張大偉
摘要:接觸網(wǎng)的雷擊過(guò)電壓極大地危害到了電氣型鐵路有關(guān)牽引供電的穩(wěn)固性,許多雷擊均會(huì)引發(fā)接觸網(wǎng)的各類絕緣子產(chǎn)生閃絡(luò)。在雷災(zāi)過(guò)多的地區(qū)中,借助高效的防雷對(duì)策,可以減小接觸網(wǎng)產(chǎn)生的雷災(zāi)。在接觸網(wǎng)配備避雷器即減小雷災(zāi)的一大對(duì)策,避雷器在雷擊過(guò)多的區(qū)域中施行增設(shè)接地的裝配方法,能夠收獲較優(yōu)的防雷成效。
關(guān)鍵詞:接觸網(wǎng);電氣化鐵路;雷擊過(guò)電壓
1.前言
我國(guó)電氣型鐵路獲得了進(jìn)展,調(diào)研對(duì)負(fù)責(zé)為鐵路予以供電的接觸網(wǎng)有關(guān)的防雷對(duì)策尤為關(guān)鍵。因?yàn)殍F路型接觸網(wǎng)橫穿區(qū)域中的天氣、地形等狀況區(qū)別過(guò)多,特別是在橫穿開闊平原、橋梁期間,大型建筑較少,橋梁就變成了大型建筑,較易被雷擊,尤其是雷電運(yùn)動(dòng)頻頻、地勢(shì)尤為繁雜的區(qū)域,鐵路型接觸網(wǎng)受到雷災(zāi)的狀況過(guò)重。所以,應(yīng)對(duì)電氣型鐵路的各類接觸網(wǎng)施行防雷調(diào)研。
2.雷擊型接觸網(wǎng)中的行波傳送型模型
在產(chǎn)生了雷擊后,線路中的電壓與電流分散規(guī)律借助傳送線公式施行求解。對(duì)傳送線公式施行求解,原本把地表當(dāng)作較優(yōu)的平面,忽視了地?fù)p耗對(duì)于導(dǎo)線數(shù)值與磁場(chǎng)耦合予以的影響[1]。因?yàn)槔纂姴ň邆浯罅康母哳l構(gòu)成,導(dǎo)線中的趨膚反應(yīng)與電磁場(chǎng)、地間產(chǎn)生的耦合功能尤為突出。公式即:A即Rdc=1/πσr?,B即1/2πr√μ/σ。
V(x,t)與I(x,t)即雷電波在接觸網(wǎng)施行傳送期間,某大監(jiān)測(cè)處中的瞬時(shí)電壓與電流,x即監(jiān)測(cè)處及雷擊處間的間距,t即雷電波自雷擊處傳送至監(jiān)測(cè)處的耗時(shí);L即單元長(zhǎng)度的電感;G即單元長(zhǎng)度的電導(dǎo);C即單元長(zhǎng)度的對(duì)地電容;A與B即常數(shù);ζ(t)即瞬間地阻抗;r即導(dǎo)體的半徑;μ即導(dǎo)體的介電常數(shù);σ即導(dǎo)體的磁導(dǎo)率。
首個(gè)積分凸顯出了導(dǎo)體的阻抗與電流產(chǎn)生的卷積,ζ(t)凸顯出了地?cái)?shù)值對(duì)于體系高頻損耗產(chǎn)生的影響,A與B凸顯出了導(dǎo)體的趨膚反應(yīng)產(chǎn)生的影響。對(duì)接地型阻抗,電力體系大量借助Carson型理念加以測(cè)算。Seymlen依據(jù)傳送的行波頻次與地阻抗中的臨界頻次間的關(guān)聯(lián)性,把地阻抗施行了區(qū)分與歸總,設(shè)定了不一致頻次段的適宜范疇。假定地中的導(dǎo)電率即σg,介電常數(shù)即εg,臨界頻次ωc即σg/εg,電磁波的頻次即ω:
(1) 如果ω<0.1ωc,即低頻段,地表即導(dǎo)體,借助Carson型理念輔以等效,普遍的電力傳送即這一類。
(2) 如果0.1ωc<ω<2ωc,即高頻段,地表凸顯為導(dǎo)電與絕緣間的過(guò)渡狀況,雷擊行波的傳送即這一類。
(3) 如果ω>2ωc,即超高頻段,地表對(duì)其凸顯為絕緣狀況,電磁脈沖訊號(hào)即這一類。
顧慮地表中的電導(dǎo)率與介電常數(shù)對(duì)于過(guò)電壓產(chǎn)生的影響,對(duì)增強(qiáng)導(dǎo)線即R4被雷擊后接觸網(wǎng)各大路段中的感應(yīng)電壓輔以調(diào)研。顧慮地表與地電阻對(duì)于場(chǎng)線耦合產(chǎn)生的影響,獲得兩大前提之下各大路段中感應(yīng)電壓產(chǎn)生的波形。仿真借助1.2/50μs規(guī)范型雷電流波形,接觸線的自阻抗Zc即0.1192+j0.7522Ω/km,負(fù)饋線的自阻抗Zf即0.2036+j0.8847Ω/km,維護(hù)線Zpw即0.3021+j0.7827Ω/km,增強(qiáng)線的自阻抗Zr即0.2756+j0.7614Ω/km,雷電流即1.2/50μs、幅值即50kA的雙指標(biāo)型波形,地電導(dǎo)率即0.0004S/m,介電常數(shù)即10。
顧慮地阻抗對(duì)于場(chǎng)線耦合產(chǎn)生的影響,各大路段中雷擊過(guò)電壓產(chǎn)生的幅值均增多,且距地愈近的路段被影響愈多;路段中的感應(yīng)型電壓波形被地阻抗所影響而產(chǎn)生了變換,距地愈近的路段中感應(yīng)電壓的初始極性即負(fù),與把地表當(dāng)作優(yōu)良地不一致[2]。在地阻抗對(duì)于導(dǎo)線數(shù)值與場(chǎng)線耦合產(chǎn)生影響后,R1的感應(yīng)電壓產(chǎn)生的峰值均增多,R2與R3的感應(yīng)電壓產(chǎn)生的正向峰值有所減少,然而,負(fù)峰值極大地增多。
3.構(gòu)建架空型避雷線后的過(guò)電壓與耐雷狀況
接觸網(wǎng)在構(gòu)建了架空型避雷線后,雷擊狀況囊括了感應(yīng)雷與三類狀況:①雷規(guī)避避雷線擊至接觸網(wǎng)路段;②雷擊至支柱;③雷擊至避雷線。
3.1感應(yīng)型電壓過(guò)電壓
構(gòu)建避雷線后,由于接地型避雷線中的電磁具備屏蔽功能,讓接觸網(wǎng)導(dǎo)線產(chǎn)生的感應(yīng)過(guò)電壓減小,測(cè)算式子即:U5即25i/S(h0-k0hb),k0即避雷線及導(dǎo)線間產(chǎn)生的幾何耦合數(shù)值;h0即承力索觸地后的高度。
耦合數(shù)值愈高,屏蔽功能愈優(yōu),感應(yīng)過(guò)電壓愈小。因?yàn)楦袘?yīng)過(guò)電壓產(chǎn)生的極性及雷云載荷不一致,因此,感應(yīng)過(guò)電壓減小會(huì)使得作用到路段絕緣子串的過(guò)電壓減小,進(jìn)而提升路段絕緣子串的耐雷層次。
3.2雷規(guī)避避雷線擊至接觸網(wǎng)路段過(guò)電壓與耐雷狀況
模擬試驗(yàn)與實(shí)地運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)指出了,規(guī)避率即Pa與避雷線對(duì)于外在導(dǎo)線產(chǎn)生的維護(hù)角即a、支柱高度即h與地勢(shì)狀況相關(guān),借助如下式子施行測(cè)算:
平原路段:lgPa即a√h2/86-3.90;山區(qū)路段:lgPa即a√h2/86-3.35。接觸網(wǎng)平原路段雷規(guī)避率即0.08%;接觸網(wǎng)山區(qū)路段雷規(guī)避率即0.3%。
雷電規(guī)避接觸網(wǎng)后,接觸網(wǎng)及架空型避雷線間具備耦合功能,其間的耦合要顧慮電暈產(chǎn)生的影響[3]。路段中絕緣耐受型過(guò)電壓即U4即100I(1-kc),kc即接觸網(wǎng)及架空型避雷線產(chǎn)生的電暈型耦合數(shù)值。接觸網(wǎng)路段的耐雷層次即ixn即:U50%/100(1-hc)。
3.3雷擊支柱型過(guò)電壓與耐雷狀況
雷擊至支柱后,雷電流橫穿受擊支柱進(jìn)地,其余電流橫穿避雷線經(jīng)由鄰近支柱進(jìn)地。支柱的頂電位即Uz即βi2R+Lzβdi/dt即βi(R+Lz/2.6),iz即βi,β即支柱的分流數(shù)值。β即1/1+Lz/Lb+1.3R/Lb,測(cè)算避雷線及導(dǎo)線間產(chǎn)生的耦合功能與雷擊匯集接地型支柱期間在導(dǎo)線獲得的感應(yīng)過(guò)電壓,路段中的耐雷層次即ixn即U50%/(1-kc)/(βR+βLz/2.6)+1/2.6(h0-k0hb),kc即k0k1即避雷線及接觸網(wǎng)路段中的電暈耦合數(shù)值。所以,在構(gòu)建避雷線期間,應(yīng)借助減小接地電阻即R與提升耦合數(shù)值即kc當(dāng)作增強(qiáng)耐雷層次的關(guān)鍵方法。
4.結(jié)束語(yǔ)
對(duì)接觸網(wǎng)輔以防雷,對(duì)鐵路得以順暢運(yùn)作來(lái)說(shuō)尤為關(guān)鍵,而借助文章所予以的計(jì)劃以對(duì)接觸網(wǎng)防范直擊雷與耐雷層次的提升均具備優(yōu)良的成效?,F(xiàn)階段,鐵路獲得了極大地提升與進(jìn)展,為了保障鐵路在運(yùn)作期間的穩(wěn)固性,加上牽引供電體系運(yùn)作設(shè)施的安全性,在接觸網(wǎng)之上全線構(gòu)建避雷線即鐵路防雷的一大關(guān)鍵對(duì)策,必定會(huì)獲得全方位的推行與運(yùn)用。
參考文獻(xiàn):
[1]沈海濱,陳維江,邊凱,等.高速鐵路接觸網(wǎng)懸式復(fù)合絕緣子防雷應(yīng)用特性實(shí)驗(yàn)研究[J].高電壓技術(shù),2015,(05):1574-1581.
[2]魯敏,韓蘭貴.高速鐵路接觸網(wǎng)耐疲勞載流整體吊弦的研發(fā)與比較[J].鐵路工程技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2017,(03):1-4.
[3]王春旭.供電6C系統(tǒng)在高速鐵路接觸網(wǎng)故障搶修指揮中的運(yùn)用[J].中小企業(yè)管理與科技(上旬刊),2016,(02):254-255.