RU84790U1 - Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта - Google Patents

Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта Download PDF

Info

Publication number
RU84790U1
RU84790U1 RU2009107253/22U RU2009107253U RU84790U1 RU 84790 U1 RU84790 U1 RU 84790U1 RU 2009107253/22 U RU2009107253/22 U RU 2009107253/22U RU 2009107253 U RU2009107253 U RU 2009107253U RU 84790 U1 RU84790 U1 RU 84790U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
crew
electrodynamic
electrodynamic suspension
transport
Prior art date
Application number
RU2009107253/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким
Сергей Львович Колесов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2009107253/22U priority Critical patent/RU84790U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84790U1 publication Critical patent/RU84790U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Vehicles With Linear Motors And Vehicles That Are Magnetically Levitated (AREA)

Abstract

Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта, содержащая экипаж, на днище которого расположены сверхпроводящие катушки системы электродинамического подвеса, а на боковых стенках расположены сверхпроводящие катушки системы возбуждения линейного синхронного тягового электродвигателя, и путевое полотно в виде желоба, на вертикальных стенках которого расположены катушки статорной обмотки линейного синхронного тягового электродвигателя, которая выполнена в виде электрически несвязанных участков, а на днище желоба расположены дискретные путевые структуры системы электродинамического подвеса, отличающаяся тем, что к катушкам системы электродинамического подвеса, расположенным в начале набегаемого экипажем участка путевой структуры электродинамического подвеса, параллельно подключены конденсаторы.

Description

Полезная модель относится к высокоскоростному наземному транспорту (ВСНТ), а конкретнее к транспортным системам высокоскоростного наземного транспорта с линейным синхронным тяговым электродвигателем (ЛСТЭД).
Известны транспортные системы высокоскоростного наземного транспорта, которые содержат экипаж, внутри которого расположены сверхпроводящие катушки системы электродинамического подвеса и сверхпроводящие катушки системы возбуждения линейного синхронного тягового электродвигателя (Торнтон Р. Наземный транспорт 80-х годов -М.: Мир, 1974, с.91 и 92). Путевое полотно выполнено в форме U-образного желоба, на днище которого жестко укреплена путевая структура подвеса, выполненная в виде дискретной структуры из электропроводящего материала. Сила тяги создается в результате взаимодействия магнитных полей сверхпроводящих катушек возбуждения с полем статорных обмоток, жестко укрепленных на вертикальных стенках желоба. Статорная обмотка ЛСТЭД разделена на отдельные электрически несвязанные секции. Сила подвеса создается в результате взаимодействия магнитного поля сверхпроводящих катушек системы электродинамического подвеса, расположенных на днище экипажа с вихревыми токами, наведенными в путевой структуре подвеса и днище U-образного желоба.
Основным недостатком таких систем является изменение сил, действующих на экипаж, при переходе стыка питаемых участков, что приводит к необходимости усложнения системы управления ЛСТЭД, а, следовательно, низкой надежности всей конструкции транспортной системы.
Известна транспортная система высокоскоростного наземного транспорта, выбранная в качестве прототипа (Fukase S., Nakashima N., Terade К., Takahashi H. Maglev TestVehicle MLU001 Running on a U-Shaped Guideway//Hitachi Review. Vol.31 (1982). №1. Р. 8). Она содержит экипаж, внутри которого по бокам установлены вертикальные сверхпроводниковые соленоиды. Экипаж расположен внутри U-образного путевого полотна, внутри которого, на боковых стенках, напротив сверхпроводниковых соленоидов экипажа, жестко закреплены трехфазные статорные обмотки, причем для увеличения КПД транспортной системы, статорные обмотки разделены на электрически не связанные участки. На внутренней плоскости путевого полотна, вдоль его продольной оси, жестко закреплены две структуры электродинамического подвеса, которые представляют собой ряд одинаковых короткозамкнутых катушек. При запитывании трехфазных статорных обмоток последние создают бегущее магнитное поле, взаимодействие которого с постоянным магнитным полем сверхпроводниковых соленоидов приводит к появлению силы тяги, и экипаж начинает движение. На экипаж также действует электродинамическая сила, осуществляющая магнитный подвес экипажа. Эта сила состоит из двух компонент: 1) компонента, обусловленная взаимодействием постоянного магнитного поля движущихся сверхпроводниковых соленоидов экипажа с индуцированными им в короткозамкнутых катушках токами, 2) компонента, которая создается в результате взаимодействия постоянного магнитного поля движущихся сверхпроводниковых соленоидов экипажа с токами статорной обмотки.
Недостатком прототипа является то, что при переходе экипажем стыка участков статорной обмотки возникают возмущения электродинамических сил, действующих на экипаж. В частности происходит скачкообразное уменьшение второй компоненты электродинамической силы подвеса. Сказанное приводит к необходимости использования дополнительных устройств регулирования токов статора, что, в конечном счете, усложняет конструкцию и незначительно уменьшает надежность транспортной системы.
Перед авторами стояла задача увеличения надежности транспортной системы путем уменьшения колебаний экипажа при прохождении участков стыка статорной обмотки.
Технический результат достигается тем, что в транспортной системе высокоскоростного наземного транспорта, содержащей экипаж, на днище которого расположены сверхпроводящие катушки системы электродинамического подвеса, а на боковых стенках расположены катушки системы возбуждения линейного синхронного тягового электродвигателя, и путевое полотно в виде желоба, на вертикальных стенках которого расположены катушки статорной обмотки линейного синхронного тягового электродвигателя, которая выполнена в виде электрически несвязанных участков, а на днище желоба расположены дискретные путевые структуры системы электродинамического подвеса, к катушкам системы электродинамического подвеса, расположенным в начале набегаемого экипажем участка статорной обмотки, параллельно подключены конденсаторы.
На фиг.1 показана электрическая тяговая система для высокоскоростного наземного транспорта.
На фиг.2 показана электрическая тяговая система для высокоскоростного наземного транспорта (разрез А-А).
Электрическая тяговая система для высокоскоростного наземного транспорта (фиг.1 и 2) содержит экипаж 1, на боковых стенках которого расположены сверхпроводящие катушки 2 системы возбуждения линейного синхронного тягового электродвигателя, на днище расположены сверхпроводящие катушки 3 системы электродинамического подвеса, и путевое полотно 4 в виде желоба, на вертикальных стенках которого расположены катушки статорной обмотки 5 линейного синхронного тягового электродвигателя, которая выполнена в виде электрически несвязанных участков. На днище путевого полотна 4 расположены дискретные путевые структуры 6 системы электродинамического подвеса. К катушкам системы электродинамического подвеса 7, которые расположены в начале набегаемой экипажем статорной обмотки, параллельно подключены конденсаторы 8.
Работа транспортной системы высокоскоростного наземного транспорта осуществляется следующим образом.
Трехфазная статорная обмотка 5 линейного синхронного тягового электродвигателя, создает бегущее магнитное поле, перемещающееся вдоль путевого полотна 4. Расположенные на экипаже 1 сверхпроводящие катушки возбуждения 2 линейного синхронного тягового электродвигателя создают магнитное поле, взаимодействие которого с бегущим магнитным полем статорных обмоток 5 приводит к возникновению силы тяги, обеспечивающей движение экипажа 1 вдоль путевого полотна 4 со скоростью, равной скорости бегущего магнитного поля статора.
При движении экипажа 1 вдоль днища путевого полотна 4 происходит взаимодействие магнитного поля сверхпроводящих катушек 3, расположенных на днище экипажа 1, с вихревыми токами, наведенными в катушках дискретной путевой структуры 6 системы электродинамического подвеса, что приводит к возникновению электродинамической силы отталкивания - подъемной силы.
При прохождении экипажем 1 стыка двух питаемых участков статорной обмотки 5 происходит изменение силы подвеса, создаваемой тяговым линейным сверхпроводниковым двигателем. Если катушку системы электродинамического подвеса 7, расположенную в начале набегаемой экипажем путевой структуры электродинамического подвеса, подключить параллельно к конденсатору 8, так, чтобы в электрической цепи, образованной катушкой 7 и конденсатором 8 в момент прохождения экипажа 1 возникал электрический резонанс напряжений, то величина наведенных в ней токов в момент прохождения экипажа 1 увеличится, следовательно, увеличится и составляющая силы тяги по координате «z». В результате сказанного, суммарная сила подвеса, действующая на экипаж не изменится.
Сравнительный анализ прототипа и транспортной системы высокоскоростного наземного транспорта, у которой, к катушкам системы электродинамического подвеса, расположенным в начале набегаемого экипажем участка путевой структуры электродинамического подвеса, параллельно подключены конденсаторы, показывает целесообразность использования катушек с параллельно включенными конденсаторами, так как использование такой системы позволит уменьшить вертикальные колебания экипажа при переходе стыка питаемых участков, а, следовательно, уменьшить динамические усилия действующие на экипаж, и увеличить надежность заявляемой системы.

Claims (1)

  1. Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта, содержащая экипаж, на днище которого расположены сверхпроводящие катушки системы электродинамического подвеса, а на боковых стенках расположены сверхпроводящие катушки системы возбуждения линейного синхронного тягового электродвигателя, и путевое полотно в виде желоба, на вертикальных стенках которого расположены катушки статорной обмотки линейного синхронного тягового электродвигателя, которая выполнена в виде электрически несвязанных участков, а на днище желоба расположены дискретные путевые структуры системы электродинамического подвеса, отличающаяся тем, что к катушкам системы электродинамического подвеса, расположенным в начале набегаемого экипажем участка путевой структуры электродинамического подвеса, параллельно подключены конденсаторы.
    Figure 00000001
RU2009107253/22U 2009-02-27 2009-02-27 Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта RU84790U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009107253/22U RU84790U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009107253/22U RU84790U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84790U1 true RU84790U1 (ru) 2009-07-20

Family

ID=41047515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009107253/22U RU84790U1 (ru) 2009-02-27 2009-02-27 Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84790U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549317C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Транспортная система на электродинамическом подвесе
RU2566507C1 (ru) * 2014-10-31 2015-10-27 Акционерное общество "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (АО "НИИЭФА") Сверхпроводящее электромагнитное устройство, магнитный подвес и транспортное средство, снабженные таким устройством
RU2734703C1 (ru) * 2020-03-16 2020-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Тяговая система высокоскоростного наземного транспорта

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549317C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Транспортная система на электродинамическом подвесе
RU2566507C1 (ru) * 2014-10-31 2015-10-27 Акционерное общество "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (АО "НИИЭФА") Сверхпроводящее электромагнитное устройство, магнитный подвес и транспортное средство, снабженные таким устройством
WO2016068756A1 (ru) * 2014-10-31 2016-05-06 Акционерное Общество "Нииэфа Им. Д.В. Ефремова" Сверхпроводящее электромагнитное устройство, магнитный подвес и транспортное средство, снабженные таким устройством
RU2734703C1 (ru) * 2020-03-16 2020-10-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Тяговая система высокоскоростного наземного транспорта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6758146B2 (en) Laminated track design for inductrack maglev systems
US6633217B2 (en) Inductrack magnet configuration
US7096794B2 (en) Inductrack configuration
US6664880B2 (en) Inductrack magnet configuration
US8453580B2 (en) Magnetic suspension system with integrable propulsion
CN1703817A (zh) 使用磁力的悬浮、导向和推进车辆
CN111373097B (zh) 采用无源低频电磁稳定化的永磁磁悬浮列车
US5270593A (en) Air cored, linear induction motor for magnetically levitated systems
US10604898B2 (en) Rail-bound maglev train
RU84790U1 (ru) Транспортная система высокоскоростного наземного транспорта
CN103552473A (zh) 一种含超导开关的直线Halbach永磁体排列的超导涡流制动装置
US5253592A (en) Magnetic levitation configuration incorporating levitation, guidance and linear synchronous motor
CN201240289Y (zh) 一种集悬浮、导向及驱动于一体的高温超导磁悬浮系统
CN205544881U (zh) 一种横向磁通高温超导磁悬浮直线电机
CN111746293A (zh) 高温超导磁悬浮推进系统
CN113765259B (zh) 一种永磁电动悬浮式直线驱动装置
US5253591A (en) High speed maglev design
Sharma et al. Magnetically levitated vehicles: suspension, propulsion and guidance
CN203611770U (zh) 含超导开关的直线Halbach 永磁体排列的超导涡流制动装置
US5586504A (en) Dual-keel electrodynamic maglev system
RU2647784C1 (ru) Система магнитной левитации и боковой стабилизации магнитолевитационного транспортного средства
CN111106732B (zh) 直线电机的初级绕组及直线电机
De Oliveira et al. Finite element analysis of the forces developed on linear induction motors
CN202163328U (zh) 集成悬浮导向牵引功能的磁浮机构
CN102350956B (zh) 集成悬浮导向牵引功能的磁浮机构

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100228