ZPW-2000A系统设备知识讲稿教程文件.pptx

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ZPW-2000A自动闭塞系统设备一、 ZPW-2000A型自动闭塞概述 ZPW-2000A型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,结合国情进行的技术再开发。 较之UM71,ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞在轨道电路传输安全性、传输长度、系统可靠性、可维修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显著提高。一、主要技术特点1、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段。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1Ω·km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75mm2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。 轨道电路分路灵敏度为0.15Ω,分路残压小于140mv。主轨道无分路死区;调谐区分路死区不大于5m;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。传输长度见表1。设备构成:发送器ZPW·F 接收器 ZPW·J衰耗盘 ZPW·PS1 电缆模拟网络盘 ZPW·PML1匹配变压器 ZPW·BP1 调谐单元 ZW·T1空心线圈 ZW·XK1机械绝缘空心线圈 ZPW·XKJ网络接口柜 ZPW·GL-2000A补偿电容 CBG1/CBG2电缆模拟网络组匣 ZPW·XML无绝缘移频自动闭塞机柜 ZPW·G-2000A空芯线圈防雷单元 ZPW·ULG钢轨引接线二、 ZPW-2000A型自动闭塞电路原理 谐振式无绝缘轨道电路构成和原理: 组成:室内发送器 、接收器 、轨道电路 。室外调谐单元、空芯线圈、匹配变压器补偿电容等。ZPW-2000A系统原理 电气绝缘节长L调谐区米(调谐区长度取决于轨道电路钢轨参数值。不同轨道结构的轨道电路的钢轨参数不同,例如:有砟的路基地段为29m,桥梁地段一般情况下为30m。),在两端各设一个调谐匹配单元,对于较低频率轨道电路(1700、2000Hz)端,设置L1、C1两元件的F1型调谐单元;对于较高频率轨道电路(2300、2600Hz)端,设置L2、C2、C3三元件的F2型调谐单元。 “f1”(f2)端BA的L1C1(L2C2)对“f2”(f1)端的频率为串联谐振,呈现较低阻抗(约数十毫欧姆),称“零阻抗”相当于短路,阻止了相邻区段信号进入本轨道电路区段,图3-11中(C)图左端((b)图右端)。 “f1”(f2)端的BA对本区段的频率呈现电容性,并与调谐区钢轨、SVA的电感构成并联谐振,呈现高阻抗,称“极阻抗”。从而,降低电气绝缘节对信号的衰减。电气绝缘节调谐区内的检测功能(短小轨道电路) 将调谐区做为一段短小轨道电路(如32m)。利用相邻区段的接收器,对调谐区谐振信号进行解调处理,设置高低两个防护门限,对调谐区进行检查。无绝缘轨道电路机柜功能 无绝缘轨道电路机柜可安装20台发送器、10台接收器、10台衰耗冗余控制器或者10台双频衰耗冗余控制器及主发送器断路器、备发送器断路器、接收器断路器、6×8柱零层端子、电源端子。出线方式采用下出线或者上出线方式。根据现场走线需要选定。 无绝缘轨道电路接口柜 无绝缘轨道电路接口柜可安装9层模拟网络组匣,每层模拟网络组匣可安装8台防雷模拟网络盘,出线方式采用下出线或者上出线方式。根据现场实际需要选用。 无绝缘发送器功能第三部分—2000A轨道电路 通过列控中心给出的编码条件, 可产生8种载频、18种低频的高精度、高稳定性的移频信号 对产生的移频信号进行自检测,故障时向监测维护主机发出报警信息; 采用双机热备冗余方式。 无绝缘接收器功能 用于对主轨道电路移频信号进行解调,动作轨道继电器同时向列控中心上传轨道空闲或占用信息; 实现调谐区短小轨道电路移频信号的解调,给出短小轨道电路断轨及调谐区设备故障的报警条件,并通过CAND及CANE总线送至监测维护终端。 检查轨道电路完好,减少分路死区长度,用接收门限控制实现对调谐匹配单元(BA)断线的检查。 采用双机并联运用方式,故障时向监测维护主机发出报警信息。 接收器由本接收“主机”及另一接收“并机”两部分构

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