WO2019035180A1 - 直流電流遮断装置 - Google Patents

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WO2019035180A1
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transmission line
mechanical
current
power transmission
line
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裕史 児山
竜一 森川
崇裕 石黒
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株式会社東芝
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/08Three-wire systems; Systems having more than three wires
    • H02J1/084Three-wire systems; Systems having more than three wires for selectively connecting the load or loads to one or several among a plurality of power lines or power sources
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/087Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current for dc applications
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to direct current interrupt devices.
  • the DC current interrupting device is a device that interrupts the current flowing to the DC power transmission line.
  • the DC current interrupting device is a device that interrupts the current flowing to the DC power transmission line.
  • Some DC power transmission circuits that transmit DC power using DC power transmission lines of a plurality of systems have connection points to which a plurality of DC power transmission lines are connected. Since the direct current cutoff device is provided for each DC transmission line in the vicinity of the coupling point, there is a DC power transmission line to be connected configuration as increases becomes complex.
  • the problem to be solved by the present invention is to more simply configure a DC current interrupting device for interrupting an accident current flowing through any of the DC power transmission lines at a connection point of a plurality of DC power transmission lines.
  • Direct current cutoff device of embodiment is provided in at least a DC power transmission circuit and the first DC transmission line and a second DC transmission line is electrically connected to each other at a first coupling point.
  • the DC current interrupting device comprises a first mechanical disconnector, a second mechanical disconnector, a first auxiliary line, a second auxiliary line, a common auxiliary line, a first unit, and a second unit.
  • a first mechanical disconnector is provided on the first DC power transmission line.
  • a second mechanical disconnector is provided on the second DC power transmission line.
  • First auxiliary line is electrically connected to the first position opposite to the first coupling point to said first mechanical disconnectors among the first direct current power transmission line.
  • the second auxiliary line is electrically connected to the second position opposite to the first coupling point to said second mechanical disconnectors Among the second DC transmission line.
  • Common auxiliary line includes a second coupling point, wherein the first auxiliary line and the second auxiliary line are electrically connected, is electrically connected between the first coupling point.
  • the first unit is provided on the common auxiliary line.
  • the second unit is provided in each of the first direct current transmission line or the first line which is the first auxiliary line, and the second direct current transmission line or the second line which is the second auxiliary line.
  • One of the first unit and the second unit is a semiconductor circuit breaker having at least one semiconductor switching element and capable of interrupting a current.
  • the other of the first unit and the second unit is commutated so that the current flowing through the first DC transmission line or the second DC transmission line flows to the semiconductor circuit breaker when a predetermined condition is satisfied. Commutation device.
  • the block diagram of the direct current interruption device which concerns on 1st Embodiment The figure which shows the structural example of the semiconductor circuit breaker in embodiment. The figure which shows the structural example of the semiconductor circuit breaker in embodiment. The figure which shows the example of the commutation apparatus in embodiment. The figure which shows the example of the commutation apparatus in embodiment. The figure which shows the example of the commutation apparatus in embodiment. The block diagram of the direct current interruption device concerning a 2nd embodiment. The block diagram of the direct current interruption device concerning a 3rd embodiment. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The block diagram which shows the converter of embodiment. The block diagram of the direct current interruption device concerning a 4th embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment.
  • the mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 are examples of the mechanical contact type current disconnector.
  • the DC power transmission circuit to which the DC current interrupting device 1 is applied includes DC power transmission lines 11 to 13 and a junction point j (first junction point) at which the DC power transmission lines 11 to 13 are electrically coupled.
  • the DC power transmission lines 11 to 13 are respectively associated with the three systems, and are electrically connected to each other at a junction point j.
  • the direct current transmission line 11 is an example of a first direct current transmission line
  • the direct current transmission line 12 is an example of a second direct current transmission line
  • the direct current transmission line 13 is an example of a third direct current transmission line.
  • the ends of the DC power transmission lines 11 to 13 which are not shown in FIG. 1 are connected to different connection destinations (not shown).
  • the DC power transmission lines 11 to 13 are associated with, for example, the positive electrode of the DC power transmission circuit. In the following description, it is possible to omit the description of the negative electrode side of the DC power transmission circuit as shown in FIG.
  • a mechanical disconnector 2-1 is provided on the DC transmission line 11, a mechanical disconnector 2-2 is provided on the DC transmission line 12, and a mechanical disconnector 2-3 is provided on the DC transmission line 13.
  • the DC power transmission line 2-1 is an example of a first mechanical disconnector
  • the DC power transmission line 2-2 is an example of a second mechanical disconnector
  • the DC power transmission line 2-3 is a third mechanical disconnector. It is an example.
  • the position of a mechanical disconnector 2-1 are arranged is the end of the DC transmission line 11.
  • the mechanical disconnectors 2-2 and 2-3 the mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 configured in the same manner may be collectively referred to as a mechanical disconnector 2. The same applies to the other configurations.
  • the number of mechanical disconnectors 2 provided in each of the DC power transmission lines 11 to 13 is not limited to one for each DC power transmission line, and may be plural.
  • DC power transmission line 11 to 13 and the other similar mechanical contact type current disconnectors and mechanical disconnector 2 on the end portion of the may be provided respectively.
  • Such mechanical disconnector 2 may be used as a line switch.
  • the steady-state current flowing from each of the DC power transmission lines 11 to 13 and the abnormal current due to a ground fault, a short circuit or the like are shut off by the DC current interrupting device 1 described later.
  • the DC power transmission line 11 is provided with a current transformer 3-1 for detecting the current flowing in the DC power transmission line 11.
  • the DC transmission line 12 is provided with a current transformer 3-2 that detects the current flowing through the DC transmission line 12.
  • the DC power transmission line 13 is provided with a current transformer 3-3 that detects the current flowing through the DC power transmission line 13.
  • the current transformer 3-1 is disposed relatively close to the junction point j3-1 and in a direction away from the junction point j.
  • the position of the current transformer 3-1 shown in FIG. 1 is a position in a direction away from the joining point j with reference to the joining point j3-1, and shows an example. The same applies to the current transformer 3-2 and the current transformer 3-3.
  • Each of the current transformers 3-1 to 3-3 outputs a detection result on the detected current value or a detection result indicating an overcurrent state of the detected current.
  • the direct current interrupting device 1 further includes a common auxiliary line 20, an auxiliary line 21 (first auxiliary line), an auxiliary line 22 (second auxiliary line), and an auxiliary line 23 (third auxiliary line). At least the mechanical contact-type current disconnector such as the mechanical disconnector 2 is not provided in the common auxiliary line 20 and the auxiliary lines 21 to 23.
  • the first end of the auxiliary line 21 is electrically connected to the junction point j3-1 (first position) located on the opposite side of the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2-1 in the DC transmission line 11.
  • the first end of the auxiliary line 22 is electrically connected to a junction j3-2 (second position) located on the opposite side of the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2-2 in the DC transmission line 12.
  • the first end of the auxiliary line 23 is electrically at the junction to the attachment point j with respect to the mechanical disconnector 2-3 located on the other side among the DC transmission line 13 J3-3 (third position) Connected A second end of the auxiliary line 21, a second end of the auxiliary line 22, the second end of the auxiliary line 23 is electrically connected to the coupling point j2 (second coupling point).
  • the common auxiliary line 20 electrically connects between the junction point j and the junction point j2.
  • the semiconductor circuit breaker 4 is provided on the common auxiliary line 20.
  • the semiconductor breaker 4 is an example of a first unit. The details of the semiconductor circuit breaker 4 will be described later.
  • At least the second unit is provided for each of the auxiliary lines 21 to 23 described above.
  • the commutation devices 7-1 to 7-3 may have the same configuration.
  • the commutation device 7 is an example of a second unit.
  • a rectifier 5-1 and commutation device 7-1 is provided on the auxiliary line 21
  • a rectifier 5-2 and commutation device 7-2 is provided on the auxiliary line 22
  • the auxiliary line 23 A rectifier 5-3 and a commutation device 7-3 are provided.
  • the rectifying device 5-1 is provided on the auxiliary line 21 in a direction that allows the current due to the commutation related to the DC power transmission line 11 to flow to the auxiliary line 21.
  • the rectifying device 5-2 is provided on the auxiliary line 22 in a direction that allows the current due to the commutation related to the DC power transmission line 12 to flow to the auxiliary line 22.
  • the rectifying device 5-3 is provided on the auxiliary line 23 in a direction that allows the current due to the commutation related to the DC power transmission line 13 to flow to the auxiliary line 23.
  • the rectifying device 5-1 causes forward current to flow in that direction.
  • the commutation device 7-1 operates to flow the current flowing through the DC power transmission line 11 to the semiconductor circuit breaker 4 when a predetermined condition is satisfied.
  • the commutation device 7-2 operates to flow the current flowing through the DC transmission line 12 to the semiconductor circuit breaker 4 when a predetermined condition is satisfied.
  • the commutation device 7-3 operates to flow the current flowing through the DC power transmission line 13 to the semiconductor circuit breaker 4 when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition is that the current value of the current detected by any of the current transformers 3-1 to 3-3 exceeds a predetermined threshold value.
  • one of the commutation devices 7-1 to 7-3 that satisfies the above-described predetermined condition is commutated as described above. The details of the commutation device 7 will be described later.
  • the rectifying device 5 may not be provided as long as the commutation device 7 is configured not to flow in the direction opposite to the direction in which the current due to the commutation flows.
  • the control unit 9 controls each part of the direct current interrupting device 1 based on the detection results of the current transformers 3-1 to 3-3. For example, the control unit 9, and 2-3 from the mechanical disconnectors 2-1, for the first unit and the second unit of the, and the off state of the state of blocking current, and the on-state of the state where a current flows Control each state.
  • the first unit in the embodiment is the semiconductor circuit breaker 4.
  • the second unit in the embodiment is the commutation device 7.
  • Drawing 2A and Drawing 2B are figures showing the example of composition of the semiconductor breaker in an embodiment.
  • the semiconductor breaker 4 ⁇ / b> A shown in FIG. 2A is an example of the semiconductor breaker 4.
  • the semiconductor circuit breaker 4A includes parallel circuit units 4U having a number of stages that exceeds the required withstand voltage. For example, a plurality of parallel circuit units 4U are connected in series.
  • the parallel circuit unit 4U includes a semiconductor switching element 41 and an arrester 40. The semiconductor switching element 41 and the arrester 40 are connected in parallel with each other.
  • the semiconductor breaker 4 ⁇ / b> B shown in FIG. 2B is an example of the semiconductor breaker 4.
  • the semiconductor breaker 4B includes a semiconductor switching element array 41S and an arrester 40 in which the semiconductor switching elements 41 having the number of stages exceeding the required withstand voltage are connected in series.
  • the arrester 40 is connected in parallel to the whole of the semiconductor switching element row 41S.
  • the semiconductor breaker 4A and 4B includes at least a plurality of semiconductor switching elements 41 set, the arrester 40 connected in parallel to one set of the plurality of semiconductor switching elements 41.
  • the semiconductor circuit breakers 4A and 4B include a plurality of semiconductor switching elements 41 connected in series.
  • the semiconductor switching element 41 of the semiconductor circuit breaker 4A and 4B comprises a IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 41a which is connected in parallel with the rectifier 41b.
  • IGBTs 41a may be a IEGT (Injection Enhanced Gate Transistor).
  • the semiconductor circuit breakers 4A and 4B may include at least one semiconductor switching element 41.
  • the rectifier 41 b is an example of a rectifying element.
  • the plurality of semiconductor switching elements 41 connected in series are arranged with uniform orientation of the polarity.
  • the emitter of the IGBT 41a of the kth semiconductor switching device 41 connected in series and the collector of the IGBT 41a of the (k + 1) th semiconductor switching device 41 are connected to each other, and the connection is repeated in order.
  • the collector of the first semiconductor switching element 41 located at the end of the semiconductor switching element 41 connected in series (IGBTs 41a) is connected to the coupling point j in FIG.
  • the anode of the rectifier 41b of the kth semiconductor switching device 41 connected in series and the cathode of the rectifier 41b of the (k + 1) th semiconductor switching device 41 are connected to each other, and the connection is repeated in order.
  • the cathode of the first rectifier 41b located at the end of the serially connected rectifiers 41b is connected to the junction point j of FIG.
  • the semiconductor circuit breakers 4A and 4B when the IGBT 41a is in the OFF state and the rectifier 41b is in the reverse bias state, the semiconductor circuit breakers 4A and 4B are in the cut-off state, and the IGBT 41a is transitioned to the ON state. 4A and 4B become conductive.
  • the semiconductor breaker 4 includes at least one semiconductor switching element 41 and an arrester 40 connected in parallel to the at least one semiconductor switching element 41.
  • the semiconductor circuit breaker 4 may be any of the above-mentioned semiconductor circuit breakers 4A and 4B, and may be another form.
  • a plurality of the semiconductor switching element rows 41S shown in FIG. 2B may be connected in parallel to each other. That is, in the semiconductor breaker 4, the plurality of semiconductor switching elements 41 may be connected in parallel. In this case, the directions of the polarities of the plurality of semiconductor switching elements 41 are uniformly aligned.
  • the semiconductor breaker 4 according to the above arrangement method may be one in which the polarities of the semiconductor switching elements 41 connected in series or in parallel are oriented in the same direction and directed in only one specific direction.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are diagrams showing configuration examples of commutation devices in the embodiment.
  • One example of the commutation device 7 shown in FIGS. 3A to 3C includes one semiconductor switching element 72 or a plurality of semiconductor switching elements connected in series or in parallel.
  • the semiconductor switching element 72 is included in the plurality of semiconductor switching elements.
  • the semiconductor switching element such as the semiconductor switching element 72 is, for example, an IGBT or an IEGT. Next, a more specific example is shown.
  • the commutation device 7A shown in FIG. 3A is an example of the commutation device 7.
  • the commutation device 7A includes a capacitor 71, a leg 701, and a leg 702.
  • the legs 701 and 702 each include one or more semiconductor switching devices 72 and one or more rectifiers 73.
  • one semiconductor switching element 72 and one rectifier 73 are connected in series.
  • the commutation device 7A includes at least one capacitor 71, two semiconductor switching elements 72, and two rectifiers 73.
  • the rectifier 73 is an example of a rectifying element.
  • leg 701, leg 702, and at least one capacitor 71 are disposed between connection point j73 and connection point j74 to form a half bridge unit connected in parallel with one another.
  • the connection points j71 and j72 of the semiconductor switching element 72 and the rectifier 73 in the leg 701 and the leg 702 are respectively connected to the outside of the half bridge unit.
  • Each of the above connection point J71, J72 is, when connected to an external commutation device 7, the connecting point J71 is electrically connected to the coupling point j3 ( Figure 1).
  • the connection point j72 is electrically connected to the connection point j2 (FIG. 1).
  • Such commutation device 7A is referred to as a bridge type.
  • the above semiconductor switching element 72 includes, for example, one IGBT 72 a and one rectifier 72 b connected in parallel.
  • the IGBT 72a may be an IEGT.
  • the capacitor 71 is charged by a charging unit (not shown) such that the potential of the connection point j73 becomes higher than the potential of the connection point j74.
  • a charging unit not shown
  • the capacitor 71 is connected to the outside of the half bridge unit and can be discharged.
  • the commutation device 7B shown in FIG. 3B is an example of the commutation device 7.
  • the commutation device 7 B includes a capacitor 71 and a semiconductor switching element 72.
  • the capacitor 71 and the collector of the semiconductor switching element 72 are connected in series at a connection point j75.
  • a connection point j71 of the semiconductor switching elements 72 connected in series and a connection point j72 of the capacitor 71 are connected to the outside of the commutation device 7, respectively.
  • the connection point j71 of the semiconductor switching element 72 is connected to the connection point j3 (FIG. 1)
  • the connection point j72 of the capacitor 71 is connected to the connection point j2 (FIG. 1).
  • the capacitor 71 is charged by a charging unit (not shown) such that the potential at the connection point j75 is higher than the potential at the connection point j72.
  • the commutation device 7C shown in FIG. 3C is an example of the commutation device 7.
  • the commutation device 7C includes a leg 703, a leg 704, and at least one capacitor 71.
  • Leg 703 and leg 704 comprises two or more switching elements is an example of a leg connected in series. Note that each of the legs 703 and the legs 704 may be one or more, and when two or more of each are provided, they may be connected in parallel.
  • the commutation device 7C includes full bridge units in which a leg 703, a leg 704, and at least one capacitor 71 are disposed between the connection point j73 and the connection point j74 and connected in parallel with each other.
  • the leg 703 comprises one or more semiconductor switching element 72 and one or more semiconductor switching element 75.
  • one semiconductor switching element 72 and one semiconductor switching element 75 are connected in series.
  • the semiconductor switching element 72 and the semiconductor switching element 75 in the leg 703 are defined as a connection point j72.
  • the leg 704 is similar to the leg 703.
  • the semiconductor switching element 72 and the semiconductor switching element 74 in the leg 704 are defined as a connection point j71.
  • each of connection points j71 and j72 is connected to the outside of the full bridge unit.
  • the connection point j72 of the leg 704 is electrically connected to the connection point j2 (FIG. 1) and the connection point j71 of the leg 703 is It is electrically connected to the junction point j3 (FIG. 1).
  • Such a commutation device 7C is called a full bridge type.
  • the semiconductor switching elements 72, 74, 75 are of the same type.
  • the semiconductor switching element 72 is provided with a IGBT72a connected in parallel with the rectifier 72b.
  • the IGBT 72a may be an IEGT.
