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地铁刚性接触网施工方案

地铁刚性接触网施工方案
地铁刚性接触网施工方案

地铁刚性接触网施工方案

编者:王政中

一、前言

城市轨道交通已成为全世界解决城市交通问题有效途径,对改善现代城市交通困扰局面、调整和优化城市区域布局、促进中国的大、中城市已普遍有所共识,也深刻体会到城市轨道交通是衡量城市综合实力的一个重要指标。近年来我国城市轨道交通的建设发展速度也非常快。众所周知,城市轨道交通是我国城市有史以来最大的公益性交通基础运输,但是作为与受电弓接触的悬挂方式又有两种区分,分别为架空刚性接触网和柔性接触网,本次主要介绍架空刚性接触网施工方法。

二、.刚性悬挂接触网的结构和特点

刚性悬挂接触网主要有铝合金汇流排、接触线、绝缘元件和悬挂装置组成,其中铝合金汇流排既作为固定接触线的嵌体,同时又作为导电截面的一部分。这种悬挂方式根据线路通过能力及电流量的大小,又有单接触线式和双接触线式两种。根据铝合金汇流排截面的不同又分为T 型与Π型两种。本次主要介绍Π型。Π型结构的刚性悬挂特点是:其一, 结构稳定,接触线是靠两侧夹持力固定的,因此运行稳定性;其二好便于安装和架设,在架设接触线时,使用专用滑动式镶线车,利用Π型结构的弹性力可使接触线嵌入虎口槽内。。我国目前刚性接触网中多用Π型铝合金汇流排的形式。单根接触线汇流排目前有两种类型: 一种为高80 mm 的PAC80 型, 另一种为高110 mm 的PAC110 型。其中PAC110 型的截面积为2 213 mm2 , 中间每节长12 m,下锚两端汇流排每节长7.5m。特殊地带(菱形道岔)可采用曲线汇流排,即带有弯度。目前在长沙、西安、广州、上海等大部分城市轨道采用的是PAC110 型汇流排,也有部分城市轨道采用第三轨供电技术。汇流排结构示意图

三、.施工过程

由于刚性悬挂接触网系统的安装精度比柔性悬挂接触网系统的调节范围小,安装精度高,因此在进行刚性悬挂接触线的安装时,从施工测量开始到刚性悬挂接触线调整到位,要严格控制每一道工序的施工质量,实现一次安装到位。

3.1施工测量

(1)起测点的确定

在进行刚性接触悬挂施工测量前,应先确定起测点,然后再进行横向、纵向测量。测量起点的选择原则是:测量工作可从刚性悬挂段锚段关节的第一个定位点开始;也可从已铺设标准轨道的任一车站和区间关节连接处开始,测量长度应为一个以上的刚性悬挂段;有绝缘锚段关节区段应从绝缘关节处开始起测。按设计图纸里程布置,以沿线准确的里程标记为准进行放线测量,并对设计图纸选用的安装图号进行核对,及时对不相应的安装图号做出相应的调整。

(2) 横向测量由于刚性悬挂的安装精度要求高,因此测量时应使用先进的测量工具,如激光定位测量仪等,以确保定测精度。横向测量要首先确认受电弓中心的位置,然后再确定悬挂点的位置。悬挂的各种底座的位置和使用的零件有关。需要注意的是,一般直线上各定位底座中心线垂直于轨道线路中心线上;曲线上垂直于此点在线路中心线的切线上。

城市地铁线拆解工程接触网拆解施工方案

轨道交通线拆解工程 接触网拆解施工方案 目录

一、编制依据及说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、拆解各方主体 (2) 四、拆解施工组织机构 (2) 五、拆解前期准备 (4) 六、拆解前其它准备工作 (12) 七、正式拆解时各关键点的拆解工作量 (12) 八、停运后拆解实施方案 (15) 九、需要协调解决的问题 (23) 十、施工安全保证措施 (24) 十一、应急保障措施 (25)

轨道交通二、八号线延长线供电系统 接触网拆解施工方案 一、编制依据及说明 (一)**市轨道交通二、八号线延长线供电系统安装工程招标文件; (二)**市轨道交通二、八号线延长线供电系安装工程投标文件; (三)**市轨道交通二、八号线延长线总工期策划; (四)**市轨道交通二、八号线延长线江南西至晓港区间拆解段接触网施工现状调查。 (五)**市轨道交通二、八号线延长线拆解段相关专业图纸; (六)公司的技术力量和机械设备情况、工程项目经理部的组成、机械设备、各类技术人员配备及施工队伍施工能力的基本情况。 (七)**市轨道交通二、八号线延长线供电系统安装工程合同文件。 (八)设计提供的《**市轨道交通二、八号线延长线工程细化拆解方案初步讨论》文件。 (九)**地铁运营事业总部关于既有线施工管理相关办法和有关规程。 (十)目前拆解工作完成的实际情况。 (十一)本方案是二、八号线接触网正式拆解时的具体实施性方案,在正式拆解前所有准备工作完成后的情况下进行的。 二、工程概况 根据二、八号线延长线工程总体设计方案,将原二号线江南西至晓港区间拆解分为二号线与八号线的一部分,其中二号线从既有线江南西站向南延伸至**新客站,八号线从晓港站向西延伸至凤凰新村站。原有二号线江南西至晓港左线需要拆除,右线保留做为二、八号线的联络线。拆解段总体形象布置图如下所示:

地铁供电系统中刚性接触网常见故障和防范措施解析

地铁供电系统中刚性接触网常见故障和防范措施解析 发表时间:2019-01-15T11:51:05.350Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:刘金棠 [导读] 摘要:地铁成为了人们日常出行的便捷交通工具,供电系统为地铁运行提供动能保障,刚性接触网是供电系统的组成部分,其稳定性将关系着供电的安全性与可靠性。 东莞市轨道交通有限公司 摘要:地铁成为了人们日常出行的便捷交通工具,供电系统为地铁运行提供动能保障,刚性接触网是供电系统的组成部分,其稳定性将关系着供电的安全性与可靠性。本文从刚性接触网常见故障浅谈分析,并对防范措施进行了研究。 关键词:地铁;供电系统;刚性接触网;常见故障;防范措施 引言 刚性接触网作为供电设备,其设备本身存在一些不足之处,同时受到地铁隧道环境的影响,在运行中会出现一些故障,进而需在设备维护中,通过一些防范措施来提高接触网的运行质量。 1 刚性接触网的特点 1.1刚性接触网组成部分及关键部件 刚性接触网是接触网中的一种接触悬挂方式,刚性接触网的组成部分:悬挂支撑装置、绝缘子、汇流排、导线等等。汇流排夹持接触线并通过悬挂支撑装置悬挂安装在地铁隧道上方,共同担负着地铁沿线的输电功能。“∏”型汇流排是目前地铁刚性接触网应用最广泛的汇流排型号,具有稳定性好、载流截面积大的优势。刚性接触网为地铁列车提供电能,因此接触网线路的连续性及机械特性就显得尤其的重要。锚段关节、线岔、分段绝缘器,是刚性接触网系统的关节部分,通过这些关节的部分将相邻分区的锚段进行有序的连接,形成具有连贯性的接触网线路。 1.2刚性接触网特性及与列车的弓网关系简述 刚性与柔性是相对的,刚性接触网具有结构稳定性好,没有断线隐患的优势,且出现直接影响供电安全的故障概率较小。不足之处是,刚性接触网较柔性接触网弹性差,导致接触线易出现磨耗过大或者异常磨耗,同时,设备检修要求较高。 运行的列车是一种移动的不断通过受电弓取流的特殊负荷,在移动的取流过程中,列车受电弓与刚性接触网的接触关系形成一种动态的弓网关系。弓网关系的状态,关系着列车取流的质量,进而影响列车的运行安全。因此,接触网的状态在整个地铁运行系统中起着重要的作用,影响着受流质量。在地铁检修作业中,接触网的日常检修、排除故障,是保证接触网良好运行状态的有力措施。 2 刚性接触网设备的常见故障 2.1锚段关节、线岔及分段绝缘器处拉弧现象 锚段关节、线岔、分段绝缘器是刚性接触网系统中实现不同锚段或着不同线路(正线与侧线)的过渡转换的元件,其状态的好坏直接影响弓网关系的运行状态。锚段关节、线岔、分段绝缘器是两个锚段间的衔接部件,在运营检修中发现,这些衔接的部件常常会出现拉弧现象,导致锚段关节、线岔、分段绝缘器处的汇流排、接触线及分段绝缘其本体的导滑板出现烧伤、麻点现象。拉弧现象,对接触网设备及列车受电弓来说是一种危害,影响设备的运行质量,进而影响地铁列车的安全运行。经过日常的设备维护检修发现,出现拉弧的原因大概有以下几点:1、关节处两汇流排的的导高参数不符合检修标准;2、分段绝缘器与相邻的汇流排接触线存在较大的导高差异;3、列车受电弓在高速运行中受到线路的影响导致弓网关系状态不良好。 2.2汇流排绝缘子倾斜及脏污 汇流排绝缘子在接触网中起到悬挂汇流排及带电体与接地体间绝缘的作用,是接触网安全供电的关键部件。在地铁运行过程中,汇流排绝缘子需要承受及消化列车受电弓高速滑行的顺线路的冲击力,因此在长期运行中,绝缘子会出现顺线路的倾斜,如未及时处理,顺线路的倾斜角度过大,超出绝缘子的负荷能力导致绝缘子出现断裂,从而绝缘子的绝缘性能下降,影响供电安全。地铁隧道是一个封闭的区间,隧道的粉尘(含金属粉尘)会随着隧道活塞风的作用,黏附在汇流排绝缘子上,导致绝缘子出现脏污现象。绝缘子的表面光洁程度与绝缘性能存在正相关关系,因此,绝缘子的脏污超出一定程度,绝缘子1500V的高电流作用下,会出现闪络甚至击穿现象,进而影响供电的安全性。 2.3接触线脱槽现象 接触线与汇流排是一个整体的载流导体,为地铁列车提供供电动能。在隧道环境中,隧道结构往往随着外部环境的变化而存在渗漏水情况,从而影响接触网设备的供电安全性能。隧道渗漏水是结构的病害,同时也对接触网设备的危害存在很大的风险。刚性接触网接触线脱槽,是由隧道结构滴水滴至汇流排上并在汇流排与接触线的结合缝中形成水垢,水垢挤出汇流排中接触线的现象。接触线脱槽,导致接触线导高降低,形成硬点,并经过长期的运行该处的接触线会出现异常磨耗,进而影响接触线的使用寿命甚至影响设备的正常运行状态。如果接触线脱槽范围大且严重时,就直接影响弓网关系,导致中断供电及行车。 2.4中间接头螺栓螺纹滑牙现象 中间接头是连接两节汇流排的关节连接部件,起着承接及导流作用。中间接头也称为鱼尾板,分别内嵌进两节汇流排端头并通过螺栓连接紧固汇流排与内嵌的鱼尾板,形成汇流排间的连接。列车的运行,会给刚性接触网带来顺线路的冲击力及向上的抬升力,同时由于刚性接触网不具有弹性的特点,这部分能量只能在接触网设备上自行消化,从而使汇流排间会产生不均衡的能量导致出现不同程度的震动。在长期的运行中,能量的消化会给汇流排中间接头的螺栓螺纹带来损伤滑牙的危害,进而影响汇流排的连接紧固性,导致接触线高度降低,不符合检修标准。 3 刚性接触网常见故障的防范措施 3.1锚段关节、线岔及分段绝缘器处拉弧防范措施 拉弧,对于接触网设备来说是一种危害。设备日常维护上,对于出现拉弧的锚段关节、线岔、分段绝缘器,需对设备的导高根据检修标准且结合前后的定位点导高进行精调,把锚段关节、线岔处的工作支比非工作支调低3~5mm,在过渡处两汇流排保持等高,使受电弓平滑在关节内过渡,同时关节前两三个一般性的定位导高保持4040mm,使得受电弓能平顺的进入关节区,从而减少受电弓在关节前半区的拉弧情况,有利于消除拉弧的防范措施。分段绝缘器处的拉弧,可参照锚段关节、线岔的方法调整分段前后的一般性定位,同时需要保持分

刚性悬挂接触网

架空刚性悬挂系统简介 “Π”型刚性悬挂接触网特点 1、结构简单,TRANBBS施工方便 “Π”型刚性悬挂汇流排当量截面积为1200 mm2,相当于柔性8根150 mm2 硬铜绞线。其下嵌入传统柔性悬挂接触导线后,即等于同于柔性悬挂承力索、接触导线和架空馈电线的作用。因而刚性悬挂的结构形式相对于传统的柔性悬挂接触网来讲更简单、更紧凑(如图1),方便施工。 2、安全可靠、易于维护 首先,刚性悬挂接触网处于无张力自然悬挂状态,它依靠铝合金汇流排的刚性来保持接触导线的位置恒定,不需要象柔性悬挂设置重力下锚张力装置,悬挂结构变得更加简单,节约了有限了隧道空间,且对土建结构的承力要求较柔性悬小得多,系统的安全性及稳定性均较柔性悬挂要好。 其次,由于刚性悬挂接触网不存在张力作用,完成消除了突发断线之忧。而且,所有刚性悬挂提高了运营安全可靠性,同时也增加了系统的可维护性,使维护变得更容易。 再次,由于刚性悬挂接触网的安全可靠性决定了其正式投入运行后,日常维护和事故抢修工作量比柔性接触系统要少得多,事故平均恢复时间较柔性悬挂短得多,能最大限度地保证正常的运营。 第四,刚性悬挂接触网系统正线采用绝缘锚段关节进行电分段,无需再单独采用分段绝缘器,从而减少投资,且最大限度地保证了正线接触网系统的相对连续性,提高接触网系统安全性、可靠性。 3、国产化高、节约投资 在广州地铁一号线刚性悬挂示范段的开通并投入运营,标志着由中铁电气化局集团有限公司与广州地铁总公司进行联合研制的国产化架空刚性悬挂接触网系统的试验成功,实现了汇流排及其附件的国产化、主要零部件的国产化、绝缘子国产化。至此,除刚性分段绝缘器外,其它设备都已实现国产化,可以大大降低建设成本。 4、形式特殊、要求较高 由于刚性悬挂采用硬质铝合金材质,施工过程中的一个小小的失误都可能造成难以恢复的永久性缺陷,例如不小心造成汇流排永久变形,有可能在锚段中间形成无法修正的缺陷,它不可能象柔性悬挂那样可以通过系统本身的匹配关系进行弥补。因此,在刚性悬挂施工过程中对系统关键点的控制的人员、TRANBBS技术、设备就显得犹为重要,它将决定整个项目工程的竣工质量。 TRANBBS设计对刚性悬挂系统性能要求很高,对施工安装的精度要求更高,这就要求施工单位做更多大量的、精确的、细致的调整工作。 5、灵活方便、性能优良 刚性接触网可根据需要,在特殊的地方设计为可移动的形式。如在地铁车辆段检修库、隧道段人防门、防淹门等地方,在需要检修或关闭人防门、防淹门时移去上部刚性悬挂,待检修完成或打开人防门、防淹门后再移回这部分刚性悬挂,恢复正常工作状态,这一特点的优越性是显而易见的。 根据采用刚性悬挂接触网系统的国家以及我国广州地铁二号线的刚性接触网系统的运营经验得知,刚性悬挂接触网在柔性悬挂相对薄弱的环节上具有绝对

深圳地铁接触网施工方案

深圳地铁接触网施 工方案

1.3.2接触网工程主要施工工艺 1.3. 2.1接触网工程施工程序 接触网工程施工程序如下图所示: 图1.3.2.1 接触网施工流程图

1.3. 2.2施工测量 施工测量的准确度是确保接触网安装标准的首要保证,施工之前必须进行精确测量,将测量误差严格控制在允许范围内。深圳地铁1号线续建工程接触网分为隧道内和隧道外两部分,施工之前应分别进行施工测量。 (1)隧道外接触网施工测量 深圳地铁1号线续建工程接触网隧道外施工测量主要包括H 型钢柱单支柱(中间柱、道岔柱)基坑位置测量、门型梁支柱基坑位置测量、下锚拉线基坑位置测量,测量方法如下: 1)隧道外接触网施工测量流程图

图1.3.2.2-1 隧道外接触网施工测量流程图 2)隧道外测量人员、主要测量工具及要求 隧道外测量组一般由6人组成,同时按有关要求应邀请业主代表、驻地监理工程师和设计工程师参加。由项目经理部测量工程师任组长,在测量现场负责看图纸,并指导测量人员测量;1名技术员负责记录测量结果;2人负责测量;1人在钢轨上做测量标记,1人负责打基坑中心桩及辅助桩。测量组成员在测量现场应统一由测量工程师指挥,测量工程师在指挥测量的同时应认真看图,注意核对图纸与现场是否相符,作标记人员应把测量确定的基坑定位点准确清晰地作出标记,测量人员应认真负责,正确使用测量工具。 所有测量用仪器、仪表必须经具有国家级检验资质的检测机构检测,贴有“检验合格证”,并在有效期内。没有检测的仪器不得进入施工现场,确保测量精度。 具体测量人员及主要测量工具如下表: 表1.3.2.2-1 隧道外测量人员及主要测量工具表

地铁接触网导线磨耗分析

地铁接触网导线磨耗分 析 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

地铁接触网导线磨耗分析 【摘要】从地铁接触网的柔性接触网和刚性接触网两方面进行阐述,分析它们在实际运行中所常见的故障与问题,并通过不断的摸索与研究提出相应的解决措施。从而不仅有利于提升地铁接触网的运行效率,提高地铁交通的运行质量与运行能力,还能提高地铁运行的稳定性与安全性,促进我国交通事业的快速发展。 【关键词】刚性接触网导线磨耗分析建议 接触线在与电客车受电弓的相互作用时,表面产生腐蚀及磨损的现象即为接触线磨耗。导致接触线磨耗的原因主要包括:接触线与滑板间的电气腐蚀、受电弓碳滑板的机械摩擦、化学腐蚀、及接触线氧化等。接触线的载流量、接触网的机械安全及接触网使用寿命都会受到接触线磨耗的影响。 1 接触线局部磨耗原因分析 1.1 电客车的速度对接触线磨耗的影响 在电客车出站加速区段,车辆晃动较大,加剧了受电弓的振动,且受电弓取流增大,弓网关系处于波动状态,接触压力及冲击力都不稳定,当电客车的速度不断提高时,就可能导致接触线与受电弓之间产生瞬间分离,引起跳跃式的接触现象。这种异常的现象会引起很多问题,比如:(1)接触线与受电弓之间工作面不平整,致使接触线磨耗不均,增加受电弓碳滑板

