高压直流缓冲器的建模分析.docx
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1、高压直流缓冲器的建模分析(电网技术杂志)2015年第七期基于常规直流及柔性直流的多端直流输电和直流电网技术是解决中国新能源并网和消纳问题的有效技术手段之一。然而,直流输电系统的阻尼相对较低,相对于沟通输电系统,其故障电流发展更快,控制保护难度更大。中国大容量远距离直流输电系统中,直流侧故障约占直流系统故障的50%。为快速限制并切断故障电流,以维持直流输电系统的安全稳定运行并保护输电系统中的关键设备,高压直流断路器成为有效的技术手段。高压直流断路器可分为机械式高压直流断路器(mechanicalHVDCcircuitbreaker)、固态高压直流断路器(solid-stateHVDCcircui
2、tbreaker)与混合式高压直流断路器(hybridHVDCcircuitbreaker)这3种形式。除直接采用直流断路器开断短路电流的方式以外,还可增加直流限流器以配合直流断路器开断短路电流。高压直流缓冲器是一种类变压器的直流短路电流抑制装置,其利用铁磁材料的涡流损耗和磁滞损耗来消耗短路电流的故障能量。缓冲器的FBO模型由美国劳伦斯伯克利国家实验室的Fink、Baker和Owern三位学者建立,在缓冲器铁心不饱和的假设下,给出了缓冲器非线性等效电阻的计算方法,但该模型将缓冲器非线性等效电感视为无穷大而进行忽略。文献17-18通过消除FBO模型对于实际涡流等效电阻是其计算值2.5倍的假设,设
3、计出愈加紧凑的缓冲器。文献19-21给出了缓冲器非线性等效电感的计算公式,基于变压器理论并结合FBO模型,建立了时变电阻和时变电感并联的缓冲器非线性等效电路,并成功运用于先进实验超导托卡马克(experimentaladvancedsuperconductingTokamak,EAST)装置中性束注入系统的高压直流缓冲器设计。本文首先基于铁心材料的优化平行四边形磁滞回线和变压器基本理论,建立非线性电阻和非线性电感并联的高压直流缓冲器非线性等效模型。接着,分别进行实验验证和仿真验证,验证高压直流缓冲器对短路电流的抑制性能。然后,利用高压直流缓冲器非线性等效模型,分析其非线性等效电路的动态响应。最
4、后,提出了一种高压直流缓冲器和高压直流断路器混合的高压直流短路保护方案。1高压直流缓冲器的模型高压直流缓冲器通过N个铁心磁环套在高压直流输电线上以实现对短路电流的抑制,类似于原边为单匝绕组的变压器,该单匝绕组为高压直流输电线,其构造示意如图1所示。图中:iA为短路电流;U0为杂散电容的初始电压;W为单个铁心叠片宽度;NC为串联的铁心叠片数;NL为单个铁心叠片层数;NT为传输线的匝数;r为传输线半径;r1、r0分别为铁心的内外半径。1.1高压直流缓冲器的等效电路正常情况下,由于高压直流输电线上传输直流电,高压直流缓冲器对系统不产生影响;一旦发生短路,铁心的激磁电感将抑制短路电流峰值,并将故障能量
5、消耗在激磁电阻上。如铁心的涡流损耗和磁滞损耗缺乏以消耗大部分故障能量,则可在铁心上增加一副边绕组,利用该绕组串联电阻消耗能量。根据变压器非线性模型的基本原理,高压直流缓冲器在没有副边绕组的情况下的等效电路如图2(a)所示。图中R1、X1分别为高压直流缓冲器原边绕组的电阻和漏电抗,分别代表输电线路的电阻和电抗;Rs、Xs分别为高压直流缓冲器铁心的激磁电阻和激磁电抗。激磁电阻和激磁电感均不是常量,其大小随着铁心磁路的饱和程度而变化。由于原边绕组阻抗比激磁阻抗小得多,因而能够将其忽略进而得到高压直流缓冲器的简化等效电路见图2(b)。1.2高压直流缓冲器的数学模型由高压直流缓冲器的简化等效电路可知,对
6、其进行数学建模只需确定高压直流缓冲器铁心的非线性电阻和非线性电感。1.2.1高压直流缓冲器的非线性电阻高压直流缓冲器是一种利用铁磁材料涡流损耗和磁滞损耗消耗故障能量的保护装置。趋肤效应会降低铁心叠片的涡流电阻,并进一步地削弱铁心对故障能量的消耗能力。为减小趋肤效应的影响,提高铁心的涡流损耗,以增加铁心对故障电流的抑制能力,高压直流缓冲器将单个铁心叠片需分成NL层,如图1所示。文献16-18对每层叠片的饱和深度进行了分析。1.2.2高压直流缓冲器的非线性电感高压直流缓冲器的激磁电感为非线性时变电感,其值与铁心磁路的饱和程度有关。铁心材料的平行四边形优化磁滞回线如图3所示。当缓冲器反向偏置电源通入
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