Az automatikus áramkör-újraindító egy magasfeszültségi kapcsolóeszköz beépített irányítással (belül rendelkezik hibajáradat-felderítő, műveletsor-irányító és végrehajtó funkciókkal, anélkül, hogy további relévédelmi vagy működési eszközöket igényelne) és védelmi képességekkel. Automatikusan felmérheti az áramkörében lévő áramot és feszültséget, hibás esetek során időtartam-alapú védelem jellemzői szerint automatikusan megszakíthatja a hibajáradatokat, valamint előre meghatározott időtartamok és sorrend szerint többször is újraindíthatja.
1.Az automatikus áramkör-újraindító sémával megvalósított tápellátóhálózati automatizáció elvei és jellemzői
A fejléc-vezetékek automatizálása az automatikus áramkör-újraindító sémával kihasználja az újraindító képességét a rövidzárlat-járadatok megszakítására, valamint integrált védelmi, figyelési és kommunikációs funkcióit. Anélkül, hogy az aláírás-készülékek védelmi műveleteire támaszkodna, ez a séma automatikusan meghatározza és elkülöníti a hibákat az újraindítók közötti védelmi beállítások és időzítés koordinációján keresztül, hatékonyan kiterjesztve az aláírási buszot a tápellátó hálózatra. A fő vezetéken az automatikus áramkör-újraindítók védelmi eszközként szolgálnak, lehetővé téve a hibák gyors szegmentálását és a reziduális vezetéki hibák automatikus elkülönítését.
Az automatikus áramkör-újraindító sémával megvalósított tápellátóhálózati automatizáció fő célja a tápellátóhálózat automatizálása. Még akkor is automatikusan elkülönítheti a hibákat, ha nincs kommunikáció alapú automatizációs rendszer, lehetővé téve, hogy a teljes automatizációs projekt szakaszosan legyen végrehajtva. Amikor a feltételek ezt teszik lehetővé, a kommunikációs és automatizációs rendszereket később bővíthetik, hogy teljes automatizációs funkciókat valósítsanak meg.
Az automatikus áramkör-újraindító alapú tápellátóhálózati automatizáció egyszerűbb hálózati struktúrákhoz illik, például dupla energiaforrású "kez a kezben" hurok hálózathoz. Ebben a konfigurációban két vezetéket egy köztes csatlakozókapcsoló köti össze. Normál működés esetén a csatlakozókapcsoló nyitva áll, és a rendszer nyitott hurok módban működik. Ha egy szakaszon hiba történik, a hálózat újrakonfigurációja lehetővé teszi a terhelés átvitelét, hogy a hibamentes szakaszok ellátása fenntartsa, jelentősen javítva az ellátás megbízhatóságát. Ha a két energiaforrás közötti távolság nem haladja meg a 10 km-t, a szegmensek számát és az automatizációs koordinációt figyelembe véve, három újraindító (automatikus áramkör-újraindító), négy szakaszos konfigurációt ajánlunk, minden szakasz mértani hossza körülbelül 2,5 km.

A 1. ábra mintájára: B1 és B2 az aláírásokból kiinduló áramtörők; R0–R2 a vezetékszakaszos kapcsolók (automatikus áramkör-újraindítók). Normál esetben B1, B2, R1 és R2 zárva vannak, míg R0 nyitva áll.
Hiba a ① szakaszban: Az átmeneti hibák esetén a B1 első vagy második újraindítása visszaállítja az áramot. Végső hibák esetén, amikor B1 újraindít, majd zárolódik (nyitva tartja és blokkolja a további újraindítást), R1 észleli a ① szakaszban tartós feszültségvesztést. A beállított haladt idő után t₁, R1 nyitva áll. Ezután R0 észleli a ② szakaszban tartós feszültségvesztést hosszabb időre t₂ (t₂ > t₁) és sikeresen bezár, így elkülönítve a ① szakaszban lévő hibát.
Hiba a ② szakaszban: Az átmeneti hibák R1 újraindításával tisztázódnak (a védelmi koordináció megakadályozza, hogy B1 lekapcsoljon). Végső hibák esetén, amikor R1 újraindít, majd zárolódik, R0 észleli a ② szakaszban tartós feszültségvesztést t₂ időre, és automatikusan bezár. Bezárás után a hibás vezetékre, azonnal lekapcsolódik és zárolódik, így elkülönítve a ② szakaszban lévő hibát. A csatlakozókapcsoló két oldalán lévő szakaszok hiba-elkülönítési és visszaállítási folyamata ugyanazt a logikát követi.
A használat során további szempontok:
Az automatikus áramkör-újraindító sémával történő hiba-elkülönítéshez az aláírásból kiinduló áramtörő pillanatnyi túljáradat (nullaidő) védelmi funkciója ki kell kapcsolódni, és időzített pillanatnyi védelmével kell helyettesíteni.
Az ágvezetékeken bekövetkező átmeneti vagy végső hibák az ágon található automatikus áramkör-újraindítókkal tisztázódnak. Az ágújraindítók védelmi beállításai és működési ideje alacsonyabbnak és rövidebbnek kell lennie, mint a felsőbb szintű fővezetéki újraindítóknak.
Egy helyi irányítással rendelkező tápellátóhálózati automatizációs rendszer relatív alacsony beruházással javíthatja az ellátás megbízhatóságát. Továbbá, mivel a modern automatikus áramkör-újraindítók mikroprocesszor-alapúak és intelligensek, interfészeket biztosítanak a jövőbeli távoli figyelési kiterjesztéshez. Amikor kommunikációs infrastruktúra és főállomány rendelkezésre áll, a rendszer zökkenőmentesen átkonvertálható egy főállomány-irányított tápellátóhálózati automatizációs sémára.
2. Hogyan javítható a tápellátás megbízhatósága és csökkenthető a vezeték-hibaidő
Használjon magas teljesítményű PLC (Programozható Logikai Szabályozót) az automatikus áramkör-újraindító irányítási központjaként.
Gyorsan tisztázza az átmeneti hibákat, hogy minimalizálja a hibaidőt. A tápellátó rendszerekben a vonalhibák 70%-a átmeneti. Ha az átmeneti hibákat ugyanúgy kezelik, mint a végső hibákat, hosszú hibaidők eredményezhetők. Ezért az automatikus áramkör-újraindítókhoz gyors újraindító funkciót adtak, amely 0,3–1,0 másodperc alatt (a beállítások a vonalállapotoktól függően változnak) tisztázhatja az átmeneti hibákat, jelentősen csökkentve a hibaidőt az átmeneti események során.
Szimultán zárolás a hibás szakasz két végén. A hagyományos áramtörők csak a hibás vonal egyik végét tudják zárolni a hiba bekövetkezésekor. Az automatikus áramkör-újraindítók viszont szimultán elkülöníthetik a hibás szakasz két végét, megelőzve a hibamentes területek hibaidőt, rövidítve a visszaállítási időt, csökkentve a próbálkozások számát és a hálózatra nehezedő terhelést.
3.Az automatikus áramkör-újraindítók alkalmazási elvei a tápellátó hálózatokban
Működési feltételek: Az összes hiba átmeneti hibanak kell tekinteni, hogy elkerüljük a bevillamosodási áram miatti tévedő működést. A kilövés utáni zárás csak végleges hiba esetén történjen.
Válassza ki és helyezze üzembe a vezérlőkapcsolókat gazdaságosan és ésszerűen a terhelés nagysága és a vezeték hossza alapján.
Válassza a vezérlőkapcsoló jelölési áramát, lekapcsoló képességét, rövidzárlat áram beállítását, valamint dinamikus/termikus kifogástelenség áramát a telepítési helyhez igazodva. A legnagyobb rövidzárlat-áram beállítás általában 16 kA felett kell, hogy legyen, hogy megfeleljen a folyamatosan növekvő hálózati kapacitásnak.
Állítsa be megfelelően a védelmi beállításokat, beleértve a kilövési áramot, a reclosing kísérletek számát és az időkésleltetési jellemzőket.
Koordinálja a felfelé és lefelé lévő vezérlőkapcsolókat: a hibajelzések száma szintenként csökkenjen, és a reclosing időkésleltetése szintenként növekedjen (általában 8 másodpercre állítják be minden szinten).