Расчет электрической передачи мощности тепловоза
 
 
Рисунок 5 – Электромеханические ( ,
,  ,
,  ) и электротяговые (
) и электротяговые ( ,
,  width=63 height=21 src="images/referats/21764/image215.png">, 
 ) характеристики ТЭД в проектируемой ЭПМ
) характеристики ТЭД в проектируемой ЭПМ 
4 Определение параметров и характеристик электрического тормоза проектируемого тепловоза
На тепловозах наибольшее распространение получили схемы реостатного торможения, в которых якорные обмотки ТЭД присоединяются к тормозным резисторам, а обмотки возбуждения (соединенные в последовательную цепь) получают независимое питание от ВУ. Это обеспечивает гибкость управления скоростью движения при плавном регулировании тормозной силы в широком диапазоне.
Сопротивление тормозного резистора (Ом) определяется по формуле
 
 
где  – максимальные напряжение и ток ТЭД, в тормозном режиме, (в курсовой работе рекомендуется принять их равными номинальным значениям напряжения и тока ТЭД в тяговом режиме).
– максимальные напряжение и ток ТЭД, в тормозном режиме, (в курсовой работе рекомендуется принять их равными номинальным значениям напряжения и тока ТЭД в тяговом режиме). 
 
 
Расчет предельных тормозных характеристик тепловоза рекомендуется производить в следующей последовательности:
1) Определяется максимальная ЭДС ТЭД, работающего в тормозном режиме (в режиме генератора),
 
 
где  – сопротивления цепи тормозного тока (при температуре
– сопротивления цепи тормозного тока (при температуре  ), Ом;
), Ом; 
 – соответственно сопротивления обмоток якоря и дополнительных полюсов ТЭД, Ом;
– соответственно сопротивления обмоток якоря и дополнительных полюсов ТЭД, Ом; 
 = 0,63 + 0,0164 + 0,01038 = 0,654 Ом
= 0,63 + 0,0164 + 0,01038 = 0,654 Ом 
 = 687,6 ∙ 0,654 = 449,6 В
= 687,6 ∙ 0,654 = 449,6 В 
2) Строится предельная зависимость тормозной силы тепловоза от скорости  при постоянном значении максимального тока возбуждения генерирующего ТЭД. Для ее построения достаточно определить одну точку, так как в этих условиях
при постоянном значении максимального тока возбуждения генерирующего ТЭД. Для ее построения достаточно определить одну точку, так как в этих условиях  – линейная функция, проходящая через начало координат. Приняв
– линейная функция, проходящая через начало координат. Приняв  , по нагрузочным характеристикам определяется величина
, по нагрузочным характеристикам определяется величина  . Затем определяется необходимая частота вращения якоря генерирующего ТЭД (при котором может быть достигнута
. Затем определяется необходимая частота вращения якоря генерирующего ТЭД (при котором может быть достигнута  ) :
) : 
 
 
и необходимая скорость движения тепловоза VH.
 
 
 
 
Тормозная сила тепловоза (Н) при этих условиях
 
 
 
 
Таким образом, на тормозной характеристике имеем точку (А) с координатами  . Проведя прямую через начало координат и точку (А), получаем ограничение тормозной силы тепловоза по максимальному току возбуждения генерирующего ТЭД (прямая 1 на рисунке 6);
. Проведя прямую через начало координат и точку (А), получаем ограничение тормозной силы тепловоза по максимальному току возбуждения генерирующего ТЭД (прямая 1 на рисунке 6); 
3) Строится предельная тормозная характеристика по максимальному току якоря генерирующего ТЭД. Для ее построения необходимо: задаться несколькими значениями скорости в диапазоне от  до
до  , подставить их в уравнение, вычислить значение тормозной силы тепловоза при
, подставить их в уравнение, вычислить значение тормозной силы тепловоза при  (вид этого ограничения представлен на рисунке 6 кривой 2);
(вид этого ограничения представлен на рисунке 6 кривой 2); 
Таблица 5 – Расчет предельной тормозной характеристики по максимальному току якоря генерирующего ТЭД
| VН, км/ч | 35,14 | 45 | 65 | 85 | 100 | 110 | 
| ВН, Н | 256325,8 | 200162 | 138573,7 | 105968,1 | 90072,88 | 81884,44 | 
4) Ограничение тормозной силы тепловоза по коммутации в зоне высоких скоростей в курсовой работе может быть определено из условия:
 
 
где  – критерий удовлетворенности коммутации ,
– критерий удовлетворенности коммутации ,  ,
, 
 =18
=18  
 
 
 
Задаваясь значениями скорости в диапазоне от  до
до  , вычисляем соответствующие им максимально допустимые по условиям коммутации значения
, вычисляем соответствующие им максимально допустимые по условиям коммутации значения  . Эти значения токов (с соответствующими им значениями скорости) подставляются в уравнение, после чего определяются значения ограничения тормозной силы тепловоза по коммутации (вид этого ограничения на рисунке 6 представлен кривой 3).
. Эти значения токов (с соответствующими им значениями скорости) подставляются в уравнение, после чего определяются значения ограничения тормозной силы тепловоза по коммутации (вид этого ограничения на рисунке 6 представлен кривой 3). 
Таблица 6 – Расчет ограничения тормозной силы тепловоза по коммутации
| NКТ, Н | 2132,26 | 2092,51 | 2009,94 | 
| V, км/ч | 96,99 | 57,18 | 32,41 | 
| 
 | 395,72 | 658,71 | 1116,29 | 
| ВН, Н | 30758,62 | 144567,27 | 732481,13 | 
5) Для построения ограничения тормозной характеристики тепловоза по условию сцепления колес с рельсами используется формула
 
 
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 
  Скачать реферат
 Скачать реферат