RU2653162C2 - Method to search for ground in the electric network of operational dc - Google Patents

Method to search for ground in the electric network of operational dc Download PDF

Info

Publication number
RU2653162C2
RU2653162C2 RU2016116087A RU2016116087A RU2653162C2 RU 2653162 C2 RU2653162 C2 RU 2653162C2 RU 2016116087 A RU2016116087 A RU 2016116087A RU 2016116087 A RU2016116087 A RU 2016116087A RU 2653162 C2 RU2653162 C2 RU 2653162C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
operational
search
electric network
currents
ddt21
Prior art date
Application number
RU2016116087A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016116087A (en
Inventor
Гаджибуба Ражидинович Гаджибабаев
Эльдар Гаджибубаевич Гаджибабаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика"
Priority to RU2016116087A priority Critical patent/RU2653162C2/en
Publication of RU2016116087A publication Critical patent/RU2016116087A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2653162C2 publication Critical patent/RU2653162C2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention relates to the field of electrical measuring equipment and can be used in the search for an element with reduced insulation resistance in a branched electrical network of operational DC. In the proposed earth search method in the electric network of operational DC, the DC level is periodically changed through the leakage resistance and a place of ground short-circuit is determined by the difference of the currents in the damaged and undamaged controlled elements.
EFFECT: technical result is increasing measurement accuracy with a decrease in the number of stationary current sensors.
1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано при поиске элемента с пониженным сопротивлением изоляции в разветвленной электрической сети постоянного оперативного тока.The invention relates to the field of electrical engineering and can be used to search for an element with a reduced insulation resistance in a branched electric network of direct operating current.

В известном способе (Патент №2381513 от 16.07.2008 г., бюл. №4. Патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКРА") поврежденный элемент определяют в установившемся режиме протекания постоянного тока, что приводит к ошибкам измерений, обусловленные малым уровнем сигнала и изменениями характеристик устройства. Следствием этого является реализация соответствующих устройств пофидерной установкой стационарных датчиков постоянного тока, что связано с дороговизной устройства и ненадежностью его работы.In the known method (Patent No. 2381513 of July 16, 2008, bull. No. 4. Patent holder: Limited Liability Company Scientific-Production Enterprise "ECRA") the damaged element is determined in the steady state flow of direct current, which leads to measurement errors due to measurement low signal level and changes in the characteristics of the device. The consequence of this is the implementation of the corresponding devices by feeder installation of stationary DC sensors, which is associated with the high cost of the device and the unreliability of its operation.

«Сейчас на электротехническом рынке представлено около десятка устройств контроля изоляции и поиска поврежденного фидера для систем оперативного постоянного тока (СОПТ). Однако опыт эксплуатации показывает, что автоматизированный поиск поврежденного фидера практически везде работает плохо, особенно в протяженных распределенных сетях с большой емкостью.“Now on the electrical market there are about a dozen devices for monitoring insulation and searching for damaged feeders for operational direct current systems (SOPT). However, operating experience shows that the automated search for a damaged feeder almost everywhere works poorly, especially in extended distributed networks with a large capacity.

Основные проблемы таких систем (журнал «Электроэнергия. Передача и распределение». №3 - 29.12.2010. Устройства контроля изоляции в системах оперативного постоянного тока. Ринат Шакирзянов, главный инженер ООО «Энергопроф»):The main problems of such systems (the journal "Electricity. Transmission and Distribution." No. 3 - 12/29/2010. Insulation monitoring devices in operational direct current systems. Rinat Shakirzyanov, chief engineer of Energoprof LLC):

- поврежденный фидер не находится;- the damaged feeder is not located;

- поврежденный фидер находится только при значительном снижении сопротивления изоляции;- a damaged feeder is found only with a significant decrease in insulation resistance;

- система ошибочно указывает на неповрежденный фидер;- the system erroneously indicates an intact feeder;

- время автоматического поиска фидера значительно превышает время ручного поиска;- the time of automatic feeder search significantly exceeds the time of manual search;

- система поиска вносит помехи в сеть оперативного тока, способные вызвать ложное срабатывание релейной защиты и автоматики (РЗА)».“The search system interferes with the operational current network, which can cause false triggering of relay protection and automation (RPA).”

Целью изобретения является повышение точности работы, чувствительности и упрощение устройства.The aim of the invention is to improve the accuracy, sensitivity and simplification of the device.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в предлагаемом способе поиска земли в электрической сети постоянного оперативного тока производится периодическое изменение уровня постоянного тока через сопротивление утечки и согласно изобретению снижение сопротивления изоляции определяют по различию изменений токов в поврежденном и неповрежденном контролируемых элементах.The solution to this problem is achieved by the fact that in the proposed method of searching for earth in an electric network of direct operating current, the DC level is periodically changed through the leakage resistance, and according to the invention, the decrease in insulation resistance is determined by the difference in the currents in the damaged and undamaged controlled elements.