  • the commutation device 7C is formed in a full bridge type, it may be made to function as a half bridge type using a part of semiconductor switching elements. For example, the commutation device 7C targets the control to switch the conduction state of the IGBT 72a for the semiconductor switching element 72, and maintains the IGBTs respectively having the semiconductor switching elements 74 and 75 in the off state to use the rectifier. You may do so.
  • commutation device 7C may have one of leg 703 and leg 704, and capacitor 71.
  • the charging of capacitor 71 in the case of commutation device 7C may be performed in the same manner as commutation device 74A.
  • the commutation device 7A and 7B and 7C are both at the time of operation of the DC transmission circuit, a capacitor 71 is charged to a DC voltage of a desired voltage at the desired polarity.
  • the commutation device 7 causes the potential of the connection point j71 to be higher than the potential of the connection point j72 to the extent that commutation can be started before the commutation starts.
  • commutation device 7 in the vicinity of the terminal of the commutation device 7 with a "+" sign, commutation device 7 so that the pin has a higher potential than the other terminal is charged Indicates that it is in the state. The same applies to the following description.
  • Commutation device 7 shown in FIGS. 3A-3C which illustrates the structure of one stage, does not limit that configure been chosen which a plurality of stages in series.
  • Control part 9 turns on mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 during steady-state operation until a grid fault occurs in any of DC power transmission lines 11 to 13, and semiconductor breaker 4 (first unit) Control all commutation devices 7 (second unit) to the off state.
  • Control unit 9 when either the system fault from the DC transmission line 11 13 occurs, the current flowing through the at least one DC power transmission line system fault occurs, blocking according to the following procedure.
  • FIG. 1 it demonstrates on the assumption that the system failure arises in the DC power transmission line 12.
  • FIG. Fault current I A flows by the above system fault.
  • the control unit 9 detects that the system fault has occurred.
  • Control unit 9 detects a system fault, the semiconductor circuit breaker 4 is shifted to the ON state, operable commutation device 7-2 corresponding to the DC transmission line 12 a system fault occurs state (ON state) Migrate to Thus, through the coupling point j and j2, the commutation device 7-2, rectifier 5-2, mechanical disconnectors 2-2, closed circuit CC1 to cycle through these semiconductor breaker 4 is formed.
  • the current Icc flowing in the closed circuit CC1 through a coupling point j and j2 and J3-2 cancel each other accident current I A flowing to the mechanical disconnectors 2-2, a substantially zero current condition occurs.
  • the mechanical disconnector 2-2 belonging to the DC power transmission line 12 in which the system fault has occurred is present in the above-described closed circuit CC1 including the commutation device 7-2.
  • the accident current I A flowing to the mechanical disconnector 2-2 is commutated to the commutation device 7-2, and the current Ic flows.
  • the mechanical disconnector 2-2 when the mechanical disconnector 2-2 is in the zero current state, the mechanical disconnector 2-2 can be transitioned to the off state.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state, and then turns the semiconductor circuit breaker 4 to the off state.
  • energy generated at both ends of the semiconductor circuit breaker 4 is consumed by the arrester 40.
  • control unit 9 After shifting the mechanical disconnector 2-2 to the OFF state, the control unit 9 stops the operation of the commutation device 7-2.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the above operation is the same as in the case of other DC power transmission lines.
  • the number of the semiconductor breakers 4 is one, and is common to each DC transmission line. As described above, even when a grid failure occurs in any of the DC power transmission lines 11 to 13, the single DC 10 can disconnect the DC power transmission line in which the grid failure has occurred.
  • DC current interrupting device CE of the comparative example In order to cut off only one DC power transmission line in which an accident has occurred among a plurality of DC power transmission lines of the power transmission network (DC power transmission circuit), using the DC current interrupting device CE of the comparative example It is necessary to sandwich the DC power transmission line of the power transmission circuit) and provide DC current interrupting devices CE at both ends thereof.
  • the direct current shutoff device CE of the comparative example As the number of direct current transmission lines increases, the number of direct current shutoff devices CE also increases.
  • the direct current interrupting device CE of such a comparative example as the number of direct current transmission lines increases, the simple configuration can not be achieved.
  • the direct current interrupting device 1 shares one semiconductor breaker 4 with the direct current transmission lines 11 to 13.
  • Direct current cutoff device 1 of the embodiment it can be configured simpler as compared with the comparative example described above, increases as its superiority number of systems increases the DC transmission line to apply.
  • the number of points can be reduced, and the direct current shutoff device 1 can be reduced in cost and size.
  • the number of semiconductor circuit breaker 4 can be reduced by sharing the semiconductor breaker 4 is (n-1).
  • the semiconductor circuit breaker 4 which needs to secure insulation withstand voltage has many parts of the semiconductor switching element to be built in, and is generally expensive.
  • the cost and the reduction effect in the direct current interrupting device 1 capable of reducing the number of the semiconductor breakers 4 become relatively large.
  • direct current cutoff device 1 of embodiment has a point advantage above for comparative examples, the fact remains that it is possible to cut off the fault current of the system fault faster.
  • the configuration of the embodiment shows an example, and the number of DC transmission lines connected to the coupling point is not limited to the above case, and any number of DC transmission lines may be connected.
  • the present invention can also be applied to the case where the bonding points and the bonding points are mechanically separated.
  • the direct current interrupting device 1 can be applied to a coupling point of two or more DC transmission lines, or to two coupling points arranged separately.
  • a plurality of commutation devices 7 may be connected in series. Also, part or all of at least one commutation device 7 may be constituted by a full-bridge type.
  • Semiconductor circuit breaker 4 may constitute the polarity of the semiconductor switching elements in interactive, it may be configured in one direction type.
  • mechanical disconnectors 2-1 provided in the DC power transmission line 11 of FIG. 1 is one, a plurality of mechanical disconnectors 2-1 may be provided, and mechanical contact type current disconnectors provided in the DC power transmission line 11 It may be connected in series and parallel.
  • a DC current cutoff device 1 is provided to the DC power transmission circuit at least a DC transmission line 11 and the DC transmission line 12 are electrically connected to each other at node j.
  • Direct current cutoff device 1 includes a mechanical disconnectors 2-1, the mechanical disconnectors 2-2, the auxiliary line 21, and the auxiliary line 22, and the common auxiliary line 20, a first unit, a second unit ,have.
  • the mechanical disconnector 2-1 is provided in the DC power transmission line 11.
  • the mechanical disconnector 2-1 is provided on the DC transmission line 12.
  • Auxiliary line 21 is electrically connected to the confluence j3-1 located on the opposite side to the coupling point j with respect to the mechanical disconnector 2-1 Among DC transmission line 11.
  • Auxiliary line 22 is electrically connected to the confluence j3-2 located on the opposite side to the coupling point j with respect to the mechanical disconnector 2-2 Among DC transmission line 12.
  • the common auxiliary line 20 is electrically connected between a joint point j2 at which the auxiliary line 21 and the auxiliary line 22 are electrically connected and a joint point j.
  • the first unit is provided to the common auxiliary line 20.
  • the second unit includes a first line which is a DC power transmission line 11 or the auxiliary line 21, respectively provided on the second line is a DC transmission line 12 or the auxiliary line 22.
  • One of the first unit and the second unit is a semiconductor circuit breaker 4 having at least one semiconductor switching element and capable of interrupting a current.
  • the other of the first unit and the second unit is a commutation device 7 that commutates the current flowing through the DC power transmission line 11 or the DC power transmission line 12 to flow to the semiconductor circuit breaker 4 when a predetermined condition is satisfied. is there.
  • a direct current cut-off device 1 for interrupting fault current flowing in one of the DC power transmission line can be constructed simpler.
  • the DC power transmission circuit has a DC transmission line 13 which is electrically connected to the coupling point j.
  • the DC current interrupting device 1 is located on the opposite side of the mechanical disconnecting device 2-3 provided in the DC power transmission line 13 and the connecting point j with respect to the mechanical disconnecting device 2-3 in the DC power transmission line 13. And an auxiliary line electrically connected to the junction j3-3.
  • the second unit is also provided on a third line which is the DC power transmission line 13 or the auxiliary line 23.
  • the direct current interrupting device 1 can be configured more simply even at least in the direct current transmission circuit including the direct current transmission line.
  • the first unit is a semiconductor circuit breaker 4, the second unit, by a commutation device 7 enables the semiconductor circuit breaker 4 to cut off the current of each DC transmission line.
  • the number of semiconductor circuit breaker 4 can be reduced from the case of providing a semiconductor circuit breaker 4 independently.
  • the commutation device 7 can be commutated for every DC power transmission line by being provided in the auxiliary line 21 and the auxiliary line 22, respectively.
  • rectifier 5-1 provided in the auxiliary line 21 is provided in a direction that allows the DC transmission line 11 commutation device 7 is to divert current flows.
  • the rectification device 5-2 is provided in the auxiliary line 21 and is provided in a direction that allows the flow of the current due to the commutation related to the DC power transmission line 11, so that it is different from the commutation without restricting the commutation.
  • the current in the direction can be limited.
  • the commutation device 7, one of the semiconductor switching element or in series, or by providing a plurality of semiconductor switching elements connected in parallel, can be by the operation of the semiconductor switching element, it controls the commutation start .
  • the commutation device 7 is a leg (703, 704) in which a plurality of semiconductor switching elements are connected in series, or a leg (701) in which one or more semiconductor switching elements and one or more rectifying elements are connected in series. , 702) and at least one capacitor connected in parallel can be configured as a full bridge type in which one or two or more are connected in series.
  • the commutation device 7 may be a leg in which a plurality of semiconductor switching elements are connected in series, or any one of a leg in which at least one semiconductor switching element and at least one rectifying element are connected in series
  • a half bridge unit in which capacitors and capacitors are connected in parallel can be configured in a bridge type in which one or two or more are connected in series.
  • the control unit 9 includes a mechanical disconnector 2, and the first unit, the second unit, and the off state of the state of blocking the current in the on state in a state in which a current flows, each control each state Do.
  • control unit 9 turns on mechanical disconnector 2-1 or 2-2 and turns the unit and the second unit off. Control.
  • control unit 9 shifts the first unit and the second unit corresponding to the DC transmission line in which the grid accident in DC transmission line 12 has occurred to the ON state
  • the mechanical disconnecting device 2 belonging to the DC power transmission line in which the system accident has occurred, and the current flowing through the mechanical disconnecting device 2 among the mechanical disconnecting devices 2-1 to 2-3 is substantially A zero current state is created, and the mechanical disconnector 2 in the substantially zero current state is switched to the off state, and then the first unit and the second unit corresponding to the DC power transmission line in which the grid fault has occurred are turned off. Do. This makes it possible to cut off the current flowing through the DC transmission line in which the system accident has occurred with a simpler configuration.
  • the direct current transmission lines 11 to 13 can be configured without providing semiconductor devices such as the semiconductor breaker 4 and the commutation device 7. With such a configuration, conduction loss due to the above-described semiconductor device does not occur during steady operation. Further, the more a DC power transmission circuit a relatively large current flows at the time of steady state operation, the effect is remarkable.
  • the mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 according to the embodiment may not include the arresters connected in parallel.
  • FIG. 4 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment. It will be described focusing on differences from the FIG.
  • the DC current interrupting device 1 shown in FIG. 4 includes mechanical disconnectors 2-1 to 2-3, current transformers 3-1 to 3-3, semiconductor breakers 4-1 to 4-3, and a rectifier 5, a commutation device 7, and a control unit 9.
  • the DC power transmission circuit to which the DC current interrupting device 1 is applied includes the DC power transmission lines 11 to 13 and a junction point j2 (first junction point) at which the DC power transmission lines 11 to 13 are electrically coupled.
  • the direct current interrupting device 1 further includes a common auxiliary line 20, an auxiliary line 21 (first auxiliary line), an auxiliary line 22 (second auxiliary line), and an auxiliary line 23 (third auxiliary line).
  • the first end of the auxiliary line 21 is electrically connected to the junction point j3-1 (first position) located on the opposite side of the junction point j2 with respect to the mechanical disconnector 2-1 in the DC transmission line 11. Connected.
  • a second end of the auxiliary line 21, a second end of the auxiliary line 22, the second end of the auxiliary line 23 is electrically connected to the coupling point j (second coupling point).
  • the common auxiliary line 20 is electrically connected between the junction point j and the junction point j2.
  • the common auxiliary line 20 is provided with a rectifying device 5 and a commutation device 7.
  • the commutation device 7 is an example of a first unit.
  • the auxiliary line 21 is provided with a semiconductor breaker 4-1
  • the auxiliary line 22 is provided with a semiconductor breaker 4-2
  • the auxiliary line 23 is provided with a semiconductor breaker 4-3.
  • the semiconductor circuit breakers 4-1 to 4-3 are an example of the second unit. That is, the second unit is provided at least in each of the auxiliary line 21 and the auxiliary line 22. In addition, the second unit is further provided in the auxiliary line 23. Thus, the second unit may be provided to each of the auxiliary lines.
  • the rectifying device 5 is provided on the common auxiliary line 20 together with the commutation device 7 so as to be in electrical series with the commutation device 7. Rectifier 5 is disposed toward the direction of current due to commutation according to one of among the DC transmission line 11 13 allows the flow to the common auxiliary line 20.
  • Commutation device 7 a current flowing through the DC power transmission line 11 when a predetermined condition is satisfied, operates to flow from the semiconductor circuit breaker 4-1 in any of the semiconductor circuit breaker 4-3.
  • Control unit 9 detects a system fault, the semiconductor breaker 4-2 is shifted to the ON state, operable commutation apparatus 7 corresponding to the DC transmission line 12 a system fault occurs state (ON state) Migrate to Thus, through the coupling point j and j2, the commutation device 7, the rectifier 5, a semiconductor circuit breaker 4-2, a closed circuit to cycle the mechanical disconnectors 2-2 is formed.
  • current Icc in closed circuit through the coupling point j and j2 and j3-2 flows, cancel each other accident current I A flowing to the mechanical disconnectors 2-2, a substantially zero current condition occurs. Note that the substantially zero-current state, state (zero-current state) combined current by a current Icc and fault current I A becomes 0 is included.
  • the accident current I A flowing to the mechanical disconnector 2-2 is commutated to the commutation device 7-2, and the current Ic flows.
  • the controller 9 shifts the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state, and then turns off the semiconductor circuit breaker 4-2.
  • the controller 9 By turning off the semiconductor circuit breaker 4-2, the energy generated at both ends of the semiconductor circuit breaker 4-2 is consumed by the arrester 40.
  • the control unit 9 stops the operation of the commutation device 7 after shifting the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the above operation is the same as in the case of other DC transmission lines.
  • the number of commutation devices 7 is one and is shared for each DC transmission line. Thus, one commutation device 7 can act to disconnect the DC transmission line in which the system accident has occurred, even if the system accident occurs in any of the DC transmission lines 11 to 13 .
  • the first unit is a commutation device 7
  • the second unit is a semiconductor circuit breaker 4, a semiconductor circuit breaker 4 by respectively provided with the auxiliary line 21 and the auxiliary line 22, in order to cut off the current of each DC transmission line, makes it possible to share the commutation device 7.
  • the number of commutation devices 7 can be reduced compared to the case where commutation devices 7 are provided independently for each DC power transmission line.
  • rectifier 5 by being electrically arranged in series with the commutating device 7 (first unit) in a direction that allows the current due to commutation flows, without limiting the commutation, rolling It is possible to limit the current in a direction different from the flow.
  • FIG. 5 is a block diagram of the DC current interrupting device according to the embodiment. The differences from FIG. 1 will be mainly described.
  • the direct current interrupting device 1 shown in FIG. 5 includes mechanical disconnectors 2-1 and 2-2, current transformers 3-1 and 3-2, a semiconductor breaker 4, and rectifying devices 5-1 and 5- 2, commutation devices 7-1 and 7-2, a control unit 9, and a converter 10.
  • the converter 10 may be an external device of the DC current interrupting device 1.
  • the DC power transmission circuit to which the DC current interrupting device 1 is applied includes the DC power transmission lines 11, 12, and 14 and a junction point j (first junction point) at which the DC power transmission lines 11, 12, and 14 are electrically coupled.
  • the DC current interrupting device 1 further includes a common auxiliary line 20, an auxiliary line 21 (first auxiliary line), and an auxiliary line 22 (second auxiliary line).
  • a direct current transmission line 14 is connected to the junction point j instead of the direct current transmission line 13 of the first embodiment.
  • a first end of the DC power transmission line 14 is connected to the connection point j (first connection point), and a second end is connected to the DC side terminal of the converter 10.
  • the generator 10G is a three-phase alternating current generator or the like.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a converter of the embodiment.
  • Converter 10 includes an AC-DC converter unit 10A, a transformer 10B, and the AC circuit breaker 10C.
  • the AC-DC converter 10A performs bidirectional conversion between AC power and DC power.
  • Such a converter 10 performs mutual conversion of electric power between the three-phase alternating current transmission line 15 side terminal and the direct current transmission line 14 side terminal.
  • the controller 9 controls each part of the DC current interrupting device 1 based on the detection results of the current transformers 3-1 and 3-2.
  • Control unit 9 is further based on the detection result of the current transformer 3-1 and 3-2, may control the converter 10. In the structure portion shown in FIG. 5, it is omitted for connection between the control unit 9 and the transducer 10.
  • the DC power transmission circuit of the present embodiment corresponds to the first embodiment described above.
  • the direct current interrupting device 1 operates in the same manner as the first embodiment.
  • the generator 10G or the like can be applied to the DC power transmission circuit connected via the converter 10 to the joint point j. Become. Thereby, while increasing the degree of freedom of the configuration of the applicable DC power transmission circuit, the number of semiconductor circuit breakers 4 can be reduced as compared with the case where DC current interrupting devices are individually connected to DC power transmission lines 11 and 12 respectively. it can.
  • FIG. 7 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment. The differences from FIG. 1 will be mainly described.
  • the direct current interrupting device 1 shown in FIG. 7 includes mechanical disconnectors 2-1 to 2-3, current transformers 3-1 to 3-3, a semiconductor breaker 4, and rectifying devices 5-1 to 5- 3, commutation devices 7T-1 to 7T-3, and a control unit 9.
  • the DC power transmission circuit to which the DC current interrupting device 1 shown in FIG. 7 is applied includes the DC power transmission lines 11 to 13 and a junction point j (first junction point) at which the DC power transmission lines 11 to 13 are electrically coupled.
  • the direct current interrupting device 1 further includes a common auxiliary line 20, an auxiliary line 21 (first auxiliary line), an auxiliary line 22 (second auxiliary line), and an auxiliary line 23 (third auxiliary line).
  • the direct current interrupting device 1 includes a first unit provided to the common auxiliary line 20.
  • the DC current interrupting device 1 includes a second unit provided in each of the DC power transmission line 11 (first line), the DC power transmission line 12 (second line), and the DC power transmission line 13 (third line).
  • the semiconductor circuit breaker 4 is an example of a first unit, and the commutation devices 7T-1 to 7T-3 are an example of a second unit.
  • the mechanical disconnector 2-1 and the commutation device 7T-1 are provided in the DC transmission line 11, and the mechanical disconnector 2-2 and the rotation switch 12 are provided in the DC transmission line 12.
  • a flow device 7T-2 is provided, and the DC transmission line 13 is provided with a mechanical disconnector 2-3 and a commutation device 7T-3.
  • the mechanical disconnector 2-1 is at the end of the DC power transmission line 11
  • the mechanical disconnector 2-2 is at the end of the DC power transmission line 12
  • the mechanical disconnector 2-3 is the end of the DC power transmission line 13. It is arranged in the department.
  • the number of mechanical disconnecting devices 2-1 to 2-3 provided on each of the DC power transmission lines 11 to 13 is not limited to one, and may be plural.
  • FIGS. 8A and 8B are figures showing the example of composition of the commutation device in an embodiment.
  • An example of a commutation device 7T shown in FIGS. 8A and 8B is provided with the plurality of semiconductor switching elements connected one semiconductor switching element 72 or in series, or in parallel.
  • the semiconductor switching element 72 is included in the plurality of semiconductor switching elements.
  • the semiconductor switching element such as the semiconductor switching element 72 is, for example, an IGBT or an IEGT. Next, a more specific example is shown.
  • the commutation device 7D shown in FIG. 8A is an example of the commutation device 7T.
  • the commutation device 7D includes one semiconductor switching element 75.
  • the semiconductor switching element 75 includes an IGBT 75a and a rectifier 75b connected in parallel.
  • the emitter of the IGBT 75a is connected to the anode of the rectifier 75b, and the collector of the IGBT 75a is connected to the cathode of the rectifier 75b.
  • the IGBT 75a may be an IEGT.
  • the connection points j71 and j72 of the commutation device 7 are connected to the outside of the commutation device 7T.
  • the connection point j71 is electrically connected to the mechanical disconnector 2-1 (FIG. 7) or the like.
  • the connection point j72 is electrically connected to the connection point j (FIG. 7).
  • the commutation device 7E shown in FIG. 8B is an example of the commutation device 7T.
  • the commutation device 7E includes a leg 703, a leg 704, and at least one capacitor 71.
  • the commutation device 7E has the same configuration as the commutation device 7C described above. However, the commutation device 7E is different in connection destination from the commutation device 7C.
  • connection point j71 The semiconductor switching element 72 and the semiconductor switching element 75 in the leg 703 are defined as a connection point j71.
  • the leg 704 is similar to the leg 703.
  • the semiconductor switching element 72 and the semiconductor switching element 74 in the leg 704 are defined as a connection point j72.
  • each of connection points j71 and j72 is connected to the outside of the full bridge unit.
  • the connection point j72 of the leg 704 is electrically connected to the connection point j (FIG. 7) and the connection point j72 of the leg 703 is It is electrically connected to the mechanical disconnector 2 (FIG. 7) or the like.
  • Such commutation device 7E is said to be a full bridge type.
  • the control unit 9 operates the mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 and all the commutation devices 7T (second unit). Is controlled to the on state, and the semiconductor circuit breaker 4 (first unit) is controlled to the off state.
  • the current flowing in the DC power transmission line 11 flows through the mechanical disconnector 2-1 and the commutation device 7T-1.
  • the current flowing in the DC transmission line 12 flows through the mechanical disconnector 2-2 and the commutation device 7T-2.
  • the current flowing through the DC power transmission line 13 flows through the mechanical disconnector 2-3 and the commutation device 7T-3.
  • the control unit 9 cuts off the current flowing through at least one DC power transmission line in which the grid fault has occurred according to the following procedure.
  • FIG. 1 it demonstrates on the assumption that the system failure arises in the DC power transmission line 12.
  • An accident current I A flows due to the above-mentioned system accident.
  • the control unit 9 detects that the system fault has occurred.
  • control unit 9 When the control unit 9 detects a system fault, it shifts the semiconductor circuit breaker 4 to the ON state, and the current flowing through the commutation device 7T-2 corresponding to the DC transmission line 12 in which the system accident occurred is off or flowing. Operate to be zero.
  • the commutation device 7T-2 passes through the junction points j and j2, for example, and commutation A current Icc is supplied to a closed circuit that rounds the device 7-2, the semiconductor circuit breaker 4, the rectifying device 5-2, and the mechanical disconnector 2-2.
  • current Icc in closed circuit through the coupling point j and j2 flows, cancel each other accident current I A flowing to the mechanical disconnectors 2-2, a substantially zero current condition occurs.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state, and then turns the semiconductor circuit breaker 4 to the off state.
  • energy generated at both ends of the semiconductor circuit breaker 4 is consumed by the arrester 40.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the commutation device 7T is a first section between the junction j3-1 and the junction j in the DC power transmission line 11, And commutating device 7T-1 is provided on DC power transmission line 11 by being provided in the second section between junction j3-2 and joining point j in DC power transmission line 12, commutating device 7T.
  • the direct current interrupting device 1 can interrupt the current flowing through the direct current transmission line 11 or the direct current transmission line 12.
  • a commutation device 7T is provided in the DC power transmission line 13 by further providing a commutation device 7T in a third section between the junction j3-3 and the junction j in the DC power transmission line 11.
  • the direct current interrupting device 1 can interrupt the current flowing to the direct current transmission line 13.
  • a section Sec1 shown in FIG. 7 is an example of a first section
  • a section Sec2 is an example of a second section
  • a section Sec3 is an example of a third section.
  • rectifier 5-1 provided in the auxiliary line 21 is provided in a direction that allows the DC transmission line 11 commutation device 7 is to divert current flows.
  • the rectification device 5-2 is provided on the auxiliary line 22, and is provided in a direction that allows the flow of the current that the commutation device 7 has commutated from the DC power transmission line 11, so that commutation is not limited. It is possible to limit the current in a different direction than commutation.
  • the commutation device 7T has a function of commutating the current flowing through each DC transmission line to the semiconductor circuit breaker 4, and at least the rated current flows continuously.
  • the configuration of such a commutation device 7T is not limited to that shown in FIG.
  • the semiconductor switching element 75 of the commutation device 7D shown in FIG. 8A can control the conduction state of unidirectional current, it can control the conduction state of bidirectional current. it may be.
  • the semiconductor circuit breaker 4 may be capable of controlling the conduction state of the unidirectional current of the semiconductor switching element 41, and may be capable of controlling the conduction state of the bidirectional current.
  • Such a semiconductor circuit breaker 4 may have either a conductive state in which conduction can be made in both directions or a state in which conduction can be made in only one direction.
  • control unit 9 causes the mechanical disconnector 2, the semiconductor circuit breaker 4, and the commutation device 7T to be in the off state in which the current is interrupted and in the on state in which the current flows. to control, respectively.
  • the control unit 9 operates the mechanical disconnector 2 and the commutation device 7T in the ON state and the semiconductor breaker 4 in the OFF state during steady operation until a system accident occurs in the DC transmission line 11 or the DC transmission line 12.
  • the control unit 9 causes the semiconductor breaker 4 to commutate current by shifting the semiconductor breaker 4 to the ON state.
  • the control unit 9 shifts the mechanical disconnecting device 2-1 or 2-2 in the substantially zero current state to the off state, and then turns the semiconductor circuit breaker 4 to the off state.
  • commutation can be started by turning off the commutation device 7T-1 or 7T-2 arranged to flow the current of the DC transmission line 11 or the DC transmission line 12 at the time of steady operation. .
  • FIG. 9 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment. The differences from FIG. 1 will be mainly described.
  • the direct current shutoff device 1 shown in FIG. 9 includes mechanical disconnectors 2-1 to 2-3, mechanical disconnectors 2A-1 to 2A-3, current transformers 3-1 to 3-3, and semiconductors.
  • a circuit breaker 4, rectifying devices 5-1 to 5-3, commutation devices 7-1 to 7-3, and a control unit 9 are provided.
  • the mechanical disconnector 2A-1 is an example of a fourth mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2A-2 is an example of a fifth mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2A-3 is a fourth mechanical disconnector. It is an example of 6 mechanical disconnectors.
  • the DC power transmission circuit to which the DC current interrupting device 1 is applied includes DC power transmission lines 11 to 13 and a junction point j (first junction point) at which the DC power transmission lines 11 to 13 are electrically coupled.
  • the DC current interrupting device 1 further includes a common auxiliary line 20, an auxiliary line 21 (first auxiliary line), an auxiliary line 22 (second auxiliary line), an auxiliary line 23 (third auxiliary line), and an auxiliary line 24. (A fourth auxiliary line), an auxiliary line 25 (fifth auxiliary line), and an auxiliary line 26 (sixth auxiliary line).
  • the mechanical disconnector 2A-1 is provided on the DC power transmission line 11 on the opposite side of the mechanical disconnector 2-1 with respect to the coupling point j.
  • the mechanical disconnector 2A-2 is provided on the DC power transmission line 12 on the opposite side of the mechanical disconnector 2-2 from the coupling point j.
  • the mechanical disconnector 2A-3 is provided on the DC power transmission line 13 on the opposite side of the mechanical disconnector 2-3 with respect to the coupling point j.
  • the mechanical disconnector 2 is a circuit breaker having a function of interrupting a current
  • the mechanical disconnector 2A is a disconnector having high withstand voltage
  • the first end of the auxiliary line 24 is a junction point j5-1 (fourth position) located on the opposite side to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2A-1 in the DC transmission line 11, and a junction point It is electrically connected to j2.
  • the first end of the auxiliary line 25 is a junction point j5-2 (fifth position) located on the opposite side to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2A-2 in the DC transmission line 12, and a junction point It is electrically connected to j2.
  • the first end of the auxiliary line 26 is a junction point j5-3 (sixth position) located on the opposite side of the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2A-3 in the DC transmission line 13, and a junction point It is electrically connected to j2.
  • the second end of the auxiliary line 24, the second end of the auxiliary line 25, and the second end of the auxiliary line 26 are electrically connected to the coupling point j2 (second coupling point). That is, the auxiliary line 21 is provided between the junction point j3-1 and the junction point j2, which are located between the mechanical disconnector 2-1 and the mechanical disconnector 2A-1 in the DC transmission line 11. And the junction point j3-1 and the junction point j2 are electrically connected. The same applies to the auxiliary line 22 and the auxiliary line 23.
  • the rectifying device 5-1 is provided on the auxiliary line 24 in a direction that allows the current, which is commutated from the DC power transmission line 11, to the auxiliary line 24 to flow.
  • the rectifying device 5-2 is provided on the auxiliary line 25 in a direction that allows the current, which is commutated from the DC power transmission line 12 by the commutation device 7, to flow to the auxiliary line 25.
  • the rectifying device 5-3 is provided on the auxiliary line 26 in a direction that allows the current due to the commutation related to the DC power transmission line 13 to flow to the auxiliary line 26.
  • the rectifying device 5-1 is provided to flow forward current in a direction from the junction point j2 to the junction point j5. The same applies to the rectifying devices 5-2 and 5-3.
  • the common auxiliary line 20 electrically connects between the junction point j and the junction point j2.
  • the semiconductor circuit breaker 4 is provided on the common auxiliary line 20.
  • the position where the semiconductor breaker 4 is provided on the common auxiliary line 20 is between the junction point j4 and the junction point j2.
  • the junction point j4 is disposed at a position where the auxiliary lines 21 to 23 and the common auxiliary line 20 are electrically connected.
  • Control unit 9 performs mechanical disconnectors 2-1 to 2-3 and mechanical disconnectors 2A-1 to 2A-3 during steady operation until a system fault occurs in any of DC power transmission lines 11 to 13. Is controlled to the on state, and the semiconductor circuit breaker 4 (the first unit) and all the commutation devices 7 (the second unit) are controlled to the off state. The current flowing in each of the DC power transmission lines 11 to 13 is transmitted through each of the mechanical disconnector 2 and the mechanical disconnector 2A.
  • the control unit 9 cuts off the current flowing through at least one DC power transmission line in which the grid fault has occurred according to the following procedure.
  • FIG. 9 it demonstrates on the assumption that the system failure arises in the DC power transmission line 12.
  • the fault current I A flowing to the mechanical disconnectors 2-2 a mechanical disconnector 2A-2.
  • the control unit 9 detects that the system fault has occurred.
  • control unit 9 When the control unit 9 detects a system fault, it shifts the semiconductor circuit breaker 4 to the on state, and can operate the commutation device 7-2 corresponding to the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred (on state) Migrate to As a result, a closed circuit is formed that passes through the junction point j and goes around the commutation device 7-2 and the mechanical disconnector 2-2.
  • current Icc in closed circuit through the coupling point j flows to cancel an accident current I A flowing to the mechanical disconnectors 2-2, a substantially zero current condition occurs.
  • the mechanical disconnector 2-2 belonging to the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred is present in the above-described closed circuit including the commutation device 7-2.
  • Mechanical disconnectors 2-2 accident was flowing current I A is commutated to the semiconductor circuit breaker 4, a current flows Ic through the rectifier 5-2.
  • the mechanical disconnector 2-2 can be transitioned to the off state.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state. Furthermore, the control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2A-2 in the zero current state to the off state, and then turns the semiconductor circuit breaker 4 to the off state. By turning off the semiconductor circuit breaker 4, energy generated at both ends of the semiconductor circuit breaker 4 is consumed by the arrester 40.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the above operation is the same as in the case of other DC transmission lines.
  • the semiconductor circuit breaker 4 is one, and is common to each DC transmission line. As described above, even when a grid failure occurs in any of the DC power transmission lines 11 to 13, the single DC 10 can disconnect the DC power transmission line in which the grid failure has occurred.
  • the mechanical disconnector 2A-1 has a connection point j to the mechanical disconnector 2-1 in the DC power transmission line 11. It is provided on the opposite side.
  • the mechanical disconnector 2A-2 is provided on the DC power transmission line 12 on the opposite side of the mechanical disconnector 2-2 from the coupling point j.
  • Auxiliary line 24 is electrically connected to the confluence j5-1 located opposite the coupling point j2 and the coupling point j1 against mechanical disconnectors 2A-1 among the DC transmission line 11 .
  • Auxiliary line 25 is electrically connected to junction point j5-2 located at the opposite side to junction point j with respect to mechanical disconnector 2A-2 in DC power transmission line 12, and to junction point j2. .
  • DC transmission line 11 or a fault current I generated in the DC transmission line 12 A can be commutated to a path that includes the auxiliary line 24 or the auxiliary line 25.
  • the first unit in the embodiment is the semiconductor circuit breaker 4, and the second unit is the commutation device 7 so that the semiconductor circuit breaker 4 is a commutation related to the DC power transmission line 11 or the DC power transmission line 12. Can cut off the current.
  • FIG. 10 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment. The difference from FIGS. 1 and 9 will be mainly described.
  • the direct current shutoff device 1 shown in FIG. 10 includes mechanical disconnectors 2-1 to 2-3, mechanical disconnectors 2A-1 to 2A-3, current transformers 3-1 to 3-3, and semiconductors.
  • a circuit breaker 4, rectifying devices 5-1 to 5-3, a rectifying device 5 A, commutation devices 7-1 to 7-3, and a control unit 9 are provided.
  • the first end of the auxiliary line 21 is electrically connected to the junction point j3-1 (first position) located on the opposite side of the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2A-1 in the DC transmission line 11. It is connected.
  • the first end of auxiliary line 22 is electrically connected to junction point j3-2 (second position) located on the opposite side of junction point j with respect to mechanical disconnector 2A-2 in DC transmission line 12.
  • the first end of the auxiliary line 23 is electrically connected to a junction j3-3 (third position) located on the opposite side of the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2A-3 in the DC transmission line 13. It is connected.
  • At least the second end of the auxiliary line 21, the second end of the auxiliary line 22, and the second end of the auxiliary line 23 are electrically connected to the coupling point j2 (second coupling point).
  • the auxiliary line 24 is a junction point j5-1 (fourth position) located on the opposite side to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2-1 in the DC transmission line 11, a junction point j2 and Electrically connected to
  • the auxiliary line 25 is electrically connected to the junction point j5-2 (fifth position) located opposite to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2-2 in the DC transmission line 12, and to the junction point j2. They are connected to each other.
