xác định khả năng truyền tải của hệ thống điện có nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị facts

96 2 0
xác định khả năng truyền tải của hệ thống điện có nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị facts

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH NH NGUYEN TRONG NGHIA XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRUYÈN TẢI CỦA HỆ THONG DIEN CO NGUON NANG LUONG TAI TAO, THIET BI FACTS Ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã ngành: 8520201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH, NĂM 2023 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Thanh Long Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hề Chí Minh ngày 20 tháng 08 năm 2023 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gềm: TS Tran Thanh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Hùng - Phản biện PGS.TS Võ Ngọc Điều - Phản biện TS Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên TS Lê Văn Đại - Thu ky CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN BO CONG THUONG TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ——————— NHIEM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Trọng Nghĩa MSHV: 19630201 Ngày, tháng, năm sinh: 05-10-1997 Nơi sinh: Lâm Đồng Ngành: Kỹ thuật điện Mã ngành: 8520201 I TÊN ĐÈ TÀI: Xác định khả truyền tải hệ thống điện có nguồn lượng tái tạo, thiết bị FACTS NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhiệm vụ: Xác định khả truyền tải lại đường dây hệ thống điện có tích hợp lượng tái tạo thiết bị FACTS để đâm bảo khả truyền tải cho giao dịch cơng suất phát sinh ngồi kế hoạch Nội dung: Sử dụng phương pháp độ nhạy dịng cơng suất (PTDF) dé tinh toán ATC trường hợp hệ thống điện có khơng có tích hop ngn tái tạo thiết bị FACTS II NGAY GIAO NHIEM VU: Theo QÐ 880/QĐ-DHCN ngày 13 tháng năm 2022 HI NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/04/2023 IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Dương Thanh Long Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN LOI CAM ON Sau thời gian nghiên cứu, thực để hoàn chỉnh luận văn này, em xin cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chi Minh ([UH) vi tạo nhiều điều kiện thuận lợi như: hệ thống thư viện có khơng gian học tập nhiễu loại sách, tài liệu để việc tìm kiếm, nghiên cứu thơng tin thuận lợi Xin cám ơn thầy (cô) khoa Điện, đặc biệt thầy Dương Thanh Long giảng dạy, hướng dẫn tận tình, tiết để em có đủ kiến thức vận dụng vào luận văn Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm đề tài hạn chế kiến thức, luận văn chăn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để tiểu luận hồn thiện Em xin cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện cho em suốt q trình hồn thành luận văn Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy (cô) nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc TOM TAT LUAN VAN THAC Si Khả truyén tai dụng (ATC) thước đo khả truyền tải lại hệ thống truyền tải mặt vật lý giao địch công suất mà không làm anh hưởng đến an ninh hệ thống Việc bãi bỏ quy định ngành điện tạo thách thức cho người vận hành hệ thống điện, đặc biệt thị trường điện mà giao dịch công suất người bán người mua thực môi trường tự Một thách thức kỹ thuật mà thị trường tạo mạng truyén tai la xác định kha nang truyền tải lại hệ thống (ATC) mà không làm ánh hưởng đến hệ thống Những cố hệ thống điện, hay việc đảm bảo công suất truyền tải giao dịch mua bán cơng suất nằm ngồi kế hoạch gây khó khăn cho người vận hành hệ thống không xác định khả truyền tải lại hệ thống Với hạn chế khả truyền tải hệ thống truyền tải linh hoạt xoay chiều (FACTS) thiết bị TCSC thiết bị khả thi giúp vượt qua giới hạn để thiện khả truyền tải đường dây từ giúp tăng giá trị ATC hệ thống làm giảm tắt nghẽn hệ thống giúp cho người vận hành hệ thống dễ dàng điều động công suất phát sinh giao dịch hay hệ thống gặp cố Gần đây, lượng tái tạo kết nối hệ thống ngày nhiều trở thành xu hướng giới ưu điểm mang lại Tuy nhiên nguồn lượng tái tạo tạo thường phụ thuộc vào thời tiết, điều khơng thé đốn trước khơng ơn định đo tính khơng liên tục ngẫu nhiên thời điểm khác Do việc xác định xác ATC hệ thống điện có tích hợp nguồn lượng tái tạo cần thiết Trong luận văn trình bày phương pháp đựa hệ số độ nhạy phân bố công suất dé xác định khả truyền tải ATC xem xét ảnh hưởng nguồn lượng tái tạo thiết bị TCSC Kết tính tốn kiểm chứng hệ thống IEEE 30 nút cho thấy tính hiệu phương pháp il ABSTRACT The Available Transfer Capability (ATC) is a measure of the remaining physical transmission capability of the transmission system for future power transactions, without compromising the security of the system The deregulation of the electricity industry has created challenges for system operators, especially in the electricity market where power transactions between buyers and sellers are conducted in a free environment One of the technical challenges that the market has posed for transmission networks is to determine the ATC without affecting the system Power system failures or ensuring transmission capacity for out-of-plan power transactions will pose difficulties for system operators if they cannot determine the remaining transmission capacity of the system With limitations on transmission capacity, flexible alternating current transmission systems (FACTS) such as TCSC devices are one of the feasible devices that can overcome these limitations to improve transmission capacity of the line, thereby increasing the value of ATC of the system, reducing system congestion and helping system operators easily adjust power when new transactions arise or the system encounters problems Recently, renewable energy has been increasingly connected to the system and has become a global trend due to its advantages However, renewable energy sources often depend on weather, which cannot be predicted and is unstable due to their non-continuous and random nature at different times Therefore, accurately determining ATC power system is integrated with renewable energy sources and TCSC when the devices is essential This thesis presents a method based on the sensitivity coefficient of power distribution to determine the ATC considering the impact of renewable energy sources and TCSC devices The calculated results were verified on the IEEE 30-bus system, demonstrating the effectiveness of the method 1H LOI CAM DOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trinh khác Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Học viên Nguyễn Trọng Nghĩa 1V LG] CAMION gthnttotiiitdttiiitittiltiltEBHISHEGHISHEEDISHEUDHIHIGEHERIDSIBSIHUSIBIIURHHHERHED i TOM TAT LUAN VAN THAC SI ccssssssessssssssecsssnesecssnnseesssnseecnnnieeenseneseensnnnees ii ABS TRAG T wesenseecusnevenwirenenicaenenenmnen ene nnnaeneie nena LỜI CAM ĐOAN ch nh iii re iv MUG DUG vrcseseseernernnvenmwneanumennwewneeneen ener enn V DANH MUC HINH ANH 007 ix DANH MUC BANG BIEU 50 c2 1t 11 the xi 9)58)10/9000A509009.900n ố xii 900010007 1 Đặt vấn đề ch nhe Sơ lược cơng trình nghiên cứu trước che Mục tiêu va nhiém vu nghién Ctru 2, ee eeeeceeececeeseeeeeeeeeeseeeeveeeeeeeearereesnneaes Đối tượng phạm vi nghiên cứu -©-2-22222222212221221222122121 22 xe 4.1 Đối tượng nghiên cứu -©222222222122212212212212221221122222 re 4.2 Pham vi nghiOn Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu .-2-©22222222222212221222122221-ee Ý nghĩa thực tiễn để tài 2252222 2212221222122222222222 xe CHƯƠNGI 1.1 na TỔNG QUAN .Ặ22222222222122212221222222222ee Giới thiỆU àĂ BS SH HH HH hy 1.2 001/80131107Ẽ0200 1.3 Các thông số liên quan 22-222 22222212221211111111111111211121111222 xe 1.3.1 Thông số TTC 222-222222222122212211111121121111111111111211212121222 xe 1.3.2 Thơng số CBM .-2-22222222212221211122112111211111122112111221121122212222 xe § 1.3.3 Thông số ETC 222-222 2212221221111111121111111111111111111111121222221 xe § 1.3.4 Thơng số TRM 22 2222222222122212211211111111111111212112212222222222 xe § 1.4 Các phương pháp tính khả truyền tải ATC . 2c 22222222 1.4.1 Phương pháp xấp xỉ tuyến tính 22-222 222222122121112111211121112111 211212 xe 1.4.2 Phương Pháp tối ưu dịng cơng suất 2-2722 2222221222127122712222122122ee 11 1.4.3 Phân tích dịng cơng suất liên tục (CPF) 22222222221122212221222122222e6 12 1.4.4 Phương pháp dịng cơng suất lặp lại (RPF) .22222222 2222221222122 22c 13 1.5 Giới thiệt thiết bị FACTS 20c 22t 22t 2221021112111 21 0.1 rerrrkee 14 1.6 Sự cần thiết thiết bị FACTS 22222 221 221 221211211 erree 16 1.7 Phân loại thiết bị FACTS -2:2 22222122211 2211121112111 2111211121 17 1.7.1 Hai loại điều khiển FACTS đựa thiết bị điện tử công suất là: 17 1.7.2 Bộ điều khiến EACTS thống: 17 1.7.3 Vai trò điều khiển FACTS hoạt động hệ thống điện 17 phân thành ba loại theo kết nối chúng với hệ 1.8 "138009 —— Ầ 1.9 Giới thiệu nguồn lượng gió .-225222222212221222212221222121222 e0 19 vi 18 1.9.1 Nguồn lượng gió Việt Nam ©-222 222222122112211211 21122 xe 20 1.9.2 Nguồn lượng gió ảnh hướng đến hệ thống điện giá trị ATC BÀI 1.9.3 Công suất tua bin gió .22 222 2222211221221222122222 xe 23 CHUGNG MƠ HÌNH TỐN TÍNH KHẢ NĂNG TRUN TẢI ATC 24 2.1 Sơ lược cơng trình nghiên cứu trước che 24 2.2 Định nghĩa hệ số phân bố địng cơng suất (PTDF) . -2222c222szxee 27 2.3 Xác định hệ số PTDE s: 22222232 2211221122112 211.11 28 24 Xác định giá trị ATC xét trường hợp hệ thống hoạt động bình thường 32 2.5 Xác định giá trị ATC trường hợp khẩn cấp cố đường 33 2.6 Các bước tính tốn lưu đồ xác định ATC .-c 5c 2c 2211221111211 Ex1xEe2 35 2.6.1 Các bước để tính toán ATC cho hệ thống điện: 222525222 35 2.6.2 Lưu đồ xác định ATC .22cc 2222 2211 2211221 2211.2211 37 2.7 Xác định ATC có thiết bị TC§C 2222222212221 ere 38 2.7.1 Xác định giá trị PTDE có thiết bị TCSC .22c 222122221121 2.72 Xác định ATC có thiết bị TCSC trường hợp hệ thống bình thường .43 2.7.3 Xác định ATC có thiết bị TCSC trường hợp hệ thống có 44 2.74 Xác định vị trí lắp đặt TCSC: 2222222212221222122212222222 xe 45 2.8 2.8.1 41 Các bước tính tốn lưu đỗ xác định ATC có TCSC -. -5 55¿ 45 Trình tự xác định vị trí TCSC dé nâng cao A TC .cccesieirrrreree 45 Vii STT | Từ nút | Đến nút PTDE DPTDF 28 0.7569 (limit) 28 0.1961 0.5608 (min) 10 0.0079 0.7490 Dựa vào liệu tính bang 4.9 ta dat thiết bị TCSC đường dây 8-28 STT Nit @ Nút Q) Pij (MW) PTDF 1 31.6834 -0.0059 27380.42 21.9721 -0.0011 141538.8 17.5103 0.0006 77560.98 4 19.3793 -0.0012 119717.3 5 44.1212 -0.0020 88546.34 6 19.9767 -0.0018 48006.72 15.6283 -0.0108 9778.352 -13.1037 -0.0015 37908.74 36.4680 -0.0024 69615.68 10 11 6 -7.2614 3.0082 0.2678 0.0126 146.5972 4763.544 12 10 7.1813 0.0071 3499.209 13 10 27.0056 0.0128 2966.56 14 11 -22.2017 -0.0002 203497.2 15 12 13.4817 0.0108 4774.377 16 17 12 12 13 14 -28.2589 7.3277 -0.0001 0.0020 423867.2 12106 18 12 15 15.5217 0.0078 2114.519 19 14 15 1.0568 0.0019 7852.192 20 12 16 7.4332 0.0015 16721.42 21 10 17 5.1611 -0.0001 390283 22 23 16 15 17 18 3.8668 6.7986 0.0013 -0.0006 9162.797 35445.03 24 25 18 10 19 20 3.5446 8.2415 -0.0006 0.0012 30967.09 20240.16 26 19 20 -5.9631 -0.0006 41467.78 27 28 10 10 21 22 10.7776 4.2072 0.0143 0.0084 1480.995 3319.828 66 ATC) STT site) Stk Pij (MW) PTDF ATC 29 21 22 -6.8016 0.0127 3054.562 30 15 23 1.3640 0.0099 1471.964 31 22 24 -2.6342 0.0203 917.6064 32 23 24 -1.8672 0.0099 1799.723 33 24 25 -13.2933 0.0305 960.9331 34 25 26 3.5442 0.0000 2062528 35 36 25 28 27 27 -17.2060 - 14.7312 0.0321 -0.0329 1034.922 1529.439 37 28 -12.2402 0.6809 64.97178 38 39 27 28 29 -2.4477 -12.4492 0.2814 0.0002 122.4156 142417.5 40 27 30 -19.8075 0.0003 124439.6 41 29 30 -15.1882 0.0001 258883.9 10° = Máy phát gió [May phat gid va TCSC 10° L 10°F ° ow ny 10 NYKO GAD MOND BAR GAL BW Pap | Pq} PP Hah Mk od HH độ HD © * 10! Hình 3.10 Kết ATC có máy phát gió kết hợp với TCSC đường dây - 10 67 Có Máy phát gió 10Ể~T[—IMáy phát gió TCSC s So “ L ATC (MW) 10° 1027 10'- Hình 3.11 Kết ATC có máy phát gió kết hợp với TCSC đường dây - 28 Như vậy, ta thấy từ hình 4.10 hình 4.11 giá trị ATC lắp đặt đường dây có hệ số DPTDF so với đường dây khác Giá trị ATC gắn đường dây 8-28 cho kết ATC tốt hơn, đồng thời kết hợp máy phát gió thiết bị TCSC đường dây -28 giá trị ATC tăng thêm khoảng 11.47%, giá trị tối ưu áp dụng hai riêng lẻ vào hệ thống 68 CHUONG 4.1 KET LUAN VA HUONG PHAT TRIEN DE TAI Kết có từ đề tài Có thê tính tốn ATC phân tích hệ thống điện phần mềm MATLAB Sự ảnh hưởng thiết bị TCSC đến điện trở đường dây, nguồn lượng gió lắp đặt vào vị trí cần thiết cho thấy hiệu làm tăng giá trị ATC hệ thống so với khơng có thiết bị TCSC hay nguồn lượng tái tao 4.2 Hạn chế đề tài Chưa phân tích ảnh hưởng thiết bị TCSC nguồn lượng tái tạo chế độ động Chỉ xét ánh hưởng nguồn lượng gió chưa kết hợp nhiều nguồn lượng tái tạo với Cần có phương pháp tối ưu để xác định dung lượng TCSC nguôn lượng gió 4.3 Hướng phát triển để tài Nghiên cứu ứng đụng vào lưới điện Việt Nam đề tăng cường khả truyền tai dua mạng lưới hữu Việt Nam Tìm giải thuật tối ưu để xác định vị trí cho thiết bị TCSC nguồn lượng gió Cần tích hợp nhiều thiết bị FACTS để tối ưu việc nâng cao khả truyền tai 69 TAI LIEU THAM KHAO [1] O O Mohammed ef al “Available transfer capability calculation methods: A comprehensive review,” [nternational Transactions on Electrical Energy Systems Vol 29, no John Wiley and Sons Ltd, Jun 01, 2019 doi: 10.1002/2050- 7038.2846 [2] J Kumar and A Kumar “Multi-transactions ATC determination using PTDF based approach in deregulated markets,” in Proceedings - 2011 Annual IEEE India Conference: Engineering Sustainable Solutions, INDICON-2011, 2011 doi: 10.1109/INDCON.2011.6139535 [3] North American Electric Reliability Council “Available transfer capability definitions and determination,” 1996 [4] J Kumar and A Kumar “Multi-transactions ATC determination using PTDF based approach in deregulated markets,” Proceedings - 2011 Annual IEEE India Conference: Engineering Sustainable Solutions, INDICON-2011, no December, 2011, doi: 10.1109/INDCON.2011.6139535 [5] G C Ejebe ef al “Fast calculation of linear available transfer capability,” JEEE Transactions on Power Systems Vol 15, no 3, pp 1112-1116, Aug 2000, doi: 10.1109/59.871741 [6] A K Sharma and J Kumar “ACPTDF for Multi-transactions and ATC Determination in Deregulated Markets,” International Journal of Electrical and Computer Engineering (JECE) Vol 10.11591/HECE.VIII.61 79 1, no 1, Sep 2011, doi: [7] G S Rao and K R Susmitha “Determination of ATC using ACPTDF and RPF methods,” [EEE Instrumentation International Conference Engineering, ICPCSI on 2017, Power, Control, pp 655-660, Signals and 2018, doi: 10.1109/ICPCSI.2017.8391794 [8] P Venkatesh ef al “Available transfer capability determination using power transfer distribution factors,” International Journal of Emerging Electric Power Systems Vol 1, no 2, 2004, doi: 10.2202/1553-779X.1009 [9] M M Karthiga ef al ” 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies, i-PACT 2017 Vol 2017-Janua, pp 1-7, 2017, doi: 10.1109/IPACT 2017.8244904 [10] C K Babulal and P S Kannan “Novel Approach for ATC Computation in Deregulated Environment,” J, Electrical Systems, 2006 [11] G M Joselin Herbert ef al “A review of wind energy technologies,” Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol 11, no 6, pp 1117-1145, 2007, Accessed: Apr 16, 2023 [Online] Available: https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v11y200716p1117-1145.html [12] P S Georgilakis “Technical challenges associated with the integration of wind power into power systems,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 12, no 3, pp 852-863, Apr 2008, doi: 10.1016/J.RSER.2006.10.007 [13] M Bajaj and A K Singh “Grid integrated renewable DG systems: A review of power quality challenges and state-of-the-art mitigation techniques,” JntJ Energy Res Vol 44, no 1, pp 26-69, Jan 2020, doi: 10.1002/ER.4847 71 [14] M Sharifzadeh ef al “Integrated renewable electricity generation considering uncertainties: The UK roadmap to 50% power generation from wind and solar energies,” Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol 72, pp 385-398, 2017, doi: 10.1016/J.RSER.2017.01.069 [15] A Gupta and A Kumar “Optimal power flow based ATC calculation incorporating probabilistic nature of wind,” 2016 IEEE Students’ Conference on Electrical, Electronics and Computer Science, SCEECS 2016, Jul 2016, doi: 10.1109/SCEECS.2016.7509343 [16] J Xie ef al “Optimal available transfer capability assessment strategy for wind integrated transmission systems considering uncertainty of wind power probability distribution,” Energies (Basel) Vol 9, no 9, 2016, doi: 