
Когда мы отключаем включенное выключатель для обрыва индуктивной нагрузки, идеально было бы прервать ток системы во время его перехода через ноль. Однако на практике это условие выполнить практически невозможно. В обычном выключателе прерывание тока может произойти в момент, близкий к переходу через ноль, но не точно в этот момент. Поскольку нагрузка является индуктивной, это внезапное прерывание тока вызывает высокую di/dt, что приводит к высокому переходному напряжению в системе.

В низковольтных или средневольтных энергетических системах это переходное напряжение во время операций с выключателем может не сильно влиять на производительность системы, но в сверх- и ультравысоковольтных системах это имеет значительное влияние. Если разрыв контактов в выключателе недостаточен в момент прерывания тока, может произойти повторная ионизация между контактами из-за переходного перенапряжения, что приведет к восстановлению дуги.
При включении индуктивной нагрузки, такой как трансформатор или реактор, и если выключатель закрывает цепь близко к переходу через ноль напряжения, возникнет высокая постоянная составляющая тока. Это может насытить сердечник трансформатора или реактора, что приведет к высокому пусковому току в трансформаторе или реакторе.
При включении выключателя для подключения емкостной нагрузки, такой как банк конденсаторов, желательно подключать цепь при переходе через ноль напряжения.
В противном случае, из-за резкого изменения напряжения при переключении, в системе создается высокий пусковой ток. За этим может последовать и перенапряжение в системе.
Пусковой ток вместе с перенапряжением механически и электрически нагружает банк конденсаторов и другое оборудование в линии.
Обычно, в выключателе все три фазы открываются или закрываются почти одновременно. Однако между переходами через ноль двух соседних фаз трехфазной системы есть временной интервал в 6,6 мс.
Устройство, установленное на панели реле и управления, чтобы преодолеть это переходное поведение напряжения и тока при переключении. Это устройство синхронизирует переключение каждого полюса выключателя в соответствии с переходом через ноль соответствующей фазы. Это устройство известно как устройство синхронизации фаз, или коротко PSD.
Иногда оно также называется устройством управляемого переключения или CSD.
Это устройство принимает сигнал формы напряжения от потенциального трансформатора шины или нагрузки, сигнал формы тока от токовых трансформаторов нагрузки, сигналы от вспомогательных контактов и сигнальные контакты от выключателя, команды на открытие и закрытие от переключателя управления, установленного на панели управления. Сигналы напряжения и тока от каждой фазы необходимы для определения точного момента перехода через ноль формы волны каждой фазы. Сигналы контактов выключателя необходимы для расчета операционной задержки выключателя, чтобы можно было отправить импульс на открытие или закрытие выключателя, чтобы совпадало с прерыванием или переходом через ноль формы волны тока или напряжения, по необходимости.
Это устройство предназначено для ручного управления выключателем. При аварийном отключении сигнал на отключение выключателя отправляется напрямую от защитного реле, минуя устройство. Устройство синхронизации фаз или PSD также может быть оснащено обходным переключателем, который может исключить устройство из системы, если это необходимо в какой-либо ситуации.
Заявление: Уважайте оригинал, хорошие статьи стоят того, чтобы их делиться, если имеется нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.