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基于分時復(fù)用原理解決道岔融雪系統(tǒng)補(bǔ)強(qiáng)后電力容量不足的難題

2020-08-11 09:20:39金鑫
中國電氣工程學(xué)報 2020年4期

金鑫

摘要:本文提出了道岔融雪系統(tǒng)由于功率補(bǔ)強(qiáng)帶來的各種問題,介紹了一種通過增加基于分時復(fù)用原理的功率分配模塊,解決電力增容的難題的方案,并以18號單開道岔加熱條配置方案為例,詳細(xì)說明了功率分配模塊的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理、安裝方案,安裝前后輸出功率對比。

關(guān)鍵詞:電加熱道岔融雪系統(tǒng);隔離變壓器;功率分配模塊

1. 前言

電加熱道岔融雪系統(tǒng)(以下簡稱融雪系統(tǒng))多年來在現(xiàn)場應(yīng)用效果良好。在現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)遇到特大暴雪時岔區(qū)密貼檢查器、尖軌尾部頂鐵、芯軌人字軌等無電加熱元件部位易夾雪,造成道岔不能正常轉(zhuǎn)換到位。通過對系統(tǒng)補(bǔ)強(qiáng)可解決上述問題,但隨之帶來了原有道岔融雪隔離變壓器功率不足,電力容量不足需增容的難題,一方面造成大量工程投資;另一方面改造周期長,施工難度大。本文通過研究一種功率分配模塊解決電力增容的難題,從而節(jié)約大量工程投資,縮短改造周期,大幅降低施工難度。

2.融雪系統(tǒng)工作原理

我國鐵路道岔融雪大量應(yīng)用電加熱道岔融雪系統(tǒng),系統(tǒng)由遠(yuǎn)程控制中心工作站、車站控制終端、控制柜、隔離變壓器、電加熱元件等組成。其中電加熱元件安裝于基本軌、牽引點(diǎn)底部、鎖閉框等重要部位。融雪系統(tǒng)通過控制安裝在道岔上的加熱條工作狀態(tài),輻射、傳導(dǎo)熱量到道岔上,使道岔上的積雪、積冰融化達(dá)到除雪、除冰的目的,防止道岔不能正常轉(zhuǎn)換到位。

3. 電加熱元件的配置

3.1 電加熱元件加熱功率配置原則

不同的地域,不同類型的道岔所安裝加熱條的規(guī)格、型號、數(shù)量不同。道岔一般按道岔號碼區(qū)分,例如:12 號單開道岔(內(nèi)鎖)、12 號單開道岔(外鎖)、18 號單開道岔(普速)、18 號單開道岔(客專)等。地域一般分為:嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、其它地區(qū)等。

根據(jù)上述條件,不同類型的道岔所需求的加熱功率不同,例如18號單開道岔(客專)在不同地域下的加熱功率(加熱功率是根據(jù)道岔所配置的電加熱元件總功率計算得來的)可參考下表1。

3.2 電加熱元件補(bǔ)強(qiáng)前、補(bǔ)強(qiáng)后的配置

以鄭徐客專18號客專線(07)009道岔尖軌為例,電加熱元件補(bǔ)強(qiáng)前主要加熱基本軌、鎖閉框等部位,具體配置如圖1;補(bǔ)強(qiáng)后增加了密貼檢查器、牽引點(diǎn)底部、尖軌尾部頂鐵等位置,具體配置如圖2。

3.3 補(bǔ)強(qiáng)前、后加熱功率的計算及帶來的難題

補(bǔ)強(qiáng)后,電加熱元件覆蓋了岔區(qū)全部動作位置,解決了大到暴雪時岔區(qū)密貼檢查器、尖軌尾部頂鐵、芯軌人字軌等無電加熱元件部位易夾雪的問題。同時補(bǔ)強(qiáng)帶來了加熱功率的增加,如表2。造成原有隔離變壓器功率不足,電力容量不足需增容的難題。如果更換對應(yīng)隔離變壓器、改造電力設(shè)備增加容量,一方面造成大量工程投資,另一方面改造周期長,施工難度大。

4. 電力增容解決方案

4.1 岔區(qū)加熱工作原理分析

融雪系統(tǒng)電加熱元件工作電源來自隔離變壓器,隔離變壓器次級采用雙線圈,兩個線圈之間隔離,其初級輸入電源來自控制柜,電壓為AC380V,次級輸出電壓為AC220V并接入電加熱元件,安裝過程中遠(yuǎn)軌與近軌處安裝的加熱條分別接入次級兩個線圈,這樣可以避免因加熱條短路造成軌道電路短路,影響行車安全。

仔細(xì)分析,融雪系統(tǒng)的補(bǔ)強(qiáng)方案及其工作方式,可以發(fā)現(xiàn)融雪系統(tǒng)工作時采用周期性加熱的方式,加熱啟動后岔區(qū)溫度由設(shè)置的“開啟加熱溫度”加熱到“關(guān)閉加熱溫度”后關(guān)閉,如此周而復(fù)始,因此通過將單臺隔離變壓器內(nèi)接入的電加熱元件分時加熱,延長加熱時間,那么只需在隔離變壓器內(nèi)做相應(yīng)更改,即可解決補(bǔ)強(qiáng)后原有隔離變壓器功率不足和電力容量不足需增容的難題。從而節(jié)約大量工程投資,有效縮短改造周期,大幅降低施工難度。

4.2 基于分時復(fù)用原理功率分配模塊的需求分析

針對上述分析,設(shè)計一種在隔離變壓器二次線圈分時開關(guān)的功率分配模塊,控制同一時間內(nèi)所接通的電加熱元件不超過隔離變壓器的額定功率,即可實(shí)現(xiàn)隔離變壓器輸出功率的二次分配,設(shè)計時需要考慮的問題包括:

4.2.1 隔離變壓器次級2個線圈同時間內(nèi)所帶負(fù)載要均衡,防止出現(xiàn)線圈間的不平衡問題。

4.2.2 要確保遠(yuǎn)軌與進(jìn)軌所接電加熱元件接入隔離的電路,避免造成軌道電路短路。

4.2.3 選用高可靠性的大功率開關(guān)元件,并做好散熱。

4.2.4 選用高可靠性的控制MCU,模塊整體做好三防處理。

4.3 大功率開關(guān)元件的選擇

隔離變壓器安裝于道旁,使用環(huán)境較為惡劣,傳統(tǒng)的帶有機(jī)械觸點(diǎn)的繼電器、接觸器等不能滿足現(xiàn)場環(huán)境。因此固態(tài)繼電器(SSD)是較為合適選擇,原理如圖3,其除具有與電磁繼電器一樣的功能外,還具有兼容邏輯電路,高壽命,高可靠,輸入功率小,靈敏度高,控制功率小,電磁兼容性好等特點(diǎn)。由于沒有機(jī)械零部件,無觸點(diǎn),因此能在高沖擊,振動的環(huán)境下工作,安裝簡易,具有良好的防潮防霉防腐蝕性能等諸多優(yōu)點(diǎn)。同時由于雙向控硅的正向降壓可達(dá)1~2V因此導(dǎo)通后的功耗和發(fā)熱量也較大,安裝時需做好散熱。

4.4 功率分配模塊的工作原理

4.4.1 MCU按固定時序,控制4個固態(tài)繼電器,分時接通部分電加熱元件,確保在固定時間段內(nèi)隔離變壓器帶載功率不大于其額定功率,其原理圖4。

4.4.2 隔離變壓器增加功率分配模塊后輸出功率以鄭徐客專18號客專線(07)009道岔尖軌7KB及9KB隔離變壓器為例,如表3。

4.4.3 隔離變壓器增加功率分配模塊后其工作時序以鄭徐客專18號客專線(07)009道岔尖軌7KB及9KB隔離變壓器為例,如圖5、圖6。

5. 結(jié)束語

通過對融雪系統(tǒng)工作原理、電加熱元件的配置的分析,通過研制一種新型的功率分配模塊方案,解決了由于融雪系統(tǒng)補(bǔ)強(qiáng)造成的電力容量不足需增容的難題,通過實(shí)際應(yīng)用,該方案在鄭徐客專應(yīng)用效果良好,節(jié)約大量工程投資,縮短改造周期,大幅降低施工難度。

參考文獻(xiàn):

[1]《客運(yùn)專線鐵路信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件匯編(一)》(科技運(yùn) [2008] 36號).

[2]《哈大客專道岔融雪裝置補(bǔ)強(qiáng)方案評審意見》(運(yùn)電信號函 [2013] 313號).

[3]《中國鐵路總公司運(yùn)輸局關(guān)于京滬、京廣高鐵道岔融雪裝置補(bǔ)強(qiáng)方案的通知》(運(yùn)電信號電 [2016] 1763號).

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