WO2016171347A1 - 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법 - Google Patents

전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법 Download PDF

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WO2016171347A1
WO2016171347A1 PCT/KR2015/010254 KR2015010254W WO2016171347A1 WO 2016171347 A1 WO2016171347 A1 WO 2016171347A1 KR 2015010254 W KR2015010254 W KR 2015010254W WO 2016171347 A1 WO2016171347 A1 WO 2016171347A1
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phases
amount
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PCT/KR2015/010254
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김상준
김동섭
김범조
이승재
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한국전력공사
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    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/006Measuring power factor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/001Measuring real or reactive component; Measuring apparent energy
    • 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
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/55Testing for incorrect line connections
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    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for detecting a miswiring of a wattmeter and a method thereof, and more particularly, to a meter for detecting a miswiring based on a voltage and current signal detected from a wattmeter.
  • the present invention relates to a miswiring sensing device and a method thereof.
  • the power system is equipped with a variety of transmission facilities for supplying the power generated by the generator to the customer, the power generated by the generator is supplied to the customer side through the various transmission and reception facilities in the middle.
  • the electricity meter is generally divided into mechanical and digital (electronic), and the current trend is mainly digital meter which can acquire various information of the supplied electric power.
  • the meter Since the meter cannot measure the high voltage and current that the meter cannot accept, such as high voltage, it is used in combination with a transformer such as MOF (Metering OutFit) or CT (Current Transformer). It converts to low current and sends it to the electricity meter, and the electricity meter measures the modified low voltage and low current.
  • MOF Metaling OutFit
  • CT Current Transformer
  • the electricity meter In the current three-phase four-wire supply system commonly used in Korea, the electricity meter consists of 10 terminals: 3 current terminals, 3 voltage terminals, 1 voltage neutral terminal, and 3 current return terminals. It has a structure that is connected by wires between the same transformer and the electricity meter. At this time, if the connection between the transformer and the electricity meter is wrong (when it is wrong wiring), the phase shift between voltage and current occurs, so that normal measurement cannot be performed. In addition, it is impossible to infer the normal measurement value due to the abnormal measurement due to the incorrect wiring because the ratio of incorrect wiring integration to the normal wiring always changes according to the load level and the power factor of the load.
  • a device that accumulates and stores power information such as active power, reactive power, and power factor of the received power is called a power meter.
  • the power equipment is designed based on the normal flow of power, but if a failure occurs, it causes a supply failure on the customer's side such as overvoltage, undervoltage, overcurrent, and frequency fluctuations. Initially, the fault section should be separated quickly to eliminate the fault.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. 2004-0089155 discloses an "electronic wattmeter having a malfunction detection and alarm display function.”
  • the present invention has been invented to solve the above problems, when the effective power amount is negative based on the voltage and current signal detected from the three-phase three-wire wattmeter, when the phase angle for each phase exceeds a predetermined angle, When the current value is generated when the period average power factor is less than the preset range and the phase difference between phases exceeds the preset angle to provide a mis-wiring detection device and a method for detecting the miswiring of the electricity meter Its purpose is to.
  • a miswiring detection device of a wattmeter includes a detector for detecting a voltage and a current signal from a three-phase three-wire wattmeter; A calculator configured to calculate an amount of effective and reactive power, a phase, and a phase angle between phases based on voltage and current signals; And a miswiring detector configured to sense a miswiring of the wattmeter based on an effective amount of power, phase angles of each phase, whether or not a current value is generated in the case of no weighing, a period average power factor, and a phase difference between phases.
  • the calculation unit the RMS (Root Mean Square) of each phase voltage, voltage and current of each phase or more based on the voltage and current signal converted into a digital signal through the conversion unit, the phase voltage current phase of each phase, the phase difference between the phase, current sampling The active power and reactive power of each phase are calculated based on the information.
  • RMS Root Mean Square
  • the phase power of each phase exceeds a predetermined angle
  • the period average power factor is less than a predetermined range and the phase difference between phases
  • the incorrect wiring detection unit may further include: an effective amount sum value determination unit determining whether an effective amount of power is a negative value; A phase phase angle determination unit that determines whether phase phase angles of any one of the three phases exceed ⁇ 120 °; A non-measurement determination unit that determines whether a current value greater than or equal to a preset value is generated when the effective and reactive power amounts are '0'; A period average power factor determining unit that determines whether the period average power factor of the preset period is 50% or less; And a phase difference determination unit determining whether a phase difference between phases exceeds ⁇ 120 ° when the current value of the three phases is equal to or greater than a preset value at the same time.
  • the charged power amount is determined to be a negative value.
  • phase angle determination unit of the phase current in the balanced load is in the range of -90 ° ⁇ ⁇ 30 °, -30 ⁇ ⁇ 90 °, or the phase difference of the phase voltage current is 30 ° to 90 ° or- If it is in the range of 30 ° to -90 °, it is characterized in that it is determined that the phase angle of the phase of any one of the three phases exceeds ⁇ 120 °.
  • the starting current when the effective and reactive power amounts are '0' or a current value equal to or greater than a predetermined value is characterized by determining whether there exists.
  • the period average power factor determination unit is a midnight time, if the phase difference of the phase voltage current is in the range of 30 ° to 90 ° or -30 ° to -90 ° and the voltage current phase difference does not exceed ⁇ 120 ° in any one phase Or it may be determined whether the period average power factor in the weekly time is 50% or less.
  • phase difference between the phase difference determination unit is a heavy load or more when the phase difference of the phase voltage current is in the range of 30 ° to 90 ° or -30 ° to -90 ° and the voltage current phase difference does not exceed ⁇ 120 ° in any one phase It is characterized by determining whether the phase difference between the phase exceeds ⁇ 120 °.
  • the incorrect wiring detection unit is characterized in that it detects the incorrect wiring of the electricity meter only when the power meter of the receiving power.
  • the apparatus may further include a power receiving power determining unit for determining that the calculated effective power amount is the power receiving power when the calculated amount of active power is the reverse power effective amount, and determining that the power generation power is the water repelling power when the power amount is not the reverse power effective power.
  • a miswiring detection method of a wattmeter comprises the steps of: detecting a voltage and current signal from the wattmeter of the three-phase three-wire by the detector; Calculating, by the calculating unit, effective and reactive power amounts, phases, and phase angles between phases based on the detected voltage and current signals; And detecting, by the erroneous detection unit, erroneous wiring of the wattmeter based on the amount of effective power, the phase angle for each phase, whether or not a current value is generated when there is no measurement, the period average power factor, and the phase difference between phases.
  • the method may further include determining that the power is the power.
  • detecting a miswiring of the wattmeter based on the effective power amount, the phase angle of each phase, whether or not the current value is generated at the time of no measurement, the period average power factor, and the phase difference between phases It is characterized by detecting.
  • the step of detecting a miswiring of the wattmeter based on the effective power amount, the phase angle of each phase, and whether or not the current value is generated at the time of no measurement, the period average power factor, and the phase difference between phases, is set, if the effective power amount is negative.
  • the angle is exceeded, when the current value occurs when there is no weighing, when the period average power factor is less than the preset range, or when at least one of the phase difference between phases exceeds the preset angle, the power meter is incorrect It is characterized by judging to be.
  • Device for detecting miswiring of a wattmeter having the configuration as described above and the method by detecting a miswiring of the wattmeter based on the voltage and current signals detected from the wattmeter, electrical wiring inadvertently by the operator when the new meter is replaced or replaced It is effective to prevent the abnormal metering caused by the error connection or the change of the internal voltage and current connection between the power meter terminal block and the fair power transaction.
  • 1 is a view for explaining the normal connection type of the three-phase three-wire watt-hour meter.
  • 2 to 7 are diagrams for explaining the incorrect wiring type of the three-phase three-wire wattmeter.
  • FIG. 8 is a view for explaining the configuration of the miswiring detection device of the electricity meter according to the present invention.
  • FIG. 9 is a view for explaining the detailed configuration of the miswiring detection unit employed in the miswiring sensing device of the electricity meter according to the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure of a miswiring detection method of a power meter according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view for explaining the normal connection type of the three-phase three-wire watt-hour meter
  • Figures 2 to 7 are views for explaining the incorrect connection type of the three-phase three-wire watt-hour meter.
  • phase angles of the phases of the three-phase three-wire type in the normal connection are as follows.
  • the phase difference between the voltage and current of one device may be 30 ° to 120 °, and the other device may exhibit a phase difference of -30 ° to 60 °.
  • the difference in phase angle between the voltage and current of one device is -30 ° to 120 °, and the other device generates phase difference within the range of 30 to -60 °. will be.
  • phase difference of the voltage current of one phase cannot exceed ⁇ 120 ° (120 ° ⁇ ⁇ 240 °, 120 ° ⁇ ⁇ ⁇ -120 °).
  • phase 3 is a P1 ⁇ P2 ⁇ P3 & 1S ⁇ 3S incorrect wiring type, if the load is balanced, phase difference between phases is not metered due to 180 ° difference, and no phase voltage current phase difference exceeds ⁇ 120 °. You can't judge the runoff. Therefore, in such a case, it may be judged as a miswiring when there is a starting current or a predetermined value or more when there is no measurement.
