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雜散電感對混合式限流直流斷路器影響的分析

2018-04-18 02:14:41
上海電氣技術 2018年1期
關鍵詞:影響設計

施 源

上海電氣集團股份有限公司 中央研究院 上海 200070

1 研究背景

軌道交通、遠距離直流高壓輸電系統、可再生能源直流微電網等直流電力系統發展迅猛,直流斷路器作為直流電網安全運行和保護的關鍵設備,其性能是制約直流系統發展的關鍵因素[1]。基于強迫換流原理的混合式限流直流斷路器具有通流能力和分斷能力強的優點,已成為直流開斷技術的重要發展方向[2-3]。

混合式限流直流斷路器一般由分斷開關與隔離開關兩部分串聯組成,分斷開關通常由三條回路并聯組成,這三條回路為正常通流回路、強迫換流回路和限壓吸能回路。

電路參數設計是短路電流能否迅速換流的關鍵[4],無法換流或換流速度過慢都會造成短路電流分斷失敗。強迫換流回路的電路拓撲與參數設計一直都是混合式限流直流斷路器設計的重點。

雜散電感是由電路中的導體,如連接導線、元件引線、元件本體等呈現出來的等效電感。大容量電力電子變換器對絕緣、耐壓和散熱的要求越來越高,從而使電路越來越復雜,雜散電感越來越大,對開關器件的影響也必然越來越大。

2 混合式限流直流斷路器分斷原理

混合式限流直流斷路器主電路如圖1所示,由高速電磁斥力機構SW、強迫換流回路和非線性氧化物金屬電阻MOV三部分并聯而成[5]。圖2所示為混合式限流直流斷路器仿真波形,額定電流為450A,應能分斷峰值為20kA的短路電流。短路故障快速檢測系統配合高速機構可以在短路電流不到4kA時就開始強迫換流,短路電流不超過 6kA 便已開始減小。系統正常運行時,電流全部從SW上流過。當發生短路故障時,斷路器的短路早期檢測單元檢測到短路故障,并立即向SW發出關斷信號。經過一定時間的延遲響應,SW觸頭斷開并產生電弧,晶閘管T在燃弧后的很短時間內被觸發導通,強迫換流回路的電容放電,與SW的電流對沖,實現強迫換流[6-10]。隨后,電容通過二極管D1繼續放電,此時SW觸頭兩端有一段時間處于零電壓狀態,有利于SW觸頭介質的恢復。電容放電完成后,被反向充電,電容反向電壓不斷升高,形成過電壓,主回路電流開始減小。當觸頭兩端電壓達到MOV的壓敏電壓值時,MOV導通并開始吸收回路中剩余的能量。最后,剩余能量全部由MOV吸收,主回路電流關斷。

圖1 混合式限流直流斷路器主電路

圖2 混合式限流直流斷路器仿真波形

3 強迫換流回路雜散電感影響

在強迫換流回路中,電感L參數的設計需要綜合考慮多方面因素。由于電感的基本作用是抑制電流過快變化,太大的電感值會使強迫換流回路的電流上升速率變慢,無法較快與短路電流形成對沖。電感值過小,則會導致電容放電的峰值電流很高,對電力電子器件形成嚴峻考驗。

圖3 強迫換流回路雜散電感影響仿真波形

由圖3可以看出,強迫換流回路雜散電感對短路電流的換流過程影響不大,具體而言,雜散電感的加入會使流過SW觸頭的電流換流至0的時間略有延長,但對于設計留有余量的換流回路而言基本沒有影響,短路電流完全可以換流。因此,強迫換流回路雜散電感對斷路器短路電流分斷能力幾乎沒有影響。

4 強迫換流回路與主回路間雜散電感影響

圖4 強迫換流回路與主回路間雜散電感影響仿真波形

由圖4可知,當強迫換流回路電容開始放電時,由于雜散電感的作用,原本因觸頭弧壓而截止的D1在電容開始放電時便已經導通,電容放電的電流有相當一部分從D1中流過,使經過SW觸頭和短路電流對沖的電流不足,這樣直到電容電流第二次和短路電流相等時,過SW觸頭的電流依然沒有換流至0,分斷失敗。可見,強迫換流回路與主回路間雜散電感對斷路器短路電流分斷能力有非常顯著的影響。為確保短路電流成功分斷,在設計強迫換流回路參數的同時,要使強迫換流回路與主回路之間的雜散電感盡可能小,即導線要盡可能短。

5 限壓吸能回路雜散電感影響

限壓吸能回路利用MOV的特性設計而成,MOV在低于閾值電壓時電阻很大,達到閾值電壓后電阻會隨電壓的上升而急劇減小,此時MOV開始吸收分斷過程中的系統儲能,強迫換流回路電流逐漸減小至0。隨著系統儲能被MOV耗散掉,主回路電流減小至0。

圖5 限壓吸能回路雜散電感影響仿真波形

由圖5可見,加入雜散電感前后仿真結果基本一致,這是由于MOV吸能換流過程發生在SW觸頭電流已經過0之后,因此限壓吸能回路雜散電感對斷路器短路電流分斷能力沒有影響。MOV剛導通時電流很小,此時線路電感也不會造成影響。

6 結束語

通過分析強迫換流回路、強迫換流回路與主回路間,以及限壓吸能回路雜散電感對混合式限流直流斷路器的影響,得出以下結論:

(1) 強迫換流回路雜散電感會使過SW觸頭電流換流至0的時間略有延長,但對于設計留有余量的換流回路而言,基本沒有影響,短路電流完全可以分斷;

(2) 強迫換流回路與主回路間雜散電感對SW觸頭換流影響很大,在線路設計雜散電感參數時需要重點考慮;

(3) 限壓吸能回路雜散電感對混合式限流直流斷路器性能幾乎沒有影響。

鑒于上述仿真分析結論,在實際工程設計時,在工況條件允許的情況下,混合式限流直流斷路器中各元器件及接線應合理排布,導線應盡可能短,從而使強迫換流回路與主回路間雜散電感盡可能小。只有這樣,設計出的混合式限流直流斷路器才能具有預期的短路電流分斷能力。

[1] 劉路輝,葉志浩,付立軍,等.快速直流斷路器研究現狀與展望[J].中國電機工程學報,2017,37(4): 966-977.

[2] 江壯賢,莊勁武,武瑾,等.一種新型雙向強迫換流型限流斷路器的分析與設計[J].中國電機工程學報,2016,36(23): 6484-6489.

[3] LIU L H, ZHUANG J W, WANG C, et al. A Hybrid DC Vacuum Circuit Breaker for Medium Voltage: Principle and First Measurements[J]. IEEE Transactions on Power Delivery,2015,30(5): 2096-2101.

[4] 何宏源,金妮.發電廠低壓廠用電系統短路電流的分析與計算[J].上海電氣技術,2014,7(2): 18-21.

[5] 郭德盛.數據機房UPS配置及TVS&MOV瞬態浪涌防護設計[J].上海電氣技術,2015,8(1): 50-53.

[6] 劉路輝,莊勁武.江壯賢,等.混合型直流真空斷路器過電壓分析與保護方法[J].低壓電器,2013(10): 6-9,26.

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[9] 李福生.DDL保護算法在交流電力系統中的應用研究[J].通信電源技術,2016,33(4): 23-25.

[10] 張超,劉路輝,徐國順,等.新型直流真空斷路器強迫換

流分斷特性[J].高壓電器,2017,53(3): 141-146.

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