JP5031051B2 - Circuit breaker monitoring device and detection method of circuit breaker monitoring device - Google Patents

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Description

本発明は、遮断器監視装置および遮断器監視装置の投入検出方法に関する。   The present invention relates to a circuit breaker monitoring device and a closing detection method for a circuit breaker monitoring device.

発電所、変電所等の電気所では、例えば、電気所の各種機器に異常な電流等が流れることを防ぐために、一般的に遮断器が設けられている。遮断器が投入または遮断される際に遮断器に流れる制御電流の波形は、遮断器の構造等に基づいて定まる。したがって、例えば、遮断器の各部にグリス固着等がある場合、遮断器の各部の動作時間が長くなり、遮断器の制御電流は所定の波形と異なる波形となる。このため、遮断器の動作を監視する遮断器監視装置等は、遮断器の制御電流を取得して所定の波形と比較することにより、遮断器の状態を判定することが可能である。   In an electric station such as a power plant or a substation, for example, a circuit breaker is generally provided in order to prevent an abnormal current or the like from flowing through various devices in the electric station. The waveform of the control current flowing through the circuit breaker when the circuit breaker is turned on or off is determined based on the structure of the circuit breaker. Therefore, for example, when there is grease sticking in each part of the circuit breaker, the operation time of each part of the circuit breaker becomes long, and the control current of the circuit breaker becomes a waveform different from the predetermined waveform. For this reason, the circuit breaker monitoring apparatus etc. which monitor the operation | movement of a circuit breaker can determine the state of a circuit breaker by acquiring the control current of a circuit breaker and comparing with a predetermined waveform.

例えば、特許文献1には、遮断器の投入コイルの電流を測定して遮断器の制御電流を取得する技術が開示されている。投入コイルの電流を測定する場合では、対象となる遮断器の投入コイルの電流しか測定できない。このため、例えば、電気所に複数の遮断器がある場合には、電流センサも複数必要となる。   For example, Patent Document 1 discloses a technique for measuring a current of a closing coil of a circuit breaker and acquiring a control current of the circuit breaker. When measuring the current of the closing coil, only the current of the closing coil of the target circuit breaker can be measured. For this reason, for example, when there are a plurality of circuit breakers in an electric station, a plurality of current sensors are required.

例えば、特許文献2では、複数の遮断器が設けられている電気所において、複数の遮断器に対する共通の電源の電流を一つの電流センサ等で測定することにより、夫々の遮断器の制御電流を測定する技術が開示されている。   For example, in Patent Document 2, in an electric station where a plurality of circuit breakers are provided, the current of a common power source for the plurality of circuit breakers is measured by a single current sensor or the like, thereby controlling the control current of each circuit breaker. Techniques for measuring are disclosed.

このように、例えば複数の遮断器の制御電流を一つの電流センサで測定する場合には、電源の電流に基づいて遮断器の制御電流が取得されることがある。   Thus, for example, when measuring the control current of a plurality of circuit breakers with one current sensor, the control current of the circuit breaker may be acquired based on the current of the power source.

特開2003−308751号公報JP 2003-308751 A 特開昭61−198070号公報Japanese Patent Laid-Open No. 61-198070

ところで、遮断器の電源には一般的に様々な機器等が接続され、それら機器等には常時電流が流れる。また、遮断器の投入時の電源の電流波形は、例えば図9に示すような波形となる。図9から明らかなように、電源の電流は遮断器が投入され、制御電流が流れ始めると増加する。したがって、遮断器監視装置は、例えば、電源の電流が所定のしきい値を超えたか否か等を検出することにより制御電流が発生したことを検出することができる。   By the way, various devices are generally connected to the power supply of the circuit breaker, and a current always flows through these devices. Further, the current waveform of the power supply when the circuit breaker is turned on is, for example, as shown in FIG. As is apparent from FIG. 9, the current of the power source increases when the circuit breaker is turned on and the control current starts to flow. Therefore, the circuit breaker monitoring device can detect that the control current has been generated, for example, by detecting whether or not the current of the power source has exceeded a predetermined threshold value.

一般に、投入時の制御電流の電流値は、例えば遮断時の制御電流の電流値よりも小さい。このため、電流値の小さい投入時の制御電流の流れ始めを精度よく検出するためには、しきい値を低くすることが望ましい。しかしながら、電源の電流値は、電源からのノイズや接続された機器の動作条件等により変動する。このため、例えばしきい値を低くすると、遮断器監視装置はノイズ等を制御電流と誤って検出してしまうことがある。このように、遮断器の電源の電流に基づいて、遮断器の投入時の制御電流の流れ始めを確実に検出することは難しい。 In general, the current value of the control current at the time of turning on is smaller than the current value of the control current at the time of interruption, for example. For this reason, in order to accurately detect the start of the flow of the control current when the current value is small, it is desirable to lower the threshold value. However, the current value of the power supply varies depending on noise from the power supply, operating conditions of connected devices, and the like. For this reason, for example, when the threshold value is lowered, the breaker monitoring device may erroneously detect noise or the like as a control current. Thus, it is difficult to reliably detect the start of the flow of the control current when the circuit breaker is turned on based on the current of the power supply of the circuit breaker.

本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、遮断器の電源の電流に基づいて、遮断器の投入時の制御電流の流れ始めを確実に検出することが可能な遮断器監視装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and provides a circuit breaker monitoring device capable of reliably detecting the start of the flow of a control current when the circuit breaker is turned on based on the current of the power supply of the circuit breaker. The purpose is to do.

上記目的を達成するため、本発明の一つの側面に係る遮断器の動作を監視する遮断器監視装置は、電源線に接続された投入スイッチに直列接続され、前記投入スイッチがオンとなると、前記遮断器の投入を制御するための制御電流が流れる制御素子と、前記投入スイッチに直列接続されるとともに前記制御素子に並列接続され、前記投入スイッチがオンとなると、前記制御電流が流れ始めたときに前記遮断器の投入を検出するためのパルス状の電流を発生する電流発生回路と、前記パルス状の電流に基づいて、前記遮断器の投入を検出する検出装置と、を備えることとする。   In order to achieve the above object, a circuit breaker monitoring device for monitoring the operation of a circuit breaker according to one aspect of the present invention is connected in series to a closing switch connected to a power line, and when the closing switch is turned on, A control element through which a control current for controlling closing of the circuit breaker flows, and connected in series with the closing switch and in parallel with the controlling element, and when the closing current is turned on, the control current starts to flow A current generation circuit for generating a pulsed current for detecting whether the circuit breaker is turned on, and a detection device for detecting the turning on of the circuit breaker based on the pulsed current.

遮断器の電源の電流に基づいて、遮断器の投入時の制御電流の流れ始めを確実に検出することが可能な遮断器監視装置を提供することができる。   It is possible to provide a circuit breaker monitoring device capable of reliably detecting the start of the flow of the control current when the circuit breaker is turned on based on the current of the circuit breaker power source.

本発明の一実施形態である遮断器一括監視システムの構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the circuit breaker package monitoring system which is one Embodiment of this invention. 電流発生回路21及び遮断器23の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of the electric current generation circuit 21 and the circuit breaker. 電流発生回路21及び遮断器23の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the electric current generation circuit 21 and the circuit breaker 23. FIG. 電流発生回路22及び遮断器24の構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a structure of the electric current generation circuit 22 and the circuit breaker 24. FIG. 遮断器動作一括監視装置25の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the circuit breaker operation batch monitoring apparatus 25. FIG. CPU102の機能ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional block of CPU102. 遮断器23が投入された際の電流I1の波形を示す図である。It is a figure which shows the waveform of the electric current I1 when the circuit breaker 23 is thrown in. 遮断器23が投入された際の遮断器動作一括監視装置25の処理の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of a process of the circuit breaker operation batch monitoring apparatus 25 when the circuit breaker 23 is thrown in. 遮断器が投入された際の電源の電流波形の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the current waveform of the power supply when a circuit breaker is thrown in.

本明細書および添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
図1は、本発明の一実施形態である遮断器一括監視システムの構成を示した図である。
At least the following matters will become apparent from the description of this specification and the accompanying drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a circuit breaker batch monitoring system according to an embodiment of the present invention.

遮断器一括監視システムは、制御所および電気所に配置された遠隔制御装置10と、電気所(発電所、変電所等)に配置された直流電源装置20、電流発生回路21、22、遮断器23,24、遮断器動作一括監視装置25、電源線26,27、通信線30、変流器35,36を含んで構成される。なお、例えば、本実施形態の電源線26,27等は、正側(P側)の電線と負側(N側)の電線とを含むが、便宜上、図1においては、1本の線で記載している。   The circuit breaker collective monitoring system includes a remote control device 10 disposed at a control station and an electric station, a DC power supply device 20 disposed at an electric station (power plant, substation, etc.), current generation circuits 21 and 22, a circuit breaker. 23, 24, circuit breaker operation collective monitoring device 25, power supply lines 26, 27, communication line 30, and current transformers 35, 36. For example, the power supply lines 26 and 27 of this embodiment include a positive side (P side) electric wire and a negative side (N side) electric wire. It is described.

遠隔制御装置10は、通信線30を介して電気所の機器を制御する情報処理装置であり、制御所に設けられた親局の遠隔制御装置10aと、電気所に設けられた子局の遠隔制御装置10bとを含んで構成される。本実施形態では、利用者が遠隔制御装置10aの操作部(不図示)を操作することにより、遠隔制御装置10aは、操作結果に応じたデータを通信線30へ出力する。そして、遠隔制御装置10bは、遠隔制御装置10aからのデータを受信し、データに基づいて電気所の機器を制御する。   The remote control device 10 is an information processing device that controls equipment in an electric station via a communication line 30, and a remote control device 10a of a master station provided in the control station and a remote control of a slave station provided in the electric station. And a control device 10b. In the present embodiment, when the user operates an operation unit (not shown) of the remote control device 10a, the remote control device 10a outputs data corresponding to the operation result to the communication line 30. And the remote control apparatus 10b receives the data from the remote control apparatus 10a, and controls the apparatus of an electric station based on data.

直流電源装置20は、電気所における各種機器の動作を制御するための制御用電源と、遮断器の投入用電源とを生成する装置である。直流電源装置20は、整流器40、蓄電池41、配電用遮断器42〜44、直流母線45、及び端子A,Bを含んで構成される。   The DC power supply device 20 is a device that generates a control power supply for controlling the operation of various devices in an electric station and a power supply for turning on a circuit breaker. The DC power supply device 20 includes a rectifier 40, a storage battery 41, a power distribution breaker 42 to 44, a DC bus 45, and terminals A and B.

整流器40は、交流電源(不図示)から入力される交流電流を直流電流に変換し、配電用遮断器42と直流母線45とを介して蓄電池41を充電する。また、整流器40は、直流母線45に接続される負荷に直流電源を供給する。   The rectifier 40 converts an alternating current input from an alternating current power source (not shown) into a direct current, and charges the storage battery 41 via the distribution circuit breaker 42 and the direct current bus 45. The rectifier 40 supplies DC power to a load connected to the DC bus 45.

蓄電池41は、例えば、停電等で整流器40に交流電源が入力されない場合に、直流母線45に接続される負荷に直流電源を供給する電池である。   The storage battery 41 is a battery that supplies DC power to a load connected to the DC bus 45 when AC power is not input to the rectifier 40 due to, for example, a power failure.

配電用遮断器42〜44の夫々は、接続される負荷を過電流から保護するための遮断器である。配電用遮断器42は、整流器40の電源を直流母線45に配電する。配電用遮断器43は、直流母線45の電源を、各種機器を実際に動作させるための投入用電源として各種機器に配電する。具体的には、本実施形態の配電用遮断器43は、端子Aに接続された電源線27を介して遮断器23,24に投入用電源を配電する。   Each of the power distribution circuit breakers 42 to 44 is a circuit breaker for protecting a connected load from overcurrent. The distribution breaker 42 distributes the power supply of the rectifier 40 to the DC bus 45. The power distribution circuit breaker 43 distributes the power source of the DC bus 45 to various devices as a power source for making the various devices actually operate. Specifically, the power distribution breaker 43 according to the present embodiment distributes the power supply to the circuit breakers 23 and 24 via the power line 27 connected to the terminal A.

配電用遮断器44は、直流母線45の電源を、各種機器の動作を制御するための制御用電源として各種機器に配電する。具体的には、本実施形態の配電用遮断器44は、端子Bに接続された電源線26を介して電流発生回路21,22、遮断器23,24に制御用電源を配電する。なお、図1には特に図示していないが、電源線26には、リレー盤等の各種機器が接続されている。このため、電源線26には各種機器を動作させるためバイアス電流が常時流れている。   The power distribution breaker 44 distributes the power source of the DC bus 45 to various devices as a control power source for controlling the operation of the various devices. Specifically, the power distribution breaker 44 according to the present embodiment distributes the control power to the current generation circuits 21 and 22 and the circuit breakers 23 and 24 via the power line 26 connected to the terminal B. Although not particularly shown in FIG. 1, various devices such as a relay panel are connected to the power line 26. Therefore, a bias current always flows through the power supply line 26 in order to operate various devices.

電流発生回路21は、遮断器23が投入されると、電源線26にパルス状の電流を生成する回路であり、電流発生回路22は、遮断器24が投入されると、電源線26にパルス状の電流を生成する回路である。なお、電流発生回路21,22の詳細については後述する。   The current generation circuit 21 is a circuit that generates a pulsed current to the power supply line 26 when the circuit breaker 23 is turned on. The current generation circuit 22 pulses the power supply line 26 when the circuit breaker 24 is turned on. It is a circuit which generates a current. Details of the current generation circuits 21 and 22 will be described later.

遮断器23は、送電線Aに流れる電流が所定よりも大きくなると、母線から送電線Aに流れる電流を遮断する。また、遮断器23は、遠隔制御装置10aからの指示や手動操作により、投入または遮断が制御される。なお、詳細は後述するが、遮断器23は電磁操作方式の遮断器である。   The circuit breaker 23 interrupts the current flowing from the bus to the transmission line A when the current flowing through the transmission line A becomes larger than a predetermined value. The circuit breaker 23 is controlled to be turned on or off by an instruction from the remote control device 10a or a manual operation. Although details will be described later, the circuit breaker 23 is an electromagnetically operated circuit breaker.

遮断器24は、遮断器23と同様に、送電線Bに流れる電流が所定よりも大きくなると、母線から送電線Bに流れる電流を遮断する。また、遠隔制御装置10aからの指示や手動操作により、投入または遮断が制御される。なお、詳細は後述するが、遮断器24は電磁ばね操作方式の遮断器である。   Similarly to the circuit breaker 23, the circuit breaker 24 blocks the current flowing from the bus to the power transmission line B when the current flowing through the power transmission line B becomes larger than a predetermined value. Further, the on / off operation is controlled by an instruction from the remote control device 10a or a manual operation. Although details will be described later, the circuit breaker 24 is an electromagnetic spring operation type circuit breaker.

遮断器動作一括監視装置25は、配電用遮断器43から供給される投入用電源、配電用遮断器44から供給される制御用電源の夫々の電流を測定することにより、電気所における遮断器23,24の動作を監視する装置である。   The circuit breaker operation collective monitoring device 25 measures the currents of the input power supplied from the power distribution circuit breaker 43 and the control power supplied from the power distribution circuit breaker 44 to thereby determine the circuit breaker 23 in the electric station. , 24 is a device for monitoring the operation.

変流器35(電流測定部)は、投入用電源の電流を端子Aより上流側で測定し、変流器36(電流測定部)は、制御用電源に流れる電流を端子Bより上流側で測定する。なお、変流器35,36を前述した位置に設けることにより、電源線26,27に接続される全ての遮断器の制御電流、投入電流を測定することが可能となる。また、本実施形態では、制御用電源に流れる電流を電流I1とし、投入用電源に流れる電流を電流I2とする。なお、変流器35,36、遮断器動作一括監視装置25は検出装置に相当する。   The current transformer 35 (current measuring unit) measures the current of the power source for input on the upstream side from the terminal A, and the current transformer 36 (current measuring unit) measures the current flowing in the control power source on the upstream side of the terminal B. taking measurement. In addition, by providing the current transformers 35 and 36 at the positions described above, it becomes possible to measure the control current and the input current of all the circuit breakers connected to the power supply lines 26 and 27. In the present embodiment, the current flowing through the control power supply is referred to as current I1, and the current flowing through the input power supply is referred to as current I2. The current transformers 35 and 36 and the circuit breaker operation collective monitoring device 25 correspond to a detection device.

==電流発生回路21及び遮断器23の一例==
図2は、電流発生回路21と、遮断器23の主要な要素の一実施形態を示す図である。ここでは、電源線26の正側(P側)の電源線を電源線26Pとし、負側(N側)の電源線を電源線26Nとする。なお、電源線27に関しても同様である。
== Example of current generation circuit 21 and circuit breaker 23 ==
FIG. 2 is a diagram showing an embodiment of main elements of the current generation circuit 21 and the circuit breaker 23. Here, the power line on the positive side (P side) of the power line 26 is a power line 26P, and the power line on the negative side (N side) is a power line 26N. The same applies to the power supply line 27.

電流発生回路21は、抵抗50及びコンデンサ51が直列に接続されたCR直列回路である。   The current generation circuit 21 is a CR series circuit in which a resistor 50 and a capacitor 51 are connected in series.

遮断器23は、前述のように電磁操作方式の遮断器であり、投入スイッチ60、補助スイッチ61,65、電磁継電器62、投入コイル63、切スイッチ64、及び引外しコイル66を含んで構成されている。   As described above, the circuit breaker 23 is an electromagnetic operation type circuit breaker, and includes a closing switch 60, auxiliary switches 61 and 65, an electromagnetic relay 62, a closing coil 63, a disconnecting switch 64, and a tripping coil 66. ing.

電磁継電器62(制御素子)は、投入スイッチ60及び補助スイッチ61を介して電源線26Pに接続されている。また、投入コイル63は、電磁継電器62の接点を介して電源線27Pに接続されている。そして、引外しコイル66は、切スイッチ64及び補助スイッチ65を介して電源線26Pに接続されている。なお、補助スイッチ61は、投入動作が完了するとオフし、遮断動作が完了するとオンするよう補助継電器(不図示)により制御される。また、補助スイッチ65は、補助スイッチ61とは逆に、投入動作が完了するとオンし、遮断動作が完了するとオフするよう補助継電器(不図示)により制御される。   The electromagnetic relay 62 (control element) is connected to the power line 26 </ b> P via the closing switch 60 and the auxiliary switch 61. The closing coil 63 is connected to the power line 27 </ b> P via the contact of the electromagnetic relay 62. The tripping coil 66 is connected to the power supply line 26P via a turn-off switch 64 and an auxiliary switch 65. The auxiliary switch 61 is controlled by an auxiliary relay (not shown) so as to be turned off when the closing operation is completed and turned on when the interruption operation is completed. Contrary to the auxiliary switch 61, the auxiliary switch 65 is controlled by an auxiliary relay (not shown) so as to be turned on when the closing operation is completed and turned off when the breaking operation is completed.

==電流発生回路21及び遮断器23の動作の一例==
ここで、図3を参照しつつ、遮断器23が投入される際の電流発生回路21及び遮断器23の動作について説明する。なお、遮断器23が投入される前には、補助スイッチ61はオンし、補助スイッチ65はオフしている。また、遮断器23の投入を制御するため電磁継電器62に流れる電流を制御電流Iaとし、コンデンサ51に流れる電流を充電電流Ibとする。
== Example of operation of current generation circuit 21 and circuit breaker 23 ==
Here, the operation of the current generation circuit 21 and the circuit breaker 23 when the circuit breaker 23 is turned on will be described with reference to FIG. In addition, before the circuit breaker 23 is turned on, the auxiliary switch 61 is turned on and the auxiliary switch 65 is turned off. Further, in order to control the closing of the circuit breaker 23, the current flowing through the electromagnetic relay 62 is defined as a control current Ia, and the current flowing through the capacitor 51 is defined as a charging current Ib.

時刻t1に、例えば遠隔制御装置10bからの投入の指示が出力されると、投入スイッチ60はオンする。投入スイッチ60がオンとなると、電磁継電器62のコイル(不図示)に遮断器23の投入を制御するための制御電流Iaが流れ始める。なお、制御電流Iaの波形は、電磁継電器62のコイル等に基づいて定まり、例えば図3の中段に示すような所定の波形となる。また、投入スイッチ60がオンとなると、抵抗50及びコンデンサ51を含むCR直列回路の両端電圧はステップ状に増加するため充電電流Ibも流れ始める。ここで、CR直列回路の両端に印加される電圧を電圧E、抵抗50の抵抗値をR、コンデンサ51の容量値をC、時間をtとすると、充電電流Ibは、
Ib(t)=E/R×exp((−1/C・R)×t)
となる。このため、時刻t1では、上式の時間t=0となるため、充電電流Ibの電流値はE/Rとなる。そして、充電電流Ibは時間の経過とともに小さくなる。本実施形態では、抵抗50及びコンデンサ51を含むCR直列回路の時定数は、投入動作の開始から完了までの期間よりも十分小さくなるよう設計されている。このため、充電電流Ibは図3に示すようにパルス状に変化する。そして、投入動作が完了する時刻t2となると、補助スイッチ61はオフするため、制御電流Iaはゼロとなる。また、前述のように、CR直列回路の時定数は小さいため、時刻t2において充電電流Ibは無視できる程度に小さくなる。このため、電流I1の電流値も常時流れるバイアス電流に一致する。
For example, when an input instruction is output from the remote control device 10b at time t1, the input switch 60 is turned on. When the closing switch 60 is turned on, a control current Ia for controlling the closing of the circuit breaker 23 starts to flow through a coil (not shown) of the electromagnetic relay 62. The waveform of the control current Ia is determined based on the coil of the electromagnetic relay 62 and the like, for example, a predetermined waveform as shown in the middle stage of FIG. Further, when the closing switch 60 is turned on, the voltage across the CR series circuit including the resistor 50 and the capacitor 51 increases stepwise, so that the charging current Ib also starts to flow. Here, when the voltage applied to both ends of the CR series circuit is voltage E, the resistance value of the resistor 50 is R, the capacitance value of the capacitor 51 is C, and the time is t, the charging current Ib is
Ib (t) = E / R × exp ((− 1 / C · R) × t)
It becomes. For this reason, at time t1, time t = 0 in the above equation, so the current value of the charging current Ib is E / R. The charging current Ib decreases with time. In this embodiment, the time constant of the CR series circuit including the resistor 50 and the capacitor 51 is designed to be sufficiently smaller than the period from the start to the completion of the closing operation. For this reason, the charging current Ib changes in a pulse shape as shown in FIG. At time t2 when the closing operation is completed, the auxiliary switch 61 is turned off, so that the control current Ia becomes zero. Further, as described above, since the time constant of the CR series circuit is small, the charging current Ib becomes small enough to be ignored at time t2. For this reason, the current value of the current I1 also coincides with the constantly flowing bias current.

なお、時刻t1に制御電流Iaが流れ始めると、電磁継電器62のコイル(不図示)の磁力によって電磁継電器62の接点が閉じる。このため、電源線27Pから投入コイル63に投入電流が供給され、遮断器62の投入が開始される。   When the control current Ia starts to flow at time t1, the contact of the electromagnetic relay 62 is closed by the magnetic force of a coil (not shown) of the electromagnetic relay 62. For this reason, a closing current is supplied from the power line 27P to the closing coil 63, and the closing of the circuit breaker 62 is started.

==電流発生回路22及び遮断器24の一例==
図4は、電流発生回路22と、遮断器24の主要な要素の一実施形態を示す図である。
== Example of Current Generation Circuit 22 and Circuit Breaker 24 ==
FIG. 4 is a diagram showing an embodiment of the main elements of the current generation circuit 22 and the circuit breaker 24.

電流発生回路22は、電流発生回路21と同様に、抵抗55及びコンデンサ56が直列に接続されたCR直列回路である。   Similar to the current generation circuit 21, the current generation circuit 22 is a CR series circuit in which a resistor 55 and a capacitor 56 are connected in series.

遮断器24は、前述のように電動ばね操作方式の遮断器であり、投入スイッチ70、補助スイッチ71,77、投入コイル72、リミットスイッチ73、電磁接触器74、モータ75、切スイッチ76、及び引外しコイル78を含んで構成されている。   As described above, the circuit breaker 24 is an electric spring operation type circuit breaker, and includes a closing switch 70, auxiliary switches 71 and 77, a closing coil 72, a limit switch 73, an electromagnetic contactor 74, a motor 75, a disconnecting switch 76, and A tripping coil 78 is included.

投入コイル72(制御素子)は、投入スイッチ70及び補助スイッチ71を介して電源線26Pに接続されている。また、電磁接触器74は、リミットスイッチ73を介して電源線26Nに接続されている。さらに、モータ75は、電磁接触器74の接点を介して電源線27Pに接続されている。そして、引外しコイル78は、切スイッチ76及び補助スイッチ77を介して電源線26Pに接続されている。なお、補助スイッチ71は、投入動作が完了するとオフし、遮断動作が完了するとオンするよう補助継電器(不図示)により制御される。また、補助スイッチ77は、補助スイッチ71とは逆に、投入動作が完了するとオンし、遮断動作が完了するとオフするよう補助継電器(不図示)により制御される。   The closing coil 72 (control element) is connected to the power supply line 26 </ b> P via a closing switch 70 and an auxiliary switch 71. The electromagnetic contactor 74 is connected to the power supply line 26N via the limit switch 73. Further, the motor 75 is connected to the power supply line 27 </ b> P via the contact of the electromagnetic contactor 74. The tripping coil 78 is connected to the power supply line 26P via a turn-off switch 76 and an auxiliary switch 77. The auxiliary switch 71 is controlled by an auxiliary relay (not shown) so that the auxiliary switch 71 is turned off when the closing operation is completed and turned on when the cutoff operation is completed. In contrast to the auxiliary switch 71, the auxiliary switch 77 is controlled by an auxiliary relay (not shown) so as to be turned on when the closing operation is completed and turned off when the breaking operation is completed.

==電流発生回路22及び遮断器24の動作の一例==
ここで、遮断器24が投入される際の電流発生回路21及び遮断器23の動作について説明する。なお、遮断器24が投入される前には、補助スイッチ71はオンし、補助スイッチ77はオフしている。また、遮断器24の投入を制御するため投入コイル72に流れる電流を制御電流Icとし、コンデンサ55に流れる電流を充電電流Idとする。詳細は後述するが遮断器24では、投入動作が完了する毎に遮断器24を投入するための投入ばね(不図示)は蓄勢される。
== Example of operation of current generation circuit 22 and circuit breaker 24 ==
Here, operations of the current generation circuit 21 and the circuit breaker 23 when the circuit breaker 24 is turned on will be described. Before the circuit breaker 24 is turned on, the auxiliary switch 71 is turned on and the auxiliary switch 77 is turned off. In order to control the closing of the circuit breaker 24, the current flowing through the closing coil 72 is defined as a control current Ic, and the current flowing through the capacitor 55 is defined as a charging current Id. Although details will be described later, in the circuit breaker 24, a closing spring (not shown) for closing the circuit breaker 24 is stored every time the closing operation is completed.

例えば遠隔制御装置10bからの投入の指示が出力されると、投入スイッチ70はオンする。投入スイッチ70がオンとなると、投入コイル72には遮断器23の投入を制御するための制御電流Icが流れ始める。なお、制御電流Icは、前述の図3に示した制御電流Iaと同様の波形となる。また、投入スイッチ70がオンとなると、コンデンサ56にも充電電流Idが流れ始める。抵抗55及びコンデンサ56を含むCR直列回路は、抵抗50及びコンデンサ51を含むCR直列回路と同様である。また、本実施形態では、抵抗55及びコンデンサ56を含むCR直列回路の時定数も、遮断器24の投入動作の開始から完了までの期間よりも十分小さくなるよう設計されている。このため、充電電流Idも図3の充電電流Ibと同様に変化する。この結果、遮断器24が投入される際の電流I1も、図3に示すように、遮断器23が投入される際の電流I1と同様に変化する。   For example, when a closing instruction is output from the remote control device 10b, the closing switch 70 is turned on. When the closing switch 70 is turned on, a control current Ic for controlling closing of the circuit breaker 23 starts to flow through the closing coil 72. The control current Ic has the same waveform as the control current Ia shown in FIG. Further, when the closing switch 70 is turned on, the charging current Id begins to flow through the capacitor 56. The CR series circuit including the resistor 55 and the capacitor 56 is the same as the CR series circuit including the resistor 50 and the capacitor 51. In the present embodiment, the time constant of the CR series circuit including the resistor 55 and the capacitor 56 is also designed to be sufficiently smaller than the period from the start to the completion of the closing operation of the circuit breaker 24. For this reason, the charging current Id also changes in the same manner as the charging current Ib in FIG. As a result, the current I1 when the circuit breaker 24 is turned on also changes in the same manner as the current I1 when the circuit breaker 23 is turned on, as shown in FIG.

なお、投入コイル72は制御電流Icにより励磁され、蓄勢された投入ばね(不図示)を放勢して遮断器24を投入する。遮断器24の投入が完了すると、補助スイッチ71をオフされ、リミットスイッチ73はオンする。リミットスイッチ73がオンすると、電磁接触器74の接点が閉じるため、モータ75には投入電流が供給される。そして、モータ75は回転し、投入ばね(不図示)を蓄勢する。投入ばねの蓄勢が完了すると、リミットスイッチ73はオフし、電磁接触器74の接点が開くため、モータ75の投入電流も供給されなくなる。このように、遮断器24では投入動作が完了する毎に投入ばねは蓄勢される。   The closing coil 72 is excited by the control current Ic and releases the stored closing spring (not shown) to turn on the circuit breaker 24. When the closing of the circuit breaker 24 is completed, the auxiliary switch 71 is turned off and the limit switch 73 is turned on. When the limit switch 73 is turned on, the contact point of the magnetic contactor 74 is closed, so that a closing current is supplied to the motor 75. The motor 75 rotates and stores a closing spring (not shown). When the charging of the closing spring is completed, the limit switch 73 is turned off and the contact of the electromagnetic contactor 74 is opened, so that the closing current of the motor 75 is not supplied. Thus, in the circuit breaker 24, the closing spring is stored every time the closing operation is completed.

==遮断器動作一括監視装置25の一例==
遮断器動作一括監視装置25は、図5に示すように、ADコンバータ(ADC)100、記憶装置101、CPU102、入力装置103、表示装置104を含み、夫々がバスを介して通信可能に接続される。
== Example of Circuit Breaker Operation Batch Monitoring Device 25 ==
As shown in FIG. 5, the circuit breaker operation collective monitoring device 25 includes an AD converter (ADC) 100, a storage device 101, a CPU 102, an input device 103, and a display device 104, each of which is communicably connected via a bus. The

ADコンバータ100は、変流器35,36で測定された電流値をサンプリングしてデジタルデータに変換し、CPU102の図示しないRAM(Random Access Memory)格納する。なお、ADコンバータ100のサンプリング速度は、充電電流Ibの変化よりも十分速いこととする。   The AD converter 100 samples the current value measured by the current transformers 35 and 36, converts it into digital data, and stores it in a RAM (Random Access Memory) (not shown) of the CPU 102. Note that the sampling rate of the AD converter 100 is sufficiently faster than the change in the charging current Ib.

記憶装置101は、例えばメモリ、記憶媒体等からなる記憶領域であり、CPU102が実行するプログラム、その他各種データを記憶する。   The storage device 101 is a storage area including, for example, a memory, a storage medium, and the like, and stores programs executed by the CPU 102 and other various data.

CPU102は、記憶装置101に記憶されるプログラムを実行することにより、図6に示すような処理部110と、検出部111とを実現する。   The CPU 102 implements a processing unit 110 and a detection unit 111 as illustrated in FIG. 6 by executing a program stored in the storage device 101.

処理部110は、遮断器動作一括監視装置25を統括制御するとともに、各種処理を実行する。   The processing unit 110 performs overall control of the circuit breaker operation batch monitoring device 25 and executes various processes.

検出部111(投入検出部)は、変流器36で測定された電流I1から制御電流を検出して取得する。具体的には、検出部111は、電流I1が増加して、例えば所定レベルのしきい値を超えると制御電流が流れ始めたことを検出する。   The detection unit 111 (input detection unit) detects and acquires the control current from the current I1 measured by the current transformer 36. Specifically, the detection unit 111 detects that the control current starts to flow when the current I1 increases and exceeds, for example, a predetermined level threshold.

また、検出部111は、電流I1の変化が緩やかになると、制御電流の供給が停止したことを検出する。なお、ここで、電流I1の変化が緩やかとは、例えば、サンプリングされた連続するデータの電流値の差が所定の値より小さくなることとする。また、検出部111は、前述のように制御電流の流れ始めと停止とを検出すると、その間のデータを取得して記憶装置101に格納する。なお、検出部111のしきい値は、例えば、バイアス電流が変動した際に想定される最大値や、電源線26に生じるノイズレベルより十分高くなるよう設定されている。なお、しきい値は、例えば記憶装置101に記憶されている。検出部111は、制御電流と同様に、変流器35で測定された電流I2から投入電流を検出して取得する。   In addition, when the change in the current I1 becomes gradual, the detection unit 111 detects that the supply of the control current has stopped. Here, the gradual change in the current I1 means that, for example, the difference between the current values of sampled continuous data is smaller than a predetermined value. Further, when the detection unit 111 detects the start and stop of the flow of the control current as described above, the detection unit 111 acquires data between them and stores it in the storage device 101. Note that the threshold value of the detection unit 111 is set to be sufficiently higher than, for example, the maximum value assumed when the bias current fluctuates or the noise level generated in the power supply line 26. The threshold value is stored in the storage device 101, for example. The detection unit 111 detects and obtains the input current from the current I2 measured by the current transformer 35, similarly to the control current.

入力装置103は、キーボード、マウス、タッチパネル等である。表示装置104は、液晶ディスプレイ等であり、例えば、電気所に配置された複数の遮断器の動作監視結果等の表示を行う。   The input device 103 is a keyboard, a mouse, a touch panel, or the like. The display device 104 is a liquid crystal display or the like, and displays, for example, operation monitoring results of a plurality of circuit breakers arranged at an electric station.

==遮断器動作一括監視装置25の動作の一例==
ここで、例えば遮断器23が投入された際に、遮断器動作一括監視装置25が制御電流を検出する動作の一例を説明する。図7は、遮断器23が投入された際の電流I1の波形の一例である。図8は、遮断器動作一括監視装置25が制御電流を検出する際のフローチャートの一例である。図8の各処理の主体はCPU102の検出部111である。
== An example of the operation of the circuit breaker operation batch monitoring device 25 ==
Here, for example, when the circuit breaker 23 is turned on, an example of the operation in which the circuit breaker operation batch monitoring device 25 detects the control current will be described. FIG. 7 is an example of a waveform of the current I1 when the circuit breaker 23 is turned on. FIG. 8 is an example of a flowchart when the circuit breaker operation batch monitoring device 25 detects the control current. The subject of each process in FIG. 8 is the detection unit 111 of the CPU 102.

なお、前述のように遮断器23が投入された際の充電電流Ibの電流値はE/Rとなる。ここで、電圧Eは、電源線26の電圧に基づいて定まるが、抵抗値Rは自由に設定できる。本実施形態では、充電電流Ibの最大値であるE/Rが、所定レベルのしきい値より十分高くなるような抵抗値Rが選択されていることとする。   As described above, the current value of the charging current Ib when the circuit breaker 23 is turned on is E / R. Here, the voltage E is determined based on the voltage of the power supply line 26, but the resistance value R can be freely set. In the present embodiment, it is assumed that the resistance value R is selected such that the E / R that is the maximum value of the charging current Ib is sufficiently higher than a predetermined level threshold.

検出部111は、電流I1がしきい値を超えるか否かを監視する(S100)。時刻t10において、例えば遠隔制御装置10bからの投入の指示が出力されると、遮断器23の投入は開始される。遮断器23の投入が開始されると、前述のように、制御電流Iaと充電電流Ibとが流れ始めるため、電流I1はパルス状に変化してしきい値を超える。検出部111は、電流I1が増加してしきい値を超えたことを検出すると(S100:YES)、制御電流が流れ始めたことを検出する(S101)。その後検出部111は、制御電流の停止を検出すべく、電流I1の変化が所定以下となるか否かを監視する(S102)。そして、例えば時刻t11に遮断器23の投入が完了すると、制御電流Ia及び充電電流Ibはゼロとなり、電流I1の変化は緩やかとなる。その結果、検出部111は、電流I1の変化が所定以下となることを検出するため(S102:YES)、制御電流Iaが停止したことを検出する(S103)。そして検出部111は、制御電流Iaの流れ始めから、制御電流Iaの停止までの間の電流I1のデータを制御電流Iaのデータとして記憶装置101に格納する(S104)。   The detection unit 111 monitors whether or not the current I1 exceeds a threshold value (S100). At time t10, for example, when a closing instruction is output from the remote control device 10b, the opening of the circuit breaker 23 is started. When the circuit breaker 23 is turned on, the control current Ia and the charging current Ib begin to flow as described above, and thus the current I1 changes in a pulse shape and exceeds the threshold value. When detecting that the current I1 increases and exceeds the threshold value (S100: YES), the detecting unit 111 detects that the control current starts to flow (S101). Thereafter, the detection unit 111 monitors whether or not the change in the current I1 is equal to or less than a predetermined value in order to detect the stop of the control current (S102). For example, when the closing of the circuit breaker 23 is completed at time t11, the control current Ia and the charging current Ib become zero, and the change in the current I1 becomes gradual. As a result, the detection unit 111 detects that the control current Ia has stopped (S103) in order to detect that the change in the current I1 is equal to or less than a predetermined value (S102: YES). Then, the detection unit 111 stores the data of the current I1 from the start of the flow of the control current Ia to the stop of the control current Ia in the storage device 101 as the data of the control current Ia (S104).

なお、記憶装置101に格納された制御電流Iaのデータを用いることにより、例えば遮断器23に異常があるか無いか等を判定することが可能となる。また、ここでは、遮断器23の投入時の制御電流Iaを取得する際の動作を説明したが、遮断器24の投入時に流れる電流I1も遮断器23の投入時に流れる電流I1と同様である。このため、遮断器24の投入時の制御電流Icも同様に取得できる。また、本実施形態では遮断器23,24が電源線26に接続される夫々のノードの全ての位置より上流側に設けられた変流器35で電流I1が測定されている。このため、遮断器動作一括監視装置25は、複数の遮断器23,24の制御電流の流れ始めを検出することが可能となる。   In addition, by using the data of the control current Ia stored in the storage device 101, it is possible to determine, for example, whether or not there is an abnormality in the circuit breaker 23. Although the operation when acquiring the control current Ia when the circuit breaker 23 is turned on has been described here, the current I1 that flows when the circuit breaker 24 is turned on is the same as the current I1 that flows when the circuit breaker 23 is turned on. For this reason, the control current Ic when the circuit breaker 24 is turned on can be obtained in the same manner. In the present embodiment, the current I1 is measured by the current transformer 35 provided upstream from all the positions of the respective nodes where the circuit breakers 23 and 24 are connected to the power supply line 26. For this reason, the circuit breaker operation batch monitoring device 25 can detect the start of the flow of the control current of the plurality of circuit breakers 23 and 24.

以上、本実施形態の遮断器一括監視システムについて説明した。電源線26に接続された投入スイッチ60がオンとなると、投入スイッチ60に直列接続され、電磁継電器62と並列接続された電流発生回路21はパルス状の充電電流Ibを発生する。また、例えば図3より明らかなように、充電電流Ibは制御電流Iaが流れ始めたときに発生し、充電電流Ibが発生すると電流I1も急激に増加する。このため、遮断器動作一括監視装置25は、電源線26の電流I1に基づいて、確実に制御電流Iaの流れ始めを検出することが可能である。この結果、遮断器動作一括監視装置25は、遮断器23の投入が開始されたタイミングを確実に検出することができる。   The breaker collective monitoring system of this embodiment has been described above. When the making switch 60 connected to the power line 26 is turned on, the current generating circuit 21 connected in series with the making switch 60 and connected in parallel with the electromagnetic relay 62 generates a pulsed charging current Ib. For example, as is apparent from FIG. 3, the charging current Ib is generated when the control current Ia starts to flow, and when the charging current Ib is generated, the current I1 also increases rapidly. Therefore, the circuit breaker operation collective monitoring device 25 can reliably detect the start of the flow of the control current Ia based on the current I1 of the power line 26. As a result, the circuit breaker operation collective monitoring device 25 can reliably detect the timing at which the circuit breaker 23 is started.

また、遮断器23は、投入コイル63が励磁されると投入される電磁操作方式の遮断器である。さらに、投入コイル63は、制御電流Iaが電磁継電器62に流れることにより励磁される。このような電磁操作方式の遮断器23が投入される際も、電流発生回路21はパルス状の充電電流Ibを生成する。このため、遮断器一括監視装置25は確実に制御電流Iaの流れ始めを検出できる。   The circuit breaker 23 is an electromagnetically operated circuit breaker that is turned on when the making coil 63 is excited. Furthermore, the closing coil 63 is excited when the control current Ia flows through the electromagnetic relay 62. Even when the electromagnetically operated circuit breaker 23 is turned on, the current generation circuit 21 generates a pulsed charging current Ib. For this reason, the circuit breaker batch monitoring device 25 can reliably detect the start of the flow of the control current Ia.

また、遮断器24は、蓄勢された投入ばね(不図示)が放勢されると投入される電動ばね操作方式の遮断器である。さらに、投入コイル63は、制御電流Icが流れることにより蓄勢された投入ばねを放勢させる。このような電動ばね操作方式の遮断器24が投入される際も、電流発生回路22はパルス状の充電電流Idを生成する。このため、遮断器一括監視装置25は確実に制御電流Iaの流れ始めを検出できる。   The circuit breaker 24 is an electric spring operation type circuit breaker that is turned on when a stored closing spring (not shown) is released. Further, the closing coil 63 releases the closing spring stored by the flow of the control current Ic. Even when such an electric spring operation type circuit breaker 24 is turned on, the current generation circuit 22 generates a pulsed charging current Id. For this reason, the circuit breaker batch monitoring device 25 can reliably detect the start of the flow of the control current Ia.

また、パルス状の電流を発生する電流発生回路21は、例えばコンデンサの代わりに、投入スイッチ60がオンとなるとオンし、投入スイッチ60がオンとなった後に所定の時間経過したらオフするスイッチを用いることで実現できる。なお、このような構成の回路を実現するには、例えば、投入スイッチ60がオンとなった後に所定の時間をカウントするカウンタ等が必要となる。このような回路と比較すると、本実施形態のCR直列回路は素子数が少なく確実にパルス状の電流の生成が可能である。さらに、CR直列回路の抵抗値を変化させることで充電電流Ibのピーク値を変化させ、容量値を変化させることで充電電流Ibが低下する時間を変化させることができる。このため、所望の特性のパルス状の電流を容易に生成することができる。   The current generation circuit 21 that generates a pulsed current uses, for example, a switch that turns on when the closing switch 60 is turned on and turns off when a predetermined time elapses after the closing switch 60 is turned on, instead of a capacitor. This can be achieved. In order to realize a circuit having such a configuration, for example, a counter that counts a predetermined time after the closing switch 60 is turned on is required. Compared with such a circuit, the CR series circuit of this embodiment has a smaller number of elements and can reliably generate a pulsed current. Furthermore, the peak value of the charging current Ib can be changed by changing the resistance value of the CR series circuit, and the time during which the charging current Ib can be reduced can be changed by changing the capacitance value. For this reason, it is possible to easily generate a pulsed current having desired characteristics.

また、変流器35は、電源線26の電流I1を測定し、遮断器動作一括監視装置25の検出部111は、電流I1が所定レベルのしきい値を超えると制御電流が流れ始めたことを検出する。遮断器一括監視システムはこのような装置等を含むことで、確実に遮断器23,24が投入されたことを検出することができる。   Further, the current transformer 35 measures the current I1 of the power supply line 26, and the detection unit 111 of the circuit breaker operation batch monitoring device 25 starts to flow a control current when the current I1 exceeds a predetermined level threshold. Is detected. By including such a device or the like, the circuit breaker batch monitoring system can reliably detect that the circuit breakers 23 and 24 are turned on.

また、本実施形態では、充電電流Ibの最大値であるE/Rが、所定レベルのしきい値より十分高くなるような抵抗値Rが選択されている。また、検出部111のしきい値は、例えば、バイアス電流が変動した際に想定される最大値や、電源線26に生じるノイズレベルより十分高くなるよう設定されている。このため、遮断器一括監視装置25は、ノイズ等を誤って検出することを防ぎつつ、確実に制御電流Iaの流れ始めを検出できる。   In this embodiment, the resistance value R is selected such that the maximum value of the charging current Ib is E / R sufficiently higher than a predetermined level threshold. Further, the threshold value of the detection unit 111 is set to be sufficiently higher than, for example, the maximum value assumed when the bias current fluctuates or the noise level generated in the power supply line 26. Therefore, the circuit breaker batch monitoring device 25 can reliably detect the start of the flow of the control current Ia while preventing erroneous detection of noise or the like.

また、検出部111は、例えば電流I1をしきい値と比較して制御電流Iaの流れ始めを検出したが、例えば、電流I1の変化量が所定の値を超えると制御電流Iaの流れ始めたことを検出しても良い。具体的には、検出部111が、上記機能を実現する代わりに、例えば、サンプリングされた電流I1のデータのうち、連続してサンプリングされたデータの差を算出する算出部と、算出部の算出結果が基準値を超えた場合に制御電流Iaが流れ始めたと判定する判定部との機能を実現しても良い。なお、基準値は、例えば記憶装置101等に記憶されていることとする。検出部111に上記のような機能ブロックを含ませることにより、検出部111は、制御電流Iaの流れ始めたことを検出することが可能となる。   For example, the detection unit 111 detects the start of the flow of the control current Ia by comparing the current I1 with the threshold value. For example, when the change amount of the current I1 exceeds a predetermined value, the control current Ia starts to flow. You may detect that. Specifically, instead of realizing the above function, the detection unit 111 calculates, for example, a calculation unit that calculates a difference between continuously sampled data of the sampled current I1, and calculation by the calculation unit You may implement | achieve the function with the determination part which determines with the control current Ia having started flowing, when a result exceeds a reference value. Note that the reference value is stored in, for example, the storage device 101 or the like. By including the functional block as described above in the detection unit 111, the detection unit 111 can detect that the control current Ia has started to flow.

また、遮断器23が投入されると、電流発生回路21にパルス状の充電電流Ibを発生させ、その充電電流Ibに基づいて遮断器23が投入されたことを検出することができる。   Further, when the circuit breaker 23 is turned on, the pulse generation current Ib is generated in the current generation circuit 21, and it can be detected that the circuit breaker 23 has been turned on based on the charging current Ib.

なお、上記実施例は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。   In addition, the said Example is for making an understanding of this invention easy, and is not for limiting and interpreting this invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes equivalents thereof.

例えば、電流発生回路21は、投入スイッチ60側に抵抗50が設けられているが、投入スイッチ60側にコンデンサ51を接続してCR直列回路を構成しても良い。   For example, the current generating circuit 21 is provided with the resistor 50 on the closing switch 60 side, but a capacitor 51 may be connected to the closing switch 60 side to form a CR series circuit.

10 遠隔制御装置
20 直流電源装置
21,22 電流発生回路
23,24 遮断器
25 遮断器動作一括監視装置
26,27 電源線
30 通信線
40 整流器
41 蓄電池
42〜44 配電用遮断器
50,55 抵抗
51,56 コンデンサ
60,70 投入スイッチ
61,65,71,77 補助スイッチ
63,72 投入コイル
64,76 切りスイッチ
66,78 引外しコイル
73 リミットスイッチ
74 電磁接触器
75 モータ
100 ADC(ADコンバータ)
101 記憶装置
102 CPU
103 入力装置
104 表示装置
110 処理部
111 検出部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Remote control device 20 DC power supply device 21, 22 Current generation circuit 23, 24 Circuit breaker 25 Circuit breaker operation collective monitoring device 26, 27 Power supply line 30 Communication line 40 Rectifier 41 Storage battery 42-44 Distribution circuit breaker 50, 55 Resistance 51 , 56 Capacitor 60, 70 Input switch 61, 65, 71, 77 Auxiliary switch 63, 72 Input coil 64, 76 Off switch 66, 78 Trip coil 73 Limit switch 74 Electromagnetic contactor 75 Motor 100 ADC (AD converter)
101 storage device 102 CPU
DESCRIPTION OF SYMBOLS 103 Input device 104 Display apparatus 110 Processing part 111 Detection part

Claims (8)

遮断器の動作を監視する遮断器監視装置であって、
電源線に接続された投入スイッチに直列接続され、前記投入スイッチがオンとなると、前記遮断器の投入を制御するための制御電流が流れる制御素子と、
前記投入スイッチに直列接続されるとともに前記制御素子に並列接続され、前記投入スイッチがオンとなると、前記制御電流が流れ始めたときに前記遮断器の投入を検出するためのパルス状の電流を発生する電流発生回路と、
前記パルス状の電流に基づいて、前記遮断器の投入を検出する検出装置と、
を備えることを特徴とする遮断器監視装置。
A circuit breaker monitoring device for monitoring the operation of the circuit breaker,
A control element that is connected in series to a closing switch connected to a power supply line, and when the closing switch is turned on, a control current flows for controlling the closing of the circuit breaker, and
Connected in series to the closing switch and connected in parallel to the control element. When the closing switch is turned on, when the control current starts to flow, a pulsed current is generated to detect closing of the circuit breaker. Current generating circuit,
A detection device that detects the insertion of the circuit breaker based on the pulsed current;
A circuit breaker monitoring device comprising:
請求項1に記載の遮断器監視装置であって、
前記遮断器は、投入コイルが励磁されると投入される遮断器であり、
前記制御素子は、前記制御電流が流れると、前記投入コイルを励磁させる継電器であること、
を特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker monitoring device according to claim 1,
The circuit breaker is a circuit breaker that is turned on when the making coil is excited,
The control element is a relay that excites the closing coil when the control current flows;
Circuit breaker monitoring device characterized by.
請求項1に記載の遮断器監視装置であって、
前記遮断器は、蓄勢されたばねが放勢されると投入される遮断器であり、
前記制御素子は、前記制御電流が流れると、前記蓄勢されたばねを放勢させる投入コイルであること、
を特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker monitoring device according to claim 1,
The circuit breaker is a circuit breaker that is turned on when the stored spring is released,
The control element is a closing coil that releases the stored spring when the control current flows;
Circuit breaker monitoring device characterized by.
請求項1〜3の何れか一項に記載の遮断器監視装置であって、
前記電流発生回路は、
直列に接続された抵抗とコンデンサとを含むCR直列回路であり、
前記パルス状の電流は、
前記投入スイッチがオンとなると、前記コンデンサを充電する充電電流であること、
を特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker monitoring device according to any one of claims 1 to 3,
The current generation circuit includes:
A CR series circuit including a resistor and a capacitor connected in series;
The pulsed current is
When the closing switch is turned on, it is a charging current for charging the capacitor,
Circuit breaker monitoring device characterized by.
請求項4に記載の遮断器監視装置であって、
前記検出装置は、
前記電源線に流れる電流を測定する電流測定部と、
前記電流測定部で測定される電流値が所定レベルとなると、前記遮断器が投入されたことを検出する投入検出部と、
を備えることを特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker monitoring device according to claim 4,
The detection device includes:
A current measuring unit for measuring a current flowing through the power line;
When a current value measured by the current measuring unit reaches a predetermined level, a closing detection unit that detects that the breaker has been switched on,
A circuit breaker monitoring device comprising:
請求項5に記載の遮断器制御装置であって、
前記抵抗の抵抗値は、
前記充電電流の最大値が前記所定レベルを超えるよう、前記所定レベルに応じた値であること、
を特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker control device according to claim 5,
The resistance value of the resistor is
A value corresponding to the predetermined level such that the maximum value of the charging current exceeds the predetermined level;
Circuit breaker monitoring device characterized by.
請求項4に記載の遮断器監視装置であって、
前記検出装置は、
前記電源線に流れる電流を測定する電流測定部と、
前記電流測定部で測定される電流値の変化量が所定の値を超えると、前記遮断器が投入されたことを検出する投入検出部と、
を備えることを特徴とする遮断器監視装置。
The circuit breaker monitoring device according to claim 4,
The detection device includes:
A current measuring unit for measuring a current flowing through the power line;
When the amount of change in the current value measured by the current measurement unit exceeds a predetermined value, a closing detection unit that detects that the breaker has been switched on,
A circuit breaker monitoring device comprising:
電源線に接続された投入スイッチに直列接続され、前記投入スイッチがオンとなると、遮断器の投入を制御するための制御電流が流れる制御素子を含み、前記遮断器の動作を監視する遮断器監視装置の投入検出方法であって、
前記投入スイッチに直列接続されるとともに前記制御素子に並列接続された電流発生回路より、前記投入スイッチがオンとなると、前記制御電流が流れ始めたときに前記遮断器の投入を検出するためのパルス状の電流を発生し、
前記パルス状の電流に基づいて、前記遮断器の投入を検出すること、
を特徴とする遮断器監視装置の投入検出方法。
A circuit breaker monitor that includes a control element that is connected in series to a closing switch that is connected to a power supply line and flows a control current for controlling the closing of the breaker when the closing switch is turned on, and that monitors the operation of the breaker A device input detection method,
A pulse for detecting the closing of the circuit breaker when the control current starts to flow when the closing switch is turned on by a current generating circuit connected in series to the closing switch and connected in parallel to the control element. Current
Detecting the introduction of the circuit breaker based on the pulsed current;
A circuit breaker monitoring device insertion detection method characterized by the above.
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