ES2320296A1 - Aparato de proteccion de circuito electrico de potencia, que utiliza un superconductor. - Google Patents
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Abstract
Un aparato de protección de un circuito eléctrico, que utiliza un superconductor en un sistema eléctrico de potencia que requiere volver a cerrarse dentro de un tiempo predeterminado a partir del bloqueo de una corriente de fallo, el cual comprende un disyuntor de circuito principal; un primer elemento superconductor; un primer conmutador auxiliar; un segundo elemento superconductor; un segundo conmutador auxiliar; una primera unidad de supervisión; y una segunda unidad de conmutación, de tal manera que la segunda unidad de supervisión está destinada a suministrar una segunda señal de control de conmutación al segundo conmutador auxiliar para que sea conmutado a la posición de circuito abierto, y una primera señal de control de conmutación al primer conmutador auxiliar para que sea conmutado a la posición de circuito cerrado.
Description
Aparato de protección de circuito eléctrico de
potencia, que utiliza un superconductor.
La presente descripción se refiere a la materia
objeto contenida en la Solicitud prioritaria coreana Nº
10-2005-0117238, depositada el 2 de
diciembre de 2005, la cual se incorpora aquí expresamente como
referencia en su totalidad.
La presente invención se refiere a un aparato de
protección de un circuito eléctrico de potencia, que utiliza un
superconductor para la limitación de la corriente de fallo en un
sistema eléctrico de potencia y, más particularmente, a un aparato
de protección de un circuito eléctrico de potencia, que se sirve de
un superconductor que se utiliza de forma apropiada en un entorno o
contexto que requiere una función de nuevo cierre de un disyuntor
de circuito dentro de un tiempo predeterminado desde una operación
de disparo del disyuntor de circuito.
En general, en un sistema eléctrico de potencia,
un limitador de corriente de fallo (FCL -"fault current
limiter") sirve para limitar las tensiones o esfuerzos
mecánicos, térmicos o eléctricos que se aplican a una barra de bus,
a un aislante y a un disyuntor de circuito, al reducir una
corriente eléctrica al generarse una corriente de fallo tal como una
corriente eléctrica de deficiencia. Existe, en consecuencia, una
demanda creciente de un FCL que sea capaz de limitar la gran
corriente de fallo que resulta de un consumo energético elevado de
potencia eléctrica en el sistema eléctrico de potencia. Sin
embargo, el desarrollo del FCL de superconductor aplicable a un
sistema eléctrico de potencia se ha visto demorado debido a las
dificultades técnicas y al elevado coste.
Con el desarrollo de un superconductor a alta
temperatura, ha merecido la pena hacer hincapié en el desarrollo de
un FCL de superconductor que se sirve de una característica de
tensión-corriente no lineal del superconductor. Se
ha venido desarrollando, además, desde 1987 un FCL de
superconductor a alta temperatura que utiliza nitrógeno líquido
como refrigerante.
Cuando se genera la corriente de fallo en el
sistema eléctrico de potencia, el superconductor conectado al
sistema eléctrico de potencia pasa en un tiempo corto de un estado
superconductor que no tiene resistencia eléctrica alguna, a
constituir una resistencia o elemento resistivo que tiene una
resistencia eléctrica elevada, lo que se denomina característica de
interrupción o extinción. El FCL de superconductor a elevada
temperatura se sirve de esta característica de interrupción o
extinción del superconductor. Se han sugerido varios tipos de FCLs
de superconductor, tales como un FCL de tipo resistivo, un FCL de
tipo inductivo y un FCL de tipo híbrido.
Por otra parte, en los países en los que se han
instalado en el suelo muchas líneas para la transmisión de potencia
o la distribución de potencia, tales como Corea y Japón, cuando se
produce un error accidental o un error en un cierto momento al
exponerse o quedar al descubierto las líneas, al objeto de reanudar
rápidamente el suministro, de potencia eléctrica, se requiere que
el disyuntor de circuito se vuelva a cerrar automáticamente tras un
tiempo predeterminado, por ejemplo de entre 0,3 segundos y 1
segundo desde la apertura del circuito, es decir, desde una
operación de disparo. Es difícil utilizar el elemento
superconductor como el FCL en el contexto que requiere la función de
nuevo cierre del disyuntor del circuito dentro de un tiempo
predeterminado a partir de la operación de disparo del disyuntor de
circuito. En el caso de que el elemento superconductor sea
extinguido y pase del estado superconductor al estado resistivo
debido a la corriente de fallo, tal como la corriente eléctrica de
deficiencia de las líneas de transmisión de potencia o de
distribución de potencia (a las que se hace referencia, en lo
sucesivo, como "circuito"), lleva mucho más tiempo que 1
segundo reemplazar el refrigerante que se ha evaporado en la
circunferencia o contorno del elemento superconductor y enfriar el
elemento superconductor con el propósito de hacer que pase del
estado resistivo al estado superconductor.
