⑴ 内燃机是什么
内燃机,是一种动力机械,它是通过使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。
广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机和自由活塞式发动机,也包括旋转叶轮式的燃气轮机、喷气式发动机等,但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。
活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合,在其汽缸内燃烧,释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功,再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出,驱动从动机械工作。
常见的有柴油机和汽油机,通过将内能转化为机械能,是通过做功改变内能。
⑵ 内燃机车的传动装置
为使柴油机的功率传到动轴上能符合机车牵引要求而在两者之间设置的媒介装置。柴油机扭矩—转速特性和机车牵引力—速度特性完全不同,不能用柴油机来直接驱动机车动轮:柴油机有一个最低转速,低于这个转速就不能工作,柴油机因此无法启动机车;柴油机功率基本上与转速成正比,只有在最高转速下才能达到最大功率值,而机车运行的速度经常变化,使柴油机功率得不到充分利用;柴油机不能逆转,机车也就无法换向。所以,内燃机车必须加装传动装置来满足机车牵引要求。
常用的传动方式有机械传动、液力传动和电力传动。
液力传动箱、车轴齿轮箱、万向轴等组成。液力变扭器(又称变矩器)是液力传动机车最重要的传动元件,由泵轮、涡轮、导向轮组成。泵轮和柴油机曲轴相连,泵轮叶片带动工作液体使其获得能量,并在涡轮叶片流道内流动中将能量传给涡轮叶片,由涡轮轴输出机械能做功,通过万向轴、车轴齿轮箱将柴油机功率传给机车动轮;工作液体从涡轮叶片流出后,经导向轮叶片的引导,又重新返回泵轮。液力传动机车(图2)操纵简单、可靠,特别适用于多风沙和多雨的地带。
电力传动分为三种:(a)直流电力传动装置。牵引发电机和电动机均为直流电机,发动机带动直流牵引发电机,将直流电直接供各牵引直流电动机驱动机车动轮。(b)交—直流电力传动装置。发动机带动三相交流同步发电机,发出的三相交流电经过大功率半导体整流装置变为直流电,供给直流牵引电动机驱动机车动轮。(c)变—直—交流电力传动装置。发动机带动三相同步交流牵引发电机,发出的交流电通过整流器到达直流中间回路,中间回路中恒定的直流电压通过逆变器调节其振幅和频率,再将直流电逆变成三相变频调压交流电压,并供给三相异步牵引电动机驱动机车动轮。电力传动机车的应用最为广泛。
⑶ 电力传动内燃机车通过哪些部件实现能量的转换
电传动内燃机车是内燃机车的一种类型,其特点是通过内燃机运转带动发电机运作,发电机产生的电能输送至电动机将电能转化为机械能,再通过变速齿轮等传动体系将动能传递给机车驱动轮牵引火车。电传动内燃机车实际上就是自带发电机的电力机车,不过因其动力源是内燃机,所以一般不纳入电力机车的范畴。
(3)电力传动内燃机车的传动装置有哪几个设备扩展阅读
电传动内燃机车在1924年首先出现,苏联制成一台电力传动内燃机车,并交付铁路使用,最早期主要是在编组场内使用。大约十年以后开始有在主干线运行的内燃机车。二战结束后,世界大多数国家纷纷陆续淘汰蒸汽机车,更换成性能优越、价格低廉的内燃机车。中国于1958年开始研制内燃机车,先后有东风型等3种型号机车最早投入批量生产。
第一部内燃机车其实是使用汽油的,但很快柴油内燃机显示出高效率及低维修等优点,取代了汽油机车。英国的252-HST型是内燃机车的世界速度纪录保持者。它的最高速度是时速143英里(229公里) ,量产型运行速度亦达时速125英里(200公里)。
在美国和西班牙等国家,部分列车采用混合动力牵引,在电气化铁路区间内行驶时可以从电网或第三轨道取电,在郊区未电气化的路段则使用内燃机获得电力。
电传动内燃机车是新中国成立后铁路运输中的绝对主力,担负起960万平方公里范围内十几亿人口客流量和货运量的运输职能,对国家经济发展产生了重要作用。随着近年电气化铁路的快速普及,电传动内燃机车逐渐退居次要地位,作为电力机车的辅助车型。在青藏铁路等没有电气化的铁路线上,电传动内燃机车是铁路机车主角。
⑷ 电力机车得传动装置是什么电力传动内燃机车的传动装置又是什么
电力机车:变压器,变流器,电机,齿轮箱
内燃机车没有变压器,换成柴油机和主发电机
⑸ 内燃机车的制动设备
内燃机车都装有一套空气制动机和手制动机。此外,多数电力传动机车增设电阻制动装选,液力传动机车装有液力制动装置。
⑹ 内燃机车的工作原理是怎样的
燃料在汽缸内燃烧,所产生的高温高压气体在汽缸内膨胀,推动活塞往复运动专,连杆带属动曲轴旋转对外做功,燃料的热能转化为机械功。
柴油机发出的动力传输给传动装置,通过对柴油机、传动装置的控制和调节,将适应机车运行工况的输出转速和转矩送到每个车轴齿轮箱驱动动轮,动轮产生的轮周牵引力传递到车架,由车架端部的车钩变为挽钩牵引力来拖动或推送车辆。
辅助装置主要设备包括:
燃油系统——保证给柴油机供应燃油的设备及管路系统;冷却系统——保证柴油机和液力传动装置能够正常工作的冷却设备和管路系统;机油管路系统——给柴油机正常润滑的设备及管路系统;
空气滤清器——过滤空气中灰尘等赃物的装置;压缩空气系统——供给列车的空气制动装置、砂箱、空气笛及其他设备压缩空气的系统;辅助电气设备——蓄电池组、直流辅助发电机、柴油机起动电机等。
⑺ 内燃机车和电力机车的区别是什么
内燃机车和电力机车的区别:
1、动力来源不同
电力机车是指从供电网(接触网)或供电轨中获取电能,再通过电动机驱动车辆行驶的火车。电力机车运行所需的电能由电气化铁路的供电系统提供,而自身携带发电能源和装置的电传动。内燃机车以内燃机作为原动力,通过传动装置驱动车轮的机车。
2、构造区别:
电力机车由机械部分,电气部分和空气管路系统三部分组成。内燃机车由柴油机、传动装置、辅助装置、车体走行部(包括车架、车体、转向架等)、制动装置和控制设备等组成。
3、工作内容区别:
按照程序的话都差不多,日常整备内燃要麻烦点,检查的东西多,有水系统,燃油系统,机油系统,这是电力没有的,其他的差不多。我们现在乘坐的列车都是内燃机车或者电力机车牵引的,内燃机车可以在任何线路使用,电力机车只能在有牵引供电线路使用。
以上内容参考:网络-电力机车
以上内容参考:网络-内燃机车
⑻ 电传动内燃机车结构示意图
内燃机车简述
内燃机车是以内燃机作为原动力,通过传动装置驱动车轮的机车。根据机车所用内燃机的种类,可分为柴油机车和燃气轮机车。在中国,内燃机车由于使用柴油机,所以在介绍内燃机车时一般都是指柴油机车(图4.3_01电传动内燃机车结构示意图)。
当柴油机的燃料在汽缸内燃烧时,所产生的高压高温气体在汽缸内膨胀,推动活塞往复运动,并通过曲轴将往复运动变为旋转运动,这样燃料的热能就转化为机械功。柴油机发出的动力传输给传动装置,通过对柴油机、传动装置的控制和调节,将适应机车运行工况的输出转速和转矩再送到每个车轴齿轮箱驱动机车动轮,使机车运行,动轮产生的轮周牵引力传送到车架,由车架端部的车钩变为挽钩牵引力来拖动或推送车辆。
从内燃机车工作原理可以看出,内燃机车的基本构造是由柴油机、传动装置、车体走行部、辅助装置、制动设备、控制设备等部分组成的。
柴油机是内燃机车的动力装置,现代内燃机车一般采用四冲程高速或中速柴油机。为满足各种功率的需要,在制造柴油机时,便生产相同汽缸直径和活塞冲程,不同汽缸数的系列产品。小功率的多为直列型,大功率的一般都是V型等。所谓直列型是指柴油机的汽缸垂直排列,而V型的汽缸成V型排列。各种柴油机都用一定的型号来表示,如16V240ZL型柴油机,表示16个汽缸V型排列,缸径240mm,设有涡轮增压器和中间冷却器。
内燃机车的传动装置有电传动和液力传动两种,二者在结构原理和运用维修上都有较大的区别。
内燃机车的走行部采用构架式转向架的形式。转向架主要承受机车上部重量,传递牵引力和制动力,以及缓和、吸收来自线路的各种冲击和振动,保证机车安全平稳地运行。
辅助装置的作用是保证柴油机、传动装置和走行部的正常工作和可靠运行。主要包括:燃油系统、冷却系统、机油管路系统、空气滤清器、压缩空气系统、辅助电气设备等。
制动设备包括一套空气制动机和手制动机。电传动机车增设电阻制动装置,液力传动机车装有液力制动装置。
控制设备主要有机车速度控制器、换向控制器、自动控制阀和辅助制动阀。为了保证安全,还装有机车信号和自动停车装置。
内燃机车有较明显的优点,如,机车效率较高、机车整备时间短,持续工作时间长,用水量少,适用于缺水地区。初期投资比电力机车少,机车乘务员劳动条件好,还便于多机牵引。但内燃机车机车最大的缺点是对大气和环境有污染。
⑼ 内燃机车是怎么驱动的
国内的内燃机车,大部分为电传动内燃机车,少数为液力传动内燃专机车。
电传动内燃机车分为两种属,直流传动内燃机车和交流传动内燃机车。
(1)直流传动内燃机车的工作原理:柴油机工作,带动交流发电机工作,发出交流电,经过整流装置变换为直流后,提供给牵引电机工作,驱动机车前进。
(2)交流传动内燃机车的工作原理:柴油机工作,带动交流发电机工作,发出交流电,经过变流装置进行交流-直流-交流的两次变换后,输出交流电,提供给牵引电机工作,驱动机车前进。
液力传动内燃机车的工作原理:柴油机工作,驱动液力变速器的液压油通过液力涡轮,液力变矩器和液力耦合器等原件将能量传递到车轮,变成驱动车轮的动力。
⑽ 电力机车交直交传动系统由哪几部分组成各部分有什么作用
电力机车交直交传动系统主要包括以下几个方面的部分:
1. 高压电器回。负责将接触网提供答的25kV单相交流电送至车下的牵引变压器,包括完成网侧高压电路的通断控制。包括受电弓、主断路器、避雷器、高压电压互感器、高压电流互感器、接地开关等设备。
2. 牵引变压器。负责将网侧高压电路传来的25kV单相交流电降压为满足牵引变流器工作所需的电压。工作原理就和一般的变压器一样。
3. 牵引变流器。负责采用交直交变换的方式将牵引变压器输出的单相交流电变换为变压变频的三相交流电,输出给牵引电机。包括整流器(将单相交流电变换为电压相对稳定的直流电)、中间直流回路和逆变器(将直流电变换为变压变频的三相交流电)。
4. 牵引电机。负责将牵引变流器提供的三相交流电转换为机械能,通过齿轮驱动车轮。
一个参考的示意图如下图所示。