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1.
广州地铁3号线车门系统故障率较高,且以车门电机断线故障为主要突出故障.对3号线车门系统的车门电机断线故障原因进行分析,并提出解决措施. 相似文献
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广州地铁4号线塞拉门的故障与检修 总被引:1,自引:0,他引:1
谢志平 《现代城市轨道交通》2009,(3):55-57
针对广州地铁4号线塞拉门系统在应用过程中所出现的一些故障,分析其原因,采取相应的处理措施,同时对车门的各级检修维护进行了介绍。 相似文献
3.
针对广州地铁7号线车辆正线运营期间车门关门障碍物检测异常启动的故障,介绍车门关门防夹检测原理,深入分析故障原因并实施了相应的整改措施,有效地降低了车门故障率。 相似文献
4.
丁宝英 《现代城市轨道交通》2009,(3):53-54,57
针对广州地铁4号线列车在客室车门打开的状态下行车的严重问题,分析车门系统安全回路,从生产工艺流程中查找故障原因,提出了解决措施。 相似文献
5.
文章结合广州地铁三号线北延长线列车实际运营中出现的车门开门时序、地址码缺陷,详细介绍客室车门控制原理,深入分析故障原因,并提出相应的改进方法。 相似文献
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《城市轨道交通研究》2020,(7)
基于地铁检修人车比压缩以及人力成本管控的目的,以广州地铁2号线为工程背景,统计了近3年内车门系统修故障数据和正线车门故障数据。通过故障模式影响及危害性分析(FMECA)法,对车门检修周期进行了优化探讨,以达到减少作业人员、提升作业效率的效果。 相似文献
10.
广州地铁14号线开通运营初期,车门系统出现了门页底部漏风、电磁铁功能故障、车门未能在3 s内解锁等故障.根据车门结构特点和车门故障逻辑,分析了车门系统典型故障的原因和特点,并针对每种故障提出了相应的解决方案.经实践验证,采取的整改措施合理有效,车门系统各故障得到基本解决,提高了车门系统的稳定性,提升了列车运营服务质量. 相似文献
11.
车门35C制动器结构、原理及典型故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
王局 《现代城市轨道交通》2012,(3):35-37
车门锁闭装置是车门系统的关键安全部件,锁闭可靠对运营安全具有非常重要的影响。广州地铁5号线列车客室车门制动器采用35C制动器,该型制动器在广州地铁4号线列车上表现稳定、可靠,但在5号线运营过程中出现问题较多,介绍该制动器结构、工作原理,并结合典型故障分析该制动器的优缺点。 相似文献
12.
钟碧羿 《电力机车与城轨车辆》2010,33(6)
车门是地铁车辆的一个重要组成部分,文章通过与广州地铁三号线项目车辆的车门控制系统比较,分析了广三线北延项目车辆车门控制的功能特点,介绍了车门控制系统的设计要点。 相似文献
13.
针对上海地铁13号线车门电气故障频发的问题,根据线路的车门故障统计数据,利用指数分布函数对电气关键部件DCS、DLS和EDCU故障时间间隔进行了统计推断,并对提出的统计推断进行了假设检验,结合RAMS中的可靠性理论,提出了确定车门电气关键部件检修周期的方法。结果表明:车门电气关键部件DCS、DLS和EDCU故障时间间隔都服从指数分布函数;建议列车车门电气关键部件除了日常必需的检修维护,还可根据每年的车门电气关键部件的数据,获得预防性检修周期,做到特定年份特定设置预防性检修周期,从而提高列车车门电气部件的可靠性。 相似文献
14.
陈飞 《现代城市轨道交通》2016,(4):32-36
介绍了成都地铁2号线2013年及2015年发生的车体外侧车门未关好指示灯异常点亮的故障现象,采用理论分析及现场实测的方法确定故障原因,提出故障处理措施,有效避免事故的再次发生,为成都地铁新建线路车辆设计及车辆运营电气故障处理提供相关经验。 相似文献
15.
杨恒 《现代城市轨道交通》2019,(1)
根据广州地铁14号线一期和21号线开通初期的线路情况,提出采用快慢车及Y型交路组合运行模式的必要性。分析广州地铁14号线一期的客流特征,并结合配线特征,探讨快慢车及Y型交路组合的运营方式,确定合理的快车停靠站及避让模式。此外,从司机交路编制、道岔故障、晚点影响、客流组织、降级行车等方面分析运营组织中的难点,并提出可行性建议。 相似文献
16.
以广州地铁21号线道岔故障为研究对象,简述了该线快普车运行的模式及特点,重点分析了列车在快普车运行模式下,多种道岔故障情景对运营所造成的影响,以及对维护人员应对措施的要求,为信号维护人员提供了参考。 相似文献
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李研 《现代城市轨道交通》2006,(3):26-29
地铁列车车门故障频发,引起运营部门关注。针对南京地铁1号线列车车门调试过程中的关键点,进行了理论研究和技术分析。实践证明,掌握车门调试中的关键点,可以减少车门故障的发生率,提高运营质量。 相似文献
18.
针对广州地铁6号线列车永久失位和定位信息出错,导致站台车门自动关闭故障,论述了6号线信号系统列车组合定位技术,采用车载数据分析软件OMAP对列车运行故障数据进行详细分析,确认站台两端信标组间隔设计缺陷是导致列车定位信息故障的根本原因。提出一种采用屏蔽措施解决该缺陷的方案,并通过现场实际测试论证表明,该方案可以有效解决6号线列车永久失位及车门自动关闭问题,且对信标组的正常读取无任何影响。 相似文献
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