WO2019111454A1 - ディジタル保護制御装置 - Google Patents

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WO2019111454A1
WO2019111454A1 PCT/JP2018/031907 JP2018031907W WO2019111454A1 WO 2019111454 A1 WO2019111454 A1 WO 2019111454A1 JP 2018031907 W JP2018031907 W JP 2018031907W WO 2019111454 A1 WO2019111454 A1 WO 2019111454A1
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signal
reference signal
conversion
unit
analog
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PCT/JP2018/031907
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板垣 大樹
智之 川崎
信吾 飯田
紘之 白川
庄野 貴也
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株式会社東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
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Publication date
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    • 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
    • H02H3/02Details
    • H02H3/05Details with means for increasing reliability, e.g. redundancy arrangements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/10Calibration or testing
    • H03M1/1071Measuring or testing
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
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    • H03M1/1004Calibration or testing without interrupting normal operation, e.g. by providing an additional component for temporarily replacing components to be tested or calibrated
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    • 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
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    • H02H3/042Details with warning or supervision in addition to disconnection, e.g. for indicating that protective apparatus has functioned combined with means for locating the fault
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    • H03M1/1205Multiplexed conversion systems
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    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS 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
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to digital protection and control devices.
  • a control system having a plurality of digital protection and control devices is widely used in a power system plant that manages an ever-changing state quantity such as electric energy.
  • the digital protection control device performs stabilization control and system protection control by grasping the fluctuation state of a plurality of facility devices constituting the plant and an abnormal situation such as an accident that has occurred in the plurality of facility devices.
  • a supervisory control device which controls digital relays and controls the connection configuration of a power system.
  • various digital values are input based on those converted into digital values by analog-digital conversion (hereinafter referred to as A / D conversion) by inputting analog state quantities of current and voltage of the power system. Arithmetic processing is performed.
  • a fault point assessing device that evaluates the position of the accident point on the transmission line with high accuracy, disturbance recording when an accident occurs, etc.
  • a variety of systems are installed, such as a system analysis system (oscilloscope) that performs the measurement, and measurement devices related to the power quality such as harmonics and voltage sags.
  • the voltage sag is a phenomenon in which the voltage is instantaneously reduced due to lightning strike on the transmission line.
  • a / D conversion accuracy deterioration there is a method of inputting a known reference DC voltage into an A / D converter and checking the conversion result.
  • Another method for monitoring the characteristic deterioration of the analog filter unit is to apply a harmonic signal to the analog filter unit and check the result of A / D conversion.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a digital protection control device capable of monitoring characteristic abnormality while maintaining the sampling continuity of an analog signal.
  • the digital protection control device has a plurality of A / D conversion units, a reference signal application unit, a reference signal extraction unit, a first determination unit, and a second determination unit.
  • Each of the plurality of A / D conversion units converts an analog signal from the power system into a digital value.
  • the reference signal application unit superimposes the reference signal on the analog signal input to the plurality of A / D conversion units.
  • the reference signal extraction unit is a digital signal output from one or more connected A / D conversion units to which a signal on which the reference signal is superimposed by the reference signal application unit is input among the plurality of A / D conversion units. From the value, the component of the reference signal superimposed by the reference signal application unit or an analog signal is extracted.
  • the first determination unit determines, based on the extraction result of the reference signal, whether or not an abnormality has occurred in at least one of the connected A / D conversion unit and the upstream circuit of the connected A / D conversion unit. .
  • the second determination unit relatively compares digital values output from the plurality of A / D conversion units to determine whether or not an abnormality has occurred in the plurality of A / D conversion units.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a digital protection control device according to a first embodiment.
  • 3 is a flowchart showing the configuration of a digital protection control device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of reconnection of an A / D conversion unit in the configuration of the digital protection control device according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a digital protection control device according to a third embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a digital protection control device according to a third embodiment.
  • the figure which shows transition of each signal in case the monitoring result is normal based on 3rd Embodiment.
  • the figure which shows transition of each signal in case the monitoring result is abnormal based on 3rd Embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a digital protection control device according to a fourth embodiment.
  • the figure which shows transition of each signal in case the monitoring result is normal based on 4th Embodiment.
  • the figure which shows transition of each signal in case the monitoring result is abnormal based on 4th Embodiment.
  • FIG. 10 is a view showing the configuration of a digital protection control device according to a fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a view showing the configuration of a digital protection control device according to a seventh embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of the digital protection control device 1 of the first embodiment.
  • the digital protection control device 1 is connected to a power system E.
  • the digital protection control device 1 includes, for example, an adder 10, a reference signal application unit 20, a plurality of A / D conversion units 30-1, 30-2, ..., 30-N (hereinafter, N is a natural number), A reference signal extraction unit 40, a first determination unit 50, and a second determination unit 60 are provided.
  • N is a natural number
  • a reference signal extraction unit 40 a first determination unit 50
  • a second determination unit 60 are provided.
  • FIG. 1 only the configuration relating to monitoring is cut out, and the configuration for performing various processes using the output of the A / D conversion unit 30 is not shown.
  • the analog signal is input to the adder 10 from the power system E.
  • the analog signal is, for example, a measurement value such as voltage, current, or power in the power system E.
  • the reference signal is input from the reference signal application unit 20 to the adder 10.
  • the adder 10 adds the analog signal and the reference signal, and outputs the superimposed signal to the A / D conversion unit 30.
  • the A / D conversion unit 30 converts the input superimposed signal into a digital value.
  • the A / D conversion unit 30 connected to the reference signal extraction unit 40 will be referred to as a connected A / D conversion unit.
  • the A / D conversion unit 30-1 corresponds to a connected A / D conversion unit.
  • the connected A / D conversion unit outputs the digital value to the reference signal extraction unit 40.
  • the reference signal extraction unit 40 extracts the component of the reference signal from the digital value input from the connected A / D conversion unit, and outputs the extraction result to the first determination unit 50.
  • the reference signal is a DC signal
  • the reference signal extraction unit 40 can extract the value indicated by the reference signal by obtaining an average for a predetermined period.
  • the instrument transformers (PT, CT) provided between the power system E and the digital protection controller 1 have a characteristic that among the inputs from the power system E, the DC component does not pass through. Therefore, when the reference signal is a direct current signal, the reference signal extraction unit 40 can extract the value indicated by the reference signal without being influenced by the input from the power system E.
  • the first determination unit 50 monitors at least the accuracy of the connected A / D conversion unit by comparing the extraction result input from the reference signal extraction unit 40 with the value indicated by the known reference signal. The first determination unit 50 determines that the connected A / D conversion unit and the pass circuit unit (1) are normal when the extraction result input from the reference signal extraction unit 40 matches the value indicated by the known reference signal. judge.
  • the pass circuit unit (1) refers to a circuit unit connected to the connected A / D conversion unit and through which the signal after the reference signal is superimposed by the reference signal application unit 20 passes. "Matching" means to fall within a certain range centering on the value indicated by the known reference signal. If the input extraction result and the value indicated by the known reference signal do not match, the first determination unit 50 determines that there is an abnormality in the connected A / D conversion unit or the pass circuit unit (1).
  • the second determination unit 60 compares each of the digital values output by the A / D conversion units 30-1 to 30-N with each other to determine whether there is an outlier. If there is an outlier, the second determination unit 60 determines that there is an abnormality in the A / D conversion unit 30 that has output the outlier, or the pass circuit unit (2).
  • the pass circuit unit (2) is a circuit unit that is connected to the target A / D conversion unit 30 and through which a signal after the reference signal is superimposed by the reference signal application unit 20 passes. Since the reference signal is superimposed on the signal input to the A / D conversion unit 30, the second determination unit 60 determines that the A / D conversion unit 30 is abnormal even when there is no input of an analog signal from the power system E. Can be determined.
  • FIG. 2 is a flow chart showing an example of the flow of processing executed by the digital protection control device of the first embodiment.
  • the reference signal application unit 20 outputs a reference signal to the adder 10 to start signal superposition (step S1000).
  • each of the A / D conversion units 30 converts the input superimposed signal into a digital value and outputs the digital value (step S1020).
  • the first determination unit 50 acquires the value indicated by the reference signal extracted by the reference signal extraction unit 40 from the digital value output by the connected A / D conversion unit (step S1040). The first determination unit 50 determines whether or not the extraction result matches the known value (step S1060), and when it is determined that they do not match, the connected A / D conversion unit that has output the reference signal, or It detects as an abnormality of a passage circuit part (1) (step S1080).
  • the pass circuit unit (1) is a circuit unit which is connected to the connection A / D conversion unit described above and through which the signal after the reference signal is superimposed by the reference signal application unit 20 passes. When the first determination unit 50 detects an abnormality of at least one of the connected A / D conversion unit and the pass circuit unit (1), the first determination unit 50 notifies the monitoring device of the digital protection control device 1 of the abnormality.
  • the second determination unit 60 compares the digital values output from each of the A / D conversion units 30 with each other. (Step S1100). The second determination unit 60 determines whether there is an outlier in the digital values compared with each other (step S1120), and if there is an outlier, the A / D conversion unit 30 or the pass circuit unit (2) that outputs the outlier Is detected as an abnormality (step S1140). When the second determination unit 60 detects an abnormality in any of the A / D conversion unit 30 or the pass circuit unit (2), the second determination unit 60 notifies the monitoring device of the digital protection control device 1 of the abnormality. Thus, the processing of this flowchart ends.
  • the connected A / D converting unit connected to the reference signal extracting unit 40 may not be fixed, and the connected A / D converting unit can be arbitrarily selected from the plurality of A / D converting units 30.
  • FIG. 3 shows that the A / D conversion unit connected to the reference signal application unit 20 is switched from the A / D conversion unit 30-1 to the A / D conversion unit 30-2 in the digital protection control device 1 of the first embodiment.
  • FIG. The switching is realized manually or by operating the switching switch based on a signal from a control device (not shown). However, it is assumed that the connected A / D conversion unit is not switched during the monitoring process shown in FIG.
  • the digital protection control device 1 can determine at least whether or not an abnormality has occurred in the connected A / D conversion unit, and the digital values output from the plurality of A / D conversion units 30 can be used. By comparing them with each other, it can be determined whether or not an abnormality has occurred in at least one of the A / D conversion unit 30 and the pass circuit unit (2). And since it is not necessary to stop each function of A / D conversion part 30, when performing these judgments, it can monitor without missing sampling of an analog signal from electric power system E.
  • the connected A / D conversion unit is compared by comparing the extraction result input from the reference signal extraction unit 40 with the value indicated by the known reference signal.
  • the first determination unit 50 that determines whether or not an abnormality has occurred in at least one of the pass circuit unit (1) and each of the digital values output from the plurality of A / D conversion units 30 are compared with each other If there is a value, the sampling of the analog signal is interrupted by providing a second determination unit that determines that there is an abnormality in at least one of the A / D conversion unit 30 that outputs the outlier and the pass circuit unit (2). Without, it is possible to monitor the characteristic abnormality.
  • FIG. 4 is a block diagram of the digital protection control device 2 of the second embodiment.
  • the digital protection control device 2 has a configuration in which an analog filter is added to the digital protection control device 1 according to the first embodiment.
  • an analog filter unit 70 is provided between the adder 10 and the A / D conversion unit 30 as compared to the first embodiment. It is done.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and the description of the common points with the first embodiment will be omitted.
  • the analog filter unit 70 is provided between the adder 10 and the A / D conversion unit 30.
  • the analog filter unit 70 passes the component of the frequency band suitable for monitoring the system state and passes the superimposed signal, and cuts the other components.
  • the first determination unit 50 performs the same determination as in the first embodiment on the conversion result of the connected A / D conversion unit that has passed through the analog filter unit 70. Thereby, the first determination unit 50 can monitor the characteristic abnormality of the pass-through circuit unit (1) including the connected A / D conversion unit and / or the analog filter unit 70.
  • FIG. 5 is a block diagram of a digital protection control device 2A which is another aspect of the second embodiment.
  • the digital protection control device 2A connected to the power system E includes a plurality of analog filter units 70-1 to 70-N corresponding to the plurality of A / D converters 30-1 to 30-N. 70-N is provided.
  • the configuration including the single analog filter unit 70 shown in FIG. 4 can minimize the circuit scale, there is a possibility that sufficient monitoring can not be performed when the analog filter unit 70 is deteriorated.
  • the configuration including the plurality of analog filter units 70-1 to 70-N shown in FIG. 5 more quickly causes characteristic abnormality when the characteristics of the analog filter units 70-1 to 70-N deteriorate rapidly. Can be found.
  • the digital protection control devices 2 and 2A are connected to each A / D conversion unit 30 and A / D conversion unit 30 in a state of being narrowed down to a frequency band suitable for monitoring power system E and reference signals
  • sampling of the analog signal from the power system E is simultaneously lost. Can be monitored.
  • the characteristic abnormality can be monitored without interrupting the sampling of the analog signal.
  • FIG. 6 is a block diagram of the digital protection control device 3 of the third embodiment.
  • the digital protection control device 3 connected to the power system E includes, for example, adders 10-1 and 10-2, a reference signal application unit 20, an A / D conversion unit 30-1, and 30-2, an analog filter unit 70-1 and 70-2, an input conversion unit 80, and a determination unit 90.
  • the analog filter unit 70 when the analog filter unit is not distinguished, it is simply referred to as the analog filter unit 70. In this configuration, the analog filter unit 70 may be omitted.
  • An analog signal from the power system E is input to the input conversion unit 80.
  • the input conversion unit 80 outputs the positive differential output (S +) (an example of the first differential signal) and the negative differential output (S-) (an example of the second differential signal) as differential signals. Output.
  • the positive differential output (S +) is input to the adder 10-1 from the input conversion unit 80.
  • the negative differential output (S ⁇ ) from the input conversion unit 80 is input to the adder 10-2.
  • the reference signal (Rf) is input from the reference signal application unit 20 to each of the adders 10-1 and 10-2.
  • the adder 10-1 adds the positive differential output (S +) and the reference signal (Rf), and outputs a positive superimposed signal (S ++ Rf).
  • the adder 10-2 adds the negative differential output (S ⁇ ) and the reference signal (Rf), and outputs a negative superimposed signal (S ⁇ + Rf).
  • the positive filter (S ++ Rf) is input to the analog filter unit 70-1.
  • the negative side superimposed signal (S ⁇ + Rf) is input to the analog filter unit 70-2.
  • the analog filter unit 70-1 outputs the positive-side superimposed signal (S ++ Rf) as a positive-side superimposed / filtered signal (S ++ Rf #) in a frequency band suitable for monitoring.
  • the analog filter unit 70-2 outputs the negative superimposed signal (S ⁇ + Rf) as a negative superimposed / filtered signal (S ⁇ + Rf #) in a frequency band suitable for monitoring.
  • a / D conversion unit 30-1 converts the input positive side superimposed / filtered signal (S ++ Rf #) into a digital value, and outputs the digital value to determination unit 90.
  • a / D conversion unit 30-2 converts the input negative side superimposed / filtered signal (S ⁇ + Rf #) into a digital value, and outputs the digital value to determination unit 90.
  • the determination unit 90 extracts the component of the reference signal by performing a predetermined operation on the input digital value.
  • the determination unit 90 monitors the A / D conversion accuracy based on the result of the predetermined calculation. If an abnormality is detected, the determination unit 90 notifies a monitoring device (not shown) of the digital protection control device not shown.
  • FIG. 7 is a diagram more specifically showing the configuration related to the input conversion unit 80 of the digital protection control device 3.
  • Input converter 80 includes, for example, a differential transformer such as a transformer.
  • the differential transformer which is the input conversion unit 80 converts the analog signal from the power system E into a differential signal and outputs it.
  • resistance units 100-1 and 100-2 are provided between the reference signal application unit 20 and the analog filter unit 70. Hereinafter, when it does not distinguish which resistance part, it only calls the resistance part 100.
  • FIG. 8 and FIG. 9 are diagrams for explaining an operation method for monitoring of the third embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing transitions of respective signals when no characteristic abnormality occurs in the A / D conversion unit 30. As shown in FIG.
  • the analog signal is an alternating current
  • the reference signal is a direct current
  • the positive side superimposed signal (S ++ Rf) is the sum of the analog signal and the reference signal
  • the negative side superimposed signal (S- + Rf) Is the sum of the reverse polarity analog signal and the reference signal.
  • the positive side A / D conversion result is obtained by converting the positive side superimposed signal (S ++ Rf) into a digital value (in the figure, it is indicated by a curve, but in actuality, every sampling period)
  • the negative side A / D conversion result is obtained by converting the negative side superimposed signal (S ⁇ + Rf) into a digital value (in the same manner as FIG. 8 (E), sampling is actually performed Period of points).
  • the determination unit 90 obtains a reference signal by obtaining a difference (FIG. 8 (G)) between the positive side A / D conversion result (FIG. 8 (E)) and the negative side A / D conversion result (FIG. 8 (F)).
  • An analog signal conversion result can be obtained by canceling the component of. This signal can be used to sample an analog signal, which is its primary application.
  • the determination unit 90 obtains a predetermined value by obtaining the sum (FIG. 8H) of the positive side A / D conversion result (FIG. 8E) and the negative side A / D conversion result (FIG. 8F).
  • An example of the operation A determination signal is obtained in which the component of the analog signal is canceled. In the example of FIG.
  • the pass circuit unit is a circuit unit which is connected to the A / D conversion unit 30 and through which a signal after the reference signal is superimposed by the reference signal application unit 20 passes, and is, for example, an analog filter unit 70.
  • FIG. 9 is a diagram showing transition of each signal when characteristic abnormality occurs in the A / D conversion unit 30.
  • the sum (FIG. 9 (H)) of the positive side A / D conversion result (FIG. 9 (E)) and the negative side A / D conversion result (FIG. 9 (F)) is the reference signal (FIG. 9). Since it does not match (B), it is determined that at least one of the A / D conversion unit 30 and the pass circuit unit is abnormal.
  • the digital protection control device 3 converts the analog signal from the power system E into a differential signal and inputs the digitalized result of the A / D conversion output by the two A / D conversion units 30. By determining the difference between the values and determining whether or not it matches the known reference signal, it is simultaneously determined whether or not an abnormality has occurred in at least one of the A / D conversion unit 30 and the passing circuit unit. Monitoring can be performed without losing sampling of the analog signal from E.
  • the gains of the A / D conversion unit 30-1 and the A / D conversion unit 30-2 are different.
  • the gain of the A / D conversion unit 30-1 is referred to as G-1
  • the gain of the A / D conversion unit 30-2 is referred to as G-2.
  • the determination unit 90 multiplies the gain G-1 by the value obtained by multiplying the gain G-2 by the positive side A / D conversion result (FIG. 9E) and the negative side A / D conversion result (FIG. 9F). By determining the sum with the multiplied value (another example of the predetermined operation), the determination signal in which the component of the analog signal is canceled is determined.
  • the digital protection control device 4 can perform different gain adjustments in each of the A / D conversion unit 30-1 and the A / D conversion unit 30-2.
  • the digital protection control device 4 corresponds the digital protection by causing the A / D conversion unit 30-1 to correspond to a small signal range and the other A / D conversion unit 30-2 to correspond to a large signal range.
  • the dynamic range that the control device 4 can handle can be expanded.
  • the input conversion unit 80 converts an analog signal from the power system E into a differential signal and inputs it to the two A / D conversion units 30. By performing a predetermined operation on part or all of the digital values obtained thereby, it is possible to monitor the characteristic abnormality without interrupting the sampling of the analog signal.
  • the digital protection control device 4 of the fourth embodiment includes, for example, adders 10-1 and 10-2, and a reference signal addition. And a reverse polarity reference signal application unit 20A, A / D conversion units 30-1 and 30-2, analog filter units 70-1 and 70-2, and a determination unit 90.
  • the analog filter unit 70 may be omitted.
  • Analog signals are input from the power system E to the adders 10-1 and 10-2. Further, the adder 10-1 receives the reference signal from the reference signal application unit 20, and the adder 10-2 receives the reference signal of the reverse polarity from the reverse polarity reference signal application unit 20A.
  • the superimposed signal obtained by adding the analog signal and the reference signal is input to the analog filter unit 70-1 from the adder 10-1.
  • a reverse polarity superimposed signal obtained by adding a reference signal of reverse polarity to the analog signal is input to the analog filter unit 70-2 from the adder 10-2.
  • the superimposed / filtered signal obtained by converting the superimposed signal into a frequency band suitable for monitoring is input to the A / D conversion unit 30-1 from the analog filter unit 70-1.
  • the reverse polarity superimposed / filtered signal is input to the A / D conversion unit 30-2 from the analog filter unit 70-2 so that the reverse polarity superimposed signal has a frequency band suitable for monitoring.
  • the digital value obtained by converting the superimposed / filtered signal is input to the determination unit 90 from the A / D conversion unit 30-1, and the reverse polarity superimposed / filtered signal is converted from the A / D conversion unit 30-2.
  • a digital value is input.
  • the determination unit 90 extracts a reference signal by performing a predetermined operation on the digital value, and monitors the A / D conversion accuracy. If an abnormality is detected, the determination unit 90 notifies a monitoring device (not shown) of the digital protection control device not shown.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are diagrams for explaining the calculation method for monitoring of the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing transitions of respective signals when no characteristic abnormality occurs in the A / D conversion units 30-1 and 30-2.
  • the analog signal is an alternating current
  • the reference signal is a direct current
  • the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-1 is the sum of the analog signal and the reference signal
  • the A / D conversion is performed.
  • the A / D conversion result of the section 30-2 is the sum of the analog signal and the reverse polarity reference signal.
  • the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-1 is obtained by converting the superimposed signal into a digital value (the curve is shown in FIG. Period of points).
  • the A / D conversion result of the A / D converter 30-2 is obtained by converting the reverse polarity superimposed signal into a digital value (similar to FIG. 8 (F), Actually, it is a point sequence for each sampling period).
  • the determination unit 90 is the difference between the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-1 (FIG. 11E) and the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-2 (FIG. 11F). By determining (FIG. 11 (H)), a determination signal is determined in which the component of the input signal from the power system E is canceled. In the example of FIG. 11, since the determination signal matches the value indicated by the reference signal, it is determined that the A / D conversion unit 30 and the pass circuit unit are normal.
  • the determination unit 90 is the sum of the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-1 (FIG. 11F) and the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30-2 (FIG. 11G).
  • FIG. 11I By obtaining (FIG. 11I), it is possible to obtain an analog signal conversion result in which the component of the reference signal and the component of the reverse polarity reference signal are canceled.
  • This analog signal conversion result can be obtained as a waveform whose amplitude of the input signal (FIG. 11A) is doubled, and is an original application.
  • FIG. 12 is a diagram showing transition of each signal when characteristic abnormality occurs in the A / D conversion unit 30.
  • an analog signal from the power system E is input to the two A / D conversion units 30, and a reference signal is superimposed on one A / D conversion unit 30, and the other A / D conversion unit 30.
  • a reference signal is superimposed on one A / D conversion unit 30, and the other A / D conversion unit 30.
  • the digital value of the A / D conversion result of the first A / D conversion unit 30 on which the reference signal is superimposed and the reference signal of reverse polarity are superimposed.
  • the characteristic abnormality is monitored without interrupting the sampling of the analog signal by performing a predetermined operation on a part or all of the digital values of the A / D conversion result of the second A / D conversion unit 30 be able to.
  • the analog filter unit 70 cuts the signal in the harmonic band including the reference signal. Be done.
  • the determination unit 90 extracts harmonic components of the input signal by, for example, FFT (Fast Fourier Transform) processing, and easily determines whether the analog filter unit 70 is deteriorated by determining whether or not the signal is sufficiently attenuated. can do.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reference signal to be superimposed in the first to fourth embodiments is a signal composed of both a direct current and a harmonic signal having a frequency higher than that of the analog signal from the power system E
  • the input signal is measured for a fixed period. High sensitivity monitoring of the reference signal can be performed without being influenced by the input from the power system E, and deterioration of the analog filter can be easily detected.
  • the frequency is set to be 51 or more times higher than the frequency of the power system E.
  • Harmonic measurement for general power system noise cutting often targets harmonics whose frequency is up to 50 times the frequency of the input wave.
  • the reference signal is accurately measured without being affected by the noise derived from the power system E by setting the frequency to be 51 times higher than the frequency of the power system E.
  • the analog signal of the power system E can be accurately measured without being affected by the voltage fluctuation of the high frequency signal which is the reference signal by using a high frequency signal of 51 times or more of the frequency of the power system E as a reference signal.
  • the reference signal to be superimposed in the first to fourth embodiments is a signal composed of a DC signal whose value (voltage) changes in time series
  • the influence is exerted even if the DC offset of the A / D conversion unit 30 is large. It is possible to monitor the sensitivity of the A / D conversion gain without receiving the At the same time, this configuration can also be expected to have an effect of increasing the detection probability of a mode failure that causes an accuracy error in a specific input range.
  • the reference signal to be superimposed in the first to fourth embodiments is a low frequency signal (not DC) lower than the frequency of the power system E
  • highly sensitive monitoring is performed without being influenced by the input from the power system E
  • the low frequency signal is not limited to an alternating current signal, and may be a triangular wave or the like.
  • an instrument transformer (PT, CT) or the like that is difficult to pass low frequency signals is attached upstream of the reference signal application unit in the digital protection controller. Therefore, the analog signal is input to the digital protection controller with the low frequency component cut. Therefore, when a low frequency signal is used as a reference signal, only the reference signal can be extracted with high sensitivity in the A / D conversion unit 30, and as a result, highly sensitive monitoring can be performed.
  • FIG. 13 is a block diagram of the digital protection control device 5 of the fifth embodiment.
  • the digital protection control device 5 connected to the power system E includes, for example, the reference signal application unit 20, A / D conversion units 30-1 and 30-2, a determination unit 90, and a multiplexer. 110-1 and 110-2.
  • the reference signal application unit 20 A / D conversion units 30-1 and 30-2
  • a determination unit 90 a determination unit 90
  • a multiplexer. 110-1 and 110-2 the multiplexer 110-1 and 110-2.
  • the multiplexer 110 receives an analog signal from the power system E. Further, the reference signal is input from the reference signal application unit 20 to the multiplexer 110.
  • the A / D conversion unit 30 selectively receives either an analog signal or a reference signal from the multiplexer 110, or receives both an analog signal and a reference signal. It is preferable that at least one or more of the A / D conversion units 30 be controlled or manually switched so that an analog signal is input. In this way, it is possible to prevent sampling of the analog signal from being interrupted even when a certain A / D conversion unit 30 receives a reference signal.
  • the determination unit 90 receives the digital value of the A / D conversion result from the A / D conversion unit 30.
  • the determination unit 90 controls the multiplexer 110 to grasp its state. Since the determination unit 90 grasps whether the signal input from the A / D conversion unit 30 is based on an analog signal or a reference signal, the signal based on the analog signal is Output to another configuration as a result of A / D conversion of
  • the determination unit 90 performs soundness monitoring of the A / D conversion circuit based on whether or not the signal based on the reference signal is in a predetermined range. When the predetermined calculation result is not within the predetermined range, the determination unit 90 detects an abnormality and notifies the monitoring device of the digital protection control device (not shown).
  • the determination unit 90 can also connect an analog signal to all of the A / D conversion units 30.
  • the determination unit 90 compares each of the conversion results of the analog signal of the A / D conversion unit 30 with each other, and when there is a difference between the two A / D conversion results (when there is an outlier), at least A / D. It is possible to early detect that any one of the D conversion units 30 has a defect.
  • the analog signal from the power system E and the reference signal are selectively switched by the multiplexer 110 and output to the plurality of A / D conversion units 30, so that the sampling of the analog signal is continued. Abnormality of the / D conversion unit 30 can be monitored.
  • the analog signal and the reference signal of the same channel from the power system E are selectively input to the A / D conversion unit 30 so that the analog signal is obtained. It is possible to monitor the characteristic abnormality of the A / D conversion unit 30 while sampling continuously.
  • FIG. 14 is a block diagram of the digital protection control device 6 of the sixth embodiment.
  • the digital protection control device 6 connected to the power system E includes, for example, a reference signal application unit 20, A / D conversion units 30-1 and 30-2, a determination unit 90, and a resistor.
  • the units 100-1 and 100-2 and the changeover switch unit 120 are provided.
  • the changeover switch unit 120 is an example of the “input switching unit”.
  • An analog signal is input from the power system E to the resistor unit 100-1.
  • the analog signal is input from the power system E to the resistor unit 100-2.
  • the analog signal whose gain has been adjusted from the resistor unit 100-1 is input to the A / D conversion unit 30-1.
  • the analog signal whose gain has been adjusted is input to the A / D conversion unit 30-2 from the resistance unit 100-2.
  • a reference signal is input from the reference signal application unit 20 to any one of the A / D conversion units 30-1 and 30-2.
  • the determination unit 90 controls which of the A / D conversion units 30-1 and 30-2 the reference signal is input to by using the changeover switch unit 120.
  • the reference signal does not receive the influence of the analog signal from the power system E by setting the output impedance on the side of the reference signal application unit 20 lower than that of the A / D conversion unit 30. It is input.
  • the digital value of the A / D conversion result is input to the determination unit 90 by the A / D conversion units 30-1 and 30-2.
  • the determination unit 90 controls the changeover switch unit 120 to grasp its state. Because the determination unit 90 grasps whether the signal input from the A / D conversion unit 30 is based on an analog signal or a signal in which a reference signal is superimposed on an analog signal, A signal based on an analog signal is output to another configuration as an original A / D conversion result.
  • the determination unit 90 extracts the component of the reference signal by obtaining the difference between the A / D conversion result of the signal based on the analog signal and the A / D conversion result of the signal based on the signal in which the reference signal is superimposed on the analog signal. I do.
  • the determination unit 90 performs soundness monitoring of the A / D conversion circuit based on whether the extraction result is in a predetermined range. When the predetermined calculation result is not within the predetermined range, the determination unit 90 detects an abnormality and notifies the monitoring device of the digital protection control device (not shown).
  • the reference signal is selectively output to one A / D conversion unit 30 by the changeover switch unit 120.
  • the changeover switch unit 120 it is possible to monitor the abnormality of the A / D conversion unit 30 while continuing sampling of the analog signal.
  • the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30 connected to both the analog signal from the power system E and the reference signal, and the power system E By performing a predetermined operation on the A / D conversion result of the A / D conversion unit 30 connected to the analog signal from at least one of the plurality of A / D conversion units 30 while continuously sampling the analog signal At least one A / D conversion unit 30 can monitor a characteristic abnormality by inputting a reference signal.
  • FIG. 15 is a block diagram of the digital protection controller 7 of the seventh embodiment.
  • the digital protection control device 7 connected to the power grids E-1 and E-2 includes, for example, the reference signal application unit 20, A / D conversion units 30-1 and 30-2, and 30-3, a determination / signal control unit 90 #, and multiplexers 110-1, 110-2, and 110-3.
  • the fifth embodiment differences from the fifth embodiment will be mainly described, and the description of the common points with the fifth embodiment will be omitted.
  • the multiplexer 110 receives the analog signal S1 from the power system E-1, the analog signal S2 from the power system E-2, and the reference signal from the reference signal application unit 20.
  • the A / D conversion unit 30 selectively receives either the analog signal S1 or the analog signal S2 or the reference signal from the multiplexer 110.
  • sampling of the reference signal by the A / D converter 30-1, the analog signal S1 by the A / D converter 30-2, and the analog signal S2 by the A / D converter 30-3 is started.
  • the A / D conversion unit 30-1 switches the analog signal S1
  • the A / D conversion unit 30-2 switches the reference signal
  • the A / D conversion unit 30-3 inputs the analog signal S2. Do it and continue sampling.
  • the analog signal S1 is generated by the A / D converter 30-1, the analog signal S2 is generated by the A / D converter 30-2, and the reference signal is generated by the A / D converter 30-3. Switch to input and continue sampling.
  • the digital protection control device 7 continues sampling of the analog signals S1 and S2 while monitoring the A / D conversion accuracy of the A / D conversion unit 30 by the reference signal by switching the input channel in this manner. be able to.
  • Determination / signal control unit 90 # determines whether the signal input from A / D conversion unit 30 is based on an analog signal or a reference signal. Determination / signal control unit 90 # monitors the soundness of the A / D conversion circuit based on whether or not the determination result of the signal based on the reference signal is within a predetermined range. Unlike determination units 90 of the first to fifth embodiments, determination / signal control unit 90 # outputs a signal based on an analog signal to another configuration as an original A / D conversion result.
  • the number of A / D conversion units 30 needs to be at least twice the number of analog signal channels.
  • the number of A / D conversion units 30 may be the minimum (the number of analog signal channels + 1), and the necessary number of A / D conversion units 30 can be reduced.
  • FIG. 15 shows an example in which two analog signals S1 and S2 are monitored and determined via the three A / D conversion units 30, the configuration of the present embodiment is not limited. For example, an application may be envisaged in which three or more analog signals are monitored and determined via any number of A / D converters 30.
  • sampling of analog signals from the power system E is performed by the plurality of A / D conversion units 30, and while monitoring abnormality of each A / D conversion unit 30 with reference signals, a digital protection system device Can continuously sample the analog signal channels within.
  • analog signals of the same channel from the power system E can be connected to a plurality of A / D conversion units 30, and each A / D conversion unit 30 can be connected.
  • a / D conversion unit 30 By providing a device to which different analog signal channels can be connected, it is possible to reduce the number of A / D conversion units 30 in the entire device to (the number of analog channels + 1).
  • a plurality of A / D conversion units 30 may use A / D converters having different conversion methods.
  • at least one A / D conversion unit 30 is formed of a successive approximation A / D converter
  • at least one other A / D conversion unit 30 is a ⁇ type A / D conversion unit 30. It consists of D converter.
  • the ⁇ A A / D converter has higher resolution than the successive approximation A / D converter, the A / D conversion speed is slower.
  • the ⁇ A / D converter is slow in response and is not suitable for processing to switch the input signal frequently by the multiplexer 110 or the like.
  • the successive approximation A / D converter has lower resolution than the ⁇ ⁇ A / D converter, the conversion speed is fast and the response is high, and processing for switching the input signal frequently with the multiplexer 110 etc. Can also respond. Therefore, the A / D conversion unit 30 in the device realizes measurement and monitoring utilizing the advantages of each type by using both the successive approximation type A / D converter and the ⁇ type A / D converter. Since the ⁇ A / D converter internally has a feedback circuit, it may exhibit a transient unstable response to the input. Therefore, by comparing the output result of the ⁇ A / D converter with the output result of the successive approximation A / D converter, it may be determined that the ⁇ A / D converter is not in an unstable response. It can monitor.
  • the A / D conversion unit 30 used in the first to seventh embodiments monitoring whether a plurality of ⁇ A / D converters become unstable response is the same under the condition of the same gain adjustment. Even if the channel's analog signal is input, the result is the same and no abnormality can be found.
  • the A / D conversion unit 30 provided with a plurality of gains has a lower gain compared to the ⁇ A / D converter with the higher gain. ⁇ type A / D converter tends to be stable. Therefore, when the A / D converter with the higher gain and the A / D converter with the lower gain have different responses, the determination unit 90 can determine that there is an abnormality.
  • the digital protection control device When the digital protection control device according to the first to seventh embodiments is connected to a plurality of analog signals consisting of a channel having a small input signal and a channel having a large input signal, the larger gain A is obtained when the analog signal is small.
  • the A / D converter 30 and using the smaller A / D converter 30 when the analog signal is large it is possible to perform A / D conversion with a high dynamic range.
  • At least one A / D converting unit 30 may include an oversampling type A / D converter.
  • the oversampling A / D converter needs to sample the input signal continuously, but the digital protection control devices of the first to seventh embodiments can sample without interrupting the input signal.
  • the A / D conversion unit 30 can monitor the reference signal. Therefore, in the digital protection control devices of the first to seventh embodiments, an oversampling A / D converter can be used.
  • the digital protection control device has a plurality of A / D conversion units 30, and superimposes a reference signal on an analog signal and inputs the same to at least one A / D conversion unit 30.

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Abstract

複数のA/D変換部は、電力系統からのアナログ信号をディジタル値に変換する。参照信号付与部は、複数のA/D変換部に入力されるアナログ信号に対して参照信号を重畳する。参照信号抽出部は、複数のA/D変換部のうち、参照信号付与部により参照信号が重畳された信号が入力された一以上の被接続A/D変換部により出力されたディジタル値から、参照信号付与部より重畳された参照信号の成分を抽出する。第一判定部は、抽出結果に基づいて、被接続A/D変換部および被接続A/D変換部の上流の回路の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定する。第二判定部は、複数のA/D変換部により出力されたディジタル値を相対的に比較し、複数のA/D変換部に異常が生じたか否かを判定する。

Description

ディジタル保護制御装置
 本発明の実施形態は、ディジタル保護制御装置に関する。
 電力量等の刻々変動する状態量を管理する電力系統のプラントにおいては、複数のディジタル保護制御装置を備えた制御システムが広く運用されている。ディジタル保護制御装置は、そのプラントを構成する複数の設備機器の変動状態やその複数の設備機器に対して発生した事故等の異常事態を把握して、安定化制御や系統保護制御を行なう。
 上述の保護制御システムに関連し、電力系統の各設備機器(送電線、変圧器等)に生じた事故(系統事故)を検出して事故発生部分を電力系統から切り離すことにより電力系統を保護するディジタルリレーを制御したり、電力系統の接続構成などの制御を行なったりする監視制御装置が用いられる。これらの設備機器では、例えば、電力系統の電流・電圧のアナログの状態量を入力し、アナログ・ディジタル変換(以下、A/D変換と呼ぶ)によりディジタル値に変換したものをもとに各種ディジタル演算処理を行っている。アナログ信号量を入力して各種演算を行うシステムとしては、上記のほかにも、送電線上の事故点の位置を高精度に評定する故障点評定装置(フォールトロケータ)、事故発生時の擾乱記録などを行う系統解析装置(オシロ装置)、高調波や瞬低など電力品質に関わる計測装置等、様々なものが設置されている。ここで、瞬低とは送電線への落雷等により瞬間的に電圧が低下する現象である。
 近年では、A/D変換器と、保護制御演算処理を行う部分とを別々の装置に分けて設置するシステムも存在する。このような保護制御システムにおけるA/D変換器の構成および監視方法を説明する。A/D変換器の従来の構成例としては、複数のアナログ信号チャンネルを、マルチプレクサを用いて、1つのA/D変換器に順次入力してA/D変換する方法がある。
 A/D変換精度劣化の監視方法として、既知の基準直流電圧をA/D変換器に入力し、その変換結果をチェックする方法がある。他に、アナログフィルタ部の特性劣化の監視を行うための方法として、高調波信号をアナログフィルタ部に印加して、そのA/D変換結果をチェックする方法がある。
 従来、A/D変換精度の監視を行う際には、例えば、アナログ信号を切り離した状態で、既知の基準直流電圧をA/D変換器に入力し、変換値が正しいかどうかをチェックしている。しかしながら、この方式では、入力の切り替えに伴ってアナログ信号が途切れるため、アナログ信号を連続的に高速サンプリングし、或いはオーバーサンプリングして、高精度な結果を得るタイプのA/D変換方式では、正しいA/D変換結果が得られなくなる可能性がある。A/D変換器の入力を基準直流電圧側に切り替える場合、切り替えには高速サンプリングの周期より長い時間が必要となり、アナログ信号のサンプリングが一部欠落することとなるためである。ここでいうオーバーサンプリングとは、出力ディジタル値の数よりも多くの入力ディジタル値を取得し、複数の入力ディジタル値から一つの出力ディジタル値を生成する手法である。
特開平04-038114号公報
電気共同研究 第50巻第1号 第二世代ディジタルリレー 4-4-1章
 本発明が解決しようとする課題は、アナログ信号のサンプリングの連続性を維持しつつ、特性異常の監視を行うことができるディジタル保護制御装置を提供することである。
 実施形態のディジタル保護制御装置は、複数のA/D変換部と、参照信号付与部と、参照信号抽出部と、第一判定部と、第二判定部を持つ。複数のA/D変換部のそれぞれは、電力系統からのアナログ信号をディジタル値に変換する。参照信号付与部は、前記複数のA/D変換部に入力されるアナログ信号に対して参照信号を重畳する。参照信号抽出部は、前記複数のA/D変換部のうち、前記参照信号付与部により前記参照信号が重畳された信号が入力された一以上の被接続A/D変換部により出力されたディジタル値から、前記参照信号付与部より重畳された参照信号、またはアナログ信号の成分を抽出する。第一判定部は、前記参照信号の抽出結果に基づいて、前記被接続A/D変換部、および被接続A/D変換部の上流の回路の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定する。第二判定部は、前記複数のA/D変換部により出力されたディジタル値を相対的に比較することで、前記複数のA/D変換部に異常が生じたか否かを判定する。
第1の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第1の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示すフローチャート。 第1の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成のうち、A/D変換部の繋ぎ替えを行う例を示す図。 第2の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成のうち、単一のアナログフィルタ部を備える例を示す図。 第2の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成のうち、複数のアナログフィルタ部を備える例を示す図。 第3の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第3の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第3の実施形態に係る、監視結果が正常である場合の各信号の推移を示す図。 第3の実施形態に係る、監視結果が異常である場合の各信号の推移を示す図。 第4の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第4の実施形態に係る、監視結果が正常である場合の各信号の推移を示す図。 第4の実施形態に係る、監視結果が異常である場合の各信号の推移を示す図。 第5の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第6の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。 第7の実施形態に係るディジタル保護制御装置の構成を示す図。
 以下、実施形態のディジタル保護制御装置を、図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
 以下、第1の実施形態について説明する。図1は、第1の実施形態のディジタル保護制御装置1の構成図である。図1に示すように、ディジタル保護制御装置1は、電力系統Eに接続される。ディジタル保護制御装置1は、例えば、加算器10と、参照信号付与部20と、複数のA/D変換部30-1、30-2、…、30-N(以下、Nは自然数)と、参照信号抽出部40と、第一判定部50と、第二判定部60とを備える。以下、いずれのA/D変換部であるかを区別しないときは、単にA/D変換部30と称する。図1では、監視に関する構成のみを切り出しており、A/D変換部30の出力を利用して種々の処理を行う構成については示していない。以下、各実施形態について同様とする。
 加算器10には、電力系統Eからアナログ信号が入力される。アナログ信号とは、例えば、電力系統Eにおける電圧や電流、電力などの測定値である。さらに加算器10には、参照信号付与部20から参照信号が入力される。加算器10は、アナログ信号と参照信号を加算し、重畳済信号をA/D変換部30に出力する。A/D変換部30は、入力された重畳済信号をディジタル値に変換する。
 以下、参照信号抽出部40に接続されたA/D変換部30を被接続A/D変換部と呼ぶ。図1の例では、A/D変換部30-1が被接続A/D変換部に相当する。被接続A/D変換部は、参照信号抽出部40へディジタル値を出力する。参照信号抽出部40は、被接続A/D変換部から入力されたディジタル値から参照信号の成分を抽出し、抽出結果を第一判定部50に出力する。例えば参照信号が直流信号である場合、参照信号抽出部40は、一定期間の平均を求めることで、参照信号の示す値を抽出することが可能である。電力系統Eとディジタル保護制御装置1の間に設けられる計器用変成器(PT、CT)は、電力系統Eからの入力のうち、直流分は通過させない特性がある。そのため参照信号が直流信号である場合は、参照信号抽出部40は、電力系統Eからの入力に影響されず参照信号の示す値を抽出することが可能である。
 第一判定部50は、参照信号抽出部40から入力される抽出結果と既知の参照信号が示す値を比較することで、少なくとも被接続A/D変換部の精度の監視を行う。第一判定部50は、参照信号抽出部40から入力される抽出結果と既知の参照信号が示す値が合致する場合、被接続A/D変換部および通過回路部(1)が正常であると判定する。ここで、通過回路部(1)とは、被接続A/D変換部に接続され、参照信号付与部20により参照信号が重畳された後の信号が通過する回路部をいう。「合致する」とは、既知の参照信号が示す値を中心として、一定範囲内に収まることをいう。第一判定部50は、入力される抽出結果と既知の参照信号が示す値が合致しない場合、被接続A/D変換部または通過回路部(1)に異常があると判定する。
 第二判定部60は、A/D変換部30-1~30-Nにより出力されたディジタル値のそれぞれを相互に比較し、外れ値があるか否かを判定する。第二判定部60は、外れ値があれば、外れ値を出力したA/D変換部30、または通過回路部(2)に異常があると判定する。ここでの通過回路部(2)とは、対象となるA/D変換部30に接続され、参照信号付与部20により参照信号が重畳された後の信号が通過する回路部をいう。A/D変換部30に入力される信号には参照信号が重畳されているため、第二判定部60は、電力系統Eからアナログ信号の入力がない場合でも、A/D変換部30の異常を判定することができる。
 図2は、第1の実施形態のディジタル保護制御装置により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 まず、参照信号付与部20が、加算器10に参照信号を出力し、信号の重畳を開始する(ステップS1000)。次に、各A/D変換部30のそれぞれが、入力された重畳済信号をディジタル値に変換し出力する(ステップS1020)。
 第一判定部50は、被接続A/D変換部により出力されたディジタル値から参照信号抽出部40が抽出した参照信号の示す値を取得する(ステップS1040)。第一判定部50は、抽出結果が既知の値と合致するか否かを判定し(ステップS1060)、合致しないと判定した場合は、その参照信号を出力した被接続A/D変換部、または通過回路部(1)の異常として検知する(ステップS1080)。通過回路部(1)とは、前述した、被接続A/D変換部に接続され参照信号付与部20により参照信号が重畳された後の信号が通過する回路部である。第一判定部50は、被接続A/D変換部、および通過回路部(1)の少なくとも一方の異常を検知した場合、ディジタル保護制御装置1のモニタリング用デバイスに通知する。
 一方、第二判定部60は、A/D変換部30のそれぞれにより出力されたディジタル値を相互に比較する。(ステップS1100)。第二判定部60は、相互に比較したディジタル値に外れ値がないかを判定し(ステップS1120)、外れ値があれば外れ値を出力したA/D変換部30または通過回路部(2)の異常として検知する(ステップS1140)。第二判定部60は、いずれかのA/D変換部30または通過回路部(2)の異常を検知した場合、ディジタル保護制御装置1のモニタリング用デバイスに通知する。これにより本フローチャートの処理は終了する。
 参照信号抽出部40と接続する被接続A/D変換部は固定的でなくてもよく、被接続A/D変換部を複数のA/D変換部30の中から任意に選択できるように構成してもよい。図3は第1の実施形態のディジタル保護制御装置1において、参照信号付与部20と接続するA/D変換部をA/D変換部30-1からA/D変換部30-2に切り替えた様子を示す図である。切り替えは、手動により、または図示しない制御装置からの信号に基づいて切り替えスイッチが操作されることにより実現される。ただし、図2に示す監視処理中は被接続A/D変換部の切り替えを行わないものとする。
 このような構成によって、ディジタル保護制御装置1は、少なくとも被接続A/D変換部に異常が生じたか否かを判定することができ、複数のA/D変換部30により出力されたディジタル値を相互に比較することで、いずれかのA/D変換部30および通過回路部(2)の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定することができる。そして、これらの判定を行う際に、A/D変換部30のそれぞれの機能を停止する必要がないため、電力系統Eからのアナログ信号のサンプリングを欠落する事なく監視を行うことができる。
 以上説明した第1の実施形態のディジタル保護制御装置1によれば、参照信号抽出部40から入力される抽出結果と既知の参照信号が示す値を比較することで、被接続A/D変換部および通過回路部(1)の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定する第一判定部50と、複数のA/D変換部30より出力されたディジタル値のそれぞれを相互に比較し、外れ値があれば、外れ値を出力したA/D変換部30および通過回路部(2)の少なくとも一方に異常があると判定する第二判定部とを備えることにより、アナログ信号のサンプリングを途切れさせることなく、特性異常の監視を行うことができる。
(第2の実施形態)
 以下、第2の実施形態について説明する。図4は、第2の実施形態のディジタル保護制御装置2の構成図である。ディジタル保護制御装置2は、第1の実施形態に係るディジタル保護制御装置1に対してアナログフィルタが付加された構成を有する。図4に示すように、電力系統Eと接続されるディジタル保護制御装置2では、第1の実施形態と比較すると、加算器10とA/D変換部30との間にアナログフィルタ部70が設けられている。
以下、第1の実施形態との相違点を中心に説明し、第1の実施形態との共通点については説明を省略する。
 アナログフィルタ部70は、加算器10とA/D変換部30との間に設けられる。アナログフィルタ部70は、重畳済信号を系統状態の監視に適した周波数帯域の成分を通過させ、それ以外の成分をカットする。
 第一判定部50は、アナログフィルタ部70を通過した被接続A/D変換部の変換結果に対して第1実施形態と同様の判定を行う。これによって、第一判定部50は、被接続A/D変換部、および/またはアナログフィルタ部70を含む通過回路部(1)の特性異常の監視を行うことができる。
 図5は、第2の実施形態の他の態様であるディジタル保護制御装置2Aの構成図である。図5に示すように、電力系統Eと接続されるディジタル保護制御装置2Aは、複数のA/D変換部30-1~30-Nのそれぞれに対応して複数のアナログフィルタ部70-1~70-Nが設けられている。
 図4で示した単一のアナログフィルタ部70を含む構成は、回路規模を最小限にできるが、アナログフィルタ部70が劣化した場合に十分な監視を行うことができない可能性がある。一方、図5で示した複数のアナログフィルタ部70-1~70-Nを含む構成は、アナログフィルタ部70-1~70-Nの特性が急速に劣化した場合に、より迅速に特性異常を発見することができる。
 このような構成によって、ディジタル保護制御装置2および2Aは、電力系統Eの監視に適した周波数帯域に絞り込んだ状態で、各A/D変換部30およびA/D変換部30に接続され参照信号付与部20により参照信号が重畳された後の信号が通過する通過回路部(1)の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定しつつ、同時に電力系統Eからアナログ信号のサンプリングを欠落することなく監視を行うことができる。
 以上説明した第2の実施形態のディジタル保護制御装置2および2Aによれば、第1の実施形態と同様、アナログ信号のサンプリングを途切れさせることなく、特性異常の監視を行うことができる。
(第3の実施形態)
 以下、第3の実施形態について説明する。図6は、第3の実施形態のディジタル保護制御装置3の構成図である。図6に示すように、電力系統Eと接続されるディジタル保護制御装置3は、例えば、加算器10-1および10-2と、参照信号付与部20と、A/D変換部30-1および30-2と、アナログフィルタ部70-1および70-2と、入力変換部80と、判定部90とを備える。以下、いずれのアナログフィルタ部であるかを区別しないときは、単にアナログフィルタ部70と称する。この構成において、アナログフィルタ部70は省略されてもよい。
 入力変換部80には、電力系統Eからアナログ信号が入力される。入力変換部80は、差動信号として正側差動出力(S+)(第1の差動信号の一例)、および負側差動出力(S-)(第2の差動信号の一例)を出力する。加算器10-1には、入力変換部80から正側差動出力(S+)が入力される。加算器10-2には、入力変換部80から負側差動出力(S-)が入力される。さらに加算器10-1、10-2のそれぞれには、参照信号付与部20から参照信号(Rf)が入力される。加算器10-1は、正側差動出力(S+)と参照信号(Rf)を加算し、正側重畳済信号(S++Rf)を出力する。加算器10-2は、負側差動出力(S-)と参照信号(Rf)を加算し、負側重畳済信号(S-+Rf)を出力する。アナログフィルタ部70-1には、正側重畳済信号(S++Rf)が入力される。アナログフィルタ部70-2には、負側重畳済信号(S-+Rf)が入力される。
 アナログフィルタ部70-1は、正側重畳済信号(S++Rf)を、監視に適した周波数帯域にした正側重畳/フィルタ済信号(S++Rf#)にして出力する。アナログフィルタ部70-2は、負側重畳済信号(S-+Rf)を、監視に適した周波数帯域にした負側重畳/フィルタ済信号(S-+Rf#)にして出力する。A/D変換部30-1は、入力された正側重畳/フィルタ済信号(S++Rf#)をディジタル値に変換し、判定部90に出力する。A/D変換部30-2は、入力された負側重畳/フィルタ済信号(S-+Rf#)をディジタル値に変換し、判定部90に出力する。判定部90は、入力されたディジタル値に対して所定の演算を行うことで、参照信号の成分を抽出する。判定部90は、所定の演算の結果を元に、A/D変換精度の監視を行う。判定部90は、異常を検知した場合、図示しないディジタル保護制御装置のモニタリング用デバイスに通知する。
 図7は、ディジタル保護制御装置3の入力変換部80に関連する構成を、より具体的に示した図である。入力変換部80は、例えば、変圧器などの差動変成器を含む。入力変換部80である差動変成器は、電力系統Eからのアナログ信号を、差動信号に変換して出力する。参照信号付与部20とアナログフィルタ部70の間に、抵抗部100-1および100-2を備えている。以下、いずれの抵抗部であるかを区別しないときは、単に抵抗部100と称する。
 図8および図9は、第3の実施形態の監視のための演算方法を説明するための図である。図8は、A/D変換部30に関して特性異常が生じていない場合の各信号の推移を示す図である。
 図8(A)に示すように、アナログ信号は交流であり、図8(B)に示すように、参照信号は直流である。図8(C)に示すように、正側重畳済信号(S++Rf)はアナログ信号と参照信号を加算したものとなり、図8(D)に示すように、負側重畳済信号(S-+Rf)は逆極性のアナログ信号と参照信号を加算したものとなる。図8(E)に示すように、正側A/D変換結果は、正側重畳済信号(S++Rf)をディジタル値に変換したものである(図では曲線で示しているが、実際はサンプリング期間ごとの点列である)。図8(F)に示すように、負側A/D変換結果は、負側重畳済信号(S-+Rf)をディジタル値に変換したものである(図8(E)と同様に、実際はサンプリング期間毎の点列である)。
 判定部90は、正側A/D変換結果(図8(E))と負側A/D変換結果(図8(F))の差(図8(G))を求めることにより、参照信号の成分を打ち消したアナログ信号変換結果を得ることができる。この信号は、本来の用途である、アナログ信号のサンプリングに使用することができる。判定部90は、正側A/D変換結果(図8(E))と負側A/D変換結果(図8(F))の和(図8(H))を求めることにより(所定の演算の一例)、アナログ信号の成分が打ち消された判定用信号を求める。図8の例では、判定用信号が参照信号の示す値と合致することから、A/D変換部30および通過回路部が正常であると判定する。通過回路部とは、A/D変換部30に接続され、参照信号付与部20により参照信号が重畳された後の信号が通過する回路部をいい、例えばアナログフィルタ部70である。
 図9は、A/D変換部30に関して特性異常が生じた場合の各信号の推移を示す図である。図9の例では、正側A/D変換結果(図9(E))と負側A/D変換結果(図9(F))の和(図9(H))が参照信号(図9(B))と合致しないことから、A/D変換部30および通過回路部の少なくとも一方が異常であると判定する。
 このような構成によって、ディジタル保護制御装置3は、電力系統Eからのアナログ信号を差動信号に変換して入力された2つのA/D変換部30により出力されたA/D変換結果のディジタル値の差を求め、既知の参照信号と合致するか否かを判定することで、A/D変換部30および通過回路部の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定しつつ、同時に電力系統Eからアナログ信号のサンプリングを欠落することなく監視を行うことができる。
 A/D変換部30-1とA/D変換部30-2のゲインが異なる場合も想定される。以下、A/D変換部30-1のゲインをG-1、A/D変換部30-2のゲインをG-2と称する。判定部90は、正側A/D変換結果(図9(E))にゲインG-2を乗算した値と、負側A/D変換結果(図9(F))にゲインG-1を乗算した値との和を求めることにより(所定の演算の他の一例)、アナログ信号の成分が打ち消された判定用信号を求める。
 このようにすれば、ディジタル保護制御装置4は、A/D変換部30-1とA/D変換部30-2のそれぞれで異なるゲイン調整を行うことができる。この場合、ディジタル保護制御装置4は、例えば、A/D変換部30-1を小さい信号範囲へ対応させ、他方のA/D変換部30-2を大きい信号範囲へ対応させることで、ディジタル保護制御装置4が対応できるダイナミックレンジを広げることができる。
 以上説明した第3の実施形態のディジタル保護制御装置3によれば、入力変換部80により、電力系統Eからのアナログ信号を差動信号に変換して2つのA/D変換部30に入力することによって得られるディジタル値の一部、または全てに対し所定の演算を行うことにより、アナログ信号のサンプリングを途切れさせることなく、特性異常の監視を行うことができる。
(第4の実施形態)
 以下、第4の実施形態について説明する。図10に示すように、第4の実施形態のディジタル保護制御装置4は、電力系統Eに接続されるディジタル保護制御装置4は、例えば、加算器10-1および10-2と、参照信号付与部20と、逆極性参照信号付与部20Aと、A/D変換部30-1および30-2と、アナログフィルタ部70-1および70-2と、判定部90とを備える。この構成において、アナログフィルタ部70は省略されてもよい。
 加算器10-1および10-2には、電力系統Eからアナログ信号が入力される。さらに、加算器10-1には、参照信号付与部20から参照信号が入力され、加算器10-2は、逆極性参照信号付与部20Aから逆極性の参照信号が入力される。アナログフィルタ部70-1には、加算器10-1から、アナログ信号と参照信号を加算した、重畳済信号が入力される。アナログフィルタ部70-2には、加算器10-2から、アナログ信号と逆極性の参照信号を加算した、逆極性重畳済信号が入力される。A/D変換部30-1には、アナログフィルタ部70-1から、重畳済信号を監視に適した周波数帯域にした重畳/フィルタ済信号が入力される。A/D変換部30-2には、アナログフィルタ部70-2から逆極性重畳済信号を監視に適した周波数帯域にし、逆極性重畳/フィルタ済信号が入力される。判定部90には、A/D変換部30-1から、重畳/フィルタ済信号を変換したディジタル値を入力され、A/D変換部30-2から、逆極性重畳/フィルタ済信号を変換したディジタル値を入力される。判定部90は、ディジタル値に対し所定の演算を行うことで、参照信号を抽出し、A/D変換精度の監視を行う。判定部90は、異常を検知した場合、図示しないディジタル保護制御装置のモニタリング用デバイスに通知する。
 図11および図12は、第4の実施形態の監視のための演算方法を説明するための図である。図11は、A/D変換部30-1および30-2に関して特性異常が生じていない場合の各信号の推移を示す図である。
 図11(A)に示すように、アナログ信号は交流であり、図8(B)および(C)に示すように、参照信号は直流である。図11(D)に示すように、A/D変換部30-1のA/D変換結果はアナログ信号と参照信号を加算したものとなり、図8(E)に示すように、A/D変換部30-2のA/D変換結果はアナログ信号と逆極性参照信号を加算したものとなる。図8(F)に示すように、A/D変換部30-1のA/D変換結果は、重畳済信号をディジタル値に変換したものである(図では曲線で示しているが、実際はサンプリング期間ごとの点列である)。図8(G)に示すように、A/D変換部30-2のA/D変換結果は、逆極性重畳済信号をディジタル値に変換したものである(図8(F)と同様に、実際はサンプリング期間ごとの点列である)。
 判定部90は、A/D変換部30-1のA/D変換結果(図11(E))とA/D変換部30-2のA/D変換結果(図11(F))の差(図11(H))を求めることにより、電力系統Eからの入力信号の成分を打ち消した、判定用信号を求める。図11の例では、判定用信号が参照信号の示す値と合致することから、A/D変換部30および通過回路部が正常であると判定する。判定部90は、A/D変換部30-1のA/D変換結果(図11(F))とA/D変換部30-2のA/D変換結果(図11(G))の和(図11(I))を求めることにより、参照信号の成分と逆極性参照信号の成分を打ち消したアナログ信号変換結果を得ることができる。このアナログ信号変換結果は、入力信号(図11(A))の振幅が2倍の波形として得ることができ、本来の用途である。
 図12は、A/D変換部30に関して特性異常が生じた場合の各信号の推移を示す図である。図12の例では、A/D変換部30-1のA/D変換結果(図12(F))とA/D変換部30-2のA/D変換結果(図12(G))の差(図12(H))が参照信号(図12(B))と合致しないことから、少なくともA/D変換部30または通過回路部が異常であると判定する。
 このような構成によって、電力系統Eからのアナログ信号を2つのA/D変換部30に入力して、一方のA/D変換部30に参照信号を重畳し、他方のA/D変換部30に逆極性の参照信号を重畳した後、2つのA/D変換結果に対して所定の演算を行うことで、参照信号の成分のみを抽出することができるか否かを判断基準として、特性異常の監視を行うことができる。
 以上説明した第4の実施形態のディジタル保護制御装置4によれば、参照信号を重畳した第1のA/D変換部30のA/D変換結果のディジタル値と、逆極性の参照信号を重畳した第2のA/D変換部30のA/D変換結果のディジタル値の一部または全てに対し所定の演算を行うことにより、アナログ信号のサンプリングを途切れさせることなく、特性異常の監視を行うことができる。
 第1から4の実施形態で重畳する参照信号を、電力系統Eからのアナログ信号より高い周波数の高調波信号とすると、アナログフィルタ部70にて、参照信号を含めた高調波帯域の信号がカットされる。判定部90は、入力された信号の高調波成分を例えばFFT(Fast Fourier Transform)処理によって抽出し、十分に減衰されているか否かを判定することで、アナログフィルタ部70の劣化を容易に発見することができる。
 第1から4の実施形態で重畳する参照信号を、直流と、電力系統Eからのアナログ信号より高い周波数の高調波信号の両方から構成される信号とすると、入力信号を一定期間計測することで電力系統Eからの入力に影響されず参照信号の高感度な監視を行うことができ、かつ、アナログフィルタの劣化を容易に発見することが可能となる。
 第1から4の実施形態で重畳する参照信号に高調波信号を用いる場合、電力系統Eの周波数の51倍以上の高い周波数とする。一般的な電力系統のノイズカットのための高調波計測は、周波数が入力波の周波数の50倍までの高調波を計測対象とすることが多い。参照信号は、電力系統Eの周波数の51倍以上の高い周波数とすることで、電力系統Eに由来するノイズの影響を受けることなく、正確に測定される。電力系統Eのアナログ信号は、参照信号として電力系統Eの周波数の51倍以上の高周波信号を用いられることで、参照信号である高周波信号の電圧変動の影響を受ける事なく、正確に測定され他の構成に出力される。
 第1から4の実施形態で重畳する参照信号を、時系列で値(電圧)が変化する直流信号から構成される信号とすると、A/D変換部30の直流オフセットが大きい場合でも、その影響を受けずにA/D変換のゲインについて高感度の監視を行うことができる。同時に、この構成では、特定の入力範囲で精度異常となるようなモードの不良の検出確率を高める効果も期待できる。
 第1から4の実施形態で重畳する参照信号を、電力系統Eの周波数より低い低周波信号(直流でない)とした場合、電力系統Eからの入力に影響されず高感度な監視を行うことができ、さらにA/D変換部30の直流オフセットが大きい場合でも、その影響を受けずにA/D変換のゲインについて高感度の監視を行うことができる。低周波信号は、交流信号に限らず、三角波等でもよい。例えば、低周波信号を通しにくい計器用変成器(PT、CT)などは、ディジタル保護制御装置内の参照信号付与部より上流に取り付けることが想定される。従って、アナログ信号は、低周波成分がカットされた状態でディジタル保護制御装置に入力される。このため、低周波信号を参照信号とすると、A/D変換部30にて、参照信号だけを高感度に抽出することができ、結果として高感度な監視が可能を行うことができる。
(第5の実施形態)
 以下、第5の実施形態について説明する。図13は、第5の実施形態のディジタル保護制御装置5の構成図である。図13に示すように、電力系統Eに接続されるディジタル保護制御装置5は、例えば、参照信号付与部20と、A/D変換部30-1および30-2と、判定部90と、マルチプレクサ110-1および110-2とを備える。以下、いずれのマルチプレクサであるかを区別しないときは、単にマルチプレクサ110と称する。
 マルチプレクサ110には、電力系統Eよりアナログ信号が入力される。さらに、マルチプレクサ110には、参照信号付与部20より参照信号が入力される。A/D変換部30は、マルチプレクサ110から、アナログ信号または参照信号のいずれかが選択的に入力され、あるいは、アナログ信号と参照信号の両方が入力される。少なくとも1つ以上のA/D変換部30には、アナログ信号が入力されるように制御または手動で切り替えると好適である。こうすれば、あるA/D変換部30が参照信号を入力しているときも、アナログ信号のサンプリングが途切れないようにすることができる。
 判定部90は、A/D変換部30により、A/D変換結果のディジタル値を入力される。判定部90はマルチプレクサ110を制御し、その状態を把握している。判定部90は、A/D変換部30から入力された信号が、アナログ信号に基づくものであるか、参照信号に基づくものであるかを把握しているため、アナログ信号に基づく信号は、本来のA/D変換結果として他の構成に出力する。判定部90は、参照信号に基づく信号が所定の範囲にあるか否かに基づいて、A/D変換回路の健全性監視を行う。判定部90は、所定の演算結果が所定の範囲にない場合に異常と検知し、図示しないディジタル保護制御装置のモニタリング用デバイスに通知する。
 判定部90は、アナログ信号を全てのA/D変換部30に接続することも可能である。判定部90は、A/D変換部30のアナログ信号の変換結果のそれぞれを相互に比較し、2つのA/D変換結果に差が出た場合(外れ値がある場合)に、少なくともA/D変換部30のいずれかに不具合があることを早期に検知することができる。
 このような構成によって、電力系統Eからのアナログ信号と参照信号を、マルチプレクサ110により選択的に切り替えて複数のA/D変換部30へ出力することで、アナログ信号のサンプリングを継続しつつ、A/D変換部30の異常の監視を行うことができる。
 以上説明した第5の実施形態のディジタル保護制御装置5によれば、電力系統Eからの同一チャンネルのアナログ信号と参照信号を選択的にA/D変換部30へ入力することで、アナログ信号を連続してサンプリングしつつ、A/D変換部30の特性異常の監視を行うことができる。
(第6の実施形態)
 図14は、第6の実施形態のディジタル保護制御装置6の構成図である。図14に示すように、電力系統Eに接続されるディジタル保護制御装置6は、例えば、参照信号付与部20と、A/D変換部30-1および30-2と、判定部90と、抵抗部100-1および100-2と、切り替えスイッチ部120とを備える。切り替えスイッチ部120は、「入力切替部」の一例である。
 抵抗部100-1には、電力系統Eからアナログ信号が入力される。抵抗部100-2には、電力系統Eからアナログ信号が入力される。A/D変換部30-1には、抵抗部100-1からゲイン調整されたアナログ信号が入力される。A/D変換部30-2には、抵抗部100-2からゲイン調整されたアナログ信号が入力される。A/D変換部30-1、30-2のいずれか一方には、参照信号付与部20から参照信号が入力される。判定部90は、参照信号をA/D変換部30-1または30-2のどちらに入力するか、切り替えスイッチ部120にて制御する。参照信号は、参照信号付与部20側の出力インピーダンスを、A/D変換部30より低くしておくことにより、電力系統Eからのアナログ信号の影響を受ける事なく、A/D変換部30に入力される。
 判定部90には、A/D変換部30-1および30-2により、A/D変換結果のディジタル値をそれぞれ入力される。判定部90は切り替えスイッチ部120を制御し、その状態を把握している。判定部90は、A/D変換部30から入力された信号が、アナログ信号に基づくものであるか、アナログ信号に参照信号が重畳された信号に基づくものであるかを把握しているため、アナログ信号に基づく信号は、本来のA/D変換結果として他の構成に出力する。判定部90は、アナログ信号に基づく信号のA/D変換結果と、アナログ信号に参照信号が重畳された信号に基づく信号のA/D変換結果の差を求めることで、参照信号の成分の抽出を行う。判定部90は、抽出結果が所定の範囲にあるか否かに基づいて、A/D変換回路の健全性監視を行う。判定部90は、所定の演算結果が所定の範囲にない場合に異常と検知し、図示しないディジタル保護制御装置のモニタリング用デバイスに通知する。
 このような構成によって、電力系統Eからのアナログ信号を複数のA/D変換部30にて入力しつつ、切り替えスイッチ部120により参照信号を一つのA/D変換部30へ選択的に出力することで、アナログ信号のサンプリングを継続しつつ、A/D変換部30の異常の監視を行うことができる。
 以上説明した第6の実施形態のディジタル保護制御装置6によれば、電力系統Eからのアナログ信号と参照信号の両方と接続するA/D変換部30のA/D変換結果と、電力系統Eからのアナログ信号と接続するA/D変換部30のA/D変換結果に所定の演算を行うことで、アナログ信号を連続してサンプリングしつつ、複数のA/D変換部30のうち少なくとも一つ以上のA/D変換部30にて、参照信号を入力して特性異常の監視を行うことができる。
(第7の実施形態)
 以下、第7の実施形態について説明する。図15は、第7の実施形態のディジタル保護制御装置7の構成図である。図15に示すように、電力系統E-1およびE-2に接続されるディジタル保護制御装置7は、例えば、参照信号付与部20と、A/D変換部30-1、30-2、および30-3と、判定・信号制御部90#と、マルチプレクサ110-1、110-2、および110-3とを備える。以下、第5の実施形態との相違点を中心に説明し、第5の実施形態との共通点については説明を省略する。
 マルチプレクサ110には、電力系統E-1からアナログ信号S1を、電力系統E-2からアナログ信号S2を、参照信号付与部20から参照信号が入力される。A/D変換部30は、マルチプレクサ110から、アナログ信号S1またはアナログ信号S2または参照信号のいずれかが選択的に入力される。
 例えばディジタル保護制御装置7では、A/D変換部30-1で参照信号、A/D変換部30-2でアナログ信号S1、A/D変換部30-3でアナログ信号S2のサンプリングを開始し、一定時間経過後に、A/D変換部30-1でアナログ信号S1、A/D変換部30-2で参照信号、A/D変換部30-3でアナログ信号S2を入力するように切替を行い、サンプリングを継続する。ディジタル保護制御装置7は、さらに一定時間経過後に、A/D変換部30-1でアナログ信号S1、A/D変換部30-2でアナログ信号S2、A/D変換部30-3で参照信号を入力するように切替を行い、サンプリングを継続する。ディジタル保護制御装置7は、このように入力チャンネルを切り替えていくことにより、参照信号によるA/D変換部30のA/D変換精度の監視を行いながら、アナログ信号S1およびS2のサンプリングを継続することができる。判定・信号制御部90#は、A/D変換部30から入力された信号が、アナログ信号に基づくものであるか、参照信号に基づくものであるかを把握している。判定・信号制御部90#は、参照信号に基づく信号の判定結果が所定の範囲にあるか否かに基づいて、A/D変換回路の健全性監視を行う。判定・信号制御部90#は、第1~第5の実施形態の判定部90とは異なり、アナログ信号に基づく信号を、本来のA/D変換結果として他の構成に出力する。このような機能は、他の実施形態において設けられてもよい。A/D変換部30は、第5の実施形態で同様の検証を行う場合、最小でもアナログ信号チャンネル数の2倍の個数が必要である。一方、A/D変換部30は、第7の実施形態では、最小で(アナログ信号チャンネル数+1)個あれば良く、A/D変換部30の必要個数を削減することができる。図15では、2つのアナログ信号S1およびS2を3つのA/D変換部30を介して監視および判定する例を示したが、本実施形態の構成を限定するものではない。例えば、3つ以上のアナログ信号を任意の数のA/D変換部30を介して監視および判定するような応用例が想定される。
 このような構成によって、電力系統Eからアナログ信号のサンプリングを複数のA/D変換部30で行うことで、参照信号にて各A/D変換部30の異常監視を行いつつ、ディジタル保護系統装置内のアナログ信号チャンネルを継続してサンプリングできる。
 以上説明した第7の実施形態のディジタル保護制御装置7によれば、電力系統Eからの同一チャンネルのアナログ信号を複数のA/D変換部30に接続可能であり、各A/D変換部30には異なるアナログ信号チャンネルを接続が可能な装置を設けることで、装置全体でのA/D変換部30の個数を(アナログチャンネル数+1)個に抑制することができる。
