ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞

上传人:ni****g 文档编号:564577426 上传时间:2023-05-14 格式:DOC 页数:26 大小:410.50KB
返回 下载 相关 举报
ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞_第1页
第1页 / 共26页
ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞_第2页
第2页 / 共26页
ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞_第3页
第3页 / 共26页
ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞_第4页
第4页 / 共26页
ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ZPW2000A型无绝缘移频自动闭塞(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞学生姓名: 杨彪 学 号: 0931132 专业班级:铁道通信信号391607班指导老师: 雷锡绒 西安铁路职业技术学院毕业设计(论文)摘要ZPW-2000型自动闭塞是一种具有国际先进水平的新型自动闭塞,它对于保证区间行车安全,提高区段通过能力,起着非常显著的作用。ZPW-2000移频自动闭塞有着诸多优点,它克服了UM71系统在传输安全性和传输长度上存在的问题,解决了轨道电路全程断轨检查,调谐区死区长度,调谐单元断线检查,拍频干扰防护等技术难题。延长了轨道电路长度。采用单片机和数字信号处理技术,提高了抗干扰能力。本设计对ZPW-2000型无绝缘轨道电路的系

2、统结构组成,系统的电路原理,系统测试和轨道电路的调整以及自动闭塞系统在站间站内的应用都做出了详细的说明,重点设计了ZPW-2000系统的的内部电路结构,包括电气绝缘节,发送器,接收器,衰耗盘,防雷模拟网络盘,匹配变压器,补偿电容等,文章主要分别设计了他们的内部各个模块的电路结构,阐述了其作用和构成原理。关键词:ZPW-2000;移频;自动闭塞目录摘要I引言- 1 -1 ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞系统的概况- 2 -1.1 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路的特点- 2 -1.2 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统构成- 2 -1.2.1 室外部分- 3 -1.2.2 室内部分-

3、3 -1.3 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统主要技术条件- 4 -1.3.1 发送器- 4 -1.3.2 接收器- 4 -1.3.3 直流电源电压范围- 4 -1.3.4 轨道电路- 4 -2 系统组成及原理- 6 -2.1 发送器- 6 -2.1.1 发送器的作用- 6 -2.1.2 发送器的原理框图及电路原理简要说明- 6 -2.1.3 微处理器、可编程逻辑器件及作用- 7 -2.1.4 低频和载频编码条件的读取- 7 -2.1.5 移频信号产生- 8 -2.2 接收器- 8 -2.2.1 接收器作用- 8 -2.2.2 接收器工作原理- 8 -2.2.3 载频读取- 9 -2.2

4、.4 微处理器电路- 9 -2.3 衰耗盘- 10 -2.3.1 衰耗盘作用- 10 -2.3.2 衰耗盘电路原理说明- 10 -2.4 站防雷和电缆模拟网络盘- 11 -3 复线区间自动闭塞系统的设计及说明- 13 -3.1 区间信号设备平面布置图设计- 13 -3.1.1 区间信号平面图- 13 -3.2 室内闭塞设备布置- 14 -3.2.1 区间移频柜设备布置- 14 -3.2.2 区间综合柜设备布置- 14 -3.2.3 区间组合排列布置- 14 -3.3 电路图设计- 14 -3.3.1 闭塞分区电路图- 14 -3.3.2 低频信息码传输列表的设计- 15 -结论- 18 -致谢

5、- 19 -参考文献- 20 -III引言目前为了保证行车安全,加强信号设备管理.检测信号设备的运用质量和更好的进行科学的故障分析,所以大量的新技术、新设备在铁路信号系统尤其是区间信号系统中得到广泛的应用,使铁路信号设备的技术水平得到了很大的提高。UM71无绝缘轨道电路是从法国引进的轨道电路制式,UM71的U为通用,M为调制,71为1971年研制成功。以UM71轨道电路构成的自动闭塞称为UM71自动闭塞。UM71自动闭塞设备与TVM300机车信号及超速防护设备组成的多信息区间列车间隔自动调整系统简称为UT系统。UT系统可以在交流电气化区段或非电气化区段使用。在我国铁路郑武线、京郑线、广深线、沈

6、山线等线路上使用着UT系统(机车信号有采用TVM300的,也有采用其他机车信号和自动停车装置的。ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞是在法国UM71无绝缘轨道电路技术引进、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。ZPW-2000A无绝缘移频轨道电路充分肯定、保持了UM71无绝缘轨道电路整体结构上的优势,并在传输安全性、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,一般表示为ZPW2000A(UM)。ZPW-2000A(UM)移频自动闭塞是以移频轨道电路为基础的自动闭塞,它选用频率参数作为控制信息,采用频率调制的方法,把

7、低频信息(F0)调制到较高频率(载频f0)上,以形成振幅不变、频率随低频信息的幅度作周期性变化的调制信号。将此信号用两根钢轨作为传输通道来控制通过信号机的显示,达到自动指挥列车运行的目的。1 ZPW-2000A无绝缘移频自动闭塞系统的概况1.1 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路的特点ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统,采用1700Hz-2600Hz载频段、FSK制式轨道电路传输特性、主要参数及计算机技术,满足机车信号为主体信号的自动闭塞及列车超速防护系统要求。其主要技术特点是:充分肯定、保持UM71无绝缘轨道电路的技术特点和优势;解决了调谐区断轨检查,实现轨道电路全程电气折断检查;减少了

8、调谐区分路死区;实现对调谐单元断线故障的检查;实现对拍频干扰的防护;通过系统参数优化,提高了轨道电路传输长度;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;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提高了一般轨道电路系统工作稳定性;采用国产信号数字电缆代替法国ZC03电缆,减小铜芯线经,减少备用芯组,加大传输距离,提高轨道电路系统技术性能价格比;采用长钢包铜引接线取代70mm2,铜引接线,利于防护和维修;发送、接收设备四种载频频率通用,减少电码化器材种类,减少运转备用数量,既有利于维护,又可降低工程造价;发送、接收设备均有比较完善的检测功能,发送器可以实现“N

9、+1”冗余,接收器可以实现双机互为冗余。 1.2 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统构成ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统,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,电气绝缘节由空芯线圈、29m长轨和调谐单元构成。调谐区对于本区段频率信号显示呈现零阻抗,可靠地短路相邻区段信号,防止越区传输,从而实现相邻区段信号的电气绝缘。在调谐区内增加小轨道电路,同时实现了全程断轨检测。 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路分为主轨道电路和调谐区内的小轨道电路两个部分,并将小轨道电路视为列车运行前方主轨道电路的所属“延续段”。小轨道电路的发送器由编码条件控制产生表示不同含义

10、的低频调制的移频信号,该信号经电缆通道传给匹配变压器及调谐单元,由于钢轨是无绝缘的,该信号既向主轨道传送,又向调谐区内的小轨道传送,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,把信号传到本区段接收器。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,判断无误后驱动轨道电路继电器吸起,由此来判断区段的空闲与占用状况。ZPW-2000A型无绝缘轨道电路由室内、室外及系统防雷三部分组成。1.2.1 室外部分(1)调谐区按29m设计,调谐区包括调谐单元

11、和空芯线圈,实现两相邻轨道电路电气隔绝。(2)机械绝缘节由“机械绝缘节空芯线圈”与调谐单元并接而成,其节特性与电气绝缘节相同。(3)匹配变压器一般条件下,按0.251.0km道碴电阻设计,实现轨道电路与SPT传输电缆的匹配连接。(4)补偿电容根据通道参数兼顾低道碴电阻道床传输,考虑容量,使传输通道趋于阻性,保证轨道电路良好传输性能。(5)传输电缆SPT型铁路信号数字电缆,1.0mm,一般条件下,电缆长度按10km考虑。根据工程需要,传输电缆长度可按12.5km、15km考虑。(6)调谐区设备引接线采用3600 mm、1600mm钢包铜引接线构成。用于BA、SVA、SVA等设备与钢轨间的连接。1

12、.2.2 室内部分(1)发送器用于产生高稳定高精度的移频信号源,采用微电子器件构成。(2)接收器ZPW-2000A型无绝缘轨道电路将轨道电路分为主轨道电路和调谐区短小轨道电路两部分,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”。(3)防雷系统 防雷系统由两部分构成:室外防雷、室内防雷。室外横向防雷设在匹配变压器内,为压敏电阻。纵向防雷设在空心线圈处,通过中心抽头接地。室内防雷采用纵向与横向雷电防护。防雷设备设在电缆模拟网络盒内,纵向为低转移系数的防雷变压器,横向为带劣化显示的压敏电阻。1.3 ZPW-2000A型无绝缘轨道电路系统主要技术条件1.3.1 发送器低频频率:10.3+

13、n1.1Hz,n=017即10.3Hz、11.4Hz、12.5Hz、13.6 Hz、14.7 Hz、15.8 Hz、16.9 Hz、18 Hz、19.1 Hz、20.2 Hz、21.3 Hz、22.4 Hz、23.5 Hz、24.6 Hz、25.7 Hz、26.8 Hz、27.9 Hz、29 Hz。载频频率:见表1.1。表1.1 载频频率下行:1700-11701.4 Hz上行:2000-12001.4 Hz1700-21698.7 Hz2000-21998.7 Hz2300-12301.4 Hz2600-12601.4 Hz2300-22298.7 Hz2600-22598.7 Hz注1):

14、频偏:11 Hz。 注2):输出功率:70W(400负载)。1.3.2 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42mv;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)。1.3.3 直流电源电压范围直流电源电压范围:23.5V24.5V。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;接收器正常工作时耗电小于500mA。1.3.4 轨道电路分路灵敏度为0.15,分路残压小于等于140mA(带内)。传输长度见1.2。表1.2 轨道电路传输长度Rd *Km载频(HZ)1.00.60.50.40.3170015008246745744242000150082467457442423001500824624524424260014607746245244242 系统组成及原理ZPW-2000A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

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号