HXD3C型电力机车操纵注意事项及故障处理.pdf
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1、-H*D3CH*D3C 型电力机车操纵考前须知及故障处理型电力机车操纵考前须知及故障处理机务段技术科机务段技术科目录目录第一节 H*D3C 型机车操纵考前须知第二节 H*D3C 型机车误操纵引起的故障及处理方法第三节 H*D3C 型电力机车走行部轴承故障的预防措施第四节 H*D3C 型机车高压电压互感器炸裂处理方法第五节 H*D3C 型机车常见故障应急处理第一节第一节 H*D3CH*D3C 型机车操纵考前须知型机车操纵考前须知一、机车启动前的准备一、机车启动前的准备1、取出司机控制器转换手柄,断开机车电钥匙开关。检查司机室司机控制器下方柜门处转换开关位置:2、将充电柜上“充电单元选择开关置于“
2、自动位。3、检查控制电器柜自动开关。检查控制电器第一排自动开关应全部处于闭合位向上为闭合 :1QA13MA13冷 却 塔风机 I2QA14MA14冷却塔风机 II3QA11MA11牵引风机I4QA12MA12牵引风机II5QA19MA19空压机电机 16QA20MA20空压机电机 27QA258QA72辅助加热交流加热检查第二排自动开关除加热控制外必须全部处于闭合位红色必须闭合 :123456789101112.z.-QA1原 边电压13制 动柜25电 源装置QA31QA32QA33QA34QA41QA42QA43QA44QA45QA46QA47司 机司 机室 加室 加热热14头灯15自 动过
3、 分相28微 波炉16司 机室 照明28压 缩机 预热电 热玻璃17机 械间 照明29列 车供 电柜 I微 机控 制118车 外照明30列 车供 电柜 II微 机控制219监 控装置司 机控 制120信 号系统司 机控 制221机 车电台机 车控制22辅 助设备主 变流器23备用辅 变流器24QA59接 地检测QA50QA51QA52QA53QA54QA55QA56QA57QA58QA6226QA63QA60QA73QA74QA48QA49直 流砂 管加热加热检查第三排前四个自动开关。1QA21MA21油泵 I2QA22MA22油泵 II3QA23MA234QA24MA24车体通风机车体通风机
4、III检查第三排右侧 “低温加热开关 SA71 处于 “0 位 竖直位 ; “CI 试验开关 SA75 处于“0 位竖直位 ; “受电弓故障隔离开关 SA96 处于“0 位竖直位 。将低压电源柜上电源选择开关SW1 置于“自动位,依次闭合低压电源柜中蓄电池自动开关QA61、风扇自动开关QA61、CB电源自动开关。司机室操纵台上的控制电压表显示电压应大于96V。再将其它与机车运行相关的自动开关闭合,机车各类开关打正常运行位。注意:正常情况下,直流加热开关QA60 和低温预热开关SA71 不允许闭合,否则会对被加热设备造成损害,还有可能引起蓄电池亏电。仅当环境温度.z.-过低,机车各系统由于低温无
5、常启动时才闭合直流加热开关QA60,以及低温预热开关SA71。同时闭合交流预热用自动开关QA72,此时机车首先使用蓄电池对机车UC 110V 电源装置、TCMS 微机、APU1 以及APU2 加热。当机车可以正常启动并可以正常升弓合主断后, 机车就转由交流110V 电源对整车进展低温加热。4、将所有柜门关闭上锁,绿色钥匙全部插入机车钥匙箱,才可拔出黄色钥匙;黄色钥匙插入到高压接地开关上,才可使高压接地开关打至正常运行位,蓝色钥匙才可拔出,完成高压平安连锁;将蓝色钥匙插入空气制动柜的升弓钥匙阀U99,旋转钥匙开启升弓气路此时该钥匙将无法取出,为机车升弓做好准备。5、 将司机钥匙插入操纵台上的电源
6、钥匙开关SA49 SA50 处, 并转至 “合位,机车操纵端即被设定。此时,机车控制监视系统TCMS 得电,并开场自检。自检完成后,操纵台上的微机显示屏PD41或PD42进入牵引制动界面,微机显示屏为全触屏式显示屏,主屏界面可显示“原边电压、“原边电流、“控制电压、“机车各轴牵引力、“主断分合等状态信息,主屏的右下方为故障显示区,当机车故障出现时,该区域可实时显示各类故障信息,如故障解除,故障信息立即消失。通过点击显示屏上相应的软按键,可进入其他状态界面。如主变流器/牵引电动机界面、开关量界面、通风机状态界面、辅助电源界面、故障履历界面等,可查看机车各电气设备的详细状态信息和故障状态信息。状态
7、指示灯经过自检全亮后,如果一切状态正常,只有“微机正常和“主断分灯亮,表示机车已准备就绪。注意:机车操纵端一旦设定,即使另一端的电钥匙也打到“合位,其操作也会判定为无效,先插入钥匙端的司机室仍为操纵端。.z.-二、升弓、合主断以及各辅助电动机的起动二、升弓、合主断以及各辅助电动机的起动1、 司机升弓前, 应确认机车辅助风缸压力是否满足要求, 假设风压低于480kPa 即压力开关KP58 在断开状态,则直接到空气管路柜前按下SB97 按钮,使 KMC1闭合,辅助压缩机U80 直接起动,对辅助风缸进展打风, 待风压到达735kPa 时,辅压机停顿打风, 如果压力开关KP58 在闭合状态, 则受电弓
8、可以直接升起。 机机车辅助压缩机自动打风功能已经取消车辅助压缩机自动打风功能已经取消注:TCMS 自动控制辅助压缩机运行时间不超过10 分钟,再次投入工作需间隔20 分钟。2、让位于前进方向后面的受电弓升起运行的时候,将受电弓扳键开关SB41(或SB42)置于“后位后,位于前进方向后面的受电弓升起。当受电弓升起后,操作台上的网压表PV1PV2可显示当前原边网压,同时微机显示屏上也有原边网压显示和受电弓升起图标。3、将驾驶台上的主断扳键开关SB43(或 SB44)置于ON位置,主断路器接通,此时驾驶台上故障显示灯中的“主断开显示灯灭。微机显示屏的“主断合灯亮。4、主断路器置于“合,辅助变流器装置
9、(APU2)开场工作,油泵、水泵、辅助电源装置用通风机等分别开场工作。5、将压缩机扳键开关 SB45SB46置于“合位,当总风缸压力低于 68020kPa 时, 机车两台压缩机依次启动, 投入工作; 当总风缸压力低于 75020kPa时,只有非操纵端压缩机投入工作即I 端为操纵端时,空压机 2 工作;II 端为操纵端是,空压机1 工作;当总风缸压力升至90020kPa 时,压缩机自动停顿工作。将压缩机扳键开关置于“强泵位,两个压缩机依次起动,此时不受总风缸压力开关的控制,待总风缸压力升至95020kPa 时,高压平安阀动作.z.-并连续排气,此时应停顿压缩机工作,将扳键开关离开“强泵位。注:空
10、气压缩机的工作方式分为间歇式和连续式两种模式,正常工作方式应该为间歇式。通过微机显示屏进入检修模式下的功能选择界面,可进展压缩机模式选择。间歇式为压缩机的常规运行模式,连续式模式主要是为了防止压缩机机油乳化、压缩机频繁启动等问题的发生,在间歇运行模式的根底上,增加压缩机的空载运行功能。压缩机空载运行时只进展部循环,不再向总风缸进展供风。6、将主控制器换向手柄由“0”位转换为前进或后退,此时辅助变流器装置(APU1)开场工作,牵引电动机用通风机、复合冷却器用通风机均采用软起动方式投入工作。7、客车供电空载试验方法1将集控器故障隔离开关置隔离位,控制箱AB组转换开关置A组;2升弓合主断,辅助变流器
11、APU投入运行;3闭合操纵端列车供电钥匙SA105SA106,确认微机显示屏指示的供电电压为DC60030V;4A组试验完毕后,再将供电控制箱转至B 组试验,试验步骤同上。试验完后将集控器故障隔离开关打至运行位。三、制动机性能试验三、制动机性能试验一 、试验前的检查确认1.必须设置停车制动以防止机车移动。2.机车总风缸风压不小于 750kPa;3.检查总风缸截断塞门A24翻开,总风缸4 个排水塞门A12关闭;.z.-4.检查制动系统两端列车管塞门B81 、两端总风管塞门B80 、两端平均管塞门B82关闭,两端防撞折角塞门 B95、B96、B94 全开,紧急制动模块上制动缸截断塞门S10.01翻
12、开。5.确认自动制动手柄在“重联位、单独制动手柄在“运转位。6.必须在两端分别进展试验。二 、试验操作程序工序程号制动试验在主操作画面中按 F3前的工作移动自动制动手柄至常用制动43运转位。移动单独制动手柄至运转位。等待两分钟,观察各压力表结果的稳定性移动自动制动阀手柄到初制动位。均衡风缸减压到 540560kPa;列车管减压到均衡风缸压力10kPa;制动缸压力上升到 70110kPa。制动显示屏无红色“动力切除字样显示。2键电空制动 。查询制动系统的设置状态1操作程序与简要说明合 蓄 电 池 自 动 开 关QA61 ;翻开电钥匙开关。给制动系统供电、供气LCDM 显示屏信息制动系统得电后约
13、60 秒,制动显示屏得电并进入主操作画面此时只有 F3 和 F7 两键有效 。检查此时总风缸压力:750900 kPa;制动缸压力: 45015kPa; 均衡风缸压力: 0kPa;列车管压力低于 90kPa。主操作画面上出现 “电空制动设置。 本机牵引客运列车的正常显示为:“600kPa-操纵端-投入-货车-不补风制动显示屏流量表上方显示为 “本机字样。如参数显示不同, 则可通过制动显示屏进展手动设置。均衡风缸增压至 6007kPa;列车管压力增加至均衡风缸压力10kPa;制动缸减压至 0kPa。 “动力切除不显示.z.-等待 2 分钟, 观察均衡风缸、列车管、制动缸保压情况。均衡风缸保持在
14、540560kPa;列车管压力保持在均衡风缸压力10kPa;制动缸压力不能增加 15kPa,也不能减少15kPa。缓慢移动自动制动手缸减压至 495 505kPa。5移动自动制动手柄至运转位。等待一分钟快速移动自动制动手柄到全制动位。6等待一分钟列车管减压到均衡风缸压力10kPa;柄到常用制动区使均衡风制动缸压力增加到 200240kPa。均衡风缸增压至 6007kPa;列车管压力增加至均衡风缸压力10kPa;制动缸减压至 0kPa。动力切除不显示均衡风缸在 57 秒减压至 430kPa;均衡风缸继续减压到 41510kPa;制动缸在 68 秒从 0 增压至 340kPa,并继续增压至 415
15、440kPa。列车管减压到均衡风缸压力10kPa;均衡风缸压力保持在 41510kPa;列车管压力保持在均衡风缸压力10kPa;制动缸压力保持在 415440kPa。移动自动制动手柄到抑制7位移动自动制动手柄到重联位均衡风缸缓慢减压到 0kPa不发生紧急放风 ;列车管减压到 5585kPa;制动缸压力增加到 45015kPa。8移动自动制动手柄到运转位等待一分钟均衡风缸增压至 6007kPa;列车管增压至均衡风缸压力10kPa;制动缸减压至 0kPa;制动显示屏无红色“动力切除字样显示。紧急制动快速直接将自动制动手柄移至紧急制动位一旦列车实施紧急9制动,自动制动手柄必须在紧急制动位停留 60
16、秒前方可移至运转位, 红色 “动力切除字样消失列车管迅速减压到 0kPa 的时间不大于 3秒;制动缸在35秒增压至200kPa并继续增压至 45015kPa;均衡风缸缓慢减压到 0kPa;“动力切除信息显示在制动显示屏上。.z.-移动自动制动手柄到运转位等待一分钟制动显示屏无红色“动力切除字样显示。均衡风缸增压至 6007kPa;列车管增压至均衡风缸压力10kPa;制动缸减压至 0kPa;置单独制动手柄于全制动位等待一分钟置自动制动手柄于全制动位等待一分钟侧压单独制动手柄制动缸压力在 2 到 3 秒增加到 255kPa;制动缸压力继续增加到 30015kPa;均衡风缸保持在 6007kPa;列
17、车管保持在均衡风缸压力10kPa。制动缸增压到 415440kPa;均衡风缸减压到 41510kPa;列车管减压到均衡风缸压力10kPa。制动缸减压到 30015kPa;均衡风缸保持在 41510kPa;列车管保持在均衡风缸10kPa。10单缓制动置单独制动手柄于运转位等待一分钟11置自动制动手柄于运转位等待一分钟逐步移动单独制动手柄到全制动位逐步移动单独制动手12柄到运转位放置单独制动手柄到运转位制动缸压力在 3 到 5 秒从 30015 kPa 减到 35kPa,并继续减压到 0 kPa。均衡风缸保持在 41510kPa;列车管保持在均衡风缸10kPa。均衡风缸增压至 6007kPa;列车
18、管增压至均衡风缸压力10kPa;制动缸减压到 0kPa;制动缸压力逐步增加。制动缸压力逐步减少。制动缸压力为 0 kPa。单独制动弹簧13停放司机室“停车制动灯亮。实施弹停制动实施弹停缓解注意:防止机车溜移。试验后实施弹停制动。在机车两侧弹停状态指示器显示 “红色。司机室“停车制动灯灭。在机车两侧弹停状态指示器显示 “绿色;.z.-完14毕置自动制动手柄于重联位LCDM 显示屏上信息同初始状态。给自动制动手柄上锁。四、机车的起动操作四、机车的起动操作1、 机车起动前需先确认以下几项:机车起动前应首先确认以下各项:1 、弹簧储能制动处于缓解状态。停车制动作用时,驾驶台的微机显示屏显示“停车制动。
19、解除停车制动时,需按压驾驶台面上左侧的“停放缓解绿色按钮。2 、总气缸压力应在最低在 470kPa 以上。比这个低的时候,即使提手柄,也不会出现行驶许可信号,不能行驶。3 、空气制动处于缓解状态。4 、电网压表显示数值为 25KV 左右,控制电压为 110V 左右。5 、确认辅变流电源装置工作正常,无故障。(6)、确认机车空气制动系统作用良好。7 、确认铁楔已移除。2、主控制器换向手柄的操作将司机控制器换向手柄打至 “向前或 “向后位, 辅助电源装置 APU1 工作,牵引电动机用通风机及复合冷却器用通风机均采用软起动方式开场工作。同时,主变流器的充电接触器、工作接触器相继转为“起动状态。当调速
20、手柄离开零位时主变流器“预备指示灯灭。3、主控制器调速手柄的操作司机控制器调速手柄从“0位往“牵引区转动时必须按下手柄头部的联锁按钮;手柄从“0位向“制动区转动时不存在此联锁。将司机控制器调速手柄推向牵引区域,机车进入牵引工况,调速手柄可在*113 级位围任意选.z.-择,机车遵循该级位的牵引特性曲线,实现恒力距准恒速特性控制。将司机控制器调速手柄推向制动区域,机车进入制开工况,调速手柄可在*112 级位围任意选择,机车遵循该级位的制动特性曲线,实现恒力距特性控制。4、机车的准恒速运行1 、机车根据调速手柄的位置设定目标速度,按照准恒速特性来控制。2 、机车的速度从速度围的最低值缓慢行驶,输出
21、牵引力到达目标速度。3当机车速度接近设定的目标速度围时,机车牵引力自动减小。4当机车速度到达目标速度时,机车牵引力降为0。(5 、当线路条件发生变化,机车的速度降低时,机车开场再次牵引,以维持目标速度。6 当机车进入下坡线路时, 机车的速度上升, 此时需将调速手柄回 “0位,并采取必要的措施,通过司机控制器或者空气制动器,施加制动力以调整机车速度。5、动力制动操作1当机车以一定的速度运行在下坡道或需要抑制机车速度时,司机应及时使用动力制动。2 司机控制器调节手柄从“0位置推到制动位置,动力制动开场作用。当机车实施动力制动时,操纵台上的电制动指示灯亮。3本机车具有恒制动力的电气制动特性,每个制动
22、级位对应着一个固定的动力制动力值,但不超过该速度下的最大动力制动力。(4) 如果司机首先通过司机控制器施加了动力制动,然后使用自动制动手柄,机车仍保持主司控器施加的动力制动,机车不实施空气制动,但后面的车辆实施空气制动。当施加单独制动时,空气制动可以激活,当制动缸压力到达.z.-90kPa 时,动力制动将被切除。(5) 当司机先通过单独制动手柄施加空气制动,在机车制动缸压力到达90kPa 后,追加动力制动,动力制动无法投入。(6) 当机车处于定速控制,机车速度比目标速度低时,动力制动不起作用(7) 当机车处于定速控制,机车速度比目标速度高时,动力制动起作用,以维持目标速度。6、定速控制操作方法
23、当机车速度大于或等于 15km/h, 且机车未实施空气制动时, 按下操纵端 “定速按钮 SB69或 SB70后,当前的机车运行速度被认定为“目标速度,机车进入“定速控制状态。(1 )机车定速模式下运行时, 微机控制系统 TCMS 将根据定速模式下的牵引电制动特性,自动控制机车在牵引或电制开工况下运行,并实现牵引工况和电制开工况的自动转换。(2)当机车的实际速度低于 “目标速度2km/h时, TCMS 自动控制机车进入牵引状态,牵引力遵循速度牵引力特性关系增大。当机车的实际速度加大到“目标速度1km/h时,牵引力为 0。(3)机车进入“定速控制状态,假设司控制器调速手柄级位变化超过一个级位以上,
24、则机车的“定速控制状态自动解除。7、过分相的控制操作机车除手动过分相外,有半自动过分相和全自动过分相两种方式。半自动的情况下,当运行的机车接近分相区时,人为按下“过分相按钮,机车的主断路器断开,受电弓保持在升起状态。通过分相区后,机车通过微机控制系统(TCMS)检测到接触网电压,经过一定时间后主断自动闭合,重新起动.z.-辅变流装置、主变流器,控制主变流器的输出电压、输出电流,从而控制牵引电动机的牵引力,使机车恢复至过分相前的状态。机车自动过分相信号的感应、处理,由地面磁感应器、车载感应器和车感信号处理装置共同完成。电力机车通过分相区时,如果运行的线路区段在分相区前后装有地面感应器,机车自动过
25、分相检测装置将起作用。该装置根据当时机车速度、位置自动分断主断路器,通过分相区后,自动闭合主断路器,控制牵引力平滑上升,并恢复至通过分相前的运行状态。8、故障排除运行当机车的主要设备发生故障时,微机显示屏的故障信息显示区显示相应故障。司机可根据故障信息的显示进展相应的故障排除操作。根据故障容,机车进展故障保护,并通过微机监控器给出故障提示,司机进展故障的隔离操作,机车隔离故障部位,继续运行。机车发生原边过流、接地等故障时,应及时按下司机操作台上的“复位按钮 2s 以上。9、微机控制 TCMS 故障时的运行微机控制柜中有2 组完全一样的控制单元设备。一组称为主控设备(MASTER),另一组称为备
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