王澤軍
摘 要:伴隨著城市交通體系的日漸發達,以及節能城市的建設,交通發展需要在原始交通工具正常運行的基礎上,降低其能耗,實現交通工具的節能減排。在本文中通過對地鐵列車運行速度曲線的真實模擬,對列車的實際牽引能耗進行分析,選取地鐵B型車,對其單位能耗、列車上下行方向能耗進行分析,并且計算出其再生制動節能效果。希望通過相關的研究促進城市地鐵節能減排運行。
關鍵詞:地鐵B型車;牽引能耗;再生制動;節能效果分析
中圖分類號:U268.6 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)03-0002-01
目前,城市地鐵的耗電量比較大,平均每輛車的耗電功率在2000-3000kW。因此,對于地鐵牽引能耗進行分析,實現再生制動節能,能夠有效的降低城市地鐵運行耗電量,大幅度減少地鐵運行成本。其中地鐵B型車在進行用電牽引環節中主要包含了牽引用電、空調用電、車輛自身用電三部分,B型車牽引耗電量最大。從該方面進行研究,能夠實現制定節能。
1 地鐵B型車牽引能耗分析
目前,我國地鐵車輛以B型車輛為主,B型車輛類型主要分為B1和B2,其中B1型列車為3動3拖編組,B2型列車為4動2拖編組。
1.1 列車速度分析
根據B2型 車技術標準,得出這樣的數據信息,地鐵在平直干燥軌道上進行啟動加速時,其速度從0直接加速到40km/h,其平均起動加速度大于等于1.0m/s2。而速度從0加速到100km/h時,其中平均起動加速度大于等于0.5m/s2。反過來,列車進行制動減速環節中,其制動初速度為100km/s2時,其常用的制動平均減速度大于等于1.0m/s2。
在對北京市B型地鐵啟動與制動加速度和減速度進行分析中,能夠發現,B型車從0加速到96km/s時,加速度在0.6 -1.0m/s2。那么在這樣的理論值與實際值進行對比環節中能夠發現,實際的地鐵列車的加速度均高于指標,針對這樣的情況,具體的原因如下:第一,在B型地鐵線路上進行不同程度的坡度設計,設計出節能坡。第二,節能坡能夠實現高車站、低區間,保障列車在出站環節中是下坡,其啟動的加速度就比較快,也比較節能。在進站為上坡路,制動減速也比較快,通過增加滑動摩擦力的方式,迅速的停車[1]。
1.2 牽引耗電分析
B型車中不同的細分型號其運行牽引耗電量不同,其中B2型列車每千米的電能消耗為3.41千萬時。而B1型列車每千米的電能消耗為3.25千瓦時。具數據統計,我國地鐵每車每千米的耗電量一般在2.5-3.0千瓦時之間。而北京某線路的列車單位耗電量指標較高,與線路中坡段位置以及坡段長度有關系。在某條線路中,其為南北向線路,在地鐵列車上行方向與下行方向之間相差34米[2]。
2 地鐵B型車再生制動節能方案
為了實現地鐵B型車的牽引節能,需要針對地鐵B型車進行再生制動節能方案的確定。首先需要進行再生制動電能的分析,其次,對B型車的運行速度進行合理化的調節,最后對車輛類型的選擇進行分析。
2.1 再生制動電能分析
B2型車在下行與上行中的耗電量分別為958每千瓦時、1066每千瓦時,上下行差額在108每千瓦時;其再生制動電能分別為481.98每千瓦時,553每千瓦時,上下行差額為71每千瓦時。節能效果效率為50%;B1型車在下行與上行中的耗電量分別為912每千瓦時、1053每千瓦時,上下行差額在141每千瓦時;其再生制動電能分別為455每千瓦時,492每千瓦時,上下行差額為37每千瓦時,節能效率為49%。從以上數據中能夠得出以下結論:
第一,地鐵再生電能與列車制動初速度之間為正比例關系,當制動的初始速度比較大的情況下,其再生電能量將會增大。但是如果在上坡道進行制動環節中,所需要的制動力都比較小,其再生電能量也隨之降低了很多[3]。
第二,再生制動電能與地鐵列車的質量相關,但與動車、拖車的比例關系不大。在進行分析環節中能夠發現B2型車的線網電流大些。
2.2 運行速度的合理化調節
為了實現再生制動節能,需要對地鐵列車的實際運行速度進行合理化的調節,具體的調節中,需要將列車運行的速度提升。目前,在很多城市中都將地鐵的運行速度提升。在不同的速度習其再生制動能耗不同,所達到的節能效果也不同。如,當最高的運行速度為75km/h時,區間運行時間為3223秒,最大的牽引能耗為709;當最高的運行速度為95km/h時,區間運行時間為2936秒,最大的牽引能耗為895。針對以上數據分析,列車提速之后的能耗時增加了25%。
3 結語
綜上所述,在本文中對地鐵B型車牽引能耗進行分析,B1型車在上行方向中,其牽引耗電與下行方向的耗電相比,電量多出12%。B2型車在上行方向中,其牽引耗電與下行方向的耗電相比,電量多出14%。為了實現地鐵B型車的牽引節能,需要針對地鐵B型車進行再生制動節能方案的確定。首先需要進行再生制動電能的分析,其次,對B型車的運行速度進行合理化的調節,最后對車輛類型的選擇進行分析。
參考文獻
[1]梁廣深,黃隆飛.地鐵B型車牽引能耗與再生制動節能效果分析[J].城市軌道交通研究,2016,02:27-33.
[2]林文立.地鐵動車牽引傳動系統分析、建模及優化[D].北京交通大學,2010.
[3]胡鵬.城市軌道交通列車運行能耗優化及仿真[D].西南交通大學,2013.