
- Enkonduko kaj Ĉefaj Provokoj
La pligrandiganta integriĝo de disperse distribuitaj energi-riĉoj (DERs) (kiel fotovoltaikaj kaj vetraj energioj) en distribuaj retoj, kun la pligrandigantaj postuloj de uzantoj pri fidindeco kaj sekureco de elektroprovizo, prezentas severajn provokojn al tradiciaj protektaj skemoj. Ĉi tiu solvo estas dizainita por trakti la jenajn tri ĉefajn provokojn: 
- Dangeroj de Arkflamoj: Internaj mallongcirkvitigoj en aparatoj kiel ŝaltaroj povas kaŭzi tre damaĝegajn arkflamojn, kiuj minacas la sekurecon de aparatoj kaj personalo, demandante ekstreme rapidan respondon de la protekta sistemo.
 
- Gravaj Impedancaj Terfaultoj: Specife unufazaj terfaultoj okazantaj en ruralaj areoj aŭ regionoj kun alta terresisteco, karakterizitaj per malalta faulta kuranta, estas malfacile detekteblaj per tradicia nulsekvenca superkuranta protekto, tio povas riskigi neoperadon de protekto.
 
- Efektado de Integriĝo de DERs: La integriĝo de DERs ŝanĝas la direkton de potencflujo kaj la karakterizojn de mallongcirkvita kuranta en distribuaj retoj, eble kaŭzante malĝustan operadon (falsa tripo) aŭ neoperadon de protekto, kaj enkondukante la riskon de nefintenciga insularo.
 
Ĉi tiu solvo, bazita sur avancitaj mikroprocesor-bazitaj protektaj releoj kaj integriĝo de multaj innovaciaj algoritmoj, provizas kompletan, rapidan kaj fidindan protekton de konduktiloj por modernaj distribuaj retoj.
2. Detaloj de la Solvo
Nia protekta releo de konduktiloj adoptas modulan dizajnon, integriĝante la jenajn kernajn protektajn funkciojn por trakti la supre menciitajn provokojn.
2.1 Multobanda Protektmodulo Kontraŭ Arkflamoj (AFP)
- Teknika Principo: Uzas propran multobandan detektantan teknologion, samtempe monitorante lumintensecon (per dediĉitaj arkflamaj sensoroj) kaj la ŝanĝrapidecon de kuranta (di/dt). Faulto estas konfirmita kiel arkflamo nur se ambaŭ kondiĉoj – "forta signalo de arkflamo" KAJ "rapida superkuranta karaktero (>10 kA/ms)" – estas plenumitaj (logika KAJ operacio). Ĉi du-kriteria efektive evitas malĝustan operadon kaŭzitan de eksteraj lumfontoj aŭ ŝaltkurantoj.
 
- Performanca Avantaĝo: Poseas ultra-rapidan operadan rapidecon, dezignita por minimumigi la energion de arkflamoj.
 
- Aplika Kazo: Post instaliĝo en la mezvoltaga distribua sistemo de granda datencentro, ĉi tiu modulo atingis tutan faultklarigon pli malgrandan ol 4 milisekundoj, reprezentante pli ol trioble pli rapidan ol tradicia nur-kuranta protekta skemo, signife reduktante la riskon de aparata damo.
 
2.2 Alta-Sensitiva Malalta-Kuranta Terfaulta Protektmodulo
- Teknika Principo: Uzas la nulsekvenca admitecan metodon. Ĉi tiu metodo enkluzivas realtempan, precizan mezuron de la sisteman nulsekvenca voltago (3U₀) kaj nulsekvenca kuranto (3I₀), kalkulante la korespondan admitecan valoron. Ĉi tiu algoritmo estas relative malsensibla al variaĵoj de la sistema kapaca terfaulta kuranto, efektive distingante inter normala kapaca kuranto kaj resistiva kuranto kaŭzita de faulto, do akurate identigante gravajn impedancajn terfaultojn kun rezistvaloroj ĝis 1 kΩ aŭ pli alta.
 
- Performanca Avantaĝo: Solvas la problemon de malplena sensibileco en tradiciaj protektaj skemoj dum faultoj tra alta transira rezisto, grande reduktante riskojn de elektrŝoko kaj fajro.
 
- Aplika Kazo: En pilota projekto en rurala reto (karakterizita per alta kapaca terfaulta kuranto kaj neegalaj izolniveloj de linio), la apliko de ĉi tiu teknologio pliigis la tutan terfaultan detektadon de 65% kun tradiciaj skemoj al 92%, signife plibonigante la sekurecon de elektroprovizo.
 
2.3 Adaptiva Anti-Insulara Protektmodulo
- Teknika Principo: Por trakti la riskon de insularo enkondukita per DER-integriĝo, ĉi tiu modulo kombinas pasivajn kaj aktivajn detektajn metodojn.
 
- Pasiva Monitorado: Kontinue monitoras anomalajn parametrojn ĉe la Punto de Komuna Kunligo (PCC), kiel frekvencevicio de voltago (Δf > 0.5 Hz) kaj fazangleca salto (Δφ > 10°).
 
- Aktiva Determinado: Kiam indiciloj de pasiva monitorado superas agorditajn limojn, ĝi inkludas aktivajn metodojn kiel Aktiva Frekvenceva Derivaĵo por rapide konfirmi kondiĉon de insularo.
 
- Performanca Avantaĝo: Sekuras rapidan diskonexion de DERs en tre mallonga tempo (< 200 ms, konformanta al retecaj reguloj) post la okazo de insularo, evitante danĝeron al retecaj aparatoj kaj servistpersonaro de nefintenciga insulara operado.
 
- Aplika Kazo: Validigita en mikroreta projekto enhavanta plurajn PV-aranĝojn, ĉi tiu anti-insulara modulo atingis akuratecon de 99.7%. Efektive evitas insularon dum minimumigante necesejan tripon kaŭzitan de normalaj retecaj perturbadoj, do plibonigante la utilan racion de disperse distribuitaj energi-riĉoj.
 
3. Resumo de Kernaj Valoroj
Ĉi tiu mikroprocesor-bazita protekta solvo, per integriĝo de multaj inteligentaj algoritmoj, atingas:
- Plibonigita Sekureco: Maksimumigas la protekton de personaro kaj aparatoj per milisekunda protekto kontraŭ arkflamoj kaj ultrahigh-sensitiva terfaulta protekto.
 
- Alta Fidindeco: Efektive traktas la kompleksajojn enkondukita per DER-integriĝo, akurate identigante kondiĉojn de insularo kaj gravajn impedancajn faultojn, forigante "blindajn zonojn" de protekto.
 
- Rapida Restaŭrado: Ebligas rapidan faultklarigon, faciligante rapidan retecan self-healing, reduktante daŭron de elŝaltado, kaj plibonigante la fidindecon de elektroprovizo.