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PROCEDIMENTO-PARALELISMO MÓDULO AGC3/AGC4 DEIF POWER IN CONTROL POR RÔMULO ARAÚJO.

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Academic year: 2021

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 PROCEDIMEN

 PROCEDIMENTO PTO PARA ARA REALIZAR PREALIZAR PARALELISMO ARALELISMO DE GRUPO MODE GRUPO MOTOGERTOGERADORADOR Pa

Para ra quque e o o papararalelelilismsmo o ococororra ra cocom m susucecesssso, o, totornrna-a-se se nenececessssárário io anantetes s de de se se rerealalizizar ar aa  parametrização dos

 parametrização dos grupos grupos motor motor gerador gerador em em modo modo automático automático na na condição condição de de paralelo, paralelo, seja seja por por  revezamento em escala de horas, ou por divisão simultânea de carga, que se verifique ainda níveis revezamento em escala de horas, ou por divisão simultânea de carga, que se verifique ainda níveis de água do reservatório do radiador, e de óleo lurificante no

de água do reservatório do radiador, e de óleo lurificante no cárter do motor, e se inspecione ainda,cárter do motor, e se inspecione ainda, as condiç!es do chicote el"trico do #ódulo $%& '(&)*%+ ao #ódulo eif, em como correto as condiç!es do chicote el"trico do #ódulo $%& '(&)*%+ ao #ódulo eif, em como correto funcionamento dos sensores de segurança do

funcionamento dos sensores de segurança do grupo motor gerador.grupo motor gerador. /ogo, segue-se aai0o o procedimento na forma correta de

/ogo, segue-se aai0o o procedimento na forma correta de se realizar o Paralelismo entre se realizar o Paralelismo entre geradoresgeradores (temac com módulo eif +1&-2 #ultiline.

(2)

1º PASSO ---> BÁSICOS:

evemos verificar condiç!es gerais do 1rupo 1erador, tais como3 4 5erificar estado dos filtros 'Preventiva6

4 5erificar condiç!es do fechamento, da e0citação, do enrolamento principal, do regulador de tensão6

4 5erificar condiç!es gerais do chicote, inclusive cone0!es 'causa comum de prolemas6 4 &onferir, com au0ílio do diagrama, as cone0!es e comandos do #ódulo6

4 &onferir os disjuntores au0iliares, de refer7ncia de tensão e frequ7ncia, e se necessário, troque-os.

4 &onferir 8ransformadores de &orrente '8&9s. &one0!es e 5alor. %nserir os valores nos  parâmetros :;<2 'primário e :;<< 'secundário6

4 &onferir valores de tensão, corrente, pot7ncia e frequ7ncia nos grupos de parâmetros :;;;, :;=;, :;>; e :;2;6

4 &onferir funcionamento da chave seletora de tensão do equipamento. (e a mesma não estiver em  oas condiç!es, sustitua-a ou, isole-a. &aso ficar isolada, deve se alterar o grupo de parâmetros

:;;; para os valores adequados, conforme o fechamento6

(3)

2º PASSO ---> PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PINAGEM

urante funcionamento do grupo motor gerador, com o isjuntor de &arga +erto, t7m que haver  origatoriamente tensão 5+& '&orrente +lternada, conforme o fechamento nas oinas, nos seguintes pinos que são ligados diretamente ao #ódulo eif.

&om o uso de um #ultímetro, ou +licate +mperímetro, o qual possui tam"m a função de #ultímetro, verifique os seguintes pinos descritos aai0o3

4 Pino3 @A3 &orresponde B Case /=6 4 Pino3 D=3 &orresponde B Case />6 4 Pino3 D23 &orresponde B Case /26

4 Pino3 D<3 &orresponde B Case * '*eutro6

---> SEGUNDA VERIFICAÇÃO DE PINAGEM

urante funcionamento do grupo motogerador, com o isjuntor de &arga Cechado, t7m que haver  origatoriamente o valor de tensão 5+& '&orrente +lternada, conforme o fechamento nas oinas, nos seguintes pinos que são ligados diretamente ao #ódulo eif, sendo estes correspondentes ao da (aída de &arga do isjuntor em modo Cechado.

&om o uso de um #ultímetro, ou +licate +mperímetro, o qual possui tam"m a função de #ultímetro, verifique os seguintes pinos descritos aai0o3

4 Pino3 DE3 &orresponde B Case /= e >F#= 'Gefer7ncia de Case, situada na (aída de &arga do isjuntor6

4 Pino3 D@3 &orresponde B Case /> e <F#= 'Gefer7ncia de Case, situada na (aída de &arga do isjuntor6

4 Pino3 DA3 &orresponde B Case /2 e :F#= 'Gefer7ncia de Case, situada na (aída de &arga do isjuntor6

4 Pino3 A;3 &orresponde B Case * '*eutro. 'Gefer7ncia de Case, situada na (aída de &arga do isjuntor6

---> TERCEIRA VERIFICAÇÃO DE PINAGEM

5erifique os seguintes pinos no #ódulo eif, os quais são responsáveis pela leitura do 8& '8ransformador de &orrente.

