ABB Relion 620 Série Manuel Technique page 524

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Section 4
Fonctions de protection
518
La polarité de la grandeur de polarisation (tension résiduelle) peut être
modifiée (rotation à 180 degrés) en définissant le paramètre Pol
reversal (Inversion polaire) sur « True » ou en inversant la polarité des
fils de mesure de la tension résiduelle.
Détermination de direction du défaut
Si un défaut à la terre est détecté par le module GFC, la direction du défaut est évaluée
sur la base du phaseur d'admittance somme calculé
de calcul d'admittance multifréquence. Pour obtenir une détermination de direction
du défaut fiable et sûre indépendamment du type de défaut (transitoire, intermittent,
de remise en marche, permanent, à haute ou faible résistance ohmique), la direction du
défaut est calculée à l'aide d'un algorithme de filtrage spécial, la technique de somme
cumulée des phaseurs (CPS, Cumulative Phasor Summing). Cette méthode de filtrage
est avantageuse lors des défauts à la terre transitoires, intermittents et de remise en
marche à contenu majoritairement non sinusoïdal ou transitoire. Elle est tout aussi
valide lors des défauts à la terre continus (stables).
Le concept de CPS est illustré à la
valeurs des phaseurs d'admittance somme mesurés au format phaseur dans l'ordre
chronologique pendant le défaut. En utilisant les différents phaseurs d'admittance
somme
à différents moments dans le temps (t
Y
osum
d'admittance somme cumulée correspondant
que phaseur directionnel pour déterminer la direction du défaut.
Y
( )
t
=
Y
( )
t
osum CPS
_
osum
1
1
GUID-EDC80710-FA5D-4966-AE81-888E8B4D2CD5 V1 FR
Y
( )
t
=
Y
( )
t
osum CPS
_
osum
2
1
GUID-696EFC44-7AF4-45A9-A3F4-11C153143D55 V1 FR
Y
( )
t
=
Y
( )
t
osum CPS
_
osum
3
1
GUID-A18538B4-EFCD-4844-AEFB-0BB92358582A V1 FR
Y
( )
t
=
Y
( )
t
osum CPS
_
osum
4
1
GUID-EBDE2421-0F49-4141-87E2-433DF64503C9 V1 FR
Y
( )
t
=
Y
( )
t
osum CPS
_
osum
5
1
GUID-8E0FAAAB-F656-4FCF-AC71-42C357E77F3E V1 FR
Figure
238. C'est le résultat de l'addition des
Y
osum CPS
+
Y
( )
t
osum
2
+
Y
( )
t
+
Y
( )
t
osum
osum
2
3
+
Y
( )
t
+
Y
( )
t
+
osum
osum
2
3
+
Y
( )
t
+
Y
( )
t
+
osum
osum
2
3
2NGA000253 A
obtenu à partir du module
Y
osum
...t
), on calcule le phaseur
1
5
. Ce phaseur est utilisé en tant
_
(Équation 49)
(Équation 50)
(Équation 51)
Y
( )
t
osum
4
(Équation 52)
Y
( )
t
+
Y
t ( )
osum
osu
m m
4
5
(Équation 53)
Manuel technique
Série 620

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