ГОСТ Р 70351-2022
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА СГЛАЖИВАЮЩИЕ
Методика выбора основных параметров
Smoothing devices of railway traction substations of direct current. Method for selecting the main parameters
ОКС 29.180
Дата введения 2023-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (АО "ВНИИЖТ"), Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ))
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 045 "Железнодорожный транспорт"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 сентября 2022 г. N 915-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методику выбора основных параметров сглаживающих устройств железнодорожных тяговых подстанций постоянного тока.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2213-79 Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 32676-2014 Реакторы для тяговых подстанций железной дороги сглаживающие. Общие технические условия
ГОСТ 32895 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения
ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 1. Общие положения
ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний
ГОСТ 34062-2017 Тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железной дороги. Требования безопасности и методы контроля
ГОСТ 34530 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ Р 54130 Качество электрической энергии. Термины и определения
ГОСТ Р 58365-2019 Выключатели постоянного тока на напряжение свыше 1000 В для тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железной дороги. Общие технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32895, ГОСТ 34530, ГОСТ Р 54130, ГОСТ 33436.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 последовательная часть сглаживающего устройства*: Часть сглаживающего устройства, включенная между выводами статического преобразователя и точками подключения параллельной части сглаживающего устройства.
_________________
* Принадлежность элементов к последовательной и параллельной частям сглаживающих устройств показана на схемах на рисунках 3-6.
3.2 параллельная часть сглаживающего устройства*: Часть сглаживающего устройства, включенная между плюсовой шиной распределительного устройства и отсасывающей линией.
_________________
* Принадлежность элементов к последовательной и параллельной частям сглаживающих устройств показана на схемах на рисунках 3-6.
3.3 однозвенное сглаживающее устройство: Сглаживающее устройство, содержащее последовательную и параллельную части.
3.4 двухзвенное сглаживающее устройство: Сглаживающее устройство, состоящее из двух последовательно включенных однозвенных сглаживающих устройств.
3.5 апериодическая параллельная часть сглаживающего устройства: Параллельная часть сглаживающего устройства, образованная емкостным контуром.
3.6 резонансный контур сглаживающего устройства: Часть фильтрустройства сглаживающего устройства, представляющая собой контур из последовательно соединенных емкости и индуктивности, настроенный в резонанс напряжения на заданную частоту гармонической составляющей выпрямленного напряжения.
3.7 фильтр-пробка сглаживающего устройства: Часть сглаживающего устройства, настроенная в резонанс тока на заданную частоту выпрямленного напряжения, представляющая собой контур с последовательно соединенными емкостью и индуктивностью, параллельно которому включен реактор.
3.8 показатели эффективности сглаживающего устройства: Показатели, характеризующие эффективность сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения сглаживающим устройством.
3.9 коэффициент сглаживания
3.10 частотная характеристика сглаживающего устройства: Зависимость коэффициента сглаживания
3.11 псофометрическое напряжение на входе [выходе] сглаживающего устройства: Эквивалентное напряжение на входе (выходе) сглаживающего устройства частотой 800 Гц, создающее в находящемся в зоне влияния сооружении проводной электросвязи такую же э.д.с. шума, как напряжение на входе (выходе) сглаживающего устройства.
3.12 коэффициент акустического воздействия
3.13 основные параметры сглаживающего устройства: Параметры, включающие в себя индуктивность и номинальное сопротивление постоянному току реактора, емкость и количество конденсаторов апериодической части сглаживающего устройства, емкость, число конденсаторов и индуктивность
4 Требования, предъявляемые к сглаживающим устройствам
4.1 Для обеспечения эффективности работы сглаживающих устройств активное сопротивление резонансных контуров фильтрустройства вместе с соединительными проводами (от плюсовой до минусовой шины) не должно превышать значений, указанных в таблице 1, а активное сопротивление апериодической параллельной части вместе с соединительными проводами (от плюсовой до минусовой шины) должно быть не более 0,2 Ом.
Таблица 1 - Допустимые значения активного сопротивления резонансных контуров
Частота контура, Гц | Активное сопротивление, Ом, не более | Частота контура, Гц | Активное сопротивление, Ом, не более |
100 | 0,45 | 600 | 0,50 |
200 | 0,46 | 900 | 0,55 |
300 | 0,47 | 1200 | 0,70 |
400 | 0,48 | - | - |
Подключение реактора сглаживающего устройства допускается с применением экранированного кабеля. При этом экран кабеля должен быть заземлен только с одной стороны. Для подключения остальных элементов сглаживающего устройства не допускается применение экранированных кабелей, кабелей с броней или в свинцовой оболочке, а также прокладка кабелей в стальных трубах.
4.2 Для обеспечения точной настройки фильтрустройства конструкцией катушек индуктивности резонансных контуров должно быть предусмотрено плавное или ступенчатое регулирование индуктивности.
4.3 Допускается выполнять катушки индуктивности фильтрустройства алюминиевыми проводами. Выводы проводов таких катушек должны быть приварены к переходным пластинам "медь-алюминий", причем медная поверхность должна иметь гальваническое покрытие.
4.4 Соединение катушек индуктивности между собой, с конденсаторами и шинами сглаживающего устройства необходимо выполнять медным гибким проводом с площадью сечения не менее 25 мм
4.5 Не допускается наличие короткозамкнутых контуров (металлического каркаса и т.д.) на расстоянии менее допустимого по ГОСТ 32676-2014 (пункт 10.4) от реактора сглаживающего устройства.
4.6 При расчете основных параметров сглаживающих устройств по выражениям (7), (9)-(12), (16), (19)-(21), (32), (33), (45), (46), (59)-(61), (84), (86), (88), (90) необходимо принимать индуктивность реактора последовательной части "минус 10%" от номинального значения индуктивности по ГОСТ 32676.
4.7 Для обеспечения электромагнитной совместимости сглаживающие устройства должны обеспечивать:
- выполнение требований по ГОСТ 34062-2017 (пункт 4.6.2);
- действующее значение псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства тяговой подстанции при воздушных и кабельных линиях связи, линиях железнодорожной электросвязи, расположенных вдоль магистрали железной дороги, на прилегающих межподстанционных зонах, должно быть не более 4 В (5 В - при интегральной вероятности 0,95);
- действующее значение псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства тяговой подстанции при кабельных линиях связи, линиях железнодорожной электросвязи на прилегающих межподстанционных зонах должно быть не более 20 В (30 В - при интегральной вероятности 0,95);
- действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе сглаживающего устройства тяговой подстанции при использовании на примыкающей межподстанционной зоне рельсовых цепей частотой 50 Гц должно быть не более 100 В;
- действующее значение каждой из гармоник на частотах 400, 500, 600, 700, 800 и 900 Гц на выходе сглаживающего устройства тяговой подстанции при использовании на примыкающей межподстанционной зоне рельсовых цепей диапазона от 420 до 925 Гц должно быть не более 2,3 В.
4.8 Для защиты элементов параллельной части от воздействия сверхтоков в схеме главных электрических соединений сглаживающего устройства должен быть установлен предохранитель с устройством контроля целостности.
5 Показатели эффективности и схемы сглаживающих устройств
5.1.1 Схемы замещения цепи постоянного тока для токов высших гармоник при использовании однозвенного и двухзвенного сглаживающих устройств представлены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 - Схема замещения цепи постоянного тока для токов высших гармоник при использовании однозвенного сглаживающего устройства
Рисунок 2 - Схема замещения цепи постоянного тока для токов высших гармоник при использовании двухзвенного сглаживающего устройства
5.1.2 Коэффициент сглаживания
где
5.1.3 Коэффициент сглаживания
где
5.1.4 Псофометрическое напряжение на выходе сглаживающего устройства,
где
Порядок расчета псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства приведен в 6.6.
Таблица 2 - Коэффициент акустического воздействия четных гармоник
2 | 0,0089 | 22 | 1,072 |
4 | 0,0891 | 24 | 1,000 |
6 | 0,295 | 26 | 0,955 |
8 | 0,484 | 28 | 0,905 |
10 | 0,661 | 30 | 0,861 |
12 | 0,794 | 32 | 0,824 |
14 | 0,902 | 34 | 0,791 |
16 | 1,000 | 36 | 0,760 |
18 | 1,072 | 38 | 0,733 |
20 | 1,122 | 40 | 0,709 |
5.1.5 Действующее значение
Порядок расчета действующего значения
5.1.6 Для обеспечения выполнения требований 4.7 необходимо использовать следующие схемы сглаживающих устройств:
- однозвенное апериодическое сглаживающее устройство (рисунок 3);
- однозвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство с резонансным контуром 100 Гц (рисунок 4);
- двухзвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство (рисунок 5);
- двухзвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство с фильтром-пробкой (рисунок 6).
Схема однозвенного апериодического сглаживающего устройства представлена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Схема однозвенного апериодического сглаживающего устройства
Схема однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Схема однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц
Схема двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства представлена на рисунке 5.
Схема двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой представлена на рисунке 6.
5.1.7 Для выполнения установленных в 4.7 требований необходимо на начальном этапе выбора принять наиболее простую схему (в соответствии с 6.3), а к более сложным переходить только в случае, если простая схема не удовлетворяет по каким-либо критериям выбора.
Рисунок 5 - Схема двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства
Рисунок 6 - Схема двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой
6 Выбор основных параметров сглаживающих устройств
6.1 Исходные данные
6.1.1 В качестве исходных данных при выборе схем и основных параметров сглаживающих устройств принимают:
- действующее значение
- мощность короткого замыкания на сборных шинах высшего напряжения (в максимальном режиме);
- номинальную мощность и напряжение короткого замыкания, мощность короткого замыкания понижающих и преобразовательных трансформаторов, количество трансформаторов, параллельно работающих на тяговую нагрузку, суммарный выходной ток всех статических преобразователей тяговой подстанции;
- типы и схемы статических преобразователей для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения;
- типы выключателей постоянного тока тяговой подстанции;
- типы разрядных устройств сглаживающего реактора тяговой подстанции;
- типы рельсовых цепей и проводных линий железнодорожной электросвязи на прилегающих межподстанционных зонах;
- наличие вольтодобавочных устройств и блоков автоматического регулирования напряжения;
- для расчетного участка, находящегося в эксплуатации, наличие действующих сглаживающих устройств и их параметры.
6.1.2 Для участка, находящегося в эксплуатации, данные, полученные в результате измерений действующего значения
6.1.3 Для вновь строящегося участка допускается осуществлять выбор действующих значений э.д.с.
6.1.4 Для тяговых подстанций с вольтодобавочными устройствами значения гармоник на выходе сглаживающего устройства вычисляют как сумму значения э.д.с.
6.1.5 Для тяговых подстанций с блоком автоматического регулирования напряжения значения э.д.с.
6.1.6 При невозможности получения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
Таблица 3 - Значения э.д.с.
В вольтах
| ||||||
Частота гармоники, Гц | Значения э.д.с. | |||||
Эквивалентный шестифазный статический выпрямительный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь | ||||
100 | 64 | 286 | 60 | 280 | 55 | 268 |
200 | 11 | 46 | 9 | 28 | 5 | 14 |
300 | 263 | 263 | 50 | 68 | 20 | 30 |
400 | 10 | 26 | 7 | 16 | 3 | 14 |
500 | 6 | 48 | 19 | 41 | 13 | 31 |
600 | 123 | 123 | 119 | 119 | 114 | 114 |
700 | 10 | 41 | 15 | 40 | 11 | 28 |
800 | 8 | 41 | 12 | 30 | 5 | 17 |
900 | 68 | 68 | 18 | 25 | 1 | 3 |
1000 | 6 | 46 | 3 | 26 | 1 | 22 |
1100 | 15 | 35 | 15 | 21 | 7 | 15 |
1200 | 63 | 63 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1300 | 8 | 23 | 10 | 14 | 4 | 7 |
1400 | 10 | 38 | 7 | 24 | 3 | 10 |
1500 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1 | 3 |
1600 | 6 | 24 | 5 | 16 | 4 | 13 |
1700 | 8 | 34 | 7 | 17 | 4 | 14 |
1800 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1900 | 14 | 16 | 7 | 11 | 6 | 10 |
2000 | 7 | 32 | 6 | 12 | 4 | 8 |
|
Таблица 4 - Значения э.д.с.
В вольтах
| ||||||
Частота гармоники, Гц | Значения э.д.с. | |||||
Эквивалентный шестифазный статический выпрямительно- инверторный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительно- инверторный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительно- инверторный преобразователь | ||||
100 | 68 | 326 | 64 | 303 | 59 | 290 |
200 | 15 | 76 | 14 | 61 | 8 | 45 |
300 | 633 | 633 | 298 | 356 | 119 | 157 |
400 | 21 | 92 | 17 | 56 | 15 | 49 |
500 | 14 | 76 | 13 | 54 | 10 | 117 |
600 | 218 | 218 | 210 | 210 | 210 | 210 |
700 | 18 | 70 | 15 | 58 | 13 | 48 |
800 | 15 | 79 | 24 | 58 | 10 | 33 |
900 | 164 | 164 | 44 | 83 | 24 | 46 |
1000 | 27 | 56 | 20 | 45 | 13 | 38 |
1100 | 48 | 79 | 35 | 62 | 28 | 48 |
1200 | 122 | 122 | 116 | 116 | 116 | 116 |
1300 | 20 | 43 | 18 | 35 | 16 | 20 |
1400 | 22 | 77 | 18 | 59 | 16 | 42 |
1500 | 96 | 96 | 51 | 51 | 33 | 33 |
1600 | 15 | 58 | 13 | 35 | 10 | 31 |
1700 | 38 | 73 | 28 | 46 | 16 | 38 |
1800 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 |
1900 | 15 | 22 | 13 | 20 | 11 | 19 |
2000 | 16 | 67 | 12 | 38 | 10 | 25 |
|
Таблица 5 - Значения э.д.с.
В вольтах
| ||||||
Частота гармоники, Гц | Значения э.д.с. | |||||
Эквивалентный шестифазный статический выпрямительный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь | Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь | ||||
100 | 61 | 293 | 58 | 273 | 53 | 261 |
200 | 14 | 68 | 13 | 55 | 7 | 41 |
300 | 570 | 570 | 268 | 320 | 107 | 141 |
400 | 19 | 83 | 15 | 50 | 14 | 44 |
500 | 13 | 68 | 12 | 49 | 9 | 105 |
600 | 196 | 196 | 189 | 189 | 189 | 189 |
700 | 16 | 63 | 14 | 52 | 12 | 44 |
800 | 14 | 71 | 22 | 52 | 9 | 29 |
900 | 148 | 148 | 40 | 75 | 22 | 41 |
1000 | 24 | 50 | 18 | 40 | 12 | 34 |
1100 | 43 | 71 | 32 | 56 | 25 | 43 |
1200 | 110 | 110 | 104 | 104 | 104 | 104 |
1300 | 18 | 39 | 16 | 32 | 14 | 18 |
1400 | 20 | 69 | 16 | 53 | 14 | 38 |
1500 | 86 | 86 | 46 | 46 | 29 | 29 |
1600 | 14 | 52 | 12 | 32 | 9 | 28 |
1700 | 34 | 66 | 25 | 41 | 14 | 34 |
1800 | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1900 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 17 |
2000 | 14 | 60 | 11 | 34 | 9 | 23 |
|
Таблица 6 - Значения э.д.с.
В вольтах
| ||||
Частота гармоники, Гц | Значения э.д.с. | |||
100 | 10 | 49 | 10 | 45 |
200 | 2 | 11 | 2 | 9 |
300 | 95 | 95 | 45 | 53 |
400 | 3 | 14 | 3 | 8 |
500 | 2 | 11 | 2 | 8 |
600 | 33 | 33 | 32 | 32 |
700 | 3 | 11 | 2 | 9 |
800 | 2 | 12 | 4 | 9 |
900 | 25 | 25 | 7 | 12 |
1000 | 4 | 8 | 3 | 7 |
1100 | 7 | 12 | 5 | 9 |
1200 | 18 | 18 | 17 | 17 |
1300 | 3 | 6 | 3 | 5 |
1400 | 3 | 12 | 3 | 9 |
1500 | 14 | 14 | 8 | 8 |
1600 | 2 | 9 | 2 | 5 |
1700 | 6 | 11 | 4 | 7 |
1800 | 12 | 12 | 11 | 11 |
1900 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2000 | 2 | 10 | 2 | 6 |
1) На тяговых подстанциях электрифицированного участка, получающих питание по одним и тем же линиям электропередачи, есть эквивалентные шестифазные и двенадцатифазные статические выпрямительные преобразователи. |
6.2 Общий порядок выбора схем и основных параметров сглаживающих устройств
Выбор схем и основных параметров сглаживающих устройств осуществляют в следующей последовательности:
- выбор схемы сглаживающего устройства;
- выбор основных параметров последовательной части сглаживающего устройства;
- расчет и проверка основных параметров апериодической части сглаживающего устройства;
- расчет и проверка основных параметров резонансных контуров и фильтра-пробки сглаживающего устройства.
Исходные данные, результаты выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства должны быть оформлены по форме в соответствии с приложением А.
Пример выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства приведен в приложении Б.
Технико-экономическое сравнение вариантов оснащения тяговой подстанции сглаживающими устройствами различных типов или в различном сочетании параметров проводят по методике в соответствии с приложением В.
При технико-экономическом сравнении вариантов оснащения тяговой подстанции сглаживающими устройствами различных типов или в различном сочетании параметров необходимо обязательно учитывать потери электроэнергии в сглаживающем устройстве, определяемые в соответствии с методикой, приведенной в приложении Г.
6.3 Выбор схемы сглаживающего устройства
6.3.1 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной шестифазной схемой выпрямления при воздушных линиях связи на смежных межподстанционных зонах принимают, с учетом 5.1.7, двухзвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство или двухзвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство с фильтром-пробкой.
6.3.2 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной двенадцатифазной схемой выпрямления при воздушных линиях связи на смежных межподстанционных зонах принимают, с учетом 5.1.7, однозвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство с резонансным контуром 100 Гц или двухзвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство.
6.3.3 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной шестифазной схемой выпрямления, для которых значения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
6.3.4 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной шестифазной схемой выпрямления, для которых значения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
6.3.5 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной двенадцатифазной схемой выпрямления, для которых значения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
6.3.6 На тяговых подстанциях с одним или несколькими статическими выпрямительными и (или) выпрямительно-инверторными преобразователями с эквивалентной двенадцатифазной схемой выпрямления, для которых значения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
6.4 Выбор основных параметров последовательной части
6.4.1 Для использования в сглаживающем устройстве необходимо выбирать сглаживающий(е) реактор(ы), соответствующий(е) ГОСТ 32676. Основными параметрами сглаживающего реактора являются индуктивность реактора
6.4.2 Для выбора типа сглаживающего реактора должна быть проведена проверка по номинальному току реактора
где
6.4.3 На тяговых подстанциях с одним или несколькими неуправляемыми статическими выпрямительными преобразователями с эквивалентной шестифазной схемой выпрямления индуктивность сглаживающего реактора (сглаживающих реакторов) принимают:
- 5 мГн для схем однозвенных сглаживающих устройств;
- 3 мГн (в каждом из двух звеньев) для схем двухзвенных сглаживающих устройств.
6.4.4 На тяговых подстанциях с одним или несколькими неуправляемыми статическими выпрямительными преобразователями с эквивалентной двенадцатифазной схемой выпрямления и использовании только таких выключателей постоянного тока, которые пригодны к отключению тока в безиндуктивной цепи как минимум 30 кА по ГОСТ Р 58365-2019 (подпункт 5.1.1.2), индуктивность сглаживающего реактора принимают 2 мГн для схем однозвенных сглаживающих устройств. При воздушных линиях связи и линиях железнодорожной электросвязи, расположенных вдоль магистрали железной дороги, на прилегающих межподстанционных зонах индуктивность сглаживающего реактора принимают 4,5 мГн для схем однозвенных сглаживающих устройств.
6.4.5 На тяговых подстанциях с одним или несколькими неуправляемыми статическими выпрямительными преобразователями с эквивалентной двенадцатифазной схемой выпрямления и использовании выключателей постоянного тока, которые пригодны к отключению тока в безиндуктивной цепи менее 30 кА по ГОСТ Р 58365-2019 (подпункт 5.1.1.2), индуктивность сглаживающего реактора принимают 3 мГн для схем однозвенных сглаживающих устройств. При воздушных линиях связи и линиях железнодорожной электросвязи, расположенных вдоль магистрали железной дороги, на прилегающих межподстанционных зонах индуктивность сглаживающего реактора принимают 4,5 мГн для схем однозвенных сглаживающих устройств.
6.4.6 На тяговых подстанциях с одним или несколькими управляемыми статическими выпрямительными преобразователями и (или) статическими выпрямительно-инверторными преобразователями принимают индуктивность сглаживающего реактора на ступень больше по ГОСТ 32676-2014 (пункт 5.1.3), чем указано в 6.4.3-6.4.5.
6.4.7 Если после расчета и проверки основных параметров сглаживающего устройства в 6.6-6.7 установлено, что не обеспечивается выполнение требований 4.7, значение индуктивности сглаживающего реактора увеличивают на одну ступень по ГОСТ 32676-2014 (пункт 5.1.3) и повторяют расчет по 6.6-6.7. Для двухзвенных сглаживающих устройств необходимо увеличить сначала индуктивность сглаживающего реактора первого звена, а затем, при необходимости, второго звена.
6.4.8 Если сглаживающий реактор с индуктивностью, выбранной в 6.4.3-6.4.7, не прошел проверку по (5), значение индуктивности сглаживающего реактора увеличивают на одну ступень по ГОСТ 32676-2014 (пункт 5.1.3) и повторяют проверку по (5).
6.4.9 Результатом выбора основных параметров последовательной части является определение индуктивности реактора
6.5 Выбор типа конденсатора сглаживающего устройства
6.5.1 Для использования в сглаживающем устройстве необходимо выбирать фильтровые конденсаторы с допустимым отклонением емкости не более ±20% в диапазоне частот от 100 до 2000 Гц. Если емкости одного конденсатора не достаточно для установки в сглаживающее устройство, используют параллельное соединение однотипных конденсаторов. Число параллельно соединенных конденсаторов апериодической части определяют по формуле (29), резонансных контуров по формуле (41), фильтра-пробки по формуле (55).
6.5.2 Для предварительного выбора типа конденсатора должна быть проведена проверка по номинальному напряжению конденсатора
где
6.5.3 При выполнении условия (6) выбранный тип конденсатора принимают к расчетам для определения основных параметров параллельной части. После определения количества конденсаторов апериодической части, резонансных контуров и фильтра-пробки проводят окончательную проверку. Вид проверки зависит от параметров, указанных в стандартах и (или) технических условиях на конденсаторы данного типа. Методика окончательной проверки выбранного типа конденсаторов приведена в 6.6.9 и 6.7.
6.6 Расчет и проверка основных параметров апериодической части сглаживающего устройства
6.6.1 Емкость и количество конденсаторов выбранного типа определяют графоаналитическим методом. Для этого рассчитываются следующие зависимости для выбранной схемы сглаживающего устройства с выбранными параметрами последовательной части:
- при кабельных и (или) воздушных линиях железнодорожной электросвязи на прилегающих межподстанционных зонах вычисляют зависимость псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства от емкости апериодической части по формуле (3);
- при рельсовых цепях частотой 50 Гц на прилегающих межподстанционных зонах вычисляют зависимость напряжения второй гармоники выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего устройства от емкости апериодической части по формуле (4);
- при рельсовых цепях, работающих в диапазоне частот от 400 до 925 Гц, на прилегающих межподстанционных зонах вычисляют зависимости напряжения восьмой, десятой, двенадцатой, четырнадцатой, шестнадцатой и восемнадцатой гармоник выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего устройства от емкости апериодической части по формуле (4).
Вышеуказанные зависимости рассчитываются в диапазоне изменения емкости апериодической части от номинальной емкости конденсатора выбранного типа до 1000 мкФ, с шагом не более 10 мкФ.
6.6.2 При вычислении зависимостей, указанных в 6.6.1, коэффициент сглаживания
6.6.3 При вычислении зависимостей, указанных в 6.6.1, и выборе действующих значений э.д.с.
где
где
Для двухзвенных сглаживающих устройств при статическом выпрямительно-инверторном преобразователе
где
Для однозвенных сглаживающих устройств при статическом выпрямительном преобразователе
Для однозвенных сглаживающих устройств при статическом выпрямительном преобразователе с вольтодобавочным устройством
Для однозвенных сглаживающих устройств при статическом выпрямительно-инверторном преобразователе
При использовании в последовательной части реакторов общей индуктивностью 6 мГн и более, результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации статического выпрямительного преобразователя
Результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации статического выпрямительного преобразователя
где
Результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации статического выпрямительно-инверторного преобразователя
где
Результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации вольтодобавочного устройства
где
На подстанциях с высшим напряжением, равным первичному напряжению преобразовательного трансформатора, второе слагаемое в скобках в формулах (13)-(15) принимают равным нулю.
При выборе схем и параметров сглаживающего устройства результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации статического преобразователя необходимо учитывать для случая параллельной работы всех понижающих и преобразовательных трансформаторов тяговой подстанции.
6.6.4 При расчете коэффициента сглаживания
Таблица 7 - Предварительные параметры резонансных контуров и фильтра-пробки
Элемент схемы | Частота, Гц | Индуктивность, мГн | Емкость, мкФ |
Резонансный контур | 100 | 17,59 | 144 |
200 | 5,86 | 108 | |
300 | 2,93 | 96 | |
400 | 2,64 | 60 | |
500 | 2,11 | 48 | |
600 | 1,95 | 36 | |
Фильтр-пробка | 300 | 18,40 | 2 |
6.6.5 Сопротивление последовательной части однозвенных сглаживающих устройств для
где
Сопротивление параллельной части однозвенного апериодического сглаживающего устройства
где
Сопротивление параллельной части однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц
где
6.6.6 Сопротивление последовательной части первого звена двухзвенных сглаживающих устройств для
где
Сопротивление последовательной части второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой
где
Сопротивление последовательной части второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства
где
Сопротивление параллельной части второго звена двухзвенных сглаживающих устройств
где
Сопротивление параллельной части первого звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства
где
Сопротивление параллельной части первого звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой
где
6.6.7 Результаты расчета по формулам (3) и (4) представляют в графическом виде, пример которого представлен на рисунке 7. По полученным зависимостям определяется диапазон изменения емкости апериодической части от минимального значения
Предварительное значение емкости апериодической части с учетом отклонения емкости конденсаторов
где
Необходимое число конденсаторов апериодической части
где
Для проверки соответствия рассчитанного значения емкости допустимому диапазону изменения емкости апериодической части применяют неравенство, мкФ
Рисунок 7 - Примерный вид зависимостей псофометрического напряжения и напряжения второй гармоники выпрямленного напряжения от емкости апериодической части на выходе сглаживающего устройства для вычисления емкости апериодической части
В случае выполнения неравенства (27) за значение емкости конденсаторов апериодической части, учитывающее отклонение параметров параллельной и последовательной части сглаживающего устройства в пределах допустимых значений и обеспечивающее выполнение требований 4.7, необходимо принять значение
а число конденсаторов
По условию исключения опасных резонансных явлений между элементами сглаживающего устройства значение
Таблица 8 - Недопустимые диапазоны емкости апериодической части однозвенных сглаживающих устройств
Индуктивность реактора, Гн | Емкость апериодической части, мкФ |
2 | Менее 200; от 250 до 400; от 850 до 1650 |
3 | Менее 135; от 160 до 270; от 550 до 1150 |
4,5 | Менее 90; от 115 до 175; от 380 до 800 |
5 | Менее 80; от 100 до 160; от 340 до 700 |
7 | Менее 55; от 70 до 115; от 250 до 500 |
Таблица 9 - Недопустимые диапазоны емкости апериодической части двухзвенных сглаживающих устройств
Индуктивность реактора первого звена, Гн | Индуктивность реактора второго звена, Гн | Емкость апериодической части, мкФ |
3 | 3 | Менее 135; от 280 до 590 |
5 | 3 | Менее 100; от 210 до 440 |
4,5 | 4,5 | Менее 90; от 190 до 400 |
5 | 5 | Менее 80; от 170 до 360 |
7 | 5 | Менее 70; от 145 до 310 |
7 | 7 | Менее 60; от 120 до 260 |
В случае принадлежности значения
6.6.8 В случае невыполнения неравенства (27) необходимо, при наличии, выбрать следующий диапазон допустимых значений:
В случае невыполнения неравенства (27) и отсутствия другого диапазона допустимых значений
В случае невыполнения неравенства (27) после перерасчета в этом случае значение индуктивности сглаживающего реактора увеличивают на одну ступень из номинального ряда по ГОСТ 32676-2014 (пункт 5.1.3) и вычисления по 6.6.1-6.6.7 повторяют. При этом необходимо провести технико-экономическое сравнение двух вариантов сглаживающих устройств в соответствии с приложением В:
- вариант 1 - сглаживающее устройство с индуктивностью реактора, принятой по 6.4.3-6.4.6 и емкостью апериодической части, повторно вычисленной по 6.6.1-6.6.7, для диапазона от номинальной емкости конденсатора выбранного типа до 2000 мкФ;
- вариант 2 - сглаживающее устройство с увеличенной на одну ступень индуктивностью реактора и емкостью апериодической части, вычисленной по 6.6.1-6.6.7, для диапазона от номинальной емкости конденсатора выбранного типа до 1000 мкФ.
6.6.9 После вычисления по формуле (29) числа конденсаторов необходимо выполнить окончательную проверку в зависимости от требований стандарта и технических условий на конденсаторы данного типа по мощности выделяемой всеми гармониками в апериодической части или по току гармоники
Проверка по току гармоники
где
Для однозвенных сглаживающих устройств ток
где
Для двухзвенных сглаживающих устройств ток
где
Действующее значение
Действующее значение
Мощность, выделяемая всеми гармониками в апериодической части,
Мощность, выделяемая гармониками
Действующее значение тока в апериодической части
Допустимое значение тока гармоники
Допустимое действующее значение тока гармоники
где
Допустимое действующее значение напряжения гармоники
где
Допустимую мощность конденсаторов выбранного типа, выделяемую всеми гармониками в апериодической части,
где
6.7 Расчет и проверка основных параметров резонансных контуров и фильтра-пробки сглаживающего устройства
6.7.1 Число конденсаторов выбранного типа
где
Значение емкости конденсаторов
6.7.2 После вычисления по формуле (41) числа конденсаторов необходимо выполнить окончательную проверку в зависимости от требований стандарта и (или) технических условий на конденсаторы данного типа по току гармоники
Проверка по току гармоники
где
Для однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц действующее значение тока гармоники
Для двухзвенных сглаживающих устройств действующее значение тока
где
Индуктивность
где
Чтобы иметь возможность настраивать контур в резонанс, индуктивность катушки должна изменяться в пределах ±10% от уточненного значения. Для этого катушка индуктивности должна иметь соответствующие отпайки или в каждом контуре должны быть две катушки - основная и регулировочная. Размер и форму катушки определяют в каждом отдельном случае для разных сечений проводов, исходя из вычисленного по формуле (47) значения индуктивности катушки.
Действующее значение
Мощность, выделяемую всеми гармониками в
Мощность, выделяемую гармониками
Действующее значение тока в
Допустимое значение тока гармоники
Допустимое действующее значение тока гармоники
Допустимое действующее значение напряжения гармоники
Допустимую мощность, выделяемую всеми гармониками в
6.7.3 Значение индуктивности катушек индуктивности и емкости конденсаторов фильтра-пробки, приведенное в таблице 4, не требует уточнения при условии возможности регулирования параметров катушки индуктивности фильтра-пробки
6.7.4 Число конденсаторов выбранного типа фильтра-пробки
где
Значение емкости конденсаторов фильтра-пробки
6.7.5 После вычисления по формуле (55) числа конденсаторов необходимо выполнить окончательную проверку в зависимости от требований стандарта и технических условий на конденсаторы данного типа по току гармоники
Проверка по току гармоники
где
Сопротивление фильтра-пробки для тока
где
Индуктивность фильтра-пробки
где
Размер и форму катушки определяют в каждом отдельном случае для разных сечений проводов, исходя из вычисленного по формуле (64) значения индуктивности катушки.
Действующее значение тока гармоники
Для двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой действующее значение тока
Для двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой ток
Действующее значение
Мощность, выделяемую всеми гармониками в фильтре-пробке
Мощность, выделяемую гармониками
Действующее значение тока в резонансном контуре фильтра-пробки
Допустимое значение тока гармоники
Допустимое действующее значение тока гармоники
Допустимое действующее значение напряжения гармоники
Допустимую мощность, выделяемую всеми гармониками в резонансном контуре фильтра-пробки, конденсаторов выбранного типа
6.8 Расчет параметров предохранителя параллельной части
6.8.1 Для защиты конденсаторов сглаживающего устройства используют токоограничивающие предохранители класса 1 с цоколем в однополюсном исполнении с неизменным положением заменяемого элемента, с характеристиками, соответствующими ГОСТ 2213. Заменяемый элемент должен быть выполнен в виде одиночного патрона.
6.8.2 Номинальное напряжение предохранителя
где
Номинальный ток предохранителя
где
Для однозвенного апериодического сглаживающего устройства, второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства, второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой ожидаемое действующее значение наибольшего рабочего тока, протекающего в защищаемой цепи,
Для однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц ожидаемое действующее значение наибольшего рабочего тока, протекающего в защищаемой цепи,
Для первого звена двухзвенных сглаживающих устройств ожидаемое действующее значение наибольшего рабочего тока, протекающего в защищаемой цепи,
где
Для двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой ожидаемое действующее значение наибольшего рабочего тока, протекающего в защищаемой цепи
Номинальный ток заменяемого элемента
Номинальный ток основания
Номинальный ток патрона
Номинальный ток держателя
Номинальный ток отключения предохранителя
6.8.3 Предохранители, предназначенные для защиты конденсаторов, должны выдерживать предельно допустимую перегрузку, для этого они проверяются по условию
где
Наибольший аварийный ток, протекающий в защищаемой цепи,
где
Для однозвенного апериодического сглаживающего устройства и однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц минимальные значения активного
где
Для первого звена двухзвенных сглаживающих устройств и фильтра-пробки двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства минимальные значения активного
Для второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства минимальные значения активного
Для второго звена двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой минимальные значения активного
6.8.4 Значения номинальных параметров предохранителя выбирают из числа стандартных значений, приведенных в ГОСТ 2213-79 (таблица 1).
Приложение А
(обязательное)
Формы для представления результатов выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства
А.1 Формы для представления исходных данных для выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства представлены в таблицах А.1-А.8.
Таблица А.1 - Значения э.д.с. и действующие значения
2 | 22 | ||||
4 | 24 | ||||
6 | 26 | ||||
8 | 28 | ||||
10 | 30 | ||||
12 | 32 | ||||
14 | 34 | ||||
16 | 36 | ||||
18 | 38 | ||||
20 | 40 | ||||
* При получении данных путем непосредственных измерений графа не заполняется. ** При невозможности получения действующих значений |
Таблица А.2 - Коэффициенты гармонических составляющих первичного напряжения статического преобразователя и коэффициент несимметрии по обратной последовательности напряжения первичного напряжения статического преобразователя (для интегральной вероятности 0,95)*
_________________
* При невозможности получения коэффициентов гармонических составляющих первичного напряжения статического преобразователя и коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения первичного напряжения статического преобразователя путем непосредственного измерения таблица не заполняется.
Показатели качества электрической энергии | Значение показателей качества электрической энергии |
Таблица А.3 - Параметры тяговой подстанции
Таблица А.4 - Схемы статических выпрямительных и (или) выпрямительно-инверторных преобразователей для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения
На данной тяговой подстанции | На тяговых подстанциях участка |
Таблица А.5 - Типы быстродействующих выключателей (БВ) фидеров контактной сети и разрядных устройств сглаживающего реактора (УР)
Типы БВ | Типы УР |
Таблица А.6 - Частота рельсовых цепей, типы и конструктивное исполнение линий связи на прилегающих межподстанционных зонах
Частота рельсовых цепей, Гц | Типы линий проводной электросвязи |
Таблица А.7 - Вольтодобавочные устройства и блоки автоматического регулирования напряжения (при наличии)
Вольтодобавочные устройства | Блоки автоматического регулирования напряжения |
Таблица А.8 - Схема сглаживающего устройства и его параметры для расчетного участка, находящегося в эксплуатации
Схема | Первое звено | Второе звено (при наличии) | ||||||
А.2 Формы для представления результатов выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства представлены в таблицах А.9-А.14.
Таблица А.9 - Результаты расчета коэффициента сглаживания
100 | |||
.... | |||
2000 |
Таблица А.10 - Результаты расчета псофометрического напряжения на выходе тяговой подстанции (выходе сглаживающего устройства) для выбранной схемы сглаживающего устройства
.... | |
1000 |
Таблица А.11 - Результаты выбора схемы и основных параметров апериодического сглаживающего устройства
Показатели | Результаты | |
Схема сглаживающего устройства | ||
Параметры последовательной части | индуктивность | |
активное сопротивление | ||
Параметры параллельной части | емкость апериодической части | |
число конденсаторов апериодической части | ||
Псофометрическое напряжение на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 400 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 500 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 600 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 700 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 800 Гц на выходе | ||
Действующее значение гармоники частотой 900 Гц на выходе |
Таблица А.12 - Результаты выбора схемы и основных параметров однозвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с резонансным контуром 100 Гц
Показатели | Результаты | ||
Схема сглаживающего устройства | |||
Параметры последовательной части | индуктивность | ||
активное сопротивление | |||
Параметры параллельной части | апериодическая часть | емкость | |
число конденсаторов | |||
резонансный контур | емкость, | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
Псофометрическое напряжение на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 400 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 500 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 600 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 700 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 800 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 900 Гц на выходе |
Таблица А.13 - Результаты выбора схемы и основных параметров двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства с фильтром-пробкой
Показатели | Результаты | ||
Схема сглаживающего устройства | |||
Параметры последовательной части первого звена | индуктивность | ||
активное сопротивление | |||
Параметры последовательной части второго звена | индуктивность | ||
активное сопротивление | |||
индуктивность | |||
емкость | |||
число конденсаторов фильтра- пробки | |||
активное сопротивление | |||
Параметры параллельной части первого звена | резонансный контур 100 Гц | емкость | |
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 200 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 300 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 400 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 500 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
Параметры параллельной части первого звена | резонансный контур 500 Гц | активное сопротивление | |
резонансный контур 600 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
Параметры параллельной части второго звена | емкость апериодической части | ||
число конденсаторов апериодической части | |||
Псофометрическое напряжение на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 400 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 500 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 600 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 700 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 800 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 900 Гц на выходе |
Таблица А.14 - Результаты выбора схемы и основных параметров двухзвенного резонансно-апериодического сглаживающего устройства
Показатели | Результаты | ||
Схема сглаживающего устройства | |||
Параметры последовательной части первого звена | индуктивность | ||
активное сопротивление | |||
Параметры последовательной части второго звена | индуктивность | ||
активное сопротивление | |||
Параметры параллельной части первого звена | резонансный контур 100 Гц | емкость | |
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 200 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
резонансный контур 300 Гц | емкость | ||
число конденсаторов | |||
индуктивность | |||
активное сопротивление | |||
Параметры параллельной части второго звена | емкость апериодической части | ||
число конденсаторов апериодической части | |||
Псофометрическое напряжение на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 400 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 500 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 600 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 700 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 800 Гц на выходе | |||
Действующее значение гармоники частотой 900 Гц на выходе |
Приложение Б
(справочное)
Пример выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства
Б.1 Исходные данные для выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства
Вновь строящаяся тяговая подстанция А расположена между смежными подстанциями Б и В, получает питание по одним и тем же линиям электропередачи.
Результаты измерения показателей качества электрической энергии первичного напряжения статического преобразователя (коэффициент несимметрии по обратной последовательности напряжения
Таблица Б.1 - Коэффициенты гармонических составляющих первичного напряжения статического преобразователя и коэффициент несимметрии по обратной последовательности напряжения первичного напряжения статического преобразователя (для интегральной вероятности 0,95) смежных тяговых подстанций Б и В
Показатели качества электрической энергии | Значение показателей качества электрической энергии | |
Тяговая подстанция Б | Тяговая подстанция В | |
0,30 | 0,31 | |
0,20 | 0,23 | |
1,50 | 1,60 | |
1,00 | 1,10 | |
0,8 | 1,0 |
Таблица Б.2 - Схемы статических выпрямительных и (или) выпрямительно-инверторных преобразователей для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения
На данной тяговой подстанции | На тяговых подстанциях участка |
Эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь (последовательное соединение мостов) | Эквивалентные двенадцатифазные статические выпрямительные преобразователи |
Таблица Б.3 - Значения э.д.с. и действующие значения
2 | 55 | 54,0 | 22 | 7 | 6,9 |
4 | 5 | 4,9 | 24 | 42 | 41,2 |
6 | 20 | 19,6 | 26 | 4 | 3,9 |
8 | 3 | 2,9 | 28 | 3 | 2,9 |
10 | 13 | 12,8 | 30 | 1 | 1,0 |
12 | 114 | 111,9 | 32 | 4 | 3,9 |
14 | 11 | 10,8 | 34 | 4 | 3,9 |
16 | 5 | 4,9 | 36 | 28 | 27,5 |
18 | 1 | 1,0 | 38 | 6 | 5,9 |
20 | 1 | 1,0 | 40 | 4 | 3,9 |
Б.2 Определение схемы сглаживающего устройства
На тяговой подстанции А планируется использовать эквивалентный двенадцатифазный статический выпрямительный преобразователь. На смежных межподстанционных зонах, в соответствии с исходными данными, представленными в таблице Б.4, используются кабельные и оптоволоконные линии связи. В соответствии с исходными данными, представленными в таблице Б.1, значения коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряжения
Таблица Б.4 - Частота рельсовых цепей, типы и конструктивное исполнение линий связи на прилегающих межподстанционных зонах
Частота рельсовых цепей, Гц | Типы линий связи |
50 | Кабельные, оптоволоконные |
Б.3 Определение параметров сглаживающего реактора
На тяговой подстанции А по исходным данным, приведенным в таблице Б.5, планируется использовать выключатели постоянного тока, которые пригодны к отключению тока в безиндуктивных цепях как минимум 30 кА. Поэтому в соответствии с 6.4.4 принимают индуктивность сглаживающего реактора 2 мГн.
Таблица Б.5 - Типы быстродействующих выключателей фидеров контактной сети и разрядных устройств сглаживающего реактора
Типы БВ | Типы УР |
ВАБ-206 | УР-3 |
Для выбора типа сглаживающего реактора проводим проверку по номинальному току реактора
Условие (Б.1) выполняется, в результате чего определена индуктивность реактора
Планируется использовать в последовательной части реактор с индуктивностью 2 мГн, поэтому в соответствии с 6.6.2 необходимо учесть результирующее индуктивное сопротивление цепи коммутации статического преобразователя
Расчет результирующего индуктивного сопротивления цепи коммутации статического преобразователя выполняют по формуле (13) в соответствии с параметрами тяговой подстанции, приведенными в таблице Б.6.
Таблица Б.6 - Параметры тяговой подстанции
1000 | 25 | 11,4 | 9,5 | 7,5 | 0,0910 | 0,0715 | 6300 | 2 | 2 |
Для реактора индуктивностью 2 мГн для 2-й гармоники выпрямленного напряжения вычисляют по формуле (10).
Для гармоник выпрямленного напряжения от 4 до 40 включительно значение напряжения по формуле (10) вычисляют аналогично (Б.3).
Б.4 Определение параметров последовательной части сглаживающего устройства
Сопротивление последовательной части выбранной схемы с учетом допустимого отклонения значения индуктивности ±10% по ГОСТ 32676 вычисляют по формуле (16).
Результаты расчета сопротивления последовательной части для
Таблица Б.7 - Результаты расчета коэффициента сглаживания
100 | 0,9 | ||
200 | 0,6 | ||
300 | 0,1 | ||
400 | 0,7 | ||
500 | 1,7 | ||
600 | 2,8 | ||
700 | 4,2 | ||
800 | 5,8 | ||
900 | 7,5 | ||
1000 | 9,5 | ||
1100 | 11,7 | ||
1200 | 14,0 | ||
1300 | 16,5 | ||
1400 | 19,2 | ||
1500 | 22,1 | ||
1600 | 25,2 | ||
1700 | 28,4 | ||
1800 | 31,8 | ||
1900 | 35,3 | ||
2000 | 39,0 |
Для использования в сглаживающем устройстве выбираем фильтровой конденсатор с допустимым отклонением емкости в диапазоне частот от 100 до 2000 Гц
Для предварительного выбора типа конденсатора проводится проверка по номинальному напряжению конденсатора по формуле (6), В.
Условие (Б.2) выполняется, выбранный тип конденсатора с номинальными параметрами, указанными в таблице Б.8, принимаем к расчетам для определения основных параметров параллельной части.
Таблица Б.8 - Основные параметры конденсатора, планируемого к установке
Номинальная емкость | Отношение допустимого значения тока гармоники | Допустимое значение мощности |
150 | Не нормируется | 100 |
Б.5 Определение параметров апериодической части сглаживающего устройства
Для обеспечения электромагнитной совместимости сглаживающее устройство тяговой подстанции А в соответствии с типом автоблокировки и линий проводной электросвязи на прилегающих межподстанционных зонах, указанных в таблице Б.4, должно удовлетворять следующим требованиям, указанным в ГОСТ 34062-2017 (пункт 4.6.2):
- действующее значение псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства должно быть не более 20 В (30 В - при интегральной вероятности 0,95);
- действующее значение гармоники частотой 100 Гц в выпрямленном напряжении при рельсовых цепях частотой 50 Гц должно быть не более 100 В.
Для определения емкости и количества конденсаторов в апериодической части рассчитываются следующие зависимости для выбранной схемы сглаживающего устройства с выбранными параметрами последовательной части:
- при кабельных и оптоволоконных линиях железнодорожной электросвязи на прилегающих межподстанционных зонах вычисляют зависимость псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства от емкости апериодической части по формуле (3);
- при кодовой автоблокировке с рельсовыми цепями частотой 50 Гц на прилегающих межподстанционных зонах вычисляют зависимость напряжения второй гармоники выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего устройства от емкости апериодической части по формуле (4).
Сопротивление апериодической части выбранной схемы для 2-й гармоники выпрямленного напряжения при емкости апериодической части
Результаты расчета сопротивления параллельной части для
Значение коэффициента сглаживания 2-й гармоники выпрямленного напряжения для выбранной схемы сглаживающего устройства при емкости апериодической части 150 мкФ вычисляют по формуле (1).
Значение псофометрического напряжения на выходе сглаживающего устройства для выбранной схемы сглаживающего устройства вычисляют при емкости апериодической части
Значение напряжения второй гармоники выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего устройства для выбранной схемы сглаживающего устройства вычисляют при емкости апериодической части
Результаты расчета значения напряжения второй гармоники выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего устройства приведены в таблице Б.9. Для емкостей апериодической части
Таблица Б.9 - Результаты расчета псофометрического напряжения на выходе тяговой подстанции (выходе сглаживающего устройства) для выбранной схемы сглаживающего устройства
150 | 88,5 | 60 |
.... | .... | .... |
1000 | 5,0 | 172 |
Результаты расчета по (Б.8) и (Б.9) представляют в виде рисунка Б.1.
По полученным зависимостям вычисляют диапазон изменения емкости апериодической части от минимального значения
Рисунок Б.1 - Результаты расчета зависимостей псофометрического напряжения
Предварительное значение емкости апериодической части с учетом отклонения емкости конденсаторов вычисляют по формуле (25).
Необходимое число конденсаторов апериодической части вычисляют по формуле (26).
Для проверки соответствия рассчитанного значения емкости допустимому диапазону изменения емкости апериодической части должно выполняться неравенство (27).
Значение емкости конденсаторов апериодической части, учитывающее отклонение параметров параллельной и последовательной части сглаживающего устройства в пределах допустимых значений и обеспечивающее выполнение требований 4.7, необходимо принять
По условию исключения опасных резонансных явлений между элементами сглаживающего устройства значение
Значение емкости конденсаторов апериодической части, учитывающее отклонение параметров параллельной и последовательной части сглаживающего устройства в пределах допустимых значений, обеспечивающее выполнение требований 4.7 и исключение опасных резонансных явлений между элементами сглаживающего устройства, необходимо принять
При выполнении апериодической части из конденсаторов необходимо выполнить проверку по мощности выделяемой гармониками в апериодической части.
Для однозвенного апериодического сглаживающего устройства действующее значение тока 2-й гармоники, протекающего через апериодическую часть, А, вычисляют по формуле (3).
Мощность, выделяемую гармониками 2-го порядка в апериодической части, вычисляют по формуле (36), кВ·А.
Действующие значения токов для остальных гармоник
Мощность, выделяемую всеми гармониками в апериодической части, вычисляют по формуле (35).
Допустимую мощность, выделяемую всеми гармониками в апериодической части, конденсаторов, выбранного типа вычисляют по формуле (40).
Проверка по мощности, выделяемой гармониками в апериодической части, заключается в проверке выполнения условия (31).
Б.6 Определение параметров предохранителя сглаживающего устройства
Для защиты конденсаторов сглаживающего устройства используют токоограничивающие предохранители класса 1 с цоколем в однополюсном исполнении с неизменным положением заменяемого элемента, с характеристиками, соответствующими ГОСТ 2213. Заменяемый элемент выполнен в виде одиночного патрона.
Номинальное напряжение предохранителя
Условие выполняется, поэтому
Действующее значение тока в апериодической части вычисляют по формуле (37).
Для однозвенного апериодического сглаживающего устройства ожидаемое действующее значение наибольшего рабочего тока, протекающего в защищаемой цепи, вычисляют по формуле (72).
Номинальный ток предохранителя,
Выбирают предохранитель с ближайшим значением номинального тока предохранителя -
Номинальный ток заменяемого элемента
Номинальный ток основания
Номинальный ток патрона
Номинальный ток держателя
Номинальный ток отключения предохранителя
Принимаем ближайшее значение по ГОСТ 2213
Для однозвенного апериодического сглаживающего устройства минимальные значения активного и реактивного сопротивлений цепи протекания аварийного тока вычисляют по формулам (83) и (84), Ом.
Наибольший аварийный ток, протекающий в защищаемой цепи, вычисляют по формуле (82).
Предохранители, предназначенные для защиты конденсаторов, должны выдерживать предельно допустимую перегрузку, для этого их проверяют по условию (81), А.
Б.7 Результаты выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства
Результаты выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства для вновь строящейся тяговой подстанции приведены в таблице Б.10.
Таблица Б.10 - Результаты выбора схемы и основных параметров сглаживающего устройства
Показатели | Результаты | |
Схема сглаживающего устройства | Однозвенное апериодическое сглаживающее устройство | |
Параметры последовательной части | индуктивность | 2 |
активное сопротивление | 0,003 | |
Параметры параллельной части | емкость апериодической части | 450 |
число конденсаторов апериодической части | 3 | |
Псофометрическое напряжение на выходе | 30 | |
Действующее значение гармоники частотой 100 Гц на выходе | 100 |
Приложение В
(обязательное)
Методика технико-экономического сравнения вариантов оснащения тяговой подстанции сглаживающими устройствами различных типов или в различном сочетании параметров
В.1 Для определения экономических преимуществ одного варианта оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством различных типов по сравнению с другим используют показатели сравнительной экономической эффективности, для чего достаточно учесть только изменяющиеся по вариантам части затрат и результата. Основные показатели сравнительной эффективности:
- сравнительная величина интегрального эффекта;
- приведенные затраты;
- срок окупаемости дополнительных инвестиций;
- коэффициент сравнительной эффективности.
В.2 Сравнительная величина интегрального эффекта характеризует дополнительную величину интегрального эффекта, полученную от внедрения одного варианта оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством по сравнению с другим, тыс.руб.
где
Результатом реализации любого варианта оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством выступает увеличение пропускной (провозной) способности расчетного участка и вызванный этим рост дохода или прибыли железной дороги.
В состав капитальных вложений входят затраты на осуществление технико-экономических исследований, разработку технико-экономического обоснования, затраты на выполнение научно-исследовательских работ, разработку проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, затраты на строительно-монтажные работы и др. мероприятия, связанные с оснащением тяговой подстанции сглаживающими устройствами.
Коэффициент дисконтирования применяют для приведения разновременных (относящихся к разным шагам расчета) денежных потоков к одному моменту времени, обычно начальному году реализации инвестиционного проекта
где
Критерием выбора варианта оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством служит максимум сравнительного интегрального эффекта.
В.3 Приведенные затраты представляют собой частный случай сравнительного интегрального эффекта. Их определяют, если отличие сравниваемых вариантов оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством друг от друга состоит только в размерах потребных инвестиционных вложений и текущих затратах. Наиболее эффективное решение соответствует минимуму приведенных затрат. Приведенные затраты, тыс.руб., рассчитывают по формуле
где
В.4 Срок окупаемости дополнительных инвестиций представляет собой временной период, за который дополнительные инвестиционные затраты на более капиталоемкий вариант будут возмещены благодаря приросту экономических результатов, обусловленному их реализацией. В общем случае срок окупаемости дополнительных инвестиций вычисляют по формуле
где
Если отличие экономических результатов по сравниваемым вариантам оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством состоит только в величине текущих затрат, то срок окупаемости дополнительных инвестиций вычисляют по формуле
Срок окупаемости дополнительных инвестиций для сравниваемых вариантов оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством при одноэтапных инвестиционных вложениях и отсутствии необходимости в дисконтировании денежных потоков (небольшой расчетный период), лет, вычисляют по формуле
Для выбора варианта оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством значение срока окупаемости дополнительных вложений сравнивают с его нормативным значением. Капиталоемкий вариант принимают к реализации, если срок окупаемости дополнительных инвестиций ниже своего нормативного значения, в противном случае выбирают более ресурсоемкий вариант.
В.5 Коэффициент эффективности дополнительных инвестиций (коэффициент сравнительной эффективности инвестиций) - величина, обратная сроку окупаемости дополнительных инвестиций
Данный коэффициент показывает эффект в виде повышения годового экономического результата при увеличении инвестиций на единицу.
Расчетное значение коэффициента сравнительной эффективности инвестиций сравнивают с нормативным значением. При его превышении нормативной величины реализуют инвестиционноемкий вариант оснащения тяговой подстанции сглаживающим устройством, в противном случае - ресурсоемкий.
Приложение Г
(справочное)
Методика оценки потерь электроэнергии в сглаживающем устройстве
Г.1 Потери электроэнергии в сглаживающем устройстве определяются потерями в сглаживающем реакторе.
Г.2 Потери в сглаживающем реакторе тяговой подстанции за год, Вт·ч:
где
Г.3 Потери за год в сглаживающем реакторе при протекании выходного тока
где
Г.4 Потери в сглаживающем реакторе за год для двухзвенных сглаживающих устройств
Г.5 Среднегодовой выходной ток
где
УДК 621.331:006.354 | ОКС 29.180 |
Ключевые слова: система тягового электроснабжения, тяговая подстанция постоянного тока, сглаживающие устройства, качество электрической энергии, токи высших гармоник, резонансный контур |
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ФГБУ "РСТ", 2022