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        ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)故障案例的分析

        2021-11-23 01:17:28馬興興
        時代汽車 2021年21期
        關鍵詞:自動閉塞站間軌道電路

        馬興興

        摘 要:ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)是保證列車區(qū)間運行的重要設備,它對于保證行車安全,提高運輸效率,改善行車人員的勞動強度,起著非常重要的作用。在信號設備中,ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)的故障也經(jīng)常發(fā)生。本文對該系統(tǒng)的常見故障進行了分析和總結(jié),以一個發(fā)生在現(xiàn)場的典型故障為例,對站間聯(lián)系電路的原理、故障原因進行了簡單的分析,并為信號故障處理人員的日常維護和查找故障提供了一些方法。

        關鍵詞:ZPW-2000A自動閉塞 站間聯(lián)系電路 軌道電路 紅光帶

        1 ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)常見故障

        ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)是目前我國使用的最先進的移頻自動閉塞系統(tǒng),常見故障有三類。第一類通道故障。包括區(qū)段本身通道,如電纜、小軌檢查條件、接點等,以及站聯(lián)及相關電路故障。第二類是條件故障。包括發(fā)送器、接收器的工作條件等。第三類是器材故障。包括室內(nèi)器材故障及室外器材故障等。在處理室內(nèi)設備故障時,需要用到通信工具、個人工具、專用鑰匙、萬可螺絲刀、電烙鐵、萬用表、移頻表、原理圖、配線圖等。處理室外設備故障時,需要通信工具、個人工具、萬可螺絲刀、工作燈{夜間}、手錘、沖子、活口扳手、箱盒鑰匙、萬用表、移頻表、膠質(zhì)線、電纜接續(xù)材料、備用器材等。

        軌道電路紅光帶后首先判斷主軌故障還是小軌故障,或者主軌、小軌均故障。(1)當本區(qū)段主軌、小軌均故障時,故障點為發(fā)送通道;(2)當本區(qū)段主軌故障,小軌正常,且鄰區(qū)段正常(一離去及三接過區(qū)段另行分析),故障點為室外主軌道;(3)相鄰兩區(qū)段同時故障并且經(jīng)過測試一個區(qū)段主軌無壓而另一區(qū)段小軌無電壓,故障集中在接收通道中;(4)當上行二離去出現(xiàn)紅光帶,主軌電壓下降了300毫伏,達到了400毫伏在下限工作,小軌下降到70毫伏,故障為發(fā)送端第三個電容斷線。

        2 故障處理時合理查找步驟

        首先測試軌出1和XGJ電壓,判斷主軌故障還是小軌故障,判斷方法主要如下:

        (1)本區(qū)段主軌、小軌均故障則說明故障點在發(fā)送通道,即室內(nèi)發(fā)送器至室外發(fā)送端軌面間。(2)本區(qū)段主軌故障,小軌正常(XGJ24V正常)時:A.一離去區(qū)段,本區(qū)段主軌故障,小軌正常,說明故障點在本區(qū)段的接收通道或軌道電路中。B.三接近區(qū)段,本區(qū)段主軌故障,說明故障點在發(fā)送通道或軌道電路中。C.除三接近、一離去區(qū)段除外,測試接收的軌入信號,接收軌入信號正常說明衰耗盤故障率較高,接收的軌入信號不正常,說明室外的軌道電路有故障。(3)本區(qū)段主軌電壓正常,小軌故障(無XGJ電壓24V):小軌道故障后應先測試衰耗盤(列車運行前方相鄰信號點)確認小軌道輸入、輸出信號是否正常,如正常則檢查小軌道條件線是否斷線。如小軌道信號輸入不正常則重點檢查小軌道鋼軌的狀態(tài)及空芯線圈等設備。(4)相鄰兩軌道區(qū)段同時故障:當確認兩個區(qū)段故障是由于一個區(qū)段主軌故障而相鄰區(qū)段是由于小軌故障(鄰區(qū)段小軌故障無XGJ電壓24V)造成,則故障點應在主軌和小軌共用接收通道中,即室內(nèi)接受器至室外接受送端軌面間。

