PL178453B1 - Wyłącznik ochronny prądu różnicowego - Google Patents
Wyłącznik ochronny prądu różnicowegoInfo
- 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
Links
- 239000011162 core material Substances 0.000 title abstract description 13
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 title abstract description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 abstract description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract description 2
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 abstract 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000002707 nanocrystalline material Substances 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- H02H3/332—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 responsive to DC component in the fault current
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/12—Magnets 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
- H01F1/14—Magnets 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
- H01F1/147—Alloys characterised by their composition
- H01F1/153—Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals
- H01F1/15333—Amorphous metallic alloys, e.g. glassy metals containing nanocrystallites, e.g. obtained by annealing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/24—Magnetic cores
- H01F27/25—Magnetic cores made from strips or ribbons
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H83/00—Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
- H01H83/14—Protective 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
- H01H83/144—Protective 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/12—Magnets 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
- H01F38/20—Instruments transformers
- H01F38/22—Instruments transformers for single phase AC
- H01F38/28—Current transformers
- H01F38/30—Constructions
- H01F2038/305—Constructions 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)
- Zastrzeżenia patentowe1. 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 przezBr-< 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. 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 polaH: 4 mAcm< H<400mA/cm, występująrαleżeośai 0,85<-<1,15oraz 0,85 < B-+ ^+ 5 1,15.B+25 B+25
- 3. Wyłącznik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że przekładnik prądowy sumujący ma rdzeń z materiału ganokrystallaznzgn, który jest nawinięty w cienkich pasmach.
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)
| 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)
| 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 |
-
1995
- 1995-09-07 PL PL95318263A patent/PL178453B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1995-09-07 DE DE59503192T patent/DE59503192D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-09-07 ES ES95932005T patent/ES2120227T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1995-09-07 AT AT95932005T patent/ATE169771T1/de not_active IP Right Cessation
- 1995-09-07 EP EP95932005A patent/EP0782761B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-09-07 WO PCT/EP1995/003515 patent/WO1996009639A1/de not_active Ceased
- 1995-09-07 CN CN95193648A patent/CN1051638C/zh not_active Expired - Fee Related
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 |