BRPI0710413A2 - anticorpos anti-dll4, isolados, polinucleotìdeo, vetor, célular hospedeira, método para produção de um anticorpo anti-dll4, método para produção de um imunoconjugado anti-dll4, método para a detecção de dll4, metodo para diagnosticar um distúrbio, composições, método para tratar um tumor, cáncer e/ou disturbio da proliferação celular e método para melhorar a eficácia de um agente anti-angiogênico - Google Patents

anticorpos anti-dll4, isolados, polinucleotìdeo, vetor, célular hospedeira, método para produção de um anticorpo anti-dll4, método para produção de um imunoconjugado anti-dll4, método para a detecção de dll4, metodo para diagnosticar um distúrbio, composições, método para tratar um tumor, cáncer e/ou disturbio da proliferação celular e método para melhorar a eficácia de um agente anti-angiogênico Download PDF

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Abstract

ANTICORPOS ANTI-DLL4 ISOLADOS, POLINUCLEOTIDEO, VETOR, CéCULA HOSPEDEIRA, MéTODO PARA PRODUçãO DE UM ANTICORPO ANTI-DLL4, MéTODO PARA PRODUçãO DE UM IMUNOCONJUGADO ANTI-DLL4, MéTODO PARA A DETECçãO DE DLL4, MéTODO PARA DIAGNOSTICAR UM DISTúRBIO, COMPOSIçõES, MéTODO PARA TRATAR UM TUMOR, CáNCER E/OU DISTúRBIO DA PROLIFERAçãO CELULAR E MéTODO PARA MELHORAR A EFICáCIA DE UM AGENTE ANTI-ANGIOGêNICO A invenção fornece anticorpos anti-DLL4, e compreendendo composições e métodos de uso desses anticorpos.

Description

"APARELHO DE COMUTAÇÃO ELÉTRICA E MÉTODO PARA DISTINGUIRUMA FALHA EM UM CIRCUITO DE ENERGIA".Antecedentes da invençãoCampo da invençãoEsta invenção relaciona-se com aparelho de comutaçãoelétrica e, mais particularmente, com interruptores decircuito, tais como, por exemplo disjuntores fornecendoproteção contra falha. A invenção também se relaciona commétodos para detectar falhas, tais como falhas de arco.Informações antecedentesAparelhos de comutação elétrica incluem, por exemplo,dispositivos de comutação de circuito e interruptores decircuito tais como disjuntores, receptáculos, contatores,dispositivos de partida de motor, controladores de motore outros controladores de carga.A tecnologia de disjuntores é bem conhecida na técnica.Um exemplo de um disjuntor é divulgado na patente U.S. n°5.341.191. Disjuntores são usados para protegercircuitagem elétrica de danos devido a uma condição desobrecorrente, tal como uma condição de sobrecarga ou umacondição de curto-circuito de alto nível. Disjuntores decarcaça moldada, por exemplo, incluem pelo menos um parde contatos separáveis os quais são operados manualmentepor meio de uma alavanca disposta no exterior da carcaçaou automaticamente por meio de uma unidade interna dedesarme em resposta a uma condição de sobrecorrente. Emdisjuntores pequenos usados em centros de carga comumenteencontrados em aplicações residenciais e comerciaisleves, tal proteção é tipicamente provida por umdispositivo de desarme termomagnético. Este dispositivode desarme inclui um bimetal, que se aquece e se flexionaem resposta a uma condição persistente de sobrecorrente.0 bimetal, por sua vez, destrava um mecanismo operacionalacionado por mola, o qual abre os contatos separáveis dodisjuntor para interromper fluxo de corrente no circuitoprotegido.A formação de arco é uma descarga luminosa deeletricidade através de um meio isolante, usualmenteacompanhada pela volatilização parcial de eletrodos. Umafalha de arco é uma condição não intencional de formaçãode arco em um circuito elétrico. Falhas de arco podem sercausadas, por exemplo, por isolação gasta entrecondutores nus adjacentes, por extremidades expostasentre condutores partidos, por condições elétricasfalhas, e em outras situações onde elementos condutoresestão em próxima vizinhança. Falhas de arco em sistemaspodem ser intermitentes uma vez que as forças de repulsãomagnética geradas pelas corrente do arco forçam oscondutores a se separarem para extinguir o arco. Forçasmecânicas então trazem os condutores juntos novamentepara que um outro arco seja formado.
Durante condições esporádicas de falha de arco, acapacidade de sobrecarga do disjuntor não funcionará umavez que o valor da média quadrática (RMS) da corrente defalha é muito pequeno para ativar o circuito automáticode desarme. A adição de detecção eletrônica de falha dearco a um disjuntor acrescenta um dos elementosrequeridos para faiscar a proteção contra falha de arco -idealmente, a saída de um circuito eletrônico detector defalha de arco desarma diretamente e, assim, abre odisjuntor. Veja, por exemplo, as patentes nos 6.710.688;6.542.056; 6.522.509; 6.522.228; 5.691.869; e 5.224.006,que lidam com detecção de falha de arco de CC e CA. Veja,também, a patente U.S. n° 6.720.872, que lida com umreceptáculo.
A tecnologia conhecida para detecção de falha de arcopode empregar uma assinatura de corrente. Os problemasassociados com esta metodologia incluem detecção deassinatura falsa de corrente de falha de arco de algumascargas elétricas. Também, existem variações na falha dearco que dependem de como a falha de arco é criadaincluindo, por exemplo, seu ambiente imediato.
A patente U.S. n° 5.608.328 divulga uma informaçãoantecedente que métodos difundidos para localizarprecisamente falhas de arco em cabos de energia sãobaseadas em detecção acústica de um arco na falha.Tipicamente, um gerador de sobretensão ou "golpeador" éusado para excitar o cabo de energia com uma série depulsos de alta energia os quais, por sua vez, induzemfaiscamento audível e vibrações na falha.
A patente U.S. n° 5.608.328 adicionalmente divulga que umarco em série, uma vez formado, tendo a crescer decomprimento em razão da ação térmica e eletromecânica doarco. O arco literalmente corrói os contatos adjacentesgarantindo assim, sem intervenção humana, que a uma vez"abertura" marginal se tornará uma folga completamenteempenada. Esta folga continuará a sustentar o arco porhoras ou até meses até que ele cresça além de um máximode sustentação de arco. Durante tais períodos, ruídoelétrico e acústico serão produzidos pelo arco.Adicionalmente, substancial energia será gerada em razãodo produto volt-ampère associado com a folga/arco quedeve ser dissipada para manter as temperaturas dentro delimites seguros. 0 arco é detectado por detectores querecebem ruído elétrico de freqüência de rádio (RF).A patente U.S. n° 6.734.682 divulga um dispositivoportátil de localização e teste de falha de arco queemprega uma bobina de captura ultra-sônica e um detectorultra-sônico em combinação com uma bobina de capturaaudível e um detector audível. Um circuito determina acorrelação entre o som ultra-sônico e o som audívelcaracterísticos de uma falha de arco.
A patente U.S. n° 6.777.953 divulga um sistema paralocalizar falhas de arco em paralelo em uma série defios. O sistema inclui um monitor ultra-sônico de mãopara medir e indicar a distância do operador até o arco.Ele mede tanto o pulso eletromagnético a partir do arcoquanto a emissão ultra-sônica a partir do arco e usa adiferença em instantes de chegada para calcular adistância até o arco.
A patente U.S. n° 6.798.211 divulga um indicador dedistância de falha que localiza uma falha em uma linha deenergia modelando pulsos de sinais de onda viajandorefletidos os quais são gerados a partir de arcoselétricos que ocorrem como um resultado da falha. 0indicador de distância de falha é montado diretamente emuma linha de energia dentro de um invólucro detransformador, é energizado por um sinal de energiaobtido de um secundário de transformador e inclui umtransceptor, tal como um transceptor infravermelho,embora transceptores de freqüência de rádio ou ultra-sônicos possam ser usados.
A publicação do pedido de patente U.S. n° 2003/0037615divulga a geração e detecção de ondas acústicas guiadaspara avaliar a condição de isolação em fiação elétrica.Por exemplo, transdutores de transmissor e receptoradequados são transdutores piezelétricos de emissãoacústica de banda larga.
O sítio da web em http://www.idiny.com/chafing.htmlregistra que um sensor de desgaste por atrito é umasolução passiva para o problema de detecção de desgastepor atrito de fio ouvindo assinaturas de ruído no fio.Este também registra que o sistema pode detectar desgastepor atrito, formação de arco e queima de fio, e quesoftware de reconhecimento de padrão categoriza os grausde desgaste por atrito.
A publicação de pedido de patente U.S. n° 2005/0017731divulga um aparelho para distinguir um arco em paralelode um arco em série. 0 aparelho mede um valor de correntefluindo em um circuito de energia, identifica o arcoparalelo quando o valor de corrente medido é maior do queum valor nominal de corrente, e identifica o arco emsérie quando o valor de corrente medido é menor do que ovalor nominal de corrente.
Existe espaço para melhorias em aparelhos de comutação35 elétrica, tais como, por exemplo, disjuntores ereceptáculos de falha de arco, e em métodos para detectarfalhas de arco.Sumário da invenção
Estas necessidades e outras são atendidas porconfigurações da invenção, que empregam dois sinaisacústicos e um sinal de corrente para distinguir entrefalhas de arco em paralelo e em série. Dois sensoresacústicos são acoplados a terminais acústicos, os quaissão eletricamente conectados a um circuito de energia. Ossensores acústicos "escutam" diretamente o ruído geradopor uma falha, não importa qual tipo de carga elétricaesteja presente ou em qual tipo de ambiente no qual afalha é gerada. 0 ruído acústico gerado por uma falha dearco tem um sinal acústico em um ou mais comprimentos deonda específicos que estão diretamente relacionados aqualquer das características básicas de, por exemplo, oarco e sua freqüência de ressonância ou, se aplicável, afreqüência modulada pela fonte de energia de correntealternada e seus harmônicos.
De acordo com um aspecto da invenção, um aparelho decomutação elétrica para detectar e distinguir uma falhade um circuito de energia compreende: um primeiroterminal; um segundo terminal acústico estruturado paraser eletricamente conectado ao circuito de energia; umterceiro terminal acústico estruturado para sereletricamente conectado ao circuito de energia; contatosseparáveis eletricamente conectados em série entre oprimeiro terminal e o segundo terminal acústico; ummecanismo operacional estruturado para abrir e fechar oscontatos separáveis; um primeiro sensor acústico acopladoao segundo terminal acústico, o primeiro sensor acústicosendo estruturado para detectar um primeiro sinalacústico a partir do segundo terminal acústico, oprimeiro sinal acústico estando operativamente associadocom a falha do circuito de energia; um segundo sensoracústico acoplado ao terceiro terminal acústico, osegundo sensor acústico sendo estruturado para detectarum segundo sinal acústico a partir do terceiro terminalacústico, o segundo sinal acústico sendo operativamenteassociado com a falha do circuito de energia; um terceirosensor de corrente estruturado para detectar uma correntefluindo entre o primeiro terminal e o segundo terminalacústico; e um circuito alimentando o primeiro e segundosinais acústicos detectados e a corrente detectada, ocircuito estruturado para detectar e distinguir uma falhade arco em paralelo ou uma falha de arco em série apartir do primeiro e segundo sinais acústicos detectadose da corrente detectada.
O circuito pode ser adicionalmente estruturado paradeterminar se a diferença entre as magnitudes do primeiroe segundo sinais acústicos detectados é maior do que umaquantidade predeterminada ou se a diferença entre osinstantes de recepção do primeiro e segundo sinaisacústicos detectados é maior do que um tempopredeterminado, e se a magnitude da corrente detectadaconfirma a falha a ser uma falha de arco em série.
O circuito pode ser adicionalmente estruturado paradeterminar se a diferença entre a magnitude do primeiro esegundo sinais acústicos detectados é menor do que umaquantidade predeterminada ou se a diferença entre osinstantes de recepção do primeiro e segundo sinaisacústicos é menor do que um tempo predeterminado, e se amagnitude da corrente detectada confirma a falha a seruma falha de arco em paralelo.
Como um outro aspecto da invenção, um método paradistinguir uma falha em um circuito elétrico compreende:empregar um primeiro terminal acústico estruturado paraser conectado eletricamente ao circuito de energia;empregar um segundo terminal acústico estruturado paraser eletricamente conectado ao circuito de energia;acoplar um primeiro sensor acústico ao primeiro terminalacústico; acoplar um segundo sensor acústico ao segundoterminal acústico; detectar um primeiro sinal acústico apartir do primeiro terminal acústico com o primeirosensor acústico, o primeiro sinal acústico sendooperativamente associado com a falha do circuito deenergia; detectar um segundo sinal acústico a partir dosegundo terminal acústico com o segundo sensor acústico,o segundo sinal acústico sendo operativamente associadocom a falha do circuito de energia; detectar uma correntefluindo entre o primeiro terminal acústico e o circuitode energia; alimentar o primeiro e segundo sinaisacústicos detectados e a corrente detectada e distinguiruma falha de arco em paralelo ou uma falha de arco emsérie do primeiro e segundo sinais acústicos detectados eda corrente detectada.
Descrição resumida dos desenhos
Uma compreensão completa da invenção pode ser obtida apartir da descrição seguinte das configurações preferidasquando lidas em conjunção com os desenhos anexos nosquais:
A figura 1 é um diagrama de blocos de um disjuntorempregando sensores acústicos e um sensor de correntepara detectar e distinguir uma condição de falha de arcoem série de acordo com uma configuração da invenção;
A figura 2 é um diagrama de blocos de um disjuntorempregando sensores acústicos e um sensor de correntepara detectar e distinguir uma condição de falha de arcoem paralelo de acordo com uma outra configuração dainvenção;
As figuras 3A-3B formam um diagrama de fluxo de umalgoritmo de detecção de falha de arco adequado para usopelos disjuntores das figuras 1 ou 2 de acordo com umaoutra configuração da invenção; e
A figura 4 é um diagrama de blocos de um receptáculoempregando sensores acústicos e um sensor de correntepara detectar e distinguir uma falha de arco de acordocom uma outra configuração da invenção.Descrição das configurações preferidas
Como empregado aqui, o termo "acústico" deveexpressamente incluir, mas não ser limitado por, um oumais sons que sejam subsônicos, sônicos e/ou ultra-sônicos.Como empregado aqui, o termo "terminal" deveexpressamente incluir, mas não ser limitado por, umterminal ou outra conexão eletricamente condutiva à qualum ou mais fios elétricos ou outros condutores elétricossão eletricamente e mecanicamente conectados.
A invenção é descrita em associação com um disjuntor defalha de arco, embora a invenção seja aplicável a umaampla faixa de aparelhos de comutação elétrica.A figura 1 mostra um aparelho de comutação elétrica, talcomo um disjuntor 2, empregando sensores acústicosadequados 4A, 4B, tais como sensores piezelétricos, e umsensor de corrente 32 para detectar e distinguir umafalha, tal com uma condição de falha de arco em série 6,em um condutor elétrico 8 de um circuito de energia 10.Aqui, os sinais acústicos conduzidos pelo condutorelétrico 12A, 12B a partir da condição de falha de arcoem série 6 são detectados pelos respectivos sensoresacústicos 4A, 4B, para detectar e distinguir a condiçãode falha de arco em série 6 ou uma condição de falha dearco em paralelo 6' (figura 2), como será descrito. Ossinais acústicos 12A, 12B estão operativamente associadoscom a condição de falha de arco em série de circuito deenergia 6.
Como mostrado, os sensores acústicos 4A, 4B sãoadequadamente acoplados aos respectivos condutoreselétricos 8, 9 para "escutar" o som conduzido. 0disjuntor 2 inclui um primeiro terminal, tal como umterminal de linha 13, um segundo terminal acústico 14A,tal com um terminal de carga, e um terceiro terminalacústico 14B, tal como um terminal de carga-neutro. 0segundo e terceiro terminais acústicos 14A, 14B sãoestruturados para serem eletricamente conectados aosrespectivos condutores elétricos de energia 8, 9, comomostrado. Neste exemplo, o circuito de energia 10 incluio condutor de carga 8 e o condutor de carga-neutro 9. 0segundo terminal acústico 14A está estruturado para sereletricamente conectado ao condutor de carga 8, e oterceiro terminal acústico 14B está estruturado para sereletricamente conectado ao condutor de carga-neutro 9.O disjuntor 2 também inclui contatos separáveis 16conectados eletricamente em série entre o terminal de linha 13 e o terminal acústico 14A, e um mecanismooperacional 18 estruturado para abrir e fechar oscontatos separáveis 16. Os sensores acústicos 4A, 4B sãoacoplados adequadamente aos terminais acústicos 14A, 14Be são estruturados para detectar os sinais acústicos 12A, 12B a partir dos terminais acústicos 14A, 14B,respectivamente. O disjuntor 2 adicionalmente inclui umcircuito 20 alimentando sinais acústicos detectados 22A,22B a partir dos respectivos sensores acústicos 4A, 4B eum sinal de corrente detectado 33 a partir do sensor de corrente 32. O circuito 20 está estruturado para emitirum sinal de falha detectada 24 a partir dele, como serádescrito. O sensor de corrente 32 está estruturado paradetectar uma corrente fluindo entre o primeiro terminal13 e o segundo terminal acústico 14A e emitir o sinal de corrente detectado 33. De acordo com um importanteaspecto da invenção, o circuito 20 alimenta o primeiro esegundo sinais acústicos detectados 22A, 22B e o sinal decorrente detectada 33 e detecta e distingue a condição defalha de arco em paralelo 6' (figura 2) e/ou a condição de falha de arco em série 6 (figura 1) a partir doprimeiro e segundo sinais acústicos detectados e do sinalde corrente detectado.
O sensor de corrente 32 é discutido abaixo em conexão comas figuras 3A, 3B. O sensor de corrente 32 é empregado,por exemplo, para identificar a freqüência da fonte deenergia elétrica quando o circuito de energia 10 é umcircuito de energia de corrente alternada (CA) e, juntocom os sensores acústicos 4A, 4B, para detectar ascondições de falha de arco 6, 6'. Como será discutido abaixo em conexão com as figuras 3A-3B, para a condição de falha de arco em série 6 (figura1), o circuito 20 determina se a diferença entre asmagnitudes do primeiro e segundo sinais acústicosdetectados 12A, 12B é maior do que uma quantidadepredeterminada e se a diferença entre os instantes derecepção do primeiro e segundo sinais acústicosdetectados 12A, 12B é maior do que um tempopredeterminado, e se a magnitude do sinal de correntedetectado 33 indica uma falha de arco em série (p.ex., amagnitude pode fazer uma diminuição escalonada para umamagnitude mais baixa como um resultado da condição defalha de arco em série 6).
