1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định

107 11 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Ứng Dụng Phương Pháp Điều Phối Bảo Vệ Giữa Relay Quá Dòng Không Hướng, Recloser Và Chì Bảo Vệ Có Xét Đến Dòng Ngắn Mạch Ngược Của Các Nguồn Phân Tán Trên Lưới Điện Phân Phối PC Gia Đình
Tác giả Trần Nguyên Khang
Người hướng dẫn PGS. TS. Võ Ngọc Diệu, PGS. TS. Phạm Minh Anh Khôi, TS. Nguyễn Hữu Vinh
Trường học Đại Học Bách Khoa
Chuyên ngành Quản Lý Năng Lượng
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2022
Thành phố TP. HCM
Định dạng
Số trang 107
Dung lượng 3,88 MB

Nội dung

I H C QU C GIA TP HCM TR NG I H C BÁCH KHOA TR N NGUYÊN KHANG NG D NG PH NG PHÁP I U PH I B O V GI A RELAY Q DỊNG KHƠNG H NG, RECLOSER VÀ CHÌ B O V CĨ XÉT N DỊNG NG N M CH NG CC A CÁC NGU N PHÂN TÁN TRÊN L I I N PHÂN PH I PC GIA NH Chuyên ngành: Qu n lý n ng l ng Mã s : 8510602 LU N V N TH C S TP H CHÍ MINH, tháng 01 n m 2022 CƠNG TRÌNH TR Cán b h NG C HOÀN THÀNH T I I H C BÁCH KHOA – HQG TP.HCM ng d n khoa h c: PGS TS Võ Ng c i u Cán b ch m nh n xét 1: PGS TS Ph m ình Anh Khơi Cán b ch m nh n xét 2: TS Nguy n H u Vinh Lu n v n th c s đ c b o v t i Tr ngày 09 tháng 01 n m 2022 ng i h c Bách Khoa, HQG Tp.HCM Thành ph n H i đ ng đánh giá lu n v n th c s g m: TS Lê K – Ch t ch h i đ ng TS Lê Th T nh Minh – Th ký h i đ ng PGS TS Ph m ình Anh Khôi – Ph n bi n TS Nguy n H u Vinh – Ph n bi n TS Lê V n – y viên h i đ ng i Xác nh n c a Ch t ch H i đ ng đánh giá LV Tr ngành sau lu n v n đ c s a ch a (n u có) CH T CH H I TS LÊ K NG TR ng Khoa qu n lý chuyên NG KHOA I N - I N T TR I H C QU C GIA TP.HCM NG I H C BÁCH KHOA C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc NHI M V LU N V N TH C S H tên h c viên: Tr n Nguyên Khang MSHV: 1970689 Ngày, tháng, n m sinh: 14/02/1994 N i sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Qu n lý n ng l I TÊN ng Mã s : 8510602 TÀI: - ng d ng ph ng pháp u ph i b o v gi a relay q dịng khơng h ng, recloser chì b o v có xét đ n dịng ng n m ch ng c c a ngu n phân tán l i n phân ph i PC Gia nh - Applying coordination of non-directional overcurrent relays, reclosers and fuses considering reverse short-circuit currents of DGs to Gia Dinh distribution networks NHI M V VÀ N I DUNG: 1) Tìm hi u t ng quan v h th ng b o v l i n phân ph i; 2) a ph ng pháp u ph i b o v l i n phân ph i có ngu n phân tán; 3) ng d ng ph ng pháp u ph i đ xu t đ tính tốn u ph i cho l i n phân ph i PC Gia nh; 4) Ghi nh n k t qu , đánh giá áp d ng cho m t n dây th c t c a PC Gia nh II NGÀY GIAO NHI M V : 06/09/2021 III NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 12/12/2021 IV CÁN B H NG D N: PGS.TS Võ Ng c i u CÁN B H NG D N Tp.HCM, ngày … tháng … n m … CH NHI M B PGS TS Võ Ng c i u TR NG KHOA I N – I N T MÔN ÀO T O CBHD: PGS TS Võ Ng c i u L IC M N L i đ u tiên, xin chân thành c m n th y PGS.TS Võ Ng c t n tình h i u, Th y ng d n, ch b o ln có s ph n h i t m th i gian s m nh t su t th i gian qua nh m giúp tơi có th hồn thành lu n v n Trong trình nghiên c u đ hồn thành lu n v n này, tơi đ c Th y truy n đ t nh ng ki n th c quý báu ch c ch n hành trang đ tơi có th s d ng s nghi p c a Ngồi ra, tơi c ng xin bày t lịng bi t n sâu s c đ n TS Lê Duy Phúc h tr vi c th c hi n mơ ph ng, xây d ng thu t tốn u ph i b o v trình bày lu n v n Có l ki n th c vô h n mà s ti p nh n ki n th c c a b n thân m i ng i t n t i nh ng h n ch nh t đ nh Do đó, trình hồn thành lu n v n, ch c ch n khơng tránh kh i nh ng thi u sót Tôi r t mong nh n đ c s c m thơng t n tình ch b o c a quý th y cô Xin chân thành c m n H c viên/ Tác Gi Tr n Nguyên Khang HVTH: Tr n Nguyên Khang i CBHD: PGS TS Võ Ng c i u TÓM T T LU N V N H th ng b o v cho l vi c ng n ch n dòng n s c i n phân ph i (L PP) đóng vai trò quan tr ng nh h ng đ n ph n t có n V i c u trúc hình tia đ c tr ng, h th ng b o v c a L PP th ng s d ng R le, recloser chì b o v , ho t đ ng theo nguyên lý so sánh dịng n th c t có v t dòng n cho phép v n hành c a ph n t mang n Trong R le b o v th ng đ đ b o v cho toàn b n dây trung th recloser chì b o v l n l c dùng tđ cb trí đ b o v cho phân đo n nhánh r Ngày v i s tham gia c a ngu n phân tán (DG) L PP, dịng ng n m ch ng c (SCC) đ c đ a vào b i DG, có th d n đ n tác đ ng sai c a R le, relcoser c u chì Nh m đ m b o đ nh y tính ch n l c c a thi t b R le, recloser chì, vi c tính tốn ki m tra ph i h p b o v gi a chúng r t c n thi t Chính v y, lu n v n trình bày v m t ph ng pháp tính tốn, ki m tra ph i h p b o v gi a R le, recloser chì b o v L PP có ch a ngu n n phân tán Thông qua ph hành t i Công ty ch n đ i n l c có th xác đ nh đ ng pháp này, ng iv n c tr s cài đ t cho R le, recloser c lo i chì b o v nh m đ m b o tính ph i h p gi a thi t b b o v (TBBV) li n k B ng cách thu th p d li u t L PP th c t c a Công ty i n l c Gia nh, mơ hình ngu n n phân tán đ mô ph ng ph n m m ETAP k t h p v i k t qu tính toán theo ph ng pháp đ xu t cho th y s hi u qu u ph i b o v R le, recloser chì L PP có s tham gia c a ngu n phân tán HVTH: Tr n Nguyên Khang ii CBHD: PGS TS Võ Ng c i u ABSTRACT The protection systems of the distribution netwworks is very important in preventing fault Non-directional overcurrent relays (NDOCRs), reclosers and fuses are the main protection equipment for radial distribution networks While protective relays are usually used to protect the entire line, the reclosers and fuses are arranged to protect segments and branches Nowadays, by installing distributed generators (DGs) in the network, reverse short-circuit currents (SCC), injected from DGs, can lead to false tripping of NDOCRs, Reclosers and false melting of fuses In order to ensure the sensitivity and selectivity of the relays, reclosers and fuses, it is necessary to calculate and check the protection coordination between them Therefore, this thesis presents a method to calculate and check the protection coordination between relays, reclosers and fuses in DGs-contained distribution networks Through this method, operators at Power Companies can determine setting values for relays, reclosers and select fuse types to ensure coordination between them By collecting data from the actual distribution network of Gia Dinh Power Company for simulation on ETAP software combined with the calculation results according to the proposed method has shown the effectiveness when coordinating protection of relays, reclosers and fuses on the DGs-contained distribution network HVTH: Tr n Nguyên Khang iii CBHD: PGS TS Võ Ng c i u L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài: “ ng d ng ph q dịng khơng h ng pháp u ph i b o v gi a relay ng, recloser chì b o v có xét đ n dòng ng n m ch ng ngu n phân tán L PP PC Gia cc a nh” m t cơng trình nghiên c u đ c l p, khơng chép t nh ng cơng trình nghiên c u khác n l c nghiên c u trình h c t p t i tr tài m t s n ph m mà ng v i s h ng d n t n tình c a Th y PGS.TS Võ Ng c i u Trong trình th c hi n lu n v n, tài li u tham kh o đ c trích d n ngu n g c rõ ràng trung th c Tơi xin hồn tồn trách nhi m n u có v n đ liên quan đ n b n quy n ho c đ tài nghiên c u có tính trùng l p H c viên/ Tác Gi Tr n Nguyên Khang HVTH: Tr n Nguyên Khang iv CBHD: PGS TS Võ Ng c i u M CL C CH NG 1: GI I THI U CHUNG 1.1 Gi i thi u khái quát h ng ti p c n c a đ tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu nghiên c u 1.2.2 1.3 ng nghiên c u it N i dung nghiên c u gi i h n 1.3.1 Ph m vi n i dung nghiên c u 1.3.2 Gi i h n nghiên c u 1.4 Ph ng pháp nghiên c u th c hi n 1.5 C u trúc c a lu n v n CH NG 2: T NG QUAN V VI C KI M TRA TÍNH PH I H P B O V TRÊN L PP 2.1 H th ng b o v c a L PP 2.2 Nh ng ph ng pháp ph i h p b o v cho L PP 2.2.1 Ph ng pháp ph i h p b o v d a vào th i gian 2.2.2 Ph ng pháp ph i h p b o v thông qua s h tr c a h th ng m ng truy n d n thông tin 2.2.3 Các ph ng pháp ph i h p b o v khác 10 2.2.3.1 Ph ng pháp d a nguyên lý dòng thành ph n th t ……………………………………………………………………………….10 2.2.3.2 Ph ng pháp thi t l p h th ng b o v t thích nghi 11 2.2.3.3 Ph ng pháp d a vào giá tr n áp, t ng d n so l ch dòng n ……………………………………………………………………………….12 2.3 Nh ng ph ng pháp ki m tra nguy c m t ph i h p b o v L PP 13 HVTH: Tr n Nguyên Khang v CBHD: PGS TS Võ Ng c i u 2.4 CH Nh n xét 14 NG 3: XU T PH NG PHÁP I U PH I B O V CÁC TBBV TRÊN L PP CÓ NGU N PHÂN TÁN 16 3.1 Các v n đ c a vi c ph i h p b o v L PP có s hi n di n c a ngu n phân tán 16 3.2 S nh h ng c a ngu n phân tán đ i v i h th ng b o v c a L PP s c x y 17 3.3 Ph ng pháp u ph i b o v đ xu t có s d ng thu t tốn tìm ki m t i u tr ng tr ng 18 3.3.1 Ph i h p chì v i chì 18 3.3.2 Ph i h p chì v i Recloser 19 3.3.3 Ph i h p NDOCR Recloser d a thu t tốn thu t tốn tìm ki m t i u tr ng tr ng 19 3.3.3.1 Mô hình hóa đ c tính c a NDOCR, recloser 19 3.3.3.2 Hàm m c tiêu c a u ph i h p b o v dòng 20 3.3.3.3 Ràng bu c ph i h p c a NDOCR, recloser 21 3.3.3.4 Ch n dòng kh i đ ng cho ch c n ng 51P 51G 22 3.3.3.5 Ch n dòng kh i đ ng cho ch c n ng 50P 50G 23 3.3.3.6 Gi i thu t u ph i b o v s d ng thu t tốn tìm ki m t i u tr ng tr ……………………………………………………………………………….24 ng 3.3.4 Tóm t t gi i pháp đ xu t u ph i b o v TBBV L PP có s tham gia c a ngu n phân tán 29 CH NG 4: ÁP D NG PH NG PHÁP XU T VÀO CÁC XU T TUY N THU C L PP C A CÔNG TY I N L C GIA 4.1 NH 31 Ki m tra tính ph i h p c a TBBV L PP Công ty i n l c Gia nh b ng ph n m m ETAP 31 HVTH: Tr n Nguyên Khang vi CBHD: PGS TS Võ Ng c i u 4.1.1 Gi i thi u n dây th c t đ nh c mô ph ng thu c Công ty i n l c Gia …………………………………………………………………………………… 31 4.1.2 Xây d ng mô hình mơ ph ng ki m tra tính ph i h p b o v thi t b b ng Ph n m m ETAP 33 4.2 S nh h ng xu t hi n ngu n phân tán (DG) 38 4.2.1 Mô hình mơ ph ng th nh t 39 4.2.2 Mơ hình mơ ph ng th hai 42 4.3 Áp d ng ph ng pháp đ xu t đ ki m tra tính tốn u ph i b o v 44 4.3.1 Khi khơng có ngu n DG 44 4.3.2 Mơ hình th nh t: Khi l i n có ngu n DG 1130kW xu t hi n gi a r le 474 recloser 475 60 4.3.3 Mơ hình th hai: l i n có ngu n DG 1130kW xu t hi n sau recloser 475 75 4.4 CH Nh n xét k t qu mô ph ng 76 NG 5: K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N 78 5.1 K t lu n 78 5.2 H ng phát tri n 78 TÀI LI U THAM KH O 79 HVTH: Tr n Nguyên Khang vii CBHD: PGS TS Võ Ng c i u Ikđ (A) 10776 10465,2 10772,4 10642,8 ttđ (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 Ikđ (A) 9428,4 9073,2 9411,6 9163,2 ttđ (s) 0,01 0,01 0,01 0,01 50P 50G Tuy nhiên gi i h n v th i gian nên lu n v n ch đ c p đ n vi c t i u ph i h p b o v s c x y sau chì F18 cho c mơ hình mơ ph ng mà ch a xem xét đ n vi c t i u ph i h p b o v cho TBBV s c x y gi a r le 474 recloser F25 nh th hi n Hình 4.28 i v i s c x y nh t i Hình 4.28 ph đ ng pháp b o v đ n gi n nh t c áp d ng cài đ t ng t t c th i đ xa th i nhánh r ch a ngu n DG Tuy nhiên u s làm nh h ng t i đ tin c y cung c p n Do m c 5.2 đ xu t h nghiên c u ti p theo đ gi i quy t tr ng h p S R F R I1 F I2 R DG Hình 4.40: S c gi a r le 474 recloser F25 HVTH: Tr n Nguyên Khang ng DG mơ hình mơ ph ng th hai Trang 77 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u Ch 5.1 ng 5: K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N K t lu n S ph i h p b o v c a NDOCR, recloser chì s b nh h phân ph i có s thâm nh p c a DG Lu n v n đ a m t ph ph i h p b o v d a thu t toán t i u GSA Ph ng m t l i ng pháp tính tốn ng pháp có th áp d ng L PP th c t có ho c khơng có tích h p ngu n DG đ đ m b o r ng thi t b đ m b o ph i h p v i theo ràng bu c v th i gian 5.2 H H ng phát tri n ng nghiên c u ti p theo đ gi i quy n v n đ đ c nêu t i m c 4.4 nghiên c u tìm hi u ng d ng thu t toán Quy ho ch n tính s nguyên h n h p (MILP - Mixed Integer Linear Programming) [41] đ xây d ng ph ng pháp tính tốn u ph i b o v cho NDOCR, recloser chì L PP có tích h p ngu n DG, ho c phát tri n m r ng ph ng pháp đ h p v i s d ng ch c n ng b o v q dịng có h c đ xu t lu n v n k t ng (67/67N) cho thi t b r le recloser (hi n t i r le dòng recloser tích h p s n ch c n ng 67/67N) HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 78 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u Tài li u tham kh o [1] S M Brahma and A A Girgis, "Development of adaptive protection scheme for distribution systems with high penetration of distributed generation," IEEE Transactions on power delivery, vol 19, pp 56-63, 2004 [2] H Cheung, A Hamlyn, L Wang, C Yang, and R Cheung, "Investigations of impacts of distributed generations on feeder protections," in Power & Energy Society General Meeting 2009, PES'09, IEEE, pp 1-7,2009 [3] A Fazanehrafat, S Javadian, S Bathaee, and M.R Haghifam, "Maintaining the recloser-fuse coordination in distribution systems in presence of DG by determining DG's size," in IET 9th International Conference on Developments in Power Systems Protection (DPSP 2008) , IET Digital Library , pp 132-137, 2008 [4] T Loix, T Wijnhoven, and G Deconinck, “Protection of microgrids with a high penetration of inverter-coupled energy sources,” in Proceedings of the IEEE Power and Energy Society/CIGRE Joint Symposium, Calgary, pp 1–6, 2009 [5] M.A Zamani, T.S Sidhu, and A Yazdani, “A protection strategy and microprocessorbased R le for low-voltage microgrids,” IEEE Trans Power Deliv., vol 26, 1873–1883, 2011 [6] E Sortomme, S.S Venkata, and J Mitra, “Microgrid protection using communicationassisted digital R les,” IEEE Trans Power Deliv., vol 25, pp 2789–2796, 2009 [7] B Li, Y Li, Z Bo, and A Klimek, “Design of protection and control scheme for microgrid systems,” in Proceedings of the 44th International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Glasgow., pp 1–5, 2009 [8] M.P Nthontho, S.P Chowdhury, S Winberg , and S Chowdhury, “Protection of domestic solar photovoltaic based microgrid,” in Proceedings of the 11th International Conference On Developments in Power Systems Protection Birmingham, UK, pp 1–61, 2012 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 79 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u [9] X Li, A Dysko, and G.M Burt, “Application of communication based distribution protection schemes in islanded systems,” in Proceedings of the 14th International Universities Power Engineering Conference (UPEC) Cardiff., pp 1–6, 2010 [10] M.A Zamani, A Yazdani, and T.S Sidhu, “A communication-assisted protection strategy for inverter-based medium-voltage microgrids,” IEEE Trans Smart Grid., vol 3, pp 2088–2099, 2012 [11] H Nikkhajoei, and R.H Lasseter, “Microgrid protection,” in Proceedings of the IEEE Power and Energy Society General Meeting, Tampa., pp 1–6, 2007 [12] D Salomonsson, L Soder, A Sannino, “Protection of low-voltage DC microgrids,” IEEE Trans Power Deliv.,vol 24, pp 1045–1053, 2009 [13] H Nikkhajoei, et al., "Microgrid fault protection based on symmetrical and differential current components," in Public Interest Energy Research California Energy Commission, California, US, pp 71-74, 2006 [14] L Bin, et al., "Design of protection and control scheme for microgrid systems," in Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2009 Proceedings of the 44th International, Bucharest, Romania, pp 1-5, 2009 [15] R J Best, et al., "Communication assisted protection selectivity for reconfigurable and islanded power networks," in Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2009 Proceedings of the 44th International, Bucharest, Romania, pp 1-5, 2009 [16] M A Zamani, et al., "A Protection Strategy and Microprocessor-Based R le for Low-Voltage Microgrids", Power Delivery IEEE Trans, vol 26, pp 18731883, 2011 [17] M R Miveh, et al., "Micro-Grid Protection by Designing a CommunicationAssisted Digital R le,"Middle East Journal of Scientific Research 11 8, pp 62-68, 2012 [18] G D Rockefeller, et al., "Adaptive transmission R leing concepts for improved performance", Power Delivery IEEE Trans, vol 3, pp 1446-1458, 1988 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 80 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u [19] R M Tumilty, et al., "Approaches to Network Protection for Inverter Dominated Electrical Distribution Systems," in Power Electronics, Machines and Drives, 2006, The 3rd IET International Conference, Bristol, UK, pp 622626, 2006 [20] A Oudalov, et al., "Adaptive Network Protection in Microgrids", International Journal of Distributed Energy Resources, vol 5, pp 201-225, 2009 [21] N Schaefer, et al., "Adaptive protection system for distribution networks with distributed energy resources," in Developments in Power System Protection (DPSP 2010), Managing the Change, 10th IET International Conference, Bristol, UK, pp 1-5, 2010 A Oudalov,et al., "Novel Protection Systems for Microgrids", International Journal of Distributed Energy Resources [22] 3, pp 201-226, 2009 Y Han, et al., "Study of adaptive fault current algorithm for microgrid dominated by inverter based distributed generators", in Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), 2010 2nd IEEE International Symposium, [23] pp 852-854, 2010 D Ke, et al., "An adaptive protection method for the inverter dominated microgrid," in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2011 International Conference, [24] pp 1-5, 2011 T S Ustun, et al., "A microgrid protection system with central protection unit and extensive communication", in Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 10th International Conference, [25] pp 1-4, 2011 M Khederzadeh, "Adaptive setting of protective R les in microgrids in gridconnected and autonomous operation", IET Conference Publications, vol 2012, pp 14, 2012 [26] H Al-Nasseri, M A Redfern, and R O'gorman, "Protecting micro-grid systems containing solid-state converter generation," 2005 International Conference on Future Power Systems IEEE trans, 2005 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 81 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u [27] H Al-Nasseri, Redfern M.A, and Li F, “A voltage based protection for microgrids containing power electronic converters,” in Proceedings of the IEEE Power and Energy Society General Meeting, Montreal., pp 1–7, 2006 [28] R Majumder, M Dewadasa, A Ghosh, G Ledwich, and F Zare, Control and protection of a microgrid connected to utility through back-to-back converters Electr Power Syst Res., vol 81, pp.1424–35, 2011 [29] E Sortomme, J Ren, S.S Venkata, “A differential zone protection scheme for microgrids,” in Proceedings of the IEEE Power and Energy Society General Meeting, Vancouver., pp 1–5, 2013 [30] FLISR Approach for Smart Distribution Networks Using E-Terra Software – A Case Study, Energies, 2018, 11, 3333; DOI:10,3390/en11123333 [31] “Nghiên c u ph ng pháp phát hi n, đ nh v , cô l p s c khôi ph c cung c p n cho L PP thơng minh,” T p chí Phát tri n Khoa h c Công ngh - K thu t Công ngh , s [32] “Ph 1, t 11-21, n m 2019 ng pháp phát hi n, đ nh v , cách ly s c khôi ph c cung c p n cho L PP có xem xét đ n s xu t hi n c a ngu n phát phân tán,” T p chí Phát tri n Khoa h c Công ngh - K thu t Công ngh , s 4(3), trang 542-557, n m 2020 [33] A F Naiem, Y Hegazy, A Y Abdelaziz and M A Elsharkawy, "A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol 27, no 1, pp 176-185, Jan 2012, doi: 10,1109/TPWRD,2011,2170224 [34] S Santoso and T A Short, "Identification of Fuse and Recloser Operations in a Radial Distribution System," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol 22, no 4, pp 2370-2377, Oct 2007, doi: 10,1109/TPWRD,2007,905386 [35] Y M Makwana, B R Bhalja and R Gokaraju, "Improvement in Recloser– Fuse Coordination Technique Based on Modification Factor," in IEEE Systems Journal, vol 14, no 2, pp 2770-2779, June 2020, doi: 10,1109/JSYST,2019,2921840 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 82 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u [36] M A Dawoud, D K Ibrahim and M Gilany, "Restoring recloser-fuse coordination in radial distribution networks with distributed generation,"2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, 2017 , pp 170-175, doi: 10,1109/MEPCON,2017,8301180 [37] L S Khalifa, M A Elsadd, R A Abd El-Aal and S M El-Makkawy, "Enhancing Recloser-Fuse Coordination Using Distributed Agents in Deregulated Distribution Systems,"2018 Twentieth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, Egypt, 2018, pp 948-955, doi: 10,1109/MEPCON,2018,8635116, [38] H B Funmilayo, J, A, Silva and K, L, Butler-Purry, "Overcurrent Protection for the IEEE 34-Node Radial Test Feeder," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol 27, no 2, pp 459-468, April 2012, doi: 10,1109/TPWRD,2012,2186181 [39] J G S Carvalho, et al., "Modeling and simulation of reclosers of real distribution feeder using software ATP,"2018 Simposio Brasileiro de Sistemas Eletricos (SBSE), Niteroi, Brazil, 2018, pp 1-6, doi: 10,1109/SBSE,2018,8395781 [40] D M Bui, et al., "A simplified and automated fault current estimation approach for grid-connected low-voltage AC microgrids," 2016 World Congress on Sustainable Technologies (WCST), 2016, pp 89-101, doi: 10.1109/WCST.2016.7886599 [41] A Grid, “Overcurrent Protection for Phase and Earthfaults”, chapter 1, Network Protection & Automation Guide [Online] Available : https://www.scribd.com/doc/55585271/Network-Protection-andAutomation-Guide-Alstom-Schneider-Electric [42] M Ghotbi Maleki, R Mohammadi Chabanloo, M.R Taheri, and H.H Zeineldin, “Coordination of non-directional overcurrent Relays and fuses in active distribution networks considering reverse short-circuit currents of DGs”, IET Generation, Transmission & Distribution , 2021, pp 1-15, doi: 10.1049/gtd2.12197 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 83 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u [43] IEEE Power and Energy Society “C37.112-2018—IEEE Standard for Inverse-Time Characteristics equations for overcurrent relays— IEEE Standard; 2018; volume C37 Available online: https://ieeexplore.ieee.org/document/8635630 (accessed on August 2021) [44] IEEE Power and Energy Society “C37.112-2018—IEEE Standard for Inverse-Time Characteristics equations for overcurrent relays— IEEE Standard; 2018; volume C37 Available online: https://ieeexplore.ieee.org/document/8635630 (accessed on August 2021) [45] E Rashedi, H Nezamabadi-Pour, and S Saryazdi, GSA: A Gravitational Search Algorithm Inf Sci 2009, vol 179, pp 2232–2248, https://doi.org/10.1016/j.ins.2009.03.004 [46] D.M Bui, P.D Le, T.P Nguyen, H Nguyen, An Adaptive and Scalable Protection Coordination System of Overcurrent Relays in DistributedGenerator-Integrated Distribution Networks Appl Sci 2021, vol 11, pp 8454 https://doi.org/10.3390/app1118845 [47] H.V Nguyen, B o v r le t đ ng hóa h th ng n, edition 2, Nhà xu t b n i h c qu c gia, 2005, pp 1-478 HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 84 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u PH L C HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 85 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 86 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u PH L C HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 87 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 88 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 89 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 90 CBHD: PGS TS Võ Ng c i u PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG H tên: Tr n Nguyên Khang Ngày, tháng, n m sinh: 14/02/1994 N i sinh: Tp.HCM a ch liên l c: 115/60 Lê Tr ng T n, P S n K , Q Tân Phú, Tp.HCM QUÁ TRÌNH ÀO T O N m 2012-2017: Sinh viên tr ng i h c Bách khoa Tp.HCM N m 2017: T t nghi p ngành K thu t Bách khoa Tp.HCM N m 2019-nay: H c viên cao h c tr ng i n- i n t tr ng ih c i h c Bách khoa Tp.HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC N m 2017-nay: K s n t i Cơng ty Thí nghi m i n l c Tp.HCM HVTH: Tr n Nguyên Khang Trang 91 ... TRÊN L PP CÓ NGU N PHÂN TÁN 3.1 Các v n đ c a vi c ph i h p b o v L PP có s hi n di n c a ngu n phân tán M t L PP hình tia khơng có s hi n di n c a ngu n phân tán đ Hình 3.1 Trong tr ng h p có. .. CH Nh n xét 14 NG 3: XU T PH NG PHÁP I U PH I B O V CÁC TBBV TRÊN L PP CÓ NGU N PHÂN TÁN 16 3.1 Các v n đ c a vi c ph i h p b o v L PP có s hi n di n c a ngu n phân tán ... ng n m ch có s tham gia c a ngu n phân tán vào L PP;  Ph ng pháp u ph i b o v TBBV li n k L PP có s tham gia c a ngu n phân tán  Tuy n dây Du L ch thu c L PP 22kV c a Công ty i n l c Gia nh 

Ngày đăng: 06/06/2022, 18:31

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 3.4: c tính quá dòng có thi gian (51P/51G) 3.3.3.2. Hàm m c tiêu c a đi u ph i h p b o v  quá dòng  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 3.4 c tính quá dòng có thi gian (51P/51G) 3.3.3.2. Hàm m c tiêu c a đi u ph i h p b o v quá dòng (Trang 36)
Hình 3.5: Lu đáp d ng g ii th ut tìm k im t iu tr ng tr ng GSA - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 3.5 Lu đáp d ng g ii th ut tìm k im t iu tr ng tr ng GSA (Trang 43)
Hình 3.6 th hin giao din ch ng trình t iu đ iu ph ib ov da trên g ii thu t GSA. Giao di n g m 4 ph n chính:  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 3.6 th hin giao din ch ng trình t iu đ iu ph ib ov da trên g ii thu t GSA. Giao di n g m 4 ph n chính: (Trang 44)
Hình 3.8 th hin sđ ph ng pháp đ iu ph ib ov đ xu tđ ivi NDOCR, recloser và chì trong L PP có DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 3.8 th hin sđ ph ng pháp đ iu ph ib ov đ xu tđ ivi NDOCR, recloser và chì trong L PP có DG (Trang 45)
Hình 3.8: Lu đáp d ng ph ng pháp đ iu ph ib ov đ x ut - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 3.8 Lu đáp d ng ph ng pháp đ iu ph ib ov đ x ut (Trang 46)
4.1.2. Xây d ng mô hình mô ph ng và k im tra tính ph ih pb ov các thi tb - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
4.1.2. Xây d ng mô hình mô ph ng và k im tra tính ph ih pb ov các thi tb (Trang 49)
Hình 4.3: Sc 3 pha xy ti bus 40 - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.3 Sc 3 pha xy ti bus 40 (Trang 51)
Hình 4.4: th thi gian r le 474, recloser F25 và chì F18 khi scN (3) ti bus 40 - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.4 th thi gian r le 474, recloser F25 và chì F18 khi scN (3) ti bus 40 (Trang 52)
Hình 4.5: Sc 1 pha ch xy ti bus 40 - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.5 Sc 1 pha ch xy ti bus 40 (Trang 53)
Hình 4.6: th thi gian r le 474, recloser F25 và chì F18 khi sc 1 pha c hm đ t t i bus 40  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.6 th thi gian r le 474, recloser F25 và chì F18 khi sc 1 pha c hm đ t t i bus 40 (Trang 54)
V trí đt ng un DG trong mô hình 1 và 2 n hm nghiên cu các nh h ng th c t  c a l i đi n m t đ n v n hành h  th ng đi n c a T ng công ty  i n l c Tp.HCM  (ph  l c 2: v n b n s  1590/HT -KH ngày 31/12/2021) - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
tr í đt ng un DG trong mô hình 1 và 2 n hm nghiên cu các nh h ng th c t c a l i đi n m t đ n v n hành h th ng đi n c a T ng công ty i n l c Tp.HCM (ph l c 2: v n b n s 1590/HT -KH ngày 31/12/2021) (Trang 55)
Mô hình th hai: ng un DGs xu th in nhánh r nm phía sau Recloser F25 - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
h ình th hai: ng un DGs xu th in nhánh r nm phía sau Recloser F25 (Trang 58)
4.2.2. Mô hình mô ph ng th hai - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
4.2.2. Mô hình mô ph ng th hai (Trang 58)
Hình 4.11 th hin sđ m ts ica mô hình mô ph ng th n ht khi sc x y ra sau chì F18, lúc này dòng s  c  qua F18 s  b ng I3 = I2 + I1 (A) t c là l n h n  dòng s  c  khi không có ngu n DG là I2 (A) - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.11 th hin sđ m ts ica mô hình mô ph ng th n ht khi sc x y ra sau chì F18, lúc này dòng s c qua F18 s b ng I3 = I2 + I1 (A) t c là l n h n dòng s c khi không có ngu n DG là I2 (A) (Trang 59)
Hình 4.11: Sđ m t si mô hình mô ph ng th hai - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.11 Sđ m t si mô hình mô ph ng th hai (Trang 59)
Hình 4.12a: c tuy nch cn ng 51P c ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c  đ nh khi l i không có ngu n DG  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.12a c tuy nch cn ng 51P c ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c đ nh khi l i không có ngu n DG (Trang 63)
Hình 4.16: c tuy nch cn ng 51G c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c  đ nh khi l i không có ngu n DG  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.16 c tuy nch cn ng 51G c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c đ nh khi l i không có ngu n DG (Trang 65)
Hình 4.17: Kt qu đ iu ph ib ov 51G gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c  đ nh khi l i không có ngu n DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.17 Kt qu đ iu ph ib ov 51G gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c đ nh khi l i không có ngu n DG (Trang 66)
Hình 4.20: ScN (2) sau chì F18 khi li đ in không có ng un DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.20 ScN (2) sau chì F18 khi li đ in không có ng un DG (Trang 68)
Hình 4.26: c tuy nch cn ng 51P c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c  đ nh khi l i có ngu n DG  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.26 c tuy nch cn ng 51P c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c đ nh khi l i có ngu n DG (Trang 78)
Hình 4.27: Kt qu đ iu ph ib ov 51P gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c  đ nh khi l i có ngu n DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.27 Kt qu đ iu ph ib ov 51P gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c đ nh khi l i có ngu n DG (Trang 78)
Hình 4.29: Kt qu đ iu ph ib ov 51P gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C c  đ nh theo đ ng cong IEC-Very Inverse khi l i không có ngu n DG  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.29 Kt qu đ iu ph ib ov 51P gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C c đ nh theo đ ng cong IEC-Very Inverse khi l i không có ngu n DG (Trang 80)
Hình 4.30: c tuy nch cn ng 51G c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c  đ nh khi l i có ngu n DG  - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.30 c tuy nch cn ng 51G c ar le 474 và recloser F25 vi hs A,B,C không c đ nh khi l i có ngu n DG (Trang 81)
Hình 4.31: Kt qu đ iu ph ib ov 51G gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c  đ nh khi l i có ngu n DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.31 Kt qu đ iu ph ib ov 51G gi ar le 474 và recloser F25 vi s A,B,C không c đ nh khi l i có ngu n DG (Trang 81)
4.3.3. Mô hình th hai: khi li đ in có ng un DG 1130kW xu th in sau - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
4.3.3. Mô hình th hai: khi li đ in có ng un DG 1130kW xu th in sau (Trang 91)
Khi không có ng un DG Khi có ng un DG (mô hình 1) - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
hi không có ng un DG Khi có ng un DG (mô hình 1) (Trang 92)
Hình 4.40: Sc gi ar le 474 và recloser F25 mô hình mô ph ng th hai - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
Hình 4.40 Sc gi ar le 474 và recloser F25 mô hình mô ph ng th hai (Trang 93)
ivi sc xy ra nh ti Hình 4.28 thì ph ng pháp b ov đn gin n ht đ c áp d ng là cài đ t ng t t c th i đ  xa th i nhánh r  ch a ngu n DG - Ứng dụng phương pháp điều phối bảo vệ giữa relay quá dòng không hướng, recloser và chì bảo vệ có xét đến dòng ngắn mạch ngược của các nguồn phân tán trên lưới điện phân phối pc gia định
ivi sc xy ra nh ti Hình 4.28 thì ph ng pháp b ov đn gin n ht đ c áp d ng là cài đ t ng t t c th i đ xa th i nhánh r ch a ngu n DG (Trang 93)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w