Função: 50BF ou RBRF Breaker Failure ou Falha do Disjuntor. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

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Funções: 50BF Breaker Failure ou Falha do Disjuntor. Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE7024

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Objetivo: Comprovar o tempo de cada religamento para uma sequência de três religamentos.

Função: 67P ou PTOC Direcional de Sobrecorrente de Fase. Ferramenta Utilizada: CE6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012; CE-7024

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Objetivo: Realizar testes na função de potência reversa utilizando o software Manual para comprovar a direcionalidade da potência.

Função: 50 ou PIOC- Sobrecorrente Instantâneo. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Tipo de Equipamento: Relé de Sobrecarga Bimetálico

Função: 40 ou PDUP Subexcitação (Perda de Campo) Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Funções: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Funções: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Funções: 51 ou PTOC - Sobrecorrente Temporizado. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Levantar a curva de sobreexcitação (volts / hertz) e valores de pick-ups

Função: 67N ou PTOC Direcional de Sobrecorrente de Neutro. Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Funções: 50N ou PIOC - Sobrecorrente Instantâneo & 51N e PTOC Sobrecorrente Temporizado.

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Objetivo: Comprovar os tempos de três ciclos de religamento.

Funções: 81R ou PFRC - variação de frequência (taxa de variação de frequência ou df/dt)

Objetivo: Realizar testes na função de potência reversa utilizando o software Manual para comprovar a direcionalidade da potência.

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Funções: 81u ou PTUF - Subfrequência e 81o ou PTOF Sobrefrequência. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE- 6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Comprovar o tempo de cada religamento para uma sequência de quatro religamentos.

Função: 87G ou PDIF- Diferencial aplicado a um Gerador. Ferramenta Utilizada: CE-6006; CE-6710; CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuação do sinal de trip dentro do tempo ajustado para proteção de falha de disjuntor.

Funções: 46 ou PIOC Desbalanço de Corrente Instantâneo e 46 ou PTOC Desbalanço de Corrente Temporizado

Funções: 51 ou PTOC Proteção de Sobrecorrente + SOTF (Switch On To Fault) Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Funções: 50BF ou RBRF Breaker Failure ou Falha do Disjuntor. Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Funções: 81R ou PFRC - variação de frequência (taxa de variação de frequência ou df/dt)

Objetivo: Realizar testes em relés de variação de frequência de modo a comprovar o pickup e o tempo de operação

Funções: 50G ou PTOC Falta à terra no estator. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Função: 67 ou PTOC Direcional de Sobrecorrente. Ferramenta Utilizada: CE-6006; CE-6706; CE-6710; CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Comprovar o tempo de cada religamento para uma sequência de três religamentos.

Funções: 46 ou PIOC Desbalanço de Sobrecorrente Instantâneo e 46 ou PTOC Desbalanço de Sobrecorrente Temporizado

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS. Tutorial de Teste. Funções: 67G ou PIOC direcional de sobrecorrente residual polarizado por IN

Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE Objetivo: Verificar a transdução de potência (W e VAr) em corrente (ma)

Objetivo: Teste de Busca de Zonas com Característica MHO.

Objetivo: Verificar o bloqueio da função diferencial devido à restrição de harmônica tanto de segunda como quinta ordem.

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuação do sinal de trip dentro do tempo ajustado para proteção de falha de disjuntor.

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuação do sinal de trip dentro do tempo ajustado para proteção de falha de disjuntor.

Tipo de Equipamento: Medidor Eletrônico Multifunção. Ferramenta Utilizada: CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024

Objetivo: Teste de pickup dos instantâneos e teste de tempo da unidade de falta a terra no estator(64s).

Objetivo: Levantamento de pontos e pick-up da unidade de tempo definido

Funções: 81R ou PFRC - variação de frequência (taxa de variação de frequência ou df/dt)

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Tutorial de Teste. Funções: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Funções: 66 ou PMRI Proteção de motores para inibição de repartida(jogging block)

Objetivo: Teste de pickup/dropout do elemento temporizado levantamento da curva temporizada, teste de pickup/dropout dos elementos instantâneos.

Objetivo: Verificar a relação de transformação para comprovar os dados de placa

Objetivo: Teste de pickup e teste de busca para verificação do slope 1 e do slope 2

Objetivo: Levantar a curva de sobreexcitação (volts / hertz) e valores de pick-ups

Objetivo: Levantamento do diferencial percentual e do diferencial instantâneo por ambos os lados. Comprovação do slope (inclinação)

Objetivo: Verificar as relações de transformação trifasicamente para comprovar os dados de placa

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Objetivo: Levantamento de pontos de pickup/dropout dos elementos instantâneos.

Função: Teste de fiação secundária de TP s e TC s. Objetivo: Verificar se as fiações secundárias de TP s e TC s estão conectadas corretamente no relé.

Objetivo: Realizar testes na função de potência reversa utilizando o software Manual para comprovar a direcionalidade da potência.

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar o tempo de atuação nas funções de Subfrequência Acumulada

Funções: 27 ou PTUV Subtensão & 59 ou PTOV Sobretensão. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Verificar as relações de transformação monofasicamente para comprovar os dados de placa

Objetivo: Avaliar o valor de resistência de enrolamento do secundário

Objetivo: Teste de pickup e pontos da curva dos elementos instantâneos das unidades de fase (50).

Objetivo: Realizar testes na função de potência reversa utilizando o software Manual do CE-6006 para comprovar a direcionalidade da potência.

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Objetivo: teste de pickup e de tempo da unidade temporizada

Objetivo: Levantamento de pontos da curva temporizada, teste de pickup/dropout dos elementos instantâneos.

Função: 67N ou PTOC Direcional de Sobrecorrente de Neutro. Ferramenta Utilizada: CE-6006; CE-6706; CE-6710; CE-7012 ou CE-7024

Funções: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Objetivo: Verificar se a carga imposta ao secundário está de acordo com as especificações nominais

Objetivo: Teste de pickup e teste de busca para verificação do slope 1 e do slope 2

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Tutorial de Teste. Função: 67 ou PTOC Direcional de Sobrecorrente

Objetivo: Realizar testes de variação de frequência de modo a comprovar o tempo de atuação e os pontos de operação.

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Tutorial de Teste. Função: 67 ou PTOC Direcional de Sobrecorrente

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Tutorial de Teste. Funções: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Objetivo: Objetivo: Buscar as oscilografias de faltas registradas pelos relés utilizando o software SFT2841

Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Funções: 68 ou PPAM / RPSB - Bloqueio por Oscilação de Potência (PSB) & 78 ou PPAM / RPSB - Out of step (OoS)

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS. Tutorial de Teste. Objetivo: Teste de resistência de contato do disjuntor

Objetivo: Verificar a Isolação entre o Enrolamento Primário e Secundário

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar o pick-up e tempo de atuação da função de fator de potência

Objetivo: Teste de pickup/dropout do elemento temporizado levantamento da curva temporizada, teste de pickup/dropout dos elementos instantâneos.

Objetivo: Realizar testes de ponto e de busca na proteção de impedância utilizando o software Distanc

Função: 50G ou PIOC / 51G ou PTOC - Sobrecorrente Residual Instantâneo e Temporizado

Função: 50 ou PIOC sobrecorrente instantâneo e 51 ou PTOC sobrecorrente temporizado

Objetivo: Teste de pickup da curva inversa, levantamento da curva temporizada, teste de pickup dos elementos instantâneos

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Objetivo: Verificar os valores de joelho de tensão e corrente na curva de magnetização

Funções: 59N ou PTOV Sobretensão de Neutro. Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024

Objetivo: Teste da curva do elemento de sobrecarga

Modelo: NR (1000A / 100mV / 0,1%)

Objetivo: Teste do pick-up e tempo de atuação dos elementos de subtensão e sobretensão utilizando o software Manual.

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

Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuação do sinal de trip dentro do tempo ajustado para proteção de falha de disjuntor.

Funções: 51LR ou PMSS Proteção contra rotor bloqueado após a partida (Mechanical Jam)

Funções: 46 ou PIOC Desbalanço de Sobrecorrente Instantâneo e 46 ou PTOC Desbalanço de Sobrecorrente Temporizado

Transcrição:

Tutorial de Teste Tipo de Equipamento: Relé de Proteção Marca: Schneider (Areva) Modelo: P545 Função: 50BF ou RBRF Breaker Failure ou Falha do Disjuntor Ferramenta Utilizada: CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024 Objetivo: Realizar testes de modo a comprovar a atuação do sinal de trip dentro do tempo ajustado para proteção de falha de disjuntor. Controle de Versão: Versão Descrições Data Autor Revisor 1.0 Versão inicial 25/11/2015 A.C.S. M.R.C. 1

SumárioL 1. Conexão do relé ao CE-6006... 4 1.1 Fonte Auxiliar... 4 1.2 Bobinas de Corrente... 4 1.3 Entradas Binárias... 5 2. Comunicação com o relé Schneider P545... 5 3. Parametrização do relé Schneider P545... 11 3.1 Frequency... 11 3.2 CONFIGURATION... 11 3.3 Setting Values... 12 3.4 CT AND VT RATIOS... 12 3.5 Phase Sequence... 13 3.6 GROUP 1 OVERCURRENT... 13 3.7 GROUP 1 CB FAIL & P. DEAD... 14 3.8 PSL... 15 3.9 Enviando Ajustes para o Relé... 20 4. Ajustes do software Sequenc... 21 4.1 Abrindo o Sequenc... 21 4.2 Configurando os Ajustes... 22 4.3 Sistema... 23 5. Configurações de Hardware... 24 6. Direcionamento de Canais... 24 7. Restauração do Layout... 25 8. Estrutura do teste para falha do disjuntor utilizando critério de corrente... 25 8.1 Avaliação do tempo de bloqueio entre as partidas... 28 8.2 Iniciando a geração... 28 9. Relatório... 29 APÊNDICE A... 30 A.1 Designações de terminais... 30 APÊNDICE A... 31 A.1 Designações de terminais... 31 A.2 Dados Técnicos... 32 APÊNDICE B... 33 2

Termo de Responsabilidade 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 email 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

Sequência para testes de relé P545 no software Sequenc 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 M2 no terminal do relé e o negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino M1 do terminal do relé. Figura 1 1.2 Bobinas de Corrente Para estabelecer a conexão das bobinas de corrente, ligue os canais I1, I2 e I3 com os pinos D1, D4 e D7 do terminal do relé e os comuns aos pinos D2, D5 e D8. Caso esses três últimos pontos estejam curto circuitados ligue todos os comuns a esse ponto. Figura 2 4

1.3 Entradas Binárias INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Ligue as entradas binárias do CE-6006 às saídas binárias do relé. BI1 ao pino L1 e seu comum ao pino L2 do relé. BI2 ao pino L3 e seu comum ao pino L4 do relé. A figura a seguir mostra o detalhe das ligações. 2. Comunicação com o relé Schneider P545 Figura 3 Primeiramente abre-se o Schneider Electric MICOM S1 Studio e liga-se um cabo serial do notebook com o relé. Em seguida clica-se duas vezes no ícone do software. Figura 4 Em seguida clique na opção Quick Connect. O software do relé irá buscar os ajustes de maneira automática. 5

Figura 5 O próximo passo é criar um novo projeto e nomeá-lo. Figura 6 6

Figura 7 Na janela seguinte escolha o modelo do relé. Caso não possua o modelo utilize o software Data Model Manager (instalado junto com o MiCOM) para baixá-lo. Figura 8 7

Escolha a maneira de comunicar se por porta serial (traseira ou frontal), por ethernet ou ainda via modem. Figura 9 Na próxima janela certifique-se qual porta serial (COM) está sendo utilizado principalmente se estiver usando um conversor USB/ SERIAL e clique em Finish. Figura 10 8

A próxima tela mostra que a conexão foi realizada com sucesso mostrando o tipo, modelo e número de série do relé. Figura 11 O próximo passo é extrair todas as informações ajustadas no relé. Clique com o botão direito em cima de Settings e com o esquerdo em Extract Settings. Figura 12 9

Insira a senha do relé sendo padrão para esse relé o valor AAAA. Figura 13 A leitura dos ajustes aparecerá com o nome de 000 podendo ser modificado caso necessário. Nesse caso o nome do arquivo foi alterado para Falha do Disjuntor. Figura 14 10

3. Parametrização do relé Schneider P545 3.1 Frequency Após efetuar um duplo clique no arquivo Falha do Disjuntor entre em SYSTEM DATA, e em seguida Frequency. Certifique-se que o valor ajustado é de 60,0Hz. 3.2 CONFIGURATION Figura 15 Dentro da pasta CONFIGURATION habilita-se o grupo 1, a função de sobrecorrente e a falha do disjuntor. OBS: Todas as outras funções devem estar desabilitadas. Figura 16 11

3.3 Setting Values INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS Toda a parametrização será feita com valores referenciados ao secundário. Figura 17 3.4 CT AND VT RATIOS Ajuste os valores de tensões e correntes primárias e secundárias e a polaridade do TC. Figura 18 12

3.5 Phase Sequence Clique no sinal de + em GROUP e em GROUP 1 LINE PARAMETERS. Na opção Phase Sequence ajuste a sequência positiva (ABC). Figura 19 3.6 GROUP 1 OVERCURRENT Nesse campo parametrizam-se a função de sobrecorrente responsável por inicializar a falha do disjuntor. Figura 20 13

3.7 GROUP 1 CB FAIL & P. DEAD A seguir deve-se ajustar o tempo de operação da falha do disjuntor. Figura 21 Clique no ícone destacado para salvar as alterações. Figura 22 14

3.8 PSL As configurações das saídas binárias são feitas através de blocos lógicos sendo configuradas em outro arquivo. Clique com o botão direito na pasta PSL e em seguida em New File. Figura 23 O nome do nome arquivo aparece como 000 altere o nome para Falha do Disjuntor. Figura 24 15

Efetue um duplo clique nesse arquivo para obter acesso aos blocos lógicos. Em seguida clique na ferramenta destacada em vermelho e efetue um zoom na região destacada em verde. Figura 25 Note que na figura a seguir aparecem as duas primeiras saídas (destacado em vermelho). Associadas com sinais que não são o sobrecorrente e a falha do disjuntor. Figura 26 16

Clique na flecha destacada e em seguida sobre o bloco Zone 1 Trip com o botão direito e em seguida Delete para apagar esse bloco. Repita o procedimento para o bloco Signalling Fail. Figura 27 Clique no bloco de saída R1 e altere o Mode para pickup e na opção Pickup Value(ms) ajuste o valor zero. Repita o procedimento para o bloco R2. Figura 28 17

O próximo passo é associar o sinal a ser monitorado com o bloco de saída R1. Clique no botão destacado em vermelho e escolha o seguinte sinal. Figura 29 Repita o procedimento anterior associando o sinal de trip da falha do disjuntor com o bloco de saída R2. Clique no botão destacado em vermelho e escolha o seguinte sinal. Figura 30 18

Agora clique no ícone destacado em vermelho e conecte os blocos. Figura 31 Clique no ícone destacado para salvar o arquivo, em seguida feche o editor de blocos lógicos e retorne ao software MiCOM. Figura 32 19

3.9 Enviando Ajustes para o Relé Clique no ícone Device [P545] em seguida no ícone destacado em verde. Figura 33 Envie tanto os ajustes da função como o grupo 1 do bloco lógico da Falha do Disjuntor. Figura 34 20

4. Ajustes do software Sequenc 4.1 Abrindo o Sequenc Clique no ícone do gerenciador de aplicativos CTC. Figura 35 Efetue um clique no ícone do software Sequenc. Figura 36 21

4.2 Configurando os Ajustes Figura 37 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 38 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 a ser mostrada. 22

Figura 39 4.3 Sistema 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 40 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. 23

5. Configurações de Hardware No menu Início clique no botão Config Hrd. para configurar a fonte de alimentação, estipular a configuração dos canais de gerações e o método de parada das binárias de entrada. 6. Direcionamento de Canais Figura 41 Após realizar a configuração do hardware clique no ícone destacado para associar os canais criados com os nós de modo automático. Escolha para isso a opção Básico. Figura 42 24

7. Restauração do Layout Devido a grande flexibilidade que o software apresenta permitindo que o usuário escolha quais janelas sejam apresentadas e em qual posição, 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 são relevantes. Figura 43 A seguir é mostrada a estrutura padrão após os comandos anteriores. Figura 44 8. Estrutura do teste para falha do disjuntor utilizando critério de corrente O ponto principal desse teste é de que a inicialização da função da falha do disjuntor é feita pelo TRIP da função de sobrecorrente do relé. Para realmente ocorrer o trip da função 50BF é necessário que exista uma corrente acima de 10A e que permaneça por no mínimo 200ms. 25

Adicione uma sequência clicando no botão destacado a seguir e depois de um duplo clique na aba Sequência. Figura 45 Figura 46 Clique na opção N01 destacado em vermelho da figura anterior e maximize o tamanho da janela para facilitar a visualização. Mude o nome Seq. 001 para Falta+BF. Insira valores equilibrados de corrente de 15A e valores equilibrados de tensão de 66,4V. Ajuste um tempo de 1,5 segundos garantindo que a falta permaneça tempo suficiente para que o relé entenda uma falha de disjuntor por monitoramento de corrente e envie um trip por 50BF. Ao clicar com o botão direito em cima da caixa de texto, o usuário pode escolher como entrar com os valores de tensão e corrente. Escolha a opção Trifásico eq. Rot. Nominal para tensão e corrente. 26

Figura 47 Restaure o Layout conforme descrito no item 7. Figura 48 27

8.1 Avaliação do tempo de falha de disjuntor Duas avaliações são necessárias, à primeira avalia o tempo de operação da função 50, a segunda avalia o tempo da função 50BF. Dê um duplo clique na aba avaliações, conforme destacado na figura anterior de vermelho. Para adicionar as avaliações de tempo, clique no botão destacado em vermelho, dentro da aba avaliações. Observe na figura a seleção de sinais nas colunas Ignorar Antes, Iniciar, Fim, Tnominal e Tdesvio. Figura 49 Restaure o Layout conforme descrito no item 7. 8.2 Iniciando a geração Comece a geração através do atalho Alt + G. Após o término do teste pode-se visualizar que o tempo encontrado esta dentro da tolerância. Figura 50 28

9. Relatório INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 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 51 Figura 52 29

APÊNDICE A INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS A.1 Designações de terminais Figura 53 30

APÊNDICE A INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS A.1 Designações de terminais Figura 54 31

A.2 Dados Técnicos INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 32

APÊNDICE B Equivalência de parâmetros do software e o relé em teste. Tabela 1 Software Sequenc Relé Schneider P545 Parâmetro Figura Parâmetro Figura Tempo 50 49 I>1 Time Delay 20 Tempo 50BF 49 CB Fail 1 Timer 21 33