JPH0628706Y2 - Surge measuring device - Google Patents

Surge measuring device

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JPH0628706Y2
JPH0628706Y2 JP1955189U JP1955189U JPH0628706Y2 JP H0628706 Y2 JPH0628706 Y2 JP H0628706Y2 JP 1955189 U JP1955189 U JP 1955189U JP 1955189 U JP1955189 U JP 1955189U JP H0628706 Y2 JPH0628706 Y2 JP H0628706Y2
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surge
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optical
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英一 財満
潔 岡庭
成光 岡部
雅弘 菅
弘一 舛沢
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Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
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Toshiba Corp
Tokyo Electric Power Co Inc
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Description

【考案の詳細な説明】 〔考案の目的〕 (産業上の利用分野) 本考案は発変電所に侵入あるいは発生するサージ電圧電
流波形を自動的に記録するサージ測定装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention] (Industrial field of application) The present invention relates to a surge measuring device for automatically recording a surge voltage current waveform that enters or occurs in a power substation.

(従来の技術) 電力系統に発生するサージ、特に送電線への落雷によっ
て発変電所に侵入してくる雷サージは、依然として電力
系統事故の大きな割合を占めており、その対策が望まれ
ている。発変電所機器の絶縁レベルは、現状では落雷時
の現象を大型計算機上でシュミレートした解析結果にも
とづいて検討されることが多い。近年シュミレーション
技術の進歩により解析精度の向上がはかられているが、
実測データが不足しているのが現状である。
(Prior Art) Surge that occurs in the power system, especially lightning surge that enters the substation due to lightning strikes on the transmission line, still accounts for a large proportion of power system accidents, and countermeasures for it are desired. . At present, the insulation level of power plant and substation equipment is often examined based on the analysis results of simulating the phenomenon during a lightning strike on a large computer. Although the accuracy of analysis has been improved by the progress of simulation technology in recent years,
The fact is that there is a lack of actual measurement data.

雷観測は1900年代初頭より始まって数多くのデータの蓄
積があるが、それらは主に落雷時の電流波形に関するも
のがほとんどで、電圧波形を観測したものは一部試験用
の配電線を利用したものがあるのみで、実系統の電圧波
形を観測したものは皆無である。従って電力系統の絶縁
レベル合理化のために、実系統において発生するサージ
電圧波形を観測し、上記シュミレーション結果との対比
を行なうことが求められている。
Lightning observation has been accumulated since the early 1900s, and many data have been accumulated, but most of them are related to the current waveform at the time of lightning strike, and some of the observed voltage waveforms used the distribution line for some tests. There is nothing, but none have observed the voltage waveform of the actual system. Therefore, in order to rationalize the insulation level of the power system, it is required to observe the surge voltage waveform generated in the actual system and compare it with the above simulation result.

この種のサージ測定装置にとっては下記の制約がある。The following restrictions exist for this type of surge measuring device.

サージの発生タイミングがランダムであるため常時セ
ンサにより波形をとらえ、ある一定以上のレベルになっ
たときに波形メモリにトリガをかけ、波形をディジタイ
ズして記録する構成となるため、常時自動観測であるこ
と。
Since the timing of surge occurrence is random, the waveform is always captured by the sensor, and when the waveform reaches a certain level or higher, the waveform memory is triggered and the waveform is digitized and recorded. thing.

既設の運転中の設備を使用するケースが多いため、既
設の設備への干渉をもたらす可能性のある電源ケーブ
ル、制御ケーブル等をサージの侵入するセンサ部と、受
信部を設置する建屋間に敷設することはむずかしいこ
と。
Since existing equipment is often used during operation, it is laid between the sensor part where surges enter the power cable and control cable, which may cause interference with existing equipment, and the building where the receiver is installed. It is difficult to do.

電流の場合と異なり、電圧の場合常時かかっている商
用周波数の系統電圧を無視できないこと。
Unlike the case of the current, the system voltage of the commercial frequency, which is always applied to the voltage, cannot be ignored.

従来から使用されているサージ測定装置は上記の点で問
題がある。しかして、第7図に示す従来の装置は、金属
容器(1)に高電圧導体(2)が密閉されたガス絶縁開閉装置
において、高電圧導体(2)を支える絶縁スペーサ(3)内に
部分放電検出用の浮遊導体4を埋めこみ、この埋めこま
れた浮遊導体(4)と高電圧導体(2)の間に形成されるキャ
パシタンスを利用して、設置側に付加した二次コンデン
サ(5)との間で容量分圧し、この電圧を制限抵抗(6)を介
して逆並列接続された発光ダイオード(7)(8)に放電する
ことによって光波形に変換し、光ファイバーケーブル
(9)によって伝送するものである。
The conventional surge measuring device has a problem in the above point. Therefore, the conventional device shown in FIG. 7 is a gas-insulated switchgear in which a high-voltage conductor (2) is sealed in a metal container (1), and an insulating spacer (3) for supporting the high-voltage conductor (2) is used. The floating conductor 4 for detecting partial discharge is embedded, and the capacitance formed between the embedded floating conductor (4) and the high voltage conductor (2) is used to add a secondary capacitor (5 ) And the voltage is divided, and this voltage is converted into an optical waveform by discharging this voltage to the light emitting diodes (7) and (8) connected in anti-parallel via the limiting resistor (6).
It is transmitted by (9).

この第7図においては、電源が不要であるという利点が
ある半面、商用周波数の系統電圧波形がとれないという
欠点がある。すなわち、2次コンデンサ(5)の静電容量
をC2,高電圧導体(2)と浮遊電極(4)間の静電容量をC
1,系統電圧をV0,発光ダイオード(7)(8)に流れる電
流をIL,2次コンデンサ(5)の分圧電圧をV;制限抵
抗(6)をRとすると、 発光ダイオード(7)(8)の光を電気に変換する受光ダイオ
ードの感度上から、電流ILに下限値があるためC2・
R積には上限値がある。またこの回路では信号周波数が
低くなると制限抵抗(6)によって理想的な容量分圧から
はずれ、第9図に示す様にゲイン(G)は において3dB落ちる。典型的な数値(500KV系統用ガ
ス絶縁開閉装置)で検討すると、 となって商用周波数(50〜60Hz)の系統電圧がひろえ
ない。
While FIG. 7 has an advantage that a power supply is unnecessary, it has a drawback that a system voltage waveform of a commercial frequency cannot be obtained. That is, the capacitance of the secondary capacitor (5) is C 2 , and the capacitance between the high voltage conductor (2) and the floating electrode (4) is C 2.
1, the system voltage V 0, the light emitting diode (7) the divided voltage V of the electric current flowing to (8) I L, 2 primary condenser (5); if a limiting resistor (6) is R, Due to the sensitivity of the light receiving diode that converts the light from the light emitting diodes (7) and (8) into electricity, the current I L has a lower limit value, so that C 2 ·
The R product has an upper limit. Further, in this circuit, when the signal frequency becomes low, the limiting resistance (6) deviates from the ideal capacitive voltage division, and the gain (G) is reduced as shown in FIG. At 3dB drop. Considering the typical value (gas insulated switchgear for 500KV system), Therefore, the system voltage of commercial frequency (50-60Hz) cannot be spread.

また第8図に示す従来の装置は、バッファアンプ(10)を
用いることにより、その高入力インピーダンス特性を利
用して高抵抗のアッテネータ(11)を使用可能にし、上記
のカットオフ周波数cを商用周波数より低くして商用
周波数の系統電圧をひろえる様にしたものである。
Further, the conventional device shown in FIG. 8 uses the buffer amplifier (10) to enable the use of a high resistance attenuator (11) by utilizing its high input impedance characteristic, and the above cutoff frequency c is commercialized. It is lower than the frequency so that the system voltage of the commercial frequency can be spread.

しかしながら、この例ではバッファアンプ(10)の出力電
圧は高々10V程度であり、発光ダイオード(7)(8)のオン
電圧2〜3Vがきいてきて、第10図に示す様に高電圧導
体(2)の入力電圧Vinと光電変換後の出力電圧Voutの特性
に不感帯ができてしまうという欠点がある。またこの例
は人手による数時間の測定を念頭においており、通常バ
ッファアンプ(10)の電源としてバッテリーを使用してい
るため長年月の自動測定は不可能である。
However, in this example, the output voltage of the buffer amplifier (10) is at most about 10 V, and the ON voltage of the light emitting diodes (7) and (8) becomes 2 to 3 V, and as shown in FIG. There is a drawback that a dead zone is created in the characteristics of the input voltage Vin and the output voltage Vout after photoelectric conversion in 2). In addition, this example is intended for manual measurement for several hours, and since a battery is usually used as the power source of the buffer amplifier (10), automatic measurement over many years is impossible.

