
ರೇಖೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ, ಸೂಪರ್ಪೋಜಿಷನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಅನ್ನಡಿದ ಸ್ಥಿರ ಅಬದ್ಧ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮುಂದೆ ಒಪ್ನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಅಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಒಪ್ನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಒಪ್ನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ ಶೂನ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೆ ಸುತ್ತಿದ ಕರೆಂಟ್ ಗುಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಗಳು ವಿಭಾಗವಾಗುವಾಗ, ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಿರುಗು ವೋಲ್ಟೇಜ್ (TRV) ತುರಂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. TRV ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ನಂತರ ತುರಂತ ದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ವರೆಗೆ ಮರು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, TRV ಗುಣಾಂಕಗಳು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾದವು.
ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಗಳು TRV ನ ಸಿ뮬ೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಗುಣಾಂಕ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಡಿಝೈನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ TRV ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ ವಿವಿಧ ವೇವ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ:
ರೀಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್: ಶುದ್ಧವಾದ ರೀಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಂದ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ TRV ವೇವ್ಫಾರ್ಮ್ ಸುಳ್ಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್: ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಂದ, ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ (ಉದಾ: ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ದೋಲನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್: ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಂದ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. TRV ವೇವ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಲ್ಸ್ ದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ನ ವಿಭಜನವು ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿರ್ಚುವಲ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು TRV ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಮರು ಜ್ವಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಜನ: ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಇದು ಆದರ್ಶ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ, TRV ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತಗಳ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮರು ಜ್ವಲನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್: ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ನ ತ್ವರಿತ ವಿಭಜನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ಮರು ಜ್ವಲನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಯಮಿತ ವಿಭಜನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರಿತ ಹಾನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷ ನಿಕಟವಿದ್ದಾಗ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುರಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಡೈಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಆದರೆ, ಮರು ಜ್ವಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆವರ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ಮರು ಜ್ವಲನದ ಕಾರಣದಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ದೋಲನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಗುಣಾಂಕಗಳು, ಸರ್ಕಿಟ್ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಡಿಝೈನ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತವದ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್: ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವಂಸಿ ಮರು ಜ್ವಲನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿರ್ಚುವಲ್ ಚಾಪಿಂಗ್: ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಮರು ಜ್ವಲನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್-ಸೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು TRV ಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನ: ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ, ಲೋಡ್-ಸೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು TRV ಸೂಚಿಸಿದ ಮಿತಗಳ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಂದೆ ವಿಭಜನ (ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್): ಇಲ್ಲಿ, ಲೋಡ್-ಸೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು TRV ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಮರು ಜ್ವಲನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭವು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಲೋಡ್-ಸೈಡ್ ನಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಲೋಡ್-ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಪಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಇದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