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从图7可以看出,对于短路点近处的断路器B24,负载转移开关动作时的电流值为6.0kA,主断路器动作时的电流为12.6kA,主断路器断开后瞬间承受的电压为890.6kV,是直流电网额定电压的1.78倍。从图8可以看出,对于短路点远处的断路器B42,负载转移开关动作时的电流值为6.0kA,主断路器动作时的电流为7.1kA,主断路器断开后瞬间承受的电压为831.9kV,是直流电网额定电压的1.66倍。从图7和图8可以看出,流过故障线路的电流需要经过约10ms才衰减到0。
从图9可以看出,对于离短路点较近的换流站2和1,流过平波电抗器的电流分别达到6.6kA和4.6kA,桥臂电流未超过其额定电流的2倍,换流站2和1无需闭锁;B24和B42的主断路器开断瞬间全网过电压达到峰值,其中换流站3出口电压达到1054.0kV,超过其额定电压的2倍(峰值并不是出现在断路器断开瞬间)。
针对正极直流开关B24线路侧发生单极接地短路故障,表5给出了2种故障处理策略的性能比较。
5、结论
本文提出了针对直流电网的就地检测故障就地保护策略,与常规由继电保护系统主导的故障处理策略相比,就地检测故障就地保护策略有如下优势:
1)该策略具有很好的保护选择性,解决了直流电网的故障点检测难题。
2)该策略具有极佳的快速性,可以快速隔离故障线路,大大降低故障对直流系统的冲击。
3)该策略大大降低了直流断路器需要开断的故障电流水平,从而大大降低了直流断路器的成本,十分有利于直流电网的发展。
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