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    • 3. 发明专利
    • 三相漏電遮断器
    • 三相漏电断路器
    • JP2017502632A
    • 2017-01-19
    • JP2016531671
    • 2014-10-23
    • エルエル カンパニー,リミテッドエルエル カンパニー,リミテッド
    • ハン,ソンヨプ
    • H02H3/347G01R31/02H02H3/44
    • H02H3/083H02H3/33
    • 本発明は、感電保護三相漏電遮断器を開示したものであって、第一に、漏洩電流を検出し、この漏洩電流が許容値を超えると、回路遮断器具が作動して電路を遮断し、第二に、漏洩電流を電源の半周期間隔で検出し、半周期間隔の前と後に検出した2つの漏洩電流を互いにベクトル的に減算(引き算)して変化漏洩電流を算定し、この変化漏洩電流が許容値を超えると、回路遮断器具が作動して電路を遮断することを特徴とする三相漏電遮断器である。前者の場合は、平常時に徐々に増加する漏洩電流に対する保護として許容漏洩電流が数百mAであり、後者の場合は、人体感電のように漏洩電流が突然変化する時であって、人体感電保護のため、許容漏洩電流を数十mAとする。よって、三相電路において人体感電保護が行われながら、平常時の漏洩電流の変化に対しては誤動作なく作動する漏電遮断器である。【選択図】図4
    • 本发明,其公开了一种冲击保护三相故障断续器中,首先,检测到的漏电流,该漏电流超过允许值时,中断电气路径操作所述电路阻挡装置 ,第二,在所述电源的漏电流的半周期的时间间隔检测,并且计算由彼此矢量中减去2的漏电流之前检测和变化的漏电流的半周期的时间间隔(减法),这改变之后 当漏电电流超过允许值时,三相漏电断路器,其特征在于,中断装置的电路中断电气路径运行。 在前一种情况下,几百毫安的允许漏电流对漏电流保护逐渐增大到正常情况下,在后一种情况下,当漏电电流是人类触电突然变化,身体防震保护 为几十毫安的容许漏电流。 因此,当身体震动保护是在三相电缆进行的,一个故障断路器无故障操作用于在正常的漏电流的变化。 点域4
    • 7. 发明专利
    • Transmission line protector
    • 传输线保护器
    • JP2011254626A
    • 2011-12-15
    • JP2010126864
    • 2010-06-02
    • Chugoku Electric Power Co Inc:The中国電力株式会社
    • FUJIMOTO YASUHIRO
    • H02H3/38H02H3/00H02H3/40H02H3/44
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transmission line protector which is capable of an instantaneous protection operation of a circuit breaker provided on an own-end side for back-up protection of a transmission line when a fault such as a short-circuit occurs, and when there is an accident point on an opposite end side at tentative charging of the transmission line.SOLUTION: A transmission line protector which protects transmission lines 1 and 2 laid between an own-end and an opposite end comprises protective relays 13A and 13B which turn time-limit cooperation for back-up protection off and operate a circuit breaker provided on the own-end side when current change is detected while the operation of circuit breakers 24A and 24B is detected by protective relays 23A and 23B on the opposite end side.
    • 要解决的问题:提供一种传输线路保护器,其能够在自身端侧设置用于备用传输线路的断路器的瞬时保护操作,当短路故障时, 发生电路,并且在传输线的暂时充电时在相对端侧存在事故点。 解决方案:保护放置在自身端和相对端之间的传输线路1和2的传输线路保护器包括保护继电器13A和13B,该保护继电器13A和13B转动用于备用保护的时间限制协作并操作所提供的断路器 当通过在相对端侧的保护继电器23A和23B检测到断路器24A和24B的操作时检测到电流变化时,在自身端。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT
    • 8. 发明专利
    • Alternating current δi type fault selection device
    • 替代电流DeltaI型故障选择器件
    • JP2011020548A
    • 2011-02-03
    • JP2009166856
    • 2009-07-15
    • Toshiba Corp株式会社東芝
    • NAKAMURA SATORU
    • B60M3/02B60M3/04H02H3/44H02H7/00
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To detect a fault at a current value close to an original power supply system without being affected by SVC. SOLUTION: The alternating current ΔI type fault section device includes: an input conversion means 31 for converting current flowing on the power supply system of a down electric train line and an up electric train line, and current flowing on a switching section to an optional current value, respectively; a sampling hold means 32 for sampling-storing converted individual analog current values at a predetermined cycle; an A/D conversion means 33 for converting the sampled individual analog current values to a digital current value, respectively; a harmonic wave detection means 34 for extracting a harmonic wave component from a digital current value corresponding to the current flowing on the switching section; and a harmonic wave component synthetic processing means 35 for calculating a load equivalent current by multiplying the extracted harmonic wave component by a synthesis ratio determined according to a system state, to synthesize into a digital current value corresponding to the current flowing on the power supply system. The alternating current ΔI type fault section device executes operation when the amount of current variation ΔI calculated from the obtained load equivalent current exceeds a predetermined value. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:在不受SVC影响的情况下检测接近原电源系统的电流值的故障。 解决方案:交流电流ΔI型故障部分装置包括:输入转换装置31,用于转换在下行电车线路和上行电车线路的电源系统上流动的电流,以及将在开关部分上流动的电流转换为 分别为可选的当前值; 采样保持装置32,用于以预定周期对转换的各个模拟电流值进行采样存储; A / D转换装置33,用于将采样的各个模拟电流值分别转换成数字电流值; 谐波检测装置34,用于从对应于在切换部分上流动的电流的数字电流值提取谐波分量; 以及谐波分量合成处理装置35,用于通过将提取的谐波分量乘以根据系统状态确定的合成比来计算负载等效电流,以合成与流过电源系统的电流对应的数字电流值 。 当从获得的负载等效电流计算的电流变化量ΔI超过预定值时,交流电流ΔI型故障部分装置执行操作。 版权所有(C)2011,JPO&INPIT
    • 10. 发明专利
    • Digital protection relay
    • 数字保护继电器
    • JP2009201209A
    • 2009-09-03
    • JP2008038307
    • 2008-02-20
    • Meidensha Corp株式会社明電舎
    • HOSOYA KOJIFUJITA YOSHITO
    • H02H3/44
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate erroneous determination in protection computation due to saturation of CT and prevent malfunction and inoperability just by adding a few arithmetic processing elements to an existing protection relay. SOLUTION: A digital protection relay samples and converts the transformer current of an auxiliary current transformer 1 into digital data through an A-D converter 3. The relay extracts a fundamental wave component from this data through a digital filter 4 and carries out protection computation at a protection computation unit 5 based on this fundamental wave component. When it is determined that the amplitude of the digital data obtained as the result of conversion by the A-D converter includes exceeded the full scale of the A-D converter, a saturation determination processing unit 6 obtains relay operation output. The saturation determination processing unit obtains relay operation output only when the full scale of the A-D converter is exceeded both on the positive side (positive wave) and on the negative side (negative wave) during one cycle of the digital data. The saturation determination processing unit obtains relay operation output on condition that the effective value of the fundamental wave component exceeds a set value. COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:要消除的保护计算错误确定由于CT的饱和度和防止故障和不能操作只是添加几个算术处理元件到现有的保护继电器。 解决方案:数字保护继电器通过AD转换器3将辅助电流互感器1的变压器电流采样并转换为数字数据。继电器通过数字滤波器4从该数据中提取基波分量,并执行保护计算 在基于该基波分量的保护计算单元5处。 当确定是,由A-D转换器转换的结果获得的数字数据的幅度包括超过A-D转换器的满刻度,饱和判定处理单元6取得中继操作输出。 饱和判定处理单元仅在数字数据的一个周期期间在正侧(正波)和负侧(负波)都超过A-D转换器的满量程时才获得继电器动作输出。 饱和确定处理单元获得关于条件中继操作输出基波分量的有效值超过设定值。 版权所有(C)2009,JPO&INPIT