KR20210124651A - 디지털 보호 계전기 - Google Patents

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KR20210124651A
KR20210124651A KR1020200041937A KR20200041937A KR20210124651A KR 20210124651 A KR20210124651 A KR 20210124651A KR 1020200041937 A KR1020200041937 A KR 1020200041937A KR 20200041937 A KR20200041937 A KR 20200041937A KR 20210124651 A KR20210124651 A KR 20210124651A
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권준수
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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기는 테스트 파일 제공 장치로부터 테스트 파일을 수신하여 저장하는 저장부, 전류 및 전압 발생 장치로부터 수신된 계측 데이터를 제공하는 아날로그 입력부, 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터 또는 상기 저장부에 저장된 테스트 파일의 데이터를 이용하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행하는 보호 계전부 및 상기 보호 계전부에 의해 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과를 출력하는 디지털 출력부를 포함한다.

Description

디지털 보호 계전기{DIGITAL PROTECTIVE RELAY}
본 발명은 디지털 보호 계전기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전류 및 전압에 대한 파형이 저장된 COMTRADE(Common format for transient data exchange for power systems) 형식의 파일을 이용함으로써 가지고 있으면 고가의 전류 및 전압 발생 장치 및 하드와이어링을 통한 시험 환경을 구성할 필요 없이 보호 계전기의 고장 모의를 진행할 수 있도록 하는 보호 계전기에 관한 것이다.
디지털 보호 계전기는 전력 계통에서 각종 아날로그 정보(전압, 전류, 주파수 등)와 디지털 입력을 받아 전력계통을 감시하고 전력계통을 구성하는 각종 전력기기를 보호하고, 설비들의 고장이 발생하여 전력계통에 사고가 감지되었을 경우 이를 검출하여 전력계통을 보호하기 위한 전력계통 보호장치이다.
디지털 보호 계전기는 전력계통이나 기기 설비에 단락이나 지락 등의 고장 발생 시 이를 신속하게 검출하여 차단기를 개방하여 정상계통과 분리시킴으로써 전력 수급을 안정화 시킨다. 최근에는 보호 설비가 복잡해지고 다양해져서 신속한 사고 처리 및 원방 통신 감시를 위해 디지털 보호 계전기가 사용되고 있다.
상기와 같이, 디지털 보호 계전기는 계통의 전기량을 실시간으로 감시 한다. 디지털 보호 계전기는 감시 중 사고가 감지되면 디지털 출력으로 차단기 등을 동작시키게 된다.
결과적으로, 디지털 보호 계전기는 고장 난 계통을 건전한 계통과 분리시켜 사고가 확산되는 것을 방지하고 고장이 발생한 계통에 속해 있는 각종 장치들이 전기적인 피해를 받지 않도록 보호하는 역할을 하게 된다.
본 발명은 전류 및 전압에 대한 파형이 저장된 COMTRADE 형식의 파일을 이용함으로써 가지고 있으면 고가의 전류 및 전압 발생 장치 및 하드와이어링을 통한 시험 환경을 구성할 필요 없이 보호 계전기의 고장 모의를 진행할 수 있도록 하는 보호 계전기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 전류 및 전압에 대한 파형을 저장한 COMTRADE 형식의 파일을 보호 계전기에 업로드함으로써 보호 계전기가 COMTRADE 형식의 파일의 파형을 이용하여 보호 계전기의 고장 모의를 진행할 수 있도록 하는 보호 계전기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 전류 및 전압에 대한 파형을 저장한 COMTRADE 형식의 파일을 보호 계전기의 아날로그 입력으로 제공함으로써 간단하게 전력 계통의 고장 또는 전력 품질 이상 등의 모의를 수행할 수 있도록 하는 보호 계전기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 디지털 보호 계전기는 테스트 파일 제공 장치로부터 테스트 파일을 수신하여 저장하는 저장부, 전류 및 전압 발생 장치로부터 수신된 계측 데이터를 제공하는 아날로그 입력부, 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터 또는 상기 저장부에 저장된 테스트 파일의 데이터를 이용하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행하는 보호 계전부 및 상기 보호 계전부에 의해 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과를 출력하는 디지털 출력부를 포함한다.
상기 테스트 파일은 상기 전력 계통의 상태가 정상 상태인지 또는 비정상 상태인지 확인하기 위한 테스트 이벤트에 해당하는 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형이 저장되어 있다.
상기 보호 계전부는 상기 테스트 파일이 선택되면 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터를 무시하고 상기 파형을 입력으로 하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
상기 보호 계전부는 상기 테스트 파일에 기록된 파형을 이용한 전력 계통에 대한 고장 모의 실험이 종료되면 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터를 이용하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
상기 보호 계전부는 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과 및 상기 테스트 이벤트에 해당하는 결과가 일치하는지 여부에 따라 상기 전력 계통의 상태를 확인한다.
전술한 바와 같은 본 발명에 의하면, 전류 및 전압에 대한 파형이 저장된을COMTRADE 형식의 파일을 이용함으로써 가지고 있으면 고가의 전류 및 전압 발생 장치 및 하드와이어링을 통한 시험 환경을 구성할 필요 없이 보호 계전기의 고장 모의를 진행할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 전류 및 전압에 대한 파형을 저장한 COMTRADE 형식의 파일을 보호 계전기에 업로드함으로써 보호 계전기가 COMTRADE 형식의 파일의 파형을 이용하여 보호 계전기의 고장 모의를 진행할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 전류 및 전압에 대한 파형을 저장한 COMTRADE 형식의 파일을 보호 계전기의 아날로그 입력으로 제공함으로써 간단하게 전력 계통의 고장 또는 전력 품질 이상 등의 모의를 수행할 수 있다는 장점이 있다.
도 1은 종래의 디지털 보호 계전기 모의 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기 모의 시스템을 설명하기 위한 네트워크 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기의 내부 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 4는 본 발명에 따른 디지털 보호 계전기 테스트 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 테스트 파일에 저장된 파형을 설명하기 위한 예시도이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
본 명세서에서 사용된 용어 중 “테스트 파일”은 테스트 이벤트(즉, 전력 계통의 정상여부를 확인하기 위한 테스트 이벤트)에 따라 결정된 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형을 포함하며, COMTRADE(Common format for transient data exchange for power systems) 형식의 파일일 수 있다.
상기의 COMTRADE는 국제 표준 기반으로 전력 계통에서의 전압, 전류 등의 아날로그값과 디지털 입출력 접점의 시간에 따른 변화를 데이터화하여 그래프로 출력하기 위한 표준 형식이다.
도 1은 종래의 디지털 보호 계전기 모의 시스템을 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 디지털 보호 계전기 모의 시스템은 단말 장치(10), 전류 및 전압 발생 장치(20), 디지털 보호 계전기(30) 및 모의 차단기(40)를 포함한다.
단말 장치(10)는 전력 계통의 상태가 정상 상태인지 또는 비정상 상태인지 확인하기 위해 전력 계통의 테스트용 전기 정보(전압 및 전류 각각의 크기 및 위상)을 입력받는 장치이다.
이러한 단말 장치(10)는 노트북, 데스크 탑 등을 구현될 수 있다. 예를 들어, 전력 계통의 테스트용 전기 정보는 전력 계통의 단락 사고, 지락 사고 등을 테스트하기 위한 전력 계통의 테스트용 전기 정보일 수 있다.
상기의 단말 장치(10)는 전력 계통의 테스트용 전기 정보를 수신하면 전력 계통의 테스트용 전기 정보를 전류 및 전압 발생 장치(20)에 제공한다.
전류 및 전압 발생 장치(20)는 단말 장치(10)로부터 전력 계통의 테스트용 전기 정보를 수신하면, 전력 계통의 테스트용 전기 정보에 따라 파형을 생성하여 디지털 보호 계전기(30)에 제공한다.
디지털 보호 계전기(30)는 전류 및 전압 발생 장치(20)로부터 전력 계통의 테스트용 전기 정보에 따라 생성된 파형을 수신하면, 파형을 입력으로 하여 전력 계통의 모의 실험을 실행하는 장치이다.
이러한 디지털 보호 계전기(30)는 아날로그 입력부(31), 신호 처리부(32), 보호 계전부(33) 및 디지털 입출력부(34)를 포함한다.
아날로그 입력부(31)는 전류 및 전압 발생 장치(20)로부터 전력 계통의 테스트용 전기 정보에 따라 생성된 파형을 수신하면, 파형을 신호 처리부(32)에 제공한다.
보호 계전부(33)는 신호 처리부(32)로부터 수신된 파형을 이용하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
디지털 입출력부(33)는 보호 계전부(33)에 의한 고장 모의 실험 결과를 출력한다.
상술한 것과 같이, 종래에는 디지털 보호 계전기(10)를 테스트하기 위해서는 모의하고자 하는 전류 및 전압 각각에 대한 크기 및 위상을 단말 장치에 입력시킨 후, 전류 및 전압 발생 장치(20)를 통해 디지털 보호 계전기(10)에 인가하여 전력 계통의 상태가 정상 상태임을 확인하였다.
하지만, 종래의 디지털 보호 계전기의 테스트 방법 시 전류 및 전압 발생 장치(20)와 같은 고가의 부가 장비가 필요하며, 인가용 케이블 연결 과정을 통해 전류 및 전압 발생 장치(20)를 연결하여 테스트 환경을 구성해야 한다는 문제점이 있었다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기 모의 시스템을 설명하기 위한 네트워크 구성도이다.
도 2를 참조하면, 디지털 보호 계전기 모의 시스템은 디지털 보호 계전기(100), 테스트 파일 제공 장치(200), 모의 차단 장치(300), 단말 장치(400), 전류 및 전압 발생 장치(500)를 포함한다. 이때, 디지털 보호 계전기(100) 및 테스트 파일 제공 장치(200)는 시리얼 통신, 이더넷 통신, USB 통신, FTP(File Transfer Protocol) 등을 통해 통신할 수 있다.
디지털 보호 계전기(100)는 전력 계통의 전압 값 및 전류 값 중 적어도 하나를 이용하여 전력 계통의 모의 실험을 실행하는 장치이다.
이러한 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 수신된 테스트 파일 또는 전류 및 전압 발생 장치(500)로부터 수신된 계측 데이터를 이용하여 전력 계통의 모의 실험을 실행한다.
디지털 보호 계전기(100)가 텍스트 파일 제공 장치(200)로부터 수신된 테스트 파일을 이용하여 전력 계통의 모의 실험을 실행하는 과정을 설명하기로 한다.
디지털 보호 계전기(100)가 텍스트 파일 제공 장치(200)로부터 수신된 테스트 파일을 이용하여 전력 계통의 모의 실험을 실행하는 경우, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 다. 이때, 디지털 보호 계전기(100)는 시리얼 통신, 이더넷 통신, USB 통신, FTP(File Transfer Protocol) 등을 통해 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 테스트 파일을 수신할 수 있다.
디지털 보호 계전기(100)가 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 수신한 테스트 파일에는 전력 계통를 실험하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형을 포함한다.
상기의 파형은 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당하거나, 전력 계통가 비정상적임을 확인 위한 비정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당할 수 있다.
즉, 파형은 테스트 이벤트(즉, 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 테스트 이벤트 또는 전력 계통가 비정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트)에 따라 결정된 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형일 수 있다.
상기와 같이, 테스트 파일은 전력 계통의 상태가 정상 상태 또는 비정상적 상태인지 판단하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형이 저장되어 있기 때문에, 테스트 파일이 수신되는 경우 디지털 보호 계전기(100)는 실제 전력 계통의 계측 데이터를 무시하고 테스트 파일에 저장된 파형을 전력 계통에 인가시켜 전력 계통의 테스트 결과에 따라 전력 계통의 상태가 정상 상태인지 또는 비정상 상태인지 확인할 수 있다.
즉, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일에 저장된 테스트 전류 및 테스트 전압에 해당하는 파형을 전력 계통에 인가시키며, 전력 계통의 테스트 결과 및 테스트 이벤트를 비교하여 전력 계통의 상태가 정상 상태 또는 비정상 상태임을 확인할 수 있다.
