ES2321780B1 - Dispositivo para la inspeccion de un elemento de proteccion de una linea electrica y para la verificacion de dicha linea electrica. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo para la inspección de un elemento de
protección de una línea eléctrica y para la verificación de dicha
línea eléctrica que está dispuesto, en uso, parte en serie y parte
en paralelo con el correspondiente elemento de protección y
comprende: medios de procesamiento que controlan y vinculan
funcionalmente entre sí el resto de componentes del dispositivo y
que reciben tensión directamente desde un punto de la línea aguas
arriba de dicho elemento de protección; medios de medición de
tensión que incluyen montajes primero y segundo de medición
interpuestos entre dichos medios de procesamiento y la línea;
medios de interruptor situados en un puente que conecta entre sí
las ramas de circuito en las que están situados dichos montajes
primero y segundo de medición; y medios de alerta que informan del
estado de dicho elemento de protección y de la línea.
Description
Dispositivo para la inspección de un elemento de
protección de una línea eléctrica y para la verificación de dicha
línea eléctrica.
La presente invención se refiere a un
dispositivo para la inspección de un elemento de protección de una
línea eléctrica y para la verificación de dicha línea eléctrica. El
dispositivo de la invención puede ser utilizado en redes de líneas
eléctricas sobre las cuales existan uno o más elementos de
protección para cada una de las líneas y siempre que sus voltajes
de alimentación estén referenciados unos con respecto a otros.
Más en particular, la presente invención se
refiere a un dispositivo eléctrico/electrónico para inspeccionar el
estado del elemento de protección de una línea eléctrica (de
alimentación, de señal o de otra índole), así como para medir la
corriente demandada por la carga asociada, con el fin de recoger
datos sobre un eventual estado anómalo.
Los circuitos electrónicos y eléctricos
normalmente se encuentran protegidos por elementos que proporcionan
una gran seguridad frente a cortocircuitos y
sobre-intensidades, evitando la degradación de los
dispositivos y las líneas eléctricas a los que están
conectados.
Sin embargo, en la actualidad no existe una
protección universal para cualquier imprevisto que pueda ocurrir en
la línea: transitorios rápidos, sobre intensidades puntuales, etc.
por lo que es posible que, en ciertos casos, un elemento de
protección pueda proteger en exceso una línea o por el contrario no
protegerla.
Además, algunos de dichos elementos de
protección son elementos de protección destructivos, como láminas
fundentes, que generan transitorios de corriente semejantes a una
inductancia y que pueden llegar a degradar la carga asociada en el
momento de su activación.
En todo caso, es aconsejable verificar los
motivos de la activación del elemento de protección antes de su
rearme ya que, dependiendo de su naturaleza, se debe realizar unas
operaciones u otras (rearmar el elemento de protección, reparar la
línea, sustituir la carga por su deterioro, etc.).
Los dispositivos de verificación existentes para
tal propósito muestran, sin embargo, algunos inconvenientes, entre
los que cabe destacar que funcionan en base a mediciones de
intensidad (que son más difíciles de manejar que las mediciones de
voltaje) y que su aplicación para una verificación conjunta de una
pluralidad de líneas requiere una adaptación, cuando menos,
altamente compleja.
La presente invención aborda los problemas
mencionados anteriormente mediante un dispositivo para inspeccionar
el estado del elemento de protección de una línea eléctrica y para
medir la corriente demandada por la carga asociada, con el fin de
recoger datos sobre un eventual estado anómalo.
El dispositivo de la presente invención para la
inspección de un elemento de protección de una línea eléctrica y
para la verificación de dicha línea eléctrica está dispuesto, en
uso, de un modo permanente o de un modo desmontable, parte en serie
y parte en paralelo con el correspondiente elemento de protección y
comprende: medios de procesamiento que controlan y vinculan
funcionalmente entre sí el resto de componentes del dispositivo y
que reciben tensión directamente desde un punto de la línea aguas
arriba de dicho elemento de protección; medios de medición de
tensión que incluyen un primer montaje de medición (interpuesto
entre dichos medios de procesamiento y un punto de la línea aguas
arriba de dicho elemento de protección) y un segundo montaje de
medición (interpuesto entre dichos medios de procesamiento y un
punto de la línea aguas abajo de dicho elemento de protección);
medios de interruptor situados en un puente que conecta entre sí
las ramas de circuito en las que están situados dichos montajes
primero y segundo de medición, conectando entre sí dichas ramas de
circuito en una posición entre dichos montajes primero y segundo de
medición y la línea; y medios de alerta que informan del estado de
dicho elemento de protección y del estado de la línea.
Obviamente, dichos medios de procesamiento
pueden ser digitales (lógica programable, microprocesadores, etc.)
o analógicos.
Opcionalmente, el dispositivo de la presente
invención está provisto de medios de estabilización de tensión,
dispuestos en la rama de circuito que entrega tensión a dichos
medios de procesamiento directamente desde un punto de la línea
aguas arriba de dicho elemento de protección.
En caso de que la línea disponga de medios
propios de interruptor aguas arriba y/o aguas debajo de dicho
dispositivo de protección, el dispositivo de la presente invención
estará provisto de medios adicionales de interruptor, dispuestos en
paralelo con dichos medios propios de interruptor.
Dichos medios de alerta pueden ser de cualquier
índole, dependiendo de la acción a realizar y de la aplicación en
particular. A modo de ejemplo, dichos medios de alerta pueden
emitir señales luminosas (LEDs, lámparas, etc.), acústicas
(diferentes frecuencias sonoras, melodías, etc.), de comunicación
de datos (bluetooth, ethernet, etc.) o una combinación de
ellas.
Dependiendo de los valores medidos por dichos
medios de medición de tensión y de los valores detectados por
dichos medios de procesamiento, dichos medios de procesamiento
identifican varios estados de la línea:
- Estado de inactividad de línea: En este estado
los valores son cero y no llega corriente eléctrica por la línea.
Este estado se presenta cuando la línea está desconectada de la
alimentación por un elemento externo al dispositivo de la presente
invención (por ejemplo por un relé o un interruptor) o bien
presenta una avería que interrumpe la línea aguas arriba
dispositivo de la presente invención.
- Estado de línea activa: Este estado se
presenta cuando el valor en el borne positivo de dicho elemento de
protección es semejante al valor de la alimentación. Este estado
incluye tres modos alternativos: que la diferencia de voltaje sea
baja (estado de funcionamiento normal), que tenga un valor medio
(modo de funcionamiento al límite del elemento de protección) o
semejante al valor de alimentación o alto (modo de funcionamiento
anómalo). En el primer modo, la línea eléctrica no presenta ninguna
avería y su funcionamiento es correcto electrónicamente hablando.
En el segundo modo, dicho elemento de protección está funcionando
en una situación forzada debido a una demanda de energía cercana a
la de su propia activación. En el tercer modo, simplemente dicho
elemento de protección está activo y no fluye corriente eléctrica
por la línea.
- Estado de verificación de línea: Este estado
se presenta cuando dicho elemento de protección está activo, con
objeto de verificar las causas por las cuales se ha llegado a este
estado, o bien cuando la línea está desactivada eléctricamente y se
desea verificar el valor de la carga. Dichos medios de interruptor
del dispositivo de la presente invención están cerrados con objeto
de poder inyectar corriente de un modo controlado a la carga.
En caso de que el dispositivo de la presente
invención esté compartido por varias líneas, es decir, en redes
eléctricas, las corrientes pueden desviarse de unas ramas a otras
dependiendo del estado de los diversos elementos interruptores, del
estado de los elementos de protección y de los valores de las
cargas, por lo que el algoritmo definido aquí para una sola línea
debe generalizarse a través de la resolución de las Ecuaciones de
Mallas y Nudos (leyes de Kirchoff). Es necesario realizar un
barrido sobre las diversas situaciones de activación de los
interruptores que unen las líneas, obteniéndose así un sistema de
ecuaciones que determine el valor de las cargas y la situación de
los elementos de protección de cada línea.
La figura 1 muestra un diagrama de bloques del
dispositivo de la presente invención.
La figura 2 muestra un esquema de una primera
realización del dispositivo de la presente invención.
La figura 3 muestra un esquema de una segunda
realización del dispositivo de la presente invención.
La figura 4 muestra un esquema de una tercera
realización del dispositivo de la presente invención.
En lo sucesivo, V_{a} designará al valor de
voltaje de la alimentación de la línea eléctrica, y V_{b} y
V_{c} designarán respectivamente los valores de voltaje en los
bornes B y C del elemento de protección. Por otro lado, V_{f}
designará un valor de voltaje mayor que cero e inferior a V_{a}
para el cual el elemento de protección está cercano a su
activación.
Haciendo referencia a la figura 1, en ella se
muestra un diagrama de bloques que ilustra el fundamento de un
dispositivo para la inspección de un elemento de protección de una
línea eléctrica y para la verificación de dicha línea eléctrica, de
acuerdo con la presente invención, ubicado junto con varios
elementos ajenos a la invención: el elemento de protección
propiamente dicho, designado con el 101, y la carga de la línea,
designada con el 103. En el diagrama se representan el punto de
alimentación A y los bornes del elemento de protección B y C.
Dicho dispositivo para la inspección de un
elemento de protección de una línea eléctrica y para la
verificación de dicha línea eléctrica, de acuerdo con la presente
invención, comprende: medios 200 de procesamiento que controlan y
vinculan funcionalmente entre sí el resto de componentes del
dispositivo; medios de medición de tensión, que incluyen un primer
montaje 204 de medición (interpuesto entre dichos medios de
procesamiento y un punto de la línea aguas arriba de dicho elemento
de protección) y un segundo montaje 205 de medición (interpuesto
entre dichos medios de procesamiento y un punto de la línea aguas
abajo de dicho elemento de protección); medios 202 de interruptor
situados en un puente que conecta entre sí las ramas de circuito en
las que están situados dichos montajes primero y segundo 204, 205
de medición, conectando entre sí dichas ramas de circuito en una
posición entre dichos montajes primero y segundo 204, 205 de
medición y la línea; y medios 208 de alerta que informan del estado
de dicho elemento 101 de protección y del estado de la línea (en
este ejemplo, el estado de dicha carga 103).
Haciendo referencia a la figura 2, en ella se
muestra una primera realización básica del dispositivo de acuerdo
con la presente invención.
En esta realización, dicho dispositivo incluye
medios de estabilización de tensión realizados con un diodo zener
Z_{1} y una resistencia R_{1}, medios de medición de tensión que
comprenden un primer divisor de tensión formado por dos elementos
resistivos R_{2}, R_{3} y un segundo divisor de tensión formado
por dos elementos resistivos R_{4}, R_{5}, medios de
procesamiento que comprenden un microprocesador M_{1}, medios de
alerta que comprenden unos LEDs L_{1}, L_{2}, L_{3}, L_{4},
y medios de interruptor que comprenden un interruptor T_{2}
formado por un transistor MOSFET.
El funcionamiento de dicho dispositivo es el
siguiente.
Dicho microprocesador M_{1} obtiene valores de
tensión a través de dichos divisores de tensión R_{2}, R_{3} y
R_{4}, R_{5} (que en esta realización tienen un valor 10 veces
superior al de la carga máxima de la línea en los bornes B y C del
elemento 101 de protección). El valor absoluto de las mediciones
obtenidas de cada unos de los divisores de tensión R_{2}, R_{3}
y R_{4}, R_{5} y la diferencia entre ellas definen diversos
estados y actuaciones:
- Si V_{b} \approx V_{c} y V_{b}
\approx V_{a} la línea eléctrica está funcionando
correctamente en un sentido eléctrico. En este estado no es
necesario comprobar la carga 103 ya que no hay posibilidad de
cortocircuito o sobre intensidades, salvo por requerimiento
expreso. Dicho microprocesador M_{1} encendería dicho LED
L_{1}, correspondiente al modo de funcionamiento correcto.
