CZ75595A3 - Thermal protection against overload for switches - Google Patents

Thermal protection against overload for switches Download PDF

Info

Publication number
CZ75595A3
CZ75595A3 CZ95755A CZ75595A CZ75595A3 CZ 75595 A3 CZ75595 A3 CZ 75595A3 CZ 95755 A CZ95755 A CZ 95755A CZ 75595 A CZ75595 A CZ 75595A CZ 75595 A3 CZ75595 A3 CZ 75595A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
current
switching element
overload protection
thyristor
thermal overload
Prior art date
Application number
CZ95755A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Ing Brandstatter
Original Assignee
Felten & Guilleaume Ag Oester
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 Felten & Guilleaume Ag Oester filed Critical Felten & Guilleaume Ag Oester
Publication of CZ75595A3 publication Critical patent/CZ75595A3/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H85/00Protective devices in which the current flows through a part of fusible material and this current is interrupted by displacement of the fusible material when this current becomes excessive
    • H01H85/02Details
    • H01H85/04Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges
    • H01H85/041Fuses, i.e. expendable parts of the protective device, e.g. cartridges characterised by the type
    • H01H85/048Fuse resistors
    • H01H2085/0483Fuse resistors with temperature dependent resistor, e.g. thermistor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • H02H3/334Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial unbalance for other protection or monitoring reasons or remote control
    • H02H3/335Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial unbalance for other protection or monitoring reasons or remote control the main function being self testing of the device
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • H02H5/04Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature
    • H02H5/042Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature using temperature dependent resistors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

(57) Ochranný vypínač chybného proudu obsahuje tyristor (1), jehož zapnutím je v součtovém transformátoru (5) proudu simulován chybný proud. Paralelně k tyristoru (1) jsou sériově zapojeny chemický odpor (2) a PTC-odpor (3), přičemž ovládací vedení (4) tyristoru (1) je zapojeno mezi ohmickým odporem (2) a PTC-odporem (3). Paralelně k ohmickému odporu (2), ležícímu sériově vůči PTC-odporu (3), je zapojeno sériové zapojení ze zkušebního tlačítka (13) a předřazeného odporu (15).
jut*·
120 00 aávoKSi
PRAHA 2, Hálhova 2
-1T>
?£ > 2 to -< c· z? v·) a>
o σ
5.5O
Tepelná ochrana proti přetížení pro vypínače
Oblast' techniky
Vynález se týká tepelné ochrany proti přetížení pro vypínače, například ochranné vypínače vypínané chybným proudem (dále ochranné vypínače chybného proudu), s tepelně ovlivňovatelným ovládacím prvkem, jako dvoukovový spínač nebo PTC-odpor, který ovládá spínací prvek tak, že vypínač hlídané elektrické zařízení přes mechanismus odpojí.
Dosavadní stav techniky
Ochranné vypínače chybného proudu, které jsou výhodným provedením vynálezu, se používají zásadně pro ochranu osob a zvířat při přímém nebo nepřímém dotyku částí v elektrických zařízeních, které jsou pod napětím. Aby mohly tento úkol vždy spolehlivě plnit, musí být ochranné vypínače chybného proudu být použity vždy v kombinaci se správně dimenzovanými jištěními. Tato jištění by měla při správném dimenzování převzít ochranu jak proti tepelnému přetížení při krátkých spojeních v zařízení, tak i při déle trvajících přetěžujících proudech.
Z důvodů volitelnosti dále zapojovaných nadproudových ústrojí v koncových proudových obvodech se předřazené jištění v praxi volí často co možná nejvyšší, čímž již není zajištěna ochrana vnitřních ochranných vypínačů chybného proudu. Tím může dojít v důsledku hustoty proudu v určitých součástkách vypínače ke zničení nebo předčasně rychlému stárnutí .
I při nadproudech mezi jmenovitými hodnotami předřazeného jištění a ochranného vypínače chybného proudu může však již dojít k nadměrnému zahřátí vypínače, aniž by došlo k vypnutí předřazeného jištění. Aby se zabránilo poškození ochranného vypínače chybného proudu, musel by být tento vypínač ve vztahu na normální provoz nehospodárně předimenzo-2ván, nebo by musel obsahovat přídavnou ochranu proti přetížení.
Z německého patentového spisu DE-A-1 588 723 je známý . ; íj ochranný vypínač chybného proudu tohoto druhu. Jako tepelně í ovlivňovatelný ovládací prvek je přitom použit dvoukovový ' -6 pásek, ovládající mechanický spínací prvek, aby simuloval chybný proud v ochranném vypínači a tímto způsobem přerušil spínací kontakty primárních vedení.
Vynález si klade 2a úkol vytvořit zlepšenou tepelnou ochranu proti přetížení pro vypínače.
Podstata vynálezu
Tento úkol je podle vynálezu vyřešen tím, že spínací prvek je elektricky ovladatelný spínač, například tyristor, jehož 1 ovládací vedení je tepelně ovlivňovatelným ovládacím prvkem uváděno pod napětí.
Podstatnou výhodou ochrany proti přetížení podle vynálezu je, že elektricky ovladatelný ochranný prvek může být použit nejen pro účel tepelné ochrany proti přetížení, ale také pro jiné účely, jak bude ukázáno následovně.
Zejména může podle vynálezu ochrana obsahovat obsahuje zkušební tlačítko, které ovládací vedení elektricky ovladatelného spínacího prvku rovněž uvádí pod napětí.
í'
Může přitom docházet třemi rozdílnými druhy k vypínání ochranného vypínače chybného proudu, a sice k vypínání na základě rozdílového proudu mezi dvěma vodiči (hlavní úkol ochranného vypínače proti chybnému proudu), k vypínání po ovládání zkušebního tlačítka (simulovaný chybný proud) pouze ;
pro účely zkoušení, a k vypínání zapůsobením na tepelnou ochranu, čímž je při ovládání zkušebního tlačítka simulován chybný proud.
-3Podle dalšího výhodného provedení vynálezu může být tepelná ochrana dále řešena tak, že ovládací vedení elektricky ovladatelného spínacího prvku je spojeno s výstupem součtového transformátoru proudu vypínače chybného proudu. Tím se dají technické nároky na vytvoření ochranného vypínače chybného proudu značně zmenšit, nebot pro všechny tři možnosti vypínání vypínače je zapotřebí pouze jediný ovládací prvek.
V tomto provedení vynálezu je možné, že elektricky ovladatelný spínací prvek uvádí pod napětí magnetovou spoust. Při tomto provedení není simulován chybný proud, ale spínacím prvkem, je například spoust na pracovní proud, která ovládá například zámek vypínače, uváděna přímo pod napětí.
Podle druhu chybného proudu se rozlišuje mezi ochrannými vypínači chybného proudu citlivými na pulzující proud (typy A) a ochrannými vypínači chybného proudu citlivými na střídavý proud (typy AC).
Podle provedení vynálezu, které se vyznačuje tím, že elektricky ovladatelný spínací prvek simuluje chybný proud v součtovém transformátoru proudu, je elektricky ovladatelným spínacím prvkem vytvořeným jako tyristor propojována vždy stejná půlvlna sítového napětí, což však má nevýhodu v tom, že mohou být použity oproti ochranným vypínačům proti chybnému proudu citlivým na střídavý proud dražší ochranné vypínače citlivé na pulzující proud s jejich specielním jádrovým materiálem.
Aby se u řešení podle vynálezu mohly použít také ochranné vypínače chybného proudu citlivé na střídavý proud, je proto podle dalšího znaku vynálezu elektricky ovladatelný spínací prvek pod napětím přes usměrňovač, s výhodou můstko vý usměrňovač, nebo je elektricky ovladatelný spínací prvek triak.
-4Obé posledně jmenovaná provedení mají výhodu v tom, že každá půlvlna může být nezávisle na její polaritě (v daném provedení s usměrňovačem ve formě usměrněné pro tyristor) propojována, čímž mohou být podle vynálezu být použity také levnější ochranné vypínače chybného proudu citlivé na střídavý proud.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popisu na příkladech provedení s odvoláním na připojené výkresy, ve kterých znázorňuje obr.l základní zapojení podle vynálezu, u kterého může být tyristor zapojen s pomocí PTC-odporu, který je přiřazen tepelně hlídané součástce ochranného vypínače, obr.2 obměnu zapojení z obr.l v provedení ochranného vypínače chybného proudu, u kterého může být přes tyristor simulován chybný proud v součtovém transformátoru proudu, obr.3 schéma dále rozvíjející řešení dle obr.2, kde tyristor může být také ovládán zkušebním tlačítkem, obr.4 provedení vynálezu odpovídající v podstatě obr.3, které může být použito také u ochranných vypínačů proti chybnému proudu, citlivých také na střídavý proud a obr.5 provedení vynálezu, u kterého není přes spínací prvek (tyristor) simulován chybný proud, ale spoust na pracovní proud je přímo uváděna pod napětí.
