KR20190080376A - Current breaking device and method built in an electronic-hour meter for fire protection, having arcing faults blocking function - Google Patents

Current breaking device and method built in an electronic-hour meter for fire protection, having arcing faults blocking function Download PDF

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KR20190080376A
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Abstract

The present invention relates to a current breaking device which blocks current when an arc occurs in a load side, and a method thereof. The current breaking device comprises: an arc determination unit determining whether an arc occurs based on current, voltage, or temperature detected in a load side; a circuit breaking unit breaking current flowing in the load side based on a determination result of the arc determination unit; and a control unit controlling the arc determination unit and the circuit breaking unit.

Description

아크사고 차단기능 전력량계 내장형 화재보호용 전류 차단 장치 및 차단 방법{Current breaking device and method built in an electronic-hour meter for fire protection, having arcing faults blocking function}[0001] The present invention relates to a current breaking device and a method for blocking an arc accident,

본 발명은 아크사고 차단기능 전력량계 내장형 화재보호용 전류 차단 장치 및 차단 방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0002] The present invention relates to a current interruption device for a fire protection built in a watt-hour meter and an interruption method.

전기화재의 요인은 일반전기화재(누전/과부하)와 아크성 화재(단락 등)로 구분된다. 이러한 전기 안전사고 요인에 따른 차단기 구분 및 시설이 필요하다. 종래에는, 전력량계, 변압기를 배전기자재의 누전/지락에 대한 대비는 있으나, 사용자측 옥내 부하설비의 아크 사고 발생 시 파급으로 인한 전력 설비의 소손에 대한 예방 및 차단에 대한 대비책이 없었다. 이에 따라, 전기 화재 발생시 인명과 재산 피해가 발생할 우려가 높으나, 인입선로보다는 전력량계 단자부나 내부 회로부에서 발화되는 경우가 많다. Electric fire is classified into general electric fire (short circuit / overload) and arc fire (short circuit). It is necessary to classify breaker and facilities according to such factors of electric safety accident. Conventionally, there is no provision for preventing and preventing the electric power equipment from being burned due to the ripple in the case of an arc accident of the user side indoor load facility although there is prepared for electric leakage and grounding of the power distribution equipment in the watt hour meter and the transformer. As a result, there is a high possibility of causing damage to property and property in the event of an electric fire, but it is often ignited at the terminal of the watt hour meter or the internal circuit portion rather than the lead wire.

또한, 종래에는 전기화재 특성을 고려하지 않은 누전 차단기의 단일 사용으로 아크 화재 발생 요인이 상존한다. 이에 따라, 차단기를 전기화재 특성에 따라 구분해서 사용할 필요가 있다. In addition, in the related art, there is a cause of arc fire due to the single use of the earth leakage breaker which does not consider the electric fire characteristics. Accordingly, it is necessary to use the breaker in accordance with the electric fire characteristics.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 부하측에서 아크가 발생할 경우 전류를 차단하는 장치 및 방법을 제공하는 데에 그 목적이 있다. SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an apparatus and method for blocking current when an arc occurs on a load side in order to solve the above problems.

본 발명의 일 실시예로서, 전류 차단 장치로서, 입력측과 출력측 사이에서 감지된 전류, 전압 또는 온도에 기초하여 아크 발생여부를 판단하는 아크 판단부; 상기 아크 판단부의 판단 결과에 기초하여 상기 입력측으로 흐르는 전류를 차단하는 회로 차단부; 및 상기 아크 판단부와 상기 회로 차단부를 제어하는 제어부를 제공하는 것을 특징으로 한다. As an embodiment of the present invention, there is provided a current interruption device comprising: an arc judgment unit for judging whether or not an arc is generated based on a sensed current, voltage or temperature between an input side and an output side; A circuit interrupting unit for interrupting a current flowing to the input side based on a determination result of the arc determination unit; And a control unit for controlling the arc determining unit and the circuit breaking unit.

본 발명의 일 실시예로서, 전류 차단 방법으로서, 입력측과 출력측 사이에서 감지된 전류, 전압 또는 온도에 기초하여 아크 발생여부를 판단하는 단계; 및 상기 아크 발생여부의 판단 결과에 기초하여 상기 입력측으로 흐르는 전류를 차단하는 단계를 제공하는 것을 특징으로 한다. According to an embodiment of the present invention, there is provided a current interruption method comprising: determining whether an arc is generated based on a sensed current, voltage, or temperature between an input side and an output side; And blocking the current flowing to the input side based on a result of the determination whether or not the arc is generated.

본 발명에 의하면, 순시전력감시를 통하여 아크감지를 하고, 비정상 순시전력 검출시 전력량계 단에서 전력차단을 통한 사고 예방 및 화재 확산을 방지할 수 있다.According to the present invention, arc detection is performed through instantaneous power monitoring, and accident prevention and fire spreading can be prevented by power interruption at the moment of the power meter when abnormal instantaneous power is detected.

도 1에는 본원의 일 실시예에 따른 전류 차단 장치의 구성이 간략하게 도시되어 있다.
도 2는 본원의 일 실시예에 따른 전류 차단 방법의 간략한 순서도이다.
FIG. 1 schematically shows a configuration of a current interruption device according to an embodiment of the present invention.
2 is a simplified flowchart of a current interruption method according to one embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예들에 대해 상세히 설명하고자 한다. 본 문서에서 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.Various embodiments of the present invention will now be described in detail with reference to the accompanying drawings. In this document, the same reference numerals are used for the same constituent elements in the drawings, and redundant explanations for the same constituent elements are omitted.

본 문서에 개시되어 있는 본 발명의 다양한 실시 예들에 대해서, 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 실시 예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 다양한 실시 예들은 여러 가지 형태로 실시될 수 있으며 본 문서에 설명된 실시 예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 된다.For the various embodiments of the invention disclosed herein, specific structural and functional descriptions are set forth for the purpose of describing an embodiment of the invention only, and various embodiments of the invention may be practiced in various forms And should not be construed as limited to the embodiments described herein.

다양한 실시 예에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.Expressions such as " first, "second," first, "or" second, " as used in various embodiments, Not limited. For example, without departing from the scope of the present invention, the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be named as the first component.

본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to limit the scope of the other embodiments. The singular expressions may include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.

기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미를 가지는 것으로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 발명의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.All terms used herein, including technical or scientific terms, may have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art. Commonly used predefined terms may be interpreted to have the same or similar meaning as the contextual meanings of the related art and are not to be construed as ideal or overly formal in meaning unless expressly defined in this document . In some cases, the terms defined in this document can not be construed to exclude embodiments of the present invention.

도 1에는 본원의 일 실시예에 따른 전류 차단 장치의 구성이 간략하게 도시되어 있다.FIG. 1 schematically shows a configuration of a current interruption device according to an embodiment of the present invention.

전류 차단 장치(100)는 전류 감지부(102), 전압 감지부(104), 온도 감지부(106), 아크 판단부(108), 회로 차단부(110), 사고 데이터 저장부(112), 통신부(114), 테스트 부(116) 및 제어부(118)를 포함한다. The current cutoff device 100 includes a current detection unit 102, a voltage detection unit 104, a temperature detection unit 106, an arc determination unit 108, a circuit cutoff unit 110, an accident data storage unit 112, A communication unit 114, a test unit 116, and a control unit 118. [

전류 감지부(102)는 부하측의 입력측과 출력측의 전류를 감지한다. The current sensing unit 102 senses currents on the input side and the output side of the load side.

전압 감지부(104)는 부하측의 입력측과 출력측의 전류를 감지한다. The voltage sensing unit 104 senses the current on the input side and the output side of the load side.

온도 감지부(106)는 부하측 접속부에 대한 온도를 감지한다. The temperature sensing portion 106 senses the temperature of the load side connection portion.

아크 판단부(108)는 부하측에서 감지된 전류, 전압 또는 온도에 기초하여 아크 발생여부를 판단한다. The arc determination unit 108 determines whether or not an arc is generated based on the detected current, voltage, or temperature on the load side.

아크 발생 여부를 판단하는 기술은 두 가지가 있다. There are two techniques for determining whether an arc has occurred.

첫 번째로, 직렬, 병렬 아크 검출 기술이다. 구체적으로, 통상 아크 검출의 기본 원리는 단위 시간당 전류의 변화율인 di/dt로 표현한다. 이러한 원리는 전류의 불연속 구간을 검출하는 원리이다. 제안된 시스템에서 아크 검출 원리는 아크 발생시 Zero Crossing 부근의 전류 왜곡현상을 검출함으로서 아크 발생 유무를 판단한다. 제안된 시스템에서는 아크 발생 시 각 주기별 Zero Crossing 부근의 불연속적인 구간에서의 전류 변화를 검출하여 손실된 에너지양의 변화를 검출함으로 아크를 검출하는 방식으로 구현한다. 즉, 전류 검출 특성을 극대화하기 위하여 전류파형을 가공하여 왜국부근을 최대화한 파형에서의 면적 변화에 따른 손실 전력을 검출함으로써 아크를 검출할 수 있다. First, serial, parallel arc detection technology. Specifically, the basic principle of arc detection is usually expressed by di / dt, which is the rate of change of current per unit time. This principle is the principle of detecting the discontinuous section of the current. In the proposed system, the arc detection principle is to detect the occurrence of an arc by detecting the current distortion phenomenon in the vicinity of zero crossing when an arc occurs. In the proposed system, the arc is detected by detecting the change of the amount of lost energy by detecting the current change in the discontinuous section near the zero crossing in each cycle when the arc occurs. That is, in order to maximize the current detection characteristic, it is possible to detect an arc by detecting a loss power according to an area change in a waveform in which a current waveform is processed and maximized near a distortion station.

두 번째로, 접지 아크 검출 기술이다. 구체적으로, 부하의 특성에서는 입력전류는 출력전류와 같다. 그러나 누설 혹은 접지 전력의 발생 시 입력전류와 출력 전류의 편차가 발생한다. 이러한 원리를 이용하여 누전 차단기에서는 Zero CT를 이용하여 두 개의 전원선을 통과하여 누설 발생에 따른 미세 전류를 검출하여 누전을 측정한다. 제안된 시스템에서는 미세 전류의 측정 보다는 지락과 같은 과누설의 검출을 목적으로 한다. 기존 누전의 검출을 위하여 Zero CT를 사용하기 보다는 입력 전류와 출력 전류의 독립적인 전류 CT를 사용하여 전류를 측정하고 비교함으로서 지락과 같은 과누설 측정을 목적으로 한다. 이러한 특성은 삼성에서도 똑같은 특성을 이용함으로 삼상 시스템에서의 지락 혹은 접지 아크를 검출할 수 있다.Second, it is ground arc detection technology. Specifically, in the characteristics of the load, the input current is equal to the output current. However, deviation of input current and output current occurs when leakage or grounding power occurs. Using this principle, the leakage circuit breaker measures the leakage current by detecting the minute current due to leakage through the two power lines by using zero CT. In the proposed system, it is aimed to detect over leak such as ground fault rather than measurement of micro current. It is aimed to measure over leak such as ground fault by measuring and comparing current using current CT which is independent of input current and output current, rather than using Zero CT for detection of existing leakage current. This characteristic can be detected in three phase systems by using the same characteristics in Samsung.

회로 차단부(110)는 상기 아크 판단부(108)에서 아크가 발생되었다고 판단되면 부하측으로 흐르는 전류를 차단한다. When the arc determining unit 108 determines that an arc is generated, the circuit breaking unit 110 cuts off the current flowing to the load.

사고 데이터 저장부(112)는 아크 판단부에서 아크가 발생여부를 판단한 후 해당 전류, 전압 및 온도 정보를 포함하는 아크 발생 데이터 저장한다. The accident data storage unit 112 stores arc generation data including current, voltage, and temperature information after determining whether an arc is generated in the arc determination unit.

아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치의 차단 동작 시 차단 이전의 일정 시간동안의 순시 전압과 전류, 누설. 아크 발생 유무 및 단자대 온도 모니터링 결과를 저장하여 차단원인에 대한 분석 및 정상 동작 여부를 확인할 수 있도록 한다. 이 기능은 아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치 의 오동작 특성에 대한 개선 및 빅데이터 분석을 위한 도구로 사용할 수 있다.Instantaneous voltage, current, and leakage for a certain period of time before interception of the detection device with arc interruption function. The result of arc occurrence and terminal block temperature monitoring is saved so that it can analyze the cause of blocking and check whether it is in normal operation. This function can be used as a tool for improving the malfunction characteristics of the detection device with arc fault prevention function and for analyzing big data.

통신부(114)는 사고 데이터 저장부(112)에 저장된 데이터를 전송하거나, 전류 차단 장치를 업데이트하기 위한 데이터를 수신한다.   The communication unit 114 transmits data stored in the accident data storage unit 112 or receives data for updating the current interruption device.

구체적으로, 통신 기능은 현재 시스템의 정상동작 여부 및 차단 동작 시 차단 원인 분석 및 S/W update를 목적으로 한다. 또한, 예를 들어 통신은 RS-485, UART 기능을 내장하며 필요시 IoT 모듈을 탑재할 수 있는 방안으로 진행한다. Specifically, the communication function is intended to analyze whether or not the current system is operating normally and to analyze the cause of blocking and S / W update in the shutdown operation. In addition, for example, communication includes RS-485 and UART functions, and it is possible to mount an IoT module if necessary.

테스트부(116)는 전류 차단 장치의 정상 동작 여부를 확인하기 위하여 일정 주기로 자가 테스트를 수행한다. The test unit 116 performs a self test at regular intervals to check whether the current cutoff device operates normally.

구체적으로, 아크 사고 차단 기능이 내장된 전류 차단 장치의 정상 동작 여부를 확인하여 위하여 일정 주기별 자가 테스트(self test) 기능을 탑재한다. Specifically, a self-test function of a certain period is mounted to check whether the current interruption device having an arc accident prevention function is normally operated.

자가 테스트(self test)기능은 각 CT의 정상 동작여부 및 MCU의 정상 동작 여부를 주기적으로 확인하여 전류 차단 장치의 정상 동작 여부를 확인할 수 있게 한다.The self test function periodically checks whether each CT is normally operating and whether the MCU is operating normally to check whether the current cutoff device is operating normally.

결과적으로, 본원의 전류 차단 장치는 아크 검출 기능을 가진다. 아크 검출 기능은 직렬/병렬 아크 검출 기능과 접지 아크 검출 기능을 가진다. As a result, the current interruption device of the present invention has an arc detection function. The arc detection function has a series / parallel arc detection function and a ground arc detection function.

또한, 본원의 전류 차단 장치는 모니터링 기능, 예를 들어 전압 및 전류 모니터링, 및 단자대 온도모니터링 기능을 가진다. In addition, the current interruption device of the present invention has a monitoring function, for example, voltage and current monitoring, and terminal block temperature monitoring.

구체적으로, 전류 차단 장치에 의하여 순간 전압과 전류를 모니터링 한다. 각주기별 순간 전압과 순간 전류를 측정하여 순시 전력의 변화를 모니터링 하여 이상 현상 발생 시 즉각적인 차단을 목적으로 한다. 전류 차단 장치는 순간 전력량의 변화를 검출하여 아크 발생 유무를 판단하며, 이로 인하여 전력 이상에 따른 기기 손실 및 화재를 예방할 수 있다.Specifically, the instantaneous voltage and current are monitored by a current interruption device. It monitors instantaneous power and momentary current by measuring instantaneous voltage and momentary current for each week and aims to instantly shut off when an abnormal phenomenon occurs. The current interruption device detects a change in the instantaneous electric power amount to determine whether or not an arc is generated, thereby preventing a device loss and a fire due to power abnormality.

또한, 전류 차단 장치는 각 단자대의 접속부에 대한 온도 모니터링을 진행 한다. 입력부와 출력부 단자대의 결선불량에 따른 온도 상승을 감지하여 전원을 차단할 수 있게 한다.In addition, the current interruption device conducts temperature monitoring of the connection portions of the respective terminal blocks. The power supply can be cut off by sensing the temperature rise due to the poor connection between the input and output terminal blocks.

또한, 본원의 전류 차단 장치는 통신 기능을 가진다. 구체적으로, 통신 기능은 현재 시스템의 정상동작 여부 및 차단 동작 시 차단 원인 분석 및 S/W update를 목적으로 한다. 통신은 RS-485, UART 기능을 내장하며 필요시 IoT 모듈을 탑재할 수 있는 방안으로 진행한다.In addition, the current interruption device of the present invention has a communication function. Specifically, the communication function is intended to analyze whether or not the current system is operating normally and to analyze the cause of blocking and S / W update in the shutdown operation. The communication has RS-485, UART function and it is possible to install IoT module if necessary.

또한, 본원의 전류 차단 장치는 사고 데이터 저장 기능을 가진다. 아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치의 차단 동작 시 차단 이전의 일정 시간동안의 순시 전압과 전류, 누설. 아크 발생 유무 및 단자대 온도 모니터링 결과를 저장하여 차단원인에 대한 분석 및 정상 동작 여부를 확인할 수 있도록 한다. 이 기능은 아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치 의 오동작 특성에 대한 개선 및 빅데이터 분석을 위한 도구로 사용할 수 있다.In addition, the current interruption device of the present invention has an accident data storage function. Instantaneous voltage, current, and leakage for a certain period of time before interception of the detection device with arc interruption function. The result of arc occurrence and terminal block temperature monitoring is saved so that it can analyze the cause of blocking and check whether it is in normal operation. This function can be used as a tool for improving the malfunction characteristics of the detection device with arc fault prevention function and for analyzing big data.

또한, 본원의 전류 차단 장치는 LED 표시부를 가진다. LED 표시부는 아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치 동작에 대한 상태 표시 및 차단상태에 대한 외부의 표시를 나타낸다. 표시 기능은 정상 동작상태 및 차단 동작 시 차단원인에 대한 표시를 목적으로 하며 표시 내용은 누전, 과부하, 아크, 고전압, 단자부 고온표시, 자가 테스트 실패 등을 나타낸다.Further, the current interruption device of the present invention has an LED display portion. The LED display shows the status indication for the detection device operation with built-in arc interruption function and the external indication of the interruption status. The display function is intended to indicate the cause of interruption in normal operation and shutdown operation. The display contents are leakage, overload, arc, high voltage, terminal high temperature display, self test failure.

또한, 본원의 전류 차단 장치는 자가 테스트 기능을 가진다. 아크 사고 차단 기능이 내장된 검출 장치의 정상 동작 여부를 확인하여 위하여 일정 주기별 자가 테스트 기능을 탑재한다. 자가 테스트 기능은 각 CT의 정상 동작여부 및 MCU의 정상 동작 여부를 주기적으로 확인하여 시스템의 정상 동작 여부를 확인할 수 있게 한다.In addition, the current interruption device of the present invention has a self-test function. It is equipped with a self-test function at regular intervals in order to check whether the detection device incorporating the arc accident prevention function operates normally. The self-test function periodically checks whether each CT is operating normally and whether the MCU is operating normally so that it can check whether the system is operating normally.

도 2는 본원의 일 실시예에 따른 전류 차단 방법의 간략한 순서도이다.2 is a simplified flowchart of a current interruption method according to one embodiment of the present invention.

부하측의 전류, 전압을 감지한다. 또한, 부하측의 접속부의 온도를 감지한다(S200).Detects the current and voltage on the load side. Further, the temperature of the connecting portion on the load side is sensed (S200).

감지된 전류, 전압 또는 온도를 기초로 부하측의 아크 발생 여부를 판단한다(S202). Based on the sensed current, voltage, or temperature, it is determined whether an arc has occurred in the load side (S202).

아크 발생 여부를 판단하는 기술은 두 가지가 있다. There are two techniques for determining whether an arc has occurred.

첫 번째로, 직렬, 병렬 아크 검출 기술이다. 구체적으로, 통상 아크 검출의 기본 원리는 단위 시간당 전류의 변화율인 di/dt로 표현한다. 이러한 원리는 전류의 불연속 구간을 검출하는 원리이다. 제안된 시스템에서 아크 검출 원리는 아크 발생시 Zero Crossing 부근의 전류 왜곡현상을 검출함으로서 아크 발생 유무를 판단한다. 제안된 시스템에서는 아크 발생 시 각 주기별 Zero Crossing 부근의 불연속적인 구간에서의 전류 변화를 검출하여 손실된 에너지양의 변화를 검출함으로 아크를 검출하는 방식으로 구현한다. 즉, 전류 검출 특성을 극대화하기 위하여 전류파형을 가공하여 왜국부근을 최대화한 파형에서의 면적 변화에 따른 손실 전력을 검출함으로써 아크를 검출할 수 있다. First, serial, parallel arc detection technology. Specifically, the basic principle of arc detection is usually expressed by di / dt, which is the rate of change of current per unit time. This principle is the principle of detecting the discontinuous section of the current. In the proposed system, the arc detection principle is to detect the occurrence of an arc by detecting the current distortion phenomenon in the vicinity of zero crossing when an arc occurs. In the proposed system, the arc is detected by detecting the change of the amount of lost energy by detecting the current change in the discontinuous section near the zero crossing in each cycle when the arc occurs. That is, in order to maximize the current detection characteristic, it is possible to detect an arc by detecting a loss power according to an area change in a waveform in which a current waveform is processed and maximized near a distortion station.

두 번째로, 접지 아크 검출 기술이다. 구체적으로, 부하의 특성에서는 입력전류는 출력전류와 같다. 그러나 누설 혹은 접지 전력의 발생 시 입력전류와 출력 전류의 편차가 발생한다. 이러한 원리를 이용하여 누전 차단기에서는 Zero CT를 이용하여 두 개의 전원선을 통과하여 누설 발생에 따른 미세 전류를 검출하여 누전을 측정한다. 제안된 시스템에서는 미세 전류의 측정 보다는 지락과 같은 과누설의 검출을 목적으로 한다. 기존 누전의 검출을 위하여 Zero CT를 사용하기 보다는 입력 전류와 출력 전류의 독립적인 전류 CT를 사용하여 전류를 측정하고 비교함으로서 지락과 같은 과누설 측정을 목적으로 한다. 이러한 특성은 삼성에서도 똑같은 특성을 이용함으로 삼상 시스템에서의 지락 혹은 접지 아크를 검출할 수 있다.Second, it is ground arc detection technology. Specifically, in the characteristics of the load, the input current is equal to the output current. However, deviation of input current and output current occurs when leakage or grounding power occurs. Using this principle, the leakage circuit breaker measures the leakage current by detecting the minute current due to leakage through the two power lines by using zero CT. In the proposed system, it is aimed to detect over leak such as ground fault rather than measurement of micro current. It is aimed to measure over leak such as ground fault by measuring and comparing current using current CT which is independent of input current and output current, rather than using Zero CT for detection of existing leakage current. This characteristic can be detected in three phase systems by using the same characteristics in Samsung.

아크 발생 여부에서 아크가 발생하면(S204, YES) 부하측으로 전류가 더 이상 흐르지 않도록 회로를 차단한다(S206). If an arc arises from an arc occurrence (S204, YES), the circuit is shut off so that the current no longer flows to the load side (S206).

아크 발생 여부에서 아크가 발생하지 않으면(S204, NO) 다시 부하측의 전류, 전압을 감지한다. 또한, 부하측의 접속부의 온도를 감지한다(S200).If an arc is not generated at the occurrence of an arc (NO at S204), the current and voltage at the load side are sensed again. Further, the temperature of the connecting portion on the load side is sensed (S200).

다만, 아크 발생 여부에서 아크가 발생하지 않을 때에 아크 발생 판단에 대한 데이터를 저장한 후에 다시 부하측의 전류, 전압을 감지한다. 또한, 부하측의 접속부의 온도를 감지할 수 있다. However, when the arc is not generated, it stores the data of the arc occurrence judgment and then detects the current and voltage on the load side again. Further, the temperature of the connecting portion on the load side can be sensed.

회로를 차단한 후, 아크가 발생했을 때의 아크 발생 판단에 대한 데이터를 저장한 후(S208), 다시 부하측의 전류, 전압을 감지한다. 또한, 부하측의 접속부의 온도를 감지한다. After the circuit is cut off, data on the arc occurrence judgment when an arc occurs is stored (S208), and the current and voltage on the load side are detected again. Further, the temperature of the connection portion on the load side is sensed.

또한, 다양한 실시 예들에 따른 장치 또는 시스템은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서 본 문서의 범위는 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.Further, an apparatus or system according to various embodiments may include at least one or more of the above-described elements, some of which may be omitted, or may further include other additional elements. And the embodiments disclosed in this document are presented for the purpose of explanation and understanding of the disclosed technical contents, and do not limit the scope of the present invention. Accordingly, the scope of this document should be interpreted to include all modifications based on the technical idea of the present invention or various other embodiments.

102 전류 감지부
104 전압 감지부
106 온도 감지부
108 아크 판단부
110 회로 차단부
112 사고 데이터 저장부
114 통신부
102 Current sensing unit
104 voltage detection unit
106 Temperature sensing unit
108 arc judgment unit
110 circuit breaker
112 Accident data storage
114 communication section

Claims (13)

부하측에서 감지된 전류, 전압 또는 온도에 기초하여 아크 발생여부를 판단하는 아크 판단부;
상기 아크 판단부의 판단 결과에 기초하여 상기 부하측에 흐르는 전류를 차단하는 회로 차단부; 및
상기 아크 판단부와 상기 회로 차단부를 제어하는 제어부를 포함하는 전류 차단 장치.
An arc judgment unit for judging whether or not an arc is generated on the basis of the current, voltage or temperature sensed at the load side;
A circuit breaker for shutting off the current flowing to the load based on the determination result of the arc determination unit; And
And a controller for controlling the arc determination unit and the circuit breaker.
청구항 1에 있어서,
상기 부하측에서 흐르는 전류를 감지하는 전류 감지부;
상기 부하측의 전압을 감지하는 전압 감지부; 및
상기 부하측 접속부의 온도를 감지하는 온도 감지부를 더 포함하는 전류 차단 장치.
The method according to claim 1,
A current sensing unit for sensing a current flowing in the load side;
A voltage sensing unit for sensing a voltage on the load side; And
And a temperature sensing unit for sensing a temperature of the load side connection unit.
청구항 1에 있어서,
상기 아크 판단부에서 아크가 발생여부를 판단한 후 해당 전류, 전압 및 온도 정보를 포함하는 아크 발생 데이터 저장하는 사고 데이터 저장부를 더 포함하는 전류 차단 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising an accident data storage unit for storing arc generation data including current, voltage, and temperature information after determining whether an arc is generated in the arc determination unit.
청구항 1에 있어서,
상기 전류 차단 장치의 업데이트를 위하여 서버와 통신하는 통신부를 더 포함하는 전류 차단 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising a communication unit for communicating with the server for updating the current interruption device.
청구항 1에 있어서,
상기 전류 차단 장치의 정상 동작 여부를 확인하기 위하여 일정 주기로 자가 테스트를 수행하는 테스트부를 더 포함하는 전류 차단 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising a test unit configured to perform a self test at a predetermined cycle to check whether the current cutoff device operates normally.
청구항 1 내지 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전류 차단 장치는 전력량계 내부에 설치되는 전류 차단 장치.
6. The method according to any one of claims 1 to 5,
Wherein the current breaking device is installed inside the watt hour meter.
부하측에서 감지된 전류, 전압 또는 온도에 기초하여 아크 발생여부를 판단하는 단계; 및
상기 아크 발생여부의 판단 결과에 기초하여 상기 부하측에 흐르는 전류를 차단하는 단계를 포함하는 전류 차단 방법.
Determining whether an arc is generated based on the detected current, voltage, or temperature on the load side; And
And blocking the current flowing in the load based on a result of the determination whether or not the arc is generated.
청구항 7에 있어서,
상기 아크 발생여부를 판단하는 단계 이전에,
상기 부하측에서 흐르는 전류를 감지하는 단계;
상기 부하측의 전압을 감지하는 단계; 및
상기 부하측 접속부의 온도를 감지하는 단계를 포함하는 전류 차단 방법.
The method of claim 7,
Before the step of determining whether or not the arc is generated,
Sensing a current flowing in the load side;
Sensing a voltage on the load side; And
And sensing a temperature of the load-side connection portion.
청구항 8에 있어서,
상기 아크 발생여부를 판단하는 단계는,
감지된 전류 또는 전압을 이용하여 zero crossing 부근의 전류 왜곡현상을 검출함으로써 아크 발생 유무를 판단하는 전류 차단 방법.
The method of claim 8,
The step of determining whether or not the arc is generated includes:
Detecting a current distortion phenomenon in the vicinity of zero crossing using the sensed current or voltage to determine whether an arc is generated or not.
청구항 8에 있어서,
상기 아크 발생여부를 판단하는 단계는,
입력 전류와 출력 전류의 편차의 발생여부를 검출함으로써 아크 발생 유무를 판단하는 전류 차단 방법.
The method of claim 8,
The step of determining whether or not the arc is generated includes:
And determining whether or not an arc is generated by detecting whether or not a deviation of an input current and an output current occurs.
청구항 8에 있어서,
발생여부를 판단한 후 해당 전류, 전압 및 온도 정보를 포함하는 아크 발생 데이터 저장하는 단계를 더 포함하는 전류 차단 방법.
The method of claim 8,
And storing arc generation data including the current, voltage, and temperature information after determining whether the current is generated.
청구항 8에 있어서,
상기 전류 차단 방법이 정상적으로 수행되는지 여부를 확인하기 위하여 일정 주기로 자가 테스트를 수행하는 단계를 더 포함하는 전류 차단 방법.
The method of claim 8,
Further comprising the step of performing a self test at a predetermined period to check whether the current interruption method is normally performed.
청구항 8에 있어서,
상기 아크 발생여부를 판단하는 단계에서 아크가 발생했다고 판단하면, 사용자에게 알람을 전송하는 단계를 더 포함하는 전류 차단 방법.
The method of claim 8,
Further comprising the step of transmitting an alarm to the user when it is determined that an arc has occurred in the step of determining whether or not the arc is generated.
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