CZ236597A3 - Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudu - Google Patents

Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudu Download PDF

Info

Publication number
CZ236597A3
CZ236597A3 CZ972365A CZ236597A CZ236597A3 CZ 236597 A3 CZ236597 A3 CZ 236597A3 CZ 972365 A CZ972365 A CZ 972365A CZ 236597 A CZ236597 A CZ 236597A CZ 236597 A3 CZ236597 A3 CZ 236597A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
current
test
circuit
supply
switch
Prior art date
Application number
CZ972365A
Other languages
English (en)
Inventor
Raimund Schweiger
Original Assignee
Gossen-Metrawatt Gmbh
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 Gossen-Metrawatt Gmbh filed Critical Gossen-Metrawatt Gmbh
Publication of CZ236597A3 publication Critical patent/CZ236597A3/cs

Links

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
    • G01R31/333Testing of the switching capacity of high-voltage circuit-breakers ; Testing of breaking capacity or related variables, e.g. post arc current or transient recovery voltage
    • G01R31/3333Apparatus, systems or circuits therefor
    • 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
    • H02H3/26Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • H02H3/334Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial imbalance for other protection or monitoring reasons or remote control
    • H02H3/335Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial imbalance for other protection or monitoring reasons or remote control the main function being self testing of the device
    • 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
    • H02H3/26Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • H02H3/332Emergency 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 difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means responsive to DC component in the fault current

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Testing Of Individual Semiconductor Devices (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Keying Circuit Devices (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká postupu pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudů.
Dosavadní stav techniky
Spínače v obvodu diferenciální stejnosměrný proud nebo všechny v Evropě teprve od nedávná opatřit a je přípustné je používat v sítích. Nyní se pro tento druh spínačů používá postup zkoušení, který je proveden následovně: Chybový stejnosměrný proud, co do velikosti neproměnný, se skokově připne a po připnutí se měří čas, který spínač v obvodu diferenciální ochrany potřebuje k vybavení. Touto metodou se však dá určit jenom doba vybavení, ale ne vybavovací proud spínače v obvodu diferenciální ochrany. Kromě toho připojením skokového stejnosměrného proudu je tímto způsobem do spínače v obvodu diferenciální ochrany zavedeno spektrum s ne nevýznamnými takže u spínačů, v obvodu diferenciální ochrany citlivých na všechny druhy proudů, tj. u spínačů ochran se stejnosměrnou a střídavou' vybavovací složkou, následuje odezva střídavé složky a tím není vůbec možné'přezkoušet stejnosměrnou složku. V každém případě je vybavovací chování zkoušeného spínače v obvodu diferenciální ochrany ovlivněno skokovým připojením.
ochrany citlivé na druhy proudů se dají širokopásmové frekvenční střídavými amplitudami.
• » »i · · · ·
4 · 4 V 99 • 4 4 4 444 9 ·
4« 4 4 4 *4 444 4« 44
Dále podle dosavadního stavu techniky se u spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivé na střídavý proud stalo již známým určení vybavovací proudu při stoupajícím střídavém proudu. Tento postup se již po léta používá u několika zkušebních přístrojů k přezkoušení takových spínačů v obvodu diferenciální ochrany. Jako publikovaná uveřejnění je možné uvést např. DE 38 35 677 a EP 368 030.
Podstata vynálezu
Základním úkolem vynálezu je uvést postup, kterým se může jednoduše přezkoušet elektronický spínač ochrany citlivý na stejnosměrný proud nebo kombinovaný spínač ochrany citlivý na všechny druhy proudů, tj. spínač ochrany s obvyklou vybavovací jednotkou na střídavý proud (magnetická vybavovací jednotka - součtový měřicí transformátor proudu), která je kombinována s elektronickou vybavovací jednotkou. Tento úkol je řešen kombinací příznaků nároku 1, výhodné další výstavby postupu vyplývají z nároků 2 až 11, výhodné zařízení k provedení postupu vyplývá z nároků 12 až 15.
Vynález vychází z poznatku, že u spínačů ochran citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudů není možné přivést stejnosměrný proud skokově jako impuls, protože takové skokové chování průběhu proudu má velké spektrum vyšších harmonických v oblasti narůstajících a klesajících boků impulzu. Složka střídavého proudu spínače ochrany by zapůsobila na základě vzniklého spektra. Elektronická část spínače ochrany by bud1 vůbec nereagovala nebo se nemůže s jistotou říci, zda vybavovací elektronika pro složku stejnosměrného proudu byla skutečně spuštěna.
není také možné napájet stejnosměrný proud vodiče L - PE, protože tento proud -by musel
Bez dalšího vztažený na být napájen * ft t * ········ ·· * ·: ♦ « « · · · « · • · 4 · · · · · · ·· * ··' ·*·.' ·· ·· přímo proti provoznímu sítovému napětí. Velké výkony vznikající v delším časovém úseku nemohou přitom být beze všeho zvládnuty, takže takový způsob postupu se nedá smysluplně použít.
Jádro vynálezu je vidět v opatření řiditelného stejnosměrného proudového zdroje s řiditelným řízením průběhu a v jeho připojení na nulový vodič N a ochranný vodič FE elektrického zařízení, ve kterém se nachází spínač v obvodu diferenciální ochrany, který má být zkoušen. Tím může být napájen zkušební proud při relativně nízkém napětí při malém výkonu. V obvodu N - PE je dále opatřen měřicí přístroj proudu, který může v měřicím obvodu určit protékající zkušební proudy. Zkušební proud odebíraný z řiditelného stejnosměrného proudového zdroje se zvýší a je měřicím přístrojem proudu změřen a uložen v okamžiku, ve kterém zapůsobí na stejnosměrný proud citlivá elektronická součást připojeného spínače v obvodu diferenciální ochrany,
