我公司根据客户要求支持定做公铁两用牵引车,机车在牵引列车或调车工作之前,必须要进行的物资供应和各项准备工作,即为整备作业。内燃机车的整备作要包括交接机车,清洗机车,补充燃油、润滑油、冷却水和砂,检查维修机车。
电传动机车一般有两套制动系统,空气制动系统即机械制动系统,包括闸瓦制动和盘形制动;电气制动系统,包括电阻制动和再生制动,高速列车还有磁轨制动和涡流制动等非粘着制动--电气制动的基本原理是利用电机的可逆性原理--电气制动为电阻制动和再生制动电阻制动:如果将制动时产生的电能利用电阻使之转化为热能消耗掉再生制动:如果将电气制动时产生的电能重新反馈到电网加以利用--电力机车电气线路通常由部组成,即主线路,线路和控制线路主线路是指将牵引电动机与其相关的电气设备。
该线路中的电压较高,电流大,又称高压线路。主电路的主要作用是实现牵引与制动运行,因此主电路又叫牵引动力电路线路是指将电机(如:静止逆变器,劈相机,压缩机电机,通风机,油泵等)和设备(如:取暖设备,电热玻璃,空调等)及与相关的电气设备连接而成的线路。电路的作用旨在保证主电路设备正常工作,改善司乘人员工作条件控制线路是指司机控制器,低压电器及主线路,线路中各电器的电磁线圈等所组成的线路。
通过控制线路可以使主线路和线路中的电器协调动作我国生产的电力机车其控制线路的电压为110V--半集中供电也叫转向架立供电。大部机车都是采用转向架立供电方式直流传动机车的磁场削弱方式有改变励磁绕组匝数的励磁绕组段法,励磁绕组串-并联转换法和改变励磁电流的电阻路法及晶闸管路法四种方式,其实常用的是后两种--检测及保护方式:流电量的检测是一般采用互感器,直流量的检测一般采用传感器--SS4改型电力机车主线路析P78--电力机车的设备主要有相设备,空气压缩机组,通风机组,油泵等机组,以及取暖设备,通风设备,电热玻璃,热饭电炉,空调等其他设备。
工程轨道通牵引机车对于液力传动内燃机车,柴油机发出的动力传递到液力变速器的液压油中,液压油通过液力涡轮,液力变矩器和液力耦合器等原件将能量传递到车轮,变成驱动车轮的动力。大型柴油液力牵引机车广泛用于冶炼冶金、矿山采选工程、隧道工程、电力电厂调运机车、大型建材、化工、国防工程、大型土建施工工程等行业厂矿区内部有轨运输以及地方铁路、机务段等作为调动运输牵引设备;低速、大牵引工矿液力传动机车,尤其在柴电混合动力、地铁工程以及防爆机车领域;长大铁路隧道、地铁隧道、长大公路隧道,大型地下工程施工牵引运输设备,隧道牵引机车;港口、码头运输集装箱、码头移动特大型机械设备牵引;轨道起重机车,物资储运库转运材料、设备;铁路货运场移动转运物资、材料、设备,货场编组火车厢;大型发电车厂内调运车皮;大型重型机械设备厂转运大吨位大型零件和设备;工程轨道通牵引机车结构紧凑重量相对较轻,相同重量的电传动牵引机车与液力传动牵引机车相比,液力传动内燃机车的功率更大,造价更低;柴油发动机发出的动力传递到液力变速器的液压油中,液压油通过液力涡轮、液力变矩器和液力耦合器等原件将能量传递到车轮,变成驱动车轮的动力。
缺点是传动效率较低,油耗大,因为液体的流动是随意的,传递动力的过程中会因为流动的随意性损失一部能量,而且液体在流动过程中自身也损失一部动能,所以比电传动牵引机车效率低很多,一般来说电传动机车效率可达90%,而液力传动的机车只有83.3%,所以液力传动的机车经济性较差,也成为其保有量远不及电传动机车的重要原因,但电传动机车结构复杂,造价高。
核心元件是液力传动箱中的液力变扭器,主要由泵轮、涡轮和导向轮组成。泵轮通过轴和齿轮与柴油机的曲轴相连,涡轮通过轴和齿轮与机车的动轮相连,导向轮固定在变扭器的外壳上,并不转动。当柴油机启动时,泵轮被带动高速旋转,泵轮叶片则带动工作油以很高的压力和流速冲击涡轮叶片,使涡轮与泵轮以相同的方向转动,再通过齿轮把柴油机的输出功率传递到机车的动轮上,从而使机车运行。
电力机车、亦称电力火车,是指从外界供电系统撷取电力作为驱动能源的轨道机车,其电力来源包括架空电缆、第轨或电池等。同样使用牵引电动机的电传动柴油机车、燃气机车等这类自带其它能源和发电装置的机车不纳入电力机车范畴。春城号春城号电力机车起动加速,爬坡能力强,工作不受严寒的影响,运行时不排废气,所以在运输繁忙的铁路干线和隧道多、坡度陡的山区线路上更能发挥性。
此外,电力旅客列车可为客车空气调节和电热取暖提供便利条件。由于电气化铁路基本建设大,设备技术要求高,抗自然灾害能力差,故电力机车应用不如内燃机车广泛,也不可能完全取代内燃机车。电力机车没有空气污染,且善于保养,牵引列车时速可达几百千米,所以高速列车基本由电力机车牵引。电力机车另一个优点就是能够在短时间内完成启动和制动,这个性能比蒸汽机车和内燃机车要很多,特别适合发车密度高、车站间距短的城市轨道通列车。
因此,电力机车在全球范围内得到重视,各国均不断加大力度研制性能更佳的电力机车。用途与动轮直径的关系电力机车的牵引力和爬坡能力比内燃机车和蒸汽机车要大得多,在载电力机车电力机车重过大或坡度较大的情况下无需采用多机牵引。电力机车大的优点就是无限行程,只要车辆不驶离电气化段,就不会“饿倒”(故障除外),无需像内燃机车和蒸汽机车那样经常补充燃料。
我国初期的电气化铁路不是很多(普通铁路),所以会选择把原本非电气化铁路进行电气化改造。电气化改造后的铁路速度将从100-120km/h提高到160-200km这样不仅能缩短列车的运输时间,还能达到5000t以上的货运列车运输,提升铁路运输效率。如今,走向“高铁时代”的中国正大力发展电气化铁路,电力动车组的速度可达250-400km
铁道机车车辆液压制动机及其发展,列车运行速度越高,对车辆设备小型化、轻量化及制动系统的性能及可靠性要求越高。采用液压制动机来代替传统的空气制动机,可以在确保具有与空气制动装置相同可靠性的条件下实现小型化、轻型化,同时由于液压系统具有速响应的特点,可取消防滑器,并比空气制动系统具有更好的防滑性能。
为了适应高速机车车辆以及城市轨道通车辆整体技术的发展,上许多都对液压制动方式进行了研究,成为铁路机车车辆制动技术发展的趋势之目前,随着计算机技术、机电和自动控制技术、现代制造技术及新材料、新工艺等一系列高新技术的蓬勃发展,液压技术有了很大的发展。密封材料性能的提高、液压件微型化以及高可靠性和适用性等,都给机车车辆制动系统采用液压技术创造了条件。
1液压制动的组成及基本原理液压制动系统一般是由油泵,蓄能器,电磁控制阀以及基础制动装置等部件组成。可以看出,整个液压制动系统按照功能来,可以为微机制动控制器(MBCU)、电液制动装置及基础制动装置。微机制动控制器(MBCU)的工作原理与空气制动机基本相似,以接收常用制动指令、紧急制动指令、电气制动反馈、ATC信号等输入,经过计算机处理,输出常用制动指令、紧急制动指令来控制相应电磁阀,完成制动力的控制。
除此之外,它还要控制液压系统的驱动和控制,如油泵的起停控制,以及整个液压系统的状态检测等,如液压系统的各种传感器反馈信息。电液制动装置由电机、油泵、蓄能器、常用制动压力控制、紧急制动压力控制和油箱组成。各部工作原理如下。电机、油泵及蓄能器电机、油泵将电能转变为液压能源,给整个制动系统提供制动能量。
电力机车的工作原理:目前的接触线和电力机车经过拱形后后重新进入断路器后,主变压器,流牵引从主变压器绕组通过硅整流单位,成两组,个平行对牵引电机直流电源集中到牵引电动机的扭矩,机械能变成电能通过传动齿轮驱动的机车驱动车轮转动。
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