Hydraulic Transmission/zh-hant: Difference between revisions
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構成此動力總成的傳動系統中,可能包含多個不同容量的「扭力轉換器」,而液壓油將根據車輛速度,自動在不同「扭力轉換器」之間流動,保持最佳性能。 | |||
列車愈重,車輪端的「扭力轉換器」渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度的差異會使液壓油產生阻力,並導致升溫。 | 列車愈重,車輪端的「扭力轉換器」渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度的差異會使液壓油產生阻力,並導致升溫。 | ||
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液壓傳動系統本身也具有{{pll|Hydrodynamic Brake|液力制軔}}的特性。 | |||
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使用柴油液力動力總成 的動力鐵路車輛 由所搭載柴油引擎 和液力傳動裝置驅動。此傳動方式的特色是使用單一或複數稱為「扭力轉換器」;兩半邊各為一個渦輪並充滿液壓油的封閉裝置。此方式透過連結引擎端的渦輪推送液壓油流動,間接轉動另一端的渦輪來驅動車輪。
引擎和車輪並無直接的機械連接,而是透過流體在彼此之間傳遞能量。如此一來引擎能夠獨立於車輪運轉(因流體的密度不足以使引擎失速熄火),同時依舊有辦法驅動車輪。
此類型的動力總成中,油門 可控制引擎轉速。引擎轉動與自身連結的半邊「扭力轉換器」推動當中液壓油,透過液體轉動另半邊連結變速箱的部分。當逆轉機 不為空檔時,這將進而驅動車輪、帶動車輛。
構成此動力總成的傳動系統中,可能包含多個不同容量的「扭力轉換器」,而液壓油將根據車輛速度,自動在不同「扭力轉換器」之間流動,保持最佳性能。
列車愈重,車輪端的「扭力轉換器」渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度的差異會使液壓油產生阻力,並導致升溫。
依據所選擇的遊戲難度而定 ,如果過熱 ,最終可能導致「扭力轉換器」徹底失效 。
液壓傳動系統本身也具有液力制軔 的特性。