Ֆիդերի պաշտպանություն
Սահմանում
Ֆիդերի պաշտպանությունը նշանակում է էլեկտրական ֆիդերների պաշտպանությունը սխալներից՝ գրավող էլեկտրաէներգիայի անընդհատ առաքումը պահպանելու համար։ Ֆիդերները էլեկտրաէներգիան փոխանցնում են ենթակայաններից բեռնի ծայրը։ Նրանց կրիտիկական դերը էլեկտրաէներգիայի բաշխման ցանցում անհրաժեշտություն է ներկայացնում ֆիդերների պաշտպանության տարբեր տեսակներից։ Ֆիդերի պաշտպանության հիմնական պահանջումներն են հետևյալը.
Ընտրության համար ենթակայան հանման դեպքում միայն այն շղթայի կողմից պետք է բացվի, որն ամենամոտ է սխալին, իսկ մյուս շղթաները պետք է մնան փակված։ Սա նվազեցնում է ազդեցությունը էլեկտրաէներգիայի առաքումին և նվազեցնում է անհանգստացումների շրջանը։
Աջակցող պաշտպանություն. Եթե ամենամոտ շղթան չի բացվում, ապա հարևան շղթաները պետք է գործեն որպես աջակցող պաշտպանություն և անջատեն սխալային հատվածը։ Սա պահպանում է համակարգի հավասարակշռությունը և ամբողջ համակարգի հավասարակշռությունը։
Օպտիմալ ռելեի պատասխանը. Պաշտպանության ռելեների աշխատանքային ժամանակը պետք է նվազեցվի համակարգի կայունությունը պահպանելու համար, նույնիսկ երբ անհրաժեշտ է անջատել առանց սխալների շղթաները։ Սա էական է արդյունավետ սխալների մարգելու համար։
Ժամանակակից պաշտպանություն
Ժամանակակից պաշտպանությունը նշանակում է ռելեների աշխատանքային ժամանակների հաջորդական կարգավորումը։ Այս մոտեցումը համարձանական է այն դեպքում, երբ սխալ տեղի է ունենում, միայն էլեկտրաէներգիայի համակարգի ամենափոքր հնարավոր հատվածը պետք է անջատվի, որպեսզի նվազեցվի ազդեցությունը ամբողջ էլեկտրաէներգիայի առաքումին։ Ժամանակակից պաշտպանության պարկագիր կիրառումները նկարագրված են հետևյալում։
Ռադիալ ֆիդերների պաշտպանություն
Ռադիալ էլեկտրաէներգիայի համակարգը կարacterized է միաուղղագրությամբ էլեկտրաէներգիայի հոսքով, որը գեներատորից կամ առաքումի աղբյուրից հասնում է բեռնի ծայրը։ Այս համակարգը ունի մեծ թերություն. սխալի դեպքում բեռնի ծայրում էլեկտրաէներգիայի առաքումը պահպանելն դառնում է դառնում դժվար։
Ռադիալ համակարգում, որտեղ բազմաթիվ ֆիդերներ կապված են հաջորդականորեն, նկարում ցուցադրված է, նպատակն է անջատել համակարգի ամենափոքր հնարավոր հատվածը սխալի դեպքում։ Ժամանակակից պաշտպանությունը արդյունավետ է հասնում այս նպատակին։ Ավելացված հոսանքի պաշտպանության համակարգը կարգավորված է այնպես, որ ռելեները գեներատորից հեռու լինելու հետ միասին նրանց աշխատանքային ժամանակը կարճ է։ Սա հիերարխիկ ժամանակակից կարգավորումը համարձանական է սխալների հեռացման համար, նվազեցնելով ազդեցությունը համակարգի մյուս մասերին։

Երբ սխալ տեղի է ունենում SS4-ում, ռելե OC5-ը պետք է առաջինը գործի, ոչ որ այլ ռելե։ Սա նշանակում է, որ ռելե OC4-ի աշխատանքային ժամանակը պետք է կարճ լինի քան OC3-ի, և այլն։ Սա հաստատում է այս ռելեների ճիշտ ժամանակակից կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Երկու հարևան շղթաների միջև նվազագույն ժամանակահատվածը որոշվում է նրանց սեփական հեռացման ժամանակների գումարով և փոքր անվտանգության մարգինով։
Հաճախ օգտագործվող շղթաների համար երկու հարևան շղթաների միջև նվազագույն տարբերությունը կարգավորման ժամանակ մոտ 0.4 վայրկյան է։ Ռելեներ OC1, OC2, OC3, OC4 և OC5-ի ժամանակակից կարգավորումները համապատասխանաբար 0.2 վայրկյան, 1.5 վայրկյան, 1.5 վայրկյան, 1.0 վայրկյան, 0.5 վայրկյան և անմիջապես են կարգավորված։ Ժամանակակից կարգավորման համակարգի համար անհրաժեշտ է նաև սերիուս սխալների դեպքում նվազեցնել ռելեների աշխատանքային ժամանակը։ Սա կարող է հասնվել ժամանակասահմանափակ ֆիուզերների համակցումով շղթաների հեռացման կոյլերի հետ։
Զուգահեռ ֆիդերների պաշտպանություն
Զուգահեռ ֆիդերների կապումը հիմնականում օգտագործվում է անընդհատ էլեկտրաէներգիայի առաքումը պահպանելու և բեռնի բաշխման համար։ Երբ սխալ տեղի է ունենում պաշտպանվող ֆիդերում, պաշտպանական սարքը նույնականացնում է և անջատում է սխալային ֆիդերը, թույլ տալիս մնացած ֆիդերներին անմիջապես ընդունել ավելացված բեռնը։
Ամենապարզ և ամենաարդյունավետ պաշտպանության եղանակներից մեկը զուգահեռ ֆիդերների համակարգում ներառում է ժամանակակից բարձր հոսանքի ռելեների օգտագործումը հակադարձ ժամանակակից կարACTERISTICS հատկություններով ուղարկող ծայրում և անմիջապես հակադարձ էներգիայի կամ ուղղության ռելեներով ստացող ծայրում, ինչպես ցուցադրված է նկարում։ Այս կոնֆիգուրացիան հնարավորություն է տալիս արագ և ճշգրիտ սխալների հայտնաբերում և անջատում, բարձրացնելով զուգահեռ ֆիդերների համակարգի ընդհանուր հավասարակշռությունը և կայունությունը։

Երբ սերիուս սխալ F տեղի է ունենում ցանկացած գծում, էլեկտրաէներգիան հոսում է սխալին ուղարկող և ստացող ծայրերից։ Արդյունքում D կետում ռելեում էլեկտրաէներգիայի հոսքի ուղղությունը հակադարձվում է, որը պայմանավորում է ռելեի բացվելը։
Մեծ հոսանքը այնուհետև սահմանափակվում է B կետում, մինչև նրա բարձր հոսանքի ռելեն աշխատի և շղթան հեռացնի։ Այս գործողությունը լիովին անջատում է սխալային ֆիդերը, թույլ տալիս էլեկտրաէներգիայի առաքումը շարունակել առանց սխալների ֆիդերով։ Այս մեթոդը անհրաժեշտ է միայն այն դեպքում, երբ սխալը բավարարաբար սերիուս է, որպեսզի հոսքի ուղղությունը D կետում հակադարձվի։ Այսպիսով, դիֆերենցիալ պաշտպանությունը ներդրվում է նաև բարձր հոսանքի պաշտպանության հետ գծի երկու ծայրերում, որպեսզի բարձրացնի պաշտպանության համակարգի հավասարակշռությունը։
Միացման համակարգի պաշտպանություն
Միացման համակարգը միացնում է մի շարք էլեկտրաէներգիայի կենտրոններ մի շարք հաղորդակցություններով։ Այս համակարգում էլեկտրաէներգիայի հոսքի ուղղությունը կարող է կարգավորվել անհրաժեշտության համար, հատկապես երբ օգտագործվում են միացման հաղորդակցությունները։
Այս համակարգի հիմնական սխեման նկարագրված է նկարում, որտեղ G նշանակում է գեներատորի կենտրոնը, իսկ A, B, C և D նշանակում են ենթակայանները։ Գեներատորի կենտրոնում էլեկտրաէներգիան հոսում է միակ ուղղությամբ, ուստի ժամանակակից բարձր հոսանքի ռելեները չեն անհրաժեշտ։ Ժամանակակից բարձր հոսանքի ռելեները տեղադրված են ենթակայանների ծայրերում։ Այս ռելեները կգործեն միայն այն դեպքում, երբ բարձր հոսանքը հոսում է ենթակայաններից դուրս, որոնց պաշտպանում են, պահպանելով ընտրության սխալների անջատումը և միացման համակարգի կայունությունը։

Երբ շրջանային համակարգը շրջում է GABCD ուղղությամբ, յուրաքանչյուր կենտրոնի հեռավոր կողմում գտնվող ռելեները կարգավորվում են անընդհատ նվազող ժամանակահատվածներով։ Գեներատորի կենտրոնում ժամանակահատվածը կարգավորված է 2 վայրկյան, իսկ A, B և C կենտրոններում համապատասխանաբար 1.5 վայրկյան, 1.0 վայրկյան և 0.5 վայրկյան, իսկ հաջորդ համապատասխան կետում գտնվող ռելեն գործում է անմիջապես։ Նմանապես, երբ շրջանային համակարգը շրջում է հակառակ ուղղությամբ, դուրս գործող կողմում գտնվող ռելեները կարգավորվում են համապատասխան ժամանակահատվածներով։
Երբ սխալ տեղի է ունենում F կետում, էլեկտրաէներգիան հոսում է սխալին երկու տարբեր ուղիներով. ABF և DCF։ Աշխատող ռելեները են նույն կետում գտնվող ենթակայան B և սխալի կետ F միջև, ինչպես նաև ենթակայան C և սխալի կետ F միջև։ Այս կոնֆիգուրացիան պահանջում է, որ միացման համակարգի ցանկացած հատվածում սխալի դեպքում միայն համապատասխան ռելեները այդ հատվածում գործեն։ Այսպիսով, համակարգի անպայման հատվածները կարող են շարունակել աշխատել առանց խանգարումների, պահպանելով էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգի ամբողջականությունը և հավասարակշռությունը։