德国高速铁路技术(7)

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1、6牵*"引*"供*"电6.1德国高速铁路牵引供电概况德国铁路电力牵引供电方式为单相交流15kV、1623Hz。接触网悬挂形式均是带Y形吊索的标准弹性简单链形悬挂,其主要出发点是降低接触网的弹性不均匀度。原联邦德国在20世纪50年代大规模修建电气化铁路,并同时开始了接触网的标准化设计工作。由西门子、AEG、BBC等公司联合先后开发了Re75,Re100,Re160和Re200系列接触网。20世纪70年代中期,在总结这4种标准悬挂的基础上,又研制了Re250系列标准接触网悬挂系统。Re250在20世纪80年代修建曼海姆—

2、斯图加特、汉诺威—维尔茨堡高速铁路时采用,最高运行速度为250km/h。20世纪90年代初德国统一后,在运输市场激烈竞争条件下,又开发了Re330系列更高速度的接触网悬挂系统,其最高运行速度可达300~400km/h。法兰克福—科隆的高速铁路就采用了Re330系列。德国高速铁路经过10多年发展,接触网悬挂系统仍然采用弹性简单链形悬挂。尽管在开发Re330系列时,曾认为复链形悬挂比弹性简单链形悬挂在一些指标上要优越,但德国最后认为复链形悬挂太复杂,投资大,缺乏与Re250系列的连续性,最终没有采用。6.2德国高速受流的

3、主要评价指标6.2.1接触网静态弹性所谓静态弹性好,包括受电弓激发的接触线周期振动振幅越小越好,也就是接触网弹性越均匀越好,接触网的尺寸精度越高越好。德国的标准接触网悬挂所达到的弹性不均匀度μ如下:Re100μ=60%~50%Re160μ=26%~19%Re200μ=14%Re250μ=10%Re330μ<10%6.2.2离*"线*"率离线率实际上是系统不间断受流过程中产生的电弧率。对离线时间小于100ms的中小离线,一般不影响正常受流;只有在离线时间大于100ms时,会形成大电弧造成受流中断,产生电磁干扰。德国要求

4、离线率控制在5%以下,对低速、高速均采用同一要求值。6.2.3接触网动态评价标准所谓动态评价标准,即要求受电弓在高速运行时,被激发的振动在传播和反射中不被加强,振幅的增强程度用增强因数γ表示,反射的影响用反射因数r表示。两者之间有如下关系:γ=rα,r=FTmTFTmT+FFmF式中α——多普勒因数,α=(C-v)/(C+v);C——接触线的波动传播速度,m/s;v——运行速度,m/s;FT、mT——承力索的张力、质量,kN、kg;FF、mF——接触线的张力、质量,kN、kg。上述动态指标中最关键

5、的动态标准是增强因数。可通过减少反射因数,增大多普勒因数得以实现。6.2.4受电弓与接触网的动态接触力德国对动态接触力主要控制2个力:最大接触压力和最小接触压力。最小接触压力太小将导致接触不良,引起电弧、离线。最大接触压力太大,造成接触网抬升量过大,受电弓运动振幅加大,受流状况恶化。德国受电弓静抬升力规定为70N,最小接触压力为40N。平均接触压力300km/h时目标值为120N。300km/h速度下允许的最大抬升量为100mm。6.3各型高速接触网结构特性&〖TPTIET362,+41mm。145mm(162,1

6、),BP,DY#〗&图3—6—2速度200km/h的Re200型接触网(长度单位:m)6.3.1Re160型、Re200型Re160型弹性简单链形悬挂(见图3—6—1)&〖TPTIET361,+31mm。81mm,Y,DY#〗&图3—6—1速度160km/h的Re160型接触网(长度单位:m)适用于160km/h,Re200型弹性简单链形悬挂(图3—6—2)适用于200km/h。这两种接触网悬挂的主要特点是承力索采用铜线,因此跨距设计一般较大,标准跨距按80m设计,“之”字值为400mm。承力索材质BZ50,接触线

7、材质Ri100。6.3.2Re250型Re250型简单链形悬挂接触网参数如下:供电形式AC15kV、1623Hz每列车受电弓数2架速度250km/h(280km/h)结构形式带Y形辅助索弹性0.60mm/N(开阔路段)0.40mm/N(隧道)承力索材质Cu(Sn),70mm2承力索张力15kN(1 530kgf)接触线材质Cu(Ag),120mm2接触线张力15kN(1 530kgf)接触网单位重量1.71kg/m接触网波动传播速度477km/h接触线单位重量1.08kg/m接触线波动传播速度424km/h支承点

8、弹性0.5mm/N(开阔路段)0.35mm/N(隧道)工作电流持续670A,最大1 000A环境条件温度40℃,风速1m/s短路强度35kA,0.12sRe250型高速接触网用于1991年开通的汉诺威—维尔茨堡和曼海姆—斯图加特2段新建高速铁路线。在该线上使用ICE1型高速动车组,2台动力车,各有1架受电弓受流。Re250型接触网与受电弓相互配

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