V případě, že se při připojeném spínači v obvodu diferenciální ochrany jedná o spínač v obvodu diferenciální, ochrany citlivý na všechny druhy proudů, zabrání se jistě odezvě vybavovacího obvodu citlivého na střídavý proud.
Vynález s výhodou využívá toho, že vodič N a vodič FE mají v podstatě stejný potenciál a proto musí být napájeny relativně malými výkony, aby bylo způsobeno vybavení spínače ochrany. To se dá udělat š relativně malými přístrojovými náklady, přiložené napětí je maximálně 12 V, takže v závislosti na odporu obvodu a měření jsou proudy také odpovídajícím způsobem malé. Napájí se maximálně vybavovacím proudem 1 A, odpovídající proudový zdroj může být v řélativně malém přístroji a může být kombinován s řízením průběhu.
·' * « * * ·
Je výhodné zkušební proud během zkoušení zvětšit řízením průběhu při alespoň dvou rozdílných gradientech. Základ toho je v tom, že pro dolní oblast jsou známy dva typy spínačů ochrany, které mají být vybaveny při 10 mA a 30 mA. Jiné, ·«« ·· v v »· výše dimenzované větších proudech nyní neprotáhlo
DC-FI spínače ochrany se zvláště 100, 300 a 500 mA.
vybavují při Aby se měření na ne nutnou dobu a přece se dosáhlo dostatečně jemného měřicího rozlišení ve k vybavovacímu proudu, je účelné nechat měřicí nejdříve v dolním rozsahu rozsahu potom rychleji.
zvětšovat pomalu a vztahu proud v horním odebírá s výhodou nutný výkon z fázového
Stejnosměrný proudový zdroj pro průtok zkušebního proudu z napájecí sítě přívodu a nulového přívodu. Potřebný výkon napájen do obvodu N - PE sítě, ve kterém se nalézá spínač v obvodu diferenciálního relé, který má být zkoušen.
je menicem
Aby se zabránilo měřicí chybě a aby se postup dále zjednodušil je zařízeno, že před začátkem zkoušení, to znamená před zvětšením zkušebního proudu, se automaticky přezkouší správný přívod stejnosměrného proudového zdroje na vodičích L, N a PE a při vadném přívodu se začátek zkoušky automaticky odpojí. Současně je při vadném přívodu předán signál hlášení poruchy. Potom může následovat přerušení zkoušky, jestliže se během zkoušky zjistí, že napětí přiložené na přívody N a PE překračuje stropní napětí stejnosměrného proudového zdroje,- takže stejnosměrný proudový zdroj již nemůže dodat nutný vybavovací proud.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže vysvětlen pomocí výhodného příkladu provedení v obrázku. Obrázek uvádí blokové schéma • » • ·' · «Η ·
podstatných součástí zkušebního přístroje pro zkoušku spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na všechny druhy proudů nebo stejnosměrný proud.
Příklady provedení vynálezu
V obrázku uvedený zkušební přístroj X obsahuje stejnosměrný proudový zdroj 2, jehož výstupy 3, 3' se dají spojit s nulovým vodičem N a ochranným vodičem PE elektrického zařízení 4 k napájení zkušebního proudu. Kromě toho je opatřeno elektrické řízení 5. průběhu, jehož výstupní signál 6 se dá přivést k řízení stejnosměrného proudového zdroje 2'. Uvnitř obvodu N - PE je dále opatřeno měřicí zařízení'7 proudu, jehož výstupní signál 8. se dá přivést do ukládacího zařízení řízení 5 průběhu, aby se zjistil protékající měřicí proud v okamžiku odezvy DC FI spínače ochrany 10. Dále je opatřeno zobrazovací zařízení XX, na kterém může být uživateli zobrazena hodnota naměřeného a uloženého napájecího měřicího proudu. Alternativně nebo dodatečně je přirozeně možné připojit na přístroj tiskárnu protokolu měření.
Vstupy proudového zdroje 2 jsou připojeny pomocí připojovacích prvků na fázový přívod L a nulový vodič N sítě 4, která se má měřit. Pomocí spouštěcího spínače 12 může být řízení 5 průběhu spuštěno ručně.
Na obvod 13 chybové logiky, která je součástí řízení průběhu nebo alespoň s ním spolupůsobí, je zapojen větší počet indikačních prvků 14 přerušení, kterými je indikováno přepólování přívodů způsobené chybou a/nebo nadměrná teplota zkušebního přístroje χ a/neho příliš velký odpor sítě 4, které se má měřit.
* · * * • · • i · • ♦ • · • · · · ·· • * · ·· · · • · ft · · *·« ♦· ··
SEZNAM OZNAČENÍ zkušební přístroj stejnosměrný proudový zdroj 3, 3' výstupy elektrické, zařízení řízení průběhu výstupní signál měřicí zařízení proudu výstupní signál * ukládací zařízení spínač ochrany zobrazovací zařízení spouštěcí spínač obvod chybové logiky
N nulový vodič
PE ochranný vodič •·Ι ·· * * · ♦ · · » · « · • « « • ·· »· » Μ I • · · ·· • - · ·«« · · « · « » ··· ·· ··

Claims (15)

  1. PATENTOVÉ
    NÁROKY
    1. Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudů vyznačuj ιοί se tím, že má následující kroky postupu:
    a) opatření stejnosměrného proudového zdroje řiditelného řízením průběhu,
    b) spojení tohoto stejnosměrného proudového zdroje s nulovým vodičem (N) a ochranným vodičem (PE) elektrického ' zařízení, ve kterém se nalézá spínač v obvodu diferenciální ochrany, který se má zkoušet a napájení zkušebním proudem,
    c) opatření měřicího zařízení proudu v obvodu N - PE a určení zkušebního proudu, který protéká měřicím obvodem,
    d) zvětšení napájecího zkušebního proudu v obvodu N - PE, odebíraného z řiditelného stejnosměrného proudového zdroje, řízením průběhu,
    e) automatické určení a zobrazení zkušebního proudu zjištěného měřicím prvkem proudu v okamžiku odezvy součásti připojeného spínače v obvodu diferenciální ochrany citlivého na stejnosměrný proud, přičemž
    f) se zabrání odezvě vybavovacího obvodu citlivého na střídavý proud u spínače v obvodu diferenciální ochrany ' citlivého na všechny druhy proudů.
    • · • · • · ·· * ··· · · • « · »· ·♦
  2. 2. Postup podle nároku 1 vyznačující se tím, že zvětšení zkušebního proudu během zkoušky, řízené řízením průběhu, následuje minimálně při dvou rozdílných gradientech.
  3. 3. Postup podle nároku 2 vyznačující se tím, že gradient stoupá s narůstajícím proudem stupňovitě nebo lineárně.
  4. 4. Postup podle jednoho 2 předchozích nároků vyznačující se tím, že stejnosměrný proudový zdroj odebírá nutný výkon pro napájení zkušebního proudu z napájecí sítě z fázového (L) a nulového vodiče (N) případně vždy z aktivního vodiče sítě a napájí přes měnič obvod N - PE sítě, ve kterém se nalézá spínač v obvodu diferenciální ochrany, který se má zkoušet.
  5. 5. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že zkušební napětí je menší'než
    V v důsledku zkušebního proudu mezi přívodem ochranného vodiče a nulovou ochrannou zemí během zkoušky.
  6. 6. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že před zahájením zkoušky se automaticky přezkouší správný přívod stejnosměrného proudového zdroje proudu na vodič L, N a PE a při vadném přívodu (např. L a N jsou zaměněny nebo PE není připojen) je zahájení zkoušky automaticky zablokováno.
  7. 7. Postup podle nároku 6 vyznačující se tím, že při vadném přívodu je předán signál hlášení poruchy.
  8. 8. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že během zkoušky napětí přiložené • · · na přívody N a PE stropního napětí přerušena a je velký).
    t «4 4« * · 4 4 » 4 * »44 4
    4 4 4 4 4
    4 «4 ·«·
    4
    4« je změřeno a přezkoušeno a při překročení stejnosměrného proudového zdroje je zkouška indikováno hlášení poruchy (R je příliš ·
    4
  9. 9. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že zkušební proud je zvýšen asi na 1 A.
  10. 10, Postup podle nároku 3 vyznačující se tím, že poměr stoupání zkušebního proudu ve spodní oblasti (pod asi 60 mA ... 100 mA) k horní oblasti (nad asi 60 mA... 100 mA) je asi 1:10.
  11. 11. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že gradient vybavovacího proudu je menší než 0,33 A/s.
  12. 12, Zařízení k provedení postupu podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že ve zkušebním přístroji jsou obsaženy:
    a) stejnosměrný proudový zdroj (2), jehož vývody (3), (31) se dají spojit s nulovým vodičem (N) a ochranným vodičem (PE) elektrického zařízení (4) k napájení zkušebního proudu,
    b) elektrické řízení (5) průběhu, jehož výstupní signál (6) se dá přivést k stejnosměrnému proudovému zdroji (2) ke zvýšení zkušebního proudu,
    c) měřicí zařízení (7) proudu, kterým se dá zjistit měřicí proud v obvodu N - PE a jehož výstupní signál (8) se dá přivést do ukládacího zařízení (9) řízení (5) průběhu, « · • · ♦ « aby v okamžiku odezvy spínače ochrany (10) se zjistil protékající měřicí proud.
    d) zobrazovací zařízení, kterým se dá zobrazit změřený a uložený měřicí proud a v daném případě se dá protokolovat výstupním zařízením.
  13. 13. Postup podle nároku 12 vyznačující se tím, že přívody proudového zdroje (2) se dají připojit prostřednictvím připojovacích prvků na přívod fáze (L) a nulového vodiče (N) sítě (4), která se má proměřit.
  14. 14. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že je opatřen spouštěcí spínač (12) pro ruční spuštění řízení (5) průběhu.
    i
  15. 15. Postup podle jednoho z předchozích nároků vyznačující se tím, že je opatřen větší počet indikačních prvků (14) přerušení, které jsou spojeny s obvodem (13) chybové logiky řízení (5) průběhu a které mohou indikovat chybou způsobené přepólování a/nebo nadměrnou teplotu zkušebního přístroje (1) a/nebo příliš velký odpor sítě (4), která se má měřit.
    ?ϋ ζΑέΑ-ΑΑ
CZ972365A 1996-08-05 1997-07-24 Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudu CZ236597A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19631611A DE19631611A1 (de) 1996-08-05 1996-08-05 Verfahren zur Funktionsprüfung und Ermittlung des Auslösestroms von gleichstrom- oder allstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ236597A3 true CZ236597A3 (cs) 1999-01-13

Family

ID=7801855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ972365A CZ236597A3 (cs) 1996-08-05 1997-07-24 Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudu

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0823764B1 (cs)
AT (1) ATE198111T1 (cs)
CZ (1) CZ236597A3 (cs)
DE (2) DE19631611A1 (cs)
ES (1) ES2154436T3 (cs)
SI (1) SI0823764T1 (cs)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005017771B4 (de) * 2005-04-13 2017-10-26 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Fertigung eines Niederspannungs-Leistungsschalter mit Eigenüberwachungsfunktionen
US8344724B2 (en) 2009-11-06 2013-01-01 Massachusetts Institute Of Technology Non-intrusive monitoring of power and other parameters
CN102004223B (zh) * 2010-11-11 2013-03-20 南京南瑞继保电气有限公司 断路器的开断电流在线校核方法
AT516240B1 (de) * 2014-09-09 2016-11-15 Omicron Electronics Gmbh Verfahren und Prüfsystem zur Prüfung eines Leistungsschalters
CN113253179B (zh) * 2021-04-14 2022-03-01 威胜电气有限公司 一种高精度断路器剩余电流在线校准方法
CN113253178B (zh) * 2021-04-14 2022-03-01 威胜电气有限公司 一种断路器剩余电流在线校准方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3835677C2 (de) * 1988-10-20 1997-07-17 Metrawatt Gmbh Gossen Meßverfahren und Schaltungsanordnung zur Ermittlung des Auslösestroms von FI-Schaltern

Also Published As

Publication number Publication date
EP0823764A3 (de) 1999-02-10
DE19631611A1 (de) 1998-02-12
EP0823764B1 (de) 2000-12-13
ES2154436T3 (es) 2001-04-01
ATE198111T1 (de) 2000-12-15
EP0823764A2 (de) 1998-02-11
SI0823764T1 (en) 2001-04-30
DE59702752D1 (de) 2001-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2139087B1 (en) Circuit breaker with improved re-closing functionality
KR101650615B1 (ko) 누설 전류를 측정하여 자가 테스트를 수행하기 위한 장치 및 방법
US5796636A (en) Apparatus for and method of testing an electrical ground fault circuit interrupt device
JP2023052558A (ja) 複合電流センサシステム
US6271668B1 (en) Testing electrical installations
US3913010A (en) Means and method for measuring electrical-ground resistance between earth-separated locations
US6765390B2 (en) Diagnostic wiring verification tester
CZ236597A3 (cs) Postup pro funkční zkoušku a zjištění vybavovacího proudu spínačů v obvodu diferenciální ochrany citlivých na stejnosměrný proud nebo všechny druhy proudu
EP2681572B1 (en) Method for adaptation of ground fault detection
Ludwinek et al. Experimental analysis of assessing of the tripping effectiveness of miniature circuit breakers in an electrical installation fed from a synchronous generator set
WO1997019360A1 (en) Live circuit resistance measurement system and method
GB2167618A (en) Electric protective circuit
GB2408809A (en) Power line loop impedance testing
US5532601A (en) Circuit integrity test system
KR101816896B1 (ko) 배전선로 절연 성능 자동 진단 시스템 및 방법
EP3835798A1 (en) Method and apparatus for measuring the impedance of the fault loop
JP3894346B2 (ja) 保護継電器制御回路試験装置
CN113777452B (zh) 一种电压自适应站用直流系统接地试验装置及方法
KR100765344B1 (ko) 전기식 및 전자식 겸용 전압전류검출장치
US6307725B1 (en) Fault-current protective switchgear
EP1591797A1 (en) Circuit breakers test device
KR102850489B1 (ko) 유도전류를 이용한 변류기 내부고장 검출장치
CN218783576U (zh) 电弧故障保护装置
JP3622171B2 (ja) 漏電箇所探知装置
GB2199707A (en) Electric protective circuit with garth impedance monitor

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic