JPH1066261A - 配電線自動ループ切替装置及びその方法 - Google Patents

配電線自動ループ切替装置及びその方法

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JPH1066261A
JPH1066261A JP8239731A JP23973196A JPH1066261A JP H1066261 A JPH1066261 A JP H1066261A JP 8239731 A JP8239731 A JP 8239731A JP 23973196 A JP23973196 A JP 23973196A JP H1066261 A JPH1066261 A JP H1066261A
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JP
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loop
distribution
switching
switch
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JP8239731A
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Shoji Kobayashi
昭二 小林
Masanori Mimura
正憲 三村
Toshikazu Okada
俊和 岡田
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Toshiba Corp
Toshiba System Technology Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba System Technology Corp
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  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 2つのバンクに所属する配電線間でループ切
替を行なうに際し、停電対象区間以遠の負荷側区間を無
停電に保ってループ切替をする。 【解決手段】 2つの配電線が端末において連系点の常
開開閉器を介して連系されているとき、一方の配電用変
電所に属する負荷の一部を、連系点開閉器を操作して他
方の配電用変電所側に移行して、連系点開閉器両側の電
圧差を縮小し、ループ切替時に発生する配電線遮断器の
過電流の発生を防止する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電力供給用配電線
運用における配電線自動ループ切替装置及びその方法に
関する。
【0002】
【従来の技術】一般需要家に対して電力供給する構成を
図7によって説明する。先ず、配電用変電所1には2次
電圧調整タップ付変圧器2が主母線3に接続されてお
り、この主母線には配電線引き出し遮断器41,42を介し
て夫々の配電線51,52が設けられる。又、6(6-1 )は
ラインスイッチであって補助母線7に接続される。
【0003】これらの各配電線は常閉開閉器SW1(S
W1-1 ),SW2(SW2-1 ),SW3(SW3-1 ),
SW4があって、各配電線を複数区間8-1 (81-1),8-
2 (81-2),8-3 (81-3),8-4 (81-4),8-5 に区分
しており、末端は常開開閉器9(9-1 )に接続されてい
る。なお、他の配電用変電所1-1 も同様の構成を有し、
常開開閉器9(9-1 )にて連系されている。
【0004】各常閉開閉器には開閉器子局10-1(11-
1),10-2(11-2),10-3(11-3),10-4があって、こ
れらは伝送路12を介してデータ伝送装置13に接続されて
いる。なお、11-0は配電用変電所用の子局である。
【0005】配電線は上記した通り主母線3に接続され
た遮断器41,42(以下、FCBと称す)又は補助母線に
接続されるラインスイッチ6(6-1 )(以下、LSと称
す)より引き出され、複数の常時閉状態の区分開閉器S
W1(SW1-1 )〜SW4(SW3-1 )(以下、常閉V
Sと称す)を介して延長される。
【0006】配電線は他の配電線と1つ又は2つ以上の
常時開状態の区分開閉器(以下、常開VSと称す)を介
して接続されている。配電線は常時にはループ構成をと
ることなく、決められた1つのFCBからのみ電源供給
を受ける形態で運転される。従って、配電線の途中で2
つのVS間にかこまれた部分(以下、区間と称す)を停
電させる場合、当該区間の負荷側(電源側の逆方向に位
置する部分)も停電を伴なうことになる。
【0007】配電線を構成するケーブルは日常保守のた
め、区間毎に停電を伴なって作業が行なわれる。このた
め、停電作業時にはこれに伴なって発生する負荷側区間
の停電を瞬時たりとも避けるため、隣接する配電線と連
系する常開VSを投入して一時的にループ運転とし、次
に当該停電対象区間両側のVSを開放する操作が行なわ
れる。
【0008】しかし、上記ループ投入時には投入操作前
の当該常開VS両側の電圧差に比例するループ電流が発
生し、この値がFCB通過電流に上乗せされ、これがF
CB許容値を超過する場合には過電流によってFCBが
遮断し、配電線全体が停止することがある。
【0009】このため、ループ投入直前に常開VS両側
の電圧差を計測し、この値をもとに(1) 式を用いたルー
プ電流が計算される。この値とFCBの通過電流が合計
され、(2) 式によりFCB電流が計算される。
【数1】
【0010】Iの値がFCB許容値を超過する場合には
ループ切替は行なわず、切替対象区間停電時には一時的
に負荷側区間も伴なって停電し、その後、常開VSを投
入することにより上記に伴なって停電した負荷側区間を
充電する方法が採られる。
【0011】従来方法を更に説明する。配電線停電区間
の指定は、運転員によりCRT入力装置14を用いて指定
される。ここで停止対象区間を8-4 と指定すると、この
入力は計算機100 内の停止対象区間入力手段105 に読み
込まれ、ループ配電線選び出手段106 に渡され、当該組
となる配電線及び連系する常開VS9が選び出される。
【0012】次に、選び出された配電線と常開VS9情
報及びそれらに関する現状のFCB電流,常開VS9両
側電圧が、VS子局10-5,伝送路12,データ伝送装置13
及びデータ収集手段101 を介してループ可否判定手段10
2 に渡され、ループ可否判定が行なわれる。
【0013】ループ可と判定されれば、下記の開閉器の
切替手順が作成されて切替操作手段104 に渡され、デー
タ伝送装置13,伝送路12,開閉器子局10-3,10-4,10-5
を介してSW3,SW4,常開開閉器9の投入又は開放
操作が行なわれる。
【0014】手順1 常開VS9 入(ループ入)。 手順2 SW3 切(ループ切)。 手順3 SW4 切(停電区間切り離し)。
【0015】上記のループ可否判定手段102 により、ル
ープ不可と判定されれば、下記の切替手順が作成されて
同様に切替操作手段104 に渡され、これがデータ伝送装
置13,伝送路12,開閉器子局10-3,10-4,10-5を介して
SW3,SW4,常開開閉器9の投入又は開放操作が行
なわれる。
【0016】手順1 SW3 切。 手順2 常開VS9 入。 手順3 SW4 切。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】上記したように、ルー
プ不可と判定された場合、現行の方式では区間8-5 (停
電対象区間より負荷側の区間)に供給支障を発生させる
こととなるため、電力安定供給の面から改善対策が望ま
れていた。本発明は上記事情に鑑みてなされたものであ
り、ループ切替不可の生じない配電線自動ループ切替装
置及びその方法を提供することを目的としている。
【0018】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る
配電線自動ループ切替装置は、2つの配電用変電所に所
属する配電線が夫々複数の常閉開閉器にて配電線を複数
区画に区分しつつ延長され、各配電線が端末において連
系点の常開開閉器を介してループ連系される構成を有す
る配電線において、入力された停電対象区間に対してル
ープ配電線を選び出すループ可否判定手段と、前記判定
結果が不可であるとき対応常開開閉器に隣接する該当停
電区間を位相進み側配電線に移す位相操作手段を備え
た。
【0019】本発明の請求項2に係る配電線自動ループ
切替方法は、2つの配電用変電所に所属する配電線が夫
々複数の常閉開閉器にて配電線を複数区画に区分しつつ
延長され、各配電線が端末において連系点の常開開閉器
を介してループ連系される構成を有する配電線におい
て、一方の配電用変電所に属する負荷の一部を連系点開
閉器を操作して他方の配電用変電所側に移行し、前記連
系点の両側の位相角を減少させることにより、ループ切
替時に発生する配電線遮断器の過電流の発生を防止する
ようにした。
【0020】本発明の請求項3に係る配電線自動ループ
切替方法は、請求項2において、連系点両側の位相角を
