WO2020111510A1 - 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치 - Google Patents

음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2020111510A1
WO2020111510A1 PCT/KR2019/013575 KR2019013575W WO2020111510A1 WO 2020111510 A1 WO2020111510 A1 WO 2020111510A1 KR 2019013575 W KR2019013575 W KR 2019013575W WO 2020111510 A1 WO2020111510 A1 WO 2020111510A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
signal
power data
switchgear
power
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/013575
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
송수준
박종윤
유대성
Original Assignee
(주)에스엔
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)에스엔 filed Critical (주)에스엔
Publication of WO2020111510A1 publication Critical patent/WO2020111510A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/025Safety arrangements, e.g. in case of excessive pressure or fire due to electrical defect
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/14Fourier, Walsh or analogous domain transformations, e.g. Laplace, Hilbert, Karhunen-Loeve, transforms
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/14Fourier, Walsh or analogous domain transformations, e.g. Laplace, Hilbert, Karhunen-Loeve, transforms
    • G06F17/141Discrete Fourier transforms
    • G06F17/142Fast Fourier transforms, e.g. using a Cooley-Tukey type algorithm
    • 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 switchgear monitoring device, and more particularly, to a switchgear monitoring device using an acoustic signal.
  • water distribution panels which are the basic electrical equipment, is increased to receive and receive power from KEPCO and convert and use it as high and low voltage power required by customers.
  • KEPCO the basic electrical equipment
  • it is installed and operated in various ways, divided into a high-voltage switchboard, a low-voltage switchboard, a motor control panel, and a distribution panel.
  • a voltage switch, a current meter, and a leak current meter are connected to a load to measure harmonics generated from a load, and a measurement switch is connected to the load.
  • a monitoring control device and method for maintenance Disclosed is a monitoring control device and method for maintenance.
  • an output terminal signal acquiring unit that acquires an electric signal of each output terminal by measuring the current and voltage provided from each output terminal of the switchgear to each load, and the current of each extracted output terminal, and Disclosed is a water distribution panel safety management system including a control unit that calculates a total harmonic distortion rate (THD) for current or voltage using information about voltage.
  • TDD total harmonic distortion rate
  • An object of the present invention is to provide a non-contact type switchgear harmonic monitoring device that measures in real time the acoustic signals generated from power devices or power systems such as transformers and motors inside the switchgear.
  • a switchgear monitoring device using an acoustic signal for achieving the above object is provided inside the switchboard, the sensing unit for detecting the sound signal generated from the power system in real time, the sensing unit and It is electrically connected, characterized in that it comprises a signal processing unit for generating and storing power data by analyzing the acoustic signal provided from the detection unit and a user terminal for receiving and monitoring the power data from the signal processing unit. .
  • the signal processing unit is a signal conversion unit for converting the acoustic signal into a signal in the frequency domain using a fast Fourier transform method, a harmonic extraction unit for extracting each component for harmonics by analyzing the signal in the frequency domain, the It characterized in that it comprises a power data storage unit for accumulating power data generated from the signal conversion unit and the harmonic extraction unit, and an information providing unit for providing the power data to the user in real time or at predetermined intervals.
  • the signal processing unit is characterized in that it further comprises an alarm unit for notifying the user terminal of the occurrence of an abnormal signal when an abnormal signal is found from the power data.
  • the user terminal is characterized in that the power data received from the information providing unit is stored, or the power data accumulated in the power data storage unit can be received.
  • the switchgear characterized in that it further comprises a display unit for displaying the power data.
  • the present invention analyzes the acoustic signal detected by detecting the acoustic signal generated in the power system in a non-contact manner through the detection unit provided inside the switchboard, and the signal generated by harmonics among the analyzed acoustic signals
  • the present invention analyzes the acoustic signal detected by detecting the acoustic signal generated in the power system in a non-contact manner through the detection unit provided inside the switchboard, and the signal generated by harmonics among the analyzed acoustic signals
  • electrical safety accidents such as equipment damage, short circuit, ground fault, short circuit, etc., which may occur due to sparks when measuring harmonics, and without CT, PT sensor or power analyzer. It can have the effect of measuring harmonics.
  • the present invention can be used as data to find out countermeasures for the cause of an accident or failure by analyzing the accumulated data by providing the user with accumulated data for each extracted harmonic component. It can have the effect of detecting and diagnosing abnormal signs in advance.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a switchgear monitoring device using an acoustic signal according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of a switchgear equipped with a switchgear monitoring device according to the present invention
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a signal processing unit according to the present invention
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from other components.
  • the first component may be referred to as a second component without departing from the scope of the present invention, and similarly, the second component may be referred to as a first component.
  • the term and/or includes a combination of a plurality of related described items or any one of a plurality of related described items.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a switchgear monitoring apparatus using an acoustic signal according to the present invention.
  • 2 is a perspective view of a switchgear equipped with a switchgear monitoring device according to the present invention.
  • 3 is a functional block diagram of a signal processing unit according to the present invention.
  • the switchgear monitoring apparatus 1 using an acoustic signal can detect and generate and store power data by detecting an acoustic signal generated from the power system 20, and generated and stored power data Can be provided to the user.
  • the switchboard monitoring apparatus 1 using an acoustic signal may include a detection unit 100, a signal processing unit 200, a user terminal 300, and a display unit 30.
  • the sensing unit 100 may be at least one or more acoustic sensors installed inside the switchboard 10, and can detect the acoustic signals generated from the power system 20 in real time using a non-contact method.
  • the non-contact power data measurement method using the sensing unit 100 is safer than the direct contact method of measuring power data such as current, voltage, and harmonics by directly contacting the CT, PT, and measuring instrument for a long time. It is efficient in terms of cost and time.
  • the sensing unit 100 is described as an acoustic sensor, but is not limited to an acoustic sensor, and may be replaced with a device capable of detecting an acoustic signal in a non-contact manner.
  • the signal processing unit 200 may be connected to the sensing unit 100 through a wired or wireless electrical connection method, and may analyze and generate and store power data by analyzing an acoustic signal provided from the sensing unit 100.
  • the signal processing unit 200 may include a signal conversion unit 210, a harmonic extraction unit 220, a power data storage unit 230, an information providing unit 240, and an alarm unit 250.
  • the signal converter 210 converts an acoustic signal into a frequency domain signal using a fast Fourier transform (FFT) method, and provides the converted frequency domain signal to the user terminal 300 in real time. You can check the data information.
  • FFT fast Fourier transform
  • the signal converter 210 converts the acoustic signal to a signal in the frequency domain by using a fast Fourier transform method, but is not limited to a conversion method and is a conversion method capable of converting the acoustic signal into a frequency function rather than a time function. Can be replaced.
  • the harmonic extracting unit 220 may analyze signals in the frequency domain to extract each component for harmonics, and provide each extracted harmonic component to the user terminal 300.
  • the user is aware of the occurrence of harmonics and whether the power quality of the power system 20 is deteriorated, and the temperature rise and deterioration of the transformer of the power system 20 according to the occurrence of harmonics, insulation destruction, overload, malfunction of the protector, shortened life, It can prevent equipment accidents such as communication problems, and respond immediately.
  • the power data storage unit 230 may accumulate signals of a frequency domain converted from the signal conversion unit 210 and each harmonic component extracted from the harmonic extraction unit 220 as power data.
  • the power data is information of each harmonic component extracted from the signal of the frequency domain converted into a frequency function, and each harmonic component extracted from the converted frequency domain signal.
  • each harmonic component information when the fundamental wave is 60Hz, the second harmonic (120Hz), the third harmonic (180Hz), the fourth harmonic (240Hz), the fifth harmonic (300Hz)....(nth Harmonics (60 Hz X n).
  • the information providing unit 240 may provide real-time power data and power data for each of the accumulated harmonic components to the user terminal 300 in real-time or at predetermined intervals, so that the user can check the power data information in real-time. Can be. In addition, the information providing unit 240 can easily analyze power quality through monitoring even if the user does not directly measure harmonics through the power analysis equipment.
  • the alarm unit 250 notifies the user or the third party of an abnormality by notifying the user terminal 300 of the abnormality signal when an abnormality is found from the power data and displaying an abnormality notification through the lighting of an alarm lamp (not shown). I can inform you.
  • the criterion for determining the occurrence of the abnormal signal by the alarm unit 250 is an increase/decrease rate in which the frequency of the power data changes to a preset reference value or more by comparing the frequency and power data of a preset background band. That is, it may be a frequency fluctuation rate, and when the power data frequency fluctuates above a preset reference value, the alarm unit 250 may determine the occurrence of an abnormal signal.
  • the user terminal 300 may receive and monitor power data from the signal processing unit 200, and receive power data accumulated in the power data storage unit 230 to take countermeasures for a cause of a future accident or failure. It can be used as a resource.
  • the user terminal 300 may store real-time power data provided from the information providing unit 240 and power data for each of the accumulated harmonic components, and the accumulated power data may be provided every predetermined period.
  • the user terminal 300 may be a PC, a tablet, a PDA, and a mobile phone, and an application may be installed on the user terminal 300 to easily check power data.
  • the display unit 30 may be installed outside the switchboard 10 and may display power data from the information providing unit 240.
  • the display unit 30 may be a monitor, a screen, or an LCD, but may be replaced with a device capable of displaying power data.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

본 발명은 수배전반 모니터링 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는, 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치에 관한 것이다. 본 발명은 수배전반 내부의 변압기, 전동기 같은 전력기기나 전력계통들로부터 발생되는 음향신호를 실시간으로 측정하는 비접촉방식의 수배전반 고조파 모니터링 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명은 수배전반 내부에 구비되는 감지유닛을 통해 전력계통에서 발생되는 음향신호를 비접촉방식으로 감지하여 감지된 음향신호를 분석하고, 분석된 음향신호 중 고조파에 의해 발생되는 신호를 추출하여 추출된 고조파 데이터를 사용자에게 제공하는 것에 의해 고조파 측정 시 스파크로 인해 생길 수 있는 기기소손, 단락, 지락, 누전 합선 등과 같은 전기안전사고를 예방할 수 있으며, CT, PT 센서나 전력분석기 없이 고조파를 측정하는 효과를 가질 수 있다. 또한, 본 발명은 추출된 각 차수 고조파에 대한 누적 데이터를 사용자에게 제공하는 것에 의해 누적 데이터를 분석하여 사고 또는 고장 발생 시 발생 원인에 대한 대책을 강구할 수 있는 자료로 활용할 수 있으며, 이에 따라, 이상 징후를 사전에 감지, 진단할 수 있는 효과를 가질 수 있다.

Description

음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치
본 발명은 수배전반 모니터링 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는, 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치에 관한 것이다.
최근 산업화와 정보화를 거치면서 비선형 부하인 PC, TV, 고효율의 전등과 같은 가정용 전자장비와 UPS, 대형 컴퓨터 시스템, HVDC 송전시스템, 전동기 구동시스템 등과 같은 산업용 장비들의 보급량 및 사용량이 급속히 증가하고 있다.
이러한 비선형 부하의 보급량 및 사용량 증가로 인하여 전력수요가 증가함에 따라 한전에서 수전 받아 수용가에서 필요한 고압 및 저압 전력으로 변환, 사용하기 위하여 기반 전기설비인 수배전반의 설치가 증가하고, 사용전압의 크기, 용도, 장소에 따라 고압배전반, 저압배전반, 전동기제어반, 분전반으로 다양하게 구분되어 설치, 운전되고 있다.
하지만, 종래에는 특 고압, 고압, 저압과 같은 전압크기와 관계없이 전력설비의 설치증가, 대용량화에 따라 기기소손, 단락, 지락 등과 같은 여러 형태의 설비사고가 발생하고 있고, 수배전반과 같은 폐쇄형 전력설비 내부에서는 고조파 발생에 따른 열 및 소음을 발생시키고 더 나아가 절연파괴, 과부하, 보호기의 오작동, 수명단축, 통신장애 등으로 인한 설비사고가 발생 되어 정전 및 화재사고로 파급된다. 이에 따라, 폐쇄형 전력설비 구조 내부에서 발생되는 고조파에 대한 측정을 하는 기술들이 개발되고 있는 실정이다.
선행문헌 1(10-1668777)에서는 부하에서 발생하는 고조파를 측정하기 위하여 전압측정기, 전류측정기 및 누설전류측정기를 부하에 연결하여 계측하고, 계측된 정보에서 고조파 정보를 산출하는 제어부를 포함하는 수배전반 유지보수를 위한 감시제어장치 및 방법을 개시하고 있다.
선행문헌 2(10-1609589)에서는 수배전반의 각 출력단자에서 각 부하로 제공되는 전류 및 전압을 측정하여 각 출력단자의 전기신호를 획득하는 출력단자 신호획득부 및 상기 추출된 각 출력단자의 전류 및 전압에 대한 정보를 이용하여 전류 또는 전압에 대한 총 고조파 왜곡률(Total Harmonic Distortion; THD)을 산출하는 제어부를 포함하는 수배전반 안전관리 시스템을 개시하고 있다.
상기 선행문헌들에서는 전력분석장비를 전력계통에 직접 접촉시켜 고조파에 대한 데이터를 획득하는 기술을 개시하고 있으나 전력계통에 전력분석장비를 직접 접촉시켜 고조파 측정 시 스파크로 인해 생길 수 있는 감전, 누전 합선 등과 간은 전기안전사고에 대비책에 대해서는 전혀 인식하고 있지 않다는 문제점이 있다.
본 발명은 수배전반 내부의 변압기, 전동기 같은 전력기기나 전력계통들로부터 발생되는 음향신호를 실시간으로 측정하는 비접촉방식의 수배전반 고조파 모니터링 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치는 수배전반 내측에 구비되며, 전력계통으로부터 발생하는 음향신호를 실시간으로 감지하는 감지유닛, 상기 감지유닛과 전기적으로 연결되며, 상기 감지유닛으로부터 제공받은 상기 음향신호를 분석하여 전력 데이터를 생성 및 저장하는 신호처리유닛 및 상기 신호처리유닛으로부터 상기 전력 데이터를 제공받아 모니터링하는 사용자 단말기를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 신호처리유닛은 고속 푸리에 변환 방법을 이용하여 상기 음향신호를 주파수 영역의 신호로 변환하는 신호 변환부, 상기 주파수 영역의 신호를 분석하여 고조파에 대한 각 성분을 추출하는 고조파 추출부, 상기 신호 변환부 및 상기 고조파 추출부로부터 생성되는 전력 데이터를 축적하는 전력 데이터 저장부 및 상기 전력 데이터를 실시간 또는 기 설정된 주기마다 사용자에게 제공하는 정보제공부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 신호처리유닛은 상기 전력 데이터로부터 이상 신호 발견 시 이상 신호 발생을 상기 사용자 단말기로 알리는 경보부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 사용자 단말기는 상기 정보제공부로부터 제공받은 상기 전력 데이터가 저장되거나, 상기 전력 데이터 저장부에 축적된 상기 전력 데이터 수신이 가능한 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수배전반 외측에 구비되며, 상기 전력 데이터를 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 수배전반 내부에 구비되는 감지유닛을 통해 전력계통에서 발생되는 음향신호를 비접촉방식으로 감지하여 감지된 음향신호를 분석하고, 분석된 음향신호 중 고조파에 의해 발생되는 신호를 추출하여 추출된 고조파 데이터를 사용자에게 제공하는 것에 의해 고조파 측정 시 스파크로 인해 생길 수 있는 기기소손, 단락, 지락, 누전 합선 등과 같은 전기안전사고를 예방할 수 있으며, CT, PT 센서나 전력분석기 없이 고조파를 측정하는 효과를 가질 수 있다.
또한, 본 발명은 추출된 각 고조파 성분에 대한 누적 데이터를 사용자에게 제공하는 것에 의해 누적 데이터를 분석하여 사고 또는 고장 발생 시 발생 원인에 대한 대책을 강구할 수 있는 자료로 활용할 수 있으며, 이에 따라, 이상 징후를 사전에 감지, 진단할 수 있는 효과를 가질 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치의 개략도
도 2는 본 발명에 따른 수배전반 모니터링 장치가 구비된 수배전반의 사시도
도 3은 본 발명에 따른 신호처리유닛의 기능 블록도
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다.
및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다.
일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시 예에 따른 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치에 대하여 상세히 설명하기로 한다. 도 1은 본 발명에 따른 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치의 개략도이다. 도 2는 본 발명에 따른 수배전반 모니터링 장치가 구비된 수배전반의 사시도이다. 도 3은 본 발명에 따른 신호처리유닛의 기능 블록도이다. 이하에서 종래 주지된 사항에 대한 설명은 본 발명의 요지를 명확히 하기 위해 생략하거나 간단히 한다.
도 1 내지 3을 참조하면, 본 발명에 따른 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치(1)는 전력계통(20)으로부터 발생하는 음향신호를 감지하여 전력 데이터를 생성 및 저장할 수 있으며, 생성 및 저장된 전력 데이터를 사용자에게 제공할 수 있다. 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링장치(1)는 감지유닛(100), 신호처리유닛(200), 사용자 단말기(300) 및 디스플레이부(30)를 포함할 수 있다.
감지유닛(100)은 수배전반(10) 내측에 설치되는 적어도 1개 이상의 음향센서일 수 있으며, 전력계통(20)으로부터 발생하는 음향신호를 비접촉방식을 이용하여 실시간으로 감지할 수 있다.
이에 따라, 감지유닛(100)을 이용한 비접촉방식의 전력 데이터 측정 방식은 CT, PT 및 계측기를 전력계통에 장시간 직접 접촉시켜 전류, 전압, 고조파 등의 전력 데이터를 측정하는 직접 접촉 방식에 비해 안전하고, 비용 및 시간 측면에서 효율적이다.
여기서, 감지유닛(100)은 음향센서로 설명하고 있으나, 음향센서로 한정하지 않고, 비접촉 방식으로 음향신호 감지가 가능한 장치로 대체될 수 있다.
신호처리유닛(200)은 감지유닛(100)과 유선 또는 무선으로 전기적 연결방식을 통해 연결될 수 있으며, 감지유닛(100)으로부터 제공받은 음향신호를 분석하여 전력 데이터를 생성 및 저장할 수 있다. 신호처리유닛(200)은 신호 변환부(210), 고조파 추출부(220), 전력 데이터 저장부(230), 정보제공부(240) 및 경보부(250)를 포함할 수 있다.
신호 변환부(210)는 고속 푸리에 변환(FFT) 방법을 이용하여 음향신호를 주파수 영역의 신호로 변환하고, 변환된 주파수 영역의 신호를 사용자 단말기(300)에 제공하는 것에 의해 사용자가 실시간으로 전력 데이터 정보를 확인할 수 있다.
여기서, 신호 변환부(210)는 고속 푸리에 변환 방법을 이용하여 음향신호를 주파수 영역의 신호로 변환하나, 변환 방법을 한정하지 않고, 음향신호를 시간 함수가 아닌 주파수 함수로 변환이 가능한 변환 방법으로 대체될 수 있다.
고조파 추출부(220)는 주파수 영역의 신호를 분석하여 고조파에 대한 각 성분을 추출하고, 추출된 각 고조파 성분을 사용자 단말기(300)에 제공할 수 있다.
이에 따라, 사용자가 고조파 발생 여부 및 전력계통(20) 전력품질저하 여부를 인지하여 고조파 발생에 따른 전력계통(20)의 변압기의 온도상승 및 열화, 절연파괴, 과부하, 보호기의 오동작, 수명단축, 통신장애 등의 설비사고를 예방하고, 즉각 대처할 수 있다.
전력 데이터 저장부(230)는 신호 변환부(210)로부터 변환되는 주파수 영역의 신호 및 고조파 추출부(220)로부터 추출되는 각 고조파 성분을 전력 데이터로 축적할 수 있다.
여기서, 전력 데이터는 실시간으로 감지되는 음향신호를 주파수 함수로 변환된 주파수 영역의 신호 정보 및 변환된 주파수 영역의 신호로부터 추출된 각 고조파 성분 정보이다. 예를 들어, 각 고조파 성분 정보는 기본파가 60Hz인 경우, 제2고조파(120Hz), 제3고조파(180Hz), 제4고조파(240Hz), 제5고조파(300Hz)....(제n고조파(60Hz X n))일 수 있다.
정보제공부(240)는 실시간 전력 데이터 및 축적된 각 고조파 성분에 대한 전력 데이터를 실시간 또는 기 설정된 주기마다 사용자 단말기(300)에 제공할 수 있으며, 이에 따라, 사용자가 실시간으로 전력 데이터 정보를 확인할 수 있다. 또한, 정보제공부(240)는 사용자가 직접 전력분석장비를 통해 고조파를 측정하지 않아도 모니터링을 통해 손쉽게 전력품질을 분석할 수 있다.
경보부(250)는 전력 데이터로부터 이상 발견 시 이상 신호에 대한 정보를 사용자 단말기(300)로 알리고, 경보등(미도시) 점등을 통하여 이상 발생 알림을 표시하는 것에 의해 사용자 또는 제 3 자에게 이상 발생을 알릴 수 있다.
여기서, 경보부(250)가 이상 신호 발생을 판단하는 기준은 기 설정된 백그라운드 대역의 주파수와 전력 데이터를 비교하여 전력 데이터의 주파수가 기 설정된 기준치 이상으로 변하는 증감률. 즉, 주파수 변동률일 수 있으며, 기 설정된 기준치 이상으로 전력 데이터 주파수가 변동하면 경보부(250)는 이상 신호 발생을 판단할 수 있다.
사용자 단말기(300)는 신호처리유닛(200)으로부터 전력 데이터를 제공받아 모니터링 할 수 있으며, 전력 데이터 저장부(230)에 축적된 전력 데이터를 수신하여 추후 사고 또는 고장 발생 원인에 대한 대책을 강구할 수 있는 자료로 활용할 수 있다. 또한, 사용자 단말기(300)는 정보제공부(240)로부터 제공받은 실시간 전력 데이터 및 축적된 각 고조파 성분에 대한 전력 데이터를 저장할 수 있으며, 축적된 전력 데이터는 기 설정된 주기마다 제공받을 수 있다.
여기서, 사용자 단말기(300)는 PC, 태블릿, PDA 및 휴대폰일 수 있으며, 사용자 단말기(300)에 어플리케이션을 설치하여 전력 데이터를 용이하게 확인할 수 있다.
디스플레이부(30)는 수배전반(10) 외측에 설치될 수 있으며, 정보제공부(240)로부터 전력 데이터를 디스플레이할 수 있다.
여기서, 디스플레이부(30)는 모니터, 스크린, LCD가 될 수 있으나 전력 데이터를 디스플레이할 수 있는 장치로 대체될 수 있다.
본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

