HXD1电力机车Word文档下载推荐.docx
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13.打开HXD1电力机车登顶窗前,安全电气连锁装置接通车顶高压接地装置将25kV电路接地,同时受电弓()回路被切断,无法升弓,避免误升弓操作。
控制
电力机车光电速度传感器给()系统提供机车速度信号。
监控
电力机车“机车电子标签”:
根据相关的运输要求向外()机车电子表示信号。
发射
电力机车“机车电子标签”安装在底架下主变压器()司机室的方向。
面向
电力机车牵引电机通风支路走向:
环境空气、空气进口侧墙过滤器、风道、牵引风机、风道支架、()、牵引电机、车底大气。
软风道
电力机车牵引电机通风机由()提供变频、变压电源。
变流器
电力机车控制系统根据牵引电机的(),自动调节其运行电压和频率,来改变风机的转速,以使风量适合于牵引电机当时的冷却需要。
温度
电力机车主变压器支路中,使用()为传热介质。
矿物油
电力机车主变压器油进入复合散热器()层。
下
电力机车机械室二级除尘器是一个()式除尘器,具有较高的过滤效率。
旋风
电力机车原边接地保护:
检测原边电流和()电流的差值,当大于整定值时,判定为原边接地,主断路器进行分断保护。
回流
电力机车在再生制动工况时,通过中间直流回路进行()变换,将电能回馈给电网。
直—交
电力机车中间直流回路由中间支撑电容、二次谐振电路、保护短路电路和()电路组成。
接地检测
电力机车PWM逆变电路根据机车运行要求,将中间直流电压变换为所需要的()和幅值的三相交流电压。
频率
电力机车四象限整流器和PWM逆变器模块过压保护在直流回路电压大于整定值时,触发()放电装置,断开主断路器。
软短路
电力机车储油柜安装在()内,它与变压器通过快速接头用软管连通。
冷却塔
电力机车储油柜具有减小变压器油与空气接触的面积,减缓变压器油()过程的功能。
老化
电力机车油箱中变压器油受热膨胀时,多余的那部分变压器油进入()中。
储油柜
电力机车牵引电机两端均采用()轴承,以防止电腐蚀损伤轴承。
绝缘
32.电蚀是指轴承在旋转时有电流通过其内外圈和滚珠的接触面,导致()油膜起火燃烧,使其表面局部产生熔融,形成凹凸状。
润滑
33.接地开关的主要功能是将机车上的主断路器()的电路接地。
两侧
电力机车高压连接器由高压导电、十字轴()和绝缘三部分组成。
支承
电力机车高压连接器高压导电部分由半圆环,羊角,喇叭形头部,导电杆,波纹管,十字轴支承座,主弹簧,()。
锁止器
36.高压隔离开关不带灭弧装置,不具有开断电流的能力,所有动作都必须在主断路器处于()状态时进行。
分断
电力机车固定在高压隔离开关主轴上的凸轮驱动()联锁,将改变为分闸或合闸状态信号传到司机室。
低压
电力机车一个辅助逆变器出现故障时,系统重新配置,故障辅助逆变器后面的()接触器断开,故障转换用接触器闭合,另一个辅助逆变器将承担所有负载。
电力机车一个辅助逆变器出现故障所有辅助设备都以()方式工作。
恒频恒压
电力机车每节车内部由()总线连接全部SIBAS部件。
MVB
电力机车CCU只发送指令(牵引/制动等)给(),两个TCU都反馈信号给CCU。
主TCU
电力机车制动控制单元()主要负责机车的空气制动控制。
BCU
电力机车微机网络控制系统可以实现()控制、牵引/电制动控制、机车速度控制、故障诊断保护等功能。
高压回路
电力机车在牵引(速度大于10km/h)时,扳动受电弓()开关将导致主断断开并降下受电弓。
选择
电力机车受电弓已经升起且辅助气压变低,控制系统()启动辅助压缩机以阻止受电弓降下。
自动
电力机车独立制动施加时,电制动力由()封锁。
电力机车停车制动由()制动器实现。
弹簧
电力机车停车制动由位于司机室后墙的两个()的操作实现。
按钮
电力机车升弓截止阀带机械连锁只由()安全钥匙解锁。
蓝色
电力机车通过空气管路与制动系统的()环节可实现两节或多台电力机车空气管路与制动系统重联。
重联
电力机车主风源系统由主空气压缩机组、压力控制器、安全阀、主空气干燥器、油微过滤器、总风缸安全阀、总风缸、()、限流阀、折角塞门及连接管路组成。
止回阀
电力机车主风源系统中的油微过滤器用于清除经空气干燥器处理过的压缩空气中较小的(),进一步提高空气质量。
油微粒
53.空气干燥器由()个干燥塔、进气阀、排气阀、出气止回阀、电控器、离心式油水分离器及安装架等组成。
2
电力机车以CCBII制动机为基础,并具备空电联合制动、空气制动()控制功能。
防滑
Ⅱ制动机的20控制部分(20CP)向制动缸的()(BCEP)提供压力。
平均管
Ⅱ制动机的13控制部分(13CP)包括()控制内部压力。
单缓
Ⅱ制动机的DB三通阀(DBTV)提供制动缸()控制压力。
后备
电力机CCBⅡ车制动系统具备自动制动、单独制动、紧急制动、()空气制动等功能。
Ⅱ制动机后备制动时,空气制动阀在位置上的()决定了不同的列车管减压量。
停留时间
电力机车压缩空气流经()[·
03],截断塞门[·
14],通过接口A4到高压隔离开关。
空气过滤器
电力机车压缩空气通过空气过滤器[·
03],缩堵[U·
12]和()到升弓电磁阀,再到受电弓。
钥匙箱
电力机车转向架的传动装置采用抱轴驱动,主要由牵引电机、()、传动齿轮箱等组成。
抱轴箱
63.如果HXD1电力机车主断路器没有断开,受电弓没有降下,决不能打开()柜。
主变流器
Ⅱ制动机“第三步闸”移至重联位:
均衡风缸以()制动速率降为0。
常用
Ⅱ制动机“第四步闸”:
单阀阶段制动,制动缸压力阶段上升,全制动制动缸压力()kPa。
300
单阀阶段缓解,制动缸压力(),运转位制动缸压力下降为0。
阶段下降
制动机制动控制器钥匙开关在(),自动制动控制器、单独制动控制器被锁定。
关位
68.装有DK-2制动机机车牵引客、货物列车或单机运行时,机车以()模式运行。
内重联
69.前部挂有机车,只连接列车管而未连接平均管,装有DK-2制动机机车以()模式运行。
单机
制动机后备制动需紧急制动时,可按压紧急按钮或者拉车长阀,并同时将后备制动阀手把移放()位。
制动
二、选择题
电力机车每节车有()个相互独立的主传动变流系统和辅助变流系统。
B
电力机车主变流器从主变压器次边取电,通过()个四象限斩波器(4QC)向两个独立的中间电压直流环节供电。
C
电力机车每节车辅助变流系统由()个相同PWM逆变器组成,为机车的辅助设备供电。
电力机车是一种()轴双节重联重载交流传动电力机车。
电力机车转向架,采用(),构架强度高,结构合理,适合于重载牵引。
A.侧向牵引梁B.低位牵引杆C.轴箱拉杆
电力机车基础制动采用()制动。
A.轮盘B.闸瓦C.电磁
A
电力机车通风系统分为()个通风支路。
电力机车主变流器采用()冷IGBT模块。
A.风B.水C.油
电力机车牵引电机为滚动轴承()悬挂。
A.抱轴式B.架悬式C.体悬式
电力机车辅助变压器柜经过辅助变压器进行电压调整后,为机车辅助系统所有负载提供()电源。
A.单相B.三相C.直流
电力机车牵引通风机由()上的百页窗吸风后,经过独立的风道,然后将冷却风吹向牵引电机,带走牵引电机工作时产生的热量。
A.侧墙B.车顶C.走廊
电力机车通过冷却塔通风机从车顶吸风,通过封闭的油回路冷却()的油温。
A.主变压器B.牵引电机C.辅助变压器
电力机车蓄电池充电机将机车辅助系统三相交流()电源变为直流110电源,为机车提供110V电源,并为蓄电池组充电。
电力机车蓄电池充电机主要有()个功能。
A.一B.两C.三
电力机车蓄电池充电机将直流110Ⅴ电源变为直流()电源,为应急灯、仪表等设备提供电源。
电力机车()高压电缆上装有原边电流互感器,主要用来提供原边电流信号,同时为原边保护回路提供信号。
A.主断路器旁B.机械间内C.主变压器上
电力机车当受电弓到()前的高压设备故障时,可以通过高压隔离开关进行相关的隔离操作。
A.主断路器B.避雷器C.隔离开关
电力机车自动信号感应接收线圈安装在车端排障器的后方距轨面高度150mm。
电力机车防滑速度传感器全车共有()8个。
电力机车防滑速度传感器给()系统提供机车速度信号。
A.空电联合制动B.监控系统C.信号安全
电力机车光电速度传感器安装在()轴端,对称布置,附相应的数模转换盒
、3、7、8、3、6、8、3、4、6
电力机车水泵和油泵的运行转速是()的。
A.线性变化B.不固定C.固定
电力机车进入机械室的空气,都经过()级除尘。
电力机车网压监测保护:
通过高压电压互感器的检测,在网压小于()kv或大于32kV的情况下,主断路器将进行分断。
电力机车在每套牵引变流器中,由1个预充电电阻和()个交流接触器把2个四象限整流器和主变压器的2个牵引绕组连接起来
电力机车每节车2套变流器中的2个辅助逆变器之间设置了()个隔离开关,用于当辅助逆变器故障时的冗余切换。
1电力机车三相380V交流电由库内电源插座引入到机车的辅助系统,经辅助变压器反向()压后由相应的辅助逆变器向中间直流回路充电。
A.恒B.升C.降
1电力机车库用动车电路可以驱动双节机车以约()km/h的速度运行。
1电力机车牵引变压器除主变压器外,还装有()台100Hz滤波电抗器。
1电力机车为了检测牵引电机的转速,在()端安装了测速装置。
A.车轴B.传动C.非传动
1电力机车接地开关操纵杆从一端旋转()到另一端时,闸刀也相应从“运行位"
旋转102。
到“接地位”。
。
1电力机车高压隔离开关处于合闸状态时,当电磁阀得到分闸信号,得电动作,打开气路,压缩空气经电磁阀进入压力气缸,推动操纵杆,使转轴旋转()。
,隔离开关分断。
1电力机车每节车上装有()节蓄电池串联。
1电力机车每节车上蓄电池组标称电压()V,采用浮充电方式工作。
1电力机车每节车有( )个中央控制系统CCU机箱,分别工作为主控模式和从控模式,互为热备份。
A.2B.3C.4
A
1电力机车在正常运用模式,辅助压缩机在机车启动过程中辅助空气回路气压小于()kPa时启动。
1电力机车在升弓命令()min后主断路器没有闭合。
受电弓降下以保护蓄电池。
1电力机车受电弓滑板的监控装置在受电弓电磁阀得电()S后开始。
1电力机车受电弓升起()s后,TCU开始检测网压。
1电力机车方向选择开关置“向后”位时,只允许在速度小于()km/h时选择。
1电力机车CCU检测到制动缸压力高于40KPa时,电制动力会切除制动缸压力低于()KPa。
1电力机车机车在静止状态或速度小于()km/h的时候无人警惕装置组件不需要操作。
1电力机车无人警惕装置操作组件中的一个必须间隔时间()s操作。
1电力机车只有()片钥匙都在安全钥匙箱的时候,高压接地开关带机械连锁装置才能解锁。
A.一B.二C.三
1电力机车每节车主风源系统共设()个安全阀,用于压力过高时保护。
1电力机车设置在压缩机与干燥器之间的安全阀A3整定值为()kPa。
1电力机车设置在油微过滤器与总风缸之间的安全阀A7整定值为()kPa。
1电力机车辅助风源系统压力控制由位于制动柜内压力控制器控制,其整定值为()kPa。
—650—650—550
Ⅱ制动机()CP向制动缸提供控制压力,备份(ER)控制模块。
Ⅱ制动机电制动时的车轮防滑保护由()负责。
A.机车控制系统C.主司控器
Ⅱ制动机防滑阀安装有()个线圈,用于排放和补充制动缸压力。
1电力机车受电弓控制模块压缩空气有()个不同的回路。
1电力机车有()控制回路库用插座,当机车在车库内时,给蓄电池充电和给车内控制系统提供直流110V电源。
A.一B.二C.四
1电力机车有()自动过分相设备地面感应接收线圈,给自动过分相装置提供地面信号,安装在每个转向架一侧。
1电力机车中间直流回路还连接有()次谐振电路、过压保护电路和接地检测电路等。
Ⅱ制动机“第一步闸”自阀“紧急位”回“运转位”后,均衡风缸增压至500kPa,列车管增压至480kPa不大于()s,制动缸压力下降为0。
Ⅱ制动机“第二步闸”全制位:
均衡风缸在()s减压到360kPa,列车管减压到均衡风缸压力±
10kPakPa。
~7~8~8
Ⅱ制动机“第一步闸”自阀“紧急位”回“运转位”后,等()s使系统各风缸充满风。
Ⅱ制动机“第二步闸”全制位后:
保压1min,均衡风缸压力泄漏不大于()kPa。
保压1min,列车管压力泄漏不大于()kPa。
保压1min,制动缸压力变化不大于()kPa。
制动缸()s增压到360kPa。
Ⅱ制动机“第三步闸”初制位:
充满风后,均衡风缸减压50kPa,列车管减压到均衡风缸压力的±
10kPa,制动缸增压到()70~110kPa。
~110B.60~110C.50~100
列车管减压至()kPa后保持。
~110~85~100
制动缸增压至()kPa。
Ⅱ制动机“第四步闸”单阀直接移至“全制位”:
制动缸在()s上升到280kPa,最终为300±
15kPa;
~3~5~4
Ⅱ制动机“第四步闸”单阀“全制”直接移至“运转”位:
制动缸压力在3~5s降到()kPa以下。
Ⅱ制动机“第四步闸”自阀移至“制动”位,均衡风缸减压100kPa,列车管减压到均衡风缸压力的±
10kPa,制动缸增压到()kPa;
~250~150~300
制动机机车总风压力大于()kPa时,制动机方能启动。
制动机闭合控制电源柜上电空制动电源()s后,司机室制动显示屏的制动机状态指示灯将长亮,才能完成制动控制单元BCU的启动。
制动机自动制动控制器紧急制动后,机车速度为零时起制动机紧急状态锁定()s,制动显示屏倒计时结束后,才能缓解全列车。
三、判断题
1电力机车驱动系统的动力线安装在走道两边的设备安装架内,使动力电缆与控制及信号线有效合一,以保证控制系统的可靠性。
()
×
1电力机车每个PWM逆变器为同一转向架上的两台牵引电动机供电。
√
1电力机车整车最大轮周牵引/电制动功率7200KW。
1电力机车轴重加重至25t,以提高机车和车列运行的稳定性。
1电力机车的主变压器、滤波电抗器分别置于两个油箱内,便于冷却。
1电力机车蓄电池安装在机械间走廊的两侧。
1电力机车运行时机械间保持微正压工况。
1电力机车机械间内设备沿车内中间走廊两侧平行布置,采用导轨安装方式固定。
1电力机车四象限斩波器4QC和PWM逆变器采用相同的模块,具有互换性。
1电力机车辅助变压器柜冷却通风机只有冷却辅助变压器的作用。
电力机车通过冷却塔通风机还具有通过封闭的水回路冷却主变流器的水温的功能。
电力机车每节车有2条完全相同的牵引电机通风支路()
电力机车主变流柜和变压器共用一个复合式散热器。
电力机车控制系统根据变压器支路的油温和主变流支路的水温,自动调节冷却塔通风机运行电压和频率,来改变风机的转速。
电力机车主变流支路中,使用水/防冻剂的混合物作为传热介质。
电力机车主变流器的冷却水进入复合散热器下层。
电力机车辅助变压器风机以恒定频率工作,因此其风量是恒定的,有利于保证车内空气正压。
电力机车2个四象限整流器将交流电变换成直流电,并联向中间回路供电。
电力机车牵引电机端子或绕组内发生短路时,PWM的触发脉冲将被封锁。
电力机车吸湿器中的硅胶,在干燥状态下呈红色。
电力机车变压器油仅起到冷却介质的作用。
电力机车主变压器每个次边绕组和四象限整流器单相输入之间,都设置了一个线路接触器。
线路接触器用于控制牵引变流器与主变压器的通断。
电力机车牵引电机测速装置用于测量转子转速,将转速信号传送给控制系统,实现异步牵引电机转速调节。
电力机车接地开关有3个锁,其中的两个用于黄色钥匙,一个用于蓝色钥匙。
电力机车高压连接器自身不带动作机构,其连接与分离都随机车车钩联挂和脱开同时完成。
电力机车高压连接器带灭弧装置,可以在有电状态下进行分合操作。
电力机车使用的是气动高压隔离开关。
电力机车两个辅助逆变器全部工作在变频变压模式。
电力机车两个辅助逆变器的输出接触器之后设置了一个故障转换用接触器。
电力机车采用阀控式免维护铅酸蓄电池作为控制系统起动和后备电源。
电力机车冷却水泵用于把散热器出口处的水抽入到逆变器中,以形成冷却系统的水路循环。
电力机车采用SIBAS32控制系统和TCN通信网络,分为中央控制系统CCU和牵引控制系统TCU两大系统。
1电力机车每节车有两个TCU,分别控制一个转向架的牵引和制动。
34.正常情况下HXD1电力机车TCU1和TCU2都为主TCU。
35.特殊常情况下,一台HXD1电力机车可以升两台受电弓。
1电力机车受电弓选择开关处于“升双弓"
位置时,两节机车的受电弓同时升起。
两节机车都工作在单节机车模式,车顶高压隔离开关断开。
37.辅助压缩机主要功能是在辅助空气回路气压过低时,为辅助空气回路提供压缩空气。
1电力机车CCU通过机械间内受电弓滑板监控装置的压力传感器监控滑板内部空气压力。
1电力机车受电弓滑板破裂引起管路压力下降,主断路器立即断开且受电弓降下。
1电力机车变压器布赫继电器有一对常闭触点在主断路器回路内串联,由布赫继电器引起的主断路器断开完全由硬件回路实现。
1电力机车方向选择开关有向前、向后、中立3个位置。
当方向选择开关处于“中立"
位时,手柄可以取出。
1电力机车速度控制功能启动后,如果设定速度点低于实际速度,速度调节将激活电制动开始制动。
1电力机车无人警惕装置脚踏开关的优先级别超过司机控制器内的手动按钮。
1电力机车整车的电源断开,停车制动通过延时继电器自动施加。
1电力机车升弓截止阀处于ON状态位置时,升弓空气回路断开,受电弓处于落弓位置。
1电力机车升弓截止阀处于OFF状态位置时,蓝色安全钥匙才可从解锁机构上取出。
1电力机车变流柜安全杠杆由蓝色安全钥匙打开,变流柜安全杠杆取出后才可打开变流柜柜门。
型电力机车每节机车上均设置了一套完整的空气管路与制动系统,可以单独运用。
Ⅱ制动机的均衡风缸模块(ERCP)通过均衡风缸的压力变化向列车管提供控制压力。
Ⅱ制动机的KM—2排风阀和列车管是一体的,高排风能力能确保列车管在紧急制动情况下,列车管中的压力快速降低。
Ⅱ制动机电子制动阀有1个气动阀,当大闸手柄置紧急位时,不管机车或电池电压处于何种状态,该气动阀将实施紧急空气制动。
Ⅱ制动机单独制动手柄还具有快速缓解功能,通过在制动区斜推小闸手柄实现缓解大闸控制所施加的机车制动缸压力。
Ⅱ制动机单独制动手柄还具有快速缓解功能,通过在制动区斜推小闸手柄实现缓解小闸控制所产生的制动力。
Ⅱ制动机后备制动功能是靠空气制动阀(后备的制动阀)手柄在不同位置上的停留时间实现。
Ⅱ制动机后备制动作用仅在电子制动失效后启用。
Ⅱ制动机空气防滑系统由微机防滑保护单元、速度传感器、防滑阀等组成。
57.为了防止机车在粘着状态不佳的时候打滑,制动缸的压力由防滑阀来控制。
Ⅱ制动机防滑阀在得电时,防滑阀处于打开的位置,制动缸管的空气自由通过至制动缸。
Ⅱ制动机防滑阀仅有作用电磁阀得电时,供给制动缸的空气被隔离,制动缸保压。
电力机车蓄电池主开关关闭时,停放制动将自动投入。
61.如果停放制动缸没有压缩空气,就会自动实施缓解停放制动。
62.转向架空空气管路由轮缘润滑空气管路、基础制动空气管路、撒砂装置空气管路组成。
电力机车总风压力不足,当闭合升弓扳键开关后,辅助压缩机将自动启动,向控制风缸打风,打满风后辅助压缩机自动停止,随后受电弓升起。
电力机
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