Tutorial Teste Rele Siemens 7UT Diferencial Manual CE6003

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    INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS

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    Tutorial de Teste

    Tipo de Equipamento: Relé de Proteção

    Marca: Siemens

    Modelo: 7UT

    Função: 87 ou PDIF Diferencial Percentual

    Ferramenta Utilizada: CE-6003

    Objetivo: Teste do pick-up dos elementos diferencial percentual,diferencial instantâneo e levantamento dos slopes. 

    Controle de Versão:

    Versão Descrições Data Autor1.3 Adicionado sumário e

    tabela de equivalência17/02/2012 M.R.C.

    1.4 Adicionado logotipona primeira página

    18/06/2014 M.R.C.

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    Sumário 1.  Conexão do relé ao CE-600X .................................................................................................. 5 

    1.1   Fonte Auxiliar ...................................................................................................................... 5 

    1.2   Bobinas de Corrente ............................................................................................................. 5 

    1.3   Entradas Binárias ................................................................................................................ 6 

    2.  Comunicação com o relé 7UT ................................................................................................. 6 

    3.  Dados do sistema testado ......................................................................................................... 7 

    3.1 

     Dados do Equipamento Protegido / TC’s ............................................................................ 7 

    3.2 

     Dados da Proteção ............................................................................................................... 7 

    4.  Parametrização do relé 7UT ..................................................................................................... 7 

    4.1   Device Configurations .......................................................................................................... 7 

    4.2 

     Masking I/O .......................................................................................................................... 9 

    4.3   Power System Data 1 ......................................................................................................... 10 

    4.4  CT-Assign ........................................................................................................................... 11 

    4.5   Power System ..................................................................................................................... 11 

    4.6  Transf ................................................................................................................................. 12 

    4.7 

    CT’s .................................................................................................................................... 12 

    4.8  Setting Group A .................................................................................................................. 13 

    4.9   Differential Protection ....................................................................................................... 13 

    4.10  General ............................................................................................................................... 14 

    4.11   I-Diff ................................................................................................................................... 14 

    4.12  Characteristic ..................................................................................................................... 15 

    5.  Ajustes do software Manual ................................................................................................... 16 

    5.1   Abrindo o software ............................................................................................................. 16 

    5.2 

    Configurando os Ajustes .................................................................................................... 16 

    5.3 

    Valores de Referência ........................................................................................................ 17 

    6.  Configurações de Hardware ................................................................................................... 17 

    7.  Ajuste Diferencial .................................................................................................................. 18 

    7.1  Tela Diferencial .................................................................................................................. 18 

    7.2 

    Tensão de referência .......................................................................................................... 18 

    7.3 

    Tela principal ..................................................................................................................... 19 

    8.  Testes do Diferencial ............................................................................................................. 20 

    8.1 

     Diferencial Percentual do Enrolamento 1 ......................................................................... 20 

    8.2   Diferencial Percentual do Enrolamento 2 ......................................................................... 21 

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    3

    8.3 

     Diferencial Instantâneo do Enrolamento 1 ........................................................................ 22 

    8.4   Diferencial Instantâneo do Enrolamento 2 ........................................................................ 24 

    8.5  Slope 1 ................................................................................................................................ 24 

    8.6  Slope 2 ................................................................................................................................ 28 

    9.  Relatório ................................................................................................................................. 29 

    APÊNDICE A ............................................................................................................................... 31 

    A.1 Designações dos terminais ..................................................................................................... 31 

    A.2 Dados técnicos ........................................................................................................................ 32 

    APÊNDICE B ............................................................................................................................... 33 

    APÊNDICE C ............................................................................................................................... 34 

    Apêndice D .................................................................................................................................... 41 

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    Termo de Responsabilidade 

    As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, diferenças nadescrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE se exime dequalquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas informações transmitidas.

    Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário entrar emcontato através do email [email protected] . 

    O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi

    escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse documento semaviso prévio.

    Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a ser testadodeve ser sempre consultado.

    ATENÇÃO!

    O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação.O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos.

    Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que ousuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos de manutenção, um bomconhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de

    segurança.

    Copyright

    Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente permitidos. Asviolações são passíveis de sansões por leis.

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    Sequência para testes de relé 7UT no software Manual

    1.  Conexão do relé ao CE-600X

    1.1 Fonte Auxili arLigue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino H+ (F1) do relé, ligueo negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino H- (F2) do relé.

    Figura 1

    1.2 Bobinas de Corr ente

    Ligue o canal de corrente I1do CE-6006 ao pino Q1. Curto circuite os pinos Q2 e Q6do relé e ligue o comum do canal I1 ao pino Q5. Ligue o canal I2 ao pino R1 e seucomum ao pino R2. Essas ligações são especificas para um transformador de potênciacujos enrolamentos são ligados em Delta-Estrela-30° para uma falta fase A-T no ladoestrela. Para outras configurações consulte o apêndice D.

    Figura 2

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    1.3 Entradas BináriasLigue as Entradas Binárias do CE-6006 às saídas binárias do relé.

    BI1 ao pino P1 e seu comum ao pino P5;BI1 ao pino P2 e seu comum ao pino P5.

    Figura 32.  Comunicação com o relé 7UT

    Primeiramente abre-se o DIGSI e liga-se um cabo ethernet (ou serial) do notebookcom o relé. Em seguida clica-se duas vezes no ícone do software.

    Figura 4Ao abrir o programa, seleciona-se a subestação que contenha o relé em questão(7UT). Depois de selecionado o relé, clique com o botão direito e selecione a opção“Open Object ” e depois selecione o modo de conexão, conforme é apresentado nasfiguras seguintes.

    Figura 5

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    Figura 63.  Dados do sistema testado

    Os dados do transformador, TC e da função diferencial estão nas seguintes tabelas.Cálculos adicionais são mostrados no apêndice C.

    3.1  Dados do Equipamento Protegido / TC’s 

    Tabela 1Dados Gerais Valores

     Número de Enrolamentos 2

    Equipamento Protegido TransformadorTensão Primária (Enr. 1) 110 KVPotência Primária (Enr. 1) 38,1 MVATensão Secundária (Enr. 2) 11 KV

    Potência Secundária (Enr. 2) 38,1 MVALigação (Enr. 1) Δ Ligação (Enr. 2) Y

    Defasamento angular 30°RTC 1 200 / 1RTC 2 2000 / 1

    3.2 Dados da ProteçãoTabela 2

    Dados Gerais ValoresPickup do Diferencial (87-1) 0,3 In

    Tempo do Diferencial 0 s * Pickup do Instantâneo (87-2) 7 In

    Tempo do Instantâneo 0 s * Base Point 1 0Base Point 2 5

    Slope 1 30 %

    Slope 2 60 %

    *Valor teórico. Na prática varia entre 20ms a 50ms dependendo do relé.

    4.  Parametrização do relé 7UT

    4.1 Device Confi gurationsApós ter sido estabelecida a conexão, acesse os ajustes gerais do relé através de umduplo clique com o botão esquerdo em “Settings”  repita a operação para “DeviceConfiguration”.

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    4.3 Power System Data 1Continuando os ajustes efetue um duplo clique em “Power System Data 1”.

    Figura 11

     Na aba “CT-Number ” configura-se o número de enrolamentos do transformador.

    Figura 12

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    4.4 CT-Assign Nessa aba insere-se o como os transformadores de correntes auxiliares estão ligados. Nesse exemplo não se utiliza TCs auxiliares. 

    Figura 13

    4.5 Power System Na aba “ Power System”  configura-se a tensão nominal, a sequência de fase e aunidade de temperatura. 

    Figura 14

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    4.6 Transf Nesta opção ajustam-se os valores nominais das tensões e potência do transformador,a conexão e o defasamento dos enrolamentos do transformador de potência. 

    Figura 154.7 CT’s 

     Nesta aba devem ser ajustados os valores nominais de corrente primária e secundáriados transformadores de corrente assim com suas polaridades.

    Figura 16

    Obs: As abas “ NotAssigMeasLoc”, “Funct.” e “CB” não são utilizadas nesse tutorial.

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    4.8 Setting Group A Nesta opção encontram-se os ajustes das proteções.

    Figura 17

    4.9 Di ff erential Protection

    O último passo é fazer os ajustes do diferencial. 

    Figura 18

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    4.10  GeneralO endereço 1201 ativa a função diferencial. As outras opções não serão testadas edevem ser ajustadas para “OFF”. 

    Figura 19

    4.11  I -Di f f Nesse campo configuram-se os valores de pick-up do elemento diferencial percentual(87-1) e do elemento diferencial instantâneo (87-2) assim como o tempo de atuação.

    Figura 20

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    5.  Ajustes do software Manual 

    5.1 Abr indo o software Na pasta CE-600X Aplicativos dê um duplo clique no ícone do Manual.

    Figura 24

    5.2 Conf igurando os Aj ustes

    Para acessar essa tela basta ir ao menu editar e na opção Ajustes como é mostradoabaixo.

    Figura 25

    Após abrir a tela de Ajustes, preencha as “Informações Gerais” do teste como

    demonstra a figura abaixo. Nesta tela informam-se dados a respeito do dispositivotestado, local da instalação e o responsável. Sendo bastante prático para confecção dorelatório.

    Figura 26

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    5.3 Valores de Referência Na tela abaixo são ajustados os valores de frequência, sequência de fase, tensões primárias e secundárias, as correntes primárias e secundárias do sistema.

    Figura 27 6.  Configurações de Hardware

    Clique no ícone ilustrado abaixo ou utilize o atalho “Ctrl + h”. 

    Figura 28Clicando no ícone da figura anterior abre-se uma tela onde deve ser ajustada aconfiguração dos canais de geração e a tensão da fonte de alimentação auxiliar.

    Figura 29

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    7.  Ajuste Diferencial

    7.1 Tela Di ferencial

    Para que essa aba fique ativa é necessário especificar os canais de corrente de cadaenrolamento do transformador. Nesse exemplo utiliza-se I1 e I2 para enrolamentos 1e 2 respectivamente.

    Figura 30

    7.2 Tensão de referência

    Clicando no campo “Editar Curva” inserem-se os pontos que definem as inclinações

    ( slopes) ajustadas no relé.

    Figura 31

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    7.3 Tela principal

    Após definir as correntes e inserir as inclinações outros ajustes ainda devem serfeitos.

    Figura 32

    O primeiro passo é ajustar as polaridades dos TCs, definir a fórmula da corrente derestrição e suas constantes, os ajustes diferencial percentual e instantâneo, a correntenominal, o ângulo de defasamento entre os enrolamentos (somente para falta ABC), otipo de simulação e as tolerâncias absoluta e relativa de tempo e corrente.

    Figura 33

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    Figura 36

    8.2 Di ferencial Percentual do Enr olamento 2

    Agora se injeta corrente somente no enrolamento 2 de modo a encontrar o pick-up previsto de 0,52A. Inicie com um valor abaixo do ajustado, por exemplo, 450mA ehabilite uma rampa com incremento de 10mA.

    Figura 37

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    Figura 40

    Em seguida inicie a geração clicando no ícone abaixo ou através do atalho “Alt + G”. 

    Figura 41

    Após a atuação da função clique no botão destacado na figura a seguir para capturar o ponto testado. Nesse caso o ponto já foi capturado.

    Figura 42

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    8.4 Di ferencial I nstantâneo do Enrolamento 2

    Injete corrente somente no enrolamento 2 de modo a encontrar o pick-up previsto de12,11A. Inicie com um valor abaixo do ajustado, por exemplo, 11,5A, habilite umarampa com incremento de 100mA. A figura a seguir mostra o ponto já capturado.

    Figura 43

    8.5 Slope 1

    Para testar os slopes deve-se inserir uma defasagem de 180° devido às conexões dos TCs.Utilizam-se múltiplos da corrente percentual dos dois enrolamentos. O teste consiste emalterar umas das correntes (enrolamento 1) mantendo a outra fixa (enrolamento 2). Dessamaneira pode-se testar a borda entre a região de não operação para o momento deoperação. Começando com o múltiplo 2 temos para o enrolamento 1 uma corrente inicialde 0,6A e para o enrolamento 2 uma corrente inicial e fixa de 1,04A. Utiliza-se umarampa com incremento de 100mA (busca rápida), após atuação subtraia do valor dacorrente obtida em 150mA e altere o incremento para 10mA (busca fina). A figura mostra

    onde se encontra o ponto inicial, observe que é na região de não operação.

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    Figura 44

    Inicie a geração. A figura a seguir mostra o momento da atuação.

    Figura 45

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     Não capture esse ponto, antes disso reduza o valor da corrente para 1,05A e o incrementoda rampa para 10mA. Reinicie a geração e após a atuação capture clicando no botãodestacado a seguir.

    Figura 46

    Agora o teste é para o múltiplo 10, ou seja, correntes 3A e 5,2A. Altere o incremento para100mA. Repita o procedimento feito com o múltiplo 2 efetuando um ajuste fino após a

     primeira atuação. A figura a seguir mostra os pontos iniciais e a próxima com o ponto jácapturado.

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    Figura 47

    Figura 48 

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    8.6 Slope 2

    Para testar o slope 2 o procedimento é idêntico ao teste do slope 1. Entretanto utilizam-sevalores iniciais de correntes mais elevados. O primeiro ponto testado para o slope 2 seráo múltiplo 13, ou seja, 3,9A para o enrolamento 1 e 6,76A  para enrolamento 2.

    Figura 49A figura a seguir já mostra o ponto capturado após sua atuação.

    Figura 50

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    Último ponto testado múltiplo 15, ou seja, 4,5A e 7,8A. A figura a seguir mostra os pontos capturados

    Figura 519.  Relatório

    Após a realização de qualquer teste os relatórios ficam disponíveis, e a sua visualização éfeita a partir do botão ou pelo menu Opções -> Relatório ou simplesmente pelo atalhoCtrl + R.A apresentação do relatório é totalmente configurável em relação aos dados apresentadoscomo pode ser visualizado na figura a seguir.

    Figura 52

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    Ao definir os dados do relatório, o mesmo é apresentado e existe tanto a opção deimprimi-lo quanto à opção de salvá-lo, bastado para isso clicar no botão . O relatórioserá salvo com a extensão .rtf que é compatível com o Microsoft Office Word.

    Figura 53

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    APÊNDICE A 

    A.1 Designações dos terminais

    Figura 54

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    A.2 Dados técnicos 

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    APÊNDICE B

    Equivalência de parâmetros do software e o relé em teste.

    Tabela 3

    Software Diferenc Relé Siemens 7UT

    Parâmetro Figura Parâmetro Figura

    Slope 1 31 87 Slope 1 of Tripping Characteristic 21

    Slope 2 31 87 Slope 2 of Tripping Characteristic 21

    Conexão TC (Enr. 1) 33 CT- Strpnt. Meas. Loc.1 in Dir. ofObject

    16

    Conexão TC (Enr. 2) 33 CT- Strpnt. Meas. Loc.2 in Dir. ofObject

    16

    Ajuste do Diferencial(pkp)

    30 87-1 Pickup Value of DifferentialCurr.

    20

    Ajuste do Instantâneo(pkp)

    30 87-2 Pickup Value of High Set Trip 20

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    APÊNDICE C

    O embasamento teórico pode ser consultado no artigo “Testes automáticos nosmodernos relés diferenciais numéricos de proteção de transformadores dispensando ouso de 6 correntes”. Esse artigo pode ser encontrado na íntegra em: 

    http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_ Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdf  

    Embasamento Teórico e Matemático

    Os IED´s para proteção de transformadores agrupam várias funções de proteção emuma única unidade, além de agregarem várias mudanças que acabaram por simplificara instalação da proteção diferencial. Dentre as principais mudanças pode-se destacar ainclusão de vários slopes melhorando a sensibilidade e a estabilidade da proteçãodiferencial diante dos diferentes níveis de corrente de falta, a possibilidade decompensação interna do defasamento entre as correntes de primário e secundáriocausadas pelas diferentes conexões do trafo, a compensação interna dos erros demismatch eliminando a necessidade de trafos auxiliares. Apesar das mudanças osrelés numéricos mantiveram sua característica clássica de funcionamento [Idiff x Irest].

    Estes IED´s possuem internamente matrizes que compõe as correntes das fases deacordo com a parametrização da defasagem do transformador (grupo de conexão) elevam esses sinais aos comparadores. Os relés diferenciais trifásicos possuem 03comparadores que comparam as correntes de cada fase do primário com a dosecundário/terciário. Conforme o grupo de conexão do transformador a circulação deuma corrente em uma das entradas faz com que surjam correntes nos comparadoresdas outras fases e por este detalhe é que os testes monofásicos foram abandonadospelos usuários desavisados, que de maneira equivocada passaram a exigir 06correntes.

     As estatísticas têm demonstrado que a maioria das faltas que ocorrem são do tipo Fasee Terra (mais que 85%), assim sendo, a avaliação feita em cada fase individualmenteestará explorando a maioria dos casos. Além disso, nas simulações de faltas trifásicastodos os comparadores internos do relé estarão sendo utilizados simultaneamente,desta forma se um deles não estiver funcionando corretamente, o problema poderá sermascarado pela atuação de um dos outros comparadores.

    Portanto, para avaliar separadamente cada comparador interno, é necessário testar orelé através de simulações monofásicas, conforme orientação dos próprios fabricantesdos relés. A avaliação individual de cada fase permitirá contemplar todas as possíveissituações de faltas mono, bi e trifásicas. Por outro lado ainda, temos informações quealguns profissionais de manutenção, para driblar a necessidade dos 06 canais decorrentes e realizar os testes de forma monofásica, alteram a parametrização do relé,

    http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdfhttp://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdf

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    colocando o mesmo como se protegesse um transformador estrela-estrela. Estaprática, no entanto, apesar de facilitar os testes monofásicos, não deve ser adotada,uma vez que o relé não está sendo testado na sua verdadeira parametrização detrabalho.

     A fim de explicar melhor a forma correta de teste proposta neste trabalho, analisa-sepreliminarmente o que acontece em uma falta Fase A  –  Terra, externa, notransformador ilustrado na figura 1. Para analisar apenas o efeito da corrente de falta,desprezam-se as correntes de carga. Dado a construção e acoplamento do núcleo dotransformador em questão, a corrente de falta da Fase "A" para a Terra no secundário,faz aparecer uma corrente que circula da fase "A" para a fase "C" no lado primário. Nos

    modernos relés diferenciais, as compensações são realizadas internamente, e os TC'ssão normalmente ligados em estrela. Desta forma, pelo lado secundário, o relé sóestará recebendo corrente de falta pela fase "A" enquanto que pelo lado primário, acorrente de falta estará chegando pela fase "A" e retornando pela fase "C". Observeque a falta ocorre fora da região entre os TC's, ou seja, é externa a zona de proteçãodo relé diferencial e, portanto a proteção diferencial não deverá atuar isto obviamenteconsiderando-se que o relé está devidamente parametrizado. O relé estará recebendoas correntes e aplicando as matrizes de compensação de defasagem sobre ascorrentes medidas, e assim identificando que se trata de uma condição de equilíbrio, enão de falta.

    Figura 1: Falta A - Terra, fora da zona de proteção diferencial

     A situação mostrada na figura 2 ilustra uma falta interna. Pelo lado primário ascorrentes continuarão circulando da fase "A" para a fase "C", no entanto do ladosecundário a corrente não mais passará pelo TC da fase "A". A corrente na fase "A"secundária não mais estará equilibrando as correntes nas fases"A" e "C" primárias, e ao aplicar as matrizes de compensação de defasagem internanão haverá equilíbrio, e o relé deverá atuar.

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    Figura 2: Falta A - Terra, dentro da zona de proteção diferencial.

    Considerando-se agora a situação que o relé seja retirado do sistema e com uma caixade teste aplicam-se os mesmos valores de correntes, utilizando-se um canal decorrente para simular a corrente do lado primário e outro canal para simular a correntedo lado secundário, certamente têm-se os mesmos resultados. Simulando-se asituação descrita para a falta externa tem-se o equilíbrio exato. Se formos diminuindoaos poucos esta corrente, haverá um momento que o relé atuará, exatamente ao atingira região de operação definida pela característica de slope. Com este procedimento o

    slope pode ser facilmente encontrado. Observe ainda que nenhuma defasagem angularfoi necessária entre as correntes injetadas do lado primário e secundário, ou seja, nãoé necessário o controle de ângulo, o que implica que este teste pode ser realizado pormodelos muito mais simples de caixas de testes. É obvio, no entanto, que o nível decorrente nos dois lados, para que se tenha o equilíbrio exato das correntes (que é oque acontece para uma falta externa), vão depender, entre outras coisas da relaçãodos TC’s do primário e secundário do transformador. Se a relação dos TC’s for ideal,isto é, não existe corrente de desequilíbrio no relé. Durante a condição de potêncianominal, a corrente no secundário dos dois TC’s será adotada em 5A. As figuras 3 e 4ilustram as condições: trifásica equilibrada e curto circuito.

    Figura 3: Acoplamento magnético entre bobinas  – Carga Trifásica Equilibrada

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    Considerando então a condição Trifásica Equilibrada, temos:

    P = S NP . ILp / 3 = NS . Ils NP = 3 ILs (Eq. I) NS ILp 

    Do lado secundário dos TC’ s ideais, as correntes que circulam na bobina do relé são:

    ILp = ILs , assim: NP = 3 . RTCsRTCp RTCs NS RTCp

    Considerando então a condição durante o curto Fase-Terra, externa a zona:

    Figura 4: Acoplamento magnético entre bobinas - Curto Fase A  –Terra

    P = S NP . ICCp = NS . ICCs ICCs = NP = 3 . RTCs (Eq. II)ICCp NS RTCp

     Assim, as correntes que circulam nas bobinas do relé são:

    ICCs / RTCs = 3 ICCp / RTCp ICCs” = 3 ICCp” 

     As equações acima mostram que durante o equilíbrio exato da corrente na condiçãotrifásica equilibrada, as correntes injetadas no relé estarão na proporção de 1:1, ouseja, X Amperes nos secundários dos TC's do enrolamento da alta deverão seequilibrar com os X Amperes nos secundários dos TC's do enrolamento da baixa. Noentanto na falta Fase-Terra, para manter o equilíbrio exato, esta proporção deve ser de

    TC's da alta só se equilibrará exatamentecom uma o TC da baixa do transformador. Naanálise acima se assumiu TC’ s ideais, significando que, nas  condições nominais dotrafo as correntes de secundário dos dois TC’ s têm a mesma amplitude. Se, noentanto, os TC’  s não tiverem devidamente casados, ou o relé corrigirá o defeito

    aplicando um fator de correção (K) sobre a corrente em um dos lados do TC ou o relédeve trabalhar com os TAP’ s calculados com valores replica das correntes queaparecem no secundário.

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    Sistema Teste do tutorial.

    Dados:Conexão: Δ Y 1 ou 30° S = 38,1MVA;V1= 110KV;V2= 11KV;TC1= (200/1);TC2= (2000/1).

    Cálculos

    Corrente Nominal primária no Enrolamento 1;

    Corrente Nominal Secundária no Enrolamento 1;

    Corrente Nominal primária no Enrolamento 2;

    Corrente Nominal Secundária no Enrolamento 2;

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    Para faltas monofásicas o pickup teórico é dado por:

    Pickup diferencial percentual do enrolamento 1;

    Pickup diferencial instantâneo do enrolamento 1;

    Pickup diferencial percentual do enrolamento 2;

    Pickup diferencial instantâneo do enrolamento 2;

     A tabela abaixo mostra o fator de correção dependendo do grupo vetor, tipo de falta eeliminação de sequência zero.

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    Tabela 4Tipo de Falta Lado de Alta Grupo Vetor Par

    0,2,4,6,8,10Grupo Vetor Impar

    1,3,5,7,9,11

    Trifásica 1 1 1Bifásica 1 1 0,866

    Monofásica comEliminação de Io

    1,5 1,5 1,73

    Monofásica semEliminação de Io

    1 1 1,11

    Exemplos:

    1- Dy1 ou Delta no lado de Alta e Estrela aterrado lado de baixa. Considerando um curtofase A-T no lado y que se reflete em bifásico no lado delta.

    Delta(alta) = curto bifásico, fator 1. y1(baixa) = curto monofásico, eliminação de sequência zero “Io,” fator 1,73. 

    2- Yd3 ou Estrela no lado de Alta e aterrado e delta lado de baixa. Considerando um curtofase A-T no lado Y.

    Um curto monofásico no lado y reflete em um bifásico no lado Delta.

    Y(alta) = curto monofásico,com eliminação de Io, fator 1,5. d3(baixa) = curto bifásico, fator 0,866.

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    Apêndice D

    Enrolamento I é sempre o lado de alta.Enrolamento II é sempre o lado de baixa.

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