RU2697913C1 - Устройство проверки реле с батарейным питанием - Google Patents

Устройство проверки реле с батарейным питанием Download PDF

Info

Publication number
RU2697913C1
RU2697913C1 RU2018121278A RU2018121278A RU2697913C1 RU 2697913 C1 RU2697913 C1 RU 2697913C1 RU 2018121278 A RU2018121278 A RU 2018121278A RU 2018121278 A RU2018121278 A RU 2018121278A RU 2697913 C1 RU2697913 C1 RU 2697913C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
test device
pulses
paragraphs
protective relay
Prior art date
Application number
RU2018121278A
Other languages
English (en)
Inventor
Ульрих КЛАППЕР
Original Assignee
Омикрон Электроникс Гмбх
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 Омикрон Электроникс Гмбх filed Critical Омикрон Электроникс Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2697913C1 publication Critical patent/RU2697913C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • G01R31/3278Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches of relays, solenoids or reed switches
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/3644Constructional arrangements
    • G01R31/3648Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4828Resolving the MR signals of different chemical species, e.g. water-fat imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/50NMR imaging systems based on the determination of relaxation times, e.g. T1 measurement by IR sequences; T2 measurement by multiple-echo sequences
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/543Control of the operation of the MR system, e.g. setting of acquisition parameters prior to or during MR data acquisition, dynamic shimming, use of one or more scout images for scan plane prescription
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/5608Data processing and visualization specially adapted for MR, e.g. for feature analysis and pattern recognition on the basis of measured MR data, segmentation of measured MR data, edge contour detection on the basis of measured MR data, for enhancing measured MR data in terms of signal-to-noise ratio by means of noise filtering or apodization, for enhancing measured MR data in terms of resolution by means for deblurring, windowing, zero filling, or generation of gray-scaled images, colour-coded images or images displaying vectors instead of pixels
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/121Protection of release mechanisms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/374NMR or MRI
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2503/00Evaluating a particular growth phase or type of persons or animals
    • A61B2503/04Babies, e.g. for SIDS detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/0515Magnetic particle imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для проверки защитных реле. Сущность: тестовое устройство (4) содержит генератор (G) сигналов, который выдает сигнал (S) в виде импульсов (P) со временами (T1, T2, T3, T4, T5) паузы. При этом импульсы (P) сигнала (S) и времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы чередуются во времени. Во времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы высота сигнала (S) понижается, и, по меньшей мере, один импульс (P) имеет более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов (P). Амплитуды импульсов (P) могут монотонно возрастать и в целом должны иметь тенденцию к повышению для того, чтобы достигать порога (SS) переключения. Тестовое устройство (4) снабжается питающим напряжением (UV) от аккумулятора (5), который предоставляет электрическую энергию для генерации импульсов (P). Технический результат: обеспечение большей мобильности и гибкости благодаря применению аккумулятора, возможность отказаться от снабжаемых топливом генераторных агрегатов или аварийных генераторных агрегатов, снижение уровня средней энергии, необходимой для испытания за счет того, что генератор (G) сигналов выдает сигнал (S) в виде импульсов (P) со временами паузы, возможность применять более компактные аккумуляторы. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и тестовому устройству для проверки защитного реле, причем в тестовом устройстве генерируется сигнал, и сигнал подается на защитное реле. Равным образом описывается тестовая система тестовых устройств.
В области энергетических систем, в частности сетей передачи электрической энергии, используются защитные реле для контроля системы (первичной системы). Для того чтобы была возможность лучше использовать реальные первичные токи и напряжения, токи преобразовываются посредством преобразователя тока, а напряжения посредством преобразователя напряжения в меньшие, проще используемые вторичные величины, которые обрабатываются в защитном реле. Несмотря на это, защитному реле в любой момент времени известно о состоянии первичных величин тока и напряжения. Согласно самым разным критериям защитные реле могут определять, имеется ли в первичной системе неисправность, и выдают затем в зависимости от неисправности, сразу же или после определенного времени задержки, команду отключения на один или несколько силовых выключателей, для того чтобы прекращать состояние неисправности в системе. Несколько защитных реле взаимодействуют друг с другом по возможности таким образом, что неисправности выключаются быстро, надежно, однако также выборочно. "Выборочно" означает, что по возможности выключается лишь та часть сети передачи энергии, в которой возникла неисправность, для того чтобы была возможность бесперебойно эксплуатировать далее как можно больше других частей сети передачи энергии.
Функцией защитного реле является защита с выдержкой времени от превышения тока. При этом при превышении номинального тока команда на отключение выдается в зависимости от величины тока по-разному быстро. По причинам безопасности является необходимым или обязательным регулярно проверять на правильность функционирования защитные устройства сети передачи электрической энергии, как например защитное реле.
Проверка защитного реле на функцию защиты с выдержкой времени от превышения тока может осуществляться, например, благодаря тому, что на защитное реле подается испытательный ток, однофазный или трехфазный, и наблюдается реакция защитного реле. Тестовые устройства для проверки защитных реле называются также "устройствами проверки реле". Как правило, для этого защитное реле отсоединяется от сети передачи электрической энергии и подключается напрямую к тестовому устройству, и подаются вторичные величины посредством преобразователя тока. Однако также возможны прямые проверки первичных величин. Проверяется, не срабатывает ли защитное реле при правильных токах ниже порога тока, например, при номинальных токах, и как быстро срабатывает защитное реле при различных состояниях неисправности. При защите с выдержкой времени от превышения тока, как правило, имеет место то, что с увеличением величины тока отключение должно осуществляться быстрее. Тестовое устройство снабжено входом, который соединяется с выходом силового выключателя защитного реле и рассчитан так, чтобы регистрировать, когда защитное реле переключается, то есть переключило бы силовой выключатель. Если бы теперь имелось желание определить сигнальный порог, при котором срабатывает защитное реле, то малый ток может непрерывно повышаться до тех пор, пока защитное реле не среагирует. Такой тест может занимать время больше чем несколько секунд и даже продолжаться минуты.
Так как эта проверка происходит, как правило, "в поле" на месте, и там не всегда или, по меньшей мене, не всегда может иметься в простом доступе штепсельная розетка, тестовое устройство иногда запитывается от генераторных агрегатов. То есть для теста должен с собой возиться генераторный агрегат, который с одной стороны повышает издержки и который также сложен в обращении (вес, размеры, уровень топлива и т.д.). В частности, в труднодоступных местах, которые достижимы только пешком, что для сетей передачи электрической энергии является обычным, эта немобильность представляет собой серьезный недостаток.
Таким образом, задачей данного изобретения является предоставить тестовое устройство, которым можно эффективнее и проще манипулировать, и которое уменьшает описанные выше недостатки.
Эта задача решается с помощью способа и устройства, которые отличаются тем, что находящийся в тестовом устройстве генератор сигналов выдает сигнал в виде импульсов со временами паузы, причем импульсы сигнала и времена паузы чередуются во времени, во времена паузы высота сигнала понижается, и, по меньшей мере, один импульс имеет более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов. Тестовое устройство снабжается питающим напряжением от аккумулятора, который предоставляет тем самым в распоряжение электрическую энергию для генерации импульсов.
Далее задача решается с помощью тестовой системы, в которой тестовое устройство соединено с защитным реле и имеет сигнальный выход, через который сигнал выдается на сигнальный вход защитного реле, и вход отклика, который соединен с коммутационным выходом защитного реле.
Благодаря использованию аккумулятора обеспечивается большая мобильность и гибкость, и можно отказаться от снабжаемых топливом генераторных агрегатов или аварийных генераторных агрегатов. Во время эксплуатации аккумулятор за короткое время очень сильно нагружается, в частности в том случае, если, как описано выше, должны проходиться линейные стадии импульса для определения порогов сигналов, и проверка продолжается относительно долго. Для того чтобы нагрузку аккумулятора удерживать на низком уровне, генератор сигналов выдает сигнал в виде импульсов со временами паузы, причем амплитуды импульсов могут монотонно возрастать и в целом должны в любом случае иметь тенденцию к повышению, для того чтобы достигать порога переключения. Тенденция к повышению означает, что между импульсами с увеличивающимися амплитудами могут также возникать дополнительные импульсы, которые соответственно имеют меньшую амплитуду, чем тенденция. Так как сигнал генерируется в виде отдельных импульсов, средняя необходимая энергия уменьшается, и аккумулятор экономится. Несмотря на необходимые для проверки и адаптированные к сети передачи электрической энергии напряжения и (как правило, очень высокие) величины тока, это позволяет применять меньшие, более компактные аккумуляторы, что, например, важно для переносного устройства.
Сигнал может представлять собой, например, ток или напряжение, способ применим также к другим сигналам.
Генератор сигналов может содержать источник напряжения и/или источник тока.
Далее тестовое устройство может иметь первое количество сигнальных выходов, которые генерируют первое количество сигналов.
Также тестовое устройство может иметь второе количество входов отклика.
Предпочтительно на тестовом устройстве могут быть предусмотрены три выхода тока и три выхода напряжения, для того чтобы была возможность воспроизводить сигналы трехфазной ветви в энергетической сети. Тем самым может имитироваться трехфазная сеть, и может проверяться трехфазное защитное реле. Однако сигналы отдельных фаз не должны при этом обязательно иметь одинаковую амплитуду. Сдвиг фаз в 120° между фазами является обычным, однако в случае неисправности может также полностью отклоняться. Предпочтительно на тестовом устройстве могут помимо этого иметься два входа отклика, для того чтобы была возможность регистрировать различные реакции защитного реле, как например срабатывание или возмущение. Возмущение может означать, что порог сигнала был кратковременно превышен, однако недостаточно долгое время, для того чтобы вызывать срабатывание.
Защитное реле, после того, как сигнал достигает порога сигнала, может переключаться в пределах времени срабатывания, причем тестовым устройством определяется высота сигнала при достижении порога сигнала.
При этом следует отметить, что соответствующие длительности импульсов достигают времени срабатывания защитного реле, для того чтобы была возможность проверять правильное функционирование защитного реле. Выбираемая длительность времен паузы зависит от энергии импульсов, то есть от амплитуды и в свою очередь от длительности импульса. Время срабатывания защитного реле предусмотрено при высоких переключаемых сигналах в целом более низким, чем при более низких сигналах.
Наиболее предпочтительным является дополнительное определение времени t срабатывания от достижения порога сигнала до включения выхода отклика.
Амплитуды импульсов сигнала могут увеличиваться во времени на предпочтительно постоянную разность сигналов. Тем самым сигнал может пошагово приближаться к порогу сигнала, и может проверяться, например максимальная токовая защита с выдержкой времени.
Времена паузы могут быть переменными и зависеть от амплитуды импульсов сигнала в момент времени.
Это может достигаться, например, посредством импульсного порога, при котором времена паузы повышаются на коэффициент k. Таким образом, начиная с импульсного порога, возник бы другой подъем огибающей сигнала. Также возможно, что на времена паузы оказывается воздействие, например, несколькими импульсными порогами, или что времена паузы изменяются другим образом. При помощи переменных времен паузы может достигаться, что у аккумулятора, начиная с более высоких токов, имеется в распоряжении больше времени для "восстановления". Равным образом разность сигналов могла бы быть переменной.
Сигнал может во времена паузы предпочтительно опускаться до значения менее 1% предыдущего импульса, предпочтительно до нуля. Это минимизирует средний расход мощности аккумулятора.
Предпочтительно аккумулятор может иметь плотность энергии, по меньшей мере, 500 Дж/г. Предпочтительно аккумулятор или его часть может быть создан на литий-ионной или литий-полимерной основе.
Также тестовое устройство может быть выполнено переносным, причем низкий вес ввиду использования аккумулятора наиболее предпочтителен для применения в поле.
Адаптационное устройство может снабжаться питающим напряжением и снабжать далее генератор сигналов промежуточным напряжением.
Тем самым, например, возможно высокое питающее напряжение аккумулятора преобразовывать в более низкое промежуточное напряжение, в то время как предоставленный аккумулятором ток может преобразовываться в более высокий ток, для того чтобы таким образом питать генератор сигналов. Это является предпочтительным, так как генератор сигналов требует, как правило, высоких токов, однако естественно также низкое питающее напряжение аккумулятора может преобразовываться в высокое промежуточное напряжение, и предоставленный аккумулятором высокий ток может преобразовываться в низкий ток.
Адаптационное устройство должно по возможности работать с высокими тактовыми частотами, следовательно, дополнительные фильтры низких частот предпочтительны для подавления возникающих помех.
Это адаптационное устройство может включать в себя преобразователь пошагового повышения и/или преобразователь пошагового понижения.
Предпочтительно, по меньшей мере, часть адаптационного устройства и/или, по меньшей мере, часть генератора сигналов может деактивироваться при необходимости при помощи аварийного выключения.
Так как созданные адаптационным устройством токи могут быть очень высокими, было бы трудно их надежно разделять. Поэтому, по меньшей мере, часть адаптационного устройства, предпочтительно имеющаяся силовая электроника, деактивируется целенаправленно, причем избыточность деактивированных частей обеспечивает необходимую надежность. Эта избыточность может достигаться, например, благодаря тому, что деактивируются адаптационное устройство и генератор сигналов.
Форма сигнала может определяться блоком управления, причем результат блока управления обрабатывается цифро-аналоговым преобразователем для реализации сигнала, и цифро-аналоговый преобразователь управляет генератором сигналов.
Далее данное изобретение разъясняется более подробно со ссылкой на фиг. 1 - 5, которые в качестве примера, схематично и без ограничений показывают предпочтительные исполнения изобретения. При этом показаны:
фиг. 1 - защитное реле 2 в питающей сети 6;
фиг. 2 - защитное реле 2, которое соединено с тестовым устройством 4;
фиг. 3 - возможная конструкция тестового устройства 4;
фиг. 4 - ход сигнала S с постоянными временами T1=T2=T3=T4=T5 паузы;
фиг. 5 - ход сигнала S с импульсным порогом S1; и
фиг. 6 - ход сигнала S с увеличивающимися строго монотонно временами T1<T2<T3<T4<T5 паузы.
На фиг. 1 защитное реле 2 соединено через сигнальный вход SE и коммутационный выход A с сетью 6 снабжения электрической энергией. Сеть 6 снабжения электрической энергией может быть также участком линии или ответвлением линии большей питающей сети. Имеющийся опционально преобразователь 1 сигнала измеряет предварительный сигнал Sn (первичную величину) - если сигнал представляется током, преобразователь 1 сигнала выполнен, как правило, в виде преобразователя тока или датчика тока - сети 6 снабжения электрической энергией и преобразовывает его в сигнал S (вторичную величину), который подается на защитное реле 2 через сигнальный вход SE. Например, в сетях низкого напряжения также возможно предварительный сигнал Sn подавать напрямую на защитное реле. Например, для функции максимальной токовой защиты с выдержкой времени защитное реле 2 рассчитано таким образом, что оно включает коммутационный выход A и таким образом размыкает соединенный с ним силовой выключатель 3 сети 6 снабжения электрической энергией, как только определенный, предварительно установленный порог SS сигнала превышается в течение заданного промежутка времени. Таким образом, электрический контур сети 6 снабжения электрической энергией (или соответствующего сегмента сети) разрывается, благодаря чему обеспечивается, например, в сети 6 снабжения электрической энергией защита от сверхтоков.
Для того чтобы определять порог SS сигнала, при котором защитное реле 2 переключается фактически, защитное реле 2 для проверки функционирования отсоединяется от сети 6 снабжения электрической энергией и соединяется с тестовым устройством 4, как изображено на фиг. 2. Тестовое устройство 4 имеет сигнальный выход SA и вход R отклика. Для проверки функционирования соединение защитного реле 2 с преобразователем 1 сигнала (или если преобразователь сигнала отсутствует, соединение с сетью 6 снабжения электрической энергией) и с силовым выключателем 3 разрывается, и сигнальный выход SA тестового устройства 4 соединяется с сигнальным входом SE защитного реле 2, а также коммутационный выход A защитного реле 2 с входом R отклика тестового устройства 4. Тестовое устройство 4 снабжается в свою очередь питающим напряжением UV через питающий вход V от аккумулятора 5, который предпочтительно интегрирован в тестовое устройство 4. Для проверки защитного реле 2 сигнал S подается тестовым устройством 4 на защитное реле 2.
Если защита включает в себя, например максимальную токовую защиту с выдержкой времени, защитное реле 2 переключается в пределах времени tA срабатывания, после того как сигнал S достиг выявляемого порога SS сигнала. Тестовым устройством 4 определяется высота, то есть амплитуда сигнала S, при достижении которой защитное реле 2 срабатывает.
Для этого в тестовом устройстве 4 предусмотрен блок 7 оценки, который соединен с входом R отклика и регистрирует переключающий импульс защитного реле 2, который выдается на коммутационном выходе A.
Генератор G сигналов выдает сигнал S на сигнальном выходе SA в виде импульсов P со временами T1, T2, T3, T4, T5 паузы, причем импульсы P сигнала S и времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы чередуются во времени t (фиг. 3). Во времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы амплитуда сигнала S опускается до низкого значения, например до 1% предыдущей амплитуды или же до нуля. По меньшей мере, один импульс P имеет более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов P, для того чтобы воспроизводить возрастающий сигнал S, как в качестве примера изображено на фиг. 4. Благодаря реализации времен T1, T2, T3, T4, T5 паузы аккумулятор 5 экономится.
Наиболее предпочтительным является исполнение, в котором также время tA срабатывания защитного реле 2 определяется тестовым устройством 4, предпочтительно в блоке 7 оценки. Время tA срабатывания защитного реле 2 описывает таким образом время от достижения сигналом S порога SS сигнала до включения входа R отклика.
Находящееся в тестовом устройстве 4 адаптационное устройство X может преобразовывать питающее напряжение UV аккумулятора 5 в промежуточное напряжение UX, которое в свою очередь питает генератор G сигналов, как также изображено на фиг. 3.
Адаптационное устройство X может служить для того, чтобы преобразовывать высокие напряжения в низкие напряжения и низкие токи в высокие токи или же наоборот.
Это адаптационное устройство X может включать в себя преобразователь пошагового повышения и/или преобразователь пошагового понижения.
Далее, по меньшей мере, часть адаптационного устройства X и/или генератора G сигналов может деактивироваться при необходимости при помощи аварийного выключения N.
Эта часть адаптационного устройства X может включать в себя, например силовую электронику, которая является частью схемы конвертора. Так как высокие токи можно лишь с трудом отделять чисто, возможностью реализовывать аварийное выключение N является целенаправленная деактивация (избыточных) частей схемы, как например силовой электроники.
Тестовое устройство 4 или генератор G сигналов может содержать источник напряжения и/или источник тока и генерировать сигнал S в виде напряжения или тока.
Кроме того, форма сигнала S может рассчитываться блоком E управления, причем результат блока E управления обрабатывается цифро-аналоговым преобразователем DAC для реализации сигнала S, и цифро-аналоговый преобразователь DAC управляет генератором G сигналов.
Для этого в тестовом устройстве 4 может быть предусмотрен соединенный с блоком E управления блок 8 ввода, через который может, например, устанавливаться определенный выполняемый тест. Блок E управления и цифро-аналоговый преобразователь DAC могут находиться при этом в генераторе G сигналов.
Далее генератор G сигналов может иметь n>1 сигнальных выходов, которые генерируют n сигналов Sn, для того чтобы была возможность одновременно проверять защитное реле 2 многофазной сети для всех n фаз.
Предпочтительно n=3, вследствие чего может имитироваться трехфазная сеть. Тем самым может проверяться трехфазное защитное реле 2. Однако n сигналов Sn не должны при этом быть обязательно одинаковыми.
Далее тестовое устройство 4 может иметь второе количество входов R отклика, для того чтобы регистрировать различные реакции защитного реле 2, как например срабатывание или возмущение.
Сигнал S генерируется на определенной высоте (амплитуде) в течение длительности tS импульса и по окончании длительности tS импульса опускается для времени T1, T2, T3, T4, T5 паузы. Времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы имеют при этом, как правило, порядок величин от 500 мс до 1 с. Величина длительности tS импульса должна быть при этом, по меньшей мере, настолько велика, как время tA срабатывания защитного реле 2, так как в противном случае правильное функционирование защитного реле 2 не может проверяться. При этом в большинстве случае необходима, по меньшей мере, длительность tS импульса в 10 мс, обычные длительности tS импульса составляют примерно 30 мс, однако также возможны длительности импульса в секундном диапазоне. Решающим фактором является при этом время tA срабатывания защитного реле 2, которое зависит в свою очередь от высоты переключаемого сигнала. Более высокий ток должен, как правило, переключаться быстрее, то есть с более коротким временем tA срабатывания, чем более низкий ток.
Длительность tS импульса изображена на фиг. 3 - 5 в виде константы, однако она может также варьироваться, например, в зависимости от высоты сигнала S. Это может использоваться, например, для того, чтобы сохранять энергию импульса P на низком уровне, благодаря тому, что с увеличением амплитуды длительности tS импульса уменьшаются. По окончании времени T1, T2, T3, T4, T5 паузы сигнал, будучи повышен на разность ΔS сигналов, выдается для дальнейшей длительности tS импульса, после чего снова следует время T1, T2, T3, T4, T5 паузы. Это происходит предпочтительно до тех пор, пока защитное реле 2 не среагирует или не сработает. Предпочтительно разность ΔS сигналов всегда постоянна и положительна. Однако также возможно, что разность ΔS сигналов переменна или местами отрицательна или равна нулю, что может зависеть, например, от текущей высоты сигнала S. Тем не менее, для того чтобы достигать порога SS сигнала, по меньшей мере, один импульс P должен иметь более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов P, если только амплитуда первого импульса P сигнала S не достигает порога SS сигнала. В этом случае защитное реле 2 переключается немедленно.
Длящиеся между отдельными импульсами P сигнала S времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы сигнала S могут постоянно иметь одинаковую длину, однако также зависеть от текущей амплитуды сигнала S или другого фактора.
Так как выбор времен T1, T2, T3, T4, T5 паузы предпочтительно зависит от выбранной длительности tS импульса, таким образом может осуществляться как реакция на переменные длительности tS импульса, так и с другой стороны средняя энергия импульсов P может опускаться, например, частично. Более низкое потребление энергии тестовым устройством 4 и тем самым более низкий отбор энергии из аккумулятора 5 вызывает экономию аккумулятора 5.
На фиг. 4 изображен примерный ход сигнала S во времени t. Изображенная пунктиром огибающая импульсов сигнала S, перемежающихся временами T1, T2, T3, T4, T5 паузы, показывает увеличение сигнала S, причем в этом примере времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы постоянны, и высота следующих друг за другом импульсов P сигнала S линейно повышается при постоянной разности ΔS сигналов.
Также возможен ход согласно фиг. 5, при котором времена T, T1 паузы повышаются, как только амплитуда актуального импульса P сигнала S достигает импульсного порога S1. Тем самым возникает при постоянной разности ΔS сигналов изображенная пунктиром огибающая в виде увеличивающегося сигнала S, причем после достижения импульсного порога S1 подъем сигнала S сокращается. Преимущество повышения времен паузы при возрастающей амплитуде заключается в том, что средняя нагрузка аккумулятора не должна повышаться при возрастающей амплитуде, так как более длинные паузы могут компенсировать возрастающую потребную мощность для импульсов.
Во времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы высота сигнала S, как было упомянуто, понижается. Предпочтительно во времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы сигнал S может понижаться до значения менее 1% предыдущего импульса P или же до нуля, как изображено на фиг. с 3 по 5, что может продлевать срок службы аккумулятора 5.
Предпочтительно аккумулятор 5 может иметь плотность энергии, по меньшей мере, 500 Дж/г.
Предпочтительно времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы увеличиваются с увеличением высоты сигнала S непрерывно. Времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы могут таким образом увеличиваться от импульса P к импульсу P строго монотонно, вследствие чего для сигнала S возникает изображенная пунктиром огибающая с сокращенным во времени t подъемом. Это исполнение изображено на фиг. 6 также с постоянной разностью ΔS сигналов.
Естественно также возможно, что времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы (например, частично) сокращаются или частично остаются постоянными.
Само собой разумеется, также возможны смешанные варианты только что указанных ходов, а также дальнейшие вариации времен T1, T2, T3, T4, T5 паузы и разности ΔS сигналов в зависимости от текущей амплитуды импульса P. Так, например, могут иметься несколько импульсных порогов S1, и разность ΔS сигналов и/или времена T1, T2, T3, T4, T5 паузы могут изменяться несколько раз.
Тестовое устройство 4 благодаря низкому весу ввиду применения аккумулятора 5 может быть выполнено переносным, что наиболее предпочтительно для использования в поле.

Claims (24)

1. Способ проверки защитного реле (2), в котором в тестовом устройстве (4) генерируется сигнал (S) и сигнал (S) подается на защитное реле (2),
отличающийся тем, что
находящийся в тестовом устройстве (4) генератор (G) сигналов выдает сигнал (S) в виде импульсов (P) со временами (T1, T2, T3, T4, T5) паузы, причем импульсы (P) сигнала (S) и времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы чередуются во времени (t), во времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы высота сигнала (S) понижается, и, по меньшей мере, один импульс (P) имеет более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов (P), и что тестовое устройство (4) снабжается питающим напряжением (UV) от аккумулятора (5), который предоставляет тем самым электрическую энергию для генерации импульсов (P).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сигнал (S) представляет собой напряжение или ток.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что защитное реле (2), после того как сигнал (S) достигает порога (SS) сигнала, переключается в пределах времени (tA) срабатывания, и тестовым устройством (4) определяется высота сигнала (S) при достижении порога (SS) сигнала.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что определяется время (tA) срабатывания.
5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что амплитуды импульсов (P) сигнала (S) увеличиваются во времени t на предпочтительно постоянную разность ΔS сигналов.
6. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы зависят от амплитуды импульсов (P) сигнала (S) в момент t времени.
7. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что сигнал (S) во времена паузы становится меньше 1% предыдущего импульса (P), предпочтительно равен нулю.
8. Способ по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что адаптационное устройство (X) снабжается питающим напряжением (UV) и снабжает генератор (G) сигналов промежуточным напряжением (UX).
9. Способ по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть адаптационного устройства (X) и/или, по меньшей мере, часть генератора (G) сигналов деактивируется при необходимости при помощи аварийного выключения (N).
10. Способ по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что форма сигнала (S) определяется блоком (E) управления, и результат блока (E) управления обрабатывается цифро-аналоговым преобразователем (DAC) для реализации сигнала (S), и цифро-аналоговый преобразователь (DAC) управляет генератором (G) сигналов.
11. Тестовое устройство для проверки защитного реле (2), имеющее сигнальный выход (SA), через который выдается сигнал (S),
отличающееся тем, что
тестовое устройство (4) содержит генератор (G) сигналов, который рассчитан так, чтобы выдавать сигнал (S) в виде импульсов (P) со временами (T1, T2, T3, T4, T5) паузы, причем импульсы (P) сигнала (S) и времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы чередуются во времени (t), во времена (T1, T2, T3, T4, T5) паузы высота сигнала (S) понижается, и, по меньшей мере, один импульс (P) имеет более высокую амплитуду, чем, по меньшей мере, один из предыдущих импульсов (P), и что предусмотрен аккумулятор (5), который предоставляет питающее напряжение (UV) для тестового устройства (4).
12. Тестовое устройство по п.11, отличающееся тем, что тестовое устройство (4) содержит адаптационное устройство (X), которое преобразовывает питающее напряжение (UV) в промежуточное напряжение (UX), которое питает генератор (G) сигналов.
13. Тестовое устройство по п.12, отличающееся тем, что адаптационное устройство (X) содержит преобразователь пошагового повышения и/или преобразователь пошагового понижения питающего напряжения (UV) в указанное промежуточное напряжение (UX), которое питает генератор (G) сигналов.
14. Тестовое устройство по любому из пп. 11-13, отличающееся тем, что генератор (G) сигналов содержит источник напряжения и/или источник тока.
15. Тестовое устройство по любому из пп. 11-14, отличающееся тем, что тестовое устройство (4) имеет n>1 сигнальных выходов (SA), которые генерируют n сигналов (S).
16. Тестовое устройство по любому из пп. 11-15, отличающееся тем, что имеется аварийное выключение (N), которое деактивирует при необходимости, по меньшей мере, часть адаптационного устройства (X) и/или, по меньшей мере, часть генератора (G) сигналов.
17. Тестовое устройство по любому из пп. 11-16, отличающееся тем, что аккумулятор (5) имеет плотность энергии, по меньшей мере, 500 Дж/г.
18. Тестовое устройство по любому из пп. 11-17, отличающееся тем, что тестовое устройство (4) выполнено переносным.
19. Тестовое устройство по любому из пп. 11-18, отличающееся тем, что предусмотрен блок (E) управления, который определяет форму сигнала (S), и что имеется цифро-аналоговый преобразователь (DAC), который обрабатывает результат блока (E) управления для реализации сигнала (S).
20. Тестовая система, включающая в себя тестовое устройство по любому из пп. 11-19, причем тестовое устройство (4) соединено с защитным реле (2) и имеет сигнальный выход (SA), через который сигнал (S) выдается на сигнальный вход (SE) защитного реле (2), и вход (R) отклика, который соединен с коммутационным выходом (A) защитного реле (2).
RU2018121278A 2015-11-10 2016-10-21 Устройство проверки реле с батарейным питанием RU2697913C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT509562015 2015-11-10
ATA50956/2015 2015-11-10
PCT/EP2016/075347 WO2017080789A1 (de) 2015-11-10 2016-10-21 Batteriebetriebenes relaistestgerät 1

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697913C1 true RU2697913C1 (ru) 2019-08-21

Family

ID=57199992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121278A RU2697913C1 (ru) 2015-11-10 2016-10-21 Устройство проверки реле с батарейным питанием

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10746800B2 (ru)
EP (1) EP3374778B1 (ru)
KR (1) KR20180084874A (ru)
CN (1) CN108351383B (ru)
AU (1) AU2016352424B2 (ru)
BR (1) BR112018009307B1 (ru)
CA (1) CA3004928C (ru)
ES (1) ES2754592T3 (ru)
MX (1) MX2018005670A (ru)
PL (1) PL3374778T3 (ru)
RU (1) RU2697913C1 (ru)
WO (1) WO2017080789A1 (ru)
ZA (1) ZA201803693B (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113723009B (zh) * 2021-09-08 2022-06-03 浙江腾腾电气有限公司 大电流切换无火弧稳压器及其工作方法
DE102021127559A1 (de) 2021-10-22 2023-04-27 Bender Gmbh & Co. Kg Verfahren und Testvorrichtung zum Erzeugen einer physikalischen Prüfgröße durch Erfassen eines freihändig gezeichneten Signalverlaufs

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU393701A1 (ru) * 1971-03-18 1973-08-10 Способ испытания электрических аппаратов на коммутационную способность по циклу
US3894284A (en) * 1974-04-29 1975-07-08 Communic Mfg Current flow test apparatus
WO1994010578A1 (en) * 1991-06-28 1994-05-11 General Railway Signal Corp. Relay tester
RU2024888C1 (ru) * 1990-05-28 1994-12-15 Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Устройство для проверки аппаратов токовой защиты
RU2073269C1 (ru) * 1992-11-06 1997-02-10 Московский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство для дистанционного контроля электромагнитного реле
US20030160619A1 (en) * 2001-06-01 2003-08-28 Hendry Mechanical Works Electric arc synthesis for arc detector testing and method for arc testing
RU2240622C2 (ru) * 2002-08-07 2004-11-20 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для проверки токовой защиты
US7053624B2 (en) * 2004-06-23 2006-05-30 Avo Multi-Amp Corporation Protective relay test device having a hand-held controller
US20070257680A1 (en) * 2004-06-23 2007-11-08 Avo Multi-Amp Corporation Dba Megger Relay Testing System and Method

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3924178A (en) 1974-07-03 1975-12-02 Deutsch Relays Inc Relay tester
JPS5994107A (ja) 1982-11-18 1984-05-30 Mitsubishi Electric Corp アクチユエ−タ試験装置
JPS59110320A (ja) 1982-12-15 1984-06-26 株式会社東芝 保護継電装置の試験装置
CH684828A5 (fr) * 1991-06-01 1995-01-13 Charmilles Technologies Générateur d'impulsions pour usiner par électro-érosion.
FR2731838B1 (fr) 1995-03-16 1997-06-06 Schneider Electric Sa Appareil electrique de protection differentielle a circuit test
US6785104B2 (en) * 2002-03-05 2004-08-31 Eaton Corporation Low energy pulsing device and method for electrical system arc detection
TWI226442B (en) 2003-09-30 2005-01-11 Escort Instr Corp Electronic apparatus recharged via signal I/O terminals
US7005856B2 (en) * 2004-06-23 2006-02-28 Avo Multi-Amp Corporation Protective relay test device
CN1988317A (zh) * 2005-12-21 2007-06-27 刘孝伟 一种自适应定流间歇脉冲限时充电方法
US8217677B2 (en) * 2007-07-30 2012-07-10 Manta Test Systems Inc. System and method for modulating a power supply in a relay test system
JP2009239361A (ja) * 2008-03-25 2009-10-15 Advantest Corp 半導体回路および試験装置
JP2009232381A (ja) * 2008-03-25 2009-10-08 Advantest Corp 半導体回路および試験装置
CN101639819A (zh) * 2009-08-27 2010-02-03 罗建华 采用脉冲间隔进行串行通信以及二芯带供电的总线系统
JP5312372B2 (ja) 2010-02-23 2013-10-09 中国電力株式会社 機器監視装置および機器監視システム
KR101037323B1 (ko) * 2010-12-30 2011-05-26 (주)엘레시스 탭 체인저의 건전성 평가 장치 및 방법
CN102305895B (zh) * 2011-05-23 2013-11-20 上海电器成套厂有限公司 一种dcp综合保护装置的测试装置及其工作方法
US20130140896A1 (en) * 2011-08-31 2013-06-06 Victor Tzinker Adaptive loading of power sources with high and non-linear output impedance: method, system and apparatus
US8872696B2 (en) * 2011-09-21 2014-10-28 Rosemount Tank Radar Ab Intermittent surface measurement
US8892163B2 (en) 2012-03-06 2014-11-18 Omni Vision Technologies, Inc. Image sensor having a pulsed mode of operation
JP5474114B2 (ja) * 2012-03-16 2014-04-16 三菱電機株式会社 車載高電圧機器の漏電抵抗検出装置およびその漏電抵抗検出方法
CN203101591U (zh) * 2013-03-14 2013-07-31 天津市科易电子科技有限公司 固态继电器检测装置
CN203643575U (zh) 2013-12-02 2014-06-11 苏州韦特克斯电子科技有限公司 继电器测试仪
CN105305518B (zh) * 2014-07-21 2020-06-16 张裕生 蓄电池间歇高低压反脉冲增容稳容长寿充电器
US9671466B2 (en) * 2015-09-23 2017-06-06 Eaton Corporation Arc fault circuit interrupter test apparatus and methods
CN112540221A (zh) * 2020-11-18 2021-03-23 杭州维那泰克医疗科技有限责任公司 脉冲电压的发生方法、检测方法及对应的装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU393701A1 (ru) * 1971-03-18 1973-08-10 Способ испытания электрических аппаратов на коммутационную способность по циклу
US3894284A (en) * 1974-04-29 1975-07-08 Communic Mfg Current flow test apparatus
RU2024888C1 (ru) * 1990-05-28 1994-12-15 Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Устройство для проверки аппаратов токовой защиты
WO1994010578A1 (en) * 1991-06-28 1994-05-11 General Railway Signal Corp. Relay tester
RU2073269C1 (ru) * 1992-11-06 1997-02-10 Московский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство для дистанционного контроля электромагнитного реле
US20030160619A1 (en) * 2001-06-01 2003-08-28 Hendry Mechanical Works Electric arc synthesis for arc detector testing and method for arc testing
RU2240622C2 (ru) * 2002-08-07 2004-11-20 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для проверки токовой защиты
US7053624B2 (en) * 2004-06-23 2006-05-30 Avo Multi-Amp Corporation Protective relay test device having a hand-held controller
US20070257680A1 (en) * 2004-06-23 2007-11-08 Avo Multi-Amp Corporation Dba Megger Relay Testing System and Method

Also Published As

Publication number Publication date
US20180328991A1 (en) 2018-11-15
MX2018005670A (es) 2018-08-01
ES2754592T3 (es) 2020-04-20
CA3004928C (en) 2021-04-06
EP3374778B1 (de) 2019-09-04
WO2017080789A1 (de) 2017-05-18
BR112018009307A2 (pt) 2018-11-06
US10746800B2 (en) 2020-08-18
EP3374778A1 (de) 2018-09-19
ZA201803693B (en) 2019-03-27
BR112018009307B1 (pt) 2024-01-09
AU2016352424B2 (en) 2019-06-13
CN108351383A (zh) 2018-07-31
BR112018009307A8 (pt) 2019-02-26
AU2016352424A1 (en) 2018-06-28
KR20180084874A (ko) 2018-07-25
CN108351383B (zh) 2021-10-01
CA3004928A1 (en) 2017-05-18
PL3374778T3 (pl) 2020-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10014718B2 (en) Uninterruptible power source
RU2702993C1 (ru) Устройство проверки реле с батарейным питанием
US10084341B2 (en) Uninterruptible power source
CN107534296B (zh) 双极dc电力传输结构
JP2010178540A (ja) 電力変換装置
US20170070158A1 (en) Converter unit system and converter unit
RU2697913C1 (ru) Устройство проверки реле с батарейным питанием
EP3881086A1 (en) Hybrid circuit breaker using a transient commutation current injector circuit
JPWO2008084617A1 (ja) 瞬時電圧低下・停電対策機能を有する電力変換システムの制御装置および制御方法
KR101380221B1 (ko) 접점 보호 장치를 구비한 비상전원 절환 장치
JP2585516B2 (ja) 障害防止方法および回路
JP2007259564A (ja) 分散型電源システム
RU2221319C2 (ru) Электроэнергетическая система постоянного тока
JP5481055B2 (ja) 電力変換装置
JP2019115179A (ja) 瞬時電圧低下補償装置および瞬時電圧低下補償システム
KR100624087B1 (ko) 단락 방지 회로를 구비한 스위치 모드 파워 서플라이
US8630076B2 (en) Safe disconnect switch
JP2021132432A (ja) 電源装置、制御装置、制御方法およびプログラム
RU2504882C1 (ru) Устройство защитного отключения
JP4886621B2 (ja) 電力変換装置
JP2012231641A (ja) 電圧変換装置
JPWO2020121466A1 (ja) 電力供給システムおよび電力供給方法
JP2019176652A (ja) 電力変換装置、蓄電装置、及び、電力変換装置の制御方法
JP2016140160A (ja) 電力変換器