25HZ相敏轨道电路讲义
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25HZ相敏轨道电路学习资料一、25HZ相敏轨道电路的组成1、送端设备:BE25扼流变压器、BG25轨道变压器、限流电阻、熔断器。
2、受端设备:BE25扼流变压器、BG25轨道变压器、限流电阻、熔断器、Z防雷硒堆、HF防护盒、(JRJC1-70/240)二元二位继电器。
3、25HZ电源屏二、25HZ相敏轨道电路的特点采用二元二位轨道继电器,具有可靠的相位选择性和频率选择性,对轨端绝缘破损和外界牵引电流或其它频率电流的干扰能可靠地进行防护。
工作稳定、维修周期长,便于叠加电码化。
三、25HZ相敏轨道电路的工作原理25HZ轨道电路采用交流25HZ电源连续供电。
其受电端采用二元二位轨道继电器。
外电网送入50HZ电源,经专设的25HZ电源屏分频器分频作为轨道电路的专用电源。
由于二元二位轨道继电器具有可靠的频率选择性,故该轨道电路不仅可用于交流电气化区段,而且可用于非电气化区段。
25HZ电源屏(轨道分频器和局部分频器)由室内分别供出25HZ 轨道电源和局部电源。
轨道电源由室内通过电缆供向室外,经由送端轨道变压器(BG25)、送端限流电阻(RX)、送端25HZ扼流变压器(BG25)、钢轨线路;受端25HZ扼流变压器(BE25)、受端25HZ 轨道变压器(BG25)、电缆线路,送回室内,经过防雷硒堆(Z)、25HZ防护盒(HF2)给二元二位轨道继电器(GJ)轨道线圈3、4供电。
局部线圈1、2电源由室内25HZ电源屏局部分频器提供110V电压,其中局部电源电压超前轨道电源电压90度。
当轨道线圈和局部线圈电源满足规定的相位和频率要求时,二元二位轨道继电器JRJC1-70/240吸起,轨道电路处于工作状态;反之二元二位轨道继电器JRJC1-70/240落下,轨道电路处于不工作状态。
四、二元二位继电器频率选择性的作用25HZ相敏轨道电路用于交流电气化区段的一项重要特性,即防止工频牵引电流的干扰。
由原理图可知,轨道线圈经轨道中继变压器和扼流变压器与钢轨相连,如两根钢轨上的牵引电流不平衡,则将有50HZ电压加在轨道线圈上,在有列车占用轨道电路时,该50HZ电压不应使轨道继电器错误动作。
电气化铁路轨道电路培训教材陈习莲主编北京电铁通信信号勘测设计院二零零六年十二月第一篇 25Hz相敏轨道电路目录第一章概况第一节 25Hz相敏轨道电路制式的特点第二节 25Hz相敏轨道电路的组成及原理第二章二元二位继电器的工作原理第三章 25Hz电源系统第一节分离磁路变频器工作原理第二节混合磁路变频器工作原理第三节 25Hz电源屏第四章 25Hz相敏轨道电路专用器材技术条件及测试第一节专用器材技术条件第二节专用器材测试方法第五章 25Hz相敏轨道电路的开通第一节 25Hz相敏轨道电路的类型和调整第二节 25Hz相敏轨道电路开通准备第三节 25Hz相敏轨道电路的测试第四节交叉渡线的处理附件:97型25Hz相敏轨道电路图号(99)0047 。
第一章概况25Hz相敏轨道电路的工作是从1978年10月根据铁道部(78)铁基字1422号文件精神,由当时的电化局及西安信号厂研制。
25Hz相敏轨道电路已在前苏联及日本广泛采用。
苏联还采用25Hz相敏自动闭塞(УСАБ),并将它做为自动闭塞的发展方向。
25Hz相敏轨道电路器材的技术条件参照苏联的要求进行仿制。
经过理论计算,室内试验于1979年5月在凤州做了室外试验,根据部(79)铁电务字994号文件要求,进行扩大试验。
于1980年4月先后开通了孔寨线路所、阳平关站、石家庄Ⅲ场、Ⅳ场以及机务段站场,并取得了成功。
1982年经铁路部鉴定批准,决定在电气化区段站内推广使用。
目前在我国的丰沙大线、京秦线、大秦线、广深、京广、京沪等线的各交流电气化区段的车站,得到了广泛的应用。
1985年12月“25Hz相敏自动闭塞(叠加移频机车信号)”科研任务由铁道部科技局、大秦办与电化局、通号公司签定了06-24-08号的研制合同。
经过室内试验和理论分析及北营至鸣李复线试典段于1987年5月6日由部屠总主持了25Hz相敏自动闭塞技术审查会,决定在大秦线扩大试验。
实践证明,25Hz相敏轨道电路的工作稳定可靠,为铁路运输做出了贡献。
25HZ相敏轨道电路学习资料一、25HZ相敏轨道电路的组成1、送端设备:BE25扼流变压器、BG25轨道变压器、限流电阻、熔断器。
2、受端设备:BE25扼流变压器、BG25轨道变压器、限流电阻、熔断器、Z防雷硒堆、HF防护盒、(JRJC1-70/240)二元二位继电器。
3、25HZ电源屏二、25HZ相敏轨道电路的特点采用二元二位轨道继电器,具有可靠的相位选择性和频率选择性,对轨端绝缘破损和外界牵引电流或其它频率电流的干扰能可靠地进行防护.工作稳定、维修周期长,便于叠加电码化。
三、25HZ相敏轨道电路的工作原理25HZ轨道电路采用交流25HZ电源连续供电。
其受电端采用二元二位轨道继电器。
外电网送入50HZ电源,经专设的25HZ电源屏分频器分频作为轨道电路的专用电源.由于二元二位轨道继电器具有可靠的频率选择性,故该轨道电路不仅可用于交流电气化区段,而且可用于非电气化区段。
25HZ电源屏(轨道分频器和局部分频器)由室内分别供出25HZ轨道电源和局部电源。
轨道电源由室内通过电缆供向室外,经由送端轨道变压器(BG25)、送端限流电阻(RX)、送端25HZ扼流变压器(BG25)、钢轨线路;受端25HZ扼流变压器(BE25)、受端25HZ轨道变压器(BG25)、电缆线路,送回室内,经过防雷硒堆(Z)、25HZ防护盒(HF2)给二元二位轨道继电器(GJ)轨道线圈3、4供电.局部线圈1、2电源由室内25HZ电源屏局部分频器提供110V电压,其中局部电源电压超前轨道电源电压90度。
当轨道线圈和局部线圈电源满足规定的相位和频率要求时,二元二位轨道继电器JRJC1—70/240吸起,轨道电路处于工作状态;反之二元二位轨道继电器JRJC1—70/240落下,轨道电路处于不工作状态。
四、二元二位继电器频率选择性的作用25HZ相敏轨道电路用于交流电气化区段的一项重要特性,即防止工频牵引电流的干扰。
由原理图可知,轨道线圈经轨道中继变压器和扼流变压器与钢轨相连,如两根钢轨上的牵引电流不平衡,则将有50HZ电压加在轨道线圈上,在有列车占用轨道电路时,该50HZ电压不应使轨道继电器错误动作.当二元二位继电器的两个线圈分别供以25HZ和50HZ两种不同频率的电流时,翼板不产生转矩,不能使继电器误动.五、防护盒在电路中的作用HF2防护盒是由电感和电容串联而成,并接在轨道继电器的轨道线圈上,对50HZ 呈串联谐振,相当于15Ω电阻;对干扰电流起着减少轨道线圈上的干扰电压作用。
第二部分 25Hz 相敏轨道电路一:25HZ 轨道电路的组成和工作原理概述 1、轨道电路的定义轨道电路是钢轨线路和连接于其始端和终端的器械总称。
中华人民共和国铁路行业标准《轨道电路通用技术条件》中轨道电路定义为:利用铁路线路的钢轨作为导体传递信息的电路系统。
通过轨道电路,可以检测轨道上有无列车(车辆)占用;能发送关于轨道是否空闲与是否完整的信息,起着一个信息发送器的作用;同时还起着通过信号机之间,以及地面设备与机车设备之间信息发送与接收通道的作用。
因而轨道电路是铁路列车运行实现自动控制和远程控制的基础设备之一。
与轨道电路相关的有以下几个概念:1.轨道电路调整状态轨道电路范围内,无轮对占用时的状态。
2.轨道电路分路状态轨道电路范围内,用轮对占用时的状态。
3.轨道电路最不利条件当轨道电路各电气参数在规定范围内,受电端所得电压在调整状态下为最低、分路状态下为最高、而发送的机车信号信息的入口电流为最小时,与之相应的供电电压和一次参数的总称。
4.轨道电路的一次调整最不利的条件下,每段轨道电路内,可变环节的电气参数经首次调整后,能满足调整、分路、机车信号三种状态的要求,无需随外界参数的变化再次进行调整。
5.轨道电路极限长度当轨道电路能实现一次调整时,其所能达到的最大长度。
6.轨道电路的调整余量进行轨道电路计算时,为使其能安全、正常、可靠的使用,在满足调整状态时,送电端所需供出的最小电压U T ,及在最不利地点分路时,所允许供出的最大电压U F 之间的相互关系,称为调整余量,调整余量系数以K 表示。
则()()100%F T F T U U K U U -=⨯+2、轨道电路的分类1.按钢轨绝缘分按钢轨绝缘分类可以分为有绝缘式和无绝缘式。
2.按构成方式分按构成方式分类可以分为开路式和闭路式。
3.按供电方式分按供电方式分类可以分为连续式和脉冲式。
4.按信号电流分按信号电流分类可以分为直流式和交流式。
5.按归线方式分按归线方式分类可以分为双轨条式和单轨条式。
25HZ 相敏轨道电路25HZ 相敏轨道电路是一种适应铁路电气化抗干扰要求的轨道电路。
一、特点:该制式轨道电路具有以下特点:1、采用二元二位继电器,具有可靠的相位和频率选择性,因而对轨端绝缘破损和外界牵引电流或其它频率电流的干扰,能可靠的进行防护。
2、由于采用的信号频率低,与其他工频连续式轨道电路比较,在相同的条件下,具有较好的传输特性。
3、25HZ 电源是运用分频原理产生的,并且由于50HZ工频稳定,所以它具有频率稳定的特性,其频率恒等于工频的一半。
4、由于25HZ 分频器的固有特性,当两分频器的输入端反向连接时,其输出电压相位相差90度。
易于做成局部电压恒超前轨道电压90度,所以可以采用集中调相方式。
5、25HZ 分频器具有不可逆性。
虽然50HZ 不平衡牵引电流通过扼流变压器、轨道变压器流入轨道分频器的输出回路,但在其输入端不可能有100HZ 电流。
即局部分频器的输入端得不到100HZ 电流。
在局部分频器的输出端也就不可能有50HZ 电流。
保证了轨道继电器不致受牵引电流干扰而错误吸起。
6、分频器具有较好的稳压特性。
输入的50HZ 电源电压在220V +33V -44V ,负载在空载至满载的范围内变化时,分频器的输出电压变化范围在220V ±11,110V ±5.5V 以内,从而提高了轨道电路的工作的稳定性。
7、25HZ 相敏轨道电路由于采用了连续式供电方式,就可对整个轨道电路的技术性能和指标用一般的原理和数学方法进行理论分析或计算,从而较方便地找出其工作的最不利条件和极限指标,更便于通过试验手段对理论计算加以验证。
二、旧式25周相敏轨道电路1、本制式使用于钢轨连续牵引总电流不大于400A 、不平衡电流不大于20A (不平衡系数不大于5%)交流电气化区段和预告区段的轨道电路。
2、在50HZ 电压为200V+33V-44V范围内,钢轨阻抗不大于0.62∠42ºΩ/KM, 道砟电阻不小于0.6Ω·KM, 在规定长度的范围内能可靠地满足调整和有分路检查的要求,并能实现一次调整。
25HZ相敏轨道电路一、25HZ相敏轨道电路设备的组成1、送电端设备构成(1)BE25:送电端扼流变压器。
(2)BG25:送电端电源变压器。
(3)R0:送电端限流电阻。
(4)RD1 、RD2:熔断器。
(烧保险红光带:①在无列车接近时保险不烧,测试各部的电压都正常,有车接近就烧保险。
原因:是牵引电流不平衡造成。
在本轨道电路中有一火花间隙与轨条打火所致.②本区段有车通过时烧保险,无车时不烧保险,测试检查送端限流电阻电压几乎为0V,限流电阻没按标准使用。
)2、受电端设备构成(1)BE25:受端扼流变压器.(2)BG25:受电端中继变压器。
(3)RD3:熔断器。
(4)FB:防雷补偿器。
(5)HF:防护合。
(6)GJ:(JRJC1—70\240)(旧JRJC-66\345) :25HZ相敏轨道电路接收器.3、电源设备:25HZ电源屏。
二、25HZ轨道电路原理由25HZ电源屏分别供出25HZ轨道电源和局部电源。
轨道电源由室内供出,通过电缆供向室外,经送电端25HZ轨道电源变压器(BG25)、送电端限流电阻(RX)、送电端25HZ扼流变压器、钢轨线路、受电端25HZ扼流变压器(BE25)、受电端25HZ轨道中继变压器(BG25)、电缆线路,送回室内,经过室内防雷硒堆(Z,耐压值大于100V)、25HZ防护盒(HF)给二元二位轨道继电器(GJ)的轨道线圈供电.局部线圈的25HZ电源由室内供出,当轨道线圈和局部线圈所得电源满足规定的相位和频率要求时,二元二位继电器JRJC1-70/240吸起,轨道电路处于工作状态;反之二元二位继电器JRJC1—70/240落下,轨道电路处于不工作状态。
三、25HZ相敏轨道电路各部件作用1、缓动继电器(代替原轨道复示)JWXC-H310型各字母含义:J--继电器W—-无极X-—信号C——插入310-—线圈电阻H—-缓动作用:用于复示相应区段二元二位继电器状态。
装于区段组合内.此继电器配合系统其它器材解决冲击干扰引起轨道继电器误动危及行车安全等问题.缓吸时间0.4±0。
25HZ相敏轨道电路课件(精)25HZ 相敏轨道电路25HZ 相敏轨道电路是一种适应铁路电气化抗干扰要求的轨道电路。
一、特点:该制式轨道电路具有以下特点:1、采用二元二位继电器,具有可靠的相位和频率选择性,因而对轨端绝缘破损和外界牵引电流或其它频率电流的干扰,能可靠的进行防护。
2、由于采用的信号频率低,与其他工频连续式轨道电路比较,在相同的条件下,具有较好的传输特性。
3、25HZ 电源是运用分频原理产生的,并且由于50HZ工频稳定,所以它具有频率稳定的特性,其频率恒等于工频的一半。
4、由于25HZ 分频器的固有特性,当两分频器的输入端反向连接时,其输出电压相位相差90度。
易于做成局部电压恒超前轨道电压90度,所以可以采用集中调相方式。
5、25HZ 分频器具有不可逆性。
虽然50HZ 不平衡牵引电流通过扼流变压器、轨道变压器流入轨道分频器的输出回路,但在其输入端不可能有100HZ 电流。
即局部分频器的输入端得不到100HZ 电流。
在局部分频器的输出端也就不可能有50HZ 电流。
保证了轨道继电器不致受牵引电流干扰而错误吸起。
6、分频器具有较好的稳压特性。
输入的50HZ 电源电压在220V +33V -44V ,负载在空载至满载的范围内变化时,分频器的输出电压变化范围在220V ±11,110V ±5.5V 以内,从而提高了轨道电路的工作的稳定性。
7、25HZ 相敏轨道电路由于采用了连续式供电方式,就可对整个轨道电路的技术性能和指标用一般的原理和数学方法进行理论分析或计算,从而较方便地找出其工作的最不利条件和极限指标,更便于通过试验手段对理论计算加以验证。
二、旧式25周相敏轨道电路1、本制式使用于钢轨连续牵引总电流不大于400A 、不平衡电流不大于20A (不平衡系数不大于5%)交流电气化区段和预告区段的轨道电路。
2、在50HZ 电压为200V+33V-44V范围内,钢轨阻抗不大于0.62∠42oΩ/KM, 道砟电阻不小于0.6Ω·KM, 在规定长度的范围内能可靠地满足调整和有分路检查的要求,并能实现一次调整。
25HZ相敏轨道电路一、25HZ相敏轨道电路设备的组成1、送电端设备构成(1)BE25:送电端扼流变压器。
(2)BG25:送电端电源变压器。
(3)R0:送电端限流电阻。
(4)RD1 、RD2:熔断器。
(烧保险红光带:①在无列车接近时保险不烧,测试各部的电压都正常,有车接近就烧保险。
原因:是牵引电流不平衡造成。
在本轨道电路中有一火花间隙与轨条打火所致。
②本区段有车通过时烧保险,无车时不烧保险,测试检查送端限流电阻电压几乎为0V,限流电阻没按标准使用。
)2、受电端设备构成(1)BE25:受端扼流变压器。
(2)BG25:受电端中继变压器。
(3)RD3:熔断器。
(4)FB:防雷补偿器。
(5)HF:防护合。
(6)GJ:(JRJC1-70\240)(旧JRJC-66\345): 25HZ相敏轨道电路接收器。
3、电源设备:25HZ电源屏。
二、25HZ轨道电路原理由25HZ电源屏分别供出25HZ轨道电源和局部电源。
轨道电源由室内供出,通过电缆供向室外,经送电端25HZ轨道电源变压器(BG25)、送电端限流电阻(RX)、送电端25HZ 扼流变压器、钢轨线路、受电端25HZ扼流变压器(BE25)、受电端25HZ轨道中继变压器(BG25)、电缆线路,送回室内,经过室内防雷硒堆(Z,耐压值大于100V)、25HZ防护盒(HF)给二元二位轨道继电器(GJ)的轨道线圈供电。
局部线圈的25HZ电源由室内供出,当轨道线圈和局部线圈所得电源满足规定的相位和频率要求时,二元二位继电器JRJC1-70/240吸起,轨道电路处于工作状态;反之二元二位继电器JRJC1-70/240落下,轨道电路处于不工作状态。
三、25HZ相敏轨道电路各部件作用1、缓动继电器(代替原轨道复示)JWXC-H310型各字母含义:J--继电器W--无极X--信号C--插入310--线圈电阻H--缓动作用:用于复示相应区段二元二位继电器状态。
装于区段组合内。
此继电器配合系统其它器材解决冲击干扰引起轨道继电器误动危及行车安全等问题。
缓吸时间0.4±0.1S 缓放时间0.8±0.1S 。
有8组普通前后接点(8QH)。
故障现象:组合上GJZ保险烧断缓动继电器落下,继电器线圈断线缓动继电器落下。
注:红光带时要注意轨道复示组合架上的保险及缓动继电器状态。
2、二元二位继电器二元二位继电器JRJC2-70/240各字母含义:J—继电器R—二元J—交流C—插入2—设计序号70—轨道线圈电阻240—局部线圈电阻作用:反映轨道区段的占用和出清。
原理:它是一种交流感应式继电器,是根据电磁铁所建立的交变磁场与金属转子中感应电流之间相互作用的原理动作的。
当该继电器通过规定的交流频率电流,局部线圈电压超前轨道线圈电压90度时吸起(当电压正常二元二位继电器不吸时,应考虑极性是否正确)。
当局部线圈或轨道线圈任一线圈断电时落下,因此具有可靠的频率和相位选择性,对轨端绝缘破损和外界牵引电流及其它频率干扰能进行可靠的防护。
二元二位继电器分为电流线圈(局部)和电压线圈(轨道)。
由于电压线圈的匝数多导线细,可以认为是纯电感线圈。
所以通过电压线圈的电流比负载电压滞后900。
局部工作电压为110V 、轨道工作电压为15V、工作电流为0.04A、释放值7.5(97型8.6v)。
继电器接点的接触电阻不大于0.1Ω。
有两组前接点(2Q)、两组后接点(2H)。
当电压正常时二元二位继电器不吸,应考虑极性是否正确,同时还应考虑局部电压110V 是否正确。
3、HF2-25型防护盒作用:(1)减少25HZ信号在传输中的衰耗。
(2)减少25HZ信号在传输中的相移。
(3)减少50HZ干扰电压。
组成:由电感和电容串联而成,并接在轨道继电器的轨道线圈上。
(其中1、3号端子分别接至JRJC2-70/240轨道继电器的轨道线圈两端)。
原理:L\C串联谐振电路,线圈电感0.845H,电容12μf,谐振频率50HZ。
当轨道线圈加50HZ 的电压时L 、C电路呈串联谐振,相当于20Ω电阻,起着减少轨道线圈干扰电压的作用,对25HZ信号电流,L、C电路相当于一个16μf的电容,由于电容的特性,L、C电路减少了轨道电路传输衰耗和相移的作用。
4、扼流变压器作用:构通牵引电流,同时配合送电端供电变压器,受电端匹配变压器和JRJC1-70/240二元二位继电器等设备,构成97型25HZ相敏轨道电路系统。
原理:扼流变压器变比为1:3,牵引线圈匝数是8+8匝,信号线圈匝数是48匝。
牵引线圈分为上下两部分,上部线圈未端与下部线圈的始端互相连接,即3也叫中性点。
在电气化牵引区段,为保证牵引电流顺利流过绝缘节,在轨道电路发送端、接收端设置扼流变压器,轨道电路设备通过扼流变压器接向轨道,并传递信号信息,如图一所示。
扼流变压器对牵引电流阻抗很小,而对信号电流阻抗较大,沿着两根钢轨流过的牵引电流在轨道绝缘处通过扼流变压器的上部和下部线圈,再经过其中心线流向另一扼流变压器的上部和下部线圈,然后又流向相邻轨道电路的两根钢轨中去。
这样,牵引电流就越过了绝缘节。
因为钢轨中的牵引电流大小相等,扼流变压器上、下部线圈的匝数也相同,因此牵引电流在上、下线圈中产生的磁通相等而方向相反,它们的总磁通等于零。
所以对次级线圈的信号设备没有影响。
但若两钢轨中流过的牵引电流不平衡时,扼流变压器铁芯中总磁通不为零,在次级线圈中将产生干扰,影响信号设备使用,故需增设防护设备。
而信号电流因极性交叉,在两扼流变压器中点处电位相等,故不会越过绝缘节流向另一轨道电路区段,而流回本区段,在次级感应出信号电流。
图一扼流扼流变压器类型:BE1---400/25 BE1---600/25 BE1---800/25BE2---400/25 BE2---600/25 BE2---800/25400A 供侧线区段、600A 供正线区段、800A 供靠近牵引区段。
BE1型采用400HZ 铁芯,主要用于轨道电路实施移频电码化的区段。
BE2型采用50HZ 铁芯用于一般轨道电路。
5、轨道变压器送受电端使用同一类型,用于送端时作为供电变压器,根据轨道电路的类型、长度、调整电压。
作为受端时为中继变压器,为使轨道继电器高阻抗与轨道的低阻抗相匹配,其变比是固定不变的,有扼流时1:13.89,无扼流时1:50。
类型 二次电流 二次电压BG1---65/25 5.4 0.5---12BG1---72/25 5.4 0.55---13.2BG1---140/25 8 0.5----17.5BG2---130/25(采用CD 型400HZ 铁芯用于移频电码 化)BG3---130/25 (采用CD 型50HZ 铁芯)BG---R130/25 (R 型铁芯冲击于扰性能差)130---表示功率 25---表示频率轨道变压器的作用:(1)将室内高电压变成轨面所需电压;(2)利用Ⅱ次可输出多种电压的特点,对轨道电路进行调整;(3)隔离作用,减少绝缘节破损对轨道电路的影响。
6、限流电阻的作用:(1)防止车辆在送端轨面上分路时,分路电流过大烧毁轨道变压器;(2)可对轨道电路的调整起一定的作用;(3)提高分路灵敏度(如不加电阻短路后,轨面和变压器分压,残压相应提高,加上电阻后,短路时电阻上电压分去一大部分,残压相应降低)。
97型:(1)道岔区段送端有扼流时为4.4 Ω ,不带扼流时为1.6 Ω(2)无岔区段送端有扼流时为4.4 Ω ,不带扼流时为0.9 Ω四、25HZ 相敏轨道电路故障分析及处理方法室外轨道电路在短路与开路时电路分析(1)全断路时:由于电路断开没电流流过,电阻是串在电路中, 电阻上无电压,断路点之前由于甩掉后面的负载,测得值为电源端电压,使电压升高,断路点之后由于无电流,电压为零。
BG25Ⅱ2Ⅱ2Ⅱ3Ⅲ1Ⅲ2Ⅲ3III 3Ⅱ2Ⅱ3Ⅲ1Ⅲ2II1Ⅰ1Ⅰ4BG25图二 轨道变压器(2)半断路:相当在和电阻串联的回路中又串上一个电阻,这个电阻也许是连接线接触不好造成的,那么这个电阻要和限流电阻分压,使限流电阻上的电压比正常有明显的降低,根据串联分压原理,轨面电压值应比正常略高,故障点之后应比故障点之前电压值显著降低(如果受电端扼流变压器以后断线,限流电阻上有电压,电压值将下降一定幅度) 。
(3)全短路:相当于在后面的负载之前加了一个短路线,所有的电流不经过负载又从短路点直接回到送电端。
那么所有的压降通过短路线几乎全部降到限流电阻上,故障点之前,因为测量的是一根线没有电压或很低,低电压是钢轨阻抗上的压降,在短路点离送电端越远轨面电压也相应会提高一些。
(4)半短路:相当在负载上(变压器、钢轨)并上一个电阻,使回路电阻减小,使限流电阻上的电流增大,电压明显升高,半短路时,轨面电压比全短路时高,但比正常情况下低。
故障电压高低和并在电路上的电阻大小有关系,电阻越小限流电阻电压越高。
无论哪个部位开路,用电压法查找,都很容易找出故障点。
如从送端至受端顺序测试,故障点就在电压突然下降之处,如从受端至送端故障点在突然升高之处。
总之:故障点在有电压和没电压之间。
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