
Gdy odłączamy przełącznik w trybie online, aby przerwać obciążenie indukcyjne, idealnie chciałoby się przerwać prąd systemu podczas jego przekroczenia zera. Jednak praktycznie trudno jest utrzymać taką sytuację. W normalnym przełączniku przerwanie prądu może nastąpić w momencie bliskim punktowi zerowemu, ale nie dokładnie w tym punkcie. Ponieważ obciążenie jest indukcyjne, nagłe przerwanie prądu powoduje wysoki di/dt, co skutkuje dużym przejściowym napięciem w systemie.

W niskonapięciowych lub średnionapięciowych systemach energetycznych, to przejściowe napięcie podczas operacji przełącznika może nie znacznie wpłynąć na wydajność systemu, ale w systemach o bardzo wysokim i nadzwyczajnym napięciu, jest to dość istotne. Jeśli separacja kontaktów w przełączniku nie jest wystarczająca w momencie przerwania prądu, może dojść do ponownego jonowania między kontaktami z powodu przejściowego przepięcia, co może spowodować ponowne zapalenie łuku.
Gdy podłączamy obciążenie indukcyjne, takie jak transformator lub reaktor, a przełącznik zamyka obwód w pobliżu przekroczenia zera napięcia, pojawi się wysoka składowa DC prądu. Może to nasycić rdzeń transformatora lub reaktora, prowadząc do wysokiego impulsu napływowego w transformatorze lub reaktorze.
Gdy podłączamy przełącznik, aby połączyć obciążenie pojemnościowe, takie jak bank kondensatorów, pożądane jest połączenie drogi prądu przy przekroczeniu zera napięcia w systemie.
W przeciwnym razie, z powodu nagłej zmiany napięcia podczas przełączania, powstaje duży impuls napływowy w systemie. Może to być również źródłem przepięcia w systemie.
Impuls napływowy wraz ze stresem przepięcia mechanicznie i elektrycznie, bank kondensatorów i inne urządzenia w linii.
Ogólnie, w przełączniku wszystkie trzy fazy otwierają lub zamykają się prawie w tym samym momencie. Ale istnieje 6,6 ms różnicy czasowej między przekroczeniami zera dwóch sąsiednich faz systemu trójfazowego.
Urządzenie zainstalowane w panelu relé i sterowania, aby pokonać to przejściowe zachowanie napięcia i prądu podczas przełączania. To urządzenie synchronizuje przełączanie poszczególnych pól przełącznika zgodnie z przekroczeniem zera odpowiedniej fazy. To urządzenie znane jest jako urządzenie synchronizujące fazy, w skrócie PSD.
Czasami nazywane jest także urządzeniem sterowanego przełączania lub CSD.
To urządzenie pobiera falę napięcia z transformatora potencjalnego z magistrali lub obciążenia, falę prądu z transformatorów prądowych obciążenia, sygnał kontaktu pomocniczego i sygnał referencyjny z przełącznika, komendę zamknięcia i otwarcia z przełącznika kontrolnego zainstalowanego w panelu sterowania. Sygnały napięcia i prądu z każdej fazy są potrzebne do identyfikacji dokładnego momentu przekroczenia zera fali każdej fazy. Sygnały kontaktów przełącznika są potrzebne do obliczenia opóźnienia operacyjnego przełącznika, aby impuls otwarcia lub zamknięcia mógł zostać wysłany zgodnie z wymogami, aby dopasować przerwanie i przekroczenie zera fali prądu lub napięcia, według potrzeb.
To urządzenie jest dedykowane do ręcznej obsługi przełącznika. Podczas awaryjnego odłączania, sygnał odłączenia do przełącznika jest bezpośrednio wysyłany z zestawu relé ochronnego, omijając urządzenie. Urządzenie Synchronizujące Fazy lub PSD może również być związane z przełącznikiem obejścia, który może ominąć urządzenie w systemie, jeśli będzie to konieczne w jakiejkolwiek sytuacji.
Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto udostępniać, w przypadku naruszenia praw autorskich proszę o kontakt w celu usunięcia.