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高速受流技术的质量性能指标 (1)接触网悬挂的弹性和弹性系数 η(x)=y(x)/p p →抬升力 y (x) →由抬生力p在x处引起的升高(mm) η(x) →接触线在x处的弹性值(mm/N) 德国国铁对不同悬挂所允许的弹性和不均匀度值 高速受流技术的质量性能指标 为了减小弹性的差异,必须尽量使跨距中部和悬挂点处的弹性均匀一致,一般采用弹性链型悬挂。 弹性吊索的长度对悬挂点处的弹性有较大影响,一般为12-18m。 加大悬挂的综合张力,会改善悬挂弹性的均匀程度,但是实践证明,增加承力索的张力对悬挂点处的弹性影响较小,然而,将接触线的张力从10KN增加到15KN,悬挂点处的弹性系数减小15%-20%。 高速受流技术的质量性能指标 (2)弓线间的接触压力 它是评价与控制受流质量的重要条件。理论研究证明: 对于接触悬挂-受电弓系统而言, 其间的接触压力变化幅度越小、变化率越低, 则动态受流质量越好;反之, 则变坏。 1)标准偏差值(标准偏差值曲线如下图) 2)接触压力的平均值: 3)接触压力不均匀系数: 高速受流技术的质量性能指标 (3)受电弓的归算质量与最大振幅 1)受电弓的最大振幅 2e=Hmax-Hmin 通常情况下,e值控制在150mm的范围内。 2)受电弓的归算质量 归算质量越小,受电弓的追随性越好,其运行轨迹越平缓。国外控制在8-25kg之内,我国TSG1型受电弓的归算质量42kg (4)离线率及持续时间 离线是衡量高速受流的重要方面和重要指标,这个指标可以从一下三个方面考虑. 限定时间或限定距离的离线次数; 一次离线的时间;(0.1-0.6ms) 离线率。(200km/h以上时控制在5%) 高速受流技术的质量性能指标 (5)接触线平均抬升量及最大抬升量 静态抬升量 振动抬升量 动态抬升量 一般情况下控制在100-150mm范围内,最大不超过200mm。 (6) 接触线磨耗比与导线寿命 磨耗:电气磨耗、化学磨耗、机械磨耗。 磨耗比 接触线通过万架弓次后,被磨去的横截面 称为磨耗比。 接触线寿命 寿命的直接原因是磨耗及导线疲劳。 TCG-100 寿命25-30年 Ris120 200万弓架次 约30年 3. 弓网系统的电接触特性 接触线型号 (不含规格) 导电率(%) (IACS) 电阻率 Ω·mm2/m 抗拉强度 N/mm2 CT(Cu) 97% 0.01777 360 CTA、CTAH(AgCu) 97% 0.01777 360 CTS(SnCu) 80% 0.02395 420 CTMH(MgCu0.5) 62% 0.02778 500 注:IACS为国际标准退火纯软铜的导电率,记为100% 温度不大于100℃的抗拉强度 20℃时的电阻率 接触线的导电率和抗拉强度 3. 弓网系统的电接触特性 材料组合 接触电阻 纯碳滑板+铜或银铜接触线 低 纯碳滑板+锡铜接触线 中 纯碳滑板+镁铜接触线 高 接触线与滑板的接触电阻比较 3. 弓网系统的电接触特性 实例 3. 弓网系统的电接触特性 实例 3. 弓网系统的电接触特性 实例 3. 弓网系统的电接触特性 由于接触电阻的存在,列车取流时,接触点的焦耳热使接触点局部区域温度升高,严重时可达到弓线材料的软化点 根据电位——温度理论可知,导电斑点超过接触点外的温度与接触电阻及通过接触点的电流成简单的函数关系 θ——导电斑点超出接触点以外区域的温度,即接触点温升 U——接触压降 I——通过接触面的总电流 ——滑板与接触线材料的热导率与电阻率乘积的平均值 3. 弓网系统的电接触特性 受电弓滑板与接触线从分离到接触或从接触到分离时,如果能满足一定的条件,滑板与接触线之间便会产生电弧或其它放电现象 弓网系统的电弧现象 滑板和接触线在大气中脱离接触(弓网离线)时,如果被断开的电流超过0.25~1A,断开后加在滑板与接触线上的电压超过12~20V,在滑板与接触线的间隙中通常会产生一团温度极高、发出强光和能够导电的近似圆柱形的气体——这就是电弧 产生电弧的最小电流如果小于一定数值,则开断时只能产生一为时极短的弧光放电——通常称为电火花 3. 弓网系统的电接触特性 弓网系统的电弧现象 3. 弓网系统的电接触特性 弓网系统的电弧现象 3. 弓网系统的电接触特性 弓网系统的电弧现象 持续40ms的电弧 3. 弓网系统的电接触特性 电弧热功率导致滑板和接触线温度升高,另一方面,滑板和接触线的热量也会
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