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ABB Transformatorschutz RET670 2.0 IEC Handbuch Seite 204

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Abschnitt 7
Impedanzschutz
198
Umfangreiche Studien an der Bonneville Power Administration in den USA ( vgl.
Goldsworthy, D,L „A Linearized Model for MOV-Protected series capacitors" Paper
86SM357–8 IEEE/PES, Sommertreffen in Mexico City, Juli 1986) führten zum Bau
eines nicht linearen äquivalenten Stromkreises mit reihengeschaltetem Kondensator
und Widerstand. Ihr Wert hängt vom gesamten Leitungsstrom (Fehler) und
Schutzfaktor k
ab. Letzterer wird mit Gleichung
p
U
=
k
MOV
p
U
NC
EQUATION1910 V1 DE
wobei
U
ist die maximale unverzögerte Spannung, die zwischen dem Kondensator erwartet wird, direkt
MOV
bevor der MOV geleitet hat oder während der Auslösung des MOV, geteilt durch √2
U
ist die Nennspannung als Effektivwert des Reihenkondensators
NC
I
I
£
1
×
×
Kp
In
Kp
In
R
IEC06000615 V1 DE
Abb. 90:
Äquivalente Impedanz des MOV-geschützten Kondensators in
Abhängigkeit von Schutzfaktor K
Abb.
90
zeigt drei typische Fälle, in denen sich der Reihenkondensator am
Leitungsende befindet (Fall LOC = 0 % in Abb. 88).
Am Reihenkondensator herrscht das Schema so lange vor, so lange der
Leitungsstrom unter seinem Schutzpegel liegt oder diesem entspricht (I £ k
I
). Die Scheinimpedanz der Leitung ist in diesem Fall um die vollständige
NC
Blindleistung eines Reihenkondensators reduziert.
50 % der Kondensator-Blindleistung stimmt mit dem Widerstand überein. Dies
entspricht etwa 36 % der Kondensator-Blindleistung, wenn der Leitungsstrom
dem doppelten Wert des Schutzstrompegels entspricht (I £ 2· k
Angaben sind bei der Einstellung des Reichweite des Distanzschutzgeräts in
Widerstandsrichtung für der Messung von Leiter-Erde-Fehlern und von Leiter-
Leiter-Fehlern.
=
2
I
=
10
×
Kp
In
R
R
en06000615.vsd
1MRK 504 138-UDE -
74
berechnet.
P
· I
p
NC
Anwendungs-Handbuch
(Gleichung 74)
·
p
). Diese

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