AC yüksək bərpa edici avtomat (bu məqalədə qısaltma olaraq bərpa edici)
AC yüksək bərpa edici avtomat (bu məqalədə qısaltma olaraq bərpa edici) özü kontrollü (səhv akımın aşkarlanması, əməliyyat sırasının idarəsi və icra etmə funksiyalarına malik, əlavə röley qoruyucu və əməliyyat cihazlarına ehtiyac duymur) və qoruyucu funksiyaları olan yüksək voltajlı anahtar cihazıdır. Bu, bərpa edicinin asılı kəsrindən keçən akımı və voltajı avtomatik olaraq aşkarlaya bilir. Səhvlər halında, tərs müddət limiti qoruyucusuna görə səhv akımını avtomatik olaraq kəsir və öncədən təyin edilmiş vaxt sırasına uyğun olaraq bir neçə dəfə avtomatik olaraq bağlayır.
1. Bərpa edici şemasının besləmə avtomatlaşdırmasını həyata keçirmək üçün əsas xüsusiyyətlər
Gökbərpa liniyalarının avtomatlaşdırılması üçün bərpa edici şemasından istifadə, bərpa edicinin qısa-sirkuit akımını kəsmə, qoruma, izləmə və kommunikasiya kimi bir çox funksiyaları olması kimi xüsusiyyətlərindən istifadə edilir. Bu, tranzit stansiyasının qoruyucu anahtar cihazının fəaliyyətinə bağlı deyildir. Bərpa edicilərin arasında qoruyucu ayarların və vaxtın koordinasiyası vasitəsiylə səhvlər avtomatik olaraq aşkarlanır və izole edilir, bu da tranzit stansiyasının liniyaya genişlənmə funksiyası var.
Bərpa edici, əsas linidə qoruyucu cihaz kimi tez-tez səhvi bölüşür və dal linisindəki səhvləri izole edir.Bərpa edici şemasının əsas funksiyası, besləmənin avtomatlaşdırılmasını həyata keçirməkdir. Kommunikasiya avtomatlaşdırma sistemi yoxdursa, səhvləri avtomatik olaraq izole edə bilir. Bu, bütün avtomatlaşdırma layihəsinin addımlarla yerinə yetirilməsinə imkan verir. Şərtlər yarandıqda, kommunikasiya və avtomatlaşdırma sistemləri təkmilləşdirilə bilər, yəni bütün avtomatlaşdırma funksiyaları həyata keçirilə bilər.
Bərpa edici şemasının besləmə avtomatlaşdırması, nisbətən sadə şəbəkə strukturu olan iki enerji kaynağı ilə əl-əl şəkili şəbəkə strukturu üçün uyğundur. İki liniya orta əlaqə cihazı vasitəsiylə birləşdirilir. Normal iş rejimində, əlaqə cihazı açıq və sistem açıq çevrə rejimində işləyir; belə bir hissədə səhv baş verdiyi zaman, normal enerji təminatı şəbəkə strukturu vasitəsiylə köçürüle bilir, bu da səhvsiz hissənin normal şəkildə işləməsinə imkan verir, bu da enerji təminatının nisbəti əlavə edir. İki enerji kaynağı arasındakı məsafə 10 km-dən az olduqda, hissələrin sayı və avtomatlaşdırmanın koordinasiyası faktorları nəzərə alınıb, dörd hissə rejimi (üç anahtar - bərpa edici) nəzərə alınmalıdır, hər bir hissənin ortalama uzunluğu təxminən 2.5 km olmalıdır.
Şəkil 1-də göstərilən şəbəkəni nümunə kimi götürsək, B1 və B2 tranzit stansiyasının çıxış anahtarlardır (avtomatlar), R0 - R2 isə liniya bölmə anahtarlardır (bərpa edicilər). Normal vəziyyətdə, B1, B2, R1 və R2 bağlanır, R0 isə açıqdır.
Əlaqədə olan digər tərəfdəki iki hissəli liniyada səhv izolesi və enerjinin bərpa edilməsi prosesi yuxarıdakı kimi olduğu kimi olur.
Tətbiq notları (1) Bərpa edici şemasından istifadə edərək səhvləri izole etmək üçün, tranzit stansiyasının çıxış anahtarı sıfır saniyəli sürətli açma və səhv müddəti sürətli açma funksiyasına malik olmalıdır. (2) Dal liniyada müvəqqəti və ya daimi səhv baş verdiyi zaman, dal liniyada quraşdırılmış besləmə bərpa edicinin qoruyucu fəaliyyəti ilə izole edilir. Dal bərpa edicinin qoruyucu fəaliyyət ayar və fəaliyyət vaxtı əsas liniyadakı bərpa edicinin ayarlarından kiçik olmalıdır.
Yerli idarəetmə üsulu ilə təchizat şəbəkəsində avtomatlaşdırma, nisbətən aşağı investisiya ilə enerji təminatının nisbətini artırmaq məqsədini həyata keçirə bilər. Daha da, mikrokomputer əsaslı və intellektual cihazlar, məsələn, bərpa edicilər, sistemlərin gələcəkdə uzaqdan izlənməsinin genişləndirilməsi üçün interfeyslər təmin edir. Şərtlər yarandıqda, kommunikasiya və baz stansiyası sistemlərinin təkmilləşdirildikdən sonra, baz stansiyası idarəetmə rejiminin altında besləmə avtomatlaşdırma şemasına çevrilmək olar.
2. Enerji təminatının nisbətini artırmaq və liniyanın işsizlik vaxtını azaltmaq
(1) Yüksək performanslı PLC (Programlaşdırıla Bilən Lojik Kontroller) bərpa edicinin idarəetmə mərkəzi kimi seçilsin.
(2) Müvəqqəti səhvləri tez-tez təmizləyərək işsizlik vaxtını azaltın. Enerji sisteminin 70% səhvləri müvəqqətidir. Müvəqqəti səhvlər daimi səhvlərlə eyni kimi müalicə edilirsə, bu nisbətən uzun müddət işsizlik yaradacaq. Bu səbəbdən, bərpa ediciyə ilk dəfə sürətli bərpa edici funksiya əlavə edilir, bu da müvəqqəti səhvləri 0.3 - 1.0 saniyə ərzində (fərqli liniyalar üçün fərqli ayarlar) təmizləyir, bu da müvəqqəti səhvlər zamanı işsizlik vaxtını çox azaldır.
(3) Səhv hissənin hər iki ucunu eyni anda kilidləyin. Liniyada səhv baş verdiyi zaman, tradisional avtomat sadece səhv liniyanın bir ucunu kilidləyə bilir. Amma, bərpa edici, daimi liniya səhvi baş verdiyi zaman, səhv hissənin hər iki ucunu eyni anda izole edə bilir, bu da səhvsiz hissələrin işsizliyini azaltır, normal enerji təminatının bərpa edilmə vaxtını qısaldır, bərpa edicinin bərpa edici sayısını və enerji şəbəkə sistemindəki təsirini azaldır.
3. Təchizat şəbəkələrində bərpa edicilərin tətbiq prinsipləri
(1) İşləmə şərtləri Bütün səhvlər müvəqqəti səhvlər kimi müalicə edilməlisidir. İlgə akımların təsiri qarşıdan qorunmalı və açma və kilidləmə əməliyyatı yalnız daimi səhvlər halında baş verməlidir.
(2) Bərpa ediciləri yük ölçüsü və liniya uzunluğuna əsasən ekonomik və münasib təyin edin.
(3) Quraşdırılma yeri əsasında bərpa edicinin nominal akımı, kəsmə kapasiti, qısa-sirkuit akımı, dinamik və termal istilik akımlarını müəyyənləşdirin. Qısa-sirkuit akımının üst limiti, adətən artan elektrik şəbəkə kapasiti tələblərinə uyğun olaraq 16 kA-dan yuxarı seçilməlidir.
(4) Onun qoruyucu uyğunlaşdırmasını düzgün ayarlayın, məsələn, kəsmə akımı, bərpa edici say, və gecikmə vaxt xüsusiyyətləri.
(5) Bərpa edicilər arasında uyğunlaşma üçün, səhv akım fəaliyyət vaxtları ard arda azalacak şəkildə təyin edilməlidir. Bərpa edicinin gecikmə vaxtı ard arda uzun olmalıdır (adi olaraq 8 saniyə qədər təyin edilir).