RU2755800C1 - Система бесперебойного электроснабжения электровоза - Google Patents

Система бесперебойного электроснабжения электровоза Download PDF

Info

Publication number
RU2755800C1
RU2755800C1 RU2020130555A RU2020130555A RU2755800C1 RU 2755800 C1 RU2755800 C1 RU 2755800C1 RU 2020130555 A RU2020130555 A RU 2020130555A RU 2020130555 A RU2020130555 A RU 2020130555A RU 2755800 C1 RU2755800 C1 RU 2755800C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
winding
inverter
transformer
battery
Prior art date
Application number
RU2020130555A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Валерьевич Аркадьев
Павел Васильевич Куликов
Николай Петрович Кириллов
Александр Викторович Чемусов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
Priority to RU2020130555A priority Critical patent/RU2755800C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755800C1 publication Critical patent/RU2755800C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/53Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells in combination with an external power supply, e.g. from overhead contact lines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/10Constant-current supply systems
    • 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
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • 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
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение электрической энергией электровоза и электрооборудования вагонов электропоезда в движении и на стоянках при наличии напряжения контактной сети и при его отсутствии. Система содержит контактную сеть, фильтр питания, выполненный с возможностью подключения к контактной сети постоянного тока, инвертор, преобразующий постоянный ток в трехфазный переменный ток квазисинусоидальной формы с трансформаторным выходом, выпрямитель управления, реле контроля напряжения с размыкающими контактами, выполняющими функции высоковольтных выключателей; блок разделительных диодов, аккумуляторную батарею, инвертор батареи с дополнительной обмоткой, введенной в трехобмоточный трансформатор, к вторичным обмоткам которого подключены трехфазные потребители вагонов. При наличии высоковольтного напряжения в контактной сети оно проходит через фильтр питания, инвертор, трехобмоточный трансформатор и подается на все потребители вагонов, при этом батарея не разряжается из-за действий диода блока разделительных диодов. При пропадании напряжения в контактной сети диод блока разделительных диодов открывается, батарея начинает разряжаться на инвертор батареи, обмотка которого обеспечивает создание магнитного потока в трансформаторе, и во всех обмотках последнего возникают ЭДС, обеспечивая работу потребителей. Реле контроля напряжения отключает основной инвертор и напряжение первичной обмотки подается на выпрямитель, рассчитанный на всю мощность устройства, выпрямленное напряжение поступает на фильтр питания и напряжение на контактной сети восстанавливается, тем самым потребители электровоза и вагонов обеспечиваются электрической энергией непрерывно. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве системы бесперебойного электроснабжения электровоза на постоянном токе при наличии и отсутствии напряжения контактной сети.
Известна система бесперебойного электроснабжения электровоза на постоянном токе, содержащая высоковольтную сеть системы внешнего электроснабжения, к которой подключены параллельно два канала питания, каждый из которых содержит последовательно соединенные: высоковольтный выключатель, трехобмоточный трансформатор, содержащий первичную обмотку, первую вторичную и вторую вторичную обмотки, подключенные к соответствующим схемам выпрямления, причем выходы указанных схем через высоковольтные выключатели подключены к разным частям промежуточной высоковольтной сети постоянного тока, при этом второй выход первой из названных схем и первый выход второй схемы подключены к общему участку промежуточной высоковольтной сети постоянного тока, который через высоковольтные выключатели соединен с первым и вторым конверторами, выходы каждого из которых подключены к шине постоянного тока, которая подключена к разным участкам сети постоянного тока с напряжением, используемым для питания электровоза в качестве контактной сети, причем к промежуточной сети постоянного тока через фильтры питания подключены три однофазных инвертора, соединенных параллельно, выходные напряжения которых сдвинуты по фазе на угол, равный 120° относительно друг друга и два выпрямителя, включенных также параллельно, при этом трансформатор первого выпрямителя соединен в звезду, а трансформатор второго выпрямителя соединен треугольником, причем выходы обоих выпрямителей подключены к шине постоянного тока, соединенный с разными участками контактной сети [1]. Данная система нашла широкое применение на железнодорожном транспорте ряда стран, поскольку ее отличает экономичность и надежность; она позволяет использовать установленные энергетические мощности железной дороги, присоединенные к системе внешнего электроснабжения. К недостаткам системы можно отнести сложность схемы, поскольку в ней используются три напряжения: высоковольтное напряжение системы внешнего электроснабжения, высоковольтное напряжение промежуточной сети постоянного тока и высоковольтное напряжение контактной сети; большое число преобразователей электрической энергии: инверторов, выпрямителей и конверторов, что затрудняет обслуживание устройства при эксплуатации и требует высококвалифицированных специалистов. Кроме того, напряжение контактной сети невозможно использовать для питания низковольтного электрооборудования перспективных вагонов электропоезда.
Требуемый технический результат изобретения заключается в обеспечении электрической энергией электровоза и электрооборудования вагонов электропоезда, снабженных распределительными устройствами и средствами собственных нужд, как в движении, так и на стоянке.
Поставленный технический результат достигается тем, что в системе бесперебойного электроснабжения электровоза содержащей фильтр питания, выполненный с возможностью подключения к контактной сети постоянного тока, инвертор, выпрямитель, трехобмоточный трансформатор, содержащий первичную трехфазную обмотку, первую трехфазную вторичную обмотку, вторую трехфазную вторичную обмотку и сердечник; и высоковольтные выключатели, при этом к фильтру питания подсоединен инвертор, соединенный посредством трехобмоточного трансформатора с выпрямителем, вторичные обмотки трансформатора выполнены с возможностью подключения потребителей, введены: аккумуляторная батарея, блок разделительных диодов, инвертор батареи, выпрямитель управления, блок контроля напряжения с первым и вторым размыкающими контактами; третья трехфазная вторичная обмотка в указанный трансформатор, при этом выпрямитель управления подключен к второй трехфазной вторичной обмотке названного трансформатора и соединен с блоком разделительных диодов, который соединен с выводами указанной батареи, к которой подключен инвертор батареи, соединенный с третьей трехфазной вторичной обмоткой названного трансформатора; указанные контакты реле контроля напряжения выполнены в виде высоковольтных выключателей, при этом первый размыкающий контакт включен между фильтром питания и инвертором, а второй размыкающий контакт включен между инвертором и первичной трехфазной обмоткой указанного трансформатора, причем выпрямитель включен между фильтром питания и указанной первичной трехфазной обмоткой, витки которой разделены на две части, относящиеся как w1/w2=1,9, где w1 - общее число витков; w2 - отпайка от названной обмотки.
На чертеже представлена структурная схема системы бесперебойного электроснабжения электровоза.
Система содержит высоковольтную контактную сеть постоянного тока 1, фильтр питания 2, выполненный с возможностью подключения к контактной сети, инвертор 3, трехобмоточный трансформатор 4, содержащий первичную трехфазную высоковольтную обмотку 4-1, первую трехфазную вторичную обмотку 4-2, вторую трехфазную вторичную обмотку 4-3, указанные вторичные обмотки трансформатора выполнены с возможностью подключения потребителей, третью трехфазную вторичную обмотку 4-4, устройства распределительные вагонов 5, средства собственных нужд вагонов 6, выпрямитель управления 7, реле контроля напряжения 8, снабженными первыми размыкающими контактами 8-1 и вторыми размыкающими контактами 8-2, аккумуляторную батарею 9, блок разделительных диодов 11, инвертор батареи 10 и выпрямитель 12, при этом сеть представляет собой плюсовую и минусовую шины (не показаны), подобно сетям постоянного тока, описанным в [2], [3] для напряжения 3,3 кВ; фильтр питания 2 выполнен на полярном конденсаторе, инвертор 3 представляет собой преобразователь постоянного тока в трехфазный переменный ток с квазисинусоидальным выходным напряжением, подобно инверторам, описанным в [4] и [7], поэтому он может содержать коммутатор тока (не показан), схему управления тиристорами в заданной временной последовательности (не показана) и резонансный трехфазный фильтр (не показан); выпрямитель управления 7 основан на схеме Ларионова [5]; блок разделительных диодов 11, определяющий начало разряда батареи 9 может быть представлен диодом, катод которого соединен с плюсовым выводом (не показан) аккумуляторной батареи 9, а анод (не обозначен) - с выпрямителем 7, при этом указанная батарея подобно ХИТ транспортного назначения, описанным в [6], инвертор батареи 10 подобен инвертору 3, выпрямитель 12 является мощным и может быть основан на собственном трехобмоточном трансформаторе, причем вторичные обмотки должны иметь напряжения, сдвинутые относительно друг друга на угол 30°, что позволяет уменьшить коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, при этом он может быть выполнен на высоковольтных GTO-тиристорах большой мощности в интегральном исполнении [1]; размыкающий контакт 8-1, выполняющий функции высоковольтного выключателя отключает инвертор 3 от фильтра питания 2, а размыкающий контакт 8-2 реле контроля напряжения 8 отключает инвертор 3 от первичной обмотки 4-1 трехобмоточного трансформатора 4. Устройство распределительное каждого вагона подключено к первой вторичной обмотке 4-2 указанного трансформатора, а средства собственных нужд подключены ко второй вторичной обмотке 4-3 названного трансформатора.
Система работает следующим образом.
При наличии напряжения в контактной сети 1 оно поступает на фильтр питания 2, в котором нейтрализуются помехи, высшие гармоники и другие нежелательные сигналы из-за емкости конденсатора. Улучшенное по качеству напряжение питания поступает на инвертор 3, в котором постоянный ток преобразуется в трехфазный переменный синусоидальный ток, фазное напряжение которого определяется по формуле
Figure 00000001
где UП=3,3 кВ - напряжение контактной сети; Uф - фазное напряжение. При расчете фазного напряжения оно равно, Uф=2698 В, поскольку первичная обмотка 4-1 трансформатора 4 соединена в звезду. Под действием токов первичной обмотки в сердечнике (не показан) трехобмоточного трансформатора 4 наведется магнитный поток, под действием которого во всех обмотках возникнут ЭДС, рассчитываемые по формуле
Figure 00000002
где w1 - число витков i-ой обмотки; f - частота сети; Ф - магнитный поток.
Поскольку номинальное напряжение на потребителях 5 и 6 равно 380 В, то коэффициент трансформации равен
Figure 00000003
ЭДС обмоток 4-2 и 4-3 используется для питания соответствующих потребителей. Напряжение вторичной обмотки 4-3 названного трансформатора 4 поступает на выпрямитель управления 7, где переменный ток преобразуется в постоянный, который управляет работой блока разделительных диодов 11. Диод указанного блока (не показан) установленный в положительный провод соединяющий аккумуляторную батарею 9 с инвертором батареи 10 будет закрыт и батарея разряжаться не будет. Реле контроля напряжения 8 будет в состоянии, при котором его размыкающие контакты 8-1 и 8-2 будут замкнуты. Рекомендации по выбору, схемам включения и технической реализации подобных реле изложены в [4].
Таким образом, при наличии напряжения в контактной сети задействованы все витки первичной трехфазной обмотки 4-1.
При пропадании напряжения на контактной сети 1, исчезает напряжение в обмотках 4-1, 4-2 и 4-3, потребители 5 и 6 останавливаются, на выходе выпрямителя управления 7 исчезает напряжение, поэтому диод блока разделительных диодов 11 открывается и батарея 9 разряжается на инвертор батареи 10. Поскольку инвертор 10 идентичен инвертору 3, то выходное напряжение батареи 9 преобразуется в трехфазный переменный синусоидальный ток и токи обмотки 4-4 способствуют возникновению магнитного потока в сердечнике трансформатора 4. Во всех обмотках возникают ЭДС, при этом потребители 5 и 6 продолжают работу, реле 8 меняет свое положение, контакты его 8-1 и 8-2 размыкаются, а напряжение с второй половины обмотки 4-1 поступает на выпрямитель 12, где преобразуется в постоянное напряжение заданной величины и через фильтр питания 2 поступает на шины 1.
Разделение витков первичной обмотки 4-1 связано с особенностями схемы выпрямления Ларионова. По теории этой схемы соотношение между выпрямленным и фазным напряжениями оценивается коэффициентом схемы по напряжению, КСХ U.Если используется в выпрямителе одна схема Ларионова, то КСХ U=2,34. Поскольку напряжение контактной сети равно 3,3 кВ, то фазное напряжение на входе схемы выпрямления будет равно
Figure 00000004
где Uф - фазное напряжение обмотки 4-1; UКC - напряжение контактной сети. Для того, чтобы получить такую величину напряжения, подаваемого на выпрямитель 3, необходимо уменьшить число витков обмотки 4-1 в
Figure 00000005
т.е. почти в 2 раза; Uф1, Uф2 - напряжения на обмотке 4-1 в первом режиме (при наличии напряжения на контактной сети) и во втором режиме (при отсутствии) напряжения на контактной сети). Такое состояние системы удерживается до появления напряжения сети в контактных проводах с помощью реле 8, которое задает времена работы всех элементов, формирующих первый и второй режимы. Таким образом, достигается бесперебойность электроснабжения электровоза на стоянке и на маршруте следования.
Источники, принятые во внимание
[1]. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. М., Транспорт, 2001, стр. 436, рис. 9.21.
[2]. Караев Р.И., Волобринский С.Д., Ковалев И.Н. Электрические сети и энергосистемы. М., Транспорт, 1988, 326 с.
[3]. Слепцов М.А., Савина Т.И. Электроснабжение электрического транспорта М., МЭИ, 2001, 48 с.
[4]. Микроэлектронные электросистемы. Под ред. Ю.И. Конева М., Радио и связь, 1987, 240 с.
[5]. Источники электропитания РЭА. Под ред. Г.С. Найвельта. М., Радио и связь, 1986, 576 с.
[6]. Химические источники тока. Справочник. Под ред. Н.В. Коровина. М., МЭИ, 2003, 740 с.
[7]. Проектирование статических преобразователей. Под ред. П.В. Голубева. М., Энергия, 1974, 408 с.

Claims (1)

  1. Система бесперебойного электроснабжения электропоезда, содержащая фильтр питания, выполненный с возможностью подключения к контактной сети постоянного тока, инвертор, выпрямитель, трехобмоточный трансформатор, содержащий первичную трехфазную обмотку, первую вторичную обмотку, вторую вторичную обмотку и сердечник, высоковольтные выключатели, при этом к фильтру питания подсоединен инвертор, соединенный посредством трехобмоточного трансформатора с выпрямителем, вторичные обмотки трансформатора выполнены с возможностью подключения потребителей, отличающаяся тем, что введены: аккумуляторная батарея, блок разделительных диодов, инвертор батареи, выпрямитель управления, блок контроля напряжения с первым и вторым размыкающими контактами; третья трехфазная вторичная обмотка в указанный трансформатор, при этом выпрямитель управления подключен к второй трехфазной вторичной обмотке названного трансформатора и соединен с блоком разделительных диодов, который соединен с выводами указанной батареи, к которой подключен инвертор батареи, соединенный с третьей вторичной обмоткой названного трансформатора; указанные контакты реле контроля напряжения выполнены в виде высоковольтных выключателей, при этом первый размыкающий контакт включен между фильтром питания и инвертором, а второй размыкающий контакт включен между инвертором и первичной трехфазной обмоткой указанного трансформатора, причем выпрямитель включен между фильтром питания и указанной первичной обмоткой, витки которой разделены на две части, относящиеся как w1/w2=1,9, где w1 - общее число витков; w2 - отпайка от названной обмотки.
RU2020130555A 2020-09-17 2020-09-17 Система бесперебойного электроснабжения электровоза RU2755800C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130555A RU2755800C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Система бесперебойного электроснабжения электровоза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130555A RU2755800C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Система бесперебойного электроснабжения электровоза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2755800C1 true RU2755800C1 (ru) 2021-09-21

Family

ID=77852023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130555A RU2755800C1 (ru) 2020-09-17 2020-09-17 Система бесперебойного электроснабжения электровоза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755800C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19702132C1 (de) * 1997-01-22 1998-07-23 Siemens Ag Einspeiseschaltung für ein Bordnetz eines Mehrsystemfahrzeugs
EP0904973A2 (de) * 1997-09-26 1999-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsverfahren für ein Stromsystem eines Schienenfahrzeugs
RU2422299C1 (ru) * 2009-12-07 2011-06-27 Ооо "Гамем" Система электроснабжения электропоезда с асинхронным тяговым приводом
RU177062U1 (ru) * 2017-04-07 2018-02-07 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство бесперебойного энергообеспечения оборудования путеизмерительной лаборатории на базе электровоза переменного тока

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19702132C1 (de) * 1997-01-22 1998-07-23 Siemens Ag Einspeiseschaltung für ein Bordnetz eines Mehrsystemfahrzeugs
EP0904973A2 (de) * 1997-09-26 1999-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsverfahren für ein Stromsystem eines Schienenfahrzeugs
RU2422299C1 (ru) * 2009-12-07 2011-06-27 Ооо "Гамем" Система электроснабжения электропоезда с асинхронным тяговым приводом
RU177062U1 (ru) * 2017-04-07 2018-02-07 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство бесперебойного энергообеспечения оборудования путеизмерительной лаборатории на базе электровоза переменного тока

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Burkov A.T. Electronic equipment and converters, Moscow, Transport, 2001, p. 436, fig. 9.21 *
Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи, Москва, Транспорт, 2001, с.436, рис.9.21. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2846436B1 (en) Uninterruptible power supply circuit
RU2467891C2 (ru) Способ питания резервных вспомогательных потребителей, вспомогательный преобразователь и железнодорожное транспортное средство для осуществления способа
CN112714992A (zh) 用于车辆侧电能存储器的充电电路
CN112383229A (zh) 多端口电力电子变压器拓扑结构及其交直流微电网系统
CN114450882A (zh) 具有中间电路的双向变流器
US11760218B2 (en) Charging circuit for a vehicle-side electrical energy store
CN111052588B (zh) 具有Scott变压器的功率转换装置
AU2015202261B2 (en) Voltage adjusting apparatus
RU2540966C1 (ru) Статический преобразователь
CN109450265A (zh) 一种级联h桥三相电子电力变压器的多模块冗余结构
RU2755800C1 (ru) Система бесперебойного электроснабжения электровоза
RU2225668C1 (ru) Агрегат бесперебойного питания
CN115085565A (zh) 固态变压器
RU2757016C1 (ru) Система бесперебойного электропитания вагонов
RU2006135C1 (ru) Устройство для симметрирования неполнофазных режимов
RU2609770C1 (ru) Устройство гарантированного электропитания
Ismail et al. A review of recent HVDC tapping topologies
RU2761901C1 (ru) Система гарантированного электропитания вагонов
RU2619917C1 (ru) Устройство гарантированного электропитания
JP3208369U (ja) デルタ―レス高調波相殺装置
RU39763U1 (ru) Схема питания трехфазного асинхронного двигателя
SU1112508A1 (ru) Двадцатичетырехфазный преобразователь переменного тока в посто нный
WO2017094047A1 (ja) 電力変換装置
SU1723627A1 (ru) Устройство дл симметрировани неполнофазных режимов
JP2018133990A (ja) デルタ―レス高調波相殺装置