楊擎 高天
摘 要:城軌車輛的運行動力主要來自電能,車輛內部的供電系統需要時刻處于穩定可靠狀態,城軌列車才能一直正常運行。供電系統分為主電路和輔助供電回路等,其中在輔助供電方面,設計人員可設計多種輔助供電方式,完成供電工作。這些輔助供電方案各有優缺點,工作人員還應對比這些方案,選擇最佳輔助供電方式。
關鍵詞:城軌車輛;輔助供電方式;應用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.18.121
在執行輔助供電時,工作人員應了解輔助供電系統的運行原理,應熟悉該系統中的各種設備設施,還要將其與主電路等聯系起來,使其能靈活可靠供電。輔助逆變器是輔助供電中的常見設備,在供電中,其可能會出現故障,工作人員應考慮到這種問題,選擇相關的供電方式來解決此問題。供電方式有并網供電、擴展供電、集中供電等,幾種供電方式可單獨運行,也可混合起來,共同完成供電工作。本文主要針對城軌車輛輔助供電方式的應用進行研究。
1 城軌車輛輔助供電影響因素
在城軌車輛輔助供電中,除了輔助逆變器故障會對輔助供電造成影響外,中壓母線及負載故障也會影響供電輸出。在輔助逆變器故障分析中,工作人員需要確從擴展供電和并網供電方式中選擇最佳方式,來規避設備造成的影響。如果選擇擴展供電方式,則要使其處于集中供電狀態,如果選擇并網方式,則要使其處于分散供電狀態,如果采取二者結合的方式,也要使其處于分散供電狀態[1]。這三種方案各有優缺點,操作要求不同,布設也不同。各方案對比表對下表1所示,在輔助供電方案制定中,其還要解決中壓母線接地故障。經研究,第三種方案優勢較大,劣勢較少,其在城軌車輛輔助供電中的應用最為廣泛。
2 城軌車輛輔助供電方式應用
第三種方案主要為“分散+并網+中壓母線接觸器”供電方式。在這種方案中,需要將輔助逆變器安裝在TC車和MP車上,該設備主要對整列車進行輔助供電。如果其中一車上的設備出現故障,技術人員需要根據故障現狀,及時處理該故障輔助逆變器,使其輸出端的接觸器脫離設備,還要使設備與三相母線分別處于單獨設置狀態,這不會對其他輔助設備造成干擾[2]。技術人員還要對列車的交流負載及供電需求量進行計算,如果負載過大,還需要切除部分負載,使其不會降低其他三臺輔助設備的供電能力。如果列車中出現兩臺故障狀態的輔助設備,技術人員則需要切除輸出器和一半制冷器,使剩余的兩臺輔助設備容量滿足列車供電要求。如果列車出現中壓母線接地故障,則要使該線路與輔助設備處于隔離狀態,兩者的接觸器處于斷開連接狀態。
在輔助供電方式應用中,需要使輔助逆變器處于并聯狀態,其在供電的過程中,連接電網不同。技術人員在供電實現中,需要制作各種輔助逆變器供電拓撲圖,在拓撲結構圖中,四個輔助逆變器模塊在并聯時,需要在逆變器連接間加入中壓母線接觸器,兩個受電弓與輔助逆變器模塊也處于并聯狀態。在該種供電方式實現中,技術人員還要關注以下兩方面,其一,輔助逆變器并網正常運行控制邏輯。在輔助逆變器運行中,除卻工作狀態的輔助設備,其他三臺輔助設備皆處于備用狀態,執行啟動指令的設備為主設備。一旦該設備不能在規定時間內啟動,其便會受到控制,不再啟動,而有其他設備執行指令,如果備用設備也不能如期啟動,指令會繼續傳達給下一臺輔助設備,直到輔助逆變器正常運行。
其二,輔助逆變器并網供電的備用模式。備用狀態下的并網連接的只有輔助逆變器,中壓母線接觸器暫時處于隔離斷開狀態,中壓母線會接入四臺輔助逆變器,兩臺各占一端,所以中壓母線會被分成兩段[3]。即使處于備用模式,輔助逆變器也要在固定時間內,完成啟動工作。為了減少等待時間,技術人員需要在這兩段中壓母線上,各設置一臺主輔助逆變器,使其運行同步,共同輔助供電,節約指令執行時間。兩端連接的另一臺輔助逆變器則為備用設備,處于從屬地位。四臺逆變器同步運行,城軌車輛的供電水平會更高。該種備用模式與“分散+擴展”模式有異曲同工之妙。
3 結語
第三種方案不僅可以滿足輔助供電要求,還可以使列車供電過程處于安全狀態,使其在逆變器故障狀態下依舊能正常運行。在應用這種方案時,還要與具體工程供電要求結合起來。
參考文獻:
[1]陳軍.關于城軌列車輔助供電方式的探討[J].技術與市場,2018,25(11):75-77.
[2]唐朝輝,張麗勇.城軌車輛輔助供電方式比較分析與應用[J].科技創新與應用,2017(09):11-12.
[3]杜求茂,陳中杰,彭駒.城軌車輛輔助供電系統的比較分析[J].電力機車與城軌車輛,2016,34(04):53-54+86.