147838 (692081), страница 2
Текст из файла (страница 2)
-расчетная поверхность кузова вагона, подвергающаяся солнечной радиации,м2
- расчетная (максимальная) температуры поверхности кузова, С;
- продолжительность солнечного облучения вагона в течении суток, ч
5) тепловой поток, выделяемый пассажирами вагона:
где q = 90 - мощность теплового потока, выделяемого одним пассажиром;
6) мощность теплового потока от электродвигателей, расположенных внутри вагона, осветительных и других электроприборов
Общий (полный) тепловой поток, который должен быть отведен воздухоохладителем;
.
Требуемая мощность двигателя компрессора:
3.3 Выбор двигателей по каталогу
По найденной мощности и с учетом условий работы выбираем по каталогу необходимые электродвигатели, результаты сводим в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 - Электродвигатели, устанавливаемые в вагоне
| Двигатель | Расчетная мощность, кВт | Номинальная мощность, кВт | Тип | Номинальный ток при напряжении 110 В, А | Номинальный КПД |
| Вентилятора системы вентиляции вагона | 1,361 | 1,5 | П - 31 | 17,37 | 78,5 |
| Вентилятора конденсатора | 2,687 | 2,2 | П – 32 | 23,95 | 83,5 |
| Компрессора | 11,951 | 11,0 | П - 61 | 118,34 | 84,5 |
Определим значения номинальных токов при номинальном напряжении 110 В по формуле:
.,
-
Определение мощности осветительной нагрузки
Используя опыт проектирования освещения пассажирских вагонов принимаем: люминесцентное освещение для купе и полукупе, служебного отделения и прохода; лампы накаливания для освещения тамбуров, туалетов, коридоров, котельного отделения, посадочных и сигнальных фонарей и др.
Мощность осветительной нагрузки в Вт для каждого из помещений вагона определяем по приведенной ниже формуле, результаты сводим в таблицу 3.2.
,
где
- удельная мощность осветительной нагрузки для данного помещения, Вт/м2;
- площадь помещения, м2;
Таблица 3.2. - Расчет осветительной нагрузки вагона
| Помещение вагона | p, Вт/м2 | FП, м2 | PОП, Вт | Принимается | Количество ламп на вагон | | |
| светильник | тип и мощность лампы, Вт | ||||||
| Люминесцентные лампы | |||||||
| 9 Купе | 12 | 3,4 | 40,8 | Комбиниров. | ЛБ-20 | 22 | 367,2 25 28,8 |
| Служебное отделение | 10 | 2,5 | 25 | ||||
| Полукупе | 12 | 2,4 | 28,8 | ||||
| Боковой проход, малый и большой коридор | 8 | 19 | 152 | Комбиниров. | ЛБ-20 | 7 | 152 |
| | |||||||
| Лампы накаливания | |||||||
| 9 Купе | 16 | 3,4 | 54,4 | Комбиниров. | Ж110-25 Ж110-15 (синего цв) | 11 11 | 489,6 40 24 |
| Служебное отделение | 16 | 2,5 | 40 | ||||
| Полукупе | 10 | 2,4 | 24 | ||||
| Проход и коридоры | 9 | 19 | 171 | Комбиниров. | Ж110-25 | 7 | 171 |
| Тамбуры | 9 | 2,7 | 24,3 | Одноламповый | Ж110-25 | 4 | 48,6 |
| Хвостовые сигнальные фонари | - | - | - | - | Ж110-40 | 6 | |
| Посадочные фонари | - | - | - | - | Ж110-15 | 2 | |
| Туалет | 10 | 1,26 | 12,6 | Одноламповый | Ж110-25 | 2 | 25,4 |
| Для чтения в купе, В распред. шкафу, в котельном отделении | - | - | - | - | Ж110-15 | 45 | 400 |
| | |||||||
| Суммарная осветительная нагрузка: | |||||||
Для люминисцентного освещения вагона выбираем машинный преобразователь
FU-66 (ГДР) с номинальными данными:
Двигатель: Мощность – 1,1 кВт,
Напряжение – 110 В,
Частота вращения – 2500 об/мин
Генератор:
Мощность – 0,6 кВт,
Напряжение – 220 В,
Частота – 400 Гц.
3.5 Перечень потребителей электроэнергии пассажирского вагона
Таблица 3.3. - Потребители электроэнергии пассажирского вагона
| № | Потребитель | Мощность, кВт |
| 1 | Двигатель вентилятора конденсатора | 2,2 |
| 2 | Двигатель вентилятора системы вентиляции | 1,5 |
| 3 | Двигатель компрессора | 11,0 |
| 4 | Лампы люминисцентного освещения | 0,6 |
| 5 | Лампы накаливания | 1,2 |
| 6 | Цепи управления | 0,4 |
| 7 | Электрокипятильник | 2,5 |
| 8 | Электронагреватели сливных и наливных труб | 0,5 |
| 9 | Электроохладитель питьевой воды | 0,2 |
| 10 | Электробытовые приборы | 0,7 |
-
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
На пассажирских вагонах принята радиальная схема электроснабжения потребителей электроэнергии вагона, когда каждый потребитель получает электроэнергию от распределительного щита по собственной линии. Исключение может составлять лишь осветительная нагрузка, где иногда применяется смешанная схема электроснабжения отдельных светильников. Однако, рассматривая группу светильников, питающихся от одной линии как одного группового потребителя (а это можно делать для однородных потребителей,. можно всю систему электроснабжения считать радиальной.
Система этого типа весьма надежна в эксплуатации. Повреждение линии приводит к отключению линии того потребителя, линия электроснабжения которого повреждена и не затрагивает работу остальных потребителей электроэнергии. Система позволяет проводить ремонт поврежденного участка сети электроснабжения вагона без отключения всей сети, а только отключив поврежденный участок. Преимущества радиальной схемы электроснабжения более весомы, чем ее основной недостаток - повышенный расход проводов для создания сети.
-
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ПИКОВЫХ НАГРУЗОК
Расчетные нагрузки позволяют определить сечения проводов сети электроснабжения вагона, выбрать защитные аппараты и аппаратуру управления.
Под расчетными нагрузками понимают некоторые неизменные нагрузки (токи, мощности), которые вызывают такой же нагрев проводов, двигателей, что и действительные нагрузки, непрерывно меняющиеся по величине во времени.
Действительное число потребителей электроэнергии вагона в летний период n=9.
Рассчитаем эффективное число потребителей
Так как эффективное число электроприемников меньше 4, расчетную активную мощность определяем по формуле
Реактивная мощность при постоянном токе равняется нулю.
квар
Определим полную расчетную мощность
кВА.















