探讨如何提高风口地段接触网的稳定性论文_赵永栋

神华准能大准铁路公司供电段 内蒙古呼和浩特 010300

摘要:本文通过对风口地段接触网现状的分析,根据历年来由大风原因造成的弓网故障的数据统计,揭示接触网结构中存在的不稳定因素,进而针对性提出预防对策。

关键词:风口地段接触网;稳定性;分析及对策

一、前言

接触网的稳定性影响因素很多,比如:接触网的张力、支撑结构组件、定位方式、直线曲线、吊弦数量、导线高度、定位拉出值、防风支持装置、“V”型拉线等。自然条件及各种数据的调整直接影响到接触网的稳定性和可靠性,影响到铁路运输的安全。近年来,大――准铁路发生了几起由于大风造成的接触网弓网故障,现就近年来弓网故障发生的地点、季节以及接触网状态从受力和现场实际情况作一初步分析,制定相应改进措施。

二、近年来接触网弓网故障统计

现就近年来接触网弓网故障发生的时间、地点、线路情况及当时所受外力、气候情况统计如下表。

说明:上表中“鸡--大”-----鸡鸣驿至大红城区间

“十--丹”-----十九沟至丹洲营区间

“黍--十”-----黍地沟至十九沟区间。

三、大--准线接触网结构及主要技术参数

接触网是沿铁路上空架设的一条特殊形式的输电线路,专供电力机车用电。一般由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱和基础等几部分组成。

(一)、接触悬挂

1.接触悬挂是接触网中重要的组成部件,包括接触线、吊弦、承力索、补偿器及连接零件。

2.作用:之一将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车;之二在受电弓压力和风力作用下应有良好稳定性,接触线有足够的张力。

3.技术参数:接触线型号:GLCN-250;承力索型号:LBGLJ-185;吊弦排列数量:间隔8米;补偿器补偿张力:承力索15KN;接触线15KN;导线高度(接触线到钢轨的距离)6000毫米;结构高度(跨中接触线到承力索距离)1400毫米。

(二)、支持装置

1.支持装置包括拉压管、腕臂、棒式绝缘子及接触悬挂的悬吊零件。

2.作用是:支持接触悬挂,并将其机械负荷传递给支柱固定部分。

3.技术参数:采用普通支持装置。

(三)、定位装置

1.定位装置包括定位管、定位器、定位线夹及其连接零件。

2.作用是:固定接触线的横向位置,是接触线水平定位在受电弓滑板的运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,使受电弓磨耗均匀,同时将受电弓水平负荷传给支柱。

3技术参数:采用普通定位器;定位拉出值:直线区段200毫米,曲线区段400毫米。

(四)、支柱和基础

1.支柱和基础包括钢筋混凝土支柱和钢柱,基础有直埋式和混凝土预埋件式。

2.作用是:用以承受接触悬挂、支持和定位装置的全部负荷,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上,保证支柱的稳定性。

3.技术参数:支柱排列,直线区段60米,曲线区段45米。

四、接触网弓网故障发生的原因分析

从大---准线连续四年接触网弓网故障统计表分析,主要有以下几方面情况:

1、弓网故障都发生在春季或秋季,是在风力达到或超过七级时发生的;

2、弓网故障都发生在直线区段;

3、弓网故障都发生在风口地段(两山之间或空旷地带);

4、弓网故障都发生在机车通过时;

5、支持和定位装置都是采用普通形式的。

因此,不难发现弓网故障是在外力(风力),电力机车通过时本身的冲击力,二者的合力作用下发生的,但是这两个力都是自然存在或本身必须具有的,有时是无法改变和消除的。这就要求我们从接触网的稳定上入手研究,如何提高稳定性来增强抗外力的作用。从接触网的结构及参数分析可得如下结论:

1.直线区段支柱距离大,接触悬挂在外力作用下摆动位移大;

2.补偿张力不足,接触网稳定性差;

3.普通支持装置稳定性差;

4.普通定位装置、定位拉出值偏小横向位移大;

五、改进措施及现状

从上面分析可以看出,接触网在几个外力的作用下由于自身的稳定性不高容易发生弓网故障。在改变不了外力的情况下,提高接触网的稳定性尤为重要,采取如下措施:

1.风口直线区段支柱间距由60米缩短到45米;

2.风口区段的锚段增加补偿张力,承力索由牛增加到牛,接触线由牛增加到牛;

3.风口区段支持装置采用防风支持;

4.风口区段采用限位定位器;反定位加装“V”型拉线;

5.风口区段增加吊弦数量,按6米间隔布置;

6.导线高度和定位拉出值严格按标准检调;

7.风口曲线区段软定位线按软定位绳配置。

采取以上措施,可以很好的提高接触网的稳定性,自2000年按以上措施改造完成后到目前没有发生过因风力造成的接触网弓网故障,极大地提高了接触网供电的可靠性。

论文作者:赵永栋

论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期

论文发表时间:2018/9/10

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