JPS6055823A - Carrier relaying device - Google Patents

Carrier relaying device

Info

Publication number
JPS6055823A
JPS6055823A JP58162622A JP16262283A JPS6055823A JP S6055823 A JPS6055823 A JP S6055823A JP 58162622 A JP58162622 A JP 58162622A JP 16262283 A JP16262283 A JP 16262283A JP S6055823 A JPS6055823 A JP S6055823A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
disturbance
relay
phase
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP58162622A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
藤沢 敬夫
大郷 邦仁
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.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP58162622A priority Critical patent/JPS6055823A/en
Publication of JPS6055823A publication Critical patent/JPS6055823A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

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

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は、搬送保護継電装置、特に伝送手段上で生ずる
異常検出処理を施した搬送保護継電装置に関するもので
ある・ 〔発明の技術的背景〕 第1図は本発明が適用される保護継電方式の概念図であ
る。第1図において送電線1のへ7流は、電り所A、B
に夫々設置された変流器2A。
[Detailed Description of the Invention] [Technical Field of the Invention] The present invention relates to a transport protection relay device, and particularly to a transport protection relay device that performs abnormality detection processing that occurs on a transmission means. [Technical Field of the Invention] Background] FIG. 1 is a conceptual diagram of a protective relay system to which the present invention is applied. In Figure 1, the 7th flow of power transmission line 1 is power stations A and B.
Current transformers 2A were installed in each.

2Bにより各端リレ一部(RYA、 RYB) 7 A
 。
Part of each end relay (RYA, RYB) by 2B 7 A
.

7Bに導入される。そして変流器2A 、2Bからの2
次電流IA、 IBは、送信部(SDA、 5DB)5
A 、5Bによって周波数変調などの手段によシ変調さ
れて夫々相手端電気所に伝送される。
Introduced in 7B. and 2 from current transformers 2A, 2B
The next currents IA and IB are from the transmitter (SDA, 5DB) 5
The signals A and 5B are modulated by means such as frequency modulation and transmitted to the opposite end electrical station.

なおり電褒所についても同様である。相手端電気所から
の信号は受信部(RCA) 6 Aにて復調されてeB
を得る。そしてこのeBと変流器2Aの2次電流■□と
をリレ一部(■ζYA) 7 Aに導入して差動保護を
行なう。なお、各電気所の電流の基準方向を保護区間内
に流入する方向とする差動保護方式では、目端電流IA
と相手端電流■8とのベクトル和か零であれば、リレ一
部(RYA) 7 Aけ動作しないが、これが一定条件
以上となれば動作して、しゃ断器3A、313を引きは
ずす。
The same applies to Naori Denhosho. The signal from the opposite end electric station is demodulated at the receiving section (RCA) 6A and sent to eB.
get. Then, this eB and the secondary current ■□ of the current transformer 2A are introduced into the relay part (■ζYA) 7 A to perform differential protection. In addition, in the differential protection method in which the reference direction of the current at each electrical station is the direction in which it flows into the protection zone, the eye-end current IA
If the vector sum of the current and the other end current (■8) is zero, the relay part (RYA) will not operate by 7 A, but if this exceeds a certain condition, it will operate and trip the circuit breakers 3A and 313.

この様な保蒔継電装置は雑音などによって伝送信号に異
常を生ずると、復調出力eBが電流I□に対応したもの
とならず、リレ一部(RYA)7Aは不正応動する。こ
の対策として伝送信号の異常を検出してリレ一部の誤動
作を阻止することが行なわれている。
In such a maintenance relay device, when an abnormality occurs in the transmission signal due to noise or the like, the demodulated output eB does not correspond to the current I□, and the relay part (RYA) 7A malfunctions. As a countermeasure to this problem, an abnormality in the transmission signal is detected to prevent malfunction of a part of the relay.

この信号異常の検出手段として従来よシ、■信号のレベ
ル変化を検出する。■受信波の信号対雑音比(S/N比
)を監視する。などの方法がとられている。又、上記し
た電流信号の送受される伝送チャンネルとチャンネルを
異にし、専用チャンネルを用いて電流零アンペア相当の
一定周波数を送受し合い、復調後の信号レベルを監視す
ることによフ、伝送信号の異常(以下6じょう乱”と云
う)を検出するためにじよう乱検出器(NLA、 NL
B) 8 A 、 8 Bがそなえられている。そして
じよう乱検出時には、じよう乱検出器(NLA、 NL
B) 8 A 、 8 Bにより各端子のリレ一部(R
YA、 RYB) 7 A 、 7 Bに対してロック
信号を送出する。
As a conventional means for detecting this signal abnormality, (1) detecting a change in the level of the signal; ■Monitor the signal-to-noise ratio (S/N ratio) of the received wave. Methods such as these are being used. In addition, by using a dedicated channel to transmit and receive a constant frequency equivalent to zero ampere of current, and monitoring the signal level after demodulation, the transmission signal can be easily detected. A disturbance detector (NLA, NL
B) 8A and 8B are provided. When disturbance is detected, disturbance detectors (NLA, NL
B) 8A and 8B connect each terminal's relay part (R
YA, RYB) Sends a lock signal to 7A and 7B.

上記したじょう乱検出器8A、8Bとリレ一部7A 、
7Bとの信号授受の関係を第2図にょ勺詳述する。なお
、第2図はA電気所に配置された搬送継電装置の受信部
のみを示す。
The above-mentioned disturbance detectors 8A, 8B and relay part 7A,
The relationship of signal transmission and reception with 7B is explained in detail in Figure 2. Note that FIG. 2 shows only the receiving section of the conveyance relay device located at electric station A.

先ず、相手端より伝送された信号は、搬送端局装置10
を介してR,S、T各相のリレ一部11R,118%I
IT及びじよう乱検出器(NL)17に送出される。そ
して搬送端局装置10よフ入力された受信波は、復調回
路(F/V)12Hによって周波数−電圧変換されると
同時に、じよう乱検出回路(ND)1.3Rにて受信波
のしよう乱検出が行なわれる。各相に配置されたしょう
乱検出回路(ND)1.3R113S、13T出力は、
じよう乱検出器(NI、)17出力と夫々論理和回路1
51% 158%15Tにて論理和かとられ、これらの
出力は夫夫禁止回路14R,14S、14Tに導かれる
First, the signal transmitted from the other end is transmitted to the carrier end station device 10.
Relay part 11R, 118%I of each phase of R, S, T through
It is sent to the IT and disturbance detector (NL) 17. The received wave input from the carrier terminal equipment 10 is frequency-voltage converted by the demodulation circuit (F/V) 12H, and at the same time, the received wave is converted by the disturbance detection circuit (ND) 1.3R. Random detection is performed. The disturbance detection circuit (ND) 1.3R113S, 13T output placed in each phase is as follows:
disturbance detector (NI) 17 output and respective OR circuit 1
51%, 158%, and 15T are logically summed, and these outputs are led to husband prohibition circuits 14R, 14S, and 14T.

禁止回路14R,148,14Tけじよう乱が検出され
た時にはその出力をロックするもので、じよう乱による
リレーの不要応動を阻止するためにもうけられたもので
ある。そして禁止回路14R114S、14T出力はリ
レー判定部16R,16S、16Tに夫々導入される。
The inhibit circuits 14R, 148, and 14T lock their outputs when disturbances are detected, and are provided to prevent unnecessary reactions of the relays due to disturbances. The outputs of the prohibition circuits 14R, 114S, and 14T are introduced into relay determination units 16R, 16S, and 16T, respectively.