10.3390/EN9090704 [17] H Chen ef al “Available transfer capability evaluation in a deregulated electricity market considering correlated wind power,” JET Generation, Transmission and Distribution Vol 12, no 1, pp 53-61, Jan 2018, doi: 10.1049/IET- GTD.2016.1883 [18] X Kou and F Li “Interval Optimization for Available Transfer Capability Evaluation Considering Wind Power Uncertainty,” IEEE Trans Sustain Energy Vol 11, no 1, pp 250-259, Jan 2020, doi: 10.1109/TSTE.2018.2890125 [19] M Khosravifard assessment and including M Shaaban “Risk-based nondispatchable wind available transfer generation,” capability International Transactions on Electrical Energy Systems Vol 25, no 11, pp 3169-3183, Nov 2015, doi: 10.1002/ETEP.2036 [20] J Tian ef al “Reactive power capability of the wind turbine with Doubly Fed Induction Generator,” JECON Proceedings (Industrial Electronics Conference) , pp 5312-5317, 2013, doi: 10.1109/IECON.2013.6699999 72 [21] B Singh and S.N Singh “Improved reactive power capability of grid connected doubly-fed induction generators,” Wind Engineering Vol 33, no 4, pp 403-416, Jun 2009, doi: 10.1260/030952409789685735 73 PHU LUC Phu luc 1: Bang | Bang théng sé cdc nut théng dién IEEE 30 Bus Bus Bus Vm | Góc Pd Qd Pg Qg Qmin Qmax Qsh 'YPe | (pu) | @@) | (MW) | (MVAn) | (EW) | (MVAn) | (MVAn) | (MVAn) | (MVAn) 1 1.06 0 119 -16.1 10 2 1.06 22 13 62 50 50 1.06 0 0 1.06 0 0 1.06 94 19 34 19 37 40 1.06 0 0 0 0 1.06 23 11 0 0 1.06 30 30 24 39 37.3 40 1.06 0 0 0 0 10 1.06 0 0 11 1.06 0 22 22 16.2 24 12 1.06 11 0 0 13 1.06 0 28 18 10.6 24 14 1.06 0 0 15 1.06 0 0 74 16 1.06 17 1.06 18 1.06 19 1.06 10 20 1.06 21 1.06 18 11 22 1.06 0 23 1.06 24 1.06 8.7 6.7 25 1.06 0 26 1.06 27 1.06 0 28 1.06 0 29 1.06 30 1.06 11 75 Phu luc 2: Bảng Bảng thông số đường dây hệ thống dién IEEE 30 Bus ` Nut dau | Nut cuoi | R(pu) X(pu) B/2(pu) Nac Giới hạn đường dây MBA (MW) 0.02 0.06 0.03 130 0.05 0.19 0.02 130 0.06 0.17 0.02 65 0.01 0.04 130 0.05 0.2 0.02 130 0.06 0.18 0.02 65 0.01 0.04 90 0.05 0.12 0.01 70 0.03 0.08 0.01 130 0.01 0.04 32 0.21 65 10 0.56 32 11 0.21 65 10 0.11 65 12 0.26 65 12 13 0.14 65 76 12 14 0.12 0.26 32 12 15 0.07 0.13 32 12 16 0.09 0.2 32 14 15 0.22 0.2 16 16 17 0.08 0.19 16 15 18 0.11 0.22 16 18 19 0.06 0.13 16 19 20 0.03 0.07 32 10 20 0.09 0.21 32 10 17 0.03 0.08 32 10 21 0.03 0.07 32 10 22 0.07 0.15 32 21 22 0.01 0.02 32 15 23 0.1 0.2 16 22 24 0.12 0.18 16 23 24 0.13 0.27 16 24 25 0.19 0.33 16 25 26 0.25 0.38 16 25 27 0.11 0.21 16 77 28 27 0.4 65 27 29 0.22 0.42 16 27 30 0.32 0.6 16 29 30 0.24 0.45 16 28 0.06 0.2 0.02 32 28 0.02 0.06 0.01 70 78 LY LICH TRICH NGANG CUA HOC VIEN L LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: Nguyễn Trọng Nghĩa Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05-10-1997 Nơi sinh: Lâm Đồng Email: nguyentrongnghia05 10@gmail.com Dién thoai: 0842266765 IL QUA TRINH DAO TAO: 2019-2021: học viên cao học lớp CHDI9B thuộc trường đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh II Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 2019-hiện | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Kỹ sư điện Công Nghiệp — CTCP (Becamex IDC) Tp HCM, ngày 15 tháng 04 Năm 2023 Người khai Nguyễn Trọng Nghĩa 79 80

Ngày đăng: 18/11/2023, 22:43

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan