張鐵志
(中國鐵路哈爾濱局集團有限公司 黑龍江 哈爾濱 150050)
HXN5型機車是干線貨運用大功率交流電傳動內燃機車,由中車戚墅堰機車有限公司(以下簡稱“戚墅堰公司”)及美國通用電氣合作研制,通用電氣通過技術轉讓的方式轉讓其技術,由戚墅堰公司制造。該型機車裝用GEVO-16型柴油機,采用軸控式交流傳動技術,交流發(fā)電機輸出的電能,經(jīng)主整流模塊整流變?yōu)橹绷麟?,再?jīng)過變流器轉換成可變頻率的交流電,提供給交流牽引電動機,驅動機車運行。絕緣柵雙極型晶體管(以下簡稱“IGBT”)是控制系統(tǒng)中變流器的核心部件,具有開關頻率高、導通功耗小、控制方便的特點,能夠滿足高電壓、大功率的場合需要,也是引進技術的核心部件之一。
HXN5型機車自2008年在哈爾濱局集團公司投入運用,最多時配屬320臺。目前基本都經(jīng)過了第一次C6修,新造后累計走行200萬km以上。在十余年的運用過程中,機車變流器的IGBT故障率偏高。統(tǒng)計哈爾濱局集團公司各段從2011年至2020年10年間IGBT的故障數(shù)據(jù)如表1所示。
通過表1的數(shù)據(jù)分析可以看出,HXN5型機車IGBT故障有一定的規(guī)律性,即從新造大量投入運用的2011年,后到批量開始C6修的2018年,故障件數(shù)明顯呈逐步增加趨勢;經(jīng)過C6修后,以及在通風冷卻系統(tǒng)采取了一系列措施,從2019年、2020年開始有明顯回落,而經(jīng)過與專業(yè)維修廠家核實,機車C6修時IGBT并未進行更新,只進行了檢測并用超聲波清洗機對散熱片進行了徹底清洗。
表1 HXN5型機車IGBT故障統(tǒng)計表
分析IGBT冷卻空氣系統(tǒng)原理(見圖1),外界空氣經(jīng)車體V型濾網(wǎng)過濾樹葉等較大雜物,進入塑料慣性濾清器過濾灰塵等雜質后,經(jīng)過主、輔發(fā)電機通風機葉輪壓縮送風,然后分成兩路:一路穿過風道進入逆變器散熱片風道,冷卻逆變器(IGBT),然后經(jīng)過風道進入交流發(fā)電機,對交流發(fā)電機冷卻后,進入柴油機室,給柴油機室加壓,防止外界灰塵進入;另一路從通風機葉輪出來,經(jīng)過輔助室空氣濾清器過濾,然后分別進入輔助室和控制區(qū)1(CA1),給電子設備冷卻,冷卻后的空氣給輔助室和控制區(qū)加壓,防止灰塵進入。
從原理圖可以看出,從主、輔發(fā)電機通風機送出的壓縮空氣,一路經(jīng)過空氣濾清器過濾后,輸送到輔助室和控制區(qū),用于冷卻電子部件;另一路直接輸送到逆變器組用于冷卻IGBT和交流發(fā)電機。
圖1 IGBT冷卻空氣系統(tǒng)原理圖
(1)從結構原理分析
從HXN5型機車變流器通風散熱系統(tǒng)結構看,用于冷卻輔助室電子部件的空氣經(jīng)過二次過濾,空氣中的灰塵被過濾掉,空氣清潔度較高,能夠滿足其他電子部件冷卻散熱需要;而用于冷卻IGBT和交流發(fā)電機的空氣,只通過了V型濾網(wǎng)和塑料慣性濾清器的初級濾清(見圖2),只把空氣中的較大雜物和砂塵顆粒過濾掉了,而對于粉塵等細小雜質顆粒則無能為力。導致含有一定數(shù)量粉塵顆粒的空氣進入IGBT散熱片風道后,受風道散熱片的阻擋影響,風速下降,部分細小粉塵顆粒產(chǎn)生聚積,附在了散熱片表面。不僅影響IGBT散熱,也會影響風道的風流量,導致IGBT散熱不良。這種情況受機車運用條件影響較大,如果機車經(jīng)常工作在礦山、煤礦或氣候干旱等沙塵大的地區(qū),尤其明顯。
圖2 V型濾網(wǎng)和塑料慣性濾清器
(2)從日常檢修情況分析
在機車日常檢修以及IGBT發(fā)生故障更換過程中,通過對IGBT散熱片的風道檢查,發(fā)現(xiàn)普遍存在積灰較多的情況,例如:2018年10月15日,HXN5型206機車4B相IGBT故障后換下,檢查發(fā)現(xiàn)散熱片積灰嚴重(見圖3);在日常吊修交流發(fā)電機過程中,也發(fā)現(xiàn)發(fā)電機內部和柴油機輸出端積灰較多,例如:2020年3月15日,HXN5型044機車因交流發(fā)電機絕緣降低進行了調換處理。拆下交流發(fā)電機后,發(fā)現(xiàn)柴油機輸出端積有大量灰塵(見圖4),而冷卻交流發(fā)電機的空氣是經(jīng)過IGBT的散熱片過來的,因此,說明流經(jīng)IGBT散熱片的壓縮空氣中也含有較多沙塵,IGBT散熱片積灰同樣比較嚴重。
圖3 IGBT散熱片積灰圖4 柴油機輸出端積灰情況
(3)從交流發(fā)電機風壓測量分析
把測量交流發(fā)電機風道處冷卻散熱系統(tǒng)的風壓值作為輔助判斷IGBT散熱片臟污程度的參照標準。由于IGBT與交流發(fā)電機的冷卻散熱空氣在同一個風路上,而且IGBT在冷卻空氣流向的前端,如果IGBT散熱片積塵多,造成散熱風道的截面積減小,風路流通不暢,勢必導致到達位于風路下游的交流發(fā)電機處的冷卻空氣風壓和風量減少。因此,通過在交流發(fā)電機的風道處測量風壓變化,能夠判斷IGBT散熱片的臟污程度。例如:HXN5型197機車2016年1月11日C5修時,測量交流發(fā)電機處風壓為1 600 Pa,2018年3月23日2C4修時,測量風壓為1 300 Pa,2019年10月31日C3修時,測量風壓為100 Pa,2020年6月20日5C+相位IGBT發(fā)生飽和故障,此時在交流發(fā)電機處測量風壓為900 Pa,拆解IGBT檢查,發(fā)現(xiàn)散熱片內部臟污嚴重,用硬質塑料條插入時阻擋明顯、灰塵硬結,如圖5所示。
圖5 HXN5型197機車IGBT散熱片積灰情況
為了進一步摸索IGBT故障與散熱條件變化之間的關系,從2018年開始,結合修程對HXN5型機車交流發(fā)電機處的風道風壓進行測量,2018年的測量統(tǒng)計結果如表2所示。
表2 2018年HXN5型機車修程風量測量和IGBT故障統(tǒng)計表
從表2的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,交流發(fā)電機處測得的風壓值與IGBT故障件數(shù)有明顯的規(guī)律變化,即隨著交流發(fā)電機處風壓下降,IGBT故障呈上升趨勢。在交流發(fā)電機處風壓大于1 200 Pa時,風壓變化對IGBT故障數(shù)量影響不明顯;當風壓在1 000 Pa~1 200 Pa時,故障率幾乎增加了1倍;當風壓小于1 000 Pa時,故障比例迅速提高,為風壓處于1 200 Pa以上時的8倍左右。由此可見,冷卻風道堵塞、散熱不良對IGBT的故障率有直接影響。
(1)對冷卻IGBT空氣通路增加一級濾清。
從機車冷卻空氣系統(tǒng)原理圖能夠看出,冷卻IGBT的空氣只經(jīng)過了車體V型濾網(wǎng)和塑料慣性濾清器兩級粗濾,冷卻空氣中仍含有較多的灰塵。它在冷卻輔助室其他電器部件時經(jīng)過了后續(xù)筒式濾芯的空氣濾清器再次過濾,因此空氣的清潔度較好,能夠滿足需要。而在冷卻IGBT時未經(jīng)過再次濾清,造成空氣經(jīng)過IGBT散熱片時產(chǎn)生積塵,風道截面積變小、通風散熱能力下降。為了解決這一難題,首先需要對冷卻IGBT的空氣進行再次過濾,減少空氣中的粉塵量,從而防止灰塵在IGBT散熱片聚積堵塞通風道。
用3 mm厚的過濾棉,采用袋式濾清器的形式,從內向外套裝在機車輔助空氣系統(tǒng)的3個塑料慣性濾清器上。過濾棉濾芯安裝前后要對交流發(fā)電機處的風壓進行測量,要求安裝后風壓降低不大于100 Pa,否則說明濾芯過于細密,影響冷卻空氣流通,需要進行減薄處理。濾芯安裝后,應結合機車C2修時進行更換,防止長時間使用濾芯積灰多而影響空氣流通。
(2)將從交流發(fā)電機處測量通風系統(tǒng)內壓力納入修程。
結合機車C5/C6修出廠整修,以及C1-C4修,測量交流發(fā)電機處通風系統(tǒng)內壓力,監(jiān)測IGBT散熱片通風冷卻情況。C6修時不低于1 744 Pa,C5修時不低于1 500 Pa,C4修時不低于1 200 Pa,C1-C3修時不低于1 000 Pa,否則必須查明原因并徹底處理。在排除通風機故障、濾網(wǎng)堵塞和空氣外漏的情況下,應拆檢IGBT檢查清掃散熱片。
(3)檢查整修冷卻通風系統(tǒng)各密封件,減少壓縮空氣外漏。
①機車C6修時必須更新IGBT安裝膠墊,防止膠墊老化彈性下降失去密封作用,在日常測量發(fā)現(xiàn)交流發(fā)電機處風壓降低時,應抽檢膠墊狀態(tài);②檢查機車輔助室(CA1-CA5)各門,確保沒有翹起變形、鎖閉良好,發(fā)現(xiàn)門變形,鎖閉后密封不良的應進行徹底處理;③檢查輔助室(CA1-CA5)各門,確保密封膠條完整齊全、無脫落缺失,防止密封不良空氣外漏影響系統(tǒng)壓力。
(4)跟蹤IGBT故障,動態(tài)探索通風量與故障的關系。發(fā)生IGBT故障后,及時復測交流發(fā)電機處通風道空氣壓力,更換IGBT時重點檢查后面散熱片及風道的清潔情況,發(fā)現(xiàn)風壓低或IGBT散熱片臟污的,必須查明原因,并徹底處理,防止同類問題重復發(fā)生。
從2019年開始,在HXN5型機車質量故障攻關過程中,結合修程組織落實上述措施,不斷研究優(yōu)化加裝濾芯的過濾效果,將檢查要求、風壓測量方法和標準納入作業(yè)指導書,加強措施落實過程中的跟蹤指導,對C5修、C6修后機車復測風壓把關,督促高級修單位提高源頭質量。實施兩年來,配屬的HXN5型機車交流發(fā)電機風道壓力低于1 000 Pa的已經(jīng)全部消除,低于1 200 Pa的較2018年下降了50%,2019年以來IGBT故障件數(shù)較2017年下降50%左右,效果明顯,提高了和諧型內燃機車運用可靠性。□