Part 3 牵引网电气参数与数学模型ppt课件.ppt
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1、Part 3:牵引网电气参数与数学模型 电气学院 吴命利,研究生:牵引供电系统分析与仿真,0、引言1、电感及其计算2、几何均距3、输电线电气参数计算一般理论4、牵引网导线内阻抗5、隧道中导线的电气参数6、牵引网数学模型7、应用举例,主要内容,大功率单相负荷与三相电源之间的电气结构差异 牵引变压器接线特殊,变电所三相不对称电力机车或动车组是移动性负荷 牵引网结构、运行条件特殊 特殊的导线:钢轨、接触线交直整流型电力机车是非线性负荷 牵引负荷谐波具有不同于其他谐波源的一些特征电气化铁道运行条件特殊 牵引负荷波动剧烈 牵引网环境:隧道,桥梁,0、引言,0.1 牵引供电系统的特殊性,0.2 研究牵引网
2、电气参数及模型的意义,我国大规模的高速电气化铁路建设给科研工作带来挑战工程设计越来越精细,需要大量仿真计算以掌握系统性能对系统性能的详细掌握离不开对系统的精确描述和有关电气参数的准确把握当前迫切需要解决的技术问题: 如何降低钢轨电位(客运专线综合接地实施方案); 牵引网高次谐波谐振。,0.3 国内外研究现状,电气参数方面:多导体传输线模型可用于牵引网钢轨内阻抗计算问题有很长的研究历史,最近以英国Hill等人的工作最为突出尚未见到详细讨论接触线内阻抗的文献Tylavsky对地下深井隧道中导线阻抗的研究结果可用于电气化铁道隧道中牵引网阻抗计算,需深入研究,网络模型方面:针对牵引供电系统特点,国内外
3、电气化铁道工作者发展了大量简化方法解决工程实际问题计算机模型方面,日本在AT供电系统方面的研究最具代表性最新的动态是把牵引网详细模型同潮流算法相结合,1、电感及其计算,1.1 电感概念,严格说来,电感的概念是依附于电流回路的。回路的总磁链(回路电流所交链的总磁通)除以产生磁场的电流即为电感。 若磁场由回路自身电流产生,则此电感称为回路的自电感(简称自感),若磁场由另外一个回路的电流产生,则此电感称为两回路间的互电感(简称互感)。,在由长导线组成的系统中,计算电感时,有三种方法:,(1)直接按电感定义,计算回路的总磁链,除以回路电流。(2)引入单根导线的电感概念,讨论导线的自电感和导线间的互电感
4、,把磁场问题化为电路问题。数学上需引入导线长度这一物理量,当各导线构成封闭电流系统(各导线电流之和为零)时,这个长度在讨论整个回路电感时,会自行消去。(3)引入径向无穷远处参考导线。可不再区分导线的自电感和导线间的互电感,而直接讨论导线的总磁链。数学上需引入导线距无穷远参考点距离这一物理量,当各导线构成封闭电流系统时,这个距离在讨论整个回路电感时,会自行消去。,1.2 导线的电感,(1)圆导线的直流内电感,(1)圆导线的直流内电感,(2)一段导线的外电感,(2)一段导线的外电感,(3)两段平行导线间的互电感,1.3 两平行导线回路的电感,1.3 两平行导线回路的电感,1.3 两平行导线回路的电
5、感,1.3 两平行导线回路的电感,计算方法评价,三种方法的计算结果是一致的。对这个简单的两平行导线回路,三种方法的思路是明确的,都不难理解。方法(1)看起来简单,但对复杂的导线系统就不简单了。方法(2)容易理解,数学上也好操作,但在概念上不严格。方法(3)似乎稍显罗嗦,但当导体数增多时,这个方法要更优越。比如单线地铁,一根接触轨供电,两根走行轨回流,构成三导体系统。这时,如果采用方法(1)和(2)反到不如(3)来得清楚简洁。,2、几何均距,2.1 几何均距概念,两个由非铁磁材料构成的任意截面导线,组成电流回路,假定电流密度在导线截面上的分布是均匀的。 把1导线n等分,每一电流元(可看成圆导线)
6、的电流为I/n。把2导线m等分。,2.1 几何均距概念,电流元1贡献的磁链:,导体1的总磁链:,导体1的电感:,导体2的电感:,整个回路电感:,2.2 几何均距的计算,圆的自几何均距:,两圆的互几何均距:,圆与圆内任意形状之互几何均距:,圆上均匀分布之各点间几何均距:(Guyes Theorem),2.2 几何均距的计算,矩形之自几何均距:,圆环之自几何均距:,两圆环之互几何均距:,圆环与内部任意截面形状之互几何均距:,2.3 绞线的自几何均距,7股:,19股: 0.7576r37股: 0.7678r61股: 0.7720r127股: 0.7755r169股: 0.7762r,三芯电缆之自几何
7、均距:,钢芯铝绞线的自几何均距,30+7股:,华中科大: (0.770.9)r东南大学: 0.95r西安交大: 0.81r,钢芯的分流会使内电感增大,因为(1)铝中磁链增大;(2)钢中磁链增大。,54+7股:,因此,Ds要比不考虑钢芯的计算值略小。,3、输电线电气参数计算一般理论,3.1 串联阻抗,输电线路的电阻和电感为频变参数,然而在某一确定频率下,沿输电线路单位长度内的压降与导线电流之间仍然符合由阻抗矩阵相联系的关系,即,导线自阻抗,其中:导线内阻抗,大地为理想导体时的回路电感,大地有限电导率导致的修正项:,导线互阻抗:,大地为理想导体时的互电感,大地有限电导率导致的修正项:,Carson
8、-Pollaczek公式,大地回路对于输电线路自阻抗和互阻抗所引起的修正,是通过分析大地回路中的电磁场而得出解答的。,无穷积分项,通常采用级数:,每隔4项改换符号,当电流频率f升高时,k值会增大。当k5时取下列近似式,工频情况下k值甚小,大地回路阻抗Rg、Xg可以近似只取级数第一项,便可得到工频下广泛使用的简化公式,3.2 并联导纳,多导体系统的静电场 有电位系数矩阵:,导线i的自电位系数(F/km)-1,导线i与导线j之间的互电位系数(F/km)-1,电容系数矩阵:,导线i的对地部分电容Cig,导线i与导线j之间的部分电容Cij,思考,(1)分裂导线合并成一根导线时,如何计算合并后的串联阻抗
9、矩阵和并联导纳矩阵?(2)存在架空地线时,如何计算消去地线后的串联阻抗矩阵和并联导纳矩阵?,4、牵引网导线内阻抗,4.1 集肤效应,I0,I1,I1,在直流情况下,导线横截面上的电流密度是均匀的,但在交流电路中,随着频率的增加,导线截面上的电流分布越来越向导线表面集中,这称为集肤效应。严格地说,集肤效应本质上是衰减电磁波向导体内传播引起的效应,但在集肤效应不十分显著的情况下,可做如图粗浅说明。,也可从另一角度来理解:导线中通以交流电时,导线任一横截面的电位可认为相等,则导线截面中每一电流细条的单位长度压降也相等,此压降包括电阻压降和感应压降,由于导线中部的磁通量较大,致使中部的感应压降较外圈为
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