141
informação tÊcnico-comercial
poderoso, pesado e volumoso? O CMC 430 É A ALTERNATIVA MAIS CONVINCENTE EM MUITOS CASOS Reinhard Kuntner
Quando os relĂŠs de proteção binĂĄria foram introduzidos na dĂŠcada de 1980, o equipamento de teste baseado em variac usado atĂŠ entĂŁo era muito pouco preciso e, muitas vezes, nĂŁo era multi-fase. O equipamento teve entĂŁo que ser substituĂdo. Os primeiros conjuntos de teste controlados por microprocessador portĂĄtil e multi-fase para equipamentos secundĂĄrios em sistemas de energia elĂŠtrica apareceram hĂĄ cerca de 30 anos. Mais tarde, no inĂcio da dĂŠcada de 1990, os primeiros computadores notebook apareceram, executando na ĂŠpoca o MS-DOS. Estes eram o prĂŠ-requisito essencial tanto para comunicação com sistemas de proteção binĂĄria como para controlo de equipamentos de teste para calcular as variĂĄveis de teste necessĂĄrias, controlar sequĂŞncias de teste complicadas e resumir os resultados sob a forma de um relatĂłrio de teste frequentemente muito extenso. Os transformadores de entrada de corrente e de tensĂŁo dos relĂŠs de proteção binĂĄria, geralmente alimentados por bateria, precisariam de muito menos energia do que a proteção eletromecânica. Consequentemente, estes foram equipados com um grande QÂźPHUR GH GLVSDUDGRUHV ELQÂŁULRV H FRQWDFWRV de alarme, bem como saĂdas binĂĄrias para funçþes lĂłgicas. O primeiro equipamento de teste multi-fase da OMICRON apareceu exatamente ao mesmo tempo que essa mudança tecnolĂłgica, na forma do CMC 56, e refletiu esses desenvolvimentos. Este dispositivo era signiͤFDWLYDPHQWH PDLV OHYH GR TXH RV FRQMXQWRV de teste convencionais da altura, por causa das entradas e saĂdas binĂĄrias necessĂĄrias e, acima de tudo, poderia ser controlado com
Figura 1. Como os conjuntos de testes baseados em variacs HUDP HP PHDGRV GD GÂŤFDGD GH
www.oelectricista.pt o electricista 61
Figura 2. 2 &0& IRL R SULPHLUR FRQMXQWR GH WHVWH PXOWL IDVH GD 20,&521 H IRL ODQŠDGR HP
outras interfaces como padrĂŁo hĂĄ muito tempo. VĂĄrios dispositivos, como o CMC 256-6, podem ser facilmente adaptados a estes, uma vez que a capacidade de ferramentas de teste e de anĂĄlise para serem adaptadas a novos requisitos ĂŠ essencial para salvaguardar o valor de um investimento. As atualizaçþes de hardware e VRIWZDUH ͤUPZDUH durante esse perĂodo de desenvolvimento tecnolĂłgiFR GLQ¤PLFR SHUPLWLUDP TXH D YLGD ÂźWLO GRV conjuntos de teste fosse estendida para 10 a 15 anos.
PEQUENO E LEVE
Figura 3. $ YHUVÂĽR FRPSDFWD R &0& FULRX D VXD PDUFD HP FRP FHUFD GH NJ GH SHVR
software operado pelo utilizador num PC sem exigir nenhum conhecimento de programação. Outra caraterĂstica ĂŠ a alta precisĂŁo da amplitude, fase, frequĂŞncia e energia, que permitia que o dispositivo fosse usado para ͤQV GH FDOLEUDмR HVSHFLDOPHQWH SDUD PHGLU transdutores e medidores. O CMC 56 foi o primeiro conjunto de teste do seu tipo a fornecer entradas precisas de medição de pulso e CC com a mesma precisĂŁo. Cinco anos depois, a OMICRON apresentou a versĂŁo compacta, o CMC 156, que atĂŠ entĂŁo pesava menos de 10 kg. O dispositivo estava disponĂvel atĂŠ 2012 H FRQWLQXD D VHU XVDGR SDUD ͤQV JHQHUDOLVWDV No entanto, os desenvolvimentos tecnolĂłgicos tĂŞm acelerado muito desde o inĂcio dos anos 2000. Os desenvolvimentos da comunicação baseada na rede, na proteção e tecnologia de controlo de processo (IEC 61850), em particular, ultrapassaram esses conjuntos de teste binĂĄrios precoces e exigiram a sua substituição por modelos mais recentes com interfaces de rede apropriadas, incluindo suporte para protocolos e ferramentas de software especiais para protocolo e anĂĄlises de tempo de execução. Os conjuntos de teste de proteção modernos tambĂŠm devem suportar acessĂłrios capazes de rede, como conversores GOOSE ou relĂłgios mestres baseados em PTP. Os mais recentes conjuntos de teste e proteção foram equipados com o Ethernet e
Foram feitos esforços deliberados para reduzir sensivelmente o peso, para menos do que o modelo CMC 156 (9.8 kg). O resultado ĂŠ um conjunto de teste secundĂĄrio multi-fase pesando apenas 8.7 kg - atualmente o mais leve do mundo. É de fĂĄcil transporte, fĂĄcil de usar e ĂŠ aceite como bagagem de cabine pelas companhias aĂŠreas. Alguns esforços foram necessĂĄrios para conseguir isto, por exemplo, a limitação das saĂdas atuais para trĂŞs, R QÂźPHUR GH HQWUDGDV ELQÂŁULDV DQDOÂľJLFDV para seis e o foco em aplicaçþes na ĂĄrea de Inom = 1A (corrente de teste = 3 x 12.5 A).
PRECISĂƒO EXTREMA A alta precisĂŁo ĂŠ tambĂŠm importante ao testar certas funçþes de proteção, como detetar falhas Ă terra ou a direção das falhas perto do local de instalação. A precisĂŁo em relação Ă amplitude, fase, frequĂŞncia e potĂŞncia das variĂĄveis derivadas (P, Q, S) e energia (Wh, varh) ĂŠ essencial para a calibração de medidores, transdutores de medição e outros instrumentos de medição. Todos os testes atĂŠ agora mostraram que o CMC 430 ĂŠ mais preciso
Figura 4. A nova classe de conjuntos de teste de proteção  UHSUHVHQWDGD SHOR &0& LQWURGX]LGR HP