KR20150145287A - 변전소의 접속부 모니터링 장치 - Google Patents

변전소의 접속부 모니터링 장치 Download PDF

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KR20150145287A
KR20150145287A KR1020140074043A KR20140074043A KR20150145287A KR 20150145287 A KR20150145287 A KR 20150145287A KR 1020140074043 A KR1020140074043 A KR 1020140074043A KR 20140074043 A KR20140074043 A KR 20140074043A KR 20150145287 A KR20150145287 A KR 20150145287A
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temperature
connection
monitoring
substation
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KR1020140074043A
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류상연
변인원
강일
최윤종
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한국전력공사
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Abstract

본 발명은 변전소의 접속부 모니터링 장치에 관한 것으로, 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부, 온도 측정부를 통해 측정되는 접속부의 온도를 수신하는 제2통신부, 접속부의 온도와 미리 설정된 기준 온도간의 편차, 또는 접속부의 온도 변화에 기초하여 상기 접속부의 절연 상태를 판단하는 제어부 및 제어부의 제어에 기초하여 접속부의 절연 상태를 출력하는 출력부를 포함한다.

Description

변전소의 접속부 모니터링 장치{APPARATUS FOR MONITORING CONNECTOR OF SUBSTATION}
본 발명은 변전소의 접속부 모니터링 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 변전소 접속부의 온도에 기초하여 이상징후를 실시간으로 감시함으로써 전력설비고장을 미연에 방지할 수 있는 변전소의 접속부 모니터링 장치에 관한 것이다.
경제성장에 따라 전력수요는 날로 증가되고 있으며, 이에 수반되어 전력설비는 초고압화 및 대용량화되고 있다.
이와 같이 대용량화된 전력설비에 사고가 발생하면 광범위한 구역에서 정전이 발생하여 전력 공급에 지장이 있으며, 사고의 복구에 따른 경제적 손실, 정전으로 인한 생산차질 등의 부정적인 영향이 발생한다.
따라서 장기간 운영되는 전력설비의 원활한 운용과 신뢰성 확보에 대한 중요성이 증가하고 있다.
지금까지는 전력설비를 원활하게 운용하기 위해 일정한 주기마다 일상순시, 계획예방정비, 과학화 장비를 활용한 측정 등을 수행하여 전력개소 중 불량개소가 발생한 설비를 발견하기 위해 노력하고 있었다.
그러나, 경제성을 유지하고 신뢰성 있는 전력공급을 위해서 전력설비의 이상징후를 실시간으로 감시하고, 고장을 사전에 예측하여 설비에 치명적인 고장이 발생하기 전에 처리하는 예방진단기술이 최근 각광을 받고 있다.
구체적으로 전력설비의 선제적 고장예방을 위한 예방대책으로, 전력설비의 열화에 의한 절연파괴 전에 발생하는 부분방전을 검출하여 고장요인을 사전에 제거하는 방법과, 절연체의 불량으로 발생되는 과열현상을 축정하여 예방하는 방법 등이 한국전력에서 운영되고 있다.
본 발명과 관련된 선행기술로는 대한민국 등록특허공보 0932187 호(2009.12.08.공고, 발명의 명칭 : 고압 전기시설물의 접속부 열화 검출에 의한 수배전반 불량감시장치 및 방법)가 있다.
종래의 고장예방을 위한 방법 중 과열현상을 감시하여 예방하는 방법으로는, 절연재에 서모(Thermo) 테이프를 부착하고 순시 점검시에 변색여부를 육안으로 확인하는 방법, 적외선 열화상 카메라를 활용하여 주기적으로 절연재를 확인하는 방법 및 접촉식 서미스터(Thermistor) 저항으로 직접 절연재의 온도를 측정하는 방법 등이 이용되고 있다.
그러나 서모 테이프나 적외선 열화상 카메라를 활용하여 절연재를 확인하는 방법을 이용할 경우에는 주기적으로 점검인원이 해당 위치에서 육안으로 확인해야 하므로, 점검인력 및 시간이 과다하게 소요되는 문제가 있었다.
또한, 이러한 방법으로는 절연재를 상시 감시할 수가 없기 때문에 급격한 과열 발생으로 인한 설비 고장을 예방할 수가 없었다.
그리고, 접촉식으로 직접 절연재의 온도를 측정하기 위해서는 별도의 케이블이 포설되어야 했으며 해당 측정 장치가 접촉되는 국부개소의 과열여부만을 측정할 수 밖에 없었다.
특히, 이러한 구성의 동작을 위해서는 전원을 공급하기 위한 전원 케이블이 추가로 포설되어야 했기 때문에 케이블의 열화로 인한 추가적인 위해가 발생할 수 있다는 문제가 있었다.
이러한 여러가지 문제점의 발생으로 인해서 변전소의 접속개소에 대한 보다 효율적이고 신뢰도 높은 감시 기술에 대한 필요성이 증가하고 있었다.
본 발명은 전술한 필요성을 충족시키기 위해 창안된 것으로서, 변전소 접속부의 온도를 비접촉식으로 측정하여 이상징후를 실시간으로 감시함으로써 전력설비고장을 미연에 방지할 수 있는 변전소의 접속부 모니터링 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치는 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부; 상기 온도 측정부를 통해 측정되는 접속부의 온도를 수신하는 제2통신부; 상기 접속부의 온도와 미리 설정된 기준 온도간의 편차, 또는 상기 접속부의 온도 변화에 기초하여 상기 접속부의 절연 상태를 판단하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 기초하여 상기 접속부의 절연 상태를 출력하는 출력부를 포함한다.
본 발명에서 상기 온도 측정부는 상기 접속부로부터 발산되는 적외선을 감지하고 상기 적외선에 대응되는 온도를 검출하는 적외선 감지부; 상기 적외선 감지부를 통해 검출되는 온도를 상기 제2통신부로 전송하는 제1통신부; 및 상기 적외선 감지부 및 제1통신부의 동작에 필요한 전원을 공급하는 전원 공급부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 적외선 감지부는 적외선을 통과시키는 적외선 필터; 상기 적외선 필터를 통과한 적외선에 대응되는 신호를 출력하는 열전대열 센서(Thermopile Sensor); 상기 열전대열 센서로부터 출력되는 신호를 증폭시키는 증폭부; 및 상기 증폭된 신호에 기초하여 접속부의 온도를 결정하는 온도 결정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 전원 공급부는 전자기 유도에 의한 유도전류를 검출하는 유도전류 검출부; 상기 유도전류 검출부를 통해 검출되는 전류를 정류시키는 정류부; 상기 정류된 전류를 정전압으로 출력하는 정전압부; 및 상기 출력되는 정전압이 충전되는 충전부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 상기 제어부의 제어에 기초하여 상기 접속부의 온도 변화를 누적하여 저장하는 메모리부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 출력부는 상기 접속부의 과열 정도에 기초하여 서로 다른 복수개의 알람을 출력하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 비접촉 방식으로 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부만을 변전소 주변의 현장에 위치시키는 것으로, 변전소 감시실 내부에서 실시간으로 접속부의 절연 상태를 감시할 수 있다.
또한, 본 발명은 접속부에서 발산되는 광을 이용하여 비접촉식으로 온도를 측정할 수 있으므로 접속부의 전면부위에 대한 온도 측정이 가능하다.
또한, 본 발명은 온도 측정부 내부에서 유도 전류를 발생시켜 무선으로 전원을 공급하기 때문에 별도의 전원 케이블을 포설할 필요가 없으며, 이로 인해 추가로 발생할 수 있는 위험 요인을 예방할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 접속부의 온도 변화 추이를 실시간으로 모니터링함으로써, 접속부의 이상징후를 미리 감지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 기능 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 적외선 감지부의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 제1통신부의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 전원 공급부의 구체적인 회로를 나타낸 회로도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 구현 과정을 설명하는 절차 흐름도이다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치를 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로, 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 기능 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 적외선 감지부의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 제1통신부의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 전원 공급부의 구체적인 회로를 나타낸 회로도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치는 온도 측정부(10), 제2통신부(30), 제어부(50) 및 출력부(70)를 포함한다.
온도 측정부(10)는 변압기에 연결되는 케이블이나 부싱(Bushing)과 같은 접속부의 온도를 측정하는 구성으로, 특히 본 실시예에서 온도 측정부(10)는 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정한다.
즉, 절연체로 구성되는 접속부에서 절연불량이 발생하게 되면 해당 위치에서는 과열현상이 나타나게 되므로, 본 실시예에서는 접속부의 절연 상태를 판단하기 위해서 접속부의 온도를 측정한다.
구체적으로 온도 측정부(10)는 접속부로부터 발산되는 광을 이용하여 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정함으로써, 접속부와 접촉하는 국부적인 지역의 온도만을 측정하는 것이 아니라 접속부의 360°전면 온도를 측정할 수 있다.
특히, 접속부의 전면에 위치하여 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부(10)는 구체적으로, 접속부로부터 발산되는 적외선을 감지하고 적외선에 대응되는 온도를 검출하는 적외선 감지부(12), 적외선 감지부(10)를 통해 검출되는 온도를 후술하는 제2통신부(30)로 전송하는 제1통신부(14) 및 적외선 감지부(12)와 제1통신부(14)의 동작에 필요한 전원을 공급하는 전원 공급부(16)를 포함한다.
본 실시예에서 온도 측정부(10)는 접속부의 온도를 측정하기 위해서 변전소 주변의 현장에 위치해야 하고, 측정되는 접속부의 온도를 실내에 위치하는 변전소 감시실로 전송해야 한다.
따라서 온도 측정부(10)는 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정하기 위한 구성으로서 적외선 감지부(12)를 포함하고, 측정되는 온도를 변전소 감시실로 전송하기 위한 구성으로서 제1통신부(14)를 포함한다.
특히, 본 실시예에서 온도 측정부(10)는 내부에 무선타입의 전원 공급부(16)를 포함함으로써 별도의 전원장치를 연결할 필요가 없다. 따라서 본 실시예에서는 온도 측정부(10)의 동작에 필요한 전원 공급용 케이블을 추가로 포설할 필요가 없으므로 그로 인한 위험 요인의 발생 자체를 예방할 수 있다.
도 2를 참조하여 본 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 적외선 감지부(12)를 구체적으로 살펴보면, 적외선 감지부(12)는 접속부에 대향하여 위치하는 적외선 필터(12a)를 포함함으로써 적외선을 선별하고, 열전대열 센서(Thermopile Sensor)(12b)를 포함함으로써 적외선에 대응되는 신호를 출력한다.
그리고 적외선 감지부(12)는 열전대열 센서(12b)로부터 출력되는 신호를 증폭시키는 증폭부(12c)와, 미리 설정된 룩업 테이블(Lookup Table)을 참조하여 증폭된 신호에 대응되는 접속부의 온도를 결정하는 온도 결정부(12d)를 포함한다.
본 실시예에서는 적외선을 검출하기 위한 구성으로 열전대열 센서(12b)를 이용하였으나 이에 한정되는 것은 아니므로 적외선에 대응되는 신호를 출력할 수 있는 센서는 무엇이든 포함할 수 있다.
또한, 본 실시예에서는 열전대열 센서(12b)로부터 출력되는 신호를 증폭시키는 것으로만 기재하였으나 이에 한정되는 것은 아니므로 도 2에 도시된 바와 같이 온도 결정부(12d)를 통과한 신호도 증폭시켜서 출력할 수 있을 것이다.
그리고 전술한 바와 같이 현장에 설치된 온도 측정부(10)는 측정되는 접속부의 온도를 변전소 감시실로 전송해야 하므로 제1통신부(14)를 포함한다.
도 3을 참조하여 본 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 제1통신부(14)를 구체적으로 살펴보면, 본 실시예에서는 무선 RF(Radio Frequency) 통신을 이용하여 측정되는 접속부의 온도를 주고 받는다.
따라서 제1통신부(14)는 적외선 감지부(12)를 통해 검출되는 온도를 RF receiver(14a)를 통해 수신하고 RX filter(14c)를 통과시킨 후, 해당 신호를 demodulator(14d)에서 복조하고 ANT protocol stack(14e)를 거치면서 RF 무선 통신에 적합한 통신 프로토콜로 변환시킨다.
그리고 변환된 신호를 modulator(14f)에서 변조하고 TX filter(14g)를 통과시킨 후, RF transmitter(14h)를 통해서 변전소 감시실의 제2통신부(30)로 전송한다.
또한, 제1통신부(14)는 RF receiver(14a)를 통해 수신된 RF 신호나 RF transmitter(14h)를 통해 전송할 RF 신호에 RF synthesizer(14b)를 통해 RF 신호를 합성하여 해독이나 전송에 보다 적합한 신호를 만들어 낼 수도 있다.
다만, 온도 측정부(10)와 제2통신부(30)의 통신 방법은 전술한 RF 통신에 한정되는 것은 아니므로 측정되는 온도를 무선으로 수신할 수 있는 형태의 통신 방법은 무엇이든 사용할 수 있으며, RF 통신으로 측정되는 온도를 송, 수신하는 경우에도 도 3과는 다른 형태의 구성을 통해서 신호를 송, 수신하는 것도 가능하다.
그리고, 전술한 바와 같이 본 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치 중에서 온도 측정부(10)만이 변전소 주변의 현장에 위치하고 나머지 구성은 변전소 감시실에 위치하기 때문에, 온도 측정부(10)의 동작에 필요한 전원이 공급되어야 한다.
이를 위해서 본 실시예에 따른 온도 측정부(10)는 내부에 무선타입의 전원 공급부(16)를 포함하고 있으며, 특히 전원 공급부(16)는 전자기 유도 방식으로 전파정류(Full Wave Rectification)시킨 전압으로 적외선 감지부(12) 및 제1통신부(14)의 동작에 필요한 전원을 공급하는 것을 특징으로 한다.
구체적으로 전원 공급부(16)는 전자기 유도에 의한 유도전류를 검출하는 유도전류 검출부(16a), 유도전류 검출부(16a)를 통해 검출되는 전류를 정류시키는 정류부(16b), 정류된 전류를 정전압으로 출력하는 정전압부(16c) 및 정전압이 충전되는 충전부(16d)를 포함한다.
도 4를 참조하여 본 실시예에 따른 전원 공급부(16)를 살펴보면, CT(Current Transformer) 형태로 구현된 유도전류 검출부(16a)는 전력 케이블 등으로 흐르는 부하 전류를 전가기 유도 방식으로 검출하고, 이 유도 전류는 정류부(16b)를 거치면서 정류되고 정전압부(16c)를 통해 일정한 전압으로 출력된다.
그리고 충전부(16d)는 이러한 정전압은 저장해 두었었다가 적외선 감지부(12)와 제1통신부(14)의 동작에 필요한 전원을 공급한다.
다만, 본 실시예에 따른 전원 공급부(16)의 회로 구성은 도 4에 도시된 형태에 한정되는 것은 아니므로 유도 전류를 발생시키고, 정류 및 정전압을 출력할 수 있는 다양한 회로를 포함하여 구성될 수도 있다.
제2통신부(30)는 전술한 온도 측정부(10)를 통해 측정되는 접속부의 온도를 수신하고, 온도 측정부(10)의 제1통신부(14)와 동일하게 RF 통신을 통해서 접속부의 온도를 수신할 수 있다.
제어부(50)는 수신되는 접속부의 온도와 미리 설정된 기준 온도간의 편차, 또는 접속부의 온도 변화에 기초하여 접속부의 절연 상태를 판단한다.
이 때, 기준 온도는 접속부의 절연이 유지될 수 있는 정도의 온도를 의미하는 것으로 접속부의 특성 등에 따라 다르게 설정될 수 있다.
특히, 제2통신부(30)는 복수의 변전소 주변에 위치하는 복수의 온도 측정부(10)로부터 각각 측정되는 접속부의 온도를 수신하기 때문에, 제어부(50)는 각 온도 측정부(10)에서 측정되는 접속부의 온도를 구별할 수 있어야 한다.
따라서 각 온도 측정부(10)별로 미리 지정된 ID를 할당하고, 각 온도 측정부(10)는 접속부의 온도와 해당 온도 측정부(10)에 할당된 ID를 함께 제2통신부(30)로 수신한다.
그리고 제어부(50)는 제2통신부(30)를 통해 수신되는 신호로부터 ID를 식별하여 어느 변전소의 접속부에 위치하는 온도 측정부(10)로부터 측정된 온도인지 구별할 수 있다.
이와 같이 제어부(50)는 복수의 온도 측정부(10)를 통해 실시간으로 측정되는 접속부의 온도를 수신하고, 각 접속부의 온도에 기초하여 절연 상태를 판단할 수 있다.
그리고 제어부(50)는 접속부의 절연 상태를 출력부(70)를 통해 출력함으로써 변전소 주변에 위치하는 접속부의 절연 상태를 관리자가 확인하도록 한다.
특히, 출력부(70)는 접속부의 과열 정도에 기초하여 서로 다른 복수개의 알람을 출력할 수 있다. 즉, 접속부의 과열이 심하지 않은 경우에는 주의(Caution) 신호를 출력하다가 접속부의 과열이 심해지면 경고(Warning) 신호를 출력함으로써 접속부의 과열 정도가 심해졌음을 관리자가 즉각적으로 인지하도록 할 수 있다.
더불어 본 실시예는 제어부(50)의 제어에 기초하여 접속부의 온도 변화를 누적하여 저장하는 메모리부(90)를 더 포함할 수 있다.
즉, 본 실시예에서는 복수의 온도 측정부(10)를 통해 실시간으로 측정되는 각 접속부의 온도 변화를 누적하여 저장함으로써, 관리자의 선택에 따라 일별, 월별, 연별 단위로 각 접속부의 온도 변화의 추이를 확인하도록 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 구현 과정을 설명하는 절차 흐름도이다.
도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 변전소의 접속부 모니터링 장치의 구현 과정을 살펴보면, 먼저 각 변전소 주변에 위치하는 온도 측정부(10)는 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정한다(S100).
즉, 본 실시예에서 온도 측정부(10)는 접속부로부터 발산되는 광을 이용하여 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정함으로써, 접속부와 접촉하는 국부적인 지역의 온도만을 측정하는 것이 아니라 접속부의 360°전면 온도를 측정할 수 있다.
구체적으로 온도 측정부(10)는 접속부로부터 발산되는 적외선을 감지하고 적외선에 대응되는 온도를 검출하는 적외선 감지부(12)를 포함하여 접속부의 온도를 측정한다.
그리고 온도 측정부(10)는 측정되는 접속부의 온도를 변전소 감시실에 위치하는 제2통신부(30)로 전송한다(S200).
본 실시예에서, 온도 측정부(10)는 접속부의 온도를 측정하기 위해서 변전소 주변의 현장에 위치하게 되고, 측정되는 접속부의 온도를 실내에 위치하는 변전소 감시실로 전송해야 한다.
따라서 온도 측정부(10)는 측정되는 온도를 변전소 감시실로 전송하기 위한 구성으로서 제1통신부(14)를 포함하여 측정되는 온도를 변전소 감시실의 제2통신부(30)로 전송한다.
특히, 본 실시예에서 온도 측정부(10)는 내부에 무선타입의 전원 공급부(16)를 포함함으로써 별도의 전원장치를 연결할 필요가 없다. 따라서 본 실시예에서는 온도 측정부(10)의 동작에 필요한 케이블을 추가로 포설할 필요가 없으므로 그로 인한 위해 요인의 발생 자체를 예방할 수 있다.
이어서 제어부(50)는 수신되는 접속부의 온도와 미리 설정된 기준 온도간의 편차, 또는 접속부의 온도 변화에 기초하여 접속부의 절연 상태를 판단하고(S300), 출력부(90)를 통해서 접속부의 절연 상태를 출력한다(S400).
구체적으로 제어부(50)는 접속부의 과열 정도에 기초하여 서로 다른 알람을 출력하도록 출력부(90)를 제어함으로써, 실내에 위치한 관리자가 각 변전소 주변의 접속부의 절연 상태를 확인할 수 있도록 한다.
본 실시예에 따르면, 비접촉 방식으로 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부만을 변전소 주변의 현장에 위치시키는 것으로, 변전소 감시실 내부에서 실시간으로 접속부의 절연 상태를 감시할 수 있다.
또한, 본 실시예는 접속부에서 발산되는 광을 이용하여 비접촉식으로 온도를 측정할 수 있으므로 접속부의 전면부위에 대한 온도 측정이 가능하다.
또한, 본 실시예는 온도 측정부 내부에서 유도 전류를 발생시켜 무선으로 전원을 공급하기 때문에 별도의 전원 케이블을 포설할 필요가 없으며, 이로 인해 추가로 발생할 수 있는 위험 요인을 예방할 수 있다.
또한, 본 실시예에 따르면 접속부의 온도 변화 추이를 실시간으로 모니터링함으로써, 접속부의 이상징후를 미리 감지할 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.
10: 온도 측정부
12: 적외선 감지부
12a: 적외선 필터
12b: 열전대열 센서
12c: 증폭부
12d: 온도 결정부
14: 제1통신부
16: 전원 공급부
16a: 검출부
16b: 정류부
16c: 정전압부
16d: 충전부
30: 제2통신부
50: 제어부
70: 출력부
90: 메모리부

Claims (6)

  1. 비접촉식으로 접속부의 온도를 측정하는 온도 측정부;
    상기 온도 측정부를 통해 측정되는 접속부의 온도를 수신하는 제2통신부;
    상기 접속부의 온도와 미리 설정된 기준 온도간의 편차, 또는 상기 접속부의 온도 변화에 기초하여 상기 접속부의 절연 상태를 판단하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 기초하여 상기 접속부의 절연 상태를 출력하는 출력부
    를 포함하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 온도 측정부는 상기 접속부로부터 발산되는 적외선을 감지하고 상기 적외선에 대응되는 온도를 검출하는 적외선 감지부;
    상기 적외선 감지부를 통해 검출되는 온도를 상기 제2통신부로 전송하는 제1통신부; 및
    상기 적외선 감지부 및 제1통신부의 동작에 필요한 전원을 공급하는 전원 공급부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 적외선 감지부는 적외선을 통과시키는 적외선 필터;
    상기 적외선 필터를 통과한 적외선에 대응되는 신호를 출력하는 열전대열 센서(Thermopile Sensor);
    상기 열전대열 센서로부터 출력되는 신호를 증폭시키는 증폭부; 및
    상기 증폭된 신호에 기초하여 접속부의 온도를 결정하는 온도 결정부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 전원 공급부는 전자기 유도에 의한 유도전류를 검출하는 유도전류 검출부;
    상기 유도전류 검출부를 통해 검출되는 전류를 정류시키는 정류부;
    상기 정류된 전류를 정전압으로 출력하는 정전압부; 및
    상기 출력되는 정전압이 충전되는 충전부를 포함하는 것을 특징으로 하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부의 제어에 기초하여 상기 접속부의 온도 변화를 누적하여 저장하는 메모리부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 출력부는 상기 접속부의 과열 정도에 기초하여 서로 다른 복수개의 알람을 출력하는 것을 특징으로 하는 변전소의 접속부 모니터링 장치.
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