• Nie Znaleziono Wyników

Analiza doboru baterii akumulatorów rozruchowych do spalinowych pojazdów trakcyjnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Analiza doboru baterii akumulatorów rozruchowych do spalinowych pojazdów trakcyjnych"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Seria : E L E K T R Y K A z. 68

______ 19SO

Nr kol. 643

W o j c i e c h S Z Y M A Ń S K I

Insty tut ^ o d s t a w o w y c h P r o b l e m ó w E l e k t r o t e c h n i k i i E n e r g o e l e k t r o n i k i P o l i t e c h n i k i ś l ęskie j

A N A L I Z A D O B O R U BA T E R I I A K U M U L A T O R Ó W R O Z R U C H O W Y C H DO S P A L I N O W Y C H P O D A Z D Ó W T R A K C Y O N Y C H

S t r e s z c z e n i e . V a r t y k u l e p r z e d s t a w i o n o j e d n ę z m e t o d d o b o r u p oj e m- n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w do s p a l i n o w y c h p o j a z d ó w t r a k c y j n y c h , u- w z g l ę d n i a j ę c ę w y t y c z n e r e k o m e n d o w a n e p r z e z k a r t ę U I C o r a z a n a l i z ę d o t y c h c z a s s t o s o w a n y c h p o j e m n o ś c i i m o ż l i w o ś ć ich z m n i e j s z e n i a w o- p a r c i u o u z y s k a n e w y n i k i na p o d s t a w i e p r z e p r o w a d z o n y c h oblic z e ń .

1. B a t e r i e a k u m u l a t o r ó w w s p a l i n o w y c h p o j a z d a c h t r a k c y j n y c h

D o t y c h c z a s p o j a z d y s p a l i n o w e e k s p l o a t o w a n e p r z e z P K P z w y j ę t k i e m l o k o m o ­ t y w p o c h o d z e n i a w ę g i e r s k i e g o s erii S M 4 0 / 4 1 b y ł y w y p o s a ż o n e p r z e z p r o d u c e n ­ tów w y ł ę c z n i e w b a t e r i e kwasowe. W r o ku 1 9 75 z a c z ę t o w y p o s a ż a ć w b a t e r i e z a s a d o w e l o k o m o t y w y p r o d u k c j i krajo w e j SM42. Z e s t a w i e n i e t y p ó w b a t e r i i a k u ­ m u l a t o r ó w s t o s o w a n y c h w s p a l i n o w y c h p o j a z d a c h t r a k c y j n y c h p o d a n o w t a b l i ­ cy 1. B a t e r i e p r o d u c e n t a po p e w n y m o k r e s i e e k s p l o a t a c j i z p o w o d u b r a k u o r y ­ g i n a l n y c h w y m i e n i a n e sę na b a t e r i e z a s t ę p c z e ( g ł ó w n i e w l o k o m o t y w a c h p r o ­ d u k c j i z a g r a n i c z n e j ) , n i e k i e d y o n i e c o i n n y c h p a r a m e t r a c h , co p o g a r s z a ich n i e z a w o d n o ś ć .

T a b l i c a 1

S e r i a po j a z d u s p a l i n o w e g o

B a t e r i a a k u m u l a t o r ó w

rodzaj typ n a p i ę c i e

1 2 ' 3 4

SM03 k was ow a 6 S E - 1 5 0 24 V

SM15 " 6 S T E N - 1 4 0 60 V

SM25 " 6 S E - 1 5 0 24 V

S M 3 0 " 6 S E - 1 5 0 48 V

S M 4 0 / 4 1 zasa dowa 2 S - 3 1 2 4 V

S M42 6 S E - 1 3 2 96 V

S T43 ' k w aso w a 1 4 4 E S - 3 2 0 1 4 4 V

S T 4 4 . " 3 2 T H - 4 5 0 64 V

S N 5 2 / 6 0 " X S K y - 2 6 5 2 4 V

SN61 " S K y - 2 1 0 108 V

' S N 3 0 6 S E - 1 5 0 2 4 V

SP45

11

6 S E - 1 7 0 96 V

(2)

1 7 4 W. S z y m a ń s k i

2. W a r u n k i p r a c y a k u m u l a t o r ó w r o z r u c h o w y c h o r a z s t a w i a n e im w y m a g a n i a

W a r u n k i p r a c y a k u m u l a t o r ó w r o z r u c h o w y c h sę b a r d z o c i ę ż k i e p o n i e w a ż a k u ­ m u l a t o r y te n a r a ż o n e sę na c z ę s t e ' k r ó t k o t r w a ł e o b c i ę ż e n i a pręda m i, k t ó r y c h n a t ę ż e n i e w y n o s i n i e r a z od 50- do 1 00 - k r o t n e j w a r t o ś c i n a t ę ż e n i a p r ęd u z n a ­ m i o n o w e g o o r a z u m i e s z c z o n e na t a b o r z e k o l e j o w y m p o d l e g a j ę c z ę s t y m w s t r z ę - , com i w i b r a c j o m . A k u m u l a t o r y te sę n i e k i e d y n i e d o ł a d o w a n e p r a c u j ę w z m i e n ­ nych w a r u n k a c h k l i m a t y c z n y c h ( w y s o k i e i n i s k i e t e m p e r a t u r y ) , u l e g a j ę z a p y ­ leniu, z a w i l g o c e n i u lub ośni e ż e n i u .

P o m i m o c i ę ż k i c h w a r u n k ó w p r a c y od a k u m u l a t o r ó w tych w y m a g a się wysokiej n i e z a w o d n o ś c i d z iałania.

W y m a g a n i a , j a k i e p o w i n n y s p e ł n i a ć b a t e r i e a k u m u l a t o r ó w z a b u d o w a n e w s p a ­ l in o w y c h p o j a z d a c h t r a k c y j n y c h i w y n i k a j ę c e ze s p e c y f i k i ich p r acy, sę n a ­ stępuj ę c e :

a) m o ż l i w o ś ć p o b o r u p r ę d u r o zr u c h u, b) duża p o j e m n o ś ć w n i s k i c h t e m p e r a t u r a c h , c) m ała masa i obję t o ś ć ,

d) d uża w y t r z y m a ł o ś ć m e c h a n i c z n a , e) d uża trwa łość e k s p l o a t a c y j n a , f) n iska cena,

g)y łatwość o b s ł u g i i k o n s e r w a c j i .

3. R o d z a j e s t o s o w a n y c h a k u m u l a t o r ó w r o z r u c h o w y c h

O b e c n i e do z a s i l a n i a r o z r u s z n i k ó w s i l n i k ó w s p a l i n o w y c h s t o s u j e się dwa r o d z a j e a k u m u l a t o r ó w :

a) k w a s o w e (ołowiowe),

b) z a s a d o w e ( k a d m o w o - n i k l o w e ).

Dla c i ę ż k i c h w a r u n k ó w e k s p l o a t a c y j n y c h bardziej o d p o w i e d n i e sę a k u m u l a ­ tory k a d m o w o - n i k l o w e z u wa gi na:

a) d użę t rw a ł o ś ć e k s p l o a t a c y j n ę , b) p r o s t o t ę o b s ł u g i i k o n s e r w a c j i , c) d u ż ę w y t r z y m a ł o ś ć m e c h a n i c z n ą , d) n i e w r a ż l i w o ś ć na p r z e ł a d o w a n i a ,

e) m o ż l i w o ś ć p r a c y p r z y n i e d o ł a d o w a n i u b e z o b a w y u s z k o d z e n i a płyt,

f) z d o l n o ś ć do p r a c y w d u ż y m z a k r e s i e t e m p e r a t u r , z w ł a s z c z a w p r z e d z i a l e n i s k i c h tempe ratur.

