ES2445015B2 - Protección restrigida contra fallos de conexión a tierra de comparador doble - Google Patents

Protección restrigida contra fallos de conexión a tierra de comparador doble Download PDF

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Abstract

Un dispositivo electrónico inteligente puede proporcionar una protección contra fallos de conexión a tierra a componentes de un sistema de suministro de energía eléctrica usando un comparador de amplitud y un comparador de ángulo de fase, configurados para detectar fallos de manera independiente. El IED puede incluir una lógica de selección configurada para seleccionar la salida de uno del comparador de ángulo de fase y el comparador de amplitud, con la exclusión del otro, en base a las condiciones del sistema. En consecuencia, cuando las condiciones del sistema son tales que un comparador de ángulo de fase es más adecuado para detectar un fallo, la lógica de selección puede seleccionar la salida del comparador de ángulo de fase. Del mismo modo, cuando las condiciones del sistema son tales que un comparador de amplitud puede detectar mejor un fallo, la lógica de selección puede seleccionar la salida del comparador de amplitud. Un sistema de protección también puede incluir un detector de fallos en la zona configurado para detectar fallos en la zona.

Description

DESCRIPCIÓN
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La figura 2A ilustra las características de funcionamiento 200 de una realización de un comparador de amplitud. Una realización de un comparador de amplitud que tiene las características de funcionamiento ilustradas en la figura 2A puede comparar una corriente
5 de funcionamiento y una corriente de restricción. El eje x corresponde a la corriente de restricción, y el eje y corresponde a una función de la corriente de restricción, que se expresa como IOP (IRT). De acuerdo con diversas realizaciones, el comparador de amplitud indica un fallo si IOP (IRT) excede un límite de 210.
10 De acuerdo con la realización ilustrada, el límite 210 sigue siendo un nivel de IOP (IRT) constante hasta que el IRT de corriente de restricción alcanza un valor predeterminado, después de lo cual continúa en una pendiente hacia arriba. Alternativamente, el límite 210 se puede expresar como cualquier tipo de función del IRT de corriente de restricción. En otras palabras, un comparador de amplitud puede indicar un fallo cuando una función
15 especificada del IOP de corriente de operación y del IRT de corriente de restricción excede o está por debajo de un límite predeterminado.
La figura 2B ilustra las características de funcionamiento de una realización de un comparador de ángulo de fase. De acuerdo con diversas realizaciones, los fasores que 20 representan una o más de las líneas de fase y/o una línea neutra de un sistema de suministro de energía eléctrica pueden compararse entre sí o con un fasor de umbral para determinar si un fallo está presente. El vector de corriente de secuencia cero a partir de dos líneas de fase y el vector de corriente de una línea neutra pueden compararse para determinar si un fallo está presente. Si la parte real del producto de la corriente de secuencia 25 de vector cero a partir de dos líneas de fase multiplicado por la corriente de vector desde una línea neutra no está dentro de un intervalo predeterminado de fases, el comparador de ángulo de fase puede indicar un fallo. El gráfico 250 de la figura 2B ilustra un límite máximo de desviación de fase 260 ejemplar y un límite mínimo desviación de fase 265 ejemplar. Por ejemplo, un comparador de ángulo de fase puede indicar un fallo si la fase del vector de
30 corriente de secuencia cero para las líneas de fase en un sistema de energía de múltiples fases se desvía más allá de un límite predeterminado, en la dirección positiva o negativa, desde la fase de la línea neutra.
Una cantidad de referencia, tal como el término se utiliza en la presente memoria, es un
35 valor que tiene atributos predecibles bajo las condiciones previstas del sistema de potencia. Por ejemplo, la ilustración de la figura 2B puede representar un flujo de corriente desde el
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funcionamiento, supera un límite predeterminado. Una señal de salida 335 del comparador de ángulo de fase 305 puede indicar si el comparador de ángulo de fase 305 detecta un fallo. Del mismo modo, una señal de salida 340 del comparador de amplitud 315 puede indicar si el comparador de amplitud 315 detecta un fallo. Las salidas 335 y 340 pueden
5 recibirse mediante la lógica de selección 310.
La lógica de selección 310 puede estar configurada para seleccionar una de las salidas 335 y 340 para la exclusión de la otra, en base de las condiciones del sistema. Por ejemplo, de acuerdo con diversas realizaciones, la lógica de selección 310 recibe entradas 301 desde 10 transformadores de corriente y compara las entradas 301 con los umbrales 320. Si las entradas 301 están dentro de los rangos especificados por los umbrales 320, la lógica de selección 310 transmite la salida 335 del comparador de ángulo de fase 305 al temporizador
325. Los umbrales 320 pueden representar una proporción de una corriente medida y una corriente nominal o una corriente medida absoluta. Si las entradas 301 están fuera de los 15 rangos especificados por los umbrales 320, la lógica de selección 310 puede determinar la salida 340 del comparador de amplitud 315 que se adapta mejor para detectar un fallo. De acuerdo con diversas realizaciones, el temporizador 325 está configurado para asegurar que una señal transmitida por la lógica de selección 310 se mantiene durante un periodo de tiempo predeterminado antes de enviarse 330 a otros componentes del sistema, tales como
20 otro IED que genera instrucciones de control o un interruptor.
La figura 3B ilustra un diagrama de bloques de una realización de un sistema de protección de fallos 350 que incluye el subsistema de protección REF de comparador doble 345 y en un detector de fallos en la zona 360. Si un fallo se detecta mediante el subsistema de
25 protección contra fallos de conexión a tierra de comparador doble 345, la lógica de selección 310 puede transmitir una señal de salida a la puerta OR 355.
El detector de fallos en la zona 360 puede recibir entradas desde transformadores de corriente 301 de un umbral mínimo 362, un umbral máximo 363, y la señal de salida del 30 comparador de amplitud 315. De acuerdo con una realización, el detector de fallos en la zona 360 transmite una señal que indica un fallo a la puerta OR 355 cuando el comparador de amplitud 315 indica un fallo y las entradas desde los transformadores de corriente 301 están entre el umbral mínimo 362 y el umbral máximo 363. De acuerdo con diversas realizaciones, se pueden utilizar vectores de corriente de secuencia positiva, de secuencia 35 negativa, de secuencia cero, y/u otros vectores de corriente de las líneas de fase y/o las líneas neutras cuando se comparan los umbrales mínimo 362 y máximo 363 con las
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puede transmitir una señal que indica un fallo a la puerta OR 455 sólo cuando el vector de corriente de secuencia cero 401 está por encima del primer umbral 421, el vector de la línea neutra 403 está por encima del segundo umbral 422, y el comparador de ángulo de fase 405 detecta un fallo.
5 La puerta AND 427 puede emitir una señal que indica un fallo cuando el comparador de amplitud 415 indica un fallo, el comparador 413 es positivo, y el comparador 412 es negativo. De acuerdo con una realización, dado que la puerta AND 427 está inversamente conectada a la salida del comparador 412 y la puerta AND 440 está conectada directamente
10 a la salida del comparador 412, las salidas de ambas puertas AND 440 y 427 nunca pueden indicar ambas un fallo. Efectivamente, las puertas AND 440 y 427 y los comparadores 412 y 413 aseguran que la señal de salida del comparador de ángulo de fase 405 o la señal de salida del comparador de amplitud 415 se transmite a la puerta OR 455 con la exclusión de la otra. Una vez más, el temporizador 425 puede estar configurado para asegurar que una
15 señal transmitida por la puerta OR 455 se mantiene durante un periodo de tiempo predeterminado antes enviarse 430 a otros componentes del sistema, tales como otro IED o un interruptor.
