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WO2015040862A1 - 直流遮断器の試験装置及び直流遮断器の試験装置による試験方法 - Google Patents

直流遮断器の試験装置及び直流遮断器の試験装置による試験方法 Download PDF

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WO2015040862A1
WO2015040862A1 PCT/JP2014/004789 JP2014004789W WO2015040862A1 WO 2015040862 A1 WO2015040862 A1 WO 2015040862A1 JP 2014004789 W JP2014004789 W JP 2014004789W WO 2015040862 A1 WO2015040862 A1 WO 2015040862A1
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WO
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current
circuit breaker
breaker
current supply
supply unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/004789
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English (en)
French (fr)
Inventor
賢宏 種子田
腰塚 正
網田 芳明
佐藤 正幸
祐樹 松井
Original Assignee
株式会社 東芝
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社 東芝 filed Critical 株式会社 東芝
Publication of WO2015040862A1 publication Critical patent/WO2015040862A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/333Testing of the switching capacity of high-voltage circuit-breakers ; Testing of breaking capacity or related variables, e.g. post arc current or transient recovery voltage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/59Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switch and not otherwise provided for, e.g. for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the ac cycle
    • H01H33/596Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switch and not otherwise provided for, e.g. for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the ac cycle for interrupting dc

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a DC circuit breaker test apparatus and a test method using a DC circuit breaker test apparatus for verifying the circuit breaker performance.
  • the converter that converts alternating current into direct current is a separately-excited converter using a thyristor or the like, and direct current power transmission has been performed.
  • PWM Pulse width Modulation
  • the self-excited converter is controlled at a constant voltage
  • the fault current increases like a fault in the AC system.
  • a circuit breaker that interrupts the DC current is required in the same manner as the circuit breaker used in the AC system.
  • This DC circuit breaker is also under development.
  • a circuit break test In developing a DC circuit breaker, in order to verify the circuit breaker performance, a circuit break test must be performed under conditions that simulate failure conditions assumed in an actual DC system. For this purpose, a test apparatus capable of supplying a current corresponding to a fault current in the DC system is required.
  • Non-Patent Document 1 JURGEN HAFNER, BJORN JACOBSON” Proactive Hybrid HVDC Breaker-A key innovation for reliable HVDC grids ”CIGRE International Symposium in Bologna, 2011 (hereinafter referred to as Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 1 in order to supply a fault current, a capacitor V DC is inserted in a power circuit, and a reactor L DC is arranged in series with a circuit breaker, and a direct current and a fault current are supplied from a common power circuit. Is done. After breaking the fault current, a predetermined recovery voltage must be applied to the breaker of the DC breaker.
  • the rectifier necessary for supplying the direct current requires a high-voltage rectifier that can be used at a voltage equivalent to the recovery voltage.
  • a high-voltage rectifier is used, there is a problem that the test apparatus becomes large and expensive equipment investment is required for the introduction of the equipment.
  • the DC circuit breaker testing apparatus is made to solve the above-described problems, and has a large power test facility for a general AC circuit breaker such as a short-circuit generator.
  • a test apparatus and a test method capable of testing a DC circuit breaker without introducing a large high-voltage rectifier that leads to an increase in the size and cost of the test apparatus are provided.
  • the DC breaker testing apparatus for interrupting the direct current of the present embodiment has the following configuration.
  • a steady current supply unit for supplying a direct current to the direct current circuit breaker.
  • a fault current supply unit that supplies an AC current larger than a DC current supplied from the steady current supply unit to the DC circuit breaker.
  • a second surge absorber having an operating voltage lower than that of the first surge absorber incorporated in the DC circuit breaker is arranged in the steady current supply unit in parallel with the DC circuit breaker. .
  • the fault current supply unit includes a reactor, a capacitor, and an open / close unit that cuts off and supplies the fault current.
  • An alternating current generated by a transient phenomenon is supplied as a fault current.
  • test method using a DC circuit breaker test apparatus is also an embodiment of the present invention.
  • the test apparatus for a DC circuit breaker supplies a constant current supply unit that supplies a DC current to a DC circuit breaker to be tested, and an AC current that is larger than the DC current supplied from the steady current supply unit.
  • a fault current supply unit In the test for the DC circuit breaker, the test is performed in the following procedure.
  • the capacitor of the fault current supply unit is charged to a predetermined voltage.
  • the on / off unit of the fault current supply unit is turned on to supply the fault current to the DC circuit breaker.
  • the surge absorber limits the magnitude of the fault current flowing in the steady current supply unit, and interrupts the surge absorber current by the interruption unit of the steady current supply unit.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a DC circuit breaker test apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the test apparatus includes a DC circuit breaker 1, a short-circuit generator 2, a rectifier 3, reactors 4 and 5, a resistor 6, a capacitor 7, a circuit breaker 8, an opening / closing part 9, and a surge absorber 10.
  • the test apparatus includes a control unit that grasps the states of the DC circuit breaker 1, the short-circuit generator 2, the circuit breaker 8, and the open / close unit 9 included in the test apparatus and controls them.
  • the DC circuit breaker 1 is a circuit breaker that interrupts the DC current flowing through the DC circuit breaker 1 in two different ways.
  • the DC circuit breaker 1 includes a breaker 101 and an energy absorber 102.
  • the blocking unit 101 and the energy absorbing unit 102 are provided in parallel.
  • the cut-off unit 101 is a switch that cuts off / turns on the current flowing through the circuit.
  • a mechanical switch or a semiconductor that mechanically shuts off / in can be used.
  • the energy absorbing unit 102 is a so-called surge absorber (sometimes referred to as a first surge absorber) (hereinafter referred to as a surge absorber 102).
  • the surge absorber 102 absorbs transient high voltage energy applied to the surge absorber 102.
  • the surge absorber 102 can limit the magnitude of the voltage after the blocking unit 101 is blocked.
  • the DC circuit breaker 1 is connected to the DC circuit breaker 1 by two different systems: a steady current supply system that supplies a steady current and a fault current supply system that supplies a fault current.
  • the steady current supply system includes a power source for supplying a direct current to the DC circuit breaker 1
  • the fault current supply system includes a power source for supplying a fault current.
  • the steady current supply system supplies a direct current to the direct current circuit breaker.
  • the steady current supply system includes a short-circuit generator 2, a rectifier 3, a reactor 4, a resistor 6, a cutoff unit 8, and a surge absorber (sometimes referred to as a second surge absorber) 10.
  • a closing switch for connecting the short-circuit generator 2 to the test circuit is not shown.
  • the short-circuit generator 2 is a generator that generates a short-circuit current.
  • the short circuit current generated from the short circuit generator 2 is an alternating current.
  • the short-circuit current generated in the short-circuit generator 2 is output to the rectifier 3.
  • the rectifier 3 is a rectifier that rectifies an alternating current generated by the short-circuit generator 2 into a direct current.
  • the test apparatus is configured to function as an AC-DC converter.
  • the direct current converted by the rectifier 3 is supplied to the DC breaker 1 through the reactor 4, the resistor 6, and the breaker 8.
  • the interrupting unit 8 is an interrupting unit that interrupts the current flowing through the surge absorber flowing through the surge absorber 10 of the steady current supply system by being interrupted / turned on.
  • the capability of the cutoff unit 8 has the capability of blocking the direct current converted by the rectifier 3. Since the current flowing to the surge absorber is an alternating current, it is possible to cut off the current flowing through the steady current supply system even if the breaker 8 does not have a large breaking performance by cutting off at the current zero point. is there.
  • the surge absorber 10 is arranged in parallel with the DC circuit breaker 1.
  • the transient high voltage energy applied to the surge absorber 10 is absorbed.
  • the surge absorber 10 can limit the magnitude of the voltage after the blocking unit 101 is blocked.
  • the operating voltage of the surge absorber 10 is set lower than the operating voltage of the surge absorber 102.
  • the fault current supply system supplies a fault current to the DC circuit breaker 1.
  • the fault current supply system includes a reactor 5, a capacitor 7, and an opening / closing unit 9.
