RU2185017C2 - Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя - Google Patents

Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя Download PDF

Info

Publication number
RU2185017C2
RU2185017C2 RU97102580A RU97102580A RU2185017C2 RU 2185017 C2 RU2185017 C2 RU 2185017C2 RU 97102580 A RU97102580 A RU 97102580A RU 97102580 A RU97102580 A RU 97102580A RU 2185017 C2 RU2185017 C2 RU 2185017C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
circuit
input
power
power supply
Prior art date
Application number
RU97102580A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97102580A (ru
Inventor
Марк ФЕРРАЗЗИ
Original Assignee
Шнейдер Электрик С.А.
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 Шнейдер Электрик С.А. filed Critical Шнейдер Электрик С.А.
Publication of RU97102580A publication Critical patent/RU97102580A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2185017C2 publication Critical patent/RU2185017C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/618Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series and in parallel with the load as final control devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H83/00Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
    • H02H1/06Arrangements for supplying operative power
    • H02H1/063Arrangements for supplying operative power primary power being supplied by fault current
    • H02H1/066Arrangements for supplying operative power primary power being supplied by fault current and comprising a shunt regulator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Keying Circuit Devices (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронному устройству расцепления для автоматического выключателя, содержащему по меньшей мере один датчик тока, выдающий ток в первую схему электропитания. Распределительная шина, подсоединенная к выходу первой схемы электропитания, распределяет электрическое напряжение, регулируемое первым регулятором амплитудного ограничения, в электронные схемы устройства расцепления. Устройство расцепления содержит вторую схему электропитания, подсоединенную к внешнему источнику энергии, и второй регулятор амплитудного ограничения, подсоединенный между второй схемой электропитания и распределительной шиной. Второй регулятор амплитудного ограничения работает синхронно с первым регулятором амплитудного ограничения. Технический результат - снижение массогабаритных показателей. 2 с. и 12 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к электронному расцепляющему устройству для автоматического выключателя, содержащему:
по меньшей мере один датчик тока для получения вторичного тока, представляющего ток, протекающий в проводнике системы электропитания, защищенной автоматическим выключателем;
блок обработки для приема сигналов, представляющих ток, протекающий в проводниках системы электропитания, защищенной автоматическим выключателем, и подачи команды расцепления;
первую схему электропитания, содержащую вход, подсоединенный к упомянутому датчику тока, выход, подсоединенный к шине электропитания, снабжающей энергией электрические и электронные схемы устройства расцепления, и первое регулирующее средство, подсоединенное между входом и выходом упомянутой первой схемы электропитания, и
вторую схему электропитания, содержащую вход, подсоединенный к внешнему источнику электрической энергии, и выход, подсоединенный к шине электропитания.
Электронные устройства расщепления известных типов содержат схемы электропитания, предназначенные для подачи электроэнергии, необходимой для работы электронных схем и реле отключения. Схемы электропитания обычно подсоединяют к трансформаторам тока, смонтированным на мощных проводниках защищаемой системы электропитания. Обеспечиваемые трансформаторами токи выпрямляются и затем подаются на схему электропитания, которая подает напряжения постоянного тока в различные схемы выключателей.
Известные из предшествующего уровня техники схемы электропитания содержат регуляторы амплитудного ограничения, которые закорачивают ток вторичной обмотки трансформаторов, когда вырабатываемое напряжение превышает заранее установленное пороговое значение. Ток, обеспечиваемый трансформаторами тока, в принципе достаточен для обеспечения возможности нормальной работы устройства расцепления.
Устройства расцепления могут содержать вспомогательные цепи, предназначенные для функций, связанных с электрической защитой, например измерения электрической мощности, контроля нагрузки, изоляции или контроля тока утечки. Если в устройстве расцепления имеются вспомогательные цепи, поступающий с трансформаторов ток может оказаться недостаточным для питания всех цепей.
Главной функцией электронных устройств расцепления является защита мощных электрических систем, причем электрическая энергия, вырабатываемая трансформаторами, резервируется заранее для схем, осуществляющих такую защиту. В некоторых известных устройствах расцепления управления электропитанием блокируют работу или останавливают подачу энергии на вспомогательные цепи, когда поступающий с трансформаторов ток становится недостаточным.
Кроме того, известно использование дополнительной схемы электропитания для восполнения недостатка тока, вырабатываемого трансформатором. Схема электропитания соединена с источником напряжения, внешним относительно автоматического выключателя, и осуществляет непрерывное снабжение автоматического выключателя электроэнергией, даже когда ток с трансформаторов весьма мал или равен нулю.
Внешнее напряжение питания, подаваемое в схемы электропитания, может иметь высокие значения. Оно обычно соответствует напряжению защищаемой системы электропитания, например 100 - 700 В. Однако напряжение, вырабатываемое схемами электропитания, имеет низкое значение порядка 10 - 20 В и предпочтительно должно быть гальванически развязано от внешнего источника. Электроэнергия, рассеиваемая схемами электропитания, в этом случае обычно высока, следовательно, необходимо использовать громоздкие электронные силовые элементы.
