ES2118699T3 - Seccionador estatico. - Google Patents
Seccionador estatico.Info
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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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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H3/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
- H02H3/08—Emergency 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
- H02H3/087—Emergency 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency 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
- H02H7/08—Emergency 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
- H02H7/0811—Emergency 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.
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),
(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).
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