  • the fault current supply system supplies, as a fault current, an alternating current using transient vibration in a circuit formed by the reactor 5 and the capacitor 7.
  • the input switch for connecting the fault current supply system to the test circuit and the protective circuit breaker for disconnecting are not shown.
  • the switch 9 is a switch that connects or disconnects the fault current supply system to or from the DC circuit breaker 1 by breaking / closing.
  • the operation of the test apparatus for the DC circuit breaker 1 of this embodiment configured as described above will be described in detail with reference to FIGS.
  • the test of the DC breaker 1 is performed by supplying a fault current from the fault current supply system to the DC breaker 1 in a state where the DC current is supplied from the steady current system to the DC breaker 1. To do.
  • the detailed structure of the test of the DC circuit breaker 1 of the present embodiment will be described.
  • FIG. 2 shows a current waveform in a process in which a DC current and a fault current are supplied to the DC circuit breaker 1 from the start of the test and the fault current is interrupted.
  • the direct current 11 is supplied from a low-voltage direct current power supply circuit and flows through the interrupting unit 101 of the direct current circuit breaker 1.
  • the fault current 12 is supplied from a high-voltage fault current supply power supply circuit and flows through the interrupting unit 101 of the DC circuit breaker 1.
  • the surge absorber current 13 is a current that flows through the surge absorber 10 after the breaker 101 of the DC breaker 1 is cut off.
  • FIG. 3 is a diagram showing a voltage 14 applied to the DC circuit breaker 1 in the process of interrupting the fault current 12 when the DC current 11 and the fault current 12 are supplied to the DC circuit breaker 1 from the start of the test.
  • the capacitor 7 is charged in advance to a predetermined voltage by a DC charging circuit not shown in FIG.
  • the capacitor 7 is electrically disconnected from the DC circuit breaker 1 by the opening / closing part 9.
  • the fault current 12 is supplied to the DC circuit breaker 1.
  • the fault current 12 is supplied by turning on the switching unit 9 in an open circuit state and connecting the fault current supply system to the DC circuit breaker 1.
  • the fault current 12 supplied to the DC circuit breaker 1 is an AC current having a frequency determined by the capacitor 7 and the reactor 5.
  • a current obtained by superimposing the fault current 12 on the DC current 11 is supplied to the DC circuit breaker 1.
  • the protection level of the surge absorber 10 is set to a protection level lower than that of the surge absorber 102 constituting the DC circuit breaker 1. Therefore, when the voltage 14 is applied to the surge absorber 10, the surge absorber 10 operates. As a result, as shown in FIG. 6, a high-voltage surge absorber current 13 flows from the fault current supply system to the surge absorber 10.
  • the breaking fault current 12 and the surge absorber current 13 of the surge absorber current 13 are alternating currents having a frequency determined by the reactor 5 and the capacitor 7.
  • the surge absorber current 13 is an alternating current although the magnitude is limited by the surge absorber 10. Therefore, the surge absorber current 13 can be interrupted by the interrupting portion 8 at the current zero point.
  • the voltage 14 after the DC breaker 1 interrupts the current in which the fault current 12 is superimposed on the DC current 11 is not applied to the low-voltage steady current supply system.
  • One of the surge absorber currents 13 is a time D in FIG.
  • the blocking unit 8 may block at the current zero point immediately after the point C.
  • the current at the time of failure of the DC system is divided into two systems: a power supply circuit that supplies a DC current in a steady state at a low voltage, and a power supply circuit that supplies only the fault current 12 at a high voltage, It is possible to verify the breaking performance of the DC breaker 1 when a fault occurs in the DC system.
  • the power supply circuit that supplies the steady current of the DC system does not need to apply a high voltage, and has a rated voltage that is significantly lower than the recovery voltage applied to the DC circuit breaker 1.
  • a circuit can be constituted by a rectifier.
  • one capacitor 7 and one reactor are connected in series as a transient vibration circuit.
  • the present invention is not limited to this configuration, and the reactor 5 is changed according to the frequency and magnitude of the fault current. And a plurality of capacitors 7 can be combined.
  • an AC-DC converter that can convert an AC current into a DC current can be used.
  • a combination of the short-circuit generator 2 and the rectifier 3 can be used as a charging unit that charges the capacitor 7.

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Abstract

【課題】大型化する高圧の整流器を導入することなく直流遮断器に対して試験が可能な試験装置及びその試験方法を提供する。 【解決手段】直流電流を遮断するための直流遮断器1の試験装置は、以下の構成を備える。 1.直流遮断器(1)に対して、直流電流(11)を供給する定常電流供給部。2.直流遮断器1に対して、直流電流(11)より大きな故障電流(12)を供給する故障電流供給部。3.サージアブソーバ(102)よりも低い動作電圧のサージアブソーバ(10)を、直流遮断器1と並列になるように配する。4.故障電流供給部は、リアクトル(5)と、コンデンサ(7)と 、開閉部(9)とを備える。5.開閉部(9)により故障電流(12)を流した際に、過渡現象により交流電流を発生する。

Description

直流遮断器の試験装置及び直流遮断器の試験装置による試験方法
 本発明の実施形態は、直流遮断器の遮断性能を検証するための直流遮断器の試験装置及び直流遮断器の試験装置による試験方法に関する。
 交流を直流に変換する変換器は、サイリスタ等を用いた他励式と呼ばれる変換器が用いられ、直流送電が行われてきた。近年、PWM(Pulse width Modulation)インバータ、コンバータ等を用いた自励式変換器の研究が行われている。
 自励式変換器は、定電圧制御されるため、直流系統で故障が発生すると、交流系統における故障のように、故障電流が増加する。直流系統を多端子構成にすると、交流系統で用いられている遮断器と同様に直流電流を遮断する遮断器が要求される。この直流遮断器も現在開発途上である。直流遮断器の開発にあたり、遮断性能を検証するためには実際の直流系統で想定される故障条件を模擬した条件で、遮断試験を実施しなければならない。そのためには、直流系統での故障電流相当の電流を供給出来る試験装置が必要となる。
このようなものとして、先行技術文献、「JURGEN HAFNER, BJORN JACOBSON ”Proactive Hybrid HVDC Breaker - A key innovation for reliable HVDC grids” CIGRE International Symposium in Bologna, 2011」(以下、非特許文献1という)がある。
JURGEN HAFNER, BJORN JACOBSON "Proactive Hybrid HVDC Breaker - A key innovation for reliable HVDC grids" CIGRE International Symposium in Bologna, 2011
 上記自励式変換器を用いた直流送電における故障電流は、電源から故障点までの系統のインダクタンスと抵抗によって増加の時定数が決まる。非特許文献1では、故障電流を供給するために、電源回路にキャパシタVDCを挿入し、遮断器と直列にリアクトルLDCを配しており、直流電流と故障電流は共通の電源回路から供給される。故障電流を遮断後 、直流遮断器の遮断部には所定の回復電圧が印加されなければならない。非特許文献1では、電源回路は共通であるため、直流電流を供給するために必要な整流器は、回復電圧と同等の電圧で使用可能な高圧の整流器が必要となる。しかし、高圧の整流器を用いると試験装置が大型化し、設備導入に高額な設備投資が必要になるといった課題がある。
 本実施形態に係る直流遮断器の試験装置は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、短絡発電機などの一般的な交流遮断器の大電力試験設備を有していれば、試験装置の大型化や高額化を招く大型の高圧整流器を導入することなく直流遮断器に対して試験が可能な試験装置及びその試験方法を提供する。
 上記の目的を達成するために、本実施形態の直流電流を遮断するための直流遮断器の試験装置は、以下の構成を備える。
(1)前記直流遮断器に対して、直流電流を供給する定常電流供給部。
(2)前記直流遮断器に対して、前記定常電流供給部より供給される直流電流より大きな交流電流を供給する故障電流供給部。
