JPH02303314A - ソリッドステートトリップ装置 - Google Patents

ソリッドステートトリップ装置

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JPH02303314A
JPH02303314A JP2111590A JP11159090A JPH02303314A JP H02303314 A JPH02303314 A JP H02303314A JP 2111590 A JP2111590 A JP 2111590A JP 11159090 A JP11159090 A JP 11159090A JP H02303314 A JPH02303314 A JP H02303314A
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ディディエ、フレス
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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
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/34Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors of a three-phase system

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、二相幹線を保護するように構成された遮断器
用ソリッドステートトリップ装置に関する。
〔従来の技術〕
この種の装置において、幹線方式導線に流れる電流に比
例するアナログ信号を発生する電流検出装置、および前
記信号が伝達されかつ前記信号が予定の閾値を超えたと
き遮断器トリップ指令を発生する電子処理ユニットを有
する装置はすでに知られている。
〔発明が解決しようとする課題〕
現代技術のトリップ装置は、とくに、長時間遅延、短時
間遅延、瞬間的トリップおよび接地障害保護を、システ
ムの一つ以上の相に影響する障害間の区別なしに、通常
の保護機能を奏する。いくつかの場合、現代技術のトリ
ップ装置は三つの相に影響するのと同じように一部分だ
けの障害を処理するとき、適当な保護作用を奏しない。
〔課題を解決するための手段〕
本発明によれば、この欠点は、電子処理ユニットが障害
信号の第1閾値との比較装置、前記第1閾値より大きい
第2閾値との比較装置、および少なくとも予定数の第1
信号が第1閾値より小さく一方同時に少なくとも予定数
の第2信号が第2閾値より大きいかどうか決定する故障
型式検出装置を有することによって解決される。
第1の変型実施例によれば、単相障害の存在は方式の二
つの導線によって確実に検出され、中性線を備えた三相
方式の場合、一つの導線には、たとえば1.5IN程度
の(INは関連する回路遮断器電流の数)第1閾値より
少ない電流が流れ、一方別の導線にはたとえば51Nの
第2の閾値より大きい電流が流れる三つの導線によって
確実に検出される。
単相障害が検出されるとき障害型式検出装置によって発
生された信号は電子処理ユニットによって適当な保護を
実施するため使用される。
長時間および短時間遅延保護は三相障害の場合によく適
しており、それらは単相障害の場合あまりにも遅く、幹
線方式のアンバランスを示し、この型式の障害は電子処
理ユニットを長時間および短時間遅延機能を短絡して、
遮断器を一層速く開かせる。
本発明の第2の別の実施例によれば、中性線を備えた三
相方式における“二連続極°型障害は、たとえばIN程
度の第1閾値より少ない電流がそれらを流れ、−ガニつ
の導線にはたとえば2または3IN程度の第2の閾値よ
り大きい電流がそれらを流れることによって確実に検出
される。
特殊な実施例において、電子処理ユニットは接地障害保
護機能を奏する装置および測定された信号が予定の閾値
を超えたときの障害保護抑圧装置を有し、障害型式検出
装置の出力信号は二連続極型障害を現すとき抑制する。
他の利点および特徴は、単なる非限定的例示として記載
されかつ図面に図示される、本発明の説明的実施例の記
載から容易に理解しうるであろう。
〔実施例〕
第1図において、三相の三本の導線1.2.3および中
立導線Nを有する三相配電方式は、回路を開放位置に遮
断しうる回路遮断器10を備えている。回路遮断器10
の機構12は過負荷または短絡の場合回路遮断器をトリ
ップする有極リレー14によって制御される。各導線(
1,2,3、N)は電流変成器16を形成し、この変成
器16はχ・1応する導線に流れる電流を現すアナログ
信号を発生する。これらの信号は整流回路18に伝達さ
れ、その出力11、I2、I3およびINは電子処理ユ
ニット20に伝達され、さらにその出力は有極リレー1
4を制御する。
トリップ装置は標準的保護機能、とくに障害が起こった
ときの長い時間遅延および/または短い時間遅延トリッ
プを実施する。この技術に通じた人々に公知のこれらの
保護機能を詳細に説明することは必要ない。
本発明によれば、ユニット20は障害型検出装置を有し
、その特殊な実施例は第2図に示されている。
方式の導線を流れる電流を現す信号!1、I2、I3お
よびINは、障害型検出装置に伝達される。
第2図において、これらの信号はそれぞれ第1組の増幅
器22〜28の演算増幅器の一つの非反転入力に加えら
れる。この第1組のすべての増幅器の反転入力は閾値電
圧S1に接続されている。
このようにして、第1組の増幅器の出力信号A1、A2
、A3およびA4は、それぞれ、対応する入力電流■1
、I2、I3およびINが閾値S1より大きいとき、論
理レベル1に切替わる。
同様に、第2組の演算増幅器30〜36がそれらの非反
転入力においてそれぞれ電流■1、I2、I3お°よび
INをうけ、一方それらの反転入力は単一閾値電圧S2
に接続されている。したがって第2組の増幅器の出力信
号A5、A6、A7、およびA8は、対応する入力電流
が閾値S2より大きいときそれぞれ論理レベル1に切替
わる。
第1組の増幅器(22〜28)の出力(A1〜A4)は
、抵抗器(R1〜R4)によって演算増幅器38の反転
入力にそれぞれ接続され、この反転入力はまた抵抗器R
9によって供給電圧V。Cに接続され、さらにこの供給
電圧V  はすべて C の演算増幅器に供給される。増幅器38の非反転入力は
基準電圧S3に接続されている。
第2組の増幅器(30〜36)の出力(A5〜A8)は
、抵抗器(R5〜R8)によって演算増幅器40の非反
転入力にそれぞれ接続され、この非反転入力はまた抵抗
器RIOによって供給電圧V  に接続されている。増
幅器40の反転入 C 力は基準電圧S4に接続されている。
増幅器38および40の出力A9およびAIOにはそれ
ぞれ第1および第2のダイオードD1およびB2のカソ
ードが接続され、そのアノードは障害型式検出回路の出
力Aに接続され、また、抵抗器R11によって供給電圧
に接続されている。
、第2図による障害型式検出回路の作用は下記の通りで
ある。すなわち、 増幅器38の反転入力に接続されたすべての抵抗器(R
1〜R4およびR9)は同じであり、この入力に伝達さ
れる信号B1は下記の値を有する。
A1〜A2−A3−A4−0のとき、すなわちすべての
測定電流が閾値S1より少ないときBl−V   15  C 電流の一つが81より多いとき B1−2V   15  C 電流の二つが81より多いとき B1−3V   15  C 電流の三つが81より多いとき B1−4V   15  C すべての電流が81より多いとき (Ai−A2−A3−A4−1) 1−Vcc となる。
同様に、増幅器40の非反転入力に接続されたすべての
抵抗器(R5〜R8およびR10)は同じであり、この
人力に伝達される信号B2は下記の値を有する。
すべてのn1定電流が閾値S2より少ないとき(A5■
A6−A7−A8麿0) B2−V   15  C 電流の一つが82より多いとき B2−2V   15  C 電流の二つが81より多いとき B2−3V   15  C 電流の三つが81より多いとき B2−4V   15  C すべての電流が81より多いとき (A5−A6−A7−A9−1) 2−Vcc となる 増幅器38の出力信号A9はB1が基準電圧S3より低
い間論理レベル1であり、B1が83より高くなると直
ぐに論理レベル0に切替わり、基準電圧S3の選択によ
り論理レベル0における信号の数を現すA9を得る4と
ができ、したがって閾値S1より少ない電流の数が得ら
れる。
同様に、増幅器40の出力信号はB2が基準電圧より低
い間は論理レベル0にあり、B2が84より高くなると
直ぐに論理レベル1に切替わり、基準電圧S3の選択に
より論理レベル0における信号A5、A7、A8の数を
現すAIOを得ることができ、したがって閾値S2より
少ない電流の数が得られる。
ダイオードD1およびB2は出力A9およびAIOの間
に論理AND機能を奏する。障害型式検出製回路の出力
Aは実際二つの出力A9およびAIOがともに論理レベ
ル1であるときだけ論理レベル1である。しかして信号
Aは実際少なくとも予定数の電流が閾値S1より少ない
(A9−1)一方少なくとも他の予定数の電流が閾値S
2より多い(AIO−1)ことを現している。
閾値電圧S1およびB2ならびに基準電圧S3およびB
4の適当なな選択により、異なった障害型式を検出する
ことができる。
第1の変型実施例によれば、基準電圧S3およびB4は
、 2V   15<B3<3V   15cc     
             ccV   15<B4<
2V   15 cc                  ccのよう
に選択される。
これらの条件のもとで、信号A9は少なくとも三つの電
流が81より少ないとき論理レベル1にあり、信号AI
Oは少なくとも一つの電流が82より大きいとき論理レ
ベル1にある。閾値電圧S2は閾値電圧S1より高く、
したがって障害型式検出回路の出力Aは三つの電流が8
1より少なく一方一つの電流が82より多いときだけ論
理レベル1に切替わる。そのよやな信号は単相障害を現
す。非限定的実施例において、閾[圧S1およびB2は
それぞれ1.51 Nと51N程度とすることができる
同様に、単相障害は中立導線Nを有しない三相方式にお
いて検出することができる。この場合、回路が三相入力
11、I2、I3のみを有するため、信号Aは二つの電
流が81より少なく一つの電流が82より多いことを現
さなければならない。
これを達成するため、基準電圧S3およびS4は、v 
  /2<S3<3V   /4 cc                   ccV 
  /4<S4<V   /2 CCCC ようになる。
中性線を備えた三相方式用の別の変型実施例によれば、
基準電圧S3およびS4は、 3V   15<S3<4V   15cc     
 、             cc2V   15<
S4<3V   15cc             
      ccのように選択される。
これらの条件のもとで、信号A9は少なくとも二つの電
流が81より少ないとき論理レベル1であり、信号AI
Oは少なくとも二つの電流が82より多いとき論理レベ
ル1である。閾値電圧S2は閾値電圧S1より高く、し
たがって障害型式検出回路の出力信号Aは二つの電流が
81より少なく一ガニつの電流はS2より多いときだけ
論理レベル1に切替わる。そのような信号は二連続極障
害を現し、前記電流は方式の導線を流れるs2より多い
障害電流およびSlより小さい比較的弱い電流である。
非限定的実施例を得るため、電圧S1およびS2はそれ
ぞれINおよび2または31N程度に選択される。
とくに上記実施例において、障害型式検出回路はアナロ
グ回路である。本発明はこの型の実施例に限定されるも
のでない。反対に、第1の予定の信号数を第1閾値より
少なく一方第2の予定数の信号を第2の閾値S2より多
く同時に決定しうる装置によって達成することができる
。マイクロプロセッサ使用トリップ装置において、この
ことは方式の導線を通って流れる電流を現す信号(!1
〜IN)が伝達されるマイクロプロセッサによって直接
達成しうろことは当然である。
111j相障害を検出する場合、トリップ装置の電子処
理ユニット20は長時間および短時間遅延機能を停止し
、回路車短期を高速で開放する。
二連続極型障害の検出は、その一部として、接地保護機
能を奏し、かつ接地保護機能抑制装置を有し、測定され
た信号が予定の閾値を越えるとき、これらの抑圧装置を
抑制し、二連続極型障害が検出されるとき。実際、多)
0方式において、方式導線内の電流がある閾値、たとえ
ば21Nより多ければ、それらのベクトル和は接地障害
がないときでも0でない。得られる13号は接地障害電
流と称せられる。接地障害でなくこの接地障害電流の存
在による、回路遮断器の見せ掛けのトリップを回避する
ため、接地機能を奏する現代技術の回路遮断器は一般的
に接地保護抑圧方式を有する。これらの方式は第3図に
示すように増大する接地障害トリップ閾値Sh1または
一つの相を流れる電流がある閾値たとえば21Nを超え
るとき減少する接地障害信号とすることができる。障害
が三相であるならば有効なこの保護は、きわめて軽く負
荷された導線に起こる接地障害をしゃ断すること、がで
き、電流は通常の接地障害閾値(0,21N)よりわず
かに大きい(第3図においてたとえば0.6IN)だけ
で、他の二つの相の導線がきわめて大きくたとえばそれ
らを通る31Nの電流によって負荷されているとき、実
際この場合、現代技術のトリップ装置は、たとえばこの
トリップ閾値shが検出される接地障害(0,81N)
より大きい高い値(第3図における0、81N)に増加
することにより、接地保護を抑制する。
二連続極障害が方式に影響するとき、二つの導線には位
相および振幅が同じ、比較的高い電流が流れ、障害接地
電流は実際Oである。接地障害保護抑圧(1−31Nl
:対して5h−0,8IN)は軽く負荷された導線に影
響する接地障害(0,2と0.8との間の)が検出され
ることを防止する。しかし、回路遮断器は二連続極に影
響する短い時間遅延形の障害に対するよりも接地障害に
対して一層迅速に反応しなければならない。二組極陣害
を現す信号を現す電子処理ユニット20は、接地障害保
護の抑制を防止し、トリップ装置が他の方式の導線にお
ける接地障害を検出することができるようにしている。
アナログ装置により、またはマイクロプロセッサ使用の
場合におけるプログラミングによる、通常の方法で達成
される、本発明に必要な装置の一層詳細な説明は必要な
い。
〔発明の効果〕
本発明は、トリップ装置に、前記信号の第1閾値との比
較装置、′m1閾値より大きい第2閾値との比較装置、
および少なくとも予定数の第1の信号が第1閾値より小
さく少なくとも予定数の第2の信号が第2の閾値より大
きいかどうか決定する装置を有する障害型式検出装置を
有する電子処理ユニットを設けたことにより、障害の原
因を正確に把握し、適切に対応することができるように
なった。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明が実施されるトリップ装置の簡単化され
たブロック線図、第2図は本発明による障害型検出装置
の好ましい実施例を示し、TS3図は間装置の導線を通
る最大電流に関する抑制された接地障害トリップを示す
図である。 16・・・電流検出装置、20・・・電子処理ユニット
、22〜28・・・比較装置、30〜36・・・比較装
置、38.40・・・演算増幅器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、幹線方式導線に流れる電流に比例するアナログ信号
    を発生する、電流検出装置(16)、および前記信号(
    I1、I2、I3、IN)が伝達されかつ前記信号が予
    定の閾値を超えたとき遮断器トリップ指令を発生する電
    子処理ユニット(20)を有する、三相幹線方式を保護
    するように構成された遮断器用ソリッドステートトリッ
    プ装置において、前記トリップ装置は、電子処理ユニッ
    トが前記信号(I1、I2、I3、IN)の第1閾値(
    S1)との比較装置(22、24、26、28)、第1
    閾値(S1)より大きい第2閾値(S2)との比較装置
    (30、32、34、36)、および少なくとも予定数
    の第1信号が第1閾値より小さく少なくとも予定数の第
    2信号が第2の閾値(S2)より大きいかどうか決定す
    る装置(38、40、D1、D2)を備えた障害型式検
    出装置を有することを特徴とするソリッドステートトリ
    ップ装置。 2、障害型式検出装置は前記第1の数が2に等しく第2
    の数が1に等しいとき単相障害を現す信号(A)を発生
    することを特徴とする請求項1に記載のトリップ装置。 3、幹線方式は中性線を備えた三相方式であり、障害型
    式検出装置は前記第1の数が3に等しくかつ前記第2の
    数が1に等しいとき単相障害を現す信号(A)を発生す
    ることを特徴とする請求項1に記載のトリップ装置。 4、INは回路遮断電流に関連し、第1閾値(S1)は
    1.5・IN程度であり第2閾値(S2)は5・IN程
    度であることを特徴とする請求項1に記載のトリップ装
    置。 5、幹線方式は中性線を備えた三相方式であり、障害型
    式検出装置は前記第1および第2の数が2に等しいとき
    二連続極型障害を現す信号(A)を発生することを特徴
    とする請求項1に記載のトリップ装置。 6、前記電子処理ユニットは接地障害保護機能を奏する
    装置および測定された信号が予定の閾値を超えるとき接
    地障害保護の感度を抑圧する装置を有し、障害型式検出
    装置の出力信号(A)は二連続極型障害を現すとき前記
    感度抑圧装置を抑制することを特徴とする請求項1に記
    載のトリップ装置。 7、INは回路遮断電流に関連し、第1閾値(S1)は
    IN程度でまた第2閾値(S2)は2または3IN程度
    であることを特徴とする請求項1に記載のトリップ装置
    。 8、前記電子処理ユニット(20)はマイクロプロセッ
    サ型装置であることを特徴とする請求項1に記載のトリ
    ップ装置。 9、第1閾値に対する信号比較装置はその非逆転入力に
    おいて幹線方式の一つを流れる電流を現す信号(I1、
    I2、I3、IN)をまたそれらの逆転入力に前記第1
    閾値(S1)をそれぞれうけ入れる第1組の演算増幅器
    (22、24、26、28)を有し、前記演算増幅器の
    出力(A1〜A4)はそれぞれ第1演算増幅器(38)
    の逆転入力(B1)に抵抗器(R1〜R4)によつて接
    続され、また供給電圧(V_c_c)に抵抗器(R9)
    によつて接続され、前記第1演算増幅器(38)はその
    非逆転入力において前記第1組の増幅器の少なくとも前
    記第1予定数の出力(A1〜A4)が論理レベル0であ
    るとき論理レベル1であるように決定された基準電圧(
    S3)をうけ入れ、またその非逆転入力において主要方
    式の一つを流れる電流を現す信号(I1、I2、I3、
    IN)をまたそれらの逆転入力において前記第2閾値(
    S2)をそれぞれうけ入れる第2組の演算増幅器(30
    、32、34、36)を有し、前記第2組の増幅器出力
    (A5〜A8)はそれぞれ第2演算増幅器(40)の逆
    転入力(B2)に抵抗器(R5〜R8)によつて接続さ
    れ、また供給電圧(V_c_c)に抵抗器(R10)に
    よつて接続され、前記第2演算増幅器(40)はその逆
    転入力に前記第2組の増幅器の少なくとも前記第2の予
    定数の出力(A5〜A8)が論理レベル1であるとき論
    理レベル1であるように決定された基準電圧(S4)を
    うけ入れ、第1および第2の演算増幅器(38、40)
    の出力(A9、A10)はそれぞれ第1および第2のダ
    イオード(D1、D2)のカソードに接続され、そのア
    ノードは障害形式検出装置の出力(A)にまた抵抗器(
    R11)によつて供給電圧(V_c_c)に接続された
    ことを特徴とする請求項1に記載のトリップ装置。
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