KR20110035317A - 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계 - Google Patents

배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계 Download PDF

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Abstract

본 발명은 배전 계통에서 과전류의 발생으로 인한 안전 사고를 미연에 방지하기 위하여 배전 계통의 과전류를 간단한 연산에 의해 신속하고 효율적으로 검출할 수 있는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계에 관한 것으로서, 배전 계통의 전원과 전기적으로 연결된 부하의 소비 전력을 측정하고, 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계에 있어서, 상기 부하가 소비하는 소비 전류에 비례하는 전류 출력 신호를 검출하는 계기용 변류기; 배선의 부하 전압에 비례하는 전압 출력 신호를 검출하는 계기용 변압기; 상기 계기용 변류기의 1차측에 부착되어 배전용 전자식 전력량계의 온도에 비례하는 전압을 검출하는 온도 센서; 상기 계기용 변류기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제1 서지 보호기; 상기 계기용 변압기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 저항기 및 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제2 서지 보호기; 상기 온도 센서에서 검출된 전압을 증폭하여 온도 출력 신호를 생성하는 증폭기; 상기 계기용 변류기에서 검출하여 상기 제1 서지 보호기를 통해 입력되는 전류 출력 신호와, 상기 계기용 변압기에서 검출하여 상기 제2 서지 보호기를 통해 입력되는 전압 출력 신호와, 상기 증폭기에서 생성된 온도 출력 신호를 각각 디지털 신호로 변환하는 A/D 컨버터; A/D 컨버터를 통해 디지털 신호로 변환되어 입력되는 상기 전류 출력 신호 및 전압 출력 신호로부터 전력량을 산출하는 전력량 산출부와, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 과전류 감지 신호를 발생시키는 과전류 관측부와, 상기 전력량과 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 저장하는 메모리부를 포함하는 MCU(Micro-Controller Unit); 및 상기 MCU에서 생성되는 상기 전력량 및 과전류 감지 신호를 출력하는 출력부를 포함하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공한다.
배전용 전자식 전력량계, 배전 계통 과전류 관측

Description

배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계{DISTRIBUTION WATT-HOUR METER HAVING OVER-CURRENT OBSERVER}
본 발명은 배전용 전자식 전력량계에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 배전 계통에서 과전류의 발생으로 인한 안전 사고를 미연에 방지하기 위하여 배전 계통의 과전류를 간단한 연산에 의해 신속하고 효율적으로 검출할 수 있는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계에 관한 것이다.
종래 배전 계통에서 전력량을 검침하는 방식으로는 인력에 의한 방식, 즉 검침원이 수용가를 방문하여 전력량계의 수치를 확인하고 확인한 데이터를 기록하는 등의 방식이 널리 사용되어 오고 있었다. 그러나, 이러한 검침 방식은 매우 비효율적이므로 자동적으로 원격지의 전력량을 검침하기 위한 장치가 개발되어 왔다. 이러한 장비로서 원격 검침을 수행할 수 있는 배전용 전자식 전력량계가 제안되어 왔다. 그러나, 이러한 종래의 배전용 전자식 전력량계는 배전 계통에서 과전류 발 생시 이를 감지하는 기능이 구현되어 있지 않은 경우가 많아서, 수용가에서는 별도의 과전류 검출 장치를 설치하여 전력량계와 별도로 운용해 오고 있는 실정이다.
한편, 과전류 감지 기능을 구비하는 배전용 전력량계로서 종래 제안된 것들이 있으나, 이러한 것들은 대부분 내부적으로 복잡한 연산을 수행하기 때문에 회로 구성이 복잡하고 제조 단가가 비싸진다는 단점이 있다. 또한 종래 기술들은 과전류 검출에 필요한 데이터가 메모리에 지속적으로 축적되어 저장되기 때문에 대용량의 메모리 수단을 사용해야 하므로 제조 단가를 증가시킨다는 문제점과 축적되는 과전류 정보 데이터를 주기적으로 관리해야 한다는 번거로움이 있다. 또한, 복잡한 연산을 수행해야 하고 고정된 기준값을 기준으로 과전류의 존재 여부를 판단하므로 주변 환경변화 및 외란 등에 강인하지 못하다는 점에서도 문제가 있다.
본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 배전 계통에서 발생하는 과전류를 간단한 연산에 의하여 신속하고 효율적으로 판단할 수 있는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 배전 계통에서의 과전류 관측을 위해 필요한 데이터를 메모리에 누적하여 저장하지 않으므로 제조 및 유지 비용이 저렴하고 기존에 설치된 설비에 용이하게 적용할 수 있는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 가변되는 기준값을 기준으로 배전 계통에서의 과전류를 관측하므로 주변 환경변화 및 외란 등에 강인한 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 하며, 이에 의하여 전체적인 배전 계통의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.
상기한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명은, 배전 계통의 전원과 전기적으로 연결된 부하의 소비 전력을 측정하고, 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계에 있어서, 상기 부하가 소비하는 소비 전류에 비례하는 전류 출력 신호를 검출하는 계기용 변류기; 배선의 부하 전 압에 비례하는 전압 출력 신호를 검출하는 계기용 변압기; 상기 계기용 변류기의 1차측에 부착되어 배전용 전자식 전력량계의 온도에 비례하는 전압을 검출하는 온도 센서; 상기 계기용 변류기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제1 서지 보호기; 상기 계기용 변압기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 저항기 및 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제2 서지 보호기; 상기 온도 센서에서 검출된 전압을 증폭하여 온도 출력 신호를 생성하는 증폭기; 상기 계기용 변류기에서 검출하여 상기 제1 서지 보호기를 통해 입력되는 전류 출력 신호와, 상기 계기용 변압기에서 검출하여 상기 제2 서지 보호기를 통해 입력되는 전압 출력 신호와, 상기 증폭기에서 생성된 온도 출력 신호를 각각 디지털 신호로 변환하는 A/D 컨버터; A/D 컨버터를 통해 디지털 신호로 변환되어 입력되는 상기 전류 출력 신호 및 전압 출력 신호로부터 전력량을 산출하는 전력량 산출부와, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 과전류 감지 신호를 발생시키는 과전류 관측부와, 상기 전력량과 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 저장하는 메모리부를 포함하는 MCU(Micro-Controller Unit); 및 상기 MCU에서 생성되는 상기 전력량 및 과전류 감지 신호를 출력하는 출력부를 포함하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공한다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 MCU의 과전류 관측부는, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 저장되어 있는 직전의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 기설정된 오차에 대한 기준값 이상인 경우에 과전류 감지 신호를 발생시키도록 구성할 수도 있다.
또한, 상기 MCU의 과전류 관측부는, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을
Figure 112009060206333-PAT00001
(여기서,
Figure 112009060206333-PAT00002
Figure 112009060206333-PAT00003
번째 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값이고,
Figure 112009060206333-PAT00004
Figure 112009060206333-PAT00005
번째 온도 출력 신호값임)의 수식에 의하여 계산할 수 있다.
또한, 상기 출력부는, 상기 MCU의 전력량 산출부에서 생성되는 전력량을 디스플레이하는 디스플레이부와, 상기 MCU의 과전류 관측부에서 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 사용자에게 시각 또는 청각으로 인식할 수 있도록 경보 신호를 출력하는 경보부와, 상기 MCU의 과전류 관측부에서 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 작동하여 과전류를 차단하는 과전류 차단 스위치를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 배전 계통에서 발생하는 과전류를 간단한 연산에 의하여 신속하고 효율적으로 판단할 수 있는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 배전 계통에서의 과전류 관측을 위해 필요한 데이 터를 메모리에 누적하여 저장하지 않으므로 제조 및 유지 비용이 저렴하고 기존에 설치된 설비에 용이하게 적용할 수 있는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명은 가변되는 기준값을 기준으로 배전 계통에서의 과전류를 관측하므로 주변 환경변화 및 외란 등에 강인한 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계를 제공할 수 있으며, 결과적으로 전체적인 배전 계통의 효율성을 높일 수 있는 효과가 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명에 의한 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계의 실시예를 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계(100, 이하 간단히 배전용 전자식 전력량계라 한다)의 내부 구성의 일실시예를 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 본 실시예의 배전용 전자식 전력량계(100)는, 배전 계통의 전원(10)과 부하(20) 사이에 연결되어 전원(10)과 연결된 부하(20)의 소비 전력을 측정하고 배전 계통의 과전류를 검출하는 기능을 수행하기 위한 것으로서, 계기용 변류기(110), 계기용 변압기(120), 온도 센서(130), 제1 및 제2 서지 보호기(140,150), 증폭기(160), A/D 컨버터(170), MCU(180) 및 출력부(190)를 구비한 다. 여기에서, MCU(180)는 전력량 산출부(181), 과전류 관측부(182) 및 메모리부(183)를 포함하고, 출력부(190)는 디스플레이부(191), 경보부(192) 및 과전류 차단스위치(193)를 포함한다.
상기 계기용 변류기(110)는 부하(20)측이 소비하는 전류에 비례하는 전류 출력 신호를 검출하고, 상기 계기용 변압기(120)는 배선의 부하 전압에 비례하는 전압 출력 신호를 검출하는 기능을 수행한다.
온도 센서(130)는 계기용 변류기(110)의 1차측에 부착되어 전자식 전력량계의 온도에 비례하는 전압을 검출하는 기능을 수행한다.
제1 서지 보호기(140)는 상기 계기용 변류기(110)의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 용량기로 구성되어 서지를 차단하고 노이즈를 제거함으로서 A/D 컨버터(170)를 보호하고 측정 정확도를 향상시키는 기능을 수행한다. 또한, 제2 서지 보호기(150)는 상기 계기용 변압기(120)의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 저항기 및 용량기로 구성되어 서지를 차단하고 노이즈를 제거함으로서 A/D 컨버터(170)를 보호하고 측정 정확도를 향상시키는 기능을 수행한다. 제1 및 제2 서지 보호기(140,150)는 서지를 차단하고 노이즈를 제거하기 위한 것으로서, 본 발명과는 직접적인 관련은 없으며 또한 종래 기술에 의하여 자명한 것이므로 상세 설명은 생략한다.
증폭기(160)는 상기 온도 센서(130)에서 검출된 낮은 출력 전압을 처리하기 쉽도록 증폭하여 온도 출력 신호를 생성하고 이를 A/D 컨버터(170)로 전달하는 기능을 수행한다.
A/D 컨버터(170)는 상기 계기용 변류기(110)에서 검출되어 제1 서지 보호기(140)를 통해 입력되는 전류 출력 신호와, 상기 계기용 변압기(120)에서 검출되어 제2 서지 보호기(150)를 통해 입력되는 전압 출력 신호와, 온도 센서(130)에서 검출되어 증폭기(160)에서 증폭되어 입력되는 온도 출력 신호를 MCU(180)에서 처리할 수 있는 디지털 신호로 각각 변환하고 이를 MCU(180)로 전송한다.
MCU(Micro-Controller Unit, 180)는, 전력량 산출부(181), 과전류 관측부(182) 및 메모리부(183)를 포함한다.
상기 과전류 관측부(182)는 상기 온도 센서(130)에서 검출되어 증폭기(160)에서 증폭된 후 상기 A/D 컨버터(170)를 통해 입력되는 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 메모리부(183)에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 과전류 감지 신호를 발생시키는 기능을 수행한다.
예컨대, 과전류 관측부(172)는 다음과 같은 방식에 의해 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산할 수 있다. 우선,
Figure 112009060206333-PAT00006
번째 측정되는 온도 센서(130)로부터의 온도 출력 신호를 아래의 수학식 1로 나타낼 수 있다.
Figure 112009060206333-PAT00007
Figure 112009060206333-PAT00008
Figure 112009060206333-PAT00009
(는 실제 온도, 는 측정 오차)
그리고,
Figure 112009060206333-PAT00010
번째 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 아래의 수학식 2 에서와 같이
Figure 112009060206333-PAT00011
이라고 하면,
Figure 112009060206333-PAT00012
번째 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값
Figure 112009060206333-PAT00013
은 아래의 수학식 3의 순환형으로 나타낼 수 있다.
Figure 112009060206333-PAT00014
Figure 112009060206333-PAT00015
이와 같은 수학식에 의하여 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00016
)이 계산되면, 계산된 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00017
)과 메모리부(183)에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00018
)을 비교하여, 예컨대
Figure 112009060206333-PAT00019
이 기설정된 오차에 대한 기준값 이상인 경우 배전 계통에서 과전류가 존재하는 것으로 판단하고 과전류 감지 신호를 발생하여 출력부(190)로 전달하게 된다.
이러한 과정이 종료되면, 기존에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00020
)을 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00021
) 으로 대치하여 메모리부(183)에 저장한다. 따라서, 메모리부(183)에는 항상 현재 단계에서의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00022
)만이 저장되므로 대용량의 데이터를 누적하여 관리할 필요가 없다. 따라서, 제조 및 유지 비용이 저렴하고 기존에 설치된 설비에 용이하게 적용할 수 있다. 또한, 이와 같이 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값만을 이용하여 과전류의 존재 여부를 판단하므로, 연산 과정이 간단하여 회로 구현이 용이하고 연산 속도도 매우 빠르게 유지할 수 있다. 또한, 기준값이 가변될 수 있으므로 주변 환경의 변화 및 외란 등에 강인한 특성을 얻을 수 있다.
도 2는 이와 같이 과전류 관측부(182)에서 이루어지는 과전류 신호 발생 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 우선
Figure 112009060206333-PAT00023
를 획득한다(S200). 여기서,
Figure 112009060206333-PAT00024
Figure 112009060206333-PAT00025
번째 측정되는 온도 출력 신호로서, 전술한 수학식 1(
Figure 112009060206333-PAT00026
)에 의하여 획득할 수 있다.
다음으로, 과전류 관측부(182)는 현재의 온도 출력 신호(즉,
Figure 112009060206333-PAT00027
번째 측정되는 온도 출력 신호)에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00028
)를 계산한다(S210). 이는 메모리부(183)에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정 값(
Figure 112009060206333-PAT00029
)에 기초하여, 전술한 바와 같은 수학식 3(
Figure 112009060206333-PAT00030
)에 의하여 계산할 수 있다.
다음으로, 과전류 관측부(171)는 계산된 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00031
)과 메모리부(183)에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00032
)을 비교하여,
Figure 112009060206333-PAT00033
을 계산하여 계산 결과가 기설정된 오차에 대한 기준값 이상인지를 판단한다(S220). 기준값 미만인 경우에는, 과전류가 없는 것으로 판단하고 기존에 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00034
)을 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값(
Figure 112009060206333-PAT00035
)으로 대치하여 메모리부(183)에 저장한다(S230). 단계(S220)에서의 계산 결과, 기준값 이상인 경우에는 과전류가 존재하는 것으로 판단하고 과전류 감지 신호를 발생하여 출력부(190)로 전달하게 된다(S240). 다음으로, 단계(S230)을 수행하게 된다.
다시 도 1을 참조하면, MCU(180)의 전력량 산출부(181)는 A/D 컨버터(170)에 의해 디지털 신호로 변환된 전류 출력 신호 및 전압 출력 신호로부터 전력량을 산출하고, 메모리부(183)는 전술한 바와 같이 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추 정값(
Figure 112009060206333-PAT00036
) 및 전력량 산출부(181)에서 산출된 전력량을 저장한다.
출력부(190)는 상기 MCU(180)에서 생성되는 상기 전력량 및 과전류 감지 신호를 출력하기 위한 수단으로서, 디스플레이부(191), 경보부(192) 및 과전류 차단 스위치(193)를 포함할 수 있다.
디스플레이부(191)는 MCU(180)에서 생성되는 전력량을 디스플레이하기 위한 수단이고, 경보부(192)는 MCU(180)의 과전류 관측부(182)에서 생성되는 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 사용자에게 시각 또는 청각으로 인식할 수 있도록 경보 신호를 출력하기 위한 수단이고, 과전류 차단 스위치(193)는 MCU(180)의 과전류 관측부(182)에서 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 작동하여 과전류를 차단함으로써 안전 사고를 예방하기 위한 수단이다. 상기 디스플레이부(191), 경보부(192) 및 과전류 차단 스위치(193)는 공지의 수단을 그대로 이용할 수 있으며, 이는 당업자에게는 자명한 사항이고, 본 발명과는 직접적인 관련은 없는 것이므로 상세 설명은 생략한다.
이상에서, 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였으나, 이는 예시적인 것이며 한정적인 것이 아님을 유의해야 한다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상기 실시예, 특허청구범위 및 도면에 의해 파악되는 본 발명의 본질적인 범위 내에서 여러 가지 변형, 수정 실시가 가능할 것이다.
도 1은 본 발명에 의한 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계의 내부 구성의 일실시예를 나타낸 블록도이다.
도 2는 과전류 관측부에서 이루어지는 과전류 신호 발생 과정을 나타낸 흐름도이다.

Claims (4)

  1. 배전 계통의 전원과 전기적으로 연결된 부하의 소비 전력을 측정하고, 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계에 있어서,
    상기 부하가 소비하는 소비 전류에 비례하는 전류 출력 신호를 검출하는 계기용 변류기;
    배선의 부하 전압에 비례하는 전압 출력 신호를 검출하는 계기용 변압기;
    상기 계기용 변류기의 1차측에 부착되어 배전용 전자식 전력량계의 온도에 비례하는 전압을 검출하는 온도 센서;
    상기 계기용 변류기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제1 서지 보호기;
    상기 계기용 변압기의 2차측 선로와 직렬로 연결되는 유도기와 병렬로 연결되는 저항기 및 용량기로 구성되어 A/D 컨버터로의 서지를 차단하고 노이즈를 제거하는 제2 서지 보호기;
    상기 온도 센서에서 검출된 전압을 증폭하여 온도 출력 신호를 생성하는 증폭기;
    상기 계기용 변류기에서 검출하여 상기 제1 서지 보호기를 통해 입력되는 전류 출력 신호와, 상기 계기용 변압기에서 검출하여 상기 제2 서지 보호기를 통해 입력되는 전압 출력 신호와, 상기 증폭기에서 생성된 온도 출력 신호를 각각 디지털 신호로 변환하는 A/D 컨버터;
    A/D 컨버터를 통해 디지털 신호로 변환되어 입력되는 상기 전류 출력 신호 및 전압 출력 신호로부터 전력량을 산출하는 전력량 산출부와, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 저장되어 있는 직전 단계의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 과전류 감지 신호를 발생시키는 과전류 관측부와, 상기 전력량과 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 저장하는 메모리부를 포함하는 MCU(Micro-Controller Unit); 및
    상기 MCU에서 생성되는 상기 전력량 및 과전류 감지 신호를 출력하는 출력부
    를 포함하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 MCU의 과전류 관측부는, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을 계산하고 이를 저장되어 있는 직전의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값과 비교하여 기설정된 오차에 대한 기준값 이상인 경우에 과전류 감지 신호를 발생시키는 것을 특징으로 하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 MCU의 과전류 관측부는, 현재의 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값을
    Figure 112009060206333-PAT00037
    (여기서,
    Figure 112009060206333-PAT00038
    Figure 112009060206333-PAT00039
    번째 온도 출력 신호에 대한 평균 추정값이고,
    Figure 112009060206333-PAT00040
    Figure 112009060206333-PAT00041
    번째 온도 출력 신호값임)의 수식에 의하여 계산하는 것을 특징으로 하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 출력부는, 상기 MCU의 전력량 산출부에서 생성되는 전력량을 디스플레이하는 디스플레이부와, 상기 MCU의 과전류 관측부에서 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 사용자에게 시각 또는 청각으로 인식할 수 있도록 경보 신호를 출력하는 경보부와, 상기 MCU의 과전류 관측부에서 과전류 감지 신호가 발생되는 경우 작동하여 과전류를 차단하는 과전류 차단 스위치를 포함하는 것을 특징으로 하는 배전 계통의 과전류를 검출하는 과전류 관측부를 구비하는 배전용 전자식 전력량계.
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