
Коли ми вимикаємо онлайн-автоматичний виключник, щоб перервати індуктивне навантаження, ідеально бажано перервати струм системи під час його переходу через нульову точку. Але на практиці це дещо неможливо зберегти. У нормальних виключниках переривання струму може відбуватися близько до точки переходу через нуль, але не саме в цій точці. Оскільки навантаження має індуктивну природу, це раптове переривання струму, спричиняє великий di/dt, що призводить до високого перехідного напруги в системі.

У системах з низьким або середнім напругом, ця перехідна напруга під час роботи виключника може не значно впливати на продуктивність системи, але в екстра- та надвисоконапігних системах, це досить ефективно. Якщо розділення контактів у виключнику недостатньо в момент переривання струму, може виникнути реіонізація між контактами через перехідну перевищенню напруги, тому може бути відновлено дугу.
Коли ми включаємо індуктивне навантаження, як трансформатор або реактор, і якщо виключник закриває контур близько до переходу напруги через нуль, буде висока постійна складова струму. Це може насичити ядро трансформатора або реактора. Це призводить до високого впускного струму в трансформаторі або реакторі.
Коли ми включаємо виключник, щоб підключити ємне навантаження до системи, наприклад, банк конденсаторів, бажано підключити шлях струму в момент переходу напруги системи через нуль.
В іншому випадку, через раптову зміну напруги під час комутації, в системі створюється високий впускний струм. Це може бути супроводжено перевищенням напруги в системі.
Впускний струм разом з перенапругою механічно та електрично завантажують банк конденсаторів та інше обладнання в лінії.
Загалом, у виключнику всі три фази відкриваються або закриваються майже одночасно. Але між переходами через нуль двох суміжних фаз трьохфазної системи є 6,6 мс.
Пристрій, встановлений на реле та панелі керування, щоб подолати цю перехідну поведінку напруги та струму під час комутації. Цей пристрій синхронізує комутацію окремих полюсів виключника відповідно до переходу через нуль відповідної фази. Цей пристрій відомий як пристрій синхронізації фаз, або коротко PSD.
Інколи його також називають прискоренням комутації або CSD.
Цей пристрій отримує сигнал напруги від тензорезистора автобуса або навантаження, сигнал струму від токових трансформаторів навантаження, допоміжний сигнал контакту та сигнал референтного контакту від виключника, команду на замикання та відкриття від керуючого переключника виключника, встановленого на панелі керування. Сигнали напруги та струму кожного фази потрібні для ідентифікації точного моменту переходу через нуль форми хвилі окремої фази. Сигнали контактів виключника потрібні для розрахунку операційної затримки виключника, щоб відповідно відправити імпульси на відкриття або замикання виключника, щоб відповідати перериванню та переходу через нуль або струму, або напруги, за потребою.
Цей пристрій призначений для ручного керування виключником. Під час аварійного відключення, сигнал відключення до виключника відправляється безпосередньо з захисного реле, обходячи пристрій. Пристрій синхронізації фаз або PSD також може бути асоційований з обхідним переключником, який може обходити пристрій від системи, якщо це необхідно в будь-якій ситуації.
Заява: Поважайте оригінал, добри статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, зверніться для видалення.