WO2020044518A1 - 同期システム、測定同期システム、同期方法、プログラム - Google Patents

同期システム、測定同期システム、同期方法、プログラム Download PDF

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WO2020044518A1
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measurement
point
switch
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大原 久征
和文 橋本
清 江本
勝男 神光
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中国電力株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B3/00Apparatus specially adapted for the manufacture, assembly, or maintenance of boards or switchgear

Definitions

  • the present invention relates to a synchronization system, a measurement synchronization system, a synchronization method, and a program.
  • Patent Document 1 there is known a positioning system that acquires measurement data from each of a plurality of measurement devices at a synchronized time.
  • Patent Literature 1 synchronizes a plurality of field devices by transmitting time information for synchronizing time, and uses measurement data at the same time to detect abnormalities such as noise and equipment failure or the like. This is for estimating a place where an abnormality has occurred.
  • information for synchronizing the time is transmitted from a predetermined device to synchronize the time of each field device.
  • the switching surge is measured at the power receiving place. .
  • the present invention for solving the above-mentioned problems is provided at a first point where a power station having a switch connected to a transmission and distribution line is present and transmitted at a predetermined time from a first clock device whose time is calibrated by radio waves.
  • the first control unit outputs a switching signal to the switch based on the first signal
  • a second control point is provided at a control point where a switching surge flows through the transmission and distribution line due to the switching operation of the switch.
  • a delay calculating device that receives a second signal at the predetermined time from a second clock device whose time is calibrated by radio waves, wherein the delay calculating device is configured such that at the predetermined time, the switch is the switch.
  • An arrival time calculation unit that adds a delay time required to complete the opening operation or the closing operation after receiving the opening / closing signal, and calculates an arrival time indicating a time when the opening / closing surge reaches the second point; measuring device The switching surge to reach the second point so as to measure the arrival time, having a signal output section for outputting a start signal indicating the start of measurement to the measuring apparatus.
  • the measuring device since the switching surge generated at a predetermined point is measured at different points, the measuring device can be measured at an appropriate measurement timing.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a measurement synchronization system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of a reception control device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a software configuration of the reception control device according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of the delay operation device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a software configuration of the delay operation device according to the embodiment.
  • 5 is a time chart illustrating an example of a delay time according to the embodiment. It is a flowchart which shows the processing procedure of the measurement synchronous system which concerns on this embodiment.
  • the measurement synchronization system 10 transmits a switching surge generated by a switching operation of a switch provided at a predetermined point (hereinafter, referred to as a “first point”) of the electric substation 1 to a predetermined point of the control center 4 (hereinafter, “second point”).
  • the electric station 1 is, for example, a substation or a switchyard, and is a facility having a switch 3 in a part of the power equipment 2.
  • the switch 3 is a device having a contact portion for turning on and off the transmission and distribution line 6, and is, for example, a circuit breaker or a disconnector.
  • the control center 4 is a facility having a low-voltage facility 5 provided in a mountain, for example, where an optical line or the like is not opened.
  • a delay time due to the mechanical operation of the switch 3 occurs between the time when the switch 3 is output and the time when the switch 3 completes the operation.
  • the occurrence of the above-mentioned delay time exceeds the time width that can be measured by the measuring device 150, and an event that the switching surge cannot be measured occurs. Had occurred.
  • a clock device whose time is calibrated by radio waves is provided at the first point and the second point, and the time is synchronized between the first point and the second point, and the mechanical operation of the switch 3 is performed.
  • the switching surge is measured by the measuring device 150 at the second point in consideration of the delay time due to the operation.
  • the measuring device 150 can measure the switching surge within the measurable time width.
  • the measuring device 150 has to measure the opening / closing surge within the time width when the measurable time width is “4 seconds”, depending on the memory capacity and the measurement range.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a measurement synchronization system 10.
  • the measurement synchronization system 10 includes a first clock device 110, a second clock device 120, a reception control device 130, a delay calculation device 140, and a measurement device 150.
  • a system including the first clock device 110, the second clock device 120, the reception control device 130, and the delay operation device 140 will be described as a "synchronous system 100".
  • the synchronization system 100 receives a predetermined signal from the first and second timepiece devices 110 and 120, and takes the delay time due to the mechanical operation of the switch 3 into consideration so that the measuring device 150 reliably measures the switching surge. It is a system for. As shown in FIG. 1, the synchronization system 100 includes a first clock device 110, a second clock device 120, a reception control device 130, and a delay operation device 140. Hereinafter, each device will be described.
  • the first clock device 110 and the second clock device 120 are clock devices that are installed at the first point and the second point, respectively, and whose time is calibrated by radio waves. Specifically, it is a radio clock, a GPS clock, a mobile phone, or the like.
  • the first and second timepiece devices 110 and 120 have a function of outputting a predetermined signal at a predetermined time.
  • the predetermined signal is, for example, an alarm signal (TTL signal).
  • TTL signal alarm signal
  • the first and second clock devices 110 and 120 are communicably connected to a reception control device 130 and a delay calculation device 140, respectively, and a predetermined signal is transmitted to the reception control device 130 and the delay calculation device 140, respectively. Is output.
  • the connection between the first and second clock devices 110 and 120 and the reception control device 130 and the delay calculation device 140 may be either wireless or wired, and is not particularly limited.
  • the reception control device 130 can output an opening / closing signal at a predetermined time based on a predetermined signal, and, as described later, the delay calculation device 140 outputs a predetermined signal based on the predetermined signal.
  • the start signal can be output at the time obtained by adding the delay time to the time.
  • the reception control device 130 is a device that is installed at a first point and outputs a switching signal to the switch 3 based on a first signal received from the first clock device 110 at a predetermined time.
  • FIG. 2 is a diagram showing a hardware configuration of the reception control device 130.
  • the hardware of the reception control device 130 includes a processor 131, a memory 132, a storage device 133, an input device 134, an output device 135, and a communication device 136.
  • the processor 131 is, for example, an MPU, a CPU, or the like.
  • the memory 132 is, for example, a RAM, a ROM, an NVRAM, or the like.
  • the storage device 133 is, for example, a RAM, a ROM, an NVRAM, or the like.
  • the input device 134 is a user interface that receives an operation input from a user, and is, for example, an operation input device (a keyboard, a mouse, a touch panel, or the like), a voice input device (a microphone, or the like), or the like.
  • the output device 135 is a user interface that provides various types of information to the user, and is, for example, a display device (such as a liquid crystal monitor) or an audio output device (such as a speaker).
  • the communication device 136 is an interface for wireless communication or wired communication for connecting to the first timepiece device 110 and the control circuit.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a software configuration of the reception control device 130.
  • the software of the reception control device 130 has a functional unit including an acquisition unit 130a and a first signal output unit 130b.
  • These functional units are realized, for example, by the processor 131 of the reception control device 130 reading and executing a program stored in the memory 132.
  • these functional units may be realized by hardware such as an ASIC, for example. Further, it may be realized by the processor 131 reading and executing a program stored in an external storage medium.
  • the acquisition unit 130a acquires a predetermined signal from the first timepiece device 110 via the communication device 136.
  • the first signal output unit 130b outputs a switching signal to a control circuit that controls the switch 3.
  • the control circuit (not shown) may be a circuit configured by a relay or a circuit configured by a programmable logic controller, and the circuit configuration is not particularly limited. Accordingly, the switch 3 starts mechanical operation based on the operation signal from the control circuit. Note that there is a delay time due to the mechanical operation of the switch 3 from the output of the switch signal from the first signal output unit 130b to the completion of the operation of the switch 3 (open or closed).
  • the delay calculation device 140 is installed at the second point, and indicates the start of measurement to the measurement device 150 in consideration of the delay time based on the second signal transmitted from the second clock device 120 at a predetermined time. It is a device that outputs a start signal.
  • the predetermined time is the same as the time when the first clock device 110 outputs the first signal. This allows the reception control device 130 and the delay calculation device 140 to synchronize the time.
  • FIG. 4 is a diagram showing a hardware configuration of the delay operation device 140.
  • the hardware of the delay operation device 140 includes a processor 141, a memory 142, a storage device 143, an input device 144, an output device 145, and a communication device 146.
  • the processor 141 is, for example, an MPU, a CPU, or the like.
  • the memory 142 is, for example, a RAM, a ROM, an NVRAM, or the like.
  • the storage device 143 is, for example, a RAM, a ROM, an NVRAM, or the like.
  • the input device 144 is a user interface that receives an operation input from the user, and is, for example, an operation input device (a keyboard, a mouse, a touch panel, or the like), a voice input device (a microphone, or the like), or the like.
  • the output device 145 is a user interface that provides various kinds of information to the user, and is, for example, a display device (such as a liquid crystal monitor) and an audio output device (such as a speaker).
  • the communication device 146 is an interface for wireless communication or wired communication for connecting to the second clock device 120 and the measuring device 150.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a software configuration of the delay operation device 140.
  • the software of the delay calculation device 140 has functional units of an acquisition unit 140a, an arrival time calculation unit 140b, and a second signal output unit 140c. These functional units are realized, for example, by the processor 141 of the delay operation device 140 reading and executing a program stored in the memory 142. Note that these functional units may be realized by hardware such as an ASIC, for example. Also, the present invention may be realized by the processor 141 reading and executing a program stored in an external storage medium.
  • the acquisition unit 140a acquires a predetermined signal from the second clock device 120 via the communication device 146.
  • the arrival time calculation unit 140b adds, at a predetermined time, a delay time required from when the switch 3 receives the switching signal to when the switch 3 completes the switching operation, to calculate the switching surge generated at the first point. Calculates the arrival time indicating the time at which the vehicle reaches the second point.
  • the delay time will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a time chart showing the delay time ( ⁇ t).
  • the upper graph in FIG. 6 is a graph in which the time (time a) when the reception control device 130 outputs the switching signal to the switch 3 based on the first signal is plotted as rising “ON”.
  • the arrival time calculation unit 140b calculates the arrival time by adding the delay time specified above to a predetermined time.
  • the second signal output unit 140c outputs a start signal indicating the start of measurement to the measuring device 150 so that the measuring device 150 can measure the switching surge at the arrival time.
  • the second signal output unit 140c sets the timing for outputting the start signal in consideration of the storage capacity of the measuring device 150. Specifically, for example, when the measurable time of the measuring device 150 is “4 seconds”, the second signal output unit 140c sets the arrival time at which the switching surge reaches the measuring device 150 within the measurable time.
  • a start signal is output to measurement device 150 to be included.
  • the timing is preset in the delay calculation device 140 in consideration of the specifications of the switch 3. Thereby, the measuring device 150 can reliably measure the switching surge generated at the first point at the second point.
  • the synchronization system 100 may not include the first clock device 110 and the second clock device 120. In this case, if the reception control device 130 and the delay calculation device 140 of the measurement synchronization system 10 are configured to receive the first signal and the second signal from a clock device installed separately from the synchronization system 100, Good.
  • the measuring device 150 is a device that is installed at the second point and measures the switching surge based on the start signal output from the delay calculating device 140.
  • the measurement device 150 is preferably, for example, a memory high coder. Since the memory high coder generally has a trigger function, the second signal output from the second clock device 120 can be used as a trigger.
  • the measuring device 150 may be a sound detecting device that detects sound generated in the low-voltage equipment 5 by the switching surge, a light detecting device that detects light, or an electric field that measures electric field intensity. It may be a measuring device. That is, the measuring device 150 may be any device that detects a phenomenon caused by the switching surge.
  • the measuring device 150 may be a digital oscilloscope or an analog oscilloscope.
  • a digital oscilloscope any of a DSO (digital storage oscilloscope), a DPO (digital phosphor oscilloscope), an MSO (mixed signal oscilloscope), and a digital sampling oscilloscope may be used, and there is no particular limitation.
  • Digital oscilloscopes are excellent in observing high-speed phenomena.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a processing procedure of the measurement synchronization system 10. The processing procedure of the measurement synchronization system 10 will be described with reference to FIG. In the following processing procedure, the step of the first point is started from S10, and the step of the second point is started from S20.
  • the worker sets the signal output time of the first clock device 110 at the first point. Further, the worker sets the signal output time of the second clock device 120 at the second point to the same time as the signal output time of the first clock device 110. Thereby, the time can be synchronized between the first point and the second point.
  • the first clock device 110 outputs a first signal to the reception control device 130 at a predetermined time set in advance (S10). Since the first clock device 110 is a radio clock or a GPS clock, it can output the first signal at an accurate time.
  • the reception control device 130 receives the first signal (S11). Receiving the first signal, the reception control device 130 outputs a switching signal to a control circuit that controls the switch 3 (S12). The control circuit (not shown) opens and closes the switch 3 upon receiving the switching signal (S13). In this series of operations, a delay time occurs from the output of the switching signal to the completion of the switching operation of the switch 3.
  • the processing procedure at the second point is a procedure for measuring the switching surge with the measuring device 150 in consideration of the delay time generated at the first point.
  • the second clock device 120 outputs the second signal to the delay calculation device 140 at the same time as the time when the first signal is output (S20). Since the second clock device 120 is a radio clock or a GPS clock, like the first clock device 110, the second clock device 120 outputs the second signal at an accurate time.
  • the delay calculation device 140 receives the second signal (S21). Upon receiving the second signal, the delay calculation device 140 specifies the delay time and calculates the arrival time at which the switching surge reaches the second point (S22). The arrival time is as described above.
  • the delay calculation device 140 outputs a start signal indicating the start of measurement to the measurement device 150 in consideration of the arrival time (S23). Upon receiving the start signal, the measuring device 150 continuously measures the electric quantities of the circuit for a predetermined time (S24). Thereby, the measuring device 150 can measure the switching surge generated at the first point and flowing into the second point via the transmission and distribution line 6.
  • the synchronization system 100 is installed at the first point (electric station 1) where the switch 3 connected to the transmission and distribution line 6 exists, and the first system whose time is calibrated by radio waves. Based on a first signal transmitted from the clock device 110 at a predetermined time, a reception control device 130 that outputs a switching signal to the switch 3, and a switching surge flows through the transmission and distribution line 6 by the switching operation of the switch 3.
  • a delay calculating device 140 that is installed at a second point where the control center 4 is located and whose time is calibrated by radio waves and receives a second signal at a predetermined time from a second clock device 120; And adding a delay time required from when the switch 3 receives the switching signal to when the switching operation is completed to a predetermined time to calculate an arrival time indicating a time when the switching surge reaches the second point.
  • Time calculation unit 14 And b, and switching surges that measuring device 150 reaches the second location so as to measure the arrival time a second signal output section 140c outputs a start signal indicating the start of measurement to the measuring apparatus 150, a.
  • the measuring device 150 can be measured at an appropriate measurement timing.
  • the synchronization system 100 is installed at a first point, has a function of calibrating the time by radio waves, and outputs a first signal.
  • a second clock device 120 having a function of calibrating the time by radio waves and outputting a second signal. According to the present embodiment, by incorporating the first timepiece device 110 and the second timepiece device 120 in the same system, it is possible to secure the integrity of the system and increase the versatility.
  • the first clock device 110 and the second clock device 120 of the synchronization system 100 are radio clocks or GPS clocks. According to the present embodiment, the cost can be reduced by employing a general-purpose timepiece device.
  • the measurement synchronization system 10 receives the synchronization system 100 and a start signal output from the second signal output unit 140c of the synchronization system 100, and detects switching surge at the second point based on the start signal. And a measuring device 150 for measuring. According to the present embodiment, by incorporating the measuring device 150 into the same system, the integrity of the system can be ensured, and the versatility can be improved.
  • the measuring device 150 of the measurement synchronization system 10 is a memory high coder, a digital oscilloscope, or an analog oscilloscope.
  • the memory high coder has many types of measurement targets and has a trigger function, and thus is suitable for the present system.
  • Digital oscilloscopes are abundant in variety and versatile, so design costs can be reduced. By configuring the analog oscilloscope with the measuring device 150 that has been widely used in the past, the system construction cost can be reduced.
  • the measurement synchronization system 10 for measuring the switching surge generated at the first point by the measuring device 150 at the second point has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the measurement synchronization system 10 may be a system in which the switching surge generated at the first location is similarly measured by the measurement device 150 at the second location and the measurement device 150 at the third location. That is, the reception control device 130 is installed at the first location, and the delay calculation device 140 is installed at the other multiple locations so that the switching surge generated at the first location can be measured at each of the multiple locations.
  • Each of the delay calculation devices 140 calculates the arrival time in consideration of the delay time as described above.
  • the measurement devices 150 at the other multiple points can measure the switching surge generated at the first point.

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Abstract

【解決手段】 送配電線路に接続される開閉器が存する第1地点に設置され、電波で時刻が校正される第1時計装置から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、前記開閉器に開閉信号を出力する受信制御装置と、前記開閉器の開路動作または閉路動作により前記送配電線路を通じて開閉サージが流入する制御所が存する第2地点に設置され、電波で時刻が校正される第2時計装置から、前記所定の時刻に第2信号を受信する遅延演算装置と、を備え、前記遅延演算装置は、前記所定の時刻に、前記開閉器が前記開閉信号を受信してから開路動作または閉路動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、前記開閉サージが前記第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出部と、測定装置が前記第2地点に到達する前記開閉サージを前記到達時刻に測定できるように、前記測定装置に測定開始を示す開始信号を出力する信号出力部と、を有する。

Description

同期システム、測定同期システム、同期方法、プログラム
 本発明は、同期システム、測定同期システム、同期方法、プログラムに関する。
 例えば特許文献1に開示されているように、同期した時刻において複数の測定機器のそれぞれから測定データを取得する測位システムが知られている。
特開2015-162108号公報
 特許文献1に開示されたシステムは、時刻を同期するための時刻情報を送信することで、複数のフィールド機器を同期させ、同時刻における測定データを用いて、騒音や設備不良などの異常またはその異常が発生した箇所などの推定を行なうものである。このシステムでは、所定の装置から時刻を同期させるための情報を送信して、夫々のフィールド機器の時刻を同期させている。
 ところで、変電所等の電気所に設けられた開閉器の開閉動作で生じる開閉サージによる遠隔の受電場所への影響を調査するために、該受電場所で開閉サージを測定することが行われている。この際に、開閉器に開閉指令を与えてから開閉サージが発生するまでの間、開閉器の機械動作による時間遅れが生じる。このため、開閉サージの測定に特許文献1に記載されたシステムを適用して電気所と受電場所での時刻を同期したとしても、上記の時間遅れが考慮されないため、測定場所において開閉サージを見落とすおそれがある。
 前述した課題を解決する主たる本発明は、送配電線路に接続される開閉器を有する電気所が存する第1地点に設置され、電波で時刻が校正される第1時計装置から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、前記開閉器に開閉信号を出力する受信制御装置と、前記開閉器の開閉動作により前記送配電線路を通じて開閉サージが流入する制御所が存する第2地点に設置され、電波で時刻が校正される第2時計装置から、前記所定の時刻に第2信号を受信する遅延演算装置と、を備え、前記遅延演算装置は、前記所定の時刻に、前記開閉器が前記開閉信号を受信してから開路動作または閉路動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、前記開閉サージが前記第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出部と、測定装置が前記第2地点に到達する前記開閉サージを前記到達時刻に測定できるように、前記測定装置に測定開始を示す開始信号を出力する信号出力部と、を有する。
 本発明の他の特徴については、添付図面および本明細書の記載により明らかとなる。
 本発明によれば、所定の地点で発生する開閉サージを異なる地点で測定するために、測定装置に適切な測定タイミングで測定させることができる。
本実施形態に係る測定同期システムを示す構成図である。 本実施形態に係る受信制御装置のハードウェア構成を示す図である。 本実施形態に係る受信制御装置のソフトウェア構成を示す図である。 本実施形態に係る遅延演算装置のハードウェア構成を示す図である。 本実施形態に係る遅延演算装置のソフトウェア構成を示す図である。 本実施形態に係る遅延時間の一例を示すタイムチャートである。 本実施形態に係る測定同期システムの処理手順を示すフロー図である。
 本明細書および添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。以下の説明において、同一符号を付した部分は同一の要素を表し、その基本的な構成および動作は同様であるものとする。
===測定同期システム10===
 測定同期システム10は、電気所1の所定地点(以下「第1地点」と称する。)に設けられた開閉器の開閉動作で発生する開閉サージを、制御所4の所定地点(以下「第2地点」と称する。)で確実に測定するためのシステムである。電気所1は、例えば変電所や開閉所であり、電力設備2の一部に開閉器3を有する施設である。開閉器3は、送配電線路6を入切するための接点部を有する機器であり、例えば遮断器や断路器などである。制御所4は、例えば光回線などが開通していない山中に設けられる低圧設備5を有する施設である。第1地点では、開閉器3を開閉動作させるための開閉信号を出力してから、開閉器3が動作を完了するまでの間に、開閉器3の機械的動作による遅延時間が生じる。該開閉器3の開閉動作による開閉サージを測定する第2地点では、上述した遅延時間が発生することにより、測定装置150で測定可能な時間幅を超えてしまい、開閉サージを測定できないという事象が生じていた。
 そこで、測定同期システム10では、第1地点と第2地点に電波で時刻が校正される時計装置を設けて、第1地点と第2地点とで時刻を同期させるとともに、開閉器3の機械的動作による遅延時間を考慮し、第2地点の測定装置150で開閉サージを測定する。これにより、測定装置150は、その測定可能な時間幅内で開閉サージを測定することができる。例えば、測定装置150は、メモリ容量や測定レンジによって異なるが、測定可能な時間幅が「4秒」である場合、その時間幅内で開閉サージを測定しなければならない。
 図1は、測定同期システム10を示す構成図である。図1に示すように、測定同期システム10は、第1時計装置110と、第2時計装置120と、受信制御装置130と、遅延演算装置140と、測定装置150と、を含んで構成されている。ここで、第1時計装置110、第2時計装置120、受信制御装置130および遅延演算装置140で構成されるシステムを「同期システム100」として以下説明する。
==同期システム100==
 同期システム100は、第1・第2時計装置110,120から所定の信号を受信し、開閉器3の機械的動作による遅延時間を考慮することで、測定装置150に開閉サージを確実に測定させるためのシステムである。図1に示すように、同期システム100は、第1時計装置110と、第2時計装置120と、受信制御装置130と、遅延演算装置140と、を含んで構成されている。以下、それぞれの装置について説明する。
 第1時計装置110及び第2時計装置120は、それぞれ第1地点及び第2地点に設置され、電波で時刻が校正される時計装置である。具体的には、電波時計、GPS時計または携帯電話などである。第1・第2時計装置110,120は、所定の時刻に所定の信号を出力する機能を有する。所定の信号とは、例えばアラーム信号(TTL信号)である。図1に示すように、第1・第2時計装置110,120は、それぞれ受信制御装置130及び遅延演算装置140と通信可能に接続され、受信制御装置130及び遅延演算装置140にそれぞれ所定の信号を出力する。
 なお、第1・第2時計装置110,120と受信制御装置130及び遅延演算装置140との接続は、無線または有線のいずれでもよく、特に限定されない。これにより、受信制御装置130は、所定の信号に基づいて所定の時刻に開閉信号を出力することができ、また、後述するように、遅延演算装置140は、所定の信号に基づいて、所定の時刻に遅延時間を加えた時刻に、開始信号を出力することができる。
 受信制御装置130は、第1地点に設置され、第1時計装置110から所定の時刻に受信する第1信号に基づいて、開閉器3に対して開閉信号を出力する装置である。
 図2は、受信制御装置130のハードウェア構成を示す図である。図2に示すように、受信制御装置130のハードウェアは、プロセッサ131と、メモリ132と、記憶装置133と、入力装置134と、出力装置135と、通信装置136と、を含んで構成されている。プロセッサ131は、例えば、MPU、CPUなどである。メモリ132は、例えば、RAM、ROM、NVRAMなどである。記憶装置133は、例えば、RAM、ROM、NVRAMなどである。入力装置134は、ユーザから操作入力を受け付けるユーザインタフェースであり、例えば、操作入力装置(キーボード、マウス、タッチパネル等)、音声入力装置(マイクロフォン等)などである。出力装置135は、各種情報をユーザに提供するユーザインタフェースであり、例えば、表示装置(液晶モニタ等)、音声出力装置(スピーカ等)などである。通信装置136は、第1時計装置110および制御回路に接続するための無線通信または有線通信用のインタフェースである。
 図3は、受信制御装置130のソフトウェア構成の一例を示す図である。図3に示すように、受信制御装置130のソフトウェアは、取得部130aと、第1信号出力部130bと、の機能部を有する。これらの機能部は、例えば、受信制御装置130のプロセッサ131がメモリ132に格納されているプログラムを読み出して実行することで実現される。なお、これらの機能部は、例えば、ASICなどのハードウェアにより実現されてもよい。また、該プロセッサ131が外部記憶媒体に格納されているプログラムを読み出して実行することにより実現されてもよい。
 取得部130aは、通信装置136を介して、第1時計装置110から所定の信号を取得する。
 第1信号出力部130bは、開閉器3を制御する制御回路に対して開閉信号を出力する。ここで、制御回路(不図示)とは、リレーで構成される回路であるか、プログラマブルロジックコントローラで構成される回路であるか、いずれでもよく、その回路構成は特に限定されない。これにより、開閉器3は、制御回路からの動作信号に基づいて、機械的動作を開始する。なお、第1信号出力部130bから開閉信号を出力してから、開閉器3(開路または閉路)の動作完了までの間の、開閉器3の機械的動作による遅延時間が生じる。
 遅延演算装置140は、第2地点に設置され、第2時計装置120から所定の時刻に送信される第2信号に基づいて、遅延時間を考慮して、測定装置150に対して測定開始を示す開始信号を出力する装置である。なお、ここでの所定の時刻とは、第1時計装置110が第1信号を出力する時刻と同時刻である。これにより、受信制御装置130と遅延演算装置140とで、時刻を同期することができる。
 図4は、遅延演算装置140のハードウェア構成を示す図である。図4に示すように、遅延演算装置140のハードウェアは、プロセッサ141と、メモリ142と、記憶装置143と、入力装置144と、出力装置145と、通信装置146と、を含んで構成されている。プロセッサ141は、例えば、MPU、CPUなどである。メモリ142は、例えば、RAM、ROM、NVRAMなどである。記憶装置143は、例えば、RAM、ROM、NVRAMなどである。入力装置144は、ユーザから操作入力を受け付けるユーザインタフェースであり、例えば、操作入力装置(キーボード、マウス、タッチパネル等)、音声入力装置(マイクロフォン等)などである。出力装置145は、各種情報をユーザに提供するユーザインタフェースであり、例えば、表示装置(液晶モニタ等)、音声出力装置(スピーカ等)などである。通信装置146は、第2時計装置120および測定装置150に接続するための無線通信または有線通信用のインタフェースである。
 図5は、遅延演算装置140のソフトウェア構成の一例を示す図である。図5に示すように、遅延演算装置140のソフトウェアは、取得部140aと、到達時刻算出部140bと、第2信号出力部140cと、の機能部を有する。これらの機能部は、例えば、遅延演算装置140のプロセッサ141がメモリ142に格納されているプログラムを読み出して実行することで実現される。なお、これらの機能部は、例えば、ASICなどのハードウェアにより実現されてもよい。また、該プロセッサ141が外部記憶媒体に格納されているプログラムを読み出して実行することにより実現されてもよい。
 取得部140aは、通信装置146を介して、第2時計装置120から所定の信号を取得する。
 到達時刻算出部140bは、所定の時刻に、開閉器3が開閉信号を受信してから開閉器3が開閉動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、第1地点で発生した開閉サージが第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する。ここで、遅延時間について、図6を参照しつつ説明する。図6は、遅延時間(Δt)を示すタイムチャートである。図6の上段のグラフは、第1信号に基づいて受信制御装置130が開閉器3に対して開閉信号を出力した時点(時刻a)を、立ち上がり「ON」としてプロットしたグラフである。図6の下段のグラフは、開閉信号が出力されてから、開閉器3が開閉動作を完了した時点(時刻b)を、立ち上がり「入」としてプロットしたグラフである。つまり、遅延時間とは、グラフの時刻bと時刻aとの差Δtである。開閉器3の仕様により遅延時間が異なるため、第1地点の開閉器3の仕様に、固有の遅延時間を対応付けて、記憶装置143に予め記録しておく。到達時刻算出部140bは、所定の時刻に上記で特定された遅延時間を加えて、到達時刻を算出する。
 第2信号出力部140cは、測定装置150が開閉サージを到達時刻に測定できるように、測定装置150に測定開始を示す開始信号を出力する。第2信号出力部140cは、測定装置150の記憶容量を考慮して、開始信号を出力するタイミングを図る。具体的には、第2信号出力部140cは、例えば、測定装置150の測定可能時間が「4秒」である場合、その測定可能時間内に、測定装置150に開閉サージが到達する到達時刻が含まれるように、測定装置150に開始信号を出力する。該タイミングは、開閉器3の仕様を考慮して、遅延演算装置140に予め設定する。これにより、測定装置150は、第1地点で発生した開閉サージを第2地点で確実に測定できる。
 なお、同期システム100は、第1時計装置110および第2時計装置120を備えていなくてもよい。この場合、測定同期システム10の受信制御装置130および遅延演算装置140は、同期システム100とは別に設置されている時計装置から、第1信号および第2信号を受信するように構成されていればよい。
==測定装置150==
 測定装置150は、第2地点に設置され、遅延演算装置140から出力される開始信号に基づいて、開閉サージを測定する装置である。測定装置150は、例えば、メモリハイコーダであることが好ましい。メモリハイコーダは、トリガ機能が付いているものが一般的であるため、第2時計装置120から出力される第2信号をトリガとして利用することができる。また、測定装置150は、開閉サージにより低圧設備5に生じる、音を検知する音検知装置であってもよいし、光を検知する光検知装置であってもよいし、電界強度を計測する電界測定装置であってもよい。つまり、測定装置150は、開閉サージを原因として生じる現象を検知する装置であればよい。
 なお、測定装置150は、デジタルオシロスコープまたはアナログオシロスコープであってもよい。デジタルオシロスコープの場合は、DSO(デジタル・ストレージ・オシロスコープ)、DPO(デジタル・フォスファ・オシロスコープ)、MSO(ミックスド・シグナル・オシロスコープ)、デジタル・サンプリング・オシロスコープのいずれでもよく、特に限定されない。デジタルオシロスコープは、高速現象を観測する点において優れている。
===測定同期システム10の処理手順===
 図7は、測定同期システム10の処理手順を示すフロー図である。図7を参照しつつ、測定同期システム10の処理手順について説明する。なお、以下処理手順においては、第1地点のステップをS10から開始し、第2地点のステップをS20から開始するものとする。
 先ず、作業員は、第1地点の第1時計装置110の信号出力時刻を設定する。また、作業員は、第2地点の第2時計装置120の信号出力時刻を、第1時計装置110の信号出力時刻と同じ時刻に設定する。これにより、第1地点と第2地点とで時刻を同期できる。
 次に、第1地点における処理手順について説明する。先ず、第1時計装置110は、予め設定された所定の時刻に第1信号を受信制御装置130に出力する(S10)。第1時計装置110は、電波時計やGPS時計であるため、正確な時刻に第1信号を出力できる。次に、受信制御装置130は、第1信号を受信する(S11)。受信制御装置130は、第1信号を受信したことを契機として、開閉器3を制御する制御回路に開閉信号を出力する(S12)。制御回路(不図示)は、開閉信号を受信したことを契機として、開閉器3を開閉動作させる(S13)。この一連の動作において、開閉信号を出力してから開閉器3の開閉動作完了までの遅延時間が発生する。
 次に、第2地点における処理手順について説明する。第2地点での処理手順は、第1地点で発生する遅延時間を考慮して、開閉サージを測定装置150で測定するための手順である。先ず、第2時計装置120は、第1信号が出力される時刻と同時刻に第2信号を遅延演算装置140に出力する(S20)。第2時計装置120は、第1時計装置110と同じく、電波時計やGPS時計であるため、正確な時刻に第2信号を出力する。次に、遅延演算装置140は、第2信号を受信する(S21)。遅延演算装置140は、第2信号を受信したことを契機として、遅延時間を特定し、第2地点に開閉サージが到達する到達時刻を算出する(S22)。到達時刻については、上述したとおりである。遅延演算装置140は、到達時刻を考慮して、測定装置150に測定開始を示す開始信号を出力する(S23)。測定装置150は、開始信号を受信したことを契機として、所定の時間継続して回路の電気諸量を測定する(S24)。これにより、測定装置150は、第1地点で発生し送配電線路6を経由して第2地点に流入する開閉サージを、測定することができる。
===まとめ===
 以上説明したように、本実施形態に係る同期システム100は、送配電線路6に接続される開閉器3が存する第1地点(電気所1)に設置され、電波で時刻が校正される第1時計装置110から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、開閉器3に開閉信号を出力する受信制御装置130と、開閉器3の開閉動作により送配電線路6を通じて開閉サージが流入する制御所4が存する第2地点に設置され、電波で時刻が校正される第2時計装置120から、所定の時刻に第2信号を受信する遅延演算装置140と、を備え、遅延演算装置140は、所定の時刻に、開閉器3が開閉信号を受信してから開閉動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、開閉サージが第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出部140bと、測定装置150が第2地点に到達する開閉サージを到達時刻に測定できるように、測定装置150に測定開始を示す開始信号を出力する第2信号出力部140cと、を有する。本実施形態によれば、第1地点で発生する開閉サージを第2地点で測定するにあたり、測定装置150に適切な測定タイミングで測定させることができる。
 また、本実施形態に係る同期システム100は、第1地点に設置され、時刻を電波で校正する機能を有し、第1信号を出力する第1時計装置110と、第2地点に設置され、時刻を電波で校正する機能を有し、第2信号を出力する第2時計装置120と、をさらに備える。本実施形態によれば、同一のシステムに第1時計装置110および第2時計装置120を組み込むことで、システムとしての一体性を確保でき、汎用性を高めることができる。
 また、本実施形態に係る同期システム100の第1時計装置110および第2時計装置120は、電波時計またはGPS時計である。本実施形態によれば、汎用的な時計装置を採用することによりコスト縮減が図れる。
 また、本実施形態に係る測定同期システム10は、同期システム100と、同期システム100の第2信号出力部140cから出力される開始信号を受信し、開始信号に基づいて第2地点における開閉サージを測定する測定装置150と、を備える。本実施形態によれば、同一のシステムに測定装置150を組み込むことで、システムとしての一体性を確保でき、汎用性を高めることができる。
 また、本実施形態に係る測定同期システム10の測定装置150は、メモリーハイコーダ、デジタルオシロスコープまたはアナログオシロスコープである。メモリーハイコーダは、測定対象の種類が多く、トリガ機能を有するため、本システムに親和的である。デジタルオシロスコープは、種類が豊富で汎用性が高いため、設計コストの縮減が図れる。アナログオシロスコープは、過去に多く採用されていた測定装置150で構成することにより、システム構築コストの縮減が図れる。
 なお上述した実施の形態は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。
 例えば、上記では、第1地点で発生する開閉サージを第2地点の測定装置150で測定するための測定同期システム10について説明したが、これに限定されない。例えば、測定同期システム10は、第1地点で発生する開閉サージを、第2地点の測定装置150および第3地点の測定装置150で同様に測定するシステムであってもよい。つまり、第1地点で発生する開閉サージを、複数の地点のそれぞれで測定できるように、第1地点に受信制御装置130を設置し、他の複数の地点に遅延演算装置140を設置して、それぞれの遅延演算装置140は、上述したとおり遅延時間を考慮して到達時刻を算出する。これにより、他の複数の地点の測定装置150は、第1地点で発生する開閉サージを測定できる。
3 開閉器
6 送配電線路
10 測定同期システム
100 同期システム
110 第1時計装置
120 第2時計装置
130 受信制御装置
140 遅延演算装置
140b 到達時刻算出部
140c 第2信号出力部
150 測定装置

Claims (10)

  1.  送配電線路に接続される開閉器が存する第1地点に設置され、電波で時刻が校正される第1時計装置から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、前記開閉器に開閉信号を出力する受信制御装置と、
     前記開閉器の開路動作または閉路動作により前記送配電線路を通じて開閉サージが流入する制御所が存する第2地点に設置され、電波で時刻が校正される第2時計装置から、前記所定の時刻に第2信号を受信する遅延演算装置と、
     を備え、
     前記遅延演算装置は、
      前記所定の時刻に、前記開閉器が前記開閉信号を受信してから開路動作または閉路動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、前記開閉サージが前記第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出部と、
      測定装置が前記第2地点に到達する前記開閉サージを前記到達時刻に測定できるように、前記測定装置に測定開始を示す開始信号を出力する信号出力部と、
     を有する
     ことを特徴とする同期システム。
  2.  前記第1地点に設置され、時刻を電波で校正する機能を有し、前記第1信号を出力する第1時計装置と、
     前記第2地点に設置され、時刻を電波で校正する機能を有し、前記第2信号を出力する第2時計装置と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の同期システム。
  3.  前記第1時計装置および前記第2時計装置は、電波時計である
     ことを特徴とする請求項2に記載の同期システム。
  4.  前記第1時計装置および前記第2時計装置は、GPS時計である
     ことを特徴とする請求項2に記載の同期システム。
  5.  請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の同期システムと、
     前記同期システムの前記信号出力部から出力される前記開始信号を受信し、前記開始信号に基づいて前記第2地点における前記開閉サージを測定する測定装置と、
     を備えることを特徴とする測定同期システム。
  6.  前記測定装置は、メモリーハイコーダである
     ことを特徴とする請求項5に記載の測定同期システム。
  7.  前記測定装置は、デジタルオシロスコープである
     ことを特徴とする請求項5に記載の測定同期システム。
  8.  前記測定装置は、アナログオシロスコープである
     ことを特徴とする請求項5に記載の測定同期システム。
  9.  送配電線路に接続される開閉器が存する第1地点に設置される第1コンピュータが、
      電波で校正される第1時計装置から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、前記開閉器に開閉信号を出力する受信制御ステップ
     を実行し、
     前記開閉器の開路動作または閉路動作により前記送配電線路を通じて開閉サージが流入する制御所が存する第2地点に設置される第2コンピュータが、
      電波で校正される第2時計装置から、前記所定の時刻に第2信号を受信する受信ステップと、
      前記所定の時刻に、前記開閉器が前記開閉信号を受信してから開路動作または閉路動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、前記開閉サージが前記第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出ステップと、
      測定装置が前記第2地点に到達する前記開閉サージを前記到達時刻に測定できるように、前記測定装置に測定開始を示す開始信号を出力する信号出力ステップと、
     を実行することを特徴とする同期方法。
  10.  コンピュータに、
     電波で校正される第1時計装置から所定の時刻に送信される第1信号に基づいて、前記開閉器に開閉信号を出力する受信制御機能と、
     電波で校正される第2時計装置から、前記所定の時刻に第2信号を受信する受信機能と、
     前記所定の時刻に、前記開閉器が前記開閉信号を受信してから開路動作または閉路動作を完了するまでに要する遅延時間を加算して、前記開閉サージが前記第2地点に到達する時刻を示す到達時刻を算出する到達時刻算出機能と、
     測定装置が前記第2地点に到達する前記開閉サージを前記到達時刻に測定できるように、前記測定装置に測定開始を示す開始信号を出力する信号出力機能と、
     を実現させるためのプログラム。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07264766A (ja) * 1994-02-07 1995-10-13 Toshiba Corp 保護継電システム並びにその試験装置及び試験方法
JP2001109781A (ja) * 1999-10-13 2001-04-20 Toshiba Corp データ収集システム
JP2008078079A (ja) * 2006-09-25 2008-04-03 Toshiba Corp 遮断器の開閉制御装置
JP2014087184A (ja) * 2012-10-24 2014-05-12 Chugoku Electric Power Co Inc:The 監視装置、監視システム、プログラム
JP2015162108A (ja) * 2014-02-27 2015-09-07 横河電機株式会社 測定システム、測定管理装置、測定機器、および測定方法
JP2018011370A (ja) * 2016-07-11 2018-01-18 株式会社日立製作所 電力系統監視システム、方法および装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07264766A (ja) * 1994-02-07 1995-10-13 Toshiba Corp 保護継電システム並びにその試験装置及び試験方法
JP2001109781A (ja) * 1999-10-13 2001-04-20 Toshiba Corp データ収集システム
JP2008078079A (ja) * 2006-09-25 2008-04-03 Toshiba Corp 遮断器の開閉制御装置
JP2014087184A (ja) * 2012-10-24 2014-05-12 Chugoku Electric Power Co Inc:The 監視装置、監視システム、プログラム
JP2015162108A (ja) * 2014-02-27 2015-09-07 横河電機株式会社 測定システム、測定管理装置、測定機器、および測定方法
JP2018011370A (ja) * 2016-07-11 2018-01-18 株式会社日立製作所 電力系統監視システム、方法および装置

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