转辙机接点性能测试仪(转辙机拉力测试仪)

来源网友投稿 690 2022-12-31

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S700K转辙机TS-1节点组工作原理介绍?

安全装置 主要由开关锁、遮断开关 、连杆、摇把孔挡板等四 部分组成。 S700K型转辙机的内部结构 开关锁 摇把挡板 遮断开关 遮断开关端子 配线接口 主要由电缆密封装置、 万可端子接线座两部分 组成。 S700K型转辙机的内部结构 万可端子座 密封装置 TS-1接点 1、检查工作尖轨密贴位置、斥离尖轨斥离位置。 2、检测机械锁闭功能。 3、挤岔报警。 4、检测轨距变化。 每台检查器设有2组表示接点和2组斥离接点。 表示杆动程65-170mm:密贴间隙1.5-10mm可调。 JM-A型密贴检查器 接点组 启动片 表示杆 移位标 速动片 调整板 导向套筒 道岔及作用 机车车辆在运行过程中,常常需要由一条线路转入另一条线路,或跨越其它线路。在就需要设置线路的连接与交叉设备,即道岔。 1、线路的连接设备引导铁路机车车辆由一条线路进入另一条线路 2、线路的交叉设备 引导机车车辆由一条线路跨越另一条线路。 图1 线路连接道岔 图2 线路交叉道岔 转辙机的作用 ⑴转换道岔的位置,根据需要转换至定位或反位。 ⑵道岔转换到所需的位置并密贴后,实现锁闭,防止外力转换道岔。(基本功能) ⑶正确反映道岔的实际位置,道岔尖轨密贴于基本轨后,给出相应的表示。 ⑷道岔被挤或因故处于“四开”位置时,及时给出报警和表示 1 2 3 4 道岔锁闭方式 为了保证列车或列车在道岔上运行的安全,必须将道岔固定在某个特定的位置,未经操作人员发出命令,道岔不得随意改变位置。 所谓道岔锁闭就是把可移动的部件如尖轨或心 轨固定在某个开通位置,当列车通过时不受外力 的作用而改变。 道岔锁闭方式 ①内锁闭转辙机 依靠转辙机内部的 锁闭装置锁闭道岔的尖轨。 (间接锁闭) ②外锁闭转辙机 依靠外锁闭装置直接将基本轨与尖轨密贴,将斥离尖轨锁于固定位置。直接锁闭方式,锁闭可靠,列车对转辙机几乎无冲击。 内锁闭道岔 内锁闭的特点 ⑴、结构简单便于日常维修保养且转换比较平稳属定力锁闭。 ⑵、道岔的二根尖轨由四根(50kg/M道岔为三根连接杆)组成框架结构使尖轨部分整体钢性较高而且框架式结构造成的反弹和抗劲较大。 ⑶、受外力冲击时,如发生弯曲变形,会使工作尖轨与基本轨分离,严重威胁行车安全。 ⑷、冲击力经过杆件将作用于转辙机的内部机件易于受损挤切销折断移位接触器跳开等。 一、ZD6-D型转辙机结构原理 1为工务第一连接杆,下部同时 连接着电务的动作杆 2为工务的第二连接杆 3为工务的第三连接杆 4为电务的尖端杆 5为电务的表示杆 ZD6-D道岔外部的结构认识 5 1 4 2 3 1为电务的动作调整杆 2为电务的表示调整杆 3为电务的尖端杆 4为工务的第一连接杆 ZD6-D道岔外部的结构认识 5 1 1 2 3 3 2 1 4 1为直流电动机 2为减速器 3为遮断器 4为插接器 5为电机端子 6为自动开闭器 7为移位接触器 8为挤切销 9为动作杆 电动道岔转辙机 的内部结构 1 2 3 4 9 7 8 6 5 1为直流电动机 2为减速器 3为遮断器 4为插接器 5为电机端子 6为自动开闭器 7为移位接触器 8为挤切销 9为动作杆 电动道岔转辙机 的内部结构 1 2 3 4 9 7 8 7 外锁闭道岔 由于框架结构的道岔的尖端杆、连接杆高于枕木,因为车辆的零部件松脱将尖端杆拉弯,道岔形成四开状态而造成列车颠覆事故。 由此可见内锁闭道岔已不能适应提速运行的需要。 外锁闭道岔 1、分动外锁闭的原理 当道岔由转辙机带动至某个特定位置通过本身所依附的锁闭装置直接把尖轨与基本轨心轨与翼轨密贴夹紧并固定称为外锁闭。 由于提速道岔的外锁闭道岔尖轨的两根尖轨之间没有连接杆在转换过程中两根尖轨是分别动作的称为分动外锁闭道岔。 2、分动外锁闭的特点 ⑴改变了传统的框架结构使尖轨的整体刚性大幅度下降。 ⑵尖轨分动后转换启动力小而且一根尖轨的变形不影响另一根尖轨由此造成的反弹、抗劲等阻力均减小很多。 ⑶两根分动尖轨在外锁闭装臵作用下无论是启动解锁还是在密贴锁闭过程中所需的转换力均较小避开了两根尖轨最大反弹力的叠加时刻。 ⑷外锁闭装臵一旦进入锁闭状态车辆在过岔时,轮对对尖轨心轨对翼轨产生的侧向冲击力基本上传不到转换设备上,即具有隔力作用有利延长转辙机及各类转换部件的使用寿命特别是可动心轨部分。 ⑸由于两尖轨间无连接杆,密贴尖轨也很难在外力作用下与基本轨分离,对铁路运输安全起到可靠保证作用。 二、S700K转辙机结构原理 接点组 表示系统 转辙机 锁闭系统 安装装置 S700K道岔外部的结构认识 基本轨 锁钩 锁闭框 锁轴 锁闭杆 S700K道岔外部的结构认识 锁闭铁 S700K道岔外部的结构认识 外壳部分 动力传动机构 检测和锁闭机构 安全装置 配线接口 S700K型转辙机的内部结构 外壳部分 主要由铸铁底壳、机盖 、动

转辙机正装反装怎么区分 闭合接点怎么判定

判定如下:

站在电机的一侧,动作杆为点机向左延伸为anyway,动作杆为右侧延伸的点机为正式安装。

1、正式拉入:1、3闭合正式拉出:2、4闭合。

2、反向加载拉进:2、4关闭反向加载出:1、3关闭。

电动机使用电流线圈(即定子绕组)产生旋转磁场,并充当转子(如鼠笼封闭铝框)产生磁电旋转力矩。

扩展资料:

使用电机注意事项:

1、全替代直流电机调速,全替代变频器+变频电机调速,全替代异步电机+减速器调速。

2、可低速大功率运行,节省了减速器直接驱动的大负荷。

3、它具有传统直流电动机的所有优点,并消除了碳刷和滑环结构。

4、转矩特性优良,中低速转矩性能好,起动转矩大,起动电流小。

5、无级调速,调速范围宽,过载能力强。

冬季电动转辙机接点反弹的原因有哪些?请具体说明,

摩擦电流调整过大。造成摩擦连接器抱紧内齿轮,与内齿轮连接由软连接变为硬连接,所以冬季电动转辙机接点反弹的原因有摩擦电流调整过大。动接点反弹是指当道岔转换完成锁闭后,电动转辙机内自动开闭器动接点瞬间异常反向移动,严重时动接点与静接点片分离,造成表示电路短路故障发生,形成事故隐患。 关于转辙机接点性能测试仪和转辙机拉力测试仪的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 转辙机接点性能测试仪的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于转辙机拉力测试仪、转辙机接点性能测试仪的信息别忘了在本站进行查找喔。
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