双机重联及其功能设置的原则.docx

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双机重联及其功能设置的原则

1双机重联及其功能设置的原则

1.1双机重联和重联方式

双机重联:

两台机车构成的机车组。

两台机车的电气控制系统用重联导线(电缆)经重联插座相连接,空气制动系统的总风管、平均管和制动管也分别相连接,确定本务机车和非本务机车并由本务机车司机控制机车组牵引列车运行。

重联电缆及重联插头座采用了与东风4C型机车相同型号的产品。

联电缆为WYH48X0.的48芯电缆;重联插头和重联插座为JLJ43S—Y、

JLK43A—Y型43芯插头座重联电缆中有28根导线具有重联功能,43芯的插头座相应的只用了28芯,其余的导线和插头作为备用。

东风4c型机车的两台机车(A机车、B机车)重联时,可以以任意两端相连接。

例如A机车的I端(U端)可以与B机车的I端或U端相连接、B机车的I端(U端)可以与A车的I端或U端相连接。

东风型重联机车的两端都设有重联电缆插座和空气系统的重联管接头和阀门。

两机车重联后,根据操纵的需要可以确定任一台机车为本务机车。

两台机车重联在一起后即成为一个机车组,本务机车司机成为直接

控制整个机车组牵引运行的司机。

无论两台机车的哪两端相连,操作上

没有不同。

但是,两台机车一前一后运行,前台机车排泄的废气会影响

后一台机车柴油机的工作,因此在机车重联时应考虑到这一点。

一般情

况下前一台机车满功率运行,后一台机车用于调整列车速度,有利于经济运行

1.2双机重联功能设置的原则

东风4B型机车先后试制了几种重联方案,东风4c型机车已设有重

联系统,东风6东风10型机车也各有各自的重联方案。

由于设计思想

不统一,在设计机车重联系统时有多种功能被要求设置,而且我国目前尚没有有关机车重联的标准可循,使得功能繁杂。

为此,在双机重联方案设计之始首先确立了功能设置的原则。

这个原则就是:

1没有此功能双机不能重联牵引的功能

2重联牵引运行安全所必需的功能

3能显著提高双机牵引经济性的功能为必要功能明确了这样一个原则后,就对上述重联方案进行了分析,对这些方

案中的功能进行了整理。

以东风4c型机车的重联为原型,吸取东风6东风10型机车的经验,精减掉了本务机车起动他车柴油机等功能,增加了本务机车司机能对他车的柴油机转速进行单独控制等功能,力求简单实用,符台我国铁路的现状。

2东风4C型机车双机重联的功能为了便于说明问题和使读者了解东风4型(系列)机车重联的演变过程,选择东风4c型机车为代表,对比1993年前后生产的具有不同重联功能的东风c型机车,着重对双机重联功能加以简要介绍。

双机重联参照东风4c型机车电气线路图1O6DOO1O10前期的机车重联比照东风4C型机车电气线路图106D00100—106D001004按该图生产的100多台机车分别配属在赤蜂、梅河口、吉林等机务段)。

重联功能与重联插销及重联线之间的关系见附图(重联插销及重联线电原理图)和表2(东风c型机车的重联功能与重联插销)。

通过下面的比较,可以知道机车双机重联功能比前期的机车重联功能简化了许多。

两种重联功能不同的机车不能简单重联。

2.1东风4C型机车双机重联在东风型机车重联功能

基础上主要作了如下改动

2.1.1取消了下述本务机车的重联控制功能

1非本务机车滑油泵(电机)运行;

2非本务机车燃油泵(电机)运行;

3非本务机车的柴油机起动;

4非本务机车辅助发电机运行;

5非本务机车的总控制开关;

6非本务机车的柴油机单独停机;

7非本务机车的柴油机电磁连锁(DLS)和油压保护;

8非本务机车牵引电动机磁场削弱控制。

上述控制功能由非本务机车自行控制

原东风4c型机车由本务机车控制非本务机车的柴油机起动,造成操

纵人员不能直接观察到柴油机起动过程中发生的情况,不能及时处理柴油机起动过程中发生的意外情况。

加之东风4C型机车为内走廊,运行中司乘人员不能在两台机车间方便的来往,非本务机车中必须留有乘务人员,所以两台机车分别起动是可行的,并有利于操纵和起机的安全。

2.1.2保留了下述本务机车对非本务机车的重联控制功能

1本务机车的机车控制开关控制了非本务机车的机车控制开关后的电路(重联线21),机车重联后本务机车的“机控”即是重联机车组的“机控”。

2本务机车的司机控制器换向手柄控制了非本务机车的司机控制器换向手柄后的电

路非本务机车前进、后退转换开关控制(重联线5、6);非本务机车牵引,电阻制动转换开关控制(重联线4、7)。

本务机车的司机控制器换向手柄直接控制了重联机车组的运行工

表2东风4c型机车双机重联插销功能表

销号

功能

备注

销号

功能

备注

1

空号

23

空号

2

空号

24

它车柴油

机调速

小手柄

3

空号

25

它车柴油

机调速

小手柄

4

牵引

换向

手柄

26

机组停机

5

前牵

换向

手柄

27

机组停机

6

后牵

换向

手柄

28

空号

7

电阻制动

换向

手柄

29

空号

8

柴油机调速

主手

30

空压机手

双机

9

柴油机调速

主手

31

控制负线

10

它车柴油机

调速

小手

32

控制负线

11

它车柴油机

调速

小手

33

重联电话

通信线

12

空号

34

重联电话

通信线

13

空号

35

空号

14

柴油机转速

送它

36

空号

信号

15

它车柴油机

接速

37

卸载信号

送它车

转速

度表

16

柴油机转速

送它

38

它车卸载

接信号灯

信号

17

它车柴油机

接速

39

空转信号

送它车

转速

度表

18

空号

40

它车空转

接信号灯

信号

19

空号

41

撒砂

20

空压机自动

42

空号

控制

21

机车控制开

43

空号

22

空号

闲图东凤山塑机车重联推钠尺武联线电13图

 

3本务机车的司机控制器主手柄控制了非本务机车的司机控制器主手柄晟的控制电路:

非本务机车走车控制电路;非本务机.车柴油机转速控制电路(重联线8、9)。

4非本务机车空压机自动控制电路的控制(重联线20)

5非本务机车与本务机车空压机同时运行的手动控制(重联线30)。

6非本务机车与本务机车电动撤砂控制(重联线41)。

7非本务机车与本务机车间的重联电话(东风型机车曾一度取消,重联线33、34)。

8非本务机车柴油机与本务机车柴油机同时停机(4QA,重联线26、

271)

2.1.3双机重联具有下述机车状态信号灯显示的重联

功能

1他车卸载信号灯(17XI),重联线37、38);

2他车空转信号灯(t6X:

D,重联线39、40)。

2.1.4髓机重联取消了下述机车状态信号灯显示的重联功能

1他车工作信号灯(表示另一台机车的柴油机在运转);

2他车电阻制动过流信号灯;

3他车空压机工作信号灯。

2.2双机重联后增加了的功能

2.2.1本务机车司机对他车的柴油机转速进行单独控制功能

在机车的操纵台上设置了“他车柴油机转速表”(重联线15、17)与他车柴油机测速电机重联(重联线14、16),用于监控被重联机车的柴油机转速.并设置了能调控他车柴油机转速的辅助手柄(TK、3-62E、64E),可单独调整被重联机车柴油机转速(重联线10、II、24、25),以便本务机车司机能操纵整个重联机车组经济合理地运行。

2.3双机重联韵空气制动系统的重联与东风4C型机

车的重联方式相同

两台机车重联连接痿,本务机车的重联阀换位阀应置本机位,非本务机车的重联阀换位阀应置朴机位同时开放重联阀的总风管、平均管和制动管塞门,本、朴机分配阎的总风管、制动塞门不许关闭。

重联机车之间应相应连接制动管、总风重联管和平均管,并开放相应的塞门

3单机增加的功能为了保证机车重联后机组运行的可靠性,这次为双机重联所设计的机车与以往的东风4型机车有很大的不同。

这次在设计中着重考虑了,当一台机车出现异常情况(如空转、柴油机停机、卸载)时,不致于影响另一台机车继续牵引运行。

这些功能主要有:

3.1机车保护性卸载或柴油机保护性停机时,柴油机自动回“零”位惰转或柴油机停机后调速器回“零”的功能•

3.1.1机车保护性卸载时,柴油机自动回“零”住惰转

1水温高使柴油机卸载,柴油机自动回“零”位惰转;

2滑油压力低使柴油机卸载,柴油机自动回“零”位惰转;

3牵引电流过流使柴油机卸载,柴油机自动回“零”位惰转;

4制动电流过流使柴油机卸载,柴油机自动回“零”位惰转。

3.1.2柴油机保护性停机,柴油机调速器回“零”位

1滑油压力低使柴油机停机,柴油机联合调节器中的步进电机能在无级调速控制箱的驱。

动下回“零”位;

2差示压力计动作使柴油机停机,柴油机联合调节器中的步进电机能在无级调速控制箱的驱动下回“零”位。

3.2采用速度缝电器(SJ)取代油位开关(UK)

恢复用柴油机的转速(档位)信号来设定油压保护点的功能

3.3具有机车轮对空转时机车自动降功率,使机车牵引力减小以抑制空转的功能

①机车在牵引工况,轮对产生的空转使空转继电器动作,机车不断自动降低柴油机转速来减小牵引功率便机车牵引力减小以抑制空转。

②机车在电阻制动工况,轮对产生的滑行使空转继电器动作,机车不断自动降低柴油机转速来藏小电阻制动励磁电流使机车电阻制动力减小以控制制滑行。

双机重联机车的其它单机功能保持不变对于稳定性的考察,本文计算车组的非线性临界速度。

截取最初50m的美国V级线路,而后为光滑的轨道,轨道总长为200m,在50m车辆整体振动起来后,用轮对偏移量来考察车辆的稳定性。

在线路激扰中.包括左右轨的横向不平顺和垂向不平顺,同时还考虑了不平顺的速度和加速度激扰。

3.4动变速箱故障特征

在机车运行过程中,当司机室的噪声和异音较大时,对启动变速箱进行检查,发现启动变速箱的振动大、有异音。

按工艺首先检查变速箱座固定螺栓是否松动,安装座与机车底之间的焊缝是否有裂纹。

在外部检查正常的情况下,对变速箱必须进行解体检查,检查变速箱内各齿轮状态、啮合间隙、接触状态、各轴情况。

下面是出现故障的变速箱的状态:

1、空载试验时:

在空载试验台上进行试验时,变速箱会出现明显异音,解体后观察齿轮状态,在齿面接触区沿齿高呈二条线,沿齿长很短,有时只有齿长和10—20%,有的接触区长度短且沿齿轮圆周呈螺旋线分布有这种接触区的齿轮箱运转时发出高频尖叫声,声压级在主动轴1000转/分时达85—87dB。

在中低速时有明显的异音。

工厂曾采用研齿和电火花跑合工艺,

大部分都无效,变速箱有这种故障,齿轮部件即被报废各项性能指标。

3.5曲线通过性能

曲线通过计算是在一条由直线一缓和曲线一圆曲线一缓和曲线一

直线组成的光滑轨道上进行的,直线长度30m圆曲线长度60m缓和曲线长度为100m曲线超高150mm圆曲线半径300m为突出反映曲线通过的基本特征,未设置轨道随机不平顺,计算机车以20km/h的运行

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