Otrā harmoniskā komponenta ierobežošanas būtība pārstrāvas aizsardzībā
Otrā harmoniskā komponenta ierobežošanas būtība pārstrāvas aizsardzībā ir izmantot otrās harmoniskās komponentes, lai novērtētu, vai strāva ir defekta strāva vai uzliesmošanas ieplūdes strāva. Ja otrās harmoniskās komponentes daļa no pamatvārkas komponentes pārsniedz noteiktu vērtību, tā tiek uzskatīta par rezultātu uzliesmošanas ieplūdes strāvai, un pārstrāvas aizsardzība tiek bloķēta.
Tādējādi, jo lielāka ir otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas attiecība, jo vairāk otrās harmoniskās strāvas tiek atļauts saturēt pamatvārkā, un jo sliktāka ir ierobežošanas efektivitāte.
Otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas princips pārstrāvas aizsardzībai pret uzliesmošanas ieplūdes strāvas formām

Otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas izcelsme
Elektroenerģijas sistēmā otrās harmoniskās komponentes ierobežošana tiek izmantota, lai atšķirtu transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāvu no iekšēja defekta. Kad transformators tiek ievietots bez ieplūdes vai ārējais defekts tiek atjaunots, rodas uzliesmošanas ieplūdes strāva, kas var izraisīt transformatora diferenciālās strāvas aizsardzības nepareizu darbību ( šajā laikā nav transformatora iekšējs defekts, un releja aizsardzība nevajadzētu darboties). Tādējādi ir jāatšķir transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāva no iekšēja defekta. Ja transformatorā notiek iekšējs defekts, releja aizsardzība vajadzētu darboties, lai noņemtu defektāko transformatoru; kad rodas uzliesmošanas ieplūdes strāva, diferenciālās strāvas aizsardzība vajadzētu tikt bloķēta, lai novērstu nepareizo darbību.
Kamēr transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāvā satur lielu skaitu harmoniskās komponentes, īpaši otrās harmoniskās komponentes, iekšējā defekta gadījumā to nebūs tik daudz, tādējādi ir iespējams izmantot otro harmonisko komponentes līmeni, lai atšķirtu uzliesmošanas ieplūdes strāvu no iekšēja defekta. Šis ir otrās harmoniskās komponentes ierobežošanas princips.
Zemsprieguma puses dzinējs arī radīs lielu skaitu harmoniku uzsākuma laikā. Ja netiek veikta otrās un piektās harmoniskās komponentes bloķēšana, ir ļoti iespējama transformatora diferenciālās aizsardzības nepareiza darbība.
Strāvas momentānās trieciens aizsardzība var strādāt momentāni, ja notiek līnijas defekts, tādējādi aizsargājot līniju.
Uzliesmošanas ieplūdes strāvas izcelsme
Ja transformators tiek ievietots elektrotīklā bez ieplūdes vai spriegums tiek atjaunots pēc ārējā defekta novēršanas, tādējādi transformatora magnētfluss saturs un materiāla nelineāras īpašības izraisa relatīvi lielu uzliesmošanas strāvu. Šis impulsa strāva parasti tiek saukta par uzliesmošanas ieplūdes strāvu.
Transformatora uzliesmošanas ieplūdes strāva ir: pagaidu strāva, kas rodas vedneros, kad transformators tiek ievietots bez ieplūdes un ievietots elektrotīklā. Ja transformatora magnētfluss pirms darbības sākuma ir vienāds ar magnētflusu, ko radīs darbības spriegums, kad transformators tiks ievietots, kopējais magnētfluss pārsniedz magnētflusa satura robežu, izraisojot magnētflusa satura trūkumu. Tādējādi tiek radīta milzīga impulsa uzliesmošanas strāva (maksimālais virsotnes moments var sasniedzt 6-8 reizes transformatora nominalo strāvu), kas parasti tiek saukta par uzliesmošanas ieplūdes strāvu.
Uzliesmošanas ieplūdes strāvas formu īpašības
Novietota vienā pusē laika ass, un ieplūdes strāvā ir liela DC komponente;
Forma ir fragmentāra, un pārtraukuma leņķis ir liels, parasti lielāks par 60°;
Satur lielu otrās harmoniskās komponenti;
Trīs fāžu ieplūdes strāvu summa vienā laikā aptuveni ir nulle;
Uzliesmošanas ieplūdes strāva samazinās.
Uzliesmošanas ieplūdes strāvas amplitūda ir ļoti liela
Uzliesmošanas ieplūdes strāvas kaitīgās sekas
Tā kā uzliesmošanas ieplūdes strāvas amplitūda ir ļoti liela, tā var izraisīt slēdziena aizsardzības nepareizu darbību un izslēgšanu. Tādēļ, uzliesmošanas ieplūdes strāvas gadījumā ir jāveic efektīvas darbības, lai bloķētu pārstrāvas aizsardzību, lai novērstu nepareizu darbību.