【摘 要】
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从跟交流配电网比较方面来看,直流配网它具有非常多的独特优点,比如它的输送容量一般很大、它的电能质量一般较高、它的换流损耗一般较低、它一般不会出现系统同步稳定性的问题以及还能支持各种分布式电源接入等,不仅具有经济性同时其可靠性也比较高,因此,行业社会越来越多的关注开始倾向于直流配电网的建设发展。但由于直流配电系统在系统发生故障时,往往伴随着过电压和过电流,故障需要有效及时的被切除,直流断路器在直流配
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从跟交流配电网比较方面来看,直流配网它具有非常多的独特优点,比如它的输送容量一般很大、它的电能质量一般较高、它的换流损耗一般较低、它一般不会出现系统同步稳定性的问题以及还能支持各种分布式电源接入等,不仅具有经济性同时其可靠性也比较高,因此,行业社会越来越多的关注开始倾向于直流配电网的建设发展。但由于直流配电系统在系统发生故障时,往往伴随着过电压和过电流,故障需要有效及时的被切除,直流断路器在直流配电网中发挥了关键作用,但同时在系统出现故障下的保护策略也由于直流断路器的使用而变得复杂多样,这给直流配电网关键设备选型和绝缘配合方法等方面带来新的挑战。因此,对直流配电网中过电压保护与绝缘配合问题进行深入研究具有重要的意义。本文针对±10kV三端柔性直流配电网系统,分析了系统中关键设备的拓扑结构和建模方法,并根据系统参数及控制保护策略要求等,在PSCAD软件中搭建起直流配电系统电磁暂态仿真模型,进行了系统稳态运行验证;然后对系统交直流侧发生各类典型故障情况下的关键位置进行过电压分析,得出其最大过电压水平;然后借鉴传统的过电压保护方法,针对其给出避雷器保护的配置方案,开展不配置避雷器与配置避雷器两种情况下仿真对比,并得到系统关键位置最大过电压结果以及对应的决定性故障工况,然后基于直流配电系统自身特点,提出适用于直流配电网的绝缘系数并对其进行优化,得出系统中交直流侧重要设备的绝缘水平。文章基于珠海±10kV柔性直流配网系统,针对其给出的避雷器配置方案以及确认对应设备绝缘的水平,不仅对其关键设备设计和选型具有指导作用,其方法也能够为其它直流配电网工程的过电压保护与绝缘配合应用提供一定的参考。
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