在断路器灭弧后,首先出现在弧隙的具有瞬态特性的电压称为瞬态恢复电压。对于TRV主要考核2个指标:一个是上升率,另一个是峰值。目前国内外主要采用电磁暂态类软件计算TRV,这类软件的优点是它有较强的电力系统各主要元件的模拟能力。但在模拟TRV方面存在以下不足:
(1)由于断路器端部故障(reaker terminalfault, BTF)时TRV的频率相当高,约几千赫兹。在这样高的频率下,损耗也会有所增加,但数字仿真中尚无法全面考虑高频下各元件的损耗。
(2)在BTF工况下TRV的上升率受杂散参数影响很大,其中母线电容、变压器入口电容及高中压绕组之间电容和特高压系统及500kV系统侧的参数影响比较明显。杂散参数有些可以估算,而另一些参数往往忽略不计。这也会使计算出的TRV上升率偏高。
(3)在电磁暂态类软件模拟中,均将断路器模拟成理想开关,即认为燃弧过程中的弧道电阻为零,在过零熄弧后电阻立即从零变为无穷大。这与断路器的实际灭弧过程有较大差别,可能使TRV计算结果偏高。有人曾提出考虑断路器内部电与热过程的断路器模型,但由于参数获取上有一定困难,较难使用。
上述3个因素使计算出的TRV的峰值和上升率偏高,将这些结果与IEC 62271-100标准比较时,其结果是偏安全的。此外,IEC断路器标准也是个试验标准,经过多年实践,EEC发现TRV标准偏高,已多次降低其对TRV峰值及上升率的要求。
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