- •Глава 19. Шахтный локомотивный транспорт
- •19.1. Общие сведения
- •19.2. Механическое оборудование электровозов
- •19.3. Электрическое оборудование электровозов
- •Коэффициент вентиляции
- •II. Тяговые батареи
- •III. Токоприемники
- •19.4. Управление электровозами
- •II. Реостатная система управления (рсу)
- •III. Система управления с секционированием тяговой батареи (усб)
- •IV. Тиристорно-импульсная система управления (тису)
- •V. Дистанционное управление
- •19.5. Типы и параметры электровозов
- •19.6. Тяговая сеть, преобразовательные подстанции, гаражи
- •19.8. Эксплуатация электровозов, охрана труда
- •19.9. Прочие виды рудничных локомотивов
III. Система управления с секционированием тяговой батареи (усб)
В системе УСБ (рис. 19.10) используется
комбинированный метод пуска и регулирования
скорости движения изменением группировки
секций ТБ1, ТБ2 тяговой батареи и тяговых
двигателей Ml, М2, ослаблением
поля возбуждения и применением элементов
реостатной схемы (только для первой
пусковой позиции). На позициях 1, 2, 3
питание последовательно соединенных
двигателей осуществляется половинным
напряжением батареи, что достигается
параллельным включением секций ТБ1 та.
ТБ2. На позиции 1 полное поле возбуждения
и в цепь двигателей включена секция
пускового сопротивления, на позиции 2
это сопротивление выведено, на позиции
3 поле ослаблено путем параллельного
включения обмоток возбуждения. На
позиции 4 последовательно соединенные
двигатели включены на полное напряжение
батареи, на позиции 5 ослаблено поле
возбуждения, на позиции 6 поле возбуждения
полное и двигатели соединены параллельно.
На позиции 7 двигатели отсоединены
от батареи и работают в режиме реостатного
торможения по перекрестно-петлевой
схеме (см. рис. 19.9, г). В качестве
коммутирующих элементов применены
силовые полупроводниковые диоды,
позволяющие при наименьшем числе силовых
контактов обеспечить все необходимые
р
Рис. 19.10. Упрощенные
схемы токопрохождения в цепях двигателей
при управлении
электровозом с применением секционирования
тяговой батареи
IV. Тиристорно-импульсная система управления (тису)
Скорость регулируют за счет плавного
изменения среднего напряжения на
двигателе, которое зависит от отношения
длительности импульса
к длительности периода
(рис. 19.11, а). Машинист управляет
тиристорами через специальную
систему управления, вырабатывающую
импульсы на запуск и отключение
тиристоров.
Однотактный тиристорный прерыватель (рис. 19.11, б) работает следующим образом. При открытом зарядном тиристоре Д2 конденсатор С заряжается, через двигатель от источника питания с полярностью, указанной в скобках. По мере заряда конденсатора ток тиристора Д2 спадает до нуля и тиристор закрывается. Включение рабочего тиристора Д1 приводит к подаче напряжения аккумуляторной батареи к двигателю. В то же время конденсатор С начинает перезаряжаться через открытый тиристор Д1, индуктивность L и диод Д3; при этом полярность напряжения на конденсаторе меняется на обратную. При включении Д2 конденсатор разряжается на тиристор Д1; ток разряда направлен встречно прямому току тиристора и последний закрывается. Ширина импульса напряжения, поступающего на двигатель, в данной схеме остается примерно постоянной, а среднее значение напряжения изменяется в зависимости от частоты импульсов запуска тиристора Д1. Ток нагрузки во время паузы поддерживается за счет запасенной двигателем энергии и протекает через диод обратного тока Д4. Пульсация тока, как правило, не превышает 10% от уставки тягового тока (рис. 19.11, в).
Б
Рис. 19.11.
Принципиальные схемы тиристорно-импульсного
управления электровозом
