Устройство и способ контроля электрического устройства или установки и электрическая установка, содержащая одно такое устройство

Использование – в области электротехники. Технический результат – обеспечение быстрого и надежного контроля электрической установки. Согласно изобретению устройство для контроля электрического устройства или установки содержит по меньшей мере один контролирующий модуль, содержащий соединитель для соединения по меньшей мере одного входа или выхода. Контролирующий модуль содержит по меньшей мере одну внутреннюю схему переключения, соединенную с указанным по меньшей мере одним входом или выходом. Устройство содержит концентратор (9), содержащий входные-выходные соединители для соединения входов-выходов с контролирующим модулем (1, 2, 3, 38), средство (11) обработки для обработки информации входов-выходов и схему (12) сообщения для сообщения данных относительно входов-выходов. Схема (11) обработки способна обрабатывать или сообщать состояния каждого входа-выхода концентратора (9). Соединитель (4) контролирующего модуля (1, 2, 3, 10C) и соединители (10) концентратора (9) представляют собой стандартные соединители одного типа. Способ выполняет испытание такого устройства или установки. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Уровень техники

Изобретение относится к устройству для контроля электрического устройства или установки, содержащей по меньшей мере один контролирующий модуль, содержащий соединитель для соединения по меньшей мере одного входа или выхода, причем контролирующий модуль содержит по меньшей мере одну внутреннюю схему переключения, соединенную с по меньшей мере одним входом или выходом.

Также изобретение относится к электрической установке, содержащей по меньшей мере одну электрическую панель или шкаф, по меньшей мере одно электрическое устройство, по меньшей мере один контролирующий модуль.

Также изобретение относится к способу контроля электрического устройства или установки, содержащей по меньшей мере один контролирующий модуль, по меньшей мере один концентратор и локальный диспетчер или компьютер.

Предшествующий уровень техники

Контролирующие устройства электрических устройств или установок известного уровня техники содержат концентраторы с винтовыми клеммами, размещенные в электрических панелях. Это включает в себя межпроводное кабельное соединение между концентратором и сложными электрическими устройствами. Сложное межпроводное кабельное соединение является длинным за счет возможного расстояния в шкафу между концентратором и электрическими устройствами, контролируемыми или управляемыми. В этих устройствах ошибки в проводке являются частыми из-за плотности проводки и трудности визуального доступа в конструкции шкафа.

Краткое изложение существа изобретения

Задача изобретения заключается в обеспечении контролирующего устройства и способа, обеспечивающего быструю и надежную проводку электрической установки.

Контролирующее устройство электрического устройства или установки согласно изобретению, содержащее по меньшей мере один контролирующий модуль, содержащий соединитель для соединения по меньшей мере одного входа или выхода, причем контролирующий модуль содержит по меньшей мере одну внутреннюю схему переключения, соединенную с по меньшей мере одним входом или выходом, содержит концентратор, содержащий входные-выходные соединители для соединения входов-выходов с по меньшей мере одним контролирующим модулем, средство обработки для обработки данных входов-выходов, и схему сообщения для сообщения данных относительно входов-выходов, причем схема обработки выполнена с возможностью обрабатывать или передавать состояния каждого входа-выхода концентратора.

Соединитель контролирующего модуля и соединители концентратора предпочтительно являются стандартными соединителями одного типа.

Согласно предпочтительному варианту выполнения, устройство содержит по меньшей мере одно электрическое соединение между соединителем по меньшей мере одного контролирующего модуля и входным-выходным соединителем концентратора, причем соединение содержит опорную линию, линию электроснабжения, первую входную линию соединителя концентратора, вторую входную линию соединителя концентратора и выходную линию соединителя концентратора.

Предпочтительно, по меньшей мере один контролирующий модуль связан с модульным электрическим устройством для передачи состояний электрического устройства концентратору или для приема исполнительных команд для приведения в действие электрического устройства от концентратора.

Предпочтительно, по меньшей мере один контролирующий модуль представляет собой автономный контролирующий модуль для передачи состояний или данных от датчиков физических величин, внутренних или внешних по отношению к модулю.

В особом варианте выполнения автономный контролирующий модуль содержит средство вычисления или измерения электроэнергии с возможностью испускания импульсов, характерных для электроэнергии, причем импульсы получены замыканием цепи между общей линией или линией электроснабжения и входной линией входного-выходного соединителя концентратора.

Предпочтительно, указанная схема обработки концентратора принимает импульсы и преобразует некоторое количество импульсов за единицу времени в значение электроэнергии, передаваемой по системе питания.

Предпочтительно, концентратор имеет вытянутую форму и выполнен с возможностью закрепления между рядами опор в форме рельса для элементов модульного оборудования.

Он предпочтительно содержит средство опоры для поддержания концентратора, причем средство опоры выполнено с возможностью закрепления на опорных рельсах модульного оборудования.

Предпочтительно, концентратор содержит средство адресации и средство идентификации каждого входа-выхода соединителей концентратора.

Электрическая установка согласно изобретению, содержащая по меньшей мере одну электрическую панель или шкаф, по меньшей мере одно электрическое устройство, по меньшей мере один контролирующий модуль, содержит по меньшей мере одно контролирующее устройство, которое определено выше, содержащее по меньшей мере один концентратор, к которому присоединены контролирующие модули.

Установка предпочтительно содержит диспетчер, соединенный по сети с по меньшей мере одним концентратором.

Способ контроля электрического устройство или установки согласно изобретению, содержащей по меньшей мере один контролирующий модуль, по меньшей мере один концентратор и диспетчер или локальный компьютер, содержит этап испытания, на котором:

- приводят в действие контролирующий модуль,

- составляют и передают концентратором блок данных сообщения, содержащий идентификацию,

- адреса концентратора,

- контактного блока концентратора,

- входа или выхода контактного блока и

- состояния или изменения состояния входа или выхода,

- устанавливают связь в диспетчере или локальном компьютере приведенного в действие входа или выхода или контактного блока, соответствующую предварительно записанному типу устройства в таблице диспетчера или локального компьютера, и

- сохраняют действие контролирующего модуля и атрибуты идентификации.

Согласно первому альтернативному варианту выполнения, Способ содержит этап, на котором подготавливают отчет об испытании, содержащий набор действий контролирующих модулей и атрибутов идентификации.

Согласно первому альтернативному варианту выполнения, способ содержит этап, на котором подготавливают монтажные схемы, содержащие набор действий контролирующих модулей и атрибутов идентификации.

Краткое описание чертежей

В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:

- фиг. 1 представляет схему контролирующего устройства электрического устройства или установки согласно варианту выполнения изобретения;

- фиг. 2 представляет контролирующее устройство согласно варианту выполнения изобретения, показывающее конструкцию модулей;

- фиг. 3 представляет общую схему установки, содержащей устройство согласно варианту выполнения изобретения;

- фиг. 4 представляет установку, содержащую контролирующие устройства согласно варианту выполнения изобретения;

- фиг. 5 представляет вид концентратора контролирующего устройства электрического устройства или установки согласно варианту выполнения изобретения;

- фиг. 6 представляет вид контролирующего устройства согласно варианту выполнения изобретения;

- фиг. 7 представляет блок-схему способа согласно изобретению.

Описание предпочтительных вариантов выполнения

Устройство для контроля электрического устройства или установки содержит по меньшей мере один контролирующий модуль, содержащий соединитель для соединения по меньшей мере одного входа или выхода, причем контролирующий модуль содержит по меньшей мере одну внутреннюю схему переключения, соединенную с по меньшей мере одним входом или выходом.

В варианте выполнения на фиг. 1 контролирующие модули 1, 2 и 3 содержат соединители, соответственно 4A, 4B, 4C, соединенные внутренним образом с возможностью переключения схем, например, электрических контактов 5, 6, 7 или полупроводников 8, способных размыкать или замыкать электрическую схему. Устройство согласно варианту выполнения изобретения на фиг. 1 содержит концентратор 9, содержащий входные-выходные соединители 10A, 10B, 10C для соединения входов-выходов контролирующего модуля 1, 2, 3. Схема 11 обработки обрабатывает данные входов-выходов, а схема 12 сообщения сообщает данные относительно входов-выходов. Таким образом, схема обработки может обрабатывать или передавать состояния каждого входа-выхода концентратора.

Предпочтительно, соединители 4A, 4B, или 4C модулей 1, 2, 3 и соединители 10A, 10B, 10C концентратора 9 представляют собой стандартные соединители одного типа. Таким образом, концентратор и модули содержат один и тот же тип соединителя. Они соединены друг с другом соединениями или шнурами одного типа, обеспечивая быструю равномерную проводку.

Контролирующее устройство содержит электрические соединения 13, соединенные между соединителями 4A, 4B, или 4C модуля 1, 2, 3 и входными-выходными соединителями 10A, 10B, 10C концентратора 9. Соединение 13 содержит опорную линию 0, линию 14 электроснабжения, первую входную линию 15 соединителя концентратора, вторую входную линию 16 соединителя концентратора и выходную линию 17 соединителя 10А концентратора. Проводники этой линии показаны принимающими соединители концентратора в качестве опорных.

Принимая соединитель контролирующих модулей в качестве опорного, соединения между соединителями предпочтительно содержат два выхода 15 и 16, передающие информацию из модуля в концентратор, вход 17, передающий информацию из концентратора в модуль, и две линии электроснабжения 0 и 14, одна из которых действует в качестве отсчета 0. Подача питания между двумя линиями составляет предпочтительно 24В постоянного тока. Подача питания обеспечивается схемой 18 подачи питания, питающей схемой обработки и набором соединителей концентратора.

Контролирующие модули могут быть связаны с модульным электрическим устройством 19 для передачи состояний электрического устройства концентратору или для приема исполнительных команд для приведения в действие электрического устройства от концентратора. Модуль 1 связан с электрическим устройством 19, например, прерывателем цепи, для передачи сигналов, характерных для разомкнутого или замкнутого состояния в ответ на электрическую неисправность. В этом случае, при замыкании переключатель 5, механически соединенный с устройством расцепления прерывателя цепи, может передавать на проводники 15 сигнал на размыкание в ответ на информацию об электрической неисправности, и при замыкании переключатель 6, механически соединенный с электрическими контактами прерывателя цепи, может передавать на проводники 16 сигнал на размыкание в ответ на информацию ручной или автоматической команды. Модуль 2 связан с электрическим устройством 20, например, прерывателем схемы, для передачи сигналов, характерных для разомкнутого или замкнутого состояния при электрической неисправности. Переключатель 7, механически соединенный с электрическими контактами соединителя 15, может передавать информацию о размыкании главных контактов проводнику. На линии 17 соединения порядок команд может проходить через соединитель 10 от концентратора с возможностью подачи команды размыкания или замыкания соединителя. Схема 21 локального управления обрабатывает порядок команд с возможностью подачи команды катушке 22 соединителя. Порядки команд катушки также могут достигать катушки 22 или схемы 21 локального управления через клеммы 23 или 24. Таким образом, контролирующие модули могут быть вспомогательным прерывателем схемы или модулями переключения, модульными удаленными устройствами управления соединителей, реле, удаленными переключателями управления, управляемыми переключателями или управляемыми прерывателями цепи.

Контролирующие модули могут быть автономными для передачи состояний или информации о состояниях датчиков физических величин, внутренних или внешних по отношению к указанному модулю. Автономный контролирующий модуль 3 содержит средство измерения или вычисления электроэнергии с возможностью передачи импульсов, характерных для электроэнергии. В этом случае, импульсы получаются замыканием цепи между общей линией 0 или линией 14 электроснабжения и входной линией 15, 16 входного-выходного соединителя 10C концентратора 9. В варианте выполнения на фиг. 1 при каждом импульсе полупроводник 8 замыкает схему переключения между линиями 14 и 15. Время между каждым началом импульса является характерным для электроэнергии, распределяемой электрическими проводниками 26, локальная схема 25 обработки принимает сигналы тока и напряжения от проводников 26 и вычисляет электроэнергию с возможностью определения продолжительности или частоты импульсов. Такой модуль также может передавать другие электрические величины, например, ток, напряжение, фазу, мощность или коэффициент мощности. Автономный контролирующий модуль 3 может иметь два измеряющих канала и передавать первые импульсы, характерные для первой электроэнергии на линии 15, и вторые импульсы, характерные для второй электроэнергии на линии 16. В этом случае, второй полупроводник соединяется между линией 14 и линией 16. Схема 11 обработки концентратора принимает импульсы и преобразует несколько импульсов за единицу времени в значение электроэнергии. Преобразованные значения подаются посредством установки параметров от диспетчера или локального компьютера.

Автономные контролирующие модули также могут быть датчиками физических величин, например, света или температуры, или датчиками положения.

Концентратор на фиг. 1 содержит средство 27 адресации с возможностью различения каждого концентратора, соединенного с таким же диспетчером. Каждый вход-выход соединителей 10A, 10B, 10C концентратора дополнительно идентифицируется для передачи в блоках данных сообщения.

Фиг. 2 представляет контролирующее устройство согласно варианту выполнения изобретения, показывающее конструкцию модулей и концентратора. Модули размещены на рельсах. Концентратор размещен проходящим параллельно относительно модулей, размещенных на рельсах. Соединители модулей и концентратора предпочтительно по существу обращены друг к другу, чтобы уменьшать длины соединительных проводов 13 и плотность проводки установок.

Фиг. 3 представляет общую схему установки, содержащую устройство 3 с модулями, содержащими концентраторы 9. В этой схеме концентраторы питаются центральным источником 18A питания, общим для нескольких концентраторов. Этот источник питания предпочтительно представляет собой 24-вольтный источник питания постоянного тока или выпрямленный источник питания. Источник питания распределяется на соединители концентраторов с возможностью питания или смещения контролирующих модулей. На этой фигуре схемы 12 сообщения каждого концентратора 9 содержат два соединителя 28 сообщения для обеспечения связанной проводки 29 схем сообщения. Эти соединители относятся, например, к RJ45 типу.

Фиг. 4 представляет установку, содержащую контролирующие устройства согласно варианту выполнения изобретения. Установка содержит электрическую панель или шкаф 30, принимающий модульные электрические устройства 31, размещенные на опорных рельсах 32. Концентраторы 9 имеют вытянутую форму и выполнены закрепляемыми между рядами опор в форме рельса для элементов модульного оборудования. Контролирующие модули 1, 2, 3 также размещены на рельсах 32 и соединены с концентраторами. Концентраторы предпочтительно поддерживаются механическими опорами 33, прикрепленными к рельсам 32. Электрическая установка также содержит диспетчер 34, соединенный по сети 29 с модулями 9 концентратора.

Концентратор 9 связывает состояния и характеристики входов/выходов электрического оборудования по линиям или сети 29 сообщения, например, ModBus SL или другого типа (TCP, LON, KNX, Ethernet, CAN...) с диспетчером 34. Концентратор также может содержать USB порт, непосредственно соединяемый с персональным компьютером и передавать информацию из модулей как по сети. Таким образом, испытание соединений соединителей может быть выполнено на персональном компьютере, присоединенном к сетевому соединению концентратора 9. Таким образом, испытание может быть выполнено даже без физического доступа к соединителям контролирующих модулей.

На этой фиг. 4 блоки модульного оборудования установлены в электрическом шкафу в несколько рядов на симметричных рельсах с контролирующими модулями. Концентратор 9 размещен над каждой линией блоков оборудования и контролирующих модулей так, чтобы быть как можно ближе и ограничивать длины проводов.

Фиг. 5 представляет вид концентратора 9 согласно варианту выполнения изобретения. Этот концентратор вытянутой формы содержит 11 входных-выходных соединителей 10, выполненных с возможностью соединять 11 контролирующих модулей посредством стандартных соединений. Он содержит соединитель 35 источника питания 24-вольтного типа, средство 27 адресации, например, колесики для присваивания различного адреса каждому из концентраторов, и соединитель 36 сообщения по сети.

Фиг. 6 представляет полный вид контролирующего устройства согласно варианту выполнения изобретения. На этой фигуре устройство содержит опоры 33 для поддержания и крепления концентратора 9. Опоры 33 выполнены прикрепляемыми к опорным рельсам 32 блоков модульного электрического оборудования. В этом случае, опоры 33 имеют форму перемычек, которые, тем самым, обеспечивают их закрепленными и также действуют в качестве желоба для кабелей. Опоры в форме перемычек могут быть прикреплены к любому типу одиночного или двойного профильного алюминиевого или стального рельса посредством вспомогательных приспособлений.

Контролирующее устройство согласно вариантам выполнения изобретения позволяет электромонтеру упростить проводку, предотвратить риск возникновения неисправности и исключить сложные траекторий проводки в желобах. Электромонтеру не нужно программировать концентратор, он просто должен присвоить адрес концентратора регулированием двух селекторных переключателей и соединить соединения 13 между концентратором и контролирующими модулями 1, 2, 3, 37. Соединение проводами может быть выполнено без схемы проводки, так как присваивание атрибутов функций может быть выполнено позже в диспетчере выбором из заданных таблиц. Схема электропроводки может дополнительно быть автоматически создана после присваивания функции.

Фиг. 6 показывает достаточно короткие соединения 13 для ограничения количества проводки. Ее соединения выполняются стандартными кабелями. Кабели также могут иметь другие длины для соединения контролирующих модулей с концентраторами, расположенными дальше или на других рядах. Например, концентратор может быть установлен горизонтально или вертикально в оболочке, например для того, чтобы быть обеспечивать возможность распределять несколько рядов, когда несколько контролирующих модулей являются небольшими по сравнению с несколькими блоками электрического оборудования. Предпочтительно, соединители кабелей формуют литьем с герметизированной оболочкой так, чтобы гарантировать стандартную установку и расстояния утечки между их соединениями и соединениями другого электрического оборудования.

Фиг. 7 представляет блок-схему способа согласно изобретению. Способ контроля электрического устройства или установки, содержащей по меньшей мере один контролирующий модуль, по меньшей мере один концентратор и диспетчер, содержит этап испытания. На этом этапе испытания, на этапе 40 запускают определение связей между контролирующими модулями и/или электрическими устройствами, связанными с контролирующими модулями, и каналами концентраторов, материализованными входными-выходными соединителями 10. На этапе 41 настраивают имена электрического устройства и контролирующих модулей.

При выполнении испытания электрического устройства и контролирующих модулей приведение в действие модулей выполняется на этапе 42. Далее, на этапе 43 выполняют составление и передачу блока данных сообщения концентратором, содержащим идентификацию адреса концентратора, контактного блока концентратора, входа или выхода контактного блока и состояния или изменения состояния входа или выхода. Далее, информация в блоке данных отображается на компьютерном мониторе. Когда компьютер подает команду приведения в действие на этапе 44, на этапе 45 проверяют, что контролирующий модуль и/или соответственное электрическое устройство имеет своевременно принятую и выполненную команду. На этапе 46 выполняет связь в диспетчере приведенного в действие входа или выхода или контактного блока, соответствующую типу устройства, предварительно записанного в таблице диспетчера. Далее, на этапе 47 сохраняют действие контролирующего модуля и атрибутов идентификации.

Согласно первому особому варианту выполнения изобретения, способ содержит этап 48, на котором подготавливают отчет об испытании, содержащий набор действий контролирующих модулей и атрибутов идентификации.

Согласно второму особому варианту выполнения изобретения, способ содержит этап 49, на котором подготавливают монтажные схемы, содержащие набор действий контролирующих модулей и атрибутов идентификации.

На этап 50 обеспечивают записанные и сохраненные детали и характеристики установки.

При выполнении установки и испытания концентраторы могут связываться с диспетчером, образующим часть установки, или с компьютером, временно соединенным с сетью, например, персональным компьютером. В последнем случае данные далее записываются в диспетчере для обеспечения работы установки.

1. Устройство для контроля электрического устройства или установки (19, 20), содержащее по меньшей мере один контролирующий модуль, содержащий соединитель для соединения по меньшей мере одного входа или выхода, причем контролирующий модуль содержит по меньшей мере одну внутреннюю схему переключения, соединенную с по меньшей мере одним входом или выходом,

отличающееся тем, что содержит концентратор (9), содержащий входные-выходные соединители (10, 10А, 10В, 10С) для соединения входов-выходов с по меньшей мере одним контролирующим модулем (1, 2, 3, 38), средство (11) обработки для обработки информации от входов-выходов и схему (12) сообщения для сообщения данных относительно входов-выходов, причем средство (11) обработки выполнено с возможностью обрабатывать или передавать состояния каждого входа-выхода концентратора (9),

при этом по меньшей мере один контролирующий модуль (1, 2) связан с модульным электрическим устройством (19, 20) для передачи состояний электрического устройства концентратору (9) или для приема исполнительных команд для приведения в действие электрического устройства от концентратора, и

входной-выходной соединитель (10, 10А, 10В, 10С) концентратора (9) сконфигурирован для подключения к соединителю (4, 4А, 4В, 4С) по меньшей мере одного контролирующего модуля (1, 2, 3, 38) посредством электрического соединения (13), содержащего опорную линию (0), линию (14) электроснабжения, по меньшей мере одну входную линию (15, 16) или выходную линию (17).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соединитель (4, 4А, 4В, 4С) контролирующего модуля (1, 2, 3, 38) и соединители (10, 10А, 10В, 10С) концентратора 9 представляют собой стандартные соединители одного типа.

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере одно электрическое соединение (13) между соединителем (4А, 4В, 4С) по меньшей мере одного контролирующего модуля (1, 2, 3, 38) и входным-выходным соединителем (10, 10А, 10В, 10С) концентратора (9), причем соединение содержит опорную линию (0), линию (14) электроснабжения, первую входную линию (15) соединителя концентратора, вторую входную линию (16) соединителя концентратора и выходную линию (17) соединителя концентратора.

4. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что по меньшей мере один контролирующий модуль (3) представляет собой автономный контролирующий модуль для передачи состояний или информации о состоянии датчиков физических величин, внутренних или внешних по отношению к модулю.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что автономный контролирующий модуль (3) содержит средство измерения или вычисления электроэнергии с возможностью испускания импульсов, характерных для электроэнергии, причем импульсы получены замыканием цепи (8) между общей линией (0) или линией (14) электроснабжения и входной линией (15, 16) входного-выходного соединителя концентратора (9).

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что средство (11) обработки концентратора (9) принимает импульсы и преобразует несколько импульсов за единицу времени в значение электроэнергии, передаваемой по сети.

7. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что концентратор (9) имеет вытянутую форму и выполнен с возможностью установки между рядами опор (32) в форме рельса для блоков модульного оборудования.

8. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что содержит средство (33) опоры для поддержания указанного концентратора (9), причем средство опоры выполнено с возможностью крепления к опорным рельсам (32) блоков модульного электрического оборудования.

9. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что концентратор (9) содержит средство (27) адресации и средство идентификации каждого входа-выхода соединителей концентратора.

10. Электрическая установка, содержащая по меньшей мере одну электрическую панель или шкаф (30), по меньшей мере одно электрическое устройство (19, 20), по меньшей мере один контролирующий модуль (1, 2, 3), отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере одно контролирующее устройство по любому из пп. 1-9, содержащее по меньшей мере один концентратор (9), с которым соединены контролирующие модули (1, 2, 3, 38).

11. Электрическая установка по п. 10, отличающаяся тем, что она содержит диспетчер (34), соединенный по сети (29) с по меньшей мере одним концентратором (9).

12. Способ контроля электрического устройства или установки, содержащей по меньшей мере один контролирующий модуль, по меньшей мере один концентратор и диспетчер или локальный компьютер,

отличающийся тем, что он содержит этап испытания, на котором:

- приводят в действие (42) контролирующий модуль,

- составляют (43) и передают концентратором блок данных сообщения, содержащий идентификацию,

- адреса концентратора,

- контактного блока концентратора,

- входа или выхода контактного блока и

- состояния или изменения состояния входа или выхода,

- устанавливают связь (46) в диспетчере или локальном компьютере приведенного в действие входа или выхода или контактного блока, в соответствии с типом устройства, предварительно записанным в таблице диспетчера или локального компьютера, и

- сохраняют (47) действие контролирующего модуля и атрибутов идентификации.

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что содержит этап, на котором подготавливают (48) отчет об испытании, содержащий набор изменений контролирующего модуля и атрибутов идентификации.

14. Способ по п. 12 или 13, отличающийся тем, что содержит этап, на котором подготавливают (49) монтажные схемы, содержащие набор действий контролирующих модулей и атрибутов идентификации.



 

Похожие патенты:

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение потребителей номинальным напряжением в «электрическом центре» средней части полуволновой линии электропередачи, работающей в режиме холостого хода.

Использование - в области электротехники, судостроения. Технический результат - повышение надежности и КПД, расширение функциональных возможностей электроэнергетической установки.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности и безопасности.

Изобретение относится к подаче электроэнергии к электрическим сетям, контактирующим с токоприемниками транспортных средств. Тяговая подстанция содержит тяговые трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой, распределительные устройства высшего, районного, тягового напряжения, устройство релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА), устройство управления коммутационными аппаратами и каналы связи.

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении надежного детектирования резистивного замыкания на землю и/или обрыва провода в энергосистеме среднего напряжения при использовании информации, относящейся к напряжениям в системе низкого напряжения.

Изобретение относится к области электротехники. Энергосберегающее устройство (1) подключено между трехфазным источником (А) электроэнергии и трехфазной нагрузкой (L) и содержит трехфазный электрический трансформатор (10), в каждой фазе которого имеется трансформаторный узел (11) с первичной обмоткой (2), соединенной на первом конце (5) с одной фазой источника (А) электроэнергии и электромагнитно связанной с вторичной обмоткой (3), соединенной на своем втором конце (S1) с одной фазой нагрузки (L).

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - устранение перекоса напряжения по фазам рабочей цепи воздушной линии (ВЛ).

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам и способам передачи электрической энергии с применением резонансных технологий между стационарными объектами, а также между стационарными питающими устройствами и мобильными агрегатами, принимающими электроэнергию.

Изобретение относится к источникам бесперебойного питания. Технический результат - исключение кратковременных перерывов питания.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности электроснабжения потребителей, питающихся по одноцепной линии электропередачи.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности определения места расположения неисправности на линии. Система контроля сконфигурирована таким образом, чтобы вычислять, по меньшей мере, одно условие работы линии фазового провода в каждом из множества сегментов линии фазового провода распределительной системы с использованием данных синхронизированного фазора. Система содержит: по меньшей мере, одно компьютерное устройство, содержащее, по меньшей мере, один процессор и память, в памяти хранят команды для исполнения в системе контроля, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован таким образом, чтобы исполнять команды для осуществления следующего: принимают значения тока в некоторый момент времени от множества датчиков на соответствующих участках линии фазового провода, участки соединены с линией фазового провода, по меньшей мере, с помощью одного распределительного трансформатора; принимают значения напряжения в упомянутый момент времени от множества датчиков; определяют напряжение на стороне вторичной обмотки этого, по меньшей мере, одного распределительного трансформатора в упомянутый момент времени, основываясь на значениях тока и напряжения, принятых от множества датчиков; определяют напряжение на стороне первичной обмотки этого, по меньшей мере, одного распределительного трансформатора, основываясь на напряжении на стороне вторичной обмотки в упомянутый момент времени; и вычисляют, по меньшей мере, одно условие работы линии фазового провода, основываясь на напряжении на стороне первичной обмотки этого, по меньшей мере, одного распределительного трансформатора и данных синхронизированного фазора. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 11 ил.

Группа изобретений относится к системам и способам анализа стабильности систем электропитания. Имитация системы (100) электропитания, включающей элементы-источники (109) и элементы-нагрузки (111), выполняется для получения данных (328) импеданса, причем данные (328) импеданса определяют импеданс системы (100) электропитания. Профиль (401) стабильности системы (100) электропитания определяется как функция данных (328) импеданса, причем профиль (401) стабильности идентифицирует элементы-источники (109) и элементы-нагрузки (111) для управления генерированием электроэнергии в электрической системе (100) с целью оптимизации стабильности системы (100) электропитания. Обеспечивается стабильность системы электропитания на борту летательного аппарата. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 15 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение мгновенного отключения неисправной линии и переключения нагрузки на другую исправную линию без критичных провалов напряжения на трансформаторах напряжения трехфазного переменного тока. Устройство содержит первый и второй секционирующие выключатели, которые соединяют соответственно шины первой и второй секций шинного моста подстанции. Причем одноименные шины секций соединены между собой через первый секционирующий выключатель и по меньшей мере один шинный мост потребителя. Первый и второй секционирующие выключатели в нормальном режиме работы системы замкнуты. Первые и вторые линейные выключатели установлены между началом и концом кабельной линии и соответствующей секции шинного моста подстанции и шинного моста потребителя, в начале и конце каждой кабельной линии установлены по одному линейному выключателю. Новым в заявляемом устройстве токовой защиты кабельной линии является то, что в нем использованы два блока для обнаружения повреждения и два блока аварийного отключения. Каждый блок обнаружения повреждения выполнен из одного токового трансформатора, установленного между узловыми точками кабельной линии, состоящей из двух одинаковых кабелей. Каждый блок аварийного отключения выполнен в виде токового реле с быстродействующими контактами. Управляющий выход токового трансформатора соединен с управляющим входом блока аварийного отключения, выход которого соединен с управляющими входами первого и второго линейных выключателей на данном кабеле. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат – снижение уровня изоляции грозозащитных тросов и величины протекающих в них токов. В линии электропередачи высокого напряжения с грозозащитными тросами и подключенными по концам линии устройствами компенсации реактивной мощности (УКРМ) фазы УКРМ собраны по схеме «звезда» с изолированной нейтралью, а по крайней мере один грозозащитный трос на каждом конце линии электропередачи присоединен к изолированной нейтрали УКРМ. Между изолированной нейтралью и «землей» дополнительно подключено устройство с пороговой вольт-амперной характеристикой, например ОПН, и/или включена цепочка из последовательно включенных компенсационного реактора и коммутационного аппарата. В качестве УКРМ может использоваться управляемый шунтирующий реактор. В нескольких точках линии электропередачи параллельно изоляторам грозозащитного троса устанавлены несколько устройств с пороговой вольт-амперной характеристикой. 4 з.п.ф-лы, 1 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение передачи энергии с помощью одного провода. Однопроводная система электрической линии передачи включает в себя источник, имеющий первый и второй полюсы, однопроводную линию, нагрузку и фазосдвигающее устройство, соединенное с одним из полюсов указанного источника таким образом, что фазосдвигающее устройство сдвигает фазу одного сигнала, распространяющегося через полюс таким образом, что после сдвига фаза одного сигнала будет фактически идентична фазе другого сигнала, распространяющегося через другой полюс. Сигнал со сдвинутой фазой добавляется к другому сигналу, при этом все сигналы с одинаковыми фазами объединяются в один сигнал, передаваемый по однопроводной линии в нагрузку. 6 з.п. ф-лы, 17 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение выдачи дополнительного питания мотор-генератору. Электрическая система управления и электроснабжения по меньшей мере для одного мотор-генератора вертолета, причем система содержит первый преобразователь (30) DC/AC для подачи электрической энергии переменного тока по выбору в упомянутый по меньшей мере один мотор-генератор в зависимости от соответствующих положений контакторов (320, 322, 324, 326, 328, 330, 332) коммутационной матрицы (32), приводимой в действие от электронной управляющей схемы (34), причем первый преобразователь DC/AC питается постоянным током от источника питания постоянного тока, который образован либо схемой (36) выпрямления напряжения переменного тока, выдаваемого через контактор (22) стартером-генератором (18) ВСУ (16), либо вольтодобавочным преобразователем (38) DC/DC, питаемым от батареи (20) через контактор (24), причем упомянутая коммутационная матрица дополнительно содержит контактор (328) для соединения упомянутого первого преобразователя DC/AC параллельно упомянутому второму преобразователю DC/AC, чтобы обеспечить возможность выдачи дополнительного электропитания от упомянутого стартера-генератора ВСУ упомянутому по меньшей мере одному мотор-генератору из упомянутых мотор-генераторов, как только запущен по меньшей мере один из упомянутых мотор-генераторов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Использование – в области электротехники. Технический результат – ограничение токов короткого замыкания, уменьшение потерь реактивной мощности и обеспечение питания собственных нужд. Согласно изобретению распределительное устройство в сети переменного тока содержит две и более секции сборных шин, соединенные секционными цепочками, по крайней мере в одной из которых установлены токоограничивающий реактор, конденсатор и выключатель, дополнительно содержит по крайней мере два трансформатора напряжения большой мощности (ТНБМ), секционная цепочка состоит из последовательно включенных токоограничивающего реактора, конденсатора и выключателя, при этом вывод высокого напряжения одного из ТНБМ подключен к секционной цепочке между токоограничивающим реактором и конденсатором, а второго - к одной из секций сборных шин, а обмотки низкого напряжения ТНБМ подключены к секциям собственных нужд распределительного устройства. 1 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение потерь мощности путем эффективного регулирования мощности тиристорных фильтрокомпенсирующих установок (ФКУт) с резонансными фильтрами на посту секционирования и тяговых подстанциях межподстанционной зоны. Согласно способу введен информационно-управляющий блок (ИУБ), подключенный по системе телемеханики ко вторичным обмоткам измерительных трансформаторов напряжения, и, если измеренные напряжения находятся вне диапазона допустимых значений, то на УРПН и ФКУт тяговых подстанций и поста секционирования подается команда ввода режима напряжения в допустимую область путем повышения или понижения напряжения, и далее по измеренным напряжениям рассчитывают регулируемую мощность ФКУт поста секционирования, равнуюQфку=27,5⋅(Uтп-Uпс-IфкуXкк)⋅sinϕ/Zк(с),где Uтп, Uпс - измеренные напряжения на тяговой подстанции и на посту секционирования;Iфку - ток ФКУт поста секционирования;Xкк - узловое индуктивное сопротивление поста секционирования;sinϕ - усредненное значение отношения реактивной мощности к полной мощности тяговой нагрузки двухпутного участка;Zк(с) - узловое составное сопротивление поста секционирования, и устанавливают ее на ФКУт поста секционирования, а затем измеряют напряжение на посту секционирования и устанавливают такое же напряжение на одноименных фазах обеих тяговых подстанциях, питающих рассматриваемый участок, с помощью ФКУт и УРПН трансформаторов. 1 ил.

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат – устранение принятия избыточных мер по энергосбережению. Система энергосбережения содержит блок приобретения информации о величине потребления электрической энергии для приобретения информации о величине потребленной электрической энергии для множества электрических устройств, блок хранения значения целевого спроса для хранения значения целевого спроса для потребления электрической энергии, блок приобретения индикатора производственного потенциала для приобретения индикаторов производственного потенциала, представляющего электроснабжение за единицу времени, такую как один час или пять минут, компании-производителя, управляющей областью определенного региона, и блок управления для управления этим множеством электрических устройств на основе приобретенных индикаторов производственного потенциала, приобретенной информации о величине потребления электрической энергии и хранимого значения целевого спроса. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 20 ил.
Наверх