
- •Переменный или постоянный ток?
- •Электроснабжение электрифицированных железных дорог
- •Немного из теории движения поезда
- •История электрификации железных дорог
- •Понятие об электрических схемах
- •Электрические схемы
- •Какому двигателю отдать предпочтение?
- •Устройство тягового двигателя
- •Щетки и щеткодержатели
- •Главные полюса
- •Дополнительные полюса
- •Электрическая изоляция
- •Коммутация. Реакция якоря. Мощность
- •Мощность тягового двигателя
- •Особенности двигателей пульсирующего тока
- •Токоприемники
- •Разъединители и быстродействующие выключатели
- •Индивидуальные контакторы
- •Режим ослабленного возбуждения тяговых двигателей. Индуктивные шунты
- •Важные примечания
- •Электрическое торможение
- •Принципиальные схемы силовых цепей
- •Токоприемники и главные выключатели токоприемники
- •Разъединитель и главный выключатель
- •Тяговые трансформаторы. Регулирование напряжения Трансформаторы.
- •Главный контроллер
- •Полупроводниковые приборы. Выпрямительные установки полупроводниковые приборы
- •Преобразовательные установки для режима тяги
- •Преобразовательные установки для режима электрического торможения
- •Рекуперативное торможение
- •Реостатное торможение
- •Принципиальные схемы силовых цепей
- •Компрессоры и пневматическая цепь управления
- •Охлаждение машин и аппаратов
- •Генераторы тока управления. Приводы вспомогательных машин генераторы управления и преобразователи
- •Привод вспомогательных машин
- •Вспомогательные цепи и их электрические схемы
- •Электровозы постоянного тока
- •Электровозы переменного тока
- •Непосредственное и косвенное управление. Контроллеры машиниста
- •Управление вспомогательными цепями
- •Управление электровозами по системе многих единиц
- •Защита оборудования от коротких замыканий и перегрузок
- •О других защитах защита от атмосферных перенапряжений
- •Защита от радиопомех
- •Защита от боксования
- •Реле рекуперации
- •Реле повышенного и низкого напряжения
- •Реле оборотов
- •Реле времени
- •Плавкие предохранители
- •Осевые формулы электровозов
- •Рамы тележек
- •Кузова электровозов и их опоры
- •Рессорное подвешивание
- •Колесные пары, буксы и подшипники
- •Тяговые передачи и подвешивание тяговых двигателей
- •Расположение оборудования на электровозах
- •Электропоезда. Особенности их работы и конструкции общие сведения
- •Устройство электропоездов
Вспомогательные цепи и их электрические схемы
Построение электрической цепи вспомогательных машин зависит от значения напряжения и рода тока, выбранного для питания их привода, способов ограничения пусковых токов, способа обогрева кабин электровоза, характера защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий. Электрические цепи привода вспомогательных машин на электровозах постоянного и переменного тока значительно различаются.
Электровозы постоянного тока
Рассмотрим схему вспомогательных цепей одной секции электровоза постоянного тока ВЛ11 показанную на рис. 79. Вспомогательные цепи каждой секции включают в себя электромашинный преобразователь АМ-Г, электродвигатель компрессора МК, электродвигатель вентилятора MB и восемь электрических печей Пч1—Пч8 мощностью 1 кВт каждая. Это оборудование объединено в общую цепь, для защиты которой от перегрузок и коротких замыканий применены различного рода реле (в частности, дифференциальное ДР), воздействующие на быстродействующий выключатель БВ.
Рис. 79. Принципиальная схема высоковольтных вспомогательных цепей секции электровоза ВЛ11
Электромашинный преобразователь, состоящий из двигателя и генератора, смонтированных на одном валу, служит для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей в режиме рекуперации. Электродвигатели вентиляторов могут работать в режимах высокой и низкой скорости. При работе в режиме высокой скорости к двигателям вентиляторов подводится полное напряжение контактной сети 3000 В. Когда вентиляторы работают в режиме низкой скорости на двухсекционном электровозе и двух двухсекционных электровозах, управляемых по системе многих единиц, соединяют последовательно два двигателя вентиляторов (напряжение 1500 В на каждом двигателе), а на трехсекционном — три (на каждом двигателе напряжение 1000 В). Переключение с одного режима на другой производится специальным дистанционным двухпозиционным переключателем вентиляторов ПкВ. Переключатели вентиляторов ПкВ могут быть кулачкового или барабанного типа. Электровозы ВЛ8 и ВЛ10 имеют переключатели, подобные по устройству реверсору. Разница заключается только в ином расположении кулачков. На электровозе ВЛ11 установлен переключатель барабанного типа. Так как генераторы управления приводятся во вращение двигателями вентиляторов, то при переходе с высокой частоты вращения на низкую соответственно уменьшается и напряжение генераторов. Если в режиме высокой частоты вращения напряжение каждого генератора равно 50 В, то при низкой оно будет примерно в 2 раза меньше, т. е. 25 В. Чтобы не нарушать нормальной работы цепи управления, генераторы управления тоже переключают с параллельного соединения на последовательное. Для этого используют переключатель вентиляторов, на котором предусмотрены дополнительные сегменты и пальцы. Кабины машиниста отапливаются электрическими печами Пч1—Пч8; они включены в две параллельные группы по четыре последовательно в каждой. Для обогрева недействующей кабины машиниста соединяют последовательно восемь печей: для этого нож переключателя Рз2 нужно поставить в верхнее положение и включить соответствующую кнопку Электрические печи I группы (на рис. 79 контактор К52). На электровозах ВЛ8 и ВЛ10 установлено по шесть электрических печей в кабине; они также разбиты на две параллельные группы. Локомотивная бригада может включить одну или две группы печей. Кожуха печей надежно соединены с кузовом электровоза, т. е. заземлены. Это предохраняет обслуживающий персонал от случайного попадания под высокое напряжение при повреждении изоляции печи. Напряжение в контактном проводе колеблется иногда в очень больших пределах. В соответствии с этим частота вращения двигателей вентиляторов изменяется; изменяется и напряжение генераторов управления. Чтобы автоматически поддерживать напряжение генераторов постоянным, используют специальные регуляторы напряжения. В зависимости от частоты вращения двигателей эти регуляторы изменяют значение тока возбуждения, вводя в цепь возбуждения или выводя из нее резисторы или подключая их параллельно обмоткам возбуждения. Автоматическое включение и выключение компрессоров осуществляется специальным регулятором давления.Регулятор выключает компрессор, когда давление в главных резервуарах достигает 0,9 МПа (и вновь включает, когда оно понизится до 0,75 МПа). Разность в давлении 0,15 МПа не сказывается на работе аппаратов, приводимых в действие сжатым воздухом (тем более, что ко всем аппаратам, за исключением устройств пескоподачи и звуковых сигналов, сжатый воздух подводится через понижающие редукторы), зато оказывается возможным реже включать и выключать компрессоры. Это снижает расход электрической энергии и уменьшает износ оборудования. Для облегчения условий пуска в цепях электродвигателя вентилятора MB и преобразователя АМ-Г установленыэлектромагнитные контакторы К56 и К57, автоматически шунтирующие пусковые резисторы после запуска машин. Каждая из вспомогательных цепей, содержащая двигатели, имеет постоянно включенные демпферные резисторы для ограничения токов в двигателях. Вспомогательные машины и электрические цепи включаются электромагнитными контакторами К51—К55, управляемыми кнопочными выключателями из кабины машиниста. (На рис. 79 во включенном положении находятся цепи мотор-вентилятора и мотор-компрессора.)