La Tipeca Unulineo Skemo de HVDC-Transmetada Skemo Uzanta Flanka Ŝaltanaron
La tipeca unulineo skemo montrita en la figuro ilustras HVDC-transmetadan skemon uzantan flankan ŝaltanaron. De la skemo oni povas identigi la jenajn ŝaltojn:
NBGS – Neŭtrala Busejo-Terŝalto:Ĉi tiu ŝalto estas kutime malfermita. Kiam ĝi estas fermita, ĝi kondukigas la neŭtralan linion de la konvertilo al la stacia terpadon. Se la konvertilo povas funkcii en duopolara reĝimo kun ekvilibrita kurento inter la polusoj, rezultante tre malaltan rekta kurenton al la tero, ĉi tiu ŝalto povas resti fermita.
NBS – Neŭtrala Busejo-Ŝalto:La NBS estas serikonektita kun la neŭtrala konekto de ĉiu poluso. Se okazas terdefekto en unu poluso, tiu poluso estos blokita, do protektante la sistemon kontraŭ la defekto.
GRTS – Terretorna Transfero-Ŝalto:La konekto inter la HVDC-konduktoro kaj la neŭtrala punkto inkluzivas alta-voltagan cirkuitanrompon kaj la GRTS. La GRTS estas uzata kiel parto de la ŝaltoperacio por konfiguri la HVDC-sistemon por aŭ terretorna unupola aŭ metalurta unupola reĝimoj.
MRTB – Metalurta Transfero-Cirkuitanrompo:La MRTB estas uzata kun la GRTS por transferi la DC-ladokurrenton inter la terretorna reĝimo (tercirkvito) kaj la paralela reĝimo (neuzata alta-voltaga konduktoro).
Eklarigo
NBGS: Dum normala operacio, la NBGS estas kutime malfermita por eviti neutilajn terkurentojn. Tamen, en specifaj situacioj, kiel dum operacio en duopolara reĝimo kun bone ekvilibritaj kurentoj inter la polusoj, la NBGS povas esti fermita por provizi plian terprotektadon.
NBS: La NBS estas uzata por protekti la sistemon kontraŭ terdefektoj. Kiam okazas defekto en unu poluso, la NBS povas rapide malkonekti la neŭtralan konekton de tiu poluso, evitante la disvastiĝon de la defekto.
GRTS: La GRTS estas grava ŝaltilo uzata por ŝalti inter diversaj operaciarĝimoj de la HVDC-sistemo. Ĝi laboras kun la alta-voltaga cirkuitanrompo por certigi stabilecon kaj sekurecon dum la ŝaltoproceso.
MRTB: La MRTB estas uzata por ŝalti la DC-ladokurrenton inter terretorna reĝimo kaj metalurta reĝimo. Ĉi tiu ŝaltoperacio helpas optimizi la efikecon kaj fidindon de la sistemo.
Per koordinado de la operacio de ĉi tiuj ŝaltanaroj, la HVDC-sistemo povas flekseble ŝalti inter diversaj operacioreĝimoj, certigante sekuran, fidindan kaj efikan sisteman operacion.