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
柔性直流电网的故障检测与保护研究是当前电力领域的关键技术。直流电网发生故障时,故障电流迅速上升导致电网系统设备损坏且稳定性下降,因此对故障保护系统的快速性和可靠性要求极高。通过比较线路上限流电感电压值在故障前后的变化,...柔性直流电网的故障检测与保护研究是当前电力领域的关键技术。直流电网发生故障时,故障电流迅速上升导致电网系统设备损坏且稳定性下降,因此对故障保护系统的快速性和可靠性要求极高。通过比较线路上限流电感电压值在故障前后的变化,提出一种利用限流电感两端电压比值实现线路故障识别的方法。在PSCAD/EMTDC仿真平台建立四端模块化多电平换流器型柔性直流输电(modular multilevel converter high voltage direct current,MMC-HVDC)电网模型,对所提出的方法进行故障启动、类型识别和极线选择验证。在故障被正确识别后,相应的直流断路器(DC circuit breaker,DCCB)能够正确动作并隔离故障。此外,还对系统的性能指标以及故障过渡电阻值、故障后系统的噪声、故障距离和通信误差方面因素进行可行性分析。研究结果表明,所提出的故障保护方案能够准确识别并且快速隔离故障,从而保障电网安全稳定运行。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。
文摘柔性直流电网的故障检测与保护研究是当前电力领域的关键技术。直流电网发生故障时,故障电流迅速上升导致电网系统设备损坏且稳定性下降,因此对故障保护系统的快速性和可靠性要求极高。通过比较线路上限流电感电压值在故障前后的变化,提出一种利用限流电感两端电压比值实现线路故障识别的方法。在PSCAD/EMTDC仿真平台建立四端模块化多电平换流器型柔性直流输电(modular multilevel converter high voltage direct current,MMC-HVDC)电网模型,对所提出的方法进行故障启动、类型识别和极线选择验证。在故障被正确识别后,相应的直流断路器(DC circuit breaker,DCCB)能够正确动作并隔离故障。此外,还对系统的性能指标以及故障过渡电阻值、故障后系统的噪声、故障距离和通信误差方面因素进行可行性分析。研究结果表明,所提出的故障保护方案能够准确识别并且快速隔离故障,从而保障电网安全稳定运行。