- •Контактные сети и линии электропередачи
- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.
- •От автора
- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие
- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте
- •1.2. Общие сведения об электрических сетях
- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи
- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта
- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта
- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог
- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи
- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Нагрузка от веса провода
- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки
- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки
- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)
- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности
- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения
- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности
- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет
- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки
- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Контактные подвески и провода
- •Физико—механические характеристики проводов
- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)
- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп
- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок
- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы
- •3.7. Силовые кабели
- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп
- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп
- •4.4. Жесткие поперечины
- •4.5. Гибкие поперечины
- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор
- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте
- •Характеристики грунтов
- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп
- •5.1. Основные параметры
- •5.2. Конструкция простых изоляторов
- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов
- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп
- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов
- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки
- •6.3. Секционные изоляторы
- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы
- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп
- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений
- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности
- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети
- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами
- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками
- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп
- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов
- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп
- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети
- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени
- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления
- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески
- •Глава 11
- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп
- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп
- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок
- •Глава 12 токоприемники
- •Общие сведения и определения
- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников
- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников
- •Силы нажатий кареток токоприемников
- •Аэродинамические устройства
- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников
- •Глава 13
- •13.2. Критерии качества токосъема
- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок
- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение
- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок
- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками
- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами
- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах
- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей
- •Глава 14
- •Контактных сетей
- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.
- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»
- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников
7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами
Защита изоляции от перекрытий из-за их загрязнения материлами птичьих гнезд или защита от гнездования может быть выполнена несколькими способами, основанными на отпугивании — репеллентности; в том числе подражанием крикам хищных птиц с помощью магнитофона, а также электропотенциальная (электропеллентная) защита, которая оказалась наиболее эффективной.
Разработанная И. А. Беляевым электрорепеллентная защита для участков постоянного и переменного тока исключает трудозатраты на разрушение гнезд в ригелях жестких поперечин, используя эффект воздействия на птицу небольшого, неопасного для ее жизни тока. Основным элементом защиты является репеллентный (отпугивающий) неизолированный провод, натянутый внутри ригеля на высоте 150—200 мм над нижним поясом. Провод изолирован от ригеля натяжными и опорными изоляторами, рассчитанными на напряжение не менее 5 кВ.
На линиях переменного тока (рис.7.7, а) репеллентный провод электрическим соединителем подключается к антенне, подвешенной на изоляторах к нескольким ригелям параллельно контактным подвескам. Длина антенны и расстояние между нею и ближайшей контактной подвеской принимается по инструкции МПС России
Рис. 7.7. Репеллентные защиты: И. А. Беляева на ригеле жесткой поперечины (а) и фирмы «Сименс»: вид сбоку (б), сверху (в); 1 – ригель; 2 – голый репеллентный провод; 3 – тарельчатый изолятор; 4 – седлообразный (орешковый) изолятор; 5 – кабель; 6 – провод антенны; 7 – контактная подвеска; 8 – знак «Опасное место»; 9 – опора; 10 – стержневой изолятор; 11 – дугогасящие рога
по проведению работ на контактной сети переменного тока, оборудованной электрорепеллентной защитой. В антенне наводится высокое напряжение, которое подается в репеллентный провод.
На линиях постоянного тока напряжение на репеллентный провод подается не от антенны, а от осветительной сети через малогабаритный трансформатор мощностью около 100 Вт, установленный на ригеле и повышающий напряжение до 5 кВ.
Действует защита следующим образом. Приступая к постройке гнезда, птица, пытаясь отодвинуть мешающий ее репеллентный провод, захватывает его клювом. Поскольку она находится на заземленном ригеле, то в этот момент через нее пройдет не смертельный, но создающий достаточный отпугивающий эффект ток 6—10 мА, после разряда которого птица улетает (для создания такого разрядного тока длина антенны должна равняться 160—190 м).
Конструкция репеллентной защиты разработана также фирмой «Сименс» (рис. 7.7, б, в). Однако при ее применении птицы погибают, в связи с чем в России применяется схема И.А. Беляева как наиболее полно отвечающая требованиям экологии.
7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками
Пережоги контактных проводов в местах секционирования контактной сети на изолирующих сопряжениях происходят обычно при перекрытии полозами токоприемников проводов с разными потенциалами проводов, находящихся под рабочим напряжением, и проводов, имеющих пониженный потенциал или обесточенных. Возникает электрическая дуга, ток которой в большинстве случаев недостаточен для срабатывания защиты на тяговых подстанциях или постах секционирования, вследствие чего и происходят пережоги сходящих ветвей контактных проводов в зоне отрыва от него полозов токоприемников.
Такие пережоги возможны и в случае перекрытия полозом токоприемника проводов изолирующего сопряжения, один из которых находится под рабочим напряжением, а второй по каким-либо причинам заземлен, а также при проходах токоприемника через секционные изоляторы. При недостаточном быстродействии защиты от коротких замыканий в этих случаях происходит пережог контактного провода. Пережог может быть и при коротком замыкании на крыше ЭПС, который не может отключить быстродействующий или главный выключатели. Этому способствуют также контактные элементы токоприемника с повышенным переходным сопротивлением (например, угольные) и недопустимо большая уставка защиты питающего фидера на тяговой подстанции.
Для защиты от пережогов применяют следующие устройства: экранирующие полосы или уголки, дугогасящие рога, изоляцию несущего троса, изоляционные втулки на контактных проводах, шунтирующие воздушный промежуток быстродействующие выключатели (ВАБ).
Экранирующие полосы устанавливают на нормально открытых изолирующих сопряжениях. Они охватывают провода сходящей ветви в зоне отрыва от нее полозов токоприемников (рис. 7.8). Конструкции полос отличаются для двойных и одинарных контактных проводов. В поддерживающие струны в месте установки стальных полос включают орешковые изоляторы и одновременно увеличивают расстояние между ветвями изолирующего сопряжения до 550— 600 мм. Полосы длиной от 0,6 до 1 м каждая устанавливают на протяжении 6 м с обеих сторон контактного провода и соединяют болтами. Для обеспечения одновременной работы двойных контактных проводов в зоне отрыва полоза токоприемника через каждые 3 м соединяют специальными скобами.
Полосы, выпускаемые мастерскими Западно-Сибирской железной дороги, рекомендуется устанавливать на отходящую ветвь по ходу движения, начиная от середины шестиметровой зоны подхвата обеих ветвей. Общая длина полос 9 м (по контактным проводам). Изоляция на несущем тросе длиной 10—15 м устанавливается с начала зоны подхвата.
Защитные полосы предохраняют контактный провод от воздействия дуги с боков выше нижнего края паза провода, оставляя нижнюю рабочую часть его свободной для скольжения токоприемника. Даже в случае пережога контактного провода полосы принимают на себя натяжение, предупреждая падение провода. Наличие за-
Рис. 7.8. Устройство защиты проводов от пережога на изолирующем сопряжении участков постоянного (а) и переменного (б) тока; полосы-экраны на одном (в) и двух проводах (г) в пролете (д); I — изоляция несущего троса; 2 — изоляция контактного провода; 3 — экран; 4 — хвостовик; 5 — узел вертикальной фиксации; 6 - полоса; 7 — провод; 8 — скоба: 9 — болт с шайбой и гайкой
щитных полос с болтами несколько увеличивает приведенную массу контактной подвески в месте ее концентрации в переходном пролете, отрицательно влияя на токосъем.
Дугогасящие рога, устанавливаемые в месте отрыва полоза токоприемника от контактного провода, уходящего на анкеровку, применяют на линиях постоянного и переменного тока. В качестве изоляции на контактном проводе и на несущем тросе перед рогом для защиты от дугового воздействия применяли светостойкие полиэтиленовые трубки.
Автоматические сигнальные указатели (сигнализаторы) применяют на линиях постоянного тока перед изолирующими сопряжениями анкерных участков с нормально-отключенными продольными разъединителями. Они являются встроенными диагностическими устройствами.
В случае снятия напряжения с контактной сети, примыкающей к сопряжению, происходит автоматическое включение мигающих огней сигнального указателя «Опустить токоприемник», представляющего собой щиты с горизонтально расположенными линзами белого цвета. При этом машинист обязан опустить токоприемник и так проследовать изолирующее сопряжение до сигнального указателя «Поднять токоприемник». Остановка с поднятым токоприемником в местах секционирования недопустима, так как это приводит к пережогу проводов из-за того, что при наличии двух ветвей провода на различной высоте площадь контакта полоза с проводами недостаточна.
Схемы с мгновенным повторным включением сработавших на короткое замыкание быстродействующих выключателей, установленных на постах секционирования и на тяговых подстанциях, применяют на линиях постоянного тока. Это во многих случаях может предотвратить возникновение электрической дуги (или погасить ее) при замыкании полозом токоприемника секций контактной сети с разными потенциалами. Кроме рассмотренных защитных устройств есть много других.
В искусственных сооружениях малой и большой длины имеются защитные сооружения, связанные с контактными сетями. На пешеходных мостиках и путепроводах это щиты ограждения, а под ними отбойники несущих тросов и контактных проводов, изолированные вставки с обводами, дополнительные несущие тросы, ограничители подъема контактных проводов, промежуточные точки подвеса при анкеровке несущих тросов на сооружение и др.
На сооружениях большой длины – мостах с ездой понизу – это отбойники и фиксаторы; в тоннелях горизонтальные гирлянды изоляторов, колпаки над изоляторами, защищающие их от воды, капающей со свода и др.
