高速铁路牵引供电系统.docx
16页高速铁路牵引供电系统电气化铁路的组成由于电力机车本身不带原动机,需要靠外部电力系统经过牵引供电装置供给 其电能,故电气化铁路是由电力机车和牵引供电系统组成的牵引供电系统主要由牵引变电所和接触网两局部组成,所以人们又称电力机 车、牵引变电所和接触网为电气化铁道的三大元件一、电力机车(一) 工作原理电力机车靠其顶部升起的受电弓和接触网接触获取电能电力机车顶部都有 受电弓,由司机控制其升降受电弓升起时,紧贴接触网线摩擦滑行,将电能引 入机车,经机车主断路器到机车主变压器,主变压器降压后,经供电装置供给牵 引电动机,牵引电动机通过传动机构使电力机车运行二) 组成局部电力机车由机械局部 (包括车体和转向架)、电气局部和空气管路系统构成车体是电力机车的骨架,是由钢板和压型梁组焊成的复杂的空间构造,电力 机车大局部机械及电气设备都安装在车体内,它也是机车乘务员的工作场所转向架是由牵引电机把电能转变成机械能,便电力机车沿轨道走行的机械装 置它的上部支持着车体,它的下部轮对与铁路轨道接触电气局部包括机车主电路、辅助电路和控制电路形成的全部电气设备,在机 车上占的比重最大,除安装在转向架中的牵引电机之外,其余均安装在车顶、车 内、车下和司机室内。
空气管路系统主要执行机车空气制动功能,由空气压缩机、气阀柜、制动机 和管路等组成(三) 分类干线电力牵引中,按照供电电流制分为:直流制电力机车和交流制电力机车 和多流制电力机车交流机车又分为单相低频电力机车(25Hz或16 2/3Hz)和单相 工频(50Hz)电力机车单相工频电力机车,又可分为交--直传动电力机车和交一 直—交传动电力机车二、牵引变电所牵引变电所的主要任务是将电力系统输送来的llOkV三相交流电变换为 27.5〔或 55〕kV 单相电,然后以单相供电方式经馈电线送至接触网上,电压变 化由牵引变压器完成电力系统的三相交流电改变为单相,是通过牵引变压器的l / ll电气接线来实现的牵引变电所通常设置两台变压器,采用双电源供电以提高 供电的可靠性变压器的接线方式目前采用的有三相Ydll接线,单相V/V接线, 单相接线以及三相-两相斯科特变压器牵引变电所还设置有串联和并联的电容 补偿装置,用以改善供电系统的电能质量,减少牵引负荷对电力系统和通信线路 的影响三、牵引供电回路 电力牵引供变电系统是指从电力系统承受电能,通过变压,变相后,向电力 机车供电的系统牵引供电回路是由牵引变电所、馈电线、接触网、电力机车、 钢轨、地或回流线构成。
另外还有分区亭、开闭所、自耦变压器站等一) 开闭所〔SSP〕电力牵引系统中的开闭所,实际上是起配电作用的开关站开闭所就是高压开 关站,实际上从严格意义上讲是“高压配电〞站,仅仅起配电作用,实现环网供 电、双路互投等功能当枢纽地区的供电,分为“由里向外供〞和“由外向里供〞两种方式,前者 在枢纽内设置牵引变电所后者在枢纽内不设牵引变电所,为了增加枢纽地区供 电的可靠性和缩小事故的影响范围,一般设开闭所AT供电方式时,供电臂较 长,在供电臂中部也设开闭所开闭所应有来自不同牵引变电所的〔单线区段〕 或同一牵引变电所的不同馈线段〔复线区段〕的两回进线开闭所应尽量设置在枢纽地区的负荷中心处,以减少馈线的长度和馈线与接 触网的穿插干扰二) 分区亭〔SP〕为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的供电区间 常加设分区亭分区亭常用于牵引网为双边供电,或复线区段牵引网为单边供电, 但上下行接触网在末端并联时这时,分区亭起到平时将两个供电臂或上下行接 触网联络起来的作用,这样,当事故发生时,可缩小停电范围和实现越区供电三)自耦变压器站 电力牵引供电系统如采用自耦变压器供电方式时,在沿线每隔10-15 公里设 置一台自耦变压器。
设置时尽量将自耦变压器设于沿铁路的各站场上同时,尽 量与分区亭、开闭所合并,以便于运行管理四)牵引网 牵引网是由馈线、钢轨回流线、接触网组成的双导线供电系统,完成对电力 机车的送电任务BT供电方式时,还要有回流线AT供电供电方式时,还有正 馈线和保护线馈线:接在牵引变电所牵引母线和接触网之间的导线,即将电能由牵引变电 所引向电气化铁路接触网:一种特殊的输电线,架设在铁路上方,机车受电弓与其磨擦受电 回流线:牵引变电所处的横向回流线,它将轨或与轨平行的其它导线与牵引 变压器指定端子相联分相绝缘器〔电分相〕:串在接触网上,目的是把两相不同的供电区分开, 并使机车光滑过渡,主要用在牵引变电所出口处和分区处分段绝缘器〔电分段〕:分为纵向电分段和横向电分段,前者用线路接触网 上,后者用于站场各条接触网之间通过其上的隔离开关将有关接触网进展电气 连通或断开,以保证供电的可靠性、灵活性和缩小停电范围等供电分区:正常供电时,由牵引变电所馈线到接触网末端的一段供电线路, 也称为供电区电气化铁路的供电方式一、电力系统对牵引变电所的供电方式 电力系统向牵引变电所供电的方式可分为单电源供电,双电源供电和混合供 电。
当同一电气化区段有不同那个的电力系统功能供电时,在牵引网的分界处, 应设置分相电分段而不应并联牵引变电所设置两台变压器,它要求双电源供电1. 牵引变电所一、牵引变电所高压进线的主接线方案(一)牵引变电所主接线的要求1、牵引变压器的接线方式不同,对主接线的影响较大2、 在满足可靠性的情况下,应尽量采用简单的接线形式,一般一双T接线 为主3、 双 T 接线虽然要求双回路进线,但可根据电气化铁路的重要程度和运量 大小而采用手动投入或自动投入备用回路当变电所的双回路进线中,主回路发 生故障时,备用回路应投入当采用手动投入时,将有一段停电时间〔几数分钟 到几十分钟〕但可使主接线简化,考虑到110kV线路故障率较低,而且220 kV 及更高系统逐步形成之情况下,这种接线方式得到了普遍应用4、 对于重要电气化区段,可采用自动投入或双回路主供5、 接触网的故障率较高,要求 27.5 kV 侧馈线断路器能承受较高的跳闸次 数或有足够的备用二)单母线分段接线1、 单母线分段接线当牵引变电所除了 llOkV两回电源引入线外,还有别的引出线的时候,通 常采用此种方式正常运行时,分段断路器闭合,两母线并列运行,电源回路和 同一负荷的馈线应交织连接在不同的分段母线上,分段断路器既能通过穿越功 率,又可在必要的时候将母线分成两段,这样,当母线检修时,停电范围可缩小 一半;母线故障时,分段断路器自动跳闸,将故障段母线断开,非故障段母线及 其线路仍照常工作,仅使故障段母线连接的线路停电。
单母线分段的接线,广泛用于城市电牵引变电所和llOKv电源进线回路较少 的电牵引供电系统2、 单母线带旁路母线接线 单母线分段的接线虽然有上述优点,但是,还是存在断路器检修或故障时将 使有关回路停电的缺陷,为此,增设一组旁路母线,组成带旁路母线的单母 线接线即可解决这一矛盾条, 是线 障(三)桥型接线当llOKv侧有两回进线且需要穿越功 时,采用桥型接线1、内桥接线内桥接线中带有隔离开关构成的外跨 作为检修桥断路器时旁路用该接线的特点 路中有一回故障,不影响供电但变压器故 时,造成线路中断考虑到变压器故障率比 进线故障少,因此这种接线可加强牵引负荷供电的可靠性而对电力系统不会带来 多大影响,目前采用较多由于解裂变压器也会造成线路中断,所以如需经常操 作主变压器的场合,不宜采用内桥接线2、外桥接线该接线的特点是变压器故障不影响线路,变压器的投入和切除方便,线路 穿越功率只经过桥断路器,但线路故障时影响一台变压器的供电,这种接线往往 用于电力系统中比拟重要的系统联络线上四)双 T 接线双T接线是目前采用比拟普遍的一种接线方式,它在变电所要求两回进线 时采用一般情况下,其中一回引自电源点的专用间隔,另一回进线可从电力系 统的各供电线路上连接。
双T接线比上述两种接线形式都简单,双回进线都在 供电要求不高的场合,采用一回助攻,另一回备用假设两回进线都能作主供回 路,并能作为互为备用,那么可消去外跨条,使接线更为简单在供电要求高的 场合,应优先采用两回进线都能作为主供的方案第五节 高速铁路牵引供电系统介绍由于电力机车功率大,拉的多,跑的快,世界各国的高速铁路几乎都采用电 力机车牵引电力机车与蒸汽机车和内燃机车不同,它本身不带能源,必须由外 部供给电能为了给电力机车供给电能,需要在铁路沿线架设一套牵引供电系统 高速铁路的牵引供电系统,与常速铁路的牵引供电系统不同,它的供电能力和供 电可靠性必须满足高速列车运行的要求自 1964 年 10 月 1 日,日本建成世界上第一条高速铁路以来,经过几十年的 实践和开展,各国高速铁路的牵引供电系统都有了很大的改良,到达了很高的水 平,而且都各具特色最具有代表性的是日本、法国和德国高速铁路的牵引供电 系统高速铁路的牵引供电系统主要包括牵引供电和接触网两大局部下面就其 采用的主要技术标准做一简单的介绍1.牵引供电局部〔1〕牵引供电方式:高速铁路要求接触网受流质过高,分段和分相点数量 少目前各国大多采用自耦变压器〔AT〕供电方式和带回线的直接〔RT〕供电 方式。
自耦变压器〔AT〕供电方式是每隔10km左右在接触网与正馈线之间并联 接入一台自耦变压器,其中性点与钢轨相连自耦变压器将牵引网的供电电压提 高一倍,而供给电力机车的电压仍为25 kV,如下图带回线的直接(RT〕供电 方式是在接触网支柱上架设一条与钢轨并联的回流线,如下图,利用接触网与回 流线之间的互感作用,使钢轨中的电流尽可能地由回流线流回牵引变电所,因而 能局部抵消接触网对邻近通信线路的干扰自耦变压器〔AT丨供电方式⑴(NF)(R)带回线的直接〔RT〕供电方式日本、法国采用AT供电方式;德国、意大利和西班牙采用RT供电方式 AT供电方式的优点是:供电质量高,变电所数量少,便于牵引变电所选址和电力部 门的配合,牵引变电所间距大、分相点少因此,便于高速列车运行,防干扰效 果也好我国京沪高速铁路牵引供电优先采用2X25kV〔AT〕供电方式〔2〕电源电压等级:高速铁路负荷电流大,对电力系统的不平衡影响也大 为了减少对电力系统的影响,高速铁路一般都采用较高的电源电压日本采用 154kV、 220kV 和 275kV 三种电压等级,法国采用 225kV 电压等级,德国采用 llOkV电压等级,意大利采用13OkV电压等级,西班牙采用132kV和220kV两 种电压等级。
〔3〕接触网电压:接触网的电压对电力机车功率发挥及机车运行速度有很 大影响,而且直接关系到牵引供电设备技术参数的选定和供电系统的工程投资, 各国都非常重视这一技术标准日本接触网的标准电压为 25kV,最高电压为 30kV,最低电压为22.5kV法国分别为25kV、27.5kV和18kV德国分别为15kV、 17kV和12kV西班牙分别为25kV、27.5kV和19kV意大利采用直流供电, 分别为3kV、3.6kV和2kV我国京沪高速铁路接触网的标称电压为25kV,长 期最高电压拟定为27.5kV,短时〔5min〕最高电压为29kV,设计最低工作电压 为 20kV〔4〕牵引变压器接线形式:牵引变压器是牵引供电系统中最重要的设备 它对牵引供电系统和工程投资起决定性的影响,不同类型的牵引变压器对电力系 统产生不同的不平衡影响日本采用斯科特接线和变形伍德桥接线三相变压器 法国、德国、意大利和西班牙采用单相变位器单相变压器的优点是变压器容量 大、利用率高、经济效果好。

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