JP2017537590A - 交流電力システムおよび直流電力システムでの方法、そのための装置、ならびにその間のインターフェース装置 - Google Patents

交流電力システムおよび直流電力システムでの方法、そのための装置、ならびにその間のインターフェース装置 Download PDF

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Abstract

回路遮断器(110)を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための方法および装置が開示される。インターフェース装置(100)は、交流(AC)電力システム(102)を直流(DC)電力システム(103)に結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置(100)は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器(104、105、108)を備え、これは、この変換器(104、105、108)をDC電力システム(103)に結合するためのDC側、およびこの変換器(104、105、108)をAC電力システム(102)に結合するためのAC側を含む。少なくとも1つの変換器(104、105、108)のAC側とAC電力システム(102)の間の電流経路内に、回路遮断器(110)が配置される。インターフェース装置(100)の既定部分に障害が発生する場合に生じる、故障電流の遅延ゼロ交差のリスクが存在することがある。インターフェース装置(100)内の、このインターフェース装置(110)の既定部分で障害が発生したと検知される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置(100)の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器(110)の接点の開路を遅延させることができる。【選択図】図1

Description

本発明は一般に、送電システム、たとえば高電圧直流(HVDC)送電システムの分野に関する。詳細には、本発明は、交流(AC)電力システムと直流(DC)電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の回路遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための方法および装置に関する。
電力供給システムすなわち送電システム、ならびに相互接続された送電システムおよび配電システムの必要性が増しているので、HVDC送電がますます重要になってきている。配電システムまたは送電システムなどの電力システムは一般に、この電力システムに含まれる他の構成要素の動作および/または機能を保護し、監視し、制御するための保護システムを備える(このため、上記他の構成要素は、保護ユニットと呼ばれ得る)。このような保護システムは、たとえば電力システムの電力線、トランス、および/または他の部品もしくは構成要素における回路短絡、過電流、および過電圧を検出することができてもよい。保護システムは、たとえば、回路遮断器を開路すなわちトリップすることによって送電線および配電線で発生する、起こり得るどんな障害をも隔離するための、回路遮断器などの保護機器を備えることができる。たとえば、障害が検出された構成部品に、修理および/または保守を実行することによって障害が取り除かれた後に、回路遮断器を閉じることによって電力潮流を回復することができる。
AC電力システムとDC電力システムの間に、インターフェース装置を接続することが知られている。このような装置は通常、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、電圧源変換器などの変換器を備える。インターフェース装置は、DC電力システムに結合するためのDC側、およびAC電力システムに結合するためのAC側を有する。この装置は、ACシステムに接続された1次側、および変換器に結合するための2次側を有するトランスを備えることが多い。
たとえば、HVDC電力システムでは一般に、高電圧のDCをACに変換し、またはその逆方向に変換するように構成された事業所の一種であるHVDC変換器ステーションを含むか、またはこれを構成するインターフェース装置が含まれる。HVDC変換器ステーションは、変換器それ自体(もしくは、直列もしくは並列に接続された複数の変換器)、1つもしくは複数のトランス、キャパシタ、フィルタ、および/または他の補助要素など、複数の要素を含んでもよい。コンバータは、半導体デバイスなど複数のソリッドステートベースのデバイスを含んでもよく、スイッチとしてたとえばサイリスタを使用する他励式変換器、またはスイッチ(もしくはスイッチング装置)として絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)などのトランジスタを使用する電圧源変換器として分類してもよい。サイリスタまたはIGBTなど複数のソリッドステート半導体デバイスを、たとえば直列にして互いに接続して、HVDC変換器の構成単位すなわちセルを形成してもよい。変換器のセルは、代わりに、(HVDC)変換器バルブと呼んでもよい。
インターフェース装置には交流遮断器を備えてもよく、この遮断器は、たとえばトランスの1次巻線とAC電力システムの間に配置して、AC電力システムから変換器を遮断することにより、障害が発生した場合に変換器を保護してもよい。しかし、場合によっては、故障電流は比較的大きいDC成分を含むことがあり、これにより、故障電流が交流遮断器を通ってゼロ交差する前に比較的長い遅延を必要とする場合があり、この遅延期間中、交流遮断器は故障電流を遮断することができない。このような状況は一般に望ましくなく、これを遅延ゼロ交差と呼んでもよい。遅延ゼロ交差は、交流遮断器の開路を困難にし、または不可能にさえすることがあり、交流遮断器の劣化、または機能不良にすら至る場合がある。
たとえば、非対称の単極構成または双極構成(実質的には2つの非対称単極構成の組合せ)を有する変換器ステーションなどのインターフェース装置では、地絡に至る段階において、特にこのような障害が、トランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間のAC側での電流経路で発生するときに、故障電流の遅延ゼロ交差が発生するリスクが存在する場合もある。場合によっては、地絡に至る段階において、また対称の単極構成を有する変換器ステーションなどのインターフェース装置では、たとえばDC極の地絡が発生した後に、故障電流の遅延ゼロ交差が発生するリスクが存在する場合もある。
故障電流の遅延ゼロ交差を軽減するために、たとえばトランスのAC側の補助抵抗器を利用してもよい。この補助抵抗器は、補助交流遮断器を介してトランスのAC側に接続してもよい。変換器のACバス障害が検出される場合、補助交流遮断器を閉じることができ、これにより抵抗器を介して変換器のACバスがアース(大地)に短絡する。このようにして、対称の電流成分を故障電流に加えてもよく、これにより、「メイン」交流遮断器を通る故障電流のゼロ交差が比較的速く出現することを、容易にまたは確実にすることができ、メインの交流遮断器が故障電流を遮断できるようになる。好ましくは、メイン交流遮断器が開く前に、補助交流遮断器を閉じなければならない。しかし、故障電流の遅延ゼロ交差を処理するためのこのような解決策または同様の解決策は一般に、インターフェース装置(たとえば変換器ステーション)に追加の補助機器を設置することを必要とする。
上記に鑑み、本発明の課題は、インターフェース装置内で発生することのある様々な障害を処理することに関して、AC電力システムとDC電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の「メイン」交流遮断器の保護を改善するための手段を提供することである。
本発明のさらなる課題は、AC電力システムとDC電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の「メイン」交流遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための手段を提供することである。
本発明のさらなる課題は、AC電力システムとDC電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の「メイン」交流遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための手段を提供するが、インターフェース装置内に設置される追加の補助機器が全く必要ないか、または少なくともそれほど必要ではなくなることである。
本発明のさらなる課題は、トランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間のAC側の電流経路で発生する可能性のある地絡に至る段階が発生する場合に、AC電力システムとDC電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の「メイン」交流遮断器の保護を改善するための手段を提供することである。
