KR20010020936A - 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식 - Google Patents

전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식 Download PDF

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KR20010020936A
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Abstract

샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않는 경우에도, 샘플링 시각을 동기시킨다. 계통 전기량을 받아들여 상대 단에 송신할 때, 송신 신호의 고정 프레임 길이의 사이에 아이들 비트를 삽입하는 수단(105)을 구비하고, 여기서의 아이들 비트에 의해 송신 데이터 길이를 가변으로 한다.

Description

전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식{METHOD OF SYNCHRONOUS TRANSMISSION OF CURRENT DIFFERENTIAL RELAY}
본 발명은 전력 계통을 보호하는 보호 계전 장치, 특히 송전선을 전류 차동 원리에 기초하여 보호하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식에 관한 것이다.
도 10에 전류 차동 계전 장치를 송전선의 보호에 적용한 경우의 1 구성예를 나타낸다. 도 10에 있어서, 1은 송전선, 2, 3은 각각 송전선의 양단에 설치되어 각 단자에서의 전류 데이터를 수집 및 전류 차동 판정하는 전류 차동 계전 장치, 12는 전류 차동 계전 장치 사이를 아래 방향으로 접속하는 전송로, 13은 전류 차동 계전 장치 사이를 위 방향으로 접속하는 전송로를 나타낸다.
전류 차동 계전 장치(2, 3)의 전류 차동 연산에서 사용되는 전류 데이터는 2개의 전류 차동 계전 장치에 있어서 동일 시각에 샘플링된 것일 필요가 있다. 이 때문에, 전류 차동 계전 장치 사이의 샘플링 동기 오차를 0으로 하는 샘플링 동기 제어가 필요해 진다. 이하, 도 11에 도시된 원리도를 기초로 하여 종래의 샘플링 동기 제어 방식의 동작을 설명한다.
도 11에 있어서 TX2, TX3은 각각 전류 차동 계전 장치(2, 3)가 서로 자단의 샘플링 시각에 동기하여 상대에 대해서 송신하는 전송 신호, t2, t3은 전류 차동 계전 장치(2, 3)에 있어서 전송 신호TX2, TX3의 수신 시각을 자국의 샘플링 시각을 기준으로 측정한 수신 시각, td는 전류 차동 계전 장치(2 - 3)간의 전송 지연 시간, ΔT는 전류 차동 계전 장치(2 - 3)간의 샘플링 동기 오차를 나타낸다.
도 11로부터 명백한 바와 같이, 수신 시각(t2, t3)과 전송 지연 시간(td) 및 샘플링 동기 오차(ΔT) 사이에는 (1)식, (2)식의 관계가 있다. (1)식, (2)식으로부터, 샘플링 동기 오차(ΔT)는 (3)식으로 계산할 수 있다. 양방 또는 편방의 전류 차동 계전 장치는 연산된 샘플링 동기 오차(ΔT)의 값이 0이 되도록, 내장된 샘플링 동기 발진기의 주파수를 조정하고, 샘플링 동기 제어를 행한다.
수학식 1
t2 = td + ΔT -------- (1)
t3 = td - ΔT -------- (2)
ΔT = (t2 - t3)/2 -------- (3)
이상 설명한 동기 방식에 있어서, 샘플링 동기 오차(ΔT)의 연산에서는, 자단의 샘플링 시각을 기준으로 측정한 상대단으로부터의 데이터의 수신 시각이 일정할 필요가 있다. 즉, 샘플링 주파수와 송신 데이터의 전송 속도가 배수 관계에 있는 것이 필요하다. 샘플링 주파수와 송신 데이터의 전송 속도가 배수 관계에 있지 않는 경우에는, 샘플링 시각을 기준으로 측정한 상대단으로부터의 데이터의 수신 시각에 편차가 발생하기 때문에, 샘플링 동기 오차(ΔT)의 연산 결과가 일정해 지지 않고 샘플링 시각을 동기시킬 수 없는 문제점이 있었다.
