田棟棟
(陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 渭南 714000)
針對(duì)牽引電氣系統(tǒng)的控制和集成是一項(xiàng)十分重要的研究工作,需要針對(duì)整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)施十分精確的試驗(yàn),進(jìn)而確保相關(guān)部件在運(yùn)行狀態(tài)下能夠相關(guān)協(xié)調(diào)[1]。通過交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn),研究者可以及時(shí)認(rèn)識(shí)到參數(shù)、結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)等方面存在的不足并做出相應(yīng)的改進(jìn),可進(jìn)一步縮短研發(fā)周期[2]。
本次研究通過交流傳動(dòng)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)臺(tái)和由交流傳動(dòng)地面試驗(yàn)臺(tái)相結(jié)合的方式建立起了一套交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)。其中交流傳動(dòng)地面試驗(yàn)臺(tái)以軌道交通牽引系統(tǒng)為被試對(duì)象,具體包括軌道控制系統(tǒng)、牽引電動(dòng)機(jī)、牽引變流器以及牽引變壓器;交流傳動(dòng)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)臺(tái)以牽引傳動(dòng)系統(tǒng)為被試對(duì)象,比如齒輪傳動(dòng)以及轉(zhuǎn)向架等。從實(shí)驗(yàn)工作需求以及傳統(tǒng)試驗(yàn)平臺(tái)改進(jìn)兩方面的角度出發(fā),對(duì)新型交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行更新與優(yōu)化,進(jìn)而為被試對(duì)象的改進(jìn)提供更加豐富的試驗(yàn)環(huán)境。
本次研究根據(jù)IEC61377標(biāo)準(zhǔn)所提出的交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)的相關(guān)應(yīng)用需求,并結(jié)合軌道交通交流傳動(dòng)的電壓等級(jí)與電源制式,設(shè)計(jì)了一套如圖1所示的集成多種試驗(yàn)線路的組合系統(tǒng)。
本次研究針對(duì)交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)的特殊要求專門設(shè)計(jì)了1TM1、1TM2、1TM3、三相結(jié)合調(diào)壓器,該方案能夠?qū)V 10kV轉(zhuǎn)換為三相AV 330~1 860 V,所形成的電流可應(yīng)用于三相交直交變流器組合試驗(yàn)[3]。在三相四象限整流器的幫助下所產(chǎn)生的直流電源能夠提供連接可DC 445~ DC 2 511 V試驗(yàn)環(huán)境,進(jìn)而為DC1 500 V、DC750 V電壓等級(jí)的直交變流器同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)組和直交變流器異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)組建立試驗(yàn)電源[4]。
TM10為三相感應(yīng)調(diào)壓器,該裝置能夠?qū)⑷郃C 10 kV轉(zhuǎn)換為AC 300 V~10.5 kV,所形成的實(shí)驗(yàn)電源可以應(yīng)用于H相交直交變流器組合試驗(yàn)[5]。在整流變壓器TM11與TM12的幫助下,所形成的交流試驗(yàn)電源可以為試驗(yàn)提供DC 50~DC 5 750 V的試驗(yàn)環(huán)境[6]。在十二脈波相整流器的幫助下,所形成的直流電源可以提供連續(xù)可調(diào)的DC 50~DC 5 750 V試驗(yàn)環(huán)境,即能夠滿足DC1 500 V、DC750 V電壓等級(jí)的試驗(yàn),也能夠?yàn)橹苯蛔兞髌魍诫姍C(jī)驅(qū)動(dòng)和直交變流器異步電機(jī)驅(qū)組合試驗(yàn)提供DC3 000 V及以上的試驗(yàn)電源[7]。
圖1 交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)總體設(shè)計(jì)方案
TM13與TM0之間互為冗余,同為單相升壓變壓器,能夠?qū)C 10 kV轉(zhuǎn)換為AC 25 kV,所形成的試驗(yàn)電源能夠應(yīng)用于單相交直交變流器同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)和單相交直交變流器異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)組在AC 25 kV環(huán)境下的試驗(yàn)[8]。出于25 kV電網(wǎng)供電電壓變化范圍適應(yīng)性方面的考慮,本次研究將TM13設(shè)計(jì)為一個(gè)單相變壓器和一個(gè)單相調(diào)壓器相結(jié)合的變壓器,能夠提供17~32 kV的輸出電壓。
在圖1中,G為陪試異步牽引電動(dòng)機(jī)、U為陪試牽引變流器、TM為陪試牽引變壓器,本次研究將G10、G11、G12、G13和TM14、TM15、U12、U13結(jié)合起來,進(jìn)而建立一個(gè)應(yīng)用于四軸動(dòng)車地面試驗(yàn)臺(tái)的負(fù)載,借助解耦或耦合技術(shù)能夠針對(duì)諸如軸控、架控、車控等模擬應(yīng)用試驗(yàn)提供負(fù)載[9]。
本次研究將G17、G18、G19、G20、G21、G22、U14、U15、U16、TM16、TM17、TM18結(jié)合起來,所建立的負(fù)載可應(yīng)用于H軸機(jī)車地面試驗(yàn),在齒輪箱的耦合作用下,2臺(tái)陪試異步牽引電動(dòng)機(jī)能夠?yàn)?臺(tái)被試電動(dòng)機(jī)提供負(fù)載,所建立起來的負(fù)載能夠應(yīng)用于軸控、架控等方面的模擬實(shí)驗(yàn),借助陪試變流器的轉(zhuǎn)速同步能夠?qū)C(jī)車試驗(yàn)臺(tái)的架空進(jìn)行模擬[10]。
本次研究將25 kV高壓斷路器和PLC結(jié)合起來,所建立起來的高壓可按開關(guān)能夠達(dá)到AV 25 kV等級(jí),進(jìn)而對(duì)交流環(huán)境下所出現(xiàn)的供電中斷現(xiàn)象進(jìn)行模擬[11];通過直流高速斷路器與PLC相結(jié)合的方式所建立起來的高壓可按開關(guān)能夠達(dá)到DC 3 000 V等級(jí)的電壓水平,可以對(duì)短時(shí)直流環(huán)境下所出現(xiàn)的斷電現(xiàn)象進(jìn)行模擬[12]。
試驗(yàn)系統(tǒng)10 kV線路功率因數(shù)可以在功率補(bǔ)償裝置的作用下得到提升,進(jìn)而對(duì)三相不平衡的現(xiàn)象起到一定的補(bǔ)償效果。
水電阻、電廠、電阻等元件可以為牽引變流器在無配套牽引電動(dòng)機(jī)狀況下的研究性試驗(yàn)和型式試驗(yàn)提供模擬負(fù)載[13]。
本次研究所設(shè)計(jì)的交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái),其所提供的負(fù)載可以應(yīng)用于三相440 V/60 Hz和380 V/50 Hz兩種典型應(yīng)用。另外配套設(shè)計(jì)了1套30 kW的直流發(fā)電機(jī)機(jī)組負(fù)載和1套50 kW的直流發(fā)電機(jī)機(jī)組負(fù)載,通過調(diào)節(jié)勵(lì)磁電流的方式能夠同時(shí)調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的電壓,而電阻則負(fù)責(zé)消耗由發(fā)電機(jī)所產(chǎn)生的電[14]。
本次研究詳細(xì)介紹了交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)的設(shè)計(jì)方案,重點(diǎn)闡述了陪試異步牽引電動(dòng)機(jī)、陪試牽引變流器、陪試牽引變壓器的使用目的和使用方法,通過針對(duì)不同元件和組合來為電機(jī)型式實(shí)驗(yàn)提供相應(yīng)的電流環(huán)境與負(fù)載環(huán)境。在未來的研究工作中,還需要從規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的角度出發(fā),進(jìn)一步提高系統(tǒng)的信息自動(dòng)化水平、抗干擾性以及可靠性水平,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成原始記錄、自動(dòng)數(shù)據(jù)分析、自動(dòng)數(shù)據(jù)采集和自動(dòng)過程控制,進(jìn)而建立起一套一鍵式操作的交流牽引電機(jī)型式試驗(yàn)平臺(tái)。