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        城市軌道交通信號系統(tǒng)采集和驅(qū)動電路雷擊試驗方法

        2017-05-10 08:09:54
        城市軌道交通研究 2017年4期
        關(guān)鍵詞:集電極浪涌可控硅

        李 洋

        (中國鐵道科學(xué)研究院標(biāo)準(zhǔn)計量研究所,100081,北京//助理研究員)

        城市軌道交通信號系統(tǒng)采集和驅(qū)動電路雷擊試驗方法

        李 洋

        (中國鐵道科學(xué)研究院標(biāo)準(zhǔn)計量研究所,100081,北京//助理研究員)

        通過分析城市軌道交通信號系統(tǒng)采集和驅(qū)動電路的工作原理,找到了雷電電磁脈沖的引入途徑。結(jié)合測試標(biāo)準(zhǔn)要求,分別給出了采集電路、光控可控硅驅(qū)動電路和晶體管驅(qū)動電路等三種不同接線形式的雷擊試驗方法。指出了試驗過程中需要注意的問題,為城市軌道交通信號采集和驅(qū)動電路的防雷設(shè)計提供合理的試驗方法。

        城市軌道交通; 信號系統(tǒng); 采集驅(qū)動電路; 雷擊試驗

        Author′s address Standards & Metrology Research Institute of China Academy of Railway Sciences,100081,Beijing,China

        目前,我國城市軌道交通信號系統(tǒng)雷擊試驗主要依據(jù)GB/T 3482—2008《電子設(shè)備雷擊試驗方法》和TB/T 3074—2003《鐵路信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護(hù)技術(shù)條件》。但上述標(biāo)準(zhǔn)中對信號端口尤其是計算機(jī)采集驅(qū)動端口的雷擊試驗方法規(guī)定的不詳細(xì),加上測試人員對城市軌道交通信號系統(tǒng)采集和驅(qū)動電路的工作原理不了解,使得很多實驗室在進(jìn)行采集驅(qū)動端口的模擬雷擊試驗時無從下手,有些甚至盲目施加,造成大量的重復(fù)性和無意義的工作,降低了試驗效率。

        本文列出了現(xiàn)階段城市軌道交通信號系統(tǒng)常用的采集和驅(qū)動電路的原理圖,詳細(xì)介紹了計算機(jī)采集和驅(qū)動的工作原理;并結(jié)合GB/T 17626.5—2008《電磁兼容試驗和測量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》中的試驗方法,分析城市軌道交通信號采集驅(qū)動電路的特殊性;最終給出了采集驅(qū)動電路施加模擬雷電沖擊的試驗方法和建議。

        1 信號采集和驅(qū)動電路的工作原理

        計算機(jī)采集繼電器狀態(tài)的工作原理圖如圖1所示,其采用了2個光電耦合器GD1和GD2。當(dāng)繼電器處于吸起狀態(tài)時,直流24 V電壓加到GD1的集電極,計算機(jī)先向GD1輸出一個高電平信號“1”,使GD1導(dǎo)通,GD1的集電極輸出一個低電平到GD2。這時,GD2截止,輸出一個高電平“1”供計算機(jī)讀入。然后,計算機(jī)再向GD1輸出一個低電平“0”,使GD1截止,GD1的集電極輸出一個高電平到GD2。這時GD2導(dǎo)通,輸出一個低電平“0”供計算機(jī)讀入。因此,當(dāng)計算機(jī)輸出脈沖串1010信號,讀回1010脈沖信號,計算機(jī)判斷該繼電器處于吸起狀態(tài)。如果繼電器斷電落下,無論計算機(jī)輸出任何信號,GD2始終處于截止?fàn)顟B(tài),輸出高電平信號(1111)供計算機(jī)讀入,此時計算機(jī)判斷繼電器處于落下狀態(tài)。

        該電路采用電平變換的閉環(huán)電路來檢測繼電器狀態(tài),并采用光耦合器防止電路故障時計算機(jī)輸出脈沖串到輸入端。光耦合器還起到電源隔離及抗干擾的作用。

        計算機(jī)驅(qū)動繼電器動作有兩種方式:

        一種是采用光控可控硅驅(qū)動電路,其工作原理如圖2所示。驅(qū)動繼電器時,計算機(jī)輸入一序列脈沖串,脈沖電壓經(jīng)過光電耦合器,使光敏三極管導(dǎo)通,輸出的信號經(jīng)過C1去掉直流分量,并由C2、D1、D2構(gòu)成的電路整流濾波后,施加在光可控硅T的兩端,使光可控硅初級穩(wěn)定發(fā)光,次級可靠導(dǎo)通,繼電器線圈通電,驅(qū)動繼電器吸起;當(dāng)計算機(jī)沒有輸出時,光敏三極管處于截止?fàn)顟B(tài),光可控硅初級兩端無電壓,次級不導(dǎo)通,從而使繼電器線圈斷電,繼電器落下。