  • the auxiliary line 26 is electrically connected to the junction point j5-3 (sixth position) located opposite to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2-3 in the DC transmission line 13, and to the junction point j2. They are connected to each other.
  • the mechanical disconnector 2-1 is provided on the DC transmission line 11 on the opposite side of the mechanical disconnector 2A-1 from the coupling point j.
  • the mechanical disconnector 2-2 is provided on the DC power transmission line 12 on the opposite side of the mechanical disconnector 2A-2 from the junction point j.
  • the mechanical disconnector 2-3 is provided on the DC power transmission line 13 on the opposite side of the mechanical disconnector 2A-3 from the junction point j.
  • the mechanical disconnector 2A-1 is an example of a first mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2A-2 is an example of a second mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2A-3 is a first mechanical disconnector. It is an example of 3 mechanical disconnectors.
  • the mechanical disconnector 2-1 is an example of a fourth mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2-2 is an example of a fifth mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2-3 is a fourth mechanical disconnector. It is an example of 6 mechanical disconnectors.
  • the position where the semiconductor breaker 4 and the rectifier 5A are provided on the common auxiliary line 20 is between the junction point j and the junction point j2.
  • the coupling point j2 is disposed at a position where the auxiliary lines 21 to 26 and the common auxiliary line 20 are electrically connected.
  • the commutation devices 7A, 7B, and 7C shown in FIG. 3 described above can be applied to the commutation device 7 according to the embodiment.
  • the commutation device 7 is provided such that the junction point j2 side thereof has a high potential with respect to the junction point j3-2 side.
  • control unit 9 When the control unit 9 detects a system fault, it shifts the semiconductor circuit breaker 4 to the on state, and can operate the commutation device 7-2 corresponding to the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred (on state) shifting to. As a result, a closed circuit is formed that passes through the junction point j, the commutation device 7-2, the rectification device 5-2, and the mechanical disconnector 2-2A. When the current Icc flows in the closed circuit passing through the junction point j, the fault current IA flowing through the mechanical disconnector 2-2 and the mechanical disconnector 2A-2 cancels out to produce a substantially zero current state.
  • the mechanical disconnector 2-2 belonging to the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred is present in the above-described closed circuit including the commutation device 7-2.
  • the fault current IA flowing to the mechanical disconnector 2-2 is commutated to the semiconductor circuit breaker 4, and the current Ic flowing through the rectifying device 5-2 flows.
  • the mechanical disconnector 2-2 when the mechanical disconnector 2-2 is in the zero current state, the mechanical disconnector 2-2 can be transitioned to the off state.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2-2 in the zero current state to the off state. Furthermore, the control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2A-2 in the zero current state to the off state, and then turns the semiconductor circuit breaker 4 to the off state. By turning off the semiconductor circuit breaker 4, energy generated at both ends of the semiconductor circuit breaker 4 is consumed by the arrester 40.
  • the control unit 9 switches the commutation device 7-2 Transition to the off state.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the above operation is the same as in the case of other DC transmission lines.
  • the mechanical disconnector 2A-1 is an example of the first mechanical disconnector
  • the mechanical disconnector 2A-2 is the second one, in addition to the same effects as the first embodiment.
  • the mechanical disconnector 2-1 is an example of the mechanical disconnector 2-1.
  • the mechanical disconnector 2-2 is an example of the fifth mechanical disconnector.
  • the mechanical disconnector 2-1 is an example of the fifth mechanical disconnector.
  • FIG. 11 is a block diagram of the direct current interrupting device according to the embodiment. The differences from FIG. 10 will be mainly described.
  • the direct current shutoff device 1 shown in FIG. 11 includes mechanical disconnectors 2B-1 to 2B-3, mechanical disconnectors 2A-1 to 2A-3, current transformers 3-1 to 3-3, and A flow device (C) 7E-1 to 7E-3, a resonator (LC) 8 and a control unit 9 are provided.
  • the direct current interrupting device 1 does not include the semiconductor circuit breaker (S) 4, the rectifying devices 5-1 to 5-3, the rectifying device 5 A and the auxiliary lines 24 to 26, and replaces them.
  • the resonator 8 is provided.
  • the resonator 8 is an example of a resonant circuit.
  • the types of the mechanical disconnector 2 and the commutation device 7 are different from each other.
  • a resonator 8 is provided on the common auxiliary line 20, and the resonator 8 is connected between the coupling points j and j2.
  • FIG. 12 is a block diagram of the resonator 8 of the embodiment.
  • the resonator 8 is an example of a series resonant circuit including a capacitor 81 and a reactor 82. It resonates at a frequency determined by the capacitor 81 and the reactor 82.
  • the auxiliary line 21 is provided with a commutation device 7E-1
  • the auxiliary line 22 is provided with a commutation device 7E-2
  • the auxiliary line 23 is provided with a commutation device 7E-3.
  • the commutation devices 7E-1 to 7E-3 are configured by the full bridge type commutation device 7E shown in FIG. 8B described above, and are configured to be able to output positive and negative voltages.
  • the commutation devices 7E-1 to 7E-3 operate to expand the current oscillations of the resonator 8.
  • the mechanical disconnectors 2B-1 to 2B-3 are circuit breakers having the same structure as one another and having a function of interrupting a current.
  • the mechanical disconnectors 2A-1 to 2A-3 are configured to have the same structure as one another, and are disconnectors having high withstand voltage characteristics.
  • the control unit 9 detects a system failure, it shifts the commutation device 7E-2 corresponding to the DC transmission line 12 in which the system failure has occurred to an operable state (on state).
  • the commutation device 7E-2 can expand the resonance current of the resonator 8.
  • a closed circuit is formed that goes around the resonator 8, the commutation device 7E-2, and the mechanical disconnector 2B-2.
  • a closed circuit through the coupling point j the current Icc flowing due to resonance, cancellation and fault current I A flowing to the amplitude of the current Icc is increased and a mechanical disconnector 2B-2 and a mechanical disconnector 2A-2 And a substantially zero current condition occurs.
  • the mechanical disconnector 2B-2 belonging to the DC power transmission line 12 in which the system fault has occurred is present in the above-described closed circuit including the commutation device 7E-2.
  • the fault current IA flowing to the mechanical disconnector 2B-2 is limited by the commutation device 7E-2, and the current Ic flows through the commutation device 7E-2.
  • the mechanical disconnector 2B-2 can be transitioned to the off state.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2B-2 to the off state.
  • the energy generated between the electrical contacts of the mechanical disconnector 2B-2 by turning off the mechanical disconnector 2B-2 is consumed by the arrester 202.
  • control unit 9 After shifting the mechanical disconnector 2B-2 to the OFF state, the control unit 9 stops the operation state of the commutation device 7E-2.
  • control unit 9 shifts the mechanical disconnector 2A-2 that has been brought into the zero current state to the off state.
  • the direct current shutoff device 1 can shut off the current flowing through the DC transmission line 12 in which the system fault has occurred.
  • the above operation is the same as in the case of other DC transmission lines.
  • the number of resonators 8 is one and is shared for each DC transmission line. As a result, it becomes unnecessary to provide the resonator 8 for each DC transmission line, and the configuration can be simplified.
  • the direct current interrupting device 1 is configured without including one semiconductor circuit breaker 4, and instead, a resonator 8 is added.
  • the resonator 8 is configured by a combination of passive components, and can be configured more simply than the semiconductor circuit breaker 4.
  • the DC current interrupting device 1 in addition to the same effect as that of the first embodiment, at least the DC power transmission line 11 and the DC power transmission line 12 are electrically connected to each other at the junction point j.
  • the DC current interrupting device 1 includes mechanical disconnectors 2B-1 and 2B-2, an auxiliary line 21, an auxiliary line 22, a common auxiliary line 20, a resonator 8, and commutation devices 7-1 and 7-. with a 2, a.
  • the mechanical disconnector 2B-1 is provided in the DC power transmission line 11.
  • the mechanical disconnector 2B-1 is provided on the DC power transmission line 12.
  • the auxiliary line 21 is electrically connected to a junction point j3-1 located on the opposite side to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2B-1 in the DC power transmission line 11.
  • the auxiliary line 22 is electrically connected to the junction point j3-2 located on the opposite side to the junction point j with respect to the mechanical disconnector 2B-2 in the DC transmission line 12.
  • the common auxiliary line 20 is electrically connected between a joint point j2 at which the auxiliary line 21 and the auxiliary line 22 are electrically connected and a joint point j.
  • the resonator 8 is provided on the common auxiliary line 20, and outputs a vibrating signal.
  • the commutation devices 7-1 and 7-2 are respectively provided to a first line which is the DC transmission line 11 or the auxiliary line 21 and a second line which is the DC transmission line 12 or the auxiliary line 22.
  • the commutation devices 7-1 and 7-2 commutate a current flowing through the DC transmission line 11 or the DC transmission line 12 when a predetermined condition is satisfied. Thereby, the commutation devices 7-1 and 7-2 can start commutation when the voltage generated based on the signal supplied from the resonator 8 exceeds a predetermined voltage.
  • the control unit 9 controls the mechanical disconnector 2B and the commutation device 7 respectively in the off state in which the current is cut off and the on state in which the current flows.
  • the control unit 9 operates the mechanical disconnector 2B in the ON state and the commutation device 7 in the OFF state during steady operation until a system fault occurs in the DC transmission line 11 or the DC transmission line 12.
  • Control unit 9 operates commutation device 7-1 or 7-2 in the case of a current closed circuit including resonator 8 and commutation device 7-1 or 7-2 when a system accident occurs.
  • the DC current interrupting device is provided in a DC power transmission circuit in which at least a first DC power transmission line and a second DC power transmission line are electrically connected to each other at a first coupling point.
  • the DC current interrupting device comprises a first mechanical disconnector, a second mechanical disconnector, a first auxiliary line, a second auxiliary line, a common auxiliary line, a first unit, and a second unit.
  • a first mechanical disconnector is provided on the first DC power transmission line.
  • a second mechanical disconnector is provided on the second DC power transmission line.
  • First auxiliary line is electrically connected to the first position opposite to the first coupling point to said first mechanical disconnectors among the first direct current power transmission line.
  • the second auxiliary line is electrically connected to the second position opposite to the first coupling point to said second mechanical disconnectors Among the second DC transmission line.
  • Common auxiliary line includes a second coupling point, wherein the first auxiliary line and the second auxiliary line are electrically connected, is electrically connected between the first coupling point.
  • the first unit is provided on the common auxiliary line.
  • the second unit is provided in each of the first direct current transmission line or the first line which is the first auxiliary line, and the second direct current transmission line or the second line which is the second auxiliary line.
  • One of the first unit and the second unit is a semiconductor circuit breaker having at least one semiconductor switching element and capable of interrupting a current.
  • the other of the first unit and the second unit is commutated so that the current flowing through the first DC transmission line or the second DC transmission line flows to the semiconductor circuit breaker when a predetermined condition is satisfied.
  • Commutation device thereby, at the connection point of the plurality of direct current transmission lines, the direct current interrupting device for interrupting the fault current flowing through any of the direct current transmission lines can be configured more simply.
  • the mechanical disconnector 2 is provided on the positive electrode side of the DC power transmission circuit, but instead of the positive electrode side, the mechanical disconnector 2 may be provided on the negative electrode side There is no limitation on providing the mechanical disconnector 2 that shuts off on both sides of the negative electrode.
  • DC transmission line 1 ... DC current cutoff device (direct current cutoff device) 2, 2A, 2B ... mechanical disconnectors (mechanical contact type current disconnectors) 3 Current transformer 4 Semiconductor circuit breaker 40 Arrester 41 Semiconductor switching element 43 Auxiliary semiconductor circuit breaker 5, 5A Rectification device 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E ... Commutation device 71 ... Capacitor 72,74,75 ... semiconductor switching element 73 ... rectifier 8 ... resonant circuit 81 ... condenser 82 ... reactor 9 ... direct current cutoff device 10 ... converter 10A ... semiconductor converter 10B ... transformer 10C ... mechanical contact type current disconnectors 10D ... capacitor j, j2 ... junction point j3, j4, j5 ... junction point

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Abstract

実施形態の直流電流遮断装置は、少なくとも第1直流送電線路と第2直流送電線路とが第1結合点で互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられる。第1補助線路は、前記第1直流送電線路の第1位置に電気的に接続される。第2補助線路は、前記第2直流送電線路の第2位置に電気的に接続される。第1ユニットは、前記第1補助線路および前記第2補助線路が電気的に接続される第2結合点と、前記第1結合点との間に電気的に接続される共通補助線路に設けられる。第2ユニットは、前記第1直流送電線路または前記第1補助線路である第1線路と、前記第2直流送電線路または前記第2補助線路である第2線路とにそれぞれ設けられる。前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの一方は、半導体遮断器であり、その他方は、前記半導体遮断器に転流させる転流装置である。

Description

直流電流遮断装置
 本発明の実施形態は、直流電流遮断装置に関する。
 直流電流遮断装置は、直流送電線路に流れる電流を遮断する装置である。その形態の1つとして、半導体スイッチを備えるものが知られている。複数の系統の直流送電線路を利用して直流電力を送る直流送電回路において、複数の直流送電線路が接続される結合点を有するものがある。この結合点の近傍には直流送電線路ごとに直流電流遮断装置が設けられるため、接続される直流送電線路が多くなるほど構成が複雑になることがあった。
国際公開第2011/57675号パンフレット
 本発明が解決しようとする課題は、複数の直流送電線路の結合点において、何れかの直流送電線路に流れる事故電流を遮断するための直流電流遮断装置を、より簡素に構成することである。
 実施形態の直流電流遮断装置は、少なくとも第1直流送電線路と第2直流送電線路とが第1結合点で互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられる。直流電流遮断装置は、第1機械式断路器と、第2機械式断路器と、第1補助線路と、第2補助線路と、共通補助線路と、第1ユニットと、第2ユニットと、を持つ。第1機械式断路器は、前記第1直流送電線路に設けられる。第2機械式断路器は、前記第2直流送電線路に設けられる。第1補助線路は、前記第1直流送電線路のなかで前記第1機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第1位置に電気的に接続される。第2補助線路は、前記第2直流送電線路のなかで前記第2機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第2位置に電気的に接続される。共通補助線路は、前記第1補助線路および前記第2補助線路が電気的に接続される第2結合点と、前記第1結合点との間に電気的に接続される。第1ユニットは、前記共通補助線路に設けられる。第2ユニットは、前記第1直流送電線路または前記第1補助線路である第1線路と、前記第2直流送電線路または前記第2補助線路である第2線路とにそれぞれ設けられる。前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの一方は、少なくとも1つの半導体スイッチング素子を有して電流を遮断可能な半導体遮断器である。前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの他方は、所定の条件が満たされた場合に前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路を流れる電流を、前記半導体遮断器に流すように転流させる転流装置である。
第1の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 実施形態における半導体遮断器の構成例を示す図。 実施形態における半導体遮断器の構成例を示す図。 実施形態における転流装置の例を示す図。 実施形態における転流装置の例を示す図。 実施形態における転流装置の例を示す図。 第2の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 第3の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 実施形態の変換器を示す構成図。 第4の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 実施形態における転流装置の構成例を示す図。 実施形態における転流装置の構成例を示す図。 第5の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 第6の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 第7の実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図。 実施形態の共振回路の構成図。
 以下、実施形態の直流電流遮断装置を、図面を参照して説明する。なお以下の説明では、同一または相当する機能を有する構成に同一の符号を付す。そして、それらの構成の重複する説明は省略する場合がある。
(第1の実施形態)
 図1を参照して、第1の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図1は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。
 図1に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1から2-3と、変流器3-1から3-3と、半導体遮断器(S)4と、整流装置(整流素子)5-1から5-3と、転流装置(C)7-1から7-3と、制御部9とを備える。なお、機械式断路器2-1から2-3は、機械接点式電流断路器の一例である。
 直流電流遮断装置1を適用する直流送電回路には、直流送電線路11から13と、直流送電線路11から13が電気的に結合する結合点j(第1結合点)とが含まれる。直流送電線路11から13は、3つの系統にそれぞれ対応付けられており、結合点jで互いに電気的に接続されている。直流送電線路11が第1直流送電線路の一例であり、直流送電線路12が第2直流送電線路の一例であり、直流送電線路13が第3直流送電線路の一例である。例えば、直流送電線路11から13の図1に示されていない方の端部は、互いに異なる接続先(不図示)に接続されている。
 直流送電線路11から13は、例えば、直流送電回路の正極に対応付けられる。なお、以下の説明で、図1のように直流送電回路の負極側の記載を省略することがある。
 直流送電線路11には、機械式断路器2-1が設けられ、直流送電線路12には、機械式断路器2-2が設けられ、直流送電線路13には、機械式断路器2-3が設けられている。直流送電線路2-1が第1機械式断路器の一例であり、直流送電線路2-2が第2機械式断路器の一例であり、直流送電線路2-3が第3機械式断路器の一例である。例えば、機械式断路器2-1が配置される位置は、直流送電線路11の端部である。機械式断路器2-2と2-3についても同様である。なお、以下の説明で、同様に構成された機械式断路器2-1から2-3を纏めて機械式断路器2ということがある。他の構成についても同様である。
 なお、直流送電線路11から13の各直流送電線にそれぞれに設けられる機械式断路器2の個数は、直流送電線路ごとに一個に制限されることはなく、複数であってもよい。
 なお、図示を省略するが、直流送電線路11から13には、その他方の端部に機械式断路器2と同様の機械接点式電流断路器がそれぞれ設けられていてもよい。このような機械式断路器2は、線路開閉器(Line Switch)として用いてもよい。
 直流送電線路11から13にそれぞれ流れる定常電流、及び、地絡、短絡等による異常電流は、後述する直流電流遮断装置1によって遮断される。
 直流送電線路11には、直流送電線路11に流れる電流を検出する変流器3-1が設けられている。直流送電線路12には、直流送電線路12に流れる電流を検出する変流器3-2が設けられている。直流送電線路13には、直流送電線路13に流れる電流を検出する変流器3-3が設けられている。例えば、変流器3-1は、合流点j3-1の比較的近傍で、且つ結合点jから離れる方向の位置に配置される。なお、図1に示す変流器3-1の位置は、合流点j3-1を基準に結合点jから離れる方向の位置であり、一例を示すものである。変流器3-2と変流器3-3も同様である。変流器3-1から3-3は、それぞれ検出した電流の電流値に関する検出結果、または、検出した電流の過電流状態を示す検出結果を出力する。
 直流電流遮断装置1は、さらに共通補助線路20と、補助線路21(第1補助線路)と、補助線路22(第2補助線路)と、補助線路23(第3補助線路)とを備える。なお、共通補助線路20と、補助線路21から23とには、少なくとも機械式断路器2などの機械接点式電流断路器は設けられていない。
 例えば、補助線路21の第1端は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-1(第1位置)に電気的に接続される。補助線路22の第1端は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-2(第2位置)に電気的に接続される。補助線路23の第1端は、直流送電線路13のなかで機械式断路器2-3に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-3(第3位置)に電気的に接続される。補助線路21の第2端と、補助線路22の第2端と、補助線路23の第2端は、結合点j2(第2結合点)に電気的に接続される。
 共通補助線路20は、結合点jと結合点j2との間を電気的に接続する。共通補助線路20には、半導体遮断器4が設けられる。半導体遮断器4は、第1ユニットの一例である。なお、半導体遮断器4の詳細については、後述する。
 上記の補助線路21から23のそれぞれに、少なくとも第2ユニットが設けられている。転流装置7-1から7-3は、互いに同じ構成にしてもよい。転流装置7は、第2ユニットの一例である。例えば、補助線路21には整流装置5-1と転流装置7-1とが設けられ、補助線路22には整流装置5-2と転流装置7-2とが設けられ、補助線路23には整流装置5-3と転流装置7-3とが設けられている。
 整流装置5-1は、補助線路21に、直流送電線路11に係る転流による電流が補助線路21に流れることを許容する向きに向けて設けられる。整流装置5-2は、補助線路22に、直流送電線路12に係る転流による電流が補助線路22に流れることを許容する向きに向けて設けられる。整流装置5-3は、補助線路23に、直流送電線路13に係る転流による電流が補助線路23に流れることを許容する向きに向けて設けられる。
 例えば、実施形態の整流装置5-1の方向に関して、直流送電線路11に係る転流による電流が流れることを許容する向きとは、転流装置7が転流させた電流が流れる方向に一致し、補助線路21において結合点j2から合流点j3-1に向かう方向である。整流装置5-1は、その方向に順方向電流を流す。上記は、整流装置5-2と整流装置5-3とについても同様である。
 転流装置7-1は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路11を流れる電流を、半導体遮断器4に流すように動作する。転流装置7-2は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路12を流れる電流を、半導体遮断器4に流すように動作する。転流装置7-3は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路13を流れる電流を、半導体遮断器4に流すように動作する。例えば、上記の所定の条件とは、変流器3-1から3-3の何れかが検出した電流の電流値が、予め定められた閾値を超えること、である。この場合、転流装置7-1から7-3のなかの上記の所定の条件が満たされたものが、上記の通り転流させる。転流装置7の詳細については後述する。
 なお、転流装置7が転流による電流が流れる方向とは逆方向に流れないように構成されていれば、整流装置5を設けなくてもよい。
 制御部9は、変流器3-1から3-3のそれぞれの検出結果に基づいて、直流電流遮断装置1の各部を制御する。例えば、制御部9は、機械式断路器2-1から2-3と、上記の第1ユニットと第2ユニットとについて、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とにそれぞれの状態を制御する。実施形態おける第1ユニットは、半導体遮断器4である。実施形態おける第2ユニットは、転流装置7である。
 次に、実施形態における直流電流遮断装置1の各部のより具体的な構成について順に説明する。
 まず、図2Aと図2Bを参照して、実施形態における半導体遮断器について説明する。図2Aと図2Bは、実施形態における半導体遮断器の構成例を示す図である。
 図2Aに示す半導体遮断器4Aは、半導体遮断器4の一例である。半導体遮断器4Aは、必要な耐圧を超えるような段数の並列回路ユニット4Uを備える。例えば、複数の並列回路ユニット4Uが直列に接続されている。並列回路ユニット4Uは、半導体スイッチング素子41とアレスタ40とを備える。半導体スイッチング素子41とアレスタ40は、互いに並列に接続されている。
 図2Bに示す半導体遮断器4Bは、半導体遮断器4の一例である。半導体遮断器4Bは、必要な耐圧を超えるような段数の半導体スイッチング素子41が直列に接続された半導体スイッチング素子列41Sとアレスタ40を備える。半導体スイッチング素子列41Sは、その全体に対してアレスタ40が並列に接続されている。
 上記の半導体遮断器4Aと4Bは、少なくとも複数の半導体スイッチング素子41の組と、複数の半導体スイッチング素子41の組の何れかに並列に接続されたアレスタ40とを備える。
 半導体遮断器4Aと4Bは、直列に接続された複数の半導体スイッチング素子41を備える。例えば、半導体遮断器4Aと4Bの半導体スイッチング素子41は、並列に接続されたIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)41aと整流器41bとを備える。各半導体スイッチング素子41において、IGBT41aのエミッタが整流器41bのアノードに、IGBT41aのコレクタが整流器41bのカソードに、それぞれ接続されている。なお、IGBT41aは、IEGT(Injection Enhanced Gate Transistor)であってもよい。なお、半導体遮断器4Aと4Bは、少なくとも1個の半導体スイッチング素子41を備えるものであってもよい。整流器41bは、整流素子の一例である。
 半導体遮断器4Aと4Bにおいて、直列に接続された複数の半導体スイッチング素子41は、その極性の向きを一律に揃えて配列されている。
 例えば、直列に接続されて隣り合うk番目の半導体スイッチング素子41のIGBT41aのエミッタと(k+1)番目の半導体スイッチング素子41のIGBT41aコレクタとが互いに接続され、その接続が順に繰り返される。例えば、直列に接続された半導体スイッチング素子41のうち端部に位置する1番目の半導体スイッチング素子41(IGBT41a)のコレクタは、図1の結合点jに接続される。同様に、直列に接続されて隣り合うk番目の半導体スイッチング素子41の整流器41bのアノードと(k+1)番目の半導体スイッチング素子41の整流器41bのカソードとが互いに接続され、その接続が順に繰り返される。例えば、直列に接続された整流器41bのうち端部に位置する1番目の整流器41bのカソードは、図1の結合点jに接続される。
 半導体遮断器4Aと4Bにおいて、IGBT41aをオフ状態にして、整流器41bが逆バイアス状態にあると、半導体遮断器4Aと4Bが遮断状態にあり、IGBT41aをオン状態に遷移させることで、半導体遮断器4Aと4Bが導通状態になる。
 なお、半導体遮断器4は、少なくとも1つの半導体スイッチング素子41と、少なくとも1つの半導体スイッチング素子41に並列に接続されたアレスタ40を備える。なお、半導体遮断器4は、上記の半導体遮断器4Aと4Bの何れかであってもよく、他の形態のものであってもよい。
 なお、図2Bに示す半導体スイッチング素子列41Sの複数個が互いに並列に接続されていてもよい。つまり、半導体遮断器4において、複数の半導体スイッチング素子41は、並列に接続されていてもよい。この場合、複数の半導体スイッチング素子41の極性の向きが一律に揃えられている。上記の配列方法に従う半導体遮断器4は、直列、あるいは並列接続した半導体スイッチング素子41の極性の向きを、同じ方向に向けて揃えて、特定の一方向のみに向けたものであってよい。
 次に、図3Aから図3Cを参照して、実施形態における転流装置について説明する。図3Aから図3Cは、実施形態における転流装置の構成例を示す図である。図3Aから図3Cに示す転流装置7の一例は、1個の半導体スイッチング素子72、または直列、あるいは並列に接続される複数の半導体スイッチング素子を備えるものである。半導体スイッチング素子72は、複数の半導体スイッチング素子に含まれる。半導体スイッチング素子72等の半導体スイッチング素子は、例えばIGBTやIEGT等である。次に、より具体的な一例を示す。
 図3Aに示す転流装置7Aは、転流装置7の一例である。転流装置7Aは、コンデンサ71と、レグ701と、レグ702とを備える。レグ701とレグ702は、それぞれ1つ以上の半導体スイッチング素子72と、1つ以上の整流器73とを備える。図3Aに示すレグ701とレグ702は、1つの半導体スイッチング素子72と1つの整流器73とが直列に接続されている。この場合、転流装置7Aは、少なくとも1つのコンデンサ71と、2つの半導体スイッチング素子72と、2つの整流器73とを備える。整流器73は、整流素子の一例である。
 転流装置7Aにおいて、レグ701と、レグ702と、少なくとも1つのコンデンサ71とが、接続点j73と接続点j74との間に配置され、互いに並列に接続されたハーフブリッジユニットが形成されている。レグ701とレグ702における半導体スイッチング素子72と整流器73の接続点j71、j72のそれぞれが、ハーフブリッジユニットの外部に接続される。上記の接続点j71、j72のそれぞれが、転流装置7の外部に接続された場合、接続点j71が結合点j3(図1)に電気的に接続される。接続点j72が結合点j2(図1)に電気的に接続される。このような、転流装置7Aは、ブリッジ型と言われる。
 上記の半導体スイッチング素子72は、例えば、並列に接続された1つのIGBT72aと1つの整流器72bとを備える。各半導体スイッチング素子72において、IGBT72aのエミッタが整流器72bのアノードに、IGBT72aのコレクタが整流器72bのカソードに、それぞれ接続されている。なお、IGBT72aは、IEGTであってもよい。
 転流装置7Aの場合、コンデンサ71は、図示されていない充電手段によって、接続点j73の電位が接続点j74の電位より高くなるように充電される。2つの半導体スイッチング素子72が共にオフ状態にある場合、コンデンサ71の充電状態が保たれる。2つの半導体スイッチング素子72が共にオン状態になると、コンデンサ71がハーフブリッジユニットの外部に接続されて放電可能な状態になる。
