我国早期的地铁列车多为国产直流传动电动车组,采用凸轮调阻或斩波调阻的牵引控制方式,牵引电机为直流电机。而近几年建设的地铁项目均采用了国外的交流传动电动车组,牵引控制方式为VVVF逆变器控制,牵引电机为异步电机。与直流传动系统相比,交流传动系统具有恒功速度范围宽、功率因数和粘着系数高、牵引电机结构简单和维修方便等优势。地铁车辆与铁路机车在结构、系统集成上大不相同,机车是完整的牵引系统,与后面连接的载客(货)车厢相对自主;而地铁车辆则是编列成组,虽然分为动车和拖车两部分,但都是旅客车厢,动力系统均被分散安装于各车箱的地板下(动力分散)。传动系统还负责将发动机曲轴输出的动力传递到各个轮胎。全系列正向设计350KW 地铁调车传动系统

传动系统是什么意思?实现降速增矩:发动机转速高而相应的转矩(牵引力)小,汽车驱动轮无法直接与发动机相连接,而要通过传动系统降低转速、增加转矩。保证汽车能倒车:行驶汽车在某些情况下需倒车,因发动机不能倒转,就需要通过变速器的倒档实现。在必要时中断动力的传递:启动发动机或汽车换档、制动时都要暂时中断动力的传递,此功能由离合器实现。在汽车长时间停车,或汽车虽停车但发动机还不熄火的情况下,都要求传动系统较长时间保持中断,这个功能由变速器的空档实现。实现两侧驱动轮差速转动:汽车转弯时,两侧车轮通过的距离不相等,外侧车轮应比内侧车轮转的快,由差速器来实现。江西250KW 地铁调车传动系统传动系统的功能:改变动力机输出的运动形式或转速,以满足执行系统的要求。

液力变矩器是怎样实现动力的?液力变矩器在额定工况附近效率较低,比较低效率为85%~92%。叶轮是液力变矩器的主要部件。它的型式和布置方位以及叶片的形状,对变矩器的性能有要求起到。有的液力变矩器有两个以上的涡轮、导轮或泵轮,借此取得有所不同的性能。比较少见的是正转(输入轴和输出轴改向一致)、单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼具变矩器和耦合器性能特点的称作综合式液力变矩器,例如导轮可以相同、也可以随泵轮一起旋转的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作,防止产生气蚀和确保风扇,必须有一定供油压力的辅助供油系统和冷却系统。
AT传动系统的结构与手动档相比,在结构和使用上有很大的不同。手动档主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而AT传动系统是由液力变矩器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变矩器是AT传动系统比较具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,它直接输入发动机动力并传递转矩,同时具有离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台风扇吹出的风力会带动另一台风扇的叶片旋转,风力成了动能传递的媒介,如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。地铁传动系统:传统斜齿轮齿轮箱的轴向力会给轴承施力,降低其性能。

电驱传动系统:机车上使用柴油内燃机产生动力,动力经发电机转化成电力,再由电动机驱动车轮。液力传动系统:叶轮将动力机(内燃机、电动机、涡轮机等)输入的转速、力矩加以转换,经输出轴带动机器的工作部分。液体与装在输入轴、输出轴、壳体上的各叶轮相互作用,产生动量矩的变化,从而达到传递能量的目的。液力传动与靠液体压力能来传递能量的液压传动在原理、结构和性能上都有很大差别。液力传动的输入轴与输出轴之间只靠液体为工作介质联系,构件间不直接接触,是一种非刚性传动。液力传动的优点是:能吸收冲击和振动,过载保护性好,甚至在输出轴卡住时动力机仍能运转而不受损伤,带载荷起动容易,能实现自动变速和无级调速等。因此它能提高整个传动装置的动力性能。电驱传动系统的特点:电驱传动系统的功率大。江西250KW 地铁调车传动系统
地铁传动系统的传动效率高,特别适用于高精度圆柱齿轮副。全系列正向设计350KW 地铁调车传动系统
地铁调车电驱传动系统的优势:地铁调车电驱传动系统通过主回路开关转换不同模式的切换,可根据对地铁调车当前运行环境实际情况的判断,实现两种电源的切换,操作简单快捷,使用方便灵活。从而使地铁调车的电传动系统具有操作灵活,转换快捷的优点。地铁调车电驱传动系统采用先进的交流调速技术,牵引电机免维护,电气线路接触器少,可靠性高﹔电传动系统过载力强,调速精度高,可实现恒转矩启动、恒功运行。从而使地铁调车的具有牵引系统可靠性高、动态性好的优点。全系列正向设计350KW 地铁调车传动系统