第二章信号基础设备
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第二章机车信号设备简介机车信号是指设在司机室内反映列车前方运行条件的信号显示,通常实现机车信号功能的车载设备也被简称为机车信号。
机车信号发展初期,其功能是为了改善司机瞭望条件而向司机复示地面信号。
随后在机车信号设备的基础上增加了自动报警、自动停车设备,机车信号设备不仅向司机提供信号显示,同时向后级设备提供信号来源,机车信号成为提高运输安全,实现车上自动报警、自动停车功能所必备的重要车载设备,被作为机车“三大件”之一。
我国铁路目前采用的机车信号分为接近连续式和连续式两种。
接近连续式多用于非自动闭塞区段。
在进站信号机外方制动距离附近的固定地点设置发送设备,并从固定地点到进站信号机之间加装一段轨道电路。
从列车最前面的车轮轧在轨道电路上时起,发送装置就连续不断地向机车上传送地面信号的信息,使机车信号机连续复示进站信号机的显示。
连续式机车信号没有距离限制,只要列车在轨道上行驶,被机车第一轮对短路的轨道信号电流就会在钢轨周围产生磁场。
装在机车上的感应器接收到信号,经过解码使机车信号机不断地显示与前方地面信号机相同的信号。
随着运输要求的提高和技术的发展,要求机信号的译码输出提供给已广泛配备的列车运行监控装置,对机车信号设备的性能要求随之提高,机车信号除了向司机提供显示外,向后级列车运行监控设备提供信息成为一项重要功能。
随着列车运行速度的进一步提高,司机已难以仅通过地面信号来驾驶列车,这样就对机车信号的可靠性与安全性有了更加严格的要求,机车信号系统的概念也进一步明确:机车信号系统由车载信号和地面信号设备共同构成,必须符合故障导向安全原则。
车载信号设备应具有运行数据记录的功能;地面信号设备应具有闭环检查功能,提供正确信息。
机车信号是否安全、可靠,取决于地面信号设备和车载信号设备构成的系统是否安全、可靠。
第一节机车信号的发展史一、JT1型通用式机车信号设备JT1-A/B型通用式机车信号,是采用数字信号处理技术及高速超大规模集成电路设计而成的新一代通用式机车信号装置。
《铁路信号基础设备》课程教学大纲(Basic instrument of railway signaling)一、课程目标1、任务和地位、知识要求:本课程是为铁道信号专业开设的专业基础课,该专业培养铁道信号专业领域中高级工程技术人才,要求学生系统掌握铁道信号专业设备中共同的主要基础设备及原理,包括信号机、动力转辙机、继电器、轨道电路、信号电源等设备。
本课程的开设既保持了有关基础设备知识必要的系统性、完整性和深入程度,又使车站信号、区间信号、远程控制及编组站综合自动化等多门后续专业课的内容更为紧凑和深入,衔接更为密切。
2、能力要求:通过本课程的学习,使学生对有关基本概念、基本知识、基本理论按“了解、掌握、重点掌握”三个层次进行。
“了解”即要求学生对这部分内容知道,对其中所涉及到的内容理解;“掌握”即要求学生对这部分内容有较深入的理解,并把握。
“重点掌握”即要求学生对这部分内容能够深入理解并熟练掌握,同时能够灵活地进行分析和运用到实际中。
二、教学内容的基本要求和学时分配2、具体要求第一章色灯信号机[目的要求]:通过本章的学习,重点掌握铁路信号色光的基本概念,掌握色灯信号机的结构,了解色灯信号机的光学系统。
[教学内容]色灯信号机的结构、色灯信号机的光学系统、铁路信号色光的基本概念[重点难点]铁路信号色光的基本概念[教学方法] 讲授[作业] 铁路色灯信号机不同结构及工作原理分析[课时] 4第二章动力转辙机[目的要求]:通过本章的学习,重点掌握电动转辙机,掌握电空转辙机。
[教学内容] 电动转辙机、电空转辙机[重点难点] 电动转辙机的结构及原理[教学方法] 讲授[作业] 电动转辙机的各部件的工作原理[课时] 4第三章继电器[目的要求]通过本章的学习,重点掌握继电器的工作原理和应用,掌握继电器特性,了解接点电路设计基础和方法。
[教学内容]继电器的主要结构及发展趋势、继电器的机械特性与牵引特性、直流电磁继电器的工作原理、交流继电器的工作原理、继电器的时间特性、继电器接点、继电器的应用、继电器接点电路逻辑基础[重点难点]继电器的应用、继电器接点电路逻辑基础[教学方法] 讲授[作业] 继电器原理分析和简单电路设计[课时] 10第四章传感器原理[目的要求] 通过本章的学习,重点掌握传感器的结构及工作原理,掌握其测量电路,了解其特性及应用。
基础设备信号系统的原理与应用引言:基础设备信号系统是现代社会中不可或缺的一部分,它涵盖了多个领域,包括通信、交通、电力等,对于现代化社会的正常运行起到了至关重要的作用。
本文将介绍基础设备信号系统的原理和应用,探讨其在不同领域中的具体应用。
一、基础设备信号系统的原理1. 信号的定义和特点信号是一种具有信息含量的物理量,通过其起到传递信息的功能。
信号的特点主要包括:频率、振幅、相位等。
基础设备信号系统是指使用信号来传递信息并控制设备的系统。
2. 基础设备信号系统的组成基础设备信号系统主要由三个组成部分构成:信号源、传输介质和终端设备。
信号源是产生信号的设备,传输介质是传递信号的媒体,终端设备是接收信号并进行相应操作的设备。
3. 基础设备信号系统的传输方式基础设备信号系统的信号传输方式多种多样,常见的有有线传输和无线传输。
有线传输主要通过电缆、光纤等传输介质传递信号;无线传输通过电磁波或红外线等无线手段传递信号。
4. 基础设备信号系统的工作原理基础设备信号系统的工作原理基于信号的产生、传输和接收。
信号源产生信号,经过传输介质传递到终端设备,终端设备接收信号并进行相应的处理和操作。
二、基础设备信号系统的应用1. 通信领域在通信领域,基础设备信号系统用于传递电话、手机、电视等各种信息。
通过有线或无线的方式,信号能够在长距离传输并保持较好的稳定性。
在通信中,信号源可以是话筒、摄像头等设备,传输方式可以是电话线、电缆等传输介质,终端设备可以是电话机、电视机等。
2. 交通领域在交通领域,基础设备信号系统用于交通信号灯的控制、交通流量的监测等。
通过信号源产生的信号,传输介质传递到交通信号灯等设备上,终端设备根据信号进行相应的操作。
基础设备信号系统在交通领域的应用可以有效地提升交通系统的效率和安全性。
3. 电力领域在电力领域,基础设备信号系统用于电力系统的控制与监测。
通过信号源产生的信号,传输介质传递到终端设备,终端设备根据信号进行电力系统的调节和操作。
信号基础设备原理及应用信号基础设备是指用于控制和传输信号的设备,其原理和应用涉及到电子学、通信技术和自动化控制等多个领域。
信号是指携带有信息的波形或电流,可以是模拟信号或数字信号。
信号基础设备的原理是利用电子元器件对信号进行处理、放大、传输和分析。
信号基础设备有很多种,以下是其中几种常见的:1. 放大器:是一种用于放大模拟信号的设备。
它可以通过对输入信号进行放大以增加信号强度,并生成输出信号。
放大器的原理是基于电子元件如晶体管、运算放大器等的工作原理,利用它们的放大特性来增加信号的幅度。
2. 滤波器:是一种用于滤除或选择特定频率信号的设备。
它可以通过对信号进行频率选择来滤除噪音或不需要的信号,并仅传递所需的频率范围。
滤波器的原理是利用电容、电感和电阻等元件的特性来选择频率。
3. 编码器和解码器:编码器将模拟信号或数字信号转换为特定的编码形式,解码器则将编码形式的信号重新转换为原始信号。
编码器和解码器的原理是利用数字电路或编码算法将输入信号进行编码和解码。
4. 多路复用器和解复用器:多路复用器可以将多个信号合并成一个信号进行传输,解复用器则将合并的信号分解为原始信号。
多路复用器和解复用器的原理是将多个信号按照一定的时序进行合并或分解。
5. 数字信号处理器(DSP):是一种专用的处理数字信号的芯片或设备。
它可以对数字信号进行滤波、放大、数学运算等处理,用于提高信号质量或提取有用的信息。
信号基础设备的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:1. 通信系统:信号基础设备在电信、移动通信和无线通信等领域中起着重要作用。
例如,在手机通信中,信号基础设备用于增强手机信号的接收和发送能力。
2. 控制系统:在自动化控制系统中,信号基础设备用于传感器信号的处理和控制信号的输出。
例如,温度传感器通过信号基础设备将采集到的温度信号转化为控制信号,用于控制温度控制器的操作。
3. 医疗设备:在医疗诊断和治疗设备中,信号基础设备用于处理和分析生物信号,如心电图、血压信号等。