=Vb2−d3 3 b2b3,3=V3 −d4 4 3 exp(jα3 )=<Vb3,2,Vb3,3>/‖Vb3,22 端子T3 の電圧、電流は、それぞれ exp(−jα3 )V3 exp(−jα3 )I3 により、基準端子b2 の電圧、電流と同期化でき、ひい
ては基準端子T1 の電圧、電流と同期化できる。
Then, for this (n-1) terminal single line transmission line, the branch point b 2 newly regarded as the terminal is used as a reference terminal, and the phase difference from the terminal T 3 is calculated. V b3,2 = V b2 -d 3 Z 3 I b2 V b3,3 = V 3 -d 4 Z 4 I 3 exp (jα 3 ) = <V b3,2 , V b3,3 > / ‖V b3, 22 The voltage and current at the terminal T 3 can be synchronized with the voltage and current at the reference terminal b 2 by exp (-jα 3 ) V 3 exp (-jα 3 ) I 3 , respectively, and thus the voltage at the reference terminal T 1 It can be synchronized with voltage and current.

【0025】また、分岐点b3 の電圧Vb3、分岐点b3
に流れる電流Ib3を、次式により計算する。 Vb3=Vb3,2=exp(−jα3 )Vb3,3b3=Ib2+exp(−jα3 )I3 以上のような手順を繰り返すことにより、2端子単回線
送電線まで変換する(図3参照)。
[0025] In addition, the voltage V b3 of the branch point b 3, the branch point b 3
The current I b3 flowing in the circuit is calculated by the following equation. V b3 = V b3,2 = exp (−jα 3 ) V b3,3 I b3 = I b2 + exp (−jα 3 ) I 3 By converting the above procedure, conversion to a two-terminal single-line transmission line is performed. (See Figure 3).

【0026】2端子まで変換できれば、2端子単回線送
電線の新たに端子とみなされた分岐点bn-1 を基準端子
とし、他の端子Tn の電圧Vn,n-1 を、基準端子の同期
化された電圧Vbn-1、電流Ibn-1と基準端子bn-1 から
他の端子Tn までの区間の電圧降下を考慮して求める。 Vn,n-1 =Vbn-1−d2n-32n-3bn-1n =exp(jαn )Vn,n-1 exp(jαn )=<Vn ,Vn,n-1 >/‖Vn,n-1
2 端子Tn の電圧、電流は、それぞれ、 exp(−jαn )Vn exp(−jαn )In で求められる。
If up to two terminals can be converted, the branch point b n-1 newly regarded as a terminal of the two-terminal single-line power transmission line is used as a reference terminal, and the voltage V n, n-1 of another terminal T n is used as a reference. The terminal voltage is calculated in consideration of the synchronized voltage V bn-1 , the current I bn-1, and the voltage drop in the section from the reference terminal b n-1 to the other terminal T n . V n, n-1 = V bn-1 -d 2n-3 Z 2n-3 I bn-1 V n = exp (jα n ) V n, n-1 exp (jα n ) = <V n , V n , n-1 > / ‖V n, n-1
2 voltage terminal T n, current, respectively, obtained by exp (-jα n) V n exp (-jα n) I n.

【0027】このようにして、最初の基準端子T1 の位
相を基準として、全ての端子の電圧、電流データの同期
化を図ることができる。また、本発明の故障点標定装置
によれば、健全時に前述の方法により、全ての端子の電
圧、電流データの位相差を求めておき、故障発生時に
も、この位相差は不変であるから、故障時の各端子の電
圧電流データを、健全時に求められた位相差を用いて前
記方法により同期化し、この同期化された各端子の電
圧、電流データに基づいて故障点を標定することができ
る。
In this way, the voltage and current data of all terminals can be synchronized with the phase of the first reference terminal T 1 as a reference. Further, according to the fault point locating device of the present invention, the voltage of all terminals, the phase difference of the current data is obtained in advance by the method described above at the time of soundness, and even when a fault occurs, this phase difference does not change, The voltage / current data of each terminal at the time of failure can be synchronized by the above method using the phase difference obtained at the time of soundness, and the failure point can be located based on the synchronized voltage and current data of each terminal. .

