王 佩
阜六線為單線,區(qū)間按自動站間閉塞設計,占用檢查設備采用計軸。站內(nèi)采用25Hz相敏軌道電路,而進站外方接近區(qū)段采用ZPW-2000A軌道電路。袁寨站由于區(qū)間線路所距車站較遠,分歧道岔納入車站控制,區(qū)間線路所及聯(lián)絡線均采用ZPW-2000A軌道電路。
1.單機快速通過線路所時,自動站間閉塞無法正常自動復原?,F(xiàn)場反映當本站作為接車站,在部分單機通過線路所時,自動站間閉塞不能正常復原 (整列長車通過時可以正常復原)。現(xiàn)場觀察在單機通過線路所時,接車站的發(fā)車表示燈紅燈 (FBD-H)不亮,HDJ未吸起,導致自動站間閉塞無法自動復原。
2.本站作為接車站,在單機快速通過車站時,發(fā)現(xiàn)計軸設備提示錯誤報警,只能手動清除報警復原。該故障發(fā)生在站內(nèi)軌道電路采用25Hz相敏軌道電路,而進站外方接近區(qū)段采用ZPW-2000A軌道電路的車站。
1.根據(jù)HDJ電路分析,如圖1所示,在正常情況下,接車時,列車壓入進站內(nèi)方第一個區(qū)段GDJ↓,而此時由于區(qū)間未出清JSBJ↑,在這個時機HDJ↑,然后電路動作進入復原狀態(tài)。而在單機快速通過情況下,由于ZPW-2000A軌道電路的時間特性,致使JSBJ先于GDJ落下,造成HDJ無法吸起。
圖1 HDJ電路圖
分析單機快速通過時,JSBJ先于GDJ落下的原因。首先分析JSBJ電路,如圖2所示,在列車接近車站進站前,JSBJ通過LXJ↑和JGJ↓的條件吸起,并通過QGFJ↓自保。在列車出清區(qū)間進入站內(nèi)時,由于JGJ↑和QGFJ↑,導致JSBJ↓。
圖2 JSBJ電路圖
再分析GDJ電路,見圖3,在列車接近車站進站前,GDJ通過32DGJ↑ (進站內(nèi)方第一段軌道電路,為ZPW-2000A軌道電路)和TCJ↑條件吸起,在列車出清區(qū)間進入站內(nèi)時,利用32DGJ↓使GDJ↓。
圖3 GDJ電路圖
當單機快速通過時,列車出清區(qū)間進入車站時,由于32DG為ZPW-2000A軌道電路動作較慢,在JGJ↑時,32DGJ尚未落下,而且GDJ電路中,32DGJ接點采用的是GJF組合中的軌道復示繼電器接點,導致GDJ↓時JSBJ已經(jīng)落下,HDJ無法吸起。
2.通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),單機快速進入車站時,由于進站內(nèi)方第一個區(qū)段 WG (為25Hz相敏軌道電路)長度為50m,單機通過時間不到2s,在WG出清WGJ吸起后,接近區(qū)段JGJ尚未吸起。根據(jù)與計軸設備廠家溝通了解到,此時WG和JG的動作時序正好與發(fā)車的情況一致,由于計軸設備設置了安全防護,在計軸設備監(jiān)測到上述情況時,認為此時區(qū)間錯誤占用,因此給出錯誤報警信息,必須人工手動清除。
上述2個問題的出現(xiàn)都與ZPW-2000A軌道電路的時間特性有關。由于ZPW-2000A軌道電路從車輛占用到GJ↓,時間普遍在2s以上,而從車輛出清到GJ吸起,時間普遍約在3s。因此,在相關結合電路設計時,必須充分考慮ZPW-2000A軌道電路的時間特性的影響,以下是針對上述問題提出的解決方案,以供參考。
1.首先建議GDJ電路中的32DGJ盡量采用軌道繼電器原始接點,加快GDJ的落下,同時JSBJ電路中S2JGJ盡量采用軌道復示繼電器接點,使JSBJ更晚些時間落下。
2.此故障現(xiàn)象為計軸設備廠家設置安全防護時,未充分考慮ZPW-2000A軌道電路與25Hz軌道電路時間特性不同所引起的。建議廠家根據(jù)現(xiàn)場情況,修改安全防護的判斷方式,調(diào)整動作時機滿足現(xiàn)場需要。
經(jīng)過設計建議,阜六線袁寨站GDJ電路中32DGJ接點修改采用軌道繼電器的原始接點。而針對計軸問題,廠家取消了JGJ的采集條件,解決了動作時機不同步造成的計軸設備故障。截至目前,未再次發(fā)生故障,很好地解決了現(xiàn)場提出的問題。
由于ZPW-2000A軌道電路在動作的時間特性上與其他軌道電路不同,因此在基于軌道電路的結合電路的設計上需要注意動作時序,調(diào)整電路以滿足技術條件要求。
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