Sección 3
Aplicación del IED
3.7.9
3.7.9.1
258
Protección de mínima potencia direccional GUPPDUP
Descripción de la función
Protección de mínima potencia
direccional
Aplicación
La tarea de un generador en una central eléctrica es convertir la energía mecánica,
disponible como par en un eje giratorio, en energía eléctrica.
A veces, la potencia mecánica de una fuente de energía primaria puede disminuir
tanto que no cubre las pérdidas por cojinetes y por ventilación. Entonces, el
generador sincrónico se convierte en un motor sincrónico y comienza a tomar
potencia eléctrica del resto de la red eléctrica. Este estado de funcionamiento, en el
cual las máquinas sincrónicas individuales funcionan como motores, no implica
ningún riesgo para la máquina en sí misma. Si el generador en consideración es
muy grande y consume mucha energía eléctrica, puede ser preferible desconectarlo
para facilitar la tarea del resto de la red.
Con frecuencia, la condición de motorización puede significar que la turbina está
en un estado muy peligroso. La tarea de la protección de potencia inversa es
proteger la turbina y no el generador en sí.
Las turbinas de vapor se recalientan con facilidad si el flujo de vapor desciende
mucho o si el vapor deja de fluir por la turbina. Por lo tanto, los turbogeneradores
deben tener protección de potencia inversa. Existen varias contingencias que
pueden causar potencia inversa: rotura de una tubería de vapor principal, daño en
una o más paletas de la turbina de vapor o cierre inadvertido de las válvulas de
retención principales. En el último caso, es muy recomendable tener protección de
potencia inversa. Puede evitar daños en una central que no presentaba ningún tipo
de problema.
Durante el cierre de rutina de muchas unidades de potencia térmica, la protección
de potencia inversa da el impulso de disparo al interruptor del generador (el
interruptor de la unidad). Así, uno evita la desconexión de la unidad antes de que la
potencia mecánica llegue a cero. La desconexión prematura causaría el
aceleramiento del generador de la turbina en todos los cierres de rutina. Esto
causaría un exceso de velocidad y altas tensiones centrífugas.
Cuando el vapor deja de fluir por una turbina, el enfriamiento de las paletas
desaparece. Entonces, no es posible eliminar todo el calor generado por las
pérdidas aerodinámicas. En cambio, el calor aumenta la temperatura en la turbina
de vapor y, especialmente, en las paletas. Cuando una turbina de vapor gira sin
Identificación IEC
Identificación IEC
61850
60617
GUPPDUP
P><
SYMBOL-LL V1 ES
1MRK 502 016-UES C
Número de
dispositivo ANSI/
IEEE C37.2
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