- Si V_{b}-V_{c} \approx
V_{f} se establece un nuevo estado en el cual dicho elemento 101
de protección está actuando en un estado límite cercano a la
activación del mismo. Este estado es debido un mal funcionamiento
de dicha carga 103, una deriva a masa o mala elección del elemento
de protección. Dicho microprocesador M_{1} encendería dicho LED
L_{2}, correspondiente a funcionamiento correcto.
- Si V_{b}-V_{c} \approx
V_{a} dicho elemento 101 de protección está activado. Este estado
puede ser debido a una avería en la línea eléctrica o en la carga
que alimenta. Se procede a verificar el valor de la demanda de
corriente en la línea para determinar las causas de la activación
de dicho elemento 101 de protección. Para ello, dicho
microprocesador M_{1} activa dicho interruptor T_{2} de
corriente controlada durante un corto intervalo de tiempo con
objeto de poder medir sobre dicho divisor de tensión R_{4},
R_{5} la corriente demandada. Se ha de tener presente que el
voltaje en el borne C es el del divisor de tensión entre el propio
transistor MOSFET de dicho interruptor T_{2} (que actúa como una
resistencia de bajo valor óhmico) y el de dicha carga 103 (que
tiene un valor despreciable frente al divisor de tensión R_{4},
R_{5}). Para cargas con alto valor capacitivo o inductivo, se
genera un tren de pulsos u otras señales de prueba como rampas,
senoides, etc. Una vez calculado el valor de la demanda de
corriente, se calcula el valor de la intensidad requerida por ella.
Comparando el valor computado con los valores propios de dicho
elemento 101 de protección, se puede determinar la existencia o no
de avería en la línea. Dicho microprocesador M_{1} encendería
dicho LED L_{3}, correspondiente a la situación de elemento de
protección activado sin avería, o dicho LED L_{4},
correspondiente a línea averiada,
respectivamente.
respectivamente.
En la figura 3 se muestra una segunda
realización más completa del dispositivo de acuerdo con la presente
invención.
En esta realización, dicho dispositivo incluye
medios de estabilización de tensión realizados con un diodo zener
Z_{1} y una resistencia R_{1}, medios de medición de tensión que
comprenden un primer divisor de tensión formado por dos elementos
resistivos R_{2}, R_{3} y un segundo divisor de tensión formado
por dos elementos resistivos R_{4}, R_{5}, medios de
procesamiento que comprenden un microprocesador M_{1}, medios de
alerta que comprenden unos LEDs L_{1}, L_{2}, L_{3}, L_{4},
y medios de interruptor que comprenden un interruptor T_{2}
formado por un transistor MOSFET.
En esta realización, dicho dispositivo incluye
además medios adicionales de interruptor, dado que la línea está
provista de medios propios de interruptor. Concretamente, dicho
dispositivo comprende un interruptor T_{1} en paralelo con un
interruptor I_{1} de la línea y un interruptor T_{3} en
paralelo con un interruptor I_{3} de la línea (formados todos los
interruptores, en esta realización, por transistores MOSFET).
El funcionamiento de dicho dispositivo es el
similar al funcionamiento del dispositivo de la figura 2.
Dicho microprocesador M_{1} obtiene valores de
tensión a través de dichos divisores de tensión R_{2}, R_{3} y
R_{4}, R_{5} (que en esta realización tienen un valor 10 veces
superior al de la carga máxima de la línea en los bornes B y C del
elemento 101 de protección). El valor absoluto de las mediciones
obtenidas de cada unos de los divisores de tensión R_{2}, R_{3}
y R_{4}, R_{5} y la diferencia entre ellas definen diversos
estados y actuaciones:
- Si V_{b} \approx V_{c} y V_{b}
\approx 0 la línea eléctrica está desconectada de la
alimentación (interruptor I_{1}) y/o de la carga 103 (interruptor
I_{2}) con independencia del estado del sistema de protección.
Con objeto de identificar el estado real de dicho elemento 101 de
protección, dicho interruptor T_{1} se activa durante un estado
corto de tiempo y a través de dichos divisores de tensión R_{2},
R_{3} y R_{4}, R_{5} se miden los valores de voltaje en los
bornes de alimentación de dicho elemento 101 de protección. Si la
diferencia de voltaje entre ambos es cercana a 0, dicho elemento
101 de protección está desactivado, por lo que cual en la línea no
existe avería. Dicho microprocesador M_{1} encendería el LED
L_{1}, correspondiente a funcionamiento correcto. En caso
contrario (o bien por requerimiento expreso de verificación de
línea) se procede a la medición de la demanda de la corriente
eléctrica de la línea tal mediante la verificación del estado de la
línea.
Verificación del estado de la línea: Dicho
microprocesador M_{1} activa dichos interruptores T_{1},
T_{2}, T_{3} durante un corto intervalo de tiempo con objeto de
poder medir sobre dicho divisor de tensión R_{4}, R_{5} la
corriente demandada por dicha carga 103. Se ha de tener presente
que el voltaje en el borne C es el del divisor de tensión entre el
propio transistor MOSFET de dicho interruptor T_{2} (que actúa
como una resistencia de bajo valor óhmico) y el de dicha carga 103
(que tiene un valor despreciable frente al divisor de tensión
R_{4}, R_{5}). Para cargas con alto valor capacitivo o
inductivo, se generan un tren de pulsos u otras señales de prueba
como rampas, senoides, etc. Una vez calculado el valor de la
demanda de corriente, se calcula el valor de la intensidad
requerida por ella. Comparando el valor computado con los valores
propios de dicho elemento 101 de protección, se puede determinar la
existencia o no de avería en la línea. Dicho microprocesador
M_{1} encendería dicho LED L_{3}, correspondiente a la
situación de elemento de protección activado sin avería, o dicho LED
L_{4}, correspondiente a línea averiada, respectivamente.
- Si V_{b} \approx V_{c} y V_{b}
\approx V_{a} la línea eléctrica está funcionando correctamente
en un contexto eléctrico. En este estado no es necesario verificar
la carga ya que no hay posibilidad de cortocircuito o
sobre-intensidades, salvo por requerimiento
expreso. Dicho microprocesador M_{1} encendería dicho LED
L_{1}, correspondiente a funcionamiento correcto.
- Si V_{b}-V_{c} \approx
V_{f} dicho elemento 101 de protección está actuando en un estado
límite cercano a la activación del mismo. Este estado es debido un
mal funcionamiento de la carga, una deriva a masa o mala elección
del elemento de protección. Dicho microprocesador M_{1}
encendería dicho LED L_{2}, correspondiente a funcionamiento
correcto.
- Si V_{b}-V_{c} \approx
V_{a} dicho elemento 101 de protección está activado o bien dicho
interruptor I_{2} de la línea está abierto o ambas situaciones.
Para determinar cual de los supuestos es el correcto, se activa
dicho interruptor T_{2} por un corto intervalo de tiempo. Si los
valores en dichos divisores de tensión R_{2}, R_{3} y R_{4},
R_{5} correspondientes a los bornes de dicho elemento 101 de
protección siguen inalterados, dicho elemento 101 de protección no
está activo por lo cual la línea no presenta ningún mal
funcionamiento. Dicho microprocesador M_{1} encendería dicho LED
L_{1}, correspondiente a funcionamiento correcto.
Si los valores en dichos divisores de tensión
R_{2}, R_{3} y R_{4}, R_{5} correspondientes a los bornes
de dicho elemento 101 de protección han cambiado, dicho elemento
101 de protección está activo por lo cual se debe realizar una
verificación del estado de la línea como se explicó anteriormente
(con independencia del estado de dicho interruptor I_{2} de la
línea).
- Si V_{b} \approx V_{c} y V_{b}
\approx 0 la línea eléctrica está desconectada de la
alimentación V_{a}. En este estado es posible comprobar dicho
elemento 101 de protección a través de dichos interruptores
T_{1}, T_{2}, T_{3} mediante una verificación del estado de
la línea como se explicó anteriormente.
En la figura 4 se muestra una tercera
realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención,
para una red de líneas (en esta realización tres líneas) en las
cuales existe un elemento 101 de protección y una carga 103 para
cada una de ellas.
Para la identificación de cada estado, se
realiza una combinación de activación de los transistores para
obtener mediante las ecuaciones de Kirchoff un sistema y resolver
así los valores de impedancia del elemento de protección de cada
línea y del valor de la carga.
En esta realización, dicho dispositivo
comprende: medios de estabilización de tensión realizados con un
regulador U_{1} de tensión de tres terminales; medios de medición
de tensión que incluyen una asociación serie R_{10}, S_{10}
para la primera línea, una asociación serie R_{20}, S_{20} para
la segunda línea y una asociación serie R_{30}, S_{30} para la
tercera línea, y un elemento resistivo R_{100} común para todas
las líneas; medios de procesamiento que incluyen un microprocesador
M_{1}; medios de alerta que incluyen unos LEDs L_{1}, L_{2},
L_{3}, L_{4}; y medios de interruptor T_{10}, T_{20},
T_{30} formados por varios transistores tipo MOSFET, situados en
paralelo con unos respectivos interruptores I_{10}, I_{20},
I_{30} propios de la línea.
La verificación del estado de activación de cada
elemento 101 de protección se consigue con la medición
individualizada de la tensión en el terminal C de dicho elemento
101 de protección para cada circuito. Esta medición se realiza
antes y después del cierre del cada interruptor T_{10}, T_{20},
T_{30} sobre un primer divisor de tensión formado por R_{10},
R_{100}, un segundo divisor de tensión formado por R_{20},
R_{100} y un tercer divisor de tensión formado por R_{30},
R_{100}, respectivamente, cuando se encuentra activado dicho
interruptor S_{10}, S_{20}, S_{30}.
Esta verificación se complementa con el
planteamiento de los sistemas de ecuaciones de las mallas generadas
cuando se cierran uno o más interruptores S_{10}, S_{20},
S_{30}; midiendo la tensión presente en el punto común R_{100}
tras el cierre secuencial de dichos interruptores T_{10},
T_{20}, T_{30} de los circuitos implicados. Una resolución del
sistema de ecuaciones efectuada por dicho microprocesador M_{1}
permite obtener las impedancias de la asociación de cada una de las
líneas y de dichas cargas 103 y consecuentemente determinar
problemas presentes en las líneas o las de mandas de corriente en
comparación con los valores de correcto funcionamiento.
Naturalmente, manteniéndose el principio de la
invención, las realizaciones y los detalles de construcción se
pueden variar ampliamente con respecto a lo descrito e ilustrado
sin por ello salir del alcance de la presente invención.
Únicamente con fines ilustrativos, cabe aclarar
que los medios de interruptor del dispositivo de acuerdo con la
invención pueden incluir transistores tipo MOSFET, bipolares y en
general de conmutación realizados en soporte semiconductor, fuentes
de corriente gobernables por tensión, relés, o una combinación de
ellos; y que la realización mostrada en la figura 4 se puede
generalizar a una red con cualquier número de líneas en las cuales
exista un elemento de protección y una carga para cada una de
ellas.
Finalmente, cualquier experto en la técnica
entenderá que el dispositivo de acuerdo con la invención puede ser
fabricado como un circuito integrado.
Claims (14)
1. Dispositivo para la inspección de un
elemento (101) de protección de una línea eléctrica y para la
verificación de dicha línea eléctrica caracterizado porque
está dispuesto, en uso, parte en serie y parte en paralelo con
dicho elemento (101) de protección y porque comprende: medios (200;
M_{1}) de procesamiento que controlan y vinculan funcionalmente
entre sí el resto de componentes del dispositivo y que reciben
tensión directamente desde un punto (A) de la línea aguas arriba de
dicho elemento (101) de protección; medios de medición de tensión
que incluyen un primer montaje (204; R_{2}, R_{3}) de medición,
interpuesto entre dichos medios (200; M_{1}) de procesamiento y
un punto (B) de la línea aguas arriba de dicho elemento (101) de
protección, y un segundo montaje (205; R_{4}, R_{5}; S_{1},
R_{10}, S_{2}, R_{20}, S_{3}, R_{30}, R_{100}) de
medición, interpuesto entre dichos medios (200) de procesamiento y
un punto (C) de la línea aguas abajo de dicho elemento (101) de
protección; medios (202; T_{2}) de interruptor situados en un
puente que conecta entre sí las ramas de circuito en las que están
situados dichos montajes primero y segundo (204, 205; R_{2},
R_{3}, R_{4}, R_{5}; S_{1}, R_{10}, S_{2}, R_{20},
S_{3}, R_{30}, R_{100}) de medición, conectando entre sí
dichas ramas de circuito en una posición entre dichos montajes
primero y segundo (204, 205; R_{2}, R_{3}, R_{4}, R_{5};
S_{1}, R_{10}, S_{2}, R_{20}, S_{3}, R_{30}, R_{100})
de medición y la línea; y medios (208; L_{1}, L_{2}, L_{3},
L_{4}) de alerta.
2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque está provisto de medios (R_{1},
Z_{1}; U_{1}) de estabilización de tensión, dispuestos en la
rama de circuito que entrega tensión a dichos medios (M_{1}) de
procesamiento.
3. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está
provisto de medios adicionales (T_{1}, T_{3}; T_{10},
T_{20}, T_{30}) de interruptor, dispuestos en paralelo con
medios (I_{1}, I_{2}; I_{10}, I_{20}, I_{30}) de
interruptor propios de la línea.
4. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está
aplicado sobre un conjunto de líneas eléctricas.
5. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dichos
medios (208) de alerta incluyen dispositivos que emiten señales
luminosas, acústicas, de comunicación de datos o una combinación de
ellas.
6. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está
instalado de un modo permanente o de un modo desmontable.
7. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dichos
medios (200) de procesamiento son analógicos.
8. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque dichos
medios (200) de procesamiento son digitales.
9. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación
8, caracterizado porque dichos medios digitales (200) de
procesamiento incluyen lógica programable y/o al menos un
microprocesador.
10. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
dichos medios (202; T_{2}; T_{1}, T_{3}; T_{10}, T_{20},
T_{30}, S_{10}, S_{20}, S_{30}) de interruptor
comprenden:
- al menos un transistor de conmutación
realizado en soporte semiconductor,
- al menos una fuente de corriente gobernable
por tensión, y/o
- al menos un relé.
11. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación
10, caracterizado porque dicho transistor de conmutación es
de tipo MOSFET, de tipo bipolar o una combinación de ellos.
12. Dispositivo de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está
fabricado como un circuito integrado.
13. Método de funcionamiento de un dispositivo
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque dichos medios (200; M_{1}) de
procesamiento identifican varios estados de la línea y emiten una
señal que indica de cada estado, en base al valor V_{a} de
voltaje en dicho punto (A) de la línea, al valor V_{b} de voltaje
en dicho punto (B) de la línea, al valor V_{c} de voltaje en
dicho punto (C) de la línea, y al valor V_{f} de voltaje
correspondiente a un valor mayor que cero e inferior a dicho valor
V_{a} de voltaje para el cual dicho elemento (101) de protección
está cercano a su activación, siendo dichos estados:
- Estado de desconexión de alimentación y/o
carga eléctrica, determinado por los valores de voltaje V_{b}
\approx V_{c} \approx 0;
- Estado de buen funcionamiento de la línea,
determinado por los valores de voltaje V_{b} \approx V_{c}
\approx V_{a};
- Estado de funcionamiento límite de dicho
elemento (101) de protección, determinado por los valores de
voltaje V_{b}-V_{c} \approx V_{f};
- Estado de activación de dicho elemento (101)
de protección, determinado por los valores de voltaje
V_{b}-V_{c} \approx V_{a};
- Estado de línea desactivada, determinado por
los valores de voltaje V_{b} \approx V_{c} \approx
0.
14. Método de funcionamiento de acuerdo con la
reivindicación 13, caracterizado porque dichos medios (200;
M_{1}) de procesamiento generan pulsos, trenes de pulsos, señales
de prueba tipo rampa, señales de prueba tipo senoide o una
combinación de ellos.
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