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发动机工作时,ECU确定点火正时,在所要求的点火正时前的预定角度接通Tr1并将点火信号(IGT)“1”输送到点火器。因为IGT信号宽度固定不变,点火器触点闭合角控制电路根据发动机转速及上一圈的点火正时确定控制电路开始向点火线圈初级输送电流的时间,即Tr1的接通时间。当到达点火正时后,ECU断开Tr1并输出IGT信号“0”,于是便断开了Tr2,切断初级电流, 相似文献
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汽车起动机在使用中,经常出现断开起动机控制电源后,起动机驱动齿轮与发动机飞轮分离不彻底甚至不能分离,从而损坏起动机及蓄电池的故障.造成这一故障的原因很多,如起动机引铁行程调整失准、蓄电池电压过低、触盘粘连、引铁发卡、拨叉发卡、驱动齿轮与飞轮发卡等,这些故障看得见、摸得着,很容易排除.但是,有时把上面这些故障原因全部排除后,仍然不能解决问题. 相似文献
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京山线朱各庄站,2003年4月份发生全站轨道电路红光带故障。电务值班人员在控制台确认故障现象后,到信号机械室用万用表测25Hz电源屏,2束轨道电源输出均为120V电压(该站为小站25Hz电源屏,共分2束送电)。由于值班人员对25Hz电源屏电气性能不清楚,就逐个更换屏内继电器,除D20G,D24G仍着红光带外,全站其他轨道区段红光带熄灭。 相似文献
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地铁供电系统中的并行送电技术探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通常地铁牵引供电系统由整流变压器、整流器、直流母线、直流断路器、隔离开关和轨道接触网组成。应该引起注意的是:其中的轨道接触网通常被“分段绝缘器”划分为多个供电区段,以利于继电保护的实现以及轨道接触网出现故障时对故障的分段排查,因此各个供电区段可以单独进行停送电操作。地铁供电系统通常都选配了国际、国内较为先进的电力设备,并配备了完善的继电保护系统和电力监控系统,能完全实现通常所说的:遥控、遥信、遥测等功能,实现变电所无人值班;对轨道接触网的停送电操作,完全由中心控制调度员通过电力监控系统进行遥控操作。 相似文献
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开关柜HMI和综合保护装置EMC问题及解决 总被引:1,自引:0,他引:1
某地铁工程变电所送电过程中发现35kV开关柜保护装置有误跳现象,HMI有死机并重新启动现象。现场采取了临时应急措施,在满足工期要求的同时,避免了重大事故的出现。同时,找出原因后,在工厂试验室进行了不同解决方案测试,采用了相关的抗干扰方案,最终有效解决了保护装置误跳、HMI死机重启的问题。 相似文献
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讨论送电线路在深山区、森林茂密等地段架设时,通过选用拉线钢管杆,解决地形受限、运输困难、大档距跨越等相关问题,并根据实际工程的应用和线路工程实施后反馈的信息,论述钢管杆在大山区送电线路施工中的设计、施工的基本原则和使用范围和特点。 相似文献
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针对目前铁路系统中行车调度与供电调度之间采用人工联系、签认停送电事宜,结合襄樊供电调度实际,给出了完整的计算机网络替代方案。该方案可以完成行车调度与供电调度之间的工作联系、命令签发等事宜,具有节省人力资源,数据保存方便、查询快捷等优点。 相似文献
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利用局域网和TMIS,实现了安康铁路分局电调与行调停电、送电采用计算机网络签认,给出实现的方法和工作流程. 相似文献