车轮采用有锥度的踏面还有一个好处,就是在直线运行时自动对中 。
车辆运行轨迹实际上是“蛇行运动”,由于车轮左右摆动,接触直径不断变化,采用有锥度踏面起到了自动对中的作用 。
转向架如何适应高速运行?随着速度的提高问题来了,车辆的蛇行运动会出现失稳现象,一旦失稳,车轮将猛烈冲击钢轨,甚至造成脱轨翻车,这是铁路安全绝对不能允许的 。必须避免出现蛇行运动的失稳现象 。
要让动车组高速运行时不出现蛇行运动失稳有办法吗?
答案是有的 。高速转向架通过采用轴箱弹性定位、空气弹簧、轴箱弹簧、各类减振器、弧形车轮踏面等措施,来保证在车辆运行速度范围内不出现蛇行运动失稳情况 。
通过优化设计,高速动车组转向架的失稳临界速度可以达到500公里/小时以上 。
3、减震
车辆运行时,由于线路不平顺等原因,必然会引起各种周期性或非周期性的振动或冲击 。
这时,转向架上的弹簧减振悬挂装置起到了重要作用,它们用来缓和与消减这些振动和冲击,提高车辆运行的平稳性,保证旅客的舒适性 。
这些悬挂装置,主要有空气弹簧、抗蛇行减震器、横向减震器、垂向减震器、抗侧滚扭杆等等 。
高速动车组对转向架的平稳性能有着极致的要求 。一流的高速转向架,搭配一流的高铁线路,就有了我们在飞奔的高速列车上看到的“杯水不晃”、“立币不倒”的'场景 。
4、牵引制动
转向架起到对整个车辆的承载、导向和减振作用,同时还是牵引与制动的最终执行机构,负责将列车牵引和制动力传递到车轮上 。发动机对于汽车十足重要,到了高铁这里,动力之源为电机,简单明了,因为这一位以电为动力 。
汽车的发动机多数在前盖下面,高速动车组的电机安装在转向架上 。从前的火车动力在车头上;现在,坐在高铁上,那个带来高速的动力就在你的脚下 。
动车组列车编组中,有动车和拖车之分 。有动力的就是动车,没有动力的就是拖车 。再进一步讲,转向架有电机的就是动车,没有电机的就是拖车 。动车转向架上装有牵引电机、齿轮箱等牵引驱动装置,拖车转向架则没有 。
一个动车有两个转向架,一个转向架上常常安装有一台或两台电机 。目前,中国高速动车组为动力分散型,列车上不是一台电机,而是许多台电机 。
以CRH380AL高速动车组为例 。全列16节长编组,14动2拖,一个动车有2个动车转向架,每个动车转向架装有2台电机,整车装有56台牵引电机,牵引功率达到2万千瓦以上 。
在如此强的动力之下,列车加速到300公里/小时只需4分钟,加速距离为12公里 。加速到350公里/每小时只需要6分钟,加速距离为22公里 。
高铁能否跑出高速,基本由转向架决定,同样让列车最终在高速下能停下来的基础制动装置也在这里 。
动和静全生于此,转向架的重要性自然显现 。
归纳起来,转向架主要具有承载、导向、减振、牵引、制动等功能,高速动车组要跑得快离不开转向架这个“飞毛腿”,它还直接决定了车辆的运行稳定性和乘坐舒适性 。因此,转向架是高铁最核心的部件之一 。
牵引电动机的作用3牵引变流器的组成及工作原理_电力机车控制
牵引变流器是交流传动电力机车的核心部件之一,用于直流和交流之间进行电能的变换 。为了满足机车起动、调速和制动的需求,要求牵引变流器能够四象限运行 。
一、牵引变流器的功能及特点
1.基本功能
牵引变流器的基本功能是将来自接触网的交(直)流电压,变换为频率、幅值可调的三相交流电压,供给交流牵引电动机,将电能转换为机械能,在轮轨间产生牵引力,驱动列车前进 。
2.主要特点
(1)四象限整流单元和逆变单元均采用IGBT元件,能对牵引力和制动力实行连续控制,可靠性高,噪声低,省电力 。
(2)具有可靠的保护电路和保护装置 。
(3)采用高性能的电气元件,能承受短时冲击 。
(4)采用模块化设计,便于故障检测和故障排除 。
(5)布线科学,降低电磁干扰,保证电磁兼容要求 。
二、牵引变流器组成
在交-直-交传动系统中,牵引变流器主要由四象限脉冲整流器(4qc)、直流中间环节(DC-l
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