【0028】[0028]

【実施例】以下、本発明のデータの同期化方法を用いた
故障点標定装置を添付図面に基いて詳細に説明する。な
お、前述した図1〜図3と共通するものについて同じ符
号を使用する。図4は一般的な4端子単回線送電線、及
び本発明に係るフォルトロケータを示す図であり、4端
子単回線送電線Lは、送電端T1 側に電源を配置し、受
電端B、受電端C、受電端Dに負荷(図示せず。電源で
もよい)を配置している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A fault location device using the data synchronization method of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. In addition, the same reference numerals are used for the same components as those in FIGS. FIG. 4 is a diagram showing a general four-terminal single-line power transmission line and a fault locator according to the present invention. In the four-terminal single-line power transmission line L, a power source is arranged on the power transmission end T 1 side and a power receiving end B, Loads (not shown in the figure, but may be a power source) are arranged at the power receiving ends C and D.

【0029】前記4端子単回線送電線Lの送電端T1
は、回線のa相、b相及びc相の電流を測定する変流器
(まとめてCT1 という)及び送電端T1 の母線に接続
され、a相、b相及びc相の電圧を検出するトランスP
1 が接続されている。また受電端T2 ,T3 ,T4
も、回線のa相、b相及びc相の電流をそれぞれ測定す
るCT2 ,CT3 ,CT4 及び受電端T2 ,T3 ,T4
の母線に接続されa相、b相及びc相の電圧をそれぞれ
検出するPT2 ,PT3 ,PT4 が接続されている。
At the power transmission end T 1 of the 4-terminal single-line power transmission line L, there are a current transformer (collectively referred to as CT 1 ) for measuring the currents of the a-phase, b-phase and c-phase of the circuit and a power-transmission end T 1 . Transformer P that is connected to the bus and detects the voltage of a-phase, b-phase and c-phase
T 1 is connected. Also, at the receiving ends T 2 , T 3 , T 4 , CT 2 , CT 3 , CT 4 and receiving ends T 2 , T 3 , T 4 for measuring the currents of the a-phase, b-phase and c-phase of the line, respectively.
PT 2 , PT 3 and PT 4 which are connected to the bus bar for detecting the voltages of the a-phase, b-phase and c-phase, respectively.

【0030】各受電端T2 ,T3 ,T4 には、CT2
CT3 ,CT4 及びPT2 ,PT3,PT4 の検出出力
をサンプリングしディジタル変換して、フォルトロケー
タ1に伝送する端局2,3,4が設置されている。端局
2,3,4は、図5に示すように、読み取った各相電圧
・電流を所定レベルの電圧信号に変換する補助トランス
21、補助トランス21で変換された電圧信号を所定電
気角(例えば30度)ごとにサンプリングするサンプルホ
ールド回路22、A/D変換器23、及び電圧、電流デ
ータを変調しフォルトロケータ1に伝送するための通信
機24を備えている。サンプルホールド回路22のサン
プリングのための時計は、端局2,3,4及びフォルト
ロケータ1がそれぞれ別個に備えているものとする。
Each of the power receiving terminals T 2 , T 3 and T 4 has CT 2 ,
Terminal stations 2, 3 and 4 are provided for sampling and digitally converting the detection outputs of CT 3 , CT 4 and PT 2 , PT 3 , PT 4 and transmitting them to the fault locator 1. As shown in FIG. 5, the terminal stations 2, 3 and 4 convert the read phase voltages / currents into voltage signals of a predetermined level by an auxiliary transformer 21, and convert the voltage signal converted by the auxiliary transformer 21 into a predetermined electrical angle ( A sample hold circuit 22 for sampling every 30 degrees, an A / D converter 23, and a communication device 24 for modulating voltage and current data and transmitting the data to the fault locator 1 are provided. It is assumed that the terminal clocks 2, 3, 4 and the fault locator 1 are individually provided with the clocks for sampling by the sample hold circuit 22.

【0031】フォルトロケータ1は、例えば送電端T1
側に配置されているもので、図6に示すように、読み取
った各相電圧・電流を所定レベルの電圧信号に変換する
補助トランス11、補助トランス11で変換された電圧
信号を所定電気角(例えば30度)ごとにサンプリングす
るサンプルホールド回路12、A/D変換器13、A/
D変換器13により変換されたディジタル値を格納する
RAM15、故障検出プログラム、データ同期化プログ
ラム、故障区間選択プログラム、故障点標定プログラム
を格納しているROM14、故障検出演算、データ同期
化演算、故障区間選択演算、故障点標定演算を行うCP
U16、各区間の区間長d1 ,・・・・,d 5 、4端子単回
線送電線Lの各区間の単位長当たりのインピーダンスZ
i 等の整定を行うためのキーボード19、並びにCPU
16により算出された故障点等の情報を表示する表示装
置20が設けられている。
The fault locator 1 is, for example, a power transmission terminal T.1
It is placed on the side, and as shown in FIG.
Convert each phase voltage / current into a voltage signal of a specified level
Auxiliary transformer 11, voltage converted by auxiliary transformer 11
Sampling the signal every given electrical angle (eg 30 degrees)
Sample hold circuit 12, A / D converter 13, A /
The digital value converted by the D converter 13 is stored.
RAM15, failure detection program, data synchronization program
Ram, failure section selection program, failure location program
ROM14 storing data, failure detection calculation, data synchronization
CP that performs generalization calculation, failure segment selection calculation, and fault location calculation
U16, section length d of each section1, ..., d Five4 terminals single time
Impedance Z per unit length of each section of line transmission line L
iKeyboard 19 and CPU for settling etc.
Display device that displays information such as failure points calculated by 16
A device 20 is provided.

【0032】前記故障検出演算は、周知のもので、例え
ば各相電流のいずれか、又は零相電流の大きさが基準値
を超えたかどうかで判定する。データ同期化演算は、前
に説明したとおりであるが、ここでは4端子単回線送電
線Lを対象にしてもう一度簡単に説明しておく。図4の
4端子単回線送電線Lの健全時において、まず、4端子
単回線送電線Lのいずれかの端の端子,例えば端子T1
を基準端子とし、基準端子T1 の直近の分岐点b2 の電
圧Vb2,1を、基準端子T1 から求めると、 Vb2,1=V1 −d1 1 1 となる。次に、当該分岐点b2 の電圧Vb2,2を、他の端
子T2 から求めると、 Vb2,2=V2 −d2 2 2 となる。
The above-mentioned failure detection calculation is a well-known one, and it is judged, for example, whether any of the phase currents or the magnitude of the zero-phase current exceeds a reference value. The data synchronization calculation is as described above, but here it will be briefly described once again for the 4-terminal single-line power transmission line L. When the 4-terminal single-line power transmission line L in FIG. 4 is in a healthy state, first, a terminal at either end of the 4-terminal single-line power transmission line L, for example, the terminal T 1
Was a reference terminal, the most recent voltage V B2,1 branch point b 2 reference terminal T 1, and obtained from a reference terminal T 1, the V b2,1 = V 1 -d 1 Z 1 I 1. Next, when the voltage V b2,2 at the branch point b 2 is obtained from the other terminal T 2 , V b2,2 = V 2 −d 2 Z 2 I 2 is obtained.

【0033】Vb2,1とVb2,2との位相差をα2 とすれ
ば、次の関係が成立する。 Vb2,2=exp(jα2 )Vb2,1 このexp(jα2 )は、 exp(jα2 )=<Vb2,2,Vb2,1>/‖Vb2,12 によって得られ、端子T2 の電圧、電流は、それぞれ exp(−jα2 )V2 exp(−jα2 )I2 となる。これで、基準端子T1 の電圧、電流との同期化
ができる。
If the phase difference between V b2,1 and V b2,2 is α 2 , the following relationship holds. V b2,2 = exp (jα 2 ) V b2,1 This exp (jα 2 ) is obtained by exp (jα 2 ) = <V b2,2 , V b2,1 > / ‖V b2,12 . , And the voltage and current at the terminal T 2 are exp (−jα 2 ) V 2 exp (−jα 2 ) I 2 , respectively. This enables synchronization with the voltage and current of the reference terminal T 1 .

【0034】次に、分岐点b2 の電圧Vb2、分岐点b2
より右方向に流れる電流Ib2を、次式により計算する。 Vb2=Vb2,1=exp(−jα2 )Vb2,2b2=I1 +exp(−jα2 )I2 ここで、4端子単回線送電線Lを、当該分岐点b2 を一
方の端子とし、前記電圧Vb2、電流Ib2を端子電圧、端
子電流とする3端子単回線送電線に変換し、新たに端子
とみなされた分岐点b2 を基準端子とし、前と同じ処理
をする。その結果、 Vb3,2=Vb2−d3 3 b2b3,3=V3 −d4 4 3 exp(jα3 )=<Vb3,2,Vb3,3>/‖Vb3,22 が得られ、端子T3 の電圧、電流は、それぞれ exp(−jα3 )V3 exp(−jα3 )I3 により、基準端子b2 の電圧、電流と同期化でき、ひい
ては基準端子T1 の電圧、電流と同期化できる。
[0034] Next, voltage V b2 of the branch point b 2, the branch point b 2
The current Ib2 flowing to the right is calculated by the following equation. V b2 = V b2,1 = exp (−jα 2 ) V b2,2 I b2 = I 1 + exp (−jα 2 ) I 2 Here, the 4-terminal single-line power transmission line L is connected to the branch point b 2 on one side. and the terminal, the voltage V b2, the terminal voltage of the current I b2, into a three-terminal single-line power transmission line to the terminal current, and a reference terminal was considered a new terminal branch point b 2, as before treatment do. As a result, V b3,2 = V b2 −d 3 Z 3 I b2 V b3,3 = V 3 −d 4 Z 4 I 3 exp (jα 3 ) = <V b3,2 , V b3,3 > / ‖ V b3,22 is obtained, and the voltage and current at the terminal T 3 can be synchronized with the voltage and current at the reference terminal b 2 by exp (−jα 3 ) V 3 exp (−jα 3 ) I 3 , respectively. As a result, the voltage and current at the reference terminal T 1 can be synchronized.

【0035】また、分岐点b3 の電圧Vb3、分岐点b3
より右に流れる電流Ib3を、次式により計算する。 Vb3=Vb3,2=exp(−jα3 )Vb3,3b3=Ib2+exp(−jα3 )I3 以上のような手順を繰り返すことにより、2端子単回線
送電線まで変換することができる。
[0035] In addition, the voltage V b3 of the branch point b 3, the branch point b 3
The current Ib3 flowing to the right is calculated by the following equation. V b3 = V b3,2 = exp (−jα 3 ) V b3,3 I b3 = I b2 + exp (−jα 3 ) I 3 By converting the above procedure, conversion to a two-terminal single-line transmission line is performed. be able to.

【0036】2端子まで変換できれば、2端子単回線送
電線の新たに端子とみなされた分岐点b3 を基準端子と
し、他の端子T4 の電圧V4,3 を、基準端子b3 から求
める。 V4,3 =Vb3−d5 5 b34 =exp(jα4 )V4,3 exp(jα4 )=<V4 ,V4,3 >/‖V4,3 2 端子T4 の電圧、電流は、それぞれ、 exp(−jα4 )V4 exp(−jα4 )I4 で求められる。
If conversion to two terminals is possible, the branch point b 3 newly regarded as a terminal of the two-terminal single-line power transmission line is used as a reference terminal, and the voltage V 4,3 at the other terminal T 4 is changed from the reference terminal b 3 to the reference terminal b 3. Ask. V 4,3 = V b3 -d 5 Z 5 I b3 V 4 = exp (jα 4) V 4,3 exp (jα 4) = <V 4, V 4,3> / ‖V 4,3 ‖ 2 terminal The voltage and current of T 4 are obtained by exp (−jα 4 ) V 4 exp (−jα 4 ) I 4 , respectively.

【0037】このようにして、全ての端子の電圧、電流
を同期化することができる。そして、故障発生時には前
記の方法により健全時に求められた位相差を用いて、故
障時の各端子間の電圧電流データの同期をとり、同期化
された電圧、電流を用いて、故障区間を選択し、その選
択された故障区間での故障点の位置を求める。
In this way, the voltages and currents of all terminals can be synchronized. Then, when a failure occurs, the voltage difference between the terminals at the time of failure is synchronized by using the phase difference obtained at the time of soundness by the above method, and the failure section is selected by using the synchronized voltage and current. Then, the position of the failure point in the selected failure section is obtained.

【0038】故障区間選択演算を簡単に説明すると、4
端子単回線送電線Lの一方の分岐点、例えば分岐点b2
を基準にして、当該分岐点b2 につながる2端子T1
2から当該分岐点b2 までの区間の電圧降下を考慮し
て当該分岐点の電圧 Vb2,1=V1 −d1 1 1b2,2=V2 −d2 2 2 をそれぞれ算出し、前記電圧の差分Δ1,2 を求める。
The fault section selection calculation will be briefly described as follows.
One branch point of the terminal single-line power transmission line L, for example, branch point b 2
, The two terminals T 1 connected to the branch point b 2 ,
Considering the voltage drop in the section from T 2 to the branch point b 2 , the voltage at the branch point V b2,1 = V 1 −d 1 Z 1 I 1 V b2,2 = V 2 −d 2 Z 2 I 2 is calculated to obtain the voltage difference Δ 1,2 .

【0039】Δ1,2 =‖Vb2,1−Vb2,2‖ また、分岐点b3 の電圧を端子T3 と端子T4 とから計
算する。これらの電圧は、 Vb3,3=V3 −d4 4 3b3,4=V4 −d5 5 4 となり、前記電圧の差分Δ3,4 は、 Δ3,4 =‖Vb3,3−Vb3,4‖ となる。
Δ 1,2 = ‖V b2,1 −V b2,2 ‖ Further, the voltage at the branch point b 3 is calculated from the terminals T 3 and T 4 . These voltages are V b3,3 = V 3 −d 4 Z 4 I 3 V b3,4 = V 4 −d 5 Z 5 I 4 , and the voltage difference Δ 3,4 is Δ 3,4 = ‖V b3,3 −V b3,4 ‖.

【0040】ここで、前記手順で算出された差分を比較
する。いまここで、 Δ1,2 <Δ3,4 であったとすると、2端子T1 ,T2 から当該分岐点b
2 までの区間には故障はないと判断でき、分岐点b
2 を、電圧V2 ′ V2 ′=Vb2,1又はVb2,2 を有する端子として、3端子単回線系統への変換を行
う。このとき、分岐点b2に流れ込む電流I2 ′は、 I2 ′=I1 +I2 とする。
Here, the differences calculated in the above procedure are compared. Now, assuming that Δ 1,23,4 , the branch point b from the two terminals T 1 , T 2
It can be judged that there is no failure in the section up to 2 and branch point b
2 is used as a terminal having the voltage V 2 ′ V 2 ′ = V b2,1 or V b2,2 for conversion into a three-terminal single line system. At this time, the current I 2 ′ flowing into the branch point b 2 is I 2 ′ = I 1 + I 2 .

【0041】次に、この3端子単回線送電線の分岐点b
3 を基準にして、3端子b2 ,T3,T4 から当該分岐
点b3 までの区間の電圧降下を考慮した当該分岐点b3
の電圧をそれぞれ算出する。これらの電圧は、 Vb3,2=V2 ′−d3 3 2 ′ Vb3,3=V3 −d4 4 3b3,4=V4 −d5 5 4 となる。これらの電圧の差分を求める。
Next, the branch point b of this three-terminal single-line power transmission line
3 based on the three-terminal b 2, T 3, T 4 the branch point b 3 in consideration of the voltage drop section between the branch point b 3 from
The respective voltages are calculated. These voltages, the V b3,2 = V 2 '-d 3 Z 3 I 2' V b3,3 = V 3 -d 4 Z 4 I 3 V b3,4 = V 4 -d 5 Z 5 I 4 Become. The difference between these voltages is calculated.

【0042】Δ3,2 =‖Vb3,2−Vb3,3‖ Δ3,4 =‖Vb3,3−Vb3,4‖ Δ2,4 =‖Vb3,2−Vb3,4‖ そして3つの差分の絶対値を比較し、最も小さい差分を
求める。それが例えばΔ 3,4 であれば、端子T3 〜分岐
点b3 〜端子T4 間には故障がないと判断することがで
きる。したがって、端子b2 〜分岐点b3 の区間に故障
があることが分かる。
Δ3,2= ‖Vb3,2-Vb3,3‖ Δ3,4= ‖Vb3,3-Vb3,4‖ Δ2,4= ‖Vb3,2-Vb3,4‖ Then, compare the absolute values of the three differences, and select the smallest difference
Ask. That is, for example, Δ 3,4If so, terminal T3~ Branch
Point b3~ Terminal TFourYou can judge that there is no failure in between
Wear. Therefore, terminal b2~ Branch point b3Breakdown in the section
I understand that there is.

【0043】故障点標定演算は、端子b2 〜分岐点b3
の故障区間において、端子b2 の電圧V2 ′,電流
2 ′、分岐点b3 の電圧V3 ′、電流I3 ′、単位長
当たりのインピーダンスZ3 、区間長d3 に基づいて、
次式に従って故障点の位置を求める演算である。 x=Im<V2 ′,I2 ′+I3 ′>/Im<Z
2 ′,I2 ′+I3 ′> このようにして、故障点を知り、故障点までの距離を求
めることができる。
The fault point locating operation is carried out from terminal b 2 to branch point b 3
In the failure section of, the voltage V 2 ′ at the terminal b 2 , the current I 2 ′, the voltage V 3 ′ at the branch point b 3 , the current I 3 ′, the impedance Z 3 per unit length, and the section length d 3
This is an operation for obtaining the position of the failure point according to the following equation. x = Im <V 2 ′, I 2 ′ + I 3 ′> / Im <Z
I 2 ′, I 2 ′ + I 3 ′> In this way, the failure point can be known and the distance to the failure point can be obtained.

【0044】CPU16の演算結果は、I/O装置18
を通して表示装置20に出力され、表示装置20におい
て故障点と、故障点の位置が表示される。
The calculation result of the CPU 16 is the I / O device 18
Is output to the display device 20, and the failure point and the position of the failure point are displayed on the display device 20.