的磨耗;(2)还会增大接触线与受电弓的离线率及机械磨耗,由于接触线与受电弓间接触不良会增加接触电阻,从而产生大量的热量,导致接触线局部温度升高,致使接触线局部软化,接触线和受电弓滑板的电气磨耗增大,加速此区段接触线的磨耗速率,最终使得接触线工作面产生不平滑的现象,甚至出现接触线烧损的情况。 1.2 接触线异常磨耗的原因 造成线岔非支处接触线及刚性悬挂锚段关节出现异常磨耗的主要原因有以下两点:首先,轨道线路的曲线、线岔以及车体抖动等会对弓网关系造成影响,特别是缓坡区段,对非支翘头处的异常磨耗现象也较为突出;其次,通常非支的抬高量要求在2~4mm范围内,抬高量过小就会导致接触线异常磨耗。 2 建议措施 2.1 优化刚性悬挂接触网的设计 在刚性接触网设计过程中,对全线接触线拉出值分布的设计,呈正弦波布置为最佳;刚性接触网的悬挂跨距不宜大于 10m,在6~8m范围为最宜;在变坡区域,跨中弛度不得大于跨距值的1‰,从而减小汇流排的形变,降低对受电弓的影响。 2.2 特殊地段采用弹性部件 刚性接触网因其结构特点弹性较小,受电弓在运行中会产生上下震动,如若其震动得不到释放或者缓冲,弓网间的电气磨耗及机械磨耗就会加大,所以需根据具体路线及刚性悬挂安

架空刚性悬挂系统简介

架空刚性悬挂系统简介 一、架空刚性悬挂系统简介 刚性悬挂接触网系统的应用从发明至今已有100多年的历史了。1895年,在美国巴尔的摩第一条电气化铁路中首次应用了架空刚性悬挂接触网系统。1961年,日本营团地 铁日比谷线采用了“T”型刚性悬 挂接触网系统作为接触网悬挂形 式。1983年,在法国巴黎RATPA线 采用了作为架空刚性悬挂主要型 式之一的“Π”型架空刚性悬挂系 统被成功应用。 刚性悬挂接触网系统按受流 器(或称受电弓、集电靴)的取流 部位来分,可分为两种:1、通过集电靴从轨道侧面或底部取流,如接触轨(第三轨)、“T”型汇流排刚性接触网系统;2、通过受电弓从轨道顶部取流,亦即架空刚性接触网形式,如“Π”型汇流排刚性悬挂接触网系统。其中,“Π”型刚性悬挂接触网系统以其结构简单、安装维护方便、安全可靠、国产化率高的特点,在我国城轨行业内取得了普遍好评。 自从1997年至2000年4月间,由中铁电气化局集团有限公司上海地铁工程公司总承,在广州地铁一号线坑口站——花地湾站进行了约135米的“Π”型铝合金汇流排刚性悬挂接触网试验段后,这种安装形式被正式引入我国,并在广州地铁二号线隧道段全面采用。自2 003年06月28日广州地铁二号线正式对外运营以来,整个系统的良好性能表现,使刚性悬挂这一架空接触网安装形式在我国的轨道交通领域的广泛推广使用打下了基础。目前,国内现有及在建的城市轨道交通线路中,采用“Π”型汇流排刚性接触网系统的就有广州地铁地二号线(已建成开通)、广州地铁三号线(在建)、南京地铁南北线工程(在建)、上海轨道交通9号线(在建)、上海轨道交通M8线(拟建)等。 二、“Π”型刚性悬挂接触网特点 1、结构简单,施工方便 “Π”型刚性悬挂汇流排当量截面积为1200 mm2,相当于柔性8根150 mm2 硬铜绞线。其下嵌入传统柔性悬挂接触导线后,即等于同于柔性悬挂承力索、接触导线和架空馈电线的作用。因而刚性悬挂的结构形式相对于传统的柔性悬挂接触网来讲更简单、更紧凑(如图1),方便施工。 2、安全可靠、易于维护 首先,刚性悬挂接触网处于无张力自然悬挂状态,它依靠铝合金汇流排的刚性来保持接触导线的位置恒定,不需要象柔性悬挂设置重力下锚张力装置,悬挂结构变得更加简单,节约了有限了隧道空间,且对土建结构的承力要求较柔性悬小得多,系统的安全性及稳定性均

接触网梯车作业安全措施示范文本

接触网梯车作业安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接触网梯车作业安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.既有线施工时,严禁在天窗外利用梯车上线施工。 2.梯车上线作业前要进行检查,确保梯车牢固可靠、 作业台稳固。 3.利用梯车进行施工作业时,每台梯车必须设随车防 护,负责梯车施工防护安全。 4.线路上使用梯车作业时,应指定梯车负责人,每辆 梯车出车时不得少于6人,工作台上的人员不得超过2 名;台上人员和梯车负责人要呼唤应答,配合一致。施工 负责人和推车人员要时刻注意和保持车梯的稳定状态,严 禁打闹、大声喧哗。 5.梯车作业时,严禁同侧俩人同时上下。 6.梯车平台上严禁放置零散料具,推扶梯车人员必须

服从工作台上人员的指挥。 7.梯车上有人时,推动梯车的速度直线不得超过5km/h,曲线不得超过3km/h,推进时要尽量保持匀速状态,不得发生冲击和急剧起、停车。 8.梯车在曲线区段和桥面施工时,梯车要采取防倾倒措施。 9.梯车在地面上推动时,工作台上不得有人停留。 10.梯车作业时应派工地防护员进行防护,工地防护员与现场防护员间必须有可靠的通信联络,防止施工车辆运行通过,现场防护员还要对电气安全作业距离进行防护。 11.梯车施工人员在接到邻线来车预报时,应停止施工并消除一切侵入邻线行车限界的工具和材料,确保行车安全和人身安全。 12.施工现场要按照规定距离设置远方防护,远方防

论地铁刚性接触网要点

1摘要 随着地铁牵引供电接触网悬挂形式的变迁,刚性悬挂技术在地铁中表现出了良好发展潜力。虽然其一次投资费用稍高,但安全性能高,污染少,维护材料与人工费用少,远期效益明显。在国外地铁界,架空刚性接触网已大量采用,效果很好。架空刚性接触网有很多的特点:整体结构简洁、锚段关节和线岔安装调试方便、网两端无需设置下锚张力补偿装置、没有断线之忧、施工安装和维护检修精度要求高等等,另外架空刚性接触网能很好地满足低净空隧道要求,适用于地下铁道。架空刚性接触网的运行维护检修缺少资料和经验,只能通过实践摸索和积累。笔者针对成都地铁刚性接触网的实际情况,并参考了大量国内外资料,对架空刚性接触网的组成、特点和检修进行了粗浅探讨。 关键词:地铁; 牵引供电; 刚性接触网

Abstract As the subway traction power supply catenary suspension form of change, rigid suspended technique in the performance of a good development potential. Although one investment cost is a little bit higher, but the safety performance is high, less pollution, maintain material and artificial costs less, long-term benefit. In the foreign subway world, overhead rigid catenary already used in great quantities, the effect is very good. The overhead rigid catenary has a lot of features: the whole structure is simple, anchor, period of the joints and line installation convenient, nets with both ends without Settings anchor tension compensation devices, and not worry about break, construction installation and repair and maintenance of the precision requirement high and so on, in addition the overhead rigid catenary can well meet the requirements of low headroom tunnel, applicable to the underground. The overhead rigid catenary of repair and maintenance of lack of material and operation experience, can only through the practice of learning and accumulation. According to the chengdu subway rigid catenary of practice, and a reference foreign material, on overhead rigid catenary of composition, characteristics and the overhaul this paper has made some simple. 【Key words】the subway; Traction power supply; Rigid catenary

