Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie |
Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica |
Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza |
Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana |
Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing |
Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie |
Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism |
Reglarea motoarelor electrice de tractiune
La locomotivele diesel, puterea se regleaza prin modificarea parametrilor functionali ai motorului diesel, respectiv transmisiei. La partea termica, se urmareste in principal functionarea motorului diesel dupa caracteristica sa economica, adica la putere constanta.
Forta de tractiune la obada si viteza de circulatie se obtin prin reglarea transmisiei electrice, respectiv a generatorului principal si a motoarelor electrice de tractiune.
La putere si turatie nominala a motorului diesel, caracteristica de tractiune a locomotivei trebuie sa fie cat mai apropiata de cea de putere constanta (ideala). La puteri partiale (in functie de pozitia controlerului), locomotiva trebuie sa realizeze caracteristici de tractiune hiperbolice (de putere constanta) asemanatoare cu cea ideala.
F0
F0
Fa F0max
P creste
F0v=ct.|Pnominal
F0min
0 V 0 Vmin Vmax V
fig.4.10. Caracteristicile F0(v) la fig.4.11. Caracteristica F0(v)
puteri partiale. limita.
La regim nominal, deci pe caracteristica de putere constanta F0V=const. | P = Pnominal, se au in vedere perechile de valori (F0max, Vmin) si (F0min, vmax).
Coeficientii de reglare sunt:
φF = F0max/F0min (4.66)
<coeficientul de reglare a fortei de tractiune>
φv = Vmax/Vmin (4.67)
<coeficientul de reglare a vitezei>
φФ = Фmmax/ Фmmin (4.68)
<coeficientul de reglare a fluxului magnetic
al motoarelor electrice de tractiune>
φg = Igmax/Igmin = Egmax/Egmin = Фgmax/ Фgmin (4.69)
<coeficientul de reglare a generatorului principal>
φm = mpn/mp1 (4.70)
<coeficientul de grupare al motoarelor electrice in paralel>
___
n = 1,m (numarul de ramuri in paralel)
φF = φФ φg φm (4.71)
Din relatia (4.70), rezulta ca pentru un coeficient φF impus, forta de tractiune se poate modifica prin variatia fluxului magnetic al motoarelor electrice de tractiune, a fluxului magnetic al generatorului principal (servo-regulatorul de camp) sau prin modificarea schemei de conectare a motoarelor electrice de tractiune.
1. Reglarea motoarelor electrice de tractiune prin variatia tensiunii
Dupa cum s-a precizat in paragraful 4.2.1, in fig. 4.8 si relatia 4.35, tensiunea la bornele unui motor electric de tractiune depinde de tensiunea Ug a generatorului principal si de schema de conexiune a motoarelor.
In functie de solicitarea locomotivei (si deci implicit de manipularea controlerului), tensiunea Ug se modifica intre valorile Ugmin si Ugmax (vezi fig. 4.6.). Corespunzator variaza si tensiunea aplicata motoarelor electrice de tractiune, care vor functiona dupa o caracteristica artificiala de tensiune variabila.
Cunoscand caracteristica n(I) pentru tensiune constanta, trasata in conditiile prezentate in paragraful 4.2.3., se poate determina si trasa caracteristica n(I) la tensiune variabila, cu ajutorul relatiei:
[rot/min] (4.72),
in care:
n' - noua turatie; n - turatia corespunzatoare curentului I', pe caracteristica n(I) la U = const.
U' - tensiunea pentru a carei trasare se doreste trasarea caracteristicii
I' - curentul de sarcina; pe un motor electric de tractiune ia valor in intervalul [Immin, Immax]
U - tensiunea cunoscuta, pentru care s-a trasat caracteristica n(I) la regim nominal si U = const.
Pentru motoarele electrice de tractiune utilizate pe
locomotivele diesel cu transmisie electrica de curent
continuu, tensiunea de alimentare variaza in intervalul
[250; 770] V.
Se recomanda adoptarea unei valori U cuprinse in
intervalul [250 550] V, deoarece, asa dupa cum
s-a precizat in paragrafele anterioare, calculul si
dimensionarea transmisiei se face la regimul de durata.
Pentru curentul I', rezulta o turatie n'. Valoarea I' a curentului pe motor impune generatorului functionarea la un regim corespunzator curentului I'g = mpI', in functie de numarul de ramuri in paralel.(fig. 4.12).
Ug
Ugmax
U'g 1
Ugmin
Igmin I'g Igmax Ig
fig. 4.12.Caracteristica externa limita superioara a generatorului.
In acelasi timp, U' = U'g/ms. U'g se determina din caracteristica Ug(Ig), rezultand astfel si U'.
Repetand calculul pentru mai multe valori ale curentului I', rezulta mai multe puncte n' si in final caracteristica n'(I').
Raportand caracteristica n'(I') la rotile motoare (tinand seama de raportul de transmitere si de diametru), rezulta caracteristica v(I') la tensiune variabila.
Cunoscand caracteristica v(I') si faptul ca I'g = mpI', se poate determina si trasa caracteristica v(I'g) la tensiune variabila.
Calculele se vor conduce intr-un tabel de forma:
tab. 4.8.
I' [A] |
Immin |
|
Im∞ |
|
Immax |
I'g [A] |
|
|
|
|
|
U'g [V] |
|
|
|
|
|
U' [V] |
Ummax |
|
Um∞ |
|
Ummin |
n' [rot/min] |
|
|
|
|
|
v [km/h] |
|
|
|
|
|
Si in acest caz, limitele sunt impuse:
n'max = nmmax|vmax
I'max =Immax
I'min = Immin
Caracteristicile de viteza in functie de curent sunt prezentate in figura 4.13.
n' V
nmmax
Vmax
v1 1 1'
U≠const.
nmmin
Immin Immax I' Immin I' I'g I'mI'g
a) n'(I') b) v(I', I'g)
fig. 4.13. Caracteristicile de viteza.
Daca in urma trasarii caracteristicii v(I), viteza maxima de circulatie a locomotivei nu se obtine pentru o valoare mai mare sau egala cu Immin, atunci se impune o reglare suplimentara a motoarelor electrice de tractiune prin reducerea fluxului magnetic.
4. Reglarea motoarelor electrice de tractiune prin variatia fluxului magnetic
Aceasta metoda este foarte folosita pe scara larga, la locomotivele diesel-electrice de curent continuu.
Modificarea fluxului magnetic se realizeaza in trepte, prin introducerea unor rezistente (suntari) in paralel cu infasurarea de excitatie a motorului electric de tractiune. Suntarea are ca efect scaderea (ca valoare) curentului care parcurge infasurarea de excitatie si deci, micsorarea fluxului magnetic inductor.
In general, reducerea fluxului magnetic se estimeaza cu ajutorul coeficientului de slabire, notat β.
β2 = Icr/ Icc (4.73)
fig. 4.14. Schema suntarii excitatiei
In relatia (4.73.) intervin marimile:
Icr = curentul care parcurge infasurarea de excitatie in camp redus
Icc = curentul care parcurge infasurarea de excitatie in camp complet
La locomotivele electrice, reducerea fluxului magnetic inductor al motoarelor electrice de tractiune, impune o crestere a puterii consumate din reteaua de alimentare si, implicit o variatie in sens crescator a fortei de tractiune.
In cazul de fata, la locomotivele diesel-electrice, puterea ramane constanta, generatorul functionand la regim nominal, Peg = Pegn = const. Efectul este in acest caz o crestere a curentului Ig si deci, implicit o scadere a tensiunii Ug, in conditiile pastrarii constante a puterii Peg.
Practic in momentul slabirii fluxului, V si F0 se mentin constante, schimbandu-se numai regimurile de functionare ale masinilor electrice care formeaza transmisia.
Turatia si cuplul la arborele unui motor electric de tractiune in camp complet si redus sunt corelate prin intermediul coeficientului β, astfel:
Acest fapt este evidentiat si in figura 4.15.:
Cm
nm β=1 (camp slabit)
β<1 (camp redus)
β<1 (camp redus)
β=1 (camp complet)
Immin Im1 Im2 Immax Im
fig. 4.15. Caracteristicile Cm(Im) si nm(Im) in camp complet si redus.
Determinarea regimurilor de reducere a fluxului magnetic
Cunoscand prin tema de proiect vmin si vmax, iar din calculul de tractiune din capitolul 2 si valorile F0max si F0min, se pot determina regimurile de reducere a fluxului magnetic.
Daca locomotiva functioneaza la putere constanta si deci, generatorul functioneaza dupa caracteristica Ug(Ig) la regim nominal, se pot stabili cateva limite:
F0maxvmin → corespunde punctului B de pe caracteristica Ug(Ig) (fig.4.2.)
Motoarele electrice de tractiune functioneaza in camp complet pana in punctul A de pe caracteristica Ug(Ig) .
In momentul slabirii campului, asa dupa cum s-a aratat in deschiderea subparagrafului, generatorul reia functionarea dupa caracteristica Ug(Ig) intr-un punct corespunzator curentului Ig* (fig. 4.16).
Ug
A
Ugmax
D
C
B
Ugmin
Igmin Ig** Ig* Igmax Ig
fig. 4.16.Caracteristica generatorului la functionarea in regim de camp slabit.
Procesul se desfasoara practic, astfel:
* in camp complet: - generatorul urmeaza caracteristica Ug(Ig)
intre punctele B si A treapta I → β1 → Ig*
* in camp redus: - generatorul urmeaza caracteristica Ug(Ig)
intre punctele C si A treapta a II-a → β2 → s.a.m.d.
Viteza maxima de circulatie a locomotivei se va obtine pentru valoarea βmin a coeficientului de suntare de flux si pentru perechea (Ugmax, Igmin).
φum = Um/Em = Um∞/Em∞, Em∞ = Um∞ - Im∞Σ
φu = coef. de reglare al generatorului
φs = coeficientul de saturatie al circuitului magnetic al
motoarelor electrice de tractiune; φs = 1.5 2
φt = nmmax/n∞
Din conditiile mentinerii constante a puterii, rezulta:
Se va trasa caracteristica v(I) in camp redus pentru βmin conform modelului din tabelul 4.9, si se va avea in vedere concordanta perfecta intre Immin si vmax.
V
vmax a
a' b
(camp redus) (camp complet)
a'' b' βmin
b''
β1
β=1
Immin Im∞ Immax I
fig.4.17. Caracteristicile v(I) in camp redus
tab.4.9.
|
I [A] |
|
. . |
|
Ig [A] |
|
|
|
|
Ug[V] |
|
|
|
|
U [V] |
|
. . |
|
|
n [rot/min] |
|
|
|
|
V [km/h] |
|
|
|
De regula, βmin = 0.33 0.35.
Valorile intermediare ale lui β se stabilesc tinand seama ca:
1* In momentul suntarii, curentul nu trebuie sa depaseasca
valoarea Im∞.
2* Numarul de trepte de suntare sa fie cat mai redus: max. 3.
Pentru 4 trepte de suntare, se poate stabili βmin = 0.25 0.28.
Nu se recomanda insa un numar mai mare de 3 trepte.
Acest document nu se poate descarca
E posibil sa te intereseze alte documente despre: |
Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } |
Documente similare:
|
ComentariiCaracterizari
|
Cauta document |