Kui generaator töötab võrguga paralleelselt, jälgib tagurpidi võimsusrelee toitevoolu suunda. Kui vool hakkab võrgust generaatorisse tagasi voolama, rakendub relee, et kaitsta peamootorit. Kui relee normaalse töö käigus ilma ilmse põhjuseta rakendub, ei katkesta see ainult toiteallikat-, vaid tekitab kahtlusi ka kogu kaitseahela suhtes. Pikaajalise-toitekvaliteedi testimisseadmete tarnijana oleme koostanud-sammulise-tõrkeotsingu juhendi, mis põhineb tegelikel instrumendimõõtmistel, et aidata teil seda tüüpi probleemiga toime tulla.

Kui olete saidile jõudnud, ärge kiirustage seadeid muutma. Alustage sekundaarahelate füüsilise seisundi ja juhtmestiku kontrollimisega. Veenduge, et voolutrafo (CT) ja potentsiaalitrafo (PT) andmesildil olevad suhted vastavad releele programmeeritud andmetele. Kontrollige katmata klemme, korrosiooni või põlemismärke ning pidage meeles põhitõdesid: CT-de teises ahelas pole avatud vooluringe ega PT-de lühiseid. Järgmine samm on jooniste võrdlemine, et selgitada välja kolme faasipinge ja faasivoolu järjestus, sest iga pöördvõimsusrelee on polaarsuse suhtes väga tundlik; iga kord, kui ühe-faasi CT toitejuhtmed on ümber pööratud, tunneb relee vastupidist võimsust isegi siis, kui toiteallikas genereerib aktiivvõimsust. Seda tüüpi juhtmestiku vead põhjustavad suure protsendi tarbetuid väljalülitusi ja selliseid vigu on lihtne tuvastada pinge all olevate näitude järgi, mitte olenevalt juhtmestikust.
Pärast füüsilist kontrolli tõmmake kaitseseadete leht välja. Vastupidise võimsuse väljalülitamise pikap on tavaliselt seatud 3% ja 10% vahele generaatori nimivõimsusest, viivitusega 1 kuni 10 sekundit. Kui pikap on seatud liiga madalale, võib isegi lühike tagasipööramine, mis on põhjustatud väiksematest koormuse kõikumistest, põhjustada komistamist. Kui viivitus on liiga lühike, ei pruugi süsteem olla võimeline läbima siirdeid, mis tekivad siis, kui võrgukaitse on suletud. Üks võimalus kontrollida, kas see on teie probleem, on tõsta pikapi ajutiselt veidi ja pikendada veidi viivitust. Kui häiriv väljalülitamine peaks lõppema, on tõenäolised põhjused väikesed vastupidised toitevoolud või häired. Pange tähele, et see on alles esimene samm, peate siiski välja selgitama, mis probleemi põhjustas.
Kõige olulisem samm on reaalajas mõõtmised kolme-faasilise toitekvaliteedi analüsaatoriga. Kinnitage vooluandurid ümber CT sekundaarahelate generaatori väljundis või võrguühenduse kaitselüliti juures ja ühendage pingeklambrid PT sekundaarsete klemmidega õiges faasijärjekorras. Analüsaator näitab reaalajalist-pinge-vooluvektori diagrammi ja kuvab iga faasi aktiivvõimsuse märgi, samuti kogu aktiivvõimsuse. Kui generaator ekspordib võimsust, määratletakse aktiivvõimsus positiivsena. Kui relee rakendub, kui koguvõimsuse näit on selgelt positiivne, on tuvastamisviga. Vektordiagramm näitab kiiresti probleemi faasi. Normaaltingimustes on pinge ja voolu vaheline nurk väike. Kui vooluvektor on peaaegu 180 kraadi faasist väljas ja pinge -peaaegu otse vastupidine{12}}, on faasi CT polaarsus vastupidine. Kui pinge faasijada on vale, -ütleme, et faasi B pinge langeb faasi C sisendile,{15}}on faasinurgad ebaühtlased, koguvõimsuse näit põrkab positiivse ja negatiivse vahel ning relee tõenäoliselt loksub või töötab valesti. Analüsaatori suundumuste salvestamise funktsioon suudab samuti jäädvustada hetkeliste vastupidise võimsuse impulsside suuruse ja kestuse, mis aitab kindlaks teha, kas probleem on tõeline, lühiajaline pöördvõimsuse{17}}sündmus.
Kui mõõdetud võimsuse suund näib olevat normaalne, kuid relee ikka rakendub, on aeg toite kvaliteeti uurida. Muutuva sagedusega ajamid, PV-inverterid ja alaldi koormused süstivad süsteemi harmoonilisi, moonutades pinge ja voolu lainekujusid. Mõned vanemad releed, mis töötavad null-ristumistuvastuse või keskmise-väärtuse põhimõttel, võivad segadusse sattuda, kuna harmoonilistega seotud aktiivvõimsus võib voolata põhisagedusvõimsusest vastupidises suunas. Kasutage analüsaatorit täieliku harmoonilise moonutuse ja individuaalse harmoonilise sisu, eriti 3., 5. ja 7. harmooniliste kontrollimiseks. Kui näete märkimisväärset harmoonilist aktiivvõimsust, mis voolab tagasi generaatori poole, kaaluge filtri paigaldamist või üleminekut digitaalsele releele, mis töötab ainult põhikomponendil. Otsige ka mis tahes alalisvoolu komponenti, mis võib põhjustada CT magnetilise nihke küllastust ja moonutada voolu mõõtmist.
Kui te ülaltoodud sammudes midagi valesti ei leia, vaadake hoolikalt releed ennast ja selle alalisvoolu juhtimise toiteallikat. Mõõtke lisatoite vahelduvvoolu pulsatsiooni; liiga palju lainetust võib loogikat segada. Kasutage relee testikomplekti, et kontrollida töövõimsust ja maksimaalset tundlikkuse nurka, kontrollides, kas karakteristikutes on kõrvalekaldeid. Kui teil pole testkomplekti käepärast, saate voolukatkestuse ajal relee identse seadmega vahetada ja jõudlust võrrelda. Maandage juhtkaabli varjes kindlalt ainult ühest otsast, et seda hoidaelektromagnetilised häired läheduses asuvatest seadmetest, mis töötavad muutuvatel sagedustel suurel võrrandist väljas olevatel võimsustasemetel. Kui mõõdate kaasaskantava ostsilloskoobiga pinge lainekuju relee sisendil, on tõenäoline, et märkate signaali kohal kõrgsageduslikku{1}}müra. Tavaliselt saab selliseid häireid kõrvaldada ferriitrõngaste kinnitamise, maanduse viimistlemise või kaabli pikkuste lühendamisega.

Veaotsingu meetod töötab väljastpoolt sissepoole. Tegelikult kontrollige algselt juhtmestikku ja polaarsust; seejärel mõõtke võimsuse suund ja kvaliteet; ja lõpuks kontrollige seadet ennast. Vaadates selgelt toitekvaliteedi analüsaatoril kuvatavat võimsust ja faasijärjestust, aitab nelja-võimsuse kvadrandi võimsusanalüsaator välja selgitada vooluvoolu suuna, ilma et oleks vaja vooluahelaid muuta. Kui järgite seda järjestust, saate võimalikult lühikese aja jooksul leida peaaegu iga vastupidise toiterelee rikke põhjuse. Veelgi enam, head testid võimaldavad teil ohutussüsteeme paremini reguleerida ja muuta regulaarne hooldus lihtsaks ülesandeks.