JP2015220993A - 高電圧直流送電システムのデータ処理装置及びその方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】伝送同期に敏感ではない高電圧直流送電システムのデータ処理装置を提供する。【解決手段】本発明の実施例による高電圧直流送電システムのデータ処理装置は、高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対して電圧又は電流を測定する測定モジュールと、測定モジュールで測定された測定値を利用して測定データユニットを生成し、生成された測定データユニットを時分割多重化方式を介して直列伝送するデータ処理制御部と、を含み、データ処理制御部は複数のデータユニット生成部を含み、複数のデータユニット生成部それぞれは測定データユニットの伝送が完了されたことを示す伝送完了信号を出力する。【選択図】図11

Description

高電圧直流送電システムのデータ処理装置及びその方法に関するものである。
高電圧直流送電(HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION,HVDC TRANSMISSION)とは、送電所が発電所で生産される交流電力を直流に変換させて送電した後、受電所で交流に再変換して電力を供給する送電方式をいう。
HVDCシステムは海底ケーブル送電、大容量長距離送電、交流系統間連携などに適用される。また、HVDCシステムは互いに異なる周波数系統連携及び非同期(asynchronism)連携を可能にする。
送電所は交流電力を直流電力に変換する。即ち、交流電力を海底ケーブルなどを利用して伝送する情況は非常に危ないため、送電所は交流電量を直流電力に変換して受電所に伝送する。
このような高電圧直流送電システムは一つ以上の地点に対する電圧/電流などに対する測定値を利用してシステムを制御する。
従来の高電圧直流送電システムは時分割多重化(TDM:Time Division Multiplexing)方式を介して測定値に対するデータを伝送していた。高電圧直流送電システムが時分割多重化方式を介して直列伝送で測定データを伝送する場合には光ケーブルを最小化することができるが、時分割多重化方式は伝送同期に敏感な問題がある。
よって、時分割多重化方式を使用して測定データを伝送するが、伝送同期に敏感ではないように測定データを伝送する方案が要求される。
本発明は、伝送同期に敏感ではない高電圧直流送電システムのデータ処理装置を提供するのにその目的がある。
また、本発明はケーブル配線数を減らし、システムの構造を単純にする高電圧直流送電システムのデータ処理装置を提供するのにその目的がある。
本発明の実施例による高電圧直流送電システムのデータ処理装置は、前記高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対して電圧又は電流を測定する測定モジュールと、前記測定モジュールで測定された測定値を利用して測定データユニットを生成し、生成された測定データユニットを時分割多重化方式を介して直列伝送するデータ処理制御部と、を含み、前記データ処理制御部は複数のデータユニット生成部を含み、複数のデータユニット生成部それぞれは測定データユニットの伝送が完了されたことを示す伝送完了信号を出力する。
前記複数のデータユニット生成部それぞれは、続くデータユニット生成部に測定データユニットの伝送を完了した後、前記伝送完了信号を出力する。
前記続くデータユニット生成部は、前記測定データユニットの受信を完了した後、受信完了信号を出力する。
前記伝送完了信号及び前記受信完了信号それぞれは、各データユニット生成部が生成する測定データユニットの生成を始めるために基礎となる信号である。
前記伝送完了信号及び前記受信完了信号それぞれは、各データユニット生成部が自らの同期信号をどのタイミングで挿入すべきかを決定するために使用される信号である。
各データユニットは、測定データユニットを識別する情報及び続くビットグループに対する情報を含む第1ビットグループ、前記測定値を示す第2ビットグループ及び測定データユニットのエラーをチェックするための第3ビットグループを含む。
前記第1ビットグループは識別フィールド及びビットグループ情報フィールドを含み、前記識別フィールドは測定データユニットを伝送する目的地を識別する目的地識別子ビットと測定データユニットを伝送する主体を識別するソース識別子ビットを含み、前記ビットグループ情報フィールドは第2ビットグループに含まれた複数の下位ビットグループの個数に対する情報を含む。
各データユニット生成部は、前記複数の下位ビットグループの個数に対する情報に基づいて測定データユニットの挿入時点を決定する。
前記第3ビットグループは、循環重複検査(Cyclic Redundancy Check,CRC)を示す。
前記データ処理装置は、時分割多重化方式を介して直列伝送された測定データシーケンスをコーディングして外部に提供する制御部を更に含む。
本発明の多様な実施例によると、時分割加重化方式を介して測定データユニットを伝送しても伝送同期への敏感な影響を減らすことができる。
また、直列伝送方式を介して光ケーブルの数を減少し、システムの構造を単純にする効果がある。
本発明の一実施例による高電圧直流送電システムの示す図である。 本発明の一実施例によるモノポーラ方式の高電圧直流送電システムを示す図である。 本発明の一実施例によるバイポーラ方式の高電圧直流送電システムを示す図である。 本発明の一実施例による変圧器と3相バルブブリッジの結線を示す図である。 本発明の一実施例によるデータ処理装置の構成を説明するための図である。 本発明の一実施例によって各前処理部からデータが伝送されるタイミングを説明するための図である。 本発明の一実施例によって各前処理部からデータワードを有するデータレコードを示す図である。 本発明の一実施例によって測定データをコーディングする過程を説明する図である。 本発明の他の実施例によるデータ処理装置のブロック図である。 本発明の他の実施例によるデータ処理装置の実際の構成を示す図である。 本発明の一実施例によるデータ処理装置の動作方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の一実施例による測定データパケットの構造を説明するための図である。 本発明の他の実施例によるデータ処理装置の実際の構成を説明するためのブロック図である。 本発明の他の実施例によるデータ処理装置の動作方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施例による測定データユニットの構成を説明するための図である。 本発明の実施例によって時分割多重化方式を介して伝送される測定データシーケンスを示す図である。 本発明の実施例によるデータ処理装置の実際の構成例を示す図である。
以下、本発明に関する実施例について図面を参照してより詳細に説明する。以下に説明で使用される構成要素に対する接尾詞「パート」、「モジュール」及び「部」は明細書作成の容易性のみが考慮されて付与されるか混用されるものであって、それ自体として互いに区別される意味又は役割を有することはない。
図1は、本発明の実施例による高電圧直流送電システムを示す図である。
図1に示したように、本発明の実施例によるHVDCシステム100は発電パート101、送電側交流パート110、送電側変電パート103、直流送電パート140、需要側変電パート105、需要側交流パート170、需要パート180及び制御パート190を含む。送電側変電パート103は送電側変圧器パート120、送電側交流−直流コンバータパート130を含む。需要側変電パート105は需要側直流−交流コンバータパート150、需要側変圧器パート160を含む。
発電パート101は3相交流電力を生成する。発電パート101は複数の発電所を含む。
送電側交流パート110は発電パート101が生成した3相交流電力を送電側変圧器パート120と送電側交流−直流コンバータパート130を含むDC変電所に伝達する。
送電側変圧器パート120は送電側交流パート110を送電側交流−直流コンバータパート130及び直流送電パート140から隔離する(isolate)。
送電側交流−直流コンバータパート130は送電側変圧器パート120の出力に当たる3相交流電力を直流電力に変換する。
直流送電パート140は送電側の直流電力を需要側に伝達する。
需要側直流−交流コンバータパート150は直流送電パート140によって伝達された直流電力を3相交流電力に変換する。
需要側変圧器パート160は需要側交流パート170を需要側直流−交流コンバータパート150と直流送電パート140から隔離する。
需要側交流パート170は需要側変圧器パート160の出力に当たる3相交流電力を需要パート180に提供する。
制御パート190は発電パート101、送電側交流パート110、送電側変電パート103、直流送電パート140、需要側変電パート105、需要側交流パート170、需要パート180、制御パート、送電側交流−直流コンバータパート130、需要側直流−交流コンバータパート150のうち少なくとも一つを制御する。特に、制御パート190は送電側交流−直流コンバータパート130と需要側直流−交流コンバータパート150内の複数のバルブのターンオン及びターンオフのタイミングを制御する。この際、バルブはサイリスタ又は絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(insulated gate bipolar trasistor,IGBT)に当たる。
図2は、本発明の実施例によるモノポーラ方式の高電圧直流送電システムを示す図である。
特に、図2は単一極の直流電力を送電するシステムを示す。以下の説明では単一極は正極(positive pole)であると仮定して説明するが、それに限る必要はない。
送電側交流パート110は交流送電ライン111と交流フィルタ113を含む。
交流送電ライン111は発電パート101が生成した3相交流電力を送電側変電パート103に伝達する。
交流フィルタ113は直流変電パート103が利用する周波数成分以外の残りの周波数成分を伝達された3相交流電力から除去する。
送電側変圧器パート120は正極のために一つ以上の変圧器121を含む。正極のために送電側交流−直流コンバータパート130は正極直流電力を生成する交流−正極直流コンバータ131を含み、この交流−正極直流コンバータ131は一つ以上の変圧器121にそれぞれ対応する一つ以上の3相バルブブリッジ131aを含む。
一つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して6つのパルスを有する正極直流電力を生成する。この際、その一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
2つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して12個のパルスを有する正極直流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
3つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して18個のパルスを有する正極直流電力を生成する。正極直流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
直流送電パート140は送電側正極直流フィルタ141、正極直流送電ライン143、需要側正極直流フィルタ145を含む。
送電側正極直流フィルタ141はインダクタL1とキャパシタC1を含み、交流−正極直流コンバータ131が出力する正極直流電力を直流フィルタリングする。
正極直流送電ライン143は正極直流電力を伝送するための一つのDCラインを有し、電流の帰還通路としては大地を利用する。このDCラインの上には一つ以上のスイッチが配置される。
需要側正極直流フィルタ145はインダクタL2とキャパシタC2を含み、正極直流送電ライン143を介して伝達された正極直流電力を直流フィルタリングする。
需要側直流−交流コンバータパート150は正極直流−交流コンバータ151を含み、正極直流−交流コンバータ151は一つ以上の3相バルブブリッジ151aを含む。
需要側変圧器パート160は正極のために一つ以上の3相バルブブリッジ151aにそれぞれ対応する一つ以上の変圧器161を含む。
一つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して6つのパルスを有する交流電力を生成する。この際、その一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
2つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して12個のパルスを有する交流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
3つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して18つのパルスを有する交流電力を生成する。交流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
需要側交流パート170は交流フィルタ171と交流送電ライン173を含む。
交流フィルタ171は需要パート180が利用する周波数成分(例えば、60Hz)以外の残りの周波数成分を需要側変電パート105が生成する交流電力から除去する。
交流送電ライン173はフィルタリングされた交流電力を需要パート180に伝達する。
図3は、本発明の実施例によるバイポーラ方式の高電圧直流送電システムを示す図である。
特に、図3は2つの極の直流電力を送電するシステムを示す。以下の説明では2つの極は正極と負極(negative pole)であると仮定して説明するが、それに限る必要はない。
送電側交流パート110は交流送電ライン111と交流フィルタ113を含む。
交流送電ライン111は発電パート101が生成した3相交流電力を送電側変電パート103に伝達する。
交流フィルタ113は変電パート103が利用する周波数成分以外の残りの周波数成分を伝達された3相交流電力から除去する。
送電側変圧器パート120は正極のための一つ以上の変圧器121を含み、負極のための一つ以上の変圧器122を含む。送電側交流−直流コンバータパート130は正極直流電力を生成する交流−正極直流コンバータ131と負極直流電力を生成する交流−負極直流コンバータ132を含み、交流−正極直流コンバータ131は正極のための一つ以上の変圧器121にそれぞれ対応する一つ以上の3相バルブブリッジ131aを含み、交流−負極直流コンバータ132は負極のための一つ以上の変圧器122にそれぞれ対応する一つ以上の3相バルブブリッジ132aを含む。
正極のために一つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して6つのパルスを有する正極直流電力を生成する。この際、その一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
正極のために2つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して12個のパルスを有する正極直流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器121の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
正極のために3つの3相バルブブリッジ131aが利用される場合、交流−正極直流コンバータ131は交流電力を利用して18個のパルスを有する正極直流電力を生成する。正極直流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
負極のために一つの3相バルブブリッジ132aが利用される場合、交流−負極直流コンバータ132は6つのパルスを有する負極直流電力を生成する。この際、その一つの変圧器122の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
負極のために2つの3相バルブブリッジ132aが利用される場合、交流−負極直流コンバータ132は12個のパルスを有する負極直流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器122の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器122の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
負極のために3つの3相バルブブリッジ132aが利用される場合、交流−負極直流コンバータ132は18個のパルスを有する負極直流電力を生成する。負極直流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
直流送電パート140は送電側正極直流フィルタ141、送電側負極直流フィルタ142、正極直流送電ライン143、負極直流送電ライン144、需要側正極直流フィルタ145、需要側負極直流フィルタ146を含む。
送電側正極直流フィルタ141はインダクタL1とキャパシタC1を含み、交流−正極直流コンバータ131が出力する正極直流電力を直流フィルタリングする。
送電側負極直流フィルタ142はインダクタL3とキャパシタC3を含み、交流−負極直流コンバータ132が出力する負極直流電力を直流フィルタリングする。
正極直流送電ライン143は正極直流電力を伝送するための一つのDCラインを有し、電流の帰還通路としては大地を利用する。このDCラインの上には一つ以上のスイッチが配置される。
負極直流送電ライン144は負極直流電力を伝送するための一つのDCラインを有し、電流の帰還通路としては大地を利用する。このDCラインの上には一つ以上のスイッチが配置される。
需要側正極直流フィルタ145はインダクタL2とキャパシタC2を含み、正極直流送電ライン143を介して伝達された正極直流電力を直流フィルタリングする。
需要側負極直流フィルタ146はインダクタL4とキャパシタC4を含み、負極直流送電ライン144を介して伝達された負極直流電力を直流フィルタリングする。
需要側直流−交流コンバータパート150は正極直流−交流コンバータ151と負極直流−交流コンバータ152を含み、正極直流−交流コンバータ151は一つ以上の3相バルブブリッジ151aを含み、負極直流−交流コンバータ152は一つ以上の3相バルブブリッジ152aを含む。
需要側変圧器パート160は正極のために一つ以上の3相バルブブリッジ151aにそれぞれ対応する一つ以上の変圧器161を含み、負極のために一つ以上の3相バルブブリッジ152aにそれぞれ対応する一つ以上の変圧器162を含む。
正極のために一つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して6つのパルスを有する交流電力を生成する。この際、その一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
正極のために2つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して12個のパルスを有する交流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器161の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
正極のために3つの3相バルブブリッジ151aが利用される場合、正極直流−交流コンバータ151は正極直流電力を利用して18個のパルスを有する交流電力を生成する。交流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
負極のために一つの3相バルブブリッジ152aが利用される場合、負極直流−交流コンバータ152は負極直流電力を利用して6つのパルスを有する交流電力を生成する。この際、その一つの変圧器162の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、Y−デルタ(Δ)形状の結線を有してもよい。
負極のために2つの3相バルブブリッジ152aが利用される場合、負極直流−交流コンバータ152は負極直流電力を利用して12個のパルスを有する交流電力を生成する。この際、2つのうち一つの変圧器162の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Y形状の結線を有してもよく、残りの一つの変圧器162の1次側のコイルと2次側のコイルはY−Δ形状の結線を有してもよい。
負極のために3つの3相バルブブリッジ152aが利用される場合、負極直流−交流コンバータ152は負極直流電力を利用して18個のパルスを有する交流電力を生成する。交流電力のパルスの数が多いほどフィルタの価格が下がる。
需要側交流パート170は交流フィルタ171と交流送電ライン173を含む。
交流フィルタ171は需要パート180が利用する周波数成分(例えば、60Hz)以外の残りの周波数成分を需要側変電パート105が生成する交流電力から除去する。
交流送電ライン173はフィルタリングされた交流電力を需要パート180に伝達する。
図4は、本発明の実施例による変圧器と3相バルブブリッジの結線を示す図である。
特に、図4は正極のための2つの変圧器121と正極のための2つの3相バルブブリッジ131aの結線を示す。負極のための2つの変圧器122と負極のための2つの3相バルブブリッジ132aの結線、正極のための2つの変圧器161と正極のための2つの3相バルブブリッジ151aの結線、負極のための2つの変圧器162と負極のための2つの3相バルブブリッジ152aの結線、正極のための1つの変圧器121と正極のための1つの3相バルブブリッジ131a、正極のための1つの変圧器161と正極のための1つの3相バルブブリッジ151aの結線などは図4の実施例から容易に導出されるため、その図面と説明は省略する。
図4において、Y−Y形状の結線を有する変圧器121を上側変圧器、Y−Δ形状の結線を有する変圧器121を下側変圧器、上側変圧器に連結される3相バルブブリッジ131aを上側3相バルブブリッジ、下側変圧器に連結される3相バルブブリッジ131aを下側3相バルブブリッジと称する。
上側3相バルブブリッジと下側3相バルブブリッジは直流電力を出力する2つの出力端である第1出力端OUT1と第2出力端OUT2を有する。
上側3相バルブブリッジは6つのバルブD1−D6を含み、下側3相バルブブリッジは6つのバルブD7−D12を含む。
バルブD1は第1出力端OUT1に連結されるカソードと上側変圧器の2次側コイルの第1端子に連結されるアノードを有する。
バルブD2はバルブD5のアノードに連結されるカソードとバルブD6のアノードに連結されるアノードを有する。
バルブD3は第1出力端OUT1に連結されるカソードと上側変圧器の2次側コイルの第2端子に連結されるアノードを有する。
バルブD4はバルブD1のアノードに連結されるカソードとバルブD6のアノードに連結されるアノードを有する。
バルブD5は第1出力端OUT1に連結されるカソードと上側変圧器の2次側コイルの第3端子に連結されるアノードを有する。
バルブD6はバルブD3のアノードに連結されるカソードを有する。
バルブD7はバルブD6のアノードに連結されるカソードと下側変圧器の2次側コイルの第1端子に連結されるアノードを有する。
バルブD8はバルブD11のアノードに連結されるカソードと第2出力端OUT2に連結されるアノードを有する。
バルブD9はバルブD6のアノードに連結されるカソードと下側変圧器の2次側コイルの第2端子に連結されるアノードを有する。
バルブD10はバルブD7のアノードに連結されるカソードと第2出力端OUT2に連結されるアノードを有する。
バルブD11はバルブD6のアノードに連結されるカソードと下側変圧器の2次側コイルの第3端子に連結されるアノードを有する。
バルブD12はバルブD9のアノードに連結されるカソードと第2出力端OUT2に連結されるアノードを有する。
図5は、本発明の一実施例によるデータ処理装置の構成を説明するための図である。
図5を参照すると、データ処理装置200は複数の前処理グループ10a…10n及び複数の制御部5a…5nを含む。
データ処理装置200は図1で説明した高電圧直流送電システムの制御パート190に含まれる。
複数の前処理グループ10a…10nそれぞれは複数の前処理部1a…1nを含む。複数の前処理グループ10a…10nそれぞれは複数の制御部5a…5nそれぞれに対応する。
第1前処理グループ10aに含まれた複数の前処理部1a…1nそれぞれの出力端子は光導波管4を介して次の前処理部の入力端子に連結される。複数の前処理部1a…1nそれぞれは出力端子2を介して次の前処理部の入力端子にデータを伝送する。
最後に配置された前処理部1nは光導波管4を介して制御部5aに連結される。
複数の前処理部1a…1nは多様な測定部(図示せず)と連結される。
複数の前処理部1a…1nそれぞれは測定部で測定された測定値を前処理し変換して複数の制御部5a…5nそれぞれに伝達する。
第1前処理部1aは測定部から伝達された測定値を前処理して第1前処理データを出力する。
第1前処理部1aの出力端子2から出力された第1前処理データは光導波管4を介して第2前処理部1bの入力端子3に伝達される。第2前処理部1bの入力端子3を介して伝達された第1前処理データは第2前処理部1bの第2前処理データと共に次の前処理部の入力端子に伝達される。最後に配置された第n前処理部1nから伝達された前処理データは制御部5に伝達される。
複数の制御部5a…5nそれぞれは複数の前処理グループそれぞれから前処理データを受信する。
複数の制御部5a…5nそれぞれは受信した前処理データをコーディングして外部に伝送する。
図6は、本発明の一実施例によって各前処理部からデータが伝送されるタイミングを説明するための図である。
図6を参照すると、データワード(data word)6は開始ビット8が付着された同期信号7から始まる。複数のビットグループ9…14n及びチェックビットグループ15は開始ビット8と次に配置される。
第1ビットグループ9は2つのビットグループエレメント10,11を含む。2つのビットグループエレメント10,11それぞれは8bitの長さを有する。
第1ビットグループエレメント10は各前処理部を識別するビットシーケンスを含む。第2ビットグループエレメント11は第1ビットグループ9に続く複数のビットグループ12,13,14a…14n,15に対する情報を含む。複数のビットグループ12,13,14a…14n,15は複数の測定値、状態及びチェックビットグループに対応する。
第2ビットグループ12及び第3ビットグループ13は測定部から測定された測定値の状態情報を含む。測定値の状態に対する情報は前処理部で生成された測定値に対する情報である。測定値の状態情報は測定値の有効性に対する情報及び前処理過程が行われたのかに対する情報を含む。
第3ビットグループ13に続く複数のビットグループ14a…14nそれぞれは前処理部で生成された複数の測定値それぞれに対応する。
複数のビットグループ14a…14nに続くチェックビットグループ15はデータワード6を使用して伝送されるデータが信頼できるデータであるのかをチェックするのに使用される。
図7は、本発明の一実施例によって各前処理部からデータワードを有するデータレコードを示す図である。
図7を参照すると、複数のデータワード6a…6nそれぞれは図6で説明したデータワード6に対応する。
第1データレコード16は図5で説明した第1前処理部1aから出力された第1データワード6aを含む。
第2データレコード17は第1データワード6a及び図5で説明した第2前処理部1bから出力された第2データワード6bを含む。
第nデータレコード18は複数の前処理部1a…1nから出力されたデータワード6a…6nを含む。
第1前処理部1aはマスタとして使用され、マスタ同期信号19を利用してデータ伝送を始める。
第1前処理部1aはマスタ同期信号19を生成した後、図6に示したようなフォーマットの第1データワード6aを伝送する。図6で説明したように、第1データワード6aは第1ビットグループ9に続く複数のビットグループ12,13,14a…14n,15の個数に対する情報を含む第2ビットグループエレメント112を含む。
複数のビットグループ12,13,14a…14n,15の個数に対する情報は第2前処理部1bが自らの同期信号7b及び第2データワード6bをどのタイミングで第1データワード6aの次に挿入するのかを示す挿入時間を決定するのに使用される。挿入時間が決定されることで第2データレコード17が生成される。
このような方法で次の前処理部それぞれは自らの同期信号及びデータワードを挿入してデータレコードを生成する。最終的に第nデータレコード18が生成される。
第n前処理部1nから出力されたデータは光導波管4を介して制御部5に伝達される。制御部5は第n前処理部1nから出力されたデータに追加的な処理過程を行う。
図8は、本発明の一実施例によって測定データをコーディングする過程を説明する図である。
図5で説明した複数の制御部それぞれはバイフェーズ(bi−phase)コーディング方式を利用して各前処理部の測定値それぞれをコーディングする。
バイフェーズコーディング方式を使用する場合、測定値はロウ信号を示す0及びハイ信号を示す1によって表現される。バイフェーズコーディング方式は一つのデータワード内で連続的なロウ状態又はハイ状態を許容しない。
図8を参照すると、測定値を示す測定データ20はロウ信号及びハイ信号を含む。制御部はバイフェーズコーディング方式を介して測定データ20をコーディングし、コーディングされた伝送信号21を生成する。コーディングされた伝送信号21は連続的なロウ信号及び連続的はハイ信号を有しない。このようなコーディング方式は同期信号が伝送信号21上に明確に示されるようにする。一実施例において、第1前処理部1aで生成されたマスタ同期信号19は13個のロウ信号が連続的に示されるように表現され、第1前処理部1aを除く残りの前処理部から生成された同期信号7b…7nそれぞれは7つのロウ信号が連続的に示されるように表現される。
次に、図9乃至図12を説明する。
図9乃至図12におして、各構成要素間のデータ伝送は波長分割多重化(WDM:Wavelength Division Multiplexing)方式を基盤に行われる。波長分割多重化は複数の波長を一つの光繊維を介して通信する方式である。
図9及び図10は、本発明の他の実施例による高電圧直流送電システムのデータ処理装置を説明するための図である。
図9は本発明の他の実施例によるデータ処理装置のブロック図であり、図10は本発明の他の実施例によるデータ処理装置の実際の構成を示す図である。
データ処理装置300は図1に示した制御パート190に含まれてもよいがこれに限ることはなく、別途の手段として構成されてもよい。
図9を参照すると、データ処理装置300は測定モジュール310、データ生成部320、インタフェース部330、データ収集部340及び制御部350を含む。
測定モジュール310は高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対する測定値を獲得する。一実施例において、測定モジュール310は図1乃至図2に示した高電圧直流送電システムのある一地点に対する測定値を獲得する。測定値は交流パート110,170の一地点に対する交流電圧及び交流パート110,170の一地点に対する交流電流を含む。また、測定値は直流送電パート140の直流電圧及び直流送電パート140の一地点に対する直流電流を含む。しかし、これに限る必要はなく、測定値は高電圧直流送電システムを構成する構成要素の入力端子の電圧/電流又は出力端子の電圧/電流を含む。
データ生成部320は測定モジュール310から獲得した測定値を利用して測定データユニットを生成する。データ生成部320は複数のデータユニット生成部320a…320nを含み、複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定モジュール310から獲得した測定値を利用して測定データユニットを生成する。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定モジュール310から伝達された測定値を前処理(preprocessing)する。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定値を制御部350が測定値に対する有効値を抽出するように不必要な情報を除去する予備的な処理過程を行う。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは前処理過程を行って測定データユニットを生成する。
複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれはインタフェース部330を介して前処理された測定データユニットをデータ収集部340に伝達する。
インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれから生成された複数の測定データユニットをデータ収集部340に伝達する。
インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれから生成された複数の測定データユニットをデータ収集部340に並列的に伝達する。
インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれから生成された測定データユニットをバックプレーンバス(backplane BUS)規格を利用してデータ収集部340に伝達する。インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320n及びデータ収集部340を互いに連結して測定データユニットを伝達するための通路の役割をする。
データ収集部340はインタフェース部330を介して伝達された複数のデータユニットを収集する。
一実施例において、データ収集部340はインタフェース部330を介して伝達された複数の測定データユニットを同時に収集する。即ち、データ収集部340はバックプレーンバス規格を介して複数の測定データユニットを同時に収集する。
データ収集部340はバッファ(buffer)の役割をする。即ち、データ収集部340は複数のデータユニット生成部320a…320nと制御部350との間にデータを送受信する際にデータを臨時に記憶する臨時記憶場所として活用される。
データ収集部340はゲートモジュールと命名される。
データ収集部340は収集された複数の測定データユニットに基づいて測定データパケットを生成する。
一実施例において、データ収集部340は複数の測定データユニットを利用して一つのデータパケットを生成する。
データ収集部340は生成された測定データパケットをコーディングし、コーディングされた測定データパケットを生成する。データ収集部340は複数の測定データユニットそれぞれをコーディングし、コーディングした結果を利用して一つの測定データパケットを生成する。
データ収集部340は生成されたデータパケットを制御部350に伝送する。
制御部350はトリガーに基づいて受信された測定データパケットを外部に提供する。
トリガーは測定データパケットの伝送を開示する同期である。
一実施例において、トリガーは一定周期の時間ごとに生成される。即ち、制御部350は決められた時間間隔ごとに測定データパケットを外部に提供する。
他の実施例において、トリガーは不規則的な時間ごとに生成される。制御部350は不規則的な時間間隔ごとに測定データパケットを外部に提供する。
他の実施例において、トリガーは他の制御部の要請である。即ち、例えば図10に示した第1制御部350_1は第2制御部350_2の要請によって測定データパケットを第2制御部350−2に提供する。同じく、第2制御部350_2は第1制御部350_1の要請によって測定データパケットを第1制御部350_1に提供する。
第1制御部350_1と第2制御部350_2は光ケーブルを利用して測定データパケットを送受信する。
他の実施例において、トリガーはユーザの要請である。制御部350はユーザの要請に応じて測定データパケットをユーザの端末機に提供する。ここで、ユーザの端末機はコンピュータ、ノートブックPC、スマートフォンなどのような移動端末機であってもよいが、それに限ることはない。
図10を参照すると、第1データ処理装置300_1及び第2データ処理装置300_2が示されている。第1データ処理装置300_1及び第2データ処理装置300_2それぞれの構成は図9で説明したようである。但し、一部の構成要素は省略している。
第1制御部350_1は第1データ処理装置300_1の測定データパケットを第2データ収集部340_2を介して第2制御部350_2に伝達する。
第2制御部350_2は第2データ処理装置300_2の測定データパケットを第1データ収集部340_1を介して第1制御部350_1に伝達する。
次に、図11を説明する。
図11は、本発明の一実施例によるデータ処理装置の動作方法を説明するためのフローチャートである。
図11を参照すると、データ処理装置300の測定モジュール310は高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対する測定値を獲得するS101。
一実施例において、測定モジュール310は図1乃至図2に示した高電圧直流送電システムのある一地点に対する測定値を獲得する。測定値は交流パート101,170の一地点に対する交流電圧及び交流パート110,170の一地点に対する交流電流を含む。また、測定値は直流送電パート140の直流電圧及び直流送電パート140の一地点に対する直流電流を含む。しかし、これに限る必要はなく、測定値は高電圧直流送電システムを構成する構成要素の入力端子の電圧/電流又は出力端子の電圧/電流を含む。
測定モジュール310は複数の測定部(図示せず)を含む。複数の測定部それぞれは測定値を複数のデータユニット生成部320a…320nに伝達する。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定モジュール310から獲得した測定値を利用して測定データユニットを生成するS103。
複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定モジュール310から伝達された測定値を前処理する。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは測定値を制御部350が測定値に対する有効値を抽出するように不必要な情報を除去する予備的な処理過程を行う。複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれは前処理過程を行って測定データユニットを生成する。
複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれはインタフェース部330を介して前処理された測定データユニットをデータ収集部340に伝達する。
インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれから生成された複数の測定データユニットをデータ収集部340に伝達するS105。
インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320nそれぞれから生成された測定データユニットをバックプレーンバス規格を利用してデータ収集部340に伝達する。インタフェース部330は複数のデータユニット生成部320a…320n及びデータ収集部340を互いに連結して測定データユニットを伝達するための通路の役割をする。
インタフェース部330は複数の測定データユニットを一つの光ケーブルを介して前記データ収集部340に伝達する。即ち、複数のデータユニット生成部320a…320nは一つの光ケーブルを共有する。
それによって、インタフェース部330は複数の測定データユニットを1つのケーブルを介して並列的に伝送する。この場合、インタフェース部330は波長分割多重化方式を利用して複数の測定データユニットをデータ収集部340に伝達する。
データ収集部340はインタフェース部330を介して伝達された複数の測定データユニットを収集するS107。
一実施例において、データ収集部340はインタフェース部330を介して伝達された複数の測定データユニットを同時に収集する。即ち、データ収集部340はバックプレーンバス規格を介して複数の測定データユニットを同時に収集する。
データ収集部340はバッファの役割をする。即ち、データ収集部340は複数のデータユニット生成部320a…320nと制御部350との間にデータを送受信する際にデータを臨時に記憶する臨時記憶場所として活用される。
データ収集部340はゲートモジュールと命名される。
データ収集部340は収集された複数の測定データユニットに基づいて測定データパケットを生成するS109。
一実施例において、データ収集部340は複数の測定データユニットを利用して一つのデータパケットを生成する。
データ収集部340は生成された測定データパケットをコーディングし、コーディングされた測定データパケットを生成する。データ収集部340は複数の測定データユニットそれぞれをコーディングし、コーディングした結果を利用して一つの測定データパケットを生成する。
測定データパケットの構造については図12を参照して説明する。
図12は、本発明の一実施例による測定データパケットの構造を説明するための図である。
図12を参照すると、測定データパケットはヘッダー321、測定データ323及びチェックコード325を含む。
ヘッダー321は識別子フィールド及び長さフィールドを含む。
識別子(ID)フィールドは測定データパケットを識別するフィールドである。
長さ(lengh)フィールドはヘッダー321に続く測定データ32及びチェックコード325の長さを示すフィールドである。
ヘッダー321は各測定データユニットのヘッダーを含まなくてもよい。各測定データユニットはヘッダーを含まなくてもよい。それによって、測定データパケットのヘッダーは単純に測定データパケットを示す情報のみを含む。
ヘッダー321の次には測定データ323及びチェックコード325が続く。
測定データ323はデータユニット生成部で前処理された複数の測定値に対する情報を含む。測定データ323は複数の測定データフィールドmeasurement data field 1…nを含む。複数の測定データフィールドそれぞれは複数のデータユニット生成部にそれぞれ対応する。即ち、複数の測定データフィールドそれぞれは複数のデータユニット生成部から伝達された複数の測定値を示す。
測定データ323の次にはチェックコード325が続く。
チェックコード325は測定データパケットが信頼できるデータユニットであるのかをチェックするのに使用される。即ち、チェックコード325は測定データパケットのエラーをチェックするのに使用される。チェックコード325は循環重複検査であってもよいが、これは例示に過ぎない。
図12のような測定データパケットの場合、図6に示した実施例に比べてヘッダーの数を減少することができる。即ち、図6の実施例による複数のデータレコードは各前処理部に対する複数のヘッダーを含む。しかし、図12の実施例による測定データパケットは一つのヘッダーのみを含むため、図12の実施例は相対的にオーバヘッドを減らすことができる。
また、本発明の実施例によると複数のデータユニット生成部から伝送される測定データユニットは時分割されて伝送されないため、伝送同期に敏感ではない効果がある。
また、本発明に実施例によると複数のデータユニット生成部から伝送される測定データユニットは一つのインタフェースを介して伝送されるため、ケーブル配線数を減らすことができ、システムの構造を単純にする。
更に図11を説明する。
データ収集部340は、生成された測定データパケットを制御部350に伝送するS111。
一実施例において、データ収集部340は波長分割多重化を利用して測定データパケットを制御部350に伝送する。波長分割多重化は複数の波長を一つの光繊維を介して通信する方式である。
制御部350はトリガーに基づいて受信された測定データパケットを外部に提供するS113。
トリガーは測定データパケットの伝送を開示する同期である。
一実施例において、トリガーはデータ処理装置300に予め設定された時間的同期である。トリガーは一定周期の時間ごとに生成される。即ち、制御部350は決められた時間間隔ごとに測定データパケットを外部に提供する。
また、トリガーは不規則的な時間ごとに生成されてもよい。制御部350は不規則的な時間間隔ごとに測定データパケットを外部に提供する。
他の実施例において、トリガーは他の制御部の要請である。即ち、例えば図10に示した第1制御部350_1は第2制御部350_2の要請によって測定データパケットを第2制御部350−2に提供する。同じく、第2制御部350_2は第1制御部350_1の要請によって測定データパケットを第1制御部350_1に提供する。
第1制御部350_1と第2制御部350_2は光ケーブルを利用して測定データパケットを送受信する。
他の実施例において、トリガーはユーザの要請である。制御部350はユーザの要請に応じて測定データパケットをユーザの端末機に提供する。ここで、ユーザの端末機はコンピュータ、ノートブックPC、スマートフォンなどのような移動端末機であってもよいが、それに限ることはない。
図13は、本発明の他の実施例によるデータ処理装置の構成を説明するためのブロック図である。
図13を参照すると、データ処理装置400は測定モジュール410、データ処理制御部420、通信インタフェース部430及び制御部450を含む。
測定モジュール410は高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対する測定値を獲得する。一実施例において、測定モジュール410は図1乃至図2に示した高電圧直流送電システムのある一地点に対する測定値を獲得する。測定値は交流パート110,170の一地点に対する交流電圧及び交流パート110,170の一地点に対する交流電流を含む。また、測定値は直流送電パート140の直流電圧及び直流送電パート140の一地点に対する直流電流を含む。しかし、これに限る必要はなく、測定値は高電圧直流送電システムを構成する構成要素の入力端子の電圧/電流又は出力端子の電圧/電流を含む。
データ処理制御部420は測定モジュール410から獲得した測定値を利用して測定データユニットを生成する。
データ処理制御部420は複数のデータユニット生成部420a…420nを含み、複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは測定モジュール410から獲得した測定値を利用して測定データユニットを生成する。複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは測定モジュール410から伝達された測定値を前処理する。複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは測定値を制御部450が測定値に対する有効値を抽出するように不必要な情報を除去する予備的な処理過程を行う。複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは前処理過程を行って測定データユニットを生成する。
複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは自らが生成した測定データユニットを時分割多重化方式を介して続くデータユニット生成部に伝送する。
通信インタフェース部430は第nデータユニット生成部420nから受信した第n測定データユニットを含む測定データシーケンスを制御部450に伝送する。
制御部450は測定データシーケンスをコーディングし、コーディングした測定データシーケンスを外部に提供する。制御部450は測定データシーケンスをバイフェーズコーディング方式を利用してコーディングする。バイフェーズコーディング方式は図8で説明した内容を援用する。
制御部350はトリガーに基づいてコーディングされた測定データシーケンスを外部に提供する。トリガーに対する説明は図9及び図10で説明した内容と同じであるため、詳細な説明は省略する。
図14は、本発明の他の実施例によるデータ処理装置の動作方法を説明するためのフローチャートである。
図14を参照すると、データ処理装置400の測定モジュール410は高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対する測定値を獲得するS201。
一実施例において、測定モジュール410は図1乃至図2に示した高電圧直流送電システムのある一地点に対する測定値を獲得する。測定値は交流パート101,170の一地点に対する交流電圧及び交流パート110,170の一地点に対する交流電流を含む。また、測定値は直流送電パート140の直流電圧及び直流送電パート140の一地点に対する直流電流を含む。しかし、これに限る必要はなく、測定値は高電圧直流送電システムを構成する構成要素の入力端子の電圧/電流又は出力端子の電圧/電流を含む。
測定モジュール410は複数の測定部(図示せず)を含む。複数の測定部それぞれは測定値を複数のデータユニット生成部420a…420nに伝達する。即ち、複数の測定部それぞれは複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれに対応する。
第kデータユニット生成部420kは測定モジュール410から獲得した測定値を利用して第k測定データユニットを生成するS203。一実施例において、kは1からn−2までの値を有する自然数である。
第1データユニット生成部420aはマスタデータユニット生成部である。第1データユニット生成部420aがマスタであれば、残りのデータユニット生成部はスレーブとして動作する。
マスタデータユニット生成部はマスタ同期信号を生成して測定データユニットの生成を始める。
第kデータユニット生成部420kは第k+1データユニット生成部420k+1で生成された第k測定データユニットの伝送を開始するS205。一実施例において、第kデータユニット生成部420kは光導波管を介して第k+1データユニット生成部420k+1に第k測定データユニットを伝送する。光導波管は光繊維を介して測定データユニットを伝送するための通路である。
複数のデータユニット生成部それぞれの出力端子は光導波管を介して次のデータユニット生成部の入力端子に連結される。複数のデータユニット生成部それぞれは出力端子を介して次に配置されたデータユニット生成部の入力端子に測定データユニットを伝送する。
複数のデータユニット生成部それぞれは測定部から伝達された測定値を前処理して測定データユニットを生成する。
第k測定データユニットの構成については図15を参照して説明する。
図15は、本発明の実施例による測定データユニットの構成を説明するための図である。
測定データユニットは第1ビットグループ、第2ビットグループ及び第3ビットグループを含む。
前記第1ビットグループは識別フィールド及びビットグループ情報フィールドを含む。
識別フィールドは測定データユニットを識別するためのフィールドである。詳しくは、識別フィールドはデータユニットを伝送する目的地を識別する目的地識別子ビットと測定データユニットを伝送する主体を識別するソース識別子ビットを含む。目的地識別子ビット及びソース識別子ビットそれぞれは4bitの大きさを有するが、これは例示に過ぎない。
ソース識別子ビットは0乃至14の範囲を有し、目的地識別子ビットは1111の値を有するが、これは例示に過ぎない。
ビットグループ情報フィールドは第1ビットグループに続く第2ビットグループに対する情報を含む。ビットグループ情報フィールドは第2ビットグループに含まれた複数の下位ビットグループの個数に対する情報を含む。
複数の下位ビットグループの個数に対する情報は第k+1測定データユニット生成部がどのタイミングで自らの同期信号及び第k+1測定データユニットを第k測定データユニットの次に挿入すべきかを決定するのに使用される。
第2ビットグループは測定部から獲得した複数の測定値を含む。第2ビットグループは複数の下位ビットグループを含む。複数の下位ビットグループそれぞれは複数の測定値それぞれに対応する。即ち、複数の下位ビットグループそれぞれは複数の測定値それぞれに対する情報を含む。
第3ビットグループは測定データユニットのエラーをチェックするのに使用される。チェックコード325は循環重複検査であってもよいが、これは例示に過ぎない。
更に図14を説明する。
第kデータユニット生成部420kは生成された第k測定データユニットを第k+1データユニット生成部420k+1に伝送完了の後、第k測定データユニットの伝送を完了したことを示す伝送完了信号を出力するS207。
一実施例において、伝送完了信号は第k+1データユニット生成部420k+1が第k測定データユニットを利用して第k+1測定データユニットの生成を始めるための基礎となる信号である。また、伝送完了信号は第k+1データユニット生成部420k+1が自らの同期信号をどのタイミングで挿入すべきかを決定するのに使用される。
第k+1データユニット生成部420k+1は第kデータユニット生成部420kから出力された伝送完了信号を受信した後、第k測定データユニットが第k+1データユニット生成部420k+1に受信されたことを示す受信完了信号を出力するS209。
即ち、第k+1データユニット生成部420k+1は第kデータユニット生成部420kから出力された伝送完了信号を受信し、受信された伝送完了信号に基づいて第k測定データユニットが第k+1データユニット生成部420k+1に受信されたことを示す受信完了信号を出力する。
一実施例において、受信完了信号は第k+1データユニット生成部420k+1が第k測定データユニットを利用して第k+1測定データユニットの生成を始めるための基礎となる信号である。また、伝送完了信号は第k+1データユニット生成部420k+1が自らの同期信号をどのタイミングで挿入すべきかを決定するのに使用される。
第k+1データユニット生成部420k+1は受信完了信号を出力した後、測定モジュール410から獲得した測定値に基づいて第k+1測定データユニット生成するS211。
第k+1データユニット生成部420k+1は受信した第kデータユニットに基づいて生成された第k+1測定データユニットの第k+2データユニット生成部420k+2への伝送を開始するS213。
第k+1データユニット生成部420k+1は第k測定データユニット及び自らが出力する同期信号に基づいて第k+1測定データユニットを測定データシーケンスに挿入する。即ち、複数のデータユニット生成部それぞれは時分割多重化方式を介して測定データユニットを測定データシーケンスに挿入する。
測定データシーケンスについては図16を参照して説明する。
図16は、本発明の実施例によって時分割多重化方式を介して伝送される測定データシーケンスを示す図である。
