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车站信号自动控制课程设计 - 图文

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课 程 设 计 任 务 书

专 业 铁道信号 姓 名学 号

开题日期:2012年11月7日 完成日期:2012年12月 13 日

题 目 电气集中电路及控制逻辑分析

一、设计的目的

在车站联锁的发展过程中,就技术而论已经经历了机械集中联锁和电气集中联锁两代。现在正从电气集中联锁向以计算机为代表的电子联锁过渡,或者说,正进入计算机联锁时期。我国的电气集中联锁系统(以下简称6502系统)的联锁功能是比较完善的,电路结构层次是清晰的,电路的定型率是很高的。6502电气集中联锁是计算机联锁系统的依据,因此对电气集中联锁系统的正确理解有助于计算机联锁系统的应用。同时,电气集中系统中对室外设备的控制电路仍然是保留的,并且学会对电

路的分析方法和技巧有助于对现场新设备电路的灵活变通。

二、设计的内容及要求

(1)举例站场信号平面布置(下行咽喉)

(2)6502电气集中选择组控制逻辑分析

(3)道岔控制电路分析(S700K、ZYJ7,定位转反位) (4)信号点灯电路分析(进站、出站、调车信号机控制电路) (5)6502电气集中执行组控制逻辑分析(进路锁闭与信号开放、进路解锁) 说明:(1)自己画出举例站场下行咽喉信号平面布置图 (3)(4)要求以教材图为例,对电路控制进行全面分析

(2)(5)根据指定的进路写出完整的逻辑分析过程

三、指导教师评语

四、成 绩

指导教师陈林秀

2012年11月5日 设计题目:

6、SIII→北京方面发车基本进路

(1)举例站场信号平面布置(下行咽喉)

(2)6502电气集中选择组控制逻辑分析

(3)道岔控制电路分析(S700K、ZYJ7,定位转反位)

一 S700K型交流转辙机道岔启动电路

1 技术要求:

1) 有车不能转—道岔区段有车占用时,该区段内的道岔不应转换。称为区段锁闭。

2) 锁闭不能转—进路在锁闭状态时,进路上的道岔不能转换。称为进路锁闭。

3) 要转转到底—道岔一经启动,就应转换到底,不受车辆进入影响,也不受值班员的控制。

4) 不转就断电—道岔若未能转换,则自动切断启动电路,防止故障消失后,道岔自行转换。

5) 遇阻向回转—道岔若转换过程中遇阻不能继续转换时,应保证在值班员的操纵下,可以转换回原位。不致停在四开位置。 6) 转完断电源—道岔转换完毕,自动断开启动电路电源。

2 对道岔进行操作有两种方式:

进路式操纵 单独操纵

3 道岔控制电路动作规律:(定位——反位)

DBJ↑→1DQJ↑→2DQJ转极→电机转动→道岔尖轨密贴→1DQJ↓→FBJ↑→转换完毕

4 启动过程:

1DQJ↑(励磁)

1DQJF↑

2DQJ转极

励磁电路断开 1DQJ自闭电路接通(电机工作)

道岔转换 1DQJ↑→启动电路 1DQJ↓→表示电路

控制电路图图4-6(P110)

S700K从定位到反位的动作过程

① 当进路方式操纵道岔由定位向反位转换时,使IDQJ经3-4线圈励磁吸起,电路接通公式

如下:

KZ—CA61-63 —SJ81-82—1DCJ3-4—2DQJ141-142—AJ11-13—FCJ61-62—KF ②IDQJ吸起后,1DQJF吸起。电路接通公式如下: KZ—1DQJF1-4—TJ33-31—1DQJ32-31—KF

③1DQJF吸起后,2DQJ转极电路接通。电路接通公式如下: KZ—1DQJF31-32—2DQJ2-1—AJ11-13—FCJ61-62-KF

1DQJF励磁电路接入了时间继电器TJ第3组后接点。TJ在1DQJ吸起后开始计时,延时13 S吸起。当采用具有限时功能的断相保护器DBQ

时,就无需设置时间继电器TJ,当电机转换超过13S时通过DBQ中限时电子开关切断相应的BHJ电路,使BHJ落下,使1DQJ、1DQJF等复原。 2DQJ转极完成后,1DQJ励磁电路断开,1DQJ缓放。

1DQJ,1DQJF吸起,2DQJ转极完成时,构成三相交流电动机电路,接通电动机定子绕组电路 A相—RD1—DBQ11-21—1DQJ12-11—电动机A绕组

B相—RD2—DBQ31-41—1DQJF12-11—2DQJ111-113—转辙机接点11-12—电动机C绕组

C相—RD3—DBQ51-61—1DQJF22-21—2DQJ121-123—转辙机接点13-14—遮断开关K—电动机B绕组

电动机相序为A—C—B,电动机反转

三相电源流过DBQ,使BHJ吸起,接通1DQJ自闭电路 三相电源流过DBQ,BHJ吸起,接通1DQJ自闭电路

KZ—R3—1DQJ1-2—BHJ32-31—TJ33-31—1DQJ32-31—KF

二 S700K型交流转辙机道岔表示电路

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