电气自动化专业毕业论文电气化铁路供电系统设计.doc
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1、电气自动化专业毕业论文-电气化铁路供电系统设计 摘 要本毕业设计介绍了电气化铁道供变电技术,以交流电气化铁道为重点,加强了对牵引供电系统的认识。牵引供电系统又以牵引变电所为重点,介绍了供电系统一次设备和二次电气设备,对变电所一次电气设备的构成、类型、工作原理做了一定的介绍;对变电所的二次装置的构成、工作原理进行了比较详细的介绍。本设计主要以电力牵引供变电系统为主,对其结构特点进行系统分析,包括主电路、控制电路、计量回路。事故预告,报警回路;高低压电器等。同时对电力牵引供变电系统供电方式的特点进行分析,对典型故障案例进行深入分析,提出解决方案,包括组织流程、安全、技术、处理措施。本设计书还对接触
2、网和牵引变电所倒闸部分进行了分析,更便于掌握牵引变电所的运行状态。关键词:交流电气化 设备 供电系统 供电方式 结构特点ABSTRACTThe graduation design specification introduces electrified railway for substation technology, with ac electrified railway as the key point, to strengthen the understanding of the traction power supply system. Traction power supply s
3、ystem and focusing on traction substation, this paper introduces a power supply system and the secondary electrical equipment, equipment for substation once electrical equipment structure, type, principle of work done some introduction; The second device for substation structure, working principle a
4、re detailed introduced. This design is mainly for electric traction substation system is given priority to, on the structure characteristic of system analysis, including the main circuit and control circuit, measurement circuit. The accident forecast, alarm circuit, high and low voltage electric app
5、aratus, etc. At the same time on the electric traction substation system for the power-supply modes, analyzes the characteristic of typical fault cases analysis, and proposes the solutions, including organizational processes, safety, technology, handling measures. This proponent of catenary and trac
6、tion substation pour brake parts are analyzed, more facilitate master traction substation operation. Key words: Ac electrified equipment power supply system Power-supply modes Structure characteristics目 录1 电力牵引供电系统概述11.1电力牵引特点11.2电力系统简介11.3牵引供变电系统的组成21.4牵引供电方式41.5接触网82 牵引变电所电气主接线112.1电气主接线概述112.2牵引变
7、电所110kv侧的电气主接线113 牵引供电系统主要电气设备153.1电气设备的概述153.2牵引变压器15的分类15电力变压器结构,构成部件的作用。163.3互感器173.4高压断路器183.5高压隔离开关和负荷开关183.6避雷器、放电保护器、抗雷线圈及电抗器184 设计过程204.1设计简介204.2分析及解决方案框架确定204.3接线方式及计算20电所110kV侧主接线设计21电所27.5kV馈线侧主接线设计22N,d11变压器主接线24压器容量计算24备的选择25感器的选择27择28气主接线图30致谢31参考文献32附录133附录234附录3351电力牵引供电系统概述1.1电力牵引特
8、点电力牵引是一种新型有轨运输牵引动力形式。在干线铁路、城市轨道交通运输和工矿运输中有着广泛的作用。电力牵引是利用电能作为牵引动力,将电能转换为机械能,驱动铁路列车、电动车组和城市轨道交通车辆等有轨运输工具运行的一种运输形式。电力牵引按其牵引网供电电流制式不同,分为工频单相交流制、低频单相交流制和直流制。我国电气化铁路采用工频单相交流制电力牵引,直流制电力牵引仅用于城市轨道交通运输系统和工矿运输系统。一、电力牵引特点电力牵引运输具有一系列有点:(1) 电力牵引机车本身不带燃料,可使用二次能源,为非自给式牵引动力,并由大容量电力系统供电,连接全国电网,能源有保证。(2) 机车或动车组总功率大,具有
9、启动和加速快、过载能力强、运输能力大等特点,能满足各种现代交通运输对快速、大运输能力的需要。 (3) 不造成空气和环境(噪声)污染,改善劳动条件。(4) 电力牵引的总效率高,节约能源。我国的铁路机车牵引经历了蒸汽机车、内燃机车和电力机车的发展阶段。统计资料表明,电力牵引在全部或部分为水电供电的情况下,包括发电厂、输变电和供电系统以及机车、车辆效率在内,比使用内燃机车为动力的内燃机车和汽车运输等运输工具的总效率要高出几个甚至几十个百分点。因而采用电力牵引可有效节约能源,并降低运输成本。(5) 安全性高。随着信息技术、微电子技术的广泛应用,电力机车可实现实时检测故障、自动驾驶、遥测及遥控,电力牵引
10、系统易于实现全面自动化和信息化,从而大力提高劳动生产效率和经济效益。(6)有利铁路沿线实现电气化,促进工农业发展。当然,电力牵引也存在某些缺点,主要是其一次投资费用较同类运输工具要高。从上可知,电力牵引的综合优势是明显的。自20世纪50年代以来,铁路牵引动力电气化已成为世界范围内铁路技术革命的方向、铁路现代化的标志。在当前,发展城市轨道交通电力牵引,已日益引起人们的广泛重视。1.2电力系统简介随着现代工业的发展,电力工业在现代化建设中扮演着越来越重要的角色。电能是绝大多数工矿企业现代化设备的动力能源,电能可以十分经济又方便地进行输送和分配,也可以易于被操作和控制,使得其自动化生产、输送和在各个
11、领域中的普及应用易于得到实现。电力系统组成电能的生产、输送、分配和使用组成了一个系统,称为电力系统,主要由发电厂、变电所、电力网、电能用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的传输、分配及使用。 1 发电厂发电厂是生产电能的工厂,它的生产原料是煤、水力、核能等能源,它的产品就是电能。按照发电厂所使用的一次能源不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂和核发电厂。 2 变配电所变配电所是变换电能电压和接受分配电能的场所,是联系发电厂和电能用户的中间枢纽。如果仅用于接受电能和分配电能,则称为配电所,而仅用以把交流电能变换直流电能,则称为变电所。变配电所有升压和降压之分。升压变电所一般和大型发
12、电厂结合在一起,把电能电压升高,再进行长距离输送。降压变电所多设在用电区域,将高压适当降低后,对某地区或用户供电。 3 电力网输电线路和配电线路统称为电力网。电力网是输送电能和分配电能的通道,是联系发电厂、变配电所和电能用户的纽带。根据各种不同电压等级和不同结构类型可分为220kv(输电线路)、110kv(高压配电线路)、635kv(中压配电线路)380220v(低压配电线路)。 4 电能用户 电能用户主要包括工矿企业和居民区等。按照用户的重要程度和对供电可靠性的要求,用电负荷可分为三类:一级负荷、二级负荷和三级负荷。二、电能质量标准电力设备都是在一定频率的电压下工作的。电压的频率或电压偏差,
13、都会影响用电设备的寿命和效率,甚至会直接损坏用电设备,供电部门应保证供电质量。电能的质量指标主要包括供电频率、电压偏差、电压的不对称性和波形的非正弦性和供电的可靠性。1.3牵引供变电系统的组成电力牵引供变电系统是指从电力系统或一次供电系统接受电能,通过变压、变相或换流(将工频交流变换为低频交流或直流电压)后,向电力机车负荷提供所需电流制式(交流或直流)的电能,并完成牵引电能传输、配电等全部功能的完整系统。工频交流单相电力牵引供电系统主要由牵引变电所和牵引网组成。牵引网实行单相供电,由馈电线(简称馈线)、接触网、轨道电路及回流线等组成。为了使电能有效、可靠地供给电力机车,牵引网上还安装有分相绝缘
14、器,分段绝缘器等设备,供电系统中设有分区所、开闭所等。我国规定牵引网额定电压为25kv,额定频率为50Hz。交流电气化牵引供电系统组成结构如图1.1所示,牵引供电构成的回路是:牵引变电所馈电线接触网电力机车钢轨和大地回流线牵引变电所。图1.1电气化铁道供电系统示意图城市轨道交通的直流电力牵引供电系统则有主变电所、直流牵引变电所、牵引网等组成。交流电力牵引供电系统因牵引网对抑制通信干扰采取的技术措施不同而区分为直接供电方式、带回流导线的供电方式、带吸流变压器(BT)供电方式,以及225kv自耦变压器(AT)供电方式,不同供电方式的系统和装置结构有所不同。一、牵引变电所 牵引变电所是交流工频单相电
15、力牵引供变电系统的重要环节,它完成变压、变相和牵引网供电等功能,并实现三相交流一次供电系统与单相电力牵引系统的借口与系统。牵引变电所停电后,可由相邻变电所实现越区供电,但牵引网电压水平将下降。根据交流牵引网的不同供电方式和牵引变电所为抑制单相牵引负荷造成电力系统的不对称影响,可采用不同接线方式与结构的主变压器,区分为三相牵引变电所(一般为Y,d11接线主变压器)、单相牵引变电所(含VV形接线方式主变压器),三相二相牵引变电所(采用特种接线方式,用以变相的平衡变压器)。相对于牵引网不同供电方式而言,则区分为一般(直供、BT方式)供电方式牵引变电所和自耦变压器(AT)供电方式牵引变电所。二、接触网
16、按电力机车集电方式的不同,接触网可分为:架空单线式、架空复线式和接触轨(第三轨)三种方式。交流电气化铁道一般均采用架空单线式:城市无轨电车则采用架空复线式,第三轨方式则普遍应用于地下铁道。架空接触网是一种悬挂在电气化铁道钢轨上方并和轨面保持一定距离的链型或单导线系统,专为电力机车或电动车组提供电力的特殊供电回路,机车通过受电弓与接触网滑动接触取得电能。三、馈电线馈电线是连接牵引变电所和接触网的导线,也称馈出线。馈电线一般采用钢芯铝绞线,将变电所的电能输送给接触网。四、回流线回流线是牵引供电回路中的一部分,是将轨道和牵引变电所主变压器接地相之间连接的导线,通过其将流经电力机车的负荷电流引入变电所
17、。五、轨道轨道除了作为电力机车的导轨外,同时是牵引供电系统中回流电路的一部分,在供给机车的电流中有一部分是流入大地的,轨道的作用就是将大行动中的回流导入变电所。1.4牵引供电方式交流电力牵引供电系统因牵引网对抑制通信干扰采取的技术措施不同而采取不同的供电方式。牵引供电系统的供电方式主要包括直接供电方式、带回流导线的供电方式、带吸流变压器(BT)供电方式,以及225kv自耦变压器(AT)供电方式。牵引网的供电方式则包括单边供电、上下行并联供电和双边供电。一、牵引供电系统的供电方式 1 直接供电方式(TR供电方式)直接供电方式是在牵引网中不断增加特殊防护措施的一种供电方式,是结构最简单的一种。电气
18、化铁路最早大都采用这种供电方式,它的一根馈线接在接触网(T)上,另一根馈线接在钢轨(R)上,如图1.2所示。这种供电方式结构简单,投资最省,牵引网阻损较小,能耗也较低。供电距离单线一般为30km左右,复线一般为25km左右。电气化铁路是单相负荷,机车由接触网取得电流经钢轨流回牵引变电所。由于钢轨与大地是不绝缘的,一部分回流电流由钢轨流入大地,因此对通信线路产生较大电磁干扰。这是直接供电方式的缺点,它一般采用在铁路沿线通信线路已改用地下屏蔽电缆的区段。图 1.2 直接供电方式原理图 2 吸流变压器供电方式(BT供电方式)BT供电方式是在牵引网中架设有吸流变压器回流线装置的一种供电方式。与直接供电
19、方式相比,是在系统中增加了吸流变压器设备。此种方式目前在我国电气化铁路上采用较广。吸流变压器是变比为1:1的变压器,它的一次绕组串接在接触网(T)上,二次绕组串接在专为牵引电流流回牵引变电所而特设的回流线(NF)上,所以也称吸流变压器回流线供电方式,如图1.3所示。图1.3 BT供电方式原理图吸流变压器供电方式的工作原理是,由于吸流变压器的变比为1:1,当吸流变压器的一次绕组流过牵引电流时,在其二次绕组中强制回流通过吸上线流入回流线。由于接触网与回流线中流过的电流大致相等,方向相反,因此对邻近的通信线路的电磁感应绝大部分被抵消,从而降低了对通信线路的干扰。这种供电方式由于在牵引网中串联了吸流变
20、压器,牵引网的阻抗比直接供电方式约大50,能耗也比较大,供电距离也较短,单线一般为25km左右,复线一般为20km左右,投资也比直接供电方式大。 3 带回流线的直接供电方式(DN供电方式)DN供电方式是在接触网支柱上架有一条与钢轨并联的回流线,如图1.4所示。这种供电方式取消了吸流变压器,保留了回流线。利用接触网与回流线之间的互感作用,使钢轨中的回流尽可能地由回流线回牵引变电所。因而能部分抵消接触网对邻近通信线路的干扰,但其防干扰效果不让BT供电方式。这种供电方式可在对通信线路防干扰要求不高的区段采用。由于取消了吸流变压器,只保留了回流线,因此牵引网阻抗比直接供电方式低一些,供电性能好一些,造
21、价也比BT供电方式低。目前,这种供电方式在我国电气化铁路上得到了广泛应用。图1.4 DN供电方式原理图 4 自耦变压器供电方式(AT供电方式)AT供电方式是20世纪70年代才发展起来的一种供电方式。它既能有效地减轻牵引网对通信线的干扰,又能适应高速、大功率电力机车运行,故近年来在我国得到了迅速发展。这种供电方式是每隔10km左右在接触网与正馈线之间并联接入一台自耦变压器,绕组与钢轨相接。自耦变压器将牵引网的供电电压提高一倍,而供给电力机车的电压仍是25kv,其工作原理如图1.5所示。电力机车由接触网(T)受电后,牵引电流一般由钢轨(R)流回,由于自耦变压器的作用,钢轨流回的电流经自耦变压器绕组
22、和正馈线(F)流回变电所。当自耦变压器的一个绕组流过牵引电力时,其另一个绕组感应出电流供给电力机车,因此实际上当机车负荷电力为I时,由于自耦变压器的作用,流经接触网(T)和正馈线(F)的电流为I2。图1.5 AT供电方式原理图自耦变压器供电方式牵引网阻抗很小,约为直接供电方式的14,因此电压损失小,电能损耗低,供电能力大,供电距离长,可达4050km。由于牵引变电所间的距离加大,减少了牵引变电所数量,也减少了电力系统对电气化铁路供电的工程和投资。但由于牵引变电所和牵引网比较复杂,加大了电气化铁路自身的投资,这种供电方式一般在重载铁路、高速铁路等负荷大的电气化铁路上使用。由于牵引负荷电流在接触网
23、(T)和正馈线(F)中方向相反,因而对邻近的通信线路干扰很小,其防干扰效果与BT供电方式相当。 5 同轴电力电缆供电方式(CC供电方式)CC供电方式是一种新型的供电方式。同轴电力电缆沿铁路线路敷设,其内部芯线昨晚馈电线与接触网连接,外部导体作为回流线与钢轨相接。每隔510km作为一个分段,如图1.6所示。由于馈电线与回流线在同一电缆中,间隔很小,而同轴布置,使互感系数增大,所以同轴电力电缆的阻抗比接触网和钢轨的阻抗小得多,牵引电流和回流几乎全部经由同轴电力电缆中流过。因此电缆芯线与外部导体电流相等,方向相反,二者形成的磁场相互抵消,对邻近的通信线路几乎无干扰。由于阻抗小,因而供电距离长。但由于
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