1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220110kv

121 1K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

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

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền LỜI NÓI ĐẦU Trong trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước ngành lượng ngành công nghiệp quan trọng, nhu cầu sử dụng lượng ngày cao ưu tiên phát triển hang đầu Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát rộng lớn, vô tận Tuy nhiên, nguồn lượng mà người khai thác phổ biến trở nên khan trở thành vấn đề lớn giới.Hệ thống điện phần hệ thống lượng Việc xây dựng nhà máy điện, mạng lưới điện…hòa vào hệ thống điện nâng cao tính đảm bảo cung cấp điện liên tục cho hộ tiêu thụ điện, chúng hỗ trợ cho có cố xảy ra, nâng cao chất lượng điện năng, công suất truyền tải, giảm tổn thất điện năng, ổn định cao hệ thống điện đáp ứng yêu cầu tiêu kinh tế kỹ thuật đề ngành lượng Sau kết thúc bốn năm học ngành hệ thống điện, em giao nhiệm vụ Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho Trạm biến áp Đường dây 220/110kV Đồ án em gồm phần: Phần 1: Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV/110kV Chương 1: Hiện tượng dông sét ảnh hưởng đến hệ thống điện Việt Nam Chương 2: Tính toán bảo vệ sét đánh trực tiếp Chương 3: Tính toán hệ thống nối đất cho trạm biến áp Chương 4: Bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện Phần 2:Chuyên đề tính toán sóng truyền từ đường dây tải điện vào trạm biến áp Về sơ lược em hiểu biết sâu kiến thức kĩ thuật điện cao áp Đó trang bị kiến thức hữu ích cho công việc em sau trường Hà Nội ngày 05 tháng 01năm 2015 Sinh viên thực Tống Xuân Tùng SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Hệ thống điện đặc biệt cô giáo TS Đặng Thu Huyền hướng dẫn em nhiệt tình trang bị cho em lượng kiến thức sâu rộng môn kỹ thuật điện cao áp để em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp Thiết kế tính toán bảo vệ chống sét cho trạm biến áp mảng đề tài lớn đặc trưng ngành điện nói chung khoa Hệ thông điện nói riêng đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, trình thiết kế em có giúp đỡ phối hợp tốt với bạn bè nhóm đồ án Một lần em xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn Thầy/Cô tận tình giảng dạy giúp đỡ em năm học vừa qua SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền SVTH:Tống Xuân Tùng – Đ5H1SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền MỤC LỤC SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền DANH MỤC BẢNG SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền PHẦN I: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220kV/110kV CHƯƠNG HIỆN TƯỢNG DÔNG SÉT ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM Hệ thống điện phận hệ thống lượng bao gồm: Nhà máy điện, đường dây, trạm biến áp hộ tiêu thụ điện Trong trạm biến áp đường dây có số lượng lớn quan trọng.Trong trình vận hành phần tử chịu nhiều tác động thiên nhiên mưa, gió, bão đặc biệt sét đánh Khi có sét đánh vào trạm biến áp đường dây, gây hư hỏng cho thiết bị điện trạm dẫn đến việc ngừng cung cấp điện liên tục gây thiệt hại lớn đến kinh tế quốc dân Để nâng cao mức độ cung cấp điện, giảm chi phí thiệt hại nâng cao độ an toàn vận hành phải tính toán bố trí bảo vệ chống sét cho hệ thống điện 1.1 Hiện tượng dông sét 1.1.1 Khái niệm chung Dông sét tượng thiên nhiên, phóng tia lửa điện khoảng cách điện cực lớn (trung bình khoảng 5km) Hiện tượng phóng điện giông sét gồm hai loại là: +) Phóng điện đám mây tích điện với +) Phóng điện đám mây tích điện với mặt đất Trong phạm vi đồ án nghiên cứu phóng điện đám mây tích điện với mặt đất Hiện tượng gây nhiều trở ngại cho người Các đám mây tích điện với mật độ điện tích lớn tạo cường độ điện trường lớn hình thành dòng phát triển phía mặt đất Giai đoạn giai đoạn phóng điện tiên đạo Tốc độ di chuyển trung bình tia tiên đạo lần phóng điện khoảng 1,5.107cm/s, lần phóng điện sau tốc độ tăng lên khoảng 20.10 cm/s (trong đợt sét đánh có nhiều lần phóng điện đám mây hình thành nhiều trung tâm điện tích, chúng phóng điện xuống đất) Tia tiên đạo môi trường Plasma có điện tích lớn Đầu tia nối với trung tâm điện tích đám mây nên phần điện tích trung tâm SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền vào tia tiên đạo Phần điện tích phân bố dọc theo chiều dài tia xuống mặt đất Dưới tác dụng điện trường tia tiên đạo, có tập trung điện tích khác dấu mặt đất mà địa điểm tập kết tùy thuộc vào tình hình dẫn điện đất Nếu vùng đất có điện dẫn đồng điểm nằm phía đầu tia tiên đạo Còn vùng đất có điện dẫn không đồng (có nhiều nơi có điện dẫn khác nhau) điện tích đất tập trung nơi có điện dẫn cao Quá trình phóng điện phát triển dọc theo đường sức nối liền đầu tia tiên đạo với nơi tập trung điện tích mặt đất, cường độ điện trường có trị số lớn địa điểm sét đánh mặt đất định sẵn.Tính chất chọn lọc phóng điện vận dụng việc đảm bảo chống sét đánh thẳng cho công trình Cột thu sét có độ cao lớn trị số điện trở nối đất bé thu hút phóng điện phía mình, tạo nên khu vực an toàn quanh Nếu mặt đất, điện tích khác dấu tập trung dễ dàng có điều kiện thuận lợi để tạo nên khu vực trường mạnh (ví dụ đỉnh cột điện đường dây cao áp) đồng thời xuất tia tiên đạo từ phía mặt đất phát triển ngược chiều tia tiên đạo từ phía lớp mây điện Khi tia tiên đạo phát triển tới gần mặt đất trường khoảng không gian điện cực có trị số lớn có trình ion hóa mãnh liệt dẫn tới hình thành dòng plasma với mật độ ion lớn nhiều so với tia tiên đạo Do có điện dẫn thân cao, nên đầu dòng có điện mặt đất toàn hiệu số điện tia tiên đạo với mặt đất tập trung vào khu vực với đầu tia tiên đạo Trường khu vực tăng cao gây ion hóa mãnh liệt dòng plasma kéo dài di chuyển ngược phía Giai đoạn gọi giai đoạn phóng điện ngược Tốc độ phát triển phóng điện ngược thay đổi giới hạn 1,5.109 – 1,5.1010 (cm/s) tức (0,05 – 0,5) tốc độ ánh sáng Nhưng tốc độ phát triển phóng điện ngược mật độ điện trường điện tích tia tiên đạo δ, đơn vị thời gian điện tích vào đất ν.δ công thức tính dòng điện sét: is = ν δ Công thức tính toán cho trường hợp sét đánh vào nơi có nối đất tốt (có trị số điện trở nhỏ không đáng kể) Tham số chủ yếu phóng điện sét dòng điện sét, dòng điện có biên độ độ dốc phân bố theo hàng biến thiên phạm vi rộng (từ vài kA đến vài trăm kA) dạng sóng dòng điện sét dạng sóng xung kích, chỗ tăng vọt sét ứng 10 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền U, kV 2UdtUt (t) a UCSV + iCSV.Zdt b UCSV (t) c d t O ICSV (t) e h g iCSV.Zdt UCSV I, kA ICSV, kA Hình II-8: Đồ thị xác định U(t), I(t) chống sét van từ đặc tính V-A I.2) Sơ đồ tính toán Khi lập sơ đồ tính toán cần xác định chế độ vận hành nguy hiểm mặt bảo vệ sóng truyền vào trạm, điều đảm bảo số liệu tính toán cho khả xác định mức độ bảo vệ an toàn cao Sơ đồ xuất phát thường phức tạp, để trình tính toán không phức tạp cần có đơn giản hóa hợp lý Có thể tiến hành theo trình tự sau: + Dựa vào sơ đồ nguyên lý lập sơ đồ thay trạm trạng thái sóng Trong sơ đồ thay đường dây, góp thay đoạn đường dây dài với tổng trở sóng chúng Trong tính toán thường lấy gần tổng trở sóng Z = 400 Ω cho đường dây góp Tốc độ truyền sóng lấy v = 300 m/µs Các thiết bị khác thay điện dung tập trung tương đương Có thể lấy trị số theo bảng sau: Bảng II-1: Giá trị điện dung tương đương thay số thiết bị Loại thiết bị Đặc tính thiết bị 107 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Điện