JPS63122965A - 架空送電線の架空地線電流センサ - Google Patents
架空送電線の架空地線電流センサInfo
- Publication number
- JPS63122965A JPS63122965A JP61270361A JP27036186A JPS63122965A JP S63122965 A JPS63122965 A JP S63122965A JP 61270361 A JP61270361 A JP 61270361A JP 27036186 A JP27036186 A JP 27036186A JP S63122965 A JPS63122965 A JP S63122965A
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- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
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Landscapes
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- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing 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。
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1
本発明は架空送電線の架空地線電流センサに関するもの
である。
である。
[従来の技術]
架空地線(以下、GWと称す)電流センサは昭和61年
電気学会全国大会論文+1fi1068にくわしく述べ
られている。
電気学会全国大会論文+1fi1068にくわしく述べ
られている。
この方式は第3図に示されているように変流器(CT)
1、ツェナーダイオード2、ダイオードブリッヂ3、発
光ダイオード(LED)4で構成されている。この方式
の原理はCTIの出力の負極側をツェナーダイオード2
で一定レベルにカットし、ダイオードブリッヂ3で正極
側に反転し、この一定レベルの値で、もともと正極側の
電流ピーク値を校正することによって、LED4の出力
の温度変動を除去した光出力を得ることである。
1、ツェナーダイオード2、ダイオードブリッヂ3、発
光ダイオード(LED)4で構成されている。この方式
の原理はCTIの出力の負極側をツェナーダイオード2
で一定レベルにカットし、ダイオードブリッヂ3で正極
側に反転し、この一定レベルの値で、もともと正極側の
電流ピーク値を校正することによって、LED4の出力
の温度変動を除去した光出力を得ることである。
すなわら第4図にも示されているようにピーク値−a、
一定レベルの値すで電流−a/bが得られる。
一定レベルの値すで電流−a/bが得られる。
この光出力は光ファイバ5で鉄塔下部の多重化伝送装置
6に導かれO/E変換回路7によるO/E変換、A/D
変換回路8によるA/D変換の後、多重化伝送回路9で
複合架空地線(OPGW)10を介して遠方の中央監視
所へ伝送され、ここで波形解析し上述の校正を行い、G
W雷電流ピーク値を求めている。この時、波形のゼロク
ロス点よりGW雷電流豊田ユ違−めることができる(第
4図参照)。
6に導かれO/E変換回路7によるO/E変換、A/D
変換回路8によるA/D変換の後、多重化伝送回路9で
複合架空地線(OPGW)10を介して遠方の中央監視
所へ伝送され、ここで波形解析し上述の校正を行い、G
W雷電流ピーク値を求めている。この時、波形のゼロク
ロス点よりGW雷電流豊田ユ違−めることができる(第
4図参照)。
[発明が解決しようとする問題点]
上記従来技術はGW雷電流ピーク値と位相とを検知する
ことを目的とするのに、電流波形すべてを出力している
ので、多重化伝送する情報間が多く、線路領民が長くな
りセンサ数が僧えた時通常の伝送装置では伝送しきれな
くなってしまう。
ことを目的とするのに、電流波形すべてを出力している
ので、多重化伝送する情報間が多く、線路領民が長くな
りセンサ数が僧えた時通常の伝送装置では伝送しきれな
くなってしまう。
本発明は以上の点に鑑みなされたものであり、処yf!
m能の向上を可能とした架空送電線の架空地線電流セン
サを提供することを目的とするものである。
m能の向上を可能とした架空送電線の架空地線電流セン
サを提供することを目的とするものである。
[問題点を解決するための手段]
上記目的は、架空地線電流センサを、架空地線に設置し
た変流器、ビークφホールド回路、波形変換回路、V/
F変換回路、アンド回路、電流増幅回路、発光ダイオー
ドおよび光ファイバで構成し、変流器の出力を2つにわ
け、一方をピークを検出するとパルスを出力する機能の
付いたピーク・ホールド回路、他方を入力の正弦波が正
の場合はハイレベル、負の場合はローレベルを出力する
波形変換回路に導き、波形変換回路の出力でピーク・ホ
ールド回路をセット/リセット、ピーク・ホールド回路
の出力をV/F”変換回路で周波数変換した信号とピー
ク・ホールド回路のピーク検出パルスとのアンド回路を
介してのアンド出力を電流増幅回路で電流増幅し、この
出力で発光ダイオードを発光させ、架空地線の電流値に
比例した周波数の出力を光ファイバを介して多重化伝送
装置に伝送することにより、達成される。
た変流器、ビークφホールド回路、波形変換回路、V/
F変換回路、アンド回路、電流増幅回路、発光ダイオー
ドおよび光ファイバで構成し、変流器の出力を2つにわ
け、一方をピークを検出するとパルスを出力する機能の
付いたピーク・ホールド回路、他方を入力の正弦波が正
の場合はハイレベル、負の場合はローレベルを出力する
波形変換回路に導き、波形変換回路の出力でピーク・ホ
ールド回路をセット/リセット、ピーク・ホールド回路
の出力をV/F”変換回路で周波数変換した信号とピー
ク・ホールド回路のピーク検出パルスとのアンド回路を
介してのアンド出力を電流増幅回路で電流増幅し、この
出力で発光ダイオードを発光させ、架空地線の電流値に
比例した周波数の出力を光ファイバを介して多重化伝送
装置に伝送することにより、達成される。
[作 用]
上述のようにGW雷電流ピーク値を周波数情報として、
また位相を時間情報として検出するようにしたので、G
W’l流の電流値と位相とが検知できるようになって、
全波形をサンプリングする従来例に比べて伝送mが極め
て少なくなり、多数のセンサの信号を多重化して伝送す
ることができ、GW電流センサの処理機能を向上させる
ことができる。
また位相を時間情報として検出するようにしたので、G
W’l流の電流値と位相とが検知できるようになって、
全波形をサンプリングする従来例に比べて伝送mが極め
て少なくなり、多数のセンサの信号を多重化して伝送す
ることができ、GW電流センサの処理機能を向上させる
ことができる。
すなわち本GW電流セン勺の出力は周波数で得られるの
で、L E Dの光出力の温度変動や経時変化の影響を
受けなくなる。また、GWI流のピーク値をリアルタイ
ムで測定できるので、電流がピークに達した時刻を測定
することによって、電流の位相も測定することができる
。
で、L E Dの光出力の温度変動や経時変化の影響を
受けなくなる。また、GWI流のピーク値をリアルタイ
ムで測定できるので、電流がピークに達した時刻を測定
することによって、電流の位相も測定することができる
。
また、本GW電流センサの出力は多重化伝送装置のO/
E変換回路、周波数カウンタ回路で入力電流値に比例し
た数値にリアルタイムで変換することができ、多重化伝
送回路はこの変換された数値のみ伝送すればよく、伝送
Mは極めて少なくなる。
E変換回路、周波数カウンタ回路で入力電流値に比例し
た数値にリアルタイムで変換することができ、多重化伝
送回路はこの変換された数値のみ伝送すればよく、伝送
Mは極めて少なくなる。
[実 施 例]
以下、図示した実施例に基づいて本発明を説明する。第
1図には本発明の一実施例が示されている。なお従来の
同じ部品には同じ符丹を付したので説明を省略する。本
実施例ではGW電流センサをGWに設置したCT1、ピ
ーク・ホールド回路11、波形変換回路12、V/F変
換回路13、アンド回路14、電流増幅回路15、LE
D4および光ファイバ5で構成()、CT1の出力を2
つにわけ、一方をピークを検出するとパルスを出力する
機能の付いたピーク・ホ・−ルド回路11、他方を入力
の正弦波が正の場合はハイレベル、負の場合はローレベ
ルを出力する波形変換回路12に導き、波形変換回路1
2の出力でピーク・ホールド回路11をセット/リセッ
トし、ピーク・ホールド回路11の出力(ピーク出力1
6)をV/F変換変格回路13波数変換した信号とピー
ク・ホールド回路11のピーク検出パルス(ピーク検知
出力)17とのアンド回路14を介してのアンド出力を
、電流増幅回路15で電流増幅し、この出力で発光ダイ
オード4を発光させ、架空地線の電流値に比例した周波
数の出力を光ファイバ5を介して多重化伝送装Vl 6
aに伝送するようにした。
1図には本発明の一実施例が示されている。なお従来の
同じ部品には同じ符丹を付したので説明を省略する。本
実施例ではGW電流センサをGWに設置したCT1、ピ
ーク・ホールド回路11、波形変換回路12、V/F変
換回路13、アンド回路14、電流増幅回路15、LE
D4および光ファイバ5で構成()、CT1の出力を2
つにわけ、一方をピークを検出するとパルスを出力する
機能の付いたピーク・ホ・−ルド回路11、他方を入力
の正弦波が正の場合はハイレベル、負の場合はローレベ
ルを出力する波形変換回路12に導き、波形変換回路1
2の出力でピーク・ホールド回路11をセット/リセッ
トし、ピーク・ホールド回路11の出力(ピーク出力1
6)をV/F変換変格回路13波数変換した信号とピー
ク・ホールド回路11のピーク検出パルス(ピーク検知
出力)17とのアンド回路14を介してのアンド出力を
、電流増幅回路15で電流増幅し、この出力で発光ダイ
オード4を発光させ、架空地線の電流値に比例した周波
数の出力を光ファイバ5を介して多重化伝送装Vl 6
aに伝送するようにした。
このようにすることによりGW?li流の電流値と位相
とが検知できるようになって、処理機能の向上を可能と
した架空送電線のGW電流センサを得ることができる。
とが検知できるようになって、処理機能の向上を可能と
した架空送電線のGW電流センサを得ることができる。
づなわちCT1の出力を2つに分割し、一方はピーク・
ホールド回路11でピーク値をホールドし、そのピーク
値(ピーク出力16)はV/r変換変格回路13波数信
号に変換する。他方のCT1の出力は波形変換回路12
で、CT1の出力が正の時はハイレベル、負の時はロー
レベルである波形に変換する。この出力でピーク・ホー
ルド回路11をハイレベルの時はピーク・ホールドし、
ローレベルの時はリセットすることによって、商用周波
の1周期ごとにその周期のピーク電流値を得ることがで
きる。ピーク・ホールド回路11のピーク検知出力17
は、ピーク・ホールド回路11の状態がピーク検出から
ピーク・ホールドに移る時にパルスを発生する。アンド
回路14はピーク検知出力17とV/F変換変格回路1
3論理積を出力する。この出力は電流増幅回路15で増
幅されLED4で光出力に変換され、光ファイバ5で伝
送される。この場合に各回路の出力波形であるCT比出
力波形変換回路出力、ピーク・ホールド回路出力、ピー
ク検知信号、V / F変換回路出力、L E D出力
の波形が第2図に示されている。
ホールド回路11でピーク値をホールドし、そのピーク
値(ピーク出力16)はV/r変換変格回路13波数信
号に変換する。他方のCT1の出力は波形変換回路12
で、CT1の出力が正の時はハイレベル、負の時はロー
レベルである波形に変換する。この出力でピーク・ホー
ルド回路11をハイレベルの時はピーク・ホールドし、
ローレベルの時はリセットすることによって、商用周波
の1周期ごとにその周期のピーク電流値を得ることがで
きる。ピーク・ホールド回路11のピーク検知出力17
は、ピーク・ホールド回路11の状態がピーク検出から
ピーク・ホールドに移る時にパルスを発生する。アンド
回路14はピーク検知出力17とV/F変換変格回路1
3論理積を出力する。この出力は電流増幅回路15で増
幅されLED4で光出力に変換され、光ファイバ5で伝
送される。この場合に各回路の出力波形であるCT比出
力波形変換回路出力、ピーク・ホールド回路出力、ピー
ク検知信号、V / F変換回路出力、L E D出力
の波形が第2図に示されている。
同図に示されているようにCT出力波形のみが正弦波で
、その他はパルス波形である。
、その他はパルス波形である。
ピーク検知出力17のパルス幅を小さくするとLED4
の発光時間も短くなり、消費電力も少なくなる。例えば
1m5ec<らいが適当である。
