
Dalam pengertian klasik, perlindungan busur di Rusia adalah perlindungan cepat terhadap sirkuit pendek, berdasarkan pada registrasi spektrum cahaya dari busur listrik terbuka pada switchgear, metode yang paling umum untuk merekam spektrum cahaya melalui sensor serat optik digunakan terutama di sektor industri, tetapi dengan munculnya produk-produk baru di bidang perlindungan busur di sektor perumahan, yaitu AFDD modular yang beroperasi pada sinyal saat ini, memungkinkan pemasangan perlindungan busur pada saluran keluar, termasuk distribusi ke Kotak, kabel, koneksi, soket, dll., Minat terhadap topik ini terus bertambah.

Namun, produsen tidak benar-benar menyebar tentang pengaturan terperinci dan terperinci produk modular (jika seseorang memiliki informasi seperti itu, saya hanya akan senang memiliki tautan ke sumber informasi tersebut), hal lain adalah sistem perlindungan busur untuk sektor industri, dengan manual pengguna terperinci dari 122 halaman , di mana prinsip tindakan dijelaskan secara rinci.
Pertimbangkan, misalnya, sistem perlindungan busur VAMP 321 dari Schneider Electric, yang mencakup semua fungsi perlindungan busur, seperti beban berlebih dan pemantauan busur.

Fungsional
- Kontrol saat ini dalam tiga fase.
- Arus urutan nol.
- Log Peristiwa, Rekaman Alarm.
- Operasi ini simultan dalam arus dan cahaya, atau hanya dalam cahaya, atau hanya dalam arus.
- Waktu respons dari output dengan relai mekanis kurang dari 7 ms, dengan kartu IGBT opsional, waktu respons dikurangi menjadi 1 ms.
- Zona respons yang dapat disesuaikan.
- Sistem kontrol diri yang berkelanjutan.
- Perangkat ini dapat digunakan dalam berbagai sistem perlindungan busur jaringan distribusi tegangan rendah dan menengah.
- Sistem deteksi busur cepat dan perlindungan busur mengukur arus hubung singkat dan sinyal melalui saluran sensor busur dan, jika terjadi korsleting, meminimalkan waktu pembakaran dengan cepat mematikan arus yang memasok busur.
Prinsip korelasi matriks
Ketika mengatur kondisi aktivasi untuk tahap tertentu perlindungan busur, penjumlahan logis diterapkan ke output dari matriks cahaya dan saat ini.
Jika level proteksi dipilih hanya dalam satu matriks, level ini berfungsi baik oleh kondisi saat ini atau oleh cahaya, sehingga Anda dapat mengonfigurasi sistem agar hanya bekerja dengan sinyal saat ini.
Sinyal tersedia untuk dipantau saat pemrograman memproteksi:
- Arus dalam fase.
- Arus urutan nol.
- Tegangan linear.
- Tegangan fase.
- Tegangan nol urutan.
- Frekuensi
- Jumlah arus fasa.
- Arus urutan langsung.
- Arus urutan negatif.
- Nilai relatif dari arus urutan negatif.
- Rasio arus dari urutan terbalik dan nol.
- Tegangan urutan langsung.
- Tegangan urutan negatif.
- Nilai relatif dari tegangan urutan negatif.
- Nilai rata-rata saat ini dalam fase (IL1 + IL2 + IL3) / 3.
- Nilai tegangan rata-rata UL1, UL2, UL3.
- Nilai tegangan rata-rata adalah U12, U23, U32.
- Faktor distorsi IL1.
- Faktor distorsi IL2.
- Faktor distorsi IL3.
- Koefisien distorsi nonlinier Ua.
- Nilai RMS dari IL1.
- Nilai RMS dari IL2.
- Nilai RMS dari IL3.
- Nilai minimum IL1, IL2, IL3.
- Nilai maksimum IL1, IL2, IL3.
- Nilai minimum adalah U12, U23, U32.
- Nilai maksimum adalah U12, U23, U32.
- Nilai minimum adalah UL1, UL2, UL3.
- Nilai maksimum adalah UL1, UL2, UL3.
- Nilai latar belakang Uo.
- Nilai rms dari Io.
Rekaman Alarm
Rekaman alarm dapat digunakan untuk menyimpan semua sinyal pengukuran (arus, voltase, informasi tentang status input dan output digital). Input digital juga termasuk sinyal perlindungan busur.
Mulai merekam
Perekaman dapat dimulai dengan memicu atau memicu level perlindungan apa pun atau dengan input digital apa pun. Sinyal pemicu dipilih dalam matriks sinyal keluaran (sinyal vertikal DR). Juga, perekaman dapat dimulai secara manual.
Kontrol diri
Memori non-volatile perangkat diimplementasikan menggunakan kapasitor berkapasitas besar dan RAM berdaya rendah.
Ketika daya bantu dihidupkan, kapasitor dan RAM ditenagai oleh sumber internal. Ketika sumber daya dimatikan, RAM mulai menerima daya dari kapasitor. Ini akan menyimpan informasi selama kapasitor mampu mempertahankan tegangan yang dapat diterima. Untuk ruangan dengan suhu + 25 ° C, waktu pengoperasian adalah 7 hari (kelembaban tinggi mengurangi parameter ini).
Memori akses acak non-volatil digunakan untuk menyimpan catatan darurat dan log peristiwa.
Fungsi mikrokontroler dan integritas kabel yang terhubung dengannya serta kemudahan servis perangkat lunaknya dikendalikan oleh jaringan pemantauan mandiri yang terpisah. Selain kontrol, jaringan ini mencoba me-restart mikrokontroler jika terjadi kegagalan fungsi. Jika reboot tidak berhasil, perangkat swa-monitor mengirim sinyal untuk memulai indikasi kerusakan internal permanen.
Jika perangkat pemantauan mandiri mendeteksi kerusakan permanen, perangkat ini memblokir relay output lainnya (kecuali relai output fungsi pemantauan mandiri dan relay output yang digunakan oleh pelindung busur).
Catu daya internal juga dikendalikan. Dengan tidak adanya daya tambahan, sinyal alarm diterima secara otomatis. Ini berarti bahwa relai keluaran untuk kerusakan internal diberi energi jika catu daya tambahan dihidupkan dan tidak ada kerusakan internal yang terdeteksi.
Unit pusat, perangkat input / output dan sensor dipantau.
Pengukuran yang digunakan oleh fungsi perlindungan busur
Pengukuran arus tiga fasa dan arus gangguan tanah untuk proteksi busur dilakukan secara elektronik. Elektronik membandingkan level saat ini dengan nilai pengaturan tripping dan menghasilkan sinyal biner "I >>" atau "Io >>" untuk fungsi perlindungan busur jika melebihi batas. Semua komponen saat ini diperhitungkan.
Sinyal "I >>" dan "Io >>" terhubung ke chip FPGA, yang melakukan fungsi perlindungan busur. Akurasi pengukuran untuk perlindungan busur adalah Âą 15% pada 50Hz.

Harmonik dan Umum Non-sinusoidalitas (THD)
Perangkat menghitung THD sebagai persentase dari arus dan tegangan pada frekuensi dasar.
Harmonik dari tanggal 2 hingga tanggal 15 diperhitungkan untuk arus fasa dan voltase. (Harmonika ke-17 sebagian akan diperhitungkan dalam nilai harmonik ke-15. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip pengukuran digital.)
Mode Pengukuran Tegangan
Tergantung pada jenis aplikasi dan transformator arus yang tersedia, perangkat dapat dihubungkan ke tegangan urutan nol, tegangan linier atau fase. Parameter yang dapat disesuaikan "Mode pengukuran tegangan" harus diatur sesuai dengan koneksi yang digunakan.
Mode yang tersedia:
"U0"
Perangkat terhubung ke tegangan urutan nol. Perlindungan gangguan bumi terarah tersedia. Pengukuran voltase saluran, pengukuran energi dan perlindungan tegangan lebih dan undervoltage tidak tersedia.

"1LL"
Perangkat terhubung ke tegangan saluran. Pengukuran tegangan dalam satu fase dan perlindungan untuk menurunkan dan meningkatkan tegangan tersedia. Perlindungan gangguan tanah terarah tidak tersedia.

â1LNâ
Perangkat terhubung ke tegangan satu fasa. Pengukuran tegangan fase tunggal tersedia. Dalam jaringan dengan pentanahan dan kompensasi netral, tersedia perlindungan undervoltage dan tegangan lebih. Perlindungan gangguan tanah terarah tidak tersedia.

Komponen simetris
Dalam sistem tiga fase, tegangan dan arus dapat didekomposisi menjadi komponen simetris, menurut Fortescue.
Komponen simetris adalah:
- Urutan langsung.
- Urutan terbalik.
- Urutan nol.
Benda yang dikendalikan
Perangkat ini memungkinkan Anda mengontrol hingga enam objek, seperti sakelar, pemisah, atau pisau pentanahan. Kontrol dapat dilakukan atas dasar "pilihan-tindakan" atau "kontrol langsung".
Fungsi logis
Perangkat mendukung logika program pengguna untuk ekspresi sinyal logis.
Fitur yang tersedia adalah:
- Saya
- ATAU.
- Eksklusif ATAU.
- BUKAN.
- COUNTER.
- RS & D sandal jepit.