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    地鐵車輛制動系統特點研討

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    地鐵車輛制動系統特點研討

    摘要:地鐵車輛在我國城市交通體系上占有重要地位,加大對地鐵車輛制動系統的研究,能進一步為制動系統的優化設計提供借鑒,具有重要意義。本文主要圍繞地鐵車輛制動組合方式、電制動以及空氣制動等方面展開討論,詳細介紹了制動系統的運行原理以及作用過程等,以便加深對地鐵車輛制動系統的了解。

    關鍵詞:制動系統;地鐵車輛;電制動;空氣制動

    地鐵通行已經逐漸成為人們普遍選擇的一種通行方式,與其他交通方式共同組成了城市交通網絡。為了適應城市地鐵軌道車輛行駛速度快、啟動制動頻繁及站間距離短等特點,在進行地鐵車輛的制動系統設計時,需要堅持可靠、安全的原則,利用微機控制下的電制動和空氣制動。這一制動系統體現出反應迅速、啟動制動快、制動力大等特點,系統內制動部件質量較輕且集成化程度高,可實現多種功能。

    一、制動組合方式

    在對地鐵車輛制動系統特點進行分析時,可首先從制動組合方式角度出發進行分析,部分地鐵車輛的制動系統主要由空氣制動及電制動系統組成,通常以電制動為主,在兩種系統配合作用下,能為地鐵車輛運行提供較大驅動力。[1]又可將電制動劃分成再生制動與電阻制動,在兩者交替作用的情況下,可滿足制動系統運行需求。當網壓超過DC1800V時,電制動方式將從再生制動轉變成電阻制動,轉變過程不會影響制動系統穩定運行。在地鐵車輛的通行速度范圍內,僅憑借電阻制動便能滿足地鐵車輛制動要求,當需要緊急制動時,則主要由空氣制動來提供制動力。當出現電制動力不足狀況時,拖車和動車會根據它們接收到的制動指令,轉變成空氣制動。地鐵車輛低速運行時,電制動將轉變成空氣制動,實行保持制動使列車停車。當地鐵需要通行時,維持制動并逐漸緩解,隨著牽引力的增加,使得保持制動逐步緩解,以免由于牽引力不足而造成車輛后退。

    二、電制動

    (一)作用原理

    在調速系統中,需要通過逐步減小定子給定頻率,實現電機減速及停機。再生制動情況下,電機將由電動機狀態轉變成發電機狀態,產生的電能將途徑逆變器返回到直流電路。直流電路中的電能不能進入到交流電網中,只憑借變頻器自身電容來吸收電流,或者提供給直流電網中能夠其他供電區域內的車輛,可為車輛提供牽引動力。[2]電網中其他地鐵車輛將利用部分電能,但是電容還是有短時間的電流聚集,造成電壓的升高,當直流電壓超過系統內電子器件額定值后,將對器件造成損害。這種情況下,需要采取能耗制動。

    (二)能耗制動

    能耗制動指的是在變頻器的直流一側添加放電電阻組件,使得再生電能消耗于電阻上,來完成電制動過程的。這種制動方式的屬于一種有效的再生電能處理方法,可設置電阻來消耗再生能量,將電能轉變成熱能,又可將其稱作是電阻制動,主要包括制動電阻以及制動斬波器等兩個部分。以南京地鐵車輛為例,這些車輛上使用的制動斬波器為當電路中直流電壓值超過1750V后,將自動與耗能電路連接起來,促使直流電路中的再生電流經過制動電阻后,由電能轉變成熱能,這時可完成能量釋放過程。制定斬波器主要是外置式,主要由功率管、驅動電路以及電壓采樣對比電路等構件組成。制動電阻可看作是消耗再生能量的載體,部分公司采取鋁合金電阻,將其添加到直流電路中,能確保電阻制動過程的順利完成。這類電阻器受到外界因素影響不大,普遍運用在較為惡劣的環境中。

    (三)制動過程

    電阻制動過程如下:電機受到外力作用將發生減速和反轉等,這種情況下,電機主要處于發電狀態,制定系統產生的直流電流將返回到直流電路,隨著電流增加,電路中電壓隨之升高;當直流電壓超過系統內規定值時,系統內的制動斬波器將自動開通,使得電流通過制動電阻并消耗部分能量;在制動電阻作用下,制動電流產生一定變化,主要由斬波器方式占空比決定;當電壓小于標準值時,制動電阻沒有電流通過。

    三、空氣制動

    (一)空氣供給和處理裝置及其運行原理

    對空氣壓縮機的控制主要是通過操作控制電子裝置實現的。不同的空氣供給及制定控制組合單元將配備相應的壓力傳感器,將壓力傳感器收集到的總風管壓力信號傳遞至BCE,之后BCE將傳感器呈現出的壓力信號來控制空氣壓縮機。這一供風裝置相較于其他供風系統來看,最顯著的特點在于地鐵車輛上的BCE主要接收FIP網絡發出的數據信號,從而決定空氣壓縮機的運行模式,并做到定期更換。當一個空氣壓縮機能滿足車輛內空氣需求時,則不需要其他壓縮機作業。當一個壓縮機單獨運行無法滿足車輛需求時,這時其他壓縮機將開始作業。

    (二)摩擦制動控制裝置

    制動系統內BCE能接收所有地鐵車輛上空氣彈簧的壓力信號值,進一步根據這一信號地鐵車輛制動時需要的驅動力,在這個過程中,還需要將展現車輛重量的負載信號傳遞至FIP網絡,拖車對應的荷載信號同樣會通過網絡線路傳遞至牽引控制裝置中,在控制裝置接收到相關信號后,將做出相應反應。地鐵車輛的荷載信號傳輸到牽引控制裝置中,控制裝置將在計算后進行制動力的合理分配。動力制動裝置以及摩擦制動系統可同時存在,由司機控制室或自動駕駛裝置對上述系統進行控制。如果系統制動能力不能滿足車輛的制動要求時,則空氣制動將結合整個制動力需求來彌補制動力不足的部分。兩種制動方式共同作用下,主要運行目標在于滿足車輛制動力需求。PCE會將計算得到的需要補充的制動力傳遞至BCE,之后將這一信號傳輸至BCU。另外,緊急制動同樣是摩擦制動控制裝置的一種,當緊急制動直流線路達到電流時,將為電磁閥提供一定電能,并且旁路的實行允許風缸中的空氣進入中繼閥中,進而緩解緊急制動。

    四、結論

    綜上所述,加大對地鐵車輛制動系統特點的分析及研究,在提高地鐵車輛運行穩定性與可靠性方面有重要意義,能為之后制動系統的研發與應用提供借鑒。在對電制動和空氣制動這兩類制動系統進行分析時,能做到對地鐵車輛制動系統特點的有效掌握,進一步針對制動系統的運行性能進行分析,從而提高制動系統設計合理性,促進制動技術的良好發展,體現出較高的現實意義。

    參考文獻:

    [1]劉卓.地鐵車輛制動系統空氣制動施加方式及特點分析[J].鐵道機車車輛,2014,31(06):66-69.

    [2]邱偉明,任翠純.廣州地鐵車輛制動系統的特點分析[J].機車電傳動,2015(04):45-48.

    作者:王藝男 馬迎春 單位:中車長春軌道客車股份有限公司

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