
Kapag nakuha ang dalawang bahagi ng isang elektrikong network na may parehong operating voltage, nagaganap ang phase displacement switching phenomenon kung ang kanilang equivalent sources ay may iba't ibang phase angles, kung saan ang ilan o lahat ng phases ay 180° out of phase. Sa panahon ng switching operation, ang circuit breaker ay nakakakita ng source voltages na may iba't ibang phase angles, na nagresulta sa pagkakaroon ng phase-displaced currents sa koneksyon. Ang mga currents na ito ay dapat na ma-reliably interrupt ng mga circuit breakers sa parehong side ng koneksyon.
Partikular, ang phase angle difference sa pagitan ng mga rotating vectors na kumakatawan sa source voltages ay nagresulta sa out-of-sync instantaneous voltage waveforms, na nagdudulot ng malaking transient currents at voltage stresses sa sandaling ito ng switching. Para sa transient recovery voltage (TRV), ang switching task na ito ay characterized ng active power sources sa parehong side ng circuit breaker, na nagdudulot ng mas mahirap at challenging na switching operation.
Tulad ng ipinakita sa Figure 1, asumahan na ang power sources S1 at S2 ay kumakatawan sa dalawang sources na may iba't ibang phase angles. Kapag ang circuit breaker ay nag-switch sa pagitan ng dalawang sources na ito, ang phase angle difference ay maaaring mag-lead sa substantial increase sa transient current, na nag-iimpose ng mas mataas na breaking demands sa circuit breaker. Kaya, ang circuit breaker ay dapat na may sapat na capability upang mapagtugunan ang mga high-stress conditions, na nag-aalamin ang ligtas at reliable switching operations.
Key Points Summary
Phase Displacement Switching: Nagaganap kapag nag-switch sa pagitan ng dalawang sources na may iba't ibang phase angles.
Transient Currents: Malaking transient currents ang ginagawa dahil sa phase angle differences.
Transient Recovery Voltage (TRV): Ang switching task ay kasama ang active power sources sa parehong side ng circuit breaker, na nagdudulot ng mas mahirap na complexity.
Circuit Breaker Requirements: Ang circuit breaker ay dapat na may kakayahan na mapagtugunan ang high-stress conditions upang matiyak ang ligtas at reliable switching operations.

Sa naunang napag-usapan na fault switching tasks, ang Transient Recovery Voltage (TRV) component sa load side ay ultimately decays to zero. Gayunpaman, sa phase displacement switching, ang TRV component sa S2 side ay gradual na decays to the power frequency recovery voltage (RV) ng S2 source. Tulad ng ipinakita sa Figure 2, ito ay ina-assume na ang voltage phase difference sa pagitan ng dalawang sources ay 90°, at ang short-circuit reactors ay may equal impedance.
Kaya, ang pangunahing feature ng phase displacement switching operation ay exceptionally high TRV peaks, habang ang Rate of Rise of Restriking Voltage (RRRV) at current ay relatibong moderate. Dahil ang TRV peak under phase displacement conditions ay ang pinakamataas sa lahat ng switching operations, ito ay karaniwang ginagamit bilang benchmark para sa pagsusuri ng iba pang complex switching conditions, tulad ng clearing faults sa long-distance transmission lines o handling faults sa series-compensated lines.
Key Points Summary:
Load-side TRV: Sa lahat ng cases, ang TRV component sa load side ay decays to zero. S2-side TRV in Phase Displacement: Decays to the power frequency recovery voltage (RV) ng S2 source.
TRV Peak: Exceptionally high under phase displacement switching.
RRRV and Current: Remain relatively moderate.
Reference Standard: Ang TRV peak under phase displacement conditions ay ang pinakamataas, kaya ito ay common reference para sa pagsusuri ng iba pang complex switching conditions.
Sa naunang napag-usapan na fault switching scenarios, ang Transient Recovery Voltage (TRV) component sa load side ay decays to zero sa lahat ng cases. Gayunpaman, sa phase displacement switching, ang TRV component sa side ay decays to the power frequency recovery voltage (RV) ng source. Ito ay ipinapakita sa Figure 2, kung saan ito ay ina-assume na ang voltage phase difference sa pagitan ng dalawang sources ay 90°, at ang short-circuit reactors ay considered equal.
Sa naunang napag-usapan na fault switching scenarios, ang Transient Recovery Voltage (TRV) component sa load side ay always decays to zero. Gayunpaman, sa phase displacement switching, ang TRV component sa side ay decays to the power frequency recovery voltage (RV) ng source. Tulad ng ipinakita sa Figure 2, ito ay ina-assume na may 90° phase difference sa pagitan ng dalawang power sources at equal short-circuit reactors.
Kaya, ang key characteristics ng phase displacement switching operation ay:
Very High TRV Peaks: Ang peak values ng TRV ay significantly higher kumpara sa iba pang switching modes.
Moderate RRRV and Current: Ang Rate of Rise of Restriking Voltage (RRRV) at current levels ay remain moderate, bagamat ang high TRV peaks.
Dahil ang TRV peak under phase displacement conditions ay ang pinakamataas sa lahat ng switching modes, ang scenario na ito ay madalas na ginagamit bilang reference para sa pagsusuri ng iba pang special switching conditions, tulad ng:
Clearing faults sa long transmission lines
Handling faults sa series-compensated lines
Load-side TRV: Always decays to zero sa lahat ng fault switching scenarios.
-side TRV in Phase Displacement: Decays to the power frequency recovery voltage (RV) ng source.
TRV Peak: Exceptionally high under phase displacement switching.
RRRV and Current: Remain relatively moderate.
Reference Standard: Ang TRV peak under phase displacement conditions ay ang pinakamataas, kaya ito ay common benchmark para sa pagsusuri ng iba pang complex switching conditions.

Ang Figure 3 ay nagpapakita ng dalawang scenarios na maaaring mag-lead sa phase displacement conditions. Sa unang scenario (left image), ang generator ay ina-accidentally connected sa grid ng isang circuit breaker sa isang incorrect phase angle. Sa ikalawang scenario (right image), ang iba't ibang bahagi ng transmission network ay nawalan ng synchronization, kadalasang dahil sa short circuit na nangyayari sa anumang parte ng network.
Sa parehong cases, ang phase-displaced currents ay lumilipas sa network, na dapat na ma-reliably interrupt ng mga circuit breakers. Ang mga sitwasyong ito ay naglalagay ng significant challenges sa power system, dahil ang phase displacement ay maaaring magresulta sa mataas na transient currents at voltages, na nangangailangan ng circuit breakers upang mapagtugunan ang mga extreme conditions na ito effectively.
Scenario 1 (Left Image): Ang generator ay connected sa grid sa isang incorrect phase angle, na nag-lead sa phase displacement.
Scenario 2 (Right Image): Ang iba't ibang bahagi ng transmission network ay nawalan ng synchronization, kadalasang dahil sa short circuit, na nag-cause ng phase displacement.
Phase-Displaced Currents: Sa parehong scenarios, ang phase-displaced currents ay lumilipas sa network.
Circuit Breaker Requirement: Ang circuit breakers ay dapat na reliably interrupt ang mga phase-displaced currents upang mapanatili ang system stability at safety.

Kapag gumagamit ng step-up transformer, ang switching sa pagitan ng generator at power system ay maaaring mangyari sa high-voltage (HV) side o medium-voltage (MV) side ng transformer. Ang switching na ito ay maaaring mangyari hindi lamang sa panahon ng system faults o power plant trips kundi pati na rin sa synchronization at desynchronization events.
The severity of out-of-phase conditions depends on:
Phase Angle Difference: Ang mas malaking phase angle difference sa pagitan ng generator at grid, ang mas severe ang out-of-phase condition.
Rotor Excitation State: Ang level ng excitation sa rotor ng generator ay din ang nag-affect sa severity ng out-of-phase condition. Karaniwan, ang excitation control system ay mabilis na reduce ang magnetic field strength ng rotor upang minimize ang impact ng out-of-phase condition.
Upang harapin ang mga hamon na ito, ang mga power plants ay equipped ng iba't ibang protective at control devices:
Out-of-Step Protection Devices: Ang mga ito ay detect at prevent ang generator mula sa pagkawala ng synchronization sa grid.
Synchronism Check Devices: Ang mga ito ay ensure na ang generator ay connected sa grid sa tama na phase angle, na nagpre-prevent ng out-of-phase conditions.
Synchronization Control Equipment: Ang mga ito ay tumutulong sa pag-achieve ng smooth synchronization sa pagitan ng generator at grid.
Ang Figure 4 ay nagpapakita ng typical layout, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng step-up transformer, generator, at power system, pati na rin ang configuration ng associated protective at control devices.
Switching Location: Ang switching sa pagitan ng generator at power system ay maaaring mangyari sa high-voltage (HV) side o medium-voltage (MV) side ng step-up transformer.
Out-of-Phase Conditions: Ang severity ng out-of-phase conditions ay depende sa phase angle difference at rotor excitation state.
Protective and Control Devices: Ang mga power plants ay equipped ng out-of-step protection, synchronism check devices, at synchronization control equipment upang matiyak ang ligtas at reliable switching operations.

Ang switching sa pagitan ng dalawang power systems ay karaniwang nangyayari sa sitwasyon na may power unbalance at system instability. Halimbawa, ang mga ito ay tumutukoy sa malaking system disturbances, sitwasyon sa panahon ng system restoration, at dahil sa mis-operation ng protection systems.
Ang mas importanteng transmission lines ay maaaring equipped ng out-of-phase blocking sa kanilang protection system at/o ang special system-wide protection ay maaaring i-apply upang i-prevent ang separation ng systems under severe out-of-phase conditions.
Ang rated out-of-phase currents ay in-proposed na 25% ng rated short-circuit current. Dahil sa economic at statistical reasons, ang minimum peak values mula sa TRV analyses ay in-proposed: ang RV ng 2.0 p.u. at overshoot ng 25% .
Bilang resulta ng system separation na kasama ang cascading tripping ng overhead lines at thus ang increase ng system impedance, ang maximum value ng 25% ng rated short circuit current ay mukhang reasonable, kahit ngayon. Ang maximum value ng out-of-phase current ay isang importanteng parameter para sa high voltage circuit breaker capabilities.
Ang malaking disturbances ay nagpapakita ng out-of-phase angles na mas malaki kaysa sa 105 degree to 115 degree values na associated sa TRV peak values sa standards. Ito ay applicable sa parehong radial at meshed networks; gayunpaman, ang historical events ay nagpapakita na ang malaking out-of-phase angles ay maaaring mag-occur sa parehong oras ng low operating voltages. Ang combination ng malaking out-of-phase angle at low operating voltage ay nagbibigay ng TRV peak values na similar sa nabanggit sa standards para sa sitwasyon na may relatively low out-of-phase angle at rated voltage (maximum operating voltage).
Ang transmission system circuit breakers na ginagamit para i-connect o i-disconnect ang conventional power plants ay maaaring maging subjected sa out-of-phase switching din. Upang i-disconnect ang power plants sa panahon ng unstable power swings, ang same considerations bilang sa system separation ay applicable, bagaman with care para sa possibility na ang transformer limited fault test condition ay kailangang is-specify.
Upang i-disconnect ang power plants dahil sa faulty synchronization, ang similar conditions at requirements na described para sa medium voltage generator circuit breakers ay applicable, at ang simulations ay necessary upang judge kung ang design ay makakapagtugon sa duty. Ang simulations ng mga event na ito ay dapat na kasama ang response time ng protection systems, ang depression phenomenon ng generator voltage, at ang acceleration/deceleration ng rotor upang identify kung ang out-of-phase current at TRV after false synchronization ng generators ay cover ang conditions prescribed ng user, halimbawa, 180 degree.