接触网的检测及数据处理与分析105页PPT
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接触网基础知识教程PPT课件
22.05.2020
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承力索
接触网承力索的作用是通过吊弦将接触线悬挂起来。承力索还可承载一定 电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗。
承力索根据材质可分为铜承力索、钢承力索、铝包钢承力索。
承力索
吊弦
接触线
钢承力索图片
承力索
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吊弦
在链形悬挂中,接触线通过吊弦悬挂在承力索上。按其使用位置是在跨 距中、软横跨上或隧道内有不同的吊弦类型,吊弦是链形悬挂中的重要组成 部件之一。
链形悬挂的接触线是通过吊弦悬挂在承力索上。承力索悬挂于支柱的支 持装置上,使接触线在不增加支柱的情况下增加了悬挂点,利用调整吊弦 长度,使接触线在整个跨距内对轨面的距离保持一致。链形悬挂减小了接 触线在跨距中间的弛度,改善了弹性,增加了悬挂重量,提高了稳定性, 可以满足电力机车高速运行取流的要求。
链形悬挂比简单悬挂得到了较好 的性能,但也带来了结构复杂、造 价高、施工和维修任务量大等许多 问题。
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4
H
京石客运专线设计
采用H型钢柱。路基区 段设计采用ZH140和 ZH160型钢柱。
型 钢 柱
京石客专接触网支
柱基础设计跨距约为
50m,支柱及拉线基础
中心距线路中心距离按
3150mm设置分为中间支柱、
转换支柱、
中心支
柱、
锚柱、
定位支柱道岔支柱、 软横跨支柱、 硬横跨支柱 及
22.05.202悬0 式绝缘子
.
棒式绝缘子
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中心锚结
在锚段的适当位置将接触悬挂固定。这种固定装置称为中心锚结。在两端装 有补偿器的锚段里,必须加设中心锚结,其布置原则是尽量使中心锚结两端 张力相等,直线曲段中心锚结设在锚段中部,曲线曲段、曲线半径相同的整 个锚段仍设在锚段中部,当锚段处于直线和曲线共有区段且曲线半径不等时, 应设在靠曲线多,半径小的一侧。
接触网6C检测技术ppt课件
诊断
从医学角度对人的精神和体质状态作出判断。
诊断的步骤大致为: ①收集资料。通过询问就诊者的主观感受症状采集病史资料。另外,体征、 体格检查、实验检查、影像检查(X射线,超声波和核素等)、心电图、脑电 图、肌电图、视网膜电图描记、内窥镜检查、病理检查、功能检查、试验治 疗、手术探查等资料均对诊断有一定作用; ②评价资料。对收集的资料,首先要估计其真实性和准确性,然后辨别其反 映的是正常还是异常。若属异常,再进一步评价诊断价值; ③分析推理判断。即在评价资料的基础上进行综合、分析、联想、推理,然 后作出结论。
I2:排除可 能影响功能 的故障
I3:排除各 种检测所发 现的故障
结构部件免维修是前提 技术诊断是状态修的基础
接触网的技术诊断
在尽可能不影响列车运行的条件下,用度量或察看外观的方式,弄清并评 价接触网设备的运行状态称为接触网的技术诊断。
技术诊断的目的在于减少维修次数,避免无效修理和盲目修理,并能在充 分利用接触网设备的剩余寿命、减少对运营干扰的前提下,选择适宜的时间对 接触网进行修理。
技术诊断的内容包括“检测”、“状态识别与诊断决策”两大部分。 “检测”是收集接触网运行信息的重要手段,根据检测信息的变化规律, 运用“状态识别和诊断决策”对接触网是处于正常运行状态还是异常运行状态 进行预测,如果识别出异常状态,就要对其原因、部件和危险程度进行诊断和 评估,并研究决定修正和预防故障的措施。
心脏检查流程
挂号→心内科→开心电图申请表→交钱→到心电 图室排队→上床→脱上衣→检测→拿报告单→回 心内科
按规定的时限,由执业医师按规范书写检查报告,要密切结合临床。进修 或实习医师应在上级医师指导下工作,不得独立执业。
医技人员
包括医疗人员和医学技术人员,不包括单纯的医疗 机构管理人员和保洁员,但是以上两种人员如果参与 医疗事件,也归为医技人员。其中的医疗人员指各科 医生和护士,技术人员则包括各种辅助检查科室的技 术员工(如检验科、影像科、B超室、心电图、脑电图 等)、麻醉师、口腔技师和医疗器械维护人员。
接触网计算基础分析课件
推动技术创新
通过计算分析,为接触网 新材料、新结构和新工艺 的研发提供技术支持。
课件内容与安排
01
02
03
04
基础知识介绍
包括电气化铁路概述、接触网 基本组成与分类等内容。
接触网计算方法
详细讲解接触网计算的基本原 理、方法和步骤。
工程实例分析
结合具体工程实例,对接触网 计算过程进行实例分析和讨论
。
05 机械强度校核及 优化措施研究
机械强度校核标准和方法论述
强度校核标准
根据国家相关标准和行业规范, 对接触网各部件进行强度校核, 确保其满足安全运行要求。
校核方法
采用有限元分析、理论计算等方 法,对接触网各部件在不同工况 下的受力情况进行模拟分析,评 估其强度是否满足要求。
关键部件如吊弦、定位器等强度校核过程展示
定性与定量相结合原则
评估指标应包括定性和定量两类,以便更全 面地反映接触网的电气性能。
具体指标如载流量、电压损失等介绍及实例展示
载流量
接触网导线在正常运行条件下所能承载的最大电流值。载流 量的大小直接影响接触网的供电能力。例如,在某高铁项目 中,设计载流量为800A,实际运行中载流量达到了750A, 满足设计要求。
风速对接触网性能的影响
风速变化会引起接触悬挂的振动和摆动,导致弓网之间的动态接触压力不稳定, 影响弓网受流质量。同时,强风还可能吹落接触悬挂上的异物,对弓网造成损害 。
针对不同环境条件下防护措施设计思路分享
高温环境下的防护措施设计
采用耐高温性能优异的接触线和绝缘子,优化接触悬挂的 几何形状和结构,提高接触悬挂的稳定性和可靠性。
接触网计算基础分析课件
目录
• 引言 • 接触网基本构成及工作原理 • 接触网参数计算与分析方法 • 电气性能评估指标体系建立及应用实例分
接触网的检测及数据处理与分析PPT医学课件
功能
加热防尘 扰
防尘功能 功能
防尘功能
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三、检测的方法
接触线几何位置 激光扫描法
——不均匀抬升量 ——接触线安装缺陷 ——接触线的缺陷 ——单一质量块(集中负载)
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二、检测的内容及评价
燃弧
电弧是指通过滑板和接触线之间的电流流动,通常伴 有强光产生。
测量燃弧应记录的数值:
——每个电弧的持续时间
——测试期间的列车运行速度
——受电弓电流 评价受流质量,应计算燃弧率
NQ Σtarc 100% ttotal
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二、检测的内容及评价
弓头部件受损
19
二、检测的内容及评价
接触网零部件受损
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二、检测的内容及评价
定位器坡度
在受电弓通过时,定位器不应妨碍接触线的自由振动 接触线抬升到最大时,定位器下沿的轮廓应能保证受 电弓顺利通过 定位器坡度的评价标准为设计值
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二、检测的内容及评价
定位器坡度
tg G
接触式检测 不受气象条件干扰 测量精度不高 只能测量工作支接触线 增加弓头重量,影响受电弓特性 安全性不够好
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三、检测的方法
接触线几何位置 激光扫描法
激光雷达
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三、检测的方法
接触线几何位置 激光扫描法
a l cos
h h0 l sin
l
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三、检测的方法
接触线几何位置 激光扫描法
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——接触压力的动态分力过高或过低,由于调节器等受电弓机 械部件的欠缺、因磨损超过极限等原因照成滑板质量变化而导 致惯性力较大变化
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二、检测的内容及评价
接触网弹性
弹性属于接触网的静态参数,具有沿跨距变化的性质 接触网的结构形式和各项设计参数确定后,就可以通过 反正计算出一跨内接触网弹性曲线,弹性最大值和最小 值、弹性不均匀系数 弹性和弹性不均匀系数 与接触线截面、张力、跨距、结 构高度、预弛度、弹性吊索等有关,也与施工精度有关
接触网设备检测课件
2.支持及定位部分的检查
(4)检查绝缘子部件有无破损和严重放 电现象,铁件是否松动等。 (5)检查定位器是否弯曲。 (6)检查定位管坡度和定位器开口距离。 (7)检查定位器、定位钩是否有裂纹缺 陷。 (8)检查各部螺栓紧固及受力是否良好、 是否锈蚀、缺损。
2.支持及定位部分的检查
定位装置
定位装臵检查内容。 (1)检查定位器是否弯曲。 (2)检查定位管坡度和定位器开口距离。 (3)检查定位器、定位钩是否有裂纹缺陷。 (4)检查各部螺栓紧固及受力是否良好、是 否锈蚀、缺损。
1.接触悬挂的检查
吊弦
常见故障: 断股、散股、断折
1.接触悬挂的检查
吊弦断折
1.接触悬挂的检查
斜拉线断折
2.支持及定位部分的检查
支持装置
主要技术标准: (1)检查腕臂有无弯曲、塌腰,永久性变形 和严重腐蚀。 (2)检查腕臂在无偏移温度时是否垂直于线 路。 (3)检查各部件(套管绞环、各种销钉等) 是否有裂纹、短缺等缺陷。
2.绝缘部分的检查
常见故障: 接触线磨耗、拉弧、绝缘子烧伤
3.绝缘部分的检查
分段绝缘器 闭口侧接触线磨 耗过大
3.绝缘部分的检查
分段绝缘器 开口侧烧伤
3.绝缘部分的检查 绝缘子
主要技术标准: (1)检查绝缘子无放电现象,无变色、闪络 等情况。 (2)检查绝缘子铁件与瓷件结合紧密,无松 动,铁件无锈蚀现象。 (3)检查绝缘子不得有裂纹,无破损,烧伤, 瓷釉剥落面积不得大于300mm² 。 (4)检查绝缘子弯曲程度不应超出标准。 (5)线夹螺丝紧固,弹簧销检查。
4.其他部分部分的检查
常见故障: 烧伤 断股 散股
正常设备状态
4.其他部分的检查
电联接线
《接触网线索》课件
1
接触网线索获取技巧
分享获取高质量线索的实用技巧和行业内的最佳实践。
2
线索筛选与评估实践
演示线索筛选与评估的实践步骤和方法,并提供个性化反馈。
3
实战演练与反馈
通过实际演练和模拟场景,加深对接触网线索的理解和应用能力,并接受专业反馈。
课程总结与展望
总结课程要点
回顾课程内容,总结关键 要点,并强调学员需要继 续关注和学习的重点。
展望接触网线索的未 来发展
探讨接触网线索的未来趋 势和发展方向,为学员源和支持
向学员提供相关资源和支 持,以帮助他们在实际工 作中应用所学知识。
《接触网线索》PPT课件
本课程将介绍接触网线索的重要性和应用,帮助您深入了解如何获取和筛选 线索。通过案例分析和实践演练,您将掌握关键技巧和最佳实践。
课程目标
通过本课程,您将学习:
1 定义接触网线索
2 筛选条件
了解接触网线索的概念和定义,以及其在 业务发展中的作用。
掌握优秀线索的筛选标准和条件,提高线 索质量和转化率。
3 线索获取渠道
4 线索筛选与评估
探索不同的线索获取渠道,包括社交媒体、 网络营销和合作伙伴关系。
学习如何有效地筛选和评估线索,以确定 最有价值的潜在客户。
课程内容概述
用户定义
了解目标用户的特征和需求,为线索获取过 程提供指导。
线索获取渠道
探索不同的线索获取渠道,并了解它们的优 缺点。
筛选条件
学习确定优秀线索的关键标准和筛选条件。
线索筛选与评估
学习使用有效的评估方法来筛选和评估线索。
案例分析
实际案例分享
分享行业内成功的线索获取与 筛选案例,以及取得的成果和 经验教训。
接触网的检测及数据处理与分析
在线监测方法
视频监测
通过在接触网区域安装摄像头,实时 监测接触网的运行状态,并利用图像 处理技术进行自动分析。
传感器网络监测
在接触网上布置多种传感器,实时采 集接触网的运行数据,通过网络传输 至数据处理中心进行分析。
无线监测
利用无线通信技术,远程传输接触网 的运行数据,实现远程实时监测与分 析。
智能化监测
结合人工智能和机器学习技术,对接 触网运行数据进行深度学习,实现故 障预警和预测性维护。
03
接触网检测数据处理与分析
数据预处理
数据清洗
去除异常值、缺失值和重复数据,确保数据 质量。
数据转换
将原始数据转换为适合分析的格式或模型。
数据归一化
将数据缩放到特定范围,如0-1之间,以便 更好地比较和分析。
解决方案
采用数据清洗和预处理技术,对原始数据进行处理,去除异常值、缺失值、重复值等影响 数据质量的问题。同时,采用数据质量评估方法,对数据进行质量检查和评估,确保数据 的准确性和可靠性。
数据处理结果准确度不高的问题
总结词
数据处理结果准确度不高是接触网检测数据处理与分析中的常见问题,它可能导致故障诊断和预测的不准确,影响运 营安全。
低监测成本和提高监测效率。
接触网检测数据处理与分析技术的发展趋势
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大数据处理技术
随着接触网监测数据的不断增加,需要利用大数 据处理技术对海量数据进行高效处理和分析,提 取有价值的信息。
数据挖掘技术
利用数据挖掘技术对接触网监测数据进行深入分 析,发现数据之间的潜在联系和规律,为故障诊 断和预测提供支持。
详细描述
由于数据处理算法和模型的局限性,以及数据质量的不确定性,数据处理结果可能存在误差和不确定性。这些误差和 不确定性可能导致故障诊断和预测的不准确,影响接触网的运营安全。
接触网的检测及数据处理与分析
静态接触力F0 ——停车时,传动 机构使受电弓垂直作用到接触网上 的力
磨擦力FR ——关节间磨擦产生的 力,与弓头运行方向相反
空气动力FAER ——气流对受电弓的 作用力
动态分力FDYN ——由垂直振动引起 的惯性力
二、检测的内容及评价
惯性力FDYN=ma
a1
冲击加速度
a 振动加速度
(接触网弹性 接触线波动 受电弓冲击垂直分量 )
接触网的检测及数据处理与分析
主要内容 一、检测的目的及要求 二、检测的内容及评价 三、检测的方法
为什么测? 测什么? 怎么测?
四、检测的方式及装备
一、检测的目的及要求 检测为接触网设计、施工、运营服务
接触网设计 系统仿真
验证弓网方案
接触网施工 施工测量
指导施工调整 检验施工质量
验收
静态验收 动态验收
二、检测的内容及评价
弓网接触力
为评价弓网接触质量,应计算一个控制段内接触力的 如下统计值。(控制区段应不短于一个锚段)
——接触力平均值Fm ——标准偏差s ——接触力最小值Fmin ——接触力最大值Fmax ——接触力统计最大值Fm+3S ——接触力统计最小值Fm-3S
Fm
xi n
s
(xi Fm)2
中心锚结绳安装不当引起弓网接触质量出现变化 (左上:中心锚结绳过紧;右上:中心锚结绳过松;左下:接触线高度不连续;
右下:接触力出现异常极值;下中:弓网系统产生燃弧)
二、检测的内容及评价
武广高铁部分几何参数测量结果
二、检测的内容及评价
弓网动态性能计算机仿真(SSS400+型受电弓)
二、检测的内容及评价
指导修理、保障安全
接触网运营维护 反复动静态验收
磨擦力FR ——关节间磨擦产生的 力,与弓头运行方向相反
空气动力FAER ——气流对受电弓的 作用力
动态分力FDYN ——由垂直振动引起 的惯性力
二、检测的内容及评价
惯性力FDYN=ma
a1
冲击加速度
a 振动加速度
(接触网弹性 接触线波动 受电弓冲击垂直分量 )
接触网的检测及数据处理与分析
主要内容 一、检测的目的及要求 二、检测的内容及评价 三、检测的方法
为什么测? 测什么? 怎么测?
四、检测的方式及装备
一、检测的目的及要求 检测为接触网设计、施工、运营服务
接触网设计 系统仿真
验证弓网方案
接触网施工 施工测量
指导施工调整 检验施工质量
验收
静态验收 动态验收
二、检测的内容及评价
弓网接触力
为评价弓网接触质量,应计算一个控制段内接触力的 如下统计值。(控制区段应不短于一个锚段)
——接触力平均值Fm ——标准偏差s ——接触力最小值Fmin ——接触力最大值Fmax ——接触力统计最大值Fm+3S ——接触力统计最小值Fm-3S
Fm
xi n
s
(xi Fm)2
中心锚结绳安装不当引起弓网接触质量出现变化 (左上:中心锚结绳过紧;右上:中心锚结绳过松;左下:接触线高度不连续;
右下:接触力出现异常极值;下中:弓网系统产生燃弧)
二、检测的内容及评价
武广高铁部分几何参数测量结果
二、检测的内容及评价
弓网动态性能计算机仿真(SSS400+型受电弓)
二、检测的内容及评价
指导修理、保障安全
接触网运营维护 反复动静态验收
接触网绝缘部件检修标准及技术要求ppt课件
二、主要技术参数
柔性分段绝缘器 制造长度:1725mm 绝缘拉杆长度:650mm 接触线回头间距:780mm 绝缘器宽度:362mm,高度:200mm
隔离开关绝缘子及绝缘拉杆 额定电压:1500V 最高工作电压:1800V 最小爬电距离: 580mm 空气绝缘距离:115mm 一分钟工频耐压:60kV(干) 30kV(湿) 雷电全波冲击耐压:100kV 支柱绝缘子: 抗弯破坏负荷: ≥ 4500N 抗扭破坏负荷: 双线≥120kN
二、主要技术参数
二、主要技术参数
弹性绝缘悬挂组件 高度220mm 螺栓L=55mm×M16 伞群直径180mm
避雷器 额定工作电压:DC2400V 持续运行电压:DC2000V 最小爬电距离: ≥ 250mm 标称放电电流:10kA 4/10us冲击大电流(2次):100kA(峰值) 2ms方波通流容量(18次):1000A 直流起始放电电压: 3.9kV 标称放电电流下冲击残压:4.9kV 瓷件工频耐压:60kV(干) 30kV(湿) 瓷件全波冲击耐压:125kV 避雷器顶端最小允许水平拉力:500N
陶瓷、玻璃钢绝缘器的主绝缘不得有烧伤、破损和裂纹,其放电痕迹不得超过有效绝缘长度的20%。
三、检修标准及技术要求
接触网绝缘子的泄漏距离不少于250mm。接触网大气及操作过电压保护应采用能量释放并不引起跳闸的防雷措施。 绝缘部件机械强度的安全系数应不小于: 瓷及钢化玻璃悬式绝缘子(受机电联合负载时抗拉)2.0。 瓷棒式绝缘子(抗弯)2.5。 针式绝缘子(抗弯)2.5。 合成材料绝缘元件(抗弯)5.0。
棒式绝缘子安装时滴水孔朝下。 减震道床区间和车站结构风管等低净空处采用的硅橡胶绝缘横撑的金属连接件与芯棒连接可靠,密封良好,硅橡胶伞裙完整无破损,C型汇流排定位线夹的U形螺栓距接地体、接地线不得小于115mm。 绝缘横撑与安装地点的轨道平面应平行 中心锚结绝缘子及拉杆受力均衡适度,与汇流排的夹角不大于45°,中心锚结与汇流排固定牢固,螺栓紧固力矩符合设计要求,调整螺栓处于可调状态。
接触网参数检测技术页PPT文档
动态参数
检测项目
检测目的
弓网接触压力
检测接触线和受电弓间的接触压力,分析、研究受电弓和 接触线间的接触状态,评价弓网动态关系优劣
弓头垂直加速度(硬点) 测量受电弓弓头振动的垂直加速度,修正滑板的惯性力
弓头水平加速度(冲击) 测量受电弓水平运动的加速度
接触线的抬升
检测接触线的波动,分析接触网的弹性及弹性的一致性
接触网检测不能代替接触网维修,但可以根据检测结果制定必要的维修措 施,避免无效的维修措施
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1.1 接触网参数检测的作用(4)
对检测的要求
检测结果要与被测量真值相符,即误差要小 检测装置的接入不能影响被测量 测量装置要具有好的频率响应特性、高的灵敏度、快速响应能力 测量结果受非被测量的影响要小 测量装置要有好的复现性 应用的测量装置要有适合工作现场条件的能力 检测装置要安全可靠、容易维修和校准
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SWJTU
OCS 2006.12.11
1.2 接触网检测的内容(1)
SWJTU
OCS 2006.12.11
几何参数
受电弓动态包络线 接触线高度 接触线高度变化率 拉出值 跨中最大偏移值 锚段关节处两接触线水平距离、垂直距离 线岔处受电弓始触区 定位器坡度 支柱侧面限界
接触网的几何位置以轨道平面为基准,检测设备为车载设备时,应对车 辆的晃动给予补偿
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1.2 接触网检测的内容(5)
SWJTU
OCS 2006.12.11
电气参数
检测项目
离线
检测目的
检测受电弓和接触线的脱离时间,评价弓网配合关系
接触网电压
检测接触网是否有电及电压高低
接触网温度
检测接触网的温度,寻找温度异常点