【技术实现步骤摘要】
一种电气化铁路同相储能供电构造
本技术涉及电气化铁路供电
技术介绍
列车在制动过程中会产生很大的再生制动能量,同相供电技术取消了牵引变电所处的电分相,延长了供电臂长度,有利于再生制动能量的利用。然而,当供电臂中总的再生制动能量大于牵引能量时,再生制动能量不能被完全利用,或者行车密度低,同一供电臂中牵引和再生制动工况的列车无法同时出现时,再生制动能量也无法利用。电气化铁路牵引负荷波动剧烈,功率瞬时最大值达到平均值的5-10倍,牵引变压器普遍存在负载率低,导致牵引供电系统设备利用效率低,运行成本高。削峰填谷作为电力负荷重要的管理措施,可以缓和牵引负荷波动,缓解峰值功率对系统和设备带来的压力。储能装置具有能量转移功能,即在负荷高峰时放电,在负荷低谷时充电。利用储能装置削峰填谷的特点,有利于提高变电设备利用率,节省设备扩容、更新费用,降低牵引供电成本。同时,牵引负荷功率峰值时段,电压不平衡度(负序电流)表现最大,通过储能装置“削峰”平衡负荷,可实现降低电压不平衡度(负序电流),改善负序效果。倡导构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系,鼓励推动能源生产和利用 ...
【技术保护点】
1.一种电气化铁路的同相储能供电构造,其特征在于,所述同相储能供电构造包括:三相牵引变压器TT、三相匹配变压器MT、储能补偿装置和协调控制装置CC,所述三相牵引变压器TT原边与三相电力系统连接,其次边的任意两端子与牵引负荷TL连接;所述三相匹配变压器MT原边与所述三相牵引变压器TT的次边连接;所述储能补偿装置为第一组储能补偿装置EC1、第二组储能补偿装置EC2及第n组储能补偿装置ECn,且n为正整数,所述第一组储能补偿装置EC1、第二组储能补偿装置EC2、及第n组储能补偿装置ECn的交流端分别与所述三相匹配变压器MT次边连接;所述协调控制装置CC的输入端分别接入负荷馈线电流 ...
【技术特征摘要】
1.一种电气化铁路的同相储能供电构造,其特征在于,所述同相储能供电构造包括:三相牵引变压器TT、三相匹配变压器MT、储能补偿装置和协调控制装置CC,所述三相牵引变压器TT原边与三相电力系统连接,其次边的任意两端子与牵引负荷TL连接;所述三相匹配变压器MT原边与所述三相牵引变压器TT的次边连接;所述储能补偿装置为第一组储能补偿装置EC1、第二组储能补偿装置EC2及第n组储能补偿装置ECn,且n为正整数,所述第一组储能补偿装置EC1、第二组储能补偿装置EC2、及第n组储能补偿装置ECn的交流端分别与所述三相匹配变压器MT次边连接;所述协调控制装置CC的输入端分别接入负荷馈线电流互感器二次侧In1和负荷母线电压互感器二次侧In2,其双向信号端口分别与所述第一组储能补偿装置EC1、第二组储能补偿装置EC2、及第n组储能补偿装置ECn的双向信号端口连接。2.根据权利要求1所述的一种电气化铁路的同相储能供电构造,其特征在于,所述第一组储能补偿装置EC1包括依次串联的第一三相交-直变流器AD1、第一开关电源DD1和第一...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄小红,李群湛,唐思达,廖勤宇,杨乃琪,
申请(专利权)人:西南交通大学,
类型:新型
国别省市:四川,51
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