  • the following types of erroneous wiring are used to determine the possibility of erroneous wiring when the phase difference of the voltage current of each phase is in the range of 30 ° to 90 ° or -30 ° to -90 ° and the phase current difference does not exceed ⁇ 120 °. In other words, if the average power factor of a certain period is less than 50%, it is judged as a misconnection. If the phase difference between phases exceeds ⁇ 120 ° when the current value of all phases is above a certain value (heavy load or more), it is regarded as a misconnection. There is a way.
  • FIG. 4 shows a P1 ⁇ P2 ⁇ P3 & 3S ⁇ 3L & 1S ⁇ 1L wrong connection when the average power factor of the late night time period is 50% or less.
  • FIG. 5 shows P1 ⁇ P3 ⁇ P2 & 1S ⁇ 1L & 3S ⁇ 3L erroneous wiring types when the average ground power factor of the daytime zone is 50% or less, and is usually heavy during the daytime zone (load exceeding 10% of the contract power). This is the case that the ground power factor occurs even though most loads are ground loads and a capacitor for power factor correction is input.
  • FIG. 7 shows P1 ⁇ P3 ⁇ P2 & 3S ⁇ 3L incorrect wiring type when the average power factor of the fastening period is 86.6% or less (120 degrees between phases).
  • FIG 8 is a view for explaining the configuration of the incorrect wiring detection device 100 of the electricity meter according to the present invention.
  • the incorrect wiring detection device 100 of the electricity meter includes a detector 110, a converter 120, a calculator 130, a power receiving power determiner 140, and an incorrect wiring.
  • the detector 150 is included.
  • the detector 110 detects voltage and current signals from a three-phase three-wire wattmeter.
  • the converter 120 converts the detected analog signals, that is, voltage and current signals, into digital signals.
  • the calculator 130 calculates at least one of an effective and reactive power amount, a phase, and a phase angle between phases based on the voltage and current signals.
  • the calculation unit 130 is based on the voltage and current signal converted into a digital signal through the conversion unit, each phase voltage or more RMS (Root Mean Square), phase voltage current phase of each phase, phase difference between phases, current Based on the sampling information, each active power and reactive power are calculated.
  • RMS Root Mean Square
  • the power receiving power determining unit 140 determines that the calculated active power amount is the power receiving power when the amount of active power is reversed, and determines that the power receiving power is water repelling power when the amount of active power is not the reverse power.
  • the miswiring detection unit 150 detects a miswiring of the wattmeter based on the amount of effective power, the phase angle of each phase, whether or not a current value is generated when there is no measurement, the period average power factor, and the phase difference between phases. At this time, the miswiring detection unit 150 detects the miswiring of the electricity meter only when the electricity meter of the receiving power.
  • the miswiring detection unit 150 is a negative power, when the phase angle of each phase exceeds a predetermined angle, when a current value occurs when no measurement, the period average power factor is less than a predetermined range and the phase difference between phases If at least one of the cases in which the preset angle is exceeded, it is determined that the electricity meter is incorrect.
  • a notification unit displaying miswiring notification information on the display of the electricity meter and an AMI / AMR-based electricity meter in case of a misalignment notification information to a remote person in real time.
  • the transmitter may further include a transmitting unit.
  • FIG. 9 is a view for explaining the detailed configuration of the miswiring detection unit employed in the miswiring sensing device of the electricity meter according to the present invention.
  • the miswiring detection unit 150 detects a miswiring of a wattmeter based on an effective amount of power, a phase angle for each phase, whether or not a current value is generated when there is no measurement, a period average power factor and a phase difference between phases. Detect.
  • the miswiring detection unit 150 determines the effective power amount sum value determining unit 151, the phase phase angle determining unit 152, the non-measurement determining unit 153, the period average power factor determining unit 154, and the phase difference determination between phases.
  • the unit 155 is included.
  • the effective power amount adding value determining unit 151 determines whether the effective power amount is a negative value.
  • the effective power amount adding value determining unit 151 determines that the pay power amount is a negative value when the power factor is less than 50% due to a balanced load and a voltage current phase angle difference of ⁇ 120 ° occurs.
  • the phase phase angle determination unit 152 determines whether the phase phase angle of one of the three phases exceeds ⁇ 120 °.
  • the phase angle determining unit 152 of the phase load may be in the range of -90 ° ⁇ ⁇ 30 °, -30 ⁇ ⁇ 90 °, or the phase difference of the phase voltage current is 30 ° to 90 ° or If it is in the range of -30 ° to -90 °, it is determined that the phase angle of the phases of any of the three phases exceeds ⁇ 120 °.
  • the non-measurement determination unit 153 determines whether a current value greater than or equal to a preset value is generated when the effective and reactive power amounts are '0'.
  • the non-measurement determination unit 153 is a starting current or a current equal to or greater than a predetermined value when the effective and reactive power amount is '0' when the phase difference between phases exceeds 180 ° or the voltage current phase difference between three phases does not exceed ⁇ 120 °. Determine if a value exists.
  • the period average power factor determination unit 154 determines whether the period average power factor of the preset period is 50% or less.
  • the period average power factor determination unit 154 is a midnight when the phase difference of the phase voltage current is in the range of 30 ° to 90 ° or -30 ° to -90 ° and the phase difference of the voltage current does not exceed ⁇ 120 ° in any one phase. Determine if the average power factor for the hour or week is less than 50%.
  • the phase difference determination unit 155 determines whether the phase difference between phases exceeds ⁇ 120 ° when the current value of the three phases is equal to or greater than a preset value at the same time.
  • the phase difference determination unit 155 between the phases is a heavy load when the phase difference of the phase voltage current is in the range of 30 ° to 90 ° or -30 ° to -90 ° and the phase difference of the voltage current does not exceed ⁇ 120 ° in any of the phases. From the above, it is determined whether the phase difference between phases exceeds ⁇ 120 °.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure of a miswiring detection method of a power meter according to the present invention.
  • a miswiring detection method of a wattmeter uses a miswiring sensing device of a wattmeter described above, and a redundant description thereof will be omitted.
  • the detected voltage and current signals are converted into digital signals (S200).
  • step S300 the effective and reactive power amount, phase and phase angle between phases are calculated based on the voltage and current signals converted into digital signals (S300).
  • step S300 the active power and the reactive power of each phase are calculated based on the voltage of each phase or more based on the voltage and current signals, root mean square (RMS), phase voltage current phase of each phase, phase difference between phases, and current sampling information. Calculate.
  • RMS root mean square
  • step S400 it is determined whether the calculated effective power amount is the reverse power effective power amount (S400).
  • the step S400 if the amount of active power for reverse transmission is determined to be received power, and if it is not the amount of active power for reverse transmission, it is determined to be water repellent power.
  • a miswiring of the wattmeter is detected based on an effective amount of power, a phase angle of each phase, whether or not a current value is generated when there is no measurement, a period average power factor, and a phase difference between phases (S500).
  • the effective power amount is negative in step S500, when the phase angle for each phase exceeds a predetermined angle, when a current value occurs during a no-measurement, when the period average power factor is less than a predetermined range and the phase difference between phases is set to If at least one of the cases exceeded, it is determined that the wattmeter is a wrong wiring (S600).
  • an apparatus for detecting a miswiring of a wattmeter and a method thereof detect a miswiring of a wattmeter based on voltage and current signals detected from the wattmeter, thereby inadvertently inadvertently between an electrical wiring and a wattmeter terminal block when a new meter is replaced or replaced. Easily detect abnormal metering caused by error or alteration of internal voltage and current wiring, and conduct fair electricity trade.

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Abstract

본 발명은 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 3상 3선식의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출하는 검출부, 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출하는 산출부 및 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 오결선 감지부를 포함한다.

Description

전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법
본 발명은 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법(APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING WRONG WIRING OF WATT-HOUR METER)에 관한 것으로, 보다 자세하게는 전력량계로부터 검출되는 전압 및 전류 신호를 토대로 오결선을 감지하는 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 전력계통은 발전기에서 생성된 전력을 수용가에 공급하기 위하여 여러 가지 전송설비를 갖추고 있는데, 발전기에서 생성된 전력을 중간에 여러 가지 송수전 설비를 거쳐 수용가 측에 공급한다.
전력공급을 받는 수용가 측에서는 수전전력의 소비량을 측정하기 위하여 이를 계량할 수 있는 전력량계를 부설하여야 한다. 전력량계는 일반적으로 기계식과 디지털식(전자식)으로 구분되며 현재의 추세는 공급받는 전력의 다양한 정보를 취득할 수 있는 디지털방식의 전력량계가 주를 이룬다.
이 전력량계는 고압과 같이 전력량계가 허용할 수 없는 높은 전압과 전류를 그대로 계량할 수 없으므로 MOF(Metering OutFit)나 CT(Current Transformer)이라는 변성장치와 조합하여 사용하며 이는 수전전력을 일정 비율의 저전압, 저전류로 변성하여 전력량계로 보내며 전력량계는 변성된 저전압, 저전류를 계량하게 된다.
현재 국내에서 통용되는 삼상 4선식 공급방식에서 이를 계량하기 위해서는 전력량계가 전류단자 3개, 전압단자 3개, 전압중성단자 1개, 전류귀로단자 3개의 총 10개의 단자로 구성되며 이러한 단자가 MOF와 같은 변성기와 전력량계 사이에 전선으로 연결되는 구조를 가지게 된다. 이때, 변성기와 전력량계의 연결이 잘못될 경우(오결선 인 경우) 전압과 전류간의 위상변위가 발생하므로 정상적인 계량을 할 수 없게 된다. 또한, 이러한 오결선으로 인한 비정상계량은 부하의 정도, 부하의 역률상태에 따라 정상결선 대비 오결선 적산비율이 상시 변동하기 때문에 정상계량값을 추론하기가 불가능하다.
이러한 수전전력의 유효전력, 무효전력, 역률 등 전력량 정보를 적산 및 보관하는 장치를 전력량계라고 한다.
따라서, 전력설비는 정상적인 전력의 흐름을 기준으로 설계되어 있으나, 고장이 발생하면 과전압, 부족전압, 과전류, 주파수변동 등 수용가 측에 공급지장을 초래하고 설비에도 악영향을 미치는 여러 가지 현상이 발생하므로 고장 초기에 신속히 고장구간을 분리하여 고장을 제거해야 한다.
이와 관련하여, 한국공개특허 제2004-0089155호는 "오결선 검출 및 경보표시 기능을 구비한 전자식 전력량계"에 관하여 개시하고 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로서, 3상 3선의 전력량계로부터 검출되는 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우를 판단하여 전력량계의 오결선을 감지하는 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치는 3상 3선식의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출하는 검출부; 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출하는 산출부; 및 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량일 때의 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 오결선 감지부;를 포함한다.
또한, 상기 산출부는 변환부를 통해 디지털 신호로 변환된 전압 및 전류 신호를 토대로 한 주기 이상의 각상 전압, 전압 및 전류의 실효값(RMS:Root Mean Square), 상별 전압전류 위상, 상간의 위상차, 전류 샘플링 정보를 토대로 각상 유효전력 및 무효전력을 산출하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 오결선 감지부는 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 상기 전력량계가 오결선인 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 오결선 감지부는,유효 전력량이 음수값 인지를 판단하는 유효 전력량 합산값 판단부; 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과했는지를 판단하는 상별 위상각 판단부; 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때, 기 설정된 값 이상의 전류값이 발생되었는지를 판단하는 무계량 판단부; 기 설정된 기간의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 기간평균역률 판단부; 및 3상의 전류값이 동시에 기 설정된 값 이상일 때, 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 상간 위상차 판단부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 유효 전력량 합산값 판단부는 평형 부하이고, 전압전류 위상각이 ±120°차이가 발생하여 역률이 50% 미만인 경우, 유료전력량이 음수값인 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상별 위상각 판단부는 평형 부하에서 전압전류의 위상차가 -90°<θ<30°, -30<θ<90°범위에 속하거나, 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는-30°내지 -90°범위에 속하는 경우, 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과한 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 무계량 판단부는 상간 위상차가 180°를 초과하거나 3상의 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않는 경우, 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때의 시동 전류 또는 기 설정된 값 이상의 전류값이 존재하는지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 기간평균역률 판단부는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 심야 시간 또는 주간 시간에서의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 상간 위상차 판단부는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 중부하 이상에서 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 오결선 감지부는 수전전력의 전력량계인 경우에만 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 것을 특징으로 한다.
또한, 산출된 유효 전력량이 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악하는 수전전력 파악부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 전력량계의 오결선 감지 방법은 검출부에 의해, 3상 3선의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출하는 단계; 산출부에 의해, 검출된 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출하는 단계; 및 오결선 감지부에 의해, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계;를 포함한다.
또한, 검출된 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출하는 단계 이후에, 유효 전력량이 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는, 수전전력의 전력량계인 경우에만 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 것을 특징으로 한다.
또한, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는, 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 상기 전력량계가 오결선인 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는, 유효 전력량이 음수값 인지를 판단하는 단계; 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과했는지를 판단하는 단계; 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때, 기 설정된 값 이상의 전류값이 발생되었는지를 판단하는 단계;기 설정된 기간의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 단계; 및 3상의 전류값이 동시에 기 설정된 값 이상일 때, 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법은 전력량계로부터 검출되는 전압 및 전류 신호를 토대로 전력량계의 오결선을 감지함으로써, 전력량계의 신설 및 교체 시 작업자의 부주의로 전기 배선과 전력량계 단자대간의 착오결선이나 내부 전압전류 결선 변경으로 인해 발생하는 비정상적인 계량을 방지하고 공정한 전력거래를 수행할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 3상 3선 전력량계의 정상결선 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 2 내지 도 7은 3상 3선 전력량계의 오결선 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치에 채용되는 오결선 감지부의 세부 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 방법의 순서를 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 우선, 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 출력되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
이하에서는 3상 3선의 정상결선 유형을 예시한다.
도 1은 3상 3선 전력량계의 정상결선 유형을 설명하기 위한 도면이고, 도 2 내지 도 7은 3상 3선 전력량계의 오결선 유형을 설명하기 위한 도면이다.
도 1은 3상 3선 전력량계의 정상결선 유형으로, 정상적인 결선에서 3상 3선식의 상별 위상각은 다음과 같다. 부하가 평형일 경우 지상역률이 0내지 100%일때 한소자의 전압과 전류간의 위상차는 30°내지 120°이며, 다른 소자는 -30°내지 60°의 위상차가 나타날 수 있다. 반대로 부하가 진상일 경우를 가정한다면 역률은 0내지 100%일 때 한소자의 전압, 전류간 위상각의 차는 -30°내지 120°이며, 다른소자는 30내지 -60°의 범위안에서 위상차가 발생할 것이다. 즉, 3상 3선 전력량계의 정상결선에서 하나의 상의 전압전류의 위상차는 ±120°(120°<θ<240°, 120°<~θ<-120°) 를 초과할수 없다.
이하에서는, 3상 3선의 오결선 유형을 예시한다.
도 2는 P1→P2→P3 & 3S↔3L 오결선 유형으로, 부하가 평형이고, 전압전류의 위상차가 -90°<θ<30°, -30<θ<90°범위에서는 어느 한 상의 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하는 경우가 발생한다. 따라서 어느 한상의 전압 전류 위상차가 120°를 초과하는 경우는 오결으로 판단할 수 있다.
도 3은 P1→P2→P3 & 1S↔3S 오결선 유형으로, 부하가 평형이고, 상간 위상차가 180°차이가 발생하여 계량되지 않으며 어느 한상도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않는 상태라면 오결선 유무를 판단할 수 없다. 따라서 이와 같은 경우는 무계량일 때 시동전류 또는 일정치 이상의 전류값이 존재할 때 오결선으로 판단할 수 있다.
다음의 오결선 유형은 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에서 어느 한상 이상이 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않을 때 오결선 가능성을 판단하는 방법으로 크게 일정기간의 기간평균 역률이 50%이하인 경우 오결선으로 판단하는 방법 그리고 모든상의 전류값이 일정치 이상(중부하 이상)일 때 상간 위상차가 ±120°도를 초과할 경우 오결선으로 판단하는 방법이 있다.
일정기간의 기간평균 역률이 50%이하인 경우 오결선으로 판단하는 방법에 있어서, 도 4는 심야시간대 진상 기간평균역률이 50%이하인 경우의 P1→P2→P3 & 3S↔3L & 1S↔1L 오결선 유형으로, 심야시간대에는 보통 경부하(계약전력대비 10% 이하의 부하)로 역률보상을 위한 컨덴서를 부하량에 관계없이 과도하게 투입되는 고객은 진상역률이 발생하는 경우이다. 도 5는 주간시간대 지상 기간평균역률이 50%이하인 경우의 P1→P3→P2 & 1S↔1L & 3S↔3L 오결선 유형으로, 주간시간대에는 보통 중부하(계약전력 대비 10%를 초과하는 부하)이고, 대부분의 부하가 지상부하로 역률보상을 위한 컨덴서가 투입되더라도 지상역률이 발생하는 경우이다.
모든상의 전류값이 일정치 이상(중부하 이상)일 때 상간 위상차가 ±120°도를 초과할 경우 오결선으로 판단하는 방법에 있어서, 도 6은 주간시간대 지상 기간평균역률이 86.6%이하인 경우의 P1→P2→P3 & 1S↔1L 오결선 유형이고, 도 7은 진상 기간평균역률이 86.6%이하인 경우(상간 120도)의 P1→P3→P2 & 3S↔3L 오결선 유형을 나타낸다.
이하에서는, 상기에서 언급한 3상 3선의 오결선 유형 분석 결과를 토대로 전력량계의 오결선을 감지하는 장치 및 방법에 관하여 설명한다.
도 8은 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치(100)의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치(100)는 크게 검출부(110), 변환부(120), 산출부(130), 수전전력 파악부(140) 및 오결선 감지부(150)를 포함한다.
검출부(110)는 3상 3선식의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출한다.
변환부(120)는 검출된 아날로그 신호 즉, 전압 및 전류 신호를 디지털 신호로 변환한다.
산출부(130)는 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각 중 적어도 어느 하나를 산출한다. 산출부(130)는 변환부를 통해 디지털 신호로 변환된 전압 및 전류 신호를 토대로 한 주기 이상의 각상 전압, 전압 및 전류의 실효값(RMS:Root Mean Square), 상별 전압전류 위상, 상간의 위상차, 전류 샘플링 정보를 토대로 각상 유효전력 및 무효전력을 산출한다.
수전전력 파악부(140)는 산출된 유효 전력량이 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악한다.
오결선 감지부(150)는 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량일 때의 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 전력량계의 오결선을 감지한다. 이때, 오결선 감지부(150)는 수전전력의 전력량계인 경우에만 전력량계의 오결선을 감지한다.
오결선 감지부(150)는 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 전력량계가 오결선인 것으로 판단한다.
그리고 본 발명은 도면에 도시하지는 않았으나, 전력량계의 오결선이 감지되면 전력량계의 표시창에 오결선 알림 정보를 표시하는 알림부 및 AMI/AMR기반의 전력량계인 경우에는 원격지 담당자에게 오결선 알림 정보를 실시간으로 전송하는 전송부를 더 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치에 채용되는 오결선 감지부의 세부 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 오결선 감지부(150)는 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량일 때의 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 전력량계의 오결선을 감지한다.
이를 위해, 오결선 감지부(150)는 유효 전력량 합산값 판단부(151), 상별 위상각 판단부(152), 무계량 판단부(153), 기간평균역률 판단부(154) 및 상간 위상차 판단부(155)를 포함한다.
유효 전력량 합산값 판단부(151)는 유효 전력량이 음수값 인지를 판단한다.
유효 전력량 합산값 판단부(151)는 평형 부하이고, 전압전류 위상각이 ±120°차이가 발생하여 역률이 50% 미만인 경우, 유료전력량이 음수값인 것으로 판단한다.
상별 위상각 판단부(152)는 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과했는지를 판단한다.
상별 위상각 판단부(152)는 평형 부하에서 전압전류의 위상차가 -90°<θ<30°, -30<θ<90°범위에 속하거나, 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는-30°내지 -90°범위에 속하는 경우, 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과한 것으로 판단한다.
무계량 판단부(153)는 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때, 기 설정된 값 이상의 전류값이 발생되었는지를 판단한다.
무계량 판단부(153)는 상간 위상차가 180°를 초과하거나 3상의 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않는 경우, 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때의 시동 전류 또는 기 설정된 값 이상의 전류값이 존재하는지를 판단한다.
기간평균역률 판단부(154)는 기 설정된 기간의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단한다.
기간평균역률 판단부(154)는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 심야 시간 또는 주간 시간에서의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단한다.
상간 위상차 판단부(155)는 3상의 전류값이 동시에 기 설정된 값 이상일 때, 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단한다.
상간 위상차 판단부(155)는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 중부하 이상에서 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단한다.
도 10은 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 방법의 순서를 설명하기 위한 순서도이다.
도 10을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 방법은 앞서 설명한 전력량계의 오결선 감지 장치를 이용하는 것으로, 이하 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
먼저, 3상 3선식의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출한다(S100).
다음, 검출된 전압 및 전류 신호를 디지털 신호로 변환한다(S200).
다음, 디지털 신호로 변환된 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출한다(S300). S300 단계는 전압 및 전류 신호를 토대로 한 주기 이상의 각상 전압, 전압 및 전류의 실효값(RMS:Root Mean Square), 상별 전압전류 위상, 상간의 위상차, 전류 샘플링 정보를 토대로 각상 유효전력 및 무효전력을 산출한다.
다음, 산출된 유효 전력량이 역송 유효 전력량인지를 파악한다(S400). S400 단계에서 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악한다.
다음, 수전전력인 경우, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량일 때의 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 전력량계의 오결선을 감지한다(S500). S500 단계에서 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 전력량계가 오결선인 것으로 판단한다(S600).
이처럼, 본 발명에 따른 전력량계의 오결선 감지 장치 및 그 방법은 전력량계로부터 검출되는 전압 및 전류 신호를 토대로 전력량계의 오결선을 감지함으로써, 전력량계의 신설 및 교체 시 작업자의 부주의로 전기 배선과 전력량계 단자대간의 착오결선이나 내부 전압전류 결선 변경으로 인해 발생하는 비정상적인 계량을 용이하게 발견하여 공정한 전력거래를 수행할 수 있다.
이상에서 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형예 및 수정예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.

Claims (16)

  1. 3상 3선식의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출하는 검출부;
    전압 및 전류 신호를 토대로 유효 전력량, 무효 전력량, 상별 위상각 및 상간 위상각을 중 적어도 어느 하나를 산출하는 산출부; 및
    유효 전력량, 상별 위상각, 무계량일 때의 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 오결선 감지부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 산출부는 변환부를 통해 디지털 신호로 변환된 전압 및 전류 신호를 토대로 한 주기 이상의 각상 전압, 전압 및 전류의 실효값(RMS:Root Mean Square), 상별 전압전류 위상, 상간의 위상차, 전류 샘플링 정보를 토대로 각상 유효전력 및 무효전력을 산출하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 오결선 감지부는 유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 상기 전력량계가 오결선인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 오결선 감지부는,
    유효 전력량이 음수값 인지를 판단하는 유효 전력량 합산값 판단부;
    3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과했는지를 판단하는 상별 위상각 판단부;
    유효 및 무효 전력량이 '0'일 때, 기 설정된 값 이상의 전류값이 발생되었는지를 판단하는 무계량 판단부;
    기 설정된 기간의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 기간평균역률 판단부; 및
    3상의 전류값이 동시에 기 설정된 값 이상일 때, 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 상간 위상차 판단부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 유효 전력량 합산값 판단부는 평형 부하이고, 전압전류 위상각이 ±120°차이가 발생하여 역률이 50% 미만인 경우, 유료전력량이 음수값인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 상별 위상각 판단부는 평형 부하에서 전압전류의 위상ㄱ차가 -90°<θ<30°및 -30<θ<90°범위에 속하거나, 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는-30°내지 -90°범위에 속하는 경우, 3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 무계량 판단부는 상간 위상차가 180°를 초과하거나 3상의 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않는 경우, 유효 및 무효 전력량이 '0'일 때의 시동 전류 또는 기 설정된 값 이상의 전류값이 존재하는지를 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 기간평균역률 판단부는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 심야 시간 또는 주간 시간에서의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 상간 위상차 판단부는 상별 전압전류의 위상차가 30°내지 90° 또는 -30°내지 -90°범위에 속하고 어느 하나의 상에서도 전압전류 위상차가 ±120°를 초과하지 않은 경우, 중부하 이상에서 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 오결선 감지부는 수전전력의 전력량계인 경우에만 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    산출된 유효 전력량이 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악하는 수전전력 파악부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 장치.
  12. 검출부에 의해, 3상 3선의 전력량계로부터 전압 및 전류 신호를 검출하는 단계;
    산출부에 의해, 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 전력량, 무효 전력량, 상별 위상각 및 상간 위상각을 중 적어도 어느 하나를 산출하는 단계; 및
    오결선 감지부에 의해, 유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    검출된 전압 및 전류 신호를 토대로 유효 및 무효 전력량, 상별 및 상간 위상각을 산출하는 단계 이후에,
    유효 전력량이 역송 유효 전력량인 경우 수전전력인 것으로 파악하고, 역송 유효 전력량이 아닌 경우 발수전전력인 것으로 파악하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 방법.
  14. 제12항에 있어서,
    유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는,
    수전전력의 전력량계인 경우에만 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 방법.
  15. 제12항에 있어서,
    유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는,
    유효 전력량이 음수인 경우, 상별 위상각이 기 설정된 각을 초과하는 경우, 무계량일 때 전류값이 발생하는 경우, 기간평균역률이 기 설정된 범위 이하인 경우 및 상간 위상차가 기 설정된 각을 초과한 경우 중 적어도 어느 하나에 해당하는 경우 해당하는 경우 상기 전력량계가 오결선인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    유효 전력량, 상별 위상각, 무계량 일 때 전류값 발생 여부, 기간 평균역률 및 상간 위상차를 토대로 상기 전력량계의 오결선을 감지하는 단계는,
    유효 전력량이 음수값 인지를 판단하는 단계;
    3상 중 어느 하나의 상에서 상별 위상각이 ±120°를 초과했는지를 판단하는 단계;
    유효 및 무효 전력량이 '0'일 때, 기 설정된 값 이상의 전류값이 발생되었는지를 판단하는 단계;
    기 설정된 기간의 기간평균역률이 50% 이하인지를 판단하는 단계; 및
    3상의 전류값이 동시에 기 설정된 값 이상일 때, 상간 위상차가 ±120°를 초과했는지를 판단하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력량계의 오결선 감지 방법.
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