受流器结构:外形简洁,结构紧凑,防护罩可设计成半封闭或全封闭型。
靴臂板总成
受流器碳滑板通过靴臂支撑板连接,靴臂支撑板为绝缘弱连接板;碳滑板通过母线排与固定在支撑板下方的绝缘子上的电缆连接;靴臂支撑板绕转轴旋转,通过弹簧向上提升,既能消减机车震动的影响,又能保证碳滑板对三轨的接触力;
靴臂支撑板通过上死点限位限制其****1高位置,高度位置可以微调,安全可靠,避免提升过高与弯头等碰撞。
熔断器箱
熔断器箱采用典型的600A圆形熔断器。熔断器大小的选择决定于车辆负载大小、熔断器相对于受流器的距离、进出电缆的位置等具体情况。
碳滑板位置信号:(显示脱靴或受流状态)
在每辆车首尾的受流器上各安装有一个位置检测开关,在驾驶室能够监控到受流器的位置,确认受流器在受流状态或脱靴状态。
气缸
受流器气缸前后端各有一个进气口,受流器试验台哪家好,根据气缸及进给气管的安装位置选用其中一个进气口,受流器试验台,用以实现气缸脱靴的动作。
北京蔚蓝天创业科技发展有限公司的集电靴、受流器检修测试装置以此需求硏制。试验装置具有可靠性好、自动化程度高、测试精度高的优点。
受流器特点
1)体积小、重量轻;具有良好的动力学特性;
2)除碳滑板外,通体不带电,具有良好的防爬电、不漏电性能;
3)与转向架可以刚性连接;避免震动造成的绝缘底座断裂;
4)弹簧调节接触力,接触压力稳定,失效风险小;
5)靴臂板的弱连接设计
6)手动、气动升落靴,受流器,秉含有位置显示开关;
7)气缸的自锁功能;
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第三轨受流器运行过程中与接触轨滑动接触,承受变幅载荷,特别是在进出接触轨端部弯头过程中尤为强烈,长期运行中必然会产生结构疲劳损伤,同时触轨端部弯头作为接触轨系统的重要设备,受流靴在列车速度****的情况下,能否顺利平滑的通过接触轨端部弯头,是保证列车能否正常受电及运行的关键,因此研究轨靴在端部弯头处的相互作用对于研究第三轨受流器的疲劳性能和工作性能具有指导意义。
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