Zariadenie pre diagnostiku zberačov elektrických hnacích vozidiel

Σχετικά έγγραφα
3. Striedavé prúdy. Sínusoida

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

AerobTec Altis Micro

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Obvod a obsah štvoruholníka

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Pevné ložiská. Voľné ložiská

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Základy metodológie vedy I. 9. prednáška

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Snímače teploty v puzdrách

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Ekvačná a kvantifikačná logika

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

Modul pružnosti betónu

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

PROTOKOL Z MERANÍ A PREVÁDZKY ELEKTRICKÝCH VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ A=SÁLAVÝ PANEL, B=KONVEKTOR

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Káblový snímač teploty

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Model redistribúcie krvi

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Meranie na jednofázovom transformátore

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

(Nelegislatívne akty) ROZHODNUTIA

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

AUTOMATICKÉ HLADINOMERY. Prvá časť. Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ. Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií

SonoMeter 31 Merače energií

Motivácia pojmu derivácia

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

M7 Model Hydraulický ráz

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

Postup merania. B. Trpišová, J. Kúdelčík

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Výpočet. grafický návrh

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

ETCR - prehľadový katalóg 2014

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

4. domáca úloha. distribučnú funkciu náhodnej premennej X.

Odťahy spalín - všeobecne

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

SonoMeter 31 Ultrazvukový merač energií pre použitie vo vykurovaní a chladení

HNÚŠŤA, Hlavná... H29. HUMENNÉ, Nám. slobody... H57

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 22/2011/173/2 zo dňa a k osvedčeniu o akreditácii č. S-222. Rozsah akreditácie

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Transcript:

Ľubomír Záborský Zariadenie pre diagnostiku zberačov elektrických hnacích vozidiel Kľúčové slová: zdvih trolejového drôtu, pružnosť trolejového vedenia, prítlačná sila zberača. 1. Úvod Zariadenie bolo skonštruované za účelom monitorovania stavu zberačov elektrických hnacích vozidiel. Monitorovanie sa uskutočňuje pomocou merania zdvihu trolejového drôtu ako jedného z rozhodujúcich, životnosť vedenia určujúcich parametrov. Zvýšený zdvih môže byť spôsobený chybou, alebo zle nastaveným prítlakom zberača hnacieho vozidla. Zvýšený prítlak zberača spôsobuje nadmerné opotrebovávanie trolejového drôtu. Znížený prítlak spôsobuje odskoky, čím dochádza k oblúkom a opaľovaniu trolejového drôtu. Monitorovaním a diagnostikovaním chybne nastavených zberačov možno včas odhaľovať vznikajúce chyby a predchádzať aj väčším škodám. 2. Teoretické aspekty Parametre, ktorými možno popísať a hodnotiť dynamické správanie sa systému zberačtrolejové vedenie, vyplývajú z fyzikálnych vlastností zložiek systému a ich vzájomnej súhry. Tieto dve zložky systému s rozličnými hmotami, tlmiacimi vlastnosťami a vlastnými frekvenciami sú navzájom prepojené prítlačnou silou. Sila medzi zberačom a trolejovým vedením pozostáva z nasledovných zložiek F = Fo ± Fr + Faer ± Fdyn kde je: Fo statická prítlačná sila Fr trecia sila účinkujúca proti pohybu zberača Faer sila pozostávajúca z jednotlivých aerodynamických síl na rozličných častiach zberača, spôsobená prúdením vzduchu Fdyn dynamické zmeny prítlačnej sily, ktoré vznikajú zo spolupráce obidvoch zložiek systému zberač vedenie Súčet prvých troch členov v rovnici udáva strednú hodnotu prítlačnej sily zberača. K stanoveniu hodnôt zdvihu, resp. prítlačnej sily zberača je potrebné poznať pružnosť vedenia. Ing. Ľubomír Záborský, 48 ročný absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava, systémový pracovník VVÚŽ SETZT Vrútky. 1

Pružnosť je daná vzťahom h e = [mm.n -1 ] F kde je: h zdvih trolejového drôtu, F sila spôsobujúca zdvih. Zo strednej hodnoty prítlačnej sily zberača a pružnosti trolejového vedenia je možné vypočítať zdvih ku ktorému pristupuje ešte dynamický podiel od narastania jazdnej rýchlosti. Pretože k najväčšiemu zdvihu trolejového drôtu dochádza v momente prechodu zberača a z hľadiska hodnotenia kvality prúdového odberu je rozhodujúci zdvih v mieste trakčnej podpery, meraním tohto parametra je možné monitorovať a vyhodnocovať kvalitu zberačov z hľadiska nastavenia prítlačných síl v dynamickom režime. Podrobnejšie je táto problematika popísaná v [1]. 3. Technické riešenie Podstata monitorovania zberačov trakčných hnacích vozidiel spočíva v meraní zdvihu trolejového drôtu v závislosti od nastavených prítlakov jednotlivých zberačov prechádzajúcich diagnostickým stanovišťom. Zariadenie teda pozostáva z diagnostického stanovišťa a vyhodnocovacieho pracoviska, ktoré sú prepojené medzi sebou dátovou linkou. 3.1 Diagnostické stanovište Diagnostické stanovište je ako líniová stavba umiestnené na koľaji č. 2 železničnej trate Žilina Bratislava v traťovom úseku Piešťany Veľké Kostoľany, žkm 77,685 až 77,923 a pozostáva z meraného úseku trate v dĺžke 206 m a kontrolného bodu. Na začiatku meraného úseku je na trakčnej podpere umiestnený difúzny optický snímač, ktorý pri prejazde vlaku vytvára ŠTART impulz, spúšťajúci meranie zdvihu trolejového drôtu. Na konci meraného úseku je na trakčnej podpere umiestnený obdobný difúzny optický snímač, ktorý pri prechode vlaku vytvára STOP impulz, ukončujúci meranie zdvihu trolejového drôtu. Zo známej vzdialenosti medzi trakčnými podperami a nameraného času prechodu vlaku sa vypočíta jeho priemerná rýchlosť. Rýchlosť vlaku sa počíta v meracej ústredni, ktorá je umiestnená na tej istej trakčnej podpere ako difúzny optický snímač vytvárajúci impulz STOP. Táto trakčná podpera predstavuje kontrolný bod. 3.2 Kontrolný bod Na obr. č.1 je pohľad na kontrolný bod. Tvorí ho trakčná podpera na ktorej je umiestnená konzola so snímačom zdvihu, meracia ústredňa a optický difúzny snímač impulzu STOP. Pohyb trolejového drôtu sa na snímač zdvihu prenáša pomocou laminátovej tyče, ktorá zároveň plní funkciu izolátora. Na trakčnej podpere sú umiestnené ešte korekčné snímače sily a smeru vetra a snímač teploty. Do meracej ústredne sú privedené výstupy všetkých snímačov. Meracia ústredňa je umiestnená v uzamykateľnej plastovej skrinke vo výške asi 3 metre od betónovej pätky trakčnej podpery. Činnosť meracej ústredne sa riadi programom v mikropočítačovej jednotke a nevyžaduje obsluhu. Namerané dáta sa prenášajú na vyhodnocovacie pracovisko cez dátovú linku pomocou modemov. 3.3 Dátová linka Prenos dát sa uskutočňuje na prenajatej pevnej linke v hovorovom pásme pomocou modemov. Dátový výstup modemu na strane meracej ústredne sa pripája cez translátor na 2

traťový kábel v mieste stavby zariadenia. Traťovým káblom pokračuje do Leopoldova, kde prechádza na diaľkový kábel BK 300 a týmto pokračuje na zosilňovaciu stanicu do Žiliny. Miestnym káblom končí na pracovisku elektrodispečerov. V súčasnosti sa namerané dáta prenášajú od kontrolného bodu až na vyhodnocovacie pracovisko VVÚŽ SETZT Vrútky. 3.4 Vyhodnocovacie pracovisko Vyhodnocovacie pracovisko tvorí počítač PC Pentium I s modemom pre príjem meraných dát. Počítač pracuje s operačným systémom Windows 95. Na spracovanie, archiváciu a grafickú prezentáciu priebehu zdvihu trolejového drôtu a meteorologických údajov (teplota vzduchu, rýchlosť a smer vetra) bolo vytvorené programové vybavenie s názvom WinTrolej. Po spustení programu sa na monitore otvorí hlavné okno (viz obr. 1), ktoré obsahuje: Obr. 1: Hlavné okno programu Zoznam vlakov s dátumom, časom, rýchlosťou vlaku a hodnotou maximálneho prítlaku. Ak bol zdvih trolejového drôtu mimo nastaveného rozsahu, je pred dátumom príslušného vlaku zobrazená ikona s výkričníkom. Graf priebehu zdvihu trolejového drôtu posledného zaznamenaného vlaku, prípadne vlaku vybratého zo zoznamu vlakov. Okrem grafu obsahuje toto okno ešte dátum a čas prejazdu vlaku, rýchlosť vlaku, maximálny zdvih trolejového drôtu a z neho vypočítaný maximálny prítlak, teplotu vzduchu a protivietor ( pozdĺžnu zložku rýchlosti vetra ) v čase prejazdu vlaku. 3

Aktuálny údaj teploty vzduchu, rýchlosti a smeru vetra. Časový priebeh teploty vzduchu a rýchlosti vetra za posledné tri hodiny (perióda vzorkovania meteorologických údajov je nastaviteľná od 1 minúty). Aktuálny čas. Program pracuje v automatickom režime a nepotrebuje žiadny zásah operátora. Po prejazde vlaku a prijatí súboru meraní z meracej ústredne sa vlak zaznamená do zoznamu vlakov a zobrazí sa priebeh zdvihu trolejového drôtu s ďalšími údajmi vedľa grafu. Súčasne sa meranie zaznamená do súboru na pevnom disku v podadresári DATA. Ak bol zdvih trolejového drôtu mimo nastavené hranice, program vygeneruje výstražný zvukový signál. Na obrazovke sa do zoznamu vlakov vyznačí znak výkričník a údaje o zdvihu a prítlačnej sile vedľa grafu sa zvýraznia blikaním týchto údajov. Okrem toho v pravidelných (nastavených) intervaloch žiada od meracej ústredne zaslanie meteorologických údajov a zobrazuje ich. Dvojitým kliknutím ľavého tlačítka myši na ľubovolný vlak v zozname vlakov je možné zobraziť priebeh zdvihu trolejového drôtu a ďalšie údaje týkajúce sa príslušného vlaku. Jednotlivé merania sa ukladajú do podadresára DATA do súborov s názvom RRMMDDHHMMSS.DAT ( RR je rok, MM je mesiac resp. minúta, DD je deň, HH je hodina a SS sekunda ). Vyhodnocovanie merania sa uskutočňuje z prijatých súborov, ktorých údaje sa ukladajú na pevný disk počítača. Hodnoty napätia získané zo snímača zdvihu trolejového drôtu sa s použitím príslušných koeficientov prepočítavajú na zdvih trolejového drôtu a prítlak zberača. Pri výpočte sa používa priemer niekoľko po sebe nasledujúcich hodnôt podľa zadanej doby priemerovania. Prvá takto získaná hodnota sa považuje za vzťažnú, ďalšie hodnoty sa od nej odpočítavajú. Po spracovaní celého súboru sa zistí, či bola hodnota zdvihu v stanovených medziach a ak nie, program vydá výstražný zvukový signál a prekročené hodnoty zvýrazní blikaním na obrazovke. Súčasťou programového vybavenia je program NASTAVENIE.EXE, ktorý umožňuje zadávať rôzne parametre, ktoré sa používajú pri spracovaní merania podľa obrázku 2. Obr. 2: Nastavenie parametrov 4

Pre zapísanie zmeny nastavených parametrov je potrebné ukončiť program METVIEW.EXE a znovu ho spustiť. Zoznam jednotlivých parametrov a ich predvolené hodnoty sú uvedené v tabuľke 1. Tabuľka 1: Parametre programu Názov Popis Predvolená hodnota Kalibračné parametre Pt-100 1) Koeficienty polynómu použitého na prepočet údaja A/D prevodníka meracej ústredne na teplotu vzduchu AN0, AN1 1) Koeficienty polynómu použitého na prepočet údaja A/D prevodníka meracej ústredne na napätie Koeficient zdvihu Koeficient prepočtu napätia (U) na zdvih trolejového drôtu (H): H=k.U Pružnosť Koeficient prepočtu zdvihu trolejového drôtu (H) na prítlak (F): F=H/k Parametre pre vyhodnotenie Minimálny zdvih Medze normálneho zdvihu trolejového drôtu. Ak je Maximálny zdvih maximálny zdvih mimo tohto rozsahu, program vydá zvukový signál a vlak označí výkričníkom. Prah zdvihu Ak je maximálny zdvih menší, ako táto hodnota, vlak nie je považovaný za elektrický a meranie sa ďalej nevyhodnocuje Doba Doba, za ktorú sa vypočíta priemerná hodnota zdvihu priemerovania zo vzoriek získaných meracou ústredňou. Používa sa pri ďalšom spracovaní. Dĺžka úseku Vzdialenosť snímačov prejazdu vlaku. Používa sa na výpočet rýchlosti vlaku 5 A0=-254,76 A1=0,0078 A2=A3=0 A0=0,0013 A1=0,0039 A2=A3=0 333 mm/v 0,454 mm/n 10,00 mm 58,00 mm 7 mm 20 ms 206 m Azimut trate Používa sa na výpočet protivetra 180 Medza protivetra Najnižšia hodnota protivetra (pozdĺžnej zložky vetra), pre ktorú je v grafe zdvihu trolejového drôtu protivietor zvýraznený blikaním údaja 8 m/s Zvuková signalizácia Interný reproduktor Súbor WAV Ostatné parametre Sériový port Voľba druhu zvukovej signalizácie, ak je maximálny zdvih mimo normálneho rozsahu Interný reproduktor Číslo sériového portu použitého na komunikáciu s 2 meracou ústredňou Doba Doba, po ktorej sa z podadresára DATA\ vymazávajú 120 dní uchovávania súborov súbory merania (okrem vlakov, pri ktorých bol zdvih trolejového drôtu mimo normy) Perióda pýtania meteoúdajov Perióda pýtania meteorologických údajov (teplota vzduchu, rýchlosť a smer vetra) od meracej ústredne 5 minút 1) Predvolené údaje boli získané kalibráciou vstupov meracej ústredne. Ich zmena prichádza do úvahy len po rekalibrácii

Hodnota protivetra ( HDW ) sa počíta z rýchlosti ( WS ), smeru vetra ( WD ) a azimutu trate ( α ) podľa vzorca : HDW = WS. cos ( WD - α ) [ m/s; m/s, rad, rad ] Kladná hodnota protivetra zodpovedá vetru proti smeru jazdy vlaku, záporná v smere jazdy vlaku. Program umožňuje zadať v nastavovacom programe medzu protivetra, pri prekročení ktorej sa údaj HDW zvýrazní blikaním. Obr. 3: Kontrolný bod 6

4. Záver Zariadenie je v prevádzke približne rok. Počas prevádzky boli za účelom optimálneho nastavenia tolerančného pásma zdvihu vykonávané tzv. ciachovacie merania rôznymi typmi hnacích vozidiel pri min. a max. nastavovaných prítlakoch. Nameraná databáza prevádzkovaných zberačov sa priebežne analyzuje a upravujú sa medzné hodnoty tolerančného pásma zdvihu. Taktiež sa analyzujú meteorologické údaje, hlavne smer a rýchlosť vetra, pre automatické spracovanie týchto korekčných členov vo vyhodnocovacom procese. Literatúra: [1] Systém monitorovania TV, zberačov a zvršku v prevádzkových režimoch. Záverečná správa VVÚŽ SETZT Vrútky, 2003. Vrútky, september 2003 Lektoroval: Doc. Ing. Karel Hlava, CSc. ČD SŽE Hradec Králové Univerzita Pardubice 7