RU2679888C1 - Соединительный блок и сеть для распределения энергии - Google Patents

Соединительный блок и сеть для распределения энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2679888C1
RU2679888C1 RU2017134485A RU2017134485A RU2679888C1 RU 2679888 C1 RU2679888 C1 RU 2679888C1 RU 2017134485 A RU2017134485 A RU 2017134485A RU 2017134485 A RU2017134485 A RU 2017134485A RU 2679888 C1 RU2679888 C1 RU 2679888C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
depending
electronic switch
shutdown process
disconnector
Prior art date
Application number
RU2017134485A
Other languages
English (en)
Inventor
Джон ВИТТ
Адреас ХУМАНН
Original Assignee
ХАРТИНГ ЭЛЕКТРИК ГМБХ унд Ко.КГ
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=55802130&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2679888(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ХАРТИНГ ЭЛЕКТРИК ГМБХ унд Ко.КГ filed Critical ХАРТИНГ ЭЛЕКТРИК ГМБХ унд Ко.КГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2679888C1 publication Critical patent/RU2679888C1/ru

Links

Images

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
    • H02H3/02Details
    • H02H3/021Details concerning the disconnection itself, e.g. at a particular instant, particularly at zero value of current, disconnection in a predetermined order
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H7/00Devices for introducing a predetermined time delay between the initiation of the switching operation and the opening or closing of the contacts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H89/00Combinations of two or more different basic types of electric switches, relays, selectors and emergency protective devices, not covered by any single one of the other main groups of this subclass
    • 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
    • H02H7/20Emergency 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 electronic equipment
    • 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
    • H02H7/22Emergency 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 distribution gear, e.g. bus-bar systems; for switching devices
    • H02H7/222Emergency 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 distribution gear, e.g. bus-bar systems; for switching devices for switches
    • 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
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • H02H7/263Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations involving transmissions of measured values
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00036Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00036Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers
    • H02J13/0004Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving switches, relays or circuit breakers involved in a protection system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/548Electromechanical and static switch connected in series

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Description

Изобретение относится к способу для отключения выхода соединительного блока.
Такие соединительные блоки и способы необходимы, чтобы обеспечивать машины в промышленной среде электрической энергией.
ПРЕДШЕСТВУЮШИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В предшествующем уровне техники существуют многочисленные подходы и способы, чтобы осуществлять распределение энергии эффективным и удобным в использовании образом.
Так, публикация DE 10 2004 021 380 А1 раскрывает устройство для электроснабжения, которое имеет множество компонентов электроснабжения. Компоненты электроснабжения снабжены, соответственно, интерфейсом связи и соединены через этот интерфейс связи и канал связи с общим блоком анализа и управления. Блок анализа и управления осуществляет управление распределением нагрузки и компонентами электроснабжения.
Публикация DE 101 55 189 А1 раскрывает способ регулирования электроснабжения множества полевых устройств, которые соединены посредством шины данных и снабжаются током через шину данных. При этом определяется потребление тока отдельных полевых устройств, и потребление тока полевых устройств устанавливается с помощью соответствующих управляющих сигналов. Таким образом, потребление тока отдельных полевых устройств может устанавливаться централизованным образом и тем самым адаптироваться к условиям процесса.
Публикация US 7,058,482 В2 раскрывает модуль выборки и передачи данных для системы распределения энергии. Модуль имеет микропроцессор и сетевое подключение. Микропроцессор принимает один или несколько первых сигналов в качестве указания для состояния энергии в системе распределения энергии. Через сетевой интерфейс, микропроцессор осуществляет связь с сетью передачи данных.
Публикация WO 2009/127817 A1 описывает самоорганизующуюся сеть распределения энергии для областей большой площади. При этом раскрывается, что параллельно сети распределения энергии включается сеть связи, и посредством переключателей и измерительных устройств определяется по меньшей мере часть топологии, причем сеть распределения энергии разделяется на зоны, которые затем могут отключаться отдельно одна от другой.
Публикация ЕР 2 692 066 А2, как и WO 2015/043663, раскрывает энергосеть с функцией передачи данных для распределения электрической энергии в промышленной сфере. Эта энергосеть располагает специальными соединительными блоками и связанным с ними способом эксплуатации и оценки, который позволяет после сооружения и кабельной разводки автоматически определять и воспроизводить топологию распределения энергии. На этой основе, можно затем определять потребление энергии в отдельных ветвях, например, также при древовидной или кольцеобразной сетевой структуре. В частности, при этом можно распознавать и локализовать отклонения от номинального значения, например, несоразмерно высокое потребление тока, так что в результате некоторые потребители и/или целые сегменты энергосети могут подключаться и отключаться. Для анализа, соответствующие значения релевантных электрических параметров могут непрерывно наблюдаться, сохраняться в базе данных, храниться в течение произвольного периода времени и представляться графически. Ошибки подключения, разрыв провода и перегрузка, а также низкое напряжение могут обнаруживаться путем анализа значений соответствующих электрических параметров и корректироваться. В частности, раскрыто использование встроенного в соединительные блоки силового переключателя.
Кроме того, публикация ЕР 0 886 878 А1 раскрывает переключающее устройство с подвижным контактным элементом для создания разделяющего участка и со встроенным в контактный элемент переключающим элементом, причем переключающий элемент представляет собой полупроводниковый переключающий элемент.
В документе WO 2015/04663 A1 раскрывается коробка для объединения n проводов или m массивов DC-части PV-системы, содержащая множество n входов постоянного тока для электрического соединения с n проводами, или несколько m входов постоянного тока для электрического подключения с m-массивами, по меньшей мере, n или m датчиков постоянного тока для определения направления постоянных токов, проводимых в n или m входах постоянного тока, и блок управления объединение. Датчики направления постоянного тока передают свои выходные сигналы в блок управления объединением. Блок управления объединением передает первый сигнал запуска первым блокам коммутации, связанным с датчиками направления токов, для открытия n-1 или m-1 пар n или m первых коммутационных блоков для подачи постоянных токов между каждым из n-1 или m-1 входом постоянного тока и двумя сборными шинами, если в остальном одном из входов постоянного тока постоянный ток осуществляет переход от прямого направления тока к первому току обратного направления. Это позволяет быстро размещать и удалять неисправную цепь или массив без значительного перерыва в системе PV и с небольшими коммутационными блоками, как правило, с гибридными переключателями. Таким образом, система PV характеризуется высокой результативностью и высокой надежностью и может быть установлена и эксплуатироваться с высокой эффективностью с точки зрения затрат.
Недостаток в предшествующем уровне техники состоит в том, что вышеупомянутые энергосети являются либо слишком дорогостоящими, либо слишком негибкими для многих применений, например, промышленного использования. Кроме того, существуют высокие требования к эксплуатационной надежности, в частности, касающиеся процессов включения и выключения.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы Особое процессы переключения могли выполняться безопасным и экономичным образом.
Эта задача решается признаками независимого пункта формулы изобретения.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Особое преимущество заключается в том, что процессы переключения могут выполняться безопасным и экономичным образом.
Кроме того, особенно предпочтительно, что по меньшей мере часть административных задач сети выполняется самим соединительным блоком, то есть децентрализованным образом. Например, техническая ошибка может своевременно обнаруживаться блоком оценки, и может выполняться соответствующее действие, например, отключаться выход.
Соединительный блок для распределения энергии имеет по меньшей мере один вход и по меньшей мере один выход, а также электронный переключатель и соединенный последовательно с ним механический разъединитель, например реле, через который вход соединяется с выходом для передачи энергии, и отличается тем, что соединительный блок имеет внутренний блок оценки с по меньшей мере одним процессором и память данных, причем в памяти данных сохранена программа оценки, которая для предназначена для исполнения процессором.
Внутренний блок оценки может представлять собой отдельный модуль с собственным процессором и собственной памятью данных.
Однако соединительный блок может предпочтительно иметь так называемый ʺпереключатель данныхʺ, который соединен через шину данных с переключателем и разделителем и который с блоком оценки объединен в центральный блок оценки и управления.
Программа оценки может, в частности, характеризоваться следующими особенно предпочтительными признаками:
Программа оценки может включать в себя устанавливаемый избирательный режим безопасности в форме избирательной защиты. Программа оценки включает в себя, в частности, регулируемый режим перегрузки.
Кроме того, программа оценки может включать в себя режим обучения для высоких пусковых токов.
Программа оценки может включать в себя средство для идентификации подключенных устройств.
Кроме того, программа оценки может включать в себя средство для построения сети с дополнительными соединительными блоками.
Программа оценки может быть конфигурируемой децентрализованным или централизованным образом.
Программа оценки может включать в себя средства для установления данных энергопотребления.
Программа оценки может включать в себя средства для идентификации подключенных устройств.
Соединительный блок может содержать механический разъединитель для гальванической развязки. Для этого особенно предпочтительно, если программа оценки включает в себя счетчик для подсчета гальванических разъединений с помощью механического разъединителя, в частности, тех разъединений, которые происходят под нагрузкой. А именно, если разъединитель временами все-таки должен нежелательным образом разъединяться под нагрузкой, это связанно с износом разъединителя. Тогда с помощью счетчика можно определить, сколько таких разъединений уже испытал разъединитель. После заданного числа разъединений может выдаваться сигнал тревоги/соответствующее сообщение или т.п., которые указывают, что разъединитель должен быть заменен.
Тем самым могут использоваться также экономичные разъединители и, в частности, разъединители более компактной конструкции, что обеспечивает возможность особенно выгодной, плоской конструкции соединительного блока 2, которая является особенно предпочтительной для многих применений, например, в железнодорожной области. В частности, эти разъединители могут быть выполнены экономичными образом, так как разъединение под нагрузкой едва ли происходит, и, в принципе, частого разъединения под нагрузкой посредством того же самого разъединителя можно избежать, в частности, за счет использования счетчика.
Разъединитель может представлять собой так называемое известное специалисту ʺрелеʺ, т.е. механический, электронным способом управляемый переключатель, который в зависимости от электронного сигнала вызывает гальваническое разъединение.
Соединительный блок может включать в себя несколько отдельных выводов, которые предпочтительно могут отключаться независимо друг от друга. В частности, каждый выход может иметь гальванический элемент развязки, в частности, такой разъединитель. Это имеет преимущество, состоящее в том, что каждый соединительный блок образует малый независимый блок, к которому могут быть подключено множество потребителей, и который может анализироваться и управляться с помощью собственной программы оценки, причем каждый из потребителей может отключаться по отдельности и надежным образом.
Энергосеть с несколькими такими соединительными блоками может, например, также выполнять оценку энергопотребления, причем средства для оценки энергопотребления расположены децентрализованным образом в соединительном блоке, т.е. на месте, где происходит энергопотребление. Кроме того, энергосеть включает в себя средства для передачи данных, так что результаты могут определяться централизованным образом.
Расположенные в соединительных блоках средства для оценки могут включать в себя, например, устройства измерения тока, напряжения и/или электрической мощности, а также децентрализованное программное обеспечение оценки.
Кроме того, как уже было описано, предусмотрены средства для отключения отдельных выходов.
Децентрализованное программное обеспечение оценки может хранить измеренные данные в течение предопределенного временного интервала, затем оценивать эти данные и сравнивать оценку, например, с текущими данными. Это особенно выгодно, чтобы локализовать необычно высокое энергопотребление в конкретной ветви распределения энергии.
Децентрализованное программное обеспечение оценки может вызвать в зависимости от результата этого сравнения сигнал тревоги, то есть, например, вывести сообщение, включить лампу тревожной сигнализации красного цвета и/или отключить соответствующий выход.
Электронный переключатель может представлять собой, например, транзисторную схему. Разъединитель представляет собой гальванический, т.е. механический разъединитель, например, реле переключения. Под размыканием/выключением переключателя/ разъединителя следует понимать, что электрически проводящее соединение между входом и выходом переключателя/разъединителя прерывается. Под замыканием/включением переключателя/ разъединителя следует понимать, что электрически проводящее соединение устанавливается между его входом и его выходом.
Отключение такого вывода может осуществляться следующим образом:
- размыкание электронного переключателя с помощью программы оценки;
- ожидание в течение определенного временного интервала Δt;
- измерение потенциала на выходе электронного переключателя с помощью программы оценки и соответствующего устройства измерения напряжения;
- сравнение измеренного потенциала с заранее заданным значением;
- установка параметра деблокирования в зависимости от падения измеренного потенциала ниже заранее заданного значения;
- размыкание разъединителя в зависимости от параметра деблокирования.
Параметр деблокирования предпочтительно может иметь два значения, например, положительное или отрицательное. Значения параметра деблокирования определяются в зависимости от приложения рабочего напряжения на разъединителе. Если параметр деблокирования является положительным, то разъединение может быть осуществлено без проблем. Если параметр деблокирования является отрицательным, то разъединение может предотвращаться, например, с помощью программного обеспечения. Кроме того, таким же образом может осуществляться процесс включения, т.е. замыкание разъединителя, чтобы предотвратить включение под нагрузкой.
При таком способе, при необходимости, выполняется нормативно предписываемое гальваническое разъединение для определенных выходов/напряжений и т.д., и одновременно разъединитель, например реле, защищается от переключения под нагрузкой, так что его износ является крайне низким.
Однако отключение гальванического разъединителя, которое осуществляется исключительно в зависимости от ранее выполненного электронного отключения, может рассматриваться как по меньшей мере спорная интерпретация соответствующих предписаний.
Поэтому, этот способ может быть дополнен присвоением уровня приоритета для предусмотренного процесса отключения, а именно, путем выполнения процесса отключения в зависимости от уровня приоритета. Если уровень приоритета высок, то отключение должно осуществляться в любом случае.
При осуществленном процессе отключения при одновременно отрицательном параметре деблокирования, осуществляется увеличение содержимого внутреннего счетчика.
Как уже описано выше, при достижении определенного состояния счетчика может выдаваться сигнал тревоги, так что разъединитель, после обусловленного этим износа, заменяется. В частности, разъединитель может оставаться до его замены в разомкнутом состоянии, чтобы вызвать его замену, например, пользователем или по меньшей мере чтобы воспрепятствовать его эксплуатации.
Кроме того, с помощью этой схемы можно также избежать ʺвставки под нагрузкойʺ. Деблокирование блокировки разъема (штекерного соединителя), подключенного к соответствующему выходу, осуществляется тогда в зависимости от процесса отключения. Таким образом, штекер может быть вставлен и/или удален только тогда, когда осуществляется относящееся к этому деблокирование с помощью параметра деблокирования.
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ
Пример выполнения изобретения показан на чертежах и будет объяснен более подробно ниже. На чертежах представлено следующее:
Фиг. 1 - транспортировочная установка с энергосетью.
Фиг. 2 - соединительный блок с четырьмя каналами.
Фиг. 3 - канал соединительного блока;
Фиг. 4 - блок-схема последовательности операций процесса отключения.
Фигуры содержат частично упрощенное схематичное представление. Частично, для подобных, но, при обстоятельствах, не идентичных элементов используются идентичные ссылочные позиции. Различные виды одинаковых элементов могут быть по-разному масштабированными.
Фиг. 1 показывает транспортировочную (конвейерную) установку, содержащую несколько модулей 3, 3', 3ʺ,… с энергосетью, включающей в себя электрическое устройство 1 энергоснабжения и соединительные блоки 2, 2', 2ʺ,….
Первый соединительный блок 2 снабжает энергией первый модуль 3. Второй соединительный блок 2ʺ снабжает энергией два других соединительных блока, а именно, третий 2ʺ и пятый соединительный блок 2ʺʺ. Тем самым возникает разветвление энергосети.
Третий соединительный блок 2ʺ снабжает энергией два модуля, а именно, второй 3' и третий модуль 3ʺ, и четвертый соединительный блок 2ʺʺ. Четвертый соединительный блок 2'ʺ снабжает энергией четвертый модуль 3'ʺ.
Пятый соединительный блок 2ʺʺ снабжает энергией пятый модуль 3ʺʺ и шестой соединительный блок 2ʺʺ'.
Шестой соединительный блок 2ʺʺ' снабжает энергией шестой модуль 3ʺʺ'.
Фиг. 2 показывает в качестве примера соединительный блок 2 с входом 21, четырьмя каналами 24, 24',… каждый из которых имеет соответствующий блок 23, 23',… переключения и соответствующий выход 22, 22',….
Фиг. 3 показывает пример структуры отдельного канала 24.
Блок 23 переключения включает в себя электронный переключатель 231, подключенное к нему электрическое измерительное устройство 232, в частности, вольтметр, и последующий гальванический разъединитель 233, в частности, реле. Этот блок переключения со стороны входа подключен к входу 21 и через выходное сопротивление 27 к выходу 22 канала. Электронный переключатель имеет выход управления, который через линию данных соединен со схемой 234 задержки (ʺΔtʺ) и оттуда через вход логического звена соединен с разделителем 233. Кроме того, электронный переключатель 231 осуществляет двунаправленный обмен данными с блоком 26 оценки, который содержит программу оценки и может дополнительно включать в себя переключатель. Кроме того, блок 26 оценки имеет внешний вход 25 управления. Электрическое измерительное устройство 232 имеет интерфейс данных, который подключен к блоку 26 оценки и, таким образом, снабжает блок 26 оценки соответствующими измеренными данными. Блок 26 обработки имеет выход 261 управления, который может управлять электронным переключателем 231. Кроме того, блок 26 оценки имеет другой выход 262 управления, который соединен с логическим звеном 235 и через него вместе с задержанным сигналом электронного переключателя 231 управляет разъединителем 233.
В частности, блок 26 оценки имеет счетчик Z, который может быть предпочтительно выполнен в виде программного компонента.
С помощью такого схемного устройства может быть реализован следующий процесс отключения:
- размыкание электронного переключателя 231 с помощью блока 26 оценки;
- ожидание в течение определенного временного интервала Δt;
- измерение потенциала на выходе электронного выхода с помощью электрического измерительного устройства 232;
- сравнение измеренного потенциала с предопределенным значением с помощью блока 26 оценки;
- установка параметра деблокирования, как только измеренный потенциал спадает ниже заранее заданного значения;
- размыкание механического разъединителя 233 в зависимости от параметра деблокирования.
Параметр деблокирования предпочтительно может принимать два значения, например, положительное или отрицательное, в зависимости от приложения рабочего напряжения к разъединителю 233. Когда параметр деблокирования является положительным, то разъединение может выполняться без каких-либо проблем. Если параметр деблокирования является отрицательным, то разъединение может предотвращаться.
Подобным образом, может также осуществляться процесс включения, при этом разъединитель 233 замыкается без нагрузки, прежде чем электрический переключатель 231 замыкается.
Кроме того, в частности, процесс выключения может осуществляться в зависимости от уровня приоритета. Если уровень приоритета высок, то выключение должно осуществляться в любом случае. Если уровень приоритета низкий, то выключение может осуществляться в зависимости от состояния переключения электронного переключателя 231, в частности, с задержкой с помощью звена задержки 234 и/или измеренного значения электронного измерительного устройства 232. Опорное значение PrioRef может быть заранее задано или установлено вручную. Таким образом, могут быть определены различные уровни приоритета, например, защита человеческой жизни, защита устройства, безопасность эксплуатации и т.п.
Поэтому, при выполненном процессе отключения при одновременно отрицательном параметре деблокирования, осуществляется увеличение содержимого внутреннего счетчика Z, который может быть составной частью программы оценки.
Таким образом, получается блок-схема последовательности операций, показанная на фиг. 4:
A.) Запуск процесса выключения;
В.) Размыкание (выключение) электронного переключателя 231 с помощью блока 26 обработки;
- (не показано) Ожидание определенного временного интервала Δt;
С.) Измерение потенциала на выходе электронного выхода с помощью электрического измерительного устройства 232;
D.) Сравнение измеренного потенциала U с заранее заданным значением URef с помощью блока 26 оценки;
Если U<URef, то выключить/разомкнуть разъединитель 233;
Если U>URef, то
Е.) Опрос приоритета процесса выключения, если Prio>PrioRef, то
F.) Счетчик:=Счетчик+1 (приращение) и
G.) Разъединитель 233 разомкнуть (выключить).
Как описано выше, при определенном состоянии счетчика может последовать сигнал тревоги, так что разъединитель 233, ввиду обусловленного этим износа, заменяется. В частности, разъединитель 233 может оставаться до его замены в разомкнутом состоянии, чтобы вынудить, например, пользователя произвести его замену или по меньшей мере воспрепятствовать его эксплуатации.
Перечень ссылочных позиций
1 электрическое устройство энергоснабжения
2, 2',… соединительные блоки
21 вход
22, 22',… выходы
23, 23',… блоки переключения
231 электронный переключатель
232 электрическое измерительное устройство
233 механический/гальванический разъединитель/реле
234 звено задержки
235 логическая схема
24, 24',… каналы
25 внешний вход управления
26 блок оценки
27 выходное сопротивление
3, 3',… модули транспортировочной системы
А запустить процесс выключения
В выключить электронный переключатель
С измерить потенциал ʺUʺ
D опрос U>URef
E опрос Prio>PrioRef
F выполнить приращение счетчика
G выключить разъединитель
Prio>PrioRef приоритет процесса выключения/относящееся к этому пороговое значение
Z счетчик

Claims (15)

1. Способ отключения выхода соединительного блока для распределения энергии, имеющего вход (21) и по меньшей мере один выход (22), а также электронный переключатель (231) и соединенный последовательно с ним механический разъединитель (233), с помощью которого вход (21) соединен с выходом (22) для передачи энергии, причем соединительный блок (2) имеет внутренний блок (26) оценки с по меньшей мере процессором и памятью данных, причем в памяти данных сохранена программа оценки, которая предназначена для исполнения процессором,
содержащий следующие этапы:
- размыкание электронного переключателя (231) с помощью блока оценки;
- ожидание в течение определенного временного интервала (Δt);
- измерение потенциала (U) на выходе электронного переключателя (231) с помощью блока (26) оценки и электрического измерительного устройства (232);
- сравнение измеренного потенциала (U) с заранее заданным значением (URef);
- установка параметра деблокирования в зависимости от падения измеренного потенциала (U) ниже заранее заданного значения (URef);
- размыкание механического разъединителя (233) в зависимости от параметра деблокирования.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий следующие этапы:
- создание уровня приоритета (Prio) для предусмотренного процесса отключения;
- выполнение процесса отключения в зависимости от уровня приоритета (Prio);
- при выполненном процессе отключения и не установленном параметре деблокирования увеличение содержимого счетчика (Z).
3. Способ по любому из пп. 1, 2, дополнительно содержащий следующие этапы:
- деблокирование блокировки подключенного к соответствующему выходу (22) штекерного соединителя в зависимости от процесса отключения;
- изъятие штекерного соединителя из отключенного выхода.
RU2017134485A 2015-04-09 2016-03-23 Соединительный блок и сеть для распределения энергии RU2679888C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102015105370.5A DE102015105370A1 (de) 2015-04-09 2015-04-09 Anschlussbox und Netzwerk zur Energieverteilung
DE102015105370.5 2015-04-09
PCT/DE2016/100139 WO2016162012A1 (de) 2015-04-09 2016-03-23 Anschlussbox und netzwerk zur energieverteilung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679888C1 true RU2679888C1 (ru) 2019-02-14

Family

ID=55802130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017134485A RU2679888C1 (ru) 2015-04-09 2016-03-23 Соединительный блок и сеть для распределения энергии

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10483748B2 (ru)
EP (1) EP3281216B1 (ru)
KR (1) KR102021490B1 (ru)
CN (1) CN107534284B (ru)
CA (1) CA2981760A1 (ru)
DE (1) DE102015105370A1 (ru)
RU (1) RU2679888C1 (ru)
WO (1) WO2016162012A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10608432B2 (en) 2018-03-30 2020-03-31 Midea Group Co., Ltd. Appliance power management system
DE102018109530A1 (de) 2018-04-20 2019-10-24 Harting Electric Gmbh & Co. Kg Vorrichtung und Verfahren zum lastfreien Trennen einer Steckverbindung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011001668A1 (de) * 2011-03-28 2012-10-04 Harting Electric Gmbh & Co. Kg Administrierbares Energienetz mit Datenübertragungsfunktion
RU2475923C2 (ru) * 2007-05-08 2013-02-20 Американ Пауэр Конвершн Корпорейшн Управление энергией альтернативных источников
WO2015043663A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Abb Technology Ag Combiner box of a dc part of a pv plant and a dc part comprising the combiner box

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT221637B (de) 1959-11-17 1962-06-12 Licentia Gmbh Elektrischer Wechselstromschalter
US4689708A (en) 1985-08-02 1987-08-25 Bbc Brown, Boveri & Co., Ltd. Zone protective directional relay scheme
DE4310635A1 (en) * 1993-04-01 1993-09-02 Simmank Wilfried Dipl Ing Fh AC voltage semiconductor changeover switch - acts as on=off switch via contacts of relay switched only when no current flows
US6215632B1 (en) 1996-03-14 2001-04-10 Siemens Aktiengesellschaft Switching device
JP3384522B2 (ja) * 1996-07-30 2003-03-10 矢崎総業株式会社 スイッチング装置
DE10155189A1 (de) 2001-11-12 2003-07-03 Endress & Hauser Gmbh & Co Kg Verfahren zur Regelung der Stromversorgung mehrerer Feldgeräte
CN100378893C (zh) 2001-11-30 2008-04-02 英科电子有限公司 可控电子开关和控制电力输送的方法
JP2003244986A (ja) 2002-02-19 2003-08-29 Yazaki Corp モーター制御装置
US7058482B2 (en) 2002-02-25 2006-06-06 General Electric Company Data sample and transmission modules for power distribution systems
DE102004021380A1 (de) 2004-04-30 2005-12-01 Siemens Ag Vorrichtung zur Stromversorgung
US8570699B2 (en) * 2005-04-22 2013-10-29 Lear Corporation Relayless and fuseless junction box
EP2017869B1 (de) 2005-08-02 2010-06-23 Phoenix Contact GmbH & Co. KG Sicherheitsvorrichtung zum mehrkanaligen Steuern einer sicherheitstechnischen Einrichtung
CN101558462B (zh) 2006-12-14 2012-05-30 西门子公司 半导体开关的电隔离设备、电子开关设备以及接触和隔离模块
DE102007013514A1 (de) 2007-03-21 2008-09-25 Gunter Kries Kontaktzustandsabhängiges Verriegelungssystem mit kombinierten Generator/Aktor
ATE463829T1 (de) 2007-10-12 2010-04-15 Sma Solar Technology Ag Lasttrenner-anordnung
GB0806729D0 (en) 2008-04-14 2008-05-14 Univ Strathclyde Self organising unit protection
AT506092B1 (de) 2008-08-13 2009-06-15 Siemens Ag Oesterreich Elektrische anlage
WO2011095624A1 (de) * 2010-02-05 2011-08-11 Magna E-Car Systems Gmbh & Co Og Schaltung zum verbinden eines zuschaltbaren elektrischen systems und eines elektrischen netzes eines fahrzeuges
WO2012107020A2 (de) 2011-02-10 2012-08-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Reluktanzmotor
JP5778787B2 (ja) * 2011-02-28 2015-09-16 エスエムエー ソーラー テクノロジー アーゲー 電力回路におけるアーク故障を検出するための方法およびシステム
DE102011001436B3 (de) * 2011-03-21 2012-07-19 Küster Holding GmbH Sicherungsvorrichtung für eine elektrische Steckverbindung
SG188693A1 (en) 2011-09-29 2013-04-30 Schneider Electric South East Asia Hq Pte Ltd Method and device for counting energisation events
WO2014032718A1 (de) 2012-08-30 2014-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Schaltgerät zum steuern der energiezufuhr eines nachgeschalteten elektromotors
JP5874699B2 (ja) 2013-09-13 2016-03-02 トヨタ自動車株式会社 蓄電システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475923C2 (ru) * 2007-05-08 2013-02-20 Американ Пауэр Конвершн Корпорейшн Управление энергией альтернативных источников
DE102011001668A1 (de) * 2011-03-28 2012-10-04 Harting Electric Gmbh & Co. Kg Administrierbares Energienetz mit Datenübertragungsfunktion
WO2015043663A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Abb Technology Ag Combiner box of a dc part of a pv plant and a dc part comprising the combiner box

Also Published As

Publication number Publication date
CN107534284B (zh) 2019-05-14
WO2016162012A1 (de) 2016-10-13
CA2981760A1 (en) 2016-10-13
CN107534284A (zh) 2018-01-02
DE102015105370A1 (de) 2016-10-13
EP3281216A1 (de) 2018-02-14
KR102021490B1 (ko) 2019-09-17
KR20170120702A (ko) 2017-10-31
EP3281216B1 (de) 2020-06-24
US20180097349A1 (en) 2018-04-05
US10483748B2 (en) 2019-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3008938C (en) Safety module and charging station provided with a safety module
CA2711020C (en) Method and circuit arrangement for connecting at least one string of a photovoltaic system to an inverter
US9941739B2 (en) Process bus associated protective control system, merging unit, and calculation device
CN105308813A (zh) 使用在插座处的开关元件检测电弧故障的方法
US9720019B2 (en) Low-voltage distribution system and method for operating the same
US20140137920A1 (en) Photovoltaic module
US9819196B2 (en) Power distribution system capable of automatic fault detection in a distributed manner and method thereof
KR102595174B1 (ko) 배터리 시스템
Mohamed et al. A review on the proposed solutions to microgrid protection problems
US11187750B2 (en) Method for detecting the state of an electrical protection appliance in an electrical installation and detection device implementing said method
RU2679888C1 (ru) Соединительный блок и сеть для распределения энергии
CN107408469B (zh) 操作至少一个负载的开关设备
El-Hamrawy et al. Improved adaptive protection scheme based combined centralized/decentralized communications for power systems equipped with distributed generation
US10916930B2 (en) Electrical power systems
KR102155203B1 (ko) 다중 입력 개폐가 가능한 고전압 dc 스위치
KR101532979B1 (ko) 변전 설비 보호 제어 시스템
US20060193094A1 (en) Modular connecting system for protecting an electrical load in a bus system
CN110596529A (zh) 柔性直流电网对地绝缘故障检测装置及系统
CN113985184A (zh) 直流配电网保护装置的测试方法、装置、系统及存储介质
Fomin et al. Identification power line sections with increased electricity losses using sensors with Wi-Fi technology for data transmission
US9793700B2 (en) Method and device for controlling selectivity of electric equipment
CN110927626A (zh) 一种中低压配电网拓扑自动识别主站原型系统
KR102563320B1 (ko) Dc고전압 개폐가 가능한 화재 예방형 태양광발전장치
RU132269U1 (ru) Система интеллектуальной защиты тяговой сети постоянного тока
KR20210141298A (ko) 전계효과 트랜지스터 병렬 mux선택스위치로 dc고전압 개폐가 가능한 태양광발전장치