張 燚 上海鐵路局合肥電務(wù)段
ZPW-2000A無絕緣軌道電路滿足了設(shè)備安全性、穩(wěn)定性、可靠性要求,目前在全路廣泛應(yīng)用,是今后一個時期我們維修的重點(diǎn)對象之一。接收電壓是ZPW-2000A無絕緣軌道電路的一個重要參數(shù),由主軌道接收電壓和小軌道接收電壓組成。接收電壓波動是設(shè)備存在隱患的一種客觀反映,接收電壓波動幅度較大時,會直接導(dǎo)致軌道電路紅光帶的發(fā)生。通過接收電壓波動及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,降低故障發(fā)生概率,有效保證保證ZPW-2000A無絕緣軌道電路穩(wěn)定可靠工作。
加強(qiáng)日常電特性測試和微機(jī)監(jiān)測調(diào)閱,通過軌道電路接收電壓波動情況,可判斷出ZPW-2000設(shè)備存在的潛在隱患。本文是對近年來發(fā)生的ZPW-2000A接收電壓波動案例進(jìn)行分析判斷,旨在為ZPW-2000A設(shè)備維修、維護(hù)工作分享經(jīng)驗(yàn),提供參考。
本文針對2008-2011年來上海局電務(wù)處信號旬報(bào)中發(fā)生ZPW-2000A軌道電路接收電壓波動情況進(jìn)行匯總,并結(jié)合日常該設(shè)備的維修工作,對ZPW-2000A移頻軌道電路接收電壓波動原因進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。ZPW-2000A移頻軌道電路接收電壓波動原因分類以下幾類,如表1所示。從表中數(shù)據(jù)可見電容失效是接收電壓波動的主要原因。接收電壓波動雖然不會直接導(dǎo)致故障,但隨著運(yùn)輸效率的提高,ZPW-2000A軌道電路是區(qū)間關(guān)鍵設(shè)備,因此快速判斷接收電壓波動原因,及時查找設(shè)備的隱患就尤為重要了。
表1 2008.1~2011.10年上海局ZPW-2000A接收電壓波動原因分類統(tǒng)計(jì)
在查找接收電壓波動原因時應(yīng)考慮到軌道電路的數(shù)量、時間、天氣、地理位置、環(huán)境、設(shè)備運(yùn)用情況、施工、外界人為干擾情況。新開通站場還應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)償電容數(shù)量、安裝位置、塞釘電阻、空扼流、等位線位置、WAGO端子連接等方面的驗(yàn)收工作。
補(bǔ)償電容是ZPW-2000A軌道電路的重要組成部分,主要作用是抵消鋼軌的感性,使鋼軌阻抗盡可能呈阻性負(fù)載,其好壞直接影響到軌道電路的傳輸特性。補(bǔ)償電容失效可從接收電壓的波動形式表現(xiàn)出來,例如某站區(qū)間9128G主軌接收電壓從597 mV下降至546 mV;相鄰區(qū)段9116G小軌接收電壓從129 mV上升至193 mV。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),從接收端數(shù)第12個電容不良(共15個)。更換電容后主軌電壓由530 mV上升至586 mV;同時相鄰區(qū)段9116G小軌電壓從193 mV下降至130 mV。
在現(xiàn)場的維修工作中,有很多補(bǔ)償電路失效的案例,分析其失效原因,大多可歸納如下:
(1)由于補(bǔ)償電容風(fēng)吹、日曬、雨淋自然老化會經(jīng)常失效。
(2)因防護(hù)不當(dāng),作業(yè)造成或高速列車沖擊補(bǔ)償電容斷線;
(3)日常維修不到位,補(bǔ)償電容塞釘接觸電阻過大;
(4)補(bǔ)償電容被人為破壞或偷盜。
(5)雷電電壓造成補(bǔ)償電容的損壞。
(6)牽引回流電壓波動形成浪涌電壓過大擊穿補(bǔ)償電容。
在分析補(bǔ)償電容失效時,可根據(jù)主軌、小軌接收電壓測試數(shù)據(jù)判斷電容失效及位置,對數(shù)據(jù)分析時應(yīng)對本軌道主軌道、小軌道以及鄰區(qū)段小軌道的接收電壓結(jié)合起來分析,總結(jié)如下:
主軌道電壓下降達(dá)50 mV,或小軌道電壓變化在10 mV以上時,補(bǔ)償電容失效的可能性較大。主軌道電壓下降,同時小軌道電壓下降較多,那么發(fā)送端第3~5個電容失效的可能性較大。主軌道電壓下降,但小軌道電壓有一定程度的上升,那么靠近發(fā)送端電容失效可能性較大,上升幅度越大越靠近發(fā)送端。主軌道電壓下降較大,本區(qū)段小軌道電壓變化不大,但同時接收鄰軌道小軌道電壓有所上升,那么靠近接收端端電容失效可能性較大,越靠近接收端影響越大。在新開通站場,還存在補(bǔ)償電容漏安裝和電容安裝位置不對的情況,同樣也會使接收電壓降低。
2.2.1 鋼包銅線、接續(xù)線塞釘接觸不良
塞釘接觸不良主要有3個方面原因:塞釘眼孔不圓,塞孔孔徑誤差大,造成塞釘曠動;塞釘頭連接壓力不夠,緊固不良,因車列震動造成松動;塞孔進(jìn)水銹蝕,接觸電阻增大。
塞釘接觸不良會造成接觸電阻不斷變化,接收電壓也隨之波動。接收電壓在過車、雨后波動時,需測試塞釘接觸電阻是否達(dá)標(biāo),通過判斷接收電壓波動時間和接觸電阻測試結(jié)果就可判斷是否為鋼包銅、接續(xù)線塞釘接觸不良造成。
2.2.2 發(fā)射盒、接收盒底座接觸不良
對發(fā)送盒、接收盒底座接觸不良的案例進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),發(fā)送盒不良一是發(fā)送盒在運(yùn)輸過程中有損傷,二是由于日常N+1試驗(yàn)時導(dǎo)致發(fā)送盒未鎖閉到位。
發(fā)送盒底座接觸不良時,功出電壓和接收電壓同時會出現(xiàn)瞬間到零的現(xiàn)象,重新固定和鎖閉好發(fā)送盒即可解決。接收盒底座接觸不良時功出電壓正常,接收電壓出現(xiàn)瞬間到零的現(xiàn)象,重新固定即可解決波動問題。
2.2.3 端子接觸不良
現(xiàn)在ZPW-2000A室內(nèi)外設(shè)備各部端子多數(shù)采用WAGO端子,由于我們不能直觀確認(rèn)WAGO端子是否連接牢固。端子線壓接松動直接會造成主軌接收電壓波動,甚至直接導(dǎo)致故障。新開通、改造站場ZPW-2000A軌道電路存在接收電壓波動時,如果各部電特性都達(dá)標(biāo),那WAGO端子接觸不良可能性較大。
2.3.1 調(diào)諧匹配單元不良
調(diào)諧匹配單元由調(diào)諧部分、匹配部分和電感組成,如圖1所示。調(diào)諧匹配單元不良主要分為調(diào)諧部分和匹配部分不良。
調(diào)諧部分不良最顯著的特征是調(diào)諧單元的零阻抗、極阻抗超標(biāo)。
圖1 調(diào)諧匹配單元原理圖
某站3778G主軌接收電壓年曲線從570 mV逐降為489 mV(如圖2),小軌從126 mV逐升到210 mV。測試發(fā)現(xiàn)3778G接收端調(diào)諧匹配單元零阻抗為0.11 Ω超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)為 0.022-0.079 Ω),更換調(diào)諧匹配單元后測試零阻抗為 0.041 Ω,3778G小軌道電壓降由210 mV降至125 mV,3778G主軌出電壓從489 mV上升到570 mV左右。
圖2 3778G主軌接收電壓年曲線
對于調(diào)諧單元零阻抗、極阻抗超標(biāo)的分析主要是根據(jù)主軌接收電壓長時間的測試數(shù)據(jù)分析對比,利用好微機(jī)監(jiān)測設(shè)備,同時做好設(shè)備的的電特性測試和分析。
匹配部分不良主要是匹配變壓器電氣特性不達(dá)標(biāo)造成。從現(xiàn)場發(fā)生的案例進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)原因是發(fā)送盒進(jìn)潮氣后,匹配變壓器內(nèi)銹蝕造成變壓器不穩(wěn)定,所以接收電壓波動。匹配部分不良時,實(shí)際上匹配變壓器電特性已不達(dá)標(biāo),通過測試 E1、E2、V1、V2 電壓數(shù)據(jù)就能判斷。
2.3.2 空心線圈、空扼流不良
空心線圈主要是平衡牽引電流回流,減少工頻諧波對軌道電路設(shè)備的影響,保證調(diào)諧區(qū)的工作穩(wěn)定性。如果兩個相鄰區(qū)段軌道電路接收電壓同時波動時,對兩區(qū)段之間調(diào)諧區(qū)空心線圈的電特性測試就尤為重要了。
空扼流是平衡兩軌間牽引回流的作用,如果空扼流失效那兩鋼軌間牽引回流會使主軌接收電壓不穩(wěn)定,主軌接收電壓下降幅度較大。在判斷接收電壓波動原因時要考慮波動區(qū)段內(nèi)空扼流是否被盜,電特性測試值是否達(dá)標(biāo)。
2.3.3 發(fā)送盒不良
發(fā)送盒不良主要表現(xiàn)在接收電壓有瞬間到零或者列車在反方向運(yùn)行時波動,不良的發(fā)送盒經(jīng)返廠分析為發(fā)送盒芯片不良。發(fā)送盒不良可根據(jù)微機(jī)監(jiān)測中功出電壓和接收電壓瞬間到零來判斷,觀察衰耗盒發(fā)生表示燈是否有瞬間滅燈也能判斷,但最快捷的方法是更換發(fā)送盒或N+1試驗(yàn)。
2.3.4 鋼包銅線不良
鋼包銅線不良主要外皮破損,銹蝕,老化造成,通過鉗形表測試鋼包銅線通過電流,分析對比數(shù)據(jù)可判斷鋼包銅線是否不良。例如某站8968G主軌接收電壓在577-470 mV之間波動,經(jīng)查8968G發(fā)送端鋼包銅線不良,更換后主軌接收穩(wěn)定在619 mV。
2.3.5 防雷模擬網(wǎng)絡(luò)不良
防雷模擬網(wǎng)絡(luò)主要是模擬一定長度電纜傳輸特性,與真實(shí)電纜共同構(gòu)成一個固定極限長度。如果防雷模擬網(wǎng)絡(luò)不良會造成主、小軌接收電壓下降。例如某站8562G主軌電壓由736 mV下降至571 mV,小軌電壓由127 mV下降至113 mV,經(jīng)查找為防雷模擬網(wǎng)絡(luò)壞,更換后接收電壓恢復(fù)正常。
防雷模擬網(wǎng)絡(luò)不良時主軌、小軌接收電壓會下降,這與電容失效相似,但通過對防雷模擬網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備側(cè)、電纜側(cè)電壓數(shù)據(jù)分析,很快能判斷防雷模擬網(wǎng)絡(luò)是否不良。
2.4.1 積雨、積雪
積雨或積雪會造成道床潮濕,道床電阻隨雨雪的浸入而逐步減小,會引起某個區(qū)域多個區(qū)段同時下降,天晴后同時升高。對于判斷是否為雨雪影響接收電壓應(yīng)考慮軌道電路下降時的天氣因素,還有就是多個區(qū)段同時降低或者升高。
2.4.2 工務(wù)對道床清篩
由于工務(wù)道床清篩后道床漏泄減小,道床電阻會增大,軌道電路的接收電壓會升高,這種現(xiàn)象屬于正常的現(xiàn)象。在電務(wù)部門配合工務(wù)對道床清篩作業(yè)時,我們應(yīng)該預(yù)想到清篩后接收電壓升高。
2.5.1 零散鋼軌、護(hù)輪軌及絕緣不良
工務(wù)常常把零散鋼軌放置在兩軌間并且與主軌并置,有的還與碰主軌扣件相碰。零散鋼軌相當(dāng)于兩軌間放入了一個寬大的鐵板,形成"有電介質(zhì)的平行板電容",在軌間高頻率的信號幅射下,使得軌間阻抗變小,電導(dǎo)增大,泄漏電流增大,軌面電壓降低,接收電壓降低。
護(hù)輪軌在調(diào)諧區(qū)段時,護(hù)輪軌絕緣不良會使該區(qū)域的主軌、小軌接收電壓下降,甚至出現(xiàn)紅光帶。調(diào)諧區(qū)段存在護(hù)輪軌時要特別加強(qiáng)護(hù)輪軌絕緣的測試。
鋼軌護(hù)輪軌扣件松動,碰基本軌會造成主軌電壓不同程度的波動。護(hù)輪軌大多設(shè)置在大橋上面,在電特性測試各部達(dá)標(biāo)情況下,應(yīng)考慮到護(hù)輪軌扣件是否松動。
2.5.2 鋼軌接地
鋼軌接地后接收電壓會大幅下降,甚至導(dǎo)致紅光帶。鋼軌接地可通過測試發(fā)送端和接收端V1、V1電壓,如果發(fā)送端V1、V2電壓正常,接收端V1、V2電壓比正常值低很多,那鋼軌接地的可能性較大。
2.5.3 線路施工
線路撥接、拉軌、應(yīng)力放散等針對鋼軌的作業(yè)施工,會使的ZPW-2000A接收電壓小幅波動,等工務(wù)施工作業(yè)完后,主軌接收電壓波動也同時結(jié)束,判斷是否為施工影響主要是觀察波動是否隨施工結(jié)束而結(jié)束。
通過對ZPW-2000A軌道電路接收電壓波動原因的分析判斷,不難發(fā)現(xiàn)電特性測試與微機(jī)監(jiān)測調(diào)閱相結(jié)合分析的重要性。日常測試時除了測試日常熟悉的測試項(xiàng)目,還要加強(qiáng)塞釘電阻、調(diào)諧匹配單元阻抗、空扼流阻抗、護(hù)輪軌絕緣等項(xiàng)目的測試,并做好數(shù)據(jù)的對比分析。
在新開通站場對補(bǔ)償電容數(shù)量、安裝位置、塞釘電阻、空扼流、等位線位置、WAGO端子連接等方面的驗(yàn)收工作尤為重要。特別是在塞釘電阻的驗(yàn)收時,嚴(yán)格把關(guān),消滅大孔、小孔、塞釘卷邊、塞釘反打等病害。接收器主軌、小軌接收電壓的調(diào)整必須嚴(yán)格按“調(diào)整表”進(jìn)行調(diào)整,對道床泄漏嚴(yán)重、道床電阻變化較大的區(qū)段也要適時按照“調(diào)整表”進(jìn)行調(diào)整。
ZPW-2000A軌道電路室外設(shè)備長期風(fēng)吹熱曬、雨淋,做好各部位的防腐工作尤為重要。防潮工作一直是電務(wù)部門的一項(xiàng)重要工作,對ZPW-2000A軌道電路也不例外,特別是做好發(fā)送端、接收端防護(hù)盒的防潮工作。由于列車速度加快,我們要做好設(shè)備的防護(hù)工作,防止列車沖擊及外界干擾造成設(shè)備不良。
在配合工務(wù)施工時,防止大機(jī)作業(yè)時損傷電容、鋼包銅線;防止鋼軌接地,設(shè)備存在隱患需工務(wù)處理時,積極聯(lián)系工務(wù)克服。加強(qiáng)ZPW-2000A軌道電路的巡視工作,橋上設(shè)備還不要忽視護(hù)輪軌扣件、絕緣的巡視。