宋波
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新型混合型限流熔斷器在艦船綜合電力系統(tǒng)中的應(yīng)用分析
宋波
(海軍駐大連 426 廠軍事代表室,遼寧 大連 116000)
采用中壓直流電網(wǎng)輸配電是艦船綜合電力系統(tǒng)的重點(diǎn)發(fā)展方向,但中壓直流開關(guān)的分?jǐn)嗄芰Σ蛔愠蔀橹袎褐绷麟娋W(wǎng)發(fā)展的一個重要制約。本文提出在合理位置加裝電弧觸發(fā)式混合型限流熔斷器(ATH-CLF)來限制中壓直流電網(wǎng)短路電流的方法來解決這一問題。首先以IEEE Std 1709-2010推薦的一種艦船中壓直流電網(wǎng)為例,建立了該電網(wǎng)的EMTP仿真模型和ATH-CLF的EMTP仿真模型,計算了有無ATH-CLF以及ATH-CLF安裝在不同位置時各典型位置發(fā)生短路的電網(wǎng)短路電流及母線電壓跌落。分析表明,合理的ATH-CLF加裝方案可有效降低短路電流水平,并可使非故障區(qū)域的母線電壓跌落在10 ms之內(nèi)恢復(fù)。
艦船綜合電力系統(tǒng) 混合型限流熔斷器 中壓直流電網(wǎng) EMTP
艦船綜合電力系統(tǒng)是艦船動力技術(shù)的又一次深刻變革,近年來相關(guān)研究呈明顯的加速趨勢,英國CVF航母、45型驅(qū)逐艦,美國DDG1000型驅(qū)逐艦都已相繼采用綜合電力系統(tǒng),我國也正積極開展相關(guān)研究[1]。艦船綜合電力系統(tǒng)的重點(diǎn)發(fā)展方向是在發(fā)電及輸配電網(wǎng)采用中壓直流,通過電力電子裝置轉(zhuǎn)換為低壓交流或低壓直流供給負(fù)載用電,這種方式具有諸多優(yōu)點(diǎn)而獲得了廣泛認(rèn)可[2,3]。然而由于直流短路電流沒有自然過零點(diǎn),直流開關(guān)的短路分?jǐn)啾冉涣鏖_關(guān)困難的多,直流開關(guān)的分?jǐn)嗄芰τ邢?,因此中壓直流電力系統(tǒng)的發(fā)展受到較大的限制。故障限流器有望為這一問題提供良好的解決方案[4],在眾多的故障限流器中,電弧觸發(fā)式混合型限流熔斷器(arc-triggered hybrid current limiting fuse,ATH-CLF)以其可靠性高、體積小、成本低等優(yōu)點(diǎn),有可能首先獲得應(yīng)用[5,6]。
本文以IEEE Std 1709-2010標(biāo)準(zhǔn)[7]推薦的一種艦船中壓直流電力系統(tǒng)為例,建立了EMTP仿真模型,分析了幾種典型短路情況下的系統(tǒng)短路電流。然后建立了ATH-CLF的仿真模塊嵌入整個電力系統(tǒng),對比分析各種典型短路情況下ATH-CLF的限流效果,以確定ATH-CLF的安裝方案及參數(shù)整定值。
為了對發(fā)展迅速的艦船中壓直流電力系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范,IEEE工業(yè)應(yīng)用協(xié)會推出了艦船中壓直流電力系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)IEEE Std 1709-2010。其中推薦的一種艦船中壓直流電力系統(tǒng)主網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淙鐖D1(左),本文在此基礎(chǔ)上對電源和負(fù)載賦以合理的參數(shù)值構(gòu)成一個簡化的計算網(wǎng)絡(luò),如圖1(右)所示。
假設(shè)電網(wǎng)電壓為4 kV,簡化過程中,不考慮岸電供電的情況。應(yīng)急電源采用蓄電池組,負(fù)載和電纜簡化為電感和電阻集總參數(shù)模型。圖中給出F1~F7共七處典型短路位置,分為三類。第一類,電源出口側(cè)短路,F(xiàn)1~F3;第二類,配電板短路,F(xiàn)4、F5;第三類,負(fù)載側(cè)短路,F(xiàn)6、F7。由于逆變裝置內(nèi)部的電力電子器件作用,各類負(fù)載不會向短路點(diǎn)饋流。汽發(fā)、柴發(fā)和蓄電池全部投入且蓄電池充滿電的工況是短路電流最大的工況,因此本文對此工況進(jìn)行分析。
基于EMTP軟件建立示例電網(wǎng)的仿真模型,對各種短路情況下各開關(guān)位置的短路電流及母線電壓跌落進(jìn)行計算。設(shè)置各電源單獨(dú)出口側(cè)短路的短路電流分別為:汽發(fā)50 kA,蓄電池50 kA,柴發(fā)30 kA。
對各種短路情況進(jìn)行仿真計算,得到流經(jīng)各個開關(guān)的最大短路電流如表1。發(fā)現(xiàn)流經(jīng)各開關(guān)的最大短路電流都較高,最大可達(dá)130 kA,對各個開關(guān)的分?jǐn)嗄芰σ蠖己芨摺?/p>
圖1 IEEE協(xié)會推薦的艦船中壓直流電力系統(tǒng)及簡化賦值后的本文計算例子
表1 流經(jīng)各個開關(guān)的最大短路電流
發(fā)生短路時,除了短路電流外,還需考慮電壓跌落問題,電網(wǎng)電壓跌落時間過長會導(dǎo)致一些敏感設(shè)備停機(jī)。另外,開關(guān)短路分?jǐn)鄷r將產(chǎn)生過電壓,過電壓可能損壞系統(tǒng)設(shè)備。因此艦船直流電網(wǎng)對電壓波動有嚴(yán)格的要求,為了綜合考慮電壓跌落和過電壓的作用,我們設(shè)定了本文示例電網(wǎng)的主網(wǎng)絡(luò)電壓允差如圖2。該電壓允差圖的含義是:系統(tǒng)正常工作電壓的范圍為額定電壓±10%;考慮到整流和逆變裝置的工作能力,母線電壓跌落時間不應(yīng)超過10 ms;同時還考慮了設(shè)備的絕緣水平或器件的耐壓水平,瞬態(tài)過電壓峰值不超過額定電壓的2.6倍,過電壓平均值不超過額定電壓的2倍。
圖2 本文示例電網(wǎng)的電壓允差范圍
例如F6短路流經(jīng)Q5的短路電流和此時的母線電壓跌落如圖3。
圖3 F6短路情況下流過Q5的短路電流和兩個配電板的電壓跌落
從計算結(jié)果看,該示例電網(wǎng)的短路電流很大,超出了普通直流開關(guān)設(shè)備的分?jǐn)嗄芰Αk娋W(wǎng)電壓跌落也很嚴(yán)重,幾個典型位置發(fā)生短路時,兩塊主配電板的電壓都迅速跌落到接近零,由于直流開關(guān)分?jǐn)鄷r間在幾百毫秒以上,開關(guān)分?jǐn)嘁院竽妇€電壓才能恢復(fù),這將導(dǎo)致逆變器等敏感設(shè)備停機(jī)。
ATH-CLF主要包括電弧觸發(fā)器、開斷器、滅弧熔斷器三個部分。電弧觸發(fā)器主要由兩塊銅板和連接在之間的金屬熔體(通常為銀)構(gòu)成。開斷器用較大截面積的銅導(dǎo)體制成,載流能力很強(qiáng),正常負(fù)荷電流主要從開斷器流過而不從滅弧熔斷器流過。當(dāng)短路電流流過時,熔體發(fā)熱熔斷,產(chǎn)生的電弧電壓直接觸發(fā)開斷器內(nèi)的電雷管和少量炸藥,使開斷器分?jǐn)?。開斷器分?jǐn)嗪螽a(chǎn)生的電弧電壓迫使短路電流轉(zhuǎn)移到并聯(lián)的滅弧熔斷器中,滅弧熔斷器的熔體材料(銀或銅等金屬材料)經(jīng)過一定的弧前時間后熔斷,這個時間也同時作為開斷器換流結(jié)束后的介質(zhì)恢復(fù)時間。熔體熔斷后,滅弧熔斷器中將產(chǎn)生高于電源電壓的電弧電壓,因此短路電流開始被限制并逐漸減小到零,短路電流被徹底分?jǐn)?。ATH-CLF的結(jié)構(gòu)組成及短路分?jǐn)噙^程的波形示意圖如圖4。
ATH-CLF的額定電流可以高達(dá)4000A,它在短路電流的初始階段就分?jǐn)啵瑢嶋H流過的短路電流遠(yuǎn)小于預(yù)期,因此起到限流保護(hù)作用。同時由于其動作的快速性以及并聯(lián)石英砂熔斷器的強(qiáng)大電弧能量吸收能力,其分?jǐn)嗄芰σ卜浅?qiáng)大。
圖4 混合型限流熔斷器的結(jié)構(gòu)組成及分?jǐn)噙^程波形
弧前過程結(jié)束后,K1,K2,K3全部打開,進(jìn)入燃弧模塊。此時僅有滅弧熔斷器在起作用,其燃弧過程和普通限流熔斷器一樣,本文參考日本學(xué)者T. Tanaka和 M. Yamasaki提出的方法[8],用RC串聯(lián)元件來模擬燃弧過程,RC參數(shù)需通過一次短路分?jǐn)嘣囼瀬矸赐频玫?。通過合理的參數(shù)整定,選擇本文示例中ATH-CLF的燃弧模塊RC參數(shù)為=500 mΩ,=4 mF。
此外還需輸入ATH-CLF的觸發(fā)器弧前2特性曲線以及滅弧熔斷器弧前2特性曲線。設(shè)定觸發(fā)至開斷的延遲時間為100 μs,開斷器電阻R=10 μΩ,滅弧熔斷器電阻R=5 mΩ,換流回路電感L=0.5 μH。
圖5 ATH-CLF的仿真模型框圖
(圖中R為開斷器電阻,R為滅弧熔斷器電阻,L為換流回路電感,U為開斷器電弧電壓)
圖6 兩種典型短路情況的開關(guān)短路電流和母線電壓跌落
首先考慮在母聯(lián)Q4位置安裝ATH-CLF,任何位置發(fā)生短路時ATH-CLF都可將電網(wǎng)快速分割為兩個區(qū)域,從而使故障區(qū)域的短路電流降低,非故障區(qū)域的母線電壓也可得到快速的恢復(fù)。部分計算結(jié)果如圖6和表2。
計算結(jié)果表明,Q3、Q8、Q9、Q10的最大短路電流大大降低。而且任何位置短路,總可保證其中一塊主配電板的電壓跌落在10 ms之內(nèi)恢復(fù)。但Q1、Q2、Q5、Q6、Q7的最大短路電流仍然偏高,且短路側(cè)母線電壓跌落得不到快速恢復(fù)。
表2 Q4位置加裝ATH-CLF時,流過各個開關(guān)的最大短路電流
如圖7,除Q4外,再在配電板bus1位于汽發(fā)和蓄電池之間的Q11位置加裝ATH-CLF,把bus1分割成bus1和bus3。短路時可將三個電源劃分成獨(dú)立的區(qū)域,進(jìn)一步降低短路電流。
圖7 Q4和Q11位置各安裝一臺ATH-CLF
此時各個開關(guān)的最大短路電流如表3所示。這種方式可將各個開關(guān)最大短路電流顯著降低,因此降低了開關(guān)的設(shè)計要求。而且可保證各種情況下三段母線中的兩段在短路時電壓跌落時間在10 ms以內(nèi)。其中F6短路時的部分短路電流和母線電壓跌落值見圖8。
表3 各個開關(guān)的最大短路電流
這種情況下的動作較為復(fù)雜,必須考慮到兩臺ATH-CLF之間的動作先后關(guān)系。圖8給出了F6短路情況下流過Q4和Q11的短路電流情況,由于流過Q11的短路電流遠(yuǎn)大于流過Q4的短路電流,實際上Q11動作到分?jǐn)嘟Y(jié)束,Q4僅僅是觸發(fā)器熔斷觸發(fā),滅弧熔斷器沒有熔斷,并未進(jìn)入燃弧階段,因此不會使兩臺ATH-CLF的過電壓疊加而超過系統(tǒng)的電壓允差范圍上限如圖8(b)。
圖8 F6短路情況下的短路電流和母線電壓跌落
1)建立了電弧觸發(fā)式混合型限流熔斷器(ATH-CLF)的EMTP仿真模型。使用該模型能夠方便的分析ATH-CLF在電網(wǎng)中的應(yīng)用效果,并可選擇ATH-CLF的最優(yōu)參數(shù)整定值。
2)以IEEE推薦的一種艦船中壓直流電網(wǎng)為例,進(jìn)行了仿真分析。分析認(rèn)為,不采用ATH-CLF時,電網(wǎng)短路電流水平很高,短路時母線電壓跌落時間長。
3)在本文示例中,如果在母聯(lián)位置安裝一臺ATH-CLF,可有效降低部分開關(guān)的最大短路電流,并保證短路時1/2區(qū)域的母線電壓跌落可快速恢復(fù)。
4)在本文示例中,如果加裝兩臺ATH-CLF,將三個電源分割開,可有效降低所有開關(guān)的最大短路電流,并保證短路時2/3區(qū)域的母線電壓跌落可快速恢復(fù)。
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Application of Novel Hybrid Current Limiting Fuses to Ship’s Integrated Power Systems
Song Bo
(Naval Representatives Office in Dalian 426 Factory, Dalian 116005, Liaoning, China)
TM77
A
1003-4862(2014)08-0031-05
2014-01-22
宋波(1967-),男,高工。研究方向: 艦船電氣及自動控制。