牵引变电所基础知识.ppt
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1、牵引变电所培训教材,饶桥变电所,目 录,一、电气化铁路牵引供电系统概述 二、电气化铁路牵引供电回路三、电气化铁路牵引供电方式 四、牵引变电所高压进线接线方式伍、牵引变电所一次设备模拟接线图六、牵引变电所主要一次设备结构及工作原理七、牵引变电所二次设备及其接线图八、牵引变电所工作票填写标准九、牵引变电所值班业务基础知识十、牵引变电所常见故障及处理方法,一、电气化铁路牵引供电系统概述,中国电气化铁路是从1961年建成宝鸡一风州段(93)开始的,它经历了从无到有、从山区到平原、从单线到复线,从一般干线到繁忙干线、客专线,从常速到准高速、高铁的发展历程。电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源
2、,所需能源由电力牵引供电系统提供。牵引供电系统是指铁路从地方电站引入110kv(220KV))电源,通过牵引变电所降压至27.5kv送至电力机车的整个系统,它由地方变电站、110kv(220KV))输电线、牵引变电所、27.5kv馈电线、接触网、电力机车、轨回流线、地回流线组成。其中牵引变电所是电气化铁路供电系统中的心脏,它的主要任务是将地方变电站输送来的110kV(220KV)三相交流电变换为27.5kV单相电,然后以单相供电方式经馈电线送至接触网上,接触网沿铁路上空架设,电力机车升弓后便可从其取得电能,用以牵引列车。电压变化由牵引变压器完成,牵引变电所通常设置两台变压器,采用双电源供电,互
3、为备用以提高供电的可靠性,还设置有串联和并联的电容补偿装置,用以改善供电系统的电能质量,减少牵引负荷对电力系统和通信线路的影响。,电力系统与电力牵引供电系统,牵引供电系统由哪几部分组成,铁路从地方引入110kv电源,通过牵引变电所降压至27。5kv送至电力机车的整个系统叫牵引供电系统牵引供电系统由以下几部分组成:地方变电站、110kv输电线、牵引变电所、27。5kv馈电线、接触网、电力机车、轨回流线、地回流线牵引变电所从地方引入110kv高压,通过牵引变压器降至适合电力机车运行的27。5kv电压,送至接触网,供给电力机车运行。其作用是接受、分配、输送电能。,牵引供电系统的组成部分与作用,1)牵
4、引变电所:把电力系统供应的电能变换成适合电力机车牵引要求的电能。2)馈电线:连接牵引变电所和接触网的导线。它将牵引变电所变换后的电能送到接触网。3)接触网:是一种悬挂在轨道上方,沿轨道敷设的、和铁路轨道保持一定距离的输电网。通过电动车组受电弓和接触网的滑动接触,牵引电能就由接触网进入电动车组,从而驱动牵引电动机使列车运行。4)轨道:在非电牵引情形下只作为列车的导轨。在电力牵引时,轨道除仍具有导轨功能外,还需要完成导通回流的任务。因此,电力牵引的轨道,需要具有良好的导电性能。5)回流线:是连接轨道和牵引变电所的导线。通过回流线把轨道中的回路电流导入牵引变电所的主变压器。牵引网:通常将接触网、馈电
5、线、钢轨回路(包括大地)和回流线称为牵引网。牵引变电所和牵引网构成牵引供电系统。专用高压输电线路和牵引供电系统称为电气化铁路供电系统。,外部供电电源的电压选择,电气化铁路供电系统的外部电源来自公用电力系统的电力网,应选择一个合适的电压等级,一般根据输送功率和输电距离来选择。对于高速铁路,由于牵引功率更大,应尽可能选用更高的电压等级-220kV。,牵引变电所外部供电电源,国外高速铁路外部供电电源的有关数据世界各国的高速电气化铁路,均采用高压供电。日本山阳新干线,牵引变电所的进线电压采用275kV。这与原来的70kV相比,电源电压变动和不和、平衡承受能力都有所提高,因而更能保证机车稳定、高速运行。
6、法国大部分牵引变电所的进线电压为225kV。德国牵引网电压采用15kV,牵引变电所进线电压采用110kV。使用12.5 频率给铁路专门供电。,世界主要高速铁路国家电压等级,牵引供电系统原边的供电方式,1.单侧供电牵引变电所C1、C2、C3只能从右侧的发电厂A1用两路输电线供电。而发电厂A1又通过地区变电所B1、B2、B3与发电厂A2、A3相连,构成一个可靠的供电网络。,牵引供电系统原边的供电方式,2.双侧供电C:牵引变电所;B:地区变电站;A:发电厂,牵引供电系统原边的供电方式,3.环形供电,牵引供电系统原边的供电方式,4.放射供电,牵引变电所引入线的方式,又称牵引变电所一次侧主接线方式。主要
7、有以下3种,。,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,牵引变电所引入线的方式,牵引变电所进线电源接线方式分为桥式接线和双T接线,单母线分段式其中桥式接线又分为内桥接线和外桥接线。双T接线是目前采用比较普遍的一种接线方式,它比内桥和外桥接线形式都简单,双T接线要求两回进线同时采用,一般都能作主供回路,并能作为互为备用。各种接线如下图所示:,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,三相电源,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,GK,DL,DL,DL,DL,DL,DL,DL,DL,DL,DL,GK,GK,GK,GK,GK,1#B,1#B,
8、1#B,2#B,2#B,2#B,GK,GK,GK,牵引变电所引入线的方式,牵引变电所一次接线主要是桥式接线和双T型接线两种。(1)桥式接线:在通过式变电所中,有电力系统的穿过功率通过,桥断路器应经常处于闭合状态,这种接线称为桥式接线。桥式接线有外桥式和内桥式两种:a)外桥式接线:连接桥设在线路侧时,为外桥式接线。外桥式接线适用于线路较短或变压器需要经常切换的情况。b)内桥式接线:连接桥设在变压器侧时,为内桥式接线。内桥式接线适用于线路较长或变压器不需要经常切换的情况。(2)双T型接线:也叫分支接线,它于外桥式接线相似,区别是用桥隔离开关代替了原来的桥断路器。双T型接线设置了桥隔离开关目的是当某
9、一因故障或检修退出运行时,另一输电线路可借助桥隔离开关向两台变压器同时供电。母联隔离开关经常是闭合的,两组进线只有一组向变电所供电的是工作电源(主电源),另一组输电线则是备用电源(副电源),与桥式接线相比,省去一台断路器,隔离开关也减少了。因此屋外配电装置的结构简化,占地面积减小,相应的以桥断路器为作用的保护装置也随之取消,控制室内的二次接线大为减化。牵引变电所引入线大多采用双T型接线。,牵引变电所外电源(2路),牵引变电所进线铁塔(双回单塔),牵引变电所进线电源相序标识(单回单塔),A相,B相,C相,变电所内电气主接线,变电所电气主接线由断路器、隔离开关、互感器、避雷器、主变压器、母线和电缆
10、等一次高压设备按一定顺序连接起来用于表示接受和分配电能的电路反映变电所的基本结构和性能,在运行中表明电能的输送和分配关系、一次设备的运行方式,成为实际运行操作依据,一次设备主要图形,变压器主要接触类型:按绕组数:双绕组(110/10KV、35/10KV)、三绕组(110/35/10KV)。按调压方式:有载调压、无励磁调压(无载调压)、无分接变压器(不调压)。图形及文字符号表示:,文字符号:TM(新)B(旧)。(注意本文图形均可见于各设计图纸,并不完全符合标准),一次设备主要图形:,断路器:(常称为:开关)用途:在正常或故障状态下,接通或断开高压电路的专用电器。断路器的触头装有特殊的灭弧装置,能
11、迅速的断开短路电流,切断故障电路。图形及文字符号表示:文字符号:QF(新)DL(旧),隔离开关(常称为:刀闸):用途:主要起隔离电压和切换电路的作用。无灭弧装置。注意应“先合后断”(先合刀闸再合断路器,先分断路器再断刀闸)。可手动操作,也可电动操作(电动操作主要应用于110KV及以上,需要遥控)图形及文字符号表示:文字符号:QS(新)G(旧)。,一次设备主要图形,手车式断路器:(常称为:手车开关)像手推车一样可以推拉出来的自带隔离开关的断路器,手车拉出后即将两侧隔离开关断开。图形及文字符号表示:文字符号:DL,电力电容器:用途:并联连接于交流电力系统中,用于补偿感性无功功率,改善功率因数,改善
12、电压质量,降低线路损耗,提高系统或变压器的有功输出。图形及文字符号表示文字符号:C,一次设备主要图形,电流互感器:(常称为:CT)作用:将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化;使二次设备与高电压部分隔离,保证人身和设备的安全。图形及文字符号表示:文字符号:TA(新)LH(旧),一次设备主要图形,电压互感器:(常称为:PT)作用:将一次回路的大电压变为二次回路标准的小电压,使测量仪表和保护装置标准化、小型化;使二次设备与高电压部分隔离,保证人身和设备的安全。图形及文字符号表示:文字符号:TV(新)YH(旧),饶桥变电所模拟图,某变电所模拟盘,牵引供电系统向
13、接触网的供电方式,、单线区段 一边供电 两边供电,、双线区段 同相一边并联供电 同相一边分开供电 双边纽结供电,牵引变电所对接触网的供电有两种方式:单边供电和双边供电。接触网通常在相邻两牵引变电所的中央断开,将两牵引变电所间两个供电臂的接触网分为两个供电分区。每以供电分区的接触网只能从一端的牵引变电所获得电能,称为单边供电。如果在中央断开处设开关设备时可将两供电分区连通,此处称为分区亭。将分区亭的断路器闭合,则相邻牵引变电所间的两个接触网供电分区可同时从两变电所获得电能,此方式称为双边供电,接触网的供电方式,(一)单线区段1.单边供电:接触网的每个分段由牵引变电所从一边供应电能,也即每个供电臂
14、独立供电。如图1-6所示。,2.双边供电图中将分区所的断路器连接,接触网就从两个变电所同时供电,这种供电方式称为双边供电,牵引变电所,牵引变电所,开关,分相绝缘器,接触网的供电方式,(二)复线区段复线区段也有单边供电和双边供电两种方式。双边供电方式设备复杂,短路保护困难等,目前我国只采用单边供电。1.单边末端并联供电2.单边全并联供电,二、电气化铁路牵引供电回路,牵引供电回路是由牵引变电所、馈电线、接触网、电力机车、钢轨、地或回流线构成。另外还有分区亭、开闭所、AT所等。如下图:开闭所 牵引系统中的开闭所,实际上从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,实现环网供电、双路互投等功能。开闭
15、所应尽量设置在枢纽地区的负荷中心处,以减少馈线的长度和馈线与接触网的交叉干扰。分区亭 为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的供电区间常加设分区亭。分区亭起到平时将两个供电臂或上下行接触网联络起来的作用,这样,当事故发生时,可缩小停电范围和实现越区供电。AT所 牵引网采用AT供电方式时,在铁路沿线每隔10km左右设置一台自耦变压器AT,该设置处所称做AT所。,电力机车,馈电线,牵引电网对机车的供电方式,1、直接供电方式(DF)Direct feed2、吸流变压器供电方式(BT供电方式)Booster-Transformer3、带回流线的直接供电方式(DN供电方式)4、自耦变压
16、器供电方式(AT供电方式)Auto-Transformer5、同轴电力电缆供电方式(CC)Coaxial cable,直接供电方式(DF),这是一种最简单的供电方式。,对通信干扰不加特殊防护措施,最早大都采用这种供电方式。最简单、投资最省,牵引网阻抗较小,能损也较低。,电流经钢轨流回牵引变电所,而钢轨与地并不是完全绝缘的,一部分回流由钢轨流入大地,这部分电流会对通信线路产生感应影响。,因此这种供电方式一般用在铁路沿线无架空通信线路或通信线路已改用地下屏蔽电缆的区段,直接供电方式对通信线路的影响,静电感应影响 牵引网是一个单相高压交流电网,接触网带电时,在其周围空间将产生一个工频高压电场,从而使
17、通信线上的各点产生相应的静电感应电压。同接触网电压性质一样,静电感应电压也是一个工频交流电压。电磁感应影响 牵引网由接触网、钢轨网构成,由于钢轨-地之间存在过渡电阻,一部分负荷电流经大地返回变电所,因此,牵引网是一个不平衡的单相回路,接触网和钢轨网电流所产生的感应电势在通信上不能抵消,所以在通信线上将产生电磁感应电势。传导电流影响 由于一部分牵引电流经大地返回牵引变电所,使大地在不同地点出现不同的电位。如果在铁路附近有以地为回路的单导线通信电路,则将由于通信线路两个接地点之间的电位差而出现干扰电流,3、吸流变压器供电方式(BT),在牵引供电系统中加装吸流变压器-回流线装置的供电方式,称为吸流变
18、压器供电方式,简称BT(Booster Transformer)供电方式。它是在牵引网中,每相距1.5-4km,设一台变比为1:1的吸流变压器,吸流变压器采用变比为1:1的特殊变压器,原边串接在接触网上,次边串接在回流线中。间隔约1.5-4km 设置一台吸流变压器,在两个吸流变压器中间,把轨道和回流线连接起来,这个连接成为吸上线。它是机车电流返回回流线的通路。回流线中流回的电流与接触网内流过的牵引电流大小基本相等,方向相反,它们形成的电磁场相互抵消,这样就显著的消弱了接触网和回流线周围空间的交变磁场,使牵引电流在邻近的通信线路中的电磁感应影响大大的减小。但BT方式牵引网结构复杂,造价较高,由于
19、吸流变压器串入接触网,使得牵引网阻抗变大,供电臂长度将减小;因存在BT分段(火花间隙),不利于高速、重载等大电流运行.,回流线,接触网,吸上线,钢轨,电力机车,吸流变压器供电方式(BT),牵引网阻抗大,变电所间距小,电分相数量多,不适合高速电力牵引。1.使牵引网阻抗显著增大,增加约50%-60%。接触网回流线回路比通常牵引网阻抗要高。应用这种装置的牵引网,其阻抗等于接触网回流线回路阻抗与吸流变压器短路阻抗之和。由于牵引网阻抗增高,使供电臂的电压损失相应增加,在重载和高速运行的情况下尤为严重,有时可能需要缩短牵引变电所间的距离,或增设串联电容补偿,来保证牵引网电压水平。2.由于BT的串入,使供电
20、臂上每隔一个BT间距就出现一个电分段,这些电分段不论在电气上还是在机械上都是薄弱环节。所以BT制式不适合和重载和高速铁路。,2、带回流线的直接供电方式(DN),带回流线的直接供电方式是在接触网支架上架设一条与钢轨并联的回流线,如下图示,电流一部分改由架空回流线流回牵引变电所,其方向与接触网中馈线电流方向相反,架空回流线与接触网距离较近,利用接触网与回流线之间的互感作用,因此相当于对邻近通信线路增加了屏蔽效果,另外,钢轨电位大为降低,对通信线的干扰得到较好抑制。,牵引变电所,接触网,回流线,钢轨,电力机车,带回流线的直接供电方式 DN,在BT供电方式的基础上,取消吸流变压器,但是仍然保留回流线,
21、便形成了带回流线的直接供电方式。利用接触网与回流线之间的互感作用,使钢轨中的回流尽量由回流线流回牵引变电所,可部分抵消接触网对邻近通信线路的干扰。此种供电方式是高速电气化铁路可选择的供电方式。由于AT方式设备复杂,一次投资高、运营费用高、维护困难,特别在多隧道区段应用更为困难。BT方式由于其半段效应、接触网分段及牵引网阻抗大等弱点,对高速和重载行车的适应能力差。因此,采用直接供电加回流线(负馈线)。DN供电方式:由接触网、钢轨、沿全线架设的负馈线NF(每隔几公里用P金属线和钢轨相连)组成。由于NF和钢轨并联连接,使得正常运行时钢轨中负荷电流的一部分分流到NF中去,因此,可以减少流入大地的电流,
22、减轻对通讯的干扰危害,降低钢轨电位,减小馈电回路的阻抗。DN方式与AT、BT相比,其馈电回路和设备简单、投资省、运营维护方便。,自耦变压器供电方式(AT),AT供电方式又称为自耦变压器供电方式,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,其中性点与钢轨相连。电力机车由接触网受电后,牵引电流一般由钢轨流回,由于自耦变压器的作用,经钢轨流回的电流经自耦变压器绕组和正馈线流回变电所,因电流在接触网和正馈线中的方向相反,因而对邻近的通信线路干扰很小。如下图所示。,接触网,正馈线(架空回流线),钢轨,电力机车,自耦变压器供电方式(AT),日本铁路为防止通讯干扰,在实行交流电气化的前期,
23、在牵引网中普遍应用了BT供电方式。但当高速、大功率机车在这种电路中通过吸流变压器分段时,在受电弓上会产生强烈电弧,为了克服此缺点,后来发展了一种新的牵引网供电方式自耦变压器供电方式,AT间隔为10km左右。,自耦变压器供电方式(AT),原边和副边共用一部分绕组的变压器称为自耦变压器。可设想为从一台普通双绕组变压器演变而来。1.电压、电流关系 其原次边的电压、电流关系与双绕组变压器一样。2.容量关系 对于双绕组变压器,原绕组容量就是变压器的输入容量,副绕组容量就是变压器输出容量,都等于变压器的容量。对于自耦变压器,变压器容量与绕组容量不相等,自耦变压器供电方式(AT),自耦变压器容量为:串联绕组
24、Aa的绕组容量为:公共绕组ax的绕组容量为:,自耦变压器供电方式(AT),取ka=2,则,对于牵引供电系统,电压为27.5kV,即,设机车电流为I,即,自耦变压器供电方式(AT),输入电压是输出电压的2倍,输入电流为输出电流的一半。AT供电方式无需提高牵引网的绝缘水平即可将牵引回路的供电电压提高一倍。可以大大增加牵引变电所的间距,一般可达100km左右,减少牵引变电所的数目。自耦变压器是并联在接触悬挂和正馈线之间的,提高了供电可靠性。,AT(自耦变压器)供电方式,I/2,I/2,自耦变压器,自耦变压器,自耦变压器,25kV,I/2,I/2,自耦变压器供电方式(AT),AT供电方式有效地减弱对通
25、信线的感应影响。大部分回流沿正馈线流回牵引变电所,减小了地中电流。同时,接触网中的电流与正馈线的电流大小相同,方向相反,两者的交变磁场可以相互抵消。因此,AT供电的防干扰性能十分理想,CC供电方式,CC供电是一种新型的供电方式。它的同轴电力电缆(CC)沿铁路线路埋设,内部芯线作为供电线与接触网1连接,外部导体作为回流线与钢轨2相接,每隔5-10km做一个分段。,CC供电方式优点,1、馈电线与回流线在同一电缆中,间隔很小,而且同轴布置,使得互感系统数增大;2、同轴电缆的阻抗比接触网和钢轨的阻抗小得多,因此牵引电流和回流几乎全部从同轴电缆中流过;3、电缆芯线与外层导体电流相等,方向相反,二者形成的
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