Arus Kesalahan DC Tidak Memiliki Penyeberangan Sifar Semula Jadi
Arus kesalahan DC tidak mempunyai penyeberangan sifar semula jadi. Ini menimbulkan masalah kerana semua pemutus litar DC mekanikal bergantung pada penyeberangan sifar semula jadi untuk mengganggu lengkungan arus.
Rendahnya Impedans dalam Garis DC
Impedans dalam garis DC adalah secara signifikan lebih rendah. Ini bermaksud magnitud arus kesalahan semasa kesalahan DC jauh lebih tinggi, dan tahap voltan di seluruh grid adalah lebih rendah.
Kesukaran dalam Menentukan Lokasi Kesalahan
Oleh kerana impedans yang rendah, ia menjadi lebih mencabar untuk menentukan lokasi kesalahan dalam grid DC.
Komponen Berasaskan Semikonduktor dalam Grid DC
Komponen berasaskan semikonduktor dalam grid DC—seperti Pengubah Voltan Sumber (VSCs), pengubah DC/DC, dan pemutus litar DC—mempunyai pemalar termal yang sangat kecil dan kapasiti overcurrent berperingkat yang sangat rendah.
Kos Tinggi Komponen Semikonduktor
Mengingat kos tinggi komponen semikonduktor, terdapat keperluan yang tinggi untuk membersihkan kesalahan DC dalam masa yang sangat singkat, menjadikan operasi cepat sistem perlindungan penting.
Penurunan Voltan dan Pemblokiran Pengubah
Jika voltan DC merosot kepada sekitar 80-90% nilai nominalnya, pengubah sumber voltan akan diblokir.
Impedans Kapasitif dalam Sistem DC
Banyak sistem DC melibatkan kabel dengan impedans kapasitif paralel yang signifikan. Selain itu, kapasitor pada sisi DC pengubah dan penapis DC memperkenalkan kapasitansi tambahan.
Ringkasan
Kekurangan penyeberangan sifar semula jadi dalam arus kesalahan DC menimbulkan cabaran yang signifikan bagi pemutus litar DC mekanikal, yang bergantung pada ciri ini untuk mengganggu lengkungan. Rendahnya impedans dalam garis DC menyebabkan magnitud arus kesalahan yang lebih tinggi dan tahap voltan grid yang lebih rendah, membuat penentuan lokasi kesalahan lebih sukar. Komponen berasaskan semikonduktor dalam grid DC, seperti VSCs, pengubah DC/DC, dan pemutus litar DC, mempunyai kapasiti termal yang terhad dan peringkat overcurrent yang rendah, memerlukan pembersihan kesalahan yang cepat untuk mengelakkan kerosakan. Mengingat kos tinggi komponen-komponen ini, penting bagi sistem perlindungan untuk beroperasi dengan cepat dan efisien. Jika voltan DC merosot kepada 80-90% nilai nominalnya, pengubah sumber voltan mungkin diblokir. Selain itu, kehadiran impedans kapasitif dalam sistem DC, termasuk kabel, kapasitor pengubah, dan penapis DC, menambah kompleksitas tingkah laku sistem dan pengurusan kesalahan.