10kV10kA超导限流式真空直流开断技术及其实验研究.docx
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1、研究背景柔性直流输电技术是构建灵活、坚强、高效电网和充分利用可再生能源的有效途径,正在朝着多端高压直流输电网络的方向发展。多端高压直流输电网需要大量直流断路器来及时切除故障线路为其提供保护。由于直流系统不存在电流自然过零点,开断难度大,且直流短路故障上升速度快,电流峰值高,对直流断路器的开断能力提出了严苛要求。电阻型超导限流器无需检测短路电流,可以自动、快速(VIms)限制短路电流,人工过零型真空直流断路器具有设备成本低、动作速度快的优点,将两者组合可满足柔性直流输电系统对直流断路器的要求。文章要点本文提出了一种超导限流式真空直流开断方案,由电阻型超导限流器与人工过零型真空直流断路器串联组成。
2、首先分析了所提出的直流开断方案,然后设计了IOkV/1OkA样机,最后利用IOkVLC振荡回路进行了直流开断实验,预期电流峰值为10kAo实验结果表明:超导限流模块可将10kA短路电流在1ms内限制至1.4kA,与之串联的人工过零型直流开断模块在12ms内开断限流后的短路电流。图1所示为超导限流式真空直流开断技术原理图。由超导限流模块和开断模块串联而成。超导限流模块由超导带材和电阻并联组成。超导限流模块可以限制短路电流幅值,限制后的短路电流可以由真空直流断路器进行分断。开断模块由真空断路器构成的机械断路器与振荡换流支路并联组成。振荡换流支路由预充电的振荡电容、振荡电感和振荡开关串联组成。由开断
3、模块开断额定电流,以及开断超导限流模块限制后的短路电流和过载电流。图1超导限流式真空直流开断技术原理图利用LC振荡回路对超导限流式真空直流开断技术进行实验验证。振荡回路产生直流IOkV/10kA预期短路电流。直流超导模块额定电压为IOkV,额定电流225A,带材长度180m。图2所示为超导限流式真空直流开断技术开断直流IokV/10kA的实验结果。在86ms时刻,主合闸开关闭合,电源电容放电,电源电流I迅速上升。由于电源电流很快超过带材的临界电流,超导带材迅速失超(d) S-O6 4 2 02 10 (VUJURnO在超导限流器模块的失超阶段,短路电流呈现先上升至峰值而后逐渐下降的趋势,与使用
4、电阻限流时短路电流在峰值后均匀下降的趋势不同。原因是失超过程中,限流器中超导线圈的电阻会随着电流密度和温度而变化,而直流断路器可靠性验证时使用的电阻串阻值固定,受温度变化的影响不大。投入反向电流后的回路电流变化现象也由此原因导致。这也说明,超导线圈失超后的电阻受电流密度和温度的作用较为明显。3剩余电压7.5kV-8图2超导限流式真空直流开断技术开断直流IOkV/IOkA的实验波形图主要结论本文提出了一种超导限流式真空直流开断技术,采用电阻型超导限流器与人工过零真空直流断路器串联方案,该方案具有以下优点:1)利用电阻型超导限流器将10.8kA短路电流限制至1.4kA,利用真空直流断路器在12ms
5、内可靠开断限流后的短路电流,实现了IOkVZlOkA的短路电流开断。2)除限制短路电流水平外,超导限流器还能吸收系统内储存的能量,起到抑制过电压的作用,开断过程中不产生过电压,增加了开断可靠性。3)由于超导限流器限制了短路电流,真空直流断路器所需开断的电流减小到预期开断短路电流的14%,有利于降低真空直流断路器的成本和尺寸,使设备更加紧凑。超导限流直流开断技术研究摘要柔性直流系统、船舶直流系统和轨道交通直流牵引系统普遍存在短路故障电流幅值大、上升率高以及现有直流断路器难以快速可靠开断的问题。超导限流直流开断技术利用高温超导带材的快速限流特性,在短路故障发生后ImS内自动反应,将短路故障电流限制
6、到较低幅值,极大地降低了直流断路器的开断难度和负担。该文首先介绍了直流超导限流器的限流特性,然后研究三种超导限流直流开断技术:超导限流自激振荡式、超导限流强迫过零式和超导限流混合式直流开断技术。仿真分析200kV30kA超导限流自激振荡直流开断过程,完成了IOkV/IOkA超导限流强迫过零直流电流开断试验和55V/55A超导限流混合式直流电流开断试验。目前,直流系统普遍存在短路故障电流幅值大、上升率高且难以开断的问题,如柔性直流系统短路故障电流可在几毫秒内上升到几万安培。系统发生短路故障时,系统电压骤降,需要快速可靠地开断短路电流防止其对系统和换流站造成损害。随着船舶向大型化和自动化方向发展,
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