基于atp-emtp的计及高架桥高速铁路过分相电磁暂态研究-宋小翠.pdf
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1、第44卷 第13期 电力系统保护与控制 Vol.44 No.13 2016年7月1日 Power System Protection and Control Jul. 1, 2016 DOI: 10.7667/PSPC151366 基于ATP-EMTP的计及高架桥高速铁路 过分相电磁暂态研究 宋小翠,刘志刚,王 英 (西南交通大学电气工程学院,四川 成都 610031) 摘要:鉴于高速铁路牵引供电系统的线路大量铺设于高架桥上,尝试考虑高架桥桥墩回路与牵引网间的电气耦合对高速列车过分相电磁暂态影响的研究,对行进中的高速列车运行安全具有重要的意义。首先建立了牵引供电回路及高架桥桥墩回路的等效模型。
2、其次重点分析和求取了高架桥桥墩耦合系数和各个电气参数。最后利用ATP-EMTP 搭建高速列车过分相各暂态过程的车-网-桥耦合集中参数模型。仿真对比分析了计及高架桥和无高架桥高速列车过分相中的电磁暂态过程及其影响因素。仿真结果和对比分析表明,高架桥回路为过分相的高频暂态分量提供有效泄流通道,明显降低了高速列车弓头过电压幅值。 关键词:高速铁路;高架桥;自动过分相;ATP-EMTP;过电压 Study on electromagnetic transient process in split-phase insulator considering viaducts electrical coupl
3、ing based on ATP-EMTP SONG Xiaocui, LIU Zhigang, WANG Ying (School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China) Abstract: Considering viaduct pier and traction networks electrical coupling, this paper focuses on the study of electromagnetic transient effect for el
4、ectric multiple unit (EMU) passing split-phase insulator, which has important significant to the operation safety of EMU, since the traction lines of HSR (high-speed railway) power traction system are mostly laid on viaduct. Firstly, equivalent circuit model including traction power supply circuit a
5、nd viaduct pier loop circuit is established. Secondly, this paper analyzes and solves the coupling coefficient of viaduct pier and various electrical parameters. Thirdly, the vehicle-catenary-viaduct coupling lumped parameter model regarding each transient process for EMU passing split-phase insulat
6、or is built by ATP-EMTP. Finally, the corresponding electromagnetic transient processes, which respectively consider viaduct or not, are simulated, and their influencing factors are analyzed in detail. The simulation results indicate that the viaduct looped circuit provides with effective discharge
7、channel to weaken the over-voltage amplitude obviously. This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. U1434203, No. U1134205 and No. 51377136). Key words: high-speed railway; viaduct; automatic phase separation; ATP-EMTP; over-voltage 0 引言 高速铁路的牵引供电系统通过接触网实现高速列车的单相供电。为改
8、善三相不平衡供电,接触网多釆用分相分段供电方式1,电分相结构是电气化 基金项目:国家自然科学基金高铁联合基金重点项目(U1434203,U1134205);国家自然科学基金(51377136) 铁道接触网实现相-相间电气隔离的重要途径2。随着列车的大功率、高速化发展,高速铁路自动过分相技术已暴露出新的电磁暂态问题。由于动车组过车载自动断电过分相中主断路器处于断开状态,高速列车过分相电磁暂态直接使受电弓弓头产生严重过电压,威胁行车安全。 高速列车过分相期间,接触网、动车组、中性段三者之间不断进行电气连接与分断3,牵引网拓宋小翠,等 基于ATP-EMTP的计及高架桥高速铁路过分相电磁暂态研究 -
9、7 - 扑结构瞬时变化,弓网拉弧时常发生4-5,过分相产生的过电压现象已引起国内外学者重视。对此,国内外均进行了相应的理论分析和仿真测试。国外学者主要从改变分相装置,削弱电弧方面进行试验6;而国内则进行了更详细的研究。从解决方法上考虑,文献7基于车载自动过分相技术仿真研究不同控制策略下平稳通过电分相,防止过电流冲击;文献1, 8分别提出变频移相技术消除电分相环节的供电死区,以及设计以FPGA为核心的同相牵引供电系统取消“电分相”角度考虑,实现“无电分相”目的。理论上,文献9-10将线路各元件等效为L-R-C 等组成的高阶电路,提出列车过分相过电压是由高阶振荡电路回路产生;文献11-15将高速列
10、车过分相划分为不同暂态过程,并建立各个过程等效电气模型,仿真分析了高速列车过分相过电压;文献16运用线性理论分析方法验证了不计及高架桥的高速列车过分相等效电路模型,理论上研究了过分相电磁暂态过程。 我国高速铁路发展过程中形成自己的特点,即以桥代路,国内比例平均高达50%17。目前,已有研究大都仅限于无高架桥的简单集中参数线路建模,不计及实际线路高架桥上运行时的过分相过电压,这对实际线路的过分相分析有一定的局限性。因此,本文重点考虑高架桥回路电气耦合,建立计及高架桥的高速铁路过分相各个暂态过程车-网-桥耦合模型,利用ATP-EMTP电磁暂态软件对比有无高架桥情况下动车组受电弓弓头过电压差异,同时
11、分析其他参数变化对过电压影响,对高速列车过分相电磁暂态问题进行研究。 1 计及高架桥高速铁路过分相分析 高速列车高架桥上断电过关节式电分相过程中,受电弓与接触网频繁发生接触与分离,线路拓扑结构瞬变,受电弓弓头会出现暂态过电压。 图1为计及高架桥的高速铁路过分相示意图。高速列车在进入电分相区域时,首先需要断开车载主断路器,切断列车主电气回路,防止过分相过程中产生的过电压侵入车体损坏电气设备。此时,牵引电气回路主要负载包括:牵引网线路的阻抗、车顶高压互感器等值阻抗、车顶高压电缆的分布电容等。列车在过 A、B 相供电臂之间的分相区时,经历“有电-无电-有电”的过程,期间会出现四次暂态过电压,如图1中
12、1、2、3、4位置处,具体过程如下。 (1) 与中性线跨接:列车从 A 相供电臂运行到位置1处时,受电弓同时跨接中性线,中性线上的感应电压与接触网电压瞬间叠加并同时进入车顶产生第一次暂态过电压,此过程相当于将中性段负载接入牵引供电回路的电路中。 图1 高速铁路高架桥上过分相示意图 Fig. 1 Diagram of EMU passing split-phase insulator on viaduct (2) 与供电臂分离:受电弓滑过过渡区到位置2,与 A 相供电臂瞬间分离。此过程相当于切除电源,由于线路中存在储能元件,能量在线路的电阻、电感和电容元件中振荡形成第二次暂态过电压。 (3) 与
13、供电臂跨接:列车依靠惯性滑过中性段区域,到达位置 3,受电弓连接 B相供电臂,相当于电源再次接入电路,电源电压与中性段感应电压再次瞬间叠加形成第三次暂态过电压,此过程再次将供电臂电源接入电气回路中。 (4) 与中性线分离:受电弓到位置4,瞬间与中性线分离,实现B相供电臂换相供电的转换,线路中切除中性段,线路拓扑再次变化形成第四次暂态过电压,此过程后,中性段负载被切除,高速动车组将成为牵引供电回路的主要负载。 四个暂态过程中,过程一、过程二之间距离小,间隔时间特别短,同理过程三、过程四,因此仅观测到两次明显的暂态过电压,但四个过程线路拓扑均不同,因此需要分别进行分析。 2 高架桥上过分相等效建模
14、 高架桥桥墩之间、综合接地线以及大地形成电气回路,牵引网回路与桥墩回路之间存在电气耦合。因此,高速铁路过分相模型不仅要考虑整个牵引网-列车-综合接地回路,还要考虑桥墩回路。高架桥上高速铁路过分相车-网耦合集中参数模型如图 2 所示。 高架桥上建模主要包括两相供电臂,中性段和动车组三部分。根据线路工况,七跨锚段关节式电分相长约为 320 m,两相邻变电所之间的距离约为5060 km,而两AT所之间为2530 km,电磁波在相邻变电所之间传播需要 2104 s,远小于一个工频周期,因此将牵引网均按集中参数模型选取,接- 8 - 电力系统保护与控制 触网导线采用等值电路模型18。 图2 计及高架桥的
15、高速列车过分相车-网-桥耦合模型 Fig. 2 Vehicle-catenary-viaduct coupling model for EMU passing split-phase region considering viaduct 高架桥下桥墩之间构成多个网孔,桥梁的钢筋与综合接地线连接在一起,桥下部分两个网孔又共用一个桥墩。相邻桥墩、综合地线、大地形成闭合回路。该回路与桥上接触线供电回路间存在电气耦合,在回路中形成电流,同一回路中的两个桥墩电流大小相等、方向相反,相邻网孔桥墩上的电流相互抵消,因此可以将分相区段下的多个网孔等效为一个大的网孔,如图3所示。 图3 高架桥桥墩磁场分布 Fi
16、g. 3 Magnetic field distribution of viaduct pier 根据电磁场理论,将接触网与钢轨等效为无限长直导线,桥墩磁场分布如图3所示。高架桥桥墩回路中的总的磁通量可以表示为 2 1 210 00 2 1 21d d2 2(ln ln )2d d d d dd d d I I l r l rr r Il d d d d dd d d (1) 供电回路与桥墩回路的互感耦合系数为 0 2 1 22(ln ln )2l d d d d dM I d d d (2) 式中:I 为牵引供电回路电流;d1 为接触线导高,取 6 m;d 为钢轨和综合地线之间的距离,取d=
17、0.3 m;d2为桥墩平均高度,取 7 m;l 为高架桥上所对应的线路长度。A、B 两相供电臂长度取25 km,中性段长度取320 m,过渡区长度取95 m,可以得到:供电臂下接触网回路与桥墩回路互感MA=MB=12.25 mH,中性段下的耦合互感 MZ 为0.156 mH。 根据法拉第定律,在桥墩回路中产生的感应电动势为 d jdIE M MIt (3) 高架桥下供电臂与中性段在桥墩回路中感应电压可由等效受控源表示,分别为 C jU M I ,C jU M I , CC ZjU M I 两相供电臂牵引电压源 UA 和 UB 分别为27.5 2cosU , 27.5 2cosU ,和 为供电臂
18、初始相角,相角差取60。本文的仿真研究针对京津高速铁路,其中,牵引变压器采用 Ynd11型,接触线型号为 CTMH150 型,中性线型号为JTMH120型;文中以运行于该线路的CRH2-300型动车组为研究对象,该列车车顶高压互感型号为TBY1-25型,据此计算得到牵引变电所,供电臂接触网,中性线和动车组相关参数RS、LS、RC、LC、CC、RZ、LZ、CZ、Lm。考虑到车顶高压互感器对车体结构电容相对于车顶高压电缆的结构电容可忽略不计,动车组车顶等值电容主要由车顶高压电缆结构电容所决定,根据车顶高压电缆总长度约100 m,求出 Cm;单条钢轨(P65 型)有效电阻和电感分别为0.135 /k
19、m、3.560 mH/km,综合地线等效电阻和电感为 0.135 /km、3.040 mH/km12,结合具体线路长度求得RR、LR、RRZ、LRZ。对于高架桥下等值电路参数,高架桥桥墩平均间距约为32 m,根据高速铁路暂行规定,桥墩接地电阻和接地电感不得超过1 和 0.007 8 mH,故分别取单个桥墩电阻、电感为 R=0.5 和 L=0.003 8 mH。设等效为大网孔后的接地电阻、电感分别为R0、L0,根据能量守恒得到 2 20 0(j ) ( j )MI n MInR R R R (4) 式中:n为桥墩个数; 0R n R ,同理 0L n L ,计算得到RB、LB、RZB、LZB。
20、各参数值如表1所示,部分参数选取及参数计算方法参考文献12, 19-21。 3 高架桥电气耦合仿真与分析 基于图2建立的高速铁路自动过分相车-网-桥耦合模型,本文利用ATP-EMTP电磁暂态软件,同时考虑有无高架桥两种情况,对各个独立暂态过程宋小翠,等 基于ATP-EMTP的计及高架桥高速铁路过分相电磁暂态研究 - 9 - 及过分相全过程暂态情况进行仿真分析。 表1 高速列车过分相车-网耦合模型参数表 Table 1 Parameter of vehicle-catenary coupling parameter 参数名称 参数值 牵引变电所等值电阻RS 0.165 牵引变电所等值电感LS 1
21、0.8 mH 供电臂等值电阻RC 4.45 供电臂等值电感LC 35.7 mH 供电臂对地等值电容CC 0.134 2 F 中性线等值电阻RZ 0.010 6 中性线等值电感LZ 0.086 mH 中性线对地等值电容CZ 1.878 63 F 中性线与供电臂间耦合电容CCZ 1.15 nF 动车组车顶等值电感Lm 99 522 mH 动车组车顶等值电容Cm 0.032 F 供电臂钢轨与综合地线并联等值电阻RR 1.4 供电臂钢轨与综合地线并联等值电感LR 28 mH 中性段钢轨与综合地线并联等值电阻RRZ 0.017 9 中性段钢轨与综合地线并联等值电感LRZ 0.358 4 mH 供电臂段桥
22、墩引下线的接地电阻RB 195 供电臂段桥墩引下线的接地电感LB 3 mH 中性段桥墩引下线的接地电阻RZB 2.5 中性段桥墩引下线的接地电感 LZB 0.019 mH 3.1 暂态过程一 建立高速列车过分相暂态过程一仿真电路,如图4所示。A相供电臂桥墩回路电流控制电压源由受控源及测流元件共同组成,通过设置F元件输出电压表达式,由受控电压源U配合完成桥墩回路感应电压设置。其中,F元件表达式为 (1)OUT ia M ASIN (5) 式中,ASIN(1)为复变量 j,代入相应数值即可。同理设置B相供电臂及中性段受控电压源。 图 4 基于ATP-EMTP的计及高架桥过分相过程一模型 Fig.
23、4 Model of the transient process 1 for EMU passing electrical split-phase on viaduct by ATP-EMTP 开关闭合时刻即暂态一发生时刻设置为0.1 s,A、B 两相供电臂初始相位分别设置为 0和 60,模拟暂态一中列车开始同时跨接接触线和中性段的瞬间。同理,去掉桥墩回路模型,分别得到计及高架桥和无高架桥暂态过程一仿真波形如图5所示。 图 5 基于ATP-EMTP的暂态过程一仿真波形 Fig. 5 Simulation waveform for transient process 1 based on ATP
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