Réglage Des Zones Pour Une Ligne Parallèle; Ligne Parallèle En Service - Réglage De La Zone - ABB REG670 2.0 CEI Manuel D'application

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Section 7
Protection d'impédance
7.2.3.5
184
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
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 %
69
dans la section
61
est appelé B et que Z0m est simplifié à X0m,
( )
B
( )
2
B
1MRK 502 051-UFR -
Ligne parallèle en
service.
(Équation 59)
(Équation 60)
(Équation 61)
(Équation 62)
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