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ABB REL670 Referenzhandbuch Seite 208

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Abschnitt 5
Impedanzschutz
204
Verhältnis zwischen den Phasen, um zu bestimmen, ob ein Fehler aufgetreten ist,
und bestimmt die fehlerhaften Phasen.
Der Delta-Phasenselektor für Strom und Spannung gibt ein reelles Ausgangssignal,
wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind (nur Phase L1 ist dargestellt):
Max(ΔUL1,ΔUL2,ΔUL3)>DeltaUMinOp
Max(ΔIL1,ΔIL2,ΔIL3)>DeltaIMinOp
wobei:
ΔUL1, ΔUL2 und ΔUL3
DeltaUMinOp und DeltaIMinOp
Die Delta-Spannungen ΔULn und der Delta-Strom ΔILn (n is Suffix für
Phasenreihenfolge) sind die Spannung und der Strom zwischen Messpunkt t und
Messpunkt t-1.
Der Delta-Phasenselektor wendet adaptive Techniken an, um die Fehlerart zu
bestimmen. Die Logik bestimmt die Fehlerart, indem sie alle Phasenwerte addiert
und durch den größten Wert teilt. Sowohl Spannungen als auch Ströme werden
herausgefiltert und bewertet. Die Bedingung für eine Fehlerart-Klassifikation für
Spannung und Strom kann ausgedrückt werden als
S D
( UL1, UL2, UL3)
=
Fa ulType
D
Ma x( IL1, IL2, UL3)
EQUATION1621 V1 DE
S D
( IL1, IL2, IL3)
=
Fa ultType
D
Ma x( IL1, IL2, IL3)
EQUATION1622 V1 DE
Der Werte der Fehlerart für verschiedene Fehler durch Kurzschluss sind wie folgt:
Unter idealen Bedingungen: (Angemeldetes Patent)
Phase-Erde-Fehler;
Phase-Phase-Fehler
Dreiphasenfehler;
die Spannungsänderungen zwischen Messpunkt t und Messpunkt t-1
sind
die minimalen Leveleinstellungen der Oberschwingungen für die
Spannungs- und Stromfilter sind, um festzustellen, ob tatsächlich ein
Fehler aufgetreten ist. Ein langsam entstehender Fehler könnte nicht
ausreichend Oberschwingung produzieren, um den Fehler zu
entdecken; in einem solchen Fall stellt die Geschwindigkeit jedoch kein
Problem mehr dar und der Sequenzkomponenten-Phasenselektor ist
in Betrieb.
D
D
D
D
D
D
D
D
Fehlerart=1
Fehlerart=2
Fehlerart=3
1MRK 506 275-UDE B
(Gleichung 60)
(Gleichung 61)
Technisches Referenzhandbuch

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