KR20190091859A - Protection relay installation compliance inspection method and inspection apparatus - Google Patents

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KR20190091859A KR1020180010946A KR20180010946A KR20190091859A KR 20190091859 A KR20190091859 A KR 20190091859A KR 1020180010946 A KR1020180010946 A KR 1020180010946A KR 20180010946 A KR20180010946 A KR 20180010946A KR 20190091859 A KR20190091859 A KR 20190091859A
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Abstract

According to one embodiment of the present invention, provided are a method for inspecting protection relay installation suitability and an inspection apparatus thereof. The method for inspecting protection relay installation suitability comprises: a current information generation step measuring a secondary current generated by a current transformer installed in each phase of a three-phase AC power line connected to a monitoring target, and generating information of the secondary current; a reconstruction step reconstructing a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current; and a test result display step visually representing the reconstructed test current in a vector diagram manner. The three-phase current power line is open on one side and the other side is shorted based on the monitoring target, and the method for inspecting protection relay installation suitability is performed in an environment where a single-phase AC test current is applied between two phases of the three-phase AC power line of the opened one end.

Description

보호계전기 설치적합성 검사방법 및 검사장치{Protection relay installation compliance inspection method and inspection apparatus}Protection relay installation compliance inspection method and inspection apparatus

본 발명은 보호계전기 설치적합성 검사방법 및 검사장치에 관한 것이다.The present invention relates to a protective relay installation suitability inspection method and inspection apparatus.

전력계통은 발전소, 변전소, 송배전선 및 부하가 유기적으로 밀접하게 연계되어 전력의 발생부터 소비까지를 구성한다. 전력계통은 발전기, 변압기, 모선, 송배전선, 부하 등으로 구성되어 있으며, 안전한 전력계통의 운전을 위하여 각종 제어장치, 측정장치 및 보호장치를 더 포함한다. 이러한 안전장치는 전력계통을 구성하는 각 요소들의 이상여부를 감시하며, 이상이 감지되는 즉시 고장부분을 전력계통으로부터 분리하여 계통의 손상을 최소화시킨다.Power system consists of power generation, substation, transmission and distribution lines and loads organically and closely related to the generation and consumption of power. The power system is composed of a generator, a transformer, a bus, a transmission and distribution line, a load, and the like, and further includes various control devices, measuring devices, and protection devices for safe operation of the power system. These safeguards monitor each component of the power system for abnormalities and immediately isolate faults from the power system to minimize damage to the system as soon as an abnormality is detected.

보호계전기는 감시대상(변압기 및/또는 발전기)에 흐르는 3상 전류를 측정하기 위하여 전력선에 설치된 변류기(Current transformer, CT)가 각 상에 흐르는 전류에 따라 생성하는 2차 전류를 기준으로 계통의 고장을 판단한다. 보호계전기는 변류기가 정확한 상에 정확한 방향으로 설치되어야 정상적으로 동작한다. 변류기가 올바르게 설치되지 않는 경우 보호계전기가 오작동할 수 있으며, 보호계전기의 오작동은 계통 전체에 피해를 입힐 수 있기 때문에, 변류기가 올바르게 설치되었는지 여부를 시험운전을 통하여 판단하는 과정을 거친다. 이러한 시험운전은 시험전원, 변압기, 측정장비 등의 물리적 요소와 시험운전을 위한 전문가의 시간과 노력을 많이 요구한다. 따라서 시험운전을 간단하게 해결할 수 있는 방법에 대한 요구가 존재한다.The protective relay is a system failure based on the secondary current generated by the current flowing in each phase by a current transformer installed in the power line to measure the three-phase current flowing to the monitored object (transformer and / or generator). To judge. The protective relay operates normally when the current transformer is installed in the correct direction. If the current transformer is not installed correctly, the protection relay may malfunction, and the malfunction of the protection relay may damage the entire system. Therefore, a test operation determines whether the current transformer is installed correctly. This test run requires a lot of time and effort from the experts for the test run and the physical elements such as test power, transformer and measuring equipment. Therefore, there is a need for a method that can easily solve the test operation.

KR 10-1993-0024243 AKR 10-1993-0024243 A

본 발명의 일실시예에 따른 목적은, 변압기 및/또는 발전기에 설치된 보호계전기의 설치적합성을 검사하기 위하여, 3상 전력선에 설치된 변류기가 생성하는 2차 전류에 기초하여, 3상 전력선에 흐르는 시험전류를 재구성하고 시각적으로 표시함으로써 변류기의 오결선 여부를 판단할 수 있는 보호계전기 설치적합성 검사방법 및 검사장치를 제공하는 것이다. An object according to an embodiment of the present invention is a test that flows through a three-phase power line based on a secondary current generated by a current transformer installed in the three-phase power line to check the installation suitability of the protective relay installed in the transformer and / or the generator. It is to provide a protective relay installation suitability inspection method and inspection apparatus that can determine whether the current transformer is incorrectly connected by reconfiguring and visually displaying the current.

본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치는, 감시대상에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 측정부, 상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 재구성하고, 상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부를 제어하는 제어부, 및 상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 표시부를 포함하며, 상기 3상 교류 전력선은 상기 감시대상을 기준으로 일측이 개방되고 타측이 단락되며, 상기 개방된 일측의 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 단상 교류 시험전류가 인가될 수 있다. The protective relay installation compliance test apparatus according to an embodiment of the present invention, the measurement unit for measuring the secondary current generated by the current transformer installed in each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target to generate the information of the secondary current A control unit for reconfiguring a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current, and controlling a display unit to display the reconstructed test current in a vector diagram, and the reconstructed test current. The display unit visually represented in a vector diagram method, wherein the three-phase AC power line is open on one side and the other is shorted based on the monitoring target, single-phase AC test between two phases of the open one-phase three-phase AC power line Current can be applied.

또한, 상기 감시대상 및 변류기의 설치정보를 입력받는 입력부를 더 포함하고, 상기 제어부는 상기 설치정보에 기초하여, 상기 변류기가 정상적으로 설치된 상태의 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 예상하고, 상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부를 더 제어하며, 상기 표시부는 상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 더 나타낼 수 있다. The apparatus may further include an input unit configured to receive installation information of the monitoring target and the current transformer, and the controller may estimate a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line in a state in which the current transformer is normally installed, based on the installation information. The display unit may further control the display unit to display the expected test current in a vector diagram, and the display unit may further visually display the expected test current in a vector diagram manner.

또한, 상기 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 연결되어 단상 교류 시험전류를 공급하는 시험전원을 더 포함할 수 있다. The apparatus may further include a test power supply connected between two phases of the three-phase AC power line to supply a single-phase AC test current.

본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법은, 감시대상에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 전류정보 생성단계, 상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 재구성하는 재구성단계, 및 상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 시험결과 표시단계를 포함하며, 상기 3상 교류 전력선은 상기 감시대상을 기준으로 일측이 개방되고 타측이 단락되며, 상기 개방된 일측의 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 단상 교류 시험전류가 인가될 수 있다. In accordance with an embodiment of the present invention, a protective relay installation suitability test method may include: measuring current of a secondary current generated by a current transformer installed on each phase of a three-phase AC power line connected to a monitoring target to generate information of the secondary current; A generation step, a reconstruction step of reconstructing a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current, and a test result display step of visually representing the reconstructed test current in a vector diagram manner. The three-phase AC power line may have one side open and the other side shorted based on the monitoring target, and a single-phase AC test current may be applied between two phases among the open one-phase three phase AC power lines.

또한, 상기 설치정보에 기초하여, 상기 변류기가 정상적으로 설치된 상태의 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 예상하는 예상단계, 및 상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 예상결과 표시단계를 더 포함할 수 있다.Also, based on the installation information, an expected step of predicting a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line in a state in which the current transformer is normally installed, and an expected result of visually representing the expected test current in a vector diagram manner. The display step may further include.

또한, 상기 전류정보 생성단계, 재구성단계, 시험결과 표시단계는 상기 3상 교류 전력선 중에서 나머지 한 상과 상기 선택된 두 상 중의 한 상 사이에 상기 단상 교류 시험전류를 인가하고, 적어도 1회 이상 더 수행될 수 있다. In addition, the current information generation step, reconstruction step, and test result display step is to apply the single-phase AC test current between the remaining one phase of the three-phase AC power line and one of the selected two phases, and at least once more Can be.

또한, 상기 전류정보 생성단계, 재구성단계, 시험결과 표시단계는 벡터 다이어그램 표시기능을 갖는 디지털 보호계전기에서 수행될 수 있다. In addition, the current information generation step, reconstruction step, and test result display step may be performed in a digital protection relay having a vector diagram display function.

