周月芳(中鐵上海設(shè)計院集團有限公司,上海 200070)
大勝關(guān)大橋雜散電流防護及監(jiān)測方案研究
周月芳
(中鐵上海設(shè)計院集團有限公司,上海 200070)
南京地鐵寧和城際搭載大勝關(guān)長江大橋過江,與高鐵京滬鐵路客運專線、滬漢蓉專線合建并共橋面運行。地鐵與國鐵的線間距約為8m,地鐵和國鐵同橋水平近距離敷設(shè)在國內(nèi)尚屬首次,無經(jīng)驗可參考。大勝關(guān)大橋區(qū)段地鐵與國鐵長距離并行,研究如何對雜散電流進行防護,減少雜散電流腐蝕,維護橋體結(jié)構(gòu)安全,具有極其重要的意義和需求。本文結(jié)合大勝關(guān)橋?qū)嶋H情況對本區(qū)段進行分析,提出可行可靠的雜散電流防護方案及監(jiān)測方案。
大勝關(guān)大橋;雜散電流防護;監(jiān)測
南京大勝關(guān)長江大橋位于南京長江三橋上游1550m處,同時搭載南京地鐵寧和城際、京滬高鐵、滬漢蓉通道過江。京滬高鐵及滬漢蓉通道已開通運營,寧和城際預(yù)計于2015年開通運營。橋上地鐵與國鐵合建段長度為3674m,合建部分分為三段:北引橋、主橋、南引橋。引橋區(qū)段為混泥土預(yù)制箱梁,道床為承軌臺式整體道床,主橋區(qū)段為整體鋼桁梁。京滬高鐵、滬漢蓉通道位于三片主桁之間,寧和城際上下行分別位于外側(cè)懸臂上。京滬高鐵及滬漢蓉通道采用AT供電方式,寧和城際采用DC1500kV架空接觸網(wǎng)、鋼軌回流供電方式。
地鐵與國鐵同橋面敷設(shè)在國內(nèi)尚屬首例,無相關(guān)經(jīng)驗可參考。大橋主橋為整體鋼梁,不利于雜散電流的防護。并且在進行寧和城際設(shè)計前,大橋橋體已經(jīng)施工完畢,可采取的雜散電流防護措施有限。然而本區(qū)段雜散電流防護不僅關(guān)系到地鐵部分橋梁結(jié)構(gòu),也關(guān)系到合建的國鐵部分的橋梁結(jié)構(gòu)和安全。除安全因素外,一旦在本區(qū)段內(nèi)發(fā)生故障,不利于救援及恢復(fù)運行,所以本區(qū)段雜散電流防護是整個防護工程中的重點難點。
(一)雜散電流防護措施分析
雜散電流泄露途徑復(fù)雜,基本防護原則是“以防為主,以排為輔,防排結(jié)合,加強監(jiān)測”。常規(guī)雜散電流防護措施適用于單一地鐵線路,并不完全適用于大勝關(guān)大橋區(qū)段,但可以從基本原則出發(fā),參考常規(guī)措施,制定適合本區(qū)段的防護措施。比如“以防為主”,核心思想是從根源上減少雜散電流的產(chǎn)生,常規(guī)措施為減小變電所間距、采用雙邊供電、加強走行軌對地絕緣等。本區(qū)段在采用常規(guī)措施的基礎(chǔ)上,考慮采取進一步加強絕緣的措施,如在主橋段采用絕緣電阻大的合成軌枕,可以進一步減少雜散電流的產(chǎn)生。
圖1
(二)雜散電流防護措施
1 以防為主
“防”的目的是從源頭上控制和減小雜散電流泄漏量。首先,常規(guī)雜散電流堵流措施必不可少,在此基礎(chǔ)上,主橋區(qū)段軌枕采用合成軌枕。該軌枕材料為合成樹脂,絕緣電阻在108Ω數(shù)量級,絕緣性能非常好,基本阻止了牽引回流通過鋼軌向下擴散成雜散電流。其次,在牽引變電所布點方案和牽引網(wǎng)制式確定的情況下,可在大橋兩側(cè)引橋與主橋銜接區(qū)段設(shè)置軌道絕緣結(jié)并裝設(shè)單向?qū)ㄑb置,限制路基區(qū)段鋼軌電流通過橋梁區(qū)段鋼軌回流,這樣可以減少橋梁區(qū)段雜散電流總量,降低雜散電流泄漏水平。其原理如圖1所示。
2 單向?qū)ㄑb置設(shè)置示意圖
在橋頭、橋尾變電所間架設(shè)一路貫通的回流電纜,與鋼軌并聯(lián),使得部分牽引回流能通過回流電纜回變電所,減少雜散電流的泄露。如圖2所示。
3 以排為輔
“排”是指保持暢通的雜散電流排流通路,即設(shè)置合理的雜散電流收集網(wǎng),以便隨時能為雜散電流提供一條回牽引變電所的暢通的低電阻通路。大勝關(guān)大橋主橋采用整體鋼梁,無法設(shè)置雜散電流收集網(wǎng)。兩端引橋為混凝土箱梁,已施工完畢,無雜散電流收集網(wǎng)。在此情況下,采取如下排流措施:
(1)將引橋區(qū)段整體道床內(nèi)的結(jié)構(gòu)鋼筋焊接,組成南北引橋兩個雜散電流收集網(wǎng),每段整體道床的兩端引出連接端子,用于電氣連接及測量。
(2)主橋鋼結(jié)構(gòu)的兩端通過電纜直接接入鄰近牽引變電所,以提供整個主橋鋼梁雜散電流回變電所的電氣通路。
(3)在橋頭和橋尾的變電所內(nèi)設(shè)置雜散電流排流柜,排流柜的一端通過電纜與變電所負極柜相連接,另一端與收集網(wǎng)的排流端子相連接。
經(jīng)計算,南北引橋段道床雜散電流收集網(wǎng)截面選取為3000mm2,可滿足遠期運營高峰小時本供電分區(qū)整體道床鋼筋的平均腐蝕電位校驗結(jié)果值低于0.5V,符合《地鐵雜散電流腐蝕防護技術(shù)規(guī)程》(CJJ49-92)的規(guī)定。
圖2并聯(lián)回流電纜設(shè)置示意圖
雜散電流防護系統(tǒng)建立之后,可以把雜散電流限制在一定的范圍之內(nèi)。主橋段,于主橋混凝土橋墩處設(shè)置監(jiān)測點,焊接測試端子和埋設(shè)參比電極。引橋段,利用靠近主橋預(yù)埋的道床測試端子設(shè)置監(jiān)測點,在測試端子順線路方向1m處埋設(shè)參比電極。測量數(shù)據(jù)通過傳感器及測量電纜傳輸至變電所內(nèi)雜散電流監(jiān)測裝置。
本次研究,針對南京地鐵寧和城際搭載大勝關(guān)長江大橋過江,與京滬高鐵、滬漢蓉通道合建并共橋面運行的線路現(xiàn)狀及施工現(xiàn)狀,充分利用可利用的土建條件,考慮采用合成軌枕、增設(shè)回流電纜、增設(shè)鋼軌絕緣節(jié)及單向?qū)ㄑb置等特殊防護手段的可行性,對該區(qū)段雜散電流進行加強防護。在防護的基礎(chǔ)上,研究最優(yōu)參考電極設(shè)置點,解決雜散電流監(jiān)控問題。
本次研究填補了國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的空白,可對后續(xù)有類似情況的線路提供參考意義。
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