Дополнительные схемы электропитания можно легко вводить в крупногабаритные автоматические выключатели. Для автоматических выключателей меньших размеров упомянутые схемы обычно монтируют в виде модулей, внешних относительно автоматических выключателей.
Объединение дополнительных схем электропитания вызывает сложности. Располагаемое пространство в автоматических прерывателях средних и малых размеров обычно очень мало, и протекание больших токов в контактах и основных проводниках автоматических прерывателей приводит к повышению рабочей температуры. Высокая температура в автоматических прерывателях ведет к увеличению габаритов компонентов схем. Увеличение объема, занимаемого такими компонентами, несовместимо с небольшим пространством, имеющимся в автоматических прерывателях.
Задачей изобретения является создание электронного устройства расцепления, содержащего встроенное дополнительное устройство электропитания.
В соответствии с изобретением, устройство расцепления содержит второе средство регулирования, содержащее вход, подсоединенный к выходу второй схемы электропитания, выход, подсоединенный к шине электропитания, и средство управления, подсоединенное к первому средству регулирования амплитудного ограничения, причем средство управления предназначено для управления вторым средством регулирования для снижения среднего тока от второй схемы электропитания или возрастании тока, выдаваемого датчиком тока.
В конкретном варианте осуществления второе средство регулирования содержит средство ограничения тока, подсоединенное между входом и выходом упомянутого средства регулирования, причем упомянутое средство ограничения тока выполнено управляемым с помощью средства управления.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, первое средство регулирования содержит первый регулятор амплитудного ограничения, второе средство регулирования содержит второй регулятор амплитудного ограничения, а средство управления содержит синхронизирующее средство, подсоединенное между первым и вторым регуляторами амплитудного ограничения.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, первый регулятор амплитудного ограничения содержит средство отведения тока, подсоединенное ко входу первого средства регулирования, и первое средство детектирования, подсоединенное между шиной электропитания и средством отведения, причем упомянутое средство детектирования обеспечивает короткое замыкание входа первого средства регулирования, когда напряжение в шине электропитания превышает первое заранее установленное пороговое значение, а второй регулятор амплитудного ограничения содержит средство прерывания тока, управляемое средством управления, причем средство управления обеспечивает прерывание тока, поступающего со второго регулятора, когда первое регулирующее средство подает команду короткого замыкания входа первого средства регулирования.
В одном из вариантов осуществления изобретения выход второго средства регулирования подсоединен ко входу первого средства регулирования.
В другом варианте осуществления изобретения выход второго средства регулирования подсоединен к выходу первого средства регулирования.
Вторая схема электропитания предпочтительно содержит выпрямительную схему, подсоединенную к внешнему источнику электроэнергии, ограничитель напряжения, подсоединенный к выходам выпрямительной схемы, и прерыватель, подсоединенный к выходам ограничителя и подающий напряжение на вход второго средства регулирования.
Прерыватель содержит трансформатор, содержащий первичную обмотку, запитываемую посредством генератора, и вторичную обмотку, электрически изолированную от первичной обмотки и подсоединенную ко входу второго средства регулирования.
Прерыватель предпочтительно представляет устройство типа обратного хода.
Преимущества и и признаки изобретения поясняются в последующем описании возможных вариантов осуществления изобретения, приведенных в качестве неограничительных примеров и иллюстрируемых чертежами, на которых представлено следующее:
фиг. 1 - электрическая блок-схема известного устройства расцепления, связанного с автоматическим выключателем;
фиг. 2 - электрическая блок-схема устройства расцепления, соответствующего первому варианту осуществления изобретения;
фиг. 3 - электрическая блок-схема устройства расцепления, соответствующего второму варианту осуществления изобретения;
фиг. 4а - 4d - электрические сигналы, иллюстрирующие режим регулирования в устройстве по фиг.2 или 3;
фиг. 5 - принципиальная электрическая схема устройства расцепления по фиг.3.
На фиг.1 представлен автоматический выключатель известного типа. Защищаемая система электропитания 1 содержит электрические проводники, подсоединенные к контактам 2, дающим возможность устанавливать или прерывать ток. Датчики тока T1, T2, Т3, связанные с разными проводниками системы электропитания, преобразуют первичные токи высокого уровня во вторичные токи, совместимые с электронными устройствами расцепления. Вторичные токи подаются на вход схемы 3 выпрямления и детектирования. Эта схема подает сигналы, соответствующие токам, на электронный блок обработки 4, а ток электропитания - в первую схему 7 электропитания устройства расцепления. Команда расцепления, вырабатываемая блоком обработки 4, подается на вход реле управления 5, которое приводит в действие механизм размыкания 6 контактов 2 автоматического выключателя. Схема электропитания 7 обеспечивает электропитанием электрические и электронные схемы устройства расцепления, а именно: блок обработки 4, реле 5 и вспомогательные цепи 8 через шину электропитания 10.
Вторая схема электропитания 9, подсоединенная между внешним источником электроэнергии 11 и шиной электропитания 10, обеспечивает электропитанием электрические и электронные схемы 4, 5 и 8 устройства расцепления, когда ток, поступающий с датчиков, уже недостаточен.
