Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модель вентильно-индукторного привода аккумуляторного электровоза.





За последнее время достижения в области силовых полупроводниковых приборов позволили приступить к созданию современных приводов для электроподвижного состава. Рассмотренная ниже математическая модель позволяет на стадии проектирования оценить работу электропривода аккумуляторного электровоза для обеспечения его оптимальных тяговых характеристик в режиме пуска и буксования. При проведении расчетных исследований использовано программное обеспечение по математическому моделированию электромагнитных процессов в вентильном индукторном двигателе с учетом насыщения магнитной системы. В процессе проведения расчетных исследований зубцовая зона двигателя, площади основных сечений ярма статора и ротора не изменялись.

Общая структурная схема электромеханической системы построена с учетом источника питания ограниченной мощности.

В основу расчета переходных процессов положены уравнения электромагнитного и электромеханического равновесия в системе тягового электропривода.

Схема усилий и моментов, действующих на колеса электровоза при работе привода в режиме буксования, показана на рис. 1.

Рис. 2.1 – Схема усилий и моментов

В основу математической модели пускового режима тягового электровоза положена следующая система уравнений:

где VСК – скорость скольжения колес при буксовании; VП – скорость поезда; W – суммарное сопротивление движению поезда; P – масса электровоза; Q – масса электропоезда; i – передаточное отношение; ψp – коэффициент сцепления колес с рельсами. Общее время разгона поезда составляет примерно 90 сек.

Коэффициент сцепления колес с рельсами в имитационной модели изменялся ступенчато от значения ψp1 = 0,23 до значения ψp2 = 0, 1 посредством сумматора и ступенчатого входного воздействия. Время наступления пробуксовки равно 5 с. Числовые данные поезда с вагонетками и электровозом АМ8Д: Q = 312 т – полный вес поезда; P = 14 т. – вес электровоза; wi = 1,5 w0 = 1,5⋅4 = 6 Н/кН. Уклон пути принят равным i = 3 ‰.

При движении поезда по рудничным откаточным путям коэффициент сцепления изменяется в широких пределах. При реализации тяговых усилий в процессе разгона поезда в некоторых случаях (увеличение сопротивлению движению, снижение коэффициента сцепления и т.д.) выполняется условие Fm > Fсц. Работа привода происходит в зоне избыточного буксования. В соответствии с это приведет к увеличению ускорения скольжения и, следовательно, к повышению потерь энергии на буксование.

В зависимости от сочетаний параметров привода электровоза и характеристики сцепления возможны установившийся или разносный режимы избыточного буксования. При разносном режиме буксования происходит автоматическое увеличение скорости буксующих колесных пар при уменьшении их нагрузки. Этот режим работы обусловливает значительную долю потерь энергии на буксование колес электровоза. Поэтому он является нежелательным.

На рис. 2.2. представлена имитационная модель аккумуляторного рудничного электровоза АМ8Д совместно с вентильно-индукторным двигателем. Математическая модель разработана при помощи программы MatLab 6.5 Release 13. Программа MatLab содержит широкий спектр типовых динамических звеньев, как линейных, так и нелинейных.

Скорость поезда вычислялась на выходе интегрирующего звена с обратной связью. На входе звена алгебраически суммировались с помощью сумматора сила сцепления колес с рельсами и суммарное сопротивление движению поезда. Суммарное сопротивление движению поезда моделировалось с помощью двух усилителей сигналов и блока ограничения сигнала.

Скорость колеса вычислялась с помощью сумматора, на входах которого алгебраически суммировались скорость скольжения и скорость поезда. Результаты представлены на рис. 2.3 – 2.5.

Рис. 2.2 – Математическая модель аккумуляторного электровоза на основе ВИД

Рис. 2.3 – Режим пуска при одинаковых пусковых условиях для двигателей: Vп – скорость поезда; Vск – скорость скольжения

Разработанная математическая модель электропривода электровоза обеспечивает оптимальные тяговые характеристики электропривода электровоза. Результаты расчета пускового и буксового режимов подтверждают, что использование ВИД в приводе электровоза позволяет эффективно использовать энергию аккумуляторной батареи при работе электровоза в зоне избыточного буксования

Рис. 2.4 – Скорость колесных пар при одинаковом коэффициенте сцепления колес с рельсами

Рис. 2.5 – Режим пуска при различных пусковых условиях для двигателей по пробуксовке колесных пар: Vп – скорость поезда; Vк1 – скорость колеса передней колесной пары; Vск1 – скорость скольжения первого двигателя; Vк2 – скорость колеса задней колесной пары; Vск2 – скорость скольжения второго двигателя.


 







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 813. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия