WO2017115422A1 - ガス絶縁開閉装置の監視装置 - Google Patents
ガス絶縁開閉装置の監視装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017115422A1 WO2017115422A1 PCT/JP2015/086532 JP2015086532W WO2017115422A1 WO 2017115422 A1 WO2017115422 A1 WO 2017115422A1 JP 2015086532 W JP2015086532 W JP 2015086532W WO 2017115422 A1 WO2017115422 A1 WO 2017115422A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- metal plate
- monitoring
- insulated switchgear
- antenna
- gas
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02B—BOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02B13/00—Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
- H02B13/02—Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
- H02B13/035—Gas-insulated switchgear
- H02B13/065—Means for detecting or reacting to mechanical or electrical defects
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H11/00—Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of electric switches
- H01H11/0062—Testing or measuring non-electrical properties of switches, e.g. contact velocity
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/52—Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
- H01Q1/526—Electromagnetic shields
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/30—Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
- H01Q9/32—Vertical arrangement of element
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
- H02J13/00006—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
- H02J13/00022—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using wireless data transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q13/00—Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
- H01Q13/02—Waveguide horns
- H01Q13/04—Biconical horns
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/10—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
- H01Q19/18—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
- H01Q19/185—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces wherein the surfaces are plane
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/28—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of two or more substantially straight conductive elements
- H01Q19/32—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of two or more substantially straight conductive elements the primary active element being end-fed and elongated
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
- H02J13/00032—Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
- H02J13/00034—Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving an electric power substation
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
- H02J13/00032—Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
- H02J13/00036—Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S40/00—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
- Y04S40/12—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
- Y04S40/126—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wireless data transmission
Definitions
- the present invention relates to a monitoring device for monitoring a gas insulated switchgear installed in an electric station.
- a monitoring device for a gas-insulated switchgear converts an analog signal output from a monitoring sensor attached to the gas-insulated switchgear into a digital signal and transmits the digital signal to another monitoring device or a host device.
- communication between the monitoring devices or communication between the monitoring device and the host device is performed by wire.
- cable laying work is required, and laying costs are also incurred.
- Patent Document 1 describes a technique for reducing cable laying work by using wireless communication at a plant site.
- gas-insulated switchgear is also moving to wireless communication between devices for the purpose of reducing cable laying work.
- the communication between the monitoring devices and the communication between the monitoring device and the host device are made wireless, it is necessary to provide an antenna in the monitoring device.
- an airborne corona may occur around the bushing head, and the electromagnetic waves generated with the airborne corona are received by the antenna, resulting in communication errors. May cause.
- an arc is generated when the circuit breaker is operating, and the electromagnetic wave generated along with this arc may be received by the antenna.
- This electromagnetic wave has high intensity, and when it is received by the antenna, there is a possibility that the communication circuit connected to the antenna is destroyed.
- the present invention has been made in view of the above, and suppresses a communication error due to an electromagnetic wave generated due to the occurrence of an airborne corona and suppresses the destruction of a communication circuit due to the electromagnetic wave generated due to the operation of the circuit breaker.
- An object of the present invention is to provide a monitoring device for a gas-insulated switchgear that is possible.
- a monitoring device for a gas-insulated switchgear is connected to a monitoring panel that acquires monitoring information of a gas-insulated switchgear from a monitoring sensor, and the monitoring panel.
- An antenna device capable of transmitting and receiving the monitoring information by wireless communication, wherein the antenna device is disposed horizontally on the monitoring board and grounded, and on the first metal plate Surrounding the monopole antenna, the monopole antenna provided, and a second metal plate disposed above the first metal plate and disposed in parallel with and opposite to the first metal plate And a plurality of support pillars connecting the first metal plate and the second metal plate, and an interval between the first metal plate and the second metal plate is , Half the wavelength of the radio wave used in the wireless communication Ri, wherein the plurality of supports is characterized in that it is arranged so that the distance between adjacent pillars is half the length of all the wavelengths.
- the present invention it is possible to suppress the communication error due to the electromagnetic wave generated with the generation of the corona in the air and to suppress the destruction of the communication circuit due to the electromagnetic wave generated with the operation of the circuit breaker.
- FIG. 1 The schematic diagram which shows the structure of the monitoring system which concerns on embodiment Side view showing configuration of antenna device AA sectional view in FIG.
- Block diagram showing the internal configuration of the monitoring panel Diagram showing the reflection of corona noise and circuit breaker noise Diagram showing space used for wireless communication between monitoring devices
- Embodiment. 1 is a schematic diagram showing the configuration of the monitoring system according to the present embodiment
- FIG. 2 is a side view showing the configuration of the antenna device
- FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 2,
- FIG. It is a block diagram which shows the internal structure of a board.
- the monitoring system includes a gas insulated switchgear 20 and a monitoring device 1 for the gas insulated switchgear 20.
- the gas insulated switchgear 20 is installed in an electric station, which is a substation, for example.
- the gas insulated switchgear 20 is installed on the installation surface 50 via a mount 51.
- the gas insulated switchgear 20 includes a circuit breaker 21 and a bushing 22.
- the head portion 22 a of the bushing 22 is connected to the overhead line 24 via the power cable 23.
- the gas insulated switchgear 20 includes a plurality of devices such as a disconnect switch, a ground switch, and a bus, but the description thereof is omitted.
- the monitoring device 1 is connected to a monitoring sensor 30 attached to the gas-insulated switchgear 20 via a signal cable 31, and acquires monitoring information of the gas-insulated switchgear 20 from the monitor sensor 30.
- the monitoring information is state information of the gas insulated switchgear 20.
- the monitoring sensor 30 is attached to the circuit breaker 21 and monitors the state of the circuit breaker 21.
- examples of the monitoring sensor 30 include a sensor that measures the operating time of the circuit breaker 21, a sensor that detects partial discharge in the circuit breaker 21, and a sensor that measures the pressure of the insulating gas in the circuit breaker 21. It is done.
- the monitoring sensor 30 may be a sensor that acquires status information of other devices.
- the number of monitoring sensors 30 connected to the monitoring device 1 may be plural.
- the monitoring device 1 includes a monitoring panel 2 installed on the installation surface 50 and an antenna device 3 connected to the monitoring panel 2.
- the monitoring board 2 is connected to the monitoring sensor 30 via the signal cable 31.
- An output signal of the monitoring sensor 30 is input to the monitoring panel 2.
- the monitoring panel 2 converts an analog signal as monitoring information acquired from the monitoring sensor 30 into a digital signal, and then transmits the digital signal via the antenna device 3 by wireless communication.
- the transmission destination is a host device (not shown) or another monitoring device (not shown).
- the antenna device 3 can receive not only the radio signal but also the radio signal.
- the antenna device 3 is disposed in parallel and opposite to the metal plate 5, spaced from the metal plate 5, the metal plate 5 as the first metal plate, the monopole antenna 6 provided on the metal plate 5, and the metal plate 5.
- the metal plate 7 which is the second metal plate, and a plurality of support columns 8 which are arranged so as to surround the monopole antenna 6 and connect the metal plate 5 and the metal plate 7.
- the metal plate 5 is disposed horizontally on the monitoring panel 2 and is parallel to the installation surface 50.
- the metal plate 5 is a bottom plate and is grounded.
- the metal plate 5 has a disk shape.
- the monopole antenna 6 has a rod shape and extends perpendicular to the surface of the metal plate 5.
- the monopole antenna 6 is disposed at the center of the metal plate 5.
- the length of the monopole antenna 6 is 1 ⁇ 4 of the wavelength of a radio wave used in wireless communication.
- the metal plate 7 is disposed above the metal plate 5.
- the metal plate 7 is disk-shaped and has the same radius as the metal plate 5.
- the support column 8 is made of metal.
- the support column 8 extends in parallel with the monopole antenna 6.
- One end of the column 8 is fixed to the metal plate 5, and the other end of the column 8 is fixed to the metal plate 7.
- the fixing method may be any method as long as conduction between the support column 8 and the metal plates 5 and 7 can be obtained.
- the number of support columns 8 is eight.
- the distance between the metal plate 5 and the metal plate 7 is half the wavelength ⁇ of the radio wave used for wireless communication by the antenna device 3.
- the interval between the metal plate 5 and the metal plate 7 is specifically the interval between the surface of the metal plate 5 on the metal plate 7 side and the surface of the metal plate 7 on the metal plate 5 side.
- the frequency of radio waves used in wireless communication is, for example, between 900 MHz and 5 GHz.
- the plurality of support columns 8 are arranged at equal intervals along the peripheral edge of the metal plate 5.
- the interval between the adjacent struts 8 is equal to half the wavelength ⁇ of the radio wave used for radio communication by the antenna device 3.
- the interval between adjacent struts 8 is a linear distance between adjacent struts 8.
- the plurality of support columns 8 are arranged at equal intervals along the peripheral edge of the metal plate 7 with a length of half the wavelength ⁇ .
- the antenna device 3 is arranged at a position higher than all of the plurality of devices except the bushing 22 with respect to the plurality of devices provided in the gas insulated switchgear 20. Specifically, the metal plate 5 is arranged at a higher position than any device except the bushing 22. In FIG. 1, the metal plate 5 is disposed at a position higher than the circuit breaker 21.
- the antenna device 3 is disposed at a position lower than the head portion 22a of the bushing 22.
- the metal plate 7 is disposed at a position lower than the head portion 22 a of the bushing 22.
- the monitoring board 2 includes a communication I / F 2a, a CPU 2b, a memory 2c, and an A / D converter 2d.
- the communication I / F 2a is a communication interface including a communication circuit.
- the communication I / F 2a is connected to the monopole antenna 6.
- the CPU 2b is a control circuit that executes various control processes.
- the memory 2c is a storage device that can store monitoring information.
- the A / D converter 2d converts an analog signal input via the signal cable 31 into a digital signal.
- an analog signal output from the monitoring sensor 30 is input to the monitoring panel 2 via the signal cable 31.
- the A / D converter 2d converts an analog signal into a digital signal.
- the digital signal is stored in the memory 2c as monitoring information.
- the digital signal is transmitted by the antenna device 3 after being subjected to signal processing including modulation in the communication I / F 2a.
- the transmission destination is another monitoring device (not shown) or a host device (not shown).
- the monitoring device 1 receives the monitoring information transmitted from another monitoring device (not shown) by the antenna device 3, and stores this monitoring information in the memory 2c. That is, the monitoring information is shared between the monitoring devices.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a reflection aspect of corona noise and circuit breaker noise
- FIG. 6 is a diagram illustrating a space used for wireless communication between monitoring devices.
- the antenna device 3 has a metal plate 7 disposed on the upper side of the monopole antenna 6. Therefore, the upper surface of the metal plate 7 reflects the electromagnetic wave generated with the generation of the air corona and prevents the electromagnetic wave from reaching the monopole antenna 6. Thus, the metal plate 7 functions as a reflecting plate that reflects corona noise.
- the metal plates 5 and 7 and the plurality of support columns 8 that surround the monopole antenna 6 are made of metal, and one side of the opening of the antenna device 3 is half the wavelength ⁇ of the radio wave used in wireless communication. It is comprised so that it may become.
- the antenna device 3 reflects a spectral component having a wavelength longer than the wavelength ⁇ with respect to the electromagnetic wave generated at the time of blocking. That is, according to the antenna device 3, it is possible to prevent the low-frequency spectral component having larger energy from reaching the monopole antenna 6, and it is possible to suppress damage to the electronic circuit for transmission and reception.
- the frequency of electromagnetic waves generated during the operation of the circuit breaker 21 is smaller than the frequency of radio waves used in wireless communication.
- FIG. 6 shows a space S used for wireless communication between the monitoring device 1 and the monitoring device 1a.
- the monitoring device 1a is another device having the same configuration as the monitoring device 1.
- the monitoring device 1a has an antenna device 3a.
- the monitoring device 1 a monitors the gas insulated switchgear 20 together with the monitoring device 1.
- the antenna device 3 and the antenna device 3a are arranged at the same height.
- the height at which the antenna devices 3 and 3a are arranged is higher than the height of any device except the bushing 22 among the plurality of devices included in the gas insulated switchgear 20, and lower than the height of the head portion 22a of the bushing 22. .
- FIG. 6 the wireless communication between the monitoring devices 1 and 1a has been described as an example, but the same applies when three or more monitoring devices are installed.
- a plurality of devices included in the gas insulated switchgear 20 are concentrated in a certain height range except for the bushing 22. Since each of these devices includes a metal container, when the height at which the antenna devices 3 and 3a are installed is within the height range at which these devices are installed, the wireless communication between the monitoring devices 1 and 1a is performed. Communication error due to multipath may occur. That is, the path of the radio wave from one of the antenna devices 3 and 3a to the other includes not only the shortest path that is not blocked by the gas-insulated switchgear 20, but also the path reflected by the gas-insulated switchgear 20. As a result, a communication error due to multipath occurs.
- the height at which the antenna devices 3 and 3a are installed is higher than the height at which all devices except the bushing 22 are installed, so that the occurrence of communication errors due to multipath is suppressed.
- the monopole antenna 6 is used for the antenna device 3, and the monopole antenna 6 stands upright with respect to the horizontal metal plate 5, so that it is in a two-dimensional plane parallel to the metal plate 5. Therefore, omnidirectional communication is possible. In addition, it is not necessary to point the antenna for wireless communication.
- the structure of the antenna device 3 blocks the passage of electromagnetic waves generated with the operation of the circuit breaker 21, so that it is not necessary to provide a protection circuit for protecting the communication circuit. .
- the height at which the antenna device 3 is installed is higher than the height at which a plurality of devices other than the bushing 22 are installed, so that the occurrence of communication errors due to multipath can be suppressed.
- the shape of the metal plates 5 and 7 constituting the antenna device 3 is circular, but is not limited to this.
- the metal plates 5 and 7 may have a square shape, for example.
- the metal plates 5 and 7 are generally the same shape and the same size.
- the antenna device 3 is used for wireless communication at an electric station, but the antenna device 3 can be used for wireless communication in an environment where a discharge phenomenon generally occurs.
- the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with a known technique, and a part of the configuration can be used without departing from the gist of the present invention. It can be omitted or changed.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Gas-Insulated Switchgears (AREA)
- Testing Relating To Insulation (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
アンテナ装置(3)は、監視盤(2)上で水平に配置され接地された金属板(5)と、金属板(5)上に設けられたモノポールアンテナ(6)と、金属板(5)よりも上方に配置され金属板(5)と平行にかつ対向して配置された金属板(7)と、モノポールアンテナ(6)を囲うように配置され、金属板(5)と金属板(7)とを連結する複数本の支柱(8)と、を有する。金属板(5)と金属板(7)との間の間隔は、無線通信で用いられる電波の波長の半分の長さである。隣り合う支柱(8)間の間隔はすべて前記波長の半分の長さである。
Description
本発明は、電気所内に設置されたガス絶縁開閉装置を監視する監視装置に関する。
従来、ガス絶縁開閉装置の監視装置は、ガス絶縁開閉装置に取り付けられた監視センサから出力されるアナログ信号をディジタル信号に変換し、このディジタル信号を他の監視装置または上位装置に送信している。この際、監視装置間の通信または監視装置と上位装置との間の通信は有線で行われている。有線通信を行うためには、ケーブルの敷設作業が必要となり、敷設費用も発生する。
特許文献1では、プラント現場において無線通信を用いることによりケーブル敷設作業を削減する技術が記載されている。
近時は、ガス絶縁開閉装置においても、ケーブル敷設作業の削減を目的として、機器間の通信を無線化する動きがある。監視装置間の通信および監視装置と上位装置との通信を無線化する場合は、監視装置にアンテナを設ける必要がある。
しかしながら、監視装置が設置される電気所内では、ブッシングの頭部の周囲で気中コロナが発生することがあり、この気中コロナの発生に伴って発生した電磁波がアンテナで受信され、通信エラーを引き起こす可能性がある。
また、遮断器の動作時にはアークが発生し、このアークの発生に伴って発生した電磁波がアンテナで受信される可能性もある。この電磁波は強度が高く、アンテナで受信された場合には、アンテナに接続された通信回路を破壊する可能性もある。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、気中コロナの発生に伴って発生した電磁波による通信エラーを抑制するとともに遮断器の動作に伴って発生した電磁波による通信回路の破壊を抑制可能なガス絶縁開閉装置の監視装置を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るガス絶縁開閉装置の監視装置は、ガス絶縁開閉装置の監視情報を監視センサから取得する監視盤と、前記監視盤に接続され、前記監視情報を無線通信で送受信可能なアンテナ装置と、を備え、前記アンテナ装置は、前記監視盤上で水平に配置され接地された第1の金属板と、前記第1の金属板上に設けられたモノポールアンテナと、前記第1の金属板よりも上方に配置され前記第1の金属板と平行にかつ対向して配置された第2の金属板と、前記モノポールアンテナを囲うように配置され、前記第1の金属板と前記第2の金属板とを連結する複数本の支柱と、を有し、前記第1の金属板と前記第2の金属板との間の間隔は、前記無線通信で用いられる電波の波長の半分の長さであり、前記複数本の支柱は、隣り合う支柱間の間隔がすべて前記波長の半分の長さとなるように配置されていることを特徴とする。
本発明によれば、気中コロナの発生に伴って発生した電磁波による通信エラーを抑制するとともに遮断器の動作に伴って発生した電磁波による通信回路の破壊を抑制できる、という効果を奏する。
以下に、本発明に係るガス絶縁開閉装置の監視装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
図1は、本実施の形態に係る監視システムの構成を示す模式図、図2は、アンテナ装置の構成を示す側面図、図3は、図2におけるA-A断面図、図4は、監視盤の内部構成を示すブロック図である。
図1は、本実施の形態に係る監視システムの構成を示す模式図、図2は、アンテナ装置の構成を示す側面図、図3は、図2におけるA-A断面図、図4は、監視盤の内部構成を示すブロック図である。
本実施の形態に係る監視システムは、ガス絶縁開閉装置20と、ガス絶縁開閉装置20の監視装置1とを備える。ガス絶縁開閉装置20は、例えば変電所である電気所に設置される。
ガス絶縁開閉装置20は、設置面50上に架台51を介して設置されている。ガス絶縁開閉装置20は、遮断器21と、ブッシング22とを備える。ブッシング22の頭部22aは電力ケーブル23を介して架線24に接続されている。ガス絶縁開閉装置20は、遮断器21およびブッシング22の他にも、断路器、接地開閉器および母線といった複数の機器を備えるが、説明は省略する。
監視装置1は、ガス絶縁開閉装置20に取り付けられた監視センサ30と信号ケーブル31を介して接続され、監視センサ30からガス絶縁開閉装置20の監視情報を取得する。監視情報はガス絶縁開閉装置20の状態情報である。図示例では、監視センサ30は、遮断器21に取り付けられており、遮断器21の状態を監視する。
この場合、監視センサ30の例としては、遮断器21の動作時間を計測するセンサ、遮断器21内の部分放電を検出するセンサ、または遮断器21内の絶縁ガスの圧力を計測するセンサが挙げられる。なお、監視センサ30は、他の機器の状態情報を取得するセンサであってもよい。また、監視装置1に接続される監視センサ30の個数は複数であってもよい。
監視装置1は、設置面50上に設置された監視盤2と、監視盤2に接続されたアンテナ装置3とを備える。監視盤2は、信号ケーブル31を介して監視センサ30と接続される。監視盤2には、監視センサ30の出力信号が入力される。監視盤2は、監視センサ30から取得した監視情報としてのアナログ信号をディジタル信号に変換した後、アンテナ装置3を介してこのディジタル信号を無線通信で送信する。送信先は、図示しない上位装置または図示しない他の監視装置である。なお、アンテナ装置3は、電波信号の送信のみならず受信も可能である。
アンテナ装置3は、第1の金属板である金属板5と、金属板5上に設けられたモノポールアンテナ6と、金属板5から離間して金属板5と平行にかつ対向して配置された第2の金属板である金属板7と、モノポールアンテナ6を囲うように配置され、金属板5と金属板7とを連結する複数本の支柱8とを備える。
金属板5は、監視盤2上で水平に配置され、設置面50と平行である。金属板5は、底板であり、接地されている。金属板5は、円板状である。
モノポールアンテナ6は、棒状であり、金属板5の表面に対して垂直に伸びている。モノポールアンテナ6は、金属板5の中心に配置されている。モノポールアンテナ6の長さは、無線通信で用いられる電波の波長の1/4の長さである。
金属板7は、金属板5よりも上方に配置される。金属板7は、円板状であり、金属板5と同じ半径を有する。
支柱8は、金属製である。支柱8は、モノポールアンテナ6と平行に伸びている。支柱8の一端部は金属板5に固定され、支柱8の他端部は金属板7に固定される。固定方法は、支柱8と金属板5,7との間の導通がとれるものであれば任意の方法でよい。図示例では、支柱8の本数は8本である。
図2に示すように、金属板5と金属板7との間の間隔は、アンテナ装置3による無線通信で用いられる電波の波長λの半分の長さである。ここで、金属板5と金属板7との間の間隔とは、詳細には、金属板5の金属板7側の表面と金属板7の金属板5側の表面との間の間隔である。無線通信で用いられる電波の周波数は、例えば900MHzから5GHzの間である。
図3に示すように、複数本の支柱8は、金属板5の周縁部に沿って等間隔で配列されている。隣り合う支柱8間の間隔は、アンテナ装置3による無線通信で用いられる電波の波長λの半分の長さに等しい。なお、隣り合う支柱8間の間隔は、隣り合う支柱8間の直線距離である。同様に、複数本の支柱8は、金属板7の周縁部に沿って波長λの半分の長さで等間隔に配列されている。
アンテナ装置3は、ガス絶縁開閉装置20が備える複数の機器に対してブッシング22を除く複数の機器のすべてよりも高い位置に配置されている。詳細には、金属板5は、ブッシング22を除く任意の機器よりも高い位置に配置されている。図1では、金属板5は、遮断器21よりも高い位置に配置されている。
また、アンテナ装置3は、ブッシング22の頭部22aよりも低い位置に配置されている。詳細には、金属板7は、ブッシング22の頭部22aよりも低い位置に配置されている。
図4に示すように、監視盤2は、通信I/F2a、CPU2b、メモリ2cおよびA/D変換器2dを備える。通信I/F2aは、通信回路を含む通信インターフェースである。通信I/F2aは、モノポールアンテナ6に接続されている。CPU2bは、各種の制御処理を実行する制御回路である。メモリ2cは、監視情報を記憶可能な記憶装置である。A/D変換器2dは、信号ケーブル31を介して入力されるアナログ信号をディジタル信号に変換する。
監視装置1の動作について説明する。まず、監視センサ30から出力されるアナログ信号が信号ケーブル31を介して監視盤2に入力される。監視盤2内では、A/D変換器2dはアナログ信号をディジタル信号に変換する。ディジタル信号は、監視情報としてメモリ2cに保存される。また、ディジタル信号は、通信I/F2aにおいて変調を含む信号処理が施された後、アンテナ装置3により送信される。送信先は、図示しない他の監視装置または図示しない上位装置である。
また、監視装置1は、図示しない他の監視装置から送信された監視情報をアンテナ装置3により受信し、この監視情報をメモリ2cに保存する。すなわち、監視情報は、監視装置間で共有される。
次に、図5および図6を参照して、本実施の形態の効果について説明する。図5は、コロナノイズおよび遮断器ノイズの反射の様相を示す図、図6は、監視装置間の無線通信に利用される空間を示す図である。
図5に示すように、ガス絶縁開閉装置20が設置される電気所では、上空で架線24により配線を行う場合が多く、架線24とガス絶縁開閉装置20とがブッシング22経由で接続される。一般に、ブッシング22の頭部22aまたは架線24の周囲では気中コロナが発生しやすく、気中コロナが発生した場合には、VHF帯およびUHF帯の広範囲にわたって周波数スペクトルを持つ電磁波が発生する。この電磁波は無線通信におけるコロナノイズとなる。
本実施の形態では、アンテナ装置3は、モノポールアンテナ6の上側に配置された金属板7を有している。そのため、金属板7の上面は、気中コロナの発生に伴って発生した電磁波を反射し、モノポールアンテナ6への電磁波の到達を阻止する。このように、金属板7は、コロナノイズを反射する反射板として機能する。
また、遮断器21の動作時、特に遮断器21の遮断時には、数百から数kAの電流が遮断されるため、遮断器21内でアークが発生し、このアークの発生に伴って電磁波が発生する。この電磁波は無線通信における遮断器ノイズとなる。この電磁波の強度は電流の大きさに対応して非常に強く、この電磁波がアンテナ装置3により受信された場合には、モノポールアンテナ6に接続される図示しない通信回路、具体的には送受信用の電子回路が破損する場合がある。この電磁波のスペクトル成分は低周波ほど大きく、高周波になるほど小さい。
本実施の形態では、モノポールアンテナ6を囲う金属板5,7および複数本の支柱8は金属製であり、アンテナ装置3の開口部の一辺は、無線通信で用いられる電波の波長λの半分の長さとなるように構成されている。この構造により、無線周波数よりも周波数の低い電磁波はモノポールアンテナ6まで到達しない。従って、アンテナ装置3は、遮断時に発生する電磁波に対して波長λよりも長波長のスペクトル成分を反射する。つまり、アンテナ装置3によれば、エネルギーのより大きな低周波のスペクトル成分のモノポールアンテナ6への到達を阻止することができ、送受信用の電子回路の破損を抑制することができる。
なお、遮断器21の動作時に発生する電磁波の周波数は、無線通信で用いられる電波の周波数よりも小さい。
図6では、監視装置1と監視装置1aとの間の無線通信に利用される空間Sを示している。監視装置1aは、監視装置1と同じ構成を有する別の装置である。監視装置1aはアンテナ装置3aを有する。監視装置1aは、監視装置1とともにガス絶縁開閉装置20の監視をする。
図6に示すように、アンテナ装置3とアンテナ装置3aは互いに同じ高さに配置される。アンテナ装置3,3aが配置される高さは、ガス絶縁開閉装置20が備える複数の機器のうちブッシング22を除くどの機器の高さよりも高く、かつ、ブッシング22の頭部22aの高さよりも低い。
なお、図6では、監視装置1,1a間の無線通信を例に説明したが、監視装置が3台以上設置される場合も同様である。
一般に、ガス絶縁開閉装置20が備える複数の機器は、ブッシング22を除き、一定の高さ範囲に集中して配置されている。これらの機器はそれぞれ金属容器を備えているので、アンテナ装置3,3aを設置する高さがこれらの機器を設置する高さ範囲内である場合には、監視装置1,1a間の無線通信においてマルチパスによる通信エラーが発生する可能性がある。すなわち、アンテナ装置3,3aの一方から他方へ至る電波の経路は、ガス絶縁開閉装置20に遮られることのない最短経路のみならず、ガス絶縁開閉装置20により反射された経路も含むことになるため、マルチパスによる通信エラーの発生につながる。
これに対し、本実施の形態では、アンテナ装置3,3aを設置する高さを、ブッシング22を除いたすべての機器を設置する高さよりも高くしたので、マルチパスによる通信エラーの発生が抑制される。
また、本実施の形態では、アンテナ装置3にモノポールアンテナ6を用い、モノポールアンテナ6は水平な金属板5に対して垂直に立てられているので、金属板5に平行な二次元面内の全方向に対する通信能力を有し、無指向性通信が可能となる。また、無線通信をするためにアンテナを指向させる必要もない。
以上のように、本実施の形態によれば、モノポールアンテナ6が金属板5,7および複数本の支柱8で囲まれたアンテナ装置3を用い、アンテナ装置3の開口部の大きさを無線通信周波数よりも周波数の低い電磁波の通過を遮断するように設定したので、気中コロナの発生に伴って発生した電磁波による通信エラーと遮断器21の動作に伴って発生した電磁波による通信回路の破壊を抑制できる。
また、本実施の形態では、アンテナ装置3の構造により遮断器21の動作に伴って発生した電磁波の通過を遮断するようにしているので、通信回路を保護するための保護回路を設ける必要がない。
また、本実施の形態によれば、アンテナ装置3を設置する高さをブッシング22を除く複数の機器を設置する高さよりも高くしたので、マルチパスによる通信エラーの発生を抑制できる。
なお、本実施の形態では、アンテナ装置3を構成する金属板5,7の形状を円形としたが、これに限定されない。金属板5,7の形状は、例えば正方形であってもよい。なお、金属板5,7は、一般に互いに同じ形状でかつ同じ大きさである。
本実施の形態では、アンテナ装置3は電気所での無線通信に用いられているが、アンテナ装置3は一般に放電現象が発生する環境下での無線通信に用いることができる。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
1,1a 監視装置、2 監視盤、2a 通信I/F、2b CPU、2c メモリ、2d A/D変換器、3,3a アンテナ装置、5,7 金属板、6 モノポールアンテナ、8 支柱、20 ガス絶縁開閉装置、21 遮断器、22 ブッシング、22a 頭部、23 電力ケーブル、24 架線、30 監視センサ、31 信号ケーブル、50 設置面、51 架台。
Claims (3)
- ガス絶縁開閉装置の監視情報を監視センサから取得する監視盤と、
前記監視盤に接続され、前記監視情報を無線通信で送受信可能なアンテナ装置と、
を備え、
前記アンテナ装置は、
前記監視盤上で水平に配置され接地された第1の金属板と、
前記第1の金属板上に設けられたモノポールアンテナと、
前記第1の金属板よりも上方に配置され前記第1の金属板と平行にかつ対向して配置された第2の金属板と、
前記モノポールアンテナを囲うように配置され、前記第1の金属板と前記第2の金属板とを連結する複数本の支柱と、
を有し、
前記第1の金属板と前記第2の金属板との間の間隔は、前記無線通信で用いられる電波の波長の半分の長さであり、
前記複数本の支柱は、隣り合う支柱間の間隔がすべて前記波長の半分の長さとなるように配置されていることを特徴とするガス絶縁開閉装置の監視装置。 - 前記ガス絶縁開閉装置は、遮断器、断路器、接地開閉器、母線およびブッシングを含む複数の機器を備え、
前記第1の金属板は、前記ブッシングを除く前記複数の機器のすべてよりも高い位置に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のガス絶縁開閉装置の監視装置。 - 前記第1および第2の金属板はそれぞれ円板であり、
前記第1の金属板の半径は前記第2の金属板の半径に等しく、
前記複数本の支柱は、前記第1および第2の金属板の周縁部に沿って前記波長の半分の長さの間隔で配列されていることを特徴とする請求項1に記載のガス絶縁開閉装置の監視装置。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP15912088.0A EP3399610B1 (en) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Monitor device for gas insulated switch device |
JP2016525114A JP6009128B1 (ja) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | ガス絶縁開閉装置の監視装置 |
PCT/JP2015/086532 WO2017115422A1 (ja) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | ガス絶縁開閉装置の監視装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/086532 WO2017115422A1 (ja) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | ガス絶縁開閉装置の監視装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017115422A1 true WO2017115422A1 (ja) | 2017-07-06 |
Family
ID=57140175
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/086532 WO2017115422A1 (ja) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | ガス絶縁開閉装置の監視装置 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3399610B1 (ja) |
JP (1) | JP6009128B1 (ja) |
WO (1) | WO2017115422A1 (ja) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0955620A (ja) * | 1995-08-12 | 1997-02-25 | Hironori Nakamura | 無指向性マイクロウェーブ利得アンテナ |
JP2002071743A (ja) * | 2000-08-28 | 2002-03-12 | Hitachi Ltd | 部分放電検出方法 |
JP2013207719A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Denso Wave Inc | アレイアンテナ装置 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0738011B2 (ja) * | 1988-05-16 | 1995-04-26 | 株式会社日立製作所 | 高圧電力機器の異常診断システム |
US6522247B2 (en) * | 2000-05-23 | 2003-02-18 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Apparatus monitoring system and apparatus monitoring method |
US8421684B2 (en) * | 2009-10-01 | 2013-04-16 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for beam steering using steerable beam antennas with switched parasitic elements |
-
2015
- 2015-12-28 WO PCT/JP2015/086532 patent/WO2017115422A1/ja unknown
- 2015-12-28 EP EP15912088.0A patent/EP3399610B1/en active Active
- 2015-12-28 JP JP2016525114A patent/JP6009128B1/ja active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0955620A (ja) * | 1995-08-12 | 1997-02-25 | Hironori Nakamura | 無指向性マイクロウェーブ利得アンテナ |
JP2002071743A (ja) * | 2000-08-28 | 2002-03-12 | Hitachi Ltd | 部分放電検出方法 |
JP2013207719A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Denso Wave Inc | アレイアンテナ装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
See also references of EP3399610A4 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3399610A1 (en) | 2018-11-07 |
JPWO2017115422A1 (ja) | 2018-01-11 |
EP3399610A4 (en) | 2018-12-26 |
JP6009128B1 (ja) | 2016-10-19 |
EP3399610B1 (en) | 2019-07-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102482836B1 (ko) | 안테나 장치를 구비하는 전자 장치 | |
US10381747B2 (en) | Multiple polarized antenna | |
JP6684990B2 (ja) | 電波測定装置 | |
JP2009225593A (ja) | スイッチギヤ | |
KR20150078415A (ko) | 가스 절연 개폐기의 부분 방전 검출 장치 | |
US20110227797A1 (en) | Grid node | |
KR100757075B1 (ko) | 가스절연 개폐장치의 부분방전 검출장치 | |
KR101205997B1 (ko) | 버스바의 상태를 실시간으로 감시진단하는 유비쿼터스형 배전반 | |
US9285413B2 (en) | Apparatus for and method of sensing arc in gas insulated switchgear using photodiode | |
JP6009128B1 (ja) | ガス絶縁開閉装置の監視装置 | |
KR100942566B1 (ko) | 링패치와 원형패치가 구비된 가스절연개폐장치의 부분방전검출장치 | |
RU2426210C2 (ru) | Электрический распределительный щит и подстанция среднего напряжения, содержащая распределительный щит | |
KR101088142B1 (ko) | 배전기기 상태감시 시스템 | |
CN111383795A (zh) | 无人机屏蔽电缆接地点确定方法、装置、电缆及无人机 | |
JP5708387B2 (ja) | アンテナ装置 | |
KR20160082125A (ko) | 안테나 모듈 및 안테나 연결 방법 | |
CN105655716B (zh) | 微带天线装置 | |
CN108344935A (zh) | 一种uhf局部放电检测装置及其检测方法 | |
JP6679566B2 (ja) | ガス絶縁高電圧設備からの部分放電を検出する装置 | |
JPH09243701A (ja) | 電気機器絶縁診断方法 | |
EP3943958B1 (en) | Methods for determining the presence of an electrical discharge in at least one predetermined area of an electrical apparatus and system therefor | |
EP3540882B1 (en) | Compact circuit breaker for a gas insulated switchgear | |
KR20120006866A (ko) | 서지 보호 기능을 갖는 튜너 입력 장치 | |
KR101784931B1 (ko) | 배전함 | |
EP3419106A1 (en) | Radio-frequency antenna and corresponding connector arrangement |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2016525114 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15912088 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |