Ejemplo De Configuración De La Función De Pérdida De Excitación - Woodward MCDGV4 Traducción Del Original

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• Para la conexión de bus-generador (opción 1)
• Para la conexión de transformador de unidad y generador (opción 2).
2.
Para ajustar la función de pérdida de excitación adecuadamente, el generador y los
datos de sistema siguientes deberían estar disponible:
• Reactancia transitoria de generador x'd
• Reactancia sincrónica de generador xd
• Tensión nominal de generador (fase a fase)
• Corriente nominal de generador (FLA)
• Transformador de corriente (relación de CT)
• Transformador de tensión (relación de VT)
• Reactancia de transformador elevador XT (en caso de opción 2)
3.
Todos los parámetros de impedancia son cantidades del relé secundario y pueden
derivarse de la fórmula siguiente:
Z SEC = ZPRI x (RC ÷ RV)
Donde:
• ZSEC = Impedancia ajustada en ohms secundarios;
• ZPRI = Impedancia ajustada en ohms primarios;
• RC = Relación de transformador de corriente; y
• RV = Relación de transformador de tensión.
4.
Configurando un ciclo MHO, el diámetro debería ajustarse en un valor superior al de la
desviación del círculo. Normalmente suele ser también el caso de las aplicaciones
reales.
Ejemplo de configuración de la función de pérdida de excitación
Datos técnicos del generador:
MVA: 200 MVA
Tensión (Ph-Ph): 15,75 kV
Corriente nominal de generador (FLA): 200 MVA / (√3⋅15,75 kV) = 7331 A
X'd: 0,2428 pu
Xd: 1,908 pu
Relación de CT: 8000 A/1 A = 8000
Relación de VT: 15800 V/100 V = 158
Cálculo de parámetros:
Impedancia base primaria: Z
Impedancia base secundaria: Z
MCDGV4-3.7-ES-MAN
2
= Base kV
/Base MVA = (15,75 kV)
b,Prim
= Z
⋅ CT/PT = 1,24 Ω ⋅ 8000/158 = 62,78 Ω
b,Sec
b,Prim
MCDGV4
4 Elementos de protección
4.16 LoE - Pérdida de excitación [40]
2
/200 MVA = 1,24 Ω
401

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