        3 故障實例分析

        ZPW-2000A自動閉塞系統(tǒng)通過站間聯(lián)系電路可以實現(xiàn)兩站間軌道信息的傳遞。站間聯(lián)系電路結(jié)構(gòu)簡單,較為穩(wěn)定。因此,信號維護人員很少接觸,一旦出現(xiàn)故障,由于兩站間距離較遠,會造成設備在短時間內(nèi)無法恢復。

        3.1 故障現(xiàn)象

        2011年1月,某電務段首次開通單線雙方向區(qū)間自動閉塞,區(qū)間軌道電路類型為ZPW-2000A型軌道電路。設備施工轉(zhuǎn)線后兩天,車站發(fā)現(xiàn)設備動作異常。從A站發(fā)往B站的8006次列車,按區(qū)間信號顯示順序正向通過區(qū)間軌道電路區(qū)段,當列車順序壓入008G、018G后進入下一區(qū)段028G(見圖1),在TDCS車站終端發(fā)現(xiàn)相應軌道電路順序變紅,信號機顯示邏輯關系正確。當列車在壓入008G顯示紅光帶后近2分鐘,018G顯示紅光帶。此時兩個區(qū)段都是紅光帶持續(xù)2分鐘,008G、018G、028G都紅光帶17秒后,008G、018G紅光帶消失,028G維持紅光帶,之后列車壓入和出清區(qū)段的邏輯順序都正常。

        A站值班員發(fā)現(xiàn)以上設備異?,F(xiàn)象后,立即通知電務工區(qū),電務工區(qū)與車間技術(shù)人員聯(lián)系,技術(shù)人員到達現(xiàn)場的同時,向電務段調(diào)度指揮中心匯報,段調(diào)度立即啟動應急預案,組織段技術(shù)科值班干部到中心進行指揮和確認,并組織人員趕往現(xiàn)場,與車間技術(shù)人員共同分析處理設備故障。

        3.2 故障處理過程

        電務段技術(shù)人員首先趕到A站,利用列車間隔時間模擬異常現(xiàn)象,試驗后發(fā)現(xiàn)占用0018G,就會出現(xiàn)008G和018G兩個區(qū)段同時變紅的現(xiàn)象。此時故障處理人員發(fā)現(xiàn),008G作為站聯(lián)區(qū)段XGJ(鄰)處于落下狀態(tài),測試分線盤上電壓為0V,判斷是鄰站XGJ條件沒有送過來。因此,處理人員立即驅(qū)車趕往鄰站(B站),到B站后,檢查發(fā)現(xiàn)XGJ沒有吸起。測試018G接收器1700(-2)HZ小軌信號為0V,確定為室外008G發(fā)送端通過調(diào)諧區(qū)發(fā)生了信號中斷。故障處理人員驅(qū)車趕到室外008G送端調(diào)諧區(qū)。到達現(xiàn)場后,測試008G匹配變壓器,電纜上沒有送出1700(-2)HZ小軌信號,電壓為0V,進一步判斷信號中斷故障發(fā)生在室內(nèi)部分。故障處理人員再度驅(qū)車趕到A站機械室內(nèi),測試后才發(fā)現(xiàn)是發(fā)送通道上發(fā)生了信號中斷,進一步確認為DJ鄰處于落下狀態(tài),造成了發(fā)送通道中斷。而DJ鄰繼電器又是B站給出的站聯(lián)條件,故障處理人員再次驅(qū)車趕回到B站機械室內(nèi),經(jīng)過再次測試,判斷故障是因為本站的DJF沒有吸起造成的。由于DJ處于吸起狀態(tài),經(jīng)過進一步查找確認,發(fā)現(xiàn)是DJF插接不嚴,造成了DJF沒有吸起。整個故障處理過程中,信號故障處理人員在兩個站和區(qū)間軌道電路上走了兩個迂回,且耗時達到4小時,造成的故障延時長達4小時,嚴重影響了行車秩序。

        3.3 電路原理分析

        通過圖1電路可以得出,正常情況下,B站的018G接收器在收到鋼軌送來的小軌道信息后,XGJ繼電器吸起。其XGJ的第7、8組前接點閉合,使得A站XGJ(鄰)吸起,見圖1中“圖(1)”所示。當列車從A站至B站運行,出清018G小軌道,即占用018G主軌道時,GJ落下,電路經(jīng)過DJF的第7、8組前接點接通A站DJ(鄰)勵磁電路,見圖1“圖(2)”所示;發(fā)送通道中,由于1GJ落下,電路通過DJ(鄰)第1組前接點接通了發(fā)送器至軌道的發(fā)送通路,見圖1“圖(3)”所示。同時,由于B站XGJ吸起,A站XGJ(鄰)吸起,008G接收器可以收到小軌道條件,使得008G的QGJ吸起,該區(qū)段紅光帶消失。

        當B站DJF故障落下后,當列車行進至018G主軌道區(qū)段時,B站GJ落下,此時A站DJ(鄰)落下,見圖1中“圖(1)”所示。由于此時A站008G中1GJ因B站018G的GJ落下而落下,使得008G發(fā)送通道發(fā)生斷路,見圖1“圖(3)”,018G的XGJ落下,使得XGJ(鄰)落下,使得008G的QGJ落下,008G出現(xiàn)紅光帶。當列車出清018G主軌道電路時,GJ吸起,A站008G中1GJ吸起,008G發(fā)送通道接通,使得008G的QGJ吸起,008G和018G的紅光帶均消失。

        通過進一步調(diào)查,了解到該列車長420米,列車速度為100Km/h,加上調(diào)諧區(qū)小軌長度為29米,因此列車跨壓兩個區(qū)段的時間為15-17S,因此能夠判斷出三個區(qū)段同時紅光帶17秒的原因是列車跨壓相鄰區(qū)段所致。

        3.4 故障原因分析

        (1)由于站間聯(lián)系電路通過電纜連接兩個車站,完成軌道電路間的信息傳遞。發(fā)生故障原因最多的是電纜造成的。維護人員在故障處理過程中,通常想到的也是查找電纜故障。站間聯(lián)系電路的跨度較遠,如果不是室外電纜故障的原因,就會造成人員在兩站間迂回,影響故障處理的效率。因此,在故障時,要避免經(jīng)驗注意,需要根據(jù)電路原理,明確每一步故障處理的目標,確認一個車站沒有問題后,再去分析鄰站的問題,最大程度的減少站間反復行走的彎路。(2)兩個車站的各部門,需要在對方站設負責人員,并保持有效溝通,縮短故障處理時間,提高故障處理效率。(3)該故障是由于B站GJF插接不嚴所致,因此鐵路工作人員在日常維護工作中需要加強標準化管理、標準化作業(yè)、標準化檢修,減少設備故障的發(fā)生,確保鐵路運輸安全。

        站間聯(lián)系電路應用廣泛,由于涉及兩個車站,給故障處理增加了一定的難度,容易造成延時過長。在處理與之相關的故障時,要認真分析電路原理,加強兩站人員的溝通,通過故障現(xiàn)象縮小故障范圍,才能提高故障處理效率。在日常的維護工作中,要細化標準化作業(yè)和檢修流程,避免此類故障的發(fā)生。

        課題:吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院教科研課題-高鐵信號站間聯(lián)系控制電路實訓臺的設計與開發(fā)。立項編號:2021。

        參考文獻:

        [1]張衛(wèi)偉.ZPW-2000A型無絕緣移頻自動閉塞的維護檢修與故障處理[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品.2018(06).

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