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高铁是通过什么方式供电,请教 高铁的供电方式用的是直流还是交流电压是多少谢谢

来源:整理 时间:2022-08-04 17:04:21 编辑:高铁查询 手机版

1,请教 高铁的供电方式用的是直流还是交流电压是多少谢谢

额定电压25KV,始端电压27.5KV,最高峰值电压29KV,交流 50Hz

请教 高铁的供电方式用的是直流还是交流电压是多少谢谢

2,高铁供电方式是什么

沿线架空高压线为列车供电与传统内燃机驱动方式相比,电力驱动具有无污染、载客量大、动力/重量比大等优点。因此,世界上大多数高速列车都采用电力驱动方式,即通过铁路沿线的架空高压线电网(我国都采用工频单相2.5千伏电压)对列车供电方式。而安装在列车车顶沿着高压线滑动获取电能的装置叫受电弓。中国南车四方公司副总工梁建英介绍说,CRH380A采用动力分散的电力驱动方式,全列车顶安装了4架受电弓,车下安装了7台变压器,14台变流器,56台电机分别安装在2~15号车厢的28个转向架上。 CRH380A能量传递有两种方式:牵引方式和再生制动方式。牵引方式时,列车从架空电网获取电能,再经过多个车厢下安装的变压器、变流器等部件变换后给转向架上安装的电动机。变压器能将从受电弓获取的高电压电能转换成将近2千伏的中电压电能,变流器能将工频单相中压电转换成频率、电压可变的三相电源给三相电动机驱动列车前进。 顺便说下,列车时速300公里运行时,人均百公里耗电仅为3.64千瓦时,相当于客运飞机的1/12,小轿车的1/8,大型客车的1/3。京沪高铁全长1318公里,这样算下来,全程人均耗电约48千瓦时。

高铁供电方式是什么

3,地铁列车没有受电弓是怎样供电的

高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。
高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。电的运行一定是有回路,这是基本原理,永远不会改变。秉承着这个原理,我们再来看高铁的电力网络。高铁上面的电线专业术语叫:接触网。也就是跟受电弓接触的电线。那么一根线的高铁接触网,是怎么跟高铁机车实现一个回路的呢?我们先一步步地来聊接触网,避免一上来就聊复杂的看不懂。高铁的接触网高铁的接触网与回流线接下来聊聊几种电气化铁路的供电方式。(有的不适合高速铁路,但是也是电气化铁路发展的一种)1、直接供电方式直接供电方式(TR)这种也叫TR供电方式,直接一根牵引网,铁轨作为回流的线路,进入到牵引变电所中。结构简单,投资少,维护费用低;一部分电流从大地回流,对邻近通信线干扰大。负荷电流较大的情况下,钢轨电位高;对弱电系统的电磁干扰较大,需设火花间隙,以便可靠保护。要知道高铁的峰值电流高达1000A-2000A,这个电流还是相当大的。这种高速铁路不是很适合。可以用于低速的城际铁路。 (另外说一个题外话,虽然这种钢轨电位也不是很高,但是在机车路过的时候,某一段距离内,电位是比较高的,当然机车路过的时候,也很危险)这种方式不适合250km/h以上的高铁。2、BT吸流变压器供电方式,这种就是有回流线的供电方式BT吸流变压器供电方式BT供电的优势和劣势:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。但牵引网阻抗大,存在半段效应,受电弓通过时易产生电弧。图中的箭头表示:火车路过的时候,电流流动的方式,这种非常容易看清楚,电流回路的关系。这种有回流线的供电方式,铁轨会通过电线直接连接到回流线。铁轨的回流线是焊接连接的并不是每一个立柱都有线路连接铁轨,一般会隔一段距离才有一个铁轨连接回流线的接线,一般车站居多。3、中国高铁常用的都是AT供电方式:也叫自耦式变压器供电方式。自耦式变压器供电方式这种自耦式变压器的供电方式,还是将钢轨作为一个回路,同时有一个专门的用于回流的线路,这里叫正馈线。牵引电流通过电力机车后从正馈线返回。供电电压提高,更能适应大功率负荷的供电,功率输送能力强,供电距离远,可减少牵引变电所数量,减少电分相数目,机车通过分相中性段短时失电产生的速度和功率损失得到降低; 有效降低对通讯线路的干扰。AT供电方式比较适合,超远距离,超高速机车的接触网。因此,包括日本新干线,法国TGV高速都是使用的AT供电方式。当然这两家也有一些区别。法国与日本的AT供电方式中国主要采用的是法国形式的AT供电方式。4、27.5kv的单相工频交流电火车是怎么利用的?(1)先通过受电弓,连接上面的接触网。受电弓与接触网接触(2)受电弓将电力传送给逆变器先进行降压,降压到1350V。然后进入牵引变流器,牵引变流器会将单相50HZ的电,整流为直流电(DC 2650V),然后直流再逆变成三相交流电,三相AC 2066V, 0~220Hz(牵引变流器就是一个变频器),这个时候就可以输入给电机了。同时输出一路用于照明使用的220v照明电。牵引电机是有专门的牵引变流器,原理类似于常见的变频器。牵引变流器【关注:机器人观察,带你全面了解工业知识】
高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。电的运行一定是有回路,这是基本原理,永远不会改变。秉承着这个原理,我们再来看高铁的电力网络。高铁上面的电线专业术语叫:接触网。也就是跟受电弓接触的电线。那么一根线的高铁接触网,是怎么跟高铁机车实现一个回路的呢?我们先一步步地来聊接触网,避免一上来就聊复杂的看不懂。高铁的接触网高铁的接触网与回流线接下来聊聊几种电气化铁路的供电方式。(有的不适合高速铁路,但是也是电气化铁路发展的一种)1、直接供电方式直接供电方式(TR)这种也叫TR供电方式,直接一根牵引网,铁轨作为回流的线路,进入到牵引变电所中。结构简单,投资少,维护费用低;一部分电流从大地回流,对邻近通信线干扰大。负荷电流较大的情况下,钢轨电位高;对弱电系统的电磁干扰较大,需设火花间隙,以便可靠保护。要知道高铁的峰值电流高达1000A-2000A,这个电流还是相当大的。这种高速铁路不是很适合。可以用于低速的城际铁路。 (另外说一个题外话,虽然这种钢轨电位也不是很高,但是在机车路过的时候,某一段距离内,电位是比较高的,当然机车路过的时候,也很危险)这种方式不适合250km/h以上的高铁。2、BT吸流变压器供电方式,这种就是有回流线的供电方式BT吸流变压器供电方式BT供电的优势和劣势:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。但牵引网阻抗大,存在半段效应,受电弓通过时易产生电弧。图中的箭头表示:火车路过的时候,电流流动的方式,这种非常容易看清楚,电流回路的关系。这种有回流线的供电方式,铁轨会通过电线直接连接到回流线。铁轨的回流线是焊接连接的并不是每一个立柱都有线路连接铁轨,一般会隔一段距离才有一个铁轨连接回流线的接线,一般车站居多。3、中国高铁常用的都是AT供电方式:也叫自耦式变压器供电方式。自耦式变压器供电方式这种自耦式变压器的供电方式,还是将钢轨作为一个回路,同时有一个专门的用于回流的线路,这里叫正馈线。牵引电流通过电力机车后从正馈线返回。供电电压提高,更能适应大功率负荷的供电,功率输送能力强,供电距离远,可减少牵引变电所数量,减少电分相数目,机车通过分相中性段短时失电产生的速度和功率损失得到降低; 有效降低对通讯线路的干扰。AT供电方式比较适合,超远距离,超高速机车的接触网。因此,包括日本新干线,法国TGV高速都是使用的AT供电方式。当然这两家也有一些区别。法国与日本的AT供电方式中国主要采用的是法国形式的AT供电方式。4、27.5kv的单相工频交流电火车是怎么利用的?(1)先通过受电弓,连接上面的接触网。受电弓与接触网接触(2)受电弓将电力传送给逆变器先进行降压,降压到1350V。然后进入牵引变流器,牵引变流器会将单相50HZ的电,整流为直流电(DC 2650V),然后直流再逆变成三相交流电,三相AC 2066V, 0~220Hz(牵引变流器就是一个变频器),这个时候就可以输入给电机了。同时输出一路用于照明使用的220v照明电。牵引电机是有专门的牵引变流器,原理类似于常见的变频器。牵引变流器【关注:机器人观察,带你全面了解工业知识】高铁和普铁电气化区段,牵引供电电压,变电所馈电端27.5KV,供电臂末端不低于25KV,工频交流50Hz。铁路变电所牵引的变压器,高压输入侧接入国家供电系统的110KV三相电网,27.5KV低压输出侧,最早的是三相输出的一相直接接地,另外两相分别向铁路上下行方向供电臂供电,现在又有AT供电、BT供电等多种供电形式,每个牵引变电所大约供电40公里。铁路线路上方的牵引供电线,称作接触网,由杆塔、支持装置、定位装置、绝缘子、承力索、吊弦、接触线等组成。接触线上的25KV电压,经由机车上方的受电弓,滑动摩擦授电,引至机车内。经过一系列控制变换,驱动牵引电动机带动车轮。电流经由车轮到钢轨、大地、回流线,回到变电所,构成供电回路。国内城市轨道交通,多采用直流750V或者1500V供电,有机车顶部受电弓+刚性接触线形式,也有机车底部集电靴+供电轨形式,供电轨又称第三轨。
高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。电的运行一定是有回路,这是基本原理,永远不会改变。秉承着这个原理,我们再来看高铁的电力网络。高铁上面的电线专业术语叫:接触网。也就是跟受电弓接触的电线。那么一根线的高铁接触网,是怎么跟高铁机车实现一个回路的呢?我们先一步步地来聊接触网,避免一上来就聊复杂的看不懂。高铁的接触网高铁的接触网与回流线接下来聊聊几种电气化铁路的供电方式。(有的不适合高速铁路,但是也是电气化铁路发展的一种)1、直接供电方式直接供电方式(TR)这种也叫TR供电方式,直接一根牵引网,铁轨作为回流的线路,进入到牵引变电所中。结构简单,投资少,维护费用低;一部分电流从大地回流,对邻近通信线干扰大。负荷电流较大的情况下,钢轨电位高;对弱电系统的电磁干扰较大,需设火花间隙,以便可靠保护。要知道高铁的峰值电流高达1000A-2000A,这个电流还是相当大的。这种高速铁路不是很适合。可以用于低速的城际铁路。 (另外说一个题外话,虽然这种钢轨电位也不是很高,但是在机车路过的时候,某一段距离内,电位是比较高的,当然机车路过的时候,也很危险)这种方式不适合250km/h以上的高铁。2、BT吸流变压器供电方式,这种就是有回流线的供电方式BT吸流变压器供电方式BT供电的优势和劣势:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。但牵引网阻抗大,存在半段效应,受电弓通过时易产生电弧。图中的箭头表示:火车路过的时候,电流流动的方式,这种非常容易看清楚,电流回路的关系。这种有回流线的供电方式,铁轨会通过电线直接连接到回流线。铁轨的回流线是焊接连接的并不是每一个立柱都有线路连接铁轨,一般会隔一段距离才有一个铁轨连接回流线的接线,一般车站居多。3、中国高铁常用的都是AT供电方式:也叫自耦式变压器供电方式。自耦式变压器供电方式这种自耦式变压器的供电方式,还是将钢轨作为一个回路,同时有一个专门的用于回流的线路,这里叫正馈线。牵引电流通过电力机车后从正馈线返回。供电电压提高,更能适应大功率负荷的供电,功率输送能力强,供电距离远,可减少牵引变电所数量,减少电分相数目,机车通过分相中性段短时失电产生的速度和功率损失得到降低; 有效降低对通讯线路的干扰。AT供电方式比较适合,超远距离,超高速机车的接触网。因此,包括日本新干线,法国TGV高速都是使用的AT供电方式。当然这两家也有一些区别。法国与日本的AT供电方式中国主要采用的是法国形式的AT供电方式。4、27.5kv的单相工频交流电火车是怎么利用的?(1)先通过受电弓,连接上面的接触网。受电弓与接触网接触(2)受电弓将电力传送给逆变器先进行降压,降压到1350V。然后进入牵引变流器,牵引变流器会将单相50HZ的电,整流为直流电(DC 2650V),然后直流再逆变成三相交流电,三相AC 2066V, 0~220Hz(牵引变流器就是一个变频器),这个时候就可以输入给电机了。同时输出一路用于照明使用的220v照明电。牵引电机是有专门的牵引变流器,原理类似于常见的变频器。牵引变流器【关注:机器人观察,带你全面了解工业知识】高铁和普铁电气化区段,牵引供电电压,变电所馈电端27.5KV,供电臂末端不低于25KV,工频交流50Hz。铁路变电所牵引的变压器,高压输入侧接入国家供电系统的110KV三相电网,27.5KV低压输出侧,最早的是三相输出的一相直接接地,另外两相分别向铁路上下行方向供电臂供电,现在又有AT供电、BT供电等多种供电形式,每个牵引变电所大约供电40公里。铁路线路上方的牵引供电线,称作接触网,由杆塔、支持装置、定位装置、绝缘子、承力索、吊弦、接触线等组成。接触线上的25KV电压,经由机车上方的受电弓,滑动摩擦授电,引至机车内。经过一系列控制变换,驱动牵引电动机带动车轮。电流经由车轮到钢轨、大地、回流线,回到变电所,构成供电回路。国内城市轨道交通,多采用直流750V或者1500V供电,有机车顶部受电弓+刚性接触线形式,也有机车底部集电靴+供电轨形式,供电轨又称第三轨。
高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。电的运行一定是有回路,这是基本原理,永远不会改变。秉承着这个原理,我们再来看高铁的电力网络。高铁上面的电线专业术语叫:接触网。也就是跟受电弓接触的电线。那么一根线的高铁接触网,是怎么跟高铁机车实现一个回路的呢?我们先一步步地来聊接触网,避免一上来就聊复杂的看不懂。高铁的接触网高铁的接触网与回流线接下来聊聊几种电气化铁路的供电方式。(有的不适合高速铁路,但是也是电气化铁路发展的一种)1、直接供电方式直接供电方式(TR)这种也叫TR供电方式,直接一根牵引网,铁轨作为回流的线路,进入到牵引变电所中。结构简单,投资少,维护费用低;一部分电流从大地回流,对邻近通信线干扰大。负荷电流较大的情况下,钢轨电位高;对弱电系统的电磁干扰较大,需设火花间隙,以便可靠保护。要知道高铁的峰值电流高达1000A-2000A,这个电流还是相当大的。这种高速铁路不是很适合。可以用于低速的城际铁路。 (另外说一个题外话,虽然这种钢轨电位也不是很高,但是在机车路过的时候,某一段距离内,电位是比较高的,当然机车路过的时候,也很危险)这种方式不适合250km/h以上的高铁。2、BT吸流变压器供电方式,这种就是有回流线的供电方式BT吸流变压器供电方式BT供电的优势和劣势:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。但牵引网阻抗大,存在半段效应,受电弓通过时易产生电弧。图中的箭头表示:火车路过的时候,电流流动的方式,这种非常容易看清楚,电流回路的关系。这种有回流线的供电方式,铁轨会通过电线直接连接到回流线。铁轨的回流线是焊接连接的并不是每一个立柱都有线路连接铁轨,一般会隔一段距离才有一个铁轨连接回流线的接线,一般车站居多。3、中国高铁常用的都是AT供电方式:也叫自耦式变压器供电方式。自耦式变压器供电方式这种自耦式变压器的供电方式,还是将钢轨作为一个回路,同时有一个专门的用于回流的线路,这里叫正馈线。牵引电流通过电力机车后从正馈线返回。供电电压提高,更能适应大功率负荷的供电,功率输送能力强,供电距离远,可减少牵引变电所数量,减少电分相数目,机车通过分相中性段短时失电产生的速度和功率损失得到降低; 有效降低对通讯线路的干扰。AT供电方式比较适合,超远距离,超高速机车的接触网。因此,包括日本新干线,法国TGV高速都是使用的AT供电方式。当然这两家也有一些区别。法国与日本的AT供电方式中国主要采用的是法国形式的AT供电方式。4、27.5kv的单相工频交流电火车是怎么利用的?(1)先通过受电弓,连接上面的接触网。受电弓与接触网接触(2)受电弓将电力传送给逆变器先进行降压,降压到1350V。然后进入牵引变流器,牵引变流器会将单相50HZ的电,整流为直流电(DC 2650V),然后直流再逆变成三相交流电,三相AC 2066V, 0~220Hz(牵引变流器就是一个变频器),这个时候就可以输入给电机了。同时输出一路用于照明使用的220v照明电。牵引电机是有专门的牵引变流器,原理类似于常见的变频器。牵引变流器【关注:机器人观察,带你全面了解工业知识】高铁和普铁电气化区段,牵引供电电压,变电所馈电端27.5KV,供电臂末端不低于25KV,工频交流50Hz。铁路变电所牵引的变压器,高压输入侧接入国家供电系统的110KV三相电网,27.5KV低压输出侧,最早的是三相输出的一相直接接地,另外两相分别向铁路上下行方向供电臂供电,现在又有AT供电、BT供电等多种供电形式,每个牵引变电所大约供电40公里。铁路线路上方的牵引供电线,称作接触网,由杆塔、支持装置、定位装置、绝缘子、承力索、吊弦、接触线等组成。接触线上的25KV电压,经由机车上方的受电弓,滑动摩擦授电,引至机车内。经过一系列控制变换,驱动牵引电动机带动车轮。电流经由车轮到钢轨、大地、回流线,回到变电所,构成供电回路。国内城市轨道交通,多采用直流750V或者1500V供电,有机车顶部受电弓+刚性接触线形式,也有机车底部集电靴+供电轨形式,供电轨又称第三轨。以前的火车,靠的是内燃机车牵引,只有火车头有动力,烧的是柴油。如今的动车组以至于高铁,都已经实现了完全电气化,并且动车组每节车厢都有动力,由架设在轨道上方的高压接触网提供电力,由机车顶部的“受电弓”将电力导入车内的大功率电动机,将电能转换为动力,推动列车向前行驶。高铁的电从哪儿来?不管是高铁还是我们生活用电,都是由电网公司供电的,只不过高铁是电网公司的一类特殊客户。普通居民供电由供电公司进行输配电,而对高铁而言它的供电系统包括了:牵引变电站、接触网和回流回路。电厂发电后通过输电线路送到由铁道部门管理的牵引变电站,再通过接触网将电供给铁路。高铁用的也是220V50HZ的交流电吗?高铁用的电当然和我们生活用电还是有点区别的。在我国电气化铁路中,使用的是工频为50Hz电压为25kV单相交流电,这种交流电是由牵引变电站将电网输的电转变而来的,而且高铁的电是单相的。高铁运行中一直有供电吗?高铁行驶过程中,并不是全程都和电网相连的,经常会通过一段无电区间,长度大约是100米。通过这段区域时,列车是没有电,一般借助惯性滑过这段区间。由于这段区间非常短,乘客几乎是感觉不到的。另外高铁上本身配备了自带蓄电池,为列车启动时受电弓运行等提供电能,还能作为高铁停电时安全和辅助电器系统的紧急备用电源。不过蓄电池的容量是不考虑给空调供电是。我们偶尔会看到一些报道,由于极端天气因素导致接触网故障的停电事故,由于无备用触网,抢修周期较长,导致车厢异常闷热。高铁耗电量是多少?据测算,时速350公司的高铁列车每小时耗电可以达到9600度,而时速250公里的高铁每小时耗电也有4800度。京沪高铁跑一趟单程,耗时4个多小时,总耗电将近4万度!可以供某品牌的“一晚低至一度电”的空调用上一百年了!
高铁用的电为交流电。供电方式为AT,自耦变压器的供电,高铁有牵引供电系统,为电力系统提供一级负荷,德国除外,德国为独立电力系统。具体模式为:电厂----高压输电线----变电所----架空接触网----回流回路从这个模式可以看出,在供电前端,整个系统其实和普通供电,普通供电也是需要发电到电网,然后到用户,但是高铁有一个明显的区别就是:弓网系统。什么是弓网系统?这就叫弓网系统可以看到,电力传输在前半段一直是静态输电,但是高铁是运动的,因此弓网系统需要一边运动,一边为高铁输电。这个部分是很有技术的。大家都坐过高铁,一旦高铁的这条供电线坏了一点,怎么知道那一段坏了?这涉及到检测问题。如果只有一小段坏了,不可能整条线拆除,怎么把坏了的那一段给修理了?注意,修理这个线可不容易,不能留下焊点,如果留下焊点,高速运动的高铁很可能会有安全问题。其实高铁停电也不稀奇,只要搜索一下,到处都是这种新闻:动车组一般自带了蓄电池,是为了弓网系统提供电能,也为紧急停电安全提供备用电源。关于停电,铁路部门有专门的停电应急预案。非常厚停电的原因各式各样,高铁供电优先级很高,一般不会发生停电,停电的原因一般是:鸟害,雷击,冰冻,洪水,危树,强风,锈蚀,异物,有时候甚至你都想不到的东西,比如说动物爬到了供电系统,高铁维修是分区的,24小时待命,一旦确定哪一部分出了问题,所在的接触网工区会立即出动进行抢修。电的运行一定是有回路,这是基本原理,永远不会改变。秉承着这个原理,我们再来看高铁的电力网络。高铁上面的电线专业术语叫:接触网。也就是跟受电弓接触的电线。那么一根线的高铁接触网,是怎么跟高铁机车实现一个回路的呢?我们先一步步地来聊接触网,避免一上来就聊复杂的看不懂。高铁的接触网高铁的接触网与回流线接下来聊聊几种电气化铁路的供电方式。(有的不适合高速铁路,但是也是电气化铁路发展的一种)1、直接供电方式直接供电方式(TR)这种也叫TR供电方式,直接一根牵引网,铁轨作为回流的线路,进入到牵引变电所中。结构简单,投资少,维护费用低;一部分电流从大地回流,对邻近通信线干扰大。负荷电流较大的情况下,钢轨电位高;对弱电系统的电磁干扰较大,需设火花间隙,以便可靠保护。要知道高铁的峰值电流高达1000A-2000A,这个电流还是相当大的。这种高速铁路不是很适合。可以用于低速的城际铁路。 (另外说一个题外话,虽然这种钢轨电位也不是很高,但是在机车路过的时候,某一段距离内,电位是比较高的,当然机车路过的时候,也很危险)这种方式不适合250km/h以上的高铁。2、BT吸流变压器供电方式,这种就是有回流线的供电方式BT吸流变压器供电方式BT供电的优势和劣势:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。但牵引网阻抗大,存在半段效应,受电弓通过时易产生电弧。图中的箭头表示:火车路过的时候,电流流动的方式,这种非常容易看清楚,电流回路的关系。这种有回流线的供电方式,铁轨会通过电线直接连接到回流线。铁轨的回流线是焊接连接的并不是每一个立柱都有线路连接铁轨,一般会隔一段距离才有一个铁轨连接回流线的接线,一般车站居多。3、中国高铁常用的都是AT供电方式:也叫自耦式变压器供电方式。自耦式变压器供电方式这种自耦式变压器的供电方式,还是将钢轨作为一个回路,同时有一个专门的用于回流的线路,这里叫正馈线。牵引电流通过电力机车后从正馈线返回。供电电压提高,更能适应大功率负荷的供电,功率输送能力强,供电距离远,可减少牵引变电所数量,减少电分相数目,机车通过分相中性段短时失电产生的速度和功率损失得到降低; 有效降低对通讯线路的干扰。AT供电方式比较适合,超远距离,超高速机车的接触网。因此,包括日本新干线,法国TGV高速都是使用的AT供电方式。当然这两家也有一些区别。法国与日本的AT供电方式中国主要采用的是法国形式的AT供电方式。4、27.5kv的单相工频交流电火车是怎么利用的?(1)先通过受电弓,连接上面的接触网。受电弓与接触网接触(2)受电弓将电力传送给逆变器先进行降压,降压到1350V。然后进入牵引变流器,牵引变流器会将单相50HZ的电,整流为直流电(DC 2650V),然后直流再逆变成三相交流电,三相AC 2066V, 0~220Hz(牵引变流器就是一个变频器),这个时候就可以输入给电机了。同时输出一路用于照明使用的220v照明电。牵引电机是有专门的牵引变流器,原理类似于常见的变频器。牵引变流器【关注:机器人观察,带你全面了解工业知识】高铁和普铁电气化区段,牵引供电电压,变电所馈电端27.5KV,供电臂末端不低于25KV,工频交流50Hz。铁路变电所牵引的变压器,高压输入侧接入国家供电系统的110KV三相电网,27.5KV低压输出侧,最早的是三相输出的一相直接接地,另外两相分别向铁路上下行方向供电臂供电,现在又有AT供电、BT供电等多种供电形式,每个牵引变电所大约供电40公里。铁路线路上方的牵引供电线,称作接触网,由杆塔、支持装置、定位装置、绝缘子、承力索、吊弦、接触线等组成。接触线上的25KV电压,经由机车上方的受电弓,滑动摩擦授电,引至机车内。经过一系列控制变换,驱动牵引电动机带动车轮。电流经由车轮到钢轨、大地、回流线,回到变电所,构成供电回路。国内城市轨道交通,多采用直流750V或者1500V供电,有机车顶部受电弓+刚性接触线形式,也有机车底部集电靴+供电轨形式,供电轨又称第三轨。以前的火车,靠的是内燃机车牵引,只有火车头有动力,烧的是柴油。如今的动车组以至于高铁,都已经实现了完全电气化,并且动车组每节车厢都有动力,由架设在轨道上方的高压接触网提供电力,由机车顶部的“受电弓”将电力导入车内的大功率电动机,将电能转换为动力,推动列车向前行驶。高铁的电从哪儿来?不管是高铁还是我们生活用电,都是由电网公司供电的,只不过高铁是电网公司的一类特殊客户。普通居民供电由供电公司进行输配电,而对高铁而言它的供电系统包括了:牵引变电站、接触网和回流回路。电厂发电后通过输电线路送到由铁道部门管理的牵引变电站,再通过接触网将电供给铁路。高铁用的也是220V50HZ的交流电吗?高铁用的电当然和我们生活用电还是有点区别的。在我国电气化铁路中,使用的是工频为50Hz电压为25kV单相交流电,这种交流电是由牵引变电站将电网输的电转变而来的,而且高铁的电是单相的。高铁运行中一直有供电吗?高铁行驶过程中,并不是全程都和电网相连的,经常会通过一段无电区间,长度大约是100米。通过这段区域时,列车是没有电,一般借助惯性滑过这段区间。由于这段区间非常短,乘客几乎是感觉不到的。另外高铁上本身配备了自带蓄电池,为列车启动时受电弓运行等提供电能,还能作为高铁停电时安全和辅助电器系统的紧急备用电源。不过蓄电池的容量是不考虑给空调供电是。我们偶尔会看到一些报道,由于极端天气因素导致接触网故障的停电事故,由于无备用触网,抢修周期较长,导致车厢异常闷热。高铁耗电量是多少?据测算,时速350公司的高铁列车每小时耗电可以达到9600度,而时速250公里的高铁每小时耗电也有4800度。京沪高铁跑一趟单程,耗时4个多小时,总耗电将近4万度!可以供某品牌的“一晚低至一度电”的空调用上一百年了!作为铁路工程师,我来回答一下这个问题。电气化铁路为火车供电方式有两种,一是架空接触网供电,这是绝大多数铁路采用的供电模式,就是在铁路一侧等距离安设混凝土接触网支柱,上面架设接触网导线,火车的车头的受电弓从导线上获取电流,进而驱动火车前进。(接触网供电制式)另一种供电方式是第三轨供电,一般用在地铁上面,就是在原有地铁的两条轨道一侧,再加一条带电线路,利用集电靴获得电能,进而驱动地铁列车前进。对于地铁而言,有两种供电方式可供选择,架空接触网和第三轨供电都是很好的供电制式。而地铁的供电电压采用两种,架空接触网采用直流1500V(DC1500V),第三轨供电采用直流750V(DC750V)。(地铁第三轨供电原理示意图,左下图可以显示出集电靴获取电流的情景)由上面数据我们可知,架空接触网供电和第三轨供电具有各自的优点和缺点,分述如下:1、架空接触网供电的特点优点:电压高,可以采用DC1500V;安全性比较高、弓网脱离比较方便等优点,该方式比较常用在牵引负荷比较重且直流电压等级较高的系统。2、第三轨供电的特点第三轨供电具有整洁美观、维修量小、使用寿命长等优点(北京地铁的第三轨供电可以使用70年)。该方式主要在直流电压等级较低的情况下使用较多。(地铁第三轨供电制式)

地铁列车没有受电弓是怎样供电的

4,动车组供电方式

电力动车组(emu)的供电就是靠受电弓和牵引接触网紧密接触以后取电的内燃(dmu)稍微麻烦点,要靠主内燃机来发电(这里指生活用电,内燃车,特别是分散式内燃车一般比较难布置电传动,用液力的多)
动车组上的电来自于轨道上方的电网,其学名叫接触网,一般采用 25kV,50Hz的单相交流电。动车组通过其车顶的受电弓将电流传递到动车组牵引系统,再经过变流器将25kV,50Hz 的单相交流电变换成合适的电压为动车组提供动力,并为辅助供电系统供电。接触网供电方式:接触网供电方式有单边、双边供电和越区供电;单边和双边供电为正常的供电方式;单边供电:供电臂只从一端的变电所取得电流的供电方式;双边供电:供电臂从两端相邻的变电所取得电流的供电方式;越区供电是一种非正常供电方式(也称事故供电方式);越区供电是当某一牵引变电所因故障不能正常供电时,故障变电所担负的供电臂,经开关设备成分区亭同相邻的供电臂接通,由相邻牵引变电所进行临时供电;复线区段的供电情况与上述类同,但牵引变电所馈出线有四条,分别向两侧上、下行接触网供电。牵引变电所同一侧上、下行实现并联供电,提高供电臂末端电压。越区供电时,通过分区亭内的开关设备去实现。
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