JP2019527009A - 高圧直流遮断器の閉極制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
前記遮断分岐回路を閉鎖する方法として、遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖し、各組の遮断ユニットは少なくともひとつの遮断ユニットを備える;
前記遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖する過程において、遮断状態にある遮断ユニットの非線性抵抗によって、送電システムに充電する。
1)遮断分岐回路における非線性抵抗を用い、送電システムに予め充電することによって、コストと使用場所面積を有効的に節約できる。現在、既存技術においては、
例えばフレキシブルな直流送電コンバータ(VSC)、統合電力潮流コントローラー(UPFC)、静的無効電力補償装置等の装置は、すべて充電抵抗とバイパススイッチを別追加にすることによって、実現できたのである。
2)非線性抵抗を十分に利用し、システムが約束した条件の元、遮断分岐回路にお
ける遮断ユニットを一組一組に閉鎖することによって、閉極操作によって生じた衝撃過電圧とシステム振動を除去し、それが原因としてのシステムのその他の重要な設備に対して、生じたマイナス影響を除去し、システム全体運転の安定性と確実性を高められる。
1)2組に分ける:第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組は五つの遮断ユニットを有する;第1組は六つの遮断ユニットを有し、第2組は四つの遮断ユニットを有する;・・・
2)3組に分ける:第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組は三つの遮断ユニットを有し、第3組は二つの遮断ユニットを有する;第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組は二つの遮断ユニットを有し、第3組は三つの遮断ユニットを有する;・・・
3)4組に分ける:第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組は三つの遮断ユニットを有し、第3組はひとつの遮断ユニットを有し、第4組はひとつの遮断ユニットを有する;第1組は三つの遮断ユニットを有し、第2組はひとつの遮断ユニットを有し、第3組はひとつの遮断ユニットを有し、第4組は五つの遮断ユニットを有する;・・・
4)5組に分ける:第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組は三つの遮断ユニットを有し、第3組はひとつの遮断ユニットを有し、第4組はひとつの遮断ユニットを有し、第5組はひとつの遮断ユニットを有する;第1組は五つの遮断ユニットを有し、第2組はひとつの遮断ユニットを有し、第3組はひとつの遮断ユニットを有し、第4組は二つの遮断ユニットを有し、第5組は五つの遮断ユニットを有する;・・・
5)6組に分ける;・・・
6)7組に分ける:・・・
7)8組に分ける;・・・
8)9組に分ける:・・・
9)10組に分ける:・・・
システムのシミュレーション又は理論計算によって、グループ分けと順番付けの案は衝撃電圧と閉極時間の要求を満足できるかどうかを得られる。
具体的なステップは以下の通りである。
ステップ1:閉極操作命令を受けた後に、組番号Nに対して、初期値1を付与する。
ステップ2:第N組の遮断ユニット(N=1、2、3・・・)を閉鎖し、即ち、第N組遮断ユニットの遮断バルブセットの半導体スイッチング素子を開放する。第N組遮断ユニットが閉鎖された後、遮断されていない遮断ユニットの非線性抵抗が低抵抗状態になり、送電システムに充電する。
ステップ3:回路に故障が発生したかどうかを判断する。第N組遮断ユニットが閉鎖された後、送電システムに故障が発生したかどうかを判断する時間を確保し、例えば、回路故障、コンバータステーション故障又は高圧直流遮断器故障等。故障が発生した場合、ステップ(7)に進み、高圧直流遮断器の閉極が失敗した;回路に故障が発生していない場合、ステップ4に進み、次の操作を実施する。
ステップ4:N=N+1、次の組の遮断ユニットを閉鎖準備をする。
ステップ5:遮断ユニットはすべて閉鎖されたかどうかを判断する。全部閉鎖の場合、ステップ(6)に進み、そうでない場合、ステップ(2)に入る。
ステップ7:遮断分岐回路の全部の遮断ユニットを遮断し、高圧直流遮断器の閉極が成功した。
ステップ8:閉極操作が完了した。
上記実施ステップにおいて、遮断分岐回路の遮断ユニットにおけるグループ分け及び順番付けの実施方法は、番号づけずに実施することに改善することも可能である。
Claims (7)
- 高圧直流遮断器の閉極制御方法であって、前記高圧直流遮断器が互いに並列に接続する導通分岐回路と遮断回路を備え、前記導通分岐回路は互いに直列に接続する機械スイッチングと導通バルブセットを備え、前記遮断分岐回路は少なくともひとつの遮断ユニットまたは複数個の互いに直列に接続する遮断ユニットを備え、前記遮断ユニットは互いに並列に接続する遮断バルブセットと非線性抵抗を備え、前記高圧直流遮断機の閉極制御方法としては、まず遮断分岐回路を閉鎖し、その次、導通分岐回路を閉鎖し、最後に遮断分岐回路を遮断する;
前記遮断分岐回路を閉鎖する方法は、遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖することである;
前記遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖する過程において、遮断状態にある遮断ユニットの非線性抵抗によって、送電システムに予め充電することを特徴とする高圧直流遮断器の閉極制御方法。 - 遮断分岐回路が複数個の遮断ユニットを備える場合、前記遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖する過程において、
遮断ユニットの数量及びその閉鎖順序が送電システムの過電圧レベルUmax及び閉極の最大許容時間Tmaxによって決められる;
遮断ユニットの任意一組が投入後、衝撃電圧は送電システムの過電圧レベルの電圧Umaxの2倍より小さいまたは同等である;
すべての遮断ユニットが全部投入時間は工程が要求する閉極の最大許容時間Tmaxより小さいまたは同等であることを特徴とする請求項1に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。 - 前記遮断分岐回路の遮断ユニットを一組一組に閉鎖する過程において、当面の組の遮断ユニットを閉鎖した後に、送電システムは故障が発生したかどうかを判断し、
故障が未発生の場合、すべての組の遮断ユニットを全部閉じるまで継続的に次の組の遮断ユニットを閉鎖し、その後、更に次のステップの操作を継続する;
故障が発生した場合、すべての組における既に閉鎖された遮断ユニットを遮断し、且つ閉極操作を終了させることを特徴とする請求項1に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。 - 前記送電システム故障は回路故障、コンバータステーション故障と直流遮断器故障を含むことを特徴とする請求項1−3のいずれか1項に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。
- 前記遮断分岐回路を閉鎖することは遮断ユニットにおける遮断バルブセットの半導体スイッチング素子を開放することであり、遮断分岐回路を遮断することは、遮断ユニットにおける遮断バルブセットの半導体スイッチング素子を閉鎖することであることを特徴とする請求項1−3のいずれか1項に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。
- 前記導通分岐回路を閉鎖することは、機械スイッチングと導通バルブセットを閉鎖することであることを特徴とする請求項1に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。
- 前記遮断ユニットの数量と閉鎖順序が予め設定しておく又はオンライン計算により、決定することを特徴とする請求項1に記載の高圧直流遮断器の閉極制御方法。
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