[发明专利]电流差分继电装置的传输同步方法有效
申请号: | 00108051.2 | 申请日: | 2000-06-06 |
公开(公告)号: | CN1276639A | 公开(公告)日: | 2000-12-13 |
发明(设计)人: | 首藤逸生;栗原一 | 申请(专利权)人: | 东芝株式会社 |
主分类号: | H02H3/02 | 分类号: | H02H3/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 黄剑锋 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电流 差分继电 装置 传输 同步 方法 | ||
本发明涉及保护电力系统的保护继电装置,特别是关于根据电流差分原理保护输电线的电流差分继电装置的传输同步方式。
图10表示在输电线保护装置中使用电流差分继电装置时的一构成例。在图10中,1是表示输电线;2、3分别表示装在输电线两端的端子上对电流数据进行收集及进行电流差分判断的电流差分继电装置;12表示在电流差分继电装置间下行方向进行连接的传输通路;13表示在电流差分继电装置间的上行方向进行连接的传输通路。
在电流差分继电装置2及3的电流差分运算中所使用的电流数据必须是在两个电流差分继电装置中在同一时刻的取样。因此,需要进行取样同步控制,以便使电流差分继电装置间的取样同步误差为0。下面以图11中所示的原理图为基础,说明现有取样同步控制方式的工作。
在图11中,TX2、TX3表示各电流差分继电装置2、3相互间与各自端的取样时刻同步,向对方发送的传输信号;t2、t3表示在电流差分继电装置2、3中以各自局的取样时刻为基础对传输信号TX2、TX3接收时刻进行测量的接收时刻;td表示在电流差分继电装置2-3间的传输延迟时间,ΔT表示电流差分继电装置2-3间的取样同步误差。
从图11可以看出,接收时刻t2、t3及传输延迟时间td与取样同步误差ΔT之间具有(1)式、(2)式的关系。从(1)式、(2)式可以计算由(3)式表示的取样同步误差ΔT。为使运算的取样同步误差ΔT的值为0,两方或单方的电流差分继电装置调整内部的取样同步振荡器的频率,进行取样同步控制,。
t2=td+ΔT (1)
t3=td-ΔT (2)
ΔT=(t2-t3)/2 (3)
在以上说明的同步方式中,在取样同步误差ΔT的运算时以自端的取样时刻为基准所测量的从对方端传来数据的接收时刻必须一定。即,取样频率与发送数据的传输速度需要具有倍数关系。当取样频率和发送数据的传输速度不成倍数关系时,以取样时刻为基准所测量的从对方端传来的数据的接收时刻将产生偏差。从而取样同步误差Δ的运算结果不固定,存在无法使同步时刻同步的问题。
例如,在取样频率为720Hz、传输速度为54kbps时,取样频率与传输速度是倍数关系,每一取样以75位(54000/720=75)的数据进行周期性发送,以取样时刻为基准测量的从对方端传来数据的接收时刻是固定的,可以在取样时刻同步。
但是,在取样频率为720Hz、传输速度为64kbps时,取样频率与传输速度不成倍数关系,每一取样以88位(64000/720=88.88)的数据进行周期性发送时,由于以取样时刻为基准测量的从对方端传来数据的接收时刻不能固定,所以用现有技术无法使取样时刻同步。
本发明的目的在于解决上述问题,提供一种电流差分继电装置的传输同步方式,即使取样频率与传输速度不成倍数关系,也可以使取样时刻同步。为达到上述目的,本发明采取如下技术方案:
一种电流差分继电装置的传输同步方式,对电力系统的各端子电流以同一时刻、固定周期进行取样,用这些所取样的电流数据进行保护运算,其特征在于:
具有在传输信号的固定帧长度之间插入空闲位(ァイドルビツド)的装置;
当取样频率与传输频率间不成倍数关系时,通过插入空闲位,使发送数据长度可变而进行取样同步。
所记载电流差分继电装置的传输同步方式,其特征在于:
具有以传输信号的固定帧长度作为一个单位在两端取得同步的装置、及使插入上述空闲位的定时在两端取得同步的装置;
当取样频率与传输频率间不成倍数关系时,通过插入上述空闲位,使发送数据长度可变而进行取样同步。
所记载电流差分继电装置的传输同步方式,其特征在于:
具有为与取样同步的固定周期发送数据的发送定时一致而插入空闲位的装置;
当取样频率与传输频率间不成倍数关系时,通过插入上述空闲位,使发送数据长度可变,而进行取样同步。
所记载电流差分继电装置的传输同步方式,其特征在于:
具有以传输信号的固定帧长度作为一个单位在两端取得同步一致的装置、从传输信号中提取时钟的装置、及依据上述提取的时钟,输出取样同步信号的装置;
当取样频率与传输频率间不成倍数关系时,通过插入上述空闲位,使发送数据长度可变,依据从上述接收信号中提取的时钟,而进行取样同步。
所记载电流差分继电装置的传输同步方式,其特征在于:
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