本発明のさらなる課題は、トランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間のAC側の電流経路において発生する可能性のある地絡に至る段階が発生する場合に、AC電力システムとDC電力システムの間のインターフェース装置、たとえばAC電力システムとDC電力システムの間の変換器ステーション内の「メイン」交流遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための手段を提供することである。
これらの課題および他の課題のうちの少なくとも1つに取り組むために、独立クレームによる、制御/処理モジュール、コンピュータプログラム製品、インターフェース装置での方法、ならびにインターフェース装置が提供される。好ましい実施形態は、従属クレームによって定義される。
第1の態様によれば、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成されたインターフェース装置で使用するための、制御/処理モジュールが提供される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器を備える。この少なくとも1つの変換器は、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。インターフェース装置は、少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器を備える。この回路遮断器は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。インターフェース装置は、このインターフェース装置内で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニットを備える。この障害検知ユニットは、制御/処理モジュールに通信可能なように結合される。この制御/処理モジュールは、少なくとも回路遮断器の開路に関して、回路遮断器の動作を制御するように構成され、またインターフェース装置内で障害が発生したと判定される場合には、回路遮断器の接点を開くように構成される。制御/処理モジュールは、障害検知ユニットによって検知されるインターフェース装置内の障害が、このインターフェース装置の既定部分で発生する場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分に障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路を遅延させるように構成される。
たとえば、インターフェース装置が、非対称の単極構成または双極構成によって構成される場合、少なくとも地絡に至る段階がインターフェース装置に存在する場合に、たとえばAC側のトランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間のAC側での電流経路内で発生する故障電流の遅延ゼロ交差が発生するリスクが存在することもある。
第1の態様は、回路遮断器を通り、発生することがある故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための手段を提供する。第1の態様により、回路遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差が生じる場合、回路遮断器に対する損傷または回路遮断器の機能の劣化のリスクを少なくすることができ、または全くなくすこともできる。
一般に、インターフェース装置の既定部分に障害が発生する場合は、故障電流の遅延ゼロ交差のリスクが存在することがある。前述の通り、既定部分は、たとえばAC側のトランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間のAC側の電流経路を含んでもよく、またはそれによって構成してもよい。したがって、このような既定部分に障害がある場合(したがってこの既定部分は、回路遮断器を通る故障電流に遅延ゼロ交差が生じるという(場合によっては著しい)リスクに関連していることがある)、他の任意の障害が発生する場合、すなわちインターフェース装置のどこか他の位置で障害が発生する場合と比較して、回路遮断器(の接点)の開路を遅延させることができる。
本発明の実施形態の原理を説明するための一例によれば、この回路遮断器は、個々の段階制御で構成してもよい。すなわち、回路遮断器は、この回路遮断器の接点を開路すると、他の段階または電流経路とは無関係に、複数の段階または電流経路のそれぞれにおいて電流の流れを制御可能なように停止できるようにしてもよい。インターフェース装置の既定部分、たとえばAC側のトランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間で障害が発生する場合、回路遮断器を通る故障電流に遅延ゼロ交差が発生するというリスクの存在することがある。複数の導体のうちの少なくとも1つの導体について、このような障害が検知される場合、回路遮断器を開路すなわちトリップして、少なくとも1つの導体で電流の流れを停止することを、選択された遅延期間だけ遅延させることができる。この遅延は、既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分に障害が存在していた場合と比較される。(障害が発生しない可能性のある)その他の導体については、回路遮断器を開路すなわちトリップして、それぞれの導体で電流の流れを停止する際には遅延がなくてもよい。
前述の通り、インターフェース装置の既定部分は、AC側のトランスと変換器のAC側または変換器のDC側との間にあってもよい。インターフェース装置の既定部分でインターフェース装置内の障害が発生する場合に、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路を遅延させることによって、回路遮断器の各接点間でのアーク放電の持続時間が2(電流)サイクルよりも長くならないことを確実にできることが、電力システムシミュレーションによって(たとえば、211 Commerce Drive、Winnipeg、Manitoba、Canada、R3P 1 A3の、Manitoba HVDC Research Centerが開発したPSCADを使用して)確認されてきた。これにより、回路遮断器の動作を保護し、回路遮断器の機能の劣化を軽減または回避することさえできる。これにより、インターフェース装置の既定部分でインターフェース装置内の障害が発生する場合に、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の回路を遅延させることによって、故障電流の遅延ゼロ交差が発生する場合に、回路遮断器、およびたとえば変換器を保護することができる。
本出願においては、2つの構成要素が通信可能なように結合されることにより、この2つの構成要素間に通信経路が存在しており、これによってこの2つの構成要素間で情報、データ、信号などを転送できるようになることを意味する。この通信経路は、当技術分野で知られている有線または無線の通信技法に従って実装される、有線および/または無線でもよい。
第2の態様によれば、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成されたインターフェース装置で使用するための、制御/処理モジュールにおいて実行されるように構成されたコンピュータプログラム製品が提供される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器を備える。この少なくとも1つの変換器は、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。インターフェース装置は、少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器を備える。この回路遮断器は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。インターフェース装置は、このインターフェース装置内で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニットを備える。この障害検知ユニットは、制御/処理モジュールに通信可能なように結合される。このコンピュータプログラム製品は、制御/処理モジュールで実行されると、少なくとも回路遮断器の開路に関して、回路遮断器の動作を制御するように構成されたコンピュータプログラムコードを有するコンピュータ読取り可能な手段を備え、インターフェース装置内で障害が発生したと判定される場合には回路遮断器の接点が開く。コンピュータプログラムコードは、制御/処理モジュールで実行されると、障害検知ユニットによって検知されるインターフェース装置内の障害が、このインターフェース装置の既定部分で発生する場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部において障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路を遅延させるように構成される。
第3の態様によれば、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成されたインターフェース装置で使用するための方法が提供される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器を備える。この少なくとも1つの変換器は、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。インターフェース装置は、少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器を備える。この回路遮断器は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。インターフェース装置で発生する障害を検知することができる。少なくとも回路遮断器の開路に関して、回路遮断器の動作が制御される。インターフェース装置で障害が発生したと判定される場合、回路遮断器の接点が開路される。インターフェース装置内の障害が、このインターフェース装置の既定部分で発生したと検知される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路が遅延される。
第4の態様によれば、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成されたインターフェース装置が提供される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器を備える。この少なくとも1つの変換器は、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。インターフェース装置は、少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器を備える。この回路遮断器は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。インターフェース装置は、このインターフェース装置内で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニットを備える。インターフェース装置は、第1の態様による制御/処理モジュールを備え、これが障害検知ユニットと通信可能なように結合されている。
第5の態様によれば、AC電力システムをDC電力システムに結合するように構成された変換器ステーションが提供される。この変換器ステーションは、第4の態様によるインターフェース装置を備えるか、またはそれから構成される。
第6の態様によれば、AC電力システムおよびDC電力システムを備える電力システムが提供される。第6の態様による電力システムは、第4の態様によるインターフェース装置を備え、これがAC電力システムをDC電力システムに結合するように構成される。
インターフェース装置は、トランスをAC電力システムに結合するための1次側、およびトランスを少なくとも1つの変換器に結合するための2次側を含むトランスを備えてもよい。回路遮断器は、たとえば、トランスとAC電力システムの間の電流経路内に配置してもよい。一例によると、インターフェース装置の既定部分は、トランスの2次側と少なくとも1つの変換器のAC側との間の電流経路を含んでもよい。
障害検知ユニットによって検知されるインターフェース装置内の障害は、たとえば地絡に至る段階でもよく、またはそれを含んでもよい。
一例によれば、インターフェース装置は、AC電力システムをDC電力システムに結合するための複数の導体を含む、多段階の電流経路を含んでもよい。障害検知ユニットは、複数の導体のうち任意の1つでの障害を検知するように構成してもよい。回路遮断器は、この回路遮断器の接点を開路すると、複数の導体のうちの他の導体とは無関係に、複数の導体のそれぞれにおいて電流の流れを制御可能なように停止できるように構成してもよい。制御/処理モジュールは、複数の導体のうち少なくとも1つの導体において、障害検知ユニットによって検知されるインターフェース装置内の障害が、このインターフェース装置の既定部分での電流経路で発生する場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分に障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路を遅延して、少なくとも1つの導体内の電流の流れを停止するように構成してもよい。選択された遅延期間は、たとえば約20ms〜100msの間でもよい。
障害検知ユニットは、たとえば電流検知ユニットを備えてもよい。
この電流検知ユニットは、少なくとも1つの変換器のDC側および/または少なくとも1つの変換器のAC側での電流を検知し、またAC電力システムと少なくとも1つの変換器のDC側との間において、少なくとも1つの変換器のDC側および/または少なくとも1つの変換器のAC側での電流の検知とは異なる位置で電流を検知するように構成してもよい。一例によれば、この電流検知ユニットは、少なくとも1つの変換器のDC側および/または少なくとも1つの変換器のAC側での電流を検知するように構成された第1の電流センサ、ならびに、AC電力システムと少なくとも1つの変換器のDC側との間での、第1の電流センサとは異なる位置で電流を検知するように構成された第2の電流センサを備えてもよい。
障害検知ユニットは、たとえば、電流検知ユニットによって検知された電流に基づいて差動電流を決定するように構成してもよい。障害検知ユニットは、この差動電流に基づいて、インターフェース装置内に障害が存在すると判定するように構成してもよい。一例によれば、障害検知ユニットは、既定の期間において差動電流の大きさが既定の差動電流閾値を超えるという条件で、インターフェース装置内に障害が存在すると判定するように構成してもよい。
各実施形態の例を示すことによって、本発明のさらなる目的および利点を以下に説明する。本発明は、特許請求の範囲に記載の特徴の実現可能な全ての組合せに関することに留意されたい。添付の特許請求の範囲および本明細書における説明を検討すれば、本発明のさらなる特徴およびその利点が明白になろう。本発明の様々な特徴を組み合わせて、本明細書に記載の実施形態以外の実施形態を創出できることが当業者には理解できる。
添付図面を参照して、本発明の例示的な実施形態を以下に説明する。
本発明の一実施形態によるインターフェース装置の概略回路図である。 本発明の一実施形態によるインターフェース装置の概略ブロック図である。 本発明の一実施形態による方法の概略流れ図である。 本発明の各実施形態による、コンピュータプログラムコードを有するコンピュータ読取り可能な手段の概略図である。
これら全ての図は概略的なものであって、必ずしも一定の縮尺で描かれたものではなく、本発明の実施形態を説明するのに必要な部品を概ね示すだけであり、他の部品は割愛するか、または単にそれとなく言及するだけの場合もある。
次に、本発明の例示的な実施形態が示してある添付図面を参照して、以下に本発明を説明する。しかし、本発明は、多くの様々な形態で実施してもよく、本明細書に記載の実施形態に限定されるものと解釈すべきではなく、むしろ、本開示が本発明の範囲を当業者に伝えるように、これらの実施形態が例として提供される。
図1は、本発明の一実施形態によるインターフェース装置100の概略回路図である。インターフェース装置100は、AC電力システム102をDC電力システム103に結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置100、AC電力システム102、およびDC電力システム103は、電力システムに含まれていてもよく、またはそれを構成してもよい。インターフェース装置100は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器を備えており、これは、参照番号104および105で概略的に示してある2つの変換器アームまたは変換器セルによって図1に表してあり、この各セルは、それぞれ3つの段階106、107を有し、直列接続された複数の変換器ユニット108を備える。しかし、本発明の1つまたは複数の実施形態では、変換器ユニット108のうちのいくつかまたは全ては、さらにまたは代替的に、たとえば互いと並列に接続してもよい。それぞれの変換器アーム104、105での各段階のうちの1つの段階のみが、参照番号106、107で示してある。4つの変換器ユニット108が、図1の変換器アーム104、105の段階106、107のそれぞれにおいて表してあるが、変換器アーム104、105のそれぞれの段階106、107には、それより多いまたは少ない数の変換器ユニットを含んでもよいことが理解されよう。変換器ユニット108のうちのほんのいくつかが、図1に参照番号で示してある。図1には、AC電力システム102をDC電力システム103に結合するための3つの導体を含む3段階のシステムが示してあるが、これは一例によるものであることが理解されよう。本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、インターフェース装置100は、2段階もしくは3段階以上の構成、または1段階の構成でさえ有する多段階構成を含んでもよい。さらに、図1には2つの変換器アーム104、105が示してあるが、別の数の変換器アーム、たとえば単一の変換器アーム、または3つ以上の変換器アームを想定してもよく、これらのそれぞれが、図1に示した変換器アーム104、105などのように構成しても、しなくてもよいことが理解されよう。
各変換器ユニット108は、サイリスタまたはIGBTなど複数のソリッドステート半導体デバイスを含んでもよい。図1には、それぞれの変換器アーム104、105のそれぞれ(の段階106、107)での直列接続の変換器ユニット108が示してあるが、それぞれの変換器アーム104、105のそれぞれ(の段階106、107)での変換器ユニット108の少なくともいくつかは、たとえば並列に互いと接続して、変換器アーム104、105またはセル(のそれぞれの段階)を形成してもよいことを理解されたい。
少なくとも1つの変換器、または図1に示すように2つの変換器アーム104、105は、変換器をDC電力システム103に結合するためのDC側を含む。変換器アーム104、105はさらに、変換器をAC電力システム102に結合するためのAC側を含む。図1に示す本発明の実施形態によれば、変換器のDC電力システム103への結合は、2つの変換器アーム104、105に対応する端子T2およびT3経由であり、変換器のAC電力システム102への結合は端子T1経由である。
図1に示す本発明の実施形態によれば、インターフェース装置100はトランス109を備え、このトランスは、トランス109をAC電力システム102に結合するための1次側、およびトランス109を変換器(アーム104、105)に結合するための2次側を含む。トランス109の1次側は、AC電力システム102に結合するように構成された1組の1次巻線を備えてもよい。トランス109の2次側は、変換器または変換器アーム104、105に結合するように構成された1組の2次巻線を備えてもよい。
インターフェース装置は、2つの変換器アーム104、105のAC側またはACバスと、AC電力システム102との間の電流経路内に配置された回路遮断器110を備える。したがって、回路遮断器110は、交流遮断器でもよい。図1に示す本発明の実施形態によれば、回路遮断器110は、トランス109とAC電力システム102との間の電流経路内に配置される。この回路遮断器110は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。回路遮断器110の接点は、図1に示されていない。回路遮断器110は、たとえば、トランス109の1次巻線のセットとAC電力システム102の間の電流経路内に配置してもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、冗長性をもたせるため、インターフェース装置100は、2つの変換器アーム104、105のAC側またはACバスと、AC電力システム102との間の電流経路内に配置された、1つまたは複数の追加の回路遮断器を備えてもよい。
回路遮断器110は、少なくとも、回路遮断器110の開路、および場合によっては閉路に関しても制御可能でよい。
回路遮断器110(および、場合によっては任意のさらなる回路遮断器)は、ゼロ交差またはゼロポイント消失の回路遮断器でもよく、この回路遮断器は、開路すなわちトリップのコマンドを受信すると接点を開路し、このコマンドは、電力システムの何らかの部品または部分、たとえばAC電力システム102と変換器アーム104、105のAC側との間に障害状態または故障電流を検出した後に生成してもよく、または発行される。回路遮断器110の接点を開路した後、故障電流波形がゼロ交差するまで、回路遮断器110の開いた接点間にアークが存在することがある。故障電流波形がゼロ交差すると、ポテンシャルエネルギーがゼロになり、アークが消失し、これによって、回路遮断器110を通る電流の流れ、したがって回路遮断器110が配置される電流経路内の電流の流れを停止することができる。故障電流は一般に、DC成分およびAC成分を有する。DC成分がAC成分と比較して相対的に大きい場合、回路遮断器110の接点が開路した時点と、故障電流波形がゼロ交差する時点との間の時間が相対的に長くなる場合がある。先に述べたように遅延ゼロ交差または消失ゼロ交差と呼ばれることがある、このような状況により、回路遮断器110は、損傷のリスクなしに開路することが困難または不可能になることさえあり、回路遮断器110、ならびにたとえば変換器104、105の機能の劣化につながることがある。図1に示す本発明の実施形態に関しては、たとえば地絡に至る段階において発生する故障電流の遅延ゼロ交差のリスクが存在することがあり、この地絡は、トランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間、またはトランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間の(たとえば、端子T2およびT3それぞれに近いインターフェース装置100での)電流経路内で発生することがある。
インターフェース装置100では、インターフェース装置100で障害が発生しているかどうか検知または検出するための機器または構成部品を含んでもよく、同様に、少なくとも回路遮断器110の開路に関して、回路遮断器110の動作を制御するための機器または構成部品を含んでもよい。回路遮断器110の動作を制御することは、たとえば、インターフェース装置100で障害が発生していると判定される場合、回路遮断器110が、その接点を開路するよう、この回路遮断器110を制御することを含む。
本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、インターフェース装置100に障害が生じると故障電流の遅延ゼロ交差が発生する場合に、回路遮断器110および場合によっては変換器104、105への損傷のリスクを軽減または回避するために、(場合によっては、地絡に至る段階が存在するそれぞれの段階での電流の流れを停止するため)回路遮断器110の接点の開路を、選択された遅延期間だけ遅延させることができる。
トランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間の電流経路、またはトランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間の電流経路で(たとえば、段階または導体で)地絡に至る段階が発生する場合、(場合によっては、地絡に至る段階が存在するそれぞれの段階での電流の流れを停止するため)回路遮断器110の接点の開路を、選択された遅延期間だけ遅延させることができる。
回路遮断器110の接点の開路における遅延は、他の任意の障害が検知または検出されることになる場合と比較して、たとえば、トランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間の電流経路、またはトランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間の電流経路では発生していない障害である。
本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、インターフェース装置100において、このインターフェース装置100の既定部分で障害が発生していると判定、検知、または検出される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置100の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路が遅延される。
前述の通り、インターフェース装置100の既定部分は、たとえば、トランス109の2次側と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間、またはトランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間の一部分、区域、または領域でもよい。トランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間、またはトランス109の2次側と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間で地絡に至る段階が発生している間、回路遮断器110を通る故障電流に遅延ゼロ交差のリスクが存在することがある。したがって、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路を遅延させることにより、インターフェース装置100において、このインターフェース装置100の既定部分で障害が発生していると判定、検知、または検出され、回路遮断器110の動作を保護することができ、回路遮断器110の機能の劣化を軽減または排除することさえできる。
インターフェース装置100で障害が発生するかどうか検知または検出するための機器または構成部品は、障害検知ユニット(図1には示しておらず、図2を参照)を備えてもよく、このユニットは、図1に示す本発明の実施形態によれば、少なくとも1つの電流検知ユニット(図1には示しておらず、図2を参照)を備えてもよく、図1では2つの変換器アーム104および105で表される変換器のDC側、ならびに/または変換器104、105のAC側で電流を検知するように構成される。障害検知ユニットはさらに、AC電力システム102と変換器104、105のDC側との間において、変換器104、105のDC側、および/または変換器104、105のAC側での電流が検知されたのとは異なる位置で、電流を検知するように構成される。一例によれば、この電流検知ユニットは、少なくとも、変換器のDC側および/または変換器のAC側での電流を検知するように構成された第1の電流センサ、ならびに、AC電力システム102と変換器のDC側との間での、第1の電流センサとは異なる位置で電流を検知するように構成された第2の電流センサを備えてもよい。
