
ელექტროენერგიის სისტემა ყოველთვის არის აბნერვული ქვეშადგომის რისკის ქვეშ. ამ აბნერვული ქვეშადგომების მიზეზები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, როგორიცაა დიდი ტვირთის უცებადი ჩართვა, ღრუბლისწვერის იმპულსები, ჩართვის იმპულსები და ა.შ. ამ ქვეშადგომების სტრესი შეიძლება დაზიანოს სისტემის სხვადასხვა ტექნიკის და იზოლატორების იზოლაცია. თუმცა, ყველა აბნერვული ქვეშადგომა არ არის საკმარისი იზოლაციის დაზიანებისთვის, მაგრამ ისინი უნდა გამოიცაროს ელექტროენერგიის სისტემის სწორი ფუნქციონირების დასარწმუნებლად.
ამ ყველა ტიპის დანაშაულის და არადანაშაულის აბნერვული ქვეშადგომები სისტემიდან არის გამოშლილი ქვეშადგომის დაცვის საშუალებით.
ქვეშადგომის სტრესი, რომელიც გამოიწვევა ელექტროენერგიის სისტემაზე, საკუთარებით არის ტრანზიტული ბურთი. ტრანზიტული ვოლტაჟი ან ქვეშადგომის ტვირთი განიხილება როგორც ვოლტაჟის უცებადი ზრდა მაღალ პიკზე ძალიან მოკლე დროში.
ქვეშადგომის ტვირთები ტრანზიტული ბურთია, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არსებობენ ძალიან მოკლე დროს. ამ ქვეშადგომის ტვირთების ძირითადი მიზეზები სისტემაში არის ღრუბლისწვერის იმპულსები და ჩართვის იმპულსები. თუმცა, ქვეშადგომა სისტემაში შეიძლება იყოს შემდეგი მიზეზების გამო: იზოლაციის დაშვება, დარტყმა დედამიწაზე და რეზონანსი და ა.შ.
ქვეშადგომის ტვირთები, რომლებიც წარმოიშვებიან ჩართვის ტვირთის, იზოლაციის დაშვების, დარტყმის დედამიწაზე და რეზონანსის გამო, არ არიან ძალიან დიდი მაჩვენებლით. ეს ქვეშადგომები ძალიან რარა აღემატება ნორმალური ვოლტაჟის ორჯერად დონეს. საერთოდ, სისტემის სხვადასხვა ტექნიკის სწორი იზოლაცია საკმარისია ამ ქვეშადგომების დაზიანების დასარწმუნებლად. თუმცა, ქვეშადგომები, რომლებიც წარმოიშვებიან ღრუბლისწვერის გამო, ძალიან მაღალია. თუ ქვეშადგომის დაცვა არ არის დაწყებული სისტემაზე, შეიძლება იყოს დიდი რისკი სერიოზული დაზიანებისთვის. ამიტომ, ყველა ქვეშადგომის დაცვის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება სისტემაში, ძირითადად არის დაკავშირებული ღრუბლისწვერის ტვირთებთან.
მოდით განვიხილოთ ქვეშადგომების სხვადასხვა მიზეზები ერთი მეორის შემდეგ.
როდესაც ტვირთის გარეშე ტრანსპორტირების ხაზი უცებად ჩართება, ხაზის ვოლტაჟი ხდება სისტემის ნორმალური ვოლტაჟის ორჯერად. ეს ვოლტაჟი ტრანზიტული ბურთია. როდესაც ტვირთის ხაზი უცებად გათიშება ან შეწყვეტილი იქნება, ხაზის ვოლტაჟი ასევე ხდება მაღალი სისტემის ქვეშ დარტყმის დროს სისტემაში, ძირითადად ჰაერის ბურთის რელეს გახსნის დროს, წარმოიშვება ქვეშადგომა სისტემაში. იზოლაციის დაშვების დროს, ცხელი მიმართულება უცებად დედამიწაზე დარტყმა იქნება. ეს ასევე შეიძლება წარმოიშვას ქვეშადგომა სისტემაში.
თუ ალტერნატორის მიერ წარმოებული EMF ტალღა დაბრუნებულია, რეზონანსის პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას ხუთეული ან უფრო მაღალი ჰარმონიების გამო. საერთოდ, ხუთეული ან უფრო მაღალი ჰარმონიების სიხშირეებისთვის, სისტემაში წარმოიშვება კრიტიკული მდგომარეობა, რომელიც ისეთია, რომ სისტემის ინდუქტიური რეაქტიულობა ხდება სისტემის კაპაციტური რეაქტიულობის ტოლი. რადგან ეს რეაქტიულობები ერთმანეთს გადაიბადებენ, სისტემა ხდება სრულიად რეზისტიული. ეს ფენომენი უწოდებენ რეზონანსს და რეზონანსის დროს სისტემის ვოლტაჟი შეიძლება საკმარისად ზრდის.
თუმცა, ყველა ზემოთ ნახსენები მიზეზები წარმოიშვება სისტემაში ქვეშადგომები, რომლებიც არ არიან ძალიან მაღალი მაჩვენებლით.
თუმცა, ქვეშადგომის ტვირთები, რომლებიც წარმოიშვებიან ღრუბლისწვერის იმპულსების გამო, ძალიან მაღალი არიან ამპლიტუდით და ძალიან დანაშაულებიანი. ამიტომ, ღრუბლისწვერის იმპულსის ეფექტი უნდა გამოიცაროს ქვეშადგომის დაცვისთვის ელექტროენერგიის სისტემისთვის.
ძირითადად სამი მეთოდი გამოიყენება ღრუბლისწვერის დაცვისთვის. ისინი არიან
დედამიწაზე დარტყმის ეკრანი.
დედამიწაზე დარტყმის ერთივები.
ღრუბლისწვერის არესტორი ან ტვირთის დივიზორები.
დედამიწაზე დარტყმის ეკრანი ძირითადად გამოიყენება ელექტრო ქვესადგურზე. ამ არანაზე გალვანიზებული გარეშების ქსელი დაიწყება ქვესადგურზე. გალვანიზებული გარეშები, რომლებიც გამოიყენება დედამიწაზე დარტყმის ეკრანისთვის, სწორად დარტყმილია სხვადასხვა ქვესადგურის ქონებების მიერ. ეს დედამიწაზე დარტყმის ეკრანი ქვესადგურზე არის ძალიან დაბალი რეზისტენციის გზა დედამიწაზე ღრუბლისწვერის დარტყმებისთვის.
ეს ქვეშადგომის დაცვის მეთოდი ძალიან მარტივი და ეკონომიკურია, მაგრამ მთავარი მოწყობილობა არის, რომ ის არ შეიძლება დაცვას სისტემას მიმართული ტვირთის ტრაველური ტალღისგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა ფიდერების მიერ ქვესადგურზე.
ეს ქვეშადგომის დაცვის მეთოდი არის ანალოგიური დედამიწაზე დარტყმის ეკრანის მეთოდს. ერთადერთი განსხვავება არის, რომ დედამიწაზე დარტყმის ეკრანი დარტყმილია ელექტრო ქვესადგურზე, ხოლო დედამიწაზე დარტყმის ერთივები დარტყმილია ელექტრო ტრანსპორტირების ქსელზე. ერთი ან ორი გარეშების სხვადასხვა გადაჭრის გარეშები დარტყმილია ტრანსპორტირების ქაბადების ზემოთ. ეს გარეშები სწორად დარტყმილია თითოეულ ტრანსპორტირების ტურმანზე. ეს დედამიწაზე დარტყმის ერთივები დარტყმის ყველა ღრუბლისწვერს დედამიწაზე გადაიტაცებენ დედამიწაზე დარტყმის ტრანსპორტირების ქაბადებებზე დარტყმის დაშვების არასაშუალებლად.
წინააღმდეგ განსაზღვრული ორი მეთოდი, ანუ დედამიწაზე დარტყმის ეკრანი და დედამიწაზე დარტყმის ერთივები ძალიან საკმარისია ელექტროენერგიის სისტემის დაცვისთვის დირექტული ღრუბლისწვერის დარტყმებისგან, მაგრამ ეს მეთოდები არ შეიძლება დაცვას სისტემის დარტყმის მიმართული ტვირთის ტრაველური ტალღისგან, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს ხაზით ქვესადგურის ტექნიკაში.
ღრუბლისწვერის არესტორი არის მოწყობილობა, რომელიც არის ძალიან დაბალი იმპედანსის გზა დედამიწაზე მაღალი ვოლტაჟის ტრაველური ტალღებ