6.第6章 牵引供电计算.
双边供电
1.5k 1 I Lr pd = (1 + ) 3 m
2 A 2 x
2k 1 I Lr ps = (1 + ) 3 m
2 A 2 x
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
12. 牵引网平均电压损失 单边供电
双边供电
I A Lr 1 ud = (1 + ) 3 2m I A Lr 1 us = (1 + ) 6 m
《地铁设计规范》(GB50157—2003)规定:
直流750V牵引供电系统允许的电压波动范围为500~ 900V,直流1500V牵引供电系统允许的电压波动范围 为1000 ~1800V。
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§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 2. 牵引电压损失计算
B. 计算内容: 正常双边运行方式下,供电区间牵引网产生的最大压降; 任一中间牵引变电所解列,同相邻牵引变电所构成大双 边供电方式下,供电区间牵引网产生的最大压降; 端头牵引变电所解列时,由次端头牵引变电所单边供电 的区间牵引网产生的最大压降。
ΔA——列车单位能耗[kW·h/(t·km)] Uc —— 牵引网额定电压(KV)
v —— 列车平均运行速度(km/h)
G —— 列车质量(t)
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
2. 区间平均列车数 单行平均列车数
Nt NL m= = T v
上、下行平均列车数
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§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 1. 牵引整流机组容量计算
A. d) 计算目的:牵引整流机组的容量应根据牵引供电计算 得出的牵引负荷大小进行确定。原则如下: 牵引整流机组(牵引变压器、整流器)的过负荷能力: 100%In连续运行、 150%In运行2h、 300%In运行 1min; 当牵引变电所内的一组牵引整流机组故障或退出运行 时,另一组牵引整流机组在过负荷能力和谐波条件满 足时可继续运行。
城轨供电系统
第6章 牵引供电计算
电气工程系 黄小红
§6-1 概述
一.牵引负荷特点
1. 规律性 运行有规律,严格按照事先制定好的列车运行图运行。 取流有规律,周期按取流、惰行、制动、停站四种运 行方式运行。
2.
动态性
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§6-1 概述
二.牵引供电计算方法
1. 平均运量法 建立在概率论基础上,根据列车运行的规律性,由列 平均电流、有效值计算馈线电流、有效值,最后利用 方差定律计算牵引所有效电流。 运行图法 建立在列车运行图基础上,根据列车所处不同位置的 取流值,计算馈线在不同时间的电流值,绘制电流曲 线,并由此计算馈线及变电所有效电流。
kδ —列车自用电加大系数。一般取1.03。
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
8. 牵引变电所容量
S 1.1 P (kVA)
S∑ —牵引变电所容量
说明:
P∑ —牵引变电所功率
牵引变电所总功率按正常双边供电计算;当一座牵引 变电所故障解列时按大双边供电计算,其牵引整流机 组的过负荷能力不超过150% In。
14. 走行轨电压损失
RZ ΔuZ = Δu RJ + RZ
RZ —走行轨阻抗(Ω) RJ —接触网阻抗(Ω) Δu —牵引网电压损失(V)
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§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 1. 牵引整流机组容量计算
A. a) b) c) 计算目的:牵引整流机组的容量应根据牵引供电计算 得出的牵引负荷大小进行确定。原则如下: 应满足远期高峰小时运量的要求,在高峰小时牵引机 组的负荷宜在90%~100%; 正常情况下双机组并列运行,共同承担本所的负荷; 当任一座牵引所故障解列时,靠相邻牵引变电所的过 负荷能力(150%In,2h),不降低运送旅客的能力, 使城市轨道交通正常运行;
umax
双边供电
ILr = I max Lr + ( m - 1) 2 I max Lr ILr = + ( m - 1) 4 8
Imax —列车起动电流(A)
umax
I
—列车区间平均电流(A)
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
11. 牵引网平均功率损耗 单边供电
Ix∑—母线总有效电流 IA∑—牵引所总平均电流 Ix —馈线有效电流, Ix1 、Ix2 … IA —馈线平均电流,IA1 、IA2 …
IA3 IA4
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
7. 牵引变电所功率
P = kc k Uc I x
kc —牵引网损耗加大系数,一般取1.05。
1. ① 列车区间平均电流 列车电流曲线法
i
列车电流曲线
Ig
Ig
=
Ig α
tg
0
i g dt tg
I o tg t t
I=
——电流间断系数
t = = I tg Ig
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
1. ② 列车区间平均电流 列车单位能耗法
ΔAGv I= (A) Uc
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e)
§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 1. 牵引整流机组容量计算
B. 计算内容: a) 正常双边运行方式下,各牵引变电所牵引整流机组承担 的牵引负荷;
b)
c) d)
任一中间牵引变电所解列,同相邻牵引变电所构成大双 边供电方式下,牵引变电所整流机组承担的牵引负荷;
端头牵引变电所解列时,次端头牵引变电所牵引整流机 组承担的牵引负荷; 牵引变电所一套牵引整流机组退出运行时,该所另一套 牵引整流机组承担的牵引负荷。
4.
列车运行图可分为单线运行图和双线运行图。在单线 区段,上、下行列车都在同一正线上运行,两个方向 的列车必须在车站上进行交会。在双线区段,上、下 行列车在各自的正线上运行,上、下行方向的列车互 不干扰,可以在区间内或车站交会。
2. 峨眉校区电气工来自系§6-2 平均运量法
一.基本假设
列车在馈电分区分布均匀,数量不变,等于平均列车 数; 列车运动位置受运行图制约(不可能两列车重合); 列车瞬时电流任意变化,但平均电流和有效电流恒定, 区间能耗固定。
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§6-2 平均运量法
二.计算条件
1. 2. 3. 4. 车流密度N(对/h),每小时发车对数; 列车编组(辆),3~8节/列; 动车自重M(t)、定员人数a(人); 拖车自重T(t)、定员人数b(人);
三.牵引供电计算
9. 列车给电运行时弓上电压损失平均值 双边供电
I A Lr 2α - 1 us = (1 + ) 6 m
IA —双边供电平均电流(A)
L —双边供电距离(km)
r —牵引网单位阻抗(Ω/km)
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
10. 列车起动时最大电压损失 单边供电
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§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 1. 牵引整流机组容量计算
C. 计算方法: (平均运量法)
P = kc k Uc I x S 1.1 P (kVA)
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§6-2 平均运量法
四.牵引供电计算几点说明 2. 牵引电压损失计算
A. 计算目的: 牵引网电压损失(压降)是验证全线牵引变电所设置是 否合理 的关键参数之一。
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§6-3 运行图法
一.列车运行图
A 2 B 1 C D
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
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7 3 4 5 6
§6-3 运行图法
一.列车运行图 3. 列车运行图是列车运行的图解表示方法。在运行图中,
以水平线表示车站的中心线,以垂直线表示时间,斜 线表示运行线。运行线反映了列车的时间、位置状态, 即 t=f(l)曲线,它与车站中心线的交点,即为列车到、 发或通过车站的时刻。
N—列车对数(对/h)
2Nt 2NL m= = T v
T—时间周期(=60min) t—列车区间走行时间 (min) L—供电距离(km) v—列车平均运行速度 (km/h)
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
3. 区间走行时间
L t = 60 (min) v
4. 牵引变电所馈线平均电流
C. 计算方法: 平均运量法,走行轨对地电位的平均值以走行轨电压损 失值的1/2作为参考。
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§6-3 运行图法
一.列车运行图 3. 列车运行图是列车运行的图解表示方法。在运行图中,
以水平线表示车站的中心线,以垂直线表示时间,斜 线表示运行线。运行线反映了列车的时间、位置状态, 即 t=f(l)曲线,它与车站中心线的交点,即为列车到、 发或通过车站的时刻。
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§6-2 平均运量法
三.牵引供电计算
9. 列车给电运行时弓上电压损失平均值 单边供电
I A Lr 1.5α - 1 ud = (1 + ) 3 m
IA —单边供电平均电流(A)
L —单边供电距离(km)
r —牵引网单位阻抗(Ω/km)
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§6-2 平均运量法