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文檔簡介
1、良好的弓網(wǎng)關系是保障高速列車安全運營的三大關系之一,而弓網(wǎng)電弧已經(jīng)成為弓網(wǎng)關系中需要解決的核心問題。受電弓滑板與接觸網(wǎng)導線分離瞬間,弓網(wǎng)間隙被擊穿,從而產(chǎn)生弓網(wǎng)電弧。隨著高速鐵路運營速度的不斷提高,牽引電流持續(xù)增加,使得弓網(wǎng)電弧中的能量越來越大,電弧對弓網(wǎng)滑動接觸材料的損害也越來越嚴重。弓網(wǎng)系統(tǒng)事故頻發(fā),嚴重危害了高速列車的穩(wěn)定受流。一方面,電弧侵蝕是弓網(wǎng)接觸面材料嚴重磨損的關鍵因素,弓網(wǎng)電弧產(chǎn)生的瞬時高溫侵蝕接觸材料表面,造成材料表面
2、凹凸不平,加劇了接觸材料的滑動磨耗;另一方面,電弧高溫使得接觸網(wǎng)導線受熱拉伸發(fā)生塑性形變,降低導線的抗拉強度,引起導線斷裂。因此,研究弓網(wǎng)電弧的溫度分布特征及其影響因素,有助于改進接觸面材料、增強其耐電弧侵蝕能力,進而提高弓網(wǎng)系統(tǒng)服役性能。
本文基于磁流體動力學(MHD)理論,建立了弓網(wǎng)電弧的MHD模型,耦合了弓網(wǎng)電弧等離子體區(qū)域復雜的熱場、流場和電磁場等內(nèi)部環(huán)境,考慮了電弧的熱輻射現(xiàn)象和流固耦合傳熱。以流體力學計算軟件ANS
3、YS/FLUENT為求解平臺,并對其進行二次開發(fā),建立弓網(wǎng)電弧等離子體的二維幾何模型。
基于弓網(wǎng)電弧的二維仿真模型,設置合理的流場和電磁場邊界條件,仿真計算弓網(wǎng)電弧溫度分布,并對仿真結(jié)果進行分析。探討了弓網(wǎng)電弧的形態(tài)、電流密度和電場的分布特性,并通過試驗與仿真結(jié)果對比驗證了仿真模型的可靠性。研究了弓網(wǎng)電弧弧柱的溫度分布特性以及接觸網(wǎng)導線和受電弓滑板內(nèi)部的溫度分布規(guī)律。
最后,討論了電弧溫度分布的影響因素,研究了不同電
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