CN112230040B - 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法 - Google Patents

一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112230040B
CN112230040B CN202011092064.0A CN202011092064A CN112230040B CN 112230040 B CN112230040 B CN 112230040B CN 202011092064 A CN202011092064 A CN 202011092064A CN 112230040 B CN112230040 B CN 112230040B
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
direct current
steel rail
running
power supply
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011092064.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112230040A (zh
Inventor
常宝波
隋佳斌
骆志勇
王攀
谢悦海
黄文龙
王晓娜
杨宜广
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangzhou Yangxin Technology Research Co ltd
Original Assignee
Guangzhou Yangxin Technology Research Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangzhou Yangxin Technology Research Co ltd filed Critical Guangzhou Yangxin Technology Research Co ltd
Priority to CN202011092064.0A priority Critical patent/CN112230040B/zh
Publication of CN112230040A publication Critical patent/CN112230040A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112230040B publication Critical patent/CN112230040B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof

Abstract

本发明涉及一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,具体为:任意选取一组相邻两座直流牵引变电所m和n;计算相邻两座直流牵引变电所m和n区间之间的接触网总电阻Rc和走行钢轨总电阻Rr;分别测量出直流牵引变电所m处和n处的供电区对走行钢轨的电压UTSM、UTSN以及供电区对走行钢轨的对地电位UTSM,E、UTSN,E;利用馈线电流计算公式得到馈线电流I;再利用走行钢轨电流计算公式得到走行钢轨电流Ir;最后利用杂散电流计算公式得到杂散电流Is。本发明的杂散电流评估方法通过测量相邻牵引所的同步轨电位,并结合钢轨电阻,从而快速准确计算出两端供电区间的杂散电流,为地铁运营及检修提供理论依据和可视化数据。

Description

一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法
技术领域
本发明属于城市轨道交通技术领域,特别是涉及一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法。
背景技术
在城市轨道交通牵引供电系统中,每条地铁线路直流牵引网络均由多座直流牵引变电所,上、下行接触网,上、下行走行轨等构成,电能从牵引所整流器正极经馈线电缆、接触网输送给机车,再从机车经钢轨(回流轨)、回流电缆流回整流器负极;其中负荷电流绝大部分经走行轨和回流电缆返回牵引变电所的负极,但有一小部分从轨道与地面绝缘不良的位置泄漏到地铁道床及周围土壤介质中,形成杂散电流。杂散电流是指在设计或规定回路以外流动的电流,也被称为“迷流”;杂散电流的危害主要包括以下几个方面:对走行轨及其附件进行腐蚀;对钢筋混凝土结构造成破坏;腐蚀对埋地管线;对人身安全产生威胁;影响电气设备正常工作等。
杂散电流对金属钢轨以及钢筋混凝土结构的腐蚀属于电化学腐蚀,与传统机械磨损不同,电化学腐蚀会破坏材料金属特性,使原有的不稳定单质态将变为更加稳定的化合态,这一过程最终导致金属材料出现断裂、穿孔等现象,影响机车的稳定运行。所以通过对钢轨杂散电流的监测,可及时发现区间段内钢轨异常,便于检修人员进行进一步排查。
综上所述,杂散电流对埋地金属腐蚀、钢轨的影响日益加剧,而现有技术仅能间接反映杂散电流分布情况,无法直接计算出杂散电流的准确数值,导致无法及时有效的实现杂散电流的防护与监测。
发明内容
为解决上述现有技术中存在的杂散电流通过电化学腐蚀破坏金属钢轨、钢筋混凝土结构以及威胁人身和机车安全的技术难题,实现杂散电流的防护与监测,本发明设计了一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,具体技术方案如下:
一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,包括以下步骤:
S1、任意选取地铁线路直流牵引网络中的一组相邻两座直流牵引变电所m和n,并将直流牵引变电所m和n之间的距离设为分析区间;
S2、计算测量出相邻两座直流牵引变电所m和n分析区间内的接触网总电阻Rc和走行钢轨总电阻Rr;
S3、分别测量出直流牵引变电所m处的供电区对走行钢轨的电压UTSM以及供电区对走行钢轨的对地电位UTSM,E
S4、再分别测量出直流牵引变电所n处的供电区对走行钢轨的电压UTSN以及供电区对走行钢轨的对地电位UTSN,E
S5、利用馈线电流计算公式得到馈线电流I;
S6、利用走行钢轨电流计算公式得到走行钢轨电流Ir
S7、利用杂散电流计算公式得到杂散电流Is
优选的,所述步骤S2中的接触网总电阻Rc的计算公式为:
Figure BDA0002722459280000021
式中:ρc代表接触网的电阻率,并由其本身性质决定,Lc表示接触网的长度,Sc表示接触网的横截面积;
所述步骤S2中的走行钢轨总电阻Rr的计算公式为:
Figure BDA0002722459280000022
式中,ρr代表走行钢轨的电阻率,并由其本身性质决定,Lr表示走行钢轨的长度,Sr表示走行钢轨的横截面积。
优选的,所述步骤S3中的电压UTSM为直流牵引变电所m处接触网与走行钢轨的电压差;所述步骤S3中的对地电位UTSM,E为直流牵引变电所m处走行钢轨对地的电压差。
优选的,所述步骤S4中的电压UTSN为直流牵引变电所n处接触网与走行钢轨的电压差;所述步骤S4中的对地电位UTSN,E为直流牵引变电所n处走行钢轨对地的电压差。
优选的,所述步骤S5中的馈线电流I的计算公式为:
Figure BDA0002722459280000023
优选的,所述步骤S6中的走行钢轨电流Ir的计算公式为:
Figure BDA0002722459280000031
优选的,所述步骤S7中的杂散电流Is的计算公式为:
Is=I-Ir公式5
优选的,所述杂散电流评估方法需要在无机车运行的区间进行评估计算。
本发明的有益效果:
1.本发明的杂散电流评估方法相比现有技术可直接计算出杂散电流的准确数值,能够及时有效的实现杂散电流的防护与监测,降低杂散电流对设备和人体的侵害。
2.本发明的杂散电流评估方法对应于在走行钢轨区间内没有机车运行时的工况,通过测量相邻牵引所的同步轨电位,并结合钢轨电阻,进而计算出两端供电区间的杂散电流,为地铁运营及检修提供快速准确的理论依据和可视化数据。
附图说明
图1为区间内无机车运行时的杂散电流评估方法的等效原理示意图。
图中:Rc为供电区段内的接触网总电阻;Rr为供电区段内的走行钢轨总电阻;I为馈线电流;Is为杂散电流;UTSM为直流牵引变电所m处接触网与走行钢轨的电压差;UTSM,E为直流牵引变电所m处走行钢轨对地的电压差;UTSN为直流牵引变电所n处接触网与走行钢轨的电压差;UTSN,E为直流牵引变电所n处走行钢轨对地的电压差;
1、接触网;2、走行钢轨;3、地线。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本发明的保护范围。
实施例1:一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法
当分析区间内无机车运行时,地铁线路直流牵引网络的杂散电流Is评估计算线网等效原理图如图1所示。
一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,具体包括如下步骤:
S1、任意选取地铁线路直流牵引网络中的一组相邻两座直流牵引变电所m和n,并保证直流牵引变电所m和n间无机车运行,并将直流牵引变电所m和n之间的距离设为分析区间;
S2、接着计算测量出相邻两座直流牵引变电所m和n分析区间内的接触网总电阻Rc和走行钢轨总电阻Rr;
其中接触网总电阻Rc采用如下公式1计算得出:
Figure BDA0002722459280000041
式中,ρc代表接触网1的电阻率,并由其本身性质决定,Lc表示接触网1的长度,Sc表示接触网1的横截面积;
走行钢轨总电阻Rr采用如下公式2计算得出:
Figure BDA0002722459280000042
式中,ρr代表走行钢轨2的电阻率,并由其本身性质决定,Lr表示走行钢轨2的长度,Sr表示走行钢轨2的横截面积。
S3、而后分别测量出直流牵引变电所m处的供电区对走行钢轨2的电压UTSM以及供电区对走行钢轨2的对地电位UTSM,E;其中,电压UTSM为直流牵引变电所m处接触网1与走行钢轨2的电压差;对地电位UTSM,E为直流牵引变电所m处走行钢轨2对地的电压差。
S4、再分别测量出直流牵引变电所n处的供电区对走行钢轨2的电压UTSN以及供电区对走行钢轨2的对地电位UTSN,E;其中,电压UTSN为直流牵引变电所n处接触网1与走行钢轨2的电压差;对地电位UTSN,E为直流牵引变电所n处走行钢轨2对地的电压差。
S5、接着利用馈线电流计算公式得到馈线电流I;
馈线电流I采用下述公式3计算得出:
Figure BDA0002722459280000043
S6、再继续利用走行钢轨电流计算公式得到走行钢轨电流Ir
走行钢轨电流Ir采用下述公式4计算得出:
Figure BDA0002722459280000044
S7、最后利用杂散电流计算公式得到杂散电流Is
杂散电流Is采用下述公式5计算得出:
Is=I-Ir公式5
本发明的杂散电流评估方法基于在某个区间内无机车运行时产生的电压电流干扰,通过测量相邻两个直流牵引变电所的同步轨电压,又因走行钢轨总电阻Rr和接触网总电阻Rc能够通过电阻定律公式及时获得,故两者的电阻属于已知条件,通过利用欧姆定律公式可有效获得两端供电区间的杂散电流Is。该方法在相比现有技术计算强度更低的情况下表现出更加准确的杂散电流计算性能,且不引入任何其它外界因数,为地铁运营及检修提供准确的理论依据和可视化数据。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、任意选取地铁线路直流牵引网络中的一组相邻两座直流牵引变电所m和n,并将直流牵引变电所m和n之间的距离设为分析区间;
S2、计算测量出相邻两座直流牵引变电所m和n分析区间内的接触网总电阻Rc和走行钢轨总电阻Rr;
S3、分别测量出直流牵引变电所m处的供电区对走行钢轨的电压UTSM以及供电区对走行钢轨的对地电位UTSM,E
S4、再分别测量出直流牵引变电所n处的供电区对走行钢轨的电压UTSN以及供电区对走行钢轨的对地电位UTSN,E
S5、利用馈线电流计算公式得到馈线电流I;
S6、利用走行钢轨电流计算公式得到走行钢轨电流Ir
S7、利用杂散电流计算公式得到杂散电流Is
所述步骤S3中的电压UTSM为直流牵引变电所m处接触网与走行钢轨的电压差;所述步骤S3中的对地电位UTSM,E为直流牵引变电所m处走行钢轨对地的电压差;
所述步骤S4中的电压UTSN为直流牵引变电所n处接触网与走行钢轨的电压差;所述步骤S4中的对地电位UTSN,E为直流牵引变电所n处走行钢轨对地的电压差;
所述杂散电流评估方法需要在无机车运行的区间进行评估计算。
2.根据权利要求1所述的一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,其特征在于,所述步骤S2中的接触网总电阻Rc的计算公式为:
Figure 119726DEST_PATH_IMAGE001
公式1;
式中:ρc代表接触网的电阻率,并由其本身性质决定,Lc表示接触网的长度,Sc表示接触网的横截面积;
所述步骤S2中的走行钢轨总电阻Rr的计算公式为:
Figure 514935DEST_PATH_IMAGE002
公式2;
式中,ρr代表走行钢轨的电阻率,并由其本身性质决定,Lr表示走行钢轨的长度,Sr表示走行钢轨的横截面积。
3.根据权利要求1所述的一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,其特征在于,所述步骤S5中的馈线电流I的计算公式为:
Figure 329307DEST_PATH_IMAGE003
公式3。
4.根据权利要求1所述的一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,其特征在于,所述步骤S6中的走行钢轨电流Ir的计算公式为:
Figure 469213DEST_PATH_IMAGE004
公式4。
5.根据权利要求1所述的一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法,其特征在于,所述步骤S7中的杂散电流Is的计算公式为:
Figure 736247DEST_PATH_IMAGE005
公式5。
CN202011092064.0A 2020-10-13 2020-10-13 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法 Active CN112230040B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011092064.0A CN112230040B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011092064.0A CN112230040B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112230040A CN112230040A (zh) 2021-01-15
CN112230040B true CN112230040B (zh) 2022-05-17

Family

ID=74113429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011092064.0A Active CN112230040B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112230040B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112836364B (zh) * 2021-01-27 2022-08-19 西南交通大学 一种城市轨道交通杂散电流的统一计算方法
CN112924816B (zh) * 2021-02-02 2022-09-30 广州市扬新技术研究有限责任公司 一种供电线网的直流潮流在线监测站内测量方案

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101477146A (zh) * 2009-01-23 2009-07-08 电子科技大学 杂散电流测试仪及杂散电流分析方法
CN102175597A (zh) * 2011-01-21 2011-09-07 中国矿业大学 地铁杂散电流腐蚀在线监测系统的在线监测方法
CN105857118B (zh) * 2016-04-07 2018-06-19 西南交通大学 一种轨道交通供电构造
CN106569017B (zh) * 2016-11-15 2019-03-05 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 一种轨道交通杂散电流检测方法及检测系统
CN108387814B (zh) * 2018-01-12 2021-04-13 广州市扬新技术研究有限责任公司 大小双边切换供电的城市轨道交通接触网故障定位装置及方法
CN108562782B (zh) * 2018-07-17 2020-06-16 国网湖南省电力有限公司 一种杂散电流的获取方法及杂散电流的检测系统
CN110244810B (zh) * 2019-05-30 2020-11-27 深圳供电局有限公司 牵引供电系统中杂散电流值的获取方法
CN111338233B (zh) * 2020-03-03 2021-06-25 西南交通大学 一种城市电网中地铁杂散电流分布的仿真建模方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112230040A (zh) 2021-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112230040B (zh) 一种用于计算直流牵引供电系统的杂散电流评估方法
CN108562782B (zh) 一种杂散电流的获取方法及杂散电流的检测系统
Chen et al. Experiment research of dynamic stray current interference on buried gas pipeline from urban rail transit
CN106569017B (zh) 一种轨道交通杂散电流检测方法及检测系统
CN112505390B (zh) 一种分布式轨电位及杂散电流实时监控方法
Charalambous et al. A holistic stray current assessment of bored tunnel sections of DC transit systems
Charalambous et al. Stray current calculation and monitoring in DC mass-transit systems: Interpreting calculations for real-life conditions and determining appropriate safety margins
CN107805816B (zh) 一种用于抑制地铁直流干扰的自动变频阴极保护站控方法
CN110750880B (zh) 一种埋地管道地铁杂散电流腐蚀防护方法
KR101090957B1 (ko) 직류전기철도의 실시간 누설전류 예측을 위한 귀환전류비 측정 시스템
CN112364476B (zh) 对钢轨回流进行杂散电流和轨道电位特性分析的方法
CN207557353U (zh) 城市轨道交通轨地过渡电阻自动测试装置
CN112765761A (zh) 一种轨道交通杂散电流泄露量计算方法
Sawma et al. Electromagnetic induction in pipelines due to overhead high voltage power lines
JP4178021B2 (ja) 埋設構造物の電食対策システム及び電食対策方法
JP3770856B2 (ja) カソード防食施設遠隔監視システム
Vranešić et al. Corrosion and stray currents at urban track infrastructure
Vranešić et al. Dynamic stray current measuring methods in urban areas
Petkova Stray current control in DC railway systems
CN107144772B (zh) 一种地铁人防门与走行轨绝缘安装性能检测方法
Vranešić et al. Stray current measurement at the tramway infrastructure in Ostrava, Czech Republic
Georgiev et al. Modeling of the influence of different parameters of the power supply system on the magnitude of the stray currents in DC electrified transport
Tang et al. The Influence of Urban Rail Transit’s Stray Current on Power Grid and Its Synchronous Monitoring
Sandidzadeh et al. Controlling and simulation of stray currents in DC railway by considering the effects of collection mats
Yan et al. Research on lightning protection performance evaluation of high-speed railway traction network

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20210115

Assignee: Guangzhou Yungu Digital Technology Co.,Ltd.

Assignor: GUANGZHOU YANGXIN TECHNOLOGY RESEARCH Co.,Ltd.

Contract record no.: X2023980041304

Denomination of invention: A Method for Evaluating Stray Current in DC Traction Power Supply Systems

Granted publication date: 20220517

License type: Common License

Record date: 20230906

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract