ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.01.2024
Просмотров: 177
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
111Equation Chapter 1 Section 1ЗАДАНИЕ
(1)Рис.1Кривые поездного тока раскладываем по фидерам смежных подстанций четного и нечетного пути по формулам (1) для схемы раздельного питания пути и заносим в таблицу 1.По данным таблицы 1 строим кривые токов фидеров расчетной тяговой подстанции Iф(l), разложенная кривая поездного тока. По разложенной кривой поездного тока определяем средние и эффективные токи фидеров контактной сети и другие числовые характеристики расчетной тяговой подстанции. Также выбираем самую загруженную межподстанционную зону, и производим расчет средних и эффективных токов четного и нечетного пути.Методика расчета:
212\* MERGEFORMAT (.) А; А2;Таблица 2.2. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №1 расчётной тяговой подстанции
А; А2;Таблица 2.3. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №5 расчётной тяговой подстанции
А; А2;Таблица 2.4. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №4 расчётной тяговой подстанции
А; А2;
Исходными данными для расчёта нагрузок фидеров и подстанций, а также для расчёта потерь мощности и проверки контактной сети по уровню напряжения, являются средние и эффективные значения поездного тока фидеров. Зная средние и эффективные значения поездного тока, отнесенного к фидеру, можно найти средние и эффективные токи фидера от всех нагрузок. Для этого воспользуемся формулами, которые справедливы для однотипных поездов:Расчетные режимы определяются процессами нагревания трансформаторов. Поэтому нагрев масла определяем для режима сгущения, то есть для периода составления нормального графика движения после окна. Постоянная времени и обмоток 6 - 8 мин, поэтому максимальная температура определяется максимальным нагревом трансформатора, который может возникнуть при максимальной пропускной способности. Пропускная способность определяется прохождением числа поездов в сутки. При выборе мощности трансформатора рассмотрим три режима:
-
Определить мощность тяговой подстанции, выбрать мощность и количество тяговых трансформаторов -
Определить экономическое сечение проводов контактной сети межподстанционной зоны для раздельной и узловой схемы питания -
Рассчитать годовые потери электрической энергии в контактной сети для этих схем
-
Провести технико-экономический расчет для сравнения раздельной и узловой схем питания -
Для схемы раздельного питания произвести расчет среднего уровня напряжения в контактной сети до расчетного поезда на условном перегоне и блок участке при максимальном использовании пропускной способности -
Рассчитать перегонную пропускную способность с учетом уровня напряжения -
Рассчитать минимальный ток к.з. и максимальные рабочие токи двух схем питания, выбрать схемы защит контактной сети от коротких замыканий -
Составить принципиальную схему питания и секционирования контактной сети расчетного участка
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ И КОЛИЧЕСТВА ТЯГОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
1.1 Определение средних и эффективных значений тока поезда, фидеров контактной сети тяговой подстанцииа) строим зависимость тока поезда от времени и расстояния In(l),In(t);б) располагаем тяговые подстанции;в) строим векторные диаграммы напряжений тяговых подстанцийг) определяем поездные токи на каждом километре в четном и нечетном направлении по зависимости поездного тока от расстояния In(l) Методика расчета токов фидеров контактной сети:Для одностороннего питания ток поезда полностью равен току фидера: Iф = Iп. Для двухстороннего питания ток поезда распределяется между фидерами смежных подстанций обратно пропорционально расстояниям:(1)Рис.1Кривые поездного тока раскладываем по фидерам смежных подстанций четного и нечетного пути по формулам (1) для схемы раздельного питания пути и заносим в таблицу 1.По данным таблицы 1 строим кривые токов фидеров расчетной тяговой подстанции Iф(l), разложенная кривая поездного тока. По разложенной кривой поездного тока определяем средние и эффективные токи фидеров контактной сети и другие числовые характеристики расчетной тяговой подстанции. Также выбираем самую загруженную межподстанционную зону, и производим расчет средних и эффективных токов четного и нечетного пути.Методика расчета:
-
Кривая разложенного и неразложенного тока разделяется на отрезки 40-60 А. -
Определяются средние токи отрезков
и
. -
Определяется время движения на этом участке, ti -
Определяется произведение
[Амин],
[А²мин]. -
По сумме этих произведений определяется средний ток и значение квадрата тока.
| Iф1 | |||||
| I∆ср | Iсрi | Imax | Imin | Lmn | Lm |
| 260 | 6.5 | 360 | 160 | 40 | 39 |
| 300 | 22.5 | 360 | 240 | 40 | 37 |
| 200 | 47.5 | 240 | 160 | 40 | 30.5 |
| 180 | 116.1 | 180 | 180 | 40 | 14.2 |
| 230 | 211.6 | 180 | 280 | 40 | 3.2 |
212\* MERGEFORMAT (.) А; А2;Таблица 2.2. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №1 расчётной тяговой подстанции
| Iф4 | |||||
| I∆ср | Iсрi | Imax | Imin | Lmn | Lm |
| 280 | 3.18 | 280 | 280 | 44 | 43.5 |
| 240 | 30 | 280 | 200 | 44 | 33.5 |
| 220 | 55 | 240 | 200 | 44 | 33 |
| 240 | 84.54 | 240 | 240 | 44 | 228.5 |
| 280 | 133.63 | 240 | 320 | 44 | 23 |
| 320 | 178.18 | 320 | 320 | 44 | 19.5 |
| 280 | 190 | 320 | 240 | 44 | 14 |
| 240 | 201.8 | 240 | 240 | 44 | 7 |
| 105 | 103.32 | 110 | 100 | 44 | 0.7 |
| Iф2 | |||||
| I∆ср | Iсрi | Imax | Imin | Lmn | Lm |
| 290 | 37.5 | 300 | 280 | 40 | 37.5 |
| 300 | 31.5 | 300 | 300 | 40 | 31.5 |
| 290 | 25.5 | 300 | 280 | 40 | 25.5 |
| 280 | 17.5 | 280 | 280 | 40 | 17.5 |
| 230 | 7.7 | 280 | 180 | 40 | 7.7 |
| 180 | 2.5 | 180 | 180 | 40 | 2.5 |
А; А2;Таблица 2.4. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №4 расчётной тяговой подстанции
| Iф5 | |||||
| I∆ср | Iсрi | Imax | Imin | Lmn | Lm |
| 180 | 10.2 | 180 | 180 | 44 | 41.5 |
| 230 | 39.2 | 280 | 180 | 44 | 36.5 |
| 280 | 79.5 | 280 | 280 | 44 | 31.5 |
| 240 | 98.18 | 280 | 200 | 44 | 26 |
| 290 | 217.5 | 360 | 220 | 44 | 11 |
| 360 | 298.6 | 360 | 360 | 44 | 7.5 |
| 350 | 303.8 | 360 | 340 | 44 | 5.8 |
| 370 | 326.2 | 340 | 400 | 44 | 5.2 |
| 325 | 306.5 | 400 | 250 | 44 | 2.5 |
1.2 Определение средних токов фидеров контактной сети для расчетных режимов расчетной тяговой подстанции
Исходными данными для расчёта нагрузок фидеров и подстанций, а также для расчёта потерь мощности и проверки контактной сети по уровню напряжения, являются средние и эффективные значения поездного тока фидеров. Зная средние и эффективные значения поездного тока, отнесенного к фидеру, можно найти средние и эффективные токи фидера от всех нагрузок. Для этого воспользуемся формулами, которые справедливы для однотипных поездов:Расчетные режимы определяются процессами нагревания трансформаторов. Поэтому нагрев масла определяем для режима сгущения, то есть для периода составления нормального графика движения после окна. Постоянная времени и обмоток 6 - 8 мин, поэтому максимальная температура определяется максимальным нагревом трансформатора, который может возникнуть при максимальной пропускной способности. Пропускная способность определяется прохождением числа поездов в сутки. При выборе мощности трансформатора рассмотрим три режима:
-
Заданное количество поездов:
| фидер | Iф, А | Iфэ², А² | nф |
| Iф1 | 86.48 | 149.77 | 6.3 |
| Iф4 | 216.32 | 286.1 | 6.7 |
| Iф2 | 198.57 | 271.32 | 6.3 |
| Iф5 | 355.36 | 459.98 | 6.7 |