在操纵方式上,列车制动作用按用途可为两种:常用制动和紧急制动。常用制动是正常情况下调控列车速度或停车所施行的制动,其作用较缓和,而且制动力可以调节,通常只用列车制动能力的20%至80%,多数情况下,只用50%左右。紧急制动是紧急情况下为使列车尽停住而施行的制动,它不仅用上了全部的制动能力,而且作用比较迅猛。
有时划成小室,别安装机组,开关设备,换流装置以及牵引变压器等。部电气设备如受电弓,主断路器和避雷器等则安装在车顶上。车钩缓冲装置安装在车体底架的两端牵引梁上。车体和设备的重量通过车体支承装置传递到转向架上,车体支承装置并起传递牵引力与制动力的作用。
电气部和空气管路系统部组成。机械部包括走行部和车体。走行部是承受车辆自重和载重在钢轨上行走的部件,由2轴或3轴转向架以及安装在其上的弹簧悬装置,基础制动装置,轮对和轴箱,齿轮传动装置和牵引电动机悬装置组成。车体用来安放各种设备,同时也是乘务人员的工作场所,由底架,司机室,台架,侧墙和车顶等部组成。司机室设在车体的两端,有走廊相通。司机室内安装控制设备,如司机控制器,制动阀,按钮开关。电力机车由机械部监测仪表和信号灯等。两司机室之间用来安装机车的全部主要设备。
电气部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。
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。电力机车制动机故障析装置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。
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。
功率和速度一般比干线电力机车小,习惯上按机车的粘着重量级,如150吨,100吨,85吨,70吨,60吨,50吨和更轻的等级。较大吨位机车用于标准轨距线路,较轻型的机车多用于各种窄轨距线路。干线电力机车按用途可为客运电力机车,货运电力机车,客货两用电力机车和调车电力机车四种。按照电气化铁路采用的电流制来类,干线电力机车可为两类。按照动力配类型可为传统电力机车和电力动车组。电力机车按使用场合可为:工矿电力机车和干线电力机车两类。工矿电力机车多采用直流制。
停放制动作用时,停放制动缸的压力空气经塞门、双向阀304/1到达脉冲阀,由处于作用位的脉冲阀排入大气,储能弹簧伸张推动制动缸鞲鞴,产生制动作用。停放制动风缸及单向阀的设置主要是为了在没有总风又不便使用压缩机的情下,停放制动可反复进行多次作用/缓解。经验证,在总风压力为零,停放制动风压力不低于90O kPa时,停放制动风缸可使单节DJ1型机车的停放制动重复作用/缓解6次以上。脉冲阀是本系统的关键控制部件。它既可由操作司机室后墙上的停车制动控制,也可通过按压其上的阀杆手动操作。它有两个工作位置,当外力(电磁力或手动按压力)使其改变位置后撤除时,在受到新的反向外力前,它能保持现有的工作位置不变。
双向阀的设置是为了防止空气制动与停放制动产生叠加使机车制动力过大,引起制动装置或相关部件损坏。当停放制动已作用的机车存在制动缸压力时,压力较大的转向架制动缸压力空气经双向阀、塞门充入停放制动缸,压缩储能弹簧,部缓解停放制动作用,使得任一带停放制动的单元制动器所提供的空气制动力和弹簧制动力的和等于其所能提供的大停放制动力。随着停放时间的延长,空气制动力因闸缸泄漏而递减,弹簧制动力则因闸缸泄漏而递增,但两者的和保持不变(单指带停放制动的单元制动器,此时整车的制动力递减),直至后制动缸压力为零,由停放制动提供整车的制动力。
塞门用于切除停放制动作用,适于无电回送或其后续管路系统破损影响正常运的情况。关闭塞门后,其后续管路系统的压力空气通过其上的排气孔排气,停放制动作用。手动缓解后,只要保持塞门的关闭状态不变,该单节车的停放制动系统即处于切除状态,同时,塞门手把的改变带动电路的改变,将停放制动切除的信息反馈给机车控制系统。压力开关用于给机车控制系统提供停放制动的信息,3o6指示停放制动完全作用与否,307指示停放制动完全缓解与否。设于它们附近的测试头303用于压力整定值的校正。停放制动指示器设于机车外部两侧,红色指示停放制动作用,绿色指示停放制动缓解。
制动电阻的冷却采用立风道通风方式。 车体采用大顶盖结构,主电路,电路电缆布于台架下,控制电缆布于走廊上部的顶板上,使高低压布线开布设。也有利于机车预布线工艺,缩短总装周期。机车的总体布置车顶布置,车体底架下布置及车内布置个部。 车体底架下安装有二台动力转向架,两个总风缸(总容积为1000L),制动用压缩空气干燥器,两个蓄电池箱柜置于主变压器的两侧,每一蓄电池箱柜内有100Ah的蓄电池37个。电力机车采用电阻制动牵引电动机的风口通过帆布连管与底架上的风口相联。
机车车体内安装了机车的主要电气设备。按功能为II端司机室,变压器室II端电器室II端机械室。两侧有连通全车的贯穿式走廊。电气设备多布置在各室内,尚有一些设备布置,在车顶及其他部位。机车设备布置总图见图2—l所示。
司机室设备布置 SS8型电力机车为两端司机室布置,两司机室的布置完全相同,面积均为 2250mm ×3000mm。司机室的设计考虑了司机能清楚地瞭望前方情况和仪表显示,方便司机操作,以及改善司机室的环境条件。
司机室设备以正,副司机为中心作合理布置,司机室设备布置见图3—2—2所示。正司机台左边安装板上装有机车空气制动系统的压力表,以显示列车管压力,总风缸压力,制动缸压力,均力风缸压力。从左自右为双针双管总风缸,均衡风缸压力表,双针双管制动缸,列车管压力表。气压表量程别为1600kPa和1000kPa。
牵引电机牵引电机3(II端牵引电机牵引电机电枢电流表,励磁电流励磁电流3(II端励磁电流励磁电流电流表,牵引电机电压表(II端,网压表,辅压表从左自右排列,均为双针表。型号为YS另外还装有刮雨器控制旋钮,上旋钮是调速钮,下旋钮是控制钮。
第二块安装板上安装有双针速度表,型号为EGZ3绿指针指示实际运行速度,红指针指示区间限速,实际速度由第二轴速度传感器检测速度信号,经LKJ-93型列车运行记录装置处理后发出速度指令。限速命令也由LKJ-93型列车运行记录装置送出,用以提示乘务员注意列车速度,若列车运行速度超过限速,装置将实行干预使列车减速。
第二块安装板上还装有主台故障显示屏,用以提示机车现有状态及故障情况。另外还设有“紧急”,“警惕”,“微机复位”,“信号检查”按钮,其中“微机复位”按钮的作用是当微机发生死机故障时进行临时应急处理,按钮按下时,主调速手轮应处于零位。“信号检查”按钮按下后,主,副司机台上的故障显示屏内所有发光二管,显示所有的信号内容,用以检查显示屏状态是否完好。
钩身,钩尾个部组成,车钩前端粗大的部称为钩头,在钩头内装有钩舌,钩舌销,锁提销,钩舌推铁和钩锁铁。车钩后部称为钩尾,在钩尾上开有垂直扁锁孔,以便与钩尾框联结。为了实现钩或摘钩,使车辆连接或离,车钩具有以下种位置,也就是车钩态:锁闭位置——车钩的钩舌被钩锁铁挡住不能向外转开的位置。两个车辆连在一起时车钩就处在这种位置。开锁位置——即钩锁铁被提起,钩舌只要受到拉力就可以向外转开的位置。摘钩时。车钩由钩头只要其中一个车钩处在开锁位置,就可以把两辆连在一起的车开。全开位置——即钩舌已经完全向外转开的位置。当两车需要连时,只要其中一个车钩处。
将煤炭倾倒出来。旋转车钩可以使车辆翻转卸货时不摘钩连续作业,缩短了卸货作业时间。密接式车钩一般在高速铁路和地下铁道的车辆上使用。它的体积小,重量轻,两车钩连后各方向的相对移动量很小,可实现真正的“密接”,同时,对提高制动软管,电气接头自动对接的可靠性为有利。
与另一辆车钩碰撞后就可连。旋转车钩的构造与普通车钩不同,钩尾开有锁孔,钩尾销与钩尾框的转动套连接。钩尾端面为一球面,顶紧在带有凹球面的前从板上。当钩头受到扭转力矩作用时,钩身连同尾销以及转动套一起转动。旋转车钩现在只安装在专为大秦铁路运煤单元组合列车设计的车辆上。这种车辆的一端装设旋转车钩,另一端装设固定车钩,整列车上每组连接的两个车钩,两两相互搭配。当满载煤炭的车辆进入卸煤区的翻车机位时。在全开位置翻车机带动车辆翻转180度。
缓冲器用来缓和列车在运行中由于机车牵引力的变化或在起动,制动及调车作业时车辆相互碰撞而引起的纵向冲击和振动。缓冲器有耗散车辆之间冲击和振动的功能,从而减轻对车体结构和装载货物的破坏作用。缓冲器的工作原理是借助于压缩弹性元件来缓和冲击作用力,同时在弹性元件变形过程中利用摩擦和阻尼吸收冲击能量。
各环簧之间又产生摩擦,将所储存能量的一部再一次转变为摩擦热能而消散,因而起到了缓冲和减振的作用。橡胶缓冲器的头部为楔块摩擦部,由个形状完全相同且带倾斜角的楔块,压头和箱体等部组成,楔块介于压头与箱体之间,整个缓冲器封闭在箱体内。橡胶缓冲器是借助橡胶子内摩擦和弹性变形起到缓和冲击和消耗能量作用的。为了缓冲器容量,在头部装有金属摩擦部,借助个带有倾角的楔块。
一般缓冲器可为:摩擦式缓冲器,橡胶式缓冲器和液压缓冲器等。摩擦缓冲器由前,后两部组成,前部为螺旋弹簧(客车用)或环弹簧(货车用),后部为内,外环弹簧,彼此以锥面相配合,两部之间有弹簧座板隔。螺旋弹簧用来缓和冲击作用力,环弹簧两滑动斜面间的摩擦力用来起到吸收能量的作用。当缓冲器受力压缩时,使各环相互挤压,这时外环弹簧中就储存了大部的冲击能量,同时各内外环簧的斜面之间因相互摩擦而将一部冲击能变成热能。根据缓冲器的结构特征和工作原理当外力除去后在受压时与箱体及压头间各接触斜面产生相对位移,因摩擦而消耗冲击能量。
机车的牵引缓冲装置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。