INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Tutorial de Teste. Ferramenta Utilizada: CE-6006; CE-6706; CE-6710; CE-7012 ou CE-7024

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1 Tutorial de Teste Tipo de Equipamento: Relé de Proteção Marca: Schneider Modelo: SEPAM T87 Função: 60 ou Supervisão de TC Ferramenta Utilizada: CE-6006; CE-6706; CE-6710; CE-7012 ou CE-7024 Objetivo: Realizar testes na função de supervisão de TC utilizando o software Master para comprovar os valores mínimos e máximos de corrente assim como tempo de operação Controle de Versão: Versão Descrições Data Autor Revisor 1.0 Versão Inicial 24/05/2016 M.R.C. A.C.S. 1

2 Sumário 1. Conexão do relé ao CE Fonte Auxiliar Bobinas de Corrente e Tensão Entrada Binária Comunicação com o relé SEPAM T Parametrização do relé SEPAM_T Características iniciais Sensores de Tc s e Tp s Supervisão Tc s etp s Características Particulares Controle lógico Lógicas I/O s Matriz > Lógicas > Saídas Condições de Operação Ajustes do software Master Abrindo o Master Configurando os Ajustes Sistema Direcionamento de Canais e Configurações de Hardware Restauração do Layout Estrutura do teste para a função Tela Principal Teste de pick-up da Condição_ Teste de pick-up da Condição_2 Parte_A Teste de pick-up da Condição_2 Parte_B Teste de pick-up da Condição_3 Parte_A Teste de pick-up da Condição_3 Parte_B Teste do tempo de operação Condição_ Relatório APÊNDICE A A.1 Designações de terminais A.2Dados Técnicos APÊNDICE B

3 Termo de Responsabilidade INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas informações transmitidas. Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário entrar em contato através do suporte@conprove.com.br. O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse documento sem aviso prévio. Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a ser testado deve ser sempre consultado. ATENÇÃO! O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de segurança. Copyright Copyright CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis. 3

4 Sequência para testes do relé SEPAM T87 no software Master 1. Conexão do relé ao CE-6006 No apêndice A-1 mostram-se as designações dos terminais do relé. 1.1 Fonte Auxiliar Ligue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino 1 do módulo A do relé e o negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino 2 do módulo A do relé. Figura Bobinas de Corrente e Tensão Para estabelecer a conexão das bobinas de tensões, ligue os canais de corrente V1, V2 e V3 aos pinos 1, 4 e 7 do módulo E (Apêndice A) do relé e conecte os comuns dos canais de tensões aos pinos 2, 5 e 8 do módulo E do relé. Para os canais de corrente I4, I5 e I6 aos pinos 4, 5 e 6 do módulo B1 (Apêndice A) do relé e conecte os comuns dos canais de corrente aos pinos 1, 2 e 3 do módulo B1 do relé. Figura 2 4

5 1.3 Entrada Binária Ligue a entrada binária do CE-6006 à saída binária do módulo A do relé. BI1 ao pino 4 e seu comum ao pino 5. A figura a seguir mostra os detalhes dessas ligações. 2. Comunicação com o relé SEPAM T87 Figura 3 Primeiramente liga-se um cabo serial do notebook com o relé. Em seguida clica-se duas vezes no ícone do software SFT2841. Figura 4 Ao abrir o programa, a tela seguinte é mostrada: Figura 5 5

6 Para iniciar a comunicação clique no ícone ilustrado abaixo: Figura 6 Em seguida surge a tela principal aonde a aba Sepam hardware já vem selecionada. Nessa aba o usuário indica se existem módulos adicionais no relé para o software. O relé usado para esse tutorial possui as seguintes configurações: 3. Parametrização do relé SEPAM_T87 Figura 7 O próximo passo é ajustar os valores da frequência nominal, de rotação de fase e o grupo de ajuste. Os valores desses parâmetros estão na tabela abaixo: 6

7 Tabela 1 Frequência Nominal 60Hz Rotação de Fase 1_2_3 Grupo de Ajuste A 3.1 Características iniciais Nessa aba ajustam-se os valores descritos anteriormente além de outros campos. O que estiver destacado em vermelho necessita de uma atenção especial para que o teste ocorra de maneira adequada. Figura 8 Após configurados os ajustes deve-se clicar no ícone Aplicar destacado em verde na figura anterior para que software envie as modificações ao relé. Antes que os ajustes sejam enviados uma senha é requisitada. Figura 9 Insira sua senha para que as modificações se concretizem. Obs: A senha padrão é

8 3.2 Sensores de Tc s e Tp s Nesse campo ajuste as correntes nominais dos TCs e as relações de transformações. 3.3 Supervisão Tc s etp s Figura 10 Nesta opção pode-se ativar a supervisão do TC Principal (enrolamento 1) e do TC Adicional (enrolamento 2). Por simplicidade nesse tutorial utiliza-se somente o TC Principal, contudo a metodologia é a mesma para ambos os TCs. Quando o relé detecta a perda dos TCs ele pode ou não bloquear as seguintes funções: 21B; 46; 40; 51N; 32P; 37P; 32Q; 78PS; 64REF. Como o intuito é o teste de supervisão de TC esta opção de bloqueio está inativa. 8

9 Figura Características Particulares Nesse campo ajustam-se as tensões nominais do transformador, sua potência nominal e o defasamento angular entre os dois enrolamentos. Figura 12 9

10 3.5 Controle lógico Não habilite nenhuma opção. Figura Lógicas I/O s Nesse campo ajustam-se os estados iniciais das saídas binárias. Figura 14 10

11 O próximo passo é ajustar a saída binária da supervisão do TC. Para isso clique no ícone a seguir: Figura Matriz > Lógicas > Saídas Escolha a opção Lógica, a aba Saídas e associe saída binária 1 ao sinal de Falta no TC principal por fim clique em Aplicar. Figura 16 11

12 3.8 Condições de Operação No esquema abaixo se verifica as condições lógicas que devem ser atendidas para que ocorra a operação da supervisão dos TCs. OBS: A Corrente nominal no secundário nesse caso vale 5,00A. Figura 17 Primeira Condição: A corrente medida em uma das fases deve ser menor do que 1% da corrente nominal, ou seja, menor do que 50,00mA. Segunda Condição: As outras duas correntes devem possuir valores maiores que 5% e menores do que 120% da corrente nominal, ou seja, maior que 250,00mA e menor do que 6,00A. Terceira Condição: A diferença angular entre essas correntes deve ser no mínimo 110 e no máximo 130. Quarta Condição: As condições anteriores devem permanecer por um tempo superior aquele que foi ajustado em Temporizações TC s, ou seja, maiores que 150,00ms. 12

13 4. Ajustes do software Master 4.1 Abrindo o Master Clique no ícone do gerenciador de aplicativos CTC. Figura 18 Efetue um clique no ícone do software Rampa. Figura 19 13

14 Figura Configurando os Ajustes Ao abrir o software a tela de Ajustes abrirá automaticamente (desde que a opção Abrir Ajustes ao Iniciar encontrado no menu Opções Software esteja selecionada). Caso contrário clique diretamente no ícone Ajustes. Figura 21 Dentro da tela de Ajustes preencha a aba Inform. Gerais com dados do dispositivo testado, local da instalação e o responsável. Isso facilita a elaboração do relatório sendo que essa aba será a primeira página a ser mostrada no relatório. 14

15 4.3 Sistema Figura 22 Na tela a seguir dentro da sub aba Nominais são configurados os valores de frequência, sequencia de fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e secundárias, relações de transformação de TPs e TCs. Existe ainda duas sub abas Impedância e Fonte cujos dados não são relevantes para esse teste. Figura 23 15

16 Existem outras abas onde o usuário pode inserir notas e observações, figuras explicativas, pode criar um check list dos procedimentos para realização de teste e ainda criar um esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o equipamento de teste. 5. Direcionamento de Canais e Configurações de Hardware Clique no ícone ilustrado abaixo. Figura 24 Em seguida clique no ícone destacado para configurar o hardware. Figura 25 Escolha a configuração dos canais, ajuste a fonte auxiliar e o método de parada das entradas binárias. Para finalizar clique em OK. 16

17 Figura 26 Na próxima tela escolha Básico e na janela seguinte (não mostrada) escolha SIM, por fim clique em Confirmar. 6. Restauração do Layout Figura 27 Devido à grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuário escolha as janelas que serão apresentadas e as suas posições, utiliza-se o comando para restaurar as configurações padrões. Clique no botão Layout e em seguida em Recriar Gráficos repita o processo clicando em Layout e em Restaurar Layout. No decorrer do teste são excluídas as janelas que não sejam relevantes. Figura 28 17

18 A seguir é mostrada a estrutura padrão após os comandos anteriores. 7. Estrutura do teste para a função Tela Principal Figura 29 Clique na opção NO01 e diminua o tamanho da janela do meio para facilitar a visualização. Insira o valor de 66,4V e clique com o botão direito do mouse para deixar e escolha a seguinte opção para que fiquem trifásicas equilibradas. Figura 30 18

19 Repita o procedimento anterior e ajuste as correntes como trifásicas equilibradas com o valor de 5,0A. Em seguida altere o nome Seq. 001 para Pré-Falta e o tempo para 300ms. Clique no ícone Inserir Nova para adicionar uma nova sequência. Figura 31 Altere o nome Seq. 002 para Condição_1. Em Canais/Definição escolha a opção Rampa. Clique no botão destacado para obter acesso aos ajustes da rampa. Figura 32 19

20 Escolha o Tipo de Rampa como Módulos e a opção Direta. Para o canal I5 e I6 ajustam-se valores maiores que 250,00mA e menores que 6,00A nesse caso foi escolhido 1,00A.O defasamento angular entre esses dois canais deve estar situado entre 110 e 130 de diferença, nesse caso optou-se por 120. O campo Tempo Geração a Cada Incr. está ajustado como 500,00ms, valor superior a 150,00ms. Dessa maneira apenas a primeira condição deve ser satisfeita, ou seja, a corrente no canal I4 deve ser próxima a 50,00mA. Para verificar essa condição ajusta-se como valor inicial 55,00mA e decrementa-se com um passo de 1,00mA até o valor final de 45,00mA. 7.2 Teste de pick-up da Condição_1 Figura 33 O próximo passo é a avaliação do valor esperado de 50,00mA. Para isso clique no campo Rampa. 20

21 Figura 34 Modifique o nome Aval.1 por pkp_1. Em Rampa ajuste >Condição_1>NO01, para Condição ajuste Ent. Binária > BI1 =, Tipo ajuste Módulo e Saída para Ia. Por fim em Valor Nom para 50mA e os desvios como 1,00mA. Figura 35 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. Figura 36 A figura abaixo mostra que o valor encontrado é exatamente 50,00mA. 21

22 Figura Teste de pick-up da Condição_2 Parte_A Clicando no ícone Reeditar Teste configura-se a próxima avaliação. Altere o nome da segunda sequência para Condição_2A. Clique no ícone... para alterar a rampa. Figura 38 22

23 O objetivo desse teste é avaliar o valor de corrente mínima nas outras duas fases (250,00mA) de modo que a função atue. Todas as outras condições são satisfeitas. Portanto faça os seguintes ajustes: Figura 39 Na avaliação da rampa modifique o nome para pkp_2a. Em Saída ajuste Ib e o novo valor de pick-up esperado para 250,00mA. Figura 40 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. 23

24 Figura 41 Verifica-se que o valor encontrado é de 251,0mA estando dentro da tolerância e confirmando o perfeito funcionamento da função. 7.4 Teste de pick-up da Condição_2 Parte_B Clicando no ícone Reeditar Teste configura-se a próxima avaliação. Altere o nome da segunda sequência para Condição_2B. Clique no ícone... para alterar a rampa. Figura 42 24

25 O objetivo do próximo teste é avaliar o valor de corrente máxima nas outras duas fases (6,00A) de modo que a função atue. Todas as outras condições são satisfeitas. Portanto faça os seguintes ajustes observando que o incremento foi alterado para - 10,00mA. Figura 43 Na avaliação de amplitude modifique o nome para pkp_2b e ajuste novo valor de pick-up esperado para 6,00A com um desvio de 10,00mA. Figura 44 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. 25

26 Figura 45 Verifica-se que o valor encontrado é de 6,01A estando dentro da tolerância e confirmando o perfeito funcionamento da função. 7.5 Teste de pick-up da Condição_3 Parte_A Clicando no ícone Reeditar Teste configura-se a próxima avaliação. Altere o nome da segunda sequência para Condição_3A. Clique no ícone... para alterar a rampa. Figura 46 26

27 O objetivo do próximo teste é avaliar o valor de diferença angular mínima nas outras duas fases (110 ) de modo que a função atue o que equivale ao valor de 230 para fase B, ou seja, ( ). Todas as outras condições são satisfeitas. Portanto faça os seguintes ajustes observando que no campo Tipo de Rampa se modifica para Ângulos. Figura 47 Na avaliação de ângulo modifique o nome para pkp_3a. Em Saída ajuste Ib e o novo valor de pick-up esperado para 230 ( ) com desvio de 1,00. Figura 48 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. 27

28 Figura 49 Verifica-se que o valor encontrado é de 230 sendo exatamente o valor esperado e confirmando o perfeito funcionamento da função. 7.6 Teste de pick-up da Condição_3 Parte_B Clicando no ícone Reeditar Teste configura-se a próxima avaliação. Altere o nome da segunda sequência para Condição_3B. Clique no ícone... para alterar a rampa. Figura 50 28

29 O objetivo do próximo teste é avaliar o valor de diferença angular máxima nas outras duas fases (130 ) de modo que a função atue o que equivale ao valor de 250 para fase B, ou seja, ( ). Todas as outras condições são satisfeitas. Portanto faça os seguintes ajustes Figura 51 Na avaliação de ângulo modifique o nome para pkp_3b e ajuste novo valor de pick-up esperado para 250,0 com um desvio de 1,00. Figura 52 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. 29

30 Figura Teste do tempo de operação Condição_4 Clicando no ícone Reeditar Teste configura-se a próxima avaliação. Altere o nome da segunda sequência para Condição_4. Na opção Canais/Definição altere para Direto, configure os seguintes valores e altere o tempo para 200ms. Figura 54 30

31 O próximo passo é a avaliação do tempo esperado de operação. Para isso clique no campo Tempo. Figura 55 Modifique o nome Aval.1 por 60_temp. Em Início ajuste Sequência > Condição_4, para Fim ajuste Ent. Binária > BI1 =. Por fim Tnominal em 150,00ms com desvio de 25,00ms (tempo retirado do apêndice A). Figura 56 O próximo passo é iniciar a geração. Para isso utilize o atalho Alt +G ou clique no ícone Iniciar. 31

32 Figura 57 Com esse teste todas as condições para que ocorra a operação foram testadas sendo todas aprovadas. 8. Relatório Após finalizar o teste clique no ícone destacado na figura anterior ou através do comando Ctrl +R para chamar a tela de pré-configuração do relatório. Escolha a língua desejada assim como as opções que devem fazer parte do relatório. Figura 58 32

33 Figura 59 33

34 APÊNDICE A INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS A.1 Designações de terminais Figura 60 Figura 61 34

35 A.2Dados Técnicos INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Figura 62 35

36 APÊNDICE B INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Equivalência de parâmetros do software e o relé em teste. Software Master Tabela 2 Relé SEPAM T87 Parâmetro Figura Parâmetro Figura pkp_1 35 < 1% In 17 pkp_2a 40 >5% In 17 pkp_2b 44 < 1,2In 17 pkp_3a < ângulo (I3, I2) 17 pkp_3b 52 ângulo (I3, I2) < _temp 56 Temporização TC s 11 36

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