
- •Состав электрооборудования
- •Аппараты электрической схемы вагона. Токоприемники.
- •Конструкция токоприемника.
- •Конструкция муфты.
- •Блок распределительного устройства ( бру-03).
- •Конструкция блока.
- •Токоотвод (ут-01).
- •Тяговое силовое оборудование.
- •Размещение электрооборудования по отсекам контейнер
- •Модуль силового инвертора
- •Конструкция модуля силового инвертора
- •Конструкция силового инвертора
- •Работа инвертора
- •Линейный контактор (лк).
- •Работа контактора.
- •Конструкция контактора.
- •Работа контактора.
- •Выключатель быстродействующий (вб-630/1).
- •Конструкция датчика.
- •Панель реле (пр).
- •Дроссель сетевого фильтра.
- •Работа дросселя.
- •Конденсатор сетевого фильтра.
- •Конструкция тормозного резистора
- •Работа резистора.
- •Датчик частоты вращения ротора (вала) тягового двигателя (двч).
- •Конструкция датчика.
- •Тяговый асинхронный двигатель. Основные технические данные двигателя.
- •Подшипниковые щиты
- •Конструкция асинхронного тягового двигателя
- •Принцип образования вращающегося магнитного поля машины.
- •Вращающий момент асинхронного двигателя.
- •Холла эффект.
- •Технические реализации эффекта
- •Применение эффекта.
- •Описание и работа вагонов 81-740; 81-741.
- •Получение вращающего момента в тяговом двигателе.
- •Работа силовой схемы. Тяговый режим. Пуск тяговых двигателей
- •Ц епь включения зарядного контактора.
- •Работа контактора.
- •Линейный контактор лк.
- •Цепь включения.
- •Переход из тормозного режима в режим выбег.
- •Защита силовых цепей тягового привода.
- •Защита от боксования и юза.
- •Система отопления и вентиляции салонов (совс). Назначение системы.
- •Функционирование системы.
- •Описание блок-схемы функционирования совс в состоянии «Работа».
- •Описание функционирования совс при переходе в состояние «Стоп».
- •Бортовые источники питания ипп-6 и ипп-10.
- •Схемы цепей управления поездом и низковольтных вспомогательных цепей. Сокращения.
- •Структурная схема управления поездом и вспомогательных цепей.
- •Пульт машиниста основной.
- •Контроллер машиниста.
- •Устройство и работа км.
- •Принципиальная схема км.
- •Пульт машиниста вспомогательный.
- •Назначение поездных проводов.
- •Подготовка к работе и включение тягового привода. На основном управлении.
- •На резервном управлении.
- •Блок контактора (бк-01).
- •Блок вспомогательной контактной аппаратуры (бвка-03).
- •К онструкция блока.
- •Блок коммутации цепей управления (бкцу).
- •Панель поездной защиты.
- •Панель вагонной защиты (пвз).
- •Резервное управление дверями.
- •Сигнализация о положении раздвижных дверей.
- •Работа схемы управления отжатием токоприемников. Отжимание тр тумблерами «Отжатие тр».
- •Отжимание тр в режиме пву.
- •Управление электрокомпрессором и осушителем по основной и резервной схемам. Включение мк по основной схеме.
- •Р абота схемы управления стояночными тормозами.
- •При установке тумблера «ст. Тормоз» в положение "прижат" (нижнее):
- •При установке тумблера ст. Тормоз в положение "отпущен" (верхнее):
- •Отключение от минусового провода цепи:
- •Ручное управление электропневматическим тормозом.
- •На бтб подаётся напряжение 75в по цепи:
- •На всех вагонах включаются вентили тормоза безопасности (вбт) по цепи:
- •Экстренный тормоз включается при:
- •Работа тумблера тэ.
- •Работа тумблера ртэ.
- •Работа электропневматического тормоза в автоматическом и ручном режимах. Штатный режим.
- •Режим «Подъём».
- •Режим подогрев.
- •Режим тпт.
- •Ручное управление электропневматическим тормозом.
- •Ручное торможение.
- •Отпуск тормозов.
- •Экстренный тормоз. Признаки включения экстренного тормоза. Действия машиниста. Причины.
- •Включение ипп по основной схеме.
- •Работа схемы включения бкцу, белых фар, габаритных огней.
- •Белые фары 1 группа.
- •Белые фары 2 группа.
- •Организация экстренной связи.
- •Организация межкабинной связи.
- •Организация громкоговорящей связи (ггс).
- •Цифровой магнитофон и информационные табло.
- •Блок экстренной связи. (бэс).
- •Блок наддверного табло (бнт).
- •Блок информационного табло (бит).
- •Радиосвязь. Радиостанция рвс-1-03
- •Система автоматического управления «витязь» сокращения.
- •Блок автоматического регулирования скорости. (барс).
- •Барс выполняет следующие функции:
- •Блок управления вагоном (був).
- •Був выполняет следующие функции:
- •Монитор машиниста (мм).
- •Блок тормоза безопасности (бтб).
- •Бтб выполняет следующие функции:
- •Блок индикации
- •Признаки неисправности барс:
- •Включение сау Витязь.
- •В штатном режиме система выполняет следующие функции:
- •Система арс в штатной работе выполняет следующие функции:
- •Техническая диагностика вагонного оборудования.
- •Управление бутп и вагонным оборудованием.
- •Начальный пуск.
- •Режим «во» ( вагонное оборудование и его состояние).
- •Сигнализация о работе вагонного оборудования.
- •2. Информация о напряжение бортовой сети (б/с).
- •3. Информация о давлении в «нм».
- •4. Информация о давлении в «тм».
- •5. Информация о давлении в «тц».
- •6. Контроль положения раздвижных дверей.
- •7. Информация о работе барс.
- •Признаки неисправности барс.
Подшипниковые щиты
Подшипниковые щиты устанавливаются в статор с двух сторон. Подшипники щитов опираются на вал тягового двигателя.
Конструкция асинхронного тягового двигателя
В пазы статора укладывают обмотку, которая в простейшем случае состоит из трех катушек - фаз, сдвинутых в пространстве на 120 эл. градусов. Ротор асинхронного двигателя представляет собой цилиндр, набранный из штампованных листов электротехнической стали. На поверхности ротора имеются продольные пазы для обмотки. Листы сердечника ротора специально не изолируют, т.к. в большинстве случаев достаточно изоляции от окалины. В зависимости от типа обмотки роторы двигателей обычного исполнения делятся на короткозамкнутые и фазные.
Обмотка короткозамкнутого ротора представляет собой медные стержни, забитые в пазы. С двух сторон эти стержни замыкаются кольцами. Соединения стержней с кольцами осуществляется пайкой или сваркой. Чаще всего короткозамкнутую обмотку выполняют расплавленным, алюминием и литьем под давлением. При этом вместе со стержнями и кольцами отливаются и лопатки вентилятора.
Короткозамкнутый ротор
Принцип образования вращающегося магнитного поля машины.
На статоре трехфазного двигателя расположены 3 обмотки (фазы), которые смещены в пространстве по отношению друг к другу на 120 эл. градусов. Токи, подаваемые в фазные обмотки, отодвинуты друг от друга во времени на 1/3 периода.
Токи в трехфазной обмотке
Образование вращающегося магнитного поля.
Асинхронные
двигатели широко применяются в
промышленности. Эти
двигатели состоят из двух основных
частей: неподвижной
– статора и вращающейся – ротора. В
асинхронном двигателе
переменный трехфазный ток включается
в обмотку статора,
состоящую из трех самостоятельных
частей. Как видно из
графика изменений трехфазного тока
напряжение
достигает максимального значения не
одновременно во всех
трех фазах, а попеременно, через равные
промежутки времени,
то в одной, то в другой, то в третьей
фазе. Следователь но,
если включить такой ток в три обмотки,
расположенные так, как
это показано на р
исунке:
Максимальное значение магнитного потока будет создаваться то в первой, то во второй, то в третьей обмотке, соответственно максимальным значениям тока в фазах, подключенных к этим обмоткам. Магнитное поле, перемещающееся таким образом по замкнутому кругу, называется вращающимся магнитным полем.
Описанное создание вращающегося магнитного поля поясняется рис. Если подключить фазу к первой катушке обмотки двигателя, фазу 2 ко второй катушке, а фазу 3 к третьей катушке обмотки, то в момент времени t1 максимальный поток будет в первой катушке, так как в это время сила тока в фазе 1, подключенной к первой катушке, будет иметь максимальное значение. Затем сила тока в фазе 1 постепенно ослабевает и, переходя через нуль, меняет направление, в это время увеличивается значение силы тока в фазе 2 и к моменту времени t2 сила тока в фазе 2 достигает максимального значения, поэтому максимальный поток уже создастся не первой катушкой, а второй. Это в свою очередь означает, что магнитное поле повернулось на 120°. К моменту времени t3 максимум тока будет в фазе 3, а максимум потока будет создаваться третьей катушкой — магнитное поле повернулось еще на 120º.
К моменту времени t4 создается такая же картина поля, как и в момент времени t1, т. е. снова максимума ток достигает в фазе 1, а максимальный магнитный поток создается первой катушкой Это значит, что за время t1 - t2 магнитное поле повернулось на 360° (совершило полный оборот).
Обмотка ротора асинхронного двигателя замкнута на себя, или на сопротивление. При неподвижном роторе и наличии тока в обмотке статора силовые линии вращающегося магнитного ноля пересекают неподвижные витки обмотки ротора, в результате чего в обмотке ротора появляется ЭДС и ток. Этот ток, взаимодействуя с полем статора, создает вращающий момент, стремящийся повернуть ротор в сторону вращения поля. Ротор двигателя начнет вращаться. По мере увеличения скорости ротора уменьшаются число пересекаемых силовых линий и ЭДС и, следовательно, ток ротора асинхронного двигателя. Однако ротор никогда не достигает скорости поля, а всегда вращается. Это отставание ротора от ноля статора называют скольжением. Чем больше нагрузка на валу двигателя, тем больше скольжение. Выражается скольжение в процентах или в относительных единицах.
Обычно асинхронные двигатели имеют при полной нагрузке скольжение 2—4%.
Скорость вращения ротора асинхронного двигателя определяется по формуле:
где n—скорость вращения ротора, об/мин;
f — частота питающей сети;
p — число пар полюсов;
s — скольжение.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ.
Вращающееся магнитное поле статора пересекает проводники обмотки ротора и наводит в них ЭДС. Так как роторная обмотка замкнута, то в проводниках ее возникают токи. Ток каждого проводника, взаимодействуя с полем статора, создает электромагнитную силу – Fэм. Совокупность сил всех проводников обмотки создает электромагнитный момент М, который приводит ротор во вращение в направлении вращающего поля.
Частота вращения ротора n2 будет всегда меньше синхронной частоты n1 т.е. ротор всегда отстает от поля статора. Поясним это следующим образом. Пусть ротор вращается с частотой п2 равной частоте вращающегося поля статора n1. В этом случае поле не будет пересекать проводники роторной обмотки. Следовательно, в них не будет наводиться ЭДС и не будет токов, а это значит, что вращающий момент М = 0. Таким образом, ротор асинхронного двигателя принципиально не может вращаться синхронно с полем статора. Разность между частотами поля статора n2 и ротора n1 называется частотой скольжения Δn:
Δn=n1-n2
Отношение частоты скольжения к частоте поля называется скольжением:
В
общем случае скольжение в асинхронном
двигателе может изменяться от нуля до
единицы. Однако номинальное скольжение
SH
обычно составляет от 0,01 до 0,1 %. Преобразуя
выражение *), получим выражение частоты
вращения ротора:
Обмотка ротора асинхронного двигателя электрически не связана с обмоткой статора. В этом отношении двигатель подобен трансформатору, в котором обмотка статора является первичной обмоткой, а обмотка ротора - вторичной. Разница состоит в том, что ЭДС в обмотках трансформатора наводится не изменяющимся во времени магнитным потоком, а ЭДС в обмотках двигателя - потоком постоянным по величине, но вращающимся в пространстве. Эффект в том и в другом случаях будет одинаковым. В отличие от вторичной обмотки трансформатора, неподвижной, обмотка ротора двигателя вместе с ним вращается. ЭДС роторной обмотки, в свою очередь, зависит от частоты вращения ротора. В этом нетрудно убедиться, анализируя процессы, протекающие в асинхронном двигателе. Синхронная частота вращения магнитного поля статора перемещается относительно ротора с частотой скольжения Δn. Она же наводит в обмотке ротора ЭДС Е2, частота которой f2 связана со скольжением S:
Учитывая, что fi=pn1/60, f2=pn1S/60.
Приняв величину номинального скольжения порядка 0,01-0,1, можно подсчитать частоту изменения ЭДС в роторной обмотке, которая составляет 0,5-5 Гц (при ^=50 Гц).