Способ управления рекуперативным торможением железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения Российский патент 2020 года по МПК B60L7/16 B60L9/24 

Описание патента на изобретение RU2725649C2

Изобретение относится к железнодорожной технике, в частности, к управлению рекуперативным торможением электроподвижного состава (ЭПС), получающего питание от сети однофазного переменного тока и использующего для преобразования параметров электрической энергии однофазные преобразователи напряжения с широтно-импульсной модуляцией.

Известен способ управления рекуперативным торможением ЭПС с тяговыми электродвигателями переменного тока, в частности асинхронными, получающих питание от контактной сети переменного тока и использующих для преобразования питающего напряжения однофазные преобразователи с широтно-импульсной модуляцией (4-х квадрантные преобразователи), заключающийся в том, что угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике поддерживается постоянным и равным 180 электрических градусов (Литовченко В.В. 4q-S-четырехквадрантный преобразователь электровозов переменного тока (принцип работы, анализ и экспериментальные исследования), Известия ВУЗов, Электромеханика, 2000 г., №3, с. 70-71, рис. 10а) - прототип.

Известное решение позволяет осуществлять непрерывное поддержание заданной тормозной силы при наличии на токоприемнике напряжения, величина которого находится внутри пределов по ГОСТ 6962-75 - «Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений», и близкого к единице коэффициента мощности в широком диапазоне изменения нагрузки. В этом же стандарте определено наибольшее допускаемое значение напряжения 29 кВ на токоприемниках ЭПС при любых эксплуатационных условиях, за исключением коммутационных режимов.

Устройство для реализации указанного известного способа представлено, например, в источнике информации - Широченко Ю.Н. Совершенствование системы управления входным преобразователем двухсистемного электровоза с асинхронными тяговыми двигателями. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук, МГУПС, 2010 г., с. 14-16.

Недостатком известного решения является то, что напряжение на токоприемнике при рекуперации может быстро достигать наибольшего допускаемого значения. В этом случае происходит либо переход на реостатное торможение, либо отключение рекуперации и переход в режим выбега с последующим восстановлением режима рекуперации при снижении напряжения.

Переход на реостатное торможение сопряжен с большими потерями электроэнергии в тормозных резисторах. Временное отключение режима рекуперации снижает эффективность торможения.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое решение, является повышение продолжительности рекуперативного торможения, а также уменьшение величины реактивного тока в контактной сети.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе управления рекуперативным торможением электроподвижного железнодорожного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения, при котором угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике устанавливают и поддерживают равным 180 электрических градусов, после увеличения напряжения на токоприемнике до наибольшего допускаемого значения, угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике ЭПС изменяют до значения, исключающего превышение напряжения на токоприемнике наибольшего допускаемого значения, и стабилизируют на установленном уровне, например, автоматически.

Способ, характеризующийся тем, что угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике ЭПС регулируют в диапазоне от 180 до 270 электрических градусов.

Рекуперативное торможение железнодорожного подвижного состава (электровозов и электропоездов) - это торможение, осуществляемое посредством электродинамического тормоза, при котором высвобождаемая при переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим электрическая энергия передается в контактную сеть.

При изменении угла запаздывания основной гармоники тока ЭПС от основной гармоники напряжения на токоприемнике в пределах от нуля до 90 электрических градусов и от 270 до 360 электрических градусов ЭПС работает в тяговом режиме; при изменении этого угла запаздывания в пределах от 90 до 180 электрических градусов и от 180 до 270 электрических градусов ЭПС работает в режиме электродинамического, в частности рекуперативного, торможения.

Авторами проведены исследования по влиянию изменения угла запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике ЭПС в большую или меньшую сторону от значения 180 электрических градусов, т.е. в диапазоне от 90 до 180 электрических градусов и от 180 до 270 электрических градусов (угол запаздывания увеличивают или уменьшают), при увеличении напряжения на токоприемнике.

При таком изменении угла запаздывания (увеличение или уменьшение), напряжение на токоприемнике уменьшается и, как следствие, исключается возможность превышения оговоренного в ГОСТ 6962-75 уровня допускаемого напряжения и срыва рекуперативного торможения. Однако такое уменьшение напряжения сопряжено с появлением реактивной составляющей основной гармоники рекуперируемого ЭПС тока. При уменьшении угла запаздывания (от 90 до 180 электрических градусов) реактивная составляющая основной гармоники рекуперируемого ЭПС приобретает индуктивный характер, при увеличении (от 180 до 270 электрических градусов) - емкостной. Реактивная составляющая тягового тока сопутствующих единиц ЭПС с коллекторными двигателями и выпрямительно-инверторными преобразователями, находящихся на той же межподстанционной зоне, имеет индуктивный характер. Наличие емкостного тока рекуперирующего ЭПС с однофазными преобразователями напряжения с широтно-импульсной модуляцией частично или даже полностью компенсирует вышеуказанную реактивную составляющую тягового тока и, следовательно, уменьшает потери мощности в контактной сети.

Предложенный новый способ управления рекуперативным торможением железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения возможно реализовать, например, на базе известной системы автоматического регулирования, поддерживающей заданное значение регулируемой величины, в данном случае напряжения на токоприемнике ЭПС («Проектирование систем управления электроподвижным составом. Под ред. Н.А. Ротанова, М., Транспорт, 1986 г., разделы 6.5 и 6.6).

Таким образом, при увеличении напряжения на токоприемнике рекуперирующего ЭПС, угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения плавно увеличивают свыше 180 электрических градусов и автоматически стабилизируют на уровне, исключающем превышение напряжения на токоприемнике наибольшего допустимого напряжения.

Похожие патенты RU2725649C2

название год авторы номер документа
Способ управления режимами тяги, выбега и горячего отстоя железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения на его стоянке 2019
  • Глызин Илья Игоревич
  • Кучумов Владислав Алексеевич
  • Мурзин Роман Вилорьевич
  • Назаров Олег Николаевич
  • Худорожко Максим Викторович
RU2729500C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА И СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2016
  • Вильгельм Александр Сергеевич
  • Комяков Александр Анатольевич
  • Незевак Владислав Леонидович
  • Никифоров Михаил Михайлович
  • Черемисин Василий Титович
RU2641537C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТОКОПРИЕМНИКЕ ПРИ ЕГО РАБОТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Мельниченко Олег Валерьевич
  • Газизов Юрий Владимирович
  • Портной Александр Юрьевич
  • Шрамко Сергей Геннадьевич
RU2467892C1
ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА И СПОСОБ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 2019
  • Баринов Игорь Александрович
  • Мельниченко Олег Валерьевич
  • Портной Александр Юрьевич
  • Линьков Алексей Олегович
  • Шрамко Сергей Геннадьевич
  • Яговкин Дмитрий Александрович
  • Томилов Вячеслав Станиславович
RU2728891C1
СПОСОБ ПУСКА И РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПОСТОЯННОГО ТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Кощеев Л.Г.
RU2208529C2
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕКОММУТАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОПРИЕМНИКЕ ЭЛЕКТРОВОЗА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Мельниченко Олег Валерьевич
  • Газизов Юрий Владимирович
  • Шафрыгин Александр Владимирович
RU2435288C2
Устройство для моделирования электровоза переменного тока 2016
  • Серебряков Александр Сергеевич
  • Герман Леонид Абрамович
  • Максимова Александра Альбертовна
  • Дулепов Дмитрий Евгеньевич
RU2645852C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА И СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2018
  • Незевак Владислав Леонидович
  • Черемисин Василий Титович
  • Шатохин Андрей Петрович
RU2690126C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЗА ЭЛЕКТРОВОЗА ПОСТОЯННОГО ТОКА 2012
  • Ляпустин Василий Николаевич
RU2514961C1
ТЯГОВЫЙ ПРИВОД ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 2008
  • Солтус Константин Павлович
  • Усвицкий Сергей Александрович
  • Хоменко Борис Иванович
RU2351483C1

Реферат патента 2020 года Способ управления рекуперативным торможением железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения

Изобретение относится к электродинамическим тормозным системам для транспортных средств. Способ управления рекуперативным торможением железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения заключается в том, что угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике устанавливают и поддерживают равным 180 электрических градусов. При этом после увеличения напряжения на токоприемнике до наибольшего допустимого значения угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике электроподвижного состава изменяют до значения, исключающего превышение напряжения на токоприемнике наибольшего допустимого значения, и стабилизируют на установленном уровне. При этом угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники на токоприемнике регулируют в диапазоне от 180 до 270 электрических градусов. Технический результат изобретения заключается в повышении продолжительности рекуперативного торможения, а также в уменьшении величины реактивного тока в контактной сети. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 725 649 C2

1. Способ управления рекуперативным торможением железнодорожного электроподвижного состава с входным однофазным широтно-импульсным преобразователем напряжения, при котором угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике устанавливают и поддерживают равным 180 электрических градусов, отличающийся тем, что после увеличения напряжения на токоприемнике до наибольшего допустимого значения угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники напряжения на токоприемнике электроподвижного состава изменяют до значения, исключающего превышение напряжения на токоприемнике наибольшего допустимого значения, и стабилизируют на установленном уровне.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что угол запаздывания основной гармоники рекуперативного тока от основной гармоники на токоприемнике регулируют от 180 до 270 электрических градусов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2725649C2

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ПРИ РЕКУПЕРАТИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2010
  • Портной Александр Юрьевич
  • Мельниченко Олег Валерьевич
  • Шрамко Сергей Геннадьевич
RU2475374C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТОКОПРИЕМНИКЕ ПРИ ЕГО РАБОТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2011
  • Мельниченко Олег Валерьевич
  • Газизов Юрий Владимирович
  • Портной Александр Юрьевич
  • Шрамко Сергей Геннадьевич
RU2467892C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2007
  • Захаржевский Олег Александрович
  • Шестопёров Георгий Николаевич
  • Арискин Олег Геннадьевич
RU2361357C2
JP H01274603 A, 02.11.1989.

RU 2 725 649 C2

Авторы

Аулов Егор Викторович

Каретников Алексей Александрович

Кучумов Владислав Алексеевич

Никончук Иван Николаевич

Прокофьев Сергей Николаевич

Стельмашенко Александр Владимирович

Даты

2020-07-03Публикация

2018-07-25Подача