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Standort Der Messwandler - ABB RED670 Handbuch

Längsdifferentialschutz
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1MRK 505 186-UDE B
Applikationshandbuch
Der Unterschied in der Performance von Fehlerströmen bei einem dreiphasigen
Kurzschluss am Ende einer typischen 500 km langen 500-kV-Leitung ist in Abb.
112
dargestellt.
Der Kurzschlussstrom auf einer nicht kompensierten Leitung ist kleiner, umfasst
aber am Anfang nur eine transiente Gleichstromkomponente, die nach circa 120 ms
komplett verschwindet. Die endgültige Amplitude des Fehlerstroms auf der
kompensierten Leitung ist aufgrund der sinkenden Scheinimpedanz einer Leitung
niedriger (60 % Kompensationsgrad wurden für einen bestimmten Fall betrachtet),
aber die niederfrequente Oszillation ist ebenfalls offensichtlich. Die Erhöhung des
Fehlerstroms direkt nach Auftreten des Fehlers (in Abb.
erfolgt viel langsamer als auf der nicht kompensierten Leitung. Dies erfolgt, weil
vor dem Fehler Energie im Kondensator gespeichert wurde.
10
5
0
0.02
0.04
5
10
IEC06000610 V1 DE
Abb. 112:
Kurzschlussströme beim Fehler am Ende der 500 km langen 500-
kV-Leitung mit und ohne Reihenkompensation

Standort der Messwandler

Der Standort der Messwandler in Bezug auf die Reihenkondensatoren am
Leitungsende spielt eine wichtige Rolle für die Betrachtung der Abhängigkeit und
Sicherheit eines kompletten Schutzschemas. Andererseits ist es erforderlich, auf
die besondere Abhängigkeit dieser Schutzschemen zu verweisen, die für ihren
Betrieb Daten zur Spannung am Relaispunkt benötigen.
Schutzschemen mit ihrer Wirkungsweise, die nur von der Strommessung
abhängen, sind wie der Leitungsstrom-Differentialschutz relativ unabhängig vom
Standort des Stromwandlers. Abb.
Standorte von Messwandlern in Bezug auf die Position des Reihenkondensators am
Leitungsende.
0.06
0.08
0.1
0.12
t[ms ]
113
zeigt in schematischer Form die möglichen
Abschnitt 4
IED Anwendung
112
bei circa 21 ms)
0.14
0.16
0.18
0.2
en06000610.vsd
221

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