Relé Mho | Relés de admitância ou admitância angular
Luciano Bertene
Estrutura e princípio de funcionamento do relé Mho
Uma forma simples de Mho retransmissão Relés de admitância ou admitância angular conforme mostrado na figura a seguir:
É um tipo de copo com indução eletromagnética Relé MHO.
A equação de torque é T = K1 VI (Φ – α) – K2v2 –K3
Os pólos superior e inferior são excitados por uma tensão V para produzir um fluxo polarizador. O capacitor conectado em série fornece uma função de armazenamento. O pólo esquerdo é excitado por uma corrente, que é a grandeza operacional. O pólo esquerdo interage com o devido à corrente I fluxo polarizado devido a V produz o Torque operacional K1VI Cos (Φ – α)
O ângulo α pode ser ajustado ajustando a resistência em Circuito de mudança de fase fornecido no pólo esquerdo. O pólo direito é excitado pela tensão e o fluxo que produz interage com o fluxo polarizador para produzir o Torque de retençãoK2v2.
A Relé mho mede um componente de Permitir S ∠θ. Mas suas características quando você olha para ele no Diagrama de impedância (ou seja, Gráfico RX) é um círculo que passa pela origem mostrada na figura. É um relé direcional por natureza, pois detecta a falta apenas na direção direta. O relé é chamado de relé Mho porque sua característica é uma linha reta quando em Diagrama de admissão (eixos GB, ou seja, eixos de condutância-susceptância) como na figura.
Leia: Relé de sobrecorrente direcional
Leia: Relé de Estado Sólido ou Relé Estático
Expressão característica do relé Mho
O Torque operacional para um relé Mho ocorre através do elemento VI e o torque de restrição ocorre através do elemento de tensão.
Portanto Relé mho pode como relé direcional dependente de tensão.
T = K1 VI Cos (Φ – α) –K2v2onde o efeito da mola é desprezado.
K2v2 < K1VI Cos (Φ – α)
K2V 1Eu cos (Φ – α)
(V/I cos (Φ – α)) < K1/K2 ou (V/I) < (K1/K2) Cos (Φ – α) ou Z < (K1/K2)Cos (Φ – α)
Em condições de equilíbrio, o torque operacional é igual ao torque de retenção.
ou seja, K1VICos (Φ – α) = K2v2
(I/V)Cos (Φ – α) = (K2K1) =K
(1/Z) = (K / Cos (Φ – α)) = Y
Y = K / Cos (Φ – α) = admitância em mho.
Essas unidades de relé MHO são usadas para proteger uma seção da linha. A unidade I é uma unidade de alta velocidade projetada para proteger 80% a 90% da seção da linha. A unidade II protege o restante da seção da linha e seu alcance se estende até 50% da seção da linha adjacente. A unidade III destina-se à proteção de backup da seção de linha adjacente. As unidades II e III operam com um atraso de tempo predefinido, geralmente de 0,2s a 0,5s e de 0,4s a 1s, respectivamente. A característica de atraso de tempo é gradual, conforme mostrado na figura.
Operação de relés de impedância e Mho durante oscilação de potência
Comparação da característica Mho e da característica de impedância sob flutuações de tensão AB é a linha a ser protegida. O relé com característica de impedância dispara até mesmo em pontos de falta atrás da posição A, o que nada mais é do que um “desarme por falta”.
Por outro lado, o relé com característica Mho, que requer uma área circular comparativamente pequena para a linha AB, não detecta os erros atrás de A. Portanto, muitos pontos cobertos pela característica de impedância estão na faixa de torque negativo da característica Mho.
A localização da flutuação de energia que ocorre em longas linhas de transmissão durante falsa sincronização, etc. é um fenômeno transitório e uma curva que entra na faixa de operação de um relé de impedância antes do relé Mho. Isto é indesejável porque a própria linha de transmissão será desligada pela proteção do relé de impedância antes que a flutuação de energia possa diminuir. Porém, com a ocorrência forte e rápida de uma oscilação de potência, o local pode entrar na faixa de operação do relé Mho, que intervém e desliga a linha, o que também é indesejável. Portanto, para evitar este tipo de situação, o relé offset mho é utilizado conforme mostrado abaixo.
Durante a oscilação de potência, a localização da impedância medida pelo relé se move ao longo da curva. Assim que entra na faixa de torque positivo da característica Mho de offset (ponto P), o relé Mho de offset é ativado e bloqueia o relé de medição da linha BC. Portanto, o relé Mho não opera durante a oscilação de potência.
Em 2025, a escolha entre Rust e C++ continua sendo um tópico de grande debate entre desenvolvedores de software. Ambas as linguagens são conhecidas por sua ênfase na performance, mas Rust se destac...
A indústria automotiva brasileira registrou um desempenho positivo em outubro de 2024, com um aumento de 21,6% nas vendas de veículos em comparação com o mesmo mês do ano anterior. De acordo com os...
A soldagem de aço inoxidável é uma tarefa delicada que requer atenção aos mínimos detalhes. Diferente da soldagem de aços carbono, o processo de união de peças em aço inoxidável envolve desafios es...
A soldagem por arco submerso (SAW) é uma técnica amplamente utilizada na indústria, conhecida por sua alta taxa de deposição e capacidade de soldar chapas grossas e estruturas pesadas. Este process...
A indústria da construção civil está em constante evolução, e uma das inovações que tem se destacado é o cimento auto-adensável (CAA). Essa tecnologia revolucionária está transformando a maneira co...
Cálculo de Esforço Torsional em Barras de Aço
O cálculo de esforço torsional em barras de aço é uma ferramenta essencial na análise de estruturas metalúrgicas, permitindo calcular o esforço aplica...
Em 2025, a confiança dos industriais brasileiros atingiu o menor patamar desde 2020, de acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Esse cenário reflete as ince...
Em março de 2025, o governo dos Estados Unidos implementou tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Essa medida teve um impacto significativo no Brasil, que é o segundo maior fo...