Untitled - Programa de Engenharia Elétrica - UFRJ
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Teste_DS = 0<br />
X_auxiliar_sup_bc = tan(AnfSup) * Rbc_aparente<br />
Se ( Xbc_aparente > X_auxiliar_sup _bc ) Então Teste_DS = 1<br />
(55)<br />
Se ficou acima da segunda reta da unida<strong>de</strong> direcional.<br />
Teste_DI = 0<br />
X_auxiliar_inf _bc = -tan(AnfSup) * Rbc_aparente<br />
Se ( Xbc_aparente > X_auxiliar_inf _bc ) Então Teste_DI = 1<br />
(56)<br />
Os cinco testes precisam acusar simultaneamente a presença da falta para que a<br />
unida<strong>de</strong> atue.<br />
Tempo_bc = 9999.0<br />
Se (Teste_X == 1 E Teste_RD == 1 E Teste_RE = 1 E<br />
Teste_DS = 1 E Teste_DI = 1 ) Então<br />
Tempo_bc = 0.0<br />
Fim se<br />
(57)<br />
Para a característica QUADRILATERAL 2, apenas o teste das resistências é feito<br />
<strong>de</strong> maneira diferente. O processo completo é: primeiro se verifica se a impedância<br />
aparente ficou abaixo da reta <strong>de</strong> reatância.<br />
Teste_X = 0<br />
Se ( Xbc_aparente < X_ajuste ) Então Teste_X = 1<br />
(58)<br />
Em seguida, se a impedância aparente ficou acima da reta <strong>de</strong> resistência mais à<br />
direita. A reta é dada pela expressão abaixo. “X1” e “R1” significam a reatância e a<br />
resistência <strong>de</strong> seqüência positiva da linha:<br />
X = (X1/R1).R - B2 ;<br />
B2 = Rf / cos [ atan (X1/R1) ]<br />
(59)<br />
Testando resistência aparente:<br />
Teste_RD = 0 (60)<br />
59