Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности и эффективности систем электроснабжения потребителей. Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, содержит первый, второй и третий выводные коммутационные элементы ручного управления, первый, второй и третий коммутационные элементы дистанционного управления. Так же содержит блоки управления первым, вторым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления. Блок дистанционного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы. Так же содержит блок местного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы, блок контроля тока, блок учёта электроэнергии с функцией контроля качества электрической энергии, блок контроля положения коммутационных элементов, блок передачи данных, блок контроля напряжения. 1 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи и предназначено для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является пункт секционирования для коммутации и защиты линий электропередач, включающий в себя высоковольтный модуль и низковольтный блок управления и защиты, закрепленные на одной опоре, расположенные в отдельных корпусах и соединенные кабелем, высоковольтный модуль содержит на крышке и боковой стенке высоковольтные вводы для подключения к линии электропередачи, трансформаторы тока и вакуумный выключатель, а низковольтный блок управления и защиты содержит элементы управления вакуумным выключателем, устройства релейной или микропроцессорной защиты и автоматики и аккумуляторную батарею (патент РФ на полезную модель №52276, кл. Н02В 11/00, опубл. 10.03.2006, Бюл.№7).

Недостатком известного пункта секционирования для коммутации и защиты линий электропередачи является его ограниченная область применения и, соответственно, невозможность его использования для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока, невозможность независимого управления тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, для осуществления секционирования и резервирования трех силовых сетей (участков линий электропередачи).

Задачей предлагаемогоизобретения является повышение функциональных возможностей и области его использования за счет применения для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока с возможностью независимого управления тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, для осуществления секционирования и резервирования трех силовых сетей (участков линий электропередачи).

Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности осуществлять функции коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля напряжения в распределительных сетях трехфазного тока с возможностью независимого управления тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, для осуществления секционирования и резервирования трех силовых сетей (участков линий электропередачи). Это достигается за счёт независимого управления контактными группами мультиконтактной коммутационной системы и контроля режимов её работы и режимов сети, в которой она установлена. Также это позволяет уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, сократить убытки энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысить надежность и эффективность систем электроснабжения потребителей.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемая мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, включающая в себя коммутационный элемент и блок управления и защиты, согласно изобретению, содержит первый выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный в первой силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, второй выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный во второй силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, третий выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный в третьей силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, первый коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой первую силовую контактную группу с независимым управлением, установленный в силовую цепь между первым и вторым выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, второй коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой вторую силовую контактную группу с независимым управлением, установленный в силовую цепь между вторым и третьим выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, третий коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой третью силовую контактную группу с независимым управлением установленный в силовую цепь между третьим и первым выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, блок управления первым коммутационным элементом дистанционного управления, соединённый с первым коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок управления вторым коммутационным элементом дистанционного управления, соединённый со вторым коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок управления третьим коммутационным элементом дистанционного управления, соединенный с третьим коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок дистанционного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы, соединённый с силовыми цепями между выводными коммутационными элементами ручного управления и коммутационными элементами дистанционного управления, также соединённый с блоками управления коммутационными элементами дистанционного управления и передающий команды, поступившие по силовой сети или по каналам связи, на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, блок местного управления первой, второй и третьей силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы, соединённый с первой, второй и третьей силовыми цепями и с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления и передающий команды ручного управления на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, блок контроля тока, соединённый с первой, второй и третьей силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, между вторым, первым коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, и передающий команды отключения на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления при превышении тока в первой, второй и третьей силовых цепях более заданного значения тока, принятого за ток перегрузки или ток короткого замыкания, а также соединённого с блоком передачи данных для передачи значений тока в первой, второй и третьей силовых цепях по запросу, блок передачи данных, осуществляющий передачу информации о работе мультиконтактной коммутационной системы диспетчеру компании, обслуживающей электрическую сеть, в которой установлена мультиконтактная коммутационная система, блок контроля положения коммутационных элементов, соединённый с блоком передачи данных и коммутационными элементами, установленными в мультиконтактной коммутационной системе, контролирующий положения первого выводного коммутационного элемента ручного управления, первого коммутационного элемента дистанционного управления, второго коммутационного элемента дистанционного управления, третьего коммутационного элемента дистанционного управления, второго выводного коммутационного элемента ручного управления, третьего выводного коммутационного элемента ручного управления, передающий данные об их положении в блок передачи данных, блок учёта электроэнергии с функцией контроля качества электрической энергии, соединённый с первой силовой цепью между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый со второй силовой цепью между вторым, первым коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с третьей силовой цепью между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления, также соединённый с блоком передачи данных, осуществляющий учёт потребления электроэнергии и функции контроля качества электроэнергии в первой, второй и третьей силовых цепях и передающий данные в блок передачи данных, блок контроля напряжения, соединённый с первой силовой цепью между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый со второй силовой цепью между вторым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с третьей силовой цепью между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления, и соединённый с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, с блоком передачи данных, осуществляющий контроль напряжения в силовых цепях мультиконтактной коммутационной системы и передающий данные о напряжении в них на блок передачи данных и на блоки управления коммутационными элементами дистанционного управления.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема мультиконтактной коммутационной системы, имеющей независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме.

Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме содержит первый выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ 1), первый коммутационный элемент дистанционного управления(КЭДУ 2), второй коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 3), третий коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 4), второй выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ5), третий выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ6), блок управления первым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 7), блок управления вторым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 8), блок управления третьим коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 9), блок дистанционного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы (БДУМКС 10), блок местного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы (БМУМКС 11), блок контроля тока (БКТ 12), блок учёта электроэнергии с функцией контроля качества электрической энергии (БУЭ 15), блок контроля положения коммутационных элементов (БКПКЭ 14), блок передачи данных (БПД 13), блок контроля напряжения (БКН 16).

ВыКЭРУ 1 установлен в первой силовой цепи. ВыКЭРУ 5, установлен во второй силовой цепи. ВыКЭРУ 6 установлен в третьей силовой цепи. КЭДУ 2 установлен в силовую цепь между ВыКЭРУ 1 и ВыКЭРУ 5. КЭДУ 3 установлен в силовую цепь между ВыКЭРУ 5 и ВыКЭРУ 6. КЭДУ 4 установлен в силовую цепь между ВыКЭРУ 6 и ВыКЭРУ 1. БУКЭДУ 7 соединён с КЭДУ 2. БУКЭДУ 8 соединён с КЭДУ 3. БУКЭДУ 9 соединён с КЭДУ 4. БДУМКС 10 соединён с силовыми цепями между ВыКЭРУ 1 и КЭДУ 2, между ВыКЭРУ 5 и КЭДУ 3, между ВыКЭРУ 6 и КЭДУ 4, также соединён с БУКЭДУ 7, с БУКЭДУ 8, с БУКЭДУ 9. БМУМКС 11 соединён с силовыми цепями и с БУКЭДУ 7, с БУКЭДУ 8, с БУКЭДУ 9. БКТ 12 соединён с силовыми цепями между КЭДУ 2, КЭДУ 4 и ВыКЭРУ 1, между КЭДУ 1, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 5, между КЭДУ 4, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 6, соединён с БУКЭДУ 7, с БУКЭДУ 8, с БУКЭДУ 9, а также соединён с БПД 13. БКПКЭ 14 соединён с БПД 13 и соединён с ВыКЭРУ 1, с КЭДУ 2, с ВыКЭРУ 5, с КЭДУ 3, с ВыКЭРУ 6, с КЭДУ 4. БУЭ 15 соединён с силовыми цепями между КЭДУ 2, КЭДУ 4 и ВыКЭРУ 1, между КЭДУ 1, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 5, между КЭДУ 4, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 6, также соединён с БПД 13. БКН 16 соединён с силовыми цепями между КЭДУ 2, КЭДУ 4 и ВыКЭРУ 1, между КЭДУ 1, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 5, между КЭДУ 4, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ 6, также соединён с БУКЭДУ 7, с БУКЭДУ 8, с БУКЭДУ 9, также соединён с БПД 13.

Устройство работает следующим образом.

Подача напряжения на силовую цепь мультиконтактной коммутационной системы осуществляется с помощью выводных коммутационных элементов ручного управления (ВыКЭРУ 1, ВыКЭРУ 5, ВыКЭРУ 6), установленных в силовой цепи в зависимости от того, со стороны которой силовой сети расположен источник питания. При этом питание подаётся на блок местного управления мультиконтактной коммутационной системой (БМУМКС 11), в результате чего им автоматически подаётся команда на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления (БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 8, БУКЭДУ 9) на включение первого коммутационного элемента дистанционного управления (КЭДУ 2), второго коммутационного элемента дистанционного управления (КЭДУ 3), третьего коммутационного элемента дистанционного управления (КЭДУ 4) соответственно. При включении первого выводного коммутационного элемента ручного управления (ВыКЭРУ1) напряжение будет подано на первую силовую сеть за мультиконтактнойкоммутационной системой (если источник питания расположен не в первой силовой сети). При включении второго выводного коммутационного элемента ручного управления (ВыКЭРУ 5) напряжение будет подано на вторую силовую сеть за мультиконтактной коммутационной системой (если источник питания расположен не во второй силовой сети). При включении третьего выводного коммутационного элемента ручного управления (ВыКЭРУ 6) напряжение будет подано на третью силовую сеть за мультиконтактной коммутационной системой (если источник питания расположен не в третьей силовой сети). При местном управлении мультиконтактной коммутационной системой команда на включение/отключение первой, второй и третьей силовых цепей подаётся с помощью БМУМКС 11. При этом команды отключения соответствующих силовых цепей подаются от БМУМКС11 на БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 8, БУКЭДУ 9,которые, в свою очередь, отключают КЭДУ 2, КЭДУ 3 и КЭДУ 4за счёт прекращения подачи питания на их электромагниты. Также отключение КЭДУ 2, КЭДУ 3 и КЭДУ 4 мультиконтактной коммутационной системы можно осуществить с помощью команд, поданных на БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 8 и БУКЭДУ 9от блока дистанционного управления мультиконтактной коммутационной системой (БДУМКС10). БДУМКС 10получает команды на включение или отключение соответствующих КЭДУ мультиконтактной коммутационной системы с помощью кодированного сигнала, передаваемого по силовой сети с применением существующих технологий передачи сигналов по ней или с помощью кодированной последовательности включения и отключения напряжения в ней или получает команды на включение или отключение мультиконтактной коммутационной системы с помощью сигнала получаемого через канал связи, например JPS, JPRS, Глонасс, радио или другой канал.

При возникновении в первой силовой цепи за мультиконтактной коммутационной системой перегрузки или короткого замыкания блок контроля тока (БКТ 12) подаст сигнал на БУКЭДУ 7 и БУКЭДУ 9 для отключения соответственно КЭДУ 2 и КЭДУ 4. В этом случае, если в логике работы БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 9заложен алгоритм осуществления автоматического повторного включения (АПВ), то будет произведено АПВ (при наличии питания на второй силовой сети КЭДУ 2, при наличии питания на третьей силовой сети – КЭДУ 4, при наличии питания на второй и третьей силовой цепи – сначала КЭДУ 2 и в случае его успешного АПВ – КЭДУ 4, в случае неуспешного АПВ КЭДУ 2 АПВ КЭДУ 4 не будет произведён и КЭДУ 2 будет отключен и заблокировано дистанционное включение КЭДУ 2 и КЭДУ 4 до устранения повреждения в первой силовой сети.

При возникновении во второй силовой цепи за мультиконтактной коммутационной системой перегрузки или короткого замыкания блок контроля тока (БКТ 12) подаст сигнал на БУКЭДУ 7 и БУКЭДУ 8 для отключения соответственно КЭДУ 2 и КЭДУ 3. В этом случае, если в логике работы БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 8заложен алгоритм осуществления автоматического повторного включения (АПВ), то будет произведено АПВ (при наличии питания на первой силовой сети КЭДУ 2, при наличии питания на третьей силовой сети – КЭДУ 3, при наличии питания на первой и третьей силовой цепи – сначала КЭДУ 2 и в случае его успешного АПВ – КЭДУ 3, в случае неуспешного АПВ КЭДУ 2 АПВ КЭДУ 3 не будет произведён и КЭДУ 2 будет отключен и заблокировано дистанционное включение КЭДУ 2 и КЭДУ 3 до устранения повреждения во второй силовой сети.

При возникновении в третьей силовой цепи за мультиконтактной коммутационной системой перегрузки или короткого замыкания блок контроля тока (БКТ 12) подаст сигнал на БУКЭДУ 8 и БУКЭДУ 9 для отключения соответственно КЭДУ 3 и КЭДУ 4. В этом случае, если в логике работы БУКЭДУ 8, БУКЭДУ 9 заложен алгоритм осуществления автоматического повторного включения (АПВ), то будет произведено АПВ (при наличии питания на второй силовой сети КЭДУ 3, при наличии питания на первой силовой сети – КЭДУ 4, при наличии питания на второй и первой силовой цепи – сначала КЭДУ 3 и в случае его успешного АПВ – КЭДУ 4, в случае неуспешного АПВ КЭДУ 3 АПВ КЭДУ 4 не будет произведён и КЭДУ 3 будет отключен и заблокировано дистанционное включение КЭДУ 3 и КЭДУ 4 до устранения повреждения в третьей силовой сети.

Положение коммутационных элементов мультиконтактной коммутационной системы контролируется с помощью блока контроля положения коммутационных элементов (БКПКЭ 14), который при изменении положения коммутационных элементов КЭДУ 2,КЭДУ 3, КЭДУ 4, ВыКЭРУ 1, ВыКЭРУ5, ВыКЭРУ 6передаёт соответствующие данные в блок передачи данных (БПД 13). Блок учёта потребления электроэнергии с функцией контроля качества электрической энергии (БУЭ 15) осуществляет учёт электроэнергии, переданный в первую, вторую и третью силовые сети, а также контролирует показатели качества электрической энергии в точках его подключения. Данные о потреблении электроэнергии и о качестве электрической энергии передаются в блок передачи данных и через него диспетчеру компании, обслуживающей оборудование мультиконтактной коммутационной системы. Блок контроля напряжения (БКН 16) контролирует напряжение в силовых цепях мультиконтактной коммутационной системы между ВыКЭРУ 1 и КЭДУ 2, КЭДУ 4, между КЭДУ 2, КЭДУ 3 и ВыКЭРУ5, между КЭДУ 3, КЭДУ 4 и ВыКЭРУ 6 и передает информацию о наличии или отсутствии напряжения на БПД 13 и на БУКЭДУ 7, БУКЭДУ 8, БУКЭДУ 9.

Предлагаемое устройство позволяет осуществить коммутацию и защиту линий электропередачи, учет электроэнергии, контроль качества электроэнергии, контроль напряжения одновременно в трех силовых сетях. При исчезновении напряжения в одной из силовых сетей и появлении его в другой устройство позволяет осуществлять функции автоматического включения резерва путём включения соответствующих силовых контактных групп. Также устройство позволяет секционировать электрическую сеть посредством её деления на участки путём отключения соответствующих КЭДУ при повреждениях в силовых сетях, подключенных к мультиконтактной коммутационной системе. Его применение предотвращает развитие аварийной ситуации и позволяет уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, сократить убытки энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысить надежность и эффективность систем электроснабжения потребителей.

Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление тремя силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме, включающая в себя коммутационный элемент и блок управления и защиты, отличающаяся тем, что содержит первый выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный в первой силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, второй выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный во второй силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, третий выводной коммутационный элемент ручного управления, установленный в третьей силовой цепи и предназначенный для её ручной коммутации, первый коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой первую силовую контактную группу с независимым управлением, установленный в силовую цепь между первым и вторым выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, второй коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой вторую силовую контактную группу с независимым управлением, установленный в силовую цепь между вторым и третьим выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, третий коммутационный элемент дистанционного управления, представляющий собой третью силовую контактную группу с независимым управлением, установленный в силовую цепь между третьим и первым выводными коммутационными элементами ручного управления и предназначенный для её коммутации в точке его установки с использованием дистанционных средств управления, блок управления первым коммутационным элементом дистанционного управления, соединённый с первым коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок управления вторым коммутационным элементом дистанционного управления, соединённый со вторым коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок управления третьим коммутационным элементом дистанционного управления, соединенный с третьим коммутационным элементом дистанционного управления и передающий на него команды включения и отключения, блок дистанционного управления силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы, соединённый с силовыми цепями между выводными коммутационными элементами ручного управления и коммутационными элементами дистанционного управления, также соединённый с блоками управления коммутационными элементами дистанционного управления и передающий команды, поступившие по силовой сети или по каналам связи, на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, блок местного управления первой, второй и третьей силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы, соединённый с первой, второй и третьей силовыми цепями и с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления и передающий команды ручного управления на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, блок контроля тока, соединённый с первой, второй и третьей силовыми цепями мультиконтактной коммутационной системы между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, между вторым, первым коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления и передающий команды отключения на блоки управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления при превышении тока в первой, второй и третьей силовых цепях более заданного значения тока, принятого за ток перегрузки или ток короткого замыкания, а также соединённого с блоком передачи данных для передачи значений тока в первой, второй и третьей силовых цепях по запросу, блок передачи данных, осуществляющий передачу информации о работе мультиконтактной коммутационной системы диспетчеру компании, обслуживающей электрическую сеть, в которой установлена мультиконтактная коммутационная система, блок контроля положения коммутационных элементов, соединённый с блоком передачи данных и коммутационными элементами, установленными в мультиконтактной коммутационной системе, контролирующий положения первого выводного коммутационного элемента ручного управления, первого коммутационного элемента дистанционного управления, второго коммутационного элемента дистанционного управления, третьего коммутационного элемента дистанционного управления, второго выводного коммутационного элемента ручного управления, третьего выводного коммутационного элемента ручного управления, передающий данные об их положении в блок передачи данных, блок учёта электроэнергии с функцией контроля качества электрической энергии, соединённый с первой силовой цепью между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый со второй силовой цепью между вторым, первым коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с третьей силовой цепью между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления, также соединённый с блоком передачи данных, осуществляющий учёт потребления электроэнергии и функции контроля качества электроэнергии в первой, второй и третьей силовых цепях и передающий данные в блок передачи данных, блок контроля напряжения, соединённый с первой силовой цепью между первым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и первым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый со второй силовой цепью между вторым, третьим коммутационными элементами дистанционного управления и вторым выводным коммутационным элементом ручного управления, соединённый с третьей силовой цепью между третьим, вторым коммутационными элементами дистанционного управления и третьим выводным коммутационным элементом ручного управления и соединённый с блоками управления первым, вторым и третьим коммутационными элементами дистанционного управления, с блоком передачи данных, осуществляющий контроль напряжения в силовых цепях мультиконтактной коммутационной системы и передающий данные о напряжении в них на блок передачи данных и на блоки управления коммутационными элементами дистанционного управления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к автоматике электрических сетей. Технический результат заключается в обеспечении возможности подключения потребителей от основного к резервному источнику электроснабжения.

Использование: в области электротехники для защиты судовых и других автономных электроэнергетических систем (СЭЭС) с параллельно работающими ГА. Технический результат - обеспечение защиты СЭЭС посредством запуска аварийного генераторного агрегата (АГА) до момента исчезновения напряжения в сети.

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи и предназначена для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи, и предназначено для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи, и предназначено для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных электрических сетях трехфазного тока.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи, и предназначено для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока.

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности переключения потребителей, потерявших питание, на резервный источник.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат заключается в повышении надежности магистрально-модульного преобразователя напряжения со смешанным резервированием.

Изобретение относится к области техники бесперебойного электроснабжения. Предложена комбинированная установка резервного электроснабжения, представляющая собой блок-контейнер, который включает в себя трансформаторный отсек, инженерный отсек, отсек дизель-электрической установки, батарейный отсек.

Группа изобретений относится к системе и контроллеру источника питания для расположенной на транспортном средстве системы досмотра контейнеров. Система содержит: генератор малой мощности, аккумуляторный блок, зарядное устройство, контроллер источника питания.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к автоматике электрических сетей. Технический результат заключается в обеспечении возможности подключения потребителей от основного к резервному источнику электроснабжения.
Наверх