PL178453B1 - Wyłącznik ochronny prądu różnicowego - Google Patents

Wyłącznik ochronny prądu różnicowego

Info

Publication number
PL178453B1
PL178453B1 PL95318263A PL31826395A PL178453B1 PL 178453 B1 PL178453 B1 PL 178453B1 PL 95318263 A PL95318263 A PL 95318263A PL 31826395 A PL31826395 A PL 31826395A PL 178453 B1 PL178453 B1 PL 178453B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
current transformer
induction
field
circuit
alternating
Prior art date
Application number
PL95318263A
Other languages
English (en)
Other versions
PL318263A1 (en
Inventor
Bernhard Bauer
Manfred Kleemeier
Original Assignee
Siemens Ag
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 Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of PL318263A1 publication Critical patent/PL318263A1/xx
Publication of PL178453B1 publication Critical patent/PL178453B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency 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
    • H02H3/332Emergency 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 responsive to DC component in the fault current
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/147Alloys characterised by their composition
    • H01F1/153Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals
    • H01F1/15333Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals containing nanocrystallites, e.g. obtained by annealing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/24Magnetic cores
    • H01F27/25Magnetic cores made from strips or ribbons
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H83/00Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
    • H01H83/14Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by imbalance of two or more currents or voltages, e.g. for differential protection
    • H01H83/144Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by imbalance of two or more currents or voltages, e.g. for differential protection with differential transformer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/20Instruments transformers
    • H01F38/22Instruments transformers for single phase AC
    • H01F38/28Current transformers
    • H01F38/30Constructions
    • H01F2038/305Constructions with toroidal magnetic core

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Fuses (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Dowels (AREA)

Abstract

1. Wylacznik ochronny pradu róznicowego, typu DI, wspólpracujacy z przekladnikiem pradowym sumujacym i ukladem wyzwalajacym w obwodzie wtórnym oraz oddzialujacy na uzwojenie wtórne przekladnika pradowego sumujacego, przy czym sty­ ki wylaczajace zabezpieczany przewód sa umieszczo­ ne w obwodzie pierwotnym, znamienny tym, ze przekladnik pradowy sumujacy ma rdzen z materialu o nastepujacych cechach, indukcja szczatkowa Br przy wzbudzeniu przez H=500 mA/cm jest zwiazana z in- Br dukcja Bm a x przy H=500 mA/cm przez B r/ B m a x = 0,5, wzgledna przenikalnosc magnetyczna µr przy m alych w ysterow aniach przem iennych rzedu 4 mA/cm wynosi µ4, przy czym µ 4 = 30000, od­ wracalna przenikalnosc magnetyczna µ rev, przy stalym polu wysterowania H=250 mA/cm i nalozo­ nym malym przemiennym polu wysterowania, wyno­ si µ rev = 3000, indukcja B przy zmiennym natezeniu pola, przy czestotliwosci 50 Hz i amplitudzie 50 mA/cm wynosi B = 0,6 T. F IG 1 PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik ochronny prądu różgianwzan, nazywany wyłącznikiem DI, który współpracuje z przekładnikiem prądowym sumującym i układem wyzwalającym w obwodzie wtórnym oraz oddziałuje na uzwojenie wtórne przekładnika prądowego sumującego. Styki wyłączające zabezpieczany przewód są umieszczone w obwodzie pierwotnym.
Znane wyłączniki Di są wykorzystywane przy elektroglazgej ocenie i wzmacnianiu oraz wymagają zasilania napięciowego sieci obwodowej. Umożliwiają one wykrywanie i wyłączanie, oprócz przemiennych prądów usrkodzeginwyah i tętniących prądów uszkodzegiowych, również stałych prądów uszkodzemnwyah. Znane są wyłączniki przystosowane do oceny przemiennych prądów uszkodreniowyah i tętniących prądów usrko0zeninwyah oraz inne wyłączniki przystosowane do oceny stałych prądów uszkodreginwych. W znanych przekładnikach prądowych sumujących wyłączniki przystosowane do oceny przemiennych prądów uszkodzeniowych i tętniących prądów uszkndzeglowych są nieczułe przy wyłączaniu na stałe prądy uszkodrznlowe.
W wyłączniku według wynalazku przekładnik prądowy sumujący ma rdzeń z materiału o następujących cechach: indukcja szczątkowa Br przy wzbudzeniu przez H=500 mA/cm jest
Br związana z indukcjąBmax przy H=500 mA/cm przez-< 0,5, względna przeglkalgość magBmax etyczna pr przy małych wysterowaniach przemiennych rzędu 4 mA/cm wynosi μ4, przy czym μ4 > 30000, odwracalna prregikalgnść magnetyczna prev, przy stałym polu wysterowania H=250 mA/cm i nałożonym małym przemiennym polu wysterowania, wynosi ppzv > 3000, indukcja B przy zmiennym natężeniu pola, przy częstotliwości 50 Hz i amplitudzie 50 mA/cm wynosi B > 0,6 T.
Korzystnie, pomiędzy ind-u^k^j^B przy około +25°C, B+25, i mdukcaąB przy -25°C, B-25, jak również indukcją B przy +85°C, B+85, w zakresie natężenia pola H: 4 mA/cm < H < 400 , . „ B-25 B+85 mA/cm, występują zależności 0,85 < —-<1,15 oraz 0,85 <- 5 1,15.
B+25 B+25
178 453
Korzystnie, przekładnik prądowy sumujący ma rdzeń z materiału nanokrystalicznego, który jest nawinięty w cienkich pasmach.
Zaletą wynalazku jest zapewnienie wyłącznika ochronnego prądu różnicowego typu DI, czułego na prąd przemienny lub prąd przemienny i impulsowy, na który nie wpływają stałe prądy uszkodzeniowe, w zakresie wyłączania układu prądu różnicowego czułego na prąd stały, co do czułości na przemienne prądy uszkodzeniowe i tętniące prądy uszkodzeniowe. Wynalazek zapewnia wyłącznik ochronny prądu różnicowego, którego znamionowy prąd uszkodzemowy jest nastawialny w szerokich zakresach, szczególnie pomiędzy 30 mA i 3 A, bez konieczności zmian konstrukcyjnych przy nastawianiu różnych znamionowych prądów uszkodzeniowych.
Pierwszy warunek, jak również pierwsza wartość zabezpieczająca wykazują, że przy 50 Hz napięcie przemienne zostaje określone bez układu prostownika, a więc przy prądach przemiennych i nie przy prądach impulsowych, następuje to wskutek prostowania jednokierunkowego lub dwukierunkowego. Inne warunki względnie wartości zabezpieczania zostają określone przy podanych warunkach.
Zaletą wynalazku jest to, że wyłącznik DI z przekładnikiem prądowym sumującym, który spełnia podane warunki, nie jest zakłócany przez nakładane stałe prądy uszkodzeniowe w sposób niedopuszczalny przy wyłączaniu. Z drugiej strony wyłącznik DI może być nastawiony zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi na różne znamionowe prądy uszkodzeniowe w szerokim zakresie, dokładniej od 30 mA do 3 A. Wyłącznik DI może spełniać rolę jednostki wykrywającej przemienne prądy uszkodzeniowe i tętniące prądy uszkodzeniowe i rolę jednostki wykrywającej stałe prądy uszkodzeniowe, przy czym w zakresie wyłączania nie ma miejsca żadne niedopuszczalne oddziaływanie wzajemne tak, że ustalone prądy uszkodzeniowe wyłączenia mogą być utrzymywane zawsze przez właściwą jednostkę wykrywającą.
Wynalazek umożliwia utrzymanie praktycznie wystarczająco stałych prądów uszkodzeniowych wyłączenia pomiędzy +85°C i -25°C, przy spełnieniu odpowiednich warunków.
_ Przedmiot-wynalazku jest objaśniony na podstawie przykładowych wykresów uwidocznionych na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wykres indukcji magnetycznej, naniesionej co 0,2 T na rzędnej, w funkcji natężenia pola magnetycznego, naniesionego co 0,05 A/cm na odciętej, fig. 2 - wykres względnej przenikalności magnetycznej przy stałym polu wysterowania, przy natężeniu pola magnetycznego 250 mA/cm i nałożonym małym zmiennym polu wysterowania oraz fig. 3 - wykres indukcji magnetycznej w T w funkcji natężenia pola w mA/cm, przy czym dolna wartość wykresu przy 4 mA/cm przedstawia drugi warunek według wynalazku, górna wartość przy 250 mA/cm trzeci warunek i średnia wartość przy 50 mA/cm czwarty warunek, z możliwością interpolacji dla wartości pośrednich.
W wyłączniku DI z przekładnikiem-prądowym sumującym z materiału rdzenia według po< 0,5 w połączeniu z drugim warunkiem dla μ4, danych warunków, pierwszy warunek
Bmax służy do wyłączania przy małych znamionowych prądach uszkodzeniowych, a trzeci warunek w połączeniu z czwartym warunkiem do wyłączania przy dużych znamionowych prądach uszkodzeniowych. Drugi warunek służy, że względu na zwykłe napięcie diod 0,7 V i przykładowo diody przeciwsobne jako zabezpieczenie przed przepięciem, do wytrzymywania prądu udarowego.
Figura 1 przedstawia wykres indukcji magnetycznej B w funkcji natężenia pola H- Krzywa jest wykreślona przy założeniu wysterowania przemiennego przy 50 Hz i przedstawia pierwszy
Br warunek, według którego-< 0,5. Natężenie pola magnetycznego występuje przy małych
Bmax skrętach, szczególnie przy prostym przewodzie, gdy N1 = 1,iw praktyce przy większych znamionowych prądach uszkodzeniowych, jak na przykład Jn = 400 A. Duże rdzenie pierścieniowe wymagająbardzo małej indukcyjności B· Ażeby prąd uszkodzemowy wyłączenia był niezależny od magnesowania wstępnego przez prąd stały, należy wybrać materiał rdzenia z materiału typu F przy-<0,5. W przykładzie z fig. 1 wzięto za podstawę materiał rdzenia z podanymi poniżej
Bmax wartościami. Przy tym jest podane natężenie koercyjne Hc indukcji przy przecięciu z odcięty, in4
178 453 dukcja szczątkowa Br, wartość maksymalna natężenia pola H i wartość maksymalna indukcji B. Przekrój poprzeczny rdzenia pierścieniowego jest oznaczony AFc, długość obwodu magnetycznego lFE, częstotliwość f oraz liczba zwojów po stronie pierwotnej N,i po stronie wtórnej N3. Średnica rdzenia pierścieniowego jest oznaczona na zewnątrz da i wewnątrz d„ jego wysokość h i temperatura pomiarowa t. Nie jest pokazane oddziaływanie prądu stałego. Rdzeń pierścieniowy z fig. 1 ma na przykład parametry: Hc = 0,0254 A/cm, Br = 0,3793 T, Hmax = 0,4998 A/cm, Bmax = 0,9947 T, AFe = 0,945 cm2, = 24,19 cm, f = 50 Hz, N, = 10, N2 = 10, da = 8,40, d, = 7,00, h = 1,50 cm i t = 23°C.
Br
Otrzymuje się przy tym
0,38.
Bmax
Figura 2 przedstawia trzeci warunek zabezpieczania dla odwracalnej przenikalności magnetycznej prev. Odwracalną przenikalność magnetyczną otrzymuje się jako iloraz AB~ do AH~. Przy dużych stałych prądach uszkodzeniowych, względnie dużych natężeniach pola stałego i małych nałożonych przemiennych prądach uszkodzeniowych, wykorzystuje się materiał w zakresie nasycenia. Odwracalna przenikalność magnetyczna czyli iloraz AB~ do AH~ zmniejsza się dla zwiększonych natężeń H - pola saaeego. Ażeby w punkcie roboczym o dużym natżźeniu pola stałego występował wystarczająco duży sygnał przy przemiennych prądach uszkodzeniowych, odwracalna prcżnikaleość magnetyczna powinna być w tym punkcie roboczym wystarczająca duża. Dla dużych znamionowych prądów uszkodzeniowzch rzędu 3000 mA czyli 3 A i wartości progowej wyłączania dla prądu przemiennego pomiędzy 1,5 i 3,0 A, zachowanie trzeciego warunku dla odwracalnej przenikalności magnetycznej jest wskazane szczególnie wtedy, gdy jest włączone niskoomowe uzwojenie wtórne przekładnika i pomimo dużej wartości liczby amperozwojów pierwotnych, napięcie magnetyczne pierwotne uzyskuje tylko małe wysterowanie zmienne.
Figura 3 przedstawia przebieg krzywej, na której przy natężeniu pola H równym 250 mA/cm występuje trzeci warunek, również dla odwracalnej przenikaln^m magnetycznej, a dla natężenia pola 4 mA/cm - drugi warunek, również dla μ4. Czwarty warunek jest pokazany przez średnią wartość krzywej dla B > 0,6 T. Wzrost krzywej jest zgodny ze stosunkiem- rroPorreθneiżle
AH do (trev · μ0, przy czym μ0 jest stałą pola magnetycznego względnie stałą indukcji.
Na fig. 3 jest przedstawiona charakterystyka B-H dla wysterowania zmiennego przy 50 Hz.
Tego rodzaju charakterystyka jest łatwiejsza do przyjęcia w technice pomiarowej i podaje statyczne stosunki szczególnie dobre wówczas, gdy są stosowane korzystnie eaerkrystallczee materiały rdzeniowe, które mogą być nawijane jako bardzo cienkie pasma. Straty prądu wirowego przy 50 Hz mogąbyć wówczas pominięte. Charakterystyka z fig. 3 jest wówczas zgodna z wolno prcżeieeaaącącharakterystykąB-H, przy zastosowaniu przekładników prądowych sumujących z rdzeniem z materiału nanrkrystaliccnżgo, który jest nawinięty jako cienkie pasma.
178 453
FIG 2
FIG 3
178 453
FIG 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Wyłącznik ochronny prądu różnicowego, typu DI, współpracujący z przekładnikiem prądowym sumującym i układem wyzwalającym w obwodzie wtórnym oraz oddziałujący na uzwojenie wtórne przekładnika prądowego sumującego, przy czym styki wyłączające zabezpieczany przewód są umieszczone w obwodzie pierwotnym, znamienny tym, że przekładnik prądowy sumujący ma rdzeń z materiału o następujących cechach: indukcja szczątkowa Br przy wzbudzeniu przez H=500 mA/cm jest związana z indukcją Bmax przy H=500 mA/cm przez
    Br
    -< 0,5, względna przenikalność magnetyczna pr przy małych wysterowamach przeBmax miennych rzędu 4 mA/cm wynosi μ4, przy czym μ4 >30000, odwraaaln a przenikałnoć ć magnetyczna prev, przy stałym polu wysterowania H=250 mA/cm i nałożonym małym przemiennym polu wysterowania, wynosi prev >3000, indukcja B przy zmiennym natężeniu pola, przy częstotliwości 50 Hz i amplitudzie 50 mA/cm wynosi B > 0,6 T.
  2. 2. Wyłącznik według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy indukcją B przy około +25°C, B+25, i mdukcjąB przy -25°C, B-25,jak również mdukcjąB przy +85°C, B+85, w zakresie natężenia pola
    H: 4 mAcm< H<400mA/cm, występująrαleżeośai 0,85<-<1,15oraz 0,85 < B-+ ^+ 5 1,15.
    B+25 B+25
  3. 3. Wyłącznik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że przekładnik prądowy sumujący ma rdzeń z materiału ganokrystallaznzgn, który jest nawinięty w cienkich pasmach.
PL95318263A 1994-09-19 1995-09-07 Wyłącznik ochronny prądu różnicowego PL178453B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP94114742 1994-09-19
PCT/EP1995/003515 WO1996009639A1 (de) 1994-09-19 1995-09-07 Differenzstromschutzschalter mit besonderem kernmaterial

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL318263A1 PL318263A1 (en) 1997-05-26
PL178453B1 true PL178453B1 (pl) 2000-05-31

Family

ID=8216299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL95318263A PL178453B1 (pl) 1994-09-19 1995-09-07 Wyłącznik ochronny prądu różnicowego

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP0782761B1 (pl)
CN (1) CN1051638C (pl)
AT (1) ATE169771T1 (pl)
DE (1) DE59503192D1 (pl)
ES (1) ES2120227T3 (pl)
PL (1) PL178453B1 (pl)
WO (1) WO1996009639A1 (pl)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2660829A4 (en) * 2010-12-27 2017-11-29 TDK Corporation Magnetic body
DE102017201239A1 (de) 2017-01-26 2018-07-26 Siemens Aktiengesellschaft Leistungsschalter
DE102017205004B4 (de) * 2017-03-24 2022-12-08 Siemens Aktiengesellschaft Leistungsschalter

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4366520A (en) * 1981-03-25 1982-12-28 Magnetic Metals Corporation Differential transformer core for pulse currents
US5110378A (en) * 1988-08-17 1992-05-05 Allied-Signal Inc. Metallic glasses having a combination of high permeability, low coercivity, low ac core loss, low exciting power and high thermal stability
US5284528A (en) * 1983-05-23 1994-02-08 Allied-Signal Inc. Metallic glasses having a combination of high permeability, low coercivity, low ac core loss, low exciting power and high thermal stability
DE3911480A1 (de) * 1989-04-08 1990-10-11 Vacuumschmelze Gmbh Verwendung einer feinkristallinen eisen-basislegierung als magnetwerkstoff fuer fehlerstrom-schutzschalter
DE4210748C1 (de) * 1992-04-01 1993-12-16 Vacuumschmelze Gmbh Stromwandler für pulsstromsensitive Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit einem solchen Stromwandler, und Verfahren zur Wärmebehandlung des Eisenlegierungsbandes für dessen Magnetkern

Also Published As

Publication number Publication date
WO1996009639A1 (de) 1996-03-28
EP0782761B1 (de) 1998-08-12
EP0782761A1 (de) 1997-07-09
CN1051638C (zh) 2000-04-19
DE59503192D1 (de) 1998-09-17
ES2120227T3 (es) 1998-10-16
ATE169771T1 (de) 1998-08-15
PL318263A1 (en) 1997-05-26
CN1151223A (zh) 1997-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3769548A (en) Ground fault indicator
Blume et al. Transformer magnetizing inrush currents and influence on system operation
KR102539688B1 (ko) 누전 차단기
US5841615A (en) Ground fault circuit interrupt system including auxiliary surge suppression ability
US3611035A (en) Ground fault protective system having grounded neutral protection
JPS62503071A (ja) 地絡遮断器
JP2005524248A (ja) パワーラインの高電流誘導結合器および電流変成器
US3525903A (en) Reed relay with electromagnetic biasing
EP0634826A1 (en) Earth fault circuit breaker
US20090243758A1 (en) Power conditioning circuit utilizing high oersted rating inductors
CN107394744A (zh) 用于检测故障电流的设备
US6650523B1 (en) Protective device, in particular a fault current protective device
US4320433A (en) Earth-leakage-current circuit breaker system
US4053815A (en) Ground fault interrupters
PL199597B1 (pl) Urządzenie do wykrywania elektrycznych prądów różnicowych
Czapp et al. Low-frequency tripping characteristics of residual current devices
PL178453B1 (pl) Wyłącznik ochronny prądu różnicowego
IE850214L (en) Residual current device
US3617809A (en) Electronic safety system
US3676737A (en) Ground-fault detector using square hysteresis loop reactor core
Czapp Residual Current Devices: Selection, Operation, and Testing
US4243982A (en) Current monitor
Novak et al. Sensitive ground-fault relaying
US4222086A (en) Overcurrent control device with fail-safe circuits
CA1059607A (en) Ground fault circuit interrupting device and differential current sensor therefor

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20100907