城市轨道交通弓网拉弧打火原因分析及其处理措施.docx
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1、摘要:首先对城市轨道交通中弓网关系的重要性进行了阐述,随后分析了弓网间拉弧打火的形成原因及危害,最后从城市轨道交通接触网专业运营、维护管理的角度,介绍了弓网拉弧现象发生后的处理措施,对今后接触网相关设备的检修及运营管理工作具有良好的借鉴意义。关键词:接触网;受电弓;拉弧打火O引言城市轨道交通弓网系统由电客车受电弓与接触网结合而成,两者既相互作用又相互依赖。随着城市轨道交通的发展,弓网系统的稳定性随着电客车速度的不断提升而备受考验,弓网关系已经成为影响地铁能否稳定运行的重要因素之一。1 问题的引出在地铁运行过程中,电客车车体经过其顶部抬升的受电弓与接触线发生接触从而获取电能。稳定的受流过程依托于
2、受电弓与接触网的良好接触,保证电客车可靠、安全以及不间断地运行。但在地铁实际运行过程中,弓网间发生拉弧打火的现象较为普遍,影响着接触网对电客车的稳定供电。如何避免城市轨道交通运营中的拉弧打火现象,成为了亟需解决的问题。2 弓网拉弧打火的原因分析电客车受流过程中,其受电弓碳滑板经过与接触线底面的相对滑动获取电能,这个过程包括了两者间的机械运动和电气传输。机械运动过程中,当弓网出现离线现象,即受电弓与接触线瞬时分离、跳跃式接触时,会出现拉弧打火现象;电气传输过程中,当受电弓通过两个存在电压差的供电分区分界点时,也会出现拉弧打火现象。因此,存在空气间隙和一定程度的电压差是出现拉弧打火现象的两大基本原
3、因。现从受电弓与接触网本身角度出发,具体分析拉弧打火产生的原因。2.1 弓网间接触压力的影响受电弓与接触网的接触状态决定了弓网间是否会发生离线现象。当弓网间接触压力过大时,会加剧受电弓碳滑板和接触线的磨耗;当弓网间接触压力过小时,会导致离线,从而引发拉弧打火现象,烧伤受电弓碳滑板和接触线底面,严重时可能烧断接触线。2.2 接触线动态抬升量的影响理想状态下,接触线导高值应保持恒定不变,以确保受电弓与接触线的稳定接触。但在实际运行中,接触线在受到受电弓的抬升力作用下,会有一定的抬升以及后续跟随的上下振动。当受电弓经过定位点时,接触线在定位器的作用下抬升量较小,但在远离定位点位置时,由于没有定位器的
4、限制,接触线在受电弓的作用下抬升量相应升高,经过跨中位置时达到峰值。实践表明,接触线的抬升量变化幅度越小,受流质量越好;抬升量变化幅度越大,电客车在高速运行通过时引起的接触线振动越大,影响弓网间的跟随性,可能造成离线,产生拉弧打火现象。就接触网而言,跨距内导高值的剧烈变化、锚段关节过渡处不水平、中锚出现负驰度等都会引起抬升量的突然变化,进而导致因离线产生拉弧打火现象。2.3 电客车速度的影响当电客车运行速度较低时,受电弓能够较好地跟随接触线振动,弓网间接触状态良好。当电客车行驶至出站台等加速区段时,电客车速度的提升将引起接触悬挂的振动,进而导致弓网间良好的接触状态被打破,受流质量下降。当受电弓
5、无法良好地追随接触线的振动轨迹时,与接触线发生跳跃式接触,出现拉弧打火现象。本文对广州地铁一号线从2017年1月至2018年8月发生的12起打火现象发生的位置进行了分析,发现12次打火事件中,有3次位于花地湾上行站台,3次位于坑口上行站台,2次位于公园前上行站台,其他打火位置均无固定站点,可见打火点大多集中于列车出站的加速区段处。2.4 接触线自身原因2.4.1 接触线材质接触线自身材质要求刚度均匀,而刚度又取决于接触线内部颗粒的质量。若接触线内部存在间隙、颗粒大小不一或分布不均匀,加上工作张力后接触线会出现刚度不均的情况。投入运行后,受电弓与接触线进行摩擦时,不均匀的刚度易引起小幅度冲击,形
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