- •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
13.2. Критерии качества токосъема
Актуальность проблемы токосъема на электрифицированном железнодорожном транспорте определяется следующими обстоятельствами:
1) реализацией скоростей до 220 км/ч на скоростных и 350 км/ч на высокоскоростных магистралях в пассажирском движении и для перевозки контейнеров при 160 км/ч, значительно ухудшающей динамические условия процесса взаимодействия токопровода и токоприемника. Кинетическая энергия, выделяющаяся на неровностях (спецчастях) контактной подвески зависит от квадрата скорости движения. По условию критических скоростей электропоезд после 220 км/ч должен работать не более, чем на двух токоприемниках, после 300 км/ч — на одном. Это предопределяет использование электрической тяги с переменным повышенным напряжением 15—27 кВ и уменьшенным током;
2) повышением мощностей электровозов и электропоездов, а также централизованным электроснабжением пассажирских вагонов, что приводит к увеличению силы тока, проходящего через один токоприемник. Особенно это свойственно для трехсекционных грузовых и двухсекционных пассажирских электровозов постоянного тока, работающих на двух поднятых токоприемниках. Пассажирские электропоезда для реализации высоких скоростей должны иметь повышенную мощность, т.е. должны также снимать увеличенный ток при уменьшении числа токоприемников;
3) ужесточением экологических норм на радиопомехи, шум и продукты токосъема;
4) ужесточением требований к надежности перевозок в связи с перспективами увеличения международного евроазиатского транзита, в том числе к надежности токосъема.
Проведенными анализами последствий ухудшенного токосъема установлено, что наиболее рациональным путем решения проблемы увеличения скорости ЭПС до 220 км/ч надо считать усовершенствование токоприемников, а также углубленные исследования процессов токосъема в установившемся и переходном режимах.
При скоростях выше 220 км/ч необходимо принимать меры и по усовершенствованию контактной сети. В пользу этого утверждения говорит рассмотрение технических и социологических аспектов.
В установившемся режиме неудовлетворительный токосъем может привести:
а) к катастрофически нарастающему износу контактирующих элементов (при этом движение поездов может продолжаться некоторое время);
б) повреждениям с задержкой поездов; отрывам, ведущим к отжигу и пережогу провода; к круговому огню по коллекторам тяговых двигателей и перенапряжениям и разборке схем ЭПС; к недопустимому увеличению радио- и телепомех; а также к отрывам, сопровождаемым ударами, вызывающими раскрепление деталей; к периодическим увеличениям контактного нажатия, ведущим к поджатиям фиксаторов, и т.д.
Таким образом, в установившемся режиме решающим фактором становится экономичный (с малым износом) и надежный (без повреждений) токосъем. Проблемы токосъема в этом случае решаются улучшением характеристик контактных подвесок и усовершенствованием токоприемников. Каждый путь включает в себя улучшение антифрикционных свойств контактных материалов.
В переходных режимах неудовлетворительный токосъем ведет не только к пережогам проводов, но и поломкам элементов токоприемников и контактных подвесок из-за кратковременного появления вертикальных и горизонтальных продольных и поперечных сил, к недопустимому изменению характеристик и параметров узлов во время эксплуатации и т.д. Причинами таких повреждений могут быть поперечные и вертикальные колебания кузова, горизонтальные силы от контактного провода, удары при подъеме и опускании токоприемника, удары о препятствия на контактном проводе, недостаточные время опускания токоприемника и прочность узлов, боковой ветер, отсутствие должного контроля в эксплуатации. Путь обеспечения надежного токоснимания в переходных режимах один — усовершенствование элементов токоприемников.
К основным критериям процесса токосъема относятся: величины износа контактной пары, отрывы токоприемников от проводов, размах колебаний полоза и контактного нажатия, коэффициенты надежности работы контакта и экономичности токосъема, а также минимум годовых эксплуатационных расходов.
Величина износа контактных динамических пар в эксплуатации является наиболее объективным критерием оценки их работы. Износ может использоваться как сравнительный показатель для материалов контактной пары и величины тока. Он характеризует работу динамической системы. Однако процесс износа контактного провода протекает медленно, несколько лет, в течение которьк будут неоднократно изменяться метеоусловия, а также типы ЭПС и токоприемников с разными характеристиками, токами, скоростями движения. Будут также влиять и другие факторы, например, высота получившегося износа сечений проводов. Поэтому результаты анализа износов контактного провода можно получить только по истечении значительного отрезка времени.
Изнашивание пластин токоприемника проходит значительно быстрее. Срок их службы — это пробег до замены. Но конкретный токоприемник будет изнашиваться при езде по тяговому плечу (или плечам) с конкретными профилями при меняющихся за несколько суток метеоусловиями, при разных манерах ведения поездов машинистами и поездных ситуациях (ток, скорость), истощением смазок и т.д. Тем не менее важнейшими для эксплуатации являются статистические данные по среднему удельному износу проводов и расходу пластин, соотнесенные к пробегу ЭПС.