dung,(pF) Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Máy biến áp điện lực GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền T.số giới hạn T số trung bình Công suất lớn, có bù điện dung 1000-3000 1500 Công suất bé, không bù điện dung 300-1000 500 200-500 300 Ở trạng thái đóng 300-800 500 Ở trạng thái mở 200-500 300 Ở trạng thái đóng 40-80 60 Ở trạng thái mở 30-60 40 Kiểu tụ điện 150-300 200 Kiểu khác 100-200 150 Máy biến áp đo lường Máy cắt điện Dao cách ly Sứ xuyên + Căn vào sơ đồ đầy đủ lập với chiều dài đoạn dây, góp biết, phân tích sơ bộ, tìm trạng thái vận hành bất lợi Thường trạng thái mà thiết bị cần bảo vệ (máy biến áp, máy cắt…) xa chống sét van, trình lan truyền sóng đường dây qua nút có điện dung tập trung nhiều đường dây rẽ nhánh + Tiến hành đơn giản hóa sơ đồ theo nguyên tắc sau: Các nút gần điểm nối vào góp nhập chung thành nút nhằm làm giảm khối lượng tính toán Các điện dung tập trung không nằm vị trí cần xác định điện áp nút phân nhánh đường truyền sóng di chuyển nút gần theo nguyên tắc mô men, nghĩa điện dung chia làm hai phần di chuyển phía hai nút gần với trị số tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ đến nút II Trình tự tính toán Điện cảm đơn vị dài góp: Điện dung đơn vị dài góp: 108 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Trạm biến áp ta cần tính toán bảo vệ chống sóng truyền vào từ đường dây có sơ đồ nguyên lý sau: T1 CL CL CL CL D1 MC MC CSV BU T2 CL CL MC CL CL D2 MC Hình II-9: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp Từ sơ đồ ta thấy trạng thái vận hành nguy hiểm trạng thái mà trạm vận hành với máy biến áp T1 đường dây D2, đường dây D1 hở mạch máy biến áp T2 nghỉ Sau cắt đường dây D1 máy biến áp T2 nghỉ ta có sơ đồ thay trạm trạng thái nguy hiểm hình II-11 Hình II-10: Sơ đồ thay trạng thái đầy đủ 109 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền CL MC CL T1 4 18 60 500 60 1500 8,5 CL MC CL D2 7 60 CL 8,5 60 BU CSV 300 500 60 Hình II-11: Sơ đồ thay trạng thái nguy hiểm Tiến hành tính điện dung điểm sơ đồ rút gọn sơ đồ điểm sau + Điểm điểm đặt dao cách ly đường dây có sóng sét truyền qua + Điểm điểm đặt góp trạm biến áp + Điểm điểm đặt máy biến áp có sóng sét truyền đến + Điểm điểm đặt chống sét van Điện dung góp là: Do tính điện dung góp nên ta gộp góp vào điểm: Khoảng cách điểm sau: + Đoạn 1-2: L1-2 =19m + Đoạn 2-4: L2-4 =22m + Đoạn 2-3: L2-3 =34m C3 34 19 C1 C2 22 C4 110 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 CSV Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Hình II-12: Sơ đồ rút gọn Ta quy đổi điện dung điểm cần xét theo quy tắc momen lực: A LA O CA LB CO B CB Hình II-13: Quy tắc monen lực Do ta có: II.1 Thiết lập phương pháp tính điện áp nút sơ đồ rút gọn a, Thời gian truyền sóng nút Sóng truyền tới trạm dạng xiên góc, xuất đường dây truyền vào trạm 110 kV với biên độ lớn U50% =660 kV độ dốc dầu sóng a =300(kV/µs) Ta tính toán với sóng truyền vào trạm sóng xiên góc có phương trình: 111 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền kV Thời gian truyền sóng từ nút đến nút phản xạ lại tới nút là: Thời gian truyền sóng từ nút đến nút phản xạ lại tới nút là: Thời gian truyền sóng từ nút đến nút phản xạ lại tới nút là: Chọn ước số chung t12,t24,t23 gốc thời gian t=0 nút b, Tính điện áp nút Nút có đường dây tới tổng trở sóng Z=400Ω Tổng trở tập trung nút tụ điện dung C 1=391,579pF, ta có sơ đồ thay Peterson sau: Ut Z C = 391,579 Z Zdt 2Udt Hình II-14: Sơ đồ tính điện áp nút Tổng trở sóng đẳng trị là: 112 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 C1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền → Với truyền sóng tới nút sóng phản xạ từ đường dây nút + Khi t < 2t12= 0,127(µs) = chưa có sóng phản xạ từ nút tới nút Do + Khi t ≥ 2t12= 0,127(µs) ≠0 Do đó: Do tổng trở tập trung nút điện dung C 1=391,579(pF) Nên theo phương pháp tiếp tuyến ta có: + Thời gian nạp mạch: + Sóng phản xạ nút 1: c, Tính điện áp nút Nút có đường dây tới tổng trở sóng Z=400Ω Tổng trở tập trung nút tụ điện dung C 2=698,991 pF, ta có sơ đồ thay Peterson sau: 113 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Ut Z C2=698,991 Zdt2 Z Z GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền 2Udt C2 Hình II-15: Sơ đồ tính điện áp nút Sau tính nút khoảng t < 2.t 12 phải bắt đầu xét nút Tại nút có đường dây nối với điện dung ta phải áp dụng phương pháp tiếp tuyến, sơ đồ Peterson có: Suy ra: Với , truyền , sóng tới nút sóng phản xạ từ nút 1,3 nút + Khi t < t12+2t24 = 0,064+0,147 = 0,211(µs) = 0, =0 Do đó: + Khi t12+2t24 < t t12+2t23 = 0,291(µs) Do đó: 114 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 ≠ 0, ≠0 ≠ 0, ≠0 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Để tính khoảng thời gian t > t12+t23 ta phải quan tâm tới nút 3,4 Ta tạm dừng tính nút tính nút 3,4 khoảng thời gian từ t=t12 đến t=t12+t23 Sau tính điện áp nút 3,4 ta quay lại tính điện áp nút với: với: Biết , C2 tính điện áp nút theo phương pháp tiếp tuyến + Thời gian nạp mạch: + Sóng phản xạ nút 2: Khi thời gian (tương nút 2): t < 2t24 = 0,147 µs t < 2t23 = 0,227 µs U24 = U23 = U2 d, Tính điện áp nút Nút có đường dây tới tổng trở sóng Z=400Ω Tổng trở tập trung nút tụ điện dung C 3=1869,412 pF, ta có sơ đồ thay Peterson sau: 115 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Zdt3 Ut Z C3=1869,412 2U dt C3 Hình II-16: Sơ đồ tính điện áp nút Tổng trở sóng đẳng trị là: Hệ số khúc xạ nút là: Suy ra: Với sóng tới nút sóng phản xạ từ nút truyền tới Do tổng trở tập trung nút điện dung C 3=1869,412 (pF) Nên theo phương pháp tiếp tuyến ta có: + Thời gian nạp mạch: e, Điện áp nút 116 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Nút có đường dây tới tổng trở sóng Z=400Ω Tổng trở tập trung nút tụ điện dung C 4=240 pF mắc song song với chống sét van không khe hở ZnO, ta có sơ đồ thay Peterson sau: U t Z dt4 Z C =240 pF CSV 2U dt C Hình II-17: Sơ đồ tính điện áp nút Ta dùng chống sét van khe hở nên chống sét van làm việc, tác dụng điện dung C4 không đáng kể Trong sơ đồ Peterson ta xét tổng trở chống sét van mà bỏ qua điện dung C4 : K =295, α=0,025 với Zdt =400Ω Ta có sóng phản xạ từ nút truyền tới Khi t < t12+2t24 =0,08+0,12=0,2 µs =0 U24=U2 Ta tính U4 khoảng phương pháp đồ thị (dựa vào U dt,Zdt đặc tính V-A chống sét van) Khi t > 2t24 = 0,12 µs ≠ tính tiếp có U bước trước Quá trình tính toán lặp lặp lại nút 117 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 CSV Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền II.2 Các đặc tính cách điện nút cần bảo vệ a, Đặc tính chịu đựng máy biến áp 110 kV Tra giáo trình Kĩ thuật điện cao áp ta có đặc tính chịu áp máy biến áp 110 kV : Bảng II-2: Điện áp chịu đựng máy biến áp theo thời gian t(µs) 1,5 10 U/Umax 0,3 0,98 0,95 0,92 0,89 0,85 U(kV) 165 550 539 522,5 506 489,5 467,5 Hình II-18: Đồ thị điện áp chịu đựng máy biến áp b, Đặc tính V-A chống sét van Theo giáo trình “Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp tác giả Nguyễn Minh Chước” trang 99 ta có đặc tính V-S đặc tính V-A chống sét van 110 kV hình vẽ sau: 400 Ucsv=f(i CSV ) Ucsv=f(t) 300 200 100 0 5 I (kA) t (µs) Hình II-19: Đặc tính V-S đặc tính V-A chống sét van 110 kV c, Đặc tính cách điện góp 118 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Đặc tính cách điện góp đặc tính cách điện chuỗi sứ Bảng II-3: Đặc tính V-S góp t(µs) U(kV) 1020 960 900 855 830 810 805 1050 800 10 797 795 Hình II-20: Đồ thị đặc tính V-S góp II.3 Kiểm tra an toàn thiết bị trạm a, Kiểm tra điện áp tác dụng lên cách điện máy biến áp Dựa vào kết tính sóng truyền ta có hình vẽ : Hình II-21: Kiểm tra tác dụng lên cách điện máy phát Trong đó: + Umba: Đường biểu thị đặc tính cách điện máy biến áp + U 3: Đường biểu thị đặc tính điện áp tác dụng lên cách điện máy biến áp có sóng sét với độ dốc a=300(kV/μs) truyền vào trạm qua đường dây 110kV b, Kiểm tra dòng điện qua chống sét van Dựa vào kết tính sóng truyền ta có hình vẽ: Hình II-22: Dòng điện qua chống sét van c, Kiểm tra an toàn cách điện cho góp 110 kV Dựa vào kết tính sóng truyền ta có hình vẽ: Hình II-23: Kiểm tra an toàn cách điện góp 110 kV Trong đó: + Utg: Biểu thị đường đặc tính cách điện góp + U 2: Biểu thị đường đặc tính điện áp xuất góp có sóng sét với độ dốc a = 300(kV/μs) truyền vào trạm qua đường dây 110kV 119 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền KẾT LUẬN: Sóng khúc xạ giảm số lượng đường dây tăng lên ngược lại Khi sóng lan truyền từ đường dây vào trạm theo sơ đồ Peterson điện áp góp giảm (n-1) lần có n lộ đường dây nối vào góp Trong phần tính toán ta tính cho trường hợp nguy hiểm trường hợp vận hành với đường dây máy biến áp +Điện áp xuất góp 110kV trạm có sóng sét truyền trạm vào nằm đăc tính phóng điện chuỗi sứ cách điện góp 110kV trạm an toàn (hình II.23) +Dòng điện qua chống sét van nhỏ 10kA đảm bảo cho chống sét làm việc bình thường (hình II-22) + Điện áp tác dụng lên cách điện máy biến áp có sóng truyền vào trạm bé điện áp chịu đựng máy biến áp máy biến áp bảo vệ an toàn co sóng truyền vào trạm (hình II-21) Vậy đặt lại vị trí chống sét van vào gần với góp để giảm điện áp tác dụng lên cách điện máy biến áp có sóng truyền vào trạm TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kĩ thuật điện cao áp, Võ Viết Đạn, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội 120 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp kĩ thuật điện cao áp, Nguyễn Minh Chước Lưới điện hệ thống điên, Trần Bách, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật Hà Nội, 2007 121 SVTH: Tống Xuân Tùng – Đ5H1 ... vi bảo vệ dây chống sét + Phạm vi bảo vệ dây chống sét Phạm vi bảo vệ dây chống sét dải rộng.Chiều rộng phạm vi bảo vệ phụ thuộc vào mức cao hx thể hình vẽ đây: Hình II-10: Phạm vi bảo vệ dây chống. .. vây, việc tính toán bảo vệ chông sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp đặt trời quan trọng Hiện để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho trạm biến áp người ta dùng hệ thống cột thu lôi, dây thu lôi... Môn Cao Áp Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền GVHD:TS Đặng Thu Huyền PHẦN I: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220kV/110kV CHƯƠNG HIỆN TƯỢNG DÔNG SÉT VÀ ẢNH

Ngày đăng: 05/04/2017, 11:10

Xem thêm: Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220110kv

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

Mục lục

    NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

    PHẦN I: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220kV/110kV

    HIỆN TƯỢNG DÔNG SÉT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

    1.1. Hiện tượng dông sét

    1.1.2. Tình hình dông sét ở Việt Nam

    Bảng I-1:Số ngày dông sét trong tháng ở một số vùng trên lãnh thổ Việt Nam

    1.2. Ảnh hưởng của dông sét đến hệ thống điện Việt Nam

    TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP VÀO TRẠM PHÂN PHỐI 220/110kV

    2.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp

    2.3. Phạm vi bảo vệ của cột thu sét và dây chống sét

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w