본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다.The features and advantages of the present invention will become more apparent from the following detailed description based on the accompanying drawings.

이에 앞서 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이고 사전적인 의미로 해석되어서는 아니 되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.Prior to this, the terms or words used in this specification and claims are not to be interpreted in a conventional and dictionary sense, and the inventors may appropriately define the concept of terms in order to best explain their invention in the best way possible. It should be interpreted as meaning and concept corresponding to the technical idea of the present invention based on the principle that the present invention.

본 발명의 일실시예에 따르면, 변압기 및/또는 발전기에 설치된 보호계전기의 설치적합성을 검사하기 위하여, 3상 교류 전력선에 설치된 변류기가 생성하는 2차 전류로부터 3상 교류 전력선에 흐르는 전류를 재구성하고, 올바르게 변류기가 설치된 상태의 시험전류를 예상하여, 벡터 다이어그램을 이용하여 시각적으로 표시함으로써, 사용자가 보호계전기의 설치적합성을 빠르고 정확하게 확인할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, in order to check the installation suitability of the protective relay installed in the transformer and / or generator, reconstruct the current flowing in the three-phase AC power line from the secondary current generated by the current transformer installed in the three-phase AC power line By predicting the test current with the current transformer installed correctly and visually displaying it using a vector diagram, the user can quickly and accurately confirm the installation suitability of the protective relay.

또한, 본 발명의 일실시예에 따르면, 휴대용 단상전류원을 시험전원으로 사용할 수 있고, 시험운전 과정에서 올바른 결선일 때의 시험전류의 벡터 다이어그램과 실제 변류기의 측정값에 기초한 시험전류의 벡터 다이어그램을 시각적으로 비교할 수 있으므로, 보호계전기의 설치적합성 검사를 위해 필요한 장비를 간소화하고 검사시간 및 비용을 절감할 수 있다. In addition, according to an embodiment of the present invention, a portable single-phase current source can be used as a test power supply, and a vector diagram of the test current based on the measured value of the actual current transformer and a vector diagram of the test current when the correct connection is made during the test operation is performed. Visual comparison makes it possible to simplify the equipment required for the installation suitability check of the protective relay and to reduce inspection time and costs.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법을 수행하기 위하여 구성한 회로도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치의 구성을 나타낸 블록구성도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법의 수행과정을 나타낸 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법의 수행을 위한 상세 회로도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 R상 및 S상에 시험전류를 인가할 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이다.
도 6은 상기 도 5의 경우에 검사장치의 표시부의 디스플레이에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따라 S상 및 T상에 시험전류를 인가할 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이다.
도 8은 상기 도 7의 경우에 검사장치의 표시부의 디스플레이에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따라 S상 및 T상에 시험전류를 인가하고, 변류기가 오결선 상태일 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이다.
도 10은 상기 도 9의 경우에 검사장치의 표시부의 디스플레이에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다.
1 is a circuit diagram configured to perform the protective relay installation compliance test method according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is a block diagram showing the configuration of a protective relay installation suitability inspection apparatus according to an embodiment of the present invention.
3 is a flowchart illustrating a process of performing a protective relay installation suitability test method according to an embodiment of the present invention.
Figure 4 is a detailed circuit diagram for performing the protective relay installation suitability test method according to an embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current is applied to R phase and S phase according to an embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a diagram illustrating a vector diagram displayed on a display of a display unit of the inspection apparatus in the case of FIG. 5.
7 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current is applied to an S phase and a T phase according to an embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a diagram illustrating a vector diagram displayed on the display of the display unit of the inspection apparatus in the case of FIG. 7.
9 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current is applied to the S phase and the T phase according to an embodiment of the present invention, and the current transformer is in a miswiring state.
FIG. 10 is a diagram illustrating a vector diagram displayed on the display of the display unit of the inspection apparatus in FIG. 9.

본 발명의 일실시예의 목적, 특정한 장점들 및 신규한 특징들은 첨부된 도면들과 연관되어지는 이하의 상세한 설명과 바람직한 실시예들로부터 더욱 명백해질 것이다. 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조번호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다. 또한, "일면", "타면", "제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 상기 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다. 이하, 본 발명의 일실시예를 설명함에 있어서, 본 발명의 일실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 관련된 공지 기술에 대한 상세한 설명은 생략한다. The objects, specific advantages and novel features of one embodiment of the present invention will become more apparent from the following detailed description and the preferred embodiments associated with the accompanying drawings. In the present specification, in adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same components as possible, even if displayed on different drawings have the same number as possible. In addition, terms such as “one side”, “other side”, “first”, “second”, etc. are used to distinguish one component from another component, and a component is limited by the terms. no. Hereinafter, in describing one embodiment of the present invention, detailed descriptions of related well-known techniques that may unnecessarily obscure the subject matter of one embodiment of the present invention will be omitted.

이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일실시예를 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, an embodiment of the present invention will be described in detail.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법을 수행하기 위하여 구성한 회로도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치(100)의 구성을 나타낸 블록구성도이다.1 is a circuit diagram configured to perform a protective relay installation compliance test method according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a block showing the configuration of the protective relay installation compliance test apparatus 100 according to an embodiment of the present invention It is a block diagram.

도 1에 도시된 바와 같이, 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선(r, s, t)은 차단기(30)를 통해 전력계통(50)에 연결된다. 감시대상(40)을 기준으로, 일측(P1)의 3상 교류 전력선은 R, S, T 로 표시하며, 타측(P2)의 3상 교류 전력선은 r, s, t로 표시할 수 있다. 감시대상(40)은 전력을 생산하는 경우 발전기(42)와 전력용 변압기(41)를 포함할 수 있고, 전력용 변압기(41)만을 포함할 수도 있으며, 다른 전력용 장치를 포함할 수 있다. As shown in FIG. 1, the three-phase AC power lines r, s, and t connected to the monitoring target 40 are connected to the power system 50 through the breaker 30. The three-phase AC power line of one side P1 may be represented by R, S, and T, and the three-phase AC power line of the other side P2 may be represented by r, s, and t based on the monitoring target 40. The monitoring target 40 may include a generator 42 and a power transformer 41 when producing power, may include only the power transformer 41, and may include other power devices.

보호계전기(10)는 차동 비율 보호계전기(Differential ratio protection relay) 등을 말하며, 감시대상(40)에 고장이 발생하는 경우 전력계통(50)과 감시대상(40)을 분리시킴으로써 고장이 전력계통(50)으로 파급되는 현상을 방지한다.The protection relay 10 refers to a differential ratio protection relay and the like. When a failure occurs in the monitoring target 40, the failure is separated from the power system 50 and the monitoring target 40. 50) to prevent the spread.

변류기(Current Transformer, CT)는 감시대상(40)의 일측(P1)과 타측(P2)의 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된다. 변류기(20)는 3상 교류 전력선에 설치되는 올바른 방향이 존재하며, 각 상마다 하나씩 설치된다. 도 1에서, 정상상태의 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선에 흐르는 전류 방향이 A1과 같을 때, 3상 교류 전력선에 설치되는 변류기(20)는 변류기(20)가 생성하는 2차 전류가 도시된 바와 같이 흐르도록 감극성으로 설치되는 것이 올바르다.Current transformers (CTs) are installed on each of the three-phase AC power lines on one side P1 and the other side P2 of the monitoring target 40. The current transformer 20 has a correct direction to be installed in the three-phase AC power line, one for each phase. In FIG. 1, when the current flowing in the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40 in the steady state is equal to A1, the current transformer 20 installed in the three-phase AC power line is a secondary current generated by the current transformer 20. It is correct that the polarizer is installed so as to flow as shown.

만약, 변류기(20)가 설치되는 상이 바뀌거나, 변류기(20)가 설치되는 극성 방향이 다르게 오결선되는 경우, 변류기(20)가 생성하는 2차 전류를 수신하여 감시대상(40)의 이상여부를 판별하는 보호계전기(10)가 정상적으로 동작할 수 없다. If the phase in which the current transformer 20 is installed is changed or if the polarity direction in which the current transformer 20 is installed is incorrectly wired, the secondary current generated by the current transformer 20 is received and whether the monitoring target 40 is abnormal. The protection relay 10 for determining the operation cannot be performed normally.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따라 보호계전기(10)의 설치적합성을 검사하기 위하여, 3상 교류 전력선에 연결된 변류기(20)가 생성하는 전류를 측정할 수 있도록 검사장치(100)를 설치한다.As shown in Figure 1, in order to check the installation suitability of the protective relay 10 according to an embodiment of the present invention, the inspection device to measure the current generated by the current transformer 20 connected to the three-phase AC power line Install 100.

본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치(100)는, 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기(20)에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 측정부(120), 상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 재구성하고, 상기 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부(140)를 제어하는 제어부(130), 상기 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 표시부(140)를 포함할 수 있다. The protective relay installation compliance test apparatus 100 according to an embodiment of the present invention measures the secondary current generated by the current transformer 20 installed on each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40. The measurement unit 120 generating information of the difference current, and reconstructs the test current It flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current, and reconstructs the reconstructed test current It. The controller 130 may control the display unit 140 to display the vector diagram, and the display unit 140 may visually display the reconstructed test current It in a vector diagram manner.

또한, 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치(100)는, 감시대상(40) 및/또는 변류기(20)의 설치정보를 입력받을 수 있는 입력부(110), 통신부(150), 시험전원(160)을 더 포함할 수 있다.In addition, the protective relay installation suitability inspection apparatus 100 according to an embodiment of the present invention, the input unit 110, the communication unit 150 that can receive the installation information of the monitoring target 40 and / or the current transformer 20. The test power supply 160 may further include.

측정부(120)는 변류기(20)가 생성하는 2차 전류를 직접 입력받거나 간접적으로 측정하여, 2차 전류의 크기, 위상, 방향 등을 포함하는 2차 전류의 정보를 수집한다. 측정부(120)는 아날로그 전류값을 디지털화하여 2차 전류의 정보를 생성하기 위하여 필요한 구성들, 예를 들면 A/D 컨버터, 필터, AMP, MUX, DSP 등을 선택적으로 포함할 수 있다. 측정부(120)는 3상 교류 전력선의 각 상(R, S, T, r, s, t)에 연결된 6개의 변류기(20)들이 생성하는 2차 전류들을 각각 측정하여 실시간으로 6개의 2차 전류의 정보를 제어부(130)로 제공할 수 있다.The measurement unit 120 directly receives or indirectly measures the secondary current generated by the current transformer 20 and collects information of the secondary current including the magnitude, phase, direction, and the like of the secondary current. The measurement unit 120 may optionally include components necessary for digitizing an analog current value to generate secondary current information, for example, an A / D converter, a filter, an AMP, a MUX, a DSP, and the like. The measuring unit 120 measures the secondary currents generated by the six current transformers 20 connected to the respective phases R, S, T, r, s, and t of the three-phase AC power line, respectively, and measures six secondary currents in real time. Information of the current may be provided to the controller 130.

입력부(110)는 감시대상(40), 변류기(20), 시험전원(160), 3상 교류 전력선의 회로구조 등의 설치정보를 입력받아 제어부(130)로 제공한다. 설치정보는, 예를 들면 전력용 변압기(41)의 각변위(DYn11), 1차측과 2차측 정격 전압, 변압비 등과 변류기(20)의 변류비, 극성방향, 설치된 상 정보, 시험전원(160)이 연결된 두 상(예를 들어 R, S) 정보, 시험전류(It)의 크기, 주파수 등의 정보를 포함할 수 있다. 입력부(110)는 터치스크린이나 타블렛 패널 또는 키보드 등의 기타 입력장치를 포함할 수 있다. The input unit 110 receives the installation information such as the monitoring target 40, the current transformer 20, the test power supply 160, the circuit structure of the three-phase AC power line, and provides it to the controller 130. The installation information is, for example, the angular displacement DYn11 of the power transformer 41, the rated voltages of the primary and secondary sides, the transformer ratio, the current ratio of the current transformer 20, the polarity direction, the installed phase information, the test power supply 160 ) May include information on two phases (for example, R and S) connected to each other, the magnitude of the test current (It), and the frequency. The input unit 110 may include a touch screen, a tablet panel, or another input device such as a keyboard.

제어부(130)는 측정부(120)가 생성하는 2차 전류의 정보와 입력부(110)가 제공하는 감시대상(40), 변류기(20), 시험전원(160)의 설치정보를 수신한다. 제어부(130)는 2차 전류의 정보에 기초하여, 설치정보를 고려하여 3상 교류 전력선에 흐르는 시험전류(It)를 재구성할 수 있다. 재구성되는 시험전류(It)는 변류기(20)가 설치된 상, 극성방향, 변류비 및 감시대상(40)에 포함된 변압기(41)의 각변위, 1차측 및 2차측의 정격전압 등의 설치정보를 고려하여 재구성된다. 제어부(130)는 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 시각화하여 표시하는 신호를 표시부(140)로 전송한다. The controller 130 receives the information of the secondary current generated by the measurement unit 120 and the installation information of the monitoring target 40, the current transformer 20, and the test power supply 160 provided by the input unit 110. The controller 130 may reconstruct the test current It flowing through the three-phase AC power line in consideration of the installation information based on the information of the secondary current. The reconstructed test current (It) is installed information such as phase, polarity direction, current ratio with current transformer 20, and angular displacement of transformer 41 included in the monitoring target 40, rated voltages of the primary and secondary sides. It is reconstructed in consideration of. The controller 130 transmits a signal for visualizing and displaying the reconstructed test current It in a vector diagram to the display unit 140.

또한, 제어부(130)는 설치정보에 기초하여, 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 예상하고, 상기 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부(140)를 더 제어할 수 있다. 제어부(130)는 측정부(120)가 제공하는 2차 전류의 정보에 기초하지 않고, 시험전원(160)이 R상과 S상 사이에 연결되었으며, 감시대상(40)의 각변위, 1차측 및 2차측 정격전압 등의 설치정보에 기초하여 3상 교류 전력선에 흐르는 시험전류(It)를 계산하는 방법으로 시험전류(It)를 예상할 수 있다.In addition, the controller 130 estimates the test current It flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the installation information, and displays the display unit 140 to display the expected test current It in a vector diagram. More control. The control unit 130 is not based on the information of the secondary current provided by the measurement unit 120, the test power supply 160 is connected between the R phase and the S phase, the angular displacement of the monitoring target 40, the primary side And the test current It by estimating the test current It flowing through the three-phase AC power line based on the installation information such as the secondary side rated voltage.

표시부(140)는 제어부(130)로부터 수신하는 신호에 기초하여, 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 디스플레이(141) 상에 시각적으로 표시한다. 벡터 다이어그램은 각좌표계로 표현될 수 있으며, 3상 교류 전력선의 각 상(R, S, T, r, s, t)에 대한 재구성된 시험전류(It)를 일측(P1)과 타측(P2)으로 나누어 표시할 수 있다. 표시부(140)는 LCD, OLED, PDP 등의 방식을 이용하는 디스플레이(141)를 포함할 수 있다. The display unit 140 visually displays the reconstructed test current It on the display 141 on the basis of the signal received from the controller 130. The vector diagram can be expressed in an angular coordinate system, and the reconstructed test current (It) for each phase (R, S, T, r, s, t) of a three-phase AC power line is configured on one side (P1) and the other side (P2). It can be displayed by dividing by. The display unit 140 may include a display 141 using an LCD, OLED, PDP, or the like.

또한, 표시부(140)는 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 더 나타낼 수 있다. 표시부(140)는 재구성된 시험전류(It)와 예상된 시험전류(It)를 비교할 수 있도록 디스플레이(141)에 표시함으로써, 재구성된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램이 예상된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램과 다른 경우, 변류기(20)가 올바르게 설치되지 않았다는 것을 사용자가 시각적으로 인식할 수 있게 한다.In addition, the display unit 140 may further display the expected test current It in a vector diagram manner. The display unit 140 displays on the display 141 to compare the reconstructed test current It and the expected test current It so that the vector diagram of the reconstructed test current It is estimated test current It. If different from the vector diagram, the user can visually recognize that the current transformer 20 is not installed correctly.

통신부(150)는 유-무선 네트워크에 연결되어, 감시장치와 다른 장치(서버 등)의 데이터 송수신을 가능하게 한다. 제어부(130)는 검사결과를 통신부(150)를 통해 송신할 수도 있다.The communication unit 150 is connected to a wired / wireless network to enable data transmission and reception between a monitoring device and another device (server, etc.). The controller 130 may transmit the test result through the communication unit 150.

