023电线网

50hz微电子相敏轨道电路的组成?

023电线网 0

一、50hz微电子相敏轨道电路的组成?

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。

二、25Hz电子相敏轨道电路和25Hz相敏轨道电路有什么不同?

(1)25HZ微电子相敏轨道电路的发送设备与原25H组相敏轨道电路发送设备相同,接收设备由WXJ25型微电子相敏轨道电路接收器替代了远25H组电磁式相敏轨道继电器。25Hz微电子相敏接收器设有红、绿指示灯,便于确认。

(2)接收器的局部电源、轨道电源、二者相位差、轨道接受阻抗、可靠接受电压、防护和参数等与原相敏轨道继电器完全一致。接收器的局部电源由原来的驱动方式改为采样方式,使电源屏局部电源的输出电流大大减少,增强了电源屏的负载能力。接收器的工作电源为直流24V,每套耗电小于100mA。

(3)接收器的返还系数大于90%,不仅提高了轨道电路传输性能,同时也使轨道电路的分路特性得到了明显改善。

(4)接收器具有可靠的项目选择性和频率选择性,不仅可防止50H组牵引电流的干扰,而且对于其他高次谐波的干扰也有同样左右,音儿具有较强的抗干扰能力。

(4)轨道输入采用隔离变压器,时期具有较强的雷电防护能力,原相敏轨道继电器外加过电压防护措施仍然保留。

摘自论文。

三、25hz相敏轨道电路测试方法?

25Hz相敏轨道电路测试方法可以采用以下步骤:

1. 准备测试仪器:示波器、信号源、万用表等。

2. 连接测试仪器:将信号源的输出端连接到轨道电路的输入端,并将示波器的探头连接到轨道电路的输出端,同时将万用表连接到轨道电路的输入端和地。

3. 设置测试参数:将信号源的频率设置为25Hz,幅度设置为适当的值。

4. 测量输出信号:观察示波器上输出信号的波形和特征,并记录相关参数,如峰值电压、频率等。

5. 分析测试结果:根据测量结果分析轨道电路的工作状态和性能是否符合要求。

6. 调整轨道电路:根据测试结果,优化轨道电路的结构或参数,使其能够更好地满足设计要求。

注意事项:

1. 测试前应仔细检查测试仪器和轨道电路的连接是否正确,以避免测试出现误差。

2. 在测试过程中应注意安全,避免电击等事故的发生。

3. 测试结果应记录并保存,以备后续分析和优化。

四、25hz相敏轨道电路的作用?

是指轨道电路受电端的接受设备有两路输入,在轨道电路空闲的情况下,两路输入在满足一定的相位要求时轨道继电器才可以吸起。当轨道电路占用时该相位选择性可以可靠的解决轨道绝缘的防护问题,不会使继电器错误吸起。

轨道电路就是把车站和区间的铁道线路分成许多小的轨道区段,在每个区段的两端加装钢轨绝缘或电气隔离,并接上发送送电设备和接收受电设备,利用两钢轨作为传输导体构成的电气回路。

五、25hz相敏轨道电路各部件作业?

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。

六、25hz相敏轨道电路有哪些继电器?

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。

七、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。

八、50hz轨道电路相位角怎么调?

调整25HZ轨道电路,轨道继电器GJ一般型号是JRJC-70/240二元二位继电器,调整相位角达到轨道线圈和局部线圈相差90度的盒子。 当然防护合的名字,也有消除50HZ牵引回流干扰影响的含义。 是比较新的型号。

九、97型25hz相敏轨道电路怎么区分是否发码?

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

十、25hz相敏轨道电路使用的电子接收器表示灯显示意义?

25hz相敏轨道电路使用的电子接收器表示灯的显示意义

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