[go: up one dir, main page]

RU2370381C1 - Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока - Google Patents

Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2370381C1
RU2370381C1 RU2008107872/11A RU2008107872A RU2370381C1 RU 2370381 C1 RU2370381 C1 RU 2370381C1 RU 2008107872/11 A RU2008107872/11 A RU 2008107872/11A RU 2008107872 A RU2008107872 A RU 2008107872A RU 2370381 C1 RU2370381 C1 RU 2370381C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
voltage
zone
mode
electric locomotive
Prior art date
Application number
RU2008107872/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008107872A (ru
Inventor
Алексей Кузьмич Бабичук (RU)
Алексей Кузьмич Бабичук
Олег Валерьевич Мельниченко (RU)
Олег Валерьевич Мельниченко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС)
Priority to RU2008107872/11A priority Critical patent/RU2370381C1/ru
Publication of RU2008107872A publication Critical patent/RU2008107872A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2370381C1 publication Critical patent/RU2370381C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и направлено на усовершенствование электровозов однофазно-постоянного тока, работающих в режиме рекуперативного торможения. Повышение энергетических показателей электровозов однофазно-постоянного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями обеспечивается путем увеличения инвертирования тока в контактную сеть в режиме рекуперативного торможения в зоне высоких скоростей движения электровоза путем изменения коэффициента трансформации трансформатора при регулировании тока рекуперации. Способ предлагается осуществлять за счет функционального регулятора, представляющего собой плату электроники, установленной в блоке управления выпрямительно-инверторным преобразователем электровоза, обеспечивающим повышение напряжения до максимально допустимого уровня тяговых двигателей, работающих в режиме генератора. Технический результат заключается в повышении коэффициента мощности электровоза. 3 табл., 5 ил.

Description

Изобретение применяется на железнодорожном транспорте и относится к способу, позволяющему повысить энергетические показатели электровозов однофазно-постоянного тока с выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП) путем увеличения инвертирования тока в контактную сеть в режиме рекуперативного торможения.
Рекуперативное торможение является ресурсосберегающим режимом (инвертирование электрической энергии в контактную сеть) и применяется для поддержания или снижения скорости поезда.
ВИП предназначен для выпрямления однофазного переменного тока частотой 50 Гц в постоянный, плавного регулирования напряжения питания тяговых двигателей в режиме тяги и преобразования постоянного тока в однофазный переменный ток частотой 50 Гц и плавного регулирования противо-ЭДС инвертора в режиме рекуперативного торможения [1]. На электровозе применяется несколько ВИП в зависимости от его серии.
На фиг.1 представлена упрощенная принципиальная схема электровоза в режиме рекуперативного торможения. Принципиальная схема содержит тяговый трансформатор Т, имеющий первичную обмотку (U1) и вторичную обмотку, выполненную в виде трех последовательно соединенных секций, две из которых на равное напряжение по 315 В (а1-1 и 1-2), а третья - на двойное напряжение 630 В (2-x1), и четыре параллельные ветви ВИП, параллельно включенные между шинами постоянного тока (фиг.1). Каждая ветвь ВИП содержит пару последовательно соединенных управляемых плеч тиристоров, а их средние точки подключены к соответствующим выводам вторичной обмотки трансформатора. Силовая часть ВИП состоит из восьми тиристорных плеч V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, приведенная на фиг.1. К плюсовой и минусовой шинам ВИП подключаются через сглаживающий реактор (1) параллельно соединенные тяговые двигатели электровоза, работающие в генераторном режиме, содержащие якорь (Г1, Г2, Гn) и обмотки возбуждения (OB1, ОВ2, ОВn), включенные независимо на выпрямительную установку возбуждения (ВУВ), фиг.1. В каждую цепь генератора включается блок балластных резисторов (ББР) Rб.
Известен способ рекуперативного торможения, применяемый на электровозах переменного тока, способ включает в себя четыре зоны регулирования выпрямленного напряжения на генераторах, с целью регулирования скорости движения электровоза (тормозной силы) путем подачи импульсов управления (β - угол опережения открытия тиристоров, αр - угол регулирования по фазе) на определенные плечи ВИП блоком управления выпрямительно-инверторными преобразователями (БУВИП) или микропроцессорной системой управления движением и диагностики (МСУД), причем на четвертой зоне регулирования напряжения, угол αр ограничивается на уровне 3,5 зоны. Зонно-фазовое регулирование напряжения ВИП в режиме рекуперативного торможения представлено в таблице 1 [1].
Чтобы перейти из режима тяги в рекуперацию, необходимо перевести тяговые двигатели в генераторный режим работы. Для этого собирают схему независимого возбуждения двигателей. Обмотки возбуждения подключают к отдельной выпрямительной установке возбуждения. В режиме рекуперации ток Id протекает в цепи преобразователя за счет э.д.с. двигателя, работающего в генераторном режиме.
При рекуперации конфигурация схемы ВИП остается неизменной. Поэтому ток Id, протекающий в цепи двигателя, совпадает также с проводящим направлением вентилей ВИП. При этом направление генераторной э.д.с. электрической машины совпадает с протекающим через нее током Id,что является признаком источника электрической энергии.
Приемником энергии становится вторичная обмотка трансформатора. Для приемника энергии необходимо, чтобы напряжение и ток, протекающий через обмотку трансформатора, имели противоположные направления. Из этого следует, что тиристоры ВИП открываются в последовательности, обеспечивающие протекание тока через обмотки трансформатора при преимущественно отрицательном вторичном напряжении. При данных условиях обеспечивается передача электрической энергии от генераторов Г из цепи постоянного тока в сеть переменного тока контактной сети. В рекуперативном режиме ВИП работает как зависимый инвертор, такой процесс преобразования тока получил название инвертирования электрической энергии.
Для того чтобы поддержать заданную тормозную силу штурвалом машиниста регулируют противо-ЭДС ВИП в зоне низких и средних скоростей, а в зоне высоких скоростей регулируют тормозной рукояткой ток возбуждения посредством ВУВ.
В каждую цепь генератора включается блок балластных резисторов. ББР служат для выравнивания токов параллельно соединенных тяговых двигателей и обеспечивают устойчивую работу режима рекуперативного торможения, фиг.1 [1].
Известно, что чем выше зона регулирования напряжения ВИП, тем больше инвертирование электрической энергии в контактную сеть, вырабатываемой генераторами. Однако на всех отечественных современных электровозах однофазно-постоянного тока с целью исключения перенапряжения на генераторах, формируемое действием напряжения вторичной обмотки тягового трансформатора и ВИП ограничено 3,5 зонами, что составляет на выходе инвертора 1180 В. Дальнейшее увеличение напряжения на генераторах невозможно. С увеличением скорости движения тормозную силу регулируют, снижая ток возбуждения от 1000 А до минимального, напряжение при этом остается неизменным - 3,5 зоны (1180 В), хотя при снижении тока рекуперации, потери в блоках ББР тоже снижаются, а коэффициент трансформации трансформатора остается неизменным Кт - const. Для примера приведем расчет возврата тока i1 в контактную сеть при типовом способе управления в режиме рекуперативного торможения. Расчет ведется для номинального напряжения в контактной сети 25 кВ.
С включением в цепь якоря блока балластных резисторов определим падение напряжения на ББР при действии тока рекуперации по формуле
Figure 00000001
где Id - ток рекуперации ТЭД в режиме генератора;
RББР - активное сопротивление блока балластных резисторов (ББР-162).
Расчет падения напряжения производится для тока рекуперации Id=1000 А
Figure 00000002
Напряжение на выходе инвертора при токе 1000 А составит
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- напряжение на выходе инвертора.
Uи=1180-143=1037 В.
При этом коэффициент трансформации трансформатора будет равен
Figure 00000005
где U1 - напряжение первичной обмотки тягового трансформатора;
Figure 00000006
При дальнейшем снижении тока рекуперации Id коэффициент трансформации трансформатора Кт будет оставаться постоянным (const), фиг.2.
Тогда возврат тока в контактную сеть равен
Figure 00000007
Figure 00000008
При токе Id=900 А с Кт=const
Figure 00000009
Произведем аналогичный расчет для токов рекуперации Id при значении до 100 А и возврат тока в контактную сеть i1, результаты расчета сведем в таблицу 2.
По результатам расчета таблицы 2 произведено построение i1=f(Id) возврата электрической энергии в контактную сеть i1 в зависимости от регулирования тока рекуперации Id, при типовом способе регулирования Кт=const, фиг.3.
Недостатком типового способа рекуперативного торможения являются низкие энергетические показатели электровоза. Например, коэффициент мощности электровоза составляет не более 0,84 [1].
Целью предлагаемого изобретения является повышение энергетических показателей электровоза в режиме рекуперативного торможения в зоне высоких скоростей движения электровоза путем изменения коэффициента трансформации трансформатора Кт (var - переменный) при регулировании тока рекуперации Id, фиг.2.
Предлагаемый способ заключается в том, чтобы при регулировании тока рекуперации Id, в зоне высоких скоростей движения электровоза дополнительно изменять и коэффициент трансформации трансформатора Кт=var, который влияет на возврат тока в контактную сеть, согласно формуле (4), с учетом уменьшения падения напряжения на ББР. Для примера приведем расчет возврата тока в контактную сеть при предлагаемом способе управления в режиме рекуперативного торможения.
Расчет падения напряжения производится для тока рекуперации 1000 А по формуле (1)
Figure 00000010
Напряжение инвертора при токе 1000 А определяется по формуле (2)
Uи=1180-143=1037 В.
Определим по формуле (3) коэффициент трансформации трансформатора
Figure 00000011
Определим по формуле (4) возврат тока в контактную сеть
Figure 00000012
При снижении тока рекуперации Id уменьшается и падение напряжения на ББР, а следовательно, можно осуществить при этом уменьшение коэффициента трансформации трансформатора.
Так, при токе Id=900 А
Figure 00000013
С учетом снижения тока падение напряжения снизилось, вместо
Figure 00000014
стало
Figure 00000015
. В результате напряжение на выходе инвертора может составлять
Uи=1180-128,7=1051,3 В.
Тогда коэффициент трансформации трансформатора составит
Figure 00000016
Возврат тока в контактную сеть увеличится
Figure 00000017
Чем меньше ток рекуперации, тем больше эффективность инвертирования электрической энергии в контактную сеть.
Произведем аналогичный расчет для токов рекуперации Id при значении до 100 А и возврат тока в контактную сеть i1, результаты расчета сведем в таблицу 3.
По результатам расчета таблицы 3 произведено построение функции i1=f(Id) возврата электрической энергии в контактную сеть i1 в зависимости от регулирования тока рекуперации Id, при предлагаемом способе регулирования Кт=var, фиг.3.
На основании расчета таблиц 2 и 3 произведено построение экономической эффективности (%) возврата электрической энергии i1 (А) в контактную сеть при предлагаемом способе управления, фиг.4. Согласно расчетам (таблицы 2 и 3) получено, что в среднем при регулировании тока рекуперации от 1000 А до 200 А в зоне высоких скоростей движения электровоза экономия составила в среднем 6,34%, фиг.4.
Повышение напряжения до максимально допустимого уровня тяговых двигателей, работающих в режиме генератора, предлагается осуществлять за счет функционального регулятора, представляющего собой плату электроники 2, установленную в БУВИП электровоза, фиг.5.
Figure 00000018
Таблица 2
Ток рекуперации Id, А
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
При Кт=const, Кт=24,108
Возврат тока в контактную сеть i1, А
41,48 37,33 33,18 29,04 24,88 20,74 16,59 12,44 8,3 4,15
Таблица 3
Ток рекуперации Id, А
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
При Кт=var
24,108 23,78 23,46 23,15 22,85 22,55 22,27 21,99 21,71 21,45
Возврат тока в контактную сеть i1, А
41,48 37,85 34,1 30,2 26,26 22,17 17,96 13,94 9,21 4,66
Литература
1. Электровоз ВЛ85. Руководство по эксплуатации [текст] / Б.А.Тушканов, Н.Г.Пушкарев, Л.А.Позднякова и др. - М.: Транспорт, 1995. - 480 с: ил., табл.

Claims (1)

  1. Способ повышения энергетических показателей электровозов однофазно-постоянного тока в режиме рекуперативного торможения, включающий в себя подачу импульсов управления на плечи инвертора блоком управления выпрямительно-инверторным преобразователем или микропроцессорной системой управления движением и диагностики, причем в зоне высоких скоростей движения на четвертой зоне регулирования напряжения на генераторах, угол регулирования αp ограничивается на уровне 3,5 зоны, что определяет постоянный коэффициент трансформации трансформатора, отличающийся тем, что в зоне высоких скоростей движения электровоза производят изменение коэффициента трансформации трансформатора при регулировании тока рекуперации путем повышения напряжения до максимально допустимого уровня тяговых двигателей, работающих в режиме генератора с учетом уменьшения падения напряжения на блоках балластных резисторов посредством функционального регулятора, представляющего собой плату электроники, установленную в блок управления.
RU2008107872/11A 2008-02-28 2008-02-28 Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока RU2370381C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107872/11A RU2370381C1 (ru) 2008-02-28 2008-02-28 Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107872/11A RU2370381C1 (ru) 2008-02-28 2008-02-28 Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008107872A RU2008107872A (ru) 2009-09-10
RU2370381C1 true RU2370381C1 (ru) 2009-10-20

Family

ID=41166009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008107872/11A RU2370381C1 (ru) 2008-02-28 2008-02-28 Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2370381C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458452C2 (ru) * 2010-06-23 2012-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО "ИрГУПС") Способ повышения коэффициента мощности при рекуперативном торможении электровоза и устройство для его реализации
RU2459717C1 (ru) * 2011-04-13 2012-08-27 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Электронное устройство токовой защиты ббр электровозов серии вл80р
RU2475374C2 (ru) * 2010-10-27 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС (ИрИИТ)) Способ повышения коэффициента мощности при рекуперативном торможении электровоза переменного тока и устройство для его реализации
RU2549198C1 (ru) * 2013-10-10 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Рекуператор электроэнергии для преобразователей частоты со звеном постоянного тока
RU2659756C2 (ru) * 2016-11-24 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ повышения работоспособности электровозов переменного тока в режиме рекуперативного торможения и устройство для его реализации
RU2724981C2 (ru) * 2018-12-19 2020-06-29 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ выравнивания нагрузки тяговых двигателей электровоза переменного тока
RU2846943C1 (ru) * 2024-08-14 2025-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ регулирования напряжения выпрямительно-инверторных преобразователей электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU385770A1 (ru) * 1969-10-20 1973-06-14 ВСЕСОЮЗНАЯ I l^^'^t^m-nmm-m^
DE3041963A1 (de) * 1979-11-07 1981-05-27 Hitachi, Ltd., Tokyo Leistungsumformereinrichtung fuer wechselstrom-eisenbahnbetriebsmittel mit verbessertem leistungsfaktor

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU385770A1 (ru) * 1969-10-20 1973-06-14 ВСЕСОЮЗНАЯ I l^^'^t^m-nmm-m^
DE3041963A1 (de) * 1979-11-07 1981-05-27 Hitachi, Ltd., Tokyo Leistungsumformereinrichtung fuer wechselstrom-eisenbahnbetriebsmittel mit verbessertem leistungsfaktor

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458452C2 (ru) * 2010-06-23 2012-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО "ИрГУПС") Способ повышения коэффициента мощности при рекуперативном торможении электровоза и устройство для его реализации
RU2475374C2 (ru) * 2010-10-27 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС (ИрИИТ)) Способ повышения коэффициента мощности при рекуперативном торможении электровоза переменного тока и устройство для его реализации
RU2459717C1 (ru) * 2011-04-13 2012-08-27 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Электронное устройство токовой защиты ббр электровозов серии вл80р
RU2549198C1 (ru) * 2013-10-10 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Рекуператор электроэнергии для преобразователей частоты со звеном постоянного тока
RU2659756C2 (ru) * 2016-11-24 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ повышения работоспособности электровозов переменного тока в режиме рекуперативного торможения и устройство для его реализации
RU2724981C2 (ru) * 2018-12-19 2020-06-29 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Способ выравнивания нагрузки тяговых двигателей электровоза переменного тока
RU2846943C1 (ru) * 2024-08-14 2025-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ регулирования напряжения выпрямительно-инверторных преобразователей электровоза переменного тока в режиме рекуперативного торможения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008107872A (ru) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2370381C1 (ru) Способ повышения энергетических показателей режима рекуперативного торможения электровозов переменного тока
KR860000664B1 (ko) 교류 엘리베이터의 제어장치
CN110834550B (zh) 车辆交流电传动系统
KR20180078422A (ko) 다권선 고주파 변압기를 이용한 철도차량용 반도체 변압기
CN106314160A (zh) 辅助电源系统
RU2421349C1 (ru) Тяговый электропривод транспортного средства
Kebede et al. Power electronics converter application in traction power supply system
RU143222U1 (ru) Многодвигательный вспомогательный электропривод электроподвижного состава постоянного тока
EP3637612A1 (en) Traction converter of an alternating-current locomotive for traction and regenerative-braking modes
CN109412469B (zh) 牵引变流系统主电路、控制方法及其系统
Lingaitis et al. Electric drives of traction rolling stocks with AC motors
JP2000134717A5 (ja) 電動車両の動力装置の電動機制御装置
JP2024535649A (ja) 三相モータトレインユニットトラクション伝動給電システム
RU2556236C1 (ru) Преобразовательный комплекс электроснабжения собственных нужд тепловоза
CN115257830A (zh) 一套双动力交流轨道车牵引控制系统
CN115635850A (zh) 一种列车供电系统、列车供电方法及列车
In’kov et al. A two-system freight electric locomotive for railroads of the Russian Federation
RU196819U1 (ru) Устройство для регулирования скорости электроподвижного состава
SU573385A1 (ru) Устройство дл электрического торможени электроподвижного состава переменного тока
RU2551297C1 (ru) Тяговый электропривод транспортного средства
SU872331A1 (ru) Устройство дл регулировани возбуждени т гового электродвигател электроподвижного состава
RU2754159C1 (ru) Способ и устройство стабилизации напряжения в системе питания асинхронных вспомогательных машин электровозов переменного тока
RU2612066C1 (ru) Преобразователь тяговый тепловоза
RU67350U1 (ru) Система управления тяговым электроприводом переменного тока рудничных электровозов
RU2299512C2 (ru) Асинхронный тяговый привод электропоезда

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130301