RU2757016C1 - Система бесперебойного электропитания вагонов - Google Patents
Система бесперебойного электропитания вагонов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2757016C1 RU2757016C1 RU2020140530A RU2020140530A RU2757016C1 RU 2757016 C1 RU2757016 C1 RU 2757016C1 RU 2020140530 A RU2020140530 A RU 2020140530A RU 2020140530 A RU2020140530 A RU 2020140530A RU 2757016 C1 RU2757016 C1 RU 2757016C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- direct current
- cars
- network
- power supply
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION 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
- B60L1/00—Supplying electric power to auxiliary equipment of vehicles
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/04—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
Abstract
Использование: в области электротехники для бесперебойного электропитания вагонов скоростного электропоезда. Технический результат - обеспечение возможности электропитания потребителей вагонов только от контактной сети постоянного тока. Система содержит последовательно подключенные: фильтр питания, автономный инвертор напряжения, понижающий трансформатор, выпрямитель, разделительный диод и шины сети постоянного тока, к которым подключены распределительные устройства набор вагонов и совокупность бесконтактных двигателей постоянного тока, на валу каждого из которых размещен синхронный генератор трехфазного синусоидального тока. Кроме того, в устройство введена аккумуляторная батарея с разделительным диодом, подключенные к шинам сети постоянного тока. При наличии напряжения на контактной сети потребители вагонов получают электрическую энергию от сети постоянного тока и от синхронных генераторов с постоянными магнитами, причем напряжение указанной сети выше на 1…1,5 В напряжения аккумуляторной батареи и она не разряжается. При исчезновении напряжения на контактной сети на сеть постоянного тока подводится напряжение аккумуляторной батареи, причем переход осуществляется за доли секунды. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве системы бесперебойного электропитания вагонов скоростного поезда.
Известна система бесперебойного электропитания вагонов, содержащая первый и второй каналы питания, каждый из которых содержит последовательно соединенные трехфазные: ввод, распределительное устройство, понижающий трансформатор, второе распределительное устройство, преобразовательный трансформатор, выпрямитель, распределительное устройство постоянного тока, сглаживающее устройство, питающий фидер, рельсовый фидер, питающие линии районных подстанций, распределительное промежуточное устройство и смежные потребители, при этом распределительное устройство постоянного тока соединено с разными участками контактной сети [1]. Данная система нашла широкое распространение на железнодорожном транспорте, поскольку она отличается повышенной надежностью и простотой схемы, однако потребители вагонов, включающие устройство распределительное и средства собственных нужд получают электрическую энергию от других добавочных источников, что приводит к повышению стоимости системы.
Требуемый технический результат заключается в обеспечении электрической энергией потребителей вагонов только от контактной сети постоянного тока.
Поставленный технический результат достигается тем, что в системе бесперебойного электропитания вагонов, содержащей последовательно соединенные: фильтр питания с возможностью подключения к контактной сети, автономный инвертор напряжения, понижающий трансформатор, выпрямитель, разделительный диод выпрямителя и шины постоянного тока, к которым параллельно подключены распределительные устройства каждого из вагонов с первого по n-й, причем параллельно распределительному устройству каждого вагона подключен бесконтактный двигатель постоянного тока, на валу каждого, из которых установлен синхронный генератор трехфазного переменного тока, и введена аккумуляторная батарея с разделительным диодом, причем фильтр питания подключен к контактной сети постоянного тока, а указанная батарея с разделительным диодом соединена с шинами постоянного тока, соответственно.
На чертеже представлена структурная схема системы бесперебойного электропитания вагона.
Система содержит контактную сеть постоянного тока 1, к которой последовательно подключены: фильтр питания 2, автономный инвертор напряжения 3, понижающий трансформатор 4, выпрямитель 5, разделительный диод 6 и сеть постоянного тока 7 с плюсовой и минусовой шинам, распределительные устройства (не обозначены) набора вагонов 8 с первого 8-1 до последнего 8-n, совокупность бесконтактных двигателей постоянного тока 9 с первого 9-1 до последнего 9-m, комплекс синхронных генераторов с постоянными магнитами 10 с первого 10-1 до последнего 10-k; в общем случае число вагонов, число бесконтактных двигателей постоянного тока и число синхронных генераторов с постоянными магнитами 10 могут совпадать, т.е. n=m=k. Кроме того, система содержит аккумуляторную батарею 11 с разделительным диодом 12, при этом фильтр питания 2 соединен с контактной сетью 1, автономный инвертор напряжения 3 подключен к фильтру питания 2, понижающий трансформатор 4 соединен с инвертором 3, выпрямитель 5 подключен к вторичной обмотке (не показана) указанного трансформатора 4, разделительный диод 6 установлен в положительный провод (не обозначен) выпрямителя 5 и подключен к шинам постоянного тока 7, к которым подключены распределительные устройства (не показаны) вагонов 8 и бесконтактные двигатели 9, на валах которых размещены синхронные генераторы 10, обеспечивающие электрической энергией трехфазных потребителей переменного тока (не показаны) с помощью зажимов LI, L2, L3. Таким образом, распределительное устройство каждого вагона из набора 8 обеспечивается постоянным напряжением от шин 7 и переменным трехфазным синусоидальным напряжением от собственных синхронных генераторов во всех режимах работы. Фильтр питания 2 представляет собой полярный конденсатор, задачами которого являются убрать помехи, возникающие на контактной сети постоянного тока 1, и облегчить условия коммутации тока тиристорами автономного инвертора напряжения 3, который представляет собой мостовой трехфазный инвертор, работающий на двухобмоточный трансформатор 4, причем устройство управления тиристорами инвертора (не показано) может обеспечивать частоту выходного напряжения инвертора 3, равную 400 Гц и выше. Повышение частоты предопределяет снижение массы трансформатора 4 и повышению качества выпрямленного напряжения выпрямителя 5. Согласование напряжений контактной сети 1 и шин постоянного тока 7 производится следующим образом. Если считать, что напряжение сети постоянного тока равно 220 В, то фазное напряжение вторичной обмотки (не показана) трансформатора 4 при условии, что в выпрямитель 5 установлена схема выпрямления Ларионова равно
где Ud - выпрямленное напряжение; kCX U - коэффициент схемы выпрямления по напряжению; Uф2 - вторичное напряжение фазы.
Учитывая, что первичная обмотка (не показана) трансформатора 4 соединена в звезду, то фазное напряжение первичной обмотки будет равно
где Uф1 - фазное напряжение первичной обмотки; Ukc - напряжение контактной сети.
Тогда коэффициент трансформации трансформатора 4 равен
Повышение частоты выпрямляемого напряжения выпрямителя 5 позволит значительно увеличить частоту пульсаций напряжения на шинах 7, что обусловит повышение качества выпрямленного напряжения. Напряжение сети постоянного тока 7 поступает на устройства распределительные всех вагонов набора 8, (которые не показаны). Бесконтактные двигатели постоянного тока совокупности 9 выбраны из-за высокого КПД и надежности по сравнению с двигателями других типов, а использование синхронных генераторов трехфазного синусоидального тока с постоянными магнитами обусловлено также повышенным КПД и уменьшенной массой. Параметры разделительных диодов выбраны так, что выходное напряжение выпрямителя 5 на 1…1,5 В выше напряжения аккумуляторной батареи 11, поэтому при наличие напряжения на шинах 7, указанная батарея разряжаться не будет. Цепь ее разряда образуется только при пропадании напряжения на контактной сети постоянного тока.
Система работает следующим образом.
При наличии напряжения на контактной сети 1 оно поступает на фильтр питания 2, где нейтрализуются помехи и высшие гармоники, затем оно подается на автономный инвертор напряжения 3, в котором постоянный ток преобразуется в трехфазный переменный ток повышенной частотой с квазисинусоидальным напряжением. Выходное напряжение указанного инвертора поступает на понижающий трансформатор 4, с вторичной обмотки которого оно поступает на выпрямитель 5, где происходит преобразование трехфазного тока в постоянный ток. Выходное напряжение выпрямителя 5 подается на шины сети постоянного тока 7, при этом положительный вывод (не показан) указанного выпрямителя соединен с положительной шиной сети постоянного тока 7 через диод 6. Напряжение указанной сети поступает на устройство распределительное каждого из вагонов с первого 8-1 до последнего 8-п одновременно. К сети 7 параллельно подключены и бесконтактные двигатели постоянного тока 9 с первого 9-1 по последний 9-m, на валах (не показаны) которых, установлены синхронные генераторы 10 с первого 10-1 по последний 10-k, поэтому в каждый момент времени все потребители набора вагонов 8 подключены как к источнику постоянного тока и к источнику трехфазного синусоидального тока.
При пропадании напряжения на контактной сети 1 начинает разряжаться аккумуляторная батарея 11, поскольку разделительный диод 12 будет открыт, при этом источники питания потребителей вагонов 8 остаются теми же.
Таким образом, в любом режиме электрооборудование вагонов набора 8 будет работать в соответствующем режиме, чем и достигается поставленный технический результат. По сравнению с системами электроснабжения вагонов, описанных в [3], предлагаемая система надежней, компактней и проще.
Источники, принятые во внимание
[1] Слепцов М.А., Савина Т.Н. Электроснабжение электрического транспорта. М., МЭИ, 2001. стр. 14, рис. 2.
[2] Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. М. Транспорт, 2001, 464 с.
[3] Комаров Ю.И. Электроснабжение пассажирских вагонов. СПБ, Известия ПГУПС №3, 2007, с. 71…90.
Claims (1)
- Система бесперебойного электропитания вагонов, содержащая последовательно соединенные: фильтр питания, с возможностью подключения к контактной сети, автономный инвертор напряжения, понижающий трансформатор, выпрямитель, разделительный диод выпрямителя и шины постоянного тока, к которым параллельно подключены распределительные устройства каждого из вагонов с первого по n-й, причем параллельно распределительному устройству каждого вагона подключен бесконтактный двигатель постоянного тока, на валу каждого из которых установлен синхронный генератор трехфазного переменного тока, и введена аккумуляторная батарея с разделительным диодом, причем фильтр питания подключен к контактной сети постоянного тока, а указанная батарея с разделительным диодом соединена с шинами постоянного тока, соответственно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020140530A RU2757016C1 (ru) | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Система бесперебойного электропитания вагонов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020140530A RU2757016C1 (ru) | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Система бесперебойного электропитания вагонов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2757016C1 true RU2757016C1 (ru) | 2021-10-08 |
Family
ID=78000153
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020140530A RU2757016C1 (ru) | 2020-12-09 | 2020-12-09 | Система бесперебойного электропитания вагонов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2757016C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2826541C1 (ru) * | 2024-02-22 | 2024-09-11 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Электромашинное устройство гарантированного питания |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2245649A1 (de) * | 1972-09-16 | 1974-03-21 | Krupp Gmbh | Energieversorgungsanlage, insbesondere fuer einen reisezugwagen |
RU2104173C1 (ru) * | 1996-03-14 | 1998-02-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Экспресс" | Устройство для электроснабжения железнодорожных вагонов |
RU2266829C1 (ru) * | 2004-04-20 | 2005-12-27 | ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" | Комплект электрооборудования пассажирского вагона |
RU85042U1 (ru) * | 2009-02-26 | 2009-07-20 | Закрытое акционерное общество "ИнформТехТранс" | Устройство энергоснабжения оборудования и технических средств обслуживания пассажирских вагонов |
-
2020
- 2020-12-09 RU RU2020140530A patent/RU2757016C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2245649A1 (de) * | 1972-09-16 | 1974-03-21 | Krupp Gmbh | Energieversorgungsanlage, insbesondere fuer einen reisezugwagen |
RU2104173C1 (ru) * | 1996-03-14 | 1998-02-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Экспресс" | Устройство для электроснабжения железнодорожных вагонов |
RU2266829C1 (ru) * | 2004-04-20 | 2005-12-27 | ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" | Комплект электрооборудования пассажирского вагона |
RU85042U1 (ru) * | 2009-02-26 | 2009-07-20 | Закрытое акционерное общество "ИнформТехТранс" | Устройство энергоснабжения оборудования и технических средств обслуживания пассажирских вагонов |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2826541C1 (ru) * | 2024-02-22 | 2024-09-11 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Электромашинное устройство гарантированного питания |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2467891C2 (ru) | Способ питания резервных вспомогательных потребителей, вспомогательный преобразователь и железнодорожное транспортное средство для осуществления способа | |
KR100436534B1 (ko) | 견인시스템에직류전력을공급하기위한장치및방법 | |
RU2525836C2 (ru) | Электрическая система запуска двигателей летательного аппарата | |
CN113016130A (zh) | 具有多个输出的多电桥功率转换器 | |
CN112074432A (zh) | 用于车辆的单相或多相交流充电的交流电压充电装置和方法 | |
CN116054577A (zh) | 用于电动车辆的能量系统 | |
KR20180130246A (ko) | 전기 자동차의 충전 시스템 | |
KR20210062671A (ko) | 차량측 전기 에너지 저장소용 충전 회로 | |
US11498592B2 (en) | System and method for managing the energy supplied to a transport vehicle, and corresponding transport vehicle | |
RU2326774C1 (ru) | Преобразовательное устройство системы электропитания пассажирского вагона | |
AU2015348188A1 (en) | Method for recharging energy accumulation means fitted to an electric or hybrid vehicle | |
RU2757016C1 (ru) | Система бесперебойного электропитания вагонов | |
CN111162598A (zh) | 大功率电力机车的辅助供电装置 | |
CN109412469B (zh) | 牵引变流系统主电路、控制方法及其系统 | |
RU2761901C1 (ru) | Система гарантированного электропитания вагонов | |
KR20100020659A (ko) | 자기부상열차의 보조전원장치 | |
RU2755800C1 (ru) | Система бесперебойного электроснабжения электровоза | |
JP3263974B2 (ja) | 電気車用補助電源装置の瞬時停電防止回路 | |
CN111355240B (zh) | 一种轨道交通配电网系统、供电系统及再生能量逆变电路 | |
RU2755531C1 (ru) | Система гарантированного электропитания электровоза | |
JPS62268303A (ja) | 車両の補助電源回路 | |
RU2816383C1 (ru) | Тяговая электрическая система транспортного средства с накопителем энергии | |
CN210526305U (zh) | 一种铁路宿营车供电系统应急启动装置及供电系统 | |
SU1743934A1 (ru) | Устройство дл электропитани вспомогательных нагрузок поезда | |
RU2732816C1 (ru) | Преобразователь тяговый локомотива |