在正常状态下机车处于制动后的保压状态不会缓解,机车不会溜走。可实际上,机车出现此类故障时不但会缓解,而且缓解速度进行较。根据配阀的副阀部的工作原理,析其中的主要原因,若配阀膜板鞲鞴此时出现裂缝,那么,降压风缸的压力空气就会从裂缝处流向膜板鞲鞴左侧(因降压风缸的空气压力稍高于左侧的列车管空气压力,使膜板两侧压力失去平衡,膜板在缓解弹簧力的作用下向右移动,使副阀柱塞尾部凹槽和柱塞尾端连通,使工作风缸的压力空气很流向降压风缸。
铁路机车车辆工作特点铁路机车车辆的车速较,在短时间即可奔驰于南北地区,因此,地域,季节和气候变化大。在铁路车辆中,工作条件恶劣是货车轴承,因为货车在使用中承受径向和轴向负荷的双重作用,所以要求货车轴承耐用振动,耐冲击,长寿命,具有高度的可靠性。
由于铁路客,货车流动轴承化的发展,要求至少运行5年(行驶500000km)后才解体更换润滑脂,这就要求选多效长寿命润滑脂,才能满足铁路运输发展的需要。铁路车轮运动速度越,越是要求行车安全和正点到达。因而,制动系统。
的灵活性和可靠性十重要,既要求橡胶皮碗的适应性,又要求制动缸润滑脂与皮碗相辅相成,共同承担制动安全可靠的任务。铁路动力主要消耗在机车牵引,约有60%-70%用于克服机车车辆的基本阻力上,这是铁路运输部门的特点之因而,要求牵引齿轮用的润滑脂能适应其工作特性。
铁路轮轨是铁路上钢铁用量大的一对摩擦副。铁路钢轨无论是直线还是弯道,为了延长轮轨的使用寿命,降低机车车辆的阻力,提高机车时速,增加吨位,节约能量,减少故障,要求对轮轨进行润滑。 机车车辆对润滑脂润滑性的要求铁路润滑脂,为适应轴承,制动装置,牵引装置和轮缘与钢轨的工作特点,要求具有如下性能。
温度适应性强。我国土地辽阔,全国铁路纵横,区域温差悬殊,北方严寒季节低温可达-50℃以下,南方炎热像夏天气温可达40℃以上。而车辆在全国行驶,一两天之内可奔驰于南北地区,不可能由于区域,季节和气候条件的变化而更换润滑脂。因而,要求润滑脂具有良好的高低温性能,不因区域温度的变化,使润滑性能受到任何影响。
耐用性好。由于铁路货车滚动轴承化,要求至少运行5年(运行500000km)才解体换脂,不进行现场润滑,这就要求润滑脂具有多效长寿命等使用性能,才能满足润滑的需要。润滑性好。润滑脂的润滑性关联使用性能,决定润滑时是否适合使用,归。
根结底是润滑脂有良好的润滑状态和延长铁路滚动轴承的疲劳寿命。在使用中,不仅要求轴承表面保持一层油膜,而且轴承长时间运转,润滑脂受到剪切力的作用,因此要求润滑脂具有结构稳定性和化学稳定性,油量少。压抗磨性。铁路车辆不仅时速加,而且运量增加,载量增多,牵引功。
率提高,因而经常在超负荷情况下运行,润滑脂应具有抗压的能力。 防锈性能。铁路车辆在运行过程中,由于环境条件的影响,轴承内往往有凝结水,车辆停驶时,润滑脂要有防止轴承锈蚀的作用。否则会引起生锈,影响轴承的使用寿命。润滑脂的防锈性能,一般是采用添加剂的办法解决。 低温性能。润滑脂在低温情况下,不应该过黏稠,因为当轴承长期静止。
冷冻之后,它将会使轴承发生滑行,或当启动运转时需要过大的牵引力来克服其静摩擦力。润滑脂的低温稠度主要取决于制脂的基础油特性,如果其他因素不变,则黏度较小的基础油制成的脂低温性能较好。密封件的适应性。要求润滑脂与其接触的密封件具有良好的配伍性,以保。证密封件正常工作。
牵引电动机 在机车或动车上用于驱动一根或几根动轮轴的电动机。牵引电动机有多种类型,如直流牵引电动机,流异步牵引电动机和流同步牵引电动机等。直流牵引电动机,尤其是直流串励电动机有较好调速性能和工作特性,适应机车牵引特性的需要,获得广泛应用。
但有的工作条件:空间尺寸受到轨距和动轮直径的限制,在机车运行通过轨缝和道岔时要承受相当大的冲击振动,大,小齿轮啮合不良时电枢上会产生强烈的扭转振动,在恶劣环境中运用,雨,雪,灰沙容易侵入等。因此牵引电动机在设计和结构上也有许多要求,如要充利用机体内部空间使结构紧凑,要采用较的绝缘材料和导磁材料,零部件需有较高的机械强度和刚度,整台电机需有良好的通风散热条件和防尘防潮能力。牵引电动机的工作原理与一般直流电动机相同要采取的措施以应付比较困难的“换向”条件以减少炭刷下的火花等。
加在牵引电动机上的电压为脉动电压,因此这种牵引电动机称为脉流牵引电动机。大功率脉流牵引电动机的“换向”条件更加困难。此外,电动机内部还有一些附加损耗,从而引起电动机温升,因此,脉流牵引电动机在设计和结构上还要采取一定的措施,以解决“换向”和温升两个突出的问题。
称为抱轴式悬或半悬。采用这种悬方式时,动轮通过轨缝和道岔所产生的冲击振动会直接传给牵引电动机。抱轴式悬适用于结构速度低于120公里/小时的机车车辆。另一种是架承式悬(或称全悬)。采用这种悬方式时牵引电动机固定悬在转向架构架上,在牵引电动机轴端和小,大齿轮之间加入各种弹性连接元件,以减小冲击振动的影响。架承式悬适用于结构速度高于120公里/小时的机车车辆。牵引电动机有两种悬方式。一种是牵引电动机和动轮轴连接的悬方式 在用牵引变压器降压经硅整流器或大功率晶闸管整流后供电给直流串励牵引电动机时。
牵引发电机 于电力传动内燃机车,以供给牵引电动机电力的发电机,又称主发电机。牵引发电机有直流和流两种。直流牵引发电机直接向直流牵引电动机供电。流牵引发电机发出的相流电经硅整流器整流后再向直流牵引电动机供电。流整流电路是相的,整流电压虽然有脉动,但脉动量比较小,因此牵引电动机还被认为是一般的直流电动机。
电机 电力机车上的电机可用直流电动机,也可用相流异步电动机。用直流电动机作为电机时,须由的硅整流器供电。用相流异步电动机时,须由静止变相,变频装置或的旋转电机供给相电源。这种的旋转电机称为劈相机,可以把单相流电变为相流电。
发展趋向 为了解决直流和脉流牵引电动机的“转向”问题,有些已在使用晶闸管无换向器式牵引电动机和相流异步变频牵引电动机,并在试验以直线异步电动机为动力的磁悬浮高速车辆。晶闸管无换向器式牵引电动机是由一台同步电动机和一组晶闸管逆变器组成,用晶闸管和转子位置检测器来代替直流牵引电动机的换向器和炭刷结构。这种电动机具有直流电机的优点而没有困难的“换向”问题。
然后向铁路上,下行两个方向的接触网(额定电压为25KV)供电,牵引变电所每一侧的接触网都称做供电臂。该两臂的接触网电压相位是不同相的,一般是用耐磨的相绝缘器。相邻牵引变电所间的接触网电压一般为同相的,其间除用相绝缘器隔离外,还设置了区亭,通过区亭断路器(或负荷开关)的操作,实行双边(或单边)供电。牵引变电所和供电臂牵引变电所的功能是将相的110KV高压流电变换为两个单相27.5KV的流电 牵引网 。
牵引供电回路的构成是:牵引变电所,馈电线,接触网,电力机车,钢轨与大地,回流线。在这个闭合回路中,通常将馈电线,接触网,钢轨与大地,回流线统称为牵引网。牵引供电方式类接触网,钢轨与大地,回流线统称为牵引网。。
由于工频单相流25KV的牵引网是一种不对称供电回路,势必在其周围空间产生电磁场,从而对邻近的通信和广播设备产生杂音干扰,解决这一问题的途径有两个:在通信方面采取加强屏蔽的措施,或将受影响的通信设备迁离影响范围,在供电方面采取抑制干扰的措施,随着牵引网所采取的抑制干扰措施的不同,出现了不同的牵引供电方式。 。
BT(吸流变压器)方式吸流变压器是一种变化为1的变压器,其原边串接在接触网Tx内,副边串接在特设的回流线内,每两台BT中间安设一根将回流线与钢轨外接的吸上线。AT(自藕变压器)方式自藕变压器跨接于接触网和正馈导线之间,其中点与钢轨及治接触网线路同杆架设的保护线(PW)相连形式的AT供电方式。
同轴电力电缆方式这是一种新型的防干扰供电方式,适用于电气化铁路穿越大城市或对净空要求较高的桥梁,隧道等地段。同轴电力电缆沿着铁路埋设,电缆的内导体作为馈电线与接触网并联,电缆的外导体作为回流线与钢轨相联,每隔一定的距离(约5~10Km)成一个电缆供电段。
牵引供电检修管理体制电气化铁路建成后,相应地也要成立管理部门。,铁路局,铁路局均设有业务部门设人负责系统管理。电气化牵引供电设备的管理主体为供电段,供电段下设领工区(车间),领工区下设工区(班组),工区具体负责对接触网的日常维护,检修,管理和事故抢救恢复工作。接触网工区定员视其所辖设备多少而定,一般为30人左右。每个流电气化铁道接触网工区维修接触网换算公里如下:。
单线区段为40~60km(换算后总长度)复线区段为50~80km(换算后总长度)各接触网根据检修规程进行日常维修并建立必要的检修记录,保存必要的技术资料,如管内接触网平面图,设备装配图,零件图,安装曲线表等以及设备发生事故的抢修和析记录。积为提高设备质量进行合理的技术改革。
各接触网工区应配备足够的工具和材料零件及通工具,各接触网设备的日常运行,检修和事故情况下的检修服从电力调度员的统一指挥,电力调度员应由熟悉业务,有实践经验又有理论析能力的人员担任。接触网工应有熟练的检修技术并熟悉掌握接触网检修规程及安全规则。
以提高供电的可靠性。变压器的接线方式目前采用的有相Yd11接线,单相V/V接线,单相接线以及相-两相斯科特变压器。牵引变电所还设置有串联和并联的电容补偿装置,用以改善供电系统的电能质量,减少牵引负荷对电力系统和通信线路的影响。
牵引供电回路电力牵引供变电系统是指从电力系统接受电能,通过变压,变相后,向电力机车供电的系统。牵引供电回路是由牵引变电所,馈电线,接触网,电力机车,钢轨,地或回流线构成。另外还有区亭,开闭所,自耦变压器站等。
实际上是起配电作用的开关站开闭所就是高压开关站,实际上从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,实现环网供电,双路互投等功能。当枢纽地区的供电,为“由里向外供”和“由外向里供”两种方式,前者在枢纽内设置牵引变电所。后者在枢纽内不设牵引变电所,为了增加枢纽地区供电的可靠性和缩小事故的影响范围,一般设开闭所。AT供电方式时,供电臂较长,在供电臂中部也设开闭所。开闭所(SSP)电力牵引系统中的开闭所开闭所应有来自不同牵引变电所的(单线区段)或同一牵引变电所的不同馈线段(复线区段)的两回进线。
开闭所应尽量设置在枢纽地区的负荷中心处,以减少馈线的长度和馈线与接触网的叉干扰。区亭(SP)为了增加供电的灵活性,提高运行的可靠性,在两个牵引变电所的供电区间常加设区亭。区亭常用于牵引网为双边供电,或复线区段牵引网为单边供电,但上下行接触网在末端并联时。这时,区亭起到平时将两个供电臂或上下行接触网联络起来的作用,这样,当事故发生时,可缩小停电范围和实现越区供电。
自耦变压器站电力牵引供电系统如采用自耦变压器供电方式时,在沿线每隔10-15公里设置一台自耦变压器。设置时尽量将自耦变压器设于沿铁路的各站场上。同时,尽量与区亭,开闭所合并,以便于运行管理。牵引网。牵引网是由馈线,钢轨回流线,接触网组成的双导线供电系统,完成对电力机车的送电任务。BT供电方式时,还要有回流线。AT供电供电方式时,还有正馈线和保护线。
牵引装置是连接机车车体与转向架的重要组成部,其主要作用是传递机车的牵引力或制动力。机车运行时要求其不应该存在着对运动的约束,且能适应机车车体与转向架之间的各种相对运动,其中包括:转向架相对于车体的横动、在水平面内的回转,转向架相对车体的浮沉振动、点头振动及侧滚振动。控制牵引点高度,与一、二系悬系统相配合,使牵引时机车的轴重转移小,提高机车的粘着重量利用率。
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