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    高速動(dòng)車(chē)組線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)特性仿真研究

    2023-02-12 02:58:38楊利強(qiáng)徐凱歌劉賽賽
    城市軌道交通研究 2023年1期
    關(guān)鍵詞:匝數(shù)氣隙渦流

    楊利強(qiáng) 徐凱歌 劉賽賽

    (1.徐州地鐵集團(tuán)有限公司,221018,徐州; 2.徐州地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司,221018,徐州;3.南京中車(chē)浦鎮(zhèn)海泰制動(dòng)設(shè)備有限公司,211899,南京∥第一作者,正高級(jí)工程師)

    線(xiàn)性渦流制動(dòng)是一種不依靠車(chē)輪與鋼軌之間的摩擦進(jìn)行制動(dòng)的方式,其在高速下可提供穩(wěn)定、可靠的制動(dòng)力,已逐漸成為高速列車(chē)上一種新型的制動(dòng)方式[1-2]。但線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)受列車(chē)速度、氣隙等因素影響,想要獲得安全可靠的制動(dòng)力就要為線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)選取合適的參數(shù)范圍。

    關(guān)于線(xiàn)性渦流制動(dòng)的研究,國(guó)內(nèi)外學(xué)者已進(jìn)行過(guò)大量的試驗(yàn)與分析。法國(guó)研發(fā)的AGV(高速動(dòng)車(chē)組)列車(chē)運(yùn)用的是線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng),當(dāng)列車(chē)運(yùn)行速度在200 km/h以上時(shí),每列列車(chē)的瞬時(shí)制動(dòng)力可達(dá)到20 kN[3-4]。德國(guó)從1985年開(kāi)始在ICE-V(試驗(yàn)型城際列車(chē)特快)試驗(yàn)車(chē)上進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)合ICE-V試驗(yàn)車(chē)的問(wèn)題及法國(guó)AGV列車(chē)的經(jīng)驗(yàn),德國(guó)鐵路公司在ICE-3(德國(guó)高速動(dòng)車(chē)組ICE的第三代)試驗(yàn)車(chē)上對(duì)改良后的線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn)并取得了良好的效果。其研究結(jié)果表明:ICE-3試驗(yàn)車(chē)使用線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng)時(shí),若動(dòng)車(chē)速度升高,其制動(dòng)力也能保持較穩(wěn)定的水平,而制動(dòng)功率則跟隨試驗(yàn)車(chē)速度的變化而變化(近似的可以看成線(xiàn)性關(guān)系),但線(xiàn)性渦流制動(dòng)熱負(fù)荷卻比摩擦制動(dòng)產(chǎn)生的熱負(fù)荷低很多。這為列車(chē)線(xiàn)性渦流制動(dòng)技術(shù)的推廣提供了應(yīng)用基礎(chǔ)[5-6]。1964年,日本建成的新干線(xiàn)是世界上第一條高速鐵路,長(zhǎng)度約為550 km,最快速度可達(dá)210 km/h。大約6年后,日本開(kāi)始在新干線(xiàn)上進(jìn)行一系列線(xiàn)性渦流制動(dòng)試驗(yàn)。1990年,日本又開(kāi)始研究電磁渦流制動(dòng)技術(shù)和永磁渦流制動(dòng)技術(shù)。日本在其高速列車(chē)上運(yùn)用電制動(dòng)與空氣制動(dòng)組成的聯(lián)合制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng),列車(chē)的拖車(chē)采用旋轉(zhuǎn)型渦流制動(dòng)系統(tǒng)作為電制動(dòng)系統(tǒng)。旋轉(zhuǎn)型渦流制動(dòng)在高速列車(chē)上的成功應(yīng)用表明,在拖車(chē)上使用旋轉(zhuǎn)型渦流制動(dòng)與空氣制動(dòng)相結(jié)合的制動(dòng)方式是行之有效的[7]。文獻(xiàn)[8]以“迎流的”有限元法為基礎(chǔ),推導(dǎo)了渦流制動(dòng)力公式,并得到其制動(dòng)力曲線(xiàn)。由該曲線(xiàn)可以看出,隨著列車(chē)速度的增加,其制動(dòng)力呈現(xiàn)出先變大后減小的趨勢(shì),并在中間某速度處達(dá)到最大值。文獻(xiàn)[9]對(duì)永磁渦流制動(dòng)器進(jìn)行了分析,求解出其制動(dòng)力公式,并分析了不同參數(shù)變化對(duì)制動(dòng)力的影響。文獻(xiàn)[10]利用德國(guó)TR07型磁浮列車(chē)的線(xiàn)性渦流制動(dòng)裝置,推導(dǎo)出其制動(dòng)力的關(guān)系式,得到了制動(dòng)力隨列車(chē)速度變化的曲線(xiàn)。文獻(xiàn)[11]采用子域法計(jì)算了線(xiàn)性渦流制動(dòng)力與速度、勵(lì)磁電流、氣隙長(zhǎng)度、板厚和電導(dǎo)率等參數(shù)之間的解析公式,并通過(guò)有限元仿真驗(yàn)證了理論計(jì)算的正確性。由上述研究可知,線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生的制動(dòng)力與所選取的不同參數(shù)有關(guān),因此研究不同參數(shù)對(duì)線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)的影響至關(guān)重要。

    本文通過(guò)ANSYS Maxwell仿真軟件對(duì)線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行建模仿真,分析了線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)在不同車(chē)速、氣隙、勵(lì)磁電流及勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)時(shí)產(chǎn)生的制動(dòng)力大小,為線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供借鑒與參考。

    1 線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型

    高速列車(chē)線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)是由電磁系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)組成的。電磁系統(tǒng)包括牽引變流器、勵(lì)磁電磁鐵等,其中勵(lì)磁電磁鐵由磁軛、電樞線(xiàn)圈和鐵心組成。機(jī)械系統(tǒng)一般由升降風(fēng)缸、套筒等組成。勵(lì)磁電磁鐵與鋼軌平行,其包括8個(gè)磁極,線(xiàn)圈的電流通入方向使磁極按照“N-S-N-S”交替排列。當(dāng)高速列車(chē)?yán)镁€(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng)時(shí),鋼軌切割電磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)使鋼軌中感應(yīng)出渦流并形成渦流磁場(chǎng),該新生磁場(chǎng)將阻礙原本電磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)變化而使氣隙中的磁場(chǎng)畸變產(chǎn)生2個(gè)力的分量,其中一個(gè)橫向電磁力會(huì)阻礙列車(chē)運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到列車(chē)制動(dòng)的目的。

    由于線(xiàn)性渦流制動(dòng)力的計(jì)算涉及到很多復(fù)雜因素,因此,本文根據(jù)線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)的工作原理及其在不同工況下的工作過(guò)程,采用磁路分析法對(duì)渦流磁場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)簡(jiǎn)化,進(jìn)而建立線(xiàn)性渦流制動(dòng)力的數(shù)學(xué)模型。由圖1的線(xiàn)性渦流制動(dòng)磁場(chǎng)示意圖可知,磁極與磁極之間構(gòu)成閉合回路,由于每?jī)蓚€(gè)磁極之間形成的回路相同且對(duì)稱(chēng),因此分析電磁鐵的電磁機(jī)理時(shí),可將多個(gè)磁極等效成一對(duì)磁極進(jìn)行分析。

    圖1 線(xiàn)性渦流制動(dòng)磁場(chǎng)示意圖Fig.1 Diagram of linear eddy current braking magnetic field

    根據(jù)等效原理,可將磁極與鋼軌之間產(chǎn)生的渦流等效成一個(gè)半徑為r、集膚深度為δ的渦流計(jì)算微元。渦流區(qū)域磁通是按照余弦規(guī)律變化的,因此在鋼軌表面產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E為:

    (1)

    式中:

    φ——線(xiàn)性渦流區(qū)域磁通;

    B——?dú)庀短幍拇鸥袘?yīng)強(qiáng)度;

    v——列車(chē)速度;

    τ——相鄰電磁鐵之間的極距;

    t——變化時(shí)間。

    感應(yīng)渦流在鋼軌表面的集膚深度為δ:

    (2)

    式中:

    ρ——鋼軌的電阻率,Ω/m;

    μ——鋼軌磁導(dǎo)率,H/m。

    由式(1)和式(2)可得,渦流有效值λ為:

    (3)

    式中:

    D——渦流區(qū)域直徑,mm。

    按照等效磁路原理,對(duì)磁路模型各部分磁阻進(jìn)行等效,得到氣隙處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為:

    (4)

    式中:

    μ0——空氣磁導(dǎo)率,H/m;

    I0——?jiǎng)?lì)磁電流,A;

    ke——折算系數(shù);

    N——線(xiàn)圈安匝數(shù),匝;

    l0——?dú)庀堕L(zhǎng)度,mm。

    從能量守恒的角度出發(fā),可以得到渦流區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的功率有效值P為:

    (5)

    根據(jù)線(xiàn)性渦流制動(dòng)力F=Pv,可得:

    (6)

    從式(6)中可以看出,線(xiàn)性渦流制動(dòng)力與列車(chē)速度、氣隙長(zhǎng)度、勵(lì)磁電流等諸多因素有關(guān)。此外,渦流密度衰減率β可以表示為:

    (7)

    式中:

    z——深度,mm;

    ω——渦流頻率,Hz;

    σ——鋼軌電導(dǎo)率,S /m。

    由式(7)可知,μ和σ對(duì)電流衰減起到了重要作用。當(dāng)ω不變時(shí),μ或σ越大,則在同一z處衰減得越大[12],因此μ和σ的取值也會(huì)影響制動(dòng)力的大小。

    綜上可知,列車(chē)速度、氣隙、勵(lì)磁電流、勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)、鋼軌材料電導(dǎo)率及勵(lì)磁線(xiàn)圈材料等能夠影響線(xiàn)性渦流制動(dòng)特性和電磁特性。

    2 線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)仿真模型

    2.1 模型建立

    利用ANSYS Maxwell軟件建立線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)仿真模型(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仿真模型”),如圖2所示。仿真模型尺寸如表1所示。

    圖2 線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)仿真模型Fig.2 Simulation model of linear eddy current braking system

    表1 線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)仿真模型尺寸

    由于鋼軌是鐵磁性物質(zhì),該仿真模型中取其相對(duì)磁導(dǎo)率為200 H/m,電導(dǎo)率為5×106S/m;磁軛與磁心的相對(duì)磁導(dǎo)率取值為1 360 H/m,電導(dǎo)率為0.153 8 S/m;勵(lì)磁線(xiàn)圈選銅材料。

    為保證仿真模型計(jì)算的準(zhǔn)確率,要對(duì)模型進(jìn)行剖分;由于線(xiàn)形渦流制動(dòng)系統(tǒng)會(huì)在鋼軌表面產(chǎn)生渦流,所以針對(duì)鋼軌要按照集膚深度進(jìn)行剖分。線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)網(wǎng)格剖分圖如圖3所示。

    圖3 線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)網(wǎng)格剖分Fig.3 Grid division of linear eddy current braking system

    2.2 制動(dòng)特性仿真

    常用制動(dòng)時(shí),線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)勵(lì)磁電流I0≤78 A;緊急制動(dòng)時(shí)I0為95 A。氣隙長(zhǎng)度l0變化范圍為6~8 mm,制動(dòng)特性試驗(yàn)參數(shù)如表2所示。

    表2 制動(dòng)特性試驗(yàn)參數(shù)

    2.2.1 勵(lì)磁電流對(duì)制動(dòng)力的影響

    設(shè)定不同勵(lì)磁電流I0研究其制動(dòng)力與速度變化之間的關(guān)系,如圖4所示。由圖4可知,不同勵(lì)磁電流下的曲線(xiàn)變化趨勢(shì)基本一致。當(dāng)氣隙長(zhǎng)度保持不變時(shí),增加勵(lì)磁電流值,制動(dòng)力數(shù)值也隨之增大,說(shuō)明勵(lì)磁電流與制動(dòng)力成正相關(guān),這也符合制動(dòng)力數(shù)學(xué)模型。在勵(lì)磁電流分別為60 A、78 A、95 A時(shí),其相應(yīng)的最大制動(dòng)力分別約為10.538 0 kN、15.100 9 kN、19.887 8 kN。由此可見(jiàn),當(dāng)勵(lì)磁電流約增加30%時(shí),其制動(dòng)力增加了44%。

    圖4 不同勵(lì)磁電流下制動(dòng)力隨速度變化曲線(xiàn)

    2.2.2 氣隙長(zhǎng)度對(duì)制動(dòng)力的影響

    保持勵(lì)磁電流不變,通過(guò)改變氣隙長(zhǎng)度l0來(lái)觀察制動(dòng)力的變化,如圖5所示。

    圖5 不同氣隙長(zhǎng)度下制動(dòng)力隨速度變化曲線(xiàn)

    由圖5可知,隨著氣隙長(zhǎng)度的增加,其制動(dòng)力曲線(xiàn)峰值不斷下降。氣隙長(zhǎng)度越小,制動(dòng)力曲線(xiàn)的變化趨勢(shì)越大,且制動(dòng)力呈明顯增大的趨勢(shì)。這是因?yàn)榇艌?chǎng)強(qiáng)度與磁路中磁阻大小有關(guān),氣隙長(zhǎng)度增大造成了磁阻增大、磁場(chǎng)強(qiáng)度減小,使得渦流密度降低,因此制動(dòng)力有所下降。當(dāng)氣隙長(zhǎng)度分別為6 mm、7 mm、8 mm時(shí),其相應(yīng)的最大制動(dòng)力分別為16.412 6 kN、15.100 9 kN、13.964 5 kN。由此可見(jiàn),當(dāng)氣隙長(zhǎng)度減小約33%時(shí),其制動(dòng)力減小了17.2%。

    此外,綜合圖4和圖5可知,渦流制動(dòng)力受速度影響較為明顯,速度越大,制動(dòng)力曲線(xiàn)上升速度越快,當(dāng)速度為10 km/h左右時(shí)就可以達(dá)到渦流制動(dòng)力的最大值,此時(shí)動(dòng)車(chē)速度稱(chēng)為臨界速度。當(dāng)速度持續(xù)增大到高速區(qū)時(shí),渦流制動(dòng)力呈下降趨勢(shì),最后趨于某個(gè)穩(wěn)定值,總體來(lái)說(shuō)在高速狀態(tài)時(shí)呈良好的制動(dòng)狀態(tài)。

    2.2.3 勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)對(duì)制動(dòng)力的影響

    為研究勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)變化對(duì)制動(dòng)力的影響,選取列車(chē)速度在50 km/h、250 km/h、500 km/h時(shí)進(jìn)行分析,研究不同匝數(shù)對(duì)制動(dòng)力變化的影響。在相同的條件下,取勵(lì)磁線(xiàn)圈為280匝、380匝、480匝、580匝分別進(jìn)行計(jì)算,得到3個(gè)速度下不同勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)的制動(dòng)力變化曲線(xiàn),如圖6所示。

    圖6 不同列車(chē)速度下勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)對(duì)制動(dòng)力變化的影響曲線(xiàn)

    由圖6可知,當(dāng)速度為50 km/h時(shí),制動(dòng)力增加速度最快;當(dāng)速度為500 km/h時(shí),制動(dòng)力增加速度最緩慢。由此可見(jiàn),當(dāng)勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)增加時(shí),低速運(yùn)行的列車(chē)制動(dòng)力增加更快,符合制動(dòng)力的變化規(guī)律。

    在列車(chē)運(yùn)行速度為50 km/h下,勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)為580匝時(shí)的制動(dòng)力為33.500 0 kN;勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)為280匝時(shí)的制動(dòng)力為10.700 0 kN。由此可見(jiàn),勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)增大107%,其制動(dòng)力增加了214%,可見(jiàn)制動(dòng)力增加的倍數(shù)遠(yuǎn)大于匝數(shù)增加的倍數(shù),即增加線(xiàn)圈匝數(shù)可以有效提高制動(dòng)力。

    2.2.4 鋼軌電導(dǎo)率對(duì)制動(dòng)力的影響

    保持勵(lì)磁電流為78 A、氣隙長(zhǎng)度為7 mm、勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)為280匝不變,將鋼軌電導(dǎo)率σ分別變?yōu)樵瓉?lái)的2倍、4倍,并對(duì)模型進(jìn)行計(jì)算,得到不同磁導(dǎo)率下制動(dòng)力隨速度變化的曲線(xiàn),如圖7所示。

    圖7 不同鋼軌電導(dǎo)率下制動(dòng)力隨速度變化曲線(xiàn)

    由圖7可知,當(dāng)鋼軌的電導(dǎo)率越大,渦流制動(dòng)力反而越小。由此可知,鋼軌的材料特性對(duì)渦流制動(dòng)力有較大的影響。選擇鋼軌材料時(shí),在符合工程條件的前提下,應(yīng)盡可能選擇電導(dǎo)率較小的材料,才能有更好的制動(dòng)性能。

    2.2.5 勵(lì)磁線(xiàn)圈材料對(duì)制動(dòng)力的影響

    在保持勵(lì)磁電流為78 A、氣隙長(zhǎng)度為7 mm、勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)為280匝時(shí),將勵(lì)磁線(xiàn)圈材料由銅換成鋁,將相同結(jié)構(gòu)的銅線(xiàn)圈與鋁線(xiàn)圈的渦流制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生的制動(dòng)力進(jìn)行對(duì)比,得到不同速度下的制動(dòng)力曲線(xiàn),如圖8所示。

    圖8 采用銅線(xiàn)圈和鋁線(xiàn)圈時(shí)的制動(dòng)力隨速度的變化曲線(xiàn)

    從圖8中可以看出,在匝數(shù)相同的情況下,不同速度下銅線(xiàn)圈產(chǎn)生的渦流制動(dòng)力與鋁線(xiàn)圈的渦流制動(dòng)力變化趨勢(shì)一致,但鋁線(xiàn)圈的渦流制動(dòng)力比銅線(xiàn)圈的渦流制動(dòng)力略大,說(shuō)明在線(xiàn)圈匝數(shù)、氣隙長(zhǎng)度、線(xiàn)圈勵(lì)磁電流相同的條件下,選用鋁線(xiàn)圈獲得的渦流制動(dòng)力效果更好。

    2.3 電磁特性仿真

    本節(jié)主要分析列車(chē)速度為400 km/h時(shí),常用制動(dòng)和緊急制動(dòng)下的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布情況。通過(guò)上述分析,線(xiàn)性渦流制動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)選擇勵(lì)磁電流I0為78 A、氣隙長(zhǎng)度l0為7 mm、勵(lì)磁線(xiàn)圈材料為鋁線(xiàn)圈。其分析結(jié)果如圖9—圖12所示。

    圖9 勵(lì)磁電流為78 A時(shí)渦流制動(dòng)系統(tǒng)磁場(chǎng)分布云圖(常用制動(dòng)工況)

    圖10 勵(lì)磁電流為78 A時(shí)氣隙磁場(chǎng)分布(常用制動(dòng)工況)

    圖11 勵(lì)磁電流為95 A時(shí)渦流制動(dòng)系統(tǒng)磁場(chǎng)分布云圖(緊急制動(dòng)工況)

    圖12 勵(lì)磁電流為95 A時(shí)氣隙磁場(chǎng)分布(緊急制動(dòng)工況)

    由圖9可知,在磁極附近磁場(chǎng)強(qiáng)度最強(qiáng),隨著與磁極距離越遠(yuǎn),磁場(chǎng)強(qiáng)度呈衰減趨勢(shì)。由于相鄰磁極之間形成閉合回路,在單個(gè)磁極上方磁軛處兩側(cè)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大于中間的磁感應(yīng)強(qiáng)度。此外,在相鄰磁場(chǎng)的疊加作用下,鋼軌表面產(chǎn)生了較強(qiáng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度。由圖11可知,緊急制動(dòng)工況下,磁感應(yīng)強(qiáng)度的分布情況與常用制動(dòng)工況下基本一致。同時(shí),由于緊急制動(dòng)工況下勵(lì)磁電流增大,使得渦流制動(dòng)系統(tǒng)的整體磁感應(yīng)強(qiáng)度有所增強(qiáng)。

    由圖10和圖12可知,兩種制動(dòng)工況下的磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化趨勢(shì)基本一致,但緊急制動(dòng)工況的磁感應(yīng)強(qiáng)度值要大于常用制動(dòng)工況。氣隙長(zhǎng)度處的磁場(chǎng)強(qiáng)度在相鄰磁極之間磁場(chǎng)較強(qiáng),在渦流制動(dòng)裝置兩側(cè)存在磁場(chǎng)泄露的問(wèn)題,在短距離下會(huì)迅速衰減為0。在常用制動(dòng)情況下,氣隙長(zhǎng)度處的磁場(chǎng)強(qiáng)度最高可達(dá)到877.640 kA/m,緊急制動(dòng)下可以達(dá)到1 030.595 kA/m。

    通過(guò)上述分析說(shuō)明,緊急制動(dòng)工況下,渦流制動(dòng)系統(tǒng)可以產(chǎn)生更強(qiáng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度和更高的制動(dòng)力,以保證列車(chē)的運(yùn)行安全。

    3 結(jié)論

    1) 本仿真研究得到的制動(dòng)力曲線(xiàn)變化趨勢(shì)符合渦流制動(dòng)力數(shù)學(xué)模型中各參數(shù)對(duì)制動(dòng)力的影響規(guī)律,從而驗(yàn)證了仿真模型的正確性。

    2) 渦流制動(dòng)力隨著速度的增加先增大后減小,在某個(gè)中間速度值達(dá)到臨界點(diǎn)。氣隙長(zhǎng)度增加,渦流制動(dòng)力增大;勵(lì)磁電流增加,渦流制動(dòng)力增大。

    3) 當(dāng)勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)增大后,渦流制動(dòng)力增加的倍數(shù)大于勵(lì)磁線(xiàn)圈匝數(shù)增加的倍數(shù),說(shuō)明增加線(xiàn)圈匝數(shù)可以有效提高渦流制動(dòng)力。

    4) 當(dāng)勵(lì)磁線(xiàn)圈材料為鋁時(shí),與銅線(xiàn)圈相比,其制動(dòng)力有所增加。在符合工程的條件下,可以考慮將勵(lì)磁線(xiàn)圈材料選為鋁線(xiàn)圈。

    5) 當(dāng)增加鋼軌材料電導(dǎo)率時(shí),發(fā)現(xiàn)渦流制動(dòng)力反而下降,說(shuō)明鋼軌材料電導(dǎo)率與渦流制動(dòng)力成負(fù)相關(guān)。因此在符合工程的條件下,選擇電導(dǎo)率較小的鋼軌材料可以獲得更好的渦流制動(dòng)效果。

    6) 緊急制動(dòng)工況下,渦流制動(dòng)系統(tǒng)可以提供更強(qiáng)的磁場(chǎng)、產(chǎn)生更大的渦流制動(dòng)力,以保障列車(chē)的運(yùn)行安全。

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