最新四节机车电气制动幻灯片.ppt
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1、三、电阻制动、电阻制动的优点(相对与机械制动)n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;n可减小列车闸瓦与轮缘的磨损:100t/km/年;n可提高列车的运行速度:下坡速度可提高8%;n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7)n5、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n、再生制动的优点n节能10-15%;n制动范围宽,防滑性能好;n、
2、再生制动的不足n功率因数低,仅6G仅0.5;n谐波成份多,对电网污染大;n控制系统复杂;n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。n对线路要求较高。四、再生制动(续)、再生制动的原理再生制动条件:n全控桥;n90;n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)nst-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)n、再生制动调节过
3、程再生制动分个过程:nBC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、再生制动(续4)nAB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;nAD段:加馈电阻制动n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n采用不对称触发;n采用多段桥串联;n加装功率因数补偿器。n、再生制动主电路nK机车制动时,全控桥再生接电机;半控桥整流控制
4、励磁电流。n作业:n、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;n、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n问题:n主电路保护类型有那些?n短路、过载、接地和过压保护。n为何要主电路要保护?主电路电气设备在短路、过载、接地和过压故障发生时,不至发生损坏或者减少损坏。第五节主电路保护(续)一、主电路短路保护n、电网侧电路短路保护定义:电网侧绕组X的A端或中间任何一点接地;特征:短路阻抗很小,短路电流很大,上升很快;检测:网侧电流互感器7的网侧绕组;动作:电流超过400A时,互感器二次电流超过lA,电流继电器8动作,接通主断路器4的分闸线圈,主断路器分断。变电所
5、动作:短路电流很大主断路器及变电所油开关均会跳间;当车顶母线、瓷瓶对地放电或短路时,主断路器4不会跳间,由牵引变电所执行保护。一、主电路短路保护(续)n、二次侧绕组短路定义: 主变压器二次侧绕组的整段或一段由于内部或外部接线心短路;检测:网侧电流互感器7的网侧绕组;动作:电流超过400A时主断路器动作分断。但在9级以下绕组短路及一小段绕组短路时,由于一、二次绕组匝比太大,二次侧短路电流虽高达数万安,但网侧电流还达不到400A整定值,主断路器不会跳闸。一、主电路短路保护(续)n、硅整流器击穿短路n 定义:整流元件击穿引起的短路;n检测:网侧电流互感器7的网侧绕组;n动作:一次侧电流超过400A时
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