JPS6043035A - 電力送電線網の状態監視及び制御システム - Google Patents
電力送電線網の状態監視及び制御システムInfo
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
(技術分野)
本発明は、大容量電力の送電システムの監視および制御
のためのシステム+dよび装ri let li @ろ
。 m+に、本発明は、送電線の最も高い温度部分について
送電システムを介しである間隔をおいて監視されるべぎ
各電力変成器の一次側および二次側の双方に結合された
全ての導電体にをイ」けら」しることが望ましい送電線
に装着された無、棒送信を行なう電気的に隔離されたモ
ジュールを使用する如きシステムに関する。このように
S着さ4しろと、前記モジュールは送電システムの実時
間コアピユータ制御のための動的な状態の評価のための
1↓隼を形成する。 各モジュール(・12つの部分から成るド−ナツ状で、
枢着クランプと加熱昨)ぐ利II1. l、て送電中の
211体tこ取り伺けら」する。 斬新な電圧測定およびフーリエ成分測定値・?イ、およ
び斬新な共通チャネルのル同期送信・システムが開示さ
れる。 (背景技術) 種々の送電線モニター用七ンーリ゛が従来技術において
開示さ」tてきた。例えば、〉1′:国特許第ろ、42
8゜896号、同第3,633,191号、同第4,1
58,810号および同第4,268,818号を参照
さ1tたい。この種の形式および送電線の動的な回線定
格に関する前掲のStillwe:LおよびFerna
ndesの出願において開示される非常に改善された形
態のセンサの使用が提起されてきた。例えば、1982
年の「 Ini、ernational As5oc、
ja、l+jon Of Elqctricaland
Electronic Engineers F!
E、 3J夏lυ1会議にt6いて提出、された論文で
ある論文ffi ’;’i 825M 377−0およ
びB25VLろ73−8「DYNAMICTl1lj’
、R+φAL LINERATINGS、PART l
;DYNAMIに AMPACITY RへTING
ALGOL(I’I’)(u;DYNAlnICT)3
ERMへL LIN]T’、RATINGS。 PART l l;C0NDtJCTORTEul’E
RA’l:’URE 5E1iSOE(AND LAB
ORATORY FIELD ’I’E、ST EVA
LUATIONJを参照されたい。これらの論文は本文
中に参考のため引用される。しかし、この新l−い技術
の完全な可能性の実体化は未だなさJじ(いない。 今日では、制御および1呆護のため、種々の送電線にお
ける電気的な副ステーションに関オる成力のW受は送電
線の導体および副ステーションの甫。 力変成器と結合された導体における電位、力木および電
流の測定のため、個々の製置(電流変成器、電位変成器
および無効電カドランスジューサ)ICより監″1児さ
れている。これらの11411 qz内疼1.ま、(1
1々の電線により副ステーションにおけろ中央i1t制
御゛IWに対してアナログ形態で送ら軌、ここてその1
1昭ま1数化さ」tあるいは言i故化さj′シることな
く電力/ステム全体の制御のため「1コ火ステーショ、
ンに71して送られる。これらの接置の配線(ま%lt
i、 (かつ高師であり、副ステーションにおけイ)
、過剰な配線(−のため多(の電気的衝撃の危険、キ)
るいは保護テレメータ回路1で対する電磁気的な妨害の
誘・11鼠を提供している。更に、故障が発生゛1−る
と、こ」1らのセン共の回線は更に高い電工まで亀を敷
に」−冒。 し、このため測定システムにおばろqtjJ j改およ
び故障の可能性を高めるおそ枕がある。 送電線に対する優先権を含む釘たな設・Il:fiの取
得およびライセンス忙おける制約のl?’(加と結付い
tニ犬とな資金コストならびに大きな不安を伴なう電力
ユーティリティの負担の噌ノ、傾向のため、現存の送電
施設(遠隔地の発電ステーション、EHV(超高圧)大
容量電力送電線順、小規模の送配電施設)の利用の拡大
が至上の考え方とフ、仁っている。 新たな発電および送電施設にふ;いて咥延が生じると、
成力システムの全ての要あが過去におけるよりも夫き/
;、 ′I+lJ合で制約を受けることになる。このよ
うな条件下で現在の信頼性を維時するためにG′11、
オはレータの派】貴および近代的な電力制御センターに
より実施される他の大容≠截線網の諸機能を補佐するた
め別の実時間監視゛が必安どなってくる。 実時間的な監督制御およびデータ取得システムを必要と
する地域的な制御センターを介して分散レベルにキで至
る階層的な現″在の電力制御セン、ター 1/(おける
機能のいくづかは1・1:13の如(で゛ある。 即ち、 1、状態の評価 2、オン・ライン負荷状態の検出 3、実効および無効電力供給のための量適電力量制御 4、保全(即ち、安定化)の制約を受げイ)経済的五対
応 5、偶発性の分析 6自動発電制叫lおよび最小限度の14!!1戒制御の
誤り 7、動的なシステム保全分析 8、 エネルギ交換(T片清求 9、緊急事態物のシベテムの回復1バ“1t10、負荷
の解散および発成IIf開 11、電圧低下、および実効お1び無効電力の効果の判
定 12、種々のコンピュータ・モデルの1尚合1ヒ、およ
び路線および装:准におけろ・“1士人、−“l逢小イ
’+[ii、i、昼間のヒ0−り実効および無効「IL
力の臨機χJimのためのシステムの負荷状態の同期措
置 13、臨界負荷および力本匠州する高調波成分を含む送
電品質の維時 14、偶発的条件下における電圧、路線の熱的負荷およ
び変化の割合の限界極在 15、保全目的の中継措置 上記の諸機能に対する入JJデータ・ベースを提洪才る
近代的な(力制御センターの状態検査およびオン・ライ
ン負荷フローの訓′ポを必要と1−る主なパラメータは
下記の如くで手、る。即ち、路線および変成器バンク!
1.IこG」゛バス・電力(MW)フロー 路線および変成器パンクまた(、トミス無効′−に力(
MVAR) 分岐電流(1)、バス電圧お」−び0′L相1qハ、X
M W オヨびMVAR,7)加11:エーネルギ(
MWh)および堕Cカエネルギ(MVAR−h )渡断
器の状態 手pi11スイッチ位置 タップ切換え装置の位置 周液数(f) 保全リレー操作(差電流等) 導線の熱的(温度)限界伸(ニ)弛みに関する路線の動
的定格 周囲温度/風速 路線および装置の力率 事象シーケンスの監視 近代的な電力制御システムの構令における主な問題の1
つは、超高電圧(765KV以下)の路線電圧における
大容量送1程電線、削宅体、および配′亀小スデーショ
ンおよび給電線b?lおげろ語装の追加である。これは
、はとんどが設置状態にある諸設備の現在稼動中の・1
転を妨げることなく行なわ几なけJtばならない。別の
宛注11」、−現存する変1戊?(1(対−1″る負荷
を変更し現存のt1側または中継1:1器の精度を下げ
るおそれがあるあまり冗も多数のトランスジユーザの伺
加を避けることである5゜(目 r白) 従つで、本発明の一目的は、送電システムの監視および
制御のためのシステムおよび−Ai!装置の提供Vこあ
る。 本発明の別の目的は、電4.礫に対して取付けら灯る無
線送信モジュールを主として使用する如きシステムの提
供r(ある。 本発明の更に別の目的は、−電気的な副ステーシコンに
縮ける測定結果の送信のための配線の使用を不要にしな
いまでもこり、を大幅に減少−1−る如きシステムの提
供にある。 本発明の他の目的むよ、副ステーションの状態を動的に
判定する如きゾスデl、の提供にある。 本発明の更に他の目的(」1、送電システムの状態を動
的1.(判定する如きシスーフ・ムの提供Uこある。 本発明の更に他の目的は、動熱学的な送電線の定格を判
定−4−る如きシステムの提供にある。 本発明の他の目的は、発電ステーションの設備の状態を
監視し制御する如きシステムの提供Vこある。。 本発明の他の目的は、必要G・こ応じて< +7ij、
電圧、周波救、位相角、これから(111の暇の31算
が可能な電流′16よび電圧のツーり土成分、センサが
填料けられる電線の温度、また(′J、センリ゛−リー
取付けられる電線の周囲の空気の温度なセンサが測定す
ることができる如きシステムの提供にある。 本発明の他の目的は、線間電圧がろ45KV以下の付勢
状態&nある高電圧送電設備から迅速に、安全かつ充分
な信頼性を時って取付は取外し力爾■能な動的電線定格
に関して必要/工数を含ひ種々の電力量を検出する状態
検査モジュールの提供(・こある。 本発明の他の目的は、モジュール用として一人の電線保
守要員またはロボットによる操作に@に適合するアダブ
タン備えた標準的に利用さり、る「ホット・ステック」
([−vIJ熱1全1全]を用いて填伺げおよび取外し
がi’iJ能な状態検査モジュールの提供eこある。 本発明の更に他の目的は、軽量であり、大きさがコン/
1!クトであり、遠隔位置で1較正が可能−0本)す、
電線の周囲で環状体のハウジングの開閉がijJ能であ
る「加熱棒」具を設けたA:[々のi[線;1去に適合
−1−る中心部のハブからなる全国製ハウジングを備え
た形状が環状体であり、前記)・プにはjf+気口と送
電線を恥1−る断熱措置を施した挿入子が設けらり、た
「加熱棒」により取利は可能な装置の提供t・こある。 本発明の更6で他の目的は、精密な電気装[づが電線と
接触する前に電線の電位に等しくさ」しる前述の性格の
モジュールの提供にルンる〇 本発明の更に他の目的は、電線の周囲に「弾発閉面」さ
れる時を除いて加熱t)1411こ−1:り取付1tf
−ciJ’ iiヒな用具との確実な係合状態を維持
才る状態検査モジュールの提供にある。 本発明の更に他の目的は、前述の性格の・モジュールに
対−4−る枢着クランプの提供にある。 本発明の更に他の目的は、枢着クランプの故障の場合(
・c別の加熱1奉具により開19121iJ11@なF
if+述の性格の枢着クランプの提供にある、。 本発明の他の目的は、前:1llSの性格の状態横置モ
ジュールに対する電気的に絶縁きれた電圧−ヒンーナの
提供にある。 本発明の更に他の目的は、前1尤の性格σ)復改(7)
モジュール1(対する同期さjLl’lLS単一σ)チ
ャネルの無線送信システムの提供にあ゛る。 本発明の他の目的について(,11、その一部(ま明1
ろカvC/工口うし、また一部は以下σつ記述シこお−
1で1男らかにブエろう。従って、本発明(・↓、諸1
組jヒおよびその関係を含み、以下本文vc :t6い
て記述さ■しるシステムおよび装置において例示される
各部σ)構造、構成および配置の特徴を包含するもので
ある。本発明の範囲は頭書の特許請求の範囲(・こ示さ
;b、−〔c・る。 (発明の概要) 本発明の環状体の導線状態検査モジュー2・しおよび地
上ステーションの処理装置准、受信機、/送信IQが、
従来の電流および電位変成器の場合に変、−1(される
l・ランスジューサの多重配線の必g:l’lをv1除
して、コンパクトなシステムによる路線、t6よ0ミス
チージヨン・−バスから一安+lζさ且ろ全てσ)デー
タ俯収集する。本発明は、大きな初期役費、据イ」けの
手間および時間の節減をもたらす結果となる71本発明
は、多重のトランスジュサ、電流変成?ト山よび電位変
成器に対する配線、および現存の中:f!、l 、また
は網側用リンクに対生る劣化の影響を完全6し排除する
。本システムは、下記につ(・て現(f: ’+−Z)
路線またはステーション、ル)るいは手軽さおよび処置
が同等である新しい装置1(に対l−で改装がIi1能
である。即ち、 線間電圧 力率または位相角 位相当りの゛電力量 線電流 位相当りの無効電力量 導p、;p ン?iA IL 周囲温度 風車 高調波電流 周波数 M W −hおよびMVAR−11(処理量)洛納値か
らの上記諸量のtj%性 本発明において記述さ」する状態検査のデータの収集シ
ステムは、電力の供給を遮断1″る心霊もなく各装置を
加熱1全(fiot’−st i、’t・k)愛用し1
て移動カーできるため、更に迅速(lこ、比較的々いコ
ストで大きな柔軟性を以て近代的なilt )J fl
ill illシステムの構築のため電力の活用を可能
にするものである。これらの装置は無線リンクにより較
正および検査が可能であり、遠隔通信リンクを介して中
央のゾロセツザに対−するディジタル出力が他のステー
ションのデータによって多重化が1月能である1゜送置
に−おいて用いも」しる嵯も高度σ)もσ〕を含む導線
を付勢l−るため取刊けらAしる加熱棒により取付けろ
ことができるg>気的Gコ絶縁りIIこ状態険配モジュ
ールを提供するためKAま、多くの問題を克服しなけれ
ばならない。 こり、らの問題には次のものがある。171jち、モジ
ュールの2つの部分を枢着して、こ1しらを加夕151
卆により取付けられる間付勢状態の導線の周囲・\σ)
確実な締付けおよび(′+lli!除を行なうための確
実な作用の機構の設置1、自立した電気的に絶縁さAし
る、モジュールにおける導線の電圧の測定、必然的6t
d・型軒lなモジュールによる多くの電気的な測、に情
果の入手、および1つの小スアー/ヨハコ+6(1て要
求されるであろう15す、下の:〔ジュールl(よる1
つの無線チーVネルの共通1吏用である。この4Lうな
加熱棒1九より操作される枢;麿および緊啼戊構;J、
従来技術において1・ま存在しな(・。従来技術の低圧
変成器および容量分割装置は電気的Vこ絶禄さtシるも
のではない。所要の全ての+1(気)6:の個itの測
定はモジュールにおけるあまりLCも多くの装置を必要
とすることになる。モジュールの送信の同期には各モジ
ュール内の無線受信機が必要となろう。 (実施例の説明) 第1図においては、環状体の形状のセンサ兼送信モジュ
ール20が、確実に作用1−る枢着、/緊締機構を開閉
させる特殊な取〃1(7自在な加熱棒(ホット・ステッ
ク)具108(第2図階数)σ)使用により1通電中の
送電線22+に取付けられ乙。 各モジュールは、送電線22およげその周囲の環境と関
連する複数のパラメータの1つ以上を検出するための装
置を含んでいる。これらのノξラメータは、電線22の
温度、電線(1近の周囲σ)空気温度、電線に流れる電
流、および電線の′電圧、周波数、力率および高調波電
流を含む。風速および風の方向、および太陽の熱的負荷
の如き他のノミラメ−タモ必要に応じて検出することも
できる。更匠、各モジュール20は、検出した情報な局
数の受信機241C対して伝送するための装置を含む。 第ろ図如おいては、環状f本の各モジュール20は、電
線の温度が擾乱されないように電線22の周囲の自由な
空気の循環を許容するため取(=Jげハノ28を取囲む
開1コしたスポークを設けた部分26を設けた形状とな
っている。モジュールを作動させるため必要な電力は、
その磁界を前記環状体内部の配線を囲む変成器の鉄心と
結<(才ることにより電線から得られる。種々のセンサ
により生じる信号は、電子装置によりその相当1″るデ
ィジタル成分に変換され、送信のI+44’lJ的なバ
ースト((おいて地−ヒの受信機に対して送出さ+1、
このため必要な)V−均7に当時が最小限度となる。 こ」tらの環状体のセンザ装置即ちモジュールの1つ以
上ケ前記受信機の捕捉範囲内の送框庫に郊1して把料け
て、同じ周波数チャネルVCおいて同時に作動させるこ
とができる。各モジュール(rこ+6げる送信間の間隔
を僅かに変更(2,この間隔を共、巾の因子を持たない
整数個保持しかつこのような間隔と関連してモジュール
の・徒大1izj敢を’+1ill l!Ii!−4−
ることにより、送信間の妨害の+tJc泪的116′率
が受入1しられろ程度に得j(卸される。このように、
1つの受信機叩ち地上ステーション24ば削救のモジュ
ール20からデータを収集することができる。 1つの受信機およびその了ン′アナろOを有し受JIX
つだデータを処理する地1.スアーノヨ/24は、これ
・k他の場所に送出即ち送13−゛る時間までこのデー
タを記憶し、本シスアムをこのような場所に接続−4−
る62で示される嶋信+17・−トを提供する。 地」ニステーショy 24 ICおける−)−一一夕の
処理(ICは、スーケール因数の提供、偏差、カー ブ
の補IE、波形の分析、および」二位の場所K il
4−る送信のため必要な形態および・ぐラメータへのデ
ータの相関的お′よび計算的な変喚を含む。地−1ステ
ーションのプロセッサは、各モジュール内のソ1シ自体
の・/ステ。 ムにおける各セ/すにおいそ必要な特定の改i[機能を
保持1−るようにプログラムさり、ている。 第5図においては、測定さ」したデータが動的状態検査
装置により処理される適当なデータ送信リンク32(無
線、地上路線↓たは衛星チャネル)によって電力制御セ
ンサー54[Nして地上ステーション24が接、読され
、前記状態検査装置も1次いで他の送信リンクろろ上?
電気作用・5行なう副ステーンコン44における切換え
装置58に対して適当な制御信号を発する。このように
、送電線に対する電力の供給・)よ、測定さり、た@度
および測定さり、た電気的なパラン〜りに従って変1g
l−ることができる。同様1(、センナか′電力変成器
の一次側および二次側の両回路に配置%hると、変成器
の故障の検出ができ、変成器9fi対(2て供給される
電力は切換え装置を介して動的状態検査装置によって制
御される。 本発明の一特質においてG」、この動的状態検査装置は
、これに配置された変1Jli、器に対オるt電力の供
給を制御する′1・、あるいは1ilJθ)局部的なj
ill ti′11機能を実施するため1つ以上の副ス
テー/ヨノに配置I−ることもできる。 このように、第4図に示さ)2ろように、@1気的な副
ステーショ/ろ4は本−発明の電気的Vこj(4B 、
i−、まされたモジュール20によつ−C完全VC監視
することができる。15以下のこのようなモジュールを
図に示すように1つの受信機24 K Z4Lで送信を
行なうように接続することができろ。受信機は、例示し
た変1戊器バンク3’−8および小さなブロック40に
より示さ7Itだ電気的な+pJi典え装;11を制御
するための関連する局部制御装置ろ6を待つこともでき
る1、モジュール20は、どの回路も遮1所する経費お
よげ不都合もなく付勢4JS態の電1胃に対1−て取付
シYることができ、副ステーションろ4’において一切
の配線を必要としない。受信機24・)ままた、その送
信リンクろ2を介して受取った清報イぐモジュール20
(電気的な副ステーションσ)全状態を判定するための
)から送電シメアムの中央制値恒ステーショノ54に対
して送出−4°る。 本発明の7スデムCA、第5図Vこ示さAしる如き大容
隈の送習システムの完全なtjPi+祝、t6よび制j
i141のためのものである。従って、七ジ」−−ル2
0け、変成器・ミンク40.42、副スフージョン44
,46、番号4B、50で全体的に示さ、lする送電線
:t6よび生体的K 52で示される給成部の監視を行
なう送電システム全体にわたって配I−〆(lh、る。 各監視位置において位相Iσに1つずつ回線48゜50
4)如き送電線に沿つ−〔配置されることが囁丁ししい
。電線のl高度を幣視−4−ることj厄よV)、こ→t
らモジュールj・1送電線の瞬間の=GlJ的容吊を表
示−4″ろ。 こり、らモジュールが送藏混泉11こ沿′″フである)
i41.山で1己置されるため、酸1章の件名および場
所な判可し、また更に迅速にかつ効率′白な・11診峻
!(警鳴−Fるために活用−4−ることかで・きる。 地」ニステーション2A喝tt、その局□’iBモンコ
ーール20からデータを収集し、こ→tを1凶信リンク
ろろ上の′I程力1jilj側1センター54 +C対
して伝;袴唄−4)1.この電力11i11旬41セ/
ターは更に、/ステムのIll 1110) fこめ自
動1刀j実え装;進56.58.60を:lil] 1
111−1−ろ。 第5 図K 示さIするよう′/C,、変+、Q器2ミ
ック42&C!配置される地上ステーション24(!、
全体的(pc l’r号62で示されるモータ釘備えt
こタップ装置を介して変成器バンク421尾利して14
(給さit 7.’) IC力を制御するため使用する
ことができる。。 第6図に示されるように、本発明によるモジュール20
は、磁気鉄心64.66の2・つの半部と、電力取出し
コイル68と、軍:i♀と吸触才る2つのばねを装填し
た温度プローブ70.72およ7): I、+、1囲温
度ゾローブ74からなっている。 電線がプローブ70.721tこよって防融される時ケ
ース76を正確1に電線22の電6″L11こ確保−4
−ろため、電線22と係合してこの電線との係合状態を
維持し、かつこれを電線に矧−セるプローブ70.72
の1妾1独の前およびその酸中Vこケース76と接続才
るばね78が設けられていて)。その代り、まチーは同
時に、ハブ28に伶5けイ)1’tf、線の人力部を升
して接触を維4寺することもてぎイ2、。 電線に16ける電流は、第7図1+C小さJするロゴス
キー・コイル80によってれ用字されろ、。 電線の電圧(丁ド−ナツツσ)ツノ・チ一部分ICt6
kYる1対の円弧状のコンデンサパプレ−1−82K
よ、り測定されろが、第8図およびpy +、1図にお
いてはその内の唯1つしか示されない。第10図に示さ
1する叩く、)ご−ナツツ20の内部にはトj止された
箱84内L・こ成子機器が保有さ’tt−Cいる。 ビーナツツ20の電子装置θ)ノ゛ロンク図は第28図
および第60図1IC示されている。 第ろ0図によれば、電圧検出プノート82が全体的[8
6で示される複数の入力増dJ器の191・て対して接
続されている。電圧検出プレート82と接続されたこの
入力増巾器86は、その間と、その上’F1−”−ナツ
ツ20が載憎さ、hろ電線22σ)IL位である8Bで
示された局部アースとの間の′電流を測定する。このよ
うに、増巾器866’;!キヤ・ξンタンスC+(第3
2図および)薬3ろ図参照)を介してプレート82とア
ース間にilj ;tLろ電流tり用11宇を行なう。 即ち、こり増[1〕器は、さもな1汁」tば)シー3
ta+アースに流れる。二とになるプレー)E36によ
り・保集される電流を測定する。こり、は、アースに対
する電11Sの電圧の直接的な測定となる。 第50図にも示されるように、(IIIl11度トラン
スジューサ70.72.74 (、; 、にびlコ:コ
゛スキー・コイル80はそり、ぞれ入力増”ll ;!
神86の1つと接続されている。別の温度トランス、〉
コーーザは予1ボ+:’S9 l’1器86の1つと接
続さh−(1・゛−ナツツ内部のiに子装置の温度を測
定することもできろ。増巾器の出力はマルチゾレク′丈
90によって多重化され、工/コ・−グ941℃より符
号比さ、)じ(ディジタル/アナログ・コンバータId
よび全体的tこ92により示さ1するコンピュータに対
して1JIj ’It”さ)し、送信機96f尾よりア
ンテナ98を介して送信1hるが、このアンテナは第3
1図(lこ′ldいてイミされるように1・ゝ−ナツツ
σ)表面−ト7)7′!′ツチ・アンテナでよい。 第64図のタイミング図VCオc;いて示さり、ろよう
に、′1際AUおよ0轡程圧は電流の波形の1/9の間
隔で9回コンピュータ92によってザノプルさり、るが
、各11111定は連続1−るザイクル′lこヤ6いて
行なわ」1、る。 コ/1−′ユータは最初9つの一1J・fクルを経て1
/9の間隔のタイミング期間を調整してこの時の電流の
正確な周波数を整合させ、次いで9回の測定を行なう。 これらの測定内fj−’;よ地上スラ′−ショ、ン24
に対して送られ、地−ヒステーショノ(第62図)にお
ける別のコンピュータろろ4が必要に応じて電流、電圧
、′成力、無効71U力、力率、tdよび高調波をΔ+
1痒し、これらを通f言ボー 1・”106にχ;lし
て1是供し、こり、により通信リンクろ2に対して提供
するのである。 1秒または2秒′iqに+iT (jlaを送出オろこ
とが望・Fしい最高15個のド−ナッツの場合には、相
同的な送信間隔は1秒の67/60乃至79/60の範
囲内になるように選、沢N−ろことかでき、各送[濡間
1)、情は共通の因数を持たない1妙の60を鋒IUと
し整数を分子とする分数となる。本発明によるこの形態
の半ば無作為の送1訂丁、最悪の場合でも同じ1、゛−
ナツツ心・らの1事)売才ろ送・温間が2秒1ノ、ドと
プぶるように76%の連続的な・凶信をr’1′(*滉
−4″乙、。 第ろIス((おける108で全体的((示さAtだ本発
明の加熱棒把料げ具108は、第25図、第26図およ
び第27図においで詳、″(llに示さAじCいる。 この用具はアレン式レンチ部分110と、全体的に11
4で示される自在支持;llに対して敗f・1けら几ヲ
こねじ部分112とを有する。自在グ持+’7B 11
4(・オンエル116内Vこ取付し゛)゛らAし、この
シェル′・ま更に全体的118で示さ↑する従来!1′
8知の111拡俸支持カツノリングに対して取付けられ
、こhにより加熱棒部分176に対して取付l]−られ
でいる。 2gろ図に示されろ如き加熱片11.108がド−ナツ
ツ20の開口122内に挿入31シると、了Vノ式1/
ンチ部分がその各端部126.12E[反対方向に螺合
さhるたる型部分124(第241図)と係合゛1−る
。ねじ部126はケーブル・クランプ1ろ0の螺合ねじ
部と螺合さ」し、ねじ部128はナラ1.1ろ2の螺合
部144ど1系合している。ナツト1ろ2は、枢着ピン
140,142(第26図)に対して取付けら1tだプ
レー1・1ろ6.158θ)ボスにより固定さ1する、
5このよう1(、III]熱奉具108が絶縁さ1tて
たる!ヒ部124が一方向に回転さぜら+tろとケーブ
ル・クランプ1ろOが一ノー、ノド132に向けて押j
下さ」するが、たる部124が反対Jj向fc II−
IJ転させられるとケーブル・クラン’i” 130’
+1ナノ、1・152から離?叉する方向に移j助−4
″ろ。ナツト162のねじ部144け、ケーブル・クラ
ンプ1ろOおよびナツト1ろ2が相互に離れるよう拡げ
られる時υ11!s棒具のねじ部112がナツト162
に螺合さ1して1、′−ナツツ・モジュール20が用具
108上に支持されるように加熱棒114108のねじ
部112と係合−1−/−)。 枢着ヒ0ン140.142はl−’−ナツツ20の外1
ti!ニア1flS付近に位置され固定ピン146.1
48が1−゛−ナツツに対して更に内側に固定されるた
め、もし+−1’ン146.148が離り、るように拡
げらiするならば、1・゛−ナツツは第6図(1こ示さ
れる位置守で開かit、もし1ン146.148が−体
に閉じられると1・8−ナツツは閉鎖する。−ン142
.146,140および148は各11Uii’[−r
−ム150.152によって接合さり、る。 ケーブル・クランプ130がナツト1ろ2がら/)離さ
れると、傾斜アーム従ってピン146..148tよケ
ーブル・クランプ130のくさび111s分154忙よ
り離にろように拡げろ−Htろ。同時に、IJII鴻俸
口108のねじ部112はナツト1ろ2のねじ部144
と係合し、その結果l・゛−ナツツ20が用犯108に
対して確実に支持される。ケーブル158はピン146
.148の周囲を通過し、キャノン゛160.162で
終るケーブルによりケーブル・クランプ160に保持さ
れる。このように、ケーブル・クランプ160およ勺ζ
ナツト1ろ2が一体に抑圧さり、ろ時、ケーブル158
i、r固定1シ/146.148を一体に引り長(7て
、1ご−ナツツ20ヤ確実に閉鎖してこれン電線22の
周囲に緊、1・IYf才る。この1・9−ナツツ力v:
irm ’Wれりil ?i VClIJII ′!・
八I+1!、L ’l 08のねじ部は−ノーット1ろ
2を同じ方向υこ回転し続けることによりこのナツトの
ねじ部144な解除する。 もし何等かの理由によ1川−゛−ナツツ20が加熱:乍
り108を使用することにより電Y尿22がら取り1−
4−二とができなげれば、第1[1図の164で71≧
体的に示されろ別の加熱棒(j〕で使用(7てケーブル
158を一切1析することもできる1、用↓je164
1才この目的のためその上に設け+’、にたやオリ部′
166を有1−る。まLこ、こσ月旧L(〆(1・51
、クー−ツル158が切1祈さ;1tプ、ソ麦ナツト1
5゛2のねし巧15144とf基金−4−るねじ部16
8を設けることもてきる。 本発明の性格および目的の川に完全な埋1百〇バこめ、
図面に関して述べられるu下の詳刊lな記1ホに1′!
召、合されプこい。 いくつかの図面1でぢいて(」、同じ照合番号が同じ構
成留素?示す。 状態険配モジコーーール )既 °コタ 状態険なモジュール20 (1’−ナツツ)1,11°
11″1′1゜引走力1U匡線22に如4して佇ビ千1
〜デレノ−タC′(]、イ)電月・々ラメータを池ヒツ
)ステージ三1ノ24 ” 4’i i’Fオる(第1
1図)。各モジュール(・jその作動1′5カイど高抗
1玉力電線22にr、TI−する電FACにより・1°
じZ)磁“?L1〕・ら得る。各モジュールυ」゛比較
的小さく、1“イr、り約52 Qu+m (12Xイ
ア〜/−) 、iia太白” ” A″J 1211
+□Im(4,にインチ)である1゛−ナソン状の1杉
4火を11゛−・1ろつその市…:(よ約7.25 ”
P (16l b)”C賜り、現場において「Iノu熱
棒」を用いてiす11/l−に数分間の内&C取1−1
けることがi’jJ能である。 一般に、1つの回路において各r、>: 41 + 1
1Jに1′ノ]゛つ51固の1、゛−プーツツ20が1
史用さ)しぺ)。各1−−−−ナツツ(・J゛、路線電
流、線間電圧、周波数、位+1 l !!+、電線温度
tdよび周囲l温度の測定のため榛)7’1−さ几乙、
。 ディジタル・データは5〜10ミリ妙の/z−りlにお
いて950 M Hz (D F IJ iIl、r;
+i4リンク顧より’fl j1’+ ”:」しろ。 1也上ステーシヨン24におけるマイクロッ/1ユータ
が6位相の相からのデータを処理し、全回路のキロワッ
ト、キロパ−および5「ルト・アノベアの如き所要の電
力パラメータを計算−セる。 個々の電線の間流および電圧もまた得られる。このデー
タは、次に、データ・リンクろ2トを中央部の監視用−
L位コンピュータに対して送ることができる(一般に、
毎秒1回)。1つの地−ヒステーシコン24は、全てが
同じd!jF、 +14,1周波数Vこよる15個もの
1・゛、−ナツツ20、からデータを受I反ることがで
きる(第4図)。各ド−リ−ソ・ハよ、約O1ろ抄乃至
0.7秒の範囲の連続するその送14バースト間の異な
る間i4をμつ−C送濡を行なう。このよう1.(、偶
発的な競合が生じ得るが、11個句[7て全送信−1の
70%以上は問題がない。 環境的な作動条件としては、約−4乃至38 ’C(−
40乃至+1007;−)の周囲空気温度範囲、豪雨、
氷雨、雪および氷のイ・I’ 7rt s頭−Lからの
落下水、太陽光の負担、電線22の振動が含まれる。 80乃至6000アンペアの範囲VCbたる電イ屯のd
’ll定値は05%以内の精度でなげ、)tばならプエ
い。 2.4乃至345KVの範囲にわたる電圧測定値(、線
間) l′!0.5%以内の精度でなげhばならない。 i[(線の直径範囲は約12,7乃至50.8rqm
(Q、 5 ”l 實2インチ)である。 全ての外表面は丸味fX:計び、コロノーな防止1乙よ
うvc鋭い縁部が全くない。前記モジュールの重量は約
7.26’+ci(161b)である。このモジュール
!(は、容易に取外し交換が可能な異なる’li: 矛
”D (’Yに対する緊締用挿入子が設けられている。 電線の緊締は、挿入子186(第161゛にI)内での
′「1を線U)−ネオプレン面170の使用のため例え
7t il腺の振動が長引いた後でも、電線に損喝を匂
、えるものでシまない。 特殊なυ■熱捧貝108をSiJ記1・゛−ナツツ21
〕内に看申人する。加熱棒の回転rにより、1・ゝ−ナ
ツツを電線上に定置することができるようKl’、−ナ
ツツを分割させる。加熱棒を反対方向に同転さけろと、
ト5−ナツツを電線−ヒで閉鎖さ秋゛〔電線に確実′・
こ緊締させる。用具108はこの詩学((引離−1−二
とに」こりl取外すことができる。再び差込んで回転す
ることによつ−Cl’−ナツツを開破して、これを電線
から取外すことを可能VC″4−る。。 電線の温度プローブ70.72(第6図戸よ、)パ−ナ
ツツが取付けられる時di 線V対してばねが作用する
9接触端部174 U君101*l )はベリリウムで
あって腐食を阻止するが、内部の温度トランスジューサ
に対して良好に熱旬伝達する。これはまた、電線から電
子部品に至る低い抵抗経路を形成しないように非導電体
でもルノる。 ド−ナソツ20の中心部1tCl;ける・・ノおよびス
ポークの部分および温度ノロ−ノ′の設置部分け、電線
の温度に影響を生じない、1.5vこできる限り多くの
自由空間を以て設計さ−(じCいる。 1・゛−ナツツ内部の全ての電子部品ば水密のコンパー
ビメント84(第10図)内に封止されている。 ド−ナツツ20の無線周波孜の送信電力は一般に100
ミリワツトである。しかし、こり、は4ワツトまで高め
ることができる。1−゛−ナツツ20はMOV装置、お
よび適正な接地および遮蔽措置によって落雷のザージか
ら保護さり、ている。全一(のアナログおよびディジタ
ル回路(・ま電力消費をi′ゆ低限度にするため0MO
8となっている。 1・9−ナツツ20における較正のためボテン/ヨメー
クその他の可変装置は用いろAしない。全ての較正は、
コンピュータのメモリーに記録されたスケール要因によ
つ−〔地上ステーション24により行なわ罎する。 各トゝ−ナツツは、80乃W3000アンペアまたは8
0乃至1500アンペアのNIHt、範囲ニ対してノロ
グラム可能なジャンパでル)る。 電流はロイスキー・コイル80(第7図)を用いること
により測定され2)1.電圧は、h’−ナツツの1つの
表面の外側に千4jfl K埋設さhた2つの電気的に
絶縁された金殖片82(第8図)により測定される。こ
れら金属片は11を線の゛電位におけろコンデンサの1
つの電極として作用する。他方の電極は自在部の残部で
あり、1・゛−ナツツに対して接地(中立)電位に実質
的に較正さ′lする。アースからl−’−ナツツの電極
により収集される電流量は、この゛ように、ド−ナツツ
およびとのド−ナッツが取付けら:lする電線の電位と
比例−4゛る。 ド−ナッツの電子部品を作動さVる′電力1ま、電線を
囲繞オる、積層状の鉄心64〜66土の巻課関から得ら
、hる。この鉄心は、社線の周囲で・活線する時1・゛
−ナツツの開口を行なうように分割さ」している。1・
8−ナツツのアルミニウム製の外側ケースの頂部と底部
の部分は、短絡回路を検出しないように相互に部分的に
絶縁さ」′じCいる。この絶朦はコンデンサ176(第
10図)により高い周(皮故において分路さ:ltて、
頂部76および底部81が同じ無線周波叔覗位にあるこ
とを確保1−る。 データはマンチェスタ・コート゛Vこおいて送信される
。各メツセージは、′亀oi:tdよび電流の最も後で
測定されたフーリエ成分と、補助パラメータと呼ばれる
別の測定条件、ならびvc 5つの可能な浦助・ξラメ
ータの各々を識別する補助パラメータ数からなる。この
ように、各メツセージのフォーマットは下記の如くであ
る。即ち、 1・゛−ナツツ識別番号 4ビツト 補助パラメータ数 4ビット 電圧正弦成分(フーリエJ1(数) 12ビット電圧余
弦成分(フーリエ基数) 12ビットその時の正弦成分
(フーリエ基数) 121ットその時の余弦成分(フー
リエ%数) 121ット補助・ξラメータ 12ビット 巡回冗長検査 12ビツト 補助パラメータは下記のな11<連続する各送信、・σ
に5つの項目にわたり回転する。1211ち、補助パラ
メータ番号 ・ξラメ−タ ロ 電線の?温度 1 外部の周囲1品度 2 7−ス倹査(公□:JliOr14ルl−)ろ 電
圧検存(公iブ1.1.25;I:ルト)4 内部温度 4?に第2図において、加熱棒R108は、l・゛−ナ
ツツ20が要員178により伺勢状態・7)五線22上
に数句けることができるように従来の加熱棒176上に
装着することができる。 第6図においては、アレン式しンヂ部分110およびね
じ部分112が設けら]した加熱棒具108が電m22
上に取付けら′Itlこ1゛−ナツツ20に設げら・)
シた開(コツ22内に嵌合中る方法を知ることができる
。ド−ナッツは、2つの底部76と2つのカバー即ち6
本のボルト180 Vコより一体ニ保持された頂部81
からなっている。各底部76には、6つの相互に開放す
るスポーク185上に支持された頂部ハブ182と底部
ハブ184に」tもまた第13図に示される)が設けら
1tている。 電線の温度プローブ70.72(これもまた第6図に示
される)は対向位置σ)スポーク185内如整合される
。 同じ緊締用挿入子186が対向位置のノ・ノ182.1
84(第16図参照)内゛に保持さ:1t、その、内部
に硬質ゴム面170と共に電線22を緊締する。 頂部81(第3図)は各々電圧の測定のため/%ウジン
ダから絶縁された円弧状の平和な導体82が設けら」t
、底部76の一方には地上ステーション’に対してデー
タを送出するtこめのパッチ・アンテナ98が設けらり
、ている。 頂部81にはそれぞれ非導電性のゴム・ゾール188(
第7図)が設けら1tて枢着部の周囲σ)領域jまカバ
ー・プレート190により閉鎖さ侍しろが、接近口12
2の周囲および内部には7にの逃げ、りが設けられ、こ
の接近口は加熱棒による嘔付けのため電線22上に取・
1月けら→する時は増にビーナツツ2Dの下部にある。 次に第6図においては、全体的に番号192で示される
枢着機構が設けら」している。こ1tは、1[司部プレ
ート156および底部プレート138(第26図)に数
句げらり、た枢着ピノ(1/i[]、142を有する。 開閉の際、底部76はそいカバー81と共((ビン14
0,142の周囲で回転する1、1・8−ナツツの2つ
の半部76.76は一体1屹抑圧されてケーブル158
により固定ビン146.14Bを一5者((することに
より電線を緊締する3、これらは、底部76.76に対
して固定さ:ltたビン146.148を分離するため
(さびアーム150.152忙対して(さびを抑圧1′
ることにより分割さ1′シる。 ド−ナノツ20の底部76.76が電線の電位にあるこ
とを確認するため、使用中曲線と連続的に接触1−るば
ね78が設けl’);IL、電線が温度プローブ70.
72と接触状態と/、「つてこのプローブな電弧から保
護オる前にこの1−(’j’H腺ど接1り虫1−るばね
7Bが設けら1tている。 装置が正確に一体になることを確保するため、位置決め
ピン194および位;〆1決め穴196が設けられてい
る。多層の変成器の鉄・Cr64.66は装置が閉鎖さ
hる時その、面が゛1′1接1114係になるように一
体化する。これらは11’i −1jL vξばねが装
填され、装置が閉鎖さ」する時第6図に、11さ1する
上面198のシ[3き平担な表面が1°費小限IC−の
空隙で一諾:tl +v;合するように、僅かに相互に
′回転−4−るよう取付けら」七でいろ。温度プローブ
7(]、72ば、装置つ’1Mj鎖さ1する時電線を押
圧するようにばねh’装唄さ+している。周囲温度プロ
ーブ74&とは、これが電線の温度の代りにシールl−
” 200のj温度を4it!II 4−るようにハブ
領域をJうシールl’200が設けられている。 l晶1隻プローブ70,72Qま、こitに1ll11
ミAしる1tI−泉が1・゛−ナソ・ソ20から、7)
;7巨A(tだげ肉1(れプこ重心4ど略々同じよう
に周囲の空気により冷却さ1Lるように1虱の抵抗をで
′キるだけ小さく1−るため苅向位置のスポーク185
と整合関係L(配置されている。 第6図におい℃は、・・ツチ・アンテナ98と共に、1
0個の無線用波数分路Illコンデンリ−176が示さ
れている。 次VLf、 7図1においてG」、ロコスギー・コイル
80が8個のプラタン(・によりカバー81に対して固
定さ→t、底jil(76における電子部品LCil
L、、てリートゝ線20ろによって結合さ1している(
第1”0図)。非導電性のゴl、・シール188は、f
ll、1.線分路コンデンサ176(第10図)と接触
−A−るステンレスのスチール繊維製の接触・・ツト゛
202に対する四部206と共に示さ1tでいる。 次Vこ第8図および第9図においては、コンデンサのi
[を極82はカバー 81の・−力の表面(C月して平
担に取付けら」することか判る。また、第9図において
は、ロゴスキー・コイルに対する開口には七の周囲に短
絡経路の形成を阻市オるーためのスロワ)210が設け
られる方法も示されている。 次に第10図においては、円弧状のコンデンサの電極8
2がテフロンまたは他の非導電性月科部212によりケ
ース81から絶縁されている。コンデンザ電権82とケ
ース81の表面との間の面間隙は約0.127 mm(
[1,005インヂ)である。この電極82は、絶縁さ
れたブツシュ21Bおよびナツト218をiiT+ 1
尚才るねじ214により、あるいは他の共用可能な絶縁
さ+1.1.、、支1:鴇引汽1(よって頭部81に対
して数句けられている。コンデンリー凰極82と電子部
品トノ間)#!j (14,4、;t−iシ’) 14
I/c J:って行なわ枕る。第10図イ〆こ・16
いて(コ、ステンレスのスチール・ウール・パラl’
202 カコンデンザ内+(送ら1する形態のもので」
、い分路コンデくす176に結合才ろことが判る1、こ
の絶縁用7−イレ188(・ま分路コンデンサ176σ
)隣りに示されている。 温度プローノア0は、電線22と接触するベリリウムの
挿入子174に接して取(1けられたAnalog D
evice社のAD−590型センサ220である。番
号222により全体的1足示さ→しる5本の電線はMO
V224を斤してセンナ220に苅し電子部品を結合す
る。 センサ220および−ぐリリウノ・の挿入子174はプ
ローブの頭部226に取イ」けられ、この頭部は更にば
ね228により押出さ」Lる1烙々円商状の支持部22
7に対して取付けら4してベリリウム挿入子174を電
線に対して押圧才ろ。::+’ lx 製のシーツ22
9がプローブ70の内部ν保護している。 このプローブの頭部226は電気t6よび熱の絶縁旧材
から作られろ。プローブ72は周期的の柱体2乙Oに取
イ」けられるが、この柱体(まぺなる直径の電線との係
合状態の調′1含のため下部ケース7乙に1す4シて出
入1−るよう調整可能てLろことがlイJましい。他の
脱線の温度のプローブ゛72も同1.贅である。 電子部品の筐体84は、2°つの底部76とm部81の
そり、ぞり、内部((取1」けられる。この′1徒・本
84は密閉されている。給電用の変成器の鉄心66およ
び前記モジュールの他の半部においてその係合−1−る
変成器の鉄心64(第6図)は係合鉄心64vc対して
板ばね2−ろ2 pコ、J、ツーC押圧す;i L、モ
ジュールが閉鎖される時第6図に示さ:Itろ2つの鉄
心64.66の平担な面198が而(係合して一体に平
担面内になるように、ばね2ろ6によって柱体2ろ4に
対して抑圧さ」tでいる。 次に第11図においては、鉄心66の端面2ろ8が下部
76の端板240を通1尚1−る方法が示されている。 装置の両方の半部における刷面さ、hた回路容器84を
結合する電線のため[j旧」242が設げら:ltでい
る。開口242が白び1毬線の包囲を阻止するため設け
られることが判るであろう。 周囲空気センナ74に対4る開1’j 244および電
線センナ70に対する開口246は第111凶C(示さ
:lする。ハブ182.184およびスポーク185は
、温度プローブ70を詳、l、l11に示すため第10
図のスHソーク185vcおける開1−1248は示さ
れないが、第10図および第11図に見ることができる
。 次に第12図taよび41ろ図がらし」1、緊締用1申
入子186が如何にしてハブ182および184内に嵌
合才るか、また而170か挿入子186内に嵌合するか
が判る。この挿入子186は、異なる直角の電線22を
収容1−るため異なる内径をイイする組をなすように作
ら]tでいろ。 第15図乃至第17図りこ示さ」しるように、緊僻j用
挿入子186にはハブ182,184内に嵌合1ろ整合
タゾ250が設けられている。前記各挿入r186は同
じものであり、第14図に示されるように組込まれる時
一方が他方に力」して倒置の仄態((ある。その各々は
ハブ182.184内i、[ねじ11−め1−るための
ねじ穴252が設げら1し、ショア硬度に基づくジュロ
メータ値が70の硬度を有する1料から作ることができ
る硬質の導電性のネオルン・ゴム面170を支時才るっ
この而170ば、電線22との電気的な接11111j
?確保するためグラファイト等の導電性を有する粉末
で充填さ」する二とが望ましい。 枢着部のピン14201つが第18図に示さ」tている
。このピンは全て、枢着部のプレート156.138(
第23図)と共に短絡1i子路を提供しないようにその
上にプラズマ噴射することができる非導電性のセラミッ
ク・コーティングが施されている。 次に第20図によhば、(i+I ’4Qかの叩山がら
枢着クランプが固渋する場合に、Iハ急用の加熱棒で取
イマ]げCきる用具164を用いて1・゛−ナツツ2o
を開被才ることがで去る。この用巨け、ケーブル158
の切断のため使用さJした昆いや才り部分166を含む
。ケーブル158が切断す:tt だ(&、緊急用具の
ねじ部168をナツト1ろ2の−tpじ部144内に螺
合させて開被状態のド−ナッッ2゜を取除くことができ
る。 また、第20図においてば、頂部プレート1.56にお
ける案内開口260内のケーブル・クランプ130の運
動を案内する張出したキー)113分258がどのよう
にしてケーブル・クランプ1ろ0に設けられるかが判る
。また、ナツト1ろ2の」ぜス1ろ4がこ場しを運動し
ないようにイj)侍する頂部プ1/−)1ろ6の円形間
1コ262が示されている9ナツト1ろ2の底部におけ
る同様なボスが、ケーブル・クランプ1ろ0の底部の同
様なキー264が底部プレート158における案内量[
」内に嵌合する方法と同様に、底部ねじ部128におけ
る円形間1コ内に嵌合する。プレー 1・166.16
Bl+′!;lζルト266.268により’−諸&’
−固定さり、、ホルl−266゜268の周囲でス×−
ザ270.272(第21図
のためのシステム+dよび装ri let li @ろ
。 m+に、本発明は、送電線の最も高い温度部分について
送電システムを介しである間隔をおいて監視されるべぎ
各電力変成器の一次側および二次側の双方に結合された
全ての導電体にをイ」けら」しることが望ましい送電線
に装着された無、棒送信を行なう電気的に隔離されたモ
ジュールを使用する如きシステムに関する。このように
S着さ4しろと、前記モジュールは送電システムの実時
間コアピユータ制御のための動的な状態の評価のための
1↓隼を形成する。 各モジュール(・12つの部分から成るド−ナツ状で、
枢着クランプと加熱昨)ぐ利II1. l、て送電中の
211体tこ取り伺けら」する。 斬新な電圧測定およびフーリエ成分測定値・?イ、およ
び斬新な共通チャネルのル同期送信・システムが開示さ
れる。 (背景技術) 種々の送電線モニター用七ンーリ゛が従来技術において
開示さ」tてきた。例えば、〉1′:国特許第ろ、42
8゜896号、同第3,633,191号、同第4,1
58,810号および同第4,268,818号を参照
さ1tたい。この種の形式および送電線の動的な回線定
格に関する前掲のStillwe:LおよびFerna
ndesの出願において開示される非常に改善された形
態のセンサの使用が提起されてきた。例えば、1982
年の「 Ini、ernational As5oc、
ja、l+jon Of Elqctricaland
Electronic Engineers F!
E、 3J夏lυ1会議にt6いて提出、された論文で
ある論文ffi ’;’i 825M 377−0およ
びB25VLろ73−8「DYNAMICTl1lj’
、R+φAL LINERATINGS、PART l
;DYNAMIに AMPACITY RへTING
ALGOL(I’I’)(u;DYNAlnICT)3
ERMへL LIN]T’、RATINGS。 PART l l;C0NDtJCTORTEul’E
RA’l:’URE 5E1iSOE(AND LAB
ORATORY FIELD ’I’E、ST EVA
LUATIONJを参照されたい。これらの論文は本文
中に参考のため引用される。しかし、この新l−い技術
の完全な可能性の実体化は未だなさJじ(いない。 今日では、制御および1呆護のため、種々の送電線にお
ける電気的な副ステーションに関オる成力のW受は送電
線の導体および副ステーションの甫。 力変成器と結合された導体における電位、力木および電
流の測定のため、個々の製置(電流変成器、電位変成器
および無効電カドランスジューサ)ICより監″1児さ
れている。これらの11411 qz内疼1.ま、(1
1々の電線により副ステーションにおけろ中央i1t制
御゛IWに対してアナログ形態で送ら軌、ここてその1
1昭ま1数化さ」tあるいは言i故化さj′シることな
く電力/ステム全体の制御のため「1コ火ステーショ、
ンに71して送られる。これらの接置の配線(ま%lt
i、 (かつ高師であり、副ステーションにおけイ)
、過剰な配線(−のため多(の電気的衝撃の危険、キ)
るいは保護テレメータ回路1で対する電磁気的な妨害の
誘・11鼠を提供している。更に、故障が発生゛1−る
と、こ」1らのセン共の回線は更に高い電工まで亀を敷
に」−冒。 し、このため測定システムにおばろqtjJ j改およ
び故障の可能性を高めるおそ枕がある。 送電線に対する優先権を含む釘たな設・Il:fiの取
得およびライセンス忙おける制約のl?’(加と結付い
tニ犬とな資金コストならびに大きな不安を伴なう電力
ユーティリティの負担の噌ノ、傾向のため、現存の送電
施設(遠隔地の発電ステーション、EHV(超高圧)大
容量電力送電線順、小規模の送配電施設)の利用の拡大
が至上の考え方とフ、仁っている。 新たな発電および送電施設にふ;いて咥延が生じると、
成力システムの全ての要あが過去におけるよりも夫き/
;、 ′I+lJ合で制約を受けることになる。このよ
うな条件下で現在の信頼性を維時するためにG′11、
オはレータの派】貴および近代的な電力制御センターに
より実施される他の大容≠截線網の諸機能を補佐するた
め別の実時間監視゛が必安どなってくる。 実時間的な監督制御およびデータ取得システムを必要と
する地域的な制御センターを介して分散レベルにキで至
る階層的な現″在の電力制御セン、ター 1/(おける
機能のいくづかは1・1:13の如(で゛ある。 即ち、 1、状態の評価 2、オン・ライン負荷状態の検出 3、実効および無効電力供給のための量適電力量制御 4、保全(即ち、安定化)の制約を受げイ)経済的五対
応 5、偶発性の分析 6自動発電制叫lおよび最小限度の14!!1戒制御の
誤り 7、動的なシステム保全分析 8、 エネルギ交換(T片清求 9、緊急事態物のシベテムの回復1バ“1t10、負荷
の解散および発成IIf開 11、電圧低下、および実効お1び無効電力の効果の判
定 12、種々のコンピュータ・モデルの1尚合1ヒ、およ
び路線および装:准におけろ・“1士人、−“l逢小イ
’+[ii、i、昼間のヒ0−り実効および無効「IL
力の臨機χJimのためのシステムの負荷状態の同期措
置 13、臨界負荷および力本匠州する高調波成分を含む送
電品質の維時 14、偶発的条件下における電圧、路線の熱的負荷およ
び変化の割合の限界極在 15、保全目的の中継措置 上記の諸機能に対する入JJデータ・ベースを提洪才る
近代的な(力制御センターの状態検査およびオン・ライ
ン負荷フローの訓′ポを必要と1−る主なパラメータは
下記の如くで手、る。即ち、路線および変成器バンク!
1.IこG」゛バス・電力(MW)フロー 路線および変成器パンクまた(、トミス無効′−に力(
MVAR) 分岐電流(1)、バス電圧お」−び0′L相1qハ、X
M W オヨびMVAR,7)加11:エーネルギ(
MWh)および堕Cカエネルギ(MVAR−h )渡断
器の状態 手pi11スイッチ位置 タップ切換え装置の位置 周液数(f) 保全リレー操作(差電流等) 導線の熱的(温度)限界伸(ニ)弛みに関する路線の動
的定格 周囲温度/風速 路線および装置の力率 事象シーケンスの監視 近代的な電力制御システムの構令における主な問題の1
つは、超高電圧(765KV以下)の路線電圧における
大容量送1程電線、削宅体、および配′亀小スデーショ
ンおよび給電線b?lおげろ語装の追加である。これは
、はとんどが設置状態にある諸設備の現在稼動中の・1
転を妨げることなく行なわ几なけJtばならない。別の
宛注11」、−現存する変1戊?(1(対−1″る負荷
を変更し現存のt1側または中継1:1器の精度を下げ
るおそれがあるあまり冗も多数のトランスジユーザの伺
加を避けることである5゜(目 r白) 従つで、本発明の一目的は、送電システムの監視および
制御のためのシステムおよび−Ai!装置の提供Vこあ
る。 本発明の別の目的は、電4.礫に対して取付けら灯る無
線送信モジュールを主として使用する如きシステムの提
供r(ある。 本発明の更に別の目的は、−電気的な副ステーシコンに
縮ける測定結果の送信のための配線の使用を不要にしな
いまでもこり、を大幅に減少−1−る如きシステムの提
供にある。 本発明の他の目的むよ、副ステーションの状態を動的に
判定する如きゾスデl、の提供にある。 本発明の更に他の目的(」1、送電システムの状態を動
的1.(判定する如きシスーフ・ムの提供Uこある。 本発明の更に他の目的は、動熱学的な送電線の定格を判
定−4−る如きシステムの提供にある。 本発明の他の目的は、発電ステーションの設備の状態を
監視し制御する如きシステムの提供Vこある。。 本発明の他の目的は、必要G・こ応じて< +7ij、
電圧、周波救、位相角、これから(111の暇の31算
が可能な電流′16よび電圧のツーり土成分、センサが
填料けられる電線の温度、また(′J、センリ゛−リー
取付けられる電線の周囲の空気の温度なセンサが測定す
ることができる如きシステムの提供にある。 本発明の他の目的は、線間電圧がろ45KV以下の付勢
状態&nある高電圧送電設備から迅速に、安全かつ充分
な信頼性を時って取付は取外し力爾■能な動的電線定格
に関して必要/工数を含ひ種々の電力量を検出する状態
検査モジュールの提供(・こある。 本発明の他の目的は、モジュール用として一人の電線保
守要員またはロボットによる操作に@に適合するアダブ
タン備えた標準的に利用さり、る「ホット・ステック」
([−vIJ熱1全1全]を用いて填伺げおよび取外し
がi’iJ能な状態検査モジュールの提供eこある。 本発明の更に他の目的は、軽量であり、大きさがコン/
1!クトであり、遠隔位置で1較正が可能−0本)す、
電線の周囲で環状体のハウジングの開閉がijJ能であ
る「加熱棒」具を設けたA:[々のi[線;1去に適合
−1−る中心部のハブからなる全国製ハウジングを備え
た形状が環状体であり、前記)・プにはjf+気口と送
電線を恥1−る断熱措置を施した挿入子が設けらり、た
「加熱棒」により取利は可能な装置の提供t・こある。 本発明の更6で他の目的は、精密な電気装[づが電線と
接触する前に電線の電位に等しくさ」しる前述の性格の
モジュールの提供にルンる〇 本発明の更に他の目的は、電線の周囲に「弾発閉面」さ
れる時を除いて加熱t)1411こ−1:り取付1tf
−ciJ’ iiヒな用具との確実な係合状態を維持
才る状態検査モジュールの提供にある。 本発明の更に他の目的は、前述の性格の・モジュールに
対−4−る枢着クランプの提供にある。 本発明の更に他の目的は、枢着クランプの故障の場合(
・c別の加熱1奉具により開19121iJ11@なF
if+述の性格の枢着クランプの提供にある、。 本発明の他の目的は、前:1llSの性格の状態横置モ
ジュールに対する電気的に絶縁きれた電圧−ヒンーナの
提供にある。 本発明の更に他の目的は、前1尤の性格σ)復改(7)
モジュール1(対する同期さjLl’lLS単一σ)チ
ャネルの無線送信システムの提供にあ゛る。 本発明の他の目的について(,11、その一部(ま明1
ろカvC/工口うし、また一部は以下σつ記述シこお−
1で1男らかにブエろう。従って、本発明(・↓、諸1
組jヒおよびその関係を含み、以下本文vc :t6い
て記述さ■しるシステムおよび装置において例示される
各部σ)構造、構成および配置の特徴を包含するもので
ある。本発明の範囲は頭書の特許請求の範囲(・こ示さ
;b、−〔c・る。 (発明の概要) 本発明の環状体の導線状態検査モジュー2・しおよび地
上ステーションの処理装置准、受信機、/送信IQが、
従来の電流および電位変成器の場合に変、−1(される
l・ランスジューサの多重配線の必g:l’lをv1除
して、コンパクトなシステムによる路線、t6よ0ミス
チージヨン・−バスから一安+lζさ且ろ全てσ)デー
タ俯収集する。本発明は、大きな初期役費、据イ」けの
手間および時間の節減をもたらす結果となる71本発明
は、多重のトランスジュサ、電流変成?ト山よび電位変
成器に対する配線、および現存の中:f!、l 、また
は網側用リンクに対生る劣化の影響を完全6し排除する
。本システムは、下記につ(・て現(f: ’+−Z)
路線またはステーション、ル)るいは手軽さおよび処置
が同等である新しい装置1(に対l−で改装がIi1能
である。即ち、 線間電圧 力率または位相角 位相当りの゛電力量 線電流 位相当りの無効電力量 導p、;p ン?iA IL 周囲温度 風車 高調波電流 周波数 M W −hおよびMVAR−11(処理量)洛納値か
らの上記諸量のtj%性 本発明において記述さ」する状態検査のデータの収集シ
ステムは、電力の供給を遮断1″る心霊もなく各装置を
加熱1全(fiot’−st i、’t・k)愛用し1
て移動カーできるため、更に迅速(lこ、比較的々いコ
ストで大きな柔軟性を以て近代的なilt )J fl
ill illシステムの構築のため電力の活用を可能
にするものである。これらの装置は無線リンクにより較
正および検査が可能であり、遠隔通信リンクを介して中
央のゾロセツザに対−するディジタル出力が他のステー
ションのデータによって多重化が1月能である1゜送置
に−おいて用いも」しる嵯も高度σ)もσ〕を含む導線
を付勢l−るため取刊けらAしる加熱棒により取付けろ
ことができるg>気的Gコ絶縁りIIこ状態険配モジュ
ールを提供するためKAま、多くの問題を克服しなけれ
ばならない。 こり、らの問題には次のものがある。171jち、モジ
ュールの2つの部分を枢着して、こ1しらを加夕151
卆により取付けられる間付勢状態の導線の周囲・\σ)
確実な締付けおよび(′+lli!除を行なうための確
実な作用の機構の設置1、自立した電気的に絶縁さAし
る、モジュールにおける導線の電圧の測定、必然的6t
d・型軒lなモジュールによる多くの電気的な測、に情
果の入手、および1つの小スアー/ヨハコ+6(1て要
求されるであろう15す、下の:〔ジュールl(よる1
つの無線チーVネルの共通1吏用である。この4Lうな
加熱棒1九より操作される枢;麿および緊啼戊構;J、
従来技術において1・ま存在しな(・。従来技術の低圧
変成器および容量分割装置は電気的Vこ絶禄さtシるも
のではない。所要の全ての+1(気)6:の個itの測
定はモジュールにおけるあまりLCも多くの装置を必要
とすることになる。モジュールの送信の同期には各モジ
ュール内の無線受信機が必要となろう。 (実施例の説明) 第1図においては、環状体の形状のセンサ兼送信モジュ
ール20が、確実に作用1−る枢着、/緊締機構を開閉
させる特殊な取〃1(7自在な加熱棒(ホット・ステッ
ク)具108(第2図階数)σ)使用により1通電中の
送電線22+に取付けられ乙。 各モジュールは、送電線22およげその周囲の環境と関
連する複数のパラメータの1つ以上を検出するための装
置を含んでいる。これらのノξラメータは、電線22の
温度、電線(1近の周囲σ)空気温度、電線に流れる電
流、および電線の′電圧、周波数、力率および高調波電
流を含む。風速および風の方向、および太陽の熱的負荷
の如き他のノミラメ−タモ必要に応じて検出することも
できる。更匠、各モジュール20は、検出した情報な局
数の受信機241C対して伝送するための装置を含む。 第ろ図如おいては、環状f本の各モジュール20は、電
線の温度が擾乱されないように電線22の周囲の自由な
空気の循環を許容するため取(=Jげハノ28を取囲む
開1コしたスポークを設けた部分26を設けた形状とな
っている。モジュールを作動させるため必要な電力は、
その磁界を前記環状体内部の配線を囲む変成器の鉄心と
結<(才ることにより電線から得られる。種々のセンサ
により生じる信号は、電子装置によりその相当1″るデ
ィジタル成分に変換され、送信のI+44’lJ的なバ
ースト((おいて地−ヒの受信機に対して送出さ+1、
このため必要な)V−均7に当時が最小限度となる。 こ」tらの環状体のセンザ装置即ちモジュールの1つ以
上ケ前記受信機の捕捉範囲内の送框庫に郊1して把料け
て、同じ周波数チャネルVCおいて同時に作動させるこ
とができる。各モジュール(rこ+6げる送信間の間隔
を僅かに変更(2,この間隔を共、巾の因子を持たない
整数個保持しかつこのような間隔と関連してモジュール
の・徒大1izj敢を’+1ill l!Ii!−4−
ることにより、送信間の妨害の+tJc泪的116′率
が受入1しられろ程度に得j(卸される。このように、
1つの受信機叩ち地上ステーション24ば削救のモジュ
ール20からデータを収集することができる。 1つの受信機およびその了ン′アナろOを有し受JIX
つだデータを処理する地1.スアーノヨ/24は、これ
・k他の場所に送出即ち送13−゛る時間までこのデー
タを記憶し、本シスアムをこのような場所に接続−4−
る62で示される嶋信+17・−トを提供する。 地」ニステーショy 24 ICおける−)−一一夕の
処理(ICは、スーケール因数の提供、偏差、カー ブ
の補IE、波形の分析、および」二位の場所K il
4−る送信のため必要な形態および・ぐラメータへのデ
ータの相関的お′よび計算的な変喚を含む。地−1ステ
ーションのプロセッサは、各モジュール内のソ1シ自体
の・/ステ。 ムにおける各セ/すにおいそ必要な特定の改i[機能を
保持1−るようにプログラムさり、ている。 第5図においては、測定さ」したデータが動的状態検査
装置により処理される適当なデータ送信リンク32(無
線、地上路線↓たは衛星チャネル)によって電力制御セ
ンサー54[Nして地上ステーション24が接、読され
、前記状態検査装置も1次いで他の送信リンクろろ上?
電気作用・5行なう副ステーンコン44における切換え
装置58に対して適当な制御信号を発する。このように
、送電線に対する電力の供給・)よ、測定さり、た@度
および測定さり、た電気的なパラン〜りに従って変1g
l−ることができる。同様1(、センナか′電力変成器
の一次側および二次側の両回路に配置%hると、変成器
の故障の検出ができ、変成器9fi対(2て供給される
電力は切換え装置を介して動的状態検査装置によって制
御される。 本発明の一特質においてG」、この動的状態検査装置は
、これに配置された変1Jli、器に対オるt電力の供
給を制御する′1・、あるいは1ilJθ)局部的なj
ill ti′11機能を実施するため1つ以上の副ス
テー/ヨノに配置I−ることもできる。 このように、第4図に示さ)2ろように、@1気的な副
ステーショ/ろ4は本−発明の電気的Vこj(4B 、
i−、まされたモジュール20によつ−C完全VC監視
することができる。15以下のこのようなモジュールを
図に示すように1つの受信機24 K Z4Lで送信を
行なうように接続することができろ。受信機は、例示し
た変1戊器バンク3’−8および小さなブロック40に
より示さ7Itだ電気的な+pJi典え装;11を制御
するための関連する局部制御装置ろ6を待つこともでき
る1、モジュール20は、どの回路も遮1所する経費お
よげ不都合もなく付勢4JS態の電1胃に対1−て取付
シYることができ、副ステーションろ4’において一切
の配線を必要としない。受信機24・)ままた、その送
信リンクろ2を介して受取った清報イぐモジュール20
(電気的な副ステーションσ)全状態を判定するための
)から送電シメアムの中央制値恒ステーショノ54に対
して送出−4°る。 本発明の7スデムCA、第5図Vこ示さAしる如き大容
隈の送習システムの完全なtjPi+祝、t6よび制j
i141のためのものである。従って、七ジ」−−ル2
0け、変成器・ミンク40.42、副スフージョン44
,46、番号4B、50で全体的に示さ、lする送電線
:t6よび生体的K 52で示される給成部の監視を行
なう送電システム全体にわたって配I−〆(lh、る。 各監視位置において位相Iσに1つずつ回線48゜50
4)如き送電線に沿つ−〔配置されることが囁丁ししい
。電線のl高度を幣視−4−ることj厄よV)、こ→t
らモジュールj・1送電線の瞬間の=GlJ的容吊を表
示−4″ろ。 こり、らモジュールが送藏混泉11こ沿′″フである)
i41.山で1己置されるため、酸1章の件名および場
所な判可し、また更に迅速にかつ効率′白な・11診峻
!(警鳴−Fるために活用−4−ることかで・きる。 地」ニステーション2A喝tt、その局□’iBモンコ
ーール20からデータを収集し、こ→tを1凶信リンク
ろろ上の′I程力1jilj側1センター54 +C対
して伝;袴唄−4)1.この電力11i11旬41セ/
ターは更に、/ステムのIll 1110) fこめ自
動1刀j実え装;進56.58.60を:lil] 1
111−1−ろ。 第5 図K 示さIするよう′/C,、変+、Q器2ミ
ック42&C!配置される地上ステーション24(!、
全体的(pc l’r号62で示されるモータ釘備えt
こタップ装置を介して変成器バンク421尾利して14
(給さit 7.’) IC力を制御するため使用する
ことができる。。 第6図に示されるように、本発明によるモジュール20
は、磁気鉄心64.66の2・つの半部と、電力取出し
コイル68と、軍:i♀と吸触才る2つのばねを装填し
た温度プローブ70.72およ7): I、+、1囲温
度ゾローブ74からなっている。 電線がプローブ70.721tこよって防融される時ケ
ース76を正確1に電線22の電6″L11こ確保−4
−ろため、電線22と係合してこの電線との係合状態を
維持し、かつこれを電線に矧−セるプローブ70.72
の1妾1独の前およびその酸中Vこケース76と接続才
るばね78が設けられていて)。その代り、まチーは同
時に、ハブ28に伶5けイ)1’tf、線の人力部を升
して接触を維4寺することもてぎイ2、。 電線に16ける電流は、第7図1+C小さJするロゴス
キー・コイル80によってれ用字されろ、。 電線の電圧(丁ド−ナツツσ)ツノ・チ一部分ICt6
kYる1対の円弧状のコンデンサパプレ−1−82K
よ、り測定されろが、第8図およびpy +、1図にお
いてはその内の唯1つしか示されない。第10図に示さ
1する叩く、)ご−ナツツ20の内部にはトj止された
箱84内L・こ成子機器が保有さ’tt−Cいる。 ビーナツツ20の電子装置θ)ノ゛ロンク図は第28図
および第60図1IC示されている。 第ろ0図によれば、電圧検出プノート82が全体的[8
6で示される複数の入力増dJ器の191・て対して接
続されている。電圧検出プレート82と接続されたこの
入力増巾器86は、その間と、その上’F1−”−ナツ
ツ20が載憎さ、hろ電線22σ)IL位である8Bで
示された局部アースとの間の′電流を測定する。このよ
うに、増巾器866’;!キヤ・ξンタンスC+(第3
2図および)薬3ろ図参照)を介してプレート82とア
ース間にilj ;tLろ電流tり用11宇を行なう。 即ち、こり増[1〕器は、さもな1汁」tば)シー3
ta+アースに流れる。二とになるプレー)E36によ
り・保集される電流を測定する。こり、は、アースに対
する電11Sの電圧の直接的な測定となる。 第50図にも示されるように、(IIIl11度トラン
スジューサ70.72.74 (、; 、にびlコ:コ
゛スキー・コイル80はそり、ぞれ入力増”ll ;!
神86の1つと接続されている。別の温度トランス、〉
コーーザは予1ボ+:’S9 l’1器86の1つと接
続さh−(1・゛−ナツツ内部のiに子装置の温度を測
定することもできろ。増巾器の出力はマルチゾレク′丈
90によって多重化され、工/コ・−グ941℃より符
号比さ、)じ(ディジタル/アナログ・コンバータId
よび全体的tこ92により示さ1するコンピュータに対
して1JIj ’It”さ)し、送信機96f尾よりア
ンテナ98を介して送信1hるが、このアンテナは第3
1図(lこ′ldいてイミされるように1・ゝ−ナツツ
σ)表面−ト7)7′!′ツチ・アンテナでよい。 第64図のタイミング図VCオc;いて示さり、ろよう
に、′1際AUおよ0轡程圧は電流の波形の1/9の間
隔で9回コンピュータ92によってザノプルさり、るが
、各11111定は連続1−るザイクル′lこヤ6いて
行なわ」1、る。 コ/1−′ユータは最初9つの一1J・fクルを経て1
/9の間隔のタイミング期間を調整してこの時の電流の
正確な周波数を整合させ、次いで9回の測定を行なう。 これらの測定内fj−’;よ地上スラ′−ショ、ン24
に対して送られ、地−ヒステーショノ(第62図)にお
ける別のコンピュータろろ4が必要に応じて電流、電圧
、′成力、無効71U力、力率、tdよび高調波をΔ+
1痒し、これらを通f言ボー 1・”106にχ;lし
て1是供し、こり、により通信リンクろ2に対して提供
するのである。 1秒または2秒′iqに+iT (jlaを送出オろこ
とが望・Fしい最高15個のド−ナッツの場合には、相
同的な送信間隔は1秒の67/60乃至79/60の範
囲内になるように選、沢N−ろことかでき、各送[濡間
1)、情は共通の因数を持たない1妙の60を鋒IUと
し整数を分子とする分数となる。本発明によるこの形態
の半ば無作為の送1訂丁、最悪の場合でも同じ1、゛−
ナツツ心・らの1事)売才ろ送・温間が2秒1ノ、ドと
プぶるように76%の連続的な・凶信をr’1′(*滉
−4″乙、。 第ろIス((おける108で全体的((示さAtだ本発
明の加熱棒把料げ具108は、第25図、第26図およ
び第27図においで詳、″(llに示さAじCいる。 この用具はアレン式レンチ部分110と、全体的に11
4で示される自在支持;llに対して敗f・1けら几ヲ
こねじ部分112とを有する。自在グ持+’7B 11
4(・オンエル116内Vこ取付し゛)゛らAし、この
シェル′・ま更に全体的118で示さ↑する従来!1′
8知の111拡俸支持カツノリングに対して取付けられ
、こhにより加熱棒部分176に対して取付l]−られ
でいる。 2gろ図に示されろ如き加熱片11.108がド−ナツ
ツ20の開口122内に挿入31シると、了Vノ式1/
ンチ部分がその各端部126.12E[反対方向に螺合
さhるたる型部分124(第241図)と係合゛1−る
。ねじ部126はケーブル・クランプ1ろ0の螺合ねじ
部と螺合さ」し、ねじ部128はナラ1.1ろ2の螺合
部144ど1系合している。ナツト1ろ2は、枢着ピン
140,142(第26図)に対して取付けら1tだプ
レー1・1ろ6.158θ)ボスにより固定さ1する、
5このよう1(、III]熱奉具108が絶縁さ1tて
たる!ヒ部124が一方向に回転さぜら+tろとケーブ
ル・クランプ1ろOが一ノー、ノド132に向けて押j
下さ」するが、たる部124が反対Jj向fc II−
IJ転させられるとケーブル・クラン’i” 130’
+1ナノ、1・152から離?叉する方向に移j助−4
″ろ。ナツト162のねじ部144け、ケーブル・クラ
ンプ1ろOおよびナツト1ろ2が相互に離れるよう拡げ
られる時υ11!s棒具のねじ部112がナツト162
に螺合さ1して1、′−ナツツ・モジュール20が用具
108上に支持されるように加熱棒114108のねじ
部112と係合−1−/−)。 枢着ヒ0ン140.142はl−’−ナツツ20の外1
ti!ニア1flS付近に位置され固定ピン146.1
48が1−゛−ナツツに対して更に内側に固定されるた
め、もし+−1’ン146.148が離り、るように拡
げらiするならば、1・゛−ナツツは第6図(1こ示さ
れる位置守で開かit、もし1ン146.148が−体
に閉じられると1・8−ナツツは閉鎖する。−ン142
.146,140および148は各11Uii’[−r
−ム150.152によって接合さり、る。 ケーブル・クランプ130がナツト1ろ2がら/)離さ
れると、傾斜アーム従ってピン146..148tよケ
ーブル・クランプ130のくさび111s分154忙よ
り離にろように拡げろ−Htろ。同時に、IJII鴻俸
口108のねじ部112はナツト1ろ2のねじ部144
と係合し、その結果l・゛−ナツツ20が用犯108に
対して確実に支持される。ケーブル158はピン146
.148の周囲を通過し、キャノン゛160.162で
終るケーブルによりケーブル・クランプ160に保持さ
れる。このように、ケーブル・クランプ160およ勺ζ
ナツト1ろ2が一体に抑圧さり、ろ時、ケーブル158
i、r固定1シ/146.148を一体に引り長(7て
、1ご−ナツツ20ヤ確実に閉鎖してこれン電線22の
周囲に緊、1・IYf才る。この1・9−ナツツ力v:
irm ’Wれりil ?i VClIJII ′!・
八I+1!、L ’l 08のねじ部は−ノーット1ろ
2を同じ方向υこ回転し続けることによりこのナツトの
ねじ部144な解除する。 もし何等かの理由によ1川−゛−ナツツ20が加熱:乍
り108を使用することにより電Y尿22がら取り1−
4−二とができなげれば、第1[1図の164で71≧
体的に示されろ別の加熱棒(j〕で使用(7てケーブル
158を一切1析することもできる1、用↓je164
1才この目的のためその上に設け+’、にたやオリ部′
166を有1−る。まLこ、こσ月旧L(〆(1・51
、クー−ツル158が切1祈さ;1tプ、ソ麦ナツト1
5゛2のねし巧15144とf基金−4−るねじ部16
8を設けることもてきる。 本発明の性格および目的の川に完全な埋1百〇バこめ、
図面に関して述べられるu下の詳刊lな記1ホに1′!
