ES2118699T3 - Seccionador estatico. - Google Patents

Seccionador estatico.

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ES2118699T3
ES2118699T3 ES97810968T ES97810968T ES2118699T3 ES 2118699 T3 ES2118699 T3 ES 2118699T3 ES 97810968 T ES97810968 T ES 97810968T ES 97810968 T ES97810968 T ES 97810968T ES 2118699 T3 ES2118699 T3 ES 2118699T3
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    • 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
    • H02H3/08Emergency 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 excess current
    • H02H3/087Emergency 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 excess current for dc applications
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • H02H7/0811Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors for dc motors

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Abstract

SECCIONADOR ESTATICO DE CIRCUITO DE ALIMENTACION DE CORRIENTE CONTINUA DE UNA CARGA (MO) EN CASO DE SOBRECARGA DE CORRIENTE, CONSTITUIDO POR UN DIPOLO DESTINADO A SU INSERCION EN EL CIRCUITO DE POTENCIA DE LA CARGA Y QUE COMPRENDE MEDIOS DE DETECCION DE SOBRECARGA DE CORRIENTE (R1, R2, T3, CI), MEDIOS DE FILTRADO Y MEMORIZACION DE LA TENSION DE ALIMENTACION (C, R1), MEDIOS DE CORTE DE LA ALIMENTACION DE LA CARGA (T3, R2, R8, R9, T4, T1, R7, R4), MEDIOS DE DETECCION DE LA DESAPARICION DE LA TENSION DE ALIMENTACION (C, R1, R3, R6, T6) Y MEDIOS DE BORRADO DE LOS MEDIOS DE MEMORIZACION (R2, R6, T3, T6).

Description

Seccionador estático.
La presente invención se refiere a un seccionador estático de circuito de alimentación con corriente continua de una carga en caso de sobreintensidad, constituido por un dipolo, destinado a ser insertado en el circuito de potencia de la carga, estando constituido este dipolo por componentes discretos y que comprende medios de detección de sobreintensidad no pasajera, medios de filtración y de memorización de la tensión de alimentación destinados a suprimir el efecto de una sobreintensidad pasajera durante la puesta bajo tensión de la carga y para conservar en memoria la presencia de la tensión de alimentación y medios de interrupción de la alimentación de la carga accionados por los medios de detección de una sobreintensidad.
Un seccionador de este tipo es conocido por la patente US 3,851,218. Este tiene como ventaja, sobre los seccionadores conocidos de un cuadripolo, de poder substituirse con una función clásica. En este seccionador estático los medios de filtración y de memorización de la tensión de alimentación, destinados a suprimir el efecto de una sobreintensidad pasajera, durante la puesta bajo tensión de la carga, en particular en el momento del arranque de un motor, están constituidos, de manera clásica, por un condensador en serie con una resistencia. Sin embargo no se ha previsto nada para descargar rápidamente el condensador en el momento de la interrupción de la alimentación del motor y del seccionador, de tal manera que el tiempo de recubrimiento del seccionador estático es relativamente largo, debiéndose descargar el condensador a través de una resistencia, cuyo valor es importante.
Con el fin de paliar este inconveniente, el seccionador estático según la invención se caracteriza porque los componentes del dipolo, según la invención, constituyen, además, medios para la detección de la desaparición de la tensión de alimentación y medios para la supresión de los medios de memorización.
Los medios para la memorización de la tensión de alimentación están constituidos, en general, esencialmente por un condensador, los medios para la supresión constituyen medios de purga de la carga eléctrica del condensador.
Además, según un modo de ejecución preferido de la invención, varios componentes intervienen en más de una función, lo que permite reducir el número de componentes del circuito.
Este modo de ejecución se expondrá con mayor detalle con referencia al dibujo adjunto, en el que:
la figura 1 representa el esquema del seccionador estático;
la figura 2 representa, en forma de esquema de bloques, las diferentes funciones realizadas por el circuito de la figura 1;
la figura 3 muestra, en trazo grueso, los componentes del circuito que intervienen en la función de detección de una sobreintensidad;
la figura 4 muestra, en trazos gruesos, los componentes del circuito que intervienen en la función de filtración y de memorización de la tensión de alimentación;
la figura 5 muestra, en trazo grueso, los componentes del circuito que intervienen en la función de interrupción de la alimentación de la carga o función interruptora;
la figura 6 muestra, en trazo grueso, los componentes del circuito que intervienen en la función de detección de la desaparición de la tensión de alimentación; y
la figura 7 muestra, en trazo grueso, los componentes del circuito que intervienen en la función de supresión de la memoria o purga de la carga eléc-
trica.
El circuito representado comprende, en paralelo entre los bornes del dipolo, una resistencia R3, un condensador C en serie con una resistencia R1, un circuito integrado CI en serie con un diodo D y una resistencia R6, un transistor T1 de tipo PNP en serie con una resistencia R7, un transistor T4 de tipo NPN en serie con dos resistencias R8 y R9 y un transistor T3 de tipo PNP en serie con una resistencia R2. En paralelo con el condensador C está conectado un diodo de Zener Z polarizado en tensión inversa. El circuito comprende, además, un cuarto transistor T6 de tipo NPN cuya base está conectada con el punto común del diodo D y de la resistencia R6, el emisor está conectado con el punto común del condensador C y de la resistencia R1 y el colector está conectado con el punto común de las resistencias R8 y R9, estando conectado este punto común, además, con la base del transistor T3, y una resistencia R4, a través de la cual está conectada la base del transistor T1 con la salida S del circuito CI. La base del transistor T4 está conectada con el colector del transistor T1.
El diodo Zener tiene como cometido limitar la tensión en los bornes del condensador C.
El circuito CI es un circuito con valor de umbral. Si una tensión mayor que su umbral interno se presenta entre sus bornes E (entrada) y M (masa), su salida S pasa desde una tensión nula hasta una tensión positiva.
El diodo D impide una destrucción de la unión base-emisor del transistor T6.
El circuito representado en la figura 1 asegura las funciones representadas mediante rectángulos en la figura 2. Estas funciones son:
-
filtración y memorización de la tensión + (tensión de alimentación).
-
detección de una sobreintensidad,
-
detección de la desaparición de la tensión +,
-
supresión de la memoria de la tensión + (purga de la carga),
-
interrupción indicada por I.
Varios componentes del circuito participan en varias funciones. De este modo, R1, C y T3 participan en tres funciones y R2, R6 y T6 participan en dos funciones.
La función de detección de una sobreintensidad está representada en la figura 3. La corriente motor pasa a través de R2 y crea en la misma una diferencia de potencial que aparece en los bornes de detección del circuito CI. La aparición de una tensión en la salida S de CI significa, que se tiene una caída de tensión demasiado importante en R2, es decir una sobreintensidad.
Debe tenerse en cuenta que, durante esta interrupción, la tensión en los bornes del condensador C aumenta hasta el valor de la tensión Zener del diodo Z, que tiene tendencia a confirmar la detección de la presencia de esta tensión.
La función de filtración y de memorización de la tensión está representada en la figura 4.
En el momento de la puesta bajo tensión del dispositivo, la corriente de arranque del motor no debe ser considerada como una sobreintensidad a ser interrumpida. Esta función está asegurada por el condensador C, que se carga de forma suficientemente lenta, a través de R1, para que el circuito CI no detecte una tensión mayor que su umbral de puesta en marcha.
Una vez cargado, el condensador C conserva la memoria de la presencia de la tensión de alimentación (+).
La función de interruptor está representada en la figura 5. Cuando aparece una tensión en la salida S del circuito CI, ésta provoca el bloque de los transistores T1 y T4 y del transistor de potencia T3. La corriente motor cae prácticamente a cero. Únicamente subsiste una corriente residual a través de la resistencia R3.
La función de detección de la desaparición de la tensión de alimentación (+) está representada en la figura 6.
Cuando se interrumpe la alimentación, en particular debido a una orden de detención del motor y cuando la tensión + del dispositivo desaparece, el condensador C se descarga a través de las resistencias R1, R3 y R6 y la unión base-emisor del transistor T6. Es la conducción de este transistor lo que caracteriza la detección de la desaparición de la tensión.
La función de supresión de la memoria o purga de la carga eléctrica se ha representado en la figura 7.
En el momento de la interrupción de la tensión de alimentación, la carga del condensador C proporciona una corriente que es bucleada por un circuito de potencia constituido por transistores T3 y T6. La resistencia R3, que ha servido para el cebado de la detección de la desaparición de la tensión es cortocircuitada y la conducción del transistor T6 queda asegurada durante un tiempo mucho mayor por R2 y R6.
Este circuito se caracteriza por una baja caída de tensión, característica indispensable para una implantación en serie, así como para una buena precisión de la puesta en marcha, de una pequeña deriva en temperatura, un tiempo de recubrimiento muy corto y una pequeña corriente de fuga después de la puesta en marcha.
Este circuito se caracteriza, además, por un coste particularmente bajo en comparación con sus prestaciones.

Claims (4)

1. Seccionador estático de circuito de alimentación con corriente continua de una carga (MO) en caso de sobreintensidad, constituido por un dipolo (SS) destinado ser insertado en el circuito de potencia de la carga, estando constituido este dipolo por componentes discretos y que comprenden medios para la detección de una sobreintensidad no pasajera (R1, R2, T3, CI), medios de filtración y de memorización de la tensión de alimentación (C, R1) destinados a suprimir el efecto de una sobreintensidad pasajera en el momento de la puesta bajo tensión de la carga y para conservar en memoria la presencia de la tensión de alimentación y medios de interrupción de la alimentación de la carga (T3, R2, R8, R9, T4, T1, R7, R4) accionados por los medios de detección de una sobreintensidad, caracterizado porque los componentes del dipolo constituyen, además, medios para la detección de la desaparición de la tensión de alimentación (C, R1, R3, R6, T6) y medios para la supresión de los medios de memoria (R2, R6, T3, T6).
2. Seccionador estático según la reivindicación 1, caracterizado porque varios componentes del dipolo (C, R1, R2, R6, T3, T6) intervienen en más de una función del dipolo.
3. Seccionador estático según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de filtración y de memorización de la tensión de alimentación están constituidos, esencialmente, por un condensador (C) y porque los medios de supresión están constituidos por un cortocircuito accionado por este condensador (R2, R6, T3, T6).
4. Seccionador estático según la reivindicación 3, caracterizado porque el dipolo está dispuesto entre el borne positivo de la fuente de alimentación y el motor y porque el dipolo comprende, entre sus bornes, una primera resistencia (R3), un condensador (C), en serie con una segunda resistencia (R1) y un diodo Zener (Z), en paralelo con el condensador para limitar la tensión en los bornes del condensador, un circuito integrado (CI), que constituye un circuito con valor de umbral, en serie con un diodo (D) y una tercera resistencia (R6), estando conectado el punto común del circuito integrado y del diodo con el punto común del condensador y de la segunda resistencia, un primer transistor (T1) en serie con una cuarta resistencia (R7) y cuya base está conectada, a través de una quinta resistencia (R4), con la salida (S) del circuito integrado, una sexta y una séptima resistencias (R8, R9) en serie con un segundo transistor (T4), cuya base está conectada con el punto común del primer transistor (T1) y de la cuarta resistencia (R7) y un tercer transistor (T3) en serie con una octava resistencia (R2) y cuya base está conectada con el colector del cuarto transistor (T6), estando conectado el emisor de este cuarto transistor con el punto común del condensador (C) y de la segunda resistencia (R1), estando conectada su base con el punto común del diodo (D) y de la tercera resistencia
(R6),
-
estando constituidos los medios de detección de una sobreintensidad por la segunda resistencia (R1) y por la octava resistencia (R2) del circuito integrado (CI) y por el tercer transistor (T3),
-
estando constituidos los medios de filtración y de memorización de la tensión de alimentación por el condensador (C) y por la segunda resistencia (R1),
-
estando constituidos los medios de interrupción de alimentación de la carga por las resistencias cuarta, quinta, sexta, séptima y octava (R7, R4, R8, R9, R2) y por los transistores primero, segundo y tercero (T1, T4, T3),
-
estando constituidos los medios para la detección de la desaparición de la tensión de alimentación por las resistencias primera, segunda y tercera (R3, R1, R6), por el condensador (C) y por el cuarto transistor (T6) y
-
estando constituidos los medios de supresión de los medios de memorización por el condensador (C), por los transistores tercero y cuarto (T3, T6) y por las resistencias tercera y octava (R6, R2).
ES97810968T 1997-01-08 1997-12-10 Seccionador estatico. Expired - Lifetime ES2118699T3 (es)

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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7389806B2 (en) 2005-02-24 2008-06-24 Lawrence Kates Motorized window shade system
US8201267B2 (en) * 2008-10-24 2012-06-12 Pitney Bowes Inc. Cryptographic device having active clearing of memory regardless of state of external power
CN104506029B (zh) * 2014-11-18 2017-03-15 浙江正泰电器股份有限公司 带模拟负载的电源启动电路和断路器的电子式控制器
EP3654477A1 (de) * 2018-11-15 2020-05-20 Siemens Aktiengesellschaft Elektronischer schalter mit überspannungsschutz

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3851218A (en) * 1973-07-02 1974-11-26 Flight Syst Inc Direct current solid state circuit breaker
DE2736724A1 (de) * 1977-08-16 1979-03-01 Daimler Benz Ag Schutzschaltung fuer gleichstrommotor
US4203141A (en) * 1978-03-30 1980-05-13 Wescom, Inc. Low power dissipation series regulator for PCM repeater lines
US4819117A (en) * 1987-08-25 1989-04-04 Trw Inc. Method and apparatus for detecting excessive current draw in an electrical load

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Publication number Publication date
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FR2758217A1 (fr) 1998-07-10
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ATE288144T1 (de) 2005-02-15
FR2758217B1 (fr) 2003-09-05
US5847915A (en) 1998-12-08
DE69732342D1 (de) 2005-03-03
JPH10257664A (ja) 1998-09-25
EP0853363A1 (fr) 1998-07-15
ES2118699T1 (es) 1998-10-01
JP3833805B2 (ja) 2006-10-18

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