Réglage Des Zones Pour Une Ligne Parallèle; Ligne Parallèle En Service - Réglage De La Zone - ABB Relion 670 Série Manuel D'application

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1MRK 504 138-UFR -
7.3.3.5
Manuel d'application
Dans beaucoup d'applications, il peut être nécessaire de prendre en compte le facteur
d'élargissement dû à l'alimentation du défaut depuis les lignes adjacentes dans le sens
inverse afin d'obtenir une certaine sensibilité.
Réglage des zones pour une ligne parallèle
Ligne parallèle en service – Réglage de la zone 1
Basé sur la section
"Lignes
de la ligne protégée.
Toutefois, l'influence de l'impédance mutuelle doit être prise en compte.
Ligne parallèle en service – Réglage de la zone 2
Les zones à portée étendue (en général, les zones 2 et 3) doivent dépasser le circuit
protégé dans tous les cas. La plus forte réduction d'une portée survient dans les cas où
deux circuits parallèles sont en service avec un défaut monophasé terre situé à
l'extrémité d'une ligne protégée. Dans ces cas-là, le circuit d'impédance homopolaire
équivalent est égal à celui sur la figure
service".
Les composantes de l'impédance homopolaire pour les zones à portée étendue doivent
être égales à au moins :
R
R
R
=
+
0E
0
m0
EQUATION553 V1 FR
X
=
X
+
X
0E
0
m0
EQUATION554 V1 FR
Vérifier la réduction de portée pour les zones à portée étendue en raison de l'effet du
couplage mutuel homopolaire. La portée est réduite par un facteur :
Z
0
m
= -
K
0 1
×
+
+
2
Z
1
Z
0
R
f
EQUATION1426 V1 FR
Si le dénominateur dans l'équation
alors on peut écrire comme suit la partie réelle et la partie imaginaire du facteur de
réduction de portée pour les zones à portée étendue :
×
X m
0
Re
( )
= -
Re
K
0
1
( )
2
+
Re
B
Im
EQUATION1427 V2 EN
parallèles", la portée de la zone peut être définie à 85 %
114
dans la section
146
est appelé B et que Z0m est simplifié à X0m,
( )
B
( )
2
B
Section 7
Protection d'impédance
"Ligne parallèle en
(Équation 144)
(Équation 145)
(Équation 146)
(Équation 147)
251

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Ce manuel est également adapté pour:

Red670 2.0 cei

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