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电弧闪光检测

阅读:331发布:2023-01-30

专利汇可以提供电弧闪光检测专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 名称 为 电弧 闪光检测。一种电弧闪光检测器(100)包括光 传感器 (120)、与光传感器(120)通信的光衰减 过滤器 (110)、设置成支持光衰减过滤器(110)和光传感器(120)的 外壳 (140)以及与光传感器(120)通信的逻辑 电路 (130)。 逻辑电路 (130)设置成接收光传感器(120)的输出并设置成响应光传感器(120)接收的光的预定强度而产生输出 信号 。光衰减过滤器(110)设置成降低光传感器(120)接收的光的强度。外壳(140)还设置成在固定方向保持光传感器(120)和光衰减过滤器(110)。,下面是电弧闪光检测专利的具体信息内容。

1.一种电弧闪光检测器(100),包括:
传感器(120);
光衰减过滤器(110),与所述光传感器(120)通信,所述光衰减过滤器(110)设置成降低由所述光传感器(120)接收的光的强度;
外壳(140),设置成支持所述光衰减过滤器(110)和所述光传感器(120),所述外壳(140)还设置成在固定方向保持所述光传感器(120)和所述光衰减过滤器(110);以及逻辑电路(130),与所述光传感器(120)通信,所述逻辑电路(130)设置成接收所述光传感器(120)的输出并设置成响应由所述光传感器(120)接收的光的预定强度而产生输出信号(131)。
2.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),其中所述光传感器(120)是光电二极管、光电晶体管或光到电压装置。
3.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),还包括所述光传感器(120)与所述光衰减过滤器(110)之间设置成在预定距离将所述光衰减过滤器(110)粘附到所述光传感器(120)的粘合剂层。
4.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),还包括所述光传感器(120)与所述光衰减过滤器(110)之间的光波导,所述光波导设置成将来自所述光衰减过滤器(110)的衰减光引导到所述光传感器(120)的感测表面。
5.如权利要求4所述的电弧闪光检测器(100),其中所述光波导是光纤电缆、半透明粘合剂、透明粘合剂或光学透镜
6.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),其中所述光衰减过滤器(110)在从大约0.4%到大约8.5%的范围中衰减通过其的光。
7.如权利要求6所述的电弧闪光检测器(100),其中所述光衰减过滤器(110)在从大约1.2%到大约3.2%的范围中衰减通过其的光。
8.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),其中所述光衰减过滤器包括3到6的等级范围中的焊接遮光物材料。
9.如权利要求1所述的电弧闪光检测器(100),其中所述逻辑电路(130)设置成接收指示线路电流的线路电流信号,并且还设置成使用所述线路电流信号来确定是否电弧闪光事件已经发生。

说明书全文

电弧闪光检测

技术领域

[0001] 本文中公开的主题涉及电弧闪光(arc flash)检测和减轻技术,并且具体地说,涉及用于此目的的检测装置。

背景技术

[0002] 电电路开关装置(switchgear)具有通过绝缘来分隔的导体。在一些区域中,空气空间常常用作此绝缘的部分或全部。如果导体相互太靠近,或者电压超过绝缘属性,则在导体之间能发生电弧。导体之间的空气或任何绝缘(气体或固体电介质)能变得离子化,使得它可传导,从而使得能够燃弧(arcing)。电弧温度能高达20000℃,从而使导体和相邻材料汽化并释放显著的能量
[0003] 电弧闪光是由于相-相、相-中性点(neutral)或相-地之间燃弧故障而造成的迅速能量释放的结果。电弧闪光能产生高热量、强光、压力波和声波/冲击波。然而,电弧故障电流通常比短路电流小得多,因此,预期断路器延迟的跳闸或不跳闸,除非断路器选择成处理电弧故障状况。例如国家环境政策法(NEPA)、职业安全与健康管理局(OSHA)及电气和电子工程师协会(IEEE)的机关和标准通过个人保护性衣服和设备来调控电弧闪光问题,但没有通过规定来确立消除电弧闪光的装置。
[0004] 标准熔丝(fuse)和断路器一般对电弧闪光的反应不够快。为了提供具有足够迅速响应的安全机构,存在例如电气“撬棒(crowbar)”的常见电弧闪光减轻装置,其利用机械和/或机电过程。例如,电气撬棒是一种保护装置,其有意使电路短路并因此将电能从电弧闪光转移开。然后,通过使熔丝或断路器跳闸,并且关闭电力,清除由此创建的有意三相短路故障。然而,此类有意的短路可允许从有意短路而产生显著级别的电流。无论电弧减轻机构如何,本领域中存在对于一种能从正常或预期操作来在电弧闪光事件之间进行区分的电弧闪光检测布置的需要。
[0005] 辐射传感器能用于检测各种电磁谱体系中辐射的存在。然而,此类传感器往往对较低光级别敏感,因此,在用于检测与电弧闪光事件相关联的辐射时,将往往检测非电弧闪光辐射,即所谓的“妨扰光”,例如太阳光、闪光、室内光及诸如此类,这些光在强度上从大约500勒克司(lux)(闪光)到大约2000勒克司(商业空间照明)到大约80000勒克司(直接阳光)变化。
[0006] 勒克司是期望测量,因为勒克司与用于距离的测量计成比例。光源越远离传感器,强度减弱得越显著。例如,如果假定为在延伸距离外的每个测量计将迫近光照在立方体的容积上,则光的强度将按照距离的平方因子来减弱。大气和障碍物能改变该估计。例如闪光的一些光源消散较快,而阳光随距离变化很小。通过使用勒克司作为在传感器测量的光的值,使用照度计(例如,勒克司计)来校准和验证传感器输出是可能的。
[0007] 另外,大多数传感器在远低于将发射电弧闪光事件的级别下变得饱和。例如,典型的电弧闪光事件将在可见谱中产生辐射,其中光通量在自电弧闪光事件的3-4英尺大约为100000勒克司,而大多数点光传感器在700勒克司或更低饱和。因此,存在对于在维持要求范围中的灵敏度的同时在妨扰光和电弧闪光事件产生的辐射之间能进行区别的辐射传感器的需要。
发明内容
[0008] 根据本发明的一方面,一种电弧闪光检测器包括光传感器、与光传感器通信的光衰减过滤器、设置成支持光衰减过滤器和光传感器的外壳以及与光传感器通信的逻辑电路。逻辑电路设置成接收光传感器的输出并设置成响应光传感器接收的光的预定强度而产生输出信号。光衰减过滤器设置成降低光传感器接收的光的强度。外壳还设置成在固定方向保持光传感器和光衰减过滤器。
[0009] 根据本发明的另一方面,一种电力设备保护系统包括机柜、机柜中的电路断流器及电弧闪光检测器。电路断流器置于机柜内。电路断流器包括布置用于连接到线路导体的线路端子和布置用于连接到负载导体的负载端子,电路断流器还包括连接到线路和负载端子之一的第一接触、连接到线路和负载端子的另一端子的第二接触、连接到第一和第二接触至少之一以便选择性地将第一和第二接触放置在与彼此的接合中和脱离与彼此的接合的操作机构以及连接到操作机构的跳闸装置,使得跳闸装置在跳闸时造成操作机构使第一和第二接触分离。电弧闪光检测器与跳闸装置通信,并且设置成开动跳闸装置以响应电弧闪光事件。电弧闪光检测器包括光传感器和光衰减过滤器,光衰减过滤器设置成降低光传感器接收的光的强度。
[0010] 根据本发明仍有的另一方面,一种电力设备保护系统包括连接到光传感器的逻辑电路、覆盖光传感器使得环境光在到达光传感器前衰减预定百分比的光衰减过滤器,逻辑电路包括连接到包含计算机可执行代码的计算机可读存储媒体的处理器,所述计算机可执行代码在由处理器读取和执行时,促使逻辑电路执行方法。所述方法包括监视光传感器的输出信号,并在光传感器的输出信号超过预定级别时产生电弧闪光事件信号。
[0011] 从结合图得出的下面描述中,这些和其它优点和特征将变得更明白。附图说明
[0012] 在说明书的结束在权利要求中特别指出视为本发明的主题,并明确要求其权利。从结合附图得出的以下详细描述明白本发明的上述和其它特征和优点,其中。
[0013] 图1是根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的示意图示。
[0014] 图2是根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的示意图示。
[0015] 图3是根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的示意图示。
[0016] 图4是根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的示意图示。
[0017] 图5是其中可能使用根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的封闭式设备机柜的示意图示。
[0018] 图6是图6的设备机柜的示意图示,其中打开以示意示出其内例如电路断流器的设备。
[0019] 图7是包括根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的电力设备保护系统的示意图示。
[0020] 图8是断流器已跳闸的图7的电力设备保护系统的示意图示。
[0021] 图9是包括根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器的电力设备保护系统的示意图示。
[0022] 图10是断流器已跳闸的图9的电力设备保护系统的示意图示。
[0023] 详细描述通过参照图的示例来解释本发明的实施例以及优点和特征。

具体实施方式

[0024] 如图1中示意所示,根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器100包括光衰减过滤器110、光传感器120和逻辑电路130。环境光进入光衰减过滤器110,该过滤器将环境光按照预定的百分比来衰减。衰减的环境光从光衰减过滤器110传播到光传感器120。如果衰减的环境光具有足够的强度以使光传感器120饱和,则光传感器120将输出信号发送到逻辑电路130。逻辑电路130评估光传感器120的输出信号,并且如果它确定电弧闪光事件已发生,则产生其自己的输出信号。逻辑电路130的输出信号随后由另一装置用于停止电弧闪光,警告操作员和/或采取其它动作。例如,光传感器可通过与其连接的电源来供电。此外,电源可以与向所述电源供应电压的线路电压通信(例如,线路电压也可以供应到其中可发生电弧闪光的断路器)。逻辑电路也可与线路电压通信(通过该电源或另外的电源),并且如果电弧存在,则逻辑电路将信号传送到处理器(为了简明,未示出),处理器确定是否有电弧闪光事件存在。处理器可具有也寻找其它特性的与(AND)操作数,这些特性也可指示电弧闪光,例如电流、声音、压力、热量或由任何其它合适传感器提供的其它合适参数。然而,要注意的是,逻辑电路可在电路设计中为简明而仅如图所示般使用以及与所述处理器组合来使用。
[0025] 如上所指出的,光衰减过滤器110降低环境光的强度(以光通量或勒克司的单位来测量),按预定或期望百分比来照射光传感器120。此衰减允许检测器100在妨扰光与电弧闪光事件之间进行区别。要注意的是,两个已知光源可能太亮,以致光过滤将不成功,例如,太阳光和更近以来的某些断路器(例如,带有开式透气(open venting))。另外,电弧闪光与从开式透气断路器发射的光相比往往具有更广范围的光,因此,过滤可以成功。关于百分比,预定或期望百分比选择成使得只有超过预定级别的光能到达光传感器。光的预定级别基于实现光传感器120的饱和所需的光的量。因此,对于具有700勒克司的饱和点的光传感器120,预定百分比应允许在电弧闪光事件期间至少700勒克司通过光衰减过滤器110。在此确定中,最小电弧闪光光输出级别能用于确保所有电弧闪光事件将使光传感器120饱和。虽然直接的太阳光能强达80000勒克司,但它不可能在典型使用环境中照射检测器,因此,在实施例中,例如大约50000勒克司的更低最小强度足以在消除妨扰光的检测的同时检测到所有电弧闪光。在其它实施例中,大约10000勒克司的最小强度是有效的。
[0026] 在实施例中,根据采用的光传感器和要检测的最小光强度,衰减的预定百分比在从大约30%到大约99.9999%之间。在一实施例中,衰减的预定百分比从大约90.0%到大约99.6%,从而允许环境光的从大约0.4%到大约10%照射光传感器120。因此,在产生100000勒克司的电弧闪光10中,只有从大约400勒克司到大约10000勒克司照射光传感器
120。在另一实施例中,预定百分比是从大约96.0%到大约99.0%,从而允许环境光的从大约1%到大约4%照射光传感器120。因此,在产生100000勒克司的电弧闪光事件10中,只有从大约1000勒克司到大约4000勒克司照射光传感器120。
[0027] 在实施例中,用于光衰减过滤器110的合适材料是焊接遮光物(welding shade)材料。焊接遮光物在衰减的范围中可用,如表1中所示。在表1中,衰减以表示允许通过遮光物的光的百分比的透射率来表达。
[0028]
[0029] 在一些实施例中,遮光物5材料是有效的,而在其它实施例中,遮光物4和遮光物6材料是有效的。
[0030] 在图1中所示的示意示例中,第一路径111连接光衰减过滤器110和光传感器120。第一路径111是任何合适的光传送媒体,通过该路径,来自光衰减过滤器110的衰减的环境光能传播到光传感器120,光传送媒体例如:诸如液体、真空或光传导固体,例如玻璃或塑料。
[0031] 另外,图1的示意示例中的第二路径121将光传感器120连接到逻辑电路130。由于典型的光传感器120产生电输出信号,因此,第二路径121在实施例中一般是电导体。在实施例的范围内,光传感器120能生成不同形式的输出信号,并且第二路径121将是用于携带输出信号的合适媒体。例如,光传感器120能发射出通过液体或固体携带的超声信号、通过周围空间携带的射频信号或甚至通过联动装置(linkage)或诸如此类携带的机械信号。
[0032] 第三路径131在图1的示意示例中示为从逻辑电路130引出并且携带逻辑电路130的输出信号。在实施例中逻辑电路130的输出信号是电信号的情况下,第三路径131是导体。在实施例的范围内,其它类型的信号能够由逻辑电路130产生,例如光、射频或其它电磁辐射或声音,并且第三路径131将是用于产生的该类型信号的适合媒体。例如,如果逻辑电路130的输出信号是射频信号,则第三路径131是位于逻辑电路130与输出信号的目标之间适合传播射频信号的任何事物。
[0033] 在实施例中,如图2中示意性见到的,外壳140容纳在光传感器120前面预定或期望间隔/距离和/或固定方向的光衰减过滤器110。逻辑电路130也被容纳在外壳140内,紧密靠近光传感器120,并且例如导线的第三路径131在与其中容纳光衰减过滤器110的端相对的一端离开外壳140。第一路径111至多是能通过空气或另一气体来填充和/或抽空的小间隙,但实施例采用光衰减过滤器110与光传感器120之间的直接接触。第一路径111还能够是光衰减过滤器110与光传感器120之间应用的光传送粘合剂或光波导。第二路径121是电连接,例如焊接接缝(solder joint)或导线,但其它适当的连接能采用。
[0034] 如图3中示意所示,逻辑电路130无需被包含在外壳140内。外壳140能如图2的实施例中一样容纳光衰减过滤器110和光传感器120,但例如电导体的第二路径121离开外壳以将光传感器120连接到逻辑电路130。逻辑电路130能够位于其自己的外壳中,或按照为特定应用所要求的位于另一设备中。例如电导体的第三路径131将逻辑电路130连接到将在逻辑电路的输出信号产生时对其做出响应的装置。
[0035] 图4示意示出光传感器120还能够从外壳140去除。如图4中见到的,外壳140容纳光衰减过滤器110,并且第一路径111离开外壳140以连接光衰减过滤器110和光传感器120。在此示例中,第一路径110是将衰减的环境光从光衰减过滤器110携带到光传感器120的光传送媒体,例如光纤电缆。光传感器120、第二路径121和逻辑电路130能被容纳在其自己的外壳中,或者光传感器120和逻辑电路130能各自具有其自己的外壳,或者能使用其它布置,只要组件的功能实质上不受影响。
[0036] 图5是其中可能使用根据本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器100的封闭式设备机柜50的示意图示。线路导体151进入机柜,并且负载导体152离开机柜。如图6中示意见到的,电路断流器150在设备机柜50中用于每个线路/负载导体对151/152,并且至少一个电弧闪光检测器100经例如导线或其它电导体的相应第三路径131连接到电路断流器150。在机柜50中的电弧闪光10的事件中,至少一个电弧闪光检测器100产生输出信号,该信号通过第三路径131输送以使适当电路断流器150跳闸。这停止机柜中的电流,从而终止电弧。
[0037] 图7和8提供电力设备保护系统200的示意图示,其包括根据如本文中公开的一实施例的电弧闪光检测器100。如图7中所示,线路导体151连接到电路断流器150的线路接触153,并且负载导体152连接到电路断流器150的负载接触154。在正常操作中,可移动接触臂155连接线路接触153和负载接触154以允许从线路导体151到负载导体152的电流。操作机构156连接到可移动接触臂155,并且在操作以中断电流时将可移动接触臂155移动远离线路和负载接触153、154,如图8中示意所示。操作机构156经可操作连接158响应跳闸装置157。在实施例中,跳闸装置157是机电跳闸装置,并且可操作连接158是跳闸装置157与操作机构156之间的机械连接。其它跳闸装置157和可操作连接158被设想为在实施例的范围内。
[0038] 跳闸装置157从电弧闪光检测器100的逻辑电路130接收第三路径131。在电弧闪光10的事件中,足够的光透过光衰减过滤器110,并且沿第一路径111传播到光传感器120,光传感器120生成输出信号。第二路径121将光传感器120的输出信号输送到逻辑电路130。在逻辑电路130确定电弧闪光10已发生时,逻辑电路130经第三路径131向跳闸装置157发送输出信号。例如,逻辑电路130在实施例中生成跳闸信号,该信号使跳闸装置
157经可操作连接158来开动操作机构156,从而移动可移动接触臂155以停止通过电路断流器155的电流,如图8中示意所示。
[0039] 在实施例中,如图7和8的示意示例中见到的,逻辑电路130经第四和/或第五路径132、134从相应线路/负载信息提供装置133、135接收线路信息和/或负载信息。例如,线路/负载信息能指示通过相应导体151、152传播的电流的量值或幅度,而线路/负载信息提供装置133、135是电流传感器。备选的是,线路/负载信息能指示电压,而线路/负载信息提供装置133、135是电压传感器。另外类型的信息能够按照为实施例的特定应用所要求的由适当装置来提供。逻辑电路130使用线路/负载信息来确定电弧闪光事件实际上是否已发生。虽然线路和负载信息在图7和8中示为都被提供到逻辑电路130,但在实施例的范围内,只能使用一个。另外,线路信息能够指示与负载信息不同的属性。例如,线路信息能够指示线路电压,而负载信息能够指示负载电流强度,或反之亦然。
[0040] 虽然电力设备保护系统200在图7和8中示为在电路断流器150外具有电弧闪光检测器100,但如图9和10中示意见到的,实施例使用电路断流器150内的电弧闪光检测器。除了位置和可能的实际大小外,就部件和功能而言,图7和8中所示示例与图9和10中所示示例之间没有差别。图9和10的示例中的电弧闪光检测器100响应电路断流器150内的电弧闪光10,而图7和8的示例中的电弧闪光检测器100响应电路断流器150外的或从其内延伸的电弧闪光10。
[0041] 逻辑电路130在实施例中执行确定电弧闪光10是否已发生的方法。例如,逻辑电路能包括连接到包含计算机可执行代码的计算机可读存储媒体的计算机处理器,所述代码在由计算机处理器执行时,促使处理器执行方法,包括:监视到光传感器的连接,比较光传感器的输出信号和预定值,以及如果光传感器的输出信号超过预定值、则发送电弧闪光事件信号。在实施例中,该方法能还包括比较线路信息和预定值和/或比较负载信息和预定值。在比较线路和/或负载信息和相应预定值的实施例中,仅在线路和/或负载信息也超过相应预定值时才进行发送电弧闪光事件信号。
[0042] 本文中所示流程图只是一个示例。在不脱离本发明的精神的情况下,对于其中所述的步骤(或操作)或图可存在许多变化。例如,这些步骤可以不同的顺序来执行,或者可添加、删除或修改步骤。所有这些变化均被认为是所要求权利的发明的一部分。
[0043] 因此,如上所述,本发明的几个方面和实施列是容易明白的,并且提供优于常规系统的许多优点。根据本发明的一方面,一种电弧闪光检测器包括光传感器、与光传感器通信的光衰减过滤器、设置成支持光衰减过滤器和光传感器的外壳以及与光传感器通信的逻辑电路。逻辑电路设置成接收光传感器的输出并设置成响应光传感器接收的光的预定强度而产生输出信号。光衰减过滤器设置成降低光传感器接收的光的强度。外壳还设置成在固定方向保持光传感器和光衰减过滤器。
[0044] 根据本发明的另一方面,一种电力设备保护系统包括机柜、机柜中的电路断流器及电弧闪光检测器。电路断流器置于机柜内。电路断流器包括布置用于连接到线路导体的线路端子和布置用于连接到负载导体的负载端子,电路断流器还包括连接到线路和负载端子之一的第一接触、连接到线路和负载端子的另一端子的第二接触、连接到第一和第二接触至少之一以便选择性地将第一和第二接触放置在与彼此的接合中和脱离与彼此的接合的操作机构以及连接到操作机构的跳闸装置,使得跳闸装置在跳闸时造成操作机构使第一和第二接触分离。电弧闪光检测器与跳闸装置通信,并且设置成开动跳闸装置以响应电弧闪光事件。电弧闪光检测器包括光传感器和光衰减过滤器,光衰减过滤器设置成降低光传感器接收的光的强度。
[0045] 根据本发明仍有的另一方面,一种电力设备保护系统包括连接到光传感器的逻辑电路、覆盖光传感器使得环境光在到达光传感器前衰减预定百分比的光衰减过滤器,逻辑电路包括连接到包含计算机可执行代码的计算机可读存储媒体的处理器,所述计算机可执行代码在由处理器读取和执行时,促使逻辑电路执行方法。所述方法包括监视光传感器的输出信号,并在光传感器的输出信号超过预定级别时产生电弧闪光事件信号。
[0046] 另外,本发明的任何或所有方面可通过布置成存储、读取和执行例如对象代码、源代码或可执行代码的计算机代码的计算机程序产品和/或计算机软件和计算机处理器硬件来实现。因此,本发明的一实施例包括计算机实现的过程或方法和用于实行此类过程的设备,例如控制器,其能包括计算机处理器。包括计算机软件应用或程序产品(其包括例如对象代码、源代码或可执行代码的计算机代码)的实施例在存储装置上具有所述计算机软件应用或程序产品,所述存储装置包括有形的计算机可读媒体,例如磁媒体(软盘硬盘驱动器、磁带等)、光媒体(光盘、数字多功能/视频盘、磁光盘等)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存ROM、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或其上存储计算机程序代码并且计算机程序代码能通过其加载到计算机中并由计算机来执行的任何其它计算机可读存储媒体。当计算机执行计算机程序代码时,它变成用于实行本发明的设备,并且在通用微处理器上,特定逻辑电路通过用计算机代码段来配置微处理器而创建。例如,如上所述的方法当实现为计算机软件并且在处理器上执行时创建用于执行方法的步骤的相应部件。可执行指令的技术效果是使电路断流器跳闸、发起警报、和/或采取其它动作以响应电弧闪光事件已发生的确定。
[0047] 计算机程序代码以计算机处理器可执行的计算机指令来编写,例如以任何编程语言编码的软件的形式。合适的编程语言的示例包括但不限于汇编语言、VHDL(Verilog硬件描述语言)、极高速IC硬件描述语言(VHSIC HDL)、FORTRAN(公式翻译)、C、C++、C#、Java、ALGOL(算术语言)、BASIC(初学者通用符号指令代码)、APL(A编程语言)、ActiveX、HTML(超文本标记语言)、XML(可扩展标记语言)以及一个或多个这些语言的任何组合或派生。
[0048] 虽然本发明已参照包括最佳模式的示范实施例来描述,但将理解,在不脱离本发明范围的情况下,可进行各种改变,并且等效物可替代其要素。另外,在不脱离本发明基本范围的情况下,可进行许多修改以使特定情况或材料适应本发明的教导。因此,目的在于不将本发明限制于作为为执行此发明而设想的最佳或仅有模式来公开的特定实施例,而是本发明将包括落在随附权利要求的范围内的所有实施例。同样,在附图和描述中,公开了本发明的示范实施例,并且虽然可能采用了特定的术语,但除非另外声明,否则,它们只是在通用和描述性意义中来使用,并不是出于限制的目的,本发明的范围因此不被如此限制。而且,使用术语第一、第二等不表示任何顺序或重要性,而是使用术语第一、第二等从另一个要素来区分一个要素。而且,使用术语一(a)、一(an)等不表示数量的限制,而表示至少一个引用项目的存在。
[0049] 部件列表:
[0050] 10 电弧闪光
[0051] 100 电弧闪光检测器
[0052] 110 光衰减过滤器
[0053] 111 通信路径
[0054] 120 光传感器
[0055] 121 通信路径
[0056] 130 逻辑电路
[0057] 131 通信路径
[0058] 132 通信路径
[0059] 133 线路信息提供装置
[0060] 134 通信路径
[0061] 135 负载信息提供装置
[0062] 140 外壳
[0063] 50 封闭式设备机柜
[0064] 150 电路断流器
[0065] 151 线路导体
[0066] 152 负载导体
[0067] 153 线路接触
[0068] 154 负载接触
[0069] 155 接触臂
[0070] 156 操作机构
[0071] 157 跳闸装置
[0072] 158 可操作连接
[0073] 200 电力设备保护系统
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电弧焊接用焊炬 2020-05-12 955
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