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6502车站电气集中设计说明(3)

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湖南高速铁路职业技术学院毕业设计

2.3.1. 电缆网络连接设备的类型

电缆网络连接设备,包括各种电缆终端、分向电缆盒、变压器箱等。这些箱盒用于电缆的接续、分向或电缆与设备之间的连接用。

①终端电缆盒主要用于轨道电路、转辙机、矮型色灯信号机等设备处,它分为HZ0、HZ6、HZ12、HZ24四种型号。终端电缆盒的6柱端子编号,均是从近基础端开始,顺时针依次编号。对于HZ12、HZ24有两根电缆引入时,近信号楼侧、芯数较多的电缆需要由主管引入;远信号楼侧、芯数较少的电缆需要由副管引入;给终端电缆盒配线时,应先配主管,后副管。

②分向电缆盒主要用于干线电缆分歧处,它分为HF-4、HF-7两种型号,其中“4”与“7”表示该分向电缆盒最多可以同时向几个方向分歧电缆数。HF-4、HF-7电缆盒子均是面向信号楼方向,从“1点钟”位置开始顺时针依次编号的。HF-7电缆盒的外圈7个6柱端子编完号后,再编内圈的4个6柱端子,顺序与外圈相同

③变压器箱主要用于轨道电路的送、受电端,以及高柱色灯信号机处等。其类型分为XB1及XB2两种型号。变压器箱的编号应站在变压器引线口一侧,自右向左依次编号,靠箱壁侧为奇数端子,靠设备侧位偶数端子。当端子使用数不多时,可将右侧第一个二柱端子拆除,从第二个二柱端子开始编号。这样可以避免因第一个二柱端子离引接线螺栓太近不便施工维护。变压器箱引入电缆,一般按电缆芯数多少顺序,由右向左(站在引线口一侧看)依次从灌胶室底部电缆引入口引入;

④当需要串接其他室外信号设备时,连接设备的类型可能会因为自身的电缆引入孔和接线端子的容量不能满足要求而更换。在选择连接设备时应尽可能选择较为合适的。

2.3.2. 电缆长度和芯数及走向

选择电缆径路从电缆走向入手,综合考虑如何节省电缆和便于施工和维修。将电缆径路选择在通过障碍物少、两设备间距最小的地方,尽可能减少迂回径路;严格按照“同频的发送与接收、检测线对不同缆;同频的发送或接收、检测线对不同组”原则布置电缆。计算电缆长度时综合考虑电缆走向、设备之间的距离及各端电缆的备用量等参数。

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? 电缆径路的选择。选择电缆径路应考虑节省电缆和便于施工和维修。电缆径路应重点考虑的内容如下:

①电缆径路尽量选择在线路的外侧,或在线间距不少于4.5米的线路间;② 电缆径路选择在通过线路及障碍物最少、两设备间距最短,且不妨碍线路及其他建筑物的扩建;

③当电缆径路必须穿越股道时,应避开道岔岔尖、辙叉心和钢轨接头处; ④电缆径路应避开: a. 砾石堵塞的地方;

b. 土壤松软、可能发生塌陷的地方; c. 有酸、碱、盐性等化学腐蚀物质地带; d. 坚石、沼泽和污水坑地带;

e.热力、煤气、液体燃料等管道正上和正下方;

? 在一般情况下,信号电缆和通信电缆,高、低压电力电缆应分设在不同的两个沟槽布放;特殊情况下,在加装隔离措施后,信号电缆盒高、低压电力电缆可以在同一沟、槽内分别布放; ? 施工时,尽量安排所有电缆一次同沟埋设。

? 电缆网络的构成。1、信号机电缆网络:

①本站使用的调车信号机点灯用导线数为3芯、进站信号机用8芯、两方向兼调车出站信号机用8芯;

②为了方便维修,每架列车信号机的变压器或电缆盒内均引入一对电话线;

③为防止因列车信号灭灯而影响列车作业,每个咽喉都设置一套主灯丝断丝报警电路,监督列车信号灯泡主灯丝是否完好。每架列车信号机的主灯丝报警用的两根导线可以并接后引入信号楼。当列车信号机需要同时点亮两个灯光时,需要单引一根导线进入信号楼。此外,带进路表示器的信号机还需要单引一根导线;

④高柱信号机用的信号变压器和灯丝转换继电器均放置在信号机构内,占用端子较多,串联其他设备时,重点考虑箱盒内端子容量;

⑤矮型信号机的信号变压器和灯丝转换继电器放置在信号机构内,避免占

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用电缆盒端子。 2、道岔电缆网络:

①本站选用S700K型交流电动转辙机,每台转辙机需要5根控制线;②为维修的方便,每台转辙机用的电缆盒均引入两芯电话线,并由分向盒并接后引入信号楼。

3、轨道电路送、受电网络:

①非电码化交流连续式轨道电路送电端设一个BG1-50型变压器和一个2.2Ω的可调电阻,放置在XB1型变压器箱内。单送电端放在XB1型变压器箱内;一送一受电端也可以放入XB1型变压器箱内;双送电端需设两个BG1-50型变压器和两个2.2Ω的可调电阻,设备较多需放置在XB2型变压器箱内;

②非电码化交流连续式轨道电路一送一受受电端设置的BZ4型变压器体积较小,可放置在终端电缆盒内。单受电端可用HZ12型电缆盒,双受电端需设置两个BZ4型变压器,因此需拆除一块6柱端子。一送多受受电端还需要接入一个2.2Ω的可调电阻,因此需放置在XB1型变压器箱内;

③非电码化二线制交流连续式轨道叠加电码化的送电端,需设置一个BG1-80A型变压器和个2.2Ω的可调电阻,以及一台FWGL-T型室外隔盒,放置在XB1型变压器箱内;

④非电码化二线制交流连续式轨道叠加电码化的受电端,需设置一台BZ4-U型变压器、一台FWGL-T型室外隔盒,多受电端还需设置一个2.2Ω的可调电阻,放置在XB1型变压器箱内;

⑤叠加电码化的一送多受区段的非发码的送、受电端、尚需增设一台WGFH型室外隔盒,放置在XB1型变压器箱内。

4、为防止相互干扰,室外信号机、转辙机、非电码化区段轨道电路送点、受电以及叠加电码化区段的发送、检测用电缆芯线,要分别单独构成电缆网络。

5、根据连接室外设备所用的导线数量,分别统计各种室外信号设备所用的导线总数。各种设备导线分束时应满足HF-7型分向盒的电缆引入孔孔径要求,因此对于非音频导线最多以42根导线合用一根干线电缆(选用48芯备用6芯)、对于音频导线最多以28芯B电缆合用一根干线电缆。

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?电缆网络概况

①本站上行咽喉有进站信号机2架,每架信号机需电缆8芯,共需16芯。出站兼调车信号机4架,每架需电缆8芯,共需32芯。列车信号机的灯丝报警由信号楼内引出1芯,每架列车信号机均有第二灯丝继电器还需各引2芯线作灯丝报警回线引入室内,合计4芯。4架出站兼调车信号杨的灯丝报警由信号楼内引出2芯,每架列车信号机均有第二灯丝继电器还需各引2芯线作灯丝报警回线引入室内,合计10芯。调车信号机有4架,每架需3芯,共12芯。上行咽喉共需信号机用电缆74芯,考虑电话线及备用芯线,分为2根34芯、一根44芯干线电缆。将两根34芯电缆在坐标496m处引出,44芯电缆在坐标407m处引出。

②上行咽喉采用S700K型转辙机,每组道岔采用五线制道岔控制电路(不考虑加芯时),且全咽喉均为可动心轨,则每组道岔需电缆20芯。全咽喉共有6组道岔需要电缆芯数为120芯,考虑电话线及备用芯线,将本咽喉道岔用电缆分为3根42芯干线电缆。道岔干线电缆分别在坐标618m、598m、493m处引出。

③上行咽喉有一送一受轨道区段4段,一送双受区段2段,股道送电端2个,股道受电端2个。上行咽喉的两条直向接、发车进路和股道均考虑闭环电码化,确定受电端为电码化发码端(一送双受轨道电路侧线受电端不发码),送电端为电码化检测端。发送端共有8个,检测端共有10个。根据内屏蔽数字信号电缆使用原则“两个频率相同的发送与接收、检测不能合用一根电缆;两个频率相同的发送或者是接收、检测可以合用同一根电缆,但不能合用同一屏蔽四线组”。上行咽喉的发送用一根SPTYWPA23-28B型干线电缆,从坐标407m处引出。上行咽喉的检测用一根SPTYWPA23-21B型干线电缆,从坐标407m处引出。

④本站下行咽喉有进站信号机2架,每架信号机需电缆8芯,共需16芯。出站兼调车信号机4架,每架需电缆8芯,共需32芯。列车信号机的灯丝报警由信号楼内引出1芯,每架列车信号机均有第二灯丝继电器还需各引2芯线作灯丝报警回线引入室内,合计6芯。4架出站兼调车信号机的灯丝报警由信号楼内引出2芯,每架出站兼调车信号机均有第三灯丝继电器还需各引2芯线作灯丝报警回线引入室内,共10芯。调车信号机有5架,每架需3芯,共15芯。全咽喉共需信号机用电缆77芯,考虑电话线及备用芯线,分为2根30芯、一根14芯

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干线电缆。将两根48芯电缆在坐标443m处引出,42芯电缆在坐标532m处引出。

⑤下行咽喉全咽喉均为可动心轨,则每组道岔需电缆20芯。全咽喉共有6组道岔需要电缆芯数为120芯,考虑电话线及备用芯线,将本咽喉道岔用电缆分为3根42芯干线电缆。道岔干线电缆分别在坐标542m、559m、668m处引出。

⑥下行咽喉有一送一受轨道区段4段,一送双受区段2段,股道送电端2个,股道受电端2个。下行咽喉的两条直向接、发车进路和股道均考虑闭环电码化,确定受电端为电码化发码端(一送双受轨道电路侧线受电端不发码),送电端为电码化检测端。发送端共有8个,检测端共有10个。根据内屏蔽数字信号电缆使用原则,将下行咽喉的发送用一根SPTYWPA23-28B型干线电缆,从坐标443m处引出。上行咽喉的检测用一根SPTYWPA23-21B型干线电缆,从坐标443m处引出。

⑦道岔、信号、发送、检测等干线电缆需要经过分向电缆盒分歧出分支电缆、末端电缆最后连接到终端电缆盒和变压器箱。道岔、信号、发送、检测等分向电缆盒分别用“C”、“X”、“FS”、“JC”在右下角连缀阿拉伯数字“1”、“2”等标注分向电缆盒的序号(分向盒编号与道岔命名方式一样)作为分向电缆盒的名称。名称下方的数字是分向盒的坐标。分向电缆盒、终端电缆盒等连接设备均安装在便于维修的线路侧。

⑧分支电缆、末端电缆径路尽可能的避免迂回,当电缆需要穿越股道时,电缆集中穿越股道,减少打过道的次数。

⑨提速道岔的分向电缆盒设置在靠近信号楼侧,提速道岔每个牵引点的电动转辙机都需要一个HZ24电缆盒与之连接,每组道岔的四个终端电缆盒需要一个HF-4或HF-7将电缆汇总。

2.3.3. 电缆网络计算

电缆网络构成之后,为了合理地选用电缆,应进行电缆长度和电缆总芯数的计算。

? 电缆长度计算

电缆长度计算公式:

L=(l+X×G+a)×1.02

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