UM71无绝缘轨道电路
第一节:UM71无绝缘轨道电路
一、U-T系统
1、 什么叫U-T系统
U-T系统是由UM71轨道电路、TVM300机车信号和超速防护装置组成。即地面设备和车上设备 2、地面设备
地面设备主要由UM71轨道电路和点式设备组成 3、 车上设备
车上设备主要由TVM300机车信号和超速防护装置组成
二、无绝缘轨道电路
1、什么叫做无绝缘轨道电路(UM71轨道电路) 利用电子元件实现轨道电路电气隔离的轨道电路 2、 UM71自动闭塞
区间轨道电路采用UM71轨道电路的自动闭塞 (1) 信号显示方式
UM71自动闭塞一般采用四显示,京广线南段采用了四显示和三显示两种 三显示:采用单机构,灯位由上至下U、L、H排列,有黄灯、绿灯、红灯三
种显示。
四显示:采用单机构,灯位由上至下L、H 、U排列,有黄灯、绿灯、绿黄灯、
红灯四种显示,比较三显示,增加了绿黄灯显示,其显示的意义介乎于绿灯和黄灯之间。
(2) 三显示和四显示的比较
三显示:只可以预告两个闭塞分区空闲,列车运行速度较慢。有一、二接近和一、二离去区段
四显示:可以预告三个闭塞分区空闲,列车运行速度较快。有一、二、三接近和一、二、三离去区段
三、UM71轨道电路采用的载频和低频
1、采用四种载频:1700HZ、2000HZ、2300HZ、2600HZ。
2、载频的使用:1700HZ、2300HZ用在下行线,2000HZ、2600HZ用在上
行线,两种频率间隔交替使用。一般情况下,下行三接近区段A11G(三显示区段为二接近)固定为2300HZ,上行三接近区段C11G(三显示区段为二接近)固定为2600HZ。
3、低频信息:一共有18种低频信息,频率由10.3HZ至29HZ,每种频率相
隔1.1HZ,我国采用了18种,京广南段采用了7种频率。 4、京广南段使用的频率:
(1)G码:反方向运行时使用,频率为27.9HZ,但反方向运行时的三接近
(二接近)的频率不采用27.9HZ,而是根据反方向进站信号机的不同显示发送不同的频率。
连接端子:C—F2
(2)HU码:频率为26.8HZ,连接端子:C—F3 (3)U1码:频率为16.9HZ, 连接端子:C—F12 (4)U2码:频率为14.7HZ,连接端子:C—F14 (5)LU码:频率为13.6HZ,连接端子:C—F15 (6) UU码:频率为18HZ,连接端子:C—F11 (7)L码:频率为11.4HZ,连接端子:C—F17 轨道电路发码示意图:
LLLLUUH11.4HZ11.4HZ11.4HZ11.4HZ10.3HZ10.3HZ15.8HZ15.8HZ26.8HZ26.8HZ
四:UM71轨道电路长度的确定
京广线南段是按道床电阻1.0欧姆/公里设计的,轨道电路最大传输距离为900米,而每个闭塞区段一般有1500米左右,因此每个闭塞区段分为两个闭塞小分区,一些特殊区段(道床电阻小,如隧道区段)是按道床电阻0.6欧姆/公里设计的,最大传输距离为500米。
五、电气绝缘节的工作原理
F1型调谐单元对于本侧频率F1呈现容性,并与钢轨、SVA的综合电感构成并联谐振电路,呈现较高阻抗,本区段的频率可以在本区段传输,而对另一侧的频率F2为串联谐振,呈现很低阻抗,相当于短路线,阻止邻近区段F2的信号在本区段传输。
F2型调谐单元对于本侧频率F2呈现容性,并与钢轨、SVA的综合电感构成并联谐振电路,呈现较高阻抗,本区段的频率可以在本区段传输,而对另一侧的频率F1为串联谐振,呈现很低阻抗,相当于短路线,阻止邻近区段F1的信号在本区段传输。
六、UM71轨道电路的主要组成部分
组成:主要由发送器、接收器、调谐匹配单元、空心线圈、电缆模拟网络盒、继
电器、PTYL23-1型电缆和相关的连接线组成。
组成框图:
BATAdPTYL23-1电缆分线盘BATAd模拟网络盒模拟网络盒方向电路(ZXJ、FXJ)接收器发送器
