Bem-vindo a um campo onde a tecnologia avançada desempenha a importante tarefa de proteger as nossas linhas de transmissão de energia mais importantes. Garantir um fluxo de energia ininterrupto é de extrema importância na distribuição de energia, especialmente em linhas de transmissão de alta e extra-alta tensão. Entre no mundo dos “Relés de Impedância em Estratégias de Proteção de Distância”, um campo onde o casamento entre tecnologia de relé de ponta e a ciência da impedância elétrica fornece proteção inflexível contra possíveis interferências. Neste artigo, desvendamos os mecanismos que tornam os relés de impedância uma pedra angular da proteção de distância e elevamos os padrões de confiabilidade e estabilidade da rede. Junte-se a nós enquanto exploramos como esses dispositivos engenhosos estão mudando o cenário da segurança da transmissão de energia e inaugurando uma era de proteção aprimorada e eficiência sem precedentes.
Relés de impedância para proteção de linhas de transmissão
Tipos de relés de proteção de distância
O Relé de proteção de distância A família consiste nos seguintes tipos de relés:
- relé de impedância
- relé de reatância
- Relé MHO ou relé de admissão.
Junte-se a nós em uma jornada pelo mundo dos relés de impedância, desvende como eles funcionam e descubra como contribuem para a operação segura e confiável dos sistemas de energia.
relé de impedância
Estrutura de um relé de impedância
Princípio de funcionamento do relé de impedância
Uma forma simples de relé EM com resistência de feixe simétrica é mostrada na figura. Possui feixe fixo e dois eletroímãs (EM). A tensão da zona ativa um EM através do TP, e o outro EM é ativado pela corrente da zona através do CT.
Sob condições livres de falhas, a tração através do elemento de tensão é maior que a tração através do elemento de corrente e o circuito de disparo (TC) permanece aberto.
Como este tipo de relé é baseado na impedância do circuito,, que por sua vez depende da distância da falta ao local do relé, é denominado relé de distância.
As características operacionais comparam a impedância do circuito com a tensão no local do relé. A corrente cria um torque positivo, chamado torque operacional, e a tensão tem um torque negativo, chamado Torque de retenção.
Esta equação para o torque operacional de um relé eletromagnético é:
T = K1 EU2 –K2v2 –K3
K1K2e K3 são constantes, K3 é o torque devido à ação da mola de controle.
Desprezando o efeito da mola utilizada, que é muito pequeno, a equação do torque pode ser escrita da seguinte forma:
T = K1 EU2 –K2v2
A seguinte condição deve ser atendida para que o relé funcione.
v2/EU2 < K1/K2
V/I < K, onde K é uma constante.
desde V/IZ, Z
A expressão acima explica que o relé está prestes a disparar quando a relação entre V e I, ou seja, o valor medido da impedância da linha, é igual a uma certa constante. O relé é ativado quando o valor medido Z é menor que a constante especificada. Esta constante dada é um valor de projeto que depende do comprimento total da linha de alimentação HT/EHT a ser protegida.
Características operacionais de um relé de impedância
Gráfico RX
Relé de impedância direcional
Em cada localização do relé existem três relés de impedância e uma unidade direcional conectada em série com os relés de impedância.
A impedância da Zona I é Z1Se ocorrer um erro em F1a impedância da Zona I é reduzida para um valor inferior ao valor predefinido (Z1). Isso aumenta o tamanho do circuito e ativa o relé.
Para cada falha na Zona II F2 Na figura, a impedância da Zona I não muda e o relé não funciona.
Zonas de proteção através de relés de impedância
A segunda unidade protege o restante, 20% da linha protegida e 50% da linha adjacente mais curta. Esta zona de proteção é chamada segunda zona de proteção. O dispositivo de zona dupla funciona após um certo atraso. Seu tempo de operação é de 0,2 a 0,5 segundos.
A terceira unidade serve como backup para a linha adjacente. A configuração desta unidade inclui a primeira linha, que é a linha protegida mais a segunda linha mais longa mais 25% da terceira linha. O tempo de operação do relé é de 0,4 a 1 segundo.
Por razões de custo e devido ao espaço limitado disponível no painel de relés, hoje apenas uma unidade de medição é utilizada para todas as três zonas de proteção. A unidade de tempo determina as configurações de distância para as zonas II e III. A distância temporal gradual Características dos relés de impedância são mostrados na figura.