2.2 Определение сопротивления тяговой сети

Сопротивление контактной сети rкс, Ом/км, определяется по формуле

 (2.1)

где Sкс - проводимость контактной сети, которая определяется по формуле

 (2.2)

Где  - сопротивление 1км несущего троса при 20° С,

= 0,2 Ом/км;

 - сопротивление 1км контактного провода при 20° С,

 = 0,177 Ом/км;

По формуле 2.1 находят сопротивление контактной сети

Значение сопротивления рельсового пути с рельсовыми звеньями длиной 25м могут быть получены согласно /1, таблица 2.3 / умножением на коэффициент 0,92

Сопротивление тяговой сети определяется по формуле

 (2.3)


3 Построение графика движения поездов

Наиболее тяжелые условия работы системы электроснабжения будут при пропуске по участку максимального количества поездов, т.е. при движении поездов с минимальным интервалом попутного следования.

Для построения графика движения поездов необходимо знать:

- время отправления каждого поезда с начальной станции;

- время хода по перегонам;

- время стоянки на промежуточных станциях.

Если перегонные времена хода одинаковы у всех поездов, то получается параллельный график движения поездов. В настоящей работе предусматривается движение поездов без остановки на промежуточной станции Б.

Времена хода по перегонам (участку) могут быть получены с помощью тяговых расчетов или по заданной технической скорости движения. В этом случае время хода по участку определяется из выражения

 (3.1)

где tx - время хода в мин;

l - длина участка в км;

Vt - техническая скорость движения в км/ч.

Прибавляя к времени отправления поезда время хода по участку, получим время прибытия поезда на конечную станцию, отмечая его на графике движения. После этого точки отправления и прибытия поезда соединяются прямой линией, т.е. получается одна нитка графика движения. Остальные нитки получают, проводя параллельные линии со сдвигом по времени на величину интервала попутного следования 10. Такие построения выполняются для четного и нечетного направления движения с указанием у каждой линии номера поезда.

В курсовой работе изображается график движения для интервала времени от 0...1 ч. Время отправления первого четного и нечетного поезда выбирается по усмотрению студента. При этом необходимо обеспечить условие недопустимости одновременного отправления и прибытия поездов на каждую из станций.

При параллельном графике движения и однотипных поездах положение поездов на участке и нагрузке фидеров тяговых подстанций повторяется с периодом, равным интервалу времени между поездами, поэтому можно ограничиться исследованием графика движения на протяжении времени, равному интервалу попутного следования.

На рисунке 5 представлен график движения поездов.


4 Выбор сечения графика движения поездов

Сначала строится график движения поездов (копируется с ранее построенного) для интервала времени, равного интервалу попутному следования.

Затем на оси времени с равным интервалом 1 мин намечаются точки, через которые проводятся вертикальные линии, которые и будут являться сечением графика движения. Точки пересечения вертикальной линии с нитками графика движения определяют положения поездов в фидерной зоне, а токи фидеров находятся по соответствующим кривым. В результате для каждого сечения графика движения может быть составлена мгновенная схема.

На рисунке 6 представлен график движения поездов с сечениями.


5 Определение токов фидеров и тяговых подстанций

При одинаковых напряжениях на тяговых подстанциях и одинаковых площадях поперечного сечения контактных проводов обоих путей ток каждого электровоза может быть легко разложен на токи фидеров тяговых подстанций следующим образом.

Сначала находится распределение тока электровоза между подстанциями, затем определяются токи фидеров. При наличии нескольких поездов в межподстанционной зоне ток каждого фидера находится методом наложения нагрузок - как сумму токов от каждой нагрузки. Так для схемы на рисунке 7 при расположении поезда левее поста секционирования, который находится посередине межподстанционной зоны, токи фидеров от каждой нагрузки находятся по формулам:

 (5.1)

 (5.2)

Где  - токи подстанций А и Б соответственно;

 - расстояние от левой подстанции до электровоза;

 - расстояние фидерной зоны.

При расположении поезда правее поста секционирования токи фидеров будут определяться по формулам:

 (5.3)

 (5.4)

Аналогичные выражения могут быть получены и для движения поезда по другому пути:

 (5.5)

 (5.6)

 (5.7)

 (5.8)


Рисунок 7- Мгновенная схема и токораспределение при узловой схеме питания

Результаты расчетов распределения тока электровоза по фидерам для каждой межподстанционной зоны и каждого направления движения занесены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1 – Положение поездов, их нагрузки и токи фидеров в межподстанционной зоне А-Б

Номер мгновенной схемы Момент времени Условный номер поезда

lЭ,

км

IЭ,

А

А1

А2

Б1

Б2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0 1000 0 1000 0 0
1 0 13л 4,8 1180 295 295 295 295
всего 295 1295 295 295
2 1 1 1000 52 844 52 52
2 1 13л 3,9 1100 223 430 223 223
всего 276 1273 276 276
3 2 1,8 2000 188 1438 188 188
3 2 13л 2,9 1040 157 569 157 157
всего 345 2006 345 345
4 3 2,8 1920 280 1080 280 280
4 3 13л 1,9 0 0 0 0 0
всего 280 1080 280 280
5 4 3,8 1560 309 634 309 309
5 4 13л 0,9 0 0 0 0 0
всего 309 634 309 309
6 5 4,7 1620 397 430 397 397
6 5 13л 0 0 0 0 0 0
всего 397 430 397 397
7 6 2п 5,6 1520 317 317 317 570
7 6 15п 8,6 0 0 0 0 0
всего 317 317 317 570
8 7 2п 6,6 1440 225 225 225 765
8 7 15п 7,7 1340 133 133 133 942
всего 358 358 358 1707
9 8 2п 7,5 1400 153 153 153 941
9 8 15п 6,8 1280 187 187 187 720
всего 340 340 340 1661
10 9 2п 8,5 0 0 0 0 0
10 9 15п 5,8 1220 241 241 241 496
всего 241 241 241 496

Таблица 2 – Положение поездов, их нагрузки и токи фидеров в межподстанционной зоне Б-В

Номер мгновенной схемы Момент времени Условный номер поезда

lЭ,

км

IЭ,

А

Б3

Б4

В1

В2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 16л 0,1 0 0 0 0 0
1 0 15л 5,7 0 0 0 0 0
1 0 14л 9,4 0 0 0 0 0
всего 0 0 0 0
2 1 16л 0,7 0 0 0 0 0
2 1 15л 3,8 0 0 0 0 0
2 1 14п 10,2 1300 190 190 190 731
2 1 1п 14,4 1000 0 0 0 1000
всего 190 190 190 1731
3 2 16л 2 0 0 0 0 0
3 2 15л 2,9 0 0 0 0 0
3 2 14п 11 1420 168 168 168 917
3 2 1п 13,4 1000 35 35 35 896
всего 202 202 202 1813
4 3 16л 3 0 0 0 0 0
4 3 15л 1,9 0 0 0 0 0
4 3 14п 11,9 1560 135 135 135 1154
4 3 1п 12,4 2000 139 139 139 1583
всего 274 274 274 2737
5 4 16л 4 0 0 0 0 0
5 4 15л 0,9 0 0 0 0 0
5 4 14п 12,7 0 0 0 0 0
5 4 1п 11,4 1840 192 192 192 1265
всего 192 192 192 1265
6 5 16л 4,9 0 0 0 0 0
6 5 15л 0 0 0 0 0 0
6 5 14п 13,5 0 0 0 0 0
6 5 1п 10,4 1600 222 222 222 933
всего 222 222 222 933
7 6 16л 5,9 0 0 0 0 0
7 6 14п 14,4 0 0 0 0 0
7 6 1п 9,5 1410 240 240 240 690
всего 240 240 240 690
8 7 16л 6,8 440 104 128 104 104
8 7 1п 8,5 1460 299 299 299 563
всего 403 427 403 667
9 8 16п 7,8 -460 -105 -105 -105 -144
9 8 1п 7,5 1520 364 364 364 428
всего 259 259 259 284
10 9 16п 8,8 0 0 0 0 0
10 9 6,4 1580 351 527 351 351
всего 351 527 351 351

Ток тяговой подстанции находится как сумма токов всех её фидеров. Результаты токов фидеров т токов тяговых подстанций представлены в таблице 3.


Таблица 3 – Токи фидеров и тяговых подстанций

Момент времени сечения графика,

мин

Токи фидера, А Ток подстанций, А
А1 А2 Б1 Б2 Б3 Б4 В1 В2 А Б В
0 295 1295 295 295 0 0 0 0 1590 590 0
1 276 1273 276 276 190 190 190 1731 1549 930 1921
2 345 2006 345 345 202 202 202 1813 2351 1094 2015
3 280 1080 280 280 274 274 274 2737 1360 1109 3011
4 309 634 309 309 192 192 192 1265 943 1001 1457
5 397 430 397 397 222 222 222 933 827 1238 1156
6 317 317 317 570 240 240 240 690 633 1366 930
7 358 358 358 1707 403 427 403 667 715 2895 1070
8 340 340 340 1661 259 259 259 284 680 2518 543
9 241 241 241 496 351 527 351 351 483 1615 702
Сред 316 797 316 633 233 253 233 1047 1113 1436 1280
эф. Токи 319 974 319 828 255 287 255 1318

 

По данным таблицы 3 строятся зависимости токов фидеров и подстанций от времени. На рисунках 8 и 9 представлены зависимости токов фидеров от времени на участке А-Б и участке Б-В соответственно.

На рисунке 10 представлены зависимости токов подстанций от времени.



Информация о работе «Расчет системы электроснабжения участка постоянного тока»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 19923
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
40657
4
6

... и 5 поездов: . По результатам расчета строятся гистограммы распределения числа поездов (см. рис. 2 и 3). Рис. 2 Рис. 3   3. Расчет необходимых электрических величин Назначение расчетов системы электроснабжения и величины, определяемые при этих расчетах, изложены в /4/. В курсовом проекте используются два метода расчета - метод равномерного сечения графика движения поездов и ...

Скачать
52900
15
4

... Компрессорная ВО ПО ЭО Эстакада к главному корпусу ВБ ПБ ЭБ Склад формовочных изделий ВБ ПБ ЭБ Склад ВБ ПБ ЭБ Склад готовых изделий ВБ ПБ ПО Главный магазин ВБ ПБ ЭБ Ремонтно-механический цех ВБ ПБ ПО Лесосушилка ВБ ПО ЭБ Навес для склада модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Склад моделей ВБ ПБ ЭБ Пристройка к складу модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Станция ...

Скачать
116226
28
14

... 115537,893 Итого - - 1050310,49 Годовой эффект совокупных затрат определяется по формуле, р.: Срок окупаемости срок определяется по формуле (2.9) Коэффициент эффективности определяется по формуле (2.10) Применение цифровой защиты фидеров контактной сети постоянного тока ЦЗАФ-3,3 выгодно, так как эффективность от внедрения данной защиты составляет 2,334 и окупится менее чем за ...

Скачать
122296
27
5

... либо полным, активным или реактивным током. Расчет нагрузок городской сети включает определение нагрузок отдельных потребителей (жилих домов, общественных зданий, коммунально-бытовых предприятий и т.д.) и элементов системы электроснабжения (распределительных линий, ТП, РП, центров питания и т.д.) Расчётную нагрузку грепповых сетей освещения общедомовых помещений жилых зданий (лестничных клеток, ...

0 комментариев


Наверх