Студопедия — Особенности тягового электроснабжения при скоростном и высокоскоростном движении
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

Особенности тягового электроснабжения при скоростном и высокоскоростном движении






 

Для электрифицированных железных дорог, по которым поезда различных типов двигаются с максимальной скоростью 160 км/ч, удельная мощность электропотребления составляет примерно 300—500 кВт/км. Характер электротяговой нагрузки этих линий может быть описан с помощью случайной функции, подчиняющейся гипотезе нормального распределения. Выбор отдельных элементов тягового электроснабжения по мощности нагрузки с учетом допустимого нагревания токоведущих элементов осуществляется, исходя из максимальных значений нагрузок в течение определенной длительности.

Высокоскоростные железные дороги и железные дороги с повышенной пропускной способностью с небольшими интервалами (3—15 минут) между поездами с мощностью потребляемой энергии 10—12 МВт и более имеют иной характер электротяговой нагрузки.

Особенностями электроснабжения таких линий является:

- им­пульсная нагрузка, как для проводов электротяговой сети, так и для преобразовательного оборудования тяговых подстанций;

- значительные пиковые нагрузки на тяговые подстанции;

- значительные потери напряжения и энергии в устройствах тягового электроснабжения;

- сложные условия токосъема;

- повышение нагревания проводов контактной сети.

В высокоскоростном сообщении удельная мощность электропотребления составляет 1 — 1,3 МВт/км, а для железнодорожных двухпутных линий с повышенной пропускной способностью может достигать 1,7—2,5 МВт/км. По нормам Международного союза железных дорог (МСЖД), разработанным в 1996 году, для двухпутной высокоскоростной линии с максимальной скоростью 300—330 км/ч предусматривается максимальная удельная мощность потребления электроэнергии на тягу 3 МВ-А/км, исходя из которой рекомендуется рассчитывать мощность устройств тягового электроснабжения.

В условиях конкретных линий указанная величина, хотя и оказывается ниже данной граничной нормы, но при любом увеличении скорости движения более 160 км/ч потребная электротяговая мощность значительно возрастает. Она зависит от многих факторов, основными из которых являются:

- масса поезда,

- скорость движения,

- сопротивление движению,

- интервалы между поездами,

- частота троганий и разгонов,

- возможность рекуперативного торможения,

- план и профиль линии, характеристики сети тягового электроснабжения.

Скорость движения поезда непосредственно зависит от уровня напряжения у токоприемников электроподвижного состава.

Снижение уровня напряжения по отношению к номинальному напряжению электроподвижного состава (3 кВ и 25 кВ), допустимое для обычных железных дорог, неприемлемо при скоростном и высокоскоростном движении, так как будет приводить к снижению скорости и нарушению графика движения поездов.

Снижение напряжения в контактной сети с 3000 до 2700В приводит к потере мощности электровоза на 15% и к уменьшению среднетехнической скорости на перегоне на 7—8%. Во избежание этого на электрифицированных линиях со скоростным движением необходимо усиление устройств тягового электроснабжения.

В настоящее время скоростное и высокоскоростное движение на электрифицированных линиях развито:

- во Франции по системе 2Х25 кВ,

- в Японии по системе 2Х25 кВ и схеме Вудбриджа,

- в Германии по системе 15 кВ переменного тока частотой 16 Гц.

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2116. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия