Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 13 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
13
Dung lượng
403,59 KB
Nội dung
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LÊ MINH TRUNG
NGHIÊN CỨUBIỆNPHÁPNGĂNCHẶNHỒQUANG
THỨ CẤPTRONGHỆTHỐNGTRUYỀNTẢI
SIÊU CAOÁPBẰNGKHÁNGĐIỆNBÙNGANG
Chuyên ngành:
Mạng và Hệthống điện
Mã số:
60.52.50
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
KỸ THUẬT
Đà Nẵng – Năm 2011
2
Công trình được hoàn thành
tại
ĐẠ
I
HỌC ĐÀ
N
Ẵ
N
G
Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Tấn Vinh
Phản biện 1: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Hồng Anh
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
thạc sĩ k ỹ thuậ t họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng
12 năm 2011
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin -Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng
3
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việc sử dụng cấpđiệnápsiêucao xoay chiều để truyềntải
công suất đi xa đã gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp mà ở các
cấp điệnáp thấp không hề có. Một trong những đặc điểm của chế độ
truyền tảiđiện đi xa là cần thiết hạn chế dòng công suất phản kháng.
Việc truyềntải một lượng công suất phản kháng đến hệthống nhận
điện khi công suất tác dụng tải bé đi sẽ làm cho điệnáp ở đầu đường
dây tăng mạnh lên. Do vậy khi không tải cũng như khi công suất tác
dụng bé, chế độ bình thường của điệnáp ở những đường dây tảiđiện
đi xa sẽ được đảm bảo bằng cách đặt khángđiệnbùngang ở một số
điểm trung gian.
Bên cạnh đó đối với đường dây dài siêucao áp, khi xảy ra sự
cố ngắn mạch chạm đất một pha, bảo vệ sẽ tác động cắt pha bị sự cố,
hai pha còn lại không sự cố vẫn làm việc bình thường. Theo thống kê
thực tế cho thấy các sự cố ngắn mạch một pha thường là thoáng
thoáng và chiếm tới 80%. Để nâng cao độ tin cậy của hệthống cũng
như khả năng cung cấpđiện liên tục cho các phụ tải người ta thường
sử dụng các sơ đồ tự động đóng lặp lại để khôi phục sự làm việc của
đường dây. Tuy nhiên do tồn tạiđiện dung giữa pha sự cố và các pha
không sự cố, tại chỗ ngắn mạch thoáng qua hồquangthứcấp có thể
tồn tạitrong một khoảng thời gian dài. Điều này làm cho việc tự
động đóng lặp lại không thành công. Để có thể đóng lặp lại thành
công cần phải áp dụng các biệnpháp để dập tắt hồquangthứcấp
trước khi thực hiện đóng lặp lại.
Xuất phát từ các vấn đề trên, việc “ Nghiên cứubiệnpháp
ngăn chặnhồquangthứcấptronghệthốngtruyềntảisiêucaoáp
4
bằng khángđiệnbùngang ” hết sức cần thiết cho hệthống 500kV
Việt Nam.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu vấn đề sử dụng khángđiệnbùngangtronghệthống
truyền tảiđiệnsiêucao áp.
Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của khángbùngangtrong
việc ngănchặnhồquangthứcấp khi cắt ngắn mạch một pha đương
dây siêucao áp.
Phân tích lựa chọn sơ đồ mắc khángđiệnbù ngang; tính toán
giá trị điệnkháng của khángđiện và điệnáp phục hồi trên đường dây
siêu cao áp.
Áp dụng tính toán tronghệthốngđiện 500kV Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Phương phápngănchặnhồquangthứcấp do ảnh hưởng
điện dung giữa các pha trên đường dây siêucaoápbằngkhángđiện
bù ngang.
3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tàiHồquangthứcấp do ảnh hưởng của điện dung tương hổ giữa các
pha sau khi đường dây bị cắt ra sau ngắn mạch một pha.
Lưới điệntruyềntảisiêucaoáp 500kV tronghệthốngđiện Việt
Nam.
4. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài
Trên cơ sở nghiên cứu hiện tượng xuất hiện hồquangthứcấp
tại chỗ chạm đất do ảnh hưởng của điện dung giữa các pha của đường
dây siêucaoáp sau khi cắt ngắn mạch một pha, đề tài đề ra biệnpháp
ngăn chặnhồquangthứcấp trên đường dây siêucaoápbằngkháng
điện trung tính.
