Elementos de protección
Los ajustes del MHO pueden determinarse en función de los datos de sistema anteriores:
»Alcance Imped.Pos.Mho« = | X
•
②
»Ángulo Imped.Pos.Mho« = igual a
•
»Alcance Imped.Comp.Mho« = X'
•
»Ángulo Imped.Comp.Mho« = 270°
④
•
Alternativamente: De conformidad con la recomendación del estándar IEEE C37.102-2006, y en caso de no contar
con datos de sistema conectados, puede crearse una circunferencia MHO con una impedancia positiva que
alcance 1,5 veces la impedancia del transformador y una impedancia de desviación que alcance 2 veces la
reactancia transitoria del generador. El ángulo de impedancia del sistema es de 90º en este caso, lo que da lugar a
un ángulo de impedancia positiva de 90º y otro de impedancia de desviación de 270º.
La distancia entre los ciegos y el origen se deriva generalmente de la posición de oscilación de la impedancia,
donde la separación angular entre el sistema y el generador excede el límite de estabilidad. Si no hay disponible un
estudio de estabilidad, el ángulo de separación se establece generalmente a 120º.
En el diagrama anterior se mostraba el ángulo Z
bastante grande), porque de lo contrario sería difícil mostrar todos los datos implicados. Sin embargo obviaremos el
pequeño desplazamiento del eje R para calcular las distancias del ciego, de manera que: | Z
Por consiguiente, la distancia de los ciegos puede calcularse como sigue:
Ciego B = ½( X'
+ X
+ X
d
T
δ
es el ángulo de deslizamiento del polo en el límite de estabilidad (es decir, donde sucede una oscilación de
S
energía inestable).
Ciego A = ½( X'
+ X
+ X
d
T
δ
es el ángulo de deslizamiento del polo en el que se emite la señal »Funcionamiento«.
O
Mediante el tiempo de retarde de deslizamiento puede definirse un retraso adicional entre »Funcionamiento« y
»Desconexión«.
Para la detección por superación con el generador funcionado en modo motorizado, se utilizan los valores del ciego
al revés. Esto debe considerarse cuando se calculen los ajustes de los ciegos anteriores.
Ajustes del temporizador
El tiempo de permanencia mínimo (medido entre la entrada a la circunferencia MHO y el cruce del primer ciego) se
utiliza para diferenciar eventos de oscilación de energía de otros eventos transitorios, como los fallos:
» Min.dwell time «=
δ
= ángulo de deslizamiento del polo en el límite de estabilidad (como antes)
•
S
δ
= ángulo de deslizamiento del polo cuando la impedancia alcanza la circunferencia MHO.
•
S
Este ángulo suele ser de 90º si la característica por superación está configurada de acuerdo con los datos
de sistema disponibles, tal y como se muestra en el diagrama anterior.
f
= frecuencia de deslizamiento máximo
•
S,máx
843
)⋅igual a (90° − ½δ
)
S
S
)⋅igual a (90° − ½δ
)
S
O
δ
−δ
1
S
A
⋅
360 °
f
S , max
+ Z
|
T
S
-1
( X
+ Z
)
T
S
d
bastante alejado de los 90º (es decir, la parte R de Z
S
MCDGV4
es
S
| ≈ X
S
S
DOK-HB-MCDGV4-2ES