УДК 621.331
СНИЖЕНИЕ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Москалев Ю. В.
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия
Компенсирующее устройство с несимметричной структурой на тяговой подстанции
позволяет обеспечить условия, при которых по отношению к трехфазной электрической сети
система тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ 50 Гц магистральных желез-
ных дорог будет симметричной и активной нагрузкой. Приведены расчетные выражения для
определения реактивных проводимостей трех ветвей устройства в зависимости от прово-
димостей тяговых нагрузок.
Ключевые слова: тяговая сеть, переменный ток, реактивная мощность, компенсиру-
ющее устройство, качество электроэнергии
При электрификации участков железных дорог в стране значительное распространение
получила система тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ 50 Гц. Для подключения
тяговой сети к трехфазной сети системы электроснабжения обычно используется трехфазный
трансформатор [1] со схемой соединения обмоток «звезда» — «треугольник». К двум фазам
вторичной обмотки тягового трансформатора, подключаются фидерные зоны, при этом третья
фаза будет загружена незначительно, это приводит к появлению несимметрии потребляемых
токов тяговыми подстанциями [1, 2].
Рассмотрим подход для снижения несимметрии потребляемых токов тяговыми подстанци-
ями магистральных железных дорог с использованием компенсирующего устройства (КУ) с не-
симметричной структурой. Использование такого КУ позволит обеспечить симметричную ак-
тивную нагрузку тягового трансформатора и системы внешнего электроснабжения за счет про-
текания реактивных токов между фазами вторичной обмотки тягового трансформатора.
На рисунке 1 приведена схема замещения вторичной обмотки трансформатора с тяговыми
нагрузками (ветви 5 и 6) и компенсирующим устройством (ветви 7–9).
Рисунок 1. С
хема замещения вторичной обмотки трансформатора с тяговыми нагрузками и
компенсирующим устройством
Для определения проводимостей трех ветвей КУ, при которых эквивалентная нагрузка
тягового трансформатора будет симметричной и активной, были получены следующие расчет-
ные выражения:
b
7
=−
√
3
3
g
5
+
√
3
3
g
6
,
(1)
84
b
8
=−
√
3
3
g
6
−
b
5
,
(2)
b
9
=
√
3
3
g
5
−
b
6
,
(3)
где g
5
, g
6
(b
5
, b
6
) — действительные (мнимые) составляющие комплексных проводимостей
ветвей тяговой нагрузки фидерных зон, см.
Как известно, токи фидерных зон могут значительно отличатся в зависимости от времени
суток, массы и количества поездов на межподстанционной зоне [1, 2]. В качестве примера при-
мем токи фидерных зон равными I
5
= (410 + j∙300) А и I
6
= (300 + j∙200) А, при этом проводимо-
сти
ветвей будут равны Y
5
= (0,015 – j∙0,011) См и Y
6
= (0,011 – j∙0,0073) см (номинальное
напряжение вторичной обмотки равно 27,5 кВ).
По выражениям (1) — (3) рассчитаем реактивные составляющие проводимостей ветвей
КУ: b
7
= –0,00231 см, b
8
= 0,00465 см, b
9
= 0,01596 см, следовательно, реактивные токи ветвей
(см. рис.1) должны быть равны I
7
= 63,5 А (индуктивный), I
8
= 127,8 А (емкостной), I9 = 438,9 А
(емкостной).
Для пояснения результатов расчетов были построены векторные диаграммы ЭДС и токов
для схемы на рисунке 1 (с учетом выбранных направлений токов). Векторные диаграммы без
КУ и с подключением КУ приведены на рисунках 2 и 3 соответственно.
Рисунок 2. Векторная диаграмма ЭДС и
токов без подключения КУ
Рисунок 3. Векторная диаграмма ЭДС и
токов с подключением КУ
Как можно видеть на рисунке 3, протекание реактивных токов КУ позволяет обеспечить
симметричную активную нагрузку тягового трансформатора, следовательно, уменьшить потери
в трансформаторе и трехфазной системе электроснабжения.
Для практической реализации КУ с плавным регулированием реактивных токов могут
быть использованы различные схемы, например, рассмотренные в [3].
В результате можно сделать следующе выводы:
1. Приведены расчетные выражения для определения проводимостей ветвей КУ, установ-
ленного на тяговой подстанции переменного тока железных дорог, при использовании такого
КУ эквивалентная нагрузка тягового трансформатора будет симметричной и активной.
2. Рассмотрен пример использования расчетных выражений, в котором была задана тяго-
вая нагрузка фидерных зон, определены проводимости и реактивные токи ветвей КУ, а также
построены векторные диаграммы поясняющие получение симметричной системы токов вто-
ричной обмотки тягового трансформатора.
Do'stlaringiz bilan baham: