(a) Conductores sin derivación a tierra
Figura 4.9: Fases de la tensión de superposición y de las corrientes de suma en redes aisladas en caso de derivación a tierra (sin ϕ )
siendo:
U
= Tensión de superposición
E
I
=
Corriente de suma
E
I
=
Componente capacitivo de la corriente de suma
C
I
=
Componente óhmico de la corriente de suma.
W
Determinando el componente de la corriente reactiva
a través del ajuste de sen ϕ y comparando
posteriormente con la tensión de superposición U
aparatos del tipo ER/XR deciden si el conductor a
proteger tiene alguna derivación a tierra.
(a) Conductores sin derivación a tierra
Figura 4.10: Fases de la tensión de superposición y de las corrientes de suma en redes compensadas en caso de derivación a tierra (cos ϕ )
siendo:
U
= Tensión de superposición
E
I
=
Corriente de suma
E
I
=
Componente inductiva de la corriente de suma
L
I
=
Componente capacitiva de la corriente de suma
C
I
=
Componente óhmica de la corriente de suma.
W
En redes compensadas, no se puede deducir
claramente en base al componente de corriente
reactiva, el sentido de la derivación a tierra, ya que
la parte de corriente reactiva de la corriente a tierra
depende del grado de compensación de la red. Para
determinación del sentido se recurre a la componente
óhmica de la suma de corriente (Posición de ajuste
cos ϕ).
TB MRI3 03.99 SP
(b) Conductores con derivación a tierra
Si los conductores no tienen derivaciones a tierra, el
componente capacitivo I
está adelantado en 90° a la tensión de superposición.
Cuando un conductor tiene una derivación a tierra, la
corriente capacitiva está retrasada 90° respecto a la
tensión de superposición.
, los
E
(b) Conductores con derivación a tierra
En conductores sin derivaciones a tierra, la corriente
efectiva y la tensión de superposición tienen la misma
diferencia entre fases, mientras que la componente
óhmica se encuentra en situación de contrafase
respecto a la tensión de superposición cuando los
conductores tienen una derivación a tierra.
Con un filtrado digital eficiente, se pueden suprimir
todos los armónicos superiores, y de este modo no
influyen sobre la función de protección los armónicos
superiores de número impar como sucede, por
ejemplo, en fallos de arco voltaico.
(c) Margen de respuesta/bloqueo
(a) de la corriente de suma
C
(c) Margen de respuesta/bloqueo
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