RU2471652C1 - Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива - Google Patents

Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива Download PDF

Info

Publication number
RU2471652C1
RU2471652C1 RU2011130203/11A RU2011130203A RU2471652C1 RU 2471652 C1 RU2471652 C1 RU 2471652C1 RU 2011130203/11 A RU2011130203/11 A RU 2011130203/11A RU 2011130203 A RU2011130203 A RU 2011130203A RU 2471652 C1 RU2471652 C1 RU 2471652C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
traction
field
motors
excitation
reduction
Prior art date
Application number
RU2011130203/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Руденко
Михаил Александрович Егоров
Дмитрий Сергеевич Спиридонов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2011130203/11A priority Critical patent/RU2471652C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471652C1 publication Critical patent/RU2471652C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств железнодорожного транспорта, а именно к способу ослабления возбуждения тяговых электродвигателей постоянного тока большой мощности на локомотивах. Способ ослабления тяговых электродвигателей локомотива заключается в том, что поочередно включают или отключают ступени ослабления поля тяговых электродвигателей в количестве не менее двух. В каждой ступени ослабления поля тяговых электродвигателей производят включение или отключение ослабления поля другого и последующего тягового электродвигателя с замедлением по времени на величину времени не менее срабатывания предыдущего контактора шунтировки поля. Технический результат заключается в снижении ударных нагрузок на тяговый генератор, тяговые электродвигатели, тепловой двигатель и на экипажную часть локомотива. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств железнодорожного транспорта, а именно к способу ослабления возбуждения тяговых электродвигателей постоянного тока большой мощности на локомотивах.
Известен способ включения и выключения ослабления возбуждения тяговых электродвигателей на электровозах постоянного тока ВЛ11 и ВЛ11м. Для перевода тяговых электродвигателей с полного на ослабленное возбуждение тормозную рукоятку контроллера машиниста устанавливают на позиции ослабления поля тяговых электродвигателей ОП1, ОП2, ОП3 или ОП4. После включения соответствующих контакторов параллельно обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей подключаются резисторы и двухкатушечные индуктивные шунты. В результате на первой позиции ослабления поля ОП1 в силовой цепи 75% тока обмоток якорей тяговых электродвигателей начинает протекать по их обмоткам возбуждения, а 25% - через резисторы и катушки индуктивных шунтов. Предусмотрено еще три позиции ослабления поля - ОП2 (55%), ОПЗ (43%) и ОП4 (36%) (Э.С.Вохмянин, В.Ю.Чумаков. Электрические схемы электровозов ВЛ11 и ВЛ11м. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - с.138-140).
Недостатком известного способа является то, что включение и выключение контакторов ослабления возбуждения тяговых электродвигателей происходит одновременно и возможны рывки электровоза и нежелательные переходные процессы в электрической схеме. Это может привести к повреждению электрических машин и аппаратов. Также, из-за рывков и толчков, возможны повреждения и в экипажной части электровоза.
Известен способ включения и выключения ослабления возбуждения тяговых электродвигателей на тепловозах ТЭП60 с тяговым генератором постоянного тока, принятый за прототип. От тягового генератора получают питание шесть параллельно включенных тяговых электродвигателей. Плавное изменение в заданных пределах передаточного отношения передачи, т.е. получение требуемого диапазона изменения вращающего момента и частоты вращения тяговых электродвигателей, осуществляется путем автоматического регулирования магнитных потоков (токов возбуждения) тягового генератора и тяговых электродвигателей. Ток возбуждения тягового генератора изменяется при помощи специальной системы автоматического регулирования. Магнитный поток тяговых электродвигателей, выполненных с последовательным возбуждением, изменяется в зависимости от тока якоря.
Кроме того, предусмотрены две ступени ослабления возбуждения тяговых электродвигателей (60±3% и 37±2%), которые включаются поочередно при помощи резисторов СШ1…СШ6 и групповых электропневматических контакторов КШ1…КШ6, подключающих резисторы параллельно обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей. Включение и отключение контакторов ослабления возбуждения КШ1…КШ6 происходит автоматически под действием реле перехода РП1 и РП2. Настройку реле перехода выполняют таким образом, чтобы срабатывание их происходило на участке внешней характеристики генератора, близком к ограничению напряжения (Б.Н.Морошкин «Электрическое оборудование тепловоза ТЭП60», Москва, «Транспорт», 1987, с.22-24, с.51-53).
Недостатком известного способа является то, что включение и выключение контакторов ослабления возбуждения тяговых электродвигателей происходит одновременно и возможны рывки тепловоза и нежелательные переходные процессы в электрической цепи тяговый генератор - тяговый электродвигатель. Это может привести к повреждению электрических машин и аппаратов. Также, из-за рывков и толчков, возможны повреждения и в экипажной части тепловоза.
Технический результат изобретения заключается в замедлении по времени процесса перехода всех тяговых электродвигателей на ослабленное поле и обратно, что приводит к снижению ударных нагрузок на тяговый генератор, тяговые электродвигатели, тепловой двигатель (газотурбинный двигатель, дизель) и на экипажную часть локомотива.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива, заключающемся в том, что поочередно включают или отключают ступени ослабления поля тяговых электродвигателей в количестве не менее двух, в каждой ступени ослабления поля тяговых электродвигателей производят включение или отключение ослабления поля другого и последующего тягового электродвигателя с замедлением по времени на величину времени не менее срабатывания предыдущего контактора шунтировки поля для снижения ударных нагрузок на тяговый генератор, тяговые электродвигатели, тепловой двигатель и экипажную часть локомотива.
На фиг.1 представлена принципиальная электрическая схема ослабления возбуждения тяговых электродвигателей. На фиг.2 представлена электрическая схема включения катушек контакторов шунтировки ослабления поля.
Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей реализуется при помощи электрической тяговой системы локомотива, которая содержит не менее двух тяговых электродвигателей 1 и 2 соответственно с обмотками возбуждения 3 и 4, которые последовательно подключены к тяговым электродвигателям 1 и 2 через контакты реверсивного переключателя в одном направлении:
- для первого тягового электродвигателя 1 через его контакты 5 и 6;
- для второго тягового электродвигателя 2 через его контакты 7 и 8.
В другом направлении:
- для первого тягового электродвигателя 1 через его контакты 9 и 10;
- для второго тягового электродвигателя 2 через его контакты 11 и 12.
Параллельно обмоткам возбуждения 3 и 4 через контакторы 13 и 14 шунтировки поля первой ступени соответственно тяговых электродвигателей 1 и 2 подключены резисторы 15 и 16 шунтировки поля первой ступени, а через контакторы 17 и 18 шунтировки поля второй ступени соответственно тяговых электродвигателей 1 и 2 подключены резисторы 19 и 20 шунтировки поля второй ступени. Количество ступеней шунтировки поля тяговых электродвигателей может быть различным.
Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей электропередачи локомотива реализуется следующим образом.
При следовании локомотива в одном направлении замыкают контакты 5, 6, 7, 8 реверсивного переключателя. Обмотка возбуждения 3 и 4 тяговых электродвигателей 1 и 2 получают питание, тяговые электродвигатели 1 и 2 вращаются. При движении локомотива включают или отключают поочередно первую, вторую и другие (если они предусмотрены) ступени ослабления возбуждения (поля) тяговых электродвигателей 1 и 2, причем в каждой ступени ослабления поля тяговых электродвигателей 1 и 2 производят включение или отключение ослабления поля другого и последующего тягового электродвигателя с замедлением по времени на величину времени не менее срабатывания предыдущего контактора шунтировки поля. Так, при включении первой ступени ослабления поля включают для тягового электродвигателя 1 контактором 9 шунтировки поля резистор 15 шунтировки поля, а для тягового электродвигателя 2 - контактором 14 шунтировки поля, катушка 23 которого включена через блок-контакты 22 контактора 13 шунтировки поля тягового электродвигателя 1, включают резистор 16 шунтировки поля, что обеспечивает включение ослабления поля второго тягового электродвигателя 2 с замедлением по времени на величину времени срабатывания контактора 13 шунтировки поля с катушкой 21 для первого тягового электродвигателя 1. Аналогично происходит включение второй ступени ослабления поля и отключение второй и первой ступеней ослабления поля, а также включение и отключение ступеней ослабления поля в обратном направлении движения локомотива. За счет временной задержки включения и выключения ослабления поля система регулирования успевает отработать условие постоянства мощности до и после перехода. Предлагаемый способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива позволяет снизить ударные нагрузки на тяговый генератор, тяговые электродвигатели, тепловой двигатель и экипажную часть. Особенно это важно при больших мощностях локомотива.
Указанный способ проверен на опытном газотурбовозе ГТ1-001 мощностью 8300 кВт.

Claims (1)

  1. Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива, заключающийся в том, что поочередно включают или отключают ступени ослабления поля тяговых электродвигателей в количестве не менее двух, отличающийся тем, что в каждой ступени ослабления поля тяговых электродвигателей производят включение или отключение ослабления поля другого и последующего тягового электродвигателя с замедлением по времени на величину времени не менее срабатывания предыдущего контактора шунтировки поля для снижения ударных нагрузок на тяговый генератор, тяговые электродвигатели, тепловой двигатель и экипажную часть локомотива.
RU2011130203/11A 2011-07-20 2011-07-20 Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива RU2471652C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130203/11A RU2471652C1 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130203/11A RU2471652C1 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471652C1 true RU2471652C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48805991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130203/11A RU2471652C1 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471652C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2309057C2 (ru) * 2005-12-23 2007-10-27 Виталий Иванович Горделий Тяговый электропривод транспортного средства
US20080136380A1 (en) * 2003-08-06 2008-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Method for Controlled Application of a Stator Current Set Point Value and of a Torque Set Point Value for a Converter-Fed Rotating-Field Machine
RU2334629C1 (ru) * 2007-03-29 2008-09-27 Открытое акционерное общество "Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (ОАО "Силовые машины") Тяговый электропривод постоянного тока с управлением на полупроводниковых устройствах
RU2377143C1 (ru) * 2008-11-20 2009-12-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") Тяговый электропривод транспортного средства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080136380A1 (en) * 2003-08-06 2008-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Method for Controlled Application of a Stator Current Set Point Value and of a Torque Set Point Value for a Converter-Fed Rotating-Field Machine
RU2309057C2 (ru) * 2005-12-23 2007-10-27 Виталий Иванович Горделий Тяговый электропривод транспортного средства
RU2334629C1 (ru) * 2007-03-29 2008-09-27 Открытое акционерное общество "Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (ОАО "Силовые машины") Тяговый электропривод постоянного тока с управлением на полупроводниковых устройствах
RU2377143C1 (ru) * 2008-11-20 2009-12-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") Тяговый электропривод транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6411049B1 (en) Method and apparatus for operating a magnet vehicle
KR20090024652A (ko) 영구 자석 모터 및 브레이킹 토크 제어를 가지는 전기 안전브레이킹 장치
RU2471652C1 (ru) Способ ослабления возбуждения тяговых электродвигателей локомотива
RU2309057C2 (ru) Тяговый электропривод транспортного средства
US11387717B2 (en) Series wound direct-current motor driving device and equipment
RU2677971C1 (ru) Тяговый электропривод локомотива
RU2377143C1 (ru) Тяговый электропривод транспортного средства
RU2626779C1 (ru) Устройство регулирования скорости электроподвижного состава
RU2700243C1 (ru) Устройство ослабления магнитного поля тягового электродвигателя электровоза переменного тока
RU2316107C2 (ru) Способ регулирования скорости тяговых двигателей электровоза постоянного тока с импульсным регулированием
SU1165602A1 (ru) Электропривод тепловоза
RU12492U1 (ru) Многодвигательный электропривод постоянного тока
RU2719742C1 (ru) Устройство для регулирования мощности электровоза
RU2262456C1 (ru) Устройство для регулирования скорости электроподвижного состава
RU2384424C2 (ru) Тяговый привод
US2197643A (en) Control system
US3034031A (en) Electric railway control positioning system
US1994925A (en) Inductive time-limit acceleration
US1361994A (en) System of control
US2561220A (en) Electric control system
SU935330A1 (ru) Устройство дл торможени электровоза
SU81281A1 (ru) Устройство дл автоматического управлени т говыми компаундными электродвигател ми
RU52782U1 (ru) Устройство для питания и регулирования скорости электродвигателей постоянного тока
US1269601A (en) System of control.
RU122954U1 (ru) Устройство для защиты от боксования тягового привода рельсового транспортного средства