図16を参照すると、測定データシーケンスは複数の時間区間、複数の同期区間及び複数の測定データユニットを含む。
複数の時間区間それぞれ(time slot)は複数の測定データユニットそれぞれに対応する。複数の測定データユニットそれぞれは特定時間区間に挿入されて伝送される。
複数の同期区間それぞれは各データユニット生成部から生成された測定データユニットが時間区間に挿入される前に挿入される。複数の同期区間それぞれには各データユニット生成部が自らの測定データユニットを挿入する前に生成する同期信号が挿入される。
一実施例において、複数の同期区間それぞれには各データユニット生成部が出力する伝送完了信号又は受信完了信号のうちいずれか一つに対応する信号が挿入される。例えば、第2測定データユニットを生成する第2データユニット生成部420bは第1同期区間sync1に第1測定データユニットの受信を完了したという受信完了信号を挿入する。
他の実施例において、測定データシーケンスは同期区間とは別途に伝送完了信号又は受信完了信号を示す完了区間を含み、各データユニット生成部は完了区間に伝送完了信号又は受信完了信号を挿入して伝送してもよい。
更に図14を説明する。
第k+1データユニット生成部420k+1は第k+2データユニット生成部420k+2に第k+1測定データユニットの伝送を完了したことを示す伝送完了信号を出力するS215。
第k+2データユニット生成部420k+2は第k+1データユニット生成部420k+1から出力された伝送完了信号を受信した後、第k+1測定データユニットが第k+2データユニット生成部420k+2に受信されたことを示す受信完了信号を出力するS217。
次に、k+2がnであればS219、第nデータユニット生成部420nは獲得した測定値及び第k+1測定データユニットに基づいて第n測定データユニットを生成するS221。
通信インタフェース部430は生成された第n測定データユニットを制御部450に伝送するS223。
一方、k+2がnではなければS219、k値が増加されてS211に戻る。
図17は、本発明の実施例によるデータ処理装置の実際の構成例を示す図である。
図17を参照すると、データ処理装置400は複数のデータユニット生成部420a…420n及び通信インタフェース部430を含む。図13に示した一部の構成要素、即ち測定モジュール410及び制御部450が省略されている。
複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれはデイジーチェーン(Daisy chain)方式を介して直列連結されて測定データユニットを伝送する。
例えば、第1データユニット生成部420aは自らの出力端子を介して第2データユニット生成部420bの入力端子に第1測定データユニットを伝達する。第2データユニット生成部420bの入力端子は自らの出力端子を介して第2データユニット生成部420の入力端子に第1測定データユニット及び第2測定データユニットを伝達する。
以前のデータユニット生成部と続くデータユニット生成部は光導波管を介して連結され、光導波管を介して測定データユニットが伝送される。
複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは時分割多重化方式を介して自らの測定データを測定データシーケンスに挿入して続くデータユニット生成部に伝送する。
複数のデータユニット生成部420a…420nそれぞれは以前のデータユニット生成部から測定データユニットの受信を完了すれば受信完了信号を出力し、続くデータユニット生成部に測定データユニットの伝送を完了すれば伝送完了信号を出力する。
本発明の一実施例によると、上述した方法はプログラムが記録された媒体にプロセッサが読み込めるコードとして具現することができる。プロセッサが読み込める媒体の例としてはROM,RAM,CD−ROM,磁気テープ、フロッピディスク、光データ貯蔵装置などがあり、キャリアウェーブ(例えば、インターネットを介した伝送)の形で具現されることも含む。
前記のように記載された実施例は説明された構成と方法が限られて適用されるのではなく、実施例は多様な変更が行われるように各実施例の全部又は一部が選択的に組み合わせられて構成されてもよい。

Claims (10)

  1. 高電圧直流送電システムのデータ処理装置において、
    前記高電圧直流送電システムの一つ以上の地点に対して電圧又は電流を測定する測定モジュールと、
    前記測定モジュールで測定された測定値を利用して測定データユニットを生成し、生成された測定データユニットを時分割多重化方式を介して直列伝送するデータ処理制御部と、を含み、
    前記データ処理制御部は、
    複数のデータユニット生成部を含み、
    複数のデータユニット生成部それぞれは測定データユニットの伝送が完了されたことを示す伝送完了信号を出力する、高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  2. 前記複数のデータユニット生成部それぞれは、続くデータユニット生成部に測定データユニットの伝送を完了した後、前記伝送完了信号を出力する、請求項1に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  3. 前記続くデータユニット生成部は、前記測定データユニットの受信を完了した後、受信完了信号を出力する、請求項2に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  4. 前記伝送完了信号及び前記受信完了信号それぞれは、各データユニット生成部が生成する測定データユニットの生成を始めるために基礎となる信号である、請求項3に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  5. 前記伝送完了信号及び前記受信完了信号それぞれは、各データユニット生成部が自らの同期信号をどのタイミングで挿入すべきかを決定するために使用される信号である、請求項3に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  6. 各データユニットは、
    測定データユニットを識別する情報及び続くビットグループに対する情報を含む第1ビットグループと、
    前記測定値を示す第2ビットグループと、
    測定データユニットのエラーをチェックするための第3ビットグループと、を含む、請求項1に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  7. 前記第1ビットグループは、識別フィールド及びビットグループ情報フィールドを含み、
    前記識別フィールドは、
    測定データユニットを伝送する目的地を識別する目的地識別子ビットと、
    測定データユニットを伝送する主体を識別するソース識別子ビットと、を含み、
    前記ビットグループ情報フィールドは、第2ビットグループに含まれた複数の下位ビットグループの個数に対する情報を含む、請求項6に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  8. 各データユニット生成部は、前記複数の下位ビットグループの個数に対する情報に基づいて測定データユニットの挿入時点を決定する、請求項7に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  9. 前記第3ビットグループは、循環重複検査(CRC)を示す、請求項6に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
  10. 時分割多重化方式を介して直列伝送された測定データシーケンスをコーディングして外部に提供する制御部を更に含む、請求項1に記載の高電圧直流送電システムのデータ処理装置。
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