Woodward HighPROTEC MCDTV4 Manual De Instrucciones página 831

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Elementos de protección
Delta phi (incremento vectorial)
La supervisión de incremento vectorial protege los generadores sincrónicos en funcionamiento paralelo a la red de
suministro eléctrico gracias a un desacoplamiento muy rápido en caso de fallo de la red. Los reconectadores
automáticos de la red de suministro eléctrico para generadores sincrónicos son muy peligrosos. La tensión de red,
que vuelve normalmente tras 300 ms, puede alcanzar el generador en posición asincrónica. También es necesario
un desacoplamiento muy rápido en caso de fallos de larga duración en la red.
Por lo general, existen dos aplicaciones distintas:
Funcionamiento sólo en paralelo con la red - operación no única:
En esta aplicación, la supervisión del incremento vectorial protege el generador desconectando el
interruptor del generador en caso de fallo de la red.
Funcionamiento en paralela con la red y operación única:
En esta aplicación, la supervisión del incremento vectorial desconecta el interruptor de la red. En este caso se
asegura que el grupo de generadores no esté bloqueado cuando es necesario como grupo de emergencia.
Resulta muy difícil realizar un desacoplamiento muy rápido en caso de fallos de la red en generadores sincrónicos.
Las unidades de supervisión de tensión no pueden utilizarse porque el alternador sincrónico así como la
impedancia de consumo admiten la disminución de tensión.
En esta situación, la tensión de red sólo cae tras unos 100 ms por debajo del umbral de selección de supervisión
de tensión y, por lo tanto, no es posible detectar de forma segura los reconectadores automáticos de la red sólo
con supervisión de tensión.
La supervisión de frecuencia es parcialmente inadecuada porque un generador muy cargado solo reduce su
velocidad en 100 ms. Los relés de corriente detectan un fallo solo cuando existen tipos corrientes de cortocircuito,
pero no pueden evitar su desarrollo. Los relés de potencia pueden realizar una selección en 200 ms, pero tampoco
pueden evitar que la potencia aumente a valores de cortocircuito. Dado que los cambios de potencia también están
producidos por alternadores cargados bruscamente, el uso de relés de potencia puede ser problemático.
Por otro lado, la supervisión de incremento vectorial del dispositivo detecta fallos de la red en 60 ms sin las
restricciones descritas anteriormente, ya que está especialmente diseñado para aplicaciones en las que se
requiere un desacoplamiento rápido de la red de suministro eléctrico. Añadiendo el tiempo de operación típico de
un interruptor o contactor, el tiempo total de desconexión permanece por debajo de 150 ms.
El requisito básico para la desconexión del monitor de la red/generador es un cambio de la carga de más de 15-
20% de la carga nominal. Los cambios lentos de la frecuencia de sistema, por ejemplo en procesos reguladores
(ajuste del regulador de velocidad), no hacen que el relé se desconecte.
Las desconexiones también pueden estar causadas por cortocircuitos en la red, ya que puede producirse un
incremento vectorial de la tensión superior al valor preajustado. La magnitud del incremento vectorial de tensión
depende de la distancia entre el cortocircuito y el generador. Esta función también es una ventaja para la compañía
eléctrica porque se limita la capacidad de cortocircuito de la red eléctrica y, en consecuencia, también la energía
que alimenta el cortocircuito.
Para evitar una posible falsa desconexión, la medición del incremento vectorial se bloquea a una baja tensión de
entrada, por ejemplo, <15% Vn (configurable con el parámetro " V Bloqueo f" ). El bloqueo de baja tensión actúa más
rápido que la medición de incremento vectorial.
La desconexión de incremento vectorial se bloquea por una pérdida de fase de modo que un fallo de VT (por
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MCDTV4
DOK-HB-MCDTV4-2ES

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