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1,铁路边上的立杆是什么作用

这是电气化铁路接触网的支柱。说明线路很快就要进行提速改造了。不久的将来,就要在这些接触网支柱上架设电线路了,实现铁路的电气化建设。
姜桥站附近看到了三根杆
要进行电气化改造,这是接触网电杆,挂网前埋设
电线的杆子,那是电气化铁路的设施.上端有二万五的高压电,没事离那远点.
电气化改造需要的电线杆 说明你那地方要通电力机车了 但是动车组看你那线路貌似最近还通不上 至少要两年吧

铁路边上的立杆是什么作用

2,铁路列车无线调度电话主要有什么用途

主要用以行车上。车站值班员,调度员,机车乘务员,过去的运转车长现在的车辆乘检员和现场或线路作业人员的线路通话确认,调度命令施工命令传递,安全防护等的
无线列调系统设备主要包括:   1.调度总机和分机。   2.固定(车站)电台主机、电源、控制盒及天馈线。   3.车载(机车)电台主机、电源、控制盒及天馈线。   4.便携(手持)式移动电台。   5.漏泄同轴电缆及接续件。   6.中继器等区间设备(含电源)。   7.无线列调通信记录装置。   8.根据需要,有必要进行入网管理和质量监督的其它重要部件或整件。   9.加入无线列调系统的列车尾部安全防护装置、道口无线预警、无线车   次号传输等系统的无线通信设备

铁路列车无线调度电话主要有什么用途

3,火车轨上面的电线是干什么用的

是给火车供电的电线,铁路行语接触网,电压为2.75万伏,只有电力机车才能用上,在电力机车顶上有两个受电弓(机车上部可升降的架子),一般只用运行方向靠后面的一个(火车车厢是没有这个接触设备的)。电力机车把这个电引入机车后利用劈相机把它分成三相电这样电力机车内的三项电动机才能工作、牵引。它的零线就是轨道,通过火车轮子传递给到电动机。还有一点就是在电气化铁路沿线有好多的供电站,每一个供电站负责一段铁路的电力,在两个供电站供电交接的地方,接触网就要采取断路的方法,把两段不同电站的电断开,这就是在电气化铁路旁每隔一段看见的断合牌子,断表示即将进入另一供电区段,要求机车断电,合就表示已经进入了另一个供电区段,机车可以合闸了。
你好,这个你要注意,首先,现在旅客火车不烧煤了,都是用电了.你到车站就会看到,在列车的后面(也就是尾部),有点象城市的公交电车一样,都是和上面的电线是通的.列车通过这电线来获得能量.这样就能开通了而且还有一个你可能坐车也发现了吧?轨道边上有的地方,有房子,还有路灯照明,这些都是通过这个来完成的当然了,前面的才是最主要的作用火车和电线是连在一起的,在车尾部(或头部).

火车轨上面的电线是干什么用的

4,高铁轨道上面的两条电线有什么作用

高速铁路接触网,是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的输电线路,高铁列车运行所仰赖的电流就是通过机车上端的接触网来输送的。接触网一旦停电,或列车电弓与接触网接触不良,对列车的供电便产生影响。高速铁路定义:高速铁路(高铁)因时代不同国家不同而标准有异。例如,西欧早期把新建时速达到250~300公里、旧线改造时速达到200公里的定为高速铁路;但1985年联合国欧洲经济委员会在日内瓦签署的国际铁路干线协议规定:新建客运列车专用型高速铁路时速为350公里以上,新建客货运列车混用型高速铁路时速为250公里以上。中国2014年元旦起实施的《铁路安全管理条例》规定:高速铁路是指设计开行时速250公里以上(含预留),并且初期运营时速200公里以上的铁路客运专线。高速由多方面质量来保证。外分档:中国铁路建设使用三档法即高铁—快速铁路—普速铁路。很多人等同高铁与快铁,其实中国对它们立项的名称不同,低于高铁的项目冠名快速铁路如通新快铁等、或冠名铁路如兰渝铁路,蓟港快铁之名是天津发改委所定,中国铁路总公司称2015年底中国高速铁路营业里程达1.8万公里以上而快速铁路网达4万公里以上(铁路总里程是12万公里) ,区分了三大档次。高铁快铁都捷便,区别于普铁而同属捷运铁路。东南亚铁路建设用三档法,分低速(普速)、中速(中速铁路)、高速,其高铁标准采用时下中国的。中文名:高速铁路外文名:high-speed railway设计时速:不同的国家和时代有不同标准主要子项:中国高速铁路,国外高速铁路铁路等级:高铁级是特Ⅰ级所比对象序:高速铁路—快速铁路—普通铁路东南亚比法:高速铁路—中速铁路—常速铁路可属大类:捷运铁路的系统中国的定义:《高速铁路设计规范》术语第一条中国标准:新建,时速最低250公里,客专内部分档:一般高铁、超级高铁目前极速:2014年1月南车青岛厂达605公里磁悬浮极速:日本超导磁悬浮列车590公里

5,AT供电模式下接触线回流线供电线架空地线af正馈线pw保

不同的线,有不同的作用,各自区别,相互联系。(1)AT\AF供电模式全称是:电力牵引AT(ATpostforelectrictrac-tion);AF是这种供电方式中的一根反馈线。(2)其工作方式:采用AT供电方式时,牵引变电所主变输出电压为55kV,经AT(自耦变压器,变比2:1)向接触网供电,一端接接触网,另一端接正馈线(简称AF线,亦架在田野侧,与接触悬挂等高),其中点抽头则与钢轨相连。AF线的作用同BT供电方式中的NF线一样,起到防干扰功能,但效果较前者为好。此外,在AF线下方还架有一条保护(PW)线,当接触网绝缘破坏时起到保护跳闸作用,同时亦兼有防干扰及防雷效果。自耦变压器(AT)供电方式 自耦变压器(AT)供电方式 牵引网以2×25 kV电压供电,并在网内分散设置自耦变压器降压至25 kV供电力牵引用。图5是AT供电方式原理结线圈。与接触网同杆架设一条对地电压为25kV但相位与接触网电压反相的“正馈线”,构成2×25 kV馈电系统。自耦变压器变比为2:1,其一次绕组接在接触网与正馈线之间,而中性点则接至钢轨。在接触网与钢轨和正馈线与钢轨间形成25kV电压可供电力牵引用电。这种方式可在不提高牵引网绝缘水平的条件下将馈电电压提高一倍,可成倍提高牵引网的供电能力,扩展牵引变电所间距,牵引供电各项技术指标十分优越,特别适用于高速和重载电气化铁路,参见自耦变压器供电方式。
不同的供电模式有不同的线,at供电模式下,包含接触线,正馈线,保护线。bt供电模式下,包含接触线,回流线,加强线。
AT供电情况下有AF线—正馈线(其相位和接触线相差90度,也就是相位正好相反,所以一般将其和接触线同杆架设而达到减小对通信信号的影响)接触线、承力索统称供电线PW线在AT所、分区所、变电所处你才能看到回流线;区间线路上你能看到的只有AF、供电线、PW线 查看原帖>>

6,电气化铁路供电系统都有哪些新发展

国已有了直接供电(简称TR供电)、自耦变压供电(简称AT供电)、吸流变压器供电(简称BT供电)和带回流线的直接供电(简称DN供电)等供电方式. 牵引网是由馈电线、接触网、钢轨及回流线组成的供电网络,如图: 一般情况下,接触网电压不应低于21kv,干线额定电压25kv,对地27.5kv。 单变供电:每个供电分区只从一端的牵引变电所获得电能(分区亭设备开关打开) 双边供电:两个供电臂同时从两个牵引变电所获得电能(分区亭设备开关关闭) 越区供电:当牵引变电所不能正常供电时,通过分区亭开关,由两侧相邻的变电所供电的临时措施(非正常状态) 直供方式,在牵引网中不加特殊防护措施,一般只在通信线路少的山区采用,AT和BT供电方式比较复杂,因此在沪杭、浙赣和京沪线电气化改造中均采用带回流线的直接供电方式。 带回流线的直接供电方式取消BT供电方式中的吸流变压器,保留了回流线,利用接触网与回流线之间的互感作用,使钢轨中的回流尽可能地由回流线流回牵引变电所,因而部分抵消接触网对临近通信线路的干扰,其防干扰效果不如BT供电方式,通常在对通信线防干扰要求不高的区段采用。这种供电方式设备简单,因此供电设备的可靠性得到了提高;由于取消了吸流变压器,只保留了回流线,因此牵引网阻抗比直供方式低一些,供电性能好一些,造价也不太高,所以这种供电方式在我国电气化铁路上得到了广泛应用。 直接供电方式 优点: 简单、投资省 缺点: 由于牵引供电系统为单相负荷,该供 电方式的牵引回流为钢轨,是不平衡 的供电方式I≠I?),对通信线路产 生感应影响。 自耦变压器供电方式(AT供电方式) 由于自耦变压器的作用,接触网和正馈线的电流均为I/2,方向相反,有效地减少牵引网对通信线的干扰。 由于自耦变压器的中性点与钢轨相连,牵引网的供电电压为2x25kV,电压提高了一倍,因此牵引变电所的间距理论上提高了一倍。 例如直供+回流线供电方式牵引变电所间距为20-30km,则AT供电方式为40-60km。AT供电方式用于重载、高速需大电流的牵引供电系统。 馈线电流只有直供方式的一半。

7,铁路道岔的主要作用是什么啊

汽车转弯靠司机转动方向盘,自行车转弯由骑车人扳动龙头。那么,几千吨重、几百米长的列车转“弯”,从一条铁路线转到另一条铁路线,是由谁来操纵的呢?说来你也许不信,神气的火车司机对列车走哪个股道是一点决定权也没有的,全由线路上铺设的道岔来摆布。至于道岔开通哪个股道,那又属于车站行车管理人员的职权了。 铁路上管道岔叫保证机车车辆安全转线的设备,种类很多,数量更是多得难以计数。其中最常见和数量最多的是一种单开通岔,它能使直行股道与岔道上运行的列车互相转线,即使列车从直道转入岔道,或从岔道拐入直道。除了单开道忿之外,还有双开、三开道岔。前者将直道与两个对称岔道相连接,后者则可由直道直行或分行到两个不同的岔道上。双开与三开道岔较多地使用于编组场咽喉区,如杭州昼山门编组站驼峰下面的第一组分路道岔就是一个三开道岔。普通单开道岔以其分*处的辙又心角度的不同大小,可以分为6号、9号、12号和18号等几种。号数越大,辙*心角度则越小,列车通过道岔的速度就可以提得越高。如我国铁路规定,列车侧向通过道岔(也就是列车经过道岔转线,从直道进岔道或从岔道进直通)的速度是:9号道岔30公里/时,12号道岔45公里/时,18号道岔80公里/小时。由于我国铁路主要干线的行车速度可达160公里/时,所以,即使在侧向通过18号道岔时也要减速。这也就是我们乘坐旅客列车经过车站时。如果走的是侧线,列车速度要明显降下来的原因。对12号道岔来说,即使走直道也不能高于100公里/时。就是这样,你还会感到车箱强烈的左右晃动,还有震动的感觉。这是因为一般的道岔在辙*心部位都有一小段钢轨断开的空院,要靠两铡的护轮轨强制列车“走准道”——这段空陷在铁路上称为有害空间。同时,道岔中间还有两段小半径曲线呈“S”形连接,难怪列车要左右晃动了。为了提高列车在经过道岔时的车速,降低旅客的不舒适感和防止货物移位,可以采用大号数道岔。比如,我国铁路规定正线道岔一般用18号,国外高速铁道上采用14、16、18、20、22、33、34号道岔。如果单是为了安全,也可限制列车过道岔的速度。近几年,铁路上推广使用活动辙又心道岔,彻底根除了有害空间的弊端,列车通过道岔时就平稳安全多了。如果能加大道岔曲线半径,还可以适当提高行车速度。 道岔有手动、电动和气动等不同的扳动方式。用手扳动一副道岔也要有力气和技巧.外行人可能一下子还扳不到位。如果你坐火车在晚问经过车站,看到星星点点黄色或紫色灯光时,这就是手动道岔所在地的标志。白天,看到的则是一块黄底黑条的鱼尾板。电动或气动岔则可以集中在控制台上进行操纵。电动或气动道岔的转动速度很快,又可以集中控制,对提高铁路运输效率具有很大的意义。除了单开、双开、三开这样的正宗道岔之外,还有垂直交*、菱形交*、交*波线、复式交分等道岔的组合或变种。在最小的仅有两股道的会让站,也有近十个道岔。至于大型的编组站,备种道岔星罗棋布,数以千计。因此,必须在现场将道岔一一编上序号,让它们井然有序地动作,保证列车畅通无阻都能走对道。

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