Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Σχετικά έγγραφα
Meranie na jednofázovom transformátore

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Transformátory 1. Obr. 1 Dvojvinuťový transformátor. Na Obr. 1 je naznačený rez dvojvinuťovým transformátorom, pre ktorý platia rovnice:

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Príklad 1.3. Riešenie:

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

3. Meranie indukčnosti

4. MERANIE PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV TRANSFORMÁTORA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Meranie na trojfázovom asynchrónnom motore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Návrh 1-fázového transformátora

doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Ing. Daniel Hlubeň, PhD. Meracie metódy v elektroenergetike

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

ELEKTRICKÉ STROJE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Pavel Záskalický

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Elektrický prúd v kovoch

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

MERACIE TRANSFORMÁTORY (str.191)

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Návrh 3-fázového transformátora

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MERANIE NA ASYCHRÓNNOM MOTORE Elektrické stroje

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje

ŠPECIÁLNE TRANSFORMÁTORY

LABORATÓRNE CVIČENIA Z ELEKTROTECHNIKY

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Obvod a obsah štvoruholníka

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV. - prúd primárnej strany. - prúd sekundárnej strany prepočítaný na primárnu stranu. - percentuálny prúd naprázdno

Riadenie elektrizačných sústav

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

TRANSFORMÁTOR PODKLADY PRE VÝUKU V ELEKTRONICKEJ FORME

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Cvičenia z elektrotechniky II

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Preklad textov prof. Eiichi Haginomoriho pre prácu s EMTP-ATP

Model redistribúcie krvi

Meranie pre potreby riadenia. Prístrojové transformátory Senzory

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

OTÁZKY SKÚŠKA z TE 2

Zoznam použitých skratiek a symbolov

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

T11 Elektrické stroje ( Základy elektrotechniky II., strany ) Zostavil: Peter Wiesenganger

ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ 13/8/ Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

AerobTec Altis Micro

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Príklady 1: Induktor s indukčnosťou 2mH: Lload m. Induktor s indukčnosťou 2µH, počiatočný prúd je 2 ma: Lsense 2 7 2uH IC=2mA

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Elektrotechnická fakulta ŽU Diplomová práca KVES. Úvod

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Reakcia kotvy. 1. Všeobecne

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

Ekvačná a kvantifikačná logika

Pasívne prvky. Zadanie:

KOMPENZÁCIA UČINNÍKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

U i. H,i b Obr. 1.1 Magnetizačná charakteristika. Na základe 2. Kirchhoffovho zákona pre dynamá platí:

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

MODELOVANIE V ELEKTROENERGETIKE

Transcript:

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7

Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov elektrického obvodu v ATP... 3 Ideálny trojfázový transformátor... 4 Použitie všeobecného dvojvinuťového 3-fázového saturačného transformátora (bez saturácie)... 5 Použitie všeobecného dvojvinuťového 3-fázového saturačného transformátora (so saturáciou)... 7 Použitie transformátora typu BCTAN... 8 Porovnanie výsledných hodnôt skratových prúdov...

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP V tejto časti budú skúmané rôzne modely transformátorov a ich vplyv na priebeh poruchových prúdov pri rôznych typoch skratov. Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora Cieľom tejto kapitoly bude analyzovať poruchové prúdy na sekundárnej strane transformátora pri použití rôznych modelov transformátorov v EMTP-ATP. Na obr. je zjednodušená schéma elektrického obvodu pre prípad poruchy na sekundárnej strane transformátora. Sústava pred poruchou je v stave naprázdno. Výpočet prvkov elektrickej siete: Obr. Schéma elektrického obvodu - parametre vonkajšej siete: n = kv - parametre vedenia: v =,5 Ω/km v =,4 Ω/km l = 6 km v = 3 v - parametre záťaže: z = 5 Ω L z = 4 Ω - parametre transformátora: trojjadrový, 3-fázový, -vinuťový transformátor s nasledujúcimi údajmi získanými zo štítkových údajov transformátora: Nominálny výkon: S N = 4 MVA Nominálne napätie: N = kv (vinutie zapojené do hviezdy) N = 3 kv (vinutie zapojené do hviezdy) Napätie nakrátko: u k =,5 % (súsledná zložka) Straty nakrátko: P k = 3 kw (súsledná zložka, pri nominálnom prúde) Straty naprázdno: P = kw (súsledná zložka, pri nominálnom napätí) Typ zapojenia: YNyn(d) Neutrálny bod sekundárneho vinutia transformátora je uzemnený cez odpor F = Ω. Keďže neboli k dispozícii merané dáta pre netočivú zložku transformátora, predpokladá sa, že netočivá zložka reaktancie nakrátko k je okolo 85 % súslednej zložky reaktancie nakrátko k (keďže transformátor je jadrového typu). Pre modelovanie STC, vinutie zapojené do hviezdy na strane s nižším napätím bude označená ako vinutie, kde je pripojená magnetizačná vetva a vetva netočivej zložky magnetizačnej indukčnosti. V ideálnom prípade, nelineárna magnetizačná indukčnosť by mala byť pripojená na taký bod v ekvivalentnom obvode, kde integrované napätie je rovné toku v železnom jadre. Pre valcové cievky môžeme predpokladať, že tok vo vinutí bude tiecť prevažne cez jadro, keďže tam má byť veľmi malý rozptyl.

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov Výpočet parametrov prvkov elektrickej siete: Vedenie: N 3 v = v l =, 5 6 =, 6558Ω N v v =, = 6558Ω N 3 = v l = 4 6 =, 49Ω v, N v = 3 v = 3, 47 Transformátor : Pk S N N,35 3 T = = =, 43Ω S 4 T T T N = =, 43Ω T Ω uk N,5 3 = = =, 5Ω S 4 N =,85 =, 93Ω T Celková skratová impedancia obvodu: = + =, 8Ω v T v+ T v+ T v+ T = =, 57Ω = =, 8Ω = = 4, 44Ω Z = + j =,8+ j,57=, 57 e Z = + j =,8+ j 4,44= 4, 44 e Výpočty skratových prúdov: Amplitúda fázového napätia na strane poruchy: N 3 m = = = 3 3 8,78 kv Maximálna ustálená hodnota skratového prúdu: m 8,78 I mu = = = 7,3 ka Z,57 Časová konštanta obvodu: L,57 t a = = = ω π 5,8 =,758 s o j87,59 o j88,6 Ω Ω

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 3 Efektívna hodnota fázového napätia na strane poruchy: c V 3 E = = = 3,79 kv 3 3 Okamžitá hodnota skratového prúdu: i k a [ ] e ( t) I sin( ω t+ α ϕ ) + I [ ] sin( α ϕ) I sin( α ϕ ) = mu k m u mu k Špičkový prúd pri trojfázovom skrate: I, o o o o o, 758 (,) = 7,3 [ sin( 8 5,+ 87,59 ) sin( 87, )] p ik 59 = e I = 3,689 p ka Počiatočný rázový skratový prúd pri trojfázovom skrate: I 3 V k3 = = = 3 Z 3,57 5,63 ka Počiatočný rázový skratový prúd pri dvojfázovom skrate: V 3 I k = = = 4,47 ka Z,57 Počiatočný rázový skratový prúd pri dvojfázovom zemnom skrate: t t I V + Z k, = = Z 3 Z + j + Z 4,798 ka Počiatočný rázový skratový prúd tečúci zemou pri dvojfázovom zemnom skrate: Z I k,e = 3 V = 649 A 4 Z ( Z + Z + 3 ) + Z ( Z + 6 ) Počiatočný rázový skratový prúd pri jednofázovom skrate: 3 E 39,837 I k = = =,53 ka Z + Z + 3 Z 3,8 F F F Nastavenie parametrov prvkov elektrického obvodu v ATP Pre prvky elektrického obvodu je potrebné zadať požadované vstupné hodnoty. Nastavenie parametrov transformátorov je uvedené v nasledujúcej časti.

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 4 Vstupné hodnoty pre vedenie: _ = _ = _ 3: = l=,5 6=, 5Ω v L _ = L _ = L _ 3: = l=,4 6= 4Ω Vstupné hodnoty pre zdroj: Amp : v m = = 89,85 kv f = 5 Hz 3 Vstupné hodnoty pre záťaž: _ = _ = _ 3: z =5Ω L _ = L _ = L _ 3: = 4Ω z Ideálny trojfázový transformátor Na obr. je uvedené zapojenie elektrického obvodu pre prípad trojfázového skratu. Pre iný typ poruchy sa obvod modifikuje len v mieste poruchy. Keďže sa pri tomto type transformátora neuvažuje s jeho impedanciou, je potrebné k modelu sériovo pripojiť impedanciu, v ktorej zadáme parametre transformátora podľa obr. 4. Ako už bolo skôr uvedené, sekundárna strana transformátora je uzemnená cez odpor s veľkosťou Ω. Obr. Zapojenie elektrického obvodu v ATP Obr. 3 Vstupné hodnoty pre transformátor

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 5 Obr. 4 Vstupné hodnoty impedancie transformátora Použitie všeobecného dvojvinuťového 3-fázového saturačného transformátora (bez saturácie) Na obr. 5 je uvedený obvod pre prípad trojfázového skratu. Parametre pre transformátor vypočítame podľa ďalej uvedených vzťahov. Obr. 5 Zapojenie elektrického obvodu v ATP Nominálny prúd (vztiahnutý na stranu s vyšším napätím): SNT I N = = 9,95 A 3 N Celková skratová rezistancia (vztiahnutá na stranu s vyšším napätím): Pk k = =, 983Ω I 3 N Celková skratová impedancia: uk N Z k = = 34, 7875Ω S N

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 6 Celková skratová reaktancia: k = Z = 34, 7736Ω k k ezistancia zo strát naprázdno (strana s nižším napätím): N mag = 3 = 79,35 kω P ezistancia zo strát naprázdno mag je určená pre vinutie zapojené do hviezdy (vinutie P ) pomocou (napätie na vinutí ) a 3 (straty pri prevádzke jednej fázy) (viď obr. 4). V skutočnosti, celková skratová impedancia je rozdelená nerovnomerne medzi Z k primárne a sekundárne vinutia. Tu je zvolený pomer 4 pre. Požadované údaje pre model STC (viď obr. 4) môžu byť určené z vyššie uvedených hodnôt: 3 Vinutie : zapojené do hviezdy (s napätím kv ) 3 Vinutie : zapojené do hviezdy (s napätím kv ) 3 3 =, k =, 8596Ω 3 =, k =, 34Ω =,8 k =, 78648Ω =,8 = 7, 889Ω k Transformátor je trojjadrový, teda homopolárny magnetizačný odpor je vysoký a k =,85. Netočivá zložka magnetizačnej indukčnosti L mag (na strane s nižším k napätím) potrebná pre model STC, má byť určená spätne. Ekvivalentný obvod pre netočivú zložku transformátora, vztiahnutý na vinutie s vyšším napätím, je daný na obr. 6. Z k Obr. 6 Ekvivalentný obvod pre výpočet L mag Na obr. 5 a L sú impedancie vinutia na strane s nižším napätím vztiahnuté na vinutie s vyšším napätím. Pri učení L mag sa zanedbajú rezistancie a, lebo << a <<. =, k = 6, 9547Ω = + mag k =, 39Ω mag

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 7 N mag 3,39 L mag = = =,9367 mh N ω π 5 (vztiahnuté na vinutie na strane nižšieho napätia) kv EMTP očakáva tiež ako vstupný údaj hodnotu magnetického odporu s jednotkou H : = 3 L N = mag kv 9483 H Nakoniec, lineárna magnetizačná indukčnosť pre SATA vetvu môže byť definovaná použitím prvej dvojice dát (,4 A, 8584 V) z merania súslednej zložky zadaním prúdu I a toku (ustálený stav): i =,4 A=,587 A ψ = ω = 83,7 V s (pozn. [V s] = [Wb]) Tieto hodnoty môžeme zadať do modelu transformátora podľa obr. 7. Obr. 7 Vstupné hodnoty pre transformátor Použitie všeobecného dvojvinuťového 3-fázového saturačného transformátora (so saturáciou) Zapojenie v ATP a vstupné hodnoty pri tomto type sú tie isté ako u predchádzajúceho typu (obr. 6 a obr. 7). Pri tomto type navyše zadávame saturačnú krivku (obr. 8) podľa tabuľky.

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 8 Tab. Vstupné hodnoty pre saturačnú krivku. I [A] efektívne hodnoty [V] efektívne hodnoty,4 8584,49 677,73 346,84 46,69 569 Obr. 8 Vstupné hodnoty saturačnej krivky Obr. 9 Zobrazenie saturačnej krivky Použitie transformátora typu BCTAN Zapojenie elektrického obvodu pre trojfázový skrat je uvedené na obr.. Pri tomto type navyše zadávame hodnoty z meraní podľa obr..

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov 9 Obr. Zapojenie elektrického obvodu v ATP Obr. Vstupné hodnoty pre transformátor Obr. Zobrazenie magnetizačnej krivky Výsledné hodnoty získané zo simulácií a výpočtom sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Z týchto priebehov je možné určiť hodnoty špičkového prúdu a maximálne hodnoty skratových prúdov pre rôzne typy skratov. Pri simuláciách sa uvažuje, že skrat nastal v čase

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov, s. Špičkový prúd bol teda odčítavaný v čase, s. Odčítané maximálne hodnoty ustálených skratových prúdov sú v tabuľke prepočítané na efektívne hodnoty. Porovnanie výsledných hodnôt skratových prúdov Výsledné hodnoty získané výpočtom a pri simuláciách sú uvedené v tabuľke. Z týchto priebehov je možné určiť hodnoty špičkového prúdu a maximálne hodnoty skratových prúdov pre rôzne typy skratov. Pri simuláciách sa uvažuje, že skrat nastal v čase, s. Špičkový prúd bol teda odčítavaný v čase, s. Odčítané maximálne hodnoty ustálených skratových prúdov sú v tabuľke prepočítané na efektívne hodnoty. Tab. Výsledné hodnoty skratových prúdov Typ skratu 3F-skrat 3F-skrat F-skrat F-skrat F-skrat F-skrat Typ A-B-C A-B-C B-C B-C-N B-C-N A-N transformátora I p [A] I k3 [A] I k [A] I k, [A] I k,e [A] I k [A] Vypočítané hodnoty 3689 563 447 4798 649 53 Ideálny (TAFO_I3) 3638 564 447 4785 649 5 GENTAFO 375 565 4469 4786 648 47 GENTAFO (saturácia) 369 58 447 4785 646 56 BCTAN 376 566 447 4787 647 5