Отрывы токоприемников от проводов являются критерием, который можно использовать во время инспекционных и опытных поездок. Они дают мгновенную оценку надежности токосъема, хотя и не учитывают возможность поджатия проводов. При визуальной оценке (по вольтметру) учитывается количество отрывов, при их регистрации осциллографом или другими приборами — их продолжительность. Вариантом такой оценки является коэффициент отрывов К' , представляющий процентное отношение суммы времени отрывов к периоду наблюдения Т(рис. 13.4, а)
Р
азмах
колебаний полоза
(рис. 13.4, б) относительно уровня головки
рельса (или отжатия проводов токоприемником)
определяются динамической составляющей
контактного нажатия токоприемника и
рассчитываются по формуле
Наиболее объективным критерием токосъема является контактное нажатие, которое также характеризуется размахом его колебаний в пролете (рис. 13.4, в):
Рис. 13.4. К определению критериев токосъема: коэффициента отрывов (а), колебаний полоза (б), контактного нажатия, коэффициента ненадежности (в), упрощенного коэффициента экономичности (г): Uкс — напряжение сети; Hл — траектория полоза; l — длина пролета; x — координата пути; Ркт — контактное нажатие; j— износ проводов и вставок
Малый размах колебаний означает, что динамическая составляющая контактного нажатия оказывает незначительное влияние на нажатие. Однако для измерения контактного нажатия необходима специальная аппаратура и, кроме того, при автоматическом сканировании кривой нажатия могут быть пропущены экстремальные значения.
К
оэффициент
ненадежности
работы контакта характеризует его
склонность к возникновению повреждений
(поджатий или пережогов). Для его
определения необходимо установить
значения допускаемых минимальных и
максимальных нажатий. Сумма числа
случаев выхода контактного нажатия в
пролете за допускаемые значения дает
коэффициент ненадежности:
П
ревышение
допустимых значений Ркт
mах
и Ркт
min
может быть
учтено коэффициентом опасности kоп,
определяемым по нелинейной зависимости
от нажатия или по формуле
Экономичность токосъема — обеспечение минимальной величины износа проводов и пластин токоприемников. Для ее оценки необходимо располагать U-образной зависимостью износа взаимодействующей пары от контактного нажатия и тока.
Упрощенный коэффициент экономичности можно найти, если использовать одну точку U -образной кривой — оптимальное нажатие, при котором будет минимальный износ. Можно допустить, что это нажатие равно статическому нажатию, принятому для данного типа токоприемника. Коэффициент можно найти, анализируя отклонения значений максимального и минимального нажатий в пролете от оптимального (рис. 13.4 г):
Это среднее в пролете отклонение пропорционально превышению износа над оптимальным, если принять, что U -образная кривая имеет две прямые, расположенные под углом 45° к оси ординат. Потеря меди в пролете будет пропорциональна сумме оптимального износа с его превышением.
Коэффициент экономичности, учитывающий гистограмму нажатий в пролете и конфигурации реальных U -образных кривых, будет рассмотрен ниже.
В качестве обобщающего критерия для оптимизации характеристик и параметров контактных подвесок и токоприемников можно применять принцип минимума годовых приведенных расходов:
где Сси, Сти — эксплуатационные расходы, связанные с износом контактных проводов и пластин токоприемников соответственно; Стп, Ссп — эксплуатационные расходы, определяемые ущербом от повреждений токоприемников и контактной сети соответственно; Кт Кс — капитальные затраты на токоприемники и контактную сеть с учетом устройств диагностики и ремонтного оборудования соответственно; Тт Тс — нормативные сроки окупаемости соответственно.
Минимизацию этих расходов можно производить по критериям экономичности и ненадежности, выраженными коэффициентами Кэ и Кн. Определение последних связано с необходимостью иметь кривые контактного нажатия, которые являются универсальными и объективными оценками процесса токосъема.
В
есовой
коэффициент экономичности Кэ
характеризующий потерю контактирующих
материалов, приведенную к 1 км подвески
и пробегу 1000 токоприемников, км,
где n — количество рассматриваемых интервалов определенного нажатия в контакте ji (Рkт, Iэ) — интенсивность износа (в функции нажатия и тока) на i-м интервале; ni — количество случаев данного нажатия на 1-м интервале; v — количество рассматриваемых разрядов контактного нажатия. Умножение Кэ на специальный коэффициент Кэкс позволяет учесть дополнительные эксплуата-ционные факторы.
Критерий ненадежности Кн базируется на определении допускаемых минимальных и максимальных нажатий, случаи выхода за которые условно считаются отказами. Величина выхода за допускаемые значения (серьезность отказа) задается шкалой опасности с коэффициентами mах i и min i.
О
пределение
оптимального значения какой-либо одной
характеристики токоприемника или
подвески для установившегося режима
при неизменности всех остальных сводится
к нахождению дополнительных капиталовложений
и величины снижения эксплуатационных
расходов от износа контактирующих
элементов (с помощью коэффициента
экономичности). Анализ следует проводить
для заданных скоростей движения, длин
пролетов и стрел провеса на тяговых
плечах. Параметры токоприемников и
контактных подвесок пока принимаются
детерминированными, т.е. не учитываются
возможные допуски, получающиеся при
изготовлении и монтаже, а также условия
эксплуатации (скорости и нагрузочные
токи поездов).