4. D o b ó r b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w do s p a l i n o w e g o p o j a z d u t r a k c y j n e g o W . [2] . W

W ł a ś c i w y d obór b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w do p o j a z d u s p a l i n o w e g o jest z a d a ­ niem t r u d n y m z u wagi na w y m a g a n i a s t a w i a n e a k u m u l a t o r o m j a k o ź r ó d ł o m e n e r ­

(3)

gii e l e k t r y c z n e j . W y m a g a n i a te d o t y c z ę n a p i ę c i a z a s i l a n i a i p o j e m n o ś c i b a ­ terii. W i e l k o ś ć n a p i ę c i a b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w u z a l e ż n i o n a jest od napi ę c ia z n a m i o n o w e g o r o z r u s z n i k a . 0 d o b o r z e p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w do p o ­ j a z d u s p a l i n o w e g o d e c y d u j ę z a s a d n i c z o dwa kr y t e r i a :

a) p o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla c e l ó w rozr u c h u ,

b) p o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń d ł u g o t r w a ł y c h .

O w i e l k o ś c i p o j e m n o ś c i b a t e r i i r o z r u c h o w e j d e c y d u j e z a p o t r z e b o w a n i e m o ­ cy p r z e z r o z r u s z n i k . N a j b a r d z i e j i s t o t n y m i w i e l k o ś c i a m i s ę :

a) m oc p o t r z e b n a dla r o z r u c h u p r z y p r ę d k o ś c i z a p ł o n u , b) m o m e n t r o z r u c h o w y p o c z ę t k o w y ,

c) p r ę d k o ś ć o b r o t o w a w y m a g a n a do z a p ł o n u siln ik a , d) n a p i ę c i e z n a m i o n o w e r o z r u s z n i k a .

D a n e te sę p o d a w a n e p r z e z w y t w ó r c ę r o z r u s z n i k ó w . Za d o b r z e dobr s nę b a ­ t erię a k u m u l a t o r ó w dla c e l ó w r o z r u c h u n a l e ż y u w a ż a ć takę, k tóra p o z w o l i na d o k o n a n i e m i n i m u m i r zech r o z r u c h ó w s i l n i k a s p a l i n o w e g o w w a r u n k a c h , kiedy b a t e r i a a k u m u l a t o r ó w jest w y ł a d o w a n a w 50%, a t e m p e r a t u r a e l e k t r o l i t u wy- n o si - 18°C.

0 d o b o r z e p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń d ł u g o t r w a ł y c h d e c y d u j ę w a r u n k i e k s p l o a t a c y j n e . N a l e ż y p r zy o b l i c z e n i a c h u w z g l ę d n i ć e w e n ­ t u a l n y p r z y m u s o w y postój p o j a z d u s p a l i n o w e g o p r z e z 5 g o d z i n p r z y w y ł ą c z o ­ n y m s i l n i k u s p a l i n o w y m i r ó w n o c z e s n y m z a s i l a n i u z b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w ś w i a t e ł b e z p i e c z e ń s t w a o r a z m o c y odbiorników: poja z d u .

P o p i ę c i u g o d z i n a c h takiej p r a c y p r z y t e m p e r a t u r z e e l e k t r o l i t u - 18 CO p o j e m n o ś ć b a t e r i i pow:inna o d p o w i a d a ć w a r u n k o m d o b o r u b a t e r i i do c e l ó w r o z ­ ruchu.

Z p r z e p r o w a d z o n e j a n a l i z y w y n i k a , ż e dla w y b o r u p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u ­ m u l a t o r ó w dla l o k o m o t y w s p a l i n o w y c h w y s t a r c z a j ą c e jest u w z g l ę d n i e n i e t y l­

ko u z y s k a n i a s ta rtu , n a t o m i a s t p r z y d o b o r z e b a t e r i i dla s p a l i n o w y c h z e s p o ­ łów t r a k c y j n y c h n a l e ż y u w z g l ę d n i ć k r y t e r i u m d ł u g o t r w a ł e g o wyładow.ania.

5. O b l i c z e n i e p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla s p a l i n o w e g o p o j a z d u t r a k c y j n e g o

5.1. W y z n a c z e n i e p o j e m n o ś c i b e t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla celu r o z r u c h u W . W . M

VI celu o k r e ś l e n i a o d p o w i e d n i e j p o j e m n o ś c i b a t e r i i akumulatorów: dla w y ­ k o n a n i a r o z r u c h u n a l e ż y u s t a l i ć n a s t ę p u j ą c e p a r a m e t r y :

a) m o m e n t o p o r o w y s i l n i k a s p a l i n o w e g o M , b) m ome nt j aki p o w i n i e n r o z w i n ą ć r o z r u s z n i k M , c) moc r o z r u s z n i k a P .

(4)

176 W. S z y m a ń s k i

Ad a' M o m e n t o p o r o w y s i l n i k a s p a l i n o w e g o M p r z y p r ę d k o ś c i n^ m ożna o b liczyć ze w z o r u e m p i r y c z n e g o

H op = ab V (1)

gdzie :

V - p o j e m n o ś ć sk o k o w a s i l n i k a s p a l i n o w e g o w dm^,

a - w s p ó ł c z y n n i k z a l e ż n y od r o d z a j u o b i e g u t e r m o d y n a m i c z n e g o silnika s p a ­

l i n o w e g o w N m / d m , -

b - w s p ó ł c z y n n i k z a l e ż n y od l e p k o ś c i o le j u w s i l n i k u s p a l i n o w y m o r az od t e m p e r a t u r y w jakiej odby w a się rozruch.

W s p ó ł c z y n n i k i a i b n a l e ż y p r z y j ę ć z w y k r e s u p r z e d s t a w i o n e g o na rys.l.

W z a k r e s i e t e m p e r a t u r - 1 0 ° C do - 1 8 ° C le p k o ś ć o l e j u w y n o s i ok. 2 0 0 0 cSt i w s p ó ł c z y n n i k b = 1.

A d b) M o m e n t , j aki p o w i n i e n r o z w i n ą ć r o z r u s z n i k M , m ożna o bl i c z y ć ze w z o r u

g d z i e :

i - p r z e k ł a d n i a m i ę d z y r o z r u s z n i k i e m a w i e ń c e m koła z a m a c h o w e g o s i l n i ­ ka s p a l i n o w e g o ,

- s p r a w n o ś ć p r z e k ł a d n i zębatej.

Dla p o j a z d ó w s p a l i n o w y c h z p r z e k ł a d n i ę e l e k t r y c z n ą i l o c z y n iip = 1.

« 0 100

1 1 1---

100 « 0 0 5000 10OO0

Rys. 1. W a r t o ś c i w s p ó ł c z y n n i k ó w a i b

(5)

177

A d o) M o c r o z r u s z n i k a p o t r z e b n ą do r o z r u c h u s i l n i k a s p a l i n o w e g o P sioż' na o b l i c z y ć ze w z o r u

g d z i e :

n r “ ś r e d n i a pr ę d k o ś ć o b r o t o w a w a ł u s i l n i k a s p a l i n o w e g o , p r z y której n a s t ę p u j e j ego r o z r u c h w o b r / m i n . (np - dla s i l n i k ó w w y s o k o p r ę ż ­ nych z b e z p o ś r e d n i m w t r y s k i e m p a l i w a p r z y j m u j e się od 1 2 0 do 300) A b y u s t a l i ć pojemność. b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla c e l ó w r o z r u c h u . n a l e ż y po s ł uży ć s ię c h a r a k t e r y s t y k a m i r o z r u s z n i k ó w .

N a » r y s . 2 p o k a z a n o c h a r a k t e r y s t y k ę r o z r u s z n i k a o m o c y 11 kV i n a p i ę c i u 2 4 V.

Rys. 2. C h a r a k t e r y s t y k i r o z r u s z n i k a 2 4 V; 1 1 , 4 klV

(6)

178

S p o s ó b p o s t ę p o w a n i a jest n a s t ę p u j ą c y :

- n a l s ż y w y b r a ć o d p o w i e d n i e c h a r a k t e r y s t y k i r o z r u s z n i k a w z a l e ż n o ś c i od typu, m o c y i n a p i ę c i a o raz od p r z e w i d y w a n e j t e m p e r a t u r y pracy,

- na w y k r e s i e rys. 2 ) w y b r a ć te k r z y w ę P = f(l), dla której p r z y o b l i ­ czonej mocy P , w y z n a c z o n e j z prawej s t r o n y m a k s i m u m tej k r z y w e j , r o z­

w i j a n y moment, d y n a m i c z n y b ę d z i e w i ę k s z y lub r ó w n y M^..

W y b r a n a w ten s p o s ó b krzywa o d p o w i a d a p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w

dla c e l ó w r ozru chu . '

Tek do b r a n ą p o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w m o ż n a s p r a w d z i ć d o d a t k o w o wg n a s t ę p u j ą c e g o wzoru:

I t n

, = m a x r U )

v r c

g d z i e :

O1 - w y m a g a n a z n a m i o n o w a p o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w W A, Imax ” P riicl 03 p o c z ą t k u r o z r u c h u z c h a r a k t e r y s t y k i r o z r u s z n i k a w A, n - w y m a g a n a liczba r o z r u c h ó w bez d o ł a d o w y w a n i a baterii,

t - ś r e d n i czas trwania r o z r u c h u w h ( ” r = lOs) dla r o z r u c h u s i ln i k a w temp. 18°C,

c - w s p ó ł c z y n n i k w y k o r z y s t a n i a p o j e m n o ś c i z n a m i o n o w e j b a t e r i i (c *

= 0 , 1 5 dla b a t e r i i r o z r u c h o w y c h k w a s o w y c h p r a c u j ą c y c h w temp. - - 1 8 ° C )•

5.2. W y z n a c z e n i e p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń d ł u g o t r w a ł y c h

A b y w y z n a c z y ć p o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń dług o tr w a ł yc h n a l e ż y znać m oc p o b i e r a n ą p r z e z p o s z c z e g ó l n e o d b i o r n i k i p o j a z d u s p a l i n o w e ­ go:

P* - moc p o b i e r a n a p r z e z św i a t ł a b e z p i e c z e ń s t w a ( r e f l e k t o r y p r z e d n i e , l a m ­ py p o z y c y j n e c z e r w o n e ) w W,

P* - moc p o b i e r a n a p r z e z o d b i o r n i k i w n ę t r z a p o j a z d u ( o ś w i e t l e n i e , o g r z e w a ­ nie, l ampy s y g n a l i z a c y j n e i k o n t r o l n e o r a z w n i e l i c z n y c h p o j a z d a c h u k ł a d y p o d g r z e w a n i a o l e j u i p a l i w a ) w W,

C a ł k o w i t a moc p o b i e r a n a p r z e z o d b i o r n i k i p o j a z d u s p a l l n o w e g o w w a r u n k a c h a w a r y j n y c h P^ w y n o s i :

P 1 = P ' * ? P* ^

g d z i e :

f - w s p ó ł c z y n n i k j e d n o c z e s n o ś c i p r a c y o d b i o r n i k ó w .

(7)

A n a l i z a d o bor u b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w .

N a t o m i a s t p r ę d w y ł a d o w a n i a b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w 1^ w y n o s i p>

W

g d z i e :

U n - n a p i ę c i e z n a m i o n o w e b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w w V,

P o j e m n o ś ć b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń d ł u g o t r w a ł y c h

i - x i l i

pr ę d w y ł a d o w a n i a b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w w A, p r z y czym 1^ < X n , z n a m i o n o w y p r ę d w y ł a d o w a n i a b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w w A,

czas w y ł a d o w a n i a b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w w h (t^ = 5 godz.).

Rys. 3. Z a l e ż n o ś ć p o j e m n o ś c i a k u m u l a t o r a k w a s o w e g o r o z r u c h o w e g o od tempe- tury e l e k t r o l i t u

P o j e m n o ś ć Q'v)1 Jest c z ę ś c i ę o b l i c z o n e j p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w n i e z b ę d n ę na p o k r y c i e p o t r z e b d ł u g o t r w a ł e g o r o z ł a d o w a n i a w t e m p e r a t u r z e - 18°C. P o j e m n o ś ć tę n a l e ż y o d n i e ś ć n a s t ę p n i e do +20°C. Na rys. 3 p r z e d s t a ­ w i o n o z a l e ż n o ś c i p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w k w a s o w y c h od t e m p e r a t u r y e l e k t r o l i t u .

g d z i e :

'6)

Qv'i w y nosi

(8)

18 0 T. S z y m a ń s k i

6. A n a l i z o m e t o d y d oboru b a te r ii a k u m u l a t o r ó w

i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla w y ł a d o w a ń r n i k ó w s p a l i n o w e g o p o j a z d u t r a k c y j n e e p r z e d s t a w i a tru dn o śc i . W y z n a c z e n i e poj e lów r o z r u c h u jest b a r d z i e j s k o m p l i k o w a n nio, p o n i e w a ż p e w n e w i e l k o ś c i p r z y j m u j e . w y z n a c z e n i a m o m e n t u o p o r o w e g o s i l n i k a . fi e l k o s c m o c y w y m a g a n e j do d o k o n a n i a r W y z n a c z e n i e p o j e m n o ś ć

gdy z n a n a jest moc odbio b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w , ni terii a k u m u l a t o r ó w dla c tak d o k ł a d n e jak p o p r z e d c unkowo. D o t y c z y to m. in go o ra z mocy r o z r u s z n i k a z nacza się ze w z o r u .3 .

P r ę d k o ś ć ob r o t o w a , pr o b l i c z e n i e m oc y r o z r u s z n wać m o ż e p ote m na w i e l k o d o b r a n ą b a t e r i ę 4, jest I mzx J lest prądem, w p ierw r ■ leje on z g o d n i e z charak w ę . W zór ten w y r a ż a więc

zy której n a s t ę p u j e rozr ika i tu p o p e ł n i ć m ożna sć p o j e m n o ś c i baterii. V

do p e w n e g o s t o p n i a wzor szym m o m e n c i e r o z ru c h u , r e r y s t y k ę r o z r u s z n i k a , k

z a w s z e p o j e m n o ś ć n i e c o

d ł u g o t r w a ł y c h go i n a p i ę c i e e m n o ś c i ba-

e i nie

się sza- s p a l i n o w e - o z r u c h u wy-

uch, ma i s t o t n y w p ł y w na p e w i e n błąd, k t ó r y rzuto- zór p o z w a l a j ą c y s p ra w d z i ć em p r z y b l i ż o n y m , p o n i e w a ż a w i a d o m o . Ze z c z a s e m ma- tóry jest m a s z y n ę s z er e go - z a w y z o n ą .

7. V nioski k o 1 ;owe

V. t a b l i c y 2 p r z e d s t a w i o n o p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w , s t o s o w a n y c h w n i e k t ó r y c h s p a l i n o w y c h p o j a z d a c h t r a k c y j n y c h e k s p l o a t o w a n y c h p r z e z PKP, o b l i c z o n e na p o d s t a w i e p r e z e n t o w a n e j metody.

T a b l i c a 2

S eria p o j . s p a l i n o ­ we go

Podz aj ba t e r i i a k u m u l a t o r ó w

T y p b a t e r i i

a k u m u l a t o r ó w P o j e m n o ś ć b a t e r i i w Ah

s t o s o w a n a o b l i c z o n a

1 2 3 4 5

S M03 k wasowa 6 S E - 1 5 0 2 x 1 5 0 2 x 10 5

SM25 6 S E - 1 5 0 2 x 1 5 0 2 x 1 0 5

SN61 S K y - 2 1 0 160 135

SP45 ■■ 6 S E - 1 7 0 170 105

ST43 1 4 4 E S - 3 2 0 320 180

P o r ó w n u j ą c p o j e m n o ś c i ba t e r i i a k u m u l a t o r ó w w s p a l i n o w y c h p o j a z d a c h trak- c y j n y c h e k s p l o a t o w a n y c h p r z e z PKP z o b l i c z o n y m i t e o r e t y c z n i e w i da ć , że p o ­ je m n o ś c i te sę z a w y ż o n e w g r a n i c a c h od 2 0 do 80"=,. \ p r a k t y c e s t o so w a n ej na PKP b ardzo r z a d k o d o c h o d z i do w y ł ą c z a n i a s i l n i k a s p a l i n o w e g o z o b a w y p r z e d

tr u d n o ś c i a m i w d o k o n a n i u p o w t ó r n e g o rozruchu.

P r o w a d z i to do n i e p o t r z e b n e g o z u ż y c i a dużej i l ości paliwa. D l a t e g o wy- ne e się c e l o w e s t o s o w a n i e w s p a l i n o w y c h p o j a z d a c h t r a k c y j n y c h b a t e r i i r o z ­ r u c h o w y c h o l ep s z y c h p a r a m e t r a c h , aby miec p r a k t y c z n ą p e w n o ś ć co do r o z ­ r uchu s ilnik a w ww. waru n k a c h . S p o w o d o w a ł o b y to duze o s z c z ę d n o ś c i w zuźy-

(9)

A n a l i z a d o b o r u b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w .

ciu p a l i w a o r a z p o z w o l i ł o b y na z m n i e j s z e n i e p o j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o ­ rów wg o b l i c z o n y c h t e o r e t y c z n i e w a r t o ś c i p o d a n y c h w t a b l i c y 2.

G d y b y z a s t o s o w a ć j e s z c z e p o d g r z e w a n i e b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w w y k o r z y s t u ­ j ą c n a g r z e w n i c e , p o j e m n o ś ć ta m o g ł a b y być j e s z c z e m n i e j s z a lub i s t n i e j ą c a g w a r a n t o w a ł a b y z n a c z n ę p o p r a w ę w rozru c h u , Z p r z e p r o w a d z o n y c h o b l i c z e ń p o ­ j e m n o ś c i b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w dla l o k o m o t y w y S M 0 3 dla temp, e l e k t r o l i t u - 1 0 ° C wy n i k a , że w y s t a r c z a z a s t o s o w a ć b a t e r i ę o p o j e m n o ś c i 2 x 6 0 A h , a nie o p o j e m n o ś c i 2 x 1 5 0 A h , j a k ę s t o s u j e s i ę o be c n i e , co z d e c y d o w a n i e p r z e m a w i a za s t o s o w a n i e m p o d g r z e w a n i a b a t e r i i p o d o b n i e , jak d o k o n u j e się t e g o w p r z y ­

p a d k u p a l i w a i oleju. *

P o p r a w n a p r a c a b a terii, w y s o k a jej s p r a w n o ś ć i n i e z a w o d n e d z i a ł a n i e o d ­ g r y w a ć p o w i n n y z a s a d n i c z ę rolę w s p a l i n o w y m p o j e ź d z i e t r a k c y j n y m i p r z y c z y ­ nić się mogę do p o w a ż n y c h o s z c z ę d n o ś c i w s t o s u n k u do o b e c n i e przyjętej p r a k­

tyki.

L I T E R A T U R A

[1] K i e r y ł o w i c z W.: B a d a n i a a k u m u l a t o r ó w r o z r u c h o w y c h w s p a l i n o w y c h p o j a z ­ dach t r a k c y j n y c h . R e f e r a t y z N a r a d y N a u k o w o - T e c h n i c z n e j S U K , g r u d z i e ń 1973.

[2] N o r m a Z a k ł a d o w a T N - 7 1 - R / 6 0 2 - 0 3 . E l e k t r y c z n e u r z ę d z e n i a o k r ę t o w e . W y ­ t y c z n e d o b o r u b a t e r i i a k u m u l a t o r ó w .

[3] M i ę d z y n a r o d o w y Z w i ę z e k K o l e i UIC. K a r t a nr 550.

AHAJIH3 nOAEOPA EMKOCTH AKKyMyjIHT0PHHX EATEPEM

AilH TPAHCIIOPTHliX CPEflCTB C JBiirATEJIHMH BHyiPEHHETO CPOPAHHH

P e 3 10 m e v '

B d a l b ę p a c c M o i p e H H OflHH H3 MeTOflOB n o a ó o p a e M K o c T H aKKyMyjiaiopHBix 6a-

■repefi AJiH T p a H c n o p i H u x cpe#cTB o sBHraiejiHMH B H y T p e H H e r o c r o p a H H a coraa c HO UIC, a Tanxe aHaJiH3, npnMeHjieMux no c n x nop eMKocieit u bo3m03khoctb h x y M e H Ł - m e H H a , on a p a a c Ł H a noJiyaeHHHe p e s y z B T a T H p a c n e T O B ■

T H E A N A L Y S I S OF T HE S E L E C T I O N OF A C C U M U L A T O R B A T T E R I E S FOR R A I L W A Y C O M B U S T I O N E N G I N E S

S u m m a r y

T he p a p e r d ea ls w i t h o ne of the m e t h o d s of s e l e c t i n g the p r o p e r c a p a c i ­ ty of a c c u m u l a t o r b a t t e r i e s for r a i l w a y c o m b u s t i o n e n g i n e s , t a k i n g into con­

s i d e r a t i o n the g u i d e l i n e s recomponenc'ed by UIC, T h e c a p a c i t i e s a p p l i e d so far as w ell as the p o s s i b i l i t i e s of their r e d u c t i o n have b e e n a n a l y s e d b a ­ s i n g on the o b t a i n e d r e s u l t s of c a l c u l a t i o n s .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Najczęściej stosow anym i źródłam i zasilania silników trakcyjnych autonom icznych lokom otyw m anew row ych są zespoły prądotw órcze zestawione z w ysokoprężnych

M etoda profilaktyczna IV realizowana jest według sztywnego cyklu, bez uwzględnienia stopnia zużycia, z wprowadzeniem napraw według minimum zakresu przy as &lt; ao

Pozwoli to znacząco obniżyć koszty eksploatacji pojazdów trakcyjnych, ponieważ obecnie koszt zużywanej na cele trakcyjne energii ocenia się na około 40%

Zapewnienie trwałości eksploatacyjnej oraz niezawodności pracy przekładni głównej silników pojazdów trakcyjnych wy- maga stosowania specjalistycznych środków smarowych

Wpływ stanu naładowania baterii na zasięg pojazdów elektrycznych … 167 okresie eksploatacja pojazdu może stać się uciążliwa ze względu na znaczne

Uproszczony schemat obwodu głównego tego pojazdu przy zasilaniu z sieci napięcia stałego i dla jednego silnika pokazano na rysunku 3. Napięcie sieci trakcyjnej doprowadzane jest

A zatem dobór wartości pojemności kondensatora filtru wymaga uwzględnienia nie tylko wartości parametrów układu, ale również warunków pracy napędu związanych z wartością

Sprzężenie stanowi układ złożony z kanału przepływowego cieczy łączącego zbiornik magazynowy z końcówką dystrybutora, pompy, zaworu odcinającego sprzężonego