DK175060B1 - Telemetrikredslöb med stöjimmunisering - Google Patents

Telemetrikredslöb med stöjimmunisering Download PDF

Info

Publication number
DK175060B1
DK175060B1 DK199002014A DK201490A DK175060B1 DK 175060 B1 DK175060 B1 DK 175060B1 DK 199002014 A DK199002014 A DK 199002014A DK 201490 A DK201490 A DK 201490A DK 175060 B1 DK175060 B1 DK 175060B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
pulses
period
counts
transmitter
value
Prior art date
Application number
DK199002014A
Other languages
English (en)
Other versions
DK201490D0 (da
DK201490A (da
Inventor
August Leroy Streater
Original Assignee
Franklin Electric Co Inc
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 Franklin Electric Co Inc filed Critical Franklin Electric Co Inc
Publication of DK201490D0 publication Critical patent/DK201490D0/da
Publication of DK201490A publication Critical patent/DK201490A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK175060B1 publication Critical patent/DK175060B1/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/16Electric signal transmission systems in which transmission is by pulses
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/546Combination of signalling, telemetering, protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00007Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission
    • H02J13/00009Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission using pulsed signals
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00007Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission
    • H02J13/0001Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission using modification of a parameter of the network power signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • H04M11/04Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems with alarm systems, e.g. fire, police or burglar alarm systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/5425Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines improving S/N by matching impedance, noise reduction, gain control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5466Systems for power line communications using three phases conductors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5495Systems for power line communications having measurements and testing channel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/121Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using the power network as support for the transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description

Opfindelsen angår en modtager til anvendelse i et vekselstrømsforsyningssystem ifølge krav 1 ’s indledning.
DK 175060 B1
Der kendes telemetnanlæg til at danne elektriske impulser ved en position på elektriske 5 ledere og til at detektere impulserne ved en anden position med henblik på at overføre information mellem de to positioner. For eksempel viser US patentskrift 3.594.584 og US patentskrift 3.815.006 sådanne anlæg med modtagere ifølge den indledende del af krav 1, hvori lederne er spændingsførende ledninger mellem en vekselspændingsforsyning og en belastning. For eksempel kan impulsgeneratoren eller senderen, også kaldet 10 "transmitter’1, være følsom over for en tilstand (f.eks. en for høj temperatur) i belastningen og frembringe impulser, når denne tilstand forekommer, og en impulsmodtager eller -detektor kan påvirke et apparat, såsom en indikator eller kontaktor, der afbryder de spændingsførende ledninger til en overophedet belastning.
15 Et problem i forbindelse med disse kendte anlæg er, at de er udsat for fejl på grund af støjimpulser, som ofte forekommer på de spændingsførende ledninger. Modtageren har ikke været i stand til at skelne mellem senderimpulseme og støjimpulserne, og som følge heraf kan anlægget udsættes for falsk tripnmg, dvs. anlægget er blevet afbrudt på et forkert grundlag.
20
Der er to hovedtyper af støjsignaler på spændingsførende ledninger. Den ene type kan kaldes tilfældige støjimpulser, som fremkommer i hovedsagen tilfældigt og kontinuerligt. Den anden type betegnes som synkroniserede impulser, eftersom de fremkommer i et lige antal og på regelmæssige positioner i begge halvdele af netspændingens bølge-25 form. Den sidste form for støj kan være frembragt af SCR motordrev, lysdæmpere osv.
En modtager til telemetrisignaler i et forsyningssystem, hvori der forekommer teleme-tristøj og hvid støj, er beskrevet i EP-B 01 06 924. Modtageren omfatter en detektor, der identificerer enkelte impulser, en tællerindretning, der akkumulerer antallet af fore-30 kommende impulser over bestemte tidsintervaller, og indretninger til at bestemme antallet af pulser i to forskellige delområder af en individuel forsyningscyklus. Støjimpul- DK 175060 B1 2 ser, der har karakter af hvid støj, elimineres, hvis antallet af impulser i den observerede halvperiode er mindre end en tærskelværdi. Hvis støjen skyldes tyristorstøj, bliver den elimineret ved, at antallet af impulser i to halvcykler, som er forskudt 360 grader i forhold til hinanden, trækkes fra hinanden. På baggrund af én enkelt sammenligning mel-5 lem to halvcykler bliver det bestemt, om der foreligger et signal eller ej. Udover at forskellige indretninger til eliminering af henholdsvis den hvide støj og tyristorstøjen er nødvendige, er en pålidelig detektering af et signal med den kendte anordning ikke mulig, når signalet er svagt. Desuden kan faseforskydninger af signalimpulseme virke forstyrrende på spændingscyldussen.
10
Formålet med opfindelsen er at tilvejebringe en modtager til telemetriimpulser i et forsyningssystem, som indeholder støjimpulser og telemetriimpulser i delområder af en spændmgscyklus, idet en entydig identificering af et overført signal i tilstedeværelse af hvid støj og tyristorstøj også er sikret, når signalet kun modtages svagt, og/elier der fo-15 rekommer stærk hvid støj, og som fungerer pålideligt i forsyningssystemet uafhængigt af forekommende faseforskydninger.
Dette formål opnås ved hjælp af en modtager af den indledningsvis nævnte art, der er ejendommelig ved de i krav l’s kendetegnende del angivne træk. Foretrukne udførel-20 sesformer fremgår af underkravene.
Opfindelsen består i, at der til eliminering af hvid støj udnyttes, at støjimpulser forekommer i tilsvarende antal i begge halvdele af forsyningscyklussen. Derved er det principielt muligt at eliminere den hvide støj ved en sammenligning af tællinger i for-25 skellige halvpenoder over et længere tidsrum. Længden af dette tidsrum er væsentligt større end den nævnte halvperiode.
Opfindelsen skal i det fdgende forklares nærmere ud fra den detaljerede beskrivelse og under henvisning til tegningerne, 30 hvorpå 3 DK 175060 B1 fig. 1 viser et skematisk diagram af et enfaset vekselspændingskredslob indbefattende et telemetrianlæg ifølge den foreliggende opfindelse, 5 fig. 2 viser et diagram af en sender i anlægget, fig. 3 et diagram af en spændingsbolgeform, der illustrerer anlæggets funktion, fig. A et blokdiagram af en modtager i anlæggets fig. 1, 10 fig. 5 et diagram af et trefaset spændingskredsløb med en anden udførelsesform ifølge opfindelsen og 15 fig. 6 et diagram af en modtager i den i fig. 5 viste udførelsesform .
Det i fig. 1 viste kredsløb indeholder to spænd ingsførende 20 ledninger 10 og 11, som forbinder en vekselspændingsforsyning 12 til en vekselspændingsbelastning 13. Spændingsforsyningen 12 kan f.eks. omfatte en vekselspændingsgenerator eller en spændingsfordel ingstransformer, og belastningen 13 kan være en vikling på en vekselstrømsmotor. En effektkontakter 16 er forbundet i ledningerne 10 og 11 for at styre den effekt, som 25 lober ind i belastningen 13. En transmitter 17 er forbundet til ledningerne 10 og 11 tæt ved belastningen 13 og forbundet til mindst en af ledningerne 10 og 11 tæt ved kontaktoren 16 er en modtager 18. Når det i fig. 1 viste kredsløb er i drift, dvs. når kontaktoren 16 er lukket, går en vekselstrømseffekt fra forsyningen 12 til belastningen 13. Under forud indstil-30 lede omstændigheder vil senderen 17 danne impulser, som over- 4 DK 175060 B1 lejrer vekselspændingsbølgeformen, og modtageren 18 vil detektere impulserne. Impulserne, som dannes af senderen 17, kan f.eks. angive en overhedet tilstand af belastningen 13 og under disse omstændigheder vil modtageren 18 reagere på tilstedeværelsen af impulserne og åbne dvs. afbryde kontaktorerne 16 ^ for at afbryde spændingsforsyningen 12 fra belastningen 13.
Senderen 17 kan være af den art, der er beskrevet i US patent-10 skrift nr. 3.594.584, og som forbindes tværs over de to spændingsførende ledninger 10 og 11 af to ledere 21 og 22. En afbryder 23, en "breakdown" komponent 24 og en kondensator 26 er forbundet i serie mellem de to ledere 21 og 22. Endvidere er der indrettet organer til at begrænse eventuelle telemetri impulser til kun den ene halvdel af hver fulde spændingsperiode.
15 I dette eksempel er en diode 27 forbundet parallelt med "breakdown" komponenten 24.
Omskifteren 23 kan være konstrueret til at reagere på en udvalgt tilstand af belastningen 13. F.eks. kan afbryderen 23 20 være en varmefølsom b i me t a 1 a f b ryder , som er monteret tæt ved belastningen 13, således at den reagerer på belastningens temperatur. Afbryderen 23 kan være åben, når belastningen 13 arbejder tæt ved det normerede temperaturniveau og lukkes kun, når belastningens temperatur 13 stiger over et forudbestemt niveau. Når omskifteren 23 lukkes, fremkommer vekselspændings-25 formen 31 (se fig. 3) tværs over de spændingsforende ledninger 10 og 11 også tværs over "breakdown"-komponenten 24 og kondensatoren 26. Som beskrevet i detaljer i det førnævnte US pa~ tentskrift nr. 3.594.584 vil "breakdown"-komponenten 24 under disse omstændigheder lede periodisk, og senderen 17 vil danne en række impulser 32, som overlejres af bølgeformen 31. Ti 1-30 5 DK 175060 B1 stedeværelsen af dioden 27 bevirker, at impulserne 32 kun fremkommer i den ene halvperiode af hver hele periode af bølgeformen 31. I det viste eksempel, når dioden 27 leder (i den stigende halvperiode fra den negative bug 33 til den positive top 34) forhindrer den, at der opbygges en spænding tværs over ^ "breakdown"-komponenten 24, og der dannes derfor ikke nogen impulser. På den anden side i den aftagende halvperiode af bølgeformen (fra den positive top 34 og ned til den næste tilstødende negative bug 33) vil dioden 27 blive forspændt i spærreretningen og "breakdown"-komponenten 24 vil samvirke med kondensatoren 26 og danne telemetriiraDulser 32.
10
Modtageren 18, se fig. 4, til brug i et enfaset anlæg, indeholder en strømføler 41 og en impulsføler 42, der hver især ^ kan indeholde en s-crømfølende spole, der er lagt rundt om en af de spændingsførende ledninger 10 og 11, Strømføleren 41 danner et sinusformet signal ved effektfrekvensen såsom bølgeformen 31 i fig. 3, som fødes til et forstærker- og bølgefor-menae kredsløb 43. Den bølgeformende del af kredsløbet 43 kan indeholde en komparator, som danner en firkantbølge, som er 2q synkroniseret med sinusbølgen. F.eks. kan firkantbølgen være positiv i den positive halvperiode af strømsinusbølgen. En periodetæller 44 modtager firkantbølges ignalet, og den modtager også impulser fra en taktosci 11 ator 46 på en ledning 45. Tælleren 44 tæller taktimpulser fra forkanten af hver firkantbølge til den næste forkant, og tælleren 44 ti 1 bagest i 11 es og 25 6 DK 175060 B1 dens tælling føres til en CPU (central behandlingsenhed) 47 på en bus 48 ved begyndelsen af hver firkantbølge. Følgelig angiver tællingen længden af hver'firkantbølge, hvilket naturligvis også er længden af sinusbølgen 31.
5
Som tidligere nævnt og som vist i fig. 3 er senderens 17 impulser 32 synkroniseret med spændingsbølgeformen 31. Føleren 41 reagerer på strømmen, som kan være ude af fase med spændingen og impulserne 32 har derfor muligvis ikke det samme for-10 hold til strømbølgeformen. Det impulsbehandlende arrangement, som beskrives i det følgende, kræver imidlertid ikke, at impulserne 32 falder på en bestemt del af strømbølgeformen.
Signalet fra føleren 42 føres til et filter 51, som kun vide-15 referer impulserne til en impuls tæller 52, som tæller alle impulser, der modtages fra føleren 42, både støjimpulser og impulserne 32. CPU'en 47 er programmeret til at dele hver periode af strømbølgeformen (den samlede tid angives af periodetælleren 44) i et helt antal tidssegmenter. I det nærværende 20 eksempel opdeles hver periode i seks lige store segmenter, og disse kan i CPU’en realiseres blot ved at dele per i ode tæl 1 in-gen fra tælleren 44 i seks lige store dele. Ved afslutningen af hver af de seks dele eller segmenter, læser CPU 47 tællingen i impulstælleren 52 og nulstiller tælleren 52. For hver 25 periode af strømmen, modtager CPU’en 47 seks impulstællinger, som kan betegnes som tælling 1, tælling 2, .... tælling 5.
Hver bølgeformsperiode, som opdeles i segmenter af CPU'en, er baseret på længden af den umiddelbart foregående periode som 30 modtaget af tælleren 44. Eftersom længden af effektfrekvenspe-rioderne kan variere, er det foreliggende arrangement fordelagtigt, fordi der kan foretages en justering i periode-tællingen ved afslutningen af hver periode.
35 De seks tællinger, som modtages af CPU'en 47 i hver periode, lagres øjeblikkeligt i seks tællere, som er angivet med hen-visningstallet 53. Antallet af impulser i tællerne 1, 2 og 3 7 DK 175060 B1 adderes og en separat totalværdi fremstilles af impulserne i tallerne 4, 5 og 6. Summat ionsenheder 54 danner totalerne og sammenligningerne. Hvis det totale antal af impulser i tællerne 1, 2 og 3 er større end det totale antal af impulser i 5 tællingerne 4, 5 og 6, optælles et register A med en. Hvis på den anden side det totale antal af impulser i tællerne 4, 5 og δ er større end det totale antal af impulser i tællingerne 1, 2 og 3, optælles et andet register B med en.
10 På samme tid dannes en separat totalværdi af tællingerne 3, 4 og 5 og sammenlignes med den totale værdi af tællingerne 1, 2 og 6. HVis totalv.ærdien af tællingerne 3, 4 og 5 er større end totalværdien af tællingerne 1, 2 og 6, optælles et tredje register C med en, men hvis totalværdien af tællingen 1, 2 og 6 15 er storre end totalværdien af tællingerne 3, 4 og 5, optælles et fjerde register D med en. Hvert af de seks tællinger eller segmenter dækker en sjettedel af bølgeformen eller med andre ord SO®. Følgelig er tællingerne 3, 4 og 5 forskudt med 120® fra tællingerne 1, 2 og 3, og tællingerne 1, 2 og 6 er for- 20 skudt med 120* fra tællingerne 4, 5 og 6.
Det førnævnte tællinger, sammenligninger og optællinger gentages i hver periode over et forud indstillet antal af spændingsperioder. CPU'en 47 tæller spændingsperioderne og danner 25 en tidsbase eller en tripbestemmelsesperiode. Ved afslutningen af hver tripbestemmelsesperiode, som i dette specifikke eksempel er 120 perioder {to sekunder ved en netspænding på 60 Hz), vil CPU’en 47 læse eller udspørge de fire registre A, B, C og D. Hvis tællingen i et af de fire registre er større end et 30 forud indstillet antal, aktiveres et tripkredsløb 55. Ved afslutningen af hver tripbestemmelsesperiode, ti 1 bagesti 11 es komponenterne 53 til 55 og registrene A, B, C og D til nul.
Hvis det forud indstillede antal er til stede i et af regi-35 strene A, B, C eller D ved afslutningen af tripbestemmelsespe-ri oden, dannes et tripsignal af tripkredslebet 55 og fødes til en buffer-forstærker 56, som påvirker et styrekredsløb 57 til kontaktorerne 16.
8 DK 175060 B1
Som tidligere nævnt, vil senderen 17, når den aktiveres af en udvalgt tilstand for belastningen 13, danne impulser på de spændingsforende ledninger 10 og 11, idet impulserne kun er til stede i en halvperiode af hver vekselspændingsperiode.
5 Modtageren 18 detekterer alle impulser på de spændingsførende ledninger inklusive støjimpulserne. Sammenligningsprocessen eller subtraktionsprocessen, som beskrevet ovenfor, hvorved tællingerne i tællerne 53 sammenlignes, og hvor to af registrene A, 3, C og D optælles med en i hver periode, resulterer i, at støjimpulserne subtraheres ud og kun senderimpu1 serne 32 bliver tilbage. Det kan yderligere vises, at de fleste om ikke alle senderimpulser vil falde i en af de ovenfor beskrevne tællegrupper. Med andre ord på grund af forskydningen på 120°, er tællingerne, der er knyttet til registrene C og D i forhold til de tællinger, der er knyttet til registrene A og B, vil de fleste eller alle senderimpulserne falde enten i gruppen af tællinger 1, 2 og 3, eller i gruppen af tællinger 4, 5 og 6, eller i gruppen af tællingerne 3, 4 og 5, eller i gruppen af tællingerne 1, 2 og 6. Som folge heraf vil et af de fire regi-20 stre A, B, C og D blive forøget med en i hver periode, når impulserne 32 er til stede, og trippen dvs. udløseren 55 vil blive aktiveret ved afslutningen af en tripbestemmelsesperiode, når senderen 17 aktiveres.
Fig. 5 og 6 viser et anlæg til brug i forbindelse med en trefaset forsyningsspænding og belastning. Det trefasede anlæg omfatter en trefaset spændingsforsyning 60, en belastning 61 og tre spændingsførende ledninger 62, 63 og 64. Kontaktorer 66 er forbundet i de spændingsførende ledninger. En sender 17a er forbundet til to af de tre ledninger 62-64 og en modtager 18a er forbundet til to af de tre ledninger. Modtageren, der er vist i fig. 6, kræver ikke at senderen og modtageren er forbundet til de samme to spænd ings1 edninger. Modtageren 18a indeholder to strømfølere 41a og 41b, som er koblet til to af de ° 5 tre spændingsførende ledninger, og strømbølgeformerne fra de to følere 41a og 41b fødes gennem to bølgeformende kredslob 43a og 43b til et logisk AND kredslob 43c. I drift frembringer 9 DK 175060 B1 kredslobene 43a og 43b firkantbø1 ges igna1 er og under en kort del af hver vekselspændingsperiode, er udgangssignalerne fra begge kredsløb 43a og 43b positive. I denne positive del er udgangssignalet fra AND kredsløbet 43c også positivt. Periode-5 tælleren 44a trigges af forkanten af hver firkantbølgesignal fra kredsløbet 43c, og trigges således en gang i hver vekselspænd i ng s per i ode .
To impulsfølere 42a og 42b er også koblet til to af de tre JO spændingsførende ledninger. Udgangssignalerne fra følerne føres gennem filtre 51a og 51b gennem et logisk OR-kredsløb 51c til en impulstæller 52a. Alle impulserne fra de to følere fødes således til impulstælleren 52a. Med dette arrangement er det ikke nødvendigt at impulsfølerne 42a og 42b er koblet til 15 de samme to spændingsførende ledninger, som senderen 17a, fordi de to følere vil opsamle senderimpu1serne uanset positionen af senderen. Den resterende del af komponterne og deres drift svarer til anlægget vist i fig. 4.
20 Det ses ud fra det foregående, at der er tilvejebragt et nyt og nyttigt anlæg. Impulserne fra senderen (idet man antager, at senderen er blevet aktiveret) er begrænset til den ene halvdel af hver vekselspxndingsperiode. Modtageren adskiller hver periode i tilstødende dele med sender impu1 serne placeret 25 i en af delene. I hver periode foretages separate tællinger af impulser i hver del og derefter subtraheres den ene tælling fra den anden. Støjimpulserne udslettes og efterlader i hovedsagen kun senderimpulserne, som anvendes til at trigge eller aktivere en komponent, såsom en styring af kontaktorerne. Hvis 30 senderen ikke er aktiveret, og der ikke er nogen senderimpulser til stede, udslettes støjimpulserne, og komponenten aktiveres ikke.
Anlægget fungerer mere specifikt på følgende måde: 35 1. Afsendte impulser fra impu1ssenderen er begrænset til en enkelt halvperiode af hver vekselspændingsperiode.
10 DK 175060 B1 2. Ved modtageren udvælges to tilstødende halvperiodetidsbaser i relation til limespændingens bølgeform, således at et af halvperiodeintervallerne vil indeholde flest transmitterede impulser, hvis der er nogen.
5 3. Impulserne tælles separat for hver tidsbasis i hver periode, og et register optælles for hver periode, hvori antallet af impulser, som er optalt i den halvperiode, som vil indeholde flest af de transmitterede impulser, overskrider antallet af 10 impulster optalt i den anden tilstødende halvperiode.
4. Ved afslutningen af en tripbestemmelsesperiode på N perioder, udstedes et tripsignal, hvis registerakkumuleringen overskrider et forudbestemt antal Na (som fortrinsvis er et eller 15 andet væsentligt mere end halvdelen af antallet af perioder i tripbestemmelsesperioden).
5. Hvis der ikke kaldes på trip, tilbagestilles registeret til nul, og tælleprocessen gentages i de næste N perioder.
20
Antallet af perioder N i tripbestemmelsesperioden bør være et betydeligt tal, såsom 30 eller flere perioder, og antallet af perioder Na, som skal til at frembringe et trip, bør være mindst 70% af N.
25
Som tidligere nævnt, er der to hovedtyper af støj, som kan bevirke falske trip i et telemetrisystem. Ved den ene type er støjimpulserne synkroniseret med vekselspændingens bølgeform og optræder i begge halvperioder. Følgelig vil antallet af så-30 danne støjimpulser i den ene halvperiode være lig med antallet i den anden halvperiode, og en tripbestemmelse kan derfor foretages efter blot nogle få perioder af vekselspændingen.
Den anden type støj er vilkårlig støj, som optræder vilkårligt 35 i enhver periode. I hver periode vil tællingen af vilkårlige støjimpulser i en halvperiode højst sandsynlig være større end tællingen i den anden halvperiode, og hvis der derfor blot er 11 DK 175060 B1 nogle enkelte vilkårlige støjimpulser til stede, vil det ene register i et par blive forøget ved afslutningen af hver periode. Det er imidlertid sandsynligt, at over et tilstrækkeligt antal perioder, vil tællingerne i de to halvperioder være 5 i det væsentlige lige store og ved en tilstrækkelig høj triptælling N, kan sandsynligheden for et falskt trip på grund af vilkårlig støj vises at være lille. Som en generel regel kan triptællingen Na, som en brøkdel af N, gøres mindre ved at gøre tripbestemmelsesperioden N længere. I det væsentlige sam-10 menlignelige funktion for vilkårlig støj kan opnås for Na/N, at 0,85 ved N = 60, for Na/N på 0,79 ved N = 90 og for Na/N på 0,75 ved N = 120. Af det foregående ses det, at man foretrækker en relativt lang tripbestemmelsesperiode N. Tilfredsstillende resultater opnås, når N er mindst 30 perioder, og Na/N er 15 mindst 70% som nævnt tidligere.
Det vil også fremgå, at opfindelsen også omfatter varianter af de anlæg, der er beskrevet i det foregående. Med henvisning til fig. 4 kunne hver periode f.eks. opdeles i fire segmenter 20 i stedet for seks, og i så fald ville der blive anvendt fire tællere og to registre i CPU'en. Hvis man vidste, f.eks. fra en tidligere test, hvilken halvperiode (betegnet her som den valgte halvperiode), der indeholder alle sende impu1serne , behøvede man kun et akkumuleringsregister. I dette tilfælde 25 ville en tælling blive lavet af impulserne i hver af de tilstødende halvperi oder i hver periode, og et enkelt register ville blive forøget, hver gang at antallet af impulser indeholdt i den valgte halvperiode overskrider antallet af impulser i den tilstødende ikke valgte halvperiode. Et trip (dvs.
30 en udkobling) ville da blive foretaget, når antallet af im pulser, som akkumuleres i registeret, overskrider triptallet i en tripbestemmelsesperiode. Andre former for sendere kunne også indrettes. F.eks. kunne en sender være forbundet tværs over to spænd i ngsførende ledninger og detektere en nulgennem-35 gang for liniespændingen. Efter en 90*’s forsinkelse kunne impulser dannes i en halvperiode af hver hele periode. De modtagere, der er beskrevet i det foregående, anvender strømfø- 12 DK 175060 B1
Tere koblet til spænd ings 1 edn ingerne og strømfølere anvendes på grund af den lethed, hvormed de kan forbindes til de spændingsførende ledninger. Hvis der blev' anvendt en spændingsføler, kunne to tællere og et enkelt register, som beskrevet 5 ovenfor, anvendes i modtageren.
I det anlæg, der er vist på tegningerne, fremkaldes et tripsignal, hvis akkumuleringen i den ene af et par akkumulerende registre overskrider en tripkonstant Na. I en anden mod i fika-10 ti on kan et tripsignal fremkaldes, hvis forskellen i akkumule ringer af et par af akkumuleringsregistrene overskrider en eller anden tripkonstant M. Resultaterne er identiske og konstanten M er lig med 2Na-N.
15 20 25 30 35

Claims (4)

  1. 2. Modtager ifølge krav 1, kendetegnet ved, at indretningen (44, 46) til fastlæg-5 gelse af basistiden er forbundet med én af forsyningsledningerne og omfatter en indretning (44) til tælling af forsyningscykleme med henblik på fastlæggelse af basistiden.
  2. 3 Modtager ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at 10. tælleindretningen under basistiden i hver forsyningscyklus desuden for et yder ligere par af to delområder, der tilsammen udgør én forsyningscyklus, hvis tidslige længde svarer til en halv forsyningscyklus, og som i forhold til halvcyklussen er forskudt mindre end én halv cykluslængde, adskilt bestemmer det totale antal af deri forekommende impulser; sammenligningsindretningen (54) i hver cyklus parvist sammenligner værdien af begge disse yderligere tællinger; sammenligningsindretningen (54) er forbundet med i det mindste to registre 20 (A, B, C, D), hvor en værdi, der er lagret i et første register, bliver forhøjet, når værdien af den første tælling er større end værdien af den anden tælling i parret af halvcykler, og hvor en i et yderligere register lagret værdi bliver forhøjet, når værdien af den første tælling er større end værdien af den anden tælling ved parret af delområder; og 25 udkoblingsindretningen (55) er forbundet med registrene (A, B, C, D) og reagerer, når værdien, der er lagret i et af registrene, er højere end en referenceværdi. 30 DK 175060 B1 nr pi ,vi6 Kr i ^2 Ι8Λ I I3 J lp )_, j h li \n) Imodtager I-----1 [transmitter i i _ ;ΛΙ6 »1 -22 -f=2-£7-Z- r______ri____ 2!-| I I -BREAKDoWM" λ 1 i22 , > i^ KOMPONENT 1 ' t > i I /-P-- \7y -r=j.c=r-3- 34 --né- ^"'0 <*3 ^44 I-^ I- >-ρ- PERIODE- _ J — tæller i_AQ 47 !k ,_1 /
  3. 41. L/CTl· CRU 56 ^—l-^ 53^-^χ> r~T>m / klok _ ΗΖΟ-^r» 4 b i i—i __ O s C ~^Cil· t. _pg—i 7 55 5i) L—i I IMPULS- =J I- FILTER - TÆLLER ^-42 52 nI8 Ττζ.1. £ΪζΙ£7 _
  4. 60 I---------1- L 4I? 4fa 66^ I 62 I7q .-- A / / \ y t—~n TRANSMITTER I ,<? ( 3® J—-i-J-*--------i TTTT^-A-· v 7>2b 1 ^ \ I---—{-*=—*---------1 MODTAGER ^18° ~f~ZZ± L7-6-. 41a-. -^3a 44a lo As-pi—ί T / f Lr^C PERIODE- I J»b PD- TÆLLER HL^8 47a K« \^-Π1/ ^ 6,0 gP 1-P— 42a\| Cl·-1 5<[c ^-C IL L-Tv IMPULS- _1^-48 Γ ^5lb pt-P TÆLLER 42b^--- ^~52a
DK199002014A 1989-08-25 1990-08-22 Telemetrikredslöb med stöjimmunisering DK175060B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39853889 1989-08-25
US07/398,538 US4982175A (en) 1989-08-25 1989-08-25 Telemetry circuit with noise immunization

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK201490D0 DK201490D0 (da) 1990-08-22
DK201490A DK201490A (da) 1991-02-26
DK175060B1 true DK175060B1 (da) 2004-05-10

Family

ID=23575762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK199002014A DK175060B1 (da) 1989-08-25 1990-08-22 Telemetrikredslöb med stöjimmunisering

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4982175A (da)
JP (1) JPH03105500A (da)
KR (1) KR940000252B1 (da)
DE (1) DE4023954C2 (da)
DK (1) DK175060B1 (da)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997026751A1 (en) * 1996-01-16 1997-07-24 Motorola Inc. A power-line communication system using pulse transmission on the ac line
KR100423869B1 (ko) * 2001-12-04 2004-03-22 주식회사 플레넷 전력선 통신 방법에 적용되는 적응성 쌍전송자를 이용한노이즈 극복 방법
US7417979B2 (en) * 2003-01-11 2008-08-26 At&T Mobility Ii Llc Systems and methods for providing a home network conversion interface
FR2871890B1 (fr) * 2004-06-21 2006-10-13 Watteco Soc Par Actions Simpli Procede et dispositif d'emission d'impulsions sur un reseau de distribution d'electricite
US7650777B1 (en) * 2008-07-18 2010-01-26 General Electric Company Stall and surge detection system and method
RU2452037C2 (ru) * 2010-02-17 2012-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет", БашГУ Система передачи данных с нанорезисторами
US10454267B1 (en) 2018-06-01 2019-10-22 Franklin Electric Co., Inc. Motor protection device and method for protecting a motor
US11811273B2 (en) 2018-06-01 2023-11-07 Franklin Electric Co., Inc. Motor protection device and method for protecting a motor

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3594584A (en) * 1968-09-03 1971-07-20 Franklin Electric Co Inc Telemetry circuit for an ac power system
US3815006A (en) * 1972-07-14 1974-06-04 Franklin Electric Co Inc System to deenergize motor responsive to current
SE424944B (sv) * 1976-01-16 1982-08-16 Little Inc A Forfarande for overforing av binera meddelanden over en vexelstromskraftledning
EP0106924B1 (en) * 1982-10-26 1989-03-15 Sharp Kabushiki Kaisha Noise reduction in signal transmission system over building power distribution wiring
DE3303515A1 (de) * 1983-02-03 1984-08-09 Henkel KGaA, 4000 Düsseldorf Hydrothermaler aufschluss von aluminiumsilikat
US4914418A (en) * 1989-01-03 1990-04-03 Emerson Electric Co. Outbound detector system and method

Also Published As

Publication number Publication date
US4982175A (en) 1991-01-01
KR940000252B1 (ko) 1994-01-12
DK201490D0 (da) 1990-08-22
DK201490A (da) 1991-02-26
DE4023954A1 (de) 1991-03-14
JPH03105500A (ja) 1991-05-02
KR910005206A (ko) 1991-03-30
DE4023954C2 (de) 1993-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6362628B2 (en) Arc fault circuit detector device detecting pulse width modulation of arc noise
AU726370B2 (en) Apparatus for envelope detection of low current arcs
EP2417467B1 (en) Method and system for transient and intermittent earth fault detection and direction determination in a three-phase medium voltage electric power distribution system
KR100228042B1 (ko) 분리된 표시기를 갖춘 고장회로 검지기
DK175060B1 (da) Telemetrikredslöb med stöjimmunisering
DK143921B (da) Fremgangsmaade og kobling til overfoering af maalevaerdier i et brandmeldeanlaeg
SE507236C2 (sv) Elektroniskt övervakningssystem för detektering av varor innehållande magnetiska märkanordningar
EP0802602A3 (en) Apparatus for detecting and responding to series arcs in AC electrical systems
DE50006677D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von als Stromsenken wirkenden gestörten Meldern in einer Gefahrenmeldeanlage
CA2414826C (en) Arc fault detector immune to dimmer transients and a circuit breaker incorporating the same
US4340852A (en) Scanning system using alternating current for indicating the open, closed and ground condition of a contact
US4782330A (en) Data acquisition system
GB2023896A (en) Alarm systems
RU2309461C1 (ru) Способ определения времени возникновения предпожарной ситуации от искрения в электрической сети и устройство для его осуществления
CA1192614A (en) Process and device for detecting frequency variations
RU199233U1 (ru) Устройство защиты при дуговом пробое
JP5360754B2 (ja) 三相電源の結線状態判定方法および三相電源の結線状態判定装置
RU2078376C1 (ru) Способ сигнализации
RU2150167C1 (ru) Способ определения поврежденной фазы на землю в трехфазной сети с изолированной нейтралью
SU834616A1 (ru) Устройство дл контрол релейнойКОММуТАциОННОй элЕКТРОАппАРАТуРы
FI125428B (fi) Menetelmä sähkönjakeluverkon suojaukseen transienttityyppisien maasulkujen eliminoimiseksi
SU1539810A1 (ru) Устройство дл определени параметров технического обслуживани издели
WO2021211019A1 (ru) Устройство защиты при дуговом пробое
KR102089090B1 (ko) 전력계통에서 상태 검출 동기화 방법 및 장치
SU714316A1 (ru) Устройство дл испытани прочности изол ции переменным током

Legal Events

Date Code Title Description
PUP Patent expired