일 실시예에서, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일에 저장된 테스트 전류 및 테스트 전압에 해당하는 파형이 비정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트(예를 들어, 단락 사고, 지락 사고 등)에 따라 생성된 경우, 전력 계통의 테스트 결과가 비정상 범위에 해당하면 전력 계통의 상태가 비정상 상태임을 확인할 수 있다.
다른 일 실시예에서, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일에 저장된 테스트 전류 및 테스트 전압에 해당하는 파형이 정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트에 따라 생성된 경우, 전력 계통의 테스트 결과가 정상 범위에 해당하면 전력 계통의 상태가 정상 상태임을 확인할 수 있다.
종래의 디지털 보호 계전기의 테스트 방법 및 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기의 테스트 방법을 비교하여 설명하면, 종래에는 디지털 보호 계전기(10)를 테스트하기 위해서는 모의하고자 하는 전류 및 전압 각각에 대한 크기 및 위상을 단말 장치에 입력시킨 후, 전류 및 전압 발생 장치(20)를 통해 디지털 보호 계전기(10)에 인가하여 전력 계통의 상태가 정상 상태임을 확인하였다.
하지만, 종래의 디지털 보호 계전기의 테스트 방법 시 전류 및 전압 발생 장치(20)와 같은 고가의 부가 장비가 필요하며, 인가용 케이블 연결 과정을 통해 전류 및 전압 발생 장치(20)를 연결하여 테스트 환경을 구성해야 한다는 문제점이 있었다.
이에 반하여, 본 발명은 전류 및 전압에 대한 파형을 COMTRADE 형식의 파일로써 가지고 있으면 고가의 전류 및 전압 발생 장치 및 하드와이어링을 통한 시험 환경을 구성할 필요 없이 보호 계전기의 테스트를 진행할 수 있다는 장점이 있다.
테스트 파일 제공 장치(200)는 전력 계통를 실험하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형을 포함하는 테스트 파일을 생성하여 디지털 보호 계전기(100)에 제공한다.
이때, 테스트 파일 제공 장치(200)는 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형 또는 전력 계통가 비정상적임을 확인 위한 비정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형을 포함하는 테스트 파일을 생성하여 디지털 보호 계전기(100)에 제공할 수 있다.
즉, 테스트 파일 제공 장치(200)에 의해 생성된 테스트 파일은 테스트 이벤트(즉, 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 테스트 이벤트 또는 전력 계통가 비정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트)에 따라 결정된 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형일 수 있다.
상기와 같이, 테스트 파일은 전력 계통의 상태가 정상 상태 또는 비정상적 상태인지 판단하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형이 저장되어 있기 때문에, 디지털 보호 계전기(100)가 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 테스트 파일이 수신되는 경우 실제 전력 계통의 계측 데이터를 무시하고 파형을 전력 계통에 인가시켜 전력 계통의 테스트 결과에 따라 전력 계통의 상태가 정상 상태인지 또는 비정상 상태인지 확인할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 보호 계전기의 내부 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 디지털 보호 계전기(100)는 아날로그 입력부(110), 저장부(120), 아날로그 입력부(130), 보호 계전부(140) 및 디지털 입출력부(150)를 포함한다.
아날로그 입력부(110)는 전류 및 전압 발생 장치로부터 수신된 계측 데이터를 수신하여 신호 처리부(130)를 통해 보호 계전부(140)에 제공한다.
저장부(120)는 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 테스트 파일을 수신하여 저장한다.
보호 계전부(140)는 아날로그 입력부(110)로부터 수신된 계측 데이터 또는 저장부(120))에 저장된 테스트 파일의 데이터를 이용하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
일 실시예에서, 보호 계전부(140)는 저장부(120)에 저장된 테스트 파일이 선택되면, 아날로그 입력부(110)로부터 수신된 계측 데이터를 무시하고 저장부(120)에 저장된 테스트 파일에 기록된 파형을 입력으로 하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
상기의 실시예에서, 보호 계전부(140)는 테스트 파일에 기록된 파형을 이용한 전력 계통에 대한 고장 모의 실험이 종료되면 아날로그 입력부(110)로부터 수신된 계측 데이터를 이용하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
상기의 테스트 파일은 전력 계통를 실험하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형을 포함한다.
