【技术实现步骤摘要】
将绝缘监视设备耦合到非接地电源系统的电路布置和方法
本专利技术涉及经由耦合阻抗将绝缘监视设备耦合到非接地电源系统的电路布置和方法,该耦合阻抗被实现为对电源系统的每个有源导体有效并且被形成为欧姆电阻电路。
技术介绍
与接地电源系统相比,其中网络的任何和所有有源器件都与地隔离的非接地电源系统(也称为隔离网络,法语:IsoléTerre–IT电源系统或IT网络)的优势在于,在发生绝缘故障(第一故障)的情况下,网络可以被连续使用,因为,由于理想地不受限制的阻抗值,无法在网络的有源导体和地之间形成闭合电路。因此,必须不断监视非接地电源系统对地的电阻(绝缘电阻-在发生故障的情况下也称为绝缘故障电阻或故障电阻),因为故障回路将由不同有源导体处的另一个潜在故障(第二故障)造成并且随之而来的故障电流将导致装置断开连接,包括操作停止。因此,法律要求使用符合ICE标准IEC61557-8的绝缘监视设备(IMD)来永久监视绝缘电阻。在IT网络的首次操作期间,经由耦合阻抗建立绝缘监视设备与要监视的非接地电源系统之间的电连接,该 ...
【技术保护点】
1.一种电路布置(10),用于将绝缘监视设备(4)耦合到具有耦合阻抗的非接地电源系统(2),所述耦合阻抗被实现为对电源系统(2)的每个有源导体有效并且被形成为欧姆电阻电路(12),其特征在于,/n欧姆电阻电路(12)被设计为具有可改变的可设置的电阻值,并具有用于将绝缘监视设备(4)与网络解耦的关断功能。/n
【技术特征摘要】
20181010 DE 102018125004.51.一种电路布置(10),用于将绝缘监视设备(4)耦合到具有耦合阻抗的非接地电源系统(2),所述耦合阻抗被实现为对电源系统(2)的每个有源导体有效并且被形成为欧姆电阻电路(12),其特征在于,
欧姆电阻电路(12)被设计为具有可改变的可设置的电阻值,并具有用于将绝缘监视设备(4)与网络解耦的关断功能。
2.如权利要求1所述的电路布置(10),其特征在于,
欧姆电阻电路(12)被实现为双向级联(14),包括以镜像反转方式提供的两个晶体管(16a,16b)的串联电路,每个晶体管具有并联连接的二极管(18a,18b),其中通过控制电路(30)来实现用于设置可改变的电阻值的晶体管(16a,16b)的电阻的受控改变,并通过设置最大电阻值来实现从电网解耦的关断功能。
3.如权利要求2所述的电路布置(10),其特征在于,控制电路(30)包括:
变换块(32),通过实际电流(Ix)将可设置的目标电阻值(R0)变换成目标电压(U0)作为参考变量;
电流测量(35),测量流经晶体管级联(14)的晶体管电流(IT),并将按实际电流(Ix)缩放的所述晶体管电流(IT)供回变换块(32);
比较元件(34),将目标电压(U0)与实际电压(Ux)进行比较,并形成差异电压(Ud)作为控制偏差;
电压测量(36),测量晶体管级联(14)两端下降的晶体管电压(UT),并将按实际电压(Ux)缩放的所述晶体管电压(UT)供回比较元件(34);
控制器(40),从差异电压(Ud)生成用于控制受控区段的受操纵变量(W),所述受操纵变量(W)通过具有可改变的电阻值作为受控变量的双向晶体管级联(14)形成。
4.如权利要求3所述的电路布置(10),其特征在于,
控制器(40)被设计为PI控制器。
5.如权利要求1至4中任一项所述的电路布置(10),其特征在于,还包括:
串联连接到相应的欧姆电阻电路(12)的用于每个有源导体(L1,L2)的保护电阻器(Rs)。
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【专利技术属性】
技术研发人员:朱利安·赖茨,
申请(专利权)人:本德尔有限两合公司,
类型:发明
国别省市:德国;DE
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