WO2019203419A1 - 배전 시스템 - Google Patents
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- Y04S10/18—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution using switches, relays or circuit breakers, e.g. intelligent electronic devices [IED]
Definitions
- the present invention relates to a distribution system, and more particularly, to a distribution system that makes it easy to check the current state of a current supplied to a distribution line.
- the current detection method of the low-voltage DC distribution system can be detected by connecting the shunt resistor directly to the distribution line in order to measure the current flowing in the distribution line.
- the intelligent electronic device (IED) of the low-voltage DC distribution system converts the voltage drop caused by the shunt resistor into an analog-to-digital converter to calculate the current using the ratio of the magnitude of the voltage, the rated current of the shunt resistor, and the rated output.
- the IED may be in charge of various functions such as system protection, control measurement, status monitoring, and communication.
- the low voltage DC distribution system may use an isolation amplifier to secure insulation between the shunt resistor and the IED and to prevent a one-wire ground fault that occurs when the line between the shunt resistor and the IED contacts the ground.
- the uncertainty of the measurement current may be increased due to an isolation amplifier for securing insulation between the shunt resistor and the IED.
- the shunt resistor sets a low resistance value so as to output several tens of mV in order to reduce heat generation and energy loss, but the noise effect may be increased due to the low output voltage.
- An object of the present invention is to provide a power distribution system that is easy to measure the current supplied to the power distribution line and to determine the current state of the measured current.
- a current sensing unit for outputting at least one of the first and second sensing signals for sensing the current supplied to the distribution line, the cutoff for blocking the current supplied to the distribution line
- the switch and the first and second sensing signals When at least one of the switch and the first and second sensing signals is input, at least one of the first and second sensing signals is determined as a main sensing signal according to a set priority, and the current state of the current according to the main sensing signal. By checking it may include an IED to control the operation of the cutoff switch.
- the current detector may include a first hall sensor configured to output the first sensing signal to the IED when the peak value of the current belongs to a first current peak range, and a first peak of the current larger than the first current peak range.
- the second Hall sensor may be configured to output the second detection signal to the IED if it falls within the second current peak range.
- the first current peak range is a range between a first peak value and a second peak value higher than the first peak value
- the second current peak range is a third higher than the first peak value and the second peak value. It may range between peak values.
- the IED is a signal determination unit that determines the first detection signal as the main detection signal according to the priority when both the first and second detection signals are input, and when the first detection signal is determined as the main detection signal. It may include a control unit to determine that the current state of the current is a normal state and to control the cutoff switch to be turned on.
- the signal determiner may determine the second detection signal as the main detection signal when the second detection signal is input.
- the control unit determines that the current state of the current is an overcurrent state when the second detection signal is determined as the main detection signal, and turns off the cutoff switch from a turn on state when the overcurrent state is maintained for a set first time. Can be controlled to switch to.
- a current sensing unit outputting at least one of the first to third sensing signals sensing a current supplied to a distribution line, and a blocking to block the current supplied to the distribution line.
- at least one of the switch and the first to third sensing signals is input, at least one of the first to third sensing signals is determined as a main sensing signal according to a set priority, and the current of the current is determined according to the main sensing signal.
- IED to check the current state to control the operation of the disconnect switch.
- the current detector includes a first hall sensor which outputs the first sensing signal to the IED when the peak value of the current belongs to a first current peak range, and a second peak at which the peak value of the current is wider than the first current peak range.
- a second Hall sensor which outputs the second sensed signal to the IED if it belongs to a current peak range, and the third sensed signal if the peak value of the current belongs to a third current peak range wider than the second current peak range It may include a third Hall sensor for outputting to the IED.
- the first current peak range is a range between a first peak value and a second peak value larger than the first peak value
- the second current peak range is a third higher than the first peak value and the second peak value.
- the third current peak range may be a range between the first peak value and the fourth peak value higher than the third peak value.
- the power distribution system outputs a plurality of sensing signals that sense current supplied to a distribution line by using a plurality of hall sensors having different sensing ranges, thereby reducing noise included in the plurality of sensing signals.
- the IED is easy to check the current state of the current supplied to the distribution line based on the plurality of sensing signals input, it is easy to control the operation of the cutoff switch according to the current state of the current.
- One advantage is that post-analysis is easy for accidents and failures that occur depending on the current state of the current.
- FIG. 1 is a block diagram schematically showing a power distribution system according to the present invention.
- FIG. 2 is a control block diagram illustrating a control configuration of a power distribution system according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a control block diagram illustrating a control configuration of a power distribution system according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a diagram for describing a control operation according to a sensing signal output from the power distribution system shown in FIG. 3.
- FIG. 1 is a block diagram schematically showing a power distribution system according to the present invention.
- the power distribution system 100 may include a cutoff switch 110, a current sensing unit 120, and an intelligent electronic device 130 (IED).
- IED intelligent electronic device 130
- the cutoff switch 110 may cut off the current (i) supplied to the distribution line (L).
- the cutoff switch 110 is turned on under the control of the IED 130 to supply the current i to the load, or is turned off under the control of the IED 130 to be loaded. It can cut off the current (i) supplied to.
- the cutoff switch 110 is described as being turned on and off in accordance with the control of the IED (130), but can be switched on and off by the other devices except the IED (130) It does not limit to this.
- the current sensing unit 120 may be installed in a predetermined region of the distribution line L to detect a magnetic field of the current i and output a plurality of sensing signals i_s to the IED 130.
- the current sensing unit 120 includes a plurality of Hall sensors (not shown) for outputting a plurality of sensing signals i_s, and the plurality of Hall sensors have a current peak range capable of sensing the current i. Can be set differently.
- the IED 130 checks the current state of the current i supplied to the distribution line L based on the plurality of detection signals i_s output from the current sensing unit 120 and checks the current state of the current i.
- the cutoff switch 110 may maintain the turn-on state, or may be controlled to be switched from the turn-on state to the turn-off state.
- the IED 130 may store a plurality of detection signals i_s for post-analysis when an accident and a failure occur in the distribution line L or load, and may transmit them to an upper device (not shown). .
- FIG. 2 is a control block diagram illustrating a control configuration of a power distribution system according to a first embodiment of the present invention.
- the power distribution system 100 may include a cutoff switch 110, a current sensing unit 120, and an IED 130.
- the cutoff switch 110 is turned on in the turn-off state to supply the current i to the distribution line L, or in the turn-on state to cut off the current i supplied to the distribution line L. It may be switched to the turn off state.
- the current detector 120 may include first and second Hall sensors 122 and 124.
- the first hall sensor 122 When the first hall sensor 122 detects that the peak value of the current i belongs to the first current peak range, the first hall sensor 122 may output the first sensing signal i_s1 corresponding to the peak value of the current i.
- the second hall sensor 124 detects that the peak value of the current i belongs to a second current peak range wider than the first current peak range, the second hall sensor 124 detects a second corresponding to the peak value of the current i.
- the signal i_s2 may be output.
- the first current peak range is a range from a first peak value to a second peak value
- the second current peak range is a range from the first peak value to a third peak value higher than the second peak value. Can be.
- each of the first and second current peak ranges may be determined according to the magnetic saturation of each of the first and second Hall sensors 122 and 124.
- the magnetic saturation of the magnetic material contained in each of the first and second Hall sensors 122 and 124 is lowered in the magnetoresistance change rate by the magnetic field size of the current i, so that the first and second Hall sensors 122 and 124 This may indicate a state in which the first and second sensing signals i_s1 and i_s2 are not output due to being saturated.
- the peak value of the current i is the first value. Only in the current peak range, the first sensing signal i_s1 corresponding to the peak value of the current i may be output.
- the second hall sensor 124 has the second current peak range that the peak value of the current i can measure from 1 mA to 10 mA, the peak value of the current i is the second current peak. Only in the range, the second detection signal i_s2 corresponding to the peak value of the current i may be output.
- the first and second Hall sensors 122 and 124 output the first and second sensing signals i_s1 and i_s2 according to different first and second current peak ranges, thereby making it easy to check the current state of the current i. According to the current state of the current i, the peak value of the current i can be finely adjusted.
- the IED 130 may include a signal determiner 132 and a controller 136.
- the signal determiner 132 may check the current state of the current i.
- the main sensing signal may be determined according to the priority set among the first and second sensing signals i_s1 and i_s2.
- the signal determiner 132 may determine the first sensing signal i_s1 as the main sensing signal.
- the signal determiner 132 checks the state of the current i precisely because the first hall sensor 122 that outputs the first detection signal i_s1 has a narrower current measurement range than the second hall sensor 124. Therefore, the first detection signal i_s1 output from the first hall sensor 122 may be determined as the main detection signal.
- the signal determination unit 132 may determine the second detection signal i_s2 as the main detection signal.
- the controller 136 may check the current state of the current i according to the main detection signal determined by the signal determiner 132, and may switch the cutoff switch 110 to a turn on state or a turn off state. Do not leave.
- the controller 136 determines that the current state of the current i passing through the cutoff switch 110 is normal.
- the cutoff switch 110 may be controlled to be maintained in a turned on state.
- the controller 136 determines that the current state of the current i passing through the cutoff switch 110 is an overcurrent state.
- the cutoff switch 110 may be controlled to be switched from the turn on state to the turn off state.
- the current detector 120 includes two first and second Hall sensors 122 and 124 so that the first and second Hall sensors 122 and 124 are sensitive to a change in the magnetic field of the current i.
- the IED 130 By outputting the detected first and second sensing signals i_s1 and i_s2 to the IED 130, the IED 130 has an advantage in checking the current state of the current i.
- FIG. 3 is a control block diagram illustrating a control configuration of a power distribution system according to a second embodiment of the present invention.
- the power distribution system 200 may include a cutoff switch 210, a current sensing unit 220, and an IED 230.
- the cutoff switch 210 is turned on in the turn-off state to supply the current i to the distribution line L, or in the turn-on state to cut off the current i supplied to the distribution line L. It may be switched to the turn off state.
- the current sensing unit 220 may include first to third hall sensors 222, 224, and 226.
- the first hall sensor 222 When the first hall sensor 222 detects that the peak value of the current i belongs to the first current peak range, the first hall sensor 222 may output the first detection signal i_s1 corresponding to the peak value of the current i.
- the second hall sensor 224 detects that the peak value of the current i belongs to a second current peak range wider than the first current peak range, the second hall sensor 224 detects a second corresponding to the peak value of the current i.
- the signal i_s2 may be output.
- the third hall sensor 226 detects that the peak value of the current i belongs to a third current peak range that is wider than the second current peak range, the third hall sensor 226 corresponds to the third detection signal corresponding to the peak value of the current i. i_s3) can be output.
- the first current peak range is a range from a first peak value to a second peak value
- the second current peak range is a range from the first peak value to a third peak value higher than the second peak value.
- the third current peak range may be a range from the second peak value to a fourth peak value higher than the third peak value.
- each of the first to third current peak ranges may be determined according to the magnetic saturation of each of the first to third Hall sensors 222, 224, and 226.
- the magnetic saturation is the magnetic resistance change rate of the magnetic material contained in each of the first to third Hall sensors 222, 224, 226 is lowered by the magnetic field size of the current i, and thus the first to third Hall sensors 222. , 224 and 226 may be saturated to indicate that the first to third sensing signals i_s1, i_s2, and i_s3 are not output.
- the peak value of current i is equal to the first hall sensor 222. Only in the current peak range, the first sensing signal i_s1 corresponding to the peak value of the current i may be output.
- the second hall sensor 224 has the second current peak range that the peak value of the current i can measure from 1 mA to 10 mA, the peak value of the current i is the second current peak. Only in the range, the second detection signal i_s2 corresponding to the peak value of the current i may be output.
- the third hall sensor 226 has the third current peak range that can be measured from 1 mA to 20 mA, the peak value of current i falls within the third current peak range. Only when belonging, the third sensing signal i_s3 corresponding to the peak value of the current i may be output.
- the first to third Hall sensors 222, 224, and 226 output the first to third sensing signals i_s1, i_s2, and i_s3 according to different first to third current peak ranges, thereby reducing the current i. It is easy to check the current state, and the peak value of the current i can be finely adjusted according to the current state of the current i.
- the IED 230 may include a signal determiner 232 and a controller 236.
- the signal determiner 232 may determine the current i.
- the main sensing signal may be determined according to a priority set among the first to third sensing signals i_s1, i_s2, and i_s3.
- the signal determination unit 232 may determine the first sensing signal i_s1 having the narrowest current measuring range as the main sensing signal.
- the signal determiner 232 has a narrower current measuring range than that of the second and third Hall sensors 224 and 226, so that the first Hall sensor 222 that outputs the first detection signal i_s1 has a state of current i.
- the first detection signal i_s1 output from the first hall sensor 222 may be determined as the main detection signal.
- the signal determiner 232 may receive the second detection signal i_s2 output from the second hall sensor 224 having a narrow current measurement range, and may be a main detection signal. Can be determined.
- the signal determiner 232 may determine the third detection signal i_s3 output from the third hall sensor 226 as the main detection signal.
- the controller 236 may check the current state of the current i according to the main detection signal determined by the signal determiner 232, and may switch the cutoff switch 210 to a turn-on state or a turn-off state. Do not leave.
- the controller 236 determines that the current state of the current i passing through the cutoff switch 210 is normal. As a result, the cutoff switch 210 may be controlled to be kept turned on.
- the controller 236 determines that the current state of the current i passing through the cutoff switch 210 is an overcurrent state.
- the cutoff switch 210 may be controlled to be switched from a turn on state to a turn off state.
- the controller 236 determines that the current state of the current i passing through the cutoff switch 210 is an accident occurrence state.
- the cutoff switch 210 may be controlled to be switched to the turn-off state immediately from the turn-on state.
- the current sensing unit 220 includes three first to third Hall sensors 222, 224, and 226, and the first to third Hall sensors 222, 224, and 226 are currents i.
- the IED 230 checks the current state of the current (i) and the cutoff switch 210 There is an advantage that it is easy to control the operation.
- FIG. 4 is a diagram for describing a control operation according to a sensing signal output from the power distribution system shown in FIG. 3.
- the first sensing signal i_s1 has the narrowest current measurement range capable of measuring the current i than the second and third sensing signals i_s2 and i_s3, and the third sensing signal i_s3 includes the first,
- the current measuring range capable of measuring the current i may be formed to be wider than the two sensing signals i_s1 and i_s2.
- 4B illustrates a current state of the current i supplied to the distribution line L according to at least one input of the first to third sensing signals i_s1, i_s2, and i_s3.
- the IED 230 receives a current based on the first sensing signal i_s1.
- the current state of (i) can be checked as normal.
- the IED 230 may check the current state of the current i as an overcurrent state based on the second sensing signal i_s2.
- the IED 230 may check the current state of the current i as an accident occurrence state.
- the power distribution system 200 determines that the detection signal output from each of the first to third Hall sensors 222, 224, and 226 has the highest priority, that is, the detection signal having the highest accuracy, as the main detection signal, and cuts off the switch. There is an advantage that can control the operation of (210).
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Abstract
본 발명은 배전 선로에 공급되는 전류를 감지하는 전류 감지부, 상기 배전 선로에 공급되는 상기 전류를 차단하는 차단 스위치, 및 상기 전류 감지모듈로부터 상기 전류를 감지한 복수의 감지 신호가 입력되면 상기 복수의 감지 신호 중 설정된 우선 순위에 따른 주 감지 신호를 결정하고, 상기 주 감지 신호에 따라 상기 전류의 현재 상태를 확인하여 상기 차단 스위치 모듈의 동작을 제어하는 IED(Intelligent Electronic Device)를 포함하는 배전 시스템을 제공한다.
Description
본 발명은 배전 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 배전 선로에 공급되는 전류의 현재 상태를 확인하기 용이한 배전 시스템에 관한 것이다.
일반적으로, 저압직류 배전 시스템의 전류 검출 방법은 배전 선로에 흐르는 전류를 측정하기 위하여 션트 저항을 직접 배전선로에 연결하여 검출할 수 있다.
이때, 저압직류 배전 시스템의 IED(Intelligent Electronic Device)는 션트 저항에 의한 전압강하를 아날로그 디지털 컨버터로 변환하여 전압의 크기, 션트 저항의 정격전류 및 정격출력의 비를 이용하여 전류를 계산할 수 있다.
일반적으로, IED는 시스템 보호, 제어계측, 상태감시, 통신 등의 다양한 기능을 담당할 수 있다.
또한, 저압직류 배전 시스템은 션트 저항과 IED 사이의 절연확보 및 션트 저항과 IED 사이의 선로가 대지와 접촉되면 발생하는 1선 지락 고장을 방지하기 위하여 절연 증폭기를 사용할 수 있다.
저압직류 배전 시스템은 션트 저항과 IED 사이의 절연을 확보하기 위한 절연 증폭기 등으로 인하여 측정 전류의 불확실성이 높아질 수 있다.
또한, 션트 저항은 발열 및 에너지손실을 줄이기 위하여 수십 mV로 출력되도록 낮은 저항값을 설정하지만, 낮은 출력 전압으로 인하여 노이즈 영향이 증가될 수 있다.
최근들어, 배전 선로에 공급된 전류의 측정 및 측정된 전류에 대한 응답속도를 증가시키며, 배전 선로의 노이즈가 측정된 전류에 포함되지 않도록 하여 배전 선로에 흐르는 전류의 현재 상태를 정확하게 판단하기 위한 연구가 진행 중에 있다.
본 발명의 목적은, 배전 선로에 공급되는 전류의 측정 및 측정된 전류의 현재 상태를 판단하기 용이한 배전 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 배전 시스템은, 배전 선로에 공급되는 전류를 감지한 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나를 출력하는 전류 감지부, 상기 배전 선로에 공급되는 상기 전류를 차단하는 차단 스위치, 및 상기 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나가 입력되면 상기 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나를 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호로 결정하고, 상기 주 감지 신호에 따라 상기 전류의 현재 상태를 확인하여 상기 차단 스위치의 동작을 제어하는 IED를 포함할 수 있다.
상기 전류 감지부는 상기 전류의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하면 상기 제1 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제1 홀 센서, 및 상기 전류의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하면 상기 제2 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제2 홀 센서를 포함할 수 있다.
상기 제1 전류 피크 범위는 제1 피크값 내지 상기 제1 피크값 보다 높은 제2 피크값 사이의 범위이며, 상기 제2 전류 피크 범위는 상기 제1 피크값 내지 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값 사이의 범위일 수 있다.
상기 IED는 상기 제1, 2 감지 신호가 모두 입력되면 상기 우선 순위에 따라 상기 제1 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하는 신호 결정부, 및 상기 제1 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 정상 상태인 것으로 확인하고 상기 차단 스위치가 턴온 상태로 유지되게 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
상기 신호 결정부는 상기 제2 감지 신호가 입력되면 상기 제2 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
상기 제어부는 상기 제2 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 과전류 상태인 것으로 확인하고, 상기 과전류 상태가 설정된 제1 시간 동안 유지되면 상기 차단 스위치를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어할 수 있다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 배전 시스템은 배전 선로에 공급되는 전류를 감지한 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나를 출력하는 전류 감지부, 상기 배전 선로에 공급되는 상기 전류를 차단하는 차단 스위치, 및 상기 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나가 입력되면 상기 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나를 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호로 결정하고, 상기 주 감지 신호에 따라 상기 전류의 현재 상태를 확인하여 상기 차단 스위치의 동작을 제어하는 IED를 포함한다.
상기 전류 감지부는 상기 전류의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하면 상기 제1 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제1 홀 센서, 상기 전류의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하면 상기 제2 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제2 홀 센서, 및 상기 전류의 피크값이 상기 제2 전류 피크 범위보다 넓은 제3 전류 피크 범위에 속하면 상기 제3 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제3 홀 센서를 포함할 수 있다.
상기 제1 전류 피크 범위는 제1 피크값 내지 상기 제1 피크값 보다 큰 제2 피크값 사이의 범위이고, 상기 제2 전류 피크 범위는 상기 제1 피크값 내지 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값 사이의 범위이며, 상기 제3 전류 피크 범위는 상기 제1 피크값 내지 상기 제3 피크값보다 높은 제4 피크값 사이의 범위일 수 있다.
본 발명에 따른 배전 시스템은 서로 다르게 설정된 감지 범위를 갖는 복수의 홀 센서를 이용하여 배전 선로에 공급되는 전류를 감지한 복수의 감지 신호를 출력함으로써, 복수의 감지 신호에 포함되는 노이즈를 줄일 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 배전 시스템은, IED가 입력된 복수의 감지 신호를 기반으로 배전 선로에 공급되는 전류의 현재 상태를 확인하기 용이함으로써, 전류의 현재 상태에 따라 차단 스위치의 동작을 제어하기 용이한 이점 및 전류의 현재 상태에 따라 발생되는 사고 및 고장에 대하여 사후 분석이 용이한 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 배전 시스템을 간략하게 나타낸 블록도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 배전 시스템의 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 3은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 배전 시스템의 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 4는 도 3에 나타낸 배전 시스템에서 출력되는 감지 신호에 따른 제어 동작을 설명하기 위한 도면이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
도 1은 본 발명에 따른 배전 시스템을 간략하게 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 배전 시스템(100)은 차단 스위치(110), 전류 감지부(120) 및 IED(Intelligent Electronic Device, 130)를 포함할 수 있다.
먼저, 차단 스위치(110)는 배전 선로(L)에 공급되는 전류(i)를 차단할 수 있다.
차단 스위치(110)는 IED(130)의 제어에 따라 턴온 상태로 전환되어 전류(i)를 부하(Load)로 공급하거나, IED(130)의 제어에 따라 턴오프 상태로 전환되어 부하(Load)로 공급되는 전류(i)를 차단할 수 있다.
실시 예에서, 차단 스위치(110)는 IED(130)의 제어에 따라 턴온 및 턴오프 상태로 전환되는 것으로 설명하지만, IED(130)를 제외한 다른 장치에 의해 턴온 및 턴오프 상태로 전환될 수 있으며, 이에 한정을 두지 않는다.
전류 감지부(120)는 배전 선로(L)의 일정 영역에 설치되어, 전류(i)의 자기장을 감지하여 복수의 감지 신호(i_s)를 IED(130)로 출력할 수 있다.
전류 감지부(120)에 대한 자세한 설명은 도 2 및 도 3에서 후술하기로 한다.
이때, 전류 감지부(120)는 복수의 감지 신호(i_s)를 출력하는 복수의 홀 센서(미도시)를 포함하며, 상기 복수의 홀 센서는 전류(i)를 감지할 수 있는 전류 피크 범위가 서로 다르게 설정될 수 있다.
IED(130)는 전류 감지부(120)에서 출력된 복수의 감지 신호(i_s)를 기반으로 배전 선로(L)에 공급되는 전류(i)의 현재 상태를 확인하고, 전류(i)의 현재 상태에 따라 차단 스위치(110)가 턴온 상태를 유지하거나, 또는 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어할 수 있다.
또한, IED(130)는 복수의 감지 신호(i_s)를 배전 선로(L) 또는 부하(Load)에서 사고 및 고장 발생 시 사후 분석을 위하여 저장할 수 있으며, 상위 장치(미도시)로 송신할 수 있다.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 배전 시스템의 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 2를 참조하면, 배전 시스템(100)은 차단 스위치(110), 전류 감지부(120) 및 IED(130)를 포함할 수 있다.
차단 스위치(110)는 배전 선로(L)에 전류(i)를 공급하기 위해 턴오프 상태에서 턴온 상태를 전환되거나, 또는 배전 선로( L)에 공급되는 전류(i)를 차단하기 위해 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환될 수 있다.
전류 감지부(120)는 제1, 2 홀 센서(122, 124)를 포함할 수 있다.
제1 홀 센서(122)는 전류(i)의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하는 것으로 감지되면, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력할 수 있다.
또한, 제2 홀 센서(124)는 전류(i)의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하는 것으로 감지되면, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제2 감지 신호(i_s2)를 출력할 수 있다.
여기서, 상기 제1 전류 피크 범위는 제1 피크값에서 제2 피크값까지의 범위이며, 상기 제2 전류 피크 범위는 상기 제1 피크값에서 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값까지의 범위일 수 있다.
또한, 상기 제1, 2 전류 피크 범위 각각은 제1, 2 홀 센서(122, 124) 각각의 자기 포화도에 따라 결정될 수 있다.
여기서, 상기 자기 포화도는 제1, 2 홀 센서(122, 124) 각각에 포함된 자성체가 전류(i)의 자기장 크기에 의해 자기저항 변화율이 낮아져, 제1, 2 홀 센서(122, 124)가 포화되어 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2)가 출력되지 않는 상태를 나타낼 수 있다.
예를 들면, 제1 홀 센서(122)는 전류(i)의 피크값이 1 mA에서 5 mA 까지 측정할 수 있는 상기 제1 전류 피크 범위를 가지면, 전류(i)의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위에 속하는 경우에만, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력할 수 있다.
또한, 제2 홀 센서(124)는 전류(i)의 피크값이 1 mA에서 10 mA 까지 측정할 수 있는 상기 제2 전류 피크 범위를 가지면, 전류(i)의 피크값이 상기 제2 전류 피크 범위에 속하는 경우에만, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제2 감지 신호(i_s2)를 출력할 수 있다.
제1, 2 홀 센서(122, 124)는 서로 다른 제1, 2 전류 피크 범위에 따라 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2)를 출력함으로써, 전류(i)의 현재 상태를 확인하기 용이하며, 전류(i)의 현재 상태에 따라 전류(i)의 피크값을 세밀하게 조절할 수 있다.
IED(130)는 신호 결정부(132) 및 제어부(136)을 포함할 수 있다.
신호 결정부(132)는 제1, 2 홀 센서(122, 124)에서 출력된 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2) 중 적어도 하나가 입력되면, 전류(i)의 현재 상태를 확인하기 위하여 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2) 중 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호를 결정할 수 있다.
즉, 신호 결정부(132)는 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2)가 모두 입력되면, 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
신호 결정부(132)는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력한 제1 홀 센서(122)가 제2 홀 센서(124)보다 전류 측정 범위가 좁음으로써, 전류(i)의 상태를 정밀하게 확인할 수 있으므로, 제1 홀 센서(122)에서 출력된 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
또한, 신호 결정부(132)는 제2 감지 신호(i_s2)만 입력되면, 제2 감지 신호(i_s2)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
제어부(136)는 신호 결정부(132)가 결정한 주 감지 신호에 따라 전류(i)의 현재 상태를 확인하고, 차단 스위치(110)를 턴온 상태 또는 턴오프 상태로 전환할 수 있으며, 이에 한정을 두지 않는다.
즉, 제어부(136)는 신호 결정부(132)가 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정하면, 차단 스위치(110)를 통과한 전류(i)의 현재 상태가 정상 상태인 것으로 확인하여, 차단 스위치(110)가 턴온 상태로 유지되게 제어할 수 있다.
또한, 제어부(136)는 신호 결정부(132)가 제2 감지 신호(i_s2)를 주 감지 신호로 결정하면, 차단 스위치(110)를 통과한 전류(i)의 현재 상태가 과전류 상태인 것으로 확인하고, 상기 과전류 상태가 설정된 제1 시간 동안 유지되면 차단 스위치(110)를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어할 수 있다.
실시 예에서, 전류 감지부(120)는 2개의 제1, 2 홀 센서(122, 124)를 포함하여, 제1, 2 홀 센서(122, 124)는 전류(i)의 자기장 변화를 민감하게 감지한 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2)를 IED(130)로 출력함으로써, IED(130)가 전류(i)의 현재 상태를 확인하는데 이점이 있다.
도 3은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 배전 시스템의 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 3을 참조하면, 배전 시스템(200)은 차단 스위치(210), 전류 감지부(220) 및 IED(230)를 포함할 수 있다.
차단 스위치(210)는 배전 선로(L)에 전류(i)를 공급하기 위해 턴오프 상태에서 턴온 상태를 전환되거나, 또는 배전 선로(L)에 공급되는 전류(i)를 차단하기 위해 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환될 수 있다.
전류 감지부(220)는 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)를 포함할 수 있다.
제1 홀 센서(222)는 전류(i)의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하는 것으로 감지되면, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력할 수 있다.
또한, 제2 홀 센서(224)는 전류(i)의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하는 것으로 감지되면, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제2 감지 신호(i_s2)를 출력할 수 있다.
제3 홀 센서(226)는 전류(i)의 피크값이 상기 제2 전류 피크 범위보다 넓은 제3 전류 피크 범위에 속하는 것으로 감지되면, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제3 감지 신호(i_s3)를 출력할 수 있다.
여기서, 상기 제1 전류 피크 범위는 제1 피크값에서 제2 피크값까지의 범위이며, 상기 제2 전류 피크 범위는 상기 제1 피크값에서 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값까지의 범위이고, 상기 제3 전류 피크 범위는 상기 제2 피크값에서 상기 제3 피크값보다 높은 제4 피크값까지의 범위일 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제3 전류 피크 범위 각각은 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226) 각각의 자기 포화도에 따라 결정될 수 있다.
여기서, 상기 자기 포화도는 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226) 각각에 포함된 자성체가 전류(i)의 자기장 크기에 의해 자기저항 변화율이 낮아져, 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)가 포화되어 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)가 출력되지 않는 상태를 나타낼 수 있다.
예를 들면, 제1 홀 센서(222)는 전류(i)의 피크값이 1 mA에서 5 mA 까지 측정할 수 있는 상기 제1 전류 피크 범위를 가지면, 전류(i)의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위에 속하는 경우에만, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력할 수 있다.
또한, 제2 홀 센서(224)는 전류(i)의 피크값이 1 mA에서 10 mA 까지 측정할 수 있는 상기 제2 전류 피크 범위를 가지면, 전류(i)의 피크값이 상기 제2 전류 피크 범위에 속하는 경우에만, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제2 감지 신호(i_s2)를 출력할 수 있다.
제3 홀 센서(226)는 전류(i)의 피크값이 1 mA에서 20 mA 까지 측정할 수 있는 상기 제3 전류 피크 범위를 가지면, 전류(i)의 피크값이 상기 제3 전류 피크 범위에 속하는 경우에만, 전류(i)의 피크값에 대응하는 제3 감지 신호(i_s3)를 출력할 수 있다.
제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)는 서로 다른 제1 내지 제3 전류 피크 범위에 따라 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)를 출력함으로써, 전류(i)의 현재 상태를 확인하기 용이하며, 전류(i)의 현재 상태에 따라 전류(i)의 피크값을 세밀하게 조절할 수 있다.
IED(230)는 신호 결정부(232) 및 제어부(236)을 포함할 수 있다.
신호 결정부(232)는 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)에서 출력된 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3) 중 적어도 하나가 입력되면, 전류(i)의 현재 상태를 확인하기 위하여 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3) 중 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호를 결정할 수 있다.
즉, 신호 결정부(232)는 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)가 모두 입력되면, 전류 측정 범위가 가장 좁은 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
신호 결정부(232)는 제1 감지 신호(i_s1)를 출력한 제1 홀 센서(222)가 제2, 3 홀 센서(224, 226)보다 전류 측정 범위가 좁음으로써, 전류(i)의 상태를 정밀하게 확인할 수 있으므로, 제1 홀 센서(222)에서 출력된 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
또한, 신호 결정부(232)는 제2, 3 감지 신호(i_s2, i_s2)만 입력되면, 전류 측정 범위가 좁은 제2 홀 센서(224)에서 출력된 제2 감지 신호(i_s2)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
신호 결정부(232)는 제3 감지 신호(i_s3)만 입력되면, 제3 홀 센서(226)에서 출력된 제3 감지 신호(i_s3)를 주 감지 신호로 결정할 수 있다.
제어부(236)는 신호 결정부(232)가 결정한 주 감지 신호에 따라 전류(i)의 현재 상태를 확인하고, 차단 스위치(210)를 턴온 상태 또는 턴오프 상태로 전환할 수 있으며, 이에 한정을 두지 않는다.
즉, 제어부(236)는 신호 결정부(232)가 제1 감지 신호(i_s1)를 주 감지 신호로 결정하면, 차단 스위치(210)를 통과한 전류(i)의 현재 상태가 정상 상태인 것으로 확인하여, 차단 스위치(210)가 턴온 상태로 유지되게 제어할 수 있다.
또한, 제어부(236)는 신호 결정부(232)가 제2 감지 신호(i_s2)를 주 감지 신호로 결정하면, 차단 스위치(210)를 통과한 전류(i)의 현재 상태가 과전류 상태인 것으로 확인하고, 상기 과전류 상태가 설정된 제2 시간 동안 유지되면 차단 스위치(210)를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어할 수 있다.
제어부(236)는 신호 결정부(232)가 제3 감지 신호(i_s3)를 주 감지 신호로 결정하면, 차단 스위치(210)를 통과한 전류(i)의 현재 상태가 사고 발생 상태인 것으로 확인하고, 차단 스위치(210)가 턴온 상태에서 즉시 턴오프 상태로 전환되게 제어할 수 있다.
실시 예에서, 전류 감지부(220)는 3개의 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)를 포함하고, 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226)는 전류(i)의 자기장 변화를 민감하게 감지한 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)를 IED(230)로 출력함으로써, IED(230)가 전류(i)의 현재 상태를 확인하고 차단 스위치(210)의 동작을 제어하기 용이한 이점이 있다.
도 4는 도 3에 나타낸 배전 시스템에서 출력되는 감지 신호에 따른 제어 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조해서, 도 3에서 설명한 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)에 대한 입력에 따른 제어 동작을 설명한다.
도 4(a)는 시간-전류에 따라 측정된 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)를 나타낸다.
여기서, 제1 감지 신호(i_s1)는 제2, 3 감지 신호(i_s2, i_s3) 보다 전류(i)를 측정할 수 있는 전류 측정 범위가 가장 좁으며, 제3 감지 신호(i_s3)는 제1, 2 감지 신호(i_s1, i_s2)보다 전류(i)를 측정할 수 있는 전류 측정 범위가 가장 넓게 형성될 수 있다.
도 4(b)는 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3) 중 적어도 하나의 입력에 따라 배전 선로(L)에 공급되는 전류(i)의 현재 상태를 나타낸다.
도 4(a) 및 도 4(b)를 설명하면, IED(230)는 제1 내지 제3 감지 신호(i_s1, i_s2, i_s3)가 모두 입력되면, 제1 감지 신호(i_s1)를 기반으로 전류(i)의 현재 상태를 정상 상태로 확인할 수 있다.
또한, IED(230)는 제2, 3 감지 신호(i_s2, i_s3)만 입력되면 제2 감지 신호(i_s2)를 기반으로 전류(i)의 현재 상태를 과전류 상태로 확인할 수 있다.
마지막으로 IED(230)는 제3 감지 신호(i_s3)만 입력되면 전류(i)의 현재 상태를 사고 발생 상태로 확인할 수 있다.
실시 예의 배전 시스템(200)는 제1 내지 제3 홀 센서(222, 224, 226) 각각에서 출력된 감지 신호 중 우선 순위가 높은, 즉 정확성이 가장 높은 감지 신호에 주 감지 신호로 결정하여 차단 스위치(210)의 동작을 제어할 수 있는 이점이 있다.
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
Claims (10)
- 배전 선로에 공급되는 전류를 감지한 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나를 출력 전류 감지부;상기 배전 선로에 공급되는 상기 전류를 차단하는 차단 스위치; 및상기 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나가 입력되면, 상기 제1, 2 감지 신호 중 적어도 하나를 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호로 결정하고, 상기 주 감지 신호에 따라 상기 전류의 현재 상태를 확인하여 상기 차단 스위치의 동작을 제어하는 IED(intelligent electronic device)를 포함하는 배전 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 전류 감지부는상기 전류의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하면 상기 제1 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제1 홀 센서; 및상기 전류의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하면 상기 제2 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제2 홀 센서를 포함하는 배전 시스템.
- 제 2 항에 있어서,상기 제1 전류 피크 범위는제1 피크값 내지 상기 제1 피크값 보다 높은 제2 피크값 사이의 범위이며,상기 제2 전류 피크 범위는상기 제1 피크값 내지 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값 사이의 범위인 배전 시스템.
- 제 2 항에 있어서,상기 IED는상기 제1, 2 감지 신호가 모두 입력되면, 상기 우선 순위에 따라 상기 제1 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하는 신호 결정부; 및상기 제1 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 정상 상태인 것으로 확인하고, 상기 차단 스위치가 턴온 상태로 유지되게 제어하는 제어부를 포함하는 배전 시스템.
- 제 4 항에 있어서,상기 신호 결정부는상기 제2 감지 신호가 입력되면, 상기 제2 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하며,상기 제어부는상기 제2 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 과전류 상태인 것으로 확인하고, 상기 과전류 상태가 설정된 제1 시간 동안 유지되면 상기 차단 스위치를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어하는 배전 시스템.
- 배전 선로에 공급되는 전류를 감지한 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나를 출력하는 전류 감지부;상기 배전 선로에 공급되는 상기 전류를 차단하는 차단 스위치; 및상기 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나가 입력되면, 상기 제1 내지 제3 감지 신호 중 적어도 하나를 설정된 우선 순위에 따라 주 감지 신호로 결정하고, 상기 주 감지 신호에 따라 상기 전류의 현재 상태를 확인하여 상기 차단 스위치의 동작을 제어하는 IED(intelligent electronic device)를 포함하고,상기 전류 감지부는,상기 전류의 피크값이 제1 전류 피크 범위에 속하면 상기 제1 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제1 홀 센서;상기 전류의 피크값이 상기 제1 전류 피크 범위보다 넓은 제2 전류 피크 범위에 속하면 상기 제2 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제2 홀 센서; 및상기 전류의 피크값이 상기 제2 전류 피크 범위보다 넓은 제3 전류 피크 범위에 속하면 상기 제3 감지 신호를 상기 IED로 출력하는 제3 홀 센서를 포함하는 배전 시스템.
- 제 6 항에 있어서,상기 제1 전류 피크 범위는제1 피크값 내지 상기 제1 피크값 보다 큰 제2 피크값 사이의 범위이고,상기 제2 전류 피크 범위는상기 제1 피크값 내지 상기 제2 피크값보다 높은 제3 피크값 사이의 범위이며,상기 제3 전류 피크 범위는상기 제1 피크값 내지 상기 제3 피크값보다 높은 제4 피크값 사이의 범위인 배전 시스템.
- 제 6 항에 있어서,상기 IED는상기 제1 내지 제3 감지 신호가 모두 입력되면, 상기 우선 순위에 따라 상기 제1 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하는 신호 결정부; 및상기 제1 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 정상 상태인 것으로 확인하고, 상기 차단 스위치가 턴온 상태로 유지되게 제어하는 제어부를 포함하는 배전 시스템.
- 제 8 항에 있어서,상기 신호 결정부는상기 제2, 3 감지 신호가 입력되면, 상기 우선 순위에 따라 상기 제2 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하고,상기 제어부는상기 제2 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 과전류 상태인 것으로 확인하고, 상기 과전류 상태가 설정된 제2 시간 동안 유지되면 상기 차단 스위치를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 전환되게 제어하는 배전 시스템.
- 제 8 항에 있어서,상기 신호 결정부는상기 제3 감지 신호가 입력되면, 상기 제3 감지 신호를 상기 주 감지 신호로 결정하며,상기 제어부는상기 제3 감지 신호가 상기 주 감지 신호로 결정되면 상기 전류의 현재 상태가 사고 발생 상태인 것으로 확인하고, 상기 차단 스위치를 턴온 상태에서 턴오프 상태로 즉시 전환되게 제어하는 배전 시스템.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180045808A KR101972304B1 (ko) | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 배전 시스템 |
KR10-2018-0045808 | 2018-04-19 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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