Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Токоприёмник (энергополучатель) — тяговый электрический аппарат, предназначенный для создания электрического контакта электрооборудования подвижного состава с контактной сетью (электропроводом) и, следовательно, токосъёма. Реализует контактный способ токосъёма[1].

Энциклопедичный YouTube

  • 1/3
    Просмотров:
    342
    24 572
    705
  • 4. Электрические цепи управления токоприемниками при отключении РББ1 электропоезда ЭД4М
  • Пантографный токоприёмник
  • 3. Электрические цепи управления токоприемниками электропоезда ЭД4М

Субтитры

Конструкция

Пантографный токоприёмник на вагоне трамвая
Штанговый токоприёмник троллейбуса
Токоприёмник для контактного рельса
Пантографы могут легко повреждаться в результате отклонения проводов от нормального положения и столкновения с элементами контактной сети при её неисправности или наличии на ней посторонних предметов

Конструкция токоприёмников и их характеристики определяются мощностью (током нагрузки) и скоростью ЭПС, габаритами подвижного состава и приближения строений, расположением контактных проводов или рельса в плане и по высоте относительно ЭПС, характером изменения расстояния между основанием токоприёмника и контактным проводом или рельсом, условиями управления подъёмом и опусканием токоприёмников. Токоприёмники должны обеспечивать надёжный (без повреждений), экономичный (с минимальным износом контактирующих элементов) и экологичный токосъём.

Комплексы конструктивных элементов, входящих в состав контактных токоприёмников, подразделяют на[1]:

  • Базовые элементы, необходимые для участков, электрифицированных как на постоянном, так и на переменном токе
    • Система подвижных рам (полностью определяет поперечную жёсткость токоприёмника)
    • Подъёмно-опускающий механизм
    • Основание
    • Управляющие
  • Альтернативные специфические элементы для постоянного или переменного тока, а также для электровозов или электропоездов
    • Контактирующие
    • Полозы
    • Каретки — элемент конструкции токоприёмника, обеспечивающий упругое перемещение полоза относительно верхнего шарнира системы подвижных рам, и предназначенный для уменьшения влияния инерции рам в процессе взаимодействия с контактной сетью путём упругого расчленения масс токоприёмника
      • Плунжерные
        • Вертикальные
        • Наклоняемые
        • С демпфированием
      • Плунжерно-рычажные
      • Рычажные
      • Рычажно-пружинные
      • Пружинные
      • С кулисой (направляющей)
    • Токопроводящие
    • Изолирующие
  • Дополнительные элементы используют для повышения эксплуатационных свойств токоприёмников — скорости, надёжности, экономичности и экологичности
    • Предохранительные
    • Аэродинамические — предназначены для улучшения аэродинамических свойств токоприёмников, зависящих от воздействий воздушного потока
      • Уменьшающие лобовое сопротивление
      • Экранирующие
      • Компенсирующие аэродинамическую подъёмную силу
    • Демпфирующие — применяют для отбора энергии от колеблющейся системы «токоприёмник — контактная подвеска», снижения амплитуд перемещений и уменьшения колебаний контактных нажатий до допустимых пределов
      • Устанавливаемые в верхнем узле токоприёмника
      • Устанавливаемые в системе подвижных рам
    • Авторегулирующие
    • Диагностические
    • Сохраняющие
    • Для наклона кузова
    • Помехоподавляющие
    • Шумоподавляющие
    • Для обеспечения электробезопасности
    • Охлаждающие
    • Виброзащищающие
    • Гололедозащищающие
    • Эрозиозащищающие

Комплексы базовых и альтернативных элементов содержат все токоприёмники отечественного ЭПС.

Безаварийная работа ЭПС и контактной сети в значительной степени зависит от характеристик, определяемых конструкцией подъемно-опускающего механизма (привода) токоприёмника. Привод должен обеспечивать: необходимую величину опускающей силы, требующейся для надёжного опускания токоприёмника (при необходимости) с заданной скоростью за определенное время; определенную величину удерживающей силы, предотвращающей самопроизвольный подъём токоприёмника при высоких скоростях движения; заданное статическое нажатие на контактный провод с возможностью его регулирования как вручную, так и автоматически; достаточно малое время подъёма и опускания токоприёмника без повреждения его элементов и контактной сети при заданных эксплуатационных скоростях движения подвижного состава. Кроме того, привод токоприёмника должен управляться дистанционно. По виду используемой энергии все приводы токоприёмников разделяют на пневматические, электрические и гидравлические[1].

Разновидности токоприёмников

Токоприёмники различают по условиям работы и по конструктивному исполнению:

  • Для токосъёма с воздушной контактной сети:
    • Пантографный — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде шарнирного многозвенника, обеспечивающим вертикальное перемещение контактного полоза[2].
    • Штанговый — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде рычага-штанги, допускающим вертикальное, а при необходимости и боковое перемещение контактной головки (контактного «башмака») или (реже) полоза. Весьма характерен для троллейбусов (двухштанговый вариант).
    • Дуговой — токоприёмник с подъёмным механизмом в виде поворотной рамы, обеспечивающим перемещение полоза по дуге окружности.
    • Токоприёмник для бокового контактного провода.
  • Для токосъёма с контактного рельса:

Примечания

  1. 1 2 3 Михеев В. П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с. ISBN 5-89035-086-2
  2. Сидоров Н.И., Сидорова Н.Н. Как устроен и работает электровоз — М.: Транспорт, 1988. — ISBN 5-277-00191-3. — Тираж 70000 экз. — С. 50.
Эта страница в последний раз была отредактирована 8 декабря 2023 в 22:42.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).