Alimentation De Défaut Depuis L'extrémité Distante - ABB Relion 670 Série Manuel D'application

Masquer les pouces Voir aussi pour Relion 670 Série:
Table des Matières

Publicité

1MRK 504 138-UFR -
7.13.2.2
Manuel d'application
L'amplitude du courant de défaut de terre dans les réseaux effectivement à la terre est
suffisamment élevée pour que les éléments de mesure d'impédance détectent les
défauts de terre. Toutefois, comme pour les réseaux directement mis à la terre, la
protection de distance a une faible capacité de détection en ce qui concerne les défauts
de haute résistance, et elle doit donc être complétée par d'autre(s) fonction(s) de
protection capable(s) d'éliminer le défaut dans ce cas-là.
Réseaux mis à la terre par haute impédance
Dans ce type de réseau, il est généralement impossible d'utiliser la protection de
distance pour la détection et l'élimination des défauts de terre. La faible amplitude du
courant de défaut de terre risque de ne pas entraîner le démarrage des éléments de
mesure homopolaire ou la sensibilité sera trop faible pour être acceptée. Pour cette
raison, une protection de défaut de terre très sensible est nécessaire pour éliminer les
défauts monophasés terre.
ZMFCPDIS n'est pas conçue pour les réseaux mis à la terre par haute impédance.
Nous recommandons d'utiliser plutôt la fonction de distance ZMQPDIS,
éventuellement en combinaison avec la logique de préférence de phase (PPLPHIZ).
Alimentation de défaut depuis l'extrémité distante
Tous les réseaux de transport et la plupart des réseaux de répartition sont des réseaux
maillés. Avec ce type de réseau, une alimentation de défaut depuis l'extrémité distante
survient en cas de défaut sur la ligne protégée. L'alimentation de courant de défaut
agrandit l'impédance de défaut observée par la protection de distance. Il est très
important de tenir compte de cet effet lors de la conception du système de protection
et lors des réglages.
L'équation de la tension de jeu de barres U
(
U
=
I
⋅ ⋅
p Z
+
I
A
A
L
A
EQUATION1273-IEC-650 V2 EN
Si nous divisons U
par I
A
U
A
Z
=
= p ·Z
+
A
L
I
A
EQUATION1274-IEC-650 V1 FR
Le facteur d'alimentation (I
différences d'impédances source à l'extrémité locale et à l'extrémité distante.
côté A est :
A
)
+
I
Rf
B
nous obtenons Z du DEI côté A.
A
I
+ I
A
B
·R
f
I
A
+I
)/I
peut être très élevé, 10-20 en fonction des
A
B
A
Section 7
Protection d'impédance
(Équation 317)
(Équation 318)
365

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Red670 2.0 cei

Table des Matières