城市轨道交通供电系统讲义
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城市轨道交通供电系统讲义第二章城市轨道交通供电系统描述●第一节供电系统的组成与功能●地铁供电系统是为地铁运营提供所需电能的系统,它不仅为地铁电动列车提供牵引用电,而且还为地铁运营服务的其它设施提供电能,如照明、通风、空调、给排水、通信、信号、防灾报警、自动扶梯等。
●地铁供电系统一般包括外部电源、主变电所(或电源开闭所)、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统。
其中,牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网,动力照明供电系统包括降压变电所和动力照明配电系统。
幻灯片26●地铁系统是一个重要的用电负荷。
按规定应为一级负荷,即应由两路电源供电,当任何一路电源发生故障中断供电时,另一路应能保证地铁重要负荷的全部用电需要。
在地铁供电系统中牵引用电负荷为一级负荷,而动力照明等用电负荷根据它们的实际情况可分为一级、二级或三级负荷。
地铁外部电源供电方案,可根据实际情况不同分为集中供电方式、分散供电方式和混合供电方式。
幻灯片27第二节变电所的分类●地铁供电系统中一般设置三类变电所,即主变电所(分散式供电方式为电源开闭所)、降压变电所及牵引降压混合变电所。
●主变电所是指采用集中供电方式时,接受城市电网35kV及以上电压等级的电源,经其降压后以中压供给牵引变电所和降压变电所的一种地铁变电所。
●降压变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能并降压变成低压交流电。
●幻灯片28●牵引变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能,经过降压和整流变成电动列车牵引所需要的直流电。
●主变电所:专为城市轨道交通系统提供能源的枢纽。
●牵引变电所:为列车提供适应的电源。
●降压变电所(配电变电所):为车站、隧道动力照明负荷提供电源。
幻灯片29第四节供电系统主要运行方式● 1 10kV系统运行方式● 1.1 正常运行方式●变电所10kV母联开关和开闭所间联络开关均处于打开状态,每座变电所由2回电源供电,两段10kV母线分列运行。
变电所由开闭所按不同的供电分区供电。
城市轨道交通供电系统详解第一章电力牵引供电系统综述一、电力牵引的制式对牵引列车的电动车辆或电力机车特性的基本要求:1、起动加速性能要求起动加速力大而且平稳, 即恒定的大的起动力矩, 便于列车快速平稳起动。
2、动力设备容量利用对列车的主要动力设备——牵引电动机的基本性能要求为, 列车轻载时, 运行速度可以高一些, 而列车重载时运行速度可以低一些。
这样无论列车重载或轻载都可以达到牵引电动机容量的充分利用, 因为列车的牵引力与运行速度的乘积为其功率容量,这时近于常数。
3、调速性能列车运输,特别是旅客运输,要求有不同的运行速度,即调速。
在调速过程中既要达到变速, 还要尽可能经济, 不要有太大的能量损耗, 同时还希望容易实现调速。
低频单相交流制是交流供电方式, 交流电可以通过变压器升降压, 因此可以升高供电系统的电压, 到了列车以后再经车上的变压器将电压降低到适合牵引电动机应用的电压等级。
由于早期整流技术的关系, 这种制式采用的牵引电动机在原理上与直流串激电动机相似的单相交流整流子电动机。
这种电动机存在着整流换向问题,其困难程度随电源频率的升高而增大,因此采用了“低频”单相交流制,它的供电频率和电压有 25 HZ、 6.5~11 kV和 1632HZ 、 12~15 kV等类型。
由于用了低频电源使供电系统复杂化, 需由专用低频电厂供电, 或由变频电站将国家统一工频电源转变成低频电源再送出, 因此没有得到广泛应用, 只在少量国家的工矿或干线上应用。
“工频单相交流制” 。
这种制式既保留了交流制可以升高供电电压的长处, 又仍旧采用直流串激电动机作为牵引电动机的优点, 在电力机车上装设降压变压器和大功率整流设备, 它们将高压电源降压, 再整流成适合直流牵引电动机应用的低压直流电, 电动机的调压调速可以通过改变降压变压器的抽头或可控制整流装置电压来达到。
工频单相交流制是当前世界各国干线电气化铁路应用较普遍的牵引供电制式。
城市轨道交通概述1城市轨道交通的分类2供电系统功能3供电系统构成4牵引网供电制式5第一章供电系统概述(一)牵引网供电制式概述牵引网供电制式主要指电流制式、电压制式、馈电方式。
(1)牵引网系统的电流制式直流馈电相对于交流馈电而言,其电动车辆具有调速范围大、调速方便、易控制、启制动平稳、接触网简单、投资省、电压质量高等优点。
目前,基本上都采用了直流制。
(2)牵引网系统的电压制式目前,世界上城市轨道交通中的直流牵引电压等级繁多,如600V、700V、750V、900V、1000V、1500V等。
中国国家标准规定为:750V、1500V两种,其电压允许波动范围为500~900V,1000~1800V。
(3)牵引网系统馈电制式我国牵引网供电制式可以选择以下四种方式:直流1500V架空接触网、直流1500V接触轨、直流750V架空接触网、直流750V接触轨。
发展趋势✓接触轨电压等级已由750V发展为1500V,接触轨悬挂方式由上部接触向着下部接触发展过渡;✓同时在柔性架空接触网的基础上,刚性架空接触网在国内也得到了应用。
(二)供电制式的选择原则(1)供电制式与客流量相适应客流量是轨道交通设计的基础。
应根据预测客流量大小,选择适用的电动客车类型和列车编组数量。
大运量轨道交通系统, 采用DC 1 500 V 电压和架空接触网馈电;中运量系统采用DC 750 V和接触轨馈电方式。
(2)供电安全可靠轨道交通是城市交通的骨干,一但牵引网发生故障造成列车停运,就会影响市民出行,引起城市交通混乱。
因此,安全可靠是选择供电制式的最重要条件。
选用的牵引网应便于施工安装和日常维修,一但发生故障时应便于抢修,尽快恢复运营。
(4)牵引网使用寿命长,维修工作量小这是降低轨道交通运营成本的重要条件。
(5)注重环境和景观效果这是作为城市基础设施必须坚持的原则。
小结小节主要内容:1. 牵引网供电制式的原则。
思考:城市轨道交通供电制式的选择原则有哪些?牵引网供电制式本节课程到此结束,下节再见!谢谢!。
第二章城市轨道交通供电系统描述●第一节供电系统的组成与功能地铁供电系统是为地铁运营提供所需电能的系统,它不仅为地铁电动列车提供牵引用电,而且还为地铁运营服务的其它设施提供电能,如照明、通风、空调、给排水、通信、信号、防灾报警、自动扶梯等。
地铁供电系统一般包括外部电源、主变电所(或电源开闭所)、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统。
其中,牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网,动力照明供电系统包括降压变电所和动力照明配电系统。
幻灯片26地铁系统是一个重要的用电负荷。
按规定应为一级负荷,即应由两路电源供电,当任何一路电源发生故障中断供电时,另一路应能保证地铁重要负荷的全部用电需要。
在地铁供电系统中牵引用电负荷为一级负荷,而动力照明等用电负荷根据它们的实际情况可分为一级、二级或三级负荷。
地铁外部电源供电方案,可根据实际情况不同分为集中供电方式、分散供电方式和混合供电方式。
幻灯片27第二节变电所的分类地铁供电系统中一般设置三类变电所,即主变电所(分散式供电方式为电源开闭所)、降压变电所及牵引降压混合变电所。
主变电所是指采用集中供电方式时,接受城市电网35kV及以上电压等级的电源,经其降压后以中压供给牵引变电所和降压变电所的一种地铁变电所。
降压变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能并降压变成低压交流电。
●幻灯片28牵引变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能,经过降压和整流变成电动列车牵引所需要的直流电。
主变电所:专为城市轨道交通系统提供能源的枢纽。
牵引变电所:为列车提供适应的电源。
降压变电所(配电变电所):为车站、隧道动力照明负荷提供电源。
幻灯片29第四节供电系统主要运行方式1 10kV系统运行方式正常运行方式变电所10kV母联开关和开闭所间联络开关均处于打开状态,每座变电所由2回电源供电,两段10kV母线分列运行。
变电所由开闭所按不同的供电分区供电。
其它运行方式故障或检修运行方式开闭所一回10kV外电源退出时的运行方式时,合上开闭所母联开关,由另一回10kV外电源向该开闭所供电范围内所有变电所供电。
非开闭所一回10kV进线电源退出运行时,合上该变电所母联开关,由另一回10kV进线电源向该变电所供电。
幻灯片35应急运行方式当一座开闭所的2回外电源均退出运行时,合上开闭所间联络开关,由相邻开闭所支援供电。
支援供电时保证不使两个开闭所电源连通,并且支援范围不越过退出运行的供电分区。
幻灯片362 DC750V系统运行方式正常运行方式正极进线开关及其电动隔离开关、馈线开关、上网电动隔离开关、负极电动隔离开关合闸,使正极接触轨和负极走行轨带电。
备用馈线柜开关及馈线开关旁路电动隔离开关、越区电动隔离开关分闸。
相邻两变电所构成双边供电。
幻灯片37其它运行方式方式一:同一牵引变电所内的两套牵引整流机组,一套退出运行,另一套继续运行。
方式二:某一馈线开关退出运行,由备用馈线开关代替其向接触轨供电。
方式三:当一个牵引变电所退出运行,其供电区段由相邻牵引变电所单边或大双边供电。
幻灯片38第三章所内典型设备简介第一节 10kV中压开关柜及保护1、10kV开关柜10kV开关柜主要有环网进出线柜、外电源进出线柜(开闭所)、馈线柜、母联柜、母联提升柜、PT柜等组成。
10kV开关柜一般有断路器室、低压室、电缆室、母线室、柜顶小母线室及线路PT室(主要用于环网进出线柜,用于安装测量线路电压的电压互感器)组成。
幻灯片39开关柜内各隔离室均采用由开关柜顶部泄压。
在柜体的顶部装有可翻转的活门,一侧用合页固定死另一侧用塑料螺栓固定。
当发生内部燃弧故障时,通过排放热气到柜体外部,防止隔室里气压过大,消除对操作人员的危害。
环网进出线柜、外电源进出线柜(开闭所)、馈线柜、母联柜内主要有断路器、带电显示器、母线、保护单元等组成。
主要是带负荷分断一次回路。
当系统存在故障时,由保护单元发出指令,使其断开一次回路,减少故障对设备危害及事故的发生。
幻灯片40成套10kV开关柜一般将母线安装在断路器柜内,电缆室内线缆设计为下进上出,母联提升柜主要用于对成排开关柜母线提升用,一般不对其进行操作,柜内没有断路器,不能带负荷分断,因此它与母联柜之间存在连锁关系。
PT柜内主要有电压互感器、带电显示器、母线等组成,主要用于测量10kV系统的母线电压,将电压量经电压测量回路将得到的电量传给保护单元。
幻灯片41为了安全和便于操作,开关柜不同元件之间设有必要的联锁装置:只有当断路器小车处于断开位置时,才能操作接地开关。
只有当断路器处于“分闸”状态,接地开关断开,高压室门关闭的情况下,断路器小车才可能移动。
只有在断路器“分闸”状态,才能将断路器小车推入至工作位或试验位。
防止断路器合闸位置时抽出手车。
在断路器手车摇入、摇出的过程中,断路器将一直锁定在分闸状态。
幻灯片42只有在接地开关闭合时,才能打开电缆室的前门。
只有在手车锁定在隔离位置时,才能够闭合接地开关。
只有在电缆室前门就位的情况下,才能分开接地开关。
只有在手车锁定在隔离位置时,才能够打开高压室前门。
断路器手车前部面板上设有紧急机械分闸按钮,并可使用挂锁锁定。
2、10kV开关柜保护配置见下表:幻灯片43幻灯片44第二节 DC750V开关柜直流开关柜与地之间安装绝缘板,柜体的固定采用绝缘螺栓,保证安装后绝缘电阻值在500V时不小于2MΩ。
直流开关柜包括进线柜、馈线柜(含备用柜、制动电阻馈线柜)、负极柜,且均为户内安装。
幻灯片451 进线柜进线柜在直流牵引供电系统中也称为正极柜(或总闸柜),在整流柜和直流母线之间起隔离作用,是安装于整流器正极与750V正极母线间的开关设备;柜内主要有分流器、变速器、电动隔离开关、微机保护单元、直流快速断路器等设备构成。
2 馈线柜馈线柜安装于正极母线与接触网上网点之间,其内配置正极母线,直流快速断路器手车,及相关控制保护单元。
幻灯片463 电阻柜电阻柜主要安装于正极母线与再生制动设备之间,其内主要元器件与馈线柜一样。
4 负极柜负极柜安装于750V负极母线与钢轨之间,柜内装有两台电动隔离开关,牵引变电所内的低阻抗框架泄漏保护装置装于负极柜内。
框架泄漏保护由一个电流元件和一个电压元件组成,当电压元件动作时,只联跳本站10kV机组断路器、750V进线直流断路器、馈线断路器共8个开关,不联跳邻站;而当电流元件启动时,联跳本站10kV机组断路器、750V进线直流断路器、馈线断路器,并且联跳邻站对应馈线断路器共12个开关。
幻灯片475 边柜边柜内设有中央控制单元,用于上网隔离开关的监控,以及采集直流开关柜中保护装置的所有信息并上传。
柜体设有用于控制上网隔离开关的按钮、指示灯、远方/就地转换开关,以及用于双边联跳继电器,并提供足够的端子排用于采集和控制直流开关柜整个系统的各种信号。
6 钢轨电位限制装置在直流牵引系统中,由于操作电流和短路电流的存在,可能会引起回流回路和大地间产生超出安全许可的接触电压。
这时,就需要在回流回路与大地间装配一套钢轨电位限制装置,以限制走行轨的电位,避免超出安全许可的接触电压的发生。
幻灯片48当发生超出安全许可的接触电压时,钢轨电位限制器就将钢轨与大地短接,从而保证人员和设施的安全。
钢轨电位限制装置一般与750V框架保护配合使用,机车启动及运行时,可能引起轨—地之间的电位升高,此时钢轨电位限制装置和框架保护单元的电压检测元件均启动,但由于直流系统的正常运行情况,框架保护不动作,故应是框架保护电压检测元件的动作时间整定值比钢轨电位限制装置的动作整定值长。
幻灯片49第三节低压开关柜1 系统运行方式正常运行模式正常工作时,两路10kV电源经配电变压器降压后,分别向两段400V母线供电,400V 母线为单母线分段运行,并承担车站及区间动力照明的全部用电负荷。
幻灯片50非正常运行模式当一路电源失压时,延时跳闸,自动/手动切除两段母线上的三级负荷,母联开关合闸,由另一路进线承担全站所有的一、二级负荷;当失压电源恢复供电后,断开母联开关,母线分段运行,返回正常运行模式。
火灾运行模式当发生火灾时, FAS系统发出指令,由设于断路器处的分励脱扣器切除火灾区域内全部非消防电源。
当FAS系统确认灾情处理完毕后,发出解除指令,由人工恢复火灾区域的正常供电。
幻灯片512 开关柜描述开关柜有进线柜、馈线柜、母联柜、电容柜组成。
进线柜、母联柜内主要有抽出式断路器构成,断路器有三个明显的位置:连接位置、试验位置、分离位置,各个位置有明显的文字符号标识。
馈线柜内一般采用塑壳断路器,开关柜面板上设置测量表计,测量馈出回路各种电量。
电容柜内的主要作用时补偿供电系统的补偿无功功率,提高功率因数,降低功率损耗和电能损耗等。
幻灯片52第四节再生制动装置制动能量消耗装置由制动控制柜和制动电阻柜构成,采用多相不重IGBT斩波器和吸收电阻配合的恒压吸收方式,当车辆再生电制动且制动能量不能被其它车辆或用电设备消耗时,制动能量消耗装置消耗该部分的能量,根据吸收功率的大小及直流母线电压的变化状况自动调节斩波器的导通比,从而改变吸收功率,通过对网压进行恒压闭环控制,维持线网电压恒定。
当车辆处于启动、加速、惰行、停站或线网无车辆运行时,装置不投入工作。
幻灯片53当处于再生制动状况的列车回馈出去的电流不能完全被其他车辆和本车的用电设备所吸收时,能量消耗装置立即投入工作,吸收掉多余的回馈电流,使车辆再生电流持续稳定,最大限度的发挥电制动功能。
幻灯片54第五节整流机组及配电变压器1 整流机组单台变压器为六相十二脉波整流变压器,两台变压器并联运行构成等效二十四脉波整流变压器。
每个牵引变电所内并联运行的两台整流变压器一次侧绕组分别移相+°和-°,并能实现互换,使任何两台同容量整流变压器二次侧电压相角差15°,通过整流器获得24脉波整流。
幻灯片55为了构成24脉波整流的两台变压器具有互换性,整流精度更高,每台整流变压器的二次绕组有一个星形绕组和一个三角形绕组,分别向两个三相整流桥供电。
因为整流变压器二次侧星形绕组和三角形绕组相对应的线电压相位错开30°,于是可以得到12脉波整流电路。
每个牵引变电所内并联运行的两台牵引变压器,联结组别为Dd0y11和Dd2y1,当供给两台12脉波整流器的整流变压器高压网侧并联的绕组分别采用±°外延三角形联接时,可使两台整流变压器阀侧输出电压的相角差为15°通过整流器获得等效24脉波直流。
如下图所示:幻灯片56幻灯片57联锁防止误入带电间隔及误操作的发生装置。
变压器门体设电磁锁与变压器10kV断路器闭锁。
每个门上装一套,保证当10kV断路器分闸后,对应变压器门才可以打开,变压器门打开的情况下,10kV断路器不能合闸。