KR20230091064A - 전기 설비에서 절연 결함을 관리하기 위한 방법들 및 시스템들 - Google Patents

전기 설비에서 절연 결함을 관리하기 위한 방법들 및 시스템들 Download PDF

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이리 스테파넥
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슈나이더 일렉트릭 인더스트리스 에스에이에스
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Abstract

전기 설비 (2) 의 절연 결함을 관리하기 위한 이 시스템은, 모니터링 디바이스 (26), 설비에서의 전기량을 측정하도록 구성된 측정 디바이스들 (28), 및 모니터링 디바이스에 의해 제어되는 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 을 포함하고, 모니터링 디바이스는,
Figure pat00013
설비에서 제 1 절연 결함을 검출하고;
Figure pat00014
설비에서 제 2 절연 결함을 검출하며;
Figure pat00015
검출된 전기적 결함들 중 하나를 제거하기 위해 개방하도록 출력 단자들 (L+, L-, M) 과 연관된 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 중 하나를 자동으로 제어하도록 구성되고, 개방될 스위치는 전기 부하들 중 일부만을 연결해제하는 것을 가능하게 하는 미리정의된 제어 법칙들 및 검출된 절연 결함들의 위치에 의존하여 선택된다.

Description

전기 설비에서 절연 결함을 관리하기 위한 방법들 및 시스템들{METHODS AND SYSTEMS FOR MANAGING AN INSULATION FAULT IN AN ELECTRICAL INSTALLATION}
본 발명은 전기 설비, 특히 배전 (electrical distribution) 설비에서 절연 결함을 관리하기 위한 방법들 및 디바이스들에 관한 것이다.
본 발명은 특히 전기 페이즈 및 중립 라인이 접지(earth) 에 연결되지 않은 전기 설비 (예를 들어, IT 타입의 접지 연결 시스템을 사용하는 설비) 에 적용가능하다.
이러한 설비들에서, 일반적으로 페이즈들 중 하나 (또는 중립 라인) 가 예기치 않게 접지되는 것에 의해 야기되는 절연 결함들을 검출하고 로케이팅하도록 설계된 검출 시스템이 사용된다.
실제로, 이러한 절연 결함이 격리된 방식으로 발생할 때, 이 결함이 항상 설비에 대한 즉각적인 리스크를 생성하는 것은 아니므로, 다른 절연 결함이 나타나지 않는 한, 항상 전체 설비의 동작을 중단할 필요는 없다. 설비는 결함이 로케이팅될 때까지 계속 동작할 수도 있고, 오퍼레이터가 그 위치로 보내져서 결함의 원인이 되는 문제를 제거할 수 있다. 그러나, 제 1 절연 결함이 존재하는 동안 제 2 절연 결함이 발생하면, 즉시 절연 결함들 중 적어도 하나를 제거하기 위해 조치를 취하는 것이 필수적이다.
현재의 설비에서는, 설비의 전기 부하들이 제 2 결함이 검출될 때 모든 전기 부하들을 연결해제하는, 회로 차단기 또는 퓨즈와 같은 보호 디바이스에 의해 보호된다.
이는 전기적 결함에 의해 영향을 받지 않은 전기 부하들에 대해서도, 모든 전기 부하들에 대한 전력 공급이 중단되는 단점이 있다. 이것은 전체 설비의 셧다운을 야기하고 서비스의 임의의 연속성을 보장할 수 없게 하며, 이는 일부 애플리케이션, 특히 산업 또는 서비스 부문의 설비에서 해로울 수도 있다.
본 발명은 특히, 만족스러운 서비스 품질을 보장하면서 전기 설비의 안전성을 유지할 수 있도록 하는 방식으로 전기 설비의 절연 결함을 관리하기 위한 방법들 및 디바이스들을 제안함으로써, 이러한 단점을 개선하도록 의도된다.
이를 위해, 본 발명의 일 양태는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템에 관한 것이며, 전기 설비는 전력 공급장치, 전력 변환 디바이스, 및 전기 부하들에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자, 제 2 출력 단자 및 중간 출력 단자 중에서 선택된, 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고, 시스템은 모니터링 디바이스, 설비에서 전기량을 측정하도록 구성된 측정 디바이스들, 및 모니터링 디바이스에 의해 제어되는 스위치들을 포함하며, 모니터링 디바이스는,
Figure pat00001
설비에서 제 1 절연 결함을 검출하고;
Figure pat00002
설비에서 제 2 절연 결함을 검출하며;
Figure pat00003
검출된 전기적 결함들 중 하나를 제거하기 위해 개방하도록 출력 단자들과 연관된 스위치들 중 하나를 자동으로 제어하도록 구성되고, 개방될 스위치는 전기 부하들 중 일부만을 연결해제하는 것을 가능하게 하는 미리정의된 제어 법칙들 및 검출된 절연 결함들의 위치에 의존하여 선택된다.
일부 유리하지만 필수적이지 않은 양태들에 따라, 이러한 검출 방법은 단독으로 또는 임의의 기술적으로 허용가능한 조합으로 취해지는, 다음의 특징들 중 하나 이상을 통합할 수도 있다:
- 모니터링 디바이스는, 제 1 절연 결함이 중간 출력 단자 상에서 검출되는 경우 및 제 2 절연 결함이 제 1 출력 단자 또는 제 2 출력 단자 상에서 검출되는 경우, 중간 출력 단자와 연관된 스위치를 개방하지 않으면서, 제 2 절연 결함을 제거하기 위해 이러한 다른 출력 단자에 대응하는 스위치가 연결해제되도록 구성되고;
- 모니터링 디바이스는, 제 1 절연 결함이 제 1 출력 단자 또는 제 2 출력 단자 상에서 검출되는 경우, 제 1 결함이 검출된 출력 단자에 대응하는 스위치가, 제 2 절연 결함의 검출되는 위치에 관계없이, 스위치에 의해 개방되도록 구성되고;
- 모니터링 디바이스는, 제 1 절연 결함 및 제 2 절연 결함이 제 1 출력 단자 및 제 2 출력 단자 상에서 발생하는 경우, 및 중간 출력 단자가 임의의 절연 결함에 의해 영향을 받지 않는 경우, 제 1 출력 단자와 제 2 출력 단자 사이에서 더 낮은 우선순위를 갖는 출력 단자가, 중간 출력 단자의 연결해제 없이, 다른 출력 단자가 연결된 상태로 유지될 수 있도록 하는 방식으로, 이 출력 단자와 연관된 절연 결함을 제거하기 위해, 연결해제되도록 구성되고.
- 모니터링 디바이스는, 측정 디바이스들에 의해 공급된 측정치들에 기초하여 설비에서 제 1 절연 결함 및 제 2 절연 결함을 자동으로 검출하도록 구성되고;
- 모니터링 디바이스는, 설비에 연결된 영구 절연 모니터에 의해 공급된 측정치들에 기초하여 설비에서 제 1 절연 결함 및 제 2 절연 결함을 자동으로 검출하도록 구성되고;
- 모니터링 디바이스는 중간 출력 단자의 연결해제를 방지하도록 구성된다.
다른 양태에 따라, 본 발명은 배전 설비에 관한 것이며, 배전 설비는 전력 공급장치, 전력 변환 디바이스, 전기 부하들에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자, 제 2 출력 단자 및 중간 출력 단자 중에서 선택된, 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고, 시스템은 상술한 바와 같은 모니터링 디바이스를 포함한다.
다른 양태에 따라, 더 높은 우선순위를 갖는 부하들이 제 1 및 제 2 출력 단자들 중 하나 또는 다른 하나와 중간 출력 단자 사이에 연결된다.
다른 양태에 따라, 본 발명은 전기 설비에서 절연 결함을 관리하기 위한 방법에 관한 것이며, 전기 설비는 전력 공급장치, 전력 변환 디바이스, 및 전기 부하들에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자, 제 2 출력 단자 및 중간 출력 단자 중에서 선택된, 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고, 시스템은 모니터링 디바이스, 설비에서 전기량을 측정하도록 구성된 측정 디바이스들, 및 모니터링 디바이스에 의해 제어되는 스위치들을 포함하며, 방법은,
Figure pat00004
설비에서 제 1 절연 결함을 검출하는 단계;
Figure pat00005
설비에서 제 2 절연 결함을 검출하는 단계;
Figure pat00006
검출된 전기적 결함들 중 하나를 제거하기 위해 개방되도록 출력 단자들과 연관된 스위치들 중 하나를 자동으로 제어하는 단계를 포함하고, 개방될 스위치는 전기 부하들 중 일부만을 연결해제하는 것을 가능하게 하는 미리정의된 제어 법칙들 및 검출된 절연 결함들의 위치에 의존하여 선택된다.
본 발명은 첨부된 도면들을 참조하여, 단지 예시로서만 제공되는, 전기 설비에서의 절연 결함을 검출하기 위한 방법의 실시형태의 다음의 설명에 비추어, 더 쉽게 이해될 것이고 본 발명의 다른 이점들은 더 명확하게 명백해질 것이다.
도 1 은 본 발명의 제 1 실시형태에 따른 절연 결함을 검출하기 위한 시스템을 포함하는 전기 설비의 간략화된 다이어그램이다.
도 2 는 본 발명의 제 2 실시형태에 따른 절연 결함을 검출하기 위한 시스템을 포함하는 전기 설비의 간략화된 다이어그램이다.
도 3 은 본 발명의 제 3 실시형태에 따른 절연 결함을 검출하기 위한 시스템을 포함하는 전기 설비의 간략화된 다이어그램이다.
도 4 는 본 발명의 일 실시형태에 따른 도 1 의 전기 설비에서의 절연 결함을 검출하기 위한 방법의 다이어그램이다.
도 1 은 배전 시스템과 같은 전기 설비 (2)를 개략적으로 나타낸다.
설비 (2) 는 전원 (4) 에 의해 공급된다.
설비 (2) 는 하나 이상의 전기 부하 (8) 에 전력을 공급하기 위한, 전기 전도체들과 같은, 복수의 전력 공급 라인 (6) 을 포함한다. 예를 들어, 전기 부하들 (8) 은 연결들 또는 태핑들에 의해 전력 공급 라인들 (6) 에 연결된다.
많은 예들에서, 전기 부하들 (8) 은 전기 모터들, 또는 산업 기계들, 또는 가열 시스템들이지만, 이러한 예들은 제한되지 않는다. 설비 (2) 는 또한 병원 또는 복합 산업 설비와 같은 매우 중요한 현장에 또는 인프라구조들에 전력을 공급하기 위해 사용될 수도 있다.
바람직하게, 설비 (2) 에서, 전기적 전력 공급 라인들 (6) 은 접지에 연결되지 않거나, 또는 정상 동작 조건들에서 제어된 임피던스와 연결된다. 이러한 설비 (2) 는 IT-타입 접지 시스템을 갖는다고 한다.
도 1 에 나타낸 예에는, 3개의 전기 부하 (8) 가 있다. 이러한 예는 제한되지 않으며, 상이한 수의 전기 부하들 (8) 이 사용될 수 있다. 여기서 전기 부하들 (8) 은 참조들 A, B 및 C 에 의해 개별적으로 식별된다.
다수의 실시형태들에서, 설비 (2) 는 직류 (DC) 설비이다.
설명을 단순화하기 위해, 다음의 설명은 주로 직류 설비 (2) 를 지칭하지만, 하기에서 설명될 바와 같이, 변형에서는, 설비 (2) 가 교류 설비, 특히 다상 (polyphase) 설비가 아니어야 하는 이유는 없다.
바람직하게, 설비 (2) 는 바이폴라 구성을 갖고, 출력에서, 제 1 출력 단자 (L+), 제 2 출력 단자 (L-), 및 예를 들어 제 1 단자 (L+) 와 제 2 단자 (L-) 사이에 연결되는 중간 출력 단자 (M), 또는 중간 지점 (M) 을 포함한다. 따라서, 설비 (2) 는 그 출력에서 출력 단자들 (L+, L- 및 M) 중 하나에 각각 연결된 3개의 전력 공급 라인 (6) 을 포함한다.
예를 들어, 제 1 출력 단자 (L+) 는 제 1 전위 (예를 들어, +350 볼트) 가 된다. 제 2 출력 단자 (L-) 는 바람직하게는 제 1 전위와 반대인 제 2 전위 (예를 들어, -350 볼트) 가 된다. 중간 지점 (M) 은 제 1 전위와 제 2 전위 사이의 중간인 전위 (예를 들어, 0 볼트) 가 된다. 변형에서, 전위들은 (예를 들어, +700 볼트와 -700 볼트 사이에서) 상이하게 선택될 수 있다. 다른 변형에서, 전위들은 다극성 (예를 들어, +350볼트, -350볼트, +700볼트, 및 -700볼트) 일 수 있다.
전기 부하들 (8) 의 각각은, 이들에 공급될 전압에 의존하여, 그러나 또한 이들의 중요도에 의존하여, 다음의 설명으로부터 명백해질 바와 같이, 출력 라인들 (6) 중 2개에 연결된다. 바람직하게, 가장 주요한 부하들은 중간 지점 (M)(또는 더 정확하게는, 중간 지점 (M) 에 연결된 전력 공급 라인 (6)) 으로의 연결을 갖는다.
여기서, 문구 "중요도 또는 주요도" 는, 일부 전기 부하들이, 사고가 발생하더라도, 예를 들어 이들이 설비 (2) 의 다른 전기 부하들 (8) 보다 더 중요하기 때문에 가능한 한 오래 공급되어야 한다는 사실을 지칭한다.
도시된 예에서, 부하 A 는 제 1 출력 단자 (L+) 와 제 2 출력 단자 (L-) 사이에 연결된다. 부하 B 는 제 1 출력 단자 (L+) 와 중간 지점 (M) 사이에 연결되고, 부하 C 는 제 2 출력 단자 (L-) 와 중간 지점 (M) 사이에 연결된다. 이 예는 제한되지 않으며, 다른 구성들이 변형들에서 사용될 수 있다.
바람직하게, 주요 부하들 (8) 은 그들의 단자들 중 적어도 하나를 통해 중간 전력 공급 라인 (6), 즉 중간 출력 단자 (M) 와 연관된 전력 공급 라인 (6) 에 연결된다. 이들 주요 부하들 (8) 의 각각의 다른 단자는 그 후 다른 출력 단자 (L+ 또는 L-) 에 연결된다. 주요하지 않은 부하들 (8) 은, 이들 부분에 대해, 제 1 출력 단자 (L+) 와 제 2 출력 단자 (L-) 사이에 연결된다. 도시된 예에서, 부하들 B 및 C 는 주요한 부하들인 한편, 부하 A 는 주요하지 않은 부하이다. 제 1 및 제 2 출력 단자들 (L+ 및 L-) 중 하나에 다른 단자보다 높은 우선순위를 할당하는 것이 또한 가능하다.
전기 부하들 (8) 은 바람직하게는 설비 (2) 의 전기 그라운드 (GND)(또는 접지) 에 또한 연결된다.
설비 (2) 는 또한 전력 공급장치 (4) 와 출력 라인들 (6) 사이에 연결된 전력 변환 디바이스 (또는 "중간 지점 변환기")(10) 를 포함한다.
예를 들어, 전력 변환 디바이스 (10) 는 DC-DC 전력 변환기이다.
도시된 예에서, 소스 (4) 는 배전 네트워크 (메인) 와 같은 업스트림 교류 전압 소스 (14) 에 연결된 정류기 (12) 를 포함한다. 변형에서, 교류 전압 소스 (14) 는 발전기 또는 에너지 저장 디바이스, 또는 임의의 적절한 소스일 수 있다.
예를 들어, 정류기 (12) 는 스위치-모드 정류기이고 전자 제어기에 의해 제어가능한 트랜지스터들과 같은 같은 복수의 전력 스위치 (16) 를 포함하지만, 다른 변형 실시형태들이 가능하다.
디바이스 (10) 는, 예를 들어 전력 공급장치 (4) 의 단자들과 중간 출력 단자 (M) 에 연결되는 중간 지점 (20) 사이에 연결된 트랜지스터들과 같은 전력 스위치들 (18) 을 포함한다.
디바이스 (10) 는 또한 LC 필터와 같은 전력 공급장치 (4) 에 의해 전달된 전류 및/또는 전압을 컨디셔닝하도록 구성된 엘리먼트들 (22) 을 포함할 수도 있다.
설비 (2) 는 영구 절연 모니터 (24) 라고도 하는 절연 모니터링 디바이스 (IMD)(24) 를 포함한다.
모니터링 디바이스 (24) 는 절연 결함, 특히 페이즈들 (또는 중립 라인들) 중 하나가 예기치 않게 접지되는 것에 의해 야기된 절연 결함을 검출하도록 구성된다.
예를 들어, 모니터링 디바이스 (24) 는 모니터링된 부하 또는 부하들 (8) 을 접지 (GND) 에 링크하는 결함 임피던스, 또는 보다 정확하게는 이 전기 부하 (8) 를 접지에 연결하는 전력 공급 라인들 (6) 을 링크하는 결함 임피던스를 측정하기 위한 측정 디바이스를 포함한다.
예를 들어, 모니터링 디바이스 (24) 는 접지 (GND) 및 전력 공급 라인들 (6) 중 적어도 일부에 연결된다.
예를 들어, 도 1 에 나타낸 예에서, 모니터링 디바이스 (24) 의 단자들 중 하나는 중간 지점 (M) 에 연결되는 전력 공급 라인 (6) 에 연결된다. 모니터링 디바이스 (24) 의 다른 단자는 도 1 에서 파선들로 나타낸 바와 같이, 제 1 출력 단자 (L+)(하이 라인) 에 연결되는 전력 공급 라인 (6) 에 또는 제 2 출력 단자 (L-)(로우 라인) 에 연결되는 전력 공급 라인 (6) 에 연결된다.
이러한 모니터링 디바이스들 (24) 은 알려져 있으며 더 이상 상세히 설명되지 않는다.
설비 (2) 는 또한 예를 들어, 전압 및/또는 전류 센서들과 같은 측정 디바이스들 (28) 에 의해, 절연 결함을 검출 및/또는 로케이팅하도록 구성된 모니터링 디바이스 (26) 를 포함한다. 측정 디바이스들 (28) 은 전류 또는 전압과 같은 설비에서, 특히 전력 공급 라인 (6) 에서의 전기량을 측정하도록 구성된다.
모니터링 디바이스 (26) 는 또한, 예를 들어 전력 공급 라인들 (6) 과 연관된 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32 및 34) 에 의해 전기적 결함을 제거하기 위해 전력 공급 라인들 (6) 중 하나 이상을 연결해제하도록 구성된다. 예를 들어, 제 1 스위치들 (30, 32, 및 34) 은 출력 단자들 (L+, L-, 및 M) 과 연관된다. 유리하게, 고체 상태 스위치들과 같은 제 2 스위치들 (41, 42, 43, 44) 은 전력 변환 디바이스 (10) 의 대응하는 출력과 연관될 수도 있다.
바람직하게, 모니터링 디바이스 (26) 는 모니터링 디바이스 (24) 와 조합하여 동작한다. 변형에서, 모니터링 디바이스 (26) 는 모니터링 디바이스 (24) 와 독립적으로 동작할 수도 있다.
도시된 예에서, 스위치들 (41, 42) 은 제 1 출력 단자 (L+) 와 연관된다. 스위치들 (43, 44) 은 제 2 출력 단자 (L+) 와 연관된다. 스위치들 (30, 32, 및 34) 은 각각 제 1 출력 단자 (L+), 중간 출력 단자 (M) 및 제 2 출력 단자 (L-) 와 연관된다.
스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 및 34) 의 각각은 모니터링 디바이스 (26) 에 의해 제어되며, 대응하는 전력 공급 라인 (6)(및 그에 연결된 부하 (8)) 에 전력이 공급되는 폐쇄된 상태와, 대응하는 전력 공급 라인 (6)(및 그에 연결된 부하 (8)) 이 연결해제되는 개방 상태 사이에서 스위칭될 수도 있다.
스위치들 (30, 32 및 34) 은 전기기계적 스위칭 디바이스들, 또는 전력 트랜지스터들 또는 사이리스터들 또는 임의의 유사한 엘리먼트와 같은 반도체 전력 스위치들, 또는 이들 엘리먼트들의 조합일 수도 있다.
제 2 스위치들 (41, 42, 43 및 44) 은 전기기계적 스위칭 디바이스들, 또는 전력 트랜지스터들 또는 사이리스터들 또는 임의의 유사한 엘리먼트와 같은 반도체 전력 스위치들, 또는 이들 엘리먼트들의 조합일 수도 있다.
제 2 스위치들 (41, 42, 43, 및 44) 은 전류의 스위칭을 용이하게 할 수 있다. 제 2 스위치들 (41, 42, 43, 및 44) 이 제 1 스위치들 (30, 32, 및 34) 과 조합으로 사용될 때, 제 1 스위치들 (30, 32, 및 34) 은 디스커넥터들일 수도 있다.
변형에서, 제 2 스위치들 (41, 42, 43, 및 44) 은 생략될 수도 있다. 출력 단자들 (L+, L-, 및 M) 중 하나 이상과 대응하는 전원 공급 라인들 (6) 의 연결해제는 제 1 스위치들 (30, 32, 및 34) 에 의해서만 수행된다. 이 경우, 바람직하게, 제 1 스위치들 (30, 32, 및 34) 은 회로 차단기/디스커넥터들이다.
예를 들어, 제 1 측정 디바이스 (28) 는 제 1 출력 단자 (L+) 에 대응하는 "높은" 전력 공급 라인과 연관되고, 제 2 측정 디바이스 (28) 는 제 2 출력 단자 (L-) 에 대응하는 "낮은" 전력 공급 라인과 연관되지만, 다른 변형 구성들이 가능하다.
예를 들어, 모니터링 디바이스 (26) 는 프로그램가능한 마이크로제어기 또는 마이크로프로세서와 같은 프로세서를 포함하는 전자 제어 디바이스를 포함한다. 프로세서는 컴퓨터 메모리에 또는 실행가능 명령들 및/또는 소프트웨어 코드를 포함하는 임의의 컴퓨터 판독가능 데이터 기록 매체에 커플링된다. 변형에서, 모니터링 디바이스 (26) 는 신호 프로세싱 프로세서 (DSP), 또는 재프로그램가능 로직 컴포넌트 (FPGA), 또는 주문형 집적 회로 (ASIC), 또는 임의의 등가 엘리먼트, 또는 임의의 적절한 전자 회로를 포함할 수도 있다.
도시된 예에서, 모니터링 디바이스 (26) 는 서로 커플링된 2개의 프로세서를 포함하고, 각각은 측정 디바이스 (28) 에 연결된다. 그러나, 다수의 변형들에서, 이러한 배열은 단일 프로세서에 의해 대체될 수 있다.
예를 들어, 모니터링 디바이스 (26), 측정 디바이스들 (28) 및 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32 및 34) 은, 특히 다중 절연 결함들의 경우에 설비의 일부가 연결해제되어야 할 때 가장 주요한 부하들 (8) 을 우선순위화함으로써, 부하들 (8) 의 정확한 동작을 보장하면서, 설비 (2) 에서의 절연 결함들을 관리하기 위한 전기 보호 시스템을 형성한다.
일반적으로, 모니터링 디바이스 (26) 는 설비 (2) 에서 절연 결함들이 발생할 때, 전기 부하들 (8) 중 적어도 일부가 연결해제되는 한편, 전기 부하들 (8) 중 적어도 일부에 대한 전력 공급은 가능한 한 계속 허용되도록 프로그램된다.
2개의 절연 결함, 즉 제 1 출력 단자 (L+) 와 연관된 전력 공급 라인 (6) 상의 제 1 절연 결함 (36), 및 중간 출력 단자 (M)(또는 중간 지점(M)) 와 연관된 전력 공급 라인 (6) 상의 제 2 절연 결함 (38) 이 도 1 의 예에 개략적으로 나타나 있다. 제 2 출력 단자 (L-) 와 연관된 전력 공급 라인 (6) 상에 결함이 존재할 수도 있는 것이 가능하지만, 간략화를 위해 이러한 궁극성은 도시되지 않는다.
실제로, 제 1 절연 결함 (36 또는 38) 이 격리된 방식으로 발생하는 경우, 예를 들어 소스 (14) 의 상류에 위치된 분배 변압기가 접지로부터 충분히 절연되기 때문에, 이러한 제 1 결함은 설비 (2) 에 대한 어떠한 즉각적인 위험을 반드시 생성하지 않는다.
따라서, 모니터링 디바이스 (26) 는 단일 절연 결함만이 검출되는 경우 설비 (2) 의 동작을 중단하지 않도록 프로그램된다.
설비는 결함이 로케이팅될 때까지 계속 동작할 수도 있고, 오퍼레이터가 그 위치로 보내져서 결함의 원인이 되는 문제를 제거할 수 있다.
그러나, 제 1 절연 결함이 존재하는 동안 제 2 절연 결함이 발생하면, 모니터링 디바이스 (26) 는 즉시 절연 결함들 중 적어도 하나를 제거하기 위해 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32 또는 34) 중 하나 이상을 작동하도록 구성된다.
바람직하게, 모니터링 디바이스 (26) 는 그러한 경우들에서, 하나 이상의 제어 법칙에 따라 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32 또는 34) 을 제어하여, 주요하지 않은 부하들 (8) 이 먼저 연결해제되고 주요 부하들 (8) 이 가능한 늦게 연결해제되거나, 또는 상황이 허용되면 심지어 전혀 연결해제되지 않는 것을 보장하도록 구성된다.
절연 결함을 검출하는 방식은 알려져 있으며 추가로 상세히 설명되지 않는다. 이러한 결함들은, 예를 들어 측정 디바이스들 (28) 에 의해 이루어진 전기적 측정들에 기초하여 검출될 수도 있다.
모니터링 디바이스 (26) 는 다음의 방식으로 프로그램될 수도 있다.
제 1 제어 법칙에 따라, 중간 출력 단자 (M) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 제 1 절연 결함이 검출되면, 그 출력 단자들 중 다른 하나 (제 1 단자 (L+) 또는 제 2 단자 (L-)) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 제 2 절연 결함이 검출되는 경우, 개방되는 것은 후자의 단자에 대응하는 스위치이므로, 제 2 절연 결함을 제거하기 위해, 대응하는 전력 공급 라인 (6) 을 연결해제한다.
따라서, 제 2 결함이 제 1 단자 (L+) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 발생하면, 개방되는 것은 대응하는 스위치들 (41, 42, 30) 중 하나 이상이고, 다른 스위치들 (43, 44, 32, 및 34) 은 이제 폐쇄된다.
이러한 방식으로, 중간 지점 (M) 과 다른 출력 단자 (L-) 사이에 연결된 부하 또는 부하들 (8)(임의의 절연 결함에 의해 영향을 받지 않음) 은 설비 (2) 에 의해 계속 전력을 공급받고, 어떠한 리스크 없이 공급될 수도 있는데, 이는 대응하는 부하들 (8) 이 제 2 절연 결함에 의해서가 아니라 제 1 절연 결함에 의해서만 영향을 받기 때문이다.
이는 절연 결함의 원인이 오퍼레이터에 의해 제거될 때까지, 주요 부하들 (8) 이 적어도 일시적으로 계속 공급되도록 설비 (2) 의 적어도 일부의 동작이 연장되는 것을 가능하게 한다.
유사하게, 제 2 결함이 제 2 출력 단자 (L-) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 발생하면, 개방되는 것은 대응하는 스위치들 (43, 44, 34) 중 하나 이상이고, 다른 스위치들 (41, 42, 30, 및 32) 은 이제 폐쇄된다.
제 2 제어 법칙에 따라, 제 1 출력 단자 (L+) 또는 제 2 출력 단자 (L-) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 제 1 절연 결함이 검출되면, 설비 (2) 에서 제 2 절연 결함이 검출되는 경우, 모니터링 디바이스 (26) 는 제 2 절연 결함이 검출되는 위치에 관계없이, 대응하는 스위치 (41, 42, 43, 44, 30 또는 34) 에 의해, 제 1 절연 결함이 검출된 전력 공급 라인을 연결해제하도록 프로그램된다.
예를 들어, 제 1 결함이 제 1 단자 (L+) 에 연결된 전력 공급 라인 (6) 상에서 발생하면, 제 2 결함이 검출될 때 개방되는 것은 대응하는 스위치들 (41, 42, 30) 중 하나 이상이고, 다른 스위치들 (43, 44, 32 및 34) 은 이제 제 2 결함이 검출된 곳에 관계없이 폐쇄된다.
이러한 방식으로, 한번 더, 중간 지점 (M) 과 다른 출력 단자 (L-) 사이에 연결된 부하 또는 부하들 (8)(임의의 절연 결함에 의해 영향을 받지 않음) 은 설비 (2) 에 의해 계속 전력을 공급받고, 어떠한 리스크 없이 계속 공급될 수도 있는데, 이는 대응하는 부하들 (8) 이 제 2 절연 결함에 의해서가 아니라 제 1 절연 결함에 의해서만 영향을 받기 때문이다.
따라서, 이러한 제어 법칙들에서, 모니터링 디바이스 (26) 는, 중간 출력 단자 (M)(중간 지점 (M)) 를 가능한 한 길게 연결된 상태로 유지하면서, 2개의 절연 결함 중 하나를 제거하기 위해, 우선순위로서 제 1 출력 단자 (L+) 또는 제 2 출력 단자 (L-) 를 연결해제하도록 구성된다.
이는 위에 설명된 이유로 인해, 개선된 서비스의 연속성이 제공되는 것을 가능하게 한다.
다른 이점은, 다른 출력 단자 또는 단자들 (L+ 및 L-) 이후에, 중간 지점을 마지막으로 연결해제함으로써, 중간 지점이 먼저 연결해제된 경우 (가장 높은 전위차를 갖는 출력 단자들만이 연결된 채로 있는 경우) 발생할 수 있는, 전기 부하들 (8) 에서의 초과 전압 생성을 회피하는 것이 가능하다.
변형에서, 제 1 출력 단자 (L+) 및 제 2 출력 단자 (L-) 에 상이한 우선순위들이 할당된 경우에 대해 제 3 제어 법칙이 정의될 수도 있다. 가장 높은 주요도를 갖는 부하들은 우선순위가 가장 높은 출력 단자 (L+ 또는 L-) 와 중간 지점 (M) 사이에 연결된다.
따라서, 제 1 절연 결함 및 제 2 절연 결함이 출력 단자들 (L+ 및 L-) 상에서 발생하면 (즉, 제 1 결함이 출력 단자들 (L+ 및 L-) 중 하나 또는 다른 하나 상에서 발생하고 제 2 결함이 출력 단자들 (L+ 및 L-) 중 다른 하나 상에서 발생하면), 모니터링 디바이스 (26) 는 이 출력 단자와 연관된 절연 결함을 제거하기 위해, 가장 낮은 우선순위를 갖는 출력 단자 (L+ 또는 L-) 를 연결해제하도록 프로그램되어, 다른 출력 단자 (L+ 또는 L-) 가 연결된 상태로 유지될 수 있다.
이는 위에 설명된 이유로 인해, 개선된 서비스의 연속성이 제공되는 것을 가능하게 한다.
그러나, 바람직하게, 부하 (8) 는, 주요하더라도, 설비의 전기적 안전성을 보존하는 다른 방법이 존재하지 않으면 연결해제될 것이다.
도 2 는 도 1 의 실시형태의 제 1 변형을 나타낸다.
도 2 는 도 1 의 설비 (2) 와 유사한 전기 설비 (2a) 를 나타내며, 이는 특히 중간 출력 단자 (M) 와 연관된 스위치 (32) 가 전기 전도체 (50) 로 대체된다는 점에서 상이하다.
즉, 중간 출력 단자 (M)(중간 지점 (M)) 는 모니터링 디바이스 (26) 에 의해 연결해제될 수 없다. 이는 모니터링 디바이스 (26) 의 구현을 단순화하고, 중간 지점 (M) 이 제 1 출력 단자 (L+) 또는 제 2 출력 단자 (L-) 이전에 연결해제될 수 없음을 보장한다.
대안으로, 이 구성은 전기 전도체 (50) 를 사용하는 것이 아니라, 중간 출력 단자 (M) 와 연관된 스위치 (32) 를 중립화함으로써, 예를 들어 스위치 (32) 가 개방될 수 없고 폐쇄된 상태로 유지되도록 모니터링 디바이스 (36) 를 프로그램함으로써 획득될 수 있다.
따라서 모니터링 디바이스는 중간 출력 단자 (M) 의 연결해제를 방지하도록 구성된다.
이 변형은 특히 일부 국가에서 일부 표준을 충족하는데 유용하다.
제 1 실시형태와 유사한 이 제 1 변형에 따른 전기 설비 (2a) 의 엘리먼트들은 설비 (2) 에서와 동일한 참조들을 가지며, 상기 설명이 이들에 적용가능하기 때문에, 상세히 설명되지 않는다.
도 3 은 도 1 의 실시형태의 제 2 변형을 나타낸다.
도 3 은 도 1 의 설비 (2) 와 유사한 전기 설비 (2b) 를 나타내며, 이는 특히 절연 결함들 (36, 38) 의 검출 및/또는 위치가 모니터링 디바이스 (24) 에 의해 수행되며, 이 디바이스는 그 후 예를 들어 유선 링크와 같은 데이터 링크 (60) 에 의해 모니터링 디바이스 (26) 에 커플링된다는 점에서 상이하다.
제 1 실시형태와 유사한 이 제 2 변형에 따른 전기 설비 (2b) 의 엘리먼트들은 설비 (2) 에서와 동일한 참조들을 가지며, 상기 설명이 이들에 적용가능하기 때문에, 상세히 설명되지 않는다.
많은 다른 실시형태들이 가능하다.
대안의 실시형태들에서, 설비는 하나 이상의 페이즈을 포함하는 교류 (AC) 설비일 수 있다. 특히, 설비는 3-페이즈 설비일 수 있다.
이 경우, 정류기 (12) 및 변환 디바이스 (10) 의 구조는 생략될 수도 있다. 이들 실시형태에서, 페이즈 당 하나의 출력 단자 (예를 들어, 각각의 페이즈에 대해, 제 1 또는 제 2 단자들 (L+ 및 L-)) 을 대체하는 단자 "L" 및 중간 지점에 대응하는 중립 단자가 있다. 따라서, 3-페이즈 시스템에서, 중립과 연관된 3개의 출력 단자 (페이즈 당 하나) 및 중간 지점이 있다.
모니터링 디바이스 (26) 의 동작은 그 후 이에 따라 적응되어, 예를 들어 복수의 부가 측정 디바이스 (28) 로부터 획득된 정보를 측정하고, 이들 부가 출력 단자들과 연관된 부가 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 을 제어한다. 그러나, 스위치들이 미리정의된 제어 법칙들에 따라 제어되는 방식은 설명된 것과 유사하거나 동일하며, 각각의 전기 페이즈와 연관된 출력 (L) 은 모니터링 디바이스 (26) 에 의해 독립적으로 처리된다.
실제로, 제 1 페이즈에서 결함이 나타나고 제 2 페이즈에서 제 2 결함이 나타나는 경우, 상술한 바와 동일하게 제어 법칙들이 적용된다. 모니터링 디바이스는 이들 페이즈들 각각에서 결함들을 검출하고, 관련된 2개의 페이즈를 연결해제한다. 제 3 페이즈 및 중립만이 계속 공급될 것이다.
또한, 전기 부하들 (8) 이 복수의 페이즈에 의해 공급되고 이들의 전력 공급의 일부가 손실되면 이들의 동작이 중단되기 쉬운 경우, 이들 전기 부하들 (8) 의 일부 또는 전부에 이들의 전력 공급 입력 상의 페이즈의 손실에 대한 보호를 제공하기 위한 릴레이를 장착하는 것이 유리하다. 이는 하나의 페이즈만이 연결해제될 때 부하 (8) 전체에 대한 전력 공급이 컷오프되는 것을 가능하게 한다. 상술한 폴리페이즈 구성으로, 모니터링 디바이스 (26) 는 절연 결함들이 검출될 때 페이즈 전도체들 중 하나만을 개방하도록 지시될 수도 있고, 이에 의해 관련된 부하들 (8) 이 여전히 부분적으로 전력 공급 라인들 (6) 에 연결된 상태로 남게 된다.
대안의 실시형태들에서, 설비는 다극 타입일 수 있으며, 즉 복수의 소스 (14) 에 의해 전력이 공급될 수 있다.
이 경우, 각각의 소스에는 바람직하게는 액티브 전도체들 (L+, L-, M, ...) 각각에 대한 측정 디바이스 (28) 및 연관된 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 이 장착된다. 네트워크에는 또한 하나 이상의 결함 검출 디바이스 (24) 가 장착된다. 상이한 소스들의 측정 디바이스들 (28) 은, 측정된 전기량들에 대한 정보를 교환하고 이들의 동작을 조정할 수 있도록 상호연결될 수도 있다.
제 1 결함이 검출되는 경우, 설비에는 전력이 계속 공급된다. 제 2 결함이 나타나면, 측정 디바이스들의 각각은 2개의 결함들 로케이팅하기 위해 전류 및 전압 센서들로부터의 정보를 평가한다. 측정 디바이스들은 상호연결되지 않으면, 페이즈들 및 연관된 부하들의 연결해제에 대해 동일한 우선순위 설정들을 제공하도록 구성되어야 한다 (페이즈 L+ 가 페이즈 L- 보다 더 높은 우선순위를 가지면, 모든 측정 디바이스들이 그에 따라 구성된다).
측정 디바이스들이 상호연결되면, 이들의 동작들은 제 2 결함이 검출되는 경우 동일한 전력 공급 전도체의 동일한 소스들의 개방이 발생하는 방식으로 조정된다.
이제 모니터링 디바이스 (26) 의 동작의 예가 도 4 의 다이어그램을 참조하여 설명될 것이다.
모니터링 디바이스 (26) 는 단계 (100) 에서, 예를 들어 설비 (2) 가 시동될 때 스위치 온된다. 이 단계에서, 설비 (2) 에 전력이 공급되며 절연 결함이 없다.
단계 (102) 에서, 제 1 절연 결함은 측정 디바이스 또는 디바이스 (28) 에 의해 측정된 전압과 같은 하나 이상의 전기량에 기초하여 모니터링 디바이스 (26) 에 의해 검출된다. 예를 들어, 이러한 검출은 측정 디바이스 또는 디바이스들 (28) 에 의해 측정된 전기량들에 기초하여, 알려진 검출 및 분석 방법들에 따라 수행된다. 변형에서, 위에 설명된 바와 같이, 이 검출은 모니터링 디바이스 (24) 에 의해 적어도 부분적으로 또는 심지어 완전히 수행될 수 있다.
예를 들어, 제 1 절연 결함은 출력 단자들 (L+, L- 및 M) 중 하나에 연결된 전력 공급 라인과 연관된 전력 공급 라인 또는 전기 부하 (8) 상에서 검출된다.
단계 (104) 에서, 제 2 절연 결함은 측정 디바이스 또는 디바이스들 (28) 에 의해 측정된 전압 및/또는 전류 및/또는 임피던스와 같은 하나 이상의 전기량에 기초하여 모니터링 디바이스 (26) 에 의해 검출된다. 예를 들어, 이러한 검출은 측정 디바이스 또는 디바이스들 (28) 에 의해 측정된 전기량들에 기초하여, 알려진 검출 및 분석 방법들에 따라 수행된다. 예를 들어, 제 2 절연 결함은 출력 단자들 (L+, L- 및 M) 중 하나에 연결된 전력 공급 라인과 연관된 전력 공급 라인 또는 전기 부하 (8) 상에서, 그러나 제 1 절연 결함과 상이한 위치에서, 검출된다.
단계 (106) 에서, 모니터링 디바이스 (26) 는 검출된 전기적 결함들 중 하나를 제거하도록, 출력 단자들 (L+, L- 또는 M) 과 연관된 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 중 하나의 개방을 자동으로 제어한다.
개방될 스위치는 검출된 절연 결함들의 위치에 따라 그리고 미리정의된 제어 법칙들에 따라 자동으로 선택된다.
예를 들어, 위에 설명된 바와 같이, 제 1 절연 결함이 중간 출력 단자 (M) 상에서 검출되고 제 2 절연 결함이 제 1 단자 (L+) 또는 제 2 단자 (L-) 상에서 검출되면, 중간 출력 단자 (M) 을 연결해제하지 않으면서, 제 2 절연 결함을 제거하기 위해, 대응하는 전력 공급 라인 (6) 을 연결해제하도록 개방되는 것은 이 다른 단자에 대응하는 스위치이다.
다른 예에서, 제 1 절연 결함이 제 1 출력 단자 (L+) 또는 제 2 출력 단자 (L-) 상에서 검출되면, 단계 (106) 에서, 모니터링 디바이스 (26) 는 제 2 절연 결함이 검출되는 위치에 관계없이, 대응하는 스위치 (41, 42, 43, 44, 30 또는 34) 에 의해, 제 1 결함이 검출된 전력 공급 라인을 연결해제한다.
그리고, 다른 예에서, 중간 출력 단자 (M)(중간 지점 (M)) 에 영향을 미치지 않으면서 출력 단자들 (L+ 및 L-) 상에서 제 1 결함 및 제 2 결함이 발생하면, 모니터링 디바이스 (26) 는 이 출력 단자와 연관된 절연 결함을 제거하기 위해, 가장 낮은 우선순위를 갖는 출력 단자 (L+ 또는 L-) 를 연결해제하도록 프로그램되어, 다른 출력 단자 (L+ 또는 L-) 가 중간 출력 단자 (M) 를 연결해제하지 않으면서, 연결된 상태로 유지될 수 있다.
단계 (108) 에서, 스위치들 중 하나의 개방에 후속하여, 2개의 절연 결함들 중 하나가 사라졌다. 설비 (2) 는 제 2 전기 결함의 부재 시, 적어도 일시적으로 계속 동작할 수 있다. 전기 부하들 (8) 중 일부는 연결해제되지만, 전기 전기 부하들 (8) 중 다른 것 (바람직하게는, 가장 주요한 것으로 간주되는 부하들) 은 계속 공급된다.
그러나, 변형으로서, 단계들은 상이한 순서로 실행될 수 있다. 일부 단계들은 생략될 수도 있다. 설명된 예는, 다른 실시형태들에서, 다른 단계들이 설명된 단계들과 공동으로 또는 순차적으로 구현되는 것을 막지 않는다.
상술한 실시형태들 또는 변형들 중 하나의 임의의 특징은 다른 설명된 실시형태들 및 변형들에서 구현될 수도 있다.

Claims (10)

  1. 전기 설비 (2; 2a; 2b) 에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템으로서,
    상기 전기 설비는 전력 공급장치 (4), 전력 변환 디바이스 (10), 및 전기 부하들 (8) 에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자 (L+), 제 2 출력 단자 (L-) 및 중간 출력 단자 (M) 중에서 선택된, 상기 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고, 상기 시스템은 모니터링 디바이스 (26), 상기 설비에서 전기량을 측정하도록 구성된 측정 디바이스들 (28), 및 상기 모니터링 디바이스에 의해 제어되는 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 을 포함하며, 상기 모니터링 디바이스는,
    Figure pat00007
    상기 설비에서 제 1 절연 결함을 검출하고;
    Figure pat00008
    상기 설비에서 제 2 절연 결함을 검출하며;
    Figure pat00009
    검출된 상기 절연 결함들 중 하나를 제거하기 위해 개방하도록 상기 출력 단자들 (L+, L-, M) 과 연관된 상기 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 중 하나를 자동으로 제어하도록 구성되고, 개방될 상기 스위치는 상기 전기 부하들 중 일부만을 연결해제하는 것을 가능하게 하는 미리정의된 제어 법칙들 및 상기 검출된 절연 결함들의 위치에 의존하여 선택되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는, 상기 제 1 절연 결함이 상기 중간 출력 단자 (M) 상에서 검출되는 경우 및 상기 제 2 절연 결함이 상기 제 1 출력 단자 (L+) 또는 상기 제 2 출력 단자 (L-) 상에서 검출되는 경우, 상기 중간 출력 단자 (M) 와 연관된 상기 스위치 (32) 를 개방하지 않으면서, 상기 제 2 절연 결함을 제거하기 위해 이 다른 출력 단자에 대응하는 스위치가 연결해제되도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는, 상기 제 1 절연 결함이 상기 제 1 출력 단자 (L+) 상에서 또는 상기 제 2 출력 단자 (L-) 상에서 검출되는 경우, 상기 제 1 절연 결함이 검출된 상기 출력 단자에 대응하는 상기 스위치 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 가, 상기 제 2 절연 결함의 검출되는 위치에 관계없이, 상기 스위치에 의해 개방되도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는, 상기 제 1 절연 결함 및 상기 제 2 절연 결함이 상기 제 1 출력 단자 (L+) 및 상기 제 2 출력 단자 (L-) 상에서 발생하는 경우, 및 상기 중간 출력 단자 (M) 가 임의의 절연 결함에 의해 영향을 받지 않는 경우, 상기 제 1 출력 단자 (L+) 와 상기 제 2 출력 단자 (L-) 사이에서 더 낮은 우선순위를 갖는 출력 단자가, 상기 중간 출력 단자 (M) 의 연결해제 없이, 다른 출력 단자 (L+, L-) 가 연결된 상태로 유지될 수 있도록 하는 방식으로, 이 출력 단자와 연관된 상기 절연 결함을 제거하기 위해, 연결해제되도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는, 상기 측정 디바이스들 (28) 에 의해 공급된 측정치들에 기초하여 상기 설비 (2; 2a) 에서 상기 제 1 절연 결함 및 상기 제 2 절연 결함을 자동으로 검출하도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  6. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는, 상기 설비에 연결된 영구 절연 모니터 (24) 에 의해 공급된 측정치들에 기초하여 상기 설비 (2b) 에서 상기 제 1 절연 결함 및 상기 제 2 절연 결함을 자동으로 검출하도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 모니터링 디바이스는 상기 중간 출력 단자 (M) 의 연결해제를 방지하도록 구성되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 시스템.
  8. 배전 설비로서,
    전력 공급장치 (4), 전력 변환 디바이스 (10), 및 전기 부하들 (8) 에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자 (L+), 제 2 출력 단자(L-) 및 중간 출력 단자 (M) 중에서 선택된, 상기 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고,
    상기 배전 설비는 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 기재된 모니터링 디바이스 (26) 를 포함하는, 배전 설비.
  9. 제 8 항에 있어서,
    더 높은 우선순위를 갖는 부하들이 상기 제 1 및 제 2 출력 단자들 (L+, L-) 중 하나 또는 다른 하나와 상기 중간 출력 단자 (M) 사이에 연결되는, 배전 설비.
  10. 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 방법으로서,
    상기 전기 설비는 전력 공급장치 (4), 전력 변환 디바이스 (10), 및 전기 부하들 (8) 에 전력을 공급하도록 구성된 전력 공급 라인들을 포함하고, 각각의 전력 공급 라인은 제 1 출력 단자 (L+), 제 2 출력 단자(L-) 및 중간 출력 단자 (M) 중에서 선택된, 상기 전력 변환 디바이스의 출력 단자에 연결되고,
    상기 전기 설비는 모니터링 디바이스 (26), 상기 설비에서 전기량을 측정하도록 구성된 측정 디바이스들 (28), 및 상기 모니터링 디바이스에 의해 제어되는 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 을 포함하며, 상기 방법은,
    Figure pat00010
    상기 설비에서 제 1 절연 결함을 검출하는 단계;
    Figure pat00011
    상기 설비에서 제 2 절연 결함을 검출하는 단계;
    Figure pat00012
    검출된 전기적 결함들 중 하나를 제거하기 위해 개방하도록 상기 출력 단자들 (L+, L-, M) 과 연관된 상기 스위치들 (41, 42, 43, 44, 30, 32, 34) 중 하나를 자동으로 제어하는 단계를 포함하고, 개방될 상기 스위치는 상기 전기 부하들 중 일부만을 연결해제하는 것을 가능하게 하는 미리정의된 제어 법칙들 및 상기 검출된 절연 결함들의 위치에 의존하여 선택되는, 전기 설비에서 하나 이상의 절연 결함을 관리하기 위한 방법.
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