بهبود وصل مجدد تکفاز با استفاده از راکتور نوترال
- رشته تحصیلی
- مهندسی برق -قدرت
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده برق و کامپیوتر شماره ثبت: E1390;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 37288
- تاریخ دفاع
- ۲۴ بهمن ۱۳۸۶
- دانشجو
- ابوذر فلاح
- استاد راهنما
- حسین محسنی
- چکیده
- خطاهای تکفاز سهم عمدهای از عیوب خطوط انتقال ولتاژ بالا را به خود اختصاص میدهند. این نوع خطاها به صورت گذرا بوده و به سرعت برطرف میشوند. خطاهای گذرا به شکل قوس خود را نشان میدهند و در صورت قطع موقت خط از منبع تغذیه، خود به خود خاموش میشوند. جهت حفظ پایداری شبکه و استمرار برقرسانی، از کلیدهایی با قابلیت باز-بست تکفاز استفاده میشود تا فقط فاز سانحه دیده از شبکه جدا شود. در این حالت دو فاز دیگر خط، برقدار بوده و باعث القاء ولتاژ در فاز باز شده میشود. بسته به سطح ولتاژ خط، آرایش هادیها در برج، طول خط، محل خطا و میزان بار شبکه، اندازه ولتاژ القائی تا اندازهای میتواند بزرگ باشد که مانع از خاموشی و قطع قوس در فاز معیوب شده، محل خطا را تا وصل مجدد کلید همچنان تغذیه خواهد کرد. لذا وصل مجدد کلید ناموفق بوده و میتواند خسارات زیادی به پایداری شبکه و تجهیزات آن وارد سازد. اگر چه در این زمینه تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و روشهای تشخیص خاموشی قوس مبتنی بر اندازهگیری ولتاژ القائی خازنی ارائه شده است اما این در حالی است که اکثر خطوط ولتاژ بالا دارای راکتورهای شنت و نوترال میباشد. راکتور نوترال باعث از بین رفتن ولتاژ القائی خازنی میشود و لذا روشهای پیشنهادی کارائی خود را از دست خواهند داد. در این پایان نامه ضمن تشریح دقیق انواع ولتاژهای القائی در فاز باز شده، نحوه تغییرات همزمان ولتاژ خازنی و مغناطیسی با توجه به محل بروز خطا بررسی شده و روشهای دقیق و کارآمد جهت تشخیص زمان خاموشی قوس ارائه شده است. این روشها برای خطوط بدون راکتور و با راکتور متفاوت بوده، از دقت بسیار بالای برخوردار است. الگوریتم ارائه شده قادر به تعیین دقیق حد آستانه ولتاژ القائی در لحظه برطرف شدن قوس میباشد.
- Abstract
- Abstract of M.Sc. Thesis Single phase Auto-Reclosing (SPAR) is widely used on extra high voltage (EHV) transmission lines. The effectiveness of SPAR in maintaining power system stability is largely determined by the speed with which secondary arc extinction, and hence autoreclosure, can be achieved. Two factors which govern the probability of secondary arc extinction are the secondary arc current and the rate of the rise of the recovery voltage. Successful application of SPAR requires keeping the magnitude of the secondary arc current below a certain level. The extinction time depends on a number of factors. The most important factor is the value of the secondary arc current. However, field results indicates that successful autoreclosure can be achieved within 0.5 s for currents up to 30 A provided that the rate of rise of the recovery voltage is small. This M.Sc.thesis suggests a new adaptive single-pole auto-reclosing technique based on Second harmonic of the faulted phase voltage for un-compensated transmission lines and monitoring the DC component of the fault voltage for compensated line to detect the extinction instant of the arc in its secondary period. The proposed scheme can give rise to a high rate of successful reclosing by adapting to variable dead times. The performance of this proposed method is tested under a variety of fault locations on the Iranian 400 kV system, and the outcome of the study clearly indicates that variable dead time auto-reclosing scheme can be used as an attractive and effective means of better management and operation of a high voltage transmission system. The advantage of this technique is that the threshold values is almost independent of pre-fault loading conditions or can be calculated so fast by use of sound phase’s currents.