- •Силы, действующие на поезд
- •Характер изменения движения
- •Силы сопротивления движению поезда (w).
- •Сила тяги электровоза.
- •Пуск и регулирование частоты вращения тягового двигателя
- •Тяговые характеристики.
- •Ограничения в использовании электровозов.
- •Понятие о расчете веса поезда. Определение веса состава
- •Контроток и недопустимость его применения.
- •Понятие о тормозной силе.
- •Ограничение величины тормозной силы и предупреждение заклинивания колесных пар.
Сила тяги электровоза.
На электровозах сила тяги создается с помощью ТЭД, которые преобразуют электрическую энергию в механическую вырабатывая вращающий момент.
М
вр
= СЕ•ФГП•
Iя
Этот Мвр через тяговый редуктор М = 4,19, передается на КП в виде крутящего момента;
Мкр = М • Мвр,
где М - передаточное число тягового редуктора.
Это значит, что вращающий момент, передаваемый на КП, в 4,19 (для электровозов серии ВЛ80) раза больше момента двигателя.
Сила P, приложенная к центу оси, обеспечивает поступательное движение локомотива и называется силой тяги. Эта сила тяги от оси КП, через буксы передается на раму тележки, далее через шкворень на раму кузова и затем через стяжной ящик на СА-3.В тяговых расчетах условно принято силу тяги прикладывать на обод колеса в точку касания его с рельсом, и поэтому она называется касательной силой тяги Fk.
Сила Fк– приложенная к ободу колеса в точке касания его с рельсом, вызывает боксование, а Сила сцепления Fсц = 24тс , препятствует боксованию.
Момент, переданный КП, не может быть реализован в силу тяги, если в точке касания колеса с рельсом не будет сцепления (силы трения). Но т.к. КП прижата к рельсу нагрузкой от надрессорного строения, то в точке касания появляется сила сцепления пропорциональная нагрузке и коэффициенту трения между колесом и рельсом.
Пуск и регулирование частоты вращения тягового двигателя
В момент трогания электровоза с места якорь двигателя неподвижен, противоЭДС двигателя отсутствует, поэтому при непосредственном подключении двигателя в начальный момент пуска по обмоткам двигателя пойдет ток Iпуск = U/R, где U — напряжение; R — сопротивление обмоток двигателя. Так как обмотки двигателя имеют малое сопротивление, чтобы при работе двигатель имел небольшие потери и высокий КПД, при небольшом напряжении (порядка 50—60 В) в двигатель идет большой ток, который создает большую силу тяги.
Сила тяги для электровозов BЛ80 FT = 6,7 М п, где вращающий момент двигателя М = СIЯФ. По условиям сцепления сила тяги должна быть меньше или равна силе сцепления колеса с рельсом, в противном случае колесные пары сорвутся в боксование FCЦ ≥ FТ
Как только электровоз пришел в движение, в двигателе появилась противоЭДС (£), равная Е =СЕ•пФ, где СЕ — коэффициент, учитывающий особенности конструкции ТД; n — частота вращения якоря; Ф — магнитный поток. ПротивоЭДС (Е) уменьшает ток в двигателе, следовательно, и силу тяги I = (U- E)/R.
Для того чтобы сохранить хорошую силу тяги, машинист вынужден увеличивать напряжение на двигателях (добавлять позиции). Постепенно машинист увеличивает напряжение на двигателях до максимального, после чего скорость движения будет увеличиваться автоматически за счет увеличения противоЭДС, уменьшения тока в двигателях и магнитного потока. Частота вращения якоря ТД
n = ∑ U / Ф, где;
∑U
=
U-Е;
Ф — магнитный поток главных полюсов.
Вращающий момент М двигателя не является постоянной величиной, а зависит от механической нагрузки или внешнего момента сопротивления, который преодолевает вал якоря при вращении:
М = C IЯIВ, где;
С — постоянная машины;
IЯIВ —ток якоря и ток возбуждения в тяговом двигателе.
Отсюда видно, что ток двигателя зависит от механической нагрузки: при движении под уклон сопротивление уменьшается — уменьшается и ток в двигателе, при движении на подъем сопротивление движению увеличивается — увеличивается и ток в двигателе.
Однако на большой скорости движения ток в двигателях уменьшается настолько, что создаваемая сила тяги будет равна силам сопротивления движению поезда, при этом наступает равномерное движение поезда. Предположим, что равномерная скорость наступила при токе в двигателе 400 А, при этом создаваемый ТД вращающий момент
М = C IЯIВ = C•400•400.
Если при этом параллельно к обмотке возбуждения подключить резистор R такого значения, чтобы ток в обмотках возбуждения уменьшился в два раза до 200 А (рис. 2.5), то:
А. Уменьшится магнитный поток в главных полюсах.
Б. Уменьшится противоЭДС в якоре.
Увеличится ток в якоре с 400 до 600 А, а это приведет к увеличению тока в обмотках возбуждения с 200 до 300 А. Отсюда видно, что вращающий момент ТД возрастет: М = C IЯIВ = C•600•300.
Возрастает сила тяги и увеличивается скорость движения электровоза, однако недостаток режима ослабления поля заключается в увеличении реакции якоря, ухудшении коммутации, а при неправильном управлении электровозом, большая вероятность возникновения кругового огня в тяговом двигателе.
