RU2740521C1 - Автоматизированная система отопления пассажирского вагона - Google Patents

Автоматизированная система отопления пассажирского вагона Download PDF

Info

Publication number
RU2740521C1
RU2740521C1 RU2020126010A RU2020126010A RU2740521C1 RU 2740521 C1 RU2740521 C1 RU 2740521C1 RU 2020126010 A RU2020126010 A RU 2020126010A RU 2020126010 A RU2020126010 A RU 2020126010A RU 2740521 C1 RU2740521 C1 RU 2740521C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
generating unit
input
control unit
heat
Prior art date
Application number
RU2020126010A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким
Сергей Николаевич Иванов
Марат Ильдусович Хисматулин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"
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 образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I"
Priority to RU2020126010A priority Critical patent/RU2740521C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740521C1 publication Critical patent/RU2740521C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61DBODY DETAILS OR KINDS OF RAILWAY VEHICLES
    • B61D27/00Heating, cooling, ventilating, or air-conditioning

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматизированной системе отопления пассажирского вагона. Система отопления содержит: теплогенерирующий блок с первичной обмоткой переменного тока, выход которого с помощью напорных труб соединен с калорифером. Калорифер с помощью напорных труб соединен с входом расширителя. Выход расширителя присоединен к отопительным ветвям купейной и коридорной сторон с нагревательными трубами. Отопительные ветви другими своими концами подсоединены к входу теплогенерирующего блока. В отопительные ветви встроены измерительные датчики, выходы которых соединены с входом сумматора. Выход сумматора соединен с входом блока управления. Выход блока управления соединен с теплогенерирующим блоком. На внутренней поверхности упорной торцевой крышки теплогенерирующего блока жестко закреплены тензодатчики, выходы которых соединены с дополнительным входом блока управления. Достигается повышение надежности автоматизированной системы отопления пассажирского вагона. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и предназначено для систем отопления железнодорожных, преимущественно пассажирских, вагонов.
Известна система отопления в железнодорожном вагоне (RU 2259291, B61D 27/00, 27.08.2005), состоящая из взаимосвязанных контуров циркуляции теплоносителя и содержащая водогрейный котел с подающими и возвратными трубопроводами отопления, проложенными вдоль боковых стен вагона, расширительный бак, водонагреватель, калорифер, циркуляционный насос и трубу-перемычку, соединяющую окончания возвратных трубопроводов отопления. Труба-перемычка выполнена в виде трубопровода, поднимающегося вверх возле боковой стены вагона, например, в туалетном помещении котловой стороны вагона, проходит над потолком коридора, опускается вниз в котельном отделении вагона и служит дополнительным источником обогрева туалетного помещения котловой стороны вагона.
Необходимость использования автономного циркуляционного насоса, увеличивающего количество конструктивных узлов данной системы, обуславливают низкую надежность всей системы отопления в железнодорожном вагоне, что является ее недостатком.
Известна автоматизированная система отопления пассажирского вагона (RU, 85426, B61D 27/00, 10.08.2009), выбранная в качестве прототипа, содержащая теплогенерирующий блок с первичной обмоткой переменного тока, выход которого с помощью напорных труб соединен с калорифером, который, в свою очередь, с помощью напорных труб соединен с входом расширителя, выход расширителя соединен с отопительными ветвями купейной и коридорной сторон с нагревательными трубами, отопительные ветви другими своими концами подсоединены к входу теплогенерирующего блока, в отопительные ветви встроены измерительные датчики, выходы которых соединены с входом сумматора, выход которого соединен с входом блока управления, а выход блока управления соединен с первичной обмоткой переменного тока теплогенерирующего блока.
Основным недостатком прототипа является то, что при механическом заклинивании короткозамкнутой вращающейся вторичной обмотки теплогенерирующего блока, либо при выходе из строя напорной лопасти, исчезнет или уменьшится напор. Это приведет к ухудшению охлаждения сетевой обмотки, которая может перегореть. Данный факт обуславливает низкую надежность работы автоматизированной системы отопления пассажирского вагона.
Задачей изобретения является повышение надежности работы автоматизированной системы отопления пассажирского вагона за счет изменении сопротивления материала проводника при его деформации.
Технический результат достигается тем, что в автоматизированной системе отопления пассажирского вагона, содержащей теплогенерирующий блок с первичной обмоткой переменного тока, выход которого с помощью напорных труб соединен с калорифером, который в свою очередь с помощью напорных труб соединен с входом расширителя, выход расширителя присоединен к отопительным ветвям купейной и коридорной сторон с нагревательными трубами, отопительные ветви другими своими концами подсоединены к входу теплогенерирующего блока, в отопительные ветви встроены измерительные датчики, выходы которых соединены с входом сумматора, выход которого соединен с входом блока управления, а выход блока управления соединен с теплогенерирующим блоком, на внутренней поверхности упорной торцевой крышки теплогенерирующего блока жестко закреплены тензодатчики, выходы которых соединены с дополнительным входом блока управления.
Принципиальная схема автоматизированной системы отопления пассажирского вагона показана на фиг.1, а на фиг.2 показан общий вид теплогенерирующего блока.
Автоматизированная система отопления пассажирского вагона содержит теплогенерирующий блок 1 (фиг.1), выполненный в виде управляемого теплогенерирующего электромеханического преобразователя (Ким К.К., Иванов С.Н. Теплогенерирующая электромеханическая система отопления пассажирского вагона // Наука и транспорт, 2008. С.41), который своим выходом 2 с помощью напорных труб 3 соединен с калорифером 4, который в свою очередь с помощью напорных труб 3 соединен с входом 5 расширителя 6, который предназначен для восприятия увеличивающегося при нагревании объема теплоносителя, например, воды. Выход 7 расширителя 6 соединен с отопительными ветвями 8 купейной и коридорной сторон с нагревательными трубами 9. Отопительные ветви 8 другими своими концами подсоединены к входу 10 теплогенерирующего блока 1. В отопительные ветви 8 встроены измерительные датчики 11, 12 (например, один из них измеряет температуру воздуха в вагоне, а второй - давление теплоносителя в отопительных ветвях 8), выходы 13, 14 которых соединены с входом 15 сумматора 16. Выход 17 сумматора 16 соединен с входом 18 блока управления 19. Блок управления 19, построенный на основе нейронной сети и/или нечеткой системы (RU 50741, Н05В6/10, F25B29/00; 20.01.2006), своим выходом 20, присоединен к первичной обмотке переменного тока, не показанной на чертежах, теплогенерирующего блока 2. На внутренней поверхности упорной торцевой крышки 21 (фиг.2) теплогенерирующего блока 2 жестко закреплены тензодатчики 22 и 23 (фиг.1 и 2), выходы 24 и 25 которых соединены с дополнительным входом 26 блока управления 19.
Теплогенерирующий блок 1 состоит из магнитопровода 27 (фиг.2) с размещенной на нем первичной обмоткой переменного тока, которая на чертеже не показана, и вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки 28, выполненной в виде несплошного полого цилиндра, на внутренней поверхности которого сформированы и жестко связаны с ней напорные лопасти 24. Вращающаяся короткозамкнутая вторичная обмотка 23 и магнитопровод 22 отделены теплоизолирующим слоем из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выполняющего функцию одностороннего радиально-упорного подшипника скольжения и составляющего неразделимую часть с магнитопроводом 22 и первичной обмоткой переменного тока. Конструкционную целостность устройства обеспечивают две стянутые шпильками торцевые крышки: упорная 21 и фиксирующая 30, изготовленные, например, на базе стандартных подшипниковых щитов, входящих в комплект электродвигателей серии 4А(5А) или 4П. В упорную торцевую крышку 21 жестко закреплены тензодатчики 22 и 23.
Работа автоматизированной системы отопления осуществляется следующим образом.
При подключении теплогенерирующего блока 1, выполненного в виде управляемого теплогенерирующего электромеханического преобразователя, к сети переменного тока последний начинает нагревать теплоноситель, одновременно приводя его в движение. Теплоноситель по напорным трубам 3 поступает в калорифер 4, а затем в расширитель 6, в котором происходит компенсация увеличения объема теплоносителя, связанного с его нагревом. В калорифере 4 происходит нагрев воздуха, проходящего через калорифер 4. Из расширителя 6 теплоноситель поступает в отопительные ветви 8 купейной и коридорной сторон, где в нагревательных трубах 9 происходит теплообмен между теплоносителем и воздухом купе и коридоров. В процессе работы сигналы измерительных датчиков 11, 12, пропорциональные температуре воздуха в купе и давлению в отопительных ветвях 8, поступают на блок управления 19, содержащий оптимальный регулятор. В блоке управления 19 происходит сравнение текущих значений сигналов измерительных датчиков 11, 12 с их требуемыми значениями, которые вводятся в базу данных блока управления 19 заранее. После указанного сравнения бок управления 19 вырабатывает сигнал в виде управляющего напряжения и, который через выход 20 поступает на первичную обмотку переменного тока теплогенерирующего блока 1. В результате процесс нагрева происходит в соответствии с заданным алгоритмом управления, обеспечивающим требуемый температурный режим воздуха в пассажирском вагоне.
Во время нормальной работы теплогенерирующего блока 1 вращающаяся короткозамкнутая вторичная обмотка 28 (фиг.2) под действием напорных лопастей 29 осуществляет давление на упорную торцевую крышку 21, и тензодатчики 22 и 23 вырабатывают сигнал, который через их выводы 24 и 25 поступает на дополнительный вход 26 управляющего устройства 19.
Если давление вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки 28 либо исчезает, либо уменьшается, уменьшается и значение сигнала с тензодатчиков 22 и 23, что ведет к срабатыванию блока управления 19, которое отключает питание теплогенерирующего блока 1 (фиг.1).
Как можно заметить заявляемая автоматизированная система отопления пассажирского вагона автоматически прекращает свою работу при уменьшении напора теплоагента, что предотвращает перегрев первичной обмотки переменного тока теплогенерирующего блока 1, т.е. повышает надежность ее работы.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система отопления пассажирского вагона, содержащая теплогенерирующий блок с первичной обмоткой переменного тока, выход которого с помощью напорных труб соединен с калорифером, который в свою очередь с помощью напорных труб соединен с входом расширителя, выход расширителя присоединен к отопительным ветвям купейной и коридорной сторон с нагревательными трубами, отопительные ветви другими своими концами подсоединены к входу теплогенерирующего блока, в отопительные ветви встроены измерительные датчики, выходы которых соединены с входом сумматора, выход которого соединен с входом блока управления, а выход блока управления соединен с теплогенерирующим блоком, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности упорной торцевой крышки теплогенерирующего блока жестко закреплены тензодатчики, выходы которых соединены с дополнительным входом блока управления.
RU2020126010A 2020-07-30 2020-07-30 Автоматизированная система отопления пассажирского вагона RU2740521C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126010A RU2740521C1 (ru) 2020-07-30 2020-07-30 Автоматизированная система отопления пассажирского вагона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126010A RU2740521C1 (ru) 2020-07-30 2020-07-30 Автоматизированная система отопления пассажирского вагона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740521C1 true RU2740521C1 (ru) 2021-01-15

Family

ID=74183812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126010A RU2740521C1 (ru) 2020-07-30 2020-07-30 Автоматизированная система отопления пассажирского вагона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740521C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2003137013A (ru) * 2003-12-24 2005-06-10 Открытое акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (ОАО "КВСЗ") (UA) Система отопления в железнодорожном вагоне
RU50741U1 (ru) * 2005-07-21 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Управляемый теплогенерирующий электромеханический преобразователь
FR2885580A1 (fr) * 2005-05-13 2006-11-17 Continental Teves Ag & Co Ohg Soupape de commande de pression
RU85426U1 (ru) * 2009-04-06 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Автоматизированная система отопления пассажирского вагона
JP2012151975A (ja) * 2011-01-18 2012-08-09 Hitachi Automotive Systems Ltd 車載回転電機用電力変換装置の冷却システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2003137013A (ru) * 2003-12-24 2005-06-10 Открытое акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (ОАО "КВСЗ") (UA) Система отопления в железнодорожном вагоне
FR2885580A1 (fr) * 2005-05-13 2006-11-17 Continental Teves Ag & Co Ohg Soupape de commande de pression
RU50741U1 (ru) * 2005-07-21 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Управляемый теплогенерирующий электромеханический преобразователь
RU85426U1 (ru) * 2009-04-06 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Автоматизированная система отопления пассажирского вагона
JP2012151975A (ja) * 2011-01-18 2012-08-09 Hitachi Automotive Systems Ltd 車載回転電機用電力変換装置の冷却システム

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8375716B2 (en) Operating a sub-sea organic Rankine cycle (ORC) system using individual pressure vessels
US4200783A (en) Apparatus for collecting and thermally storing energy
JP5654791B2 (ja) 過熱水蒸気生成装置
JP2019145488A (ja) 冷却システムdT/dtに基づく制御
RU2740521C1 (ru) Автоматизированная система отопления пассажирского вагона
US2282923A (en) Temperature control of storage batteries
RU85426U1 (ru) Автоматизированная система отопления пассажирского вагона
CN105493271A (zh) 用于电流转换器模块的冷却装置
FI58002B (fi) Gasturbinelvaermeanlaeggning
RU2725303C1 (ru) Термоэлектрический источник электроснабжения для автономного теплогенератора
RU78747U1 (ru) Система отопления пассажирского вагона
KR20170002907A (ko) 온수생성모듈의 제어 시스템 및 방법
WO2014171908A2 (en) Heat transfer device used for heating any liquid and air
US808525A (en) Electric water-heater.
RU85428U1 (ru) Система отопления пассажирского вагона
RU2596891C2 (ru) Бортовая установка для прогрева систем тепловозного двигателя при "горячем" отстое
CN105474385A (zh) 用于电流转换器模块的冷却装置
CN209782583U (zh) 一种恒温蒸汽发生器
RU85425U1 (ru) Система отопления пассажирского вагона
US2215517A (en) Steam heating system for aircraft
RU2484379C1 (ru) Автономная водяная закрытая система централизованного теплоснабжения
CN209147431U (zh) 一种船用热水柜
KR102038361B1 (ko) 전기차량의 히터장치
FI12417U1 (fi) CHP-järjestelmä
US2041815A (en) Heating system