RU2665821C2 - Решение резервирования выходов в rc-делителе напряжения - Google Patents

Решение резервирования выходов в rc-делителе напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2665821C2
RU2665821C2 RU2017101524A RU2017101524A RU2665821C2 RU 2665821 C2 RU2665821 C2 RU 2665821C2 RU 2017101524 A RU2017101524 A RU 2017101524A RU 2017101524 A RU2017101524 A RU 2017101524A RU 2665821 C2 RU2665821 C2 RU 2665821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage divider
output circuits
secondary part
equivalent
voltage
Prior art date
Application number
RU2017101524A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017101524A3 (ru
RU2017101524A (ru
Inventor
Кристиан Вебер
Франческо ПИККАРДО
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2017101524A3 publication Critical patent/RU2017101524A3/ru
Publication of RU2017101524A publication Critical patent/RU2017101524A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2665821C2 publication Critical patent/RU2665821C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
    • H02H9/045Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage adapted to a particular application and not provided for elsewhere
    • 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
    • G01R15/04Voltage dividers
    • 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
    • G01R15/04Voltage dividers
    • G01R15/06Voltage dividers having reactive components, e.g. capacitive transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/16Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C7/00Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material
    • H01C7/10Non-adjustable resistors formed as one or more layers or coatings; Non-adjustable resistors made from powdered conducting material or powdered semi-conducting material with or without insulating material voltage responsive, i.e. varistors
    • H01C7/12Overvoltage protection resistors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
    • H02H9/041Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage using a short-circuiting device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/18Automatic or semi-automatic exchanges with means for reducing interference or noise; with means for reducing effects due to line faults with means for protecting lines

Abstract

Изобретение относится к элементам конструкции измерительных приборов для измерения электрических величин, в частности к делителям напряжения. Техническим результатом является создание RC-делителя напряжения с высокостабильными резервированными выходами. RC-делитель (1) напряжения содержит первичную часть (10) и вторичную часть (20). Вторичная часть содержит по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи (21, 22), которые соединены последовательно. При этом первичная часть (10) изолирована с помощью изолирующего флюида внутри герметичного корпуса, а вторичная часть находится, по меньшей мере частично, вне изоляции и может быть открыта к внешней воздушной среде. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технической области RC-делителей напряжения.
Для измерения свойств высокого напряжения, используются RC-делители напряжения для преобразования сигналов высокого напряжения в сигналы низкого напряжения. Надежное и точное измерение является важным, так как в зависимости от измеренных свойств высокого напряжения, можно, например, принять решение о том, следует ли отключить электрическую подстанцию. Принятие неправильных решений может привести к ненужным отключениям или повреждению дорогостоящих частей электрической сети передачи электроэнергии.
Для реальных RC-делителей напряжения желательно иметь независимое точное резервирование как минимум двух вторичных выходов. Основной причиной резервирования является удовлетворение все более высоких требований, предъявляемых технологией защиты/измерения вторичного оборудования. Желательно достичь лучших рабочих характеристик в случае проблем с одним из двух выходов и уменьшить возмущения на оставшемся выходе до значения, например, ниже, чем 0,2%.
Эта проблема до сих пор не могла быть решена удовлетворительным образом. На фиг. 1 показан RC-делитель 901 напряжения соответствии с предшествующим уровнем техники. RC-делитель 901 напряжения содержит первичную часть 910 и вторичную часть 920. Первичная часть 910 содержит вывод 13 высокого напряжения в качестве входа, емкостной элемент С11 и резистивный элемент R13. Вторичная часть содержит емкостные элементы С22, Сf, резистивные элементы R24, Rа1, Rа2 и ограничитель F напряжения. Два кабеля 211, 221 соединены с выходом RC-делителя 901 напряжения. Кабели 211, 221 и вторичная часть 20 соединены с заземленными выводами 99.
До сих пор система резервирования включала в себя два или более кабелей 211, 221 и последующее оборудование. Делитель был спроектирован как коробка соединений делителя и/или усилители, соединенные с одной вторичной частью делителя, например, C22 и R24, как, например, показано на фиг. 1.
В случае выхода из строя подсоединенного оборудования, такого как кабель 211, DCB-блок, усилитель и преобразователи, возникает значительное изменение импеданса. Поэтому возмущения, в случае выхода из строя одного выхода, на другом выходе могут составлять от 1% до 50% в зависимости от используемого решения.
Поэтому задачей настоящего изобретения является создать RC-делитель напряжения с высокостабильными резервированными выходами.
Эта задача решается предложенным решением на основе пункта 1 формулы изобретения. Другие предпочтительные варианты осуществления предложены зависимыми пунктами формулы изобретения.
В соответствии с одним аспектом, предложен RC-делитель напряжения. RC-делитель напряжения содержит первичную часть и вторичную часть. Вторичная часть содержит по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи. По меньшей мере две эквивалентные выходные цепи соединены последовательно.
Ниже изобретение описано на основе вариантов осуществления, проиллюстрированных на основе чертежей.
Фиг. 1 показывает RC-делитель напряжения в соответствии с уровнем техники.
Фиг. 2 показывает блок-схему RC-делителя напряжения в соответствии с вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 2 показывает RC-делитель 1 напряжения в соответствии с вариантом осуществления изобретения. RC-делитель 1 напряжения содержит первичную часть 10 и вторичную часть 20. Первичная часть 10 может быть такой же, как первичная часть 10 на фиг. 1, или другой подходящей первичной частью. Однако в варианте осуществления, показанном на фиг. 2, вторичная часть 20 содержит по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи 21, 22, которые соединены последовательно друг с другом и последовательно с первичной частью 10.
На фиг. 2, каждая из по меньшей мере двух выходных цепей 21, 22 соответствует вторичной части 920 варианта осуществления, показанного на фиг. 1. Конечно, электронные компоненты и/или схема соединения выходных цепей 21, 22 могут отклоняться от электронных компонентов вторичной части 920, показанной на фиг. 1, например, ввиду калибровки или в зависимости от требований RC-делителя напряжения. Для того чтобы символически показать это, по меньшей мере две эквивалентные выходные схемы 21, 22 содержат резистивные элементы R24, R25, Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, емкостные элементы С22, С23, Cfl1, Cf2 и ограничители напряжения F1, F2.
В дополнение к последовательному соединению 29, ограничитель F3 напряжения подсоединен между двумя выходными цепями 21, 22. Ограничители F1, F2 напряжения предпочтительно основаны на полупроводниковых переходах, обычно называемых ʺtransilʺ (полупроводниковый ограничитель перенапряжения, transil-диод, ʺтрансилʺ). Их функция заключается в защите других компонентов от случайно вводимых перенапряжений на вторичной стороне, например, в случае некорректных тестов, выполненных монтажниками или клиентами. Во время нормальной работы transil-диоды F1, F2, F3 открыты и, следовательно, по существу не работают, так что выходные цепи не соединены через transil-диоды F1, F2, F3. Transil-диоды F1, F2, F3, следовательно, не влияют на цепи 1, 10, 20, 21, 22 во время нормальной работы. Две вторичные цепи 21, 22 защищены от случайного прикладываемых перенапряжений при помощи transil-диодов F1 и F2. Последовательно соединенные цепи 21, 22 защищены также с помощью transil-диода F3.
С каждой из по меньшей мере двух выходных цепей 21, 22 соединен отдельный кабель 211, 221, чтобы независимо друг от друга подключать резервированное и/или защитное оборудование 210, 220. Поэтому каждое из оборудования 210, 220 соединено независимо с делителем напряжения. Поэтому отсоединение одного из измерительного и/или защитного оборудования 210, 220 имеет лишь весьма ограниченное воздействие на другое из измерительного и/или защитного оборудования 210, 220. Таким образом, обеспечиваются очень стабильные резервированные выходы RC-делителя 1 напряжения.
Другими словами, для повышения остающейся точности после сбоя на резервированном выходе, влияние изменения импеданса должно быть снижено. Таким образом, по сравнению с решением, показанным на фиг. 1, в варианте осуществления согласно фиг. 2, вся вторичная часть, в частности, C22 и R24, дублируется, в результате чего обеспечивается вторая выходная цепь 22, включающая в себя С23 и R25, при этом две выходные цепи 21 и 22 соединены последовательно. В соответствии с другими вариантами осуществления, более двух резервированных выходных цепей, содержащихся во вторичной части 20, соединены последовательно.
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, в АС-RC-делителях напряжения, даже второй отвод устанавливается на первичной емкости для уменьшения влияния температуры на точность.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 2, выходные цепи 21, 22 являются эквивалентными в том, что их импедансы идентичны. Это обеспечивает то, что оборудование 210, 220 требует меньших усилий калибровки. Предпочтительным образом, по меньшей мере две выходные цепи 21, 22 являются эквивалентными в том, что они содержат идентичную схему соединений, в результате чего обеспечивается высокая эквивалентность выходных цепей 21, 22 и простая конструкция.
Выход 14 первичной части 10 соединен с входом 23 вторичной части 20. Первичная часть 10 содержит множество емкостных элементов С11. Множество емкостных элементов C11 первичной части 10 адаптированы для преобразования входного сигнала высокого напряжения на входе 13 первичной части 10 в выходной сигнал низкого напряжения, подаваемый на вход 23 вторичной части 20. Например, первичная часть 10 адаптирована для обработки сигнала высокого напряжения в несколько сотен киловольт на входе 13, чтобы формировать сигнал в несколько сотен вольт на выходе 14.
Вторичная часть 20 содержит второе множество емкостных элементов С22, Cf1, C23, Cf2. Вторичная часть и/или второе множество емкостных элементов С22, Cf1, C23, Cf2 адаптированы для обработки выходного сигнала низкого напряжения первичной части на входе 23 вторичной части 20, чтобы сформировать выходной сигнал делителя на каждый из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей 21, 22, который может обрабатываться вторичным оборудованием, таким как измерительное и/или защитное оборудование 210, 220.
В соответствии с вариантом осуществления, первичная часть 10 изолирована с помощью изолирующего флюида внутри герметичного корпуса. Вторичная часть находится, по меньшей мере частично, вне изоляции и может быть открыта к внешней воздушной среде. Это позволяет размещать высоковольтные компоненты первичной части 10 и критичные компоненты вторичных частей в изолированной среде, в то же время имея возможность выполнять калибровку RC-делителя напряжения за счет применения того компонента вторичной части, который может быть открыт к внешней воздушной среде.
В соответствии с другим вариантом осуществления, вторичная часть 20 выполнена так, что выход каждой из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей 21, 22 испытывает влияние других из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей 21, 22 меньше, чем на 0,2%. В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления, вследствие высокого значения емкости и низкого значения сопротивления во вторичной части, влияние на коэффициент деления всего RC-делителя напряжения 1 ниже, чем 0,1%, независимо от того, является ли цепь вторичной системы короткозамкнутой или разомкнутой.

Claims (8)

1. RC-делитель (1) напряжения, содержащий первичную часть (10) и вторичную часть (20), в котором вторичная часть содержит по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи (21, 22), которые соединены последовательно, при этом первичная часть (10) изолирована с помощью изолирующего флюида внутри герметичного корпуса, а вторичная часть находится, по меньшей мере частично, вне изоляции и может быть открыта к внешней воздушной среде.
2. RC-делитель (1) напряжения по п. 1, в котором по меньшей мере две выходные цепи (21, 22) эквивалентны в том, что их импедансы по существу идентичны.
3. RC-делитель (1) напряжения по любому из предыдущих пунктов, в котором по меньшей мере две выходные цепи (21, 22) эквивалентны в том, что они содержат одинаковую схему соединения.
4. RC-делитель (1) напряжения по любому из предыдущих пунктов, в котором выход (14) первичной части (10) соединен с входом (23) вторичной части (20) и в котором первичная часть (10) содержит множество емкостных элементов (С11), которые адаптированы для преобразования входного сигнала высокого напряжения на входе (13) первичной части (10) в выходной сигнал низкого напряжения, подаваемый на вход вторичной части (20).
5. RC-делитель (1) напряжения по п. 4, в котором вторичная часть (20) адаптирована для обработки выходного сигнала низкого напряжения первичной части на входе (23) вторичной части (20), чтобы формировать выходной сигнал делителя на каждой из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей (21, 22), который может обрабатываться измерительным и/или защитным оборудованием (210, 220).
6. RC-делитель (1) напряжения по любому из предыдущих пунктов, в котором вторичная часть (20) выполнена так, что выход одной из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей (21, 22) испытывает влияние других из по меньшей мере двух эквивалентных выходных цепей (21, 22) менее чем на 0,2%.
7. RC-делитель (1) напряжения по любому из предыдущих пунктов, в котором по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи (21, 22) соединены последовательно.
8. RC-делитель (1) напряжения по любому из предыдущих пунктов, в котором по меньшей мере две эквивалентные выходные цепи (21, 22) и первичная часть (10) соединены последовательно.
RU2017101524A 2014-07-18 2015-07-09 Решение резервирования выходов в rc-делителе напряжения RU2665821C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14177668.2 2014-07-18
EP14177668.2A EP2975414B1 (en) 2014-07-18 2014-07-18 Redundant solution of outputs on a RC voltage divider
PCT/EP2015/065685 WO2016008795A1 (en) 2014-07-18 2015-07-09 Redundant solution of outputs on a rc voltage divider

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017101524A3 RU2017101524A3 (ru) 2018-08-20
RU2017101524A RU2017101524A (ru) 2018-08-20
RU2665821C2 true RU2665821C2 (ru) 2018-09-04

Family

ID=51205320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101524A RU2665821C2 (ru) 2014-07-18 2015-07-09 Решение резервирования выходов в rc-делителе напряжения

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10630074B2 (ru)
EP (1) EP2975414B1 (ru)
CN (1) CN106537157B (ru)
AU (1) AU2015289307B2 (ru)
BR (1) BR112017000915B1 (ru)
CA (1) CA2955217C (ru)
ES (1) ES2634647T3 (ru)
HR (1) HRP20171113T1 (ru)
RU (1) RU2665821C2 (ru)
WO (1) WO2016008795A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT524409A1 (de) * 2020-11-09 2022-05-15 Greenwood Power Gmbh Spannungssensor mit ohmsch-kapazitivem Spannungsteiler
CN114236454A (zh) * 2021-12-03 2022-03-25 北京东方计量测试研究所 一种宽频电阻分压器的误差校准方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855533A1 (ru) * 1979-11-16 1981-08-15 Предприятие П/Я А-3062 Преобразователь RLc-параметров датчиков в код с параллельным усреднением
US6177665B1 (en) * 1998-01-23 2001-01-23 Ralph C. Wolf High-speed logarithmic photo-detector
US6563908B1 (en) * 1999-11-11 2003-05-13 Kevex X-Ray, Inc. High reliability high voltage device housing system
WO2004081589A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-23 Canterprise Limited High-voltage measurement device
WO2006015966A1 (de) * 2004-08-06 2006-02-16 Siemens Aktiengesellschaft Hv-schaltungsanordnung mit einer hochspannungsfestigkeit von mindestens 10 kv und verwendungen der anordnung
RU2334240C1 (ru) * 2007-04-13 2008-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан" Устройство для контроля параметров электрических цепей

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1835080A (en) * 1929-08-16 1931-12-08 American Telephone & Telegraph Transmission regulation in cable circuits
US3710252A (en) * 1969-12-17 1973-01-09 Amp Inc High voltage divider unit
US3795840A (en) * 1972-11-29 1974-03-05 Nasa Overvoltage protection network
US4034283A (en) * 1975-08-28 1977-07-05 The Machlett Laboratories, Incorporated Compensated voltage divider
DE2548173C3 (de) 1975-10-24 1979-01-18 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Einrichtung zur Erfassung eines Hochspannungspotentials in metallgekapselten Hochspannungsschaltanlagen und -geräten
JP2618049B2 (ja) * 1989-08-25 1997-06-11 三菱電機株式会社 光計器用変圧器
EP0980003B1 (de) * 1998-08-12 2006-03-08 Trench Switzerland AG RC-Spannungsteiler
DE102004050469A1 (de) * 2004-10-16 2006-04-20 Duromer Kunststoffverarbeitungs-Gmbh Spannungsteiler
US8063649B2 (en) * 2009-04-03 2011-11-22 Ut-Battelle, Llc Broadband high impedance pickoff circuit
GB2482534B (en) * 2010-08-05 2012-08-15 Siemens Plc Coil node voltage outputs for superconducting magnets
ES2683772T3 (es) * 2010-10-05 2018-09-27 Advanced Fusion Systems Llc Circuito regulador de alta tensión y alta corriente
MY170790A (en) 2011-03-25 2019-08-28 Eandis High voltage measurement systems
CN202676780U (zh) 2012-07-16 2013-01-16 福建省电力有限公司电力科学研究院 Cvt瞬态过电压取样装置
CN203149008U (zh) 2013-03-29 2013-08-21 国家电网公司 一种用于过电压采集的分压电路
CN103323640A (zh) 2013-06-25 2013-09-25 中国西电电气股份有限公司 一种具有散热器件的特高压直流电压分压器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU855533A1 (ru) * 1979-11-16 1981-08-15 Предприятие П/Я А-3062 Преобразователь RLc-параметров датчиков в код с параллельным усреднением
US6177665B1 (en) * 1998-01-23 2001-01-23 Ralph C. Wolf High-speed logarithmic photo-detector
US6563908B1 (en) * 1999-11-11 2003-05-13 Kevex X-Ray, Inc. High reliability high voltage device housing system
WO2004081589A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-23 Canterprise Limited High-voltage measurement device
WO2006015966A1 (de) * 2004-08-06 2006-02-16 Siemens Aktiengesellschaft Hv-schaltungsanordnung mit einer hochspannungsfestigkeit von mindestens 10 kv und verwendungen der anordnung
RU2334240C1 (ru) * 2007-04-13 2008-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное конструкторское бюро "Титан" Устройство для контроля параметров электрических цепей

Also Published As

Publication number Publication date
ES2634647T3 (es) 2017-09-28
WO2016008795A1 (en) 2016-01-21
CA2955217A1 (en) 2016-01-21
US20170194787A1 (en) 2017-07-06
CN106537157B (zh) 2019-03-26
AU2015289307A1 (en) 2017-01-12
RU2017101524A3 (ru) 2018-08-20
AU2015289307B2 (en) 2017-12-14
CA2955217C (en) 2019-02-12
EP2975414A1 (en) 2016-01-20
EP2975414B1 (en) 2017-04-26
CN106537157A (zh) 2017-03-22
US10630074B2 (en) 2020-04-21
BR112017000915B1 (pt) 2023-01-24
RU2017101524A (ru) 2018-08-20
HRP20171113T1 (hr) 2017-10-06
BR112017000915A2 (pt) 2017-11-14
BR112017000915A8 (pt) 2022-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8792216B2 (en) Method and arrangement for capacitor bank protection
US8547112B2 (en) Introduced in monitoring system of dielectric state of high voltage equipments with capacitive insulation, such as condensive bushings, current transformers, potential transformers and similar
US9557349B2 (en) Measuring system for continuously monitoring a high-voltage bushing
US2878428A (en) Over-voltage protection device
US8072728B2 (en) Overvoltage protection device
WO2019194754A1 (en) Link box with built-in insulator type voltage divider and inductive partial discharge sensor
US10345368B2 (en) Circuit arrangement for high-voltage tests and high-voltage testing system
RU2665821C2 (ru) Решение резервирования выходов в rc-делителе напряжения
KR20220126381A (ko) 고전압 전력 설비에 대한 전압 계측 장치 및 이를 구비한 고전압 전력 설비
US8952825B2 (en) Monitoring device for an ungrounded power network of a photovoltaic system
US10819109B2 (en) Chip protection circuit
US20140153146A1 (en) Connection apparatus circuit and high voltage surge protection method thereof
CA2981040C (en) Virtual ground sensing circuit for high impedance voltage sensors
US11942244B2 (en) Surge protection apparatus and method for substation protective relays
Nunoo et al. Analysis of Lightning-Caused Distribution Transformer Failures in Ghana
Botelho et al. A novel monitoring method for condensive bushings
RU2750436C1 (ru) Вводно-распределительное устройство ответственных электроприёмников
Liu et al. Combining dry type Resin Impregnated Fiberglass paperless transformer bushings with built-in novel insulation monitoring function
Mertens et al. The pluggable transformer: flexibility for future grids
WO2019120517A1 (en) Phase selection using multi-terminal measurements of a transmission line
TH8888A3 (th) ชิปบรรจุหีบห่อที่ได้รับการรวมเข้ากับหม้อแปลงแยกสัญญาณและส่วนประกอบป้องกัน
TH8888C3 (th) ชิปบรรจุหีบห่อที่ได้รับการรวมเข้ากับหม้อแปลงแยกสัญญาณและส่วนประกอบป้องกัน

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220111