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Theoretische Grundlagen - ABB REL670 Referenzhandbuch

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Abschnitt 5
Impedanzschutz
5.3.2.4
154
MHO-Überwachungslogik (ZSMGAPC) erfolgen. In beiden Fällen muss der
Ausgang BLKZ in der MHO-Überwachungslogik mit dem Eingang BLKZ im MHO-
Distanzfunktionsblock (ZMHODIS 21) verbunden sein.
Das Eingangssignal BLKZMTD ist während einiger ms, nachdem ein Fehler durch
die MHO-Überwachungslogik entdeckt wurde, aktiviert, um ungewollte
Auslösungen aufgrund von transienten Störungen zu verhindern. Es muss mit dem
Ausgangssignal BLKZMTD in der MHO-Überwachungsfunktion verbunden sein.
Bei SIR-Werten >10 könnte die Verwendung eines elektronischen CVT eine
Überschreitung der Reichweite aufgrund des eingebauten Resonanzkreises im CVT
verursachen, was die Sekundärspannung für einige Zeit reduziert. Der Eingang
BLKHSIR muss mit dem Ausgangssignal HSIR in der MHO-Überwachungslogik
verbunden sein, um die Filterung zu erhöhen und hohe SIR-Werte zu erhalten. Dies
ist nur gültig, wenn das zulässige Unterreichweite-Schema durch Einstellung von
ReachMode=Unterreichweite ausgewählt ist.

Theoretische Grundlagen

Der MHO-Algorithmus basiert auf einem Phasenvergleich eines auslösenden
Zeigers und eines polarisierenden Zeigers. Wenn der auslösende Zeiger dem
Referenzzeiger um mehr als 90 Grad voreilt, spricht die Funktion an und
verursacht eine Auslösung.
Phase-Phase-Fehler
MHO
Der vollständige MHO-Kreis hat die in Abbildung
Charakteristiken. Die Bedingung für die Herleitung des Winkels β ist entsprechend
Gleichung 25.
b =
-
×
arg(
U
I
L L
1 2
L L
1 2
EQUATION1789 V1 DE
wobei:
die Spannungsvektordifferenz zwischen den Phasen L1 und L2
U
L L
1 2
EQUATION1790 V1 DE
(Gleichung 26)
die Stromvektordifferenz zwischen den Phasen L1 und L2
I
L L
1 2
EQUATION1791 V1 DE
(Gleichung 27)
ZPP
die Mitsystemimpedanz-Einstellung für Phase-Phase-Fehler
U
die Polarisierungsspannung ist
pol
-
ZPP
) arg(
U
)
pol
1MRK 506 275-UDE B
79
dargestellten
(Gleichung 25)
Technisches Referenzhandbuch

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