5
Từ các số liệu thu thập về các thông số của các đường dây
trong hệthốngđiện 500kV, đề tài đã áp dụng tính toán đặt kháng
điện bùngang để bù lại thành phần điện dung giữa các pha có thể cho
phép cắt hoàn toàn một pha khi ngắn mạch. Và từ đó đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường khả năng ổn định và độ tin cậy của hệ thống.
5. Bố cục luận văn
Luận văn gồm các chương sau:
Chương 1: Tổng quan về vấn đề sử dụng khángđiệnbù
ngang tronghệthốngtruyềntảiđiệnsiêucao áp.
Chương 2: Ngănchặnhồquangthứcấp trên đường dây siêu
cao ápbằngkhángđiệnbù ngang.
Chương 3: Phân tích các sơ đồ đấu nối khángđiện để lựa
chọn khángđiện trung tính.
Chương 4: Tính toán khángđiệnbùngang để ngănchặnhồ
quang thứcấptronghệthốngđiện 500kV Việt Nam.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNGĐIỆN
BÙ NGANGTRONGHỆTHỐNGTRUYỀNTẢIĐIỆN
SIÊU CAOÁP
1.1. Tổng quan về hệthốngđiện hợp nhất và các vấn đề về truyền
tải điện đi xa
1.1.1. Tổng quan về hệthốngđiện hợp nhất
Hiện nay xu hướng hợp nhất các HTĐ nhỏ thành HTĐ
hợp nhất bằng các đường dây siêucaoáp đang nhằm nâng cao tính
kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, vận hành các HTĐ điện thành
viên, được phát triển tại nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên khắp thế
giới. Cụ thể:
6
Giảm lượng công suất dự trữ trong toàn hệthống do hệ
thống lớn nhờ khả năng huy động công suất từ nhiều nguồn phát.
Tăng hiệu quả vận hành HTĐ do có khả năng huy động sản
xuất điện từ các nguồn điện kinh tế và giảm công suất đỉnh chung của
toàn HTĐ lớn.
Giảm giá thành điện năng do tận dụng được công suất tại các
giờ thấp điểm của phụ tảihệthốngđiện thành viên để cung cấp cho
hệ thống khác nhờ chênh lệch về múi giờ.
Nâng cao độ dự trữ ổn định tĩnh của hệ thống, qua đó nâng
cao độ tin cậy cung cấpđiện do công suất dự trữ chung của cả HTĐ
hợp nhất là rất lớn.
1.1.2. Các vấn đề về truyềntảiđiện đi xa
Đường dây siêucaoáp tạo ra một số đặc điểm phức tạp trong
vận hành hệthốngđiện ảnh hưởng đến chế độ xác lập. Đó là:
Gắn liền với điệnápcao là hiện tượng vần quang điện.
Đường dây phát ra một lượng công suất phản kháng lớn,
không điều chỉnh được (tỷ lệ với bình phương điệnáp làm việc của
đường dây).
Điện kháng dọc đường dây lớn làm cho trị số tổn thất công
suất phản kháng và tổn thất điệnáp rất cao.
Nếu đường dây nối liền các phần độc lập của hệthốngđiện
hoặc các hệthốngđiện gần nhau có độ dài lớn thì gặp phải vấn đề
khả năng tải theo công suất giới hạn và ổn định tĩnh.
Để hạn chế hiện tượng này, phải dùng các biệnpháp kỹ thuật
khác nhau như:
Tăng số lượng dây phân nhỏ trong một pha (phân pha) của
đường dây để giảm điệnkháng và tổng trở sóng, tăng khả năng tải
của đường dây.
7
Bùthông số đường dây bằng các thiết bị bù dọc và bùngang
(bù công suất phản kháng) để giảm bớt cảm kháng và dung dẫn của
đường dây làm cho chiều dài tính toán rút ngắn lại.
Phân đoạn đường dây bằng các khángđiệnbùngang có điều
khiển đặt ở các trạm trung gian trên đường dây.
1.2. Công suất phản kháng trên đường dây siêucaoáp
1.3. Bùngang trên đường dây siêucaoápBùngang trên đường dây siêucaoáp được thực hiện bằng
cách lắp khángđiện có công suất cố định hay các khángđiện có thể
điều khiển tại các thanh cái của các trạm biến áp.
Bùngangbằngkhángđiện có tác dụng:
Cải thiện phân bố điệnáp trên đường dây
Giảm quá điệnáp nội bộ
Giảm dòng công suất phản kháng.
Giảm tổn thất điện năng, đảm bảo hoạt động bình thường của
đường dây khi hòa đồng bộ, khi đóng đường dây vào hệ thống, trong
chế độ không tải và trong các chế độ khác.
1.4. Nhận xét
Đường dây siêucaoáp có nhiều đặc điểm riêng về kỹ thuật
cần quan tâm khi thiết kế phát triển lưới điện, đặc biệt là về giới hạn
ổn định và ổn định điện áp.
Đặc điểm chủ yếu của các đường dây siêucaoáp là có điện
cảm và điện dung lớn. Để đảm bảo khả năng mang tải và tránh gây ra
hiện tượng quá điệnáp khi vận hành non tải hoặc không tải cần phải
có biệnphápbù dọc và bù ngang.
Trị số tối ưu của các thiết bị bù cần phải được tính toán trong
từng chế độ vận hành để đem lại hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật.
8
CHƯƠNG 2
NGĂN CHẶNHỒQUANGTHỨCẤP TRÊN ĐƯỜNG DÂY
SIÊU CAOÁPBẰNGKHÁNGĐIỆNBÙNGANG
2.1. Hồquangthứcấp trên các đường dây dài SCA
Qua thực tế vận hành các đường dây tảiđiện SCA cho
thấy hiện tượng ngắn mạch một pha chạm đất chiếm từ 70% đến 95%
sự cố. Vì vậy, để đảm bảo khả năng ổn định và nâng cao độ tin cậy
của hệthốngđiện người ta thường dùng biệnpháp loại trừ ngắn mạch
1 pha bằng cách chỉ cho BVRL tác động cắt riêng một pha bị sự cố
bằng các máy cắt một pha ở hai đầu đường dây.
Nhưng đối với đường dây SCA, do có tương hổđiện dung
và tương hổđiện cảm với 2 pha không sự cố, tại chỗ ngắn mạch
thoáng qua hồquangthứcấp sẽ có thể tồn tạitrong một thời gian dài.
Như vậy sẽ làm cho việc TĐL không thành công.
Hồquangtại chỗ ngắn mạch một pha (ở pha bị sự cố) sau
khi pha sự cố đó đã được cắt ra gọi là hồquangthứ cấp, sinh ra do
các tương hổđiện dung và điện cảm như đã đề cập ở trên.
Trong hai loại tương hổđiện dung và điện cảm thì tương
hổ điện dung giữa các dây dẫn chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều.
Dòng điệnhồquangthứ cấp:
Dòng điệnhồquangthứcấp (secondary arc current) là
dòng điện tồn tại sau khi đường dây pha bị ngắn mạch một pha được
cắt ra bằng máy cắt.
Điệnáp phục hồi:
Điệnáp phục hồi được là điệnáptại chỗ sự cố sau khi hồ
quang thứcấp tắt và trước khi đóng lại đường dây sự cố.
2.2. Ngănchặnhồquangthứcấp trên các đường dây dài SCA
Trên đường dây SCA để giảm hồquangthứcấp và điệnáp
9
phục hồi người ta bù các điện dung (mắc song song giữa các pha và
pha với đất) bằng các khángđiệnbùngang (thông số tập trung) có
giá trị điệnkhángbằng với các dung kháng đường dây.
Dưới đây là sơ đồ của phương pháp :
Hình 2.2: Phương phápngănchặnhồquangthứcấp trên đường dây
siêu caoápbằngkhángđiệnbùngangTrong đó: B
C1
và B
C0
lần lượt là dung dẫn thứ tự thuận và
dung dẫn thứ tự không của đường dây, B
L1
và B
L0
là điệnkhángthứ
tự thuận và điệnkhángthứ tự không cần bù.
2.3. Điện dung đường dây 3 pha
2.3.1. Đường dây 3 pha mạch đơn
2.3.1.1. Điện dung của đường dây 3 pha mạch đơn
2.3.1.2. Sơ đồ tương đương tổng quát cho điện dung đường dây đơn
Mạch tương đương tổng quát cho các điện dung giữa các
dây dẫn được cho ở hình sau:
Hình 2.4: Sơ đồ tương đương của điện dung đường dây đơn 3 pha
MC
B
L0
B
C0
B
C1
-
B
C0
B
L1
-
B
L0
V
f
I
f
B
C0
B
C
B
C0
(B
C1
-
B
C0
)/3
B
C0
A
10
Trong đó B
C1
và B
C0
lần lượt là dung dẫn thứ tự thuận
(TTT) và thứ tự nghịch (TTN) của đường dây.
Bằng cách biến đổi tam giác - sao ta có thể thay thế bằng
sơ đồ hình sao tương đương.
Hình 2.5: Sơ đồ tương đương bằng cách biến đổi tam giác - sao của
điện dung đường dây truyềntải 3 pha mạch đơn
Các giá trị dung dẫn trên sơ đồ sao 4 nhánh:
-Dung dẫn của các nhánh là B
Cu
=B
C1
-Dung dẫn của điện dung nối trung tính sẽ là:
B
Cn
=
0C1C
1C0C
BB
B.B.3
−
Đối với các đường dây đối xứng có thể biến đổi sơ đồ
tương đương 6 điện dung như trên thành sơ đồ tương đương mạch
hình sao 4 nhánh như hình 2.6.
Hình 2.6: Sơ đồ tương đương mạch hình sao 4 nhánh của điện dung
đường dây truyềntải 3 pha đối xứng
B
C1
–B
C0
A
B
C0
B
C0
B
C0
B
C
B
Cu
B
Cu
B
Cu
B
C
A
B
C
11
Các giá trị dung dẫn trên sơ đồ hình sao tương đương:
-Điện dung nối đất có dung dẫn là B
C0
.
-Dung dẫn của phần hình sao không nối đất phải bằng (B
C1
– B
C0
).
2.3.2. Đường dây 3 pha mạch kép
2.3.2.1. Điện dung của đường dây 3 pha mạch kép.
2.3.2.2 . Sơ đồ tương đương tổng quát cho điện dung đường dây kép
Sơ đồ tương đương tổng quát cho các điện dung của
đường dây kép (gồm 2 mạch: mạch 1 gồm các pha A,B,C và mạch 2
gồm các pha D, E, F) có xét đến ảnh hưởng của đất được cho ở hình
sau.
Trong đó B
Ch
là dung dẫn giữa các pha trong một mạch,
B
Cg
là dung dẫn giữa các pha và đất, B
Ci
là dung dẫn giữa các pha của
hai mạch.
Dung dẫn thứ tự không của đường dây kép sẽ bằng: B
C0
= B
Cg
= ωC
g
Dung dẫn thứ tự thuận của đường dây kép: B
C1
= B
Cg
+ 3(B
Ch
+ B
Ci
)
Dung dẫn thứ tự thuận của đường dây kép: B
C3
= B
Cg
+ 4B
Ci
+ 2B
Cj
2.4 Các sơ đồ đấu nối của khángđiệnbùngang cho đường dây 3
pha
2.4.1. Đường dây 3 pha mạch đơn
2.4.1.1. Sơ đồ đấu nối các khángđiện
B
Ci
A
F
B
Ch
B
Ci
D
C
E
B
B
Ch
B
Ch
B
Cg
Hình 2.8: Sơ đồ tương đương của điện dung đường dây mạch kép
12
1. Sơ đồ 6 kháng điện:
2. Sơ đồ 4 kháng điện:
3. Sơ đồ dùng khángđiện ba pha
Hình 2.12: Sơ đồ nối khángđiệnbùngang 3 pha có hổ cảm
đối với đường dây truyềntải mạch
đơn
2.4.1.2. So sánh các sơ đồ
2.4.2. Đường dây 3 pha mạch kép
B
Lu
/3
B
Lu
/3
B
Lg
C
B
B
Lu
B
Lg
B
Lg
B
Lu
A
B
Lu
A
C
B
B
L
g
B
Lg
B
Lg
B
Lu
/3
X
s
-X
m
A
B
C
C
B
X
s
A
X
m
X
m
B
Ln
B
Lp
B
Lp
B
Lp
C
B
A
Hình 2.10: Sơ đồ nối 6 khángđiệnbùngang đối với
đường dây truyềntải 3 pha mạch đơn
Hình 2.11: Sơ đồ nối 4 khángđiệnđiệnbùngang đối với
đường dây truyềntải 3 pha mạch đơn
13
2.4.2.1. Sơ đồ đấu nối các khángđiện
Sơ đồ 9 khángđiện dạng thứ 1: Sơ đồ 9 khángđiện dạng thứ 2:
Sơ đồ 7 khángđiện dạng thứ 3: Sơ đồ 8 khángđiện dạng thứ 4:
Hình 2.13: Sơ đồ nối khángđiệnbùngang đối với đường
dây truyềntải 3 pha mạch kép
2.4.2.2. So sánh các sơ đồ
2.4. Kết luận
Trong chương này, đã trình bày hiện tượng xuất hiện hồ
quang thứcấp trên đường dây SCA khi áp dụng biệnpháp cắt điện
một pha khi bị ngắn mạch. Hồquangthứcấp chủ yếu là do tương hổ
điện dung giữa các pha còn mang điện (không sự cố) với pha sự cố
đã được cắt ra, nên biệnphápngănchặnhồquangthứcấp là phải sử
dung khángbùngang để bù lại các điện dung của đường dây.
Trong chương này cũng đã nêu tóm tắt sơ đồ thay thế của
điện dung đường dây đơn và đường dây kép, các giá trị dung dẫn
được xác định dựa trên phương pháp các thành phần đối xứng.
Các sơ đồ thay thế và các giá trị dung dẫn chính là cơ sở để
F
E
B
D
C
A
X
Lp
X
Lm
X
Ln
X
Lp
X
Lm
X
Ln
F
E
B
D
C
A
F
E
B
D
C
A
X
Lp
X
Lm
X
mL
X
Lp
F
E
B
D
C
A
X
Ln
14
lựa chọn sơ đồ cũng như tính toán thông số cúa các khángbùngang
được sử dụng để ngănchặnhồquangthứcấp trên đường dây SCA.
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH CÁC SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI KHÁNGĐIỆN
ĐỂ LỰA CHỌN KHÁNGĐIỆN TRUNG TÍNH
3.1. Mở đầu
3.2. Thông số khángđiệnbù tác dụng dung dẫn của đường dây 3
pha.
3.2.1. Trị số dung dẫn và điệnkháng của đường dây 3 pha mạch
đơn
Các giá trị điện dẫn B
L
như B
Lu
,
B
Lg
, B
Ln
, B
Lp
của các sơ đồ
kháng điện ở các phải được lựa chọn dựa trên các yêu cầu sau:
Các khángđiệnbù ngang, bù hoàn toàn dung dẫn giữa
cácpha, để có thể ngăn ngừa dòng điệntại chổ chạm đất sau khi máy
cắt của pha sự cố được cắt, nghĩa là :
B
L1
- B
L0
= B
C1
- B
C0
= ω(C
1
- C
0
).
Trong đó: - B
C1
, B
C0
là dung dẫn thứ tự thuận và dung dẫn thứ tự
không của đường dây.
- C
1
, C
0
là điện dung thứ tự thuận và điện dung thứ tự
không của đường dây.
Ở chế độ bình thường, đường dây siêucaoáp được bùbằng
các khángđiệnbùngang và các khángđiệnbùngang này cũng sẽ
được tận dụng để ngănchặnhồquangthứ cấp.Gọi k là mức độ bù
ngang ở chế độ bình thường thì tổng dẫn thứ tự thuận của các kháng
điện bùngang sẽ là : B
L1
= k . B
C1
= k. ω C
1
Thành phần điện dẫn thứ tự không của khángđiện là:
B
L0
= B
C0
- (1 - k) . B
C1
15
a. Sơ đồ 6 khángđiệnĐiện dẫn của khángđiệntrong sơ đồ 6 kháng được tính theo
đại lượng điện dẫn thứ tự thuận và thứ tự không.
b. Sơ đồ 4 khángđiệnĐiện dẫn của khángđiệntrong sơ đồ 4 kháng cũng được tính
theo đại lượng điện dẫn thứ tự thuận và thứ tự không.