Como será discutido abaixo em conexão com as figuras 3A-333, para a condição de falha de arco em paralelo 6'(figura 2), o circuito 20 determina se a diferença entreas magnitudes do primeiro e segundo sinais acústicosdetectados 12A, 12B é menor do que um quantidadepredeterminada (p.ex., estas magnitudes são
aproximadamente as mesmas) e se a diferença entre osinstantes de recepção do primeiro e segundo sinaisacústicos detectados 12A, 12B é menor do que um tempopredeterminado (p.ex., estes instantes sãoaproximadamente os mesmos) , e se a magnitude do sinal decorrente detectado 3 3 indica uma falha de arco emparalelo (p.ex., esta magnitude pode aumentarescalonadamente para uma magnitude mais alta como umresultado da condição de falha de arco em paralelo 6').Quase sem exceções (p.ex., a corrente pode diminuirquando um par de condutores (p.ex., condutores de carga eneutro) são cortados por lâminas metálicas), a correnteaumenta para um arco em paralelo.
Como será discutido abaixo em conexão com as figuras 3A-3B, o circuito 20 inclui um display 38 estruturado paraexibir (p.ex., sem limitações, indicar a ocorrência de) acondição de falha de arco em série 6 (figura 1) ou acondição de falha de arco em paralelo 6' (figura 2).Embora o circuito de energia 10 de exemplo inclua umcondutor de carga-neutro 9 (N), a invenção é aplicável acircuitos de energia que empregam dois ou mais condutores(p.ex., sem limitações, primeira e segunda fases) e aaparelhos de comutação elétrica que recebem dois ou maiscondutores de carga.Exemplo 1
5O disjuntor 2 pode ser, por exemplo, um interruptor decircuito de falha de arco. 0 mecanismo operacional 18pode incluir um mecanismo de desarme 26, e o circuito 20pode emitir o sinal de falha detectada 24 como um sinalde desarme para o mecanismo de desarme 2 6 ao detectar acondição de falha de arco 6 a partir dos sinais acústicos22A-22B e do sinal de corrente detectado 33.Exemplo 2
Os terminais acústicos 14A, 14B de exemplo sãopreferivelmente estruturados para combinar odirecionamento da onda acústica provida pelos respectivoscondutores elétricos 8, 9. Os terminais acústicos 14A,14B preferivelmente incluem propriedades adequadas dedirecionamento de onda acústica que acoplam os sinaisacústicos 12A, 12B a partir do circuito de energia 10 aossensores acústicos 4A, 4B, respectivamente.Exemplo 3
O terminal acústico 14A inclui uma voltagem (p.ex., umavoltagem de linha a partir do terminal 13) estruturadapara ser eletricamente emitida para o circuito de energia10. Uma vez que o condutor de carga-neutro 9 énormalmente aterrado somente a montante (p.ex., semlimitações, em um centro de carga ou painel elétrico (nãomostrado)) do disjuntor 2, ele pode ter uma voltagemnominal. Os terminais acústicos 14A, 14B preferivelmenteincluem um isolador elétrico adequado 28 (p.ex., umpolímero ou cerâmica isolante relativamente fino)estruturado para isolar eletricamente os sensoresacústicos 4A, 4B dos respectivos condutores 8, 9 e ascorrespondentes voltagens dos mesmos.
Exemplo 4
Os terminais acústicos 14A, 14B preferivelmente incluemum isolador acústico adequado 30 (p.ex., sem limitações,uma almofada de espuma de isolação acústica enrolada aoredor do correspondente terminal acústico 14A, 14B e docorrespondente sensor acústico 4A, 4B) , tal como umamontagem adequada e isolação acústica adequada,estruturadas para isolar os sensores acústicos 4A, 4B deruído transportado pelo ar.Exemplo 5
0 disjuntor 2 mede o sinal acústico (p.ex., semlimitações, assinatura acústica) gerado por uma falha,tal como a condição de falha de arco em série 6 da figura1, para detectar a mesma. Esta técnica de detecçãoacústica geralmente não experimentará uma emissão falsadevida à corrente elétrica, uma vez que, felizmente, acorrente fluindo através de um condutor elétrico sólido econexões ou terminações elétricas não produz uma emissãoacústica. Pelo contrário, os sensores acústicos 4A, 4B"escutam" diretamente ruído mecânico gerado por uma falhaelétrica, tal como a condição de falha de arco em série6 .
Exemplo 6
O ruído resultante de comutação de ligar/desligar égeralmente de duração relativamente curta e tem um"formato" específico, devido a um tempo de comutaçãorelativamente curto e, também, devido a salto mecânico. Aatividade de ruído acústico no início da falha de arco,tal como a condição de falha de arco em série 6, édevida, em parte, à separação mecânica de contatoselétricos 34, 36 no condutor partido 8 e, portanto, épreferivelmente considerada a ser insuficiente paraindicar um desarme com o sinal de falha detectada 24.
A figura 2 é um diagrama de blocos de um disjuntor 2',que é o mesmo que ou similar ao disjuntor 2 da figura 1.O disjuntor 2' provê detecção de falha de arco emparalelo e emprega os sensores acústicos 4A, 4B parareceber os respectivos sinais acústicos 12A', 12B' e osensor de corrente 32, para detectar a condição de falhade arco em paralelo 6' entre os contatos elétricos 34',36' surgindo de, por exemplo, isolação desgastada oupartida (não mostrada) do circuito de energia 10' . Casocontrário, não existe a necessidade de diferença naestrutura dos disjuntores 2, 2' das figuras 1 e 2 paradetecção de falha de arco, em série e em paralelo,respectivamente, ou o algoritmo 40 das figuras 3A-3B paradistinguir entre falhas de arco em série e paralelo.As figuras 3A-3B formam um diagrama de fluxo do algoritmo40 adequado para uso pelos disjuntores 2, 2' das figuras1 e 2 para distinguir entre as condições de falha de arcoem série e em paralelo 6, 6' . Embora o algoritmo 40distinga se a condição de falha de arco em série 6, ou acondição de falha de arco em paralelo 6' ou nenhuma destascondições de falha de arco está presente, será apreciadoque um correspondente algoritmo pode determinar umacondição de falha de arco em série e que um outrocorrespondente algoritmo pode determinar uma condição defalha de arco em paralelo.
A saída 41A do primeiro sensor acústico (AS) 4A éamortecida por um amortecedor 42A e é, então, emitida porum filtro passabanda 44B. Os sinais das saídas 41A, 41Btêm magnitudes (p.ex., sem limitações, por vários ciclos)na freqüência de sinal de corrente real e seus harmônicose sub-harmônicos. A saída 45 do sensor de corrente 32 temo sinal de corrente detectada 33. Este sinal é amortecidopelo amortecedor 46 e é, então, alimentado por um filtrode sinal de corrente 48. A saída 49A do filtro passabandaacústico 44A é analisada, em 50A, para determinar se umsinal acústico em uma ou mais freqüências determinadas édetectado. Se for, então um sinal A 52A é declarado.Similarmente, a saída 49B do filtro passabanda acústico44B é analisada, em 50B, para determinar se um sinalacústico em uma ou mais freqüências predeterminadas édetectado. Se for, então um sinal B 52B é declarado. Asaída 53 do filtro de sinal de corrente 48 é analisada,em 54, por técnicas convencionais de detecção de falha dearco.Por exemplo, o sinal de corrente detectada 3 3 pode seruma forma de formação de arco em paralelo como édiscutida abaixo em conexão com o Exemplo 8, ou pode seruma forma de formação de arco em série como é discutidoabaixo em conexão com o Exemplo 9. Preferivelmente, ofiltro de sinal de corrente 48 emite a freqüência decorrente (e, portanto, seus harmônicos e sub-harmônicos)para os filtros passabanda acústicos 44A, 44B.
Em 54, se o sinal de corrente detectada 33 é ou uma formade formação de arco em paralelo ou não é uma forma deformação de arco em paralelo (isto é, nenhuma forma deformação de arco em paralelo), então um sinal C56 éemitido com um de: (1) sinal C = em paralelo/aumento; (2)sinal C = nenhuma em paralelo/diminuição; ou (3) sinal C= nenhuma em paralelo/aumento, como apropriado, sendo que"em paralelo" tentativamente indica uma falha de arco emparalelo, "nenhuma em paralelo" tentativamente indicanenhuma falha de arco em paralelo, "diminuição" é umadiminuição de nível de corrente, e "aumento" é um aumentode nível de corrente. Veja, por exemplo, a publicação dopedido de patente U.S. n° 2005/0017731, a qual éincorporada por referência aqui. Por exemplo, "nenhuma emparalelo/aumento" significa que o circuito de detecção defalha de arco baseada em corrente não indica que existeuma falha de arco em paralelo, mas que a correnterealmente aumenta. Por outro lado, se o sinal C56 não éemitido, então nenhuma falha de arco foi detectada em 54,então os sinais acústicos filtrados 49A, 49B e o sinal decorrente detectada 33 são descartados em 69 (figura 3B)e, então, são re-amostrados para um teste subseqüente.Similarmente, se nenhuma falha de arco foi detectada em58, 60 (figura 3B) , então os sinais acústicos filtrados49A, 49B e o sinal de corrente detectada 33 sãosimilarmente descartados em 69 e, então, são re-amostrados para um teste subseqüente.
Os sinais 52A e 52B, como derivados dos sinais acústicosdetectados em 4 9A e 4 9B, respectivamente, são usados paradeterminar separadamente se existe tentativamente umafalha de arco em paralelo ou uma falha de arco em série.
Em 57 da figura 3B, os sinais 52A e 52B e 56 e oscorrespondentes sinais acústicos filtrados 49A, 49B(figura 3A) são coletados. Os sinais 52A, 52B sãoaplicados a um de ou ambos dois testes em 58, 60; o sinal56 é aplicado na etapa 62.
Em 58, é determinado se a diferença entre as magnitudesdos sinais 49A, 49B é menor do que uma quantidadepredeterminada (p.ex., estas magnitudes sãoaproximadamente as mesmas) e se a diferença entre osinstantes de recepção dos sinais 49A, 49B é menor do queum tempo predeterminado (p.ex., estes instantes sãoaproximadamente os mesmos). Se for, então istotentativamente indica uma falha de arco em paralelo e osinal AB 59 é emitido com o sinal AB = em paralelo, sendoque "em paralelo" tentativamente indica uma falha de arcoem paralelo.
Caso contrário, em 60, é determinado se a diferença entreas magnitudes dos sinais 49A, 49B é maior do que aquantidade predeterminada e se a diferente entre osinstantes de recepção dos sinais 49A, 49B é maior do queo tempo predeterminado. Se for, então isto tentativamenteindica uma falha de arco em série e o sinal AB 59 éemitido com o sinal AB = em série, sendo que "em série"tentativamente indica uma falha de arco em série.
A seguir, a etapa 62 examina o sinal C 56 e o sinal AB 59e exibe um dos seguintes tipos de falha de arco comomostradas pela Tabela 1.Tabela 1
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Exemplo 7
Para a condição de falha de arco em paralelo 6' (figuras2 e 3A-3B), a diferença de magnitudes de sinal e o atrasode tempo dependem da taxa de atenuação dos sinaisacústicos 12A', 12B' (figura 2) e da velocidade de viagemou velocidade de propagação. Por exemplo, se a diferençade distâncias é 1 pé, então a diferença de magnitude desinais acústicos é cerca de 0,4 db com um condutor 12 AWGde exemplo (p.ex. , uma taxa de atenuação acústica deexemplo de 2 0 db/5 0 pés se traduz em cerca de umadiferença de 5% entre as magnitudes de sinais acústicos).Neste exemplo, o retardo de tempo ou diferença de tempode viagem é cerca de 0,1 ms (p.ex., uma velocidade deviagem acústica de exemplo é cerca de 10 pés/ms para umfio 12 AWG) . Logo, para a condição de falha de arco emparalelo 6', as duas magnitudes de sinal para os sinaisacústicos 12A', 12B' têm uma diferença de menos que cercade 5% e uma diferença de retardo de tempo de menos quecerca de 0,1 ms.Exemplo 8
Em adição ao Exemplo 7, um outro sinal que pode auxiliara confirmar a determinação da condição de falha de arcoem paralelo 6' é o sinal de corrente detectada 33. Acorrente aumentará no evento de uma falha de arco emparalelo. Adicionalmente, o circuito 20 preferivelmenteinclui um circuito de detecção de falha de arco adequado(não mostrado), o qual, como é bem sabido, usa o sinal decorrente detectada 3 3 para detectar a falha de arco emparalelo.Exemplo 9
Em contraste, para a condição de falha de arco em série 6(figuras 1 e 3A-3B), a diferença entre as magnitudes doprimeiro e segundo sinais acústicos detectados 12A, 12B omais provavelmente é maior do que cerca de 5% da maiordaquelas magnitudes e a diferença de retardo de tempo éesperada a ser maior do que cerca de 0,1 ms. Novamente, osinal de corrente detectada 33 diminuirá neste caso.Exemplo 10
Se a condição de falha de arco em série 6 está localizadaem um receptáculo a jusante (não mostrado) ou no lado decarga, então é possível que a diferença entre asmagnitudes dos sinais acústicos 49A, 49B seja menor doque a quantidade predeterminada e a diferença entre osinstantes de recepção dos sinais 49A, 49B seja menor doque o tempo predeterminado. Para distinguir a condição defalha de arco em série 6 da condição de falha de arco emparalelo 6', o sinal de corrente detectada 33 éexaminado. Se este sinal de corrente detectada 33 aumentae também indica uma falha de arco em paralelo pelocircuito de detecção de falha de arco em paralelo, entãoa condição de falha é a condição de falha de arco emparalelo 6' (figura 2) . Caso contrário, se o sinal decorrente detectada 3 3 diminui, então a condição de falha de arco é a condição de falha de arco em série 6 (figura1) -
O sinal de corrente detectada 33, sozinho, não é adequadoou confiável para detectar e distinguir um arco emparalelo de um arco em série. Os sensores acústicos 4A,4B detectam a falha de arco, e se ele é um arco em sérieou um arco em paralelo. 0 sinal de corrente detectada 33é empregado para confirmação adicional.Neste exemplo, se existir uma falha de arco em série logofora da carga ou em um terminal de carga da carga, asdiferenças de instantes e de magnitudes dos sinaisacústicos 49A, 49B podem ser relativamente pequenas.
Entretanto, o sinal de corrente detectada 33 verá umamudança de redução escalonada, o que não fornece umaindicação de falha de arco em paralelo. Logo, a falha dearco deve ser identificada como uma falha de arco emsérie em uma carga (p.ex., dispositivo de fiação; saída).
Exemplo 11
Apesar de os Exemplos 7 e 9, acima, serem para distinguiras condições de falha de arco em paralelo e em série 6',6, respectivamente, para um circuito de energia decorrente alternada (CA) , o mesmo princípio pode seraplicado a um circuito de energia de corrente contínua(CC) com os sensores acústicos 14A, 14B sendo localizadosem tanto a linha quanto o neutro com a detecção de umafalha de arco. Para o exemplo de corrente contínua, éprimeiro determinado se é uma condição de falha de arcode corrente contínua (p.ex., o pedido de patente U.S.série n° 11/034.425, depositado em 12 de janeiro de 2005,divulga um filtro passabanda em 12,5 kHz, 25 kHz ou 50kHz para um sensor acústico e um circuito que determinase um nível de ruído relativamente baixo persiste pormais que um período de tempo adequado (p.ex., 0,1 s) ,durante cujo tempo a corrente detectada permaneceinalterada). Então, a mesma solução, como acima éaplicada. Portanto, a estratégia para detecção de falhade arco de CC utiliza níveis de ruído em certos regimesde freqüência e é baseada na persistência estável deatividade acústica. Também, para gerar o sinal de desarme24, o sinal de corrente detectada 33 permaneceessencialmente no estado de formação de arco. Aqui, istoé determinado pelo sinal de corrente detectada 33 sendouma forma de formação de arco quando a mudança escalonadado sinal de ruído da corrente exceder um nívelpredeterminado em uma faixa de freqüência predeterminada.Exemplo 12
Neste exemplo, existe uma falha de arco em paralelo apartir do condutor de carga 8 para o aterramento, aoinvés de do condutor de carga 8 para o condutor de carga-neutro 9. Logo, existe um sinal acústico significativo emconexão com o condutor de carga 8, e ou nenhum sinalacústico ou nenhuma sinal acústico significativo emconexão com o condutor de carga-neutro 9, apesar deexistir uma falha de arco em paralelo. Novamente, nesteexemplo, os sinais acústicos 49A, 49B detectarão umafalha de arco e preliminarmente determinarão,incorretamente, que é uma falha de arco em série, uma vezque as diferenças de instantes e magnitudes entre ossinais acústicos 49A, 49B excedem os valorespredeterminados. Por exemplo, se não existir sinalacústico no condutor de carga-neutro 9 por um tempopredeterminado (p.ex., sem limitações, 10 ms) depois doinstante de chegada do sinal acústico a partir docondutor de carga 8, então o correspondente instante dechegada é assumido a ser o tempo predeterminado, e acorrespondente magnitude é assumida a ser zero. Por suavez, a indicação de mudança de nível de corrente/arcoparalelo fornece uma indicação oposta (que significa quetanto a mudança de nível de aumento da corrente quanto aindicação de falha de arco em paralelo estão confirmadas)que a falha de arco é, de fato, uma falha de arco emparalelo. Este resultado pode ser usado para indicar quehouve uma falha de arco em paralelo com o aterramento.
Exemplo 13
Neste exemplo, existe uma falha de arco em série nocondutor de carga 8 de um circuito de energia no qual acarga está relativamente afastada. Logo, o sinal acústico49B a partir do condutor de carga-neutro 9 pode serrelativamente fraco ou pode estar atenuado para cerca dezero, enquanto o sinal acústico 49A a partir do condutorde carga 8 chega mais cedo e tem uma magnituderelativamente maior do que o instante de chegada emagnitude, respectivamente, do sinal acústico 4 9B.Novamente, por exemplo, se não existir sinal acústico nocondutor de carga-neutro 9 por um tempo predeterminado(p.ex., sem limitações, 10 ms) depois do instante dechegada do sinal acústico 49A a partir do condutor decarga 8, então o correspondente instante de chegada éassumido a ser o tempo predeterminado, e a correspondentemagnitude é assumida a ser zero. Portanto, as diferençasentre tanto os instantes de chegada quanto as magnitudesdos sinais acústicos 29A, 29B indicam uma falha de arcoem série, que é confirmada pela redução de nível no sinalde corrente detectada 33 e nenhuma indicação de falha dearco em paralelo baseada na corrente associada com afalha de arco em série.
Exemplo 14
Adicionalmente ao Exemplo 10, os disjuntores exemplares2, 2' podem detectar, por exemplo, um parafuso solto eformando arco em um dispositivo de fiação (p.ex., umreceptáculo), um arco na junção (plugue/receptáculo) ouum arco na própria carga. Se a diferença de instantesentre os sinais acústicos 49A, 49B for relativamentepequena, então isto significa que os comprimentos doscondutores até a falha estão aproximadamente à mesmadistância afastados do disjuntor. Se o sinal de correntedetectada 33 tem uma diminuição escalonada adequada e nãohá falha de arco em paralelo detectada, então istosignifica que a falha é uma falha em série. 0 único lugarque as condições acima podem acontecer é no dispositivode fiação. Portanto, alguma coisa está formando arco emou próximo ao dispositivo de fiação.
A figura 4 mostra um receptáculo 2" incluindo ummecanismo operacional 18', os sensores acústicos 4A, 4B,o sensor de corrente 32 e o circuito 20 empregando oalgoritmo 40 (figuras 3A-3B) para detectar uma falha dearco 70 de um circuito de energia 10".
Será apreciado que o circuito 20 e o algoritmo 40divulgado aqui podem ser implementados por circuitosanalógicos, digitais e/ou baseados em processador.Embora para clareza da divulgação referência tenha sidofeita aqui ao display exemplar 3 8 para exibir umacondição de falha de arco em série e/ou uma condição defalha de arco em paralelo, será apreciado que taiscondições podem ser armazenadas, impressas em papel,modificadas por computador, ou combinadas com outrosdados. Todo tal processamento deve ser considerado a cairdentro dos termos "exibir" ou "exibição" como empregadosaqui.
Embora configurações específicas da invenção tenham sidodescritas em detalhes, será apreciado por aquelesexperientes na técnica que várias modificações ealternativas para aqueles detalhes podem serdesenvolvidas à luz dos ensinamentos globais dadivulgação. Conseqüentemente, os particulares arranjosdivulgados são intencionados a serem ilustrativos somentee não limitantes do escopo da invenção para o qual deveser dada a amplitude total das reivindicações anexas etoda e quaisquer equivalentes das mesmas.

Claims (26)

1. Aparelho de comutação elétrica, para detectar edistinguir uma falha (6, 6', 70) de um circuito elétrico(10, 10', 10"), caracterizado pelo fato de compreender:- um primeiro terminal (13);- um segundo terminal acústico (14A) estruturado para sereletricamente conectado ao citado circuito de energia;- um terceiro terminal acústico (14B) estruturado paraser eletricamente conectado ao citado circuito deenergia;- contatos separáveis (16) conectados eletricamente emsérie entre o citado primeiro terminal e o citado segundoterminal;- um mecanismo operacional (18) estruturado para abrir efechar os citados contatos separáveis;- um primeiro sensor acústico (4A) acoplado ao citadosegundo terminal acústico, o citado primeiro sensoracústico sendo estruturado para detectar um primeirosinal acústico (12A) a partir do citado segundo terminalacústico, o citado primeiro sinal acústico estandooperativamente associado com a falha do citado circuitode energia;- um segundo sensor acústico (4B) acoplado ao citadoterceiro terminal acústico, o citado segundo sensoracústico sendo estruturado para detectar um segundo sinalacústico (12B) a partir do citado terceiro terminalacústico, o citado segundo sinal acústico estandooperativamente associado com a falha do citado circuitode energia;- um terceiro sensor de corrente (32) estruturado paradetectar uma corrente fluindo entre o citado primeiroterminal e o citado segundo terminal acústico; e- um circuito (20) alimentando os citados primeiro esegundo sinais acústicos detectados e a citada correntedetectada, o citado circuito estruturado para detectar edistinguir uma falha de arco em paralelo ou uma falha dearco em série a partir dos citados primeiro e segundosinais acústicos detectados e da citada correntedetectada.
2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de a citada corrente detectada eos citados primeiro e segundo sinais acústicos detectadosterem uma magnitude; sendo que cada um de os citadosprimeiro e segundo sinais acústicos detectados tem uminstante de recepção pelo citado circuito; e sendo que ocitado circuito (20) está adicionalmente estruturado paradeterminar se a diferença entre as magnitudes dos citadosprimeiro e segundo sinais acústicos detectados é maior doque uma quantidade predeterminada ou se a diferença entreos instantes de recepção dos citados primeiro e segundosinais acústicos detectados é maior do que um tempopredeterminado, e se a magnitude da citada correntedetectada confirma a citada falha a ser uma falha de arcoem série.
3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de o citado circuito (20)compreender um display estruturado para exibir a citadafalha de arco em série.
4. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de o citado circuito seradicionalmente estruturado para indicar se a magnitude dacitada corrente detectada indica ou a citada falha dearco em paralelo ou a citada falha de arco em série.
5. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de, para a citada falha de arcoem série, a diferença entre as magnitudes dos citadosprimeiro e segundo sinais acústicos detectados ser maiordo que cerca de 5% de uma das citadas magnitudes.
6. Aparelho, de acordo com a reivindicação 2,caracterizado pelo fato de o citado tempo predeterminadoser cerca de 0,1 ms.
7. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de cada um de a citada correntedetectada e os citados primeiro e segundo sinaisacústicos detectados ter uma magnitude; sendo que cada umdos citados primeiro e segundo sinais acústicosdetectados tem um instante de recepção pelo citadocircuito; e sendo que o citado circuito (20) estáadicionalmente estruturado para determinar se a diferençaentre as magnitudes dos citados primeiro e segundo sinaisacústicos detectados é menor do que uma quantidadepredeterminada ou se a diferença entre o instante derecepção dos citados primeiro e segundo sinais acústicosdetectados é menor do que um tempo predeterminado, e se amagnitude da citada corrente detectada confirma a citadafalha a ser uma falha de arco em paralelo.
8. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7,caracterizado pelo fato de o citado circuito (20)compreender um display estruturado para exibir a citadafalha de arco em paralelo.
9. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7,caracterizado pelo fato de o citado circuito seradicionalmente estruturado para indicar se a magnitude dacitada corrente detectada indica ou a citada falha dearco em paralelo ou a citada falha de arco em série.
10. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7,caracterizado pelo fato de, para a citada falha de arcoem paralelo, a diferença entre as magnitudes dos citadosprimeiro e segundo sinais acústicos detectados ser menordo que cerca de 5% de uma das citadas magnitudes.
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7,caracterizado pelo fato de o citado tempo predeterminadoser cerca de 0,1 ms.
12. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de o citado circuito de energiaincluir um condutor de carga e um condutor de carga-neutro; sendo que o citado segundo terminal acústico(14A) está estruturado para ser conectado eletricamentecom o citado condutor de carga; e sendo que o citadoterceiro terminal acústico (14B) está estruturado paraser eletricamente conectado ao citado condutor de carga-neutro.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de o citado segundo terminalacústico incluir uma voltagem adaptada para ser emitidaeletricamente para o citado circuito de energia; e sendoque o citado segundo terminal acústico compreende umisolador elétrico (28) estruturado para isolareletricamente o citado segundo sensor acústico da citadavoltagem.
14. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de cada um dos citados segundo eterceiro terminais acústicos compreender um isoladoracústico (30) estruturado para isolar o correspondente umdos citados primeiro e segundo sensores acústicos deruído transportado pelo ar.
15. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de os citados primeiro e segundosensores acústicos serem sensores piezelétricos (4A, 4B).
16. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de ser um receptáculo (2").
17. Método para distinguir uma falha em um circuito deenergia, caracterizado pelo fato de compreender:empregar um primeiro terminal acústico (14A)estruturado para ser conectado eletricamente com o citadocircuito de energia;- empregar um segundo terminal acústico (14B) estruturadopara ser conectado eletricamente ao citado circuito deenergia;- acoplar um primeiro sensor acústico (4A) ao citadoprimeiro terminal acústico;acoplar um segundo sensor acústico (4B) ao citado segundoterminal acústico;- detectar um primeiro sinal acústico (12A) a partir docitado primeiro terminal acústico com o citado primeirosensor acústico, o citado primeiro sinal acústico sendooperativamente associado com a falha do citado circuitode energia;- detectar um segundo sinal acústico (12B) a partir docitado segundo terminal acústico com o citado segundosensor acústico, o citado segundo sinal acústico estandooperativamente associado com a falha do citado circuitode energia;detectar (32) uma corrente fluindo entre o citadoprimeiro terminal acústico e o citado circuito deenergia;alimentar os citados primeiro e segundo sinaisacústicos detectados e a citada corrente detectada edistinguir uma falha de arco em paralelo ou uma falha dearco em série a partir dos citados primeiro e segundosinais acústicos detectados e da citada correntedetectada.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- empregar como o citado circuito de energia um circuitode energia de corrente contínua; e- distinguir a citada falha no citado circuito de energiade corrente contínua.
19. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- alimentar um de os citados primeiro e segundo sinaisacústicos detectados a um filtro passabanda (44);- emitir (49) um sinal filtrado a partir do citado filtropassabanda; e- analisar (50) o citado sinal filtrado para detectar umsinal acústico em cerca de uma freqüência predeterminada.
20. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- empregar como o citado circuito de energia um circuitode energia de corrente alternada; e- distinguir a citada falha no citado circuito de energiade corrente alternada.
21. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- determinar (54) uma falha de arco em paralelo a partirda citada corrente detectada;determinar (54) um aumento escalonado na citadacorrente detectada;- determinar (60) uma falha de arco em série a partir dos citados primeiro e segundo sinais acústicos detectados; e- exibir uma condição de falha de arco em paralelo com oaterramento (63).
22. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- determinar (54) uma falha de arco em paralelo a partirda citada corrente detectada;determinar (54) um aumento escalonado na citadacorrente detectada;- determinar (58) uma falha de arco em paralelo a partir dos citados primeiro e segundo sinais acústicosdetectados; e- exibir uma condição de falha de arco em paralelo (64).
23. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender: - determinar (54) nenhuma falha de arco em paralelo apartir da citada corrente detectada;- determinar (54) uma diminuição escalonada na citadacorrente detectada;- determinar (60) uma falha de arco em série a partir dos citados primeiro e segundo sinais acústicos detectados; e- exibir uma condição de falha de arco em série (65).
24. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- determinar (54) nenhuma falha de arco em paralelo a partir da citada corrente detectada;- determinar (54) uma diminuição escalonada na citadacorrente detectada;- determinar (58) uma falha de arco em paralelo a partirdos citados primeiro e segundo sinais acústicos detectados; e- exibir uma falha de arco em série em uma condição decarga (66).
25. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- determinar (54) nenhuma falha de arco em paralelo apartir da citada corrente detectada;- determinar (54) um aumento escalonado na citadacorrente detectada;- determinar (60) uma falha de arco em série a partir doscitados primeiro e segundo sinais acústicos detectados; e- exibir uma condição de falha de arco em série (67).
26. Método, de acordo com a reivindicação 17,caracterizado pelo fato de adicionalmente compreender:- determinar (54) nenhuma falha de arco em paralelo apartir da citada corrente detectada;determinar (54) um aumento escalonado na citadacorrente detectada;- determinar (58) uma falha de arco em paralelo a partirdos citados primeiro e segundo sinais acústicosdetectados; e- exibir uma falha de arco em série em uma condição decarga (68) .
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