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        城市軌道交通架空接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)技術(shù)研究

        2018-04-26 11:53:43李漢卿吳愛艷肖立君
        電氣化鐵道 2018年2期
        關(guān)鍵詞:冰凍接觸網(wǎng)導體

        李漢卿,吳愛艷,肖立君,沈 菊

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        城市軌道交通架空接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)技術(shù)研究

        李漢卿,吳愛艷,肖立君,沈 菊

        針對城市軌道交通架空接觸網(wǎng)低溫條件下出現(xiàn)的問題,結(jié)合城市軌道交通的運行特點,依托工程實際,通過理論計算和分析,提出了一種接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)主要思路及工作原理,該系統(tǒng)簡單有效,切實可行,對工程實施具有一定的推廣和應用價值。

        城市軌道交通;接觸網(wǎng);防冰凍系統(tǒng)

        0 引言

        2016年11月21日,天津津濱輕軌受低溫雨雪天氣影響,接觸線金屬表面附著大量因凍雨形成的冰凌,造成列車受電弓與接觸網(wǎng)間嚴重打火,列車輔助供電系統(tǒng)保護裝置動作,導致正線多列運營列車無法正常運行。據(jù)統(tǒng)計,21日全天因雨雪天氣造成十列列車出現(xiàn)中途停車,大量乘客滯留,社會影響較大。近幾年來,國內(nèi)多條城市軌道交通地面或高架線路接觸網(wǎng)曾遭受冰凍的危害,嚴重影響了列車的正常運行。因此,針對城市軌道交通供電系統(tǒng)直流供電制式的特點及牽引網(wǎng)系統(tǒng)組成,提出相應的接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)方案,對于城市軌道交通架空接觸網(wǎng)安全及可靠運營具有重要意義。

        1 城市軌道交通的運營特點

        城市軌道交通按運營時間段劃分,可分為白天正常運營模式(5:00~23:30)和夜間停運模式(23:30~次日5:00)。

        城市軌道交通白天正常運營時,接觸網(wǎng)帶電運行,夜間停運模式時,接觸網(wǎng)不帶電,為設備固定垂直維修天窗時段。

        城市軌道交通在白天正常運營時,由于接觸網(wǎng)電流的作用,接觸網(wǎng)出現(xiàn)覆冰的幾率很小。夜間停運時,由于接觸網(wǎng)不帶電,在極端氣候條件下接觸網(wǎng)出現(xiàn)覆冰幾率明顯加大。

        2 接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)相關(guān)仿真計算

        根據(jù)既有研究成果,接觸線在環(huán)境溫度、濕度、和風速相互作用下,達到一定條件時就會產(chǎn)生冰凍現(xiàn)象。為了防止接觸線出現(xiàn)冰凍,解決思路是打破接觸線產(chǎn)生冰凍的條件。在溫度、濕度及風速3個條件中,人為易實現(xiàn)的操作措施是改變接觸線溫度。城市軌道交通接觸網(wǎng)是牽引供電系統(tǒng)向列車授流的導體,因此,可以利用電流加熱方式增加接觸線溫度。

        通過接觸線的電流應既能起到防冰凍的作用,又不能損害牽引網(wǎng)系統(tǒng)本身,不能對牽引網(wǎng)正常運行和壽命產(chǎn)生任何負面影響。

        城市軌道交通地上接觸網(wǎng)一般配置為雙接觸線+雙承力索,以天津津濱輕軌為例,其接觸網(wǎng)組成為2×CTA120(接觸線)+2×JT150(承力索)。依據(jù)Morgan公式,對單根接觸線電流進行計算,計算結(jié)果見表1。

        接觸線和承力索在電氣上為并聯(lián)關(guān)系,兩者在接觸網(wǎng)中流通電流的分配與電阻成反比。為使每根導體均達到指定溫度,接觸網(wǎng)通入電流按滿足達到該溫度各導體所需最小電流取值。表2給出了各導體保持在指定溫度時,接觸網(wǎng)需通入電流的大小。

        根據(jù)表2數(shù)據(jù)顯示,接觸網(wǎng)保持5℃時,接觸網(wǎng)內(nèi)流通的電流為1 381 A,接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的額定電流可按1 500 A考慮。

        表1 單根接觸線保持不同溫度所需電流 A

        表2 接觸網(wǎng)保持不同溫度所需電流 A

        3 接觸網(wǎng)發(fā)熱功率和電能損耗

        3.1 發(fā)熱功率(導體溫度為5℃時)

        一行接觸網(wǎng)的交流電阻為3.18×10-5W/m,接觸網(wǎng)保持電流為1 381 A時的單位發(fā)熱功率約為60.8 W/m。

        2根接觸線的并聯(lián)交流電阻為6.93×10-5W/m,接觸線保持電流為630 A時的單位發(fā)熱功率約為27.6 W/m。

        根據(jù)天津津濱輕軌牽引供電系統(tǒng)配置(DC 1 500 V系統(tǒng)、2×3 000 kW整流機組),按上述條件計算防冰凍裝置容量配置約為2.1 MW,可覆蓋最大保護距離約34 km,折合正線長度約17 km。

        3.2 電能損耗(導體溫度為5℃)

        一行接觸網(wǎng)每小時電能損耗為60.8 kW·h/km。

        4 防冰凍系統(tǒng)的設計思路及工作原理

        4.1 接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的主要設計思路

        接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)主要設計思路是運營人員根據(jù)收集到的氣象信息,綜合判斷接觸網(wǎng)是否存在覆冰的可能以及是否需要投入防冰凍系統(tǒng)。若需要,則按照一定的操作程序?qū)⒔佑|網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)接入,使接觸網(wǎng)導線中通過一定電流,以防止接觸網(wǎng)覆冰,同時接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的保護系統(tǒng)相應投入。運行一定時間后,再經(jīng)一定的操作程序退出接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng),恢復接觸網(wǎng)正常供電模式。

        4.2 接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的主要工作原理

        結(jié)合城市軌道交通的運營特點及接觸網(wǎng)供電系統(tǒng)特點,接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的主要工作原理是在接觸網(wǎng)停電情況下,一般為夜間垂直天窗時段,將接觸網(wǎng)上、下行的接觸線作為防冰凍電流通路,利用在變電所設置的防冰凍直流正饋線回路和負回流回路實現(xiàn)防冰凍電流的饋出和返回,通過投入防冰凍裝置使接觸網(wǎng)上下行連通,從而構(gòu)成完整的接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的電流通路。接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)回路方案如圖1所示。

        圖1 接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)的回路方案

        當需要投入接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)時,先打開原變電所內(nèi)直流正饋線的斷路器和隔離開關(guān),再閉合非掛接防冰凍系統(tǒng)裝置的牽引變電所內(nèi)的越區(qū)隔離開關(guān)(掛接防冰凍系統(tǒng)裝置的牽引變電所內(nèi)的越區(qū)隔離開關(guān)打開),最后投入防冰凍系統(tǒng)裝置,使接觸網(wǎng)上下行連通,并通過一定電流,電流流通使接觸網(wǎng)發(fā)熱以防止產(chǎn)生冰凍。

        5 結(jié)語

        城市軌道交通架空接觸網(wǎng)防冰凍系統(tǒng)接線及設備配置簡單、可靠易實施,是一套切實可行、簡單有效的技術(shù)方案。該防冰凍系統(tǒng)在城市軌道交通工程中具有一定應用推廣價值和借鑒指導意義。

        [1] 李漢卿. 一種針對客運專線的接觸網(wǎng)防冰凍實施方案[J]. 電氣化鐵道,2010(4):7-9.

        [2] 馬國棟. 鐵道電氣化用牽引網(wǎng)懸掛導線載流量計算[J].電線電纜,1989(2):40-43.

        [3] 韓曉燕,黃新波,趙小惠,等. 輸電線路摩爾根載流簡化公式的初步研究[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學報,2009,21(5):92-96.

        With respect to problems occurred on the overhead contact line system for urban rail transit under conditions of low temperature, with consideration of its operation characteristics, by means of practical engineering based theoretical calculation and analysis, the paper proposes main thoughts and working principles of a new type of OCS anti-icing and anti-freezing system, which is simple, practical, and worth for promotion and application in the engineering implementation.

        Urban rail transit; OCS; anti-icing/freezing system

        U231.8

        B

        1007-936X(2018)02-0053-02

        2018-01-22

        10.19587/j.cnki.1007-936x.2018.02.014

        李漢卿.天津中鐵電氣化設計研究院有限公司,教授級高級工程師;吳愛艷,沈 菊.天津中鐵電氣化設計研究院有限公司,高級工程師;肖立君.天津中鐵電氣化設計研究院有限公司,工程師。

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