3.2.2. Trị số dung dẫn và điệnkháng đường dây mạch kép.
Đối với sơ đồ nối 9 khángđiện dạng thứ 1 :
B
Ln
Điện dẫn của khángđiện nối đất:
B
Lg
= B
L0
Điện dẫn của khángđiệnbù ngang:
B
Lu
= B
L1
- B
L0
Khi sử dụng sơ đồ 4 kháng thì điện dẫn thứ tự
thuận của sơ đồ này là:
B
Lp
= B
L1
Điện dẫn của khángđiện trung tính sẽ bằng:
B
Ln
=
0L1L
1L0L
BB
B.B.3
−
Giá trị điệnkháng pha:
)
Ci
B3
Ch
B3
Cg
B(k
1
Lp
X
++
=
Giá trị điệnkháng tương hổ:
3
Ch
B
Lp
X
1
Lp
X
Lm
X
−
=
B
Lu
B
Lu
B
Lg
C
B
B
Lu
B
Lg
B
Lg
A
F
E
B
D
C
A
X
Lp
X
Lm
X
Ln
B
Lp
B
Lp
B
Lp
C B
A
16
Giá trị điệnkháng trung tính:
)]
Ci
B
Ch
B(3
Lp
X
1
)][
Ci
B
Ch
B(3
Lp
X
1
[
Ci
B
Ln
X
−−+−
=
Đối với sơ đồ nối 9 khángđiện dạng thứ 2:
Trị số điệnkháng trung tính:
)]
Ci
B
Ch
B(3
Lp
X
1
)][
Ci
B
Ch
B(3
Lp
X
1
[
Ci
B
Ln
X
−−+−
=
Đối với sơ đồ nối 7 khángđiện dạng thứ 3:
Giá trị điệnkháng pha X
p
giống sơ đồ 1:
)
Ci
B3
Ch
B3
Cg
B(k
1
Lp
X
++
=
Trị số điệnkháng tương hổ:
)3
)
Ci
B
Ch
B(
Lp
X
1
(2
Lp
X3
Lm
X
−
−
=
Giá trị điệnkháng pha X
Lp
giống sơ đồ 1:
)
Ci
B3
Ch
B3
Cg
B(k
1
Lp
X
++
=
Trị số điệnkháng trung tính:
]
Lp
X
)
Ci
B
Ch
B(3
1L
B
1
.[
6
1
Ln
X −
+−
=
X
Lp
X
Lm
X
Ln
F
E
B
D
C
A
X
Lp
F E
B
D
C
A
X
Ln
17
Đối với sơ đồ nối 8 khángđiện dạng thứ 4
3.3. Tính toán sự cố chạm đất một pha khi bùbằngkhángđiện
đối với đường dây 3 pha mạch đơn
3.3.1. Sơ đồ dùng 6 khángđiện
3.3.2. Sơ đồ dùng 4 khángđiện
3.4. Nhận xét
Trên cơ sở phân tích các sơ đồ phân tích điện dung của
đường dây truyềntải 3 pha mạch đơn và đường dây truyềntải 3 pha
mạch kép đã xác định được trị số các sơ đồ đấu nối các khángđiện
bù ngang để bù lại tương hổđiện dung đối với các đường dây này.
Đồng thời cũng nêu ra phương pháp tính toán tính toán điện
áp phục hồi và dòng hồquang khi có sự cố chạm đất một pha đối với
đường dây truyềntải 3 pha mạch đơn trong trường hợp có khángbù
và không có kháng bù.
Qua phân tích các sơ đồ nối khángđiện cho đường dây siêu
cao áp mạch đơn cho thấy sơ đồ dùng 4 kháng có nhiều ưu điểm, đối
với đường dây kép thì dùng sơ đồ 8 kháng và thực tế đã được áp
dụng tronghệthốngđiện 500kV ở nước ta.
Từ cơ sở lý thuyết này sẽ áp dụng để tính toán cho đường
dây truyềntảisiêucaoáp sẽ nêu tại chương 4.
Giá trị điệnkháng pha X
p
giống sơ đồ 1:
)
Ci
B3
Ch
B3
Cg
B(k
1
Lp
X
++
=
Trị số điệnkháng trung tính:
)3
)
Ci
B
Ch
B(
Lp
X
1
(2
Lp
X3
Lm
X
−
−
=
F
E
B
D
C
A
X
Lp
X
Lm
X
Lm
18
CHƯƠNG 4
TÍNH TOÁN KHÁNGĐIỆNBÙNGANG ĐỂ NGĂNCHẶN
HỒ QUANGTHỨCẤPTRONGHỆTHỐNGĐIỆN 500KV
VIỆT NAM
4.1. Tổng quan hệthốngđiện 500kV Việt Nam
4.2. Tính toán khángđiện trung tính đường dây 500kV Bắc-
Nam-Cung đoạn Pleiku-Daknong
4.2.1. Sơ đồ một sợi đường dây 500kV Bắc-Nam-Cung đoạn
Pleiku-Daknong
Hình 4.2: Sơ đồ một sợi đường dây 500kV Pleiku-Daknong
Đường dây 500kV Pleiku-Daknong có khángbùngang
174(MVAr) ở phía TBA 500kV Pleiku và khángbùngang 90
(MVAr) ở phía TBA 500kV Daknong. Cuộn kháng ở đầu Daknong
được điều khiển đóng cắt bằng máy cắt.
4.2.2 Thông số đường dây
Trụ đỡ có các thông số cơ bản sau:
- Loại trụ: Đỡ thẳng
- Chiều cao trụ: 38 mét
- Khoảng cách từ tâm dây dẫn đến mặt đất là H=26,2 [m]
Thông số dây dẫn
- Dây dẫn: 4 x ACSR330/43
- Dây chống sét: ACKП70/72
MC: máy cắt
Pleiku
u
Daknong
L=288,8km
174MVar
MC
90 MVar
19
4.2.3 Tính toán chọn khángđiện trung tính
Tính trị số điệnkháng sơ đồ 4 khángđiện
- Tổng dẫn thứ tự thuận của khángđiện cần bù :
B
L1
= 1050,58.10
-6
[1/Ω ]
- Tổng dẫn thứ tự không của khángđiện cần bù:
B
L0
=595,6.10
-6
[1/Ω]
- Giá trị tổng dẫn của khángđiện pha cần bù:
B
Lp
= 1050,58.10
-6
[1/Ω ]
- Giá trị tổng dẫn của khángđiện trung tính cần bù:
B
Ln
= 4131,1.10
-6
[1/Ω ]
- Giá trị điệnkháng của khángđiện pha cần bù:
X
Lp
= 952,38 [Ω]
- Giá trị điệnkháng của khángđiện trung tính cần bù
X
Ln
= 242 [Ω]
- Điệnáp phục hồi khi không có bù:V
f
= 43,1 [kV]
- Dòng điệnhồquang khi không bù: I
f
= 43,78 [A]
- Điệnáp rơi trên khángđiện nối đất khi sự cố được cắt ra
nhưng hồquangthứcấp vẫn còn: V
n
= 41,64 [kV].
4.2.4. Mô phỏng đường dây 500kV mạch đơn bằng Matlab/
Simulink
4.2.4.1. Mô tả mạch mô phỏng
Hình 4.3: Sơ đồ mô phỏng đường dây 500kV mạch đơn
20
Mô hình hồquangHồquang được mô phỏng bởi một điện trở cố định hoặc phi
tuyến tính: R = f (I
hq
)
4.2.4.2. Kết quả mô phỏng
a. Trường hợp khi không bù
Sự cố ngắn mạch một pha được giả định xảy ra ở pha A tại
vị trí cách nguồn 200km, thời điểm xảy ra sự cố t = 1 chu kỳ (0,02s).
Lệnh cắt được gửi đến máy cắt tại thời điểm t = 4 chu kỳ
(0,08s). Kết quả dạng sóng dòng hồquang và điệnáp phục hồi khi
không có khángbù thể hiện trên hình sau.
Hình 4.4: Dạng sóng hồquangthứcấp và điệnáp phục hồi
khi không bù
Nhận xét: Tại thời điểm t=0,08s máy cắt đường dây được cắt
ra, giá trị dòng ngắn mạch giảm nhưng không giảm về không, điều nà
chứng tỏ vẫn còn dòng hồquangthứ cấp.
b. Trường hợp khi có khángbù
Giá trị điệnkháng trung tính được tính ở trên với trị số X
n
=
242Ω. Dạng sóng dòng hồquang và điệnáp phục hồi được thể hiện
như sau :
Hồ quang duy trì
Hồ quang xuất hiện
(a) Dạng sóng dòng hồ
quang thứcấp khi không bù
(b) Dạng sóng điệnáp
phục hồi khi không bù
0,1
0,2
0,5
0,4
0,3
s
0,6
0,7
0,8
0,9
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
s
0,6 0,7 0,8
0,9
[...]... vấn đề liên quan, hơn nữa cũng làm quangthứcấp trên đường dây siêucaoáp là do thành phần ngẫu hợp rõ biện pháp dùng khángbùngang để dập tắt dòng hồquang này, điện dung sinh ra và từ đó đề ra biện pháp ngăn chặnhồquangthứ nhằm giảm thời gian chết, tăng tốc độ đóng lặp lại cho các đường dây cấp là sử dụng các khángđiệnbùngang để bù lại các điện dung siêucaoáp khi có sự cố ngắn mạch 1 pha... và đề ra biện chung về biện pháp dập hồquangthứcấp trên đường dây siêucaoáppháp dập tắt hồquangthứcấp sẽ góp phần ổn định và nâng cao độ tin do thành phần ngẫu hợp điện dung giữa các pha gây ra Tuy nhiên cậy cung cấpđiện cho hệthống qua thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài đã mang lại sự hiểu biết cơ Luận văn đã nghiên cứu nguyên nhân chính làm xuất hiện hồ bản về hồquangthứcấp và các... dây nhanh chóng bùngang do yêu cầu cải thiện điệnáp Khi cắt ngắn mạch một pha thì các khángbùngang này cũng góp phần giảm dòng điện dung chạm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ đất, nên biện pháp dùng khángbùngang sẽ có giá thành nhỏ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Hồquangthứcấp là một vấn đề quan trọngtronghệthống Do thời gian hạn chế nên luận văn chỉ nghiên cứu lý thuyết siêucaoáp Việc nghiên cứu, tìm hiểu các... giữa pha và đất Dựa trên những lý thuyết đó, luận văn đã phân tích các sơ đồ nối khángđiện để lựa chọn khángđiện trung tính cũng như tính toán Phương pháp dùng khángđiệnbùngang để bù lại thành phần điện dung giữa các pha có thể ứng dụng biệnpháp nêu trên tính toán cho hệthốngđiệnsiêucáoáp 500kV ở Việt Nam dòng hồquangthứcấp và điệnáp phục hồi cho đường dây ba pha Hướng mở rộng của đề... 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 s Hình 4.9 : Dòng hồquangthứcấp đường dây mạch kép khi không bù Nhận xét : Dòng hồquangthứcấp tắt ở thời điểm t= 0,62s sau khi đã cắt máy cắt b Trường hợp khi có bùKhángbù được lắp đặt với trị số điệnkháng đã tính ở phần 4.3.3 Dạng sóng dòng hồquangthứcấp và điệnáp phục hồi khi có bù đối với đường dây mạch kép Hồquang xuất hiện Hồquang tắt Hình 4.8: Sơ đồ mô phỏng đường... tắt hồquangthứcấpHồquang xuất hiện 4.3 Tính toán khángđiện trung tính đường dây 500kV mạch kép Thường Tín-Quảng Ninh 4.3.1 Sơ đồ một sợi đường dây 500kV mạch kép Thường TínQuảng Ninh Hồquang bị dập tắt 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 (b) Dạng sóng điệnáp (a) Dạng sóng dòng hồquang phục hồi khi không bùthứcấp khi không bù Hình 4.5: Dạng sóng hồquangthứcấp và điện. .. nối 8 khángđiện dạng thứ 4: 24 23 - Hệ số bù của đường dây: k=0,68 tại thời điểm t=0,02s Sự cố ngắn mạch một pha được giả định xảy ra - Tổng dẫn thứ tự thuận của khángđiện cần bù : ở pha A tại vị trí cách nguồn 200km, thời điểm xảy ra sự cố t = 1 chu -5 BL1= 67,41.10 [1/Ω ] kỳ (0,02s) Dạng sóng dòng hồquangthứ cấp: - Điệnkhángthứ tự thuận của khángđiện cần bù: XL1 = 1/BL1 = 1483,44 Hồquang xuất... 25 Nhận xét : Hồquangthứcấp bị dập tắt ở thời điểm t=0,36s pháp dùng khángđiệnbùngang để bù lại thành phần điện dung giữa sau khi đã cắt máy cắt, thời gian hồquang bị dập tắt giảm đi 0,26s so các pha có thể cho phép cắt hoàn toàn một pha khi ngắn mạch Lúc với trường hợp khi không lắp đặt khángbù Điều này làm giảm thời làm việc bình thường trên đường dây siêucaoáp đã phải đặt kháng gian chết... a Trường hợp khi không bùTrong mô phỏng này thực hiện mô phỏng sự cố ngắn mạch một pha xảy ra ở pha A ở cuối đường dây của mạch 1, sự cố xảy ra 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 (b) Dạng sóng điệnáp phục hồi khi không bù Hình 4.10: Dạng sóng dòng hồquangthứcấp và điệnáp phục hồi (a) Dạng sóng dòng hồquangthứcấp khi không bù khi có bù đối với đường dây mạch... dòng hồquangthứcấp khi khángbù 90Mvar cắt ra Nhận xét : Dòng hồquangthứcấp giảm về không tại thời điểm t=0,25s Điều này chứng tỏ với giá trị khángđiện trung tính đã - Dây dẫn: 4xACSR795MCM - Dây chống sét: 01 dây hợp kim nhôm lõi thép PHLOX147 +01 dây chống sét kết hợp cápquang OPGW 120 4.3.3 Tính toán chọn khángđiện trung tính đường dây mạch kép Tính toán trị số điệnkháng của sơ đồ nối 8 kháng . dụng kháng điện bù
ngang trong hệ thống truyền tải điện siêu cao áp.
Chương 2: Ngăn chặn hồ quang thứ cấp trên đường dây siêu
cao áp bằng kháng điện bù.
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HỒ QUANG
THỨ CẤP TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI
SIÊU CAO ÁP BẰNG KHÁNG ĐIỆN BÙ NGANG
Chuyên ngành:
Mạng và Hệ thống