RU2496100C1 - Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей - Google Patents

Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей Download PDF

Info

Publication number
RU2496100C1
RU2496100C1 RU2012109440/11A RU2012109440A RU2496100C1 RU 2496100 C1 RU2496100 C1 RU 2496100C1 RU 2012109440/11 A RU2012109440/11 A RU 2012109440/11A RU 2012109440 A RU2012109440 A RU 2012109440A RU 2496100 C1 RU2496100 C1 RU 2496100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
traction
electric motor
windings
temperature
motor
Prior art date
Application number
RU2012109440/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012109440A (ru
Inventor
Владимир Иванович Воробьев
Виктор Григорьевич Новиков
Александр Анатольевич Пугачев
Дмитрий Владимирович Воробьев
Антон Сергеевич Новиков
Андрей Николаевич Чвала
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
Priority to RU2012109440/11A priority Critical patent/RU2496100C1/ru
Publication of RU2012109440A publication Critical patent/RU2012109440A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496100C1 publication Critical patent/RU2496100C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей. Стенд содержит дизель-генераторную установку, регулируемую дистанционно от контроллера машиниста и соединенную через статический преобразователь частоты с электродвигателем, якорь которого соединен через тяговый редуктор с колесной парой, колеса которой опираются на каток, связанный с маховиком и электрической нагрузочной машиной. На статоре тягового электродвигателя установлен индукционный нагреватель, охватывающий статор, закрытый теплоизоляционным материалом, а к тяговому электродвигателю подсоединены система контроля температуры его обмоток и система обдува. При проведении ускоренных испытаний включается индукционный нагреватель, который закрыт теплоизоляционным экраном сверху. При этом повышается температура обмоток тягового электродвигателя до момента возникновения проскальзывания колес колесной пары, что приведет к буксованию и, в дальнейшем, фрикционным автоколебаниям. Температура начала этого процесса фиксируется. Затем индукционный нагреватель выключается и включается мотор-ветилятор, подавая по воздухопроводу воздух к обмоткам тягового электродвигателя, что приводит его температуру к исходному состоянию. Технический результат заключается в обеспечении ускорения испытаний и приближении условий моделирования к эксплуатационным, при одновременном снижении энергозатрат. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано для исследования динамических процессов в тяговом приводе.
Известен стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей, содержащий по крайней мере один электродвигатель, характеристика которого аналогична характеристике тягового электродвигателя локомотива, а вал якоря фрикционно связан с установленным в подшипниковых опорах валом, несущим маховик, имитирующий массу поезда, и электрическую нагрузочную машину, имитирующую тяговою нагрузку, вал якоря которой связан с упомянутым валом, несущим маховик [1].
Недостатком указанного стенда является то, что на нем невозможно имитировать процессы боксования автоколебаний, возникающих в тяговом приводе локомотива при его совместной работе с колесными парами.
Известен стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей, содержащий дизель-генераторную установку, электрически связанную с двигателем колесной пары, ось которой посредством цилиндрического редуктора связана с выходным валом тягового электродвигателя, катки, каждый из которых связан с соответствующим колесом колесной пары, смонтированный на оси катков маховик, имитирующий массу поезда, и электрическую нагрузочную машину, имитирующую тяговую нагрузку [2].
Недостатком данного стенда является то, что он не в полной мере воспроизводит эксплуатационные условия, в частности, не обеспечивает проскальзывание и потери сцепления одним из колес колесной пары и не позволяет получить режимы автоколебаний в тяговом приводе.
Известен стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей, содержащий по крайней мере один электродвигатель, характеристика которого аналогична характеристике тягового электродвигателя локомотива, а вал якоря электродвигателя фрикционно связан с валом, несущим маховик, имитирующим массу поезда, посредством колесной пары с колесами различных диаметров, и электрическую нагрузочную машину, имитирующую тяговую нагрузку, вал якоря которой, связан с упомянутым валом, несущим маховик [3].
Недостаток указанного стенда заключается в том, что он не в полной мере воспроизводит эксплуатационные условия, то есть не обеспечивает учет влияния изменения механической жесткости асинхронного электродвигателя при изменении температуры обмоток статора и ротора на процессы боксования и автоколебаний.
Кроме этого в известных стендах невозможно исследовать:
- скорость проскальзывания колеса по рельсу при жестких тяговых характеристиках, которая при жестких тяговых характеристиках не достигает больших значений; форму тяговой характеристики, при которой в динамических режимах незначительное изменение частоты вращения колесной пары приводило бы к резкому снижению сил тяги, т.е. целесообразно увеличивать жесткость тяговых характеристик [4].
- влияние случайно возникшего боксования колесной пары, имеющей двигатель с мягкой характеристикой, на развитие и переход его в разносное боксование [5]. Процессы боксования и автоколебаний в основном происходят в диапазоне низких частот питающего напряжения асинхронного электродвигателя.
- влияние увеличения температуры обмоток асинхронного двигателя на уменьшение критического момента, особенно при низких частотах питающего напряжения. Абсолютное критическое скольжение с повышением температуры возрастает, что приводит к существенному смягчению механических характеристик [6].
Цель изобретения - обеспечение ускоренных испытаний, расширение функциональных возможностей стенда и приближение условий моделирования к эксплуатационным, а именно оценка влияния температурного состояния электродвигателя, питаемого от дизель-генераторной установки, на процессы боксования и автоколебаний при одновременном снижении энергозатрат.
Указанная цель достигается на стенде для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей, содержащий дизель-генераторную установку, регулируемую дистанционно от контроллера машиниста и соединенную через статический преобразователь частоты со звеном постоянного тока с электродвигателем, якорь которого соединен через тяговый редуктор с колесной парой, колеса которой могут иметь различные диаметры и опираются на каток, связанный с маховиком и электрической нагрузочной машиной, нагрузочные устройства, отличающийся тем, что на статор тягового электродвигателя установлен индукционный нагреватель, охватывающий статор, закрытый теплоизоляционным материалом, а к тяговому электродвигателю подсоединены система контроля температуры его обмоток и система обдува тягового электродвигателя, состоящая из воздухопровода, мотор-вентилятора с системой управления им.
На фигуре изображена принципиальная схема стенда для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей.
Стенд содержит дизель-генераторную установку 1, регулируемую дистанционно от контроллера 2 машиниста, соединенную через статический преобразователь 3 частоты со звеном постоянного тока, тяговый электродвигателем 4, якорь которого соединен через тяговый редуктор 5 с колесной парой 6, колеса 7 и 8, которые могут иметь сменные бандажи, что обеспечивает возможность моделирования совместной работы тягового привода с колесными парами, имеющими различную величину и характер износа колес, и опираются на каток 9, связанный с маховиком 10 и электрической нагрузочной машиной 11, нагрузочные устройства 12. На статор тягового электродвигателя 4 установлен индукционный нагреватель 13, охватывающий статор и закрытый теплоизоляционным материалом 14.
К тяговому электродвигателю 4 подсоединены система контроля температуры 15 его обмоток и система обдува тягового электродвигателя 4, состоящая из воздухопровода 16, мотор-вентилятора 17 с системой управления им 18.
Стенд работает следующим образом.
Дизель-генераторная установка 1 вырабатывает электроэнергию, регулируемую дистанционно от контроллера 2 машиниста, подаваемую через статический преобразователь 3 частоты со звеном постоянного тока (нерегулируемый выпрямитель и собственно инвертор напряжения), на тяговый электродвигатель 4 дизель-генераторной установки 1.
Регулируемое по амплитуде и частоте напряжение с выхода преобразователя 3 поступает на тяговый электродвигатель, якорь которого соединен через тяговый редуктор 5 с колесной парой 6. Колесная пара 6 через колеса 7 и 8 опирается на каток 9, связанный валом с маховиком 10, имитирующим массу поезда, и нагрузочной машиной 11, которая имитирует тяговую нагрузку поезда. Нажимное устройство 12 вводится в действие после запуска стенда и имитирует сцепной вес испытываемого локомотива.
При проведении ускоренных испытаний включается индукционный нагреватель 13, который закрыт теплоизоляционным экраном 14 сверху. При этом повышается температура обмоток тягового электродвигателя 4 до момента возникновения проскальзования колес 7 и 8 (одинакового диаметра) колесной пары 6, что приведет к боксованию и, в дальнейшем, фрикционным автоколебаниям. Температура начала этого процесса фиксируется с помощью система контроля температуры 15 обмоток электродвигателя 4.
Затем индукционный нагреватель 13 выключается и включается мотор-ветилятор 17, регулируемый системой управления 18, подавая по воздухопроводу 16 воздух к обмоткам тягового электродвигателя 4, что приводит его температуру к исходному состоянию.
После этого изменяется сила нажатия колес 7 и 8 на каток 9 с помощью нажимного устройства 12. Определение температуры при возникновении начала боксования повторяется.
Таким образом, можно определить область существования режимов боксования и автоколебаний в зависимости от температуры обмоток электродвигателя и от величины сцепления колес 7 и 8 с катком 9, определяемой силой действия нажимного устройства 12.
При использовании колес 7 и 8 колесной пары 6 различного диаметра по вышеприведенному методу определяется область существования режимов боксования и автоколебаний в зависимости от разности диаметров колес 7 и 8 и от температуры обмоток электродвигателя 4 и от величины сцепления колес 7 и 8 с катком 9, определяемой силой действия нажимного устройства 12.
Таким образом, использование указанного стенда в связи с применением индукционного нагревателя, обеспечивающего быстрый прогрев обмоток электродвигателя, позволяет в ускоренном режиме расширить его функциональные возможности при минимуме энергозатрат и приблизить условия моделирования к эксплуатационным, а именно, оценить процессы боксования и автоколебаний с учетом теплового состояния электродвигателя при одновременном снижении энергозатрат.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №677786, кл. G01M 17/00,1944.
2. Челноков Н.Н., и др. Стенды для испытаний подвижного состава железных дорог. М., НИИ Информтяжмаш, 1966, 11-66-4, с.19.
3. Авторское свидетельство СССР №712726, кл. G01M 17/00, 1978, опубл. Б.Н, - 30.01.80 №4.
4. Тулупов В.Д. Автоматическое регулирование сил тяг и торможения электроподвижного состава. М., Транспорт, 1976, с.51-52, 368 стр.
5. Розенфельд В.Е., И.П. Исаев, Н.Н. Сидоров «Теория электрической тяги», М., Транспорт, 1983, 328 с., с.31-32.
6. Ю.Б. Напара, С.А. Плитуенко «Влияние температуры обмоток асинхронного тягового двигателя на величину критических значений момента и абсолютного скольжения».

Claims (1)

  1. Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей, содержащий дизель-генераторную установку, регулируемую дистанционно от контроллера машиниста и соединенную через статический преобразователь частоты со звеном постоянного тока с электродвигателем, якорь которого соединен через тяговый редуктор с колесной парой, колеса которой могут иметь различные диаметры и опираются на каток, связанный с маховиком и электрической нагрузочной машиной, нагрузочные устройства, отличающийся тем, что на статор тягового электродвигателя установлен индукционный нагреватель, охватывающий статор, закрытый теплоизоляционным материалом, а к тяговому электродвигателю подсоединены система контроля температуры его обмоток и система обдува тягового электродвигателя, состоящая из воздухопровода, мотор-вентилятора с системой управления им.
RU2012109440/11A 2012-03-12 2012-03-12 Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей RU2496100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109440/11A RU2496100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012109440/11A RU2496100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012109440A RU2012109440A (ru) 2013-09-27
RU2496100C1 true RU2496100C1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49253513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012109440/11A RU2496100C1 (ru) 2012-03-12 2012-03-12 Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496100C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104006908A (zh) * 2014-06-11 2014-08-27 南通大学 风机能耗监测方法及系统
RU210195U1 (ru) * 2021-12-21 2022-03-31 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103869809B (zh) * 2014-03-26 2016-07-06 中车信息技术有限公司 一种铁路机车运行动态仿真测试装置及其仿真方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU712726A1 (ru) * 1978-07-06 1980-01-30 Брянский Институт Транспортного Машиностроения Стенд дл моделировани динамических процессов в т говом приводе локомотива с электропередачей
SU1000823A1 (ru) * 1981-12-11 1983-02-28 Брянский Ордена "Знак Почета" Институт Транспортного Машиностроения Стенд дл моделировани динамических процессов в т говом приводе локомотива
DE4019501A1 (de) * 1989-09-30 1991-04-11 Lehn F Heinrich Verfahren und vorrichtung zur schwingungsueberwachung der radsysteme von kraftfahrzeugen waehrend des fahrbetriebs
RU2345346C1 (ru) * 2007-06-13 2009-01-27 ФГУП "192 Центральный завод железнодорожной техники" Устройство для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU712726A1 (ru) * 1978-07-06 1980-01-30 Брянский Институт Транспортного Машиностроения Стенд дл моделировани динамических процессов в т говом приводе локомотива с электропередачей
SU1000823A1 (ru) * 1981-12-11 1983-02-28 Брянский Ордена "Знак Почета" Институт Транспортного Машиностроения Стенд дл моделировани динамических процессов в т говом приводе локомотива
DE4019501A1 (de) * 1989-09-30 1991-04-11 Lehn F Heinrich Verfahren und vorrichtung zur schwingungsueberwachung der radsysteme von kraftfahrzeugen waehrend des fahrbetriebs
RU2345346C1 (ru) * 2007-06-13 2009-01-27 ФГУП "192 Центральный завод железнодорожной техники" Устройство для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104006908A (zh) * 2014-06-11 2014-08-27 南通大学 风机能耗监测方法及系统
CN104006908B (zh) * 2014-06-11 2015-12-02 南通大学 风机能耗监测方法及系统
RU210195U1 (ru) * 2021-12-21 2022-03-31 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012109440A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9360395B2 (en) Method and device for dynamometer testing of a motor vehicle
CN103033373B (zh) 一种制动系统综合试验台及其应用该平台进行制动试验的方法
RU2496100C1 (ru) Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей
CN103217301B (zh) 一种汽车制动性能检测的装置和方法
CN102749205A (zh) 一种汽车盘式制动器模拟制动试验台
CN101825520B (zh) 一种铁路牵引机车整车试验装置
CN202508668U (zh) 全自动收卷机
ES2732202T3 (es) Método y sistema para su uso en una prueba dinamométrica de un vehículo motorizado
CN202661273U (zh) 汽车盘式制动器模拟制动试验台
CN103398809A (zh) 汽车轮毂轴承摩擦力矩试验机
JP2018502310A5 (ru)
CN203396525U (zh) 汽车轮毂轴承摩擦力矩试验机
CN107082065B (zh) 一种铁道车辆制动系统综合性能通用试验台及其试验控制方法
Konowrocki et al. An analysis of the self-excited torsional vibrations of the electromechanical drive system
CN201548412U (zh) 一种铁路牵引机车整车试验装置
CN206772601U (zh) 一种基于飞轮‑发电机组惯量模拟系统
RU156446U1 (ru) Стенд для моделирований динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей
CN202939020U (zh) 带惯量负载的车辆缓速器试验台架
CN108507805A (zh) 一种基于飞轮-发电机组惯量模拟系统
RU2550105C1 (ru) Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотивов с электропередачей
RU210195U1 (ru) Стенд для моделирования динамических процессов в тяговом приводе локомотива с электропередачей
SU712726A1 (ru) Стенд дл моделировани динамических процессов в т говом приводе локомотива с электропередачей
Gorbunov et al. Experimental study of the influence of friction surfaces cooling parameters on the efficiency of the braking system of a railway vehicle operation.
CN103630836B (zh) 轨道交通用变气隙圆盘形直线感应牵引电机高速互馈台
CN206945839U (zh) 曳引机测试系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140313