        圖1 計算機(jī)動態(tài)采集電路原理圖

        圖2 光控可控硅驅(qū)動電路原理圖

        另一種是采用晶體管輸出驅(qū)動電路,其工作原理如圖3所示。驅(qū)動繼電器時,計算機(jī)輸入一序列脈沖串,脈沖電壓經(jīng)過光電耦合器,使光敏三極管導(dǎo)通,脈沖電壓經(jīng)過晶體三極管T1放大輸出,然后經(jīng)過C1去掉直流分量,并由C2、D1、D2構(gòu)成的電路整流濾波后,以直流輸出方式給繼電器線圈通電,驅(qū)動繼電器吸起;當(dāng)計算機(jī)沒有輸出時,光敏三極管處于截止?fàn)顟B(tài),T1集電極無電壓輸出,繼電器斷電落下。

        圖3 晶體管輸出驅(qū)動電路原理圖

        2 采集電路雷擊試驗方法分析

        城市軌道交通信號采集電路雷擊試驗方法如圖4所示:信號系統(tǒng)每塊采集板卡上輸出多路采集線(圖4中模擬了32路采集),分別與繼電器的節(jié)點相連,系統(tǒng)電源柜內(nèi)的直流電源“+”線作為公共回線連接繼電器的另一節(jié)點,“-”線作為系統(tǒng)內(nèi)部跳線連接到采集模塊的電氣地(GND)。根據(jù)雷電電磁感應(yīng)原理,浪涌過電壓主要通過外引出線感應(yīng)到受試設(shè)備,所以應(yīng)該施加浪涌的線路為L1~L32以及電源“+”線,電源“-”線可忽略。

        圖4 城市軌道交通信號采集電路雷擊試驗方法

        試驗主要依據(jù)為GB/T 17626.5—2008 《電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》及TB/T 3074—2003 《鐵路信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護(hù)技術(shù)條件》。按照標(biāo)準(zhǔn)要求,采集模塊輸出為非屏蔽不對稱互連線,應(yīng)對每一線路和地之間進(jìn)行縱向沖擊,對線路和線路間進(jìn)行橫向沖擊。考慮到采集線路數(shù)量太多,且每條線路連接的電路結(jié)構(gòu)一致,為提高試驗效率,可選取其中2條采集回路,分別模擬采集時的吸起、斷開兩種狀態(tài),對其施加線-地/線-線沖擊試驗。

        從圖1可以看到,采集線路雷擊浪涌主要從晶體管集電極注入,考察元器件與防雷地之間的耐受能力。如果晶體管被擊穿,呈短路或開路狀態(tài),會導(dǎo)致計算機(jī)反饋得到的采集信息與實際情況不一致,造成誤采集。另外,不要將電源“-”線和防雷地共地,因為晶體管集電極和發(fā)射極之間的耐過電壓能力遠(yuǎn)小于集電極和絕緣層之間的耐過電壓能力,更容易被擊穿。

        3 驅(qū)動電路雷擊試驗方法分析

        目前,城市軌道交通信號驅(qū)動電路主要采用光控可控硅驅(qū)動電路和晶體管輸出驅(qū)動電路,前者通過可控硅控制直流電源模塊的通斷提供直流電壓,后者通過晶體管將脈沖信號放大整流提供直流電壓。光控可控硅驅(qū)動電路的雷擊試驗方法如圖5所示:每塊驅(qū)動卡上輸出多路驅(qū)動線與繼電器線圈正極連接(圖5中模擬了16路驅(qū)動),系統(tǒng)電源柜內(nèi)的直流電源“-”線作為公共回線連接繼電器線圈的負(fù)極,“+”線作為系統(tǒng)內(nèi)部跳線與采集板上的集電極和可控硅相連。根據(jù)雷電電磁感應(yīng)原理,浪涌過電壓主要通過外引出線感應(yīng)到受試設(shè)備,所以應(yīng)該施加浪涌的線路為L1~L16以及電源“-”線,電源“+”線可忽略。

        類似采集電路,驅(qū)動模塊輸出為非屏蔽不對稱互連線,應(yīng)對每一線路和地之間進(jìn)行縱向沖擊,對線路和線路間進(jìn)行橫向沖擊。考慮到驅(qū)動線路數(shù)量太多,且每條線路連接的電路結(jié)構(gòu)一致,為了提高試驗效率,可選取其中2條驅(qū)動回路,驅(qū)起一路落下一路,對其施加線-地/線-線沖擊試驗。

        圖5 城市軌道交通信號光控可控硅驅(qū)動電路雷擊試驗方法

        從圖2中可以看到,驅(qū)動線路雷擊浪涌主要從可控硅負(fù)極注入,考察可控硅元件與防雷地之間的耐受能力,如果可控硅被擊穿,呈開路或短路狀態(tài),會無法正常驅(qū)動繼電器,造成危害。

        晶體管驅(qū)動電路的雷擊試驗方法如圖6所示:直流電源直接接入驅(qū)動板作為直流偏置電路,保證晶體管處于導(dǎo)通放大狀態(tài);集電極輸出的電壓經(jīng)過整流濾波后連接到繼電器線圈的正負(fù)極,每塊驅(qū)動板上輸出16對連接線(LJF1-LJZ1~LJF16-LJZ16),沒有公共回線。根據(jù)雷電電磁感應(yīng)原理,浪涌過電壓主要通過外引出線感應(yīng)到受試設(shè)備,所以應(yīng)在每對連接線上施加浪涌。

        如果驅(qū)動模塊輸出采用雙絞線或其他形式的對稱電纜,按照標(biāo)準(zhǔn)要求,應(yīng)分別對每組線中的每根線對地進(jìn)行沖擊??紤]到理想狀況下對稱線間不會感應(yīng)出雷電電磁脈沖,所以不進(jìn)行線-線間的橫向沖擊。如果輸出采用非對稱電纜,則要增加兩根線之間的沖擊試驗。

        從圖3中可以看到,雷擊浪涌沿著繼電器線圈的正負(fù)極從整流濾波電路的兩端開始注入,考察元器件與防雷地之間的耐受能力;如果元器件損壞,沒有穩(wěn)定的輸出,則繼電器線圈兩端加不上電壓,繼電器無法吸起。

        圖6 城市軌道交通信號晶體管驅(qū)動電路雷擊試驗方法

        此外,除了晶體管驅(qū)動電路外,其他采集、驅(qū)動回路均采用系統(tǒng)直流電源的正負(fù)極作為公共回線引出機(jī)柜外,這樣,在直流電源端口同樣會引入浪涌過電壓。所以,建議信號系統(tǒng)的直流電源模塊也要進(jìn)行雷電沖擊試驗,以保證電源模塊的穩(wěn)定性。

        4 雷擊試驗過程中注意的問題

        模擬雷電沖擊發(fā)生器放電回路結(jié)構(gòu)如圖7所示,其由阻值較低的電阻及電容元器件組成。如果在試驗過程中,直接把發(fā)生器輸出接到受試設(shè)備,相當(dāng)于無形中在受試設(shè)備輸入或輸出端并聯(lián)了一個小電阻。在采集電路線-線間進(jìn)行雷擊試驗時,如果直接把沖擊發(fā)生器并入采集線1和采集線2之間,會使原本采集繼電器節(jié)點落下的采集回路2接入采集回路1的直流電壓,導(dǎo)致誤采集。因此,試驗時,應(yīng)該在沖擊發(fā)生器放電回路端接入合適的耦合網(wǎng)絡(luò),防止上述情況的發(fā)生。

        在其他線路的試驗過程中,如果接入沖擊發(fā)生器后對受試設(shè)備正常的工作狀態(tài)產(chǎn)生影響,應(yīng)采取合適的耦合方式接入;如果沖擊發(fā)生器不會影響設(shè)備正常工作,則可以不加入額外的耦合網(wǎng)絡(luò)。畢竟,耦合網(wǎng)絡(luò)的接入會造成脈沖試驗波形的失真,影響試驗的準(zhǔn)確性。

        5 結(jié)語

        計算機(jī)采集驅(qū)動控制電路作為計算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)、車站列控中心系統(tǒng)等的核心組件,對行車安全起著至關(guān)重要的作用。為了合理、有效地通過試驗來提高采集驅(qū)動電路抗雷電電磁脈沖干擾的能力,就必須了解采集驅(qū)動電路的工作原理,找到雷電電磁脈沖的引入途徑,在正確的位置施加防護(hù)手段或提高絕緣等級,不盲目接地,最終通過反復(fù)的模擬雷擊試驗來驗證產(chǎn)品的可靠性。

        圖7 模擬雷擊發(fā)生器放電回路結(jié)構(gòu)圖

        采集驅(qū)動電路的形式有很多種,本文僅選取了幾個有代表性的電路進(jìn)行分析。希望在以后的試驗中,面對不同的電路結(jié)構(gòu),可參考本文的測試方法,首先讀懂電路原理圖,然后繪制受試設(shè)備與外界的接線圖,找到雷電電磁脈沖的引入途徑;最后結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求,有針對性地施加雷電沖擊,合理、高效地完成試驗。

        [1] 中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會.電磁兼容試驗和測量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗:GB/T 17626.5—2008[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.

        [2] 中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會.電子設(shè)備雷擊試驗方法:GB/T 3482—2008 [S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.

        [3] 中華人民共和國鐵道部.鐵道信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護(hù)技術(shù)條件:TB/T 3074—2003 [S].北京:中國鐵道出版社,2003.

        [4] 趙志熙.計算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)技術(shù)[M].北京:中國鐵道出版社,1999.

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        [8] 胡斌.圖表細(xì)說電子技術(shù)識圖[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.

        [9] 李洋,李博.鐵路電子系統(tǒng)雷擊試驗耦合去耦網(wǎng)絡(luò)的研究[J].鐵道技術(shù)監(jiān)督,2015(7):23-26.

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