(考案が解決しようとする課題) 上記した従来のサージ測定技術は、商用周波数の系統電
圧をひろえなかったり、不感帯が生じたり、長年月の自
動測定に使用不可能であるという問題点があった。
(Problems to be Solved by the Invention) The above-described conventional surge measurement technology has a problem that it is not possible to use the system voltage of the commercial frequency, a dead zone occurs, and it cannot be used for many years of automatic measurement. .

本考案の目的は、商用周波数の系統電圧を含むサージ波
形を不感帯なくとらえることができ、既設の運転中の設
備に干渉を与えるおそれのある電源ケーブル、制御ケー
ブル等を敷設することなく、長年月にわたる自動測定を
可能にするサージ測定装置を提供することである。
The purpose of the present invention is to detect surge waveforms including the system voltage of the commercial frequency without a dead zone, and to install it for many years without laying power cables, control cables, etc. that may interfere with existing operating equipment. It is an object of the present invention to provide a surge measuring device that enables automatic measurement over the entire range.

〔考案の構成〕[Constitution of device]

(課題を解決するための手段) 本考案のサージ測定装置においては、第1図に示す如
く、発光ダイオード(7)(8)をバッファアンプ(10)の出力
段への電源供給端子に直列に挿入し、電源を、太陽電池
(13)により充電されるバッテリー(14)を介して供給する
ことを特徴とする。
(Means for Solving the Problems) In the surge measuring device of the present invention, as shown in FIG. 1, the light emitting diodes (7) and (8) are connected in series to the power supply terminal to the output stage of the buffer amplifier (10). Insert and power the solar cell
It is characterized in that it is supplied through a battery (14) charged by (13).

(作用) 本考案においては、発光ダイオード(7)(8)をバッファア
ンプ(10)の出力段への電源供給端子に直列に接続したこ
とから、発光ダイオード(7)(8)に出力電圧にほゞ比例し
た電流が流れて不感帯を生じることがない。また電気−
光変換部E/Oの電源は、太陽電池(13)により充電され
るバッテリー(14)を用いしかも太陽電池(13)およびバッ
テリー(14)を電気−光変換部E/Oの近傍に設けたこと
で、その信号伝送は光ファイバーケーブルで行ない、電
源ケーブルや制御ケーブルなどを敷設する必要がない。
(Operation) In the present invention, since the light emitting diode (7) (8) is connected in series to the power supply terminal to the output stage of the buffer amplifier (10), the light emitting diode (7) (8) is connected to the output voltage. A nearly proportional current does not flow to create a dead zone. Also electricity-
As the power source of the light conversion unit E / O, the battery (14) charged by the solar cell (13) was used, and the solar cell (13) and the battery (14) were provided in the vicinity of the electricity-light conversion unit E / O. Therefore, the signal transmission is performed by an optical fiber cable, and it is not necessary to lay a power cable or a control cable.

(実施例) 以下本考案のサージ測定装置の構成と作用を第1図ない
し第3図および第5図に示す具体例を参照しながら説明
する。第1図ないし第3図および第5図において第6図
および第7図と同一箇所は同一番号を付して説明を省略
する。
(Embodiment) The construction and operation of the surge measuring apparatus according to the present invention will be described below with reference to specific examples shown in FIGS. 1 to 3 and 5. In FIGS. 1 to 3 and 5, the same parts as those in FIGS. 6 and 7 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

第1図は本考案のサージ測定装置の電気−光変換部E/
Oの構成を示す図である。発光ダイオード(7)(8)はそれ
ぞれバッファアンプ(10)の出力段への正・負の電源供給
端子に直列に限流抵抗(12)を介して接続されている。電
源は、太陽電池(13)により常時充電されるバッテリー(1
4)を介し、定電圧回路(15)により安定化されて供給され
る。バッファアンプ(10)の出力には負荷抵抗(16)が接続
されている。
FIG. 1 shows the electrical / optical conversion unit E / of the surge measuring device of the present invention.
It is a figure which shows the structure of O. The light emitting diodes (7) and (8) are connected in series to the positive and negative power supply terminals to the output stage of the buffer amplifier (10) via a current limiting resistor (12). The power source is a battery (1
It is stabilized and supplied by the constant voltage circuit (15) via (4). A load resistor (16) is connected to the output of the buffer amplifier (10).

第2図は本考案のサージ測定装置の光−電気変換部O/
Eの構成を示す図である。光ファイバーケーブル(9)を
介して伝送されてきた光信号を受ける受光ダイオード(1
7)(18)が電気−光変換部E/Oの発光ダイオード(7)(8)
に対応して光ファイバーケーブル(9)に接続され、受光
ダイオード(17)(18)の両端はそれぞれバッファアンプ(1
9)の入力端子及び正・負の電源線(20)(21)に接続され
る。
FIG. 2 shows the opto-electric conversion unit O / of the surge measuring device of the present invention.
It is a figure which shows the structure of E. A photodiode (1) that receives the optical signal transmitted through the optical fiber cable (9).
7) (18) is a light-emitting diode (7) (8) of the electro-optical conversion section E / O
It is connected to the optical fiber cable (9) corresponding to, and both ends of the light receiving diodes (17) and (18) are connected to the buffer amplifier (1
It is connected to the input terminal of 9) and the positive and negative power supply lines (20) and (21).

受光ダイオード(17)のカソード側及び受光ダイオード(1
8)のアノード側は変換抵抗(22)を介して接地されてい
る。バッファアンプ(19)の出力端子(23)は図示しない波
形メモリの入力端子に同軸ケーブル等を介して接続され
る。
The cathode side of the light receiving diode (17) and the light receiving diode (1
The anode side of 8) is grounded through a conversion resistor (22). The output terminal (23) of the buffer amplifier (19) is connected to the input terminal of a waveform memory (not shown) via a coaxial cable or the like.

次に本考案のサージ測定装置の作用について説明する。
第3図はバッファアンプ(10)の一例(LH0063)の内部
回路を示したものであり、アッテネータ(11)を介して分
圧された電圧はバッファアンプ(10)の入力端子(24)に印
加され、相補型のFETトランジスタQ1,Q2による
入力段にはいり、バイポーラトランジスタQ6,Q7か
ら成る出力段を介して出力される。トランジスタQ6,
Q7はプッシュプル構成になっており、入力電圧が正極
性のときはトランジスタQ6がON,トランジスタQ7が
OFFになり、負極性のときはトランジスタQ6がOFF,ト
ランジスタQ7がONとなる。
Next, the operation of the surge measuring device of the present invention will be described.
FIG. 3 shows an internal circuit of an example (LH0063) of the buffer amplifier (10). The voltage divided through the attenuator (11) is applied to the input terminal (24) of the buffer amplifier (10). Then, the complementary FET transistors Q 1 and Q 2 are input to the input stage, and output through the output stage composed of the bipolar transistors Q 6 and Q 7 . Transistor Q 6 ,
Q 7 has a push-pull configuration. When the input voltage is positive, the transistor Q 6 turns on and the transistor Q 7 turns on.
When it is turned off and the polarity is negative, the transistor Q 6 is turned off and the transistor Q 7 is turned on.

トランジスタQ6,Q7への電源供給端子(25)(26)は他
の電源供給端子(27)(28)とは別になっており、外部から
の電流制限が可能になっている。電源供給端子(25)(26)
からは出力電圧にほぼ比例した電流が流れるため発光ダ
イオード(7)(8)にも出力電圧にほぼ比例した電流が流
れ、不感帯を生じることがない。
Power supply terminals of the transistors Q 6, Q 7 (25) (26) is separate from the other power supply terminal (27) (28), which enables current limit from the outside. Power supply terminals (25) (26)
Since a current that is substantially proportional to the output voltage flows from, the current that is substantially proportional to the output voltage also flows through the light emitting diodes (7) and (8), and the dead zone does not occur.

第1図の電気→光変換部E/Oと第2図の光−電気変換
部O/Eとを組み合わせて入出力特性を測定した結果、
第4図に示す如く入力電圧の小さいところで若干の非線
形性があるものの、不感帯をもつことなく良好な特性が
得られた。この入出力特性は信号周波数を換えても変化
しないで、波形メモリに記憶後にコンピュータにより校
正カーブを用いてリニアライズ処理を行えば、さらに良
好な結果が得られることは明らかである。
As a result of measuring the input / output characteristics by combining the electrical-to-optical conversion unit E / O of FIG. 1 and the optical-electrical conversion unit O / E of FIG.
As shown in FIG. 4, although there was some non-linearity at a small input voltage, good characteristics were obtained without a dead zone. It is clear that this input / output characteristic does not change even if the signal frequency is changed, and a better result can be obtained by performing linearization processing using a calibration curve by a computer after storage in the waveform memory.

このバッファアンプ(10)の常時の消費電流は約20〜30mA
程度であり、電源電圧±15Vとして約60cm四方程度の太
陽電池(13)で十分供給可能な値である。従って太陽電池
(13)及びバッテリー(14)を電気−光変換部E/Oの近傍
に置くことが十分に可能であり、これにより受信部(光
−電気変換部O/E)の置かれる建屋まで敷設されるの
は光ファイバーケーブル(9)のみとなるため既設の設備
への干渉をほぼ完全になくすことができる。
The constant current consumption of this buffer amplifier (10) is about 20 to 30 mA.
This is a value that can be sufficiently supplied by a solar cell (13) of about 60 cm square with a power supply voltage of ± 15V. So solar cells
It is fully possible to place the battery (13) and the battery (14) in the vicinity of the electric-optical conversion unit E / O, and this will install up to the building where the receiving unit (optical-electric conversion unit O / E) is placed. Since only the optical fiber cable (9) is used, interference with existing equipment can be almost completely eliminated.

又本実施例によれば系統電圧に応じた信号波形を常に受
信できるのでバッファアンプ(10),発光ダイオード(7)
(8)の故障あるいは光ファイバーケーブル(9)の断線等に
よる測定系の異常の有無を随時手動あるいは自動的にチ
ェックすることができる。太陽電池(13)の使用により長
年月(5年以上)の自動観測が可能となる。
Further, according to the present embodiment, since the signal waveform corresponding to the system voltage can be always received, the buffer amplifier (10) and the light emitting diode (7)
It is possible to manually or automatically check the presence or absence of an abnormality in the measurement system due to the failure of (8) or the disconnection of the optical fiber cable (9). Using the solar cell (13) enables automatic observation for many years (more than 5 years).

第5図は本考案のサージ測定装置の電気−光変換部の他
の実施例の構成図を示すものであり、高電圧線路(2)に
接続された避雷器(29)の接地線に流れる電流をサージ変
流器(30)で検出し変換抵抗(31)で電圧波形に変換後、同
軸ケーブル(32)で近傍の電気−光変換部E/Oに伝送し
ている。
FIG. 5 is a block diagram of another embodiment of the electro-optical converter of the surge measuring device of the present invention, in which the current flowing through the ground wire of the arrester (29) connected to the high voltage line (2) is shown. Is detected by a surge current transformer (30), converted into a voltage waveform by a conversion resistor (31), and then transmitted to a nearby electric-optical conversion unit E / O by a coaxial cable (32).

第6図は本考案のサージ測定装置の電気−光変換部E/
Oのさらに他の実施例の構成を示す図である。第1図と
同一の部分は同一の番号を付して説明を省略する。アッ
テネータ(11)の出力はオペアンプ(33)の非反転入力端子
に入力され、オペアンプ(33)の出力はダイオード(34)、
抵抗(35)より成るアイドリング電流設定回路を介して出
力トランジスタ(36),(37)に接続され、帰還抵抗(38)に
よりオペアンプ(33)の反転入力端子へフィードバックさ
れ、全体として高入力インピーダンスのバッファアンプ
回路を構成している。発光ダイオード(7),(8)はそれぞ
れ出力トランジスタ(36),(37)のコレクタ側と電源との
間に接続されている。
FIG. 6 shows the electrical / optical conversion unit E / of the surge measuring device of the present invention.
It is a figure which shows the structure of further another Example of O. The same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. The output of the attenuator (11) is input to the non-inverting input terminal of the operational amplifier (33), and the output of the operational amplifier (33) is the diode (34),
It is connected to the output transistors (36) and (37) via the idling current setting circuit consisting of the resistor (35), and is fed back to the inverting input terminal of the operational amplifier (33) by the feedback resistor (38). It constitutes a buffer amplifier circuit. The light emitting diodes (7) and (8) are connected between the collector side of the output transistors (36) and (37) and the power supply, respectively.

本実施例の回路はオペアンプ(33)の入力にほぼ比例した
出力電圧が負荷抵抗(16)に出力され、この出力電圧にほ
ぼ比例した電流が発光ダイオード(7),(8)に流れるため
不感帯を生じることなく太陽電池(13)で駆動可能な省エ
ネタイプの電気−光変換部として使用できる。
In the circuit of this embodiment, an output voltage almost proportional to the input of the operational amplifier (33) is output to the load resistance (16), and a current almost proportional to this output voltage flows through the light emitting diodes (7) and (8), so that the dead band is generated. It can be used as an energy-saving type electric-optical conversion unit that can be driven by the solar cell (13) without causing any noise.

〔考案の効果〕[Effect of device]

以上のように本考案によれば、商用周波数の系統電圧を
含む電圧サージ波形を不感帯なくとらえることができ、
既設の運転中の設備に干渉を与えるおそれのある電源ケ
ーブル・制御ケーブル等を敷設することなく長年月にわ
たる自動測定を可能にするサージ測定装置を提供するこ
とができる。
As described above, according to the present invention, a voltage surge waveform including a commercial frequency system voltage can be captured without a dead zone,
It is possible to provide a surge measuring device that enables automatic measurement over many years without laying a power cable, a control cable, or the like that may interfere with existing equipment in operation.

高速の波形メモリ,コンピュータと組み合わせて電力系
統のオンライン波形自動収集システムを容易に構築する
ことを可能にし電力系統の絶縁合理化に大きな寄与をす
ることができる。
By combining it with a high-speed waveform memory and a computer, it is possible to easily construct an online waveform automatic acquisition system for the power system, which can greatly contribute to rationalization of the power system insulation.

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

第1図は本考案のサージ測定装置の電気−光変換部の一
実施例を示す構成図、第2図は同じく本考案の光−電気
変換部の一実施例を示す構成図、第3図は本考案に使用
するバッファアンプの構成図、第4図は本考案のサージ
測定装置の入出力特性図、第5図及び第6図はいずれも
本考案のサージ測定装置の電気−光変換部の他の実施例
を示す構成図、第7図および第8図は従来のサージ測定
装置の電気−光変換部のそれぞれ異なる例を示す構成
図、第9図は第7図の従来例の周波数特性を示す特性
図、第10図は第8図の従来例の入出力特性を示す特性図
である。 7,8……発光ダイオード 9……光バッファケーブル 10……バッファアンプ、13……太陽電池 14……バッテリー、17,18……受光ダイオード E/O……電気−光変換部 O/E……光−電気変換部
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an electro-optical conversion unit of the surge measuring apparatus of the present invention, and FIG. 2 is a configuration diagram showing an embodiment of an optical-electric conversion unit of the present invention, and FIG. Is a configuration diagram of a buffer amplifier used in the present invention, FIG. 4 is an input / output characteristic diagram of the surge measuring apparatus of the present invention, and FIGS. 5 and 6 are all electric-optical conversion parts of the surge measuring apparatus of the present invention. 7 and 8 are configuration diagrams showing different examples of the electric-optical conversion portion of the conventional surge measuring apparatus, and FIG. 9 is a frequency diagram of the conventional example of FIG. FIG. 10 is a characteristic diagram showing characteristics, and FIG. 10 is a characteristic diagram showing input / output characteristics of the conventional example of FIG. 7,8 ...... Light emitting diode 9 ...... Optical buffer cable 10 ...... Buffer amplifier, 13 ...... Solar cell 14 ...... Battery, 17,18 ...... Receiving diode E / O ...... Electric-optical conversion unit O / E ... ... Optical-to-electrical converter

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)考案者 岡部 成光 東京都調布市西つつじケ丘2丁目4番1号 東京電力株式会社内 (72)考案者 菅 雅弘 神奈川県川崎市川崎区浮島町2番1号 株 式会社東芝浜川崎工場内 (72)考案者 舛沢 弘一 神奈川県川崎市川崎区浮島町2番1号 株 式会社東芝浜川崎工場内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Naritsuka Okabe 2-4-1 Nishitsutsujigaoka, Chofu-shi, Tokyo Tokyo Electric Power Company (72) Masahiro Suga 2-1-1 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Stock company Toshiba Hamakawasaki factory (72) Creator Koichi Masawa 2-1, Ukishimacho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Stock company Toshiba Hamakawasaki factory

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】高電圧線路に発生または侵入するサージ電
圧・電流を分圧または分流・変流し電圧波形に変換後光
信号に変換し光ファイバーケーブルにて伝送し電気信号
に変換して出力するサージ測定装置において、電気−光
変換部におけるバッファアンプの出力段への電源供給端
子に発光端子を直列に挿入するとともに、その電気−光
変換部への給電はその近傍に設置された太陽電池とバッ
テリーとよりなる電源から供給することを特徴とするサ
ージ測定装置。
1. A surge which divides or diverts or surges a surge voltage or current generated or enters a high-voltage line into a voltage waveform, converts it into an optical signal, transmits it through an optical fiber cable, and converts it into an electrical signal for output. In the measuring device, the light-emitting terminal is inserted in series to the power supply terminal to the output stage of the buffer amplifier in the electric-optical conversion section, and the electric-optical conversion section is supplied with power by a solar cell and a battery installed in the vicinity thereof. A surge measuring device characterized in that it is supplied from a power source consisting of
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