На фиг.1 первая схема электропитания 7 преобразует ток Itc, поступающий с датчиков, в одно или более напряжений постоянного тока, поступающих в шину электропитания 10. Вторая схема электропитания 9 преобразует первое напряжение постоянного или переменного тока VL, поступающее из источника 11, во второе напряжение постоянного тока, поступающее в шину 10. Шина электропитания предпочтительно гальванически изолирована от внешнего источника 11.
В электронном устройстве расцепления, представленном на фиг.2, трансформаторы тока Т1, Т2 и Т3 подсоединены ко входам переменного тока трех мостовых выпрямительных схем, 3а, 3в и 3с соответственно. Положительные выходы мостовых выпрямительных схем подсоединены к шине 12, а отрицательные выходы упомянутых мостовых схем подсоединены к опорной шине 0. Шина 12 соединяет положительные выходы мостовых схем со входом первой схемы электропитания 7. Вторичные токи, вырабатываемые трансформаторами тока, выпрямляются с помощью мостовых схем 3а, 3в и 3с, затем подаются на вход первой схемы электропитания 7.
Первая схема электропитания 7 содержит диод 13, подсоединенный между входом, соединенным с шиной 12, и выходом, соединенным с шиной электропитания 10, конденсатор 14, подсоединенный между выходом и опорной шиной 0, транзистор 15, подсоединенный между входом и опорной шиной 0, и первый контроллер 16 амплитудного ограничения, подсоединенный между шиной электропитания 10 и опорной шиной 0 и содержащий выход, подсоединенный к управляющему электроду транзистора 15.
Поступающий с трансформаторов Т1, Т2 или Т3 ток выпрямляется с помощью мостовых схем 3а, 3в или 3с. Затем, пока транзистор 15 заперт, упомянутый ток течет через диод 13, заряжает конденсатор 14 и снабжает электропитанием схемы, подсоединенные к шине 10. Когда напряжение между шиной 10 и опорной шиной 0, то есть напряжение с на клеммах конденсатора 14 превышает заранее установленное пороговое значение напряжения, регулятор амплитудного ограничения 16 отпирает транзистор 15. После этого ток с трансформаторов отводится в опорную шину 0 и больше не течет по шине электропитания 10. Диод 13 препятствует разрядке конденсатора через транзистор 15.
Регулятор амплитудного ограничения 16 управляет отпиранием и запиранием транзистора 15 в соответствии с напряжением, имеющимся в шине электропитания 10. Частота прерывания и интенсивность цикла меняется в соответствии с током от транзисторов и током, поглощаемым подсоединенными к шине 10 схемами. Если ток от трансформаторов возрастает, средний период времени, в течение которого транзистор 15 открыт, увеличивается, а время, в течение которого транзистор заперт, уменьшается, ток зарядки конденсатора возрастает.
В соответствии с первым вариантом осуществления изобретения, показанное на фиг. 2 устройство расцепления содержит схему регулирования тока 17, подсоединенную между второй схемой электропитания 9 и шиной электропитания 10. Схема 17 содержит вход, на который поступает напряжение постоянного тока или выпрямленное напряжение, поступающее из схемы электропитания 9, и выход, с которого регулируемый ток подается в шину 10. Регулирование тока в схеме 17 осуществляется таким образом, что он уменьшает среднее значение тока, подаваемого схемой 17 в шину 10, когда возрастает вторичный ток трансформаторов Т1, Т2 или Т3.
Схема регулирования 17 содержит транзистор 18 и диод 19, подсоединенные последовательно между ее входом и выходом, и устройство управления 20, подсоединенное к базе транзистора 18 для управления подачей тока в шину 10. Устройство управления 20 управляет транзистором 18 при прерывании. Оно содержит вход, подсоединенный с помощью линии синхронизации S к регулятору амплитудного ограничения 16.
В данном варианте осуществления изобретения устройство управления синхронизировано регулятором амплитудного ограничения 16. Когда регулятор выявляет увеличение сетевого напряжения, он отпирает транзистор 15 для отведения входного тока схемы электропитания 7 и посылает сигнал в устройство 20 для блокирования выходного тока схемы регулирования 17.
Поступающий со схемы регулирования 17 ток синхронизирован с зарядкой конденсатора 14. Когда транзистор 15 заперт, ток с трансформаторов и ток со схемы 17 складываются для зарядки конденсатора 14 и повышают напряжение шины 10. Во время разрядки конденсатора ток с трансформаторов отводится в шину 0, а ток, поступающий со схем 9 и 17, оказывается равным нулю.
Время, в течение которого заряжается конденсатор 14, зависит от величины тока, поступающего с трансформаторов тока, и от величины тока, поступающего со схемы 17. Средняя величина тока, поступающего со схемы 17, зависит от частоты цикла, соответствующего времени зарядки и разрядки конденсатора 14. Схема 17 обеспечивает ток для шины 10 только во время зарядки конденсатора. Когда ток, поступающий с трансформаторов, возрастает, время зарядки конденсатора снижается и средняя величина тока, поступающего со схемы 17, уменьшается.
На фиг. 3 показан другой вариант осуществления устройства расцепления, соответствующего изобретению. Выход схемы регулирования 17 подсоединен ко входу первой схемы электропитания 7. Регулятор 16 содержит первый компаратор 21 с гистерезисом, предназначенный для сравнения напряжения шины 10 с опорным напряжением и управления транзистором 15. Схема 17 содержит управляемый ограничитель тока 22, подсоединенный между входом и выходом схемы 17.
Схема управления 20 содержит второй компаратор 23, имеющий первый вход, подсоединенный к выходу схемы 17, второй вход, подсоединенный к опорному напряжению, и выход, подсоединенный к ограничителю тока 22 для управления выходным током схемы 17.
Синхронизация схемы управления 20 с регулятором амплитудного ограничения 16 осуществляется с помощью подсоединения между выходом схемы 17 и входом схемы 7. Когда конденсатор должен заряжаться, компаратор 21 запирает транзистор 15. Ток с трансформаторов Т1, Т2 или Т3 в этом случае направляется к конденсатору 14 и в шину 10. Компаратор 23 схемы 20 выявляет высокое напряжение vt на выходе схемы 17 (напряжение на выводах транзистора 15, который заперт) и дает команду подавать ток со схемы 17 на вход схемы 7. Ток, поступающий со схемы 17, складывается с током, поступающим с трансформаторов тока.
Как только напряжение vс на выводах конденсатора 14, то есть напряжение в шине 10 достигнет заранее установленного порогового значения, компаратор 21 отпирает транзистор 15 для отведения входного тока схемы 7. Короткое замыкание, достигаемое с помощью транзистора 15, обеспечивает падение напряжения vt на входе схемы 7 и на выходе схемы 17. Компаратор 23 обнаруживает это низкое напряжение, обусловленное коротким замыканием, и отключает ограничитель тока 22 для прерывания подачи тока на вход схемы 7.
Как и в первом варианте осуществления изобретения, схема 17 подает ток в шину 10 только во время зарядки конденсатора. В этом случае ток течет через первую схему электропитания 7.
Показанный на фиг. 3 конкретный вариант осуществления второй схемы электропитания 9 содержит выпрямительную схему 24, подсоединенную к внешнему источнику 11, ограничитель напряжения 25, подсоединенный к выходам выпрямительной схемы, и прерыватель 26, подсоединенный к выходам ограничителя 25 и подающий напряжение на вход схемы 17.
Выпрямитель 24 содержит входы, подсоединенные к внешнему источнику 11, и выходы, выдающие постоянный ток или поляризованное напряжение. Источник 11 может быть источником постоянного или переменного тока, однофазным или трехфазным. Схема 25 ограничивает максимальное значение напряжения постоянного тока, подаваемое на входы прерывателя 26.
Прерыватель 26 содержит трансформатор 27, имеющий первичную обмотку 28 и вторичную обмотку 29. Первичная обмотка подсоединена ко входам прерывателя и запитывается посредством электронного генератора 30. Вторичная обмотка подсоединена к схеме 17 с помощью выпрямительного диода 31. Трансформатор 27 гальванически изолирует источник 11 от расцепляющего устройства.
Прерыватель предпочтительно функционирует по методу обратного хода.
На фиг.4а-4с представлены сигналы, иллюстрирующие электропитание устройства расцепления, соответствующего изобретению. На фиг.4а показан ток Itс, подаваемый трансформаторами тока. Между моментами времени t0 и t1 ток равен нулю. Между моментами времени t1 и t2 ток имеет небольшую амплитуду, а между моментами времени t2 и t3 ток имеет большую амплитуду.
На фиг. 4в показан режим работы транзистора 15 и соответствующее напряжение на его выводах vt cостояние 1 означает, что транзистор 15 заперт, и что напряжение vt имеет высокий уровень, примерно соответствующий напряжению в шине 10. Состояние 0 означает, что транзистор 15 открыт, и что напряжение vt очень низкое, близкое к нулю.
На фиг.4с показан сигнал vс, отображающий напряжение в шине 10, или напряжение на выводах конденсатора 14. Изменения напряжения vс представляют зарядку и разрядку конденсатора 14.
На фиг.4d показан ток IS, поступающий со схемы регулирования 17.
Между моментами времени t0 и t1 ток ltc равен нулю, и устройство расцепления снабжается только током, поступающим со схемы 17. Время зарядки конденсатора велико и в каждом цикле зарядки-разрядки конденсатора время подачи тока I больше, чем время, в течение которого упомянутый ток I отключен. В представленном варианте осуществления изобретения в момент времени t0 конденсатор 14 уже зарядился до напряжения, близкого к пороговому напряжению, управляющему отпиранием транзистора 15, внешнее электропитание уже функционирует.
Между моментами времени t1 и t2, ток Itс слабый, устройство расцепления запитывается током IS и током ltc. Продолжительность питания током IS на цикл меньше, чем между моментами времени t0 и t1. Следовательно, средний ток, поступающий со схемы 17 в шину 10, уменьшается.
Между моментами времени t2 и t3 ток ltc большой, время зарядки снижается, продолжительность питания током I на цикл меньше, чем продолжительность отключения упомянутого тока IS, и короче, чем между моментами времени t1 и t2. Следовательно, средний ток, подаваемый схемой 17 в шину 10, снижается еще больше.
На фиг. 5 показана подробная схема конкретного варианта осуществления источника электропитания устройства расцепления по фиг.3. На этом чертеже показан только трансформатор T1. Выпрямитель 3а представлен четырьмя диодами 32, 33, 34 и 35, соединенными в виде двухполупериодного выпрямителя. Катоды диодов 32 и 33 обеспечивают положительный ток в шину 12, подсоединенную к транзистору 15 и диоду 13. Аноды диодов 34 и 35 принимают ток обратной связи через измерительный резистор 36 и опорную шину 0.
Регулирующая схема 16 содержит компаратор 21, работающий в соответствии с циклом гистерезиса. Резисторы 37, 38 и 39 подсоединены между неинвертирующим входом и соответственно выходом компаратора, шиной 0 и шиной 10, таким образом определяя пороговое значение и окно гистерезиса. Стабилитрон 40, подсоединенный между инвертирующим входом и шиной 0, устанавливает опорное напряжение компаратора. Полярность напряжения на диоде 40 определяется резистором 41, подсоединенным между шиной 10 и катодом упомянутого диода. Конденсатор 42, подсоединенный параллельно диоду 40, улучшает работу при включении электропитания. Полярность выходного сигнала компаратора определяется резистором 43, соединяющим выход упомянутого компаратора с шиной 10. Стабилитрон, подсоединенный между выходом компаратора 21 и затвором транзистора 15, ограничивает управляющее напряжение транзистора. Полярность напряжения на затворе транзистора 15 и стабилитрона 44 определяется резистором 45, соединяющим затвор транзистора 15 с шиной 0.
Прерыватель 26, только часть которого представлена на фиг.5, обеспечивает поляризованное напряжение. Это напряжение является напряжением постоянного тока или обычно в форме импульсов. Напряжение прерывателя подается на ограничитель тока 22 по шине 46. Ограничитель 22 содержит транзистор 47, имеющий эмиттер, подсоединенный к шине 46 через резистор 48. Напряжение базы транзистора 47 определяется стабилитроном 49, подсоединенным между упомянутой базой и шиной 46, и поляризующим резистором 50, подсоединенным между анодом диода 49 и шиной 0. Величина ограниченного тока определяется выражением: (V2-Vве)/R, где v2 - напряжение стабилитрона 49, Vbe - напряжение между базой и эмиттером транзистора 47, а R - величина сопротивления резистора 48.
Выходной сигнал ограничителя тока подается на коллектор транзистора 47. Ограниченный ток протекает через диод 51 и затем суммируется с током от трансформаторов в шине 12. Резистор 52, подсоединенный между коллектором транзистора 47 и шиной 46, обеспечивает запуск и регулировку напряжения в шине 10, когда ток питания обеспечивается только схемой 17.
Управляющая схема 20 содержит компаратор 23 и управляющий транзистор 58. Инвертирующий вход компаратора подсоединен к общей точке мостовой схемы резистивного делителя напряжения, образованной резисторами 53 и 54. Резистор 53 подсоединен между общей точкой и шиной 10, а резистор 54 подсоединен между шиной 0 и общей точкой.
Конденсатор 55 подсоединен к выводам резистора 54 для фильтрации напряжения мостовой схемы делителя напряжения. Мостовая схема резистивного делителя напряжения 53, 54 подает опорное напряжение на инвертирующий вход компаратора 23. Неинвертирующий вход компаратора 23 подсоединен к выходу ограничителя 22, другими словами, к коллектору транзистора 47.
Выход компаратора 23 подсоединен к управляющему затвору транзистора 58 с помощью резистора 56. Поляризующий резистор 57 подсоединен между затвором и истоком транзистора 52.
Когда транзистор 15 заперт, напряжение в шине 12 имеет высокое значение, неинвертирующий вход компаратора 23 находится под напряжением, превышающим опорное напряжение, приложенное к его инвертирующему входу, и компаратор 23 не отпирает транзистор 58. Ограничитель тока 23 в этом случае подает ток, который суммируется с током трансформатора Т1.
Если напряжение в шине 12 повышается, компаратор 21 отпирает транзистор 15. Напряжение неинвертирующего входа компаратора 23 становится ниже опорного напряжения, приложенного к его инвертирующему входу. Тогда выходной сигнал компаратора 23 отпирает транзистор 58, который закорачивает стабилитрон 49. При этом транзистор 47 запирается и ограничитель тока обеспечивает только очень слабый ток, текущий через резистор 52.
Соответствующее изобретению устройство расцепления содержит трансформаторы тока с магнитопроводами, которые обеспечивают как сигналы измерения тока, так и электропитание. В других вариантах осуществления соответствующее изобретению расцепляющее устройство может содержать воздушные трансформаторы типа трансформаторов тороидального типа Роговского для измерения тока и трансформаторы с магнитопроводом для обеспечения электроэнергии.
В описанных выше вариантах осуществления изобретения схемы устройства расцепления снабжаются электропитанием посредством единственной шины электропитания 10, но возможны соответствующие изобретению устройства расцепления, содержащие несколько шин электропитания, предусмотренные для разных схем и имеющие разные напряжения.

Claims (14)

1. Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя, содержащее, по меньшей мере, один датчик тока (Т1, Т2, Т3) для выработки вторичного тока, представляющего ток, протекающий в проводнике системы электропитания (1), защищаемой автоматическим выключателем, блок обработки (4) для приема сигналов, представляющих токи, протекающие в проводниках системы электропитания (1), защищаемой автоматическим выключателем, и подачи команды расцепления, первую схему электропитания (7), содержащую вход, подсоединенный к датчику тока, выход, подсоединенный к шине электропитания (10) для снабжения электропитанием электрических и электронных схем (4, 5, 8) устройства расцепления, и первое регулирующее средство (15, 16), подсоединенное между входом и выходом первой схемы электропитания, и вторую схему электропитания (9), содержащую вход, подсоединенный к внешнему источнику электроэнергии (11), отличающееся тем, что содержит второе регулирующее средство (17), содержащее вход, подсоединенный к выходу второй схемы электропитания (9), выход, подсоединенный к шине электропитания (10), и средство управления (20), подсоединенное к первому регулирующему средству (15, 16), причем средство управления (20) предназначено для управления вторым регулирующим средством (17) для снижения среднего тока со второй схемы электропитания при увеличении тока, выдаваемого датчиком тока.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что второе регулирующее средство (17) содержит средство ограничения тока (18, 22, 47, 48, 49), подсоединенное между входом и выходом упомянутого регулирующего средства, причем средство ограничения тока выполнено управляемым с помощью средства управления (20).
3. Устройство по одному из п. 1 или 2, отличающееся тем, что первое регулирующее средство (15, 16) содержит первый регулятор амплитудного ограничения (15, 16, 21, 37-44), второе регулирующее средство (17) содержит второй регулятор амплитудного ограничения (18, 20, 22, 58, 56, 57), а средство управления (20) содержит средство синхронизации (5, 23, 53-55), подсоединенное между первым и вторым регуляторами амплитудного ограничения.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что первый регулятор амплитудного ограничения (15, 16, 21, 37-44) содержит средство отведения тока (15), подсоединенное ко входу первой схемы (7) электропитания, и первое средство детектирования, подсоединенное между шиной электропитания и средством отведения, причем упомянутое средство детектирования обеспечивает короткое замыкание входа первого регулирующего средства, когда напряжение линии электропитания превышает первое заранее установленное пороговое значение, а второй регулятор амплитудного ограничения содержит средство прерывания тока (18, 22, 47, 58), управляемое средством управления (20), причем средство управления обеспечивает прерывание тока, поступающего со второго регулятора, когда первое регулирующее средство вызывает короткое замыкание входа первого регулирующего средства.
5. Устройство по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что вторая схема электропитания (9) содержит схему выпрямителя (24), подсоединенную к внешнему источнику электроэнергии (11), ограничитель напряжения (25), подсоединенный к выходам схемы выпрямителя, и прерыватель (26), подсоединенный к выходам ограничителя (25), для подачи напряжения на вход второго регулирующего средства (17).
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что прерыватель (26) содержит трансформатор (27), имеющий первичную обмотку (28), запитываемую с помощью генератора (30), и вторичную обмотку (29), электрически изолированную от первичной обмотки и подсоединенную ко входу второго регулирующего средства (17).
7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что прерыватель (26) выполнен в виде прерывателя обратного хода.
8. Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя, содержащее, по меньшей мере, один датчик тока (Т1, Т2, Т3) для выработки вторичного тока, представляющего ток, протекающий в проводнике системы электропитания (1), защищаемой автоматическим выключателем, блок обработки (4) для приема сигналов, представляющих токи, протекающие в проводниках системы электропитания (1), защищаемой автоматическим выключателем, и подачи команды расцепления, первую схему электропитания (7), содержащую вход, подсоединенный к датчику тока, выход, подсоединенный к шине электропитания (10) для снабжения электропитанием электрических и электронных схем (4, 5, 8) устройства расцепления и первое регулирующее средство (15, 16), подсоединенное между входом и выходом первой схемы электропитания, и вторую схему электропитания (9), содержащую вход, отличающееся тем, что содержит второе регулирующее средство (17), содержащее вход, подсоединенный к выходу второй схемы электропитания (9), выход, подсоединенный ко входу первого регулирующего средства (16), и средство управления (20), причем средство управления (20) предназначено для управления вторым регулирующим средством (17) для снижения среднего тока со второй схемы электропитания при увеличении тока, выдаваемого датчиком тока.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что второе регулирующее средство (17) содержит средство ограничения тока (22, 47, 48, 49), подсоединенное между входом и выходом упомянутого регулирующего средства, причем средство ограничения тока выполнено управляемым с помощью средства управления (20).
10. Устройство по одному из п. 8 или 9, отличающееся тем, что первое регулирующее средство (15, 16) содержит первый регулятор амплитудного ограничения (15, 16, 21, 37-44), второе регулирующее средство (17) содержит второй регулятор амплитудного ограничения (20, 22, 58, 56, 57), а средство управления (20) содержит средство синхронизации (5, 23, 53-55), подсоединенное между первым и вторым регуляторами амплитудного ограничения.
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что первый регулятор амплитудного ограничения (15, 16, 21, 37-44) содержит средство отведения тока (15), подсоединенное ко входу первой схемы (7) электропитания, и первое средство детектирования, подсоединенное между шиной электропитания и средством отведения, причем упомянутое средство детектирования обеспечивает короткое замыкание входа первого регулирующего средства, когда напряжение линии электропитания превышает первое заранее установленное пороговое значение, а второй регулятор амплитудного ограничения содержит средство прерывания тока (22, 47, 58), управляемое средством управления (20), причем средство управления обеспечивает прерывание тока, поступающего со второго регулятора, когда первое регулирующее средство вызывает короткое замыкание входа первого регулирующего средства.
12. Устройство по любому из пп. 8-11, отличающееся тем, что вторая схема электропитания (9) содержит схему выпрямителя (24), подсоединенную к внешнему источнику электроэнергии (11), ограничитель напряжения (25), подсоединенный к выходам схемы выпрямителя, и прерыватель (26), подсоединенный к выходам ограничителя (25), для подачи напряжения на вход второго регулирующего средства (17).
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что прерыватель (26) содержит трансформатор (27), имеющий первичную обмотку (28), запитываемую с помощью генератора (30), и вторичную обмотку (29), электрически изолированную от первичной обмотки и подсоединенную ко входу второго регулирующего средства (17).
14. Устройство по п. 13, отличающееся тем, что прерыватель (26) выполнен в виде прерывателя обратного хода.
RU97102580A 1996-02-22 1997-02-21 Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя RU2185017C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9602429A FR2745432B1 (fr) 1996-02-22 1996-02-22 Declencheur electronique comportant un dispositif d'alimentation
FR9602429 1996-02-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97102580A RU97102580A (ru) 1999-02-27
RU2185017C2 true RU2185017C2 (ru) 2002-07-10

Family

ID=9489626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97102580A RU2185017C2 (ru) 1996-02-22 1997-02-21 Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5808847A (ru)
EP (1) EP0791999B1 (ru)
JP (1) JP3779019B2 (ru)
KR (1) KR100419324B1 (ru)
CN (1) CN1069151C (ru)
BR (1) BR9701060A (ru)
CA (1) CA2198273C (ru)
DE (1) DE69725359D1 (ru)
ES (1) ES2208847T3 (ru)
FR (1) FR2745432B1 (ru)
MX (1) MX9701093A (ru)
PL (1) PL182577B1 (ru)
RU (1) RU2185017C2 (ru)
SG (1) SG72722A1 (ru)
TW (1) TW366618B (ru)
UA (1) UA39140C2 (ru)
ZA (1) ZA971445B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510070C1 (ru) * 2012-08-01 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Способ включения трехфазных нагрузок

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5959819A (en) * 1998-03-16 1999-09-28 Eaton Corporation Reliable fault tolerant power supply for a protective relay
EP1256155A2 (en) * 1999-12-31 2002-11-13 ABB Service Srl An improved power supply device
US6717786B2 (en) * 2001-10-30 2004-04-06 The Boeing Company Automatic voltage source selector for circuit breakers utilizing electronics
AU2003248368A1 (en) * 2002-02-25 2003-09-09 General Electric Company Method for power distribution system components identification, characterization and rating
US7145265B2 (en) * 2002-11-08 2006-12-05 World Water & Powew Corporation AC/DC hybrid power system
JP4638381B2 (ja) * 2006-05-29 2011-02-23 シャープ株式会社 保護機能を有する電源装置
ITVR20060096A1 (it) * 2006-05-31 2007-12-01 Gianfranco Natali Dispositivo per l'apertura e la chiusura di circuiti elettrici
US20080055795A1 (en) * 2006-08-25 2008-03-06 Miller Theodore J Power supply start-up circuit for a trip unit and circuit interrupter including the same
DE102007047166A1 (de) * 2007-09-26 2009-04-02 Siemens Ag Steuerung der Anzeigehintergrundbeleuchtung bei einem Leistungsschalter
US8040651B2 (en) * 2008-07-15 2011-10-18 Infineon Technologies Ag Method and circuit for protecting a MOSFET
GB2462421A (en) * 2008-08-04 2010-02-10 Deepstream Technologies Ltd Power supply unit for overload relay
US9614431B2 (en) 2010-03-26 2017-04-04 Johnson Electric S.A. Control circuit and motor device
CN102201701A (zh) * 2010-03-26 2011-09-28 德昌电机(深圳)有限公司 控制电路、电机装置及使用该电机装置的风扇
DE102010036079A1 (de) * 2010-08-26 2012-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Schalter, insbesondere Leistungsschalter für Niederspannungen, und Energieversorgung für eine elektronische Auslöseeinheit eines Schalters
US9685870B2 (en) 2011-02-08 2017-06-20 Fairchild Korea Semiconductor Ltd. Phase-cut pre-regulator and power supply comprising the same
US8488302B2 (en) 2011-04-14 2013-07-16 Eaton Corporation Circuit breaker panel
CN102856133B (zh) * 2011-06-29 2015-04-29 西门子公司 脱扣机构的电流提供装置、其断路器及其控制方法
US9368955B2 (en) * 2013-02-14 2016-06-14 General Electric Company System and method to derive power and trip a circuit breaker from an external device
KR101463044B1 (ko) * 2013-05-13 2014-11-18 엘에스산전 주식회사 보호 계전기용 자체 전원 공급회로
JP6319456B2 (ja) * 2014-10-29 2018-05-09 三菱電機株式会社 漏電遮断器
RU2633763C1 (ru) * 2017-01-09 2017-10-18 Юрий Николаевич Черкасов Устройство контроля электромагнитных реле при испытании на вибростенде и ударном стенде
KR102053716B1 (ko) 2018-01-10 2020-01-22 엘에스산전 주식회사 보호 계전기용 전원 공급 장치
DE102018212950B4 (de) * 2018-08-02 2020-06-18 Siemens Aktiengesellschaft Niederspannungsleistungsschalter und Verfahren
DE102018213531A1 (de) * 2018-08-10 2020-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Niederspannungsleistungsschalter und Verfahren
RU2735302C1 (ru) * 2020-03-06 2020-10-29 Юрий Николаевич Черкасов Устройство контроля реле 8Э123М при испытании на безотказность

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3689801A (en) * 1970-05-07 1972-09-05 Westinghouse Electric Corp Circuit breaker including improved current auctioneering circuit
US4331999A (en) * 1980-04-15 1982-05-25 Westinghouse Electric Corp. Circuit interrupter with digital trip unit and power supply
US4583004A (en) * 1983-09-22 1986-04-15 Solidstate Controls, Inc. Current monitoring circuit for static switch of uninterruptable power system
DE3736336C2 (de) * 1986-10-27 1996-04-04 Gold Star Co Kontaktspannungsbereich-Dehnungsschaltung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510070C1 (ru) * 2012-08-01 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Способ включения трехфазных нагрузок

Also Published As

Publication number Publication date
TW366618B (en) 1999-08-11
PL318578A1 (en) 1997-09-01
UA39140C2 (ru) 2001-06-15
CN1164139A (zh) 1997-11-05
DE69725359D1 (de) 2003-11-13
SG72722A1 (en) 2000-05-23
BR9701060A (pt) 1998-12-29
FR2745432B1 (fr) 1998-08-07
PL182577B1 (pl) 2002-01-31
CA2198273C (en) 2006-12-12
CN1069151C (zh) 2001-08-01
KR100419324B1 (ko) 2004-06-14
JPH09233677A (ja) 1997-09-05
MX9701093A (es) 1997-08-30
EP0791999B1 (fr) 2003-10-08
CA2198273A1 (en) 1997-08-22
KR970063314A (ko) 1997-09-12
FR2745432A1 (fr) 1997-08-29
US5808847A (en) 1998-09-15
ZA971445B (en) 1997-08-22
ES2208847T3 (es) 2004-06-16
JP3779019B2 (ja) 2006-05-24
EP0791999A1 (fr) 1997-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2185017C2 (ru) Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя
US5615097A (en) Transient over voltage protection circuit for electrical power converters
CN102163872B (zh) 提供不间断电源的设备及其方法
US7656636B2 (en) Electronic trip device provided with a power supply circuit comprising voltage raising means and circuit breaker comprising one such trip device
EP0421204B1 (en) An overcurrent protection apparatus
US4352138A (en) Backup trip circuit for a circuit breaker
MXPA97001093A (en) Electronic percutor device comprising ener supply disposal
MXPA06009968A (es) Suministro de energia para uso en un medidor electronico de energia.
US4464709A (en) Current and voltage protection for a power supply circuit
CA1214540A (en) Power supply for a circuit interrupter
US6842322B2 (en) Electronic trip device comprising a capacitor for supply of a trip coil
US4736264A (en) Primary switched-mode power supply unit
EP0336943A4 (en) Phase loss detection circuit including transient protection
KR100820308B1 (ko) 배터리 충전 장치
EP0302470B1 (en) Circuit breaker including selectively operable long-time-delay tripping circuit
US5541499A (en) Electronic trip device comprising a power supply control device
JPH09261958A (ja) 無停電性スイッチングレギュレータ
US20040145844A1 (en) Bypass circuit for the overcurrent trip of a low-voltage power circuit breaker
US6697243B1 (en) Under voltage release with an electromagnet and clocked holding current circuit
JPH0676681A (ja) 交流しゃ断器
EP0173535B1 (en) A power supply system and a method of operating same
JP2824369B2 (ja) 回路遮断器の電源回路
US4652965A (en) High level magnetic trip circuit
JPH0145278Y2 (ru)
RU2282924C2 (ru) Электронное устройство расцепления для автоматического выключателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150222