WO2020161890A1 - 電子式回路遮断器およびそれを用いた回路遮断器システム - Google Patents

電子式回路遮断器およびそれを用いた回路遮断器システム Download PDF

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remaining time
circuit breaker
current
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electronic circuit
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野村 敏光
晴彦 山崎
雄介 瀧川
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三菱電機株式会社
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    • 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
    • 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
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/093Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current with timing means

Definitions

  • the present invention relates to an electronic circuit breaker for performing a tripping operation by calculating a tripping operation time according to a current level flowing in an electric circuit by a microcomputer, and a circuit breaker system using the electronic circuit breaker. ..
  • the conventional electronic circuit breaker receives the tripping characteristic data of the higher-order electronic circuit breaker installed on the power supply side of the distribution line, compares it with its own tripping characteristic data, and depending on the comparison result. To judge whether the trip characteristic data of the higher-order electronic circuit breaker is good or bad, and if not, send the correct trip characteristic data to the higher-order electronic circuit breaker, It is known that the removal characteristic data is changed (for example, see Patent Document 1).
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a problem of a conventional circuit breaker, showing a connection example of a general upper circuit breaker and a lower circuit breaker
  • FIG. 13 is a conventional upper and lower circuit breaker.
  • FIG. 3 is a diagram showing protection cooperation characteristics in which respective operation characteristic curves of the device are shown, in which the horizontal axis represents the load current and the vertical axis represents the operation time until interruption.
  • the rated current value of the upper circuit breaker A is higher than the sum of the current values I B1 , I B2 , and I B3 flowing in the lower circuit breakers B1, B2, and B3 in a steady state. Are selected. As shown in FIG.
  • the operating characteristic curve of the upper circuit breaker A is also higher than the operating characteristic curves of the lower circuit breakers B1, B2, B3, that is, the operating time until breaking is higher circuit.
  • the breaker A is set to be longer.
  • the present invention provides an electronic circuit breaker that can trip only an abnormal circuit first without causing a power failure to a healthy circuit even under the above-mentioned load condition.
  • the electronic circuit breaker calculates an opening/closing contact to be inserted in an electric line, a current detector for detecting a current flowing in the electric line, and an effective value of a detected current detected by the current detector in a predetermined calculation cycle. Then, the cumulative current value obtained by accumulating the product of the squared value of the effective value and the calculation cycle in the period when the effective value exceeds the first predetermined value corresponding to the rated current is calculated, and the switching based on the accumulated current value is performed.
  • a control device for opening the contact is provided, and the control device is connected to another circuit breaker and a remaining time calculation unit for calculating the remaining time from the detection current until the opening/closing contact is opened.
  • An upper remaining time input circuit to which an upper remaining time, which is the remaining time of the circuit breaker, is input, and a trip determination unit that determines whether to open or close the switching contact based on the remaining time, the upper remaining time, and the accumulated current value, It is equipped with.
  • the electronic circuit breaker According to the electronic circuit breaker according to the present invention, it is possible to first cut off only an abnormal circuit without interrupting a healthy circuit.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining a method of obtaining an effective value of a current by sampling the electronic circuit breaker according to the first embodiment.
  • 3 is a flowchart showing the processing of the microcomputer in the first embodiment.
  • 2A and 2B are explanatory views for explaining a remaining time transmission method in the upper remaining time input circuit and the remaining time output circuit shown in FIG. 1, where FIG. 7A is a method based on a pulse width, FIG. Is a method based on the frequency of the pulse.
  • FIG. 9 It is a block diagram which shows the electronic circuit breaker which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a functional block diagram which shows the function of the microcomputer in the electronic circuit breaker shown in FIG. 9 is a flowchart showing the processing of the microcomputer in the second embodiment. It is a block diagram which shows the electronic circuit breaker which concerns on Embodiment 3 of this invention. It is a functional block diagram which shows the function of the microcomputer in the electronic circuit breaker shown in FIG. 11 is a flowchart showing the processing of the microcomputer in the third embodiment. It is a figure for demonstrating the subject of the conventional circuit breaker, and is a figure which shows the connection example of a general upper circuit breaker and a lower circuit breaker. It is a figure which shows the protection cooperation characteristic in which the operation characteristic curve in the conventional high-order and low-order circuit breaker was shown, respectively.
  • Embodiment 1. 1 is a block diagram showing an electronic circuit breaker according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing functions of a microcomputer in the electronic circuit breaker shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is based on sampling.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a method of obtaining an effective value of current
  • FIG. 4 is a flowchart showing processing of a microcomputer
  • FIG. 5 is a remaining time transmission method in the upper remaining time input circuit and remaining time output circuit shown in FIG.
  • (a) is a method based on pulse width
  • (b) is a method based on analog voltage
  • (c) is a method based on pulse frequency.
  • an electronic circuit breaker 100 includes an opening/closing contact 2 which is inserted into an AC electric circuit 1 to open and close the AC electric circuit 1, and a load which is provided in the AC electric circuit 1 and flows into the AC electric circuit 1.
  • a current detector 3 that outputs a detected current proportional to the current
  • a rectifier circuit 4 that is connected to the secondary side of the current detector 3 and rectifies the detected current
  • an electronic type that uses the current output from the rectifier circuit 4
  • a power supply circuit 5 that outputs a constant voltage used for the operation of the electronic circuit inside the circuit breaker, and a waveform conversion circuit 6 that is connected to the output side of the rectifier circuit 4 and that converts the detection current of the current detector 3 into an analog voltage signal.
  • a microcomputer 10 (hereinafter referred to as a microcomputer 10) as a control device for processing the trip characteristic based on the analog voltage signal of the waveform conversion circuit 6, and the trip device 8 by each trip signal from the microcomputer 10.
  • the trip circuit 7 is driven to open and close the switching contact 2.
  • the microcomputer 10 converts an analog voltage signal of a CPU (central processing unit) 11, a ROM (read-only memory) 12, a RAM (random access memory) 13 and a waveform conversion circuit 6 which constitute a microcomputer into a digital signal.
  • A/D (Analog to digital) conversion circuit 14 and the upper remaining time that is connected to the electronic circuit breaker provided on the upper side of the distribution line and the upper remaining time from the upper electronic circuit breaker is input From the input circuit 15, the remaining time output circuit 16 that outputs the remaining time until the trip signal is output, which will be described later in detail, to the electronic circuit breaker provided on the lower side of the distribution line, and the trip determination unit 18d.
  • a trip output port 17 for driving the trip circuit 7 on the basis of the output of the trip signal.
  • the software processing 18 by the CPU 11 of the microcomputer 10 includes an effective value calculation unit 18a that calculates an effective value of a current flowing through the AC circuit 1 based on a digital signal output from the A/D conversion circuit 14, and an effective value calculation unit 18a.
  • the time characteristic is processed based on the effective value of the current calculated by the value calculation unit 18a, and the accumulated current value LTD acquired from the LTD time characteristic calculation unit 18b that calculates the accumulated current value LTD and the accumulated time current value LTD is calculated.
  • the remaining time calculation unit 18c that calculates the remaining time until the trip signal is output, the accumulated current value LTD acquired from the LTD time period characteristic calculation unit 18b, the remaining time R 1 acquired from the remaining time calculation unit 18c, And a trip determination unit 18d that trips an instruction to open and close the switching contact 2 to the output port 17 based on the upper remaining time R 2 acquired from the upper remaining time input circuit 15.
  • the detected current of the AC circuit 1 detected by the current detector 3 is converted into an analog voltage signal based on the detected current by the waveform conversion circuit 6, and then converted from the analog voltage signal into a digital value by the A/D conversion circuit 14. It The detection cycle of this detection current, that is, the sampling cycle is ⁇ t. Since the effective value calculation unit 18a needs to obtain the effective value of the load current flowing through the AC circuit 1, the AC power supply frequency of the AC circuit 1 is, for example, 5 cycles when it is 50 Hz, and 6 cycles when it is 60 Hz.
  • the effective value I 2 ( ⁇ i 2 )/m calculated by accumulating the squares of digital values and dividing by the sampling number m ..
  • the calculation of the effective value I 2 is performed at a calculation cycle ⁇ T of 10 msec to 25 msec, for example.
  • the square root of the effective value I 2 is the effective value of the load current, but here, I 2 is referred to as the effective value and handled.
  • step S101 when the microcomputer 10 is activated by the power supply from the power supply circuit 5, first, in step S101, the effective value I 2 is calculated, and the process proceeds to step S102.
  • the process of step S101 is the process of the above-described effective value calculation unit 18a.
  • step S102 it is determined whether the effective value I 2 calculated in step S101 is larger than a first predetermined value, for example, the rated current setting value I 0 2 , and the effective value I 2 is larger than the first predetermined value. In this case, the process proceeds to step S103, and when the effective value I 2 is equal to or smaller than the first predetermined value, the process proceeds to step S104.
  • step S103 since the effective value I 2 is larger than the rated current setting value I 0 2 , the cumulative current value LTD is added according to the equation (1), and the process proceeds to step S105.
  • LTD previously LTD+( ⁇ T ⁇ I 2 )... (1)
  • step S104 since the effective value I 2 is equal to or less than the first predetermined value, the cumulative current value LTD is subtracted according to the equation (2), and the process returns to step S101.
  • LTD previous value of LTD ⁇ T ⁇ (I 0 2 ⁇ I 2 )... (2)
  • step S105 since the effective value I 2 is larger than the first predetermined value, the cumulative current value LTD reaches the trip threshold value K, and the remaining time R 1 that is the time until the electronic circuit breaker 100 is cut off is calculated. Then, the process proceeds to step S106.
  • the calculation formulas shown in Formula (3), Formula (4), and Formula (5) can be considered.
  • R 1 K/I 2 ⁇ T (3)
  • R 1 (K-LTD)/I 2 (4)
  • R 1 K-LTD (5)
  • ⁇ T in the equation (3) indicates the time during which the effective value I 2 continues to be larger than the rated current setting value I 0 2 .
  • step S106 the remaining time R 1 calculated in step S105 is output from the remaining time output circuit 16, and the process proceeds to step S107.
  • step S107 it is determined whether or not the cumulative current value LTD becomes equal to or higher than the trip threshold value K.
  • the switching contact 2 should be immediately shut off, so the process proceeds to step S109, where the signal S of the trip output port 17 is set to the H level, and the trip circuit 7 And the trip device 8 is operated to open and close the switching contact 2 and open the AC circuit 1.
  • step S108 the remaining time R 1 calculated in step S105, it is determined greater than or operation than the second predetermined value.
  • the process returns to step S101, and when the remaining time R 1 is less than the predetermined value, the process proceeds to step S110.
  • step S110 reads the upper remaining time R 2 is a remaining time of the upper electronic circuit breaker 200 which is input to the upper remaining time input circuit 15, the process proceeds to step S111.
  • step S111 it is determined whether the remaining time R 1 is equal to or higher than the upper remaining time R 2 .
  • the process proceeds to step S109, and when the remaining time R 1 is less than the upper remaining time R 2 , the process returns to step S101.
  • the reason for determining whether the remaining time R 1 is larger than the predetermined value is the operation is because when the determination is made to perform the interruption operation only if the remaining time R 1 is larger than the upper remaining time R 2 , This is because, if the remaining time until the operation is very long, for example, the interruption operation may be performed even in a situation where the remaining time R 1 is 10 minutes and the upper remaining time R 2 is 11 minutes.
  • a method of transmitting the remaining time between the upper electronic circuit breaker and the lower electronic circuit breaker that is, the details of the remaining time output circuit 16 and the upper remaining time input circuit 15 will be described with reference to FIG. ..
  • a method of transmitting the remaining time a method of connecting the upper electronic circuit breaker and the lower electronic circuit breaker with a signal line and transmitting the remaining time can be considered.
  • the pulse width corresponding to the remaining time as shown in FIG. 5A is changed from 0 msec to 10 msec, for example, and the analog voltage signal is set to 0 according to the remaining time as shown in FIG. 5B.
  • There are a method of changing from 0.5 V to 5 V a method of changing the frequency from 100 Hz to 10 kHz according to the remaining time as shown in FIG.
  • a pulse corresponding to the remaining time is superimposed on the AC electric circuit 1, and for example, a pulse width from 0 msec. A method of changing it in 10 msec may be considered.
  • the switching contact 2 inserted in the AC electric circuit 1, the current detector 3 for detecting the current flowing in the AC electric circuit 1, and the effective value of the detected current of the current detector 3 are set to a predetermined detection cycle. And calculates the cumulative current value LTD by accumulating the product of the square value of the effective value of the detected current and the detection period in the period in which the effective value of the detected current exceeds the first predetermined value corresponding to the rated current. And a microcomputer 10 that opens and closes the switching contact 2 based on the accumulated current value. The microcomputer 10 calculates the remaining time R 1 from the detected current until the switching contact 2 is opened.
  • An upper remaining time input circuit 15 which is connected to the time calculation unit and another electronic circuit breaker, and which inputs the upper remaining time R 2 which is the remaining time R 1 of the other electronic circuit breaker, and the remaining time R 1 , the upper remaining time R 2 , and the trip determination unit 18d that determines whether to open or close the switching contact 2 based on the accumulated current value LTD, so that the electronic circuit is detected in the state in which the overload state is detected.
  • the circuit breaker 100 can perform the breaking operation prior to the higher-order electronic circuit breaker 200.
  • the trip determination unit 18d compares the remaining time R 1 with the upper remaining time R 2 when the effective value of the detected current exceeds the first predetermined value, and the remaining time R 1 is the upper remaining time R. When the value is larger than 2 , the switching contact 2 is opened, so that the electronic circuit breaker 100 performs the breaking operation prior to the higher-order electronic circuit breaker 200 when the overload state is detected. You can
  • trip determination unit 18d when the remaining time R 1 is greater than the second predetermined value, since the comparison of the remaining time R 1 and the upper remaining time R 2, when there is long enough to still blocked The electronic circuit breaker 100 does not perform an unnecessary breaking operation.
  • the remaining time output circuit 16 that outputs the remaining time R 1 calculated by the remaining time calculation unit 18c is provided, the remaining time R 1 of itself is output to the electronic circuit breakers 301 and 302 which are lower than itself. By doing so, it is possible to prevent itself from performing the breaking operation before the lower electronic circuit breakers 301 and 302.
  • FIG. 6 is a block diagram of an electronic circuit breaker according to the second embodiment
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing functions of a microcomputer in the electronic circuit breaker shown in FIG. 6, and
  • FIG. 8 is a flowchart showing processing of the microcomputer. Is.
  • step S106 provided in the first embodiment is deleted in the processing of the microcomputer. Since other configurations are similar to those of the first embodiment, the components having the same functions as those of the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
  • the circuit breaker in the electronic circuit breaker connected to the lower part of the power supply system, the circuit breaker may not exist below the electronic circuit breaker in some cases. In that case, it is not necessary to output the remaining time to the lower electronic circuit breaker. Therefore, by adopting the electronic circuit breaker without the remaining time output circuit shown in the present embodiment, the low circuit breaker system Cost can be reduced.
  • the cumulative current value LTD is calculated by accumulating the product of the square value of the effective value of the detected current and the detection period in the period exceeding the first predetermined value, and the switching contact 2 is calculated based on this cumulative current value.
  • a microcomputer 10 for disconnecting the electronic circuit breaker, and the microcomputer 10 calculates the remaining time R 1 from the detected current until the switching contact 2 is opened, and another electronic circuit breaker.
  • the electronic circuit breaker 101 is a higher-order electronic circuit breaker in a state in which an overload state is detected.
  • the shutoff operation can be performed before 200.
  • trip determination unit 18d when the remaining time R 1 is greater than the second predetermined value, since the comparison of the remaining time R 1 and the upper remaining time R 2, when there is long enough to still blocked The electronic circuit breaker 101 does not perform an unnecessary breaking operation.
  • FIG. 9 is a block diagram of an electronic circuit breaker according to the third embodiment
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing functions of a microcomputer in the electronic circuit breaker shown in FIG. 9, and
  • FIG. 11 is a flowchart showing processing of the microcomputer. Is.
  • the remaining time output to the lower electronic circuit breaker is always the own remaining time. Then, when the remaining time of the self is longer than the upper remaining time, there is a possibility that the circuit breaker of the lower rank of the self may trip earlier.
  • the remaining time output circuit 16 in the first embodiment is changed to a minimum remaining time output circuit 19, and the software processing of the first embodiment is also changed.
  • a time input circuit is provided. Constituent elements having the same functions as those in the first embodiment will be designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. Differences from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 9 which is a block diagram of the electronic circuit breaker 102, differs from FIG. 1 of the first embodiment in that the remaining time output circuit 16 of the first embodiment is changed to a minimum remaining time output circuit 19. That is.
  • FIG. 10 which is a functional block diagram showing the function of the microcomputer in the electronic circuit breaker 102
  • the difference from FIG. 2 of the first embodiment is that the output from the remaining time calculation unit 18c is the remaining time R That is, the value is changed from 1 to the minimum remaining time R 3 .
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment shown in FIG.
  • the remaining time until shutoff R 1 calculated in step S105 shown in FIG. 4 is directly output from the remaining time output circuit 16 in the next step S106.
  • the upper remaining time R 2 is read from the upper remaining time input circuit 15, and the remaining time R 1 and the upper remaining time R 2 calculated by itself are read. And the smaller value of the two is output from the minimum remaining time output circuit 19 as the minimum remaining time R 3 .
  • the minimum remaining time R 3 has been described as being calculated by the remaining time calculation unit 18c, but the remaining time R 1 and the upper remaining time R 2 are input to the minimum remaining time output circuit 19.
  • the minimum remaining time output circuit 19 may compare the remaining time R 1 with the upper remaining time R 2, and a smaller value of the two may be output from the minimum remaining time output circuit 19 as the minimum remaining time R 3 .
  • the remaining time calculating unit 18c reads the upper remaining time R 2 from the upper remaining time input circuit 15, the residual calculated by the remaining time calculation unit 18c own time R 1 and higher residual time R 2 and comparing, since the output a smaller value of the two from the minimum remaining time output circuit 19 as the minimum remaining time R 3, electronic circuit breaker 102, its remaining time R 1 is higher remaining time R 2 In the case of a longer time, it is possible to prevent the electronic circuit breaker 301 or 302 below itself from tripping.
  • the cumulative current value LTD is calculated by accumulating the product of the square value of the effective value of the detected current and the detection period in the period exceeding the first predetermined value, and the switching contact 2 is calculated based on this cumulative current value.
  • a microcomputer 10 for disconnecting the electronic circuit breaker, and the microcomputer 10 calculates the remaining time R 1 from the detected current until the switching contact 2 is opened, and another electronic circuit breaker.
  • the electronic circuit breaker 102 is a higher-order electronic circuit breaker in a state in which an overload state is detected.
  • the shutoff operation can be performed before 200.

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Abstract

電子式回路遮断器100は、電路1に挿入される開閉接点2と、電路1に流れる電流を検出する電流検出器3と、電流検出器3が検出した検出電流を所定の検出周期で検出し、検出電流が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における検出電流の実効値の2乗値と検出周期との積を累積した累積電流値を算出するとともに、累積電流値に基づいて開閉接点2を開離させるマイコン10と、を有し、マイコン10は、検出電流から開閉接点2を開離させるまでの残時間Rを算出する残時間演算部18cと、上位の電子式回路遮断器200に接続され、上位の電子式回路遮断器200の残時間である上位残時間が入力される上位残時間入力回路15と、残時間R、上位残時間Rおよび累積電流値に基づき開閉接点2を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部18dと、を備えたものである。

Description

電子式回路遮断器およびそれを用いた回路遮断器システム
 この発明は、マイクロコンピュータにより電路に流れる電流レベルに応じた引外し動作時間を演算し引外し動作を行う電子式回路遮断器およびその電子式回路遮断器を用いた回路遮断器システムに関するものである。
 従来の電子式回路遮断器は、配電線路の電源側に設置された上位の電子式回路遮断器の引外し特性データを受信して、自身の引外し特性データと比較し、その比較結果に応じて、上位の電子式回路遮断器の引外し特性データの良否を判定し、否の場合は正しい引外し特性データを上位の電子式回路遮断器へ送信し、上位の電子式回路遮断器の引外し特性データを変更させるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2002-291147
 図12は、従来の回路遮断器の課題を説明するための図で一般的な上位の回路遮断器と下位の回路遮断器の接続例を示す図、図13は従来の上位および下位の回路遮断器におけるそれぞれの動作特性曲線が示された保護協調特性を示す図で、横軸に負荷電流、縦軸に遮断までの動作時間をとったものである。
 通常、上位の回路遮断器Aの定格電流値は、下位の回路遮断器B1とB2、およびB3に定常状態で流れる各電流値IB1、IB2、およびIB3の合算値より大きい定格電流値のものが選定される。図12に示すように、下位の回路遮断器B1、B2、B3の定常状態の電流値IB1、IB2、IB3が、それぞれ、IB1=60A、IB2=15A、IB3=15Aである場合、上位の回路遮断器Aの定常状態の電流値Iは、I=90Aとなるので、上位の回路遮断器Aの定格電流値として、例えば、100Aが選定される。また、図13に示すように、上位の回路遮断器Aの動作特性曲線も、下位の回路遮断器B1、B2、B3の動作特性曲線より上側、すなわち、遮断までの動作時間が、上位の回路遮断器Aの方が長くなるように設定されている。
 このような定格電流の選定と動作特性曲線の設定により、1つの下位の回路遮断器に流れる電流が過負荷状態になったとしても、過負荷状態になっている回路の直近の上位側に設置されている回路遮断器が、その動作特性曲線に応じ遮断動作を行い電路の電線を過負荷電流から保護するので、定常状態の電流が流れている健全な回路は遮断されることなく電気が供給され続ける。
 ところが、今、下位の回路遮断器B1、B2、B3には定常状態の電流が流れている状態から、下位の回路遮断器B1に流れる負荷電流が過負荷の100Aに増加したとする。
 そうすると、図13に示すように、下位の回路遮断器B1が遮断を行うまでの動作時間は、IB2=100A時のt2秒となる。それに対して、上位の回路遮断器Aに流れる電流値Iは、IB1+IB2+IB3よりI=130Aとなるので、上位の回路遮断器Aが遮断動作を行うまでの動作時間は、t1秒となる。
 上位の回路遮断器Aの動作時間t1と下位の回路遮断器B1の動作時間t2の関係が、t2>t1となるため、上位の回路遮断器Aが下位の回路遮断器B1より先に動作してしまうこととなり、健全なその他の下位の回路遮断器B2、B3の回路の電源まで喪失してしまうという問題が発生する場合がある。
 この発明は、前述のような負荷状況においても、健全な回路を停電させることなく異常な回路のみを先にトリップ動作させることができる電子式回路遮断器を提供するものである。
 この発明に係る電子式回路遮断器は、電路に挿入される開閉接点と、電路に流れる電流を検出する電流検出器と、電流検出器が検出した検出電流の実効値を所定の演算周期で算出し、実効値が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における実効値の2乗値と演算周期との積を累積した累積電流値を算出するとともに、累積電流値に基づいて開閉接点を開離させる制御装置と、を有し、制御装置は、検出電流から開閉接点を開離させるまでの残時間を算出する残時間演算部と、他の回路遮断器に接続され、他の回路遮断器の残時間である上位残時間が入力される上位残時間入力回路と、残時間、上位残時間および累積電流値に基づき開閉接点を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部と、を備えたものである。
 この発明に係る電子式回路遮断器によれば、健全な回路を停電させることなく異常な回路のみを先に遮断させることができる。
本発明の実施の形態1における電子式回路遮断器を示すブロック図である。 図1に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図である。 実施の形態1における電子式回路遮断器のサンプリングによる電流の実効値を得る方法を説明するための説明図である。 実施の形態1におけるマイクロコンピュータの処理を示すフローチャートである。 図1に示す上位残時間入力回路および残時間出力回路における残時間の伝達方法を説明するための説明図で、(a)はパルス幅による方法、(b)はアナログ電圧による方法、(c)はパルスの周波数による方法である。 本発明の実施の形態2に係る電子式回路遮断器を示すブロック図である。 図6に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図である。 実施の形態2におけるマイクロコンピュータの処理を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態3に係る電子式回路遮断器を示すブロック図である。 図9に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図である。 実施の形態3におけるマイクロコンピュータの処理を示すフローチャートである。 従来の回路遮断器の課題を説明するための図で、一般的な上位の回路遮断器と下位の回路遮断器の接続例を示す図である。 従来の上位および下位の回路遮断器における動作特性曲線がそれぞれ示された保護協調特性を示す図である。
 以下、この発明に係る電子式回路遮断器の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、各図において同一符号は同一、若しくは相当部分を示している。
実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1に係る電子式回路遮断器を示すブロック図、図2は図1に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図、図3はサンプリングによる電流の実効値を得る方法を説明するための説明図、図4はマイクロコンピュータの処理を示すフローチャート、図5は図1に示す上位残時間入力回路および残時間出力回路における残時間の伝達方法を説明するための説明図で、(a)はパルス幅による方法、(b)はアナログ電圧による方法、(c)はパルスの周波数による方法である。
 図1に示すように、本実施の形態における電子式回路遮断器100は、交流電路1に挿入され交流電路1を開閉する開閉接点2と、交流電路1に設けられ、交流電路1に流れる負荷電流に比例した検出電流を出力する電流検出器3と、この電流検出器3の二次側に接続され、検出電流を整流する整流回路4と、この整流回路4から出力された電流により電子式回路遮断器内部の電子回路の動作に用いる一定の電圧を出力する電源回路5と、整流回路4の出力側に接続され、電流検出器3の検出電流をアナログ電圧信号に変換する波形変換回路6と、この波形変換回路6のアナログ電圧信号に基づき引外し特性の処理を行う制御装置としてのマイクロコンピュータ10(以下、マイコン10という)と、マイコン10からの各引外し信号により引外し装置8を駆動し開閉接点2を開離させる引外し回路7と、から構成されている。
 マイコン10は、マイクロコンピュータを構成するCPU(central processing unit)11、ROM(read‐only memory)12、及びRAM(random access memory)13と、波形変換回路6のアナログ電圧信号をディジタル信号に変換するA/D(Analog to digital)変換回路14と、配電線路の上位側に設けられた電子式回路遮断器に接続され、上位の電子式回路遮断器からの上位残時間が入力される上位残時間入力回路15と、詳細は後述する引外し信号が出力されるまでの残時間を配電線路の下位側に設けられた電子式回路遮断器に出力する残時間出力回路16と、トリップ判定部18dからの引外し信号の出力に基づき、引外し回路7を駆動する引外し出力ポート17と、から構成されている。
  次に、マイコン10のソフトウェアで処理を行う機能ブロックについて説明する。
 図2に示すように、マイコン10のCPU11によるソフトウェア処理18は、A/D変換回路14が出力するディジタル信号に基づき交流電路1を流れる電流の実効値を演算する実効値演算部18aと、実効値演算部18aが算出した電流の実効値に基づいて時限特性の処理を行い、累積電流値LTDを算出するLTD時限特性演算部18bと、LTD時限特性演算部18bから取得した累積電流値LTDに基づき、引外し信号が出力されるまでの残時間を算出する残時間演算部18cと、LTD時限特性演算部18bから取得した累積電流値LTD、残時間演算部18cから取得した残時間R、および上位残時間入力回路15から取得した上位残時間Rに基づき、開閉接点2を開離させる指示を引外し出力ポート17に行うトリップ判定部18dと、から構成されている。
 次に、マイコン10内の実効値演算部18aの処理について説明する。
 まず、負荷電流の実効値の演算方法について図3により説明する。電流検出器3で検出された交流電路1の検出電流は、波形変換回路6で検出電流に基づくアナログ電圧信号に変換された後、A/D変換回路14でアナログ電圧信号からディジタル値へ変換される。この検出電流の検出周期、すなわち、サンプリング周期はΔtである。実効値演算部18aでは、交流電路1を流れる負荷電流の実効値を得る必要から、交流電路1の交流電源周波数が、例えば、50Hzの場合には5周期に相当、60Hzの場合には6周期に相当する100msec間、サンプリングされるディジタル値の2乗移動平均、すなわち、ディジタル値の2乗を累積しサンプリング数mで割ることで算出される実効値I=(Σi)/mを求める。なお、実効値Iの演算は、例えば、10msec~25msecの演算周期ΔTで行われる。また、実際には、実効値Iの平方根が負荷電流の実効値であるが、ここでは、Iを実効値として称し取り扱う。
 次に、LTD時限特性演算部18b、残時間演算部18c、およびトリップ判定部18dの処理について説明する。
 図4に示すように、電源回路5からの電源によりマイコン10が起動すると、まず、ステップS101では、実効値Iの演算を行い、ステップS102に進む。このステップS101の処理が前述の実効値演算部18aの処理となる。
 ステップS102では、ステップS101で算出した実効値Iが、第1の所定値、例えば、定格電流設定値I より大きいかどうかを判定し、実効値Iが第1の所定値より大きい場合にはステップS103に進み、実効値Iが第1の所定値以下の場合にはステップS104に進む。
 ステップS103では、実効値Iが定格電流設定値I より大きいので、式(1)に従い、累積電流値LTDの加算処理を行い、ステップS105に進む。
    LTD=前回LTD+(ΔT×I) ・・・(1)
 ステップS104では、実効値Iが第1の所定値以下なので、式(2)に従い、累積電流値LTDの減算処理を行い、ステップS101に戻る。
    LTD=LTDの前回値-ΔT×(I -I) ・・・(2)
 なお、ΔTは、前述の通り実効値演算部18aにおいて実効値Iが算出される演算周期であり、通常、固定値となるので、ソフトウェア的には演算を簡略化するため、ΔT=1として処理しても良い。
 ステップS105では、実効値Iが第1の所定値より大きい状態なので、累積電流値LTDがトリップ閾値Kに達し、電子式回路遮断器100が遮断するまでの時間である残時間Rの算出を行いステップS106に進む。
 残時間Rの算出方法の具体例としては、式(3)、式(4)、式(5)にそれぞれ示す計算式が考えられる。
    R=K/I-ΣΔT   ・・・(3)
    R=(K-LTD)/I ・・・(4)
    R=K-LTD      ・・・(5)
 ここで、式(3)のΣΔTは、実効値Iが定格電流設定値I より大きい状態が継続している時間を示している。
 ステップS106では、ステップS105で算出した残時間Rを残時間出力回路16から出力し、ステップS107に進む。
 ステップS107では、累積電流値LTDがトリップ閾値K以上になったかどうかの判定を行う。累積電流値LTDがトリップ閾値K以上の場合には、即刻、開閉接点2を遮断すべきなので、ステップS109に進み、引外し出力ポート17の信号SをHレベルとすることで、引外し回路7を駆動し引外し装置8を動作させることにより開閉接点2を開離し交流電路1を開放する。
 一方、累積電流値LTDがトリップ閾値K未満の場合にはステップS108に進む。
 ステップS108では、ステップS105で算出した残時間Rが第2の所定値より大きいか動作を判定する。残時間Rが所定値より大きい場合にはステップS101に戻り、残時間Rが所定値以下の場合にはステップS110に進む。
 ステップS110では、上位残時間入力回路15に入力された上位の電子式回路遮断器200の残時間である上位残時間Rを読み込み、ステップS111に進む。
 ステップS111では、残時間Rが上位残時間R以上かを判定する。残時間Rが上位残時間R以上の場合にはステップS109に進み、残時間Rが上位残時間R未満の場合にはステップS101に戻る。
 ステップS108で、残時間Rが所定値より大きいか動作を判定した理由は、残時間Rが上位残時間Rより大きいかどうかだけで遮断動作を行う判定を行った場合、まだ、遮断動作までの残時間が非常に長い場合、例えば残時間Rが10分で、上位残時間Rが11分といった状況においても遮断動作を行ってしまう可能性があるからである。
 次に、上位の電子式回路遮断器と下位の電子式回路遮断器との間における残時間の伝達方法、すなわち、残時間出力回路16と上位残時間入力回路15の詳細について図5により説明する。
 残時間の伝達方法としては、上位の電子式回路遮断器と下位の電子式回路遮断器とを信号線で接続し、残時間を伝送する方法が考えられる。具体的には、図5(a)に示すような残時間に応じたパルス幅を例えば0msecから10msecで変化させる方法、図5(b)に示すような残時間に応じてアナログ電圧信号を0.5Vから5Vで変化させる方法、図5(c)に示すような残時間に応じて周波数を例えば、100Hzから10kHzに変化させる方法などである。
 また、上位の電子式回路遮断器と下位の電子式回路遮断器とは交流電路1で接続されているので、交流電路1に、残時間に応じたパルスを重畳し、例えばパルス幅を0msecから10msecで変化させる方法なども考えられる。
 本実施の形態によれば、交流電路1に挿入された開閉接点2と、交流電路1に流れる電流を検出する電流検出器3と、電流検出器3の検出電流の実効値を所定の検出周期で検出し、検出電流の実効値が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における検出電流の実効値の2乗値と検出周期との積を累積した累積電流値LTDを算出するとともに、この累積電流値に基づいて開閉接点2を開離させるマイクロコンピュータ10と、を有し、マイクロコンピュータ10は、検出電流から開閉接点2を開離させるまでの残時間Rを算出する残時間演算部と、他の電子式回路遮断器に接続され、他の電子式回路遮断器の残時間Rである上位残時間Rが入力される上位残時間入力回路15と、残時間R、上位残時間R、および累積電流値LTDに基づき開閉接点2を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部18dと、を備えたので、過負荷状態を検出した状態において、電子式回路遮断器100は、上位の電子式回路遮断器200よりも先に遮断動作を行うことができる。
 また、トリップ判定部18dは、検出電流の実効値が第1の所定値を超えた場合に、残時間Rと上位残時間Rとの比較を行い、残時間Rが上位残時間Rより大きい値のとき、開閉接点2を開離させるので、過負荷状態を検出した状態において、電子式回路遮断器100は、上位の電子式回路遮断器200よりも先に遮断動作を行うことができる。
 また、トリップ判定部18dは、残時間Rが第2の所定値より大きい場合に、残時間Rと上位残時間Rとの比較を行うので、まだ遮断まで十分長い時間がある場合に、電子式回路遮断器100が不要の遮断動作を行うことがない。
 また、残時間演算部18cで算出した残時間Rを出力する残時間出力回路16を備えたので、自身より下位の電子式回路遮断器301、302に対し、自身の残時間Rを出力することで、自身が下位の電子式回路遮断器301、302より先に遮断動作を行うことを防止することができる。
実施の形態2.
 次に、この発明の実施の形態2における電子式回路遮断器101について説明する。
 図6は実施の形態2における電子式回路遮断器のブロック図、図7は図6に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図、図8はマイクロコンピュータの処理を示すフローチャートである。
 本実施の形態は、図6、7に示すように、実施の形態1では設けられていた残時間出力回路16を削除したものである。同様に、図8に示すように、マイクロコンピュータの処理においても実施の形態1では設けていたステップS106を削除している。その他の構成については実施の形態1と同様であるので、実施の形態1と同様の機能を有する構成要素については同一符号を付して説明を省略する。
 本実施の形態によれば、電源系統の下位に接続される電子式回路遮断器においては、自身より下位に回路遮断器が存在しない場合がある。その場合、残時間を下位の電子式回路遮断器に出力する必要がないので、本実施の形態で示す残時間出力回路がない電子式回路遮断器を採用することで、回路遮断器システムの低コスト化を図ることができる。
 また、交流電路1に挿入された開閉接点2と、交流電路1に流れる電流を検出する電流検出器3と、電流検出器3の検出電流を所定の検出周期で検出し、検出電流が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における検出電流の実効値の2乗値と検出周期との積を累積した累積電流値LTDを算出するとともに、この累積電流値に基づいて開閉接点2を開離させるマイクロコンピュータ10と、を有し、マイクロコンピュータ10は、検出電流から開閉接点2を開離させるまでの残時間Rを算出する残時間演算部と、他の電子式回路遮断器に接続され、他の電子式回路遮断器の残時間Rである上位残時間Rが入力される上位残時間入力回路15と、残時間R、上位残時間R、および累積電流値LTDに基づき開閉接点2を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部18dと、を備えたので、過負荷状態を検出した状態において、電子式回路遮断器101は、上位の電子式回路遮断器200よりも先に遮断動作を行うことができる。
 また、トリップ判定部18dは、残時間Rが第2の所定値より大きい場合に、残時間Rと上位残時間Rとの比較を行うので、まだ遮断まで十分長い時間がある場合に、電子式回路遮断器101が不要の遮断動作を行うことがない。
実施の形態3.
 次に、この発明の実施の形態3における電子式回路遮断器102について説明する。
 図9は実施の形態3における電子式回路遮断器のブロック図、図10は図9に示す電子式回路遮断器におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図、図11はマイクロコンピュータの処理を示すフローチャートである。
 実施の形態1では、下位の電子式回路遮断器に出力する残時間は、必ず自身の残時間であった。そうすると、自身の残時間が上位残時間より長い場合、自身より下位の遮断器よりも先にトリップしてしまう可能性がある。
 本実施の形態は、実施の形態1における残時間出力回路16を最小残時間出力回路19に変更し、実施の形態1のソフトウェア処理も変更したもので、実施の形態1と同様に、上位残時間入力回路は備えている。実施の形態1と同様の機能を有する構成要素については同一符号を付して説明を省略し、実施の形態1と異なる点を中心に説明する。
 電子式回路遮断器102におけるブロック図である図9において、実施の形態1の図1との異なる点は、実施の形態1の残時間出力回路16が最小残時間出力回路19に変更されていることである。その他の構成については、実施の形態1の図1と同様なので説明は省略する。
 また、電子式回路遮断器102におけるマイクロコンピュータの機能を示す機能ブロック図である図10において、実施の形態1の図2との異なる点は、残時間演算部18cからの出力が、残時間Rから最小残時間Rに変更されていることである。その他の構成については、実施の形態1の図2と同様なので説明は省略する。
 以下にソフトウェア処理の変更内容について説明する。
 実施の形態1では、図4に示すステップS105で算出した遮断までの残時間Rをそのまま次のステップS106で、残時間出力回路16から出力していた。
 一方、図11に示すように、本実施の形態の残時間演算部18cでは、上位残時間入力回路15から上位残時間Rを読み込み、自身で算出した残時間Rと上位残時間Rとを比較し、両者のうち小さい値を最小残時間Rとして最小残時間出力回路19から出力するようにしたものである。
 なお、本実施の形態では、最小残時間R、残時間演算部18cで算出されるものとして説明したが、残時間Rと上位残時間Rとを最小残時間出力回路19に入力し、最小残時間出力回路19で残時間Rと上位残時間Rとを比較し、両者のうち小さい値を最小残時間Rとして最小残時間出力回路19から出力するようにしてもよい。
 本実施の形態によれば、残時間演算部18cにおいて、上位残時間入力回路15から上位残時間Rを読み込み、残時間演算部18c自身で算出した残時間Rと上位残時間Rとを比較し、両者のうち小さい値を最小残時間Rとして最小残時間出力回路19から出力するようにしたので、電子式回路遮断器102は、自身の残時間Rが上位残時間Rより長い場合に、自身より下位の電子式回路遮断器301または302よりも先にトリップしてしまうことを防ぐことができる。
 また、交流電路1に挿入された開閉接点2と、交流電路1に流れる電流を検出する電流検出器3と、電流検出器3の検出電流を所定の検出周期で検出し、検出電流が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における検出電流の実効値の2乗値と検出周期との積を累積した累積電流値LTDを算出するとともに、この累積電流値に基づいて開閉接点2を開離させるマイクロコンピュータ10と、を有し、マイクロコンピュータ10は、検出電流から開閉接点2を開離させるまでの残時間Rを算出する残時間演算部と、他の電子式回路遮断器に接続され、他の電子式回路遮断器の残時間Rである上位残時間Rが入力される上位残時間入力回路15と、残時間R、上位残時間R、および累積電流値LTDに基づき開閉接点2を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部18dと、を備えたので、過負荷状態を検出した状態において、電子式回路遮断器102は、上位の電子式回路遮断器200よりも先に遮断動作を行うことができる。
   2 開閉接点、3 電流検出器、4 整流回路、5 電源回路、
   6 波形変換回路、7 引外し回路、8 引外し装置、
  10 マイクロコンピュータ、
  15 上位残時間入力回路、16 残時間出力回路、
 18c 残時間演算部、18d トリップ判定部、
 100 電子式回路遮断器。

Claims (6)

  1.  電路に挿入される開閉接点と、
    前記電路に流れる電流を検出する電流検出器と、
    前記電流検出器が検出した検出電流の実効値を所定の演算周期で算出し、前記実効値が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における前記実効値の2乗値と前記演算周期との積を累積した累積電流値を算出するとともに、前記累積電流値に基づいて前記開閉接点を開離させる制御装置と、を有し、
    前記制御装置は、前記検出電流から前記開閉接点を開離させるまでの残時間を算出する残時間演算部と、他の回路遮断器に接続され、前記他の回路遮断器の前記残時間である上位残時間が入力される上位残時間入力回路と、前記残時間、前記上位残時間、および前記累積電流値に基づき前記開閉接点を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部と、を備えたことを特徴とする電子式回路遮断器。
  2.  前記トリップ判定部は、前記検出電流が前記第1の所定値を超えた場合に、前記残時間と前記上位残時間との比較を行い、前記残時間が前記上位残時間より大きい値のとき、前記開閉接点を開離させることを特徴とする請求項1に記載の電子式回路遮断器。
  3.  前記トリップ判定部は、前記検出電流が前記第1の所定値を超えた場合、かつ、前記残時間が第2の所定値より大きい場合に、前記残時間と前記上位残時間との比較を行い、前記残時間が前記上位残時間より大きい値のとき、前記開閉接点を開離させることを特徴とする請求項1に記載の電子式回路遮断器。
  4.  前記残時間演算部で算出した前記残時間を出力する残時間出力回路を備えたことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の電子式回路遮断器。
  5.  前記残時間と前記上位残時間とを比較し小さい方の値である最小残時間を出力する最小残時間出力回路を備えたことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の電子式回路遮断器。
  6.  電路に挿入される開閉接点と、前記電路に流れる電流を検出する電流検出器と、前記電流検出器が検出した検出電流の実効値を所定の演算周期で算出し、前記実効値が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における前記実効値の2乗値と前記演算周期との積を累積した累積電流値を算出するとともに、前記累積電流値に基づいて前記開閉接点を開離させる制御装置と、を有し、前記制御装置は、前記検出電流から前記開閉接点を開離させるまでの残時間を算出する残時間演算部と、前記残時間演算部で算出した前記残時間を出力する残時間出力回路と、を有する電子式回路遮断器を上位の電子式回路遮断器として備え、
     電路に挿入される開閉接点と、前記電路に流れる電流を検出する電流検出器と、前記電流検出器が検出した検出電流の実効値を所定の演算周期で算出し、前記実効値が定格電流に対応する第1の所定値を超えた期間における前記実効値の2乗値と前記演算周期との積を累積した累積電流値を算出するとともに、前記累積電流値に基づいて前記開閉接点を開離させる制御装置と、を有し、前記制御装置は、前記検出電流から前記開閉接点を開離させるまでの残時間を算出する残時間演算部と、前記上位の電子式回路遮断器に接続され、前記上位の電子式回路遮断器の前記残時間である上位残時間が入力される上位残時間入力回路と、前記残時間、前記上位残時間、および前記累積電流値に基づき前記開閉接点を開離させるかどうかを判定するトリップ判定部と、を有する電子式回路遮断器を下位の電子式回路遮断器として備えたことを特徴とする回路遮断器システム。
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