ZPW-2000A无绝缘轨道电路.ppt
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ZPW-2000AZPW-2000A无绝缘无绝缘轨道电路介绍轨道电路介绍重庆电务段职工培训系列教材重庆电务段职工培训系列教材20020099年年11月月第一章第一章概概述述一、研制背景一、研制背景我国移频自动闭塞制式于70年代开始在全路推广应用。
经历了4信息、8信息、18信息研制、开发、应用的历程。
由于其采用有绝缘轨道电路、载频选择频率低等原因,存在抗干扰能力差、不能完成断轨检查、不适用于电气化区段大牵引电流等问题,制约了中国铁路的发展。
铁道部于89年引进UM71无绝缘轨道电路,91年开始生产,相继在郑武、广深、京郑、沈山、京山等几大干线使用。
北京铁路信号工厂被铁道部指定为UM71无绝缘轨道电路的唯一生产厂家。
法国CSEE公司为北京铁路信号工厂授予生产许可证。
UM71存在造价高,调谐区无断轨检查、调谐区存在死区段(20m)等问题。
二、研制过程二、研制过程该系统自1998年开始研究。
2000年10月底,针对郑州局、南昌局接连两次发生因钢轨电气分离式断轨,轨道电路得不到检查,客车脱轨的重大事故,该系统提出了解决“全程断轨检查”等四项提高无绝缘轨道电路传输安全性的技术创新方案,获得了铁道部运输局、科技司的肯定。
在铁道部的大力支持下,20002000年年北京全路通信信号设计院和北京铁路信号工厂两家联合组成ZPW-2000AZPW-2000A型型无绝缘轨道电路攻关小组,进行系统及设备的研制开发。
该系统于2000年完成了提高轨道电路传输安全性现场试验;2001年对提高轨道电路传输长度、解决低道碴电阻道床等系统问题在京广线武胜关进行了现场试验;2001年先后完成铁道部组织的系统定性测试、技术审查;2002年5月28日,在完成现场扩大试验基础上,通过铁道部技术鉴定,决定在全路推广应用。
ZPW-2000AZPW-2000A型型无绝缘轨道电路,是在法国UM71无绝缘轨道电路技术引进及国产化基础上,结合国情进行提高系统安全性、系统传输性能及系统可靠性的技术再开发。
前者较后者在轨道电路传输安全性、传输长度、系统可靠性以及结合国情提高技术性能价格比、降低工程造价上都有了提高。
该系统于2002年10月在北京地铁五三站经过试验验证,系统也适用于城市轻轨及地下铁道。
ZPW-2OOOA无绝缘轨道电路由较为完备的轨道电路传输安全性技术及优化的传输系统参数构成。
国家知识产权局已受理了有关“钢轨断轨检查”、“多路移频信号接收器”等8项专利,成为我国目前安全性高、传输性能好、具有自主知识产权的一种先进自动闭塞制式,为“机车信号做为主体信号”创造了必备的安全基础条件。
三、主要技术特点三、主要技术特点1、充分肯定、保持UM71无绝缘轨道电路技术特点及优势。
2、解决了调谐区断轨检查,实现轨道电路全程断轨检查。
3、减少调谐区分路死区。
4、实现对调谐单元断线故障的检查。
5、实现对拍频干扰的防护。
6、通过系统参数优化,提高了轨道电路传输长度。
7、提高机械绝缘节轨道电路传输长度,实现与电气绝缘节轨道电路等长传输。
8、轨道电路调整按固定轨道电路长度与允许最小道碴电阻方式进行。
既满足了1km标准道碴电阻、低道碴电阻传输长度要求,又提高了一般长度轨道电路工作稳定性。
9、用SPT国产铁路信号数字电缆取代法国ZCO3电缆,减小铜芯线径,减少备用芯组,加大传输距离,提高系统技术性能价格比,降低工程造价。
10、采用长钢包铜引接线取代70mm2铜引接线,利于维修。
11、发送、接收设备四种载频频率通用,由于载频通用,使器材种类减少,可降低总的工程造价;12、发送器和接收器均有较完善的检测功能,发送器可实现“N+1”冗余,接收器可实现双机互为冗余。
四、主要技术条件四、主要技术条件11环境条件环境条件ZPW-2000AZPW-2000A型型无绝缘移频轨道电路设备在下列环境条件下应可靠工作:
O周围空气温度:
室外:
-40+70;室内:
-5+40O周围空气相对湿度:
不大于95%(温度30时)O大气压力:
74.8kPa106kPa(相对于海拔高度2500m以下)O周围无腐蚀性气体2发送器发送器n低频频率:
10.3+n1.1Hz,n=017即:
10.3Hz、11.4Hz、12.5Hz、13.6Hz、14.7Hz、15.8Hz、16.9Hz、18Hz、19.1Hz、20.2Hz、21.3Hz、22.4Hz、23.5Hz、24.6Hz、25.7Hz、26.8Hz、27.9Hz、29Hz。
n载频频率载频频率n下行:
1700-11701.4Hz上行:
200012001.4Hz1700-21698.7Hz200021998.7Hz2300-12301.4Hz260012601.4Hz2300-22298.7Hz260022598.7Hzn频偏:
11Hzn最大输出功率:
70W33接收器接收器轨道电路调整状态下:
主轨道接收电压不小于240mV;主轨道继电器电压不小于20V(1700负载,无并机接入状态下);小轨道接收电压不小于33mV;小轨道继电器或执行条件电压不小于20V(1700负载,无并机接入状态下)。
44工作电源工作电源O直流电源电压范围:
23.5V24.5V;O设备耗电情况:
发送器在正常工作时负载为400,功出为1电平的情况下,耗电为5.55A;当功出短路时耗电小于10.5A;O接收器正常工作时耗电小于500mA。
55轨道电路轨道电路O分路灵敏度为0.15,分路残压小于140mv(带内)。
O主轨道无分路死区;调谐区分路死区不大于5m;O有分离式断轨检查性能;轨道电路全程断轨,轨道继电器可靠落下。
O传输长度见表1。
66系统冗余方式系统冗余方式O发送器采用N+1冗余,实行故障检测转换。
O接收器采用成对双机并联运用。
设备构成:
设备构成:
n发送器ZPWFn接收器ZPWJn衰耗盘ZPWPS1n电缆模拟网络盘ZPWPML1n匹配变压器ZPWBP1n调谐单元ZWT1n空心线圈ZWXK1n机械绝缘空心线圈ZPWXKJn网络接口柜ZPWGL-2000An电缆模拟网络组匣ZPWXMLn补偿电容CBG1/CBG2n无绝缘移频自动闭塞机柜ZPWG-2000An空心线圈防雷单元ZPWULGn钢轨引接线图3-4发送器外形及底座图片图3-6接收器外形及底座图片图3-8衰耗盘外形图片图3-9站防雷模拟网络盘外形图片图3-16调谐单元外形图片图3-18空心线圈/机械空心线圈外形图片图3-14匹配变压器外形图片第第二二章章原理说明原理说明一一、系统构成及原理、系统构成及原理ZPW-2000AZPW-2000A型型无绝缘轨道电路系统,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,电气绝缘节由空心线圈、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,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-2000AZPW-2000A型型无绝缘轨道电路分为主轨道电路和调谐区小轨道电路两部分,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,也向调谐区小轨道传送,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继电器执行条件送至本区段接收器,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。
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。
11室外设备构成室外设备构成n调谐区调谐区(电气绝缘节)(电气绝缘节)调谐区按29m设计,设备包括调谐单元及空心线圈,其参数保持原“UM71”参数。
功能是实现两相邻轨道电路电气隔离。
n机械绝缘节空心线圈机械绝缘节空心线圈由“机械绝缘节空心线圈”(按载频分为1700、2000、2300、2600Hz四种)与调谐单元并接而成,其节特性与电气绝缘节相同。
n匹配变压器匹配变压器一般条件下,按0.31.0km道碴电阻设计,实现轨道电路与SPT传输电缆的匹配连接。
n补偿电容补偿电容根据通道参数并兼顾低道碴电阻道床传输,选择电容器容量。
使传输通道趋于阻性,保证轨道电路具有良好传输性能。
n传输电缆传输电缆采用SPT型铁路信号数字电缆,线径为1.0mm,总长10kmn调谐区设备与钢轨引接线调谐区设备与钢轨引接线采用3700mm、2000mm钢包铜引接线各两根构成。
用于调谐单元、空心线圈、机械绝缘节空心线圈等设备与钢轨间的连接。
22室内设备构成室内设备构成发送器:
发送器:
用于产生高精度、高稳定、一定功率的移频信号。
系统采用发送N+1冗余方式。
故障时,通过FBJ接点转至“1”FS。
n接收器ZPW-2000AZPW-2000A型型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”。
该“延续段”信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,接收器采用DSP数字信号处理技术,将接收到的两种频率信号进行快速傅氏变换(FFT),获得两种信号能量谱的分布,进行判决,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。
XG、XGHGJGJXGJXGJHG、GHG、GHXG、XGH调谐区短小轨道本轨道电路邻轨道电路主轨道JSJSFSFSCPU2CPU1JSJSCPU2CPU1n主轨道和调谐区小轨道检查原理图综上,接收器用于接收主轨道电路信号,并在检查所属调谐区短小轨道电路状态(XG、XGH)条件下,动作本轨道电路的轨道继电器(GJ)。
另外,接收器还同时接收邻段所属调谐区小轨道电路信号,向相邻区段提供小轨道电路状态(XG、XGH)条件。
系统采用接收器成对双机并联冗余方式。
衰耗盘用于实现主轨道电路、小轨道电路的调整。
给出发送和接收器故障、轨道占用表示、列车运行方向表示及其它有关发送、接收用24V电源电压、发送功出电压、接收GJ、XGJ测试条件等。
n电缆模拟网络电缆模拟网络设在室内,按0.5、0.5、1、2、2、22km六节设计,用于对SPT电缆长度的补偿,电缆与电缆模拟网络补偿长度之和为10km。
3系统防雷系统防雷由两部分构成:
n室内防雷:
室内防雷:
该防雷设在室内发送端和接收端,实现对从电缆引入雷电冲击的横向、纵向防护。
横向:
利用压敏电阻,限制电压选在280V、10KA以上。
纵向:
利用低转移系数防雷变压器进行防护。
室外防雷:
室外防雷:
(1)一般防护从钢轨引入雷电信号,含横向、纵向。
横向:
限制电压在75V、10KA以上纵向:
根据设计,一般可通过空心线圈中心线直接接地进行纵向雷电防护。
在不能直接接地时,应通过空心线圈中心线与地间加装横纵向防雷元件。
电化牵引区段考虑牵引回流不畅条件下,出现的纵向不平衡电压峰值,限制电压选在500V、5KA以上。
非电化区段则只考虑50Hz220V电流影响,纵向限制电压选在280V(或275V),10KA以上
(2)防雷地线电阻要严格控制在10以下。
对于采取局部土壤取样不能真实代表地电阻的石质地带,必须加装长的铜质地线,具体长度需视现场情况定。
(3)对于多雷及其以上地区,特别对于石质地层的地区,有条件应加装贯通地线。
在电化区段,该地线为区间防雷、安全、电缆等地线以及上下行等电位连接线共同使用。
该贯通地线与两端车站地网线相连接。
4ZPW-2000无绝缘轨道电路信号频率的选择w载频的选择载频的选择机车采用晶闸管进行列车无级调速时,将产生大量奇次谐波电流。
当正负半波产生
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- ZPW 2000 绝缘 轨道电路