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轨道电路故障快速定位方法
北京全路通信信号研究设计院有限公
司
2014年12月9 日
概述
为了更好地为现场维护工作提供技术支持,快速地定位故障
区域,减少故障查找时间,根据现场故障处理的典型案例,归
纳了下面的故障分析方法。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
1、轨道电路区域定义
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
2、故障定位方法
根据本区段主轨出、本
区段接收端小轨出、前方区
段主轨出、前方区段接收端
小轨出、后方区段主轨出这
五个测试点电压的变化情况,
快速定位到故障发生的区域。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
2、故障定位方法
下文以BG发生故障为例,进行分析判断。
五个测试点的位置如下图:
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
①发送通道故障
发送通道包括:发送设备、模拟网络、信号电缆、匹配设备。
发送通道故障后的特征为:本区段主轨出电压与前方区段小
轨出电压同比例降低。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
②接收通道故障
接收通道包括:匹配设备、信号电缆、模拟网络、衰耗调
整、接收设备。
接收通道故障后的特征为:本区段主轨出电压与本区段小
轨出电压同比例降低。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
③送端调谐区故障
送端调谐区包括:空心线圈、调谐设备、引接线、调
谐区内钢轨。
送端调谐区故障后的特征为:调谐区两端主轨出电压
同时下降。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
④接收端调谐区故障
接收端调谐区包括:空心线圈、调谐设备、引接线、
调谐区内钢轨。
接收端调谐区故障后的特征为:调谐区两端主轨出电
压同时下降。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
⑤主轨线路故障
主轨线路故障包括:主轨钢轨。
主轨线路故障后的特征为:本区段主轨出电压下降。
方法一:基于历史监测记录,利用主轨、小轨电
压信号确定故障区域
现象 备
故障位置
前方主 前方小 本区段 本区段 后方主
轨电压 轨电压 主轨电压 小轨电压 轨电压
送端通道 ↓ ↓ 主轨、小轨等比下降
受端通道 ↓ ↓ 主轨、小轨等比下降
送端调谐区 ↓ ↓
受端调谐区 ↓ ↓
↑ ↓ 不变
主轨线路
↓ ↓ 不变 主轨下降比例高于小轨
方法二:室内进行电缆环阻测试对故障定位
确定是通道故障后,常规的检查及测试即可确认是否为
发送器故障。
通道由信号电缆和匹配设备两部分,可以通过对测试信
号电缆环阻的方式进一
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