高速磁浮列车用风源装置研制与验证.docx
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1、一、引言高速磁浮作为一种新型尖端轨道交通技术,以其速度快、能耗低、安全性高、环境友好、可快起快停等优势已被越来越多国家所关注1。2021年7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统在青岛顺利下线,标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。本文主要介绍了首列高速磁浮列车搭载的风源装置的研制及验证情况。二、技术指标2 .1关键技术参数结合时速600公里高速磁浮列车的技术要求,制定风源装置的关键技术参数,详见表1。2.2空间及接口与传统轨道交通车辆不同,高速磁浮列车风源装置集成在车辆夹层中(空间尺寸要求详见图1),采用“抽胆式”安装。狭小密闭空间的安装形式,对风源装置的集成和热管理提出了
2、极大挑战。表1风源装置关键技术参数压缩方式额定排气压力(风源装置出口)容枳流址(风源装置出口)压缩空气质址环境温度排气温度(风源装置出口)输入电源融定输入功率防护等级噪声(平均声功率级)重城全无油压缩950kPa巨2401Zmin18()8573-1:20103:3:0-25+45r(封闭环境)W环境温度+5t动力电源:230VAO60Hz控制电源:24VDe4.5kW整机:IP54电气部件:IP65W90HB(A)W1IO3mm图1风源架度安装范围示意图三、技术方案及论证3 .1气路方案设计风源装置的气路原理如图2所示,主要包括以下气动过程:空气压缩过程:电机启动,通过弹性联轴器直接驱动压缩
3、主机,压缩主机吸入经空气过滤器过滤后的空气进行压缩,压缩空气经单向阀后依次进入两级冷却器冷却。排污电磁阀可在压缩机停机后迅速泄压,避免压缩机再次启动时带载,同时配合压缩主机出口单向阀可避免压缩空气倒流使压缩机反转。安全阀可避免压缩机过压运行。压力开关可实现压缩机的运行状态与背压监控。压缩空气干燥过程:压缩空气先后通过两位三通阀进入干燥筒(AD1),多数干燥压缩空气经单向阀到达干燥器出口,少部分干燥的压缩空气作为再生气源通过节流栓进入干燥筒(AD2)。当干燥器内置的计时器到达切换时间后,计时器控制电磁阀得电,切换通道,此时,AD1再生、AD2干燥,依次循环往复。空气质量可满足ISO85731:2
4、0103:3:0要求。图2风源及置气路原理图3.2电气方案设计风源装置的主要控制过程如下:风源装置启动控制:在总风压力低于8OOkPa时,且风源装置未过载、未高温的情况下,逆变器根据压力开关的通断,向风源装置电机输出动力电,压缩机工作,同时控制回路:(1)风扇1、风扇2得电运行,对压缩空气进行冷却;(2)排污电磁阀得电关闭,防止压缩气体泄漏;(3)双塔干燥器控制电路板开始控制双塔定时切换;(4)计时器及计数器得电开始计时计数,记录风源装置运行时间及启停次数。风源装置停机控制:当总风压力达950kPa时,逆变器根据压力开关的通断,停止动力电信号,压缩机停机,同时控制回路失电(双塔干燥器电路板长得
5、电,以保持记忆功能)。另外,风源装置还具有以下功能:(1)高温保护功能:机头温度开关实时监控机头温度,当机头温度过高时(超过88C),温度开关断开,压缩机停止运行,并向车辆输出开关量高温报警信号;(2)运行状态监控功能:车辆通过接收风源装置上压力开关的开关量信号,结合风源装置启动压力开关状态及风源装置启动时间,综合判断风源装置的运行状态;(3)防冻结功能:双塔干燥器加热器、排污电磁阀加热器各自通过温度开关控制,在环境温度低的情况下接通加热,防止冻结现象的发生;(4)湿度监测功能:在双塔干燥器与风源装置出气口之间管路上设有湿度传感器,可用于监测双塔干燥器的干燥性能,并实时反馈车辆。风源装置还具有
6、以下功能:(1)高温保护功能:机头温度开关实时监控机头温度,当机头温度过高时(超过88C),温度开关断开,压缩机停止运行,并向车辆输出开关量高温报警信号;(2)运行状态监控功能:车辆通过接收风源装置上压力开关的开关量信号,结合风源装置启动压力开关状态及风源装置启动时间,综合判断风源装置的运行状态;(3)防冻结功能:双塔干燥器加热器、排污电磁阀加热器各自通过温度开关控制,在环境温度低的情况下接通加热,防止冻结现象的发生;(4)湿度监测功能:在双塔干燥器与风源装置出气口之间管路上设有湿度传感器,可用于监测双塔干燥器的干燥性能,并实时反馈车辆。图3风源装置外形接口及结构组成3.3集成方案设计风源装置
7、采用集成式安装结构。空气压缩机、电机、冷却器组件、双塔干燥器、电气控制箱等部件均集成于托盘式底板上,可与车辆安装框架实现“抽屉式”推拉安装。风源装置外形接口及结构组成如图3所示,集成方案关键技术包括:紧凑集成设计:风源装置外形尺寸为8OOmm5OOmm297mm,完全实现安装空间要求。减振隔振设计:(1)空气压缩机与风源装置底板间采用组合式减振器联接,可有效减振,防止振动传递到风源装置底板和车体安装框架,提高乘客舒适度;(2)前置冷却器(与压缩主机联接)与次级冷却器(与风源装置底板联接)之间采用软管连接,有效隔离振动部件与固定部件,防止振动传递。散热通道设计:风源装置采用了两级独立冷却系统,冷
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