ABB 670 Relion Serie Manual De Aplicaciones página 148

Protección diferencial de línea
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Sección 3
Aplicación del IED
142
IEC05000215 V1 ES
Figura 51:
Red de neutro rígido a tierra
La corriente de falta a tierra es tan alta como la corriente del cortocircuito, o
incluso más alta que ella. Las impedancias en serie determinan la magnitud de la
corriente de falta. La admitancia shunt tiene una influencia muy limitada en la
corriente de falta a tierra. Sin embargo, puede tener cierta influencia marginal en la
corriente de falta a tierra de redes con líneas de transmisión largas.
La corriente de falta a tierra en una fase a tierra en fase L1 se puede calcular según
la ecuación 46:
×
3 U
=
3I
L1
0
+
+
+
Z
Z
Z
3Z
1
2
0
f
EQUATION1267 V3 EN
Donde:
U
es la tensión (kV) de fase a tierra en la fase defectuosa antes de la
L1
falta
Z
es la impedancia de secuencia positiva (Ω/fase)
1
Z
es la impedancia de secuencia negativa (Ω/fase)
2
Z
es la impedancia de secuencia cero (Ω/fase)
0
Z
es la impedancia de falta (Ω), por lo general resistiva
f
Z
es la impedancia de retorno a tierra definida como (Z
N
Por lo general, la tensión en las fases sanas es menor que el 140% de la tensión
nominal de fase a tierra . Esto corresponde a un 80% de la tensión nominal de fase
a fase.
La corriente de secuencia cero en redes continuas a tierra hace posible el uso de
técnicas de medición de impedancia para detectar faltas a tierra . Sin embargo, la
protección de distancia tiene pocas posibilidades de detectar faltas de alta
resistencia y, por lo tanto, siempre debería estar complementada con otras
funciones de protección que puedan llevar a cabo el despeje de las faltas en estos
casos.
U
=
L1
+
+
Z
Z
Z
1
N
f
1MRK 505 186-UES D
xx05000215.vsd
(Ecuación 46)
-Z
)/3
0
1
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