【摘 要】
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直流输电与交流输电相比,具有传输损耗小、输送容量高、系统稳定性较好等一系列优点,是我国大电网发展格局的战略选择。高压直流断路器是建立和发展高压直流输电和柔性直流输电的核心装备。IG B T作为直流断路器的核心器件,其对故障的正确识别处理是断路器正常工作的基础。目前故障检测最常用的状态监测参量是集-射极电压,因转移支路IGBT开通时存在正向恢复现象,正确获取其正向恢复期间的电压波形,并在监测判据制定
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直流输电与交流输电相比,具有传输损耗小、输送容量高、系统稳定性较好等一系列优点,是我国大电网发展格局的战略选择。高压直流断路器是建立和发展高压直流输电和柔性直流输电的核心装备。IG B T作为直流断路器的核心器件,其对故障的正确识别处理是断路器正常工作的基础。目前故障检测最常用的状态监测参量是集-射极电压,因转移支路IGBT开通时存在正向恢复现象,正确获取其正向恢复期间的电压波形,并在监测判据制定时加以考虑是正确制定判据的保证。本文聚焦于混合式直流断路器转移支路IGBT工作条件下的IGBT开通瞬间电压波形获取,采用理论推导、实验拟合相结合的方法,搭建了适用于转移支路IGBT的正向恢复行为模型。本文首先对IGBT正向恢复过程进行了研究,再分析确定现有IGBT模型无法反映该过程后,通过公式推导提出了一种适用于直流断路器转移支路IGBT的行为模型的搭建思路,即首先获取一族已知电流对应的U-I曲线,然后通过每时刻待求电流波形与已知电流族波形的交点确定该时刻的电压。接着本文开展了雷击浪涌电流下的已给触发信号的IGBT正向恢复特性测试实验,先通过两阶段拟合复现实测电流波形,然后寻求每阶段U-I曲线拟合系数与电流拟合系数的关系,进而得到每个电流波形下的U-I曲线,完成已知电流族的U-I曲线族搭建,并通过仿真拟合结果与实验结果进行对比确定了模型的正确性,同时通过不同驱动下模型的对比,对不同驱动电压下的模型是否通用做出了说明。最后,以500kV混合式直流断路器作为研究对象,仿真拟合了第一次换流过程中转移支路IGBT的正向恢复期间的电压波形。并在此基础上,根据现有检测方案的实现原理提出了具体的指导意见。
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