直流配電網(wǎng)方便接納分布式電源和為直流負(fù)荷供電,由于系統(tǒng)沒有電流過零點(diǎn)且切換速度要求高,對作為保護(hù)控制設(shè)備的直流斷路器可靠性提出了極大挑戰(zhàn)。目前針對直流斷路器的研究主要集中在結(jié)構(gòu)設(shè)計以及快速直流分?jǐn)嗪徒^緣配合等方面,并研制出一些用于試驗和運(yùn)行的樣機(jī)產(chǎn)品,關(guān)鍵電力電子器件串并聯(lián)的均壓、均流與觸發(fā)特性,以及其他部件的穩(wěn)定性決定了斷路器的整體可靠性。
直流斷路器研究正處在解決大容量、低損耗和低成本的技術(shù)攻堅階段,由于投運(yùn)的數(shù)量有限,更缺乏長期可靠運(yùn)行的經(jīng)驗,描述直流斷路器在其壽命周期內(nèi)執(zhí)行能力的確定性存在困難,目前在可靠性評估理論和運(yùn)行物理數(shù)據(jù)累積方面尚缺乏足夠的基礎(chǔ)支撐。
對直流斷路器可靠性評估國內(nèi)外鮮有報道,不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)直流斷路器的元件類型、數(shù)量不同,導(dǎo)致失效率、可用率和修復(fù)時間的差別。徐習(xí)東等利用美國軍用手冊上電子元件失效參數(shù)對直流斷路器可靠性做了預(yù)測,但其僅計算故障率作為可靠性的單一指標(biāo),建立的部件計數(shù)法模型尚不能全面表征直流斷路器可靠程度。另外在如何辨識直流斷路器薄弱環(huán)節(jié),以及配置合理的冗余來提高直流斷路器可靠性方面也尚未展開深入研究。因此對直流斷路器設(shè)計合理性、運(yùn)行可靠性的研究已成為當(dāng)今直流輸配電網(wǎng)飛速發(fā)展亟需解決的問題之一。
馬爾科夫模型作為可維修系統(tǒng)可靠性分析的重要方法,可描述為一種狀態(tài)向另一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移的隨機(jī)過程,在負(fù)荷預(yù)測及微電網(wǎng)可靠性評估方面得以廣泛應(yīng)用,對研究設(shè)備剩余壽命預(yù)測與檢修決策及繼電保護(hù)冗余設(shè)置起到一定效果。
本文考慮直流斷路器由正常狀態(tài)轉(zhuǎn)移到故障狀態(tài)及經(jīng)修復(fù)后恢復(fù)正常狀態(tài),與斷路器本身工作機(jī)理、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和冗余設(shè)計有關(guān)。提出基于失效率和可用率特征參量,由馬爾科夫模型描述直流斷路器整體狀態(tài)轉(zhuǎn)移的隨機(jī)概率,并通過薄弱環(huán)節(jié)及冗余分析為直流斷路器設(shè)計提供依據(jù)。
首先對三種不同拓?fù)涞闹绷鲾嗦菲鬟M(jìn)行部件故障事件分析,然后結(jié)合故障樹分析法及馬爾科夫過程得到狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖,再根據(jù)狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖建立Chapman-Kolmogorov方程并得到轉(zhuǎn)移矩陣,由各個狀態(tài)的概率得到直流斷路器的可用率,最后判定可靠性低的即為直流斷路器的薄弱環(huán)節(jié),從微觀角度的冗余分析可見,提升直流斷路器可靠性的關(guān)鍵在于合理的設(shè)計。
圖4 機(jī)械式直流斷路器馬爾科夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖
圖7 三種直流斷路器可靠性指標(biāo)的比較
目前直流斷路器投運(yùn)數(shù)量少、運(yùn)行數(shù)據(jù)缺乏,給設(shè)備可靠運(yùn)行和檢修造成了一定困難。利用部件參數(shù)和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)計算電氣設(shè)備的可靠性指標(biāo),可以預(yù)測其穩(wěn)定狀態(tài)到故障狀態(tài)轉(zhuǎn)移過程,并及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),有助于實現(xiàn)直流斷路器的低可用率部件有效維護(hù)。
限于投運(yùn)斷路器失效數(shù)據(jù)樣本有限,本文可靠性計算結(jié)果仍未完善,今后隨著直流斷路器設(shè)計、運(yùn)行及檢修的進(jìn)行和數(shù)據(jù)累積,基于馬爾科夫模型評估其可靠性也將越來越準(zhǔn)確。