たとえば、変換器(アーム)104では、この変換器(アーム)104の3つの段階または導体のそれぞれに対応する120、121、および122で示す位置に配置された電流センサによって、そのAC側で電流を検知してもよい。代替的にまたはさらに、変換器(アーム)104では、この変換器(アーム)104の3つの段階または導体のそれぞれに対応する123、124、および125で示す位置に配置された電流センサによって、そのDC側で電流を検知してもよい。
また一例によれば、変換器(アーム)105では、この変換器(アーム)105の3つの段階または導体のそれぞれに対応する130、131、および132で示す位置に配置された電流センサによって、そのAC側で電流を検知してもよい。代替的にまたはさらに、変換器(アーム)105では、この変換器(アーム)105の3つの段階または導体のそれぞれに対応する133、134、および135で示す位置に配置された電流センサによって、そのDC側で電流を検知してもよい。
AC電力システム102と変換器104、105のDC側との間の電流は、一例によれば、トランス109の変換器側、またはたとえば140で示す2次側に近接した位置に配置された電流センサによって検知してもよい。
先に述べたように、インターフェース装置100において、このインターフェース装置100の既定部分で障害が発生していると判定、検知、または検出される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置100の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路を遅延させることができる。本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、選択された遅延期間は、約20ms〜100msの間、たとえば約25msまたは約50msでもよい。
インターフェース装置100の既定部分で障害が発生するのに応答して、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路を遅延させることは、たとえば、インターフェース装置100で使用するための保護システムまたは制御/処理モジュール(図2参照)が発行してもよい、命令またはコマンドの送出が遅延されることを意味する場合がある。この命令またはコマンドは、回路遮断器110の能力および/または構成に応じて、回路遮断器110に直接送信してもよく、または回路遮断器110の動作を制御する何らかの構成要素に送信してもよい。代替的に、制御/処理モジュール(図2参照)によって回路遮断器110を制御するためのこうしたメッセージまたは命令の送信を、選択された遅延期間だけ遅延させることができる。別の例によれば、回路遮断器110、または回路遮断器110の動作を制御する何らかの構成要素への命令またはコマンドの送信は、このように遅延しなくてもよい。その場合、この命令およびコマンドは、受信するとただちに回路遮断器110の接点の開路を実行してはならず、実質的には、命令またはコマンドを受信した後、選択された遅延期間が期限切れになった後にのみ実行すべきであるとの情報または命令を含んでもよい。
本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、(ほぼ)全ての場合に(すなわち、インターフェース装置100の既定部分、またはインターフェース装置100の互いに異なる部分で障害が発生しているかどうかに関係なく)、何らかの既定期間だけ、たとえば約2ms〜5msの間で回路遮断器110の接点の開路を遅延させてもよい。たとえば、トランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間、またはトランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間の(たとえば、端子T2およびT3それぞれに近いインターフェース装置100での)電流経路内で、地絡に至る段階が発生する場合、この既定期間は、インターフェース装置100の既定部分で障害が発生するかどうか識別するために確保される期間でもよい。
本発明の一実施形態によれば、障害検知ユニットは、電流検知ユニットによって検知された電流に基づいて差動電流を決定するように構成してもよい。インターフェース装置100が多段階構成である場合、場合によっては各段階または導体について決定してもよい差動電流に基づいて、障害、たとえばインターフェース装置100(での1つまたは複数の段階)で地絡に至る障害が存在すると判定してもよい。たとえば、差動電流に基づいて、トランス109と変換器104、105のACバスもしくはAC側との間の電流経路、またはトランス109と変換器104、105のDCバスもしくはDC側との間の電流経路で地絡に至る段階が存在すると判定してもよい。障害検知ユニットは、既定の期間において差動電流の大きさが既定の差動電流閾値を超えるという条件で、インターフェース装置100内に障害が存在すると判定するように構成してもよい。
障害検知ユニットは、検知された電流を利用する、障害の検出または検知に限定されず、障害検出または検知に基づく差動電流を利用することにも限定されないことが理解されよう。障害検知ユニットの能力または機能を実現してインターフェース装置で発生する障害を検知するため、障害検知ユニットの他の実装形態が企図され、これは本発明の実施形態の範囲内にある。たとえば、AC電力システム102とDC電力システム103の間での、インターフェース装置100の電流経路に沿った適切な位置で、たとえば電流経路とアースの間で、電圧を検知してもよい。本発明の1つまたは複数の実施形態によれば、インターフェース装置100内で発生することがある任意の障害は、このように検知された電圧に基づいて検知または検出してもよい。
インターフェース装置100は、変換器ステーション、たとえばHVDC変換器ステーションに含まれていてもよく、またはそれを構成してもよい。インターフェース装置100または変換器ステーションは、たとえば、非対称の単極構成または双極構成に従って構成してもよい。
インターフェース装置100には、図1に示していない様々な構成要素を含んでもよいことを理解されたい。したがって図1に示していないこのような構成要素には、たとえば、抵抗器、キャパシタ、フィルタ、追加のトランス、および/または他の補助要素が含まれ得る。
図2は、本発明の一実施形態によるインターフェース装置100の概略ブロック図である。
インターフェース装置100は、AC電力システム102をDC電力システム103に結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置100は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器140を備える。この少なくとも1つの変換器140は、変換器140をDC電力システム103に結合するためのDC側、および変換器140をAC電力システム102に結合するためのAC側を含む。インターフェース装置100は、少なくとも1つの変換器140のAC側とAC電力システム102の間の電流経路内に配置された回路遮断器を備えており、これが110で概略的に示してある。この回路遮断器110は、その接点(図2には示さず)が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。
インターフェース装置150は、このインターフェース装置100内で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニット160、およびこの障害検知ユニット160に通信可能なように結合された制御/処理モジュール150を備える。
図2に示す本発明の実施形態によれば、障害検知ユニット160は、163で示す変換器140のDC側もしくはDCバス、および/または164で示す変換器140のAC側もしくはACバスで電流を検知するように構成された、第1の電流センサ161を含む電流検知ユニットを備える。電流検知ユニットはさらに、165で示す、AC電力システム102と変換器140のDC側またはDCバスとの間の、第1の電流センサ161とは異なる位置で電流を検知するように構成された、第2の電流センサ162を備える。たとえば、位置165は、(実質的に)トランス(図2では示さず)の変換器140側でもよく、またはそれに近接していてもよい。トランスは、たとえば回路遮断器110と変換器140の間に配置してもよい。このようなトランスは、このトランスをAC電力システム102に結合するための1次側、およびこのトランスを変換器140に結合するための2次側を備えてもよく、回路遮断器110が、トランスとAC電力システム102の間の電流経路内に配置される。
少なくとも回路遮断器110の開路に関しては、制御/処理モジュール150が、回路遮断器110の動作を制御するように構成される。インターフェース装置100に障害が発生していると(障害検知ユニット160によって)判定される場合、制御/処理モジュール110は、回路遮断器110の接点を開路するように構成される。
制御/処理モジュール150は、障害検知ユニット160によって検知されるインターフェース装置100内の障害が、このインターフェース装置100の既定部分で発生する場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置100の一部分に障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路を遅延させるように構成される。
本発明の1つまたは複数の実施形態では、インターフェース装置100の既定部分は、たとえば、トランスの2次側と変換器140のAC側またはACバスとの間の電流経路を含んでもよい。
図2に示す制御/処理モジュール150、または本発明の他の任意の実施形態による制御/処理モジュールは、たとえば、任意の適切な中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)など、またはその任意の組合せを含んでもよく、またはこれらによって構成されてもよい。制御/処理モジュールは、場合によっては、たとえばメモリの形態でのコンピュータプログラム製品に記憶された、ソフトウェア命令を実行することができてもよい。たとえば、このメモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)とリードオンリメモリ(ROM)の任意の組合せでもよい。メモリは永続記憶装置を含んでもよく、これは、たとえば磁気記憶装置、光学記憶装置、固体記憶装置、もしくは遠隔取付けメモリ、またはその任意の組合せとすることができる。
インターフェース装置100には、図2に示していない様々な構成要素を含んでもよいことを理解されたい。したがって図2に示していないこのような構成要素には、たとえば、抵抗器、キャパシタ、フィルタ、追加のトランス、および/または他の補助要素が含まれ得る。
次に図3を参照すると、本発明の一実施形態による方法300の概略流れ図が示してある。方法300は、図1または図2に関して先に説明したインターフェース装置100などのインターフェース装置で使用するための方法である。このインターフェース装置は、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器を備える。この少なくとも1つの変換器は、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。インターフェース装置は、少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器を備える。この回路遮断器は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。
方法300によれば、インターフェース装置で発生する障害が検知される(301)。少なくとも回路遮断器の開路に関して、回路遮断器の動作が制御され(302)、インターフェース装置内で障害が発生したと判定される場合には回路遮断器の接点が開く。インターフェース装置内の障害が、このインターフェース装置の既定部分で発生したと検知される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路が遅延される(303)。
次に図4を参照すると、本発明の各実施形態による、コンピュータプログラムコードを有するコンピュータ読取り可能な手段401、402の概略図が示してある。コンピュータ読取り可能な手段401、402、またはコンピュータプログラムコードは、図2を参照して先に説明した制御/処理モジュール150など、本発明の一実施形態による制御/処理モジュールで実行されるように構成される。
たとえば図2を参照すると、コンピュータ読取り可能な手段401、402、またはコンピュータプログラムコードは、インターフェース装置100で使用するための制御/処理モジュール150で実行されるように構成される。インターフェース装置100は、AC電力システム102をDC電力システム103に結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置100は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための、少なくとも1つの変換器140を備える。この少なくとも1つの変換器140は、変換器140をDC電力システム103に結合するためのDC側、および変換器140をAC電力システム102に結合するためのAC側を含む。インターフェース装置100は、少なくとも1つの変換器140のAC側とAC電力システム102の間の電流経路内に配置された回路遮断器を備えており、これが110で概略的に示してある。この回路遮断器110は、その接点が開路すると、電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成される。インターフェース装置150は、このインターフェース装置100内で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニット160を備える。この障害検知ユニット160は、制御/処理モジュール150に通信可能なように結合される。
コンピュータ読取り可能な手段401、402は、制御/処理モジュール150で実行されると、少なくとも回路遮断器110の開路に関して、回路遮断器110の動作を制御するように構成されたコンピュータプログラムコードを有し、インターフェース装置100内で障害が発生したと判定される場合には回路遮断器110の接点が開く。コンピュータプログラムコードは、制御/処理モジュール150で実行されると、障害検知ユニット150によって検知されるインターフェース装置100内の障害が、このインターフェース装置100の既定部分で発生する場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置100の一部分に障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器110の接点の開路を遅延させるように構成される。
コンピュータ読取り可能な手段401、402、または図4に示すコンピュータ読取り可能な記憶媒体には、デジタル多用途ディスク(DVD)401、およびフロッピーディスク402が含まれ、これらは、コンピュータ読取り可能な手段401、402、または本発明の各実施形態によるコンピュータ読取り可能な記憶媒体の非限定的で例示的な例である。具体的な2つのタイプのコンピュータ読取り可能な手段401、402が図4に示してあるが、本発明は、たとえば不揮発性メモリ、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)、フラッシュメモリ、磁気テープ、ユニバーサルシリアルバス(USB)記憶装置、Zipドライブなどだが、それらに限定されない、他の任意の適したタイプのコンピュータ読取り可能な手段、またはコンピュータ読取り可能なデジタル記憶媒体を利用する実施形態を包含する。
結論として、回路遮断器を通る故障電流の遅延ゼロ交差を処理するための方法および装置が開示される。インターフェース装置は、AC電力システムをDC電力システムに結合し、またはその逆方向に結合するように構成される。インターフェース装置は、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器を備え、これは、変換器をDC電力システムに結合するためのDC側、および変換器をAC電力システムに結合するためのAC側を含む。少なくとも1つの変換器のAC側とAC電力システムの間の電流経路内に、回路遮断器が配置される。インターフェース装置の既定部分に障害が発生する場合に生じる、故障電流の遅延ゼロ交差リスクの存在することがある。インターフェース装置内の、このインターフェース装置の既定部分で障害が発生したと検知される場合、この既定部分とは異なるインターフェース装置の一部分で障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ回路遮断器の接点の開路を遅延させることができる。
本発明は、添付図面および前述の説明において説明してきたが、こうした説明は、説明的または例示的であり、制限的ではないと考えるべきである。すなわち、本発明は、開示された実施形態には限定されない。開示された各実施形態に対する他の変形形態は、各図面、本開示および添付の特許請求の範囲を検討することから、特許請求される本発明を実施する中で、当業者には理解でき、実現できる。添付の特許請求の範囲においては、用語「comprising」は、他の要素またはステップを排除することなく、また不定冠詞「a」または「an」は複数のものを排除しない。ある手段が、相互に異なる従属クレームで説明されている事実だけで、これらの手段の組合せを効果的に使用できないことを示すものではない。特許請求の範囲でのいかなる参照符号も、その範囲を限定するものと解釈すべきではない。

Claims (17)

  1. 交流(AC)電力システム(102)を直流(DC)電力システム(103)に結合し、またはその逆方法に結合するように構成されたインターフェース装置(100)で使用するための制御/処理モジュール(150)であって、前記インターフェース装置が、
    AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)であって、前記少なくとも変換器が、前記変換器を前記DC電力システムに結合するためのDC側、および前記変換器を前記AC電力システムに結合するためのAC側を含む少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)と、
    前記少なくとも1つの変換器の前記AC側と前記AC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器(110)であって、前記回路遮断器の接点を開路すると、前記電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成された回路遮断器(110)と、
    前記インターフェース装置で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニット(160)であって、前記制御/処理モジュールに通信可能なように結合された障害検知ユニット(160)と
    を備え、
    前記制御/処理モジュールが、少なくとも前記回路遮断器の開路に関して、前記回路遮断器の動作を制御するように構成され、前記インターフェース装置内に障害が発生したと判定される場合、前記制御/処理モジュールが前記回路遮断器の前記接点を開路するように構成され、
    前記制御/処理モジュールはさらに、前記障害検知ユニットによって検知される前記インターフェース装置内の障害が、前記インターフェース装置の既定部分で発生する場合、前記既定部分とは異なる前記インターフェース装置の一部において前記障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ前記回路遮断器の接点の開路を遅延させるように構成される、制御/処理モジュール(150)。
  2. 前記インターフェース装置がさらに、トランスを前記AC電力システムに結合するための1次側、および前記トランスを前記少なくとも1つの変換器に結合するための2次側を含む前記トランスを備え、前記回路遮断器が、前記トランスと前記AC電力システムの間の電流経路内に配置され、前記インターフェース装置の前記既定部分が、前記トランスの前記2次側と前記少なくとも1つの変換器の前記AC側との間の電流経路を含む、請求項1に記載の制御/処理モジュール。
  3. 前記障害検知ユニットによって検知される前記インターフェース装置内の前記障害が、地絡に至る段階である、請求項1または2に記載の制御/処理モジュール。
  4. 前記インターフェース装置が、前記AC電力システムを前記DC電力システムに結合するための複数の導体を含む多段階の電流経路を備え、前記障害検知ユニットが、前記複数の導体のうち任意の1つで障害を検知するように構成され、前記回路遮断器は、前記回路遮断器の接点が開路すると、前記複数の導体のうち他の導体とは無関係に、前記複数の導体のそれぞれにおいて電流の流れを制御可能なように停止するように構成される、請求項1から3のいずれか一項に記載の制御/処理モジュール。
  5. 前記複数の導体のうち少なくとも1つの導体において、前記障害検知ユニットによって検知される前記インターフェース装置内の障害が、前記インターフェース装置の前記既定部分での電流経路で発生する場合、前記既定部分とは異なる前記インターフェース装置の一部分に前記障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ前記回路遮断器の前記接点の開路を遅延して、前記少なくとも1つの導体内の電流の流れの停止を遅れて実行するようにさらに構成される、請求項4に記載の制御/処理モジュール。
  6. 前記選択された遅延期間が、約20ms〜100msの間である、請求項1から5のいずれか一項に記載の制御/処理モジュール。
  7. 交流(AC)電力システム(102)を直流(DC)電力システム(103)に結合し、またはその逆方法に結合するように構成されたインターフェース装置(100)で使用するための制御/処理モジュール(150)で実行するように構成されたコンピュータプログラム製品であって、前記インターフェース装置が、
    AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)であって、前記少なくとも変換器が、前記変換器を前記DC電力システムに結合するためのDC側、および前記変換器を前記AC電力システムに結合するためのAC側を含む少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)と、
    前記少なくとも1つの変換器の前記AC側と前記AC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器(110)であって、前記回路遮断器の接点を開路すると、前記電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成された回路遮断器(110)と、
    前記インターフェース装置で発生する障害を検知するように構成された障害検知ユニット(160)であって、前記制御/処理モジュールに通信可能なように結合された障害検知ユニット(160)と
    を備え、
    前記コンピュータプログラム製品は、前記制御/処理モジュールで実行されると、
    少なくとも前記回路遮断器の開路に関して、前記回路遮断器の動作を制御し、前記インターフェース装置内に障害が発生したと判定される場合、前記回路遮断器の前記接点が開路され、
    前記障害検知ユニットによって検知される前記インターフェース装置内の障害が、前記インターフェース装置の既定部分で発生する場合、前記既定部分とは異なる前記インターフェース装置の一部において前記障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ前記回路遮断器の接点の開路を遅延させるように構成されたコンピュータプログラムコードを有するコンピュータ読取り可能な手段を備える、コンピュータプログラム製品。
  8. 交流(AC)電力システム(102)を直流(DC)電力システム(103)に結合し、またはその逆方法に結合するように構成されたインターフェース装置(100)で使用するための方法(300)であって、前記インターフェース装置が、AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)であって、前記少なくとも変換器が、前記変換器を前記DC電力システムに結合するためのDC側、および前記変換器を前記AC電力システムに結合するためのAC側を含む少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)と、前記少なくとも1つの変換器の前記AC側と前記AC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器(110)であって、前記回路遮断器の接点を開路すると、前記電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成された回路遮断器(110)とを備え、前記方法が、
    前記インターフェース装置内で発生する障害を検知すること(301)と、
    少なくとも前記回路遮断器の開路に関して前記回路遮断器の動作を制御すること(302)であって、前記インターフェース装置で障害が発生したと判定される場合、前記回路遮断器の前記接点を開路することを含む制御することと、
    前記インターフェース装置内の障害が、前記インターフェース装置の既定部分で発生すると検知される場合、前記既定部分とは異なる前記インターフェース装置の一部において前記障害が発生していた場合と比較して、選択された遅延期間だけ前記回路遮断器の前記接点の開路を遅延させること(303)とを含む、方法(300)。
  9. 交流(AC)電力システム(102)を直流(DC)電力システム(103)に結合するように構成されたインターフェース装置(100)であって、
    AC電力をDC電力に変換し、またはその逆方向に変換するための少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)であって、前記少なくとも変換器が、前記変換器を前記DC電力システムに結合するためのDC側、および前記変換器を前記AC電力システムに結合するためのAC側を含む少なくとも1つの変換器(104、105、108、140)と、
    前記少なくとも1つの変換器の前記AC側と前記AC電力システムの間の電流経路内に配置された回路遮断器(110)であって、前記回路遮断器の接点を開路すると、前記電流経路内の電流の流れを制御可能なように停止するように構成された回路遮断器(110)と、
    前記インターフェース装置内の障害を検知するように構成された障害検知ユニット(160)と、
    前記障害検知ユニットに通信可能なように結合された、請求項1から6のいずれか一項に記載の制御/処理モジュール(150)と
    を備える、インターフェース装置(100)。
  10. 前記障害検知ユニットが、前記インターフェース装置で発生する地絡に至る段階を検知するように構成される、請求項9に記載のインターフェース装置。
  11. トランス(109)を前記AC電力システムに結合するための1次側、および前記トランスを前記少なくとも1つの変換器に結合するための2次側を含む前記トランスをさらに備え、
    前記回路遮断器が、前記トランスと前記AC電力システムの間の電流経路内に配置され、前記インターフェース装置の前記既定部分が、前記トランスの前記2次側と前記少なくとも1つの変換器の前記AC側との間の電流経路を含む、請求項9または10に記載のインターフェース装置。
  12. 前記障害検知ユニットが、
    前記少なくとも1つの変換器の前記DC側および/または前記少なくとも1つの変換器の前記AC側での電流を検知し、
    前記AC電力システムと前記少なくとも1つの変換器の前記DC側との間において、前記少なくとも1つの変換器の前記DC側および/または前記少なくとも1つの変換器の前記AC側での電流の前記検知とは異なる位置で電流を検知する
    ように構成された電流検知ユニット(161、162)を備える、請求項9、10、または11に記載のインターフェース装置。
  13. 前記電流検知ユニットが、
    少なくとも1つの変換器の前記DC側および/または前記少なくとも1つの変換器の前記AC側での電流を検知するように構成された第1の電流センサ(161)と、
    前記AC電力システムと前記少なくとも1つの変換器の前記DC側との間での、前記第1の電流センサとは異なる位置で電流を検知するように構成された第2の電流センサ(162)とを備える、請求項12に記載のインターフェース装置。
  14. 前記障害検知ユニットが、前記電流検知ユニットによって検知される前記電流に基づいて差動電流を決定し、前記差動電流に基づいて、前記インターフェース装置内に障害があると判定するように構成される、請求項12または13に記載のインターフェース装置。
  15. 前記障害検知ユニットは、既定の期間において前記差動電流の大きさが既定の差動電流閾値を超えるという条件で、前記インターフェース装置内に障害が存在すると判定するように構成される、請求項14に記載のインターフェース装置。
  16. 交流電力システム(102)を直流電力システム(103)に結合するように構成された変換器ステーション(100)であって、請求項9から15のいずれか一項に記載のインターフェース装置(100)を備える変換器ステーション(100)。
  17. 交流(AC)電力システム(102)、および直流(DC)電力システム(103)を備える電力システム(100、102、103)であって、AC電力システムをDC電力システムに結合するように構成された、請求項9から15のいずれか一項に記載のインターフェース装置(100)を備える、電力システム(100、102、103)。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2548915A (en) * 2016-04-01 2017-10-04 General Electric Technology Gmbh High voltage direct current switchgear
DE102016119886A1 (de) * 2016-10-19 2018-04-19 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) Verfahren zur Behandlung eines Fehlers zwischen einem Wechselstrom- und Gleichstromsystem in einem Mittel- oder Hochspannungsnetz
CN107093890B (zh) * 2017-06-02 2019-03-08 南京南瑞继保电气有限公司 一种柔性直流换流站内故障开关配置及清除方法
EP3531523B1 (en) 2018-02-23 2022-05-11 General Electric Technology GmbH Fault handling
US11677329B2 (en) * 2018-08-29 2023-06-13 Siemens Aktiengesellschaft Control system for medium voltage variable frequency drive

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59165967A (ja) * 1983-02-17 1984-09-19 ゼネラル・エレクトリツク・カンパニイ サイリスタ型電力変換器の障害を検出する方法と装置
FR2711279A1 (fr) * 1993-10-14 1995-04-21 Gec Alsthom T & D Sa Dispositif de coupure à haute tension permettant la coupure des courants à passage par zéro retardé.
US5510591A (en) * 1993-01-12 1996-04-23 Gec Alsthom T & D Sa High tension circuit breaker capable of interrupting fault currents having a delayed zero crossing
WO2011150963A1 (en) * 2010-06-01 2011-12-08 Abb Technology Ag Interface arrangement between ac and dc systems using grounding switch
CN102412568A (zh) * 2011-11-18 2012-04-11 中国电力科学研究院 调整线路保护动作时序解决断路器电流延迟过零的方法
WO2013174726A1 (en) * 2012-05-24 2013-11-28 Alstom Technology Ltd Method of fault clearance
US20140226247A1 (en) * 2011-09-13 2014-08-14 Siemens Aktiengesellschaft Dc voltage line circuit breaker

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4589050A (en) * 1983-02-17 1986-05-13 General Electric Company Method and apparatus for the protection of a thyristor power conversion system
JP3432640B2 (ja) 1995-06-27 2003-08-04 三菱電機株式会社 変換器保護装置
SE520611C2 (sv) 1997-03-24 2003-07-29 Abb Ab Anläggning för överföring av elektrisk effekt
JP3530759B2 (ja) 1998-12-04 2004-05-24 三菱電機株式会社 電力変換装置の故障検出装置
JP3843430B2 (ja) 2003-02-06 2006-11-08 株式会社日立製作所 電力変換装置
US20060007627A1 (en) * 2004-07-07 2006-01-12 Lewis James M Intelligent relay system
DE102004034333A1 (de) * 2004-07-09 2006-05-18 Siemens Ag Verfahren zum Regeln eines an einer Gleichspannungsquelle angeschlossenen Stromrichters
US8072715B2 (en) 2008-07-16 2011-12-06 Huntington Ingalls Incorporated Method, apparatus and computer program product for fault protection
JP2010273478A (ja) 2009-05-22 2010-12-02 Kansai Electric Power Co Inc:The 直流・交流回路地絡検出方法および直流・交流回路地絡検出システム

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59165967A (ja) * 1983-02-17 1984-09-19 ゼネラル・エレクトリツク・カンパニイ サイリスタ型電力変換器の障害を検出する方法と装置
US5510591A (en) * 1993-01-12 1996-04-23 Gec Alsthom T & D Sa High tension circuit breaker capable of interrupting fault currents having a delayed zero crossing
FR2711279A1 (fr) * 1993-10-14 1995-04-21 Gec Alsthom T & D Sa Dispositif de coupure à haute tension permettant la coupure des courants à passage par zéro retardé.
WO2011150963A1 (en) * 2010-06-01 2011-12-08 Abb Technology Ag Interface arrangement between ac and dc systems using grounding switch
US20140226247A1 (en) * 2011-09-13 2014-08-14 Siemens Aktiengesellschaft Dc voltage line circuit breaker
CN102412568A (zh) * 2011-11-18 2012-04-11 中国电力科学研究院 调整线路保护动作时序解决断路器电流延迟过零的方法
WO2013174726A1 (en) * 2012-05-24 2013-11-28 Alstom Technology Ltd Method of fault clearance

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