Šis ir daudziem cilvēkiem uzdots jautājums, un atbilde ir pavisam vienkārša: neatkarīgi no tā, vai pārvaldāt automatizētu ražošanas līniju, datu centru vai fotoelektrisko elektrostaciju, ir jāuzrauga šie pieci galvenie indikatori-harmonika, mirgošana, nelīdzsvarotība, noslīdēšana un frekvence-. Tie darbojas kā pilnīga veselības pārbaude, mērot patieso elektrotīkla stāvokli no dažādām dimensijām. Tālāk mēs šos jēdzienus sadalīsim pa vienam, izmantojot mūsu izskatītos gadījumus.

Harmonikas būtībā ir augstas{0}}frekvences kropļojumi, kas uzlikti standarta sinusoidālajam spriegumam un strāvai. Jo vairāk ne-lineāro slodžu rūpnīcā,-piemēram, invertori, komutācijas barošanas avoti un lielas-jaudas UPS sistēmas-, jo "netīrāka" kļūst viļņu forma. Tiem no mums, kas strādā pie releja aizsardzības risinājumiem, harmoniku radītās problēmas neaprobežojas tikai ar neitrālas līnijas pārkaršanu vai saīsinātu transformatora un kondensatora kalpošanas laiku; nopietnāk, tie var nopietni traucēt aizsardzības lēmumu pieņemšanu. Trešās harmonikas, kas plūst caur neitrālu līniju, bieži izraisa nulles-secības pārstrāvas releju nepareizu atvienošanu, atvienojot ražošanas ķēdes, kurām nevajadzētu atslēgties. Tāpēc mūsu digitālās aizsardzības termināļi aprēķina kopējo harmonisko kropļojumu reāllaikā, atdalot harmonikas komponentus no bojājuma strāvām, lai izvairītos no viltus atslēgšanās un palīdzētu precīzi noteikt harmoniku avotu.
Termins “mirgošana” var likties nepazīstams, taču šī parādība noteikti ir pazīstama,{0}}gaismas mirgo neregulāri, radot acu nogurumu pēc ilgstošas iedarbības. Mirgošana atspoguļo straujas un atkārtotas sprieguma amplitūdas svārstības, ko bieži izraisa triecienslodzes, piemēram, elektriskās loka krāsnis vai lielas punktmetināšanas iekārtas, kas atkārtoti patērē enerģiju no sadales tīkla. Precīzās apstrādes, pusvadītāju iepakošanas un medicīniskās attēlveidošanas vidēs šīs milisekundes-līmeņa sprieguma svārstības var iznīcināt veselas produktu partijas. Mēs savos sprieguma relejos esam iestrādājuši īsa laika-mirgošanas novērtējumu, pamatojoties uz IEC standartiem. Kad uzkrātā vērtība tuvojas robežai, tā brīdina apkopes personālu pirms kvalitātes negadījuma, nodrošinot proaktīvu pieeju, kas ir daudz labāka par problēmu novēršanu pēc-gadījuma.
Nelīdzsvarotība bieži vien ir nenovērtēts,{0}}lēnas darbības slepkava. Ideālai trīs-fāžu sistēmai ir vienādas amplitūdas un 120-grādu fāzu atšķirība. Tomēr patiesībā šo līdzsvaru izjauc daudzas vienfāzes slodzes, novecojoši savienojumi un vienfāzes drošinātāju kļūmes. Nelīdzsvarotība ģenerē negatīvas-secības magnētisko lauku motora iekšpusē, izraisot divreiz lielāku jaudas{10}}frekvences strāvu, izraisot lokālu rotora pārkaršanu{12}}pārkaršanu, ko parastā pārslodzes aizsardzība nevar noteikt. Mēs esam saskārušies ar daudziem gadījumiem, kad sūkņu telpas motori atkārtoti izdeguši, un galvenais iemesls vienmēr ir trīsfāžu sprieguma nelīdzsvarotība, kas pārsniedz 3%. Tāpēc savās integrētajās aizsardzības ierīcēs esam iekļāvuši negatīvas{16}secības strāvu kā atsevišķu aizsardzības elementu, lai īpaši risinātu šāda veida "slēptās strāvas", novēršot daudzas neizskaidrojamas motora atteices uz vietas.
Sprieguma samazināšanās rūpnīcām ir vēl apgrūtinošāka nekā ilgstoši strāvas padeves pārtraukumi. Zibens spēriens, koku zari, kas pieskaras gaisvadu līnijām, īssavienojumi blakus darbnīcās un pat tieša lielu motoru iedarbināšana var izraisīt sprieguma pazemināšanos zem 10% no nominālās vērtības puscikla laikā, kas ilgst tikai no desmitiem līdz simtiem milisekundes. Diemžēl PLC, kontaktoru un frekvenču pārveidotāju zemsprieguma aizsardzība šajā mirklī nostrādā, izslēdzot visu ražošanas līniju, taču kļūdu ierakstā nevar atrast īssavienojuma strāvu-. Mūsu sprieguma uzraudzības ierīce integrē noslīdēšanas pielaides līknes kritērijus, skaidri nošķirot pastāvīgas kļūdas, kurām nepieciešama tūlītēja atvienošana, un īslaicīgus traucējumus, kurus var "aizturēt", tādējādi ievērojami samazinot nevajadzīgas ražošanas dīkstāves.


No otras puses, frekvence pastāvīgi atspoguļo dinamisko līdzsvaru starp elektroenerģijas ražošanu un patēriņu. 50 Hz vai 60 Hz sistēmās pat 0,5 Hz novirze norāda uz tīkla spriegumu,{4}}iespējams, liela ģeneratora atslēgšanās vai liels enerģijas trūkums salu tīklā. Ilgstošas nelielas novirzes var izraisīt sinhronā motora ātruma novirzi un turbīnas lāpstiņu nogurumu rezonanses dēļ. Releju aizsardzībai frekvenču relejus parasti izmanto sadalīto strāvas avotu noteikšanai un kā pēdējo aizsardzības līniju pret zemas-frekvences slodzes atdalīšanu. Iepriekšējā salas mikrotīkla modernizācijas projektā dīzeļa ģeneratora regulators pēkšņi svārstījās, strauji svārstoties no 49,2 līdz 50,4 Hz. Tikai konstatējot neparastu frekvences izmaiņu ātrumu, mēs varējām savlaicīgi ieviest slodzes saskaņošanas stratēģiju, novēršot aptumšošanu visā salā.
Šie pieci rādītāji nekad nav izolēti; pasliktināšanās vienā zonā bieži izraisa ķēdes reakciju. Mēs integrējam harmoniku analīzi, mirgošanas novērtēšanu, nelīdzsvarotības kritērijus, noslīdēšanas ierakstīšanu un frekvences aizsardzību vienā releja aizsardzības platformā. Mūsu mērķis ir sniegt praktiskus spriedumus, nevis risināt daudzus izkliedētus trauksmes signālus. Ja konfigurējat vietnes aizsardzības shēmu, sniedziet detalizētu informāciju par tipiskajiem slodzes veidiem un barošanas avota arhitektūru, lai mēs varētu kopā atrast vispiemērotākos parametru iestatījumus un aizsardzības kombinācijas.