牵引变电所接地计算研究

(整期优先)网络出版时间:2023-07-26
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牵引变电所接地计算研究

孙世聪

郑州铁路局设计所有限公司 河南 郑州 450000

本文对牵引变电所经接地装置的入地短路电流计算进行了研究,分析了计算方法,列举了计算实例,提出了接地系统设计建议。

关键词:牵引变电所;接地装置;入地短路电流

Abstract:TThis paper studies the calculation of the short circuit current entering the ground through the grounding device in the traction Electrical substation, analyzes the calculation method, lists the calculation examples, Suggestions on the design of Earthing system are put forward.

Key words:Traction Electrical substation; Grounding device; Short circuit current to ground

0引 言

变电的主是保能够全可靠地运行保障人身及设备的安全安全可靠的接地需要满足接地装置接地电阻接触电势和跨步电势的要求因此接地系统设计的关键是确定设计区域的入地电流然后根据入地电流的大小进行合适的接地系统设计

《铁路电力牵引供电设计规范TB10009-2016规定入地短路电流及电位计算方法该计算方法同电力系统发电厂、变电所经接地装置的入地短路电流及电位计算方法一致。因为电力系统110 kV及以上供电系统采用有效接地系统所以规范中计算方法对于牵引变电所一次侧(110 kV220kV、330KV)流经接地装置的入地短路电流都是适用的但在交流电气化铁路牵引供电系统中牵引电流是从牵引变电所经馈线流出沿接触网送给电力机车然后经轨道大地和回流线流回牵引变电所轨道和大地就成为牵引回流的组成部分当在牵引变电所二次侧发生接地故障时其实质是发生了相间短路因此规范中介绍计算方法再适用于引变电所引侧发生接地时的入地短路电流计算。

在牵引变电所接地设计时,往往只考虑在接地故障状况下的地电位升高造成的危害,但轨道和大地为牵引回流的组成部分,在正常运行不采用带吸回装置的供电方式时,牵引供电回路中的入地电流 较大,造成地电位升高较大且该入地电流不属于故 障电流不能切除,因此对人身及设备的安全会造成极大的危害,在接地设计时必须引起足够的重视。本文对上述在接地设计中存在的问题加以研究

1入地电流的近似计算

1.1   单相接地短路时入地电流

1.1.1  牵引变电所高压侧单相接地短路

发电厂和变电站内、外发生接地短路时,经接地网入地的故障对称电流可分别按下列公式计算:

Ig=(Imax-In)Sf1

Ig=InSf2

式中:Imax—发电厂和变电站内发生接地故障时的最大接地故障对称电流有效值(A); In——发电厂和变电站内发生接地故障时流经其设备中性点的电流(A);Sf1Sf2——厂站内、外发生接地故障时的分流系数。

对于牵引变压器在运行中有中性点引出的在发生接地短路时对于牵引变压器在运行中无中性点或中性点不引出的在变电所内发生接地短路时,由于Iz=0,所可简化为

I= Imax (1 -Kf1)1

而在变电所外发生接地短路时,由于Iz =0, 所以可简化为

I= 02

式中,地短路电Imax 为接地短路时最大 接地短路电流Iz为发生最大接地短路电流时经变电所接地中性点的最大接地短路电流;Kf1  为变电所内短路时,避雷线的工频分流系数。

电力系统为了减小单相接地短路电流降低对邻近通讯系统的干扰往往有选择性地将一部分变压器中性点接地一部分变压器中性点不接地目前铁路统绝大多牵引变压实际都运在中性点不接地状态因此在进行接地短路时入地电流计算主要运用的是式1)及式2),时需加以注意。

1.1.牵引变电所馈线单相接地短路

牵引牵引短路现为线接地短路接触网接地短路及馈线(供电线地短路。

牵引侧母线接地短路时,虽然短路电流很大,但因为在所内短路都是以接地装置作为短路电流回路,所以经接地装置入地的短路电流为0

接触网单相接地短路时则经接地装置入地的短路电流近似为短电流计算乘以地中流分配系数由于牵引网短路阻抗的存在及轨道的分流作用则当接触网单相接地短路时经地回流的入地电流并不大,不再详细分析

牵引变电所馈线(供电线接地短路由于牵引变电所与接触网连接的馈线情形是多种多样的有的与线路几乎垂直且距离较远有的与线路几乎平行且距离较近,因而

精确的数学模型较难建立本文仅着重分析在最不利情况下的入地短路电流。当馈线电所置外很近钢轨较远发生短路可忽略轨电路的分作用接地短路电流主要经地变电所的接地装置回牵引变压器,此时流经变电所接地装置的入地短路电流在牵引侧各种短路中是最严重的可近似为牵引侧母线一相接地短路时的最大短路电流其入地短路电流表达式见式(3)-(5)。

单相变电所(V/v接线

Id3

三相变电所(Y/D接线

Id4

三相-两相变电所(SCOTT接线

Id5

式中E 为正序网戴维南等值电势模值简化条件E为牵引变压器二次侧额定电压,E=27.5kVZ1Z2为归算至牵引侧电压级的一次系统序阻抗一般Z1= Z2Zb为牵引变压器等值一相电抗。

1.正常行状况下入地电流

在单线电气化区段直接供电方式下地中电流约为接触网电流的1/2在双线电气化区段,地中电流约为接触网电流的1/3,上述地电流可用于 计算牵引中经接地置流回牵变电所的流上限,其表达式见式(6)

I= KEI16

单线电气化区段地中电流分配系数

KE =1-=

式中,KE为地中电流分配系数;I1为接触网-地回路电,I2轨道-地回路电流;Z12为接触网-地回路与轨道-地回路单位互阻抗;Z2为轨道-地回路单位自阻抗。

双线电气化区段地中电流分配系数

KE =1-=

式中,I1 为上行接触网-地回路电流;I2 为下行接触网-地回路电流;I3为轨道-地回路电流;Z13 为上行接触网-地回路与轨道-地回路单位互阻抗;Z23为下行接触网-地回路与轨道-地回路单位互阻抗;Z3为轨道-地回路单位自阻抗;一般情形 Z13 = Z23

案例计算

案例 1:某牵引变电所牵引变压器为三相 YN,D11结线,额定容量25MVA,额定电压为220/27.5 kV,变压器阻抗电压百分值 Ud% = 10.5,1台运行,1台备用中性点不接地系统最大运行方式时220 kV 母线正序阻抗标幺值 X1= 0.2393零序阻抗标幺值 X0=0.2048(基准容量为 Sj=100 MVA,基准电压取平均电压计算接地短路时最大入地短路电流。

高压侧单相接地短路时最大接地短路电流:

Imax=3()=1102(A)

在变电所内发生接地短路时1可知,在忽略避雷线的工频分流系数情况下短路时最大入地短路电流为1102A。在变电所外发生接地短路时,由式(2)可知最大入地短路电流为0A

4得,线单相路时最大接地短路电流:

Imax=2761(A)

其中,Z1 = Z2 =X1=1.81(Ω)

Zb==3.17(Ω)

由上述计算可见当在牵引变电所外馈线近点接地时,短路电流全部流经牵引变电所接地装置,有时会超过110kV220kV330KV一次相接地短路时流经牵引变电所接地装置的入地电流因此在对牵引变电所入地短路电流分析时也应加以考虑。

案例2引变电所土壤电阻率为100 Ω/m接地网采用长孔接地网,接地电阻及计算值为0.37,最大接触电位系数计算值为Kj=0.364,最大跨步电位差系数计算值为KK = 0.072,经算接地短路时最大入地短路电流为3540A,正运行时最大入地电流为510A。校核接地系统接触电势及跨步电势是否安全可靠。

接地短路时

接地装置的电位EW\= IR = 1309.8(V)

最大接触电势Ejm= Kj Ew= 476.7(V)

最大跨步电势EK= Kj Ew= 94.3(V)

接触电势最大允许值

Ej==270(V)

跨步电势最大允许值

EK==345(V)

其接触电势大于最大允许值,不能满足规范设计要求。

正常运行时

接地装置的电位EW\= I R = 188.7(V)

最大接触电势Ejm= Kj Ew=68.6(V)

最大跨步电势EK= Kj Ew= 13.6 (V)

接触电势最大允许值Ej= 50+0.05bCb= 55 (V)

跨步电势最大允许值Ek=50+0.2bCb=70 (V)

其最大接触电势大于接触电势最大允许值不满足接地系统安全性要求因此需要增设水平均压带或垂直接地极等措施以此降低接触系数或增大土壤电阻率。

通过地短正常接触势及跨步电势比较可见在接地设计时不仅要校核接地故障状况下的接触电势及跨步电势当正常运行时入地电流较大时,也需要加以校核。

3结语

牵引变电所接地是牵引供电系统安全运行的根本保证在接地设计计算中入地电流的准确计算是校核接地装置接地时接地电阻及接触电势和跨步电势是否满足要求的关键在计算入地短路电流时,不仅要计算牵引变电所一次侧(110kV220kV、330KV接地装置的入地短路电流还应计算牵引变电所馈线侧接地时流经接地装置的入地短路电流

并加以比较取其最大值在接地装置接地校核接地电阻及接触电势和跨步电势时不仅要考虑接地短路故障下的入地电流造成地电位升高的影响还要考虑在正常运行时入地电流造成地电位升高的影响。

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