con pasos de 0.01 veces la intensidad nominal, de tal forma que siempre habrá tomas muy cercanas o
iguales a los valores de corrientes obtenidos, logrando con ello errores despreciables.
NOTA 1: Para este ejemplo se ha elegido un transformador toroidal de relación múltiple ANSI C100. En otros
casos la relación de los TIs puede ser fija o tratarse de transformadores dedicados.
2.3.1.2 Error de los Transformadores de Intensidad
1. Cargas de los TIs (se supone que la resistencia de un hilo es 0.25Ω).
Devanado A:
(20 x 4.1 + 2.5 x 25)
Z = 0.04 + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + 2.27 x 0.25 = 0.75
Devanado B:
(20 x 4.1 + 2.5 x 25)
Z = 0.04 + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + 2.27 x 0.25 = 0.75
Devanado C:
(40 x 2.6 + 2.5 x 25)
Z = 0.04 + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + 2.27 x 0.25 = 0.77
2. Impedancia
3. Amperios a 8 veces
el valor de la toma
4. Es requerido por el TI (I xZ)
5. Ie requerido(de la curva
de excitación)
6. Error de relación en %
La intensidad de excitación en el devanado B es excesiva, por lo que hay que elegir una relación superior
para el TI de dicho devanado y comprobar de nuevo el error de igualación y este error en los TIs.
2.3.2.1 Error de igualación
1. 100% Ip
2. Nuevas relaciones de TI
(es preciso cambiar también las de
c para poder igualar)
3. 100% Isec
4. Intensidad en el relé
5. Tomas ideales: (eligiendo C=4.0)
6. Tomas reales:
7. Comprobar que los errores de igualación son: 0% (AB), 1,01% (BC) y 1,01% (CA)
GEK-106217E
1000
1000
1000
0.75
20.0
15.0
0.87A
4.35%
2.3.2 2ª ITERACION: NUEVAS RELACIONES DE TI DE DEVANADOS B Y C
17.5
0.87
0.87
2.97
DTP-B Protección Digital de Transformador
2. APLICACION
0.75
40.0
30.0
>100A
>100%
A
B
35
20
40
0.87
0.87
2.97
3.0
3.0
0.77
40.0
30.0
0.26A
1.08%
C
70
60
1.17
1.17
4.0
4.0
2-7