基于地铁供电系统及其常见问题与解决举措论述

2021-11-10 12:48张志丹
科学与生活 2021年4期
关键词:谐波直流绝缘

张志丹

摘要:本文首先阐述地铁供电系统及其常见问题,然后重点对地铁供电系统常见问题的解决措施进行论述,主要包括严格检查与维护地铁供电系统组成部分、加强电缆的管理与控制、加强接触网的防范、设备监测,通过进一步分析旨在顺利解决和处理地铁供电系统中存在的问题,确保地铁供电系统的高效运行,仅供参考。

关键词:地铁供电系统;常见问题;解决举措

一、地铁供电系统及其常见问题

现阶段,城市地铁发展速度极为迅猛,地铁运营线路明显增加,分析电能质量的影响因素,主要包括功率因数较低这一因素,对此要赋予高度重视。分析功率因数问题,如果是因为大量无功功率所致,要给予及时解决,同时,受到冲击性无功功率的影响,也会加剧电压波动和闪变等问题的产生。此外,在供电系统中,谐波电流的出现主要是因为大量整流器件的非线性特性造成的,从而对系统的正常运行造成影响。

(一)无功问题

在地铁供电系统中,通过对负荷情况的分析,环控风机、各类变压器等阻感负载占有的比例比较庞大,在供电系统总无功中,其消耗的无功功率是不容忽视的。同时,电缆敷设方式,在国内地铁线路中得到了广泛应用,电缆路径与充电功率成正比,也就是说,电缆路径较长【1】,将会明显增加充电功率,加剧无功倒送的出现,同时也会增大无功功率,从而使功率因数的降低趋势越来越明显。

(二)谐波问题

在现代电子工业发展的强大推动下,电子设备在地铁供电系统中得到了广泛应用,由于电子设备数量较多,会使谐波越来越多,而且由于当前电子装置应用的普及程度越来越高,该类谐波也会越来越高。同时,在运行期间启动或制动的影响下,地铁列车会加剧电压波动的产生,不仅无法将电压的稳定性提升上来,也极容易使设备的正常运行受阻,既而出现故障、运作失灵等问题。

二、地铁供电系统存在问题的解决措施

(一)严格检查与维护地铁供电系统组成部分

对于变压器来说,在其检查维护过程中,要将所使用的电压控制在变压器允许的负荷范围内,旨在将变压器的作用充分发挥出来。针对于变压器的绝缘油,也要加强定期检查方式的应用,并及时添加绝缘油,确保其充足性。在日常维护过程中,要确保相应部位的清洁性,并防止损伤或连接不牢固现象的发生。

此外,要想不断提高直流短路故障的防护水平,直流侧保护装置的正常工作要得到保证,并加强定期检查方式的应用,有效预防和控制直流短路故障。

(二)加强电缆的管理与控制

在电缆施工操作过程中,工作人员要确保自身较高的专业性,在电缆应用之前,还要对其接口是否完好无损实施检查,防止出现不完整现象。此外,要想不断提高电缆使用效率,不定期检查也是必不可少的一项工作,如果电缆出现老化现象,要及时给予更换。

(三)加强接触网的防范

对于接触网,必须要确保高度的清洁性,在安装过程中,要防止弯曲出现强硬性,所选的材料必须要具备热胀冷缩的性质。对于相关部门来说,要严格监督和管理供电系统,并认识到维修的重要性,以免来不断提高供电系统运行效率,并实现安全高效的供电目标。

(四)设备监测

首先,设备温度监测。在变电站开关柜温度的监测方面,光纤温度传感器得到了广泛应用,旨在实时性、动态性地监测变电站开关柜温度,针对于开关、母线等,要将高温点报警、定位功能发挥出来;在监测主变电站电缆夹层内电缆温度时,感温光缆具有较高的应用价值,尤其在实时在线监测这一方面,在数据分析的帮助下,对电缆故障点和温度变化情况进行准确预测。在设备故障点的监测方面,光纤光栅解调仪及光纤温度传感器扮演着突出性角色【2】,分析其作用,旨在实现在线监测设备故障点和温度变化情况。在确定和定位故障点时,应对温度与故障告警数据进行有效对比,然后做好相应的收集工作。设备温度监测如图1所示:

其次,直流设备框架绝缘监测。要想实现直流设备的顺利安装,对地绝缘,非常适用于牵引系统的正、负极配电柜的安装,绝缘阻值应保持在2M以上。绝缘安装的顺利完成,针对该处所有直流设备框架外壳,要想实现单点接地,必须要借助一根接地线来进行。在该接地点,会流入直流设备框架的泄漏电流,以此来为通过单接地点创造便捷化优势,在校验霍尔电流传感器和磁调制电流传感器时,比较法的使用,有助于满足精度性要求,在监测直流设备框架绝缘时,测量微小弱电流的方式的作用毋庸置疑,其应用效果显著。

结束语

总而言之,目前,在我国人口压力骤增的影响下,一定程度上使我国交通承受的负荷状态越来越明顯,同时地铁的投入使用,对于交通压力的缓解和控制具有极大的作用。在科学技术不断发展过程中,大大提高了地铁的供电系统的完善程度,但是故障问题仍然经常发生,所以要注重地铁供电系统的不断优化,尤其在相关设施和技术方面,当然维修人员也要进行严格检查,将自身的监督和维护作用发挥出来,从而将地铁运行推向可持续发展之路。

参考文献:

[1] 林彦凯, 王明越, 王施宇. 阻容过电压吸收装置在地铁供电系统的应用分析[J]. 电气化铁道, 2020, 031(001):44-47,52.

[2] 赵太新, 张召, 李树清. 提高医院供电系统可靠性的方法[J]. 中国医院建筑与装备 2021年22卷1期, 95-96页, 2021.

无锡地铁集团有限公司运营分公司

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