能拉动几千吨的车厢,其强大的动力来源于火车头.火车头的动力有蒸汽机、内燃机、电动机.蒸汽机的动力来源于燃烧煤使锅炉中的水产生高压蒸汽推动活塞做功而产生动力;
内燃机其原理和我们使用的汽车一样,不同的是气缸排量很大,缸数很多,靠气缸中燃烧柴油使空气产生高温、高压推动活塞做功而产生动力;
电动机是车头上面有大功率的电动机,通过机车上面的导电梳及高压线,使电流降压后进入电动机,交流电在电动机漆包线内产生交变磁场,电动机转子切割磁力线而产生扭力,再通过变速齿轮后驱动机车.
每个高铁站旁边都有高压线。
高铁上面的高压电线是用来给列车供电的,也就是高压线(接触网导线)。
高铁车顶有一个与高压线接触的物体——受电弓。受电弓与架空接触网(高压线)合称受电弓-接触网系统,简称“弓网系统”。也就是说高铁运行时全程是连着一条电线进行的。
是的,高铁车厢顶上有受电弓负责与高铁线路的线路上的电线接触,从而将25kV高压电引到高铁列车中。高速铁路接触网是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。
其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。接触悬挂包括接触线、吊弦、承力索以及连接零件。接触悬挂通过支持装置架设在支柱上,其功用是将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车。
接触网的电压等级:工频单相交流制:25kV,50Hz或60Hz交流电(国际上一般以60Hz为主,中国以50Hz为主)高速铁路接触网因电阻因素。实际电压为27.5kV。
铁路站台上黄线由来原来,这条线叫安全线,人们在候车时必须站在安全线以外的区域。这是因为列车高速行驶时,会带动附近的空气也发生高速运动。根据伯努利效应解释,人面向列车这边的空气流速很大,气压就会减小,而背后的空气流速小,气压就大。这样,站台边的人就会受到一个从背后高压区向身体前低压区推的作用力,有可能造成人贴近列车而引发事故。有人测定过,在列车以每小时50千米的速度前进时,会有78牛顿左右的作用力从人身后把人推向列车,这就容易出危险。
因此,当火车或地铁飞速而来时,为了安全起见,大家一定要站在安全线以外!
高铁的高压线不用接很长。
高铁的高压线其实是分段供电的。并不是从起点站到终点站都是一根。
平时我们乘车所看到的高铁上的电线有两根,一根在上一根在下。实际上真正用来输送电力的只有下面那一根,也就是真正的电线。那根在上方的线是作为“悬挂线”使电线可以在空中更好的与受电弓连接。
这根“悬挂线”叫做承力索,它因为特殊的设计,可以在悬挂起电线的同时不影响与高铁上受电弓的接触。
也就是说电线并不是“用绳子打个结,绑在悬挂线”上的,而是被承力索上垂下来的连接线“吸”住的,所以电线的下方并没有事物阻碍它与受电弓的接触。
电气化铁路的接触网接触网是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。
我国接触网的电压等级:工频单相交流制:25kv。
接触网担负着把从牵引变电所获得的电能直接输送给电力机车使用的重要任务。因此接触网的质量和工作状态将直接影响着电气化铁道的运输能力。
算高压线。凡是对地电压在250V以上的叫高压。
火车道上面的高压线25KV,因为火车机车上的架空高压线属于接触网,接触网的电压等级:25KV到30KV之间(对地而言)单相工频交流电,对电力机车电压均为:25KV。
考虑电压损耗,牵引变电所输出电压为:27.5KV或55KV,其中55KV为AT供电方式,主要用于高速电气化铁路中。
接触网的电压等级:25KV到30KV之间(对地而言)单相工频交流电,对电力机车电压均为:25KV。考虑电压损耗,牵引变电所输出电压为:27.5KV或55KV,其中55KV为AT供电方式,主要用于高速电气化铁路中。
接触网是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。
是给火车供电的电线,铁路行语“接触网”,电压为2.75万伏,只有电力机车才能用上,在电力机车顶上有两个受电弓(机车上部可升降的架子),一般只用运行方向靠后面的一个(火车车厢是没有这个接触设备的)。
电力机车把这个电引入机车后利用“劈相机”把它分成“三相电”这样电力机车内的三项电动机才能工作、牵引。
它的零线就是轨道,通过火车轮子传递给到电动机。
还有一点就是在电气化铁路沿线有好多的供电站,每一个供电站负责一段铁路的电力,在两个供电站供电交接的地方,接触网就要采取“断路”的方法,把两段不同电站的电断开,这就是在电气化铁路旁每隔一段看见的“断”“合”牌子,“断”表示即将进入另一供电区段,要求机车断电,“合”就表示已经进入了另一个供电区段,机车可以合闸了。
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