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25hz相敏轨道电路

发布时间:2021-10-19 22:28:24

1. 97型25HZ相敏轨道电路的介绍

97型25Hz相敏轨道电路具有工作稳定可靠,维修简单和故障率低的优点,具有很高的抗干扰能力,并延长了轨道电路的极限长度(可达1500m)。

2. 25Hz相敏轨道电路极性交叉是如何实现的

相邻区段相位差为180度,受电端有二元二位继电器,或与二元二位继电器原理相同的电子接收器,当在轨道线圈上接收的电信号超前区部线圈上的电信号90度时,继电器励磁,否则不励磁

3. 如何区分25hz相敏轨道电路室内外故障

在参考了相关业务书籍后将25ZH相敏轨道电路室外部分的故障处理加以总结如下:
1.工具齐全:在处理轨道电路故障时,工具必须齐全。在查找故障点期间,使用相应的工具至关重要,轨道电路故障测试仪、万用表、锤子、小扳手、螺丝刀、4MM套筒、5MM套筒、6MM套筒等都是必不可少的工具。
2.在现场轨道电路故障中,也有一部分是用肉眼就能处理的故障,所以第一点就是“看”。如果区段不长,从送电端走到受电端,看看有无断轨、引接线短路、铁屑短路、过道钢丝绳短路等看的见故障,先行处理。这样往往能大幅度缩短故障时间。
3.查找轨道电路室外故障的一般规律:接到故障莫惊慌,查找方法可以测电压和电流。电压或电流有一个高,说明故障点还在受端方向;如果电压和电流双低,说明故障点在送端;延此方法查找,故障点就在突变处。
4.查找开路故障:开路故障也称断线故障。发生开路故障时,现象是送电端电压上升,回路电流下降。由于贿赂电流下降,送端可调电阻两端电压下降。开路故障可能发生在电缆、扼流变压器、轨道变压器;也可能发生在钢轨、导接线、引接线等。查找开路故障,可使用交流电压表,根据轨道电路实际配线,从送端开始逐段测量有无电压,根据电压数值变化情况进行分析判断。
5.查找短路故障:短路故障也称混线故障。发生短路故障时,现象是送电端电压下降,回路电流上升。由于回路电流上升,送电端可调电阻两端电压上升。短路故障可能发生在电缆、扼流变压器、轨道变压器;也可能发生在引接线、钢轨绝缘、道岔安装装置绝缘、尖轨连接杆绝缘和轨距杆绝缘等。出现短路故障可用电压法、欧姆法和电流法进行查找。用电压法查找短路时,要对可疑部位逐个从电路中断开,再用电压表测量,如果断开后测得的电压数值明显上升,说明断开的部位存在短路故障。但此方法处理故障太慢,对影响较大的区段故障后不建议使用。用万用表欧姆档测量轨道电路有关绝缘电阻,适用判断转辙机安装装置和尖轨连接杆等处的绝缘好坏。用电流法也就是用轨道电路故障测试仪,适用查找轨端、轨距杆、转辙机安装装置、尖轨连接杆、方钢、尖端杆等处绝缘破损造成的轨道电路规章。这些地方在正常情况下,既没有25ZH轨道电路工作电流,也没有50ZH电力机车牵引电流。如果出现电流,说明该处的绝缘失效,是短路故障点。此方法能缩短故障处理时间,有条件推荐使用。

4. 25 HZ相敏轨道电路由哪几部分组成

25Hz轨道电路设备的基本组成。
1〉送电端设备构成:送电扼流变压器BE25、轨道变压器BG25、电阻R0、保险RD1、保险RD2。
2〉受电端设备构成:受电扼流变压器BE25、轨道变压器BG25、电阻R0、保险RD1、防雷FB、防护盒FH、25HZ轨道继电器GJ(JRJC1-70/240)。
另外25HZ轨道电路的轨道电源和局部电源分别由独立的轨道分频器和局部分频器给轨道继电器的轨道线圈和局部线圈供电。

5. 25HZ轨道电路的原理是什么

下面是一部分,如需全部请留邮箱,我发给你

目 录
第一章 电 路 原 理 1
第一节 25Hz相敏轨道电路的产生 1
第二节 交流二元继电器的工作原理 5
第三节 适配器、防护盒的工作原理 8
第四节 迂回电路的形成与克服方法 10
第五节 站内电码化 13
第二章 维 护 20
第一节 维护标准 20
第二节 维护要领 24
第三节 安全防护 29
第三章 故障处理 36
第一节 故障处理的基本方法 36
第二节 故障处理的必备技能 36
第三节 故障处理的基本程序 37
第四节 故障的判断与分析 39
第五节 特殊故障的处理 46
第六节 故障案例 47

第一章 电 路 原 理
第一节 25Hz相敏轨道电路的产生
一、供电电路的设计
任何一个电路都由电源、负载、连接导线构成,电力机车用电电路也不例外,也是由电源、负载、连接导线构成。但是电力机车用电电路和一般意义上的电路有着明显不同,表现为负载(电力机车)是移动的。由于电力机车是移动的负载,所以电力机车与供电导线之间必须滑行接触,这就要求供电导线必须是裸露的导体。由于电力机车运行在钢轨上,供电的导线就必须架设在钢轨上方,同时要求架设的导线必须处在一个水平面上。如果采用双导线供电,由于在铁路线路上存在道岔,在道岔的上空四根双导线就会交叉在一起,导线又是裸露的,必然会形成供电导线混在一起,对供电电源短路,如图1—l所示。因而,不能采用双导线供电方式。供电部门设计了在钢轨上方架设与线路形状相 同的单导线供电网,将其连接到电源一极上,机车用受电弓与网线滑行接触,从而和电源一极连接到了一起。电源的另一极如何与机车连接呢?供电部门利用了钢轨这个导体,也就是利用一定的方式,将电源和钢轨连接在一起,这样就实现了供电电源和机车的连接,电力机车可以得到电源而运行,如图1-2所示。

6. 25Hz相敏轨道电路采用了哪些抗干扰措施

相敏25Hz轨道电路由于采用了二元二位继电器,其具有可靠的相位选择性和频率选择性,因而对贵端绝缘破损和外界牵引电流或其他频率电流的干扰能可靠的进行防护。

25Hz分频器具有不可逆性,虽然50Hz不平衡牵引电流通过扼流变、轨道变压器流入轨道分频器的输出回路,但在其输入端不可能有100Hz电流。同时室内轨道继电器的局部线圈是由局部电源单独供电,他不与钢轨或轨道分频器的输出相连,又不经过室外电缆线路,不受接触网电流产生的50Hz干扰电压的影响。

25Hz相敏轨道电路的接收器采用二元二位继电器,属于交流感应式继电器,是据电磁所建立的交变磁场与金属转子中感应电流之间相互作用的原理而动作的。 JRJC-72/240型继电器由带轴翼板、局部线圈、轨道线圈和接点组四大部分组成,安装在铸铝合金支架内,活动部分来用滚珠轴承双重防护,可靠性更高,便翼板转动灵活,耐久。
当通以规定颇率的电流,且局部线图电压超前轨道线圈电压的角度0°<θ<180°时,翼板抬起,使继电器的前接点闭合,当相角差为理想角时,处于最佳收起状态,当局部线圈或轨道线图断电时,依靠翼板和附件的重量使接关处于落下状态,由其动作原理可知,该继电器具有可靠的频率选择性和相位选择性,因而对轨道绝缘破损和外界牵引电流或其他频率的电流干扰可靠地进行防护,满足了轨道电路抗电气化干扰的要求。

防护盒
HF2-25型防护盒用于97型25Hz相敏轨道电路,是由电感线圈和电容组成的L、C串联谐振电路,线圈电感为0.845H,电容为12uF。
谐振频率为50Hz对50Hz呈串联诣振相当于15Ω电阻,对于干扰
电流起着减小轨道线圈上的干扰电压作用。对25Hz信号电流相当于16uf 电容,起着减小轨道电路传输衰耗和相移的作用。
HF2-25型防护盒主要作用:
1、 减少JRJC型轨道断电器上50HZ牵引电流的干扰电压。
2、 对25Hz信号频率的无功分量进行补偿。
3、 减少25Hz信号在传输中的衰耗和相移、使轨道线圈电压和局部线圈电压产生较好的相位差,保证JRJC型轨道继电器正常工作。减少25Hz信号在传输中的衰耗。
为了减少25Hz信号电流在轨道电路传输中的衰耗,在保证轨道电路常工作的条件下,取自轨道电路的功率最小。如轨道线圈并联防护盒呈并联谐振时,则其总电流最小,就能保证正常工作,无疑轨道电路供电端送出电流随之减少,消耗功率以及传输过程中的电压衰耗就减少。因此,并联防护盒对25Hz相敏轨道电路的任何一种类型其作用都是明显的。
4、 减少25HZ信号在传输中的相移
25Hz轨道电源屏已将轨道和局部分频器的输出进行定相,使局部电压超前轨道电压90°。如果轨道电路传输无相移,则加车轨道线圈上的电压与轨道分频器的输出电压同相,使继电器处于理想工作状态,并联防护盒对相移有不同程度减少。
5、 减少50Hz干扰电压
钢轨中50Hz牵引电流对二元二位继电器轨道线圈上产生的干扰电压可达120V虽不产生固定转矩,但使翼板产生颤动,对二元二位轨道继电器工作不利。

7. 电路和25Hz相敏轨道电路有什么不同

在参考了相关业务书籍后将25ZH相敏轨道电路室外部分的故障处理加以总结如下: 1.工具齐全:在处理轨道电路故障时,工具必须齐全。在查找故障点期间,使用相应的工具至关重要,轨道电路故障测试仪、万用表、锤子、小扳手、螺丝刀、4MM套筒、5MM套

8. 25HZ相敏轨道电路是不是属于长轨道电路的一种

你是电务段的呀,25HZ相敏轨道电路可以用于长轨。关于电路图我这就没有了!

9. 怎样调整25hz相敏轨道电路相位

25Hz相敏轨道电路的测试调整步骤和方法 :

在轨道电路调整前,先测试、调整25Hz轨道电源屏
电源屏输出内电源在外电网波动变容化条件下,轨道电压应控制在(220±6.6)V,局部电压控制在(110±3.3)V,局部电压超前轨道电压90°±1°,方可进行轨道电路的标调工作;
选定送、受电端变压器BG2的变比
电码化区段变压器变比应固定,非电码化区段二次电压可微调,各类室内调整变压器、轨道、扼流变压器应注意不要将同名端接错;
选定送、受电端的限流电阻RX、Rs
按通号(99)0047图册调整参考表中的给出数值选定。其中送电端限流电阻RX 应固定不得调整;一送多受调受端平衡时,受电端限流电阻Rs可按需要从零至全阻值调整(不得随意调整,破坏轨道电路整体特性,特别是分路特性)。

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