Paraleloa reaktoreen aldatzea indiktiboki kargatutako aldatzeko praktikan oso arrunta da. Paraleloa reaktoreak goi-lerroko kapasitatea konpentsatzeko instalatzen dira eta uneko lerro-karga araberako aldatu egiten dira. Paraleloa reaktorea zirkuito elementu bat bezala tratatu dezakegu, eta horren bidez, buruzko karga zirkuitua sinplifikatu daiteke LC (induktore-kapasitzaile) zirkuitu gisa.
Interrupzioaren unean, intentsio-ebaketa denean, LC zirkuituak tentsio-oszilazioak sortzen ditu. Tentsio maximoa, , sistema tentsioaren 1 p.u. (per unit) balioa gehi intentsio-ebaketak ekarriko duen gehigarria izango da. Normalki, oszilazio moduko tentsio berrizteko tentsioa (TRV) altu mailakoa da, IEC 62271-110 standardaren arabera, 72.5 kV erabilgarritasunean 6.8 kHz-etik 800 kV-eraino 1.5 kHz arteko balioak dituena.
Kapasitibo intentsio-aldaketari antolatuta, reaktoreko intentsioa oso txikia da, beraz, arku-luzera laburrean amaitu daiteke. Luzera hau laburra dela esan nahi du zirkuito-birrakadorearen tartea intentsio zero puntuan ez duela espazio nahiko hartu TRV-a ondorengo tentsioa ukitzeko. Honek gertatzen bada, ebaketa gertatzen da, berriro ateraldi bati eraman. Kasu honetan, berriro ateraldiari berriro ateraldi deritzo, maiztasun altu mailako TRV-a hasieran intentsio zero puntuan gertatzen baita.
Kapasitibo zirkuituetako berriro ateraldiarekin alderatuta, indiktiboki berriro ateraldiarentzako emandako energia oso txikia da, estray kapasitatearen deskarga nagusia delako. Beroteko maiztasun altu mailakoa den berriro ateraldi intentsioa ibiltzen da, eta tartea gertaera honetan berriz jartzen da edo ez. Berriro ateraldi intentsioa ibiltzen duen bitartean, ireki gabeko tartea lehenago baino oso gutxi gorabehera handiagoa dagoen ebaketa tentsioa hartzen du. Berriro ateraldi intentsioa ebakitzen denean, ondorengo TRV handiagoak berriro ateraldi berri bat eragin dezake. Hau ahalik eta askoz gehiago gertatzen da, berriro ateraldi intentsioaren ibiltzearen momentuan, reaktoreko intentsioa oso gutxi gorabehera handitu egiten baita, bigarren TRV-a aurrekoarekin alderatuta mendekortasun handiagoa edukiko duelako.
Berriro ateraldi anitzak deituriko sekuentzia honetan, berriro ateraldi tentsioaren balioa graduan handitzen doa, (induktiboki) tentsioa handitzea deiturikoa. Berriro ateraldi anitzak gas eta oilo zirkuito-birrakadoreentzako oso zaila izan daitezke, horregatik paraleloa reaktoreen aldatzea "zirkuito-birrakadorearen pesadilla" deritzo. Hau oso egia da, paraleloa reaktoreen aldatzea eguneroko operazioa baita, horrek gero eta gehiago estres egiten dioen gai horiei.
Emandako irudian SF6 zirkuito-birrakadorearen proba, seiren berriro ateraldi ikusten dira berriztearen aurretik. Bakoitzeko berriro ateraldiaren ostean, berriro ateraldi intentsioa maiztasun altu mailakoa da, eta tartea gainditzen jarraitzen du hemen inguru 100 μs. Karga reaktorearen atarian iritsitako tentsio maximoa 2.3 p.u. da. Berriro ateraldiak gabe, tentsio maximoa 1.08 p.u. izango zen intentsio-ebaketaren tentsio txikia delako. Transient recovery voltage (TRV)aren puntu maximoa 3.3 p.u. da.
Berriro Ateraldi Anitzak: Intentsio-ebaketaren tentsio oso txikia dela ere, berriro ateraldi anitzak geroztik karga tentsioa askoz handiagoa da. Honek berriro ateraldiak sistema tentsio-mailen gainean duen eragina nabarmendu du.
Maiztasun Altu Mailakoa duten Berriro Ateraldi Intentsioa: Berriro ateraldi intentsioak maiztasun altu mailakoa du, eta tartea gainditzen jarraitzen du denbora laburrak (inguru 100 μs). Denbora laburrak honek tentsioa azkar handitzen joaten du, berriro ateraldi ondoren gertatzen direlarik.
Tentsioa Handitzea: Karga reaktorearen atarian iritsitako tentsio maximoa 2.3 p.u. da, berriro ateraldi gabe espero zena (1.08 p.u.) baino bikoiztuta. 3.3 p.u. TRV puntu maximoak berriro ateraldi anitzak eragindako tentsio-handitzearen adierazpena da.
Paraleloa reaktoreen aldatzean berriro ateraldi anitzak kontrolatutako aldatze teknikak bidez efektiboki saihestu daitezke. Kontaktuen banaketarik ez da inoiz zuzendu, kontrolatutako aldatzeak kontaktuek intentsio zero puntuan aurretik banatzen direla bermatzen du. Hona hemen abantaila batzuk:
Arkuluzen Laburak Saihestu: Kontaktuek aurretik banatzen badira, arkuluzena luzatu egin daiteke, tartea intentsio zero puntuan naturalki iritsi baino aurretik espazio nahiko hartzen duenez. Horrek berriro ateraldiaren arriskua murriztu egiten du, tartea hobeto prestatuta dagoelako transient recovery voltage (TRV) ahaldu.
Denbora Osoan Aldatzea: Kontrolatutako aldatzeak intentsio zero puntuan aurretik tartea espazio nahiko hartzen duela bermatzen du. Horrek berriro ateraldiaren arriskua murriztu egiten du, sistemaren funtzionamendua estabilizatzen laguntzen du.
Tentsioa Handitzea Murriztu: Berriro ateraldiak saihestuz, kontrolatutako aldatzeak tentsioa handitzearen arriskua murriztu egiten du. Sistema tentsioa balio espero gehiago harantz mantentzen da, isolamendu eta beste osagaien estresa murriztuz.
Fiabletasuna Hobetu: Kontrolatutako aldatzeak zirkuito-birrakadorearen fiabletasuna hobetu egiten du, bereziki paraleloa reaktoreei dagokionean. Berriro ateraldi anitzak murriztu egiten ditu, harrapatu beharreko ekipoen hondamen edo sistema instabilitatea saihesteko.
Prestasuna Hobetu: Berriro ateraldiak saihestuz, kontrolatutako aldatzeak zirkuito-birrakadoreak diseinu-parametroei jarraiki funtzionatzen duela bermatzen du, ekipoen prestasuna optimo eta norabideko bizitza luzatzen laguntzen du.
Kostuak Gutxitu: Berriro ateraldi enperezioa murriztu egiten du, mantentze beharretan eta ekipoen hondamen posibleetan kostuak gutxituz.
