为解决双有源桥短路工况下线路阻抗低、电流峰值大、恢复时间长等问题,提出了一种基于耦合电感与高频斩波回路融合的混合式新型限流装置。首先,推导计及新型限流装置的直流系统故障暂态数学模型及限流原理,分析了电阻、电感、变压器变...为解决双有源桥短路工况下线路阻抗低、电流峰值大、恢复时间长等问题,提出了一种基于耦合电感与高频斩波回路融合的混合式新型限流装置。首先,推导计及新型限流装置的直流系统故障暂态数学模型及限流原理,分析了电阻、电感、变压器变比等关键参数对限流效果的影响。其次,结合电压微分判据实现故障快速检测,并通过对双有源桥出口电压的连续检测,实现永久/瞬时性故障类型的判别,配合直流断路器精准开断。最后,在输入串联输出并联-双有源桥(input series output parallel-dual active bridge, ISOP-DAB)直流系统中针对瞬时/永久性故障与单极/极间短路故障进行仿真实验。实验结果表明:相较于传统限流装置,所提方案可将短路电流峰值降低85%以上,故障隔离时间缩短超40%,在故障电流抑制与系统恢复加速方面表现出优越性能。展开更多
文摘为解决双有源桥短路工况下线路阻抗低、电流峰值大、恢复时间长等问题,提出了一种基于耦合电感与高频斩波回路融合的混合式新型限流装置。首先,推导计及新型限流装置的直流系统故障暂态数学模型及限流原理,分析了电阻、电感、变压器变比等关键参数对限流效果的影响。其次,结合电压微分判据实现故障快速检测,并通过对双有源桥出口电压的连续检测,实现永久/瞬时性故障类型的判别,配合直流断路器精准开断。最后,在输入串联输出并联-双有源桥(input series output parallel-dual active bridge, ISOP-DAB)直流系统中针对瞬时/永久性故障与单极/极间短路故障进行仿真实验。实验结果表明:相较于传统限流装置,所提方案可将短路电流峰值降低85%以上,故障隔离时间缩短超40%,在故障电流抑制与系统恢复加速方面表现出优越性能。