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      對合蚌線9767AG客運(yùn)專線ZPW-2000A軌道電路故障問題的分析

      2014-02-21 00:44:10殷惠媛
      鐵路通信信號工程技術(shù) 2014年4期
      關(guān)鍵詞:軌面軌道電路接收端

      殷惠媛

      (北京全路通信信號研究設(shè)計院有限公司,北京 100073)

      對合蚌線9767AG客運(yùn)專線ZPW-2000A軌道電路故障問題的分析

      殷惠媛

      (北京全路通信信號研究設(shè)計院有限公司,北京 100073)

      對合蚌線9767AG客運(yùn)專線ZPW-2000A軌道電路的故障問題進(jìn)行分析。

      軌道電路;問題分析;ZPW-2000A

      在合蚌客運(yùn)專線ZPW-2000A軌道電路開通調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)9767AG按照ZPW-2000A軌道電路調(diào)整參考表調(diào)整后,接收端主軌出電壓僅130 mV,遠(yuǎn)低于軌道電路的正常調(diào)整工作值240 mV。現(xiàn)場人員在進(jìn)行了檢查配線、更換設(shè)備等一系列的正常排查措施后,主軌出電壓均未有變化。最終由技術(shù)人員采用將現(xiàn)場測試和計算仿真相結(jié)合的方式,通過進(jìn)行傳輸性能分析查找到了故障原因。本文對9767AG的故障問題進(jìn)行分析。

      1 初步分析

      根據(jù)故障現(xiàn)象,排除配線錯誤、設(shè)備本身故障的情況,初步分析可能的故障原因如下。

      1)機(jī)械絕緣節(jié)側(cè)存在故障點

      9767AG為進(jìn)站口區(qū)段,采用一端電氣節(jié)一端機(jī)械節(jié)結(jié)構(gòu)軌道電路,這種軌道電路結(jié)構(gòu)一般只在進(jìn)站和出站口使用。機(jī)械絕緣節(jié)側(cè)由機(jī)械絕緣節(jié)空心線圈(XKJD)和調(diào)諧匹配單元(PT)構(gòu)成等效電氣絕緣節(jié)的并聯(lián)諧振極阻抗。

      根據(jù)以往經(jīng)驗,現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)械絕緣節(jié)側(cè)PT內(nèi)銅引接片未拆除,或XKJD和PT未按要求并聯(lián)安裝等,造成極阻抗值下降從而導(dǎo)致軌出電壓偏低。

      2)道床漏泄過大(分散漏泄)

      由于該線為新建線且軌出電壓穩(wěn)定偏低,可排除天氣、污染因素造成的道床漏泄過大;但鋼軌扣件系統(tǒng)絕緣不良也可能造成道床漏泄過大,導(dǎo)致軌出電壓偏低。

      3)軌面有短路點(集中短路)

      雖然現(xiàn)場目測軌面無短路點,但可能由于個別扣件絕緣不良造成軌面存在短路點,導(dǎo)致軌出電壓偏低。

      基于以上原因,對該故障問題原因進(jìn)行查找分析。

      2 測試和分析

      2.1 現(xiàn)場測試

      針對可能的故障原因1):將軌道電路接收端倒至機(jī)械絕緣節(jié)側(cè),接收端開路,對軌面各點的電壓進(jìn)行測試;

      針對可能的故障原因2)和3):接收端正常帶載情況下,對軌面各點的電壓、鋼軌電流進(jìn)行測試。

      2.2 仿真計算

      在接收端開路條件下,進(jìn)行以下仿真計算。

      1) 不同道床電阻條件下,對軌面各點電壓進(jìn)行計算;

      2) 道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下,對軌面各點電壓進(jìn)行計算。

      在接收端正常帶載條件下,進(jìn)行以下仿真計算。

      1) 不同道床電阻條件下,對軌面各點電壓進(jìn)行計算;

      2) 道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下,對軌面各點電壓進(jìn)行計算;

      3) 不同道床電阻條件下,對軌面各點電流進(jìn)行計算;

      4) 道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下,對軌面各點電流進(jìn)行計算。

      2.3 對比分析

      通過將測試和仿真計算進(jìn)行對比,分析過程如下。

      1) 接收端開路條件下

      當(dāng)?shù)来搽娮铻?.9 Ω·km時,軌面電壓計算與測試值曲線基本重合,如圖1所示。

      當(dāng)?shù)来搽娮锜o窮大、采用1 Ω分路電阻在第150個點位置進(jìn)行分路時,送受端軌面電壓的幅值和比例與實際測試值最為相近,此時的軌面電壓測試與計算值曲線形狀相近,如圖2所示。

      圖1 接收端開路、不同道床電阻條件下的軌面電壓計算與測試對比圖

      圖2 接收端開路、道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下的軌面電壓計算與測試對比圖

      2) 接收端正常帶載條件下的軌面電壓分析

      當(dāng)?shù)来搽娮铻?.7 Ω·km時,軌面電壓計算與測試值曲線基本重合,如圖3所示。

      當(dāng)?shù)来搽娮锜o窮大、軌面有分路點時,軌面電壓計算與測試值曲線形狀完全不一致,如圖4所示。

      3) 接收端正常帶載條件下的軌面電流分析

      當(dāng)?shù)来搽娮铻?.7 Ω·km時,軌面電流計算與測試值曲線形狀大致相近,如圖5所示。

      當(dāng)?shù)来搽娮锜o窮大、軌面有分路點時,軌面電流計算與測試值曲線形狀完全不一致,如圖6所示。

      3 結(jié)論

      通過將計算與測試值曲線進(jìn)行對比,分析電氣參數(shù)特征符合性,如表1所示。

      表1 電氣參數(shù)符合性對照表

      由接收端開路時的電壓曲線,排除機(jī)械絕緣節(jié)側(cè)設(shè)備故障點。

      圖3 正常帶載、不同道床電阻條件下的軌面電壓計算與測試對比圖

      圖4 正常帶載、道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下的軌面電壓計算與測試對比圖

      圖5 正常帶載、不同道床電阻條件下的軌面電流計算與測試對比圖

      由正常帶載條件下、道床電阻無窮大、軌面有短路點的電流曲線可以看出,當(dāng)有集中短路點時,電流發(fā)生突變;而在實際的測試中,電流未發(fā)生突變,因此可以排除軌面短路的情況。

      圖6 正常帶載、道床電阻無窮大、軌面有短路點條件下的軌面電流計算與測試對比圖

      道床電阻為0.7~0.9 Ω·km時的開路軌面、帶載軌面電壓、帶載軌面電流計算值曲線均與實際測試相符,該值遠(yuǎn)低于客專線路道床電阻值不小于2 Ω·km的規(guī)定。

      因此,綜合以上,結(jié)合道床電阻實測,可以判斷9767AG的故障原因為:因鋼軌扣件系統(tǒng)絕緣不良造成道床漏泄過大。

      This paper analyzes the problems of ZPW-2000A track circuit failure of route 9767AG in He-Bang dedicated passenger line.

      track circuit; problem analysis; ZPW-2000A

      10.3969/j.issn.1673-4440.2014.04.022

      2014-05-15)

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