→ TC Fase 1:

(4)

HS2 I &orresponde ao Pino @<6

→ TC Fase 2:

H S1 - &orresponde ao Pino3 @E ' *este pino encontra-se o ?J6 HS2 I &orresponde ao Pino @:6

→ TC Fase :

H S1 - &orresponde ao Pino3 @@ 6 HS2 I &orresponde ao Pino @D6

---> CONTRO!E DE TENSÃO E FRE"U#NCIA:

Para efetuar o paralelismo, " necessário que o módulo tenha o controle da tensão e da frequ7ncia,  para realizar a divisão de carga entre os geradores.

$ C%&'(%)e *e 'e&s+% ,%'&./a (ea'/0a ":

K controle de tensão está diretamente ligado ao controle de pot7ncia reativa. Para efetuar o controle de tensão, " utilizada uma saída analógica do módulo.

 *ormalmente " utilizada a saída @=. Parâmetros3 EAA= I 8ransducer @=6 >@D> I +nalogue.

K módulo eif +1&-2, traalha com saídas de corrente '->E a J>E m+, e normalmente os reguladores traalham com entradas de tensão. Geguladores 1rameLer, traalham com entrada JAM-A5, e, regulador N2D da N5+, traalha com entrada J=M-=, JEM-E e JAM-JAM-A5, sendo selecionada atrav"s de um jump 'vem de fárica com jump na opção JEM-E5.

Para que a saída em corrente, do eif, traalhe normalmente com a entrada do regulador, " necessário adicionar um resistor para limitar a tensão, conforme taela aai0o3

4 Para J=M-=5, utilize um resistor de <@ ou E: ohm9s6 4 Para JEM-E5, utilize um resistor de >@; ohm9s6 4 Para JAM-A5, utilize um resistor de <@; ohm9s.

8am"m devemos inserir os valores de corrente, nos parâmetros E@A= e E@A>, de acordo com o cálculo da lei de Khm3

%O53G 

$03 Para os reguladores com entrada de tensão JAM-A5, normalmente " utilizado um resistor de <@; ohm9s.

(5)

$ntão3 %O A3<@; %O =A,=Em+ Cicaria assim3 E@A= -=Am+6 E@A> J=Am+.

Para verificar se há um resistor na saída, proceda da seguinte forma3

4 Getire o conector 'verde, da saída @= e tam"m os terminais +- e +J do regulador de

tensão. #eça, do cao +J para o cao +-, a resist7ncia. (e der infinito, não há resistor. (e der  algum valor, verifique se o mesmo está de acordo com o resistor nos terminais @; e @=.

5erifique se o controle está funcionando. &oloque o #ódulo em modo Ma&3a)4

$ntre no parâmetro >:@;, altere o percentual para cima e veja se a tensão suiu, em seguida, altere o  percentual para ai0o e veja se a tensão desceu. (e ocorrer o contrário, os caos @; e @= podem

estar invertidos. 5olte o valor para E;. 5olte para o modo (emiautomático Se5/.

$ C%&'(%)e *e 6(e73&./a ,%'&./a a'/0a P

K controle de frequ7ncia está diretamente ligado ao controle de pot7ncia ativa.

Para efetuar o controle de frequ7ncia, " utilizada uma saída analógica do módulo, para motores com injeção mecânica, ou a comunicação com os motores eletrQnicos. &omo os motores dos geradores, tratados aqui, são eletrQnicos, informarei apenas o modo para tal.

Parâmetros3

4 EAD= I (aída analógica desailitada6 4 >@D= I 8ipo de saída do governor I $%&.

R om verificar a impedância do cao de comunicação do motor.

esconecte o conector verde, onde está os terminais =>D e =2;. #eça a resist7ncia nos caos, e veja se está com :; ohm9s. (e estiver com =>;, adicione um resistor de =>; ohm9s, em paralelo com os caos =>D e =2;. 5olte com o conector para seu local.

5erifique se o controle está funcionando. &oloque o #ódulo em modo Ma&3a)4

$ntre no parâmetro >EE;, altere o percentual para cima e veja se a frequ7ncia suiu, em seguida, altere o percentual para ai0o e veja se a frequ7ncia desceu. 5olte o valor para E;. 5olte para o modo (emiautomático Se5/.

(6)

---> A8USTE DOS GAN9OS DOS CONTRO!ES DE TENSÃO E FRE"U#NCIA

+ forma de ajustar os ganhos, de tensão e frequ7ncia, " a mesma, mudando apenas os parâmetros.

Pa(a '%*%s %s a&;%s e</s'e5  0a)%(es: → =,3 5alor do ganho6

→ T/3 8empo de verificação 'intervalo entre as verificaç!es para correção6

→ T*3 #ultiplicador '+lterando este valor, o ganho " multiplicado, ficando maior

A3s'e:

Passe o módulo para o modo Se5/a3'%5?'/.% Se5/@

+ltere os valores =, at" que a grandeza traalhada varie, em seguida volte a metade do valor.

+ltere o valor de T/ para um intervalo em que a correção seja rápida. R possível verificar esta velocidade, partindo a máquina e oservando como será a correção inicial da grandeza6

 *ão " necessário alterar o valor de T*4

$ Va)%(es *e (e6e(&./a:  F(e73&./a → 211 - F .%&'(%) =,:  → 212 - F .%&'(%) T/: 2 se → 21 - F .%&'(%) T*:  se Te&s+% → 21  U .%&'(%) =,:  → 22  U .%&'(%) T/: 2 se → 2  U .%&'(%) T/:  se

(7)

º PASSO

---> A8USTE DE GAN9OS DE SINCRONISMO E DIVISÃO DE POT#NCIAS

OHse(0a+%:+ntes de realizar o paralelismo, " necessário que se verifique a sequ7ncia de fases dos geradores e que as ligaç!es sejam feitas entre as respectivas de cada gerador. 8am"m " necessário dei0ar o parâmetro J1 na opção P%Ke( 5a&ae5e&'.

+pós desenhar a planta, atrav"s do U'/)/'L S%6'Ka(e, deve-se determinar o ID de cada máquina no  parâmetroJ1.

→ GAN9O DE SINCRONISMO

K ajuste de ganho de sincronismo " semelhante ao de tensão e frequ7ncia.

&oloca em modo Se5/, funciona o equipamento e manda fechar. Kserve o asterisco que aparecerá na tela 52. $le terá que caminhar rapidamente, mas sem variar 'indo num sentido e voltando. Fuando isso ocorrer, volte para a metade do valor.

Va)%(es *e (e6e(&./a: → 21  F sL&. =,: 2 → 22  F sL&. T/: 2 se → 2  F sL&. T*:  se

---> DIVISÃO DE POT#NCIA ATIVA E REATIVA

K ajuste, de ganho de divisão de pot7ncia ativa e reativa, " semelhante aos ganhos de tensão e frequ7ncia. + diferença " que com os geradores ligados, em modo (emi e com os disjuntores ligados, deve se oservar a divisão de pot7ncia, nos displaLs e ajustar se necessário.

Va)%(es *e (e6e(&./a P%'&./a a'/0a: → 21  P )%a*s;a(/& F =,:  → 22  P )%a*s;a(/& F T/: 2 se → 2  P )%a*s;a(/& F T*:  se → 2  P !S P Ke/;': 1 P%'&./a (ea'/0a: → 21  " )%a*s;a(/& U =,: 

(8)

→ 22  " )%a*s;a(/& U T/: 2 se → 2  " )%a*s;a(/& U T*:  → 2  " !S " Ke/;': 1

Fuando for paralelo entre a concessionária e o gerador, " necessário ajustar tam"m os seguintes ganhos3 → 21  P =, → 22  P T/ → 2  P T* → 21  " =, → 22  " T/ → 2  " T*

(9)

º PASSO

---> CONFIGURAÇÃO DE PARTIDA E PARADA DE GERADORES

K módulo De/6 AGC, permite que se faça partida, em modo A3'%, de forma remota ou local. Para isso configure o parâmetro 21 para !%.a) ou Re5%'e. (e selecionar Re5%'e, deve-se configurar  uma entrada para tal função. (e !%.a), " só pressionar S'a(' para partida, e S'%, para parada de todos os geradores.

(10)

º PASSO

---> QUANTIDADE DE GERADORES NA PARTIDA, E MÍNIMO DE GERADORES FUNCIONANDO

R possível determinar quantos geradores partirão, e o mínimo de geradores que ficarão funcionando. 5erifique com o cliente, qual a necessidade de pot7ncia mínima, para que se faça a seleção correta de partida e funcionamento.

$0istem dois grupos de configuração3 M3)'/ S'a(' Se' 1 e M3)'/ S'a(' Se' 24 $ M3)'/ S'a(' Se' 1:

→ 21  Se.3(e* M%*e Es'a %,+% '5 73e es'a( e5 OFF → 22  S'a(' DG "*e *e e(a*%(es 73e ,a('/(+%

→ 2  M/&4 R3& Se' "*e 5&/5a *e e(a*%(es 63&./%&a&*% a,s .%&'ae5 *% 'e5,% 1

$ M3)'/ S'a(' Se' 2:

→ 2  S'a(' DG "*e *e e(a*%(es 73e ,a('/(+%

→ 2  M/&4 R3& Se' "*e 5&/5a *e e(a*%(es 63&./%&a&*% a,s .%&'ae5 *% 'e5,% 1

+ seleção de qual grupo será utilizado, " feita atrav"s do parâmetro3

(11)

º PASSO

---> PARTIDA E PARADA AUTOMÁTICA DE GERADORES DEPENDENDO DA CARGA !OAD DEP STARTQSTOP

K módulo eif +1&2 tem uma função que permite a partida e a parada de geradores, automaticamente, a partir da carga solicitada.

E<e5,)%:

Sma planta de quatro geradores de E;;Tva I <;;TU, instalados em paralelo e funcionando. *um determinado momento a carga está em apenas :;;TU. *esse momento precisaria somente de dois geradores alimentando a carga. $m outro momento a carga soe e chega a A;;TU, sendo necessário  pelo menos mais um gerador. K módulo fará esse controle, evitando que os geradores fiquem funcionando sem necessidade, e causando, para os mesmos, desgastes por estarem com ai0a carga e, tam"m otimizando o consumo de comustível.

F3&./%&a *a se3/&'e 6%(5a:

&onforme entra carga, chegando ao limite pr"-estaelecido 'atrav"s de parâmetros, " ligado outro gerador, e conforme sai carga, tam"m chegando ao limite pr"estaelecido, " desligado um gerador, respeitando o limite mínimo de geradores funcionando 'vimos em passo anterior.

Para partida, o eif verificará o limite dos geradores que já estão alimentando a carga. Para parada, o eif verificará o limite dos geradores que ficarão funcionando, após a retirada de um.

$0istem duas formas para realizar esse controle =K =0a4

eve-se escolher qual forma nos seguintes parâmetros3

→ 1  =K %3 =0a@

→ 2  Va)%( %3 ,e(.e&'3a)@ Pa(5e'(%s ,a(a ,a('/*a: → 1  Va)%( *e K@ → 2  Va)%( *e 0a@ →   Pe(.e&'3a)@

→   Te5,% ,a(a )/a( % ,(</5% e(a*%( a,s se( s3,e(a*% % )/5/'e4 Pa(5e'(%s ,a(a ,a(a*a:

→ 11  Va)%( *e K@ → 12  Va)%( *e 0a@ → 1  Pe(.e&'3a)@

(12)

→ 1  Te5,% ,a(a *es)/a( % ,(</5% e(a*%( a,s se( s3,e(a*% % )/5/'e4

De'a);e: Ks valores de TU e Tva devem ser maiores nos parâmetros de parada, e o valor de  percentual deve ser maior no parâmetro de partida.

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Jº PASSO

---> REVEAMENTO E SE!EÇÃO DE PRIORIDADES

R possível realizar um revezamento de geradores, atrav"s da escolha de alguns parâmetros.

&omo estamos tratando de paralelo somente de geradores, e que nossos geradores t7m diferenças grandes de horas rodadas, passarei em seguida os parâmetros com valores já escolhidos para tal revezamento.

→ 1  P(/%(/'L Se)e.':

$ R3&&/& ;%3(s (e) Pa(a 9%(5e'(%s */0e(e&'es@ $ R3&&/& ;%3(s aHs Pa(a 9%(5e'(%s I*&'/.%s4

→ 111  P(/%(/'L U,*a'e 9%3(s "*e *e ;%(as ,a(a es.a)a *e (e0ea5e&'%@ → 112  R3& ;%3(s 'L,e:

$ R3&&/& ;%3(s (e) Pa(a 9%(5e'(%s */0e(e&'es@ $ R3&&/& ;%3(s aHs Pa(a 9%(5e'(%s I*&'/.%s4

→ 11  Re)e C%3&'e( Rese' *% .%&'a*%( *e ;%(as4 A,s (ea)/a( S'a('-U, e5 A3'% *e0e-se e&'(a( &esse ,a(5e'(% e se)e./%&a( ON

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NOTA:

Material fornecido e, incrementado por Rômulo Oliveira Araújo (Técnico de Geradores na Trimak Enen!aria e "omércio #tda$ %nidade de &erra'E&$

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