RPD系统电路分析及故障处理.doc

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RPD系统电路分析及故障处理

RPD系统电路分析及故障处理 九华山旅游发展股份有限公司天台索道分公司 余义成 摘要:RPD系统的运用,使客运架空索道对运载索在线路上的监测不再由单一的U形针装置构成。RPD和U形针分别对运载索进行监测,大大提高了索道运行的安全性。但是RPD系统的故障率却居高不下,因而需要熟悉该系统并总结对其维护经验,来提高对RPD系统的排故能力。本文是对多贝玛亚RPD系统的粗略解读,相关电路图来自九华山天台索道(简图)。 关键词:RPD系统 PSS3047 电源 避雷器 RPD信号电路分析 RPD系统包括PLC主控制系统、DC-DC供电电路、信号滤波/电平转换电路、信号线和支架RPD传感器。RPD传感器是安装于线路托压索轮组进出口侧、距运载索15毫米的非接触传感器,通常一个支架有四个RPD同时对运载索进行监测。这些传感器由电缆互相连接起来,持续不断的把各自轮组上的绳位信息发送到RPD的主控系统PLC(本索道为PSS3047型)。 PLC控制程序生成AOC(偏心)和SRA(脱索)脉冲信号,通过输出端2.8和2.9发送到第一只RPD传感器(传感器地址按串行信号流向顺序编号,因为串行信号与与SRA/AOC信号流向相反,所以本文所述的SRA/AOC信号最先送至的第一只RPD传感器实为编号值最大的那一只)。如果RPD传感器正常且钢丝绳位置正确,AOC和SRA信号会在第一个RPD传感器被复制并且通过输出端口传送到系统中下一个传感器。系统中的最后一个传感器把信号返回到PSS中相应的输入端(SRA = E 0.4, AOC = E 0.5)。我们在维护过程中,必须熟悉对本索道的RPD信号传输路线,以及每个RPD相对应的地址。这样才能在RPD出现故障时,快速将其定位。 PLC中的功能模块检测传送回来的AOC和SRA信号波形是否与所发出的波形一致。当SRA信号波形异常时,双极保安输出端2.16就会失电致361K1释放,索道紧急停车;当AOC信号波形异常时,双极保安输出端2.17失电使361K2释放,索道自动减速到1.5m/s(参见图一)。如果是绳位故障造成SRA或AOC信号中断,RPD传感器会通过串行线将传感器地址信息送到PLC,如是信号线路中断造成SRA或AOC信号丢失,则不显示地址信息。 图一 RPD工作简图 RPD电源电路解读 在阅读电气图纸时,会发现PLC的电源电路设计的很巧妙。它为了满足RPD在线路上的供电要求,分别采用DC-DC转换器350A1和750A1,进行上下站双回路供电,并通过该DC-DC转换器来实现对主控电源的电气隔离。现将相关电路图整合在一起,如图二所示。 上站低压断路器422F7的辅助触点使继电器96K4得电,其继电器常开辅助触点使DC-DC转换器350A1得电工作,PLC电源接通工作正常后,继电器361K3吸合,从而750A1得电工作。反之如果该电源电路中,任一回路出现短路或过载等异常现象,都会使350A1和750A1切断,这样便保护了上下站RPD的相关电路。 线路RPD因其特殊的地理位置,极易遭受雷击,使RPD系统产生多种故障,而有时候可以通过简单的技术改造,降低故障概率或避免设备损坏。我们曾发生一次RPD系统故障,然后对其进行检查,发现支架RPD电源偏低。进一步检查得知该支架RPD因雷击造成电源短路,在短路故障排除后,其电源仍然偏低。接着便检查上下站RPD供电电源,发现下站350A1已经损坏。更换完350A1后,再对RPD电路进行检查,确认正常后,送电试运行,系统正常。事后通过分析,认为350A1是由RPD电源短路而造成损坏,虽然它本身有短路保护功能,但在故障排查中,因经过几次断电送电,短路电流冲击对它产生了破坏。为了防止类似的故障发生,我们在电路中增设了图二中1P2A的低压断路器350F1和750F1(根据线路RPD数量确定该断路器额定电流,九华山天台索道32只)。如果线路RPD电源短路,增设的低压断路器动作从而切断其电源电路,保护350A1和750A1。 图二 RPD电源电路示意图 RPD常见故障及其排除方法 案例一 故障现象:RPD系统自动减速和停车,不能复位。 故障分析:由于某一只RPD损坏,造成AOC、SRA信号链中断。 处理方法:通过触摸屏RPD界面查找故障中断位置。如果不能正确找到故障位置,可利用“传感器编程”找到串行线路故障位置。首先,强制标定为地址1的传感器传递信号,例如:AOC和SRA LOG“1”(记住信号运行方向--串行信号和SRA,AOC信号运行方向相反!) 如果信号由第一个传感器发出,可以判定这个传感器工作正常。继续使用其他地址(2、3、4….)检测,如果有一个传感器没有回复信号,那么可以判定该传感器故障并进行更换。 案例二 故障现象:显示RPD系统故障或显示多处故障。

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