이때, 파형은 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당하거나, 전력 계통가 비정상적임을 확인 위한 비정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당할 수 있다.
즉, 파형은 테스트 이벤트(즉, 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 테스트 이벤트 또는 전력 계통가 비정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트)에 따라 결정된 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형일 수 있다.
그 후, 보호 계전부(140)는 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과 및 상기 테스트 이벤트에 해당하는 결과가 일치하는지 여부에 따라 상기 전력 계통의 상태를 확인한다.
도 4는 본 발명에 따른 디지털 보호 계전기 테스트 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 테스트 파일에 저장된 파형을 설명하기 위한 예시도이다.
도 4를 참조하면, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 테스트 파일을 수신하여 저장부에 업로드한다(단계 S410).
이때, 디지털 보호 계전기(100)는 시리얼 통신, 이더넷 통신, USB 통신, FTP(File Transfer Protocol) 등을 통해 테스트 파일 제공 장치(200)로부터 테스트 파일을 수신할 수 있다.
상기의 테스트 파일은 전력 계통를 실험하기 위한 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 도 5와 같은 파형을 포함한다.
도 5와 같은 파형은 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당하거나, 전력 계통가 비정상적임을 확인 위한 비정상 범위의 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형에 해당할 수 있다.
즉, 도 5와 같은 파형은 테스트 이벤트(즉, 전력 계통가 정상임을 확인하기 위한 테스트 이벤트 또는 전력 계통가 비정상적임을 확인하기 위한 테스트 이벤트)에 따라 결정된 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형일 수 있다.
디지털 보호 계전기(100)는 입력 모듈을 통해 테스트하고자 하는 테스트 파일이 선택되면(단계 S420), 테스트 파일에 기록된 파형을 입력으로 하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다(단계 S430).
한편, 디지털 보호 계전기(100)는 테스트 파일에 기록된 파형을 이용한 전력 계통에 대한 고장 모의 실험이 종료되면, 전류 및 전압 발생 장치(500)로부터 수신된 계측 데이터를 이용하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행한다.
디지털 보호 계전기(100)는 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과 및 상기 테스트 이벤트에 해당하는 결과가 일치하는지 여부에 따라 상기 전력 계통의 상태를 확인한다(단계 S440).
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
100: 디지털 보호 계전기
200: 테스트 파일 제공 장치
300: 모의 차단 장치
400: 단말 장치
500: 전류 및 전압 발생 장치

Claims (5)

  1. 테스트 파일 제공 장치로부터 테스트 파일을 수신하여 저장하는 저장부;
    전류 및 전압 발생 장치로부터 수신된 계측 데이터를 제공하는 아날로그 입력부;
    상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터 또는 상기 저장부에 저장된 테스트 파일의 데이터를 이용하여 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행하는 보호 계전부; 및
    상기 보호 계전부에 의해 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과를 출력하는 디지털 출력부를 포함하는 것을 특징으로 하는
    디지털 보호 계전기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 테스트 파일은
    상기 전력 계통의 상태가 정상 상태인지 또는 비정상 상태인지 확인하기 위한 테스트 이벤트에 해당하는 테스트 전기 값 및 테스트 전압 값 각각에 해당하는 파형이 저장되어 있는 것을 특징으로 하는
    디지털 보호 계전기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 보호 계전부는
    상기 테스트 파일이 선택되면 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터를 무시하고 상기 테스트 파일에 기록된 파형을 입력으로 하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행하는 것을 특징으로 하는
    디지털 보호 계전기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 보호 계전부는
    상기 테스트 파일에 기록된 파형을 이용한 전력 계통에 대한 고장 모의 실험이 종료되면 상기 아날로그 입력부로부터 수신된 계측 데이터를 이용하여 상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험을 실행하는 것을 특징으로 하는
    디지털 보호 계전기.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 보호 계전부는
    상기 전력 계통에 대한 고장 모의 실험 결과 및 상기 테스트 이벤트에 해당하는 결과가 일치하는지 여부에 따라 상기 전력 계통의 상태를 확인하는 것을 특징으로 하는
    디지털 보호 계전기.
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