9 TEORÍA DE OPERACIÓN
Si se aplica en la ubicación H, el relé ve las siguientes señales de entrada:
ENTRADA
PRIMARIA
7,584 kV –5,59°
VA
6,269 kV –120,1°
VB
7,751 kV 125,5°
VC
16,976 kA –27,6°
IA
33,952 kA 152,4°
IB
16,976 kA –27,6°
IC
El relé se establece de la siguiente manera:
= "Dy11"
XFMR VOL CONNECTION
= "Dy11"
XFMR CUR CONNECTION
Por tanto, las siguientes señales se aplican al elemento de distancia de AB de fase:
1
V
------ - V
=
AB
3
I
=
–
3I
Esto da lugar a la siguiente impedancia aparente:
Z
app
El valor anterior es una medida correcta de la distancia entre la ubicación TT y el fallo. Para la ubicación del relé 2, esto
ciertamente incluye la impedancia de secuencia positiva del transformador:
Así, 0,127 90° + 0,05779 85° = 0,1847
El ejemplo anterior muestra la manera en que el relé mantiene el alcance correcto para fallo detrás de los transformadores
de potencia. Cuando esté instalado en X, el relé se fijará en 0,687 85° secundario para alcanzar al fallo mostrado en la
figura. Cuando se instale en H, el relé se fijará en 2,569 88,4° para asegurar exactamente la misma cobertura.
Vea el Capítulo 9: Aplicación de la configuración para obtener más información sobre los cálculos de configuración.
GE Multilin
9.1 DISTANCIA ENTRE FASES MEDIANTE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
SECUNDARIA
69,95 V –5,59°
54,52 V –120,1°
65,84 V 125,5°
10,61 A –27,6°
21,22 A 152,4°
10,61 A –27,6°
V
10.861 kV 59,9 primaria o 94.45 V 59,9 secundaria
–
=
BC
=
58,860 kA
–
27,6 primaria or 36.75 A
B
V
94,45 kV 59,9
--- -
--------------------------------------------- -
=
=
=
I
36,75 kA
–
27,6
10
13,8 kV
--------- -
--------------------------- -
Z
at 13.8 kV
=
T
100
150 MVA
13,8
---------- -
Z
at 13.8 kV
=
30,11
L
315
8,.4° en el lado principal o 2,569 88,4° en el lado secundario.
Sistema de protección de generador G60
–
27,6 secundaria
2,570 87,5
secundaria
2
=
0,127 90
2
=
0,05779 85
(EQ 9.1)
(EQ 9.2)
(EQ 9.3)
(EQ 9.4)
9
9-5