THIẾT kế bảo vệ CHỐNG sét và nối đất CHO TRẠM BIẾN áp 22011022kv cần đước LONG AN

87 483 2
THIẾT kế bảo vệ CHỐNG sét và nối đất CHO TRẠM BIẾN áp 22011022kv cần đước   LONG AN

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 THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT NỐI ĐẤT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220/110/22kV CẦN ĐƯỚC - LONG AN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NXB DHQG TPHCM Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh TBA Trạm biến áp IEEE Viện kĩ sư điện điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers) CTS Cột thu sét DCS Dây chống sét HTNĐ Hệ thống nối đất FEM Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 3/87 CHƯƠNG THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP VÀO TRẠM BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT MƠ HÌNH ĐIỆN HÌNH HỌC (PHƯƠNG PHÁP QUẢ CẦU LĂN) 1.1 Tổng quan 1.1.1 Giới thiệu sét hình thành dơng sét [1, Tr.9-10-11] Sét thực chất dạng phóng điện tia lửa khơng khí với khoảng cách lớn Chiều dài trung bình khe sét khoảng từ 3÷5 km, phần lớn chiều dài phát triển đám mây dơng Hình 1-1: Phóng điện sét ngồi trời Thực tế hình thành dông gắn liền với xuất luồng khơng khí nóng ẩm khổng lồ từ mặt đất bốc lên Các luồng khơng khí tạo thành đốt nóng mặt đất ánh nắng mặt trời, đặc biệt vùng cao (dông nhiệt) gặp luồng khơng khí nóng ẩm với khơng khí lạnh nặng (dơng front), lng khơng khí nóng ẩm bị đẩy lên Sau đạt độ cao định (khoảng vài km trở lên), luồng khơng khí nóng ẩm Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 4/87 vào vùng nhiệt độ âm, bị lạnh đi, nước ngung tụ lại thành giọt nước li ti thành tinh thể băng Chúng tạo thành đám mây dông 1.1.2 Cơ sở lý thuyết mơ hình điện hình học [1, Tr.100], [2, Tr.34- 210-], [8, Tr.25-26-27] Lý thuyết mơ hình điện hình học xuất từ năm 60 cơng trình R.N Golde Như biết, tác dụng bảo vệ hệ thống thu sét diễn giai đoạn phóng điện tiên đạo cú sét Golde giả thiết tiên đạo sét bắt đầu định hướng tới cơng trình mặt đất cường độ điện trường phía mặt đất tăng, đặc biệt đỉnh vật thể dẫn điện nhô cao mặt đất đầu kênh tiên đạo (K) cách đỉnh (M, N, P ) khoảng từ vài ba chục mét đến vài trăm mét, cường độ điện trường đỉnh vật thể đủ cao để gây ion hóa khơng khí tạo nên dòng plasma hướng phía đầu kênh tiên đạo (K) Đấy tiên đạo ngược trình gọi q trình phóng điện đón sét Kênh phóng điện đón sét đến gần kênh tiên đạo (K) từ mây xuống kết nối vật vị trí sét đổ xác định hình 1-2 Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 5/87 Hình 1-2 Q trình phóng điện đón sét Khoảng cách từ đầu kênh tiên đạo (K) mà sét bắt đầu định hướng đến điểm khởi đầu kênh phóng điện đón sét kết nối (N) gọi khoảng cách phóng điện đón sét khoảng cách phóng điện cuối () (còn gọi bán kính hấp thu) Tất cơng trình nghiên cứu nhận thấy khoảng cách phóng điện cuối phụ thuộc vào biên độ dòng sét lớn cao theo dạng: lại có khác biệt đáng kể hệ số k số mũ n: Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/87 Tác giả Golde Wagner Brown Link Gary k 6.72 6.72 7.1 9.4 n 0.8 2/3 0.75 1/3 Bảng 1-1 : Hệ số k n theo nhà khoa học nghiên cứu Trên sở quan trắc nghiên cứu sét rộng rãi nhiều năn nhiều chuyên gia lĩnh vực, IEEE đề nghị thống dùng quan hệ xác hơn: = 8*k* Với: : Khoảng cách đón sét (m) I: biên độ dòng sét (kA) k: hệ số lợi với k=1 dùng cho dây chống sét đất k=1.2 cho cột thu sét Với: : Biên độ dòng sét (kA) BIL: Mức cách điện xung kích theo qui chuẩn kĩ thuật điện Việt Nam 2015 cấp 110kV BIL = 450 (kV), 220kV BIL = 950 (kV) Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/87 Bảng 1-2 : Qui chuẩn kĩ thuật điện Việt Nam 2015 BIL Ghi chú: (*1) Xung sét định mức áp dụng cho pha-pha pha-đất (*2) 48Hz ≤ tần số công nghiệp ≤ 52Hz, thời gian = 60giây (*3) Áp dụng cho thiết bị phía ĐDK Tổng trở xung kích đường dây theo [2, Tr.210] Theo quan hệ khoảng cách phóng điện cuối dòng sétbiên độ bé, nhỏ so với dòng sétbiên độ lớn Điều có nghĩa đầu kênh tiên đạo (K) dòng sét bé tiến đến gần đỉnh vật thể đầu kênh tiên đạo dòng sét lớn, tức lớn Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/87 1.1.3 Phương pháp thiết kế theo cầu lăn [2, Tr.42], [1, Tr.111] Với mục đích bảo vệ chống sét cho cơng trình có độ cao lớn, phương pháp thiết kế tiện ích nhà thiết kế bảo vệ chống sét sử dụng phương pháp “quả cầu lăn‘‘ dựa sở mô hình điện hình học Để sử dụng phương pháp này, giả thiết khoảng cách phóng điện định nghĩa sử dụng với vật thể mặt đất Trong điều kiện trên, điểm sét đánh xác định vật mặt đất nằm cách tia tiên đạo hướng xuống khoảng r Điều xảy giống tiên đạo bao quanh cầu có tâm đầu tia tiên đạo, bán kính r cầu ln ln di chuyển đầu tia tiên đạo quỹ đạo chuyển động Phương pháp mô tả sau: Chúng ta tưởng tượng cầu, bán kính r lăn qua cấu trúc cơng trình hình 1-3: Hình 1-3: Phương pháp cầu lăn áp dụng cho kim thu sét có độ cao h - Nếu trình chuyển động cầu chạm vào thiết bị bảo vệ chống sét (cột thu lôi, dây chống sét, lưới chống sét, lồng Faraday, ) không bao Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/87 chạm vào thiết bị cần bảo vệ, thiết bị bảo vệ - Nếu trình chuyển động cầu chạm vào vật cần bảo vệ, thiết bị bảo vệ cần phải thay đổi để khơng có vật cần bảo vệ chạm vào cầu lăn Áp dụng phương pháp với hoạt động cột thu lôi có độ cao h đặt mặt đất phẳng Ta giả thiết tia tiên đạo có dòng điện sét I, có cầu tưởng tượng bán kinh r Trong quỹ đạo chuyển động hướng xuống cầu chạm vào vật khả sau đây: - Quả cầu chạm vào đỉnh thu sét thẳng đứng (trường hợp A hình 1-2), điểm sét đánh - Quả cầu chạm đất không chạm vào cột thu lơi (trường hợp B) sét đánh xuống điểm mặt đất - Quả cầu chạm đồng thời kim thu sét đất (trường hợp C), sét đánh xuống đất vào cột thu lôi không đánh vào vùng gạch chéo hình vẽ Vùng xem phạm vi bảo vệ cột thu sét Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 10/87 1.2 Thiết kế chống sét TBA 220/110/22kV 1.2.1 Giới thiệu sơ lược TBA 220/110/22kV Cần Đước (Long An) Cơng trình TBA 220kV Cần Đước nằm Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 xét đến năm 2030 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt theo định số 1208/QĐ - TTg ngày 21/7/2011 Cơng trình khởi cơng vào năm 2016 với quy mô: Lắp đặt máy biến áp 220/110/22kV với cơng suất 2*60 MVA Cơng trình gồm hạng mục sau: - Phía 220kV: Gồm ngăn đó: ngăn đường dây khơng Phú Mỹ Mỹ Tho 2, ngăn đến máy biến áp 220kV 60MVA ngăn liên lạc - Phía 110kV: Gồm ngăn chủ yếu là: ngăn đường dây không trạm 110kV Cần Đước, Nam Tân Lập Long Hậu, ngăn liên lạc, ngăn lộ tổng máy biến áp 60MVA, ngăn lộ tổng máy biến áp trạm 110kV - Phía 22kV: Bao gồm 11 tủ hợp đó: tủ lộ tổng, tủ lộ tự dùng, tủ tụ bù, tủ biến điện áp, tủ cầu dao cắm, tủ lộ Ngoài hệ thống điều khiển bảo vệ tích hợp máy tính với tủ bảng đặt nhà điều khiển, phân phối 22kV 1.2.2 Lý bảo vệ TBA chống sét đánh trực tiếp [2, Tr.210-211] Các TBA có diện tích bé nhiều so với đường dây có khả bị sét đánh Một TBA trung gian loại lớn, diện tích khoảng 0,1 Nếu sét đánh trực tiếp vào phần dẫn điện trạm nối với nhiều đường dây bên ngồi, dòng điện sét truyền phía trạm điện áp Trường hợp điện áp lớn xuất đạt giá trị 800kV với dòng điện sét bé khoảng 2kA Điện áp gây phóng điện dẫn đến cố trạm Nếu sét đánh vào phần không mang điện áp trạm xà, cột tổng trở nối đất trạm thấp khoảng vài Ohm sét khơng gây nguy hiểm Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 73/87 hình 3-3(b): Sắp xếp điện cực nối đất; chôn điện trở suất đất khác Giá trị cực đại điện áp tỉ lệ phần trăm giảm điện áp đề cập theo bảng I hình Bảng 3-1: Bảng giá trị điện áp cực đại xuyên qua chuỗi sứ cách điện theo hàm số giá trị điện trở nối đất Hình 3-5: Sự giảm điện áp xuyên qua chuỗi sứ cách điện phía theo hàm số giá trị điện trở nối đất Kết hình 3-4, 3-5 bảng 3-1 tiết lộ hiệu việc giảm điện trở nối đất việc nâng cao hiệu chống sét đường dây truyền tải Khi điện trở giảm từ 80 tới 10Ω, giá trị áp giảm xấp xỉ từ 44 tới 15 kV/kA Điều tương Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 74/87 ứng với tỉ lệ giảm áp chống sét xấp xỉ 66 71%, tương ứng với cách điện chuỗi sứ 3.3.2 Áp dụng kĩ thuật: Kết liên quan đến hiệu việc sử dụng dây thêm bên Hình 3-6: Hiệu việc bổ sung dây thêm bên việc phát triển áp chuỗi sứ cách điện (a) (b) () Hình 3-6 thể sóng q điện áp phát triển xuyên qua chuỗi sứ cách điện (kV/kA) trả lời cho ấn tượng dòng sóng tam giác 2/50µs kết hợp với sét đánh trực tiếp đỉnh cột tháp, xem xét việc bổ sung vào hay dây thêm bên xếp hình 3-1 có khoảng cách d 4m Điện trở suất đất 1600 Ωm sử dụng để mô phỏng, tương ứng với điện trở nối đất 20 Ωm theo xếp điện cực hình 3-3 (b) Việc bổ sung dây thêm bên làm giảm điện áp cách đáng kể giảm xuống lớn chuỗi sứ cách điện bên Thêm dây khuyến khích Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 75/87 giảm thiểu xấp xỉ xuống 19 28% tương ứng với chuỗi sứ dưới, giảm thiểu lớn nhiều thêm dây, xấp xỉ 26 38% Đáng để đề cập tới việc tăng chi phí nhỏ lắp đặt dây thay dây Nhưng chi phí nhỏ đổi lại hiệu cao việc lắp dây thêm bên thích hợp 3.3.3 Ảnh hưởng điện trở nối đất cột Để xác định độ nhạy cảm việc giảm điện áp có mối quan hệ với giá trị điện trở nối đất hay không, mô tương tự làm quan tâm đến điện trở cột , chạy giá trị từ 80 xuống 10Ω Từ bảng 3-2 đến 3-5 thể giảm điện áp trường hợp Bảng 3-2: Độ giảm điện áp cực đại lắp đặt kĩ thuật = 10Ω Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 76/87 Bảng 3-3: Độ giảm điện áp cực đại lắp đặt kĩ thuật = 20Ω Bảng 3-4: Độ giảm điện áp cực đại lắp đặt kĩ thuật = 40Ω Bảng 3-5: Độ giảm điện áp cực đại lắp đặt kĩ thuật = 80Ω Kết cung cấp từ áp dụng kĩ thuật ta thấy cải thiện với tăng lên giá trị điện trở nối đất chân cột Sự giảm xuống giá trị điện áp xuyên qua chuỗi sứ cách điện bên điện trở nối đất chân cột 10Ω, xấp xỉ 16% 24% cho dây thêm, tăng lên 32% tới 44% = 80Ω Khi xuyên qua chuỗi sứ phía dưới, giá trị nâng lên từ 26% 36% tới 39% 53%, tương đương số dây thêm vào Ta so sánh kết bảng 3-1 với bảng từ 3-2 đến 3-5 tiết lộ tiềm lớn kĩ thuật độc đáo Xem xét = 40Ω, việc bổ sung dây thêm vào làm giảm giá trị điện áp xuyên chuỗi sứ cách điện 77% 69% giá trị ban đầu Sự hiệu rõ ràng việc giảm điện trở nối đất xuống Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 77/87 30Ω Thêm dây vào giảm nhiều hơn, đạt 69% 58% Kết tốt việc giảm 20Ω Điều có nghĩa kĩ thuật hiệu việc giảm điện trở nối đất nửa giá trị 3.3.4 Ảnh hưởng khoảng cách dây thêm bên dây pha Khoảng cách ‘‘d‘‘ biểu thị hình 3-1 có giá trị từ đến 8m Khoảng cách ngắn 4m gây nguy hiểm cho chuỗi sứ cách điện Bảng 3-6 cho thấy hiệu thay đổi khoảng cách dây thêm bên dây pha, xem xét điện trở nối đất chân cột 20Ω Nó thể việc tăng khoảng cách d làm hạ giảm áp xuống Vì thế, khoảng cách ‘‘d‘‘ nên giá trị thấp mà đảm bảo cấp cách điện đường dây Bảng 3-6: Quá điện áp cực đại dùng khoảng cách dây pha dây thêm bên = 20 Ω 3.3.5 Ảnh hưởng cột liền kề Sóng áp phát triển tương ứng xuyên qua chuỗi sứ cách điện = 20 Ω thể hình 3-7 chứng tỏ rằng, điều kiện đánh giá, diện Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 78/87 cột liền kề không ảnh hưởng đến điện áp cực đại dây thêm bên chấm dứt cột liền kề hay 30m ngồi Hình 3-7: Sóng q áp xun qua chuỗi sứ cách điện xem xét hiệu cột liền kề (dài 300m nhịp cột) = 20Ω (a) dây thêm bên (b) dây thêm bên Kết luận biểu đổ nói bảo tồn điện trở nối đất chân cột cột liền kề có giá trị từ 10 tới 40Ω Hình 3-8 thể giá trị khơng gây ảnh hưởng cho điện áp cực đại (peak voltages) Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 79/87 Hình 3-8: Ảnh hưởng điện trở nối đất chân cột liền kề vào phát triển điện áp xuyên cách điện chuỗi sứ cột đánh cột liền kề: 10, 20 40Ω cột trung tâm: 20Ω (a) dây thêm bên (b) dây thêm bên 3.4 Giảm điện áp đạt nhờ vào cấu trúc đường dây truyền tải khác Giá trị kết cũ áp dụng kĩ thuật thêm dây vào cấu trúc đường dây khác đánh giá bước cấu trúc khác hình 3-9 tương ứng với dây 230kV, áp dụng Brazil, đề cập đến Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 80/87 Hình 3-9: Cấu trúc cột khác áp dụng (sét đánh vào dây lưới bên phải đỉnh cột) Vị trí dây thêm bên nêu rõ hình 3-10 Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 81/87 Hình 3-10: Chi tiết vị trí dây thêm bên C, Le, Ri trung tâm, trái, phải chuỗi cách điện Khoảng cách d (a) (b) 5m, (c) (d) 4m Đường chấm chấm x biểu thị dây thêm phía trái chạm vào cột phía phải Kết mơ bảng 3-7 3-8 Bảng 3-7: Sự giảm giá trị áp lắp đặt kĩ thuật vào cấu hình đường dây theo hình 12(a) Dòng đánh vào đỉnh cột 2/50µs = 20Ω Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 82/87 Bảng 3-8: Sự giảm giá trị áp lắp đặt kĩ thuật vào cấu hình đường dây theo hình 12(b) Dòng đánh vào đỉnh cột 2/50µs = 20Ω Kết cho ta thấy giảm điện áp độ lớn tương đương đạt cấu hình đường dây hình 3-2 có khoảng cách ‘‘d‘‘ Sự thật, đường dây có cấp điện áp nhỏ hơn, giảm bớt khoảng cách dây pha dây thêm bên nhằm đạt bổ sung giảm thiểu áp, với kết cải thiện cao 3.5 Các phương pháp khác IEEE Std 1243-1997 nhằm nâng cao hiệu chống sét đường dây [10, Tr 22-23-24-25-26] 3.5.1 Thêm dây chống sét (shield wires) Sự giảm thiểu điện áp chống sét đến theo cách: - Chặn tia sét đánh không đánh vào dây pha - Rút cạn phần dòng sét khơng chạy qua trở kháng chân - Tăng thêm khớp nối tăng điện áp thông thường dây chống sét bảo vệ dây pha, làm giảm điện áp cách điện gây Chỉ có cách yêu cầu dây nối đất chống sét nằm dây pha Một hay nhiều dây chống sét dây pha không chặn tia sét đánh, làm tăng khớp nối giảm hầu hết cách điện điện áp chống sét cách hiệu đặt dây pha Dây thêm nối đất dường lắp đặt tốt vùng có điện trở nối đất cao 3.5.2 Dùng dây chằng (guy wires) cột truyền tải Trong vài trường hợp, cột điện đánh giá cao lắp hay bổ sung dây chằng từ cột tháp tới đất đá bên hay neo đất Phương pháp cải thiện hiệu chống sét theo cách Đầu tiên, neo dây chằng hành xử điện cực nối đất bổ sung Các mỏ neo trát vữa với chất liệu có điện trở suất thấp Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 83/87 xi măng để tăng tối đa hiệu Thứ hai, dây chằng giảm thiểu phản vệ sét lại cột Bốn dây chằng quanh cột làm giảm trở kháng cột điện xuống 3.5.3 Dây nối đất cấu trúc khác Các đường dây nối đất khơng hỗ trợ cột phía ngồi hay sào thay gắn cấu trúc để hỗ trợ dây pha Nhưng xếp gây tiêu cực đến góc che chắn, thứ làm giảm thiểu tổn thất cảm ứng Chiều cao cột hướng gió sẻ giảm 3.5.4 Sự cách điện không cân dường dây mạch kép Giải thích đơn giản tức mạch kép bên, bên cách điện cao, bên cách điện thấp, sét đánh đánh vào bên thấp hơn, bên bảo vệ cao bị ảnh hưởng Nếu khơng sét đánh vào bên bị ảnh hưởng hỏng toàn 3.5.5 Thêm đầu thu sét tích cực Đầu thu sét tích cực kim thu hút tiên đạo sét (ESE) Trong số trường hợp, đường dây cũ xây dựng với góc bảo vệ coi cũ Đường dây bảo vệ cần nâng cao vài chỗ việc tăng cường tỉ lệ cú sét đánh vào cột Chính việc thêm vào đầu thu sét tích cực hút tia sét tồn cột tháp Nhưng tại, có chứng tồn diện báo khác ủng hộ có, mâu thuẫn có Thế nên, phương pháp khơng áp dụng rộng rãi 3.6 Tóm tắt kết luận Kết việc giảm áp chuỗi cách điện chống sét tồn 230kV đường dây truyền tải với việc bổ sung dây thêm bên đại diện chứng tỏ tiềm to lớn kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu suất chống sét đường dây Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 84/87 Kết thu ý nghĩ mô thể rằng, cột cho, lắp đặt thêm vào dây chi áp dụng cho nhịp liền kề để giảm thiểu điện áp sét đánh Điện trở nối đất chân cột tầm 40Ω ảnh hưởng việc rút hết dòng sét chiếm ưu chế để giảm áp Vùng điện trở khuyên nhủ để sử dụng dây thêm bên Khi phân tích đường dây 230kV, giảm điện áp xuyên qua chuỗi sứ cách điện quan trọng, xấp xỉ 19% 26% cho 20Ω điện trở nối đất cột, tương ứng với việc thêm dây bên Những giảm áp lớn với việc giá trị điện trở nối đất lớn, xấp xỉ 23% 31% cho 40 Ω điện trở nối đất, 32% 44% cho 80 Ω điện trở nối đất Khoảng cách ‘‘d‘‘ nhỏ, giảm thiểu lớn Điều có nghĩa đường dây có cấp điện áp thấp hơn, dây sở hữu khoảng cách d giảm giá trị thấp 4m mà không làm nguy cho cách điện giảm q điện áp tăng cao Những cấu hình đường dây khác lắp đặt sử dụng kĩ thuật độc đáo làm giảm tối thiểu áp khoảng 19% tới 32% 26% tới 44% cho giá trị từ 20 tới 80Ω tương ứng với việc bổ sung hay dây bên Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 85/87 CHƯƠNG LÀM VIỆC NHĨM MƠ PHỎNG THỰC TẾ MƠ HÌNH THIẾT KẾ CHỐNG SÉT NỐI ĐẤT TBA 220/110/22kV THEO BẢN VẼ 4.1 Các dụng cụ cần thiết bịch xiên que, miếng mút xốp lớn, hộp đè lưỡi y tế, súng bắn keo, cưa, thước dây, dây quấn chống rối, dao cắt nhiệt, dây đồng, dây dù 4.2 Hình ảnh mơ hình trạm lưới nối đất hoàn thành Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 86/87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Hoàng Việt (2012), “Kỹ Thuật Điện Cao Áp Tập 2”, Quá Điện Áp Trong Hệ Thống Điện, NXB ĐHQG TPHCM [2] Trần Văn Tớp (2007), “Kỹ Thuật Điện Cao Áp”, Quá Điện Áp Bảo Vệ Chống Quá Điện Áp, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội [3] Dương Vũ Văn – Trần Hoàng Lĩnh – Lê Thanh Thỏa (2006), “Hướng Dẫn Thiết Kế Tốt Nghiệp”, Thiết Kế Phần Điện, Thiết Kế Chống Sét Cho Nhà Máy Nhiệt Điện, NXB ĐHQG TPHCM [4] Võ Ngọc Điều – Nguyễn Ngọc Phúc Diễm – Phạm Thị Minh Thái – Nguyễn Hoàng Minh Tuấn – Trần Thế Tùng – Huỳnh Quang Minh – Huỳnh Quốc Việt – Nguyễn Nhật Nam – Đặng Tuấn Khanh – Phạm Đình Anh Khơi – Lê Đức Thiện Vương (2017), “ETAP ứng dụng phân tích hệ thống điện”, NXB ĐHQG TPHCM [5] Huỳnh Nhơn (2015), “Phần điện”, Thiết kế nhà máy điện TBA, NXB ĐHQG TPHCM [6] Ngô Quang Ước – Đào Xuân Tiến – Nguyễn Ngọc Kính – Nguyễn Hữu Thuần (2014), “Nghiên cứu chiều cao đặt lưới thu sét cơng trình theo tiêu chuẩn XDVN 9385 – 2012 nhằm tăng hiệu bảo vệ”, Tạp chí khoa học phát triển [7] QCVN - BCT (2015), “Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia kĩ thuật điện”, Hà Nội Tiếng Anh: [8] IEEE Power Engineering Society (std 998 - 1996), IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations [9] IEEE Power Engineering Society (std 80 - 2013), IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 87/87 [10] IEEE Power Engineering Society (std 1243 - 1997), IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines [11] Silverio Visacro – IEEE – Fernando H Silveira – Alberto De Conti (IEEE std Vol 27 – No.1 – January 2012), The use of Underbuilt Wires to Improve the Lightning Performance of Transmission Lines Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ... bao Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/87 chạm vào thiết bị cần bảo vệ, thiết bị bảo vệ - Nếu trình chuyển động cầu chạm vào vật cần bảo vệ, thiết bị bảo vệ cần phải thay... cố trạm Nếu sét đánh vào phần không mang điện áp trạm xà, cột tổng trở nối đất trạm thấp khoảng vài Ohm sét khơng gây nguy hiểm Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 11/87 cho. .. sét bảo vệ được, không cho cầu chạm vào thiết bị Dưới mặt bảo vệ chống sét theo : Thiết Kế Bảo Vệ Chống Sét, Nối Đất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 21/87 Hình 1-14: Mặt bảo vệ chống sét theo bx hx = 11

Ngày đăng: 29/03/2019, 21:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  • CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP VÀO TRẠM BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT MÔ HÌNH ĐIỆN HÌNH HỌC (PHƯƠNG PHÁP QUẢ CẦU LĂN)

    • 1.1 Tổng quan

      • 1.1.1 Giới thiệu về sét và sự hình thành dông sét [1, Tr.9-10-11]

      • Hình 1-1: Phóng điện sét ngoài trời

        • 1.1.2 Cơ sở lý thuyết mô hình điện hình học [1, Tr.100], [2, Tr.34-210-], [8, Tr.25-26-27]

        • Hình 1-2 Quá trình phóng điện đón sét

        • Bảng 1-1 : Hệ số k và n theo từng nhà khoa học đã nghiên cứu

        • Bảng 1-2 : Qui chuẩn kĩ thuật điện Việt Nam 2015 về BIL

          • 1.1.3 Phương pháp thiết kế theo quả cầu lăn [2, Tr.42], [1, Tr.111]

          • Hình 1-3: Phương pháp quả cầu lăn áp dụng cho kim thu sét có độ cao h

            • 1.2 Thiết kế chống sét TBA 220/110/22kV

              • 1.2.1 Giới thiệu sơ lược về TBA 220/110/22kV Cần Đước (Long An)

              • 1.2.2 Lý do bảo vệ TBA chống sét đánh trực tiếp [2, Tr.210-211]

              • 1.2.3 Thiết kế chống sét cho trạm

              • Hình 1-4: Mặt bằng văng dây cấp 220kV

              • Hình 1-5: Quả cầu lăn vào trạm theo chiều dọc cấp 220kV

              • Hình 1-6: Quả cầu lăn giữa thanh góp và dây thu sét

              • Hình 1-7: Quả cầu lăn giữa thanh xà và dây thu sét

              • Hình 1-8: Quả cầu lăn giữa thanh xà gần MBA và dây thu sét

              • Hình 1-9: Quả cầu lăn giữa

              • Hình 1-10: Quả cầu lăn vào trạm theo chiều ngang

              • Hình 1-11: Mặt bằng đặt thêm cột để văng thêm 4 DCS cấp 220kV

              • Hình 1-12: Mô phỏng về tam giác chống sét vừa văng bên phải ở 220kV

              • Hình 1-13: Mô phỏng về tam giác chống sét vừa văng bên trái ở 220kV

              • Hình 1-14: Mặt bằng bảo vệ chống sét theo bx của hx = 11 (m) cấp 220kV

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan