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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

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