2.3.2 Розрахунок вхідного фільтра
Неперервність струму у контактній мережі при транзисторному регулюванні навантаження забезпечується Г-подібним фільтром LфСф. Незалежно від стану поривача, струм у контактній мережі має контур для замикання: по ланцюгу тягових двигунів або по ланцюгу фільтруючого конденсатора. У інтервалі 1 - γ , не залежно від того, що тягові двигуни відключені від контактної мережі, відбувається споживання енергії від джерела живлення, яка не витрачається, а накоричується у фільтруючому конденсаторі. У інтервалі періоду γ в ланцюзі тягових двигунів поступає енергія як від джерела живлення, так і від фільтруючого конденсатора. Шляхом підбору параметрів фільтра LфСф максимальні пульсації струму обмежуються на рівні 1-2 % струму Іср, так в любий момент часу значення струму у контактній мережі незначно відрізняється від середнього Іср.
Виходячи з балансу потужностей
з врахуванням виразу
можна визначити стан між контактною мережею та ланцюгом тягових двигунів
.
Так як при роботі імпульсного перетворювача коефіцієнт заповнення γ менше одиниці, то струм у контактній мережі, який споживається, завжди менший струму ланцюга тягових двигунів. Таким чином
Струм у ланцюзі тягових двигунів пульсує, ці пульсації обмежуються умовами нагрівання тягових двигунів і їх комутацією. Впливання пульсацій струму на нагрівання тягових двигунів можна визначити по ефективному струму Іе обмотки якоря тягового двигуна
де Si - коефіцієнт пульсацій стуму.
При коефіцієнті пульсацій струму Si менше 0,3 ефективний струм незначно відрізняється від середнього значення (всього на 4%), з цього випливає, що вплив пульсуючого струму на нагрівання двигунів малий. Для обмеження змінних складових Е.Р.С. у комутуючій секції необхідно обмежувати пульсацією струму у колі тягових двигунів, у зоні роботи його з середніми та високими частотами обертання якоря, чому відповідає робота перетворювача.
У процесі імпульсного регулювання напруги при зміні 0 ≤ γ ≤ 1, і частоти f постійна з максимальною пульсацією струму має місце при γ рівне 0,5.
(2.27)
де Іmax - значення струму пульсації максимальне, А;
Imin - мінімальне значення струму пульсації, А
(2.28)
де Uc - напруга контактної мережі, В;
Іяср - середнє значення струму двигуна, А;
LE - індуктивність кола тягових двигунів, Гн;
f- частота, Гц.
Індуктивність реактора, який згладжує, вибирають так, що при γ рівною максимальному значенню коефіцієнт пульсацій струму не перевищує допустимих значень 0,05 - 0,1. Індуктивність кола тягових двигунів
(2.29)
Гн.
.
А.
Параметри вхідного фільтра Lф та Сф вибирають таким чином, щоб змінна складова тягового струму електропоїзда метрополітену не перевищувала значень, які допускаються умовами надійної роботи приладів СЦБ та зв'язку.
При живленні від фільтра групи тягових двигунів з індивідуальними перетворювачами, які роблять кожний з частотою f та струмом Іяср та змішаним по моменту на 1/р періоду, максимум пульсації напруги на конденсаторі фільтра
(2.30)
де ΔUmax - максимальна пульсація напруги на конденсаторі, В;
Сф - ємність конденсатора вхідного фільтра, Ф.
(2.31)
B.
Ємність на конденсаторі буде дорівнювати:
(2.32)
Ф.
Коефіцієнт фільтрації вхідного фільтра буде рівнятися відношенню коефіцієнта пульсації перетворювача до коефіцієнта пульсації на вході у контактну мережу Sc
(2.33)
де - частота першої гармоніки, Гц;
- резонансна частота, Гц.
(2.34)
Із отриманого виразу знайдемо індуктивність Lф:
(2.35)
Гн.
Частота пульсації напруги і струму фільтра
(2.36)
Гц.
Індуктивність реактора фільтра вибирають таким чином, щоб власна частота f0 фільтра була у 2-3 рази менша частоти fф , що дозволяє уникнути явища резонансу.
, (2.38)
Гц.
Гц.
У результаті перевірки можна сказати, що для умов запобігання явищ резонансу у фільтрі, індуктивність реактора фільтра вибрана вірно.
- 1 Аналіз існуючих систем регулювання тяговим електроприводом вагона метрополітену і обґрунтування до його модернізації
- 2 Розрахунок силової частини імпульсної системи керування тяговими двигунами вагонів метрополітену
- 3 Розрахунок системи керування імпульсним перетворювачем
- 4.3 Розрахунок показників використання………………………………………….68
- 4.4 Розрахунок капітальних витрат………………………………………………...70
- 4.5 Розрахунок економічного ефекту…………………………………………........73
- 5 Охорона праці
- 1 Аналіз існуючих систем регулювання тяговим електроприводом вагона метрополітену і обґрунтування до його модернізації
- 1.1 Контакторно-реостатна система регулювання тяговим електроприводом вагона метрополітену
- 1.1.1 Загальна характеристика вагонів
- 1.1.2 Силові ланцюги в режимах тяги і гальмування
- 1.2 Розробка блок схеми модернізованого тягового електроприводу вагону метрополітену
- 1.3 Розробка блок-схеми системи керування імпульсним перетворювачем
- 2 Розрахунок силової частини імпульсної системи керування тяговими двигунами вагонів метрополітену
- 2.1 Розрахунок імпульсного перетворювача у пусковому режимі
- 2.2 Розрахунок імпульсного перетворювача у режимі тяги з безперервним струмом тягових двигунів
- 2.3 Вибір силових елементів імпульсного перетворювача
- 2.3.1 Вибір керованого ключового елемента імпульсного перетворювача
- 2.3.2 Розрахунок вхідного фільтра
- 3 Розрахунок системи керування імпульсним перетворювачем
- 3.1 Розрахунок обмежувача напруги
- 3.2 Розробка і розрахунок задаючого генератора
- 3.2.1 Опис схеми задаючого генератора
- 3.2.2 Розрахунок чекаючого мультивібратора
- 3.2.3 Розрахунок інтегратора
- 3.3 Розрахунок компаратора
- 3.4 Розрахунок формувача імпульсів
- 4 Визначення економічного ефекту від модернізації вагонів метрополітену серії 81 - 717 системою імпульсного управління тяговими двигунами
- 4.1 Загальна характеристика заходу
- 4.2 Методика розрахунку економічного ефекту
- 4.3 Розрахунок показників використання
- В даній таблиці були наведені розрахунки витрат на ремонт і електроенергію електропоїзда до і після модернізації.
- 4.4 Розрахунок капітальних витрат
- 4.5 Розрахунок економічного ефекту
- 5 Охорона праці
- 5.1 Коротка характеристика проектуємого об’єкту
- 5.2 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
- 5.3 Аналіз потенційних небезпек на електропоїзді
- 5.4 Заходи по створенню безпечних умов праці
- 5.5 Правила пожежної безпеки
- 5.6 Розрахунок захисного заземлювача