道岔轨道电路采集原理课件

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1DQJF,假设变压器二次侧,4,正,3,负,当正弦交流电源正半波时,,DBJ,励磁吸起,与,DBJ,线圈并联的另一条支路,因整流二极管反向截止,故电流基本为零;当正弦交流电源负半波时,在,DBJ,和整流堆这两条支路中,由于这时整流堆呈正向导通状态,其改支路的阻抗要比,DBJ,支路阻抗小得多,电流绝大部分经整流堆支路中流过,由于,DBJ,线圈的感抗足够大,且具有一定的电流迟缓作用,因而,DBJ,能保持在吸起状态。,经半波整流后,用微积分计算出的,BD1,型表示变压器二次侧电压的平均值(输出直流分量)为,0.45U,,即,0.45*110=49.5V,。,I=49.5/,(,1000+1000,),=24.75mA,。,DBJ,上的电压为,1000*24.75=24.75V,。因现场实际还有线圈电阻和电缆电阻,故实际的电流值会小于这个值,,DBJ,上的电压也会小于这个值,。,表示电路原理,24,PPT课件,假设变压器二次侧4正3负,当正弦交流电源正半波时, DBJ励,一个直流道岔表示电压采集装置可采集8路道岔表示电压,每组道岔有定位表示电压和反位表示电压,即采集4组直流道岔的表示电压,一个交流道岔表示电压采集装置可采集4路道岔表示电压,每组道岔有定位表示电压和反位表示电压,即可采集2组交流道岔的表示电压,25,PPT课件,一个直流道岔表示电压采集装置可采集8路道岔表示电压,每组道岔,采集点在分线柜端子。,对于直流道岔,定位表示电压采自X1、X3 ,反位表示电压采自X3、X2。,对于交流道岔,定位表示电压采自X4、X2 (X4为正、X2为负),反位表示电压采自X3、X5(,X,3,为正、X,5,为负,)。,26,PPT课件,采集点在分线柜端子。26PPT课件,25Hz相敏轨道电路电压及相位角监测,27,PPT课件,27PPT课件,28,PPT课件,28PPT课件,采样点:轨道测试盘侧面端子或分线盘接线端子,采样径路有关信号设备如下图:,室外电缆防雷分线盘轨道组合侧面端子防护盒、防雷硒堆轨道继电器线组合架轨道测试盘侧面端子集中监测采集点,交流二元继电器,GJ,(或微电子接收器)组合侧面端子,29,PPT课件,采样点:轨道测试盘侧面端子或分线盘接线端子交流二元继电器GJ,采用高阻隔离和电压互感器隔离的方式,将采样后的信号进行调理成CPU能直接采集的信号,将模拟信号高速采样后进行数据处理运算,得到每路非局部轨道电路的有效值和其相位角,然后利用其非局部相位角与局部相位角进行比较得到相位差。,30,PPT课件,采用高阻隔离和电压互感器隔离的方式,将采样后的信号进行调理成,ZPW2000A,型移频轨道电路采集原理,31,PPT课件,31PPT课件,功出电压、电流、载频、低频,发送端电缆侧发送电压、电流、载频、低频,接收端电缆侧发送电压、电流、载频、低频,电缆侧发送电压、电流、载频、低频,轨入电压、载频、低频,32,PPT课件,功出电压、电流、载频、低频发送端电缆侧发送电压、电流、载频、,移频采集机完成区间移频轨道电路和站内电码化发送和接收电压的监测。监测内容为:,移频发送功出电压,移频发送通道电缆侧电压,移频接收通道电缆侧电压,移频接收轨入电压,移频接收器轨出1(主轨)、轨出2(小轨)电压。,GJ,状态,33,PPT课件,移频采集机完成区间移频轨道电路和站内电码化发送和接收电压的监,移频发送功出电压采样示意图如下:,移频发送通道电缆侧电压采样示意图如下:,34,PPT课件,移频发送功出电压采样示意图如下:34PPT课件,移频接收轨入电压采样示意图如下:,35,PPT课件,移频接收轨入电压采样示意图如下:35PPT课件,移频接收器轨出1(主轨)、轨出2(小轨)电压信号幅度很低,为了不影响系统的工作,在衰耗盘附近安装移频接收电压采集模块,将信号进行整理调整为统一的输出。该模块采用高阻输入(1M)以减少对移频系统的影响,。,36,PPT课件,移频接收器轨出1(主轨)、轨出2(小轨)电压信号幅度很低,为,移频监测信号处理原理框图如下:,37,PPT课件,移频监测信号处理原理框图如下:37PPT课件,电缆绝缘监测,38,PPT课件,38PPT课件,通过电缆绝缘电阻的测量,可及时了解电缆绝缘的情况,了解信号电路的状态,保证设备的正常工作。这里的电缆绝缘测试是指电缆芯线全程对地绝缘电阻的测试,支持人工启动全测或单测。,注意:先拔下防雷元件,再行测试,电缆绝缘测试是由综合采集机通过开关量输出模板驱动安全型继电器,由继电器接点组成多级选路网络和互切电路,将所测电缆芯线通过选路网络逐条接入综合采集机电缆绝缘监测电路模板,采用500V直流高压在线测试方法,将电缆全程对地绝缘电阻转换成相应的05V标准直流电压,送入CPU进行A/D模数转换和数据处理。,39,PPT课件,通过电缆绝缘电阻的测量,可及时了解电缆绝缘的情况,40,PPT课件,40PPT课件,将特制的500V直流高压加至电缆芯线上,把电缆芯线全程对地绝缘电阻Rx接入测试回路(安装在E10的电缆绝缘测试电路),和回路内取样电阻串联,从取样电阻上获得取样电压。Rx的大小决定回路电流的大小,亦即决定取样电压的大小。再将取样电压量化转换成05V标准直流电压后,送入综合采集机模拟量输入板,经选通送至CPU进行A/D转换和数据处理。,41,PPT课件,将特制的500V直流高压加至电缆芯线上,把电缆芯线全,电缆芯线数量众多,又只能一根一根地测试,就只能借助测试继电器的树型阵列接点开关,即继电器多级选路网络和互切电路,将每条电缆顺序地、逐一地接入测试电路。,42,PPT课件,电缆芯线数量众多,又只能一根一根地测试,就只能借助测试继电器,43,PPT课件,43PPT课件,通过三个继电器J50 、J60 、J70(见图5-17)的吸起和落下的排列组合,以它们的接点构成区分条件,实现电缆顺序地、逐一地接入测试电路,如下示:,44,PPT课件,通过三个继电器J50 、J60 、J70(见图5-17)的吸,J80继电器平时落下,切断所有电缆测试电路;当接到命令时吸起,接通电缆测试电路.。JA0继电器是电缆绝缘测试与电源漏流测试的电路区分条件。,测试继电器的吸起或落下(准确讲应是继电器的排列组合),是由采集机通过开关量输出板开关量输出条件驱动的。采集机根据接受的命令,确定阵列中哪些继电器吸起,哪些继电器落下,从而将那一根电缆接入测试电路。,45,PPT课件,J80继电器平时落下,切断所有电缆测试电路;当接到,采集机的每块开关量输出板用于控制电缆绝缘测试继电器动作。每块输出板有40路开关量输出,能驱动40个安全型继电器动作。135路开关量输出分别控制35个继电器,专用于电缆绝缘测试。电缆绝缘测试继电器按组合方式配置。每块开关量输出板均能驱动一整套测试组(由35个继电器组成)。,测试组合共分为5个分层组合,分别以A层、B层、C层、D层、E层命名,其中E层为基本转换组合,A、B、C、D层为电缆芯线转换组合,接配电缆芯线。各组合的继电器类型如表所列。,46,PPT课件,采集机的每块开关量输出板用于控制电缆绝缘测试继电器,47,PPT课件,47PPT课件,综合采集机的D4、D5、D6三块开关量输出板,用于控制电缆绝缘测试专用继电器的动作。每块模板有40路开关量输出,能驱动40个安全型继电器动作(如下页图4-6-5所示),135路开关量输出分别控制35个继电器,专用于电缆绝缘测试。电缆绝缘测试继电器按组合方式配置。,每块开关量输出扳(D4、D5或D6)均能驱动一整套测试组合(35个继电器组成),共分为 5个分层组合,分别以A层、B层、C层、D层、E层命名,其中E层为基本转换组合,A、B、C、D层为电缆芯线转换组合,接配电缆芯线。可根据被测电缆芯线的路数,灵活配置转换组合。,48,PPT课件,综合采集机的D4、D5、D6三块开关量输出板,用于,电缆芯线数量:,164条-组合E+A,65128条-组合E+A+B,129192条-组合E+A+B+C,193256条-组合E+A+B+C+D,257320条-,-,-组合E+A+B+C+D+E+A,每一整套组合的最大容量为256根电缆芯线,分4组接入A、B、C、D层,经由继电器接点组成的树型阵列开关,在采集机软件的控制下,顺序接入电缆绝缘测试电路-E10,计算出对地绝缘值。,电缆绝缘测试继电器组合的内部配线在厂家均已按标准配线图配接好,对于具体车站应根据具体电缆芯线数量和现场调查资料,对照标准图的端子分配设计施工配线图。,49,PPT课件,电缆芯线数量:49PPT课件,谢 谢!,放映结束,感谢各位的批评指导!,让我们共同进步,50,PPT课件,谢 谢! 放映结束 让我们共同进步50PP,谢 谢!,放映结束,感谢各位的批评指导!,让我们共同进步,51,PPT课件,谢 谢! 放映结束 让我们共同进步51PP,
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