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文档简介
1、受电弓及真空主断路器课件 成都机务段技术科 2010年6月 我段现使用的受电弓分类及使用车型 受电弓受电弓 弹簧式弹簧式气囊式气囊式 TSG1TSG3LV2600TSGCTSGD300TSG15B DSA200 XD200 SS3 SS1 SS3SS3SS4 SS3 SS7C SS1 SS3 SS3B SS4 SS7D HXD3 HXD1C 各种型号的受电弓装车情况 8台 49 台 98 台 27 台 31 台 34 台 0 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100100台台 TSG1TSG1TSG3TSG3TSGCTSGCLV260
2、0LV2600TSGD300TSGD300DSA/XD200DSA/XD200 一弹簧式受电弓的工作原理及特点 (一)工作原理 1.升弓当升弓电控阀得电后,压缩空气进入传动风缸后,压缩降弓 弹簧,使连杆伸出后解除对下臂杆上转臂的约束,受电弓在升弓弹簧组的作 用下升起受电弓。 2.降弓当升弓电控阀失电后,传动风缸内的压缩空气通过缓冲阀排 大气后,在降弓弹簧的作用下,传动杆回缩同时带动转臂作快速降弓运动。 3.参数调整静态接触压力的调整是通过改变升弓弹簧组的变形量来 实现;升降弓时间是靠调整缓冲阀上的升降弓螺栓改变节流阀口的大小,来 调节升降弓时间。 (二)弹簧式受电弓的特点 1.弹簧式受电弓适用
3、于低速运行的机车,一般运行速度要求 120Km/h 。 2.结构简单,调整方便,价格便宜。 3.滑板多采用铜基滑条,该型滑板不耐磨使用同期短,且维修不方便。 4.弓头有20度角的左右摆动范围,在碰到电网硬点时弓头易通过。 5.弓头较窄,随网性较气囊弓差。 (三)弹簧弓的常见故障 1.由于弹簧式受电弓在落弓状态时,升弓弹簧在拉伸状态, 在气温变化比较大时,容易发生断裂。 2.TSG3/TSGC型受电弓在外界气温变化较大时,传动风缸 的聚四氟乙烯衬套与活塞杆的膨胀系数不一样,容易出现活 塞杆爬行卡滞,从而导致升弓不畅。 3. TSG3型受电弓铜基滑板,这种滑板的托架容易在安装槽 处开裂,主要原因是
4、:厂家为了便于铜基滑条螺杆的安装, 在不锈钢材质的滑板支架底部开挖了安装槽,开槽后就破坏 了滑板支架的受力结构,在开口处容易产生应力集中,当受 电弓滑板受到接触网上硬点的冲击时,容易使滑板支架从安 装槽处向顶部开裂。 二气囊式受电弓原理及特点 气囊式受电弓是铁路电力机车车辆从架空接触网集取电流的装置。该型受 电弓在整个车辆速度范围内具有良好的空气动力学性能,包括在最大规定逆风时 的空气动力学性能,从而保证了受电弓能在各种轨道状态下与架空接触导线都具 有良好的接触状态和接触的稳定性。气囊式受电弓适用于时速在120Km/h以下的 各型号的电力机车使用。气囊式受电弓配装有先进的ADD自动降弓系统,在
5、受电 弓滑板磨耗到线或弓头遇到外力损坏时,受电弓能以大于1m/s的速度做快速降弓 运动,有效的保护受电弓和网线的安全。 (一)TSGD300 TSGD300型受电弓主要由底架下臂杆上臂杆拉杆平衡杆横托架弓头 平衡梁 碳滑条空气弹簧组装液压阻尼器气动控制箱ADD自动降弓系统等部 件组成。 1.工作原理 ()升弓:升弓时,司机将受电弓扳钮扳至升位,压缩空气 通过电空阀流经空气过滤器、升弓节流阀、精密调压阀、降 弓节流阀、安全阀、压缩空气绝缘管通过车顶、到升弓气囊, 气囊充气推动前推板前移,通过钢索带动下臂绕轴顺时针旋 转,上臂在拉杆的作用下绕上臂杆轴承逆时针转动,使受电弓 弓头升起. ()降弓:降
6、弓时,司机将受电弓扳钮开关扳到降位,控 制受电弓电空阀使气路与大气相通,气囊相缩,受电弓靠其自 重使下臂作逆时针转动,最终使受电弓弓头降到落弓位. (3)ADD(automatic downwards pantograph device)快 速降弓装置工作原理: 自动降弓装置由滑板上的管道、 快速下降阀、试验阀、关闭阀及导管 组成。当滑板上的管道出现漏气,使 管道压缩空气排出,压力下降,导致 升弓装置压缩空气从快速下降阀排出。 迫使受电弓快速下降。自动降弓装置 压缩空气流程见右图,来自升弓电空 阀的压缩空气,一路向气囊充气、一 路进入快速降弓阀下室、一路进快速 降弓阀上室同时经关闭阀给滑板管道
7、 充气。快速降弓阀内分上下两室,上 室容积大,在两室间膜板上开小孔。 当导管小漏气时,由于上室容积大, 室内压力变化小,压缩空气由下室经 小孔向上室补充。维持受电弓工作。 当漏气较大时,上室压力下降,下室 压力顶开膜板,打开排气孔,将压缩 空气排出,受电弓快降下 10快降阀 11试验阀 12气囊 13滑板 14关闭阀速下降。 2.参数调整 (1)静态接触压力的调 整:通调整气动控制箱内 的精密高压阀来实现,如 果精密高压阀的压力每变 化0.01Mpa会使接触压力变 化10N,所以气囊弓对精密 调压阀的精度要求很高, 标准静态接触压力为 70N5N。 ()升降弓时间通过调 整气动控制箱内的升弓节
8、 流阀和降弓节流阀来实现, 如果降弓打车顶可配合调 节降弓节流阀和消音节流 阀来实现。气囊弓的升弓 时间是从弓头动作开始记 时。 3.气囊弓的主要特点 (1)气囊组装代替了原来的升弓弹簧 (2)弓头较宽,随网性较好 (3)适用于高速运行的机车 (4)采用了耐磨的整体碳滑条,使用周期长,维护方便 (5)装配了先进的ADD自动降弓系统 4.TSGD300型受电弓的常见故障 由于该型受电弓气囊组装在设计时存在一定缺陷,使用一段时间后,空 气弹簧内部的连板和连板销容易断裂,从而造成受电弓的气囊塌陷 (二)DSA/XD200 1. DSA/XD200受电弓由底架、升弓装置、下臂、上臂、弓 头、滑板及空气
9、管路等组成。 2.工作原理 升弓时,司机将受电弓扳钮 扳至升位,压缩空气通过电空阀 流经空气过滤器、升弓节流阀、 精密调压阀、降弓节流阀、安 全阀、压缩空气绝缘管通过车 顶、到升弓气囊,气囊充气推动 前推板前移,通过钢索带动下臂 绕轴顺时针旋转,上臂在拉杆的 作用下绕上臂杆轴承逆时针转 动,使受电弓弓头升起. 降弓时,司机将受电弓扳钮 开关扳到降位,控制受电 弓 电空阀使气路与大气相通,气囊 相缩,受电弓靠其自重使下臂作 逆时针转动,最终使受电弓弓头 降到落弓位. 3.参数调整 静态接触压力和升降弓时间的 调整和TSGD300型受电弓类似, 只是DSA/XD200是使用的气动控 制板,见右图所
10、示 (三)TSG15B TSG15B受电弓主 要用于HXD1C机车, 该型气囊弓最主要的特 点是采用了垂直双气囊 装置,其工作原理与其 它气囊弓基本类似 真空主断路器 一、BVAC. N99 型真空 主断路器 1.结构:主要由三个部 分组成 (1).高压电流分断部 分:由可开断交流电弧的 真空开关管、静触头、动 触头组成。动触头的操作 由电空机械装置和合闸过 程中的导向装置同时完成。 (2).隔离绝缘部分: 由安装在底板上的支持绝 缘子瓷瓶、内部的绝缘导 杆、恢复弹簧、接触压力 弹簧组成。绝缘导杆连接 电空机械装置和动触头。 底板与车顶由密封圈密封。 (3).电空机械装置(低 压部分):由空气
11、管、压力 开关、储风缸、调压阀、 电磁阀、保持线圈、传动 风缸及活塞组成。当空气 压力达一定值时压力开关 闭合,压缩空气方能进入 储气缸。储气缸内的调压 阀,用来调节储气缸内气 压。 我段现使用的真空主断路器有两种型号: BVAC. N99(九方) 和TDVA-360/25(庆 云),主要装配在3台SS4机车上与传统的空气断路器相比真空断路器具有:结构 简单,工作可靠,动作速度快,绝缘强度高,维修方便等优点。 结构示意图 2.工作原理 (见右图所示) (1)合闸:开 /关键闭合,电磁 阀、保持线圈得 电、压缩空气由 储气缸经电磁阀, 进入传动风缸, 活塞上移,在克 服恢复弹簧和接 触压力弹簧的
12、反 力下,主触头闭 合。当活塞上移 到行程末端时, 由保持线圈将活 塞固定,保持合 闸状态。0.6秒后 电磁阀失电,传动 风缸压缩空气经 电磁阀排出。 (2)分闸:当 保持线圈电流切 断(控制电源失 电)断路器分闸, 快速脱扣通过恢 复弹簧、接触压 力弹簧来实现。 通过此系统,在 失电和停气时保 证主断路器的开 断。为了限制脱 扣装置的振动, 冲程结束时,通 过空气的压缩实 现缓冲。控制单 元顺序见下图所 示。 控制单元时序图 3.使用维护 ()绝缘子不能有裂痕及瓷釉损伤,并保持清洁。 ()当出现不明情况的短路时及非常正常的机械振动时, 要检查真空管的真空度。 ()各连接件必须紧固,各阀及接头
13、不能有漏风现象。 二、TDVA-360/25型真空主断路器 1.概述:TDVA-360/25型真空断路器采用先进的真空灭弧原理,借鉴了国外的 先进技术,并进口关键部件,同时结合国内真空断路器行业的技术特点,而研制 出来的一种新型机车主断路器。它一方面是用来接通和分断电力机车的高压电路, 是机车的总开关;另一方面当机车发生故障时可迅速、安全、有效地切断机车总 电源,是机车最主要的保护装置,因而它具有控制和保护的双重功能。TDVA- 360/25型真空断路器以底板为界,分为上下两部分。上部分为高压系统置于机车 顶部,主要时由灭弧室组装、支持绝缘子、绝缘推杆等组成;下部分为低压控制 系统置于机车内部,主要由传动气缸、储风缸及各控制元件组成。 2.动作原理 (1)合闸操作(断路器处在断开状态)只有在满足如下条件,断路器才 能闭合:a 断路器必须是断开的;b 必须有充足的电压;c 电磁阀线圈 必须处于得电状态。接电源“开/关”键,电磁阀线圈得电,阀芯换位开 通合闸气路,压缩空气由储风缸流入气缸;主动触头随着活塞的移动而 运动;分闸弹簧压缩;主触头闭合;触头压力弹簧压缩;活塞到达行程 末端;断路器闭合。 (2)分闸操作(断路器处在闭合状态)在所有情况下,当控制电源失电 时,断路器开断。接电源“开/关”键,电
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