시험전원(160)은 개방된 일측(P1)의 3상 교류 전력선 중에서 선택된 두 상 사이에 연결되어, 단상 교류 시험전류(It)를 인가한다. 시험전원(160)은 상용 전원(220V)을 입력받아 단상 교류 시험전류(It)를 생성할 수 있다. 시험전원(160)은 휴대가능한 장치로 감시장치와 별도로 구성되거나, 또는 감시장치와 일체로 형성될 수도 있다.The test power supply 160 is connected between two phases selected from the three-phase AC power line of the open side (P1), and applies a single-phase AC test current (It). The test power supply 160 may generate a single-phase AC test current It by receiving a commercial power supply 220V. The test power supply 160 is a portable device that may be configured separately from the monitoring device or may be integrally formed with the monitoring device.

본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사장치(100)는 변류기(20)에서 생성하는 2차 전류를 디지털 방식으로 인식하고, 보호계전 동작을 수행하며, 벡터 다이어그램으로 전류를 표시할 수 있는 디지털 계전기를 포함한다. 즉, 변류기가 생성하는 2차 전류를 디지털 방식으로 측정하고, 이를 이용하여 후술하는 검사방법을 수행하는 디지털 보호계전기는 본 발명의 일실시예에 따라 개시되는 검사장치(100)에 속한다.The protection relay installation compliance test apparatus 100 according to an embodiment of the present invention may digitally recognize the secondary current generated by the current transformer 20, perform a protection relay operation, and display the current in a vector diagram. Include digital relays. That is, the digital protection relay that measures the secondary current generated by the current transformer in a digital manner, and performs the inspection method described below, belongs to the inspection apparatus 100 disclosed in accordance with one embodiment of the present invention.

본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법을 수행하기 위하여, 3상 교류 전력선은 감시대상(40)을 기준으로 일측(P1)이 개방(Open)되고 타측(P2)이 단락(Short)되며, 상기 개방된 일측의 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 단상 교류 시험전류(It)가 인가되도록 구성할 수 있다. In order to perform the protection relay installation compliance test method according to an embodiment of the present invention, the three-phase AC power line is open on one side (P1) and the other side (P2) short on the basis of the monitoring target 40 The single-phase AC test current It may be configured to be applied between two phases of the open one-phase three-phase AC power line.

도 1에 도시된 바와 같이, 감시대상(40)의 일측(P1)은 개방(Open)되고, 개방된 일측(P1)의 3상 교류 전력선(R, S, T)에 변류기(20)가 설치되며, 감시대상(40)의 타측(P2)은 단락(Short)되고, 단락된 타측(P2)의 3상 교류 전력선(r, s, t)에 변류기(20)가 설치된다. 시험전원(160)은 일측(P1)의 개방된 지점에 연결되어 단상 교류 시험전류(It)를 인가하도록 구성한다. 시험전원(160)은 3상 중에서 두 상 사이에 연결되어, R상으로 단상 교류 시험전류(It)를 입력하고 S상으로 단상 교류 시험전류(It)를 출력하도록 연결된다.As shown in FIG. 1, one side P1 of the monitoring target 40 is open, and the current transformer 20 is installed on the three-phase AC power lines R, S, and T of the open side P1. The other side P2 of the monitoring target 40 is short-circuited, and the current transformer 20 is provided on the three-phase AC power lines r, s and t of the other side P2 shorted. The test power supply 160 is connected to an open point of one side P1 and configured to apply a single-phase AC test current It. The test power supply 160 is connected between two phases of the three phases to input the single phase AC test current It to the R phase and to output the single phase AC test current It to the S phase.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법의 수행과정을 나타낸 순서도이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법의 수행을 위한 상세 회로도이다. 3 is a flowchart illustrating a process of performing a protective relay installation suitability test method according to an embodiment of the present invention, Figure 4 is a detailed circuit diagram for performing the protective relay installation suitability test method according to an embodiment of the present invention.

먼저, 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법을 수행하기 위하여 필요한 시험회로를 구성한다(시험회로 구성단계, S10). 도 4에 도시된 바와 같이, 감시대상(40)은 전력용 변압기(41)와 전력용 변압기(41)의 일측에 연결된 발전기(42)일 수 있다. 보호계전기(10)는 발전기(42) 하나를 감시대상(40)으로 할 수 있고, 발전기(42)와 전력용 변압기(41)를 함께 감시대상(40)으로 할 수도 있다. First, a test circuit necessary to perform the protective relay installation suitability test method according to an embodiment of the present invention is configured (test circuit configuration step, S10). As shown in FIG. 4, the monitoring target 40 may be a power transformer 41 and a generator 42 connected to one side of the power transformer 41. The protective relay 10 may set one generator 42 as the monitoring target 40, and may set the generator 42 and the power transformer 41 together as the monitoring target 40.

도 4에 도시된 바와 같이, 전력용 변압기(41)를 감시하는 제1 보호계전기(10)의 설치적합성을 검사하기 위해 제1 검사장비를 설치할 수 있고, 발전기(42)를 감시하는 제2 보호계전기(10)의 설치적합성을 검사하기 위하여 제2 검사장비를 설치할 수 있다. 제1 감시장비는 전력용 변압기(41)의 일측(P1)의 3상 교류 전력선(r, s, t)에 각각 설치된 변류기(20a, 20b, 20c)와 연결되고, 전력용 변압기(41)의 타측(P2)의 3상 교류 전력선(R, S, T)에 각각 설치된 변류기(20j, 20k, 20l)와 연결된다. 제2 검사장비는 발전기(42)의 일차측과 이차측에 연결된 3상 교류 전력선 상에 각각 설치된 변류기(20d ~ 20i)와 연결된다.As shown in FIG. 4, the first inspection equipment may be installed to check the installation suitability of the first protective relay 10 for monitoring the power transformer 41, and the second protection for monitoring the generator 42. Second inspection equipment may be installed to check the installation suitability of the relay 10. The first monitoring equipment is connected to the current transformers 20a, 20b, and 20c installed in the three-phase AC power lines r, s, and t of one side P1 of the power transformer 41, respectively, It is connected to the current transformers 20j, 20k, and 20l respectively installed on the three-phase AC power lines R, S, and T of the other side P2. The second inspection equipment is connected to the current transformers 20d to 20i respectively installed on the three-phase AC power lines connected to the primary side and the secondary side of the generator 42.

보호계전기(10)의 시험운전을 위하여 필요한 범위를 전력계통(50)과 분리한다. 즉, 전력용 변압기(41)의 타측에 연결된 3상 교류 전력선(r, s, t)과 전력계통(50)을 분리하기 위하여, 차단기(30)를 개방하고, 발전기(42)의 일차측에 연결된 3상 교류 전력선(R, S, T)의 말단을 개방(Open)한다.The range necessary for the test operation of the protective relay 10 is separated from the power system 50. That is, in order to separate the three-phase AC power lines (r, s, t) and the power system 50 connected to the other side of the power transformer 41, the breaker 30 is opened and the primary side of the generator 42 is closed. Open the ends of the connected three-phase AC power lines (R, S, T).

시험회로를 구성하기 위하여, 변압기(41)의 타측(P2) 3상 교류 전력선(r, s, t)의 말단을 단락(Short)시키고, 변압기(41)의 타측(P1) 3상 교류 전력선(R, S, T) 중에서 두 상(R, S)에 시험전원(160)을 연결한다. 그리고, 발전기(42)와 3상 교류 전력선이 연결되는, 발전기(42)의 일차측 노드(n4~n6)와 이차측 노드(n1~n3) 중에서 시험전원(160)을 인가할 두 상의 일차측과 이차측 노드를 서로 연결하고 발전기(42)를 3상 교류 전력선과 분리하여, 발전기(42)를 바이패스(bypass)한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 노드 n1과 n4를 연결하고, 노드 n2와 n5를 연결하여 발전기(42)로 시험전류(It)가 흐르지 않도록 바이패스한다. 이때, 시험전원(160)이 연결되지 않는 상의 노드 n3과 n6을 더 연결하도록 회로를 구성할 수도 있다. 발전기(42)를 바이패스함에 따라, 전력용 변압기(41)를 감시하는 보호계전기(10)의 설치적합성을 감시하기 위한 회로구조는 도 5와 같이 나타낼 수 있다.In order to construct the test circuit, the ends of the three-phase AC power lines r, s, and t of the other side P2 of the transformer 41 are shorted, and the three-phase AC power line of the other side P1 of the transformer 41 ( The test power supply 160 is connected to two phases (R, S) among R, S, and T. The primary side of the two phases to which the test power supply 160 is to be applied among the primary nodes n4 to n6 and the secondary nodes n1 to n3 of the generator 42 to which the generator 42 and the three-phase AC power line are connected. And the secondary node are connected to each other, and the generator 42 is separated from the three-phase AC power line, thereby bypassing the generator 42. As shown in FIG. 4, nodes n1 and n4 are connected, and nodes n2 and n5 are connected to bypass the test current It to the generator 42. At this time, the circuit may be configured to further connect the nodes n3 and n6 of the phase where the test power supply 160 is not connected. Bypassing the generator 42, the circuit structure for monitoring the installation suitability of the protective relay 10 for monitoring the power transformer 41 can be shown as shown in FIG.