の発光時間も短くなり、消費電力も少なくなる。例えば
1m5ec<らいが適当である。
GWTi流の大きさは通常、正常時と故障時とで2桁位
変化するので、V/F変換変格回路13イナミックレン
ジも2桁程度必要である。例えばGW雷電流5から50
0A変化した時、V/F変換変格回路13力は10KH
zから1M1−1zが適当である。
変化するので、V/F変換変格回路13イナミックレン
ジも2桁程度必要である。例えばGW雷電流5から50
0A変化した時、V/F変換変格回路13力は10KH
zから1M1−1zが適当である。
このように本GW電流センサの出力は周波数で得られる
ので、LED4の光出力の温度変動や経時変化の影響を
受けない。また、GW雷電流ピーク値をリアルタイムで
測定できるので、電流がピークに達した時刻を測定する
ことによって、電流の位相も測定することができる。
ので、LED4の光出力の温度変動や経時変化の影響を
受けない。また、GW雷電流ピーク値をリアルタイムで
測定できるので、電流がピークに達した時刻を測定する
ことによって、電流の位相も測定することができる。
また、本GW電流センサの出力はO/E変換変格回路7
波数カウンタ回路18で入力電流値に比例した数値にリ
アルタイムで変換でることができる。多重化伝送回路9
はこの変換された数値のみ伝送すればよく、伝送量は極
めて少ない。
波数カウンタ回路18で入力電流値に比例した数値にリ
アルタイムで変換でることができる。多重化伝送回路9
はこの変換された数値のみ伝送すればよく、伝送量は極
めて少ない。
また、通常は本GW電流センサは鉄塔最上部、多重化伝
送装6!6aの出力は0PGW10で遠方の中央監視所
へ伝送する。
送装6!6aの出力は0PGW10で遠方の中央監視所
へ伝送する。
このように本実施例によればGW雷電流電流値と位相と
を検知するので、全波形をサンプリングして伝送する方
式に比べて伝送mが極めて少ない。
を検知するので、全波形をサンプリングして伝送する方
式に比べて伝送mが極めて少ない。
従って多数のセンサの信号を多重化して伝送することが
できる。またLED4を発光させているので、消費電力
が少ない。更に、出力が周波数で得られるので、LED
4の出力変動のIIIを受けない。
できる。またLED4を発光させているので、消費電力
が少ない。更に、出力が周波数で得られるので、LED
4の出力変動のIIIを受けない。
[発明の効果]
上述のように本発明は架空地線′r!1流センサの処理
機能が向上するようになって、処理機能の向上を可能と
した架空送電線の架空地1[流センサを得ることができ
る。
機能が向上するようになって、処理機能の向上を可能と
した架空送電線の架空地1[流センサを得ることができ
る。
第1図は本発明の架空送電線の架空地Iii電流センサ
の一実施例の架空地線電流センサの構成を示す説明図、
第2図は同じく一実施例の各部の出力波形を示すタイム
チャート図、第3図は従来の架空送電線の架空地線電流
センサの構成を示す説明図、第4図は同じ〈従来の架空
地線電流センサの出力波形図である。 1:変流器(CT)、 4:発光ダイオード(LED)、 5 : 光 フ ァ イ バ、6a:多重化伝
送装置、 11:ピーク・ホールド回路、 12:波形変換回路、 13:V/F変換回路、 14 : ア ン ド 回 路、15:電流増
幅回路、 16:ピーク・ホールド回路の出力(ピーク出力)17
:ピーク検出パルス(ピーク検知出力)。 第2図 一一用m…−LED戯ヵ
の一実施例の架空地線電流センサの構成を示す説明図、
第2図は同じく一実施例の各部の出力波形を示すタイム
チャート図、第3図は従来の架空送電線の架空地線電流
センサの構成を示す説明図、第4図は同じ〈従来の架空
地線電流センサの出力波形図である。 1:変流器(CT)、 4:発光ダイオード(LED)、 5 : 光 フ ァ イ バ、6a:多重化伝
送装置、 11:ピーク・ホールド回路、 12:波形変換回路、 13:V/F変換回路、 14 : ア ン ド 回 路、15:電流増
幅回路、 16:ピーク・ホールド回路の出力(ピーク出力)17
:ピーク検出パルス(ピーク検知出力)。 第2図 一一用m…−LED戯ヵ
Claims (2)
- (1)架空地線に設置され、故障時の前記架空地線に流
れる電流を検知し光変換した信号を多重化伝送装置に伝
送する架空送電線の架空地線電流センサにおいて、前記
架空地線電流センサを、前記架空地線に設置した変流器
、ピーク・ホールド回路、波形変換回路、V/F変換回
路、アンド回路、電流増幅回路、発光ダイオードおよび
光ファイバで構成し、前記変流器の出力を2つにわけ、
一方をピークを検出するとパスルを出力する機能の付い
た前記ピーク・ホールド回路、他方を入力の正弦波が正
の場合はハイレベル、負の場合はローレベルを出力する
前記波形変換回路に導き、前記波形変換回路の出力でピ
ーク・ホールド回路をセット/リセットし、前記ピーク
・ホールド回路の出力を前記V/F変換回路で周波数変
換した信号と前記ピーク・ホールド回路のピーク検出パ
ルスとの前記アンド回路を介してアンド出力を前記電流
増幅回路で電流増幅し、この出力で前記発光ダイオード
を発光させ、前記架空地線の電流値に比例した周波数の
出力を前記光ファイバを介して前記多重化伝送装置に伝
送するようにしたことを特徴とする架空送電線の架空地
線電流センサ。 - (2)前記ピーク・ホールド回路のピーク検出信号が、
商用周波数に比べて十分短いパルスとして前記架空地線
電流の@位相情報を検出@するようにされたものである
特許請求の範囲第1項記載の架空送電線の架空地線電流
センサ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61270361A JPS63122965A (ja) | 1986-11-13 | 1986-11-13 | 架空送電線の架空地線電流センサ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61270361A JPS63122965A (ja) | 1986-11-13 | 1986-11-13 | 架空送電線の架空地線電流センサ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63122965A true JPS63122965A (ja) | 1988-05-26 |
Family
ID=17485197
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61270361A Pending JPS63122965A (ja) | 1986-11-13 | 1986-11-13 | 架空送電線の架空地線電流センサ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS63122965A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5540399A (en) * | 1993-01-07 | 1996-07-30 | Tdk Corporation | Tape cassette |
| JP2009543081A (ja) * | 2006-07-10 | 2009-12-03 | エス.シーム エイピーエス | 電線におけるac電流を測定するためのac電流センサ及びこのようなセンサを含む表示器システム |
-
1986
- 1986-11-13 JP JP61270361A patent/JPS63122965A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5540399A (en) * | 1993-01-07 | 1996-07-30 | Tdk Corporation | Tape cassette |
| JP2009543081A (ja) * | 2006-07-10 | 2009-12-03 | エス.シーム エイピーエス | 電線におけるac電流を測定するためのac電流センサ及びこのようなセンサを含む表示器システム |
| US8421475B2 (en) | 2006-07-10 | 2013-04-16 | Soren Thiim Aps | AC current sensor for measuring electric AC current in a conductor and an indicator system comprising such a sensor |
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