예를 들면, 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 54kbps의 경우는, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계이고, 1샘플링당 75 비트(54000/720 = 75)의 데이터를 주기적으로 보내는 것으로, 샘플링 시각을 기준으로 측정한 상대단으로부터의 데이터의 수신 시각은 일정해 지고, 샘플링 시각의 동기가 가능하다.
그러나, 샘플링 주파수가 720Hz에서 전송 속도가 64kbps의 경우는, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않고, 1샘플링당 88 비트(64000/720 = 88.88)의 데이터를 주기적으로 송신한 경우에 있어서는, 샘플링 시각을 기준으로 측정한 상대단으로부터의 데이터의 수신 시각이 일정해지지 않기 때문에, 종래 기술에서는 샘플링 시각을 동기시킬 수 없다.
본 발명은 상기 과제를 해결하기 위한 것이고, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않은 경우라도, 샘플링 시각을 동기시킬 수 있는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.
본 발명의 청구항 1에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 전력 계통의 각 단자 전류를 동일 시각, 일정 주기를 가지고 샘플링하여, 이들 샘플링된 전류 데이터를 사용하여 보호 연산을 행하는 것으로, 전송 신호의 고정 프레임 길이 사이에 아이들 비트를 삽입하는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수의 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 2에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 청구항 1에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 아이들 비트를 삽입하는 타이밍을 양단자에서 동기시키는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수의 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 3에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 청구항 1에 있어서, 샘플링 동기를 위한 일정 주기 송신 데이터의 송출 타이밍에 맞추어 아이들 비트를 삽입하는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 4에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 청구항 1에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 전송 신호로부터 클록을 추출하는 수단과, 추출한 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여, 수신 신호로부터 추출한 클록을 기초로 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 5에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 청구항 1에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 통신 장치로부터 출력되는 클록을 수신하는 수단과, 수신한 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여, 통신 장치로부터 출력되는 클록을 기초로 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 발명의 청구항 6에 따른 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식은 청구항 1에 있어서, 아이들 비트수를 n 또는 n ±1 비트로 하는 수단을 구비함으로써, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계에 있지 않아도, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
도 1은 본 발명에 의한 전류 차동 계전 장치의 일 실시예의 기능 블록도.
도 2는 본 발명의 청구항 1의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 3은 본 발명의 청구항 1의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 4는 본 발명의 청구항 1의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 5는 본 발명의 청구항 2의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 6은 본 발명의 청구항 3의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 7은 본 발명의 청구항 4의 1동작예를 설명하는 블록도.
도 8은 본 발명의 청구항 4의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 9는 본 발명의 청구항 5의 1동작예를 설명하는 전송 데이터의 구성도.
도 10은 전류 차동 계전 장치의 구성도.
도 11은 본 발명의 동작을 표현하는 타이밍도.
부호의 설명
1 송전선
2, 3 전류 차동 계전 장치
12, 13 전송로
101 계통 전기량 변환 수단
102 송신 수단
103 수신 수단
104 연산 수단
105 아이들 비트 삽입 수단
106 시간 측정 수단
107 샘플링 동기 발진기
108 샘플링 동기 제어 수단
제 1 실시형태
도 1은 본 발명의 제 1 실시형태를 나타내는 전류 차동 계전 장치(2)의 블록 구성도이다. 도 1에 있어서, 101은 계통 전류를 입력으로 하고, 전송 가능한 디지털량으로 변환하여 송신 수단(102)에 출력하는 변환 수단, 102는 자국의 데이터를 전송 신호로 변환하여 아이들 비트를 부가하는 수단에 출력하는 송신 수단, 105는 송신 데이터에 대해서 아이들 비트를 부가하고 상대단에 송신하는 아이들 비트 삽입 수단, 103은 상대단의 전류 차동 계전 장치로부터의 데이터를 입력으로 하고 수신 신호를 연산 수단(104)으로 처리 가능한 데이터에 복조하는 수신 수단, 104는 상대단으로부터의 데이터 및 자단의 전류 데이터를 입력으로 하고 전류 차동 보호 연산을 행하는 연산 수단, 106은 수신 신호 및 샘플링 동기 신호 발진기(107)의 출력을 입력으로 하고, 상대로부터의 전송 신호의 도착 시각을 측정하는 시간 측정 수단, 107은 샘플링 동기 제어 수단(108)에 의해 발진 주파수가 제어되는 변환 수단(101) 및 송신 수단(102)에 대해서 일정 간격의 펄스를 출력하는 샘플링 동기 발진기, 108은 전술의 (3)식을 연산하는 샘플링 동기 제어 수단이다.
도 1에 있어서, 수신 수단(103)이 출력하는 t3 및 시간 측정 수단(106)의 출력하는 t3은 도 11에 도시된 t2 및 t3의 동명의 입력으로 된다. 또한, 상대단의 전류 차동 계전 장치(3)도 도 1과 같은 구성을 가지지만, 시간 데이터 t2와 t3이 교체되어 있는 것만 다르다.
다음에, 전류 차동 계전 장치(2)의 동작을 설명한다. 전류 차동 계전 장치(2)는 송전선(1)의 전류 데이터를 샘플링 동기 발진기(107)가 출력하는 일정 주기의 신호를 따라 샘플링하고, 디지털량으로 변환한다. 변환된 전류 데이터는 송신 수단(102)에 의해 전송 신호로 변환되어 아이들 비트 삽입 수단(105)에 출력된다. 동시에 전류 데이터는 연산 수단(104)에 입력된다. 아이들 비트 삽입 수단(105)은 전송 신호에 필요에 의해 아이들 비트를 부가함으로써, 전송 데이터 길이를 조정하고 전송 신호(TX2)로서 송출된다.
전류 차동 계전 장치(3)로부터의 전송 신호(TX3)는 수신 수단(103)에 입력하고, 디지털량으로 복조된 후, 연산 수단(104)에 입력된다. 연산 수단(104)은 변환 수단(101) 및 수신 수단(103)이 출력하는 전류 데이터를 입력으로 하여 전류 차동 보호 연산을 행하고, 사고를 검출한 경우에 외부에 트립 신호를 출력한다. 상기 전류 차동 보호 연산의 전제가 되는 전류 차동 계전 장치(2, 3)에서의 동시각 샘플링은 이하의 순서로 제어된다.
시간 측정 수단(106)은 상대단으로부터의 전송 신호(TX3)의 수신 시각(t3)을 측정하고, 샘플링 동기 제어 수단(108)에 입력한다. 동시에, 수신 수단(103)은 상대단으로부터의 전송 신호(TX3)내의 시간 데이터(t3)를 꺼내고, 함께 샘플링 동기 제어 수단(108)에 입력한다.
샘플링 동기 제어 수단(108)에서는, (3)식을 따라 샘플링 동기 오차(ΔT)를 연산하고, 이것을 기초로 샘플링 동기 제어 신호를 출력한다. 샘플링 동기 제어 수단(108)으로부터 출력된 샘플링 동기 제어 신호는 샘플링 동기 발진기(107)에 입력하고, 샘플링 동기 오차(ΔT)의 값이 0이 되도록 발진 주파수가 제어된다.
여기서, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계의 전송 데이터의 형태예를 도 2에 나타낸다. 도 2는 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 54kbps의 예이다. 이 경우는, 상대단으로부터의 수신 시각(t2, t3)의 값이 일정해지고, 정상으로 샘플링 동기 제어를 행할 수 있다.
이에 비하여, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않는 전송 데이터의 형태예를 도 3에 나타낸다. 도 3은 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 64kbps의 예이다. 이 경우은, 샘플링 시각을 기준으로 측정한 상대단으로부터의 수신 시각(t2, t3)의 값이 일정해지지 않고, 정상으로 샘플링 동기를 행할 수 없다.
본 실시형태에 의한 전송 데이터의 형태예를 도 4에 나타낸다. 본 실시형태에 의하면, 전송 신호의 고정 프레임 길이의 사이에 아이들 비트 삽입 수단(105)에 의해서, 예를 들면 9 프레임 중 8 프레임에 아이들 비트를 삽입함으로써, 9 프레임에서의 송출 비트수를 800 비트(89 비트 ×9 프레임 - 1 비트 = 800 비트)로 조정하고, 매초 720 프레임의 전송 주기를 유지할 수 있다.
이것에 의해서, 샘플링 주파수와 전송 속도의 관계를 배수 관계로서 취급할 수 있다. 따라서, 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않아도, 샘플링 시각으로부터 측정한 상대단으로부터의 수신 시각을 거의 유지함으로써, 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
제 2 실시형태
본 발명의 제 2 실시형태는 본 발명의 제 1 실시형태에 대해서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단을 추가하고, 아이들 비트를 삽입하는 타이밍을 양단자에서 동기시키는 것으로, 샘플링 시각으로부터 측정한 상대단으로부터의 수신 시각을 유지함으로써, 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 실시형태에 의한 전송 데이터의 형태예를 도 5에 나타낸다. 도 5는 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 64kbps의 예이다. 본 실시형태에 의하면, 샘플링 동기 제어 수단(108)에 의해서, 전류 차동 계전 장치(2, 3)의 샘플링에 대해 프레임 번호(#0 ~ #7)를 붙이고, 그 프레임 번호를 전류 차동 계전 장치(2, 3) 사이에서 동기시킨다.
또한, 전송 신호의 고정 프레임 길이 사이에 아이들 비트 삽입 수단(105)에 의해서, 프레임 번호(#8 ~ #0) 사이의 아이들 비트를 뽑아냄으로써, 9 프레임에서의 송출 비트수를 800 비트(89 비트 ×9 프레임 - 1비트 = 800 피트)로 조정하고, 매초 720 프레임의 전송 주기를 유지할 수 있다. 이것에 의해서, 샘플링 시각으로부터 측정한 상대단으로부터의 동일 프레임 번호의 수신 시각을 전류 차동 계전 장치(2, 3) 사이에서 동기시켜, 청구항 1에 비해서 보다 고정도로 동기시킬 수 있다.
제 3 실시형태
본 발명의 제 3 실시형태는 본 발명의 제 1 실시형태에 비해서, 아이들 비트를 삽입할 때에, 등간격에 삽입하는 것이 아니라, 샘플링 동기를 위한 일정 주기 송출 신호의 송출 타이밍에 맞추어 적당히 넣어, 샘플링 동기의 기초가 되는 프레임의 수신 타이밍 위치를 유지함으로써, 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 실시형태에 의한 동작의 형태예를 도 6에 나타낸다. 도 6은 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 64kbps의 예이다. 본 실시형태에 의하면, 샘플링 동기를 위해서 샘플링 시각으로부터 시각 데이터를 측정하기 위해서 일정 주기의 신호를 송출하고 있지만, 그 송출 타이밍에 맞추어 아이들 비트를 적당히 넣어, 9 프레임에서의 송출 비트수를 800 비트(89 비트 ×9 프레임 - 1 비트 = 800 비트)로 조정하고, 매초 720 프레임의 전송 주기를 유지할 수 있다. 이것에 의해서, 샘플링 시각으로부터 측정한 상대단으로부터의 수신 시각은 거의 유지할 수 있고, 양단의 샘플링 시각을 맞출 수 있다.
제 4 실시형태
본 발명의 제 4 실시형태는 본 발명의 제 1 실시형태에 비해서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 수신 신호로부터 클록을 추출하는 수단과, 추출한 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 실시형태에 의한 전류 차동 계전 장치(2)의 블록 구성도를 도 7에 나타낸다. 본 실시에 의한 동작의 형태예를 도 8에 나타낸다. 도 8은 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 64kbps의 예이다. 본 실시형태에 의한 동작은 청구항 2의 형태에 비해서 수신 데이터로부터 클록을 추출하는 수단(109)을 추가한다. 청구항 2의 실시형태와 같이, 양단자 사이를 고정 프레임 길이로 동기를 취하지만, 수신 데이터로부터 클록을 추출하고, 그 클록수의 카운트값을 상기 고정 프레임수로 등분하고, 그 등분한 시간 간격으로 샘플링함으로써, 양단의 샘플링 시각을 맞출 수 있다.
