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Mitsubishi Electric gelingt erfolgreiche Fehlerstromunterbrechung mit einem 160-kV-Gleichstrom-Leistungsschalter (DCCB)Der erfolgreiche Test ist Bestandteil eines Forschungsprojekts der Europäischen Kommission und wird den Ausbau der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsnetze fördern

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3313

TOKIO, 10. Oktober 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass der Prototyp des mechanischen 160-kV-HGÜ*-Gleichstrom-Leistungsschalters (mechanischer DCCB) den Spitzenstrom von 16 kA, der einen Fehler im echten System darstellt, innerhalb von 7 Millisekunden unterbrochen hat: eine im PROMOTioN-Projekt** vorgeschriebene Testbedingung. Der Test wurde im Rahmen des von der EU finanzierten Forschungsprojekts PROMOTioN im KEMA-Hochspannungslabor durchgeführt, einer internationalen Prüfungs- und Zertifizierungsinstitution in den Niederlanden.

Nach dem erfolgreichen Test möchte Mitsubishi Electric nun mit der Vermarktung des DCCB fortfahren. Die bewährte Zuverlässigkeit der Komponenten soll bei der Entwicklung eines stabilen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Gleichstromnetzes helfen.

  1. * Hochspannungs-Gleichstrom: Gleichspannung höher als 1.500 V
  2. ** Fortschritt bei vermaschten HGÜ-Offshore-Übertragungsnetzen

Der in den Tests verwendete mechanische 160-kV-DCCB-Prototyp

Hintergrund und Testergebnisse

HGÜ ist eine kostengünstige Alternative zur Wechselstromübertragung und bietet den Vorteil eines niedrigeren Stromverlusts über lange Distanzen. Eine Verbindung von Offshore-Windparks mit Stromnetzen in Europa ist sehr wirkungsvoll, insbesondere in der Nordsee und Ostsee. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an DCBBs mit höherer Zuverlässigkeit und niedrigeren Kosten gestiegen. Außerdem besteht Bedarf am Ausbau von HGÜ-Netzen und der Sicherstellung eines kontinuierlichen und stabilen Betriebs.

Gleichstrom kann mit Nullstrom, der in jeder Halbwelle vorhanden ist, unterbrochen werden. Doch bei einer Wechselstromunterbrechung muss der Nullstrom künstlich erzeugt werden, da der natürliche Nullstrom fehlt. Außerdem werden Konverter zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom vor der Übertragung verwendet. Daher muss anormaler Strom unterbrochen werden, bevor die Konverter in Fällen von Spannungsabfällen bei auftretenden Störungen abgeschaltet werden. Demnach ist für DCCBs eine sehr schnelle Unterbrechung innerhalb weniger Millisekunden erforderlich. Mitsubishi Electric hat den Gleichstrom mit seinem mechanischen DCCB-Prototyp erfolgreich unterbrochen, mit dem der Nullstrom in diesem ganz kurzen Zeitfenster künstlich erzeugt werden kann.

Funktionen des mechanischen DCCB

  1. 1) Sehr schnelle Unterbrechung des anormalen Stroms
    • Eine sehr schnelle Unterbrechung des Fehlstroms wird durch die Annahme von elektromagnetischen Abstoßungen im Leistungsschalter erzielt.
  2. 2) Geringe Leitungsverluste
    • Das Konzept der hocheffizienten HGÜ von Mitsubishi Electric wird durch die Stromübertragung nur mit physikalischen Mitteln erzielt. Dies zieht im Vergleich zur Verwendung von Halbleitern einen minimalen Leitungsverlust mit sich.
  3. 3) Geringe Kosten und kleine Stellfläche
    • Preiswerter mechanischer Kontakt, der weniger anfällig für Betriebsbedingungen ist, wird im Gegensatz zu Unterbrechungsmethoden unter Verwendung von Halbleiterelementen verwendet. Es ist kein Reinraum und Kühlsystem notwendig, daher können kostengünstige Schutzanlagen mit kleiner Stellfläche für HGÜ verwendet werden.

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


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