 
                            1. Erloju unitatearen montatze-formak - Nukleoa
1.1 Erloju unitatearen - Nukleoaren osagaiak
Erloju unitatea (RMU) kamaru multzoetan banatuta dago. Ondoren, gutxienez hiru kamaru ditu, bi kamaru erlojuen sarrera eta irteera eta bat transformadorearen zirkuiturako.
1.2 Erloju unitatearen babes moduen konfigurazioa
Erlojuen alimentagailu-kamaruetan eta transformadorearen alimentagailu-kamaruetan, karga-itzalak erabiltzen dira, arrazoiz, hiru posiziozko karga-itzalak egin, utzi eta lurratu funtzioekin. Transformadorearen alimentagailu-kamaruetan, altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak ere sartzen dira babesa emateko. Eremuaren praktika osoak frogatu du honek zerrenda sinplea, fidagarria eta ekonomikoki ona dela.
1.3 Erloju unitatearen babes konfigurazioaren ezaugarriak
Karga-itzala erabil daiteke kontsultatzeko karga-fluxuak. Egoera sinple eta kostu txikia ditu, baina ezin ditu itxi kurto-zirkuluko fluxuak. Altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak elementu babesteko funtzioari diote eta kurto-zirkuluko fluxuak itzal dezakete. Bi elementu hauek organikoki konbinatuz, sistemaren banatzearen eskaintza eta babesa bete ditzake asko erabilpen normal eta akats moduan. Itzalari-parametroen zehaztunak eta bere egitura diseinu eta fabrikatzeko estandarren arabera egin behar dira.
Babes eta erabilpen funtzioak ditu, beraz, egitura konplexua eta kostu altua du, horrela erabilera handiak ez dira praktikoak. Erloju-unitateetan, karga-itzal eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak konbinatu duten gauza ugari erabiltzen dira. Elektrikoko tresna guztientzako erabilpen eta babes funtzioak, ez dira zehatz berdinak, bi elementu sinple eta ahulloz sortzen dira. Honek, karga-itzala erabil daiteke karga-fluxu gehien itzaltzeko, eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak erabil daitezke kurto-zirkuluko fluxuak babesteko. Horrek arazoak ebazten ditu, komplekso eta kostu altuak diren itzalariak erabili gabe, erabilpen errealen eskaintza betetzen ditu.
Itzalariak babesa eta erabilpen funtzio guztiak ditu, baina kostu altua ditu.
Karga-itzalak oso berdinak ditu itzalariarekin, baina ezin ditu itxi kurto-zirkuluko fluxuak.
Karga-itzala eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak konbinatuz, kurto-zirkuluko fluxuak itzal dezakete. Zenbait fusiren bete kapasitatea itzalarien baino altuagoa da. Beraz, honen konbinazioa erabiltzeak itzalari baten erabilpenaren baliokidea izango da, baina kostua askoz murriztu dezake.
1.4 Karga-itzala eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarraren konbinazioaren abantailak
Karga-itzala eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarraren konbinazioak ondorengo abantailak ditu:
1.4.1 Kontsulta erosoak transformadoreen gorde gabekoak dituenetan
Erloju-unitateetan, zati handiena banatze-transformadoreak dira. Arrazoiz, kapasitatea 1250 KVA baino ez du izaten, eta kasu bizkarrietan, 1600 KVA arte iritsi ahal da. Banatze-transformadore baten gorde gabeko fluxua arrazoiz, norbanaketaren fluxuaren 2% inguru izaten da, eta banatze-transformadore handiagotan, gorde gabeko fluxua txikiagoa da. Erloju-unitateak gorde gabeko transformadorearen fluxu txikiak kontsultatzen dituenean, errendamendu ona du eta tension-altuak sortu gabe.
1.4.2 Banatze-transformadoreen babes efektiboa
Orokorrean, oiloilu-gorputz transformadoreentzat, karga-itzala eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak erabiltzeak itzalari baten erabilpena baino efektibagoa da. Alderdi orokorrean, azken horrek ez du inoiz babes efektiboa emango. Informazio pertsonalak adierazten du, oiloilu-gorputz transformadoreak kurto-zirkuluko akats bat badu, arkubidearen presioa gora egin daiteke, eta oiloilu vaporizatutik sortutako burbuiluak oiloiluaren leku originala hartuko dute. Oiloiluak presioa transformadorearen oiloilu-depositura igotzen dio. Kurto-zirkuluak jarraitzen duenean, presioa gehiago handitu egiten da, oiloilu-depositua deformatzen eta trinkatzen duelarik.
Oiloilu-depositua ez dañatzeko, akatsa 20 ms barru kendu behar da. Itzalari bat erabiltzen bada, relé-babesez, bere denbora exekutiboarekin eta arkubide-itzalekin, denbora guztia arrazoiz 60 ms baino ez du izango, transformadorea ezin duela babes egoki. Baina, altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak funtzio azkarra ditu. Bere fluxu-murrizketarekin batera, akatsa 10 ms barru kendu eta kurto-zirkuluko fluxua murriztu dezakete, transformadorea efektiboki babesten. Beraz, elektrikoko tresnak babesteko, itzalari baten ordez, altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak erabili behar dira. Karga bat dry-type transformadore bat badu ere, fusirekin aktuazio azkarra itzalari baten erabilpena baino hobea izango da.
1.4.3 Relé-babesean dohaintzeko aspektuan
Askotan, erloju-unitatean itzalari erabili beharrik ez dago. Honek erloju-sistemaaren hasieran dagoen itzalariaren (hau da, 110KV edo 220KV subestazioan dagoen 10KV alimendatze-itzalari) babes ezarpenak ditu: instantaneo-babesen denbora 0s, over-current-babesen denbora 0.5s, eta zero-sequence-babesen denbora 0.5s. Erloju-unitatean itzalari bat erabiltzen bada, ezarpen-denbora 0s izanik, itzalariaren exekutiboko denboraren zatigarritasuna dela eta, erloju-unitateko itzalariak, ez goiburuko itzalariak, lehenengo egingo duela zuzendu ondo ezin da.
1.4.4 Altu-bete egokiak diren fusioko babeskarrak beheko tresnak babesteko ahalmena dute
Adibidez, fluxu-transformatoreak, kableak, etab. Altu-bete egokiak diren fusioko babeskarraren babes eremua minimoa funditzen duten fluxua (arrazoiz, fusioko fluxu-norbanaketaren 2-3 aldiz) eta maximoa bete kapasitatea artekoa da. Fluxu-murrizketaren fluxu-tresnen denbora-ezarpena arrazoiz, denbora inversoa da. Kurto-zirkulu bat gertatzen denean, oso azkar funditu eta akatsa kendu dezake. Itzalari bat babeserako erabiltzen bada, beste elektrikoko tresnek, kableak, fluxu-transformatoreak, eta transformadoreen terminalak bezalak, termikoki estabilitate handiagoa eskatuko dizu, elektrikoko tresnen kostua eta proiektuaren kostua gehitu.
2. Amaierako erabiltzaileentzako tensio-altuko kamarrak
GB14285-1993 "Relaying Protection and Safety Automatic Devices" estandarra adierazten du, banatze-transformadorearen itzalari-babesa aukeratzean, kapasitatea 800 KVA edo gehiago bada, itzalari bat aukeratu behar da relé-babesez. Estandarra hurrengo bi beharrak esango ditu:
Banatze-transformadorearen kapasitatea 800 KVA edo gehiago bada, lehenago, gehienak oiloilu-gorputz transformadoreak ziren gas-reléekin. Itzalari bat erabiliz, gas-relék transformadorea efektiboki babestu dezake.
800 KVA baino handiagoa duten tresna erabiltzaileentzat, arrazoiz, tresna bakar baten kapasitate hori ez izanik ere, erabiltzailearen banatze-transformadoreen kapasitate osoa 800 KVA izanik, eskaintza hau bete behar da. Une honetan, erabiltzaileen ohiko tensio-altuko itzalari-kamarrak oinarriko konexio metodo bat dira, eta horren gainean, sarrera bat eta erreserva bat edo bi sarrerako konexio metodoak lor genezake.

3. Amaitzeko emaitzak
10kV banatze-transformadoreentzako babes konfigurazio nagusiak itzalariak, karga-itzalak edo karga-itzalak eta fusiek dira. Tekniko, ekonomiko eta erabilpen kudeaketa faktoreak kontuan hartuz, 10kV erloju-unitatean edo amaierako erabiltzaileentzako tensio-altuko banatze-unitatean, karga-itzalaren eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarraren konbinazioaren babes konfigurazioak ezin besterik, kontsultatzeko karga-fluxu normalkoak, kurto-zirkuluko fluxuak itzal eta gorde gabeko transformadoreak kontsultatzeko ahalmena ditu, banatze-transformadoreak efektiboki babesteko. Beraz, karga-itzalaren eta altu-bete egokiak diren fusioko babeskarraren konbinazioa proposatzen da banatze-transformadoreen babes modu gisa.
 
                         
                                         
                                         
                                        