1 Eguneko sarearen egoera
Lurraldeko elektrosareen transformazioaren jarraitasunarekin, lurraldeko sareko gailuen egonkortasuna dagoela irabazi, eta energia emagaitasuna oso zuzen erabiltzaileen beharretara egokitzen da. Hala ere, egungo sarearen egoeran, finantza-murrizketengatik, eraztundiko sareak ez dira inplementatu, bi energia-emagai ez dira eskuragarri, eta lerroak metodo bakarrarekin eman dituzte, radiala eta zuhaitz modukoari antolatuta. Honek adierazten du lerroek anitzeko adar dituztela. Beraz, lerro baten puntu batean hondakin bat gertatzen denean, lerro osoa itxi egingo da, eta hondakinaren kokapena zaila da ezagutu. Honek ez du soilik energia emagaitasuna eragingo, baizik eta manu-eta material-erresursu asko desbideratzen dira hondakinak kudeatzeko. Beraz, 10kV lerroetan berriro ixtegileak eta zatigileak instalatzeak hondakinen gertaldia efektiboki kontrol dezake.
2 Berriro ixtegileen eta zatigileen ezaugarriak
2.1 Berriro ixtegileak
① Berriro ixtegileek funtzio automatikoak dituzte eta kanpoko indarrarik gabe ireki eta itxi ahal dituzte. Elektronikoki kontrolatutako atalak berriro ixtegilearen barruan dagoen CTaren bitartez jasotzen duten indarra. 5A baino handiagoa den indarra elektronikoki kontrolatutako atalaren funtzionamendu normala bermatzen du. Berriro ixtegileek bolumen txikiak dituzte, pisua txikiak, eta oso erraz instalatzen dira postuetan. Triptura-intentsitate kurba aldatzeko triptura-ohmioroen ordezkapenaren edo intentsitate-sekundo kurba-orriaren bidez egin daiteke, oso erraz.
② Berriro ixtegileek automatikoki lerroko intentsitatea eta lurreko intentsitatea detektatzen dituzte. Intentsitatea lehendik finkaturiko intentsitate tripturaren minimoa gainditzen denean, tarte baterako sekuentzia predefinitu batean irekitzen, katxatzen eta berriro ixten dira, hondakin-intentsitatea katxatzeko. Hondakina permanentea bada, 2, 3 edo 4 triptura operazio predefinitu ondoren, berriro ixtegileak blokeatzen du, hondakin-zona sare nagusitik bereizten du.
2.2 Zatigileak
① Eztabaidatzeko zatigilea hautsontzi elektrikoa altu-tentsioa da. Produktuak isolatzaileak, kontaktuak, korronte-bihurtzaileak eta beste osagaiak ditu, bigarren mailako kontrol lerroak eta lehen mailako korronte sistema osatzen dituzte. Kontrol sistema magnetikoki interlokatutako kontaktuekin, elektronikoki kontrolatutako osagaietan eta besteen elementuekin osatuta dago. Triptura ekintza sistema energiaren gordepena duen magnetismo permanente mekanismon, palletak, palankak eta blokeoak ditu.
② Zatigileek intentsitate-transformadoreak dituzte, lerroko intentsitate-balioak detektatzeko. Lerroko hondakin bat gertatzen denean, intentsitatea finkaturiko intentsitate abiarrazlearen balioa gainditzen denean elektronikoki kontrolatutako osagaia aktibatzen da eta prozesu digitala egin. Hondakin-intentsitatea goiko berriro ixtegile batek (edo zatigile batek) katxatzen du. Elektronikoki kontrolatutako osagaia gogoratzen du goiko sakelariak hondakin-intentsitatea zenbat aldiz katxatu duen, eta finkaturiko zenbaketa muga batera iritsita (1, 2 edo 3 aldiz), goiko sakelaria hondakin-intentsitatea katxatzen du eta lerroa indarrarik gabe gelditzen denean, intentsitatea 300mA baino gutxiago denean, zatigileak 180ms baten barruan automatikoki eztabaida egiten du. Hondakin-zona minimora mugatzen du edo hondakin-segmentua bereizten du, berriro ixtegileak (edo zatigileak) funtzionatzeko arrakasta izan dezaketen.
③ Zatigileek magnetismo permanente mekanismoa erabiltzen dute ireki operazioa burutzeko. Zatigileko intentsitatea finkaturiko balioa gainditzen denean, subestazioaren zatigileak (edo berriro ixtegileak) hondakin-intentsitatea katxatzen dute. Lerroa indarrarik gabe gelditzen denean, zatigileko tubuko elektronikoki kontrolatutako orria komando bat bidaltzen du, eta magnetismo permanente mekanismoa zatigilea irekitzen du. Eztabaidarako, triptura-unitateak ez du inongo osagairik ordezkatzen behar. Zatigilea eztabaidatuta, manualki energiaren gordepena eginez, zatigilea laneko egoera berrezin dezake.
3 Berriro ixtegileen eta zatigileen erabilera koordinatua
Berriro ixtegileen eta zatigileen funtzio eta ezaugarrien arabera, 10kV banaketa sareetan batera instalatuta, funtsezkoa da. Lerroen hondakin-zona zehaztu dezakete, hondakin-segmentuak zatigiletatik bereiz dezakete, horrela hondakin gabeko lerro-segmentuen funtzionamendu normala bermatzen du. Aplikazio espezifikoak irudian ikusten dira:

Berriro ixtegileak sare nagusiaren irteeran edo subestazioetan instalatzen dira, zati sekundarioetan sei taldea daude, F1, F2, F3, F4, F5 eta F6, zatituak L1, L2, L3, L4, L5, L6 eta L7 segmentuetan. Zatigileen intentsitate abiarrazlearen balioa berriro ixtegilearen intentsitate abiarrazlearen balioarekin bat dator.
3.1 Hondakin bat E1 gertatzen denean L5 segmentuan
Berriro ixtegileak eta zatigileak F1, F3 eta F4 hondakin-intentsitatea experimentatzen dute. Berriro ixtegileak automatikoki triptatzen da, lerroa indarrarik gabe gelditzen da. F4 finkaturiko zenbaketa muga batera iritsita 1 operazio izan ondoren, automatikoki triptatzen/desegiten da, hondakin-segmentu L5 bereiztuta uzten du. Berriro ixtegileak automatikoki berriro ixten denean, L1, L2, L3, L4, L6 eta L7 segmentuen energia emagaitasuna berreskuratzen da.
3.2 Hondakin bat E2 gertatzen denean L6 segmentuan
Berriro ixtegileak eta zatigileak F1 eta F5 hondakin-intentsitatea experimentatzen dute. Berriro ixtegileak automatikoki triptatzen da. Hondakin temporala bada, berriro ixtegileak arrakasta berriro ixten du eta energia emagaitasuna berreskuratzen du. F1 eta F5 itxi egoten dira, finkaturiko zenbaketa mugarik gabe. Hondakin permanentea bada, berriro ixtegileak ez du inoiz berriro ixten, triptatzen da, lerroa indarrarik gabe gelditzen da. F5 finkaturiko zenbaketa muga batera iritsita 2 operazio izan ondoren, automatikoki triptatzen/desegiten da, hondakin-segmentu L6 bereiztuta uzten du, F1 itxi egoten da, finkaturiko zenbaketa mugarik gabe. Berriro ixtegileak berriro ixten denean, L1, L2, L3, L4 eta L5 segmentuen energia emagaitasuna berreskuratzen da.
3.3 Hondakin bat E3 gertatzen denean L2 segmentuan
Berrizleiatzailea eta zatigarria F1 akats egiturako korrontea jasotzen dute. Berrizleiatzaileak automatikoki itzaltzen da. Akatsa aldizkarria bada, berrizleiatzaileak ondo berrizleituko du eta energia emagaitza berreskuratuko du. F1 itxita mantendu egingo da, bere kontadore predefinitua ez duelako gainditu. Akatsa permanentea bada, berrizleiatzaileak ez du berrizleiko, itzaliko da, berriz saiatuko da berrizleitzeko baina huts egingo du, eta berriz itzaliko da. Lerroak tenporik ez duenean, F1 bere kontadore predefinituaren muga 3 eragiketara iritsi da, automatikoki itzaliko/kanpo botatuko da eta L2 segmuentako akatsa isolatuko du. Berrizleitze ondoren, berrizleiatzaileak bakarrik L1 segmuentarako energia emagaitza berreskuratuko du.
Berrizleiatzaile eta Zatigarrien Erabilera Koordinatuaren 4 Abantaila
Aurreko diskusiotik, berrizleiatzaileen eta zatigarruen erabilera koordinatua energia lurraren funtzionamenduan garrantzi handia duela argi dago. Ez dira bakarrik akatsa duten lerro-segmentuak azkar isolatzen dituzte osotasun-segmentu normalek funtzionatzeko bai, baina akats bilaketa-eremua murriztu ohi dute, operazio-taldeek akats-puntuak ordu txikienez aurkitzeko aukera ematen diete. Erabiltzaileentzat, horrek gailu-en erabilera maila gehitu eta ekoizpena eta bizitza errazgarri garatzen laguntzen dizkie.
Aurreko adierazpenetatik, lurrak direkta bidez akatsa duten lerro-segmentuak itzal egiten baditu, mantentze langileek bakarrik segmentu bat egiaztatu beharko lukete, akats-bilaketa-eremua askoz murriztuz. Mantentze langileek akats-puntua azkar aurkitu eta akatsa duten lerroei ordu txikienez energia berriz emateko aukera izango dute. Une honetan, puntu batean akats bat gertatzen denean, mantentze langileek hiru segmentu desberdin egiaztatu behar dituzte. Hau 1:5 erlazioa, zenbait abantaila dituena argi adierazten du. Zein lurraren egitura energia-emagaitza kantitatean gehitu eta fidagarritasuna hobetu dezake? Beraz, berrizleiatzaileen eta zatigarruen erabilera energia lurrak funtzio handia hartuko du.