Automatiese Herinsluitingsskema vir Oordragstelsels
Die automatiese herinsluitingstelsel is 'n reeksverbonden netwerk ontwerp om bedryfskoste te verminder en netwerkbetroubaarheid te verhoog. Ekstra-hoogspannings (EHS) oordraglynne word gebruik om groot hoeveelhede krag, op die orde van duisende megawatte (MW), te oordra en daarom moet hulle tot elke koste nie onderbreek word nie. Alhoewel foute op hierdie oorkantelynne algemeen is, moet die deur hulle oorgedrae krag nie as gevolg van tipeer of permanente foute vir langer tydperke onderbreek word nie.
Vernietigbare foute soos omgevalle bome, donderflits, of voëlkontak op oorkantelynne kan outomaties verduidelik sonder dat korrektiewe aksie vereis word. Inteendeel, permanente foute - soos leierbreuk of isolatorfaal - kan nie vinnig herstel word nie, en tydens sodanige insidente is automatiese herinsluiting ondoeltreffend. Wanneer manuele herinsluiting gebruik word, moet die operator die relais herstel en die sirkuitbreker sluit. As die fout vernietigbaar is, bly die lyn stabiel na die tweede sluiting; egter, as die fout voortduur, laat die beskermingsisteem die sirkuit weer uitslaan en klassifiseer dit as 'n permanente fout. Tydens vernietigbare foute lei manuele herinsluiting tot beduidende vertragings.
Gegewe dat EHS oordraglynne groot hoeveelhede krag dra, kan enige operasionele vertraging tot aansienlike stelselverlies lei vanaf beide koste- en stabiliteitsperspektief. Om sulke vertragings veroorsaak deur manuele intervensie te vermy, word automatiese herinsluitingsskemas in EHS oordragstelsels ingevoer, wat onnodige menslike-veroorzaakte vertragings elimineer. Herinsluiters help om hierdie foute te bestuur deur die netwerk in kleiner segmente (seksionaliseerders) te verdeel, soos in die figuur getoon. Herinsluiters word geprogrammeer om die herstelproses outomaties uit te voer, wat 'n meer robuuste diensherstelbenadering moontlik maak. As gevolg hiervan word die beskikbaarheid van die voorsiening verhoog.

Hoofdoelwitte van Automatiese Herinsluitingstelsels:
1.Vermindering van kragverskaffingonderbreking vir verbruikers
2.Verhooging van verskaffingskontinuïteit
3.Vermindering van substasiebesoeke
Oordraglynfoute kan in drie tipes gedefinieer word:
1.Vernietigbare foute: Hierdie is kortduurige (tipeer) foute. Byvoorbeeld, 'n donderflits op 'n oordraglyn veroorsaak oorspanning, wat deur verskeie toestelle binne 'n baie kort tydperk onderdruk word en dan outomaties verduidelik. Vernietigbare foute maak ongeveer 80% tot 90% van oorkant oordraglynfoute uit.
2.Semi-permanente foute: Hierdie foute bly vir een of meer boogsielusse. Byvoorbeeld, 'n boom wat kontak maak met 'n lewende faseleier skep 'n grondboog. Die boog bly vir sekere sekondes tot die boom wegbraai, waarna die fout outomaties verduidelik. Hierdie tipe fout kom in 5% tot 8% van gevalle voor.
3.Permanente foute: Hierdie resulteer uit leierbreuk, isolatorfaal, of enige elektriese toestelmaatskappyfaal, wat 'n permanente fout op die oordraglyn veroorsaak. Herstel is nie moontlik totdat die beskadigde komponente vervang of herstel word nie.
Die hersteltyd vir die eerste twee tipes foute kan aansienlik bekort word deur gebruik te maak van automatiese herinsluitingsskemas. 'n Automatiese herinsluitingstelsel sluit hoëspoedbedryfkontakte en soliede dielektriese isolasie-materiaal, saam met vakuumonderbrekers vir stroomonderbreking en booguitmaking, sowel as gevorderde stroom- en spanningsensor-toestelle in. In 'n automatiese herinsluitingsskema, as die eerste poging misluk om die fout te verduidelik, word twee of drie herinsluitingpogings aangewend totdat die fout verduidelik word. As die fout voortduur, open die stelsel die sirkuitbreker permanent. 'n Gespesifiseerde tydvertragting kan toegepas word op die automatiese herinsluitingstelsel om semi-permanente foute die tyd te gee om van die sirkuit af te verduidelik.
Faktore wat Automatiese Herinsluitingsskemas Beïnvloed
Kernfaktore wat die keuse van doodtyd in herinsluiting beïnvloed, sluit hersteltyd en die aantal herinsluitingpogings in. Die faktore wat die keuse van stelseldoodtyd beïnvloed, is as volg:
1.Stelselstabiliteit en sinchronisiteit
2.Laastipe
3.Sirkuitbreker (CB) eienskappe
4.Deionisasietyd van die foutpad
5.Beskermingsrelais hersteltyd
Vir hoëspoedherinsluiting is 'n sinchronisiteitstoets by herinsluiting nie nodig nie. Egter, vir vertraagde herinsluiting moet sinchronisiteit voor herinsluiting getoets word, tipies deur gebruik te maak van 'n sinchronisiteitsrelais.