Lógica De Esquemas De Comunicación Para La Protección De Sobreintensidad Residual Ecpsch; Lógica - ABB Relion 670 Serie Guía Del Producto

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Control de bahía REC670 2.1 IEC
Versión del producto: 2.1
Lógica de esquemas de comunicación para la protección de
sobreintensidad residual ECPSCH
Para lograr un despeje rápido de las faltas a tierra en la parte de
la línea no cubierta por la etapa instantánea de la protección de
sobreintensidad residual, la protección de sobreintensidad
residual direccional es compatible con una lógica que utiliza
canales de comunicación.
En el esquema direccional, se debe transmitir la información de
la dirección de la corriente de falta al otro extremo de la línea. La
comparación direccional permite lograr un tiempo de operación
corto para la protección, con un tiempo de transmisión de canal
incluido. Este tiempo de operación corto habilita acelerar la
función de reenganche automático tras el despeje de la falta.
El módulo lógico 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 función de protección de
sobreintensidad residual ECRWPSCH proporciona un
complemento para la lógica de esquemas de comunicación
para la protección de sobreintensidad residual ECPSCH.
Para lograr un despeje rápido de todas las faltas a tierra de la
línea, la función de protección direccional de falta a tierra
admite una lógica que utilice canales de teleprotección.
Por este motivo, los IED incluyen funciones adicionales para la
lógica de esquemas 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).
Básicamente, los esquemas de comunicación permisivos para
la protección de sobreintensidad residual solo pueden operar
cuando la protección en el IED remoto puede detectar la falta.
La detección requiere una corriente 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 secuencia
30
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 SMPPTRC
Se proporciona siempre un bloque funcional para el disparo de
protección como elemento básico para cada interruptor
involucrado en el disparo de una falta. Este proporciona una
prolongación de pulso ajustable para asegurar un pulso de
disparo 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 y faltas
evolutivas.
Lógica de matriz de disparo TMAGAPC
La función de lógica de matriz de disparo TMAGAPC permite
dirigir señales de disparo y otras señales lógicas de salida a
distintos contactos de salida en el IED.
La función de lógica de matriz de disparo tiene 3 señales de
salida y estas salidas se pueden conectar a las salidas de
disparo físicas en función de las necesidades específicas de la
aplicación para salida de pulso ajustable o salida continua.
Función de lógica de alarma de grupo ALMCALH
La función de lógica de alarma de grupo ALMCALH permite
encaminar varias señales de alarma hacia una indicación
común, LED y/o contacto, en el IED.
Función de lógica de advertencia de grupo WRNCALH
La función de lógica de advertencia de grupo WRNCALH
permite encaminar varias señales de advertencia hacia una
indicación común, LED y/o contacto, en el IED.
Función de lógica de indicación de grupo INDCALH
La función de lógica de indicación de grupo INDCALH permite
encaminar varias señales de indicación hacia una indicación
común, LED y/o contacto, en el IED.
Bloques lógicos básicos configurables
Los bloques lógicos básicos configurables no propagan la
marca de hora y calidad de las señales (no incluyen un sufijo QT
al final del nombre de función). El usuario dispone en todo
momento de diversos de bloques lógicos y temporizadores
como base para adaptar la configuración a las necesidades
específicas de la aplicación. La siguiente lista muestra un
resumen de los bloques funcionales y sus características.
Estos bloques lógicos también se incluyen en un paquete de
lógica extensible con el mismo número de instancias.
1MRK 511 361-BES A
ABB

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