Главная страница Случайная лекция
Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика
Мы поможем в написании ваших работ! |
Разновидности электроприводов шахтных электровозов. Характеристики электропривода и предъявляемые к нему требованияДля перемещения полезных ископаемых на шахтах и рудниках широко используется электровозная откатка, которая осуществляется контактными или аккумуляторными электровозами. В состав электровозной откатки входит: подвижной состав (электровоз и вагоны), источник электрической энергии и тяговая сеть (питающие провода и рельсовый путь). Электропривод электровоза должен создавать как тяговое, так и тормозное усилие в процессе его движения (спуск, подъём), т. е. он должен работать как в двигательном, так и в тормозном режиме и быть реверсивным. Тяговые электродвигатели должны иметь высокую механическую прочность, как-так они в период движения испытывают постоянную тряску, частые толчки и удары из-за неровностей рельсового пути. Для исключения попадания вовнутрь электродвигателя пыли, влаги они должны быть закрытого исполнения. Тяговые электродвигатели должны обладать высокой перегрузочной способностью из-за необходимости развивать значительную силу тяги в период пуска и движения при преодолении больших подъемов, малой чувствительностью к резким падениям напряжения сети, малой массой и габаритами из-за ограниченного пространства для их установки, высоким к. п. д. и характеристиками, обеспечивающими использование их мощностей при различных условиях движения. Шахтные электровозы оснащаются электродвигателями постоянного тока с последовательным возбуждением, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с двигателями постоянного тока с параллельным возбуждением и электродвигателями переменного тока. Эти достоинства состоят в следующем. Как правило, электропривод электровоза многодвигательный, имеющий механическую связь между двигателями через ведущие колесные пары и рельсы (рис. 5.3). Независимо от способа расположения электродвигателей относительно ведущих осей электровоза возникает проблема выравнивания нагрузок между двумя или более двигателями. Эта неравномерность загрузки тяговых электродвигателей объясняется разницей диаметров движущихся колес и расхождением в электромеханических характеристиках. При параллельном соединении тяговых электродвигателей неравномерное распределение нагрузок проявляется в потреблении электродвигателями различных токов. Допустим, что электровоз оборудован тяговыми электродвигателями с последовательным возбуждением, с одинаковыми механическими характеристиками, но с разными диаметрами ведущих колес. Первый двигатель вращает колесную пару с диаметром колеса D2 большим, чем диаметр DI колеса второй колесной пары. Так как скорость поступательного движения всех колесных пар одинакова, то при неодинаковых диаметрах колес частоты их вращения обратно пропорциональны диаметрам. Таким образом, якорь первого двигателя будет иметь угловую скорость ω2, которая меньше угловой скорости ω1 второго электродвигателя. Токи потребляемые электродвигателями из сети, находятся по характеристикам 1 и 2 (рис. 5.4). По характеристике 1 находится неравномерность загрузки электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением а по характеристике 2 — электродвигателей постоянного тока с параллельным возбуждением. В первом случае разность токов двигателей составляет ∆I, а во втором случае ∆I’, что указывает на преимущества двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением по сравнению с электродвигателями независимого возбуждения. Аналогично можно показать, как влияют на неравномерность загрузки электродвигателей неодинаковость их механических характеристик. Для тяговых двигателей допускается отклонение угловой скорости до ±4% типовой характеристики (рис. 5.5). Так как угловая скорость обоих электродвигателей должна быть одинакова, то для электродвигателей с последовательным возбуждением (характеристики 1 и 1') перегрузка одного из них будет определяться величиной ∆I=I2-I1, в то время как для электродвигателей с параллельным возбуждением (характеристики 2 и 2') перегрузка последних будет значительно большей и составлять ∆I’=I’2-I’1 .
Рис. 5.4. Кривые влияния различия в диаметрах движущих колес на нагрузку двигателей Рис. 5.5. Кривые влияния различия в характеристиках двигателей на их нагрузку Таким образом, чем больше жесткость электромеханической характеристики электродвигателя, тем больше разница в токах и силе тяги параллельно соединенных электродвигателей. Следовательно, наименьшую неравномерность в распределении токов будет иметь электродвигатель с последовательным возбуждением. Большая неравномерность в нагрузках приводит к перегреву более загруженного двигателя и к буксованию его колесной пары. Рассмотрим теперь влияние колебания напряжения сети на работу электропривода электровоза. При постепенном снижении напряжения сети из-за удаления электровоза от пункта питания, т. е. с увеличением падения напряжения, скорость движения электропоезда снижается при любой системе электропривода. При электродвигателе с последовательным возбуждением, если считать нагрузку постоянной, ток электродвигателя остается без изменения, так как Мэ=kдI2, т. е. колебания напряжения сети не влияют на ток двигателя. Для электродвигателей с параллельным возбуждением снижение напряжения сети приводит не только к снижению скорости, но и к снижению электромагнитного момента Mэ = ckBUI, а при сохранившейся нагрузке на ободе ведущего колеса вызовет необходимость увеличения тока якоря электродвигателя для сохранения постоянства тягового усилия. Следовательно, снижение напряжения сети вызовет дополнительную нагрузку электродвигателей, дальнейшее снижение напряжения, перегрузку электродвигателей, контактной сети и подстанции. Таким образом, применение электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением в качестве электропривода электровозов вместо электродвигателей с параллельным возбуждением позволяет иметь меньшую мощность преобразовательной подстанции, меньшее сечение контактных проводов и кабелей; при одной и гой же мощности тяговых подстанций на линию может быть выведено большее число подвижного состава или при одном и том же числе подвижного состава потребуется меньшая мощность тяговых подстанций.
Перечисленные положительные качества двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением предопределили их широкое распространение в качестве электропривода рудничной электровозной откатки. В рудничной электровозной тяге применяются тяговые электродвигатели на напряжение до 250 В для контактных электровозов в рудничном нормальном исполнении, а для аккумуляторных электровозов — в рудничном взрывобезопасном исполнении на напряжение от 40 до 200 В. Тяговые электродвигатели выполняются горизонтальными, закрытого типа, невентилируемые (с естественным охлаждением) с одним свободным концом вала, в особо прочном корпусе.
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 444; Нарушение авторских прав
Мы поможем в написании ваших работ! |