动车组装备期末复习题

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填空题

1

2

3

4的周围事物的总称。

5温度、相对湿度、洁净度和压力。

6车内光环境。

7、车内空气环境主要由热环境、湿环境和空气品质等部分构成。

8作用。

9、大气温度对车内环境的热作用分为两种形式,其一是通过围护结构壁体以温差传热的形式直接或间接地将热量传入或传出车内,进入车内的热量以与太阳辐射类似的传递过程逐渐形成车内的热负荷;另一种则是伴随通风空调系统的新风供应或外围护结构的新风渗透将一定的热量带入或带出车内,并即时地转化为室内热负荷。

10

11、客车空气调节的加热过程一般由两部分组成,另一部分是对车体的热损失实施补偿。

12、通风系统一般由进(送)排风装置、风道以及空气净化设备几个主要部分组成。

13

14、空调系统形式多样,统。按负担室内空调负荷所用的介质可分为全空气系统、空气—水系统、全水系统和冷剂系统;按集中系统处理的空气来源,可分为封闭式系统、直流式系统和混合式系统;按介质输配特征可分为定流量系统和变流量系统;按风管中空气流速可分为低速系统和高速系统。

15、为实现对车内环境的控制功能,热系统和自动控制系统等四个基本部分组成。

16车体配线在车辆中所在的部位,可分为车内和车下配线两部分。

17、

18变流器安装在一个机箱中。

19

20、辅助电源装置的故障分类:重故障1:7项;重故障2:5项;轻故障:10项

21

22

23、气流组织形式多种多样,分类方法也各有所不同,例如,按送、回风口的布置可分为送下回”、“上送上回”、“下送上回”及“中送风”等形式;按气流的组织方式又可分为混合式、置换式、单向流式和局部式等4种形式等等。

24、以及开闭逻辑状态转换。

25、电流继电器作为主电路原边过流保护和辅助电路过流保护之用。

26、照明方式可分为下列三种:一般照明、局部照明、混合照明。

27、火灾探测系统的组成主要是感烟火灾探测器以及报警电路。控制形式由一对一的多线制到总线制。其中最重要的器件是探测器。

28、CRH2元、发送单元以及电源单元构成,并存放于架子上。

29、CRH2数据存储处理信息显示。

30、动车组车内环境控制系统按空调系统的安装方式主要分为两类:(又称集中式空调系统),另一类为车顶单元式空调系统(又称独立式空调系统)。

31、CRH1元以及有关的连接管道、送风风道、电气控制装置等组成。

32、CRH2动车组空调系统是一种全新的列车空调系统,主要由空调装置、换气装置以及通风系统构成。

33

34、通风机的类型:离心式、轴流式、贯流式。

35、它是推动制冷剂在制冷系统中不断循环的动力。

36

37

38、缩机。

39、蒸发器按冷却介质的不同分为冷却液体的蒸发器和冷却空气的蒸发器两种。

40、冷却空气的蒸发器有冷却排管和直接蒸发式空气冷却器两种。

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42、TCN(列车通信网络)包括两层结构:连接各车辆的绞线式列车总线和连接一节车辆内或车辆组各设备的多功能车辆总线。

43、MVB有两种帧:主控帧:总线的某个总线管理器发送的帧;从属帧:由总线从设备发送,回应某个主控帧。

44、多功能车辆总线MVB传输的数据有以下三类:过程数据:定时广播的带源地址的数据,定时间隔小于1ms;消息数据:有请求时应答,带有目的地址的点对点或广播数据;管理数据:用于事件判决、主设备转换、设备状态发送的数据。

45、MVB

46、网络拓扑结构、信号方式、访问控制方式,传输介质是影响网络性能的主要因素。

47、制冷机的压力保护包括:高低压保护、压差保护和油压保护等。

48、动车组中所用的网络协议,主要包括TCN通信网络标准、ARCNET通信网络标准以及GSM-R无线通信网络标准。

49、根据工作原理,动车组辅助供电系统有牵引变压器辅助供电绕组供电模式、牵引变流器直流环节辅助供电模式两种辅助供电模式。

50、CRH2信息初始化后显示可以分为司机、列车员、记录三个选择页面。

51、动车组引进要完成九项关键技术和十项项主要配套技术国产化。

52、动车组电气系统一般分为辅助供电系统和负载设备。

名词解释

1、动车组辅助供电系统:动车组辅助供电系统是指除为牵引动力系统之外的所有需要用电力的负载设备提供电能的系统。包括辅助供电系统和蓄电池系统。

2、环境:环境是以人类为主体的外部世界,即人类赖以生存和发展的各种因素的综合体。

3、车内环境控制系统:车内环境控制系统是使车内环境达到预期要求的所有设备的集合体。

4、车内环境控制:所谓的车内环境控制,实质上就是借助于各种技术手段通过对车内空气的温度、湿度、速度和洁净度的调节使车内空气保持理想的状态,空气调节是实现对空气环境控制的必要手段。

5、空气调节:是使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气体流动速度(俗称“四度”)等参数达到给定要求的技术。空气调节简称空调。

6、制冷:制冷就是用一定的方法使某物体或空间的温度低于周围环境介质的温度,并且使其维持在某一定范围内的过程。

7、负载的功率因数:负载的功率因数是针对交流电路而言的,其大小由负载的视在功率除需要功率得到。

8、视在功率:视在功率等于负载的电压与电流的乘积,单位一般用kVA表示。

9、放电率:蓄电池在一定电流下,放电所能持续的时间称放电率

10、放电最终电压:蓄电池应停止放电,进行充电的电压为最终电压。

11、接触器:接触器是用来接通或切断带有负载的主电路或大容量控制电路的自动切换电器,用于频繁地接通和切断正常工作情况的主电路和辅助电路。

12、什么是制冷?

用一定的方法使某物体或空间的温度低于周围环境介质的温度,并使其维持在某一低温

范围内,这个过程称为“制冷”

13、什么是空调?

空调就是把经过一定处理后的空气,以一定方式送入室内使室内空气的温度,相对湿度,气流速度,洁净度等控制在适当范围内的专门技术和装置。

14、气流组织:为了使客车车厢内空气的温度、湿度、流速等指标符合人体的舒适性要求,必须使车内空气合理地流动,通常把对车内空气流动和分布的控制称为气流组织。

15、通风效率:通风效率又称混合效率,定义为实际参与工作区内稀释污染物的风量与总送入风量之比,或是送、排风污染物浓度之差与送风、工作区污染物浓度之差的比。

16、应急通风:应急通风系指,当交流动力电源失效时,空调系统由蓄电池作为电源供电,通过逆变器给风机供电,向车内送入新风的过程。应急通风的主要目的是保障旅客的生命安全,而不是提供舒适性环境。

17、总线协议:管理主、从设备使用总线的一套规则称为“总线协议”。这是一套事先规定的、必须共同遵守的规约。

18、单极性码:信号电平是单极性的,如逻辑1 用高电平,逻辑0 为0 电平的信号表达方式。

19、双极性码:信号电平为正、负两种极性的。如逻辑1用正电平,逻辑0 为负电平的信号表达方式。

20、归零码:在每一位二进制信息传输之后均返回零电平的编码。例如其逻辑1 只在该码元时间中的某段(如码元时间的一半)维持高电平后就回复到低电平。

21、非零码:非零码在整个码元时间内维持有效电平。

22、差分码:差分码用电平的变化与否来代表逻辑“1”和“0”。电平变化代表“1”不变化代表“0”,按此规定的码称为传号差分码。

23、曼彻斯特编码:曼彻斯特编码是一种常用的基带信号编码。它具有内在的时钟信息,因而能使网络上的每一个系统保持同步。在曼彻斯特编码中,时间被划分为等间隔的小段,其

中每小段代表一个比特。每一小段时间本身又分为两半,前半个时间段所传信号是该时间段传送比特值取反码,后半个时间段传送的是比特值本身。

24、模拟数据编码:模拟数据编码采用模拟信号来表达数据的0,1 状态。幅度、频率、相也越描述模拟信号的参数,可以通过改变这三个参数,实现模拟数据编码。

25、误码率:误码率是衡量数字通信系统可靠性的指标。它是指二进制码元在数据传输系统中被传错的概率。

26、通信信道的频率特性:描述通信信道在不同频率的信号通过以后,其波形发生型化的特性。频率特性分为幅频特性和相频特性。

27、信道容量:信道容量指信道在单位时间内可能传送的最大比特数,或称为最大数据传输速率。

28、信噪比:信道功率与噪声功率N 的比值,称为信噪比。

29、同步:同步是接收端要按发送端所发送的每个码元的重复频率以及起止时间来接收数据。

30、总线主设备:可在总线上发起信息传输的设备叫做“总线主设备”。也就是说,主设备具备在总线上主动发起通信的能力,又称命令者。

31、总线从设备:不能在总线上主动发起通信、只能挂接在总线上、对总线信息进行接收查询的设备称为总线从设备,也称基本设备。

32、寻址:寻址过程是命令者与一个或多个从设备建立起联系的一种总线操作。

33、计算机网络:计算机和以计算机为基础的智能设备一般除了处理本身业务之外,还要求与其他计算机彼此沟通信息,共享资源,协同工作,于是,出现了用通信线路将各计算机连接起来的计算机群。以实现资源共享和作业分布处理,这就是计算机网络。

34、网络的拓扑结构:网络的拓扑结构是指网络中节点的互连形式。

35、传输介质:传输介质是网络中连接收发双方的物理通路,也是通信中实际传送信息的载体。

36、CRC码检错方法:CRC码检错方法是将要发送的数据比特序列当作一个多项式f(x)的系数,在发送方用收发双方预先约定的生成多项式G(x)去除,求得一个余数多项式。将余数多项式如到数据多项式之后发送到接收端。

37、WTB列车初运行:列车总线主设备控制WTB的配置,当列车的组成改变时,即车厢被连挂或解挂时(如果需要经常发生),主设备重新组织总线,这个过程叫做列车初运行。

38、放电:放电就是将化学能转变为电能,供外电路使用;充电就是将电能转变为化学能储蓄起来。蓄电池的充电和放电过程,可以重复循环多次,所以蓄电池又称为二次电池。

选择题

1、辅助系统为列车控制系统提供不间断安全电源。

2、CRH1动车组组成:动

3、CRH2动车组组成:辆车编组,拖,分为个供电单元。

4、CRH5动车组组成:辆车编组,拖,分为个供电单元。

5则由新风(新鲜空气)量的多少或空气的洁净度来区别。

6车内机电设备、器具或其他一些能量消费与传递装置。

7交换,在材料层中产生吸热、蓄热和放热效应。

8、大气温度受自然环境和某些人为因素的影响,随时间、空间而有显著变化,属于一种典型的变温热源。

9、在自然环境中,车内空气环境在接受外部、内部热源综合作用的同时,也受到存在于外部和内部两类湿源的综合作用。

10、车外大气由于自然界中水分的蒸发、湿源。

11关的生活用水器具、炊事、餐饮设备等。

12、车内环境控制的基本方法就是根据客室内环境质量的不同要求,空气调节技术来消除各种干扰,进而在车内建立并维持一种具有特定使用功能且能按需调控的“人造环境”。

13

14、辅助供电系统的结构根据负载需要的电源规模来决定。

15

16、为动车组上除牵引动力系统之外的所有用电设备供电。

17、CRH2动车组设置APU),分别向辆车提供辅助电源。当一台辅助电源装置发生故障时,可通过另一台辅助电源装置向全列车提供辅助电源。

18、CRH2动车组辅助电源装置(APU)由APU输入辅助整流器、PWM三相输出逆变器、逆变器输出变压器、CVCF输出变压器、辅助变压器等构成。

19由于电池是用化学转换方法得到电能,电池。

20

21、动车组主要采用镉镍蓄电池。

22、TG型蓄电池一般为23

24、电流继电器用于主电路及辅助电路的过流保护。

25、风速继电器安装在变流装置、变压器等设备通风系统风道里,用来反映通风系统的工作状态,以确保通风系统有足够的风量。

26

27、CRH1天线,FM天线,外部信息显示器。

28、空调应具备“四度”29、空气品质则由新风(新鲜空气)量的多少或空气的洁净度来区别。

30、为实现对车内环境的控制功能,列车空调系统主要由通风系统、制冷系统、空气加热系统、加湿系统和自动控制系统等五个基本部分组成。

31

32

33

34、送风口的作用是给车厢分配空气。

35

36

37、在制冷设备中,除有起主导作用的压缩机外,还必须包括起换热作用的换热器——器和冷凝器。

38、冷凝器制冷机的主要热交换设备。其作用是使从压缩机出来的高温高压制冷剂蒸气在其中向冷却介质——水或空气放热,冷却、冷凝成高温高压的过冷液体。

39、信号的传输方式:基带传输、载波传输、宽带网、异步传输模式ATM。

40

41

42

43

44、在随机介质访问方式中,常用的争用总线技术为

45

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47、在OSI协议。它在网络设计中被普遍采用。

48、高级数据链路控制协议HDLC的内容分为三个部分:帧结构、帧类型与动作规程。

49

50、MVB帧是由+

51、ARCNET ,于1977年由美国的Datapoint公司制定。

52、ARCNET

53、CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络。

54、CAN帧报文传输由以下4过载帧、数据帧。

问答题

1、车内空气环境的特点:列车内的人员密度大,二氧化碳及人体异味排放量大;车厢空间相对狭小,加上车内设施布置紧密,因此不利于空气流通,难以达到合理的气流组织;各种健康状况的人员在相对较长的时间内保持近距离接触,易于发生病菌传播;列车单位空间的外表面积大,与外界的热交换量大,近车厢壁面处空气的温度梯度较大,所以车厢内不易形成均匀的温度场;车窗所占比例相对较大,易受阳光直射,因此由辐射热引起的空调负荷较大。

2、车内空气环境的影响因素:一个既定空间的空气环境,一般要受到两方面的干扰:(1)一是来自空间内部的热、湿和其它有害物质的干扰;(2)另外是来自空间外部太阳辐射和气候变化所产生的热作用及外部空气中有害物质的干扰。用以消除上述干扰的技术手段主要是通过对空间输送并合理分配一定质量(按需要处理)的空气,与内部环境的空气之间进行热质交换,然后排出等量的已经完成调节作用的空气来实现。

3、通风的功能主要有:

① 提供人呼吸所需要的氧气;

② 稀释室内污染物或气味;

③ 排除室内生产过程产生的污染物;

④ 除去室内多余的热量(称余热)或湿量(称余湿);

4、空调列车的通风系统的组成和作用:空调列车的通风系统一般均为机械强迫通风系统,它由离心式通风机、滤尘装置、送风道、回风道和废排风机等组成,其作用是将经过处理的空气输送和分配到各客室并获得合理的气流速度,同时还将客室污浊的空气排出车外,以保持车内空气的清洁度和流动速度。

5、CRH1车内主要布线原则是:乘客区侧墙加热器的电缆直接接电气柜。在客室,这些电缆位于窗下c轨。中央吊顶和靠近风挡的照明电缆直接接电气柜。从端墙一侧到另一侧的电缆放置在风挡门上方,车体结构上的软管里。司机室和司机操作台电气柜之间的电缆放置在车体结构上的电缆槽内。高压车顶控制电缆直接接电气柜。

6、辅助供电系统功能:动车组是电力牵引列车,电力均来自AC25KV牵引供电电网,经受电弓进入牵引变压器原边绕组,再由牵引变压器的次级绕组或主变流器的直流环节进入辅助变流器。辅助供电系统为空气压缩机、冷却通风机、油泵/水泵电机、空气调节系统、采暖、照明、旅客信息系统、控制、广播、列车无线等设备提供电源。

7、CRH1动车组辅助供电系统设备与容量

CRH1动车组在每一个动车上设一个辅助逆变器和滤波装置。辅助逆变器的输出通过隔离变压器和接触器同三相列车供电母线相连接。辅助供电系统的故障状态和冗余措施的控制可以通过列车控制网络系统(TCMS)进行监视和控制。列车过分相的短暂过程中,辅助系统可不断电维持正常运行。辅助系统各负载也可以从外部三相电源输入获取。

外接供电时采用3×380 V, 50Hz地面电源。外接电源插座的位置为每个基本单元车组中的拖车上。当外接电源连接后,辅助逆变器自动断开。

向底架上的设备供电的主要配电系统和配电盘设在底架内的配电箱内。司机室设备的配电盘置于司机室内。

8、380VAC辅助供电系统工作原理

辅助逆变器单元(ACM)同网侧变流器单元(LCM)的输出直流环节1650VDC连接,它的任务是将输入的1650VDC通过逆变得到220/380V, 50Hz三相交流输出。辅助系统通过MVB与车辆控制单元通讯。

ACM为三相两电平IGBT逆变器,产生所需要的三相输出电压。包括滤波器电容、门驱动单元(GDU)、电压和电流传感器及控制单元等。

三相输出滤波器包括一个三相电抗器和一个三相电容器,可将辅助逆变器产生的谐波成份过滤掉。三相隔离变压器将辅助电源和用电设备隔离。

在ACM中设有一个电源装置,为控制单元(DCU)、门驱动单元(GDU)及电压和电流传感器供电。

GDU的主要任务是控制大功率器件IGBT的开与关。当电源出现故障或IGBT出现短路/过流时,GDU可将IGBT断开。GDU还可检测其自身的电源。

控制单元(DCU)通过光纤向GDU传输信号,使系统具有较高的抗电气干扰能力。

ACM采用空间矢量调制法控制。为了在起动和接上较大负载时达到最好的控制效果,采用恒定的电压-频率比控制,直到达到额定电压为止。辅助电源三相电压的幅值通过检测相电压实际值进行反馈控制。

9、辅助电源装置(APU)工作原理

APU的输入电源是牵引变压器辅助绕组输出的AC400V,通过可控硅混合电桥变换成为直流电。该直流电通过PWM三相逆变器变换成为交流电,通过逆变器输出变压器提供AC400V三相50Hz电源。

CVCF输出变压器将AC400V三相电源变换成单相AC220V、AC100V的稳压电源。 辅助变压器将牵引变压器辅助绕组的AC400变换成另一单相AC100V电源。

辅助整流器箱使用整流器变压器将APU的400V三相电压输出变压后,通过三相全波整流器,输出DC100V。

10、蓄电池的分类:

根据电极和电解液所用物质的不同,蓄电池一般分为酸性蓄电池和碱性蓄电池。

酸性蓄电池的电解液是浓度为27~37%的硫酸(H2SO4)水溶液,即稀硫酸,硫酸是酸性化合物。酸性蓄电池正极板的活性物质是二氧化铅(PbO2),负极板的活性物质是绒状铅(Pb),所以酸性蓄电池又叫做铅蓄电池。

碱性蓄电池的电解是浓度为20%的氢氧化钾(KOH)水溶液,氢氧化钾是碱性化合物。在碱性蓄电池中,用氟氧化镍[Ni(OH)3]做正极板,用铁(Fe)做负极板的叫做铁镍蓄电

池;用镉(Cd)做负极板的叫做镉镍蓄电池。用银(Ag)做正极板,用锌(Zn)做负极板的,叫做锌银蓄电池。

根据工作状态的放电电流,蓄电池分为供电电池和起动电池:供电电池一般以额定放电

率下的放电电流提供电能;起动电池以短时间内的大电流提供电流。

11、影响蓄电池容量的因素:

蓄电池是通过化学反应产生电能,因此,电池容量取决于电极里所含活性物质的量。一般

(1)放电电流越大,电池容量越小

原因:放电过程产生的化合物如硫酸铅形成速度过快,影响电解液向极板内层渗透,使极板活性物质利用率降低。

(2)电解液温度越低,电池容量越小

原因:随着温度的降低,电解液粘度增加,影响化学反应的效率。

(3)连续放电比间歇放电容量小

原因:连续放电使得电解液向极板内扩散不充分。

12、动车组蓄电池运用的技术条件:

(1)在停电时,应具备能够使辅助设备等工作30 分钟以上的容量。

(2)设置具备足够容量的蓄电池组,供紧急状态时使用。作为应急用电力,至少应持续工作2 小时。蓄电池组在运行时通过线路充电。

(3)当来自车辆外部的供电停止时,仅通过蓄电池应能够向车厢内照明、列车无线通信、广播装置、前后车外标识灯以及紧急换气等装置提供2 小时以上的供电。

13、动车组常用接触器的作用和类型

1、电磁接触器

在辅助电路和控制电路中使用的接触器均为电磁接触器,

交流电磁接触器主要应用在辅助电路中

直流电磁接触器用在控制电路中。

2、真空接触器

真空接触器主要组成部分与电磁接触器相似,所不同的是它的主触头密封在高度真空的

玻璃或陶瓷圆筒内,构成真空灭弧室。真空接触器由真空灭弧室、电磁系统、支架等几

部分组成,其总体结构型式有立体布置和平面布置两种。

由于真空既是一种很好的绝缘介质又是一种很好的熄弧介质,因此真空接触器触头只要

分开很小距离就能可靠地熄灭电弧,它的开距比其它类型接触器要小得多。

3、电空接触器

由电空阀、传动气缸、绝缘杆、动静触头及其弧角、灭弧罩、吹弧系统、软联线等部件

组装而成。

接触器的导电部分和传动气缸通过绝缘杆连接后用两块侧面板组成一个整体。

动、静触头弧角分别安装在弧角支架和静触头座上。

14、照明系统布置原则

1、在灯具的悬挂高度较低(4m及以下)又需要较好的视看条件的场所,宜采用荧光灯。

2、照明开闭频繁、照度要求较低时,宜采用白炽灯,因为白炽灯的开关次数对其寿命

没有什么影响。

3、正常照明一般单独使用,也可与紧急事故照明、值班照明同时使用,但控制线路必

须分开。

紧急事故照明是在正常照明因故障熄灭的情况下,供继续工作或人员疏散用的照明,照

明必须采用能瞬时可靠点燃的光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。

4、保证照明的质量:首先是要在量的方面,创造合适的照度(或亮度);而在质的方面,要解决眩光、光的颜色、阴影等问题。

5、保证光源的显色性和色温

6、保证照度的稳定性

15、CRH2动车组旅客信息显示系统

列车员方式下的信息显示

列车员方式下显示的信息有列车员信息页面、空调信息页面、车门信息页面、车次核对页面、故障一览页面、标准温度设定页面、紧急文设定页面、手动设定页面、附属设备控制页面和广告文显示页面。

监控器上运行及检修信息的显示

监控器部具有以下三种方式,接通电源后的基本方式是通常方式。

通常方式:营业运行使用的或是收集试运行数据用的动作方式。

诊断方式:监控器部自诊断用的动作方式。

检修方式:车辆检修用或是车上试验用的动作方式。

其后,操作位于中央装置面前的方式切换开关切换成各种方式,但是若有下述项目正在动作时,禁止方式切换: 正向IC存贮卡输入信息或正从IC卡读取数据时; 正在实施车上试验;正在清除存贮的数据时。

16、CRH2动车组饮水机工作原理:CRH2动车组饮水机采用沸腾翻水式原理,设有保温装置,以保证能连续提供符合卫生标准的饮用热水,并且使生、热水分开,保证乘客饮用水的安全。① 补水电磁阀通电后,冷水经电气箱冷却管注入水箱中的烧水箱,当水位到达产水箱上限水位时补水电磁阀关闭,停止补水并开始加热;② 水沸腾后从翻水膨胀筒上端跃出,进入贮水箱,使烧水箱水位下降,当降至产水箱的中水位时补水电磁阀打开补水,至上限水位时停止补水;③ 当贮水箱内热水水位升至上限水位时,停止加热,自动进入保温状态;④ 当取用热水使贮水箱内开水水位降至下限水位时,再次开始加热,如此即可连续不断地供应热水。

17、CRH2动车组温水箱工作原理:在水箱内部安装加热器,并且在内部设置减压阀、溢流阀。来自水箱的冷水经过减压阀进入温水箱,加热后的热水经溢流阀和连接管进入多功能洗面器的冷热混合电磁阀。当接通温水箱工作电源时,电加热器开始工作,加热到设定温度时自动停止。温水箱具有防止水沸腾和异常温度上升的自动保护结构。用水时在水泵供水压力作用下,输出热水与冷水混合后送至多功能洗面器的自动出水口。

18、活塞式制冷压缩机的分类

(1)按使用的制冷剂分类。分为氨压缩机、氟利昂压缩机、异丁烷压缩机等。

(2)按气缸布置方式分类。分为卧式、直立式和角度式三种。

(3)按压缩机的密封方式分类。分为开启式和封闭式两大类。后者又分为半封闭式和

全封闭式两种结构类型。

(4)按制冷量的大小分类。

19、活塞式制冷压缩机的基本构成

活塞式制冷压缩机的结构形式有很多种,但其基本组成(见后)主要包括以下几部分:

(1) 由机体和各种盖板组成的机体组件;

(2)由气缸、活塞和吸、排气阀片等构成容积可变的工作空间;

(3)由曲轴、连杆等构成的传动机构;

(4)由油泵、轴封等构成的润滑和密封设施(小型压缩机没有油泵,封闭式压缩机没有轴封)。

20、活塞式制冷压缩机的工作原理

(1)活塞式压缩机理想工作过程

压缩机在理想工作过程中每完成一个工作循环,要经历吸气、压缩和排气三个过程。 4-1表示吸气过程。

1-2表示绝热压缩过程。

2-3表示排气过程。

活塞式制冷压缩机理想工作过程P-V图

(2)活塞式压缩机的实际工作过程

压缩机的实际工作过程由于存在余隙容积、吸排气阀压力损失,气缸壁与制冷剂之间热交换以及漏气损失等因素的影响,与理想工作过程有很大不同。

一是比理想工作过程多了一个膨胀过程,如图4-4中3 -4 。

二是吸气过程4 -1 、压缩过程1 -2 、排气过程2 -3 也与理想过程有所不同。

活塞式制冷压缩机实际工作过程的p-V图

21、涡旋式制冷压缩机的基本构成及工作原理

涡旋压缩机的工作过程仅有进气、压缩、排气三个过程,而且是在主轴旋转一周内同时进行的,外侧空间与吸气口相通,始终处于吸气过程,内侧空间与排气口相通,始终处于排气过程,而上述两个空间之间的月牙形封闭空间内,则一直处于压缩过程。因而可以认为吸气和排气过程都是连续的。

22、冷凝器按冷却介质和冷却方式的不同分为三种类型:

水冷式冷凝器——用水作为冷却介质;

空气冷却式冷凝器,亦称风冷式冷凝器——用空气作为冷却介质;

蒸发式冷凝器——用水和空气作为冷却介质,主要是靠水蒸气把热量带走。

23、控制信号的类型:总线上的控制信号通常有三种类型。(1)控制连在总线上的设备,让它进行所规定的操作,如设备清零、初始化、启动和停止等。(2)是用于改变总线操作的方式,如改变数据流的方向,选择数据字段的宽度和字节等。(3)还有一些控制信号表明地址和数据的含义,如对于地址,可用于指定某一地址空间,或表示出现了广播操作;

对于数据,

可用于指定它能否转译成辅助地址或命令。

24、寻址通常有以下三种寻址方式:(1)物理寻址:用于选择某一总线段上某一特定位置的从设备作为响应者。由于大多数从设备都包含有多个寄存器,因此物理寻址常常有辅助寻址,以选择响应者的特定寄存器或某一功能。(2)逻辑寻址:用于指定存储单元的某一个通用区,而并不顾及这些存储单元在设备中的物理分布。某一设备监测到总线上的地址信号,看其是否与分配给它的逻辑地址相符,如果相符,它就成为响应者。物理寻址与逻辑寻址的区别在于前者是选择与位置有关的设备,而后者是选择与位置无关的设备。(3)广播寻址:广播寻址用于选择多个响应者。命令者把地址信息放在总线上,从设备将总线上的地址信息与其内部的有效地址进行比较,如果相符,则该从设备被“连上”。能使多个从设备连上的地址称为“广播地址”。命令者为了确保所选的全部从设备都能响应,系统需要有适应这种操作的定时机构。

25、常见的网络拓扑结构的特点:星形拓扑的特点:这种拓扑采用集中式通讯控制策略,所有通讯均由中央节点控制,中央节点必须建立和维持许多并行数据通路,因此中央节点的结构显得非常复杂,而每个站的通讯处理负担很小,只需满足点-点链路简单通讯要求,结构很简单。环形拓扑的特点:环形拓扑正好与星形拓扑相反。星形拓扑的网络设备需有较复杂的网络处理功能,而工作站负担最小,环形拓扑的网络设备只是很简单的中断器,而工作站则需提供拆包和存取控制逻辑较复杂功能。环形网络的中继器之间可使用高速链路(如光纤),因此环形网络与其他拓扑相比,可提供更大的吞吐量,适用于工业环境。但在网络路数量、数据类型、可靠性方面存在某些局限。总线拓扑的特点:在总线型拓扑中,传输介质是一条总线,工作站通过相应硬件接口接至总线上。一个站发送数据,所有其他站都能接收。树形拓扑是总线拓扑的扩展形式,传输介质是不封闭的分支电缆。它和总线拓扑一样,一个站发送数据,其他站都能接收。因此,总线和树形拓扑的传输介质称作多点式或广播式。因为所有节点共享一条传输链路,一次只允许一个站发信息,需有某种存取控制方式,确定下一个可以发送的站。信息也是按分组发送,达到目的站后,经过地址识别,将信息复制下来。树形拓扑的特点:树形拓扑的适应性很强,可适用于很宽范围,如对网络设备的数量、数据率和数据类型等没有太多限制,可达到很高的带宽。树形结构在单个局域网系统中采用不多,如果把多个总线形或星形网连在一起,或联到另一个大型机或一个环形网上,就形成了树形拓扑结构,这在实际应用环境中是非常需要的。树形结构非常适合于分主次、分等级的层次型管理系统。

26、OSI参考模型的功能划分

(1)物理层(第1层)

物理层并不是物理媒体本身,它只是开放系统中利用物理媒体实现物理连接的功能描述和执行连接的规程。物理层提供用于建立、保持和断开物理连接的机械的、电气的、功能的和过程的条件。简而言之,物理层提供有关同步和比特流在物理媒体上的传输手段,其典型的协议有EIA-232-D等。

(2)数据链路层(第2 层)

数据链路层用于建立、维持和拆除链路连接,实现无差错传输的功能。在点到点或点到多点的链路上,保证信息的可靠传递。该层对连接相邻的通路进行差错控制、数据成帧、同步等控制。检测差错一般采用循环冗余校验(CRC),纠正差错采用计时器恢复和自动请求重发(ARQ)等技术。其典型的协议有OSI标准协议集中的高级数据链路控制协议HDLC。

(3)网络层(第3 层)

网络层规定了网络连接的建立、维持和拆除的协议。它的主要功能是利用数据链路层所提供的相邻节点间的无差错数据传输功能,通过路由选择和中继功能,实现两个系统之问的连接。在计算机网络系统中,网络层还具有多路复用的功能。

(4)传输层(第4 层)

传输层完成开放系统之间的数据传送控制。主要功能是开放系统之间数据的收发确认。同时,还用于弥补各种通信网络的质量差异,对经过下三层之后仍然存在的传输差错进行恢复,进一步提高可靠性。另外,还通过复用、分段和组合、连接和分离、分流和合流等技术措施,提高吞吐量和服务质量。

(5)会话层(第5 层)

会话层依靠传输层以下的通信功能使数据传送功能在开放系统间有效地进行。其主要功能是按照在应用进程之间的约定,按照正确的顺序收、发数据,进行各种形式的对话。控制方式可以归纳为以下两类:一是为了在会话应用中易于实现接收处理和发送处理的逐次交替变换,设置某一时刻只有一端发送数据。因此需要有交替改变发信端的传送控制。二是在类似文件传送等单方向传送大量数据的情况下,为了防备应用处理中出现意外,在传送数据的过程中需要给数据打上标记。当出现意外时,可以由打标记处重发。例如可以将长文件分页发送,当收到上页的接收确认后,再发下页的内容。

(6)表示层(第6 层)

表示层的主要功能是把应用层提供的信息变换为能够共同理解的形式,提供字符代码、数据格式、控制信息格式、加密等的统一表示。表示层仅对应用层信息内容的形式进行变换,而不改变其内容本身。

(7)应用层(第7 层)

应用层是OSI参考模型的最高层。其功能是实现应用进程(如用户程序、终端操作员等)之间的信息交换。同时,还具有一系列业务处理所需要的服务功能。

27、物理层有四个重要特性:(1)物理层的机械特性规定了物理连接时所使用的可接插连接器的形状尺寸、连接器中引脚的数量与排列情况等。(2)物理层的电气特性规定了在物理连接器上传输二进制比特流时线路上信号电平的高低、阻抗及阻抗匹配、传输速率与距离限制。早期的标准定义了物理连接边界点上的电气特性,而较新的标准定义了发送器和接收器的电气特性,同时给出互连电缆的有关规定。新的标准更利于发送和接收电路的集成化工作。(3)物理层的功能特性规定了物理接口上各条信号线的功能分配和确切定义。(4)物理层的规程特性定义了利用信号线进行二进制比特流传输的一组操作过程,包括各信号线的工作规则和时序。

28、TCN(列车通信网络)的功能:TCN(列车通信网络)将列车上的智能设备连接起来,完成下述功能:(1)列车牵引及车辆控制(如车门、车灯等的远程控制);(2)远程诊断及维护;(3)旅客信息及舒适性;

29、CAN总线的特点:(1)CAN为多主方式工作,网络上任一节点均可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息,而不分主从,通信方式灵活,且无需站地址等节点信息。利用这一特点可方便地构成多机备份系统。(2)CAN网络上的节点信息分成不同的优先级,可满足不同的实时要求,高优先级的数据最多可在134us内得到传输。(3)CAN采用非破坏性总线仲裁技术,当多个节点同时向总线发送信息时,优先级较低的节点会主动地退出发送,而最高优先级的节点可不受影响地继续传输数据,从而大大节省了总线冲突仲裁时间。(4)CAN只需通过报文滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播等几种方式传送接收数据,无需专门的“调度”。(5)CAN的直接通信距离最远可达10km(速率5kbps以下);通信速率最高可达1Mbps(此时通信距离最长为40m)。(6)CAN上的节点数主要取决于总线驱动电路,目前可达110个;报文标识符可达2032种(CAN2.0A),而扩展标准(CAN2.0B)的报文标识符几乎不受限制。(7)采用短帧结构,传输时间短,受干扰概率低,具有极好的检错效果。(8)CAN的每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据出错率极低。

(9)CAN的通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活。(10)CAN节点在错误严

重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响。

30、列车通信网络的任务和功能:将分布于列车上不同位置具有不同功能的控制节点以一定的规则用通信介质连接起来,形成信息通道,在一定的计算机软、硬件的支持下,为连接于其上的节点提供稳定、可靠的通信服务。

31、CRH2上电源有什么规格、向哪些负载供电?

答:单相交流400v——空调;稳压单相交流100v——空调、显示器控制;非稳压单相交流100v——供暖装置;稳压单相交流200v——插座;稳压三相交流400v——通风机;直流100v——广播、控制装备、照明、蓄电池。

32、简述换热器的作用以及主要结构形式。

答:换热器是制冷循环中制冷剂进行吸热和放热的热交换设备。

冷凝器分为水冷式、风冷式、蒸发/淋激式;

蒸发器分为冷却液体载冷剂的蒸发器、冷却空气的蒸发器。

33、简述ARCNET局域网的主要技术特点。

答:(1)网络中每个节点保存有下一个节点的逻辑地址,可以生成一个网络活动节点地址表。;

(2)为了避免目的节点没有空闲缓冲区而引起信息的丢失,设置了空闲缓冲区查询帧,通过查询可以减少不必要的数据重传,提高了网络运行效率。

34、比较三种动车组客室空调系统的异同。

答:3种动车组的异同可以从总体布置、技术参数方面进行分析;

CRH2动车组为准集中式空调系统,空调系统是设置在车辆地板下侧的2台小型、轻量的地板下型空调装置,采用R22制冷剂。CRH5动车组为车顶单元式空调系统,采用R134a制冷剂。CRH1动车组采用分体式空调系统,采用R134a制冷剂。

为防止车厢外压力变化影响车厢内,CRH2动车组地板下安装了车厢通风用供排气一体的连续换气装置;CRH1和CRH5采用关闭进风口的方式。

CRH2动车组空调采用单相400v交流电;CRH1和CRH5采用三相380v交流电。

35、 画图说明CRH1动车组列车网络控制系统的总体结构。(15分)

答:CRH1的列车通信网络(TCN)是MITRAC系统主干线,其拓朴结构如下图所示,利用多功能车辆总线进行车辆单元内的数据通信,利用列车总线进行车辆单元间的数据通信,列车总线通过网关与车辆总线交换信息,车辆总线用以连接列车总线通信节点和该节点甩在车内的各种设备。

1-WTB双绞线列车总线; 2-MVB具有冗余电缆的车辆总线

CRH1动车组TCN拓扑结构图

36、分析CRH2动车组APU的工作原理与自动保护项目?

答:APU包括输入滤波回路、脉冲整流器、DC 环形回路、逆变器、AC 滤波回路、输出接触器、变压器、辅助整流器等装置。

1、输入滤波回路是降低从架线流入到脉冲整流器/逆变器上的高频电流。

2、脉冲整流器将牵引变压器的单相交流输出电压变换成直流的恒定电压。控制方式使用了大容量IGBT的脉宽调制方式(PWM)

3、DC 环形回路通过滤波电容器将稳定的直流电压供给给后段的逆变器。

4、逆变器将直流电压变换成为恒频恒电压的3 相交流电压。

5、AC 滤波回路降低逆变器输出电压中的由于切换所产生的高频电压、使其输出畸变很小的正弦波。

6、输出接触器3phMK 担负切断和辅助电源装置间的负荷的作用。

7、辅助整流器中的整流电路通过二极管3 相全桥电路将APU的AC400V 输出电压进行变换、供给DC100V 电压。

辅助电源装置的自动保护按照8项重故障1、 3项重故障2和9项轻故障处理。

发生轻故障时APU 首先停止,再进行自动重新启动;然后监视发生轻故障后60 秒钟以内是否发生第二次轻故障,不发生的情况下则中止监视继续进行通常的动作。

发生重故障时APU 停止工作。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/sw8j.html

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