
ფიგურა აჩვენებს დამთავრებული და წერტილოვანი ქსელის შემთხვევაში. როდესაც DCCB (დირექტული ქელის წინააღმდეგობის გამჭრი) ნორმალურად მუშაობს (გამჭრი S1 და ნაშთობი ქელის გამჭრი S2 დახურულია, S3 ღიაა), დახურვის პროცესი იწყება. გამჭრი დაიზარდება დაცვითი რელესით. აქ რელესის დრო არის 2ms. ტრიპის სიგნალის მიღების შემდეგ, გარკვეული დროს შემდეგ S1 იწყებს მუშაობას. როდესაც ის საკმარისი მანძილის მიღწევს ტრანზიტული დახურვის დროს გამოყენებული დახურვის შესაძლებლობის დახრული, რეზონანსის ქსელი შეუძლია შექმნას უკუმიდი დახურვის შესაძლებლობა S3-ის დახურვით. ეს ქმნის დახურვის გამჭრის (S1) შემდეგ დახურვის ნულ წერტილს და ყველა დახურვა ახლა მიმდინარეობს რეზონანსის შუაში, რაც გამოწვევს კონდენსატორის დახურვის ზრდას. როდესაც კონდენსატორის დახურვა მიღწევს გარეშე დახურვის დაჭერის (SA) დაჭერის დროს, დახურვა გამჭრის შემდეგ იწყებს სწრაფად შემცირებას.
ტრიპის სიგნალის მიღებიდან უკუმიდი დახურვის შექმნამდე სულ დრო არის ახლად 8ms, რითიც ითვლება მექანიკური აქტივირება და დახურვის კომუტაცია.
შემდეგ, სისტემაში შენახული ენერგია დისიპირდება გარეშე დახურვის დაჭერის (SA) შესაბამისად სისტემის პირობების მიხედვით.
დეტალური ნაბიჯები
ნორმალური მუშაობის მდგომარეობა:
დახურვის პროცესი იწყება:
დაცვითი რელე აღმოაჩენს ხარვეზს და გამოიგზავნებს ტრიპის სიგნალს, რით არის რელესის დრო 2ms.
გამჭრი S1 მუშაობს:
უკუმიდი დახურვის შესახებ:
სწრაფი დახურვის შემცირება:
როდესაც კონდენსატორის დახურვა მიღწევს გარეშე დახურვის დაჭერის (SA) დაჭერის დროს, დახურვა გამჭრის S1 შემდეგ იწყებს სწრაფად შემცირებას.
ენერგიის დისიპაცია:
კომპონენტების დეტალები