【0045】[0045]

【発明の効果】以上のように本発明のデータの同期化方
法によれば、一般的なn(n≧2)端子単回線送電線の
各端子でPTやCTを設置して各端子の電圧及び電流に
基づいて故障点を標定する故障点標定装置において、各
端子のデータサンプリングの同期がとれていない場合で
も、各端子から算出した分岐点の電圧が大きさ、位相と
も互いに等しいという事実に着目して、データを同期化
することができる。
As described above, according to the data synchronization method of the present invention, a PT or CT is installed at each terminal of a general n (n ≧ 2) terminal single-line power transmission line and the voltage of each terminal is set. Also, in the fault location device that locates the fault point based on the current, even if the data sampling of each terminal is not synchronized, the fact that the voltage at the branch point calculated from each terminal is equal in magnitude and phase is Focusing attention, the data can be synchronized.

【0046】したがって、同期化されたデータを使っ
て、故障区間を特定したり、故障点を正しく標定したり
することができる。また、本発明の故障点標定装置によ
れば、各端子のデータサンプリングの同期がとれていな
い場合でも、健全時に前述のデータの同期化方法によ
り、全ての端子間の電圧、電流データの位相関係を求め
ておき、故障発生時には、この位相関係は故障前後で不
変であるため、健全時に求められた位相関係を用いて故
障時の各端子間の電圧電流データの同期をとり、同期化
された各端子の電圧、電流データに基づいて故障点を標
定することができる。
Therefore, the synchronized data can be used to specify the failure section and to correctly locate the failure point. Further, according to the fault point locating device of the present invention, even when the data sampling of each terminal is not synchronized, the phase synchronization of the voltage and current data between all terminals is performed by the above-described data synchronization method when sound. When a failure occurs, this phase relationship does not change before and after the failure.Therefore, using the phase relationship found when the sound condition was satisfied, the voltage-current data between the terminals at the time of failure was synchronized and synchronized. A fault point can be located based on the voltage and current data of each terminal.

【0047】すなわち、常時データ間のサンプリング同
期をとるという、複雑な構成が不要になるので、安価で
優れた故障点標定装置を実現することができる。
That is, since a complicated structure of constantly performing sampling synchronization between data is not required, it is possible to realize an inexpensive fault point locator.

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

【図1】本発明の原理を説明するための、n端子単回線
送電線の回路図である。
FIG. 1 is a circuit diagram of an n-terminal single-line power transmission line for explaining the principle of the present invention.

【図2】n端子単回線送電線の端の分岐点b2 を基準に
して、当該分岐点を基準端子とする(n−1)端子単回
線系統への変換をした場合の変換後の回路図である。
FIG. 2 is a circuit after conversion in the case of conversion to an (n-1) terminal single line system with the branch point b 2 at the end of an n-terminal single-line power transmission line as a reference. It is a figure.

【図3】変換された2端子単回線送電線を示す回路図で
ある。
FIG. 3 is a circuit diagram showing a converted two-terminal single-line power transmission line.

【図4】4端子単回線送電線、及びフォルトロケータの
配置を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing the arrangement of a 4-terminal single-line power transmission line and a fault locator.

【図5】端局の内部構成ブロック図である。FIG. 5 is an internal configuration block diagram of a terminal station.

【図6】フォルトロケータの内部構成ブロック図であ
る。
FIG. 6 is a block diagram of an internal configuration of a fault locator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 フォルトロケータ 2,3,4 端局 16 CPU L 4端子単回線送電線 T1 送電端 T2 〜T4 受電端1 Fault Locator 2, 3, 4 Terminal Station 16 CPU L 4 Terminal Single Line Power Transmission Line T 1 Power Transmission Terminal T 2 ~ T 4 Power Reception Terminal

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】データサンプリングの同期がとれていな
い、n(n≧4とする)端子単回線送電線の各端子で測
定された電圧データ及び電流データを同期化する方法で
あって、次の(a) 〜(f) の手順を採用することを特徴と
するデータの同期化方法。 (a) n端子単回線送電線のいずれかの端の端子を基準端
子とし、基準端子の直近の分岐点の電圧を、基準端子の
電圧、電流と基準端子から分岐点までの区間の電圧降下
とを考慮して求めるとともに、当該分岐点の電圧を、当
該分岐点につながる他の端子の電圧、電流と当該他の端
子から当該分岐点までの区間の電圧降下とを考慮して求
める。 (b) 前記(a) の手順により求められた当該分岐点の2つ
の電圧の位相差を求めることにより、前記他の端子の電
圧、電流データと、基準端子の電圧、電流データとの同
期をとる。 (c) 前記分岐点の電圧、電流を、前記(b) の手順により
同期化された電圧、電流データに基づいて算出し、n端
子単回線送電線を、当該分岐点を一方の端子とし、その
算出された電圧、電流を端子電圧、端子電流とする(n
−1)端子単回線送電線に変換する。 (d) 前記(n−1)端子単回線送電線について、新たに
端子とみなされた分岐点を基準端子とし、(a) 〜(c) の
手順を繰り返すことにより、2端子単回線送電線まで変
換する。 (e) 2端子単回線送電線の新たに端子とみなされた分岐
点を基準端子とし、他の端子の電圧を、基準端子の同期
化された電圧、電流と基準端子から他の端子までの区間
の電圧降下とを考慮して求める。 (f) 前記(e) の手順により求められた他の端子の電圧
と、当該他の端子で測定された電圧との位相差を求める
ことにより、当該他の端子の電圧、電流データの同期を
とる。
1. A method for synchronizing voltage data and current data measured at each terminal of an n (n ≧ 4) terminal single-line power transmission line in which data sampling is not synchronized, the method comprising: A data synchronization method characterized by adopting the steps (a) to (f). (a) Using the terminal at either end of the n-terminal single-line power transmission line as the reference terminal, the voltage at the branch point closest to the reference terminal is the voltage and current of the reference terminal, and the voltage drop in the section from the reference terminal to the branch point. In addition to the above, the voltage at the branch point is calculated in consideration of the voltage and current of the other terminal connected to the branch point and the voltage drop in the section from the other terminal to the branch point. (b) By obtaining the phase difference between the two voltages at the branch point obtained by the procedure in (a) above, the voltage and current data of the other terminals are synchronized with the voltage and current data of the reference terminal. To take. (c) The voltage and current at the branch point are calculated based on the voltage and current data synchronized by the procedure of (b), and the n-terminal single-line power transmission line has the branch point as one terminal, The calculated voltage and current are used as terminal voltage and terminal current (n
-1) Convert to single-line power transmission line. (d) Regarding the (n-1) terminal single-line power transmission line, a branch point newly regarded as a terminal is used as a reference terminal, and the procedure of (a) to (c) is repeated to repeat the two-terminal single-line power transmission line. Convert up to. (e) A branch point that is regarded as a new terminal of a two-terminal single-line power transmission line is used as a reference terminal, and the voltage of the other terminal is the synchronized voltage and current of the reference terminal and from the reference terminal to the other terminal. It is calculated in consideration of the voltage drop in the section. (f) By obtaining the phase difference between the voltage of the other terminal obtained by the procedure of (e) and the voltage measured at the other terminal, the voltage and current data of the other terminal are synchronized. To take.
【請求項2】データサンプリングの同期がとれていな
い、3端子単回線送電線の各端子で測定された電圧デー
タ及び電流データを同期化する方法であって、次の(a)
〜(e)の手順を採用することを特徴とするデータの同期
化方法。 (a) 3端子単回線送電線のいずれかの端の端子を基準端
子とし、分岐点の電圧を、基準端子の電圧、電流と基準
端子から分岐点までの区間の電圧降下とを考慮して求め
るとともに、当該分岐点の電圧を、当該分岐点につなが
る他の端子の電圧、電流と当該他の端子から当該分岐点
までの区間の電圧降下とを考慮して求める。 (b) 前記(a) の手順により求められた当該分岐点の2つ
の電圧の位相差を求めることにより、前記他の端子の電
圧、電流データと、基準端子の電圧、電流データとの同
期をとる。 (c) 前記分岐点の電圧、電流を、前記(b) の手順により
同期化された電圧、電流データに基づいて算出し、3端
子単回線送電線を、当該分岐点を一方の端子とし、その
算出された電圧、電流を端子電圧、端子電流とする2端
子単回線送電線に変換する。 (d) 前記2端子単回線送電線について、前記新たに端子
とみなされた分岐点を基準端子とし、他の端子の電圧
を、基準端子の同期化された電圧、電流と基準端子から
他の端子までの区間の電圧降下とを考慮して求める。 (e) 前記(d) の手順により求められた他の端子の電圧
と、当該他の端子で測定された電圧との位相差を求める
ことにより、当該他の端子の電圧、電流データの同期を
とる。
2. A method for synchronizing voltage data and current data measured at each terminal of a three-terminal single-line power transmission line in which data sampling is not synchronized, the method comprising:
A method of synchronizing data, characterized by adopting the procedure of (e). (a) A terminal at either end of a three-terminal single-line transmission line is used as a reference terminal, and the voltage at the branch point is considered in consideration of the voltage and current at the reference terminal and the voltage drop in the section from the reference terminal to the branch point. At the same time, the voltage at the branch point is calculated in consideration of the voltage and current of the other terminal connected to the branch point and the voltage drop in the section from the other terminal to the branch point. (b) By obtaining the phase difference between the two voltages at the branch point obtained by the procedure in (a) above, the voltage and current data of the other terminals are synchronized with the voltage and current data of the reference terminal. To take. (c) The voltage and current at the branch point are calculated based on the voltage and current data synchronized by the procedure in (b), and the three-terminal single-line power transmission line has the branch point as one terminal, The calculated voltage and current are converted into a two-terminal single-line power transmission line having a terminal voltage and a terminal current. (d) Regarding the two-terminal single-line power transmission line, the branch point newly regarded as the terminal is used as a reference terminal, and the voltage of the other terminal is changed from the synchronized voltage and current of the reference terminal and the reference terminal to another. It is calculated in consideration of the voltage drop in the section to the terminal. (e) Synchronize the voltage and current data of the other terminal by obtaining the phase difference between the voltage of the other terminal obtained by the procedure of (d) and the voltage measured at the other terminal. To take.
【請求項3】データサンプリングの同期がとれていな
い、2端子単回線送電線の各端子で測定された電圧デー
タ及び電流データを同期化する方法であって、次の(a)
,(b)の手順を採用することを特徴とするデータの同期
化方法。 (a) 2端子単回線送電線の一方の端子を基準端子とし、
他の端子の電圧を、基準端子の電圧、電流と基準端子か
ら他の端子までの区間の電圧降下とを考慮して求める。 (b) 前記(a) の手順により求められた他の端子の電圧
と、当該他の端子で測定された電圧との位相差を求める
ことにより、前記他の端子の電圧、電流データと、基準
端子の電圧、電流データとの同期をとる。
3. A method for synchronizing voltage data and current data measured at each terminal of a two-terminal single-line power transmission line in which data sampling is not synchronized, the method comprising:
A method for synchronizing data, characterized by adopting the procedure of (b). (a) One terminal of a two-terminal single-line power transmission line as a reference terminal,
The voltage of the other terminal is obtained in consideration of the voltage and current of the reference terminal and the voltage drop in the section from the reference terminal to the other terminal. (b) By calculating the phase difference between the voltage of the other terminal obtained by the procedure of (a) and the voltage measured at the other terminal, the voltage and current data of the other terminal and the reference Synchronize with the terminal voltage and current data.
【請求項4】データサンプリングの同期がとれていな
い、n(n≧2とする)端子単回線送電線の各端子で測
定された電圧データ及び電流データに基づいて、1地点
で故障が発生した場合の故障点を標定する装置であっ
て、 各端子に設置された電圧、電流検出手段と、各端子の電
圧、電流データをサンプリングする手段と、n端子単回
線送電線の各区間長及び単位長当たりのインピーダンス
の整定を行う手段と、故障点標定演算を行う演算手段
と、演算手段から得られる故障点情報を出力する手段と
を備え、 前記演算手段は、健全時に請求項1記載のデータの同期
化方法により各端子の電圧、電流データの位相差を求め
ておき、故障発生時には前記健全時に求められた位相差
を用いて故障時の各端子間の電圧、電流データの同期を
とり、この同期化された故障時の電圧、電流データに基
づき故障区間を決定し、決定された故障区間において故
障点を標定するものであることを特徴とする故障点標定
装置。
4. A failure occurs at one point based on voltage data and current data measured at each terminal of an n (n ≧ 2) terminal single-line power transmission line where data sampling is not synchronized. A device for locating a failure point in a case, which is a voltage / current detecting means installed at each terminal, a means for sampling voltage / current data of each terminal, and a section length and unit of an n-terminal single-line transmission line The data according to claim 1, further comprising: a unit for setting impedance per unit length, a unit for performing a fault point location calculation, and a unit for outputting fault point information obtained from the unit. Voltage of each terminal, the phase difference of the current data is obtained in advance by the synchronization method, and when the failure occurs, the voltage between the terminals at the time of failure is synchronized using the phase difference found at the time of soundness, and the current data is synchronized. This Synchronized failure time of the voltage, fault point locating system, characterized in that in which to determine the fault section on the basis of the current data, Standardize fault point in the determined fault zone.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101312353B1 (en) * 2013-04-30 2013-10-14 한국전력공사 Method for estimating faults of power transmission line
CN105676075A (en) * 2016-03-25 2016-06-15 国家电网公司 Distribution network traveling wave fault positioning method based on multi-terminal data

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