Hibrīda šķēršņa darbība ir sadalīta astoņos intervālos, kas atbilst četriem darbības režīmiem. Šie intervāli un režīmi ir tādi:
Normālais režīms (t0~t2): Šajā intervālā enerģija tiek bezproblēmu pārsūtīta pa šķēršņa abām pusēm.
Atsekošanas režīms (t2~t5): Šis režīms tiek izmantots, lai pārtrauktu defektu strāvas plūsmu. Šķēršņs ātri atseko defektu daļu, lai novērstu turpmāku kaitējumu.
Izlaides režīms (t5~t6): Šajā intervālā kondensatora uz spriegumu tiek samazināts līdz nomālai vērtībai. Tas nodrošina, ka kondensators droši tiek izlaists un ir gatavs nākamajai darbībai.
Apvērstošanas režīms (t6~t7): Šis režīms tiek izmantots, lai mainītu kondensatora polāritāti. Polāritātes apvēršana sagatavo kondensatoru nākamajām darbībām un nodrošina pareizu funkcionalitāti.
Galvenie komponenti un to funkcijas
IS1: Atlikusīs Gājienas strāvas šķēršņa. Šis komponents ir atbildīgs par atlikušās Gājienas strāvas atsekošanu pēc galvenā strāvas pārtraukšanas.
IS2, S3: Ātrās mehāniskās slēdzieni. Šie slēdzieni ir izstrādāti, lai ātri atvērtu un aizveretu šķēršņa ceļu, nodrošinot ātru reaģēšanu defektu stāvokļos.
IC: Palīgceļa kondensatora strāva. Šī strāva plūst caur palīgceļa kondensatoru, kas palīdz enerģijas krātošanā un izlaides laikā, kad šķēršņs darbojas.
I MOV: Metāloksīda varistora (MOV) strāva. MOV tiek izmantots, lai aizsargātu šķēršņa ceļu no pārsprieguma, ierobežojot spriegumu līdz drošai vērtībai.
IT3: Tiristora strāva, lai mainītu kondensatora polāritāti. Šī strāva plūst caur tiristoru, lai mainītu kondensatora polāritāti apvērstošanas režīmā.