Lógica De Esquemas De Comunicación Para La Protección De Sobreintensidad Residual Ecpsch; Lógica - ABB Relion 650 Serie Guía De Producto

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Protección de distancia de líneas REL650
Versión de producto: 1.3
Lógica de esquemas de comunicación para la protección de
sobreintensidad residual ECPSCH
Para lograr un despeje rápido de faltas a tierra en la parte de
la línea no cubierta por la etapa instantánea de la protección
de máxima intensidad residual, la protección de máxima
intensidad residual direccional es compatible con una lógica
que utiliza canales de comunicación.
En el esquema direccional, la información sobre la dirección
de la corriente de falta se debe transmitir al otro extremo de
la línea. Con la comparación direccional, se puede lograr un
tiempo de operación corto de la protección, con un tiempo
de transmisión de canal incluido. Este tiempo de operación
corto habilita la función de reenganche automático rápido
después del despeje de la falta.
El módulo de lógica de comunicación para la protección de
corriente residual direccional permite el bloqueo así como
esquemas de subalcance/sobrealcance permisivo y
desbloqueo. La lógica también es compatible con una lógica
adicional de extremo con alimentación débil y de inversión de
corriente, que está incluida en la lógica de inversión de
corriente y de extremo con alimentación débil para la función
de protección de sobreintensidad residual ECRWPSCH.
Lógica de inversión de corriente y de extremo con
alimentación débil para la protección de sobreintensidad
residual ECRWPSCH
La lógica de inversión de corriente y de extremo con
alimentación débil para la protección de sobreintensidad
residual ECRWPSCH es un suplemento de la lógica de
esquema de comunicación para la protección de
sobreintensidad residual ECPSCH.
Para lograr un despeje rápido para todas las faltas a tierra en
la línea, la función de protección de falta a tierra direccional
es compatible con una lógica que utiliza canales de
comunicación.
Por este motivo, los IED de la serie 650 tienen funciones
adicionales disponibles para la lógica de esquema de
comunicación.
Si las líneas paralelas se conectan a barras comunes en
ambos terminales, los esquemas de comunicación permisivos
de sobrealcance pueden disparar de manera no selectiva
debido a una inversión de corriente de falta. Este disparo no
deseado afecta a la línea que está en buenas condiciones
cuando se despeja una falta en la otra línea. La falta de
seguridad puede dar lugar a una pérdida total de
interconexión entre las dos barras. Para evitar este tipo de
perturbaciones, se puede utilizar una lógica de inversión de
corriente de falta (lógica de bloqueo transitorio).
Los esquemas de comunicación permisivos para la
protección de sobreintensidad residual pueden operar
básicamente sólo cuando la protección en el IED remoto
puede detectar la falta. La detección requiere una corriente
ABB
de falta residual mínima suficiente desde este IED. La
corriente de falta puede ser demasiado baja debido a un
interruptor abierto o a una impedancia de fuente de
secuencia positiva alta y/o cero detrás de este IED. Para
superar estas condiciones, se utiliza una lógica por eco del
extremo con alimentación débil (WEI). El eco del extremo con
alimentación débil está limitado a 200 ms para evitar el
bloqueo de los canales.
11. Lógica
Lógica de disparo, salida común trifásica SMPPTRC
Se proporciona un bloque funcional para el disparo de
protección para cada interruptor involucrado en el disparo de
una falta. Este proporciona una prolongación de pulso
ajustable para asegurar un pulso de disparo trifásico de
longitud suficiente, así como toda la funcionalidad necesaria
para una cooperación correcta con las funciones de
reenganche automático.
El bloque funcional de disparo también incluye funcionalidad
de bloqueo ajustable para bloqueo de interruptor .
Lógica de disparo, salida segregada por fase SPTPTRC
Se proporciona un bloque funcional para el disparo de
protección para cada interruptor involucrado en el disparo de
una falta. Este proporciona prolongación del pulso ajustable
para asegurar un pulso de disparo monofásico o trifásico de
longitud suficiente, así como toda la funcionalidad necesaria
para una cooperación correcta con las funciones de
reenganche automático y lógica de comunicación.
El bloque funcional de disparos incluye funcionalidad para
faltas evolutivas y enclavamiento ajustable para bloqueo del
interruptor.
Lógica de matriz de disparo TMAGGIO
La función de lógica de matriz de 12 disparos TMAGGIO,
cada una con 32 entradas, se utiliza para dirigir señales de
disparo y otras señales lógicas de salida a las lógicas de
disparo SMPPTRC y SPTPTRC o a distintos contactos de
salida en el IED.
Las señales de salida de TMAGGIO 3 y las salidas físicas
permiten que el usuario adapte las señales a las salidas
físicas de disparo según las necesidades específicas de la
aplicación para salida de pulso ajustable o salida continua.
Bloques de lógica configurables
El usuario dispone de un número de bloques de lógica y
temporizadores para adaptar la configuración a las
necesidades específicas de la aplicación.
• OR . Cada bloque tiene 6 entradas y dos salidas y una está
invertida.
• INVERTER : bloques funcionales que invierten la señal de
entrada.
1MRK 506 337-BES A
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