ABB Relion 670 Serie Manual De Referencia página 444

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Sección 8
Protección de tensión
438
o de manera equivalente, con 1,1 · Ur = V/Hz> según la ecuación 116.
E
V Hz>
£
f
fr
IECEQUATION2297 V1 EN
donde:
V/Hz>
es la máxima tensión continuamente permitida sin carga a frecuencia nominal.
V/Hz> es un parámetro de ajuste. El margen de ajuste es de 100% a 180%. Si el
usuario no sabe exactamente qué ajustar, se utiliza el valor predeterminado del
estándar IEC 60076 - 1, sección 4.4 V/Hz> = 110%.
En el OEXPVPH, la excitación relativa M se expresa según la ecuación 117.
E f
(
)
M p.u. =
Ur fr
IECEQUATION2299 V1 EN
Queda claro en la fórmula mencionada anteriormente que, para un transformador
de potencia sin carga, M = 1 para cualquier E y f, cuando la relación E/f es igual a
Ur/fr. Un transformador de potencia no se sobreexcita mientras que la excitación
relativa M ≤ V/Hz>, V/Hz> expresada en un % de Ur/fr.
El algoritmo de protección de sobreexcitación se basa en una tensión de entrada U
que no es, por lo general, la tensión inducida E de la ecuación del transformador
fundamental. Para la condición sin carga, estas dos tensiones son las mismas, pero
para un transformador de potencia con carga, la tensión inducida internamente E
debe ser menor o mayor que la tensión U que se mide y que se introduce en el
OEXPVPH , dependiendo de la dirección del flujo de potencia a través del
transformador de potencia, del lado del transformador de potencia donde se aplica
el OEXPVPH y la reactancia de fuga del devanado del transformador de potencia.
Es importante especificar, en la configuración de la aplicación, en qué lado del
transformador de potencia está ubicado el OEXPVPH .
Por ejemplo, en un transformador con un 15% de impedancia de cortocircuito Xsc,
carga total, factor de potencia de 0,8, tensión de 105% en el lado de carga, el nivel
de flujo real en el núcleo del transformador no es significativamente diferente de
aquel con con una tensión del 110%, sin carga, frecuencia nominal, siempre y
cuando la impedancia de cortocircuito X se pueda dividir por igual entre el
devanado primario y el secundario: Xleak = Xleak1 = Xleak2 = Xsc / 2 = 0,075 pu.
El OEXPVPH calcula la tensión interna inducida E si el usuario conoce el valor de
Xleak (es decir, la reactancia de fuga del devanado donde el OEXPVPH está
conectado). Para los transformadores de potencia de dos devanados, se presupone
que Xleak = Xsc / 2, desafortunadamente, no es cierto en la mayorías de los casos.
1MRK 505 183-UES C
(Ecuación 116)
(Ecuación 117)
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