JP2985437B2 - 地絡方向継電器の試験方法及びその回路 - Google Patents
地絡方向継電器の試験方法及びその回路Info
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- JP2985437B2 JP2985437B2 JP3296787A JP29678791A JP2985437B2 JP 2985437 B2 JP2985437 B2 JP 2985437B2 JP 3296787 A JP3296787 A JP 3296787A JP 29678791 A JP29678791 A JP 29678791A JP 2985437 B2 JP2985437 B2 JP 2985437B2
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- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
- Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、地絡方向継電器の等価
試験方法及びその回路に関するものである。
試験方法及びその回路に関するものである。
【0002】
【従来の技術】地絡方向継電器67Gは、電力送配電系
統において、地絡故障時に生ずる零相電圧V0と零相電
流I0のベクトル的関係から地絡回線と健全回線とを弁
別し、選択的に地絡回線を系統から切離す目的で使用さ
れる。
統において、地絡故障時に生ずる零相電圧V0と零相電
流I0のベクトル的関係から地絡回線と健全回線とを弁
別し、選択的に地絡回線を系統から切離す目的で使用さ
れる。
【0003】この保護協調の確認試験方法としては、実
系統で模擬的に地絡故障を発生させて確認する方法の
他、等価的零相電圧V0及び零相電流I0を与えて確認す
る方法がある。
系統で模擬的に地絡故障を発生させて確認する方法の
他、等価的零相電圧V0及び零相電流I0を与えて確認す
る方法がある。
【0004】その等価試験法による回路の一例を図3に
示す。図3の回路は、図4に示す一線地絡時等価回路を
零相成分につき等価変換した図5の回路と原理的に等価
としたものである。
示す。図3の回路は、図4に示す一線地絡時等価回路を
零相成分につき等価変換した図5の回路と原理的に等価
としたものである。
【0005】図3において、Trは電源Eに接続され主
回路1の各線に零相電圧を印加する変圧比nの試験用昇
圧変圧器、ZCTは昇圧変圧器Trの高圧側に流れる電
流i0を検出する零相変流器、GPTは主回路1に接続
された接地形計器用変圧器、67GはZCT及びGPT
からの零相電流I0及び零相電圧V0が入力する地絡方向
継電器、CLRはGPTの2次側に接続された電流制限
抵抗である。
回路1の各線に零相電圧を印加する変圧比nの試験用昇
圧変圧器、ZCTは昇圧変圧器Trの高圧側に流れる電
流i0を検出する零相変流器、GPTは主回路1に接続
された接地形計器用変圧器、67GはZCT及びGPT
からの零相電流I0及び零相電圧V0が入力する地絡方向
継電器、CLRはGPTの2次側に接続された電流制限
抵抗である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上記従来回路により等
価試験を行う場合、次のような問題がある。
価試験を行う場合、次のような問題がある。
【0007】(1)工場での配電盤単体に対する試験や
現地据付け後で、まだケーブル等の負荷が一部分しか接
続されていない状態での試験など、主回路対地キャパシ
タンスが小さい状態での試験では、地絡方向継電器67
Gを動作させるのに充分な等価的零相電流I0が流れな
い場合がある。
現地据付け後で、まだケーブル等の負荷が一部分しか接
続されていない状態での試験など、主回路対地キャパシ
タンスが小さい状態での試験では、地絡方向継電器67
Gを動作させるのに充分な等価的零相電流I0が流れな
い場合がある。
【0008】(2)上記対策としては、試験回路のZC
Tへの鎖交ターン数を多くしたり、主回路大地間にキャ
パシタンスを接続してI0を増加させるなどの手段をと
っている。
Tへの鎖交ターン数を多くしたり、主回路大地間にキャ
パシタンスを接続してI0を増加させるなどの手段をと
っている。
【0009】(3)試験用昇圧変圧器の容量は少なくと
もV0×I0以上のkVAが必要である。この結果、Tr
等試験用機器の寸法,形状,容量が大きくなり、また電
源容量もこれに見合った大きさが必要となる。零相変流
器の鎖交ターン数を増す方法でも、実用的にはせいぜい
数ターン程度までである。
もV0×I0以上のkVAが必要である。この結果、Tr
等試験用機器の寸法,形状,容量が大きくなり、また電
源容量もこれに見合った大きさが必要となる。零相変流
器の鎖交ターン数を増す方法でも、実用的にはせいぜい
数ターン程度までである。
【0010】本発明は、従来のこのような問題点に鑑み
てなされたものであり、その目的とするところは、主回
路の対地キャパシタンス等が小さい場合の試験を可能に
すると共に、試験設備,電源容量等を小さくなしうる地
絡方向継電器の試験方法及びその回路を提供することに
ある。
てなされたものであり、その目的とするところは、主回
路の対地キャパシタンス等が小さい場合の試験を可能に
すると共に、試験設備,電源容量等を小さくなしうる地
絡方向継電器の試験方法及びその回路を提供することに
ある。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明における地絡方向継電器の試験方法は、昇圧
変圧器の高圧側電圧を等価的零相電圧として主回路に加
え、接地形計器用変圧器と零相変流器を含めた地絡方向
継電器回路の確認をする試験において、零相変流器に昇
圧変圧器の低圧側電流又は低圧側電流と高圧側電流の和
の電流を貫通して流すことにより等価的に零相変流器の
電流を大きくして行うものである。
に、本発明における地絡方向継電器の試験方法は、昇圧
変圧器の高圧側電圧を等価的零相電圧として主回路に加
え、接地形計器用変圧器と零相変流器を含めた地絡方向
継電器回路の確認をする試験において、零相変流器に昇
圧変圧器の低圧側電流又は低圧側電流と高圧側電流の和
の電流を貫通して流すことにより等価的に零相変流器の
電流を大きくして行うものである。
【0012】試験回路は、零相変流器を昇圧変圧器の低
圧側回路に設ける。この場合、昇圧変圧器を加極性に接
続し、零相変流器に貫通して流れる低圧側電流に高圧側
電流が加わるようにしてもよい。
圧側回路に設ける。この場合、昇圧変圧器を加極性に接
続し、零相変流器に貫通して流れる低圧側電流に高圧側
電流が加わるようにしてもよい。
【0013】
【作用】昇圧変圧器の高圧側電圧を主回路に加えると、
主回路の対地キャパシタンス等により高圧側に電流が流
れる。昇圧変圧器の変圧比をnとすると低圧側には高圧
側電流のn倍の電流が流れる。
主回路の対地キャパシタンス等により高圧側に電流が流
れる。昇圧変圧器の変圧比をnとすると低圧側には高圧
側電流のn倍の電流が流れる。
【0014】この低圧側電流を零相変流器に貫通して流
せば、主回路の対地キャパシタンス等が小さく高圧側電
流が小さくても地絡方向継電器を動作可能となるので、
接地形計器用変圧器,零相変流器の極性関係を含む地絡
方向継電器回路の総合確認ができる。また、主回路にキ
ャパシタンスを接続して電流を増加させる場合でも従来
に比し1/nのキャパシタンスで済むことになる。
せば、主回路の対地キャパシタンス等が小さく高圧側電
流が小さくても地絡方向継電器を動作可能となるので、
接地形計器用変圧器,零相変流器の極性関係を含む地絡
方向継電器回路の総合確認ができる。また、主回路にキ
ャパシタンスを接続して電流を増加させる場合でも従来
に比し1/nのキャパシタンスで済むことになる。
【0015】したがって、零相電流が十分流れないよう
な主回路における等価試験が可能となると共に、主回路
に流す電流は小さくて済むので、昇圧変圧器等を小容量
とすることができる。
な主回路における等価試験が可能となると共に、主回路
に流す電流は小さくて済むので、昇圧変圧器等を小容量
とすることができる。
【0016】
【実施例】本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【0017】実施例1 図1について、この実施例は、従来図3に示す試験回路
における変圧比nの昇圧変圧器Trをその低圧側と高圧
側とを加極性に接続し、その共通の回路に流れる低圧側
電流ni0と高圧側電流i0の和の電流(1+n)i0を
零相変流器ZCTに貫通して流すようにしたものであ
る。
における変圧比nの昇圧変圧器Trをその低圧側と高圧
側とを加極性に接続し、その共通の回路に流れる低圧側
電流ni0と高圧側電流i0の和の電流(1+n)i0を
零相変流器ZCTに貫通して流すようにしたものであ
る。
【0018】しかして、主回路1の対地キャパシタンス
が小さい等により電流i0が小さく地絡方向継電器67
Gを動作させ得ない場合であっても、等価的に(1+
n)倍の零相電流を得ることができるので、接地形計器
用変圧器GPTや零相変流器ZCTの極性を含めた地絡
方向継電器67G回路の総合確認が可能となる。
が小さい等により電流i0が小さく地絡方向継電器67
Gを動作させ得ない場合であっても、等価的に(1+
n)倍の零相電流を得ることができるので、接地形計器
用変圧器GPTや零相変流器ZCTの極性を含めた地絡
方向継電器67G回路の総合確認が可能となる。
【0019】実施例2 図2について、この実施例は、従来図3に示す試験回路
における零相変流器に貫通して流れる電流を昇圧変圧器
Trの高圧側電流i0に代えて低圧側電流ni0が流れる
ようにしたものである。
における零相変流器に貫通して流れる電流を昇圧変圧器
Trの高圧側電流i0に代えて低圧側電流ni0が流れる
ようにしたものである。
【0020】しかして、従来に比しn倍の零相電流I0
を得ることができ、実施例1の(1+n)倍の零相電流
I0とその値が若干異なるが、原理的には同じであり、
実施例1と同等の効果を奏する。
を得ることができ、実施例1の(1+n)倍の零相電流
I0とその値が若干異なるが、原理的には同じであり、
実施例1と同等の効果を奏する。
【0021】計算例
【0022】
【数1】
【0023】でキャパシタンスが殆ど無視できるくらい
場合について検討する。
場合について検討する。
【0024】
【数2】
【0025】昇圧変圧器Trとして6.6KV/110
V(n=60)のものを用い、高圧側に3kV出力した
場合、 i0=3kV÷240kΩ=12.5mA(<0.2A) (1+n)i0=762.5mA(>0.2A) ni0=750mA(>0.2A) ただし、0.2Aは一般の地絡方向継電器67Gの動作
値となり、従来図3の回路では実施できなかったもの
が、実施例1及び2の回路を使用すれば実施可能とな
る。
V(n=60)のものを用い、高圧側に3kV出力した
場合、 i0=3kV÷240kΩ=12.5mA(<0.2A) (1+n)i0=762.5mA(>0.2A) ni0=750mA(>0.2A) ただし、0.2Aは一般の地絡方向継電器67Gの動作
値となり、従来図3の回路では実施できなかったもの
が、実施例1及び2の回路を使用すれば実施可能とな
る。
【0026】
【発明の効果】本発明は、上述のとおり構成されている
ので、次に記載する効果を奏する。
ので、次に記載する効果を奏する。
【0027】(1)零相変流器を貫通する電流を昇圧変
圧器の変圧比倍以上にできるため、盤単体など対地キャ
パシタンスの小さな構成に対しても地絡方向継電器回路
の確認が容易に行える。
圧器の変圧比倍以上にできるため、盤単体など対地キャ
パシタンスの小さな構成に対しても地絡方向継電器回路
の確認が容易に行える。
【0028】(2)キャパシタンスの接続により等価的
零相電流を増加させる場合であっても、従来に比し約変
圧比分の1の容量の接続で済む。
零相電流を増加させる場合であっても、従来に比し約変
圧比分の1の容量の接続で済む。
【0029】(3)零相変流器を貫通する電流を昇圧変
圧器の変圧比倍以上にできるため高圧側電流を小さくす
ることができ、従来試験設備の大きさや重量を小さくで
き、電源容量もほぼ変圧比分の1で試験を行うことがで
きる。
圧器の変圧比倍以上にできるため高圧側電流を小さくす
ることができ、従来試験設備の大きさや重量を小さくで
き、電源容量もほぼ変圧比分の1で試験を行うことがで
きる。
【図1】実施例1にかかる試験回路を示すブロック回路
図。
図。
【図2】実施例2にかかる試験回路を示すブロック回路
図。
図。
【図3】従来試験回路を示すブロック回路図。
【図4】系統一相地絡時の等価回路図。
【図5】図4を更に等価変換した零相等価回路図。
1…主回路、67G…地絡方向継電器、Tr…昇圧変圧
器、ZCT…零相変流器、GPT…接地形計器用変圧
