T/GRTIA 1-2024 城市轨道交通车辆空调系统技术规范
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- 标准类型:团体标准规范
- 标准语言:中文版
- 文件类型:PDF文档
- 更新时间:2025-06-21
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资料介绍
以下是对《T/GRTIA 1-2024 城市轨道交通车辆空调系统技术规范》的详细内容总结:
一、范围与适用性
- 适用范围:
- 适用于最高运行速度≤160km/h的城市轨道交通车辆空调系统,其他轨道车辆和机车可参照执行。
- 涵盖空调系统的使用环境、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装运输贮存等全流程要求。
二、核心术语定义
- 空调系统构成:空调机组、废排装置、风道、控制单元、电取暖器等。
- 关键功能定义:
- 紧急通风(蓄电池供电,持续≥45分钟);
- 预冷/预热(无乘客时调温);
- 可信性(含可靠性、可用性、维修性、安全性、全寿命周期费用)。
三、使用环境要求
- 海拔:≤1200m
- 温度:-25℃~45℃
- 湿度:最湿月平均相对湿度≤90%(月均最低温25℃时)
四、关键技术要求
1. 一般要求
- 外观:平整光滑,无凹陷划痕。
- 材料:
- 风机蜗壳/底座等宜用不锈钢;
- 风道主体宜用铝合金或轻质复合材料;
- 废排装置主体宜用不锈钢/铝合金。
2. 性能要求
- 制冷系统:
- 额定制冷量≥95%标称值,输入功率≤110%标称值;
- 恒温波动≤±1K,制冷剂年泄漏量≤14g且10年内无需补液。
- 采暖系统:
- 热泵制热量≥95%标称值;
- 电加热功率允许偏差:PTC型100%~115%,电热管型±10%。
- 通风:
- 客室人均新风量≥10m³/h,司机室≥30m³/h;
- 紧急通风量≥10m³/h(全新风)。
- 废排:防水设计(喷水试验后内部无渗水)。
3. 控制系统
- 支持集中控制(司机室)与单机控制(检修时);
- 具备火灾模式(关闭新风/废排阀)、最大新风模式(车内正压≤50Pa);
- 可实时监测温度、湿度、CO₂浓度及压缩机状态。
4. 舒适性
- 客室垂直温差≤3K,温度偏离设定值≤±1K;
- 噪声限值:
- 空调机组≤75dB(A);
- 司机室≤65dB(A),客室≤68dB(A)。
5. 电气与机械
- 防护等级:
- 外部供电连接≥IP66,风阀执行器≥IP56;
- 电气控制盒≥IP55,风机电机≥IP54。
- 寿命要求:
- 风机电机≥5万小时/15年(8年内免维护);
- 轴承更换周期≥4万小时/8年;
- 蒸发器/冷凝器≥15年。
6. 安全要求
- 符合防火标准(GB 4706.32、TB/T 3138);
- 有害物质限量符合TB/T 3139;
- 压缩机/风机需过载保护,电加热器需与风机联锁。
7. 可信性(RAMS+LCC)
- 可靠性:
- 碎修故障MTBF≥2545小时,运营故障MDBF≥654万公里;
- 需提交故障树分析(FTA)、失效模式分析(FMECA)等文件。
- 维修性:MTTR≤0.58小时,模块化设计便于维护。
- LCC(全寿命周期成本):
- 模型涵盖投资、运营能耗、维修费用及残值(公式见标准6.8.5节)。
五、试验方法
- 通用条件:温度15℃~35℃,湿度45%~75%。
- 关键试验:
- 制冷/制热量测试(TB/T 1804-2017附录B);
- 淋雨试验(喷水压力≥0.3MPa,持续15分钟);
- 噪声测试(TB/T 1804-2017方法);
- 废排喷水试验(模拟暴雨工况)。
- 可信性验证:
- 可靠性采用MIL-HDBK-217F模型计算;
- 安全性需提交PHA、SSHA等分析报告。
六、检验规则
- 出厂检验:逐台进行,包括外观、尺寸、绝缘电阻等(表5)。
- 型式检验:
- 触发条件:新产品、结构变更、停产复产等;
- 覆盖性能、噪声、电磁兼容等全项目(表5、表6)。
- 判定规则:任一项目不合格即整体不合格。
七、标志、包装与运输
- 标志内容:制造商、序列号、制冷量、功率等(GB/T 13306);
- 包装要求:防震防潮,标注“轻拿轻放”(GB/T 191、GB/T 13384);
- 贮存:通风防潮环境,定期检查。
八、附录核心内容
- 附录A:技术性质量指标表(如制冷量衰减≤20%、新风量标准值等);
- 附录B:可信性文件交付阶段(设计至质保期各阶段需提交的分析报告);
- 附录C:安全性分析模板(危害登记册、PHA/SSHA等表格)。
总结要点
- 全生命周期覆盖:从设计、制造到报废的LCC成本模型;
- 量化指标严格:如故障率、噪声、温度波动等均有精确限值;
- 可信性为核心:强调可靠性(MTBF/MDBF)、维修性(MTTR)、安全性(FMECA)的协同;
- 场景化测试:针对不同工况(如凝露、暴雨)设计专属试验方法。
此标准为城市轨道空调系统提供了技术全面、可量化、可验证的规范框架,尤其注重长期可靠性与运维经济性。