(3)前記定常電流供給部には、前記直流遮断器に組み込まれている第1のサージアブソーバよりも低い動作電圧の第2のサージアブソーバを、前記直流遮断器と並列になるように配する。
(4)前記故障電流供給部は、リアクトルと、コンデンサと、前記故障電流の遮断及び供給をおこなう開閉部とを備える。
(5)過渡現象により発生する交流電流を故障電流として供給する。
 また、直流遮断器の試験装置による試験方法も、本発明の一態様である。
第1の実施形態に係る直流遮断器の試験装置の構成を示す回路図である。 第1の実施形態に係る試験装置の電流波形図であり直流電流、故障電流、サージアブソーバ電流を示す波形図である。 第1の実施形態に係る試験装置の電流波形図であり直流遮断器に印加する電圧を示す波形図である。 第1の実施形態に係る試験時に流れる直流電流を示す回路図である。 第1の実施形態に係る試験時に流れる直流電流及び故障電流を示す回路図である。 第1の実施形態に係る試験時に流れる直流電流、故障電流、及びサージアブソーバ電流を示す回路図である。 第1の実施形態に係る試験時に流れる直流電流、及びサージアブソーバ電流を示す回路図である。 他の実施形態に係る直流遮断器の試験装置の構成を示す回路図である。
 [第1の実施形態]
 以下では、本実施形態の直流遮断器の試験装置及び直流遮断器の試験装置による試験方法について、図1乃至7を参照しつつ、説明する。なお、各図を通して同一部分には同一符号を付けることにより重複した説明は、適宜省略する。
 本実施形態の直流遮断器の試験装置は、試験対象となる直流遮断器に対して直流電流を供給する定常電流供給部と、定常電流供給部より供給される直流電流より大きな交流電流を供給する故障電流供給部と、を備える。この直流遮断器に対する試験では、以下の手順で試験を行う。
(1)試験開始前に、故障電流供給部のコンデンサを所定の電圧に充電する。
(2)試験開始時は、直流遮断器に対して定常電流供給部から定常電流を供給する。
(3)故障電流供給部の投入開閉部を投入し、故障電流を直流遮断器に対して供給する。
(4)直流遮断器の遮断部により電流を遮断する。
(5)サージアブソーバにより、定常電流供給部に流れる故障電流の大きさが制限されると共に、サージアブソーバ電流を定常電流供給部の遮断部により遮断する。
 (全体構成)
 図1は、本発明の実施形態に係る直流遮断器の試験装置の回路図である。本実施形態に係る試験装置は、直流遮断器1と、短絡発電機2、整流器3、リアクトル4,5、抵抗6 、コンデンサ7、遮断部8、開閉部9、サージアブソーバ10を備える。また、試験装置は、試験装置を構成する直流遮断器1、短絡発電機2、遮断部8、開閉部9の状態を把握すると共に、それらの制御を行う制御部を備える。
(直流遮断器)
 直流遮断器1は、直流遮断器1内を流れる直流電流を2つの異なる方式で遮断する遮断器である。直流遮断器1は、遮断部101と、エネルギー吸収部102とを備える。遮断部101と、エネルギー吸収部102とは、並列に設けられる。
 遮断部101は、回路を流れる電流の遮断/投入を行うスイッチである。遮断部101としては、例えば機械的に遮断/投入を行うメカニカルスイッチや半導体を利用することができる。
 エネルギー吸収部102は、所謂サージアブソーバ(第1のサージアブソーバとも言うことがある)(以下、サージアブソーバ102とする)である。サージアブソーバ102は、サージアブソーバ102に印加される過渡的な高電圧のエネルギーの吸収を行う。サージアブソーバ102により、遮断部101が遮断された後の電圧の大きさを制限することができる。
 直流遮断器1には、直流遮断器1に対して、定常電流を供給する定常電流供給系統と、故障電流を供給する故障電流供給系統の2つの異なる系統が接続される。定常電流供給系統は、直流遮断器1に直流電流を供給するための電源を含み、故障電流供給系統は、故障電流供給用電源を含む。以下、本実施形態の直流遮断器の試験装置の詳細な構成について説明する。
(定常電流供給系統)
 定常電流供給系統は、直流遮断器に対して直流電流を供給する。定常電流供給系統は、短絡発電機2、整流器3、リアクトル4、抵抗6、遮断部8及びサージアブソーバ(第2のサージアブソーバとも言うことがある)10を含む。短絡発電機2を試験回路に接続するための投入開閉器は図示していない。
 短絡発電機2は、短絡電流を発生させる発電機である。短絡発電機2から発生される短絡電流は交流の電流である。短絡発電機2で発生した短絡電流は、整流器3に対して出力される。
 整流器3は、短絡発電機2で発生した交流電流を直流電流に整流する整流器である。試験装置においては、交流-直流変換部として機能するように構成される。整流器3で変換された直流電流は、リアクトル4、抵抗6及び遮断部8を介して、直流遮断器1に対して供給される。
 遮断部8は、遮断/投入により、定常電流供給系統のサージアブソーバ10を流れるサージアブソーバに流れる電流の遮断を行う遮断部である。遮断部8の能力は、整流器3で変換された直流電流を遮断する能力を有する。サージアブソーバにながれる電流は、交流電流であるため電流零点で遮断を行うことで、遮断器8に大きな遮断性能を有しない場合にでも、定常電流供給系統を流れる電流の遮断をおこなうことが可能である。
 サージアブソーバ10は、直流遮断器1と並列に配されるものである。サージアブソーバ10に印加される過渡的な高電圧のエネルギーの吸収を行う。サージアブソーバ10により、遮断部101が遮断された後の電圧の大きさを制限することができる。このサージアブソーバ10の動作電圧は、サージアブソーバ102の動作電圧よりも低く設定されるものである。
(故障電流供給系統)
 故障電流供給系統は、直流遮断器1に対して故障電流を供給する。故障電流供給系統は、リアクトル5、コンデンサ7及び開閉部9を含む。故障電流供給系統は、リアクトル5とコンデンサ7で構成する回路における過渡振動を利用した交流電流を故障電流として供給する。故障電流供給系統を試験回路に接続するための投入開閉器、および、切り離すための保護遮断器は図示していない。
 開閉部9は、遮断/投入により、故障電流供給系統を直流遮断器1に対して接続または離脱を行う開閉器である。
(作用)
 このように構成された本実施形態の直流遮断器1の試験装置の動作を、図2乃至7を用いて詳述する。直流遮断器1の試験は、直流遮断器1に対して定常電流系統から直流電流を供給した状態で、更に直流遮断器1に対して故障電流供給系統から故障電流を供給することで試験を実施する。以下、本実施形態の直流遮断器1の試験の詳細な構成について説明する。
 図2は、試験開始から、直流遮断器1に直流電流及び故障電流が供給され、故障電流を遮断する過程における電流波形を示している。直流電流11は、低圧の直流電流供給用の電源回路より供給され、直流遮断器1の遮断部101を流れる。故障電流12は、高圧の故障電流供給用の電源回路より供給され直流遮断器1の遮断部101を流れる。また、サージアブソーバ電流13は、直流遮断器1の遮断部101遮断後に、サージアブソーバ10に流れる電流である。
 図3は、試験開始から直流遮断器1に直流電流11及び故障電流12が供給され、故障電流12を遮断する過程における直流遮断器1に印加される電圧14を示す図である。
(1)試験開始時
 試験開始時は、図4に示すように、直流遮断器1及び遮断部8は閉路状態、開閉部9は開路状態とし、直流遮断器1に対して定常電流供給部から定常電流を供給する。図2の時間軸のA時点において短絡発電機2を励磁し、短絡発電機2から供給された交流電流は、整流器3により直流電流に変換される。整流器3から直流遮断器1までに配されているリアクトル4、抵抗6、接続母線のインダクタンス及び浮遊容量によって決まる時定数で増加する直流電流11が直流遮断器1に供給される。図2に示すように、直流電流11は時間軸のB時点においてほぼ定常状態となっている。
 この時、コンデンサ7は、図1に示さない直流の充電回路により予め所定の電圧に充電されている。また、コンデンサ7は、開閉部9により直流遮断器1とは電気的に切り離されている。
(2)故障電流の供給
 次に、故障電流12を直流遮断器1に対して供給する。故障電流12の供給は、図5に示すように、開路状態にある開閉部9を投入し、故障電流供給系統を直流遮断器1に対して接続することで行う。この場合、直流遮断器1に対して供給される故障電流12は、コンデンサ7及びリアクトル5によって決まる周波数を持つ交流電流である。これにより、直流遮断器1には、直流電流11に故障電流12が重畳された電流が供給される。
(3)遮断部101の遮断、その後、図6に示すように遮断部101を開路し、電流の遮断を行う。図2に示す時間軸のC時点で、遮断部101を開路することで、直流電流11および故障電流12が遮断されると、リアクトル5で分担する電圧14が、直流遮断器1及びサージアブソーバ10に印加される。
 サージアブソーバ10の保護レベルは、直流遮断器1を構成するサージアブソーバ102より低い保護レベルに設定されている。そのため、サージアブソーバ10に電圧14が印加されることによって、サージアブソーバ10が動作する。これにより、図6に示すように、故障電流供給系統から、高圧のサージアブソーバ電流13が、サージアブソーバ10に流れる。
(4)サージアブソーバ電流13の遮断故障電流12及びサージアブソーバ電流13は、リアクトル5及びコンデンサ7によって決まる周波数の交流電流である。特に、サージアブソーバ電流13は、サージアブソーバ10により大きさが制限されるが、交流電流である。そのため、電流零点で遮断部8によってサージアブソーバ電流13を遮断することができる。
 これにより、直流遮断器1が、直流電流11に故障電流12が重畳した電流を遮断した後の電圧14は、低圧の定常電流供給系統には印加されない。サージアブソーバ電流13の一つは、図2におけるDの時点である。Cの時点直後の電流零点において遮断部8が遮断しても構わない。
(5)故障電流の減衰
 遮断部8により、定常電流供給系統への故障電流の遮断した後は、図7に示すように故障電流12は、定常電流供給系統に対して流れることはない。さらに、遮断部101が、遮断状態となっているため、電圧14がサージアブソーバ102に印加されることにより、サージアブソーバ102が動作し、故障電流12は、サージアブソーバ102に対して流れる。故障電流供給系統から供給される故障電流12は、サージアブソーバ102によって減衰し、いずれ零となる。
 以上のように、直流系統の故障発生時の電流を低圧で定常状態の直流電流を供給する電源回路と、高圧で故障電流12のみを供給する電源回路の2系統に分けて供給することで、直流系統での故障発生時の直流遮断器1の遮断性能を検証することが出来る。
(効果)
(1)本実施形態によれば、直流系統の定常電流を供給する電源回路は、高電圧を印加する必要がなく、直流遮断器1に印加される回復電圧に対して格段に低い定格電圧の整流器で回路を構成することが出来る。
(2)故障電流12を供給する回路は、故障電流12のみを供給すればよいので、直流電流を供給する必要がなくリアクトルとコンデンサで構成する簡単な過渡振動回路で故障電流を供給することが出来る。したがって、短絡発電機などの一般的な交流遮断器の大電力試験設備を有していれば、高額で大型化する高圧の整流器を導入することなく直流遮断器1の試験装置を提供することが可能となる。
[その他の実施形態]
 本明細書においては、本発明に係る複数の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。具体的には、第1の実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 すなわち、第1の実施形態においては、過渡振動回路として1つのコンデンサ7と、1つのリアクトルを直列に接続したがこの構成に限るものではなく、故障電流の周波数や大きさに応じて、リアクトル5とコンデンサ7と複数組み合わせることもできる。
 また、整流器3としては、交流電流を直流電流に変換することが可能な交流-直流変換部を使用することもできる。
 さらに、図8に示すように、コンデンサ7の充電を行う充電部としては、短絡発電機2と整流器3とを組み合わせたものを使用することもできる。
1 直流遮断器
101 遮断部
102 サージアブソーバ
2 短絡発電機
3 整流器
4,5 リアクトル
6 抵抗
7 コンデンサ
8 遮断部
9 開閉部
10 サージアブソーバ
11 直流電流
12 故障電流
13 サージアブソーバ電流
14 電圧

Claims (8)

  1.  直流電流を遮断するための直流遮断器の試験装置において、
     前記直流遮断器に対して、直流電流を供給する定常電流供給部と、
     前記直流遮断器に対して、前記定常電流供給部より供給される直流電流より大きな交流電流を供給する故障電流供給部と、
     を備え、
     前記定常電流供給部には、前記直流遮断器に組み込まれる第1のサージアブソーバよりも低い動作電圧の第2のサージアブソーバを、前記直流遮断器と並列になるように配し、
     前記故障電流供給部は、リアクトルと、コンデンサと、前記故障電流の遮断及び供給をおこなう開閉部とを備え、
     前記故障電流を供給した際に、過渡現象による交流電流を発生させる直流遮断器の試験装置。
     
  2.  前記定常電流供給部は、更に、
     遮断部を備える請求項1に記載の直流遮断器の試験装置。
     
  3.  前記定常電流供給部は、更に、
     交流電流を発生させる第1の短絡発電部と、
     前記短絡発電部で発生した交流電流を、直流電流に変換する交流/直流変換部と、
     を備える請求項1または請求項2に記載の直流遮断器の試験装置。
     
  4.  前記故障電流供給部は、更に、
     前記コンデンサを充電するための直流の充電部を備える請求項1または請求項2に記載の直流遮断器の試験装置。
     
  5.  前記定常電流供給部と、前記故障電流供給部とは、前記直流遮断器に対して異なる系統に設けられる請求項1または請求項2に記載の直流遮断器の試験装置。
     
  6.  電力系統の直流電流を遮断するための直流遮断器の試験装置による試験方法において、
     前記試験装置は、前記直流遮断器に組み込まれている第1のサージアブソーバよりも低い動作電圧の第2のサージアブソーバを前記直流遮断器と並列になるように配し、
     前記故障電流供給部は、リアクトルと、コンデンサと、前記故障電流の遮断及び供給をおこなう開閉部と、
    を備え、
     前記直流遮断器に対して、前記電力系統が定常状態で流れる大きさの直流電流を供給する定常電流供給処理と、
     故障電流供給部のコンデンサを所定の電圧に充電した状態で前記開閉部を投入し、前記定常電流供給処理において供給する直流電流より大きな故障電流を供給する故障電流供給処理と、
     を含む直流遮断器の試験方法。
     
  7.  前記試験装置は、遮断部を備え、
     前記故障電流供給処理により、供給される故障電流の電流零点で遮断を行う遮断処理を含む請求項6に記載の直流遮断器の試験方法。
     
  8.  前記故障電流供給処理は、前記定常電流供給部処理と並行して行われ、
    前記定常電流と前記故障電流とが重畳した電流が、前記直流遮断器に流れる請求項6または請求項7に記載の直流遮断器の試験方法。
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