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沈阳地铁在电客车运营过程中频繁发生辅助电源系统过电压故障,通过从辅助电源系统的原理方面分析故障原因,并通过从车况、线路、载客量、行车组织、信号控车以及接触网空载网压等多个方面进行深入分析探讨,得出相应的解决途径,从而提高服务质量,保障车辆正常运营。 相似文献
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辅助电源装置内部的直流高压接触器不能及时切断电流,频繁启动时容易出现放电电路故障,通过调整软件设置,有效解决了频繁启动带来的影响,为处理列车故障提供了新的思路。 相似文献
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介绍CRH2C型动车组重要组成单元辅助电源装置的功能和工作原理。以CRH2145C动车组辅助电源装置的故障现象为例,结合多种诊断方法分析故障发生的原因,制定排除故障的方法和步骤。提出出现故障时如何合理应对的建议。 相似文献
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CRH2A型动车组因电茶炉接地故障,常引起辅助电源装置不能正常工作:从CRH2A型动车组电茶炉接地电流对辅助电源装置的影响入手,分析辅助电源装置不能正常工作的原因,并提出相应的处理对策. 相似文献
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CRH2A型动车组固电茶炉接地故障,常引起辅助电源装置不能正常工作.从CRH2A型动车组电茶炉接地电流对辅助电源装置的影响入手,分析辅助电源装置不能正常工作的原因,并提出相应的处理对策。 相似文献
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动车组辅助电源装置(APU)作为辅助供电系统的关键部件,其性能质量直接影响到动车组的安全正点运行。阐述辅助电源装置(APU)的功能,结合典型案例,分析其故障发生的原因,并提出故障排查及处理的方法,以提高机械师的故障处理能力,确保动车的安全、舒适、正点运行。 相似文献
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罗曦春 《铁道机车车辆工人》2015,(3):21-24
介绍了昆明地铁首期工程车辆的辅助电源系统的结构型式、参数及特点,以一次典型的故障处理为例,着重分析了故障原因、试验和整改的全过程,为后续故障处理建立一套完整的解决方案。 相似文献
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DC01型电动列车辅助逆变器起动失效分析及其解决措施 总被引:3,自引:2,他引:1
经试验分析,辅助逆变器起动失效是由蓄电池电压过低、控制电源电流的冲击及相关干扰等因素综合造成的。对该故障,可通过防止干扰引起的误触发、改变保护动作设定值、增设逆变器起动专用DC/DC升压变换器等措施予以解决。 相似文献
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一、概述控制发电机经防逆流环节与蓄电池并联,构成电力机车控制电源系统,向低压线路供电,如图1所示。其中控制发电机为主电源设备,蓄电池为辅助电源设备。当电源系统发生故障或短时运转而不开发电机时,蓄电池投入工作。 相似文献
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上海中低速磁浮列车辅助电源系统由高压隔离开关柜、DC 330V悬浮电源、三相辅助逆变器、DC 110V控制电源、紧急逆变器、330V蓄电池系统、110V蓄电池组、低压配电柜、DC 330V配电柜组成。系统采用了短路、过压、欠压、过流、过热等保护,当设备保护动作后,通过网络发送故障代码,供列车事件记录器记录及司机室显示装置显示。 相似文献
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为确保电客车的上线率,通过对电客车辅助电源典型故障:C相上管故障、充电机板故障、充电回路故障保护和逆变器输出过载保护故障进行分类、分析并有针对性地进行处理,得出几种方便现场检修人员检查、维修的方法并提供一定的技术支持。 相似文献
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蓄电池是城市轨道列车辅助供电系统的重要设备,在主直流110 V电源出现故障的情况下,为全部或部分直流110 V负载提供电源,保障列车主要控制系统的安全、稳定。文章对蓄电池容量、类型以及蓄电池组电压、组个数等参数进行了详细论述,对蓄电池选型因素进行分析。 相似文献
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