【摘 要】
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高压断路器利用交流电弧过零熄灭这一机理来完成电流开断的,但随着特高压工程和直流电网的建设,在系统中会出现电流零点延迟现象,对高压断路器的开断造成影响。本文采用非同步三相短路故障回路,分析了电流零点延迟现象产生的原因,并采用PSCAD软件对回路进行了仿真计算,计算表明:发生B、C两相短路时,当A相电流源电压的初始相位角α为90°或270°时,回路具有最大的直流分量,此时当两相短路经过5 ms发展成三
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高压断路器利用交流电弧过零熄灭这一机理来完成电流开断的,但随着特高压工程和直流电网的建设,在系统中会出现电流零点延迟现象,对高压断路器的开断造成影响。本文采用非同步三相短路故障回路,分析了电流零点延迟现象产生的原因,并采用PSCAD软件对回路进行了仿真计算,计算表明:发生B、C两相短路时,当A相电流源电压的初始相位角α为90°或270°时,回路具有最大的直流分量,此时当两相短路经过5 ms发展成三相短路时,在B相中产生正向电流延迟零点现象;当两相短路经过15 ms发展成三相短路时,在C相中产生负向电流延迟零点现象。利用此现象,研究开发了一种电流延迟零点合成试验回路,并实现了高压断路器的电流延迟零点开断试验验证,结果表明:断路器在开断过程中产生的电弧电阻会使回路中直流分量减小,从而导致电流延迟零点时间减小。
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