轨道交通牵引供变电技术第7章第5节-列车再生制动课件.ppt
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- 轨道交通 牵引 变电 技术 列车 再生制动 课件
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1、第七章第七章 城市轨道交通供电系统城市轨道交通供电系统电能质量分析与列车再生能量利电能质量分析与列车再生能量利用用 第五节第五节 列车再生制动能量吸收与利用列车再生制动能量吸收与利用轨道交通牵引供变电技术第五节第五节 列车再生制动能量吸收与利用列车再生制动能量吸收与利用 城市轨道交通列车运行在再生制动工况时,列车上的牵引电机处于发电机运行状态,将列车动能转换为电能反馈回直流牵引网。 当列车再生制动反馈的能量,不能被邻近列车吸收时,将台高牵引网络,因此,有必要在城市轨道交通牵引系统中设置再生制动能量吸收装置,从而可节约能源和稳定牵引网电压。 目前,城市轨道交通再生制动能量吸收方案主要分为电阻耗能
2、型、电容储能型、飞轮储能型、逆变回馈型等。轨道交通牵引供变电技术一、电阻耗能型 电阻耗能型再生制动能量吸收装置主要采用多相IGBT斩波器和吸收电阻配合的恒压吸收方式,根据再生制动时直流母线电压的变化状态调节斩波器的导通比,从而改变吸收功率,将直流电压恒定在某一设定值的范围内,并将制动能量消耗在吸收电阻上。由IGBT斩波器、吸收电阻、续流二极管D、滤波装置(滤波电容C和滤波电抗器L)、直流快速断路器DQF13、电动隔离开关等组成,其接线示意图如图7.11所示。轨道交通牵引供变电技术 图7.11 电阻吸收装置接线轨道交通牵引供变电技术优点:控制简单、直观,可以取消(或减少)列车电阻制动装置,降低车
3、辆投资,提高列车动力性能;对降低隧道温度、减少闸瓦制动对闸瓦的消耗、减少闸瓦制动粉尘、净化隧道环境比较有效,技术成熟,价格较低;确定有再生电能需要吸收的判断条件是否完善,不会引起误判,从而造成电能的额外消耗。缺点:再生制动能量消耗在吸收电阻上集中发热消耗,对再生电能不能有效利用;电阻散热导致环境温度上升,当该装置设置在地下变电所内时,电阻柜需单独放置,并且该房间需采取措施保证有足够的通风量,需要相应的通风动力装置,也增加相应的电能消耗。轨道交通牵引供变电技术 目前国内重庆轻轨、天津地铁1号线、广州地铁4号线、北京首都机场线都有采用该方式制动。二、电容储能型 电容储能型再生制动能量吸收装置主要采
4、用IGBT逆变器将列车的再生制动能量吸收到大容量电容器组中,当供电区间内有列车处于启动、加速阶段需要取流时,再将电容器组所储存的电能释放出去并进行再利用。该装置由储能电容器组、IGBT斩波器、直流快速断路器、电动隔离开关、传感器和微机控制单元等组成,其主接线示意图如图7.12所示。轨道交通牵引供变电技术 图7.12 电容储能装置接线示意图轨道交通牵引供变电技术 由于电容储能装置是一个大容性设备,因此它同时具有储能(储存车辆再生电能)和稳压(稳定牵引网电压)两种工作模式,这两种工作模式可以自动切换。(1)储能模式。 当电容储能装置工作在储能模式时,在车辆制动且再生能量不能被其他车辆吸收时,电容组
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