地铁车辆制动系统的故障与维护
- 格式:docx
- 大小:9.19 KB
- 文档页数:4
地铁列车制动系统故障原因分析及改进措施摘要:地铁列车是一个国家的交通中最为重要的部分之一,地铁的安全问题直接影响到整个国家的交通行业正常运行与否,如果地铁的安全性较低很容易导致整个国家的地铁交通平衡被破坏,从而导致地铁的应用率大大下降。
本文的研究重点是地铁列车制动系统,探讨了地铁列车制动系统的故障原因以及相对应的解决措施和改进方案。
关键词:地铁列车制动系统;故障原因;改进措施一、引言随着我国的技术进步,地铁作为我国成熟的交通工具开始在全国普及,并逐渐成为了各个城市当中重要的交通工具,制动系统是地铁列车系统当中的关键子系统之一,制动系统的稳定性直接影响到整个地铁的正常运行以及运行安全性,制动系统如果出现故障会导致地铁列车出现重大安全事故。
所以在车辆的制动系统当中如果出现了任何非正常的情况,都需要得到相应的重视,并且对其出现故障的原因进行详细的分析,根据所检测出的故障原因制定相对应的对策来保证列车的安全运行。
二、地铁列车制动系统地铁列车制动系统是地铁列车SCADA系统当中极为重要的一个子系统,制动系统的主要作用是在列车运行的过程当中保证列车的安全稳定运行,并且控制列车的停靠速度。
而这也意味着如果地铁列车制动系统出现了故障问题,就很容易导致地铁出现停靠偏差等等危险事故,从而引发重大安全事故。
本文当中将会详细的分析如今地铁列车制动系统当中常见的各种故障,并且在此基础上提出相应的解决方案和改进措施。
首先我们需要知道的是地铁在运行和停靠的过程当中所需要使用的制动方法是常用制动法,主要是需要列车司机通过手动驾驶的模式进行指令的传递,进行列车的停靠和运行操作,将指令传递给列车的制动系统,随后通过制动系统将指令传递给列车各个部分的制动控制单元来达到对地铁运行和停靠的具体控制。
其次,地铁列车在运行的过程当中同样有可能需要使用到紧急制动的功能,这种制动方法大多数情况下是当列车出现滑行、空转的情况时,通过紧急制动的方式进行列车的制动操作,列车司机需要在特殊情况下按下控制室当中的蘑菇按钮,从而启动紧急制动,这种制动方式主要是采用空气制动的方式进行处理,同时紧急制动指令在发出之后无法修改,在运行的过程当中进行制动列车的所有车列都会以最大值施加摩擦制动,从而保证列车的正常运行。
浅析南京地铁一号线南延线列车制动系统常见故障及处理制动系统的控制EP2002 将制动控制和带气动阀的制动管理电子装置结合在了一起,安装于每个转向架上的单个机电一体化包中(EP2002 阀门)。
这些气动阀用于常用制动(SB)、紧急制动(EB)和车轮滑动保护(WSP)。
气动供应可以是从一个中心点到每个EP2002 阀,也可以是到本车每个阀。
一个EP2002阀就相当于一般空气制动系统中的微机控制单元(BCE)加上制动控制单元BCU的组合,此外,它还具有网络通信功能。
根据架空的需要,装备了EP2002制动控制系统的列车,每节车上均装有两个EP2002阀,并且分别安装在其控制的转向架附近的车体底架上。
所有EP2002阀上都带有多个压力测试口,可以方便的测量储风缸压力、制动风缸压力、车辆载荷压力以及停放制动缸压力等图一在图一所示的EP2002系统边界内,所有的EP2002系统都是采用将3个核心产品安排到所需的网络配置中而构成的。
这3个核心产品是EP2002 Gateway 阀、EP2002 Smart阀和EP2002 RIO阀EP2002阀的工作原理EP2002 Gateway阀、Smart阀和RIO阀的气动部分完全相同,称为气动阀单元(PVU)。
其功能区域可分组如下。
每个区域均在下图内部气路示意图上标明注意:如果没有紧急冲动限制特征,则在磁铁阀的位置安装一个通风口板EP2002 阀门内部气路示意图1.一次调节:有一个继电器阀负责将气动阀单元供应的压力调低到一个与加载紧急制动压力相对应的水平上。
它还负责在电子称重系统失灵时提供一个机械的紧急空车压力2.二次调节:二次调节器位于一次调节器的上部,负责将供应至制动缸的最大压力限制在一个与满载荷车辆紧急制动压力相对应的水平上3.称重:负责提供一个紧急加载控制压力给一次调节继电器阀。
此控制压力始终处于激活状态,且与空气悬挂系统压力成比例4.BCP调节:负责从一次调节器提取输出压力,并将它进一步调节至踏面制动所需的BCP水平。
城市地铁计轴系统常见故障分析与处理城市地铁作为城市交通运输的重要组成部分,承担着巨大的客流压力和运输任务。
为了保障地铁运行的安全和顺畅,地铁计轴系统是地铁运输系统中不可或缺的一部分。
由于地铁运营环境复杂、设备复杂多样,地铁计轴系统常常会遇到各种故障问题,对地铁运行产生不良影响。
及时发现并处理地铁计轴系统的常见故障,对于保障地铁运输的安全和稳定性具有重要意义。
1. 传感器故障地铁计轴系统中的传感器主要用于检测地铁车辆的位置、速度和加速度等参数,以及对轨道和隧道的环境进行监测。
传感器故障可能导致计轴系统无法准确获取车辆的信息,从而影响车辆的运行和安全性。
2. 信号故障地铁计轴系统中的信号灯和信号设备是地铁列车运行的重要控制装置,它们能够指示车辆的行进方向和速度,在地铁运行中起着至关重要的作用。
信号故障可能导致车辆无法正常行驶,甚至发生碰撞和安全事故。
3. 控制系统故障地铁计轴系统的控制系统负责控制车辆的运行、制动和停车等操作,一旦控制系统出现故障,将给地铁运输安全带来巨大隐患。
制动系统故障可能导致车辆无法及时停车,造成事故。
4. 电气故障地铁计轴系统中的电气设备是地铁运行中的重要组成部分,它们负责为地铁车辆提供能源、传输信号和控制车辆的运行。
一旦出现电气故障,会导致计轴系统无法正常运行,严重影响地铁的正常运营。
5. 设备老化故障地铁计轴系统中的设备随着时间的推移都会出现老化的情况,例如轨道、车辆和信号设备等。
老化的设备容易出现故障,可能引发地铁运行中的安全隐患。
二、地铁计轴系统常见故障处理1. 及时排除故障点一旦地铁计轴系统出现故障,地铁工作人员应该及时到达现场,对故障点进行定位和排除,确保地铁的正常运行。
在进行故障处理时,要保证安全第一,遵守相关操作规程,确保人员和乘客的安全。
2. 强化设备维护地铁计轴系统中的设备需要经常进行维护和保养,预防性检查和定期调试是确保设备正常运行的有效手段。
如及时更换老化设备、清洁传感器、检查电气接触点等,能够减少设备故障的发生。
地铁列车制动系统故障原因分析及改进摘要:制动系统软件是地铁列车的主要关键子系统之一。
其安全性和可靠性直接影响到列车的安全驾驶运行。
制动系统软件的所有故障或产品质量问题或统软件故障都可能导致重大事故。
因此,应关注和充分关注所有以车辆制动系统软件为主要表现的异常问题,详细分析导致故障的因素,并根据故障原因采取有效的改进措施和合理的计划,确保旅客列车的安全。
关键词:地铁列车;制动系统;故障原因;改进措施1列车制动系统防滑控制原理气制动防滑系统软件空气制动系统防滑控制主要由速度传感器、防滑控制板和防滑排气电动空气阀组成。
当速度非常低时,速度传感器仍能准确测试速度。
防滑排气电动空气阀用于在发生制动滑移滑行时对滑行轴的制动缸进行阶段排风释放单轴的气体制动,降低制动夹钳压力,防止车轮抱死,以消除制动滑移滑行。
空气制动系统防滑检测有两种常用判定依据:气制动防滑作业选用两种滑行检测方法来判断是否存在滑行情况:(1)速度差判据:当某一轴速度低于参考速度(基准速度)达到速度差滑行判据的数值时,判定该轴处于滑行状态当轴速度小于参考速度(标准速度)时,判断滑动标准值;(2)减速率判据:当某一轴速度的减速度达到减速度滑行判据的数值时,判定该轴处于滑行状态轴减速达到滑动判据值时。
当出现上述任何一种情况时,将判断车轴发生制动滑移滑行。
防滑自控系统首先切断根据防滑排气电动空气阀断开无线中继阀至车轴制动缸的通道供风,进行制动缸压力试验(工作压力不膨胀)。
如果滑动较大或试压后滑动继续扩大,防滑阀还可以阶段性排出制动缸的部分工作压力气体压缩空气,以减小轴上的制动力,降低轴上的滑动水平,使轴修复恢复至粘着状态。
当粘着修复恢复后再进行制动和充气时,防滑自控系统将首先选择链路充气方式。
一方面,它可以限制粘着修复过程中重新制动的垂直冲击率,同时可以降低粘着修复过程中重新滑动的概率。
所有车轴上的空气制动制动力不得连续降低5S。
在此期间之后,制动将自动完全恢复。
探讨地铁车辆紧急制动响应故障原因分析及改进措施摘要:轨道交通出行是一种方便快捷且环保的出行方式,随着我国对环境保护事业的重视,越来越多的人都选择轨道交通出行替代私家车出行。
并且随着更多的人选择了轨道交通出行这一出行模式,我国轨道交通运营技术也得到了不断地完善,轨道交通运营也变得更加自动化。
在此基础上,轨道交通线路覆盖范围不断增加,越来越多的城市修建轨道交通为人们提供便利。
尽管轨道交通出行安全指数很高,但是因为轨道交通运行速度很快,所以需要轨道交通有敏感和完善的紧急制动设备来防止某些紧急事故的发生。
关键词:地铁车辆;紧急制动;响应故障一、紧急制动回路运行的基本原理城市轨道交通列车的电气设备故障主要有:牵引带制动故障、辅助系统软件故障、列车广播系统故障;中央空调系统故障等,其中牵引力刹车是影响列车运行安全与品质的重要因素,也是城市公交运营保障工作的重点和难点。
轨道交通紧急制动分为电制动与空气制动两种,电制动简单地说就是把车辆动能转换成电能,然后把电能转换成热能等其他形式的能量释放出来,从而实现制动。
空气制动是为了让风缸内的压力把对应闸门顶在轮对上而达到制动目的。
两种制动均可能无法充分实现制动目的,所以联合使用两种制动方式是当今轨道交通车辆普遍采用的制动方式。
机车紧急刹车回路由一条控制线路和一条命令线路组成。
控制线路依据串连机车内部的机器和通讯系统中危害行车安全的反馈信息(例如:行车维护、主气压监测、驾驶员控制器等)对应急刹车接触进行操纵;指令控制线路将应急刹车触头与刹车阀门串联,并依据其触头向刹车线路板发送指令,以实现对车辆的紧急刹车。
应急制动器回路的概念大致可分成两种:①确保刹车缓和,是指按接触器并联的形式,以火车的行驶为方向,从而增加应急刹车减轻的可能性;②提高保障制动器的可靠性,也就是采用多个触头串接的方法提高了应急制动器的发生几率,确保行车的安全性。
采用连接触头的方法可以减小操作时的电流,并联连接可以减小制动器油路的工作基准电压。
城轨车辆制动系统故障分析与处理二级院校动力工程学院班级学生姓名指导老师完成日期摘要随着我国经济的高速发展,越来越多的城市建设和开通了地铁,祖国的城轨交通事业正在蓬勃发展。
我国近年来大力发展支持发展城市轨道交通事业,截止2011年8月,全国已建成城市轨道交通线路1568km,已建成线路50条,运营车站总数995←,我国轨道交通线网总体供给能力处于高幅增长阶段,网线供给呈现快速增加趋势。
截止2011年8月,全国共有30个城市轨道交通近期建设规划获批。
其中,20个城市在规划期内调整、扩大了建设规模。
“十二五”期间,我国各城市地铁、轻轨建设里程将达到2600km,建设投资规划将达12700亿元。
预计到20202年底,国内将有40个城市建设轨道交通,总里程约7000km。
但随着7.23事故,上海地铁追随,人们也更加关注城轨车辆的安全问题,而地铁的安全更多的是依靠车辆的制动系统。
人为施加于运动物体使其减速(防止其加速)或停止运动,或施加于静止物体保持其静止状态,这种作用称之为制动作用。
实现制动作用的力称为制动力。
解除制动作用的过程称为缓解。
应此制动系统在地铁车辆有着举足轻重的作用。
近年来,地铁车辆的快速发展,运行速度也由最初的60km/h逐渐提高到80 km/h甚至更高。
车辆在高速运行中必须依赖制动系统调节列车运行速度和及时准确地在预定地在预定地点停车,保证列车安全正点地运行。
试想一下,在你有急事的时候,坐地铁到站了,却因为没有准确的停在预定的停车点,直接开往下一站了,你是怎样的心情?在你坐的地铁时,制动系统出现故障,刹车不灵了,那面对的直接是生命危险。
关键词:城轨车辆制动系统故障分析解决措施目录1.制动系统的概述 (3)1.1制动的基本概念 (3)1.2列车制动系统 (3)1.3城轨车辆制动模式 (3)1.4 制动方式 (4)2.城市轨道交通车辆制动系统 (4)2.1制动系统的组成 (5)3.城轨车辆的供风系统 (6)3.1 空气压缩机 (6)3.2 空气干燥器 (9)4.基础制动装置 (12)4.1闸瓦制动装置 (12)4.2盘制动装置 (15)5.KBGM模拟式电气指令制动系统 (15)5.1 供气单元 (15)5.2制动控制单元 (17)6.制动装置故障分析与处理 (22)6.1闸瓦的故障分析与处理 (22)6.2紧急制动故障分析与处理 (23)总结 (25)致谢 (26)1.制动系统的概述1.1制动的基本概念制动是指人为施加的外力,使运动的物体减速或阻止其加速,以及保持静止的物体静止不变的作用。
地铁检修工作中的发现与解决地铁是现代城市的重要交通工具之一,每天都有数以万计的人乘坐地铁来往于各处。
然而,为了保障乘客的安全和行车的顺畅,地铁公司定期进行检修和维护工作。
在这个过程中,工作人员通常会发现一些问题,需要及时解决,以保证地铁线路的正常运行。
本文将着重探讨在地铁检修工作中发现的问题以及解决方案。
首先,地铁公司的工作人员在每天对地铁进行检修时,经常会发现一些车辆或设备存在各种问题。
例如,有时候会出现地铁车辆的制动系统失灵,导致车辆无法准确停靠。
以下是一些常见的地铁车辆或设备的问题:1. 制动系统失灵:地铁车辆的制动系统是保障行车安全的最重要的系统之一,如果制动系统失灵,会对行车安全造成严重威胁。
2. 信号系统故障:地铁车辆的信号系统是另一个重要的安全保障系统。
如果信号系统出现故障,会导致列车无法准确行驶,可能会出现撞车事故。
3. 车门故障:地铁车辆的车门是平常使用最频繁的部件之一。
如果车门故障,乘客可能会被关在车内,或无法及时下车,造成人员伤害。
当工作人员发现这些问题时,他们需要及时采取措施解决问题。
以下是一些常见的解决方法:1. 制动系统失灵:如果发现地铁车辆的制动系统失灵,工作人员需要立即停车,并找出问题的原因。
可以在车辆上进行临时维修,或者对车辆进行更换部件等较为严重的维修。
2. 信号系统故障:如果发现地铁车辆的信号系统故障,工作人员应及时通知调度员并找到问题的原因。
可以通过手动操作车辆,保证行车安全。
3. 车门故障:如果车门故障,地铁车辆需要停靠在地铁站进行车门维修或更换。
在维修中,工作人员需要注意安全,避免发生人员伤害。
除了车辆或设备的问题,工作人员还可能会发现其他的问题,例如地铁站台上存在障碍物,或者地铁线路上存在漏水等情况。
以下是一些常见的发现:1. 地铁站台上的垃圾和障碍物:这些物品可能会影响乘客的出行安全。
工作人员需要及时清理地铁站台上的垃圾,确保站台干净整洁。
2. 地铁线路上的漏水和积水:这些情况可能会影响乘客的乘车体验,并且会影响行车安全。
地铁列车制动系统故障分析及研究摘要:本文就围绕地铁列车制动系统中容易出现的故障问题进行深入分析研究,为故障的解决办法提供重要参考。
关键词:地铁列车;制动系统;系统故障1、制动系统故障概述随着科学技术的不断进步,轨道交通近些年来的高速发展,使得地铁成为了一种高科技密集型的机电一体化产品。
其中制动系统作为地铁列车整体中最核心部分,因此,制动系统的故障会对地铁列车的安全运行造成重要影响,制动系统的性能状况和行车安全密不可分。
其中,列车制动系统本身故障发生率并不高,主要的故障都出现在信息显示不准确等方面。
例如,列车内的转向架中的缓解状态在列车管理系统上显示错误,无法对实际状况进行了解,因此需要司机对转向架中的空气制动系统进行切除才可以恢复正常服务。
在对地铁运行维修数据进行分析得出,地铁运行过程中继电器故障频发,在对故障进行处理时,需要大量的对制动控制阀进行维修更换,列车制动系统中频发的问题严重影响了地铁列车的正常运营。
2、故障原因分析及处理在制动系统故障问题中,主要有以下几种类型:地铁在运行过程中都会有制动系统故障的自动记录。
相关技术人员可以通過车载监控系统记录对运行过程中制动系统故障相关数据进行分析处理,并结合车辆运行的实际状态,可以找出车辆制动系统发生故障的原因。
2.1车辆制动控制单元异常车辆在运行过程中能够对全过程信息数据进行储存从,在数据储存中发生故障就会造成制动系统不能对车辆进行制动控制。
故障原因主要是制动单元异常,出现车辆的空气制动输出指令异常。
车辆在运行过程中无法有效地进行空气制动。
其中,如果整个系统相关线路存在问题,应当按照制动系统电路设计图对车辆制动系统的接线线号进行一一比对,对电气线路进行检查是否存在线路的断线、错接或者虚接情况。
2.2车辆制动控制阀异常车辆在运行过程中出现制动控制阀异常,电流值不稳定,车辆无法进行常规制动控制。
故障出现的主要原因是制动控制系统的内部输出出现回路隋况;或者常规的制动控制阀出现故障。
地铁车辆制动系统的故障与维护
本文介绍了地铁车辆制动系统的主要性能及采用的德国克诺尔制动机公司生产的模沙拟式电控制动系统,其中,微处理制动控制与车轮滑行控制电子单元,以及制动控制单元BCU 是该
模拟式电控制动系统的核心控制部件。
制动控制单元的所有部件集中地装在一个单独的具有气路的集成板上,进行模块化计, 结构紧凑,便于检修维护。
本文主要针对制动系统的故障、维护进行探讨。
我国地铁建设事业在最近的十年内,取得了非常大的进步,针对地铁车辆空
气制动系统常见的故障与维护现状进行分析,并给出一些相关的维护建议。
为了适应短距离起停车的特点,必须使列车启动快、制动距离短。
这就要求制动系统装置具有操纵灵活,响应迅速,停车平稳、准确和制动力大等特点。
城市轨道车辆为动、拖车编组列车,所以要求编组列车的各车辆的制动能力尽可能一致,并且能够适应列车乘客量的变化,具有空、重车的调节功能,以降低制动时列车的纵向冲击。
1、地铁内燃机车空气制动系统常见的故障主要有两种现象。
1.1第一种现象就是在七步闸试验的过程中,出现故障,并且具有重复性,将部件拆开之后,会发现内部的配件已经有些损坏,如金属件磨损超限、橡胶膜板破裂及“ 0"型圈损坏等等,
这时候只需要更换配件即可,此类事故出现的概率较小。
针对第一种情况,主要以预防为主,具体预防措施:
1.1.1在定期检查的过程中,一旦发现不良的配件,或者可预测到的破损部件进行及时的更换。
1.1.2在对机车进行大范围的检修时,及时对易损的日常磨损部件进行更换工作,并且对全部的风源管路进行彻底的清洗,还有对所有的逆止阀、截止阀和三通阀进行更新。
1.2第二种现象就是七步闸在试验的过程中,能够运转正常,但是,在拆卸之后,会发现少量的杂质和油水在里面,这时候,只需要进行简单的清洗并吹干即可。
第二种情况发生的概率较低,并且也不容易察觉,但是,故障一旦发生,就会因为处理超时而造成严重的事故发生。
导致第二种情况发生的原因主要是其中的空气管路系统变“脏”导致的,由于在运行使用的过程中,会有一些灰尘、沙粒及各种金属氧化物等成分进入风源管路,从而导致“脏”的出现。
因此,这种情况下,重在防治。
2、空气管路系统“脏”的具体原因
2.1来自空气中的沙尘现在的地铁轨道,很多都设置在地面上,致使制动风源源于外部空气,当空气中的沙尘过多的时候,过滤系统不能完全的进行阻隔,长久使用之后,就会在管路中出现大量的沙尘沉积。
尤其是在一些干燥多沙及隧道内的地区。
2.2在检修过程中异物掉入管路中当工作人员对部件进行拆卸的时候,管口暴露在外面,这段时间内,由于工作的疏忽大意,就会有一些异物掉入到管口之中,而又没有及时的发现,就会为日后的地铁运行带来严重的安全隐患。
2.3列车管回风带入杂质在牵引列车时,由于地铁的列车管内较“脏”,大量杂质堆积,在地铁制动的过程中,列车管通过机车中继阀排风,就避免不了会将机车的后面几位的列车管内的一部分杂质带入到机车的列车管内,如果摘车后维护人员没有及时开启折角塞门进行吹扫,就会使列车管内杂质越积越多。
2.4空气管道内壁氧化脱落后形成金属氧化物空气管路中的油水成分偏多,尤其是当含有大量的水分时,尽管对制动机的性能造成不了严重的直接影响,但是,却可以使管道内壁的物质发生氧化,形成的金属氧化物在脱落之后就会对制动机的安全性能产生严重影响。
3、空气管路“脏”的治理措施
3.1加大对空气管路系统的维护和保养定期检查空压机的空气滤清器,保证状态良好。
内燃机车的空压机滤清器采用油浴湿式滤清器,利用吸风口的风速产生的离心力将泥土分离出来落入油中,剩余微尘再经滤网过滤来达到滤清效果。
空压机的空气滤清器是风源系统的第一道过滤防线,必须经常检查,保持良好状态。
检查内容应包括:滤网完好无破损,上部装用密封垫;油种为压缩机油,并保持清洁;油位应保持在滤网下座上方5~10 毫米。
油位太高,油易被吸入管路中
污染压缩空气,油位太低或无
油则吸附不住沙尘,达不到滤清效果。
3.2常开排水阀,减少管路中的油水含量在有风情况下定期打开两个总风缸、油水分离器、离心集尘器和均衡风缸的排水塞门,以排除积存在内的油水杂质。
最好是在机车起动后,出库前及机车进库后,停
机前各排一次水,直到不见白色雾状气体喷出为止。
3.3运用中经常监控空压机的风缸及活塞环的状态这主要是为了防
止风泵的风缸及活塞环状态变差而产生泵油作用,从而将风泵润滑油泵入总风缸中污染制动空气。
这可以从风泵的打风时间来判断,如发现打风时间明显增加,应及时报修,检修人员在排除风阀故障和管路漏泄后就应检查活塞环状态,并更换不良的活塞环。
3.4应保持经常吹扫列车管的习惯为了减少车辆列车管回风而带进机车列车管内的杂质,规定维护人员应常吹列车管,即在列车摘挂后的单机状态下,将自阀置于运转位,分别启闭一端和二端的折角塞门以吹扫列车管内的杂质,保持列车管内清洁干净。
3.5在风源系统中加装空气干燥设备在风源系统中加装一套空气干燥器,滤去水汽,就会大大延缓管道内壁氧化锈蚀速度。
在冬季也会减弱风路系统各排水阀冻结程度。
3.6定期对空气管路系统进行吹扫为了保持制动管路的清洁,除维
护人员的不定期简单吹扫,还要制定合理的彻底吹扫周
期和范围。
彻底吹扫应包括总风管路的吹扫、列车管路的吹扫、
作用管的吹扫、两司机室自阀与中继阀相连小管的吹扫、制动缸管的吹扫。