La figura 4B ilustra un diagrama de circuito de ejemplo de un sistema de protección REF 450 20 que incluye el detector de fallos en la zona 490 junto con el subsistema de protección REF
445. El detector de fallos en la zona 490 incluye comparador 470, que recibe los vectores de fase de línea 499 como una entrada desde los transformadores de corriente en un sistema de suministro de energía eléctrica y compara el valor con un umbral mínimo 461. El comparador 475 recibe un vector de línea de fase 499 como entrada y compara el valor con 25 un umbral máximo 462. Las salidas de los comparadores 470 y 475 son recibidas por la puerta AND 480. Por lo tanto, la puerta AND 480 se determina positiva cuando los vectores de línea de fase 401 están entre el umbral mínimo 461 y el umbral máximo 462. La puerta AND 485 recibe la salida de la puerta AND 480. La puerta AND 485 determina una señal que indica un fallo cuando la puerta AND 480 emite una señal, el comparador 413 es
30 positivo, el comparador 412 es positivo, y el comparador de amplitud 415 indica un fallo.
De acuerdo con algunas realizaciones, la puerta AND 485 también puede recibir como una entrada de la inversa de la salida de la puerta AND 440. En consecuencia, la puerta AND 485 puede configurarse para sólo determinar una señal que indica un fallo cuando la puerta
35 AND 440 no se determina. De acuerdo con diversas realizaciones, esto puede permitir la monitorización interna del sistema de protección REF 450. Por ejemplo, si la salida 430
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indica un fallo, la monitorización interna puede ser capaz de determinar si se ha detectado el fallo usando el comparador de ángulo de fase 405, el comparador de amplitud 415, o el detector de fallos en la zona 490.
5 La puerta OR 455 recibe las señales de salida de las puertas AND 485, 440 y 427 y transmite una señal que indica un fallo al temporizador 425 cuando al menos una de las puertas AND 485, 440 y 427 indica un fallo. Una vez más, el temporizador 425 puede estar configurado para asegurar que se mantenga una señal transmitida por la puerta OR 455 durante un periodo de tiempo predeterminado antes de emitirse 430 a otro dispositivo para
10 llevar a cabo una acción de control.
La figura 5 es un diagrama de bloques funcional de un ejemplo de sistema informático 500 configurado para proporcionar una protección REF usando un módulo comparador de ángulo de fase 510, un módulo comparador de amplitud 512, y un módulo de detección de
15 fallos en la zona 516. De acuerdo con diversas realizaciones, el sistema informático 500 puede estar conectado a un sistema de suministro de energía eléctrica (no mostrado) a través de uno o más transformadores de corriente (no mostrado) y puede configurarse para emitir instrucciones de control a los equipos monitorizados.
20 De acuerdo con diversas realizaciones, el sistema informático 500 puede realizarse en un IED o en un sistema informático de propósito general. Además, un IED existente puede ser reconfigurado usando actualizaciones de hardware, firmware y/o software para implementar los módulos descritos en relación con la figura 5.
25 El sistema informático 500 incluye un procesador 502, una memoria de acceso aleatorio ("RAM") 506, y una interfaz de red 509 conectada a un medio de almacenamiento legible por ordenador 504 a través del bus 508. El procesador 502 se puede realizar como un procesador de propósito general, un procesador de aplicación específica, un microcontrolador, un procesador de señal digital, una matriz lógica programable de campo, o
30 similares. El procesador 502 realiza operaciones lógicas y aritméticas basadas en un código de programa almacenado dentro del medio de almacenamiento legible por ordenador 504. El medio de almacenamiento legible por ordenador 504 puede comprender varios módulos ejecutables en el procesador 502 para realizar los diversos procedimientos y características aquí descritas. Módulos ejemplares incluyen un módulo comparador de ángulo de fase 510,
35 un módulo comparador de amplitud 512, un módulo de lógica de selección 514, un módulo de detección de fallos en la zona 516, un módulo de temporizador 518, un módulo de umbral
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