Elementos de protección
Curva de desconexión
Id /Ib
Id[Is2]
Id[Is1]
Id mín
Id[Is0]
Is0 = 0
La característica de desconexión de protección diferencial de fase porcentual limitada puede expresarse
matemáticamente del siguiente modo:
∣
⃗ I
∣
∣
⃗
∣
I
≥
+
d
dmin
Donde
∣
⃗
+ ⃗
∣
⃗ I
' ' '
' ' '
∣
∣
I
I
=
d
W1
W2
∣
⃗
− ⃗
' ' '
∣
⃗ I
∣
I
I
=0.5⋅
s
W1
W2
de paso para los fallos externos y de carga normal.
∣
∣
I
es la corriente diferencial mínima escalada a la corriente base.
dmin
K
K
y
son factores de pendiente para dos secciones de pendiente en la curva operativa.
1
2
d H , m
es la corriente de limitación temporal, (véase diagrama "Aumento dinámico temporal de la
característica de desconexión estática"), que es un múltiplo configurable de la corriente base
⃗
⃗
' ' '
' ' '
y
son los correspondientes fasores de corriente secundarios compensados, que están
I
I
W1
W2
escalados a partir de los fasores de corriente de fase primaria descompensada
objeto protegido.
En condiciones normales, la corriente diferencial debería estar por debajo de
fallo interno, la corriente diferencial aumentará por encima de la corriente de limitación para desconectarse. Para
establecer un criterio de desconexión correcto, deben coincidir dos corrientes que fluyan en el objeto protegido
compensando sus magnitudes y fases.
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Rango Desc
Is1
⋅
∣
⃗ I
∣
K
+
⏟
1
s
I
> I
und I
<I
s
s ( Idmin)
s
s1
se define como corriente diferencial fundamental.
∣
' ' '
se define como corriente de limitación fundamental, y también se considera la corriente
Curva base estática
Rango operativo
Is2
⋅
∣
⃗ I
∣
K
d (H , m)
+
⏟
2
s
I
⩾ I
s
s2
MCDGV4
Is/Ib
I
.
b
⃗
⃗
I
I
y
fluyen hacia el
pri,W1
pri,W2
∣
∣
I
. Cuando se produce un
dmin
DOK-HB-MCDGV4-2ES