 第1から7の実施形態で用いるA/D変換部30において、複数設けるA/D変換部30は、変換方式が異なるA/D変換器が併用されてもよい。複数設けるA/D変換部30は、例えば、少なくとも1つのA/D変換部30は逐次比較型A/D変換器で構成され、少なくとも他の1つのA/D変換部30はΔΣ型A/D変換器で構成される。ΔΣ型A/D変換器は、逐次比較型A/D変換器に比べて高分解能だが、A/D変換速度が遅い。ΔΣ型A/D変換器は応答性が遅く、マルチプレクサ110等で頻繁に入力信号を切り替える処理には向かない。一方、逐次比較型A/D変換器は、ΔΣ型A/D変換器に比べて、分解能が低いが、変換速度が速くて応答性も高く、マルチプレクサ110等で頻繁に入力信号を切り替える処理にも対応できる。そのため、装置内のA/D変換部30は、逐次比較型A/D変換器とΔΣ型A/D変換器の両方を用いることで、各型の利点を活かした計測・監視を実現する。ΔΣ型A/D変換器は、内部に帰還回路を有しているため、入力に対し過渡的に不安定な応動を示す場合がある。そのため、ΔΣ型A/D変換器の出力結果と逐次比較型A/D変換器の出力結果との比較を行うことで、ΔΣ型A/D変換器が不安定な応動となっていないかの監視を行うことができる。
 、第1から7の実施形態で用いるA/D変換部30において、複数のΔΣ型A/D変換器が不安定な応動となっていないかの監視は、同じゲイン調整の条件下で、同じチャンネルのアナログ信号を入力しても、結果が同じになり、異常を発見することができない。一方、複数設けるA/D変換部30は、異なるゲイン調整の条件下で、同じチャンネルのアナログ信号を入力されると、ゲインの高い方のΔΣ型A/D変換器に比べて、ゲインの低い方のΔΣ型A/D変換器が安定する傾向にある。そのため、判定部90は、ゲインの高い方のA/D変換器とゲインの低い方のA/D変換器が異なる応動となった場合に、異常と判定できる。
 、第1から7の実施形態のディジタル保護制御装置が、入力信号が小さいチャンネルと、入力信号が大きいチャンネルからなる複数のアナログ信号と接続する場合、アナログ信号が小さい場合はゲインの大きい方のA/D変換部30を使用し、アナログ信号が大きい場合はゲインの小さい方のA/D変換部30を使用することで、ダイナミックレンジの高いA/D変換が可能となる。
 、第1から7の実施形態で用いる複数のA/D変換部30において、少なくとも1つのA/D変換部30はオーバーサンプリング型A/D変換器を含むものとしてよい。オーバーサンプリング型A/D変換器は、入力信号を連続してサンプリングする必要があるが、第1から7の実施形態のディジタル保護制御装置では、入力信号を途切れさせることなくサンプリングが可能である。前述の通り、第1から7の実施形態のディジタル保護制御装置では、A/D変換部30は、参照信号を監視することができる。そのため、第1から7の実施形態のディジタル保護制御装置では、オーバーサンプリング型A/D変換器が使用可能となる。
 以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、ディジタル保護制御装置は、複数のA/D変換部30を持ち、少なくとも1つのA/D変換部30に、参照信号をアナログ信号に重畳させて入力することで、ディジタル保護制御装置自体の高感度な異常監視を行うことができ、同時に電力系統Eからの入力アナログ信号のサンプリングを連続的に行うことができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。

Claims (23)

  1.  電力系統からのアナログ信号をディジタル値に変換する複数のアナログ/ディジタル変換部(以下、A/D変換部)と、
     前記複数のA/D変換部に入力される前記アナログ信号に対して参照信号を重畳させる参照信号付与部と、
     前記複数のA/D変換部のうち、前記参照信号付与部により前記参照信号が重畳された前記アナログ信号が入力された一以上の被接続A/D変換部により出力されたディジタル値から、前記参照信号の成分を抽出する参照信号抽出部と、
     前記参照信号抽出部により抽出された前記参照信号の成分に基づいて、前記被接続A/D変換部、および被接続A/D変換部の上流の回路の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定する第一判定部と、
     前記複数のA/D変換部により出力されたディジタル値を相対的に比較することで、前記複数のA/D変換部の少なくとも一部に異常が生じたか否かを判定する第二判定部と、
     を備えるディジタル保護制御装置。
  2.  前記複数のA/D変換部と、前記参照信号が入力される箇所との間に、アナログフィルタ部が設けられ、
     前記第一判定部は、少なくとも前記被接続A/D変換部、前記アナログフィルタ部、および被接続A/D変換部の上流の回路の少なくとも一方に異常が生じたか否かを判定し、
     前記第二判定部は、前記複数のA/D変換部により出力されたディジタル値を相対的に比較することで、前記複数のA/D変換部の少なくとも一部に異常が生じたか否かを判定する、
     請求項1記載のディジタル保護制御装置。
  3.  電力系統からのアナログ信号に基づいて、逆極性の第1の差動信号および第2の差動信号を生成する入力変換部と、
     前記入力変換部により出力された前記第1の差動信号と前記第2の差動信号のそれぞれに参照信号を重畳する参照信号付与部と、
     前記参照信号を重畳された第1の差動信号をA/D変換する第1のA/D変換部と、
     前記参照信号を重畳された第2の差動信号を第2のA/D変換部と、
     前記第1のA/D変換部より出力されたディジタル値、および前記第2のA/D変換部より出力されたディジタル値に対して、所定の演算を行って、前記参照信号の成分を抽出することで、前記第1のA/D変換部と前記第2のA/D変換部に異常が生じたか否かを判定する判定部と、
     を備えるディジタル保護制御装置。
  4.  前記判定部は、前記所定の演算として、前記入力変換部より出力される正側重畳済信号のA/D変換結果と、負側重畳済信号のA/D変換結果の和を求める演算を行う、
     請求項3記載のディジタル保護制御装置。
  5.  前記入力変換部の正側重畳済信号のA/D変換結果と負側重畳済信号のA/D変換結果が入力に対し各々異なるゲインを持つように構成され、
     前記判定部は、前記所定の演算として、前記正側重畳済信号のA/D変換結果と前記負側重畳済信号のA/D変換結果に含まれる前記アナログ信号の成分を打ち消し合うよう、重み付け加算する演算を行う、
     請求項3記載のディジタル保護制御装置。
  6.  前記入力変換部の正側重畳済信号のA/D変換結果と負側重畳済信号のA/D変換結果が入力に対し同一、または異なるゲインを持つように構成され、
     前記判定部は、前記正側重畳済信号のA/D変換結果と、前記負側重畳済信号のA/D変換結果に含まれる前記参照信号の成分を打ち消し合うよう、重み付けをして差を求めることで、前記参照信号を除去して前記アナログ信号を抽出する、
     請求項3から5のうちいずれか一項に記載のディジタル保護制御装置。
  7.  電力系統からのアナログ信号をディジタル値に変換する第1のA/D変換部と、
     前記アナログ信号をディジタル値に変換する第2のA/D変換部と、
     前記第1のA/D変換部に入力されるアナログ信号に参照信号を重畳する参照信号付与部と、
     前記第2のA/D変換部に入力されるアナログ信号に前記参照信号とは逆極性の参照信号を付与する逆極性参照信号付与部と、
     前記第1および第2のA/D変換部により出力されたディジタル値の一部、またはすべてに対して所定の演算を行うことで、前記電力系統からのアナログ信号の成分を除去して、前記参照信号の成分を抽出することにより、少なくとも前記第1または第2のA/D変換部の変換精度の監視を行う判定部と、
     を備えるディジタル保護制御装置。
  8.  前記判定部は、前記所定の演算として、前記参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果と、前記参照信号とは逆極性の参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果の差を求める演算を行う、
     請求項7記載のディジタル保護制御装置。
  9.  前記第1および第2のA/D変換部の出力が前記アナログ信号の信号強度に対して各々異なるゲインを持つように構成され、
     前記判定部は、前記所定の演算として、前記参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果と前記参照信号とは逆極性の参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果に含まれる前記アナログ信号の成分を打ち消し合うよう、前記ゲインに基づく重み付け加算する演算を行う、
     請求項7記載のディジタル保護制御装置。
  10.  前記参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果と前記参照信号とは逆極性の参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果が入力に対し、同一または異なるゲインを持つように構成され、
     前記判定部は、前記参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果と、前記参照信号とは逆極性の参照信号を重畳したアナログ信号のA/D変換結果に含まれる前記参照信号の成分を打ち消し合うよう、重み付け加算する演算を行う、
     請求項7または8に記載のディジタル保護制御装置。
  11.  前記参照信号は、直流信号である、
     請求項1から10のうちいずれか1項に記載のディジタル保護制御装置。
  12.  前記参照信号は、電力系統のアナログ交流電気量より高い周波数の高調波信号である、
     請求項1から10のうちいずれか1項に記載のディジタル保護制御装置。
  13.  前記参照信号は、直流信号と、電力系統のアナログ交流電気量より高い周波数の高調波信号の両方である、
     請求項1から10のうちいずれか1項に記載のディジタル保護制御装置。
  14.  前記高調波信号は電力系統のアナログ信号の51倍以上の周波数である、
     請求項12または13に記載のディジタル保護制御装置。
  15.  前記参照信号は、時系列で電圧が変化する直流信号を含む信号である、
     請求項1から10のうちいずれか1項に記載のディジタル保護制御装置。
  16.  前記参照信号は、電力系統の交流周波数より低い周波数の低周波信号である、
     請求項1から10のうちいずれか1項に記載のディジタル保護制御装置。
  17.  前記低周波信号の周波数は1Hz以下である、
     請求項16に記載のディジタル保護制御装置。
  18.  入力信号をディジタル値に変換する複数のA/D変換部と、
     前記複数のA/D変換部には、電力系統からのアナログ信号と参照信号のうち少なくとも一方を入力可能とし、前記アナログ信号を入力するか前記参照信号を入力するかの選択は、前記複数のA/D変換部のそれぞれにおいて制御できる入力切替部と、
     前記複数のA/D変換部のうち前記参照信号が入力された少なくとも一つ以上のA/D変換部により出力された変換結果の内容に基づいて、前記複数のA/D変換部のうち前記参照信号が入力されたA/D変換部の変換精度の監視を行う判定部と、
     を備える、ディジタル保護制御装置。
  19.  前記アナログ信号を、前記複数のA/D変換部のうち2つ以上に入力し、前記判定部にて、前記2つ以上のA/D変換部の変換結果を比較することにより前記アナログ信号が入力された前記A/D変換部に異常が生じたか否かの監視を行う、
     請求項18記載のディジタル保護制御装置。
  20.  前記電力系統からの複数チャンネルのアナログ信号を、前記複数のA/D変換部にそれぞれ接続可能とし、
     前記複数のA/D変換部の数は前記複数チャンネルのアナログ信号のチャンネル数より多いものとし、前記複数のA/D変換部のうち、一部のA/D変換部が前記参照信号を入力している時も、前記複数チャンネルのアナログ信号のすべてを、前記複数のA/D変換部のうち少なくとも1つ以上のA/D変換部にてA/D変換する、
     請求項18記載のディジタル保護制御装置。
  21.  複数のA/D変換部は、少なくとも2つ以上の、変換方式が異なるA/D変換器
     を備える、請求項1から20のうちいずれか一項に記載のディジタル保護制御装置。
  22.  前記A/D変換部は、同一チャンネルのアナログ信号に対し、少なくとも1つ以上の出力するゲインが異なるA/D変換器
     を備える、請求項1から20のうちいずれか一項に記載のディジタル保護制御装置。
  23.  前記A/D変換部において、少なくとも1つ以上のオーバーサンプリング型A/D変換器
     を備える、請求項1から22のうちいずれか一項に記載のディジタル保護制御装置。
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