Реконструкция контактной сети участка электрифицированной железной дороги Азей - Шуба
Таблица 2.2 - Нагрев проводов контактной подвески в точках подключения фидеров подстанции Тулюшка, Т ˚С
Фидер |
Ток, А |
Температура, ˚С |
Марки про водов | ||||
1 мин |
3 мин |
20 мин |
1 мин |
3 мин |
20 мин | ||
Ф1 |
696 |
687 |
562 |
47 |
47 |
46 |
ПБСМ-95+МФ-100 |
Ф2 |
314 |
301 |
268 |
41 |
41 |
41 |
ПБСМ-95+МФ-100 |
Отс |
977 |
965 |
821 |
49 |
49 |
48 |
3А-185 |
Таблица 2.3 - Пропускная способность участка
Минимальное напряжение на токоприемнике электровоза, U кВ. |
Минимальный межпроездной интервал, t мин. |
Марка проводов. |
21,23 |
16 |
ПБСМ-95+МФ-100 |
Из выше приведенных таблиц видно, что межпоездной интервал, на перегоне Азей - Шуба составляет 16 минут при равномерном графике движения, что допустимо. Подвеска ПБСМ-95+МФ-100 проходит по нагреванию и по допустимому току. На перегоне Азей - Шуба принимаем контактную подвеску типа ПБСМ-95+МФ-100.
2.4 Определение минимального экономического сечения контактной сети в медном эквиваленте: S ЭМ (МИН);
Таблица 2.7 - Результат расчетов минимального экономического сечения контактной сети в медном эквиваленте.
Схема соединения контактных подвесок путей между собой |
Годовые удельные потери электроэнергии (кВтч/год*Ом) |
Сечение контактной сети в медном эквиваленте (мм2) |
Раздельная |
Четный путь 276355 Нечетный путь 199084 |
538 471 |
Узловая |
754459 |
460 |
Параллельная |
598911 |
374 |
По расcчитаному сечению S1эм(мин) = 187мм2 принимаем стандартное сечение цепной подвески переменного тока ПБСМ – 95 + МФ – 100
3. Расчет нагрузок на провода цепной подвески
3.1 Определение вертикальных нагрузок действующих на провода
Вес несущего троса gн/т=0,783, дан/м;
Вес контактного провода gк/п=0,89, кг/пог.м;
Вес струн и зажимов gстр =0,050, дан/м;
Полная вертикальная нагрузка на трос при отсутствии гололеда определяется по формуле
gпров=gн/т+gк/п +gстр (3.1)
из выражения 3.1
gпров=0,783+0,89+0,05=1,723, даН/м.
Установим расчетную толщину стенки гололеда, вн=5мм;
диаметр ПБСМ – 95, d=12,5 мм, для этого k1г=0,975,
kIIг=1.
Расчетная толщина стенки гололеда определяется по формуле
вт =k1г*kIIг*вн (3.2)
из выражения 3.2
вт=0,975*1*5=4,875, мм.
Нагрузка на трос от веса гололеда определяется по формуле
g1гт =0,0009П*вт(d+вт) (3.3)
из выражения 3.3
g1гт =0,0009*3,14*10(12,5+4,875)=0,24, даН/м.
Нагрузка от веса гололеда на контактный провод определим, исходя из
вк=0,5*вт =0,5*4,875=2,44 мм и среднего расчетного диаметра.
g1гк=0,0009П*вк(dк/п+вк) (3.4)
из выражения 3.4
g1гк=0,0009*3,14*5(12,3+2,44)=0,102, даН/м.
Нагрузка от веса гололеда на провода цепной подвески (гололед на струнах не учитываем) определяется по формуле
g1г =g1гт +g1гк (3.5)
из выражения 3.5
g1г=0,24+0,102=0,342, даН/м.
Полная вертикальная нагрузка на трос при гололеде определяется по формуле
g1пров +g1гк =1,723+0,342=2,07, даН/м.
3.2 Определение горизонтальных нагрузок действующих на провода
Расчетные скоростные напоры
V=29 м/сек; Vг=10 м/сек; Vр =Vн *kIв; при kIв=1
Vр =29*1=29 м/сек.
Горизонтальную нагрузку на трос при максимальном ветре определяем по формуле
Коэффициент лобового сопротивления Сх=1,25
(3.6)
из выражения 3.6
Горизонтальная нагрузка на трос, покрытый гололедом определяется по формуле
(3.7)
из выражения 3.7
Горизонтальную нагрузку на к/провод при максимальном ветре определяем по формуле
(3.8)
из выражения 3.8
Нагрузка при гололеде определяется по формуле
(3.9)
из выражения 3.9
Суммарная нагрузка на трос при максимальном ветре определяем по формуле
(3.10)
из выражения 3.10
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск