Pêşandina Pîv
Pêşnûna
Pêşandina pîv dikekirin e ku pîvên elektrîkî ji xebatên hewçendiyan derbas bibe bi tenê yekemîna da ku destpêka elektrîkî nebe. Pîvên elektrîkî energiya elektrîkî ji stasyonên substasyonê bi ser asta dersên hewçendan deyivînin. Ji ber rola herî muhîm ya wan di şebê taybetandinê de, pêşandina pîvên ji xebatên çewtiya tipan heye. Tiştên sereke yên pêşandina pîv ê kema wekheviya:
Kerkirina Hilbijartin: Divê li dema xebata qurt-biçavê, tevahî breaker namekî ya herî nerde ya xebatek were veqetin, ji ber ku hemî breakerên din diger bikin vekirin. Ev demana li ser destpêka elektrîkî were dikin û piçeyên çendbîjwere were dikin.
Pêşandina Yedek: Divê li dema tevahî breaker namekî ya herî nerde ya xebatek neveqe, breakerên yeterî bikin wergerîne ji bo hilbijartina parçeyê re xebatek. Ev tarazîkeke dikekirin ku pêkanîya geyreng be sisteman zêde bike.
Vegera Relaya Berdest: Dema xebatê relayan pêşandina were dikin minima kirin bi tenê yekemîna da ku stabilitەی سیستەم بپارێزێت و ئەو دیکەی کە پێکهاتەی سەرەکی تەواو نەبێت بچێت. ئەم هەڕێمە بۆ کاریگەری بەخێربێی لەسەر خەڵکەوەیە.
Pêşandina Mîqdara Damer
Pêşandina mîqdara damer schema ye ku dema oparasyona relayan bi rêzikê birin. Ev yan dikekirin ku divê li dema xebatê, tevahî parçeyê ya herî biqêzê ya sisteman elektrîkî were vegertin, ji ber ku demana li ser destpêka elektrîkî were dikin. Vegerdanên amrayî yên pêşandina mîqdara damer lêgerîn hundur.
Pêşandina Pîvên Radîyal
Sisteman radîyal bi hewçendanê yekdeme hatine, ji jeneratora an serbesta hewçendaniya sereke bi ser asta dersên hewçendan deyivînin. Lasa, ev sisteman problem çewt gotar: li dema xebatê, pêkanîna destpêka elektrîkî bi ser asta dersên hewçendan deyivînin were dikin.
Li sisteman radîyal ku hêman pîvên radîyal bi ser asta dersên hewçendan deyivînin, hewce ye ku li dema xebatê, tevahî parçeyê ya herî biqêzê ya sisteman were vegertin. Pêşandina mîqdara damer efektîvan îroj bide. Sisteman pêşandina mîqdara overcurrent biafireke kirin bi tenê yekemîna da ku breaker namekî ya herî derbas bike. Ev mekanîzmê dema operasyonê ya relayan bi rêzikê birin, ji ber ku xebatê ji naveroka serokê derbas bike, dema xebatê li ser resti sisteman were dikin.

Li dema xebatê SS4, relay OC5 divê yekemîn bie, ji ber ku relay OC4 dema operasyonê ya relay OC3 herî derbas bike, ji ber ku ev demana li ser resti sisteman were dikin. Ev nîşan dide ku dema operasyonê ya relayan bi rêzikê birin hewce ye. Mîqdara dema herî biqêzê yên navbera breakerên din hatine bi serastina sumê dema operasyonê ya navbera breakerên din û marginê yekêmîn.
Li dema breakerên navbera bikaranîn, mîqdara dema discriminating herî biqêzê yên navbera breakerên din hatine 0.4 seconds. Dema operasyonê ya relayan OC1, OC2, OC3, OC4, û OC5 hatine set kirin bi 0.2 seconds, 1.5 seconds, 1.5 seconds, 1.0 seconds, 0.5 seconds, û instantaneous respectively. Li ser dema operasyonê ya relayan, hewce ye ku dema operasyonê ya xebatê guherî bie. Ev biafirandina fuses bi serastina dema limiting bi ser trip coils.
Pêşandina Pîvên Paralel
Tevahî pîvên paralel bi serastina destpêka elektrîkî û dersên hewçendan deyivînin. Li dema xebatê pîvên pêşandin, cihazê pêşandin divê parçeyê re xebatê were vegirtin, bi tenê yekemîna da ku pîvên din diger bikin hewçendan.
Yek ên pêşandinên amrayî û efektîvan li ser relayan pîvên paralel involvment bi serastina overload relays bi serastina inverse time characteristics bi ser asta dersên hewçendan, bi serastina reverse-power û directional relays bi ser asta dersên hewçendan, wê ji ser figure below. Ev configuration enables quick and accurate fault detection and isolation, enhancing the overall reliability and stability of the parallel feeder system.

Li dema xebatê F li ser her parçeyê, hewçendan divê bi serastina sending û receiving ends bi ser line. Ji ber ku, direction of power flow through the relay at point D will reverse, causing the relay to open.
Mîqdara current excessive divê were confined to point B until its overload relay activates and trips the circuit breaker. This action completely isolates the faulty feeder, enabling power supply to continue through the healthy feeder. However, this method is only effective when the fault is severe enough to reverse the power flow at D. Therefore, differential protection is incorporated in addition to overload protection at both ends of the line to enhance the reliability of the protection system.
Pêşandina Sisteman Ring Main
Sisteman ring main interconnection network ye ku series of power stations via multiple routes. In this system, the direction of power flow can be adjusted as needed, especially when interconnections are utilized.
The basic schematic of such a system is illustrated in the figure below, where G represents the generating station, and A, B, C, and D denote substations. At the generating station, power flows in a single direction, so time-lag overload relays are not required. Time-graded overload relays are installed at the ends of the substations. These relays will only trip when an overload current flows away from the substations they are protecting, ensuring selective fault isolation and maintaining the stability of the ring main system.

When traversing the ring in the direction of GABCD, the relays on the far side of each station are configured with progressively decreasing time lags. At the generating station, the time lag is set to 2 seconds; at stations A, B, and C, the settings are 1.5 seconds, 1.0 second, and 0.5 second respectively, while the relay at the next relevant point operates instantaneously. Similarly, when moving around the ring in the opposite direction, the relays on the outgoing sides are set according to a corresponding time-lag pattern.
In the event of a fault occurring at point F, power flows into the fault via two distinct paths: ABF and DCF. The relays that are triggered are those situated between substation B and the fault point F, as well as between substation C and the fault point F. This configuration ensures that a fault on any given section of the ring main system will prompt only the relevant relays on that specific section to operate. Consequently, the unaffected sections of the system can continue to function without interruption, maintaining the integrity and reliability of the overall power distribution network.