NO892510L - Fremgangsmaate og anordning for registrering av transientstroemmen paa lynavledere, over spenningsavledere e.l. - Google Patents

Fremgangsmaate og anordning for registrering av transientstroemmen paa lynavledere, over spenningsavledere e.l.

Info

Publication number
NO892510L
NO892510L NO89892510A NO892510A NO892510L NO 892510 L NO892510 L NO 892510L NO 89892510 A NO89892510 A NO 89892510A NO 892510 A NO892510 A NO 892510A NO 892510 L NO892510 L NO 892510L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
data carrier
data
conductor
event
specified
Prior art date
Application number
NO89892510A
Other languages
English (en)
Other versions
NO892510D0 (no
Inventor
Ernst-Guenther Jordan
Original Assignee
Bettermann Obo Ohg
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bettermann Obo Ohg filed Critical Bettermann Obo Ohg
Publication of NO892510D0 publication Critical patent/NO892510D0/no
Publication of NO892510L publication Critical patent/NO892510L/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/145Indicating the presence of current or voltage
    • G01R19/15Indicating the presence of current
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/146Measuring arrangements for current not covered by other subgroups of G01R15/14, e.g. using current dividers, shunts, or measuring a voltage drop
    • G01R15/148Measuring arrangements for current not covered by other subgroups of G01R15/14, e.g. using current dividers, shunts, or measuring a voltage drop involving the measuring of a magnetic field or electric field
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T1/00Details of spark gaps
    • H01T1/12Means structurally associated with spark gap for recording operation thereof

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Interface Circuits In Exchanges (AREA)
  • Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte og en anordning for en registrering av transientstrømmer på lynavledere, overspenningsavledere eller lignende.
Lyn- og overspenningsavledere er ytterst virksomme midler for å verne liv og gjenstander.
Imidlertid har påvisningen om at sådan begivenheter faktisk har funnet sted hhv. at de angjeldende anordninger og anlegg virker, dvs. har vernet, kan som regel ikke gis. Det finnes dog måleinnretninger, slik som transientregistratorer eller lyntellere, som for dette formål kunne være brukbare, men disse er imidlertid så kostbare, at slike overvåknings-innretninger ikke kan innføres i ethvert lynbeskyttelses-anlegg eller til enhver overspenningsavleder på en økonomisk fornuftig måte.
Den foreliggende oppfinnelse har til oppgave å fremskaffe en fremgangsmåte og en anordning ved hjelp av hvilken det på kostnadsgunstig måte ganske lett kan påvises at en overspenningsforekomst har funnet sted.
For prinsipiell løsning av denne oppgave blir det ifølge fremgangsmåten foreslått, at det på en magnetiserbar databærer legges data, at databæreren anordnes i en i begivenhetstilfelle transientstrøm gjennomstrømmet elektrisk leder, i hvilken det ved slikt begivenhetstilfelle oppbygges et magnetfelt, at dataene periodisk eller aperiodisk avleses, og at det fra mengden og fordelingen av de på databæreren gjenværende data blir meddelt faktumet av et begivenhetstilfelle, samt intensiteten av det sterkeste begivenhetstilfellet.
Ved hjelp av denne fremgangsmåte er det mulig å fastslå en overspenningsforekomst.
Det er riktignok ikke mulig å fastslå antallet av forekomster, men imidlertid er i det minste størrelsesordenen ifølge den største forekomsten målbar.
Dermed kan ikke bare bevis føres for at en avleder over år har fylt sin oppgave, men det kan også gjennomføres kontrol-ler vedrørende strømfordelinger (transientstrøm) og andre undersøkelser.
Ved anvendelse av den oppfinneriske fremgangsmåte blir den effekt utnyttet, at det i begivenhets- eller forekomst-tilfellet bygges opp et magnetfelt om den elektriske leder som gjennomstrømmes av transientstrøm, hvilket benyttes til å slette de på den magnetiserbare databærer avlagte data, i det minste delvis, dog i henhold til transientstrømmens styrke. Ved avlesningen av de ennu på databæreren eksisterende data samt fastslåelsen av fordelingen av de på databæreren gjenværende data, kan det konstateres hvorvidt overhodet en overspenningsbegivenhet har funnet sted og hvilken relativ størrelsesorden den sterkeste overspenningsforekomsten har hatt.
Anordnignsmessig løser oppfinnelsen oppgaven ved at en med lagringsdata forsynt magnetiserbar databærer er anordnet i en romlig tilordning til en elektrisk leder som kan gjen-nomstrømmes av transientstrømmer, slik at minst noen med data forsynte soner av databæreren i tilfellet av en transient-strøm anordnes i det om lederen oppstående magnetfelt.
Eksempelvis kan en magnetbåndbærer (et bånd, et kort, en etikett eller en diskett) anordnes i definert stilling relativt en elektrisk leder som gjennomstrømmes av transientstrøm. Magnetbåndet bærer analoge eller digitale lagrede signaler eller data, hvilke på grunn av det av transientstrømmen frembragte magnetfelt delvis eller fullstendig slettes eller endres.
I normaltillfellet flyter det hverken over lynvernanlegg eller over overspenningsavleder en nevneverdig strøm, slik at de på databæreren eksisterende data blir fastholdt, inntil en slik begivenhet inntrer som utløser en transientstrøm.
Desto mer intensiv transientstrømmen er, desto sterkere blir det oppstående magnetfelt.
Tilsvarende mer informasjoner blir derfor slettet fra den magnetiske databæreren. Det blir derfor således konsekvent oppnådd størrelsesorden og kjennsgjerningen av den sterkest forekommende begivenhet.
Bedømmelse og måling kan skje med egnede leseapparater.
Ved videreutvikling kan anordningen selvfølgelig således utformes at enheten av leder og magnetbånd avskjermes overfor fremmedfelt, slik at en utilsiktet påvirkning hemmes.
Ytterligere fordelaktige trekk er angitt i underkravene.
Utførelseseksempler av oppfinnelsen er vist på tegningene, og nærmere beskrevet i det etterfølgende. Fig. 1 viser en prlnsippiell oppbygning av en måleanordning, Ifølge oppfinnelsen.
Fig. 2 er symbolske lagerfunksjoner.
Fig. 3 er et utførelseseksempel for anvendelse ved en overspenningsavleder. Fig. 4 er et utførelseseksempel for overvåkning av en lynavlederledning.
Fig. 5 er en variant av samme.
Samtlige utførelseseksempler er strengt skjematisk vist. I utførelseseksemplet i fig. 1 er den prinsippielle oppbygning vist.
En elektrisk leder 1 som bestanddel av en overspennings-innretning eller en lynverninnretning, er forsynt med en bærer 2, hvilken bærer en magnetiserbar databærer i form av et bånd 3. Databæreren er belagt med data. Inntrer det nå en overspenningsforekomst, så blir lederen 1 gjennomstrømmet av en transientstrøm, hvilket har til følge at det om lederen 1 dannes et magnetfelt 4, eksempelvis slik som vist i fig. 1.
I området av magnetfeltet blir de på databæreren 3 eksisterende data slettet eller endret og kun i det utenfor magnetfeltet eksisterende område blir de innleste data beholdt på databæreren 3.
I fig. 2 er symbolske data antydet på magnetbæreren 3 hhv. magnetspolen for magnetbæreren 3.
På tegningsfig. 2 er det øverst eksempelvis anbragt et tonesignal på magnetsporet av en magnetbærer. I en derunder eksisterende figur blir etter en forekomst av transientstrøm et delområde av tonesignalet slettet, hvilket gir opplysning om at en begivenhet har funnet sted.
På tegningen derunder er digitale data anordnet på databæreren, hvilke samtidig er å anse som målestokk for strømstyrken av transientstrømmen. På tegningen derunder er situasjonen etter en forekommende transientstrøm angitt, idet i eksemplet en transientstrøm av størrelsesorden under 10 kA har forekommet.
På tegningsf igur 3 er oppfinnelsen vist ved hjelp av en transientstrømindikator ved overspenningsavleder. I det indre av overspenningsavlederen 5 er det anordnet en strømvei 6 i form av en sikringsstripe, hhv. en på definert avstand anordnet tilledning.
I overspenningstilfellet frembringer strømveien 6 det tilsvarende magnetfelt.
På utsiden av avlederen kan en etikett eller et plastkort 7 med magnetspor 8, 9, 10 anbringes.
Disse magnetspor blir deretter gjennomgående fylt med informasjoner, henholdsvis signaler. Alt etter intensiteten av avlederstrømmen blir signalene i det frittliggende magnetspor 9 slettet eller endret. Denne tilstand kan eksternt til enhver tid måles med et egnet leseapparat. Foruten det såkalte begivenhets- eller forekomstspor 9 kan også andre spor anbringes, eksempelvis et skjermet (beskyt-tet) sammenlignings- eller referansespor 8 for kontroll nemlig om slettingen faktisk skjedde innenfra.
Et ytterligere dataspor kan inneholde produksjonsdata, slik som ferdiggjøringsdato, kontrollert av driftsspenning, varistorspenning ved 1 mA (identitetslinje) eller annet. Eventuelt kan alle informasjoner beskyttes utenfra av en overklebet metallisk folie 11, hvilken folie i kontrolltil-feller (avlesningsforløp ved hjelp av et egnet apparat) på enkel måte kan trekkes av. Dermed kan overspenningsavlederen så å si bli levert med det komplette levnetsløp. Forekomster og fornadringer under anvendelsesforløpet kan uten videre bli utført. På avskjermning av referansesporet 8 og det spor 10 som måler produksjonsdataene, kan avskjermningsfolier 12 eller også metallfordampninger på disse steder tilveie-bringes .
På tegningen er det vist en utførelsesform av en overspenningsavleder, ved hvilken plastkortet 7 kan innskyves i en innskyvningsanordning og således holdes posisjonssikkert. Ved utførelseseksemplet ifølge fig. 4 er oppfinnelses-prinsippet vist ved hjelp av en transientstrømindikator for overvåkning av lynstrømmer. Det dreier seg også her om en anordning, hvilken kan opptegne kortvarige transientstrømmer. Denne anordning 13 blir anordnet om en elektrisk leder 1 (avleder, eksempelvis et lynvernanlegg) og posisjonssikkert påklipset.
Den består av den egentlige holdeanordning, idet det i denne holdeanordning dessuten er integrert en ferritt- eller jernkjerne 14, hvilken tjener til den ønskede styring av magnetfluksen. I tillegg er det under anordningen anordnet en innskyvningsvel for et plastkort med magnetspor. De på kortet 7 anbragte magnetspor 3 på ryggsiden, vil kunne sees av fig. 4 fra undersiden.
På kortet kan i tillegg produksjonsangivelser og testdata angis.
Dette kort kan etter en overvåkningsperlode for lynvern-anlegget uttas eller også bli avlest i selve anlegget.
Slik det fremgår av fig. 5 kan feltstyrken bli påvirket ved hjelp av bevisst luftspaltedannelse mellom magnetsporet 3 og ferrittkjernene 14', 14", 14"'. Det kan også anordnes andre dempningstiltak.
Således kan det eksmepelvis på magnetsporet 3 anordnes et dempningsbelegg 15 i randområdene.
Oppfinnelsen er ikke begrenset til utførelseseksemplene, men kan varieres på flere måter innenfor oppfinnelsens idé.
Alle nye enkelt- og kombinasjonstrekk som er angitt i beskrivelsen og/eller tegningene skal ansees som vesentlige for oppfinnelsen.

Claims (9)

1. Fremgangsmåte for måling av transientstrømmer på lynavledere, overspenningsavledere eller lignende, karakterisert ved at det på en magnetiserbar databærer legges data, at databæreren blir anordnet i området av en elektrisk leder som i begivenhetstilfellet gjennomstrømmes av transientstrøm, i hvilken leder det i begivenhetstilfellet oppbygges et magnetfelt, at dataene periodisk eller aperiodisk blir avlest, og at faktumet av et begivenhetstilfelle samt intensiteten av det sterkeste begivenhetstilfellet blir meddelt på basis av mengden og fordelingen av de på databæreren gjenværende data.
2. Anordning for gjennomføring av fremgangsmåten som angitt i krav 1, karakterisert ved at en med lagringsdata forsynt magnetiserbar databærer (3) er anordnet i en romlig tilordning til en elektrisk leder (1) som kan gjennomstrømmes av transientstrømmer, slik at minst noen med data forsynt soner av databæreren (3) er anordnet i det magnetfelt som oppstår om lederen (1) i tilfellet av en transientstrøm i denne.
3. Anordning som angitt i krav 2, karakterisert ved at databæreren (3) og det området av lederen (1) som påvirker databæreren er avskjermet mot fremmedfelt.
4. Anordning som angitt i krav 2 eller 3, karakterisert ved at det på lederen (1) er anordnet en bærer (2, 13) hvilken holder databæreren (3,7).
5. Anordning som angitt i ett av kravene 2 til 4, karakterisert ved at databæreren (3, 7) er anordnet forløpende på tvers av lederens (1) langsgående retning.
6. Anordning som angitt i ett av kravene 2-5, karakterisert ved at databæreren (3,7) har flere parallelt innbyrdes anordnede magnetspor (eksempelvis 8,9, 10) av hvilke ett er utformet som referansespor og er avskjermet relativt lederen (1), og av hvilke ett ytterligere er utformet som et begivenhetsspor, idet begge spor lagrer samme datainnhold.
7. Anordning som angitt i krav 2-6, karakterisert ved at databæreren (3, 7) er anbragt på et formstabilt kort, hvilket kan innskyves i en holder som er anordnet i mulig magnetfelt for lederen (1), hvilken bestanddel er et overspenningsavlederhus (5).
8. Anordning som angitt i ett av kravene 2 - 7, karakterisert ved at holderen (13) består av et hus som kan klemmes om lederen (1).
9. Anordning som angitt i ett av kravene 2 - 8, karakterisert ved at det i huset er anordnet en ferrittkjerne (14), ved hjelp av hvilken magnetfeltet kan rettes mot databæreren (7).
NO89892510A 1988-07-09 1989-06-16 Fremgangsmaate og anordning for registrering av transientstroemmen paa lynavledere, over spenningsavledere e.l. NO892510L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3823389A DE3823389C1 (no) 1988-07-09 1988-07-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO892510D0 NO892510D0 (no) 1989-06-16
NO892510L true NO892510L (no) 1990-01-10

Family

ID=6358387

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO89892510A NO892510L (no) 1988-07-09 1989-06-16 Fremgangsmaate og anordning for registrering av transientstroemmen paa lynavledere, over spenningsavledere e.l.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0350662A3 (no)
DE (1) DE3823389C1 (no)
DK (1) DK338289A (no)
FI (1) FI893244A (no)
NO (1) NO892510L (no)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT397883B (de) * 1991-10-24 1994-07-25 Gerstmaier Siegfried Gerät zur anzeige eines stattgefundenen stromdurchganges in leitungen von blitzschutzanlagen
US5317251A (en) * 1992-11-23 1994-05-31 Honeywell Inc. Peak magnetic field detector with non-volatile storage
DE4401070C1 (de) * 1994-01-15 1995-04-20 Bettermann Obo Ohg Vorrichtung zur Halterung eines Datenträgers an einem elektrischen Leiter
DE4401069C1 (de) * 1994-01-15 1995-07-27 Bettermann Obo Ohg Vorrichtung zur Erfassung von Stoßströmen an Blitzableitern oder dergleichen
DE4425163A1 (de) * 1994-07-18 1996-01-25 Ulrich Prof Dr Ing Kuipers Stromsensor mit einstellbarem Meßbereich mit magnetischen oder magnetooptischen Speichermaterialien, Magnetkarten, Wiegendsensoren und/oder durch Einsatz als Meßkomponente in "intelligenten" Sicherungen
DE102008025501A1 (de) 2008-05-28 2009-12-03 Werner Turck Gmbh & Co. Kg Überspannungsschutzschaltung
DE102010004459B4 (de) * 2010-01-12 2020-01-16 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Anordnung und Verfahren mit einer Überspannungsschutzvorrichtung
JP5757771B2 (ja) * 2011-04-07 2015-07-29 株式会社サンコーシヤ サージ電流検出デバイス
DE102012004716B4 (de) 2012-03-07 2021-02-11 Dehn Se + Co Kg Schaltungsanordnung zur Zustandskontrolle und Protokollierung von Überspannungsschutzgeräten oder Überspannungsschutzanlagen
CN107727978B (zh) * 2017-11-20 2020-06-30 福建龙净环保股份有限公司 一种电除尘电场火花闪络检测方法及系统
US10650296B2 (en) 2018-02-13 2020-05-12 Erico International Corporation Mobile card reader for lightning protection systems
CN109541409B (zh) * 2018-11-30 2020-05-26 国家电网有限公司 基于电气几何模型的配电线路闪络率改进算法
CN110108929B (zh) * 2019-05-22 2021-01-26 电子科技大学 一种抗干扰型雷电流采集装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2870507A (en) * 1952-05-17 1959-01-27 Talon Inc Slider for slide fasteners
US2870407A (en) * 1954-10-06 1959-01-20 George E Baker Method of peak current measurement
US4180775A (en) * 1977-03-16 1979-12-25 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Magnetic thin-film split-domain current sensor-recorder
US4112357A (en) * 1977-09-22 1978-09-05 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Lighting current detector
DE3767106D1 (de) * 1986-09-29 1991-02-07 Landis & Gyr Betriebs Ag Messwandler zum messen des in einem elektrischen leiter fliessenden stromes.

Also Published As

Publication number Publication date
FI893244A (fi) 1990-01-10
EP0350662A3 (de) 1990-07-18
EP0350662A2 (de) 1990-01-17
FI893244A0 (fi) 1989-07-04
NO892510D0 (no) 1989-06-16
DE3823389C1 (no) 1989-08-24
DK338289A (da) 1990-01-10
DK338289D0 (da) 1989-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO892510L (no) Fremgangsmaate og anordning for registrering av transientstroemmen paa lynavledere, over spenningsavledere e.l.
US3771049A (en) Fault indicator and locator for buried cables and zero sequence current sensing device
EP0333139B1 (en) Energization fault detection system
US4110684A (en) Method of detecting faults on low voltage distribution electric cables utilizing a plurality of transient recorders
KR840002380B1 (ko) 핵연료물질을 자기적으로 감시하는 방법
US3263165A (en) Apparatus and method utilizing nonconductive tube means containing an ionized gas for corona testing of insulated electrical cables
WO2007039780A1 (en) Electric meter supplied with control device
GB2260415A (en) Power meters
US2870407A (en) Method of peak current measurement
US4180775A (en) Magnetic thin-film split-domain current sensor-recorder
Malewski et al. Digital impulse recorder for high-voltage laboratories
US3065461A (en) Magnetic recording apparatus
US3156866A (en) Method and means for indicating the mode of failure of insulators
CA1109136A (en) Outage indicating apparatus for meter telemetry systems including data recorders
CN204228880U (zh) 一种剩余电流互感器
US2236277A (en) Protection of permanent magnets in meters
US5245289A (en) Circuit breaker interrupter sequence monitor
GB2227846A (en) Meter tampering detection device
Zajadatz et al. Partial discharge diagnostics on medium-voltage switchgears measurement methods and benefits
Holtsbaum Cathodic protection survey procedures
Duke et al. Report of dielectric tests on a large hydrogenerator
Perry Fault Location in Gas Insultated Conductors Using Magnetic Sensors
Itani et al. Fault location in SF6 insulated conductors using direct fluxgate magnetometry
Chu et al. Fault analysis in gas-insulated equipment. Final report
US3241065A (en) Periodically changed meter pointer device for actuating counters to digitally recordthe pointer positions