п/ст"Рогожская" |
|||
левый фидер |
правый фидер |
||
I,А |
∆t,мин |
I,А |
∆t,мин |
0,125 |
0,2 |
1,15 |
0,15 |
0,225 |
0,15 |
0,45 |
0,2 |
0,275 |
0,1 |
0,85 |
0,15 |
0,25 |
0,15 |
0,975 |
0,15 |
0,375 |
0,15 |
0,9 |
0,15 |
0,6 |
0,15 |
||
0,65 |
0,1 |
||
0,625 |
0,1 |
||
1,6 |
0,1 |
||
1,525 |
0,05 |
||
1,975 |
0,1 |
||
1,075 |
0,05 |
||
1,275 |
0,2 |
||
1,15 |
0,25 |
||
1,125 |
0,2 |
Конечные полученные результаты эффективных токов подстанций сводим в таблицу 3.4
Таблица 3.4
Величина |
Значение |
|
по расчёту |
с учётом коэффициента |
|
п/ст"Рогожская" |
||
Эффективный ток фидера, А : |
||
левый фидер |
268,1081124 |
|
правый фидер |
266,6927071 |
|
Эффективный ток подстанции, А |
1069,601639 |
887,7693602 |
п/ст"Москва-Киевская" |
||
Эффективный ток фидера, А : |
||
левый фидер |
98,58372077 |
|
правый фидер |
383,4328621 |
|
Эффективный ток подстанции, А |
964,0331657 |
800,1475275 |
п/ст"Покровско-Стрешнево" |
||
Эффективный ток фидера, А : |
||
левый фидер |
569,5392875 |
|
правый фидер |
263,4314235 |
|
Эффективный ток подстанции, А |
1665,941422 |
1382,73138 |
п/ст"Северянин" |
||
Эффективный ток фидера, А : |
||
левый фидер |
322,6199232 |
|
правый фидер |
357,9241375 |
|
Эффективный ток подстанции, А |
1361,088121 |
1129,703141 |
п/ст"Окружная" |
||
Эффективный ток фидера, А : |
||
левый фидер |
415,1481338 |
|
правый фидер |
260,6282474 |
|
Эффективный ток подстанции, А |
1351,552762 |
1121,788793 |
Полная мощность преобразовательных ( выпрямительных ) агрегатов, необходимая для питания тяги, кВ.А.,
; (3.5)
; (3.6)
где: Кл=1,35;
Udн =3,3 кВ – номинальное выпрямленное напряжение на шинах подстанции, кВ;
; (3.7)
– эффективное ( действующее) значение выпрямленного тока подстанции, А;
Значения эффективного значения выпрямленного тока подстанции сведены в таблицу 3.4
Расчетное количество рабочих преобразовательных агрегатов:
; (3.8)
где: Idн – номинальный выпрямленный ток принятого типа преобразовательного агрегата по каталогу, А.
Тяговая подстанция Рогожская.
Необходимая мощность преобразовательного трансформатора:
кВ.А
Выбираем выпрямитель бесшкафной конструкции на базе блоков БСЕ для 12-пульсовой схемы выпрямления, ток А.
Расчетное количество рабочих выпрямителей:
;
т.к. 0,282<1, то принимаем.
Выбранный выпрямитель комплектуем с трансформатором ТРДП-12500/10ЖУ1, номинальная мощность которого Sн-тр=11400 кВ.А.
Тяговая подстанция Москва-Киевская.
Необходимая мощность преобразовательного трансформатора:
кВ.А
Выбираем выпрямитель бесшкафной конструкции на базе блоков БСЕ для 12-пульсовой схемы выпрямления, ток А.
Расчетное количество рабочих выпрямителей:
;
т.к. 0,254<1, то принимаем .
Выбранный выпрямитель комплектуем с трансформатором ТРДП-12500/10ЖУ1, номинальная мощность которого Sн-тр=11400 кВ.А.
Тяговая подстанция Покровско-Стрешнево.
Необходимая мощность преобразовательного трансформатора:
кВ.А
Выбираем выпрямитель бесшкафной конструкции на базе блоков БСЕ для 12-пульсовой схемы выпрямления, ток А.
Расчетное количество рабочих выпрямителей:
;
т.к. 0,44<1, то принимаем .
Выбранный выпрямитель комплектуем с трансформатором ТРДП-12500/10ЖУ1, номинальная мощность которого Sн-тр=11400 кВ.А.
Тяговая подстанция Северянин.
Необходимая мощность преобразовательного трансформатора:
Выбираем выпрямитель бесшкафной конструкции на базе блоков БСЕ для 12-пульсовой схемы выпрямления, ток А.
Расчетное количество рабочих выпрямителей:
;
т.к. 0,36<1, то принимаем .
Выбранный выпрямитель комплектуем с трансформатором ТРДП-12500/10ЖУ1, номинальная мощность которого Sн-тр=11400 кВ.А.
Тяговая подстанция Рогожская.
Необходимая мощность преобразовательного трансформатора:
А
кВ.А
Выбираем выпрямитель бесшкафной конструкции на базе блоков БСЕ для 12-пульсовой схемы выпрямления, ток А.
Расчетное количество рабочих выпрямителей:
;
т.к. 0,356<1, то принимаем N=1.
Выбранный выпрямитель комплектуем с трансформатором ТРДП-12500/10ЖУ1, номинальная мощность которого Sн-тр =11400 кВ.А.
Максимальные нагрузки тяговой сети определяют перегрузочную способность отдельных устройств и элементов системы электроснабжения.
Из всех методов электрических расчётов тяговой сети только метод сечения графика позволяет непосредственно получить максимальные значения нагрузки питающей линии (фидера) по зависимости .
Особенно значительных размеров броски тока достигают в период интенсивного движения.
Наибольшее возникающее кратковременное значение нагрузки, при всех возможных графиках, соответствующих расчётным размерам движения, составляет понятие расчётной максимальной нагрузки. Значение максимальной нагрузки питающей линии (фидера) по зависимости определяет перегрузочную способность отдельных устройств и элементов системы электроснабжения.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.