ABB 670 Relion Serie Manual De Aplicaciones página 245

Protección diferencial de línea
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1MRK 505 186-UES D
Manual de Aplicaciones
IEC05000215 V1 ES
Figura 116:
Red de neutro rígido a tierra
La corriente de falta a tierra es tan alta como la corriente del cortocircuito, o
incluso más alta que ella. Las impedancias en serie determinan la magnitud de la
corriente de falta a tierra. La admitancia shunt tiene una influencia muy limitada en
la corriente de falta a tierra. Sin embargo, puede tener cierta influencia marginal en
la corriente de falta a tierra en redes con líneas de transmisión largas.
La corriente de falta a tierra en una fase a tierra en fase L1 se puede calcular según
la ecuación 172:
×
3 U
=
3I
L1
0
+
+
+
Z
Z
Z
1
2
0
EQUATION1267 V3 EN
Donde:
U
es la tensión de fase a tierra (kV) en la fase defectuosa antes de la
L1
falta
Z
es la impedancia de secuencia positiva (Ω/fase)
1
Z
es la impedancia de secuencia negativa (Ω/fase)
2
Z
es la impedancia de secuencia cero (Ω/fase)
0
Z
es la impedancia de falta (Ω), por lo general resistiva
f
Z
es la impedancia de retorno a tierra definida como (Z
N
Por lo general, la tensión en las fases sanas es menor que el 140% de la tensión
nominal de fase a tierra . Esto corresponde a un 80% de la tensión nominal de fase
a fase.
La corriente alta de secuencia cero en redes de neutro rígido a tierra hace posible el
uso de técnicas de medición de impedancia para detectar faltas a tierra . Sin
embargo, la protección de distancia tiene pocas posibilidades de detectar faltas de
alta resistencia y, por lo tanto, siempre debería estar complementada con otras
funciones de protección que puedan llevar a cabo el despeje de las faltas en estos
casos.
U
=
L1
+
+
3Z
Z
Z
Z
f
1
N
f
Sección 3
Aplicación del IED
xx05000215.vsd
(Ecuación 172)
-Z
)/3
0
1
239

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