SE410925B - Riktad vagdetektor - Google Patents

Riktad vagdetektor

Info

Publication number
SE410925B
SE410925B SE7803868A SE7803868A SE410925B SE 410925 B SE410925 B SE 410925B SE 7803868 A SE7803868 A SE 7803868A SE 7803868 A SE7803868 A SE 7803868A SE 410925 B SE410925 B SE 410925B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
product
sign
signals
signal
wave detector
Prior art date
Application number
SE7803868A
Other languages
English (en)
Other versions
SE7803868L (sv
Inventor
S Liberman
Original Assignee
Asea Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asea Ab filed Critical Asea Ab
Priority to SE7803868A priority Critical patent/SE410925B/sv
Priority to CH211879A priority patent/CH640373A5/de
Priority to DE2911844A priority patent/DE2911844C2/de
Priority to FR7908439A priority patent/FR2422278A1/fr
Priority to GB7911910A priority patent/GB2020120B/en
Publication of SE7803868L publication Critical patent/SE7803868L/sv
Publication of SE410925B publication Critical patent/SE410925B/sv
Priority to US06/259,719 priority patent/US4351011A/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/42Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to product of voltage and current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/265Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured making use of travelling wave theory

Description

4 n 10 15 20 25' 30 35 vaošeea-4 2 transienter inom ett brett frekvensområde. Det är känt att medelst bandspärr- filter filtrera bort den stationära komponenten av grundfrekvensen, sl att endast förändringar avkännes och att därefter jämföra tecknen på spännings- och strömvågorna samt med ledning av resultatet av denna jämförelse bestäsns. riktningen till felstället. Det är också känt att utesluta filtreringen och - jämföra spännings- och strömvågorna direkt.
Enligt föreliggande uppfinning användes ett tredje alternativ. I stället för att behandla spännings- och" strömvågoina var för sig, bildas produkten av spön- = ning och ström, dvs effekten eller dess integral, dvs energin. Riktningen till felet kan då bestämas av tecknet på den momentana effekt- eller energiändringen.
Enligt vad som sagts tidigare, har spännings- och strömvlgen olika tecken vid ett framförliggande fel, vilket medför att effekt- eller energiförändringen då alltid har negativt förtecken. Vid ett bakomliggande fel, har spännings- och eteaevägem me. teeken, vinet meaför et: effekf- eller eneegianaemm mm har positivt förtecken. Det av den bildade produkten av spänning och ström er- _ hållna tecknet och beloppet användes enligt uppfinningen för att indikera rikt- ningen till felstället. Enligt uppfinningen löses problemet med att bestämma riktningen till felet med enklare lnretsar än vid lsända vågdetektorer.
Uppfinningen komer att beskrivas med hjälp av bifogade ritningsfigurer.
Fig 1a. och 1b visar kopplingsscheman till tvâ alternativ av uppfinningsföremllet med bortfiltrerixng av grundfrekvensen.
Fig 22. och 2b visar två. alternativ, där grundfrekvensen ingår i signalerna.
I samtliga figurer visas en enfasig detektor. För ett normalt trefas rsläskydd erfordras alltså tre lika detekterar, en för varje fas._ Detektorn har tvi in- gångar 1 och 2. Den första ingången 1 tillföres en signal i, som svarar mot strömmen i mätplmkten. Denna. signal kan vara en mot nämnda. ström svarande spän- ning. Den andra ingången 2 tillföres en signal u, som motsvarar spänningen i lät- punkten. Fig 1a och 1b visar att de båda signalerna påföres var sitt bandspörr- - filter 5, 4 för bortfiltrering av den driftfrekventa delen av signalerna.. Enligt det i fig 1a visade alternativet av uppfinningen, är en multiplikator 5 anordnad att pâföras signalerna. Ai och Au, som komer från filterlncetsarnaiñ och 4.
På. multiplikatorns utgång uppträder nu signalen Ai - Au och denna signal på- föres en integrator 6, på vars utgång uppträder signalen fAi 'Am I stället för integratorn kan användas en deriverande krets. Vilket som kommer till använd- ning bestämmes med hänsyn till bl e. hur snabbt anordningen skall fungera. En integrersnde krets ger en viss glättning och en något fördröjd utsignal, medan 10 15 25 35 7803868-4- en deriverande lcrets ger en snabbare utsignal, speciellt vid kraftiga. och hög- frekventa transienter. Det är också. tänkbart att utesluta denna krets och den är därför ritad med streckade linjer. Detta återkonmler även i de övriga. figu- rerna, där lcretsen 6 kan vara integrerande, deriverande eller saknas helt. Ut- signalen från integratorn ledes till två parallellt anordnade nivåkäxmande lcretsar, en positiv betecknad 7 och en negativ betecknad 6. De båda lcretsarnas _ utgångar är anslutna till var sin ingång på. en minneskrets 9, som låser sig till den först irnlcomazxde signalen antingen den är positiv eller negativ. Minneskret- sens utgång är ansluten till en logikkrets 10, som har en utgång 11 för signal i till motsatta linjeändens skydd, vilken signal ger riktningsinformation till det sistnämnda skyddet. En andra utgång 12 är anordnad att avge utlösningssigzzal till brytare vid framförliggande fel inom det egna skyddsområdet.
Anordningen enligt fig 1b överensstämmer-ned den, som visas i fig 1a bortsett _ från att integrationen sker före multiplikatorn och med en integrator för varje signal Ai och Au. Utsignalen från multiplikatorn blir därför här =fA i °IAu.
De nivåkäxmands lcretsama. 7 och 8 kan kombineras med ytterligare var sin nivå- kännande krets, som har lägre nivå än de båda visade kretsarna för att åstadkomma. att en störning, som ligger under nivån för lcretsarna 7 och 8, med säkerhet icke kan åstadkomma utlösning i ett annat skydd efter reflexion i stationen. Detta. är utförligare visat och beslu-ivet i svenska patentskriften 7414614.
I figurerna 2a och 2b visas ett andra alternativ av vågdetektorn, enligt vilket den driftfrekventa delen av signalerna ej bortfiltreras utan ingår tillsammans med transienter i de signaler i och u, som behandlas i vågdetektorn. Enligt fig .âaxpasserar signalerna först var sin integrator 6, varefter de integrerade signalerna multipliceras i multiplikatorn 5 och den därvid erhållna produkten matas píplusingângen till ett summeringsdon 15. De båda ingående signalerna multipliceras även i en multiplikator 16, vars utsig-nal därför komer att stå. i ett bestämt förhållande till utsignalen från multiplikatorn 5. Utsignalen från multiplikatorn 16 föres via. ett minne 17 till minusingången på summeringsdonet , 15. Minnet är här anordnat som en tidsfördröjningslcrets, vars fördröjning är så stor, att den från multiplikatorn 5 kommande signalen innehållande de av ett fel alstrade transienterrxa med säkerhet har kommit in på. summeringsdonets 13 plus- ingång innan signalen från minnet 17 kommer in på. summeringsdonets 15 minusirxgâng.
Vid felfritt nät är utåignalerna från multiplikatorezrna 5 och 16 lika. Därmed firms ingen utsignal på summeringsdonets 13 utgång 18. De efter summeringsdonet följande kretsarna 7, 8, 9, 10 är identiska med de, som visats i fig 1a och 1b.

Claims (4)

,p7soza6a-l' 10. Enligt det i fig 2b visade alternativet leds de båda signalerna i och u direkt till multíplikatorn 5 och den däri bildade produktsigzalen i - u integreras i integratom 6, vars utsignal går in på summeringsdonets 15 plusingâng. I en andra gren passerar de båda signalerna i och u var sitt minne 17, som verkar som en fördröjningslcrets. Efter utgången från de båda minnena multipliceras signalerna. i multiplikatorn 16 och den bildade produktsignalen pâföres över en integrator 18 eummeringsdonets 15 minusingâng. Efter summeringsdonet följer kretsarna 7, 8, 9 och 10 så. som visats tidigare. = Uppfinningen icke' begränsad till enbart de nu beskrivna och visade sätten och anordningarna för bestämmande av riktning. Även andra sätt och anordningar för att jämföra olika tecken på. ström- och spänningsändringar är tänkbara. Det inses lätt, att exempelvis en division av Au med Ai ger en kvot, vars tecken skulle kunna indikera riktningen till 'felet på sauna sätt som produkten av Au och A i. PATENTKRAV
1. lukten vågaezekter, ingående l relaelqaa för elektriska lereffleanlnger eller kablar, för att med utnyttjande av rörelseriktnizxgen hos vandringsvlgor, som passerar en mätpunkt i nämnda luftledningar eller kablar bestäma riktningen till det fel, som förorsakat vandringsvågorrla, varvid de i våg-detektorn utnytt- jade vandringsvågoma utgöres av ström- och spänningsvågor eller därur härlodda karakteristiska delar, k ä n n e t e c k n a d därav, att vâgdetektorn inne- haller anordningar (5, 16) för mnuplieering eller alviaerlng ev ramar ma- ringsvåfgor, för bestämning av tecknet på. den därvid erhållna produkten eller kvotenkeamt för avgivande av utlösnings- eller blockeringssignal beroende' på om det vid multipliceringen eller divisionen erhållna. tecknet på produkten eller kvoten anger att felet ligger inom eller utanför reläts slqrddeområde.
2. Vágdetektor enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att för var och en av vandringsvågorna är ett bandspärrfilter (3, 4) anordnat för bortfiltrerirlg av den driftfrekventa delen av vågen.
3. 5. Vågdetektor enligt patentlcravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att ' den innehåller nivådetektorer (7, 8) för bestämning av produktens eller kvoten: tecken. =
4. Vågdetektor enligt patentkravet 5, k á. n n e t e c k n a d därav, att den izmehållerett minne (9) för registrering av den först uppträdande produk- tens tecken. ANFÖRDA PUBLIKATIONER:
SE7803868A 1978-04-06 1978-04-06 Riktad vagdetektor SE410925B (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7803868A SE410925B (sv) 1978-04-06 1978-04-06 Riktad vagdetektor
CH211879A CH640373A5 (de) 1978-04-06 1979-03-05 Richtungsempfindlicher wellendetektor in einer relaisschutzanordnung.
DE2911844A DE2911844C2 (de) 1978-04-06 1979-03-26 Gerichteter Wellendetektor
FR7908439A FR2422278A1 (fr) 1978-04-06 1979-04-04 Detecteur d'ondes directif
GB7911910A GB2020120B (en) 1978-04-06 1979-04-05 Directional wave detector for power supply networks
US06/259,719 US4351011A (en) 1978-04-06 1981-05-01 Directional wave detector apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7803868A SE410925B (sv) 1978-04-06 1978-04-06 Riktad vagdetektor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE7803868L SE7803868L (sv) 1979-10-07
SE410925B true SE410925B (sv) 1979-11-12

Family

ID=20334511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE7803868A SE410925B (sv) 1978-04-06 1978-04-06 Riktad vagdetektor

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4351011A (sv)
CH (1) CH640373A5 (sv)
DE (1) DE2911844C2 (sv)
FR (1) FR2422278A1 (sv)
GB (1) GB2020120B (sv)
SE (1) SE410925B (sv)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH642491A5 (de) * 1978-08-29 1984-04-13 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und einrichtung zur fehlerdetektion an elektrischen leitungen.
FR2494853A1 (fr) * 1980-11-25 1982-05-28 Enertec Procede pour determiner la direction de l'origine d'une perturbation affectant un element d'un reseau de transport d'energie electrique
SE446795B (sv) * 1980-12-05 1986-10-06 Asea Ab Anordning for detektering av felbeheftad(e) fas(er) i flerfassystem
FR2497857A1 (fr) * 1981-01-13 1982-07-16 Atlas Maisons Panneau prefabrique et profiles pour la realisation de ce panneau
US4371907A (en) * 1981-08-11 1983-02-01 Westinghouse Canada Inc. Protective relay apparatus and methods for protecting electrical power transmission lines
DE3361911D1 (en) * 1982-06-23 1986-03-06 Bbc Brown Boveri & Cie Process for detecting faults or fault direction in electrical lines and means for carrying it out
US4453191A (en) * 1982-07-29 1984-06-05 General Electric Company Overvoltage directional relay
SE452533B (sv) * 1986-04-08 1987-11-30 Asea Ab Forfarande for riktningsdetektering av fel pa en kraftledning samt anordning for genomforande av det nemnda forfarandet
SE502073C2 (sv) * 1994-01-03 1995-07-31 Asea Brown Boveri Förfarande och anordning för riktningsbestämning av fel på en kraftlinje
GB2288930B (en) * 1994-04-25 1998-01-21 Gec Alsthom Ltd Methods and apparatus for identifying faulted phases on an electric power transmission line
US5745355A (en) * 1996-06-25 1998-04-28 Exide Electronics Corporation Wireless selective tripping of AC power systems connected in parallel
IT1286463B1 (it) * 1996-12-10 1998-07-08 Sace Spa Metodo per la misura della potenza assorbita da un carico in impianti di distribuzione elettrica
ATA194698A (de) * 1998-11-20 2001-11-15 Adaptive Regelsysteme Ges M B Verfahren zur bestimmung des erdschlussbehafteten abzweiges
US6987389B1 (en) * 2000-11-14 2006-01-17 Pass & Seymour, Inc. Upstream/downstream arc fault discriminator
LT5337B (lt) * 2005-07-20 2006-04-25 Uab "Energijos Srautas" Įžemėjimo trifaziame elektros tinkle identifikavimo ir vietos nustatymo būdas
US7660088B2 (en) * 2005-09-07 2010-02-09 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. System, apparatus and method for compensating the sensitivity of a sequence element in a line current differential relay in a power system
CN100527557C (zh) * 2006-06-16 2009-08-12 昆明理工大学 一种输电线路不同期合闸的行波合闸保护方法
US8336352B2 (en) * 2010-01-25 2012-12-25 Aclara Power-Line Systems, Inc. Transient detector and fault classifier for a power distribution system
BR112014008746A2 (pt) 2011-10-12 2017-04-18 Schweitzer Engineering Lab Inc dispositivo eletrônico inteligente de recepção, e, sistema para calcular uma localização de falha em um sistema de distribuição de energia elétrica
US9588168B2 (en) 2013-09-16 2017-03-07 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Fault location using traveling waves
US8990036B1 (en) 2013-09-16 2015-03-24 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Power line parameter adjustment and fault location using traveling waves
CN104201660A (zh) * 2014-09-15 2014-12-10 昆明理工大学 一种基于方向行波积分比较原理的三角形环网暂态量单元保护方法
US9470748B2 (en) 2014-09-16 2016-10-18 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Fault detection in electric power delivery systems using underreach, directional, and traveling wave elements
CN104655981A (zh) * 2014-11-05 2015-05-27 昆明理工大学 一种利用交叉顺序差分变换的行波极性比较式方向保护方法
CN106463950B (zh) * 2014-11-13 2019-01-08 Abb瑞士股份有限公司 直流电网保护方法及其系统
US9509399B2 (en) 2015-02-13 2016-11-29 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Transmission line protection using traveling waves in optical ground wire fiber
WO2016155778A1 (en) 2015-03-30 2016-10-06 Abb Technology Ltd Travelling wave protection of a transmission line
CN110932246A (zh) * 2015-09-18 2020-03-27 施瓦哲工程实验有限公司 电力输送系统的时域线路保护
US10090664B2 (en) 2015-09-18 2018-10-02 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Time-domain directional line protection of electric power delivery systems
EP3363095A4 (en) * 2015-10-12 2019-08-14 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. HIKING WAVE ELEMENT REPORT
US10564246B2 (en) 2015-10-13 2020-02-18 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Testing system for traveling wave fault detectors
US10564247B2 (en) 2015-10-13 2020-02-18 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Testing system for traveling wave fault detectors
US10180451B2 (en) 2015-10-13 2019-01-15 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Electric power system monitoring using high-frequency signals
WO2017066704A1 (en) 2015-10-14 2017-04-20 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. High-frequency electric power system signal processing system
CN109154630B (zh) 2016-06-13 2021-01-29 施瓦哲工程实验有限公司 在时域中的过电流元件
US11307264B2 (en) * 2016-06-14 2022-04-19 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Phase selection for traveling wave fault detection systems
US10236675B2 (en) 2016-07-26 2019-03-19 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Fault detection and protection during steady state using traveling waves
CN106501677A (zh) * 2016-10-27 2017-03-15 国网福建省电力有限公司 无需整定阈值的柔性直流输电架空线路故障快速判断方法
US10295585B2 (en) 2016-11-11 2019-05-21 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Traveling wave based single end fault location
US10585133B2 (en) 2016-11-11 2020-03-10 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Electric power fault protection device using single-ended traveling wave fault location estimation
US10495680B2 (en) 2017-06-14 2019-12-03 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Systems and methods for detecting current transformer ultrasaturation to enhance relay security and dependability
US11280834B2 (en) 2018-08-30 2022-03-22 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Detection of low-energy events in an electric power system
US10677834B2 (en) 2018-09-14 2020-06-09 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Distance protection of electric power delivery systems using time domain and frequency domain
US10641815B2 (en) 2018-09-27 2020-05-05 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Secure distance protection of electric power delivery systems under transient conditions
US11067617B2 (en) 2018-10-08 2021-07-20 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Single-end traveling wave fault location using line-mounted device
US11592498B2 (en) 2020-10-02 2023-02-28 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Multi-phase fault identification in capacitor banks
CN112327083B (zh) * 2020-10-31 2022-08-26 贵州电网有限责任公司 一种保护跳闸出口逻辑验证器
US11735907B2 (en) 2021-02-03 2023-08-22 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Traveling wave overcurrent protection for electric power delivery systems
US11808824B2 (en) 2021-03-17 2023-11-07 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Systems and methods to identify open phases of a capacitor bank

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE368092B (sv) * 1972-11-06 1974-06-17 Asea Ab
SE375886B (sv) * 1973-08-22 1975-04-28 Asea Ab
SE387019B (sv) * 1974-11-21 1976-08-23 Asea Ab Skydd for i elektrisk kraftnet ingaende anleggningsdelar
CH608916A5 (sv) * 1975-04-28 1979-01-31 Bbc Brown Boveri & Cie
CH608917A5 (sv) * 1975-06-05 1979-01-31 Bbc Brown Boveri & Cie
DE2539451C2 (de) * 1975-09-04 1984-03-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Elektronisches Rückleistungsschutzrelais
US4079435A (en) * 1976-08-13 1978-03-14 Tamara Borisovna Zaslavskaya Method of protecting power transmission lines and apparatus for realizing same
US4100587A (en) * 1976-12-28 1978-07-11 General Electric Company Circuit for detecting the flow of an excess of reverse power from a load to a power system

Also Published As

Publication number Publication date
GB2020120A (en) 1979-11-07
US4351011A (en) 1982-09-21
FR2422278B1 (sv) 1985-05-10
GB2020120B (en) 1982-09-22
DE2911844C2 (de) 1985-09-12
FR2422278A1 (fr) 1979-11-02
SE7803868L (sv) 1979-10-07
CH640373A5 (de) 1983-12-30
DE2911844A1 (de) 1979-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE410925B (sv) Riktad vagdetektor
CA1323682C (en) Negative and zero sequence directional overcurrent unit for ac power transmission line protection
US4377834A (en) Multiphase blocking circuitry for electrical power supply networks
US4254444A (en) Multiphase undervoltage tripping circuitry for electrical power supply networks
US4296452A (en) Multiphase fault protection circuitry with variable functional level detection
GB1476645A (en) Protection arrangement for electrical components included in electrical power supply networks
US4352137A (en) Methods and apparatus for fault detection
US4821137A (en) Positive sequence distance relay for AC power transmission line protection
US4342064A (en) Static distance relays with improved polarizing signal
FI86782B (fi) Digitalt impedansrelae.
EP0151565B1 (en) Phase relay for ac power transmission line protection
US4819119A (en) Faulted phase selector for single pole tripping and reclosing schemes
JPH027248B2 (sv)
US3852654A (en) Cycloconverter system including means to derive a control signal representing fundamental converter output
JPS6343520A (ja) 電子式過電流トリツプ装置
ES8306931A1 (es) "una disposicion de proteccion frente a perdidas de fases para una carga de corriente alterna polifasica".
US4296451A (en) Ultra high speed protective relay circuit
SU650149A1 (ru) Способ фиксации короткого замыкани на линии электропередачи
SE418554B (sv) Overstromsrele
RU1802895C (ru) Устройство дл дифференциальной токовой защиты с торможением
SU1141491A1 (ru) Устройство дл токовой защиты с зависимой выдержкой времени
RU95113247A (ru) Способ защиты генератора от замыканий на землю в обмотке статора и устройство для его осуществления
CA1311828C (en) Positive sequence distance relay for ac power transmission line protection
RU2071075C1 (ru) Способ измерения расстояния до места короткого замыкания в воздушных распределительных сетях
SU1663682A1 (ru) Устройство дл определени повреждени фазы

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 7803868-4

Effective date: 19911108

Format of ref document f/p: F