На фиг. 1а приведена схема устройства, реализующая предлагаемый способ, где система оперативного постоянного тока (СОПТ) с аккумуляторной батареей АБ1 условно разделена на 4 идентичных участка У2, У3, У4, У5 между точками 6-7; 7-8; 8-9; 9-10 соответственно. Участки состоят из сопротивлений нагрузок R11 согласно У4 и четверти общей емкости С12 СОПТ относительно «земли» (С 12/4).In FIG. 1a is a diagram of a device that implements the proposed method, where the operational direct current system (SOPT) with battery AB1 is conditionally divided into 4 identical sections U2, U3, U4, U5 between points 6-7; 7-8; 8-9; 9-10 respectively. The sections consist of load resistances R11 according to U4 and a quarter of the total capacity C12 of the SOPT relative to the "ground" (C 12/4).

Здесь приведены сопротивление R13 электромагнитного промежуточного реле или логических входов микропроцессорных устройств релейной защиты с включающим контактом К14 внешнего аппарата управления при металлическом замыкании на «землю» указанного вывода. Токи, протекающие через R13, могут привести к ложному срабатыванию устройств релейной защиты и для предотвращения этого напряжение на нем не должно превышать 110+15 В (при номинальной ЭДС АБ-Еном=220 В) согласно вышеприведенному прототипу.Here is the resistance R13 of the electromagnetic intermediate relay or logic inputs of microprocessor relay protection devices with the switching contact K14 of the external control device in case of a metal circuit to the ground of the indicated output. The currents flowing through R13 can lead to a false operation of the relay protection devices and to prevent this, the voltage on it should not exceed 110 +15 V (with a nominal EMF AB-E nom = 220 V) according to the above prototype.

Поврежденное место замыкания на «землю» на минусовом полюсе АБ1 обозначено в виде сопротивления утечки R15. При дополнительном подключении к положительному его полюсу последовательной цепочки R16-R17-К18 и при периодическом переключении ключа К18 с частотой менее 1 Гц по R15 потечет ток утечки i1. По емкостным сопротивлениям участков протекают токи i2, i3. Напряжения положительного и отрицательного полюсов АБ1 относительно «земли» обозначены как u1 и u2.A damaged ground fault at the negative pole of AB1 is indicated as leakage resistance R15. With an additional connection to the positive pole of the series circuit R16-R17-K18 and periodic switching of the K18 key with a frequency of less than 1 Hz, a leakage current i 1 will flow through R15. The capacitances of the sections flow currents i 2 , i 3 . The voltages of the positive and negative poles of AB1 relative to the “ground” are designated as u 1 and u 2 .

Изменением значения R16 выставляют соотношение u2<110 В, и тогда при указанном подключении R13 к отрицательному полюсу АБ1 ложное срабатывание релейной защиты не происходит. Для удобства анализа в расчеты R13 не вводится, а рассматривается одно повреждение с R15. При отсутствии R15 сопротивление R13 можно рассматривать как аналогичное повреждение.By changing the value of R16, the ratio u 2 <110 V is set, and then with the indicated connection of R13 to the negative pole AB1, false relay protection does not occur. For convenience of analysis, R13 is not entered into the calculations, but one damage with R15 is considered. In the absence of R15, the resistance of R13 can be considered as a similar damage.

На фиг. 1б приведена расчетная схема замещения, соответствующая схеме фиг. 1а, где для упрощения расчетов относительно малое внутреннее сопротивление АБ1 не учтено и из-за симметрии емкостей по обеим сторонам нагрузок R11 ток через него равен нулю (как показано ниже i2=-i3)In FIG. 1b shows the calculated equivalent circuit corresponding to the circuit of FIG. 1a, where, to simplify the calculations, the relatively small internal resistance AB1 is not taken into account and due to the symmetry of the capacities on both sides of the loads R11, the current through it is equal to zero (as shown below i 2 = -i 3 )

При замыкании К18 в цепи устанавливается переходный процесс, и согласно проведенному расчету получаются следующие выражения напряжений и токов:When K18 is closed, a transient is established in the circuit, and according to the calculation, the following expressions of voltages and currents are obtained:

Figure 00000001
Figure 00000001

где R19=R16+R17; R20=R19+R15=2R19.where R19 = R16 + R17; R20 = R19 + R15 = 2R19.

Согласно (1), напряжение u2 на R15 не превышает 0,5 Е.According to (1), the voltage u 2 on R15 does not exceed 0.5 E.

При корне характеристического уравненияAt the root of the characteristic equation

р1=-(R19+R15)/(2R19*R15*0,5*C12)=-2/(R19*C12) из (1) можно получитьp 1 = - (R19 + R15) / (2R19 * R15 * 0.5 * C12) = - 2 / (R19 * C12) from (1) we can obtain

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

где I0=E/2R19 - установившееся значение постоянного тока через сопротивление утечки при замкнутом К18.where I 0 = E / 2R19 is the steady-state value of the direct current through the leakage resistance with closed K18.

Согласно (2), напряжение u2 на R15 не превышает 0,5 Е.According to (2), the voltage u 2 on R15 does not exceed 0.5 E.

При размыкании К18 можно получить следующие соотношения для напряжений и токов:When opening K18, you can get the following relationships for voltages and currents:

Корень характеристического уравненияThe root of the characteristic equation

Figure 00000004
Figure 00000004

Согласно (3), напряжение u2 на R15 не превышает 0,5Е.According to (3), the voltage u 2 on R15 does not exceed 0.5E.

В соответствии с фиг. 1а дифференциальный датчик тока ДДТ21 охватывает токи iд+и iд- с суммарным значением iд+и iд-. В зависимости от места измерения тока ДДТ21, эти токи будут иметь разные значения.In accordance with FIG. 1a, the DDT21 differential current sensor covers currents i d + and i d- with a total value of i d + and i d- . Depending on the location of the DDT21 current measurement, these currents will have different values.

При измерении тока с замкнутым К18 в точках 6, 7, 8, 9, 10 суммарные токи переходного процесса iд6, iд7, iд8, iд9, iд10 датчика будут иметь значения с учетом соотношений (2) соответственно для случаев:When measuring current with closed K18 at points 6, 7, 8, 9, 10, the total transient currents i d6 , i d7 , i d8 , i d9 , i d10 of the sensor will have values taking into account relations (2), respectively, for the cases:

- сопротивление утечки R15 расположено правее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the right of DDT21

Figure 00000005
Figure 00000005

- сопротивление утечки R15 расположено левее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the left of DDT21

Figure 00000006
Figure 00000006

При измерении тока с разомкнутым К18 можно получить из соотношений (3) соответственно:When measuring current with open K18 can be obtained from relations (3), respectively:

- сопротивление утечки R15 расположено правее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the right of DDT21

Figure 00000007
Figure 00000007

- сопротивление утечки R15 расположено левее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the left of DDT21

Figure 00000008
Figure 00000008

В отличие от фиг. 1а, на фиг. 3 поврежденное место замыкания на «землю» с сопротивлением утечки R15 показано на плюсовом полюсе АБ1, а цепочка R16-R17-К18 подключена уже к минусовому полюсу с тем отличием, что R16 и К18 соединены параллельно. Здесь изменением R16 при разомкнутом К18 выставляется значение u1=u2 и при замыкании последнего становится u2<u1, тогда срабатывание чувствительных элементов не происходит.In contrast to FIG. 1a, in FIG. 3, the damaged ground fault with leakage resistance R15 is shown on the positive pole AB1, and the chain R16-R17-K18 is already connected to the negative pole with the difference that R16 and K18 are connected in parallel. Here, by changing R16 when K18 is open, the value u 1 = u 2 is set and when the latter is closed, it becomes u 2 <u 1 , then the sensing elements do not work.

Для наглядности приняты соотношения: R16+R17=R22; R15=R22=4R17; I0=E/(R15+R17); р3=-(R15+R17)/(R15*R17*C12); р4=-1/(R15*C12).For clarity, the following ratios are accepted: R16 + R17 = R22; R15 = R22 = 4R17; I 0 = E / (R15 + R17); p 3 = - (R15 + R17) / (R15 * R17 * C12); p 4 = -1 / (R15 * C12).

Проведенные расчеты показывают, что можно получить соотношения, аналогичные (4)-(7).The calculations show that it is possible to obtain relations similar to (4) - (7).

