铁电、热释电分析tf2000
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原理说明1.系统原理ZPW-2000A型无绝缘移频轨道电路系统,与UM71无绝缘轨道电路一样采用电气绝缘节来实现相邻轨道电路区段的隔离。
电气绝缘节长度改进为29m,由空心线圈、29m长钢轨和调谐单元构成。
调谐区对于本区段频率呈现极阻抗,利于本区段信号的传输及接收;对于相邻区段频率信号呈现零阻抗,可靠地短路相邻区段信号,防止了越区传输,这样便实现了相邻区段信号的电气绝缘。
同时为了解决全程断轨检查,在调谐区内增加了小轨道电路。
ZPW-2000A型无绝缘移频轨道电路将轨道电路分为主轨道电路和调谐区小轨道电路两个部分,并将短小轨道电路视为列车运行前方主轨道电路的所属“延续段”。
主轨道电路的发送器由编码条件控制产生表示不同含义的低频调制的移频信号,该信号经电缆通道(实际电缆和模拟电缆)传给匹配变压器及调谐单元,因为钢轨是无绝缘的,该信号既向主轨道传送,也向小轨道传送。
主轨道信号经钢轨送到轨道电路受电端,然后经调谐单元、匹配变压器、电缆通道,将信号传至本区段接收器。
调谐区小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,并将处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件通过(XG、XGH)送至本轨道电路接收器,做为轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。
本区段接收器同时接收到主轨道移频信号及小轨道电路继电器执行条件,判决无误后驱动轨道电路继电器吸起,并由此来判断区段的空闲与占用情况。
主轨道和调谐区小轨道检查原理示意图见图2-1。
该系统“电气—电气”和“电气—机械”两种绝缘节结构电气性能相同。
2.电路工作原理及冗余设计2.1 发送器2.1.1 用途ZPW-2000A型无绝缘移频轨道电路发送器在区间适用于非电码化和电码化区段18信息无绝缘移频自动闭塞,供自动闭塞、机车信号和超速防护使用。
在车站可适用于非电码化和电码化区段站内移频电码化发送,并可作站内移频轨道电路使用。
2.1.2 原理框图及电路原理简要说明同一载频编码条件,低频编码条件源,以反码形式分别送入两套微处理器CPU中,其中CPU1产生包括低频控制信号Fc的移频信号。
ZPW-2000A轨道电路接收调谐单元开路故障分析及处理方升炜【摘要】结合ZPW-2000A轨道电路接收端调谐单元开路典型故障案例,介绍ZPW-2000A轨道电路电气绝缘节原理,剖析接收端调谐单元开路故障现象、原因,提出处理措施,为同类故障及时查明原因和应急处置提供参考.【期刊名称】《上海铁道科技》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】3页(P58-59,118)【关键词】ZPW-2000A;轨道电路;调谐单元;开路故障【作者】方升炜【作者单位】上海铁路局电务处【正文语种】中文ZPW-2000A无绝缘轨道电路将轨道电路分为主轨道电路和调谐区小轨道电路两部分。
调谐区小轨道电路将相邻两个轨道电路电气隔绝,实现电气绝缘节的作用。
调谐区小轨道电路一般由调谐单元(客专ZPW-2000A中与匹配变压器合并为调谐匹配单元)、空心线圈和区段内的钢轨组成。
与机械绝缘节类似,电气绝缘节相关设备不良也是容易导致轨道电路发生故障的重要因素,因此电气绝缘节设备的维护显得尤为重要。
2016年5 月16日11:34,某区间(采用ZPW-2000A无绝缘轨道电路)12594G 出现“红光带”故障,工务部门检查线路设备正常,电务检查处理后于14:05恢复设备正常使用。
1.1 处理经过通过对室内设备进行测试并调阅监测系统发现,12594G的“主轨”接收电压为355 mV,而平时电压为500 mV左右,且故障时电压曲线出现异常波动(见图1),同时其“小轨”电压基本不变。
测试12594G的“XGJ”,发现无电压(正常状态不小于20 V)。
再利用监测系统检查12594G前方区段12580G的“小轨”电压,发现12580G“小轨”电压为220 mV,其平时电压为140 mV左右,上升了57%,且在故障发生前的11:32左右出现逐渐升高趋势,达到300 mv(监测设置的上限)时突降为0 mV,在0 mV状态维持25 s左右以后基本恢复正常。
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