 また、図3Bに示す転流装置7Bは、転流装置7の一例である。転流装置7Bは、コンデンサ71と半導体スイッチング素子72とを備える。転流装置7Bは、コンデンサ71と半導体スイッチング素子72のコレクタとが接続点j75において直列に接続されている。直列に接続された半導体スイッチング素子72の接続点j71とコンデンサ71の接続点j72とが、転流装置7の外部にそれぞれ接続される。例えば、半導体スイッチング素子72の接続点j71が結合点j3(図1)に接続され、コンデンサ71の接続点j72が結合点j2(図1)に接続される。
 転流装置7Bの場合、コンデンサ71は、図示されていない充電手段により接続点j75側の電位が接続点j72側の電位より高くなるように充電される。
 また、図3Cに示す転流装置7Cは、転流装置7の一例である。転流装置7Cは、レグ703と、レグ704と、少なくとも1つのコンデンサ71を備える。レグ703とレグ704は、2個以上のスイッチング素子が直列に接続されたレグの一例である。なお、レグ703とレグ704は、それぞれが1つ以上であってよく、それぞれを2個以上有する場合には、それらを並列に接続してもよい。
 転流装置7Cは、レグ703と、レグ704と、少なくとも1つのコンデンサ71とが、接続点j73と接続点j74との間に配置され、互いに並列に接続されたフルブリッジユニットを含む。例えば、レグ703では、1つ以上の半導体スイッチング素子72と1つ以上の半導体スイッチング素子75とを備える。図3Cに示すレグ703では、1つの半導体スイッチング素子72と1つの半導体スイッチング素子75とが直列に接続されている。レグ703における半導体スイッチング素子72と半導体スイッチング素子75を接続点j72と定める。レグ704についてもレグ703と同様である。レグ704における半導体スイッチング素子72と半導体スイッチング素子74を接続点j71と定める。例えば、接続点j71、j72のそれぞれが、フルブリッジユニットの外部に接続される。上記の接続点j71、j72のそれぞれが転流装置7の外部に接続される場合、レグ704の接続点j72が電気的に結合点j2(図1)に接続され、レグ703の接続点j71が電気的に結合点j3(図1)に接続される。このような、転流装置7Cは、フルブリッジ型と言われる。
 なお、半導体スイッチング素子72、74、75は、同種のものである。例えば、半導体スイッチング素子72は、並列に接続されたIGBT72aと整流器72bとを備える。各半導体スイッチング素子72において、IGBT72aのエミッタが整流器72bのアノードに、IGBT72aのコレクタが整流器72bのカソードに、それぞれ接続されている。なお、IGBT72aは、IEGTであってもよい。
 なお、転流装置7Cは、フルブリッジ型に形成されたものであるが、その一部の半導体スイッチング素子を利用してハーフブリッジ型として機能させてもよい。例えば、転流装置7Cは、半導体スイッチング素子72についてはIGBT72aの導通状態を切替える制御の対象にして、半導体スイッチング素子74、75については、それぞれ有するIGBTをオフ状態に維持して、整流器を利用するようにしてもよい。或いは、転流装置7Cは、レグ703とレグ704の何れか一方と、コンデンサ71とを有するものであってもよい。
 転流装置7Cの場合におけるコンデンサ71の充電は、転流装置74Aと同様の方法により充電してよい。
 このように、転流装置7Aと7Bと7Cは、共に、直流送電回路の運転時において、コンデンサ71が所望の極性で所望の電圧の直流電圧に充電されている。例えば、転流装置7は、転流を開始するまでに、転流を開始可能なほどに、接続点j71の電位を接続点j72の電位より高くする。なお、前述の図1等の構成図において、転流装置7の端子の近傍に「+」印を付けて、その端子が他方の端子より高電位になるように転流装置7が充電された状態にあることを示す。以下の説明においても同様である。
 図3Aから図3Cにそれぞれ示す転流装置7は、1段分の構成を示したものであるが、これを複数段直列に連ねて構成することを制限するものではない。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2-1から2-3をオン状態、半導体遮断器4(第1ユニット)と全ての転流装置7(第2ユニット)とをオフ状態に制御する。直流送電線路11から13のそれぞれに流れる電流は、機械式断路器2-1から2-3のそれぞれを通じて流れる。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が発生した場合には、系統事故が発生した少なくとも1つの直流送電線路に流れる電流を、下記の手順に従い遮断する。ここでは、図1に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により事故電流Iが流れる。
 まず、変流器3-2が検出した事故電流Iの検出結果に基づいて、制御部9は、系統事故が発生したことを検出する。
 制御部9は、系統事故を検出すると、半導体遮断器4をオン状態に移行させて、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7-2を動作可能な状態(オン状態)に移行させる。これにより、結合点jとj2を通り、転流装置7-2、整流装置5-2、機械式断路器2-2、半導体遮断器4のこれらを一巡する閉回路CC1が形成される。結合点jとj2とj3-2とを通る閉回路CC1に電流Iccが流れると、機械式断路器2-2に流れる事故電流Iが打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。
 上記の通り、系統事故が発生した直流送電線路12に属する機械式断路器2-2は、転流装置7-2を含む上記の閉回路CC1内に存在する。機械式断路器2-2に流れていた事故電流Iが転流装置7-2に転流されて、電流Icが流れる。このように機械式断路器2-2がゼロ電流状態になれば、機械式断路器2-2をオフ状態に遷移させることができる。
 次に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させて、その後、半導体遮断器4をオフ状態にする。半導体遮断器4をオフ状態にすることにより、半導体遮断器4の両端に発生するエネルギーは、アレスタ40で消費される。
 制御部9は、機械式断路器2-2をオフ状態に移行させた後、転流装置7-2の動作を止める。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。
 なお、上記の動作は、他の直流送電線路の場合も同様である。上記の通り、半導体遮断器4は、1つであり、各直流送電線に対して共通化されている。このように、直流送電線路11から13のいずれの直流送電線で系統事故が発生した場合でも、1つの半導体遮断器4によって、系統事故が起きた直流送電線を切り離すことができる。
 ここで、実施形態の比較例を挙げて、実施形態に係る直流電流遮断装置1の優位性について説明する。
 送電網(直流送電回路)の複数の直流送電線路の中から、事故が起きた1つの直流送電線路のみを遮断するためには、比較例の直流電流遮断装置CEを用いると、送電網(直流送電回路)の直流送電線路を挟み、その両端に直流電流遮断装置CEをそれぞれ設けることが必要になる。
 このような比較例の直流電流遮断装置CEでは、直流送電線路が多くなるにつれて直流電流遮断装置CEの個数も多くなる。このような比較例の直流電流遮断装置CEでは、直流送電線路が多くなるほど簡素に構成することができなくなる。
 これに対し、実施形態の直流電流遮断装置1は、1つの半導体遮断器4を、直流送電線路11から13で共用する。これにより、直流送電線路の系統数の増加に伴って半導体遮断器4の個数を追加する必要が無い。実施形態の直流電流遮断装置1は、上記の比較例に比べてより簡素に構成することができ、適用する直流送電線路の系統数が多くなるほどその優位性が高まる。
 実施形態によれば、直流送電線路11から13のそれぞれに個別に直流電流遮断装置CEを接続する比較例に対して、半導体遮断器4の個数を削減することができ、ひいては半導体スイッチング素子の部品点数を低減し、直流電流遮断装置1の低コスト、小型化を図ることができる。例えば、n回線の直流送電線路の結合点に適用した場合、半導体遮断器4を共通化することで削減できる半導体遮断器4の個数は(n-1)個である。絶縁耐圧を確保する必要がある半導体遮断器4は、内蔵する半導体スイッチング素子の部品点数が多く、一般に高価である。このように、半導体遮断器4の個数を削減可能な直流電流遮断装置1におけるコストと低減の効果は比較的大きなものとなる。
 なお、実施形態の直流電流遮断装置1は、比較例に対して上記の優位な点を備えるが、系統事故の事故電流を高速に遮断することができることに変わりはない。
 なお、以下の実施形態に共通する事項について説明する。
 実施形態の構成は、一例を示したものであり、結合点に接続される直流送電線路の系統数は、上記の事例に制限されることなく、任意の系統数の直流送電線路が接続される結合点や、結合点が機械的に離れて配置された場合にも適用できる。例えば、直流電流遮断装置1は、2つまたは4つ以上の直流送電線路の結合点や、分離して配置された2つの結合点にも適用できる。
 なお、転流装置7は、複数個が直列に接続されて形成されていてもよい。また、少なくとも1つ以上の転流装置7の一部または全部が、フルブリッジ型で構成されていてもよい。
 また、半導体遮断器4をオフ状態にした際のエネルギーが、アレスタ40が不要なほどに低ければ、アレスタ40を備えていなくてもよい。半導体遮断器4は、半導体スイッチング素子の極性を双方向型に構成してもよく、一方向型に構成してもよい。
 また、図1の直流送電線路11に設けた機械式断路器2-1の個数は、1個であるが、複数であってもよく、直流送電線路11に設けた機械接点式電流断路器を直並列接続してもよい。
 実施形態によれば、直流電流遮断装置1は、少なくとも直流送電線路11と直流送電線路12とが結合点jで互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられる。直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1と、機械式断路器2-2と、補助線路21と、補助線路22と、共通補助線路20と、第1ユニットと、第2ユニットと、を持つ。機械式断路器2-1は、直流送電線路11に設けられる。機械式断路器2-1は、直流送電線路12に設けられる。補助線路21は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-1に電気的に接続される。補助線路22は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-2に電気的に接続される。共通補助線路20は、補助線路21および補助線路22が電気的に接続される結合点j2と、結合点jとの間に電気的に接続される。第1ユニットは、共通補助線路20に設けられる。第2ユニットは、直流送電線路11または補助線路21である第1線路と、直流送電線路12または補助線路22である第2線路とにそれぞれ設けられる。第1ユニットおよび第2ユニットの一方は、少なくとも1つの半導体スイッチング素子を有して電流を遮断可能な半導体遮断器4である。第1ユニットおよび第2ユニットの他方は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路11または直流送電線路12を流れる電流を、半導体遮断器4に流すように転流させる転流装置7である。これにより、複数の直流送電線の結合点において、何れかの直流送電線に流れる事故電流を遮断するための直流電流遮断装置1を、より簡素に構成することができる。
 また、直流送電回路は、結合点jに電気的に接続された直流送電線路13を有する。直流電流遮断装置1は、直流送電線路13に設けられる機械式断路器2-3と、直流送電線路13のなかで機械式断路器2-3に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-3に電気的に接続される補助線路23と、をさらに備える。第2ユニットは、直流送電線路13または補助線路23である第3線路にも設けられる。これにより、直流電流遮断装置1は、少なくとも直流送電線路を含む直流送電回路においても、より簡素に構成することができる。
 また、第1ユニットは、半導体遮断器4であり、第2ユニットは、転流装置7であることにより、半導体遮断器4が各直流送電線路の電流を遮断することを可能にする。これにより、半導体遮断器4の個数を、半導体遮断器4をそれぞれ独立に設ける場合より削減することができる。
 また、転流装置7は、補助線路21と補助線路22とにそれぞれ設けられることにより、直流送電線路毎に転流させることができる。
 また、整流装置5-1は、補助線路21に設けられ、直流送電線路11から転流装置7が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる。整流装置5-2は、補助線路21に設けられ、直流送電線路11に係る転流による電流が流れることを許容する向きに設けられることにより、転流を制限することなく、転流とは異なる方向の電流を制限することができる。
 また、転流装置7は、1個の半導体スイッチング素子、または直列、あるいは並列に接続される複数の半導体スイッチング素子を備えることにより、半導体スイッチング素子の動作により、転流開始を制御することができる。
 また、転流装置7は、複数の半導体スイッチング素子を直列に接続したレグ(703,704)、あるいは、1つ以上の半導体スイッチング素子と1つ以上の整流素子とを直列に接続したレグ(701,702)の何れか2つのレグと、少なくとも1つのコンデンサとが並列に接続されたフルブリッジユニットを、1個または2個以上を直列に接続してなるフルブリッジ型に構成することができる。
 また、転流装置7は、複数の半導体スイッチング素子を直列に接続したレグ、あるいは、少なくとも1つの半導体スイッチング素子と少なくとも1つの整流素子とを直列に接続したレグの何れか1つと、少なくとも1つのコンデンサとが並列に接続されたハーフブリッジユニットを、1個または2個以上直列接続してなるブリッジ型に構成することができる。
 また、制御部9は、機械式断路器2と、第1ユニットと、第2ユニットについて、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する。制御部9は、直流送電線路11または直流送電線路12に系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2-1または2-2をオン状態、ユニットと第2ユニットとをオフ状態に制御する。制御部9は、系統事故が発生した場合には、第1ユニットと、直流送電線路11と直流送電線路12のなかの系統事故が発生した直流送電線路に対応する第2ユニットをオン状態に移行させることにより、系統事故が発生した直流送電線路に属する機械式断路器2であって、機械式断路器2-1から2-3のなかの何れかの機械式断路器2に流れる電流に略ゼロ電流状態を作りだし、略ゼロ電流状態になった機械式断路器2をオフ状態に移行させ、そののち第1ユニットと、系統事故が発生した直流送電線路に対応する第2ユニットをオフ状態にする。これにより、系統事故が発生した直流送電線路に流れる電流を遮断することを、より簡素な構成で実施できる。
 また、実施形態の直流送電回路では、直流送電線路11から13に半導体遮断器4や転流装置7などの半導体装置を設けることなく構成できる。このような構成であれば、定常動作時に上記の半導体装置による導通損失が生じない。また、定常動作時に比較的大きな電流が流れる直流送電回路である程、その効果が顕著になる。
 なお、実施形態の機械式断路器2-1から2-3は、並列に接続されたアレスタを備えていなくてもよい。
(第2の実施形態)
 図4を参照して、第2の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図4は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図1との相違点を中心に説明する。
 図4に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1から2-3と、変流器3-1から3-3と、半導体遮断器4-1から4-3と、整流装置5と、転流装置7と、制御部9とを備える。
 直流電流遮断装置1を適用する直流送電回路には、直流送電線路11から13と、直流送電線路11から13が電気的に結合する結合点j2(第1結合点)とが含まれる。
 直流電流遮断装置1は、さらに共通補助線路20と、補助線路21(第1補助線路)と、補助線路22(第2補助線路)と、補助線路23(第3補助線路)とを備える。
 例えば、補助線路21の第1端は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2-1に対して結合点j2とは反対側に位置した合流点j3-1(第1位置)に電気的に接続される。補助線路22と補助線路23とについても同様である。補助線路21の第2端と、補助線路22の第2端と、補助線路23の第2端は、結合点j(第2結合点)に電気的に接続される。
 共通補助線路20は、結合点jと結合点j2との間に電気的に接続される。共通補助線路20には、整流装置5と、転流装置7とが設けられる。転流装置7は、第1ユニットの一例である。
 補助線路21には半導体遮断器4-1が設けられ、補助線路22には半導体遮断器4-2が設けられ、補助線路23には半導体遮断器4-3が設けられている。半導体遮断器4-1から4-3は、第2ユニットの一例である。つまり、第2ユニットは、少なくとも補助線路21と補助線路22とにそれぞれ設けられている。また、第2ユニットは、さらに補助線路23にも設けられている。このように第2ユニットは、各補助線路にそれぞれ設けられていてよい。
 整流装置5は、転流装置7と電気的に直列になるように、転流装置7とともに共通補助線路20に設けられる。整流装置5は、直流送電線路11から13のなかの何れかに係る転流による電流が共通補助線路20に流れることを許容する向きに向けて設けられる。
 転流装置7は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路11を流れる電流を、半導体遮断器4-1から4-3の何れかの半導体遮断器に流すように動作する。
 なお、直流送電線路11に係る転流による電流が流れることを許容する向きとは、共通補助線路20において結合点j2から結合点jに向かう方向である。整流装置5は、その方向に順方向電流を流す。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 図4に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により事故電流Iが流れる。
 制御部9は、系統事故を検出すると、半導体遮断器4-2をオン状態に移行させて、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7を動作可能な状態(オン状態)に移行させる。これにより、結合点jとj2を通り、転流装置7、整流装置5、半導体遮断器4-2、機械式断路器2-2を一巡する閉回路が形成される。結合点jとj2とj3-2を通る閉回路に電流Iccが流れると、機械式断路器2-2に流れる事故電流Iが打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。なお、略ゼロ電流状態には、電流Iccと事故電流Iとによる合成電流が0になる状態(ゼロ電流状態)が含まれる。機械式断路器2-2に流れていた事故電流Iが転流装置7-2に転流されて、電流Icが流れる。
 次に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させて、その後、半導体遮断器4-2をオフ状態にする。半導体遮断器4-2をオフ状態にすることにより、半導体遮断器4-2の両端に発生するエネルギーは、アレスタ40で消費される。
 制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させた後、転流装置7の動作を止める。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。
 なお、上記の動作は、他の直流送電線の場合も同様である。転流装置7は、1つであり、各直流送電線に対して共通化されている。このように、1つの転流装置7は、直流送電線路11から13のいずれの直流送電線で系統事故が発生した場合でも、系統事故が起きた直流送電線を切り離すために作用することができる。
 実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、第1ユニットは、転流装置7であり、第2ユニットは、半導体遮断器4であり、半導体遮断器4が、補助線路21と補助線路22とにそれぞれ設けられることにより、各直流送電線路の電流を遮断するために、転流装置7を共用することを可能にする。これにより、転流装置7を各直流送電線路にそれぞれ独立に設ける場合より、転流装置7の個数を削減することができる。
 また、整流装置5は、転流による電流が流れることを許容する向きに転流装置7(第1ユニット)と電気的に直列に設けられていることにより、転流を制限することなく、転流とは異なる方向の電流を制限することができる。
(第3の実施形態)
 図5と図6を参照して、第3の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図5は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図1との相違点を中心に説明する。
 図5に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1と2-2と、変流器3-1と3-2と、半導体遮断器4と、整流装置5-1と5-2と、転流装置7-1と7-2と、制御部9と、変換器10とを備える。なお、変換器10は、直流電流遮断装置1の外部の装置であってもよい。
 直流電流遮断装置1を適用する直流送電回路には、直流送電線路11,12,14と、直流送電線路11,12,14が電気的に結合する結合点j(第1結合点)とが含まれる。
 直流電流遮断装置1は、さらに共通補助線路20と、補助線路21(第1補助線路)と、補助線路22(第2補助線路)とを備える。
 実施形態の直流送電回路では、第1の実施形態の直流送電線路13に代わり、直流送電線路14が結合点jに接続されている。直流送電線路14は、第1端が結合点j(第1結合点)に接続され、第2端が変換器10の直流側端子に接続されている。
 変換器10の交流側端子には、三相交流送電線路15が接続され、三相交流送電線路15を介して発電機(G)10Gが接続されている。例えば、発電機10Gは、3相交流発電機などである。
 図6に変換器10の構成を示す。図6は、実施形態の変換器を示す構成図である。変換器10は、交流直流変換部10A、変圧器10Bと、交流遮断器10Cとを備える。交流直流変換部10Aは、交流電力と直流電力の双方向変換を行う。このような変換器10は、三相交流送電線路15側端子と直流送電線路14側端子との間で、電力の相互変換を行う。
 制御部9は、変流器3-1と3-2の検出結果に基づいて、直流電流遮断装置1の各部を制御する。制御部9は、さらに、変流器3-1と3-2の検出結果に基づいて、変換器10を制御してもよい。なお、図5に示す構成部において、制御部9と変換器10との間の接続の記載を省略している。
 本実施形態の直流送電回路は、前述の第1の実施形態に対応する。直流電流遮断装置1は、第1の実施形態と同様に作用する。
 実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、結合点jに、発電機10Gなどを、変換器10を介して接続された直流送電回路に適用することが可能なる。これにより、適用可能な直流送電回路の構成の自由度を高めつつ、直流送電線路11,12それぞれに個別に直流電流遮断装置を接続する場合と比較して、半導体遮断器4を削減することができる。
(第4の実施形態)
 図7と図8を参照して、第4の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図7は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図1との相違点を中心に説明する。
 図7に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1から2-3と、変流器3-1から3-3と、半導体遮断器4と、整流装置5-1から5-3と、転流装置7T-1から7T-3と、制御部9とを備える。
 図7に示す直流電流遮断装置1を適用する直流送電回路には、直流送電線路11から13と、直流送電線路11から13が電気的に結合する結合点j(第1結合点)とが含まれる。
 直流電流遮断装置1は、さらに共通補助線路20と、補助線路21(第1補助線路)と、補助線路22(第2補助線路)と、補助線路23(第3補助線路)とを備える。
 直流電流遮断装置1は、共通補助線路20に設けられる第1ユニットを備える。直流電流遮断装置1は、直流送電線路11(第1線路)と、直流送電線路12(第2線路)と、直流送電線路13(第3線路)と、にそれぞれ設けられる第2ユニットと、を備える。半導体遮断器4は、第1ユニットの一例であり、転流装置7T-1から7T-3は、第2ユニットの一例である。
 例えば、図7に示すように直流送電線路11には、機械式断路器2-1と転流装置7T-1とが設けられ、直流送電線路12には、機械式断路器2-2と転流装置7T-2とが設けられ、直流送電線路13には、機械式断路器2-3と転流装置7T-3とが設けられている。例えば、機械式断路器2-1が直流送電線路11の端部に、機械式断路器2-2が直流送電線路12の端部に、機械式断路器2-3が直流送電線路13の端部に配置されている。なお、直流送電線路11から13の各直流送電線にそれぞれに設けられる機械式断路器2-1から2-3の個数は、一個に制限されることはなく、複数であってもよい。
 次に、図8Aと図8Bを参照して、実施形態における転流装置について説明する。図8Aと図8Bは、実施形態における転流装置の構成例を示す図である。図8Aと図8Bに示す転流装置7Tの一例は、1個の半導体スイッチング素子72、または直列、あるいは並列に接続される複数の半導体スイッチング素子を備えるものである。半導体スイッチング素子72は、複数の半導体スイッチング素子に含まれる。半導体スイッチング素子72等の半導体スイッチング素子は、例えばIGBTやIEGT等である。次に、より具体的な一例を示す。
 図8Aに示す転流装置7Dは、転流装置7Tの一例である。転流装置7Dは、1つの半導体スイッチング素子75を備える。半導体スイッチング素子75は、並列に接続されたIGBT75aと整流器75bとを備える。各半導体スイッチング素子75において、IGBT75aのエミッタが整流器75bのアノードに、IGBT75aのコレクタが整流器75bのカソードに、それぞれ接続されている。なお、IGBT75aは、IEGTであってもよい。転流装置7の接続点j71、j72のそれぞれが、転流装置7Tの外部に接続される。例えば、接続点j71が電気的に機械式断路器2-1(図7)等に接続される。接続点j72が電気的に結合点j(図7)に接続される。
 図8Bに示す転流装置7Eは、転流装置7Tの一例である。転流装置7Eは、レグ703と、レグ704と、少なくとも1つのコンデンサ71を備える。転流装置7Eは、前述の転流装置7Cと同様の構成を備える。ただし、転流装置7Eは、転流装置7Cとは接続先が異なる。
 レグ703における半導体スイッチング素子72と半導体スイッチング素子75を接続点j71と定める。レグ704についてもレグ703と同様である。レグ704における半導体スイッチング素子72と半導体スイッチング素子74を接続点j72と定める。例えば、接続点j71、j72のそれぞれが、フルブリッジユニットの外部に接続される。上記の接続点j71、j72のそれぞれが転流装置7Eの外部に接続される場合、レグ704の接続点j72が電気的に結合点j(図7)に接続され、レグ703の接続点j72が機械式断路器2(図7)等に電気的に接続される。このような、転流装置7Eは、フルブリッジ型と言われる。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2-1から2-3と、全ての転流装置7T(第2ユニット)とをオン状態、半導体遮断器4(第1ユニット)をオフ状態に制御する。直流送電線路11に流れる電流は、機械式断路器2-1と転流装置7T-1とを通じて流れる。直流送電線路12に流れる電流は、機械式断路器2-2と転流装置7T-2とを通じて流れる。直流送電線路13に流れる電流は、機械式断路器2-3と転流装置7T-3とを通じて流れる。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が発生した場合には、系統事故が発生した少なくとも1つの直流送電線路に流れる電流を、下記の手順に従い遮断する。ここでは、図1に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により事故電流Iが流れる。
 まず、変流器3-2が検出した事故電流Iの検出結果に基づいて、制御部9は、系統事故が発生したことを検出する。
 制御部9は、系統事故を検出すると、半導体遮断器4をオン状態に移行させるとともに、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7T-2をオフ状態または流れている電流がゼロになるように動作させる。
 例えば、第1の方法として、転流装置7T-2をオフ状態にする場合は、結合点jとj2を通る経路に転流し、電流Icが流れて、機械式断路器2-2に流れる事故電流Iの略ゼロ電流状態を作りだす。
 或いは、第2の方法として、転流装置7T-2に流れている電流がゼロになるように動作させる場合は、転流装置7T-2は、例えば、結合点jとj2を通り、転流装置7-2、半導体遮断器4、整流装置5-2、機械式断路器2-2のこれらを一巡する閉回路に電流Iccを流す。結合点jとj2を通る閉回路に電流Iccが流れると、機械式断路器2-2に流れる事故電流Iが打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。
 上記の何れかの方法により、機械式断路器2-2に流れていた事故電流Iが半導体遮断器4に転流されて、電流Icが流れる。このように機械式断路器2-2と転流装置7-2に流れる電流がゼロ電流状態になれば、機械式断路器2-2をオフ状態に遷移させることができる。
 次に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させて、その後、半導体遮断器4をオフ状態にする。半導体遮断器4をオフ状態にすることにより、半導体遮断器4の両端に発生するエネルギーは、アレスタ40で消費される。
 なお、制御部9は、事故電流Iが半導体遮断器4に転流された後に、転流装置7-2をオフ状態に、または、動作を止めた状態に遷移させてよい。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。
 実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、転流装置7Tは、直流送電線路11における合流点j3-1と結合点jとの間である第1区間、および直流送電線路12における合流点j3-2と結合点jとの間である第2区間とにそれぞれ設けられることにより、転流装置7T-1が直流送電線路11に設けられ、転流装置7T-2が直流送電線路12に設けられる直流送電回路において、直流電流遮断装置1が、直流送電線路11または直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。また、直流送電線路11における合流点j3-3と結合点jとの間である第3区間に、さらに転流装置7Tが設けられることにより、転流装置7T-3が直流送電線路13に設けられる直流送電回路において、直流電流遮断装置1が、直流送電線路13に流れる電流を遮断することができる。なお、図7に示す区間Sec1は、第1区間の一例であり、区間Sec2は第2区間の一例であり、区間Sec3は、第3区間の一例である。
 また、整流装置5-1は、補助線路21に設けられ、直流送電線路11から転流装置7が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる。整流装置5-2は、補助線路22に設けられ、直流送電線路11から転流装置7が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられることにより、転流を制限することなく、転流とは異なる方向の電流を制限することができる。
 なお、転流装置7Tは、各直流送電線に流れる電流を半導体遮断器4に転流させる機能を持つものであり、少なくとも定格電流が連続して流れるように構成されている。このような転流装置7Tの構成は、図8に示したものに限定されない。例えば、図8(a)に示した転流装置7Dの半導体スイッチング素子75は、片方向の電流の導通状態を制御可能なものであるが、双方向の電流の導通状態を制御可能なものであってもよい。
 また、半導体遮断器4は、半導体スイッチング素子41を、片方向の電流の導通状態を制御可能であってもよく、双方向の電流の導通状態を制御可能なものであってもよい。このような半導体遮断器4は、双方向に導通可能な状態、或いは、一方向のみに導通可能な状態の何れかの導通状態を有するものであってよい。
 また、制御部9は、機械式断路器2と、半導体遮断器4と、転流装置7Tについて、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する。制御部9は、直流送電線路11または直流送電線路12に系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2と転流装置7Tをオン状態、半導体遮断器4をオフ状態として動作させる。制御部9は、系統事故が発生した場合には、半導体遮断器4をオン状態に移行することにより、半導体遮断器4に電流を転流させる。さらに、制御部9は、略ゼロ電流状態になった機械式断路器2-1または2-2をオフ状態に移行させて、そののち半導体遮断器4をオフ状態にする。これにより、直流送電線路11または直流送電線路12の電流を定常動作時に流すように配置された転流装置7T-1または7T-2を、オフ状態にすることにより転流を開始することができる。
(第5の実施形態)
 図9を参照して、第5の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図9は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図1との相違点を中心に説明する。
 図9に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1から2-3と、機械式断路器2A-1から2A-3と、変流器3-1から3-3と、半導体遮断器4と、整流装置5-1から5-3と、転流装置7-1から7-3と、制御部9とを備える。機械式断路器2A-1は、第4機械式断路器の一例であり、機械式断路器2A-2は、第5機械式断路器の一例であり、機械式断路器2A-3は、第6機械式断路器の一例である。
 直流電流遮断装置1を適用する直流送電回路には、直流送電線路11から13と、直流送電線路11から13が電気的に結合する結合点j(第1結合点)とが含まれる。
 直流電流遮断装置1は、さらに共通補助線路20と、補助線路21(第1補助線路)と、補助線路22(第2補助線路)と、補助線路23(第3補助線路)と、補助線路24(第4補助線路)と、補助線路25(第5補助線路)と、補助線路26(第6補助線路)と、を備える。
 機械式断路器2A-1は、直流送電線路11において機械式断路器2-1に対して結合点jとは反対側に設けられる。機械式断路器2A-2は、直流送電線路12において機械式断路器2-2に対して結合点jとは反対側に設けられる。機械式断路器2A-3は、直流送電線路13において機械式断路器2-3に対して結合点jとは反対側に設けられる。
 例えば、直流送電線路11において、機械式断路器2は、電流を遮断する機能を持つ遮断器であり、機械式断路器2Aは、高耐圧を持つ断路器である。
 補助線路24の第1端は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2A-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-1(第4位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路25の第1端は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2A-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-2(第5位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路26の第1端は、直流送電線路13のなかで機械式断路器2A-3に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-3(第6位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路24の第2端と、補助線路25の第2端と、補助線路26の第2端は、結合点j2(第2結合点)に電気的に接続される。つまり、補助線路21は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2-1と機械式断路器2A-1との間に位置する合流点j3-1と、結合点j2との間に設けられ、合流点j3-1と結合点j2に電気的に接続される。補助線路22と補助線路23についても同様である。
 整流装置5-1は、補助線路24に、直流送電線路11から転流装置7が転流させた電流が補助線路24に流れることを許容する向きに向けて設けられる。整流装置5-2は、補助線路25に、直流送電線路12から転流装置7が転流させた電流が補助線路25に流れることを許容する向きに向けて設けられる。整流装置5-3は、補助線路26に、直流送電線路13に係る転流による電流が補助線路26に流れることを許容する向きに向けて設けられる。例えば、整流装置5-1は、結合点j2から合流点j5に向かう方向に順方向電流を流すように設けられる。整流装置5-2と5-3についても同様である。
 共通補助線路20は、結合点jと結合点j2との間を電気的に接続する。共通補助線路20には、半導体遮断器4が設けられる。なお、共通補助線路20に半導体遮断器4が設けられる位置は、合流点j4と結合点j2との間である。なお、合流点j4は、補助線路21から23と、共通補助線路20とが電気的に接続される位置に配置される。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2-1から2-3と、機械式断路器2A-1から2A-3とをオン状態、半導体遮断器4(第1ユニット)と全ての転流装置7(第2ユニット)とをオフ状態に制御する。直流送電線路11から13のそれぞれに流れる電流は、機械式断路器2と機械式断路器2Aのそれぞれを通じて伝送される。
 制御部9は、直流送電線路11から13の何れかに系統事故が発生した場合には、系統事故が発生した少なくとも1つの直流送電線路に流れる電流を、下記の手順に従い遮断する。ここでは、図9に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により、機械式断路器2-2と機械式断路器2A-2に事故電流Iが流れる。
 まず、変流器3-2が検出した事故電流Iの検出結果に基づいて、制御部9は、系統事故が発生したことを検出する。
 制御部9は、系統事故を検出すると、半導体遮断器4をオン状態に移行させて、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7-2を動作可能な状態(オン状態)に移行させる。これにより、結合点jを通り、転流装置7-2、機械式断路器2-2のこれらを一巡する閉回路が形成される。結合点jを通る閉回路に電流Iccが流れると、機械式断路器2-2に流れる事故電流Iが打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。
 上記の通り、系統事故が発生した直流送電線路12に属する機械式断路器2-2は、転流装置7-2を含む上記の閉回路内に存在する。機械式断路器2-2に流れていた事故電流Iが半導体遮断器4に転流されて、整流装置5-2を通る電流Icが流れる。このように機械式断路器2-2がゼロ電流状態になれば、機械式断路器2-2をオフ状態に遷移させることができる。
 次に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させる。さらに、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2A-2をオフ状態に移行させて、その後、半導体遮断器4をオフ状態にする。半導体遮断器4をオフ状態にすることにより、半導体遮断器4の両端に発生するエネルギーは、アレスタ40で消費される。
 なお、制御部9は、事故電流Iが半導体遮断器4に転流された後に、転流装置7-2をオフ状態に遷移させる。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。
 なお、上記の動作は、他の直流送電線の場合も同様である。半導体遮断器4は、1つであり、各直流送電線に対して共通化されている。このように、直流送電線路11から13のいずれの直流送電線で系統事故が発生した場合でも、1つの半導体遮断器4によって、系統事故が起きた直流送電線を切り離すことができる。
 実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、機械式断路器2A-1は、直流送電線路11において機械式断路器2-1に対して結合点jとは反対側に設けられる。機械式断路器2A-2は、直流送電線路12において機械式断路器2-2に対して結合点jとは反対側に設けられる。補助線路24は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2A-1に対して結合点j1とは反対側に位置した合流点j5-1と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路25は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2A-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-2と、結合点j2とに電気的に接続される。これにより、機械式断路器2A-1と2A-2と機械式断路器2-1とから2-2とを備える直流送電回路において、直流送電線路11または直流送電線路12に生じた事故電流Iを、補助線路24または補助線路25を含む経路に転流させることができる。
 なお、実施形態における第1ユニットは、半導体遮断器4であり、第2ユニットは、転流装置7であることにより、半導体遮断器4が、直流送電線路11または直流送電線路12に係る転流による電流を遮断することができる。
(第6の実施形態)
 図10を参照して、第6の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図10は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図1、図9との相違点を中心に説明する。
 図10に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2-1から2-3と、機械式断路器2A-1から2A-3と、変流器3-1から3-3と、半導体遮断器4と、整流装置5-1から5-3と、整流装置5Aと、転流装置7-1から7-3と、制御部9とを備える。
 補助線路21の第1端は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2A-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-1(第1位置)に電気的に接続される。補助線路22の第1端は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2A-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-2(第2位置)に電気的に接続される。補助線路23の第1端は、直流送電線路13のなかで機械式断路器2A-3に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-3(第3位置)に電気的に接続される。少なくとも補助線路21の第2端と、補助線路22の第2端と、補助線路23の第2端は、結合点j2(第2結合点)に電気的に接続される。
 また、補助線路24は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-1(第4位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路25は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-2(第5位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。補助線路26は、直流送電線路13のなかで機械式断路器2-3に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j5-3(第6位置)と、結合点j2とに電気的に接続される。
 機械式断路器2-1は、直流送電線路11において機械式断路器2A-1に対して結合点jとは反対側に設けられる。機械式断路器2-2は、直流送電線路12において機械式断路器2A-2に対して結合点jとは反対側に設けられる。機械式断路器2-3は、直流送電線路13において機械式断路器2A-3に対して結合点jとは反対側に設けられる。
 機械式断路器2A-1は、第1機械式断路器の一例であり、機械式断路器2A-2は、第2機械式断路器の一例であり、機械式断路器2A-3は、第3機械式断路器の一例である。機械式断路器2-1は、第4機械式断路器の一例であり、機械式断路器2-2は、第5機械式断路器の一例であり、機械式断路器2-3は、第6機械式断路器の一例である。
 実施形態において、共通補助線路20に半導体遮断器4と整流装置5Aとが設けられる位置は、結合点jと結合点j2との間である。なお、結合点j2は、補助線路21から26と、共通補助線路20とが電気的に接続される位置に配置される。
 実施形態の転流装置7は、例えば、前述の図3に示した転流装置7A,7B,7Cを適用できる。なお、転流装置7は、その合流点j2側が合流点j3-2側に対して高電位になるように設けられている。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 図10に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により事故電流IAが流れる。
 制御部9は、系統事故を検出すると、半導体遮断器4をオン状態に移行させて、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7-2を動作可能な状態(オン状態)に移行させる。これにより、結合点jを通り、転流装置7-2、整流装置5-2、機械式断路器2-2Aのこれらを一巡する閉回路が形成される。結合点jを通る閉回路に電流Iccが流れると、機械式断路器2-2と機械式断路器2A-2とに流れる事故電流IAが打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。
 上記の通り、系統事故が発生した直流送電線路12に属する機械式断路器2-2は、転流装置7-2を含む上記の閉回路内に存在する。機械式断路器2-2に流れていた事故電流IAが半導体遮断器4に転流されて、整流装置5-2を通る電流Icが流れる。このように機械式断路器2-2がゼロ電流状態になれば、機械式断路器2-2をオフ状態に遷移させることができる。
 次に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2-2をオフ状態に移行させる。さらに、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2A-2をオフ状態に移行させて、その後、半導体遮断器4をオフ状態にする。半導体遮断器4をオフ状態にすることにより、半導体遮断器4の両端に発生するエネルギーは、アレスタ40で消費される。
 なお、制御部9は、事故電流IAが半導体遮断器4に転流され、機械式断路器2-2と機械式断路器2A-2をオフ状態に移行させた後に、転流装置7-2をオフ状態に遷移させる。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。なお、上記の動作は、他の直流送電線の場合も同様である。
 実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、機械式断路器2A-1が第1機械式断路器の一例であり、機械式断路器2A-2が第2機械式断路器の一例であり、機械式断路器2-1が第4機械式断路器の一例であり、機械式断路器2-2が第5機械式断路器の一例であり、さらに、第1ユニットが転流装置7であり、第2ユニットが半導体遮断器4であることにより、転流装置7が、直流送電線路11または直流送電線路12に係る電流を転流させることができる。
(第7の実施形態)
 図11と図12を参照して、第7の実施形態に係る直流電流遮断装置について説明する。図11は、実施形態に係る直流電流遮断装置の構成図である。図10との相違点を中心に説明する。
 図11に示す直流電流遮断装置1は、機械式断路器2B-1から2B-3と、機械式断路器2A-1から2A-3と、変流器3-1から3-3と、転流装置(C)7E-1から7E-3と、共振器(LC)8と、制御部9とを備える。
 第6の実施形態の事例との違いを整理する。実施形態の直流電流遮断装置1は、半導体遮断器(S)4と、整流装置5-1から5-3と、整流装置5Aと、補助線路24から26と、を備えずに、これに代えて、共振器8を備えている。共振器8は共振回路の一例である。また、機械式断路器2と、転流装置7の種別がそれぞれ異なる。
 共通補助線路20には、共振器8が設けられ、共振器8が結合点jとj2の間に接続されている。
 図12は、実施形態の共振器8の構成図である。図12に示すように共振器8は、コンデンサ81とリアクトル82とを含む直列共振回路の一例である。コンデンサ81とリアクトル82とにより定まる周波数で共振する。
 図11に示すように、補助線路21には転流装置7E-1が設けられ、補助線路22には転流装置7E-2が設けられ、補助線路23には転流装置7E-3が設けられている。例えば、転流装置7E-1から7E-3は、前述の図8(b)に示したフルブリッジ型の転流装置7Eで構成され、正負の電圧を出力可能に構成されている。転流装置7E-1から7E-3は、共振器8の電流振動を拡大するように動作する。
 例えば、機械式断路器2B-1から2B-3は、互いに同じ構造で構成されており、電流を遮断する機能を持つ遮断器である。機械式断路器2A-1から2A-3は、互いに同じ構造で構成されており、高耐圧特性を持つ断路器である。
 ここで、実施形態の直流電流遮断装置1の作用について説明する。
 図11に示すように、直流送電線路12に系統事故が生じた場合を仮定して説明する。上記の系統事故により事故電流Iが流れる。
 制御部9は、前述したように系統事故を検出すると、系統事故が発生した直流送電線路12に対応する転流装置7E-2を動作可能な状態(オン状態)に移行させる。これにより、転流装置7E-2は、共振器8の共振電流を拡大可能になる。この場合、結合点jを通り、共振器8、転流装置7E-2、機械式断路器2B-2のこれらを一巡する閉回路が形成される。結合点jを通る閉回路に、共振による電流Iccが流れ、その電流Iccの振幅が拡大されると機械式断路器2B-2と機械式断路器2A-2とに流れる事故電流Iと打ち消しあって、略ゼロ電流状態が生じる。
 上記の通り、系統事故が発生した直流送電線路12に属する機械式断路器2B-2は、転流装置7E-2を含む上記の閉回路内に存在する。機械式断路器2B-2に流れていた事故電流IAが転流装置7E-2によって制限されて、転流装置7E-2を通る電流Icが流れる。このように機械式断路器2B-2がゼロ電流状態になれば、機械式断路器2B-2をオフ状態に遷移させることができる。
 次に、制御部9は、機械式断路器2B-2をオフ状態に移行させる。機械式断路器2B-2をオフ状態にすることにより機械式断路器2B-2の電気接点間に発生するエネルギーは、アレスタ202で消費される。
 制御部9は、機械式断路器2B-2をオフ状態に移行させ後、転流装置7E-2の動作状態を停止させる。
 最後に、制御部9は、ゼロ電流状態になった機械式断路器2A-2をオフ状態に移行させる。
 上記の手順により、直流電流遮断装置1は、系統事故が発生した直流送電線路12に流れる電流を遮断することができる。
 なお、上記の動作は、他の直流送電線の場合も同様である。共振器8は、1つであり、各直流送電線に対して共通化されている。これにより、共振器8を直流送電線ごとに設けることが不要になり、より簡素に構成することができる。
 また、直流電流遮断装置1は、1つの半導体遮断器4も含まずに構成されており、これに代わり追加されたものは、共振器8である。共振器8は、受動部品の組み合わせで構成されており、半導体遮断器4に比べるとより簡素に構成できる。
 なお、直流送電線路11から13のいずれの直流送電線で系統事故が発生した場合でも、系統事故が起きた直流送電線を切り離すことができる。
 実施形態によれば、直流電流遮断装置1は、第1の実施形態と同様の効果を奏することの他、少なくとも直流送電線路11と直流送電線路12とが結合点jで互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられる。直流電流遮断装置1は、機械式断路器2B-1と2B-2と、補助線路21と、補助線路22と、共通補助線路20と、共振器8と、転流装置7-1と7-2と、を持つ。機械式断路器2B-1は、直流送電線路11に設けられる。機械式断路器2B-1は、直流送電線路12に設けられる。補助線路21は、直流送電線路11のなかで機械式断路器2B-1に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-1に電気的に接続される。補助線路22は、直流送電線路12のなかで機械式断路器2B-2に対して結合点jとは反対側に位置した合流点j3-2に電気的に接続される。共通補助線路20は、補助線路21および補助線路22が電気的に接続される結合点j2と、結合点jとの間に電気的に接続される。共振器8は、共通補助線路20に設けられ、振動する信号を出力する。転流装置7-1と7-2は、直流送電線路11または補助線路21である第1線路と、直流送電線路12または補助線路22である第2線路とにそれぞれ設けられる。転流装置7-1と7-2は、所定の条件が満たされた場合に直流送電線路11または直流送電線路12を流れる電流を転流させる。これにより、転流装置7-1と7-2は、共振器8から供給される信号に基づいて生成された電圧が所定の電圧を超えた場合に転流を開始させることができる。
 なお、制御部9は、機械式断路器2Bと、転流装置7について、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する。制御部9は、直流送電線路11または直流送電線路12に系統事故が生じるまでの定常動作時には、機械式断路器2Bをオン状態、転流装置7をオフ状態として動作させる。制御部9は、系統事故が発生した場合には、転流装置7-1または7-2を動作させ共振器8と転流装置7-1または7-2を含む電流閉回路内に存在し、系統事故が発生した直流送電線路に属する機械式断路器2に流れる電流の略ゼロ電流状態を作りだし、略ゼロ電流状態になった機械式断路器2B-1または2B-2をオフ状態に移行させることにより、系統事故が起きた直流送電線を切り離すことができる。
 少なくとも上記の何れかの実施形態によれば、直流電流遮断装置は、少なくとも第1直流送電線路と第2直流送電線路とが第1結合点で互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられる。直流電流遮断装置は、第1機械式断路器と、第2機械式断路器と、第1補助線路と、第2補助線路と、共通補助線路と、第1ユニットと、第2ユニットと、を持つ。第1機械式断路器は、前記第1直流送電線路に設けられる。第2機械式断路器は、前記第2直流送電線路に設けられる。第1補助線路は、前記第1直流送電線路のなかで前記第1機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第1位置に電気的に接続される。第2補助線路は、前記第2直流送電線路のなかで前記第2機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第2位置に電気的に接続される。共通補助線路は、前記第1補助線路および前記第2補助線路が電気的に接続される第2結合点と、前記第1結合点との間に電気的に接続される。第1ユニットは、前記共通補助線路に設けられる。第2ユニットは、前記第1直流送電線路または前記第1補助線路である第1線路と、前記第2直流送電線路または前記第2補助線路である第2線路とにそれぞれ設けられる。前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの一方は、少なくとも1つの半導体スイッチング素子を有して電流を遮断可能な半導体遮断器である。前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの他方は、所定の条件が満たされた場合に前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路を流れる電流を、前記半導体遮断器に流すように転流させる転流装置である。これにより、複数の直流送電線の結合点において、何れかの直流送電線に流れる事故電流を遮断するための直流電流遮断装置を、より簡素に構成することができる。
 本発明のいくつか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り、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら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。
 なお、上記の実施形態では、直流送電回路の正極側に機械式断路器2を設けた事例について説明したが、正極側に代えて負極側に機械式断路器2を設けること、あるいは、正極と負極の双方に遮断する機械式断路器2を設けること、を制限するものではない。
11,12,13,14…直流送電線路(直流送電線)
1…直流電流遮断装置(直流電流遮断装置)
2,2A,2B…機械式断路器(機械接点式電流断路器)
3…変流器
4…半導体遮断器
40…アレスタ
41…半導体スイッチング素子
43…補助半導体遮断器
5,5A…整流装置
7,7A,7B,7C,7D,7E,7T…転流装置
71…コンデンサ
72,74,75…半導体スイッチング素子
73…整流器
8…共振回路
81…コンデンサ
82…リアクトル
9…直流電流遮断装置
10…変換器
10A…半導体変換器
10B…変圧器
10C…機械接点式電流断路器
10D…コンデンサ
j,j2…結合点
j3,j4,j5…合流点

Claims (20)

  1.  少なくとも第1直流送電線路と第2直流送電線路とが第1結合点で互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられ、
     前記第1直流送電線路に設けられる第1機械式断路器と、
     前記第2直流送電線路に設けられる第2機械式断路器と、
     前記第1直流送電線路のなかで前記第1機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第1位置に電気的に接続される第1補助線路と、
     前記第2直流送電線路のなかで前記第2機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第2位置に電気的に接続される第2補助線路と、
     前記第1補助線路および前記第2補助線路が電気的に接続される第2結合点と、前記第1結合点との間に電気的に接続される共通補助線路と、
     前記共通補助線路に設けられる第1ユニットと、
     前記第1直流送電線路または前記第1補助線路である第1線路と、前記第2直流送電線路または前記第2補助線路である第2線路とにそれぞれ設けられる第2ユニットと、
     を備え、
     前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの一方は、少なくとも1つの半導体スイッチング素子を有して電流を遮断可能な半導体遮断器であり、
     前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの他方は、所定の条件が満たされた場合に前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路を流れる電流を、前記半導体遮断器に流すように転流させる転流装置である、
     直流電流遮断装置。
  2.  前記直流送電回路は、前記第1結合点に電気的に接続された第3直流送電線路を有し、
     前記直流電流遮断装置は、
     前記第3直流送電線路に設けられる第3機械式断路器と、
     前記第3直流送電線路のなかで前記第3機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第3位置に電気的に接続される第3補助線路と、
     をさらに備え、
     前記第2ユニットは、前記第3直流送電線路または前記第3補助線路である第3線路にも設けられる、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  3.  前記第1ユニットは、前記半導体遮断器であり、
     前記第2ユニットは、前記転流装置である、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  4.  前記転流装置は、前記第1補助線路と前記第2補助線路とにそれぞれ設けられる、
     請求項3に記載の直流電流遮断装置。
  5.  前記第1補助線路に設けられ、前記転流装置が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる第1整流素子と、
     前記第2補助線路に設けられ、前記転流装置が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる第2整流素子と、
     をさらに備える請求項4に記載の直流電流遮断装置。
  6.  前記転流装置は、前記第1直流送電線路における前記第1位置と前記第1結合点との間である第1区間、および前記第2直流送電線路における前記第2位置と前記第1結合点との間である第2区間とにそれぞれ設けられる、
     請求項3に記載の直流電流遮断装置。
  7.  前記第1補助線路に設けられ、前記転流装置が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる第1整流素子と、
     前記第2補助線路に設けられ、前記転流装置が転流させた電流が流れることを許容する向きに設けられる第2整流素子と、
     をさらに備える請求項6に記載の直流電流遮断装置。
  8.  前記第1ユニットは、前記転流装置であり、
     前記第2ユニットは、前記半導体遮断器であり、前記第1補助線路と前記第2補助線路とにそれぞれ設けられる、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  9.  前記転流装置が転流させた電流が流れることを許容する向きに前記第1ユニットと電気的に直列に設けられる整流素子、
     をさらに備えた、
     請求項8に記載の直流電流遮断装置。
  10.  前記第1直流送電線路において前記第1機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に設けられる第4機械式断路器と、
     前記第2直流送電線路において前記第2機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に設けられる第5機械式断路器と、
     前記第1直流送電線路のなかで前記第4機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第4位置と、前記第2結合点とに電気的に接続される第4補助線路と、
     前記第2直流送電線路のなかで前記第5機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第5位置と、前記第2結合点とに電気的に接続される第5補助線路と、
     をさらに備えた、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  11. 前記第1ユニットは、前記半導体遮断器であり、
     前記第2ユニットは、前記転流装置である、
     請求項10に記載の直流電流遮断装置。
  12.  前記共通補助線路に前記半導体遮断器が設けられる位置は、前記第1補助線路と前記第2補助線路と、前記共通補助線路とが電気的に接続される位置と前記第2結合点との間である、
     請求項10に記載の直流電流遮断装置。
  13.  前記転流装置は、
     1個の半導体スイッチング素子、または直列、あるいは並列に接続される複数の半導体スイッチング素子を備える、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  14.  前記転流装置は、複数の半導体スイッチング素子を直列に接続した1つ以上のレグ、あるいは、1つ以上の半導体スイッチング素子と1つ以上の整流素子とを直列に接続した1つ以上のレグの何れか2つのレグと、少なくとも1つのコンデンサとが並列に接続されたフルブリッジユニットを、1個または2個以上を直列に接続してなる、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  15.  前記転流装置は、複数の半導体スイッチング素子を直列に接続したレグ、あるいは、少なくとも1つの半導体スイッチング素子と少なくとも1つの整流素子とを直列に接続したレグの何れか1つのレグと、少なくとも1つのコンデンサとが並列に接続されたハーフブリッジユニットを、1個または2個以上直列に接続してなる、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  16.  前記半導体遮断器は、2個以上の半導体スイッチング素子を有しており、
     当該2個以上の半導体スイッチング素子は、当該2個以上の半導体スイッチング素子の極性の向きが一律に揃えられて直列、あるいは並列に接続される、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  17.  前記第1機械式断路器と、前記第2機械式断路器と、前記第1ユニットと、前記第2ユニットとについて、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する制御部
     をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路に系統事故が生じるまでの定常動作時には、前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器とをオン状態、前記第1ユニットと前記第2ユニットとをオフ状態に制御して、
     前記系統事故が発生した場合には、前記第1ユニットと、前記第1直流送電線路と前記第2直流送電線路のなかの前記系統事故が発生した直流送電線路に対応する前記第2ユニットとをオン状態に移行させることにより、前記系統事故が発生した直流送電線路に属する機械式断路器であって、前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器のなかの何れかの機械式断路器に流れる電流に略ゼロ電流状態を作りだし、
     前記略ゼロ電流状態になった前記機械式断路器をオフ状態に移行させ、
     前記第1ユニットと、前記系統事故が発生した直流送電線路に対応する前記第2ユニットをオフ状態にする、
     請求項1に記載の直流電流遮断装置。
  18.  前記第1機械式断路器と、前記第2機械式断路器と、前記半導体遮断器と、前記転流装置について、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する制御部
     をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路に系統事故が生じるまでの定常動作時には、前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器と前記転流装置とをオン状態、前記半導体遮断器をオフ状態として動作させ、
     前記系統事故が発生した場合には、前記半導体遮断器をオン状態に移行し前記転流装置をオフ状態に移行することにより、前記半導体遮断器に電流を転流させ、
     略ゼロ電流状態になった前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器の何れかをオフ状態に移行させ、
     前記半導体遮断器をオフ状態にする、
     請求項6に記載の直流電流遮断装置。
  19.  少なくとも第1直流送電線路と第2直流送電線路とが第1結合点で互いに電気的に接続される直流送電回路に設けられ、
     前記第1直流送電線路に設けられる第1機械式断路器と、
     前記第2直流送電線路に設けられる第2機械式断路器と、
     前記第1直流送電線路のなかで前記第1機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第1位置に電気的に接続される第1補助線路と、
     前記第2直流送電線路のなかで前記第2機械式断路器に対して前記第1結合点とは反対側に位置した第2位置に電気的に接続される第2補助線路と、
     前記第1補助線路および前記第2補助線路が電気的に接続される第2結合点と、前記第1結合点との間に電気的に接続される共通補助線路と、
     前記共通補助線路に設けられ、振動する電流を出力する共振器と、
     前記第1補助線路と前記第2補助線路とにそれぞれ設けられ、所定の条件が満たされた場合に前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路を流れる電流を転流させる転流装置と、
     直流電流遮断装置。
  20.  前記第1機械式断路器と、前記第2機械式断路器と、前記転流装置とについて、電流を遮断する状態のオフ状態と、電流を流す状態のオン状態とに、それぞれの状態をそれぞれ制御する制御部
     をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記第1直流送電線路または前記第2直流送電線路に系統事故が生じるまでの定常動作時には、前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器とをオン状態、前記転流装置をオフ状態として動作させ、
     前記系統事故が発生した場合には、前記転流装置を動作させ前記共振器と前記転流装置を含む電流閉回路内に存在し前記系統事故が発生した直流送電線路に属する機械式断路器であって、前記第1機械式断路器と前記第2機械式断路器のなかの少なくとも何れかの機械式断路器に流れる電流の略ゼロ電流状態を作りだし、
     前記略ゼロ電流状態になった前記機械式断路器をオフ状態に移行させる、
     請求項19に記載の直流電流遮断装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020191652A1 (en) 2019-03-27 2020-10-01 Abb Schweiz Ag Modularized dc interconnection device and system thereof
EP3809551A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-21 Hitachi, Ltd. Protection control device and protection control method for dc transmission system
JP7423567B2 (ja) 2021-03-08 2024-01-29 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP7458283B2 (ja) 2020-10-01 2024-03-29 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP7458285B2 (ja) 2020-10-01 2024-03-29 東芝エネルギーシステムズ株式会社 直流電流遮断装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057675A1 (en) 2009-11-16 2011-05-19 Abb Technology Ag Device and method to break the current of a power transmission or distribution line and current limiting arrangement
JP2014236306A (ja) * 2013-05-31 2014-12-15 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP2016167406A (ja) * 2015-03-10 2016-09-15 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP6042041B1 (ja) * 2016-02-05 2016-12-14 三菱電機株式会社 直流遮断器
JP2017004869A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 株式会社東芝 直流電流遮断装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08223790A (ja) * 1995-02-08 1996-08-30 Toshiba Corp 超電導限流器
WO2011141055A1 (en) * 2010-05-11 2011-11-17 Abb Technology Ag A high voltage dc breaker apparatus
DE102010052136A1 (de) * 2010-11-22 2012-05-24 Siemens Aktiengesellschaft Schaltungsanordnungen für elektronisch gesteuerte DC-Netze
CN103972855B (zh) * 2013-01-31 2016-12-28 南京南瑞继保电气有限公司 一种使线路双向电流分断的装置及其控制方法
CN103280763B (zh) * 2013-02-27 2016-12-28 国网智能电网研究院 一种直流断路器及其实现方法
CN103474983B (zh) * 2013-08-20 2015-05-13 国家电网公司 一种高压大电流直流断路器及其控制方法
WO2015087558A1 (ja) * 2013-12-11 2015-06-18 三菱電機株式会社 直流遮断装置
WO2016096016A1 (de) * 2014-12-18 2016-06-23 Siemens Aktiengesellschaft Gleichstromleistungsschalter mit impulsstromeinheit sowie verfahren zum schalten eines gleichstromes
JP6591204B2 (ja) * 2015-06-02 2019-10-16 株式会社東芝 直流電流遮断装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057675A1 (en) 2009-11-16 2011-05-19 Abb Technology Ag Device and method to break the current of a power transmission or distribution line and current limiting arrangement
JP2014236306A (ja) * 2013-05-31 2014-12-15 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP2016167406A (ja) * 2015-03-10 2016-09-15 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP2017004869A (ja) * 2015-06-12 2017-01-05 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP6042041B1 (ja) * 2016-02-05 2016-12-14 三菱電機株式会社 直流遮断器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3672005A4

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020191652A1 (en) 2019-03-27 2020-10-01 Abb Schweiz Ag Modularized dc interconnection device and system thereof
EP3949102A4 (en) * 2019-03-27 2022-11-23 Abb Schweiz Ag MODULARIZED DC INTERCONNECTOR DEVICE AND ITS SYSTEM
US11876367B2 (en) 2019-03-27 2024-01-16 Abb Schweiz Ag Modularized DC interconnection device and system thereof
EP3809551A1 (en) * 2019-10-18 2021-04-21 Hitachi, Ltd. Protection control device and protection control method for dc transmission system
JP7458283B2 (ja) 2020-10-01 2024-03-29 株式会社東芝 直流電流遮断装置
JP7458285B2 (ja) 2020-10-01 2024-03-29 東芝エネルギーシステムズ株式会社 直流電流遮断装置
JP7423567B2 (ja) 2021-03-08 2024-01-29 株式会社東芝 直流電流遮断装置

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