2 Funciones
Bucle de fallo
externo
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de bloqueo correspondiente. La figura 2-36 muestra un diagrama de conjunto de la
lógica de un sistema de medición fase-tierra.
Figura 2-36
Lógica para un sistema de medición conductor-tierra
Las reflexiones anteriores se refieren siempre al bucle afectado por el cortocircuito.
En el procedimiento de excitación de intensidad (I>, U/I, U/I/ϕ), la excitación garantiza
que sólo bucle(s) afectado(s) por cortocircuito sean válidos para el cálculo de distan-
cia. En la excitación de impedancia, sin embargo, se calculan los seis bucles de fase;
aquí las corrientes y tensiones de cortocircuito de las fases afectadas por el cortocir-
cuito influyen también en las impedancias de las que no están afectadas. Por ejemplo,
en un fallo L1-E la corriente de cortocircuito de la fase L1 se encuentra también en los
bucles de medición L1-L2 y L3-L1. La corriente de tierra se mide en los bucles L2-E
y L3-E. Junto con, por ejemplo, corrientes de carga circulantes, en un bucle con fallo
externo aparecen las llamadas „impedancias aparentes", que no tienen nada que ver
con la distancia real al fallo.
Estas „impedancias aparentes" de los bucles sin fallo son normalmente mayor que la
impedancia de cortocircuito del bucle de cortocircuito, porque el bucle sin fallo sólo
reciben una parte de la corriente de cortocircuito y siempre un voltaje mayor que el
bucle afectado por el fallo. Para la selectividad de zona de protección, éstas normal-
mente son irrelevantes.
Para la identificación de la fase afectada por el fallo, para su señalización y sobre todo
para la posibilidad de poder efectuar breves interrupciones monopolares, es impor-
tante, además de la selectividad de zona también la selectividad de fase.
Dependiendo de la relación de alimentación, en cortocircuitos cercanos a una esta-
ción puede ser que el bucle con fallo externo, aunque más lejano, aún pueda ser
„visto" dentro de una zona de disparo. Esto conduciría a una desconexión tripolar y
con ello se evitaría una posible interrupción breve monopolar. La pérdida de la línea
sería el resultado.
Esto es evitado eficazmente en 7SD5 mediante una „verificación de bucle". Esta
opera en dos pasos:
Primero, con la impedancia de bucle calculada y su impedancia parcial (fase, o tierra)
se simula una copia de la línea. Si el resultado es una copia inteligible, entonces la
excitación de bucle correspondiente es señalada como incondicionalmente válida.
7SD5 Manual
C53000-G1178-C169-1