- •190300 «Подвижной состав железных дорог» (специализация «Локомотивы»)
- •Содержание
- •Введение
- •1. Определение основных технических параметров магистрального тепловоза
- •1.1. Расчетная касательная сила тяги тепловоза
- •1.2. Касательная сила тяги тепловоза при трогании
- •1.3. Номинальная касательная мощность тепловоза
- •1.4. Номинальная мощность тепловоза по дизелю
- •1.5. Секционная мощность тепловоза по дизелю
- •1.8. Осевая нагрузка тепловоза и число движущих осей
- •1.9. Ориентировочный диаметр колеса тепловоза
- •1.10. Ориентировочные размеры секции тепловоза
- •1) Длина секции по осям автосцепок Lа, м
- •2) База локомотива Lб, м
- •3) База тележки Lт, м
- •2. Выбор тягового электрического двигателя проектируемого тепловоза
- •2.1. Электрическая мощность тягового электрического двигателя
- •2.2. Линейная скорость на поверхности якоря тягового двигателя при движении тепловоза с конструкционной скоростью
- •2.3. Линейная скорость на поверхности якоря тягового двигателя при движении тепловоза с расчетной скоростью
- •2.4. Линейная токовая нагрузка тягового двигателя в продолжительном режиме работы
- •2.5. Коэффициент регулирования напряжения тягового двигателя
- •2.6. Магнитная индукция в воздушном зазоре тягового двигателя при продолжительном режиме работы
- •2.7. Напряжение между коллекторными пластинами тягового двигателя при движении тепловоза с конструкционной скоростью
- •1) Среднее напряжение между коллекторными пластинами при конструкционной скорости, в
- •2) Максимальное напряжение между коллекторными пластинами при конструкционной скорости, в
- •2.8. Реактивная эдс в якорной обмотке тягового двигателя при движении тепловоза с конструкционной скоростью
- •3.6. Максимальное напряжение питания тягового двигателя, в
- •3.7. Минимальная сила тока тягового двигателя при работе с номинальной мощностью, а
- •3.8. Максимальная сила тока тягового двигателя, а
- •3.9. Минимальное напряжение питания тягового двигателя при работе с номинальной мощностью, в
- •3.10. Электрическая мощность тягового генератора, кВт
- •3.11. Напряжение и сила тока тягового генератора в продолжительном режиме
- •4. Выбор тягового генератора проектируемого тепловоза
- •4.1. Линейная токовая нагрузка тягового генератора
- •1) Линейная токовая нагрузка тягового генератора постоянного тока, а/м
- •2) Линейная токовая нагрузка тягового синхронного генератора, а/м
- •4.2. Номинальная частота вращения ротора тягового генератора
- •5. Выбор дизеля проектируемого тепловоза
- •6. Оценка параметров тягового зубчатого редуктора проектируемого тепловоза
- •6.1. Вращающий момент на валу тягового электродвигателя в продолжительном режиме, н.М
- •6.2. Передаточное отношение тягового зубчатого редуктора
- •6.3. Модуль зубчатого зацепления
- •6.4. Геометрические параметры большого зубчатого колеса
- •1) Допустимый диаметр делительной окружности Dz, мм
- •6.7. Предельные значения габаритных размеров остова тэд
- •1) Предельная ширина остова тэд по условию совместной компоновки с тяговым редуктором, мм
- •Список использованных источников
1) Среднее напряжение между коллекторными пластинами при конструкционной скорости, в
(39)
2) Максимальное напряжение между коллекторными пластинами при конструкционной скорости, в
(40)
где 2р – число главных полюсов ТЭД (см. таблицу 2);
δвз – эффективный воздушный зазор под главным полюсом ТЭД, мм (для тепловозных ТЭД δвз=7,7-8,2 мм);
kвз – коэффициент воздушного зазора (kвз=1,25-1,35).
Для выбранного ТЭД должны выполняться следующие проверки условий нормальной коммутации:
еср ≤ [еср]; еmax ≤ [еmax],
где [еср], [еmax] – предельные допустимые величины напряжений между коллекторными пластинами ТЭД (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Предельные допустимые величины межламельных напряжений для некомпенсированных тяговых двигателей
|
Толщина миканита между коллекторными пластинами |
|
1,2 мм |
1,5 мм |
|
[еср], В |
15 |
17 |
[еmax], В |
35 |
43 |
Примечание: для компенсированных тяговых двигателей значения [еср], [еmax] можно увеличить на 2-3 В.
2.8. Реактивная эдс в якорной обмотке тягового двигателя при движении тепловоза с конструкционной скоростью
Помимо межламельных напряжений еср и еmax, на условия коммутации ТЭД оказывает влияние и реактивная ЭДС в якорной обмотке ер (В). Величину ер (В), также как и значения еср и еmax, вычисляют при конструкционной скорости движения тепловоза. Для этого используют формулу [7]
(41)
где ξ – коэффициент рассеяния якорной обмотки (для тепловозных ТЭД ξ ≈ 4).
Для обеспечения нормальной коммутации ТЭД должна выполняться следующая проверка:
ер ≤ [ер],
где [ер] – предельная допустимая величина реактивной ЭДС в якорной обмотке тягового электрического двигателя.
Для локомотивных тяговых двигателей [ер]=6-8 В.
По итогам расчетов пункта 2 необходимо выбрать для локомотива серию ТЭД с известными техническими параметрами (Da, La, 2p и др.), а также подобрать значения параметров, характеризующих режимы работы ТЭД на проектируемом тепловозе (Va max, A∞, Kд). При этом должны выполняться ограничения по тепловой напряженности якорной обмотки, по насыщению магнитной системы, а также по условиям нормальной коммутации ТЭД.
3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ТЕПЛОВОЗЕ
3.1. Частота вращения якоря тягового двигателя в режиме конструкционной скорости, об/мин
(42)
3.2. Частота вращения якоря тягового двигателя в продолжительном режиме, об/мин
(43)
где δ – диапазон рабочих скоростей тепловоза.
3.3. Сила тока тягового двигателя в продолжительном режиме, А
(44)
где N – число проводников якорной обмотки ТЭД.
Для тепловозных ТЭД с простой петлевой обмоткой N=2.К, где К – число коллекторных пластин ТЭД (см. таблицу 2).
3.4. Напряжение питания тягового двигателя в продолжительном режиме, В
(45)
3.5. Магнитный поток возбуждения тягового двигателя в продолжительном режиме, Вб
(46)
где Се – электрическая постоянная ТЭД.
(47)
где р – число пар главных полюсов ТЭД;
а – число пар параллельных ветвей якорной обмотки ТЭД.
Для тяговых двигателей с петлевой обмоткой а=m.p, где m – число заходов якорной обмотки (для тепловозных ТЭД m=1).
Примечание: в продолжительном режиме значение магнитного потока возбуждения тепловозного ТЭД составляет Фд∞ ≤ 0,10-0,12 Вб.
