Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сопротивление тяговой сети постоянного токаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Поскольку рельсы не изолированы от земли, то тяговый ток протекает и по земле. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на сопротивление тяговой сети. Модель протекания тока по рельсам и земле показана на рис. 2.5. Сопротивление рельсов представляется в виде последовательной цепи rр, Ом/км. Переходное сопротивление «рельс – земля» представляется в виде цепочки параллельных элементов rп, Ом∙км.
Рис. 2.5. Модель протекания тока по рельсам и земле (система электроснабжения постоянного тока): 1 – тяговая подстанция; 2 – нагрузка (электровоз); 3 – контактная сеть; 4 – рельсы; 5 – переходное сопротивление; 6 – проводник (с сопротивлением, равным нулю), заменяющий землю
Этот же потенциал можно выразить как
Djх = –IрхrрDх. (2.8)
Приращение тока в рельсах
При Dх®0 для выражения (2.8)
а для (2.9)
(знак “–” означает, что с увеличением “x” ток в рельсах падает). Возьмем производную от выражения (2.10)
Подставим выражение (2.11) в формулу (2.12) и получим:
где
Из соотношения (2.13) имеем:
Общее решение выражения (2.14) имеет вид:
Из формулы (2.10) получим:
или
где
здесь α – сопротивление, учитывающее сопротивление рельсов и переходное сопротивление на землю. Подставив m в выражение (2.16 а), получим:
В соответствии с требованиями [1] А1 = А2 = 0 и В1 = В2 =
Подставив значения коэффициентов в выражения (2.15) и (2.16 а), получим:
Сопротивление проводов контактной подвески (на 1 км) можно определить, Ом/км, как
где rк – удельное сопротивление контактного (или другого) провода, Ом×мм2/км; S – площадь поперечного сечения провода, мм2. Сопротивление тяговой сети (на 1 км) принимается с учетом числа, материала, схемы соединения проводов и сопротивления рельсов. Сопротивление рельсов определяется по формуле (2.20). В этом случае нужно знать удельное сопротивление стали. Однако чаще это сопротивление рассчитывают в зависимости от веса одного погонного метра рельса следующим образом. Сначала определяется масса, кг/м,
где Sр – площадь поперечного сечения, мм2; 7,83 – удельная масса рельсовой стали, г/см3. Приняв удельное сопротивление рельсовой стали равным 210 Ом×мм2/км и подставив в формулу (2.20) значение Sp из выражения (2.21), получим сопротивление 1 км одиночного рельса (без учета сопротивления стыков), Ом/км:
Увеличив сопротивление рельсов за счет стыков на 20 % при длине рельса 12,5 м, Ом/км, получим:
для двухпутного участка –
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.01 с.) |