ZPW-2000A轨道电路故障快速定位方法
ZPW-2000A轨道电路故障快速定位方法是为了更好地为现场维护工作提供技术支持,快速地定位故障区域,减少故障查找时间。根据现场故障处理的典型案例,归纳了下面的故障分析方法。
一、基于监测历史记录,利用主轨、小轨电压确定故障区域的方法
轨道电路区域定义:将轨道电路划分为五个区域,如下图所示:
接受通道、发送通道、发送端调谐区、主轨线路、接收端调谐区、接收通道。
二、故障定位分析方法
由于发送通道、发送端调谐区、主轨线路、接收端调谐区、接收通道五个区域发生故障时,对本区段、前方区段、后方区段的主轨道和小轨道信号的影响存在一定规律。本文所述方法是:根据本区段主轨出、本区段接收端小轨出、前方区段主轨出、前方区段接收端小轨出、后方区段主轨出这五个测试点电压的变化情况,快速定位到故障发生的区域。
下文以 BG 发生故障为例,进行分析判断。五个测试点的位置如下图:
(1)发送通道故障
发送通道包括:发送设备、模拟网络、信号电缆、匹配设备。发送通道故障后的特征为:BG 主轨出电压与 AG 接收端小轨出电压同比例降低,各测试点电压变化情况如下:
?CG 主轨出电压无变化;
?BG 主轨出电压降低;
?BG 接收端小轨出电压无变化;
?AG 主轨出电压无变化;
?AG 接收端小轨出电压降低。
(2)接收通道故障
接收通道包括:匹配设备、信号电缆、模拟网络、衰耗调整、接收设备。接收通道故障后的特征为:BG 主轨出电压与 BG 接收端小轨出电压同比例降低,各测试点电压变化情况如下:
?CG 主轨出电压无变化;
?BG 主轨出电压降低;
?BG 接收端小轨出电压降低;
?AG 主轨出电压无变化;
?AG 接收端小轨出电压无变化。
(3)送端调谐区故障
送端调谐区包括:空心线圈、调谐设备、引接线、调谐区钢轨。送端调谐区故障后的特征为:调谐区两端 AG、BG 主轨出电压同时下降,各测试点电压变化情况如下:
?CG 主轨出电压无变化;
?BG 主轨出电压降低;
?BG 接收端小轨出电压无变化;
?AG 主轨出电压降低。
通过上述方法,可以快速地定位到故障发生的区域,从而减少故障查找时间,提高维护效率。
此外,该方法也可以应用于其他类型的轨道电路故障检测,例如主轨道电压降低、信号电缆断线、调谐区故障等。通过对轨道电路故障的快速定位,可以减少故障时间,提高系统的可靠性和稳定性。
ZPW-2000A轨道电路故障快速定位方法可以为现场维护工作提供技术支持,快速地定位故障区域,减少故障查找时间,提高维护效率。