召、合されプこい。 いくつかの図面1でぢいて(」、同じ照合番号が同じ構
成留素?示す。 状態険配モジコーーール )既 °コタ 状態険なモジュール20 (1’−ナツツ)1,11°
11″1′1゜引走力1U匡線22に如4して佇ビ千1
〜デレノ−タC′(]、イ)電月・々ラメータを池ヒツ
)ステージ三1ノ24 ” 4’i i’Fオる(第1
1図)。各モジュール(・jその作動1′5カイど高抗
1玉力電線22にr、TI−する電FACにより・1°
じZ)磁“?L1〕・ら得る。各モジュールυ」゛比較
的小さく、1“イr、り約52 Qu+m (12Xイ
ア〜/−) 、iia太白” ” A″J 1211
+□Im(4,にインチ)である1゛−ナソン状の1杉
4火を11゛−・1ろつその市…:(よ約7.25 ”
P (16l b)”C賜り、現場において「Iノu熱
棒」を用いてiす11/l−に数分間の内&C取1−1
けることがi’jJ能である。 一般に、1つの回路において各r、>: 41 + 1
1Jに1′ノ]゛つ51固の1、゛−プーツツ20が1
史用さ)しぺ)。各1−−−−ナツツ(・J゛、路線電
流、線間電圧、周波数、位+1 l !!+、電線温度
tdよび周囲l温度の測定のため榛)7’1−さ几乙、
。 ディジタル・データは5〜10ミリ妙の/z−りlにお
いて950 M Hz (D F IJ iIl、r;
+i4リンク顧より’fl j1’+ ”:」しろ。 1也上ステーシヨン24におけるマイクロッ/1ユータ
が6位相の相からのデータを処理し、全回路のキロワッ
ト、キロパ−および5「ルト・アノベアの如き所要の電
力パラメータを計算−セる。 個々の電線の間流および電圧もまた得られる。このデー
タは、次に、データ・リンクろ2トを中央部の監視用−
L位コンピュータに対して送ることができる(一般に、
毎秒1回)。1つの地−ヒステーシコン24は、全てが
同じd!jF、 +14,1周波数Vこよる15個もの
1・゛、−ナツツ20、からデータを受I反ることがで
きる(第4図)。各ド−リ−ソ・ハよ、約O1ろ抄乃至
0.7秒の範囲の連続するその送14バースト間の異な
る間i4をμつ−C送濡を行なう。このよう1.(、偶
発的な競合が生じ得るが、11個句[7て全送信−1の
70%以上は問題がない。 環境的な作動条件としては、約−4乃至38 ’C(−
40乃至+1007;−)の周囲空気温度範囲、豪雨、
氷雨、雪および氷のイ・I’ 7rt s頭−Lからの
落下水、太陽光の負担、電線22の振動が含まれる。 80乃至6000アンペアの範囲VCbたる電イ屯のd
’ll定値は05%以内の精度でなげ、)tばならプエ
い。 2.4乃至345KVの範囲にわたる電圧測定値(、線
間) l′!0.5%以内の精度でなげhばならない。 i[(線の直径範囲は約12,7乃至50.8rqm
(Q、 5 ”l 實2インチ)である。 全ての外表面は丸味fX:計び、コロノーな防止1乙よ
うvc鋭い縁部が全くない。前記モジュールの重量は約
7.26’+ci(161b)である。このモジュール
!(は、容易に取外し交換が可能な異なる’li: 矛
”D (’Yに対する緊締用挿入子が設けられている。 電線の緊締は、挿入子186(第161゛にI)内での
′「1を線U)−ネオプレン面170の使用のため例え
7t il腺の振動が長引いた後でも、電線に損喝を匂
、えるものでシまない。 特殊なυ■熱捧貝108をSiJ記1・゛−ナツツ21
〕内に看申人する。加熱棒の回転rにより、1・ゝ−ナ
ツツを電線上に定置することができるようKl’、−ナ
ツツを分割させる。加熱棒を反対方向に同転さけろと、
ト5−ナツツを電線−ヒで閉鎖さ秋゛〔電線に確実′・
こ緊締させる。用具108はこの詩学((引離−1−二
とに」こりl取外すことができる。再び差込んで回転す
ることによつ−Cl’−ナツツを開破して、これを電線
から取外すことを可能VC″4−る。。 電線の温度プローブ70.72(第6図戸よ、)パ−ナ
ツツが取付けられる時di 線V対してばねが作用する
9接触端部174 U君101*l )はベリリウムで
あって腐食を阻止するが、内部の温度トランスジューサ
に対して良好に熱旬伝達する。これはまた、電線から電
子部品に至る低い抵抗経路を形成しないように非導電体
でもルノる。 ド−ナソツ20の中心部1tCl;ける・・ノおよびス
ポークの部分および温度ノロ−ノ′の設置部分け、電線
の温度に影響を生じない、1.5vこできる限り多くの
自由空間を以て設計さ−(じCいる。 1・゛−ナツツ内部の全ての電子部品ば水密のコンパー
ビメント84(第10図)内に封止されている。 ド−ナツツ20の無線周波孜の送信電力は一般に100
ミリワツトである。しかし、こり、は4ワツトまで高め
ることができる。1−゛−ナツツ20はMOV装置、お
よび適正な接地および遮蔽措置によって落雷のザージか
ら保護さり、ている。全一(のアナログおよびディジタ
ル回路(・ま電力消費をi′ゆ低限度にするため0MO
8となっている。 1・9−ナツツ20における較正のためボテン/ヨメー
クその他の可変装置は用いろAしない。全ての較正は、
コンピュータのメモリーに記録されたスケール要因によ
つ−〔地上ステーション24により行なわ罎する。 各トゝ−ナツツは、80乃W3000アンペアまたは8
0乃至1500アンペアのNIHt、範囲ニ対してノロ
グラム可能なジャンパでル)る。 電流はロイスキー・コイル80(第7図)を用いること
により測定され2)1.電圧は、h’−ナツツの1つの
表面の外側に千4jfl K埋設さhた2つの電気的に
絶縁された金殖片82(第8図)により測定される。こ
れら金属片は11を線の゛電位におけろコンデンサの1
つの電極として作用する。他方の電極は自在部の残部で
あり、1・゛−ナツツに対して接地(中立)電位に実質
的に較正さ′lする。アースからl−’−ナツツの電極
により収集される電流量は、この゛ように、ド−ナツツ
およびとのド−ナッツが取付けら:lする電線の電位と
比例−4゛る。 ド−ナッツの電子部品を作動さVる′電力1ま、電線を
囲繞オる、積層状の鉄心64〜66土の巻課関から得ら
、hる。この鉄心は、社線の周囲で・活線する時1・゛
−ナツツの開口を行なうように分割さ」している。1・
8−ナツツのアルミニウム製の外側ケースの頂部と底部
の部分は、短絡回路を検出しないように相互に部分的に
絶縁さ」′じCいる。この絶朦はコンデンサ176(第
10図)により高い周(皮故において分路さ:ltて、
頂部76および底部81が同じ無線周波叔覗位にあるこ
とを確保1−る。 データはマンチェスタ・コート゛Vこおいて送信される
。各メツセージは、′亀oi:tdよび電流の最も後で
測定されたフーリエ成分と、補助パラメータと呼ばれる
別の測定条件、ならびvc 5つの可能な浦助・ξラメ
ータの各々を識別する補助パラメータ数からなる。この
ように、各メツセージのフォーマットは下記の如くであ
る。即ち、 1・゛−ナツツ識別番号 4ビツト 補助パラメータ数 4ビット 電圧正弦成分(フーリエJ1(数) 12ビット電圧余
弦成分(フーリエ基数) 12ビットその時の正弦成分
(フーリエ基数) 121ットその時の余弦成分(フー
リエ%数) 121ット補助・ξラメータ 12ビット 巡回冗長検査 12ビツト 補助パラメータは下記のな11<連続する各送信、・σ
に5つの項目にわたり回転する。1211ち、補助パラ
メータ番号 ・ξラメ−タ ロ 電線の?温度 1 外部の周囲1品度 2 7−ス倹査(公□:JliOr14ルl−)ろ 電
圧検存(公iブ1.1.25;I:ルト)4 内部温度 4?に第2図において、加熱棒R108は、l・゛−ナ
ツツ20が要員178により伺勢状態・7)五線22上
に数句けることができるように従来の加熱棒176上に
装着することができる。 第6図においては、アレン式しンヂ部分110およびね
じ部分112が設けら]した加熱棒具108が電m22
上に取付けら′Itlこ1゛−ナツツ20に設げら・)
シた開(コツ22内に嵌合中る方法を知ることができる
。ド−ナッツは、2つの底部76と2つのカバー即ち6
本のボルト180 Vコより一体ニ保持された頂部81
からなっている。各底部76には、6つの相互に開放す
るスポーク185上に支持された頂部ハブ182と底部
ハブ184に」tもまた第13図に示される)が設けら
1tている。 電線の温度プローブ70.72(これもまた第6図に示
される)は対向位置σ)スポーク185内如整合される
。 同じ緊締用挿入子186が対向位置のノ・ノ182.1
84(第16図参照)内゛に保持さ:1t、その、内部
に硬質ゴム面170と共に電線22を緊締する。 頂部81(第3図)は各々電圧の測定のため/%ウジン
ダから絶縁された円弧状の平和な導体82が設けら」t
、底部76の一方には地上ステーション’に対してデー
タを送出するtこめのパッチ・アンテナ98が設けらり
、ている。 頂部81にはそれぞれ非導電性のゴム・ゾール188(
第7図)が設けら1tて枢着部の周囲σ)領域jまカバ
ー・プレート190により閉鎖さ侍しろが、接近口12
2の周囲および内部には7にの逃げ、りが設けられ、こ
の接近口は加熱棒による嘔付けのため電線22上に取・
1月けら→する時は増にビーナツツ2Dの下部にある。 次に第6図においては、全体的に番号192で示される
枢着機構が設けら」している。こ1tは、1[司部プレ
ート156および底部プレート138(第26図)に数
句げらり、た枢着ピノ(1/i[]、142を有する。 開閉の際、底部76はそいカバー81と共((ビン14
0,142の周囲で回転する1、1・8−ナツツの2つ
の半部76.76は一体1屹抑圧されてケーブル158
により固定ビン146.14Bを一5者((することに
より電線を緊締する3、これらは、底部76.76に対
して固定さ:ltたビン146.148を分離するため
(さびアーム150.152忙対して(さびを抑圧1′
ることにより分割さ1′シる。 ド−ナノツ20の底部76.76が電線の電位にあるこ
とを確認するため、使用中曲線と連続的に接触1−るば
ね78が設けl’);IL、電線が温度プローブ70.
72と接触状態と/、「つてこのプローブな電弧から保
護オる前にこの1−(’j’H腺ど接1り虫1−るばね
7Bが設けら1tている。 装置が正確に一体になることを確保するため、位置決め
ピン194および位;〆1決め穴196が設けられてい
る。多層の変成器の鉄・Cr64.66は装置が閉鎖さ
hる時その、面が゛1′1接1114係になるように一
体化する。これらは11’i −1jL vξばねが装
填され、装置が閉鎖さ」する時第6図に、11さ1する
上面198のシ[3き平担な表面が1°費小限IC−の
空隙で一諾:tl +v;合するように、僅かに相互に
′回転−4−るよう取付けら」七でいろ。温度プローブ
7(]、72ば、装置つ’1Mj鎖さ1する時電線を押
圧するようにばねh’装唄さ+している。周囲温度プロ
ーブ74&とは、これが電線の温度の代りにシールl−
” 200のj温度を4it!II 4−るようにハブ
領域をJうシールl’200が設けられている。 l晶1隻プローブ70,72Qま、こitに1ll11
ミAしる1tI−泉が1・゛−ナソ・ソ20から、7)
;7巨A(tだげ肉1(れプこ重心4ど略々同じよう
に周囲の空気により冷却さ1Lるように1虱の抵抗をで
′キるだけ小さく1−るため苅向位置のスポーク185
と整合関係L(配置されている。 第6図におい℃は、・・ツチ・アンテナ98と共に、1
0個の無線用波数分路Illコンデンリ−176が示さ
れている。 次VLf、 7図1においてG」、ロコスギー・コイル
80が8個のプラタン(・によりカバー81に対して固
定さ→t、底jil(76における電子部品LCil
L、、てリートゝ線20ろによって結合さ1している(
第1”0図)。非導電性のゴl、・シール188は、f
ll、1.線分路コンデンサ176(第10図)と接触
−A−るステンレスのスチール繊維製の接触・・ツト゛
202に対する四部206と共に示さ1tでいる。 次Vこ第8図および第9図においては、コンデンサのi
[を極82はカバー 81の・−力の表面(C月して平
担に取付けら」することか判る。また、第9図において
は、ロゴスキー・コイルに対する開口には七の周囲に短
絡経路の形成を阻市オるーためのスロワ)210が設け
られる方法も示されている。 次に第10図においては、円弧状のコンデンサの電極8
2がテフロンまたは他の非導電性月科部212によりケ
ース81から絶縁されている。コンデンザ電権82とケ
ース81の表面との間の面間隙は約0.127 mm(
[1,005インヂ)である。この電極82は、絶縁さ
れたブツシュ21Bおよびナツト218をiiT+ 1
尚才るねじ214により、あるいは他の共用可能な絶縁
さ+1.1.、、支1:鴇引汽1(よって頭部81に対
して数句けられている。コンデンリー凰極82と電子部
品トノ間)#!j (14,4、;t−iシ’) 14
I/c J:って行なわ枕る。第10図イ〆こ・16
いて(コ、ステンレスのスチール・ウール・パラl’
202 カコンデンザ内+(送ら1する形態のもので」
、い分路コンデくす176に結合才ろことが判る1、こ
の絶縁用7−イレ188(・ま分路コンデンサ176σ
)隣りに示されている。 温度プローノア0は、電線22と接触するベリリウムの
挿入子174に接して取(1けられたAnalog D
evice社のAD−590型センサ220である。番
号222により全体的1足示さ→しる5本の電線はMO
V224を斤してセンナ220に苅し電子部品を結合す
る。 センサ220および−ぐリリウノ・の挿入子174はプ
ローブの頭部226に取イ」けられ、この頭部は更にば
ね228により押出さ」Lる1烙々円商状の支持部22
7に対して取付けら4してベリリウム挿入子174を電
線に対して押圧才ろ。::+’ lx 製のシーツ22
9がプローブ70の内部ν保護している。 このプローブの頭部226は電気t6よび熱の絶縁旧材
から作られろ。プローブ72は周期的の柱体2乙Oに取
イ」けられるが、この柱体(まぺなる直径の電線との係
合状態の調′1含のため下部ケース7乙に1す4シて出
入1−るよう調整可能てLろことがlイJましい。他の
脱線の温度のプローブ゛72も同1.贅である。 電子部品の筐体84は、2°つの底部76とm部81の
そり、ぞり、内部((取1」けられる。この′1徒・本
84は密閉されている。給電用の変成器の鉄心66およ
び前記モジュールの他の半部においてその係合−1−る
変成器の鉄心64(第6図)は係合鉄心64vc対して
板ばね2−ろ2 pコ、J、ツーC押圧す;i L、モ
ジュールが閉鎖される時第6図に示さ:Itろ2つの鉄
心64.66の平担な面198が而(係合して一体に平
担面内になるように、ばね2ろ6によって柱体2ろ4に
対して抑圧さ」tでいる。 次に第11図においては、鉄心66の端面2ろ8が下部
76の端板240を通1尚1−る方法が示されている。 装置の両方の半部における刷面さ、hた回路容器84を
結合する電線のため[j旧」242が設げら:ltでい
る。開口242が白び1毬線の包囲を阻止するため設け
られることが判るであろう。 周囲空気センナ74に対4る開1’j 244および電
線センナ70に対する開口246は第111凶C(示さ
:lする。ハブ182.184およびスポーク185は
、温度プローブ70を詳、l、l11に示すため第10
図のスHソーク185vcおける開1−1248は示さ
れないが、第10図および第11図に見ることができる
。 次に第12図taよび41ろ図がらし」1、緊締用1申
入子186が如何にしてハブ182および184内に嵌
合才るか、また而170か挿入子186内に嵌合するか
が判る。この挿入子186は、異なる直角の電線22を
収容1−るため異なる内径をイイする組をなすように作
ら]tでいろ。 第15図乃至第17図りこ示さ」しるように、緊僻j用
挿入子186にはハブ182,184内に嵌合1ろ整合
タゾ250が設けられている。前記各挿入r186は同
じものであり、第14図に示されるように組込まれる時
一方が他方に力」して倒置の仄態((ある。その各々は
ハブ182.184内i、[ねじ11−め1−るための
ねじ穴252が設げら1し、ショア硬度に基づくジュロ
メータ値が70の硬度を有する1料から作ることができ
る硬質の導電性のネオルン・ゴム面170を支時才るっ
この而170ば、電線22との電気的な接11111j
?確保するためグラファイト等の導電性を有する粉末
で充填さ」する二とが望ましい。 枢着部のピン14201つが第18図に示さ」tている
。このピンは全て、枢着部のプレート156.138(
第23図)と共に短絡1i子路を提供しないようにその
上にプラズマ噴射することができる非導電性のセラミッ
ク・コーティングが施されている。 次に第20図によhば、(i+I ’4Qかの叩山がら
枢着クランプが固渋する場合に、Iハ急用の加熱棒で取
イマ]げCきる用具164を用いて1・゛−ナツツ2o
を開被才ることがで去る。この用巨け、ケーブル158
の切断のため使用さJした昆いや才り部分166を含む
。ケーブル158が切断す:tt だ(&、緊急用具の
ねじ部168をナツト1ろ2の−tpじ部144内に螺
合させて開被状態のド−ナッッ2゜を取除くことができ
る。 また、第20図においてば、頂部プレート1.56にお
ける案内開口260内のケーブル・クランプ130の運
動を案内する張出したキー)113分258がどのよう
にしてケーブル・クランプ1ろ0に設けられるかが判る
。また、ナツト1ろ2の」ぜス1ろ4がこ場しを運動し
ないようにイj)侍する頂部プ1/−)1ろ6の円形間
1コ262が示されている9ナツト1ろ2の底部におけ
る同様なボスが、ケーブル・クランプ1ろ0の底部の同
様なキー264が底部プレート158における案内量[
」内に嵌合する方法と同様に、底部ねじ部128におけ
る円形間1コ内に嵌合する。プレー 1・166.16
Bl+′!;lζルト266.268により’−諸&’
−固定さり、、ホルl−266゜268の周囲でス×−
ザ270.272(第21図
【6よび第26図)Vこよ
って離れて保時が]′シる。カバー・プレート1ろ6は
、できるだけ丈夫でかつ軽くオるため開(コ274およ
びリプ276が加工されている。 第21図は、頂部プレート1ろ6を取外してド−−)−
ツツ20 ヲ閉鎖シ、ケーブル158り一ヒ0ン146
.148を固<−7渚になるよう引張した状態の枢着ク
ランプ機構を示している、 第22図においては、枢着クランプ機溝が珀+fliプ
レート1ろ6を取外してケーブル・クランプ1ろ0をた
る形状部分124によってナツト1ろ2から離)するよ
う拡開した状態で示さ′ltでいる。くさび部154.
1561.ま、l’−ナツツを開破才るため固定ビン1
46.148を拡開さ−Uるため傾斜アーム150.1
54を押している。 第25図1においては、枢着ビ°ン140.142がド
ーナツノ20の各底部76のパ3:人1しドグ15分2
78.280内に嵌合する方法が刊シ)。同様に、−ン
146.148は第23図において部分的に破断状態で
示されtこ部分282&?:嵌合′する。部分282し
ま、枢着ピン142よりもド−ナツツ20の中心1咄に
対して更に接近した位置に配置〆1:さ」しる。 また、第25図においてむJ、ポルl−266,268
におけるナツト284.286が11しえる。 =11述の如(、従来の加熱棒176に取14けろため
の加熱棒具108(第25図、第26図:[6よびIs
27 +D )は、周知の加熱棒取(=t l’l−
カップリング118、たる形状部116、加熱棒120
の中心線と1・5−ナツツ20における受入れ用量1コ
122(第5図)の整合誤差を許容する自在支持部11
4からなる。第25図、第26図および第27図に示さ
→tているのは、ト9−ナツツの係合用のアレン式レン
チ部分110、加熱1仝具108のねじ部分112、お
よびカップリング118の!IIJ熱伜取イ?1げ部分
LC対対生支持部290に苅して確実(C自在支持部1
14の基部288を保持才るスリーブ116−Cある。 状態検査モジュール 状態検配モジュールの電子要素は第28図1.Cおける
その全体構成図において示さ」している。こ→しらの要
素は、電源部292、泪数化兼送信用1トr一部品29
4、筐体296VCより示されるセ/ザ頚およびアンテ
ナ98からなっている。 電力取出しコイル86の中間タック°9はモジュール2
0+7)フルミニラムのシェルに2(Lで結合さh、こ
のモジュールは更にばね781Cより、また導電通17
0(第12図および第1乙図)によって電線22に直接
結合さ4tている。このよう(て、電線22は電子部品
294に刊才る88で示された如く局部アースとなる2
、電源は、電子素須294に対して調整された+5およ
び一8ボルトを与え、また500で示さ」]5る如き送
信機に対4−る別のリノ換えられた575ボルトを与え
る。電子素子294rは回線502上に送信機側(、+
1信号を与えて送信機に対する電力ヅ)供給を制御する
。センv−296は。 ゛電子素子294にでlしてろ04で示される如きアナ
ログ信号を与える。電源?92の詳細な電気回路は第2
9図に示される。 第6θ図1・ま電子素子294の・1既略ブロック図で
ある。同図((示すように、l」1スギ−・コイル80
が電流範囲選択抵抗ろ06を介して複数の入力増+1]
器86の1つに結合さAじCいる、7.電圧検出用プレ
ート82は最上位増1+器と結合さ−It、この憎11
」器ば利得な設定して中入アの高it用に灼する回線と
同じ位相の増11]器出力電j1を与えるフィート゛バ
ック回路内の、コンデンサろ08が設げられている。1
ニブこ、このコングンリ−゛はj、l :’lスギー・
コ、イルに苅して結合さ、h tこ増11」器ど回じ」
、デに11を流の測定のための積分器の作用を行/、I
−う。このように、電圧検出用プレート82に対して結
合され〆こ増11J器861.i、電fa22 (l”
II チ、r−スm18e+>とプレー1.82間に結
合されLこ低インピーダンス電流測定装置である。 温jlC)ランスジューサ72.74は各々、図示の如
く増11J器86の一方と結合さ−11ている。l’
−ナツツ20の内部温度の々1」き別の特性の測定の/
こめ予備増「1]器が設けられている。増rlJ麗86
は各々ディジタル・コンピュータろ16の制f卸トてマ
ルチプレクザ9QKよってコノ/gレーク614におい
てディジタル/アナログ・コンバータ装置4610の出
力である2、5ボルトの基鳩間源ろ12ど比較のため結
合されろ。このディ/タル・コンピュータ&−!、I1
0.RAMお4二びタイマー素子を有1−るMotor
ola 0MO36805マイクロノロ七かりで゛よい
。これに対してゾログラノ、可能なげM !I−j ’
y L’!−用メモリ−518がノログラムの格却1の
7こめ接に売さり、ている。零交差険出器ろ20が前記
ロニ・スへ−一・コイル80における木rの(φ交差を
検出し−(基本的な同期状態を提供才る。l・゛−ナツ
ツの識別番号は622において全体的に示さ」しイ):
、;ヤ/バによって選択される。適当なメツセージに月
して組込まれる引数化データはT−/コーグ941死よ
りマンチェスタ・コート゛に省弓比さ1して950メガ
ヘルツの送信機96に対しC与えられ、この送信機は次
いでこれをアンテナ98に送る。 電子素子294の概略の成子回路図が第51AM乃至第
31D図からなる第61図に示さ」しるが、これらの図
は第31E図に示されるように全体で第51図を形成す
るものである。同図のアースは三角形で示される。三角
形内のA I、まアナログ接地を、またDはディジタル
1妾地ケノ」りす。両方ども第28図および第51C図
に71モさ]しるり11き共1由ターミナルに対して接
続されている。 電圧センサ 電圧ゼンサの作用は第62図を照合−4″才しば叩解さ
り、よう。電線22とアース624間の交流電圧VLを
測定するものである。金1.ハブレート82は、電線2
2とアース間の容量分割7ji隋)1つのプV −トを
形成し、アースとプレート82間の相当コンデンサC1
および電線22とノ゛レート82間の1目当コンデンサ
C2からなる1、 アースと電線22間の・且1[:V Lはこのように、
相当コノグンサC1およびC2の、IIIj瑞に分割さ
れる。 従来1支術の方法は、コンアンν−02の両:’iNj
IC牛じた電位を測定することを試みた。しかし、こ
のキャ/!−,ノタンスは[直を変更1−ることかでき
、1)こ測定結果の清廉に影響を及ぼす。これY」また
、高電圧の電線22の付近にt6げる高いvFt界σ)
故tUその両端にスプリアス市川を牛じ得/、11.全
体的に626で示された本発明の低インヒ0−ダンスの
1【1を分器と接続された演算噌11J器がキャパシタ
ンスC2を分路してこ′lltを回路から有功に排除す
る1、従って、プレート82の゛電位は(寅算、曽II
J器626をfi−して電線22の電位と同じもの(C
される1、このlこめ、プレート82とアース乙241
川の出、f立’+、!、亀1う422とアース524間
の′上位VLと7、Eろ。flって、キャパシタンスC
1における電rAtはこの時i[1[V Lと正比例す
る。従って、低インビ゛−グンスの;71外器と接続さ
れた演璽噌巾器ろ26はキャパシタンスCI における
電流と正K(ii (Iこ比例し、このため・IL線2
2上の高電圧V’Lと直接Lヒ例N−る交流出力「L圧
を生じる。 次に第ろろ図においては、積分器と接続された演算増1
1]器526を含む全ての回路が金属製のハウジング8
1内1.て収容さ」し、ごのハウジングはばね78を斤
して電線22と181読されている。プレート82はハ
ウジング81の外側にあり、こ上しから電気的に隔離さ
−h、なけ1しば/、cらない。プレート82は非常に
高電圧の回1腺土のコロナ放電を招くおそれがあるため
、ハウジング81かも突出し得ない。従って、こθ)プ
レー日、1ノ・ウジノブ81の表面に対して平担である
。か、λ)、るい(」その長面から僅かに陥没していな
ければなら←い。 不都合にも、この表面上にrdIる山水または雪は電線
22の周囲に高い電界を5)路Iる高い誘准率の経路を
し、その結果i’sit算僧11」器ろ26にiJ l
−る電流工2 がキャパシタンスC1に1.;ける’I
LL 6jL、 I ]と等しくならないことになる5
、このように、測定値は誤差を能なうことになる3゜ このような影響を最低限度に抑えるため、検出用プレー
トの幅および長さ(」、これらプレートをハウジングか
ら隔てる間隙の幅と比較して非常1(小さなもの(・τ
しなけhば、・fらず、も1−イ呆護コーティングを検
出用プレート上に用いるならば、このコーティングは適
当な肉厚ヤ持たぜなげ几ばならない。更に、検出用プレ
ートの外表面L−J’・・ウジノブ81の外表面とでき
るだけ合致しなげ−+【ばならない。 このため、第8図、第9図および第10図1で示さ、h
る検出用プレート82は非常に長く作ら」し、そσ為儒
部において僅かに約0.508+IIm (0,020
イノブ→幅方向において約0.127++un(0,0
05インチ)の・・ウジノブに対する間隙を有1−る。 プレート82は幅が1インチの約9・響であり、こ牙t
は無論約127mm(005インチ)および約0.50
8111m(0,020インチ)の間隙よ田は非常に大
きい()のである。 このような構造とI−る場合、金1.〕L製の検出用プ
レートを覆って関r接才ろハウジングを附1.劃A−ろ
4(滴は、VLの測定に実質的な怨影響を及ぼ1−こと
はない。このことは下記の理由から妥当する。即ち、 1、検出用プレート82が直接・潰呈し、高いIAセ率
を有するこのプレート上の水1)はH= +cプレート
に対してIG4&G4型流を導i1’l+−,さ辻る1
1こ過ぎない。 2、 プレート82とハウジング81間の間隙において
水1cより分路ah、る電流;ij」、ゾV−1・自体
を検出する;商かに大きな面積にJニリ収集される量に
比較して非常に小さい。 3、 プレート82とハウジング81間の間隙における
分路経路を経て失われる交1iiU&よ、(1〜分器と
接続さhた演算増rl〕器626の低い人カーインピー
ダンスの故に非常に小さい。1 7υ、’tおよび電圧のフーリ:[−成分の4y得状態
検資モジユール20が高゛rは圧の伝達回オが上で絶縁
状態に取イ」けられているため、最小限度の複雑さくで
おいてその内部に保有されたセンサからできるだけ多く
の情報を得ぞこの生のデータを地上ステーション24(
第1図)υこり」シて送出することか望ましい。従って
、種々の所要数の泪算4″l、地上で行なわれる。 従って、電流と電圧の双方愛同時にサンプルしてこれを
保持し、またこ→しらの”蜂を・ξルス・コートゝ変調
法Vこよって頓次則上に対して送出−4−ることか1更
利である。 地上ステーションに対して単1(電圧および電流の実効
値を送出する代りに位相および高:41J波のデータな
得ることが”望で1;シい時は、波形およυ・その相対
位相を送出しなければ)工らない。 本発明はこれをツー リエflk分の送出により行なう
。本発明は1サイクルの1/9の間隔((おいて電流と
電圧の双方の波形をサンプルする。しかし、1ザイクル
の間にこれを行なう・代りに、本発明(よこれを各サイ
クル毎[1回の測定を行なって9ザイクルにわたって前
記間隔を変更する。 従って、地上ステーションは、問題となる吊、例えば電
圧お°よび電流のRMS賑幅、そのlIJ対位相および
高調波の内容を容易に計算1″ることができる。 電流と電圧は同時にサンプルさ、1するため、その相対
位相(・マサンプル・シーケンスの相対位相ト同じもの
となる。高調波溝、雀もまた同じてあり、虻って簡単な
現象を除いて、地上ステー/コンによってどんな必要な
分析でも行なうことができる。 データの伝送は、ド−ナッソ2oの零交差と同lυj才
る5乃至10秒の間隔において生じる。この情報によれ
ば、第1図に示される如き1つの送信回線の6つの位相
の相対位相を得ることができる。 本文に開示した実施態様IF 、’l’aいて(Jl、
本発明は下式の基本的なフーリエ成分VA、VB、IA
およびIBな計算l−るのみであ2.。即ら、但し、S
Tは9で示す装置i′fにおけるサンプルの合割数と等
しく、Sはサンプルと等しく、■sおよびIsは各サン
プルSにおいて測定さhた電圧および′電流の値である
。これらの値がら、下式によりFtMS電圧Vおよび′
、に流工が得ら→する。即し、■=〔(VA)2+(V
B)2〕(′長■=II (工A ) 2−1−(IB
)2〕、’6実効電力は下記の如くである。即ち、 (VB x IB) + (VA X 工A)また、無
効電力1.′j:下記の如くである。即ち、(VB x
IB) −(V8 x 工A)もし波形の形状(即ち
、高調波データ)1(ついて情報を必要とするならば、
更にサンプルを、4)で所要σ)フーリエ高調波成分を
割算して伝送1−ることもできる。 単一の無線チャネルにおける「ランダム」送信第4図に
示されるようeこ1.11.− の副ステーションろ4
は単一の受信機24に対してデータを送信する15にも
のぼる多くの1・゛−ナツツ2Dを有することもある。 無縁受信機は高価であり、無線・閉波数チャネルの割当
ては取得がシtllシいため、全ての装置が単一のチャ
ネルを共有することが望ましい。重量および経済の観点
から、受信機24の1復雑化を犠牲にしてトゝ−ナツツ
2oVcおける装置を最小限度に抑えることが望ましい
。 理想的には、単一チャネル上で送信する全てのド−ナッ
ツ20が交互に割当てられた時間スロットにおいて送信
を行なうことになろう。不都合にも、従来技術に従って
こ」tらのビーナツツを同期を行なう唯・−の方法は、
こり、 l:、)に無線受信機を備えることである。 本発明の)〜9−ナツツ20(」、相q、に1−無作為
に」短いバースト送信を行ない、かつ2つU上の送信間
の偶発的な混信がデータの11皮な部分を破壊し・ない
ように充分に頻度を以てこれを行なうようにプログラム
されている。これ&−J、1つの受信機2Aに対して送
信する各1・゛−ナツツ20に対して同期が必要とされ
ないよ5 vi固定された送信の反復する間隔を割当て
るこ八により達成される。各1・゛−ナツツの送信間の
間隔(」“11斃数であり、かつこれらの数はどの2つ
も共通の因数を持たないように選択されるのである。 例えば、15個のビーナツツの場合には、下表に従って
16を分母、測定された間、%Wを分子とI−る分数を
1秒に乗じた数を選47(する。即ち、Oろ7 1 41 2 45 6 47 4 51 5 5] 6 59 7 61 8 64 9 65 10 67 11 71 12 75 15 77 14 79 同時のメツセージ送出を・唆小限度に抑えるためにメツ
セージの長さはできるだけ短くすることが望ましい。本
発明において行なった1つの方法は、5回の送信の反復
サイクルにおいて1−補助的な」情報を送出することで
ある。 測定および送信のタイミング 第4図にはタイミング図が示さ」しるが、こ」tにおい
ては正弦波がロゴスキー・コイルにより測定さ」する如
き電流である。零点において、0で示さ」上るタイミン
グが出発点となる。次の1を付したサイクルおよ、o−
8番目までの後続サイクルにおいて、9つの連続するフ
ー、リエ測定ISおよび■Sが行なわ)する。9番目の
サイクルにおいて、前の8つのサイクルの期間を用い′
Cザンノ゛リング間隔を定義し、次の8つのサイクルV
L:toいて電流および電圧のフーリエ・サンプルを1
1■びi!)る。これらの測定は値VA、VB、IA
オl ヒiB O)、−d f’、0)lコメ用いられ
る。9を何した次のり°イクルの終りに、21のサイク
ルが生じた。後U1;の期間中、即ち(W−1)サイク
ルまで、プログラムはシフト・レジスタにド−ナッツの
識別67号、補助番号、フーリエ(成分VA、VB、I
A、iB、 泪数化さ」tた補助パラメータおよびCR
C(検査金言1)をロー1.’ −1−る。(W−1)
I/l:おいて、送信328が開始して5乃至10ミリ
秒(開示した装置においては、約5秒)の短い間隔にわ
たって生じる。従って、0点においては、(、w−i)
において始まるサイクルの終りに、即ちWサイクルの後
に、プログラムが0にリセットさhて第64図のタイミ
ング図の左側に戻る。 以下に論議するプログラムにおいては、ずっと左側にお
いてOにセットさAシD点て始動1−る2を1寸したタ
イマーがrr在1−る。こ」tは21 借1’、lの一
すイクルの終り[Z=21VC,リセットさh、2 l
Ld l−1の9つが第54図の右側忙存在才イ)、。 ト9−ナツツのソフトウェア 著作権1986年 PRODUC’r DEVELOPMENT Sl尤R
VICES、INGURORAThl、D(PDS) 範囲 状態検査モジュ ル20(以1:本文にオ6いてit、
副ステーション・モニタートモ呼ハ→シル)ハMC14
6805E2型マイクロゾ1ffセノザ装置である。 概要 []、]゛−ナツツソフトウ」−ア什様は、このソフト
ウェアによって実施さ、lするろつのタスクを反映して
ろつの主な部分に分割さ」しる。これらは、データ1音
造 「1・゛−ナツツ」の多くの作動を行/よう背景帆叩。 これには、送信機制御、ザンノ′ル速度タイミング、ア
ナログ値の変換、およ、び一般的な1段取り」が含まh
る。 共通ユーティリティ・ザブ・ルーチン 交流覗ノjの零点割込みを取扱いかつザイクルのタイミ
ングに対して用いら:lするオン・ボート゛・クロック
を維持する割込み処伸1.]6よびマイクロプロセッサ
が再始動さ」しる時常に生じる再始動処明で、ちる。 プログラム・リストを参箭e1牢IAにイ寸オ。 表記の約束 (at 論理的記述 プログラム・モジュールは、フローチャ−トオよび添伺
の記述部により説明する。フローデーヤードは標準的な
記号を用い、各記シ号内1(は、1乏施さ11る機能が
示さ一灯、しばしば詳+1、Illな論里的記述カ・示
される。 詳細は記述は下記の表記に従う。 IX 指標レジスタ SP スタック・712イノタ PCプログラム・カウンタ A、B レジスタAまたはB GOで油性コート゛ Y レジスタの内容または記1意場所Yの内容<’t>
レジスタの内容または記憶場所Yの内容によりアト9
レス指定さする記1.帳場所の内8A、X そのアドレ
スが(A−IX)である、(場所の内容 ’) (m−n ) レジスタ内′こ≠のピッt・(+
n −n )a −+ b aがbを置喚。移動の良さ
く1中たG″l、2バイト)はaまたはbの長さによっ
て決定される。 例えば、 A B C−+X Y Z 記i;(!l’1lAI’
M A 13 G +7)l/9’f;ノ+te憶腸所
X Y Z /\47 ) (4動 IX−+XYZ 場所XY7.&こおける指標レジスタ
の保管 (IX)→XYZ 場所XYZ&こおける指標レジスタ
により指定されるアトゝレスの内容 の記憶 O,X″X、 Y Z 上記と同じ XYZ−1−2、X−5SP 場r)iXYZ−1−2
−1−(IX)およびXYZ−1−ろ1.、(1x)v
Lおけるバイトのスタック・、19インタ IX−→(xyz) 場所X Y Z ItCより指定
された記憶場所への指標レジスタの記憶 (工X )−+(XY Z ) 場所XYZKより指定
されプζ記・CM楊所への指標レジスタにより指定 さ された記憶場所の内容の記1意 ABC(2−3) 記憶場所ABCのビット2−3(b
l サブルーチン呼出し ザブルーチン呼出しは、ザブルーチンの名前、ザブアウ
トラインの記述、その機能の記述、および第35図に示
される如く紀律するフローチャート部分を含む。 データ構造 メモリー・マツプは第66図に示され、PIA定義は第
57図((、また/−り伝送フォーマットは第58図に
示される。 背景・処明 背景部間階層については用59図に示さ罎りる。 サフステーション・モニターのメインラ(/(MAIN
)第401ヅ1 目的: MAINはモニター背景処叩ループであh0エ
ンドす・ポイント:MAIN 呼出しシーケンス: JMP MAIN(PIESET
)から)レジスタの状態:A’、Xは保存さ」しない。 使用される表:なし 呼出し側: RESE’r 呼出し: 5YNC、HKEEP 、C匡TVA L
、C0MPU’l’ 、 C)(CI 2 。 、5HIFT 、 XMIT 例外条件:なし 岬説: MA INは5YNCを呼出してAC周波数を、調時し
、ザンプリング速度を割算し−(,1IKEEPは一般
的な初期化を行ない、GETVALはアナログ値をサン
プルする・・COMPUTはフーリ”jfl弓′1を完
r才イ)ため呼出され、監視タイマーがキックさ」し、
CRG12が呼出されて送出さ」するべきデータにχ・
1−4−るCRC値を計4゛tろ。5HIFTが呼出さ
1じCノット・レジスタをロー1し、XMITが1:’
I”H冒\4じこデータを地上ステーションに伝送し、
4監’OAタイマーがキックさ」t、全サイクルが反復
されイン、。 タイミングの同門(SYNC)第41図目的: 5YN
CがAC周l皮数イト調1r!Hシー(、サンプリング
間隔を割算する。 エントリ・ポイント:SY内C 呼出しシーケンス: JSRSYN[、’ 、 °戻り
レジスタの状態:A、Xは保(rされず。 用いた表:なし 呼出し1則: MAIN 呼出し: D工V5X9 例外条件:なし 解説: SY(刺は零点カウントを初期化し、同期モー1’・フ
ラッグをセットする。相のバッファが時間のアキュムレ
ータとしての使用のためクリア3 :h、、サイクル・
カウンタが10にセットさ」する。10の零点割込みが
生じるまで零点に生じたフラッグがモニターさり、、こ
の時時間値が割込みバッファまで移動される。D工Vろ
χ2が呼出さ1tて10の4ノ一イクル時間を9で除し
、その商はサンプリング時間として保管され、始動フラ
ッグがセットさ→し、戻りが実行される。 目11勺: GETVALは9つのデータ・−サンプル
をr’(h出す。 エンドす・71ぞインド 呼出しシーケンス: JSRCETVAL戻り レジスタ状態:A、Xは保aさ1しず。 用いた表:なし 呼出し側:lφAIN 呼出し:サンプル 例外条件:なし 解説: GETVAL &−!時間/サンプル・フラッグを監視
する。セットさ)tろと、このフラッグはリセットされ
、SAMPLEが呼出さ」tてアナログ値をサンプルし
、監視タイマーがキックさ」しろ。サイクルが9回繰択
さ:1すると、戻りが実行;’+1+、る1゜呼出しア
ナログ値(SAMPLE) iuλ44図IEI 0勺
: SAMPLEはアナl−Jりlll’l/I: :
ill;出してこれを・1呆管1−る。 x ントl) ・、l: イア ) :SAMPLIi
:呼出しシーケンス: JS)t SAMPLE 、戻
りレジスタの状態:A、Xぽ4’、+: (fiさ」t
ず。 用いた表ニムし 呼出し側: CETVAL 呼出し: READAC,SUMS 例外条件:なし 角イA見 : sAMpLEはREADAGを1呼出して1貝流およげ
市川の値を読出し、SUMSはフーリエ相を更新4−る
。 96の全てのサンプルが得られるまで戻りが実面さ+t
、この場所READAGが呼出さ4tて補′功データ値
を:dC出才。アナログ匝追跡レジスタが+Qイ、牧這
シ、戻りが実行される。 目的: DEADACはアナログ値をディジタル値に変
換1−る。 エントリ ・4ぞインド : READAC呼出しシー
ケンス: JSRREADACA、X−、121ビ・:
/ l−<1(+レジスタの状態:A、B、χ1,4、
保存さjtずつ用いた表:なし 呼出し側: SAMPLE 呼出し:なし 例外条件:なし 解説: READACは試行および増分値を初期化する。試行値
は4ビツト値としてDACに対して古色まJし、DAC
変換が開始される。短いレジスタ城分遅延ループがDA
C時間の変換をR′l容し、増分値は2で除1、h、コ
ンパレータ入力が検査さ」する。もしテスト値が実際の
アナログ値よりも入きいか小さかったならば、増分値は
テスト(11’i: ItCλ・1して減I)LaさJ
L札 増分値が零に達すると、この値むよL′↓の2の方向数
て変換され、戻しがA、XKおげろ値によって実行さり
、ろ。 フーリエ相の維時(SUMS )、第46図P1的:
sUMsが位相角の三角1−λ1数値でアナログ値の¥
f:算を行ない、ぞの語用を111」4才る。 エントリ・ポイント: SUMS 呼出しシーケンス: JSRSIJMS、戻りv シス
ジノ4Js態: A 、Xl、:I’、4’4;((:
3hず。 用いた表二余弦−余弦のイ110〕)表正弦−正弦の値
の表 呼出し側: GETVAL 呼出し: MULT 局部サブルーチン: ABSVAL、ADDCO5/
ADDSIN−第471ンコ(6よび/i’: 481
・!1例外条件:なし 1イ悦: SUMS ハABSVAL を1+f Ili L、て
’3’ −、l−rlグ1111の0色え1イ直を乗′
1冷バッファに郊」して移・助し、三j’f4 を古1
)汐の1直をバッファに移1!iIJシ、MUL、T
を呼出して東、′ψ(イ1なう。ADDCO8またはA
DDSINを呼出して乗・:1.を行なう。ADDCO
8またはADDSINを呼出して(91目7適当な加、
惇バッファに加の1−る。このリーイクルl」、電圧お
よび電流の双方((対するi「弦および余弦の値につい
て反復さ1しろ。 データ操作の実行(C0MPU’l’)第491シI[
]的: COMPUTは必要な(η取り機11目を行プ
柔う。 エントリ・グ1?インl−: COMPUT呼出しシー
ケンス: JSRC0MPU’r、戻りレジスタの状態
:A、Xは保存さ」しず。 用いた表:なし 呼出し1)111 : MAIN !呼出L : DIVABS 、 DIV4X2 、
DI VGNV例外条件:なし 解説: COMPUTは位取り因数を除1:ツバツファに移動し
て、DIV13Sを呼出してツー リエ相の絶対値をこ
のバッファに、対して移動し、DIV4X2を呼出して
除算を行なう。DIVCNVを呼出して適IEな符号を
商に付し、値はデータ・バノノアヘ移動される。 このサイクルは4つのフーリエ相1(ついてそれぞλを
反復され、戻りが実行さ−(qる。 目的: CRC12はCFIC、植のirl’ f9¥
行なう。 エンドす・ポイント二CI(C12 呼出しシーケンス:JSRt;lD 12、戻りレジス
タの状態:A、Xは保存さ4しず。 用いた表:なし 呼出し1則: MAIN 呼出し:局部サブルーチン: CPOLY−第51図例
外条訃:なし tQIN説: CRC12はカウンタをデータ・・バッファにおけるバ
イト数1.こセットし、CRC飴を初回化し、データ・
バッファの始動アドレスを得る。各6ビツトのデータ・
グループは排他的にGRG fir口(1−○R]さ糧
t、GPOLYが呼出さ」tてその結毛の値を多[fj
Ql’jで[’0RJ−t7−、。全てのビットが処
明、Itた時、戻りが実行さj′シる。 CPOLYカ6ヒット毎に桁送l′)カウンタなセット
オろ、、 CRC値は左方(に1ビツトだv3−桁送り
さ1する。 もしこの送出されたビットが1であ4しば、CRCi直
は排他的((多り0値により「OR,Jさ1しろ。61
イツトが桁送りされた時、戻りが実行き」tろ。 ジット・レジスタのロート’ (SHIFT)第521
ス1目的: 5HIFTはシフト・レジスタを送出され
るべきデータでロー1する。 エン ト リ ・ 月8イ ン、ト : 5HIFT呼
出しシーケンス: JSR5HIrr 、戻りレジスタ
の状態:A、XI、−1:保存されず。′用いた表:な
し 呼出し側:MAIN 呼出し:局部サブルーチン: 5HIFT47’5HF
AGN−;麻5ろ図 例外条件:なし 解説: S[(IFTは5HIFT4を連1す1;的Oこ呼出し
て、最上位ビットから始めてデータの4一つのビットを
一時にシフト・レジスタに対して密送りする。全ての1
2ビット値の桁」呆りが完了した時、5f(IFT4お
よび5HFAGNが呼出されてジット・レジスタを後続
1−る零で充填し、戻りが実もさ−)しる。 5HIFT4は、データ・ピッ1、をセノ!・/リセッ
トしてレジスタのクロック・ビットをトグルオることに
よりバー 1−’ワイヤのシフト・レジスタに対して4
つのデータ・ビットをA(Q〜ろ)[密送りする。4ビ
ツトの密送りが完f L、 )こ時、戻りが実行される
。 3HFAGli tま、所収のビジトノノウンタ(1〜
4)がXに送らhることを許容才るSH工FT4 +て
対−4−る特殊/fエントリである。 データの伝送(XMIT)第54図 目的、 XMITはシフト・レジスタの内容を地上ステ
ーションに対して送出する。 エン l・ リ ・ ンJぞイ ン ト : XMIT
呼出しシーケンス: JSRXMIT、戻りレジスタの
状態:A、!、は保存さ1しず。 用いた表:なし 呼出し側: MAIN 呼出し:なし 例外条件:なし 解説: XMITは零点カウントを18に視−1−る。ノ功ン、
トが時間/送信フ功ントに達i1− 、lj、と、送信
機は1吏Ti’l −できる状態にさ]t、1ミリ秒の
ウオーミング・アンプ遅脅tが実行さ」する。ゾrコセ
ツサ・クロ・ツク/I−外部の発4辰器に対して初期化
さ」t、このクロ・ツク値はビット・カウント、プラス
遮:qk 痒ttに七ノドさレル。マンチェスタ・エン
コータ” (マJ勢す:l t、1jil記クロツクを
監視中監視タイマーがキックさ4しろ。 全てのデータが送出3hだ(クロック−O)時、マンチ
ェスタ・エンコーダおよび送信機カー消勢され、タイマ
ーがその内部発振器に関して丙溝1戊さ1llt、戻り
が実行さ:lする。 2倍清度乗算(MULT)第55図 目的: MIJ’LTは2倍精度を実ノfl]Iする。 エンドす・ポイント=MULT 呼出しシーケンス: MLTBIJF’、1..1.2
==乗政1vlLTBUIF’lろ、4 ニニ被乗敬
JSRlφU1.T2 戻り MLT13U1’15,6.1.2−積レジスタの状態
:A、II、1“11台さ、lシず。 用いた表:なし 呼出し側: COMPUT、SUMS 呼出し:なし 例外条件:なし jQイ説: MULTは、乗数から11:/l弓、□桁送りし、j皮
乗数を積に対して順次+jlJ:痺し、この、債を密送
1′)才ろことにより2陪債度の乗弥/i番−」゛なう
。完了1−ると、監視タイマーがキックさり、、戻りが
実行さAしろ。 絶対値ノ取得(DIVABS) a、’ 56 図1的
: DIVABSはXにおける値の絶対値を取得し、符
号フラッグをセットオる0 エンドす・ポイント: DIVABS 呼出しシーケンス:x二11醗ノ’)アト゛し、ス、J
SRDIVABS、戻り ABSIGN、、、n号フラ・ノグ ■F′F−負) レジスタの状態:Xが保存さ→′しる、用いた表:なし 呼出し11(1ドC0IJPtJT 呼出し: COMP2 例外条件:なし 、16イ説: DIVABSは符号フラッグをリセ・ソトシ、Xにオ6
ける値の最上位ビットをテストする2、もし七ノドされ
ろと、GOMP2h穐1−出さ」しC4ノミイトθ)
!1(iσ)2の7浦数な見出し、符号フラ′ソゲが$
FFrcセットさ1 れる。戻りが実?1さ」する。 目的: DIVCNVは符号をイχ1し、値を16で除
゛4−。 エン1、Iしyl: インl−: DIVC:NV呼出
L シーケンス: X =(11′10>−r M レ
ス、JSRDiVCNV、戻り レジスタの状態:A、X&−j’保(Iさ1tず。 用いた表:なし 呼出し1則: COMPtJT 呼出し: COMP2 例外条件:なし 解説: D工VONVは符号フラッグ、ABS IGNをテスト
才る。もし零でなけhば、COM P 2が呼11冒さ
+tてXKおげz)4バイトの値の2の補敢愛県出才。 次いで、この値は右方((4ビツトだけff工送りさ」
し、戻りが実行さ1する。 目的: coMp2はXKおける実行の2の補数値を見
出−市。 エントリ・ポイント:COMP2 呼出しシーケンス:X−値の〕′ピレス、JSRCOM
P2、戻り レジスタの状態:Xは保、r(さ、11.ろ。 用いた表:なし 呼出し側: DIVABS、D工VGNV呼出し:なし 例外条件:なし )11イ説 : coMp2はXにおける4バイトの値の各バイトを相補
し、最下位ビットに剃し1を加算し、残りの・ミイトに
おいて桁送りを進め乙5、 目的: ZCINTは零点回込みシ処明1−る。 エントリ・ポイント: ZCIN’I”呼出しシーケン
ス:J:FtQベクトル、戻り(RTI)レジスタの状
態:A、Xけ保存さ」tず。 用いた表:なし 呼出し側ニハード゛ウエアエRQベクトル呼出t、:な
し 例外条件:なし 解説: ZCINTはサイクル始動フラッグのテストを行なう。 もしセットされるならば、アナログ追跡レジスタは1定
さ1t、サイクル始動フラッグはリセットさ4t、1寺
間/ザン°プル・フラッグがセットさり、、クロックは
1−1/9サイクル時間にセットされる。 もし始動空間フラッグがセットさ1′シると、クロック
0)ノリスケーラかりセットさ]し、クロックは最大値
((リセットされ、始動111の同期フラッグがリセッ
トされる。 経過しtこクロック時間は最後のり一イクル時間として
保管さ:iL、零点で生じたフラッグがセットさ」し、
零点カウントがバンプされ、戻りり一実行す4する。 クロック割込みの処理(CL I N’l’ )第60
図目的: CLINTがクロック割込みを処理する。 エンドす・ポイント: GLINT II’s”−出L シー )y−7ス: IRQ’−:
りl−ルカラ戻す、(RTI)レジスタの状態:A、
χし、1、I’、+’、 (fさ1しる。 用いた表:なし 呼出し側ニハードウェア・クロックIRQベクトル呼出
し:なし 例外条件:なし 解説 CLINTはアナログ追跡レジスタを固定し、りVツク
IRQフラッグをリセットし、時間、/′サンプル・フ
ラッグをセットする。このザイクル時間の残りの値は時
間のアキュトレータ[、IJl]算さ:lする。もし桁
送りが生じるならば、1−179ザイクル時((41は
1だけ増進される。クロックはこのザイクル時間にリセ
ットさ1t、戻りが実行されろ。 パワー・オンのリセットの実施(RESET)第61図
目的: PRESETはハワー・オン初期化を行なう。 エントリ・ポイント: RESET 呼出しシークンス:ハ−1・゛ウェア・リセット・ベク
トルから、JMP MAIN レジスタの状態:A、Xは1呆存さAしず。 用いた表:なし 呼出し側:ハードウェア・リセット・ベクトル呼出し:
MAIN 例外条件:なし 解説: RESETは割込みを禁止し、RAuを零九クリアし、
内部クロックおよびPIAを初期化する1、初期値は初
期化され、マンチェスタ・エンコーグおよび送信機は消
勢さ+する。割込み(′l丙び1/■さ:It、背量処
明ループに、対才る飛越[−が実1°jさ」Lろ。 受信機 第4図に示される如き副スデーンヨンろ4における受信
機24は15個のビーナツツからデータを受取る。 ;ル621ンlにおいて、この、)二5ノA−受1.モ
;、1幾24に交」1−る全体的な回路ブロック図が示
さ:I’L−Cいる。 15個以下のト9−ナツツ21]からの送信をそのアン
テナろOおよび無線受信機ろろ0を介して受取ることK
、l++1えて、この受信機24はまた48個までの
全体的にろろ2でir<’8hる電流変成器および電位
変成器からアナログ;データな受取ることがで≧る。受
信機24は、68[100型の中央処理装置ろろ4によ
り操作される。、l−’−ナツツ20からの受信機ろろ
Oにより受取も4するマンチェスタ、コー1、゛は、回
線6ろ6をf1゛1)(1山信ボー)106に苅して送
出され、ここか1−)データ・バス658上を6800
0をCPUろ64に対して送出されろ。送信機人力ろろ
2は、条件性は増11〕器を含むアナログ・ボード54
0において条件イ」けされ、サンプルして、多重化兼ア
ナログ/ディジタル変換回路をアナログ制御ボード54
2の゛1lill簡1下VC保、詩才る。 この計数化データはデータ・バス338上をCPU33
4 K対して供給さhる。、CPUろろ4(」、ランダ
ム・アクセス・メモリー546、そのプログラムの記1
意のためのプログラム1J能り売出し9用メモリー64
8、および位取り因数およびパーソナリティ・テーブル
の格納のための港気的に消火用11ヒな(、k。 出I〜専用メモIJ −549が設けられている。。 中央α埋装置554 kj、、ギ−:)ミード550と
16文字の単−行デイスプレイろ52を設けることがで
きる。この装置はまた、ド−ナノッ20および変成器人
力5ろ2に対する位敗り因数等を含む所H19パーソナ
リティ・テーブルのローディングおよびアンローディン
グのためのR32ろ2ボートろ54が設けられている。 本文にねいて【7ばしば遠隔端末装置インターフェース
と呼ば1する受信((J2zHま、データを1巾信ボー
ト5106上のR82ろ2通信ポートからその時のルー
プ556な介して遠隔端末装置に対して供給する。 受信機のソフトウェア 著作権1986年 pRoDuc’r DF、VELOPMENT sgn
vr:cgs、1NcoRoRATED(PDS) 受信機の機能の仕様 遠隔端末装置は、回1促ろ57」−に送出さ」tた1秒
更のディジタル・デー・夕のとを受取−って記憶1−る
よ5に変更された米国カルソオルニブ州!;)5110
サンホセ、テクノロジ・1・゛ライノ1760番地のM
oore Sys tIems 、 Inc 、 K
J、り製造されるMooreMPS−9000−3でよ
い。仕様変更さ;It 15gいMPS−900〜86
[1fllステーシヨンにおjづ゛る′電位および電流
変成器、温度セ/ザ等から入力を受取り、電力料iMI
センター54(g5図)K対して伝達−4−るため、あ
るいは局地の副ステーションの1間御において使用する
ためにこれらの測定(Iil+をディジタル・テーブル
に変換する。 受取られる不要のメツセージが受取ら1しる如き検査合
計を突合ぜる倹査舒削(CRC)を生じることがないた
め、2つ1メ上のビーナツツ20からの同時の送信は無
睨さ」しる。 (概 要) 商業発電の一体をな1−1つの部分は、消音者fc対し
て供給される電カニ仕の監曳と、必′、!Jに応じてピ
ーク需要明間中他の会社/フ・もの電力の購入である。 発電会社にとつ(+、’、l:、遠隔値の副スデー7ヨ
ンにおいて測定ができろこと、。および監視のため中央
地点((対して全ての測定値を中継−4−4)ことが可
能であることが望よ、しい。商業電力の配給に介在する
大きな電圧および電流の故Itコ、直接的な測定は不可
能である。)その代り、こJしらのlj+’、iは4
、IEvct=Jしては′覗位変1戊漸(P T )、
また11br+fff &” x’J しては電流変成
器(CT )の使用6τより芥喝Vc測定さ」する値ま
で規模を小さくさ」する。掃近では、弊方は電力路線電
圧および電流の噺視のための’jlJの″手段を開発し
た。これは、遠隔路線モニター、即ち送電線自体の周囲
で緊締1−で測定さhk値を地上の無線受信機に対して
送信する1・゛−ナツツ形のく従って、ニック・ネーム
力「−1−’−ナツツ」という)装置である。 遠隔端末インターフェース(1−I T I )は送電
線電圧、電流および温度をそれぞれ電1改1疋って(P
T)、電流変成器(GT)およびj!+1冒頭ト冒頭ト
スジユーザしてよって監視する。これらσ戸ミラメータ
(↓また、遠隔必電線モニター即ち送電純白(本に数句
けらhる「1・゛−ナツツ」から得ることが−(入る。 このデータを受取る二とがRTIの(り刑であり、PT
、CTおよび温度トランスジュー−〜りの、陽合1.C
は、このデータを11数化1.て分析する。このゲータ
)J、次に、電圧、電流、温度、周波数、′I′li、
力使用君(キロワット/時)、ワットfi 、、l:
(Jバール(最後の5つは電力の測定)を含む朔リンの
出力パラメアタの彦出のため使用される。ME ′ヲで
これらの値は、遠隔1喘末装置(RTU)に対しC,i
4出さ」し、また1秒毎に1回更新さ」する。 P”[”、 CTおよび(黒度トランスジユーザから得
られるデータは、使用に先立ってR’r I vcより
計数化−タ(′!「アナログ」データと呼ばれろ5.一
方、l・゛−ナツ・ハjそのデータをディジタル形!専
てRTIに刑して送出1−る。この間両から、1・−レ
ーンから受取った入力は「ディジタル」入力と呼・:′
lJtろ、。 各1’−ナツツはろつのバラノータ(′f1λ圧、+1
z流F6よび温度)を掃供(−1これにより6つのアナ
ログ入力に相当する。 今日の米国のほとんどの全ての商道発電設++ifi
(:+、5相システムである。使用さ]しる形態(まろ
ってル)る。し1」ち、ろ線間ちデルタ結線形態、およ
0・4線即ちY字形結線形態である。雷、力(va、v
ar)の訓算のためには、電線の1本を除いtこ全てに
おける電圧および電流を測定−4−ることが必甥となる
。この1本の電線は、測定された全ての゛電圧に対中り
基準点として用いられる。デルタ結線形態の場合は、ろ
本の電線の内の2本(〆こおけろ電圧およO”it(流
(2相のみ)が測定さ、!亀なければならない。これは
2ワツトメータ法と呼ばiする。2つのPTおよびCT
I、か必要とさ→tないため、可能な限つ2ワノトノー
タ法を用いることが’V1!Lい。しかし、Y字形結線
形態の場合には1,11.圧↑6 、LびI旧ACは5
つの全ての位(目において測定、達り、?x p口しば
ならない。(4番目の混線は明確な基イ(!・点でル、
る。)デルり形11倶においてはこのよう−よ(lIc
π泉はlラーえらh−J”、従ってその代り位相の1つ
を使用しなければならない。この後者の方、去は、ろワ
ットメータ法として公知−(ある。 受信側の凌隔端末インクーノエースjtC勾電るプログ
ラム・リストは参考資4′113にtcい゛C県山谷れ
る。こhらリストば1固々に(II、 j’; ]:+
; (τ1シlこ頁の4J1に関′4−るザブルーチン
の番号か1〕ム一つ−Cいる。このザブルーチンは参考
資1/q、 B K :、t+;い゛C目アルファベッ
ト順とブ工っている。各サノル チンの1画の最−L部
にはザブルーチンの名l’+ilが(!L示さ]してい
る(例えば、参考資料Bの最後の1シ(の吊上部におけ
るへC工A)。ル−チンIN工T &’l二fン1イユ
ータの初期1ヒを行/【つて全てのタスクを聞始才る、
7参考質料Cは、システム内で)11いら4する数式お
よびマクロ定義からなる。、:」シもの5TGEQUが
頭にイ寸したもの1.:l/ステムのタイミングMil
l tlll +5:〆((AM9513チノヲ)て←
、ル。’、!14 tc XECE’−U ’x−14
シブこものは焙考・1科B ’F +s kl−イ〕J
忌百ノログラノ、EXEt−;VCkJ −4−ルも+
7)テある。県出!、 RTIEQU iJ:遠燥?l
l、i I、インターフェース(C対して一義的であり
、珍ち−・tNBのプログラム9体((わたって用いら
Jしろ5、(、:1悦 殻) A、f1’j度: 全てθ月1つ呻ゴ、全スケールの0.01’、’おの!
+’7度勺表わす5つの十位の5mに利して」6施さ1
しることになる。 B、入力節1囲: アナログ市川および、L流は、−2048乃−tj20
47の範囲の12ビツトのパイ+1′:、−ラ(直((
交iしてiN孜化されることになる。 アナログC品度は、バイポーラであるかあるいはそうで
ない12ビツトの値Gこ力]してH数比3\れる。 全ての入力ディジタル・ゲータは、−2048乃至20
47の範1用の12ビットの(直となる。 C1入カフ/出力の数: 481り、上のアナログ人力、15のア゛イジタル入力
、および64以下の出力が仔(1ニジなげればならない
。アナログ人力は5つより少ない閘々のグループを1腑
ト兄することができる。(′1つのグループは、その′
心力が周波数の11(1合16.1びIIK力のijl
算のため1すy用される回路として:ij2 、i覧1
さ1しる。)ビーナツツ(ま、最大5つの付加グループ
を監視するため1更用−4−イ)ことができる。 D、ディジタル人カニ ディジタル入力は、用いらhろ場合、[l−9−ナツツ
−11(より嗟供さ」する。、(1・゛−ナンノに間中
る文献参照のこと) E、スケーリングの範囲: 1.1・゛−ナツツの位取り因数の11元)囲は0.5
、li+至2である。更に、温度値も」二だこれIC
Ijlj−1Jす、さ托る−1024乃至+1026の
範囲のばらイマ」きを有することができる。 2、各PTはこ」tと関連1″イ九’/: tlxり因
数を関才る。この1刈数は0.5乃至2.00而)囲k
Vわたることができる、 3、各CTはこ1tと関座才る4つの位取り因を段を有
1−る。これら因数は0.5乃至20の範囲にわたる−
ことができる。 (データの取得): A、アナログ・データ人カニ アナログ・データ(′j′うつのノース、即ち電位変成
器(PT)、電流変成器(CT )、または(益(田変
成器から得られる。サンプリングの順序は所要のデータ
によって決定されることになる。(データ出力の項参照
)電圧および電流(−でついては、9つの等して間隔の
サンプルがデータ分、折の目的vコ対する送電線の電圧
サイクルの1」隔にわたって取られ/工げればならない
。(データ0)・7jLt里の1頁参!県)各電圧グル
ープ(犠犬5)に対しては、タイマーは後止なサンプリ
ング間11′橋を提供−4−るため維持されなければな
らない。このタイマー(ま、パ各すンノ゛リング周期毎
に検査され、必要に応じて調整される。サンプルされた
電圧の最初の位、II−] +ま、サツシリングIfF
) i9]タイマーの検査のための基準として使用され
ることになる。。 入力タスクは、接続された全ての入カパツフ゛アが入力
の用意がある時、あるグルー、ノの入力(クラスタ)1
厖対するサツシリングな開始することができろ1.必要
なデータは、A 、、/ I) jンバータから収集さ
れ、適当に入力バッフ−)−1iC格納さ]しろ。この
リーフブリングが完了すると、バッファはこhl、t−
1−、の入力に看して使用できないvllりに表示さ)
t、ノーリエ分析1.U使用才るるよ′r)罠なる。サ
ンプリング・タイマー(は、その時必要1に応じて調整
さh、次いで入力タスクは人力ノークノス表にお14ろ
次のグループのバッファまで’+lL1’J O巳、デ
ィジタル人カニ J−1’−ナツツ」(使用さkZ)場合)からの入力は
、既に計数花さ4を分析Itている。必要なこと・はデ
ータに対し位取り因数(″各1・゛−ナツツからの各)
ξラメータに対して一義的である)を与えて。 こ」tを2の補数の形態に変換するだけQある。これが
行フ工われた後に、データは出カーI−夕のa−lσの
ため・内当な形態にある。 1・ゝ−ナツツの入力は要求さ〜]しろものではなく、
むしろ連続的な流れl(おいてRTIに対して送出され
る。データが1−”−ナツツから受嘔られろと。 プロセッサは遮1更、される。次いで、1・゛−ナノか
らの完全メツセージが受取られて検査さ」するまて、入
力データは局部バッファ1でおいて収・惟されろ。 もしデータが妥当で゛なげれば、送出は無イ兄さ→し、
通帛の処理が続行する1、もし・バッファがこのザノゾ
リング期間1/こ対する既に妥゛乃人カデータを受取っ
ていたならば、送信は煎祝さ;l’L ”J o さも
なlitば、新たなデータが受取りバッファか[し適(
′1なデータ・バッファへ送られ、順序のカウント(」
クリアさ、h、処理を待機する如(に表示さ1し、δt
r、’7−さ′lt1こ有効値[対して使用ijJ能
となる。 C,アナログ人力エラーの検出、5/作動:なし り、ディジタル入力エラーの検出、/作動:\ト9−ナ
ツツの送出毎の終りにおいて・%回冗良倹査(CRC)
ワード9が与えられろ。もしCRCが妥当しなければ、
この特定のト9−ナツツにより送出される最後の良好な
データが再び用いられることになろ。新たなガータが入
力−4−る前にもし出力タスクがバッファを照合°fる
ならば、古いデータが再使用されることになる。もし1
・゛−ナッンが連続してN(以下に定義)回以−1智、
(障才イ)ならば、このド−ナッツは不良と判定さ」し
、そのデータは零にリセットされることになろ、。 (データの処理) アナログ・データはフーリエv、、H奥されて、出力値
の計算に先qつて電圧およびi読流の正弦および余弦成
分を得る。ま、た1、も(−人力が1d、圧であれば、
正弦および余弦の成分は0.5乃−!i’:2.0間の
因数により位取りされなげればなl’) ′/、’(い
。この位取り因数は、入力・ξ−ソナリテイh I/L
−,16いて軸出され、各人力1′C,対して一義的で
ある。もし人力が電流であ1tば、有効値およびフー′
リエ1成分は0.5ならば2.0の範囲内の4つの因数
の内の1つにより位取りさ」tなければならない。用い
らJした位取り因数(′!、、有効I!流(Ieff)
の生の値にf衣存(−る。各1毬流入力は4つの1和数
の一義的な1絹を有する。これらはまた入力/1!−ソ
ナリテイ表において見出すことができる。 フーリエ変換の目的は、入力波形のピークの正弦お1び
余弦成分を引出すこと((ある。これら成分は、次いで
波形の振幅(有効値)の語ξ、7に用いら」する。この
用途においては、本発明は、中l(基本的な(60Hz
)の路線H,(jl彼救の成分のみI(関1牢オる。 もしバッファがアナロ゛グ人カバン7アこあれば、9つ
のサンプルが分析されて基本波形の1E弦および余弦成
分を生じる31次にこの波形の有・功1直がJ)痒さ虹
てバッファに格納さJしる1、バッファは、その時、更
VC仙の生データの受入れの用意がある如くに表示され
る。 もしバッファがディジタル(1゛−ナツツ)バッファで
あれば、有効lk用およ0”r’jf、 rALのみが
i+葦されてバッファ内に格納さコtろ。こ」tらの1
71算、す1完了すると、バッファは更に他の生デエタ
受入1tの用意があることを表示さh7+っ データの適当な処理された後、出力1直の81痒が可能
である。計算することができる・ξラメータは1(11
+)電圧、電流、成力使用、遇(キロワット/時)、ワ
ット、va およびバールである。また、昌度および周
波数の出力が可能であえ。にhらは測定されたもので、
計算さ」tたパラメータではない。)エラーの検出7/
作動ニ ブ、【シ (データ出力) 出力データは1lFi次ホストvc月して送出、される
ことになる。ホストに利し送IL旨さAしるべきデータ
は、付勢さ−!する割込みとなる・送出ルーチンによっ
て空になる循環FIFOバッフ了11C格納さ涛しるこ
とKなる。全てのデータは、オフセット2進数に変換さ
れ送出の前にフォーマット(じ、Iしなけ比ばならない
。析だな姐の出力データct: 711秒1回ずつホス
トに対して送出されることになる□ バッファが出力の′用意がk)る時、ワット値が計算さ
れ(も1−既になされていなければ)この語算′(1(
関与1−る電+、i!uの位相1と対応するバッファに
格納される。ワット値がJ1算さJしるど、キロワット
/時の値もまた更新される3、電力のd1葦およびK
W H(直の更新の後、出力タスク;ま請求される出力
パラメータを言1痒し、こ1tを(もし酬@′ヤ行なう
適当なバッファの甲、音があるならば)出力する。 この時出力パーソナリティ表?、(おける次のエントり
に進む。この表の終りに達すると、アナログオ6よびデ
ィジタル共金てのパンノアが分析の用・−ラがあること
を表示される。史に、この出力タスクシA′網算した詐
りのデータのノロツクの送出を+’iJ能vCし、表の
最上部において虞び開始する前妃次・ハ1秒の間隔の開
始まで待イ幾する。 もし出/J表のエントリにおける第2の市流入)J記述
子が−1でなければ、パラメータはルイカー/半部法(
用語集参照)を用いて削G9.3Jt7Jことになる。 (エラーの検出/作動)ニ ー甥1牛となるパンノアが未だ中衛ノI−ないため、↓
た出力バッファが空であるため要求さ」tだパラメータ
が割算で欠ない場合1.[は、送出のための時]111
内に所要のデータの計算ができないものという誤りを犯
才。この場合は、データが入力するまで中−に待機する
こと1(/【る。 (RTIの俯視/プロゲラ2ツタ゛) RTIは、一体の16ギー())キー・バラ1−5およ
び一行(16列うのディスプレイが提供される。 このキルボート゛から、ニーv(、t−tr記の操作が
可能である。即ち、 −・特定の出υ値の連続的7.1′’i!+i祝(ディ
スプレイ(・ま1秒毎C肥1回更所される) 一全ての診断エラー・カウントの表示 −油動、1r−)を介−1−るポスI・八・のアップ・
ロー l−9・ε÷′+1りrノ)送出 更に、RTIはホストからの要求と同時K イili
l功、l=−トを介するEEPROM&(基づく表のア
ップ・ローl’/ダウン・ロードの能力を有することに
なる。 RTIの全てのプログラミ゛ング(形態お1び位取り因
数のエノトリ)がこのリンクを介して実施されることに
なる。通信プロトコル;・ま設計仕様において4視学さ
れることになる、。 (エラーの検出/作動): 各表がアッノ′/ダウン・ロー 1・゛されると、16
ビツトのCRcワード9がこれと共1fこ送出、されろ
3゜このCRC検査がダウン・ロートゞにt6いて失敗
−4るならば、RTI&よ再送出を・皮取し、EEPR
OMにおける表は更新されることはない。アップ、50
−ドと同時に、再送出の要求はホストの音1][と/A
′る。 (初期化) A、操作の開始Vこ先入′rつて色5々なバー 1・゛
ウェアの初Nj化がなされなげ+tばならない。現在定
義さ4しるハート9ウェアとは下記の如くである、1即
仁1、STC(システム・タイミング・コノトローラ)
STGは5つの独立的なタイマーからプ(す、そのどれ
も時間切れと同時にl1ll込みを生じるように、巽定
することができる。こ1シトま、了りログ・−リーンプ
ルが適正な時点においてとられることを保:i’jI=
するため用いられる。このSTCはAdva、ncea
Micr。 Devjces社製であり、その部品番号は9513で
ある。 PI/T: ホストに対中るデータ送出の開始を信号するため1秒の
間隔て割込みを行なう」、うryタイマーを設定才ろ。 ACIA 1 :ホ、スト・インターフ−■ユース48
0f、) 、+=’ − 奇ノ;タパリテイ 1停市ビツト 8デーク・ビット ホスト・インターフコユース・モニター(RGV AC
IA 1 (D半分) 八〇IA 2 : flIil山リンク ・以下に定義
才る。 (エラーの検出、/作動): なし B、ソフトウェアの初■u]比: アナログおよびグイジタノし・バッファは始動時+In
おいて初1υ1化されなければならない。またこの時、
入力・ノーケンス表およびクラスタ状;、謀マスクが形
成される。最後に、種々のタスクが初期化されて始動さ
れなければならない。 数式: フーリエ分析(電圧および1Jiiilj ):但しS
はザンプル番号 (註)SUN(sX40°)/45オ、i j:ひCO
3C、、/40°)2・4.5は定数であり、表に記1
(工することができろ。 有効電圧(電流): Ve ff −=rココ ア度:無則1*、入力値はI)iD’C1lfl □t
’、冒・(−るθへミ、。 電カニ ワット: 位相1’f4 : ’7 ツト= (VbxI++)
L、 (V6xIa)全霊カニ(これはワット、バール
およびVΔにd当する。) ろ相(ワットメータ)法: pwr ”” (位相1pwr十位;tl」2pwrモ
位相−15))−u r’ )/6144 2相(ワットメータ)法: pwr ” (位相1pwr十位相2pwr)7409
6世し、pwrはワット、バールまたはVAでよ(λ0 (註)上記の定数6144およ・′〕・4096は、完
全スケールの電圧および完全スクーーールの電圧および
完全スケールの1ぽ流が完全スケールの、人力を生じる
ように用いられる。実1祭のワット、バーニール、VA
またはワンド/時(lζ対−4−る1ぬ11なスケーリ
ングはホスト・コン上0ユータによつ(−T’J /’
、C:l)J t %。 バール: VAR8= (Vax工’b)−(VbXL、t) (
位1目単位)バールの合計は上記の全ワット数に幻して
帽−停された。 VA−=Veff X Ieff VAの合計は上記の全ワット数に対して首t3¥された
。 表 A、 入カッζ−ソナリテイ表二 この表はEE PROM に基づくもので、特定の入力
値を入力の種類(電圧、電流、温度)、グループ#、位
相#t、および補正因数の、i+1(に対1〜で1M定
するものである。この表(・ま〕(きさが固定さ4t、
4B工ノトリ以上は挑り得ない。未使用のエントリは値
Oを有」−る。この表における値は据付は時1/?:決
定されることになる。 B、出力・ξ−ソナリテイ表: 出力バー ソナリティ表は、出力さλしるべき・・ラメ
ータの各々を定義するEEPROMの−Wづく表〔あり
、このパラメータはその割算のため必要−〔ある。表に
おけるエントリ・攻(64以下)・)ま場所について一
義的であり、取付は時に決定される。エンド1月・ま、
出力、されるべぎ順)〕2に配列されていイ)。 この表には64以上のエンl−IJ !j二ない。 ト5−ナツツが用いら」tろ時、選択された1・゛−ナ
ツツから電圧お1び電流の両方の6・だみは重力(yl
jルトーアンペア)の割算のため1史用さjtろ(即ち
、ト9−ナツツからの電圧およびCTからのl’)j
fNf、の(中層は許されない。)。 1・゛−ナツツには1から15までの範囲の識別番号を
イマ1才。h’−ナツツを使用4−る組込み作業毎に1
・゛−ナツツの短所番号は1がも始めなItj’ f’
Lばならブ尤い。 トゝ−プーツッ(まろつのグル− ゾで1吏用さえしな
シナればならない。(その出力は5ワンドメータ法にお
けろ使用Vこのみ適合する。)1・゛−ナツツの識別(
1〒号は連続的でなければならず、]吸も下位の番号を
(=Jしたものを位相1とし、lρもI−: (:rの
番号をイ本−たものは位相6と見なされる。 表に月げる零のエンドす’;l’ ;fjjF、 1l
il、さ1を乙)。 C1人力シーケノス表 人カンークンス表はRA M Ifc J、l、づくも
ので、出力および入力、ペーソナリデイi、) bq″
、J、qづ<RTU始動時IC構成さhろ。各グルー
力1jおいては、この表はどの入力が同時にザンノ1ル
さ)して1ツ1要の出力を計算するかを指定する。グル
ープは、出カッ々−ソナリテイ表におけるその最f刀の
照合順序6(エンドりさ、lする。この時入力2.−ソ
ノーリディ表が照合されて、どのグループにおいて1−
1.見られた人力形容グループは零ワードfよつC終る
。表G」、全て1KiJL、て設定さ1tたワード゛し
こより終る。 D、l−”−ナツツの位取り内数表 この表ばEE、PROM K基づくもので、ド−ナツノ
のグル・−ゾ番号:!6よびドレーンの入力に対して滴
合さ」する位取り因数を含1j(、位取り因数は、各1
・゛−ナツンからの各パラメータ人力に対して一義的
′である。更に、温度入力もまた。−1シにIJl」え
r、、:ltろ一1’024乃至1026からの桁ずi
tを何1〜得る1、こ・ の桁ずれ(ま1立取り因数が
加)しられた後”’ IJIJ j71:ご杖ろ。エン
トリは1−9−ナツツ識別順11に配列されて〜いろ。 (データ・フォーマット): A、入力+−’−ナツツ・データ・フォーマット:ワー
ド9 ビット (幾 1屯 1 11〜8 d()nツt ra、re7〜4 屯+
nut 1(1 5〜O、p]I”+x、 jt:1 2 11〜Q Va、(電圧の余弦成分)4 11〜O
’ Ia(C(t、流の余弦成分)5 11〜D I
+:+ (電流の正弦成分)6 11〜OAoメ 7 11〜OCRCIノ − 1.″ B、ポスト必信フォーマノ1、 データ形式[]・〜6 ワート゛ ヒ゛ノド 機 能 1 7〜6 常Qこ、−!I 5〜0 イ直11 2 7〜6 常Vこ1 5〜0 値の1vlS6ビノト ろ 7〜6 常1(1 5・〜01直のL S (5ビツト データ形弐7の場合(KWH) : ワート゛ ビット 渫 能 1− 7 7i’;匠1 6 ′j’r 層・ε:];1.二 5〜01゛直11 2 7〜6 常しこ 1 5〜0 値のMS6ビツト 6 7〜6 常に1 5〜O値(1)LS6ビツト C。アップ・ロートゝ/タウン・ロート−・フォーマ・
ソ ト : 0〜4 0〜7 同期文字−3YN(′1f−16)5
0〜7 表の識別−ASCII数ローろ数組−: 0:識別表 1:入力・ξ−ソナリテイ表 2:出力・ξ−ソカリテイ表 ろニド″−ナツツ位1.lV、り囚叙表6〜7 0〜7
パイレカウ/ト:送出さJしる表のバイト11− 8〜N O〜7 表の識別二人5GII数口〜ろ、但し
: 0:識別表 1:入力パーソノーリテイ表 2:出力・Q−ソナリテイ表 ろニド−ナツツ位敗り因数表 6〜7 0〜7 バイト・カウント:送出される表の・
ぐ・イト11 8〜jyJ Q〜7 表(ハ1−−一タ:Nてバ、イト
・カウント18 N、4−1− N+’) O〜7 apeソー1−’、
CRCはバ、イト5乃全1=Iヤ含む。 E、フーリエ定救表 フーリエ分近(=7Cおい−〔(よ、f1i’j SI
N (S、−′11 Qo)/45お」二びcos(s
X40つ/4.5 < +1.>−I、、Sは1乃−¥
、9の節、囲Uこあろ)は一定であり、このため表に記
障−電ろことができる。このため4・必′ツなi1ツN
’ /)旬+?けら几ろ。各エンドIJはろ2ビットの
浮動小数点数となる。各表には9一つのエンドりが存在
する1、(市弦および鼠弦) F、アナログ人カバソファ゛ A/Dチャネル′1i7VC1つずつ481固のこ」t
らのバッファが存在する。実際に使用さ」Lるバッファ
の数は組付いJ゛状態は左右されない。こ→tら・ξノ
ファはA / i)から生の入力Ik受入り、、出力時
間まで中間の計S拮果を保持すイ)。これら中間値は、
9つの友カザ/プルのフーリエ分4Ji K門−4−乙
)余弦および正弦成分、有効値にhら成分から言1曽さ
hた)、全ワット数、ワット秒r6よび・■ロワノド時
である。最後の5つのハラメータ(」゛位相1り)CT
と対応才るアナログ人カバソファK IJして規定され
るのみである。 G、ディジクル人カバノフーア 本システムl、(は16′固りディ、゛タル人力・5ノ
ノアが存在する。実際に使用されるバノソーア1つ間該
は組伺けの状態に依存する。こ」tものバノノア14機
能的にしまアナログ人カバソファと炉葭するが、そのフ
ォーマ・シトは、ビーナツツからデータが既に分析され
ておりまた電圧、電流および温度のデータが各1・9−
ナツツから送られ6名つのアナロク人力に相当するとい
う事実のため異なる。こ→L II)表Vc介まれるデ
ータは電圧の余弦および正弦jyk分、電流の余弦およ
び正弦成分、Y品度、有効tkj= flE :tc;
よび電流、総電力量、ワット秒、およびキロワット時で
ある。最後の6つのパラメータ!j、1つのダルーブの
位相1vC結合される1・ゝレーンと対応するバラノア
においてのみ使用されろ。 (用語の解説) プレイカー半部法: 副スデーショ/・バスが7’>’rt 65 +zlに
示される如さ形でキーご力ろ時・ミラノータケ1119
才4)!こめ[:1ulNされる方法。このような形1
ノリ:11リノグ・)でスと呼ばれる。この形態におい
ては、どんな回路でも2つのノース、・′】・ら送られ
ろ。その結<+i、2つc7) CT i4各ノース町
に1つのCTず91i11路内の醒1危の目算のため1
史用、さ」する。そのJii’i 、!L、r1i+4
f、を必要とするどんなパラメータでもある114°殊
な方法で1算されな(目しばならない。各ソースからの
電流ばυ1](隼さ1toねばならず、また従ってt1
口′)1〆Cおいて使用されなけtシばならない。この
ことG、1.有効fi(j(Ieff)が用いられるか
、あるいは成分(Ia、Ib)が用いもうしろかの如何
Gて拘らず貞で、札る。従一つ−C亀)フcノ届1−厚
のためGτ(・ま、以前のtうkU 2一つの入力−〔
はなく5つの入力の結果が必要となる。回路Jπ断器は
ろ58として識別されろ。 回路: その目的が電力会社から電力を伝送することである3(
あるいは4)本の電線。まk、バスとも呼ば」tろ。 クラスタ:位相問題のため同時(・でザ/プルさh )
’(。 1、i灯ばならな°5・人J)のJR土1鵜 (1」1
1 j’l、ある![1ユグルーヅ、およびjlo)・
・ ツノリアー・1表:′Xi’y“−1してこ」tと
関連する全ての電+、iteがクラスタを構成才ろ。 また、入カシーケンス表にt6ける「エノトリ」)電流
グループ: その電流が測定されるろ和回路(ろ乃至4本の導線)。 最大で2ろの電流グル・−プが存在し得ろ。 1・ゝ−ナツツ: 遠隔送電線監視装置で、無線リンクを介してRTIと接
続さ」する。 ■:電(Aシ(略) ■a:電流波形の余弦成分 より :電流波形の正弦成分 位相=1・1つの回;洛もしく(まバスI(おける電力
を運ぶワイヤ 2、通常は角度またはラジアンで表わさiする2つの信
号(しばしば、電圧および 電流)間の時間的関係。(即ち、ある ろ位相回路のどの2つの位相間の位相 関係も120°である。) V : tlr、LIE (略) ■a:電圧波形の余弦成分 ■b:電圧波形の正弦成分 ■A:ボルト一了ン投ア; ]j(1’r’l’、 (
ワット)t6よび無効・低力(VAR3)のベクトル(
11電圧グループ:その電圧が以1・1゛[の泪碧のた
め18波故基準および電圧の基準としく1由用、される
3つσ)位相回路(ろまたは4木の′j()、線)。こ
れら電圧グループの最大5つ(クラスタ当り1つ)カ1
存在し得ろ。 受信機の動作 受信機24の第62図の中央処理装置ろろ4のプログラ
ム1(対する状態図が1犯64図に示されている。処理
タスクは6つの而を有するブロックにより示さλしろ。 電気的に消去1り能な読り旧)7.I’llメモIJ
−349に記1意された表は長円形状のグロックにより
示されている。チーク1経路は点線によI〕示さ1t、
周辺インターフェース・・ゴジグヂグ、P!jl ”’
より示されろ。変成器人力ろろ2お1び1゛−ナツツ人
力656は左」=方に示される。、R32ろ2子−トろ
54はG゛丁刀、庄た出力R82ろ2;l?−1・ろ2
は図の中間に示さ→tでいろ2゜ 1、゛−ナツツの位取り因数光は第65図に示さi′シ
ている7、ドーナツツは西宮ろ相の1梶力イ則定σパこ
めのろつのグループにおいて操1′I=さhろため、ワ
ー)’ 、tO′は1−゛−ナツツのグル−ヅ艙号(G
P)と、これ(に続<1・゛−ナツツの位相j4号(P
)1)からII−Cろ。 以降のワー白まそ、hぞJt電電圧数り因数、電流位取
り因数、温度位取り因数46よび温度偏差である。 温度偏差は11ビツトの値であり、符号は16 +−?
ットまで拡張される。全ての2ワード゛値は浮動小数点
である。無論、設けら」する15個tr) l・゛−ナ
ツツの各々に対して1つの個)1の位」1y、り因数が
存在する。l’−ナツツの位取り因数光は゛電気的に消
去i′iJ能な流出し専用メモリーろ49VC記1.(
1さJしろ、。 第66図はディジタル入カッζソファの表である。 15個のビーナツツの各々の受取った値を記憶するもの
と、通信ボー+−’ 106の直列、1−トに対1−る
受取りバッフ−1と1−て作用4るものなど16個がl
・要とさオする。 ワードρは、l−’−ナツツ識別16よff 前号で呼
ばれてバッファにおける情報が更新、されてからどhだ
け経過したかを表示するバッファの履歴に加えて、下記
のフラッグを有する。即ち、 DI(データ・イン):全てのデニタが受取られて分析
の容易ができる時セットする。新たなデータC(対する
用意のある時(」クリア。 AC(分析完了):有効時:I; J、び温度の位取り
計算が完了する時セットする3゜ VP(有効電力):全ワット数が既にd1碧された場合
にセット。 IT(入力形式)’7%&ころり。このノミノファを1
−’−ナツツとして識別。 全ての単一のワード値1’J、12ヒ5ツトであり、1
6ビツトまで符号拡張される1、バッファの履歴はこの
データが使用された回数である。最辺のバッファ(バッ
ファg)は入力する1−8−ナツツ・データのアセンブ
ルの/こめ使用される。ワー1.″14〜16は1つの
トゝ−ナツツのみ1で対して規定されろ4.バック子番
号ρ′匠おけろワード、0はド−ナッツ”’) 43(
態マツプに対して使用される。ディジタル人カバッファ
は1ガC出し専用メモlルー546(て記1(虞さ4シ
z)、第67図は入カッξ−ソナリテイ表であり、こl
iにおいて&’! 48の電位変成器および、)f、流
変成、(:4人力と対応する48個が存在才ろ。I T
+、−]: =、圧5′屯流または温度であり得る人
力形式を識別才ろ3.リンクはこのグループのド−ナツ
ンの(シこの位4(−1の人力牧である。これI、ま、
もしこθ)グループ内;(他のトゝ−ナツツが存在しな
け1しば−1となる。補正因数1は電圧の値を相正1ろ
Iこめ使用さ4し乙3.4つの補正因数の各々は電流変
11(滞からの人力値の範囲と対応する。再び、1・゛
−ナツツKt6ける如く、グループ前号が1本(7)送
度、腺と門、+15する変1戊器のグループを識別し、
またPHがllj定の変(戊器の立相番号を識別−4−
る。VCは、11」流が関連する(即ち、ザンプルさり
、る)電圧グ、ループを識別する、。 無論、これは表を用いて′眠rAc ’41成器御らの
値をセラ1、才る時lI’Cのみ用いられて)。人力パ
ーソナリティ表(・コ、電気的に消去=r能な1描出し
I:I7用メモリー549に記憶さhる。 4]1?jの’jh;位変成器から受取ら」しる測5゛
ド値を記iH’3−4−ろノこめ481固のアナログ人
カバツノブが設し)“ら几ろ。こ→tらバッファヅ)各
・rの形態は第68図Cτ示さ)tろ。 F記のフラッグが提(Jl、される。即(=)、−DI
(データ・イン)、:全での生のデータが受取られて符
号拡張さ、1また時セット。 バッファがこれ以上のデータ匠祠して用、はがある時ク
リア。 −AC(分析完了)二フーリ:I−分析および有効時の
シ1算が完了する時セット= −V P (有効’it力’) :全ワラ1111°1
が既((帽算さ:!tた場合にセット。 IT(入力形式)−、o′二柘:圧、l−7二電圧、2
ニア品度ワード゛1〜9および10〜18は、16ビツ
ト匠符号拡張された12ピツ1、の値である。全ての2
ワー]パの値は浮動小牧点である。ワーl、’ 16〜
18は′直流入力のみのβ′1に対して1ヒ義さ諺シる
。 ワード10〜18は習(i:31人力ηC苅(−−C末
、Hニア @てホ、る。VPのみがβ′1の電γ11人
力と関′)llj、する、・バッファに妥当する。もl
、 I ’I’ ”2 (+i訓曽)ならば、最初のザ
ンプルは浮動小牧点に変1qシさAし、オフセット、f
f1!+こおいて記憶、されろ、動作、fこおいては、
送信(士、1IT11i;lニー1’ 106 +’こ
月才る直列;4?−1−+4c対して一ン/チjニスク
・コーiで送出されるビーナツツ20からイ(((作為
υこ受:反1:)hる。検査台網(08G)が計算さ+
L、もし、二」しカス受取った検査合計(CRC)と一
致4−ろなUツばLIコ火処理装置ろろ4jに対する割
込みが行なわれ、こυ)装置は次にデータをデータ・バ
スろろ8を送出−4ろ。 中央処理装置68000は位「IV、り因数お」こび1
1−に度A−フセツトを与ゼ、受取′)フこデータ?r
・ら温[Φ、有々J′市用(Veff)、有効直流(I
e t「)、ヌク−−7・しン古品1”1、全′電力
量、ワット秒およびキロワット時をil算してこれらデ
ータをランダム・アクセス・メモリーろ46((おける
;高力なディジタル人力・バッファUこ記憶する。 アナログ・ボー1’ 3408τF、;い′CL!、4
81固の変成)嚇入力の各りは更にり/ノルさ」しろ。 その条汀が一フィシクル形態I・−褒倹テJシた後、割
込、夕が行Iよ1−)jt、データはデータ・・スうろ
Bt<χ−J L −CIC給さ、Itろ。アナログ・
ボー1・540は電位および回路遮断器は658電流変
成器3ろ2かもの入力を丁度電流および電圧が1・゛−
ナツツにおいてサンプルさhた(第54図)と回し9回
フーリエ・サンプルとされる。このよ51/j、アナロ
グ・ボー1−Sろ40からデータ・バスろろ81(刈し
て与えられたガータ(ま、9つの交pILザ・fクルに
わた−って9つの連1読−4−る値からなる。全゛(の
9の値がランダム・アクセス・メモリー546に記1意
3)れ適当な補正回数(第67図)が与グら几だ後、基
本的な正弦Jdよγy余弦成分が丁度1・゛−ナツツ2
0におけると同様に削qされる。 次いで、電流または電圧の1′1効値が百1算され、も
し適当ならば、総屈力(i、ワット秒およびキロワット
時、および表全体)11う7タム・アクヒス・メモリー
ろ46((おいて4己l榔さ邊しろ・。 受信機24が1°f&1力VC設宇;′:jtろと i
% ”’1 ’7’(、M −ナツツ0)位取り固痩(
rf!155i)I)/ノーIR%2ろ2 −1・ろ5
4?介して゛代償的Iこ梢、l−1−可1自”〔π出j
−−1,’41メモリー549 ’r’c ”1−Jl
、てロー1で1し、これ吠弔りは前記ランダム・アクセ
ス・メモリ−646′リテイジクル人カバツフ′アに記
、′4さ」しイ) fiiJ ItCl・゛−ナツツ2
0力・ら受月父つプこ(直をI@ ICオろプこめ1史
月1.’::Itも。 同様に、入力・ξ−ソカリテイ表(第67図)がtIj
流および屯位変成器の同じと11応−4″る電気的(・
コ哨去可能な読出し専用メモリー349に記憶7柑t、
これV」、ランダム・アクセス・メモリーろ46のアナ
ログ人力バッファにオ6いて記録さ、)シる前K、アナ
ログ・ポードろ40iでより受取ら几ろデー り(・こ
対する適当な前止を行1:c ’> 、’こめ1す川1
さJしろ3.−トイジタル人カバツファにite ’l
ff&された位取りさAしたi−一夕およびアナログ人
力バッファに41己旧された補正データがこの時、ビ
ナツツ20および変成器ろろ2の全てからの定義された
全データを1ろむクレーム叩ちメノセージレこアセ/ノ
ル≦れ、送出リンクろ2を介して1iil IIこ述べ
た従東技術の遠隔gii末イフィンターフエースい受1
訓+) IC2,l して送出;’xJtろ。 アナログからディジタル/ 、’、’J、l !f6
;’CJ’L多重化%hろ人力サンプルの形態、お、1
、rJ受取機24における保持回路およびプログラムの
バ3態は1・゛−ナツツに十畳]7.Iそれと実rEJ
f的(辺間(l イ、 II)である1、同じことが、
フーリエ成分の計j7’47’ Dグラムク6よび強記
合唱(CAR○)σ種」算にも妥゛I41.1. /、
。このプログラム(Jl、その閣連才るメモリ、−イC
l1iiIえた6800D型中史処理装置:ツ、におい
て実行−・1ろ1、うに適当に116正されろ。 もし高調波データが必要(に+ hば、1−゛−ナツツ
20(Cおいて更に高い]−リエ高d纜皮を割算して受
信機24 K対して送出さ:t’LZ)。受信機は二の
時更に高い高調波値を用いて測定しようと才る缶高、調
波の振幅を4算する。 心易に応じてどのト9−ナツツ2 Q IC、にける周
波数も、ド−ナッツにおける路線周波数の整数倍(W、
第64図参照)であるため、ド−ナツツから受取る送信
間イハ時間イぐ測定−4ろことによりり昌’+−才るこ
とができる。あろい(j土/、Z、L’−ナツツjJ適
当な水晶クロックを用いて零点(4′164・ン1.1
’、!i1時間、l/:訓′でして、この周波及成分
ケ受信餞に利して送出することかできる。 必要に応して、力率ヤノー4リエリQ分がらごt:T’
−て人カバツノア(第661]1r・、−1、r)・」
1,68:7口・・ン−11:(彦する二ともできろ。 無効「15力(V、−Irr;)・↓、1−ナツツの位
取り因数表(第65図)オ6よひ人力・−ソカリテイ表
(第67区1)力′11々に士6げろ別・・′)フラッ
グによつ−C1曵1尺、さAし勺θ11きノーシカ、1
呈力1:ワノト)の代りにフーリエ成分が”) i!l
”i¥才ろ、、−とがてきる。あるいはまた、こ」シ゛
)お上り・曲の割算の全て1、ならびに周波数の如く他
の情)・1りを拡張人力バッファ(第66図、1dよぴ
第68図)′L記1.・、54反)ことかできる。 電気的に消去可能な洸出し専用メモリー649は、必要
な時11内部に記憶さ」tた]直を険在才るためR32
ろ2ポートろ54を介してアンロード゛1−ることかで
きる。こ、Itらの値(・ままだダイスプレイ′)52
に表示されてキー−+E−1・゛ろ50によって入力も
しく(・J変更することもで式ろ。 受・信機24からの出力0才、電気的に消去用能な読出
し専用メモリーろ49に記1けされた出力パーソナリテ
ィ表(1ン1示ぜず)I〆Cより・′3I?Jjりさ」
しろ入力、ミツファ(第66図およびパ了1,68図)
からの64個Q)(例えば)データ値のフレームである
。この1直のフレームである。このイ直cノ)フレーム
は、1秒−・万に1つずつ1舶ore社のl刺・151
X1li末埃置に対して送出される。前記の出力、・
S−メノー914表はディスプレイろ52上に表示され
、=t−−;lぜ−Iパろ501尾より入力され、ある
いは■)1′、3252ボートろ54ヤ介する読出と同
時にに力することもできるのである。 実際の欧州 このように、多くの個、・zの斬E1な咀逐が付勢状態
の送電線に対して付設川面な実用的な状態検査モジュー
ル、送電線の湿HQH1周囲:!iiN、度、送電線の
べ圧および電流、送電線の1・′・j波+7’および高
調波内容を測定してこの情報を実効および無効電力およ
び力率の如き電力の情(・1シの計算が可能な受信]釦
′で対して送出することかできるモジュールを発1ルさ
せるため1芯用されてきたことが判るであろう。 このように、我々は、副ステー ンヨノに臥I L、
−7c出入り′する伺勢状態の全ての送電線、およυ・
この副ステーションにて6ける1山1 jilll 1
フ)誓(i −/J l壇戊;フト、・こχ、1して組
込みが可能であり、このた、り電力制制七ツク−からの
発電ステーションの完全な遠隔側iit’llのため必
要な総合的な情報を提供[7、また局部的な”iii制
御を行なう状態検査モジュールを1是供するものである
。解方の状態検査モジュール°・」、電流およγ〕・電
圧変成器を有する現有の副ステー7ヨンうで16ける伺
勢状態の監視される回路にボ(1込むことができ、また
解方の受信機はこの総合的な情・・1長を収((ミして
これを遠隔端末装置に対して送出しり9ξそ」しがら発
電システム制御センターに2:Iして送出−4゛ろため
1史用さ」しる。 このような斬新ブエシステムを可能忙°1−ろiF要な
1既念のいくつかを挙げ→tば、モジュール(高い周波
数であるが、その内容物11j対して低い周波数で分路
されろ)に対−4−る金用製ムリ環状陣σ)ハウシング
、支特用ハメおよびスポーク(仙゛こ、ばねを装J煎[
7た温度センサ、斬新な電圧測定装置、フーリエ成分の
送出、2つ以上の1・9−ナラからの同時の送出を粱低
限度Vて迎えるためバースト間のタイミングヤ巧妙pて
選択[7た栄−の無?1〜!チートネル上のml!Q作
に)バースト送信、付勢状態のi7j tii線に対す
るモジュールの取付げを容易に4る斬(′j1なIJl
」熱俸取(=Jけ1−j 49 J:り操作iJ能な斬
新な・(1べii”iクランプ、および送電システムに
わたり分布さjLろ時このようブエ01J熱棒て取イ」
けられたモジュールが完全に自動的な動的状態検査制御
作用を行なうことができるという(既念である。 このようI(、以上の記述から明らかニ7工っだものの
内上記の計重的は有効亮達成され、また本発明の・屯囲
から逸脱−4−ること7’;C<上記の回路、構造およ
びシステムにおいである斐用が1]」能なため、本文の
記述に台土、hあるい(,1図面に示されろ全ての事柄
:よ例示と考えるべさも1))であっ“C同等限定の意
図はない。 また、頭■の特許請求の範囲:よ(ガこ述・・r−二本
発明の全ての一般かつ特定の特徴を網羅することを意図
1−るもの、であり、表現としての発明の範囲の全ての
記述はこの特許1清21(の範囲(・で、該当1″′る
ものという二とができる。
って離れて保時が]′シる。カバー・プレート1ろ6は
、できるだけ丈夫でかつ軽くオるため開(コ274およ
びリプ276が加工されている。 第21図は、頂部プレート1ろ6を取外してド−−)−
ツツ20 ヲ閉鎖シ、ケーブル158り一ヒ0ン146
.148を固<−7渚になるよう引張した状態の枢着ク
ランプ機構を示している、 第22図においては、枢着クランプ機溝が珀+fliプ
レート1ろ6を取外してケーブル・クランプ1ろ0をた
る形状部分124によってナツト1ろ2から離)するよ
う拡開した状態で示さ′ltでいる。くさび部154.
1561.ま、l’−ナツツを開破才るため固定ビン1
46.148を拡開さ−Uるため傾斜アーム150.1
54を押している。 第25図1においては、枢着ビ°ン140.142がド
ーナツノ20の各底部76のパ3:人1しドグ15分2
78.280内に嵌合する方法が刊シ)。同様に、−ン
146.148は第23図において部分的に破断状態で
示されtこ部分282&?:嵌合′する。部分282し
ま、枢着ピン142よりもド−ナツツ20の中心1咄に
対して更に接近した位置に配置〆1:さ」しる。 また、第25図においてむJ、ポルl−266,268
におけるナツト284.286が11しえる。 =11述の如(、従来の加熱棒176に取14けろため
の加熱棒具108(第25図、第26図:[6よびIs
27 +D )は、周知の加熱棒取(=t l’l−
カップリング118、たる形状部116、加熱棒120
の中心線と1・5−ナツツ20における受入れ用量1コ
122(第5図)の整合誤差を許容する自在支持部11
4からなる。第25図、第26図および第27図に示さ
→tているのは、ト9−ナツツの係合用のアレン式レン
チ部分110、加熱1仝具108のねじ部分112、お
よびカップリング118の!IIJ熱伜取イ?1げ部分
LC対対生支持部290に苅して確実(C自在支持部1
14の基部288を保持才るスリーブ116−Cある。 状態検査モジュール 状態検配モジュールの電子要素は第28図1.Cおける
その全体構成図において示さ」している。こ→しらの要
素は、電源部292、泪数化兼送信用1トr一部品29
4、筐体296VCより示されるセ/ザ頚およびアンテ
ナ98からなっている。 電力取出しコイル86の中間タック°9はモジュール2
0+7)フルミニラムのシェルに2(Lで結合さh、こ
のモジュールは更にばね781Cより、また導電通17
0(第12図および第1乙図)によって電線22に直接
結合さ4tている。このよう(て、電線22は電子部品
294に刊才る88で示された如く局部アースとなる2
、電源は、電子素須294に対して調整された+5およ
び一8ボルトを与え、また500で示さ」]5る如き送
信機に対4−る別のリノ換えられた575ボルトを与え
る。電子素子294rは回線502上に送信機側(、+
1信号を与えて送信機に対する電力ヅ)供給を制御する
。センv−296は。 ゛電子素子294にでlしてろ04で示される如きアナ
ログ信号を与える。電源?92の詳細な電気回路は第2
9図に示される。 第6θ図1・ま電子素子294の・1既略ブロック図で
ある。同図((示すように、l」1スギ−・コイル80
が電流範囲選択抵抗ろ06を介して複数の入力増+1]
器86の1つに結合さAじCいる、7.電圧検出用プレ
ート82は最上位増1+器と結合さ−It、この憎11
」器ば利得な設定して中入アの高it用に灼する回線と
同じ位相の増11]器出力電j1を与えるフィート゛バ
ック回路内の、コンデンサろ08が設げられている。1
ニブこ、このコングンリ−゛はj、l :’lスギー・
コ、イルに苅して結合さ、h tこ増11」器ど回じ」
、デに11を流の測定のための積分器の作用を行/、I
−う。このように、電圧検出用プレート82に対して結
合され〆こ増11J器861.i、電fa22 (l”
II チ、r−スm18e+>とプレー1.82間に結
合されLこ低インピーダンス電流測定装置である。 温jlC)ランスジューサ72.74は各々、図示の如
く増11J器86の一方と結合さ−11ている。l’
−ナツツ20の内部温度の々1」き別の特性の測定の/
こめ予備増「1]器が設けられている。増rlJ麗86
は各々ディジタル・コンピュータろ16の制f卸トてマ
ルチプレクザ9QKよってコノ/gレーク614におい
てディジタル/アナログ・コンバータ装置4610の出
力である2、5ボルトの基鳩間源ろ12ど比較のため結
合されろ。このディ/タル・コンピュータ&−!、I1
0.RAMお4二びタイマー素子を有1−るMotor
ola 0MO36805マイクロノロ七かりで゛よい
。これに対してゾログラノ、可能なげM !I−j ’
y L’!−用メモリ−518がノログラムの格却1の
7こめ接に売さり、ている。零交差険出器ろ20が前記
ロニ・スへ−一・コイル80における木rの(φ交差を
検出し−(基本的な同期状態を提供才る。l・゛−ナツ
ツの識別番号は622において全体的に示さ」しイ):
、;ヤ/バによって選択される。適当なメツセージに月
して組込まれる引数化データはT−/コーグ941死よ
りマンチェスタ・コート゛に省弓比さ1して950メガ
ヘルツの送信機96に対しC与えられ、この送信機は次
いでこれをアンテナ98に送る。 電子素子294の概略の成子回路図が第51AM乃至第
31D図からなる第61図に示さ」しるが、これらの図
は第31E図に示されるように全体で第51図を形成す
るものである。同図のアースは三角形で示される。三角
形内のA I、まアナログ接地を、またDはディジタル
1妾地ケノ」りす。両方ども第28図および第51C図
に71モさ]しるり11き共1由ターミナルに対して接
続されている。 電圧センサ 電圧ゼンサの作用は第62図を照合−4″才しば叩解さ
り、よう。電線22とアース624間の交流電圧VLを
測定するものである。金1.ハブレート82は、電線2
2とアース間の容量分割7ji隋)1つのプV −トを
形成し、アースとプレート82間の相当コンデンサC1
および電線22とノ゛レート82間の1目当コンデンサ
C2からなる1、 アースと電線22間の・且1[:V Lはこのように、
相当コノグンサC1およびC2の、IIIj瑞に分割さ
れる。 従来1支術の方法は、コンアンν−02の両:’iNj
IC牛じた電位を測定することを試みた。しかし、こ
のキャ/!−,ノタンスは[直を変更1−ることかでき
、1)こ測定結果の清廉に影響を及ぼす。これY」また
、高電圧の電線22の付近にt6げる高いvFt界σ)
故tUその両端にスプリアス市川を牛じ得/、11.全
体的に626で示された本発明の低インヒ0−ダンスの
1【1を分器と接続された演算噌11J器がキャパシタ
ンスC2を分路してこ′lltを回路から有功に排除す
る1、従って、プレート82の゛電位は(寅算、曽II
J器626をfi−して電線22の電位と同じもの(C
される1、このlこめ、プレート82とアース乙241
川の出、f立’+、!、亀1う422とアース524間
の′上位VLと7、Eろ。flって、キャパシタンスC
1における電rAtはこの時i[1[V Lと正比例す
る。従って、低インビ゛−グンスの;71外器と接続さ
れた演璽噌巾器ろ26はキャパシタンスCI における
電流と正K(ii (Iこ比例し、このため・IL線2
2上の高電圧V’Lと直接Lヒ例N−る交流出力「L圧
を生じる。 次に第ろろ図においては、積分器と接続された演算増1
1]器526を含む全ての回路が金属製のハウジング8
1内1.て収容さ」し、ごのハウジングはばね78を斤
して電線22と181読されている。プレート82はハ
ウジング81の外側にあり、こ上しから電気的に隔離さ
−h、なけ1しば/、cらない。プレート82は非常に
高電圧の回1腺土のコロナ放電を招くおそれがあるため
、ハウジング81かも突出し得ない。従って、こθ)プ
レー日、1ノ・ウジノブ81の表面に対して平担である
。か、λ)、るい(」その長面から僅かに陥没していな
ければなら←い。 不都合にも、この表面上にrdIる山水または雪は電線
22の周囲に高い電界を5)路Iる高い誘准率の経路を
し、その結果i’sit算僧11」器ろ26にiJ l
−る電流工2 がキャパシタンスC1に1.;ける’I
LL 6jL、 I ]と等しくならないことになる5
、このように、測定値は誤差を能なうことになる3゜ このような影響を最低限度に抑えるため、検出用プレー
トの幅および長さ(」、これらプレートをハウジングか
ら隔てる間隙の幅と比較して非常1(小さなもの(・τ
しなけhば、・fらず、も1−イ呆護コーティングを検
出用プレート上に用いるならば、このコーティングは適
当な肉厚ヤ持たぜなげ几ばならない。更に、検出用プレ
ートの外表面L−J’・・ウジノブ81の外表面とでき
るだけ合致しなげ−+【ばならない。 このため、第8図、第9図および第10図1で示さ、h
る検出用プレート82は非常に長く作ら」し、そσ為儒
部において僅かに約0.508+IIm (0,020
イノブ→幅方向において約0.127++un(0,0
05インチ)の・・ウジノブに対する間隙を有1−る。 プレート82は幅が1インチの約9・響であり、こ牙t
は無論約127mm(005インチ)および約0.50
8111m(0,020インチ)の間隙よ田は非常に大
きい()のである。 このような構造とI−る場合、金1.〕L製の検出用プ
レートを覆って関r接才ろハウジングを附1.劃A−ろ
4(滴は、VLの測定に実質的な怨影響を及ぼ1−こと
はない。このことは下記の理由から妥当する。即ち、 1、検出用プレート82が直接・潰呈し、高いIAセ率
を有するこのプレート上の水1)はH= +cプレート
に対してIG4&G4型流を導i1’l+−,さ辻る1
1こ過ぎない。 2、 プレート82とハウジング81間の間隙において
水1cより分路ah、る電流;ij」、ゾV−1・自体
を検出する;商かに大きな面積にJニリ収集される量に
比較して非常に小さい。 3、 プレート82とハウジング81間の間隙における
分路経路を経て失われる交1iiU&よ、(1〜分器と
接続さhた演算増rl〕器626の低い人カーインピー
ダンスの故に非常に小さい。1 7υ、’tおよび電圧のフーリ:[−成分の4y得状態
検資モジユール20が高゛rは圧の伝達回オが上で絶縁
状態に取イ」けられているため、最小限度の複雑さくで
おいてその内部に保有されたセンサからできるだけ多く
の情報を得ぞこの生のデータを地上ステーション24(
第1図)υこり」シて送出することか望ましい。従って
、種々の所要数の泪算4″l、地上で行なわれる。 従って、電流と電圧の双方愛同時にサンプルしてこれを
保持し、またこ→しらの”蜂を・ξルス・コートゝ変調
法Vこよって頓次則上に対して送出−4−ることか1更
利である。 地上ステーションに対して単1(電圧および電流の実効
値を送出する代りに位相および高:41J波のデータな
得ることが”望で1;シい時は、波形およυ・その相対
位相を送出しなければ)工らない。 本発明はこれをツー リエflk分の送出により行なう
。本発明は1サイクルの1/9の間隔((おいて電流と
電圧の双方の波形をサンプルする。しかし、1ザイクル
の間にこれを行なう・代りに、本発明(よこれを各サイ
クル毎[1回の測定を行なって9ザイクルにわたって前
記間隔を変更する。 従って、地上ステーションは、問題となる吊、例えば電
圧お°よび電流のRMS賑幅、そのlIJ対位相および
高調波の内容を容易に計算1″ることができる。 電流と電圧は同時にサンプルさ、1するため、その相対
位相(・マサンプル・シーケンスの相対位相ト同じもの
となる。高調波溝、雀もまた同じてあり、虻って簡単な
現象を除いて、地上ステー/コンによってどんな必要な
分析でも行なうことができる。 データの伝送は、ド−ナッソ2oの零交差と同lυj才
る5乃至10秒の間隔において生じる。この情報によれ
ば、第1図に示される如き1つの送信回線の6つの位相
の相対位相を得ることができる。 本文に開示した実施態様IF 、’l’aいて(Jl、
本発明は下式の基本的なフーリエ成分VA、VB、IA
およびIBな計算l−るのみであ2.。即ら、但し、S
Tは9で示す装置i′fにおけるサンプルの合割数と等
しく、Sはサンプルと等しく、■sおよびIsは各サン
プルSにおいて測定さhた電圧および′電流の値である
。これらの値がら、下式によりFtMS電圧Vおよび′
、に流工が得ら→する。即し、■=〔(VA)2+(V
B)2〕(′長■=II (工A ) 2−1−(IB
)2〕、’6実効電力は下記の如くである。即ち、 (VB x IB) + (VA X 工A)また、無
効電力1.′j:下記の如くである。即ち、(VB x
IB) −(V8 x 工A)もし波形の形状(即ち
、高調波データ)1(ついて情報を必要とするならば、
更にサンプルを、4)で所要σ)フーリエ高調波成分を
割算して伝送1−ることもできる。 単一の無線チャネルにおける「ランダム」送信第4図に
示されるようeこ1.11.− の副ステーションろ4
は単一の受信機24に対してデータを送信する15にも
のぼる多くの1・゛−ナツツ2Dを有することもある。 無縁受信機は高価であり、無線・閉波数チャネルの割当
ては取得がシtllシいため、全ての装置が単一のチャ
ネルを共有することが望ましい。重量および経済の観点
から、受信機24の1復雑化を犠牲にしてトゝ−ナツツ
2oVcおける装置を最小限度に抑えることが望ましい
。 理想的には、単一チャネル上で送信する全てのド−ナッ
ツ20が交互に割当てられた時間スロットにおいて送信
を行なうことになろう。不都合にも、従来技術に従って
こ」tらのビーナツツを同期を行なう唯・−の方法は、
こり、 l:、)に無線受信機を備えることである。 本発明の)〜9−ナツツ20(」、相q、に1−無作為
に」短いバースト送信を行ない、かつ2つU上の送信間
の偶発的な混信がデータの11皮な部分を破壊し・ない
ように充分に頻度を以てこれを行なうようにプログラム
されている。これ&−J、1つの受信機2Aに対して送
信する各1・゛−ナツツ20に対して同期が必要とされ
ないよ5 vi固定された送信の反復する間隔を割当て
るこ八により達成される。各1・゛−ナツツの送信間の
間隔(」“11斃数であり、かつこれらの数はどの2つ
も共通の因数を持たないように選択されるのである。 例えば、15個のビーナツツの場合には、下表に従って
16を分母、測定された間、%Wを分子とI−る分数を
1秒に乗じた数を選47(する。即ち、Oろ7 1 41 2 45 6 47 4 51 5 5] 6 59 7 61 8 64 9 65 10 67 11 71 12 75 15 77 14 79 同時のメツセージ送出を・唆小限度に抑えるためにメツ
セージの長さはできるだけ短くすることが望ましい。本
発明において行なった1つの方法は、5回の送信の反復
サイクルにおいて1−補助的な」情報を送出することで
ある。 測定および送信のタイミング 第4図にはタイミング図が示さ」しるが、こ」tにおい
ては正弦波がロゴスキー・コイルにより測定さ」する如
き電流である。零点において、0で示さ」上るタイミン
グが出発点となる。次の1を付したサイクルおよ、o−
8番目までの後続サイクルにおいて、9つの連続するフ
ー、リエ測定ISおよび■Sが行なわ)する。9番目の
サイクルにおいて、前の8つのサイクルの期間を用い′
Cザンノ゛リング間隔を定義し、次の8つのサイクルV
L:toいて電流および電圧のフーリエ・サンプルを1
1■びi!)る。これらの測定は値VA、VB、IA
オl ヒiB O)、−d f’、0)lコメ用いられ
る。9を何した次のり°イクルの終りに、21のサイク
ルが生じた。後U1;の期間中、即ち(W−1)サイク
ルまで、プログラムはシフト・レジスタにド−ナッツの
識別67号、補助番号、フーリエ(成分VA、VB、I
A、iB、 泪数化さ」tた補助パラメータおよびCR
C(検査金言1)をロー1.’ −1−る。(W−1)
I/l:おいて、送信328が開始して5乃至10ミリ
秒(開示した装置においては、約5秒)の短い間隔にわ
たって生じる。従って、0点においては、(、w−i)
において始まるサイクルの終りに、即ちWサイクルの後
に、プログラムが0にリセットさhて第64図のタイミ
ング図の左側に戻る。 以下に論議するプログラムにおいては、ずっと左側にお
いてOにセットさAシD点て始動1−る2を1寸したタ
イマーがrr在1−る。こ」tは21 借1’、lの一
すイクルの終り[Z=21VC,リセットさh、2 l
Ld l−1の9つが第54図の右側忙存在才イ)、。 ト9−ナツツのソフトウェア 著作権1986年 PRODUC’r DEVELOPMENT Sl尤R
VICES、INGURORAThl、D(PDS) 範囲 状態検査モジュ ル20(以1:本文にオ6いてit、
副ステーション・モニタートモ呼ハ→シル)ハMC14
6805E2型マイクロゾ1ffセノザ装置である。 概要 []、]゛−ナツツソフトウ」−ア什様は、このソフト
ウェアによって実施さ、lするろつのタスクを反映して
ろつの主な部分に分割さ」しる。これらは、データ1音
造 「1・゛−ナツツ」の多くの作動を行/よう背景帆叩。 これには、送信機制御、ザンノ′ル速度タイミング、ア
ナログ値の変換、およ、び一般的な1段取り」が含まh
る。 共通ユーティリティ・ザブ・ルーチン 交流覗ノjの零点割込みを取扱いかつザイクルのタイミ
ングに対して用いら:lするオン・ボート゛・クロック
を維持する割込み処伸1.]6よびマイクロプロセッサ
が再始動さ」しる時常に生じる再始動処明で、ちる。 プログラム・リストを参箭e1牢IAにイ寸オ。 表記の約束 (at 論理的記述 プログラム・モジュールは、フローチャ−トオよび添伺
の記述部により説明する。フローデーヤードは標準的な
記号を用い、各記シ号内1(は、1乏施さ11る機能が
示さ一灯、しばしば詳+1、Illな論里的記述カ・示
される。 詳細は記述は下記の表記に従う。 IX 指標レジスタ SP スタック・712イノタ PCプログラム・カウンタ A、B レジスタAまたはB GOで油性コート゛ Y レジスタの内容または記1意場所Yの内容<’t>
レジスタの内容または記憶場所Yの内容によりアト9
レス指定さする記1.帳場所の内8A、X そのアドレ
スが(A−IX)である、(場所の内容 ’) (m−n ) レジスタ内′こ≠のピッt・(+
n −n )a −+ b aがbを置喚。移動の良さ
く1中たG″l、2バイト)はaまたはbの長さによっ
て決定される。 例えば、 A B C−+X Y Z 記i;(!l’1lAI’
M A 13 G +7)l/9’f;ノ+te憶腸所
X Y Z /\47 ) (4動 IX−+XYZ 場所XY7.&こおける指標レジスタ
の保管 (IX)→XYZ 場所XYZ&こおける指標レジスタ
により指定されるアトゝレスの内容 の記憶 O,X″X、 Y Z 上記と同じ XYZ−1−2、X−5SP 場r)iXYZ−1−2
−1−(IX)およびXYZ−1−ろ1.、(1x)v
Lおけるバイトのスタック・、19インタ IX−→(xyz) 場所X Y Z ItCより指定
された記憶場所への指標レジスタの記憶 (工X )−+(XY Z ) 場所XYZKより指定
されプζ記・CM楊所への指標レジスタにより指定 さ された記憶場所の内容の記1意 ABC(2−3) 記憶場所ABCのビット2−3(b
l サブルーチン呼出し ザブルーチン呼出しは、ザブルーチンの名前、ザブアウ
トラインの記述、その機能の記述、および第35図に示
される如く紀律するフローチャート部分を含む。 データ構造 メモリー・マツプは第66図に示され、PIA定義は第
57図((、また/−り伝送フォーマットは第58図に
示される。 背景・処明 背景部間階層については用59図に示さ罎りる。 サフステーション・モニターのメインラ(/(MAIN
)第401ヅ1 目的: MAINはモニター背景処叩ループであh0エ
ンドす・ポイント:MAIN 呼出しシーケンス: JMP MAIN(PIESET
)から)レジスタの状態:A’、Xは保存さ」しない。 使用される表:なし 呼出し側: RESE’r 呼出し: 5YNC、HKEEP 、C匡TVA L
、C0MPU’l’ 、 C)(CI 2 。 、5HIFT 、 XMIT 例外条件:なし 岬説: MA INは5YNCを呼出してAC周波数を、調時し
、ザンプリング速度を割算し−(,1IKEEPは一般
的な初期化を行ない、GETVALはアナログ値をサン
プルする・・COMPUTはフーリ”jfl弓′1を完
r才イ)ため呼出され、監視タイマーがキックさ」し、
CRG12が呼出されて送出さ」するべきデータにχ・
1−4−るCRC値を計4゛tろ。5HIFTが呼出さ
1じCノット・レジスタをロー1し、XMITが1:’
I”H冒\4じこデータを地上ステーションに伝送し、
4監’OAタイマーがキックさ」t、全サイクルが反復
されイン、。 タイミングの同門(SYNC)第41図目的: 5YN
CがAC周l皮数イト調1r!Hシー(、サンプリング
間隔を割算する。 エントリ・ポイント:SY内C 呼出しシーケンス: JSRSYN[、’ 、 °戻り
レジスタの状態:A、Xは保(rされず。 用いた表:なし 呼出し1則: MAIN 呼出し: D工V5X9 例外条件:なし 解説: SY(刺は零点カウントを初期化し、同期モー1’・フ
ラッグをセットする。相のバッファが時間のアキュムレ
ータとしての使用のためクリア3 :h、、サイクル・
カウンタが10にセットさ」する。10の零点割込みが
生じるまで零点に生じたフラッグがモニターさり、、こ
の時時間値が割込みバッファまで移動される。D工Vろ
χ2が呼出さ1tて10の4ノ一イクル時間を9で除し
、その商はサンプリング時間として保管され、始動フラ
ッグがセットさ→し、戻りが実行される。 目11勺: GETVALは9つのデータ・−サンプル
をr’(h出す。 エンドす・71ぞインド 呼出しシーケンス: JSRCETVAL戻り レジスタ状態:A、Xは保aさ1しず。 用いた表:なし 呼出し側:lφAIN 呼出し:サンプル 例外条件:なし 解説: GETVAL &−!時間/サンプル・フラッグを監視
する。セットさ)tろと、このフラッグはリセットされ
、SAMPLEが呼出さ」tてアナログ値をサンプルし
、監視タイマーがキックさ」しろ。サイクルが9回繰択
さ:1すると、戻りが実行;’+1+、る1゜呼出しア
ナログ値(SAMPLE) iuλ44図IEI 0勺
: SAMPLEはアナl−Jりlll’l/I: :
ill;出してこれを・1呆管1−る。 x ントl) ・、l: イア ) :SAMPLIi
:呼出しシーケンス: JS)t SAMPLE 、戻
りレジスタの状態:A、Xぽ4’、+: (fiさ」t
ず。 用いた表ニムし 呼出し側: CETVAL 呼出し: READAC,SUMS 例外条件:なし 角イA見 : sAMpLEはREADAGを1呼出して1貝流およげ
市川の値を読出し、SUMSはフーリエ相を更新4−る
。 96の全てのサンプルが得られるまで戻りが実面さ+t
、この場所READAGが呼出さ4tて補′功データ値
を:dC出才。アナログ匝追跡レジスタが+Qイ、牧這
シ、戻りが実行される。 目的: DEADACはアナログ値をディジタル値に変
換1−る。 エントリ ・4ぞインド : READAC呼出しシー
ケンス: JSRREADACA、X−、121ビ・:
/ l−<1(+レジスタの状態:A、B、χ1,4、
保存さjtずつ用いた表:なし 呼出し側: SAMPLE 呼出し:なし 例外条件:なし 解説: READACは試行および増分値を初期化する。試行値
は4ビツト値としてDACに対して古色まJし、DAC
変換が開始される。短いレジスタ城分遅延ループがDA
C時間の変換をR′l容し、増分値は2で除1、h、コ
ンパレータ入力が検査さ」する。もしテスト値が実際の
アナログ値よりも入きいか小さかったならば、増分値は
テスト(11’i: ItCλ・1して減I)LaさJ
L札 増分値が零に達すると、この値むよL′↓の2の方向数
て変換され、戻しがA、XKおげろ値によって実行さり
、ろ。 フーリエ相の維時(SUMS )、第46図P1的:
sUMsが位相角の三角1−λ1数値でアナログ値の¥
f:算を行ない、ぞの語用を111」4才る。 エントリ・ポイント: SUMS 呼出しシーケンス: JSRSIJMS、戻りv シス
ジノ4Js態: A 、Xl、:I’、4’4;((:
3hず。 用いた表二余弦−余弦のイ110〕)表正弦−正弦の値
の表 呼出し側: GETVAL 呼出し: MULT 局部サブルーチン: ABSVAL、ADDCO5/
ADDSIN−第471ンコ(6よび/i’: 481
・!1例外条件:なし 1イ悦: SUMS ハABSVAL を1+f Ili L、て
’3’ −、l−rlグ1111の0色え1イ直を乗′
1冷バッファに郊」して移・助し、三j’f4 を古1
)汐の1直をバッファに移1!iIJシ、MUL、T
を呼出して東、′ψ(イ1なう。ADDCO8またはA
DDSINを呼出して乗・:1.を行なう。ADDCO
8またはADDSINを呼出して(91目7適当な加、
惇バッファに加の1−る。このリーイクルl」、電圧お
よび電流の双方((対するi「弦および余弦の値につい
て反復さ1しろ。 データ操作の実行(C0MPU’l’)第491シI[
]的: COMPUTは必要な(η取り機11目を行プ
柔う。 エントリ・グ1?インl−: COMPUT呼出しシー
ケンス: JSRC0MPU’r、戻りレジスタの状態
:A、Xは保存さ」しず。 用いた表:なし 呼出し1)111 : MAIN !呼出L : DIVABS 、 DIV4X2 、
DI VGNV例外条件:なし 解説: COMPUTは位取り因数を除1:ツバツファに移動し
て、DIV13Sを呼出してツー リエ相の絶対値をこ
のバッファに、対して移動し、DIV4X2を呼出して
除算を行なう。DIVCNVを呼出して適IEな符号を
商に付し、値はデータ・バノノアヘ移動される。 このサイクルは4つのフーリエ相1(ついてそれぞλを
反復され、戻りが実行さ−(qる。 目的: CRC12はCFIC、植のirl’ f9¥
行なう。 エンドす・ポイント二CI(C12 呼出しシーケンス:JSRt;lD 12、戻りレジス
タの状態:A、Xは保存さ4しず。 用いた表:なし 呼出し1則: MAIN 呼出し:局部サブルーチン: CPOLY−第51図例
外条訃:なし tQIN説: CRC12はカウンタをデータ・・バッファにおけるバ
イト数1.こセットし、CRC飴を初回化し、データ・
バッファの始動アドレスを得る。各6ビツトのデータ・
グループは排他的にGRG fir口(1−○R]さ糧
t、GPOLYが呼出さ」tてその結毛の値を多[fj
Ql’jで[’0RJ−t7−、。全てのビットが処
明、Itた時、戻りが実行さj′シる。 CPOLYカ6ヒット毎に桁送l′)カウンタなセット
オろ、、 CRC値は左方(に1ビツトだv3−桁送り
さ1する。 もしこの送出されたビットが1であ4しば、CRCi直
は排他的((多り0値により「OR,Jさ1しろ。61
イツトが桁送りされた時、戻りが実行き」tろ。 ジット・レジスタのロート’ (SHIFT)第521
ス1目的: 5HIFTはシフト・レジスタを送出され
るべきデータでロー1する。 エン ト リ ・ 月8イ ン、ト : 5HIFT呼
出しシーケンス: JSR5HIrr 、戻りレジスタ
の状態:A、XI、−1:保存されず。′用いた表:な
し 呼出し側:MAIN 呼出し:局部サブルーチン: 5HIFT47’5HF
AGN−;麻5ろ図 例外条件:なし 解説: S[(IFTは5HIFT4を連1す1;的Oこ呼出し
て、最上位ビットから始めてデータの4一つのビットを
一時にシフト・レジスタに対して密送りする。全ての1
2ビット値の桁」呆りが完了した時、5f(IFT4お
よび5HFAGNが呼出されてジット・レジスタを後続
1−る零で充填し、戻りが実もさ−)しる。 5HIFT4は、データ・ピッ1、をセノ!・/リセッ
トしてレジスタのクロック・ビットをトグルオることに
よりバー 1−’ワイヤのシフト・レジスタに対して4
つのデータ・ビットをA(Q〜ろ)[密送りする。4ビ
ツトの密送りが完f L、 )こ時、戻りが実行される
。 3HFAGli tま、所収のビジトノノウンタ(1〜
4)がXに送らhることを許容才るSH工FT4 +て
対−4−る特殊/fエントリである。 データの伝送(XMIT)第54図 目的、 XMITはシフト・レジスタの内容を地上ステ
ーションに対して送出する。 エン l・ リ ・ ンJぞイ ン ト : XMIT
呼出しシーケンス: JSRXMIT、戻りレジスタの
状態:A、!、は保存さ1しず。 用いた表:なし 呼出し側: MAIN 呼出し:なし 例外条件:なし 解説: XMITは零点カウントを18に視−1−る。ノ功ン、
トが時間/送信フ功ントに達i1− 、lj、と、送信
機は1吏Ti’l −できる状態にさ]t、1ミリ秒の
ウオーミング・アンプ遅脅tが実行さ」する。ゾrコセ
ツサ・クロ・ツク/I−外部の発4辰器に対して初期化
さ」t、このクロ・ツク値はビット・カウント、プラス
遮:qk 痒ttに七ノドさレル。マンチェスタ・エン
コータ” (マJ勢す:l t、1jil記クロツクを
監視中監視タイマーがキックさ4しろ。 全てのデータが送出3hだ(クロック−O)時、マンチ
ェスタ・エンコーダおよび送信機カー消勢され、タイマ
ーがその内部発振器に関して丙溝1戊さ1llt、戻り
が実行さ:lする。 2倍清度乗算(MULT)第55図 目的: MIJ’LTは2倍精度を実ノfl]Iする。 エンドす・ポイント=MULT 呼出しシーケンス: MLTBIJF’、1..1.2
==乗政1vlLTBUIF’lろ、4 ニニ被乗敬
JSRlφU1.T2 戻り MLT13U1’15,6.1.2−積レジスタの状態
:A、II、1“11台さ、lシず。 用いた表:なし 呼出し側: COMPUT、SUMS 呼出し:なし 例外条件:なし jQイ説: MULTは、乗数から11:/l弓、□桁送りし、j皮
乗数を積に対して順次+jlJ:痺し、この、債を密送
1′)才ろことにより2陪債度の乗弥/i番−」゛なう
。完了1−ると、監視タイマーがキックさり、、戻りが
実行さAしろ。 絶対値ノ取得(DIVABS) a、’ 56 図1的
: DIVABSはXにおける値の絶対値を取得し、符
号フラッグをセットオる0 エンドす・ポイント: DIVABS 呼出しシーケンス:x二11醗ノ’)アト゛し、ス、J
SRDIVABS、戻り ABSIGN、、、n号フラ・ノグ ■F′F−負) レジスタの状態:Xが保存さ→′しる、用いた表:なし 呼出し11(1ドC0IJPtJT 呼出し: COMP2 例外条件:なし 、16イ説: DIVABSは符号フラッグをリセ・ソトシ、Xにオ6
ける値の最上位ビットをテストする2、もし七ノドされ
ろと、GOMP2h穐1−出さ」しC4ノミイトθ)
!1(iσ)2の7浦数な見出し、符号フラ′ソゲが$
FFrcセットさ1 れる。戻りが実?1さ」する。 目的: DIVCNVは符号をイχ1し、値を16で除
゛4−。 エン1、Iしyl: インl−: DIVC:NV呼出
L シーケンス: X =(11′10>−r M レ
ス、JSRDiVCNV、戻り レジスタの状態:A、X&−j’保(Iさ1tず。 用いた表:なし 呼出し1則: COMPtJT 呼出し: COMP2 例外条件:なし 解説: D工VONVは符号フラッグ、ABS IGNをテスト
才る。もし零でなけhば、COM P 2が呼11冒さ
+tてXKおげz)4バイトの値の2の補敢愛県出才。 次いで、この値は右方((4ビツトだけff工送りさ」
し、戻りが実行さ1する。 目的: coMp2はXKおける実行の2の補数値を見
出−市。 エントリ・ポイント:COMP2 呼出しシーケンス:X−値の〕′ピレス、JSRCOM
P2、戻り レジスタの状態:Xは保、r(さ、11.ろ。 用いた表:なし 呼出し側: DIVABS、D工VGNV呼出し:なし 例外条件:なし )11イ説 : coMp2はXにおける4バイトの値の各バイトを相補
し、最下位ビットに剃し1を加算し、残りの・ミイトに
おいて桁送りを進め乙5、 目的: ZCINTは零点回込みシ処明1−る。 エントリ・ポイント: ZCIN’I”呼出しシーケン
ス:J:FtQベクトル、戻り(RTI)レジスタの状
態:A、Xけ保存さ」tず。 用いた表:なし 呼出し側ニハード゛ウエアエRQベクトル呼出t、:な
し 例外条件:なし 解説: ZCINTはサイクル始動フラッグのテストを行なう。 もしセットされるならば、アナログ追跡レジスタは1定
さ1t、サイクル始動フラッグはリセットさ4t、1寺
間/ザン°プル・フラッグがセットさり、、クロックは
1−1/9サイクル時間にセットされる。 もし始動空間フラッグがセットさ1′シると、クロック
0)ノリスケーラかりセットさ]し、クロックは最大値
((リセットされ、始動111の同期フラッグがリセッ
トされる。 経過しtこクロック時間は最後のり一イクル時間として
保管さ:iL、零点で生じたフラッグがセットさ」し、
零点カウントがバンプされ、戻りり一実行す4する。 クロック割込みの処理(CL I N’l’ )第60
図目的: CLINTがクロック割込みを処理する。 エンドす・ポイント: GLINT II’s”−出L シー )y−7ス: IRQ’−:
りl−ルカラ戻す、(RTI)レジスタの状態:A、
χし、1、I’、+’、 (fさ1しる。 用いた表:なし 呼出し側ニハードウェア・クロックIRQベクトル呼出
し:なし 例外条件:なし 解説 CLINTはアナログ追跡レジスタを固定し、りVツク
IRQフラッグをリセットし、時間、/′サンプル・フ
ラッグをセットする。このザイクル時間の残りの値は時
間のアキュトレータ[、IJl]算さ:lする。もし桁
送りが生じるならば、1−179ザイクル時((41は
1だけ増進される。クロックはこのザイクル時間にリセ
ットさ1t、戻りが実行されろ。 パワー・オンのリセットの実施(RESET)第61図
目的: PRESETはハワー・オン初期化を行なう。 エントリ・ポイント: RESET 呼出しシークンス:ハ−1・゛ウェア・リセット・ベク
トルから、JMP MAIN レジスタの状態:A、Xは1呆存さAしず。 用いた表:なし 呼出し側:ハードウェア・リセット・ベクトル呼出し:
MAIN 例外条件:なし 解説: RESETは割込みを禁止し、RAuを零九クリアし、
内部クロックおよびPIAを初期化する1、初期値は初
期化され、マンチェスタ・エンコーグおよび送信機は消
勢さ+する。割込み(′l丙び1/■さ:It、背量処
明ループに、対才る飛越[−が実1°jさ」Lろ。 受信機 第4図に示される如き副スデーンヨンろ4における受信
機24は15個のビーナツツからデータを受取る。 ;ル621ンlにおいて、この、)二5ノA−受1.モ
;、1幾24に交」1−る全体的な回路ブロック図が示
さ:I’L−Cいる。 15個以下のト9−ナツツ21]からの送信をそのアン
テナろOおよび無線受信機ろろ0を介して受取ることK
、l++1えて、この受信機24はまた48個までの
全体的にろろ2でir<’8hる電流変成器および電位
変成器からアナログ;データな受取ることがで≧る。受
信機24は、68[100型の中央処理装置ろろ4によ
り操作される。、l−’−ナツツ20からの受信機ろろ
Oにより受取も4するマンチェスタ、コー1、゛は、回
線6ろ6をf1゛1)(1山信ボー)106に苅して送
出され、ここか1−)データ・バス658上を6800
0をCPUろ64に対して送出されろ。送信機人力ろろ
2は、条件性は増11〕器を含むアナログ・ボード54
0において条件イ」けされ、サンプルして、多重化兼ア
ナログ/ディジタル変換回路をアナログ制御ボード54
2の゛1lill簡1下VC保、詩才る。 この計数化データはデータ・バス338上をCPU33
4 K対して供給さhる。、CPUろろ4(」、ランダ
ム・アクセス・メモリー546、そのプログラムの記1
意のためのプログラム1J能り売出し9用メモリー64
8、および位取り因数およびパーソナリティ・テーブル
の格納のための港気的に消火用11ヒな(、k。 出I〜専用メモIJ −549が設けられている。。 中央α埋装置554 kj、、ギ−:)ミード550と
16文字の単−行デイスプレイろ52を設けることがで
きる。この装置はまた、ド−ナノッ20および変成器人
力5ろ2に対する位敗り因数等を含む所H19パーソナ
リティ・テーブルのローディングおよびアンローディン
グのためのR32ろ2ボートろ54が設けられている。 本文にねいて【7ばしば遠隔端末装置インターフェース
と呼ば1する受信((J2zHま、データを1巾信ボー
ト5106上のR82ろ2通信ポートからその時のルー
プ556な介して遠隔端末装置に対して供給する。 受信機のソフトウェア 著作権1986年 pRoDuc’r DF、VELOPMENT sgn
vr:cgs、1NcoRoRATED(PDS) 受信機の機能の仕様 遠隔端末装置は、回1促ろ57」−に送出さ」tた1秒
更のディジタル・デー・夕のとを受取−って記憶1−る
よ5に変更された米国カルソオルニブ州!;)5110
サンホセ、テクノロジ・1・゛ライノ1760番地のM
oore Sys tIems 、 Inc 、 K
J、り製造されるMooreMPS−9000−3でよ
い。仕様変更さ;It 15gいMPS−900〜86
[1fllステーシヨンにおjづ゛る′電位および電流
変成器、温度セ/ザ等から入力を受取り、電力料iMI
センター54(g5図)K対して伝達−4−るため、あ
るいは局地の副ステーションの1間御において使用する
ためにこれらの測定(Iil+をディジタル・テーブル
に変換する。 受取られる不要のメツセージが受取ら1しる如き検査合
計を突合ぜる倹査舒削(CRC)を生じることがないた
め、2つ1メ上のビーナツツ20からの同時の送信は無
睨さ」しる。 (概 要) 商業発電の一体をな1−1つの部分は、消音者fc対し
て供給される電カニ仕の監曳と、必′、!Jに応じてピ
ーク需要明間中他の会社/フ・もの電力の購入である。 発電会社にとつ(+、’、l:、遠隔値の副スデー7ヨ
ンにおいて測定ができろこと、。および監視のため中央
地点((対して全ての測定値を中継−4−4)ことが可
能であることが望よ、しい。商業電力の配給に介在する
大きな電圧および電流の故Itコ、直接的な測定は不可
能である。)その代り、こJしらのlj+’、iは4
、IEvct=Jしては′覗位変1戊漸(P T )、
また11br+fff &” x’J しては電流変成
器(CT )の使用6τより芥喝Vc測定さ」する値ま
で規模を小さくさ」する。掃近では、弊方は電力路線電
圧および電流の噺視のための’jlJの″手段を開発し
た。これは、遠隔路線モニター、即ち送電線自体の周囲
で緊締1−で測定さhk値を地上の無線受信機に対して
送信する1・゛−ナツツ形のく従って、ニック・ネーム
力「−1−’−ナツツ」という)装置である。 遠隔端末インターフェース(1−I T I )は送電
線電圧、電流および温度をそれぞれ電1改1疋って(P
T)、電流変成器(GT)およびj!+1冒頭ト冒頭ト
スジユーザしてよって監視する。これらσ戸ミラメータ
(↓また、遠隔必電線モニター即ち送電純白(本に数句
けらhる「1・゛−ナツツ」から得ることが−(入る。 このデータを受取る二とがRTIの(り刑であり、PT
、CTおよび温度トランスジュー−〜りの、陽合1.C
は、このデータを11数化1.て分析する。このゲータ
)J、次に、電圧、電流、温度、周波数、′I′li、
力使用君(キロワット/時)、ワットfi 、、l:
(Jバール(最後の5つは電力の測定)を含む朔リンの
出力パラメアタの彦出のため使用される。ME ′ヲで
これらの値は、遠隔1喘末装置(RTU)に対しC,i
4出さ」し、また1秒毎に1回更新さ」する。 P”[”、 CTおよび(黒度トランスジユーザから得
られるデータは、使用に先立ってR’r I vcより
計数化−タ(′!「アナログ」データと呼ばれろ5.一
方、l・゛−ナツ・ハjそのデータをディジタル形!専
てRTIに刑して送出1−る。この間両から、1・−レ
ーンから受取った入力は「ディジタル」入力と呼・:′
lJtろ、。 各1’−ナツツはろつのバラノータ(′f1λ圧、+1
z流F6よび温度)を掃供(−1これにより6つのアナ
ログ入力に相当する。 今日の米国のほとんどの全ての商道発電設++ifi
(:+、5相システムである。使用さ]しる形態(まろ
ってル)る。し1」ち、ろ線間ちデルタ結線形態、およ
0・4線即ちY字形結線形態である。雷、力(va、v
ar)の訓算のためには、電線の1本を除いtこ全てに
おける電圧および電流を測定−4−ることが必甥となる
。この1本の電線は、測定された全ての゛電圧に対中り
基準点として用いられる。デルタ結線形態の場合は、ろ
本の電線の内の2本(〆こおけろ電圧およO”it(流
(2相のみ)が測定さ、!亀なければならない。これは
2ワツトメータ法と呼ばiする。2つのPTおよびCT
I、か必要とさ→tないため、可能な限つ2ワノトノー
タ法を用いることが’V1!Lい。しかし、Y字形結線
形態の場合には1,11.圧↑6 、LびI旧ACは5
つの全ての位(目において測定、達り、?x p口しば
ならない。(4番目の混線は明確な基イ(!・点でル、
る。)デルり形11倶においてはこのよう−よ(lIc
π泉はlラーえらh−J”、従ってその代り位相の1つ
を使用しなければならない。この後者の方、去は、ろワ
ットメータ法として公知−(ある。 受信側の凌隔端末インクーノエースjtC勾電るプログ
ラム・リストは参考資4′113にtcい゛C県山谷れ
る。こhらリストば1固々に(II、 j’; ]:+
; (τ1シlこ頁の4J1に関′4−るザブルーチン
の番号か1〕ム一つ−Cいる。このザブルーチンは参考
資1/q、 B K :、t+;い゛C目アルファベッ
ト順とブ工っている。各サノル チンの1画の最−L部
にはザブルーチンの名l’+ilが(!L示さ]してい
る(例えば、参考資料Bの最後の1シ(の吊上部におけ
るへC工A)。ル−チンIN工T &’l二fン1イユ
ータの初期1ヒを行/【つて全てのタスクを聞始才る、
7参考質料Cは、システム内で)11いら4する数式お
よびマクロ定義からなる。、:」シもの5TGEQUが
頭にイ寸したもの1.:l/ステムのタイミングMil
l tlll +5:〆((AM9513チノヲ)て←
、ル。’、!14 tc XECE’−U ’x−14
シブこものは焙考・1科B ’F +s kl−イ〕J
忌百ノログラノ、EXEt−;VCkJ −4−ルも+
7)テある。県出!、 RTIEQU iJ:遠燥?l
l、i I、インターフェース(C対して一義的であり
、珍ち−・tNBのプログラム9体((わたって用いら
Jしろ5、(、:1悦 殻) A、f1’j度: 全てθ月1つ呻ゴ、全スケールの0.01’、’おの!
+’7度勺表わす5つの十位の5mに利して」6施さ1
しることになる。 B、入力節1囲: アナログ市川および、L流は、−2048乃−tj20
47の範囲の12ビツトのパイ+1′:、−ラ(直((
交iしてiN孜化されることになる。 アナログC品度は、バイポーラであるかあるいはそうで
ない12ビツトの値Gこ力]してH数比3\れる。 全ての入力ディジタル・ゲータは、−2048乃至20
47の範1用の12ビットの(直となる。 C1入カフ/出力の数: 481り、上のアナログ人力、15のア゛イジタル入力
、および64以下の出力が仔(1ニジなげればならない
。アナログ人力は5つより少ない閘々のグループを1腑
ト兄することができる。(′1つのグループは、その′
心力が周波数の11(1合16.1びIIK力のijl
算のため1すy用される回路として:ij2 、i覧1
さ1しる。)ビーナツツ(ま、最大5つの付加グループ
を監視するため1更用−4−イ)ことができる。 D、ディジタル人カニ ディジタル入力は、用いらhろ場合、[l−9−ナツツ
−11(より嗟供さ」する。、(1・゛−ナンノに間中
る文献参照のこと) E、スケーリングの範囲: 1.1・゛−ナツツの位取り因数の11元)囲は0.5
、li+至2である。更に、温度値も」二だこれIC
Ijlj−1Jす、さ托る−1024乃至+1026の
範囲のばらイマ」きを有することができる。 2、各PTはこ」tと関連1″イ九’/: tlxり因
数を関才る。この1刈数は0.5乃至2.00而)囲k
Vわたることができる、 3、各CTはこ1tと関座才る4つの位取り因を段を有
1−る。これら因数は0.5乃至20の範囲にわたる−
ことができる。 (データの取得): A、アナログ・データ人カニ アナログ・データ(′j′うつのノース、即ち電位変成
器(PT)、電流変成器(CT )、または(益(田変
成器から得られる。サンプリングの順序は所要のデータ
によって決定されることになる。(データ出力の項参照
)電圧および電流(−でついては、9つの等して間隔の
サンプルがデータ分、折の目的vコ対する送電線の電圧
サイクルの1」隔にわたって取られ/工げればならない
。(データ0)・7jLt里の1頁参!県)各電圧グル
ープ(犠犬5)に対しては、タイマーは後止なサンプリ
ング間11′橋を提供−4−るため維持されなければな
らない。このタイマー(ま、パ各すンノ゛リング周期毎
に検査され、必要に応じて調整される。サンプルされた
電圧の最初の位、II−] +ま、サツシリングIfF
) i9]タイマーの検査のための基準として使用され
ることになる。。 入力タスクは、接続された全ての入カパツフ゛アが入力
の用意がある時、あるグルー、ノの入力(クラスタ)1
厖対するサツシリングな開始することができろ1.必要
なデータは、A 、、/ I) jンバータから収集さ
れ、適当に入力バッフ−)−1iC格納さ]しろ。この
リーフブリングが完了すると、バッファはこhl、t−
1−、の入力に看して使用できないvllりに表示さ)
t、ノーリエ分析1.U使用才るるよ′r)罠なる。サ
ンプリング・タイマー(は、その時必要1に応じて調整
さh、次いで入力タスクは人力ノークノス表にお14ろ
次のグループのバッファまで’+lL1’J O巳、デ
ィジタル人カニ J−1’−ナツツ」(使用さkZ)場合)からの入力は
、既に計数花さ4を分析Itている。必要なこと・はデ
ータに対し位取り因数(″各1・゛−ナツツからの各)
ξラメータに対して一義的である)を与えて。 こ」tを2の補数の形態に変換するだけQある。これが
行フ工われた後に、データは出カーI−夕のa−lσの
ため・内当な形態にある。 1・ゝ−ナツツの入力は要求さ〜]しろものではなく、
むしろ連続的な流れl(おいてRTIに対して送出され
る。データが1−”−ナツツから受嘔られろと。 プロセッサは遮1更、される。次いで、1・゛−ナノか
らの完全メツセージが受取られて検査さ」するまて、入
力データは局部バッファ1でおいて収・惟されろ。 もしデータが妥当で゛なげれば、送出は無イ兄さ→し、
通帛の処理が続行する1、もし・バッファがこのザノゾ
リング期間1/こ対する既に妥゛乃人カデータを受取っ
ていたならば、送信は煎祝さ;l’L ”J o さも
なlitば、新たなデータが受取りバッファか[し適(
′1なデータ・バッファへ送られ、順序のカウント(」
クリアさ、h、処理を待機する如(に表示さ1し、δt
r、’7−さ′lt1こ有効値[対して使用ijJ能
となる。 C,アナログ人力エラーの検出、5/作動:なし り、ディジタル入力エラーの検出、/作動:\ト9−ナ
ツツの送出毎の終りにおいて・%回冗良倹査(CRC)
ワード9が与えられろ。もしCRCが妥当しなければ、
この特定のト9−ナツツにより送出される最後の良好な
データが再び用いられることになろ。新たなガータが入
力−4−る前にもし出力タスクがバッファを照合°fる
ならば、古いデータが再使用されることになる。もし1
・゛−ナッンが連続してN(以下に定義)回以−1智、
(障才イ)ならば、このド−ナッツは不良と判定さ」し
、そのデータは零にリセットされることになろ、。 (データの処理) アナログ・データはフーリエv、、H奥されて、出力値
の計算に先qつて電圧およびi読流の正弦および余弦成
分を得る。ま、た1、も(−人力が1d、圧であれば、
正弦および余弦の成分は0.5乃−!i’:2.0間の
因数により位取りされなげればなl’) ′/、’(い
。この位取り因数は、入力・ξ−ソナリテイh I/L
−,16いて軸出され、各人力1′C,対して一義的で
ある。もし人力が電流であ1tば、有効値およびフー′
リエ1成分は0.5ならば2.0の範囲内の4つの因数
の内の1つにより位取りさ」tなければならない。用い
らJした位取り因数(′!、、有効I!流(Ieff)
の生の値にf衣存(−る。各1毬流入力は4つの1和数
の一義的な1絹を有する。これらはまた入力/1!−ソ
ナリテイ表において見出すことができる。 フーリエ変換の目的は、入力波形のピークの正弦お1び
余弦成分を引出すこと((ある。これら成分は、次いで
波形の振幅(有効値)の語ξ、7に用いら」する。この
用途においては、本発明は、中l(基本的な(60Hz
)の路線H,(jl彼救の成分のみI(関1牢オる。 もしバッファがアナロ゛グ人カバン7アこあれば、9つ
のサンプルが分析されて基本波形の1E弦および余弦成
分を生じる31次にこの波形の有・功1直がJ)痒さ虹
てバッファに格納さJしる1、バッファは、その時、更
VC仙の生データの受入れの用意がある如くに表示され
る。 もしバッファがディジタル(1゛−ナツツ)バッファで
あれば、有効lk用およ0”r’jf、 rALのみが
i+葦されてバッファ内に格納さコtろ。こ」tらの1
71算、す1完了すると、バッファは更に他の生デエタ
受入1tの用意があることを表示さh7+っ データの適当な処理された後、出力1直の81痒が可能
である。計算することができる・ξラメータは1(11
+)電圧、電流、成力使用、遇(キロワット/時)、ワ
ット、va およびバールである。また、昌度および周
波数の出力が可能であえ。にhらは測定されたもので、
計算さ」tたパラメータではない。)エラーの検出7/
作動ニ ブ、【シ (データ出力) 出力データは1lFi次ホストvc月して送出、される
ことになる。ホストに利し送IL旨さAしるべきデータ
は、付勢さ−!する割込みとなる・送出ルーチンによっ
て空になる循環FIFOバッフ了11C格納さ涛しるこ
とKなる。全てのデータは、オフセット2進数に変換さ
れ送出の前にフォーマット(じ、Iしなけ比ばならない
。析だな姐の出力データct: 711秒1回ずつホス
トに対して送出されることになる□ バッファが出力の′用意がk)る時、ワット値が計算さ
れ(も1−既になされていなければ)この語算′(1(
関与1−る電+、i!uの位相1と対応するバッファに
格納される。ワット値がJ1算さJしるど、キロワット
/時の値もまた更新される3、電力のd1葦およびK
W H(直の更新の後、出力タスク;ま請求される出力
パラメータを言1痒し、こ1tを(もし酬@′ヤ行なう
適当なバッファの甲、音があるならば)出力する。 この時出力パーソナリティ表?、(おける次のエントり
に進む。この表の終りに達すると、アナログオ6よびデ
ィジタル共金てのパンノアが分析の用・−ラがあること
を表示される。史に、この出力タスクシA′網算した詐
りのデータのノロツクの送出を+’iJ能vCし、表の
最上部において虞び開始する前妃次・ハ1秒の間隔の開
始まで待イ幾する。 もし出/J表のエントリにおける第2の市流入)J記述
子が−1でなければ、パラメータはルイカー/半部法(
用語集参照)を用いて削G9.3Jt7Jことになる。 (エラーの検出/作動)ニ ー甥1牛となるパンノアが未だ中衛ノI−ないため、↓
た出力バッファが空であるため要求さ」tだパラメータ
が割算で欠ない場合1.[は、送出のための時]111
内に所要のデータの計算ができないものという誤りを犯
才。この場合は、データが入力するまで中−に待機する
こと1(/【る。 (RTIの俯視/プロゲラ2ツタ゛) RTIは、一体の16ギー())キー・バラ1−5およ
び一行(16列うのディスプレイが提供される。 このキルボート゛から、ニーv(、t−tr記の操作が
可能である。即ち、 −・特定の出υ値の連続的7.1′’i!+i祝(ディ
スプレイ(・ま1秒毎C肥1回更所される) 一全ての診断エラー・カウントの表示 −油動、1r−)を介−1−るポスI・八・のアップ・
ロー l−9・ε÷′+1りrノ)送出 更に、RTIはホストからの要求と同時K イili
l功、l=−トを介するEEPROM&(基づく表のア
ップ・ローl’/ダウン・ロードの能力を有することに
なる。 RTIの全てのプログラミ゛ング(形態お1び位取り因
数のエノトリ)がこのリンクを介して実施されることに
なる。通信プロトコル;・ま設計仕様において4視学さ
れることになる、。 (エラーの検出/作動): 各表がアッノ′/ダウン・ロー 1・゛されると、16
ビツトのCRcワード9がこれと共1fこ送出、されろ
3゜このCRC検査がダウン・ロートゞにt6いて失敗
−4るならば、RTI&よ再送出を・皮取し、EEPR
OMにおける表は更新されることはない。アップ、50
−ドと同時に、再送出の要求はホストの音1][と/A
′る。 (初期化) A、操作の開始Vこ先入′rつて色5々なバー 1・゛
ウェアの初Nj化がなされなげ+tばならない。現在定
義さ4しるハート9ウェアとは下記の如くである、1即
仁1、STC(システム・タイミング・コノトローラ)
STGは5つの独立的なタイマーからプ(す、そのどれ
も時間切れと同時にl1ll込みを生じるように、巽定
することができる。こ1シトま、了りログ・−リーンプ
ルが適正な時点においてとられることを保:i’jI=
するため用いられる。このSTCはAdva、ncea
Micr。 Devjces社製であり、その部品番号は9513で
ある。 PI/T: ホストに対中るデータ送出の開始を信号するため1秒の
間隔て割込みを行なう」、うryタイマーを設定才ろ。 ACIA 1 :ホ、スト・インターフ−■ユース48
0f、) 、+=’ − 奇ノ;タパリテイ 1停市ビツト 8デーク・ビット ホスト・インターフコユース・モニター(RGV AC
IA 1 (D半分) 八〇IA 2 : flIil山リンク ・以下に定義
才る。 (エラーの検出、/作動): なし B、ソフトウェアの初■u]比: アナログおよびグイジタノし・バッファは始動時+In
おいて初1υ1化されなければならない。またこの時、
入力・ノーケンス表およびクラスタ状;、謀マスクが形
成される。最後に、種々のタスクが初期化されて始動さ
れなければならない。 数式: フーリエ分析(電圧および1Jiiilj ):但しS
はザンプル番号 (註)SUN(sX40°)/45オ、i j:ひCO
3C、、/40°)2・4.5は定数であり、表に記1
(工することができろ。 有効電圧(電流): Ve ff −=rココ ア度:無則1*、入力値はI)iD’C1lfl □t
’、冒・(−るθへミ、。 電カニ ワット: 位相1’f4 : ’7 ツト= (VbxI++)
L、 (V6xIa)全霊カニ(これはワット、バール
およびVΔにd当する。) ろ相(ワットメータ)法: pwr ”” (位相1pwr十位;tl」2pwrモ
位相−15))−u r’ )/6144 2相(ワットメータ)法: pwr ” (位相1pwr十位相2pwr)7409
6世し、pwrはワット、バールまたはVAでよ(λ0 (註)上記の定数6144およ・′〕・4096は、完
全スケールの電圧および完全スクーーールの電圧および
完全スケールの1ぽ流が完全スケールの、人力を生じる
ように用いられる。実1祭のワット、バーニール、VA
またはワンド/時(lζ対−4−る1ぬ11なスケーリ
ングはホスト・コン上0ユータによつ(−T’J /’
、C:l)J t %。 バール: VAR8= (Vax工’b)−(VbXL、t) (
位1目単位)バールの合計は上記の全ワット数に幻して
帽−停された。 VA−=Veff X Ieff VAの合計は上記の全ワット数に対して首t3¥された
。 表 A、 入カッζ−ソナリテイ表二 この表はEE PROM に基づくもので、特定の入力
値を入力の種類(電圧、電流、温度)、グループ#、位
相#t、および補正因数の、i+1(に対1〜で1M定
するものである。この表(・ま〕(きさが固定さ4t、
4B工ノトリ以上は挑り得ない。未使用のエントリは値
Oを有」−る。この表における値は据付は時1/?:決
定されることになる。 B、出力・ξ−ソナリテイ表: 出力バー ソナリティ表は、出力さλしるべき・・ラメ
ータの各々を定義するEEPROMの−Wづく表〔あり
、このパラメータはその割算のため必要−〔ある。表に
おけるエントリ・攻(64以下)・)ま場所について一
義的であり、取付は時に決定される。エンド1月・ま、
出力、されるべぎ順)〕2に配列されていイ)。 この表には64以上のエンl−IJ !j二ない。 ト5−ナツツが用いら」tろ時、選択された1・゛−ナ
ツツから電圧お1び電流の両方の6・だみは重力(yl
jルトーアンペア)の割算のため1史用さjtろ(即ち
、ト9−ナツツからの電圧およびCTからのl’)j
fNf、の(中層は許されない。)。 1・゛−ナツツには1から15までの範囲の識別番号を
イマ1才。h’−ナツツを使用4−る組込み作業毎に1
・゛−ナツツの短所番号は1がも始めなItj’ f’
Lばならブ尤い。 トゝ−プーツッ(まろつのグル− ゾで1吏用さえしな
シナればならない。(その出力は5ワンドメータ法にお
けろ使用Vこのみ適合する。)1・゛−ナツツの識別(
1〒号は連続的でなければならず、]吸も下位の番号を
(=Jしたものを位相1とし、lρもI−: (:rの
番号をイ本−たものは位相6と見なされる。 表に月げる零のエンドす’;l’ ;fjjF、 1l
il、さ1を乙)。 C1人力シーケノス表 人カンークンス表はRA M Ifc J、l、づくも
ので、出力および入力、ペーソナリデイi、) bq″
、J、qづ<RTU始動時IC構成さhろ。各グルー
力1jおいては、この表はどの入力が同時にザンノ1ル
さ)して1ツ1要の出力を計算するかを指定する。グル
ープは、出カッ々−ソナリテイ表におけるその最f刀の
照合順序6(エンドりさ、lする。この時入力2.−ソ
ノーリディ表が照合されて、どのグループにおいて1−
1.見られた人力形容グループは零ワードfよつC終る
。表G」、全て1KiJL、て設定さ1tたワード゛し
こより終る。 D、l−”−ナツツの位取り内数表 この表ばEE、PROM K基づくもので、ド−ナツノ
のグル・−ゾ番号:!6よびドレーンの入力に対して滴
合さ」する位取り因数を含1j(、位取り因数は、各1
・゛−ナツンからの各パラメータ人力に対して一義的
′である。更に、温度入力もまた。−1シにIJl」え
r、、:ltろ一1’024乃至1026からの桁ずi
tを何1〜得る1、こ・ の桁ずれ(ま1立取り因数が
加)しられた後”’ IJIJ j71:ご杖ろ。エン
トリは1−9−ナツツ識別順11に配列されて〜いろ。 (データ・フォーマット): A、入力+−’−ナツツ・データ・フォーマット:ワー
ド9 ビット (幾 1屯 1 11〜8 d()nツt ra、re7〜4 屯+
nut 1(1 5〜O、p]I”+x、 jt:1 2 11〜Q Va、(電圧の余弦成分)4 11〜O
’ Ia(C(t、流の余弦成分)5 11〜D I
+:+ (電流の正弦成分)6 11〜OAoメ 7 11〜OCRCIノ − 1.″ B、ポスト必信フォーマノ1、 データ形式[]・〜6 ワート゛ ヒ゛ノド 機 能 1 7〜6 常Qこ、−!I 5〜0 イ直11 2 7〜6 常Vこ1 5〜0 値の1vlS6ビノト ろ 7〜6 常1(1 5・〜01直のL S (5ビツト データ形弐7の場合(KWH) : ワート゛ ビット 渫 能 1− 7 7i’;匠1 6 ′j’r 層・ε:];1.二 5〜01゛直11 2 7〜6 常しこ 1 5〜0 値のMS6ビツト 6 7〜6 常に1 5〜O値(1)LS6ビツト C。アップ・ロートゝ/タウン・ロート−・フォーマ・
ソ ト : 0〜4 0〜7 同期文字−3YN(′1f−16)5
0〜7 表の識別−ASCII数ローろ数組−: 0:識別表 1:入力・ξ−ソナリテイ表 2:出力・ξ−ソカリテイ表 ろニド″−ナツツ位1.lV、り囚叙表6〜7 0〜7
パイレカウ/ト:送出さJしる表のバイト11− 8〜N O〜7 表の識別二人5GII数口〜ろ、但し
: 0:識別表 1:入力パーソノーリテイ表 2:出力・Q−ソナリテイ表 ろニド−ナツツ位敗り因数表 6〜7 0〜7 バイト・カウント:送出される表の・
ぐ・イト11 8〜jyJ Q〜7 表(ハ1−−一タ:Nてバ、イト
・カウント18 N、4−1− N+’) O〜7 apeソー1−’、
CRCはバ、イト5乃全1=Iヤ含む。 E、フーリエ定救表 フーリエ分近(=7Cおい−〔(よ、f1i’j SI
N (S、−′11 Qo)/45お」二びcos(s
X40つ/4.5 < +1.>−I、、Sは1乃−¥
、9の節、囲Uこあろ)は一定であり、このため表に記
障−電ろことができる。このため4・必′ツなi1ツN
’ /)旬+?けら几ろ。各エンドIJはろ2ビットの
浮動小数点数となる。各表には9一つのエンドりが存在
する1、(市弦および鼠弦) F、アナログ人カバソファ゛ A/Dチャネル′1i7VC1つずつ481固のこ」t
らのバッファが存在する。実際に使用さ」Lるバッファ
の数は組付いJ゛状態は左右されない。こ→tら・ξノ
ファはA / i)から生の入力Ik受入り、、出力時
間まで中間の計S拮果を保持すイ)。これら中間値は、
9つの友カザ/プルのフーリエ分4Ji K門−4−乙
)余弦および正弦成分、有効値にhら成分から言1曽さ
hた)、全ワット数、ワット秒r6よび・■ロワノド時
である。最後の5つのハラメータ(」゛位相1り)CT
と対応才るアナログ人カバソファK IJして規定され
るのみである。 G、ディジクル人カバノフーア 本システムl、(は16′固りディ、゛タル人力・5ノ
ノアが存在する。実際に使用されるバノソーア1つ間該
は組伺けの状態に依存する。こ」tものバノノア14機
能的にしまアナログ人カバソファと炉葭するが、そのフ
ォーマ・シトは、ビーナツツからデータが既に分析され
ておりまた電圧、電流および温度のデータが各1・9−
ナツツから送られ6名つのアナロク人力に相当するとい
う事実のため異なる。こ→L II)表Vc介まれるデ
ータは電圧の余弦および正弦jyk分、電流の余弦およ
び正弦成分、Y品度、有効tkj= flE :tc;
よび電流、総電力量、ワット秒、およびキロワット時で
ある。最後の6つのパラメータ!j、1つのダルーブの
位相1vC結合される1・ゝレーンと対応するバラノア
においてのみ使用されろ。 (用語の解説) プレイカー半部法: 副スデーショ/・バスが7’>’rt 65 +zlに
示される如さ形でキーご力ろ時・ミラノータケ1119
才4)!こめ[:1ulNされる方法。このような形1
ノリ:11リノグ・)でスと呼ばれる。この形態におい
ては、どんな回路でも2つのノース、・′】・ら送られ
ろ。その結<+i、2つc7) CT i4各ノース町
に1つのCTず91i11路内の醒1危の目算のため1
史用、さ」する。そのJii’i 、!L、r1i+4
f、を必要とするどんなパラメータでもある114°殊
な方法で1算されな(目しばならない。各ソースからの
電流ばυ1](隼さ1toねばならず、また従ってt1
口′)1〆Cおいて使用されなけtシばならない。この
ことG、1.有効fi(j(Ieff)が用いられるか
、あるいは成分(Ia、Ib)が用いもうしろかの如何
Gて拘らず貞で、札る。従一つ−C亀)フcノ届1−厚
のためGτ(・ま、以前のtうkU 2一つの入力−〔
はなく5つの入力の結果が必要となる。回路Jπ断器は
ろ58として識別されろ。 回路: その目的が電力会社から電力を伝送することである3(
あるいは4)本の電線。まk、バスとも呼ば」tろ。 クラスタ:位相問題のため同時(・でザ/プルさh )
’(。 1、i灯ばならな°5・人J)のJR土1鵜 (1」1
1 j’l、ある![1ユグルーヅ、およびjlo)・
・ ツノリアー・1表:′Xi’y“−1してこ」tと
関連する全ての電+、iteがクラスタを構成才ろ。 また、入カシーケンス表にt6ける「エノトリ」)電流
グループ: その電流が測定されるろ和回路(ろ乃至4本の導線)。 最大で2ろの電流グル・−プが存在し得ろ。 1・ゝ−ナツツ: 遠隔送電線監視装置で、無線リンクを介してRTIと接
続さ」する。 ■:電(Aシ(略) ■a:電流波形の余弦成分 より :電流波形の正弦成分 位相=1・1つの回;洛もしく(まバスI(おける電力
を運ぶワイヤ 2、通常は角度またはラジアンで表わさiする2つの信
号(しばしば、電圧および 電流)間の時間的関係。(即ち、ある ろ位相回路のどの2つの位相間の位相 関係も120°である。) V : tlr、LIE (略) ■a:電圧波形の余弦成分 ■b:電圧波形の正弦成分 ■A:ボルト一了ン投ア; ]j(1’r’l’、 (
ワット)t6よび無効・低力(VAR3)のベクトル(
11電圧グループ:その電圧が以1・1゛[の泪碧のた
め18波故基準および電圧の基準としく1由用、される
3つσ)位相回路(ろまたは4木の′j()、線)。こ
れら電圧グループの最大5つ(クラスタ当り1つ)カ1
存在し得ろ。 受信機の動作 受信機24の第62図の中央処理装置ろろ4のプログラ
ム1(対する状態図が1犯64図に示されている。処理
タスクは6つの而を有するブロックにより示さλしろ。 電気的に消去1り能な読り旧)7.I’llメモIJ
−349に記1意された表は長円形状のグロックにより
示されている。チーク1経路は点線によI〕示さ1t、
周辺インターフェース・・ゴジグヂグ、P!jl ”’
より示されろ。変成器人力ろろ2お1び1゛−ナツツ人
力656は左」=方に示される。、R32ろ2子−トろ
54はG゛丁刀、庄た出力R82ろ2;l?−1・ろ2
は図の中間に示さ→tでいろ2゜ 1、゛−ナツツの位取り因数光は第65図に示さi′シ
ている7、ドーナツツは西宮ろ相の1梶力イ則定σパこ
めのろつのグループにおいて操1′I=さhろため、ワ
ー)’ 、tO′は1−゛−ナツツのグル−ヅ艙号(G
P)と、これ(に続<1・゛−ナツツの位相j4号(P
)1)からII−Cろ。 以降のワー白まそ、hぞJt電電圧数り因数、電流位取
り因数、温度位取り因数46よび温度偏差である。 温度偏差は11ビツトの値であり、符号は16 +−?
ットまで拡張される。全ての2ワード゛値は浮動小数点
である。無論、設けら」する15個tr) l・゛−ナ
ツツの各々に対して1つの個)1の位」1y、り因数が
存在する。l’−ナツツの位取り因数光は゛電気的に消
去i′iJ能な流出し専用メモリーろ49VC記1.(
1さJしろ、。 第66図はディジタル入カッζソファの表である。 15個のビーナツツの各々の受取った値を記憶するもの
と、通信ボー+−’ 106の直列、1−トに対1−る
受取りバッフ−1と1−て作用4るものなど16個がl
・要とさオする。 ワードρは、l−’−ナツツ識別16よff 前号で呼
ばれてバッファにおける情報が更新、されてからどhだ
け経過したかを表示するバッファの履歴に加えて、下記
のフラッグを有する。即ち、 DI(データ・イン):全てのデニタが受取られて分析
の容易ができる時セットする。新たなデータC(対する
用意のある時(」クリア。 AC(分析完了):有効時:I; J、び温度の位取り
計算が完了する時セットする3゜ VP(有効電力):全ワット数が既にd1碧された場合
にセット。 IT(入力形式)’7%&ころり。このノミノファを1
−’−ナツツとして識別。 全ての単一のワード値1’J、12ヒ5ツトであり、1
6ビツトまで符号拡張される1、バッファの履歴はこの
データが使用された回数である。最辺のバッファ(バッ
ファg)は入力する1−8−ナツツ・データのアセンブ
ルの/こめ使用される。ワー1.″14〜16は1つの
トゝ−ナツツのみ1で対して規定されろ4.バック子番
号ρ′匠おけろワード、0はド−ナッツ”’) 43(
態マツプに対して使用される。ディジタル人カバッファ
は1ガC出し専用メモlルー546(て記1(虞さ4シ
z)、第67図は入カッξ−ソナリテイ表であり、こl
iにおいて&’! 48の電位変成器および、)f、流
変成、(:4人力と対応する48個が存在才ろ。I T
+、−]: =、圧5′屯流または温度であり得る人
力形式を識別才ろ3.リンクはこのグループのド−ナツ
ンの(シこの位4(−1の人力牧である。これI、ま、
もしこθ)グループ内;(他のトゝ−ナツツが存在しな
け1しば−1となる。補正因数1は電圧の値を相正1ろ
Iこめ使用さ4し乙3.4つの補正因数の各々は電流変
11(滞からの人力値の範囲と対応する。再び、1・゛
−ナツツKt6ける如く、グループ前号が1本(7)送
度、腺と門、+15する変1戊器のグループを識別し、
またPHがllj定の変(戊器の立相番号を識別−4−
る。VCは、11」流が関連する(即ち、ザンプルさり
、る)電圧グ、ループを識別する、。 無論、これは表を用いて′眠rAc ’41成器御らの
値をセラ1、才る時lI’Cのみ用いられて)。人力パ
ーソナリティ表(・コ、電気的に消去=r能な1描出し
I:I7用メモリー549に記憶さhる。 4]1?jの’jh;位変成器から受取ら」しる測5゛
ド値を記iH’3−4−ろノこめ481固のアナログ人
カバツノブが設し)“ら几ろ。こ→tらバッファヅ)各
・rの形態は第68図Cτ示さ)tろ。 F記のフラッグが提(Jl、される。即(=)、−DI
(データ・イン)、:全での生のデータが受取られて符
号拡張さ、1また時セット。 バッファがこれ以上のデータ匠祠して用、はがある時ク
リア。 −AC(分析完了)二フーリ:I−分析および有効時の
シ1算が完了する時セット= −V P (有効’it力’) :全ワラ1111°1
が既((帽算さ:!tた場合にセット。 IT(入力形式)−、o′二柘:圧、l−7二電圧、2
ニア品度ワード゛1〜9および10〜18は、16ビツ
ト匠符号拡張された12ピツ1、の値である。全ての2
ワー]パの値は浮動小牧点である。ワーl、’ 16〜
18は′直流入力のみのβ′1に対して1ヒ義さ諺シる
。 ワード10〜18は習(i:31人力ηC苅(−−C末
、Hニア @てホ、る。VPのみがβ′1の電γ11人
力と関′)llj、する、・バッファに妥当する。もl
、 I ’I’ ”2 (+i訓曽)ならば、最初のザ
ンプルは浮動小牧点に変1qシさAし、オフセット、f
f1!+こおいて記憶、されろ、動作、fこおいては、
送信(士、1IT11i;lニー1’ 106 +’こ
月才る直列;4?−1−+4c対して一ン/チjニスク
・コーiで送出されるビーナツツ20からイ(((作為
υこ受:反1:)hる。検査台網(08G)が計算さ+
L、もし、二」しカス受取った検査合計(CRC)と一
致4−ろなUツばLIコ火処理装置ろろ4jに対する割
込みが行なわれ、こυ)装置は次にデータをデータ・バ
スろろ8を送出−4ろ。 中央処理装置68000は位「IV、り因数お」こび1
1−に度A−フセツトを与ゼ、受取′)フこデータ?r
・ら温[Φ、有々J′市用(Veff)、有効直流(I
e t「)、ヌク−−7・しン古品1”1、全′電力
量、ワット秒およびキロワット時をil算してこれらデ
ータをランダム・アクセス・メモリーろ46((おける
;高力なディジタル人力・バッファUこ記憶する。 アナログ・ボー1’ 3408τF、;い′CL!、4
81固の変成)嚇入力の各りは更にり/ノルさ」しろ。 その条汀が一フィシクル形態I・−褒倹テJシた後、割
込、夕が行Iよ1−)jt、データはデータ・・スうろ
Bt<χ−J L −CIC給さ、Itろ。アナログ・
ボー1・540は電位および回路遮断器は658電流変
成器3ろ2かもの入力を丁度電流および電圧が1・゛−
ナツツにおいてサンプルさhた(第54図)と回し9回
フーリエ・サンプルとされる。このよ51/j、アナロ
グ・ボー1−Sろ40からデータ・バスろろ81(刈し
て与えられたガータ(ま、9つの交pILザ・fクルに
わた−って9つの連1読−4−る値からなる。全゛(の
9の値がランダム・アクセス・メモリー546に記1意
3)れ適当な補正回数(第67図)が与グら几だ後、基
本的な正弦Jdよγy余弦成分が丁度1・゛−ナツツ2
0におけると同様に削qされる。 次いで、電流または電圧の1′1効値が百1算され、も
し適当ならば、総屈力(i、ワット秒およびキロワット
時、および表全体)11う7タム・アクヒス・メモリー
ろ46((おいて4己l榔さ邊しろ・。 受信機24が1°f&1力VC設宇;′:jtろと i
% ”’1 ’7’(、M −ナツツ0)位取り固痩(
rf!155i)I)/ノーIR%2ろ2 −1・ろ5
4?介して゛代償的Iこ梢、l−1−可1自”〔π出j
−−1,’41メモリー549 ’r’c ”1−Jl
、てロー1で1し、これ吠弔りは前記ランダム・アクセ
ス・メモリ−646′リテイジクル人カバツフ′アに記
、′4さ」しイ) fiiJ ItCl・゛−ナツツ2
0力・ら受月父つプこ(直をI@ ICオろプこめ1史
月1.’::Itも。 同様に、入力・ξ−ソカリテイ表(第67図)がtIj
流および屯位変成器の同じと11応−4″る電気的(・
コ哨去可能な読出し専用メモリー349に記憶7柑t、
これV」、ランダム・アクセス・メモリーろ46のアナ
ログ人力バッファにオ6いて記録さ、)シる前K、アナ
ログ・ポードろ40iでより受取ら几ろデー り(・こ
対する適当な前止を行1:c ’> 、’こめ1す川1
さJしろ3.−トイジタル人カバツファにite ’l
ff&された位取りさAしたi−一夕およびアナログ人
力バッファに41己旧された補正データがこの時、ビ
ナツツ20および変成器ろろ2の全てからの定義された
全データを1ろむクレーム叩ちメノセージレこアセ/ノ
ル≦れ、送出リンクろ2を介して1iil IIこ述べ
た従東技術の遠隔gii末イフィンターフエースい受1
訓+) IC2,l して送出;’xJtろ。 アナログからディジタル/ 、’、’J、l !f6
;’CJ’L多重化%hろ人力サンプルの形態、お、1
、rJ受取機24における保持回路およびプログラムの
バ3態は1・゛−ナツツに十畳]7.Iそれと実rEJ
f的(辺間(l イ、 II)である1、同じことが、
フーリエ成分の計j7’47’ Dグラムク6よび強記
合唱(CAR○)σ種」算にも妥゛I41.1. /、
。このプログラム(Jl、その閣連才るメモリ、−イC
l1iiIえた6800D型中史処理装置:ツ、におい
て実行−・1ろ1、うに適当に116正されろ。 もし高調波データが必要(に+ hば、1−゛−ナツツ
20(Cおいて更に高い]−リエ高d纜皮を割算して受
信機24 K対して送出さ:t’LZ)。受信機は二の
時更に高い高調波値を用いて測定しようと才る缶高、調
波の振幅を4算する。 心易に応じてどのト9−ナツツ2 Q IC、にける周
波数も、ド−ナッツにおける路線周波数の整数倍(W、
第64図参照)であるため、ド−ナツツから受取る送信
間イハ時間イぐ測定−4ろことによりり昌’+−才るこ
とができる。あろい(j土/、Z、L’−ナツツjJ適
当な水晶クロックを用いて零点(4′164・ン1.1
’、!i1時間、l/:訓′でして、この周波及成分
ケ受信餞に利して送出することかできる。 必要に応して、力率ヤノー4リエリQ分がらごt:T’
−て人カバツノア(第661]1r・、−1、r)・」
1,68:7口・・ン−11:(彦する二ともできろ。 無効「15力(V、−Irr;)・↓、1−ナツツの位
取り因数表(第65図)オ6よひ人力・−ソカリテイ表
(第67区1)力′11々に士6げろ別・・′)フラッ
グによつ−C1曵1尺、さAし勺θ11きノーシカ、1
呈力1:ワノト)の代りにフーリエ成分が”) i!l
”i¥才ろ、、−とがてきる。あるいはまた、こ」シ゛
)お上り・曲の割算の全て1、ならびに周波数の如く他
の情)・1りを拡張人力バッファ(第66図、1dよぴ
第68図)′L記1.・、54反)ことかできる。 電気的に消去可能な洸出し専用メモリー649は、必要
な時11内部に記憶さ」tた]直を険在才るためR32
ろ2ポートろ54を介してアンロード゛1−ることかで
きる。こ、Itらの値(・ままだダイスプレイ′)52
に表示されてキー−+E−1・゛ろ50によって入力も
しく(・J変更することもで式ろ。 受・信機24からの出力0才、電気的に消去用能な読出
し専用メモリーろ49に記1けされた出力パーソナリテ
ィ表(1ン1示ぜず)I〆Cより・′3I?Jjりさ」
しろ入力、ミツファ(第66図およびパ了1,68図)
からの64個Q)(例えば)データ値のフレームである
。この1直のフレームである。このイ直cノ)フレーム
は、1秒−・万に1つずつ1舶ore社のl刺・151
X1li末埃置に対して送出される。前記の出力、・
S−メノー914表はディスプレイろ52上に表示され
、=t−−;lぜ−Iパろ501尾より入力され、ある
いは■)1′、3252ボートろ54ヤ介する読出と同
時にに力することもできるのである。 実際の欧州 このように、多くの個、・zの斬E1な咀逐が付勢状態
の送電線に対して付設川面な実用的な状態検査モジュー
ル、送電線の湿HQH1周囲:!iiN、度、送電線の
べ圧および電流、送電線の1・′・j波+7’および高
調波内容を測定してこの情報を実効および無効電力およ
び力率の如き電力の情(・1シの計算が可能な受信]釦
′で対して送出することかできるモジュールを発1ルさ
せるため1芯用されてきたことが判るであろう。 このように、我々は、副ステー ンヨノに臥I L、
−7c出入り′する伺勢状態の全ての送電線、およυ・
この副ステーションにて6ける1山1 jilll 1
フ)誓(i −/J l壇戊;フト、・こχ、1して組
込みが可能であり、このた、り電力制制七ツク−からの
発電ステーションの完全な遠隔側iit’llのため必
要な総合的な情報を提供[7、また局部的な”iii制
御を行なう状態検査モジュールを1是供するものである
。解方の状態検査モジュール°・」、電流およγ〕・電
圧変成器を有する現有の副ステー7ヨンうで16ける伺
勢状態の監視される回路にボ(1込むことができ、また
解方の受信機はこの総合的な情・・1長を収((ミして
これを遠隔端末装置に対して送出しり9ξそ」しがら発
電システム制御センターに2:Iして送出−4゛ろため
1史用さ」しる。 このような斬新ブエシステムを可能忙°1−ろiF要な
1既念のいくつかを挙げ→tば、モジュール(高い周波
数であるが、その内容物11j対して低い周波数で分路
されろ)に対−4−る金用製ムリ環状陣σ)ハウシング
、支特用ハメおよびスポーク(仙゛こ、ばねを装J煎[
7た温度センサ、斬新な電圧測定装置、フーリエ成分の
送出、2つ以上の1・9−ナラからの同時の送出を粱低
限度Vて迎えるためバースト間のタイミングヤ巧妙pて
選択[7た栄−の無?1〜!チートネル上のml!Q作
に)バースト送信、付勢状態のi7j tii線に対す
るモジュールの取付げを容易に4る斬(′j1なIJl
」熱俸取(=Jけ1−j 49 J:り操作iJ能な斬
新な・(1べii”iクランプ、および送電システムに
わたり分布さjLろ時このようブエ01J熱棒て取イ」
けられたモジュールが完全に自動的な動的状態検査制御
作用を行なうことができるという(既念である。 このようI(、以上の記述から明らかニ7工っだものの
内上記の計重的は有効亮達成され、また本発明の・屯囲
から逸脱−4−ること7’;C<上記の回路、構造およ
びシステムにおいである斐用が1]」能なため、本文の
記述に台土、hあるい(,1図面に示されろ全ての事柄
:よ例示と考えるべさも1))であっ“C同等限定の意
図はない。 また、頭■の特許請求の範囲:よ(ガこ述・・r−二本
発明の全ての一般かつ特定の特徴を網羅することを意図
1−るもの、であり、表現としての発明の範囲の全ての
記述はこの特許1清21(の範囲(・で、該当1″′る
ものという二とができる。
第1図は送電線):に取付けられる本発明の状−14検
査モジユールを示オ↑コ11兄図、第′2図(・glて
I勢IJび11ヒの電I陣11こ佑1して本発明による
状、憚1.カー「モジュール加熱棒により取伺し)゛が
ijJ能な方法を示−4−rl(1′l!:)1゜第6
図は電線にiJ して取(=Jけられた本発明しこよろ
状態検査モ・ジュールの斜規図、第41図(・ゴ一本免
1111のシステムLでより完全ニ[腑視さhる副スア
ーションの略図、第5図は本)′色間の7スアム(t’
(より監視され制御される送出システムの(既1烙図、
第6図(・ヨそのカバーが取外された本発明C・コよろ
状態検任装置(、I’)平面図、第7図は本発明Vこよ
る状態検査モジュールのカバーを示才I戊面図、第81
図;↓カフミーの1つを示す平面図、第9図は−hバー
の1つを示1゛一部破断側面図、第10図はカフ・ミー
が所定fqL J IC1〆イかれた状態の第6図の線
i o−i o +c関−4−る拡大断面図、第11図
はカバーが所定位置Vこある状態の第6図1の線11−
11&ciν1・1−る拡ノ(を伍面図、第゛12図は
第6図の状態検査モジュールのハブ部分を〉j\すりへ
犬部分図、第1ろ1シ1(」、第12図の線1ろ−1ろ
((関する断面図、第14図は第12図に示された電線
を緊締する7頂部の弘人図、第15図は第14図の線1
5−15に関・1°る断面1ネ1、第16図は第141
シ1に示さj′シた7t’rt部の1つの内11III
を・示1−画面図、第17図は第14図の顎部の1つの
拡大側面図、第18図は本発明の枢着クランプ機溝のピ
ンの1つを示す図、第19図1.:I、氾18図の線1
9−19に関する断面図、;’j’ 20図は本発明の
枢着クランプおよび固渋状態4こなった場合に開波才ろ
ため使用3すする用具を示1部分゛V−面図、第21・
図け11泉の周囲に本発明の状態検査モジュールが緊締
、される場合の本発明の枢着クランプ機構を示す第20
図と類似の平面図、第22図は状態検浬モジュールが電
線に関する係合および解除の/こめ開破さjする時の枢
着クランj’ i、iii構を示才第21図と類似の図
、第251図は第22図の平面1.噌からの一部断1r
ii KIJ 分’1flll面図、第24 ・71
+’j本発明の4K 、;’rクランプの作用機構を示
−4−分19刊1万而″/1.4325図(」本発明の
枢着クランプント端作才る加熱1全型用1ル・り正面図
、第26図は同用具の背面図、第27図(・Jその側面
「4、第28Lン1は4\老明の状態険1[装置の電子
615品の概略ブロック図、第29図G4本児明の状態
検査モジュールの准i1+1:の詳A11lな回路図、
第30図は第28図に示さI(た’IL l′fils
品の−+?ljり・示す詳細なブロック図、第61図は
第ろIFldi=こ示されるように一緒になる第7)1
八図乃至第61ε図からなる第50図(IC示さ)しる
電子部品の詳細な回路図、第52図および第ろろ図はイ
\光明によイ)電圧測定システムを示−4−,1既略回
路1・4、第ろ4.し1(4第50図に示さ」する′電
子・S15品のタイミング図、第65図は1麻40図乃
芋第61図のフローチャートに持らり′シる如ぎサブル
ーチン呼出しを示1−ヌ1、第56図はプログラムのメ
モリー・マツプをjJ<才、ン1、第57図はプログラ
ムのPIA、+”−)構成な示す図、第58図:丁1゛
−ナツツ201(より送信、Iしるメツセージを示す図
、第69図はプログラムのタスク管理を示す図、第40
図乃至第61図は1・9−ナツツ20において使用する
ことができる。ログラムのサブルーチンのフロー7−
X−−−1−1WE 62 図は本発明による地上ステ
ーンヨ/の受信機の遠隔ターミナル・インターフコユー
スを示す全体ブロック1夕1、第65図は第62図[牛
されろ′[(を子部品(による整視カ姉丁能な副ステー
・ンヨンの一形式を示才図、ボロ4図は受信(幾24に
旬いて使用川面なプログラムの状態図、および第65図
、第66図、第67図および第68図+ii]”+ 6
4図のプログラムに16いて用いられるテーブルト;よ
びバッフ了の藺て゛ある。 20・・・セ/ザ兼送信モジュール、22・・送電線、
24・・・地上ステーション、26・・・スポーク部分
、28・・・取付はハブ、ろO・・1j′ンーアナ、ろ
2、ろろ・・・送信リンク、ろ4・・・副スプーン三1
ン、66・・局部制御装置、ろ8.40.42・・・変
成器パンク、44.46・・・副ステーショ/、48.
5o・・・送電線、52・・・給電部、54・・・中央
制御ステーション、56.58.60・・・自1助切換
え装置、62・・タップ装置、64.66・・・鉄心、
68−・・電力取11トーコイル、70.72・・温度
プローブ、74・・・周囲高度−7′ローフ’、76・
・・ケース、78・・ハネ、80・・・ロコ゛スキー、
コイル、81・・・頂部、82・・コンデノナ・プレー
ト、84・・コン・′!−トメン]・、86・・・人勾
増11」器、88・・・局部アース、9(〕す・〕マル
チルクー’、l−192・・コンピュータ、94・・・
エンコーグ、96・・送信機、98・・アノテナ、10
6 =・1ill 17’領4−ト8.108.・・・
iJD M 棒具、110・・・アレノ式l/ンチ部分
、112・・・ねじ部分、114・自白日支時部、11
6・・・シェル、118・・・加熱棒:1ンイ−1・・
トカップリング、122・・・開(]、124・・・た
るTflll、 iり6分、126.128・・・ねじ
部、1ろ0・・・ケー プル・クランj、166.15
8・・・プレート、140.142・・・枢着ビン、1
44・・・螺合部、146.148・・ピン、150.
152・・・傾斜アーム、154.156・・・(さび
部分、158・・・ケーブル、160.162・・・キ
ャンプ、164・・・用具、166・・・やすり部分、
168・・・ねじ部、170・・・ネオプレン・ゴム面
、174・接7触端部、176・・・加熱l奉部分、1
82・・・n’t +’+Bハブ、184・・・底部ハ
ブ、185・・・スポーク、186・・・挿入子、18
8・・・:1゛ム・7−ル、1907 ノノノ2−・プ
レー1・、192−・枢着機構、194−fl鷺、I/
を決メキン、196914位置決め穴、198・・・平
」1!而、200・・・ンール]パ、202・・・接(
独バッピ、202.20ろ・・・リード線、20ろ、2
06・・・凹部、210・・スロット、212・・・非
導電性材料部、220・・センサ、226・・・ヅロー
プ頭部、227・・・支持部、22B・・ばね、229
・・・ノーン、230.2ろ4.・・・(]ゴ((,2
52,2ろ6・・ばね、240・・・端板、242.2
46.248・・・開口、250 ・・・整ハタノ、2
5B−・・A−一一部分、26o・・案内量j1.26
2・・・円形間11.264・・・キー、274・・・
開口、276・・リノ゛、288・・基部、290・・
・支持部、292′・・電01;ミ部、294:・・計
数化兼送信用電子部品、296・・筺体、ろ02・・・
回線、ろ06−・・電流範囲jfLlb!4J(J’+
’C,508・・・−1ンデンザ、ろ10・・・ディジ
クル、″アナログ・コンバータ装置、ろ12・・・基+
%L7程源、ろ14:コンパレータ、516・・・コン
ピュータ、518・・・読出し専用メモリー、ろ20・
・・零交差検出器、ろ22・・・ジヤンパ、ろ24・・
・アース、4ろ26・・@算:泪旧宅ろ60・・無線受
信機、ろろ2・・“IL、・dシ4:成に:(、郭4・
・・中火処浬装JKt、、ろろ6・・回線、358・・
テーク・バス、ろ40、ろ42・・・アナログ制イ、1
111ぞ一1゛、ろ46・・・ランダム・アクセス・メ
モリー、ろ48、ろ49・・・;;売出し専用メモリー
、ろ50・・キー 1i −1・゛、552・・・単−
行ア゛イスプレイ、ろ54・・キード、356・・・ル
ープ、558・・回路遮:すi“摺。 FIG、6 FIG、7 FIG、9 FIG、8 ニー1 FIG、31A FIG、31C FIG、31E FIG、31F 才、’−11 F’lG、 38 +ooo Qゴヒ肪斡 …0 予I悄 FIG、39 FIG、 40 FIG、 41 FIG 42 FIG、43 FIG、 47 FIG、 4B FIG、 50 FIG、5+ FIG、 53 FIG、55 FIG、 56 FIG、57 FIG、58 FIG、60 FIG、65 FIG、66 7−ド FIG、 67 FIG、68 コ ド コ ネチカット州06877、リッジフィール・ロード 1
06 ネチカツト州06430.フェアフィールアベニュー
1470
査モジユールを示オ↑コ11兄図、第′2図(・glて
I勢IJび11ヒの電I陣11こ佑1して本発明による
状、憚1.カー「モジュール加熱棒により取伺し)゛が
ijJ能な方法を示−4−rl(1′l!:)1゜第6
図は電線にiJ して取(=Jけられた本発明しこよろ
状態検査モ・ジュールの斜規図、第41図(・ゴ一本免
1111のシステムLでより完全ニ[腑視さhる副スア
ーションの略図、第5図は本)′色間の7スアム(t’
(より監視され制御される送出システムの(既1烙図、
第6図(・ヨそのカバーが取外された本発明C・コよろ
状態検任装置(、I’)平面図、第7図は本発明Vこよ
る状態検査モジュールのカバーを示才I戊面図、第81
図;↓カフミーの1つを示す平面図、第9図は−hバー
の1つを示1゛一部破断側面図、第10図はカフ・ミー
が所定fqL J IC1〆イかれた状態の第6図の線
i o−i o +c関−4−る拡大断面図、第11図
はカバーが所定位置Vこある状態の第6図1の線11−
11&ciν1・1−る拡ノ(を伍面図、第゛12図は
第6図の状態検査モジュールのハブ部分を〉j\すりへ
犬部分図、第1ろ1シ1(」、第12図の線1ろ−1ろ
((関する断面図、第14図は第12図に示された電線
を緊締する7頂部の弘人図、第15図は第14図の線1
5−15に関・1°る断面1ネ1、第16図は第141
シ1に示さj′シた7t’rt部の1つの内11III
を・示1−画面図、第17図は第14図の顎部の1つの
拡大側面図、第18図は本発明の枢着クランプ機溝のピ
ンの1つを示す図、第19図1.:I、氾18図の線1
9−19に関する断面図、;’j’ 20図は本発明の
枢着クランプおよび固渋状態4こなった場合に開波才ろ
ため使用3すする用具を示1部分゛V−面図、第21・
図け11泉の周囲に本発明の状態検査モジュールが緊締
、される場合の本発明の枢着クランプ機構を示す第20
図と類似の平面図、第22図は状態検浬モジュールが電
線に関する係合および解除の/こめ開破さjする時の枢
着クランj’ i、iii構を示才第21図と類似の図
、第251図は第22図の平面1.噌からの一部断1r
ii KIJ 分’1flll面図、第24 ・71
+’j本発明の4K 、;’rクランプの作用機構を示
−4−分19刊1万而″/1.4325図(」本発明の
枢着クランプント端作才る加熱1全型用1ル・り正面図
、第26図は同用具の背面図、第27図(・Jその側面
「4、第28Lン1は4\老明の状態険1[装置の電子
615品の概略ブロック図、第29図G4本児明の状態
検査モジュールの准i1+1:の詳A11lな回路図、
第30図は第28図に示さI(た’IL l′fils
品の−+?ljり・示す詳細なブロック図、第61図は
第ろIFldi=こ示されるように一緒になる第7)1
八図乃至第61ε図からなる第50図(IC示さ)しる
電子部品の詳細な回路図、第52図および第ろろ図はイ
\光明によイ)電圧測定システムを示−4−,1既略回
路1・4、第ろ4.し1(4第50図に示さ」する′電
子・S15品のタイミング図、第65図は1麻40図乃
芋第61図のフローチャートに持らり′シる如ぎサブル
ーチン呼出しを示1−ヌ1、第56図はプログラムのメ
モリー・マツプをjJ<才、ン1、第57図はプログラ
ムのPIA、+”−)構成な示す図、第58図:丁1゛
−ナツツ201(より送信、Iしるメツセージを示す図
、第69図はプログラムのタスク管理を示す図、第40
図乃至第61図は1・9−ナツツ20において使用する
ことができる。ログラムのサブルーチンのフロー7−
X−−−1−1WE 62 図は本発明による地上ステ
ーンヨ/の受信機の遠隔ターミナル・インターフコユー
スを示す全体ブロック1夕1、第65図は第62図[牛
されろ′[(を子部品(による整視カ姉丁能な副ステー
・ンヨンの一形式を示才図、ボロ4図は受信(幾24に
旬いて使用川面なプログラムの状態図、および第65図
、第66図、第67図および第68図+ii]”+ 6
4図のプログラムに16いて用いられるテーブルト;よ
びバッフ了の藺て゛ある。 20・・・セ/ザ兼送信モジュール、22・・送電線、
24・・・地上ステーション、26・・・スポーク部分
、28・・・取付はハブ、ろO・・1j′ンーアナ、ろ
2、ろろ・・・送信リンク、ろ4・・・副スプーン三1
ン、66・・局部制御装置、ろ8.40.42・・・変
成器パンク、44.46・・・副ステーショ/、48.
5o・・・送電線、52・・・給電部、54・・・中央
制御ステーション、56.58.60・・・自1助切換
え装置、62・・タップ装置、64.66・・・鉄心、
68−・・電力取11トーコイル、70.72・・温度
プローブ、74・・・周囲高度−7′ローフ’、76・
・・ケース、78・・ハネ、80・・・ロコ゛スキー、
コイル、81・・・頂部、82・・コンデノナ・プレー
ト、84・・コン・′!−トメン]・、86・・・人勾
増11」器、88・・・局部アース、9(〕す・〕マル
チルクー’、l−192・・コンピュータ、94・・・
エンコーグ、96・・送信機、98・・アノテナ、10
6 =・1ill 17’領4−ト8.108.・・・
iJD M 棒具、110・・・アレノ式l/ンチ部分
、112・・・ねじ部分、114・自白日支時部、11
6・・・シェル、118・・・加熱棒:1ンイ−1・・
トカップリング、122・・・開(]、124・・・た
るTflll、 iり6分、126.128・・・ねじ
部、1ろ0・・・ケー プル・クランj、166.15
8・・・プレート、140.142・・・枢着ビン、1
44・・・螺合部、146.148・・ピン、150.
152・・・傾斜アーム、154.156・・・(さび
部分、158・・・ケーブル、160.162・・・キ
ャンプ、164・・・用具、166・・・やすり部分、
168・・・ねじ部、170・・・ネオプレン・ゴム面
、174・接7触端部、176・・・加熱l奉部分、1
82・・・n’t +’+Bハブ、184・・・底部ハ
ブ、185・・・スポーク、186・・・挿入子、18
8・・・:1゛ム・7−ル、1907 ノノノ2−・プ
レー1・、192−・枢着機構、194−fl鷺、I/
を決メキン、196914位置決め穴、198・・・平
」1!而、200・・・ンール]パ、202・・・接(
独バッピ、202.20ろ・・・リード線、20ろ、2
06・・・凹部、210・・スロット、212・・・非
導電性材料部、220・・センサ、226・・・ヅロー
プ頭部、227・・・支持部、22B・・ばね、229
・・・ノーン、230.2ろ4.・・・(]ゴ((,2
52,2ろ6・・ばね、240・・・端板、242.2
46.248・・・開口、250 ・・・整ハタノ、2
5B−・・A−一一部分、26o・・案内量j1.26
2・・・円形間11.264・・・キー、274・・・
開口、276・・リノ゛、288・・基部、290・・
・支持部、292′・・電01;ミ部、294:・・計
数化兼送信用電子部品、296・・筺体、ろ02・・・
回線、ろ06−・・電流範囲jfLlb!4J(J’+
’C,508・・・−1ンデンザ、ろ10・・・ディジ
クル、″アナログ・コンバータ装置、ろ12・・・基+
%L7程源、ろ14:コンパレータ、516・・・コン
ピュータ、518・・・読出し専用メモリー、ろ20・
・・零交差検出器、ろ22・・・ジヤンパ、ろ24・・
・アース、4ろ26・・@算:泪旧宅ろ60・・無線受
信機、ろろ2・・“IL、・dシ4:成に:(、郭4・
・・中火処浬装JKt、、ろろ6・・回線、358・・
テーク・バス、ろ40、ろ42・・・アナログ制イ、1
111ぞ一1゛、ろ46・・・ランダム・アクセス・メ
モリー、ろ48、ろ49・・・;;売出し専用メモリー
、ろ50・・キー 1i −1・゛、552・・・単−
行ア゛イスプレイ、ろ54・・キード、356・・・ル
ープ、558・・回路遮:すi“摺。 FIG、6 FIG、7 FIG、9 FIG、8 ニー1 FIG、31A FIG、31C FIG、31E FIG、31F 才、’−11 F’lG、 38 +ooo Qゴヒ肪斡 …0 予I悄 FIG、39 FIG、 40 FIG、 41 FIG 42 FIG、43 FIG、 47 FIG、 4B FIG、 50 FIG、5+ FIG、 53 FIG、55 FIG、 56 FIG、57 FIG、58 FIG、60 FIG、65 FIG、66 7−ド FIG、 67 FIG、68 コ ド コ ネチカット州06877、リッジフィール・ロード 1
06 ネチカツト州06430.フェアフィールアベニュー
1470
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 ■、電力の送電線網の状態の監視および制御のためのシ
ステムにおいて、 FA) 各々が前記電線網の2r1体の各々に対して取
付けられた電線網全体にわたって分散された複数のセン
サ・モジュールを設け、 (at 前記導体に取付けら」したKJJtンサ・モジ
ュールは各々これが取利けもれろ導1本の少なくとも1
つの特性を側17+LL、 (b)1本の導体に取+1けられた前記センサ・モジュ
ールの各々は、i’+il記の6)11定さJtた特性
値を選択された時点におい゛C伝送才るための無線送信
機を含み、 (B) 前記の測定された特性を受信するだめの無線受
信機と、 (Ql 前記の測定された特性から前記電線網の状態を
判定するため前記無線受信機と連絡する状態判定装置と
、から構成されるシステム。 2、屯)月υ送電線網の状態の俯視および制へ111の
ためのシステムに′lいて、 (Al 複数のセンサ・モジュールを設け、該センサの
1つ以上がそれぞれ711.力変I戊器の一次側におけ
る各導体に対して数句けられ、前記センサ・モジュール
の1つ以上が各々電力変成器の二次側における各導体に
対して取イマ1げられ、(1) 前記導体に数句げられ
た前記センサ・モジュールは各々これが取イ′]けられ
る導体の少なくとも1つの電気的特性を測定し、 (b)1本の導体に取イ4けられた前記センサ・モジュ
ールの各りは、前記のjll定さ:ltた特1十値を選
、択された時点に」6いて空中に伝送するための送信機
を含み、 β)前記の測定さ+tた特性を受信するための、Qje
線受信機と、 (C) 前記の測定された特性から前記電力変成器の状
態を判定するため前記無線受信機と連絡する状態判定装
置とから構成さAしるシステム。 3.電力の送電線網の状態の監視および制御のためのシ
ステムにおいて、 (A) 第1の副ステーションを設け、該副ステーショ
ンは第1の電力変成器と、 (a) 前記副ステーションにおけろ複数のセンサ・モ
ジュールとを含み、該センサ・モジュールは各々前記第
1の変成器の一次側における各導体に対して取H”t
l’らAt、前記センサ・モジュールの1つは、上がぞ
Jしぞ」(前記第1の電力変成器の二次側に、tdけろ
各導体に対して取付けられ、 (1)導体に増刊けら−1した1)1■記各センザ・モ
ジュールはこれが取付し)゛られる導体の少なくとも1
つの電気的特性を測定し、 (iil 1本の導体に取付けられた前記各センサが前
記の測定さtt i= !l’!i” t[値を選択さ
れた時点において空中に送(14−11〜るための送信
機を含み、 ibl 前記の測定された!面V1:を受信するための
受信機と、 (cl 前記の測定された特性から前記第1の電力変成
器の状態を判定する第1の副ステーション状態判定装置
とを含み、 (B) 第2の副スデーションを設け、該副ステーショ
ンは第2の電力変成2にと、 (ゑ) 前記副ステーションにおける履紋のセ/す・モ
ジュールとを含み、核センザ・モジュールの1つ以上は
各々「)II記第2の・民力変成器の一次側における各
導体に対して取1寸けられ、前記センサ・モジュールの
1つ以」二はそtt ソれ前記第2の電力変成器の二次
側にお、ける各導体に対して増刊げC)罎t、 (1)4体に取イづけら」tた前記センサ・モジュール
はこ」tが取f=Iけらり、る・U体・フ)少なくとも
1つの電気的特性を測定し、 (ii) 1本の導体に取イτJけら1また111記各
センザが前記の測定さAした特性値を戸糧択された時点
において空中に送信オるための送信トチ支を含み、 (b) 前記の測定された特性を受信するための受信機
と、 (C1前記の測定された’I!Sflから前記第2の電
力変成器の状態を判定する第2の副ステーション状態判
定装置とを含み、 (C)前記第1と第2の電力変成器を接続する送イ肖回
線と、 (D+ 前記無線受信機と中央ステーションとの間の通
信リンクと、 (、E) 前記の測定された特性から前記電力の配電装
置の状態を判定1−るための1”+il記中央ステーシ
ョンにおけるシステム状態判定装置とから構成さJしろ
システム。 4、前記送信回線上に送信さAしる電力を制御−セろた
めの前記副ステーションの少なくとも1つに16けるり
換え装置と、前記状i、jl’i f4j宇装置により
判定される状態に従って前記切換え装置を制御1−るた
めの前記中央ステーションと前記切換え装置間の第2の
通信リンクと、を有−4る11を許請求の範囲第5項記
載のシステム。 5、前記第1の変成器に対する電力を制御l−るための
前記第1の副ステーションにおける切換え装置と、前記
状態判定装−罹&コより判定さ→しる変IJk器の状態
に従って前記切換え装置を制+811するための前記第
1の副ステーション状態判定装置と前記すJ換え装置と
の間の通信リンクと、を有1”ろ特許請求の範囲第1項
乃至第4項のいずれかVこ記載のシステム。 6、前記特性の1つが電流である特許請求の161)囲
第1項乃至第5項のいず」しかに記載のシステム。 7、前記特性の1つが電圧であろ′Iヶに′1請求の範
囲第1 EA乃至第6項のいずJlかに記載の/ステム
。 8、前記特性の1つが電1Iieのフー9エ1戊分であ
る特許請求の範囲第1項乃至第ろ項のいずAしかに記載
のシステム。 9、Atl記特性の1づがjlを川のフーリエ成分であ
る特許請求の範囲第1項乃至第ろ項のいずれ/〕・に記
載のシステム。 10、前記特性の1つが111j記七ンーリーが取付け
ら」しる導体の温度であるl特許請求の;lIi、囲+
烏1項乃至第ろ頃のいずれかに記載のノステノ・・ 11.前記7時性の1つが前記セ/す°が取1寸けられ
る導体イ」近に存在する周囲の?)′気の温度である特
許請求の範囲第1項乃至第5拍のいず」しかに記載のシ
ステム。 12、前記特性の1つが11IJ記センリーが取付けら
1する導体により送られる交I& tls JJの周波
数である特許請求の範囲第1項乃至第ろ珀のいずれかに
記載のシステム。 13、 (A)略々環状体の形状の2分用]ハウジング
と、(B) fi力回線の少なくとも1つの特性を測定
才るため前記ハウジング内に作詩される少なくとも1つ
センサと、 (13)前記ゼンサにより行なわ」する測51!結果を
空気中に送信するための前記ハウジング内の送信機と、 (D+ 前記ハウジングの2つの分割1lli分が伺必
状態の送電線の周囲に緊締−4−イ、ことができるよう
に、こ」tら部分を一体に結合才る加熱枠取(=1け具
(でより操作可能な枢着クランプと、から構成14、前
記枢着クランプが、 (al 対向位貿の緊、Y(l′ii而を有寸ろ1χ・
1のW hlR”r(11部と。 fbl 前記面の片側に対−4る前記顎部1L?c利才
イ)枢着部と、 (・コ)前記枢着部とその1)11記緊締而との間で1
)jj記顎部の一方に対してそれぞiシ取例けもれた1
対の顎部操作部拐ど、 (・1)前記1項部操作部拐の周囲LICお’d−ろケ
ー=、ノルOループと、 (e) 前記ケーブルを引張することにより前記面を相
互に近付けるように強制するため1ifl !412顎
jS++を閉止するためのケーブル引張装置と、から成
る特許請求の範囲第15項記載のモジュール、 15、前記枢着クランプが、 (a、) 対向才る緊締面を有寸る1対力緊締4t+
;+1+と、 (b) 前記面の一方に対才る前記顎部に対才る(k着
部と、 (0前記枢着部とその1)11記緊締而との間で前記顎
部の一力に対してそハ、ぞ」し取1=1けられた1対の
顎部操作部月と、 (9、」)前記顎部操作部、IAを・体i/j引張する
とと匠より前記面を相互に近刊けるようVこ強制するた
め前記顎部を閉止するための摺動装置ひあって、前記面
に関して接斤可を反I−るように摺動−4−る摺動装置
と、 (・、1)前記枢着部に対して固定されたナツトと、(
fi 軸方向のスプラインを設けた開口と反対のねじを
設けたねじ端F?ljを有−4−るたる工11すねじで
あって、該端部の一方が前記4苦・JJ3 ;装置VC
対して螺合され、他端部し1、前記ナツトニ対して螺合
されるねじと、か1゛)成る%許清求の・萌囲第16項
記載のモジトル。 16、 IAI前記導体の周囲1(取1ミ]けられる■
略々環状体の形状のハウジングと、 (B)(a) 前記ハウジングの外表面に対して取付け
られたコンデンサ・プレートと、 (b) 前記導体と前記コンデンサ・プレート間に接続
されたf氏イ/ビーダンスのJvAt・11)1定込置
とからなる電位センサと、h・1′−)溝1+にさ1し
ろ送電線状態検査モジュール。 17、前記ハウジングが金属製であり、前記コンデンサ
・プレートが前記ケースの表面尾1ζ凸宥され、 前記プレートを前記ケースから分離才ろ絶等弓判を設け
、前記ケースの表面に沿って【■I記プレートとケース
間の分q(を距噸は前記プレートの寸lLよr)も尚か
に小さい、特許請求の範囲・g716.Ijjj記載の
送電線状態検査モジュール。 18、蜘略々環状体の分離の金属製・・クランプと、F
B+ ・−1工記ハウジングを送電線の周囲に取・17
1げろための・・ブおよびスポーク装置と、 (’;1 低位センサとを設け、該センリーは、α)前
記ハウジングを前記導体に電気的に接続する装置と、 (b) 前記ハウジングの表面にこれから絶峰さり、て
取付けら4tた電圧検出用プレートと、Ic) 前記ノ
゛レートとハウジング間ニ11℃気的に接続さ1tて前
記導体の電位特性を測定する装置とから構成さ」する送
電線状態検査モジュール0 19、 (A)共通の送信チャネルと、(Bl 前記チ
ャネル上の送信を受++v、ろための受信機と。 (C1前記1若電線網の導体ifこIIV 1・11t
)るための2つ以−ヒの状態検査モジュールとを設け、
該モジュールは各々、前記チャネル1−で、X信才る送
信機を含み、 fal Afl記各送信機は持続u間II、」の送信時
間において送信を行ない、 (1〕)各送信機lて対1−る送1t7 ”11間の間
り郁ま1、の整数倍であり、 fc) 2つの間隔が共通の因、す々を持たない、こと
を時機とする送電線状態検査システム。 20.2本以上の送電線の状態を検査するモジュールに
おいて、その各々が、 へ)略々環状体の形状の2つの分割部分からなる金属軸
ハウジングと、 但) 前記ハウジング内に保持されて送電線の特性を測
定する少なくと、も1つのセンサと、(C1前記ハウジ
ング内にあって前記センサにより行なお」する測定結果
を送信する送信機とを音み、共通の送信チー\・ネルに
に送(itを行なつ該送信機は、時間間隔W t、 (
但し、wしは前記送信様の他方からの送信間の間1ζ−
1とは共通の゛周内を持たない)においてl(つ(17
if;’+間「1.」の間iM/’J<される送信を行
なうためのタイミング装置1σを済むことを特徴とする
モジュール。 21、交?+fC’に流の送1線の法〕甜検査モジュー
ル1(おいて、 (A)1本の送電線の周囲でこ」Lを支峙す′る4こめ
の略々環状体の形状のハウジングと、 (B) 周期的特性の複数の固定さ]を等しいliA]
l/iの時間用における前記回線−に〇屯力の少なくと
も1つの周期的1時性の振幅を測定−4−る装:買と。 (C1前記測定結果から前記特性のフーリエ成分を計算
する装置と: ■) ・重信チャネル上におい°Ci’+il記成分の
送信を行なう送信機とを設けることを特酸とするモジュ
ール。 22゜前記・・ウジングが金属製であり、前記センサは
電位セッサである状態検査モジュールにおいて、 fa) 前記の金属製ケースの表面に配置さり、た少な
くとも1つの飴萬製プレートと、 (1つ)前記プレートを前記ケースから分離する也縁伺
相とを設け、前記i’l/−トとケース間の該ケースの
表面に沿一つだ・づ> r’4fc i1’N 1ii
flが111f記ヲレー1、の大きさよりも簡がIC小
さいことを特徴とする特π「請求の節回;)r、iろり
′1 +t1.+載のモジュール。 23、前記モジュールが、 前記の測定された特性値を送ft−1’−るための送信
機を含む!寿許請求の範囲第16.18又は22項記載
の状態検査モジュール。 24、前記センサが前記送電線ヒで測定される局間的特
性のi取幅を該周期的1)!??性の複数の固定された
等しい間隔の時間用において測定1−る交流電流の送電
線のための状態検査モジュールζ(おいて、前記Ml+
定結果から前記特性l、す7一リエ成分を81算する装
置を含む特許請求の範囲第26瑣記載・))モノニール
。 25、前記送信機が各々共通のチャネル上るで送信を行
なう複数の状態検査モジュール産おいて、(al 期間
「t」の送信時間I(おいて各送信機が送信を行ない、 (bl 各送信機における2X信t1:!i′ljJ]
の間隔は1.の′修数倍であり、 (c)2つの間隔が共通の四回を、itだないことを特
徴とする特γY請・kの範囲第251j4記載のモジュ
ール。 26、前記センナが前記送1’lj N上で4i11定
さ」しる1劃期的特性の振幅を該・周1す1的4寺性の
複数の固定さ」した等しい間隔の時間用において測定−
I−る交流Ni i+ftの送電線のための状態検査モ
ジュールにおい−(、前記測定結果から前記特性の)〜
リエ成分ヤ唱′惇する装置暇を含む!I〒πF請求の範
1川;氾25J負記、1あのモジュール。 27.前記送信機は共通の送信f−へ一ネル上で送信を
行なう2つ以上の送信機を捉[11、するランダム送信
装置における送信を行なうためのものであり、時間間隔
w t (但し、wtは1(ILのどんな送信機からの
送信間の間隔とは共通の9因紮持たない)において単位
時間「t」の間要求さ」する・着信を11なうためのタ
イミング装置を几む′1+J許請求の範囲第25項記載
の状態検査モジュールっ 28、前記センナが前記送電線上で測定さ:lする1闇
11JI的侍性のA肩幅を該周期的特性の複数の固定さ
れた等しい間隔の時間用において測定1−る交流電流の
送電線のための状態検査モジュールにおいて、前記測定
結果から前記特性のフーリエ成分を割痺する装置をaむ
・特許請求の′・fii7.間第27項記載のモジュー
ル。 29、前記送信機が共通のf−N’ネル」二で送信を行
なう複数の状態検査モジュールtコおい−(、(1))
前記各送信機は持続101間「1.」の送信時間におい
て送信を行ない、 (bl 各送信機に対する送信時間の開面6」、[、の
整数倍であり、 (c)2つの間隔が共通の因数を持たないことを特徴と
する特許請求の範囲2n1ろ頃まノこは第21項ケこ記
載のモジュール。 30、前記センサが前記送5区線上で、111定さ」す
る1、18期的特性の振幅を該周期的・特性の複枚の固
定さ1した等しい間隔の時間用Uこおいて測定七る交I
Ae fl、 jlljの送電線のための状態検査モジ
ュールにおいて、前記測定結果から前記峙訃のフーリエ
成分な言1算する装置を含む′1′f許1清求のめ囲域
29Jn記1或のモジュール。 31、前記送信機は共通の送信チャネル上で送はを行な
う2つ以上の送信機を提供するランダム送信装置におけ
る送信を行なうためのもの′Cあり、時間間隔it(但
し、w t、は他のどんな送信機からの送信間の間隔と
は共通の・皮囚を待たない)において単位時間「t」の
間υ求される:着信を行なうためのタイミング装置をJ
JJ特許請求の範囲第16項、第21項または第22項
酔瞼仲#奔≠=記載の状態検査モジュール。 32、 目ij記センサが前記送電線4で1tlll定
される周間的特性の振幅を該周期的特性のrす数の固定
さ」tた等しい間隔の時間用((おいて測定する交流電
流の送電線のだめの状態検査モノニールにおいて、前記
測定結果から前記特性のフーリエ成分を計。 (至)する装置ケ含む・特許請求の・1ill囲第′間
第項記載のモジュール。 33、前記センナが前記送電i腺1・でd)す定される
周期的特性の振幅を該開明的l特性のiy教の固定さ」
した等しい間隔の時間用において測定する交7e fL
流流送送電線ための状態検査モジュールニおいて、前記
測定結果から前記特性のフーリエ成分を計譚才る装置を
含む特許請求の範囲第13項、第16項、第18項、第
20項またIJ、第22頂のいずれかに記載のモジュー
ル。 :34・高い電圧の導体の屯イΩり測定する装置におい
て、 (Al 前記導体(C隣接しかっこれ七′市気的に接哨
Iする金属製ケースと、 (B) 前記の金属製ケースの表面((配置ξさJtだ
少なくとも1つ金属プレートと、 (G) 前記プレートを前記ケースから分離オる絶縁月
料とを設け、前記ケースの表面に沿って前記プレートと
ケース間の分前11°ii MlfはAil記ルート装
置。 35、前記ケースの形状が1116々環状1本でありか
つ前記導体を囲繞するl特許請求の範囲air 3 4
項1記載の装置。 36、前記プレートが長形の帯月の形態をとる特許請求
の範囲第16項、第18項よたt.:l:第541負の
いずれかK 4己載の装装置。 37、前記導体と前記コンデンサ・フ゛レート間1(接
続された(氏インピーダンスの電流測定装置を設ける特
許請求の範囲第66項記載の装:6、。 38、前記導体と前記コンデンサ・ノン−1・間に接続
された低インピーダンスの電流測定装置を設ける特許請
求の範囲第18項、第54項または第55項に記載の装
置。 39、前記測定装置が演勢噌+lJ器゛Cある特ii’
l’ i請求の範囲第68項記載の装置。 40、前記測定装置が低い人カインビーダンスを有する
積分増rIJ器であるl特許請求の範囲第59項記載の
装置。 41、前記演算増巾器の入力と出力間に接続されろフィ
ー1−゛バック・コンデンナを何才る特許請求の範囲第
69項記載の装置。 42、 (A+共曲の送信チャネルと。 (■3)前記チャネル上の送信を受取るための受信機と
、 (1つ)前記チャネル上に伝達゛4る2つ1ソ、上の送
信機とを設け、 (a) 前記各送信機は持続期間rtJの送信時間にお
いて送信を行ない、 (旬 各送信機[対する送信時間の間隔はtの整数倍で
あり、 (c)2つの間隔が共通の因数を持たないことを特徴と
するランダム送信システム。 43、前記の各送信機が、 単一周波数信号vC1芯答して前記間11′#i髪rl
l定才る装置を含む特許請求の範囲第19項1Yたは第
42項に記載の装置。 44、前記の単一周波数信号が1本の送電線により提供
さ」する特許請求の範囲第45項記載の装置6゜45、
時間「t」が前記時間間隔よりも遥か((短い特許請求
のIK1Σ囲第1間第中たけ第42項記載の装置。 46、共通の送信チャネル上で送信を行ブよう2つ以上
の送信機を提供するランダム送信システムにおける送信
装置が、時間間隔w、、t (但し、W l;は前記チ
ャネルにおける他のどんな送信機からの送信間の間隔と
は共通の要因を持たない)にお−・−C単位時間「t」
の間要求される送信を行なうためσ)タイミング装置を
含むことを!特徴と1″る送信装置。 “47.前記タイミング装置が、受取った信号に対する
同期により値Wを決定−4−る特許請求のiij:’I
、囲第20項または第46項に記載の装置、。 “48.前記信号が1本の電線により提供される特許請
求の範囲第47項記載の装置。 49、前記信号が交流の電線上の電力によって提供され
る特許請求の範囲第48項記載の装置。 50、前記タイミング装置が前記信号のサイクルをカウ
ント」−る特許請求の範11旧1’r49項記載の装置
。 51、前記送信装置が各送信において1つの検査記号を
送出1−る特許請求の範囲第20項または第46項に記
載の装置。 52、前記送信を受取り1、かつ受取った送信に対して
前記検査記号を計痺してこ1しを受取った記号と比較し
、もしこり、ら記号が同じでなげればこの送信を無視す
る装置を有する受信装[σを設ける特許請求の範囲第5
1項記載の装置。 53、交流電流の送寵線測5r裟11qにおいで、(A
)前記゛送電線上の電力の少なくとも1つの周期的特性
の振幅を該周期的lI!l・性の複数の固定さhた等し
く分離された時間用において測定1″る装置と、 (B)前記測定結果から前記特性のフーリエ成分を計算
する装置と、 (1つ)前記成分を1つの通信チャネル上に送出する装
置とを設けることを特徴とする装置。 54、前記フーリエ成分を受取ってこれから前記周期的
特性を計算する受信装置を有する特許請求の範囲第21
項または第53項((記載の装置。 55.2つ以上の周期的特性の1)11記フ一リエ成分
を受取ってこれから電力値を計G9−市る受信装置を有
する特h/「請求の範囲第2191または第53頃(、
(記載の装置。 56、前記時間相聞の分配爪1”I[が前記時性の1つ
のサイクルよりも大きい特許請求の範囲第21 Jf4
または第56項に記載の装置1゜ 57、前記フーリエ成分のfij’ ;’rQrのi)
1■に前記測定結果を計数化する装置jii/!l−有
する4−1l’ i’r訓求の範囲第21項または第5
5項に記載の装]バ、。 58、前記H1救化装置が、 (a) 一般的なアナログ/ディジタル・コンバータと
、 (b)前記コンバータにより前記各測定結果の変換を容
易ICするためのマルチプレクサとからなる特許請求の
範囲第21頃または第55項(に記載の装置。 59、 (A) 対向位置の緊締面を有する1対の緊締
頂部と、 (Bl 前記面の片側に対する前記顎部に対する枢着;
1bと、 (+] 前記枢着部とその前記緊締面との間で前記顎部
の一方に対してそれぞれ1.I’X (=JけらJした
1対の顎部操作部拐と、 (DJ 前記顎部操作部拐の周囲におけるケーブル・ル
ープと、 (El 前記ケーブルを引5長」−ることにより^11
記而を相互に近付けるように強制するため前記顎部を閉
止するためのケーブル引張装置1′りと、がら構成され
る枢着クランプ。 60、前記枢着部(Iこ対して固定されたナツトと、軸
方向のスプラインを設けた開1」と反対のねじを設けた
ねじ端部を有するたる型ねじとを含み、該端部の一方が
前記摺動装置rりeこ対して螺合され、他端部は前記ナ
ツトに対して螺合される特許請求の範囲第15項、第1
4頃または乃至第59項のいずれかに記載の装置。 61、前記たる型ねじを回転さぜ、前記枢着クランプが
開かれる時こ」tを保持するための工具な含み、前記た
る型ねじのスプラインを設けた開[]と係合するための
スプラインを設けた軸と、前記ケーブル引張装置と前記
ナツトを離すように拡開するため前記軸が回転される時
前記ナツトと係合するねじを設けた部分と含む特許請求
の範囲g60項記載の装置。 62、前記顎部に設けらhた傾斜部と、前記傾斜部を離
″4−ように押圧して前記顎部を開被させる(さび部と
を有する特許請求の範囲14% 61項記載の装置。 63、前記くさび部が前記ケーブル引・脹装置1:L・
C形成される特許請求の範囲第62項記載の裟・鋒。 64、前記枢着部が、 (、i) フレームとその周囲に前記顎部が回転1−る
ことができる2本のヒ0/とを含み、前記枢着クランプ
が、 前記−ンの周囲に回転するように前記顎部操作部拐に対
して把料けら1する1対の傾斜領域を含み、該傾斜領域
が前ML傾@1”x支持する特許請求の範囲第16項、
第141負5したけ第59項のいずれかに記載の装置。 65、前記ケーブル引張装置が少なくとも1つのキーを
含み、前記フレームが少な(とも1つの共1対才るキー
道を有する特許請求の範囲第64偵記載の装置。 66、 (Al 対向位置の緊締面を有する1対の緊締
顎部と1、 (B) 前記面の片側に対する前記゛、;”C(部に対
する枢着部と、 (G) 前記枢着部とその前記緊^・m而との間で11
IJ記顎;4じの一方t′C対してそhぞJLIIV、
伺けられた1対の顎部操作部拐と、 CD) iII記顎部操作部材を引張−むることにより
前記面を相互に接近するよう強制するため前記顎部を閉
止する摺@装置とを設け、該摺動装置が前記面に関して
接近離反するように摺動し、(El 前記枢着部に対し
て固定さ」したナツトと、fFl 軸方向のスプライン
を設けた開[]と反対のねじを設けたねじ端部を有する
たる型ねにとを設け、前記端部の一方が前記摺動装置内
に螺合さ→t、他端部は前記ナツトに螺合さ:!″L乙
ことを特徴とする枢着クランプ。 67、 +A+ スプラインを設けた軸と、(13)該
軸と軸方向に整合さ′ltたねじを設げた部分と、から
成る加熱棒11y付は具。 68、ベースと、 前記1−11と前記ねじ部分を前記は−ス忙力1して支
持するための自在な運動を許容オる支持装置と、を有す
る特許請求の範囲イモ67JJ!j首乙栽’qly−付
4g。 69、前記ねじ部分が雄ねじ部分である時、作請求の範
囲第67項または第681酎て記載のlu熱1仝++X
付は具。 70、前記ハウジングを送電線に対しその周囲で支持す
るバズおよびスポーク装置を有する!特許請求の範囲、
:”g iろ項記載のモジュール。 71、前記センサが電iAtを測定する特許請求の範囲
第15項記載のモジュール。 72、前記センサが電圧を測定する特許請求の範囲第1
5項記載のモジュール。 73、前記センサが前記送:11.線の1゛1情兜を測
定する′lk許請求の範囲第15項に記載のモジュール
。 74、前記センサが周囲の温度を、測定する!特許請求
の範囲第15項記載のモジュール。 75、前記センサが前記送電線の電tAi; 、電圧お
よび)温度を測定する特許請求の・I11Σ囲・■15
項または第70項記載のモジュール。 76、前記センサが周囲温度を特徴とする特許請求の範
囲第75項記載のモジュール。 77、異なる1μ径の導体を収芥−4−るため前記ハブ
に対する異なる直径の複数σ5挿入子を有オる特i?/
「請求の範囲第18項または;f’;70拍記載のモジ
ュール。 78、前記送電線が交流の送電線であり、前記センサが
前記特性のフーリエ成分を4算する特許請求の範囲第1
6項、第71項または第72項のいずれかに記載のモジ
ュール。 79、前記電流を受取一つ゛(、:れがも送電線の1つ
以上の特性ン割算する受1訓幾をHする特許請求の範囲
第78項記載のモジュール。 80、前記送゛亀線が交流へ電線であり、′電流および
電圧のフーリエ成分が1凶出、さhてこれがら前記受信
機が少なくとも1つの市jJ時性を泪算才る特許請求の
範囲第69項記載のモジュール。 81、前記送電線が受rIIf、 j)’:市線であり
、前記モジュールが前記送t 線の作111ザイクルの
i* f;々培てキ〕る間1.′iiにおいて送出12
、前記受信機が受取った送信間の時間から前記送電線の
周液数を君1聯−1−る特許請求の範囲第78項記載の
モジュール。 82、前記モジュールが前記送電線の温度を測定し、前
記モジュールからの送信に応答して前1.ピ送亀線の動
的回線定格を決宇オる装置を有I−る特許請求の範囲第
16頃、第71」βまたは第72項記載のモジュール。 83、前記モジュールもまた周囲温度を4111定する
特許請求の範囲第82項記載のモジュール。 84、副ステーションにおいて11L力導体に取付けら
れ、該副ステーションにおいて監視された全ての導体特
性を監視し、前7;[:モジュールからの送信に応答し
て前記副ステーションの状71を制御する制御装置を含
む特許請求の範囲・1′〜15頃、第71項、第72項
、第76項ま/コロ1J、 :rr 74項VC記載の
複数のセンソ−・モジュール。 85、前記自1幼制御装置が前7尼副ステーシヨンにお
ける変成器の差動保護を行なう特許請求の範囲第84°
項目己載のモジュー・ル。 86、前記自動’IX ntll装置が副スデーション
間を中継する転送トリップを制Hall iろ特許請求
の+5j)囲域84項記載のモジュール。 87、中火ステーションにおい−C1送電システムの自
ヅした・送電線の状態検′1(1−モジュールが収(=
Iけりれる送゛籠線の少なくとも1つ時性を空中Vこ送
信することができる前記検査モジュールを選択した地点
において加熱棒により取付け、前記中央ステーションに
おける前記送畦゛/ステムの状態を判定−4−ることを
特徴とする方法、。 88、前記送電システムl(おける故障の物理的な位置
が、逆方向の故障電流を測定するモジュールによって前
記中央ステーション1(おいて判定さ:lする特許請求
の範囲第86項記載の方法、、89、少なくとも1つの
前11BモジユールがK +If仁を測定する特許請求
の範囲第87項まtこけ第88項に記載の方法。 90、少なくとも1つの前記モジュールが1五圧を測定
する特許請求の範囲第87項′4tこは1刊88項に記
載の方法。 91、少な(とも1つの前記モジュールが取(t 11
らhる送電線の1.■I隻を測定する特許請求の範囲第
87項または第88項に記載の方法。 92、少なくとも1つの前記モジュールが周囲/7’)
温度を測定する特許請求の範囲第87項また(j: :
4j88項に記載の方法。 93、前記モジュールは、これが取付げら」しる送電線
の電流、電圧および温度を測定する特許請求の範囲第8
7項または第88項に記載の方法。 94、前記モジュールが周囲を測定−4−るt寺i4′
F 、清、I<の範囲第92項記載の方法。 95.前記モジュールが伺勢さ:Itた導体忙対し〔取
付は可能な加熱奉そある特許請求の範囲第1項、第2項
、第6項または第4項のいずれかに記載の方法。 96、前記モジュールは、これが取イ」けら1Lる導体
の少ブよ(とも1つの電気的!1”27件を測定するた
めのものである特許請求の範囲+:r!、 1 」)’
4記載のシステム。 97、前記モジュールは1.これ、/+1取付けられろ
導体の7.■度を測定−セるためのものである特許請求
の範囲第1頃、第2項、第5頃土!こム」°第4項記載
のシステム。 98、前記金属製ハウジングが、その周囲eこ貼ける電
気的短絡の発生を防止ずイ)ための1114続的/4電
気的間隙を有する特許請求の4ii’j囲第18頃また
は第20項((記載のモジュール。 99、高い周波数におけるl″111記間隙の容険結合
を有する特許請求の範囲第97項記載のキジュール。
Applications Claiming Priority (2)
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US06/484,681 US4689752A (en) | 1983-04-13 | 1983-04-13 | System and apparatus for monitoring and control of a bulk electric power delivery system |
US484681 | 1983-04-13 |
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JPH0158739B2 JPH0158739B2 (ja) | 1989-12-13 |
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