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Características Técnicas

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Capítulo 2 Datos Técnicos

2.1 Características Técnicas

 

2.1.1  Tensión de la alimentación auxiliar ... 2.1-2 

2.1.2  Cargas ... 2.1-2 

2.1.3  Entradas de intensidad ... 2.1-2 

2.1.4  Entradas de tensión ... 2.1-2 

2.1.5  Frecuencia ... 2.1-2 

2.1.6  Exactitud en la medida ... 2.1-3 

2.1.7  Exactitud del arranque y reposición de las unidades de diferenciales ... 2.1-4 

2.1.8  Exactitud del arranque y reposición de las unidades de sobreintensidad ... 2.1-4 

2.1.9  Exactitud del arranque y reposición de las unidades de tensión ... 2.1-5 

2.1.10  Exactitud del arranque y reposición de las unidades de frecuencia ... 2.1-5 

2.1.11  Exactitud del arranque de las unidades de distancia (IDV-F) ... 2.1-5 

2.1.12  Repetitividad ... 2.1-5 

2.1.13  Sobrealcance transitorio ... 2.1-6 

2.1.14  Entradas digitales ... 2.1-6 

2.1.15  Salidas auxiliares y salidas de disparo y cierre ... 2.1-7 

2.1.16  Entradas de convertidor ... 2.1-7 

2.1-2

LIDV1112A

2.1.1

Tensión de la alimentación auxiliar

Los terminales disponen de dos tipos de fuentes de alimentación auxiliar cuyo valor es seleccionable según el modelo:

24 Vcc (20%)

48 - 250 Vcc/Vca (20%)

Nota: en caso de fallo de la alimentación auxiliar se admite una interrupción máxima de 100 ms. a una tensión de 110 Vcc.

2.1.2 Cargas

8IDV 15,5W (±20%) En reposo

7IDV 17,5W (±20%) En reposo

Consumo estándar para modelos IDV con opción IEC61850 de 25ED y 12SD. Por cada salida digital extra, el consumo se incrementara en 0,5W.

2.1.3

Entradas de intensidad

Intensidades de fase y de tierra

Valor nominal de fases In = 5 A ó 1 A

(seleccionable en el equipo)

Capacidad térmica 20 A (en permanencia)

250 A (durante 3 s) 500 A (durante 1 s)

Limite dinámico 1250 A

Carga de los circuitos de intensidad <0,2 VA (In = 5 A ó 1 A)

2.1.4

Entradas de tensión

Valor nominal Un = 50 a 230 Vca

Capacidad térmica 300 Vca (en permanencia)

600 Vca (durante 10s)

Carga de los circuitos de tensión 0,55 VA (110/120 Vca)

2.1.5 Frecuencia

2.1 Características Técnicas

2.1-3

LIDV1112A

IDV: Protección Diferencial, Control y Medida

 ZIV GRID AUTOMATION, S. L. Zamudio, 2011

2.1.6

Exactitud en la medida

Intensidades medidas (fases) ±0,15 % ó ±2 mA (el mayor)

para 0,1*Inom≤I<2*Inom

±0,2% para 2*Inom≤I≤5*Inom

Intensidades medidas (tierra) ±0,15 % ó ±1 mA (el mayor)

para 0,1*Inom≤I<2*Inom

±0,3% para 2*Inom≤I≤5*Inom

Intensidades diferenciales ±1 % ó ±20 mA (el mayor)

para In = 1A y 5A

Intensidades de 2º, 3º, 4º y 5º armónico ±1 % ó ±20 mA (el mayor)

para In = 1A y 5A

Intensidades calculadas ±0,3 % ó ±8 mA (el mayor)

neutro, I1, I2 e I0 para 0,1*Inom<I≤5*Inom

Tensiones medidas ±0,2% ó ±50 mV (el mayor)

para 0,2 V≤V<130 V

±0,25% para 130 V≤V≤250 V

Tensiones calculadas

Fase-Fase ±0,3% ó ±75 mV (el mayor)

Neutro, V1, V2 y V0 ±0,3% ó ±100 mV (el mayor)

para 0,2 V≤V≤250 V

Potencias activa y reactiva ±0,33% W/Var (0º ó ±90º ó 180º)

(In = 1A y 5A e Ifases>1A calculadas ±1,6% W/Var (±45º ó ±135º) como 3 veces la potencia monofásica) ±5% / 0,65% W (±75º / ±115º)

Ángulos ±0,5º

Factor de potencia ±0,013

Frecuencia ±0,005 Hz

Nota1: Procesado de señal

El ajuste de la función de muestreo de las señales de las entradas analógicas se logra mediante la detección de los pasos por cero de una de las señales medidas, y funciona detectando el cambio en el periodo de dicha señal analógica. El valor de la frecuencia calculado se usa para modificar la frecuencia de muestreo utilizada por el módulo de medida y conseguir una frecuencia de muestreo constante de 32 muestras por ciclo. El valor de la frecuencia es almacenado para su uso por parte de las tareas de Protección y Control.

En los modelos IDV-A/B la detección de los pasos por cero se realiza con la tensión del canal de medida VPH (VFASE-TIERRA o VFASE-FASE). En los modelos IDV-H se emplea la tensión VA. Cuando el valor de esta tensión medida

desciende por debajo de un valor ajustable, no se mide la frecuencia, tomándose ésta como 0Hz; además, se pasa a utilizar la frecuencia de muestreo correspondiente a la frecuencia nominal ajustada.

En los modelos IDV-F la detección de los pasos por cero se realiza con la tensión del canal de medida VA, VB o VC. Cuando el valor de la tensión simple VA desciende por debajo de 2V se utilizará la VB y si ésta, a su vez, también está por debajo de 2V, se utilizará la VC. Si la tensión medida en todas las fases es inferior a 2 V, se pasa a utilizar la frecuencia de muestreo correspondiente a la frecuencia nominal ajustada.

2.1-4

LIDV1112A

En los modelos IDV-D la detección de los pasos por cero se realiza con la intensidad de los canales de medida IA-1 e IA-2. Cuando no tengamos suficiente nivel de intensidad en IA-1 e IA-2, se mira que cualquiera de las otras dos intensidades de fase, correspondientes al último canal utilizado como referencia de pasos por cero, superen el valor de ajuste de Intensidad de Inhibición. Es decir, si el último canal utilizado ha sido IA-1, se mira el nivel en (IB-1, IC-1). Si el último canal ha sido IA-2, se mira en (IB-2, IC-2). En caso afirmativo, se mantiene el muestreo en el último valor que se tenía antes de caer la intensidad. Si la intensidad medida en todas las fases es inferior al ajuste de Intensidad de Inhibición de frecuencia, se pasa a utilizar la frecuencia de muestreo correspondiente a la frecuencia nominal ajustada.

En los modelos IDV-G/H la detección de los pasos por cero se realiza con la tensión del canal de medida Va (VFASE-TIERRA o VFASE-FASE). Cuando el valor de esta tensión medida desciende por debajo de un valor ajustable, no se mide la frecuencia, tomándose ésta como 0Hz; además, se pasa a utilizar la frecuencia de muestreo correspondiente a la frecuencia nominal ajustada

Cuando las tareas de Protección y Control se reajustan de acuerdo a la función de muestreo, se calculan los valores de las partes reales e imaginarias de los fasores de las magnitudes analógicas mediante la transformada de Fourier. Los componentes de Fourier se calculan empleando un ciclo, mediante dicha Transformada Discreta de Fourier de 32 muestras (DFT). Utilizando la DFT de esta manera se obtiene la componente fundamental a la frecuencia del sistema de potencia de cada señal analógica de entrada y se obtiene el módulo y el ángulo de fase de dicha componente fundamental de cada una de ellas. El resto de medidas y cálculos de las funciones de Protección se obtienen en base a las componentes fundamentales calculadas por Fourier. La DFT proporciona una medida precisa de la componente de frecuencia fundamental y es un efectivo filtro frente a armónicos y ruidos.

Para frecuencias diferentes de la frecuencia nominal los armónicos no se atenúan completamente. Para pequeñas desviaciones de 1Hz esto no es un problema pero, para poder admitir mayores desviaciones de la frecuencia de funcionamiento, se incluye el ajuste automático de la frecuencia de muestreo antes mencionado. En ausencia de una señal adecuada para realizar el ajuste de la frecuencia de muestreo, dicha frecuencia se ajusta a la correspondiente a la frecuencia nominal (50/60Hz).

2.1.7

Exactitud del arranque y reposición de las unidades de

diferenciales

Unidades diferenciales

Arranques y reposiciones ±3 % ó ±50mA

(para In = 1A y 5A) del valor teórico (el mayor)

2.1.8

Exactitud del arranque y reposición de las unidades de

sobreintensidad

Unidades de sobreintensidad

Arranques y reposiciones de fases; neutro ±3 % ó ±10mA

y secuencia inversa (para In = 1A y 5A) del valor teórico (el mayor) (prueba estática)

Medida de tiempos

Tiempo fijo ±1 % del ajuste ó ±30 ms (el

mayor)

Tiempo Inverso Clase 2 (E = 2) ó ±35ms (el mayor)

(UNE 21-136, IEC 255-4) (para intensidades medidas de 100mA o superiores)

2.1 Características Técnicas

2.1-5

LIDV1112A

IDV: Protección Diferencial, Control y Medida

 ZIV GRID AUTOMATION, S. L. Zamudio, 2011

2.1.9

Exactitud del arranque y reposición de las unidades de tensión

Unidades de sobretensión y subtensión

Arranques y reposiciones ±2 % ó ±250 mV del valor teórico

(prueba estática) (el mayor)

Medida de tiempos

Tiempo fijo ±1 % del ajuste ó ±35 ms

(el mayor)

2.1.10

Exactitud del arranque y reposición de las unidades de

frecuencia

Unidades de Sobrefrecuencia

Arranques y reposiciones ±0,01 Hz del valor teórico Unidades de Subfrecuencia

Arranques y reposiciones ±0,01 Hz del valor teórico

Medida de tiempos

Tiempo fijo ±1% del ajuste ó ±25 ms (el mayor)

2.1.11

Exactitud del arranque de las unidades de distancia (IDV-F)

Unidades de distancia

Arranque en el ángulo de la línea ±5 % ó ±0,01 ohmios (V>0,5 V)

(prueba estática) del valor teórico (el mayor) Medida de tiempos

Tiempo fijo ±1% del ajuste ó ±35 ms (el mayor)

2.1.12 Repetitividad

2.1-6 LIDV1112A

2.1.13 Sobrealcance transitorio

Expresado como: ST x100

I

I

I

A T A 

<10% para líneas totalmente inductivas

<5% para líneas con ángulo de impedancia de 70º IA = Valor de actuación para una corriente sin componente de continua.

IT = Valor de actuación para una corriente con un desplazamiento máximo de continua.

2.1.14 Entradas digitales

Entradas configurables (según modelo) y con polaridad

In document LIDV1112Av03 (página 62-67)