全系列正向设计400KW 地铁调车传动系统

时间:2024年07月30日 来源:

液力变矩器是怎样实现动力的?液力变矩器在额定工况附近效率较低,比较低效率为85%~92%。叶轮是液力变矩器的主要部件。它的型式和布置方位以及叶片的形状,对变矩器的性能有要求起到。有的液力变矩器有两个以上的涡轮、导轮或泵轮,借此取得有所不同的性能。比较少见的是正转(输入轴和输出轴改向一致)、单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼具变矩器和耦合器性能特点的称作综合式液力变矩器,例如导轮可以相同、也可以随泵轮一起旋转的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作,防止产生气蚀和确保风扇,必须有一定供油压力的辅助供油系统和冷却系统。传动系统还负责将发动机曲轴输出的动力传递到各个轮胎。全系列正向设计400KW 地铁调车传动系统

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机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。可分为:前置后驱—FR:即发动机前置、后轮驱动。这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采用这种型式。后置后驱—RR:即发动机后置、后轮驱动。在大型客车上多采用这种布置型式,少量微型、轻型轿车也采用这种型式。发动机后置,使前轴不易过载,并能更充分地利用车箱面积,还可有效地降低车身地板的高度或充分利用汽车中部地板下的空间安置行李,也有利于减轻发动机的高温和噪声对驾驶员的影响。缺点是发动机散热条件差,行驶中的某些故障不易被驾驶员察觉。远距离操纵也使操纵机构变得复杂、维修调整不便。贵州420机车传动系统电驱传动系统的检修周期长、日常维护保养工作量也小。

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液力变矩器靠液体与叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。液力变矩器不同于液力耦合器的主要特征是它具有固定的导轮。导轮对液体的导流作用使液力变矩器的输出扭矩可高于或低于输入扭矩,因而称为变矩器。输出扭矩与输入扭矩的比值称变矩系数,输出转速为零时的零速变矩系数通常约2~6。变矩系数随输出转速的上升而下降。液力变矩器的输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间没有刚性联接。液力变矩器的特点是:能消除冲击和振动,过载保护性能和起动性能好;输出轴的转速可大于或小于输入轴的转速,两轴的转速差随传递扭矩的大小而不同;有良好的自动变速性能,载荷增大时输出转速自动下降,反之自动上升;保证动力机有稳定的工作区,载荷的瞬态变化基本不会反映到动力机上。

电驱传动系统的控制目的:从广义上讲,电驱传动控制的目的就是要使生产设备、生产线、车间乃至整个工广都实现自动化。从狭义上讲,则指控制电驱传动生产机械,实现生产产品数量的增加(效率)、质量的提高(精度)、生产成本的降低、工人劳动条件的改善以及能量的合理利用等。电驱传动系统的机械特性:反抗转矩:又称摩擦性转矩,其特点如下:转矩大小恒定不变;作用方向始终与速度n的方向相反,当n的方向发生变化时,它的作用方向也随之发生变化,恒与运动方向相反,即总是阻碍运动的。地铁传动系统通过改变WVF逆变器各IGBT元件开通的周期来改变输出的频率。

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地铁调车电驱传动系统普遍应用于铁路站、场和地铁、钢铁、石化、煤炭、电厂、港口、码头等企业,承担调车作业或内部铁路运输任务。由于工作的特殊性,机车柴油机极少满负荷工作,常常处于空载且频繁交变工作状态,工作期间柴油机的平均使用功率只为额定功率的1/3 ~1/2 ,动力潜能得不到充分发挥,燃油浪费严重且污染环境。图1所示为调车机车不同功率比下工作时间百分比。可以看到,传统内燃调车机车柴油机满负荷工作时间只占5.5% ,约35%的工作时间处于惰转状态。混合动力调车机车采取了低负荷时蓄电池组为动力,高负荷时柴油机/蓄电池组共为动力的模式,实现节省燃油、减少排放的目标,更适合地铁调车对于排放和噪音的要求,极具开发的必要。传动系统的主要功能是把发动机的动力传输给驱动轮,因此它直接关系到火车能否安全地行驶。动力强劲400KW 地铁调车传动系统

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电驱传动系统的优势:建立了基于齿轮实际传动误差的齿面参数化设计和微观修形优化技术体系。实现基于包含实际传动误差的齿轮修形设计、加载接触分析和优化,研究出强度高的、低噪声齿轮的主动综合设计方法,为驱动桥传动系统动力学建模、分析与振动噪声预测技术提供了有力保障。研究高性能电动车的电机与传动系统的集成设计及轻量化。开展了系统及结构优化设计、齿轮搅油分析、铝合金材料性能分析等关键技术的研究;建立了包含精确齿轮、非线性轴承、差速器总成、减速器总成、桥壳等部件的电驱桥传动系统数字化模型,研发了动静态特性集成分析优化设计与测试验证分析技术,实现了电驱动力总成的高功率密度、长耐久高可靠性;实现电驱桥振动噪声的前期预测及多属性目标下的NVH的提升。全系列正向设计400KW 地铁调车传动系统

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