JPH0344497B2 - - Google Patents

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JPH0344497B2
JPH0344497B2 JP60028504A JP2850485A JPH0344497B2 JP H0344497 B2 JPH0344497 B2 JP H0344497B2 JP 60028504 A JP60028504 A JP 60028504A JP 2850485 A JP2850485 A JP 2850485A JP H0344497 B2 JPH0344497 B2 JP H0344497B2
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Arukoon Erumoa Uorutaa
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Westinghouse Electric Corp
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Publication of JPH0344497B2 publication Critical patent/JPH0344497B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/28Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus
    • H02H3/30Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus using pilot wires or other signalling channel
    • H02H3/307Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus using pilot wires or other signalling channel involving comparison of quantities derived from a plurality of phases, e.g. homopolar quantities; using mixing transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • H02H7/263Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations involving transmissions of measured values

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、一般に交流送電線を保護するため
の保護継電装置、特に交流送電線を多端子で電流
差動保護するためのパイロツト保護継電装置に関
するものである。
〔従来の技術〕
送電線および発電装置は、絶縁故障ひいては短
絡(これらは電力システムを破壊させかつ重要で
高価な装置を損傷させ得る。)から保護されなけ
ればならない。例えば、そのような故障状態は、
送電線から大地へ或は送電線の隣接導体間に雷撃
で誘導されたフラツシオーバによつて引き起され
る。そのような故障状態では、線路電流は正常な
値の数倍にも増大し得て、発電機間の同期を外さ
せかつ送電線とこれに取り付けた機器との両方を
損傷ないし破壊させる。機器の損傷や電力システ
ム全体の破壊を避けるために、主送電線における
故障した装置は大体0.1〜0.5秒で回路網から切り
離されなければならない。この切り離し時間の限
界は、大型の回路しや断器を動作させ、80000A
までの電流をしや断し、かつ主保護装置が適切に
働かないならばバツクアツプ動作を完了させるも
のでなければならない。回路をしや断するのに充
分な時間を確保するために、故障位置は大体8〜
20msのあいだにつきとめられなければならない。
故障をつきとめかつ適当な回路しや断器のトリツ
プにより送電線を切り離し始めるのは、送電線端
での交流電圧および交流電流を監視する保護継電
器の役目である。送電線端での交流電圧と交流電
流の少なくとも一方の関係に基づいた幾つかの差
動技術の1つを使つて故障をつきとめることがで
きる。
高圧送電線のパイロツト保護は、被保護送電線
区間(すなわち送電線がその両端に設置した保護
継電器によつて保護される区間)の両端に保護継
電器を設けて他端(すなわち相手端)における電
力システム状態に関する情報を受けることによ
り、被保護送電線区間での故障を識別する。各保
護継電器は、自端および相手端の情報を使つて、
その間の被保護送電線区間の状態を決定できる。
経済的な理由から、電力線搬送通信またはマイク
ロ波パイロツト・チヤネルは長い送電線に使用さ
れ、そしてパイロツト・ワイヤ保護継電技術は約
16Km(10マイル)以下の短い被保護送電線区間に
使用される。短い高圧送電線では、パイロツト・
ワイヤ保護継電技術は時間遅れに頼らない唯一の
実用技術である。その理由は、距離型継電器での
区別がそのように短い距離では難しいからであ
る。
極く初期のパイロツト・ワイヤー継電器では、
被保護送電線区間の両端間に連続性金属回路が必
要だつた。この従来技術では、自端および相手端
にある合成シーケンス・フイルタが3つの相電流
を単一の電圧に変換する。この電圧はパイロツ
ト・ワイヤーへ印加され、従つて自端および相手
端での電圧は各端で比較され得る。これらの保護
継電器は電気−機械式のものであつて、周知の動
作コイルおよび抑制コイルを含む。正常な状態で
は、合成シーケンス・フイルタによつて発生され
た自端電圧および相手端電圧の極性のせいで抑制
コイルにより多くの電流が流れる。ところが、故
障状態では、1つの電圧が位相角シフトをうけて
動作コイルにより多くの電流を流させ、継電器を
トリツプして回路しや断器を開く。
米国特許第4275429号には、自端継電器と相手
端継電器の間に連続性金属導体を設ける必要がな
く、電気−機械的パイロツト・ワイヤ−継電器の
機能を果す新しく改良した電流差動型パイロツト
継電器が開示されている。すなわち、この改良し
たパイロツト・ワイヤ−継電器は、低級で途切れ
ない専用電話線、光リンク、マイクロ波チヤネル
または電力線搬送のような非連続通信チヤネルを
使用できる。専用電話線は、オープン・チヤネル
を常時維持するが、増幅器およびスイツチボード
が回路中に含まれ得るので比較的小さい電流容量
を有しかつ連続性金属回路ではない。
この従来の保護継電装置はオール・ソリツドス
テート・システムであつて、自端および相手端で
の電流を表わす電圧信号を比較する保護継電器を
被保護送電線区間の自端および相手端に含む。各
端での合成シーケンス・フイルタは、その端での
3つの相電流に基く電圧信号を発生する。各端に
おいて電流から導出した電圧信号を表わす被変調
信号は他端へ送信される。受信端では被変調信号
が復調され、自端の電流導出電圧信号と比較する
ための電流導出電圧信号を再生する。パルス周期
変調が望ましい通信形態であるのは、復調器中で
のろ波の必要が最少で周波数変調やその他適当な
通信技術を使用できるためである。適当な変調技
術および復調技術の詳細はヨーロツパ特許第
0059465号(米国特許第4380746号)および第
0099265号に見い出せる。
〔発明が解決しようとする問題点〕
多端子送電線にこの従来の電流差動型パイロツ
ト継電器を使用することから不所望で複雑な問題
が起る。3端子送電線を仮定すれば、従来のソリ
ツドステート型保護継電器は各端に設置される。
一例では、これら3個の保護継電器を接続する通
信チヤネルは、第1端からの信号が第3端へかつ
第2端を通つて伝播するように構成されている。
同様に、第3端からの信号は第1端へかつ第2端
を通して伝播する。この従来の装置には合計6台
の受信機/送信機セツトが必要である。第1端は
パルス変調した信号を第2端へ送信する単一の送
信機を含む。第1端はまた2台の受信機を含み、
その各々はそれぞれ第2端、第3端から信号を受
信する。第3端も単一の送信機および2台の受信
機を含む。この送信機は第3端から第2端へ電流
導出電圧信号を送信し、そして2台の受信機は第
1端および第2端から電流導出電圧信号を受信す
る。第2端での構成はもつと複雑で、4台の送信
機および2台の受信機を含む。一方の受信機は第
1端からパルス周期変調した信号を受信し、他方
の受信機は第3端からパルス周期変調した信号を
受信する。第1送信機は第3端から第1端へ信号
を送信し、そして第2送信機は第2端から第1端
へ自端信号を送信する。第3送信機は第1端から
第3端へ信号を送信し、そして第4送信機は第2
端から第3端へ自端信号を送信する。
各端で受信々号は復調され、他の2端の各々で
の電流に相当する電流導出電圧信号を再生する。
故障の検出のため各端で自端信号は2つの受信
(相手端)信号と比較される。各端で自端信号と
相手端信号を比較するこの技術は、被保護送電線
区間での故障に対し全端においてトリツプを高速
で開始させる。この従来技術の主な問題点は、全
端から全端へ送信するための送信機/受信機セツ
トを使用することに関連した費用である。
この発明の目的は、保護継電装置での正確で高
速のトリツプを犠牲にすることなく、多端子交流
送電線用保護継電器中の送信機/受信機セツトの
数を減らすことである。
〔問題点を解決するための手段〕
この目的に鑑み、この発明は、第1端、第2端
および第3端を有する交流電力回路網における故
障を検出するためのかつ各端での回路しや断器を
開くための電圧差動型保護継電装置であつて、前
記各端での電流に応答し、前記第1端に第1電流
信号を、前記第2端に第2電流信号を、そして前
記第3端に第3電流信号を発生するための手段
と、前記第1電流信号を前記第2端へ通信するた
めの第1通信手段と、前記第3電流信号を前記第
2端へ通信するための第2通信手段と、を備えた
前記電流差動型保護継電装置において、前記第2
端にあり、前記第2電流信号と前記第3電流信号
とのベクトル和を表わす和信号を発生するための
加算手段と、前記和信号を前記第1端へ通信する
ための第3通信手段と、前記第1端、前記第2端
にあり、前記第1端では前記第1電流信号と前記
和信号を、そして前記第2端では前記第1電流信
号と前記第2電流信号と前記第3電流信号を論理
的に関係付けて前記交流電力回路網で故障が検出
されるならば前記第1端および前記第2端にある
回路しや断器をトリツプするための比較手段と、
前記第3端へ通信して前記交流電力回路網に故障
が起きたときに回路しや断器をトリツプするため
の第4通信手段と、を設けたことを特徴とする電
流差動型保護継電装置にある。
〔作 用〕
この発明は、多端子送電線用の独特のパイロツ
ト保護継電装置を開示する。この発明は、自端信
号と1つの端子での1つの相手端信号とを加算す
ることにより、各端での送信機および受信機の数
を減らす。個々の自端信号および相手端信号では
なく、和信号が他の端子にある保護継電器へ送信
される。
〔実施例〕
第1実施例 第1図は、送電線区間12のパイロツト保護を
行うための新しく改良した保護継電装置10を示
す。送電線区間12は、自端14並びに相手端1
6および18を含む。こゝに開示したのと同一の
原理は4端子以上の送電線区間に適用できる。自
端14では、回路しや断器28が送電線区間12
を相導体A,BおよびCへ接続する。自端14
は、この発明によつて構成された自端保護継電器
20も含む。自端14での変流器22は相導体A
の電流を表わす信号を発生し、変流器24は相導
体Bの電流を表わす信号を発生し、そして変流器
26は相導体Cの電流を表わす信号を発生する。
変流器22,24および26からの信号は、自端
保護継電器20のシーケンス・フイルタ30へ入
力される。
相手端16では、回路しや断器32が送電線区
間12を相導体A,BおよびCへ接続する。相手
端保護継電器34も相手端16に設置される。相
手端16での変流器36は相導体Aの電流を表わ
す信号を発生し、変流器38は相導体Bの電流を
表わす信号を発生し、そして変流器40は相手端
16での相導体Cの電流を表わす信号を発生す
る。変流器36,38および40からの3つの信
号は、相手端保護継電器34のシーケンス・フイ
ルタ42へ入力される。
相手端18では、回路しや断器44が相導体
A,BおよびCを送電線区間12へ接続する。相
手端保護継電器46も相手端18に設置される。
変流器48は相手端18での相導体Aの電流を表
わす信号を発生し、変流器50は相導体Bの電流
を表わす信号を発生し、そして変流器52は相導
体Cの電流を表わす信号を発生する。変流器4
8,50および52からの信号は相手端保護継電
器46のシーケンス・フイルタ54へ入力され
る。
自端保護継電器20並びに相手端保護継電器3
4および46は、この発明に関係した部分を除
き、こゝでは一般的な部分だけを説明する。その
詳細は米国特許第4275429号および第4408246号
(ヨーロツパ特許第0083772号)を参照されたい。
自端保護継電器20は、シーケンス・フイルタ
30からの信号に応答する遅延回路56と、この
遅延回路56の出力端子へ接続された第1入力端
子および受信機60の出力端子へ接続された第2
入力端子を有する評価回路58とを含む。評価回
路58の出力端子は、回路しや断器28を開くた
めにその制御端子へ接続されている。シーケン
ス・フイルタ30からの信号は送信機62へも入
力される。
自端保護継電器20は下記のように動作する。
変流器22,24および26は、相導体A,Bお
よびCに関係した3つの相電流を、シーケンス・
フイルタ30へ入力される代表的な電圧に変換す
る。シーケンス・フイルタ30は、相導体A,B
およびCの線路電流を表わす電圧信号を発生す
る。シーケンス・フイルタ30からの電圧信号
は、遅延回路56と送信機62の両方へ同時に供
給される。シーケンス・フイルタ30として使用
できるシーケンス・フイルタの一例は米国特許第
4146913号に開示されている。
送信機62は、シーケンス・フイルタ30から
の電圧信号を調して、この被変調信号を相手端保
護継電器34へ通信チヤネル64を通じて送信す
る。送信機62によつて採用され得る1つの変調
技術はパルス周期(period)変調であり、これに
よれば搬送波の周期が変調信号(すなわちシーケ
ンス・フイルタ30からの電圧信号)の振幅に応
じて直線的に変えられる。この変調技術の詳細は
ヨーロツパ特許第0059465号(米国特許第4380746
号)に見い出せる。受信機60は、相手端保護継
電器34から通信チヤネル64を通じてパルス周
期変調した信号を受信する。このような受信機の
一例はヨーロツパ特許第0099265号に見い出せる。
後述するように、受信機60で受信した信号は、
相手端16と18での電流の和を表わす。遅延回
路56が必要なのは、評価回路58で比較すべき
両信号が線路電流の変化に応じて連続的に変るた
めである。従つて、評価回路58での正確な差動
比較のためには、シーケンス・フイルタ30から
の自端の電圧信号と受信機60で受信した、相手
端保護継電器34からの信号とが時間的に一致す
る必要がある。自端電圧信号が評価回路58中で
の、相手端保護継電器34からの信号に対して適
当な位相関係になるように、遅延回路56は相手
端保護継電器34からの信号の伝送時間に等しい
遅延を課す。
評価回路58は、自端14に流れる線路電流と
相手端16および18に流れる線路電流との大き
さを連続して比較する。評価回路58では、自端
と相手端の電圧信号から2つの量が発生される。
動作量は自端と相手端の電圧信号のベクトル和か
ら導出される。制止量は大きさを基にして自端と
相手端の信号を加算することによつて得られる。
重み付けられた動作電圧と制止電圧は減算され、
その結果がレベル検出器へ供給される。評価回路
58のレベル検出器において、結果が所定のピツ
クアツプ設定値と比較される。内部故障の場合、
結果がピツクアツプ設定値を超えるとトリツプ信
号を発生させる。評価回路58の詳細はヨーロツ
パ特許第0083772号(第4408246号)に見い出せ
る。トリツプ信号は回路しや断器28へ入力され
てその接点を開く。
相手端保護継電器46は、その構成と機能が自
端保護継電器20と同じである。シーケンス・フ
イルタ54からの電圧信号は遅延回路66および
送信機70へ入力される。遅延回路66の出力端
子は評価回路68の第1入力端子へ接続されてい
る。評価回路68の第2入力端子は受信機72の
出力端子へ接続されている。評価回路68の出力
端子は回路しや断器44の制御端子へ接続されて
いる。シーケンス・フイルタ54は、相手端18
での相導体A,BおよびCの電流を表わす電圧信
号を発生する。この電圧信号は送信機70へ入力
されてパルス周期変調され、通信チヤネル64を
通じて相手端保護継電器34へ伝播される。遅延
回路66による遅延後に電圧信号は評価回路68
へ供給される。受信機72は相手端保護継電器3
4からの信号を受信し、この信号は自端14およ
び相手端16での3つの相電流の和を表わす。評
価回路68は、こゝ(すなわち相手端18)で発
生された電圧信号と受信機72からの信号とを比
較し、故障が送電線区間12上にあるかどうかを
決定する。評価回路68で行われる評価方法は評
価回路58の場合と同じである。もし故障が送電
線区間12上にあれば、評価回路は回路しや断器
44の接点を開くための信号を発生する。
相手端保護継電器34は自端保護継電器20お
よび相手端保護継電器46と構成および機能が同
じである幾つかの構成部品を含むので、これら構
成部品は簡単に説明する。シーケンス・フイルタ
42は相手端16での3つの相電流を表わす電圧
信号を発生する。この電圧信号は遅延回路74,
89および91へ入力される。遅延回路89,9
1はそれぞれベクトル和回路78,80へ信号を
供給する。遅延回路74は、自端14からの信号
および相手端18からの信号と時間が一致するよ
うに電圧信号を遅延させる。遅延回路74からの
遅延した電圧信号は評価回路76の第1入力端子
へ供給される。評価回路76の出力端子は回路や
断器32の制御端子へ接続されている。受信機8
2は送信機70(相手端18にある)からの被変
調信号を通信チヤネル64を通じ受信する。受信
機82は受信々号を復調し、相手端18での3つ
の相電流を表わす復調信号を発生する。この復調
信号は評価回路76の第2入力端子へ入力され
る。受信機84は自端14にある送信機62から
の信号を受信、復調して自端14での3つの相電
流を表わす復調信号を発生する。この復調信号は
評価回路76の第3入力端子へ入力される。評価
回路76は、入力された3つの信号を比較して故
障が送電線区間12上にあるかどうかを決定す
る。もし故障が送電線区間12上にあれば、評価
回路76からの信号は回路しや断器32を開く。
相手端保護継電器34の重要な特色はベクトル
和回路78および80を含むことである。ベクト
ル和回路78および80があると、保護継電装置
10に必要な受信機および送信機の数が少なくな
るのは、伝送前に信号が加算されるためである。
シーケンス・フイルタ42からの電圧信号がそれ
ぞれ遅延回路89,91を通してベクトル和回路
78,80の第1入力端子へ供給されることを思
い出されたい。ベクトル和回路78の第2入力端
子は受信機82から復調信号を受け、ベクトル和
回路80の第2入力端子は受信機84から復調信
号を受ける。
ベクトル和回路78へ入力された信号は、相手
端18での3つの相電流および相手端16での3
つの相電流を表わす。遅延回路89は、相手端1
8からの信号と相手端16からの信号との適当な
位相一致を確保する。ベクトル和回路78は入力
された2つの信号の和をとつてその結果を送信機
86へ入力させる。従つて、送信機86によつて
変調されかつ送信される信号は、送電線区間12
の2つの端子での3つの相電流の和を表わす。こ
の技術は保護継電装置10中の送信機/送信機セ
ツトの数を減少させる。同様に、ベクトル和回路
80は入力された両信号の和をとり、この和は相
手端16での3つの相電流および自端14での3
つの相電流を表わす。相手端16での3つの相電
流は適当な位相一致を確保するために遅延回路9
1によつて遅延される。得られた和は、相手端1
8での相手端保護継電器46へ送信するために送
信機88へ供給される。
相手端16での相手端保護継電器34の動作を
要約すれば、自端14での電流および相手端18
での電流を表わす信号は相手端保護継電器34で
受信されることに注目されたい。評価回路76で
は、受信々号が相手端16での3つの相電流を表
わす信号と比較されて故障が送電線区間12上に
あるかどうかを決定する。更に、相手端保護継電
器34では、こゝで発生した電圧信号が受信々号
の各々と加算されて和信号を発生する。これら和
信号は自端14および相手端18へ送信され、送
電線区間12の各端での3つの相電流を表わす信
号が各端で利用可能となる。
第2実施例 第2図はこの発明の第2実施例を示し、その構
成部品は第1図に示した同一符号の構成部品と構
成および機能が同じである。第2図の実施例は第
1図の実施例より少し簡単化されている。
相手端保護継電器46では、第1図に示した遅
延回路66および評価回路68が第2図では除去
されている。従つて、第1図で行われた3つの相
電流の評価はしない。その代りに、第2図の相手
端保護継電器46は、相手端保護継電器34の直
接転送トリツプ送信機92からの直接転送トリツ
プ信号に応答する直接転送トリツプ受信機90を
含む。すなわち、直接転送トリツプ受信機90
は、後述する仕方で直接転送トリツプ送信機92
から直接転送トリツプ信号を受信するときに、回
路しや断器44の接点を開く。第2図の実施例の
相手端保護継電器46では、3つの相電流を評価
する必要がないが、相手端16での相手端保護継
電器34へ相手端18での3つの相電流を表わす
電圧信号を送信するために外部故障を確実に阻止
することが必要である。従つて、送信機70は第
2図の実施例に含まれる。
相手端保護継電器34は、第2図の実施例では
ベクトル和回路80および送信機88を含まな
い。その代り、送電線区間12の3端子の3つの
相電流を表わす信号を使用して、評価回路76は
故障が送電線区間12上にあるかどうかを決定す
る。もし故障が送電線区間12にあれば、評価回
路76は回路しや断器32を開くための信号を発
生しかつ直接転送トリツプ送信機92へ供給され
る直接転送トリツプ信号を発生する。直接転送ト
リツプ送信機92から信号は通信チヤネル64を
通じて直接転送トリツプ受信機90へ伝播され
る。この第2図の実施例は、相手端16での相手
端保護継電器34および相手端18での相手端保
護継電器46を簡単化したものである。相手端1
8でのトリツプは、直接転送トリツプ送信機92
から直接転送トリツプ受信機90への直接転送ト
リツプ信号の伝送時間だけ遅延させられる。直接
転送トリツプ技術の詳細はヨーロツパ特許第
0100173号に見い出せる。
〔発明の効果〕
この発明を詳しく説明したが、その利点や効果
は容易に認められる。従来の3端子電流差動型保
護継電装置には6組の送信機/受信機が必要であ
るが、この発明はこれを4組まで減少させ、もつ
て装置のハードウエアを簡単化すると共にコスト
を低減する。このハードウエアの簡単化にかゝわ
らず、全ての内部相故障および接地故障に対し送
電線の全端子での高速トリツプがそれでもまだ達
成される。装置は直接転送トリツプ技術の利用に
よつて更に簡単化できる。最後に、通信チヤネル
の種々の入手可能な通信媒体のどれも使用するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の第1実施例を示すブロツク
図、第2図は第2実施例を示すブロツク図であ
る。 10は保護継電装置、12は交流電力回路網と
しての送電線区間、14は第1端としての自端、
16,18はそれぞれ第2端,第3端としての相
手端、28と32と44は回路しや断器、20は
自端保護継電器、34,46はそれぞれ相手端保
護継電器、22と24と26,36と38と4
0,48と50と52は変流器、78と80はベ
クトル和回路、62と70と88と86は送信
機、64は通信媒体としての通信チヤネル、84
と82と72と60は受信機、92は直接転送ト
リツプ送信機、90は直接転送トリツプ受信機で
ある。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 第1端、第2端および第3端を有する交流電
    力回路網における故障を検出するためのかつ各端
    での回路しや断器を開くための電流差動型保護継
    電装置であつて、 前記各端での電流に応答し、前記第1端に第1
    電流信号を、前記第2端に第2電流信号を、そし
    て前記第3端に第3電流信号を発生するための手
    段と、 前記第1電流信号を前記第2端へ通信するため
    の第1通信手段と、 前記第3電流信号を前記第2端へ通信するため
    の第2通信手段と、 を備えた前記電流差動型保護継電装置において、 前記第2端にあり、前記第2電流信号と前記第
    3電流信号とのベクトル和を表わす和信号を発生
    するための加算手段と、 前記和信号を前記第1端へ通信するための第3
    通信手段と、 前記第1端、前記第2端にあり、前記第1端で
    は前記第1電流信号と前記和信号を、そして前記
    第2端では前記第1電流信号と前記第2電流信号
    と前記第3電流信号を論理的に関係付けて前記交
    流電力回路網で故障が検出されるならば前記第1
    端および前記第2端にある回路しや断器をトリツ
    プするための比較手段と、 前記第3端へ通信して前記交流電力回路網に故
    障が起きたときに回路しや断器をトリツプするた
    めの第4通信手段と、 を設けたことを特徴とする電流差動型保護継電装
    置。 2 第4通信手段は、 第2端にあり、交流電力回路網に故障があると
    きに転送トリツプ信号を発生するための転送トリ
    ツプ送信手段と、 第3端にあり、この第3端における前記転送ト
    リツプ信号に応答し、前記交流電力回路網に故障
    が起きたときに前記第3端にある回路しや断器を
    トリツプするための転送トリツプ受信手段と、 を含む特許請求の範囲第1項記載の電流差動型保
    護継電装置。 3 第2端にある加算手段は、第1電流信号と第
    2電流信号のベクトル和を表わす第1和信号を発
    生するための第1加算手段、および前記第2電流
    信号と第3電流信号のベクトル和を表わす第2和
    信号を発生するための第2加算手段を含み、 第3通信手段は、前記第2和信号を第1端へ通
    信し、 第4通信手段は、前記第1和信号を第3端へ通
    信し、 この第3端に、前記第3電流信号と前記第3端
    における前記第1和信号とを論理的に関係付ける
    ための比較手段を設け、 前記第1端および前記第2端にある比較手段
    は、前記第1端では前記第1電流信号と前記第2
    和信号を、そして前記第2端では前記第1電流信
    号と前記第2電流信号と前記第3電流信号を論理
    的に関係付け、交流電力回路網での故障を検出し
    て前記第1端、前記第2端および前記第3端にあ
    る回路しや断器をトリツプする特許請求の範囲第
    1項記載の電流差動型保護継電装置。 4 電流に応答する手段は、交流電力回路網の第
    1端、第2端および第3端の各々にある変流器を
    含む特許請求の範囲第1項、第2項または第3項
    記載の電流差動型保護継電装置。 5 第1通信手段は、第1端にあつて第1電流信
    号を表わす送信々号を発生するための送信機と、
    前記送信々号を伝播するための通信媒体と、第2
    端にあつて前記送信々号を受信するためのかつ前
    記第1電流信号を再生するための受信機とを含む
    特許請求の範囲第1項または第4項記載の電流差
    動型保護継電装置。 6 第2通信手段は、第3端にあつて第3電流信
    号を表わす送信々号を発生するための送信機と、
    前記送信々号を伝播するための通信媒体と、第2
    端にあつて前記送信々号を受信するためのかつ前
    記第3電流信号を再生するための受信機とを含む
    特許請求の範囲第1項、第4項または第5項記載
    の電流差動型保護継電装置。 7 第3通信手段は、第2端にあつて第2和信号
    を表わす送信々号を発生するための送信機と、前
    記送信々号を伝播するための通信媒体と、第1端
    にあつて前記送信々号を受信するためのかつ前記
    第2和信号を再生するための受信機とを含む特許
    請求の範囲第1項、第4項、第5項または第6項
    記載の電流差動型保護継電装置。 8 第4通信手段は、第2端にあつて第1和信号
    を表わす送信々号を発生するための送信機と、前
    記送信々号を伝播するための通信媒体と、第3端
    にあつて前記送信々号を受信するためのかつ前記
    第1和信号を再生するための受信機とを含む特許
    請求の範囲第1項、第4項、第5項、第6項また
    は第7項記載の電流差動型保護継電装置。
JP60028504A 1984-02-22 1985-02-18 電流差動型保護継電装置 Granted JPS60190118A (ja)

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US06/582,344 US4538195A (en) 1984-02-22 1984-02-22 Three terminal current differential protective relay
US582344 1984-02-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS60190118A JPS60190118A (ja) 1985-09-27
JPH0344497B2 true JPH0344497B2 (ja) 1991-07-08

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JP60028504A Granted JPS60190118A (ja) 1984-02-22 1985-02-18 電流差動型保護継電装置

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Publication number Publication date
BR8500756A (pt) 1985-10-08
SE8500641L (sv) 1985-08-23
SE8500641D0 (sv) 1985-02-12
SE460571B (sv) 1989-10-23
MX158462A (es) 1989-02-02
JPS60190118A (ja) 1985-09-27
US4538195A (en) 1985-08-27

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