WO2021256809A1 - 원격 제어용 전력 설비 - Google Patents
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- H02M7/483—Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
- H02M7/487—Neutral point clamped inverters
Definitions
- the present invention relates to a power facility for remote control, and more particularly, to transmit an analog value for monitoring inside the power facility to the remote controller using one optical path. That is, the present invention relates to a power facility for remote control capable of performing asynchronous transmission using a single optical line by converting a plurality of analog values in the power facility into digital values.
- the smart grid environment forms a hybrid network in which various devices are mixed and wired and wireless are combined.
- the smart grid communication network construction method uses broadband wireless communication (Wimax) as the trunk network and high-speed power line communication (PLC) as the subscriber network, so management, electric vehicle, solar power facility monitoring, etc.) is increasing efficiency.
- Wimax broadband wireless communication
- PLC power line communication
- the control unit converts an optical insulation unit that drives an electric circuit of the other side by converting it into an electric output by an optical element in an automatic voltage adjusting device for a peripheral voltage of a transmission and substation facility.
- an efficient optical communication method using a plurality of optical lines has not been proposed.
- Solid State Transformer is a high-frequency transformer by replacing the existing main transformer operating at 60Hz with a high-frequency transformer operating at high frequency and using semiconductor devices to convert low-frequency and high-voltage input power into high-frequency voltage/current. It refers to a device that converts low-voltage DC to low-voltage direct current after passing through, and is also called an Intelligent Transformer.
- the high frequency transformer has a high operating frequency, it is possible to transmit power even with a small inductance, which can dramatically reduce the size of the transformer. Therefore, there is a disadvantage that the transmission efficiency is lowered.
- VFC voltage frequency converter
- Another object of the present invention is to provide a power facility for remote control that can convert a plurality of analog sensing values in a power facility into a digital value to form an asynchronous frame, and thereby efficiently transmit it through one optical line without a separate synchronization signal. There is this.
- an analog sensing value receiving unit for collecting the analog sensed value inside the power equipment; a digital converter converting the analog sensed value into digital information; and a communication unit for transmitting the digital information to an external remote control device using one optical path.
- the analog sensing value may be at least one of a voltage value, a current value, and a resistance value inside the power facility.
- the communication unit may transmit the digital information in an asynchronous frame.
- the asynchronous frame may include: a preamble unit providing synchronization information; a control operation unit providing control information; a data unit providing the digital information; and a checksum unit for checking errors during transmission of the frame.
- a semiconductor transformer for remote control (Solid State Transformer) according to another embodiment of the present invention, an analog sensed value receiving unit for collecting the internal analog sensed value; a digital converter converting the analog sensed value into digital information; and a communication unit for transmitting the digital information to an external remote control device using one optical path.
- the analog sensing value may be at least one of a voltage value, a current value, and a resistance value inside the power facility.
- the communication unit may transmit the digital information in an asynchronous frame.
- the asynchronous frame may include: a preamble unit providing synchronization information; a control operation unit providing control information; a data unit providing the digital information; and a checksum unit for checking errors during transmission of the frame.
- a semiconductor transformer for remote control (Solid State Transformer) according to another embodiment of the present invention, a high-voltage unit for converting a low-frequency high-voltage AC input into a high-frequency high-voltage AC voltage; a step-down unit for step-down the high-frequency high-voltage AC voltage to convert it into a high-frequency low-voltage AC voltage; a low-voltage unit rectifying the high-frequency low-voltage AC voltage, charging the high-frequency low-voltage AC voltage, and outputting the charged low-voltage DC; an analog sensed value receiving unit for collecting an internal analog sensed value; a digital converter converting the analog sensed value into digital information; and a communication unit for transmitting the digital information to an external remote control device using one optical path.
- Solid State Transformer Solid State Transformer
- the analog sensing value may be at least one of a voltage value, a current value, and a resistance value inside the power facility.
- the communication unit may transmit the digital information in an asynchronous frame.
- the asynchronous frame may include: a preamble unit providing synchronization information; a control operation unit providing control information; a data unit providing the digital information; and a checksum unit for checking errors during transmission of the frame.
- the high-voltage unit a high-pressure storage unit for charging by converting the low-frequency high-voltage AC input into high-pressure DC; an AC converter converting the output of the high-pressure storage unit into a high-frequency high-voltage AC; a high-voltage driving unit for driving the transistors inside the high-voltage storage unit and the AC converter; and receiving an analog sensed value of at least one of the voltage value, the current value, and the resistance value inside the high voltage storage unit and the high voltage driving unit, and converts the analog sensed value into the digital information to convert the remote control device and a high-voltage communication unit to communicate with.