제 5 실시형태
본 발명의 제 5 실시형태는 본 발명의 제 1 실시형태에 비해서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 통신 장치로부터 출력되는 클록을 수신하는 수단과, 수신한 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하는 수단을 추가하여 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 실시형태에 의한 전류 차동 계전 장치(2)의 블록 구성도를 도 9에 나타낸다. 본 실시형태에 의한 동작은 청구항 2의 형태에 비해서, 통신 장치로부터 얻어지는 수신 데이터에 동기한 클록을 클록 수신 수단(109)에 추가한다. 청구항 2의 실시형태와 같이, 양단자 사이를 고정 프레임 길이로 동기를 취하지만, 통신 장치로부터 얻어지는 수신 데이터에 동기한 클록을 입력하고, 그 클록수의 카운트값을 상기 고정 프레임수로 등분하고, 그 등분한 시간 간격으로 샘플링함으로써, 양단의 샘플링 시각을 맞출 수 있다.
제 6 실시형태
본 발명의 제 6 실시형태는 본 발명의 제 1 실시형태에 비해서, 아이들 비트수를 n 또는 n ±1 비트로 하는 수단을 구비하여, 샘플링 동기의 기초가 되는 프레임의 수신 타이밍 위치를 거의 유지함으로써, 샘플링 시각을 동기시킬 수 있다.
본 실시형태에 의한 동작을 설명한다. 청구항 1에 비해서, 아이들 비트수를 n개 또는 n ±1 개로 한다. 샘플링 주파수가 720Hz이고 전송 속도가 64kbps의 예에 대하여 설명한다. 예를 들면, 9 프레임 중 8 프레임에 아이들 비트수를 n개 또는 n ±1개를 삽입함으로써, 9 프레임에서의 송출 비트수를 800 비트(89 비트 ×9 프레임 - 1 비트 = 800 비트)로 조정하고, 매초 720 프레임의 전송 주기를 유지할 수 있다. 이것에 의해서, 샘플링 시각으로부터 측정한 상대단으로부터의 수신 시각을 거의 유지할 수 있고, 양단의 샘플링 시각을 맞출 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면 샘플링 주파수와 전송 속도가 배수 관계에 있지 않을 경우에도 샘플링 시각을 기준으로 한 상대단 데이터의 수신 시각을 거의 유지할 수 있고, 안정한 샘플링 동기 제어 수단을 제공하는 것이 가능하다.

Claims (6)

  1. 전력 계통의 각 단자 전류를 동일 시각, 일정 주기를 가지고 샘플링하고, 이들 샘플링된 전류 데이터를 사용하여 보호 연산을 행하는 전류 차동 계전 장치의 샘플링 동기 방식에 있어서,
    전송 신호의 고정 프레임 길이 사이에 아이들 비트를 삽입하는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
  2. 제 1항에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 상기 아이들 비트를 삽입하는 타이밍을 양단자에서 동기시키는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 상기 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
  3. 제 1항에 있어서, 샘플링 동기를 위한 일정 주기 송신 데이터의 송출 타이밍에 맞추어 아이들 비트를 삽입하는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 상기 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
  4. 제 1항에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 전송 신호로부터 클록을 추출하는 수단과, 상기 추출한 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여, 상기 수신 신호로부터 추출한 클록을 기초로 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
  5. 제 1항에 있어서, 전송 신호의 고정 프레임 길이를 1개의 단위로 하여 양단에서 동기시키는 수단과, 통신 장치로부터 출력되는 클록을 수신하는 수단과, 상기 수신된 클록을 기초로 하여 샘플링 동기 신호를 출력하는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여, 상기 통신 장치로부터 출력되는 클록을 기초로 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
  6. 제 1항에 있어서, 아이들 비트수를 n 또는 n ±1 비트로 하는 수단을 구비하고, 샘플링 주파수와 전송 주파수가 배수 관계가 아닌 경우에는, 상기 아이들 비트 삽입에 의해 송신 데이터 길이를 가변하여 샘플링 동기를 행하는 것을 특징으로 하는 전류 차동 계전 장치의 전송 동기 방식.
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