JP2001327064A - Monitoring device for protective relay - Google Patents

Monitoring device for protective relay

Info

Publication number
JP2001327064A
JP2001327064A JP2000139259A JP2000139259A JP2001327064A JP 2001327064 A JP2001327064 A JP 2001327064A JP 2000139259 A JP2000139259 A JP 2000139259A JP 2000139259 A JP2000139259 A JP 2000139259A JP 2001327064 A JP2001327064 A JP 2001327064A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
monitoring
frequency
filter
input
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2000139259A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP4149635B2 (en
Inventor
Satoru Inoue
井上  悟
Takahiro Kobayashi
孝浩 小林
Makoto Suzuki
愿 鈴木
Norimasa Kusano
徳正 草野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2000139259A priority Critical patent/JP4149635B2/en
Publication of JP2001327064A publication Critical patent/JP2001327064A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4149635B2 publication Critical patent/JP4149635B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a protective-relay monitoring device for surely detecting failures, even in a filter circuit. SOLUTION: A first monitoring signal at a cut-off frequency fa or a nearby frequency f1≈fa related to the characteristics of a low-cut high-pass filter included in an integrator 19, and a second monitoring signal at a cut-off frequency fb or nearby frequency f2≈fb related to the high-cut low-pass characteristics of an analog filter 5, are entered into a monitoring winding 18 of an input transformer 15. The factors for the frequencies f1 and f2 are extracted by a digital processing unit 12, and the digital processing unit 12 generates an apparatus abnormality signal, when a change of amplitude is exceeds a prescribed range.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、ディジタル保護
リレーの機器自体の異常を監視する保護リレー監視装置
に係り、特に、入力トランスに空心形を用いたディジタ
ル保護リレーの監視装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a protection relay monitoring device for monitoring abnormalities of a digital protection relay device itself, and more particularly to a digital protection relay monitoring device using an air-core type input transformer.

【0002】[0002]

【従来の技術】図5は、例えば特公平3−79931号
公報に記載されたディジタル保護リレーの監視装置であ
る。図において、1は送電線路、2は送電線路1に設け
られた一次変流器、3は一次変流器2の出力電流を更に
変換する鉄心入りの入力トランス、4は入力トランス3
の出力を電圧信号に変換するために入力トランス3の2
次巻線端子間に接続された負荷抵抗、5は入力トランス
3の出力信号の低周波あるいは高周波成分を除去するア
ナログフィルタ、6はアナログフィルタ5からの出力を
定められた任意の一定周期で、一定時間保持するための
サンプルホールド、7は監視信号を発生する監視信号発
生器、8は監視信号発生器7の出力を増幅する増幅器、
9は増幅器8からの監視信号を入力するための監視巻
線、10はサンプルホールド6で保持した信号を切り替
えるためのマルチプレクサ、11はマルチプレクサ10
からの信号を量子化するA/D変換器、12はA/D変
換器11の出力信号をディジタル処理するディジタル処
理部である。
2. Description of the Related Art FIG. 5 shows a digital protection relay monitoring apparatus described in, for example, Japanese Patent Publication No. 3-79931. In the figure, 1 is a transmission line, 2 is a primary current transformer provided in the transmission line 1, 3 is an input transformer with a core that further converts the output current of the primary current transformer 2, 4 is an input transformer 3
Of the input transformer 3 to convert the output of the
A load resistor connected between the next winding terminals, 5 is an analog filter for removing low frequency or high frequency components of the output signal of the input transformer 3, 6 is an output from the analog filter 5 at an arbitrary fixed period, A sample-and-hold for holding for a predetermined time, 7 a monitor signal generator for generating a monitor signal, 8 an amplifier for amplifying the output of the monitor signal generator 7,
9 is a monitoring winding for inputting a monitoring signal from the amplifier 8, 10 is a multiplexer for switching the signal held by the sample hold 6, and 11 is a multiplexer 10
An A / D converter for quantizing a signal from the A / D converter 12 is a digital processing unit for digitally processing an output signal of the A / D converter 11.

【0003】なお、図5は送電線の三相成分(a、b、
c相)及び零相成分(o)相当の電流測定系を示すもの
で、各相とも同じ構成であるので、ここではb、c相は
図示を省略し、a相、零相oのみを各符号のサフィック
スで表示して図示している。また、電圧測定系は省略し
ている。
FIG. 5 shows three-phase components (a, b,
c) and a zero-phase component (o), and shows the current measurement system corresponding to the zero-phase component (o). Since each phase has the same configuration, the illustration of the b and c phases is omitted here, and only the a phase and the zero phase o It is shown and indicated by the suffix of the code. The voltage measurement system is omitted.

【0004】ディジタル処理部12は、検出対象信号で
ある電流、電圧信号の変化に応じて出力する保護リレー
信号と上記監視信号の変化に応じて出力する機器異常信
号を作成するが、先ず、前者の保護リレーとしての動作
について説明する。一次変流器2で検出された送電線路
1の電流信号は入力トランス3を経てアナログフィルタ
5に入力される。ディジタル保護リレーでは種々のリレ
ー特性から要求される総合的フィルタ特性をディジタル
処理とアナログ処理との組み合わせで実現する。アナロ
グフィルタ5は、A/D変換時に問題となる、いわゆる
折り返し信号の発生を防止するための折り返し周波数以
上の高調波成分の除去を主目的としている。このアナロ
グフィルタ5の出力信号をサンプルホールド6で全入力
チャンネルを同時サンプルし、A/D変換器11でディ
ジタル値に変換する。このようにして、検出対象である
電力系統の入力信号を処理し、リレー演算を行い必要な
保護リレー信号を出力する。
[0004] The digital processing unit 12 creates a protection relay signal that is output in response to a change in the current and voltage signals to be detected and a device abnormality signal that is output in response to a change in the monitoring signal. The operation as a protection relay will be described. The current signal of the transmission line 1 detected by the primary current transformer 2 is input to the analog filter 5 via the input transformer 3. In digital protection relays, comprehensive filter characteristics required from various relay characteristics are realized by a combination of digital processing and analog processing. The main purpose of the analog filter 5 is to remove a harmonic component having a frequency equal to or higher than a return frequency for preventing generation of a return signal, which is a problem during A / D conversion. The output signal of the analog filter 5 is sampled simultaneously for all input channels by the sample and hold 6 and is converted to a digital value by the A / D converter 11. In this way, the input signal of the power system to be detected is processed, a relay operation is performed, and a necessary protection relay signal is output.

