NGHIÊN CỨU QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN TRONG TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM ATP-EMTP | Tường | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU QUÁ ĐIỆN ÁP KHÍ QUYỂN TRONG TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM ATP-EMTP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/02/22                Ngày hoàn thiện: 20/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

Nguyễn Đức Tường Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nội dung nghiên cứu này, tác giả xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới độ lớn của điện áp tác dụng lên cách điện của Trạm biến áp 110 kV Sơn La bằng chương trình phân tích quá độ điện từ ATP-EMTP. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá điện áp (độ lớn đỉnh xung và độ dốc đầu sóng điện áp) lan truyền từ đường dây vào trạm biến áp phụ thuộc vào tham số của dòng điện sét, vị trí sét đánh trên đường dây và phụ thuộc vào phương thức bảo vệ của các xuất tuyến. Khi dòng điện sét lớn hơn 200 kA sẽ tạo ra các đỉnh xung điện áp vượt mức cách điện xung sét cơ bản (BIL) của các thiết bị điện trong trạm biến áp. Sét đánh vào cột cuối hoặc khoảng cột cuối sẽ phát sinh quá điện áp có tham số lớn và lan truyền vào trạm biến áp. Mặt khác, điện trở nối đất chân cột điện cũng ảnh hưởng trực tiếp tới độ lớn của quá điện áp trên các máy biến điện áp đặt tại các xuất tuyến. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cung cấp thêm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng tới quá điện áp trong trạm biến áp nhằm bảo vệ tốt hơn cách điện của trạm biến áp.

Từ khóa


Quá điện áp khí quyển; Phân tích quá độ điện từ; Phối hợp cách điện; Bảo vệ quá điện áp; ATP-EMTP; ATPDRaw

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. A. Martinez-Velasco, Transient Analysis of Power Systems: A Practical Approach, JohnWiley & Sons Ltd, 2020.

[2] M.A. Laughton and D.J. Warne, Electrical Engineer's Reference Book, Sixteenth Edition, Elsevier Ltd., 2003.

[3] M. Vasileva and D. Stanchev, "Lightning overvoltages in electrical substation 220 kv due to shielding failure of overhead transmission line," in 10th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), Sozopol, Bulgaria, 2018.

[4] M. Trainba, C. A. Christodoulou, V. Vita, and L. Ekonomou, "Lightning overvoltage and protection of power substations," WSEAS Transactions on Power Systems, vol. 12, pp. 107-114, 2017.

[5] IEC Std. 62305-1:2010, Protection against lightning - Part 1: General principles, International Electrotechnical Commission Press, 2010.

[6] F. A. M. Rizk and G. N. Trinh, High voltage engineering, CRC Press, 2014.

[7] IEC Std. 62305, Protection against lightning, International Electrotechnical Commission Press, 2013.

[8] A. Rahiminejad and B. Vahidi, "An Application of Fractal-Based Lightning for SFR Calculation of High Voltage Substations," Indian Journal of Science and Technology, vol. 10, no. 15, pp. 1-12, 2017.

[9] J. Li et al, "A New Estimation Model of the Lightning Shielding Performance of Transmission Lines Using a Fractal Approach," IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 18, no. 5, pp. 1712-1723, 2011.

[10] IEC Std. 60071-1-2006, Insulation co-ordination, Part 1: Definitions, principales and rules, International Electrotechnical Commission Press, 2006.

[11] IEC Std. 60071-4, Insulation co-ordination Part 4: Computational guide to insulation co-ordination and modelling of electrical networks, International Electrotechnical Commission Press, 2004.

[12] B. Franc, B. Filipovic-Grcic, and V. Milardic, "Lightning Overvoltage Performance of 110 kV Air-Insulated Substation," Electric Power Systems Research, vol. 138, pp. 78-84, 2016.

[13] Andrew R. Hileman, Insulation co-ordination for power systems, CRC Press, 1999.

[14] IEEE Std. 998, Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations, New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 2012.

[15] T. Mai, "Sự cố lưới điện truyền tải: Hiểm họa từ sét," EVN NPT, 21 11 2016. [Online]. Available: https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/Su-co-luoi-dien-truyen-tai-Hiem-hoa-tu-set-5-227-2784. [Accessed Feb. 4, 2022].

[16] Juan A. Martinez-Velasco, Transient Analysis of Power Systems: Solution Techniques, Tools and Applications, John Wiley & Sons, Ltd, 2015.

[17] Mansour Moradi, Hamdi Abdi, Arash Atefi, "Analyzing and Modeling the Lightning Transient Effects of 400 KV Single Circuit Transmission Lines," International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 2, no. 19, pp. 61-67, 2013.

[18] IEEE Std. C62.22, Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems, New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 2009.

[19] K. Berger, "The Earth flash. In Lightning," Academic Press, vol. 1, pp. 119-190, 1977.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5512

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved