DN供电方式牵引供电系统设计.doc
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1、-作者xxxx-日期xxxxDN供电方式牵引供电系统设计【精品文档】石家庄铁道大学毕业设计DN供电方式牵引供电系统设计Design of Traction Power Supply System ofDN Mode 2013届 电气工程 系专 业 电气工程及其自动化 学号 学生姓名 指导老师 完成日期 2013年5 月27日【精品文档】毕业设计成绩单学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化毕业设计题目DN供电方式牵引供电系统设计指导教师姓名指导教师职称讲师评 定 成 绩指导教师得分评阅人得分答辩小组组长得分成绩:院长(主任) 签字:年 月 日毕业设计任务书题目DN供电方式牵引供电系统设计学生姓名
2、学号班级专业电气工程及其自动化承担指导任务单位 导师姓名导师职称讲师一、主要内容针对采用直供加回流(DN)供电方式的牵引供电系统进行设计。主要设计内容包括:牵引供电方案设计、牵引变电所主结线方案的选择,牵引负荷计算和牵引变压器型式、台数、容量、备用的确定,短路计算,供电设备选型。最后绘制变电所主电路图和变电所电气布置图。二、基本要求1.编制设计说明书,计算说明清晰完整,正确无误;2.绘制牵引供电系统主结线图和电气布置图;3.充分采用相关领域的新技术、新设备;4.设计说明书字数:1万字;5.设计图纸:折合0号图纸一张;6.外文翻译:3000字以上。三、主要技术指标和设计任务1.符合电气化铁路牵引
3、供变电设计规范。2.确定供电方案,完成负荷计算、阻抗计算及短路计算,选定牵引供电设备。3.绘制牵引变电所主结线图、电气布置图以及控制保护图等相关图纸。4.编制设计说明书,计算说明清晰完整,正确无误。四、应收集的资料及参考文献1.牵引供变电系统相关资料2.铁路牵引供电研究的最新状况3.牵引供电设备相关的资料4.牵引供电系统设计手册、选型手册五、进度计划第1周 - 第2周 开题报告第3周 - 第7周 相关计算,方案比较,系统设计,中期报告第8周 中期答辩第9周 - 第14周 撰写并整理设计说明,工程制图第15周 - 第16周 答辩 教研室主任签字时间 年 月 日 毕业设计开题报告题目DN供电方式牵
4、引供电系统设计学生姓名 学号班级 专业 电气工程及其自动化一、选题依据在经济快速发展的今天,对交通运输的要求越来越高,而铁路运输占有了相当大的比重,所以铁路的快速发展是满足时代的需求,他即要满足了国民生产、生活的正常运转,同时有得保证自身的安全可靠。由于电力机车功率大,拉得多跑的快,世界各国的高速铁路几乎都采用电力机车牵引。电力机车与蒸汽机车和内燃机车不同,它本身不能带能源,必须由外部供应电能。为了给电力机车供应电能,需要在铁路沿线架设一套牵引供电系统,他的供电能力和可靠性必须满足列车的运行要求。二、本课题国内外研究现状及发展趋势 自1964年10月1日日本承建开通世界上第一条高速铁路以来,经
5、过几十年的实践和发展,各国高速铁路的牵引供电系统都有了很大改进,达到了很高的水平,而且都各具特色,最具有代表性的是日本、法国和德国高速铁路的牵引供电系统。供电方式上日本、法国采用AT供电方式,德国、意大利和西班牙采用RT供电方式。电源电压等级上日本采用154kV、220kV和275kV三种电压等级;法国采用225kV;德国采用110kV;意大利采用110kV;接触网电压日本的标准电压为25kV,最高电压为30kV,最低电压为22.5kV;法国分别为25kV、27.5kV和18kV,德国分别为15kV、17kV和12kV。 我国早期电气化铁路均采用直接供电方式,为避免和减少对外部环境的电磁干扰,
6、研发了BT、AT和DN供电方式,就防护效果来看,AT方式优于BT和DN方式,就接触网的结构性能来讲,DN方式最为简单可靠。随着通信技术的快速发展,光缆的普遍应用,通信设施及无线电装置自身的防干扰性能大为增强,考虑到接触网的运行可靠性对电气化铁路的安全运行至关重要,所以通常认为,一般情况下DN供电方式为首选,在电力系统比较薄弱的地区,经过经济技术比较,可采用AT供电方式,BT供电方式则尽量少采用或不采用。中国干线电力牵引采用单相工频25kV交流电,牵引变电所把输入的110kV三相交流电转变为25kV单相交流电送入接触网,从而完成电力牵引的供电任务。 三、本课题进行的主要工作电气化铁路负荷与工农业
7、输电线路有很大的不同。此负荷是大功率单相整流型负荷,具有不对称、非线性和波动性的特点。并且,负荷变化是随机的,其平均负荷可能不很大,但短时负荷有可能达到很大。电气化铁路的这些特点对铁路电气设备提出了特殊的要求,尤其是对主变压器提出了特殊的要求。因此本次设计的主要工作是:1.首先是供电制式、接线及设备选型:电力牵引电源为110kV输电线双回路供电; 供电方式选择直接供电;主要设备有三相变压器、断路器、隔离开关、负荷开关、电压互感器、电力互感器、避雷器等。2.一次侧计算及设备选择:根据已知数据确定接线方案,绘制图纸,然后进行负荷计算和短路计算,最后选择设备,确定型号。3.二次设备及继电保护:进行短
8、路计算,确定保护整定值。四、本课题的研究方法及预期达到的结果1.研究方法:根据牵引变电所系统的特点、设计原则,确定电气化铁道牵引变电所的设计方案:首先确定变电所一次侧的接线方案、负荷和短路等计算、设备选择,然后在做变电所二次侧的接线方案及计算,最后进行变电所的性能分析。在研究时将国内先进的研究成果与具体实际相结合,重视案例研究。从国内外牵引变电所的设计的成功和失败的案例中, 找出其成功的地方并发现其问题,以供本次设计所借鉴。2.预期达到的结果:经过这个设计过程以后,可以达到运用于实际情况。这种牵引变电所可以运用于铁路干线,并能够短期过负荷运行。指导老师签字时间 年 月 日摘 要DN供电方式是采
9、用直供加回流的供电方案,是目前我国牵引供电系统普遍采用的一种供电方式。首先,根据设计方案,对牵引变电所的主接线图进行了合理严谨的绘制。然后,根据现实参数和设计要求进行负荷计算,选出合适的主变压器。根据系统和主变压器的各项参数进行短路计算。在短路计算中,根据主变压器不同的运行状态,分别计算了高低压侧的最大和最小短路电流。之后,按照一定的高压设备选择原则进行该设计中高压设备的选择与校验,其中包括高低压侧断路器的选择、高低压侧隔离开关的选择、电流互感器的选择与校验,高压熔断器的选择与校验,电压互感器的选择,避雷设备和自用变压器的选择。最后,结合设备和设计方案对整个设计进行调整。关键词: DN供电方式
10、 主接线图 高压设备选择Abstract DN power supply is the direct power supply with return line, which is widely used in China as a traction power supply.First, the main circuit of traction substation has been carried out with the rational and rigorous drawing according to the design plan,. And then, ,it has been
11、carried out with load secretly schemes against and electing the right transformer according to the real parameter and the need of design。According to the parameters of system and the main transformer short circuit calculation。With the short circuit secretly scheming against, according to different o
12、peration state of the main transformer, the high and low voltage point of the short circuit has been secretly scheme against. Next, according to the need of the design and the parameter of system , the main transformer has been carried out with the relays protection and the adjusting. Afterwards, ac
13、cording to that certain high- voltage equipment chooses principle ,these high- voltage equipments have been elected and checked. It includs that high and low- voltage breakers choice , disconnectors choice and checking, fusibles choice and checking, electric current mutual inductance implements choi
14、ce and checking, voltage mutual inductance implements choice, the pillar insulator and penetrate the wall tubes choice,reactance implement and lightning-protection equipments choice. At last ,according to equipments and the entire design, it is adjusted and polished ,which will be more rational and
15、consummate in the circuit and the design. Key words: DN power supply modeThe main wiring diagramHigh voltage equipment selection目 录第1章 绪论11.1 选题的背景与现实意义11.2 国内外研究现状11.3 拟采用的设计方案2第2章 主接线图设计方案32.1 供电方案的说明32.2 主接线图方案的设计4第3章 牵引负荷的计算53.1 概述53.2 负荷的计算53.2.2 供电臂1,2平均电流的计算63.2.3 供电臂1、2有效电流的计算83.2.4 计算容量93.2
16、.5 校核容量93.3 变压器的安装容量10第4章 短路电流计算124.1 一次侧短路计算124.2 二次侧短路计算13第5章 高压电气设备的选择155.1 选择原则155.2 高压电器设备的选择165.2.1 高压断路器的选择和校验165.2.2 隔离开关的选择和校验185.2.3 高压熔断器的选择和校验195.2.4 电流互感器的选择和校验205.2.5 电压互感器的选择和校验235.2.6 避雷器的选择24 5.2.7 自用变压器的选择255.3 母线的选择和校验255.3.1 母线选择时所依据的条件255.3.2 110KV侧母线的选择265.3.3 侧母线的选择27第6章 结论与展望
17、296.1 结论296.2 展望29参考文献30致 谢31附 录32附录A 外文资料翻译32附录B 图纸39第1章 绪论1.1 选题的背景与现实意义在经济快速发展的今天,对交通运输的要求越来越高,而铁路运输占有了相当大的比重,所以铁路的快速发展是满足时代的需求,他即要满足了国民生产、生活的正常运转,同时有得保证自身的安全可靠。由于电力机车功率大,拉得多跑的快,世界各国的高速铁路几乎都采用电力机车牵引。电力机车与蒸汽机车和内燃机车不同,它本身不能带能源,必须由外部供应电能。为了给电力机车供应电能,需要在铁路沿线架设一套牵引供电系统,他的供电能力和可靠性必须满足列车的运行要求。1.2 国内外研究现
18、状自1964年10月1日日本承建开通世界上第一条高速铁路以来,经过几十年的实践和发展,各国高速铁路的牵引供电系统都有了很大改进,达到了很高的水平,而且都各具特色,最具有代表性的是日本、法国和德国高速铁路的牵引供电系统。供电方式上日本、法国采用AT供电方式,德国、意大利和西班牙采用RT供电方式。电源电压等级上日本采用154kV、220kV和275kV三种电压等级;法国采用225kV;德国采用110kV;意大利采用110kV;接触网电压日本的标准电压为25kV,最高电压为30kV,最低电压为22.5kV;法国分别为25kV、27.5kV和18kV,德国分别为15kV、17kV和12kV。 我国早期
19、电气化铁路均采用直接供电方式,为避免和减少对外部环境的电磁干扰,研发了BT、AT和DN供电方式,就防护效果来看,AT方式优于BT和DN方式,就接触网的结构性能来讲,DN方式最为简单可靠。随着通信技术的快速发展,光缆的普遍应用,通信设施及无线电装置自身的防干扰性能大为增强,考虑到接触网的运行可靠性对电气化铁路的安全运行至关重要,在电力系统比较薄弱的地区,经过经济技术比较,可采用AT供电方式,BT供电方式则尽量少采用或不采用。中国干线电力牵引采用单相工频25kV交流电,牵引变电所把输入的110kV三相交流电转变为25kV单相交流电送入接触网,从而完成电力牵引的供电任务。 1.3 拟采用的设计方案首
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- DN 供电 方式 牵引 供电系统 设计
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