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Das Fehlerschleifenimpedanz-Modell Für Leiter-Leiter-Impedanzmesselemente; Dreipolige Impedanz-Messung - ABB 630 Serie Handbuch

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Abschnitt 4
Schutzfunktionen
800
GUID-0DA458BD-E68F-4685-9B2C-FBC72FBD7270 V1 EN
Abb. 388:
Das Fehlerschleifenimpedanz-Modell für Leiter-Leiter-
Impedanzmesselemente
R
Mitsystem-Widerstand zwischen Messpunkt und Fehlerort
1
X
Mitsystem-Widerstand zwischen Messpunkt und Fehlerort
1
R
Physikalischer Fehlerwiderstand zwischen Leitern, z. B. Lichtbogenwiderstand
F
Die Leiter-Leiter-Impedanzmesselemente messen nur die Hälfte des
physikalischen Fehlerwiderstands zwischen den Leitern. Dies muss
bei der Einstellung der Widerstandsreichweite der Leiter-Leiter-
Elemente berücksichtigt werden. (Der Wert 5 Ohm entspricht z. B.
einem physikalischen Lichtbogenwiderstand von 5+5=10 Ohm
zwischen den Leitern.)
Die Widerstandsreichweite gilt für Leiter-Leiter- und dreipolige Impedanz-
Messelemente gleichermaßen.
Die Auslöseverzögerung wird mit der Einstellung Auslösezeit Znx L-L & 3p Feh
("Auslösezeit Zone x für Leiter-Leiter und 3poligen Fehler", x = 1...3, AWE1, AWE2)
definiert. Der Zeitgeber kann mit der Einstellung Auslösezeit Znx (Auslösezeit Zone
x) = "Deaktiviert" deaktiviert werden. Dadurch wird der Ausgang AUSLÖSUNG_Zx
(x = 1...3, AWE1, AWE2) die Leiter-Leiter-Messung blockiert.

Dreipolige Impedanz-Messung

DSTPDIS verwendet für jede Zone über ein dediziertes Messelement für dreipolige
Fehler. Das Dreipolige-Messelement verwendet die Mitsystemgrößen zum
Hochrechnen der Fehlerschleifenimpedanz. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit, da
der Einfluss der Leitungsparameter-Asymmetrie reduziert wird. Dies ist insbesondere
bei nicht versetzten, asymmetrischen Leitungen von Vorteil. Die Aktivierung des
dreipoligen Impedanzmesselements erfolgt zusammen mit dem Leiter-Leiter-
Impedanzmesselement über die Einstellung Aktiv. L-E Fehler Znx
1MRS757550 C
630 Serie
Technisches Handbuch

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