矿井电机车的工作原理
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煤矿井下电机车运输安全基础知识范文煤矿是我国主要的能源产业之一,而煤矿井下电机车是煤矿生产中非常关键的设备之一。
井下电机车的运输安全是煤矿生产中无法忽视的重要环节。
本文将介绍煤矿井下电机车运输安全的基础知识,包括井下电机车的特点、井下电机车运输过程中需要注意的安全事项等。
井下电机车是井下煤矿运输设备中常见的一种,其特点是结构简单、使用方便、效率高等。
井下电机车通常由电机、车架、轮轨等部分组成。
在井下运输过程中,井下电机车起到了连接运输设备和矿井的关键作用,确保矿石能够安全、快速地从井下运出。
然而,在井下电机车运输过程中,也存在一定的安全风险。
为了确保井下电机车的运输安全,需要注意以下几点:第一,井下电机车的日常检查与维护。
在使用井下电机车之前,必须进行周密的检查和维护,确保其各项功能正常。
包括检查电机、车架、轮轨等部件的磨损情况,检查制动系统、导线电缆等设备的连接是否良好。
同时,还应定期对井下电机车进行润滑和保养,以确保其正常运转。
第二,井下电机车的驾驶员必须经过专业培训和持证上岗。
驾驶井下电机车需要具备一定的专业知识和技能,因此,驾驶员必须经过专业培训,并取得相应的驾驶证书后方可上岗。
在驾驶井下电机车时,驾驶员必须严格按照操作规程进行操作,不得超速行驶、闯红灯等违规行为,以确保运输安全。
第三,井下电机车的装载要均匀合理。
在装载矿石时,要确保井下电机车的重心稳定,并且要均匀分布在车体上。
过重或者不均匀的装载会影响井下电机车的稳定性,增加运输中的风险。
因此,在装载时应严格控制矿石的重量和分布,并在运输过程中不得超载。
第四,井下电机车的运输路线要清晰明确。
在运输矿石时,必须确定清晰的运输路线,并设置指示标志和信号牌。
运输路线应尽量选择平坦、宽阔、通畅的道路,避免出现狭窄、陡坡等不利于运输的情况。
同时,在运输过程中要保持与其他运输设备的距离,避免碰撞和交叉行驶。
第五,井下电机车的制动和安全装置要使用正常。
矿⽤电机车规程及电机车⼯培训资料培训题纲⼀、矿⽤电机车主要⽤于主要⽤于井下运输⼤巷和地⾯的长距离运输。
它相当于铁路运输中的电⽓机车头,牵引着由矿车或⼈车组成的列车在轨道上⾏⾛,完成对煤炭、矸⽯、材料、设备、⼈员的运送的电机车称为矿⽤电机车。
矿⽤电机车由由机械部分和电⽓部分组成。
机械部分包括:车架、轮对、轴承箱、弹簧托架、制动装置、撒砂装置、连接缓冲装置等。
电⽓部分包括:直流串激电动机、控制器、电阻箱、受电⼸、空⽓⾃动开关(架线式电机车)或隔爆插销、蓄电池(蓄电池电机车)。
1、车架车架是机车的主体,是由厚钢板焊接⽽成的框架结构。
除了轮对和轴承箱,机车上的机械和电⽓装置都安装在车架上。
车架⽤弹簧托架⽀承在轴承箱上。
运⾏中因常受到冲击、碰撞,⽽产⽣变形,所以应加⼤钢板厚度或采取相应的增加车架刚度的措施。
矿⽤电机车外形图1—车架;2—轴承箱;3—轮对;4—制动⼿轮;5―砂箱;6—牵引电动机;7—控制器;8—⾃动开关;9—起动电阻器;10—受电⼸;11—车灯;12—缓冲器及连接器2、轮对轮对由两个车轮压装在⼀根轴上⽽成。
车轮有两种,⼀种是轮箍和轮芯热压装在⼀起的结构(如图3—4);另⼀种是整体车轮。
前者的优点是轮箍磨损到极限时,只更换轮箍不⽤整个车轮报废。
驱动轮对有传动齿轮,电动机经齿轮减速后带动轮对旋转。
矿⽤电机车的轮对1——车轴;2——轮⼼;3——轮箍;4——轴⽡;5——齿轮;6——轴颈3、轴箱轴箱是轴承箱的简称,与轮对两端的轴颈配合安装,轴箱两侧的滑槽与车架上的导轨相配,上⾯有安放弹簧托架的座孔。
车架靠弹簧托架⽀承在轴箱上,轴箱是车架与轮对的连接点。
轨道不平时,轮对与车架的相对运动发⽣在轴箱的滑槽与车架的导轨之间,并依靠弹簧托架起缓冲作⽤。
轴箱1——轴箱体;2——毡圈;3——⽌推环;4——滚动轴承;5——⽌推盖;6——轴箱端盖;7——轴承压盖;8——座孔;9——滑槽4、弹簧托架弹簧托架是⼀个组件,由弹簧、连杆、均衡梁组成。
电力机车工作原理引言概述:电力机车是一种使用电力作为动力源的机车,它通过电力系统将电能转化为机械能,推动列车运行。
本文将详细介绍电力机车的工作原理,包括电力系统、传动系统、控制系统和辅助系统四个方面。
一、电力系统1.1 电源系统:电力机车的电源系统通常由架空供电和蓄电池两部份组成。
架空供电是通过接触网将交流电输送到机车上,而蓄电池则用于提供启动电流和应对断电情况。
1.2 变压器:电力机车中的变压器起到将高压的交流电转换为适合机车使用的低压电的作用。
变压器通过绕组和铁芯的相互作用,实现电能的传递和转换。
1.3 逆变器:逆变器是电力机车中的关键部件,它将直流电转换为交流电,供给电动机使用。
逆变器通过控制晶闸管等器件的导通和关断,实现电能的转换和调节。
二、传动系统2.1 电动机:电力机车中的电动机是将电能转化为机械能的核心部件。
电动机通过电磁感应原理,将交流电转换为旋转力,推动车轮运动。
2.2 齿轮传动:电力机车的传动系统通常采用齿轮传动方式。
齿轮箱通过齿轮的啮合和传动,将电动机输出的转矩和转速传递给车轮,实现列车的运动。
2.3 制动系统:电力机车的制动系统包括电阻制动和空气制动两种方式。
电阻制动通过将电动机的输出电能转化为热能来减速,而空气制动则通过增加车轮的磨擦力来实现制动。
三、控制系统3.1 牵引控制:电力机车的牵引控制系统用于调节电动机的转矩和转速,以实现列车的加速和减速。
通过控制电动机的电流和电压,牵引控制系统能够有效地控制机车的运行状态。
3.2 制动控制:制动控制系统用于控制电力机车的制动力度和制动方式。
通过调节电阻制动和空气制动的工作状态,制动控制系统能够实现列车的安全停车。
3.3 保护系统:电力机车的保护系统用于监测和保护机车的各个部件。
例如,温度保护器可以监测电动机的温度,当温度过高时会自动切断电源,以防止电动机过热。
四、辅助系统4.1 空调系统:电力机车通常配备有空调系统,以提供舒适的工作环境给机车乘务员。