〔背景技術の問題点〕[Problems with background technology]

上記した従来の搬送継電装置においては、伝送系のしよ
う乱検出のために、■電流信号の送受される伝送チャン
ネルを監視する各相リレ一部11R,118,IITに
もうけられたしよう乱検出回路(ND)13R,13S
、13Tと、■専用チャンネルを用いて伝送系を監視す
るじょう乱検出器(NL)17との合計4チヤンネルを
必要とする。
In the above-mentioned conventional carrier relay device, in order to detect disturbances in the transmission system, (1) Disturbance detection is provided in each phase relay part 11R, 118, IIT that monitors the transmission channel through which current signals are sent and received. Circuit (ND) 13R, 13S
, 13T, and (1) a disturbance detector (NL) 17 that monitors the transmission system using a dedicated channel.

しかし近年、光伝送路への上記リレーシステムの適用が
実用化されつつ6.D、ここで光伝送路ではマイクロ伝
送路に比べて、その伝送品質が高いことが各種実証試験
によって確認されている。又、コストの面から伝送路の
専用チャンネルを減らすことは重要である。特に光伝送
路への適用時には、上記専用チャンネル数の削減はコス
トパフォーマンスの意味から極めて大きな意味をもつ。
However, in recent years, the application of the above-mentioned relay system to optical transmission lines has been put into practical use.6. D. It has been confirmed through various demonstration tests that optical transmission lines have higher transmission quality than micro transmission lines. Also, from the viewpoint of cost, it is important to reduce the number of dedicated channels in the transmission path. Particularly when applied to optical transmission lines, the reduction in the number of dedicated channels is of great significance in terms of cost performance.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明は上記問題点を解決することを目的としてなされ
たものであシ、じよう乱検出のための専用チャンネルを
用いずに、じよう乱検出の可能な搬送継電装置を提供す
ることを目的としている。
The present invention has been made for the purpose of solving the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a conveyance relay device capable of detecting disturbances without using a dedicated channel for detecting disturbances. The purpose is

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

本発明では受信部の各相すレ一部毎にじよう乱検出回路
をもうけて夫々じよう乱検出を行ない、じよう乱検出時
には全相リレーの出力をロックすること顛より、じよう
乱検出のだめの専用チャンネルを省略しようとするもの
である。
In the present invention, a disturbance detection circuit is provided for each part of each phase of the receiving section to perform disturbance detection respectively, and when disturbance is detected, the outputs of all phase relays are locked. This is an attempt to omit a dedicated channel for detection.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

月下図面を参照して実施例を説明する。第3図は本発明
による搬送継電装置の一実施例構成図である。なお第3
図は第2図と同様に、A電気所に配置された搬送継電装
[6の受信部のみを示す。
An embodiment will be described with reference to the drawings below. FIG. 3 is a configuration diagram of an embodiment of the conveyance relay device according to the present invention. Furthermore, the third
Similar to FIG. 2, the figure shows only the receiving section of the conveyor relay system [6] located at electric station A.

第3図において、図中の符号10,11’R。In FIG. 3, reference numerals 10 and 11'R in the figure.

11’S、11’T、12R,12S、12T。11'S, 11'T, 12R, 12S, 12T.

13 R,138,13T、14R,L4S、 14.
T。
13 R, 138, 13T, 14R, L4S, 14.
T.

16R,168,16Tは夫々第2図に対応している。16R, 168, and 16T correspond to FIG. 2, respectively.

受信信号は図示しない光伝送路を経由し、搬送端局装置
10を介して各相リレ一部11’R% 11’S、11
’Tに夫々導入される。各相にもうけられたしょう乱検
出回路(ND)13R,13S、13Tは、前記同様各
相にもうけられた論理和回路18R,188,18Tに
夫々接続される。即ち、R相の論理和回路18RにばR
相、S相及びT相の各しよう乱検出回路(ND)13R
,13S、13Tの出力を導入し、他の論理和回路18
C,18Tも前記同様に各相のしよう乱検出回路(ND
)13R。
The received signal passes through an optical transmission path (not shown), and passes through the carrier terminal equipment 10 to each phase relay part 11'R% 11'S, 11.
'T respectively introduced. Disturbance detection circuits (ND) 13R, 13S, and 13T provided in each phase are respectively connected to OR circuits 18R, 188, and 18T provided in each phase as described above. That is, if the R-phase OR circuit 18R
Phase, S phase and T phase disturbance detection circuit (ND) 13R
, 13S, 13T, and other OR circuit 18
Similarly to the above, C and 18T also have disturbance detection circuits (ND) for each phase.
)13R.

13S、13Tの出力が導入される。禁止回路14R,
148,14Tは各復調回路(F/V)12R,12S
、12Tからの出力と共に、禁止入力として論理和回路
18 R,1B、8.18Tからの入力が導入される。
13S and 13T outputs are introduced. Prohibition circuit 14R,
148, 14T are each demodulation circuit (F/V) 12R, 12S
, 12T, and the inputs from the OR circuits 18R, 1B, 8.18T are introduced as inhibited inputs.

そしてリレー判定部16R,163,16Tは前記各論
理和回路14R,148,14Tからの出力が導入され
る。
The outputs from the logical sum circuits 14R, 148, 14T are introduced into the relay determination sections 16R, 163, and 16T.

次に動作を説明する。先ず、図示されない光伝送路を介
して受信された受信信号は、搬送端局装置lOを経由し
た後、各相リレ一部11′R111’S、11’Tに送
出される。この各リレ一部に導入された信号は送信端で
計測された電流情報であυ、しかも周波数変調された信
号である。
Next, the operation will be explained. First, a received signal received via an optical transmission path (not shown) passes through the carrier terminal equipment 1O, and then is sent to each phase relay part 11'R111'S, 11'T. The signal introduced into a portion of each relay is current information υ measured at the transmitting end, and is also a frequency modulated signal.

したがって伝送路においてじよう乱があった場合は、こ
の信号はその影響を受けた状態で受信されることになる
Therefore, if there is a disturbance in the transmission path, this signal will be received while being affected by it.

以下、R相すレ一部11’Rについて説明する。Hereinafter, the R facing portion 11'R will be explained.

ここで受信信号は復調回路(F/V)12Rにて周波数
−電圧変換されると共に、じよう乱検出回路(ND)1
3Rにて受信波の乱れが検出される。
Here, the received signal is subjected to frequency-voltage conversion in a demodulation circuit (F/V) 12R, and a disturbance detection circuit (ND) 1
Disturbance of the received wave is detected at 3R.

第4図はじよう乱検出を説明するための図である。なお
本実施例ではじよう乱の一つである単発生ノイズが混入
した場合の受信波の乱れを検出する方法を説明する。
FIG. 4 is a diagram for explaining disturbance detection. In this embodiment, a method for detecting disturbances in received waves when single-occurrence noise, which is one type of disturbance, is mixed will be described.

即ち、単発生ノイズは受信波の隣接する周期を比較し、
次の判定式によって検出される。
That is, single-occurrence noise compares adjacent periods of the received wave,
It is detected using the following judgment formula.

これは受信波の@接する周期は、系統側の電流波形で周
波数変調されたものである限9、一定の関係を満足して
いることに着目したものである。例えばR相すレ一部1
1′Rへの受イ8波がじょう乱検出回路(ND)13R
にてじよう乱検出された場合には、その他のS相すレ一
部11、’S、T相リレーす11’TK対しても夫々「
1」レベルのしよう乱検出信号を送出する。
This is based on the fact that the cycle of the received wave satisfies a certain relationship as long as it is frequency modulated by the current waveform on the grid side. For example, R phase part 1
8 waves received to 1'R are disturbance detection circuit (ND) 13R
When disturbance is detected in , the other S phase relay part 11, 'S, and T phase relay 11'TK are also
1" level disturbance detection signal is sent.

これら各相からのしよう乱検出信号を入力する論理和回
路18Rは、3相のうちどの相のしよう乱検出回路(N
D)13R,13S、13Tに出力があっても、論理出
力「1」レベルを出力するものである。禁止回路14R
は論理和回路18Rが「1」レベルの時はじよう乱が検
出されたものと認め、復調回路(F/V)12R出力を
ロックする。
The OR circuit 18R inputting disturbance detection signals from each of these phases determines which disturbance detection circuit (N
D) Even if there are outputs to 13R, 13S, and 13T, the logic output level is "1". Prohibition circuit 14R
When the OR circuit 18R is at the "1" level, it is recognized that disturbance has been detected, and the output of the demodulator circuit (F/V) 12R is locked.

第5図は禁止回路の一実施例構成図であり、電界効果ト
ランジスタ(FET )を用いた場合である。図におい
て、端子Aは復調回路(F/V )12R出力が導入さ
れ、端子Bはリレー判定部16Hに入力され、端子Cは
論理和回路18R出力が導入される。即ち、端子Cが「
0」レベルの時はFETはオン状態となって復調回路(
F/V)12R出力がリレー判定部16Rに導入されて
、リレー判定演算が行なわれる。S相すレ一部11’S
及びT相すレ一部11′Tも前記同様な処理が行なわれ
る。
FIG. 5 is a block diagram of one embodiment of the inhibition circuit, in which a field effect transistor (FET) is used. In the figure, the output of the demodulation circuit (F/V) 12R is introduced to the terminal A, the output of the OR circuit 18R is introduced to the terminal B, and the output of the OR circuit 18R is input to the terminal B. In other words, terminal C is
0” level, the FET is on and the demodulation circuit (
F/V) 12R output is introduced into relay determination section 16R, and relay determination calculation is performed. S side part 11'S
The same process as described above is also performed on the adjacent T-thread portion 11'T.

第6図はじよう乱を検出するだめの他の実施例のタイム
チャートである。
FIG. 6 is a time chart of another embodiment for detecting disturbances.

本実施例では単発性ノイズによるしよう乱検出ではなく
、瞬断、S/N比低下などに対処しようとするものであ
る。なお第6図は瞬断検出のためのものである。第6図
において(、)は受信波であシ、スライスレベルLl 
、L2を持つ矩形波変換回路によって、波形(b)の如
く矩形波に変換される。波形(b)は受信波がスライス
レベルLl を横切った時に「l」レベルとなり、スラ
イスレベルL2を掻切った時に「0」レベルとなる。こ
の矩形波変換回路出力は図示されないカウンタに導入さ
れて上記「1」レベルの時間をカウントし、これが一定
カウント値になった時、瞬断発生と判定する。波形(c
)は検出レベルL8を持つカウンタ出力波形であり、ハ
ツチング部が検出レベルL8を越えた期間であって、こ
の期間を瞬断と判定する。
In this embodiment, instead of detecting disturbances due to one-off noises, it is intended to deal with instantaneous interruptions, decreases in the S/N ratio, and the like. Note that FIG. 6 is for detecting momentary interruption. In Fig. 6, (,) is the received wave, slice level Ll
, L2 converts the signal into a rectangular wave as shown in waveform (b). The waveform (b) becomes the "l" level when the received wave crosses the slice level Ll, and becomes the "0" level when the received wave crosses the slice level L2. The output of this rectangular wave conversion circuit is input to a counter (not shown) to count the time of the "1" level, and when this reaches a constant count value, it is determined that a momentary interruption has occurred. Waveform (c
) is a counter output waveform having a detection level L8, and is a period in which the hatched portion exceeds the detection level L8, and this period is determined to be an instantaneous interruption.

また、じよう乱検出の他の方法としてSA比低下を検出
する方法もある。この方法は受信波に高調波ノイズが重
畳すると、周期が異常に短かくなるので、信号周波上限
値に若干のマージンをもたせた周波数に相当する周波数
を限界値として、これ以上の周波数に相当する時間幅か
否かを監視するものである。
Furthermore, as another method of disturbance detection, there is also a method of detecting a decrease in the SA ratio. In this method, when harmonic noise is superimposed on the received wave, the period becomes abnormally short, so the limit value is set at a frequency corresponding to a frequency with a slight margin on the upper limit of the signal frequency, and frequencies corresponding to higher frequencies are set as the limit value. This monitors whether the time range is within the range or not.

第7図は禁止回路の他の実施例である。本実施例では論
理和回路の出力を用いて切替回路の接点を切替えようと
するものである。
FIG. 7 shows another embodiment of the prohibition circuit. In this embodiment, the output of the OR circuit is used to switch the contacts of the switching circuit.

即ち、切替回路19Rは復調回路(F/V)]、 2 
Rからの拝一点mと、OVK接続これた接点nとを有し
、じよう乱検出時にけ論理和回路18R出力は「1」と
なフ、この時、切替回路19Rの切替接点はmからnに
切替えられてOVがリレー判定部16Hに導入される。
That is, the switching circuit 19R is a demodulation circuit (F/V)], 2
It has a point m from R and a contact n connected to OVK, and when a disturbance is detected, the output of the OR circuit 18R becomes "1", and at this time, the switching contact of the switching circuit 19R is connected from m. n, and OV is introduced into the relay determination section 16H.

また、じよう乱がない時には、この切替接点はm側にあ
って復調回路(F/V)12R出カがリレー判定部16
Hに与えられる。
In addition, when there is no disturbance, this switching contact is on the m side and the demodulation circuit (F/V) 12R output is output from the relay determination unit 16.
Given to H.

第8図は本発明による搬送継電装置の他の実施例構成図
であり、A電り所に配置でれた搬送継電装置の受信部の
みを示す。
FIG. 8 is a block diagram of another embodiment of the conveyance relay device according to the present invention, showing only the receiving section of the conveyance relay device arranged at power station A.

本実施例では論理和回路を特定第1」に1個もうけ、こ
の出力を各相にもうけたり51止回路に夫々導入しよう
とするものである。
In this embodiment, one OR circuit is provided for each specific first circuit, and its output is provided to each phase or introduced into each of the 51 stop circuits.

即ち、特定相、例えばR相に論理和回路2゜をもうけて
共通に使用し、との出力を各相にもうけた禁止回路14
R,14S、14TK’4人する。
That is, a disable circuit 14 is provided with an OR circuit 2 for a specific phase, for example, the R phase, and used in common, and has an output of 2 for each phase.
R, 14S, 14TK' 4 people.

上記実施例では各相にもうけたしよう乱検出回路(ND
)13R1138,13Tのうち1つでもしよう乱を検
出した時には、論理和回路出力により全相のリレー判定
をロックする旨の説明をしたが、じよう乱検出回路(N
D)のうち、例えば2つが検出した時、あるいは3つ共
に検出した時のみに限定してリレー判定をロックするよ
うにしてもよい。また、じょう乱検出回路(ND)によ
るしよう乱検出I]Jiにのみ、禁止回路14R,14
S、14Tを介して受信波を制御するようにしたが、各
論理和回路の出力に限時復帰回路をもうけ、じよう乱検
出が復帰してから一定期間内も受信波をロックするよう
にしてもよい。
In the above embodiment, a disturbance detection circuit (ND
) 13R1138, 13T, the relay judgment of all phases is locked by the logical sum circuit output.
Of D), for example, the relay determination may be locked only when two or all three are detected. In addition, only the disturbance detection I]Ji by the disturbance detection circuit (ND), the inhibition circuits 14R, 14
The received wave is controlled via S and 14T, but a time-limited return circuit is provided at the output of each OR circuit to lock the received wave within a certain period of time after disturbance detection returns. Good too.

更に上記した各実施例ではじよう乱検出時に復調回路(
F/V)12R出力を切替える旨の説明をしたが、切替
えることなく自電気所の電流信号を零に抑えてリレー判
定部16Rに導入するようにしてもよい。
Furthermore, in each of the above embodiments, the demodulation circuit (
Although it has been explained that the F/V) 12R output is switched, the current signal of the own electrical station may be suppressed to zero and introduced into the relay determination unit 16R without switching.

なお、各対向端への伝送内容は各端で計測された柘、原
情報を周波数変調する旨の説明をしたが、これに限定さ
れるものではなく、伝送内容として各端で計測された電
流情報を保護区間内充電電流で補償した後に伝送しても
よいし、その場合の変調方式としてパルス符号変調ある
いはパルス幅変調等のいずれの変調方式を用いてもよい
Although we have explained that the content of transmission to each opposing end is the frequency modulation of the original information measured at each end, it is not limited to this, and the content of transmission is the current measured at each end. The information may be transmitted after being compensated with the charging current within the protection interval, and in that case, any modulation method such as pulse code modulation or pulse width modulation may be used as the modulation method.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

V上説明した如く、本発明によれば光伝送路を用いて電
流情報を伝送するに際して、各端受信側の各相受信チャ
ンネルのみでしょう乱検出を行なうよう構成したので、
専用チャンネル及び関連設備の削減が可能であって経済
的であるばかりか、各相電流信号チャンネルのうち信号
oMH外Vcパイロット信号を1畳づせて信号と分離可
能にし、復141波フィルタを介してパイロット信号を
分離してそのレベル全監視するような構成も不要となっ
て、コストパフォーマンスの面で優れた搬送継電装置を
提供できる。
As explained above, according to the present invention, when transmitting current information using an optical transmission line, disturbance detection is performed only on each phase receiving channel on the receiving side at each end.
Not only is it possible to reduce the number of dedicated channels and related equipment, which is economical, but also the Vc pilot signal outside the signal oMH of each phase current signal channel can be separated from the signal by combining it with one tatami, and it can be separated from the signal through a 141-wave filter. This eliminates the need for a configuration in which the pilot signal is separated and its entire level is monitored, making it possible to provide a carrier relay device with excellent cost performance.

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

第1図は本発明が適用される搬送継電システム図、第2
図はA電気所に配置された搬送継電装置の受信部の回路
構成図、第3図は本発明による搬送継電装置の一実施例
構成図であり受信部のみを示す回路図、第4図はじよう
乱検出を説明するだめの図、第5図は禁止回路の一実施
例構成図、第6図はじよう乱を検出するだめの他の実施
例のタイムチャート、第7図は禁止回路の他の実施例構
成図、第8図は本発明による搬送継電装置の他の実施例
構成図であシ、A電気所に配置された搬送継電装置の受
信部のみを示す。 1・・・送電線 2A 、2B・・・変流器3A 、3
B・・・し期゛器 5A、5B・・・送信部6A 、6
B・・・受信部 7A、7B・・・リレ一部8A 、8
B・・・じよう乱検出部 10・・・搬送端局装置 12B、12S、12T・・・復訪i回路13R,13
8,13T・・・各相じょう乱検出回路] 4R,14
S 、14T・・・禁止回路15R,15S、15T・
・・論理和回路16R,16S、16T・・・リレー判
定部19B・・・切替回路 20・・・論理和回路特許
出願人 東京芝浦電気株式会社 代理人 弁理士 石 井 紀 男
Fig. 1 is a diagram of a conveyance relay system to which the present invention is applied;
The figure is a circuit configuration diagram of a receiving section of a conveyance relay device placed at electric station A, FIG. Figure 5 is a diagram for explaining disturbance detection, Figure 5 is a block diagram of one embodiment of the inhibition circuit, Figure 6 is a time chart of another embodiment of the inhibition circuit for detecting disturbance, and Figure 7 is the inhibition circuit. Fig. 8 is a block diagram of another embodiment of the conveyance relay device according to the present invention, and shows only the receiving section of the conveyance relay device arranged at electric station A. 1...Power transmission line 2A, 2B...Current transformer 3A, 3
B...Synchronizer 5A, 5B...Transmission section 6A, 6
B... Receiving section 7A, 7B... Relay part 8A, 8
B... disturbance detection unit 10... carrier terminal equipment 12B, 12S, 12T... return i circuits 13R, 13
8, 13T...Each phase disturbance detection circuit] 4R, 14
S, 14T...Prohibition circuit 15R, 15S, 15T...
...OR circuit 16R, 16S, 16T...Relay determination section 19B...Switching circuit 20...OR circuit patent applicant Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd. agent Patent attorney Norio Ishii

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)各端正気圧で計測された電流、又は前記電流を保
護区間内充電電流で補償した電流情報を光伝送路を介し
て送受し合い、送電線の区間内事故を検出する搬送継電
装置において、各相電流信号用伝送チャンネルのみを用
いてじよう乱検出を行なうと共に、各相電流信号用伝送
チャンネルのうち、少なくとも一チャンネルでしよう乱
検出が行なわれた時に全相のリレー判定をロックするこ
とを特徴とする搬送継電装置。
(1) A transfer relay device that detects faults within a section of a power transmission line by transmitting and receiving current information measured at positive pressure at each end, or current information obtained by compensating the current with a charging current within a protection section, via an optical transmission line. In this method, disturbance detection is performed using only the transmission channel for each phase current signal, and when disturbance is detected in at least one channel among the transmission channels for each phase current signal, relay judgment for all phases is locked. A conveyance relay device characterized by:
(2)全相のリレー判定のロックは、特定2相又は金相
がじよう乱検出した時に行なわれることを特徴とする特
許請求の範囲第1項記載の搬送継電装置。
(2) The conveyance relay device according to claim 1, wherein the relay determination for all phases is locked when disturbance is detected in two specific phases or the metal phase.
JP58162622A 1983-09-06 1983-09-06 Carrier relaying device Pending JPS6055823A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58162622A JPS6055823A (en) 1983-09-06 1983-09-06 Carrier relaying device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58162622A JPS6055823A (en) 1983-09-06 1983-09-06 Carrier relaying device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6055823A true JPS6055823A (en) 1985-04-01

Family

ID=15758103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP58162622A Pending JPS6055823A (en) 1983-09-06 1983-09-06 Carrier relaying device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6055823A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007099712A1 (en) * 2006-02-28 2007-09-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Current differential relay device, and its signal processing method, and transmission line protecting system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007099712A1 (en) * 2006-02-28 2007-09-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Current differential relay device, and its signal processing method, and transmission line protecting system
JP2007236097A (en) * 2006-02-28 2007-09-13 Toshiba Corp Current differential relay and signal processing method thereof, and transmission line protecting system
US8218278B2 (en) 2006-02-28 2012-07-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Current differential relay device, signal processing method thereof and power transmission line protection system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS58168360A (en) Power line data transmitter
JPS58191536A (en) Reproducer for power line communication device
JPH0251306B2 (en)
JPS627226A (en) System for switching common standby line
US4538195A (en) Three terminal current differential protective relay
JPS6055823A (en) Carrier relaying device
US4751604A (en) Comparison signal error detector for protective relay system
JPH04109723A (en) Optical repeater monitor circuit
US3962646A (en) Squelch circuit for a digital system
JP2735511B2 (en) Hot standby line switching method
JPS5826249B2 (en) Hogokeiden Sochi
JPS605729A (en) Carriage protecting relaying device
Neher The use of communication facilities in transmission line relaying
JPS61247214A (en) Carrier protective relay
JPS6118313A (en) Carriage protective relaying device
JPH05122189A (en) Inter-cross polarization interference eliminating device
JPS60156215A (en) Fm current differential carrier relay unit
JPS59153417A (en) Carriage type differential relaying device
JPS60192434A (en) Fault detecting circuit
JPS61247215A (en) Carrier protective relay
JPS6084916A (en) Protective relaying device
JPS59213221A (en) Carriage type current differential relaying device
JPS59194624A (en) Fm current differential carriage protective relaying device
JPS611142A (en) Data transmission equipment
JPH04108337U (en) Signal terminal equipment for carrier protection relay