李邦国,乔 峰,丁福焰
(1 中国铁道科学研究院 机车车辆研究所,北京100081;2 长春轨道客车股份有限公司 铁路客车开发部,长春130062)
列车的制动类型可以分为黏着制动和非黏着制动。通常对于黏着制动,列车的制动能力取决于车轮和钢轨之间的黏着。当列车速度提高时,黏着降低,可利用的制动力减小,制动距离变长。如果列车需要的制动力大于可以利用的制动力,就会出现打滑。非黏着制动则不受此限制。
为了提高制动性能,很多列车采用多种制动模式相结合的制动系统,如在德国ICE3列车的制动系统中采用3种制动模式,分别是再生制动、涡流制动和空气制动,3种制动模式的优先顺序是:再生制动、涡流制动和空气制动。当列车速度在50km/h以下时,空气制动代替涡流制动[1]。本文基于高速动车组电空制动系统,分析了增加涡流制动模式后,涡流制动力和空气制动力之间的最优分配。
在目前的高速动车组上,普遍使用电空制动系统,在制动时优先使用再生制动。当再生制动力不能满足所需的制动力时,空气制动要提供辅助的制动力。
有研究表明,随着列车速度的提高,要增加更多的制动盘才能使每个盘安全地工作。当速度超过300 km/h时,每个盘所承受的负荷也均已接近制动盘所能承受的最大负荷,这将大大缩短制动盘及闸片的使用寿命。因此采用盘形制动的同时,还应采用其它制动装置如磁轨制动、涡流制动等[1]。……