5 RÉGLAGES
La contrainte de composante directe doit être considérée lors de l'essai de la précision d'amorçage et de temps de réponse
(multiple d'amorçage). La quantité d'opération dépend de la façon que les courants d'essai sont injectés dans le relais:
= 0.2917 × I
•
Injection unipolaire: I
op
•
Injection de composante indirecte ou de composante directe purement triphasée, respectivement: I
•
L'unité directionnelle utilise un courant et une tension de composante indirecte pour la discrimination de direction de
défaut.
Le tableau défini l'élément de surintensité directionnelle de composante indirecte.
UNITÉ DE SURINTENSITÉ
MODE
COURANT D'OPÉRATION
Composante indirecte
Composante
homopolaire
La tension de composante indirecte doit être plus haute que 0.02 pu afin d'être validée pour utilisation comme un signal de
polarisation. Si le signal de polarisation n'est pas validé, soit en direction directe ou inverse, une indication est donnée. La
figure suivante explique l'usage de l'unité directionnelle à tension polarisée de l'élément.
La figure ci-dessous montre les caractéristiques du comparateur d'angle de phase pour un défaut de la phase A à la terre
avec les réglages de:
ACE = 75° (angle de caractéristique de l'élément = ligne de centre du caractéristique opérationnelle)
AL DIR = 80° (angle de limite directe = ± limite angulaire avec ACE pour opération)
AL INV = 80° (angle de limite inverse = ± limite angulaire avec ACE pour opération)
L'élément comprend une logique inverse de courant; si la direction inverse est indiquée pour au moins 1.25 du cycle de
système de puissance, l'indication directe prospective sera retardée par 1.5 du cycle de système de puissance. L'élément
est conçu pour émulez un dispositif directionnel électromécanique. Des signaux d'opération et de polarisation plus larges
résulteront dans une discrimination directionnelle plus rapide amenant ainsi plus de sécurité à l'opération de l'élément.
d'opération inverse
Figure 5–96: CARACTÉRISTIQUES DIRECTIONNELLES DE COMPOSANTE INDIRECTE
La fonction directe est conçue pour être plus sécuritaire lorsque comparée à la fonction inverse, et conséquemment, doit
être utilisée pour la direction de déclenchement. La fonction inverse est conçue pour être plus rapide comparativement à la
fonction directe et doit être utilisée pour la direction de blocage. Ceci permet pour une meilleure coordination de protection.
GE Multilin
(composante indirecte); I
injecté
DIRECTION
= |I_2| – K × I_1|
I
op
= |I_0| – K × |I_1|
I
op
ligne –V_2
AL
AL
INV
DIR
Région
AL
ligne –I_2
–ligne ACE
AL
VCT
ligne V_2
Relais de courant différentiel de ligne L90
= 0.3125 × I
op
injecté
UNITÉ DIRECTIONNELLE
PHASEURS COMPARÉS
–V_2 + Z_décalage × I_2
Directe
–V_2 + Z_décalage × I_2
Inverse
–V_2 + Z_décalage × I_2
Directe
–V_2 + Z_décalage × I_2
Inverse
VAT (réference)
AL
ligne ACE
ACE
ligne I_2
AL
Région
d'opération directe
VBT
LA
LA
INV
DIR
5.5 ÉLÉMENTS GROUPÉS
(composante homopolaire).
= I
.
op
injecté
I_2 × 1∠ACE
–(I_2 × 1∠ACE)
I_2 × 1∠ACE
–(I_2 × 1∠ACE)
Fc827806A2.CDR
5-185
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