交流电力机车制动系统机车:牵引或推送铁路车辆运行,而本身不装载营业载荷的自推进车辆,俗称火车头。机车的分类:铁路机车的分类大致以运用和牵引动力划分。从运用上划分,客运机车、货运机车和调车机车。按牵引动力划分,蒸汽机车、内燃机车和电力机车。电力机车的分类:1、按用途分:客运电力机车:用来牵引客运列车,其特点是牵引力不大,运行速度高。货运电力机车:用来牵引重载货物列车,其特点是牵引力大,速度不高。客货两用电力机车:用来牵引客运或货运列车。其牵引力和速度介于客、货电力机车之间。调车电力机车:用来在站场上编组列车。机车的功率不大,速度和牵引力均较低。2、按传动形式分:(1)具有个别传动的电力机车:电力机车每一轮对都由单独的牵引电动机驱动。这些轮对称为动轮或动轴。(2)具有组合传动的电力机车:电力机车上某几个轮对互相连接成组,然后由一台牵引电动机驱动。3、按供电电流制分:直流供电-直流牵引电动机驱动的直直型电力机车;交流供电-直流牵引电动机驱动的交直型电力机车;交流供电-变流器环节-三相交流异步电动机驱动的交直交型电力机车;交流供电-变频器环节-三相交流同步电动机驱动的交交型电力机车。电动车组电力牵引系统结构框图任务一制动系统的重要意义制动:人为地使运动物体减速或阻止其加速。缓解:对已经实施了制动的列车,解除或减弱其制动作用。制动力:制动过程中所形成的可以人为控制的列车减速力。制动系统:能够产生可控制的列车减速力,以实现和控制能量转换的装置或系统。列车制动装置:在列车上安装的由一整套零部件组成的一个完整的制动装置。机车制动装置动力集中型车辆制动装置列车制动装置动车制动装置动力分散型拖车制动装置制动信号发生与传输装置制动控制部分制动控制装置闸瓦制动列车制动装置的组成盘形制动制动执行部分轨磁制动电磁涡流制动动力分散型列车动力分散型列车包含动车组和城市轨道交通车辆,其制动在操纵上按用途可分为五种:1、常用制动2、紧急制动3、快速制动4、停放制动5、保持制动作用:在正常情况下为调节或控制列车速度常用制动作用比较缓慢特点:制动力可以调节作用:一种“非常制动”在紧急情况下,为使列车紧急制动尽可能快地停车而实施的一种制动。作用比较迅猛特点:只有空气制动作用作用:也称非常制动,其产生的平均减速度基本上与紧急制动相当。作用比较迅猛快速制动特点:在行车过程中是可以缓解的一般为电控联合制动作用:也称驻车制动,采用弹簧制动、充气缓解的方式,使列车停放停放制动在一定坡度的线路上不溜车,实现长时间停车。特点:具有手动缓解的功能,以及采用铁鞋来阻止列车运动。作用:防止列车短时间停在坡道上时发生溜车。保持制动在常用制动模式下且列车速度低于1km/h特点:在列车牵引力大于保持制动力时缓解制动距离:从司机实施制动(将司机控制手柄推至制动位)的瞬间起,到列车速度将为零的瞬间止,列车在这段时间内所驶过的距离。制动距离是综合反映列车制动装置性能和实际制动效果的主要技术指标。电子线路列车制动系统电气线路气动控制部分自动制动单独制动机车制动紧急制动备用空气制动停放制动12DKDKCCB型电空制动机机车制动装置型电空制动机型制动机(微机控制制动系统)制动系统在列车运行中的重要意义制动过程必须具备两个基本条件:(1)实现能量转换(2)控制能量转换性能良好的制动机对铁路运输有以下几方面的促进作用:(1)保证行车安全(2)充分发挥牵引力,增大列车牵引重量,提高列车运行速度(3)提高列车的区间通过能力列车的运行过程包括牵引、惰行和制动三个基本工况。手制动机制动系统的组成基础制动装置制动机制动系统控制关系(即工作流程)如图所示:制动机基础制动装置手制动机制动系统控制关系任务二制动机的发展简史1825年9月27日,在英国的斯托克顿至达灵顿之间建成了世界上第一条铁路,于是世界上第一列由蒸汽机车牵引的列车开始运营。当时使用的制动机是人力制动机,即手制动机。1869年,美国工程师乔治.韦斯订豪斯发明了世界上第一台空气制动机——直通式空气制动机属于气动装置,由司机单独操纵。1872年,乔治.韦斯订豪斯在直通式制动机的基础上,研制出了一种新型的空气制动机——自动式空气制动机。20世纪60年代,随着科学技术的发展,电空制动技术在铁路运输中广为应用,产生了电空制动机,从而改善了制动机的工作性能,为铁路运输提供了更为可靠的安全措施。目前,在我国电力机车上使用的电空制动机有:DK-1型电空制动机、DK-2型电空制动机、CCB-Ⅱ型电空制动机(微机控制制动系统)和法维莱Eurotrol电空制动机。任务三制动方式的分类和制动机的分类一、制动方式的分类制动方式可按制动时列车动能转移方式、制动力获取方式或制动源动力的不同进行分类。(一)按列车动能转移方式分类列车动能的转移方式可以分为两类:一是摩擦制动方式,即动能通过摩擦副的摩擦转变为热能,然后消散于大气。二是动能制动方式,即把动能通过发电机转化为电能,然后将电能从列车上转移出去。闸瓦制动轴盘式制动摩擦制动盘形制动轮盘式制动磁轨制动按动能转移方式电阻制动加馈电阻制动动力制动再生制动电磁涡流制动1-轮对;2-单元制动缸;3-吊杆;4-制动夹钳;5-闸片托;6、7-杠杆;8-支点拉板(二)按制动力形成方式分类黏着制动:依靠黏着的车轮与钢轨接触点之间的切向力来实现车辆减速或停车的制动方式。(闸瓦制动、按制动力形成方式盘形制动、电阻制动、加馈电阻制动和再生制动)非黏着制动:制动力大小不受黏着力限制的制动方式。(磁轨制动和轨道涡流制动)纯滚动状态:车轮与钢轨的接触点无相对滑动,车轮在钢轨上作纯滚动。车轮与钢轨间的状态滑行状态:车轮在钢轨上滑行,这时车轮与钢轨之间的制动力为二者的动摩擦力。黏着状态:车轮在钢轨上处于连滚带滑(基本上是滚动)。(三)按制动源动力分类压缩空气(以压缩空气为源动力的制动方式称为空气制动方式)制动的源动力电(以电为源动力的制动方式称为电气制动方式)机车制动机客车制动机按用途货车制动机城市轨道(交通)车辆制动机高速列车制动机机车制动机按作用对象车辆制动机二、制动机分类手制动机空气制动机按操纵方法和动力来源真空制动机电空制动机与闸瓦制动相比,盘形制动有下列优点:(1)可以大大减轻车轮踏面的热负荷和机械磨耗。(2)可按制动要求选择最佳“摩擦副”,盘形制动的制动盘可以设计成带有散热筋,旋转时它具有半强迫通风的作用,以改善散热性能,适宜于高速、重载行车。(3)制动平稳,几乎没有噪声。盘形制动的不足之处:(1)车轮踏面没有闸瓦的磨刮,轮轨黏着将恶化。所以,为了防止高速滑行,既要考虑采用高质量的防滑装置,也要考虑加装踏面清扫器,或采用以盘形为主、盘形加闸瓦的混合制动方式,否则即使安装有防滑器,制动距离也比采用闸瓦制动时要长。(2)制动盘使簧下质量及其引起的冲击振动增大;运行中还要消耗牵引功率,速度愈高,此种功率损失亦愈大。任务四空气制动机的基本作用原理一、直通式空气制动机的基本构成和作用原理直通式空气制动机具有以下特点:(1)由于制动缸的充、排风都需要经过制动管来完成。制动管充风,产生制动作用;制动管排风,实现缓解作用。恰恰是直通式空气制动机的这一特点,使其存在着“列车分离时,列车制动系统失去制动作用”的致命弱点,这也是直通式空气制动机遭淘汰的根本原因。(2)由于制动管又细又长,所以必然导致直通式空气制动机的制动时,前部车辆的制动缸充风快、压力高,而后部车辆的制动缸充气慢、压力低,仍然使列车前、后部各车辆的制动同步性较差,从而造成较大的列车制动冲击。二、自动式空气制动机的基本构成和作用原理任务五常用名词术语一、压力与压强压力:物体间的相互作用力;单位为牛顿(N)。压强:单位面积上所受力的大小;单位为帕(Pa,N/)二、绝对压力及表压力绝对压力:压力空气的实际压力。表压力:压力表指示的压力值。绝对压力=表压力+大气压2m三、二压力机构及三压力机构制动机二压力机构制动机:根据两种压力之间的压力差来控制三通阀或分配阀的主活塞动作,以实现制动、缓解与保压作用的制动机。三压力机构制动机:根据三种压力之间的变化来控制分配阀的主活塞动作,以实现制动、缓解与保压作用的制动机。任务六制动缸压力的计算以及制动管最小有效减压量、最大有效减压量的确定一、空气制动机的工作过程空气制动机的工作过程是利用压力空气的压力和与容积的变化关系来实现的。理想气体状态变化满足状态方程:PV=GRTP-气体的压力;V-气体的容积;T-气体的温度;G-气体的摩尔数;R-普适气体恒量。根据波义耳-马略特定律,空气压力与容积之间的关系为:PV=常量P——压力空气的压力(绝对压力);V——压力空气的容积。即有:P1V1=P2V2二、制动缸压力的计算常用制动过程中,分析制动机制动管、副风缸和制动缸之间的变化关系时,应考虑下列因素:(1)当制动管的减压量非常小时,三通阀的充气沟作为制动管与副风缸的连通通路并未被主活塞切断,制动管与副风缸的空气压力是平衡的。(2)制动时,进入制动缸的空气量等于副风缸排出的空气量,而副风缸减压后的压力与制动管压力相平衡。(3)在制动计算时,副风缸与制动缸的容积之比选取3.25:1。以副风缸内的压力空气为研究对象,根据波义耳-马略特定律列方程式:'''001()ffzPVPrVPV化简得'1fzVPrV1100fzVPrV或33'0'11();();();();();()fzVmVmPkPaPkPaPkParkPa副风缸容积制动缸容积列车管定压,绝对压力制动缸压力,绝对压力制动缸压力,表压力列车制动管减压力。33'0'11();();();();();()fzVmVmPkPaPkPaPkParkPa副风缸容积制动缸容积列车管定压,绝对压力制动缸压力,绝对压力制动缸压力,表压力列车制动管减压力。1、GK型车辆制动机对于GK型车辆制动机,其副风缸与制动缸的容积比为3.25fzVV13.25100()PrkPa则有:11150100140(1)503.255010062.5;(2)1003.25100100225;(3)1403.25140100355;kParkPaPkParkPaPkParkPaPkPa例如,设制动管减压量为、和时,制动缸压力分别是多少?解:时,时,时,2、机车109型分配阀根据波义耳-马略特定律,经必要的参数修正得到下式:12.6rPPrP1——制动缸表压力(kPa);Pr——容积室表压力;r-列车制动管减压量(kPa);2.6-修正比例系数。1115070140(1)=502.650130(2)=702.670182(3)=1402.6140364kParkPaPkParkPaPkParkPaPkPa例如,设制动管减压量为、、时,制动缸压力分别是多少?解:时,时,时,三、制动管最小有效减压量以GK型车辆制动机为例,介绍最小有效减压量rmin的确定方法。实践表明,只有制动缸压力达到35kPa以上时,才足以克服制动缸缓解弹簧对活塞的背压以及各种摩擦等阻力,产生有效的制动作用。则有Pmin=35kPa将Pmin值代入式P=3.25r-100中可得:Pmin=3.25rmin-100所以rmin=41.5kPa以上计算结果说明:当制动管减压量小于41.5kPa时,GK型车辆制动机不足以产生有效制动。四、制动管最大有效减压量1、GK型车辆制动机制动管最大有效减压量的确定以副风缸内的压力空气为研究对象,根据波义耳-马略特定律列方程:''01max''1max0'1max0()=/()=/()-100ffzffzffzPVPV