四节机车电气制动.ppt
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1、第四节机车的电气制动,二、制动分类:,一、电气制动原理,三、电阻制动,、电阻制动的优点(相对与机械制动)提高运行的安全性:可使列车高速运行时具有较大的制动力,可快速停车;可减小列车闸瓦与轮缘的磨损:100t/km/年;可提高列车的运行速度:下坡速度可提高8%;节能:下坡速度大,可充分利用下坡的势能;易于实现自动控制:可通过电子控制系统实现恒流、恒速、恒功及粘着限制等控制。,三、电阻制动(续1),、缺点低速时制动力线性下降,使列车制停缓慢。措施:将电阻分级:高速时,电阻大;低速时,减小电阻,提高制动力;采用加馈电阻制动:低速时,在电枢内串联一个电源与电枢电压相加,增大制动力电流,从而提高制动力;
2、与机械制动配合:高速时,采用电制动为主,低速时配上机械制动,保证整车的制动力。,三、电阻制动(续2),、电阻制动范围制动时的基本方程:,其中:Cm-电机转矩常数 Ce-电势常数得到转矩表达式:,三、电阻制动(续),将制动力矩与转速转换至制动力和速度:,其中:m-电机的个数-齿轮传动比-电机效率与齿轮传动效率之积Dk-机车动轮直径,三、电阻制动(续),或者:,三、电阻制动(续),、制动范围制动必须在OABCDE范围内安全运行。安全运行区由条限制曲线构成:OA:最大励磁电流限制AB:粘着限制曲线 BC:最大制动电流限制 CD:牵引电机的安全换向限制 DE:机车结构速度限制,三、电阻制动(续6),3
3、、分级制动的效果在低速时,RZ由1.0005降至0.6时,恒磁通控制,制动力增大;4、加馈制动效果在低速时,可通过加馈制动恒制动力制停。,三、电阻制动(续7),5、电阻制动主电路,SS1机车6台电机共用一个整流电流,励磁绕组串联。,三、电阻制动(续8),SS9电制动电路简化原理图,SS9 机车电制动特性曲线 B=f(v),三、电阻制动(续9),四、再生制动,、再生制动的优点节能10-15%;制动范围宽,防滑性能好;、再生制动的不足功率因数低,仅6G仅0.5;谐波成份多,对电网污染大;控制系统复杂;采用全桥对控制可靠性要求高;丢失触发脉冲时容易发生再生颠覆。对线路要求较高。,四、再生制动(续),
4、、再生制动的原理再生制动条件:全控桥;90;励磁电流反向;,其中:m-a1x1绕组的电压峰值发电机电势,电枢回路电阻之和,含稳定电阻Rst。,四、再生制动(续),st-稳定电阻的作用电枢回路的电阻很小,Ud的微小变化会引起d的变化很大,使控制困难。Rst可以减少d 对d的敏感性。但Rst太大会影响制动能量的回收效果,所以要综合考虑。机车Rst=0.45消耗1/3的制动功率,四、再生制动(续3),、再生制动调节过程再生制动分个过程:BC段:调节励磁电流if高速时为了提高功率因数保持Ud最大,调节励磁电流调节制动力,随速度减小,励磁电流逐渐增大至最大值。高速时控制受安全换向和制动功率限制。,四、再
5、生制动(续4),AB段:调节逆变输出电压ud 保持励磁电流最大ifmax不变,控制,调节Ud,保持恒制动力;AD段:加馈电阻制动到点时速度很低,很小,90,d=0。如没有加馈制动,可下降,是能耗电阻制动。如采加馈制动,90,d为正,可恒制动力制停。,四、再生制动(续5),、提高功率因数方法采用不对称触发;采用多段桥串联;加装功率因数补偿器。、再生制动主电路K机车制动时,全控桥再生接电机;半控桥整流控制励磁电流。作业:、分析恒制动力,加馈电阻制动过程,写出其电网消耗功率表达式;、分析再生制动时不对称触为何可提高功率因数。,第五节主电路保护,问题:主电路保护类型有那些?短路、过载、接地和过压保护。
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