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通過考慮多供電分區(qū)的地鐵接觸網(wǎng)短路故障處置闡述

2020-01-07 00:44:00劉昌浩
中國應急管理科學 2020年7期
關鍵詞:故障分析

劉昌浩

摘 要:地鐵是城市交通的重要組成部分,在地鐵的穩(wěn)定運行中,供電系統(tǒng)發(fā)揮著非常重要的作用,一旦供電系統(tǒng)發(fā)生了故障,將會造成嚴重的損失。多供電分區(qū)的接觸網(wǎng)短路故障是一種常見的供電系統(tǒng)故障,本文結(jié)合具體的故障問題,分析了多供電分區(qū)的地鐵接觸網(wǎng)短路故障的原因,在此基礎上指出了故障處理辦法, 希望可以為相關工作人員提供技術參考。

關鍵詞:多供電分區(qū);地鐵接觸網(wǎng);短路故障;故障處置

一、故障區(qū)域設備基本情況

本文中研究的地鐵接觸網(wǎng)短路故障出現(xiàn)在車輛段中,車輛段中的直流供電系統(tǒng)的供電結(jié)構(gòu)見圖1。

在整流器和牽引變壓器的作用下,將交流電源35千伏電壓轉(zhuǎn)化為直流電源1500伏電壓,沿著直流的進線開關201和202傳遞到直流母牌上。車輛段內(nèi)的接觸網(wǎng)一共包含六個分區(qū),211到216均為直流的饋出開關(后簡稱開關),這些開關負責為不同分區(qū)的接觸網(wǎng)供電。電客車從接觸網(wǎng)中取電,電流沿著鋼軌、回流電纜傳遞到整流器的負極。在直流供電系統(tǒng)中(主要指鋼軌、直流開關以及整流機組),均使用絕緣安裝,整套直流系統(tǒng)和綜合接地系統(tǒng)構(gòu)成電氣絕緣。短路故障發(fā)生之前,全部開關都處在正常的狀態(tài)下,第三分區(qū)的L16股道和第四分區(qū)的L23股道各自出現(xiàn)一輛地鐵升弓運行。

在本次故障中,引發(fā)故障的直接原因是L28的開關G28合閘期間,由于接卸故障導致接地閘沒能與分閘聯(lián)動,致使接觸網(wǎng)出現(xiàn)短路故障,短路故障出現(xiàn)后,燒毀了消弧棒、動靜觸頭與滅弧柵拉弧。在本篇文章中,重點對短路的過程展開電氣分析,不對G28故障原因和設備的損傷程度作過多的墜述。

故障出現(xiàn)后,開關215觸發(fā)了電流增量保護、電流速斷保護與電流變化率保護,開關213和214觸發(fā)了保護動作接著出現(xiàn)跳閘的問題,而其他的開關未出現(xiàn)任何動作。因為開關213和214的波形相似度非常高,所以選擇開關213和215的故障波形展開進一步的分析。

通過研究其故障波形我們發(fā)現(xiàn),在-3ms的時候,L28出現(xiàn)了短路,導致開關215處的電流急劇上升,保護裝置立刻開啟了電流增量保護,在0時刻,電流為7965A,饋線電壓變成1124千伏。我們在對波形分析后發(fā)現(xiàn),開關動作后由于存在電弧通道,電流在增長到11526A以后,在24ms的時候,滅弧結(jié)束,電流變成0,對保護電流和時限展開分析發(fā)現(xiàn)符合標準值,因而保護動作是沒有問題的。

開關213和215連接同一個進線母排,在L28出現(xiàn)短路故障之后,拉低了母線電壓,在-16ms的時候,直流電壓變成1027伏,形成了-2080A的電流,之后DC電壓與電流都有所提高。在0時刻,電流變成3783A,電流的變化符合電流增量保護的標準,在19ms之后,滅弧結(jié)束,電流變成0。

我們調(diào)取了L16電客車的電流錄波,在同一個時間節(jié)點,141的電流保護裝置的采樣周期是500ms,只測取單點的電流值沒有辦法還原整個波形,短路的原因是低壓下限保護跳閘失電。結(jié)合上述分析,得出以下幾點思考:第一,為什么L28短路會引起開關213和214的跳閘?其余的開關沒有動作?第二,為什么開關215分閘時形成了反向的電壓?第三,為什么開關213出現(xiàn)了反向的電流?分閘后出現(xiàn)超出額定標準的電壓?

二、故障過程分析

在系統(tǒng)正常運行期間,開關213和215均處在合閘的狀態(tài)下,通過分析,我們得出短路分析的等效電路示意圖,如圖2所示:

在圖2中,R1、C1、L1代表的是對應線路的等效參數(shù),R2、C2、L2該表的是對應線路的等效參數(shù)疊加機車LC的單元參數(shù),D2代表的是反向電流通路,Ud代表的是整流機組的輸出電壓,UF1代表的是開關215輸出的電壓,UF2代表的是開關213輸出的電壓,Uc2代表的是機車出的接觸網(wǎng)電壓,Uarc是開關215的電弧壓降。

在短路發(fā)生后,C1處在短路的狀態(tài)下,在不計電容作用的情況下,結(jié)合KVL計算出開關215的饋出電壓和Ud。G28出現(xiàn)短路之后,短時間內(nèi)生成超過萬安的短路電流i1,它主要是從整流機組出獲取的短路變流,進而形成壓差,導致整流機組的Ud減小。當開關215處的電壓減小至800伏時,從故障錄波中可以觀察到明顯的臺階,開關213的電壓最小為852伏,據(jù)此可以分析Ud大概被拉低到850伏,致使整流機組的端口電壓比開關213處的末端電壓,出現(xiàn)反向電流導致短路故障的發(fā)生。在把開關215切除之后,Ud漸漸恢復正常,開關213的電流從負變成正,電流增量和電流變化率符合規(guī)定值,引起213的跳閘,而且受到持續(xù)電流的影響,形成了BOOST升壓電路,Ud的提高量大于整流機組的空載電壓,213分閘之后,電壓超過標準值。

三、結(jié)語

綜上所述,接觸網(wǎng)短路會導致相鄰供電分區(qū)的跳閘,甚至會擴大跳閘的范圍,影響地鐵車輛的正常運行,在處理此類故障時,需要詳細了解其動作規(guī)律,先想辦法恢復聯(lián)跳線路的運營。如果聯(lián)跳開關柜的電流體現(xiàn)出先低后高的特點,工作人員在設計開關柜的保護期間可以借助小波算法、形態(tài)學算法等展開特征識別,之后閉鎖,減少故障的影響范圍。

參考文獻:

[1]池代臻. 考慮多供電分區(qū)的地鐵接觸網(wǎng)短路故障原理分析[J]. 電氣化鐵道, 2021, 32(3):4-4.

[2]周昌, 李鋆曈. 地鐵供電系統(tǒng)中柔性接觸網(wǎng)常見故障和防范措施解析[J]. 工業(yè)C, 2016(1):110-110.

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