【0005】次に、以上のような信号処理を行うディジ
タル保護リレーの監視装置の動作について説明する。鉄
心入りの入力トランス3には、送電線路1を流れる系統
電流Iに基づく一次変流器2の2次出力と監視巻線9を
流れる監視信号とが入力される。これにより、系統電流
信号に監視信号が常時重畳される形になる。この監視巻
線9に供給される電流は監視信号発生器7の出力信号を
増幅器8により増幅したもので、監視巻線9では一定の
周波数と電流値を保持している。このように、監視信号
は入力トランス3、アナログフィルタ5、サンプルホー
ルド6、マルチプレクサ10、A/D変換器11を介し
て、ディジタル値に変換される。A/D変換器11によ
るディジタルデータは前述のリレーアルゴリズム上、都
合の良い周期、一般的には系統周波数の電気角30°間
隔毎にサンプリングされA/D変換されたものである。
これらのディジタルデータはディジタル処理部12によ
り監視信号成分の抽出処理を行い、抽出した監視信号の
大きさを見ることで入力トランス3からA/D変換器1
1までの回路不良を検出し、ディジタル処理部12より
図5に示すように“警報信号”を出力する。
Next, the operation of the digital protection relay monitoring apparatus for performing the above signal processing will be described. A secondary output of the primary current transformer 2 based on the system current I flowing through the transmission line 1 and a monitoring signal flowing through the monitoring winding 9 are input to the input transformer 3 having a core. Thus, the monitoring signal is constantly superimposed on the system current signal. The current supplied to the monitoring winding 9 is obtained by amplifying the output signal of the monitoring signal generator 7 by the amplifier 8, and the monitoring winding 9 maintains a constant frequency and current value. As described above, the monitoring signal is converted into a digital value via the input transformer 3, the analog filter 5, the sample and hold 6, the multiplexer 10, and the A / D converter 11. The digital data from the A / D converter 11 is sampled and A / D-converted at a convenient cycle, generally at intervals of 30 electrical degrees of the system frequency in the above-described relay algorithm.
These digital data are subjected to an extraction process of a monitoring signal component by a digital processing unit 12, and the magnitude of the extracted monitoring signal is checked, so that the A / D converter 1 is input from the input transformer 3.
1 is detected, and an "alarm signal" is output from the digital processing unit 12 as shown in FIG.

【0006】次に、監視信号の周波数を系統周波数の4
倍に設定した場合を一例に、監視信号成分の抽出方法を
説明する。即ち、監視信号を抽出するためのディジタル
フィルタの周波数特性は(1)式で表される。 G=2|cos(nπ/2)| …(1) G:入力に対する出力倍数 n:フィルタ入力周波数の系統周波数に対する倍数 (1)式に系統周波数(n=1)、監視信号周波数(n
=4)を適用した結果は、 系統周波数 …(n=1)G=2|cos(π/2)|=0 …(2) 監視信号周波数 …(n=4)G=2|cos(4π/2)|=2 …(3) となり、図6に示すように系統周波数の信号は除去され
監視信号周波数の信号は2倍となって抽出される。図6
は(1)式の周波数特性を示している。監視信号の大き
さは既知であるため、ディジタル処理部12において、
予め設定したしきい値と比較することにより、入力トラ
ンス3からA/D変換器11までの回路不良の検出を行
うことができる。
Next, the frequency of the monitor signal is changed to the system frequency of 4
A method of extracting a monitoring signal component will be described by taking, as an example, a case where the setting is doubled. That is, the frequency characteristic of the digital filter for extracting the monitoring signal is expressed by equation (1). G = 2 | cos (nπ / 2) | (1) G: output multiple with respect to input n: multiple of filter input frequency with respect to system frequency In equation (1), system frequency (n = 1), monitor signal frequency (n)
= 4) is obtained as follows: System frequency... (N = 1) G = 2 | cos (π / 2) | = 0 (2) Monitoring signal frequency... (N = 4) G = 2 | cos (4π) / 2) | = 2 (3) As shown in FIG. 6, the signal of the system frequency is removed and the signal of the monitor signal frequency is doubled and extracted. FIG.
Shows the frequency characteristic of the equation (1). Since the size of the monitoring signal is known, the digital processing unit 12
By comparing with a preset threshold value, a circuit failure from the input transformer 3 to the A / D converter 11 can be detected.

【0007】また、保護リレーとしての機能を実行する
には、監視信号成分を取り除く必要がある。その一例と
して、前述と同様、監視信号の周波数を系統周波数の4
倍に設定した場合を例に説明する。監視信号の周波数成
分を除くため(4)式で示すディジタルフィルタ処理を
行う。 G=2|cos(nπ/4)| …(4) G:入力に対する出力倍数 n:フィルタ入力周波数の系統周波数に対する倍数 (4)式に系統周波数(n=1)、監視信号周波数(n
=4)を適用した結果は、 系統周波数 …(n=1)G=2|cos(π/4)|=√2 …(5) 監視信号周波数 …(n=4)G=2|cos(4π/2)|=0 …(6) となり、図7に示すように系統周波数の信号成分が抽出
される。図7は(4)式の周波数特性を示している。
In order to perform the function as a protection relay, it is necessary to remove a monitoring signal component. As an example, as described above, the frequency of the monitoring signal is
The case where the number is doubled will be described as an example. In order to remove the frequency component of the monitor signal, digital filter processing shown by the equation (4) is performed. G = 2 | cos (nπ / 4) | (4) G: output multiple for input n: multiple of filter input frequency for system frequency In equation (4), system frequency (n = 1), monitor signal frequency (n)
= 4) is obtained as follows: System frequency... (N = 1) G = 2 | cos (π / 4) | = √2 (5) Monitoring signal frequency... (N = 4) G = 2 | cos ( 4π / 2) | = 0 (6), and the signal component of the system frequency is extracted as shown in FIG. FIG. 7 shows the frequency characteristic of equation (4).

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来の保護リレー監視
装置は以上のように構成されており、入力トランスに鉄
心入りタイプのものを用いる装置に適用する場合には有
効であるが、入力トランスに空心形を使用しその2次巻
線の出力を積分する積分器と組み合わせたタイプのもの
を用いた装置に適用する場合には有効ではない。即ち、
上記組み合わせの場合、積分器が低周波信号を積分して
飽和することがないよう、通常この積分器にロー(低
域)カット回路を付加するが、従来の監視方式の場合に
は、この低域カット回路の故障検出が不可能となる欠点
がある。また、従来の監視方式では、監視信号の種別に
よってはアナログフィルタ自体の故障についても検出で
きない場合があった。
The conventional protection relay monitoring device is configured as described above, and is effective when applied to a device using an iron core type input transformer. It is not effective when applied to a device using a type in which an air-core type is combined with an integrator for integrating the output of its secondary winding. That is,
In the case of the above combination, a low (low frequency) cut circuit is usually added to the integrator so that the integrator does not integrate the low frequency signal and saturate. There is a drawback that failure detection of the range cut circuit becomes impossible. Further, in the conventional monitoring method, depending on the type of the monitoring signal, a failure of the analog filter itself may not be detected.

【0009】この発明は以上のような問題点を解消する
ためになされたもので、フィルタ回路部分の故障につい
ても確実に検出することができる保護リレー監視装置を
得ることを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and has as its object to provide a protection relay monitoring device capable of reliably detecting a failure in a filter circuit portion.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】この発明に係る保護リレ
ー監視装置は、監視信号を発生する監視信号発生器、検
出対象信号が入力される1次巻線と上記監視信号が入力
される監視巻線と上記両巻線と磁気的に結合された2次
巻線とを有する空心形の入力トランス、ローカットのフ
ィルタ特性を有し上記2次巻線からの信号を積分する積
分器、ハイカットのフィルタ特性を有し上記積分器から
の信号の周波数特性を調整するアナログフィルタ、この
アナログフィルタからの信号をディジタル信号に変換す
るA/D変換器、およびこのA/D変換器からの信号を
処理することにより、上記検出対象信号の変化に応じて
出力する保護リレー信号と上記監視信号の変化に応じて
出力する機器異常信号を作成するディジタル処理部を備
えた保護リレー監視装置であって、上記監視信号発生器
で発生する監視信号の周波数を上記フィルタ特性のカッ
トオフ周波数またはその近傍の周波数に設定したもので
ある。
A protection relay monitoring device according to the present invention includes a monitoring signal generator for generating a monitoring signal, a primary winding to which a signal to be detected is input, and a monitoring winding to which the monitoring signal is input. An air-core type input transformer having a wire and a secondary winding magnetically coupled to both windings, an integrator having low-cut filter characteristics and integrating a signal from the secondary winding, a high-cut filter An analog filter having characteristics and adjusting a frequency characteristic of a signal from the integrator, an A / D converter for converting a signal from the analog filter into a digital signal, and processing a signal from the A / D converter Thus, a protection relay monitor having a digital processing unit for creating a protection relay signal output in response to a change in the detection target signal and an equipment abnormality signal output in response to a change in the monitoring signal. An apparatus, in which the frequency of the monitoring signal generated by the monitor signal generator is set to the frequency of the cutoff frequency or near the filter characteristics.

【0011】また、この発明に係る保護リレー監視装置
の監視信号発生器は第1および第2の監視信号を発生
し、上記第1の監視信号の周波数は上記積分器の有する
フィルタ特性のカットオフ周波数またはその近傍の周波
数に設定し、上記第2の監視信号の周波数は上記アナロ
グフィルタの有するフィルタ特性のカットオフ周波数ま
たはその近傍の周波数に設定したものである。
A monitoring signal generator of the protection relay monitoring device according to the present invention generates first and second monitoring signals, and the frequency of the first monitoring signal is a cutoff of a filter characteristic of the integrator. The frequency is set to a frequency or a frequency near the frequency, and the frequency of the second monitoring signal is set to a cutoff frequency of a filter characteristic of the analog filter or a frequency near the cutoff frequency.

【0012】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、その第1および第2の監視信号の両信号を入力トラ
ンスの監視巻線に入力するようにしたものである。
Further, in the protection relay monitoring device according to the present invention, both the first and second monitoring signals are input to the monitoring winding of the input transformer.

【0013】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、その第1の監視信号は入力トランスの監視巻線に入
力し、第2の監視信号はアナログフィルタに直接入力す
るようにしたものである。
In the protection relay monitoring apparatus according to the present invention, the first monitoring signal is input to a monitoring winding of an input transformer, and the second monitoring signal is directly input to an analog filter. .

【0014】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、そのアナログフィルタの有するフィルタ特性が高域
側および低域側のカットオフ周波数を有するバンドパス
特性であって、上記低域側カットオフ周波数が積分器の
フィルタ特性のカットオフ周波数より高い場合、監視信
号発生器は第1および第2の監視信号に加え、上記アナ
ログフィルタの低域側カットオフ周波数またはその近傍
の周波数の第3の監視信号を発生すると共に、上記第1
の監視信号の監視は、上記アナログフィルタを経由する
こと無く上記積分器から導出しA/D変換した信号に基
づき行うようにしたものである。
Further, in the protection relay monitoring apparatus according to the present invention, the filter characteristic of the analog filter is a band-pass characteristic having a cutoff frequency on a high frequency side and a low frequency side, and Is higher than the cutoff frequency of the filter characteristic of the integrator, the monitor signal generator performs the third monitor of the lower cutoff frequency of the analog filter or a frequency near the lower cutoff frequency in addition to the first and second monitor signals. Signal and the first
The monitoring of the monitoring signal is performed based on the signal derived from the integrator and A / D converted without passing through the analog filter.

【0015】また、この発明に係る保護リレー監視装置
のディジタル処理部は、検出した監視信号の振幅の変化
が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信号を出力する
ものである。
The digital processing section of the protection relay monitoring device according to the present invention outputs a device abnormality signal when a change in the amplitude of the detected monitoring signal exceeds a predetermined set range.

【0016】また、この発明に係る保護リレー監視装置
のディジタル処理部は、検出した監視信号の位相の変化
が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信号を出力する
ものである。
Further, the digital processing section of the protection relay monitoring device according to the present invention outputs a device abnormality signal when a change in the phase of the detected monitoring signal exceeds a predetermined set range.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】実施の形態1.図1はこの発明の
実施の形態1における保護リレー監視装置を示す構成図
である。なお、図1は電流検出系のみを示し、また三相
各相成分(a、b、c)及び零相成分(o)はいずれも
同一の構成であるので、各符号にaのサフィックスを付
したa相のみを図示している。図1において、1は検出
対象である系統電流Iが流れる送電線路、2は送電線路
1に設けられた一次変流器、15は空心形の入力トラン
スで、一次変流器2の2次出力が入力される1次巻線1
6と、後述する積分器19への出力を取り出す2次巻線
17と、同じく後述する監視信号が入力される監視巻線
18とを有している。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiment 1 FIG. 1 is a configuration diagram showing a protection relay monitoring device according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 1 shows only the current detection system, and the three-phase components (a, b, c) and the zero-phase component (o) have the same configuration. Only the a phase shown is shown. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a transmission line in which a system current I to be detected flows, 2 denotes a primary current transformer provided in the transmission line 1, and 15 denotes an air-core type input transformer, and a secondary output of the primary current transformer 2. Primary winding 1 to which is input
6, a secondary winding 17 for taking out an output to an integrator 19 described later, and a monitoring winding 18 to which a monitoring signal also described later is input.

【0018】19は、入力トランス15の2次巻線17
からの信号を積分して出力する積分器で、後述するよう
に、各抵抗、コンデンサの定数を所定の値に設定するこ
とにより、ローカットのフィルタ特性を持たせている。
5は従来と同様、折り返し周波数以上の高調波数成分を
除去するハイカットのフィルタ特性を有するアナログフ
ィルタ、6はアナログフィルタ5からの出力を一定周期
で一定時間保持するサンプルホールドである。
Reference numeral 19 denotes a secondary winding 17 of the input transformer 15.
This is an integrator that integrates and outputs the signal from the inverter, and has a low-cut filter characteristic by setting constants of each resistor and capacitor to predetermined values, as described later.
Reference numeral 5 denotes an analog filter having a high-cut filter characteristic for removing harmonic components equal to or higher than the return frequency, as in the prior art, and reference numeral 6 denotes a sample hold for holding the output from the analog filter 5 at a constant period for a fixed time.

【0019】20は監視信号発生部で、監視信号を発生
する基準信号発生器21と、この基準信号発生器21か
らの監視信号を増幅する増幅器22とを備えている。こ
こでは、監視信号発生部20は、後述するように、周波
数f1とf2との2つの監視信号を出力する。10はサン
プルホールド6で保持した信号を切り替えるためのマル
チプレクサ、11はマルチプレクサ10からの信号を量
子化するA/D変換器、12はA/D変換器11の出力
信号をディジタル処理することにより、電流検出信号の
変化に応じて出力する保護リレー信号と監視信号の変化
に応じて出力する機器異常(警報)信号を作成するディ
ジタル処理部である。
Reference numeral 20 denotes a monitor signal generator, which includes a reference signal generator 21 for generating a monitor signal, and an amplifier 22 for amplifying the monitor signal from the reference signal generator 21. Here, the monitoring signal generator 20 outputs two monitoring signals of frequencies f1 and f2, as described later. 10 is a multiplexer for switching the signal held by the sample hold 6, 11 is an A / D converter for quantizing the signal from the multiplexer 10, and 12 is a digital signal processing of the output signal of the A / D converter 11. A digital processing unit that creates a protection relay signal that is output in response to a change in the current detection signal and a device abnormality (alarm) signal that is output in response to a change in the monitoring signal.

【0020】図2は、図1の各構成部分が有する周波数
特性を示すもので、図2(a)は入力トランス15の周
波数特性で、周波数とゲインとは比例関係にある。図2
(b)は積分器19の周波数特性で、周波数とゲインと
は反比例関係にあり、更に、低周波入力を積分しないよ
うに、周波数fa以下の低周波域のゲインを抑えてい
る。即ち、図1の積分器19において、高帯域のゲイン
Ghは(7)式で求まる。 Gh=ωC1/R1 …(7) また、低帯域のゲインGlは(8)式で求まる。 Gl=Zr/R1 …(8) ここで、 Zr=R2{1+〔R3/(R4+(1/ωC2))〕} …(9) よって、全体のトータルゲインGtは、(10)式で求
まり、概略図2(b)に示す特性となる。 Gt=Gh・Gl …(10)
FIG. 2 shows the frequency characteristics of the components shown in FIG. 1. FIG. 2A shows the frequency characteristics of the input transformer 15, and the frequency and the gain are proportional to each other. FIG.
(B) is a frequency characteristic of the integrator 19, wherein the frequency and the gain are in an inversely proportional relationship, and further, the gain in the low frequency range below the frequency fa is suppressed so as not to integrate the low frequency input. That is, in the integrator 19 of FIG. 1, the gain Gh of the high band is obtained by the equation (7). Gh = ωC1 / R1 (7) Further, the low-band gain Gl is obtained by Expression (8). Gl = Zr / R1 (8) Here, Zr = R2 {1+ [R3 / (R4 + (1 / ωC2))]} (9) Accordingly, the total gain Gt is obtained by the equation (10). The characteristics are shown in FIG. Gt = Gh · Gl (10)

【0021】図2(c)は、入力トランス15と積分器
19とを組み合わせたときの周波数特性で、カットオフ
周波数faを有するローカット、ハイパスのフィルタ特
性となる。図2(d)はアナログフィルタ5の周波数特
性で、カットオフ周波数fbを有するハイカット、ロー
パスのフィルタ特性となっている。図2(e)は、入力
トランス15、積分器19及びアナログフィルタ5を直
列接続したときの総合周波数特性を示すもので、低域側
カットオフ周波数fa、高域側カットオフ周波数fbを有
している。
FIG. 2C shows the frequency characteristics when the input transformer 15 and the integrator 19 are combined. The frequency characteristics are low-cut and high-pass filter characteristics having a cut-off frequency fa. FIG. 2D shows the frequency characteristics of the analog filter 5, which are high-cut and low-pass filter characteristics having a cutoff frequency fb. FIG. 2E shows a total frequency characteristic when the input transformer 15, the integrator 19, and the analog filter 5 are connected in series, and has a low-frequency cutoff frequency fa and a high-frequency cutoff frequency fb. ing.

【0022】次に、本来の保護リレーとしての動作につ
いて説明する。検出対象である系統電流Iは一次変流器
2を経てその2次出力信号が入力トランス15の1次巻
線16に入力される。この1次巻線16と磁気結合した
2次巻線17にはその微分信号が得られるが、これを積
分器19で積分することにより、電流信号として出力さ
れる。この信号は更にアナログフィルタ5でフィルタ処
理され、折り返し周波数以上の高周波成分が除去され、
これがサンプルホールド6でサンプリングされ、マルチ
プレクサ10を介してA/D変換器11で量子化した
後、ディジタル処理部12でリレー演算を行い必要な保
護リレー信号を出力する。
Next, the operation of the original protection relay will be described. The secondary output signal of the system current I to be detected passes through the primary current transformer 2 and is input to the primary winding 16 of the input transformer 15. A differential signal is obtained from the secondary winding 17 magnetically coupled to the primary winding 16, and this is integrated by an integrator 19 to be output as a current signal. This signal is further filtered by the analog filter 5 to remove high-frequency components higher than the return frequency.
This is sampled by the sample and hold 6, quantized by the A / D converter 11 via the multiplexer 10, and then relayed by the digital processing unit 12 to output a necessary protection relay signal.

【0023】次に、本願発明の主題である、本装置内蔵
機器の故障監視の動作について説明する。この実施の形
態1における保護リレー監視装置では、監視信号発生部
20から下式の関係にある2種類の周波数f1,f2をも
つ監視信号を発生する。 f1 ≒ fa …(11) f2 ≒ fb …(12)
Next, a description will be given of the operation of monitoring the failure of the device with built-in device, which is the subject of the present invention. In the protection relay monitoring device according to the first embodiment, the monitoring signal generator 20 generates a monitoring signal having two types of frequencies f1 and f2 having the following relationship. f1 ≒ fa… (11) f2 ≒ fb… (12)

【0024】ここで、faは図2で説明した通り、積分
器19の有するローカットフィルタ特性のカットオフ周
波数faで、第1の監視信号の周波数f1はこの周波数f
aと等しいかその近傍の値に設定される。また、fbはア
ナログフィルタ5の有するハイカットフィルタ特性のカ
ットオフ周波数fbで、第2の監視信号の周波数f2はこ
の周波数fbと等しいかその近傍の値に設定される。
Here, as described with reference to FIG. 2, fa is the cutoff frequency fa of the low cut filter characteristic of the integrator 19, and the frequency f1 of the first monitor signal is the frequency f1.
Set to a value equal to or near a. Further, fb is the cutoff frequency fb of the high cut filter characteristic of the analog filter 5, and the frequency f2 of the second monitor signal is set to a value equal to or near this frequency fb.

【0025】この周波数f1、f2の監視信号は監視巻線
18に入力され、以降、常時、リレー本来の検出対象の
電流信号に重畳して、入力トランス15、積分器19、
アナログフィルタ5、サンプルホールド6、マルチプレ
クサ10、そしてA/D変換器11を経てディジタル処
理部12に至り、ここで必要なディジタル処理がなされ
る。即ち、このディジタル処理部12では、周波数f
1、f2の信号成分を抽出し、そのレベルの変化から内部
機器の故障監視を行う。
The monitoring signals of the frequencies f1 and f2 are input to the monitoring winding 18, and thereafter, are constantly superimposed on the current signal to be originally detected by the relay, so that the input transformer 15, the integrator 19,
The signal passes through an analog filter 5, a sample hold 6, a multiplexer 10, and an A / D converter 11 to reach a digital processing unit 12, where necessary digital processing is performed. That is, in the digital processing unit 12, the frequency f
1, the signal component of f2 is extracted, and the failure of the internal device is monitored from the change in the level.

【0026】ここで、入力トランス15からアナログフ
ィルタ5までのアナログ回路における部品に故障が発生
した場合の観測波形異常を列挙すると以下の通りであ
る。 入力トランス15の故障 (1)1次巻線16の断線:系統周波数の信号が観測不
可。 (2)監視巻線18の断線:監視信号f1、f2が観測不
可。 (3)2次巻線17の断線:系統周波数、監視信号f
1、f2が観測不可。 積分器19の故障 (3)抵抗R1断線:系統周波数信号、監視信号f1、
f2が観測不可。 (4)コンデンサC1断線:監視信号f1、f2成分が電
源電圧まで上昇。系統周波数信号、監視信号f1、f2が
観測不可になる。 (5)抵抗R2またはR3断線:直流成分が電源電圧ま
で上昇。 (6)コンデンサC2断線:系統周波数信号、監視信号
f1、f2が観測不可。 (7)抵抗R4断線:監視信号f1成分は電源電圧まで
上昇する。監視信号f2成分に変化がない。 アナログフィルタ5の故障は、ディジタル保護リレーf
2の成分を観測することにより検出が可能である。
Here, the observed waveform abnormalities when a failure occurs in a component in the analog circuit from the input transformer 15 to the analog filter 5 are listed as follows. Failure of input transformer 15 (1) Disconnection of primary winding 16: System frequency signal cannot be observed. (2) Disconnection of the monitoring winding 18: The monitoring signals f1 and f2 cannot be observed. (3) Disconnection of secondary winding 17: system frequency, monitor signal f
1, f2 cannot be observed. Failure of the integrator 19 (3) Disconnection of the resistor R1: system frequency signal, monitor signal f1,
f2 cannot be observed. (4) Disconnection of the capacitor C1: The monitoring signals f1 and f2 components rise to the power supply voltage. The system frequency signal and the monitoring signals f1 and f2 become unobservable. (5) Disconnection of resistor R2 or R3: DC component rises to power supply voltage. (6) Disconnection of capacitor C2: System frequency signal and monitoring signals f1 and f2 cannot be observed. (7) Disconnection of resistor R4: The monitor signal f1 component rises to the power supply voltage. There is no change in the monitoring signal f2 component. The failure of the analog filter 5 is determined by the digital protection relay f
Detection is possible by observing the two components.

【0027】具体的な周波数の設定例としては、系統周
波数50Hzまたは60Hzに対し、監視信号の周波数
f1としては例えば1Hz、また周波数f2としては例え
ば480Hzに設定する。従って、ディジタル処理部1
2では、そのCPU内のS/W処理により、50Hzま
たは60Hzの系統周波数の成分および必要に応じて所
定範囲の分数調波、高調波の成分を抽出して、本来の保
護リレーとしての動作を行うとともに、f1=1Hzお
よびf2=480Hzの周波数成分を抽出し、両抽出信
号のいずれかまたは両者が所定の設定範囲を越えるとこ
れを検出して機器異常(警報)信号を出力する監視動作
を行う。
As a specific example of setting the frequency, the frequency f1 of the monitoring signal is set to, for example, 1 Hz, and the frequency f2 is set to, for example, 480 Hz for a system frequency of 50 Hz or 60 Hz. Therefore, the digital processing unit 1
In step 2, the S / W processing in the CPU extracts a component of a system frequency of 50 Hz or 60 Hz and a sub-harmonic component and a harmonic component of a predetermined range as necessary, and operates as an original protection relay. At the same time, a frequency component of f1 = 1 Hz and f2 = 480 Hz is extracted, and when one or both of the extracted signals exceeds a predetermined set range, this is detected and a monitoring operation of outputting a device abnormality (alarm) signal is performed. Do.

【0028】なお、抽出した監視信号の変化から故障発
生を判別する際の変化観測対象としては、監視信号の振
幅変化を観測対象としてもよいが、このカットオフ周波
数近傍の監視信号は故障によりその位相も変化するの
で、監視信号の位相を検出しこれを観測対象として故障
判別を行うようにしてもよい。以下の実施の形態の場合
も同様である。
As a change observation target when judging the occurrence of a failure from the extracted change in the monitoring signal, an amplitude change of the monitoring signal may be observed. Since the phase also changes, the phase of the monitoring signal may be detected, and this may be used as an observation target to determine the failure. The same applies to the following embodiments.

【0029】実施の形態2.図3はこの発明の実施の形
態2における保護リレー監視装置を示す構成図である。
以下、実施の形態1と異なる部分を中心に説明する。こ
の形態2では、アナログフィルタとして、形態1でのハ
イパスフィルタに替わりバンドパスフィルタ23を用い
ている。これは、本来の保護リレー動作特性の要求仕様
から採用されるものである。この場合、バンドパスフィ
ルタ23には高域側のカットオフ周波数fbに加え低域
側のカットオフ周波数fcが存在する。そして、この周
波数fcは例えば10Hz程度であり、fa<fc<fb
の関係が成立する。
Embodiment 2 FIG. 3 is a configuration diagram showing a protection relay monitoring device according to Embodiment 2 of the present invention.
Hereinafter, a description will be given focusing on portions different from the first embodiment. In the second embodiment, a band-pass filter 23 is used as an analog filter instead of the high-pass filter in the first embodiment. This is adopted from the originally required specification of the protection relay operating characteristics. In this case, the bandpass filter 23 has a cutoff frequency fc on the low frequency side in addition to the cutoff frequency fb on the high frequency side. The frequency fc is, for example, about 10 Hz, and fa <fc <fb.
Is established.

【0030】以上から、この実施の形態2における保護
リレー監視装置では、監視信号発生部20から下式の関
係にある3種類の周波数f1、f2、f3をもつ監視信号
を発生する。 f1 ≒ fa …(13) f2 ≒ fb …(14) f3 ≒ fc …(15) この場合、上記した各周波数の関係から、監視信号f1
はバンドパスフィルタ23を通過できないので、図3に
示すようにこのf1成分は積分器19から直接サンプル
ホールド6−1を経てディジタル処理部12に入力して
いる。
As described above, in the protection relay monitoring device according to the second embodiment, the monitoring signal generator 20 generates monitoring signals having three types of frequencies f1, f2, and f3 having the following relationship. f1 ≒ fa ... (13) f2 ≒ fb ... (14) f3 ≒ fc ... (15) In this case, the monitoring signal f1
Since cannot pass through the band-pass filter 23, the f1 component is input from the integrator 19 directly to the digital processing unit 12 via the sample hold 6-1 as shown in FIG.

【0031】従って、ディジタル処理部12では、その
CPUのS/W処理により、監視信号のf1成分、f2成
分、そしてf3成分を抽出し、これら抽出した監視信号
f1の変化から入力トランス15と積分器19の故障
が、また、監視信号f2の変化からバンドパスフィルタ
23の高域側の特性を形成する部品の故障が、更に監視
信号f3の変化からバンドパスフィルタ23の低域側の
特性を形成する部品の故障がそれぞれ確実に検出するこ
とが可能となる。
Accordingly, the digital processing section 12 extracts the f1, f2, and f3 components of the monitor signal by S / W processing of the CPU, and integrates the change of the monitor signal f1 with the input transformer 15 based on the change of the extracted monitor signal f1. The failure of the device 19, the failure of the component forming the high-pass characteristic of the band-pass filter 23 from the change of the monitoring signal f2, and the failure of the component forming the low-pass side of the band-pass filter 23 from the change of the monitoring signal f3. Failures of the components to be formed can be reliably detected.

【0032】実施の形態3.図4はこの発明の実施の形
態3における保護リレー監視装置を示す構成図である。
以下、先の形態例と異なる部分を中心に説明する。この
実施の形態3では、監視信号発生部24の基準信号発生
器21で発生した周波数f1の監視信号は増幅器22−
1から入力トランス15の監視巻線18に入力される。
一方、周波数f2の監視信号は増幅器22−2から直接
アナログフィルタ5に入力される。アナログフィルタ5
は実施の形態1の場合と同一のカットオフ周波数fbの
ローカット、ハイパスフィルタ特性を有するものであ
る。
Embodiment 3 FIG. FIG. 4 is a configuration diagram showing a protection relay monitoring device according to Embodiment 3 of the present invention.
Hereinafter, a description will be given focusing on portions different from the above embodiment. In the third embodiment, the monitor signal of the frequency f1 generated by the reference signal generator 21 of the monitor signal
1 is input to the monitoring winding 18 of the input transformer 15.
On the other hand, the monitoring signal of the frequency f2 is directly input to the analog filter 5 from the amplifier 22-2. Analog filter 5
Has the same low-cut and high-pass filter characteristics of the same cutoff frequency fb as in the first embodiment.

【0033】ディジタル処理部12では、実施の形態1
の場合と同様、監視信号f1とf2の成分を抽出し、これ
ら抽出した監視信号f1の変化から入力トランス15と
積分器19の故障の有無を判別し、監視信号f2の変化
からアナログフィルタ5の故障の有無を判別する。この
場合、特に監視信号f2については、その監視対象であ
るアナログフィルタ5に直接入力しているので、その分
故障発生部位の判別がより高い精度でなされる利点があ
る。
In the digital processing unit 12, the first embodiment
As in the case of (1), the components of the monitoring signals f1 and f2 are extracted, the presence or absence of a failure in the input transformer 15 and the integrator 19 is determined from the change in the extracted monitoring signal f1, and the change of the analog filter 5 is determined from the change in the monitoring signal f2. Determine whether there is a failure. In this case, in particular, since the monitoring signal f2 is directly input to the analog filter 5 to be monitored, there is an advantage that the failure occurrence site can be determined with higher accuracy.

【0034】なお、以上の実施の形態例では、各フィル
タ特性のカットオフ周波数またはその近傍の周波数の2
種類または3種類の周波数の監視信号を同時に発生させ
て各部の故障監視を行う構成としているが、アナログ回
路の構成によっては、更に多くの種類の周波数の監視信
号を発生させて故障監視を行う構成としてもよいことは
勿論、1個所の部位のフィルタ特性に着目し、そのフィ
ルタ特性のカットオフ周波数またはその近傍の周波数を
持つ1種類の監視信号を発生して当該部位の故障監視を
行うようにしてもよい。
In the above-described embodiment, the cutoff frequency of each filter characteristic or a frequency near the cutoff frequency is used.
The configuration is such that monitoring signals of various types or three types of frequencies are simultaneously generated to perform fault monitoring of each unit. However, depending on the configuration of the analog circuit, a configuration in which monitoring signals of more types of frequencies are generated and fault monitoring is performed. Needless to say, attention may be paid to the filter characteristic of one part, and one type of monitoring signal having a cutoff frequency of the filter characteristic or a frequency in the vicinity thereof is generated to perform failure monitoring of the part. You may.

【0035】[0035]

【発明の効果】以上のように、この発明に係る保護リレ
ー監視装置は、監視信号を発生する監視信号発生器、検
出対象信号が入力される1次巻線と上記監視信号が入力
される監視巻線と上記両巻線と磁気的に結合された2次
巻線とを有する空心形の入力トランス、ローカットのフ
ィルタ特性を有し上記2次巻線からの信号を積分する積
分器、ハイカットのフィルタ特性を有し上記積分器から
の信号の周波数特性を調整するアナログフィルタ、この
アナログフィルタからの信号をディジタル信号に変換す
るA/D変換器、およびこのA/D変換器からの信号を
処理することにより、上記検出対象信号の変化に応じて
出力する保護リレー信号と上記監視信号の変化に応じて
出力する機器異常信号を作成するディジタル処理部を備
えた保護リレー監視装置であって、上記監視信号発生器
で発生する監視信号の周波数を上記フィルタ特性のカッ
トオフ周波数またはその近傍の周波数に設定したので、
当該フィルタ特性を形成する部位の故障発生有無を確実
に判別することができる。
As described above, the protection relay monitoring apparatus according to the present invention comprises a monitoring signal generator for generating a monitoring signal, a primary winding to which a detection target signal is input, and a monitoring to which the monitoring signal is input. An air-core type input transformer having a winding and a secondary winding magnetically coupled to both windings; an integrator having low-cut filter characteristics for integrating a signal from the secondary winding; An analog filter having a filter characteristic for adjusting a frequency characteristic of a signal from the integrator, an A / D converter for converting a signal from the analog filter into a digital signal, and processing a signal from the A / D converter By doing so, a protection relay monitor having a digital processing unit that creates a protection relay signal that is output in response to a change in the detection target signal and an equipment abnormality signal that is output in response to a change in the monitoring signal is provided. An apparatus, since the frequency of the monitoring signal generated by the monitor signal generator is set to the frequency of the cutoff frequency or near the filter characteristics,
It is possible to reliably determine whether a failure has occurred in a portion forming the filter characteristic.

【0036】また、この発明に係る保護リレー監視装置
の監視信号発生器は第1および第2の監視信号を発生
し、上記第1の監視信号の周波数は上記積分器の有する
フィルタ特性のカットオフ周波数またはその近傍の周波
数に設定し、上記第2の監視信号の周波数は上記アナロ
グフィルタの有するフィルタ特性のカットオフ周波数ま
たはその近傍の周波数に設定したので、入力トランス、
積分器およびアナログフィルタの故障発生有無を確実に
判別することができる。
The monitoring signal generator of the protection relay monitoring device according to the present invention generates first and second monitoring signals, and the frequency of the first monitoring signal is a cutoff of a filter characteristic of the integrator. Since the frequency of the second monitoring signal is set to a frequency close to the cutoff frequency of the filter characteristic of the analog filter or a frequency close to the cutoff frequency,
It is possible to reliably determine whether or not a failure has occurred in the integrator and the analog filter.

【0037】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、その第1および第2の監視信号の両信号を入力トラ
ンスの監視巻線に入力するようにしたので、監視装置に
係る回路構成が簡単となる。
In the protection relay monitoring device according to the present invention, both the first and second monitoring signals are input to the monitoring winding of the input transformer, so that the circuit configuration of the monitoring device is simplified. Becomes

【0038】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、その第1の監視信号は入力トランスの監視巻線に入
力し、第2の監視信号はアナログフィルタに直接入力す
るようにしたので、両監視信号による故障部位の判別が
より高い精度で行い得る。
In the protection relay monitoring device according to the present invention, the first monitoring signal is input to the monitoring winding of the input transformer, and the second monitoring signal is directly input to the analog filter. The failure site can be determined with higher accuracy by the monitoring signal.

【0039】また、この発明に係る保護リレー監視装置
は、そのアナログフィルタの有するフィルタ特性が高域
側および低域側のカットオフ周波数を有するバンドパス
特性であって、上記低域側カットオフ周波数が積分器の
フィルタ特性のカットオフ周波数より高い場合、監視信
号発生器は第1および第2の監視信号に加え、上記アナ
ログフィルタの低域側カットオフ周波数またはその近傍
の周波数の第3の監視信号を発生すると共に、上記第1
の監視信号の監視は、上記アナログフィルタを経由する
こと無く上記積分器から導出しA/D変換した信号に基
づき行うようにしたので、入力トランスおよび積分器の
故障は勿論、アナログフィルタの高域側特性および低域
側特性を形成する部品の故障をすべて確実に検出するこ
とが可能となる。
Further, in the protection relay monitoring apparatus according to the present invention, the filter characteristic of the analog filter is a band-pass characteristic having a cutoff frequency on the high frequency side and a low frequency side, and the cutoff frequency on the low frequency side is reduced. Is higher than the cutoff frequency of the filter characteristic of the integrator, the monitor signal generator performs the third monitor of the lower cutoff frequency of the analog filter or a frequency near the lower cutoff frequency in addition to the first and second monitor signals. Signal and the first
Is monitored based on the signal derived from the integrator and A / D-converted without passing through the analog filter, so that the input transformer and the integrator are not only failed, but also the high-frequency range of the analog filter is monitored. It is possible to reliably detect all failures of components forming the side characteristic and the low-frequency side characteristic.

【0040】また、この発明に係る保護リレー監視装置
のディジタル処理部は、検出した監視信号の振幅の変化
が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信号を出力する
ので、ディジタル処理部における監視動作が確実になさ
れる。
Further, the digital processing section of the protection relay monitoring device according to the present invention outputs a device abnormality signal when the detected change in the amplitude of the monitoring signal exceeds a predetermined set range. Is surely done.

【0041】また、この発明に係る保護リレー監視装置
のディジタル処理部は、検出した監視信号の位相の変化
が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信号を出力する
ので、ディジタル処理部における監視動作が確実になさ
れる。
Also, the digital processing section of the protection relay monitoring apparatus according to the present invention outputs a device abnormality signal when the detected change in the phase of the monitoring signal exceeds a predetermined set range. Is surely done.

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

【図1】 この発明の実施の形態1における保護リレー
監視装置を示す構成図である。
FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a protection relay monitoring device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 図1のアナログ回路部分の有する周波数特性
を説明する図である。
FIG. 2 is a diagram illustrating frequency characteristics of the analog circuit portion of FIG.

【図3】 この発明の実施の形態2における保護リレー
監視装置を示す構成図である。
FIG. 3 is a configuration diagram illustrating a protection relay monitoring device according to a second embodiment of the present invention.

【図4】 この発明の実施の形態3における保護リレー
監視装置を示す構成図である。
FIG. 4 is a configuration diagram illustrating a protection relay monitoring device according to a third embodiment of the present invention.

【図5】 従来の保護リレー監視装置を示す構成図であ
る。
FIG. 5 is a configuration diagram showing a conventional protection relay monitoring device.

【図6】 図5のディジタルフィルタの周波数特性を説
明する図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating frequency characteristics of the digital filter of FIG.

【図7】 図5のディジタルフィルタの周波数特性を説
明する図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating frequency characteristics of the digital filter of FIG. 5;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5 アナログフィルタ、11 A/D変換器、12 デ
ィジタル処理部、15 入力トランス、16 1次巻
線、17 2次巻線、18 監視巻線、19 積分器、
20,24 監視信号発生部、23 バンドパスフィル
タ。
5 analog filter, 11 A / D converter, 12 digital processing unit, 15 input transformer, 16 primary winding, 17 secondary winding, 18 monitoring winding, 19 integrator,
20, 24 monitoring signal generator, 23 bandpass filter.

フロントページの続き (72)発明者 鈴木 愿 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内 (72)発明者 草野 徳正 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内 Fターム(参考) 2G036 AA27 BA07 BB09 BB12 CA06 CA08 5G042 BB03 BB06 BB07 BB12 GG02 GG08 Continuing from the front page (72) Nozomi Suzuki, 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan Mitsubishi Electric Corporation (72) Inventor Tokumasa Kusan 2-3-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Mitsubishi Electric Co., Ltd. F term in the company (reference) 2G036 AA27 BA07 BB09 BB12 CA06 CA08 5G042 BB03 BB06 BB07 BB12 GG02 GG08

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 監視信号を発生する監視信号発生器、検
出対象信号が入力される1次巻線と上記監視信号が入力
される監視巻線と上記両巻線と磁気的に結合された2次
巻線とを有する空心形の入力トランス、ローカットのフ
ィルタ特性を有し上記2次巻線からの信号を積分する積
分器、ハイカットのフィルタ特性を有し上記積分器から
の信号の周波数特性を調整するアナログフィルタ、この
アナログフィルタからの信号をディジタル信号に変換す
るA/D変換器、およびこのA/D変換器からの信号を
処理することにより、上記検出対象信号の変化に応じて
出力する保護リレー信号と上記監視信号の変化に応じて
出力する機器異常信号を作成するディジタル処理部を備
えた保護リレー監視装置であって、 上記監視信号発生器で発生する監視信号の周波数を上記
フィルタ特性のカットオフ周波数またはその近傍の周波
数に設定したことを特徴とする保護リレー監視装置。
A monitoring signal generator for generating a monitoring signal; a primary winding to which a detection target signal is input; a monitoring winding to which the monitoring signal is input; An air-core type input transformer having a secondary winding; an integrator having a low-cut filter characteristic for integrating a signal from the secondary winding; and a frequency characteristic of a signal from the integrator having a high-cut filter characteristic. An analog filter to be adjusted, an A / D converter for converting a signal from the analog filter into a digital signal, and a signal from the A / D converter is processed to output the signal in accordance with a change in the detection target signal. What is claimed is: 1. A protection relay monitoring device, comprising: a digital signal processing unit for generating a protection relay signal and a device abnormality signal to be output in response to a change in the monitoring signal, wherein the monitoring signal generated by the monitoring signal generator is provided. Protection relay monitor the frequency of the is characterized in that setting the frequency of the cutoff frequency or near the filter characteristics.
【請求項2】 監視信号発生器は第1および第2の監視
信号を発生し、上記第1の監視信号の周波数は上記積分
器の有するフィルタ特性のカットオフ周波数またはその
近傍の周波数に設定し、上記第2の監視信号の周波数は
上記アナログフィルタの有するフィルタ特性のカットオ
フ周波数またはその近傍の周波数に設定したことを特徴
とする請求項1記載の保護リレー監視装置。
2. A monitor signal generator generates first and second monitor signals. The frequency of the first monitor signal is set to a cutoff frequency of a filter characteristic of the integrator or a frequency near the cutoff frequency. 2. The protection relay monitoring device according to claim 1, wherein the frequency of the second monitoring signal is set to a cutoff frequency of a filter characteristic of the analog filter or a frequency near the cutoff frequency.
【請求項3】 第1および第2の監視信号の両信号を入
力トランスの監視巻線に入力するようにしたことを特徴
とする請求項2記載の保護リレー監視装置。
3. The protection relay monitoring device according to claim 2, wherein both the first and second monitoring signals are input to a monitoring winding of an input transformer.
【請求項4】 第1の監視信号は入力トランスの監視巻
線に入力し、第2の監視信号はアナログフィルタに直接
入力するようにしたことを特徴とする請求項2記載の保
護リレー監視装置。
4. The protection relay monitoring device according to claim 2, wherein the first monitoring signal is input to a monitoring winding of an input transformer, and the second monitoring signal is directly input to an analog filter. .
【請求項5】 アナログフィルタの有するフィルタ特性
が高域側および低域側のカットオフ周波数を有するバン
ドパス特性であって、上記低域側カットオフ周波数が積
分器のフィルタ特性のカットオフ周波数より高い場合、 監視信号発生器は第1および第2の監視信号に加え、上
記アナログフィルタの低域側カットオフ周波数またはそ
の近傍の周波数の第3の監視信号を発生すると共に、上
記第1の監視信号の監視は、上記アナログフィルタを経
由すること無く上記積分器から導出しA/D変換した信
号に基づき行うようにしたことを特徴とする請求項2記
載の保護リレー監視装置。
5. The filter characteristic of an analog filter is a band-pass characteristic having a cutoff frequency on a high frequency side and a low frequency side, wherein the low cutoff frequency is lower than a cutoff frequency of a filter characteristic of an integrator. If it is high, the monitor signal generator generates a third monitor signal having a frequency at or near the lower cutoff frequency of the analog filter in addition to the first and second monitor signals, and the first monitor signal. 3. The protection relay monitoring device according to claim 2, wherein the signal is monitored based on a signal derived from the integrator and A / D converted without passing through the analog filter.
【請求項6】 ディジタル処理部は、検出した監視信号
の振幅の変化が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信
号を出力することを特徴とする請求項1ないし5のいず
れかに記載の保護リレー監視装置。
6. The protection according to claim 1, wherein the digital processing unit outputs an equipment abnormality signal when a change in the amplitude of the detected monitoring signal exceeds a predetermined setting range. Relay monitoring device.
【請求項7】 ディジタル処理部は、検出した監視信号
の位相の変化が所定の設定範囲を越えたとき機器異常信
号を出力することを特徴とする請求項1ないし5のいず
れかに記載の保護リレー監視装置。
7. The protection according to claim 1, wherein the digital processing unit outputs a device abnormality signal when a change in the phase of the detected monitoring signal exceeds a predetermined setting range. Relay monitoring device.
JP2000139259A 2000-05-12 2000-05-12 Protection relay monitoring device Expired - Fee Related JP4149635B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000139259A JP4149635B2 (en) 2000-05-12 2000-05-12 Protection relay monitoring device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000139259A JP4149635B2 (en) 2000-05-12 2000-05-12 Protection relay monitoring device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2001327064A true JP2001327064A (en) 2001-11-22
JP4149635B2 JP4149635B2 (en) 2008-09-10

Family

ID=18646741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000139259A Expired - Fee Related JP4149635B2 (en) 2000-05-12 2000-05-12 Protection relay monitoring device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4149635B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113295952A (en) * 2021-05-24 2021-08-24 国网湖南省电力有限公司 Intelligent distributed FA function test method, system and storage medium

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113295952A (en) * 2021-05-24 2021-08-24 国网湖南省电力有限公司 Intelligent distributed FA function test method, system and storage medium
CN113295952B (en) * 2021-05-24 2022-12-06 国网湖南省电力有限公司 Intelligent distributed FA function test method, system and storage medium

Also Published As

Publication number Publication date
JP4149635B2 (en) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10126348B2 (en) Combined on-line bushing monitoring and geo-magnetic induced current monitoring system
AU695413B2 (en) Monitoring of internal partial discharges on a power transformer
US8878546B2 (en) Apparatus and method for quickly determining fault in electric power system
JP5216958B2 (en) Leakage current detection device and leakage current detection method
US20040264094A1 (en) Protective control method and apparatus for power devices
JPS60500397A (en) Failure prevention system for power supply using ferro-resonant transformer
JP2002311061A (en) Processor for electric power
JPS6258213B2 (en)
JP2007057319A (en) Ground fault position detection system
JP3783173B2 (en) AC / DC leakage detector
JP2001327064A (en) Monitoring device for protective relay
WO2018034260A1 (en) Open phase detecting system, open phase detecting device and open phase detecting method
JPH0398417A (en) Monitor for digital protective relay
KR20170112578A (en) Voltage Measurement Error Compensation Device
JPH0670665B2 (en) Non-contact electric field magnetic field sensor
JP5298562B2 (en) Digital protection relay
JP3602904B2 (en) Alarm detection test equipment for insulation monitoring equipment
CN112600526A (en) Compensation device for leakage current
KR100498557B1 (en) Circuit for detecting ground
JP4504783B2 (en) Insulation monitoring system
KR200432292Y1 (en) Over Current Relay Self-Test System
JP3724261B2 (en) Abnormality monitoring device for analog input part of digital protective relay
JP2001242205A (en) Insulation monitoring device
JP2003329722A (en) Failure-point locating apparatus
JP2000245053A (en) Digital protection control equipment

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070305

RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20070305

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20080616

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080624

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20080626

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110704

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110704

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120704

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120704

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130704

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees