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文档简介

1、 23 - / NUMPAGES23铁路信号设备基础课程实习与设计 班 级 0709-1 学 号 20073446 学生姓名 朱 明 盼 指导教师 高 静 巧 完成日期 2009年 12月 实习内容(一)大站电源屏的组成大站交流电源屏可输出6种电源1)信号点灯电源(2)轨道电路电源;(3)道岔表示电源;(4)操纵台上表示电源;(5)操纵台表示灯闪光电源;(6)道岔及道岔区段表示电源。1、三相电源屏的要紧技术性能指标输入电源:两路三相交流电源380V50HZ输出电源:一路三相交流电源380v/50HZ输出功率:三种(5kvA 10KvA 15KVA)两路输入电源自动或手动转换时刻应,时刻1.15

2、S,两路输入电源均设有电源检测当输入电源缺相或时序不对时能够自动切换至福电源供电。 两路输入电源均设有相序鉴不电路,任一输入电源出现逆相时,均能自动切换,保证输出相序不变。 输出电源具有主副两套,冷机备用,经人工手动能相互倒换。强调:关于输出电源,只能实现手动切换,不能实现自动切换。2 . PZJ-15/3型交流转辙机电源屏的转换原理输入进来的司机两路三相380V的交流电源,通过中间的一系列的转换开关、接触器的的接点,器件的转换,输出的电源最终是一路三相380Vde交流电源,以供提速道岔转辙设备的使用,同时,通过相应的标识灯、蜂鸣器等报警设备给出使用中的电源屏正确的使用信息。3、断恩爱护器的作

3、用及其原理断恩爱护器的作用断恩爱护器的技术条件额定电压:三相交流380V/50HZ输入电流:1.03.5A正常输出电压:DC16V-28V断相输出电压:DC0.5V绝缘电阻:100M绝缘耐压:承受交流2000V/50HZ 电压1分钟,无击穿或闪耀现象。3). 断恩爱护器的工作原理注意事项: 一台S700K转辙机使用一个断恩爱护器,经断恩爱护器一次侧的三个线圈跟不串在电动转辙机的A 、B、C相,输出端1、2端子玉爱护器BJH线圈相连。 断恩爱护器一次侧线圈电流应在1.0-3.5A范围内。 若发觉输出电压过低,应首先检查电路中是否有断相故障和接触不良的想象,若没有则将电路断开,检查断恩爱护器是否有

4、断线故障,线圈是否烧断,然后再检查整流桥和电容是否完好。(二)提速道岔故障分析1、提速道岔故障处理的差不多思路登记停用操纵台分析推断登记后及时向工作人员反映,观看操纵台的表示故障的现象,确定故障的地点和性质。电器室内观看 确定地点,确定继电器故障,确定是尖轨依旧心轨故障,通过检查测量,确定是室内依旧室外,室外观看动作情况 有室内操作道岔,确定故障具体情况区分故障缘故 检查设备是否完整良好,故障缘故的分析机械缘故: 工务缘故、电务缘故A工务缘故:尖轨或心轨爬行超限10M弦量水平、轨面、方向超限规矩不符合标准尖轨工作边直线度超限心轨大拉板活动尖轨或心轨转辙部分螺栓松动B电务缘故:转辙机或密贴检查器

5、本身的故障道岔密贴调整不良第一牵引点表示杆与锁闭杆不平行第二牵引点连接杆与锁闭杆不成一条直线T型拐或其他活动杆件被卡阻各类表示杆缺口调整不良电气缘故:室内部分,室外部分道岔四开C室内部分:电源供电故障(含熔断丝及变压器等)继电器、变压器,断恩爱护器及电阻等操纵台按钮、表示灯、电流表故障各种配线、断线及端子松动等室外部分缘故:电缆、配线、断线或混线转辙机及密贴检查器断线或线头松动转接机接插件侦探滑落转辙机及密贴检查器接点接触不良整流堆短路或二极管被击穿电阻或二极管开路二、常见机械故障分析以及相关的处理1转辙机空转不能在正常转换时刻13秒30秒内将道岔转换到位现象:尖轨是否密贴,外锁闭是否已到达锁

6、闭面,表示杆是否卡缺口等。(1)尖轨不密贴锁闭装置不能锁闭或完全锁闭:道岔外部卡阻 工作尖轨与差不多尖轨不密贴的缘故:工作尖轨与差不多尖轨之间有石块等物体斥离尖轨与滑板之间有石块等其他物体,因为斥离的尖轨转换时遇到了石块之类的硬物,才导致了尖轨不能转换道底的现象发生。钩锁与锁闭杆之间夹有硬物或积存的灰尘油垢过多。钩锁与锁闭框之间有硬物或积存的灰尘油垢过多。(2)尖轨已密贴,锁闭装置不能锁闭或不能完全锁闭。分析缘故:道岔压力过大,钩锁没有实现对尖轨的外锁闭,锁闭量远小于规定的最小值35MM。调整方法:减少调整片的数量。(3)尖轨已密贴外锁闭装置也实现了锁闭,但电机仍然在空转。缘故:卡表示(轧表示

7、)方法:观看螺栓是否有松动叉形接头是否磨耗超限等。上表示杆的调整:必须朝转辙机的方向缩入(4 ) 尖轨不密贴,但外锁闭装置实现了规定的锁闭。道岔压力过小:不密贴但出现“假锁闭”,故障现象:尖轨与差不多轨不密贴存在大于2mm 的间隙。钩锁的情况:道岔不能有表示动作电路不能切断导致电机空转。方法:(钩式外锁闭装置的调整)增加调整片的数量。2道岔不锁闭的故障现象缘故:机内卡阻电机一经启动,室内组合架上的保险丝就被熔断。机内动作的动作杆,表示杆运动受阻。 分析缘故:若道岔一经启动,保险就被烧断,讲明线路中的电流较大,电机现在不在空转状态,而属于被强迫停止转动。处理过程:保险被烧断电机处出现故障 电机不

8、能被摇动。二、设计内容连锁表的绘制如下方向进路排列进路按下按钮信号机道岔敌对信号轨道区段迎面进路名称显示列车调车列车方向枣庄东方向辅线接车至4GXFLA,X4LAXFU,U1/3,5,7/9(17)D1,D5,D11S4D3AG,1DG,1/5G5DG,9DG,17DG,4G4G4G至3GXFLA,X3LAXFU1/3,5,7/9176,2/4D1,D3,D5,D11,S3D3AG,1DG,1/5G,5DG,9DG,17DG3G3G3G至GXFLA,XLAXFU,U(1/3),7/9(11),15D1,D7,SD3AG,1DG,3DG,7-11DG, GGG至1GXFLA,X1LAXFU,U(

9、1/3),7/9,(11),15D1,D7,S1D3AG,1DG,3DG,7-11DG,15DG1G1G1G发车由4GS4LAXFLAS4U/L/UL(17),7/9,5,1/3D11,D5,D3,D1,S4D17DG,9DG,1DG,5DG,1/5DG,3AG4G4G由3GS3LAXFLAS3U/L/UL17,7/9,5,1/3D11,D5,D3,D1,S3D17DG,9DG,5DG,1/5DG,1DG,3AG3G3G由GSLAXFLASU/L/UL11,7/9,(1/3)D7,SD7-11DG,3AGGG由1GS1LAXFLAS1U/L/UL15,(11)7/9,(1/3)D7,S1D15

10、DG,D15G,7-11DG,3DG1G1G方向进路排列进路按下按钮信号机道岔敌对信号轨道区段迎面进路名称显示列车调车列车方向枣庄东方向主线接车至4GXLAX4LAXUU1/3,(7/9),(17)D7,D11,S43DG,7-11DG,9DG至3GXLAX3LAXUU1/3,(7/9),17D7,D11,S33DG,1-11DG,9DG,17DG,3G至GXLAXLAXU1/3,7/9,11D7,S3DG,7-11DG,GGG至1GXLAX1LAXUU1/3,7/9,(11),15D7,S13DG,7-11DG1G1G发车由4GS4LA,XLAS4L或U或LU(17),(7/9)1/3,11

11、D7,D11,S4D17DG,9DG,7-11DG,3DG4G4G由3GS3LA,XLAS3L或U或LU17,(7/9)11,1/3D7,D11,S3D17DG,9DG,7-11DG3DG3G3G由GSLA,XLASL或U或LU7/9,11,1/3D1,SD7-11DG,3DGGG由1GS1LA,XLAS1L或U或LU15,(11),7/9,1/3D7,S1D15DG,7-11DG1G1G方向进路排列进路按下按钮信号机道岔敌对信号轨道区段迎面进路名称显示列车调车调车方向方向进路排列进路按下按钮信号机道岔敌对信号轨道区段迎面进路名称显示列车调车调车方向方向进路排列进路按下按钮信号机道岔敌对信号轨

12、道区段迎面进路名称显示列车调车调车方向铁路信号新技术进展一、故障-安全技术的进展随着计算机技术、微电子技术和新材料的进展,故障安全技术得到了飞速进展。高可靠性、高安全性的故障安全核心设备出现了“二取二”、“二乘二取二”和“三取二”等不同结构形式,其同步方式有软同步和硬同步。西门子公司、阿尔斯通公司、日本京山公司、日本日信公司等推出了不同类型的采纳硬件同步方式的安全型计算机。故障安全技术的提高为高可靠和高安全的铁路信号系统的进展打下坚实的基础。二、计算机网络技术的进展随着计算机网络技术的飞速进展,实施企业网络化治理已成为企业实现治理现代化的客观要求和必定趋势。铁路信号系统网络化是铁路运输综合调度

13、指挥的基础。在网络化的基础上实现信息化,从而实现集中、智能治理。网络化。现代铁路信号系统不是各种信号设备的简单组合,而是功能完善、层次分明的操纵系统。系统内部各功能单元之间独立工作,同时又互相联系,交换信息,构成复杂的网络化结构,使指挥者能够全面了解辖区内的各种情况,灵活配置系统资源,保证铁路系统的安全、高效运行。信息化。以信息化带动铁路产业现代化,是铁路进展的必定趋势。全面、准确获得线路上的信息是高速列车安全运行的保证。因而现代铁路信号系统采纳了许多先进的通信技术,如光纤通信、无线通信、卫星通信与定位技术等。智能化。智能化包括系统的智能化与操纵设备的智能化。系统智能化是指上层治理部门依照铁路

14、系统的实际情况,借助先进的计算机技术来合理规划列车的运行,使整个铁路系统达到最优化;操纵设备的智能化则是指采纳智能化的执行机构,来准确、快速地获得指挥者所需的信息,并依照指令来指挥、操纵列车的运行。近年来,我国铁路行业已成功地推广应用了原TMIS和DMIS(现称TDCS)等系统,在利用信息技术方面取得了长足的进步。具有代表性的列车调度指挥系统TDCS,以现代信息技术为基础,综合运用通信、信号、计算机网络、多媒体技术,建立了新型现代化运输调度指挥系统(铁道部、铁路局、基层信息采集网)三、通信信号一体化随着当代铁路的进展,铁路通信信号技术发生了重大变化,车站、区间和列车操纵的一体化,铁路通信信号技

15、术的相互融合,以及行车调度指挥自动化等技术,冲破了功能单一、操纵分散、通信信号相对独立的传统技术理念,推动了铁路通信信号技术向数字化、智能化、网络化和一体化的方向进展。从铁路信号系统纵向进展看,德国差不多形成从LZB、FZB进展到ERTMS的进展趋势。LZB利用轨道电缆环线传输列车运行操纵系统行车指令和速度指令机车信号,取消地面闭塞信号机,保留闭塞分区,列车按固定闭塞方式(即FAS)运行。FZB是基于无线的列车运行操纵系统,是新一代移动自动闭塞系统(即MAS),其目的是实现低成本、高性能的列车运行操纵系统,并已加入ETCS。ERTMS/ETCS(欧洲铁路运输治理系统/欧洲列车操纵系统)是欧盟支

16、持的统一的行车操纵系统,采纳GSMR作为传输系统,其成功应用将进一步推动铁路通信信号的技术进步,加快实现铁路通信信号一体化的进程。从信号系统的横向进展来看,日本新干线在1995年成功开发和投入运行的COSMOS系统,则是通信信号一体化的又一个成功案例。该系统包含运输打算、运行治理、维护工作治理、设备治理、集中信息治理、电力系统操纵、车辆治理、站内工作治理等8个子系统,以通信信号一体化技术,实现中心到车站各子系统的信息共享,并使系统达到专门高的自动化水平。另外成功地应用了安全光纤局域网,使之成为联锁系统、列车运行操纵系统的安全传输通道,达到通信技术与信号安全技术的深度结合,实现了通信信号一体化。

17、通信信号一体化是现代铁路信号的重要进展趋势,铁路信号技术进展所依托的新技术,如网络技术,与通信技术的技术标准是一致的,属于技术进展前沿科学,为通信信号一体化提供了理论和技术基础。在借鉴世界各国经验的基础上,结合中国国情、路情,我国已制定了中国统一的CTCS技术标准(暂行)。四、安全性与可靠性分析保证铁路运输的安全,要求铁路信号系统具有高可靠性和高安全性。安全评估理论的建立与推广为定量评估铁路信号系统的可靠性和安全性提供了重要手段。在故障安全理论的进展上,20世纪90年代初,IEC(International Electrician Committee,国际电工委员会)将故障安全的概念进行了量化

18、,制定了安全相关系统的设计和评估标准IEC61508。该标准提出了安全相关系统的“安全完善度等级(SIL,Safety Integrity Level)”的概念,它是一个对系统安全的综合评估指标。IEC61508对安全系统提出了如下要求:功能性(Functionality),包括容量和响应时刻;可靠性和可维护性(Reliability and Maintainability);安全(Safety),包括安全功能和它们相关的硬件/软件安全完善度等级(SIL);效率性(Efficiency);可用性(Usability);轻便性(Portability)。随后欧洲和日本相应地以IEC61508标准为基础,制定了相关的信号系统的设计评估标准以及安全认证体系。欧洲电工标准委员会(CENELEC)基于IEC6150

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