Claims (5)

  1. 수배전반 내측에 구비되며, 전력계통으로부터 발생하는 음향신호를 실시간으로 감지하는 감지유닛;
    상기 감지유닛과 전기적으로 연결되며, 상기 감지유닛으로부터 제공받은 상기 음향신호를 분석하여 전력 데이터를 생성 및 저장하는 신호처리유닛; 및
    상기 신호처리유닛으로부터 상기 전력 데이터를 제공받아 모니터링하는 사용자 단말기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 신호처리유닛는
    고속 푸리에 변환 방법을 이용하여 상기 음향신호를 주파수 영역의 신호로 변환하는 신호 변환부,
    상기 주파수 영역의 신호를 분석하여 고조파에 대한 각 성분을 추출하는 고조파 추출부,
    상기 신호 변환부 및 상기 고조파 추출부로부터 생성되는 전력 데이터를 축적하는 전력 데이터 저장부 및
    상기 전력 데이터를 실시간 또는 기 설정된 주기마다 사용자에게 제공하는 정보제공부를 포함하는 것을 특징으로 하는 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 신호처리유닛은 상기 전력 데이터로부터 이상 신호 발견 시 이상 신호에 대한 정보를 상기 사용자 단말기로 알리는 경보부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 사용자 단말기는 상기 정보제공부로부터 제공받은 상기 전력 데이터가 저장되거나, 상기 전력 데이터 저장부에 축적된 상기 전력 데이터 수신이 가능한 것을 특징으로 하는 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 수배전반 외측에 구비되며, 상기 전력 데이터를 디스플레이하는 디스플레이부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치.
PCT/KR2019/013575 2018-11-26 2019-10-16 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치 WO2020111510A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180147205A KR20200061654A (ko) 2018-11-26 2018-11-26 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치
KR10-2018-0147205 2018-11-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020111510A1 true WO2020111510A1 (ko) 2020-06-04

Family

ID=70854311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/013575 WO2020111510A1 (ko) 2018-11-26 2019-10-16 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20200061654A (ko)
WO (1) WO2020111510A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1146415A (ja) * 1997-07-24 1999-02-16 Fujita Corp 遮断器の作動確認装置と配電盤
KR101608964B1 (ko) * 2014-11-12 2016-04-04 지투파워(주) 초음파 및 과도접지전압 기반의 상태 감시진단 시스템이 탑재된 고압반,저압반,분전반,모터제어반
KR101631463B1 (ko) * 2015-06-03 2016-06-17 인충교 비접촉식 유도전류 검출 장치 및 이를 내장한 배전반
KR101668777B1 (ko) * 2014-11-12 2016-10-24 박양석 수배전반 유지보수를 위한 감시제어장치 및 방법
KR101715079B1 (ko) * 2016-11-11 2017-03-09 주식회사 현대콘트롤전기 수배전반의 음향방출 신호검출에 의한 부분방전 열화감시 진단장치

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101609589B1 (ko) 2015-10-14 2016-04-20 유호전기공업(주) 수배전반 안전관리 시스템

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1146415A (ja) * 1997-07-24 1999-02-16 Fujita Corp 遮断器の作動確認装置と配電盤
KR101608964B1 (ko) * 2014-11-12 2016-04-04 지투파워(주) 초음파 및 과도접지전압 기반의 상태 감시진단 시스템이 탑재된 고압반,저압반,분전반,모터제어반
KR101668777B1 (ko) * 2014-11-12 2016-10-24 박양석 수배전반 유지보수를 위한 감시제어장치 및 방법
KR101631463B1 (ko) * 2015-06-03 2016-06-17 인충교 비접촉식 유도전류 검출 장치 및 이를 내장한 배전반
KR101715079B1 (ko) * 2016-11-11 2017-03-09 주식회사 현대콘트롤전기 수배전반의 음향방출 신호검출에 의한 부분방전 열화감시 진단장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200061654A (ko) 2020-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100932187B1 (ko) 고압 전기시설물의 접속부 열화 검출에 의한 수배전반 불량감시장치 및 방법
US7978446B2 (en) High voltage ground fault detection system
KR101643701B1 (ko) 수배전 전력설비를 관리하기 위한 블랙박스 시스템
KR100476982B1 (ko) 변압기의 고장진단 시스템 및 방법
KR101917664B1 (ko) 아크 종류 및 위치 검출 기능을 구비한 수배전반 시스템
KR20180070208A (ko) 전력선 및 배전 설비의 이상 검출 시스템
CN102545152A (zh) 一种智能浪涌保护器监控系统
KR101510676B1 (ko) 수배전반용 지능형 방전감시 영상시스템
KR101904813B1 (ko) 스마트 분전반을 이용한 전기 설비 병렬아크 진단 장치 및 방법
US20080068027A1 (en) Power line surge arrestor monitoring system
KR102219806B1 (ko) 스마트 배전반의 상황 인식 방법 및 그 스마트 배전반
CN202533531U (zh) 一种电容器成套设备的智能监测装置
CN109375028A (zh) 一种高压电力电缆护层电流传感器断线识别方法及装置
KR101954273B1 (ko) 스마트 분전반 시스템
WO2020111510A1 (ko) 음향신호를 이용한 수배전반 모니터링 장치
KR102189670B1 (ko) 스마트 배전반에서 센서데이터 스트림 처리 방법 및 그 스마트 배전반
AU2020200638B2 (en) Apparatus for monitoring surge protection device and method of assembling the same
KR20180125320A (ko) 스마트 아웃렛을 이용한 부하 별 직렬아크 진단 장치 및 방법
WO2021029538A1 (ko) 진동신호를 이용한 제어반 모니터링 장치
KR102626362B1 (ko) 전기패널의 안전감지 및 이상점검이 가능한 시스템
KR20210001515A (ko) 스마트 전기사고 예방 및 에너지 관리 시스템
WO2018105913A1 (ko) 전력설비의 방전 검출 장치 및 방법
CN103197127A (zh) 一种变电站开关室高压设备接地跨步电压检测方法及装置
CN105811368B (zh) 自适应性零线断线保护装置及系统
WO2022075928A1 (en) Intelligent link box with early warning system for online monitoring of sheath bonding system and high voltage cable accessories

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19890065

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19890065

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1