【摘 要】
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直流断路器是柔性直流输电系统组网的关键设备,对直流输配电网的安全性、稳定性有着重要的意义.文中提出了一种基于绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)的新型固态直流断路器拓扑,在提高断路器切断电流能力的同时,提高了避雷器和IGBT的使用寿命.通过引入接地引流二极管,减轻避雷器吸收能量的压力,加快电流分断的速度.基于所提拓扑设计了10 kV的直流断路器模型,在PSCAD/EMTDC中进行了验证,仿真结果表明:基于所提出的方案,最大开断电流可达5 kA,
【机 构】
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三峡大学电气与新能源学院,湖北宜昌 443002;华中科技大学电气与电子工程学院强电磁工程与新技术国家重点实验室,武汉 430074
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直流断路器是柔性直流输电系统组网的关键设备,对直流输配电网的安全性、稳定性有着重要的意义.文中提出了一种基于绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)的新型固态直流断路器拓扑,在提高断路器切断电流能力的同时,提高了避雷器和IGBT的使用寿命.通过引入接地引流二极管,减轻避雷器吸收能量的压力,加快电流分断的速度.基于所提拓扑设计了10 kV的直流断路器模型,在PSCAD/EMTDC中进行了验证,仿真结果表明:基于所提出的方案,最大开断电流可达5 kA,故障电流转移到主断流支路的时间为0.4 ms,避雷器吸收能量的时间为1.89 ms,同时减少了避雷器吸收的能量,符合直流断路器的设计要求.文中的仿真结果验证了该方案的可行性.
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气体绝缘金属封闭输电线路(gas?insulated metal?enclosed transmission line,GIL)拥有输送容量大、占地面积小、传输损耗小等优点,但GIL内部的金属微粒会在电场的影响下发生起跳,严重威胁了GIL的绝缘,需要对金属微粒采取有效的捕获措施.为更好地捕获金属微粒,研究GIL内部的金属微粒在直流电压下的运动特性和落点分布是十分有必要的.文中首先对微粒在直流电压下的受力进行了分析;然后在不考虑屏蔽罩的情况下对金属微粒的运动轨迹和落点分布进行了仿真,发现金属微粒的落点较为集
根据《河流流量测验规范》(GB 50179-2015)的要求,结合靖西水文站测验要求,采用2020年16次具有代表性的、精度较高的固定式雷达实测流量成果资料,对龙潭河731.62-732.67 m水位级的流速、流量误差进行分析,其结果满足规范要求.因此,龙潭河靖西水文站731.62 m以上可以采用雷达测流监测系统监测.
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