JP2013504297A - 超常電磁パルスから電力システムを保護するための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
超常電磁パルスが発送電システムの電気コンポーネントに到達してこれを動作不能に陥らせないようにするための方法および装置を提供する。
【解決手段】
本発明の1つの態様では、コンポーネントはパルスを受電するシステムの伝送路上に位置している。本方法および本装置はパルスが電気コンポーネントに到達して動作不能に陥らせる前に導電路におけるパルスの存在を検出するステップ又は手段を含む。パルスが電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にする前に、パルスは電気コンポーネントより低インダクタンス大電流容量の回路を迂回して流れる。
【選択図】図2
Description
本出願は超常電磁パルスから電力システムを保護するための方法および装置についてCurtis A. Birnbachによる2009年9月4日付米国特許出願第12/554,818号の部分継起出願である。本出願はさらにCurtis A. Birnbachによる電磁パルス保護のための方法および装置に関する2008年9月19日付け出願の米国特許出願第61/192,591号からの優先権も主張するものである。
社会機能および経済は電力の利用にきわめて重度に依存している。基本的に米国社会の全ての側面が機能するために電力を必要としている。現代の米国社会は約3億人の米国人に対して電気なしで要求に提供するようには組織されておらずまたそのような手段も備えていない。継続的な電力供給は給水、食品、燃料、通信、米国経済の一部を成すその他全ての製造と配給に必須である。非常にせまい周波数境界内での連続的で高信頼性の電力供給は米国や高度先進国の継続的存在と成長の必須要素である。
1.機器の製造をガイドしてEEMPイベントから電力系の電気機器を保護するリアルタイム・モニタリング手段を提供する。
2.制御回路用に高速出力を提供する。
3.システムオペレータにEEMPイベントを通知する高速出力を提供する。
(1)グリッド〜カソード間又はグリッド〜カサノード間の間隔はグリッドの全長にわたり一定とする必要がある。これはグリッドを高張力下に置くか堅固な構造で製造することで実現されるのが普通である。
(2)グリッドの元素数は十分高いものにして一定かつ均一な電場がグリッド〜カソード間又はグリッド〜カサノード間に得られるようにする必要がある。
(3)グリッド構造のどこにもバリの鋭利なエッジのようなものが存在しないこと。むしろ、個々の要素は円形、平坦、又はアスペクト比の高い楕円形の形状とすることができる。全てのエッジは完全に丸める必要がある。このコンテクストでは、完全に丸めると言うのは、問題のエッジが材料の厚みの半分に等しい半径を有することを意味する。
ここで
Z=電流測定領域171のインピーダンス
lth=電流測定領域171の長さ
W=導電性ストラップ170の幅
t=導電性ストラップ170の厚み
f=周波数(立ち上がり時間)
μ=導電性ストラップ171の透磁率(H/m)
σ=導電性ストラップ171の導電率(1/Ω−m)
注:空気中で動作する銅製シャントでは透磁率は1とする。
Claims (46)
- 発送電システムの電気コンポーネントに超常電気パルスが到達してこれを動作不能に陥らせるのを防止するための方法であって、前記コンポーネントは前記パルスを受電する前記システムの伝送経路上に配置されており、前記方法は以下のステップを含む:
a)前記電気コンポーネントに前記パルスが到達して動作不能にする前に前記伝送系路上の前記パルスの存在を検出するステップと、
b)前記パルスが前記電気コンポーネントに到達して動作不能にする前に前記電気コンポーネントに比して低インダクタンス大電流容量の回路を用いて前記電気コンポーネントから前記パルスを迂回させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。 - 前記伝送系路はさらに第2の電気コンポーネントを含み、さらに以下のステップを含む:
a)前記パルスが前記第2の電気コンポーネントに到達して動作不能にする前に前記伝送系路上の前記パルスの存在を検出するステップと、
b)前記パルスが前記第2の電気コンポーネントに到達して動作不能にする前に前記第2の電気コンポーネントに比して第2の低インダクタンス大電流容量の回路を用いて前記第2の電気コンポーネントから前記パルスを迂回させるステップと、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記第1の電気コンポーネントと前記第2の電気コンポーネントはそれぞれ変圧器又は発電機を含む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記検出するステップは前記伝送系路上において大地に向かって前記電力システム内を移動する前記パルスから発生する過電圧状態を検出するステップを含む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記検出するステップは前記大地から前記電気コンポーネントに向かって移動する前記パルスから発生する過電流条件を検出するステップを含む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記検出するステップと前記迂回させるステップは500ピコ秒未満で行われる
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記低インダクタンス回路は双方向性である
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - a)前記低インダクタンス回路は、円筒状の内側電極とこれの周囲を包囲する第1の円筒状グリッドと、さらにその周囲を包囲する第2の円筒状グリッドと、さらにその周囲を包囲する円筒状の外側電極とを含むスイッチを含み、前記内側と外側の電極及び前記第1と第2のグリッドは共通の主軸を共有することと、
b)前記内側電極から前記第1のグリッドまでの半径方向の間隔は横断方向の電磁モードをサポートする環状のウェーブガイドをこれらの間に作成可能な間隔であって、前記第2のグリッドと前記外側電極の間の間隔は横断方向の電磁モードをサポートする環状のウェーブガイドをこれらの間に作成可能な間隔であることと、
c)前記第1のグリッドと前記第2のグリッドの間の半径方向の間隔は想定している動作電圧において前記第1と第2のグリッドの間のフラッシュオーバーを防止するのに十分であることと、
を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 前記スイッチはリエントラント管ソケットに取り付けられて一対の導電性トップハット形状ソケットを含み、そのそれぞれは一端でほとんど閉じており開放端がリム部分で囲まれた円筒状の形状の部分を備え、前記開放端は互いに向き合い前記リム部分が前記スイッチの電極として用いられる
ことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 前記スイッチは真空エンクロージャに取り付けられて第1と第2の導電性筐体セクションを含み、その各々は装置的かつ電気的に中間導電性取り付けフランジへ連結されている
ことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - a)連続導体経路は前記第1と第2の筐体セクションおよび中間取り付けフランジを貫通し、
b)前記連続導体は前記円筒状内側電極を支持する
ことを特徴とする請求項10に記載の方法。 - 前記スイッチは更に前記真空エンクロージャ内部に形成されたRF抑圧フィルタを含み、前記フィルタは少なくとも第1のコンデンサプレートを形成する前記連続導体の外側表面と、前記第1と第2の筐体セクションの一方又は両方に装置的かつ電気的に接続された筒状導体で形成される第2のコンデンサプレートの間で形成される
ことを特徴とする請求項11に記載の方法。 - 前記低インダクタンス回路は単方向である
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記迂回の発生に続けて、前記電気コンポーネントに印加された回線電圧の2サイクルを超えない所定の時間間隔の後で、前記第1と第2の低インダクタンス大電流容量回路を含む回路から前記電気コンポーネントを絶縁するステップを更に含む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記絶縁するステップは前記導電性経路上のGICの結果として過電流を検出したことから開始される
ことを特徴とする請求項14に記載の方法。 - 前記絶縁するステップは前記導電性経路上のNEMP又はNNEMPの結果として過電圧を検出したことから開始される
ことを特徴とする請求項14に記載の方法。 - a)前記低インダクタンス回路はスイッチを含み、前記スイッチは細長い導電性のステンレス鋼コアから形成され、共形的導電性クローム・シース層で被覆され、前記クローム・シース層がさらに共形的導電性銅シース層で被覆される自己支持導体上に縦方向に取り付けられたスイッチを含むことと、
b)前記自己支持導体の一端が大地に接続されることと、
を含むことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 前記導電性銅シースは共形的耐蝕性誘電体保護層によって被覆される
ことを特徴とする請求項17に記載の方法。 - 前記自己支持導体の主軸に沿った断面が前記主軸に沿って半径の長さに丸めたエッジを有するフラットな長方形実体を画成する
ことを特徴とする請求項17に記載の方法。 - 超常電磁パルスが電力発送電システムの電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にするのを防止するための装置であって、前記コンポーネントは前記パルスを受電する前記システムの伝送系線路上に配置されており、前記方法は
a)前記パルスが前記電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にする前に前記伝送系線路上で前記パルスの存在を検出するための手段と、
b)前記パルスが前記電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にする前に前記電気コンポーネントに比して相対的に低インダクタンス大電流容量回路を用いて前記パルスを前記コンポーネントから迂回させる手段と
を含むことを特徴とする装置。 - 前記伝送系線路はさらに第2の電気コンポーネントも含み、さらに
a)前記パルスが前記第2の電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にする前に前記伝送系線路上で前記パルスの存在を検出するための手段と、
b)前記パルスを前記第2の電気コンポーネントから迂回させるための、前記パルスが前記第2の電気コンポーネントに到達してこれを動作不能にする前に前記第2の電気コンポーネントに比して相対的に第2の低インダクタンス大電流容量の回路を用いて迂回させる手段と
をさらに含むことを特徴とする請求項20に記載の装置。 - 前記第1と前記第2の電気コンポーネントはそれぞれが変圧器又は発電機を含む
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記検出手段は前記発送電システムを移動して大地に向かう前記パルスから発生する前記伝送系線路上での過電圧条件を検出するための手段を含む
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記検出手段は前記大地から前記電気コンポーネントに向かって移動する前記パルスから発生する過電流条件を検出するための手段を含む
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記検出ステップと前記迂回ステップは500ピコ秒未満で行われる
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記低インダクタンス回路は双方向性である
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 請求項26に記載の装置であって、
a)低インダクタンス回路はスイッチを含み、当該スイッチは円筒状内側電極が第1の円筒状グリッドで包囲され、さらにこれが第2の円筒状グリッドで包囲され、さらにこれが円筒状外側電極で包囲され、前記内側と外側の電極及び前記第1と第2のグリッドは共通の主軸を共有することと、
b)前記内側電極から前記第1のグリッドまでの半径方向の距離は、これらの間に環状のウェーブガイドが形成され横断方向の電磁モードを支持するようにしてあることと、前記第2のグリッドと前記外側電極の間の間隔は環状のウェーブガイドが形成され横断方向の電磁モードを支持するようにしてあることと、
c)前記第1のグリッドと前記第2のグリッドの間の半径方向の間隔は想定される動作電圧で前記第1と第2のグリッドの間でのフラッシュオーバーが発生しないようにするのに十分なものである
ことを特徴とする請求項26に記載の装置。 - 前記スイッチはリエントラント管ソケットに取り付けられ、ソケットには一対の導電性トップハット形状ソケットを含み、そのそれぞれは一端でほぼ封止され他端ではリム部分によって包囲された開放端を有する円筒状の形状の部分を備え、前記開放端は互いに対向し前記リム部分は前記スイッチの電極として機能することと、
を含むことを特徴とする請求項27に記載の装置。 - 前記スイッチは真空エンクロージャに装着され、第1と第2の導電性筐体セクションを含み、その各々は中間導電取り付けフランジへ装置的かつ電気的に接続される
ことを特徴とする請求項27に記載の装置。 - 請求項29の装置であって、
a)連続導体は前記第1と第2の筐体セクションおよび中間取り付けフランジを貫通し、
b)前記連続導体は前記円筒状内側電極を支持する
ことを特徴とする請求項29に記載の装置。 - 前記スイッチは更に前記真空エンクロージャ内部に形成されたRF抑圧フィルタを含み、前記フィルタは少なくとも第1のコンデンサプレートを形成する前記連続導体の外側表面と、前記第1と第2の筐体セクションの一方又は両方に装置的かつ電気的に接続された筒状導体で形成される第2のコンデンサプレートの間で形成される
ことを特徴とする請求項30に記載の装置。 - 前記低インダクタンス回路は単方向性である
ことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記迂回の開始に続けて、前記電気コンポーネントに印加される回線電圧の2サイクルを超えない所定の時間間隔の後で、前記第1と第2の低インダクタンス大電流容量回路を含む回路から前記電気コンポーネントを絶縁するための手段をさらに含む
ことを特徴とする請求項21に記載の装置。 - 前記絶縁手段は前記伝送系線路上のGICの結果として検出された過電流に応答する
ことを特徴とする請求項33に記載の装置。 - 前記絶縁手段は前記伝送系線路上のNEMP又はNNEMPの結果として検出された過電圧に応答する
ことを特徴とする請求項33に記載の装置。 - a)前記低インダクタンス回路は、スイッチを含み、前記スイッチは細長い導電性ステンレス鋼コアから形成される自己支持導体上に縦方向に取り付けられ、前記コアは共形的導電性クローム・シース層で被覆され、さらに共形的導電性銅シース層により被覆されることと、
b)前記自己支持導体の一端が大地に接地接続されること
をふくむことを特徴とする請求項20又は21に記載の装置。 - 前記導電性銅シースは共形的耐蝕性誘電保護層で被覆される
ことを特徴とする請求項36に記載の装置。 - 主方向に沿った前記自己支持導体の断面は前記主方向に沿って半径寸法に丸めたエッジを有する平坦な長方形実体を画成する
ことを特徴とする請求項36に記載の装置。 - 高速電流シャントであって、
a)平坦な導電性金属ストラップを含み、前記ストラップの各端には第1と第2の電極を備え、前記ストラップを通して電流を受電するための外部回路への接続を行えるようにしてあり、前記ストラップは第1の直線部分から第2の直線部分へ前記ストラップの全長に沿って延在する画成された電流測定領域を有するストラップと、
b)テーパー状並列プレート送電線マッチング・トランスを含み、当該トランスは
i)形状においてテーパー状の第1と第2のプレートであって、相互に対して相対的に広い端部と狭い端部を有し、それぞれのテーパー状プレートは前記金属ストラップの幅の約10倍の長さを有する第1と第2のプレートと、
ii)前記第1のプレートはその広い方の端部で前記画成された測定領域の前記第1の直線部分にハンダにより取り付けられ、前記第2のプレートはその広い方の端部で前記画成された測定領域の前記第2の直線部分にハンダにより取り付けられることと、
iii)中心導体がハンダにより前記第1のプレートの狭い方の端部に取り付けられ、シールドが前記第2のプレートの狭い方の端部にハンダにより取り付けられる同軸ケーブルと
を含むことを特徴とする高速電流シャント。 - 前記ハンダは重量比5%を超える銀含量の銀ハンダのそれと少なくとも同じ程度に高い導電性を有する
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 前記導電性金属ストラップは重量比少なくとも94%の銅含有量を有する市販グレードの銅のそれと少なくとも同じ程度に高い導電性を有する
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 請求項39に記載のシャントであって、前記ストラップと前記第1のプレートの前記広い方の端部の接合点から前記第1のプレートの前記狭い方の端部を超えて前記同軸ケーブルの中心導体の下でこれとほぼ並行に長さ方向の全長に沿って延在するスロット内へと延在する前記第1のプレートの下に配置された第1の電気絶縁をさらに含む
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 請求項39に記載のシャントであって、前記ストラップと前記第2のプレートの前記広い方の端部との接合点から前記同軸ケーブルに向かう方向へ、前記第2のプレートの全長の半分未満にならない長さで延在する前記第2のプレートの下の第2の電気絶縁をさらに含む
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 前記テーパー状プレートのそれぞれの幅は前記平坦な金属ストラップの幅とほぼ等しい
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 前記同軸ケーブルのインピーダンスは50オームである
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。 - 前記同軸ケーブルの直径は少なくとも12.77ミリメートルである
ことを特徴とする請求項39に記載のシャント。
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