JPH07153366A - 回路遮断器のトリップ装置 - Google Patents
回路遮断器のトリップ装置Info
- Publication number
- JPH07153366A JPH07153366A JP6248395A JP24839594A JPH07153366A JP H07153366 A JPH07153366 A JP H07153366A JP 6248395 A JP6248395 A JP 6248395A JP 24839594 A JP24839594 A JP 24839594A JP H07153366 A JPH07153366 A JP H07153366A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- test
- conductor
- trip device
- ground fault
- signal
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H1/00—Details of emergency protective circuit arrangements
- H02H1/0007—Details of emergency protective circuit arrangements concerning the detecting means
- H02H1/0015—Using arc detectors
-
- 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
- H02H3/26—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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
- H02H3/32—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 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
- H02H3/33—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 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 using summation current transformers
- H02H3/334—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 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 using summation current transformers with means to produce an artificial unbalance for other protection or monitoring reasons or remote control
- H02H3/335—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 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 using summation current transformers with means to produce an artificial unbalance for other protection or monitoring reasons or remote control the main function being self testing of the device
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/327—Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
- G01R31/3277—Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
-
- 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
- H02H3/26—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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
- H02H3/32—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 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
- H02H3/33—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 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 using summation current transformers
- H02H3/331—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 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 using summation current transformers responsive to earthing of the neutral conductor
-
- 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
- H02H3/44—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 the rate of change of electrical quantities
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
- Breakers (AREA)
- Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
Abstract
答すると共にこれらの機能の完全な試験回路を組み込ん
だ回路遮断器の電子トリップ装置を提供する。 【構成】 受動的な試験回路119は、変流器21、2
3を貫通する試験導体121と、閉じると試験導体によ
り変流器を貫通するループ127を形成して中性導体地
絡故障をシミレーションする試験スイッチ125とより
成る。休眠発振器型地絡故障検出器では、試験導体が両
方の変流器を貫通するため、スイッチを閉じるとこれら
2つの変流器コイルが結合され、この検出器の完全なテ
ストが行える。
Description
トリップ装置に関し、さらに詳細には地絡故障とスパッ
タリング・アーク故障に応答すると共にこれらの機能の
完全な試験を行うための試験回路を組み込んだかかるト
リップ装置に関する。
回路遮断器には、中位の大きさの持続的過電流に応答し
て遅延引き外しを行う熱動トリップ装置と、大きな過電
流に瞬時に応答する磁気トリップ装置とが備わってい
る。従って、瞬時的な引き外しが起こるためには故障電
流は例えば定格電流の10倍の所定の大きさになる必要
があり、また遅延引き外しを行うには過電流は所定の時
間インターバルに亘って所定の平均値を維持する必要が
ある。
プ装置を組み込むのが普通である。地絡故障トリップ装
置は線導体とアース及び中性導体とアースの間の地絡を
検出する。線導体の地絡故障は通常、トロイダルコイル
より成る差動変圧器により検出する。線導体と中性導体
とがそのコイルを貫通しているため、線導体の地絡故障
が存在しない時これら2つの導体を流れる電流は大きさ
が等しくて反対方向である。このためコイルの二次巻線
には信号が発生しない。線導体の地絡故障が発生する
と、導体を流れる電流に大きな不平衡が生じるためこれ
をレベル検出器により検出する。中性導体は規則により
回路遮断器の近傍で接地を義務付けられている。従っ
て、電気系統に中性導体地絡故障が発生すると中性導体
とアースとの間に閉じたループが生じる。中性導体地絡
故障の検出は、この故障により閉じたループを介してフ
ィードバックが与えられる場合発振を起こす信号を中性
導体に注入することにより行うのが普通である。
ant oscillator)回路より成る。この地絡故障検出回路
は2つの感知コイルを備えている。第1のコイルは線導
体地絡故障を検出する差動変圧器として働く。中性導体
地絡故障が発生すると2つのコイルが結合されてフィー
ドバックが生じ、演算増幅器が発振する。
障検出部分の試験を行う試験回路を組み込むのが普通で
ある。通常、この試験回路は差動変圧器のコイルを貫通
する試験導体を含み、この試験導体はスイッチにより線
導体と中性導体との間に選択的に接続される。本出願人
の知るところ、中性導体地絡故障の試験を行う装置は現
在のところ公知ではない。
から電気系統を保護することに関心が高まっている。ス
パッタリング・アーク故障は裸の或いは被覆が剥げた導
体が接触することによって生じる。かかる故障が発生す
ると電流が磁気反発力を生ぜしめ、導体が引き離されて
アークが発生する。このアークは電流が零になると消え
る。機械的或いは静電的な力により導体が再び接触する
と、このサイクルが繰り返される。この故障により発生
するアークは導体、特に引出し線のようなより線の導体
中の銅を溶融させるため、周りの材料が発火することが
ある。かかる故障は火災の危険を内抱するものである
が、電流は通常それ程高いものではないため熱動形或い
は磁気形トリップ装置では検出されない。
号はスパッタリング・アーク故障に応答する電子トリッ
プ装置を備えた回路遮断器を開示している。このトリッ
プ装置は、スパッタリング・アーク故障が雷による故障
及び過負荷電流により生じる正弦波形とは対照的にステ
ップ状の電流波形を発生させるという知見に基づいてい
る。このため、このトリップ装置は帯域幅を制限したd
i/dt信号を発生させ、これをレベル検出器により検
出して、スパッタリング・アーク故障が熱動・磁気形ト
リップ装置のピックアップレベルより低いピーク電流を
持つ場合に回路遮断器をトリップさせる。
タリング・アーク故障検出器は、di/dt信号を発生
させるために、休眠発振器型地絡故障検出器の感知コイ
ルを利用して中性導体地絡故障の検出を行うためのフィ
ードバック・ループを形成する。
の名称:回路遮断器)は、スパッタリング・アーク故障
による高電流値への急激な導通の結果生じるアーク波形
は、幾つかの電気器具或いは幾つかの群の電気器具が同
時に作動させられた時にも生じるという問題点を指摘し
ている。これらの電気器具により発生する突入電流はス
パッタリング・アーク故障により生じる電流ほど大きな
ものではなく、従ってレベル検出器のレベルを適当にセ
ットすれば誤トリップを回避することができるが、この
出願人の先願に開示された装置では電気器具の突入電流
は単発的事象であるがスパッタリング・アーク故障は反
復的事象であるという事実に着目してスパッタリング故
障と電気器具による突入電流とを弁別する。かくして、
この先願のトリップ装置では所定の時間インターバル内
にdi/dt信号が何回しきい値を越えるかがカウント
される。
した線導体地絡故障検出機能だけをテストする試験装置
を備えている。しかしながら、中性導体地絡故障検出器
もスパッタリング・アーク故障検出器も試験しない。
障の検出器及びスパッタリング・アーク故障検出器の完
全な試験を行う改良型電子トリップ装置に対する要望が
存在する。
は、中性導体地絡故障検出機能のみならず線導体地絡故
障検出機能の試験を行う自己試験型トリップ装置に関す
る本願発明により充足される。加えて、本発明の自己試
験型トリップ装置はトリップ装置のスパッタリング・ア
ーク故障検出機能を試験することができる。かくして、
電子式トリップ装置のトリップ機能全てについて完全な
試験が行える。
地絡故障検出機能の試験を行うため、受動的な試験手段
は、感知コイルを貫通する試験導体と、試験導体を選択
的に接続して感知コイルを貫通するループにする試験ス
イッチとより成る。試験スイッチを閉じると中性導体地
絡故障をシミレーションできる。休眠発振器型地絡故障
検出器の場合、試験導体は両方の感知コイルを貫通する
ため、スイッチを閉じるとこれら2つのコイルを結合す
る。中性導体地絡故障を検出するには両感知コイルを含
む休眠発振器回路全体が作動しなければならないため、
この簡単な受動的試験装置は休眠発振器型地絡故障検出
器の完全なテストを行える。
出する帯域幅制限di/dt信号発生手段を接続したス
パッタリング・アーク故障検出器では、感知コイルの二
次側に試験信号を注入する。これは必要な大きさの信号
をコイルの一次側に発生させるのが困難であるという理
由による。しかしながら、スパッタリング・アーク故障
検出器を地絡故障検出器と結合して後者の感知コイルを
共用する場合、地絡故障検出器の試験によりそのコイル
の試験も行える。
する試験信号注入手段は、第1の実施例では、感知コイ
ルの二次巻線に接続したインピーダンスと、そのインピ
ーダンスを線導体に選択的に接続する試験スイッチとを
含む。スパッタリング・アーク検出器が帯域幅制限di
/dt信号がしきい値を越える回数をカウントする手段
を含む場合、線導体からの連続する交流半サイクルが検
出器の試験に必要な反復的事象を提供する。
出器に注入する別の例では、キャパシタを感知コイルの
二次巻線に接続し、このキャパシタを充電する手段を設
ける。試験スイッチを閉じてキャパシタを感知コイルの
二次巻線へ選択的に放電させることにより、帯域幅制限
di/dt信号が所定の時間インターバル内に必要な回
数しきい値を越えるに充分な大きさの発振を起こさせ
る。上述の先願に記載されたように、中性導体の抵抗の
電圧降下測定値から得た信号をローパスフィルタとハイ
パスフィルタを通過させるスパッタリング・アーク故障
の別の検出方法では、試験信号を第1のフィルタ部分の
出力へそれに接続したインピーダンスを介し、またその
インピーダンスを線導体に接続する試験スイッチを介し
て注入する。
につき詳細に説明する。
に記載されたような従来の家庭用回路遮断器に適用した
場合について説明する。その回路遮断器は、熱動・磁気
型過電流トリップ機構と地絡故障検出器とを成形ハウジ
ング内の隣り合わせたコンパートメントに取り付けたも
のである。この地絡故障検出器はプランジャー付きトリ
ップソレノイドを有し、このプランジャーは成形ハウジ
ング内の2つのコンパートメントの隔壁を貫通し、地絡
故障の発生に応答して熱動・磁気型トリップ機構を作動
することにより回路遮断器をトリップする。
明の回路遮断器1はスパッタリング・アーク検出器3と
地絡故障検出器5とを結合したものである。回路遮断器
1は負荷13へ電力を供給する線導体9と中性導体11
とを含む電気系統7を保護する。負荷13による典型的
な過電流及び雷による線導体・中性導体接触故障に対す
る保護とは別に、本発明の回路遮断器1は線導体9と中
性導体11の間のスパッタリング・アークによる故障1
5、線導体の地絡故障17及び中性導体の地絡故障19
に対しても保護を与える。上述したように、スパッタリ
ング・アーク故障15は線導体と中性導体の裸の部分が
例えば絶縁物の磨耗または剥離によるなどして接触する
と発生する。電気系統7のこれらの故障は感知コイルま
たは変流器21,23より成る電流センサを介して回路
遮断器1により検出される。これらの変流器21,23
はトロイダルコイルである。線導体9及び中性導体11
はトロイダルコイル21の開口部を貫通してその変流器
の一次巻線を形成する。変流器23はトロイダルコイル
の開口部を貫通する中性導体11より成る単一の一次巻
線を有する。変流器21の二次巻線25及び変流器23
の二次巻線27はそれぞれ集積回路29に接続してあ
る。
る。電気系統7に線導体地絡故障が存在しない場合、変
流器の一次巻線を形成する線導体9及び中性導体11を
流れる電流は大きさが等しく方向が反対であるため二次
巻線25には電流が誘導されない。線導体9が接地され
るとこの導体に大きな電流が流れ、またこの場合中性導
体11の電流が零かほとんど零に等しくなるため、二次
巻線25には大きな電流が誘導される。この信号は直流
阻止キャパシタ31を経てNEGGFI及びPOSGF
I入力から集積回路29へ印加されるため、集積回路の
演算増幅器(後述する)のオフセットは変流器21へ印
加されない。抵抗33は直列接続のキャパシタ31と変
流器21の二次巻線25とによる共振を臨界的に減衰さ
せる。集積回路入力に接続したキャパシタ35は雑音を
抑制する。フィードバック抵抗37は集積回路29の演
算増幅器の利得をセットする。
二次巻線25を流れる電流が線導体地絡故障を検出する
ため選択したしきい値を越えると、集積回路29のOR
出力が高レベルとなりSCR39をオンにする。SCR
39がオンになるとトリップソレノイド41を付勢する
ための電流が流れるが、この電流は線導体と中性導体か
ら供給される。この電流はダイオード43により半波整
流されたものである。SCR39は金属酸化物バリスタ
(MOV)45によりサージに対して保護され、またキ
ャパシタ47によりゲート上の雑音から保護されてい
る。トリップソレノイド41が作動させると、米国特許
第4,081,852号に記載されたトリップ機構49
が作動されて線導体9の接点51が開く。
ントレギュレータへ直流電力を給電する。集積回路へ送
られる電流はトリップソレノイド41を作動するには不
十分なものである。集積回路29の電源はフィルタキャ
パシタ53及び電源の電流レベルを決定する一対の抵抗
55,57を含む。この直流電力は集積回路29のVP
OS入力へ送られる。VNEGピンは中性導体のためア
ースに接地される。バイパスキャパシタ59はVPOS
入力に交流が存在しないようにする。同様に、別のバイ
パスキャパシタ61はPOSGFI入力に交流がないよ
うにする。
流器23の二次巻線27もまた結合キャパシタ63を介
して集積回路29のGAMPピンの演算増幅器出力に接
続してある。中性導体地絡故障が発生すると、二次巻線
25,27が変流器21,23を介して結合され、これ
により集積回路29の周りにフィードバック・ループが
形成されて集積回路の演算増幅器が発振する。この発振
の周波数はキャパシタ63及び65の値及び変流器2
1,23のパラメータを選択することによりセット可能
である。実施例の回路遮断器ではこの周波数は約20K
Hzである。発振の大きさが所定のしきい値を越える
と、SCR39が作動されて回路遮断器をトリップす
る。
ング・アーク故障を検出するために電流の検出・感知に
も用いられる。スパッタリング・アーク故障の検出に必
要な電流変化率(di/dt)信号はトリップに必要な
電流レベルで飽和しないコアを変流器23に用いること
によって発生させる。このコアの適当な材料としては低
いミユーと高い磁束飽和レベルを有する粉末状の鉄があ
る。かかるコアは発振周波数を僅かに増加させて中性導
体地絡故障の検出を可能にする。
/dt信号はローパスフィルタ67を通過させることに
よって帯域幅を制限する。これは二極のローパスフィル
タであり、第1極はキャパシタ69と抵抗71により、
また第2極はキャパシタ73と抵抗75により形成され
ている。実施例の回路遮断器のこのローパスフィルタ6
7の電力半値周波数は約2KHzである。上述した先願
に記載したように、このdi/dt信号を用いて過電
流、線導体・中性導体接触故障及びスパッタリング・ア
ーク故障を指示させることができる。帯域幅制限ローパ
スフィルタ67のパラメータは、スパッタリング・アー
ク故障により生じるdi/dt信号のスパイクを減衰さ
せ且つ過電流を発生させる線導体・中性導体接触故障に
より流れる正弦波電流とスパッタリング・アーク故障の
ステップ関数とに対する回路の相対的感度を調整するよ
うに選択する。上述したように、本発明は所定の時間周
期内に検出されるステップ関数の数をカウントすること
によってスパッタリング・アーク故障といくつかの電気
器具により生ずる突入電流とを弁別する。キャパシタ7
7及び抵抗79は以下に述べるようにして所定の時間イ
ンターバルをセットする。
る。この集積回路29のチップの電源81は、上述した
ようにVPOS及びVNEGピンを介して供給される半
波整流電圧により付勢される。演算増幅器83は変流器
21の二次巻線上の信号を増幅するが、これはコンパレ
ータ87,89より成るウインドコンパレータ85へ加
えられる。コンパレータ87は、線導体地絡故障を検出
するための正のしきい値である、電源81により供給さ
れる基準電圧によりバイアスされている。同様に、負の
しきい値であるバイアス電圧がコンパレータ89に印加
されている。電源電圧のほぼ半値電圧であるバイアス電
圧が演算増幅器83の非反転入力に印加されている。プ
ルアップ抵抗91がコンパレータ87,89の出力とV
POSとの間に接続してある。これらのコンパレータの
出力はOR回路93の反転入力にも接続してあり、この
OR回路の出力は集積回路29のORピンを介してSC
R39のゲートに接続してある。通常、コンパレータ8
7,89の出力は高レベルにあるためSCR39は非ゲ
ート状態にある。線導体地絡故障が発生すると、変流器
21の二次巻線25に発生した信号が負荷電流の交互の
半サイクルの間コンパレータ87,89に与えられたし
きい値を越える。地絡故障電流の正の半サイクルごとに
コンパレータ87の出力は低レベルとなるため、OR回
路93の出力は高レベルとなってSCR39をゲート
し、トリップソレノイド41を付勢する。コンパレータ
89は負の半サイクルごとにSCR39をオンにする。
するため、変流器23の二次巻線は集積回路29のGA
MPピンに接続した結合キャパシタ63を介して演算増
幅器83の出力に接続してある。中性導体地絡故障が発
生すると、演算増幅器83の出力に接続された変流器2
3とその入力に接続された変流器21との間にフィード
バック・ループが完成する。発振の大きさがウインドコ
ンパレータ85のしきい値を越えると、SCR39がO
R回路93を介してゲートされる。
ング・アーク故障の検出にも利用する。二次巻線27に
発生し、ローパスフィルタ67により帯域幅を制限され
たdi/dt信号は、コンパレータ99,101よりな
る第2のウインドコンパレータ97へフォロア演算増幅
器95を介して印加される。コンパレータ99,101
は帯域幅制限di/dt信号を電源81によりセットさ
れた正及び負のしきい値と比較する。VPOSピンに接
続したプルアップ抵抗103は、帯域幅制限di/dt
信号が所定の限界内にある時はコンパレータ99,10
1の出力に高レベルの論理信号を維持する。スパッタリ
ング・アーク故障を表わす電流波形が検出されると、ウ
インドコンパレータ97の出力は低レベルとなる。ある
特定の電気器具が同様な波形を発生させることが分かっ
ているため(もっともそれらは通常、振幅が小さい
が)、ウインドコンパレータ97の出力にカウンタ回路
107を設ける。カウンタ回路107はウインドコンパ
レータ97のしきい値を越えた回数をカウントする。本
発明の好ましい実施例におけるこのカウンタ回路107
は、所定の時間インターバル内にかかる事象が2つ発生
するとトリップ信号を発生させる。
プ109を有する。このフリップフロップ109はイン
バータ111を介してウインドコンパレータ97の出力
によりクロックされる。ウインドコンパレータ97の出
力はダイオード113を介してコンパレータ115の反
転入力にも接続してある。このコンパレータ115はウ
インドコンパレータ97の出力を電源81により発生さ
れる正のしきい値と比較する。通常、この基準電圧は電
源電圧の約4分の3の大きさである。コンパレータ11
5の出力はフリップフロップ109のデータ入力Dに印
加される。フリップフロップ109のQ出力(図2の回
路では使用されない)は、CLK入力にクロックパルス
が印加されるとD端子の信号の論理値になる。従って、
フリップフロップの反転Q出力は、フリップフロップが
クロックされるとD入力に印加された信号とは反対の論
理値へ変化する。この反転Q信号はOR回路93の反転
入力に接続してある。
29のRCピンを介してタイミングキャパシタ77(図
1を参照)にも接続してある。キャパシタ77のもう一
方の側はVPOSピンに接続してある。常態では、キャ
パシタ77はシャント抵抗79により放電状態にある。
従って、コンパレータ115の出力は低レベルにある。
ウインドコンパレータ97の出力が初めて低レベルとな
ってスパッタリング・アーク故障の発生を指示すると、
フリップフロップ109がこのパルスの先端部によりク
ロックされる。D入力はクロックパルスの発生時低レベ
ルにあるため、反転Q出力は高レベルを持続し、SCR
39にはOR回路93を介してゲート信号が印加されな
い。ウインドコンパレータ97の出力が低レベルとなる
と、キャパシタ77がダイオード113を介して急速に
ほぼVPOSピンのレベルに充電される。非反転入力の
電圧が基準電圧を越えると、コンパレータ115の出力
が高レベルとなる。スパッタリング・アークによる電流
がそのピークに到達してウインドコンパレータ97の出
力が再び高レベルとなると、キャパシタ77が抵抗79
を介して放電を開始する。これらの回路素子の値は、キ
ャパシタ77の電圧が所定の時間インターバルの間コン
パレータ115に印加される基準電圧より高いレベルに
あるように選択する。上述したように、適当な時間イン
ターバルは約1秒である。ウインドコンパレータ97の
出力がタイマーがタイムアウトする前に低レベルになる
と(これはスパッタリング・アーク故障の発生を指示す
る)、フリップフロップ109のD入力がフリップフロ
ップのクロック時高レベルとなり、このため反転Q出力
が低レベルとなってOR回路93の出力が高レベルとな
り、SCR39をオンにゲートしてトリップソレノイド
41を付勢する。
回路遮断器は通常、変流器21に一次電流を注入して地
絡故障検出電子回路の作動をテストする試験スイッチを
内部に備えている。これは線導体地絡故障に対する地絡
故障回路遮断器の応答能力を試験するものに過ぎない。
中性導体地絡故障検出回路の作動は試験できない。もし
この回路が故障し、中性導体地絡故障が線導体地絡故障
と共に存在する場合、地絡故障回路遮断器を試験スイッ
チによりトリップできるとしても、この回路はトリップ
しない。
器1では、スパッタリング・アーク故障に対する保護も
行うためこの試験の問題がさらに複雑となる。内部の試
験スイッチによりスパッタリング・アーク故障検出回路
の試験に必要なレベルの一次電流を発生させることは実
用的でないと思われる。さらに、スパッタリング・アー
ク故障検出回路3はアークの検出に中性導体地絡故障を
検出する変流器23を用いるが、線導体地絡故障試験で
はこの変流器の健全性試験は行わない。
わりに中性導体地絡故障検出回路の試験を行うことによ
って地絡故障回路遮断器のより完全な自己試験を行う。
中性導体地絡故障検出回路の試験に合格するためには、
トリップを行うための電子回路全体が機能状態にある必
要がある。中性導体地絡試験回路119は、両方の感知
コイルあるいは変流器21,23を貫通してさらに別の
一次巻線となる試験導体121を含む。この試験導体1
21には抵抗123及び試験スイッチ125を直列に接
続し、この試験スイッチを閉じると共に両方の変流器2
1,23のコイルを貫通するループ127が選択的に完
成されるようにする。抵抗123は中性導体地絡故障
時、中性導体11とアースとによって形成されるループ
の最大インピーダンスにほぼ等価の値を有する。この値
は公称約2オームである。試験導体121はこの値に等
しい分布抵抗であってもよく、この場合個別抵抗が不要
になる。
7が完成し、これにより中性導体地絡故障がシミレーシ
ョンされる。中性導体地絡故障によりトリップ信号が発
生するには両変流器21,23が作動状態になければな
らないため、地絡故障検出器全体がテストされることに
なる。試験回路119は電源の接続が不要のため線導体
地絡故障試験装置よりも簡単である。交流120ボルト
があれば離隔の必要な導体部分がほとんど存在しないた
め、回路板のレイアウトが単純化される。中性導体地絡
検出感度が最初は過大でないと仮定すると、線導体地絡
故障に対する感度が減少するとこの回路による中性導体
地絡故障の試験もできなくなる。
中性導体地絡故障試験回路119は、両感知コイル即ち
変流器21,23、トリップコイル41、回路素子3
9,43−47,53−57より成る電源、カスタム集
積回路29の殆ど全て、及び59−61,69−75を
除く全ての受動素子を含む殆どの電子回路を試験でき
る。スパッタリング・アーク故障検出器3が用いる感知
コイル即ち変流器23はこの試験に含まれるから、この
試験回路119による試験に合格するとスパッタリング
・アーク故障検出器が作動する蓋然性も増加する。これ
は、スパッタリング・アーク故障検出器のための完全な
即ち100%の試験ではないが、この検出器にとっては
充分であろう。
めの電子回路全体は図3に示す第2の試験回路129で
も試験することが可能である。図示を単純化するため、
スパッタリング・アーク検出器3と地絡故障検出器5を
ブロック131で示した。この第2の試験回路129
は、線導体9と、中性導体11が貫通する変流器23の
二次巻線27との間に接続したインピーダンス133を
含む。スイッチ135はこの二次巻線27へ交流信号を
選択的に注入する。インピーダンス133は抵抗、キャ
パシタ或いは抵抗とキャパシタを直列に接続したもので
よい。このインピーダンスは回路のインピーダンスと共
に線導体の電圧が試験を行うに適当なレベルへ減衰する
ように選択する。理想的には、この減衰度は低い線電圧
でトリップが確実に起こるような大きさに適宜する必要
がある。試験回路129により連続して印加される交流
電圧の半サイクルが、スパッタリング・アーク故障検出
回路のトリップに必要な事象をシミレーションするもの
として提供される。この試験回路129は、スパッタリ
ング・アーク故障検出器と地絡故障検出器の電子回路全
体がテストされるように試験回路119と結合して用い
るのが好ましい。
す。この試験回路137は、スパッタリング・アーク故
障検出器の完全な試験に必要なパルスを発生させるため
内部の電源81から得られる直流電力を利用する。この
試験回路137は変流器23の二次巻線27にリード1
41により接続したキャパシタ139を含む。キャパシ
タ139は抵抗143を介して直流電源81により充電
される。試験スイッチ145を閉じると、キャパシタ1
39が変流器23の二次巻線27の両端間に接続され
る。二次巻線27とキャパシタ139により形成される
共振回路が連続パルスを発生し、これがスパッタリング
・アーク故障検出器をトリップする。試験回路137は
変流器23を含むスパッタリング・アーク故障検出器の
完全なテストを行えるため、この試験回路を中性導体地
絡故障試験回路119、或いは線導体地絡故障検出回路
だけが対象の従来型試験回路と共に用いることができ
る。
パッタリング・アーク故障の両方に応答するがスパッタ
リング・アーク故障の検出に地絡故障検出器の感知コイ
ルを使用しない本発明の別の実施例を示す。図5に示す
回路遮断器1′はその代わりに中性導体の固有の抵抗率
を利用してスパッタリング・アーク故障を上述した特願
平6−53036号に示した態様で検出する。この変形
例である回路遮断器1′では、中性導体11の抵抗率に
より、抵抗149とキャパシタ151より成るローパス
フィルタ147へ送られる電圧が発生する。このローパ
スフィルタの出力をその後キャパシタ155と抵抗75
よりなるハイパスフィルタ153により微分する。ロー
パスフィルタ147とそれに続くハイパスフィルタ15
3の組み合わせにより、図1のコイル回路と同じ帯域幅
制限di/dt信号が発生する。もっともその信号レベ
ルは著しく低い。この帯域幅制限di/dt信号は図6
に示すように集積回路29の演算増幅器95の非反転入
力でなくて反転入力に印加する。フィードバック抵抗1
57は非常に低いレベルの検出信号を増幅するに必要な
利得を与える。回路遮断器の残りの部分は図1と同じで
ある。
故障検出部分の試験回路159は抵抗149と直列なイ
ンピーダンス161を含み、これらは試験スイッチ16
3により線導体と中性導体とに接続される。抵抗149
と161は分圧器を形成し、この分圧器により適当な大
きさの試験電圧がスパッタリング・アーク故障検出回路
へ注入される。
が、当業者にとっては上記説明に鑑みて種々の変形例及
び設計変更が想到されるであろう。従って、図示説明し
た特定の構成は例示の目的をもつものに過ぎず本発明の
技術的範囲を限定するものではなく、この技術的範囲は
頭書した特許請求の範囲及びその均等物の全ての幅を与
えられるべきである。
を共用し且つ本発明の試験回路の一実施例を含んだスパ
ッタリング・アーク故障検出回路遮断器の概略図。
図。
ブロックで示す概略図。
を一部ブロックで示す概略図。
と結合した別のスパッタリング・アーク故障検出回路遮
断器の概略図。
概略図である。
検出回路 133 インピーダンス 135 試験スイッチ 137 第3の試験回路 145 試験スイッチ 147 ローパスフィルタ 153 ハイパスフィルタ 159 第3の試験回路 163 試験スイッチ
Claims (24)
- 【請求項1】 線導体と中性導体とを有する電気系統を
保護しその近傍において前記中性導体が接地された回路
遮断器のための地絡故障トリップ装置において、 中性導体が貫通する感知コイル手段と、 感知コイル手段に接続され、電気系統の中性導体地絡故
障に応答して回路遮断器のトリップ信号を発生させる中
性導体地絡故障検出手段と、 感知コイル手段に結合され、中性導体地絡故障状態をシ
ミレーションして中性導体地絡故障検出手段にトリップ
信号を発生させる試験手段とより成ることを特徴とする
トリップ装置。 - 【請求項2】 試験手段が、感知コイル手段を貫通する
試験導体手段と、感知コイル手段を貫通する閉ループに
なるように試験導体手段を選択的に接続する試験スイッ
チとより成ることを特徴とする請求項1の地絡故障トリ
ップ装置。 - 【請求項3】 試験導体手段が、電気系統の中性導体地
絡故障の最大インピーダンスにほぼ等価のインピーダン
スを有することを特徴とする請求項2の地絡故障トリッ
プ装置。 - 【請求項4】 試験導体手段が、リード線と、電気系統
の中性導体地絡故障の前記インピーダンスにほぼ等価の
個別インピーダンスとより成ることを特徴とする請求項
3の地絡故障トリップ装置。 - 【請求項5】 試験導体手段が、電気系統の中性導体地
絡故障の前記インピーダンスにほぼ等価の分布インピー
ダンスを有する導体より成ることを特徴とする請求項3
の地絡故障トリップ装置。 - 【請求項6】 感知コイル手段が、線導体と中性導体が
共に貫通する第1の感知コイルと、中性導体は貫通する
が線導体は貫通しない第2の感知コイルとより成り、地
絡故障検出手段が第1及び第2の感知コイルに接続され
た休眠発振器型地絡故障検出回路より成り、試験導体手
段が第1及び第2の感知コイルを共に貫通することを特
徴とする請求項2の地絡故障トリップ装置。 - 【請求項7】 線導体と中性導体とを有し、スパッタリ
ング・アーク故障及び地絡故障が起こり易い電気系統を
保護する回路遮断器のためのトリップ装置において、 電気系統を流れる電流を感知する感知コイル手段と、 感知コイル手段に接続され、中性導体地絡故障及びスパ
ッタリング・アーク故障を含む地絡故障に応答して回路
遮断器のトリップ信号を発生させる故障検出手段と、 感知コイル手段に結合され、中性導体地絡故障及びスパ
ッタリング・アーク故障状態をシミレーションする信号
を故障検出手段に選択的に注入する試験手段とより成る
ことを特徴とするトリップ装置。 - 【請求項8】 試験手段が、感知コイル手段を貫通する
試験導体手段と、感知コイル手段を貫通する閉ループに
なるように試験導体手段を選択的に接続する試験スイッ
チとより成ることを特徴とする請求項7のトリップ装
置。 - 【請求項9】 試験導体手段が、電気系統の中性導体地
絡故障の最大インピーダンスにほぼ等価のインピーダン
スを有することを特徴とする請求項8のトリップ装置。 - 【請求項10】 感知コイル手段が、線導体と中性導体
が共に貫通する第1の感知コイルと、中性導体は貫通す
るが線導体は貫通しない第2の感知コイルとより成り、
地絡故障検出手段が第1及び第2の感知コイルに接続さ
れた休眠発振器型地絡故障検出回路と第2の感知コイル
に接続されたスパッタリング・アーク故障検出回路より
成り、試験導体手段が第1及び第2の感知コイルを共に
貫通することを特徴とする請求項9の地絡故障トリップ
装置。 - 【請求項11】 第2の感知コイルが二次巻線を有し、
スパッタリング・アーク故障検出回路が、二次巻線に接
続されて帯域幅制限di/dt信号(iは中性導体を流
れる電流)を発生する手段と、di/dt信号に応答し
て所定の状態のもとでトリップ信号を発生させる手段と
より成り、試験手段が試験信号を二次巻線に注入してス
パッタリング・アーク故障検出器回路にトリップ信号を
発生させる手段をも具備することを特徴とする請求項1
0のトリップ装置。 - 【請求項12】 試験信号注入手段が、二次巻線に接続
されたインピーダンス手段と、インピーダンスを線導体
に選択的に接続するスイッチとより成ることを特徴とす
る請求項11のトリップ装置。 - 【請求項13】 試験信号注入手段が二次巻線に接続さ
れたキャパシタと、キャパシタを充電する手段と、キャ
パシタを二次巻線へ選択的に放電させるスイッチ手段と
より成ることを特徴とする請求項11のトリップ装置。 - 【請求項14】 di/dt信号に応答する前記手段
が、di/dt信号をしきい値と比較するレベル検出手
段と、di/dt信号が所定のインターバル内に所定の
回数しきい値を越えるとトリップ信号を発生させる手段
とより成り、試験信号を二次巻線に注入する前記手段
が、所定のインターバル内に前記所定回数しきい値を越
える試験信号を二次巻線へ注入することを特徴とする請
求項11のトリップ装置。 - 【請求項15】 試験信号を注入する前記手段が、二次
巻線に接続されたインピーダンス手段と、インピーダン
ス手段を線導体に選択的に接続してACパルスを二次巻
線に注入するスイッチ手段とより成ることを特徴とする
請求項14のトリップ装置。 - 【請求項16】 試験手段が、二次巻線に接続されたキ
ャパシタと、キャパシタを充電する手段と、キャパシタ
を二次巻線へ選択的に放電させて発振を起こさせるスイ
ッチ手段とより成ることを特徴とする請求項14のトリ
ップ装置。 - 【請求項17】 線導体と中性導体とを有しスパッタリ
ング・アーク故障が起こり易い電気系統の回路遮断器の
ための自己試験型トリップ装置において、 線導体と中性導体のうちの一方を一次巻線とし、二次巻
線を備えた感知コイルと、 二次巻線に接続されて帯域幅制限di/dt信号(iは
電気系統を流れる電流)を発生させる手段と、 帯域幅制限di/dt信号を所定のしきい値と比較する
レベル検出手段と、 帯域幅制限di/dt信号が所定のインターバル内に所
定回数所定のしきい値を越えるとトリップ信号を発生す
る手段と、 感知コイルに接続され、所定のインターバル内に所定回
数所定のしきい値を越える帯域幅制限di/dt信号を
生ぜしめるパルスを発生する手段とより成ることを特徴
とするトリップ装置。 - 【請求項18】 試験手段が二次巻線に接続されたイン
ピーダンス手段と、インピーダンスを線導体に選択的に
接続するスイッチ手段とより成ることを特徴とする請求
項17のトリップ装置。 - 【請求項19】 試験手段が、二次巻線に接続されたキ
ャパシタと、キャパシタを充電する手段と、キャパシタ
を二次巻線へ選択的に放電させて発振を起こさせるスイ
ッチ手段とより成ることを特徴とする請求項17のトリ
ップ装置。 - 【請求項20】 線導体と中性導体とを有する交流電気
系統の回路遮断器のためのトリップ装置であって、 電気系統を流れる電流を感知する感知手段と、 電気系統のスパッタリング・アーク故障により発生する
電流パターンに応答してトリップ信号を発生する手段を
含む、感知手段に接続された故障検出手段と、 感知手段に結合されて、スパッタリング・アーク故障に
より発生する電流パターンをシミレーションすることに
よりトリップ信号を発生させる試験手段とより成ること
を特徴とするトリップ装置。 - 【請求項21】 故障検出手段が所定のインターバル内
に所定回数所定の大きさを越える電流パターンに応答す
る手段より成り、試験手段が所定インターバル内に所定
回数所定の大きさを越える試験信号を発生させる手段よ
り成ることを特徴とする請求項20のトリップ装置。 - 【請求項22】 感知手段が中性導体が貫通する感知コ
イル手段より成り、試験手段が、感知コイル手段を貫通
する試験導体手段と、試験導体手段を選択的に接続して
感知コイル手段を貫通する閉ループにする試験スイッチ
とより成ることを特徴とする請求項21のトリップ装
置。 - 【請求項23】 感知手段が中性導体とローパスフィル
タとに接続されたリード線より成り、ローパスフィルタ
には後続のハイパスフィルタが接続され、試験手段が、
インピーダンスと、選択的に閉じるとインピーダンスを
線導体と中性導体とに接続するスイッチとより成り、イ
ンピーダンスがローパスフィルタに接続されていること
を特徴とする請求項21のトリップ装置。 - 【請求項24】 ローパスフィルタが抵抗とキャパシタ
より成り、インピーダンスと抵抗とが試験信号を発生さ
せる分圧器を形成することを特徴とする請求項23のト
リップ装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US121708 | 1993-09-15 | ||
US08/121,708 US5459630A (en) | 1993-09-15 | 1993-09-15 | Self testing circuit breaker ground fault and sputtering arc trip unit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07153366A true JPH07153366A (ja) | 1995-06-16 |
JP3587891B2 JP3587891B2 (ja) | 2004-11-10 |
Family
ID=22398333
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP24839594A Expired - Fee Related JP3587891B2 (ja) | 1993-09-15 | 1994-09-16 | 回路遮断器のトリップ装置 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5459630A (ja) |
EP (1) | EP0649207A1 (ja) |
JP (1) | JP3587891B2 (ja) |
KR (1) | KR100299015B1 (ja) |
CN (1) | CN1106957A (ja) |
AU (1) | AU680015B2 (ja) |
CA (1) | CA2132137C (ja) |
ZA (1) | ZA947019B (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003536353A (ja) * | 2000-06-02 | 2003-12-02 | レイセオン・カンパニー | アーク故障検出回路遮断器システム |
KR100423886B1 (ko) * | 2000-05-12 | 2004-03-24 | 휴먼엘텍 주식회사 | 아크 결함 보호용 차단기 및 이를 구비하는 회로 차단기 |
JP2004193120A (ja) * | 2002-12-09 | 2004-07-08 | Texas Instruments Inc | アーク検出装置とその方法 |
JP2008166277A (ja) * | 2006-12-28 | 2008-07-17 | General Electric Co <Ge> | 直列アーク事故電流遮断器及び方法 |
JP2017154088A (ja) * | 2016-03-02 | 2017-09-07 | 大見工業株式会社 | 静電集塵機の制御装置 |
Families Citing this family (188)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6452767B1 (en) | 1995-03-13 | 2002-09-17 | Square D Company | Arcing fault detection system for a secondary line of a current transformer |
US5825598A (en) * | 1997-02-11 | 1998-10-20 | Square D Company | Arcing fault detection system installed in a panelboard |
US6034611A (en) * | 1997-02-04 | 2000-03-07 | Square D Company | Electrical isolation device |
US6259996B1 (en) | 1998-02-19 | 2001-07-10 | Square D Company | Arc fault detection system |
US6377427B1 (en) | 1995-03-13 | 2002-04-23 | Square D Company | Arc fault protected electrical receptacle |
US5682101A (en) * | 1995-03-13 | 1997-10-28 | Square D Company | Arcing fault detection system |
US6246556B1 (en) | 1995-03-13 | 2001-06-12 | Square D Company | Electrical fault detection system |
US6532424B1 (en) | 1995-03-13 | 2003-03-11 | Square D Company | Electrical fault detection circuit with dual-mode power supply |
US6313641B1 (en) * | 1995-03-13 | 2001-11-06 | Square D Company | Method and system for detecting arcing faults and testing such system |
US6242993B1 (en) | 1995-03-13 | 2001-06-05 | Square D Company | Apparatus for use in arcing fault detection systems |
US6313642B1 (en) | 1995-03-13 | 2001-11-06 | Square D Company | Apparatus and method for testing an arcing fault detection system |
US5680052A (en) * | 1996-05-10 | 1997-10-21 | Innovative Utility Products Corp. | Fault indicator tester with test bar and test chamber |
US5818237A (en) * | 1996-06-10 | 1998-10-06 | Eaton Corporation | Apparatus for envelope detection of low current arcs |
US5835321A (en) * | 1996-08-02 | 1998-11-10 | Eaton Corporation | Arc fault detection apparatus and circuit breaker incorporating same |
US5834940A (en) * | 1996-09-24 | 1998-11-10 | Brooks; Stanley J. | Arcing fault detector testing and demonstration system |
DE69834513T2 (de) * | 1997-01-24 | 2006-09-07 | Square D Co., Palatine | Integriertes Schutzsystem mit Lichtbogenfehlererfassung |
US5946179A (en) * | 1997-03-25 | 1999-08-31 | Square D Company | Electronically controlled circuit breaker with integrated latch tripping |
US5847913A (en) * | 1997-02-21 | 1998-12-08 | Square D Company | Trip indicators for circuit protection devices |
US5839092A (en) * | 1997-03-26 | 1998-11-17 | Square D Company | Arcing fault detection system using fluctuations in current peaks and waveforms |
US5943199A (en) * | 1997-04-22 | 1999-08-24 | Tower Manufacturing Corporation | Mini appliance leakage current interrupter |
JP3416461B2 (ja) * | 1997-05-30 | 2003-06-16 | キヤノン株式会社 | 太陽電池充電制御装置 |
JP3763852B2 (ja) * | 1997-06-17 | 2006-04-05 | ディプロム−インジェニエール ヴァルター ベンダー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト | 交流電源における絶縁および障害電流の監視方法および監視回路 |
US5999384A (en) * | 1997-08-25 | 1999-12-07 | Square D Company | Circuit interrupter with arcing fault protection and PTC (positive temperature coefficient resistivity) elements for short circuit and overload protection |
US5889643A (en) * | 1997-09-29 | 1999-03-30 | Eaton Corporation | Apparatus for detecting arcing faults and ground faults in multiwire branch electric power circuits |
US5805397A (en) * | 1997-09-29 | 1998-09-08 | Eaton Corporation | Arcing fault detector with multiple channel sensing and circuit breaker incorporating same |
US5805398A (en) * | 1997-09-29 | 1998-09-08 | Eaton Corporation | Arc fault detector with immunity to tungsten bulb burnout and circuit breaker incorporating same |
US6014297A (en) * | 1997-09-29 | 2000-01-11 | Eaton Corporation | Apparatus for detecting arcing faults and ground faults in multiwire branch electric power circuits |
US5815352A (en) * | 1997-09-29 | 1998-09-29 | Eaton Corporation | Arc fault detector with limiting of sensed signal to shape response characteristic and circuit breaker incoprorating same |
US5831509A (en) * | 1997-10-22 | 1998-11-03 | Eaton Corporation | Circuit breaker with sense bar to sense current from voltage drop across bimetal |
US6798211B1 (en) | 1997-10-30 | 2004-09-28 | Remote Monitoring Systems, Inc. | Power line fault detector and analyzer |
US5933308A (en) * | 1997-11-19 | 1999-08-03 | Square D Company | Arcing fault protection system for a switchgear enclosure |
US6088205A (en) * | 1997-12-19 | 2000-07-11 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Arc fault detector with circuit interrupter |
US6128169A (en) * | 1997-12-19 | 2000-10-03 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Arc fault detector with circuit interrupter and early arc fault detection |
US5963406A (en) * | 1997-12-19 | 1999-10-05 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Arc fault detector with circuit interrupter |
US6128168A (en) | 1998-01-14 | 2000-10-03 | General Electric Company | Circuit breaker with improved arc interruption function |
US6002561A (en) * | 1998-01-14 | 1999-12-14 | General Electric Company | Arcing fault detection module |
US5969921A (en) * | 1998-01-29 | 1999-10-19 | Eaton Corporation | Ground fault electrical switching apparatus for coordinating tripping with a downstream ground fault switch |
US6567250B1 (en) | 1998-02-19 | 2003-05-20 | Square D Company | Arc fault protected device |
US6621669B1 (en) | 1998-02-19 | 2003-09-16 | Square D Company | Arc fault receptacle with a feed-through connection |
US6625550B1 (en) | 1998-02-19 | 2003-09-23 | Square D Company | Arc fault detection for aircraft |
US6782329B2 (en) | 1998-02-19 | 2004-08-24 | Square D Company | Detection of arcing faults using bifurcated wiring system |
US5986860A (en) | 1998-02-19 | 1999-11-16 | Square D Company | Zone arc fault detection |
US6477021B1 (en) | 1998-02-19 | 2002-11-05 | Square D Company | Blocking/inhibiting operation in an arc fault detection system |
US6072317A (en) * | 1998-03-27 | 2000-06-06 | Eaton Corporation | Plug-in multifunction tester for AC electrical distribution system |
US5969920A (en) * | 1998-03-27 | 1999-10-19 | Eaton Corporation | Test circuit for verifying operation of an arc fault detector |
US7471075B2 (en) * | 1998-04-17 | 2008-12-30 | Unique Technologies, Llc | Multi-test Arc fault circuit interrupter tester |
DE19818054A1 (de) * | 1998-04-22 | 1999-10-28 | Siemens Ag | Schutzschaltgerät |
US5982593A (en) * | 1998-05-12 | 1999-11-09 | Eaton Corporation | Circuit interrupter with test actuator for ground fault and arc fault test mechanisms |
US6262871B1 (en) | 1998-05-28 | 2001-07-17 | X-L Synergy, Llc | Fail safe fault interrupter |
US6266219B1 (en) * | 1998-06-02 | 2001-07-24 | Pass & Seymour, Inc. | Combination ground fault and arc fault circuit interrupter |
US6144537A (en) * | 1998-07-10 | 2000-11-07 | Hubbell Incorporated | Arcing fault and ground fault interrupting device for branch circuits and extensions |
US6275044B1 (en) | 1998-07-15 | 2001-08-14 | Square D Company | Arcing fault detection system |
US7400477B2 (en) | 1998-08-24 | 2008-07-15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Method of distribution of a circuit interrupting device with reset lockout and reverse wiring protection |
US6084758A (en) * | 1998-10-26 | 2000-07-04 | Eaton Corporation | Power distribution system with circuit breakers remotely resettable by signals transmitted over the power lines |
US6031699A (en) * | 1998-11-23 | 2000-02-29 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Arc fault detector apparatus, means and system |
US6459273B1 (en) | 1998-11-23 | 2002-10-01 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Arc fault detector method |
US6373257B1 (en) | 1998-12-09 | 2002-04-16 | Pass & Seymour, Inc. | Arc fault circuit interrupter |
US6268989B1 (en) | 1998-12-11 | 2001-07-31 | General Electric Company | Residential load center with arcing fault protection |
CA2320057A1 (en) * | 1998-12-14 | 2000-06-22 | Murali K. Magham | Circuit breaker with multiple test switch assembly |
US6229679B1 (en) | 1998-12-15 | 2001-05-08 | Macbeth Bruce F. | Arc fault circuit interrupter without DC supply |
US6198611B1 (en) * | 1998-12-15 | 2001-03-06 | Pass & Seymour, Inc. | Arc fault circuit interrupter without DC supply |
US6218844B1 (en) | 1998-12-16 | 2001-04-17 | Square D Company | Method and apparatus for testing an arcing fault circuit interrupter |
US6084756A (en) * | 1999-01-22 | 2000-07-04 | Eaton Corporation | Apparatus for testing protection of an electric power distribution circuit by an arc fault circuit breaker |
US6239962B1 (en) | 1999-02-09 | 2001-05-29 | General Electric Company | ARC fault circuit breaker |
US6433555B1 (en) | 1999-02-17 | 2002-08-13 | Eagle Electric Manufacturing Co., Inc. | Electrical circuit interrupter |
US6515564B2 (en) * | 1999-02-17 | 2003-02-04 | Eagle Electric Manufacturing Co., Inc. | Electric circuit interrupter |
US6191589B1 (en) * | 1999-03-29 | 2001-02-20 | George A. Spencer | Test circuit for an AFCI/GFCI circuit breaker |
US6426632B1 (en) | 1999-03-29 | 2002-07-30 | George A. Spencer | Method and apparatus for testing an AFCI/GFCI circuit breaker |
US6433977B1 (en) * | 1999-04-16 | 2002-08-13 | Pass & Seymour, Inc. | Combo AFCI/GFCI with single test button |
US6259340B1 (en) * | 1999-05-10 | 2001-07-10 | General Electric Company | Circuit breaker with a dual test button mechanism |
US6356426B1 (en) | 1999-07-19 | 2002-03-12 | General Electric Company | Residential circuit breaker with selectable current setting, load control and power line carrier signaling |
US6232857B1 (en) | 1999-09-16 | 2001-05-15 | General Electric Company | Arc fault circuit breaker |
US6829124B2 (en) * | 1999-11-24 | 2004-12-07 | Cooper Wiring Devices, Inc. | Ground fault circuit interrupter with functionality for reset |
US6525541B1 (en) | 1999-11-24 | 2003-02-25 | Eagle Electric Manufacturing Co., Inc. | Electric circuit interrupter with fail safe mode and method |
US6466424B1 (en) | 1999-12-29 | 2002-10-15 | General Electric Company | Circuit protective device with temperature sensing |
US6215378B1 (en) * | 2000-01-25 | 2001-04-10 | Eaton Corporation | Circuit breaker with dual function test button remote from test circuit |
US7843197B2 (en) * | 2004-06-15 | 2010-11-30 | Pass & Seymour, Inc. | Protective device with end-of-life indication before power denial |
US7154718B1 (en) | 2004-07-28 | 2006-12-26 | Pass & Seymour, Inc. | Protection device with power to receptacle cut-off |
US7598828B1 (en) | 2004-07-28 | 2009-10-06 | Pass & Seymour, Inc. | Protection device with a sandwiched cantilever breaker mechanism |
US7173799B1 (en) | 2004-02-03 | 2007-02-06 | Pass & Seymour, Inc. | Protection device with a sandwiched cantilever breaker mechanism |
US6980005B2 (en) * | 2003-09-23 | 2005-12-27 | Pass & Seymar, Inc. | Circuit protection device with timed negative half-cycle self test |
US8299799B2 (en) * | 2000-02-17 | 2012-10-30 | Pass & Seymour, Inc. | Electrical device with miswire protection and automated testing |
US9362077B2 (en) | 2000-02-17 | 2016-06-07 | Pass & Seymour, Inc. | Electrical device with miswire protection and automated testing |
US6421214B1 (en) | 2000-03-03 | 2002-07-16 | Pass & Seymour, Inc. | Arc fault or ground fault detector with self-test feature |
US6429659B1 (en) | 2000-03-09 | 2002-08-06 | General Electric Company | Connection tester for an electronic trip unit |
US20020063565A1 (en) | 2000-04-04 | 2002-05-30 | Stroth John E. | Arc fault current interrupter testing device |
US6678137B1 (en) | 2000-08-04 | 2004-01-13 | General Electric Company | Temperature compensation circuit for an arc fault current interrupting circuit breaker |
US6618649B1 (en) * | 2000-09-26 | 2003-09-09 | Emc Corporation | Methods and apparatus for characterizing a circuit breaker device |
US6417671B1 (en) * | 2000-11-07 | 2002-07-09 | General Electric Company | Arc fault circuit breaker apparatus and related methods |
US6751528B1 (en) | 2000-11-27 | 2004-06-15 | General Electric Company | Residential circuit arc detection |
US6807035B1 (en) | 2000-11-28 | 2004-10-19 | Hubbell Incorporated | Fault interrupter using microcontroller for fault sensing and automatic self-testing |
US7253629B1 (en) * | 2000-11-29 | 2007-08-07 | Pass & Seymour, Inc. | Circuit protection device with grounded neutral half cycle self test |
US6728085B2 (en) * | 2001-05-21 | 2004-04-27 | Eaton Corporation | Circuit breaker with shunt |
US6717786B2 (en) | 2001-10-30 | 2004-04-06 | The Boeing Company | Automatic voltage source selector for circuit breakers utilizing electronics |
US6671150B2 (en) | 2001-11-07 | 2003-12-30 | Eaton Corporation | Circuit breaker for detecting an excessive voltage and tripping responsive thereto |
US6724591B2 (en) | 2001-11-15 | 2004-04-20 | Eaton Corporation | Circuit interrupter employing a mechanism to open a power circuit in response to a resistor body burning open |
US6639768B2 (en) * | 2001-12-20 | 2003-10-28 | Eaton Corporation | Arc fault detector immune to dimmer transients and a circuit breaker incorporating the same |
US6765390B2 (en) * | 2002-02-08 | 2004-07-20 | Eaton Corporation | Diagnostic wiring verification tester |
US6785104B2 (en) * | 2002-03-05 | 2004-08-31 | Eaton Corporation | Low energy pulsing device and method for electrical system arc detection |
US6734682B2 (en) | 2002-03-05 | 2004-05-11 | Eaton Corporation | Testing device for detecting and locating arc faults in an electrical system |
US6744254B2 (en) | 2002-03-08 | 2004-06-01 | Eaton Corporation | Breaker failure annunciator system |
US6707651B2 (en) | 2002-06-03 | 2004-03-16 | Eaton Corporation | ARC fault or ground fault or ARC fault/ground fault trip signal generator and trip unit employing the same |
US6720872B1 (en) | 2002-07-16 | 2004-04-13 | Eaton Corporation | Ground fault/arc fault circuit interrupter and method of testing the same with a test button and a reset button |
US6744260B2 (en) | 2002-07-17 | 2004-06-01 | Eaton Corporation | Tester for a plurality of circuit breakers having a range of rated currents and multiple trip functions |
US7003435B2 (en) * | 2002-10-03 | 2006-02-21 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Arc fault detector with circuit interrupter |
GB0226111D0 (en) * | 2002-11-08 | 2002-12-18 | Delta Electrical Ltd | Residual current devices |
US20040100274A1 (en) * | 2002-11-22 | 2004-05-27 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Arc fault tester |
US6850073B2 (en) * | 2003-03-06 | 2005-02-01 | Eaton Corporation | Power circuit tester apparatus and method |
US6876204B2 (en) * | 2003-04-25 | 2005-04-05 | Ideal Industries, Inc. | Test instrument for arc fault circuit interrupters |
US6995545B2 (en) * | 2003-08-18 | 2006-02-07 | Mks Instruments, Inc. | Control system for a sputtering system |
US7492562B2 (en) * | 2003-09-10 | 2009-02-17 | Siemens Energy & Automation, Inc. | AFCI temperature compensated current sensor |
US7149066B2 (en) * | 2003-10-07 | 2006-12-12 | Eaton Corporation | Fault detector for two line power distribution system and protection apparatus incorporating the same |
US7751160B1 (en) | 2004-07-28 | 2010-07-06 | Pass & Seymour, Inc. | Protective device with separate end-of-life trip mechanism |
US6972572B2 (en) * | 2003-12-22 | 2005-12-06 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Arc fault detector |
US20050159992A1 (en) * | 2004-01-16 | 2005-07-21 | Lawrence Richard D. | Process for identifying potential customers for business outsourcing |
US6958895B1 (en) | 2004-02-03 | 2005-10-25 | Pass & Seymour, Inc. | Protection device with a contact breaker mechanism |
US7215520B2 (en) * | 2004-07-20 | 2007-05-08 | Eaton Corporation | Circuit interrupter including arc fault test and/or ground fault test failure indicator |
US7554781B1 (en) * | 2004-07-29 | 2009-06-30 | Pass & Seymour, Inc. | Protective device with an auxiliary switch |
US7091723B2 (en) * | 2004-11-12 | 2006-08-15 | Michael Lee Simmons | AFCI circuit test module |
US7388449B2 (en) * | 2004-12-10 | 2008-06-17 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Radiation noise suppression circuit for differential transmission line |
US7570062B2 (en) * | 2004-12-10 | 2009-08-04 | Eaton Corporation | Method of actuating a test function of an electrical switching apparatus and electrical switching apparatus employing the same |
US7719804B1 (en) * | 2005-03-15 | 2010-05-18 | Pass & Seymour, Inc. | Protective device with improved surge protection |
US7460346B2 (en) * | 2005-03-24 | 2008-12-02 | Honeywell International Inc. | Arc fault detection and confirmation using voltage and current analysis |
US7569785B2 (en) * | 2005-05-16 | 2009-08-04 | Eaton Corporation | Electrical switching apparatus indicating status through panel aperture |
US7733617B2 (en) * | 2005-08-08 | 2010-06-08 | Hubbell Incorporated | Self testing digital fault interrupter |
US7440250B2 (en) * | 2005-11-30 | 2008-10-21 | Eaton Corporation | Circuit breaker including open neutral interlock |
US7486492B2 (en) * | 2006-01-18 | 2009-02-03 | Eaton Corporation | Electrical switching apparatus including a second trip circuit responding to failure of a first trip circuit to provide a repetitive signal |
US7441173B2 (en) * | 2006-02-16 | 2008-10-21 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Systems, devices, and methods for arc fault detection |
CN100477056C (zh) * | 2006-04-03 | 2009-04-08 | 温州三蒙科技电气有限公司 | 带指示灯和自动监测多重保护电路断路器装置 |
WO2008005928A2 (en) * | 2006-06-30 | 2008-01-10 | Leviton Manufacturing Company, Inc. | Circuit interrupter with live ground detector |
US7675721B2 (en) * | 2006-10-13 | 2010-03-09 | Eaton Corporation | Circuit interrupter including a shunt wire current sensor and a processor having a thermal overload predictive function |
US7439744B2 (en) * | 2006-11-01 | 2008-10-21 | Eaton Corporation | Automated arc generator and method to repeatably generate electrical arcs for AFCI testing |
US8384392B2 (en) | 2006-11-02 | 2013-02-26 | Texas Instruments Incorporated | Methods and apparatus for continuous ground fault self test |
US7633399B2 (en) | 2007-02-27 | 2009-12-15 | Eaton Corporation | Configurable arc fault or ground fault circuit interrupter and method |
US7936543B2 (en) * | 2007-03-29 | 2011-05-03 | Siemens Industry, Inc. | Systems and methods for testing ground fault detection circuitry |
US20090040666A1 (en) * | 2007-08-07 | 2009-02-12 | Elms Robert T | Circuit interrupter including test circuit |
US7791850B2 (en) * | 2008-01-16 | 2010-09-07 | Jingzheng Chen | Ground fault circuit interrupter control circuit |
US8004283B2 (en) * | 2008-01-25 | 2011-08-23 | Eaton Corporation | Method of actuating a test function of an electrical switching apparatus at a panel and electrical switching apparatus employing the same |
CA2711903C (en) | 2008-01-29 | 2019-01-15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Self testing fault circuit interrupter apparatus and method |
US8081001B2 (en) * | 2008-03-27 | 2011-12-20 | Siemens Industry, Inc. | Device, system and method for automatic self-test for a ground fault interrupter |
CA2723783C (en) * | 2008-05-07 | 2014-02-11 | The Von Corporation | Building service ground fault interrupter |
US7924537B2 (en) * | 2008-07-09 | 2011-04-12 | Leviton Manufacturing Company, Inc. | Miswiring circuit coupled to an electrical fault interrupter |
US8008585B2 (en) | 2008-12-01 | 2011-08-30 | Eaton Corporation | Switching apparatus comprising a plurality of switching assemblies, and associated method |
US9330875B2 (en) | 2009-10-02 | 2016-05-03 | Semiconductor Components Industries, Llc | Method for determining a circuit element parameter |
US8390297B2 (en) | 2009-10-02 | 2013-03-05 | Semiconductor Components Industries, Llc | Ground fault circuit interrupter and method |
US9478969B2 (en) | 2009-10-02 | 2016-10-25 | Semiconductor Components Industries, Llc | Ground fault circuit interrupter and method |
US9331469B2 (en) | 2009-10-02 | 2016-05-03 | Semiconductor Components Industries, Llc | Ground fault circuit interrupter and method |
US8810979B2 (en) * | 2010-03-09 | 2014-08-19 | Siemens Industry, Inc. | Method and apparatus for supervisory circuit for ground fault circuit interrupt device |
KR101135166B1 (ko) * | 2010-06-29 | 2012-04-16 | 한국전력공사 | 차단기 진단 장치 및 방법 |
US8472154B2 (en) | 2010-12-08 | 2013-06-25 | General Electric Company | Systems, methods, and apparatus for leakage current masking and ground fault detection |
US8760824B2 (en) | 2011-03-04 | 2014-06-24 | Fairchild Semiconductor Corporation | Ground fault circuit interrupter (GFCI) monitor |
US9689925B2 (en) * | 2011-04-06 | 2017-06-27 | Unique Technologies, Llc | Reliable arc fault circuit interrupter tester utilizing a dynamic fault voltage |
DE102011075645A1 (de) * | 2011-05-11 | 2012-11-15 | Siemens Aktiengesellschaft | Schalter mit einer Testeinrichtung, insbesondere Leistungsschalter für Niederspannungen, Testeinrichtung für einen Schalter und Verfahren zum Testen eines Schalters |
US9551751B2 (en) | 2011-06-15 | 2017-01-24 | Ul Llc | High speed controllable load |
US8599523B1 (en) | 2011-07-29 | 2013-12-03 | Leviton Manufacturing Company, Inc. | Arc fault circuit interrupter |
US8547673B2 (en) | 2011-11-30 | 2013-10-01 | Eaton Corporation | Electrical switching apparatus with overvoltage protection |
CN102611069A (zh) * | 2012-04-18 | 2012-07-25 | 天津市鸿远电气设备有限公司 | 电弧故障保护装置 |
GB2501693B (en) * | 2012-05-01 | 2016-01-20 | Ge Aviat Systems Ltd | Apparatus and method for arc fault detection |
FR2990322B1 (fr) * | 2012-05-01 | 2016-09-09 | Ge Aviat Systems Ltd | Dispositif et procede pour detecter l'amorcage d'un arc electrique |
US9304168B2 (en) | 2012-10-29 | 2016-04-05 | General Electric Company | Methods and apparatus for testing an electronic trip device |
US9368955B2 (en) | 2013-02-14 | 2016-06-14 | General Electric Company | System and method to derive power and trip a circuit breaker from an external device |
US9124094B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-09-01 | Semiconductor Components Industries, Llc | Current saturation detection and clamping circuit and method |
US9608433B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-03-28 | Hubbell Incorporated | GFCI test monitor circuit |
US9645192B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-05-09 | Semiconductor Components Industries, Llc | Ground fault circuit interrupter and method |
US9118174B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-08-25 | Hubbell Incorporation | GFCI with voltage level comparison and indirect sampling |
CN103376389B (zh) * | 2013-07-30 | 2015-12-09 | 广东雅达电子股份有限公司 | 一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法 |
GB2518592B (en) | 2013-08-06 | 2016-02-24 | Ge Aviat Systems Ltd | Built-in testing of an arc fault/transient detector |
MX354532B (es) * | 2013-11-22 | 2018-03-09 | Schneider Electric Usa Inc | Cortacircuito multifuncional con boton de prueba individual. |
US9759758B2 (en) | 2014-04-25 | 2017-09-12 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Ground fault detector |
US9659721B1 (en) | 2014-05-06 | 2017-05-23 | Google Inc. | Circuit breakers with integrated safety, control, monitoring, and protection features |
CN104037740A (zh) * | 2014-05-31 | 2014-09-10 | 袁芳革 | 一种电弧故障断路装置 |
CN105223427B (zh) * | 2014-06-17 | 2019-05-17 | 西门子公司 | 故障电弧的检测方法和检测装置 |
US10054646B2 (en) | 2014-08-19 | 2018-08-21 | Astronics Advanced Electronic Systems Corp. | High reliability power supply configuration and testing |
CN105977907B (zh) * | 2016-01-08 | 2019-01-11 | 上海蕴原电器有限公司 | 节电型接地故障断路器 |
ES2882034T3 (es) * | 2016-08-11 | 2021-12-01 | Fimer S P A | Disposición de detección de fallas de arco para un bus eléctrico de CC |
US10333290B2 (en) * | 2016-12-08 | 2019-06-25 | Schneider Electric USA, Inc. | Multi-winding ground fault sensor |
US10868417B2 (en) | 2016-12-09 | 2020-12-15 | Southwire Company, Llc | Open neutral detector |
CN107478958A (zh) * | 2017-09-07 | 2017-12-15 | 国家电网公司 | 一种利用电容器储能放电识别配电线路短路永久性故障与瞬时性故障的方法 |
US10326264B1 (en) | 2018-04-25 | 2019-06-18 | Schneider Electric USA, Inc. | Auto-monitoring redundancy for enhanced miniature circuit breaker reliability |
US10860408B2 (en) * | 2018-05-03 | 2020-12-08 | Microchip Technology Incorporated | Integrity monitor peripheral for microcontroller and processor input/output pins |
US11501931B2 (en) * | 2018-07-25 | 2022-11-15 | Hubbell Incorporated | Circuit interrupting device having printed circuit board coils |
EP3599693A1 (de) * | 2018-07-27 | 2020-01-29 | Fronius International GmbH | Lichtbogenerkennung |
DE102019101636A1 (de) * | 2019-01-23 | 2020-07-23 | Bender Gmbh & Co. Kg | Elektrische Schaltungsvorrichtung zur Erkennung eines nichtgeöffneten Schaltkontaktes sowie einer Schutzleiterunterbrechung in einer ein- oder mehrphasigen elektrischen Zuleitung |
CN114464008B (zh) * | 2019-03-07 | 2023-04-21 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 | 车辆进出场所的警示方法及装置 |
CN111638446A (zh) * | 2020-04-29 | 2020-09-08 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 一种无源模拟断路器 |
CN113541089B (zh) * | 2021-06-09 | 2024-02-09 | 深圳南云微电子有限公司 | 一种中性线接地保护电路 |
CN113567853B (zh) * | 2021-08-23 | 2023-08-15 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种分合闸线圈模拟测试系统 |
CN117559275A (zh) * | 2023-11-21 | 2024-02-13 | 西电宝鸡电气有限公司 | 一种手车式相控断路器及开关柜 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3953766A (en) * | 1974-09-16 | 1976-04-27 | General Electric Company | Ground fault circuit interrupter and electronic module therefor |
US4618907A (en) * | 1985-01-29 | 1986-10-21 | Eagle Electric Mfg. Co., Inc. | Desensitized ground fault interrupter |
US4833564A (en) * | 1987-09-24 | 1989-05-23 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Current sensing relay circuit with adjustable sensitivity and tracking test circuit |
IE880341L (en) * | 1988-02-08 | 1989-08-08 | Patrick Ward | Ground fault current interrupter circuit |
KR930010685B1 (ko) * | 1990-03-15 | 1993-11-05 | 미쯔비시 덴끼 가부시기가이샤 | 회로차단기 |
GB2244398B (en) * | 1990-05-25 | 1994-03-16 | Mk Electric Ltd | Electrical protection devices |
US5177657A (en) * | 1991-05-16 | 1993-01-05 | Felchar Manufacturing Corporation | Ground fault interruptor circuit with electronic latch |
US5224006A (en) * | 1991-09-26 | 1993-06-29 | Westinghouse Electric Corp. | Electronic circuit breaker with protection against sputtering arc faults and ground faults |
ZA926652B (en) * | 1991-09-26 | 1993-03-16 | Westinghouse Electric Corp | Circuit breaker with protection against sputtering arc faults |
US5223795A (en) * | 1992-07-30 | 1993-06-29 | Blades Frederick K | Method and apparatus for detecting arcing in electrical connections by monitoring high frequency noise |
-
1993
- 1993-09-15 US US08/121,708 patent/US5459630A/en not_active Expired - Lifetime
-
1994
- 1994-09-02 AU AU71602/94A patent/AU680015B2/en not_active Ceased
- 1994-09-07 EP EP94114045A patent/EP0649207A1/en not_active Withdrawn
- 1994-09-12 ZA ZA947019A patent/ZA947019B/xx unknown
- 1994-09-14 CN CN94115253A patent/CN1106957A/zh active Pending
- 1994-09-15 CA CA002132137A patent/CA2132137C/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-09-15 KR KR1019940023422A patent/KR100299015B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1994-09-16 JP JP24839594A patent/JP3587891B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100423886B1 (ko) * | 2000-05-12 | 2004-03-24 | 휴먼엘텍 주식회사 | 아크 결함 보호용 차단기 및 이를 구비하는 회로 차단기 |
JP2003536353A (ja) * | 2000-06-02 | 2003-12-02 | レイセオン・カンパニー | アーク故障検出回路遮断器システム |
JP2004193120A (ja) * | 2002-12-09 | 2004-07-08 | Texas Instruments Inc | アーク検出装置とその方法 |
JP2008166277A (ja) * | 2006-12-28 | 2008-07-17 | General Electric Co <Ge> | 直列アーク事故電流遮断器及び方法 |
JP2017154088A (ja) * | 2016-03-02 | 2017-09-07 | 大見工業株式会社 | 静電集塵機の制御装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU680015B2 (en) | 1997-07-17 |
AU7160294A (en) | 1995-03-30 |
JP3587891B2 (ja) | 2004-11-10 |
ZA947019B (en) | 1995-04-24 |
CA2132137C (en) | 2003-12-09 |
KR100299015B1 (ko) | 2001-10-22 |
CN1106957A (zh) | 1995-08-16 |
EP0649207A1 (en) | 1995-04-19 |
CA2132137A1 (en) | 1995-03-16 |
US5459630A (en) | 1995-10-17 |
KR950009773A (ko) | 1995-04-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3587891B2 (ja) | 回路遮断器のトリップ装置 | |
US6057997A (en) | Circuit breaker responsive to repeated in-rush currents produced by a sputtering arc fault | |
US5420740A (en) | Ground fault circuit interrupter with immunity to wide band noise | |
US5224006A (en) | Electronic circuit breaker with protection against sputtering arc faults and ground faults | |
US10012718B2 (en) | Protective device with automated self-test | |
US5969920A (en) | Test circuit for verifying operation of an arc fault detector | |
US6266219B1 (en) | Combination ground fault and arc fault circuit interrupter | |
JP3628783B2 (ja) | 回路遮断器 | |
US5691869A (en) | Low cost apparatus for detecting arcing faults and circuit breaker incorporating same | |
US5982593A (en) | Circuit interrupter with test actuator for ground fault and arc fault test mechanisms | |
US6980005B2 (en) | Circuit protection device with timed negative half-cycle self test | |
US7253629B1 (en) | Circuit protection device with grounded neutral half cycle self test | |
MXPA99004918A (en) | Circuit switch combined of loss of burial and failure by a |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20031205 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20040304 |
|
A602 | Written permission of extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602 Effective date: 20040309 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20040607 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20040803 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20040811 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |