•
Determinar la carga de cada TI utilizando las siguientes expresiones:
Para TI conectados en estrella:
N x e + 2.5 f
Z = B + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + 2.27 R
1000
Para TI conectados en triángulo:
N x e + 2.5 f
Z = 2B + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + 2.27 R
1000
en los que cada parámetro representa:
B : carga total del relé (aproximadamente 0.04Ω)
N : número de vueltas del TI
e: resistencia del TI por vuelta en mΩ
f : resistencia del TI por salida en mΩ
R : resistencia de uno de los hilos (a 75°C) que va del TI al relé.
Los coeficientes que afectan a R y f incluyen términos que cubren la existencia de dos hilos en lugar de uno,
el incremento de resistencia debido al aumento de temperatura y la resistencia de las salidas más largas de
TI.
•
Determinar la intensidad secundaria de los TIs para 8 veces el valor de la toma:
Is = 8 x toma del relé
Nota: Para el tipo de falta supuesto, todas las intensidades de falta se suministran por uno solo de los TIs, por
lo tanto la intensidad del TI y del relé son la misma independientemente de si el TI está conectado en
triángulo o en estrella.
•
Determinar la tensión secundaria del TI que se requiere a 8 veces el valor de la toma:
Esec = Is x Z
•
De la curva de excitación del TI que se está utilizando, determinar la intensidad de excitación (Ie) que
corresponde a esta tensión Esec.
•
Determinar el error (%) en cada TI mediante la siguiente expresión:
% error = ⎯⎯⎯⎯ x 100
Este valor no debe exceder del 20% para cualquier conjunto de TI. En caso contrario, será necesario escoger
una relación más alta para el TI y repetir los cálculos de selección de la toma del relé, error de igualación y
error de porcentaje. Véase el ejemplo descrito en el apartado 2.3 CALCULO REFERIDO AL
TRANSFORMADOR.
2-4
2. APLICACION
Ie
Is
DTP-B Protección Digital de Transformador
Ω
Ω
GEK-106217E