埋地金属管线的杂散电流防护方案.docx
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1、摘要:采用接触网供电、走行轨回流方式的地铁线路,由于走行轨无法与道床完全绝缘,导致回流电流通过走行轨泄漏至大地,形成杂散电流。当杂散电流泄漏量超标,会对城市轨道交通系统内外的金属管线产生一定的危害和影响,严重情况下,将会导致埋地金属管线因腐蚀穿孔而造成漏水或煤气、燃气泄漏。因此,需要加强对杂散电流的防护与监测。现结合工程实际,在地铁常规杂散电流防护方案基础上,提出了两种杂散电流加强防护设计方案,通过详细的分析对比,提出了最优防护方案,为设计、建设部门的地铁线路内外部埋地金属管线的杂散电流防护提供参考。关键词:地铁;杂散电流;埋地金属管线;防护方案O引言目前,城市地铁供电系统基本采用接触网(轨)
2、供电、走行轨回流方式。地铁运营初期,走行轨与道床之间的绝缘程度较高,即走行轨对地的过渡电阻值较大,由走行轨泄漏到周围土壤介质中的杂散电流也较少。但是随着地铁运营年限的增长,钢轨的轨地绝缘性能降低,由走行轨泄漏到周围土壤介质中的杂散电流会明显增大。近年来,北京、广州、深圳、上海等多个城市的燃气管网以及环城长输油气管道,频繁出现由轨道交通杂散电流干扰引起的管道腐蚀与防护问题,引起了管道企业的广泛关注。本文针对利用走行轨回流方式的地铁线路,在地铁常规杂散电流防护设计方案基础上,提出了最优杂散电流加强防护方案,以最大程度地1地铁正线杂散电流常规防护方案1.1 防护方案(1)正线牵引变电所均匀布置,平均
3、间距2.65km,距离不远,可有效减小杂散电流值。(2)牵引网采用双边供电方式,较单边供电方式,可有效减小杂散电流值,杂散电流值仅为单边供电的1/4。(3)走行轨下设置绝缘垫;道床面至走行轨底面的间隙大于30mm,走行轨对地保持一定间隙;道床两侧设置排水沟,保证排水通畅,保持道床混凝土干燥;尽量增加道床混凝土厚度;采用以上措施,加强走行轨对地绝缘,减小走行轨对地过渡电阻值,同时加强轨道运营维护,可有效减少杂散电流的泄漏。(4)走行轨选用60kg钢轨,全线尽量采用长钢轨,钢轨接头处设置连接电缆,同时正线上、下行走行轨间设置均流电缆,牵引变电所至上、下行走行轨间设置回流电缆,车辆基地内设置多处回流
4、点,使牵引电流就近回流,保证牵引回流通路通畅,有效减少杂散电流的泄漏。(5)负回流电缆采用截面为15Onnn,的直流铜芯电缆,与走行轨连接后引至回流电缆转换箱,然后用截面为400m11V的直流铜芯电缆引至牵引变电所负母线,回流电缆数量应根据牵引供电计算结果确定,且应保证当其中一根电缆出现故障时,其余电缆也能满足导电截面的要求。(6)在车站两端和区间联络通道处设置上、下行均流电缆,在设置牵引变电所的车站一端,不再设置均流电缆。均流电缆采用2X1X150m11的直流铜芯电缆。1.2 排流方案区间及区间两侧车站整体道床中,设置杂散电流排流钢筋网、整体道床结构伸缩缝连接端子和电气连接电缆,区间两侧牵引
5、变电所附近整体道床上设置排流端子,同时在变电所内设置排流柜。1.3 监测方案区间及区间两侧车站整体道床中,设置杂散电流监测钢筋网、整体道床钢筋电位测量端子、参比电极和智能传感器,变电所内设置杂散电流监测装置,智能分析趋势并存储相关数据。2 埋地金属管线的杂散电流加强防护方案2.1 钢轨并联电缆防护方案在区间(CKI8+911CK19+101)左、右线钢轨最外侧并联直流铜芯电缆(5l150mm-),减少杂散电流的泄漏。钢轨并联电缆防护方案如图1所示。5*l*150三2YamlIKXiwoi播一5*i50三15*U15011r右线2X1849112011015l*150三,图1钢轨并联电缆防护方案
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