地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc

上传人:99****p 文档编号:1764483 上传时间:2019-03-14 格式:DOC 页数:6 大小:26KB
下载 相关 举报
地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc_第1页
第1页 / 共6页
地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc_第2页
第2页 / 共6页
地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc_第3页
第3页 / 共6页
地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc_第4页
第4页 / 共6页
地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、地铁电客车轮对打滑引起牵引异常的分析摘 要:本文对沈阳地铁电客车轮对打滑引起牵引系统异常的事件进行了详细的分析,为后续电客车系统的故障排查提供了一定的指引。 关键字:地铁 电客车 轮对打滑 牵引异常 中图分类号:U231+.2 文献标识码:A 文章编号: The analysis of the traction abnormal caused by the wheel slippage of the Metro electric train Fei Liangfei 1 Xiu Liang 2 The operating branch of ShenYang subway Group Limi

2、ted company Abstract: This paper analyzes the events that the traction abnormal Problem caused by the wheel slippage of the ShenYangSubway electric train, and can provide some guidelines for subsequent troubleshooting of electric bus system. Keywords: Metro; Electric train; Wheel slip; Traction abno

3、rmalities 一、事件概况 2012 年 12 月 22 日,早 8 时 20 分至 11 时 30 分期间,沈阳地铁某线多次列车在一固定区间连续报 DCU 牵引模块逆变过流故障,之后列车控制和诊断系统(TCMS)显示牵引逆变器(VVVF)变为灰色,伴随有牵引力及制动力不足现象,出前方站后恢复正常。 其中一列车(虚拟车号为 220)在该区间 TCMS 显示 2 车、5 车 VVVF均为灰色,停车对高速断路器(HB)复位后牵引力恢复但较小,虽以最大级位牵引但仍只能以最高 10km/h 左右速度运行,1.2 公里的区间共运行 10 余分钟,出前方站后恢复正常。 二、原因分析(以 220 车故

4、障为例) 沈阳地铁的电客车系统采用的是三动三拖编组方式,每辆动车有一台 VVVF 逆变器柜,柜内有 2 个逆变器模块,每个逆变器柜向 4 台交流牵引电动机供电,但逆变器未实现独立控制,实际上采用的是车控方案。 因为是多列车在同一区间报相同的故障,因此在初期怀疑是供电系统异常影响了列车的正常运行,通过调取电客车事件记录仪(ERM)数据(如图 1)分析,网压虽有波动,但未见明显异常之处。 9 时 14 分,供电检修人员回复接触网供电正常,工务检修人员回复线路无异常。供电检修人员在检查回流装置后未见异常。 图 12012 年 12 月 22 日上午 11 点至 11 点 10 分之间 ERM 记录

5、图 2 故障统计汇总 在对 TCMS 系统的故障记录(如图 2)进行仔细分析后,事件的原因逐渐清晰: 1、TCMS 显示 VVVF 为灰色 按照电客车的控制逻辑,从安全角度考虑,当检测到牵引控制单元(DCU)逆变过流时,前三次 TCMS 可自行恢复,第四次时,将发出 DCU封锁指令,封锁后 TCMS 显布显示 VVVF 为灰色,从图 2 中可以看出 2 车、5 车 VVVF 相继被封锁。 2、牵引力较小 如因逆变过流造成 DCU 封锁或电机空转均会造成牵引力不足。 1)复位之前 从图 1 及图 2 中分析得出,列车从始发站发车,在 11:56:28 时,运行速度 35.4km/h,电客车制动时

6、产生滑行,制动期间 2 车和 5 车 DCU在 11:56:42 后相继产生逆变过流,11:57:36 秒时,2 车 DCU 封锁,10:58 分,第一次区间停车。 11:00:09 秒,动车,此时 2 车已封锁;11:00:31,5 车 DCU 封锁,牵引级位时速度下降,期间反复换牵引级位速度仍处于下降状态,11:01:45 秒,第二次区间停车。 2)复位之后 11:02:59,进行了 HB 复位操作,牵引系统恢复正常,11:03:14,动车,11:03:18 秒,车辆启动,因为空转现象严重,最高速度仅能达到 12.7KM/h,在此时如用 P3、P4 大级位牵引,无法提高牵引力和运行速度。期

7、间 2 车和 5 车共报 3 次过流,未形成封锁。 11:05:14,区间短暂停车。11:06:59,车辆到达前方车站。 3、DCU 逆变过流 经过对 220 车 DCU 逆变过流故障的波形(如图 3 所示)分析发现,因 DCU 粘着程序检测出空转滑行调节力矩,使 DCU 发挥的牵引/电制动力矩、电流电流、电机综合速度在故障前短时间内波动较大。 对 ERM 故障记录波形(如图 4 所示)分析发现,列车报逆变过流故障时一定伴随有轮对的滑行,因此确定逆变过流故障与空转滑行有必须的联系。 当列车发生轻微空转滑行时,转子与定子的电流同转速的关系分析如下: T=KTI2cos2 式中: KT 是一常数,

8、它与电动机的结构有关。 =,在滑行瞬间电机处于恒转矩调速阶段,磁通 和转矩 T 都近似不变。cos2=,因空转瞬间转子转速迅速提高,转差率 s 变小,其它值为固有属性不变,cos2 值变大,因此转子电流 I2 是变小的。 再根据公式 T=9550*P2/n T 为转矩近似不变,n 是转速提高后,电机的输出功率 P2 必须提高,根据变压器原理,定子(原边)线圈输出功率 P1P2,在空转瞬间功率提高,电压不变的情况下,电流必须然升高,当电流超过保护门槛值时,则会导致逆变过流保护,以防止大电流对牵引电机及逆变器造成损伤。 从电机控制角度,防空转控制是 DCU 通过减少力矩输出抑制空转滑行加剧,如果空

9、转滑行加剧将导致输出在四根动轴上的力矩不平衡,从而导致某根动轴力矩及电流相对较大,对于车控列车,由于 DCU 统一对四根动轴进行空转滑行保护,所以保护效果比架控车(统一对两根轴进行空转滑行保护)及轴控车(统一对一根轴进行空转滑行保护)要差,因此出现逆变过流概率较架控车及轴控车大。 图 3 逆变电流故障波形 图 4 电制动滑行状态 沈阳地铁二号线列车从 2011 年底载客运行至今经历了严寒及酷暑的考验从来没如此高频率出现空转滑行现象,且列车运行于地下隧道,隧道内温度变化不大,常年处于零上温度,因此隧道内轨面粘着条件受天气影响较小,因此此故障的直接原因应该是当天的轨面异常引起,当天轨面可能由于特殊原因存在粘水沙、粘油等影响粘着的情况,而由于始发站与前方站之间有两个 30的坡度,坡度较大将导致空转滑行的机率增加,空转滑行瞬间提高了电机转子电流,DCU 产生了保护并实施了自我封锁,致使牵引系统异常的发生。 结束语:预防措施 1、列车应以小级位起车(P1、P2)或制动,逐渐提高级位,尤其是在雨雪天气等坡道线路上运行时;当日未出现过流的三列车通过 ER 记录分析,牵引及制动级位推动都很平缓; 2、如果制动过程中多次出现逆变过流故障,可将电制动切除。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文资料库 > 毕业论文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。