器、GCR…電流制限抵抗。
器、ZCT…零相変流器、GPT…接地形計器用変圧
器、GCR…電流制限抵抗。
Claims (3)
- 【請求項1】 昇圧変圧器の高圧側電圧を等価的零相電
圧として主回路に加え、接地形計器用変圧器と零相変流
器を含めた地絡方向継電器回路の確認をする試験におい
て、 零相変流器に昇圧変圧器の低圧側電流又は低圧側電流と
高圧側電流の和の電流を貫通して流すことにより等価的
に零相変流器の電流を大きくすることを特徴とした地絡
方向継電器の等価試験方法。 - 【請求項2】 昇圧変圧器の2次電圧を主回路に加え、
接地形計器用変圧器と零相変流器を含めた地絡方向継電
器回路の確認をする等価試験回路において、 零相変流器を昇圧変圧器の低圧側電流が貫通して流れる
ように設けたことを特徴とした地絡方向継電器の等価試
験回路。 - 【請求項3】 昇圧変圧器を加極性に接続し、零相変流
器に貫通して流れる低圧側電流に高圧側電流が加わるよ
うにしたことを特徴とした請求項2記載の地絡方向継電
器の等価試験回路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3296787A JP2985437B2 (ja) | 1991-11-13 | 1991-11-13 | 地絡方向継電器の試験方法及びその回路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3296787A JP2985437B2 (ja) | 1991-11-13 | 1991-11-13 | 地絡方向継電器の試験方法及びその回路 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH05137239A JPH05137239A (ja) | 1993-06-01 |
JP2985437B2 true JP2985437B2 (ja) | 1999-11-29 |
Family
ID=17838130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3296787A Expired - Fee Related JP2985437B2 (ja) | 1991-11-13 | 1991-11-13 | 地絡方向継電器の試験方法及びその回路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2985437B2 (ja) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4770403B2 (ja) * | 2005-11-08 | 2011-09-14 | 株式会社明電舎 | 地絡方向継電器の動作試験方法 |
JP4715875B2 (ja) * | 2008-06-25 | 2011-07-06 | トヨタ自動車株式会社 | 電圧異常検出手段の故障診断方法、二次電池システム、及びハイブリッド自動車 |
CN102269786B (zh) * | 2011-05-09 | 2014-02-19 | 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司 | 三倍频变压器负载试验装置 |
JP5888044B2 (ja) * | 2012-03-26 | 2016-03-16 | 株式会社明電舎 | 地絡方向継電器の方向性確認試験方法とその装置 |
CN102944809B (zh) * | 2012-12-04 | 2015-03-18 | 广东电网公司东莞供电局 | 一种快速识别电网故障的方法 |
CN105866592B (zh) * | 2016-05-18 | 2018-01-02 | 国网山西省电力公司电力科学研究院 | 动态无功补偿响应波形采集系统及采集方法 |
-
1991
- 1991-11-13 JP JP3296787A patent/JP2985437B2/ja not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Publication date |
---|---|
JPH05137239A (ja) | 1993-06-01 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |