《机车总体结构及设计》06机车辅助系统ppt课件.pptx
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1、1机车总体结构及设计机车总体结构及设计2第六章第六章 机车辅助系统机车辅助系统机车通风系统概述典型机车通风系统空气管路系统概述典型机车空气管路系统机车辅助电源系统内燃机车柴油机辅助系统内燃机车辅助传动装置3机车辅助装置作用:保证机车动力装置、传动装置、走行部、制动装置与电气控制设备等正常运转;为乘务人员正常工作提供条件。电力机车辅助装置包括:通风装置、压缩空气系统、空气滤清系统,辅助电源系统、撒砂装置,以及目的在于改善乘务员工作条件的各种设备。4辅助系统概述各种交直流电机、整流装置的功率和尺寸都是由持续电流和最大电压来决定的。大功率电机、电器一般都要用专门的通风装置来冷却,以保持在允许的温度下
2、工作。机车通风装置的要求:要充分利用有限的风源,还要求进风速度低,减少尘埃侵入;同时要求风道短,弯道少且圆滑过渡,减少风压损失。机车通风方式:独立通风:设置专用风道,便于集中去尘;车体通风:风由侧墙吸入车体内,再自行分配进入各风道。5第一节 机车通风系统一、机车冷却装置的基本要求对机车冷却装置,应从结构、能耗、工艺和运营各方面提出如下要求:结构紧凑;布置合理;制造维修工艺性好;在各种气候条件下可靠工作;应用集中或成组的空气滤清器和通风系统;冷却风量可自动调节;进气装置有良好的动力学性能和合理结构;充分利用车架间的空间;较高的运用可靠性和使用寿命。6二、通风冷却系统通风冷却系统是专为冷却牵引电动
3、机和电器而设置的。该系统由通风机、进排风道以及空气滤清装置等组成。(1)按通风空气进口位置分类:车内进气式车外进气式:又分为车顶上方进气和侧壁进气。侧壁进气又分为单侧进气和双侧进气;车外进气要预先考虑恶劣气候条件下外改内的临时措施;7(2)按通风系统的供风方式分类:单独式:整流装置、牵引发电机和牵引电动机各有单独的通风机供给冷空气。集中式:机车上牵引发电机、整流装置和牵引电动机由一台集中通风机供风。混合式:牵引发电机和整流装置各有一台通风机供给冷空气,而两组牵引电动机则分别由一台通风机集中供给冷空气。8集中式通风系统优点:通风机驱动装置简化;同时可采用高效率、大容量通风机;集中式通风系统缺点:
4、风道长、流体阻力大,驱动装置消耗功率也相应增加。离心式通风机电动机驱动叶轮轴,当叶轮在蜗壳内作高速旋转时。叶片间的空气也被迫作高速旋转,在离心力的作用下,沿叶轮甩出来,以一定的速度沿蜗壳经出风口进入风道,由于叶轮间形成真空,外界空气不断从叶轮轴向进风口被吸人,而流道截面渐扩的蜗壳通道,把空气的流速转变为压强,使风道的风压得到升高。9特点:风压较大,风力较集中,适应于远距离送风,体积较大,但转速较低,效率较低。轴流式通风机叶轮轴与风道平行(也可不设风道),叶轮在电动机驱动下高速旋转,由于叶片有一定斜度,形成空气的轴向流动,叶轮背面形成真空,外界空气不断补入。轴流式通风机:风压小,风力较分散,不适
5、宜远距离送风,体积小,但转速高,效率较高。10东风机在电力机车上的应用对于一些距离车体较远的设备通常用离心式通风机冷却,如牵引电动机;一些设备因位置局限,通常用轴流式通风机,如制动电阻柜;一台通风机能冷却多台设备,通常采用通风支路的方式,或将被冷却设备布置在通风机的进风口和出风口一侧;无论采用何种方式,都必须计算风道的流通阻力和冷却空气的流量,以保证冷却效果。11各种交直流电机、整流装置的功率和尺寸都是由持续电流和最大电压来决定的。大功率电机、电器一般都要用专门的通风装置来冷却,以保持在允许的温度下工作。机车通风装置的要求:要充分利用有限的风源,还要求进风速度低,减少尘埃侵入;同时要求风道短,
6、弯道少且圆滑过渡,减少风压损失。机车通风方式:独立通风:设置专用风道,便于集中去尘;车体通风:风由侧墙吸入车体内,再自行分配进入各风道。12一、SS3B型电力机车通风系统SS3B型电力机车采用车体通风方式,百叶窗进风有效面积计算值约为19,进风口风速1.2m/s;按冷却对象划分,有牵引、制动、变压器三大通风支路;制动通风支路为独立通风支路,由车底下方吸入空气,经通风机、过渡风道直接吹向制动电阻,热风由车顶活动百叶窗排向大气,采用4台轴流式电动通风机;热风都是排向大气;13第二节 典型机车通风系统二、SS7型电力机车通风系统SS7型电力机车通风系统为开启式通风,百叶窗进风面积计算值约为26;按冷
7、却对象划分,有牵引、制动、变压器、变流器四大通风支路;14机车空气管路系统按其功能可划分为风源系统、制动管路系统、控制管路系统、撒砂系统和辅助管路系统五大部分。为确保机车各用风系统的正常工作,并具有必要的可靠性和耐久性。首先要求风源系统所提供的压缩空气必须是足够的、符合质量要求的清洁和干燥的压力空气;其次是安全可靠性。除了空气管路系统各主要零部件的设计结构应充分具有安全可靠性能以外,还必须对整个结构和装置采取完备的安全措施。15第三节 空气管路系统一、风源系统风源系统的主要任务是准时供给列车制动系统足够的、符合规定压力和高质量的压缩空气。同时也供给机车撒砂系统、风喇叭和刮雨器系统、控制用风系统
8、和其他用风装置所需的压缩空气。机车风源系统由空气压缩机、风源净化装置、总风缸,止回阀,高压安全阀、调压器和油水分离器等部件组成。16二、制动管路系统JZ-7型空气制动机在我国内燃、电力机车上广泛采用。空气制动系统由自动制动阀(俗称大闸)、均衡风缸、中继阀、过充风缸、单独制动阀(俗称小闸)、分配阀、作用阀、工作风缸、降压风缸、紧急风缸、变向阀、滤尘止回阀、紧急制动阀、双针双管压力表、管道滤尘器和各种塞门等组成。自动制动阀是全列车空气制动的控制机构。司机操纵手柄的7个位置,即过充位、运转位、最小减压位、虽大减压位(常用制动位)、过量减压位、手柄取出位和紧急制动位,来实现制动机的各种性能和作用。17
9、1、过充位:该位置使用在初充气或再充气,迅速向列车管充气,列车管可获得比规定压力高3040kPa的过充压力,可促使全部列车迅速缓解。2、运转位:该位置是当列车缓解再充气及正常运行状态时所使用的位置。3、常用制动区(最小减压位-最大减压位):列车运行中,正常情况下停车或调节列车速度时使用此位置。手柄在最小减压位与最大减压位之间移动,可获得不同的减压量。4、过量减压位:该位置是由于制动频繁或制动后不久,列车管或车辆副风缸还没有恢复定压又需制动时所使用的位置。比如长大坡道实行制动时使用。5、手柄取出位:该位置是重联补机、无动力回送机车及本务机车非操纵端所使用的位置。6、紧急制动位:列车在运行中,遇有
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