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談高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)

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談高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)

【摘要】雖然我國高速鐵路接觸網(wǎng)建設已經(jīng)非常成熟,但仍然存在比較多的問題。因此,論文主要對高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)進行分析,希望能夠充分發(fā)揮接觸網(wǎng)的性能,確保高速鐵路運行的安全性。

【關鍵詞】高速鐵路;接觸網(wǎng);檢測;技術(shù)

1引言

高速鐵路接觸網(wǎng)在使用的過程中,需要借助力與力的共同作用才能夠開展。但是在接觸網(wǎng)檢測中,非常容易出現(xiàn)電氣燒穿、機械故障等,從而增加了接觸網(wǎng)運行的風險性,嚴重情況下,甚至會直接影響高速鐵路的正常運行。因此,為了能夠確保高速鐵路運行的安全性與穩(wěn)定性,應在接觸網(wǎng)中采用合適的檢測技術(shù),確保各項檢測技術(shù)都可以滲透到接觸網(wǎng)中。接觸網(wǎng)控制主要是利用各種檢測技術(shù)進行檢測,避免發(fā)生網(wǎng)絡安全等問題。

2高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)概述

高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)主要就是采用微型計算機等先進的檢測設備對高速鐵路接觸網(wǎng)進行監(jiān)測,其屬于一種新型的檢測技術(shù)。實施該技術(shù)的主要目的就是確保電源接觸網(wǎng)絡的可靠性與安全性,從而為維修工作人員提供更加準確的接觸網(wǎng)絡狀態(tài)信息,并對聯(lián)系網(wǎng)絡進行檢測測試,提供精確的技術(shù)參數(shù),從而改善接觸懸掛結(jié)構(gòu)。同時,在專用檢測車上安裝接觸網(wǎng)檢測試驗設備[1],利用車頂受電弓等設備中存在的傳感器,將獲取到的信號及時輸入車體計算機系統(tǒng)中,而后再處理數(shù)據(jù),最后完成輸出即可。完成上述操作步驟后,將聯(lián)系人的網(wǎng)絡狀態(tài)參數(shù)打印出來,得出具體的結(jié)果,而后對結(jié)果進行對比與分析,全面了解聯(lián)系人網(wǎng)絡的實際工作狀態(tài)。如果參數(shù)超出標準值后,則應及時通知維修部分對網(wǎng)絡進行維修,并對評估車載監(jiān)控設備的狀態(tài),比如,彈性接觸網(wǎng)絡、離線率等。這樣一來就能夠充分體現(xiàn)出接觸網(wǎng)檢測技術(shù)的重要性。

3高速鐵路接觸網(wǎng)的組成與檢測流程

3.1高速鐵路基礎網(wǎng)的組成

3.1.1接觸網(wǎng)的支持裝置對于接觸網(wǎng)的支持裝置來說,其是一個具有支撐作用的裝置。具體而言,在整個接觸網(wǎng)系統(tǒng)中,利用接觸網(wǎng)懸架進行支撐,而后將接觸網(wǎng)懸架的重力傳輸?shù)鼗c柱子上。接觸網(wǎng)支撐裝置主要包括水平拉桿、腕臂等。同時,必須要確保高品質(zhì)接觸網(wǎng)支撐裝置能夠滿足如下要求:首先,確保其能夠應用在各個場所中,如一些極端的場所;其次,應確保制作材料輕巧、耐用,但不可以失去機械強度;最后,應保證維修的方便性,從而在發(fā)生故障時進行及時更換。

3.1.2接觸網(wǎng)的定位為裝置對于高速鐵路接觸網(wǎng)的定位裝置來說,其主要包括定位器、定位管、支架以及連接部件等。建設高速鐵路時,利用定位裝置能夠發(fā)揮固定接觸線位置的作用,從而確保列車不會受到其他外界因素的影響,保證列車能夠在電力機車在受力弓滑道軌跡范圍內(nèi)處于活動的狀態(tài),這樣一來就可以在列車運行過程中不受接觸線與受電弓的影響[2]。

3.1.3接觸網(wǎng)的支柱與基礎支撐裝置、定位裝置以及接觸懸架等受力部件都需要使用支柱與基礎,同時其也能夠固定接觸網(wǎng)的高度與懸架的位置。

3.1.4接觸網(wǎng)的懸掛裝置接觸網(wǎng)的懸掛裝置主要包括承力索(用于承受接觸線重力)、吊弦(連接接觸線與承力索)、接觸線(將電能輸送給電力機車)、電連接幾部件組成。在高速鐵路中,其對觸摸線的彈性分布有極高的要求,因此,為了能夠確保接觸線與接收線能夠良好接觸,應禁止纏繞,保證接觸線的彈性能夠均勻分布。

3.2高速鐵路接觸網(wǎng)工程的施工流程

對高速鐵路接觸網(wǎng)進行施工時,必須要根據(jù)實際情況進行系統(tǒng)化的管理與規(guī)劃,具體來說,應遵循以下施工步驟進行施工:路基施工→測量接觸網(wǎng)柱→接觸網(wǎng)的澆筑→支柱的整理與安裝→架設鐵路接觸網(wǎng)導線→建設路基表層→建設軌道→修整軌道線路與支柱→安裝腕臂→安裝接觸線與接觸網(wǎng)中的受力索→測定接觸線路的受力索→預算接觸網(wǎng)吊弦-準確定位與吊弦→整合與檢測接觸網(wǎng)靜態(tài)情況→整合與檢測接觸網(wǎng)的動態(tài)情況。

4高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù)的有效應用

4.1應用高速弓網(wǎng)綜合檢測裝置

弓網(wǎng)關系主要指的就是接觸網(wǎng)與受電弓在耦合狀態(tài)下的動態(tài)性能,根據(jù)接觸網(wǎng)與受電弓自身的性能而決定。在運行狀態(tài)下,接觸網(wǎng)箱與受電弓屬于共生體,二者可以相互接觸,具有比較高的可靠性,能確保高速列車能夠利用接觸網(wǎng)接收到電能。同時,對于弓的動態(tài)參數(shù)檢測主要包括受電弓頭的垂直加速度、弓網(wǎng)的動態(tài)接觸力、離線、動態(tài)接觸線的高度、弓網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測參數(shù)曲線圖、動態(tài)拉拔力值以及接觸網(wǎng)絡電壓等。利用安裝在列車、受電弓上的各種傳感器進行檢測,能夠準確地檢測出接觸網(wǎng)具有的動態(tài)網(wǎng)絡關系,并直接找出接觸網(wǎng)中所出現(xiàn)的各種問題的原因,對接觸網(wǎng)未來的情況進行預估與判斷,從而確保高速鐵路運行的可靠性與安全性。比如,在檢測弓網(wǎng)的接觸壓力時,將4個探測器安裝在受電弓滑板的4個角落中,而后對弓網(wǎng)接觸位置的壓力值進行檢測,發(fā)現(xiàn)4個角點最終的探索結(jié)果相同,這樣可以確保弓網(wǎng)接觸壓力的穩(wěn)定性與準確性。

4.2應用接觸網(wǎng)安全巡檢裝置

對于接觸網(wǎng)的安全巡檢裝置來說,其主要使用的設備就是微處理器,利用高速攝像機構(gòu)成的圖像處理器與視覺收集器進行配合工作,從而對圖像進行準確的檢測。一般情況下,高速相機由低像素相機與高速相機共同組合而成,在這一過程中,接觸網(wǎng)裝置的主要作用是整體檢測與近距離測量。相關的工作人員應憑借自身的工作經(jīng)驗進行主觀判斷[3],對其進行充分的觀察與分析,最后評價與分析交戰(zhàn)線的實際運行情況。將圖像數(shù)據(jù)充分展示后,網(wǎng)絡監(jiān)視人員應在列車運行的過程中,將被拍攝的錄像進行立即恢復,并檢測好網(wǎng)絡設備,判斷出具體的時間。此外,需要注意的是,完成圖像收集后,工作人員必須要按照要求保存好圖像數(shù)據(jù)信息。在必要的情況下,可以將其與計算機進行連接,構(gòu)建自動智能檢測裝置,實現(xiàn)自動化檢測。

4.3接觸網(wǎng)懸掛狀態(tài)監(jiān)測裝置

在接觸網(wǎng)中,應對整個接觸網(wǎng)懸掛系統(tǒng)的各個部件的運行狀態(tài)進行檢測,這也是主要的檢測內(nèi)容之一。一旦接觸網(wǎng)中的信息收集系統(tǒng)內(nèi)的部件發(fā)生故障或問題,則會導致高速鐵路的電力運行系統(tǒng)發(fā)生故障。對相關網(wǎng)絡零件的安全問題進行檢測時,一般都由工作人員憑借自身的工作經(jīng)驗,找到故障位置,但是這種檢測方法不僅會增加工作人員的工作強度,還非常浪費時間。所以,應在不切斷電源的情況下采用自動化檢測技術(shù),從而實現(xiàn)故障的自動化檢測。對接觸網(wǎng)進行臨時檢測時,主要是通過計算機技術(shù)與圖像對準技術(shù)實現(xiàn)的,而后采用模板匹配的方法對圖像進行處理。在高速鐵路接觸網(wǎng)中,普遍利用基本特征識別組件位置。

5結(jié)語

綜上所述,隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展,人們提高了對高速鐵路建設的要求。為了更好地迎合經(jīng)濟的發(fā)展,必須重點關注高速鐵路技術(shù)與高速鐵路的建設情況。根據(jù)相關的建設經(jīng)驗,高速鐵路建設不僅是一項非常復雜的工程,而且其管理、維護與運行也與傳統(tǒng)的鐵路運行有很大的區(qū)別。所以,必須要充分了解高速鐵路接觸網(wǎng)檢測技術(shù),并合理應用,使其能夠更好地應用于實際工作中。

【參考文獻】

【1】余兆國,葛志銳,牛致森,等.高速鐵路接觸網(wǎng)整體吊弦失效原因分析及優(yōu)化方案探討[J].電氣化鐵道,2020,31(1):10-14.

【2】王志良,田亮.高速鐵路接觸網(wǎng)質(zhì)量綜合評價指標研究及應用[J].電氣化鐵道,2019,30(S1):144-146.

【3】劉玉輝.高速鐵路接觸網(wǎng)無交叉線岔交叉吊弦應用分析[J].電氣化鐵道,2019,30(S1):147-149.

作者:彭振武 單位:中鐵武漢電氣化局集團有限公司機電分公司