- •Контактные сети и линии электропередачи
- •Глава 5 написана автором совместно с доцентом в.В. Свешниковым, глава 12 — с доцентом в.М. Павловым.
- •От автора
- •Глава 1 введение в контактные сети, линии электропередачи и их развитие
- •1.1. Понятие об энергетике и транспорте
- •1.2. Общие сведения об электрических сетях
- •1.3. Общие сведения о линиях электропередачи
- •1.4. Общие сведения о контактных сетях электрического транспорта
- •1.5. Этапы развития контактных сетей электрического транспорта
- •1.6. Контактные сети электрифицированных железных дорог
- •1.7. Понятия о характеристиках материалов, применяемых для изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи
- •Глава 2 климатические факторы и расчетные нагрузки, действующие на элементы контактных сетей и линий электропередачи
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Нагрузка от веса провода
- •2.3. Гололед и гололедные нагрузки
- •2.4. Ветер и ветровые нагрузки
- •Нормативное скоростное давление и скорость ветра на высоте 10 м от земли (повторяемость 1 раз в 10 лет)
- •Параметры шероховатости подстилающей поверхности
- •2.5. Температура окружающей среды и ее расчетные значения
- •Годовые минимумы и максимумы температуры окружающей среды различной обеспеченности
- •Годовая температура повторяемостью 1 раз в 10 лет
- •2.6. Расчетные режимы и результирующие нагрузки
- •Глава 3 токопроводящие и контактные устройства контактных сетей и лэп
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Контактные подвески и провода
- •Физико—механические характеристики проводов
- •Средняя разрушающая нагрузка (разрывное усилие в кН)
- •3.3. Узлы и элементы конструкций контактных подвесок и лэп
- •3.5. Расчет цепных контактных подвесок
- •3.6. Жесткие и полужесткие контактные токопроводы
- •3.7. Силовые кабели
- •Глава 4 опорно-подцерживающие устройства контактных сетей и лэп
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Консоли, кронштейны и траверсы контактных сетей и лэп
- •4.3. Опоры контактных сетей и лэп
- •4.4. Жесткие поперечины
- •4.5. Гибкие поперечины
- •4.6. Основания и поддерживающие элементы опор
- •4.7. Расчет закрепления опорных конструкций в грунте
- •Характеристики грунтов
- •Глава 5 изолирующие элементы в контактных сетях и лэп
- •5.1. Основные параметры
- •5.2. Конструкция простых изоляторов
- •5.3. Конструкция сложных и комбинированных изоляторов
- •Глава 6 устройства секционирования контактной сети и лэп
- •6.1. Схемы секционирования контактных сетей станций и перегонов
- •6.2. Сопряжения контактных сетей и нейтральные вставки
- •6.3. Секционные изоляторы
- •6.4. Секционные разъединители и групповые переключатели контактных сетей и их приводы
- •Глава 7 защитные устройства контактных сетей и лэп
- •7.1. Защита изоляции от перенапряжений
- •7.2. Защита устройств контактных сетей от коррозии. Заземление, обеспечение электробезопасности
- •7.3. Обеспечение надежной работы защит. Минимизации потерь тягового тока и напряжения в рельсовой сети
- •7. 4. Репеллентная защита от перекрытия изоляции птицами
- •7 5 Защита проводов воздушных промежутков контактной сети от пережогов токоприемниками
- •Глава 8 встроенные диагностические устройства контактных сетей и лэп
- •Глава 9 расчеты усилий в опорах при обрыве проводов
- •Глава 10 тепловой расчет элементов контактных сетей и лэп
- •10.1. Распределение токов между проводами контактной сети
- •10.2. Расчет температуры провода для тока, не изменяющегося по времени
- •10.1. Кривые нагревания проводов при различных коэффициентах изменения сопротивления
- •10.3. Выбор расположения поперечных соединителей подвески
- •Глава 11
- •11.2. Ветроустойчивость устройств контактных сетей и лэп
- •11.3. Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов простых контактных подвесок и лэп
- •Ветровые отклонения проводов и допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок
- •Глава 12 токоприемники
- •Общие сведения и определения
- •Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников
- •Силы нажатий и сухого трения системы подвижных рам токоприемников
- •Силы нажатий кареток токоприемников
- •Аэродинамические устройства
- •Коэффициенты вязкого трения систем подвижных рам токоприемников
- •Глава 13
- •13.2. Критерии качества токосъема
- •13.3. Обобщенные расчетные схемы токоприемников и контактных подвесок
- •13.4. Сосредоточенные параметры контактных подвесок и их определение
- •13.5. Определение распределенных параметров контактных подвесок
- •13.6. Косвенные параметры контактных подвесок, взаимодействующих с токоприемниками
- •13.7. Расчет токосъема для токоприемников с двумя степенями свободы, с учетом контактных подвесок с сосредоточенными параметрами
- •13.8. Методы испытаний контактных подвесок в лабораторных условиях и на полигонах
- •13.9. Порядок динамического расчета компенсированных контактных подвесок скоростных и высокоскоростных магистралей
- •Глава 14
- •Контактных сетей
- •14.2 Требования к контактным материалам. Динамический коэффициент использования вставок.
- •14.3. Изнашивание при передаче электрической энергии через статический, разрывной и скользящий контакт «провод — токоприемник»
- •14.4. Общий и местный износ контактных проводов и вставок токоприемников
Глава 12 токоприемники
Общие сведения и определения
Токоприемники (энергополучатели) – аппараты ЭПС, предназначенные для приема электроэнергии от контактных проводов (токопроводов). Они могут быть контактными, квазиконтактными, бесконтактными. Конструкция токоприемников и их характеристики определяются мощностью и скоростью ЭПС, габаритами подвижного состава и приближения строений, расположением контактных проводов в плане и по высоте. Токоприемники должны обеспечивать надежный (без повреждений), экономичный (с минимальным износом контактирующих элементов) и экологичный токосъем. По величине токовой нагрузки их делят на два типа: тяжелый (Т) и легкий (Л). Комплексы конструктивных элементов, входящих в состав контактных токоприемников, подразделяют на базовые, альтернативные и дополнительные (рис. 12.1).
В базовый комплекс входят элементы, необходимые для участков, электрифицированных как на постоянном, так и на переменном токе: система подвижных рам; подъемно-опускающий механизм (привод); основание и управляющие системы.
К альтернативным относят специфические элементы для постоянного или переменного тока, а также для электровозов или электропоездов: каретки; полозы; контактирующие, токопроводящие и изолирующие элементы. Комплексы базовых и альтернативных элементов содержат все токоприемники отечественного ЭПС.
Дополнительные элементы используют для повышения эксплуатационных свойств токоприемников: скорости, надежности, экономичности и экологичности. На российских железных дорогах применяют токоприемники тяжелого и легкого типа магистрального ЭПС (рис. 12.2, а, б): а — пантограф (токоприемник тяжелого типа Т-5); б — симметричный полупантограф (токоприемник легкого типа Л-1 ЗУ, Л-14М). Для повышенных скоростей движения используют специальные токоприемники: токоприемник ВНИИЖТ Сп-бМ пантографного типа с параллелограммным подвижным основанием (рис. 12.2, в); штанговый токоприемник ОмГУПС с резино-
Рис. 12.1. Классификация элементов токоприемников
кордным упругим элементом в подъемно-опускающем механизме (рис. 12.2, г); асимметричный полупантограф ВЭлНИИ и фирмы «Дорнье» О5А-350 с аналогичным приводом (рис. 12.2, д). К основным узлам токоприемников относятся: контактные элементы (медные, металлокерамические, угольные); несущие конструкции полозов (рамные или сплошные) с рогами; каретки полозов; системы подвижных рам; подъемные упругие элементы; демпфирующее устройство; пневматический цилиндр с опускающей пружиной и рукавом; основание с изоляторами; управляющие элементы (клапаны); аэродинамическое устройство; нижняя система рам и авторегулятор ее высоты (см. рис. 12.2).
В настоящей главе рассматриваются характеристики узлов токоприемников, влияющие на результаты расчетов их взаимодействия с контактными подвесками в установившемся и переходных режимах.
Приведенные массы системы подвижных рам и полозов токоприемников
Система подвижных рам предназначена для обеспечения надежного контакта полозов (лыж) токоприемника с контактными проводами при изменении высоты последних в заданных пределах. Для магистральных железных дорог эта высота составляет 5550 – 6900мм. Диапазон рабочих высот токоприемника (400 – 1900 мм) определяет размеры его конструкции.
Основные схемы систем подвижных рам токоприемников могут быть классифицированы следующим образом: пантографы; полупантографы симметричные; полупантографы асимметричные; штанговые токоприемники и токоприемники с подвижным основанием.
В России наиболее распространены и длительное время эксплуатируются ромбические пантографы типа ДЖ-5, П-1, П-3, Т-5. 10РР, 17РР, 25Ь5-1 и др. (рис.12.3, а, д). В Японии для экономии места на крыше ЭПС применяют Х-образные (рис. 12.3, в) пантографы. Главные валы пантографа соединяют между собой тягой антипараллелограмма, обеспечивающей их синхронный поворот, и как следствие, вертикальное перемещение верхних шарниров.
Рис. 12.2. Схемы токоприемников ЭПС: магистральных (а. б): высокоскоростных специальных (в. г, д): 1 — контактные элементы: 2 — несущие конструкции полозов: 3 — каретки полозов; 4 — системы подвижных рам: 5 — подъемные упругие элементы; б — демпфирующее устройство; 7 — пневматический цилиндр с опускающей пружиной и рукавом; 8— основание с изоляторами; 9 — управляющие элементы; 10 — аэродинамическое устройство; II — нижняя система рам; 12 — авторегулятор высоты нижней системы рам
Конструкция симметричных полупантографов (рис. 12.3, г) дает возможность уменьшить габариты основания токоприемника и его металлоемкость. Однако при этом появляется повышенная нагрузка на подшипники средних шарниров. К таким полупантографам относятся токоприемники типа П-7, Л-13У, Л-14М и др.
Асимметричные полупантографы нашли широкое применение за рубежом. По сравнению с симметричными, они обладают меньшей массой и габаритами. Такие токоприемники активно внедряет французская фирма «Faiveley». В России разработаны токоприемники такого типа ПН-2 для электровоза ВЛ-41, Тас-11 для ЭП-200, ТП-250 для поезда «Сокол» и СВАРЗ — для трамвая (рис. 12.3, д). Они эффективны в случае применения высокопрочных материалов и точной технологии.
Рис. 12.3. Основные схемы систем подвижных рам токоприемников: ромбические {а. б) и Х-образные (в) пантографы; симметричные (г) и асимметричные (д) полупантографы: с подвижным основанием (с) и штанговые с тросовой или цепной передачей {ж)
Штанговые рамы токоприемников применяют для троллейбусов, трамваев, метрополитена. Они вновь привлекли к себе внимание в связи со стремлением снизить приведенную массу токоприемника, сделать его малошумным, а рамы — статически определимыми. К недостаткам трамвайной штанги (бугеля) относится поворот контактной вставки вокруг своей оси при изменении высоты подъема. Более рациональным является вариант с цепной или тросовой передачей (рис. 12.3, ж), применяемый для штанговых токоприемников, разработанных в ОмГУПСе (ТС-ЗМ, 5М70). Они представляют собой статически определимую конструкцию, не боящуюся перекосов, с минимальными трением и массой.
Токоприемники с подвижным основанием (рис. 12.3, е) возникли в связи со стремлением снизить приведенную массу так, чтобы обеспечить работу при скоростях свыше 55 м/с (200 км/ч). Высота подвижного основания поддерживается специальным авторегулирующим устройством, срабатывающим, например, перед входом в тоннель со сниженными контактными проводами.
Параметры системы подвижных рам входят переменными составляющими (зависящими от высоты подъема рам) в целый ряд характеристик токоприемника, регламентируемых стандартом и техническим условиями. К ним относятся: приведенная масса токоприемника, характеристики опускающей и удерживающей сил, аэродинамическая подъемная сила, частотная характеристика токоприемника, а также весовая характеристика и характеристика весового момента, необходимые для расчета токоприемника. Конструкция системы подвижных рам полностью определяет поперечную жесткость токоприемника.
Под приведенной массой токоприемника принято понимать воображаемую массу, движущуюся вертикально со скоростью точки приведения (точки контакта) и обладающую такой же кинетической энергией, как и весь токоприемник. Это понятие применимо без оговорок только к токоприемникам с одной степенью свободы. Во всех остальных случаях каретки, или другие рессорные элементы, должны быть условно заклинены.
От приведенной массы токоприемника зависит качество токосъема при высоких скоростях движения и износ контактирующих элементов. Она определяется как сумма масс полозов тл, деталей верхнего узла с каретками тк и приведенной массы системы подвижных рам тр :
тТ = mл +mк + тр. (12.1)
При этом массы mк и тл — величины постоянные, не зависящие от высоты подъема токоприемника.
В соответствии с требованиями ГОСТ масса токоприемника должна быть не более 45 кг для конструкций типа Т и 33 кг — типа Л. У токоприемников, предназначенных для работы на ЭПС с максимальными скоростями до 120 км/ч, допускается увеличение приведенной массы до 55 кг.
Экспериментально приведенная масса может быть определена по периоду малых свободных колебаний. Для этого систему подвижных рам подвешивают за верхний шарнир к неподвижному элементу посредством пружины с известной жесткостью ж (рис. 12.4, а). Подъемный и опускающий механизмы при этом должны быть отключены, а каретки заклинены. Приведенную массу рассчитывают по известной из механики формуле, предварительно измерив период свободных колебаний Т.
(12.2)
Массу полоза, а следовательно, и динамические свойства токоприемников, определяют, в основном, контактирующие элементы i вставки или накладки). Для оценки их динамических свойств фирма Morganite использует величину погонной массы (кг/м) неизношенной вставки. Этот показатель позволяет оценить только динамические свойства контактных материалов и никак не связан с их нагрузочной способностью.
Материал вставки должен обеспечивать надежный съем максимального тока при минимальной собственной массе с достаточно высоким динамическим коэффициентом использования КИ, представляющим частное от деления длительного тока, снимаемого одной вставкой, на ее погонную массу. В настоящее время, не имея данных о динамических коэффициентах материалов вставок, конструкторы токоприемников разрабатывают полозы без необходимых расчетов, используя данные фирм их изготовляющих, которые иногда носят рекламный характер.
Так как масса кареток незначительна, а масса полозов определяется, в основном, массой контактных накладок, количество которых зависит от снимаемых токов, то уменьшения массы полозов можно добиться только за счет облегчения каркаса полоза и рогов. Поэтому для улучшения динамических качеств токоприемника необходимо уменьшать приведенную массу системы подвижных рам.
Весовая характеристика токоприемника представляет собой зависимость сил тяжести (веса) его подвижных частей, приведенных к верхнему шарниру, от высоты его подъема. Она определяется как сумма сил тяжести полозов GП деталей верхнего узла с каретками GK и системы подвижных рам Gp:
GT = GП + GK + Gp. (12.3)
От высоты подъема зависит только приведенная сила тяжести системы подвижных рам токоприемника G .
Весовая характеристика токоприемника необходима при расчете опускающей и удерживающей характеристик, а также для определения весового момента, используемого при расчете характеристики статического нажатия. Кроме того, она позволяет приближенно определять приведенную массу токоприемника.
Экспериментальное определение весовой характеристики производится динамометром (рис. 12.4, б) при снятых подъемных пружинах и отключенном приводе путем медленного перемещения токоприемника вверх GT1j и вниз GT2j;в диапазоне рабочих высот. Тогда GTj = (GTlj +GT2j )/2. Таким образом исключается сила трения в шарнирах.
Поперечная жесткость токоприемника жТ представляет собой отношение горизонтальной силы Р, приложенной к верхнему шарниру в направлении, перпендикулярном оси пути, к вызванному этой силой перемещению верхнего шарнира Δf в направлении действия силы:
(12.4)
Рис. 12.4. Кинематические схемы для определения приведенной массы (а) и весовой характеристики токоприемника (о); 1 — лебедка; 2 — самописец; 3 — динамометр
Согласно требованиям ГОСТ 12058—72 поперечная жесткость токоприемника должна быть не менее 17 Н/мм. Экспериментально поперечную жесткость токоприемника определяют в его верхнем рабочем положении путем приложения к верхнему шарниру системы подвижных рам боковой горизонтальной силы равной 500 Н. Горизонтальное смещение верхнего шарнира под действием этой силы определяется с помощью отвеса и линейки, закрепленной на основании токоприемника.
Поперечная жесткость токоприемника является характеристикой, гарантирующей надежный токосъем при прохождении воздушных стрелок, при сходе провода на рог полоза, а также при поперечных колебаниях подвижного состава, т.е. в тех случаях, когда на токоприемник действуют силы, направленные в плоскости, перпендикулярной оси пути.
Частотная характеристика представляет собой зависимость длительности нарушения контакта между полозом и колеблющимся в вертикальной плоскости контактным проводом или имитирующим его устройством от частоты гармонических колебаний последнего при определенной амплитуде. Эта проверка предназначена для комплексной оценки состояния узлов токоприемника (кареток, системы подвижных рам, демпферов и т.д.). Она производится опытным путем для всего токоприемника в целом.
Динамические качества токоприемника считаются удовлетворительными, если отсутствуют отрывы полоза от контактного провода, колеблющегося с амплитудой 40±2 мм и частотой 0,8 Гц.