Příklady provedení vvnálezu
Obr.l ukazuje zapojení pro tepelnou ochranu proti přetížení, kde je k elektricky ovladatelnému spínacímu prvku 1, vytvořenému jako tyristor, paralelně zapojeno sériové zapojení z ohmického odporu 2 a odporu 1 s kladným teplotním koeficientem (PTC-odpor), přičemž mezi ohmickým odporem 2 a PTC-odporem 3 je zapojeno ovládací vedení 4 tyristoru 1.
PTC-odpor 2 snímá teplotu sledované konstrukční sou-5částky ochranného vypínače, kupříkladu součtového transformátoru proudu. Při normální teplotě nemá PTC-odpor 3 prakticky žádný odpor, takže řídicí proud v ovládacím vedení 4 tyristoru 4 nestačí pro jeho zapnutí. Zahřeje-li se však součtový transformátor proudu a následně také PTC-odpor 2 nad předem danou hodnotu, stane se v důsledku toho vysokoohmový, takže tyristor 1 se vyšším ovládacím proudem zapne a kupříkladu uvede pod napětí spouštové relé, aby se tím ovládal spínací mechanismus ochranného vypínače.
Kupříkladu se použije zapojení znázorněné na obr.l*· u ochranného vypínače chybného proudu, jehož konstrukce, pokud je důležitá pro zde popisované účely, je znázorněna na obr.2.
Ochranný vypínač chybného proudu podle obr.2 obsahuje součtový transformátor 5 proudu, který může zjistit rozdílový proud mezi fází 6 a nulovým vodičem 7 a způsobem, který je sám o sobě známý, otevírá přes spoust 8. s permanentním magnetem a zámek 9 vypínače kontakty 10 a 11 fáze 6 a nulového vodiče 7.
Aby se simuloval chybný proud a mohla se přezkoušet funkceschopnost ochranného vypínače chybného proudu, je fáze 6 spojena přes spínací kontakt 12, rovněž ovládaný přes zámek 9 vypínače, zkušební tlačítko 13 a zkušební odpor 14 s nulovým vodičem 7. Je-li zkušební tlačítko 13 stlačeno a uzavřen jeho kontakt, je toto rovné chybnému proudu a ochranný vypínač chybného proudu je uveden v činnost.
Paralelně ke zkušebnímu tlačítku 13 je zapojena tepelná ochrana proti přetížení, znázorněná na obr.l, přičemž PTC-odpor 3 je tepelně spojen se součtovým transformátorem proudu 5. Překročí-li teplota v součtovém transformátoru 5 proudu předem danou hodnotu, zapne se tyristor i popsaným způsobem a rovněž je simulován chybný proud, čímž je uveden
-δν činnost vypínač chybného proudu.
Na obr.3 ke znázorněno provedení vynálezu, v podstatě odpovídající obr.2, přičemž však je zkušební tlačítko 13 při provedení podle obr.3 zapojeno paralelné k ohmickému předřazenému odporu 2, uloženému sériově k PTC-odporu 2- Zkušební tlačítko 13 je připojeno přes předřazený odpor 15 na ovládací vedení 4 tyristoru 1, přičemž je bráněno diodou 16, aby proud procházel při ovládání zkušebního tlačítka 13 přes nízkoohmový odpor 3, místo aby zapnul tyristor 1.
Provedení znázorněné na obr.3 má dále vzhledem k provedení znázorněnému na obr.2 tu výhodu, že pomocí zkušebního tlačítka 13 může být také zkoušen spínací prvek 1 ochranného vypínače chybného proudu, vytvořený jako tyristor.
Provedení popsaná s odvoláním na obr.2 a 3 mají, jak již bylo uvedeno, nevýhodu v tom, že mohou být použita při ochranných vypínačích chybného proudu citlivých na pulzující proud, a tím i drahými, neboř tyristor 1 může být propojen vždy pouze stejnou sítovou půlvlnou.
Pomocí provedení znázorněného, na obr.4 může být tato nevýhoda odstraněna tím, že paraleně k tyristoru 1 je předřazeno můstkové zapojení 17 jako usměrňovač, takže tyristorem 1 mohou být spojeny obě sítové půlvlny (mezi fází 6 a nulovým vodičem 2)·
Aby se zapojení podle obr.4 chránilo před přepětím, je mezi přípoji 18 a 19 můstkového zapojení 17 uložen varistor 20. Aby se zaručila spolehlivost funkce zapojení tyristoru 1, je paralelně k tyristoru 1 zapojeno sériové zapojení ohmického odporu 21 a kondenzátoru 22 a paralelně k vedení 4 a katodě tyristoru 1 paralelní zapojení z odporu 23 a kondenzátoru 24. Dále je provedení znázorněné na obr.4 stejným způsobem připojeno na fázi 6 a nulový vodič T_, jak je zná-7zorněno na obr.2 a 3.
Na obr.5 je znázorněno další provedení vynálezu, u kterého není pomocí spínacího prvku 1 v součtovém transformátoru 5 proudu simulován žádný chybný proud, ale spoušť. 25 na pracovní proud je přímo zapojena na .síť,,, Tyristor 1. může být v příkladě provedení znázorněném na obr.5 zapínán nejen pomocí PTC-odporu 2 a prostřednictvím zkušebního tlačítka 13, ale také pomocí ovládacího proudu, pocházejícího ze součtového transformátoru 5 proudu. Jelikož vyhodnocovací zapojení, přiřazené součtovému transformátoru 5 proudu, může být také vytvořeno způsobem, který je sám o sobě známý, není zde blíže popisováno. Pouze je vhodné poznamenat, že vyhodnocovací zapojení při překročení určitého chybného proudu vydává ovládací proud, kterým může být zapínán tyristor.
Tyristor 1 je spojen přes můstkový usměrňovač 26. s napájecím vedením pro spoušť 25 na pracovní proud a varistorem 28 je chráněn proti přepětí.
Rozumí se, že vynález není použitelný pouze na ochranný vypínač chybného proudu, ale také zcela obecně na vypínač nebo ochranný vypínač, v nichž je žádoucí tepelné hlídání vypínače nebo jeho součástek.
Vynález je možné shrnout následovně. Ochranný vypínač chybného proudu obsahuje tyristor 1, jehož zapnutím je v součtovém transformátoru 5 proudu simulován chybný proud. Paralelně k tyristoru 1 je sériové zapojen ohmický odpor a PTC-odpor 3, přičemž ovládací vedení 4. tyristoru 1 je zapojeno mezi ohmickým odporem 2 a PTC-odporem 3.. PTC-odpor snímá teplotu součtového transformátoru 5 proudu. Překročí-li teplota v součtovém transformátoru 5 proudu předem danou hodnotu, stane se PTC-odpor 3 vysokoohmový a tyristor 1 je zapnut ovládacím proudem procházejícím nyní ovládacím vedením 4, čímž je simulován chybný proud a kontakty
-βίο, ll cohranného vypínače chybného proudu jsou otevřeny.
Paralelně k ohmickému odporu 2, ležícímu sériově vůči PTC-odporu 3, je zapojeno sériové zapojení ze zkušebního tlačítka 13 a předřazeného odporu 15. Je-li stlačeno zkušební tlačítko 13 a sepnut kontakt, je tyristor rovněž zapnut a je simulován chybný proud v součtovém transformátoru 5 proudu.

Claims (9)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    5 6 i 11 '7 Z OISOQ i 9 i l <i
    1. Tepelná ochrana proti přetíženi pro vypínačei, například ochranné vypínače chybného proudu, s tepelně oyliv-____„ ňovatelným ovládacím prvkem (3), jako dvoukovovým spínačem nebo PTC-odporem, který ovládá spínací prvek (1) tak, že vypínač hlídané elektrické zařízení přes mechanismus odpojí, vyznačená tím, že spínací prvek (1) je elektricky ovladatelný spínač, například tyristor, jehož ovládací vedení (4) je tepelně ovlivňovatelným ovládacím prvkem (3) uváděno pod napětí .
  2. 2. Tepelná ochrana proti přetížení podle nároku 1 vyznačená tím, že obsahuje zkušební tlačítko (13), které ovládací vedení elektricky ovladatelného spínacího prvku (1) rovněž uvádí pod napětí.
  3. 3. Tepelná ochrana proti přetížení podle nároku 1 nebo 2 vyznačená tím, že paralelně k elektricky ovladatelnému spínacímu prvku (1) je zapojeno sériové zapojení z ohmického odporu (2) a tepelně ovlivňovalného ovládacího prvku (3), a přičemž ovládací vedení (4) elektricky ovladatelného spínacího prvku (1) je zapojeno mezi ohmickým odporem (2) a tepelně ovlivňovatelným ovládacím prvkem (3).
  4. 4. Tepelná ochrana proti přetížení podle nároku 2 nebo 3 vyznačená tím, že paralelně k ohmickému odporu (2) jsou zapojeny sériově zkušební tlačítko (13) a další ohmický odpor (15).
  5. 5. Tepelná ochrana proti přetížení podle kteréhokoli z nároků 1 až 4 vyznačená tím, že ovládací vedení (4) elektricky ovladatelného spínacího prvku (5) je spojeno s výstupem součtového transformátoru (5) proudu ochranného vypínače chybného proudu.
    -106. Tepelná ochrana proti přetížení podle kteréhokoli z nároků 1 až 5 vyznačená tím, že elektricky ovladatelný spínací prvek (1) uvádí pod napětí magnetovou spoust (25).
  6. 7. Tepelná ochrana proti přetížení podle nároku 5 vyznačená tím, že elektricky ovladatelný spínací prvek (1) simuluje chybný proud v součtovém transformátoru (5) proudu.
  7. 8. Tepelná ochrana proti přetížení podle kteréhokoli z nároků 1 až 7 vyznačená tím, že elektricky ovladatelný spínací prvek (1) je pod napětím přes usměrňovač (17), s výhodou můstkový usměrňovač.
  8. 9. Tepelná ochrana proti přetížení podle kteréhokoli z nároků 1 až 7 vyznačená tím, že elektricky ovladatelný spínací prvek (1) je triak.
  9. 10. Tepelná ochrana proti přetížení podle kteréhokoli z nároků 5 až 9 vyznačená tím, že tepelně ovlivňovatelný ovládací prvek (3) je přiřazen součtovému transformátoru (5) proudu.
CZ95755A 1994-03-28 1995-03-24 Thermal protection against overload for switches CZ75595A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT66294 1994-03-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ75595A3 true CZ75595A3 (en) 1995-11-15

Family

ID=3496515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ95755A CZ75595A3 (en) 1994-03-28 1995-03-24 Thermal protection against overload for switches

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1885395A (cs)
CZ (1) CZ75595A3 (cs)
WO (1) WO1995026586A1 (cs)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2754949B1 (fr) * 1996-10-18 2003-04-25 Schneider Electric Sa Interrupteur differentiel a protection thermique
DE19842470A1 (de) 1998-09-16 2000-03-23 Siemens Ag Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Überlastschutz
IT1319714B1 (it) * 2000-12-28 2003-11-03 Abb Ricerca Spa Interruttore differenziale elettronico di bassa tensione aventefunzionalita' migliorate
GB0226111D0 (en) 2002-11-08 2002-12-18 Delta Electrical Ltd Residual current devices
FR2850803B1 (fr) * 2003-02-04 2005-04-22 Schneider Electric Ind Sas Dispositif d'interruption comportant une protection differentielle et une protectiion thermique
DE102008004868A1 (de) 2008-01-17 2009-07-30 Siemens Aktiengesellschaft Fehlerstromschutzschalter

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT259054B (de) * 1966-01-25 1967-12-27 Uninorm Anstalt Fehlerstromschutzschalter mit zusätzlicher Überstromauslösung
US3803455A (en) * 1973-01-02 1974-04-09 Gen Electric Electric circuit breaker static trip unit with thermal override

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995026586A1 (de) 1995-10-05
AU1885395A (en) 1995-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7295410B1 (en) Protective device with miswire protection
US8526146B2 (en) Electrical wiring device
US6724590B1 (en) Ground fault circuit interrupter with indicator lamp and protective circuit powered from hot bus bar
US4858054A (en) Protective circuits and devices for the prevention of fires
US6590753B1 (en) Ground fault circuit interrupter with indicator lamp powered from hot bus bar of interrupting contacts
US8659857B2 (en) Leakage current detection and interruption circuit powered by leakage current
CN201541117U (zh) 保护装置
EP0762591B1 (en) Electrical system with arc protection
US7751161B2 (en) Leakage current detection and interruption circuit
US20030151478A1 (en) Protection device with lockout test
US7212386B1 (en) GFCI with miswire lockout
US4344100A (en) Ground fault circuit breaker with ground fault trip indicator
US4370692A (en) Ground fault protective system requiring reduced current-interrupting capability
US7283340B1 (en) Electrical wiring device
US20080002313A1 (en) Circuit interrupting device with automatic test
KR19990044604A (ko) 전기적 스위치
US11257649B2 (en) Voltage protective device having a resettable circuit interrupter that is trippable in an overvoltage condition
US6587319B1 (en) Ground fault circuit interrupter with indicator lamp
US7239491B1 (en) Protective device with miswire protection
CZ42298A3 (cs) Oddělovací zařízení pro svodič přepětí
CN118020134A (zh) 保护开关设备
US4096366A (en) Means for detecting a loss of vacuum in vacuum-type circuit interrupters used in polyphase a.c. vacuum circuit breaker
DK2548214T3 (en) Fault current circuit breaker
CZ75595A3 (en) Thermal protection against overload for switches
AU2005313826B2 (en) Master breaker device for back-up protection against electric shock in earthed user units with mains voltage dependent residual current triggering and high selectivity