Elektronische Schutzeinrichtung zur selektiven Erfassung von Dauererdschlüssen und Erdschluss- wischern in Netzen mit nicht wirksam geerdeten Sternpunkten Die Erfindung betrifft eine elektronische Schutzein richtung zur selektiven Erfassung von Dauererdschlüs- sen und Erdschlusswischern in Netzen mit nicht wirksam geerdeten Sternpunkten, bei der als Messgrössen der Summennullstrom und die Verlagerungsspannung über Eingangsglieder mit ihnen geschalteten,
sich gegenseitig verriegelnden Speichern einer Koinzidenzstufe zum Po laritätsvergleich zugeführt werden.
Es ist bekannt, die selektive Dauererdschlusserfas- sung auf der Grundlage der eingeschwungenen Zustands- grössen der Verlagerungsspannung UE@I und des Sum- mennullstromes 3 Io vorzunehmen. Diese Anzeige weist erfahrungsgemäss durch Wandlerunsymmetrien, Un gleichheiten der Leiterimpedanzen bei Doppelleitungen usw., erhebliche Unsicherheiten auf, so dass nach die sem Verfahren nur ein kleiner Prozentsatz sämtlicher Erdfehler, und diese nur mit unzureichender Sicherheit, selektiv erfasst werden.
Es ist weiterhin bekannt, dass mit der Erfassung der Polaritäten der ersten Amplitude des Summennullstro- mes 3 Io und der Verlagerungsspannung UE,NI eine ein wandfreie Erfassung sämtlicher Erdschlüsse möglich ist. Die Erfassung der ersten Amplitude erfordert jedoch Relais mit kürzesten Arbeitszeiten, die nur von elektro nischen Relais erreicht werden.
Es wurde eine grundsätzliche Schaltung bekannt, in der die Polarität der ersten Amplitude von UE,I und 3 Io erfasst und gespeichert wird. Ein Ausgangssignal erfolgt nur dann, wenn die Polarität des Strom- und Spannungs pfades übereinstimmend ist. Diese grundsätzliche Schal tung hat den Nachteil, dass sie sowohl auf kurzzeitige Nullaststösse als auch auf Störimpulse, hervorgerufen durch Schalthandlungen usw., reagiert.
In Weiterentwicklung des Grundgedankens wurden Schaltungen bekannt, bei denen die Anzeige bzw. Ab gabe des Ausgangssignals erst dann erfolgt, wenn bei erfüllter Polaritätsbedingung die Verlagerungsspannung UEm länger als eine vorgegebene Zeit ansteht. Dabei wurde die Erkenntnis ausgenutzt, dass in kompensierten Netzen selbst kürzeste Erdschlusswischer eine nennens werte Spannungsverlagerung für eine Zeit von mehr als 100 ms Dauer hervorrufen. Obwohl das Überschreiten dieses Zeitkriteriums ein Merkmal für einen echten Erd- schlussvorgang in kompensierten Netzen ist, sind damit noch nicht alle Mängel beseitigt.
Die Erfahrung zeigte, dass kurzzeitige Störimpulse, deren Dauer meist weniger als 1 ms beträgt, durchaus einen der insgesamt vier Po laritätsspeicher betätigen können. Da in diesem Falle die Und-Bedingung der Polaritäten nicht erfüllt wird, ent steht zwar kein Ausgangssignal, aber durch die fälschli cherweise erfolgte Speicherung kann der nächste wirk liche Erdschlussvorgang nur mit 50 Rio Wahrscheinlich keit richtig erfasst werden.
Dieser grundsätzliche Mangel wird auch nicht durch weitere bekannt gewordene Verbesserungen an e!ektro- nischen Erdschlussrelais behoben. Der Vorschlag, das Ausgangssignal beim Ansprechen eines überspannungs- Ableiters zu löschen, bzw. zu unterdrücken, führt zwar zur Unterscheidung der echten Erdschlussvorgänge von den Vorgängen beim Ansprechen eines Ableiters, er möglicht aber nicht die Eliminierung der Fehlentscheide durch die weitaus häufigeren Störimpulse.
Zur Verbesserung der Polaritätserfassung bei Erd- schlusseinsatz in Nähe des Nulldurchganges der betref fenden Leiter-Erdspannung wurde vorgeschlagen, den Ansprechwert der spannungsseitigen Impulsformerstufe durch das Ansprechen der polaritätsmässig zugeordne ten stromseitigen Impulsformerstufe herabzusetzen.
In weiteren Lösungen wird die Anwendung von spe ziellen i requenzfiltern, vor allem im Strompfad verwen det. Diese Filter sollen besonders entweder den Entlade- oder den Umladevorgang hervorheben und damit die exakte Erdschlusserfassung verbessern. Wie aber nach zuweisen ist, können kurzzeitige Störimpulse über ka- pazitive Kopplungen zwischen Leitern, zwischen Leitern und Gehäuse und auf anderen Wegen trotz Anwesenheit der Frequenzfilter in die Schaltungen gelangen.
Da ausserdem die Frequenzen der Entlade- und Umlade schwingungen in sehr weiten Grenzen von den jeweili- gen Netzverhältnissen abhängen, können Frequenzfilter noch weitere Nachteile mit sich bringen.
Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, zur selektiven Fehlererfassung die Speicherung von Störgrös sen in einer elektronischen Schutzeinrichtung unwirksam zu machen und damit die Mängel der bekannten Anord nungen zu beheben sowie die Erfassung von Erdschlüs- sen in der Nähe des Nu]ldurchganges der Leiter-Erd- spannung zu verbessern.
Die 2rfiiidungsgemässe Einrichtung ist dadurch Ge- kennzeiclinet, dass das Ausgangssignal eines jeden Spei chers ztisätzlicli übe; ein Oder-Gatter mit nachgeschal tetem Zeitglied auf den einen Eingang eines Und-Gatters und das negierte;
Atisbanbssignal eines die VerlaGerunos- spannung überwachenden Schwellenwertschalters auf den anderen Eingang des Und-Gatters geschaltet und der Ausgang des Und-Gatters mit den Löscheingängen der Speicher in der Weise verbunden ist, dass nach Ab lauf einer Verzöberiingszcit des Zeitgliedes und Unter schreiten oder Nichterreichen des am Schwellenwert- schalter eingestellten Ansprechwertes der Verlagerungs spannung ein Löschsignal den Speichern zugeführt wird.
Nach einer zweckmässigen Ausführun? der Erfin dung steuert das dem Oder-Gatter nachgeschaltete Zeit glied ein weiteres Zeitglied an, welches nach Ablauf einer Verzögerungszeit den Polaritätsvergleich der Mess grössen in der Koinzidenzstufe freigibt. Auch kann das Ausgangssignal jedes der stromseitigen Speicher dem spannungsseitigen Eingangsglied zugeführt werden, um so eine Ansprechwerterniedrigung des spannungsseitigen Eingangsgliedes für beide Polaritäten zu bewirken.
Ein spezielles Ausführungsbeispiel der Erfindung zur selektiven Erdschlusserfassung ist aus der beigefüg ten Zeichnung zu entnehmen.
Die Fehlergrössen Summennullstrom 3 1o und Ver lagerungsspannung UEU werden den Eingangsgliedern 1 und 2 zugeführt. Die Polarität der ersten Halbwelle des Ausgleiclisvorbanbes bei Fehlereinsatz wird erfasst und in den stromseitigen Speichern 3, 4 bzw. den span- nungsseitigen Speichern 5, 6 festbehalten. Die Speicher 3, 4 und die Speicher 5, 6 sind gegenseitig verriegelt und arbeiten so, dass nur der zuerst betätigte Speicher eines Paares am Ausgang L-Signal führen kann.
Die Verknüp fung der Ausgangssignale der Speicher 3, 4, 5, 6 erfolgt in einer Koinzidenzstufe 7. Die Koinzidenzbedingung ist erfüllbar, sobald gleichsinnige Polarität der ersten Halb welle von Strom und Spannung vorliegen, d. 1i. die Spei cher 3 und 5 oder die Speicher 4 und 6 angeregt wurden und am Ausgang L-Signal führen. Ein Ausgangsverstär ker 8 wird jedoch erst dann betätigt, nachdem bei erfüll ter Polat-itätsbedingung eine Verzögerungszeit am Zelt glied 11 abgelaufen ist.
Bei Anregung wenigstens eines der Speicher 3, 4, 5, 6 wird über ein Oder-Gatter 9 ein Zeitglied 10 ange regt, das nach Ablauf einer Verzögerungszeit (t, S 4 ms) L-Signal an ein Und-Gatter 14 anstehen lässt. Die Ver lagerungsspannung Urft wird von einem Schwellenwert schalter 12 überwacht. Das Ausgangssignal des Schwel lenwertschalters 12 wird über einen Negator 13 dem Und-Gatter 14 zugeführt.
Sobald die Verlagerungs spannung Ur;,[ einen Festwert (Urei > 15 V) über schreitet, liebt an dem Und-Gatter 14 0-Signal, da das Ausgangssignal des Schwellenwertschalters 12 über den Negator 13 zugeführt wurde. Solange an dem Und-Gat- ter 14 noch ein 0-Signal ansteht, kann kein Löschsignal an den Löscheingängen der Speicher 3, 4, 5, 6 zur Lö schung derselben wirksam werden.
Damit ist gewährlei-
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stet, <SEP> dass <SEP> die <SEP> Speicherwerte <SEP> in <SEP> der <SEP> Koinzidenzstufe
<tb> nach <SEP> Wirksamwerden <SEP> der <SEP> Verzögerungszeit <SEP> des <SEP> zwei
<tb> Zeitgliedes <SEP> 11, <SEP> das <SEP> vom <SEP> Zeitglied <SEP> 10 <SEP> angesteuert <SEP> wur
<tb> ausgewertet <SEP> werden <SEP> können <SEP> und <SEP> bei <SEP> gleicher <SEP> Polar]
<tb> der <SEP> ersten <SEP> Halbwelle <SEP> von <SEP> Strom <SEP> und <SEP> Spannung <SEP> der <SEP> A
<tb> gangsverstärker <SEP> 8 <SEP> betätigt <SEP> wird.
<tb> Störimpulse, <SEP> die <SEP> durch <SEP> Schalthandlungen <SEP> oder
<tb> dere <SEP> Ursachen <SEP> hervorgerufen <SEP> werden, <SEP> können <SEP> die <SEP> Bete:
<tb> gung <SEP> eines <SEP> der <SEP> stromseitig <SEP> beaufschlagten <SEP> Speicher <SEP> 3
<tb> und/oder <SEP> eines <SEP> der <SEP> spannungsseitig <SEP> beaufschlagten <SEP> SF
<tb> eher <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP> bewirken. <SEP> In <SEP> diesem <SEP> Falle <SEP> werden <SEP> die <SEP> Speie!
<tb> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP> nach <SEP> Wirksamwerden <SEP> der <SEP> Verzögerungs7
<tb> des <SEP> Zeitgliedes <SEP> 10 <SEP> gelöscht, <SEP> denn <SEP> das <SEP> Hauptkriterium
<tb> einen <SEP> echten <SEP> Erdfehler, <SEP> das <SEP> Vorhandensein <SEP> einer <SEP> N-l
<tb> desthöhe <SEP> der <SEP> Verlagerungsspannung <SEP> (Urei <SEP> >_ <SEP> 15 <SEP> V),
<tb> nach <SEP> Ablauf <SEP> der <SEP> Verzögerungszeit <SEP> nicht <SEP> erfüllt, <SEP> so <SEP> d:
<tb> am <SEP> Ausgang <SEP> des <SEP> Negators <SEP> 13 <SEP> L-Signal <SEP> ansteht <SEP> und
<tb> Löschbedingung <SEP> am <SEP> Und-Gatter <SEP> 14 <SEP> erfüllt <SEP> wird. <SEP> L
<tb> ,ausgangssibnal <SEP> des <SEP> Und-Gatters <SEP> 14 <SEP> bewirkt <SEP> die <SEP> L
<tb> schung <SEP> der <SEP> Speicher <SEP> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6.
<SEP> Damit <SEP> ist <SEP> gewährleist
<tb> dass <SEP> ein <SEP> nachfolgender <SEP> Erdschlussvorgang <SEP> richtig
<tb> fasst <SEP> wird.
<tb> Die <SEP> überwachung <SEP> der <SEP> Verlagerungsspannung <SEP> U
<tb> im <SEP> Schwellenwertschalter <SEP> 12 <SEP> kann <SEP> ausserdem <SEP> ausgenu
<tb> werden, <SEP> um <SEP> bei <SEP> Verschwinden <SEP> des <SEP> Erdfehlers, <SEP> der <SEP> i
<tb> einem <SEP> Rückgang <SEP> der <SEP> Verlagerungsspannung <SEP> UEM
<tb> Werte <SEP> unter <SEP> 15 <SEP> V <SEP> verbunden <SEP> ist, <SEP> die <SEP> Löschung <SEP> der <SEP> SF
<tb> eher <SEP> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP> nach <SEP> einem <SEP> echten <SEP> Fehler <SEP> vorzunehm
<tb> Durch <SEP> die <SEP> Erfindung <SEP> wird <SEP> damit <SEP> gleichzeitig <SEP> gewähr
<tb> stet,
<SEP> dass <SEP> nur <SEP> ein <SEP> Fusspunkt <SEP> eines <SEP> möglichen <SEP> Dopr
<tb> Erdfehlers <SEP> erfasst <SEP> wird <SEP> und <SEP> eine <SEP> erneute <SEP> Einspeichert
<tb> erst <SEP> nach <SEP> Erdfreiheit <SEP> des <SEP> Netzes <SEP> erfolgen <SEP> kann. <SEP> Es
<tb> ausserdem <SEP> eine <SEP> fehlerabhängige <SEP> Rückstellung <SEP> der <SEP> Rel,
<tb> entscheide <SEP> möglich,
<SEP> die <SEP> in <SEP> unbesetzten <SEP> Stationen <SEP> von <SEP> 1
<tb> deutung <SEP> ist.
<tb> Zur <SEP> Verbesserung <SEP> der <SEP> Polaritätserfassung <SEP> bei <SEP> E
<tb> schlusseinsatz <SEP> in <SEP> derNähe <SEP> des <SEP> Spannungsnulldurchganl
<tb> wird <SEP> die <SEP> Ansprechwerterniedrigung <SEP> der <SEP> spannungsse
<tb> gen <SEP> Eingangslieder <SEP> 2 <SEP> für <SEP> beide <SEP> Polaritäten <SEP> durch <SEP> jec
<tb> der <SEP> beiden <SEP> stromseitigen <SEP> Polaritätsspeicher <SEP> 3, <SEP> 4 <SEP> bewii
<tb> Die <SEP> entsprechende <SEP> Wirkverbindung <SEP> ist <SEP> im <SEP> Ausführun
<tb> beispiel <SEP> gestrichelt <SEP> dargestellt.
Electronic protective device for the selective detection of permanent earth faults and transient earth faults in networks with not effectively grounded star points The invention relates to an electronic protective device for the selective detection of permanent earth faults and transient earth faults in networks with not effectively grounded star points, in which the total zero current and Displacement voltage connected to them via input elements,
mutually locking memories of a coincidence stage for polarity comparison are supplied.
It is known to carry out the selective permanent earth fault detection on the basis of the steady state variables of the displacement voltage UE @ I and the total zero current 3 Io. Experience has shown that this display has considerable uncertainties due to transformer asymmetries, inequalities in the conductor impedances in the case of double lines, etc., so that according to this method only a small percentage of all earth faults, and these only with insufficient reliability, are selectively recorded.
It is also known that with the detection of the polarities of the first amplitude of the total zero current 3 Io and the displacement voltage UE, NI a correct detection of all earth faults is possible. The detection of the first amplitude, however, requires relays with the shortest working times, which can only be achieved by electronic relays.
A basic circuit has become known in which the polarity of the first amplitude of UE, I and 3 Io is detected and stored. An output signal only occurs if the polarity of the current and voltage paths match. This basic circuit has the disadvantage that it reacts to both brief no-load surges and interference pulses caused by switching operations, etc.
In a further development of the basic idea, circuits have become known in which the display or output of the output signal only occurs when the displacement voltage UEm is present for longer than a predetermined time when the polarity condition is met. The knowledge was used that in compensated networks even the shortest transient earth faults cause a significant voltage shift for a time of more than 100 ms. Although exceeding this time criterion is a feature of a real earth fault process in compensated networks, not all deficiencies have been eliminated.
Experience has shown that short-term interference pulses, the duration of which is usually less than 1 ms, can certainly activate one of the four polarity memories. Since the AND condition of the polarities is not met in this case, there is no output signal, but the incorrect storage means that the next real earth fault can only be correctly recorded with a probability of 50%.
This fundamental deficiency will not be remedied by further known improvements to electronic earth fault relays. The suggestion to delete or suppress the output signal when an surge arrester responds does lead to a distinction between the real earth faults and the processes when an arrester responds, but it does not make it possible to eliminate the wrong decisions caused by the far more frequent interference pulses.
To improve the detection of polarity in the event of an earth fault in the vicinity of the zero crossing of the relevant conductor-earth voltage, it was proposed to reduce the response value of the voltage-side pulse shaper by responding to the polarity-assigned current-side pulse shaper.
In other solutions, special frequency filters are used, especially in the current path. These filters are intended to highlight either the discharging or recharging process and thus improve the exact detection of earth faults. However, as can be shown, short-term interference pulses can get into the circuits via capacitive couplings between conductors, between conductors and housing and in other ways despite the presence of the frequency filter.
In addition, since the frequencies of the discharging and recharging oscillations depend within very wide limits on the respective network conditions, frequency filters can have further disadvantages.
The object of the invention is to make the storage of disturbance variables in an electronic protective device ineffective for the selective detection of faults and thus to remedy the deficiencies of the known arrangements as well as the detection of earth faults in the vicinity of the zero passage of the conductor To improve earth voltage.
The device according to the invention is characterized by the fact that the output signal of each memory additionally exercises; an OR gate with nachgeschal tetem timing element on one input of an AND gate and the negated;
Atisbanbssignal of a threshold switch monitoring the VerlaGerunos- voltage is switched to the other input of the AND gate and the output of the AND gate is connected to the clearing inputs of the memory in such a way that after a delay timer of the timer and falling below or not reaching the Threshold value switch set response value of the displacement voltage, a clear signal is sent to the memories.
After an expedient execution? According to the invention, the time connected downstream of the OR gate controls a further timing element which, after a delay time has elapsed, enables the polarity comparison of the measured variables in the coincidence stage. The output signal of each of the current-side memories can also be fed to the voltage-side input element in order to bring about a lowering of the response value of the voltage-side input element for both polarities.
A special embodiment of the invention for selective earth fault detection is shown in the accompanying drawing.
The error variables total zero current 3 1o and displacement voltage UEU are fed to input elements 1 and 2. The polarity of the first half-wave of the compensation system in the event of a fault is recorded and retained in the storage devices 3, 4 on the current side or the storage devices 5, 6 on the voltage side. The memories 3, 4 and the memories 5, 6 are mutually interlocked and work in such a way that only the memory of a pair that is activated first can carry a L signal at the output.
The linking of the output signals of the memories 3, 4, 5, 6 takes place in a coincidence stage 7. The coincidence condition can be met as soon as the polarity of the first half-wave of current and voltage is in the same direction, ie. 1i. the Spei cher 3 and 5 or the memory 4 and 6 have been excited and lead to the output L-signal. However, an output amplifier 8 is only actuated after a delay time on the tent member 11 has expired when the Polat-ätsbed Condition is met.
When at least one of the memories 3, 4, 5, 6 is excited, a timing element 10 is excited via an OR gate 9, which, after a delay time (t, S 4 ms), leaves an L signal at an AND gate 14. The displacement voltage Urft is monitored by a threshold switch 12. The output signal of the threshold value switch 12 is fed to the AND gate 14 via an inverter 13.
As soon as the displacement voltage Ur;, [exceeds a fixed value (Urei> 15 V), the AND gate 14 has a 0 signal, since the output signal of the threshold switch 12 was supplied via the inverter 13. As long as a 0 signal is still present at the AND gate 14, no erase signal can be effective at the erase inputs of the memories 3, 4, 5, 6 to erase them.
This guarantees
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steady, <SEP> that <SEP> the <SEP> storage values <SEP> in <SEP> of the <SEP> coincidence level
<tb> after <SEP> becomes effective <SEP> the <SEP> delay time <SEP> of the <SEP> two
<tb> timing element <SEP> 11, <SEP> that <SEP> was controlled by <SEP> timing element <SEP> 10 <SEP> <SEP>
<tb> are evaluated <SEP> <SEP> can <SEP> and <SEP> with <SEP> same <SEP> polar]
<tb> of the <SEP> first <SEP> half-wave <SEP> of <SEP> current <SEP> and <SEP> voltage <SEP> of <SEP> A
<tb> output amplifier <SEP> 8 <SEP> actuated <SEP> is.
<tb> Interference pulses, <SEP> the <SEP> by <SEP> switching actions <SEP> or
<tb> of which <SEP> causes <SEP> are caused <SEP>, <SEP> can <SEP> the <SEP> prayers:
<tb> supply <SEP> of a <SEP> of the <SEP> <SEP> loaded <SEP> memory <SEP> 3
<tb> and / or <SEP> of a <SEP> of the <SEP> <SEP> charged <SEP> SF on the voltage side
<tb> rather cause <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP>. <SEP> In <SEP> this <SEP> case <SEP> <SEP> the <SEP> Spie!
<tb> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP> after <SEP> becomes effective <SEP> the <SEP> delay 7
<tb> of the <SEP> timing element <SEP> 10 <SEP> deleted, <SEP> because <SEP> is the <SEP> main criterion
<tb> a <SEP> real <SEP> earth fault, <SEP> the <SEP> presence <SEP> of a <SEP> N-l
<tb> minimum level <SEP> of the <SEP> displacement voltage <SEP> (Urei <SEP>> _ <SEP> 15 <SEP> V),
<tb> after <SEP> expiry <SEP> the <SEP> delay time <SEP> not <SEP> fulfilled, <SEP> so <SEP> d:
<tb> at the <SEP> output <SEP> of the <SEP> inverter <SEP> 13 <SEP> L signal <SEP> is pending <SEP> and
<tb> Deletion condition <SEP> at <SEP> AND gate <SEP> 14 <SEP> is met <SEP>. <SEP> L
<tb>, output signal <SEP> of the <SEP> AND gate <SEP> 14 <SEP> causes <SEP> the <SEP> L
<tb> schung <SEP> the <SEP> memory <SEP> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6.
<SEP> So that <SEP> is <SEP> guaranteed
<tb> that <SEP> a <SEP> subsequent <SEP> earth fault process <SEP> correct
<tb> summarizes <SEP> will.
<tb> The <SEP> monitoring <SEP> of the <SEP> displacement voltage <SEP> U
<tb> in the <SEP> threshold value switch <SEP> 12 <SEP>, <SEP> can also use <SEP>
<tb>, <SEP> by <SEP> with <SEP> disappearance <SEP> of the <SEP> earth fault, <SEP> of the <SEP> i
<tb> a <SEP> decrease <SEP> of the <SEP> displacement voltage <SEP> UEM
<tb> Values <SEP> under <SEP> 15 <SEP> V <SEP> is connected <SEP>, <SEP> the <SEP> deletion <SEP> of the <SEP> SF
<tb> rather <SEP> 3, <SEP> 4, <SEP> 5, <SEP> 6 <SEP> after <SEP> a <SEP> real <SEP> error <SEP> should be carried out
<tb> With <SEP> the <SEP> invention <SEP> <SEP> is granted <SEP> at the same time <SEP>
<tb> steadily,
<SEP> that <SEP> is only <SEP> a <SEP> base point <SEP> of a <SEP> possible <SEP> Dopr
<tb> Earth fault <SEP> detected <SEP>, <SEP> and <SEP> a <SEP> new <SEP> is saved
<tb> can only take place <SEP> after <SEP> earth-free <SEP> of the <SEP> network <SEP> <SEP>. <SEP> It
<tb> also <SEP> a <SEP> error-dependent <SEP> reset <SEP> of the <SEP> Rel,
<tb> decide <SEP> possible,
<SEP> the <SEP> in <SEP> unoccupied <SEP> stations <SEP> from <SEP> 1
<tb> meaning <SEP> is.
<tb> For <SEP> improvement <SEP> of <SEP> polarity detection <SEP> with <SEP> E
<tb> end use <SEP> in <SEP> close to <SEP> of <SEP> voltage zero passage
<tb> becomes <SEP> the <SEP> response value decrease <SEP> of the <SEP> voltage se
<tb> gen <SEP> input elements <SEP> 2 <SEP> for <SEP> both <SEP> polarities <SEP> through <SEP> jec
<tb> of the <SEP> two <SEP> current-side <SEP> polarity memories <SEP> 3, <SEP> 4 <SEP> bewii
<tb> The <SEP> corresponding <SEP> active connection <SEP> is <SEP> in <SEP> execution
<tb> example <SEP> shown with dashed lines <SEP>.