При замкнутом ключе К18 можно получить:With a closed key K18, you can get:

- сопротивление утечки R15 расположено правее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the right of DDT21

Figure 00000009
Figure 00000009

- сопротивление утечки R15 расположено левее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the left of DDT21

Figure 00000010
Figure 00000010

При разомкнутом ключе К18 можно получить:With the K18 open key, you can get:

- сопротивление утечки R15 расположено правее ДДТ21- leakage resistance R15 is located to the right of DDT21

Figure 00000011
Figure 00000011

- сопротивление утечки R15 расположено левее ДДТ21

Figure 00000012
- leakage resistance R15 is located to the left of DDT21
Figure 00000012

Выводы:Findings:

- согласно фиг. 2, например, для тока iд7 при установившемся режиме имеем токи Δ i1 и Δi3 для номинальной характеристики ДДТ21 (жирная кривая линия). При отклонении его характеристик от номинальной (пунктирная кривая линия) получаются другие значения Δi2 и Δi4.- according to FIG. 2, for example, for current i d7 at steady state, we have currents Δ i 1 and Δi 3 for the nominal characteristics of DDT21 (bold curve line). If its characteristics deviate from the nominal (dashed curve line), other values of Δi 2 and Δi 4 are obtained.

Как известно, все существующие устройства (использующие постоянный ток в месте повреждения) поиска элемента с пониженным сопротивлением изоляции в разветвленной электрической сети постоянного оперативного тока предназначены для фиксации изменений значений тока установившегося режима. Вышеуказанные изменения токов Δi - Δi2; Δi3 -Δi4; а также малые уровни измеряемых сигналов являются известными источниками погрешности этих устройств;As you know, all existing devices (using direct current at the location of damage) to search for an element with reduced insulation resistance in a branched electric network of direct current are designed to record changes in steady-state current values. The above changes in currents Δi - Δi 2 ; Δi 3 -Δi 4 ; as well as low levels of measured signals are known sources of error for these devices;

- на фиг. 2 и фиг. 4 приведены графики переходного и установившегося режимов изменения относительных токов iд6, iд7, iд8, iд9, iд10 (для упрощения принят I0=1), охватываемые ДДТ21 согласно фиг. 1а. и фиг. 3, из которых следует, что при нахождении ДДТ21 правее места повреждения в установившихся режимах сигнал (горизонтальные линии) имеет одинаковый уровень, что не наблюдается при нахождении ДДТ21 левее места повреждения и этим можно локализовать участок с повреждением.- in FIG. 2 and FIG. 4 shows graphs of the transitional and steady-state regimes of changes in the relative currents i d6 , i d7 , i d8 , i d9 , i d10 (for simplicity, I 0 = 1 is adopted) covered by DDT21 according to FIG. 1a. and FIG. 3, from which it follows that when DDT21 is to the right of the damage site in steady state, the signal (horizontal lines) has the same level, which is not observed when DDT21 is to the left of the damage site and this can be used to localize the damaged area.

В предлагаемом устройстве для наблюдения за кривыми сигналов можно использовать портативный осциллограф (например, имеются в продаже в России чувствительный карманный осциллограф МЕГЕОН 15001 с диапазоном частот 0-1 МГц, размером 10.6×5.4×0.9 см, весом 137 г, по цене 7000 руб.), подключаемый к выходу датчика тока.In the proposed device for monitoring the waveforms, you can use a portable oscilloscope (for example, a MEGEON 15001 sensitive pocket oscilloscope with a frequency range of 0-1 MHz, size 10.6 × 5.4 × 0.9 cm, weight 137 g, and the price is 7000 rub. ) connected to the output of the current sensor.

Практически, для определения места замыкания на землю, например, согласно фиг. 1а, можно начать проведение замеров ДДТ21 с произвольного участка. Если горизонтальные линии на экране осциллографа не расположены на одном уровне, необходимо двигаться вправо от источника питания до получения кривых, где горизонтальные участки имеют одинаковый уровень и это будет признаком того, что участок с местом замыкания на землю уже расположен левее. Таким методом можно выделить ответвление, где расположено место замыкания на землю. Аналогично, двигаясь по данному ответвлению, можно локализовать место замыкания.In practice, to determine the location of an earth fault, for example, according to FIG. 1a, DDT21 measurements can be started from an arbitrary area. If the horizontal lines on the oscilloscope screen are not located at the same level, it is necessary to move to the right from the power source to obtain curves where the horizontal sections have the same level and this will be a sign that the section with the ground fault is already located to the left. With this method, you can select the branch, where the place of earth fault is located. Similarly, moving along this branch, you can localize the closure.

Claims (1)

Способ поиска земли в электрической сети постоянного оперативного тока, заключающийся в измерении постоянного тока установившегося режима, отличающийся тем, что место замыкания на землю определяют по различию изменений токов в поврежденном и неповрежденном контролируемых элементах.A method of searching for earth in an electric network of direct operating current, which consists in measuring the steady-state direct current, characterized in that the place of the earth fault is determined by the difference in current changes in the damaged and undamaged monitored elements.
RU2016116087A 2016-04-25 2016-04-25 Method to search for ground in the electric network of operational dc RU2653162C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016116087A RU2653162C2 (en) 2016-04-25 2016-04-25 Method to search for ground in the electric network of operational dc

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016116087A RU2653162C2 (en) 2016-04-25 2016-04-25 Method to search for ground in the electric network of operational dc

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016116087A RU2016116087A (en) 2017-10-30
RU2653162C2 true RU2653162C2 (en) 2018-05-07

Family

ID=60263970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016116087A RU2653162C2 (en) 2016-04-25 2016-04-25 Method to search for ground in the electric network of operational dc

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2653162C2 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1679421A1 (en) * 1989-06-21 1991-09-23 Предприятие П/Я Г-4572 Method of finding of point of reduced resistance of insulation of power network and device to implement it
RU2180124C2 (en) * 1999-01-19 2002-02-27 Томский политехнический университет Process of search for element with reduced resistance of insulation in branched electric network of direct operation current and device for its realization
EP1586910A1 (en) * 2004-04-18 2005-10-19 Deif A/S Method of and device for insulation monitoring
RU2310211C1 (en) * 2006-07-24 2007-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Method for search of element with reduced insulation resistance in parallel electric network of direct control current
EP2012133A1 (en) * 2007-07-03 2009-01-07 Thomas & Betts International, Inc. Directional fault current indicator
RU2381513C1 (en) * 2008-07-16 2010-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Method of testing attachement insulation resistance in direct current mains with isolated neutral, device for implementation thereof and differential sensor therefor
RU2468377C2 (en) * 2010-09-09 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" Ground fault directional lock

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1679421A1 (en) * 1989-06-21 1991-09-23 Предприятие П/Я Г-4572 Method of finding of point of reduced resistance of insulation of power network and device to implement it
RU2180124C2 (en) * 1999-01-19 2002-02-27 Томский политехнический университет Process of search for element with reduced resistance of insulation in branched electric network of direct operation current and device for its realization
EP1586910A1 (en) * 2004-04-18 2005-10-19 Deif A/S Method of and device for insulation monitoring
RU2310211C1 (en) * 2006-07-24 2007-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Method for search of element with reduced insulation resistance in parallel electric network of direct control current
EP2012133A1 (en) * 2007-07-03 2009-01-07 Thomas & Betts International, Inc. Directional fault current indicator
RU2381513C1 (en) * 2008-07-16 2010-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Method of testing attachement insulation resistance in direct current mains with isolated neutral, device for implementation thereof and differential sensor therefor
RU2468377C2 (en) * 2010-09-09 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" Ground fault directional lock

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016116087A (en) 2017-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2576340C2 (en) Method and device for ground fault detection based on change in three-phase current
AU766993B2 (en) Method and device for locating an insulation fault in an electric cable
US10522995B2 (en) Overcurrent element in time domain
CN111937264A (en) Method and apparatus for protection in a multi-terminal power transmission system
US20240103053A1 (en) Position Sensing Modules and Related Devices and Methods
Bachmann et al. Application of artificial neural networks for series compensated line protection
RU2682240C2 (en) Detecting fault, in particular transient fault in electrical network
KR101715742B1 (en) Voltage detection apparatus, battery and voltage detection method
RU2653162C2 (en) Method to search for ground in the electric network of operational dc
FR3126157A1 (en) Verification of the metrological accuracy of an electricity meter
CN106257294A (en) For the method and apparatus detecting the fault in electrical network
CN115166494B (en) Intelligent IT online circuit detection monitoring device
Calero Distance elements: Linking theory with testing
US11808824B2 (en) Systems and methods to identify open phases of a capacitor bank
RU2457593C1 (en) Method for building remote protection of double-end line and detection of short-circuit fault therein
US12019113B2 (en) High impedance fault detector
US11385268B2 (en) Bypass detection modules and related devices and methods
FI108168B (en) Method for determining the electrical grounding state of the output of an electrical grid
CN110579647B (en) Control protection system with insulation monitoring and active prevention functions
Rubanenko et al. The method of monitoring of the state of insulation for operational DC grids in power plants and substations
KR101821722B1 (en) Power measuring system for Home Energy Management System based on solar module and machine learning system for power measuring
Burkhardt et al. A Novel Method for Earth Fault Direction Detection in Compensated Networks
Andika et al. Pocket dc earth fault locator (p-del) for alarm interference of dc power supply using the internet of things
CN205539135U (en) High reliability high accuracy current measuring device
US20230228825A1 (en) Capacitor bank fault detection and identification

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210909