济南5000吨铁路编组调车机定做
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行 业:交通运输 运输车辆 牵引车
发布时间:2023-04-26
电力机车调速电力机车牵引列车运行中,根据运行条件对机车的运行速度进行控制和调节的技术.电力机 车调速的目的是充发挥机车的功率,提高运抽能力, 完成运输任务。 列车在线路上由于线路状态、坡度、曲线和牵引重量不同,及遇有临时线路施工、进出站等需要急行或停车的情况,速度变化范围较大,要求电力机车具备良好的调速性能,以满足运行需要。
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。
冬季,机车进入暖车库时,要在牵引电动机热态下进入,以免在整流子及其它部凝结水珠(缓霜)。发生缓霜现象时,要用热的干燥压力空气吹归,并用布擦拭干净后,用1000V兆欧表测量主回路的绝缘电阻,不低于0.5MΩ时方可投入运用。 ,电器的保养。
1.检查和保养电器时要切断电源。定期用低压干燥空气吹扫或用棉布,毛刷等擦拭电器,保持清洁,干燥,无油垢。按时向各给油处所给油,保证机械部动作灵活。2.电器装置各触头,触指,接点的工作表面有氧化层或接触不良时,要及时擦洗,或用规定牌号砂布打磨,严重的要用细锉刀仔细修整。银质接点不宜用砂布打磨。触头开度,弹簧压力不良时要及时调整。灭弧罩破损的要修补或更换。
3.电器线路各连接处要牢固无松动,有导电不良,虚接,断路,短路或接地现象时要及时,要定期用摇表检查线路的绝缘状态,测绝缘时要注意对电压调整器及整流器的防护,防止击穿半导体元件。4.电路中使用符合规定的保险,严禁以大代小,或用其他金属丝代替。机车运行中不得任意调整电器的作用电流,电阻的阻值,以及更改电路。 蓄电池保养。
清扫蓄电池,保持整治,干燥,无脏物,每节电池检查孔盖上的通气孔要畅通无阻。检查时要停止柴油机工作,断开蓄电池闸刀及其它输出线路,严禁吸烟,明火及金属工具放于跨线上。2.蓄电池各跨线及引出线连接要牢固无松动,有烧损时要立即修复或更换,导线或接点上有氧化物附着时,要将螺栓拧下,用布擦干净,重新紧固后涂以工业凡士林。蓄电池箱不能有裂纹或渗漏,定期测量蓄电池对车体的绝缘。1.定期检查其漏电电流不得**过机车上各电器小动作电流值的6 0%。
3.蓄电池电解液的液面高度一般应在板以上10~15mm,液面过低时要及时补充蒸馏水,禁止用稀硫酸补充电解液,要坚决杜绝板露出液面及“烧干锅”现象,但加水也不要太多,使电解液外溢。蒸馏水要用塑料器皿盛装。 4.按时测量电解液的比重和每个蓄电池单节的端电压,不符合规定的要及时进行处理。测量时电解液的液面高度要符合标准。
5.起动柴油机时,柴油机起动按钮的接通时间不得**过40秒,连续起动柴油机不许**过次,每次起动的间隔时间不得少于2钟,以免蓄电池过份放电。柴油机停机后要节约用电,严禁使用电炉。检修机车时,应使用外电源照明。
6.机车长期停留时,要定期进行充电,充电后蓄电池的电压和比重应符合要求。液力传动装置的保养1.液力变速箱,中间齿轮箱,车轮齿轮箱应使用规定的工作油,油位要在油尺上,下刻线之间。运用中,各齿轮箱的油要定期化验,不合格者要及时更换。万向轴,吊轴承及冷却风扇上,下轴承要定期补充润滑脂,油量以占轴承室的之二为宜。
2.液力传动装置各管路,油封,阀门,油堵及接头密封应良好,有漏泄时要及时。机车运用时,液力变速箱工作油温度要控制在规定范围内,各油压表显示的压力应符合要求。3.要经常清洗惰行泵滤清器,以及中间齿轮箱,车轴齿轮箱的滤清网,以提高滤清效果,减少流通阻力。向各齿轮箱补油时,要特别注意清洁,防止掉入赃物。
4.严寒地区,外温低于零下20℃时,长期停留的机车应进入车库,或将各齿轮箱的工作油放尽,以防止油脂冻结。 ,车轴轴箱,抱轴轴承及轮对的保养1.抱轴轴承要使用规定牌号的润滑油,油位要在油尺上,下刻线之间,要防止油位过高,导致向牵引齿轮窜油。2.运行中,轴箱,抱轴温度不得**过70℃,遇温度太高冒烟时,禁止用油,水等强迫降温,以免轴颈产生裂纹。
可能发生此故障。当故障发生时,在司机室能听到机械间里有很大的“放炮”声音,主断路器跳开,司机室机TCMS屏显示相应的主变流器CI故障。 此时应将司控器主手柄回“0”位,按“复位”按钮,再合主断,如能合上主断,手柄能提到位,观察牵引电机牵引力,发现一个及一个以上电机无牵引力,则根据牵引吨数来确定是否继续牵引或是将整列车维持运行到下一个车站。如合不上主断,或是提手柄后就跳主断,应立即隔离相应的故障CI。当机车在重载情况下牵引或是制动时再合主断就能合上,然后提手柄。其他方法同上。
TCMS会发出跳主断的指令,同时TCMS显示屏会显示相应的一组接地。此时应将司控器主手柄回“0”位,按“复位”按钮 ,再合主断,如能合上主断,手柄能提到位,观察牵引电机牵引力,如正常说明是误报故障。如发现一个及一个以上电机无牵引力,则根据牵引吨数来确定是否继续牵引或是将整列车维持运行到下一个车站。如合不上主断,或是提手柄后就跳主断,应立即隔离相应的CI,然后就能合上主断,提手柄。其他方法同上。主变流器接地故障处理当一组主变流器出现接地时。
TCMS显示屏显示故障。TCMS会根据过流时间的长短发出是否跳主断的信号,有时跳,有时不跳。如不跳主断,将司控器主手柄回“0”位,按“复位”按钮,再提手柄就正常了。如跳主断, 应将司控器主手柄回“0”位,按“复位”按钮方法,合主断,如能合上主断,手柄能提到位,观察牵引电机牵引力,如正常说明故障。如合不上主断,或是提手柄后就跳主断,应立即隔离相应的CI,然后就能合上主断,提手柄。其他方法同上。牵引电动机过流故障处理当牵引电动机过流发生时。
牵引电动机接地故障处理当牵引电机接地时,TCMS会发出跳主断的命令,同时显示屏会显示相应的故障。此时将司控器主手柄回“0”位,按“复位”按钮,如能合上主断,手柄能提到位,观察牵引电机牵引力,如发现一个及一个以上电机无牵引力,则根据牵引吨数来确定是否继续牵引或是将整列车维持运行到下一个车站。
或是提手柄后就跳主断,应立即隔离相应的CI,然后就能合上主断,提手柄。其他方法同上。电机转速传感器故障处理当机车正常运行时,出现空转严重,影响牵引任务,这是电机转速传感器信号没有正常传送到TCMS中去,可能是传感器本身故障,也可能是传输线路问题。处理办法是将空转的(或是6路中不空转的)那一路CI进行隔离,即切除一个电机,也就切除了故障的转速传感器,机车保留5/6牵引力可继续完成牵引任务。如合不上主断。
铁路机车车辆在城市内行驶过程中,也需要得到应有重视,主要原因由于城市内人口基数较大,乘客数量较多,一旦出现安全事故,对乘客人身安全造成严重影响。因此,在提高铁路机车车辆安全性能情况下,还需要对城市市区内情况进行了解。
2 铁路机车车辆可靠性理论及应用铁路机车车辆运用可靠性和铁路机车车辆运营质量,效率成本等因素之间有着直接性关联。铁路运输想要在竞争激烈的通市场内占有一席之地,就需要不断提高铁路机车车辆运输可靠性,这样才能够获取乘客关注。铁路机车车辆结构在越加复杂情况下,怎样提高铁路机车车辆运用可靠性就成为急需解决的问题。
可靠性并不表示产品工作性能丧失。可靠性所涉及到的范围十广泛,属于系统性工程,能够为产品制造提供依据,研究人员在对新技术研究过程中也具有可靠性作为保证。可靠性主要对对机车故障来源进行研究,铁路机车车辆与人们人身安全之间有着紧密关联,所以需要提高对可靠性关联关注程度。
3 铁路机车车辆结构安全评估方法结构系统可靠性评估为结构可靠理论内核心内容,特别是近几年,结构系统可靠性评估正在速发展,虽然取得了十显著成果,但是由于结构可靠理论所涉及到的内容较多,目前还处于初级研究阶段。因此,结构系统可靠性评估在完善过程中,需要将研究重点放在静态载荷下实效破坏问题上面。
虽然新型技术能够对结构系统可靠性评估进行完善,但是新型技术也带来了一定风险,需要不断进行完善。所以,铁路机车车辆管理体系内,需要应用相对成熟技术,这样才能够有效对结构系统可靠性评估进行完善,利用并且成熟的结构安全评估技术,提高铁路机车车辆可靠性。按照结构可靠性理论来说,对结构进行疲惫评估,具有重要现实意义。疲惫安全评估主要采取随机变量检测方式,对疲劳实效概率进行析研究。
疲惫安全测试作为一项新型技术,具有较大风险,需要在长期实践内进行完善,才能够在铁路机车车辆管理系统内应用。 可靠性技术在不断完善过程中,人们对可靠性技术越加了解,怎样从标准及规范层面上提升铁路机车车辆运用可靠性,就成为主要研究内容。
4 开展铁路机车车辆可靠性研究意义社会经济速发展建设过程中,人们生活水平显著提高,进而对铁路机车车辆安全性能及舒适性能要求更加严苛,这无疑为铁路部门及机车车辆运行造成严重影响。铁路通作为国民经济建设主要手段,能够将不市经济相互连接,与与人们人身安全之间有着直接性关联。铁路通安全运输,能够有效推动国民经济发展建设,也是**铁路通长久发展核心部。
提高铁路产品可靠性,对铁路通运营具有重要作用。铁路机车车辆运行环境十复杂,对铁路机车车辆安全要求也十严苛。铁路机车可靠性研究时间虽然较短,同时有关数据也尚未成熟完善,铁路机车车辆在应用时间内安全十薄弱。但是笔者认为,在车辆运营企业,制造企业及研究公司共同努力之下,铁路机车车辆可靠性研究能够更加深入,有效克服铁路机车车辆所存在的困难。铁路机车车辆可靠性研究任务虽然难度较高,但是还具有重要实现价值。
在内燃机车上装有很多电器装置,如接触器,继电器,电空阀及晶体管电压调整器,时间继电器等,这些电器是用来对柴油机,牵引发电机,牵引电动机等以及装置,进行操纵、控制、调节、保护、以使柴油机发电机组能正常协调地工作。