韶山8型电力机车的发展历史

网上有关“韶山8型电力机车的发展历史”话题很是火热,小编也是针对韶山8型电力机车的发展历史寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

网上有关“韶山8型电力机车的发展历史”话题很是火热,小编也是针对韶山8型电力机车的发展历史寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题 ,希望能够帮助到您。

1989年,中华人民共和国铁道部、中国铁道科学研究院和广州铁路局组成的联合专家组,对广深线旅客列车最高速度提高到160公里/小时进行了前期可行性研究 。1990年 ,铁道部发布《铁计19901号文》,正式将“广深铁路实现旅客列车最高速度160km/h的技术方案研究 ”列入1990年铁道部科学技术发展项目。同年,铁道部以《铁科技函1990474号文》下达了《广深线准高速铁路科研攻关及试验计划的通知》 ,至此,广深铁路准高速机车车辆、线路工程 、信号系统、速度分级控制及安全评估试验等15重点技术攻关研究计划开始全面执行,并将韶山8型准高速电力机车以及东风11型准高速柴油机车、25Z型准高速双层客车 、25Z型准高速客车、准高速旅客列车速度分级控制、旅客列车移动电话系统 ,准高速铁路接触网及受流技术等专题列入“八五”国家科技攻关计划。

1991年,铁道部以《铁科技函199198号》文件下达“关于广深线准高速SS8型电力机车设计任务书的要求”,由株洲电力机车厂与株洲电力机车研究所共同设计 ,新型准高速电力机车定型为韶山8型电力机车 ,车型代号SS8 。后根据广深铁路的实际要求,于1993年在韶山8型机车技术设计审查会上对设计任务书的细节进行了修正。1993年9月底,根据“客运电力机车转向架研讨会 ”的要求 ,经再次修正确定设计指标,机车功率从3200千瓦提高到3600千瓦。 1996年5月至10月期间,经改造后的韶山8型电力机车在铁科院北京环行铁道试验基地进行了型式试验 ,完成机车称重 、受电弓特性、运行阻力、动力学性能 、制动系统等方面的测试,最高试验速度达到了187公里/小时 。1996年11月,韶山8型电力机车在京广铁路郑武段(郑州—漯河—武汉)间提速试验和动力学性能试验时 ,正线最高试验速度达到185.3公里/小时,创下当时中国铁路既有线最高运行速度。

1997年1月5日,在铁科院北京环行铁道试验基地进行中国铁路首次时速200公里以上的高速综合试验 ,由韶山8型机车牵引南京浦镇车辆厂研制的25Z型双层客车,创造了最高试验速度212.6公里/小时的记录,创造了当时的“中国铁路第一速” ,时任铁道部副部长傅志寰亦参与了这次试验。1998年6月24日 ,SS8 0001机车于京广铁路许昌至小商桥区段的实验中达到240公里/小时的速度记录,创下了当时的“中国铁路第一速”  。其后这个纪录虽然在1999年被DDJ1型电力动车组打破,但韶山8型电力机车仍然是中国铁路机车中的最高速度记录保持者。 完成一系列的试验后 ,株洲电力机车厂在1996年10月至12月开始小批量生产。1997年2月,韶山8型机车通过了铁道部科技成果鉴定 。由于当时广深铁路电气化提速改造工程尚未完成,因此首批35台韶山8型机车先于1997年3月交付郑州铁路局郑州机务段 ,担当京广铁路郑武段的客运列车牵引任务 。株机厂根据机车实际运用情况,对机车存在问题进行了改进,提高了机车的可靠性 ,并于1997年7月正式批量生产。1998年根据《铁道部科技机函199834号》文件的要求加装了DC600V列车供电装置,1999年进行机车双管供风改造。

韶山8型电力机车于2001年停产,共累计生产245台 。 韶山8型电力机车是在韶山5型电力机车基础上研制的四轴准高速干线客运电力机车。机车车体采用框架式整体承载全钢焊接结构 ,车体蒙皮结构使用耐候钢,并使用了有限元分析法进行车体轻量化设计,韶山8型机车的车体重量从韶山5型机车的20.7吨减少到18.1吨。总体布置沿用“韶山 ”系列电力机车传统的双侧走廊、两端司机室 ,全车共分七个间隔室 ,中间为变压器室、然后向两侧依次为l 、II端电气室,I 、II端机械室,I、II端司机室 。主要电器设备以机车最重设备主变压器为中央 ,其他设备分平面斜对称布置为主,有利于重量平衡。

两端司机室之后车顶各安装一台TSG3 630/25型或DSA-200型高速受电弓(原型车早期采用西门子8WLO126-6YH59型受电弓),其他车顶设备包括空气断路器、高压电流互感器 、高压电感互感器、避雷器等。车体底架下安装有两台转向架、两个总风缸 、空气干燥器及蓄电池箱 。机车采用车体自然通风方式 ,冷风通过机车侧墙过滤器百叶窗进入车内,经四个风道系统对牵引电动机、变压器及硅整流机组进行冷却。制动系统采用DK-1型电控空气制动机,由机车电空制动机对列车电空制动系统直接控制 ,以保证列车制动时的平稳性。机车持续功率3600千瓦,最高运用速度170公里/小时,机车总重88吨 ,轴重22吨 。

为减少机车高速运行时的空气阻力,韶山8型机车头型经风洞模拟试验,司机室正面为倾斜角达26.15°的倾斜平面。首130台韶山8型电力机车驾驶室挡风玻璃面积较大 ,使用厚度12毫米的玻璃。但由于多次发生机车高速行驶途中玻璃被异物击中爆裂 ,因此由0131号机车开始,两端车窗面积改小以减少受压面积,同时采用了更高强度、厚度达21毫米的玻璃 ,减低机车在高速行驶期间发生玻璃碎裂的机会,顶灯也作出一些改动以减少风阻 。到后来早期出厂的大车窗机车也在厂修期间被改为小车窗 。 主电路

韶山8型电力机车是交—直流电传动的单相工频交流电力机车。接触网导线上的25千伏工频单相交流电电流,经受电弓经过主断路器进入机车后 ,输入主变压器经牵引绕组降压后,由晶闸管相控整流电路转换成直流电,供给六台分两组并联的牵引电动机 ,使牵引电动机产生转矩,将电能转变为机械能,经过齿轮的传递驱动轮对。机车安装一台TBQ9-5816/25型主变压器 ,该型变压器采用一体化结构,与平波电抗器 、限流电抗器合并安装并共用冷却系统,冷却方式为强迫油循环导向风冷冷却 。

机车主电路设计借鉴了6K型电力机车 ,采用由大功率晶闸管和二极管组成的不等分三段半控桥式相控整流电路 ,而非韶山5型机车的两段串联(一段半控桥和一段全控桥)相控整流电路,并取消了原来的功率因数补偿装置。在引进8K型电力机车的同时,株洲电力机车研究所也从美国西屋电气公司引进大功率半导体制造技术 ,被应用于韶山8型机车的晶闸管元件。为扩大机车恒功速度范围,机车可采用晶闸管分路进行无级磁场削弱,实现机车全过程无级调速 。由于整流电路不设全控桥 ,因此机车的动态制动方式由韶山5型机车的再生制动,改为加馈电阻制动,使机车在低速区可以保持较大的制动力 ,制动功率为2700千瓦。

每台机车装用四台直流牵引电动机,首两台原型车初期试验时采用与韶山5型电力机车相同的ZD107型六极串励直流牵引电动机,额定功率为800千瓦 ,采用半叠片机座技术、全H级绝缘、电机空心轴架承式悬挂。后来批量生产的韶山8型机车均采用ZD115型牵引电动机,该型电机是采用全叠片焊接机座机构 、带有补偿绕组的六极串励直流电动机,额定功率为900千瓦 ,绝缘等级为全H级 ,采用轮对空心轴三支点弹性架承式悬挂,冷却方式为强迫风冷 。

辅助电路

韶山8型机车的辅助电路采用单—三相交流电系统,使用旋转式劈相机为辅助电路供电 ,将主变压器辅助绕组供应单相交流电转换成三相交流电,车内各种辅助设备如变压器、整流装置、牵引电动机 、制动电阻柜等装置的通风冷却,以及空气压缩机的驱动均采用三相交流异步电动机 ,电压制式为380伏三相交流电。

供电电路

韶山8型电力机车并设有列车供电功能,在设计时主变压器就预留了列车供电绕组,当初期由于列车供电的条件未成熟 ,因此早期出厂的机车并未设有供电设备,车头下方的供电插座亦被封闭。至1998年,株洲电力机车厂成功研制了DC600V列车供电系统 ,并首次安装在韶山8型电力机车上及投入运用 。每台机车装备了二套完全独立的列车供电系统,由主变压器供电绕组提供870伏单相交流电,经整流后输出电压600伏直流电 ,功率为2×400千瓦 ,采用机车集中整流 、客车分散逆变的供电方式,向旅客列车提供空调、取暖、茶炉 、照明等供电电源,使列车无需加挂发电车。

首列采用DC600V直供电的25K型客车自1998年10月1日起在北京西—武昌的T79/80次列车上使用 ,由郑州机务段的韶山8型电力机车担当牵引及供电任务,是中国铁路采用DC600V机车直供电的首次试验。自2005年开始,随着机车直供电技术成熟 ,配套的DC600V直供电25G型客车、25T型客车的快速普及,早期生产的韶山8型机车也加装了供电系统,至今所有韶山8型机车都配有客车供电装置 。 韶山8型电力机车采用微机控制系统取代了韶山5型机车的电子模拟控制 。微机控制系统架构模仿自进口的8K、6K型机车 ,并根据韶山4型0038号机车的使用经验进行改进 ,系统由一个微机控制柜,和装在司机室操纵台上的显示屏及显示控制箱组成。控制系统具有恒流准恒速牵引特性控制 、制动系统的恒制动力控制、防空转及防滑行控制、磁场削弱控制 、空电联合制动控制、列车供电控制、故障诊断与故障记录等功能。

韶山8型机车在出厂时均使用电磁式继电器等作为控制装置 ,机车在进行大修时均会改用分布式逻辑控制单元(LCU)作为控制装置,将高低压电气柜 、列车供电柜内的有触点继电器改为无触点电路,消除了传统电磁式继电器容易老化和故障的缺点 ,提高了机车可靠性 。韶山8型0010号机车是首台大修安装LCU的车。 机车走行部为两台相同的架悬式二轴转向架。构架采用“日”字形箱形梁焊接结构 ,轴箱采用弹性双拉杆式定位 。一系悬挂装置由螺旋圆弹簧、橡胶垫和垂向油压减振器组成;二系悬挂装置采用高柔圆弹簧及橡胶垫,车体与转向架之间并装有垂向减振器、横向减振器和抗蛇行减振器。牵引力和制动力通过转向架与车体底架间的低位中间推挽式拉杆牵引机构传递。基础制动装置采用单元式单侧双闸瓦制动器;每台转向架上设有一个仿8K型机车的停车蓄能制动装置 。

首两台原型车最初仍然沿用与韶山5型电力机车相同的转向架,采用电机空心轴全悬挂驱动装置 ,其齿轮箱的大部分仍属簧下重量,加上轮径较大达1250毫米,这两个因素使机车的簧下重量稍大 ,但由于轴重较轻,因而仍然能满足在160公里/小时运行速度下的轮轨相互作用力指标。经改造后定型及批量生产的韶山8型机车,改为采用轮对空心轴六连杆弹性传动装置 、单侧直齿六连杆万向节传动。牵引电动机的一端悬挂在转向架的构架上 ,另一端固定在轮对的空心轴套上,齿轮箱属于簧上重量,簧下重量仅为3吨 ,改善了机车的动力学性能 。 韶山8型机车在出厂时均使用TSG3 630/25型单臂受电弓,使用粉末冶金滑板及直线形状弓头。随着广深铁路于1998年完成电气化工程,广深铁路股份有限公司也从广州中车租用韶山8型机车 ,并开始安排韶山8型机车牵引广九直通车进入香港。由于TSG3型受电弓的设计标准 、滑板材质等方面 ,与香港九广铁路公司的九广东铁(现港铁东铁线)使用的欧洲标准不同,因此需要进行改造,包括使用曲线形状弓头及碳质材料滑板 ,其中碳滑板为Ktt机车使用的崇德公司(Schunk)制产品,并由九铁公司为广深公司免费提供 。首台改造受电弓于1999年3月装车测试 。改装后韶山8型机车曾于1999年至2002年及2004年用于牵引直通车,但九铁方面当时认为TSG3型受电弓即使更换了滑板和弓头 ,对其接触网的损耗仍然较大。因此经过双方协商后,广九直通车停止使用韶山8型电力机车,恢复使用东风11型柴油机车牵引。

2000年初 ,德国斯特曼公司(STEMMANN-TECHNIK)与大同电力机车厂开始进行DSA系列受电弓的合作,由德国引进DSA150、200、250系列受电弓技术 、装车运行考验和生产技术准备,2002年11月双方正式达成DSA系列受电弓技术引进的协议 。经过国产化的DSA150、DSA200型受电弓采用欧洲标准 ,具有吸收高频振动的空气弹簧及纯碳滑板,首先于韶山7C型电力机车装车运用,并于2005年起开始在韶山8型电力机车推广运用 ,替换旧有的TSG3型受电弓。

由于DSA系列受电弓能够符合香港东铁线的技术要求 ,韶山8型电力机车也再次获批准进入香港。2008年1月起,为配合京九直通车、沪九直通车改用DC600V直供电25T型客车,两对列车开始改用韶山8型机车负责牵引广州东站—九龙(红磡)站区段 。2008年1月3日 ,时隔多年之后再次进港的第一台电力机车为SS8 0191,当日牵引沪九直通车。至2009年5月14日,韶山8型机车开始牵引广九直通车其中16个车次。从2012年12月23日起 ,韶山8型机车更牵引广九直通车中20个车次 。至此,所有直通车介乎广州东站至九龙(红磡)站区段全部由韶山8型机车牵引。截至2012年12月,牵引直通车进入香港的韶山8型电力机车计有:SS8 0141 、SS8 0148、SS8 0156、SS8 0163 、SS8 0166 、SS8 0173、SS8 0181 、SS8 0186、SS8 0191、SS8 0192 ,共10部韶山8型电力机车。广州机务段实行轮乘制,机车运用并不固定 。 主电路瞬间接地,是韶山8型机车较常出现的问题之一 ,其原因为位于机车下方的牵引电动机常受风雨侵蚀,及清洁电刷等日常工作做得不足而引致的。

6G型电力机车的发展历史

韶山4B型电力机车是双机重联的8轴大功率干线货运用电力机车,由两节完全相同的四轴机车通过中间车钩和橡胶联挂风挡连接而成 ,每节车为一个完整系统 ,设有一个司机室。两节机车之间设有内部电气重联控制电缆(内重联)和空气制动系统的重联控制风管,并有中间走廊连通,车顶设有25kV高压连接线 ,可由司机在任何一端司机室对机车进行控制,两节机车也可以分离作为两台四轴机车独立运行 。机车持续功率6400千瓦,轴式为2×(Bo-Bo) 。机车两端并设有重联装置 ,可以与另外一台八轴电力机车连接(外重联),组成16轴车组进行重联运行。

韶山4B型电力机车的结构布置与韶山4型机车基本相同,采用双侧纵向内走廊 、斜对称布置;机车车体中部设变压器室。每节机车司机室之后车顶装一台TSG3-630/25型单臂受电弓(仿制8K型机车受电弓) 、中部变压器室车顶装一台主断路器 。机车车体为整体承载式结构 ,采用高强度低合金钢板全焊接结构,并借鉴了8K型电力机车的车体模式,采用了大顶盖和高台架结构。机车通风冷却系统采用传统的车体侧大面积百叶窗通风方式。 机车主电路采用了标准化、模块化结构 ,整流系统为大功率晶闸管和二极管组成的不等分三段半控桥相控整流调压电路,拥有三级磁场削弱控制功能,机车实现相控无级调压 。机车主电路增设功率因数补偿装置 ,改善了电网的供电质量;同时增加加馈电阻制动 ,改善了机车低速时的电制动性能。辅助电路系统方面,韶山4B型机车率先采用双劈相机系统,每节机车均设有两台劈相机 ,提高了辅助供电系统的可靠性和电压、电流的三相对称性。

韶山4B型机车的有触点控制电路部分与韶山6B型机车基本相同;而电子控制系统方面采用了微机控制诊断系统,是源自8K型电力机车的国产化微机控制技术,取代了韶山4(改)型机车使用的模拟电子控制方式 ,并且同时被应用于韶山8型电力机车 。微机控制技术不但使韶山4B型机车具有恒流启动准恒速运行控制的牵引特性和恒制动力准恒速控制的制动特性,而且实现了机车数据信息传输 、数据储存功能,方便机车故障诊断和处理。此外 ,韶山4B型机车还具有机车轴重转移补偿、防空转防滑行保护等功能。

6G型电力机车由阿尔斯通公司贝尔福工厂制造,于1972年7月陆续运抵中国,配属西安铁路局宝鸡电力机务段  。由于6Y2型机车的故障率随着运用公里数增加而日益提高 ,6G型电力机车投入宝成铁路运用后,6Y2型机车随即退居二线,逐步减少上线运行 ,1976年至1977年间作为铁路局备机车封存。

6G型电力机车是在6Y2型机车基础上改进设计而成的交—直流电传动电力机车。与6Y2型机车相比 ,包括走行部和车体的机械部分两者基本相同,而电气部分有较大变化 。6G型机车为相控电力机车,牵引电动机由两段半控桥可控硅整流电路供电 ,取代了6Y2型机车的引燃管整流器,实现相控无级调压、恒流牵引 。6G型机车并采用电阻制动(89 、90号机车采用再生制动)、直流辅助传动等技术。根据运用部门的使用经验,普遍认为6G型机车操作简便、性能良好 ,尤其机车主变压器 、主断路器、牵引电动机、制动电阻 、单臂式受电弓、辅助电路等部件具有较高可靠性;虽然TAO649C1型牵引电动机故障率随运用时间增加而上升,但是至1980年代初其故障率仍然比韶山1型机车所用的ZQ650-1型牵引电机低得多,尤其是机破事故仅为ZQ650-1型牵引电机的十分之一。

至1980年代后期 ,随着机车经过长年运用、设备老化,机车部分部件本身设计的缺陷和维修保养存在的问题开始集中浮现,尤其整流系统故障频发 ,造成机破 、临修大幅度增加,严重影响机车的运用 。因此,6G型机车开始逐步报废 ,而运用中的机车也由本务机车改为补机使用 ,主要担当宝成铁路宝鸡至秦岭区段的补机任务。至1990年代中期,由于宝鸡电力机务段机车数量不足,不得不放慢了6G型机车的报废进度。通过对机车进行大范围技术改造 、国产化代用部分零部件 ,有效延长了6G型机车的使用寿命 。1995年,6G型机车退出了宝成铁路和秦岭补机队,改为担当陇海铁路宝鸡至西安、宝中铁路宝鸡至平凉的客运交路 ,例如西安铁路分局于1996年开行宝鸡至西安的短途特快列车(俗称“西宝小特快”),当时即由6G型机车牵引。 6G型电力机车是交—直流电传动的单相工频交流电力机车。接触网导线上的25千伏单相工频交流电电流,经受电弓进入机车后经过主断路器再进入主变压器 ,交流电从主变压器的牵引绕组经过可控硅机组整流后,向六台分两组并联的牵引电动机集中供应直流电,使牵引电动机产生转矩 ,将电能转变为机械能,经过齿轮的传递驱动轮对 。

变压器为法国交流电力机车常用的壳式强迫油循环风冷单相整流变压器,平波电抗器与主变压器共用油箱 ,通过油循环进行冷却 ,能够长时间使用而免维护。6G型电力机车采用变压器低压侧调压、两段半控桥整流输出(89 、90号机车采用两段全控桥),实现相控无级调速 。但主电路系统也是该型机车最大的缺点,由于机车采用两段桥整流电路而又没有功率因数补偿装置 ,因此实际功率因数偏低,反映到牵引变电站的平均功率因数只有0.7~0.75,而且电流高次谐波很大 ,导致电网波形畸变,尤其机车在宝成铁路运用时通常处于1?段桥的工作状态,正正就是谐波干扰最大的区域 ,而再生制动时的情况则更为严重 。

6G型电力机车其中一个特点为辅助直流传动电路。与6Y2型机车相比,6G型机车取消了劈相机,代之以经硅整流器直接输出直流电源供应各种辅助设备 ,机车上的空气压缩机、通风机等设备均采用直流电动机驱动。 6G型机车采用26-L型空气制动机、双侧双闸瓦制动;此外,基于过去6Y2型电力机车在宝成铁路的运用经验,发现交—直流电传动电力机车使用再生制动时 ,不但降低了牵引变电所的平均功率因数并增加电网负荷 、谐波电流和对通信线路的干扰 ,同时也令机车的引燃管、牵引电动机的平均使用寿命大幅缩短;因此,6G型电力机车以一级电阻制动取代了再生制动,轮周制动功率为4050千瓦;而最后两台6G型机车(89~90)根据中方的要求 ,仍然采用再生制动系统以作试验用途,89、90号机车的相位超前角分别为60° 、55°,轮周制动功率为4300千瓦 。试验结果显示 ,相控电力机车的再生制动系统对功率因数略有改善,但仍不可取 。

关于“韶山8型电力机车的发展历史 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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  • sqyy
    sqyy 2025年07月27日

    我是瑞骐号的签约作者“sqyy”!

  • sqyy
    sqyy 2025年07月27日

    希望本篇文章《韶山8型电力机车的发展历史》能对你有所帮助!

  • sqyy
    sqyy 2025年07月27日

    本站[瑞骐号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

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    sqyy 2025年07月27日

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