MPB2000G型站内电码化系统.doc
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1、MPB-2000G型站内电码化系统用户手册固安信通铁路信号器材有限责任公司目 录第一章 系统概述1第一节 系统简介1一、特点及功能1第二节 工程设计2一、 设计原则2二、 站内MPB-2000G股道叠加电码化电容计算4三、 电码化电缆及配线的选择6第二章 二线制电化区段25Hz相敏轨道电路预叠加MPB-2000G电码化8第一节 设计说明8 一、设备安装说明8 二、其他说明10 三、二线制电化区段25Hz轨道电路叠加MPB-2000G电码化电路图11第二节 设备构成及安装11 一、ZP.F-G发送器13 二、NGL-T型室内隔离盒 22 三、WGL-T型室外隔离盒 25四、BMT-25型室内调整
2、变压器28五、ZPW.TFG型股道发送调整器 30六、RT-F型送电调整电阻盒32七、RT-R型受电调整电阻盒34 八、WGFH型室外隔离防护盒36九、MGFL-T型室内轨道电路防雷组合38十、HF3-25型防护盒40十一、主要设备清单42第三节 现场开通44 一、电码化轨道电路联调44 二、测试内容47 三、开通测试记录48 第一章 系统概述第一节 系统简介“MPB-2000G型半自动闭塞区段车站电码化系统”是针对半自动闭塞区段应用特点,按照ZPW-2000(UM)等系列轨道电路技术规范开发的适用于半自动闭塞区段的车站电码化系统。一、 特点及功能“MPB-2000G型半自动闭塞区段车站电码化
3、系统”由站内电码化和接近区段轨道电路两部分组成,其中站内电码化采用ZP.F-G型移频发送器和成熟的站内电码化器材,接近区段采用ZPW-2000系列轨道电路,发送设备采用ZP.F-G发送器。站内电码化和半自动闭塞接近区段轨道电路的发送采用N+1冗余,接收采用双机热备的工作方式,提高了系统的可靠性。ZP.F-G发送器具有8种载频,运用大规模集成电路技术平台,采用直接数字频率合成(DDS)、发码源闭环检查结构设计,完成信号合成、电压幅度、载频及调制频率的反馈检查,具有自我诊断功能。ZP.F-G发送器核心电路采用可编程门阵列器件(FPGA),不需数据调入内存顺序执行,可避免软件造成的死机问题,提高可用
4、度。设备接口定义与ZPW-2000A一致,而且技术指标相同,系统具有集成度高、结构简单、性价比高等特点,便于工程设计、施工和用户使用。“MPB-2000G型半自动闭塞区段车站电码化系统”基于半自动闭塞区段的实际情况,将接近区段与站内电码化融合在一个系统中一体化设计,统一考虑设备的冗余技术,统一考虑设备的安装,配置紧凑、实用,节省机柜和房屋投资,具有较好的性能价格比。第二节 工程设计一、设计原则1、 正线接发车进路为“逐段预发码”,保证列车在正线接发车进路行驶的全过程,地面电码化能不间断地发送机车信号信息。侧线区段为占用叠加发码。2、 电码化发送设备载频设置:下行方向为1700-1,上行方向为2
5、000-1。3、 接车进路、侧线股道分别设置两套ZP.F-G发送器。4、 站内电码化发送设备(包括接近区段轨道电路发送设备)按N+1冗余方式设计。5、 电化、非电化区段机车信号入口电流均满足:载频为1700Hz、2000Hz、2300Hz时为不小于500mA,载频为2600Hz时为不小于450mA。6、25 Hz相敏轨道电路预叠加MPB-2000G电码化时,考虑了受电端移频信号最大串入量后,电码化轨道电路在道碴电阻为1.0 km,并安装补偿电容时极限长度可达1.2 km,入口电流能够满足机车信号接收灵敏度的要求。7、 480轨道电路预叠加MPB-2000G电码化时,电码化轨道电路在道碴电阻为1
6、.0 km,并安装补偿电容时极限长度可达1.2 km,入口电流能够满足机车信号接收灵敏度的要求。8、 当同时发送25 Hz(或50 Hz)轨道电路信息、MPB-2000G电码化信息时,电缆内的合成电压不超过电缆允许的最高耐压500 V。9、逐段预叠加发码时,任一瞬间股道发送调整器的每一路移频输出只接向一段电码化轨道电路,从而确保了入口电流值及发送不超负荷。各轨道电路采用并联接入的叠加发码方式,应能确保彼此互不相混。10、25Hz电码化轨道电路室外送、受电端BG2-130/25轨道变压器端子固定,只需送电端室内调整。11、50Hz交流连续式电码化轨道电路室外送电端BG1-80轨道电源变压器和受电
7、端BZ4-U轨道中继变压器端子固定,只需送电端室内调整。12、 为实现叠加发码而采用的隔离设备,当出现铁路信号技术中规定的任何故障时,能确保移频机车信号信息串入轨道继电器(包括JRJC1-70/240二元二位轨道继电器和JZXC-480轨道继电器)两端电压,不使继电器错误励磁,故隔离设备故障后电码化信息不会使继电器错误励磁,即隔离设备具有“故障-安全”性能。13、 电码化轨道电路不降低原轨道电路的基本性能及自动化技术水平。二、站内MPB-2000G股道叠加电码化电容计算1、设置方法补偿电容值选择载频1700Hz、2000Hz时补偿电容值:80F; 载频2300Hz、2600Hz时补偿电容值:6
8、0 F。设置方法:等间距: 数量: =N+ AN: 百米的位数A: 个位、十位数为0时为0; 个位、十位数不为0时为1。 图1 轨道电路补偿电容布置示意图2、举例计算 L=900m N=9 A=0 =9+0=9 L=920m N=9 A=1 =9+1=10 图2 轨道电路补偿电容布置举例示意图3、安装方法补偿电容安装于钢轨线路上,利用配套防护装置固定于枕木侧面,钢轨连接采用塞钉方式。 三、电码化电缆及配线的选择1、采用送电端发码时,自继电器室内至室外送电端变压器箱间,需单独使用一对电缆芯线。2、为防止移频串音干扰提供解决措施:(1)下列配线需使用扭绞塑料线:发送器的功放输出与匹配防雷间;发送器
9、的低频控制线与编码电路间; 发送器载频或低频中继本架组合间。(2)下列两处采用 PZY22型四芯组综合扭绞电缆:发送盒功放输出由分线盘至室外送、受电端变压器箱内端子间。电缆芯线使用四芯组成对(12、34)配线。室内外电缆在分线盘上对接时,应符合A 、B 端接续要求,铠装外皮应接地良好。3、电缆的使用要求(1)所有电缆均应采用线径为1.0mm具有星绞组对称综合扭绞电缆。非电化区段可采用塑料护套非屏蔽型电缆,电化区段必须采用屏蔽性能好的金属护套电缆。(2)相同载频的发送线对不能设在同一星绞组内;发送线对应设在星绞组的对角线对上。(3)电码化备用芯线应采用星绞组线对。第二章 二线制电化区段25Hz相
10、敏 轨道电路预叠加MPB-2000G电码化第一节 设计说明一、设备安装说明1、发送器发送器放置于站内移频柜的托盘上,每个组合位可放置四台发送器。2、送电端(1)送电端室内隔离设备送电端室内隔离盒需放置在托盘上,占用一个组合位置,每个标准组合可放置室内隔离盒NGL-T、BMT-25各三台及RT-F送电调整电阻盒一台。(2)送电端室外隔离设备送电端室外隔离盒WGL-T需放置在XB2变压器箱中,每个变压器箱可放置一个隔离盒、一个电阻和一个轨道变压器。3、受电端(1)受电端室内隔离设备受电端室内隔离盒需放置在托盘上,占用一个组合位置,每个标准组合可放置 NGL-T五台及RT-R受电调整电阻盒一台。(2
11、)受电端室外隔离设备受电端室外隔离盒WGL-T需放置在XB2变压器箱中,每个变压器箱可放置一个隔离盒和一个轨道变压器。4、室外防护盒室外防护盒WGFH放置在XB变压器箱中。作为送电端室外隔离设备使用时,每个变压器箱可放置一个室外防护盒、一个电阻和一个轨道变压器。作为受电端室内隔离设备使用时,每个变压器箱可放置一个室外防护盒、一个轨道变压器。5、股道发送调整组合一个股道发送调整组合(ZPW.TFGZ)可放置六台ZPW.TFG股道发送调整器(2路输出,含限流电阻),占用一个组合位置。6、室内轨道电路防雷组合一个室内轨道电路防雷组合(MGFL-T)可放置36个NFL1(德国OBOV20-C/1)或N
12、FL2(德国盾牌DGT385)防雷模块,占用一个组合位置。7、室内隔离设备的使用(NGL-T)1700HzAT13-AT17 2000HzAT13-AT16 2300HzAT13-AT7 2600HzAT13-AT6 8、25Hz室内调整变压器BMT-25的使用叠加电码化时室外设备固定端子,室内用BMT-25对轨道电路进行调整,调整范围为10V-180V(现为5V-180V)。9、电码化轨道电路器材的使用(1)扼流变压器:BE1-400/25、BE1-600/25、BE1-800/25。(2)轨道变压器:BG2-130/25。(3)防护盒:HF3-25。25Hz轨道电路使用1、3端子,2-6-
13、7-8连接; MPB-2000G站内电码化使用1、3端子,5-8连接。(4)空扼流变压器的使用:BG2-130/25二次侧使用1、3(连接3、1)与BE1-600/25扼流变压器信号侧连接,BG2-130/25一次侧使用1、4(连接1-2、3-4)与空扼流补偿器BCQ-U连接。二、其他说明1、因为正线采用预叠加发码,所以正线的每个区段无论发码与否送、受电端均需设置隔离设备,一送多受分受需设置隔离设备。2、电码化发送设备采用的电缆和电线按要求使用。三、二线制电化区段25Hz轨道电路叠加MPB-2000G电码化电路图(见附图2)第二节 设备构成及安装电化区段正线采用预叠加发码方式,股道采用叠加发码
14、方式。电化区段电码化设备由ZP.F-G移频发送盒,室内防雷单元,送、受电端室内、外隔离器,扼流变压器,轨道变压器,HF3-25型防护盒等构成。 适用环境 周围环境温度:-5+40(室内)、-30+70(室外) 周围环境相对湿度:不大于95%(25) 大气压力:70106 kPa( 相当于海拔3000 m以下) 使用与维护 产品在使用前应检查绝缘情况、电气指标,检查合格后再投入使用。 产品在使用中应定期检查接线是否良好。 贮存 产品的贮存环境应通风良好,周围无有害物质,注意防潮。 产品贮存超过半年以上,应开箱通风并进行外观检查,超过一年应检查其电气指标。一、 ZP.F-G 发送器1、作用用于产生
15、高稳定、高精度的移频信号。 产生18种低频信号、8种载频(上下行各四种)的高精度、高稳定的移频信号。 产生足够功率的移频信号。 调整轨道电路。 对移频信号特征的自检测,故障时给出报警及N+1冗余运用的转换条件。2、 外形尺寸及外形图外形尺寸:长宽高=310mm152mm166mm。如图3所示。图3 ZP.F-G型发送器外形图3、发送电平级电压(见表1)表1 发送电平级电压电平级连接端子电压(V)11-12 9-1117022-12 9-1115633-12 9-1113544-12 9-1111055-12 9-117761-12 4-116273-12 5-115882-12 4-11469
16、1-12 3-1135104-12 5-1133注:区间常用 15电平级站内电码化:固定用1电平级4、发送器“N+1”冗余系统原理 发送器外线连接示意图(见图4)图4 发送器外线连接示意图 发送器端子代号及用途说明(如表2)表2 发送器端子代号及用途说明序号端子代号用途1D地线2+24-1+24V电源外部引入线3+24-2载频编码用+24V电源(+1FS除外)4024-1024电源外部引入线5024-2备用617001700Hz载频720002000Hz载频823002300Hz载频926002600Hz载频10-11型载频选择11-22型载频选择12F1F1829Hz10.3Hz低频编码选择
17、线1315、9、11、12功放输出电平调节端子14S1、S2功放输出端子15T1、T2测试端子16FBJ1、FBJ2外接FBJ (发送报警继电器端子) 发送器“N+1”冗余系统原理接线图(见附图1)5、发送器插座板底视图(见图5)DS1F1F2S2F3F411F5F612F7F89F9F105F11F124F13F143F15F162F17F18126002300024-120001700024-2-2-1T1FBJ-2FBJ-1T2+24-2+24-1图5 发送器插座板底视图6、技术指标 低频频率:10.3+n1.1Hz ,n=017,即:10.3Hz、11.4Hz、12.5Hz、13.6H
18、z、14.7Hz、15.8 Hz、16.9Hz、18Hz、19.1Hz、20.2Hz、21.3Hz、22.4Hz、23.5Hz、24.6Hz、25.7Hz、26.8Hz、27.9Hz、29Hz。 载频频率下行:1700-1:1701.4 Hz,1700-2:1698.7 Hz;2300-1:2301.4 Hz,2300-2:2298.7 Hz;上行:2000-1:2001.4 Hz,2000-2:1998.7 Hz;2600-1:2601.4 Hz,2600-2:2598.7 Hz。 频偏11 Hz 输出功率110 W(400 负载)7、绝缘特性a绝缘耐压:插座各端子封连后对外壳之间应能承受交
19、流50Hz、1000V历时5s无击穿、闪络现象或绝缘介质显著发热等现象。重复试验时的电压值应为原电压值的75。b绝缘电阻:各端子对外壳绝缘电阻不小于200M。c适用环境 环境温度;-5+40。环境湿度:不大于95(+30时)。 大气压力:70kPa106kPa(相当于海拔3000米以下)周围无腐蚀性金属和引起爆炸危险的有害气体。 8、测试项目及方法 测试接线(见图6)图6 测试接线图端子位置见:发送器插座板底视图测试步骤 通过连接相应端子,选择所需载频。 开启直流稳压电源,经过约5 s的延迟,发送“工作”表示灯亮,FBJ励磁。表示发送器工作正常。 在信号输出端S1、S2测量输出电平、载频频率及
20、低频频率。用万用表电压档,在FBJ励磁线圈上测量继电器的电压。 测量各引线端子与金属外壳导电部分绝缘电阻,应满足200 M。9、ZP.F-G型发送器的故障处理方法:低频指示灯不亮,发送器没有功出电压时,可判断发送器低频回路故障,更换新盒子后故障仍存在,可排除盒子内部故障,应对盒子的低频接点电路进行检查;低频指示灯不亮时,功出电压正常,可判断为指示灯故障,应更换一台发送器。 载频指示灯不亮、载频方式选择指示灯不亮的故障现象及故障处理情况与低频指示灯不亮的方法相类似。 频率指示灯正常,功出端没有功出电压,首先检查接插件上的功率跳线是否连接正确并接触良好,排除外部接线故障后仍没有功出电压,可判断为发
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