试析电气化铁道供电系统负序电流

试析电气化铁道供电系统负序电流试析电气化铁道供电系统负序电流摘要:本文主要从电气化铁路供电系统的优缺点入手,分析了如何对于电气化铁道供电系统负序电流的相关问题。关键词:电气化铁道;供电系统;负序电流中图分类号:U223文献标识码:A引言逐渐变得完善的电气化铁路网,就会变为促进我国经济社会快速发展的有力保障,有着十分重要的意义。随着铁路电力牵引供电方式以及电力机车性能的逐渐改善的北京之下,我们要求需要加强对于电气化铁道技术方面的研究,特别是通过对现有问题的挖掘与分析,及时找到解决的方案,可以确保行车的安全和高效。1、电气化铁道供电系统的优点和缺点1.1、优点在列车运行过程中,能够实现对能源的有效利用,达到节约能源的目的;能够提高列车运行质量,使列车稳定、快速地运行。由于电力牵引制动的功率大,从而提高了列车运行过程的安全性,在行使过程中,还能够实现对电力牵引的自动化控制,方便列车的运行,提高运行的安全水平。1.2、缺点基本建设规模较大,投资比较多,对电力系统会产生不利影响,牵引用电是单相负荷的形式,会产生较大的负序电流,并且,电力机车功率因素较低,高次谐波含量较大,给电力系统的正常运行带来严重的不利影响。此外,还会对沿线通讯造成一定的电磁干扰,检修工作比较麻烦,给铁路正常运行带来不利影响。2、牵引系统的供电方式对于各国所发展的高速铁路而言,高铁所涉及的供电牵引系统主要由变电站和接触网两大部分组成。二者协调运作最终保证了牵引供电系统的变电,配电以及送电工作。作为系统中的核心组成部分,牵引变电所的职能是要将国家电网输入的三相高压电转换为能够和电力机车输入端相吻合的电能。在完成上述操作后,变电站还需要将经过转换的电能输入到接触网以便电力机车供电模块调用。在上述功能的实现中,变电站所涉及的电气部件可谓是“五花八门”,“种类繁多”,其中最常见的有变压器、继电器、电能传输母线等。为了使得高压变电后的电能可以被电力机车供电模块所调用,接触网便成为了连接牵引变电机构和机车供电系统的桥梁。显而易见,接触网的电力负荷直接影响高速机车的运行速度及负荷能力,但对于输电系统来说线路负荷时静止的。在如此之多的因素共同作用下,铁路线路的可靠性便显得尤为重要。因此在设计接触网的时候,满足电力机车弓网耦合和减小运行中接触网与弓网的机械振动和冲击便成为了主要的设计指导思想。作为变电站与电力机车直接联系的桥梁,接触网的机械组成部分主要包括:悬挂支撑模块接触网主要由接触悬挂、定位装置等。3、电气化铁道供电系统负序电流分析为了对供电系统负序电流进行全面的分析,下面将借助对称向量的分析法,对各绕组电流相互关系、馈线电流与负序电流的关系进行详细分析,并介绍实际运行情况,然后提出相应的解决方案。3.1、牵引变压器各绕组电流相互关系分析就其所采用的形式来看,供电系统牵引变压器有两种形式,一种是SCOT三相-两相接线的牵引变压器,另一种是Yd11接线的三相交流牵引变压器。在这里只讨论第一种情况,即SCOT牵引变压器各绕组电流之间的相互关系。在一般情况下,根据对称分量法进行计算,可以得知负序电流等于零。也就是说,在这个时候,注入到电网的负序是零,不会对电力系统产生任何影响。在供电系统当中,线路的参数是相同的,但机车会不断地运行,其位置会发生不断的变化,所以二者之间会发生移相,在这个过程中,可能会产生很大的负序电流。尤其是当机车相距较大的时候,一个在供电首端,一个在末端,在这时,相距差是最大的,对负序电流的影响也是最大的。3.2、馈线电流与负序电流的关系分析馈线电流和负序电流的大小有着紧密的联系,不仅和二者的相位有关,还和二者的幅值有关。现在对以下几种不同情况进行分析,设定移相造成某一时刻i1的滞后角度为a,i2的滞后角度为β。第一种情况是,当馈线电流幅值相等,阻抗移相角相同的时候,也就是1=2,=的情况,通过分析可以得知:铁路线上的每个变电所供电距离约为50km,对复线来说,机车的牵引负荷、运行速度、密度是一样的时候,上下行的左侧与右侧负荷电流大致相等。机车在行使的过程中...

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