다음으로, 설치적합성을 검사하기 위하여 구성한 회로구조에 관한 정보를 입력부(110)를 통하여 입력한다(설치정보 입력단계, S20). 설치정보를 모두 입력하면, 시험전원(160)을 가동하여 단상 교류 시험전류(It)를 인가한다(시험전류 인가단계, S30).Next, information about the circuit structure configured to check the installation suitability is input through the input unit 110 (installation information input step, S20). When all the installation information is input, the test power supply 160 is operated to apply the single-phase AC test current It (test current application step, S30).

도 5는 본 발명의 일실시예에 따라 R상 및 S상에 시험전류(It)를 인가할 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이다. FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current It is applied to R phase and S phase according to an embodiment of the present invention.

도 5에서, 전력용 변압기(41)는 표준 결선인 Dyn11 방식이며, 설명의 편의를 위하여 권선비를 1:1로 가정하고, 시험전원(160)이 인가하는 시험전류(It)의 크기는 1PU로 나타낸다. In FIG. 5, the power transformer 41 is a Dyn11 method, which is a standard connection. For convenience of explanation, it is assumed that the winding ratio is 1: 1, and the size of the test current It applied by the test power supply 160 is 1PU. Indicates.

R상과 S상에 시험전류(It)가 흐르면, 3상 전력용 변압기(41)에 흐르는 전류는 키르히호프 전류법칙(Kirchhoff's Current Law, KCL)에 따라 R-S상 권선에는 정방향 2/3PU 크기의 시험전류(It), S-T상 권선에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It), T-S상 권선에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It)가 흐르게 된다.When the test current (It) flows in the R phase and the S phase, the current flowing through the three-phase power transformer 41 is tested according to Kirchhoff's Current Law (KCL) with a forward 2 / 3PU size test on the RS phase winding. The current It, the test current It of the reverse 1 / 3PU size flows through the ST phase winding, and the test current It of the reverse 1 / 3PU size flows through the TS phase winding.

에너지 보존법칙 및 감극성 변압기(41)의 특성에 따라, r상에는 정방향 2/3PU 크기의 시험전류(It), s상에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It), t상에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It)가 흐르게 되며, 3상(r, s, t)이 단락(Short)된 지점에서 시험전류(It)의 합은 0이 된다.Depending on the law of energy conservation and the characteristics of the photosensitive transformer 41, the test current (It) of the forward 2 / 3PU size is in the r phase, the test current (It) of the reverse 1 / 3PU size is in the s phase, and the reverse 1 / 3PU size is in the t phase. The test current It flows and the sum of the test current It becomes 0 at the point where the three phases r, s and t are shorted.

시험전류(It)가 인가되면, 설치정보에 기초하여, 변류기(20)가 정상적으로 설치된 상태의 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 예상하는 예상단계(S80), 및 상기 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 예상결과 표시단계(S90)가 수행될 수 있다. When the test current It is applied, an expected step S80 of predicting the test current It flowing in each phase of the three-phase AC power line in the state where the current transformer 20 is normally installed, based on the installation information, and the expected An expected result display step S90 of visually indicating the test current It in a vector diagram manner may be performed.

제어부(130)는, R상과 S상 사이에 시험전원(160)이 연결되어 1PU 크기의 단상 교류 시험전류(It)가 R 상으로 입력되고 S상으로 출력되며, 전력용 변압기(41)의 각변위(Dyn11) 및 권선비 등의 설치정보를 입력부(110)로부터 제공받으며, 상기 설치정보에 기초하여 R상에 흐르는 시험전류(It)를 계산을 통하여 예상할 수 있다. 동일하게, 상기 설치정보에 기초하여 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 예상할 수 있다. The control unit 130, the test power supply 160 is connected between the R phase and the S phase, a single-phase AC test current It of 1PU size is input to the R phase and output as the S phase, the power transformer 41 of the The installation information such as the angular displacement Dyn11 and the winding ratio is provided from the input unit 110, and the test current It flowing through the R phase can be estimated through calculation based on the installation information. Similarly, the test current It flowing in each phase can be estimated based on the said installation information.

제어부(130)는 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 시각화할 수 있다. 제어부(130)는 각 상에 관련된 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 나타내도록 표시부(140)를 제어하는 신호를 표시부(140)에 송신할 수 있다. 1차측(Primary)의 제1 예상 벡터 다이어그램(PVD1)은, 크기가 1PU이고 각도가 0도인 R상의 예상된 시험전류(It), 크기가 1PU이고 각도가 180도인 S상의 예상된 시험전류(It), 크기가 0PU인 T상의 예상된 시험전류(It)를 표시할 수 있다. 2차측(Secondary)의 제2 예상 벡터 다이어그램(PVD2)은, 크기가 2/3PU이고 각도가 180도인 r상의 예상된 시험전류(It), 크기가 1/3PU이고 각도가 0도인 s상의 예상된 시험전류(It), 크기가 1/3PU이고 각도가 0도인 t상의 예상된 시험전류(It)를 표시할 수 있다. The controller 130 may visualize the expected test current It in a vector diagram. The controller 130 may transmit a signal controlling the display unit 140 to the display unit 140 to represent the expected test current It associated with each phase in a vector diagram. The first expected vector diagram PVD1 of the primary side is the expected test current It of phase R with 1 PU size and 0 degree angle, and the expected test current It with phase 1 S and 180 degree angle It. ), The expected test current (It) of T phase of size 0PU can be indicated. The second expected vector diagram PVD2 on the secondary side is the expected test current (It) of r phase with size 2 / 3PU and angle of 180 degrees, the expected phase of phase s with size 1 / 3PU and angle of 0 degree. It is possible to display the test current (It), the expected test current (It) on t phase whose magnitude is 1 / 3PU and the angle is 0 degrees.

표시부(140)는 제어부(130)로부터 송신받은 신호에 기초하여, 디스플레이(141) 상에 변압기(41) 일차측(Primary)의 3상(R, S, T)에 관한 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제1 예상 벡터 다이어그램(PVD1) 및 변압기(41) 이차측(Secondary)의 3상(r, s, t)에 관한 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제2 예상 벡터 다이어그램(PVD2)을 표시할 수 있다.The display unit 140 estimates the test current It with respect to the three phases R, S, and T of the primary side of the transformer 41 on the display 141 based on the signal transmitted from the controller 130. Second expected vector diagram PVD2 showing the expected test current It with respect to the three phases r, s, t of the secondary side of the transformer 41 Can be displayed.

한편, 시험전류(It)가 인가되면, 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기(20)에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 전류정보 생성단계(S40), 상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 재구성하는 재구성단계(S50), 상기 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 시험결과 표시단계(S60)를 수행할 수 있다.On the other hand, when the test current (It) is applied, the current to generate the information of the secondary current by measuring the secondary current generated by the current transformer 20 installed on each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40 Information generation step (S40), reconstruction step (S50) for reconstructing the test current (It) flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current, the reconstructed test current (It) vector It is possible to perform the test result display step (S60) that is shown visually in a diagram manner.

R상에 흐르는 시험전류(It)를 측정하는 변류기(20j)는 R상에 흐르는 시험전류(It)에 따라 2차 전류(Isj)를 생성한다. 검사장치(100)의 측정부(120)는 변류기(20j)가 생성하는 2차 전류(Isj)를 측정하여 R상에 관한 2차 전류(Isj)의 정보를 생성한다. The current transformer 20j for measuring the test current It flowing in R produces a secondary current Isj in accordance with the test current It flowing in R. The measuring unit 120 of the inspection apparatus 100 measures the secondary current Isj generated by the current transformer 20j to generate information of the secondary current Isj regarding the R phase.

동일하게, S상, T상, r상, s상, t상에 흐르는 시험전류(It)를 측정하는 변류기(20)들(20k, 20l, 20a, 20b, 20c)는 각 상에 관한 2차 전류(Isk, Isl, Isa, Isb, Isc)를 생성하고, 검사장치(100)의 측정부(120)는 변류기(20)들이 생성하는 2차 전류(Isk, Isl, Isa, Isb, Isc)을 측정하여 각 상에 관한 2차 전류(Isk, Isl, Isa, Isb, Isc)의 정보를 생성한다. 최종적으로, 검사장치(100)의 측정부(120)는 각 상에 관한 6개의 2차 전류(Isj, Isk, Isl, Isa, Isb, Isc)의 정보를 생성하여 제어부(130)에 제공할 수 있다. Similarly, the current transformers 20k, 20l, 20a, 20b, and 20c for measuring the test current It flowing through the S phase, the T phase, the r phase, the s phase, and the t phase are secondary to each phase. The currents Isk, Isl, Isa, Isb, and Isc are generated, and the measuring unit 120 of the inspection apparatus 100 generates the secondary currents Isk, Isl, Isa, Isb, and Isc generated by the current transformers 20. The measurement generates information on secondary currents (Isk, Isl, Isa, Isb, Isc) for each phase. Finally, the measuring unit 120 of the inspection apparatus 100 may generate the information of the six secondary currents (Isj, Isk, Isl, Isa, Isb, Isc) related to each phase and provide it to the controller 130. have.

제어부(130)는 측정부(120)로부터 제공받은 2차 전류의 정보와 입력부(110)로부터 제공받은 설치정보를 고려하여, 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 재구성할 수 있다. 제어부(130)는 R상에 설치된 변류기(20j)의 극성방향 및 변류비를 설치정보를 통해 제공받고, 2차 전류(Isj)의 크기, 위상, 방향 정보를 측정부(120)로부터 제공받으므로, R상에 흐르는 시험전류(It)를 재구성할 수 있다. 동일하게, 제어부(130)는 S상, T상, r상, s상, t상에 흐르는 시험전류(It)도 재구성할 수 있다. The controller 130 may reconstruct the test current It flowing through each phase in consideration of the information of the secondary current provided from the measurement unit 120 and the installation information provided from the input unit 110. The controller 130 receives the polarity direction and the current ratio of the current transformer 20j installed on the R through the installation information, and receives the size, phase, and direction information of the secondary current Isj from the measurement unit 120. , It is possible to reconstruct the test current It flowing in R phase. Similarly, the controller 130 may also reconstruct the test current It flowing through the S phase, the T phase, the r phase, the s phase, and the t phase.

제어부(130)는 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각화하여 표시하는 신호를 표시부(140)로 전송할 수 있다. 벡터 다이어그램은 극좌표계를 이용하여 재구성된 시험전류(It)를 나타낼 수 있다. The controller 130 may transmit a signal for visualizing and displaying the reconstructed test current It in a vector diagram manner to the display unit 140. The vector diagram can represent the reconstructed test current (It) using the polar coordinate system.

도 6은 상기 도 5의 경우에 검사장치(100)의 표시부(140)의 디스플레이(141)에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다. FIG. 6 is a diagram illustrating a vector diagram displayed on the display 141 of the display unit 140 of the test apparatus 100 in the case of FIG. 5.

도 6에 도시된 바와 같이, 표시부(140)는 제어부(130)로부터 전송받은 신호에 기초하여, 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 표시할 수 있고, 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램으로 표시할 수 있다. As shown in FIG. 6, the display unit 140 may display the expected test current It in a vector diagram based on the signal received from the controller 130, and reconstruct the test current It reconstructed. Can be displayed as a diagram.

표시부(140)의 디스플레이(141)는 일차측(Primary)의 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제1 예상 벡터 다이어그램(PVD1), 이차측(Secondary)의 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제2 예상 벡터 다이어그램(PVD2), 일차측(Primary Side)의 재구성된 시험전류(It)를 나타내는 제1 재구성 벡터 다이어그램(RVD1) 및 이차측(Secondary Side)의 재구성된 시험전류(It)를 나타내는 제2 재구성 벡터 다이어그램(RVD2)을 표시할 수 있다(재구성된 시험전류 시각화 단계(S60) 및 예상된 시험전류 시각화 단계(S90)).The display 141 of the display unit 140 may include a first expected vector diagram PVD1 representing an expected test current It of a primary side, a second representing an expected test current It of a secondary side. 2 The first vector reconstruction vector diagram RVD1 representing the reconstructed test current It of the primary side, the second vector reconstructed test current It of the Secondary side 2 reconstruction vector diagram (RVD2) can be displayed (reconstructed test current visualization step (S60) and the expected test current visualization step (S90)).

사용자는 검사장치(100)의 표시부(140)에 시각적으로 표시되는 재구성된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램(RVD1, RVD2)과 예상된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램(PVD1, PVD2)을 비교하여, 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 올바르게 변류기(20)가 설치되었는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 예상 벡터 다이어그램과 제1 재구성 벡터 다이어그램에 나타나는 시험전류(It)의 크기 및 방향이 동일하고, 제2 예상 벡터 다이어그램과 제2 재구성 벡터 다이어그램에 나타나는 시험전류(It)의 크기 및 방향이 동일하므로, 올바르게 변류기(20)가 설치되었음을 알 수 있다. The user compares the vector diagrams RVD1 and RVD2 of the reconstructed test current It visually displayed on the display unit 140 of the inspection apparatus 100 with the vector diagrams PVD1 and PVD2 of the expected test current It. Thus, it may be determined whether the current transformer 20 is correctly installed on each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40. The magnitude and direction of the test current It appearing in the first expected vector diagram and the first reconstruction vector diagram are the same, and the magnitude and direction of the test current It appearing in the second expected vector diagram and the second reconstruction vector diagram are the same. Therefore, it can be seen that the current transformer 20 is correctly installed.

또한, 상기 전류정보 생성단계(S40), 시험전류 재구성 단계(S50), 재구성된 시험전류 시각화 단계(S60), 시험전류 예상단계(S80), 예상된 시험전류 시각화 단계(S90)는, 상기 3상 교류 전력선 중에서 나머지 한 상(T)과 상기 선택된 두 상(R, S) 중의 한 상(S) 사이에 상기 단상 교류 시험전류(It)를 인가하고, 적어도 1회 이상 더 수행될 수 있다. In addition, the current information generation step (S40), the test current reconstruction step (S50), the reconstructed test current visualization step (S60), the test current prediction step (S80), the expected test current visualization step (S90), the 3 The single phase AC test current It may be applied between the other phase T of the phase AC power line and one phase S of the selected two phases R and S, and may be further performed at least once.

R상 및 S상 사이에 시험전원(160)을 연결하고 검사를 수행하는 경우 T상에는 시험전류(It)가 흐르지 않으므로 T상에 설치된 변류기(20l)의 설치적합성을 판단할 수 없다. 그러므로, 시험전원(160)이 연결되지 않은 상(T)과 다른 한 상(S)을 연결하도록 시험전원(160)의 연결을 변경한다(시험전원 연결변경 단계, S70).When the test power supply 160 is connected between the R phase and the S phase and the inspection is performed, the installation current of the current transformer 20l installed in the T phase cannot be determined because the test current It does not flow in the T phase. Therefore, the connection of the test power supply 160 is changed so as to connect the phase T which is not connected to the test power supply 160 and the other phase S (test power connection change step, S70).

시험전원(160)의 연결을 변경하면, 설치적합성을 검사하기 위하여 구성한 회로구조 및 변경된 시험전원(160)의 연결구조에 관한 정보를 입력부(110)를 통하여 입력한다(설치정보 입력단계, S20). 설치정보를 모두 입력하면, 시험전원(160)을 가동하여 단상 교류 시험전류(It)를 인가한다(시험전류 인가단계, S30).When the connection of the test power supply 160 is changed, information about the circuit structure configured to check the installation suitability and the connection structure of the changed test power supply 160 is input through the input unit 110 (installation information input step, S20). . When all the installation information is input, the test power supply 160 is operated to apply the single-phase AC test current It (test current application step, S30).

도 7은 본 발명의 일실시예에 따라 S상 및 T상에 시험전류(It)를 인가할 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이며, 도 8은 상기 도 7의 경우에 검사장치(100)의 표시부(140)의 디스플레이(141)에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다.FIG. 7 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current It is applied to S phase and T phase according to an embodiment of the present invention, and FIG. 8 is a display unit of the inspection apparatus 100 in the case of FIG. A diagram showing a vector diagram displayed on the display 141 of 140.

도 7에 도시된 바와 같이 시험전원(160)이 인가되면, R-S상 권선에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It), S-T상 권선에는 정방향 2/3PU 크기의 시험전류(It), T-S상 권선에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It)가 흐르게 된고, 에너지 보존법칙 및 감극성 변압기(41)의 특성에 따라, r상에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It), s상에는 정방향 2/3PU 크기의 시험전류(It), t상에는 역방향 1/3PU 크기의 시험전류(It)가 흐르게 되며, 3상(r, s, t)이 단락(Short)된 지점에서 시험전류(It)의 합은 0이 된다.As shown in FIG. 7, when the test power supply 160 is applied, the test current It of the reverse 1 / 3PU size is applied to the RS phase winding, the test current It is the size of the forward 2 / 3PU size, TS phase in the ST phase winding. Test current It of magnitude 1 / 3PU flows through the winding, and according to the energy conservation law and the characteristics of the photosensitive transformer 41, test current It of magnitude 1 / 3PU is reversed in phase r, and positive 2 in phase s. Test current (It) of size / 3PU, test current (It) of reverse 1 / 3PU size flows in t phase, and test current (It) at the point where three phases (r, s, t) are shorted The sum is zero.

도 5 및 도 6에 관하여 상술한 바와 같이, 설치정보에 기초하여, 변류기(20)가 정상적으로 설치된 상태의 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 예상하는 예상단계(S80), 및 상기 예상된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 예상결과 표시단계(S90), 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기(20)에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 전류정보 생성단계(S40), 상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류(It)를 재구성하는 재구성단계(S50), 상기 재구성된 시험전류(It)를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 시험결과 표시단계(S60)를 수행할 수 있다. 자세한 사항은 상술한 바와 같다. As described above with reference to FIGS. 5 and 6, based on the installation information, an expected step S80 of estimating a test current It flowing through each phase of the three-phase AC power line in the state where the current transformer 20 is normally installed, And a secondary display generated by the current transformer 20 installed in each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40, in step S90 of visually representing the expected test current It in a vector diagram manner. Current information generation step (S40) of measuring the current to generate the information of the secondary current, reconstruction step of reconstructing the test current (It) flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current In operation S50, a test result display step S60 of visually representing the reconstructed test current It in a vector diagram manner may be performed. Details are as described above.

따라서, 도 8에 도시된 바와 같이, 표시부(140)의 디스플레이(141)는 일차측(Primary)의 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제1 예상 벡터 다이어그램(PVD1), 이차측(Secondary)의 예상된 시험전류(It)를 나타내는 제2 예상 벡터 다이어그램(PVD2), 일차측(Primary Side)의 재구성된 시험전류(It)를 나타내는 제1 재구성 벡터 다이어그램(RVD1) 및 이차측(Secondary Side)의 재구성된 시험전류(It)를 나타내는 제2 재구성 벡터 다이어그램(RVD2)을 표시할 수 있다(재구성된 시험전류 시각화 단계(S60) 및 예상된 시험전류 시각화 단계(S90)).Accordingly, as shown in FIG. 8, the display 141 of the display unit 140 has a first expected vector diagram PVD1, which represents the expected test current It of the primary side, of the secondary side. Of the second expected vector diagram PVD2 representing the expected test current It, the first reconstructed vector diagram RVD1 and the secondary side representing the reconstructed test current It of the primary side A second reconstruction vector diagram RVD2 representing the reconstructed test current It can be displayed (reconstructed test current visualization step S60 and expected test current visualization step S90).

사용자는 검사장치(100)의 표시부(140)에 시각적으로 표시되는 재구성된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램(RVD1, RVD2)과 예상된 시험전류(It)의 벡터 다이어그램(PVD1, PVD2)을 비교하여, 감시대상(40)에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 올바르게 변류기(20)가 설치되었는지 여부를 판단할 수 있다. 제1 예상 벡터 다이어그램과 제1 재구성 벡터 다이어그램에 나타나는 시험전류(It)의 크기 및 방향이 동일하고, 제2 예상 벡터 다이어그램과 제2 재구성 벡터 다이어그램에 나타나는 시험전류(It)의 크기 및 방향이 동일하므로, 올바르게 변류기(20)가 설치되었음을 알 수 있다. The user compares the vector diagrams RVD1 and RVD2 of the reconstructed test current It visually displayed on the display unit 140 of the inspection apparatus 100 with the vector diagrams PVD1 and PVD2 of the expected test current It. Thus, it may be determined whether the current transformer 20 is correctly installed on each phase of the three-phase AC power line connected to the monitoring target 40. The magnitude and direction of the test current It appearing in the first expected vector diagram and the first reconstruction vector diagram are the same, and the magnitude and direction of the test current It appearing in the second expected vector diagram and the second reconstruction vector diagram are the same. Therefore, it can be seen that the current transformer 20 is correctly installed.

도 9는 본 발명의 일실시예에 따라 S상 및 T상에 시험전류(It)를 인가하고, 변류기(20)가 오결선 상태일 때의 전류흐름을 나타낸 회로도이며, 도 10은 상기 도 9의 경우에 검사장치(100)의 표시부(140)의 디스플레이(141)에 표시되는 벡터 다이어그램을 나타낸 도면이다.FIG. 9 is a circuit diagram illustrating a current flow when a test current It is applied to the S phase and the T phase according to an embodiment of the present invention, and the current transformer 20 is in a miswiring state. FIG. In the case of Figure 1 is a diagram showing a vector diagram displayed on the display 141 of the display unit 140 of the inspection apparatus 100.

도 9는 상기 도 5에 도시된 회로도에서 t상에 설치된 변류기(20c)의 극성방향이 잘못 설치된 경우를 나타낸다. 이와 같이 어느 하나의 변류기(20)가 오결선되어 있는 경우에, 사용자가 입력하는 설치정보에 기초하여 예측된 시험전류(It)는 제2 예상 벡터 다이어그램과 같이 올바른 상태로 표시된다. FIG. 9 shows a case in which the polarity direction of the current transformer 20c installed on t is incorrectly installed in the circuit diagram shown in FIG. When any one of the current transformers 20 is miswired as described above, the predicted test current It based on the installation information input by the user is displayed in a correct state as shown in the second expected vector diagram.

이에 비하여, 실제로 t상에 흐르는 시험전류(It)에 따라 변류기(20c)가 생성한 2차 전류의 정보에 기초하여 재구성된 시험전류(It)는, 도 10의 제2 재구성 벡터 다이어그램에서 나타나는 바와 같이 크기가 1/3PU 이고 각도가 180도인 것으로 표시된다. In contrast, the test current It reconstructed based on the information of the secondary current generated by the current transformer 20c according to the test current It actually flowing on t is as shown in the second reconstruction vector diagram of FIG. 10. Similarly, the size is shown as 1 / 3PU and the angle is 180 degrees.

따라서, 사용자는 검사장치(100)의 표시부(140)에 표시된 예상 벡터 다이어그램(PVD1, PVD2)와 재구성 벡터 다이어그램(RVD1, RVD2)를 비교하는 즉시, t상에 설치된 변류기(20c)의 설치가 잘못되었다는 점을 인식할 수 있다. Therefore, as soon as the user compares the predicted vector diagrams PVD1 and PVD2 displayed on the display unit 140 of the inspection apparatus 100 with the reconstruction vector diagrams RVD1 and RVD2, the installation of the current transformer 20c installed on t is incorrect. It can be recognized.

종래, 보호계전기 및 변류기의 설치적합성을 판단하기 위해서, 3상 교류 전력선과 전력계통을 분리하고, 3상 교류 전력선에 3상 교류 시험전류를 인가함으로써 시운전을 하여 설치적합성을 판단하였다. 그러나, 이러한 방법은 감시대상의 정격전압에 알맞는 3상 교류 시험전류를 인가하기 위하여 별도의 시험전류 인가용 3상 교류 발전기, 가변 변압기, 시험용 변압기가 필요하며, 이러한 장치들을 설치하고 동작시키는 데 필요한 비용과 시간과 전문가의 노력을 요구한다. Conventionally, in order to determine the installation suitability of the protective relay and the current transformer, the installation suitability was judged by separating the three-phase AC power line and the power system and applying a three-phase AC test current to the three-phase AC power line. However, this method requires a separate three-phase alternator, variable transformer, and test transformer for applying the test current to apply the three-phase AC test current suitable for the rated voltage of the monitored object. It requires cost, time and professional effort.

또한, 이러한 방법은 감시대상에 포함되는 전력용 변압기의 각변위를 고려하여 변류기가 생성하는 2차 전류의 위상각 및 크기를 계산하여야 하고, 변류기 자체의 변류비를 고려하여야 하므로, 설치적합성 판단과정에서 복잡한 계산이 필요하다.In addition, in this method, the phase angle and magnitude of the secondary current generated by the current transformer should be calculated in consideration of the angular displacement of the power transformer included in the monitoring target, and the current ratio of the current transformer itself should be taken into consideration. Complex calculations are required.

이에 비하여, 상술한 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법 및 검사장치(100)는, 3상 교류 전력선에 설치된 변류기(20)가 생성하는 2차 전류로부터 3상 교류 전력선에 흐르는 전류를 재구성하고, 올바르게 변류기(20)가 설치된 상태의 시험전류(It)를 예상하여, 벡터 다이어그램을 이용하여 시각적으로 표시함으로써, 사용자가 보호계전기(10)의 설치적합성을 빠르고 정확하게 확인할 수 있다.On the other hand, the protective relay installation suitability test method and the inspection apparatus 100 according to the embodiment of the present invention described above flows from the secondary current generated by the current transformer 20 installed in the three-phase AC power line to the three-phase AC power line. By reconstructing the current and predicting the test current It with the current transformer 20 installed correctly and visually displaying it using a vector diagram, the user can quickly and accurately confirm the installation suitability of the protective relay 10.

또한, 상술한 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법 및 검사장치(100)는, 휴대용 단상전류원을 시험전원(160)으로 사용할 수 있고, 시험운전 과정에서 올바른 결선일 때의 시험전류(It)의 벡터 다이어그램과 실제 변류기(20)의 측정값에 기초한 시험전류(It)의 벡터 다이어그램을 시각적으로 비교할 수 있으므로, 보호계전기(10)의 설치적합성 검사를 위해 필요한 장비를 간소화하고 검사시간 및 비용을 절감할 수 있다. In addition, the protective relay installation suitability test method and test apparatus 100 according to an embodiment of the present invention described above can use a portable single-phase current source as the test power supply 160, the test when the correct connection in the test operation process Since it is possible to visually compare the vector diagram of the current It and the vector diagram of the test current It based on the measured value of the actual current transformer 20, simplifying and inspecting the equipment necessary for the installation suitability check of the protective relay 10. Save time and money.

상술한 본 발명의 일실시예에 따른 보호계전기 설치적합성 검사방법은, 이를 구현하기 위한 명령어들의 집합으로 이루어진 프로그램이 컴퓨터를 통해 읽을 수 있는 기록매체에 기록되는 방법으로 유형적으로 구현되어 제공될 수 있다. The protective relay installation conformity test method according to the embodiment of the present invention described above may be provided by being implemented in a manner in which a program consisting of a set of instructions for implementing the same is recorded in a computer-readable recording medium. .

컴퓨터 판독 가능한 기록매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리, USB 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. Program instructions recorded on a computer readable recording medium may be those specially designed and constructed for the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those having skill in the computer software arts. Examples of such computer-readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tapes, optical media such as CD-ROMs and DVDs, and floptical disks. Magneto-optical media, and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, USB memory, and the like.

이상 본 발명을 구체적인 실시예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당해 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함은 명백하다고 할 것이다. Although the present invention has been described in detail through specific examples, it is intended to describe the present invention in detail, and the present invention is not limited thereto, and should be understood by those skilled in the art within the technical spirit of the present invention. It is obvious that the modifications and improvements are possible.

본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 영역에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.All simple modifications and variations of the present invention fall within the scope of the present invention, and the specific scope of protection of the present invention will be apparent from the appended claims.

100: 검사장치
110: 입력부
120: 측정부
130: 제어부
140: 표시부
141: 디스플레이
150: 통신부
160: 시험전원
10: 보호계전기
20: 변류기
30: 차단기
40: 감시대상
41: 변압기
42: 발전기
50: 전력계통
100: inspection device
110: input unit
120: measuring unit
130: control unit
140: display unit
141: display
150: communication unit
160: test power
10: protective relay
20: current transformer
30: breaker
40: watch target
41: transformer
42: generator
50: power system

Claims (8)

감시대상에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 측정부;
상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 재구성하고, 상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부를 제어하는 제어부;
상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 표시부를 포함하며,
상기 3상 교류 전력선은
상기 감시대상을 기준으로 일측이 개방되고 타측이 단락되며, 상기 개방된 일측의 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 단상 교류 시험전류가 인가되는, 보호계전기 설치적합성 검사장치.
A measuring unit configured to measure secondary currents generated by current transformers installed on respective phases of the three-phase AC power lines connected to the monitoring object and generate information of the secondary currents;
A controller configured to reconstruct a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current and to control the display unit to display the reconstructed test current in a vector diagram;
And a display unit for visually representing the reconstructed test current in a vector diagram manner.
The three phase AC power line
The one side is opened and the other side is short-circuited based on the monitoring target, and a single phase AC test current is applied between two phases of the open one-phase three-phase AC power line.
청구항 1에 있어서,
상기 감시대상 및 변류기의 설치정보를 입력받는 입력부를 더 포함하고,
상기 제어부는
상기 설치정보에 기초하여, 상기 변류기가 정상적으로 설치된 상태의 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 예상하고, 상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램으로 표시하도록 표시부를 더 제어하며,
상기 표시부는
상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 더 나타내는, 보호계전기 설치적합성 검사장치.
The method according to claim 1,
Further comprising an input unit for receiving the installation information of the monitoring target and the current transformer,
The control unit
On the basis of the installation information, the display unit is further configured to estimate a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line in which the current transformer is normally installed, and display the expected test current in a vector diagram.
The display unit
A protective relay installation compliance tester further visually representing the expected test current in a vector diagram manner.
청구항 1에 있어서,
상기 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 연결되어 단상 교류 시험전류를 공급하는 시험전원을 더 포함하는, 보호계전기 설치적합성 검사장치.
The method according to claim 1,
And a test power supply connected between two phases of the three-phase AC power line to supply a single-phase AC test current.
감시대상에 연결된 3상 교류 전력선의 각 상에 설치된 변류기에서 생성하는 2차 전류를 측정하여 상기 2차 전류의 정보를 생성하는 전류정보 생성단계;
상기 2차 전류의 정보에 기초하여 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 재구성하는 재구성단계;
상기 재구성된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 시험결과 표시단계를 포함하며,
상기 3상 교류 전력선은
상기 감시대상을 기준으로 일측이 개방되고 타측이 단락되며, 상기 개방된 일측의 3상 교류 전력선 중에서 두 상 사이에 단상 교류 시험전류가 인가되는, 보호계전기 설치적합성 검사방법.
Generating current information by measuring secondary current generated by a current transformer installed in each phase of a three-phase AC power line connected to a monitoring target;
A reconstruction step of reconstructing a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line based on the information of the secondary current;
And a test result display step of visually representing the reconstructed test current in a vector diagram manner.
The three phase AC power line
The one side is opened and the other side is short-circuited based on the monitoring target, and a single phase AC test current is applied between two phases of the open one-phase three-phase AC power line.
청구항 4에 있어서,
상기 감시대상 및 변류기의 설치정보에 기초하여, 상기 변류기가 정상적으로 설치된 상태의 상기 3상 교류 전력선의 각 상에 흐르는 시험전류를 예상하는 예상단계;
상기 예상된 시험전류를 벡터 다이어그램 방식으로 시각적으로 나타내는 예상결과 표시단계를 더 포함하는, 보호계전기 설치적합성 검사방법.
The method according to claim 4,
An expected step of estimating a test current flowing in each phase of the three-phase AC power line in the state where the current transformer is normally installed, based on the monitoring target and the installation information of the current transformer;
The protective relay installation suitability test method further comprising the step of displaying the expected result visually representing the expected test current in a vector diagram.
청구항 4에 있어서,
상기 전류정보 생성단계, 재구성단계, 시험결과 표시단계는
상기 3상 교류 전력선 중에서 나머지 한 상과 상기 두 상 중의 한 상 사이에 상기 단상 교류 시험전류를 인가하고, 적어도 1회 이상 더 수행되는, 보호계전기 설치적합성 검사방법.
The method according to claim 4,
The current information generation step, reconstruction step, test result display step
And applying the single-phase AC test current between the other one of the three-phase AC power lines and one of the two phases, and performing at least one or more times.
청구항 4에 있어서,
상기 전류정보 생성단계, 재구성단계, 시험결과 표시단계는
벡터 다이어그램 표시기능을 갖는 디지털 보호계전기에서 수행되는, 보호계전기 설치적합성 검사방법.
The method according to claim 4,
The current information generation step, reconstruction step, test result display step
A protective relay installation compliance test, performed in a digital protective relay with vector diagram display.
청구항 4 내지 7 중에서 어느 한 항에 기재된 보호계전기 설치적합성 검사방법을 수행하는 프로그램이 기재된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.A computer-readable recording medium in which a program for performing the protective relay installation compliance test method according to any one of claims 4 to 7 is described.
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