12. Расчет мощности сигнальных и переездных установок
В связи с тем, что применены кодовые рельсовые цепи 25 Гц и переездная светофорная сигнализация, я использую следующие данные:
Таблица 12.1 – Постоянные и технологические нагрузки на линейный трансформатор от оборудования кодовой автоблокировки переменного тока 25 Гц.
Наименование нагрузок | Потребляемая мощность | ||
Р, вт | Q, вар | S, ВА | |
Дешифратор автоблокировки типа ДА с учетом подогрева Кодовый трансмиттер типа КПТШ Светофорная лампа Генератор диспетчерского контроля типа ГКШ Блок питания типа БПШ Аварийные реле типа АСШ2-220 Потери в трансформаторе типа СОБС-2А Обогрев шкафа с учетом потерь в трансформаторе типа СОБС-2А Освещение шкафа и переносная лампа Электропаяльник | 31,7 22,0 15,0 2,0 22,0 7,0 6,6 53,7 90,0 90,0 | 14,8 - - - 10,0 - 6,3 6,0 - - | 35,0 22,0 15,0 2,0 24,2 7,0 9,1 54,0 90,0 90,0 |
Таблица 12.2 – Постоянные и технологические нагрузки на переездные установки на участках с кодовой автоблокировкой.
Наименование нагрузок | Максимальная длительная мощность | |
Р, вт | Q, вар | |
1. Автоматическая переездная сигнализация | ||
Лампы переездных светофоров Аварийное реле типа АСШ2-12 Потери в трансформаторе типа СОБС-2А Аварийное реле типа АСШ2-220 РТА в совокупности с потерями в трансформаторе типа ПОБС-2А Сигнальный выпрямитель ВАК-13Б Блок питания типа БПШ Освещение двух релейных шкафов и переносная лампа Электропаяльник | 30,0 10,5 10,3 7,0 262,0 8,0 7,2 165,0 90,0 | - - 6,3 - 51,3 18,0 9,0 - - |
Таблица 12.3 – Расчетная мощность кодовых рельсовых цепей 25 Гц, потребляемая от ПЧ-50/25.
Длина рельсовой цепи, м | Мощность занятой кодовой РЦ при кодировании с | |||||
питающего конца | релейного конца | |||||
P, Вт | Q, вар | S, ВА | P, Вт | Q, вар | S, ВА | |
До 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2250 2251-2500 | 6 14 29 59 83 116 | 0,5 1 2 4 6 8 | 6 14 29 59 83 116 | 5 12 26 53 75 106 | 0,5 1 2 4 6 9 | 5 12 26 53 76 106 |
Таблица 12.4 – Расчетная мощность нагрузки ПЧ-50/25 на линейный трансформатор 50 Гц.
Нагрузка РЦ 25 Гц на ПЧ –50/25 | Нагрузка ПЧ на линейный трансформатор 50 Гц | ||
P, Вт | Q, вар | S, ВА | |
0 (холостой ход) 20 40 60 80 100 120 | 40 65 85 110 130 160 185 | 175 176 177 180 200 220 245 | 160 190 200 210 240 270 306 |
Максимальную активную и реактивную составляющие мощности нагрузок сигнальной или переездной установок определяю по формулам:
где: - активная и реактивная составляющие мощности i – го потребителя постоянных и технологических нагрузок релейных шкафов;
– число постоянных и технологических нагрузок установки;
- активная и реактивная составляющие мощности ПЧ на сигнальной (переездной) установке, потребляемой от линейного трансформатора;
- количество расчетных РЦ на установке;
- коэффициент усреднения мощности кодовой рельсовой цепи ( = 0,58)
Полную мощность нагрузок сигнальной (переездной) установки определяю по формуле:
При передаче электроэнергии от линейного трансформатора к оборудованию сигнальной (переездной) установки активные потери в кабеле определяю по формуле:
Полная мощность нагрузки линейного трансформатора составляет:
По полученному значению определяю мощность линейного трансформатора. Если полученное значение мощности больше мощности трансформатора, то определяю коэффициент перегрузки по формуле:
При расчете мощностей постоянных и технологических нагрузок в релейных шкафах руководствуюсь следующими предпосылками:
Ø на одиночных сигнальных установках стоящих в створе паяльник и освещение одновременно в обоих шкафах не включаются;
Ø на сигнальных и переездных установках, при включении в релейном шкафу освещения, обогрев шкафа выключается;
Ø на переездных (с двумя шкафами) установках учитываю одновременное освещение обоих шкафов с включением одной переносной лампы и одного электропаяльника.
Тогда с учетом выше изложенного для сигнальных точек 1,6 получаем:
Pрцmax1,6 = 300Вт,
Qрцmax1,6 =706 вар,
Pnm1=160 Вт, Qnm1=37.1 вар, = 0,58,
Pnm6=286,3 Вт, Qnm6=31.1 вар,
Pnm1,6 = Pnm1 + Pnm6 =286,3+160=446,3 Вт,
Qnm1,6 = Qnm1+Qnm6 =37.1+31.1=68,2 вар,
Pc(1,6)=446,3+300*0.58=620,3 (Вт),
Qc(1,6)=68,2+706*0.58=477,68 (вар),
Sc(1,6)= 620,3 2+477,682 =782.911 (ВА),
DPk=620,3 *0.03=18,61 (Вт)
Sом(1,6)= (620,3+18,61 ) 2+477,682 = 797.737 (ВА),
Т.к. по расчетам Sом(1,6)= 0.797кВт, то для питания сигнальных установок 1,6 выбираю трансформатор со стандартным значением мощности 1,25 кВт.
Для сигнальных точек 3,4 получаем:
Pрцmax3,4 = 535Вт,
Qрцmax3,4 =805 вар,
Pnm3=160 Вт, Qnm3=37.1 вар, = 0,58,
Pnm4=286,3 Вт, Qnm4=31.1 вар,
Pnm3,4 = Pnm3 + Pnm4 =286,3+160=446,3 Вт,
Qnm3,4 = Qnm3+Qnm4 =37.1+31.1=68,2 вар,
Pc(3,4)=446,3+535*0.58=756,6 (Вт),
Qc(3,4)=68,2+805*0.58=535,1 (вар),
Sc(3,4)= 756,6 2+535,12 =926,7 (ВА),
DPk=756,6 *0.03=22,7 (Вт)
Sом(3,4)= (756,6+22,7 ) 2+535,12 = 945,325 (ВА),
Т.к. по расчетам Sом(3,4)=0,945кВт, то для питания сигнальных установок 3,4 выбираю трансформатор со стандартным значением мощности 1,25 кВт.
Для 2-й сигнальной установки получаем Pрцmax2 =245 Вт,
Qрцmax2 =397 вар,
Pnm2=286,3 Вт, Qnm2=37.1 вар, = 0,58,
Pc(2)=286,3+245*0.58=428,4(Вт),
Qc(2)=37.1+397*0.58=267,36(вар),
Sc(2)= 428,42+267,362 = 504,9(ВА),
DPk=428,4*0.03=12,85(Вт)
Sом(2)=515,9(ВА),
Т.к. 0.516кВт не превышает значение 0.63кВт, для питания сигнальной установки 2 выбираю трансформатор со стандартным значением мощности 0,63 кВт.
Для 5-й сигнальной установки получаем Pрцmax5 =250 Вт,
Qрцmax5 =421 вар,
Pnm5=286,3 Вт, Qnm5=37.1 вар, = 0,58,
Pc(5)=286,3+250*0.58=431,3 (Вт),
Qc(5)=37.1+421*0.58=281,28(вар),
Sc(5)= 431,32+281,282 =514,915(ВА),
DPk=431,3*0.03=12,939(Вт)
Sом(5)=525,8 (ВА),
Т.к. 0.526кВт не превышает значение 0.63кВт, для питания сигнальной установки 5 выбираю трансформатор со стандартным значением мощности 0,63 кВт.
Расчет питающей установки переезда
Pnmпер=590 Вт, Qnmпер=84.6 вар,
Pрцmax =150 Вт Qрцmax=255 вар,
Рпер = Pnmпер+ Pрцmax=740 Вт
Qпер = Qnmпер+ Qрцmax=339,6
Sc(пер)= 7402+339,62 = 814,2(ВА),
DPk=740*0.03=22,2(Вт),
Sом(ПЕР)=834,43(ВА),
Т.к. Sом(ПЕР)=0.834кВт, для питания переезда выбираю трансформатор со стандартным значением мощности 1,25 кВт.
... АЛС числового хода в диапазоне со средней частотой 75 Гц и частотной системы локомотивной сигнализации в диапазоне 100 – 400 Гц и может применяться на участках железных дорог с любыми видами тяги. Для работы рельсовых цепей автоблокировки используются частоты диапазона 50 – 100 Гц. Максимальная длина рельсовой цепи составляет 2000 м. При этом шунтовой и контрольный режимы обеспечиваются при ...
... точках (1,9,11) происходит аналогичным образом, и на всех светофорах горит зеленый огонь, если свободны их блок–участки. 3 Расчет капиталовложений на оборудование участковой станции и заданного участка запроектированными устройствами автоматики и телемеханики и определение штата их содержания 3.1 Расчёт капиталовложений на строительство ЭЦ на участковой станции Капитальные затраты на ...
... соответствовать действительному их взаимному расположению. Все чертежи схематического плана станции должны выполняться в соответствии с единой системой конструкторской документации на элементы и устройства железнодорожной сигнализации и блокировки. На схематическом плане станции показывают: - специализацию и нумерацию приемоотправочных путей; - расположение и нумерацию стрелок и светофоров ...
... . Особенности организации технического обслуживания устройств автоблокировки на перегонах обусловлены большой территориальной рассредоточенностью устройств вдоль трассы железной дороги. Этот фактор наряду с неравномерностью распределения персонала по участку, различной степенью его укомплектованности и разнообразным характером дорог и средств передвижения определяет различие в формах ...
0 комментариев