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¿Cuáles son los varios modos de recierre automático y sus características?

Echo
Campo: Análisis de transformadores
China

El recierre puede clasificarse en recierre monofásico, recierre trifásico y recierre integral.

Recierre monofásico: Después de que se produce un fallo monofásico en la línea, se realiza un recierre monofásico. Si el recierre ocurre sobre un fallo permanente, se desconectan las tres fases y no se realizan más intentos de recierre. Para fallos interfásicos, se desconectan las tres fases sin realizar recierre.

Recierre trifásico: Independientemente del tipo de fallo, se desconectan las tres fases seguido de un recierre trifásico. Si el recierre ocurre sobre un fallo permanente, se desconectan las tres fases nuevamente.

Recierre integral: Para fallos monofásicos, se realiza un recierre monofásico; para fallos interfásicos, se desconectan las tres fases seguido de un recierre trifásico. Después de un recierre sobre cualquier fallo permanente, se desconectan las tres fases.

Recierre Trifásico Simple de Fuente Unilateral

Características del recierre trifásico simple en líneas de fuente unilateral:

  • No es necesario considerar la verificación de sincronización de la fuente de alimentación.

  • No es necesario distinguir los tipos de fallo o seleccionar las fases con fallo.

Proceso de operación del recierre trifásico simple en líneas de fuente unilateral:

  • Inicio del recierre: El recierre comienza después de la desconexión del interruptor (no manual).

  • Retardo de tiempo del recierre: Después del inicio, los elementos temporizadores retrasan antes de emitir el comando de pulso de cierre.

  • Pulso de cierre único: Después de emitir el pulso de cierre, comienza el temporizador para el reinicio completo del grupo de recierre (15-25 segundos), evitando múltiples intentos de recierre.

  • Bloqueo después de la desconexión manual.

  • Desconexión acelerada de protección después del recierre: Para fallos permanentes, coordinado con los sistemas de protección.

Principios para establecer el tiempo mínimo de recierre:

  • Tiempo necesario para que la corriente de retroalimentación de los motores de carga llegue al punto de fallo después de la desconexión del interruptor; tiempo necesario para la extinción del arco de fallo y la recuperación de la resistencia dieléctrica del medio circundante.

  • Tiempo necesario para la recuperación de la resistencia dieléctrica alrededor de los contactos del interruptor después de la extinción del arco, el relleno de aceite/gas en la cámara de extinción de arcos y la recuperación del mecanismo de operación.

  • Para el recierre a través de la salida de disparo del relé de protección, se agrega el tiempo de desconexión del interruptor.

  • (Nota: Esto parece ser un duplicado de 3.3 en el texto original)

Basándose en la experiencia operativa en los sistemas de potencia de China, el tiempo mínimo de recierre es de 0.3-0.4 segundos.

Recierre Trifásico Simple de Fuente Bilateral

Características del recierre trifásico simple en líneas de fuente bilateral:

  • Después de la desconexión por fallo, existen problemas relacionados con si las dos fuentes de alimentación permanecen sincronizadas y si se permite el recierre no sincronizado.

  • Se debe asegurar que los interruptores en ambos lados se hayan desconectado antes del recierre.

Principales métodos de recierre para líneas de transmisión de fuente bilateral:

  • Recierre rápido:

    • Interruptores capaces de recierre rápido instalados en ambos lados de la línea.

    • Protección instantánea de toda la línea instalada en ambos lados, como la protección piloto.

    • Las corrientes de inrush deben mantenerse dentro de los límites permitidos para el impacto en el equipo y el sistema.

  • Recierre no sincronizado: Cierre bajo condiciones fuera de paso. Todos los componentes del sistema de potencia experimentarán impactos de corriente de inrush.

  • Recierre automático con verificación de sincronismo: Se permite el cierre solo después de que se satisfagan las condiciones de sincronismo.

Requisitos para el recierre con verificación de sincronismo:

  • La estructura del sistema debe garantizar que no se pierda el sincronismo.

  • Para líneas de doble circuito, verificar el flujo de corriente en el otro circuito.

  • Debe verificarse el sincronismo real entre ambas fuentes de alimentación antes del recierre.

Tiempo óptimo de recierre para el recierre trifásico de fuente bilateral:

El tiempo óptimo de recierre se calcula y se establece en función de las condiciones de fallo que afectan más gravemente la estabilidad del sistema. Esto asegura un impacto adicional mínimo en el sistema cuando se realiza el recierre sobre fallos permanentes graves. Aunque no es óptimo para otros tipos de fallos, proporciona un rendimiento subóptimo pero aceptable, evitando escenarios peores.

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