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它通过坐标变换,把流电机的定子电流解成转矩量和励磁量。32.流电机主要为异步电动机(即感应电机)和同步电机两大类。
33.列车牵引功率主要与列车运行高速度、列车质量、高速度时的列车运行阻力和剩余加速度、齿轮传动效率、牵引电机效率有关
34.动力牵引的特性的特点:1启动力矩大,但由于时间较短,牵引电机不容易过热。2力矩随速度迅速下降,牵引电机的电流也迅速下降3电动机的颠覆力矩按高速度设计,虽然牵引电机功率较大,但由于恒功区较窄,电动机用铁量较少,因此有区别于一般大电机小变流方案,牵引电机质量反而大大减小,4动力牵引车进入恒功区前,需通过改变变流器输出电压才能达到控制电机输出特性的目的
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33.到目前为止,VVVF调速控制的发展,大体为3个阶段:(1)普通功能型 控制方式的通用变频器。(2)高功能型的转差频率控制;(3)高性能矢量控制或直接力矩控制。34.鼠笼相异步电动机启动方法有两种直接启动和降压启动
38.动力牵引车的牵引特性曲线通常被为恒力矩区和恒功区。
40.列车牵引功率主要与列车运行高速度、列车质量、高速度时的列车运行阻力和剩余加速度、齿轮传动效率、牵引电机效率有关
41.列车牵引网络控制系统的基本构成及其作用。
答:列车牵引网络控制系统划为列车级、车辆级和传动级。列车级完成列车的综合信息管理和控制决策,给出与列车有关的给定目标和控制策略。列车级控制由列车网络层主司机室的列车控制单元担当。
车辆级的主要任务是监测和管理车辆单元内的设备,接收列车级发来的牵引指令,决策车辆单元的控制策略、优化控制目标、协调控制行为、运行监控和性能评估等,实施主体是车辆控制单元。
传动级完成传动过程各种物理量和状态开关值的数据采集、数据处理、逻辑控制、调节控制、状态监测与诊断、故障保护、数据通信等功能,具体控制网测高压回路、网测变流器、电机测逆变器和辅助电源。由牵引控制单元具体实施。42..CRH2动车组采用—直—传动系统牵引工况:受电弓将接触网AC25KV单相工频流电,经过相关的高压电气设备传输给牵引变压器,牵引变压器降压输出1500V单相流电供给牵引变流器,脉冲整流器将单相流电换成直流电,经中间直流电路将DC2600~3000V的直流电输出给牵引逆变器,牵引逆变器输出电压/频率可调的相流电源(电压:0~2300V;频率0~220HZ),驱动牵引电机,牵引电机的转矩和转速通过齿轮变速箱传递给轮对驱动列车运行,电机采用矢量控制技术进行控制。