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基于地鐵供電系統及其常見問題與解決舉措論述

2021-11-10 12:48張志丹
科學與生活 2021年4期
關鍵詞:諧波直流絕緣

張志丹

摘要:本文首先闡述地鐵供電系統及其常見問題,然后重點對地鐵供電系統常見問題的解決措施進行論述,主要包括嚴格檢查與維護地鐵供電系統組成部分、加強電纜的管理與控制、加強接觸網的防范、設備監測,通過進一步分析旨在順利解決和處理地鐵供電系統中存在的問題,確保地鐵供電系統的高效運行,僅供參考。

關鍵詞:地鐵供電系統;常見問題;解決舉措

一、地鐵供電系統及其常見問題

現階段,城市地鐵發展速度極為迅猛,地鐵運營線路明顯增加,分析電能質量的影響因素,主要包括功率因數較低這一因素,對此要賦予高度重視。分析功率因數問題,如果是因為大量無功功率所致,要給予及時解決,同時,受到沖擊性無功功率的影響,也會加劇電壓波動和閃變等問題的產生。此外,在供電系統中,諧波電流的出現主要是因為大量整流器件的非線性特性造成的,從而對系統的正常運行造成影響。

(一)無功問題

在地鐵供電系統中,通過對負荷情況的分析,環控風機、各類變壓器等阻感負載占有的比例比較龐大,在供電系統總無功中,其消耗的無功功率是不容忽視的。同時,電纜敷設方式,在國內地鐵線路中得到了廣泛應用,電纜路徑與充電功率成正比,也就是說,電纜路徑較長【1】,將會明顯增加充電功率,加劇無功倒送的出現,同時也會增大無功功率,從而使功率因數的降低趨勢越來越明顯。

(二)諧波問題

在現代電子工業發展的強大推動下,電子設備在地鐵供電系統中得到了廣泛應用,由于電子設備數量較多,會使諧波越來越多,而且由于當前電子裝置應用的普及程度越來越高,該類諧波也會越來越高。同時,在運行期間啟動或制動的影響下,地鐵列車會加劇電壓波動的產生,不僅無法將電壓的穩定性提升上來,也極容易使設備的正常運行受阻,既而出現故障、運作失靈等問題。

二、地鐵供電系統存在問題的解決措施

(一)嚴格檢查與維護地鐵供電系統組成部分

對于變壓器來說,在其檢查維護過程中,要將所使用的電壓控制在變壓器允許的負荷范圍內,旨在將變壓器的作用充分發揮出來。針對于變壓器的絕緣油,也要加強定期檢查方式的應用,并及時添加絕緣油,確保其充足性。在日常維護過程中,要確保相應部位的清潔性,并防止損傷或連接不牢固現象的發生。

此外,要想不斷提高直流短路故障的防護水平,直流側保護裝置的正常工作要得到保證,并加強定期檢查方式的應用,有效預防和控制直流短路故障。

(二)加強電纜的管理與控制

在電纜施工操作過程中,工作人員要確保自身較高的專業性,在電纜應用之前,還要對其接口是否完好無損實施檢查,防止出現不完整現象。此外,要想不斷提高電纜使用效率,不定期檢查也是必不可少的一項工作,如果電纜出現老化現象,要及時給予更換。

(三)加強接觸網的防范

對于接觸網,必須要確保高度的清潔性,在安裝過程中,要防止彎曲出現強硬性,所選的材料必須要具備熱脹冷縮的性質。對于相關部門來說,要嚴格監督和管理供電系統,并認識到維修的重要性,以免來不斷提高供電系統運行效率,并實現安全高效的供電目標。

(四)設備監測

首先,設備溫度監測。在變電站開關柜溫度的監測方面,光纖溫度傳感器得到了廣泛應用,旨在實時性、動態性地監測變電站開關柜溫度,針對于開關、母線等,要將高溫點報警、定位功能發揮出來;在監測主變電站電纜夾層內電纜溫度時,感溫光纜具有較高的應用價值,尤其在實時在線監測這一方面,在數據分析的幫助下,對電纜故障點和溫度變化情況進行準確預測。在設備故障點的監測方面,光纖光柵解調儀及光纖溫度傳感器扮演著突出性角色【2】,分析其作用,旨在實現在線監測設備故障點和溫度變化情況。在確定和定位故障點時,應對溫度與故障告警數據進行有效對比,然后做好相應的收集工作。設備溫度監測如圖1所示:

其次,直流設備框架絕緣監測。要想實現直流設備的順利安裝,對地絕緣,非常適用于牽引系統的正、負極配電柜的安裝,絕緣阻值應保持在2M以上。絕緣安裝的順利完成,針對該處所有直流設備框架外殼,要想實現單點接地,必須要借助一根接地線來進行。在該接地點,會流入直流設備框架的泄漏電流,以此來為通過單接地點創造便捷化優勢,在校驗霍爾電流傳感器和磁調制電流傳感器時,比較法的使用,有助于滿足精度性要求,在監測直流設備框架絕緣時,測量微小弱電流的方式的作用毋庸置疑,其應用效果顯著。

結束語

總而言之,目前,在我國人口壓力驟增的影響下,一定程度上使我國交通承受的負荷狀態越來越明顯,同時地鐵的投入使用,對于交通壓力的緩解和控制具有極大的作用。在科學技術不斷發展過程中,大大提高了地鐵的供電系統的完善程度,但是故障問題仍然經常發生,所以要注重地鐵供電系統的不斷優化,尤其在相關設施和技術方面,當然維修人員也要進行嚴格檢查,將自身的監督和維護作用發揮出來,從而將地鐵運行推向可持續發展之路。

參考文獻:

[1] 林彥凱, 王明越, 王施宇. 阻容過電壓吸收裝置在地鐵供電系統的應用分析[J]. 電氣化鐵道, 2020, 031(001):44-47,52.

[2] 趙太新, 張召, 李樹清. 提高醫院供電系統可靠性的方法[J]. 中國醫院建筑與裝備 2021年22卷1期, 95-96頁, 2021.

無錫地鐵集團有限公司運營分公司

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