減少させるために、バンク間の負荷をバンク2次側母線
を介して移行させるようにした。
【0021】本発明の請求項4に係る配電線自動ループ
切替方法は、請求項2において、連系点両側の位相角を
減少させるために、バンク2次側電圧をバンクのタップ
切替操作を介して変更させるようにした。
【0022】
【発明の実施の形態】図1は本発明による配電線ループ
切替装置及びその方法の実施の形態を示す構成図であ
る。図1において図7と同一部分については同一符号を
付して説明を省略する。図1の構成上の特徴点は位相操
作手段107 を設け、ループ不可と判定されたとき、常開
VS9の両側電圧差を縮める操作をするものである。
【0023】従って、動作としてはCRT入力装置14を
介して停電区間を指定入力し、ループ可と判定された後
の各VSの操作までは従来方法と同じである。ここで、
ループ不可と判定されると、次の方法により常開VS9
の両側電圧差を縮めるための操作を行なう。なお、電圧
差は位相角差を縮めることにより実現できる。又、位相
角差を小さくするためには、遅れ位相側配電線の負荷を
進み位相側配電線に移し替えればよい。
【0024】このため、ループ可否判定手段から位相操
作手段107 に対して、常開VS9の両側の位相差を通知
する。次いで位相操作手段は下記の条件(イ),
(ロ),(ハ)に合致する配電線及び開閉器の組合せを
選び出す。
【0025】(イ) ループ投入可能な配電線の組合せ
であること。 (ロ) 負荷移行後の配電線引き出し電流が、当該配電
線FCBの許容値を超えないこと。 (ハ) 必要な位相角差の縮小を実現できる負荷移行量
であること。
【0026】図2は位相操作のためのフローチャートで
ある。先ず、ステップS21において、負荷移行のための
ループ配電線の組合せを選ぶ。ここで、条件にかなう負
荷切替区間が発見されれば、次に切替のための手順を生
成する。ここでは説明の便宜上、常開VS91,SW2-2
の間を対象区間82-3,82-4として説明する。
【0027】ステップS22では常開VS91の両端電圧差
を取り込み、ステップS23にて常開VS91を含むループ
電流ILOOPを計算し、ステップS24ではループ配電線の
FCB通過電流(IFCB =IFCB +ILOOP)を求める。
ステップS25ではIFCB が当該配電線のFCBの許容範
囲内であるか否かを判断し、許容範囲内になければステ
ップS26へ移って他の組合せを対象とし、前記処理を繰
り返す。
【0028】ステップS25においてIFCB が許容範囲内
であれば、ステップS27へ移って常開VS91に隣接する
N区間分の負荷を、位相進み側配電線に振替することを
設定し、ステップS28にて常開VS9の両端電圧差を計
算する。
【0029】又、ステップS29にてこの場合のループ電
流を計算し、ステップS30にてループ配電線のFCB通
過電流(IFCB =IFCB +ILOOP)を計算する。ステッ
プS31ではIFCB が当該FCBの許容範囲内であるか否
かを判断し、これが許容範囲内でなければ所定のN回だ
け前記ステップS27〜S31を繰り返す。そしてNが予め
設定した最大回Maxを越えたとき異常として終了す
る。又、ステップS31においてIFCB が許容範囲内であ
ればステップS32にてループ切替手順を作成する。
【0030】区間82-3,82-4の負荷を切替える場合の手
順として以下の手順による開閉操作がなされる。 手順1 常開VS91 入。 手順2 SW2-2 開。 先ず、切替操作手段104 に上記手順が引き渡され、デー
タ伝送装置13,伝送路12,VS子局11-4,12-2を介して
常開VS91,SW2-2 の入又は切操作が行なわれる。
【0031】次に、再び常開VS9両端の電圧差がVS
子局10-5,伝送路12,データ伝送装置13,データ収集手
段101 を介してループ可否判定手段102 に伝送され、ル
ープ可否判定が行なわれる。ループ可と判定されれば次
の手順を作成し、切替操作手段104 に引き渡され、ルー
プ投入操作を経て電力用配電線切替対象区間1-2 が無停
電で、電力用配電線停止対象区間8-4 の切り離しが行な
われる。
【0032】手順1 常開SV9 入(ループ入)。 手順2 SW3 切(ループ切)。 手順3 SW4 切(停電区間切り離し)。
【0033】図3は配電線自動ループ切替方法の他の実
施の形態を示す構成図である。図3において図7と同一
部分については同一符号を付して説明を省略する。本実
施の形態の構成上の特徴部分は計算機に配電線バンク振
替手段108 を設け、ループ不可と判定されたとき、常開
VS9の両側電圧差を縮める操作をするものである。
【0034】従って、停電対象区間8-4 を指定入力し、
ループ切替可と判定された後の各VSの操作までは従来
方法と同じである。ここで、ループ不可と判定されれ
ば、次の方法により常開VS9の両側電圧差を縮めるた
めの操作を行なう。前記同様に位相角差を小さくするた
め、遅れ位相側配電線の負荷を進み位相側配電線に切替
える操作を行なう。
【0035】このため、配電線バンク振替手段108 に常
開VS9の位相差を通知する。配電線バンク振替手段10
8 は以下の(イ),(ロ)条件に合致する1つ又は2つ
以上の配電線を選び出す。この配電線バンク振替手段の
フローチャートを図4に示す。
【0036】(イ) バンク移行後のバンク電流がバン
ク許容値を超えないこと。 (ロ) 必要な位相角差の縮小を実現できる移行量であ
ること。
【0037】先ず、ステップS41において、N配電線負
荷(FCB43の負荷)を位相進み配電線の属するバンク
(FCB42)に切替設定する。ステップS42では常開V
S9の両端の電圧差を計算し、次いでステップS43にて
ループ電流(ILOOP)を計算する。
【0038】ステップS44では前記計算されたループ電
流(ILOOP)をもとにして、ループ配電線のFCB通過
電流(IFCB =IFCB +ILOOP)を計算し、ステップS
45にて前記通過電流がFCB遮断器の許容範囲内である
か否かを判定する。これが許容範囲内になければ予め決
められた所定回数だけ前記処理を繰り返し、又、許容範
囲内であればステップS46にてループ切替手順を作成す
る。
【0039】ここで、条件にかなうバンク負荷切替配電
線が発見されれば、以下の切替のための手順を生成す
る。ここでは、説明の便宜上、配電線FCB43の負荷
を、配電線FCB42に振替えるものとして説明する。
【0040】手順1 LS6-1 入。 手順2 LS6-2 入。 手順3 FCB43 切。
【0041】次いで切替操作手段104 に上記手順が引き
渡され、データ伝送装置13,伝送路12,変電所子局11-
0,11-1を介してFCB43及びLS6-1 ,LS6-2 の入
又は切操作が行なわれる。
【0042】次に、常開VS9の両端の電圧差が、VS
子局10-5,伝送路12,データ伝送装置13,データ収集手
段101 を介してループ可否判定手段102 に伝送され、ル
ープ可否判定が行なわれる。
【0043】ループ可と判定されれば以下の手順を作成
し、切替操作手段104 に引き渡され、ループ投入操作を
経て、電力用配電線切替対象区間8-5 に無停電で電力用
配電線停電対象区間8-4 の切り離しが行なわれる。
【0044】手順1 常開SV9 入(ループ入)。 手順2 SW3 切(ループ切)。 手順3 SW4 切(停電区間切り離し)。
【0045】図5は配電線自動ループ切替方法の他の実
施の形態を示す構成図である。図5において図7と同一
部分については同一符号を付して説明を省略する。本実
施の形態の構成上の特徴部分は、計算機に母線電圧調整
制御手段109 を設け、常開VS9の両側電圧差を縮める
操作をするものである。
【0046】本実施の形態においても、停電対象区間8-
4 を指定入力し、ループ切替可と判定された後の各VS
の操作までは従来方法と同じである。ここで、ループ不
可と判定すれば、次の方法により常開VS9の電圧差を
縮めるための操作を行なう。
【0047】このため、母線電圧調整制御手段109 に常
開VS9の電圧差を通知する。母線電圧調整制御手段10
9 は以下の条件(イ)に合致する変圧器のタップ変化量
を求める。この母線電圧調整手段のフローチャートを図
6に示す。 (イ) タップ値変更後の切替点電圧が小さくなり、ル
ープ電流によるループ配電線のFCB電流が許容値超過
しないこと。
【0048】先ず、ステップS61において常開VS9の
電圧差を取込む。ステップS62では電圧の低い配電線が
属するバンクのタップをN段上昇させると設定し、ステ
ップS63にて常開VS9の電圧差を計算する。ステップ
S64ではその場合のループ電流(ILOOP)を計算し、ス
テップS65においてループ配電線のFCB通過電流(I
FCB =IFCB +ILOOP)を求める。
【0049】ステップS66ではFCB通過電流が許容範
囲内にあるか否かを求め、許容範囲内になければ、ステ
ップS67に移って電圧の高い配電線が属するバンクのタ
ップをN段下降させると設定し、ステップS68にて常開
VS9の電圧差を計算する。
【0050】そしてステップS69ではその場合のループ
電流(ILOOP)を計算し、更にステップS70にてループ
配電線のFCB通過電流(IFCB =IFCB +ILOOP)を
