HXD3C电气系统.ppt
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1、HXD3C型交流传动电力机车电气系统介绍,铁路机车的4次技术变革,一、前言,3直流,2液力,1蒸汽,4交流,国外技术封锁,西方发达国家的电传动已经完成了交直传动到交流传动的技术飞跃,并在交通运输、冶金自动化等多个行业的技术装备方面形成了巨大的竞争优势。欧盟和日本的相关公司一直禁止该技术的转让与合作。西方国家即便在当前“以市场换技术”压力下依然将交流传动高性能控制技术作为竞争法宝而拒绝转让。,交流传动系统=牵引变流器+牵引电动机+传动控制单元+,交流传动系统的组成,交流传动系统的基本组成模式,内燃机车交流传动系统,地铁轻轨交流传动系统,电力机车、动车组交流传动系统,电力机车交流传动系统,电源从电
2、网下来,经变压器降压,传动控制单元控制四象限整流器完成交流到直流的变换,再控制逆变器完成直流到3相交流的VVVF(变压变频)变换,给异步牵引电机供电,达到对异步牵引电机转矩的控制。牵引时,能量是从电网流向电机,电能转化成机械能。制动时,过程相反,机械能转化成电能回馈电网。,电力机车交流传动系统调速原理,在传动控制单元的控制下,各部件有机地结合起来,实现电源的变换,由高压(25KV)、工频(50HZ)的不可控单相交流电源变换到3相可控变频、变压的交流电源,供给异步牵引电机,实现对异步牵引电机的控制,从而实现传动控制的最终目的:按照司机的指令控制机车的运行速度。,HXD3C机车,HXD3C型交流传
3、动电力机车的主传动和辅助传动系统均采用了交流控制技术,整个电气系统的设计坚持起点高、技术领先的原则,并充分考虑了大功率货运电力机车的实际需要,采用先进、成熟、可靠的技术,按照标准化、系列化、模块化、信息化的总体要求进行全方位设计的。,1概述,2.机车布线,HXD3C机车布线的设计理念是尽量做到设备与设备之间的直接对接,减少中间环节,因此整车控制电缆、端子柜连接器及端子排的用量减少(与按SS4G机车布线思路比),线缆通过对设备间的两个横梁线槽及左右两侧墙上进行控制线路布线,机车中间走廊最下层为机车主电路,其上方为到各风机控制线。,3整车电气线路组成:,主电路;列车供电电路辅助电路及110V充电模
4、块电路;(含220V加热回路、低温预热回路等)机车控制与监视系统电路;(含机车重联控制、自动过分相控制、弓网故障保护)制动系统;(含WSP空转滑行保护检测系统)机车各类灯及相关辅助设备的控制,3.1机车主电路,原边网侧电路;主变压器;主变流器;牵引电动机;库用动车电路等组成。,机车主电路,牵引变流器由整流器、中间直流电路和逆变器组成。,牵引变流器,原边网侧电路,网侧电路由2台受电弓AP1、AP2、2台高压隔离开关QS1、QS2、1个高压电流互感器TA1、1个高压电压互感器TV1、1台主断路器QF1、1台高压接地开关QS10、1台避雷器F1、主变压器原边绕组AX、1个低压电流互感器TA2和回流装
5、置EB16等组成。接触网电流通过受电弓AP1或AP2引入机车,经高压隔离开关QS1或QS2和主断路器QF1,经25kV高压电缆由车内至车下,通过大A端子,穿过TA1与主变压器原边1U端子相连,经过主变压器原边,从1V端子流出,穿过TA2与车体地相连,最后通过6个并联的回流装置EB1EB6,从轮对回流至钢轨,高压电压互感器其次边输出除为网压表和电度表提供原边网压信号,还为主变流器的控制单元提供原边网压信号,作为主变流器控制的同步信号使用。网侧过电流保护通过高压电流互感器的检测,当电流超过整定值时,过流继电器动作,主断路器分断保护。网侧过电压保护网侧装有避雷器,用以抑制操作过电压及雷击过电压。网压
6、检测保护当原边网压高于32kV且持续10ms或者是高于35kV且持续1ms时,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发出原边过电压信息。当原边网压低于16kV且持续10ms时,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发出原边欠压信息。,受电弓 真空断路器,高压电流互感器 高压电压互感器,避雷器 高压隔离开关,主变压器,采用轴向分裂、心式卧放、下悬式安装的一体化多绕组变压器,具有高阻抗、重量轻等特点;采用真空注油、强油风冷、氮气密封等特殊的工艺措施,延长变压器的绝缘寿命。主变压器的六个1450V牵引绕组
7、分别用于两套主变流器的供电;两个V辅助绕组分别用于辅助变流器的供电,辅助变流器的中间直流回路还同时给电源充电模块供电,辅助变流器的输出还经过隔离变压器,给司机室各加热设备及低温预热回路提供和11交流电源,主变压器,变压器免维护 并且温升明显降低,主变流器,每台机车装有两个变流器机箱,每一变流器机箱内含有3组主变流器和一组辅助变流器。使其结构紧凑,便于设备安装。主变流器由四象限整流器、直流环节、逆变器组成。采用IGBT元件。主变流器的性能适应货运机车大牵引力的特点。主变流器采用水冷技术,具有冷却效果好、无污染、重量轻、结构上维修方便等特点,是国际上流行的冷却方式。,变流装置,IGBT模块冷却示意
8、图,主变流器参数,开关元件:IGBT 4500V-900A冷却方式:水冷(纯水乙二醇)四象限脉冲整流器额定输入电压:1450VAC输入频率:50Hz额定输入电流:965A额定输入容量:1280KVA中间电压:2800V 牵引逆变器 输出电压:02150VAC(三相)输出电流:0520A额定输出电压:2000V额定输出电流:382A输出频率:0120Hz,变流器功率模块说明:,功率模块是构成变流器的核心部件,是由上下桥臂的两组元件和反并联二极管构成,还包括冷却元件的水冷散热片和控制栅极电压的门放大器基板;四象限整流器是由相、相两个功率模块构成,逆变器是由相、相、相三个功率模块构成,即功率模块数量
9、是由相单位构成由于四象限整流器和逆变器的电流值要求不同,因此四象限整流器是由个元件并联后组成功率模块,逆变器则是由单个元件构成功率模块,因此四象限整流器和逆变器的功率模块不能互换,但是他们采用的是相同的,额定值都是因此模块内的元件是可以互换的。运用、检修、维护时,都是以模块形式进行更换,然后送专用厂家进行维护检修。,逆变器功率模块,主变流器工作原理,机车采用两组主变流器UM1和UM2,每一组主变流器内含有3个牵引变流器,它们分别由主变压器的牵引绕组a1x1、a2x2、a3x3和a4x4、a5x5、a6x6供电,6组牵引变流器经过整流逆变后,分别给牵引电动机M1、M2、M3、M4、M5、M6供电
10、。当任何一组或几组牵引变流器支路出现故障时,均可通过故障隔离开关进行隔离,实现整车的冗余控制。牵引变流器主要由四象限整流器、中间直流电路和牵引逆变器几部分组成,每一部分的基本结构和工作原理如下:,中间直流电路,中间直流电路是四象限整流器和电机侧逆变器之间的中间环节。在三相交流传动系统中,中间直流电路起着很重要的作用,主要表现为:在网侧整流器和电机侧逆变器之间实现瞬时功率平衡;储能电容向牵引电动机提供基波无功功率和高次谐波的通路;变流器换流能力直接受中间电路电压的影响,逆变器的调制电压质量也取决于其平衡程度,因此对它要求较高,总之,中间直流电路是保证交直交系统正常工作的一个重要环节。HXD3C型
11、电力机车中间直流电路由中间电压支撑电容、瞬时过电压限制电路和主接地保护电路组成。中间电压支撑电容主要起稳定中间回路电压,同时可对四象限脉冲整流器和逆变器产生的高次谐波进行滤波。瞬时过电压限制电路由IGBT和限流电阻组成。主接地保护电路由跨接在中间回路的两个串联电容和一个接地信号传感器组成。每套机组分别含三套接地保护电路,可以分别对三个交直交牵引电路进行监测和保护,接地检测信号送TCMS,进行故障显示,接地保护开关设在控制电器柜上,可进行故障切换运行。,在中间直流回路中,直流电压产生2倍于输入电源频率的脉动(100Hz),因此逆变器频率接近脉动频率时,牵引电动机电流产生脉动现象,由此而带来的问题
12、是元件电流增加,电机转矩脉动增大。欧洲生产的电力机车一般是通过LC滤波器来减小直流电压脉动,但HXD3C型电力机车取消了中间二次滤波回路环节,它是通过逆变器的软件控制,调节逆变器频率,使逆变器输出电压正负周期的电压时间乘积趋于相等,来消除二次谐波电压的影响,大幅度抑制电动机电流脉动现象和转矩脉动现象。取消二次滤波回路,是HXD3C型电力机车主回路的一个重要特点,逆变器、牵引电机电路,HXD3C型交流传动货运电力机车的牵引逆变器是由IGBT元件组成的PWM逆变单元,整车的6个牵引逆变器分别向6台牵引电动机供电。由于牵引逆变器采用矢量控制模式,使异步牵引电动机具有快速反应的动态性能,实现了机车每个
13、牵引电动机的独立控制。由于整车采用轴控方式,当整台机车的6个轴的轮径差、轴重转移及空转等可能引起的负载分配不均匀时,均可以通过牵引变流器的控制进行适当的补偿,以实现最大限度地发挥机车牵引力。,四象限变流电路,四象限变流器能够在电压、电流平面上的所有四个象限中工作。牵引时作为整流器向中间直流电路提供能量,再生制动时作为逆变器向电网回馈能量。四象限变流电路构成如图所示,四象限变流电路由变压器牵引绕组供电,每组四象限变流电路由2个交流接触器、1个充电电阻和1个四象限变流器组成。当中间电压为零时,主变压器的牵引绕组通过充电电阻向四象限整流器供电,给中间直流回路支撑电容充电。当中间直流电压达到2000V
14、时,充电接触器切除充电电阻,牵引绕组通过线路接触器向四象限变流器供电并给中间直流回路支撑电容充电,直至中间直流电压达到2800V。充电电阻起限制充电电流作用。,主流器的保护电路,机车主电路的保护除原边过流保护及前边提到的瞬时过电压保护、接地保护外,在牵引变流器内,还设立了多种保护功能,以保证牵引变流器和整车的安全运行。,水冷却系统的保护,牵引变流器的冷却系统是由复合冷却器的水空气热交换器、联管、阀门、储水箱、水泵、塞门、流量计、冷却介质等组成,利用去离子水和乙二醇的混合冷却介质通过热交换器对IGBT器件进行冷却,具有很好的冷却效果。在冷却系统中,设定了如下监视和保护:,A)通过流量计监测冷却水
15、的流速,实现牵引变流器进口水压监测和失压保护;B)通过监测水空气热交换器风速,实现牵引变流器水冷却的保护;C)通过热敏电阻温度继电器对元件的监测,实现牵引变流器进出口水温的监视和保护;D)通过水位计,对储水箱的水位进行监视和低于最低许用水位的保护。,过流和过载保护,A)在每一组牵引变流器的输入回路中,设有输入电流互感器ACCT,起控制和监视变流器充电电流及牵引绕组短路电流的作用,其动作保护值为1960A(us和ms)。保护发生时,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发出跳主断的信号,通过按复位开关恢复;这种故障如果在分钟内连续发生两次,故障将被
16、锁定,必须切断的控制电源,才能恢复正常。B)在每一组牵引变流器的输出回路中,设有输出电流互感器CTU、CTW,对牵引电机过载及牵引电机三相不平衡起控制和监视保护作用,牵引电机过载保护的动作值为1400A(us和ms);保护发生时,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发出跳主断的信号。通过按复位开关恢复;这种故障如果在分钟内连续发生两次,故障将被锁定,必须切断的控制电源,才能恢复正常。,接地保护,牵引变流器的接地保护系统由跨接在中间回路的2个串联电容和1个接地信号检测传感器组成。当主牵引回路正常时,由于只有1点接地,接地保护电路中流过的电流为零,
17、接地信号检测传感器无信号输出。当主电路某一点接地时则形成回路,接地检测回路有故障电流流过,传感器输出电流信号,使保护装置动作,其动作保护值为10A(1ms和150ms)。保护发生时,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发出跳主断的信号。此时司机可将故障支路的 变流器切除,机车还剩56的牵引动力,继续维持机车运行,回段后再作处理,或者确认只有一点接地,也可将控制电器柜上对应的接地开关打至中立位,继续维持机车运行,回段后再作处理。,原边电压保护:,当原边网压高于32KV且持续0ms或者是高于3KV且持续ms时,CI保护,四象限脉冲整流器和逆变器的门
18、极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发原边过压的信息。当原边网压低于KV且持续ms时,保护,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开,同时向微机控制系统发原边欠压的信息。,瞬时过电压保护,在机车出现空转、滑行或者受电弓离线造成的网压中断等情况时,牵引变流器的中间回路上可能出现瞬时过电压,为了防止这种过电压对变流器造成损坏,在中间直流回路设有瞬时过电压限制电路,由IGBT和限流电阻组成。这是一种多次重复方式的保护方法。当过电压存在时,该IGBT将导通,直流回路能量经限流电阻放电和释放,消除过电压。,牵引变流器中间直流回路电压范围保护,通过对牵引变流
19、器中间直流回路电压传感器的监测,当牵引变流器的中间直流回路电压大于等于3200V时,中间回路瞬时过电压保护环节动作,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开;当牵引变流器的中间直流回路电压小于等于2000V时,中间回路低电压保护环节动作,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开(库内动车除外)。牵引变流器内部的控制电源故障时,通过微机系统内部检测实施保护,四象限脉冲整流器和逆变器的门极均被封锁,输入回路中的工作接触器断开。,牵引变流器的检修安全连锁保护,在检查或操作牵引变流器之前,断开真空主断路器,降下受电弓,然后闭合主变流器的试验开关,通过
20、司机台上的微机显示屏确认设备内的电容器已放电完毕后(小于36V),才能进行检查操作,否则中间回路的支撑电容上有很高的电压,没有及时放完,会危及人身安全,库内动车,机车共设置两个主电路入库插座和主电路入库转换开关,方便机车库内动车的需要。库内电源通过单相插座送到二位或五位牵引电动机的主变流器环节,进行库内动车作业。当需要用二位牵引电动机M2动车时,在主电路入库插座XSM1处接入库内动车电源引线,转换主电路入库转换开关QS3,再闭合地面电源,通过操纵司机控制器机车便可以向前、后移动;当需要用五位牵引电动机M5动车时,在主电路入库插座XSM2处接入库内动车电源引线,转换主电路入库转换开关QS4,再闭
21、合地面电源,通过操纵司机控制器机车便可以向前、后移动。,主辅入库插座,牵引控制系统,牵引,高压设备,牵引变流,牵引驱动,网侧变流控制器,电机侧变流控制器,车辆控制,接触网,受电弓,主变压器,变流器,牵引电机,钢 轨,牵引系统关系链,再生,.2辅助电路,机车的辅助电路分为三部分电路:辅助变流器供电电路110V充电电源模块电路辅助加热装置电路,辅助变流器电路,电力机车辅助系统是机车的重要组成部分,包括通风、冷却系统、压缩机及空调等,其作用是为机车牵引及制动系统提供保障的,而机车辅助变流系统又是为机车辅助系统提供三相交流电源的。因此辅助变流系统的好坏,直接关系到机车能否正常运行。,辅助变流器电路图,
22、HXD3C型电力机车辅助变流系统的供电电路是由变压器辅助绕组、辅助变流器、滤波电感和滤波电容、接触器、自动开关、辅助电动机等组成,HXD3C型交流传动货运电力机车的辅助供电系统是由辅助变流器向机车的各辅助设备供电,代替了传统的劈相机供电模式。该系统具有三相输出电压稳定、平衡、节能、低噪音、维护工作量小等优点,利于各辅助电机运行,且该系统采用冗余设计,有力的保障了机车的正常运用。辅助变流器是向电动鼓风机和压缩机等辅助机器供给相交流电源的电源变换装置。根据负载不同,具有可变电压可变频率的VVVF控制和固定电压固定频率的CVCF控制两种机能。其中台冷却塔鼓风机和台电动机鼓风机为了确保根据机车实际运行
23、状况而提供足够的冷却风量和降低运转噪音,设定为VVVF控制模式,其他负载采用CVCF控制模式进行控制。,辅助变流器,对机车来说,每辆机车装载有组辅助变流器。正常时,一组(UA11)实行VVVF控制,另一组(UA12)实行CVCF控制。但是,当某组辅助变流器出现故障时,另组健全的辅助变流器满负载投入,以CVCF控制模式提供电能。,辅助变流器,辅助变流器供电电路,辅助变流器UA11、UA12的额定容量均为230kVA,分别由主变压器TM1的两个辅助绕组3U1、3U2供电,辅助绕组的电压均为399V。辅助变流器UA11的输出,经过辅助滤波器LC,通过输出接触器KM11给牵引风机电动机MA11、MA1
24、2、MA13、MA14、MA15、MA16和冷却塔风机电动机MA17、MA18供电。辅助变流器UA12的输出,同样经过辅助滤波器LC,通过输出接触器KM12给空气压缩机电动机MA19、MA20、主变压器油泵MA21、MA22、司机室空调EV11、EV12、主变流器内部的水泵WP1、WP2、辅助变流器风机APBM1、APBM2供电,同时UA12还经过AT1隔离变压器,向司机室内的辅助加热设备和低温预热设备、卫生间及压缩机加热回路提供交流电源。,辅助变流器电路组成 预充电电路四象限整流器的负载为直流回路支撑电容,由于电容器上的电压不能突变。如果没有限流电阻,在K闭合瞬间,主变压器辅助绕组、整流器中
25、的续流二极管和中间电容形成回路,造成很大的电流冲击。预充电电路的目的在于减小这种电流冲击。预充电电路由充电接触器AK、工作接触器K和限流电阻CHR组成。当中间直流回路电压为零时,先闭合充电接触器AK,主变压器的辅助绕组通过充电电阻向四象限整流器供电,给中间直流回路支撑电容充电。当中间直流电压建立后,闭合工作接触器K,断开充电接触器AK,在切除充电电阻的同时,继续向中间直流回路支撑电容充电,直至中间直流回路电压达到750V。至此,辅助变流器预充电过程完成。,四象限整流器电路,四象限整流器电路的主要技术参数如下:(1)辅助变流器构成 整流器单元1台+逆变器单元1台2组/机车(2)主回路输入 单相3
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