翁曉韜
(上海地鐵維護(hù)保障有限公司車輛分公司,上海 200235)
電子門控單元(EDCU)應(yīng)用于上海地鐵多條線路中,隨著EDCU使用年份的增加,其故障率急劇上升。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅在2011年由EDCU引起的車門故障占到了車門總故障的75.2%,嚴(yán)重影響地鐵運(yùn)營(yíng)。
針對(duì)這一情況,對(duì)EDCU各類型的故障進(jìn)行了分類梳理(表1),其中兩類故障發(fā)生率較高:一是工作電源故障,發(fā)生率為40%;二是零速回路故障,發(fā)生率為47%,應(yīng)重點(diǎn)排除。
零速回路的作用是當(dāng)列車停穩(wěn)后,車輛的零速列車線得電為高電平(110V),該信號(hào)通過(guò)接口送到EDCU內(nèi)部的零速控制回路中,以控制開(kāi)門動(dòng)作。這一控制回路主要由安全繼電器K1、可調(diào)穩(wěn)壓芯片TL431、場(chǎng)效應(yīng)管BUZ60、穩(wěn)壓管ZPY27、二極管4007、電容C47等組成。
當(dāng)EDCU接收到車輛零速信號(hào)后,經(jīng)過(guò)二極管、分壓電阻、場(chǎng)效應(yīng)管給電容C47充電,由于電容兩端電壓不能跳變,所以電壓波形呈指數(shù)形式上升,由于此時(shí)三段可調(diào)穩(wěn)壓電路的輸入電流小于輸出電流,所以可調(diào)三端穩(wěn)壓電路不起作用。同時(shí)另外一路通過(guò)限流電阻和穩(wěn)壓管ZPY27,將三端穩(wěn)壓芯片TL431的輸入端鉗在27V,根據(jù)芯片手冊(cè),輸入27V內(nèi)部基準(zhǔn)電壓為2.5V。當(dāng)電容C47兩端電壓上升到使可調(diào)式穩(wěn)壓電路達(dá)到電流平衡時(shí),穩(wěn)壓電路開(kāi)始限壓,將電容C47兩端電壓限制在20V,由于穩(wěn)壓芯片的輸出端和零速繼電器的線圈是并聯(lián)關(guān)系,這樣的話就將零速繼電器線圈電壓限制在20V,此時(shí)零速繼電器開(kāi)始工作,常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,為開(kāi)關(guān)門做好準(zhǔn)備。
場(chǎng)效應(yīng)管BUZ60作用是有源負(fù)載的作用,因?yàn)榱闼傩盘?hào)是110V,而安全繼電器線圈的額定電壓是20V,如果簡(jiǎn)單的用電阻進(jìn)行分壓,受溫度和電源電壓波動(dòng)的影響很大,所以依靠穩(wěn)壓管ZPY27將場(chǎng)效應(yīng)管的柵源極電壓鉗在2V左右來(lái)替代電阻的作用。零速控制回路工作原理圖如圖1所示。
對(duì)零速控制回路故障的EDCU進(jìn)行分解和研究后,發(fā)現(xiàn)2個(gè)1.5K分壓電阻R30、R31底部的基板有明顯的燒灼痕跡(如圖2),由于基板過(guò)熱引起貼片安裝二極管D58脫落或基板燒穿導(dǎo)致零速控制回路斷開(kāi),安全繼電器K1不工作,EDCU發(fā)生零速控制回路故障。經(jīng)分析得知其故障源如下。
圖1 零速控制回路工作原理圖
圖2 零速控制回路故障的EDCU
(1)分壓電阻的安裝方式不合理
在該印刷線路板上分壓電阻由2個(gè)1.5k/2W的電阻并聯(lián)而成,其等效電阻為750Ω/4W,它在工作中會(huì)產(chǎn)生很大的熱量,但沒(méi)裝散熱器,易燒毀。
(2)分壓電阻參數(shù)選擇不合理
在印刷電路板的設(shè)計(jì)中,電阻額定功率應(yīng)大于實(shí)際功耗的3倍才安全。
實(shí)際上,零速控制回路的電流為I=U/R=20/360=0.06A,式中R為繼電器K1線圈阻值。則分壓電阻R30、R31的實(shí)際功耗為:P=I2R=2.7W,和R30、R31并聯(lián)額定功率4W比較,顯然不滿足3倍的原則。
加大電阻的散熱空間,采用架空的方式安裝電阻。
為滿足電阻額定功率大于實(shí)際功耗3倍的原則,采取增大分壓電阻的額定功率又會(huì)導(dǎo)致電阻體積增加,不好安裝。
經(jīng)過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),在零速回路中同樣起到分壓作用的場(chǎng)效應(yīng)管Q28的功率還有很大的剩余容量,場(chǎng)效應(yīng)管的實(shí)際功耗為P=2.5W,而它的額定功率為75W,具有很大的使用空間。
由于零速回路的電流基本由繼電器K1線圈電壓和阻值決定,改變分壓電阻的阻值不會(huì)影響零速回路電流的變化,通過(guò)更改分壓電阻的阻值,使得實(shí)際工作時(shí)電阻和場(chǎng)效應(yīng)管的功耗將被重新分配,可降低分壓電阻的功率,減少發(fā)熱。
重新選擇電阻的規(guī)格由兩個(gè)分壓電阻680Ω/2W并聯(lián),其等效電阻為340Ω/4W。(如圖3)EDCU工作時(shí)它的實(shí)際功耗為P=I2R=1.22W<4W,場(chǎng)效應(yīng)管的實(shí)際功率為3.7W<<75W,均符合3倍原則的要求。
圖3 整改后的線路圖
將EDCU改造前與改造后進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間通電試驗(yàn),并對(duì)其進(jìn)行溫度監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)電阻和場(chǎng)效應(yīng)管的溫度有明顯的變化(表2、3)。
表2 改造前電阻和場(chǎng)效應(yīng)管溫度變化
表3 改造后電阻和場(chǎng)效應(yīng)管溫度變化
從上表中看出,將2個(gè)1.5k/2W的電阻調(diào)整為2個(gè)680Ω/2W的電阻后,電阻和場(chǎng)效應(yīng)管上的溫度均明顯降低,表明改造措施有效。
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