Бага хүчдэлийн хамгаалалт гэж юу вэ?
Бага хүчдэлийн хамгаалалт нь тэжээлийн хүчдэл нь тогтоосон босго хэмжээнээс доош унах үед цахилгаан тоног төхөөрөмжийг автоматаар салгах хамгаалалтын механизм юм. Энэхүү хамгаалалтын систем нь хүчдэлийн түвшинг тасралтгүй хянаж, хэт халалт, үр ашгийг бууруулж, байнгын гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөлд төхөөрөмжийг ажиллуулахаас сэргийлдэг.
Цахилгаан тоног төхөөрөмж яагаад хүчдэлийн хамгаалалт хэрэгтэй вэ?
Хүчдэл нь төлөвлөсөн үйл ажиллагааны түвшингээс доогуур байвал цахилгаан төхөөрөмжүүд нь тэдний ашиглалтын хугацааг эрс богиносгох арга замаар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Хөдөлгүүр болон трансформаторууд багассан хүчдэлийг нөхөхийн тулд илүү их гүйдэл татаж, хэт халалт үүсгэж, тусгаарлагчийг муутгаж, эд ангиудын эвдрэлийг хурдасгадаг. Нэрлэсэн хүчдэлийн 90% дээр ажилладаг гурван фазын мотор нь гүйдлийн 11% ба түүнээс дээш өсөлтийг мэдэрч, дулааны стрессийг бий болгож, цаг хугацааны явцад нийлдэг.
Энэ хохирлын цаадах физик нь ойлгомжтой. Эрчим хүч (ваттаар хэмжигддэг) нь хүчдэлийг гүйдэлээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Хүчдэл буурсан хэдий ч төхөөрөмж нь ижил эрчим хүчний гаралтыг өгөх шаардлагатай хэвээр байвал гүйдэл пропорциональ нэмэгдэх ёстой. Дамжуулагч ба ороомогоор дамжин урсах энэхүү өндөр гүйдлийн урсгал нь I²R харьцааны дагуу дулааныг үүсгэдэг-гүйдэл хоёр дахин нэмэгдвэл дулаан үүсэх нь дөрөв дахин нэмэгддэг.
Бага хүчдэлийн нийтлэг триггерүүд нь:
Оргил эрэлтийн үед бага хэмжээтэй эсвэл хэт ачаалалтай трансформатор
Ашиглалтын системийн асуудлуудын үед сүлжээний тогтворгүй байдал
Хэт их хүчдэлийн уналт бүхий урт дамжуулах шугамууд
Хэд хэдэн өндөр{0}}чадлын ачааллыг нэгэн зэрэг эхлүүлэх
Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл эсвэл цахилгааны холболт муу

Бага хүчдэлийн нөхцөл нь тоног төхөөрөмжийг хэрхэн гэмтээдэг
Бага хүчдэлийн үйл ажиллагааны хор хөнөөлтэй механизмууд нь төхөөрөмжийн төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг боловч нийтлэг хэв маягтай байдаг. Индукцийн мотор нь хамгийн эмзэг ангилалд багтдаг. Эдгээр моторууд нь тэжээлийн хүчдэлээс үл хамааран механик ачааллын шаардлагыг хангаж, статорын ороомгийг халаадаг илүү их гүйдэл татахад хүргэдэг. Салбарын мэдээллээс харахад 85% хүчдэлтэй тасралтгүй ажиллах нь моторын ашиглалтын хугацааг 50% ба түүнээс дээш хугацаагаар бууруулдаг.
Компрессор болон хөргөлтийн системүүд ижил төстэй бэрхшээлтэй тулгардаг. Нэрлэсэн хүчдэлээс доогуур ажилладаг агааржуулалтын төхөөрөмжүүд нь хөргөлтийн хүчин чадлыг бууруулж, нэгэн зэрэг хэт их гүйдэл авдаг. Компрессорын мотор нь даралтын зөрүүг хадгалахын тулд тэмцэж, хөдөлгүүрийн ороомог болон хөргөлтийн өөрөө хэт халалт үүсгэдэг.
Зохицуулалттай цахилгаан хангамж бүхий электрон төхөөрөмжүүд нь янз бүрийн эвдрэлийн горимыг харуулдаг. Олон шилжүүлэгч зохицуулагчид оролтын хүчдэлийн өөрчлөлтийг нөхөж чаддаг боловч энэ нөхөн төлбөр нь өртөгтэй байдаг. Урд талын{2}}эцсийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь илүү өндөр гүйдлийг зохицуулах ёстой бөгөөд шилжүүлэгч хэлхээнүүд нь транзистор ба конденсаторын ачааллыг нэмэгдүүлдэг өндөр ажлын циклээр ажилладаг.
Доод хүчдэлийн хамгаалалтЛити-Ион батерейСистемүүд
Батерейны удирдлага нь бага хүчдэлээс хамгаалах хамгийн чухал хэрэглээний нэг юм. Литиум{1}}ионы батерейнууд нь хамгийн бага босго хэмжээнээс доогуур цэнэг цэнэглэх нь химийн эргэлт буцалтгүй өөрчлөлтийг үүсгэж хүчин чадлыг бүрмөсөн бууруулж, аюулгүй байдалд аюул учруулдаг тул хүчдэлийн нарийн хяналт шаарддаг.
Ердийн литийн{0}}ион эс нь 3.7V-ийн нэрлэсэн хүчдэлтэй, хамгийн бага аюулгүй цэнэггүй цэнэгийн хүчдэл 3.0V орчим байдаг. Эсийн хүчдэл энэ босго хэмжээнээс доош унах үед хэд хэдэн гэмтлийн процесс эхэлдэг. Анодын гүйдлийн коллектороос зэс уусч, металл зэсийг хуримтлуулж, дотоод богино холболт үүсгэж болзошгүй. Анод дээрх хатуу электролитийн интерфэйс (SEI) давхарга тогтворгүй болж, дараагийн цэнэглэх явцад хэт их хэмжээгээр нэмэгдэж, идэвхтэй литийг хэрэглэж, нийт хүчин чадлыг бууруулдаг.
Орчин үеийн батерейны удирдлагын систем (BMS) нь бага хүчдэлийн хамгаалалтын олон давхаргыг хэрэгжүүлдэг. Анхдагч хамгаалалтын хэлхээ нь үүрний хүчдэл бүрийг байнга хянаж байдаг ба ихэвчлэн 100Гц-ээс 1кГц-ийн хооронд түүвэрлэдэг. Аль нэг үүр нь 100-200мВ аюулгүй байдлын хязгаараар тохируулдаг-хамгийн бага хүчдэлийн босгонд ойртох үед BMS яаралтай арга хэмжээ авдаг.
Хамгаалалтын хариу арга хэмжээний үе шатууд нь ихэвчлэн:
Нэгдүгээрт, BMS нь ачааллын хүчийг хязгаарлах замаар гадагшлуулах гүйдлийг бууруулдаг. Энэ нь хамгийн сул зайд дотоод эсэргүүцлийн улмаас үүссэн хүчдэлийн уналтаас бага зэрэг сэргэх боломжийг олгодог. Хэрэв одоогийн бууралтаас үл хамааран хүчдэл унасаар байвал BMS нь цэнэгийн гүйдэл дэх MOSFET (металл{2}}оксидын-хагас дамжуулагч талбайн-эффект транзистор) ашиглан бүрэн салгах ажиллагааг эхлүүлнэ. Эдгээр унтраалга нь микросекундын дотор гүйдлийн урсгалыг тасалдуулж чаддаг.
Гүн цэнэггүй литийн{0}}ион эсүүдийн сорилт нь шууд гэмтэхээс давж гардаг. 2.5 В-оос доош цэнэггүй болсон үүр нь хамгаалалтын унтрах горимд орж, дотоод хамгаалалтын хэлхээ нь байнга нээгддэг. Ийм батерейг сэргээхийн тулд олон стандарт цэнэглэгчээр хангах боломжгүй тусгай тоног төхөөрөмж, журам шаардлагатай. Зарим үйлдвэрлэгчид батерейг босго хэмжээнээс доогуур терминалын хүчдэлээр цэнэглэхээс татгалздаг системийг зохион бүтээж, эсүүд онолын хувьд сэргээгдэх байсан ч батерейг ашиглах боломжгүй болгодог.
Батерейны хамгаалалтын хэлхээ нь ашиглалтын аюулгүй байдлын эсрэг тэнцвэртэй байх ёстой. Доод хүчдэлийн босгыг хэт өндөр тохируулснаар хэрэглэгчид батерейны бүрэн хүчин чадлыг ашиглах боломжгүй болно. Үүнийг хэт бага тохируулснаар эсүүд байнгын гэмтэлтэй байдаг. Температур нь энэ тооцооллыг улам хүндрүүлдэг -литийн-ион эсүүд өндөр температурт бага хүчдэлд аюулгүйгээр цэнэглэгддэг боловч бага температурт (0 градусаас доош) үүнийг хийснээр аюулгүй байдалд аюул учруулдаг лити бүрэх болно.

Доод хүчдэлээс хамгаалах системийн техникийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Хамгаалалтын систем нь уялдаа холбоотой ажилладаг хэд хэдэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тулгуурладаг. Хүчдэл мэдрэгч нь эхний чухал элементийг илэрхийлдэг. Аж үйлдвэрийн гурван фазын системүүд нь пропорциональ нарийвчлалыг хадгалахын зэрэгцээ шугамын хүчдэлийг хэмжилтийн аюулгүй түвшинд хүртэл бууруулах боломжит трансформаторыг (PT) ашигладаг. Эдгээр трансформаторууд нь өргөн хүчдэлийн хязгаарт нарийвчлалыг хадгалах ёстой{4}}480V анхдагч хүчдэлд зориулагдсан PT нь 0.5%-ийн нарийвчлалтай 120В хоёрдогч гаралтыг хангаж чадна.
Микропроцессор{0}}д суурилсан реле нь орчин үеийн суурилуулалтанд хуучин цахилгаан соронзон загварыг голчлон орлосон. Эдгээр дижитал төхөөрөмжүүд нь хүчдэлийн долгионы хэлбэрийг тасралтгүй дээж авч, үр дүнтэй хүчдэлийн түвшинг илэрхийлэх RMS (үндсэн дундаж квадрат) утгыг тооцдог. 1-2 кГц-ийн түүвэрлэлтийн хурд нь реле нь нэг эсвэл хоёр хувьсах гүйдлийн мөчлөгийн дотор хүчдэлийн өөрчлөлтөд хариу өгөх боломжийг олгодог.
Хамгаалалт идэвхжсэн үед босго тохируулгыг тодорхойлно. Аж үйлдвэрийн стандартууд нь ихэвчлэн 1-р шатны хамгаалалтын нэрлэсэн хүчдэлийн 90%, 2-р шатанд 85% гэж доогуур хүчдэлийг тодорхойлдог. Хоёр үе шаттай арга нь чухал системүүдэд шат дараалсан хариу үйлдэл үзүүлэх-1-р үе шат нь чухал биш ачааллыг- салгаж, эгзэгтэй процессуудыг хадгалахын зэрэгцээ 2-р шат нь тоног төхөөрөмжийг бүрэн унтрахаас сэргийлдэг.
Хугацаа хойшлуулах тохиргоо нь богино хүчдэлийн уналтаас болж эвгүй байдалд орохоос сэргийлдэг. Ердийн хугацааны саатал нь 0.1-ээс 10 секундын хооронд хэлбэлздэг бөгөөд програм дээр үндэслэн тохируулж болно. Хөдөлгүүрийг асаах үед богино хугацаанд хүчдэлийн уналт эсвэл сүлжээний богино хугацааны эвдрэл нь хамгаалалтыг өдөөж болохгүй, гэхдээ бага хүчдэлийн байнгын нөхцөл нь хурдан салгах шаардлагатай.
Салгах механизм нь хэрэглээнээс хамаарч өөр өөр байдаг. Томоохон аж үйлдвэрийн системүүд нь реле гаралтаар удирддаг контакторууд эсвэл таслууруудыг ашигладаг. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь хэдэн зуун эсвэл хэдэн мянган амперийг аюулгүйгээр таслах боломжтой. Жижиг программуудын хувьд MOSFET эсвэл IGBT (тусгаарлагдмал-хаалганы хоёр туйлт транзистор) ашиглан хатуу төлөвт шилжих нь механик элэгдэлгүйгээр хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг.
DC эрчим хүчний систем дэх бага хүчдэлийн түгжээ
Тогтмол гүйдлийн системүүд нь хамгийн бага тэжээлийн хүчдэлээс доогуур хэлхээний ажиллахаас сэргийлдэг дутуу хүчдэлийн түгжигч (UVLO) хэлхээг хэрэгжүүлдэг. Энэхүү хамгаалалт нь нийлүүлэлтийн хүчдэл тодорхойгүй ажиллах бүсэд унах үед доголдох боломжтой нэгдсэн хэлхээ ба микроконтроллеруудад маш чухал юм.
2.7-5.5V-д зориулагдсан микроконтроллер нь 2.6V-д ажиллахаа больдоггүй. Үүний оронд зарим хэлхээнүүд ажиллаж байхад зарим нь бүтэлгүйтдэг тодорхойгүй төлөвт ордог. Логик хаалга нь буруу гаралт үүсгэж, санах ойн эсүүд санамсаргүй байдлаар эргэлдэж, процессор нь буруу зааварчилгааг гүйцэтгэж болзошгүй. Үр дүн нь мэдээллийн эвдрэлээс эхлээд аюултай хяналтын үйлдлүүд хүртэл байж болно.
UVLO хэлхээ нь тэжээлийн хүчдэл хамгийн бага босгыг давж байгааг илрүүлэхийн тулд хүчдэлийн нарийвчлал ба харьцуулагчийг ашигладаг. За{1}}загвар хийгдсэн UVLO-д гистерезис-хүчдэл багтаж, хэлхээг дахин асаахаас өмнө -хүчдэл нь аяллын цэгээс хэдэн зуун милливольт дээшлэх ёстой. Энэ гистерезис нь нийлүүлэлтийн хүчдэл босгон ойролцоо байвал хэлбэлзлээс сэргийлдэг.
Батерейгаар ажилладаг{0}}төхөөрөмжүүдийн хувьд UVLO нь давхар зорилготой. Нэгдүгээрт, энэ нь төхөөрөмжийн хэлхээг эвдрэлээс хамгаалдаг. Хоёрдугаарт, зайг хэт их цэнэггүй болгохоос хамгаална. Хэт ягаан туяаны олон тооны хэлхээ нь идэвхгүй байдалд 5μA-аас бага зарцуулдаг бөгөөд энэ нь батерейг удаан хугацаанд хадгалах үед-хамгаалалтын хэлхээг нь өөрөө гүн цэнэггүйдэл үүсгэхгүйгээр аюулгүй хүчдэлийн түвшинг хадгалах боломжийг олгодог.
Бага хүчдэлийн хамгаалалтын стандарт ба босго
Олон улсын стандартууд нь янз бүрийн тоног төхөөрөмжийн ангиллын хүчдэлийн хүлцлийг тодорхойлдог. Цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан ANSI C84.1 стандарт нь үйлчилгээ хүргэх цэгүүдийн зөвшөөрөгдөх хүчдэлийн хязгаарыг тодорхойлдог. 120 В-ын нэрлэсэн системийн хувьд зөвшөөрөгдөх хязгаар нь 114-126 В (нэрлэсэн 95-105%) байна. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид эдгээр хязгаарт нийцүүлэн ажиллахын тулд бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх ёстой.
IEC 61000-4-11 нь тоног төхөөрөмжийн хүчдэлийн уналтын дархлааны туршилтын шаардлагыг тодорхойлдог. Энэхүү стандарт нь тоног төхөөрөмжийг янз бүрийн хэмжигдэхүүн, үргэлжлэх хугацаатай хүчдэлийн бууралтыг тэсвэрлэх чадвараар нь ангилдаг. 3-р ангиллын төхөөрөмж нь 0.5 секундын турш хүчдэлийн 30%-ийн уналтын үед ажиллах ёстой бол 1-р ангиллын төхөөрөмж нь үйл ажиллагаагаа алдаж болзошгүй боловч эвдрэлд өртөхгүй байх ёстой.
Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын стандартууд нь эргэдэг төхөөрөмжид зориулсан тусгай удирдамжийг өгдөг. ОБЕГ-ын MG 1-д хүчдэл нь нэрийн хуудасны үзүүлэлтээс ±10%-иас бага байх үед хөдөлгүүр нь нэрлэсэн ачаалалд хангалттай ажиллах ёстойг заасан. Энэ хязгаараас доогуур хүчдэлд ажиллах нь дулааны эвдрэлээс хамгаалах хамгаалалт шаарддаг.
Аж үйлдвэрийн салбар дахь хэрэглээ
Үйлдвэрлэлийн байгууламжууд нь процессын тасралтгүй байдал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд бага хүчдэлийн хамгаалалтаас ихээхэн хамаардаг. Автомат үйлдвэрлэлийн шугамууд нь хүчдэлийн хэлбэлзлээс болж гэнэтийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг тэсвэрлэж чадахгүй. Автомашины ердийн үйлдвэр нь моторын удирдлагын төвүүдийг хамгаалдаг олон зуун бага хүчдэлийн релетэй байж болох бөгөөд тус бүр нь тодорхой тоног төхөөрөмжид тохируулсан босго, цаг хугацааны хоцрогдолтой байдаг.
Дата төвүүд нь бага хүчдэлийн нөхцөлд өвөрмөц сорилтуудтай тулгардаг. Серверийн тэжээлийн хангамжид ихэвчлэн оролтын хүчдэлийн өргөн хүрээ (90-264VAC) багтдаг боловч бага хүчдэлд тогтвортой ажиллах нь тэжээлийн хангамжийн үр ашгийг бууруулж, хөргөлтийн хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг. Өгөгдлийн төвийн UPS (тасралтгүй тэжээлийн хангамж) системүүд нь оролтын хүчдэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой нарийн төвөгтэй хүчдэлийн зохицуулалтыг агуулдаг боловч энэ нөхөн олговор нь хязгаартай байдаг. Хяналтын систем нь хэрэглээний хүчдэл буурах хандлагатай үед дохиолол өгдөг бөгөөд операторуудад чухал босго хүрэхээс өмнө генераторын тэжээлд шилжих боломжийг олгодог.
Арилжааны барилгуудын HVAC систем нь зохицуулалттай доогуур хүчдэлийн хамгаалалтыг шаарддаг. Хэдэн зуун ампертай хөргөлтийн систем нь хүчдэлийн уналтын дараа-хэрэглэх гүйдэл нь хэт гүйдлийн хамгаалалтыг тасалдуулж чадахгүй. Орчин үеийн барилгын менежментийн системүүд нь хүчдэлийн эвдрэлийн дараа шаталсан дахин эхлүүлэх дарааллыг ашигладаг бөгөөд хоёрдогч эвдрэлээс сэргийлж, хяналттай байдлаар тоног төхөөрөмжийг буцааж онлайн болгодог.
Орон сууцны хэрэглээнд, ялангуяа тогтворгүй сүлжээтэй бүс нутагт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг ашиглах нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Гэрийн бүхэл бүтэн{1}}хүчдэлээс хамгаалах хэрэгсэлд одоо ихэвчлэн бага хүчдэлийн холболтыг салгаж, үнэтэй цахилгаан хэрэгслийг хүрэн гэмтэлээс хамгаалдаг-байна. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь ихэвчлэн тохируулж болох босгыг ашигладаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн хүчдэлийн тогтворжилтын загварт тулгуурлан орон сууцны эзэд аялалын цэгийг тогтоох боломжийг олгодог.

Хүчдэлээс хамгаалах үр дүнтэй стратегийг хэрэгжүүлэх
Тохиромжтой хамгаалалтыг сонгохдоо эрчим хүчний системийн шинж чанар болон хамгаалагдсан тоног төхөөрөмжийн аль алиныг нь ойлгох шаардлагатай. Гурван фазын моторын хэрэглээний хувьд хамгаалалт нь хүчдэлийн тэнцвэргүй байдал болон бага хүчдэлийг харгалзан үзэх ёстой. Мотор А фаз дээр 460 В, В фаз дээр 445 В, С фаз дээр 435 В-ыг харж болно. Үүссэн сөрөг дарааллын гүйдэл нь дундаж хүчдэл хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрсэн ч моторыг гэмтээж болно.
Хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн хоорондын уялдаа холбоо нь шаталсан эвдрэлээс сэргийлдэг. Хэрэв үндсэн таслагч болон салаа таслуур хоёулаа бага хүчдэлийн хамгаалалттай бол тэдгээрийн тохиргоо нь хоорондоо уялдаа холбоотой байх ёстой бөгөөд гол таслагч нь системийн өргөн хүчдэлийн асуудлыг шийдвэрлэх үед орон нутгийн доголдлоос эхлээд салаа хэлхээг таслахыг баталгаажуулах ёстой. Хугацааны хоцрогдолтой зохицуулалт нь сонгох чадварыг бий болгодог{3}}салбарын хэлхээг 0.5 секундын дотор тасалдаг бол үндсэн таслагч 2-3 секундын саатал үүсгэдэг.
Засвар үйлчилгээний шаардлага хамгаалалтын төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг. Цахилгаан механик реле нь ороомгийн ажиллагаа болон контактын бүрэн бүтэн байдлыг шалгахын тулд үе үе туршилт хийхийг шаарддаг. Амжилтгүй болсон реле нь хамгаалалтгүй, харин хугацаанаас нь өмнө тасарсан реле нь шаардлагагүй саатал үүсгэдэг. Доод хүчдэлийн нөхцөлийг дуурайж чадах туршилтын багц ашиглан жил бүр туршилт хийх нь найдвартай ажиллагааг хангахад тусалдаг.
Орчин үеийн дижитал реле нь өөрөө хянах{0}}, өгөгдөл бүртгэх зэрэг давуу талуудыг санал болгодог. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь дотоод хэлхээгээ байнга шалгаж, хамгаалалт амжилтгүй болохоос өмнө засвар үйлчилгээний ажилтнуудад үүсч буй асуудлуудыг анхааруулж чаддаг. Үйл явдлын бичлэг нь эвдрэлийн үед хүчдэлийн профайлыг авч, давтагдах асуудлуудыг олж засварлахад үнэ цэнэтэй мэдээллээр хангадаг.
Байнга асуудаг асуултууд
Ямар хүчдэлийн түвшин доогуур хүчдэлийн хамгаалалтыг өдөөдөг вэ?
Стандарт босго нь ихэвчлэн анхны сэрэмжлүүлгийн хувьд нэрлэсэн хүчдэлийн 90%, бүрэн салгахад 85% байдаг. 480V систем нь 432V (1-р үе шат) ба 408V (2-р шат) дээр асах болно. Батерейны системүүд нь химийн{9}}литийн ион- эсүүдэд зориулагдсан хүчдэлийн босго ашигладаг бөгөөд нэг үүрэнд ойролцоогоор 3.0 В-ыг салгадаг бол хар тугалганы хүчлийн батерейнууд нэг эс бүрт 1.75 В зарцуулдаг.
Бага хүчдэлийн хамгаалалт хэр хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ?
Хариу өгөх хугацаа нь хамгаалах аргаас хамаарна. Хатуу төлөвт шилжих-цахилгаан системүүд нь ачааллыг 1-2 миллисекундын дотор салгаж чаддаг. Цахилгаан механик реле нь ихэвчлэн 50-200 миллисекундэд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Богино хугацаанд хүчдэлийн уналтаас болж эвдрэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд цаг хугацааны хоцролтыг ихэвчлэн зориудаар нэмдэг (ердийнх нь 0.5-5 секунд).
Бага хүчдэлийн хамгаалалтын аяллын дараа төхөөрөмж автоматаар дахин асах боломжтой юу?
Энэ нь хэрэглээний шаардлага, хамгаалалтын загвараас хамаарна. Аюулгүй байдлын эгзэгтэй төхөөрөмжийг ихэвчлэн дахин эхлүүлэхийн өмнө оператор аюулгүй байдлыг баталгаажуулахын тулд гараар дахин тохируулах шаардлагатай байдаг. Автоматаар дахин тохируулах нь батерейны цэнэглэгч болон зарим тэжээлийн хангамжид түгээмэл байдаг тул хүчдэл сэргэх үед нэн даруй дахин холбох нь аюулгүй байдалд ямар ч аюул учруулахгүй. Автомат{3}}дахин тохируулах систем нь тэжээлийн хүчдэлийг тогтворжуулахын тулд программчлагдах саатал (10-60 секунд) агуулдаг.
Доод хүчдэлийн хамгаалалт нь бүх бага-хүчдэл гэмтлээс сэргийлдэг үү?
Бага хүчдэлийн хамгаалалт нь эвдрэлийн эрсдлийг эрс бууруулдаг боловч бүх асуудлыг арилгах боломжгүй юм. Хүчдэл буурах ба хамгаалалт идэвхжих хооронд төхөөрөмжид дулааны ачаалал үүсч болзошгүй. Нэмж хэлэхэд, хүчдэлийн уналт хэт богино хугацаанд -хоцрогдсон хамгаалалт нь моторын эргүүлэх момент эсвэл тэжээлийн хангамжийн доголдол зэрэг асуудлуудыг үүсгэж болзошгүй. Иж бүрэн хамгаалалт нь хэлхээний хэмжээг зөв тогтоох, чадлын хүчин зүйлийг засах, хүчдэлийг дэмжих төхөөрөмжийн стратегийн байршил зэрэг олон аргыг шаарддаг.
Орчин үеийн цахилгаан системүүд найдвартай ажиллахын тулд нарийн зурваст хүчдэлд тулгуурладаг. Тоног төхөөрөмж илүү боловсронгуй, үнэтэй болохын хэрээр хүчдэлтэй холбоотой эвдрэлийн зардал-пропорциональ хэмжээгээр нэмэгддэг. Хүчдэлээс хамгаалах иж бүрэн арга-системийн зөв дизайн, зохих хамгаалалтын төхөөрөмж, байнгын засвар үйлчилгээ-нь орчин үеийн байгууламжид шаардлагатай найдвартай байдлыг хангадаг. Чанарыг хамгаалахад оруулсан анхны хөрөнгө оруулалт нь тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгаж, сул зогсолтыг багасгаж, тоног төхөөрөмж болон ажилчдыг хамгаалсан аюулгүй байдлын хэмжээг сайжруулснаар ногдол ашиг өгдөг.

