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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA- DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Enviado por   •  10 de Julio de 2018  •  3.483 Palabras (14 Páginas)  •  358 Visitas

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Pueden almacenar y enviar datos de algunos ciclos de pre-falla y falla para su posterior análisis. Estas características de los relevadores digitales traen como consecuencia la reducción de las rutinas de mantenimiento y una gran confiabilidad en su operación.

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Simplifican el cableado necesario para un sistema de protección. Cuando se requiere de modificar los esquemas de protección, un cambio en la programación de la lógica de protección del relevador, ahorra muchas conexiones que serían necesarias con los relevadores electromecánicos y los relevadores estáticos.

Capacidad multifuncional, esto es, la capacidad de alojar en el mismo relevador diferentes funciones de protección como: protección contra sobre-corrientes, protección por bajo voltaje, protección de distancia, y otras, dependiendo de las características del hardware y software del relevador

Confiabilidad: Las operaciones incorrectas son menos probables con los relevadores computarizados.

Autodiagnóstico: Los relevadores computarizados tienen la capacidad de conducir un autodiagnóstico continuo en la forma de circuitería vigilante, que incluye chequeos de memoria y pruebas de módulos de entrada análogos. En caso de falla, usualmente los relevadores, o bloquean o intentan una recuperación, dependiendo del disturbio detectado.

Registro de eventos y disturbios: Estos relevadores pueden producir registros de eventos cada vez que existe una operación de la función de protección, la energización de un estado de entrada, o cualquier falla del hardware. Igualmente, los registros de disturbios pueden ser generados en varios canales análogos, junto con todos los estados de entrada y la información de salida del relevador.

Integración de sistemas digitales: La tecnología actual incluye muchas tareas en una subestación. Tales como comunicaciones, medida y control. Estas funciones pueden integrarse en un sistema digital de tal manera que una subestación pueda ser operada de una manera más rápida y confiable.

La fibra óptica está siendo ahora utilizada para proporcionar enlaces de comunicación entre varios elementos del sistema para evitar los problemas de interferencia que pueden ocurrir cuando se usan conductores metálicos.

Protección adaptable: Con la capacidad de programación y de comunicación de los sistemas digitales, los relevadores computarizados pueden programar protección adaptable. Esta característica permite que los ajustes del relevador sean cambiados dependiendo de las condiciones de operación del circuito, garantizando así los ajustes convenientes del relevador para una situación en tiempo real para no usar un ajuste basado en el arreglo más crítico del sistema, que algunas veces no proporciona la solución más apropiada.

Los algoritmos para calibración de relevadores usualmente son lenguajes de bajo nivel a causa de la necesidad de respuesta en corto tiempo, la cual no es obtenida con lenguajes de alto nivel.

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Otras características típicas del relevador computarizado.

i. Unidades lógicas de procesamiento de datos y sensores de fallas: Emplean unidades de comparación para ejecutar la detección convencional de fallas. Las unidades lógicas de comparación de magnitudes se usan para detectar sobre-corrientes instantáneas y el tiempo de la sobre-corriente. Para la protección de sobrecorriente instantánea se usa un detector

de nivel DC o un comparador de magnitud de referencia fijo. Los circuitos lógicos de comparación de ángulo de fase producen una salida cuando el ángulo de fase entre dos cantidades está en un rango crítico (son útiles para relevadores direccionales y de distancia)

ii. Unidades lógicas de amplificación.

iii. Unidades lógicas auxiliares.

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2.2 Protección de sobrecorriente

Las sobre corrientes son los fenómenos más comunes en las anormalidades en un sistema eléctrico de potencia y en especial en los cortocircuitos, es el aumento de la corriente por sobre los valores normales de operación.

El funcionamiento de un relé de sobrecorriente es simple ya que su operación depende de dos variables básicas:

El nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pickup), que es aquel valor que produce el cambio de estado del relé.

La característica de tiempo de operación, es decir la forma en que el relé responde en cuanto al tiempo.

[pic 11]

En un relé de sobrecorriente, la cantidad actuante es suministrada por un transformador de corriente(TC) que refleja la corriente circulante en el primario con una relación de transformación.

Al detectar una cantidad actuante de corriente que sobre pasa el “nivel de ajuste” y acciona unos contactos para ejecutar la desconexión de la sección del sistema donde se detecta la sobre corriente.

INSTANTANEA (50):

- no tolera falla

- es la más rápida

Parámetros:

- Iins: Enganche de instantánea, si el relé ve una corriente mayor a este comienza el conteo para emitir la señal de disparo

- tins: tiempo operativo.

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TIEMPO INVERSO (51)

- Tolera la falla durante determinado tiempo

- El tiempo depende del tipo de curva

- existe una ecuación que describe el tiempo de operación.

- La curva puede ser modificada mediante ciertos parámetros

Parámetros:

- Ip: corriente de enganche, si la corriente vista por el relé es mayor a este valor comienza el conteo para emitir la señal de disparo

- td: dial

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