Trong các máy biến áp truyền tải điện năng, thùng dầu chính và thùng dầu phụ của máy biến áp được rút chân không trước khi nạp dầu. Dầu bên trong các thùng dầu chính và thùng dầu phụ cảu MBA hoàn toàn không có khí. Vì vậy việc xuất hiện bọt khí bên trong những thùng dầu này là điều bất thường.
Rơ le hơi được lắp trên đoạn ống nối từ thùng dầu chính đến thùng dầu phụ MBA, dung để bảo vệ khi sự cố sảy ra bên trong thùng dầu của MBA.
Chọn rơle theo công suất như bảng sau: Cấp cảnh báo
Cấp cắt
Theo đề tài MBA ta bảo vệ có công suất là 125MVA.
Từ số liệu trên ta chon được đường kính giãn dầu cho MBA là:
Giá trị đặt cho cấp cảnh báo: Giá trị đặt cho cấp cắt:
Hình 5.8 : nguyên lý cấu tạo và vị trí trên MBA của 96
5.4. Kiểm tra sự làm việc của bảo vệ 5.4.1. Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm
Ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ:
Theo nguyên lí của rơle 7UT613 thì ngắn mạch ngoài dòng so lệch sẽ không bằng không. Ta xét trường hợp ngắn mạch ngay tại thanh cái N3 và N5. Ta xét xem khi ngắn mạch ngoài gần CT nhất để kiểm tra xem rơle có cắt hay không.
- Ta tính dòng điện làm việc (Iop)
- Ta tính dòng điện hãm (Ires)
Trong đó: : Dòng điện hãm quy đổi về thứ cấp CT2 xét trên phía cao áp MBA : Dòng điện hãm quy đổi về thứ cấp CT3 xét trên phía trung áp MBA : Dòng điện hãm quy đổi về thứ cấp CT4 xét trên phía hạ áp MBA
Dòng ngắn mạch đi vào rơle phía thứ cấp MBA cuộn hạ (khi tính đến sai số của CT):
Dòng ngắn mạch đi vào rơle phía sơ cấp MBA khi kể đến sai số (điều chỉnh điện áp của MBA, sai số của CT và sai số dòng từ hóa ổn định của MBA)
Khi xảy ra ngắn mạch ngoài vùng gần CT3 - Ta tính dòng điện làm việc (IOP)
- Ta tính dòng điện làm việc (IRES):
→Ta xác định được điểm ngắn mạch có tọa độ A(IRES , IOP) = ( 0,11; 0,05) Điểm ngắn mạch được biểu diễn trên hình
→ Ta thấy điểm A nằm phía dưới vùng đặc tính nên ngắn mạch ngoài vùng gần CT3 rơle không tác động.
Khi xảy ra ngắn mạch ngoài vùng gần CT4 Ta tính dòng điện làm việc (IOP)
Ta tính dòng điện làm việc (IRES):
→Ta xác định được điểm ngắn mạch có tọa độ B(IRES , IOP) = ( 0,087; 0,073) Điểm ngắn mạch được biểu diễn trên hình
→ Ta thấy điểm B nằm phía dưới vùng đặc tính nên ngắn mạch ngoài vùng gần CT4 rơle không tác động.
Như vậy khi ngắn mạch ngoài rơ le không tác động đảm bảo yêu cầu đặt ra.
5.4.2. Bảo vệ quá dòng điện có thời gian 51
Hệ số độ nhạy của bảo vệ được xác định như sau:
K
nh=
Trong đó:
+ INmin: Dòng ngắn mạch cực tiểu qua BV khi có ngắn mạch cuối vùng bảo vệ 51. + IkđBV: Dòng khởi động của bảo vệ 51.
Từ kết quả tính ngắn mạch ở chương 2, dòng ngắn mạch cực tiểu tại điểm N4 quy đổi về phía cao áp của máy biến áp INmin= 3,45 kA
Độ nhạy của bảo vệ :
Như vậy rơle là đạt yêu cầu về độ nhạy
Tương tự dòng ngắn mạch cực tiểu tại điểm N5 quy đổivề phía cao áp của máy biến áp là INmin=1,96(kA)
Độ nhạy của bảo vệ :
CHƯƠNG 6: THUYẾT MINH SƠ ĐỒ 6.1. Sơ đồ mạch nguyên lý .
Hình 6. 1: Sơ đồ mạch nguyên lý
Đối tượng được bảo vệ là trạm biến áp có hai máy biến áp giống nhau công suất Sđm=125 MVA có tỉ số biến đổi 220/110/22 kV làm việc độc lập. Nhận điện từ hai nguồn hệ thống có công suất vô cùng lớn qua hệ thống hai thanh góp cung cấp cho phụ tải các phía 110kV và 22kV qua hệ thống 2 thanh góp.
Theo đề tài yêu cầu ta sẽ bảo vệ cho 2 MBA.
6.2. Sơ đồ dự kiến phương thức bảo vệ cho TBA.
Từ các chế độ không bình thường và sự cố của máy biến áp có thể trải qua. Tùy theo công suất của máy biến áp, vị trí vai trò của máy biến áp trong hệ thống ta lựa chọn phương thức bảo vệ thích hợp cho máy biến áp. Hai máy biến áp T1 và T2 có thông số giống nhau nên ta dự kiến phương thức bảo vệ cho 2 máy là như nhau..
Ta đấu riêng CT cho các rơ le để dự phòng tốt hơn. Sơ đồ bố trí dự kiến bảo vệ được thể hiện như hình 6.2:
Hình 6. 2: Sơ đồ phương thức bảo vệ MBA
Bảo vệ chính là bảo vệ cô lập sự cố trong thời gian ngắn nhất, bảo vệ dự phòng là bảo vệ cô lập sự cố khi bảo vệ chính không làm việc.
Để bảo vệ máy biến áp người ta sử dụng nhiều chức năng, nhằm làm tăng độ tin cậy tác động, đảm bảo cho việc cung cấp điện không bị gián đoạn và tránh hư hỏng thiết bị khi có sự cố xảy ra. Tùy theo công suất, chủng loại, vị trí lắp đặt trong HTĐ,… mà người ta lựa chọn các chức năng bảo vệ như: bảo vệ quá dòng điện (50,51).
Bảo vệ chính được sử dụng trong sơ đồ là bảo vệ so lệch máy biến áp 87T và 87N.
Bảo vệ dự phòng cho máy biến áp bao gồm các bảo 50, 51/51N, 49, 96 và 63 với các chức năng cụ thể được tích hợp trong 2 rơ le 7UT613 và 7SJ600 như sau:
* Bảo vệ 7UT613:
87T: Bảo vệ so lệch chống ngắn mạch giữa các pha trong vùng CT2 và CT3, CT2 và CT4 87N: Bảo vệ so lệch trung tính chống ngắn mạch chạm đất cuộn dây và chạm chập giữa các vòng dây .
* Bảo vệ 7SJ600:
50: Bảo vệ cắt nhanh cho cuộn dây 220KV chống các sự cố có dòng lớn. 51: Bảo vệ quá dòng cực đại dự phòng, chống các sự cố quá dòng .
51N: Bảo vệ quá dòng chạm đất.
49: Bảo vệ quá tải, chống sự cố quá tải ngoài khả năng cho phép của máy biến áp khi phụ tải của MBA tăng đột ngột.
63: Bảo vệ thùng dầu, chống rò rỉ, cạn dầu và dự phòng cho 87
96: Bảo vệ rơle khí (Buchholz), giám sát dòng khí và dòng dầu, dự phòng cho 87
Bảo vệ so lệch máy biến áp – 87T: Được dùng làm bảo vệ chính, không cần phối hợp với các loại bảo vệ khác. Có thể đặt thời gian tác động của bảo vệ bằng không nên sẽ tác động nhanh. Bảo vệ so lệch có độ nhạy cao đối với các sự cố trong vùng bảo vệ, làm việc tin cậy không tác động nhầm đối với các sự cố ngoài vùng bảo vệ do có cơ chế hãm.
Bảo vệ quá dòng điện là bảo vệ dự phòng, nó có nhược điểm là tác động chậm, không có khả năng phân biệt được sự cố xảy ra bên trong hay bên ngoài máy biến áp, nên bảo vệ quá dòng tác động sẽ không chọn lọc nên.
6.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý bảo vệ.
Các bảo vệ được phối hợp với nhau theo đường đặc tính
Bảo vệ 50: Bảo vệ 50 là bảo vệ dự phòng cho 87 khi sảy ra các sự cố ngắn mạch
- Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh 50:
- Dòng điện khởi động rơle cắt nhanh 7SJ600: - Thời tác động của bảo vệ t≈ 0,06s
Bảo vệ 51: Bảo vệ 51 là bảo vệ dự phòng cho 87 và 50 khi sảy ra các sự cố ngắn mạch
ngoài vùng bảo vệ của 87.
- Dòng khởi động của bảo vệ 51: Ikđ51 = 627,4 (A) - Dòng khởi động của rơle 7SJ600: IkđRL = 3,9 (A) - Thời gian làm việc của bảo vệ:
Chọn đặc tính chuẩn theo IEC đường TMS = 0,1. Với
Thời gian làm việc thực tế:
Bảo vệ 51N: Bảo vệ khi có sự cố chạm đất 1 pha hay 2 pha khi các bảo vệ khác không
tác động.
- Dòng khởi động của bảo vệ quá dòng thứ tự không có thời gian: Ikđ51 = 94,11 (A) - Dòng khởi động của rơle 7SJ600: IkđRL = 0,59 (A)
- Thời gian làm việc của bảo vệ:
- Chọn đặc tính chuẩn theo IEC đường TMS = 0,4. Với:
Bảo vệ 87T:
Bảo vệ máy biến áp khi có sự cố ngắn mạch sảy ra trong vùng bảo vệ:
Hình 6.4: Đặc tính của bảo vệ so lệch 7UT613.
Từ giá trị dòng so lệch và giá trị dòng hãm đo được, nếu nằm trong vùng tác động thì rơ le 87 tác động cắt phần từ MBA ra khỏi mạng điện.
Phạm vi bảo vệ của rơ le so lệch là khoảng giữa 2 vị trí đặt máy biến dòng, ngoài phạm vi bảo vệ rơ le không tác động.
Ngắn mạch trên thanh cái 220 kV bảo vệ so lệch sẽ không tác động do nằm ngoài vùng bảo vệ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[1] Giáo trình bảo vệ rơ le - TS Nguyễn Đức Tường [2] Short-circuit currents calculation
[3] Current tranformers
[4] Siemens 7UT61 v3 protective Reley
[5] Siprotec 7SJ600 multifunction protection reley [6] Sách Thiết kế nhà máy điện - Nguyễn Hữu Khái.
[7] Giáo trình lưới điện Trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên – TS.Vũ Văn Thắng và TS.Nguyễn Hiền Trung