铁路列车供电系统的制作方法

文档序号:14539019阅读:287来源:国知局
铁路列车供电系统的制作方法

铁路列车供电系统涉及铁路供电技术领域。



背景技术:

现有技术的列车运行的牵引除蒸汽机车、内燃机车,现更普遍使用的就是电力机车做为牵引动力。电力机车是靠受电弓将列车上方电网的电力引到机车上来。在高速运行时受电弓会产生巨大的运行阻力(主要是风阻,因为目前现有技术的受电弓的外形不具备流畅的空气动力学外形),弓网间的摩耗大维护成本较高,而且接触网易挂上被风卷起的异物,如塑料袋、风筝等,如不及时清理被受电弓刮擦会导致受电弓和接触网损坏,严重时会导致短路甚至引起火灾,严重危害行车安全。



技术实现要素:

为克服现有技术存在不足,

本技术:
的目的之一是取消受电弓,降低风阻。

目的之二是减小供电系统的维护成本。

目的之三是避免接触网被异物缠绕带来的风险。

为实现上述目的采用如下技术方案:

一、铁路列车供电系统

1、铁路列车供电系统,包括:侧走廊1、主变压器2、车底架3、旁承4、轴箱5、转向架构架6、砂箱7、砂管9、次级线圈包10、车轮11、钢轨12、轨枕13、初级线圈包15;

其特征在于:主变压器2在机车车厢内,次级线圈包10位于机车车底下连接机车车底;

初级线圈包15在轨枕13上,位于平行的钢轨12之间的中心线位置。

2、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10与初级线圈包15为相同的绕组。

3、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15外部均罩有外壳。

4、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15外部罩有金属外壳。

5、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15的外壳侧壁为塑料材料。

二、铁路列车供电系统的应用

1、铁路列车供电系统的应用,铁路列车供电系统,包括:侧走廊1、主变压器2、车底架3、旁承4、轴箱5、转向架构架6、砂箱7、砂管9、次级线圈包10、车轮11、钢轨12、轨枕13、初级线圈包15;

主变压器2在机车车厢内,次级线圈包10位于机车车底下连接机车车底;

初级线圈包15在轨枕13上,位于平行的钢轨12之间的中心线位置;

现有技术供电系统的应用为:列车运行至分相绝缘器位置时,第一步切断牵引电机、劈相机、通风机等用电设备;第二步切断客车供电;第三步断开主断路器;第四步等待列车以惯性滑过无电区;第五步闭合主断路器;第六步闭合客车供电;第七步闭合牵引电机、劈相机、通风机等用电设备;第八步恢复正常行驶;

其特征在于:首先为初级线圈包15通电形成磁场,停靠在轨道上的列车的次级线圈包10在磁场的作用下产生感应电流,使列车所需的电力得到供应;

其次取消分相绝缘器,节省上述现有技术中的第一、二、三、四、五、六、七、八步骤;

第一步断开客车供电减小牵引力,以降低电力负载;第二步降低行车速度以减小车体晃动;第三步等待列车通过不平顺区段;第四步恢复客车供电;第五步加大牵引力提高车速到正常行驶速度。

有益效果

1、可省略接触网,完全消除了弓网摩擦,节约维护成本;

2、取消受电弓减少运行阻力;

3、防止被风吹挂到接触网上的异物打坏受电弓危害行车安全。

附图说明

图1:铁路列车供电系统与机车的位置示意图

图2:a-a剖视放大图

图3:轨道与初级线圈包位置示意俯视图

图4:ⅰ放大图

图中:1侧走廊、2主变压器、3车底架、4旁承、5轴箱、6转向架构架、7砂箱、9砂管、10次级线圈包、11车轮、12钢轨、13轨枕、15初级线圈包。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本申请做进一步说明。

实施例1

1、铁路列车供电系统,包括:侧走廊1、主变压器2、车底架3、旁承4、轴箱5、转向架构架6、砂箱7、砂管9、次级线圈包10、车轮11、钢轨12、轨枕13、初级线圈包15;

其特征在于:主变压器2在机车车厢内,次级线圈包10位于机车车底下连接机车车底;

初级线圈包15在轨枕13上,位于平行的钢轨12之间的中心线位置。

2、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10与初级线圈包15为相同的绕组。

3、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15外部均罩有外壳。

4、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15外部罩有金属外壳。

5、铁路列车供电系统,其特征在于:次级线圈包10和初级线圈包15的外壳侧壁为塑料材料。

实施例2

1、铁路列车供电系统的应用,铁路列车供电系统,包括:侧走廊1、主变压器2、车底架3、旁承4、轴箱5、转向架构架6、砂箱7、砂管9、次级线圈包10、车轮11、钢轨12、轨枕13、初级线圈包15;

主变压器2在机车车厢内,次级线圈包10位于机车车底下连接机车车底;

初级线圈包15在轨枕13上,位于平行的钢轨12之间的中心线位置;

现有技术供电系统的应用为:列车运行至分相绝缘器位置时,第一步切断牵引电机、劈相机、通风机等用电设备;第二步切断客车供电;第三步断开主断路器;第四步等待列车以惯性滑过无电区;第五步闭合主断路器;第六步闭合客车供电;第七步闭合牵引电机、劈相机、通风机等用电设备;第八步恢复正常行驶;

其特征在于:首先为初级线圈包15通电形成磁场,停靠在轨道上的列车的次级线圈包10在磁场的作用下产生感应电流,使列车所需的电力得到供应;

其次取消分相绝缘器,节省上述现有技术中的第一、二、三、四、五、六、七、八步骤;

第一步断开客车供电减小牵引力,以降低电力负载;第二步降低行车速度以减小车体晃动;第三步等待列车通过不平顺区段;第四步恢复客车供电;第五步加大牵引力提高车速到正常行驶速度。



技术特征:

技术总结
铁路列车供电系统涉及铁路供电技术领域。铁路列车供电系统,包括:侧走廊、主变压器、车底架、旁承、轴箱、转向架构架、砂箱、砂管、次级线圈包、车轮、钢轨、轨枕、初级线圈包;其特征在于:主变压器在机车车厢内,次级线圈包位于机车车底下连接机车车底;初级线圈包在轨枕上,位于平行的钢轨之间的中心线位置。次级线圈包与初级线圈包为相同的绕组。该装置可省略接触网,完全消除了弓网摩擦,节约维护成本;取消受电弓减少运行阻力;防止被风吹挂到接触网上的异物打坏受电弓危害行车安全。

技术研发人员:薛应东
受保护的技术使用者:薛应东
技术研发日:2017.12.16
技术公布日:2018.05.29
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