JPH0274877A - 電力系統の故障点標定方法 - Google Patents

電力系統の故障点標定方法

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JPH0274877A
JPH0274877A JP22706688A JP22706688A JPH0274877A JP H0274877 A JPH0274877 A JP H0274877A JP 22706688 A JP22706688 A JP 22706688A JP 22706688 A JP22706688 A JP 22706688A JP H0274877 A JPH0274877 A JP H0274877A
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Koichi Tsuji
辻 浩一
Sonshiyou Yanagida
柳田 孫肖
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、送電線や変電所等の電力系統に事故が発生
した場合に、事故点と原因とを探索するための電力系統
の故障点標定方法に関する。
〔従来の技術〕
従来より、送電線などの電力系統に故障が発生した場合
に、故障点を発見するため現場巡視に出なければならず
、多くの労力と時間とを費やしてきた。そのため故障点
を自動的に探索する故障点標定装置が開発されてきた。
この故障点標定装置には多種多様な形式があり、近年、
送電線の片端子にのみ装置を設置してその電圧・電流情
報から故障点の標定を行なうインピーダンス方式が主流
となりつつある〇 〔発明が解決しようとする課題〕 ところが、上記のインピーダンス方式の故障点標定装置
では、送電線の片端子の電圧・電流情報のみを用いて故
障点の標定を行なっているため、計器用変成器(PT−
CT)や負荷潮流及び多端子系統の影響によって1〜3
kmの標定誤差があるといわれている。また電力系統の
故障では原因不明の場合が多く、上記装置によって故障
点を標定し、その結果に基づいて現場巡視を行なっても
、故障が自然復旧するので故障原因がつかめず、再発防
止対策をとれないケースもある。
そこで、この発明は前記事情に基づいてなされたもので
あり、標定誤差をより小さくすると共に、故障点抵抗を
算出して故障原因を推定する電力系統の故障点標定方法
を提供することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
前記の目的を達成するための本発明による電力系統の故
障点標定方法は、電力系統の事故発生時、電力系統の要
所毎に設置した端末機により各端子の時系列の電圧・電
流データを収集し、各端末機から中央装置に集めた多端
子の時系列の電圧・電流データを計測誤差が最小となる
よう一括して演算処理し、電力系統の故障点と故障点抵
抗とを算出することを特徴とするものである。
〔作 用〕
本発明による電力系統の故障点標定方法では、電力系統
の故障発生時、故障区間を検出する多端子の電圧・電流
データを用いることにより負荷潮流、多端子系統の影響
を除去し、故障点と故障点抵抗を標定している。又、故
障発生後系統状態の変化しない時間内における時系列の
電圧・電流データを用いることで、データに冗長性をも
たせ、より精度の高い標定を行なっている。さらに、故
障点抵抗の数値及び時間的変化から電撃による閃絡や、
樹木接触などの故障原因を推定するものである。
〔実施例〕
以下、本発明による電力系統の故障点標定方法について
図面を参照しつつ具体的に説明する。
第1図は本発明方法のためのシステム構成図であり、最
も基本的な2端子−回線送電線の場合を示している。こ
の送電線に故障が生じた場合には、この送電線の両端電
気所に設置した端末機1でこれを検知し、PT−CTか
ら送電線各端子の電圧・電流データを収集する。そして
、中央装置2では、各端末機1から通信回線を介して送
られた電圧・電流データを一括処理して故障点と故障点
抵抗を算出するようになっている。
各端末機1では、事故発生を検知し、PT−CTから電
圧・電流データを収集する。このデータはデジタル量に
変換してメモリに記憶させると共に送信部で通信回線を
介して中央装置2に伝送する。
中央装置2では、各端末機1からのデータを入力部2a
で受信し、各端子の電圧・電流データを元に二次計画法
(QP法)を用いて演算処理し、故障位置、故障点抵抗
を求める。上記の故障点と故障点抵抗の演算は演算処理
部2bにより行われる。
演算処理部2bに接続された出力部(プリンタ、CRT
等)2cで、演算結果として故障日時、回線名、故障相
、故障点抵抗の時間的変化、故障点位置等を出力する。
次に、演算方法の具体例を示す。まず各端子の電圧・電
流データから制約条件マトリックスを作成する。第1図
の電力系統に故障が生じた場合には、第2図のような等
節回路が考えられる。第2図において送電線インピーダ
ンスZLは各相平衡とし、故障点イビーダ7スRFa、
 RFb、 RFcは抵抗骨のみとし、またスイッチS
vを閉じれば地絡、開けば短絡となる。地絡の場合、各
端子の電圧・電流データを使ったキルヒホッフの第1、
第2法則の式は次のようになる。
VSa”にzt IS、+RF−(isa+tR,)V
sb=I Zt I sb+RFb (I sb+ I
ab)Vsc=mZ11sc+RFC(Isc+ IR
6)VR&= (1−に) Zj Ia、+Rp、 (
IR,+1Sa)VRb” (1−1) Zi I R
b+RFb (IRb+ l5b)VR−” (1−n
t) zt I Rc+RF。(tR6+rs−)・・
・・・・・・・・・・・・・・・・■ここでVsa、 
Vsb、か。、負、、9にす、 Q尺。。
tc、 l 、 m、 RFa、 R1”b、 RFc
は変数、Ztは既知数であり、そのまま0式を解いても
答えは求まるがPT−CTの誤差の影響で標定誤差が大
きく十   − なる為、各相の誤差をε 、εとおき0式を得る。
VRC= (1−m) Zj I Rc+RF。(IR
c+Isj+εRe−εRc・・・・・・・・・・・・
・・・・・・■■式では一時刻断面のみの定式化である
が、系統状態が変化しないとみなせる期間の多断面のデ
ータ、例えば2周期分30°サンプリングの都合24断
面のデータからも0式を作成し、これを制約条件とする
。第3図にその制約条件マトリックスを示す。
一方、目的関数Iを誤差の二乗和 +(々8゜(’:l )2+ (々8゜品)2+(妬a
 (:))2+ (々。3品)2+(妬b(ム)2+(
jRb品)2+(妬。(ム)2+(妬。品内・・・・・
・・・・・・・・・・・・・■とする。ここでnは各時
刻断面を意味する。
QP法で解く場合、第3図の制約条件で■の目的関数を
最小にするような変数の値を求めることになる。これに
よって送電線全長に対する比であるに、12mが求まり
、故障点を高精度で標定すると共に、故障点抵抗RFa
、 RFb、 RFcも求められる。
尚、上記演算方法では、地絡の場合を例示しであるが、
短絡時も同様に、測定データから制約条件マトリックス
を作成し、QP法により故障位置、故障点抵抗を求め得
る。これにより、故障点抵抗の時間的な推移も把握する
ことができ、故障原因を推定することが出来る。
上述の実施例は単純モデル系統の場合であるが、この方
式は、多端子、2回線送電線、並びに変電所構内事故に
ついても必要な箇所毎に端末機を設置し、入力情報を増
やすことにより適用可能である。
〔発明の効果〕
本発明の故障点標定方法は、多端子の時系列データを用
いて一括演算するものであり、標定誤差を低減すること
が出来る。これによって、事故時の現場巡視を効率的に
行なえ、省力化できる。
また、従来捕捉できなかった故障時の故障点抵抗及びそ
の経時的な変化をも計測できるという顕著な効果があり
、この情報に基づき故障原因を把握し、設備上弱い箇所
への設備補強対策を的確に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は2端子−回線送電線の場合の本発明による電力
系統の故障点標定方法に用いる装置の概略図、第2図は
2端子−回線送電線の場合の故障時の等価回路、第3図
は本発明方法で使用する制約条件マトリックスの一例で
ある。 1・・・端末機、2・・・中央装置

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、電力系統の事故発生時、電力系統の要所毎に設置し
    た端末機(1)により各端子の電圧・電流の時系列デー
    タを収集し、各端末機(1)から中央装置(2)に集め
    た時系列の電圧・電流データを計測誤差が最小となるよ
    う一括して演算処理し、電力系統の故障点と故障点抵抗
    とを算出することを特徴とする電力系統の故障点標定方
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