ABB Relion 670 Serie Manuel De Mise En Service page 133

Protection de distance
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1MRK 506 340-UFR -
Protection de distance REL670 2.0 CEI
Manuel de mise en service
Essai de la fonctionnalité par injection secondaire
L'essai de la fonction de protection contre les ruptures de synchronisme nécessite
l'injection de grandeurs analogiques pendant une durée assez longue. Les valeurs
nominales des canaux analogiques sont considérés afin d'empêcher tout dégâts
matériels. Le courant d'essai est inférieur au courant de surcharge permissif continu
des canaux de courant de protection du module transformateur.
Si le courant secondaire nominal I
d'essai maximal I
est
ts
I
I
4
I
4
A
= ×
=
ts
ovrl
rs
EQUATION14041 V1 FR
Si le TC de l'alternateur a un rapport de 9000/1 A, alors en valeurs primaires
I
rp
I
I
I
4
=
×
= ×
t
ovrl p
,
ovrl
I
rs
EQUATION14042 V1 FR
Référence est faite aux valeurs numériques de l'exemple expliqué dans les "Directives
sur les réglages" du Manuel d'application. Un courant d'essai égal à 2,5 fois le courant
de base de l'alternateur est choisi ; ce choix est relatif à la tension d'essai sélectionnée
appliquée pendant l'essai des points SE et RE.
I
2 5
.
I
2 5 8367 20918
.
=
×
=
×
t
Base
EQUATION14043 V1 FR
Le paramètre ReachZ1 définit la limite entre la zone 1 et la zone 2 ; il est exprimé en
pourcentage du paramètre ForwardX. Si la valeur de ReachZ1 = 12 %, alors la valeur
réactance primaire correspondante est
ReachZ
1
ForwardX
X
=
×
RZ 1
100
100
EQUATION14044 V1 FR
Le calcul de la tension d'essai, qui est relative à ReachZ1, est basé sur l'impédance
Z
qui a une partie imaginaire X
RZ1
Re
achZ
1
ForwardR
RRZ
1
=
×
100
100
EQUATION14045 V1 FR
L'amplitude de l'impédance Z
=
+
=
2
2
Z
R
X
RZ
1
RZ
1
RZ
1
EQUATION14046 V1 FR
Ainsi, la tension de référence de l'essai de la limite entre zone 1 et zone 2 est
V
Z
I
0 069 20918 1435
.
=
×
=
×
t RZ
RZ
t
,
1
1
EQUATION14047 V1 FR
du canal analogique est 1 A, alors le courant
rs
9000
36000
A
=
1
A
=
12
59 33
.
ZBase
×
=
×
100
100
et une partie réelle R
RZ1
12
8 19
.
ZBase
×
=
×
100
100
est :
RZ1
+
=
W
2
2
0.009
0.068
0.069
V
=
Section 10
0 9522 0
.
.0 0 68Ω
×
=
:
RZ1
0 9522 0 0
.
. 0 0 9Ω
×
=
ovrl
(Équation 1)
(Équation 2)
(Équation 3)
(Équation 4)
(Équation 5)
(Équation 6)
(Équation 7)
127

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