(eay@cryptsoft.com) et Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Marques déposées ABB et Relion sont des marques déposées du Groupe ABB. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
éviter ou réduire de tels risques. Ce document a été vérifié avec soin par ABB, mais il n'est pas possible d'éliminer entièrement des écarts éventuels y afférant. En cas d'identification d'erreur, il est demandé...
électromagnétique (directive CEM 2004/108/CE) et sur les équipements électriques destinés à être utilisés dans les limites de tension spécifiées (Directive Basse tension 2006/95/CE). Cette conformité résulte de tests conduits par ABB conformément aux normes produit EN 60255-26 pour la Directive CEM et aux normes produit EN 60255-1 et EN 60255-27 pour la Directive Basse tension.
Table des matières Table des matières Section 1 Introduction..............19 Ce manuel..................19 Ce manuel est destiné à..............19 Documentation du produit..............20 Ensemble de documentation du produit........20 Historique des révisions du document.........21 Documents associés..............22 Symboles et conventions du manuel..........22 Symboles..................22 Conventions du manuel...............23 Mappage CEI 61850 édition 1 / édition 2........
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Table des matières Gestion des paramètres ............. 90 Communication en face avant............. 91 Section 6 Protection différentielle...........93 Protection différentielle à haute impédance 1Ph HZPDIF ....93 Identification................93 Application................... 93 Bases du principe de haute impédance......... 95 Exemples de raccordement pour la protection différentielle à haute impédance...............
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Table des matières Réglages pour chaque seuil (x = 1, 2, 3 et 4).......136 Réglages commun pour tous les seuils........139 Retenue d'harmonique de 2ème rang........140 Logique de courant d'appel de transformateur parallèle..141 Logique d'enclenchement sur défaut........142 Exemple d'application sur ligne..........143 Protection directionnelle à...
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Table des matières Directives sur les réglages............182 Protection directionnelle à maximum de puissance GOPPDOP ... 186 Identification................186 Application................. 186 Directives sur les réglages............188 Vérification des ruptures de conducteur BRCPTOC ..... 192 Identification................192 Application................. 192 Directives sur les réglages............193 Protection de gradin de batterie de condensateurs CBPGAPC..
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Table des matières Identification................211 Application................. 212 Directives sur les réglages............212 Équipements de protection, pour par exemple moteurs, alternateurs et transformateurs..........213 Protection de l'équipement, condensateurs......213 Qualité de l'alimentation électrique........213 Systèmes mis à la terre par haute impédance..... 213 Les réglages suivants peuvent être effectués pour la protection à...
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Table des matières Directives sur les réglages............230 Protection d'équipement comme pour les moteurs et les alternateurs................231 Protection du système de puissance électrique, par délestage de l'alternateur............. 231 Protection de taux de variation de fréquence SAPFRC ....231 Identification................231 Application.................
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Table des matières Identification................261 Application................. 261 Directives sur les réglages............262 Supervision fusion fusible FUFSPVC..........262 Identification................262 Application................. 262 Directives de réglage..............263 Généralités................263 Réglage des paramètres communs........264 Basés sur séquence inverse..........264 Basés sur la séquence homopolaire........265 Delta U et delta I ..............266 Détection de ligne morte............
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Table des matières Démarrage du réenclenchement à partir de l'information de Disjoncteur (CB) ouvert........... 295 Blocage de la fonction de réenclenchement......295 Contrôle du temps d'ouverture du réenclenchement pour le tir 1..................296 Signal de déclenchement long..........296 Nombre maximum de tirs de réenclenchement....296 ARMode = 3ph, (paramétrage normal pour un tir unique triphasé)................
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Table des matières Entrée de réservation (RESIN)..........328 Contrôle de tension................ 328 Identification................329 Application................. 329 Directives de réglage..............364 Réglages généraux de TR1ATCC ou TR8ATCC....364 Groupe de réglages de TR1ATCC ou TR8ATCC....365 Réglages généraux de TCMYLTC et TCLYLTC....374 Commutateur rotatif logique pour la sélection de fonctions et présentation de l'IHML (SLGGIO)...........375 Identification................
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Table des matières Configuration................ 391 Signaux issus de tous les départs........391 Signaux issus du coupleur de barres........394 Réglage de configuration............. 395 Interverrouillage pour cellule transformateur AB_TRAFO ..396 Application................396 Signaux issus du coupleur de barres........397 Réglage de configuration............. 398 Interverrouillage pour disjoncteur de sectionnement de barres A1A2_BS................
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Table des matières Schéma conditionnel à portée réduite........428 Schéma conditionnel avec dépassement......428 Schéma de déblocage............428 Schéma de télédéclenchement..........428 Logique d'inversion de courant et de faible report de charge pour la protection de distance, triphasé ZCRWPSCH ......429 Identification................429 Application.................
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Table des matières Identification................446 Application................. 446 Directives sur les réglages............447 Logique pour alarme de groupe ALMCALH........447 Identification................447 Application................. 447 Directives sur les réglages............447 Logique pour alarme de groupe WRNCALH........448 Identification................448 Application................448 Directives sur les réglages........... 448 Logique d'indication de groupe INDCALH........
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Table des matières Application................. 459 Serrage au point zéro..............461 Directives sur les réglages............462 Exemples de réglage............465 Surveillance du milieu gazeux SSIMG........... 472 Identification................472 Application................. 472 Surveillance du milieu liquide SSIML..........473 Identification................473 Application................. 473 Surveillance du disjoncteur SSCBR..........473 Identification................
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Table des matières Identification................493 Application................. 493 Directives sur les réglages............493 Fonction de calcul de l'énergie et gestion de la demande d'énergie ETPMMTR..............494 Identification................494 Application................. 494 Directives sur les réglages............495 Section 18 Communication interne du poste........497 Protocoles série 670...............497 Protocole de communication CEI 61850-8-1........497 Application CEI 61850-8-1............497...
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Table des matières Identification................527 Application................. 527 Directives de réglage..............527 Réglages................527 Section 19 Communication éloignée..........529 Transfert de signaux binaires............529 Identification................529 Application................. 529 Solutions de communication matérielles......529 Directives sur les réglages............531 Section 20 Fonctions de base du DEI..........535 État d'autorisation ATHSTAT............535 Application.................
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Table des matières Application................. 542 Directives sur les réglages............542 Diagramme matriciel des signaux pour les sorties binaires SMBO 542 Application................. 542 Directives sur les réglages............543 Diagramme matriciel des signaux pour entrées mA SMMI.... 543 Application................. 543 Directives sur les réglages............543 Diagramme matriciel des signaux pour entrées analogiques SMAI543 Application.................
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Table des matières 60044-6, classe TPS ainsi qu'à l'ancienne norme britannique, classe X)............564 Transformateurs de courant conformes à la norme ANSI/ IEEE..................564 Exigences pour transformateur de tension........565 Exigences relatives au serveur SNTP..........565 Exigences CEI 61850-9-2LE pour l'Unité de Fusion ..... 566 Section 22 Glossaire..............
Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction Section 1 Introduction Ce manuel Le manuel d'application contient les descriptions d'application et les consignes de réglage triées par fonction. Il peut être utilisé pour déterminer à quel moment et pour quelle raison une fonction de protection standard peut être utilisée. Il peut également servir de guide lors du calcul des paramètres.
Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction Documentation du produit 1.3.1 Ensemble de documentation du produit Manuel d’ingénierie Manuel d’installation Manuel de mise en service Manuel de l’utilisateur Manuel d’application Manuel technique Manuel de protocole de communication Guide de déploiement de la cyber-sécurité...
Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction par injection secondaire. Le manuel décrit la procédure d'essai d'un DEI dans un poste qui n'est pas en service. Les chapitres sont organisés dans l'ordre chronologique de mise en service du DEI. Les procédures peuvent être suivies également lors des opérations de service et de maintenance.
Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction 1.3.3 Documents associés Documents associés au REC670 ID document Manuel d'application 1MRK 511 310-UFR Manuel de mise en service 1MRK 511 312-UFR Guide de l'acheteur 1MRK 511 313-BFR Manuel technique 1MRK 511 311-UFR Certificat d'essai de type 1MRK 511 313-TEN Manuels série 670...
Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction L'icône Attention surface chaude signale des informations ou un avertissement importants concernant la température des surfaces du produit. L'icône Attention indique des informations importantes ou un avertissement se rapportant au concept traité dans le texte. Elle peut indiquer la présence d'un danger pouvant entraîner une altération du logiciel ou endommager le matériel ou les biens.
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Section 1 1MRK 511 310-UFR - Introduction • Le caractère ^ situé devant le nom d'un signal d'entrée/sortie indique que le nom du signal peut être personnalisé à l'aide du logiciel PCM600. • Le caractère * après un nom de signal d'entrée/sortie indique que le signal doit être connecté...
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application Section 2 Application Application générale du DEI Le REC670 est utilisé pour le contrôle-commande, la protection et la surveillance de différents types de cellules dans les réseaux électriques. Le DEI est particulièrement bien adapté pour les applications dans les systèmes de contrôle-commande où les caractéristiques de bus interne du poste CEI 61850–8–1 Ed 1 ou Ed 2 du REC670 peuvent être pleinement utilisées.
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application Le réenclenchement automatique pour le réenclenchement monophasé, biphasé et/ou triphasé inclut des circuits prioritaires pour les systèmes de jeux de barres multi disjoncteur. Il coopère avec la fonction de contrôle de synchronisme pour le réenclenchement ultra rapide ou temporisé.
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application Fonctions de protection de secours CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 Protection de courant PHPIOC Protection instantanée à 1-C51 1-C51 2-C52 2-C53 maximum de courant de phase OC4PTOC Protection à...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 BRCPTOC Vérification des ruptures de conducteur CBPGAPC Protection de gradin de batterie de condensateurs VRPVOC Protection à maximum de courant avec retenue de tension Protection de tension UV2PTUV...
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application Fonctions de contrôle-commande et de surveillance CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 Contrôle-commande SESRSYN Contrôle de synchronisme, contrôle 0-6, 0-2 de présence tension et synchronisation SMBRREC Réenclencheur automatique 0-6, 0-4 1-H04 1-H04...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 AUTOBITS AutomationBits, fonction de commande pour DNP3.0 SINGLECMD Commande simple, 16 signaux VCTRSEND Communication horizontale via GOOSE pour VCTR GOOSEVCTRR Communication horizontale via GOOSE pour VCTR I103CMD Fonction commandes pour CEI...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 ANDQT, ORQT, Blocs logiques configurables - Q/T INVERTERQT, XORQT, SRMEMORYQ RSMEMORYQ TIMERSETQT, PULSETIMERQ T, INVALIDQT, INDCOMBSPQ INDEXTSPQT SLGAPC, Ensemble de logique d'extension VSGAPC, AND, PULSETIMER, GATE,...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 DRPRDRE, Rapport de perturbographie A1RADR, A2RADR, A3RADR, A4RADR, B1RBDR, B2RBDR, B3RBDR, B4RBDR, B5RBDR, B6RBDR SPGAPC Fonction générique de communication pour indication point unique SP16GAPC Fonction générique de...
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 Comptage PCFCNT Logique de compteur d’impulsions ETPMMTR Fonction de calcul de l'énergie et gestion de la demande d'énergie Communication CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 MST1TCP, DNP3.0 pour protocole de MST2TCP, communication série MST3TCP, MST4TCP DNPFREC Enregistrements de défauts DNP3.0 pour TCP/IP et pour protocole de communication EIA-485 CEI 61850-8-1 Fonction de réglage des...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 OPTICAL103 Communication série optique CEI 60870-5-103 RS485103 Communication série CEI 60870-5-103 pour RS485 AGSAL Composant générique pour application de sécurité LD0LLN0 CEI 61850 LD0 LLN0 SYSLLN0 CEI 61850 SYS LLN0 LPHD...
Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ANSI Description de la fonction Contrôle-commande de cellule REC670 ZCPSCH Logique de téléprotection 1-K01 1-K01 1-K01 1-K01 pour la protection de distance ou à maximum de courant ZCRWPSCH Logique d'inversion de 1-K01 1-K01 1-K01...
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Section 2 1MRK 511 310-UFR - Application CEI 61850 ou nom de Description fonction TESTMODE Fonctionnalité du mode test CHNGLCK Fonction de changement de verrouillage SMBI Matrice des signaux pour les entrées binaires SMBO Matrice des signaux pour les sorties binaires SMMI Matrice des signaux pour les entrées mA SMAI1 - SMAI20...
Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration Section 3 Configuration Introduction Le DEI est disponible à la commande en trois versions différentes avec la configuration convenant à l'application. L'application de contrôle-commande nécessitera normalement l'adaptation des signaux d'interverrouillage, une adaptation synoptique aux configurations spécifiques, etc., du fait que la disponibilité des commutateurs de terre est variable.
Sur demande, ABB est disponible pour soutenir le travail de reconfiguration, soit directement ou en vérifiant la conception. Les fonctions sur option et les E/S en option n'auront pas été configurés à la livraison.
Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration REC670 A30 – Double jeu de barres avec un seul disjoncteur 12AI (6I + 6U) Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI WA2_VT VN MMXU WA1_VT...
Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration REC670 A31 – Cellule de couplage de jeux de barres 12AI (6I + 6U) Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI QC21 QC11 Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI WA2_VT VN MMXU WA1_VT...
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Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration Le contrôle-commande, la mesure et l'interverrouillage sont entièrement configurés, y compris la communication avec d'autres cellules comme d'autres lignes et le couplage de jeu de barres via GOOSE. Il convient de prendre en compte ce qui suit. La configuration est effectuée avec les cartes d'entrées/sorties binaires du DEI livré.
Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration REC670 B30 - Double jeu de barres 12AI (6I + 6U) Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI WA2_VT Control Control Control SC/VC S CILO S CSWI S XSWI VN MMXU SES RSYN WA1_VT SC/VC...
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Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration Cette configuration est utilisée dans les schémas à un disjoncteur et demi pour un diamètre complet. Cette configuration peut également être utilisée pour une section du diamètre avec l'utilisation d'une partie des appareils uniquement. Le contrôle, la mesure et l'interverrouillage sont entièrement configurés, y compris la communication avec d'autres cellules comme d'autres lignes et le couplage de jeu de barres via GOOSE.
Section 3 1MRK 511 310-UFR - Configuration REC670C30 – Configuration à un disjoncteur et demi pour un diamètre complet 24AI (6I + 6U, 6I+6U) Control Control Control S CILO S CSWI S XSWI WA1_VT WA1_QA1 Control Control Control SC/VC S CILO S CSWI S XCBR VN MMXU...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Section 4 Entrées analogiques Entrées analogiques 4.1.1 Introduction Les canaux d'entrées analogiques doivent être configurés et réglés correctement de façon à obtenir des résultats de mesure corrects et un fonctionnement correct de la protection.
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques 4.1.2.1 Réglage du canal référence de phase Tous les déphasages sont calculés par rapport à une référence définie. Un canal d'entrée analogique approprié est sélectionné afin d'être utilisé comme référence de phase. Le paramètre PhaseAngleRef définit le canal analogique qui est utilisé comme référence de déphasage.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Exemple 1 Deux DEI sont utilisés dans la protection de deux objets. Ligne Transformateur Ligne Inverse Direct Définition du sens pour fonctions directionnelles Protection de transformateur Protection de ligne Réglage de l’entrée de Réglage de l’entrée de Réglage de l’entrée de courant :...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Transformateur Ligne Inverse Direct Définition du sens pour fonctions directionnelles Protection de transformateur Protection de ligne Réglage de l’entrée de Réglage de l’entrée de Réglage de l’entrée de courant : courant : courant : Régler le paramètre Régler le paramètre...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Transformateur Ligne Direct Inverse Définition du sens pour fonctions de ligne Protection de transformateur directionnelles et de ligne Réglage de l’entrée de Réglage de l’entrée de courant : courant : Régler le paramètre Régler le paramètre CTStarPoint avec le CTStarPoint avec le...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Si le DEI comporte un nombre suffisant d'entrées de courant analogiques, une solution alternative est illustrée dans la figure 10. Les mêmes courants sont alimentés vers deux groupes distincts d'entrées et les fonctions de protection de ligne et de transformateur sont configurées en fonction des différentes entrées.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Jeu de barres Busbar Protection de Busbar jeu de barres Protection en06000196.vsd IEC06000196 V2 FR Figure 11: Exemple de réglage des paramètres CTStarPoint dans le DEI Pour la protection du jeu de barres, il est possible de régler les paramètres de CTStarPoint de deux façons différentes.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Quelle que soit l'option choisie parmi les deux options ci-dessus, la protection différentielle de jeu de barres aura un comportement adéquat. Les principaux rapports de TC doivent également être réglés. Ceci est réalisé en réglant les deux paramètres CTsec et CTprim pour chaque canal de courant.
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Il est à noter qu'en fonction de la norme du pays et des pratiques en vigueur dans les services publics, le courant nominal secondaire d'un TC a généralement l'une des valeurs suivantes°: •...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques SMAI_20_2 TC 600/5 BLOCK AI3P REVROT Connecté en ^GRP2L1 étoile ^GRP2L2 ^GRP2L3 ^GRP2N =IEC13000002=3=fr=Ori ginal.vsd Objet protégé IEC13000002 V3 FR Figure 13: TC triphasé connecté par°Étoile installé avec le point étoile en direction de l'objet protégé Où...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Ces trois connexions sont les liens entre les trois entrées de courant et les trois canaux d'entrée du bloc fonctionnel de pré-traitement 4). Selon le type de fonctions, nécessitant cette information de courant, un ou plusieurs blocs de pré-traitement peuvent être connectés en parallèle aux trois mêmes entrées physiques de TC.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques SMAI_20_2 BLOCK AI3P REVROT ^GRP2L1 ^GRP2L2 ^GRP2L3 TC 800/1 ^GRP2N Connecté en étoile =IEC11000026=3=fr=Original. Objet protégé IEC11000026 V3 FR Figure 14: TC triphasé connecté par°Étoile installé avec le point étoile orienté à distance de l'objet protégé Dans l'exemple donné...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques SMAI2 BLOCK AI3P AI 01 (I) ^GRP2L1 ^GRP2L2 AI 02 (I) ^GRP2L3 ^GRP2N AI 03 (I) CT 800/1 Connecté en étoile AI 04 (I) AI 05 (I) AI 06 (I) Object protégé =IEC06000644=3=fr=Original.
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques est une connexion réalisée dans l'Outil de Matrice des Signaux (SMT), l'Outil de Configuration des Applications (ACT), qui connecte l'entrée de courant résiduel/neutre au quatrième canal d'entrée du bloc fonctionnel de prétraitement (6). Il est à noter que ce raccordement dans SMT ne doit pas être réalisé...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques SMAI_20 IL1-IL2 IL2-IL3 IL3-IL1 =IEC11000027=2=fr=Original.vs Objet protégé IEC11000027 V2 FR Figure 16: TC triphasé connecté par Triangle DAB Manuel d'application...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Où : montre comment connecter trois courants de phase individuels à partir d'un TC triphasé connecté par triangle et raccordés aux trois entrées de TC du DEI. est le module TRM où se situent les entrées de courant. Il est à noter que pour toutes ces entrées de courant, les valeurs de réglage suivantes doivent être entrées.
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques SMAI_20 IL1-IL3 IL2-IL1 IL3-IL2 =IEC11000028=2=fr=Original.vsd Objet protégé IEC11000028 V2 FR Figure 17: TC triphasé connecté par Triangle DAC Dans ce cas, tout est réalisé de la même manière que dans l'exemple décrit ci-dessus, excepté...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Objet protégé SMAI_20_2 BLOCK AI3P REVROT ^GRP2L1 ^GRP2L2 ^GRP2L3 ^GRP2N =IEC11000029=3=fr=Origina l.vsd IEC11000029 V3 FR Figure 18: Connexions pour l'entrée de TC monophasé Où : Exemple de connexion de l'entrée de TC monophasé au DEI. est le Module d'entrée de transformateur (TRM) où...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Réglage des canaux de tension Comme les DEI utilisent des grandeurs du système primaire, les principaux rapports de TT doivent être connus du DEI. Ceci est réalisé en réglant les deux paramètres VTsec et VTprim pour chaque canal de tension.
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques • 100 V • 110 V • 115 V • 120 V • 230 V Le DEI a l'entière capacité d'intégrer toutes ces valeurs, dont la plupart sont montrées dans les exemples suivants. Exemples de connexion d'un TT connecté...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Où : montre comment raccorder trois tensions secondaires phase-terre à trois entrées de TT sur le DEI est le module TRM où se situent ces entrées de tension. Il est à noter que pour toutes ces entrées de tension les valeurs de réglage suivantes doivent être rentrées : VTprim = 66 kV VTsec = 110 V...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques 13.8 13.8 AI 07 (I) SMAI2 BLOCK AI3P AI 08 (U) ^GRP2L1 (L1L2) ^GRP2L2 (L2L3) ^GRP2L3 (L3L1) AI 09 (U) ^GRP2N #Non utilisé AI 10 (U) AI 11 (U) AI 12 (U) =IEC06000600=4=fr=Original.vsd IEC06000600 V4 FR Figure 21:...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques sont trois connexions réalisées dans l'Outil de Matrice des Signaux (SMT), l'outil de configuration des Applications (ACT),, qui connectent ces trois entrées de tension aux trois premiers canaux d'entrée du bloc fonctionnel de prétraitement 5). Selon le type de fonctions, nécessitant cette information de tension, un ou plusieurs blocs de prétraitement peuvent être connectés en parallèle aux trois mêmes entrées de TT.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques AI 07 (I) AI 08 (U) SMAI2 AI 09 (U) BLOCK AI3P ^GRP2L1 # Non utilisé AI 10 (U) ^GRP2L2 # Non utilisé ^GRP2L3 # Non utilisé +3Uo AI 11 (U) ^GRP2N AI 12 (U) =IEC06000601=3=fr=O riginal.vsd...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Où : montre comment raccorder le côté secondaire d'un TT en triangle ouvert à une entrée de TT sur le DEI +3U0 doit être connecté au DEI est le module TRM où se situe cette entrée de tension. Il est à noter que pour cette entrée de tension, les valeurs de réglage suivantes doivent être rentrées : ×...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Exemple de connexion d'un TT en triangle ouvert à un DEI pour des réseaux à basse impédance avec mise à la terre ou avec mis à la terre directe La figure donne un exemple de connexion entre un TT en triangle ouvert et le DEI pour des systèmes à...
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Où : montre comment raccorder le coté secondaire d'un TT en triangle ouvert à une entrée de TT sur le DEI. +3Uo doit être connecté au DEI. est le module TRM où se situe cette entrée de tension. Il est à noter que pour cette entrée de tension, les valeurs de réglage suivantes doivent être rentrées : ×...
Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Exemple de connexion de TT de mise à la terre de point neutre au DEI La figure donne un exemple de connexion de TT de mise à la terre de point neutre au DEI.
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Section 4 1MRK 511 310-UFR - Entrées analogiques Où : montre comment raccorder le côté secondaire d'un TT de mise à la terre de point neutre à une entrée de TT sur le DEI. doit être connecté au DEI. est le module TRM ou AIM où se situe cette entrée de tension. Pour cette entrée de tension les valeurs de réglage suivantes doivent être rentrées : VTprim 3.81...
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale Section 5 IHM locale IEC13000239-1-en.vsd IEC13000239 V1 FR Figure 25: Interface homme-machine locale L'IHM locale du DEI contient les éléments suivants : • Écran (LCD) • Touches • • Port de communication pour PCM600 L'IHM locale est utilisée pour le réglage, la surveillance et le contrôle.
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale Affichage L'IHML dispose d'un affichage graphique monochrome offrant une résolution de 320 x 240 pixels. La taille des caractères peut varier. Le nombre de caractères et de lignes figurant dans la vue dépend de la taille des caractères et de la vue affichée. L'affichage est divisé...
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Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale IEC13000281-1-en.vsd GUID-C98D972D-D1D8-4734-B419-161DBC0DC97B V1 FR Figure 27: Volet des touches de fonction Le volet des LED d'alarme affiche sur demande les étiquettes de texte des LED d'alarme. Trois pages de LED d'alarme sont disponibles. IEC13000240-1-en.vsd GUID-5157100F-E8C0-4FAB-B979-FD4A971475E3 V1 FR Figure 28:...
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale L'IHML comprend trois LED d'état de protection au-dessus de l'écran : Prêt, Démarrage et Déclenchement. L'avant de l'IHML comporte 15 LED d'alarme programmables. Chaque LED peut indiquer trois états en utilisant les couleurs verte, jaune et rouge. Les textes d'alarme se rapportant à...
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale IEC13000239-1-en.vsd GUID-0C172139-80E0-45B1-8A3F-1EAE9557A52D V2 FR Figure 29: Pavé numérique de l'IHML Manuel d'application...
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Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale IEC13000249-1-en.vsd GUID-77E71883-0B80-4647-8205-EE56723511D2 V2 FR Figure 30: Pavé numérique de l'IHML avec touches de navigation et de contrôle-commande d'objets ainsi que port de communication RJ-45 1...5 Touches de fonction Fermeture Ouverture Échappement Gauche Haut Droite Clé...
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale LED d'alarme programmables LED d'état de protection Fonctionnalité de l'IHM locale 5.4.1 Indication de protection et d'alarme Voyants de protection Les LED d'indication de protection sont Prêt, Démarrage et Déclenchement. Les LED de démarrage et de déclenchement sont configurées via le perturbographe.
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale Tableau 5: LED Déclenchement (rouge) État de la LED Description Eteinte Fonctionnement normal. Allumée Une fonction de protection s'est déclenchée. Un message d'indication s'affiche si la fonction d'auto-indication est activée dans l'IHM locale. L'indication de déclenchement est auto-maintenue et doit être réinitialisée via une communication, l'IHML ou une entrée binaire sur le composant LEDGEN.
Section 5 1MRK 511 310-UFR - IHM locale 5.4.3 Communication en face avant Le port RJ-45 de l'IHML permet d'activer la communication en face avant. • La LED verte liaison ascendante (uplink), située à gauche, est allumée lorsque le câble est correctement connecté au port. •...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle 3·Id Z< 3·Id Z< IEC05000738-3-en.vsd IEC05000738 V3 EN Figure 32: Différentes applications d'une fonction de protection différentielle haute impédance 1Ph HZPDIF 6.1.2.1 Bases du principe de haute impédance Le principe de protection différentielle à haute impédance est utilisé depuis de nombreuses années et il est bien documenté...
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Metrosil IEC05000164-2-en.vsd IEC05000164 V3 FR Figure 33: Exemple d'application de protection différentielle de terre à haute impédance En cas de courant de défaut traversant, un transformateur de courant peut saturer alors que les autres TC continuent à faire circuler le courant. Dans ce cas, une tension sera développée dans le câble de mesure.
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle La tension de fonctionnement minimum doit être calculée (toutes les boucles) et la fonction DEI est réglée de façon à être plus élevée que la valeur obtenue la plus élevée (réglage U>Déclenchement). Étant donné que la résistance de boucle est la valeur du point de connexion de chaque TC, il est recommandé...
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Tableau 7: Canaux 1 A : entrée avec minimum fonctionnant jusqu'à 20 mA Tension de Résistance Niveau de Résistance Niveau de Résistance Niveau de fonctionneme courant de courant de courant de stabilisation R fonctionneme stabilisation R fonctionneme...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle courant de démarrage du DEI (U>Déclenchement/Résistance série) Ires est le courant circulant dans le limiteur de tension et ΣImag est la somme des courants magnétisants de tous les TC du circuit (par exemple, 4 pour la protection différentielle de terre, 2 pour la protection différentielle de bobine d'inductance, 3-5 pour la protection différentielle d'auto-transformateur).
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Rres I> Objet protégé a) Situation de courant traversant b) Situation de défaut traversant c) Défauts internes =IEC05000427=2=fr=Original.vsd IEC05000427 V2 FR Figure 34: Principe de haute impédance pour une phase avec deux entrées de transformateur de courant Manuel d'application...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle 6.1.3 Exemples de raccordement pour la protection différentielle à haute impédance AVERTISSEMENT ! FAIRE TRÈS ATTENTION ! Des tensions élevées dangereuses peuvent être présentes sur cet équipement, particulièrement sur la platine avec les résistances. Mettre hors tension l'objet primaire protégé...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Description Point de terre de l'installation N.B. : il est extrêmement important de s'assurer qu'il n'existe qu'un seul point de terre dans une telle installation. Platine triphasée avec ses résistances et métrosils de réglage. La mise à la terre de protection (PE) se fait par une borne à...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle 6.1.4.2 Réglages de la fonction de protection Fonctionnement : Le fonctionnement de la fonction de protection différentielle à haute impédance peut être Activé ou Désactivé. U>Alarme : Régler le niveau d'alarme. La sensibilité peut être calculée approximativement comme un certain pourcentage du niveau de déclenchement sélectionné.
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle souvent nécessaire de séparer les zones de protection : le départ est protégé avec un schéma alors que la zone T est protégée avec un schéma de protection différentielle distinct. La fonction de protection différentielle à haute impédance 1Ph HZPDIF du DEI permet d'effectuer cette opération, voir Figure 37.
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle 3·Id IEC05000165-2-en.vsd IEC05000165 V2 EN 3·Id IEC05000739-2-en.vsd IEC05000739 V2 EN Figure 37: Schéma de protection utilisant la fonction de protection à haute impédance pour le départ en T Manuel d'application...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Ce schéma permet normalement d'obtenir une sensibilité d'environ 20 % de la valeur nominale primaire TC utilisée de façon à ce qu'une valeur ohmique faible puisse être utilisée pour la résistance en série. Il est fortement recommandé...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Calculer la sensibilité primaire à la tension de fonctionnement à l'aide de l'équation suivante. 2000 − 100 0 ° + 20 0 ° + × 3 10 60 − ° × ≤ approx (Équation 18) EQUATION1209 V2 EN...
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle 3·Id IEC05000176-3-en.vsd IEC05000176 V3 EN Figure 38: Application de la fonction de protection différentielle haute impédance 1Ph HZPDIF sur une inductance Exemple de réglage Il est fortement recommandé d'utiliser la prise la plus élevée du TC lors de l'utilisation de la fonction de protection à...
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Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle Données de base : Rapport transformateur de 100/5 A (Remarque : Doit être identique à tous les emplacements) courant : Classe TC : 10 VA 5P20 Résistance secondaire : 0,26 ohms Résistance de boucle de <50 m 2,5 mm (une voie) donne 1 ˣ...
Section 6 1MRK 511 310-UFR - Protection différentielle calculé en divisant la valeur de courant obtenue à partir de la courbe metrosil par √2. Utiliser la valeur maximale de la courbe metrosil indiquée dans la Figure 39. 6.1.4.5 Fonctionnement du niveau d'alarme La fonction de protection différentielle à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Section 7 Protection de courant Protection instantanée à maximum de courant de phase, sortie triphasée PHPIOC 7.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection instantanée à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant du point de génération (et de relais), pour lesquels des courants de défaut très élevés sont caractéristiques. La protection instantanée à maximum de courant de phase et sortie triphasée PHPIOC peut fonctionner en l'espace de 10 ms pour les défauts caractérisés par des courants très élevés.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant valeurs maximales d'impédance pour Z de manière à obtenir le courant maximum de défaut traversant de A à B. Défaut =IEC09000022=1=fr=Original .vsd IEC09000022 V1 FR Figure 40: Défaut traversant de A à B : I Il faut ensuite appliquer un défaut en A et le courant de défaut traversant I doit alors être calculé, figure 41.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant des transformateurs de mesure lors de conditions transitoires et d'erreurs de données de réseau. Le réglage primaire minimum (Is) pour la protection instantanée à maximum de courant de phase, sortie triphasée, est donc : ³...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Ligne 1 Défaut Ligne 2 =IEC09000025=1=fr=Ori ginal.vsd IEC09000025 V1 FR Figure 43: Deux lignes parallèles. Influence de la ligne parallèle sur le courant de défaut traversant : I Le réglage de courant minimum théorique pour la fonction de protection à maximum de courant (Imin) sera : ³...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Protection à maximum de courant de phase à quatre seuils, sortie triphasée OC4PTOC 7.2.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Choix des caractéristiques temporelles : Plusieurs types de caractéristiques de temps sont disponibles telles que temporisation de temps indépendant et diverses catégories de caractéristiques de temps inverse. La sélectivité entre les différentes protections à maximum de courant est normalement activée par la coordination entre les temporisations de la fonction des différentes protections.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant du temps dépendant et du temps indépendant. Ainsi, si seul le temps dépendant est nécessaire, il sera impératif de régler à zéro le temps indépendant. Les paramètres de la protection à maximum de courant de phase à Quatre seuils, sortie triphasée OC4PTOC se règlent via l'IHM locale ou le PCM600.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant IEC09000636_1_vsd IEC09000636 V1 FR Figure 44: Caractéristique de fonction directionnelle 1. RCA = Angle caractéristique du Relais 2. ROA = Angle de fonctionnement du Relais 3. Inverse 4. Aval 7.2.3.1 Réglages pour chaque seuil x signifie seuil 1, 2, 3 et 4.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Tableau 9: Caractéristiques à temps inverse Nom de la courbe Extrêmement inverse ANSI Très inverse ANSI Normalement inverse ANSI Modérément inverse ANSI Temps indépendant ANSI/IEEE Extrêmement inverse longue durée ANSI Très inverse longue durée ANSI Inverse longue durée ANSI Normalement inverse CEI Très inverse CEI...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant fonctionnement du seuil ne pourra jamais être inférieur au temps du paramétrage. Plage de réglage 0.000 - 60.000s par pas de 0.001s. Temps de fonctionn. IMinx txMin Courant =IEC10000058=1=fr=Ori ginal.vsd IEC10000058 V1 FR Figure 45: Courant de fonctionnement et temps de fonctionnement minimum pour les caractéristiques à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Les caractéristiques de temporisation sont décrites dans le Manuel Technique de Référence. Il existe quelques restrictions concernant le choix de temporisation de réinitialisation. Pour les caractéristiques de temporisation à temps indépendant, les réglages de temporisation possibles sont instantané...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant un courant d'appel de transformateur. Cela conduira à une baisse du courant résiduel dans le réseau, puisque l'appel de courant est déviant entre les phases. Le risque est que la fonction à maximum de courant de phase produise un déclenchement non voulu. Le courant d'appel contient une assez importante quantité...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Courant I Courant de phase de ligne Courant de fonctionnement Courant de réinitialisation Le DEI ne se réinitialise pas Temps t IEC05000203-en-2.vsd IEC05000203 V3 FR Figure 46: Courant de Fonctionnement et réinitialisation pour protection à maximum de courant La valeur de réglage la plus basse peut être définie selon l'équation 29.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant équipement donnent normalement le courant de charge thermique maximum pour leurs équipements. Il convient de faire une estimation du maximum de courant de charge sur la ligne. Il est également exigé que tous les défauts se situant à l'intérieur de la zone couverte par la protection, soient détectés par la protection à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Les temps de fonctionnement de la protection à maximum de courant de phase doivent être choisis de sorte que le temps de défaut soit de suffisamment courte durée pour que l'équipement ne soit pas détruit par une surcharge thermique, tout en assurant parallèlement la sélectivité.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant présenter d'importantes variations selon les différents équipements de protection. Les temporisations suivantes peuvent être estimées : Temps de 15-60 ms fonctionnement de la protection : Temps de réinitialisation 15-60 ms de la protection : Temps d'ouverture du 20-120 ms disjoncteur.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant ligne d'alimentation I> I> axe du temps le défaut déclenchements le disjoncteur la protection se produit B1 de protection en B1 s'ouvre A1 se réinitialise en05000205.vsd IEC05000205 V1 FR Figure 48: Séquence des événements pendant le défaut où...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Protection instantanée à maximum de courant résiduel EFPIOC 7.3.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection instantanée à maximum de EFPIOC courant résiduel IN>>...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant fonctionnement avec haute impédance de source Z et l'impédance de source basse Z doit être utilisé. Pour le défaut au jeu de barre principal, ce courant de défaut est l Dans ce calcul, l'état de fonctionnement avec basse impédance de source Z l'impédance de source haute Z doit être utilisé.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant = 1.3 × I (Équation 35) EQUATION285 V3 EN Dans le cas de lignes parallèles avec accouplement mutuel homopolaire, un défaut sur la ligne parallèle devra être calculé tel qu'illustré dans la figure 51. Ligne 1 Défaut Ligne 2...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant StValMult: Le courant de fonctionnement peut être changé par activation de l'entrée binaire ENMULT pour le facteur paramétré StValMult. Protection à maximum de courant résiduel à quatre seuils, (Directionnalité homopolaire ou inverse) EF4PTOC 7.4.1 Identification...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant l'élimination rapide d'un défaut. Ce cas pourra se présenter lors de la protection contre les défauts de terre dans des circuits de transport maillés et effectivement mis à la terre. La protection directionnelle à maximum de courant résiduel est également appropriée dans les schémas de téléprotection étant donné...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Normalement, il est nécessaire que EF4PTOC se réinitialise le plus rapidement possible lorsque le niveau de courant est plus faible que le niveau de courant de fonctionnement. Dans certains cas, une réinitialisation temporisée d'une façon ou d'une autre est nécessaire.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Characteristx: Sélection de la caractéristique de temps pour le seuil x. La temporisation à temps indépendant et diverses catégories de caractéristiques à temps inverse sont disponibles. Les caractéristiques à temps inverse permettent l'élimination rapide de défauts de courant élevé...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Temps de fonctionn. IMinx txMin Courant =IEC10000058=1=fr=Ori ginal.vsd IEC10000058 V1 FR Figure 52: Courant de fonctionnement et temps de fonctionnement minimum pour les caractéristiques à temps inverse Afin que les paramètres de réglage soient en totale conformité avec la définition des courbes txMin devra être réglé...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Une description plus détaillée est disponible dans le Manuel Technique de Référence. tPRCrvx, tTRCrvx, tCRCrvx: Paramètres programmables par l'utilisateur de la courbe de caractéristique de réinitialisation de temps inverse. Une description plus détaillée est disponible dans le Manuel Technique de Référence.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant On utilise normalement la polarisation de tension à partir du calcul interne de la somme résiduelle ou d'un triangle ouvert externe. La polarisation de courant est utile lorsque la source locale est forte et une grande sensibilité...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Lors de la saturation du transformateur de courant, un faux courant résiduel peut être 2 ème mesuré par la protection. Dans ce cas également, la retenue de harmonique peut empêcher un déclenchement non voulu. 2ndHarmStab: Le taux de composante de 2ème harmonique pour l'activation du signal de retenue de 2ème harmonique.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Ci-dessous sont décrits les réglages pour la logique de transformateur parallèle. UseStartValue: Donne le niveau de courant à utiliser pour l'activation du signal de blocage. Ceci est donné comme l'un des réglages de seuils : Seuil 1/2/3/4. Normalement, le seuil présentant le niveau de courant de fonctionnement le plus bas, doit être paramétré.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant t4U: Intervalle de temps lorsque la fonction SOTF est active après fermeture du disjoncteur. La plage de réglage est de 0.000 - 60.000 s par pas de 0.001 s. Le réglage par défaut est de 1.000 s.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Seuil 1 Ce seuil a une fonction directionnelle instantanée. La condition exigée est que le dépassement de la ligne protégée n'est pas permis. Défaut de terre mono- ou biphasé ou court-circuit asymétrique sans prise de terre IEC05000150-3-en.vsd IEC05000150 V4 FR...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant > Défaut de terre mono- ou biphasé IEC05000151-en-2.vsd IEC05000151 V2 FR Figure 57: Seuil 1, deuxième calcul Jeu de barres à distance avec une ligne mise hors service La condition requise est à présent formulée selon l'équation 40. ³...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Dans ce cas, le courant résiduel sur la ligne peut être plus important que dans le cas d'un défaut de terre sur un jeu de barre à distance. ³ × 1.2 3I step1 (Équation 41) EQUATION1201 V3 EN...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant > > Défaut phase-terre IEC05000155-en-2.vsd IEC05000155 V3 FR Figure 60: Seuil 2, calcul de sélectivité Un second critère pour le seuil 2 est exprimé par l'équation 43. ³ × × step2 step1 (Équation 43) EQUATION1203 V4 EN...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant ³ × × step3 step2 (Équation 44) EQUATION1204 V4 EN où : est le réglage de courant choisi pour le seuil 2 sur la ligne comportant le défaut. Seuil2: Seuil 4 Normalement ce seuil a une fonction non-directionnelle et une temporisation relativement longue.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.5.2 Application La protection à maximum de courant inverse quatre seuils NS4PTOC est utilisée dans plusieurs applications du réseau électrique. Certaines de ces applications sont : • La protection contre les défauts de terre et les courts-circuits entre phases des départs dans les réseaux de transport THT et TH qui sont effectivement mis à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Tableau 12: Caractéristiques à temps inverse Nom de la courbe Extrêmement inverse ANSI Très inverse ANSI Normalement inverse ANSI Modérément inverse ANSI Temps indépendant ANSI/IEEE Extrêmement inverse longue durée ANSI Très inverse longue durée ANSI Inverse longue durée ANSI Normalement inverse CEI Très inverse CEI...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Fonctionnement : Règle la protection sur On ou Off. Les valeurs de base du DEI pour le courant primaire (IBase), la tension primaire (UBase) et la puissance primaire (SBase) sont définies dans une fonction « Valeurs de base globale pour les réglages »...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Nom de la courbe Programmable par l'utilisateur ASEA RI RXIDG (logarithmique) Les différentes caractéristiques sont décrites dans le Manuel de Référence Technique (TRM). Ix>: Niveau de courant inverse de fonctionnement pour le seuil x donné en % de IBase.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Pour les caractéristiques ANSI de temporisation à temps inverse, les trois types de caractéristiques de réinitialisation de temps sont disponibles, instantané (1), CEI (2 = réinitialisation du temps constant réglé) et ANSI (3 = temps de réinitialisation dépendant du courant).
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Zone inverse Upol=-U2 AngleRCA Zone directe Iop = I2 =IEC10000031=1=fr=Origi nal.vsd IEC10000031 V1 FR Figure 62: Angle caractéristique de relais donné en degré Dans un réseau de transport normal, la valeur normale de RCA (Angle Caractéristique de Relais) est d'environ 80°.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.6.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection directionnelle sensible à SDEPSDE maximum de puissance et à maximum de courant résiduels 7.6.2 Application Dans les réseaux avec mise à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Quand doit-on utiliser la protection directionnelle sensible à maximum de courant résiduel et quand doit-on utiliser la protection directionnelle sensible à maximum de puissance résiduelle? Prenons en compte ce qui suit : •...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.6.3 Directives sur les réglages La protection sensible contre les défauts à la terre est conçue pour être utilisée dans les réseaux mis à la terre à haute impédance ou dans les réseaux avec mise à la terre résistive où...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Où est le courant de défaut de terre capacitif lors d'un défaut non résistif phase-terre est la réactance capacitive à la terre Dans un réseau avec une résistance de point neutre (réseau mis à la terre par résistance), l'impédance Z peut être calculée comme suit : ×...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Impédance source (pos. seq) (pos. seq) (zero seq) sous-station A (pos. seq) lineAB,1 (zero seq) lineAB,0 sous-station B (pos. seq) lineBC,1 (zero seq) lineBC,0 défaut de phase à terre en06000654.vsd IEC06000654 V1 FR Figure 64: Équivalent du réseau électrique pour le calcul du réglage Le courant de défaut résiduel peut être écrit :...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant × 3I (Z T ,0 lineAB,0 (Équation 53) EQUATION1950 V1 FR La puissance résiduelle, mesurée par les protections de défaut de terre sensibles dans A et B, sera : × (Équation 54) EQUATION1951 V1 FR ×...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant que la tension de référence est utilisée comme grandeur de polarisation pour la directionnalité, il est important de régler ce paramètre correctement. Le réglage OpMode permet de sélectionner le principe de la fonction directionnelle. Lorsque OpMode est réglé...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Lorsque OpMode est réglé sur 3U03I0cosfi, la composante de puissance résiduelle apparente dans le sens est mesurée. Lorsque OpMode est réglé sur 3I0 et fi, la fonction est activée si le courant résiduel est plus grand que le réglage INDir>...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant plus court que la temporisation de déclenchement réglée. En cas de défauts de terre intermittents, le courant de défaut est inférieur de façon intermittente à la valeur réglée pendant des cycles consécutifs. La temporisation à temps indépendant doit donc continuer pendant un certain temps égal à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant OpINNonDir> est réglé sur On pour activer la protection non directionnelle de courant résiduel. INNonDir> est le niveau du courant de fonctionnement de la fonction non directionnelle. Le réglage est indiqué en % de IBase. Cette fonction peut être utilisée pour la détection et l'élimination des défauts multiples avec une durée plus courte que la fonction directionnelle.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant æ ö ç ÷ ç ÷ [ ] = × InMult ç ÷ æ ö ç ç ÷ ÷ è > ø è ø (Équation 60) EQUATION1958 V1 FR tINNonDir est la temporisation à temps indépendant (en s) de la protection non directionnelle de courant de défaut de terre.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant • Le fléchissement des lignes aériennes peut atteindre une valeur inacceptable. • Si la température des conducteurs, par exemple des conducteurs en aluminium, devient trop élevée, le matériel sera détruit. • Dans les câbles, la matière isolante peut être endommagée suite à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant valeurs sont données pour les conditions telles que les températures du sol la température de l'air ambiant, la méthode de pose du câble et la résistivité thermique du sol. Dans les manuels sur les conducteurs aériens, sont donnés les températures et courants correspondants.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.8.2 Application Les transformateurs dans le réseau de puissance sont conçus pour un certain niveau de courant (puissance) de charge maximum. Si le courant dépasse ce niveau, les pertes seront plus importantes que prévu. L'une des conséquences est que la température du transformateur augmentera.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant capacité thermique (température) ne redescende à un niveau autorisant la remise en service du transformateur. C'est pourquoi, la fonction continuera d'estimer la capacité thermique utilisant une constante temps assignée de refroidissement. La mise sous tension du transformateur peut être bloquée jusqu'à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant La constante de temps thermique doit pouvoir être obtenue dans les manuels des fabricants de transformateurs. La constante de temps thermique dépend du refroidissement et de la quantité d'huile. Les constantes de temps normales pour transformateurs de moyenne et grande taille (selon CEI 60076-7) sont d'environ 2.5 heures pour les transformateurs refroidis naturellement et 1.5 heures pour les transformateurs à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant La possibilité de changer la constante de temps avec la valeur de courant comme base peut être utile dans différentes applications. Quelques exemples sont donnés ci- dessous : • En cas d'interruption totale (courant faible) du transformateur protégé, toutes les possibilités de refroidissement seront inactives.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.9.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection contre la défaillance de CCRBRF 50BF disjoncteur, activation et sortie triphasées 3I>BF SYMBOL-U V1 EN 7.9.2 Application...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant "current", c'est la mesure de courant qui est utilisée pour la détection. Dans le mode Contact la durée prolongée du signal de position du disjoncteur sert d'indicateur de défaillance de disjoncteur. Le mode Current&Contact signifie que les deux méthodes de détection sont activées.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant PourContact la fonction signifie que le re-déclenchement s'effectue lorsque le disjoncteur est fermé (la position disjoncteur est utilisée). IP>: Niveau de courant pour la détection de défaillance de disjoncteur, réglé en % de IBase.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Il est souvent nécessaire que la durée totale d'élimination des défauts soit inférieure à la durée critique. Cette durée dépend souvent de la capacité à maintenir une stabilité transitoire en cas de défaut à proximité d'une centrale. Temps de fonctionnement de la protection...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.10 Protection de zone morte STBPTOC 7.10.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection de zone morte STBPTOC 50STB 3I>STUB SYMBOL-T V1 EN 7.10.2 Application...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Sectionneur ouvert =IEC05000465=2=fr= Original.vsd IEC05000465 V2 FR Figure 69: Connexion standard de STBPTOC dans une configuration à un disjoncteur et demi. 7.10.3 Directives sur les réglages Les paramètres de la protection de zone morte STBPTOC sont réglés via l'IHM locale ou le PCM600.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant entrée binaire RELEASE du DEI. Avec le réglage Continuous, la fonction est activée indépendamment de la présence d'un signal d'activation externe. I> : Niveau de courant pour la protection de zone morte, réglé en % de IBase. Ce paramètre doit être réglé...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant en utilisant les signaux d'ouverture et de fermeture de chaque pôle du disjoncteur, connectés à la protection. • Chaque courant de phase passant dans le disjoncteur est mesuré. Si la différence entre les courants de phase est supérieure à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.12 Protection directionnelle à minimum de puissance GUPPDUP 7.12.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection directionnelle à minimum de GUPPDUP P <...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Lorsque la vapeur cesse de circuler dans une turbine, les pales de la turbine ne sont plus refroidies. Il n'est pas possible d'éliminer toute la chaleur générée par les pertes par ventilation. Au lieu de cela, la chaleur augmente la température de la turbine à vapeur et plus particulièrement des pales.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant D'autre part, le risque de fonctionnement intempestif immédiatement après la synchronisation peut être plus élevé. Il convient de régler la protection à minimum de puissance (angle de référence réglé sur 0) de façon à ce qu'elle déclenche si la puissance active de l'alternateur est inférieure à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Valeur de réglage Mode Formule utilisée pour le calcul de la puissance complexe L2L3 × (Équation 68) EQUATION1701 V1 FR L3L1 × (Équation 69) EQUATION1702 V1 FR = × × (Équation 70) EQUATION1703 V1 FR = ×...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Puissance1(2) Angle 1(2) Opération en 06000441 . vsd IEC06000441 V1 FR Figure 71: Mode minimum de puissance Le réglage Puissance1(2) donne la valeur de démarrage de la composante de puissance dans le sens Angle1(2). Le réglage est indiqué en p.u. de la puissance nominale de l'alternateur, voir l'équation 73.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Opération ° Angle1(2 ) = 0 Puissance1(2) en 06000556 .vsd IEC06000556 V1 FR Figure 72: Pour la puissance faible aval, l'angle réglé doit être de 0° dans la fonction à minimum de puissance TempoDécl1(2) est réglé...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant La valeur de k=0.92 est recommandée dans les applications d'alternateur étant donné que la temporisation de déclenchement est généralement assez longue. Les facteurs d'étalonnage pour les erreurs de mesure de courant et de tension sont réglés en % du courant nominal/de la tension nominale : IAmpComp5, IAmpComp30, IAmpComp100 UAmpComp5, UAmpComp30, UAmpComp100...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Souvent, cet état de fonctionnement peut impliquer que la turbine est dans un état très dangereux. La fonction de la protection de retour de puissance est de protéger la turbine et non l'alternateur. Les turbines à...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant risque d'endommagement des turbines hydrauliques peut justifier la protection de retour de puissance dans des centrales sans surveillance. Une turbine hydraulique qui tourne dans l'eau avec les directrices fermées prélèvera l'énergie électrique du reste du système électrique. Cette énergie sera d'environ 10 % de la puissance nominale.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Fonctionnement : Avec le paramètre Fonctionnement, la fonction peut être réglée sur On/Off. Mode : Tension et courant utilisés pour la mesure de la puissance. Les possibilités de réglage figurent dans le tableau 17. Tableau 17: Calcul de la puissance complexe Mode...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Opération Puissance1(2) Angle1(2) en 06000440.vsd IEC06000440 V1 FR Figure 74: Mode maximum de puissance Le réglage Puissance1(2) donne la valeur de démarrage de la composante de puissance dans le sens Angle1(2). Le réglage est indiqué en p.u. de la puissance nominale de l'alternateur, voir l'équation 86.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Angle1(2 ) = 180 Fonctionnement Puissance1(2) =IEC06000557=2=fr=Origi nal.vsd IEC06000557 V2 FR Figure 75: Pour le retour de puissance, l'angle réglé doit être de 180° dans la fonction à maximum de puissance TempoDécl1(2) est réglé...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant = × × Calculated (Équation 88) EQUATION1893 V1 FR Où est une nouvelle valeur mesurée à utiliser pour la fonction de protection est la valeur mesurée donnée par la fonction dans le cycle d'exécution précédent ancienne est la nouvelle valeur calculée dans le cycle d'exécution en cours Calculée...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant la ligne à laquelle le DEI est raccordé, activera une alarme ou se déclenchera en cas de la détection de conducteurs rompus. 7.14.3 Directives sur les réglages La vérification des ruptures de conducteur BRCPTOC doit être réglée pour détecter la ou les phases ouvertes (défauts séries) avec différentes charges sur la ligne.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Une unité de condensateurs est l'élément de base utilisé pour la construction d'un SCB. L'unité de condensateurs est constituée d'éléments condensateurs disposés en parallèle ou en série. Les éléments condensateurs se composent habituellement de cellules isolées par feuilles d'aluminium, papier ou film, immergées dans un fluide isolant biodégradable et scellées dans un conteneur métallique.
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Rack Unité condensateur (Can) IEC09000753_1_en.vsd IEC09000753 V1 FR Figure 76: Remplacement d'une unité de condensateurs défectueuse au sein du SCB Quatre types de configuration de fusibles sont utilisées avec les unités de condensateurs pour la construction de SCB : À...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant Le type de fusion utilisé peut dépendre du fabricant d'unités ou de préférence de réseau et de l'expérience passée. Les SCB étant construits à partir d'unités de condensateurs individuelles, les connexions globales peuvent varier. Les configurations de SCB typiquement utilisées sont les suivantes : Batteries connectées en triangle (en général utilisée uniquement aux tensions de distribution)
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant oiseaux peuvent utiliser le SCB comme refuge ou lieu d'atterrissage. Le contact d'un animal avec des parties sous haute tension peut causer un claquage électrique, la rupture d'une unité ou des défaillances en cascade, qui sont susceptibles d'entraîner des dégâts importants, un incendie ou même la destruction totale de l'ensemble du SCB, si celui-ci n'est pas suffisamment protégé...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant contournement entier d'un groupe ne doit pas entraîner de tension supérieure à 110 % de la tension nominale sur les condensateurs restants de ce groupe en série. La valeur de 110 % est la capacité de surtension continue maximale des unités de condensateurs selon la norme IEEE Std 18-1992.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant À partir de la figure 77, il est possible de calculer le courant nominal suivant du SCB à la fréquence fondamentale : × 1000 200[ MVAr × 3 400[ (Équation 89) IEC09000755 V1 FR ou sur le côté...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant IUC< =70 % (de IBase) ; seuil de courant pour le déclenchement du minimum de courant tUC =5s ; délai pour le déclenchement du minimum de courant La sous-fonction à minimum de courant est bloquée par le fonctionnement de la sous-fonction d'inhibition de reconnexion.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.15.3.1 Détection de réamorçage L'ouverture de SCB peut s'avérer assez problématique avec certains types de disjoncteurs. Ces problèmes se manifestent typiquement par des réamorçages du disjoncteur. En termes simples, cela signifie que le disjoncteur ne coupe pas le courant au premier passage par zéro après la séparation des contacts du disjoncteur.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant donc diminuer avec le temps. Un relais de protection à maximum de courant avec retenue de tension peut être réglé pour rester dans l'état "démarré" malgré la diminution du courant et pour effectuer un déclenchement de secours en cas de défaillance de la protection principale.
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant 7.16.2.3 Vérification minimum tension Dans le cas d'un alternateur avec un système d'excitation statique qui reçoit son énergie des bornes de l'alternateur, l'amplitude d'un courant de court-circuit de phase permanent dépend de la tension aux bornes de l'alternateur. En cas de défaut de plusieurs phases à...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant StartCurr (CourDém) : Niveau du courant de phase de fonctionnement en % de IBase. Characterist (Caractéristique) : Sélection de la caractéristique de temps : La temporisation à temps constant et différents types de caractéristiques à temps inverse sont disponibles ;...
Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant UHighLimit : lorsque la tension entre phases mesurée est supérieure à UHighLimit/ 100*UBase, le niveau de démarrage du seuil à maximum de courant est StartCurr/ 100*IBase. En particulier, en mode Slope, il définit le deuxième point de la caractéristique (StartCurr/100*IBase ;...
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Section 7 1MRK 511 310-UFR - Protection de courant • Courant de démarrage du seuil à maximum de courant : 150 % du courant nominal de l'alternateur à la tension nominale de l'alternateur ; • Tension de démarrage du seuil à minimum de tension : 70 % de la tension nominale de l'alternateur ;...
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension Section 8 Protection de tension Protection à minimum de tension à deux seuils UV2PTUV 8.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection à...
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension tensions lors du fonctionnement. UV2PTUV concerne les conditions de basse tension à la fréquence du système électrique, qui peuvent être causées par les événements suivants : Mauvais fonctionnement d'un régulateur de tension ou paramètres erronés en contrôle manuel (diminution de tension symétrique).
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension 8.1.3.3 Qualité de l'alimentation électrique Le réglage doit être inférieur à la plus basse tension « normale » survenant et supérieur à la plus basse tension admissible, en raison de réglementations, bonnes pratiques ou autres accords.
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension Les paramètres de réglage décrits ci-dessous sont identiques pour les deux seuils (n = 1 ou 2). Par conséquent, ils ne sont décrits qu'une seule fois. Characteristicn : Ce paramètre définit le type de temporisation qui sera utilisé. Le réglage peut être Temps défini, Courbe inverse A, Courbe inverse B, ou Courbe inv.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension CrvSatn : Quand le dénominateur de l'expression de la courbe programmable est égal à zéro, la temporisation est infinie. Il existe une discontinuité indésirable. Par conséquent, un paramètre d'optimisation CrvSatn est défini pour compenser ce phénomène.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension 8.2.2 Application La protection à maximum de tension à deux seuils OV2PTOV est applicable dans toutes les situations qui nécessitent une détection fiable des hautes tensions. OV2PTOV est utilisée pour la surveillance et la détection de conditions anormales et, conjointement avec d'autres fonctions de protection, elle augmente la sécurité...
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension Il faut prendre en compte toutes les conditions de tension dans le système où OV2PTOV réalise ses fonctions. Cela s'applique également aux équipements associés, leur tension et leur caractéristique de temps. Le champ d'application des fonctions générales de maximum de tension est très vaste.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension basse tension survenant lors des défauts. Un défaut monophasé-terre métallique entraîne une augmentation de tension dans les phases sans défaut, d'un facteur de √3. 8.2.3.5 Les réglages suivants peuvent être effectués pour la protection à maximum de tension à...
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension Un> : Valeur de fonctionnement à maximum de tension définie pour le seuil n, en % de UBase. Le réglage dépend fortement de l'application de protection. Il est ici essentiel de prendre en compte la tension maximum survenant lors de situations sans défaut.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension commutation des dispositifs de compensation réactive, l'hystérèse doit être réglée à une valeur inférieure à la variation de tension après commutation du dispositif de compensation. Protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils ROV2PTOV 8.3.1 Identification...
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension Le champ d'application des fonctions générales de maximum de tension d'entrée simple ou résiduelle est très vaste. Tous les réglages relatifs à la tension s'effectuent en pourcentage d'une tension de base réglable, qui peut être réglée au niveau de tension nominal primaire (phase-phase) du système électrique ou de l'équipement haute tension considéré.
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension haute tension résiduelle « normale » survenant et inférieur à la plus basse tension résiduelle survenant lors des défauts considérés. Un défaut de terre monophasé métallique fait que le neutre de transformateur atteint une tension égale à la tension phase-terre nominale.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension 8.3.3.5 Système directement mis à la terre Dans les réseaux directement mis à la terre, un défaut de terre sur une phase indique une baisse soudaine de tension dans cette phase. Les deux phases saines auront des tensions phase-terre normales.
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension fournie par la tension 3U0 (entrée simple). Le chapitre Réglages de ce manuel d'application explique comment l'entrée analogique doit être réglée. Le DEI est alimenté depuis un transformateur de tension connecté au point neutre d'un transformateur de puissance dans le système électrique.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension ResetTypeCrvn : Type de courbe de réinitialisation pour le seuil n. Ce paramètre peut être réglé sur : Instantané, Temporisateur bloqué, Baisse linéaire. Le réglage par défaut est Instantané. tIResetn : Temps de réinitialisation pour le seuil n en secondes, si la temporisation à temps inverse est utilisée.
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension principalement utilisée sur des éléments avec fusibles externes, mais peut aussi être utilisée sur des éléments avec fusibles internes à la place d'une protection contre les déséquilibres de courant mesurant le courant entre les neutres des deux moitiés de la batterie de condensateurs.
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension deux transformateurs de tension séparés mesurant la même tension. Elle constitue une alternative pour, par exemple, les alternateurs avec lesquels deux transformateurs de tension sont souvent fournis pour les équipements de mesure et d'excitation. La figure illustre l'application pour une surveillance de la tension sur deux transformateurs de tension dans le circuit d'alternateur.
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension RFLx : Ce réglage définit le facteur de compensation du rapport de tension, destiné à compenser les éventuelles différences entre les tensions. Ces différences peuvent être dues à différents rapports de transformateurs de tension ou différents seuils de tension (la mesure de tension à...
Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension tAlarm : Ce paramètre définit la temporisation d'alarme. Habituellement, un réglage de quelques secondes peut être utilisé avec l'alarme des batteries de condensateurs. Pour la surveillance fusion fusible (SDDRFUF), la temporisation d'alarme peut être réglée à...
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Section 8 1MRK 511 310-UFR - Protection de tension à typiquement 5,0 secondes. Régler la temporisation tRestore, pour activer la fonction après la restauration, à 3 - 40 secondes. Manuel d'application...
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence Section 9 Protection de fréquence Protection à minimum de fréquence SAPTUF 9.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection à minimum de fréquence SAPTUF f <...
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence 9.1.3 Directives sur les réglages Il faut prendre en compte toutes les conditions de fréquence et d'amplitude de tension dans le système où SAPTUF exécute ses fonctions. Cela s'applique également aux équipements associés, leur fréquence et leur caractéristique de temps.
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence 9.1.3.1 Protection d'équipement comme pour les moteurs et les alternateurs Le réglage doit être bien en dessous de la fréquence « normale » la plus basse apparaissant et bien au-dessus de la fréquence acceptable la plus basse pour l'équipement.
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence production présente et la demande de charge. Une fréquence fondamentale élevée dans un système de puissance électrique indique que la puissance générée est trop importante comparée à la puissance exigée par la charge raccordée au réseau électrique.
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence 9.2.3.1 Protection d'équipement comme pour les moteurs et les alternateurs Le réglage doit être bien au-dessus de la fréquence « normale » la plus élevée apparaissant et bien en dessous de la fréquence acceptable la plus élevée pour l'équipement.
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence des actions de délestage sont nécessaires à un niveau de fréquence assez élevé, mais combiné avec un important taux de variation de fréquence négative, la protection à minimum de fréquence peut être utilisée avec un paramétrage assez élevé. 9.3.3 Directives sur les réglages Les paramètres de la Protection contre les taux de variation de fréquence SAPFRC...
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence lorsqu'un petit ilot est isolé du reste d'un grand système. Pour les perturbations sévères plus "normales" dans les systèmes de puissance de grande taille, le taux de variation de la fréquence est largement moindre, souvent juste une fraction de 1.0 Hz/s. Fonction de protection d'accumulation de temps de fréquence FTAQFVR 9.4.1...
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Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence Fréquence ou rapport de fréquence de résonance IEC12000611-2-en.vsd IEC12000611 V2 FR Figure 83: Courbe type du facteur de grossissement de la contrainte selon la norme ANSI/IEEE C37.106-2003 Chaque turbine fabriquée pour un concept de pales spécifique a différentes limites de restriction de temps pour différentes bandes de fréquence.
Section 9 1MRK 511 310-UFR - Protection de fréquence Procédure de réglage sur le DEI Les paramètres pour la protection d'accumulation de temps de fréquence FTAQFVR sont réglés via l' IHM locale ou grâce à l'outil logiciel dédié dans le Gestionnaire de Protection et de Contrôle (PCM600).
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Section 10 Protection multifonction 10.1 Protection générale de courant et de tension CVGAPC 10.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Protection générale de courant et de CVGAPC 2(I>/U<) tension...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction • Temporisation à temps défini constant ou temporisation à temps inverse TOC/IDMT maximum de courant pour les deux seuils • Une surveillance d'harmonique de 2ème rang est disponible de façon à seulement permettre le fonctionnement du (des) seuil(s) à maximum de courant si le contenu d'harmonique de 2ème rang dans le courant mesuré...
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction L'utilisateur peut faire le choix, à l'aide d'un paramètre de réglage CurrentInput, de mesurer l'une des grandeurs de courant suivantes illustrées dans le tableau 18. Tableau 18: Sélection disponible de grandeur de courant dans la fonction CVGAPC Régler la valeur du paramètre Commentaire "CurrentInput"...
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Tableau 19: Sélection disponible de grandeur de tension dans la fonction CVGAPC Régler la valeur du paramètre Commentaire "VoltageInput" (Entrée tension) phase1 La fonction CVGAPC mesurera le phaseur de tension de la phase L1 phase2 La fonction CVGAPC mesurera le phaseur de tension de la...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Il est important de remarquer que la sélection de tensions dans le tableau toujours applicable indépendamment des connexions externes de transformateur de tension. Les entrées triphasées de Transformateur de Tension peuvent être connectées au DEI soit comme des tensions triphasées phase-terre U &...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction • Protection à maximum/minimum de tension de Phase ou de phase-à-phase ou de Séquence Inverse/Directe/Homopolaire • Protection spéciale contre la surcharge thermique • Protection de Phase Ouverte • Protection contre le déséquilibre Protection pour alternateurs •...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction puissant. Des valeurs de courant et tensions inférieures (1à 2 fois le courant unitaire et 20% à 40% de la tension nominale) sont représentatifs de systèmes plus faibles. Puisqu'un alternateur a un comportement similaire à un moteur à induction, des courants élevés se développent dans le rotor au cours de la période d'accélération.
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction conforme à la norme. Si la valeur de IMinx est supérieure à StartCurr_OCx pour n'importe quel seuil, la réinitialisation ANSI fonctionne comme si le courant est égal à zéro lorsque le courant descend sous IMinx.
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction 10. À l'aide du paramètre CurveType_OC1 sélectionner le TOC/IDMT approprié ou la courbe de temporisation à temps défini constant en conformité avec la philosophie de protection de votre réseau 11. Régler StartCurr_OC1 sur une valeur entre 3-10% (valeurs types) 12.
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Qui plus est, les autres éléments de protection intégrés UC, OV et UV peuvent être utilisés à d'autres fins de protection et d'alarme. 10.1.3.2 Protection à maximum de courant inverse Nous allons donner un exemple sur la manière d'utiliser la fonction CVGAPC afin de fournir une protection à...
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Connecter les courants d'alternateur triphasés à une entité de CVGAPC (par exemple, GF01) Régler le paramètre CurrentInput (Entrée de Courant) sur la valeur NegSeq (Inverse) Régler la valeur du courant de base à la valeur du courant nominal de l'alternateur en ampères primaires Activer un seuil de maximum de courant (par exemple, OC1) Sélectionner le paramètre CurveType_OC1 sur la valeur Programmable...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction les valeurs par défaut. Si nécessaire, la réinitialisation de la temporisation du seuil OC1 peut être paramétrée de façon à assurer le bon fonctionnement de la fonction en cas de conditions de déséquilibre répétitives. En outre, les autres éléments de protection intégrés peuvent être utilisés à...
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction × æ ö ç ÷ × è ø (Équation 105) EQUATION1378 V1 FR Afin d'obtenir cette fonctionnalité de protection avec une fonction de CVGAPC, il faudra effectuer les actions suivantes : Connecter les courants d'alternateur triphasés à une entité de CVGAPC (par exemple, GF01) Régler le paramètre CurrentInput (Entrée de Courant) sur la valeur PosSeq (Direct)
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction sélectionner le courant direct comme grandeur de mesure pour cette fonction de CVGAPC s'assurer que la valeur du courant de base pour la fonction CVGAPC est égale au courant nominal de l'alternateur régler k = 37.5 pour la norme CEI ou k = 41.4 pour la norme ANSI régler A_OC1= 1/1.162 = 0.7432 régler C_OC1= 1/1.162 = 0.7432...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Sélectionner le paramètre CurveType_OC1 sur la valeur IEC Def. (Définition CEI) Temporisation Régler le paramètre StartCurr_OC1 à la valeur de 5% 10. Régler le paramètre tDef_OC1 sur la temporisation désirée (par exemple, 2.0s) Le bon fonctionnement de la fonction CVGAPC ainsi mise en place, peut facilement être vérifié...
Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction Régler StartCurr_OC1 à la valeur de 185% 10. Régler VCntrlMode_OC1 sur On 11. Régler VDepMode_OC1 sur Slope (Pente) 12. Régler VDepFact_OC1 sur la valeur de 0,25 degrés 13. Régler UHighLimit_OC1 à la valeur de 100% 14.
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Section 10 1MRK 511 310-UFR - Protection multifonction 13. Régler le paramètre DirMode_OC1 sur Forward (Aval) 14. Régler le paramètre DirPrinc_OC1 sur IcosPhi&U 15. Régler le paramètre ActLowVolt1_VM sur Block (Blocage) Le bon fonctionnement de la fonction CVGAPC ainsi mise en place peut facilement être vérifié...
Section 11 1MRK 511 310-UFR - Protection et contrôle-commande du système Section 11 Protection et contrôle-commande du système 11.1 Filtre multifonction SMAIHPAC 11.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Filtre multifonction SMAIHPAC 11.1.2...
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Section 11 1MRK 511 310-UFR - Protection et contrôle-commande du système • Protection de résonance sous-synchrone pour turbo-alternateurs • Protection sous-synchrone pour turbines d'éoliennes/champ d'éoliennes • Détection d'oscillation sous-synchrone entre les liens CCHT et les alternateurs synchrones • Protection super-synchrone •...
Section 11 1MRK 511 310-UFR - Protection et contrôle-commande du système 11.1.3 Directives sur les réglages 11.1.3.1 Exemple de réglage Un composant de type relais, utilisé pour la protection à maximum de courant sous- synchrone d'alternateur, doit être remplacé. Le relais avait une caractéristique de fonctionnement à...
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Section 11 1MRK 511 310-UFR - Protection et contrôle-commande du système À présent, les réglages du premier seuil multifonction à maximum de courant doivent être dérivés de façon à imiter la caractéristique de fonctionnement du relais existant. Afin d'obtenir exactement la même caractéristique de temps inverse, l'on utilise la caractéristique IDMT programmable du premier seuil multifonction à...
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Section 11 1MRK 511 310-UFR - Protection et contrôle-commande du système OPerHarmRestr I_2ndI_fund 20,0 BlkLevel2nd 5000 EnRestrainCurr RestrCurrInput PosSeq (Direct) RestrCurrCoeff 0,00 RCADir ROADir LowVolt_VM Groupe de réglages 1 Operation_OC1 (Fonctionnement OC1) StartCurr_OC1 30,0 CurrMult_OC1 CurveType_OC1 (Type de Courbe OC1) Programmable tDef_OC1 0,00...
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire Section 12 Surveillance du système secondaire 12.1 Surveillance du circuit de courant CCSSPVC 12.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Surveillance du circuit de courant CCSSPVC 12.1.2...
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire 12.1.3 Directives sur les réglages GlobalBaseSel (Sélection de base globale) : Sélectionne le groupe de valeurs de base globale utilisé par la fonction à définir (IBase), (UBase) et (SBase). La fonction de surveillance du circuit de courant (CCSRDIF) compare le courant résiduel d'un jeu triphasé...
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire DEI. Des DEI séparés de surveillance fusion fusible ou des éléments à l'intérieur de la protection avec des dispositifs de surveillance offrent d'autres possibilités. Ces solutions se combinent entre elles afin d'obtenir le meilleur effet possible de la fonction de supervision de fusion fusible (FUFSPVC).
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire 12.2.3.2 Réglage des paramètres communs Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement Operation (Fonctionnement) sur On pour déclencher la fonction de fusion fusible. Le seuil de tension USealIn< est utilisé pour identifier un état de tension faible dans le système.
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire × > = UBase (Équation 111) EQUATION1519 V4 EN où : est la tension maximale inverse durant les conditions de fonctionnement normal, plus une marge de 10..20% UBase est la tension de base pour la fonction selon le réglage de GlobalBaseSel Le réglage de la limite de courant 3I2<...
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire < × IBase (Équation 114) EQUATION2293 V3 FR où : 3I0< est le courant maximal homopolaire durant les conditions de fonctionnement normal, plus une marge de 10..20% IBase est le courant de base pour la fonction selon le réglage de GlobalBaseSel 12.2.3.5 Delta U et delta I Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement OpDUDI sur On si la fonction de...
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire recommandée. La valeur de fonctionnement ne doit cependant pas dépasser le courant de charge maximum d'une ligne aérienne lorsqu'une seule phase est déconnectée (couplage mutuel dans les autres phases). Régler le paramètre UDLD< avec suffisamment de marge en dessous du minimum de tension de fonctionnement attendue.
Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire Circuit TP principal FuseFailSupvn =IEC12000143=1=fr=Origi nal.vsd IEC12000143 V1 FR Figure 87: Application de VDSPVC 12.3.3 Directives sur les réglages Les paramètres de la fonction Supervision fusion fusible VDSPVC sont définis via l'IHM locale ou le PCM600.
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Section 12 1MRK 511 310-UFR - Surveillance du système secondaire Les réglages Ud>MainBlock, Ud>PilotAlarm et USealIn sont en pourcentage de la tension de base, UBase. Régler UBase sur la tension nominale primaire phase-phase du transformateur de potentiel de tension. UBase est disponible dans les groupes de valeurs Global Base Value;...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Section 13 Contrôle-commande 13.1 Contrôle de synchronisme, contrôle de mise sous tension et synchronisation SESRSYN 13.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Contrôle de synchronisme, contrôle de SESRSYN mise sous tension et synchronisation...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande la valeur de FreqDiffMin le contrôle de synchronisme (synchrocheck) est utilisé et la valeur de FreqDiffMin doit ainsi être identique à la valeur FreqDiffM resp FreqDiffA pour la fonction de contrôle de synchronisme (synchrocheck). Les fréquences du jeu de barres et de la ligne doivent également se trouver dans une plage de +/- 5 Hz par rapport à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande en04000179.vsd IEC04000179 V1 FR Figure 88: Deux systèmes de puissance électriques interconnectés La figure montre deux systèmes de puissance interconnectés. Le nuage montre que l'interconnexion peut être plus éloignée, c'est-à-dire une connexion faible via d'autres stations.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande en autorisant une grosse différence d'angle de déphasage, il y a un risque pour que le réenclenchement automatique s'effectue lorsque la différence d'angle de déphasage est importante et en augmentation. Dans ce cas, il vaudrait mieux fermer lorsque la différence d'angle de déphasage est plus petite.
(BI16). Si l'entrée PSTO est utilisée, connectée au bouton Local-À Distance sur l'IHM locale, le choix peut également être à partir du système de la station IHM, d'utiliser ABB Microscada via la communication CEI 61850–8–1.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande IEC07000118 V3 FR Figure 91: Sélection du sens de mise sous tension à partir d'un symbole de l'IHM locale via un bloc fonctionnel de bouton de sélection. 13.1.3 Exemples d'application Le bloc fonctionnel de synchronisation peut également être utilisé dans quelques configurations de poste d'interconnexion, mais avec d'autres réglages de paramètres.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Les connexions sont similaires dans toutes les fonctions SESRSYN, sauf les indications de position de disjoncteur. Les connexions physiques analogiques de tensions et la connexion au DEI et aux blocs fonctionnels SESRSYN doivent être soigneusement vérifiées dans PCM600.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Si seulement deux fonctions SESRSYN sont fournies dans le même DEI, les connexions et réglages se font selon les fonctions SESRSYN pour WA1_QA1 et TIE_QA1. 13.1.4 Directives sur les réglages Les paramètres de réglage de la fonction de Synchronisation, contrôle de synchronisme et de contrôle de mise sous tension SESRSYN sont définis via l'IHM locale ou le PCM600.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande CBConfig Ce réglage de configuration est utilisé afin de définir le type de sélection de tension. Le type de sélection de tension peut être choisi comme : • no voltage selection, (pas de sélection de tension) No voltage sel. (pas de sél. de tension) •...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande mieux laisser la fonction de synchronisation se fermer car elle se fermera à l'instance précise et exacte, si les réseaux fonctionnent avec une différence de fréquence. Afin d'éviter que les fonctions de synchronisation et contrôle de synchronisme ne se chevauchent, le réglage FreqDiffMin doit être défini à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande synchronisation ne donnera aucune commande de fermeture durant cette durée de temps, à partir du moment où commence la synchronisation, même si une condition de synchronisation est remplie. Le réglage standard est de 200 ms. Réglages de contrôle de synchronisme FonctionnementSC Le réglage de FonctionnementSC sur Off désactive la fonction contrôle de...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande pas simplement due à une interférence temporaire. Si les conditions ne persistent pas pendant la durée spécifiée, la temporisation est réinitialisée et la procédure est redémarrée lorsque les conditions sont à nouveau remplies. La fermeture du disjoncteur n'est alors pas permise tant que la situation de contrôle de synchronisme n'est pas restée constante pendant la temporisation définie.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Une ligne déconnectée peut avoir un potentiel considérable dû, par exemple, à l'induction d'une ligne parallèle, ou une alimentation via des condensateurs qui s'éteignent dans les disjoncteurs. Cette tension peut atteindre et dépasser 30 % de la tension de base de la ligne. Étant donné...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande transitoire. La majorité des défauts de ligne sont dus aux décharges d'arc électrique, et sont transitoires par nature. Lorsque la ligne de courant est coupée par l'action de la protection de ligne et les disjoncteurs de ligne, l'arc se désionise et retrouve sa capacité de résistance à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande tension plus élevés, la majorité des défauts (environ 90%) sont des défauts de type monophasés. Afin de maintenir la stabilité du système dans des systèmes de puissance avec un maillage limité ou des lignes parallèles, le réenclenchement automatique monophasé...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande réenclenchement automatique sont intégrées dans une double protection de ligne, ce qui signifie deux fonctions de réenclenchement par Disjoncteur, il sera nécessaire de prendre des mesures afin d'éviter une mauvaise coordination des commandes de réenclenchement.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande multiples, qui n'a pas été fermé lorsqu'un défaut est apparu, ne devra pas être fermé en actionnant la fonction de Réenclenchement Automatique. Le Réenclenchement automatique se présente souvent en combinaison avec une condition d'autorisation venant du contrôle de synchronisme et du contrôle de ligne morte ou de jeu de barres mort.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • Nombre de cycles de réenclenchement automatique • Programme de réenclenchement • Temps d'ouverture (temps mort) pour chaque cycle 13.2.2.1 Fonctionnement de réenclenchement OFF et ON La fonction de réenclenchement automatique peut être réglée sur OFF ou sur ON via un paramètre de réglage et par contrôle-commande externe.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • CBREADY, Disjoncteur (CB) prêt pour un cycle de réenclenchement, par exemple, mécanisme de manœuvre chargé. • CBPOS pour s'assurer que le Disjoncteur était bien fermé lorsque le défaut de ligne s'est produit et que le démarrage a été appliqué. •...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.2.2.5 Contrôle du temps d'ouverture du réenclenchement pour le tir 1 Pour le permier tir, il est possible d'utiliser jusqu'à quatre réglages de temps différents, et un temps d'extension. Il y a des réglages séparés pour chaque temps d'ouverture de réenclenchement mono-, bi- ou triphasé, t1 1Ph, t1 2Ph, t1 3Ph.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande ARMode = 3ph, (paramétrage normal pour un tir unique triphasé) 13.2.2.8 Réenclenchement triphasé, un à cinq tirs selon le réglage NoOfShots (Nombre de tirs). La sortie Préparation de déclenchement tri-phasé PREP3P est toujours activé (haut).
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande réinitialise. Si le premier tir de réenclenchement échoue, un déclenchement tri-phasé sera généré et un réenclenchement triphasé pourra suivre suivra,s'il est sélectionné. ARMode = 1/2ph , réenclenchement monophasé ou biphasé dans le 13.2.2.10 premier tir.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande ARMode =1ph + 1*2/3ph, Réenclenchement mono, bi ou triphasé dans 13.2.2.13 le premier tir Lors d'un déclenchement monophasé, le fonctionnement est tel que décrit plus haut. En cas d'échec du premier réenclenchement, un déclenchement triphasé sera émis et un réenclenchement triphasé...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande avant du panneau, qui est connecté à un bloc fonctionnel de conversion binaire/entier (BTIGAPC). L'exemple de connexion pour la sélection du mode de réenclenchement automatique est illustré dans la Figure. MODE RÉENCL. AUTO Off = RA 3ph On = RA 1 et 3ph BI vers INT...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.2.2.18 Défaut permanent et signal d'échec de réenclenchement Si un nouveau déclenchement se produit, et que le nombre de tentatives de réenclenchement est réglé sur 1, un nouveau signal d'entrée START ou TRSOTF apparait, et après la commande de fermeture de Disjoncteur, la sortie UNSUCCL (échec fermeture) est réglée haute.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande (Réenclenchement Automatique) monophasé alors que le défaut est multiphase (normalement non car aucune tentative de fermeture ne s'est produite) ? • Le verrouillage soit-il se déclencher si le Disjoncteur n'avait pas suffisamment de puissance pour lancer une séquence de réenclenchement (normalement non car aucune tentative de fermeture n'a été...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.2.2.20 Défaut évolutif Un défaut évolutif commence comme un défaut monophasé, ce qui produit un déclenchement monophasé et ensuite le défaut s'étend à une autre phase. Le deuxième défaut est alors éliminé par un déclenchement triphasé. La fonction de Réenclenchement Automatique recevra d'abord un signal de déclenchement et de démarrage (START) sans aucun signal triphasé...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.2.3 Directives de réglage 13.2.3.1 Configuration Utiliser l'outil de configuration dans le PCM600 pour configurer les signaux. Les paramètres de la fonction de Réenclenchement sont réglés via l'IHM locale ou l'Outil de Réglage de Paramètre (PST). L'Outil de Réglage de Paramètre fait partie de PCM600.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande CBPOS et CBREADY Ces entrées doivent être connectées à des entrées binaires pour prélever des informations du disjoncteur. L'entrée CBPOS est interprétée comme disjoncteur fermé si le paramètre CBAuxContType est défini sur NormOuvert (qui est le réglage par défaut).
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande d'autres fins si pour une raison quelconque l'essai de Réenclenchement Automatique doit être arrêté. TR2P et TR3P Signaux pour déclenchement biphasé et triphasé. Ils sont généralement connectés à la sortie correspondante du bloc fonctionnel TRIP. Ils contrôlent le choix de temps mort et le cycle de réenclenchement selon le programme sélectionné.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande ACTIVE Indique que SMBRREC est active, depuis le démarrage jusqu'à la fin du temps de récupération. INPROGR Indique qu'une séquence est en cours, depuis le démarrage jusqu'à la commande de réenclenchement. UNSUCCL Indique un échec du réenclenchement. CLOSECB Connexion à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande réenclenchement séquentiel. Se référer aux recommandations pour configurations multi-disjoncteur à la figure 103. Autres sorties Les autres sorties peuvent être connectées pour indication, pour enregistrement des perturbations, selon le besoin. SMBRREC INPUT OUTPUT BLOCKED SETON BLKON...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Pendant que le réenclenchement du maître est en cours, celui-ci émet le signal WFMASTER. Un délai de réinitialisation d'une seconde permet de s'assurer que le signal WAIT est maintenu haut pendant toute la durée du temps de fermeture du disjoncteur.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.2.3.2 Réglage des paramètres du réenclencheur automatique Fonctionnement Le fonctionnement du Réenclencheur Automatique pour la fonction d'exploitation 1/2/3-phase (mono-, bi- et triphasé) (SMBRREC) peut être commuté sur On et Off. Le réglage ExternalCtrl (Contrôle externe) permet de commuter sa position sur On ou Off en utilisant un commutateur externe via les ports d'E/S ou de communication.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Extended t1 et tExtended t1, Extension du temps d'ouverture du réenclenchement automatique pour l'essai 1. Le lien de communication dans un dispositif de protection de ligne permissif (pas strict), tel que par exemple une liaison courants porteurs en ligne (PLC -Power Line Carrier) n'est pas forcément toujours disponible.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande StartByCBOpen Le réglage normal est Off. Il est utilisé lorsque la fonction est démarrée par des signaux de déclenchement de protection. Si positionné sur On le démarrage du réenclencheur est contrôlé par un contact auxiliaire de Disjoncteur. FollowCB Le réglage habituel est Follow CB = Off.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande des fermetures à répétition lors du réenclenchement sur un défaut. Un nouveau démarrage coupera ensuite l'impulsion en cours. BlockByUnsucCl Réglage pour bloquer ou non le Réenclenchement Automatique suite à une tentative de réenclenchement échouée. Si utilisées, les entrées BLOCKOFF doivent être configurées afin de débloquer la fonction suite à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande La Figure montre une vue d'ensemble des emplacements dont la fonction de contrôle d'appareil reçoit des commandes. Les commandes peuvent être transmises à un appareil de coupure depuis le centre de contrôle (CC), l'IHM du poste ou l'IHM locale sur la face avant du DEI.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande La fonction de contrôle des appareils de coupure est réalisée au moyen d'un certain nombre de blocs fonctionnels désignés : • Contrôleur de commutation SCSWI • Disjoncteur SXCBR • Sectionneur SXSWI • Contrôle de cellule QCBAY •...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 5 = Tout 1,2,3,4,5,6 6 = Poste 2,4,5,6 7 = Distant 3,4,5,6 Si PSTO = Tout, alors il n'y a pas aucune priorité entre les emplacements d'opérateur. Tous les emplacements d'opérateur sont autorisés à fonctionner. Tableau 23 définit les attributs orCat des catégories d'émetteur selon la norme CEI 61850.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande IEC13000016-2-en.vsd IEC13000016 V2 FR Figure 106: APC - Bloc fonctionnel local/distant 13.3.1.2 Contrôleur de commutation (SCSWI) SCSWI peut gérer et opérer sur un appareil triphasé ou trois appareils de coupure ou sectionnement monophasés. Après la sélection d'un appareil et avant l'exécution, le contrôleur de commutation effectue les vérifications et actions suivantes •...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • Sélection et exécution. • Sélection et jusqu'à l'accord de la réservation. • Exécution et position d'extrémité finale de l'appareil de coupure. • Exécution et conditions de fermeture valides issues du synchrocheck. En cas d'erreur, la séquence de commandes est annulée. Si trois appareils de coupure ou sectionnement monophasés (SXCBR) sont connectés à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.3.1.4 Fonction de réservation (QCRSV et RESIN) L'objectif de la fonction de réservation est principalement de transférer de façon sûre des informations d'interverrouillage d'un DEI à un autre, et d'empêcher deux opérations simultanées dans une cellule, une partie d'un poste ou un poste complet. Pour l'évaluation de l'interverrouillage dans un poste, les informations de position issues des appareils de coupure, tels que disjoncteurs, sectionneurs et sectionneurs de terre, peuvent être requises depuis la même cellule ou depuis plusieurs autres cellules.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande SCSWI RES_GRT RES_RQ RESIN EXCH_IN QCRSV EXCH_OUT RES_RQ1 Depuis autre . . . SCSWI dans RES_RQ8 la cellule RES_GRT1 Vers autre RESIN SCSWI RES_GRT8 EXCH_IN dans la EXCH_OUT RES_DATA cellule . . . bus de poste en05000117.vsd IEC05000117 V2 FR...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande IEC05000178 V3 FR Figure 109: Principe d'application pour une solution de réservation alternative 13.3.2 Interactions entre modules Une cellule typique avec fonction de contrôle d'appareil de coupure consiste en une association de nœuds logiques ou de fonctions décrites ici : •...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande (synchrocheck). Le cas où un côté est mort (contrôle de mise sous tension) est également pris en compte. • La fonction de Contrôle de process automatique générique (GAPC) gère les commandes génériques émises par l'opérateur du système. Ci-dessous, la Figure montre une vue d'ensemble des interactions entre ces différentes fonctions.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.3.3 Directives sur les réglages Les paramètres de réglage de la fonction de contrôle d'appareils de coupure sont définis via l'IHM locale ou le PCM600. 13.3.3.1 Contrôle de cellule (QCBAY) Si le paramètre AllPSTOValid est réglé sur Aucune priorité, tous les émetteurs locaux et distants sont acceptés sans aucune priorité.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande exécuter la commande après la sélection de l'objet à commander. À l'expiration de ce délai, le signal de sortie sélectionné est réglé sur faux et un code de cause est donné. Le paramètre temporel tResResponse est le délai autorisé entre la demande de réservation et la réservation en retour accordée par toutes les autres cellules concernées dans la fonction de réservation.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Si le paramètre AdaptivePulse est réglé sur Adaptatif, l'impulsion de sortie de commande est réinitialisée lorsqu'une nouvelle position d'extrémité correcte est atteinte. Si le paramètre est réglé sur Non adaptatif, l'impulsion de sortie de commande reste active jusqu'à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.4.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Contrôle automatique de tension pour TR1ATCC régleur, contrôle simple IEC10000165 V1 FR Contrôle automatique de tension pour TR8ATCC régleur, contrôle parallèle IEC10000166 V1 FR...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • La méthode maître-suiveur • La méthode de la réactance inverse • La méthode du courant circulant De ces trois alternatives, la première et la troisième nécessite une communication entre les blocs de contrôle de fonction des différents transformateurs, tandis que la deuxième ne nécessite aucune communication.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande fonctionnels de contrôle d'appareillage Contrôle de travée (QCBAY), Local/Distant (LOCREM) et Contrôle local/distant (LOCREMCTRL) sont utilisés. L'information sur l'emplacement de contrôle est communiquée à la fonction TR1ATCC ou TR8ATCC via la connexion d'une sortie PSTO (source autorisée au fonctionnement) du bloc fonctionnel QCBAY sur l'entrée PSTO du bloc fonctionnel TR1ATCC ou TR8ATCC .
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Côté haute tension élévation/abaiss. signaux/alarmes position (Courant de charge) I Courant 3ph ou ph-ph ou 1ph Tension 3ph ou ph-ph ou 1ph Côté basse tension UB (Tension jeu de barres) Impédance ligne R+jX Centre de charge UL (Tension point de charge) =IEC10000044=1=fr=Original.vsd...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande TR1ATCC compare ensuite cette tension avec la tension assignée, USet et détermine l'action à entreprendre. Pour évier des commutations intempestives autour du point de consigne, une zone morte (degré d'insensibilité) est appliquée. La zone morte est symétrique autour de USet (voir figure 112), et elle est réglée de manière à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande seront entreprises conformément aux réglages des conditions de blocage (voir table 27). Si la tension de jeu de barres s'élève au-dessus de Umax, TR1ATCC peut lancer une ou plusieurs commandes d'abaissement rapide (commandes ULOWER) afin de ramener la tension dans la plage de sécurité...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande tMin (Équation 120) EQUATION1848 V2 EN Où : écart de tension absolu par rapport au point de consigne écart de tension relatif par rapport à la valeur de zone morte définie Pour la dernière équation, la condition t1 > tMin doit aussi être remplie. En pratique cela signifie que tMin sera égal à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Chute de tension de ligne Le but de la compensation de chute de tension de ligne est de contrôler la tension, non pas sur le côté BT du transformateur de puissance, mais sur un point plus proche du point de chargement.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande La tension de charge calculée U est indiquée sur l'IHM locale comme valeur ULOAD, sous Menu principal/Essai/Etat de la fonction/Contrôle/ ContrôleTensionTransformateur(ATCC,90)/TR1ATCC:x/TR8ATCC:x. Ajustement de tension de charge Étant donné que la plupart des charges sont proportionnelles ç carré de la tension, il est possible de fournir un moyen de relâcher une partie de la charge en diminuant l'alimentation électrique de quelques¨%.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Il est à noter que le facteur d'ajustement est négatif pour diminuer la tension de charge et positif pour augmenter la tension de charge. Après ce calcul, U sera utilisé set, adjust par TR1ATCC ou TR8ATCC pour régulation de tension au lieu de la valeur originelle USet.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Contrôle parallèle avec la méthode maître-suiveur Dans la méthode maître-suiveur, un des transformateurs est choisi comme maître, et va réguler la tension en fonction des principes du contrôle de tension automatique. La sélection du maître s'effectue par activation de l'entrée binaire FORCMAST dans le bloc fonctionnel TR8ATCC pour un des transformateurs du groupe.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande BIM/IOM TR8ATCC FORCMAST RSTMAST SNGLMODE IEC06000633-2-en.vsd IEC06000633 V2 FR Figure 115: Principe pour un commutateur à trois positions Maître/Suiveur/ Simple Contrôle parallèle avec la méthode de la réactance inverse Considérer la figure avec deux transformateurs parallèles avec données nominales identiques et régleurs en charge similaires.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Charge en06000486.vsd IEC06000486 V1 FR Figure 116: Transformateurs parallèles avec données nominales identiques. Dans la méthode de la réactance inverse, la compensation de chute de tension de ligne est utilisée. Le but originel de la fonction de compensation de chute de tension de ligne est de contrôler la tension sur un point de charge plus loin dans le réseau.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Une comparaison avec la figure montre que la compensation de chute de tension de ligne à des fins de contrôle de réactance inverse se fait avec une valeur de signe opposé à X , d'où...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande de jeu de barres diminue, T2 sera le transformateur effectuant une élévation. Les performances globales seront alors telles qu'une situation d'emballement sera évitée et que le courant circulant sera minimisé. Contrôle parallèle avec la méthode du courant circulant Deux transformateurs avec des rapports de nombre de spires différents, connectés au même jeu de barres sur le côté...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Les valeurs de courant mesurées pour chaque transformateur doivent être communiquées entre les fonctions TR8ATCC participantes, afin de calculer le courant circulant. Le courant circulant calculé I pour un transformateur “i” est indiqué dans l'IHM cc_i comme valeur de service ICIRCUL, sous Menu principal/Essai/Etat de la fonction/ Contrôle/ContrôleTensionTransformateur(ATCC,90)/TR8ATCC:x.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande transformateurs fonctionnant en parallèle peut être automatiquement calculée et utilisée pour la régulation de tension. Ceci se règle avec On/Off dans le paramètre de réglage OperUsetPar. La moyenne calculée USet est indiquée dans l'IHM locale comme valeur de service USETPAR, sous Menu principal/Essai/Etat de la fonction/Contrôle/ContrôleTensionTransformateur(ATCC,90)/TR8ATCC:x.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande suit la position du régleur (avec ou sans décalage) du maître. Le paramètre de réglage tAutoMSF introduit alors une temporisation sur les commandes UVRAISE/ ULOWER de manière individuelle pour chaque suiveur, ce qui en pratique peut être utilisé...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande TR8ATCC doit être réglé sur « Manuel » via l'entrée binaire MANCTRL ou l'IHM local sous Menu principal/Contrôle/Commandes/ ContrôleTensionTransformateur(ATCC,90)/TR8ATCC:x tandis que les autres blocs TR8ATCC restent en « Automatique ». Les blocs TR8ATCC en mode automatique observeront alors qu'un transformateur du groupe parallèle est en mode manuel et passeront automatiquement en mode adapté.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Centrale avec compensation shunt capacitive (pour fonctionnement avec la méthode du courant circulant) Si une production shunt capacitive significative est connectée dans un poste et n'est pas symétriquement connectée à tous les transformateurs d'un groupe parallèle, la situation peut nécessiter une compensation du courant capacitif vers ATCC.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Sur la figure 119, il est évident que les deux connexions différentes des batteries de condensateurs sont complètement similaires en ce concerne les courants dans le réseau primaire. Toutefois, les courants mesurés de TC pour les transformateurs seront différents.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Côté HT Pforward Qforward (inductive) ATCC Côté BT =IEC06000536=2=fr=Ori ginal.vsd IEC06000536 V2 FR Figure 120: Références pour le sens de la puissance Les quatre sorties du bloc fonctionnelles étant disponibles, il est possible de faire plus que simplement surveiller le niveau du flux de puissance dans un sens.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 99000952.VSD IEC99000952 V1 FR Figure 121: Déconnexion d'un transformateur dans un groupe parallèle Lorsque la configuration de jeux de barres est plus compliquée, avec plus de jeux de barres et de couplages de barres/sections de barres, il est nécessaire de concevoir une logique spécifique de topologie de poste.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Il existe 10 entrées binaires et 6 entrées analogiques dans l'ensemble de données transmises d'un bloc TR8ATCC à un autre bloc TR8ATCC du même groupe parallèle : Tableau 24: Signaux binaires Signal Explication TimerOn Ce signal est activé...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Des identités uniques doivent être assignées aux transformateurs contrôlés en parallèle avec la méthode du courant circulant ou la méthode maître-suiveur. Ces identités sont entrées sous la forme d'un réglage dans chaque TR8ATCC, et sont prédéfinies comme T1, T2, T3,..., T8 (transformateurs 1 à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Total Block : Empêche toute opération du régleur indépendamment du mode de contrôle (automatique aussi bien que manuel). Le tableau liste les paramètres de réglage de blocage pouvant être définis dans TR1ATCC ou TR8ATCC sous les réglages généraux dans l'outil PST/l'IHM locale. Tableau 27: Réglages de blocage Réglage...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Réglage Plage de valeurs Description RevActPartBk Alarm Le risque d'instabilité de tension augmente à mesure que (automatiquement Auto Block les lignes de transport sont chargées plus fortement dans réinitialisé) une tentative de maximiser l'utilisation des équipements de production et de transport existants.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Réglage Plage de valeurs Description TapChgBk Alarm Si l'entrée TCINPROG du bloc fonctionnel TCMYLTC ou (manuellement Auto Block TCLYLTC est connectée au mécanisme de régleur en réinitialisé) Auto&Man Block charge, alors cette condition de blocage sera active si l'entrée TCINPROG n'a pas été...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Réglage Plage de valeurs Description TapPosBk Alarm Ce blocage/alarme est activé par l'un des événements (automatiquement Auto Block suivants : réinitialisé/ Auto&Man Block Le régleur atteint une position d'extrémité (une des manuellement positions d'extrémité selon les paramètres de réglage réinitialisé) LowVoltTap et HighVoltTap ).
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Le tableau liste les paramètres de réglage de blocage pouvant être définis dans TR1ATCC ou TR8ATCC sous le groupe de réglages Nx dans l'outil PST/l'IHM locale. Tableau 28: Réglages de blocage Réglage Plage de valeurs Description TotalBlock (manuellement On / Off...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Tableau 30: Blocages dans possibilités de réglage Activation Type de blocage Description Transformateur Auto Block Le contrôle automatique est bloqué pour un déconnecté transformateur lorsque le contrôle parallèle est utilisé (automatiquement avec la méthode du courant circulant, et que ce réinitialisé) transformateur est déconnecté...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • Maximum de courant • Blocage total via réglages • Blocage total via configuration • Erreur d'entrée analogique • Blocage automatique via réglages • Blocage automatique via configuration • Minimum de tension • Erreur de commande •...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande La fonction TR8ATCC peut être basculée de force en mode simple à tout moment. Elle se comportera alors exactement comme décrit dans la section "Contrôle automatique de tension pour un transformateur simple", à ceci près que les messages de communication horizontaux seront toujours envoyés et reçus, mais les messages reçus seront ignorés.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande URAISE/ULOWER tTCTimeout TCINPROG IEC06000482_2_en.vsd IEC06000482 V2 FR Figure 122: Temporisation des impulsions pour la surveillance du fonctionnement de régleur pos Description Marge de sécurité pour éviter que TCINPROG ne soit pas défini sur une valeur élevée sans la présence simultanée d'une commande URAISE ou ULOWER.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande TR1ATCC or TR8ATCC est bloquée. L'extension fixe (g) de 2 s pour TCINPROG a pour but d'éviter une situation dans laquelle ce ne serait pas le cas malgré l'absence de dysfonctionnement réel. Dans la figure 122, on peut noter que l'extension fixe (c) de 4 s pour tPulseDur a pour but d'éviter une situation dans laquelle TCINPROG aurait une valeur élevée sans présence simultanée d'une commande URAISE or ULOWER.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande où n est le nombre d'opérations et α un paramètre de réglage ajustable, CLFactor, avec une valeur par défaut de 2. Avec ce réglage par défaut, une opération à la charge nominale (courant mesuré côté HT) décrémente le compteur ContactLife de 1. Le compteur d'opérations NoOfOperations compte simplement le nombre total d'opérations (compteur incrémentiel).
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande CircCurrBk : Sélection de l'action à prendre si le courant circulant dépasse la limite CircCurrLimit. CmdErrBk : Sélection de l'action à prendre si l'information de retour du régleur en charge a entraîné une erreur de commande. OCBk : Sélection de l'action à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande circulants. Il y a trois réglages indépendants Q1, Q2 et Q3 pour permettre la commutation entre trois étapes dans une batterie de condensateurs au sein d'une cellule. TotalBlock : Lorsque ce réglage est On, la fonction de contrôle de tension TR1ATCC ou TR8ATCC est totalement bloquée pour le contrôle manuel comme pour le contrôle automatique.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande automatique pour cette condition (réglage UVBk). Ublock est défini en pourcentage de UBase. Temps t1Use : Sélection de la caractéristique de temps (définie ou inverse) pour t1. t1 : Temporisation pour la commande d'élévation/abaissement initiale. t2Use : Sélection de la caractéristique de temps (définie ou inverse) pour t2.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande avec le facteur de puissance j, courant de charge décale la tension de jeu de barres U et l'argument de l'impédance Rline et Xline est désignée j1. Rline Xline Zline *Rline *Xline en06000626.vsd IEC06000626 V1 FR Figure 123: Transformateur avec régulation de réactance inverse et sans...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande j = - - ( 37 ) 90 (Équation 128) EQUATION1939 V1 FR Pour obtenir une régulation plus correcte, on peut effectuer un ajustement avec une valeur de j2 légèrement inférieure à -90° (2–4° moindre). L'effet du changement de facteur de puissance de la charge sera que j2 ne sera plus proche de -90°, et U sera inférieur ou supérieur à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande sensible à un écart envers le facteur de puissance attendu. Un réglage trop haut de Xline peut entraîner une situation de pompage car les transformateurs seront alors prônes à surréagir en cas d'écarts par rapport à la valeur cible. Il n'existe aucune règle pour le réglage de Xline qui donnerait un équilibre optimal entre la réponse du contrôle et sa sensibilité...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Contrôle de régleur en charge (TCCtrl) Iblock : Réglage de courant pour la fonction de blocage de courant. En cas de transformateur portant un courant qui dépasse le courant nominal du régleur, à cause par exemple d'un défaut externe.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande P< en06000635_2_en.vsd IEC06000635 V2 FR Figure 126: Réglage d'une valeur positive de P< Q> : Lorsque la puissance réactive dépasse la valeur donnée par ce réglage, la sortie QGTFWD sera activée après une temporisation tPower. Il est à noter que ce réglage est donné...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande où : DU est le réglage de zone morte en pour cent. • • n désigne le nombre de différences souhaité dans les positions de régleur entre les transformateurs, devant donner un écart de tension U qui correspond au réglage de zone morte.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande MFPosDiffLim : Lorsque la différence (incluant un possible décalage conformément à TapPosOffs) entre un suiveur et le maître atteint la valeur de ce réglage, la sortie OUTOFPOS du bloc fonctionnel de Contrôle automatique de tension pour régleur, contrôle parallèle TR8ATCC (du suiveur) sera activée après la temporisation tMFPosDiff.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Groupe de réglages de TCMYLTC et TCLYLTC Généralités Fonctionnement : Commutation de la fonction TCMYLTC ou TCLYLTC sur On/ Off. IBase : Courant de base en Ampères primaires pour le côté HT du transformateur. tTCTimeout : Ce réglage donne l'intervalle de temps maximum pour la complétion d'une commande d'élévation ou d'abaissement.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande donnant le numéro de sortie effectif. Comme le nombre de positions du commutateur peut être établi par réglages (voir ci-dessous), il faut prendre soin de coordonner les réglages avec la configuration. Par exemple, si le nombre de positions est réglé à x dans les réglages, alors seules les x premières sorties seront disponibles sur le bloc dans la configuration.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande externe (via les entrées IPOS1 et IPOS2) et la représenter par des symboles du schéma unifilaire (ou l'utiliser dans la configuration via les sorties POS1 et POS2), ainsi qu'en tant que fonction de commande (contrôlée par l'entrée PSTO), émettant des commandes de commutation via les sorties CMDPOS12 et CMDPOS21.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.7.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Fonction de communication générique DPGAPC pour indication point double 13.7.2 Application Le bloc fonctionnel DPGAPC est utilisé pour combiner trois signaux d'entrées logiques en une indication de position à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande directement aux sorties de DEI, sans confirmation. La confirmation (état) du résultat des commandes est supposée être obtenue par d'autres moyens, comme les entrées binaires et les blocs fonctionnels SPGGIO. PSTO est le sélecteur universel d'emplacement d'opérateur pour toutes les fonctions de contrôle.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande d'entre elles pouvant être affectée comme point de sortie binaire dans DNP3. La sortie est commandée par un « Object 12 » dans DNP3. Cet objet contient les paramètres pour le code de commande, count, on-time et off-time. Pour commander un point de sortie AUTOBITS, il suffit d'envoyer un code de commande latch-On (verrouillage activé), latch-Off (verrouillage désactivé), pulse-On (impulsion activée), pulse-Off (impulsion désactivée), Trip (déclencher) ou Close (fermer).
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande fonctionnement en fermeture. Une ouverture du disjoncteur s'effectue de manière similaire mais sans la condition de synchro-check. Fonction de commande simple Circuits logiques de config. SINGLECMD Ferm. CB1 CMDOUTy OUTy Conditions & définies par l’utilisateur Synchro- check...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Fonction de commande Circuits logiques de config. simple SINGLESMD Dispositif CMDOUTy OUTy Conditions & définies par l’utilisateur en04000208.vsd IEC04000208 V2 FR Figure 130: Exemple d'application montrant un schéma logique de contrôle pour dispositifs externes via circuits logiques de configuration 13.10.3 Directives sur les réglages Les paramètres de la fonction de commande simple, 16 signaux (SINGLECMD) se...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande nombre de transformateurs parallèles à un maximum de deux, ou de garantir que la mise sous tension se fait toujours depuis un côté, par exemple le côté haute tension d'un transformateur. Cette section porte uniquement sur le premier point, et uniquement avec des restrictions causées par des appareils de coupure autres que celui à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande inconnue. Si les deux indications restent élevées, quelque chose est incorrect, et l'état est également traité comme inconnu. Dans les deux cas, une alarme est envoyée à l'opérateur. Les indications issues de capteurs de position doivent être auto-vérifiées, et les défauts système indiquées par un signal de défaut.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande WA1 (A) WA2 (B) WA7 (C) en04000478.vsd IEC04000478 V1 EN Figure 131: Schéma de poste d'interconnexion pour ABC_LINE Les signaux issus d'autres cellules connectées au module ABC_LINE sont décrits ci- dessous. 13.11.2.2 Signaux issus du jeu de barres de bypass Pour calculer les signaux : Signal BB7_D_OP...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande IEC04000477 V1 FR Figure 132: Signaux issus du jeu de barres de bypass dans cellule de ligne n 13.11.2.3 Signaux issus du coupleur de barres Si le jeu de barres est divisé par des sectionneurs de sectionnement de barres, la connexion jeu de barres-jeu de barres peut exister via le sectionneur de sectionnement de barres et le coupleur de barres situés sur l'autre section de barres.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Signal VP_BC_17 L'état de commutation de BC_17 est valide. VP_BC_27 L'état de commutation de BC_27 est valide. EXDU_BC Aucune erreur de transmission depuis toute cellule de couplage (BC). Les signaux suivants issus de chaque cellule de couplage (ABC_BC) sont requis : Signal BC12CLTR Une connexion de couplage de barres via le coupleur de barres courant existe entre...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Signal S1S2OPTR Aucune connexion de coupleur de sectionnement de barres entre les sections de barres 1 et 2. S1S2CLTR Une connexion de coupleur de sectionnement de barres existe entre les sections de barres 1 et 2. VPS1S2TR L'état de commutation du coupleur de sectionnement de barres BS est valide.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.11.3.1 Application La fonction d'interverrouillage pour cellule de couplage (ABC_BC) est utilisée pour une cellule de couplage connectée à une configuration à jeu de barres double, conformément à la figure 135. La fonction peut également être utilisée pour une configuration à...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Signal QQB12OPTR QB1 et/ou QB2 sont ouverts. VPQB12TR L'état de commutation de QB1 et celui de QB2 sont valides. EXDU_12 Aucune erreur de transmission depuis la cellule qui comporte les informations ci- dessus. Pour la cellule de couplage n, les conditions suivantes sont valides : QB12OPTR (cell.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande jeu de barres B sont utilisés. Le même type de module (A1A2_DC) est utilisé pour différents jeux de barres, c'est-à-dire pour les sectionneurs de sectionnement de barres A1A2_DC et B1B2_DC. Signal DCOPTR Le sectionneur de sectionnement de barres est ouvert. VPDCTR L'état de commutation du sectionneur de sectionnement de barres DC est valide.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.11.3.4 Signaux issus du coupleur de barres Si le jeu de barres est divisé par des sectionneurs de sectionnement de barres, et que les deux sectionneurs sont fermés, alors les signaux BC_12 issus du coupleur de barres de l'autre section de barres doivent être transmis au coupleur de barres courant.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Si le jeu de barres est divisé par des disjoncteurs de sectionnement de barres, il faut utiliser les signaux issus de la cellule de coupleur de sectionnement de barres (A1A2_BS), plutôt que ceux issus de la cellule de sectionneur de sectionnement de barres (A1A2_DC).
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • QC71_OP = 1 • QC71_CL = 0 S'il n'y a pas de second jeu de barres B et donc aucun sectionneur QB2 et QB20, alors l'interverrouillage pour QB2 et QB20 n'est pas utilisé. Les états du QB2, QB20, QC21, BC_12, BBTR sont définis sur ouverts en réglant les entrées du module adéquat comme suit.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande WA1 (A) WA2 (B) AB_TRAFO QA2 et QC4 ne sont pas utilisés dans cet interverrouillage en04000515.vsd IEC04000515 V1 FR Figure 141: Schéma de poste d'interconnexion pour AB_TRAFO Les signaux issus d'autres cellules connectées au module AB_TRAFO sont décrits ci- dessous.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande La logique propre au projet pour les signaux d'entrée qui concernent le coupleur de barres est la même que celle pour la logique propre à la cellule de ligne (ABC_LINE). Signal BC_12_CL Une connexion de couplage de barres existe entre les jeux de barres WA1 et WA2. VP_BC_12 L'état de commutation de BC_12 est valide.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande WA1 (A1) WA2 (A2) en04000516.vsd A1A2_BS IEC04000516 V1 EN Figure 143: Schéma de poste d'interconnexion pour A1A2_BS Les signaux issus d'autres cellules connectées au module A1A2_BS sont décrits ci- dessous. 13.11.5.2 Signaux issus de tous les départs Si le jeu de barres est divisé...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Les signaux suivants issus de chaque cellule de ligne (ABC_LINE), chaque cellule de transformateur (AB_TRAFO) et cellule de couplage (ABC_BC) sont requis : Signal QB12OPTR QB1 et/ou QB2 sont ouverts. VPQB12TR L'état de commutation de QB1 et celui de QB2 sont valides. EXDU_12 Aucune erreur de transmission depuis la cellule qui comporte les informations ci- dessus.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande est réglé sur ouvert. C'est-à-dire qu'aucun transfert de jeu de barres n'est en cours dans cette section de barres : • BBTR_OP = 1 • VP_BBTR = 1 13.11.6 Interverrouillage pour sectionneur de sectionnement de barres A1A2_DC 13.11.6.1 Application...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Section 1 Section 2 (WA1)A1 (WA2)B1 (WA7)C A1A2_DC(BS) B1B2_DC(BS) ABC_BC ABC_LINE AB_TRAFO ABC_LINE AB_TRAFO en04000493.vsd IEC04000493 V1 FR Figure 148: Jeux de barres divisés par des sectionneurs de sectionnement de barres (disjoncteurs) Pour calculer les signaux : Signal S1DC_OP Tous les sectionneurs sur la section de barres 1 sont ouverts.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Si un disjoncteur de section le jeu de barres est ajouté plutôt qu'un sectionneur de sectionnement, il faut utiliser les signaux issus de la cellule de disjoncteur de sectionnement de barres (A1A2_BS), plutôt que ceux issus de la cellule de sectionneur de sectionnement de barres (A1A2_DC).
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Signal S1DC_OP Tous les sectionneurs sur la section de barres 1 sont ouverts. S2DC_OP Tous les sectionneurs sur la section de barres 2 sont ouverts. VPS1_DC L'état de commutation de tous les sectionneurs situés sur la section de barres 1 est valide.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Signal S1DC_OP Tous les sectionneurs sur la section de barres 1 sont ouverts. S2DC_OP Tous les sectionneurs sur la section de barres 2 sont ouverts. VPS1_DC L'état de commutation des sectionneurs situés sur la section de barres 1 est valide. VPS2_DC L'état de commutation des sectionneurs situés sur la section de barres 2 est valide.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Pour calculer les signaux : Signal BB_DC_OP Tous les sectionneurs de cette partie du jeu de barres sont ouverts. VP_BB_DC L'état de commutation de tous les sectionneurs de cette partie du jeu de barres est valide.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande de barres, c'est-à-dire pour les disjoncteurs de sectionnement de barres A1A2_BS et B1B2_BS. Signal QB1OPTR QB1 est ouvert. QB2OPTR QB2 est ouvert. VPQB1TR L'état de commutation de QB1 est valide. VPQB2TR L'état de commutation de QB2 est valide. EXDU_BS Aucune erreur de transmission depuis la cellule BS (cellule de coupleur de sectionnement de barres) qui contient les informations ci-dessus.
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande Section 1 Section 2 (WA1)A1 (WA2)B1 A1A2_DC(BS) B1B2_DC(BS) BB_ES BB_ES DB_BUS DB_BUS en04000511.vsd IEC04000511 V1 FR Figure 166: Jeux de barres divisés par des sectionneurs de sectionnement de barres (disjoncteurs) Pour calculer les signaux : Signal BB_DC_OP Tous les sectionneurs de cette partie du jeu de barres sont ouverts.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande 13.11.7.4 Signaux dans configuration à un disjoncteur et demi Le sectionneur de terre de jeu de barres n'est autorisé à fonctionner que si tous les sectionneurs de la section de jeu de barres sont ouverts. Section 1 Section 2 (WA1)A1...
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Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande WA1 (A) WA2 (B) DB_BUS_B DB_BUS_A QB61 QB62 DB_LINE en04000518.vsd IEC04000518 V1 EN Figure 168: Schéma de poste d'interconnexion pour disjoncteur double Trois types de modules d'interverrouillage sont définis par cellule à disjoncteur double.
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande • QB9_OP = VOLT_OFF • QB9_CL = VOLT_ON En cas d'absence de surveillance de tension, régler les entrées correspondantes comme suit : • VOLT_OFF = 1 • VOLT_ON = 0 13.11.9 Interverrouillage pour configuration à un disjoncteur et demi 13.11.9.1 Application Les fonctions d'interverrouillage pour configuration à...
Section 13 1MRK 511 310-UFR - Contrôle-commande barres. BH_CONN est la connexion entre les deux lignes de la configuration dans le schéma de poste d'interconnexion à un disjoncteur et demi. Pour une configuration à un disjoncteur et demi, les modules BH_LINE_A, BH_CONN et BH_LINE_B doivent être utilisés.
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Section 14 Schéma de téléprotection 14.1 Logique de téléprotection pour protection de distance ou à maximum de courant ZCPSCH 14.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Un schéma conditionnel est intrinsèquement plus rapide et présente une meilleure sécurité contre les faux déclenchements qu'un schéma de blocage. En revanche, un schéma conditionnel est dépendant de la réception d'un signal CR pour un déclenchement rapide, et donc sa fiabilité...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Z rev TRIP = OR + tCoord+ CR Z rev IEC09000015_2_en.vsd IEC09000015 V2 FR Figure 170: Principe du schéma de blocage OR : Portée étendue CR : Signal de communication reçu CS : Signal de communication émis Z rev...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Les zones à portée réduite à ou aux extrémités locales et distantes doivent se superposer en terme de portée afin d'empêcher des zones de vide entre les zones de protection dans lesquelles les défauts ne seraient pas détectés. Si la zone à portée réduite n'atteint pas le niveau de sensibilité...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Schéma conditionnel avec dépassement Dans les schémas conditionnels avec dépassement, une zone étendue émet le signal d'émission. À l'extrémité distante, le signal reçu, conjointement avec l'activation de la zone étendue, entraîne le déclenchement instantané de l'objet protégé. La zone à portée étendue utilisée dans le schéma de téléprotection doit être activée quand le signal reçu est présent.
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection TRIP = OR + CR + T2 IEC09000014-1-en.vsd IEC09000014 V1 FR Figure 172: Principe du schéma conditionnel avec dépassement OR : Portée étendue CR : Signal de communication reçu CS : Signal de communication émis T2 : Seuil 2 de temporisateur...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Dans le schéma de télédéclenchement, le signal de courant émetteur est activé par une zone à portée réduite ou à partir d'une protection externe (protection de transformateur ou de réacteur). À l'extrémité distante, les signaux reçus lancent un déclenchement sans autres critères de protection.
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.1.3.2 Schéma conditionnel à portée réduite Régler Fonctionnement SchemeType Permissive UR (schéma conditionnel à portée réduite) Régler (type de schéma) tCoord Régler = 0 ms tSendMin Régler = 0,1 s Déblocage Régler tSecurity Régler...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.2 Logique d'inversion de courant et de faible report de charge pour la protection de distance, triphasé ZCRWPSCH 14.2.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Logique d'inversion de courant et de...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection téléaction a basculé dans le sens direct, un fonctionnement indésirable du disjoncteur B2 se produira côté B. IEC99000044-2.vsd IEC99000044 V3 FR Figure 174: Répartition du courant pour un défaut à proximité du côté B lorsque le disjoncteur B1 s'est ouvert Pour gérer cela, le signal d'émission CS ou CSLn provenant de B2 est retenu jusqu'à...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection En cas de déclenchement monophasé, les tensions de phase sont utilisées comme sélecteurs de phase conjointement avec le signal reçu CRLn. Conjointement avec le schéma de téléaction de blocage, certaines limitations s'appliquent : •...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.2.3.2 Logique de faible report de charge Régler WEI sur Echo pour activer la fonction de faible report de charge avec uniquement la fonctionnalité d'écho. Régler WEI sur Echo&Trip pour obtenir un écho avec déclenchement. Régler tPickUpWEI sur 10 ms ;...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.3.3 Directives sur les réglages Les paramètres des fonctions logiques d'accélération locale sont définis via l'IHM locale ou le PCM600. Régler ZoneExtension sur On si le premier déclenchement de la zone à portée étendue sélectionnée doit être instantané, et si le déclenchement définitif après réenclenchement automatique doit être un déclenchement temporisé...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.4 Logique de téléprotection pour la protection à maximum de courant résiduel ECPSCH 14.4.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Logique de téléprotection pour la ECPSCH protection à...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Pour venir à bout de cette faiblesse de fiabilité dans les schémas à autorisation, une fonction à déblocage peut être utilisée. Utiliser cette fonction pour une communication plus ancienne et moins fiable par courants porteurs en ligne où le signal doit etre envoyé...
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.5.2 Application 14.5.2.1 Logique d'inversion de courant de défaut Figure et Figure montrent un état type dans le système, pouvant donner lieu à une inversion de courant de défaut. Supposons que le défaut se situe à proximité du disjoncteur B1. Le relais B1 voit le défaut dans la Zone 1 et le relais A1 identifie le défaut dans la Zone 2.
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Le DEI au niveau de A2, où l'élément en sens direct a été activé initialement, doit être réinitialisé avant que B2 ne génère le signal d'envoi. La retenue de la réinitialisation du signal de sortie IRVL garantie également que le signal d'envoi du DEI B2 est retenu jusqu'à...
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Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection Le temps de réinitialisation de la protection directionnelle à maximum de courant résiduel (EF4PTOC) est généralement de 25 ms. Si une autre protection à maximum de courant résiduel est utilisée à l'extrémité lointaine de la ligne, il faudra utiliser son temps de réinitialisation.
Section 14 1MRK 511 310-UFR - Schéma de téléprotection 14.5.3.2 Alimentation de source faible en bout de ligne L'alimentation de source faible en bout de ligne peut être définie à l'aide du réglage du paramètre WEI sur Off, Echo ou Echo & Trip. La tension homopolaire de fonctionnement lorsque le paramètre WEI est réglé...
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique Section 15 Logique 15.1 Logique de déclenchement, sortie triphasée commune SMPPTRC 15.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Logique de déclenchement, sortie SMPPTRC triphasée commune I->O...
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique réenclenchement automatique. Le déclenchement monophasé pendant les défauts monophasés doit être combiné au réenclenchement automatique monophasé. Pour répondre aux différentes configurations (deux disjoncteurs, un disjoncteur et demi, multi-disjoncteur), deux blocs fonctionnels SMPPTRC identiques peuvent être fournis dans le DEI.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique SMPPTRC BLOCK TRIP TRIP zone 1 de protection d’impédance BLKLKOUT TRL1 TRIP zone 3 de protection d’impédance ³1 TRIN TRL2 TRIP zone 2 de protection d’impédance TRIP EF4PTOC TRINL1 TRL3 TRINL2 TR1P TRINL3 TR2P PSL1 TR3P...
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique utilisées pour chaque disjoncteur. Ceci garantit le fonctionnement et le comportement corrects de chaque disjoncteur. La sortie TR3P - Déclenchement triphasé doit être connectée à l'entrée correspondante dans SESRSYN pour faire basculer SESRSYN sur le réenclenchement triphasé. Si ce signal n'est pas activé, SESRSYN utilise le temps mort avant réenclenchement monophasé.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.1.2.3 Déclenchement monophasé, biphasé ou triphasé Le mode de déclenchement monophasé/biphasé/triphasé offre un déclenchement monophasé pour les défauts monophasés, un déclenchement biphasé pour les défauts biphasés et un déclenchement triphasé pour les défauts polyphasés. Le mode de fonctionnement est toujours utilisé...
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique Les paramètres de déclenchement suivants peuvent être réglés pour réguler le déclenchement. Operation : Permet de régler le mode de fonctionnement. Off désactive le déclenchement. La sélection normale est On. Program : Permet de régler le schéma de déclenchement requis. Normalement, 3Ph ou 1/2Ph sont utilisés.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.2.3 Directives sur les réglages Operation : Fonctionnement de la fonction On/Off. PulseTime : Définit la durée d'impulsion en mode Pulsed. En cas d'utilisation pour le déclenchement direct du(des) disjoncteur(s), la temporisation d'impulsion est réglée sur environ 0,150 secondes afin d'obtenir une durée minimum satisfaisante de l'impulsion de déclenchement pour les bobines de déclenchement de disjoncteur.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.4 Logique pour alarme de groupe WRNCALH 15.4.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Logique pour avertissement de groupe WRNCALH 15.4.1.1 Application La fonction Logique pour avertissement de groupe WRNCALH est utilisée pour envoyer des signaux d'avertissement vers des LED et/ou des contacts de sortie sur le DEI.
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.5.1.2 Directives sur les réglages Fonctionnement : On ou Off 15.6 Blocs logiques configurables 15.6.1 Application Un ensemble de blocs logiques standard, par exemple AND, OR, etc., et des temporisateurs sont disponibles pour adapter la configuration du DEI aux besoins spécifiques de l'application.
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique IEC09000695_2_en.vsd IEC09000695 V2 FR Figure 181: Exemple : désignation, numéro d'exécution et temps de cycle de la fonction logique IEC09000310-1-en.vsd IEC09000310 V1 FR Figure 182: Exemple : désignation, numéro d'exécution et temps de cycle de la fonction logique qui propage également l'horodatage et la qualité...
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.7 Bloc fonctionnel Signaux fixes FXDSIGN 15.7.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Signaux fixes FXDSIGN 15.7.2 Application La fonction de signaux fixes FXDSIGN génère 9 signaux prédéfinis (fixes) qui peuvent être utilisés dans la configuration d'un DEI, soit pour forcer les entrées non utilisées dans les autres blocs fonctionnels, à...
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique REFPDIF I3PW1CT1 I3PW2CT1 FXDSIGN GRP_OFF IEC09000620_3_en.vsd IEC09000620 V3 FR Figure 184: Entrées de la fonction REFPDIF pour application sur transformateur normal 15.8 Conversion de 16 valeurs booléennes en nombre entier B16I 15.8.1 Identification Description de la fonction Identification Identification...
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique booléennes localement. Si l'entrée BLOCK est activée, elle bloque la sortie sur la dernière valeur. Valeurs de chacune des différentes OUTx du bloc fonctionnel B16I pour 1≤x≤16. La somme des valeurs sur chaque INx correspond au nombre entier figurant sur la sortie OUT du bloc fonctionnel B16I.
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.9.2 Application La fonction de conversion binaire 16 bits en nombre entier avec représentation de nœud logique BTIGAPC permet de transformer un ensemble de 16 signaux binaires (logiques) en un nombre entier. BTIGAPC peut recevoir un nombre entier d'un ordinateur de poste, par exemple via CEI 61850–8–1.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique La somme des nombres dans la colonne "Valeur si activation" lorsque toutes les INx (où 1≤x≤16) sont actives, c'est-à-dire =1, est de 65535. 65535 représente la valeur booléenne la plus élevée qui peut être convertie en un nombre entier par le bloc fonctionnel BTIGAPC.
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique Nom de l'entrée Type Valeur par Description Valeur si Valeur si défaut activation désactivation BOOLEAN Entrée 1 BOOLEAN Entrée 2 BOOLEAN Entrée 3 BOOLEAN Entrée 4 BOOLEAN Entrée 5 BOOLEAN Entrée 6 BOOLEAN Entrée 7 BOOLEAN Entrée 8...
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Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique nombre entier d'un ordinateur de poste, par exemple via CEI 61850–8–1. Cette fonction est très utile lorsque l'utilisateur souhaite générer des commandes logiques (pour des sélecteurs ou des régulateurs de tension) en entrant un nombre entier. La fonction ITBGAPC a une affectation de nœud logique dans CEI 61850.
Section 15 1MRK 511 310-UFR - Logique 15.12 Intégrateur du temps écoulé avec supervision de la transgression des limites et des débordements TEIGAPC 15.12.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de dispositif ANSI/ CEI 61850 CEI 60617 IEEE C37.2 Intégrateur du temps écoulé...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Section 16 Surveillance 16.1 Mesure 16.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Mesures CVMMXN P, Q, S, I, U, f SYMBOL-RR V1 FR Mesure des courants de phase CMMXU SYMBOL-SS V1 FR...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance mesurées de la puissance active, de la puissance réactive, des courants, des tensions, de la fréquence, du facteur de puissance, etc. est essentielle pour la production, le transport et la distribution efficaces de l'énergie électrique. L'opérateur connaît ainsi rapidement et facilement l'état en cours du système électrique.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance tension). Les grandeurs de puissance mesurées sont disponibles sous forme de grandeurs calculées instantanément ou de valeurs moyennes pendant une période donnée (filtrage passe-bas) en fonction des réglages sélectionnés. Il est possible d'étalonner la fonction de mesure sur une valeur supérieure de façon à obtenir une meilleure présentation que celle de la classe 0.5.
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Les réglages de cette fonction sont accessibles via Réglage/Réglage général/ Surveillance/Valeurs de service/SRV1 On peut observer ce qui suit : • Lorsque la tension du système est inférieure à UGenZeroDB, la valeur indiquée pour S, P, Q, PF, ILAG, ILEAD, U et F sur l'IHM locale est forcée à...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance IGenZeroDb : Niveau minimum du courant en % de IBase utilisé pour indiquer le courant nul (serrage au point zéro). Si la valeur mesurée est inférieure à IGenZeroDb, la valeur calculée de S, P, Q et PF sera égale à zéro. UAmpCompY : Compensation d'amplitude pour étalonner les mesures de tension à...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Noter les réglages du serrage au point zéro dans le groupe de réglage N pour CVMMXN (UGenZeroDb et IGenZeroDb). Si la valeur mesurée est inférieure à UGenZeroDb et/ou IGenZeroDb, la valeur calculée de S, P, Q et PF sera égale à zéro et ces réglages annuleront XZeroDb.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Compensation % de Ir d’amplitude IAmpComp5 Courant mesuré IAmpComp30 IAmpComp100 % de Ir 0-5 % : Constant 5-30-100 % : Linéaire >100 % : Constant Compensation Degrés d’angle Courant IAngComp30 mesuré IAngComp5 IAngComp100 % de Ir =IEC05000652=2=fr=Original .vsd...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Jeu de barres 110kV 600/1 A 110 0,1 Ligne aérienne =IEC09000039-1- EN=2=fr=Original.vsd 110kV IEC09000039-1-EN V2 FR Figure 186: Schéma unifilaire d'une application pour une ligne aérienne 110kV Afin de surveiller, superviser et étalonner la puissance active et la puissance réactive comme indiqué...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Réglage Brève description Valeur Commentaires sélectionné Mode Sélection du courant mesuré et L1, L2, L3 Toutes les entrées TP triphasé- de la tension mesurée terre sont disponibles Coefficient filtrage passe-bas 0.00 Généralement, aucun filtrage pour la mesure de la puissance, supplémentaire n'est nécessaire.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Tableau 35: Réglages des paramètres d'étalonnage Réglage Brève description Valeur Commentaires sélectionné IAmpComp5 Facteur d'amplitude pour 0.00 étalonner le courant à 5 % de Ir IAmpComp30 Facteur d'amplitude pour 0.00 étalonner le courant à 30 % de Ir IAmpComp100 Facteur d'amplitude pour 0.00...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Jeu de barres 110kV 200/1 31,5 MVA 110/36,75/(10,5) kV Yy0(d5) 500/5 L1L2 35 / 0,1kV Jeu de barres 35kV =IEC09000040-1- EN=1=fr=Original.vsd IEC09000040-1-EN V1 FR Figure 187: Schéma unifilaire de l'application pour un transformateur Afin de mesurer la puissance active et la puissance réactive comme indiqué...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Tableau 36: Réglages généraux - Paramètres de la fonction de mesure Réglage Brève description Valeur Commentaire sélectionné Fonctionnement Off / On Fonctionnement La fonction doit être sur PowAmpFact Facteur d'amplitude pour la mise 1.000 Généralement, aucune mise à...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Jeu de barres 220kV 300/1 100 MVA 242/15,65 kV 15 / 0,1kV L1L2 L2L3 100MVA 15,65kV 4000/5 =IEC09000041-1- EN=1=fr=Original.vsd IEC09000041-1-EN V1 FR Figure 188: Schéma unifilaire de l'application pour un alternateur Afin de mesurer la puissance active et la puissance réactive comme indiqué dans la figure 188, il est nécessaire de procéder comme suit : Régler correctement toutes les données de TC et TP et le canal de référence d'angle de phase PhaseAngleRef (voir la section "") à...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Tableau 37: Réglages généraux - Paramètres de la fonction de mesure Réglage Brève description Valeur Commentaire sélectionné Fonctionnement Fonctionnement Off/On La fonction doit être sur PowAmpFact Facteur d'amplitude pour la mise 1.000 Généralement, aucune mise à à...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance 16.3 Surveillance du milieu liquide SSIML 16.3.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Surveillance du milieu liquide SSIML 16.3.2 Application La surveillance du milieu liquide (SSIML) est utilisée pour surveiller l'état du disjoncteur.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance déplacement excessif peut être dû à des problèmes du mécanisme d'entraînement ou à des défaillances des contacts. État du disjoncteur La surveillance de l'état du disjoncteur garantit le fonctionnement correct des fonctions du relais de protection telles que le contrôle du disjoncteur, la protection contre les défaillances disjoncteur et le réenclenchement automatique.
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance 100000 50000 20000 10000 5000 2000 1000 Courant interrompu (kA) IEC12000623_1_en.vsd IEC12000623 V1 FR Figure 189: Exemple d'estimation de la durée de vie restante d'un disjoncteur Calcul pour l'estimation de la durée de vie restante Le graphique indique que 10000 fonctionnements sont possibles au courant de fonctionnement nominal, 900 à...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance restante du disjoncteur est égale à (10000 – 10) = 9989 au courant de fonctionnement nominal après un fonctionnement à 10 kA. • Le disjoncteur déclenche au courant de défaut nominal (et au-dessus), c'est-à-dire 50 kA ;...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance 16.4.3 Directives sur les réglages La fonction de surveillance du disjoncteur permet de surveiller différents paramètres du disjoncteur. Le disjoncteur nécessite une maintenance lorsque le nombre de manœuvres atteint une valeur prédéfinie. Pour un fonctionnement correct du disjoncteur, il est également essentiel de surveiller le fonctionnement du disjoncteur, l'indication d'armement du ressort ou l'usure du disjoncteur, le temps de déplacement, le nombre de cycles de fonctionnement et l'énergie accumulée pendant l'extinction de...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance LOAccCurrPwr : Réglage de la limite de verrouillage pour l'énergie accumulée. SpChAlmTime : Temporisation pour l'alarme du temps d'armement du ressort. tDGasPresAlm : Temporisation pour l'alarme de pression du gaz. tDGasPresLO : Temporisation pour le verrouillage de la pression du gaz. DirCoef : Coefficient directionnel pour le calcul de la durée de vie du disjoncteur.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance 16.5.3 Directives de réglage Les paramètres de la fonction d'événement (EVENT) sont définis via l'IHM locale ou le PCM600. EventMask (Masque d'événement) (Canaux_1 - 16) Les entrées peuvent être définies individuellement comme suit : •...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Rapport de perturbographie A3RADR Rapport de perturbographie A4RADR Rapport de perturbographie B1RBDR Rapport de perturbographie B2RBDR Rapport de perturbographie B3RBDR Rapport de perturbographie B4RBDR...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance des perturbations qui n'ont pas été découvertes par les fonctions de protection pour une raison ou une autre. Le rapport de perturbographie peut être utilisé comme un enregistreur de perturbation avancé et autonome. Chaque enregistrement de rapport de perturbographie est enregistré...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance A1-4RADR Rapport de perturbographie A4RADR DRPRDRE Signaux analogiques Enr. de valeurs de Localisateur déclenchement de défaut B1-6RBDR Perturbographe Signaux B6RBDR binaires Liste d’événements Enregistreur d’événements Indications =IEC09000336=2=fr=Or iginal.vsd IEC09000336 V2 FR Figure 190: Fonctions de rapport de perturbographie et blocs fonctionnels liés Pour la fonction rapport de perturbographie, il y a un certain nombre de réglages qui influencent également les sous-fonctions.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Fonctionnement = Off : • Les rapports de perturbographie ne sont pas stockés. • L'information des LED (jaune - démarrage, rouge - déclenchement) n'est pas stockée ou modifiée. Fonctionnement = On : • Les rapports de perturbographie sont stockés, les données de perturbographie peuvent être lues depuis l'IHM locale et à...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Temps d'enregistrement après défaut (PostFaultRecT) est le temps maximum d'enregistrement après la disparition d'un signal de déclenchement (sans influence sur la fonction d'Enregistreur de valeurs de Déclenchement (TVR)). Limite de temps d'enregistrement (TimeLimit) est le temps maximum d'enregistrement après déclenchement.
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance OperationN : Le rapport de perturbographie peut être déclenché pour l'entrée binaire N (On) ou non (Off). TrigLevelN : Déclenchement sur pente positive (Trig on 1) ou négative (Trig on 0) pour l'entrée binaire N. Func103N : Chiffre associé...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance 16.6.3.4 Paramètres de sous-fonction Toutes les fonctions sont activées tant que le rapport de Perturbographie est en cours. Indications IndicationMaN : Masque d'indication pour l'entrée binaire N. Si défini sur (Show (Montrer)), un changement d'état de cette entrée particulière, sera apporté et montré dans le résumé...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Le temps d'enregistrement ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire (PostFaultrecT (Temps d'enregistr. après défaut) et TimeLimit - Limite de Temps). • La fonction doit-elle seulement enregistrer les défauts de l'objet protégé ou doit- elle offrir une couverture plus large? •...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Lorsqu'une entrée est réglée, la sortie correspondante est réglée pour un temps d'utilisation défini. Si le signal d'entrée reste sur son réglage pendant une période prolongée, la sortie restera réglée jusqu'à la réinitialisation du signal. INPUTn OUTPUTn IEC09000732-1-en.vsd...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance les mêmes défauts étant donné que la fonction utilise les informations pré-défaut et post-défaut de la fonction TVR (enregistreur de valeurs de déclenchement). En plus de ces informations, la fonction doit connaître les phases en défaut pour la sélection correcte de boucle (sorties de sélection de phase de la protection différentielle, la protection de distance, la protection directionnelle à...
Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance valeurs d'impédance se rapportent à leurs valeurs primaires et à la longueur totale de la ligne protégée. DRPRDRE LMBRFLO ANSI05000045_2_en.vsd ANSI05000045 V2 FR Figure 192: Configuration réseau simplifiée avec données réseau, nécessaire aux réglages de la fonction localisation de défaut/mesure Pour une ligne simple (pas de ligne parallèle), les chiffres de l'impédance mutuelle homopolaire (X ) et de l'entrée analogique sont réglés sur zéro.
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance en07000113-1.vsd IEC07000113 V2 FR Figure 193: Exemple de connexion (IN ligne parallèle) pour le localisateur de défaut LMBRFLO 16.9 Compteur de limites L4UFCNT 16.9.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/...
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Section 16 1MRK 511 310-UFR - Surveillance Le compteur de limites dispose de quatre limites indépendantes à vérifier par rapport à la valeur comptée accumulée. Les quatre sorties d'indication de limite atteinte peuvent être utilisées pour lancer les actions. Les indicateurs de sortie restent élevés jusqu'à...
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Section 17 1MRK 511 310-UFR - Comptage Section 17 Comptage 17.1 Logique Compteur d'impulsions PCFCNT 17.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Logique Compteur d’impulsions PCFCNT S00947 V1 EN 17.1.2 Application La fonction Logique Compteur d'impulsions (PCFCNT) compte les impulsions...
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Section 17 1MRK 511 310-UFR - Comptage La configuration des entrées et sorties du bloc fonctionnel Logique Compteur d'impulsions PCFCNT est effectuée avec le PCM600. Sur le module d'entrées binaires, la durée du filtrage anti-rebond est réglée sur 5 ms, c'est-à-dire que le compteur supprime les impulsions dont la durée est inférieure à...
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Section 17 1MRK 511 310-UFR - Comptage ETPMMTR ACCINPRG EAFPULSE EARPULSE STARTACC ERFPULSE STOPACC ERRPULSE RSTACC EAFALM RSTDMD EARALM ERFALM ERRALM EAFACC EARACC ERFACC ERRACC MAXPAFD MAXPARD MAXPRFD MAXPRRD IEC13000184-1-en.vsd IEC13000190 V1 FR Figure 194: Connexion de la fonction de calcul de l'énergie et de traitement de la demande ETPMMTR à...
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Section 17 1MRK 511 310-UFR - Comptage Operation : Off/On EnaAcc : Off/On est utilisé pour activer et désactiver l'accumulation d'énergie. tEnergy : Intervalle de mesure de l'énergie. tEnergyOnPls : indique la durée d'activation de l'impulsion. Ce paramètre doit être d'au moins 100 ms en cas de connexion au bloc fonctionnel Compteur d'impulsions.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Section 18 Communication interne du poste 18.1 Protocoles série 670 Chaque DEI est pourvu d'une interface de communication permettant sa connexion à un ou plusieurs systèmes de contrôle-commande de poste ou des équipements de poste, soit par le bus interne du poste (Substation Automation, SA) soit par le bus de surveillance de poste (Substation Monitoring, SM).
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Système base Station de Passerelle HSI du poste travail ingénierie Imprimante ARMOIRE 3 ARMOIRE 1 ARMOIRE 2 IEC09000135_en.v IEC09000135 V1 FR Figure 195: Système de contrôle-commande de poste avec CEI 61850–8–1 Figure 196 illustre la communication point à...
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste 18.2.2 Communication horizontale via GOOSE pour l'interverrouillage GOOSEINTLKRCV Tableau 38: GOOSEINTLKRCV Réglages de non-groupe (de base) Valeurs (plage) Unité Seuil Par défaut Description Operation Fonctionnement Off/On 18.2.3 Directives sur les réglages Il existe deux réglages pour le protocole CEI 61850–8–1 : Operation : L'utilisateur peut régler la communication CEI 61850 sur On ou Off.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste 18.2.5.2 Directives sur les réglages Les réglages disponibles pour la fonction de communication générique pour valeur mesurée (MVGAPC) permettent à l'utilisateur de choisir une zone morte et une zone morte 0 pour le signal surveillé. Les valeurs de la zone morte 0 sont considérées comme étant égales à...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Système contrôle-commande poste Supervision redondance Données Données Commutateur A Commutateur B Données Données Configuration DUODRV PRPSTATUS =IEC09000758=2=fr=Origin al.vsd IEC09000758 V2 FR Figure 197: Communication redondante par bus interne du poste 18.2.6.3 Directives sur les réglages La communication redondante (DUODRV) est configurée dans l'IHM locale via...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Operation : La communication redondante est activée lorsque ce paramètre est réglé sur On. Après confirmation, le DEI redémarre et les réglages Module OEM arrière - Port AB et CD ne sont plus affichés dans l'IHM locale. Les paramètres ETHLANAB et ETHLANCD de l'outil de réglage des paramètres ne sont pas appropriés lorsque la communication redondante est activée ;...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste appelées unités de fusion (MU). Le protocole utilisé dans ce cas est le protocole de communication CEI 61850-9-2LE. Il est à noter que la norme CEI 61850-9-2LE n'indique pas la qualité des valeurs échantillonnées, uniquement le transport.
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IEC61850-8-1 110 V 1PPS Autres relais IEC61850-9-2LE Switch Ethernet IEC61850-9-2LE Unité de 1PPS fusion ABB Capteurs combinés TP standard =IEC08000069=2=fr=Or iginal.vsd IEC08000069 V2 FR Figure 200: Exemple de configuration de poste avec le DEI recevant des valeurs analogiques de transformateurs de mesure classiques et d'unités de...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Figure 201: Exemple de configuration de poste avec le DEI recevant des valeurs analogiques d'unités de fusion 18.3.2 Directives sur les réglages Il existe plusieurs réglages relatifs aux unités de fusion dans l'IHM locale sous : Menu principal\Réglages\Réglages généraux\Modules analogiques\Unité...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste 18.3.2.2 Perte de communication En cas de perte de communication CEI 61850-9-2LE, voir exemples des figures 202, et 204, les fonctions de protection figurant dans le tableau sont bloquées. Cas 1 : local distant Déclenchement à...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste →Le déclenchement transfert direct (DTT) de l'extrémité distante ne fonctionne pas. local distant Déclenchement à transfert direct (DTT) Non OK Non OK RED670 RED670 =IEC13000300=1=fr=Ori ginal.vsd IEC13000300 V1 FR Figure 204: Défaillance de l'unité...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Description de la fonction Identification CEI 61850 Description de la fonction Identification CEI 61850 Logique d'inversion de ECRWPSCH Protection à minimum SAPTUF courant et de faible de fréquence report de charge pour la protection à...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Description de la fonction Identification CEI 61850 Description de la fonction Identification CEI 61850 Protection différentielle L3CPDIF Protection différentielle VDCPTOV de ligne 3 jeux de TC, de tension 2-3 extrémités de ligne Protection différentielle L6CPDIF Supervision fusion...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Description de la fonction Identification CEI 61850 Description de la fonction Identification CEI 61850 Protection de LFPTTR Protection de distance ZMMAPDIS surcharge thermique, multichaîne non une constante de commutée ("full- temps scheme"), caractéristique...
TIMESYNCHGEN/CEI 61850-9-2: • HwSyncSrc : réglé sur PPS étant donné qu'il s'agit de ce qui est généré par l'unité de fusion (MU ABB) • AppSynch : réglé sur Synch, étant donné que les fonctions de protection doivent être bloquées en cas de perte de synchronisation d'horloge •...
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Réglages dans l'outil PST du PCM600 via : Matériel/Modules analogiques/Unités fusion/MU01 • SyncMode : réglé sur Operation. Ceci signifie que le DEI sera bloqué si l'unité de fusion perd la synchronisation d'horloge. Étant donné que l'unité de fusion est réglée en tant qu'horloge maître, il est peu probable que cela se produise et le réglage de SyncMode n'est donc pas important dans ce cas.
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Réglages dans l'IHM locale via Réglages/Heure/Synchronisation/ TIMESYNCHGEN/CEI 61850-9-2: • HwSyncSrc : réglé sur PPS/IRIG-B en fonction des sorties disponibles sur l'horloge • AppSynch : réglé sur Synch pour le blocage des fonctions de protection en cas de perte de synchronisation d'horloge •...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Données CEI 61850-9-2LE =IEC10000075=1=fr=Original.v IEC10000075 V1 FR Figure 207: Exemple de réglage sans synchronisation d'horloge Il est possible d'utiliser la communication CEI 61850-9-2LE sans synchronisation d'horloge. Dans ce cas, les réglages via Réglages/Heure/Synchronisation/ TIMESYNCHGEN/CEI 61850-9-2 sont : •...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste perturbographiques et les fonctions de protection ne seront pas bloquées en cas de perte de PPS. 18.4 Protocole de communication LON 18.4.1 Application IEC05000663 V2 FR Figure 208: Exemple de structure de communication LON pour un système d'automatisation de poste électrique Le système d'automatisation de poste électrique peut utiliser un réseau optique.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Le protocole LON Le protocole LON est précisé dans la spécification LonTalkProtocol Specification Version 3 de Echelon Corporation. Ce protocole, conçu pour les communications dans les réseaux de contrôle-commande, est un protocole d'égal à égal (peer-to-peer) dans lequel tous les équipements raccordés au réseau peuvent communiquer directement entre eux.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Ethernet arrière sur le module Ethernet optique (OEM), les seuls matériels requis pour un système de surveillance de poste sont : • Fibres optique du DEI au réseau LAN poste. •...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste SPA, CEI 60870-5-103 et DNP3 utilisent le même port de communication arrière. Régler le paramètre Fonctionnement via Menu principal /Réglages /Réglages généraux /Communication /Configuration SLM /Port optique arrière SPA-CEI- DNP /Sélection protocole - protocole sélectionné. Une fois les protocoles de communication sélectionnés, le DEI redémarre automatiquement.
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste 18.6 Protocole de communication CEI 60870-5-103 18.6.1 Application IEC05000660 V4 FR Figure 210: Exemple de structure de communication CEI 60870-5-103 pour un système de contrôle-commande de poste Le protocole de communication CEI 60870-5-103 est principalement utilisé lorsqu'un DEI de protection communique avec un système de surveillance ou de contrôle- commande tiers.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Protocoles de transmission et la section 103 : Norme d'accompagnement pour l'interface de communication d'information des équipements de protection. Conception Généralités L'application du protocole comprend les fonctions suivantes : • Gestion des événements •...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste pour chaque bloc de la plage privée et le paramètre INFORMATION NUMBER pour chaque signal de sortie. État Les événements créés dans le DEI disponible pour le protocole CEI 60870-5-103 sont basés sur : •...
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste • Réenclencheur automatique, indications dans le sens surveillance Bloc fonctionnel avec des fonctions définies pour les indications de réenclencheur automatique dans le sens surveillance, I103AR. Ce bloc comprend le paramètre FUNCTION TYPE et le paramètre INFORMATION NUMBER est défini pour chaque signal de sortie.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Réglages pour la communication série optique et RS485 Réglages généraux SPA, DNP et CEI 60870-5-103 peuvent être configurés pour fonctionner sur le port série optique SLM alors que DNP et CEI 60870-5-103 uniquement peuvent utiliser le port RS485.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Les réglages généraux pour la communication CEI 60870-5-103 sont les suivants : • SlaveAddress et BaudRate : Réglages pour le numéro d'esclave et la vitesse de communication (débit en bauds). Le numéro d'esclave peut être réglé...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste Pour chaque entrée de la fonction Perturbographe, il existe un réglage pour le numéro d'information du signal connecté. Le type de fonction et le numéro d'information peuvent être réglés sur une valeur comprise entre 0 et 255. Pour obtenir INF et FUN pour les signaux binaires enregistrés, il existe des paramètres sur le perturbographe pour chaque entrée.
Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste DRA#-Entrée Signification CEI103 Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Plage privée Types de fonctions et d'informations Le type de fonction est défini comme suit : 128 = protection de distance 160 = protection à...
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Section 18 1MRK 511 310-UFR - Communication interne du poste 18.7.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Commande multiple et réception MULTICMDRCV Commande multiple et envoi MULTICMDSND 18.7.2 Application Le DEI dispose de deux blocs fonctionnels permettant à...
Section 19 1MRK 511 310-UFR - Communication éloignée Section 19 Communication éloignée 19.1 Transfert de signaux binaires 19.1.1 Identification Description de la fonction Identification Identification Numéro de CEI 61850 CEI 60617 dispositif ANSI/ IEEE C37.2 Transfert de signaux binaires BinSignReceive Transfert de signaux binaires BinSignTransm 19.1.2...
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Section 19 1MRK 511 310-UFR - Communication éloignée en06000519-2.vsd IEC06000519 V2 FR Figure 212: Connexion optique par fibre directe entre deux DEI avec le module LDCM Le module LDCM peut également être utilisé avec un convertisseur externe optique- galvanique G.703 ou avec un convertisseur externe optique-galvanique X.21 comme indiqué...
Section 19 1MRK 511 310-UFR - Communication éloignée 19.1.3 Directives sur les réglages ChannelMode : Ce paramètre peut être réglé sur On ou Off. Il peut également être réglé sur OutOfService, ce qui signifie que le module LDCM local est hors service. Avec ce réglage, le canal de communication est donc actif et un message indiquant que le DEI local est hors service est envoyé...
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Section 19 1MRK 511 310-UFR - Communication éloignée GPSSyncErr : En cas de perte de la synchronisation GPS, la synchronisation de la fonction différentielle de ligne continue pendant 16 s. en fonction de la stabilité des horloges du DEI local. Le réglage Block bloque ensuite la fonction différentielle de ligne ou le réglage Echo lui permet de continuer via l'utilisation de la méthode de synchronisation Echo.
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Section 19 1MRK 511 310-UFR - Communication éloignée AnalogLatency : Latence analogique locale. Paramètre qui indique la temporisation (nombre d'échantillons) entre l'échantillonnage réel et le moment auquel l'échantillon atteint le module de communication local (LDCM). Ce paramètre doit être réglé sur 2 lors de la transmission de données analogiques du module transformateur local (TRM).
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Section 20 Fonctions de base du DEI 20.1 État d'autorisation ATHSTAT 20.1.1 Application La fonction d'état d'autorisation (ATHSTAT) est un bloc fonctionnel d'indication, informant sur deux événements liés au DEI et à l'autorisation d'utilisateur : •...
être conçue de telle sorte qu'elle ne puisse pas émettre en permanence un 1 logique vers l'entrée CHNGLCK. Si une telle situation venait à se produire malgré ces précautions, contacter le représentant ABB local pour une action corrective. 20.3 Déni de service DOS...
Ces réglages sont visibles dans l'IHM locale , sous Menu principal/Diagnostics/Etat DEI/Identifiants de produitet sous Menu principal/Diagnostics/Etat DEI/ Identifiants de DEI Ces informations sont très utiles lorsque l'on fait appel au support produit d'ABB (par exemple pendant une réparation ou une maintenance). 20.5.2 Réglages usine...
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Ces réglages se trouvent dans l'IHM locale sous Menu principal/Diagnostics/Etat DEI/Identifiants de produit Les identifiants suivants sont disponibles : • IEDProdType • Décrit le type de DEI (comme REL, REC ou RET). Exemple : REL670 •...
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI permettre la « traduction » du signal de sortie au format entier des fonctions de mesure en 5 signaux binaires : en-dessous de la limite très basse, en-dessous de la limite basse, normal, au-dessus de la limite haute ou au-dessus de la limite très haute.
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI La longueur de l'impulsion, envoyée par le signal de sortie SETCHGD lorsqu'un groupe actif a été modifié, est défini avec le paramètre t. Le paramètre MAXSETGR définit le nombre maximum de groupes de réglages utilisé entre lesquels il est possible de basculer.
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.9.2 Directives sur les réglages Le bloc de sommation reçoit les signaux triphasés des blocs SMAI. Le bloc de sommation possède plusieurs réglages. SummationType : Type de sommation (Groupe 1 + Groupe 2, Groupe 1 - Groupe 2, Groupe 2 - Groupe 1 ou –(Groupe 1 + Groupe 2)).
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.10.3 Directives sur les réglages UBase : Valeur de tension phase-phase à utiliser comme valeur de base pour les fonctions applicables au sein du DEI. IBase : Valeur de courant de phase à utiliser comme valeur de base pour les fonctions applicables au sein du DEI.
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.12.2 Directives sur les réglages L'utilisateur ne dispose d'aucun paramètre de réglage de la fonction Diagramme matriciel des signaux pour les sorties binaires SMBO dans l'outil de réglage des paramètres.
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.14.2 Valeurs de fréquence Les fonctions de fréquence incluent une fonctionnalité basée sur le niveau de tension direct, IntBlockLevel, pour confirmer la validité ou non-validité de la mesure de fréquence.
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.14.3 Directives sur les réglages Les paramètres pour les fonctions de diagramme matriciel de signaux analogiques (SMAI) sont définis via l'IHM locale ou via le PCM600. Chaque bloc fonctionnel SMAI peut recevoir quatre signaux analogiques (trois phases et une valeur neutre), soit de tension soit de courant.
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Les réglages DFTRefExtOut et DFTReference doivent être définis sur la valeur par défaut RefDFTInterne si aucune entrée de TT n'est disponible. Même si l'utilisateur définit le réglage AnalogInputType d'un bloc SMAI sur «...
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Groupe de temps de tâche 1 Instance SMAI Groupe 3ph SMAI1:1 SMAI2:2 SMAI3:3 AdDFTRefCh7 SMAI4:4 SMAI5:5 SMAI6:6 SMAI7:7 SMAI8:8 SMAI9:9 SMAI10:10 SMAI11:11 SMAI12:12 Groupe de temps de tâche 2 Instance SMAI Groupe 3ph SMAI1:13...
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI IEC07000197 V2 FR Figure 215: Douze instances de SMAI sont groupées au sein d'un temps de tâche. Les blocs SMAI sont disponibles dans trois temps de tâches différents dans le DEI. Deux instances pointées sont utilisées dans les exemples suivants.
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI SMAI7:7 comme référence (voir Figure 216) SMAI2:2 – SMAI12:12 : DFTReference = DFTRefGrp7 pour SMAI2:2 – SMAI12:12 pour utiliser SMAI7:7 comme référence. Pour le groupe horaire de tâche 2, cela donne les réglages suivants : SMAI1:13 –...
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Pour le groupe de temps de tâches 2, cela donne les réglages suivants : SMAI1:13 : DFTRefExtOut = DFTRefGrp4 pour diriger la référence SMAI4:16 vers la sortie SPFCOUT, DFTReference = DFTRefGrp4 pour SMAI1:13 pour utiliser SMAI4:16 comme référence (voir Figure 217) SMAI2:14 –...
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Lorsque le Mod est modifié à ce niveau, tous les composants sous le dispositif logique mettent à jour leur propre comportement conformément à CEI61850-7-4. Les valeurs supportées pour Mod CEI61850 sont décrites dans le Manuel du protocole de communication CEI 61850, édition 2.
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI 20.15.2 Directives sur les réglages Toujours se rappeler qu'il existe deux façons de mettre le DEI en mode essai (TestMode= On) Si le DEI est réglé sur un fonctionnement normal (TestMode = Off) mais que les fonctions restent indiquées comme étant en mode d'essai, alors le signal d'entrée INPUT sur le bloc fonctionnel TESTMODE peut être activé...
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Les informations peuvent être récupérées uniquement à l'aide de l'outil de surveillance des événements du PCM600. Le PC peut être connecté à la porte disposée en face avant ou arrière du DEI. 20.17 Synchronisation d'horloge 20.17.1...
Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI Il est possible de configurer un source d'appoint pour le signal GPS, par exemple SNTP. Dans ce cas, lorsque le signal GPS est de mauvaise qualité, le DEI choisira automatiquement SNTP comme source horaire.
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Section 20 1MRK 511 310-UFR - Fonctions de base du DEI L'horloge du système peut être réglée manuellement, soit via l'IHM locale ou via n'importe quel port de communication. La synchronisation fait un réglage fin de l'horloge (secondes et millisecondes). Le paramètre SyncMaster définit si le DEI est un maitre, ou n'est pas un maitre pour la synchronisation horaire dans un système de DEI connectés à...
Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences Section 21 Exigences 21.1 Exigences pour transformateur de courant Les performances d'une fonction de protection dépendent de la qualité du signal de courant mesuré. La saturation des transformateurs de courant (TC) entraîne la distorsion des signaux de courant et peut entraîner l'échec ou le fonctionnement intempestif de certaines fonctions.
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Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences Le TC de type sans rémanence a un niveau de flux rémanent pratiquement négligeable. Ce type de TC a de larges espaces d'air afin de réduire la rémanence pratiquement au niveau Zéro. Dans le même temps, ces espaces remplis d'air réduisent l'influence de la composante CC dans le courant de défaut primaire.
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Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences les transformateurs de courant de type haute rémanence (par exemple P, PX, TPX) la faible probabilité de défauts entièrement asymétriques, avec une haute rémanence dans la même direction que le flux généré par le défaut, doit être gardée à l'esprit pour la décision d'ajout d'une marge supplémentaire.
TC sans rémanence (TPZ) n'est pas bien définie en ce qui concerne l'erreur de déphasage. Si aucune recommandation explicite n'est fournie pour une fonction particulière, nous recommandons donc de contacter ABB afin de confirmer que le modèle de TC sans rémanence peut être utilisé.
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Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences æ ö ³ = × × × ç ÷ alreq è ø (Équation 131) EQUATION1380 V2 EN où : Valeur de fonctionnement primaire (A) Courant nominal TC primaire (A) Courant nominal TC secondaire (A) Courant nominal du DEI de protection (A) Résistance secondaire du TC (W) Résistance du câble secondaire et de la charge supplémentaire (W).
Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences 21.1.6.3 Protection non directionnelle à maximum de courant phase et résiduel à temps inverse La condition requise liée à l'équation et à l'équation n'est pas à satisfaire en cas d'utilisation du seuil haut instantané ou à retard indépendant. Dans ce cas, l'équation est la seule condition requise nécessaire.
Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences 21.1.6.4 Protection directionnelle à maximum de courant de phase et résiduel Si la protection directionnelle à maximum de courant est utilisée, les TC doivent avoir une force électromotrice secondaire limite équivalente assignée E supérieure ou égale à...
Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences > max E 2 max alreq (Équation 136) EQUATION1383 V3 EN 21.1.7.2 Transformateurs de courant conformes à la norme CEI 61869-2, classe PX, PXR (et à l'ancienne norme CEI 60044-6, classe TPS ainsi qu'à l'ancienne norme britannique, classe X) Les TC conformes à...
Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences > maximum of E alANSI alreq (Équation 139) EQUATION1384 V2 EN Un TC conforme aux normes ANSI/IEEE est également spécifié à l'aide de la tension du point de flexion (coude) U qui est défini graphiquement comme une courbe kneeANSI d'excitation.
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Section 21 1MRK 511 310-UFR - Exigences serveur primaire ou secondaire dans une configuration redondante n'est pas recommandée. 21.4 Exigences CEI 61850-9-2LE pour l'Unité de Fusion Les unités de fusion qui alimentent le DEI en valeurs mesurées via le bus de processus doivent remplir les conditions exigées par la norme CEI61850-9-2LE.
Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire Section 22 Glossaire Courant alternatif Canal réel Outil de configuration d'application dans PCM600 Convertisseur A/N Convertisseur analogique-numérique ADBS Surveillance de l'amplitude de la zone morte Module de conversion analogique-numérique, avec synchronisation du temps Analog input (entrée analogique) ANSI American National Standards Institute, institut de...
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Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire C37.94 Protocol IEEE/ANSI utilisé en envoyant des signaux binaires entre DEI Controller Area Network. Norme ISO (ISO 11898) pour la communication sérielle Disjoncteur Module de carte-mère combiné CCITT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique.
Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire Réenclenchement automatique temporisé DARPA Defense Advanced Research Projects Agency (développeur américain du protocole TCP/IP, etc) DBDL Barres mortes ligne morte DBLL Barres mortes ligne sous tension Courant continu Contrôle du flux de données Transformée de Fourier Discrète DHCP Protocole de configuration dynamique d'hôte...
Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire FOX 512/515 Multiplexeur FOX 6Plus Multiplexeur compact à temps partagé pour la transmission d'un maximum de sept canaux duplex de données numériques sur fibres optiques Type de fonction G.703 Description électrique et fonctionnelle des lignes numériques utilisées par des entreprises de téléphonie locales.
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Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 802.12 Norme technologique de réseau qui fournit 100 Mbits/ s sur des paires torsadées ou des câbles à fibre optique IEEE P1386.1 Norme PCI Mezzanine Card (PMC) pour les modules à bus local.
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Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire Union Internationale des Télécommunications Local Area Network, ou réseau local LIB 520 Module logiciel haute tension Ecran à cristaux liquides Liquid Crystal Display, ou affichage à cristaux liquides LDCM Line Differential Communication Module, ou module de communication pour la protection différentielle de ligne Dispositif de détection local...
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Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire Modulation par impulsions codées PCM600 Gestionnaire de terminal de protection et de contrôle PC-MIP Mezzanine Card Standard PCI Mezzanine Card Déclenchement conditionnel avec dépassement POTT Déclenchement conditionnel avec dépassement Bus de processus Bus ou réseau local utilisé au niveau des processus, c'est-à-dire à...
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Section 22 1MRK 511 310-UFR - Glossaire Diagramme matriciel des signaux dans PCM600 Système de surveillance du poste SNTP Simple Network Time Protocol – protocole utilisé pour synchroniser les horloges dordinateurs dun réseau local. Avec ce protocole, il nest pas nécessaire davoir des horloges précises implantées dans chaque système intégré...
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