继电器
第二节:UM71轨道电路各种设备的工作原理、规格、和电气特性
一、发送器
1、作用:产生四种载频信息和18种低频信息,调整轨道电路。 2、工作原理简介 附框图: FSK 编码发生器 FCO ÷2的7方移频振荡器 检查 CO 倍分频 控制开关 与门 编码控 制条件 ×2的7方倍分频 放大 fo±11HZ 输出 差频1000HZ检查 FX 辅助发生器 AX (Fax=fco+1000HZ) 发送器主要由COAX板、PIK1板、PIK2板、PRAL板、AMP2板组成。 COAX板:产生两个高频信号(FCO=128*VLF)和FAX=FCO+1000) PIK1板:产生移频信号,实现差频检查、放大,控制与门输出。
PIK2板:从移频振荡器提取低频信息进行128倍频,输入到差频电路进行检查
PRAL板:前置放大器
AMP2板:功率放大器。其T1、T2可以检测发送器内部工作是否正常。正常为直流10V。
原理:它由一个继电器接点构成的编码控制条件控制两个低频信号发生器,CO编码发生器和AX辅助发生器,分别产生FCO和FAX信号。FCO信号的频率fco=10.3×27—29×27HZ即1318.4—3712HZ。FAX信号的频率Fax=fco+1000HZ,即2318.4—4712HZ。FCO信号经27分频得到10.3—29HZ的低频调制信号FC。由FC信号控制移频振荡器的控制开关,控制移频振荡器产生FSK移频信号fo±11HZ。同时由移频振荡器的控制开关提取低频调制信号FC’,经过×27倍频得到频率为fco=fc×27HZ的信号FCO’。当电路工作正常时,FCO’与FCO的频率相同,即fco’=fco。利用FCO’和FAX差频1000HZ的关系,将FCO’和FAX信号输入差频1000HZ检查,输出一直流信号,作为检查与门的一个控制条件。于是FSK移频信号通过检查与门,经放大输出。因此发送设备通过两路低频信号校核,可检查低频调制信号频率的正确性。 3、电气特性
工作电源:22.5~28.8V
载频:V1F1 1700HZ±1.5HZ V1F2 2300HZ±1.5HZ V2F1 2000HZ±1.5HZ V2F2 2600HZ±1.5HZ 频偏11HZ
低频:可产生18种低频,误差±30mHZ 空载电源损耗(28.8V):<500mA 短路电源损耗(28.8V):<10.5A
额定电源损耗(25V电源,400负载,1级输出):5.55A±0.25A 输出电压:共有10级输出,最高176±4V,最低18V 最大输出功率:70w 最大输出电流:400mA 输出信号消失时间(25V):2.1秒 码间转换时间(如从F18到F17):400ms 输出变压器(功出):
9782618VVVVVT1T254321
电平 1 2 3 4 5 输出端 S1-S2 S1-S2 S1-S2 S1-S2 S1-S2 跨接跳线 11-9 12-1 11-9 12-2 11-9 12-3 11-9 12-4 11-9 12-5 3221
电压V 65 57 46 39 31 电压V 电平 175 157 136 110 77 6 7 8 9 10 输出端 S1-S2 S1-S2 S1-S2 S1-S2 S1-S2 跨接跳线 11-4 12-1 11-5 12-3 11-4 12-2 11-3 12-1 11-5 12-4
3、后视图:
M:耐压测试
A+、A-、A1+、A1-:电源端子 C:编码公共端
F1~F18:低频编码端子 S1、S2:功出端子
1、2、3、4、5、9、11、12:输出电平调整端 T1、T2:发送器内部测试端子,直流10V左右。 二、接收器
1、作用:检查轨道电路空闲、区分载频信号、检查低频信号,调整轨道电路。 2、工作原理
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