刚性悬挂接触网施工流程

刚性悬挂接触网施工流程 王军虎 (杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司,杭州,310000) 摘要介绍了刚性悬挂接触网的基本结构和在施工中的工程测量、汇流排安装、接触线镶入的基本方法和要求,以及工程中的注意事项。 关键词接触网悬挂,刚性悬挂,施工方法 Rigid suspension catenary construction process WANG Jun-Hu (Operations branch of the Hangzhou Metro Group Co., Ltd., Hangzhou,310000)Abstract This paper introduces the basic structure of the rigid suspension catenary and construction measure, bus installation, contact line inlaid into the basic method and requirements, and the matters needing attention in engineering. Key words catenary suspension, rigid suspension, construction method 城市轨道交通对改善现代城市交通困扰局面、调整和优化城市区域布局、促进国民紧急发展所发挥的作用,已是不容置疑的客观现实。对此,我国的大、中城市已普遍有所共识,也深刻体会到城市轨道交通是衡量城市综合实力的一个重要指标。观念的转变,带来了实际行动的飞跃,从而使我国城市轨道交通的建设发展,面临着一个前所未有的良好机遇。总所周知,城市轨道交通是我国城市有史以来最大的公益性交通基础运输,但是作为与受电弓接触的悬挂方式又有两种区分,分别为架空刚性接触网和柔性接触网。 架空刚性接触悬挂受电弓的安全性和适应性要明显好于柔性。刚性汇流排和接触线无轴向力,不存在断排和断线的可能,从而避免了柔性钻弓、烧融、不均匀磨耗、高温软化、线材缺陷以及受电弓故障造成的断线故障。刚性悬挂的锚段关节简单,锚段长度是柔性悬挂的1/7~1/6,固定金具窜动回转范围小,相应的提高了运行中的安全性和适应性。接触网刚性悬挂方式在国外地铁领域中的应用已较为成熟,在国内也有广泛应用。在国铁领域,焦柳铁路石怀段扩能工程、兰州—武威二线部分隧道内均在采用接触网刚性悬挂。在地铁领域上海轨道交通9号线、8号线、11号线、二号线东延伸;广州地铁二号线、三号线;南京地铁南北线工程;苏州地铁一号线都采用刚性悬挂接触网。

接触网安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD606 接触网安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

接触网安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (一)基坑、沟开挖安全措施: 1.基坑、电缆沟开挖前,必须与既有设备管理单位共同对地下设施进行确认。在秦沈线路肩上开挖基坑时加强对桥梁两端、车站信号机及区间20m禁停区域等处所的监护,在开挖前对上述处所进行探测并做好标记。 2.路肩上开挖基坑时,必须在相关车站设置驻站联络员,作业区段两端和作业现场设置现场防护员,驻站联络员与现场防护员联络必须保持畅通。 3.路肩上进行基坑开挖作业,邻线来车时(动车组不少于5分钟),作业人员停止作业,在距离来车线路5米以外进行避让,避让时,作业人员站成一排,面向线路,待列车通过后在进行作业。 4.作业过程中,严禁作业人员在铁路上坐卧、休息,所持的工具、材料等不得侵入行车限界。 5.基坑开挖时,每个基坑作业人员不得少于2人,一人挖坑,一人监护;开挖过程中,在距地面1.5米以内要轻挖慢刨,防止将地下光(电)缆、电缆挖断。

地铁刚性接触网施工方案

地铁刚性接触网施工方案 编者:王政中 一、前言 城市轨道交通已成为全世界解决城市交通问题有效途径,对改善现代城市交通困扰局面、调整和优化城市区域布局、促进中国的大、中城市已普遍有所共识,也深刻体会到城市轨道交通是衡量城市综合实力的一个重要指标。近年来我国城市轨道交通的建设发展速度也非常快。众所周知,城市轨道交通是我国城市有史以来最大的公益性交通基础运输,但是作为与受电弓接触的悬挂方式又有两种区分,分别为架空刚性接触网和柔性接触网,本次主要介绍架空刚性接触网施工方法。 二、.刚性悬挂接触网的结构和特点 刚性悬挂接触网主要有铝合金汇流排、接触线、绝缘元件和悬挂装置组成,其中铝合金汇流排既作为固定接触线的嵌体,同时又作为导电截面的一部分。这种悬挂方式根据线路通过能力及电流量的大小,又有单接触线式和双接触线式两种。根据铝合金汇流排截面的不同又分为T 型与Π型两种。本次主要介绍Π型。Π型结构的刚性悬挂特点是:其一, 结构稳定,接触线是靠两侧夹持力固定的,因此运行稳定性;其二好便于安装和架设,在架设接触线时,使用专用滑动式镶线车,利用Π型结构的弹性力可使接触线嵌入虎口槽内。。我国目前刚性接触网中多用Π型铝合金汇流排的形式。单根接触线汇流排目前有两种类型: 一种为高80 mm 的PAC80 型, 另一种为高110 mm 的PAC110 型。其中PAC110 型的截面积为2 213 mm2 , 中间每节长12 m,下锚两端汇流排每节长7.5m。特殊地带(菱形道岔)可采用曲线汇流排,即带有弯度。目前在长沙、西安、广州、上海等大部分城市轨道采用的是PAC110 型汇流排,也有部分城市轨道采用第三轨供电技术。汇流排结构示意图

接触网施工-安全措施范本

整体解决方案系列 接触网施工-安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63614接触网施工-安全措施 Catenary construction-safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 依据中铁九局兰新铁路项目部要求,我项目将于20xx年4月16日-18日在嘉峪关站至酒泉站区间K731+479-K735+405进行接触网改造施工,为保证施工中的行车设备和人身安全,消灭行车交通事故和职工责任死亡事故,按期完成接触网改造工程,特制定安全措施如下: 1、建立以项目经理为首的安全管理网络,实行安全生产责任制。 2、认真贯彻执行《铁路技术管理规程》、《施工技术操作安全规程》及公司颁《安全生产管理标准》等有关规定。坚持以预防为主,防管结合,强化预控预测工作。 3、针对各道工序制定相应的安全生产措施。施工前做好技术交底,使每个施工人员熟悉施工标准、施工环境、运输特点及既有设备状况等,做到人人心中有数,确保人身、设

备和行车安全。 4、占用线路施工作业,必须要点封闭线路后方可施工,严格执行《铁路行车线上施工技术安全规则》及兰州铁路局其他规定。 5、停电改造施工应分工明确,责任到人。每次作业前,施工负责人应主持召开安全技术交底会,特别要强调安全操作程序,负责填写各种施工记录,并跟班作业。每次作业后,检查作业现场,设备状态,确认无影响送电或行车障碍时,方可下令撤除。 6、电化改造施工时,作业人员应遵守安全规则,服从命令,不得擅自作业。宣布作业结束后,不得再进行作业;作业中应相互监护、提醒、监督;施工人员对错误命令有权拒绝执行,紧急情况可先采取果断措施,防止事故发生。 7、在车站设作业防护员与施工负责人用报话机保持紧密联系,确保联系畅通。供电管理中心配合人员在车站要令,向施工单位作业防护员传令,再由施工单位作业防护员给施工负责人传令。现场由供电管理中心配合人员接挂地线。 8、车站防护员应了解作业地点、范围、内容、作业区段

城市轨道交通接触网故障原因分析及预防措施

城市轨道交通接触网故障原因分析及预防措施 摘要:本文通过多年多起故障案例分析,将故障原因分为设备故障、人员违章 操作、外部异物等几大类,每大类再分析其具体原因,找出薄弱环节,并提出预 防措施。 关键词:地铁;接触网;故障原因分析;预防措施 0 引言 交通设施是衡量一个城市的现代化建设水平的重要标准。目前,轨道交通是大多数城市 公共交通工具的首选,它具有载客量大、节能环保、准时快捷等诸多优点,因而逐渐成为了 城市公共基础设施建设中必不可少的交通工具之一,在生活节奏快如今天,人们对于此类交 通工具的依赖可见一斑,其一旦发生故障,造成的影响想想可见。 1故障原因分析 1.1设备故障 在选取的多起起案例中,设备故障引发接触网跳闸的案例共放生超过60%,原因有接触 网断线、绝缘子击穿、定位松脱、弓网关系不佳、非接触网设备侵限、施工质量不良等。 (1)接触网设备自身故障 接触网断线、绝缘子击穿和定位松脱属于接触网自身故障。这里是原件引起故障的重灾区。(2)刚性接触网弓网关系不佳刚性接触网弓网关系一直是业界难题,主要原因是:与 柔性接触网“之”字形布置不同,刚性接触网采用正弦形(实际施工中受工艺影响,还存在变形,即类似“城墙”式)布置,加之刚性接触网本身弹性不佳,造成了电客车受电弓碳滑板在 接触网拉出值范围内的不规则磨耗,并且在拉出值的边缘及中部形成凹槽。受电弓的不规则 磨耗和凹槽又造成了接触线的偏磨。接触线偏磨又加剧了受电弓的不规则磨耗,如此往复, 恶性循环。在电客车高速运行过程中,受电弓凹槽与接触网反复拉扯撞击,造成弓网关系的 恶化。在刚性接触网线路中,因弓网关系不良导致受电弓打火、车辆辅助逆变器故障的现象 也时有发生。还有可能因弓网关系导致的故障,由于电客车停车时受电弓刚好位于分段绝缘 器位置,弓网间的接触面积小,弓网间的接触过渡电阻很大,此时列车有大的取流(如列车 启动等),而且持续时间较长,弓网接触处温度急剧上升,造成碳滑板碳化、导滑板(分段 绝缘器部件)软化熔损,熔损后列车取流不畅,形成拉弧,最后造成碳滑板与导滑板烧损。 (3)非接触网设备设施侵限 在非接触网设备设施侵限案例中,侵限设备设施主要有隧道土建专业设施、电客车车顶 设备及接触网上部跨越电缆等。 1)侵限造成接触网短路的设施主要有接水槽和碳纤维布。接水槽,一般安装于隧道区间 的变形缝处(变形缝为漏水高发区),在漏水病害整治时,漏水点封堵前也临时安装接水槽。其材料有镀锌钢板,不锈钢板、玻璃钢等。故障接水槽采用不锈钢材料,水泥钉和木楔固定(一般应采用膨胀螺栓固定),两边用水泥砂浆封边。在列车运行产生的震动及隧道活塞风 压力的长期作用下,水泥钉及木楔容易出现松脱,造成板边缝与隧道顶板密贴不紧,隧道活 塞风灌进槽内产生压力使其松脱侵限,列车经过时受电弓与之碰撞接地短路,造成接触网跳闸,受电弓烧伤。碳纤维布是隧道结构补强材料,故障事件中碳纤维布由于其施工时粘贴工 艺不良(粘贴前未进行清洁及打磨,粘贴剂也没有涂抹均匀),在列车高速运行产生的震动 和活塞风的作用下突然脱落,碰到接触网和列车,造成接触网短路跳闸,车辆设备受损。 2)空调盖板闭锁不到位,在电客车运行时因振动等原因而松脱,活塞风将空调盖板抬起,与接触网发生短路,导致接触网跳闸;空调风机钢丝罩外圈钢丝脱焊,在振动和活塞的作用 下末端翘起,与接触网的距离小于动态放电极限,发生放电短路故障。 (4)施工质量问题 施工质量问题导致的接触网故障发生在“柔改刚”工程中,安装的绝缘横撑与中心锚节间 的净空距离不够且绝缘处理不当(包裹的绝缘材料与中心锚节的距离基本为0,相互摩擦导 致绝缘破损),导致接触网中心锚节线对横撑接地端一侧金属部分放电短路,也会造成故障 的发生 1.2人员违章操作

接触网工程施工安全的措施

接触网工程施工安全的措施 1、基坑开挖安全保证措施 确定坑位时,应根据地下设施调查情况,采取躲开或其他安全措施,基坑开挖过程中如发现地下电缆、管道等设施时,应立即停止工作,及时报告施工负责人及有关单位,妥善处理。 基坑开挖作业,必须保证路基的稳定,对沙坑、坍塌坑必须设置支撑防护(木板)才能进行作业。在挖坑地段,应设专人巡回检查,如发现基坑坍塌或线路状态有变动情况时,应立即采取抢救措施,如对行车有影响时,应在故障消除并恢复线路良好状态后方可放行列车。在开挖基坑过程中,料具、弃土不得侵入铁路基本建筑限界,弃土应距坑边0.4m以外,不得污染道床。遇有大雨,连阴雨时,不得开挖基坑。 作业人员要监护来车,列车通过时坑内不得有人,作业完毕后对施工现场进行清理,不得有其它物遗留。 基础浇制时,应密切注意坑内电缆等设施的位置,事先做好包扎等防护工作,防止损坏电缆。 2、组立支柱安全保证措施 施工列车在进入区间或站场施工作业,施工负责人应向车站值班员讲明施工起止时间,作业地点,作业内容及有关事项,并在“行车设备施工登记薄”内登记,取得调度或车站值班员的施工命令票后方可进行,施工列车凭施工命令票

行车,施工返回后销记,不得延点。 凡在既有线上进行立杆作业的吊车机械必须得到铁路主管部门的批准,禁止在既有线上利用平板车承载各类吊车进行立杆作业。 在组立支柱前,施工负责人必须参加施段的电力线、通信线、桥等施工障碍情况的调查了解,并提出安全措施向全体施工人员交底。 施工列车在行进中,不得进行起吊作业,吊臂应停放在规定位置,不得超过机车车辆限界。 在曲线上立杆或在直线上立大杆时,要做好平板车的支撑,以防倾倒,严禁跨线路立杆,立杆作业时,禁止作业人员从两线路内侧上、下车,作业时,必须保证机具不侵入邻线,防护人员应及时通告邻线来车,邻线来车时停止作业。支柱放入坑内后,支柱顶端应稍向线路外侧倾斜,股道间支柱应顺线路方向倾斜。 竖立支柱时坑内不得有人,立杆辅助人员应听从统一指挥,不得乱发信号。如吊臂移动方向及支柱摆动方向有可能侵入邻线时,事先应掌握邻线列车运行时刻,设好防护。 支柱立起后,如需下坑作业时,必须装好支柱整正器,确认坑壁稳固无塌陷危险,方可下坑作业,坑内有人,严禁移动支柱。 整正钢柱时,地脚螺栓的螺母只可松动,不可卸下。支柱整正过程中,支柱的任何部位和整正器材均不得侵入铁路

接触网“九防”安全风险与防范措施

接触网“九防”安全风险与防范措施 一、外部环境影响因素分析 影响接触网运行安全的外部环境因素可分为天气因素和环境因素两方面。天气因素主 要包括风、雨(冻雨)、雷电、雾(霾)、冰冻等;环境因素主要包括空气污染、异物、 危树、鸟害等。 (1 )天气因素造成的隐患主要是接触网支柱倾倒、绝缘闪络、线索覆冰、振动 及零部件锈蚀等。环境因素造成的隐患主要是异物侵限、短接绝缘距离、绝缘闪络 及零部件锈蚀等。 (2)外部环境因素综合作用会增加故障概率。如接触悬挂、附加悬挂线索覆冰在风、冻雨作用下会加居V,并可能造成线索谐振;风害易造成树木(枝)、轻飘垃 圾等异物侵入受电弓包络线、减小绝缘距离。因此,应采取综合防范措施才能收到实效。 结合季节、气候特点及历史发生的病害情况,对接触网设备及其运行环境风险源进行排查,建立管理档案,重点检查处所、内容及防范时段。 项目重点检查处所重点防控时段主要检查内容 防风山谷、高路堤和桥梁等风口地段,历史风害地段台风频繁活动的夏季和 秋季 1.接触网设备是否存在松、脱、卡、磨、断、裂现象;各类标志安装是否牢固; 2.线索摆动时,线索间距以及对地、对接触网零部件距离 符合安全要求;3.接触网设备是否挂有异物; 4.有无危及接触网供电安全树木;附近山体有无落石危险;5.跨越线及铁路两侧杆塔状态是否良好;跨线桥网栅是否牢固 防洪(雨)1.新建(改造,电气化铁路区段新增支柱设备的处所; 2.电气化 铁路区段的工务防洪重点处所、高路堤以及存在危树、附近山体落石危险的电 气化铁路区段; 3.电气化铁路区段的跨线构筑 物在接触网带电设备上方或附近漏水,有可能缩短绝缘距离的 处所;4.发生水害,临时抢修加固的处所。历史水害地段,根 据排水、自然流水走向,有可能冲刷接触网设备的处所 广东境内汛期为4月1 日到9 月30日;海南境内汛期为5 月10日 至10月15日 1.接触网支柱是否存在倒伏以及倾斜导致接触网几何参数变化 影响行车和供电安全情况; 2.接触网支 柱(拉线)基础是否存在塌陷,及雨水冲刷造成基础裸露情 况;3.临近线路树木(或树枝)有无因倾斜、倒伏侵入安全距 离情况; 4.是否存在路堑、山 体滑坡、落石危及接触网设备运行安全; 5.跨线构 筑物是否存在因漏水缩短接触网绝缘距离的情况 防雷 1.分相及绝缘关节处、长度 2 000 m及以上隧道或隧道群两 端,电缆或长度200 m以上架空供电线、正馈线上网点; 2. 污秽等级区段、重雷区以及高路堤、高架桥、隧、道口 等地段4月一10月 1.避雷器安装是否牢固,绝缘外套及引线支持绝缘子有无脏 污、裂纹、破损及放电痕迹; 2.避雷器引 线与接线端子连接是否良好,张力、驰度、对地距离是否符合 安全要求;3.避雷器接地安装是否符合设计,接地电阻值是否 符合规范要求 4.检查计数 器、脱离器、泄漏电流监测器状态是否良好 防污(雾)闪电气化铁路周围2km以内污染源所对应的接触网线路春季雨雾潮湿及回南天;隧道脏 污路段;大排量化工厂周边 1.绝缘部件是否脏污,有无明显放电痕迹; 2.由温 度变化引起的线索伸缩所导致的绝缘距离是否足 够;3.是否存在破损以及环状、贯通状裂纹;4.绝 缘部分与铁件间是否连接牢固、密贴等 防冰 1.隧道外接触网线索、设备及零部件; 2.存在漏水情况的桥、隧冬春冻雨时段 1.存在漏水情况的桥、隧道、明洞、站房等上跨构风险源排查

论地铁接触网中弓网磨耗的原因

论地铁接触网中弓网磨耗的原因 发表时间:2019-07-12T09:20:22.660Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年6期作者:黄亮钟俊元胡登强王沥庆 [导读] 本文介绍了两种不同的接触网的含义,对出现接触网磨耗现象进行分析以及弓网异常磨耗的解决办法。 成都地铁运营有限公司四川成都 610000 摘要:随着城市化进程的加快,城市人口的密集程度正在快速的增加,随着人民的出行问题成为要解决的一大难题。地铁作为21世纪最伟大的发明,为人类的出行给予很大的便利。随着人口的增加,地铁的建筑规模正在不断地扩大,在当前地铁的建设过程中,一般都是采用架空刚性接触网,小部分采用架空柔性接触网,不同的接触网所体现的优点和缺点各不相同,本文介绍了两种不同的接触网的含义,对出现接触网磨耗现象进行分析以及弓网异常磨耗的解决办法。 关键词:地铁;接触网;弓网磨耗;原因 引言:从目前我国的地铁建设来看,一般的地铁线路都采用架空刚性接触网和架空柔性接触网,这两种接触网具有很高的应用价值,为了让地铁可以安全稳定的运行,就要提高弓网的安全性能以及使用年限,就需要发现弓网磨耗的原因,探究出解决办法这样才能处理好弓网关系。 一、架空刚性接触网的概述、特点以及缺点 目前刚性接触网的主要形式:第三轨——接触轨、“π”型汇流排+接触线、“T”型汇流排+接触线。我国北京地铁采用的就是第三轨——接触轨形式,广州地铁二号线、三号线以及南京地铁一号线所采用的就是“π”型汇流排+接触线形式,而“T”型汇流排+接触线的接触形式应用于我国重庆地铁。刚性悬挂接触网是由铝合金汇流排嵌入接触导线,悬挂于铁轨的上方,为地铁列车输送电能的装置。 架空刚性接触网的特点:(1)减少隧道净空的需要:汇流排在隧道内占用的安装空间是很小的。(2)散热性好:汇流排就像是一个散热器的装置,可以有效的提升散热效果。(3)增加受电弓的稳定性:刚性接触网在进行施工的时候,要求的误差是非常小的,所以受电弓在高速的滑动过程中,所形成的波动就变得很小,这样就增加了受电弓的稳定性。 架空刚性接触网的缺点:(1)材料运输的难度大,由于刚性悬挂采用的是硬质铝合金材料,在施工过程中,出现一个小失误就会导致永久性缺陷,刚性悬挂不像柔性悬挂那样可以通过系统自身的匹配关系进行弥补。(2)技术要求高:设计对刚性悬挂系统性能要求很高,在设计时要根据设计的车辆运行速度合理的布置支撑点的间距,根据温度变化合理的布置锚段长度等。所以,在刚性悬挂的施工过程中,对关键点的控制、施工技术、设备设施等方面要求的非常严格。 二、地铁接触网中弓网磨耗的主要表现形式和原因 由于刚性悬挂接触网的结构紧凑、安装维护方便、费用较低以及不存在断线隐患等原因,很多地铁建设中在使用刚性悬挂接触网。从地铁运行的情况来看,接触网系统常常弓网磨耗的问题,这些问题主要表现在接触线磨耗不均匀、局部接触线磨耗比较大以及受电弓不规则磨耗等。具体的表现形式如下: (1)波浪型磨耗:波浪型磨耗主要受电弓滑板上存在磨耗程度不均,导致受电弓滑板的表面不平整,表面形成不同的厚度差。 (2)中心偏磨型磨耗:这种是在受电弓滑板的中心到两端,磨耗的程度越来越小,形成中间凹下去、两边凸起来的现象。 (3)裂纹型磨耗:由于刚性悬挂的导高发生变化,在地铁快速运行的时候,受电弓滑板和承受机械直接碰撞,导致受电弓滑板出现裂纹。 上述这些磨耗问题,不仅会会直接影响弓网关系的良好作用,还会让接触线和受电弓的使用寿命减少,从而增加维修费用。因此想要减少这类问题的出现,就必须找出磨耗问题的原因,通过研究分析,弓网异常磨耗的原因如下。 1.刚性接触网的弹性比较差:由于刚性接触网的弹性没有柔性接触网的弹性好,而在使用刚性接触网的使用也没有注意到这一点,导致当受电弓从高向低的方向前进时,容易撞击抬升接触网;当受电弓从低向高的方向前进时,容易发射电气烧损。 2.接触悬挂硬点具有随机性:接触网在悬挂的过程中,非常容易出现一些突出的硬点,这些硬点的出现导致接触悬挂导高突然发生变化,让受电弓在高速运行的状态下承受接触悬挂的机械撞击,当机械撞击严重时,可能让受电弓滑板出现裂纹。常出现硬点的区域有:锚段关节过渡处、分段绝缘器滑处以及刚性接触线与柔性接触线过渡的时候等等。 3.接触网正弦波布置形式存在问题:接触网正弦波布置形式是为了减少不均匀磨耗的效果,但是在实际的过程中,地铁的速度与弓网关系的平面布置形式不同;受电弓滑板的各个点和接触线接触的时间、频率以及次数不同,导致使用正弦波布置形式的时候,靠近受电弓滑板中心的位置,磨耗程度就越严重。 4.受电弓网的接触不平衡:在目前的接触网系统中,接触线和受电弓滑板之间的距离长短影响着受电弓滑板中心段的机械磨耗程度的大小。地铁列车在运行的过程中,由于列车的速度增加,弓网接触力就会增大,受电弓就会出现晃动,这就会形成受电弓滑板的中心偏磨型磨耗和波浪型磨耗。 5.施工技术不合理:目前地铁的建设过程中,在管理问题上缺少有效的监管,政府部门让一些企业来完成地铁的修建任务并进行管理,由于企业的一些相关技术缺乏科学性,大多数环节的施工都是按照图纸来进行的,这些设计图纸的时候没有根据地形环境不能很好的相适应,大部分都存在一些安全隐患,在施工建设的过程中,接触网交叉布设不合理。另外地铁完工的时候,政府部门缺少全面的质量检验,这些问题都会导致地铁接触网中严重的弓网磨耗问题。 6.材料问题突出:上述已经说到刚性接触网在实际应用过程中整体弹性较差,容易出现磨耗问题,这就说明弓网材料质量存在一定问题,弓网材料的优劣不仅影响弓网的使用寿命和磨耗程度,还会影响列车的行车安全,会对牵引供电系统产生比较大的影响。 三、地铁接触网中弓网磨耗问题应对措施探析 1.提升材料质量,加强刚性接触网的弹性:在建设施工的过程中,要对材料的质量、规格以及型号进行对比分析,要采用质量好的材料,另外还要对所选材料的强度、质量以及弹性进行检测,政府的相关部门要对材料是否合格进行监督,严禁使用伪劣材料。 2.优化悬挂导高缺陷:接触悬挂的导高突变的主要原因就是硬点,工作人员在施工过程中,要注意导高突变点的标准,对不符合标准的硬点及时的进行调整。另外还要安排工作人员巡查接头部位接触线的磨耗情况,磨耗情况严重时,要进行及时的处理。

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