Sơ đồ dây một đường điển hình của hệ thống truyền tải HVDC sử dụng thiết bị đóng cắt phía DC
Sơ đồ dây một đường điển hình được hiển thị trong hình minh họa một hệ thống truyền tải HVDC sử dụng thiết bị đóng cắt phía DC. Các công tắc sau có thể được xác định từ sơ đồ:
NBGS – Công tắc nối đất bus trung tính:Công tắc này thường ở vị trí mở. Khi đóng, nó kết nối chắc chắn đường dây trung tính của bộ chuyển đổi với đế tiếp đất của trạm. Nếu bộ chuyển đổi có thể hoạt động ở chế độ hai cực với dòng điện cân bằng giữa các cực, dẫn đến dòng điện trực tiếp đến đất rất thấp, công tắc này có thể thường xuyên đóng.
NBS – Công tắc bus trung tính:NBS được kết nối theo chuỗi với kết nối trung tính của mỗi cực. Nếu xảy ra sự cố đất ở một cực, cực đó sẽ bị chặn, do đó bảo vệ hệ thống khỏi sự cố.
GRTS – Công tắc chuyển tiếp đất trở về:Kết nối giữa dây dẫn HVDC và điểm trung tính bao gồm công tắc mạch cao áp và GRTS. GRTS được sử dụng như một phần của thao tác chuyển mạch để cấu hình hệ thống HVDC cho chế độ đơn cực trở về đất hoặc chế độ đơn cực trở về kim loại.
MRTB – Công tắc chuyển tiếp kim loại trở về:MRTB được sử dụng cùng với GRTS để chuyển dòng điện tải DC giữa chế độ trở về đất (vòng đất) và chế độ song song (dây dẫn cao áp không sử dụng).
Giải thích
NBGS: Trong quá trình vận hành bình thường, NBGS thường được giữ ở trạng thái mở để ngăn chặn dòng điện đất không cần thiết. Tuy nhiên, trong một số tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi hoạt động ở chế độ hai cực với dòng điện cân bằng tốt giữa các cực, NBGS có thể đóng để cung cấp thêm bảo vệ tiếp đất.
NBS: NBS được sử dụng để bảo vệ hệ thống khỏi sự cố đất. Khi xảy ra sự cố ở một cực, NBS có thể nhanh chóng ngắt kết nối trung tính của cực đó, ngăn chặn sự cố lan rộng.
GRTS: GRTS là thiết bị chuyển mạch quan trọng được sử dụng để chuyển đổi giữa các chế độ vận hành khác nhau của hệ thống HVDC. Nó hoạt động cùng với công tắc mạch cao áp để đảm bảo ổn định và an toàn trong quá trình chuyển mạch.
MRTB: MRTB được sử dụng để chuyển dòng điện tải DC giữa chế độ trở về đất và chế độ trở về kim loại. Thao tác chuyển mạch này giúp tối ưu hóa hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống.
Bằng cách phối hợp hoạt động của các thiết bị đóng cắt này, hệ thống HVDC có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các chế độ vận hành khác nhau, đảm bảo vận hành an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả.