馬晨鵬
(北京電鐵通信信號勘測設計院有限公司,北京 100036)
目前,我國鐵路網(wǎng)建設正進入前所未有的快速發(fā)展時期,據(jù)相關計劃,2010~2012年,鐵路平均每年將完成基建投資6 000億元以上,到2012年,全國鐵路營業(yè)里程將達到11萬km,同時將有36條客運專線投入運營。而與此同時,鐵路系統(tǒng)節(jié)能減排的壓力越來越大,至“十一五”末,鐵路單位運輸收入降耗要達到20%以上,任務非常艱巨,因此節(jié)能的理念必須貫徹到鐵路各個環(huán)節(jié)。作為能耗大戶的供配電系統(tǒng)而言,尤為重要。
鐵路供配電系統(tǒng)承擔除牽引供電以外所有鐵路負載的供配電任務,包括通信信號系統(tǒng)、鐵路生產(chǎn)、生活以及車站用電等。供配電系統(tǒng)不僅直接保障鐵路運輸系統(tǒng)的正常安全運行,還關系到很多鐵路職能部門的正常工作。因此,鐵路供配電系統(tǒng)的節(jié)能必須根據(jù)其特點、要求等進行分析,方能滿足鐵路特色要求。
鐵路供配電系統(tǒng)由于行業(yè)特殊性,在系統(tǒng)構(gòu)成、功能等方面存在一些有別于地方電力系統(tǒng)的特點,主要體現(xiàn)在以下方面。
(1)電壓等級低,變、配電所結(jié)構(gòu)單一。鐵路負荷屬于終端負荷,直接面對最終用戶,所以鐵路供配電系統(tǒng)中大多數(shù)為10 kV配電所和35 kV變電所,個別樞紐站點有110 kV變電所。配電所電壓等級主要取決于地方電源情況和鐵路負載要求。
由于功能要求、應用范圍基本一致,所以鐵路供配電系統(tǒng)中的變、配電所主接線等構(gòu)成基本相同,設備配置變化也不大。
(2)系統(tǒng)接線形式簡單。鐵路供配電系統(tǒng)是沿鐵路敷設的線狀輻射網(wǎng),一般沿鐵路兩側(cè)分別架設10 kV自動閉塞線路、10 kV電力貫通線路,相距40~60 km設變、配電所,相互連接,互為備用。其接線形式如圖1所示。
(3)供電可靠性要求很高。鐵路供配電系統(tǒng)雖然電壓等級低,接線簡單,但其負載中一、二級負荷所占比例較高,因此其供電可靠性的要求很高,相鄰配電所倒閘作業(yè)允許中斷供電時間僅0.6 s。
供配電系統(tǒng)損耗由固定損耗和運行損耗兩部分組成。固定損耗僅與電壓有關,產(chǎn)生于線路、變壓器及相關設備并聯(lián)導納上,如變壓器的勵磁損耗、架空線路的電暈損耗、信號轉(zhuǎn)轍機空載損耗等,這部分損耗所占比例較小。運行損耗主要產(chǎn)生于線路、變壓器、鐵路各用電設備的串聯(lián)阻抗上,與系統(tǒng)功率有關,所占比重較大。各類損耗計算如下。
(1)線路功率損耗(根據(jù)線路π形等值電路)
*阻抗上的功率損耗:
*線路首端導納上的功率損耗:
(2)變壓器的功率損耗(雙繞組變壓器)
(3)電能損耗
*系統(tǒng)電能損耗率:
*線路全年電能損耗:
*對于電壓為額定值時,變壓器全年電能損耗:
由上可見,系統(tǒng)節(jié)能要從降低固定損耗及運行損耗兩部分分別入手,兩者相輔相成,下面就這些問題進行探討。
在充分滿足鐵路各類用電負載功能要求的前提下,減少能源消耗,提高能源利用率,爭取節(jié)約自然資源、社會資源、投資費用相統(tǒng)一。貫徹實用、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進的原則,從使用期前、使用期和使用期后等不同角度進行統(tǒng)籌考慮,不因節(jié)能而過高增加投資及運行費用,由節(jié)能增加的投資應能在一定時間內(nèi)通過運行費用的節(jié)省得到回收。同時,電氣專業(yè)要與通信、信號、建筑、暖通、設備等相關專業(yè)密切配合,共同做好節(jié)能設計。
鐵路供配電系統(tǒng)電源電壓應根據(jù)負荷容量、電源線路長度、地方電網(wǎng)情況等因素綜合比較確定,優(yōu)先采用10 kV電源。35 kV及以上電源供電能力大,電價較低,可降低運營成本,故當電源線路較長(大于20 km)、負荷容量較大(大于6 300 kVA)時,優(yōu)選35 kV或以上電源。
鐵路負荷具有點多線長的特點,因此合理的變、配電所位置對提高供電質(zhì)量、減少線損有重要意義。變、配電所位置根據(jù)電源分布、低壓供電半徑、方便檢修等因素綜合考慮,做到高壓深入負荷中心,并滿足電壓偏差值的要求,設于鐵路中小站或區(qū)間的變、配電所可根據(jù)實際采用箱式變電站。
鐵路負荷涉及專業(yè)多、種類繁、容量差別較大,以往設計中經(jīng)常為了保證容量夠用而使系統(tǒng)裕量過大,造成無謂浪費。因此準確、合理的負荷計算是系統(tǒng)設計、變壓器容量、線纜截面等選擇的基礎,是進行配電系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化設計的關鍵點。
初步設計階段負荷計算可采用需要系數(shù)法或單位面積功率法,施工圖設計階段應采用需要系數(shù)法,同時與通信、信號、房建等相關專業(yè)密切配合,深入了解負荷分類、特點、用電要求,并把不同負載持續(xù)率下的額定功率換算為統(tǒng)一持續(xù)率下的設備功率,合理選擇功率因數(shù)、需要系數(shù),從而精確計算負荷容量。
在整個供配電系統(tǒng)中,變壓器所占比重最大,因此優(yōu)選變壓器帶來的經(jīng)濟效益非常明顯。
設計中應根據(jù)匯總的負荷計算結(jié)果合理選擇變壓器容量和臺數(shù),使變壓器經(jīng)常性負載以在變壓器額定容量的60%為宜,負荷率在75%~85%范圍內(nèi),并保持三相負荷平衡分配。在TN及TT系統(tǒng)中應采用D,yn11結(jié)線組別,不應繼續(xù)選用Y,ynO結(jié)線組別。同時在合理分配負荷的情況下,盡可能減少變壓器的臺數(shù),選用大容量變壓器。
S11變壓器系列是目前廣泛推廣的低損耗變壓器,其空載損耗較S9系列低75%左右,負載損耗與S9系列相當,應優(yōu)先選用。
低壓電力電纜通常按允許溫升進行選擇,并按允許電壓損失、機械強度進行校驗。鐵路車站、站場低壓供電半徑大,線路總損耗相當可觀。具體設計中,按以下措施降耗。
(1)減少配電級數(shù)
電纜截面規(guī)格受保護斷路器整定電流值制約,保護選擇性要求上、下級斷路器整定值之間至少相差一級,若配電級數(shù)過多,則整定值將迅速上升,勢必造成該回路電纜截面的迅速增大而不經(jīng)濟。因此,需減少配電級數(shù)。
(2)重要線路選用電導率較小的銅材,普通用電負荷配電線路,尤其是固定安裝的較大規(guī)格配電母線或電纜,滿足電壓損失、機械強度以及動、熱穩(wěn)定條件時,應根據(jù)導體載流量、經(jīng)濟電流密度的要求,優(yōu)先選用鋁導體,并處理好銅、鋁連接。
(3)線路盡可能短捷,避免迂回配線。
(4)合理選擇導線截面,適當考慮經(jīng)濟電流密度指標。電纜在允許載流量前提下,其電流密度隨截面增大而減小,因此一味選用大規(guī)格電纜并不合理。
提高功率因數(shù)措施主要有提高自然功率因數(shù),進行無功補償。
一般系統(tǒng)消耗無功功率中,線路約占10%、變壓器約占20%,負載占70%,設計中應正確選擇變壓器等容量,以減少線路感抗,提高用電單位自然功率因數(shù)。
當自然功率因數(shù)無法滿足,應采取無功功率補償措施。鐵路負荷分散,不同設備差別較大,優(yōu)先采用配電所集中補償方式,特殊設備就地補償,保持變壓器低壓側(cè)功率因數(shù)不低于0.95。
隨著計算機聯(lián)鎖、遠動系統(tǒng)等非線性設備的大量使用,鐵路供配電系統(tǒng)的諧波問題日益嚴重,其主要諧波源有:照明設備、電子計算機設備、整流設備和空調(diào)等。設計中應根據(jù)諧波源性質(zhì)、諧波水平等綜合比選補償措施,包括:加裝串聯(lián)電抗器、改善三相不平衡度、加裝有源或無源濾波器等。
照明節(jié)能是一項系統(tǒng)工程,要從提高整個照明系統(tǒng)每個環(huán)節(jié)效率來考慮,現(xiàn)將主要技術(shù)措施分述如下。
(1)正確選擇照度標準
新國標GB50034-2004修訂了原來低、中、高3檔照度范圍值,設計時應根據(jù)車站等級、功能和鐵路生產(chǎn)等,對視覺的要求參照國標確定合理照度,貫徹“該高則高、該低則低”的原則。
(2)合理選擇照明方式,盡量采用混合照明
(3)使用高光效光源
車站等營運時間幾乎沒有間歇,應考慮充分利用自然光、采用高光效光源,設計中應盡量減少白熾燈、高壓汞燈使用量,一般室內(nèi)優(yōu)先采用T8或T5緊湊型熒光燈,并采用節(jié)能型鎮(zhèn)流器,站場照明采用金屬鹵化物燈或高壓鈉燈,適當考慮采用發(fā)光二極管LED。
(4)采用節(jié)能燈具
(5)使用節(jié)能型鎮(zhèn)流器
(6)車站、站場照明自動控制
根據(jù)建筑規(guī)模及功能要求,設置相應的智能自動控制系統(tǒng),對不同時間不同環(huán)境的照度進行精確設置及管理,按需進行調(diào)光或降低照度,節(jié)電效果較明顯。此外,還可改善燈具運行工作條件,從而延長燈具壽命,降低運維成本。
21世紀是節(jié)能、環(huán)保、低碳的世紀,設計人員應在節(jié)能減排等領域擔負起時代責任,設計中合理采用節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品,優(yōu)化設計方案,為建設資源節(jié)約型社會做出貢獻。