- the low-pressure unit a low-pressure storage unit for rectifying the high-frequency low-pressure AC input of the output of the step-down unit to charge and output the low-pressure DC; a low voltage driving unit for driving a transistor inside the low voltage storage unit; and receiving an analog sensed value of at least one of the voltage value, the current value, and the resistance value inside the low voltage storage unit and the low pressure driving unit, and converts the analog sensed value into the digital information to convert the remote control device It may include; a low-pressure communication unit for performing communication with the.
- the voltage value includes an input voltage value of the high-voltage storage unit and a capacitor charging voltage value inside the high-voltage storage unit
- the current value includes an input current value of the high-voltage storage unit
- the resistance value is,
- NTC negative thermal coupler
- the voltage value includes an output voltage value of the low voltage storage unit and a capacitor charging voltage value inside the low voltage storage unit
- the current value includes an output current value of the low voltage storage unit
- the resistance value is, It may include a negative thermal coupler (NTC) resistance value inside the low voltage driver.
- NTC negative thermal coupler
- the power facility for remote control has the advantage of increasing transmission efficiency by allowing a plurality of analog sensing values in the power facility to be transmitted to the remote control device using a single optical line.
- the power facility for remote control has an advantage in that it can be efficiently transmitted through one optical line without a separate synchronization signal by converting a plurality of analog sensing values in the power facility into digital information and transmitting the asynchronous frame.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a power facility for remote control according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an asynchronous frame used when the communication unit of FIG. 1 transmits digital information to an external remote control device.
- FIG. 3 is a block diagram schematically illustrating the configuration of a case in which the power equipment of FIG. 1 is a semiconductor transformer (SST).
- SST semiconductor transformer
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the block diagram of the semiconductor transformer (SST) of FIG. 3 is implemented as a circuit.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a power facility for remote control according to an embodiment of the present invention
- FIGS. 2 to 4 are detailed diagrams and block diagrams for explaining FIG. 1 in detail.
- a remote control power facility 100 includes an analog sensed value receiver 101 that collects an analog sensed value inside the power facility, and converts the analog sensed value into digital information. It consists of a digital conversion unit 102, and a communication unit 103 for transmitting digital information to an external remote control device 200 using one optical path.
- the analog sensing value may be a voltage value, a current value, a resistance value, etc. inside the power facility.
- the analog sensing value inside the power facility includes an input/output voltage value and current value inside the power facility, a capacitor charging voltage value constituting an element inside a semiconductor transformer, and a sub-characteristic coupler (NTC; It may be a resistance value of a negative thermal coupler).
- the communication unit 103 transmits digital information as an asynchronous frame using one optical path, and the asynchronous frame used at this time will be described in detail later with reference to FIG. 2 .
- the power equipment 100 for remote control is an input/output voltage value and current value inside the power equipment, a capacitor charging voltage value constituting an element inside a semiconductor transformer, and sub-characteristics inside a board for driving a high-frequency transistor
- analog sensing values such as resistance of NTC (Negative Thermal Coupler)
- NTC Negative Thermal Coupler
- VFC Voltage Frequency Converter
- the corresponding digital information is transmitted to the remote control device 200 using one optical path as an asynchronous frame through the communication unit 103 . That is, since the communication unit 103 uses an asynchronous frame that can be demodulated without a synchronization signal in the remote control device 200 when transmitting a digital signal, there is no need to simultaneously transmit the synchronization signal of the digital signal, and thus the digital signal through one optical path It has the advantage of being able to transmit
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an asynchronous frame used when the communication unit 103 of FIG. 1 transmits digital information to an external remote control device 200 .
- the asynchronous frame used in the present invention includes a preamble unit 310 providing synchronization information, a control operation unit 320 providing control information, and a data unit 330 providing digital information. , and a checksum unit 340 for checking errors during frame transmission.
- the preamble unit 310 may be composed of a digital signal that is repeated several times with the same signal to restore the clock signal of the remote control device 200 . Accordingly, the clock inside the remote control device 200 is synchronized with the power equipment by the preamble unit 310 , so that the control operation unit 320 , the data unit 330 , and the checksum unit 340 can receive normally.
