传统铁路轨道车以柴油机为动力源,在隧道内进行牵引作业时,噪音大同时伴随着尾气排放,导致隧道内施工环境恶劣。我公司可生产定制针对对于施工环境有要求的客户推出以蓄电池为动力源的电动公铁两用牵引车,达到低噪音,节能环保的效果。
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。
近几年,在铁路机车车辆出现的重大事故内,通事故所占据的比例较高。通工具作为机械设备,作为人们出行媒介,与便捷及舒适相比较,人们对该媒介安全可靠因素更加关注。铁路机车可靠性,也逐渐成为铁路在通行业内竞争主要手段。铁路客运在发展过程中,多次表示降低销售价格,提高运行速度,是铁路客运主要竞争力,铁路客运速度在提升之后,就面对速度提升所带来的安全风险。
铁路机车车辆在结构越加复杂情况下,铁路机车车辆出现故障可能性显著提升,铁路机车车辆结果虽然目前并未造成严重损失,但是要是对铁路机车车辆故障没有给与应有重视,一旦出现故障,所造成的后果将无法估计。因此,铁路客运在提高机车车辆行驶速度,优化服务质量情况下,还需要有效提高铁路机车车辆可靠性。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。
机车上的各种电气设备及其连接导线。包括主电路、电路、控制电路以及它们的保护系统。主电路:电力机车的重要组成部。它决定机车的基本性能,由牵引电动机以及与之相连接的电气设备和导线共同组成。在主电路中流过全部的牵引负载电流,其电压为牵引电动机的工作电压,或者接触网的网压,所以主电路是电力机车上的高电压大电流的动力回路。
它将接触网上的电能转变成列车牵引所电力机车制动机故障析装置需的牵引动力。电路:供电给电力机车上的各种电机的电气回路。电机驱动多种机械设备,如冷却牵引电动机和制动电阻用的通风机,供给各种气动器械所需压缩空气的压缩机等。电机可以是直流的,也可以是异步的。控制电路:由司机控制器和控制电器的传动线圈和联锁触头等组成的低压小功率电路。
控制电路的作用是使机车主电路和电路中的各种电器按照一定的程序动作。这样,电力机车即可按照司机的意图运行。保护系统:保证上述各种电路的设施。C空气管路系统按用途可为:供给机车和车辆制动所需压缩空气的空气制动气路系统。供给机车电气设备所需压缩空气的控制气路系统。供给机车撒砂装置、风嗽叭和刮雨器等装置所需压缩空气的气路系统。
作用:是风压的通道,为机车受电弓上升,机车制动,机车散热提供风源。二电力机车牵引装置而机车系统中重要的是机车的牵引缓冲装置,它是机车的重要组成部件,它的主要用途是用来将机车与车辆连接,或是离车辆,同时也是传递牵引力、冲击力,缓和及衰减列车运动由于牵引力的变化和制动力前后不一致而引起的冲击和振动。
因此,具有连接、牵引、缓冲等作用。牵引装置的构造、性能和状态在很大程度上影响着机车运动的平稳性。我国旅客列车运行速度高为120km/h左右,与日、法、英等国160一300km/h的运行速度有很大差距。纵观发达发展高速旅客列车的过程可知,发展我国的高速旅客列车要解决的技术及设备问题很多。车寿两间的牵引缓冲装置便是其中的问题之
内燃机车在提、回动力制动手柄时,要逐位进行,至“1”位时应稍作停留。电力机车给定制动励磁电流时,电流的升、降要做到平稳。动电流不得超过额定值。力制动与空气制动配合使用时,应将机车制动缸压力及时缓解为0(设有自动控制装置的机车除外)。要缓解时,应先缓解空气制动,再解除动力制动。机牵引使用动力制动时,前部机车使用后,再通知后部机车依次使用;需要解除动力制动时,根据前部机车的通知,后部机车先解除,前部机车后解除(装有重联线和同步装置机车运行时除外)。
第十四条当发现列车失去空气制动力或制动力减弱危及行车安全时,紧急制动可以同步投入动力制动的机车,司机应立即使用紧急制动,并将动力制动投入达到大值,在确认动力制动发挥作用后,使用单阀缓解制动缸压力至150kPa以下(设有自动控制装置的机车可不进行单阀缓解操作)。有运转车长(车辆乘务人员)值乘的列车,司机迅速通知运转车长(车辆乘务人员),使用车辆紧急制动阀停车;装有列尾装置的列车,司机应采取列尾装置主机排风制动措施使列车停车,停车前适当撒砂。
第十五条装有动力制动的机车在使用动力制动调速过程中发生紧急制动或需紧急制动时,司机应保持机车动力制动,同时立即用单阀缓解机车制动缸压力至150kPa以下(设有自动控制装置的机车可不进行单阀缓解操作)。第十条列车或单机停留时,不准停止柴油机、劈相机及空气压缩机的工作,并保持制动状态。站停车时,应注意车站接车人员的手信号。
物列车应保压停车,直至发车前出站(发车进路)信号机开放或接到车站准备开车的通知后,方能缓解列车制动。间等会列车时,应将机车头灯灯光减弱或熄灭。间站停车,有条件时应对机车主要部件进行检查。车乘务员坚守岗位,不得擅自离开机车。第十七条内燃、电力机车在附运行中,换向器的方向应与列车运行方向相同,主接触器在断开位。
列车牵引方式有蒸汽机车牵引、内燃机车牵引和电力机车牵引种,其中采用电力机车牵引列车的铁路称为电气化铁路。电力牵引具有马力大,速度、能耗低、效率高等特点,使用电力牵引的区段,运输能力明显提高,运输成本大为降低,同时,机车性能、工作条件等较内燃机车更好。