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.
A escolha entre Assembly e C é uma decisão importante para desenvolvedores que precisam lidar com requisitos de alto desempenho e controle de baixo nível. Ambas as linguagens oferecem vantagens e d...
A corrosão é um desafio constante para muitas indústrias, especialmente aquelas que operam em ambientes agressivos. No entanto, uma solução inovadora tem se destacado: o aço patinável. Esse materia...
Ao comparar o motor de 2 tempos com o motor de 4 tempos, é essencial entender o que diferencia esses tipos de motor. Cada um tem benefícios, aplicações e características de desempenho exclusivos, t...
A soldagem é uma técnica fundamental em diversos setores industriais, desde a fabricação de automóveis até a construção civil. No entanto, nem todas as técnicas de soldagem são iguais. Existem três...
A soldagem orbital é uma técnica revolucionária que está transformando a maneira como as indústrias abordam a união de materiais. Essa abordagem automatizada e precisa tem se destacado em diversos ...
A solda MIG (Metal Inert Gas) é uma técnica amplamente utilizada na indústria e construção, conhecida por sua versatilidade e eficiência. No entanto, quando se trata de trabalhar com chapas finas, ...
A construção civil está passando por uma transformação significativa, com a adoção de soluções inovadoras que visam aumentar a eficiência e a sustentabilidade dos processos. Uma dessas inovações é ...
Cálculo de Tensão Limite em Barras de Aço
As barras de aço são um dos materiais mais comuns utilizados em construções e estruturas, e é fundamental que sejam projetadas e dimensionadas corretament...