[发明专利]不依赖于GPS对时的AT接触网故障类型和方向的判别方法有效
申请号: | 201110298439.3 | 申请日: | 2011-09-29 |
公开(公告)号: | CN102508092A | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
发明(设计)人: | 王丹;孙金华;刘伟 | 申请(专利权)人: | 南京国电南自轨道交通工程有限公司 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02;G01R31/08 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 张苏沛 |
地址: | 210003 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 依赖于 gps at 接触 故障 类型 方向 判别 方法 | ||
技术领域
本发明属于高速电气化铁路AT牵引供电系统领域。该发明创造涉及采用并联自耦变压器(AT)供电方式的电气化铁路接触网故障的各种短路类型和方向判别。
背景技术
AT供电方式的电气化铁路接触网作为高速电气化铁路牵引供电系统的重要部分,对铁路运输供电安全稳定运行起着举足轻重的作用。由于采用受电弓滑动取流,接触网故障概率非常高。接触网线路故障大致可分两种:瞬时性故障和永久性故障。瞬时故障可通过重合闸可恢复供电,但故障点往往是薄弱点,需尽快找到加以处理,以免再次故障发展成永久性故障而危及牵引供电系统的安全稳定运行。当永久故障时,则需迅速查明故障并及时排除,排除故障时间的长短直接影响到供电系统送电时间和运输安全。排除时间越长,则停电所造成的经济损失越大。因此,故障测距短路点的定位、短路类型和故障方向的准确确定,不仅对及时修复线路和保证可靠供电至关重要,而且对铁路运输安全和经济运行都有十分重要的作用。
目前在国内高速电气化铁路上主要应用的为天津凯发研制的DK3571A/B型故障测距装置、交大许继研制的TDWG-1C型故障测距装置等。现有AT故障测距系统都采用吸上电流比原理来实现故障点距离的测定,但是目前存在以下问题:
问题1、吸上电流比原理是采用故障点两侧所亭的AT自耦变的吸上电流大小来进行故障点的测定的,故障点两侧的吸上电流必须是在故障后同一时刻的值,各测距装置的数据同步依靠GPS对时来实现。无论是采用内置GPS插件还是外置GPS对时系统,当出现GPS天线异常时,必然影响故障点的定位。
问题2、由于AT供电方式下上行和下行接触网线路阻抗等参数相同,所以当故障出现时,变电所处采集的上行线路接触线(T线)电流IT1和正馈线(F线)电流IF1与下行线路的T线电流IT2和F线电流IF2分别相等,无法判断故障方向在上行还是下行线路、而且也无法判断故障类型是T线对钢轨(T-R故障)还是F线对钢轨(F-R故障)还是T线对F线故障(T-F故障)。
问题3、有厂家采用故障点两侧所亭的上下行并联线上的T线和F线电流矢量差 的方向来判定故障方向,但由于目前高速电气化铁路的AT所和分区所的主接线在上下行并联线上未安装电流互感器(如图1),所以这个方法也无法实现故障方向的准确判断。
发明内容
本发明的目的是为了克服以上AT线路测距系统存在的缺陷,提出了一种新型的不依赖于GPS对时的高速电气化铁路接触网短路类型和短路方向判别方法,包括以下内容:
1、采用故障时刻接触网线路上各测距装置采集的T线和F线之间的电压差同时发生突变这个特征做为同一供电臂上各测距装置数据采集同步的依据。
2、当故障发生在AT所和分区所之间时,采用AT所和分区所采集的上行T线电流、上行F线电流、下行T线电流和下行F线电流的有效值来判断故障类型是T-R、F-R还是T-F故障,以及故障方向是上行线路方向还是下行线路方向。
本发明具有如下的有益效果:本发明公开了一种不依赖于GPS对时的高速电气化铁路接触网故障类型和故障方向的判别方法,该方法简单可靠,保证了线路上各测距装置故障时刻的数据同步,靠T线和F线电流的有效值来判断故障类型和方向,无需电流角度参与计算,故障类型和故障方向的准确判断使得故障点的状况更为详细,为铁路供电维修部门有效地缩短了故障排除时间,对及时恢复供电至关重要。
附图说明
图1 为现有技术中高速电气化铁路AT所的典型主接线图。
图2 为本发明实施例的高速电气化铁路AT所和分区所之间发生T-F短路故障时线路电流示意图。
图3 为本发明实施例的高速电气化铁路AT所和分区所之间发生F-R短路故障时线路电流示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的说明。附图和具体实施方式并不限制本发明要求保护的范围。
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