[实用新型]一种分布式光伏电源的高速铁路牵引供电系统有效

专利信息
申请号: 201720123111.0 申请日: 2017-02-10
公开(公告)号: CN206633830U 公开(公告)日: 2017-11-14
发明(设计)人: 戴朝华;邬明亮;陈维荣;邓文丽;赵化博;高岩 申请(专利权)人: 西南交通大学
主分类号: B60L8/00 分类号: B60L8/00;B61C3/00;H02J3/38
代理公司: 成都玖和知识产权代理事务所(普通合伙)51238 代理人: 黎志红
地址: 610000 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 分布式 电源 高速铁路 牵引 供电系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及牵引供电技术领域,尤其涉及一种分布式光伏电源的高速铁路牵引供电系统。

背景技术

铁路和光伏发电是我国目前正在大力发展的两大领域。截至2015年底,我国铁路营业里程达到了12.1万公里,其中高速铁路达到了1.9万公里。根据国家发改委印发的《中长期铁路网规划》,我国的铁路网将在2020年达到15万公里,覆盖80%以上的大城市,其中高速铁路3万公里;2025年铁路网规模达到17.5万公里,其中高速铁路3.8万公里。根据2007年我国制定的《可再生能源中长期发展规划》,到2020年我国的太阳能发电总容量将达到180万kWp,而随着今年来光伏发电技术的快速发展,这一数字有望达到10万MWp。

铁路和光伏的快速发展,为将光伏应用于铁路领域提供了契机,不仅有利于提高我国消耗能源中新能源的占比,同时有助于铁路领域的节能减排和可再生能源利用,具有良好的经济价值和社会价值。

我国的铁路有普速铁路和高速铁路之分,其中高速铁路有运行速度高、运输能力大、能耗低、污染小、经济效益好的优势,是未来发展的主流。我国的高速铁路牵引供电系统采用AT供电的方式,有利于提高接触网的输电距离、降低牵引供电系统的电压电能损失、减少电分相。

在我国现有的高速铁路牵引供电系统中,牵引变压器常采用V/x接线形式;但是现有的将光伏发电引入高速铁路牵引供电中的系统,由于光伏发电的引入,对原有牵引供电系统影响较大,使原有系统无法正常工;此外,高速铁路行车密度大,现有的系统无法解决光伏电能的消纳问题。

实用新型内容

为使光伏发电系统适应高速铁路牵引供电系统,本实用新型提出了一种分布式光伏电源的高速铁路牵引供电系统,适用于牵引变压器为V/x接线的既有线路改造以及新建线路修建,通用性能强;在实现光伏并网的同时不影响原有牵引供电系统的正常运行;解决了光伏电能的消纳问题。

为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

一种分布式光伏电源的高速铁路牵引供电系统,包括相互连接的高速铁路牵引供电系统和分布式光伏电源;

所述高速铁路牵引供电系统包括V/x接线牵引变压器、接触网、钢轨、正馈线和自耦变压器;所述V/x接线牵引变压器的高压侧与电力系统三相连接,V/x接线牵引变压器低压侧分别连接接触网和正馈线,V/x接线牵引变压器中点引出并通过钢轨连接至地网;自耦变压器的两个端口分别与接触网和正馈线相连,自耦变压器中点引出并通过钢轨连接至地网;

所述分布式光伏电源包括光伏阵列、单相光伏逆变器和光伏升压变压器;光伏阵列的正负端口与单相光伏逆变器输入端的正负端口连接,单相光伏逆变器的输出端与光伏升压变压器的低压侧连接,光伏升压变压器的高压侧分别与自耦变压器在接触网侧的输出端口以及中点相连。

进一步的是,所述自耦变压器布置于相邻的两个牵引变电站之间的接触网供电臂区间内;采用至少一台自耦变压器,每台自耦变压器之间相互间隔。

进一步的是,所述光伏阵列由多个光伏组件通过串并联构成;

所述光伏阵列是系统中能够提供电能的电源,由容量较小的光伏组件通过串并联组成,光伏阵列中光伏组件的串联数、并联数应结合光伏组件的功率、光伏逆变器的容量、光伏发电系统的装机规模、支架成本和直流线缆成本等因素综合考虑。

进一步的是,所述单相光伏逆变器具有最大功率跟踪和逆变的基本功能;同时兼具无功补偿和谐波补偿的功能,以提高高速铁路牵引供电系统的电能质量;

所述单相光伏逆变器是一种将光伏组件所产生的直流电能变换为交流电能的电力电子装置,其应具有的基本功能包括最大功率跟踪(MPPT)和逆变。最大功率跟踪功能的作用在于保证光伏阵列能够尽可能多地输出电能,同时实现光伏电能的升压;逆变功能的作用在于通过控制逆变器开关器件的通断,将直流的光伏电能以交流电流的形式输出,从而实现光伏电能的并网;

所述单相光伏逆变器可具有无功补偿、谐波补偿的功能,在输出光伏电能的同时,对牵引负荷电流进行完全或部分的无功补偿、谐波补偿,有助于降低供电臂中的电压电能损失,改善高速铁路牵引供电系统的电能质量。

采用本技术方案具有下述有益效果:

适用于牵引变压器为V/x接线的既有线路改造以及新建线路修建,通用性能强;高速铁路沿线的分布式光伏电源经过最大功率跟踪、逆变、升压后,通过自耦变压器接入系统,在实现光伏并网的同时不影响原有牵引供电系统的正常运行;其运营时间区间与分布式光伏电源的发电高峰时间区间吻合度较高,解决了光伏电能的消纳问题。

附图说明

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