- data unit 330 may be used according to the type of control operation defined in the control operation unit 320 , and the data unit 330 may display digitally converted voltage values, current values, and resistance values. may include
- the checksum unit 340 may use a checksum obtained by summing all data values of the control operation unit 320 and the data unit 330 among all frames transmitted from the power facility 100 to the remote control device 200 .
- the remote control device 200 controls the power facility 100 and the remote control device. It can be determined that an error has not occurred during transmission between 200 , but when the checksum is not the same, it can be determined that an error has occurred during transmission between the power facility 100 and the remote control device 200 . Through this, reliable data transmission can be performed.
- FIG. 3 is a block diagram schematically illustrating the configuration of a case in which the power equipment of FIG. 1 is a semiconductor transformer (SST).
- SST semiconductor transformer
- the semiconductor transformer includes a high-voltage unit 110 that converts a low-frequency high-voltage AC input into a high-frequency high-voltage AC voltage, and a step-down unit that steps down the high-frequency high-voltage AC voltage to convert it into a high-frequency low-voltage AC voltage. 120, and a low-pressure unit 130 that rectifies the high-frequency low-voltage AC voltage to charge and output the low-voltage DC, and through this, the low-frequency, high-voltage AC voltage can be supplied as a low-voltage DC voltage.
- the high-pressure unit 110 includes a high-pressure storage unit 111 for charging by converting a low-frequency high-pressure AC input into a high-pressure DC, an AC conversion unit 114 for converting the output of the high-pressure storage unit 111 into a high-frequency high-pressure AC, and a high-pressure storage unit ( 111) and the high voltage driving unit 112 for driving the transistors inside the AC converter 114, and the high voltage storage unit 111 and the high voltage driving unit 112.
- Analog sensing values such as internal voltage values, current values, and resistance values. It may include a high-voltage communication unit 113 that receives and converts it into digital information to communicate with the remote control device 200 .
- the low-voltage unit 130 includes a low-voltage storage unit 131 that rectifies the high-frequency low-voltage AC input of the step-down unit 120 output and charges and outputs the low-voltage direct current, and a low-voltage driving unit 132 that drives the transistors inside the low voltage storage unit 131 . ), and the low-voltage storage unit 131 and the low-voltage driving unit 132 receive analog sensing values such as internal voltage values, current values, and resistance values, and convert them into digital information to communicate with the remote control device 200 It may include a low-pressure communication unit 133 that does.
- the high pressure unit 110 is composed of a high pressure storage unit 111, an AC converter 114, a high pressure driving unit 112, and a high pressure communication unit 113
- the low pressure unit 130 is a low pressure storage unit 131
- It is composed of a low-pressure driving unit 132 and a low-voltage communication unit 133
- the high-voltage communication unit 113 and the low-voltage communication unit 133 are the high-voltage unit 110 and the low-pressure unit 130 internal current value, voltage value, and resistance value, etc. It serves to transmit to the remote control device (200).
- the high-voltage communication unit 113 and the low-voltage communication unit 133 do not use VFC for the analog sensing values of the current value, voltage value, and resistance value, etc., and convert it into one digital signal and transmit it to the remote control device 200 .
- VFC analog sensing values of the current value, voltage value, and resistance value, etc.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the block diagram of the semiconductor transformer (SST) of FIG. 3 is implemented as a circuit.
- the voltage value in the semiconductor transformer SST may include an input voltage value of the high voltage storage unit 111 and a capacitor charging voltage value inside the high voltage storage unit 111 , and a current value. may include an input current value of the high voltage storage unit 111 .
- the resistance value may include a resistance value of an NTC negative thermal coupler inside the high voltage driver 112 .
- the voltage value in the semiconductor transformer SST may include the output voltage value of the low voltage storage unit 131 and the capacitor charging voltage value inside the low voltage storage unit 131 , and the current value is the low voltage storage unit 131 .
- the resistance value may include a resistance value of an NTC negative thermal coupler inside the low voltage driver 132 .
- the semiconductor transformer (SST) controls the input/output voltage value and current value, the charging voltage value of the internal capacitor, and the resistance value of the sub-characteristic coupler of the circuit for driving the internal transistor to the remote control device 200 .
- VFC Voltage Frequency Converter
- multiple analog sensing values are converted into digital information and transmitted as asynchronous frames to the remote control device 200, so that it can be efficiently transmitted through one optical line without a separate synchronization signal. have.
- the power facility for remote control can increase transmission efficiency by allowing a plurality of analog sensing values from the power facility to be transmitted to the remote control device using a single optical line, and also By converting multiple analog sensing values into digital information and transmitting them as asynchronous frames, it can be efficiently transmitted through one optical line without a separate synchronization signal.
- the present invention transmits an analog value for monitoring inside the power facility to a remote controller using one optical path, and can be used in power facilities.
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Abstract
본 발명의 원격 제어용 전력 설비는 전력 설비 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부, 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부, 및 상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부로 이루어진다. 이를 통해, 본 발명은 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 하나의 광선로를 이용해 원격제어장치로 전송할 수 있도록 함으로써 전송 효율을 높일 수 있고, 또한 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환해 비동기 프레임으로 전송함으로써 별도의 동기 신호 없이 하나의 광선로로 효율적으로 전송할 수 있다.
Description
본 발명은 원격 제어용 전력 설비에 관한 것으로, 상세하게는, 전력 설비 내부의 모니터링용 아날로그 값을 하나의 광선로를 이용하여 원격 제어기로 전송하는 것이다. 즉, 본 발명은 전력 설비에서의 다수의 아날로그 값을 디지털 값으로 변환하여 하나의 광선로를 이용해 비동기 전송을 수행할 수 있는 원격 제어용 전력 설비에 관한 것이다.
전력 시설 및 산업 시설, 민간 시설의 효율적인 전력 관리를 통해서 스마트한 전력망을 구성하기 위해 기존 전력망에 IT 기술을 접목한 스마트그리드 기술이 부각되고 있다.
스마트그리드 환경은 다양한 기기가 혼재되고 유선과 무선이 결합된 하이브리드형 네트워크를 구성한다. 예컨대, 스마트그리드 통신망 구축 방법은 간선망으로는 광대역무선통신(Wimax)을 사용하고 가입자망으로는 고속 전력선통신(PLC)을 사용함으로써, 인터넷/전화 서비스를 비롯하여 전력회사의 스마트그리드(통합검침, 에너지 관리, 전기차, 태양광 설비 감시 등) 구축에 효율을 높이고 있다.
그 일례로, 대한민국 특허공개공보 제10-1998-0084286호에서는 송,변전 설비의 주변압기 자동 전압 조정장치에서 광 소자에 의해 전기출력으로 변환하고, 이로서 타측의 전기회로를 구동하는 광절연부를 제어부로 연결하는 구조를 제시하고 있다. 그러나, 다수의 광 선로를 이용하여 효율적인 광통신 방식을 제시하지 못하고 있다.
전력 설비 중 반도체 변압기(SST; Solid State Transformer)는 기존의 60Hz에서 동작하는 주 변압기를 고주파에서 동작하는 고주파 변압기로 바꾸고 반도체 소자를 이용해 저주파, 고전압의 입력 전력을 고주파 전압/전류로 변환하여 고주파 변압기를 거친 후 저전압 직류로 변환해 주는 장치를 말하며, 지능형 변압기(Intelligent Transformer)라고도 한다.
고주파 변압기는 동작 주파수가 높기 때문에 작은 인덕턴스로도 전력 전달이 가능해, 변압기의 크기를 획기적으로 줄일 수 있기는 하나, 고주파 변압기 내부를 모니터링하기 위한 아날로그 정보를 원격 제어기로 전송하기 위해 다수의 광선로를 사용하므로 전송 효율이 떨어지는 단점이 있다.
특히, 반도체 변압기의 경우, 반도체 변압기의 입출력 전압 및 전류값, 반도체 변압기 내부의 소자를 구성하는 커패시터의 충전 전압값 및 고주파 트랜지스터를 구동하는 보드 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative thermal coupler)의 저항값 등의 모니터링이 필요한 한편, 모니터링하고자 하는 아날로그 값은 VFC(Voltage Frequency Converter)를 사용하여 원격 제어기로 전송되는데, 이때 하나의 아날로그 값에 대해 하나의 광선로를 이용한다.
따라서, N개의 아날로그 값을 전송하기 위해 N개의 광선로가 필요해 전송 효율이 떨어지는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은, 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 하나의 광선로를 이용해 원격제어장치로 전송할 수 있도록 함으로써 전송 효율을 높이는 원격 제어용 전력 설비를 제공하는 것이다.
본 발명은 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 디지털 값으로 변환하여 비동기 프레임을 형성하고, 이를 통해 별도의 동기 신호 없이 하나의 광선로로 효율적으로 전송할 수 있는 원격 제어용 전력 설비를 제공하는데 또 다른 목적이 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 원격 제어용 전력 설비는, 전력 설비 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부; 상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및 상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
이때, 상기 통신부는 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송할 수 있다.
또한, 상기 비동기 프레임은, 동기 정보를 제공하는 프리앰블부; 제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부; 상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및 상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 원격 제어용 반도체 변압기(Solid State Transformer)는, 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부; 상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및 상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
또한, 상기 통신부는, 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송할 수 있다.
또한, 상기 비동기 프레임은, 동기 정보를 제공하는 프리앰블부; 제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부; 상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및 상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 또다른 실시예에 따른 원격 제어용 반도체 변압기(Solid State Transformer)는, 저주파 고압 교류 입력을 고주파 고압 교류 전압으로 변환하는 고압부; 상기 고주파 고압 교류 전압을 강압하여 고주파 저압 교류 전압으로 변환하는 강압부; 상기 고주파 저압 교류 전압을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압부; 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부; 상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및 상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
또한, 상기 통신부는, 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송할 수 있다.
또한, 상기 비동기 프레임은, 동기 정보를 제공하는 프리앰블부; 제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부; 상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및 상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 고압부는, 상기 저주파 고압 교류 입력을 고압 직류로 변환하여 충전하는 고압 저장부; 상기 고압 저장부의 출력을 고주파 고압 교류로 변환하는 교류 변환부; 상기 고압 저장부 및 상기 교류 변환부 내부의 트랜지스터를 구동하는 고압 구동부; 및 상기 고압 저장부 및 상기 고압 구동부 내부의 상기 전압값, 상기 전류값, 및 상기 저항값 중 적어도 어느 하나의 아날로그 센싱값을 수신하고, 상기 아날로그 센싱값을 상기 디지털 정보로 변환해 상기 원격제어장치와 통신을 수행하는 고압 통신부;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 저압부는, 상기 강압부 출력의 상기 고주파 저압 교류 입력을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압 저장부; 상기 저압 저장부 내부의 트랜지스터를 구동하는 저압 구동부; 및 상기 저압 저장부 및 상기 저압 구동부 내부의 상기 전압값, 상기 전류값, 및 상기 저항값 중 적어도 어느 하나의 아날로그 센싱값을 수신하고, 상기 아날로그 센싱값을 상기 디지털 정보로 변환해 상기 원격제어장치와 통신을 수행하는 저압 통신부;를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 전압값은, 상기 고압 저장부의 입력 전압값 및 상기 고압 저장부 내부의 커패시터 충전 전압값을 포함하고, 상기 전류값은, 상기 고압 저장부의 입력 전류값을 포함하며, 상기 저항값은, 상기 고압 구동부 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler) 저항값을 포함할 수 있다.
또한, 상기 전압값은, 상기 저압 저장부의 출력 전압값 및 상기 저압 저장부 내부의 커패시터 충전 전압값을 포함하고, 상기 전류값은, 상기 저압 저장부의 출력 전류값을 포함하며, 상기 저항값은, 상기 저압 구동부 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler) 저항값을 포함할 수 있다.
본 발명에 의한 원격 제어용 전력 설비는 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 하나의 광선로를 이용해 원격제어장치로 전송할 수 있도록 함으로써 전송 효율을 높이는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 의한 원격 제어용 전력 설비는 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환해 비동기 프레임으로 전송함으로써 별도의 동기 신호 없이 하나의 광선로로 효율적으로 전송할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 제어용 전력 설비를 나타낸 블록도이다.
도 2는 도 1의 통신부가 외부의 원격제어장치로 디지털 정보를 전송할 때 사용하는 비동기 프레임의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 3은 도 1의 전력 설비가 반도체 변압기(SST)인 경우, 그 구성을 간략히 나타낸 블록구성도이다.
도 4는 도 3의 반도체 변압기(SST)의 블록구성도를 회로로 구현한 일 예를 나타낸 도면이다.
본 발명의 실시를 위한 구체적인 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 의도는 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 원격 제어용 전력 설비에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 제어용 전력 설비를 나타낸 블록도이며, 도 2 내지 도 4는 도 1을 상세히 설명하기 위한 세부 도면 및 블록구성도이다.
이하, 도 1 내지 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 제어용 전력 설비를 상세히 설명한다.
먼저, 도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원격 제어용 전력 설비(100)는 전력 설비 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부(101), 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부(102), 및 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치(200)로 전송하는 통신부(103)로 이루어진다.
여기서, 아날로그 센싱값은 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 저항값 등이 될 수 있다. 일예로, 전력 설비 내부의 아날로그 센싱값은 전력 설비 내부의 입출력 전압값 및 전류값, 반도체 변압기 내부의 소자를 구성하는 커패시터 충전 전압값, 및 고주파 트랜지스터를 구동하는 보드 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler)의 저항값 등이 될 수 있다.
통신부(103)는 디지털 정보를 비동기 프레임으로 하나의 광선로를 이용해 전송하며, 이때 사용되는 비동기 프레임에 대해서는 추후 도 2에서 상세히 설명한다.
즉, 본 발명에 의한 원격 제어용 전력 설비(100)는, 전력 설비 내부의 입출력 전압값 및 전류값, 반도체 변압기 내부의 소자를 구성하는 커패시터 충전 전압값, 및 고주파 트랜지스터를 구동하는 보드 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler)의 저항값 등의 아날로그 센싱값을 아날로그 센싱값 수신부(101)에서 수집하고, 이를 원격제어장치(200)로 전송할 때 VFC(Voltage Frequency Converter)를 사용하여 직접 전송하지 않고 디지털 변환부(102)에서 하나의 디지털 정보로 변환한다.
이후, 통신부(103)를 통해 해당 디지털 정보를 비동기 프레임으로 하나의 광선로를 이용해 원격제어장치(200)로 전송하게 된다. 즉, 통신부(103)는 디지털 신호의 전송 시 원격제어장치(200)에서 동기 신호 없이 복조가 가능한 비동기 프레임을 사용함으로써, 디지털 신호의 동기 신호를 동시에 전송할 필요가 없으며, 따라서 하나의 광선로로 디지털 신호를 전송할 수 있는 장점이 있다.
도 2는 도 1의 통신부(103)가 외부의 원격제어장치(200)로 디지털 정보를 전송할 때 사용하는 비동기 프레임의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 2에서 볼 수 있는 바와 같이, 본 발명에서 사용하는 비동기 프레임은 동기 정보를 제공하는 프리앰블부(310), 제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부(320), 디지털 정보를 제공하는 데이터부(330), 및 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부(340)를 포함할 수 있다.
여기서, 프리앰블부(310)는 원격제어장치(200)의 클럭 신호 복원을 위해 수 회 동일한 신호로 반복되는 디지털 신호로 구성될 수 있다. 따라서 프리앰블부(310)에 의해 원격제어장치(200) 내부의 클럭이 전력 설비와 동기가 이루어져 제어 오퍼레이션부(320), 데이터부(330), 및 체크썸부(340)의 정상 수신이 가능해진다.
또한, 제어 오퍼레이션부(320)에 정의된 제어 오퍼레이션 종류에 따라 데이터부(330)의 종류를 달리 사용할 수 있으며, 데이터부(330)는 디지털로 변환된 전압값, 전류값, 및 저항값 등을 포함할 수 있다.
체크썸부(340)는 전력 설비(100)에서 원격제어장치(200)로 전송하는 전체 프레임 중 제어 오퍼레이션부(320)와 데이터부(330)의 데이터 값을 모두 합한 체크썸을 사용할 수 있다.
한편, 원격제어장치(200)는 제어 오퍼레이션부(320)와 데이터부(330)에 대한 체크썸과 체크썸부(340)로 전송되어진 체크썸이 동일할 경우, 전력 설비(100)와 원격제어장치(200) 간 전송 중 오류가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있으나, 체크썸이 동일하지 않을 경우는 전력 설비(100)와 원격제어장치(200)간 전송 중 오류가 발생한 것으로 판단할 수 있으며, 이를 통해 신뢰성 있는 데이터 전송을 수행할 수 있다.
도 3은 도 1의 전력 설비가 반도체 변압기(SST)인 경우, 그 구성을 간략히 나타낸 블록구성도이다.
도 3에서 알 수 있는 바와 같이, 반도체 변압기(Solid State Transformer)는 저주파 고압 교류 입력을 고주파 고압 교류 전압으로 변환하는 고압부(110), 고주파 고압 교류 전압을 강압하여 고주파 저압 교류 전압으로 변환하는 강압부(120), 및 고주파 저압 교류 전압을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압부(130)를 포함할 수 있으며, 이를 통해 저주파 고압 교류 전압을 저압 직류 전압으로 공급할 수 있다.
고압부(110)는 저주파 고압 교류 입력을 고압 직류로 변환하여 충전하는 고압 저장부(111), 고압 저장부(111)의 출력을 고주파 고압 교류로 변환하는 교류 변환부(114), 고압 저장부(111) 및 교류 변환부(114) 내부의 트랜지스터를 구동하는 고압 구동부(112), 및 고압 저장부(111) 및 고압 구동부(112) 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 등의 아날로그 센싱값을 수신하고 이를 디지털 정보로 변환하여 원격제어장치(200)와 통신을 수행하는 고압 통신부(113)를 포함할 수 있다.
저압부(130)는 강압부(120) 출력의 고주파 저압 교류 입력을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압 저장부(131), 저압 저장부(131) 내부의 트랜지스터를 구동하는 저압 구동부(132), 및 저압 저장부(131) 및 저압 구동부(132) 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 등의 아날로그 센싱값을 수신하고 이를 디지털 정보로 변환하여 원격제어장치(200)와 통신을 수행하는 저압 통신부(133)를 포함할 수 있다.
한편, 고압부(110)는 고압 저장부(111), 교류 변환부(114), 고압 구동부(112), 및 고압 통신부(113)로 구성되고, 저압부(130)는 저압 저장부(131), 저압 구동부(132), 및 저압 통신부(133)로 구성되는데, 고압 통신부(113)와 저압 통신부(133)는 고압부(110) 및 저압부(130) 내부의 전류값, 전압값, 및 저항값 등을 원격제어장치(200)로 전송하는 역할을 수행한다.
이때, 고압 통신부(113)와 저압 통신부(133)는 아날로그 센싱값인 전류값, 전압값, 및 저항값 등에 대해 VFC를 사용하지 않고 하나의 디지털 신호로 변환하여 원격제어장치(200)로 전송할 수 있으며, 디지털 신호로 압축해 전송함으로써 하나의 광선로로 디지털 신호를 전송할 수 있게 된다.
도 4는 도 3의 반도체 변압기(SST)의 블록구성도를 회로로 구현한 일 예를 나타낸 도면이다.
도 4에서 볼 수 있는 바와 같이, 반도체 변압기(SST)에서 전압값은 고압 저장부(111)의 입력 전압값 및 고압 저장부(111) 내부의 커패시터 충전 전압값 등을 포함할 수 있으며, 전류값은 고압 저장부(111)의 입력 전류값을 포함할 수 있다.
또한, 저항값은 고압 구동부(112) 내부의 부특성 커플러(NTC Negative Thermal Coupler) 저항값 등을 포함할 수 있다.
또한, 반도체 변압기(SST)에서 전압값은 저압 저장부(131)의 출력 전압값 및 저압 저장부(131) 내부의 커패시터 충전 전압값 등을 포함할 수 있으며, 전류값은 저압 저장부(131)의 출력 전류값 등을 포함할 수 있다. 그리고 저항값은 저압 구동부(132) 내부의 부특성 커플러(NTC Negative Thermal Coupler) 저항값 등을 포함할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 의한 반도체 변압기(SST)는 입출력 전압값 및 전류값, 내부 커패시터의 충전 전압값, 및 내부 트랜지스터를 구동하는 회로의 부특성 커플러의 저항값 등을 원격제어장치(200)로 전송하되, VFC(Voltage Frequency Converter)를 사용하지 않고 다수의 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환해 비동기 프레임으로 원격제어장치(200)로 전송함으로써, 별도의 동기 신호 없이 하나의 광선로로 효율적으로 전송할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 원격 제어용 전력 설비는 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 하나의 광선로를 이용해 원격제어장치로 전송할 수 있도록 함으로써 전송 효율을 높일 수 있고, 또한 전력 설비에서의 다수의 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환해 비동기 프레임으로 전송함으로써 별도의 동기 신호 없이 하나의 광선로로 효율적으로 전송할 수 있다.
상술한 것은 하나 이상의 실시예의 실례를 포함한다. 물론, 상술한 실시예들을 설명할 목적으로 컴포넌트들 또는 방법들의 가능한 모든 조합을 기술할 수 있는 것이 아니라, 당업자들은 다양한 실시예의 많은 추가 조합 및 치환할 수 있음을 인식할 수 있다. 따라서 설명한 실시예들은 첨부된 청구범위의 진의 및 범위 내에 있는 모든 대안, 변형 및 개조를 포함하는 것이다.
본 발명은 전력 설비 내부의 모니터링용 아날로그 값을 하나의 광선로를 이용하여 원격 제어기로 전송하는 것으로서 전력 설비에 이용가능 하다.
Claims (16)
- 전력 설비 내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부;상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함하는 원격 제어용 전력 설비.
- 제 1항에 있어서,상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 원격 제어용 전력 설비.
- 제 1항에 있어서,상기 통신부는, 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 전력 설비.
- 제 3항에 있어서,상기 비동기 프레임은,동기 정보를 제공하는 프리앰블부;제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부;상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 전력 설비.
- 반도체 변압기(Solid State Transformer)로서,내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부;상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 5항에 있어서,상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 5항에 있어서,상기 통신부는, 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 7항에 있어서,상기 비동기 프레임은,동기 정보를 제공하는 프리앰블부;제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부;상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 반도체 변압기(Solid State Transformer)로서,저주파 고압 교류 입력을 고주파 고압 교류 전압으로 변환하는 고압부;상기 고주파 고압 교류 전압을 강압하여 고주파 저압 교류 전압으로 변환하는 강압부;상기 고주파 저압 교류 전압을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압부;내부의 아날로그 센싱값을 수집하는 아날로그 센싱값 수신부;상기 아날로그 센싱값을 디지털 정보로 변환하는 디지털 변환부; 및상기 디지털 정보를 하나의 광선로를 이용해 외부의 원격제어장치로 전송하는 통신부;를 포함하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 9항에 있어서,상기 아날로그 센싱값은, 상기 전력 설비 내부의 전압값, 전류값, 및 저항값 중 적어도 어느 하나인 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 9항에 있어서,상기 통신부는, 상기 디지털 정보를 비동기 프레임으로 전송하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 11항에 있어서,상기 비동기 프레임은,동기 정보를 제공하는 프리앰블부;제어 정보를 제공하는 제어 오퍼레이션부;상기 디지털 정보를 제공하는 데이터부; 및상기 프레임의 전송 중 에러를 체크하는 체크썸부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 9항에 있어서,상기 고압부는,상기 저주파 고압 교류 입력을 고압 직류로 변환하여 충전하는 고압 저장부;상기 고압 저장부의 출력을 고주파 고압 교류로 변환하는 교류 변환부;상기 고압 저장부 및 상기 교류 변환부 내부의 트랜지스터를 구동하는 고압 구동부; 및상기 고압 저장부 및 상기 고압 구동부 내부의 상기 전압값, 상기 전류값, 및 상기 저항값 중 적어도 어느 하나의 아날로그 센싱값을 수신하고, 상기 아날로그 센싱값을 상기 디지털 정보로 변환해 상기 원격제어장치와 통신을 수행하는 고압 통신부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 9항에 있어서,상기 저압부는,상기 강압부 출력의 상기 고주파 저압 교류 입력을 정류하여 저압 직류로 충전하여 출력하는 저압 저장부;상기 저압 저장부 내부의 트랜지스터를 구동하는 저압 구동부; 및상기 저압 저장부 및 상기 저압 구동부 내부의 상기 전압값, 상기 전류값, 및 상기 저항값 중 적어도 어느 하나의 아날로그 센싱값을 수신하고, 상기 아날로그 센싱값을 상기 디지털 정보로 변환해 상기 원격제어장치와 통신을 수행하는 저압 통신부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 13항에 있어서,상기 전압값은, 상기 고압 저장부의 입력 전압값 및 상기 고압 저장부 내부의 커패시터 충전 전압값을 포함하고,상기 전류값은, 상기 고압 저장부의 입력 전류값을 포함하며,상기 저항값은, 상기 고압 구동부 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler) 저항값을 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
- 제 14항에 있어서,상기 전압값은, 상기 저압 저장부의 출력 전압값 및 상기 저압 저장부 내부의 커패시터 충전 전압값을 포함하고,상기 전류값은, 상기 저압 저장부의 출력 전류값을 포함하며,상기 저항값은, 상기 저압 구동부 내부의 부특성 커플러(NTC; Negative Thermal Coupler) 저항값을 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어용 반도체 변압기.
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