
Ja pārvades līnijā notiek defekts attālumā no 100 metriem līdz vairākiem kilometriem, ir nepieciešams izmēģinājuma automāts (CB), lai izdzesu īsās līnijas defektu (SLF). Defekta izdzēšanas process ar izmēģinājuma automātu var radīt tranzītā atveseļošanās spriegumu (TRV) ar strauju pieauguma rādītāju, bieži līdzīgu zobiņveida formai. Šis parādības cēlonis ir augstfrekvenču oscilācijas, ko radī daudzās viļņu, kas izplatās pa līniju un reflektējas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu.
Augstfrekvenčas oscilācijas un zobiņveida forma:
Kad izmēģinājuma automāts pārtrauc defekta strāvas SLF apstākļos, augstfrekvenčas oscilācijas tiek radītas dēļ strauji mainīgajiem strāvas un sprieguma rādītājiem. Šīs oscilācijas rezultē TRV ar strauju pieauguma rādītāju, kas var tikt vizualizēts kā zobiņveida vai trijstūrveida forma.
Zobiņveida forma ir radīta dēļ daudzās viļņu, kas izplatās pa pārvades līniju un reflektējas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu. Katra reflekcija iedeva savu ieguldījumu TRV oscilāciju raksturam, veidojot vairākas virsotnes un lejasvērtības sprieguma formā.
Oscilācijas avota pusei:
Izmēģinājuma automāta avota pusē (pusē, kas savienota ar elektrotīklu), izmēģinājuma automāta termināla spriegums atgriežas sistēmas sprieguma līmenī, kas parasti ir transformatora termināla spriegums. Šī pāreja rada oscilāciju avota frekvencē (piem., 50 Hz vai 60 Hz) avota šķērsējā.
Avota frekvences oscilācija ir dēļ nejaušas maiņas šķērsējas konfigurācijā, kad defekts tiek izdzēsts, izraisojot transitoriālu atbildi sistēmā. Šī oscilācija laikam gradviegāk samazinās, kamēr sistēma stabilizējas.
Oscilācijas līnijas pusē:
Izmēģinājuma automāta līnijas pusē (pusē, kas savienota ar pārvades līniju), izmēģinājuma automāta termināla spriegums pazeminās līdz zemakā potenciālam pēc defekta pārtraukšanas. Šis pazeminājums rada vēl vienu oscilāciju, bet šoreiz tā ir raksturota ar zobiņveida (trijstūrveida) formu dēļ daudzās viļņu, kas izplatās un reflektējas pa līniju.
Līnijas pusē esošais šķērsējs var tikt aprēķināts kā daļēji sadalīts parametru šķērsējs ar mazu slāpēšanos. Reflekcijas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu rada sprieguma oscilācijas, veidojot zobiņveida formu. Šo oscilāciju frekvence ir daudz augstāka nekā avota frekvence un ir ietekmēta viļņu izplatīšanās ātrumu un attālumu starp izmēģinājuma automātu un defekta vietu.
Līnijas pusē esošais šķērsējs var tikt modelēts kā mazi slāpes šķērsējs ar sadalītiem parametriem, piemēram, resistence, induktivitāte un kapacitance uz vienības garumu. Šis modelis palīdz saprast daudzās viļņu un to reflekciju raksturu. Modela galvenie raksturojumi ietver:
Izplatīšanās kavēšanās: Laiks, kas nepieciešams, lai viļnis nokustu no izmēģinājuma automāta termināla līdz defekta vietai un atpakaļ.
Reflekcijas koeficients: Attiecība starp atstaroto viļņa amplitūdu un ieplūsto viļņa amplitūdu, kas atkarīga no impēdansa neatbilstības starp līniju un defekta vieta.
Slāpe: Viļņa amplitūdas samazināšanās, kā tas izplatās pa līniju, kas ietekmēta līnijas rezistences un vedamības.
TRV formas, kas novērojamas izmēģinājuma automāta terminālos un līnijas pusē, var tikt apkopotas šādi:
Avota puse (izmēģinājuma automāta termināls):
Spriegums atgriežas sistēmas sprieguma līmenī, radoši avota frekvences oscilāciju.
Oscilācija salīdzinājumā ar augstfrekvenčām oscilācijām līnijas pusē ir lēnāka.
Līnijas puse (izmēģinājuma automāta termināls):
Spriegums pazeminās līdz tuvāk zemakā potenciālam, radot augstfrekvenču zobiņveida (trijstūrveida) formu.
Zobiņveida forma ir dēļ strauji mainīgajiem sprieguma rādītājiem, ko radī daudzās viļņu, kas izplatās un reflektējas pa līniju.
Parastā figūra, kas rāda TRV formas izmēģinājuma automāta terminālos un līnijas pusē, parādītu:
Avota puses TRV: Forma ar lēnu pieaugumu līdz sistēmas spriegumam, kas sekotu ar avota frekvences oscilāciju.
Līnijas puses TRV: Forma ar strauju pazemināšanos tuvāk nullei, kas sekotu ar vairākiem augstfrekvenčiem virsotņiem un lejasvērtībām, veidojot zobiņveida vai trijstūrveida formu.