SS9型电力机车电气线路分析毕业设计论文

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SS9型电力机车电气线路分析毕业设计论文

SS9型电力机车电气线路分析毕业设计论文
(4)牵引电动机持续功率的限制。机车运行到C点达到牵引电动机的额定电压990V,额定电流870A,机车如需要增加速度,则电压将自动超压至1100V,电流降至783A,以维持机车功率不变,其限制曲线如图中CD所示。此时机车若需继续增加速度,则保持电压1100V不变,采用无级削磁的办法,即将磁场分路系数由0.87减小至0.49来实现,其限制曲线如图中DE所示。
该车型的特点主要包括以下几点:
(1)采用有限元分析及强度测试等手段对车体、变压器油箱等结构进行轻量化的优化设计,对转向架及其他部件均进行了轻量化设计,轴重仅21t。
(2)主电路采用不等分三段半控桥调压电路,采用晶闸管进行无级磁场削弱。
(3)机车采用恒流准恒速特性控制用以恒流平稳启动,进入准恒速区后,机车按司机控制器所置级位相对应的速度特性运行。在制动时,机车具有同样的限流恒速控制特性。
1、主传动型式---采用交--直传动和串励式脉流牵引电机,调速特性控制简单。
2、整流调压和磁场削弱---采用三段不等分半控整流桥无极调压,其中一段占1/2的整流电压,另两段占另1/2的整流电压。前者用于低速区,而后者用于低速区,以提高低速区的功率因素。机车采用晶闸管分路来达到无极磁场削弱,可提高列车高速运行时的平稳性。机车在整个调速区间内均是无极的。
61.25
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SS9G型电力机车主辅电路分析

SS9G型电力机车主辅电路分析

主电路分析一.主电路的特点SS9型电力机车主电路如附图1所示。

电路具有以下特点:1.主传动型式——采用交-直传动和串励式脉流牵引电动机,调速特性控制简单。

2.整流调压与磁场削弱——采用三段不等分半控整流桥无级调压,其中一段占1/2的整流电压,另两段占另1/2的整流电压。

前者用于低速区,而后者用于高速区,以提高高速区的功率因素。

机车采用晶闸管分路来达到无级磁场削弱,可提高列车高速运行时的平稳性。

机车在整个调速区间均是无级的。

3.电制动方式——电制动采用加馈电阻制动,在低速区可以有较大的制动力。

4.牵引电动机供电方式——采用转向架独立供电方式,即每台转向架有三台并联的牵引电动机,由一组整流器供电。

优点是当一台转向架的整流电路故障时,可保持1/2的牵引能力,实现机车故障运行;前后两个转向架可进行各架轴重转移电气补偿,即对前转向架减荷后转向架增荷,以充分利用黏着,发挥最大牵引能力;实现以转向架供电为基础的电气系统单元化供电控制系统,装置简单。

5.测量系统——直流电流和电压的测量均采用霍尔传感器,交流电流和电压的测量采用交流互感器,使高压电路与测量控制系统隔离,以利与司机安全,并且使控制、测量、保护一体化,同时提高了控制精度。

6.保护系统——机车采用双接地保护,每一台转向架电气回路单元各接一台主接地继电器,以利于查找接地故障。

二.主电路的构成(一)网侧电路网侧电路见图3-1。

其主要功能是由接触网取得电能,因而属于25KV电路。

网侧电路又称高压电路,在主变压器绕组AX的A侧为高压部分,主要设备有受电弓1~2AP、高压隔离开关17QS、18QS、真空断路器4QF、高压电压互感器6TV、高压电流互感器7TA、避雷器5F、主变压器的高压绕组AX。

低压部分有:电流互感器9TA、网压表103PV、104PV、电度表105PJ、自动开关102QA、接地碳刷110E~160E及变压器100TV。

网侧电流从接触网流入升起的受电弓,经主断路器4QF、高压隔离开关17QS(或18QS)、主变压器的高压绕组(A~X)进入车体,通过车体与转向架的软连线、接地电刷110E~160E、轮对、钢轨,返回变电所。

SS9型电力机车主电路改进

SS9型电力机车主电路改进
避免深度磁场削弱的办法是:将手柄退0 位,断主 断 路 器 ,降 低 机 车 速 度 ,再 合 主 断 路 器 ,进 行 低 速 牵 引,避免再进入深度磁场削弱;元件损坏后,一般与元 件串联的快速熔断器会熔断,断开因元件损坏而形成 的短路电路。但V11、V12 其中的一个元件损坏后不会 形成变压器绕组的短路电路,因此快速熔断器不会断。 V12 或 V9 的一个元件损坏后,只有低速运行,才不会进 入磁场削弱,也不会导致机破故障。
另一个让机车继续运行的办法是:隔离故障转向 架的3 台电机,损失1/2 牵引力运行。
只有在V11、V12或V8、V9所在的2个桥臂同时有元 件 损 坏 时 ,才 会 形 成 变 压 器 二 次 侧 的 短 路 。断 快 速 熔 断器和跳主断路器进行保护。
从触发脉冲方面考虑,因 V11 和 V12 组成同相位的 整流桥臂,需要同时触发。原来元件V11 有2 个并联的 触发脉冲,现在要同时触发 V12,增加 2 路触发脉冲,需 要脉冲放大板提供更大的触发电流。微机柜的设计人 员根据脉冲放大板输出的脉冲输出电流与温度的关 系、冲击电流与保护的关系,确认能够并联运行。
仿真结果表明 24 脉波供电性能良好,大大降低了 低 次 谐 波 ,脉 动 比 较 小 ,对 列 车 运 行 性 能 没 有 太 大 影
响,联合仿真系统能较准确地分析列车各种状态对交 流侧谐波及直流侧电压脉动的影响。
参考文献:
[ 1 ] 周福林 ,李群湛. 城市 轨 道交 通 供 电系 统 仿 真软 件 开 发研 究 [J].城市轨道交通研究,2007(5):25- 27.
[2 ] 郑树选. 8 K 型电力机车[M]. 北京:中国铁道出版社,199 4. [3] 刘建平. SS9 改进型 客运电 力机 车[J]. 机车电 传动 ,20 04

SS9型电力机车电气试验及常见故障处理

SS9型电力机车电气试验及常见故障处理

目录摘要 (3)—、前言 (4)1、电力机车电器的定义及分类 (4)(1)电力机车电器的定义 (4)(2)电力机车电器的分类 (4)2、SS6B型电力机车低压电器概述 (4)(1)低压电器柜布置 (5)(2)司机室布置 (5)3、本文的主要内容 (5)二、SS6B型电力机车部分低压电器结构组成与工作原理分析 (5)1、继电器 (5)(1)电磁继电器 (5)(2)机械继电器 (10)(1)型号及含义 (11)(2)结构 (11)(3)动作原理 (12)(4)参数 (12)3、司机控制器 (13)(1)结构组成 (13)(2)性能参数: (13)(3)工作原理 (13)四、SS6B型电力机车低压电器检修 (14)1、电磁继电器检修工艺 (14)(1)基本技术要求 (14)(2)主要原形尺寸及限度 (15)(3)主要设备及工具 (15)(4)主要工序及操作方法 (15)2、电磁接触器检修工艺 (16)(1)基本技术要求 (16)(2)主要原形尺寸及限度 (17)(3)主要设备及工具 (17)(4)主要工序及操作方法 (17)3、司机控制器检修工艺 (18)(1)基本技术要求 (18)(2)主要原形尺寸及限度 (18)(3)主要设备及工具 (19)(4)主要工序及操作过程 (19)总结 (21)致谢 (23)参考文献 (24)SS6B型电力机车低压电器的分析与检修摘要:由于电力机车电器安装在运行的电力机车上,而电力机车内部空间又极为有限,因此,电力机车电器的工作条件与一般工业企业用电器截然不同。

电力机车电器要承受连续而强烈的机械振动和断续的机械冲击,并且电器所处环境的温度和湿度变化很大,电力机车在正常工作时电器操作频繁,所以尽管电力机车电器的工作条件十分恶劣,但也要必须保证他具有最大的可靠性,其要求是:准确可靠、质轻体小、经济耐用、易造易修。

本文主要介绍了SS6B型电力机车低压电器的布置,分析了SS6B型电力机车部分低压电器结构组成与工作原理。

毕业设计(论文)-交流传动电力机车的性能分析

毕业设计(论文)-交流传动电力机车的性能分析

兰州交通大学自学考试本科毕业论文摘要交流传动电力机车是指各种变流器供电的交流异步或同步电动机作为传动电机的电力机车或电动车组。

电力牵引交流传动系统主要由受电弓﹑主断路器﹑牵引变压器﹑牵引变流器、三相交流牵引电动机﹑齿轮箱等组成。

根据变流器是否带中间回路,分为交直交变流器或交交变流器两类。

根据中间回路的选择原件的不同,又分为电压型系统﹑电流型系统两种基本结构。

交流传动系统主要由牵引变压器﹑牵引电机﹑牵引变流器组成。

交流传动电力机车具有如下优点:1)良好的牵引性能;2)电网功率因数高,谐波干扰小;3)牵引系统功率大、体积小、重量轻;4)动态性能和黏着利用好;5)显著的节能效果,良好的可靠性、维修性;6)减少磨耗,降低运营成本,解决了对信号和通信设备的干扰。

交流传动技术经过近30年的发展与直流电力机车相比有如上些优良特点,在国内外轨道交通运载装备中得到了广泛的应用。

交流调速系统目前的发展水平可以概括为:1)已从中小容量等级发展到大容量,特大容量等级,并解决了交流调速系统的性能指标问题,填补了直流调速系统在特大容量调速的空白。

2)可以使交流调速系统具有高的可靠性和长期连续运行能力,从而满足有些场合长期不停机检的要求和对可靠性的要求。

3)可以使交流调速系统实现高性能,高精度的转速控制。

除了控制部分可以得到和直流调速控制同样良好的性能外,异步电动机本身固有的优点又使整个控制系统得到更好的动态性能。

采用数字锁相控制的异步电动机变频调速系统,调速精度可高达0.002%。

4)交流调速系统以从直流调速的补充手段发展到与直流调速系统相竞争、相媲美、相抗衡,并逐渐取代的地位。

关键词:交流传动基础;调速;启动;制动;平稳性论文类型:应用与研究交流传动电力机车性能分析abstractAc drive locomotive refers to all converter power supply of asynchronous and synchronous motor communication as the drive motor electric locomotive or emus. Electric traction ac drive system mainly by the bow by electricity, Lord circuit breaker, traction transformer, traction converters, three-phase ac traction motor, gear box etc. According to whether converter with middle circuit, divided into/ZhiJiao converter or hand over two kinds of converter. According to the choice of the original middle loop is different, and divided into the voltage type system, current model system two basic structure. Ac drive system mainly by the traction transformer, traction motor, power converters composition.Ac drive locomotive has the following advantages:1) good traction performance;2) grid power factor is high, the harmonic interference is small;3) traction system power is great, small volume, light weight,4) dynamic performance and gelling use good;5) significant energy saving effect, good reliability, maintainability;6) reduce wear, lower operating costs, solve the signal and communications equipment of interference.Ac drive technology after nearly 30 years of development and dc electric locomotive is compared on some good features, in domestic and international rail transit transport equipment in a wide range of applications.Exchange speed regulation system of the current development level can be summarized as: 1) already from small and medium-sized capacity development level to the large capacity, big volume level, and solve the performance index of ac speed adjustment system, to fill the gaps in dc speed control system super capacity in the blank of speed.2) can make the communication speed regulation system has high reliability and long-term continuous operation ability, so as to meet some situations long-term computer retrieval requirements and to keep the reliability of the requirements.3) can make the communication speed regulation system to realize high performance, high accuracy of speed control. In addition to the control part can get and dc speed control also good performance outside, asynchronous motor itself inherent advantages and make the whole control system has better dynamic performance. The digital phase lock control variable frequency speed regulation system of induction motor speed precision can be as high as 0.002%.4) exchange speed regulation system from the dc speed control to supplement to and development means dc speed control system in competition, comparable to, to compete, and gradually replace status兰州交通大学自学考试本科毕业论文摘要················································································错误!未定义书签。

SS9型电力机车电气故障与检修毕业论文

SS9型电力机车电气故障与检修毕业论文

SS9型电力机车电气故障与检修毕业论文山东职业学院毕业设计(论文)题目:SS9型电力机车电气故障与检修系别:专业:班级:学生姓名:指导教师:完成日期:山东职业学院毕业设计(论文)任务书班级学生姓名指导教师设计(论文)题目SS9型电力机车电气故障与检修主要研究内容(1)分析SS9型电力机车电气线路的原理工作原理;(2)掌握电力机车常见故障,分析如何诊断故障;(3)熟悉检修基本方法,常见维护与检修规程;(4)掌握电力机车的相关知识。

主要技术指标或研究目标(1)通过本课题的设计,熟悉电力机车电气线路原理,检验运用所学习专业知识的综合能力,为今后工作打好基础。

(2)结合实际工作掌握机车出现较大故障时保护电路对机车保护的实现方式,熟悉机车常见故障的排除方法。

(3)培养学生计算机应用和绘图能力,以及论文撰写与编辑能力。

基本要求根据实际工作情况,分析电力机车电气故障诊断的方法,并说明常规维护与检修规程要求。

论文结构要合理,内容完整丰富,绘图正确清晰,符合论文书写要求。

主要参考资料及文献《SS9型电力机车》铁道出版社《SS8型电力机车》铁道出版社《SS4G型电力机车》铁道出版社《电力机车电器》铁道出版社《SS4G型电力机车的检修》铁道出版社山东职业学院毕业设计(论文)答辩情况记录(答辩小组用)答 辩 题 目对学生回答问题的评语正确基本 正确经提示回答不正确未回答答辩委员会(或小组)评语:成绩: 答辩负责人签名:年 月 日山东职业学院毕业设计(论文)总成绩评定表班级姓名学号设计(论文)题目SS9型电力机车电气故障诊断与检修指导教师评分评阅人评分答辩评分总成绩成绩系毕业设计(论文)领导小组审核意见:小组组长签名:年月日注:毕业设计(论文)总成绩中,指导教师评分占40%,评阅人评分占20%,答辩评分占40%。

摘要电力机车在复杂的运输条件下,不可避免的出现一些损伤,电气装置还会出现断线、接地、电磨损及绝缘老化,机车在运行过程中,若不能正常使用保养或不及时检修,就会加速机车不正常磨损或损坏,甚至引发事故,造成较大损失。

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理摘要:SS9型电力机车是用于牵引160km/h准高速旅客列车的6轴4800kw 干线客运电力机车,能满足长距离区间、长大下坡道上牵引大编组旅客列车运行的运输需要。

电传动系统采用标准化的大功率晶闸管和二极管组成的不等分三段半控桥整流电路,实现了恒流准恒速控制的牵引调速特性。

机车的动力制动为加馈电阻制动,无级磁场削弱,最深磁场削弱系数为0.49。

转向架为Co一Co轴式。

SS9型电力机车受电弓是一种铰接式的机械构件,通过绝缘子安装于电力机车车顶。

受电弓的集电头升起后与接触网导线接触,从接触网上集取电流,并将其通过车顶母线将电流传送到机车内供机车使用。

其性能状况直接影响列车运行状况。

关键词:电力机车;动作原理;故障处理下面是我对韶9型电力机车受电弓的浅显见解。

一、基本结构韶山9型电力机车上安装两架DSA-200型受电弓,是采用气囊驱动升弓的单臂式受电弓,装有阻尼器和ADD自动降弓装置。

主要包括底架部分、铰链机构、集电头部分、升弓装置和气路组装四大部分。

1.底架部分底架由型钢焊接而成,装有升弓气囊、一套铰链机构和一副受电弓的阻尼器等,是整个受电弓的基座部分。

2.铰链机构铰链机构由上框架、下臂杆、拉杆和平衡杆等通过各种铰链座铰接而成,是实现集电头升降的机构。

3. 集电头部分集电头部分是直接与接触导线接触受流的部分,包括集电头支撑和集电头。

在运行中通过集电头翼片来调节动态接触压力。

4. 升弓装置和气路组装升弓装置由气囊组装、矩形管、支架阻焊、螺杆、四连体等组成,可以传递、实现对受电弓升降运动的控制。

气路组装由阀板和提供压力空气的管路组成,通过调节节流阀开口的大小来调节升降弓时间。

二、动作原理。

SS9电力机车AC380V列供系统

SS9电力机车AC380V列供系统

Power Electronics •电力电子Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 231【关键词】IGBT AC380V 列供系统 试验验证为了保障AC380V 客车正常运用,各路局必须配备大量的空调发电车,依靠大功率柴油机发电给客车供电。

随着铁路电气化率逐步提升,至2016年底已超过64.8%,原有的AC380V 客车仍然依靠柴油机供电的方式已不符合绿色环保的发展理念,而既有的21177辆AC380V 客车统一升级为DC600V 客车需要加装客车车下电源、四合一电气控制柜、大容量蓄电池,同时更换车体布线等,存在整体改造成本高、周期长等问题。

在SS9电力机车上增加AC380V 列供系统,直接向客车提供AC380V 供电电源,并在客车上加装不间断电源装置,具备系统改造成本低等优点。

1 工作原理SS9电力机车AC380V 列供系统由相控整流、三相逆变、滤波、信号采集和保护等环节组成,其主电路及控制电路关联关系见图1。

每台SS9电力机车上均设置了两套完全独立的AC380V 列供系统,两套系统同时向AC380V 客车输出AC380V/50Hz 供电电源。

两套AC380V 列供系统互为热备冗余,其中一套系统无法正常输出时,AC380V 客车车厢将自动减载,由正常的另一套系统向整列客车车厢供电。

2 总体及结构设计每套AC380V 列供系统均包含整流逆变模块、充放电单元、直流滤波回路、冷却单元、交流滤波回路等。

AC380V 列供系统的整流逆变模块集成了整流二极管元件、IGBT 逆变元件、散热器、传感器、脉冲分配板、低感母排和供电控制板等部件,高度集成的设计方式大大的缩小了安装空间与重量。

如图2所示。

SS9电力机车AC380V 列供系统文/蔡利军3 关键参数计算整流逆变模块中的关键器件主要有整流二极管、IGBT 逆变原件、支撑电容C 等。

SS型电力机车主电路结构分析报告及运行工况探讨

SS型电力机车主电路结构分析报告及运行工况探讨

摘要铁路作为远距离、大容量、全天候的陆路交通工具,以其功率大、速度快、效率高、过载能力强、适应性好的特点被广泛受到重视。

中国高铁在“以稳为主、稳中求快”的宗旨指点下,取得快速发展的可喜成绩。

SS3B 型电力机车是第二代机车技术产物SS3 型的改进产品,技术有承前启后的必然,也有被取代的必要性。

SS3B 型电力机车调压方式采用了以单向半控桥式整流电路为调压理论基础的不等分三段半控整流电路,三级弱磁升速的具有弱磁与调压配合控制特的调速电路,供电方式是是转向架电机并联独立供电方式,SS3B 型电力机车的制动方式是加馈电阻制动,此外,由于SS3B型电力机车的电气设备布置与电气控制等方面比SS3型电力机车设计的更加合理,这使该电力机车拥有恒流启动准恒速限压运行的调速控制特性和更优越的再生制动性能,本文重点讨论电力机车主、辅电路及电力机车的运行工况。

随着新型电力机车应用和推广工作的深入、列车技术的改进与发展,SS3B 型电力机车的安全性、可靠性和节能性能等问题已经成为阻碍它继续推广的障碍。

如SS3B 型电力机车功率因数并不理想的不等分三段桥整流装置所产生的谐波,给正常运行的电网造成干扰乃至危害;使辅助电路系统提供电力的劈相机的启动接触器线圈经常烧坏,造成停车事故;牵引变压器渗、漏油故障等,这些情况不仅给机车的正常运行带来隐患,也增加了机车的检修成本,所以本文提出了有关故障的处理和预防方法。

关键词:SS3B型电力机车;主辅电路;制动工况;牵引工况;AbstractThe railroad is long-distance to leave, the route on land pileup of big capacity, all - weather, with it 'psower big, quick velocity, efficiency higher, the overburden capability is strong, suitability the good characteristics be extensively been valued. Chinese high speed railway points out in the aim of "with steady for lord, steady amid beg quickly" down, obtain the pleased result of rapid shape. The SS3 B type electric locomotive is the betterment product of the next generation scooter technique outcome SS3 type, technique already before accepting Inspired post - of there is also the necessity to be replaced by all means.The SS3 B type electric locomotive adjusted to press a mode to adopt with the one-way quasi control the bridge type rectification telephone for adjust the anti of pressing the theoretical basis to wait to divide three quasis to control to commutate telephone,3 stages the weak magnetic belt kick soon have weak magnetic belt and adjust to press a team work control especially of velocity modulation telephone,The power supply method is to is a bogie dynamo to merge an independent power supply method, the making of SS3 B type electric locomotive method is to apply the Feedback resistance system,In addition, the electricity equipment of the SS3 B type electric locomotive decoration controls with electricity to wait aspect to compare a SS3 type electric locomotive to design more reasonable,Thismakes the electric locomotive hug to have persistence to flow a start preparation the constant speed limit press velocity modulation control characteristic and more superior regenerative braking performance of run - time, this text point talks about electric locomotive lord, assist the run - time work of telephone andelectric locomotive condition.But along with the new electric locomotive application and the generalize operate of thorough, train technical betterment and shape, the stability,reliability and economy energy performance question of SS3 B type electric locomotive has already become baffling it goes on to expand barrier to. Such as SS3 B type electric locomotive power factor anti the ideal anti wait to divide three bridges rectification device generate of harmonic, result in to the charged barbed wire net that the normal circulates jam is to harm。

SS9型电力机车牵引电机的主要故障及检修

SS9型电力机车牵引电机的主要故障及检修

目录绪论 (2)一、SS9牵引电机 (2)1.参数 (3)2.结构 (4)二、SS9型牵引电动机故障及分析 (8)1.牵引电动机产生环火 (8)2.电刷产生裂痕 (8)3.机车运行时轮对发生空转 (8)4.轴承故障 (9)5.主附极和补偿绕组接地 (9)6.定子、转子铁芯故障检修 (10)三、SS9型牵引电机检修 (11)1.换向器的维护与保养 (13)2.刷架装置的维护 (13)3.电机轴承的维护和保养 (13)4.其他部件维护 (14)5.电机的绝缘检查 (14)参考文献 (14)后语 (15)摘要本文简要分析我国SS9型电力机车的运用以及电机检修制度,常见故障与检修特等点。

阐明了电力机车电机检修与维护的必要性和重要意义。

通过SS9型电力机车电机的原理运用,维护检修等进行探索与实践,希望能有助于以后对SS9型电力机车检修与维护运用得到更好的完善。

关键词:SS9电力机车;维护检修;电机;绪论随着我国经济的高速发展,铁路建设的迅速发展,铁路运行安全的重要性日益显著。

交流传动电力机车在我国铁路跨越式发展的背景下将成为开发应用的主流机车。

牵引电机作为交流电力机车的核心部件之一,其工作环境恶劣、负载变换频繁、动力作用大等因素使牵引电机较易出现故障。

牵引电机的安全运行关系到整个列车的行车安全,展开交流牵引电机的故障诊断具有重要意义。

本文以SS9型机车为例,研究其牵引电机的故障机理和诊断方法,分析电机故障.SS9型电力机车传送系统采用彼岸准化的大功率晶闸管和二极管组成的不等分三段半控桥整流电路,实现了恒流变恒速控制的牵引调控特性。

整流桥采取先大桥后小桥的顺控方式,其中一段占1/2的蒸馅电压用于低速区,另两端占另1/2的蒸馅电压用于高速区,能提高高速区的功率因数。

机车采用晶闸管分路来达到无极磁场消弱,使得机车在整个调速区间内均是无级的,可提高列车高速用形式的平稳性。

机车的动力制动为加馈电阻制动,在低速区具有恒定的最大制动力,实现了恒制动力准恒速控制的制动调速特性o机车主要变压器采用卧式结构,降低了机车的中心高度,提高了机车运行的稳定性。

SS4G与SS9电力机车主电路分析

SS4G与SS9电力机车主电路分析
电 机3M、4M并联由800V供电
SS9电力机车是:交流供电—直(脉)流牵引电动机驱动的 交直型电力机车。
AP QF






V
压Hale Waihona Puke 器TM单相工频25KV 交流电



M

_

1、调压方式:相控调压(无级调压) 2、磁场削弱方式:晶闸管分路无极磁场削弱
满磁场削弱系数 0.87
最深削弱磁场系数 0.49
3、电气制动方式:电阻制动
当机车速度处于(81-170)km/h时,机车处于全电阻制动状态 当机车速度处于(15-81)km/h时,机车处于加馈电阻制动状态
4、检测及保护方式
交流电量的检测一般采用互感器,直流电量的检测一般采用传感器。 机车保护主要有过流,接地,欠压及其他特殊保护。
5、供电方式及牵引电动机型式、连接方式
4、检测及保护方式
交流电量的检测一般采用互感器,直流电量的检测一般采用传感器。 机车保护主要有过流,接地,欠压及其他特殊保护。
5、供电方式及牵引电动机型式、连接方式
轴式:2(B0-B0)
半集中供电(前后转向架独立供电)
牵引电动机为串励牵引电机,一节 车一号转向架牵引电机1M、2M并 联由700V供电,二号转向架牵引
AP QF






V


TM
单相工频25KV 交流电



M

_

1、调压方式:相控调压(无级调压) 2、磁场削弱方式:电阻分路法削磁
固定削磁系数0.96 一级削磁系数0.70 二级削磁系数0.54 三级削磁系数0.45

SS9型电力机车总体线路分析及例行试验规程设计

SS9型电力机车总体线路分析及例行试验规程设计

课题名称:SS9型电力机车总体线路分析及例行试验规程设计专业系班级学生姓名指导老师完成日期2013届毕业设计任务书一、课题名称:SS9型电力机车总体线路分析及例行试验规程设计二、指导教师:三、设计内容与要求:1、课题概述:SS9型干线客运电力机车已成为国内160km/h准高速主型牵引机车。

SS9型旅客列车为韶山型电力机车的系列产品,是一种用于牵引的6轴4800KW干线客运电力机车,能满足长距离区间、长大坡道上牵引大编组旅客列车运行的运输要求。

电力机车的总体线路是一个复杂的线路系统。

其工作原理、控制原理在《机车总体线路》中已作介绍。

本次设计要求能在SS4G机车线路的学习基础上拓展机车线路的学习,力求掌握线路学习方法,最有效地利用学院的教学资源,培养学生分析、解决SS9型电力机车电路的故障能力。

同时通过对本课题的设计,要求学生能根据SS6电力机车原理设计例行试验规程。

使学生更好的理解电力机车的工作原理,培养学生运用多所学知识来分析解决本专业范围内的问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序和方法。

2.设计内容:1) SS9型电力机车主电路的基本构成及特点。

2) SS9型电力机车辅助电路的基本构成及基本原理。

3) SS9型电力机车控制电路各环节的工作原理。

4) SS9型电力机车整备控制电路各环节的工作原理。

5) SS9型电力机车例行试验规程设计。

3.设计要求:1)绘制一张SS9电力机车整备控制电路图。

2)熟练掌握SS9电力机车主、辅、控三大电路的基本原理。

3)熟练掌握SS9电力机车主、辅、控三大电路的联系、配合。

4)能够按照SS9例行试验规程进行设计。

四.设计参考书1)《韶山6型电力机车》中国铁道出版社2)《电气制图及图形符号国家标准汇集》中国标准出版社3)《电力机车控制》中国铁道出版社4)《电力机车电器》中国铁道出版社5)《韶山6型电力机车操纵与保养》中国铁道出版社五.设计说明书内容1. 封面2. 目录3. 内容摘要(200-400字左右,中英文)4. 引言5. 正文(设计课题、内容与要求,设计方案,原理分析、设计过程及特点)6.设计图纸7. 结束语附录(图标,材料清单,参考资料)六、设计进程安排第1周:资料准备与借阅,了解课题思路。

ss9型电力机车总体

ss9型电力机车总体

06
SS9型电力机车应用与发 展前景
应用领域与案例分析
应用领域
SS9型电力机车因其高效、可靠的特性,广泛应用于我国铁路干线和客运专线,承担着高速列车和城际列车的牵 引任务。
案例分析
以京沪高铁为例,SS9型电力机车作为主力车型,在京沪高铁的运营中发挥了重要作用,为旅客提供了安全、舒 适、快速的出行体验。
技术创新与改进方向
技术创新
SS9型电力机车采用了先进的交流传动技 术、轻量化车体设计、智能化控制系统 等,提高了机车的牵引性能、节能环保 性能和运行可靠性。
VS
改进方向
针对实际运用中存在的问题和不足,未来 可进一步优化机车的电气性能、降低维护 成本和提高检修效率等方面进行改进。
市场前景与发展趋势
转向架
转向架是机车的走行装置,负责承载车体重量、传递牵引力和制动力的作用。 SS9型电力机车的转向架采用无摇枕结构,具有较好的曲线通过性能和动力学性 能。
牵引装置与悬挂系统
牵引装置
SS9型电力机车采用轴控式牵引电动 机,每台转向架装有一台牵引电动机, 通过传动轴将牵引力传递到轮对上。
悬挂系统
SS9型电力机车的悬挂系统包括一系悬 挂和二系悬挂,一系悬挂采用橡胶旁承 ,二系悬挂采用空气弹簧和油压减震器 ,能够有效地吸收振动和冲击。
智能化控制
维护方便
SS9型电力机车采用先进的微机控制系统, 能够实现智能化控制和监测,提高机车的 可靠性和安全性。
SS9型电力机车采用模块化设计,方便进行 维护和检修。同时,机车还配备了故障诊 断系统,能够快速定位和排除故障。
3
SS9型电力机车电气系统
主电路系统
主电路构成
SS9型电力机车的主电路由主变 压器、主断路器、牵引电动机、 高压电器等组成,用于将接触网 上的高压直流电转换为机械能驱

SS9型六轴准高速客运电力

SS9型六轴准高速客运电力

SS9型机车与SS8型机车主要部件比较(一)
序 号 1 名称 SS9 SS8 比较结果
受电弓
两台DSA200
两台TSG3-630/25
2
主断路器
一台TDZ1A-10/25
一台TDZ1A-10/25
相同
3
牵引电机
ZD115型 额定功率:800kW 最大功率:900kW 额定电压:990V 额定电流:870A 绝缘等级(定子/电枢):定 子H级/电枢H级 励磁方式:串励 TBQ12-8668/25型 额定容量:8668kVA 结构型式:单相油浸式 总重:15.6吨 变压器油重(25#):2.7吨 变压器铜重:2.2吨 变压器铁重:2.15吨 油散热器型号:STD-SS9- 1 平波电抗器型号:TXP10 滤波电抗器型号:TXL8
机车总图
机车设备布置
1 车顶设备安装 2 1端司机室设备布置 3 1端电气室设备安装 4 辅助设备安装 5 主变流室设备安装 6 2端电气室设备安装 7 2端司机室设备布置 8 高压母线组装 9 主电路布线 10 辅助电路布线 11控制电路布线
主要部件图片
低压柜
轮对
牵引电机 受电弓
高压柜
转向架
SS9型机车与SS8型机车主要部件比较(三)
序 号 7 名称 SS9 SS8 比较结果
牵引风机
数量:4台 牵引风机: 型号:9-39 结构形式:离心风机 风量:260m3/min 牵引风机电机: 型号:JD320S 额定功率:30kW 额定电压:380V 额定电流:57A 功率因数:0.88 效率:0.91 绝缘等级:F 数量:4台 制动风机: 型号:TZTF6.0A 结构形式:轴流风机 风量:375m3/min 制动风机电机: 型号:JD306A 额定功率:16kW 额定电压:380V 额定电流:29.5A 功率因数:0.9 效率:0.88 绝缘等级:F 重量:240kg

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理

韶山9型电力机车受电弓的结构原理及故障处理摘要:SS9型电力机车是用于牵引160km/h准高速旅客列车的6轴4800kw 干线客运电力机车,能满足长距离区间、长大下坡道上牵引大编组旅客列车运行的运输需要。

电传动系统采用标准化的大功率晶闸管和二极管组成的不等分三段半控桥整流电路,实现了恒流准恒速控制的牵引调速特性。

机车的动力制动为加馈电阻制动,无级磁场削弱,最深磁场削弱系数为0.49。

转向架为Co一Co轴式。

SS9型电力机车受电弓是一种铰接式的机械构件,通过绝缘子安装于电力机车车顶。

受电弓的集电头升起后与接触网导线接触,从接触网上集取电流,并将其通过车顶母线将电流传送到机车内供机车使用。

其性能状况直接影响列车运行状况。

关键词:电力机车;动作原理;故障处理下面是我对韶9型电力机车受电弓的浅显见解。

一、基本结构韶山9型电力机车上安装两架DSA-200型受电弓,是采用气囊驱动升弓的单臂式受电弓,装有阻尼器和ADD自动降弓装置。

主要包括底架部分、铰链机构、集电头部分、升弓装置和气路组装四大部分。

1.底架部分底架由型钢焊接而成,装有升弓气囊、一套铰链机构和一副受电弓的阻尼器等,是整个受电弓的基座部分。

2.铰链机构铰链机构由上框架、下臂杆、拉杆和平衡杆等通过各种铰链座铰接而成,是实现集电头升降的机构。

3. 集电头部分集电头部分是直接与接触导线接触受流的部分,包括集电头支撑和集电头。

在运行中通过集电头翼片来调节动态接触压力。

4. 升弓装置和气路组装升弓装置由气囊组装、矩形管、支架阻焊、螺杆、四连体等组成,可以传递、实现对受电弓升降运动的控制。

气路组装由阀板和提供压力空气的管路组成,通过调节节流阀开口的大小来调节升降弓时间。

二、动作原理DSA-200型受电弓由空气回路进行控制。

升弓时电磁阀得电,打开气路,空气由过滤器、单向调速阀、调压阀、气压表、单向调速阀、稳压阀进入气囊,同时压缩空气通过管路经气控快排阀向受电弓碳滑板供气,气囊中压缩空气驱动受电弓升起。

SS9型电力机车总体布置缺陷分析及控制程序的改进

SS9型电力机车总体布置缺陷分析及控制程序的改进

引通风存在 4 条独立通路 ( 空间布局如图 1 , )分别 由4 台 牵引通风机形成各 自独立的风道系统来对 6 台牵引电 机和2 个整流柜 进行通 风冷却 。 中 , 引通风机 1 4 其 牵 、 分别对 1 号位和 2 号位 、 号位 和 6 5 号位牵 引电机进行强
ห้องสมุดไป่ตู้
迫风冷 , 牵引通风机2 3 、 分别对4 号位牵引电机和 1 号 整流 柜 、 号 位牵 引 电机 和 2 整流 柜进 行强 迫风 冷 。 3 号 这 就造成 了2 牵 引转 向架之 间在 电路 和风路 上 的相 个 互影 响。 牵引通风机 2 3 、 正常工作是 2 个整 流柜运行 的 前 提 , 以2台风机 中任何 一台故 障时 , 个 转 向架都 所 2 要 损失 牵引力 。 1 以 号整流柜 为例 , 对转 向架 I的 3 它 台牵 引 电机供 电 , 通风 冷却却 是 由 同时给 转 向架 Ⅱ 其 4号位 牵引 电机 通风冷 却 的牵 引通风机 2 进行 的 , 这导
力。
S9 电力机车总体布置缺 陷分析 S型
及控 制程序 的改进
黄 光 远
( 株洲 电力机 车有 限公 司 技 术中心 , 湖南 株 洲 4 20 1 0 1)
摘 要:分析了现有 S 9 电力机车由于总体布置上的缺 S型 陷 ,造成逻辑控制程序对牵引通风机 2 3 、 故障处理上的不足 及机车过分相时 的速度损失 , 出了逻辑控制程序 中加入过分 提
运行 效率 。
以牵引通风机2 故障为例, 在无故障状态下机车达 到 预 备 状 态 时 ,需 要 各 牵 引 电 机 线 路 接 触 器 1K 6K 闭合及 59 F~ 2 K 风速继电器正确动 2 M 2 M K 52 F 1 作 ( 图2) 而两 者都 要 以各 牵 引通风机 正常 为前 提 。 见 , 所 以, 当任一通风机 出现故障 , 只要将相应的牵引电 机及风速继电器隔离 , 机车就能正常预备 。 但由于牵 引通 风机 2、 处 于如 前所述 特 殊地 位 , 3 仅作 如此处 理 会 造成相 应 整流 柜 在无通 风 冷 却的状 态下 运行 。 定 假 牵引通风机 2 故障, 正确的处理程序是 :将4 位电机隔 离 闸刀4 QS 中间位 , 向架 I 9 置 转 所有 电机隔离 闸刀置 中间位 , 将风速隔离开关5 4 S 7 Q 置隔离2 并将牵引 位, 通风机 2 隔离 开关 56 置故障位 , 的 7 QS 仅用 5 6 、 位牵 引 电机维持 运 行 。 果 司乘人 员 由于疏 忽没 有将 转 向架 如 I所有 电机 隔离 , 因为 整 台转 向架 电机 隔离是 整流 禁 止运行 的唯一信 号 , 1 则 号整流 柜就会在无通风状 态下 运 行 , 时机 车 牵 引 时并 不会 出现任 何异 常 , 让 操 此 会 作 人员 误 以为故 障成 功 隔离 , 间一 长 , 造成 整 流 时 会 柜 晶 闸管 过热烧 损 的严 重后 果 。 机 车运用 中用 户就 在 多次反 映 过此 类情 况 。

铁路机车车辆论文

铁路机车车辆论文

铁路机车车辆论文铁路机车车辆论文我国电力机车及动车组介绍陈述明(车辆工程13级3班)学号:[1**********]340摘要:电力机车是指由电动机驱动车轮的机车。

电力机车因为所需电能由电气化铁路供电系统的接触网或第三轨供给运行中的电力机车,所以是一种非自带能源的机车。

电力机车具有功率大、过载能力强、牵引力大、速度快、整备作业时间短、维修量少、运营费用低、便于实现多机牵引、能采用再生制动以及节约能量等优点。

使用电力机车牵引车列,可以提高列车运行速度和承载重量,从而大幅度地提高铁路的运输能力和通过能力。

动车组是有动车的车辆组:个别的为纯动车组,普通类型的是动车和拖车的组合。

带动力的车辆叫动车,不带动力的车辆叫拖车。

动车组还可分为动力集中式和动力分散式。

动车组技术源于地铁,可两头开。

关键词:电力机车工作原理,主要特点,技术参数动车组的主要参数一.电力机车的工作原理及主要特点1. 电力机车的工作过程牵引变电所输出的高压交流电送到接触网以后,由机车受电弓和接触线接触引入机车,机车电流经过主断路器、高压电流互感器,到机车变压器高压绕组,再经过低压电流互感器、车体、接地电刷、车轴、车轮到轨道,然后经轨道、大地等流回牵引变电所。

其中,机车变压器将高压交流电变为低压交流电,再经过整流器组整流后变为直流电,供给牵引电动机,牵引电动机得电旋转,其转轴输出的机械功率通过齿轮传动装置传递给轮对,轮对作用于轨道,轨道以大小相等、方向相反的力作用于轮对,从而形成牵引力,牵引列车运行。

2. 电力机车的主要特点(1)可广泛利用多种一次能源如可以由热力、水力、天然气甚至于地热、原子能、太阳能等转换而来,只要有相应的发电站,便可以利用相应的能量。

由于在电力机车上没有产生能量的装置,也没有燃料储备,因而在同样的机车重量下,其功率要比自给式机车大。

机车按单位重量所具有的功率称为机车的比功率,这是衡量机车技术水平的一个标志。

目前电力机车的比功率一般达到40-60kW/t。

ss9型电力机车电气故障与检修改进方案设计

ss9型电力机车电气故障与检修改进方案设计

摘要 (1)第1章微机控制柜的使用与维护 (2)1.1微机控制柜概况 (2)1.2微机柜故障判断处理 (3)1.2.1确认是否是微机柜故障 (3)1.2.2微机复位按钮的使用 (3)1.2.3故障位运行 (3)1.2.4微机控制箱故障范围判别 (3)1.3与控制关联的常见故障现象及原因分析 (3)第2章 SS9型电力机车牵引电气故障的检测与维修 (5)2.1牵引电动机的检修 (5)2.2机车运行途中不升弓的应急处理 (7)2.3主断路器故障的处理方案 (7)第3章SS9型电力机车热风机的故障分析与技术改造 (9)3.1热风机各组成部分工作原理 (9)3.2热风机故障原因分析 (9)3.3解决措施 (10)3.4技术改造的效果 (11)第4章总结 (12)参考文献 (13)电力机车在轨道上运行的条件下,或多或少会出现一些摩擦损伤,电力机车的电气装置有时候会出现电线磨损、断线、绝缘老化、接地等情况,电力机车在行驶的过程中,如果检修不能按时或者不能正常保养,会造成机车的损伤和磨损,重则引发事故,导致严重的损失。

我们为了降低机车事故的发生、保证机车安全运行,我做出了对机车一些电器故障分析和改进,此毕业设计用电力机车电气设备作为研究对象,拿SS9型电力机车为例子,归纳出了电力机车电力故障的普遍故障。

针对SS9G型电力机车在检修过程中进行电气试验时发生故障的问题,对故障发生后来展开多方面的分析和研究,并根据这些故障进行一些措施改进,从而减少事故的发生率。

我们的SS9机车微机控制与诊断系统研究是在SS8机车的基础上,对微机控制中的线路、制动控制、怠速/滑道保护、气电联合制动控制、列车电源控制等功能,进行故障监测、故障记录和故障诊断功能。

针对SS9改进型电力机车升降弓时人为操作失误而引起的弓网烧损现象和窜车故障,来进行最基础的电路分析,发现怎么改进受电弓、主断路器控制电路来减少一些故障的发生。

我们都知道在冬天上车会很温暖,那是因为热风机在进行工作,但是热风机在运行时,也会出现故障,引起火灾事故,所以我来对热风机进行分析,降低元件与发电热电阻丝发生故障。

毕业设计-SS9型电力机车空气管路系统的检查维护和检修【终稿】

毕业设计-SS9型电力机车空气管路系统的检查维护和检修【终稿】

电力机车空气管路系统的检查维护和检修摘要电力机车空气制动系统主要包括空气管路系统和制动机系统两部分,是机车组成的重要部分,其主要作用是对机车及列车进行控制和制动,保证列车的安全行驶。

机车空气制动系统保持其良好、可靠的工作性能,对于实现多拉快跑,保证行车安全具有十分重要的意义。

为满足运用要求,保证机车空气制动系统良好、可靠、安全地工作,正确分析和了解机车空气制动系统各部件随机车运用而自然磨损、腐蚀、老化、疲劳的渐变过程,掌握自然发展规律,指定出切合实际的检修计划和内容,以恢复制动机的性能,是从事机车检修的一项主要任务,也是保证行车安全的必要措施。

电力机车空气管路系统就其功能分为风源系统、控制管路系统和辅助管路系统。

风源系统主要由空气压缩机、压力控制器、总风缸、空气干燥器等配件及其联接管路组成。

其功用为提供机车与车辆制动机系统及全车气动器械以稳定和洁净的压缩空气。

控制管路系统主要由辅助空气压缩机、辅助风缸、控制风缸、止回阀、连锁阀及其联接管路组成,用以提供全车气动电气的压缩空气既安全保护措施,是保证机车正常运行不可缺少的环节。

辅助管路系统主要由撒砂器、风喇叭、刮雨器、轮喷装置及其连接附件、管路等组成,是确保机车安全运行及改善性能的必备装置。

SS9型电力机车-发现问题:SS9型机车是采用微机控制的电力机车之一,,曾经常发生系统死机问题,导致整辆机车无法启动,尤以冬天最为严重,影响列车车次的正点率。

及后有关方面为在中国东北地区行走的SS9型机车加装加热器,使其微机系统在严寒环境下仍能保持稳定,大大减低微机故障率。

因此防寒技术是确保机车低温工作性能的关键。

过去我国电力机车主要在华北及其以南地区运用,最低使用温度一般不到-25℃,随着国产电力机车进入东北地区和乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国外市场,这些地区冬季严寒的气候给电力机车正常运用带来了巨大挑战。

以哈尔滨地区为例,一月份平均气温为-19.6℃,极端最低气温可达-42.6℃。

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1.2 SS9
SS9型客运电力机车是依据铁道部科技研究开发项目要求而设计的C0—C0式六轴干线客运电力机车,它用于牵引160Km/h准高速旅客列车。其研制目的是加大机车功率、提高牵引力,以满足较大坡度线路的旅客列车提速需要,该车型是韶山型电力机车系列产品,在研制过程中坚持了系统化,标准化,系列化的原则。SS9型机车是吸取了SS8型机车和SS6B型机车的成功经验,并融合了先进技术设计而成。第一、二台样机(0001号与0002号)于1998年12月26日竣工完成,并交付郑州机务段进行实验运用。为牵引秦沈线和哈大线牵引特快列车的需要,SS9机车投入批量生产,其中,SS90001—0043号机车为SS9型;2002年,株洲厂从0044号机车开始了技术改造,主要对其通风方式,外形等方面进行了较大改动,形成了我们常说的SS9G机车,截止到2006年年底,最大编号的车辆为SS9—0213。目前SS9和SS9G机车总共已生产了100台左右,主要配属给沈阳局沈阳机务段和北京局北京机务段,另外在上海、武汉、南昌和广州铁路局也有SS9电力机车使用。
(4)辅助电路采用旋转劈相机供电,辅助电机采用三相异步电动机。机车设有DC600V、800KW的列车供电电源,为列车的取暖以及空调供电。采用新开发的高效风机及新型通风机电机,提高了需强迫风冷的电气设备的风速和风量。
(5)机车具有空转、滑行保护装置。当出现空转、滑行时(由速度传感器检测),该装置发出自动撒砂指令;若空转、滑行未能停止,则发生自动减载指令,使机车恢复粘着,能更好的发挥机车的牵引特性和制动特性。
SS9型电力机车电气线路分析
学生姓名:
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专业班级:
指导教师:
摘 要
随着电力机车技术的发展,机车控制系统性能的好坏越来越受到广泛的关注。因为,机车控制系统性能的好坏在很大程度上影响着机车性能的好坏,从而影响列车的安全性和可靠性。
SS9型电力机车作为我国自主研发的新型电力机车,采用了许多国际客运机车先进技术,最高构造速度达170km/h,满足了在长距离区间、长大坡道上牵引大编组旅客列车运行的需要。通过对SS9型电力机车主电路、辅助电路结构的研究及其运行工况的探讨,使我们可以很好的了解该机车的性能,为以后更多快速运行列车工作状况的学习以及交流传动电力机车的研究作铺垫。
1825年,英国建立了第一条铁路。1879年5月31日在德国柏林的世界贸易博览会上,由西门子公司和哈克斯公司展示出了世界上第一条电气化铁路,迄今为止已有130年的历史。20世纪60年代,世界上第一条高速电气化铁路—东京到大阪的新干线在日本建成。到20世纪80年代,法国和德国先后建成了时速超过300公里的高速电气化铁道。
中国第一台电力机车于1958年诞生于湖南株洲,命名为“韶山”,1961年8月15日,我国第一条全长93km的电气化铁路宝成线(宝鸡—凤洲段)正式通车,从此揭开了中国电气化铁路的序幕。经过四十多年的建设和发展,我国成为了继俄罗斯之后世界第二大电气化铁路国家。目前,中国铁路电气化率已经达到27%,承担着全路43%的货运量,初步形成了布局合理、标准统一的电气化铁路运营网络。按照国家批准的《中长期铁路发展规划》,到2020年,全国电气化总里程将达到5000km,电气化率超过50%,将承担铁路运输80%以上的运载量。电气化铁路将逐步成为我国铁路运输的主体,在铁路网中的地位及对铁路运输和安全的影响将日益重要和突出。
本文也是围绕上述特点对SS9型电力机车进行分析、说明。通过对机车主电路、辅助电路以及保护电路的详细分析,所总结出来的机车电气线路特点对现场师傅进行机车的维护与保养具有一定的参考作用,以至于提高机车的利用率,降低机车的故障率,使机车能产生更大的效益。
1.
电力机车是一种特殊形式的电力拖动系统。相比较于必须依靠大量煤和水才能运行的蒸汽机车以及利用大功率柴油机驱动的内燃机车,电力机车是利用铁路接触网牵引电动机驱动的一种机车。
(6)机车主电路、辅助电路、控制电路均设有可靠的故障保护及对应的故障显示功能。机车装有通用制式机车信号及列车安全运行监控记录装置。
1.3 SS9
电力机车是一个能量变换器,它将接触网上的高压电能经过多次转换,变换为牵引列车的机械能,最终以机车的牵引力和机车的速度表现出来,每个换节的能量转换总是伴随着损耗或者性能的变化,均会对机车的牵引特性产生影响,其中以牵引电动机的特性和机车控制方式的影响最大。机车牵引特性是列车运行时牵引计算的依据。
1.3.1
机车速度特性是指机车运行速度与牵引电动机电流之间的关系,即为:
引 言
SS9型电力机车采用交—直流电传动,是六轴干线大功率准高速客运电力机车。以成熟的韶山型系列电力机车技术为基础,采用了许多国际客运机车先进技术,是我国干线铁路牵引旅客列车功率最大的机车。
SS9型电力机车采用大功率晶闸管和二极管组成的三段不等分半控桥整流电路、晶闸管分路进行无级磁场削弱、加馈电阻制动恒流准恒速的特性控制方式,能较好地发挥机车最大起动牵引力,机车装有防空转/滑行保护系统、轴重转移补偿控制、轮轨自动润滑系统、列车安全监控装置。采用LCU逻辑控制单元及微机控制系统,使机车控制系统具有控制、诊断、监测功能,并能方便地改变软件满足机车控制要求。
本论文首先针对SS9型电力机车的基本特性做了一定的介绍,在结合相关的理论基础对该机车的主电路、辅助电路作了详细的研究。最后分析了SS9型电力机车的牵引、制动工况。作为SS9型电力机车上一个至关重要的部分—LCU逻辑控制单元,我也对其基本结构和功能做了简单的介绍。
关键词:电力机车;主电路;辅助电路;保护电路
该车型的特点主要包括以下进行轻量化的优化设计,对转向架及其他部件均进行了轻量化设计,轴重仅21t。
(2)主电路采用不等分三段半控桥调压电路,采用晶闸管进行无级磁场削弱。
(3)机车采用恒流准恒速特性控制用以恒流平稳启动,进入准恒速区后,机车按司机控制器所置级位相对应的速度特性运行。在制动时,机车具有同样的限流恒速控制特性。
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