Por lo tanto, un propósito de la presente
invención consiste en proporcionar un aparato de protección de un
circuito eléctrico de potencia, que utilice un superconductor como
un FCL que pueda satisfacer la condición, por parte de un sistema
eléctrico de potencia, de necesitar volver a cerrar un circuito
dentro de un tiempo predeterminado a partir de un bloqueo de
corriente de fallo.
Otro propósito de la presente invención es
proporcionar un aparato de protección de un circuito eléctrico de
potencia, que utilice un superconductor como un FCL que pueda
satisfacer la condición anterior y recortar los costes de
producción.
Con el fin de conseguir estas y otras ventajas,
y de acuerdo con el propósito de la presente invención, tal y como
se incorpora 3 describe ampliamente aquí, se proporciona un aparato
de protección de un circuito eléctrico de potencia, que utiliza un
superconductor y que comprende:
un disyuntor de circuito principal, conectado a
una línea de suministro de potencia eléctrica y destinado a abrir o
cortar eléctricamente la línea cuando fluye una corriente de fallo
a través de la línea, y a volver a cerrar la línea una vez
transcurrido un tiempo predeterminado;
un primer elemento superconductor, conectado en
serie al disyuntor de circuito principal y que se mantiene en un
estado superconductor cuando la corriente que fluye a través de la
línea es normal, y es extinguido de manera tenga una cierta
resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través de la
línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un primer conmutador auxiliar, conectado entre
el primer elemento superconductor y el disyuntor de circuito
principal, y conmutable a una posición abierta o a una posición
cerrada de un circuito situado entre el primer elemento
superconductor y el disyuntor de circuito principal;
un segundo elemento superconductor, conectado en
paralelo con el primer elemento superconductor y con el primer
conmutador auxiliar, y que es extinguido de manera que tenga una
cierta resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través
de la línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un segundo conmutador auxiliar, conectado en
serie con el segundo elemento superconductor, conectado en paralelo
con el primer elemento superconductor y con el primer conmutador
auxiliar, y conmutable a una posición abierta o a una posición
cerrada de un circuito dispuesto entre el segundo elemento
superconductor y el disyuntor de circuito principal;
una primera unidad de supervisión, conectada al
primer elemento superconductor para detectar una tensión a través
del primer elemento superconductor de acuerdo con una variación de
la resistencia del primer elemento superconductor, cuando la
tensión a través del primer elemento superconductor es igual o
mayor que un nivel predeterminado, de tal manera que la primera
unidad de supervisión suministra una primera señal de control de
conmutación al primer conmutador auxiliar para que sea conmutado a
la posición de circuito abierto, y una segunda señal de control de
conmutación al segundo conmutador auxiliar para que sea conmutado a
la posición de circuito cerrado; y
una segunda unidad de supervisión, conectada al
segundo elemento superconductor para detectar una tensión a través
del segundo elemento superconductor de acuerdo con una variación de
la resistencia del segundo elemento superconductor, cuando la
tensión a través del segundo elemento superconductor es igual o
mayor que un nivel predeterminado, de tal manera que la segunda
unidad de disparo de supervisión suministra una segunda señal de
control de conmutación al segundo conmutador auxiliar para que sea
conmutado a la posición de circuito abierto, y una primera señal de
control de conmutación al primer conmutador auxiliar para que sea
conmutado a la posición de circuito cerrado.
Se proporciona también un aparato de protección
de un circuito eléctrico de potencia, que se sirve de un
superconductor y que comprende:
un disyuntor de circuito principal, conectado a
una línea de suministro de potencia eléctrica y destinado a abrir o
cortar eléctricamente la línea cuando fluye una corriente de fallo
a través de la línea, y a volver a cerrar la línea una vez
transcurrido un tiempo predeterminado;
un elemento superconductor, conectado en serie
al disyuntor de circuito principal, que se mantiene en un estado
superconductor cuando la corriente que fluye a través de la línea
es normal, y que es extinguido de manera que tenga una cierta
resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través de la
línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un conmutador auxiliar, conectado entre el
elemento superconductor y el disyuntor de circuito principal, y
conmutable a una posición abierta o a una posición cerrada de un
circuito dispuesto entre el elemento superconductor y el disyuntor
de circuito principal;
una reactancia, conectada en paralelo con el
elemento superconductor y el conmutador auxiliar, y destinada a
proporcionar un camino en derivación a una corriente que fluye hasta
el disyuntor de circuito principal, y que limita la corriente que
fluye a través del camino; y
una unidad de supervisión, conectada al elemento
superconductor con el fin de detectar una tensión a través del
elemento superconductor de acuerdo con una variación de la
resistencia del elemento superconductor, cuando la tensión a través
del elemento superconductor es igual o mayor que un nivel
predeterminado, de tal manera que la unidad de supervisión
suministra una señal de control de conmutación al conmutador
auxiliar para que sea conmutado a la posición de circuito
abierto.
Los anteriores y otros propósitos,
características, aspectos y ventajas de la presente invención se
harán más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada
de la presente invención, cuando se toma en combinación con los
dibujos que se acompañan.
Los dibujos que se acompañan, los cuales se han
incluido para proporcionar una comprensión adicional de la
invención, y se incorporan a esta memoria y constituyen parte de la
misma, ilustran realizaciones de la invención y, conjuntamente con
la descripción, sirven para explicar los principios de la
invención.
En los dibujos:
la Figura 1A es un diagrama de bloques que
ilustra un aparato de protección de un circuito eléctrico de
potencia, que se sirve de un superconductor, de acuerdo con una
primera realización de la presente invención;
la Figura 1B es un diagrama de bloques
esquemático que ilustra una estructura detallada de una unidad de
supervisión de acuerdo con la presente invención;
la Figura 2 es una tabla que muestra estados
abiertos o cerrados de un disyuntor de circuito principal, de un
primer conmutador auxiliar y de un segundo conmutador auxiliar,
cuando fluyen por un circuito, respectivamente, una corriente
normal, una primera corriente de fallo y una segunda corriente de
fallo; y
la Figura 3 es un diagrama de bloques que
ilustra un aparato de protección de un circuito de potencia
eléctrica, que utiliza un superconductor de acuerdo con una segunda
realización de la presente invención.
Se hará a continuación referencia en detalle a
las realizaciones preferidas de la presente invención, de las
cuales se ilustran ejemplos en los dibujos que se acompañan.
Se explicará a continuación, con referencia a la
Figura 1A, un aparato de protección de un circuito eléctrico de
potencia, que utiliza un superconductor, de acuerdo con una primera
realización de la presente invención.
El aparato de protección de circuito eléctrico
de potencia que utiliza el superconductor, comprende un disyuntor
de circuito principal 27, conectado a una línea de suministro de
potencia eléctrica y normalmente cerrado, a fin de abrir o cortar
eléctricamente la línea cuando fluye una corriente eléctrica de
deficiencia a través de la línea, y volver a cerrar la línea
después de un tiempo predeterminado.
El nivel de tensión que se utiliza en un sistema
eléctrico de potencia en el que se aplica esta invención, varía
dentro del intervalo entre unas pocas decenas de kV (kilovoltios) y
unos pocos centenares de kV, lo que se denomina una tensión
ultra-alta. En consecuencia, puede utilizarse,
preferiblemente, un disyuntor de circuito de alta tensión, tal como
un disyuntor de circuito de vacío, como el disyuntor de circuito
principal 27. El disyuntor de circuito de vacío se encuentra
fácilmente disponible en el mercado.
Un primer elemento superconductor 21, incluido
en el aparato, se encuentra conectado en serie con el disyuntor de
circuito principal 27, se mantiene en un estado superconductor
cuando la corriente que fluye a través de la línea es normal, y se
extingue de manera que presente una cierta resistencia eléctrica
cuando la corriente que fluye a través de la línea es igual o mayor
que una corriente de umbral predeterminada.
Un primer conmutador auxiliar 25, incluido en el
aparato, está conectado entre el primer elemento superconductor 21
y el disyuntor de circuito principal 27, y es conmutable a una
posición abierta o a una posición cerrada de un circuito dispuesto
entre el primer elemento superconductor 21 y el disyuntor de
circuito principal 27.
Un segundo elemento superconductor 22, incluido
en el aparato, está conectado en paralelo al primer elemento
superconductor 21 y al primer conmutador auxiliar 25, y es
extinguido de tal modo que tenga una cierta resistencia eléctrica
cuando la corriente que fluye a través de la línea es igual o mayor
que una corriente de umbral predeterminada.
De acuerdo con la primera realización de la
presente invención, la corriente de umbral predeterminada del
primer elemento superconductor 21 es sustancialmente idéntica a la
corriente de umbral predeterminada del segundo elemento
superconductor 22.
Un segundo conmutador auxiliar 26 está conectado
en serie con el segundo elemento superconductor 22 y está también
conectado en paralelo con el primer elemento superconductor 21 y
con el primer conmutador auxiliar 25. El segundo conmutador
auxiliar 26 puede ser conmutado a una posición abierta o una
posición cerrada de un circuito situado entre el segundo elemento
superconductor 22 y el disyuntor de circuito principal 27.
El primer conmutador auxiliar 25 es un
conmutador normalmente cerrado, y el segundo conmutador auxiliar 26
es un conmutador normalmente abierto.
Una primera unidad de supervisión 23 está
conectada al primer elemento superconductor 21 con el fin de
detectar una tensión a través del primer elemento superconductor 21
de acuerdo con una variación de la resistencia del primer elemento
superconductor 21. Cuando la tensión a través del primer elemento
superconductor 21 es igual o mayor que un nivel predeterminado, la
primera unidad de supervisión 23 suministra una primera señal de
control de conmutación al primer conmutador auxiliar 25 para que
sea conmutado a la posición de circuito abierto, y una segunda
señal de control de conmutación al segundo conmutador auxiliar 26
para que sea conmutado a la posición de circuito cerrado.
Una segunda unidad de disparo de supervisión 24
se encuentra conectada al segundo elemento superconductor 22 con el
fin de detectar una tensión a través del segundo elemento
superconductor 22 de acuerdo con una variación de la resistencia
del segundo elemento superconductor 22. Cuando la tensión a través
del segundo elemento superconductor 22 es igual o mayor que un
nivel predeterminado, la segunda unidad de disparo de supervisión
24 suministra una segunda señal de control de conmutación al
segundo conmutador auxiliar 26 para que sea conmutado a la posición
de circuito abierto, y una primera señal de control de conmutación
al primer conmutador auxiliar 25 para que sea conmutado a la
posición de circuito cerrado.
Tal y como se ilustra en la Figura 1B, las
primera y segunda unidades de disparo de conmutación 23 y 24
incluyen, cada una de ellas, respectivamente, un comparador COMP.,
destinado a comparar la tensión detectada a través del primer
elemento superconductor 21 con una tensión de referencia
predeterminada REF, así como un generador de señal, SIG. GENERATOR,
destinado a suministrar las primera y segunda señales de control de
conmutación a los primer y segundo conmutadores auxiliares 25 y
26.
Se describirá a continuación el funcionamiento
del aparato de protección de circuito eléctrico de potencia, de
acuerdo con la primera realización, con referencia a las Figuras 2,
1A y 1B.
La Figura 2 es una tabla que muestra los estados
abiertos y cerrados del disyuntor de circuito principal 27, del
primer conmutador auxiliar 25 y del segundo conmutador auxiliar 26,
cuando fluyen por un circuito, respectivamente, una corriente
normal, una primera corriente de fallo y una segunda corriente de
fallo.
Cuando fluye la corriente normal por el aparato
de la Figura 1A, especialmente por el circuito eléctrico de
potencia en el que se ha instalado el aparato, la corriente normal
fluye a su interior a través del primer elemento superconductor 21,
que no presenta ninguna resistencia, y fluye al exterior a través
del primer conmutador auxiliar 25, normalmente cerrado, y del
disyuntor de circuito principal 27, normalmente cerrado. Aquí, el
segundo conmutador auxiliar 26, normalmente abierto, se encuentra
abierto. De acuerdo con ello, cuando la corriente normal fluye por
el circuito eléctrico de potencia, los recorridos o caminos de
corriente del segundo elemento superconductor 22 y del segundo
conmutador auxiliar 26 están bloqueados. La Figura 2 muestra
concisamente los estados de conmutación del disyuntor de circuito
principal 27, del primer conmutador auxiliar 25 y del segundo
conmutador auxiliar 26, en el caso de una corriente normal.
Se explicará a continuación el funcionamiento
del aparato en un estado en el que se genera una corriente de
fallo, tal como una primera corriente de deficiencia eléctrica, en
el circuito eléctrico de potencia en el que se ha instalado el
aparato.
Cuando la corriente de fallo es igual o mayor
que la corriente de umbral del primer elemento superconductor 21,
el primer elemento superconductor 21 es extinguido de modo que
limite la corriente de fallo. La corriente de fallo, limitada por
el primer elemento superconductor 22, es bloqueada por completo por
una operación de disparo, a saber, la apertura del disyuntor de
circuito principal 27.
Con el fin de suministrar continuamente potencia
eléctrica cuando se produce un fallo temporal, el disyuntor de
circuito principal 27 vuelve a cerrarse dentro de un tiempo
predeterminado, por ejemplo, de entre 0,3 y 1 segundo.
La primera unidad de supervisión 23, que
supervisa la tensión a través del primer elemento superconductor
21, detecta la tensión a través del primer elemento superconductor
21 de acuerdo con la variación de la resistencia del primer
elemento superconductor 21, y compara la tensión detectada con la
tensión de referencia predeterminada.
Si, como resultado de la comparación, la tensión
a través del primer elemento superconductor 21 es igual o mayor que
la tensión de referencia, la primera unidad de supervisión 23
suministra la primera señal de control de conmutación al primer
conmutador auxiliar 25 para que sea conmutado a la posición de
circuito abierto, y la segunda señal de control de conmutación al
segundo conmutador auxiliar 26, para que sea conmutado a la
posición de circuito cerrado.
Se explicará a continuación el funcionamiento de
la primera unidad de supervisión 23 con referencia a la Figura 1B.
Cuando fluye la corriente normal, no existe ninguna resistencia. En
consecuencia, la tensión a través del primer elemento
superconductor 21 es cero. Sin embargo, como se ha descrito
anteriormente, cuando fluye la primera corriente de fallo por el
circuito, por encima de la corriente de umbral del primer elemento
superconductor 21, el primer elemento superconductor 21 es
extinguido de manera que tenga una cierta resistencia. De acuerdo
con ello, la tensión a través del primer elemento superconductor 21
aumenta. El comparador COMP. de la Figura 1B compara la tensión
detectada a través del primer elemento superconductor 21 con la
tensión de referencia predeterminada, con el fin de proteger el
primer elemento superconductor 21. Si, como resultado de la
comparación, la tensión detectada a través del primer elemento
superconductor 21 es igual o mayor que la tensión de referencia
predeterminada, el comparador COMP. Suministra, por ejemplo, una
señal de salida de nivel alto para notificar el resultado. El
generador de señal SIG. GENERATOR, conectado a la salida del
comparador COMP., en respuesta a esta señal de salida de nivel alto,
genera y suministra como salida la primera señal de control de
conmutación para abrir el primer conmutador auxiliar 25, y la
segunda señal de control de conmutación para cerrar el segundo
conmutador auxiliar 26. Como resultado de ello, el primer
conmutador auxiliar 25 se abre y el segundo conmutador auxiliar 26
se cierra.
Preferiblemente, la conmutación de los primer y
segundo conmutadores auxiliares 25 y 26 se termina antes de volver
a cerrar el disyuntor de circuito principal 27 tras su
apertura.
De acuerdo con la primera realización de la
presente invención, el funcionamiento del aparato puede resumirse
como los estados de conmutación del disyuntor de circuito principal
27, del primer conmutador auxiliar 25 y del segundo conmutador
auxiliar 26, cuando fluye la primera corriente de fallo según se
muestra en la Figura 2.
Como se ha vuelto a cerrar el disyuntor de
circuito principal 27, en el circuito de suministro de potencia
eléctrica, la corriente fluye al interior a través del segundo
elemento superconductor 22, pasa a través del segundo conmutador
auxiliar 26 y fluye al exterior a través del disyuntor de circuito
principal 27.
Por otra parte, se describirá a continuación el
funcionamiento del aparato cuando se genera una segunda corriente de
deficiencia eléctrica temporal en el circuito eléctrico de potencia
tras la generación de la primera corriente de fallo temporal, o
bien cuando la primera corriente de fallo fluye continuamente por
el circuito durante un tiempo prolongado (fallo permanente).
Cuando la corriente de fallo fluye por encima de
la corriente, de umbral del segundo elemento superconductor 22, el
segundo elemento superconductor 22 es extinguido al objeto de
limitar la corriente de fallo, y el disyuntor de circuito principal
27 se abre para bloquear la corriente de fallo.
Con el fin de suministrar de forma continua
potencia. eléctrica cuando se produce un error temporal, el
disyuntor de circuito principal 27 se vuelve a cerrar dentro de un
tiempo predeterminado, por ejemplo, de entre 0,3 y 1 segundo.
Cuando se ha extinguido el segundo elemento
superconductor 22, la segunda unidad de supervisión 24 detecta la
tensión a través del segundo elemento superconductor de acuerdo con
la variación de la resistencia del segundo elemento superconductor
22, y compara la tensión detectada con la tensión de referencia
predeterminada.
Si, como resultado de la comparación, la tensión
a través del segundo elemento superconductor 22 es igual o mayor
que la tensión de referencia, la segunda unidad de supervisión 24
suministra la primera señal de control de conmutación al primer
conmutador auxiliar 25 para que sea conmutado a la posición de
circuito cerrado, y la segunda señal de control de conmutación al
segundo conmutador auxiliar 26 para que sea conmutado a la posición
de circuito abierto.
Cuando se genera temporalmente la segunda
corriente de fallo, la corriente fluye al interior a través del
primer elemento superconductor 21, pasa a través del primer
conmutador auxiliar 25 y fluye al exterior a través del disyuntor
de circuito principal 27.
Cuando se genera la segunda corriente de fallo
temporal tras la generación de la primera corriente de fallo, el
funcionamiento del aparato puede resumirse como las etapas de
conmutación del disyuntor de circuito principal 27, del primer
conmutador auxiliar 25 y del segundo conmutador auxiliar 26, tal y
como se muestra en la Figura 2.
En el caso de que la corriente de fallo sea la
corriente de fallo permanente, que se mantiene desde la generación
de la primera corriente de fallo, el disyuntor de circuito
principal 27 se abre, se vuelve a cerrar dentro de entre 0,3 y 1
segundo, se vuelve a abrir, y se mantiene en el estado de apertura.
De acuerdo con ello, hasta que se suprima la causa de la corriente
de fallo y se restituya el disyuntor de circuito principal 27
manualmente a la posición de aplicación de la corriente eléctrica,
el circuito eléctrico de potencia está completamente abierto.
Se describirán a continuación, con referencia a
la Figura 3, la estructura y el funcionamiento de un aparato de
protección de un circuito eléctrico de potencia, que utiliza un
superconductor, de acuerda con una segunda realización de la
presente invención. Se explicarán en lo que sigue las diferencias
entre los aparatos de protección de circuito eléctrico de potencia
de las primera y segunda realizaciones de la presente
invención.
En comparación con el aparato de la primera
realización, el aparato de la segunda realización no incluye el
segundo elemento superconductor 22, el segundo conmutador auxiliar
26, ni la segunda unidad de supervisión 24, y comprende, de manera
adicional, una reactancia 42.
Por tanto, se describirán principalmente, a
continuación, la estructura y el funcionamiento de la reactancia
42.
En la Figura 3, el número de referencia 41
denota un elemento superconductor idéntico en estructura y función
al primer elemento superconductor 21 y al segundo elemento
superconductor 22. El número de referencia 23 denota una unidad de
supervisión para proteger el elemento superconductor 41 mediante la
detección de una tensión a través del elemento superconductor 41,
la comparación de la tensión a través del elemento superconductor
41 con una tensión de referencia, y la apertura de un conmutador
auxiliar 44 cuando la tensión a través del elemento superconductor
41 es igual o mayor que la tensión de referencia. La unidad de
supervisión 43 es idéntica en estructura y función a la primera
unidad de supervisión 23 y a la segunda unidad de supervisión
24.
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De la misma manera, el conmutador auxiliar 44 es
idéntico en estructura y función al primer conmutador auxiliar 25 y
al segundo conmutador auxiliar 26.
La reactancia 42 está conectada en paralelo con
el elemento superconductor 41 y con el conmutador auxiliar 44, a
fin de proporcionar un recorrido o camino en derivación a una
corriente que fluye al disyuntor de circuito principal 45, y
limitar la corriente que fluye a través del camino.
La reactancia 42 puede ser reemplazada por uno
cualquiera, de entre un elemento resistivo, un elemento inductivo y
un elemento capacitivo que sirvan para limitar la corriente que
fluye a través del camino.
Se explicará a continuación el funcionamiento
del aparato de protección de circuito eléctrico de potencia que
utiliza el semiconductor, de acuerdo con la segunda realización de
la presente invención.
Cuando se genera una primera corriente de fallo
en un circuito eléctrico de potencia al que se ha conectado el
aparato, si la corriente de fallo es igual o mayor que una
corriente de umbral del elemento superconductor 41, el elemento
superconductor 41 es extinguido con el fin de limitar la corriente
de fallo. La corriente limitada por el elemento superconductor 41
se bloquea completamente por una operación de disparo, a saber, la
apertura del disyuntor de circuito principal 45.
Con el fin de suministrar de forma continua
potencia eléctrica cuando se produce un error temporal, el disyuntor
de circuito principal 45 se vuelve a cerrar dentro de un tiempo
predeterminado, por ejemplo, de entre 0,3 y 1 segundo.
La unidad de supervisión 43, que supervisa la
tensión a través del elemento superconductor 41, detecta la tensión
a través del elemento superconductor 41 de acuerdo con una
variación de la resistencia del elemento superconductor 41, y
compara la tensión detectada con una tensión de referencia
predeterminada.
Si, como resultado de la comparación, la tensión
a través del elemento superconductor 41 es igual o mayor que la
tensión de referencia, la unidad de supervisión 43 suministra la
señal de control de conmutación al conmutador auxiliar 44 para que
sea conmutado a la posición de circuito abierto.
Preferiblemente, la conmutación del conmutador
auxiliar 44 se termina antes de que se vuelva a cerrar el disyuntor
de circuito principal 45 tras su apertura.
Debido a que el disyuntor de circuito principal
45 se ha vuelto a cerrar, en el circuito de suministro de potencia
eléctrica, la corriente fluye al interior a través de la reactancia
42 y fluye al exterior a través del disyuntor de circuito principal
45.
Se describirá en lo que sigue, por otra parte,
el funcionamiento del aparato cuando se genera una segunda
corriente de deficiencia eléctrica temporal en el circuito
eléctrico de potencia tras la generación de la primera corriente de
fallo temporal, o cuando la primera corriente de fallo fluye
continuamente por el circuito durante un tiempo prolongado (fallo
permanente).
Como el camino de corriente que pasa a través
del elemento superconductor 41 ha sido bloqueado, la corriente de
fallo fluye al disyuntor de circuito principal 45 a través de la
reactancia 42, que constituye el camino en derivación. La corriente
de fallo está limitada por la reactancia 42 y es finalmente
bloqueada por el disyuntor de circuito principal 45.
De acuerdo con ello, cuando se genera
temporalmente la corriente de fallo, la corriente fluye al interior
a través de la reactancia 42 y fluye al exterior a través del
disyuntor de circuito principal 27, sin interrupción.
En el caso de que la corriente de fallo sea la
corriente de fallo permanente, que se mantiene desde la primera
corriente de fallo, el disyuntor de circuito principal 45 se abre,
se vuelve a cerrar dentro de entre 0,3 y 1 segundo, se vuelve a
abrir, y se mantiene en el estado abierto. En consecuencia, hasta
que se suprima la causa de la corriente de fallo y se restituya el
disyuntor de circuito principal 27 manualmente a la posición de
aplicación de la corriente eléctrica, el circuito eléctrico de
potencia está completamente abierto.
Como se ha expuesto en lo anterior, de acuerdo
con la segunda realización de la presente invención, en tanto en
cuanto es idéntica a la primera realización, el aparato de
protección de circuito eléctrico de potencia que utiliza el
superconductor, puede volver a cerrar el circuito dentro del tiempo
predeterminado desde el bloqueo de la corriente de fallo. Además,
el aparato de protección de circuito de potencia eléctrica
comprende un único elemento superconductor y emplea el elemento
limitador de corriente, tal como la reactancia que tiene la función
de limitación de la corriente, como recorrido de derivación en
paralelo, con lo que se recortan los costes de producción.
Puesto que la presente invención puede ser
materializada de diversas formas sin apartarse del espíritu o
características esenciales de la misma, ha de comprenderse también
que las realizaciones anteriormente descritas no están limitadas, a
menos que se haya, especificado de otro modo, por ninguno de los
detalles de la anterior descripción, sino que, en lugar de ello,
han de ser interpretadas en sentido amplio dentro de su espíritu y
ámbito, tal y como se define en las reivindicaciones que se
acompañan, y se pretende, en consecuencia que todos los cambios y
modificaciones que caigan dentro de las fronteras y límites de las
reivindicaciones, o de los equivalentes de tales fronteras y
límites, queden abarcados por las reivindicaciones que se
acompañan.
Claims (6)
1. Un aparato de protección de un circuito
eléctrico de potencia, que utiliza un superconductor y que
comprende:
un disyuntor de circuito principal, conectado a
una línea de suministro de potencia eléctrica y destinado a abrir o
cortar, eléctricamente la línea cuando fluye una corriente de fallo
a través de la línea, y a volver a cerrar la línea una vez
transcurrido un tiempo predeterminado;
un primer elemento superconductor, conectado en
serie al disyuntor de circuito principal y que se mantiene en un
estado superconductor cuando la corriente que fluye a través de la
línea es normal, y es extinguido de manera tenga una cierta
resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través de la
línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un primer conmutador auxiliar, conectado entre
el primer elemento superconductor y el disyuntor de circuito
principal, y conmutable a una posición abierta o a una posición
cerrada de un circuito situado entre el primer elemento
superconductor y el disyuntor de circuito principal;
un segundo elemento superconductor, conectado en
paralelo con el primer elemento superconductor y con el primer
conmutador auxiliar, y que es extinguido de manera que tenga una
cierta resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través
de la línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un segundo conmutador auxiliar, conectado en
serie con el segundo elemento superconductor, conectado en paralelo
con el primer elemento superconductor y con el primer conmutador
auxiliar, y conmutable a una posición abierta o a una posición
cerrada de un circuito dispuesto entre el segundo elemento
superconductor y el disyuntor de circuito principal;
una primera unidad de supervisión, conectada al
primer elemento superconductor para detectar una tensión a través
del primer elemento superconductor de acuerdo con una variación de
la resistencia del primer elemento superconductor, cuando la
tensión a través del primer elemento superconductor es igual o
mayor que un nivel predeterminado, de tal manera que la primera
unidad de supervisión suministra una primera señal de control de
conmutación al primer conmutador auxiliar para que sea conmutado a
la posición de circuito abierto, y una segunda señal de control de
conmutación al segundo conmutador auxiliar para que sea conmutado a
la posición de circuito cerrado; y
una segunda unidad de supervisión, conectada al
segundo. elemento superconductor para detectar una tensión a través
del segundo elemento superconductor de acuerdo con una variación de
la resistencia del segundo elemento superconductor, cuando la
tensión a través del segundo elemento superconductor es igual o
mayor que un nivel predeterminado, de tal manera que la segunda
unidad de disparo de supervisión suministra una segunda señal de
control de conmutación al segundo conmutador auxiliar para que sea
conmutado a la posición de circuito abierto, y una primera señal de
control de conmutación al primer conmutador auxiliar para que sea
conmutado a la posición de circuito cerrado.
2. El aparato de protección de circuito
eléctrico de potencia, de acuerdo con la reivindicación 1, en el
cual las primera y segunda unidades de disparo de supervisión
comprenden, respectivamente, cada una de ellas:
un comparador, destinado a comparar la tensión
detectada a través del primer elemento superconductor con una
tensión de referencia predeterminada; y
un generador de señal, destinado a suministrar
las primera y segunda señales de control de conmutación a los
primer y segundo conmutadores auxiliares.
3. El aparato de protección de circuito
eléctrico de potencia, de acuerdo con la reivindicación 1, en el
cual la conmutación de los primer y segundo conmutadores auxiliares
se termina antes de que se vuelva a cerrar el disyuntor de circuito
principal.
4. El aparato de protección de circuito
eléctrico de potencia, de acuerdo con la reivindicación 1, en el
cual la corriente de umbral predeterminada del primer elemento
superconductor es sustancialmente idéntica a la corriente de umbral
predeterminada del segundo elemento superconductor.
5. Un aparato de protección de un circuito
eléctrico de potencia, que utiliza un superconductor y que
comprende:
un disyuntor de circuito principal, conectado a
una línea de suministro de potencia eléctrica y destinado a abrir o
cortar eléctricamente la línea cuando fluye una corriente de fallo
a través de la línea, y a volver a cerrar la línea una vez
transcurrido un tiempo predeterminado;
un elemento superconductor, conectado en serie
al disyuntor, de circuito principal, que se mantiene en un estado
superconductor cuando la corriente que fluye a través de la línea
es normal, y que es extinguido de manera que tenga una cierta
resistencia eléctrica cuando la corriente que fluye a través de la
línea es igual o mayor que una corriente de umbral
predeterminada;
un conmutador auxiliar, conectado entre el
elemento superconductor y el disyuntor de circuito principal, y
conmutable a una posición abierta o a una posición cerrada de un
circuito dispuesto entre el elemento superconductor y el disyuntor
de circuito principal;
una reactancia, conectada en paralelo con el
elemento superconductor y el conmutador auxiliar, y destinada a
proporcionar un camino en derivación a una corriente que fluye
hasta el disyuntor de circuito principal, y que limita la corriente
que fluye a través del camino; y
una unidad de supervisión, conectada al elemento
superconductor con el fin de detectar una tensión a través del
elemento superconductor de acuerdo con una variación de la
resistencia del elemento superconductor, cuando la tensión a través
del elemento superconductor es igual o mayor que un nivel
predeterminado, de tal manera que la unidad de supervisión
suministra una señal de control de conmutación al conmutador
auxiliar para que sea conmutado a la posición de circuito
abierto.
6. El aparato de protección de circuito
eléctrico de potencia, de acuerdo con la reivindicación 5, en el
cual la reactancia es reemplazable por uno cualquiera de entre un
elemento resistivo, un elemento inductivo y un elemento capacitivo,
que se conectan en paralelo con el elemento superconductor y el
conmutador auxiliar, proporcionan el recorrido o camino en
derivación a la corriente que fluye hasta el disyuntor de circuito
principal, y limitan la corriente que fluye a través del
camino.
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