求める。次いでステップS71においてIFCB が許容範囲
内にあるか否かを求め、許容範囲内になければ予め設定
した所定回の後に終了し、ステップS71にて許容範囲内
にあればタップ昇降値を設定する。
【0051】母線電圧調整制御手段109 はデータ伝送装
置13に対し、タップ制御信号を渡し変電所子局11-0,11
-1を介して変圧器タップを昇降する。そして、ループ可
と判定されれば以下の手順を作成し、電力用配電線切替
対象区間8-5 に無停電で電力用配電線停電対象区間8-4
の切り離しが行なわれる。
【0052】手順1 常開SV9 入(ループ入)。 手順2 SW3 切(ループ切)。 手順3 SW4 切(停電区間切り離し)。
【0053】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば2
つのバンクに所属する配電線間でループ切替を行なうに
際し、連系点開閉器を操作してバンク間の負荷を移行
し、ループ点両側の位相差を小さくするようにしたの
で、停電対象区間以遠の負荷側区間を無停電に保ってル
ープ切替が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による配電線自動ループ切替装置及びそ
の方法の実施の形態を示す図。
【図2】図1の位相操作処理のフローチャート。
【図3】本発明による配電線自動ループ切替方法の他の
実施の形態を示す図。
【図4】図3の配電線バンク振替処理のフローチャー
ト。
【図5】本発明による配電線自動ループ切替方法の更に
他の実施の形態を示す図。
【図6】図5の母線電圧調整制御処理のフローチャー
ト。
【図7】従来方法を説明する図。
【符号の説明】
1,1-1 配電用変電所 2,21 2次電圧調整タップ付変圧器 3 主母線 41,42 配電線引出し遮断器 51,52 配電線 6,6-1 ,6-2 ラインスイッチ 7 補助母線 8 区間 9 常開開閉器 10,11 開閉器子局 12 伝送路 13 データ伝送装置 14 CRT入力装置 100 計算機 101 データ収集手段 102 ループ可否判定手段 103 切替手順作成手段 104 切替操作手段 105 停止対象区間入力手段 106 ループ配電線選び出し手段 107 位相操作手段 108 配電線バンク振替手段 109 母線電圧調整制御手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 岡田 俊和 東京都府中市晴見町二丁目24番地の1 東 芝システムテクノロジー株式会社内

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2つの配電用変電所に所属する配電線が
    夫々複数の常閉開閉器にて配電線を複数区画に区分しつ
    つ延長され、各配電線が端末において連系点の常開開閉
    器を介してループ連系される構成を有する配電線におい
    て、入力された停電対象区間に対してループ配電線を選
    び出すループ可否判定手段と、前記判定結果が不可であ
    るとき対応常開開閉器に隣接する該当停電区間を位相進
    み側配電線に移す位相操作手段を備えたことを特徴とす
    る配電線自動ループ切替装置。
  2. 【請求項2】 2つの配電用変電所に所属する配電線が
    夫々複数の常閉開閉器にて配電線を複数区画に区分しつ
    つ延長され、各配電線が端末において連系点の常開開閉
    器を介してループ連系される構成を有する配電線におい
    て、一方の配電用変電所に属する負荷の一部を連系点開
    閉器を操作して他方の配電用変電所側に移行し、前記連
    系点の両側の位相角を減少させることにより、ループ切
    替時に発生する配電線遮断器の過電流の発生を防止する
    ことを特徴とする配電線自動ループ切替方法。
  3. 【請求項3】 連系点両側の位相角を減少させるため
    に、バンク間の負荷をバンク2次側母線を介して移行さ
    せる構成としたことを特徴とする請求項2記載の配電線
    自動ループ切替方法。
  4. 【請求項4】 連系点両側の位相角を減少させるため
    に、バンク2次側電圧をバンクのタップ切替操作を介し
    て変更させる構成としたことを特徴とする請求項2記載
    の配電線自動ループ切替方法。
JP8239731A 1996-08-22 1996-08-22 配電線自動ループ切替装置及びその方法 Pending JPH1066261A (ja)

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