Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Методы расчета системы электроснабжения по графику движения
Модуль 2. Принципы построения методов расчета системы электроснабжения. Выбор параметров системы электроснабжения Лекция №11, 12. Методы расчета системы электроснабжения по графику движения (2 часа) План лекции: Методы расчета системы электроснабжения по графику движения. Методы расчета системы электроснабжения по графику движения
Метод равномерного сечения графика движения поездов основан на наличии в качестве исходных данных тяговых расчетов для поездов всех типов, обращающихся на данном
Рис. 6.1. К расчету методом равномерного сечения графика движения
участке, или исполненных кривых потребления токов этими поездами и графика движения поездов за расчетный интервал времени Поэтому методу мгновенные схемы расположении поездов берутся по графику движения через одинаковые (равномерные) интервалы времени (штрих - пунктирные линии на графике). Решая последовательные мгновенные схемы (в нашем примере на рис. 6.1, б их восемнадцать), получаем токи подстанций, потерю напряжения до токоприемника выбранного поезда, потери мощности в тяговой сети для каждой мгновенной схемы. Полученные значения наносят на графики зависимости этих величин от времени (рис. 6.1, в, г, д) в последовательном порядке расчета мгновенных схем. Смежные значения расчетных величин соединяются между собой прямыми отрезками. Степень точности получения расчетных величин зависит от интервала между смежными сечениями. Чем больше сечений берется за один и тот же интервал времени, тем больше точность расчета. При проектировании принимают интервал 1-2 мин. Вместе с тем при любом интервале не исключена возможность непопадания в расчетные мгновенные схемы характерных моментов, в которые включаются или отключаются двигатели электровозов или появляются на фидерной зоне новые электровозы. Полученные зависимости электрических величин от времени (см. рис.97, в, г, д) на расчетном интервале времени
где
Действующее значение тока подстанции
Среднее значение потери напряжения на токоприемнике расчетного электровоза за период
где
Средине потери мощности в тяговой сети за период
где
Средние потери энергии в тяговой сети за расчетный период времени
где
Определять Метод характерных сечений позволяет существенно повысить точность расчетов. Для этого действительную кривую потребления тока (рис. 6.2, а) заменяют спрямленной кривой (рис. 6.2, б, в), на которой предварительно намечают характерные точки (помечены цифрами). Характерные точки намечают в узлах изменения тока [12]. Часто действительные кривые потребления тока изменяются (см. рис. 6.2, б) и дополнительно упрощаются (см. рис. 6.2, в)
Рис. 6.2. К расчету методом характерных сечений графика движения за счет пренебрежения участками пуска электровоза (целесообразно производить такое упрощение при расчетах магистральных электрифицированных дорог, где пуски редкие). При таком подходе к кривым потребления тока поездами интервал между мгновенными схемами выбирают не произвольно, а так, чтобы в них попадали нагрузки поездов во всех характерных точках. Для этого через все характерные точки кривых потребления токов на графике движения за расчетный интервал времени Т проводят горизонтальные штрих - пунктирные линии 1—1, 2—2 и т. д. (рис. 6.2, г). Помимо нанесенных штрих - пунктирных линий, имеются дополнительные сечения, совпадающие с осями подстанций А и В и станцией Таким образом, количество мгновенных схем, интервалы между ними являются функцией расположения характерных точек на тяговых расчетах. Ось подстанции В совпадает с характерными точками я и б на тяговом расчете поезда нечетного направления. Следовательно, пересечение этой оси с графиками движения поездов № 5 и 7 определяет необходимость рассмотрения двух мгновенных схем (штриховые с двумя точками вертикальные сечения Аналогичным образом определяют мгновенные схемы для нечетных поездов по линиям 6 - 6, 7 - 7, 8 - 8. Линия 7 - 7 является общей для характерных точек нагрузок поездов четного и нечетного направлений (№ 3, 4, 5, 6, 8). Также определяются мгновенные схемы по характерным точкам тягового расчета поездов четного направления (линии 2 - 2, 4 - 4. 9 - 9, 10 - 10 и ось подстанции А). Сечения этих мгновенных схем см. на рис. 6.2, г. На графике движения поездов утолщенными точками показаны те поезда, характерные точки нагрузок которых послужили причиной необходимости рассмотрения мгновенной схемы в данный момент времени. В каждой мгновенной схеме есть хотя бы одна характерная точка одного поезда. Если характерные точки поездов разных направлений в данной мгновенной схеме совпадают (например, мгновенная схема в сечении
Рис. 6.3. К расчету тока фидера методом непрерывного исследования графика в схеме одностороннего питания однопутного участка
В выбранные таким образом сечения графика движения поезда представляются теми нагрузками, которыми они попадают в данное сечение. Например, в мгновенную схему, соответствующую сечению Аналогично находят нагрузки поездов во всех остальных схемах. Последовательность решения мгновенных схем определяется только временем их появления в графике движения, а методы решения схем и расчетные формулы остаются теми же. Метод непрерывного исследования графика движения отличается от описанных выше методов тем, что при построении нагрузок элементов тяговой сети используются полностью тяговые расчеты поездов без спрямления их характеристик. Для выполнения расчетов тяговые расчеты для всех типов поездов перестраиваются а зависимости от времени. Для каждого типа поезда заготавливается обычно столько зависимостей Построение графиков нагрузок фидеров зависит от схемы питания поездов. При односторонней схеме однопутного участка построение графика нагрузки сначала ведут автономно по поездам, а затем составляют полную картину нагрузки фидера. Пусть дан график движения поездов за период времени
Рис. 6.4. Деление тока поезда двумя подстанциями графическим способом
При двусторонней схеме питания однопутного участка все построения остаются такими же, но при этом необходимо учитывать токораспределение между подстанциями. Обычно токораспределение нагрузки каждого поезда между подстанциями зоны выполняют графически. Такое графическое токораспределение производят на основании известной из геометрии теоремы о пропорциональном делении отрезка. Пусть (рис. 6.4, а) отрезок DL означает в определенном масштабе нагрузку поезда на зоне между подстанциями А и В, а
Рис. 6.5. К определению нагрузок фидеров методом непрерывного исследования графика движения при двустороннем питании однопутного участка Этим способом производят графическое деление нагрузок каждого поезда непосредственно по расчету
Рис. 6.6. К распределению нагрузки поезда нечетного направления между фидерами подстанций при узловой схеме
При односторонней схеме питания двухпутного участка и отсутствии поперечных соединений контактных подвесок путей нагрузка фидера любого пути определяется так, как это делается при одностороннем питании однопутного участка. Если питание двухпутного участка осуществляется от одного фидера, а соединение контактных подвесок выполнено в конце фидерной зоны, то расчет нагрузки фидера ведут как для однопутного участка. Если соединение фидеров путей осуществляется в пункте П (рис. 6.6, г) на расстоянии При схеме двустороннего питания двухпутного участка и отсутствии поперечных связен контактных подвесок путей расчет нагрузок фидеров ведут так же, как и для схемы двустороннего питания однопутного участка. В случае наличия поста секционирования (рис. 6.6, а) в питании каждого поезда участвуют все четыре фидера. Допустим, имеется тяговый расчет для поезда нечетного направления данного типа Поезд данного типа, перемещаясь по зоне, может находиться либо на участке А1П, либо на ПВ1. Когда поезд находится на участке А1П, то ток Подготовив таким образом кривые тяговых расчетов поездов всех типов четного и нечетного направлений и перестроив их в функции
Контрольные вопросы 1. От чего зависит степень точности получения расчетных величин? 2. Напишите формулы среднего и действующего значение тока подстанции. 3. Как отличается метод непрерывного исследования графика движения? 4. От чего зависит построение графиков нагрузок фидеров? 5. Как можно определяет последовательность решения мгновенных схем?
Литература
1.Электроснабжение электрифицированных железных дорог. Марквард К.Г. М.Транспорт.1986 г. 2. Электроснабжение электрифицированных дорог. Мамошин Р.Р., Зимакова А.Н. М.Транспорт.1989 г. 3. Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог. Почаевец В.С. М.Маршрут, 2006 г. 4. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Электроснабжение электрифицированных дорог». Жармагамбетова М.С. Алматы, 2012. 5. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Электроснабжение электрифицированных дорог». Жармагамбетова М.С. Алматы, 2013.
Date: 2015-07-24; view: 519; Нарушение авторских прав |