скачать МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям, контрольным заданиям, курсовой работе и лабораторным работам для студентов заочной формы обучения специальностей : 7.092 201 – «Электрические системы и комплексы транспортных средств», 7.092.202 – «Электрический транспорт», Харьков – ХНАГХ – 2007 Основы электрической тяги. Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям, контрольным заданиям, курсовой работе и лабораторным работам для студентов заочной формы обучения специальностей : 7.092 201 – «Электрические системы и комплексы транспортных средств», 7.092.202 – «Электрический транспорт», Составители: П.М. Пушков, В.П. Андрейченко Рецензент: проф. Карпушин Э.И. Утверждено кафедрой электрического транспорта Протокол № 8 от 06.03.2007 ![]() Введение В дисциплине «Основы электрической тяги» рассматриваются общая теория движения поезда, процессы реализации сил тяги и торможения, силы сопротивления движению, характеристики тягового и тормозного режимов движения поезда, расчет и построение кривых движения поезда, расход энергии на движение поезда, расчет нагревания тяговых электрических двигателей, вопросы частотно-регулируемого асинхронного тягового привода. Для студентов, обучающихся по специальности – 7.092.202 – «Электрический транспорт», эта дисциплина является одной из основных специальных дисциплин и служит базой для изучения дисциплин «тяговые сети и тяговые подстанции электрического транспорта», «электрооборудование подвижного состава», «ремонт подвижного состава». Учебным планом для изучения данной дисциплины предусматриваются:
Курсовая работа предусматривает расчет параметров и построение характеристик тяговых электрических двигателей, расчет параметров и характеристик режимов пуска и торможения электроподвижного состава заданного типа. Целью лабораторных работ является приобретение навыков определения удельного основного сопротивления движению подвижного состава при работе двигателей и на выбеге. Установочные лекции имеют целью разъяснение наиболее трудных тем дисциплины, методики самостоятельной работы студентов с рекомендованной литературой. Для глубокого понимания и закрепления теоретического материала, изученного по рекомендованной литературе, по каждой теме дисциплины необходимо ответить на все вопросы для самостоятельной проверки и решить соответствующие задачи контрольных заданий. Своевременному и качественному выполнению контрольных заданий и курсовой работы придается особое значение, так как они являются письменным отчетом студентов о проделанной самостоятельной работе по изучению учебного материала дисциплины. Основная и дополнительная литература по дисциплине приведена в конце настоящих методических указаний. ^ к изучению теоретической части дисциплины Введение Предмет и значение дисциплины в подготовке инженера - электромеханика. Краткий исторический обзор развития электрической тяги. Общие сведения об электрическом транспорте. [1], с. 3-8; [4], с. 4-5; [5], с. 5-10; [6], с. 6-9, 19-29. Контрольные вопросы
Раздел 1. Теоретические основы движения поезда Тема 1. Механика движения поезда Уравнение движения поезда. Определение коэффициента инерции вращающихся частей. Общий анализ основных режимов движения поезда. Понятие о тяговых и тормозных характеристиках. Коэффициент жесткости. Кривые движения поезда и их свойства. [1], с. 9-24; [4], с. 6-15; [5], с. 11-21; [6], с. 55-62; [7], с. 170-178. Контрольные вопросы
Тема 2. Реализация сил тяги и торможения Образование силы тяги и торможения, её ограничение по условиям сцепления. Физические процессы образования силы сцепления. Коэффициент сцепления, его расчетные значения. Влияние расхождения электромеханических характеристик тяговых двигателей, типа провода, жесткости характеристик на реализацию силы сцепления. Мероприятия по повышению сцепления. [1], с. 25-38; [4], с. 16-35, 40-41; [5], с. 21-36; [6], с. 62-70; [7], с. 4-14. Контрольные вопросы
Тема 3. Силы сопротивления движению поезда Природа и классификация сил сопротивления движению. Основное сопротивление движению. Дополнительное сопротивление движению. Мероприятия по уменьшению сопротивления движению. Методы определения основного сопротивления движению. [1], с. 39-51; [4], с. 42-55; [5], с. 37-54; [6], с. 71-94; [7], с. 122-135. Контрольные вопросы
Раздел 2. Характеристики тягового и тормозного режимов движения поезда Тема 4. Характеристики тяговых двигателей постоянного тока. Уравнения напряжений, моментов, мощностей. Электромеханические и тяговые (механические) характеристики двигателей различных систем возбуждения, отнесенные к валу двигателя и к ободу движущего колеса. [1], с. 52-65; [4], с. 67-77; [5], с. 55-73; [6], с. 95-97, 110-122; [7], с. 15-31. Контрольные вопросы
^ Способы регулирования скорости. Регулирование скорости изменением напряжения, подведенного к якорям тяговых двигателей, и величины магнитного потока. Характеристики двигателей при изменении напряжения и магнитного потока. Регулировочные свойства тяговых двигателей. [1], с.66-80; [4], с. 77-86; [5], с. 101-113; [6], с.34-38; [7], с. 41-52. Контрольные вопросы
^ Требования, предъявляемые к тяговым двигателям условиями работы на ЭПС. Электрическая и механическая устойчивость. Распределение нагрузки между тяговыми двигателями. Влияние колебаний напряжения в контактной сети на работу тяговых двигателей. Регулирование скорости, рекуперация, саморегулирование мощности тягового двигателя. Использование мощности тягового двигателя. Сравнительный анализ особенностей тяговых двигателей с различными системами возбуждения. [1], с.81-102; [4], с.87-98; [5], с.73-85; [6], с.95-105; [7], с.31-35 Контрольные вопросы
тельны к колебаниям напряжения в контактной сети?
^ Процесс пуска поезда. Плавный реостатный пуск. Ступенчатый реостатный пуск. Расчет общего пускового сопротивления для одновременного пуска нескольких двигателей. Безреостатный пуск поезда. [1], с.104-129; [4], с.101-110; [5], с.89-101, 114-120; [6], с.38-45, 130-142; [7], с.52-69. Контрольные вопросы
Тема 8. Механическое торможение поезда Классификация систем торможения. Колесно-колодочный, барабанный, дисковый тормоза. Расчет тормозной силы. Коэффициент трения. Ограничение силы нажатия колодок по сцеплению. Электромагнитные рельсовые тормоза. Движение поезда при механическом торможении. [1], с.130-142; [4], с.56-66; [5], с.121-132; [6], с.45-49, 153-160; [7], с.138-151. Контрольные вопросы
Тема 9. Электрическое торможение поезда Принцип электрического торможения. Электрическое торможение ЭПС постоянного тока с контакторно-реостатным управлением. Реостатное торможение при тяговых машинах последовательного и смешанного возбуждения. Рекуперативное торможение. Электрическое торможение ЭПС постоянного тока с импульсным управлением. [1], с. 143-184; [4], с. 110-138, 148-156; [5], с. 132-155; [6], с.49-54, 160-169; [7], с. 151-169. Контрольные вопросы
Раздел 3. Тяговые расчеты Тема 10. Расчет и построение кривых движения Методы интегрирования уравнения движения. Спрямление профиля пути. Графо-аналитический и графический способы расчета и построения кривых движения. Тормозные задачи. Построение кривых потребления поездом тока. Влияние изменений напряжения в тяговой сети на движение поезда. [2], с. 3-31; [4], с.213-229; [5], с. 156-178; [6], с.170-200; [7], с. 183-206. Контрольные вопросы
Тема 11. Расход энергии на движение поезда Энергетическая характеристика движения поезда. Определение расхода энергии по кривым потребляемого поездом тока и графическим способом. Аналитический расчет расхода энергии на движение поезда. Экономия и нормирование расхода электрической энергии. [2], с. 32-51; [4], с.229-241, 245-252; [5], с. 178-189, 192-196; [6], с.200-245; [7], с.222-227, 236-238, 265-281, 291-293. Контрольные вопросы
^ Ограничение нагрузок по нагреванию. Нормы на тяговые электрические машины. Особенности расчетов нагревания тяговых двигателей. Теплоемкость, теплоотдача, постоянная времени нагревания. Расчет тепловых процессов в обмотке якоря тягового двигателя. Определение тепловых параметров по кривым нагревания и охлаждения. Определение тепловых характеристик по номинальным данным тяговых двигателей. Определение нагревания тяговых двигателей методом построения кривой нагревания. Проверка мощности тяговых двигателей способом среднего квадратичного тока. [2], с. 52-74; [4], с.253-267; [5], с. 196-203; [6], с.245-250; [7], с.241-264. Контрольные вопросы
Раздел 4. Электроподвижной состав с бесколлекторными тяговыми двигателями Тема 13. Характеристики электроподвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями Преимущества бесколлекторных тяговых двигателей. Системы с полупроводниковыми преобразователями. Регулирование режимов работы, статическая устойчивость, особенности конструкции, электромагнитный расчет асинхронных тяговых двигателей (АТД). [2], с. 75-100; [4], с.177-195; [8], с. 356-400. Контрольные вопросы
Контрольные задания к практическим занятиям К выполнению контрольных заданий следует приступить только после изучения и усвоения соответствующего теоретического материала. Контрольные задания следует выполнять в ученической тетради или на стандартных листах бумаги, хорошо сброшюрованных и вложенных в обложку. На обложке или титульном листе указать название контрольного задания, номер варианта, фамилию и инициалы исполнителя, номер учебной группы. Решение каждой задачи должно содержать ее формулировку, полные расчеты и необходимые краткие пояснения к ним. Решение следует выполнять в общем виде и в полученные конечные (расчетные) формулы подставлять количественные значения всех величин, после чего необходимо написать результат расчета и указать единицу его измерения. Все записи следует выполнять аккуратно, четким почерком, без применения чернил или пасты красного цвета. Студент выполняет тот вариант контрольного задания, который совпадает с последней цифрой его учебного шифра. Номера задач для соответствующего варианта приведены в табл. 1. Таблица 1 – Варианты контрольных заданий
Тексты задач к контрольным заданиям приведены ниже. В конце текста каждой задачи указан порядковый номер рекомендованной литературы, главы и параграфы этой литературы, изучение которых позволит решить задачу. ^ Задача 1. Определить коэффициент инерции Кu , приведенную массу mпр и эквивалентную массу mэ вращающихся частей троллейбуса ЗИУ-9, имеющего физическую массу m=9,5 т и движущегося под действием ускоряющей силы Fу=11кН с ускорением а=1 м/с2. [1],гл. 1; [4], §1.1. Задача 2. Определить приведенную массу mпр , физическую массу m, вес G и коэффициент инерции вращающихся частей Кu моторного трамвайного вагона, имеющего эквивалентную массу вращающихся частей mэ =2,5т и движущегося под действием ускоряющей силы Fу =30 кН с ускорением а=1,2 м/с2. [1],гл. 1; [4], §1.1. Задача 3. Определить коэффициент инерции Кu и эквивалентную массу mэ вращающихся частей трамвайного поезда, состоящего из моторного вагона массой mм=16т и двух прицепных вагонов, каждый из которых имеет массу mп=10т. Коэффициент инерции вращающихся частей моторного и прицепных вагонов принять соответственно равными 1,12 и 1,08. [1],гл. 1; [4], §1.1. Задача 4. Определить коэффициент инерции вращающихся частей прицепного четырехосного вагона, если его масса m=14т, а масса одной колесной пары mв=0,45т. Среднее значение отношения радиуса инерции колесной пары к радиусу колес принять равным ρв/Rв=0,75. [1],гл. 1; [4], §1.1. Задача 5. Определить передаточное число редуктора моторного трамвайного вагона, если его физическая масса m=28т, коэффициент инерции вращающихся частей Кu = 1+γ =1,14, масса одной колесной пары mк=0,45т, масса якоря тягового двигателя и связанных с ним элементов редуктора mя=0,1т, среднее значение отношений радиусов инерции колесной пары ρк и якоря ρя к радиусу колес Rк соответственно равны: ρк/Rк=0,75, ρя/Rк=0,4. [1],гл. 1; [4], §1.1. Задача 6. Определить наибольшую силу тяги трамвайного вагона типа КТМ-5М с пассажирами и без пассажиров, реализуемую без боксования колес. Масса тары вагона mв=18т, вместимость 140 человек, средняя масса пассажира 75 кг. Коэффициент сцепления ψ = 0,16. [1],гл. 2; [4], §2.1. Задача 7. Определить наибольшую силу тяги троллейбуса типа ЗиУ-9 с пассажирами и без пассажиров, реализуемую без боксования колес. Масса тары троллейбуса ЗиУ-9 mв=9,5т, вместимость 125 человек, средняя масса пассажира 75 кг, коэффициент сцепления ψ =0,35. [1],гл. 2; [4], §2.1. Задача 8. Определить наибольшую допустимую по сцеплению тормозную силу трамвайного вагона типа КТМ-5М с пассажирами и без пассажиров. Масса тары вагона mв =18т, вместимость 140 человек, средняя масса пассажира 75 кг, коэффициент сцепления ψ = 0,16. [1],гл. 2; [4], §2.1. Задача 9. Определить наибольшую допустимую по сцеплению тормозную силу троллейбуса ЗиУ-9 с пассажирами и без пассажиров. Масса тары троллейбуса mв =9,5т, вместимость 125 человек, средняя масса пассажира 75 кг, коэффициент сцепления ψ =0,35. [1],гл. 2; [4], §2.1. Задача 10. Определить мощность механических потерь в тяговых двигателях и механических передачах (редукторах) моторного трамвайного вагона типа КТМ-5M, имеюшего массу mв =28т и двигающегося со скоростью V =30км/ч. [1],гл. 3; [4], §3.2. Задача 11. Определить тормозную силу В, при которой моторный трамвайный вагон типа КТМ-5М массой m=25т на спуске с уклоном i = - 50 ‰ будет двигаться с наибольшей допустимой скоростью Vmax =25 км/ч. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1, 3.2, 3.3. Задача 12. Определить, на спуске какой крутизны трамвайный вагон массой m=25,5т будет двигаться с постоянной скоростью, если сумма тормозной силы и силы основного сопротивления движению В+Wо=10кН. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 13. Определить, на спуске какой крутизны моторный трамвайный вагон типа КТМ-5М массой 25т будет двигаться с постоянной скоростью V=15 км/ч, если тормозная сила В=20кН. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 14. Определить дополнительное сопротивление движению Wдоп трамвайного вагона типа КТМ-5М массой 24т при движении на криволинейном спуске с уклоном i = -10‰ и радиусом кривизны Rкр = 150м. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 15. Для троллейбуса типа ЗиУ-9 массой 15т определить сопротивление движению от уклона длиной 500м с высотами в начале и в конце соответственно hн=2м и hк=12м. Определить также увеличение потенциальной энергии поезда в конце подъема. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 16. Определить полное сопротивление движению для трамвайного вагона типа КТМ-5М массой 25т при движении в режиме тяги на криволинейном подъеме с уклоном i=20‰ и радиусом кривизны Rкр=150м со скоростью V=20 км/ч. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 17. Определить мощность механических потерь в тяговом двигателе и механической передаче троллейбуса типа ЗиУ-9 при скорости движения V=30 км/ч. Масса троллейбуса m=15т. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 18. Определить установившуюся скорость движения моторного трамвайного вагона типа КТМ-5М в режиме выбега на прямолинейном спуске с уклоном i= -13 ‰. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 19. Определить установившуюся скорость движения троллейбуса типа ЗиУ-9 в режиме выбега на спуске с уклоном i= -19‰. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 20. Определить установившуюся скорость движения моторного трамвайного вагона типа КТМ-5М в режиме выбега на криволинейном спуске с уклоном i= -20‰ и радиусом кривизны Rкр =450м. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 21. Определить полное сопротивление движению для троллейбуса ЗиУ-9 массой 15т при движении в режиме тяги на подъеме с уклоном i=10‰ со скоростью V=30 км/ч. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 22. Определить удельную силу электрического торможения, при которой трамвайный вагон типа КТМ-5М при движении на криволинейном спуске с уклоном i= - 20 ‰ и радиусом кривизны Rкр =75м не превысит максимально допустимую скорость Vmах.кр=20 км/ч. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 23. Определить пусковую силу тяги Fп трамвайного вагона типа КТМ-5М и троллейбуса типа ЗиУ-9 в момент трогания (V=0) на прямолинейном подъеме с уклоном i=2‰, если пусковое ускоренрие aп=0,4 м/с2 . Вес трамвая 250кН, приведенная масса 28,6т. Вес троллейбуса 180 кН, приведенная масса 21 т. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 24. Определить ускорение трамвайного вагона типа КТМ-5М и троллейбуса типа ЗиУ-9 на прямом и горизонтальном участке пути, если при скорости V=50 км/ч сила тяги F=5000Н. Вес трамвая G =250кН, приведенная масса mп=28,6т. Вес троллейбуса G =150кН, приведенная масса mп =17,5т. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 25. Определить величину ускорения трамвайного вагона типа КТМ-5М в момент трогания (V=0) на криволинейном спуске с уклоном i= -2‰ и радиусом кривизны Rкр =90м, если пусковая сила тяги Fп=10кН. Вес трамвая G=250 кН, приведенная масса mп =28,6 т. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 26. Определить, при каком значении коэффициента сцепления ψ будет невозможна реализация тормозной силы В=29кН, развиваемой при электрическом торможении трамвайного вагона весом G=235кН. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 27. При механическом торможении на прямолинейном спуске с уклоном i= -39,5‰ трамвайный вагон типа КТМ-5М движется с установившейся скоростью Vy=10км/ч. Определить величину тормозной илы вагона, если его вес G=235кН. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 28. Определить, возможно ли остановить трамвайный вагон типа КТМ-5М на прямолинейном пуске с уклоном 1= -100‰, если тормозная сила вагона В=20кН, скорость начала торможения Vт=30км/ч. Вес вагона G=240кН, коэффициент инерции вращающихся частей вагона 1+γ=1,12. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 29. Определить пусковую силу тяги Fп трамвайного вагона типа КТМ-5М и троллейбуса типа ЗиУ-9 в момент трогания с места (V=0) на прямолинейном спуске с уклоном i= -2‰, если начальное значение пускового ускорения анач=0,3 м/с2 . Вес трамвая 220кН, троллейбуса - 150кН, коэффициент инерции вращающихся частей трамвая и троллейбуса 1+ γ =1,12. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 30. Определить величину тормозного замедления ат в момент начала механического торможения трамвайного вагона типа КТМ-5М на прямолинейном спуске с уклоном i= -5‰, если тормозная сила В=20кН, вес вагона G=235кН, коэффициент инерции вращающихся частей вагона 1+γ=1,12, скорость начала торможения Vт=30км/ч. [1],гл. 1,3; [4], §1.1, 3.1 - 3.3. Задача 31. Определить величину допустимого по сцеплению максимального прямолинейного подъема, который может преодолеть трамвайный вагон типа КТМ-5М со скоростью V=30 км/ч при коэффициенте сцепления колес с рельсами ψ =0,16. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 32. Определить величину допустимого по сцеплению максимального прямолинейного подъема, на котором возможно трогание с места (V=0) трамвайного вагона типа КТМ-5М с ускорением анач=0,4 м/с2 , если коэффициент сцепления колес с рельсами ψ=0,16, коэффициент инерции вращающихся частей вагона 1+γ=1,14. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 33. Определить величину допустимого по сцеплению максимального подъема, который может преодолеть троллейбус типа ЗиУ-9 со скоростью 30 км/ч при коэффициенте сцепления колес с дорожным покрытием ψ=0,35. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 34. Определить величину допустимого по сцеплению максимального подъема, на котором возможно трогание с места (V=0) троллейбуса типа ЗиУ-9 с ускорением анач =0,3 м/с2 , если коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием ψ=0,35, коэффициент инерции вращающихся частей троллейбуса 1+ γ =1,15. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 35. Определить величину замедления ат и тормозной путь Lт трамвайного вагона типа КТМ-5М при экстренном торможении рельсовым тормозом на прямом и горизонтальном участке пути. Скорость начала торможения Vт =30км/ч, вес вагона G= 250кН, коэффициент инерции вращающихся частей вагона 1+ γ =1,12, среднее значение коэффициента трения тормозного башмака о рельс φр=0,14, площадь соприкосновения с рельсом одного полюсного башмака S=0,2 м2 , магнитная индукция в зазоре между башмаком и рельсом Вδ=1,2 Тл. [1],гл. 1,3,4; [4], §1.1, 3.1 - 3.3,4.4. Задача 36. Определить величину замедления ат трамвайного вагона типа КТМ-5М в начальный момент экстренного торможения рельсовым тормозом на прямом и горизонтальном участке пути. Скорость начала торможения Vт =50км/ч, вес вагона G=230кН, коэффициент инерции вращающихся частей 1+ γ =1,12, площадь соприкосновения одного полюсного башмака с рельсом S=0,18 м2 , магнитная индукция в зазоре между башмаком и рельсом Вδ=1,3 Тл, коэффициент трения тормозного башмака о рельс определяется из выражения ![]() [1],гл. 1,3,4; [4], §1.1, 3.1 - 3.3,4.4. Задача 37. Определить величину допустимого по сцеплению максимального прямолинейного спуска, на котором можно затормозить трамвайный вагон типа КТМ-5М при электрическом торможении с замедлением 1м/с2 , если коэффициент сцепления колес с рельсами ψ=0,15, коэффициент инерции вращающихся чаcтей вагона 1+ γ =1,12. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 38. Определить величину допустимого максимального криволинейного спуска, на котором трамвайный вагон типа КТМ-5М в режиме электрического торможения будет двигаться равномерно со скоростью V=10км/ч, если коэффициент сцепления колес с рельсами ψ=0,15, коэффициент инерции вращающихся частей вагона 1+γ=1,12, радиус кривизны спуска Rкр=150м. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 39. Определить величину допустимого по сцеплению максимального спуска, на котором троллейбус типа ЗиУ-9 будет двигаться при электрическом торможении с замедлением 1м/с2, если коэффициент сцепления колес с полотном дороги ψ=0,35, коэффициент инерции вращающихся частей 1+γ=1,12. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 40. Определить величину допустимого по сцеплению максимального спуска, на котором троллейбус типа ЗиУ-9 в режиме электрического торможения будет двигаться равномерно со скоростью V=10 км/ч, если коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием ψ =0,35, коэффициент инерции вращающихся частей 1+ γ =1,12. [1],гл. 1,2,3; [4], §1.1, 2.1,3.1 - 3.3; [5], §22. Задача 41. Определить наибольшую допустимую по сцеплению силу нажатия на одну тормозную колодку барабанного тормоза троллейбуса, если коэффициент нажaтия тормозных колодок δ=2, диаметр тормозного барабана Дб=400 мм, диаметр движущего колеса Дк=1070 мм, вес троллейбуса G=150 кН. [1], гл. 8; [4], §4.2; [6], §6.2. Задача 42. Определить тормозную силу В, создаваемую тяговым двигателем последовательного возбуждения при реостатном торможении, если при токе якоря Iт=200 А и скорости V=20 км/ч электродвижущая сила якоря Е=600 В. Суммарные магнитные и механические потери в двигателе и передаче ΔРт = (ΔРм + ΔРмх + ΔРз)= 4 кВт. [1], гл. 4,9; [4], §5.1, 6.2, 6.3. Задача 43. Определить равнодействующую (суммарную) тормозную силу троллейбуса ЗиУ-9 массой m=15т, если при движении на спуске с уклоном i=-20‰ при скорости V=30км/ч ток якоря двигателя ДК-211 А, работающего в режиме реостатного торможения, Iт=350 А, ЭДС Е=800 В, суммарные магнитные и механические потери в двигателе и передаче ΔРт = (ΔРм + ΔРмх + ΔРз)= 5 кВт. [1], гл. 4,9; [4], §5.1, 6.2, 6.3. Задача 44. Определить наибольшую допустимую по сцеплению силу нажатия Кmах на одну тормозную колодку барабанного тормоза трамвайного вагона типа КТМ-5М, если коэффициент нажатия тормозных колодок δ =0,6, передаточное число редуктора µ =7,143, диаметр движущего колеса Дк=0,7м, диаметр тормозного барабана Дб=200 мм, КПД механической передачи (редуктора) ηз = 0,96, масса вагона m=25т, число прижимаемых к тормозному барабану колодок n=2. [1], гл. 8; [4], §4.2; [6], §6.2. Задача 45. В номинальном режиме работы ЭДС якоря тягового двигателя Еном=0,9Uном. Определить, как изменится ток якоря I и электромагнитный момент Мэм двигателя по отношению к их номинальным значениям Iном и Мэм.ном, если магнитный поток уменьшится до значения Ф=0,8Фном, а частота вращения (скорость движения) останется прежней, равной номинальному значению (n=nном=соnst). [1], гл. 5; [4], §5.2. Задача 46. Два тяговых двигателя ДК-261А в соответствии со своими характеристиками при U=Uном=275 В и I=Iном=250 А имеют частоты вращения 1430 и 1480 об/мин. Какова будет частота врaщения двигателей при их последовательном включении к напряжению контактной сети Uк=550 В и токе нагрузки I=Iном=250 А? В каком соотношении будут находится их ЭДС и электромагнитные моменты (силы тяги)? [1], гл. 6; [4], §5.3. Задача 47. Тяговый двигатель последовательного возбуждения ДК-211Б имеет следующие номинальные данные: Рном=150 кВт, Uном=550 В, nном=1860 об/мин, сопротивление двигателя при 115°С r115° =0,12 Ом, номинальный КПД ηном=91%. Как изменится ток якоря двигателя I, ЭДС якоря Е, полезная мощность на валу Р, частота вращения n и КПД η, если напряжение сети снизится на 20%, а момент на валу двигателя останется прежним (не изменится). Изменением внутреннего момента сопротивления двигателя ΔМ пренебречь. [1], гл. 4,5; [4], §5.1, 5.2. Задача 48. Тяговый двигатель последовательного возбуждения ТЕ-022 имеет следующие номинальные данные: Рном=45 кВт, Uном=300 В, nном=1750 об/мин, сопротивление двигателя r115° =0,152 Ом, число параллельных ветвей обмотки якоря 2а=2, число пар полюсов р=2, число проводников обмотки якоря N=290, номинальный КПД двигателя ηном=91‰. Определить ток якоря I, ЭДС якоря Е, магнитный поток Ф, мощность на валу Р, частоту вращения n и КПД двигателя η при понижении напряжения на 25% и неизменном моменте на валу. Изменением внутреннего момента сопротивления двигателя ΔМ пренебречь. [1], гл. 4,5; [4], §5.1, 5.2. Задача 49. Определить силу тяги F моторного трамвайного вагона, если мощность на валу тягового двигателя Р=40 кВт, частота вращения n=1200 об/мин, передаточное число редуктора µ=7,17, коэффициент полезного действия редуктора (передачи) ηз=0,96, диаметр движущих колес Дк=0,7м. [1], гл. 1,4; [4], §1.2, 5.1. Задача 50. Заданные характеристики скорости V(I) и силы тяги Fк(I) двигателя, соответствующие диаметру ведущего колеса Дк=0,7м и передаточному числу редуктора µ=7,143 пересчитать на диаметр ведущего колеса Дк1=0,68 м и передаточное число µ1=6,71. Характеристики V(I) и Fк(I) заданы в виде таблицы.
Заданные и полученные характеристики пострoить в общих осях координат. [1], гл. 1,4; [4], §1.2, 5.1. Контрольное задание № 2 Рассчитать значения величин, указанных в таблице 2 вопросительным знаком, характеризующих движение троллейбуса в режиме тяги с постоянной скоростью. В таблице 2 приняты следующие обозначения: Дк – диаметр движущих и поддерживающих колес, м; ΔРз% = 100· ΔРз/Р1 – потери мощности в механической передаче, %; ηд – КПД на валу тягового двигателя, о.е.; ηз – КПД механической передачи, о.е.; η – КПД тягового двигателя, отнесенный к ободу движущих колес, о.е.; µ - w / w к – передаточное число механической передачи; Р1 – подведенная к двигателю мощность, кВт; Р2 – отдаваемая двигателем (полезная) мощность, кВт; Р – мощность на ободе движущих колес, кВт; М – вращающий момент на валу двигателя, Н·м; V – поступательная скорость движения троллейбуса, км/ч; w – угловая скорость вала двигателя, рад/с; m – масса троллейбуса, т; mпр – приведення к скорости V масса троллейбуса, т; Кн – коэффиц2иент инерции вращающихся частей троллейбуса; Jя – момент инерции якоря двигателя, включая части механической передачи, жестко связанные с его валом, кг·м2; Jк – момент инерции поддерживающих и движущих колес с полуосями и жестко связанными с ними элементами механической передачи, кг·м2; Jпр – приведенный к угловой скорости вала двигателя момент инерции тролейбуса, кг·м2; W – полное сопротивление движению троллейбуса, кН; w0 = 12+0,004·V2 – удельное основное сопротивление движению троллейбуса, Н/кН; і – уклон профиля пути, ‰ . ^ При выполнении данного контрольного задания следует руководствоваться материалом, изложенным в [1], с.9-16, 39-49, 52-55 и [3], с. 4-6, 15-17, 25-32. Таблица 2 – Исходные данные к расчету параметров тягового электропривода и движения троллейбуса.
![]() ^ к курсовой работе Курсовая работа состоит из пояснительной записки и чертежей. Текст пояснительной записки должен быть написан темными чернилами или пастой, грамотно, без сокращения слов. Все графики выполняются на миллиметровой бумаге черным карандашом на форматах А3 (297х420) и А4 (210х297). Программа задания на курсовую работу состоит из десяти пунктов, для каждого из которых даны методические указания. Задание на курсовую работу выдается каждому студенту индивидуально. Технические данные и характеристики тяговых двигателей последовательного возбуждения, устанавливаемых на трамваях и троллейбусах, приведены в таблицах 2 и 3. Таблица 3 – Основные технические данные тяговых двигателей
|