AT供电系统课件.ppt

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AT供电系统课件

Department of Electrical Engineering 如下图所示,为3个测距装置、两个AT段示意图。 Department of Electrical Engineering 1.AT测距参数的关联性 (1)比较变电所、AT所、AT分区所的T、F线电流,根据最大的电流可判断故障所在行别、线别。 (2)比较变电所、AT所、AT分区所的吸上电流,跳闸区段在两个较大电流所亭之间,根据吸上电流比Q值,可大致判定故障范围按比例在两所之间分布。Q越接近0,故障点越靠近第一个所;Q值越接近1,故障点越靠近第二个所。 2.AT测距的精度校正 (1)核定定值 ①AT测距法:重新核对各所亭的公里标,核算各变电所的供电臂长度。L0、Q0为变电所--——AT所间的距离、吸上电流比;L1、Q1为AT所--——AT分区所间的距离、吸上电流比。例如表1为临潼东变电所AT测距定值表。 Department of Electrical Engineering Q0 0.09 0.28 0.47 0.66 0.85 L0 0.00 2.63 5.26 7.89 10.52 Q1 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 L1 0.00 2.87 5.73 8.60 11.46 由图可以得出两段的测距公式: L0=13.8×(Q0-0.09) L1=14.35×(Q1-0.1) 根据任意点短路吸上电流比就可以求出相应的短路点。反之,根据每一次短路的实际短路点和吸上电流比也可以修正测距定值表。 Department of Electrical Engineering SouthWest Jiaotong University 日本铁路为防止通讯干扰,在实行交流电气化的前期,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。 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。 自耦变压器容量为: 串联绕组Aa的绕组容量为: 公共绕组ax的绕组容量为: 串联绕组Aa与 公共绕组ax的容量相等。 都是AT变压器容量的 倍 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 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供电方式有效地减弱对通信线的感应影响。 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。 假设: 忽略自耦变压器漏抗,即认为ZAT=0; 假设钢轨对地漏导为零,即不考虑短回路的地中电流; 假设接触网、正馈线关于钢轨对称布置,而且接触网、正馈线自阻抗相当,即ZC=ZF,ZCT=ZFT。 一般除了接触悬挂和 正馈线之外,还加挂一根保护线(PW) Department of Electrical Engineering 接触线 承力索 钢轨 25kV -25kV 50kV 保护线 正馈线 供电方式 DF DN BT AT 供电臂(km) 25~30 30 20 45~50 牵引网阻抗(Ω/km) 0.6~0.65 0.5~0.55 0.85~0.9 0.16~0.2 牵引网结构 由接触悬挂、钢轨组成。 最简单 由接触悬挂、钢轨和回流线组成 由接触悬挂、钢轨、NF和吸流变压器组成 由接触悬挂、钢轨、正馈线、自耦变压器和保护线。 最复杂 牵引网电压水平 较好 良好 较差 最好 牵引网电能损失(%) 5% 4~5% 7~8% 2~3% 防干扰特性 最差 较差 良好 良好 维护管理 最少 较少 较多 最多 牵引网造价 最少 较少 较大 最大 正馈线(AF线) line feeder;auto transformer feeder cable :正馈线是与接触悬挂并行架设的架空导线,它供电给诸馈电点或增加有效横断面积,并通过自耦变压器形成与接触网等值反向的电流流回变电所。 保护线

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