Пояснительная записка (1198497), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Положение стрелки контролируется по полярности и амплитуде импульсов, проходящих в контрольной цепи. Положение стрелки принимается плюсовым, если напряжение в контрольной цепи: в жилах Л5-Л7 (плюс на проводе Л5) равно 17-27В и Л4-Л6 равно 30-40В~,положение стрелки принимается минусовым, если напряжение в контрольной цепи: в жилах Л5-Л7 равно 30-40В~ и Л4-Л6 равно 17-27В(плюсна проводе Л6).Изменение направления вращения двигатели достигается изменением чередования фаз в рабочей цепи стрелки.
Схема стрелочных ОКпоказана на листе 3 графического материала.2.7.4 Сигнальный объектный контроллерСигнальный контроллер состоит из платы ССМ и одной, либо двухплат LMP. Плата ССМ содержит ПЗУ с программой работы данного контроллера. Плата LMP содержит выходы, к которым подключаются обмотки сигнальных трансформаторов. Для подачи напряжения с источника питания на выход платы используются семисторы (SSRs – Solid StateRelays).Плата LMP содержит безопасные реле, которые обесточиваютсяв случае потери связи контроллера с КЦ или обнаружения неисправностей платы, которые могут повлиять на безопасность. В состоянии «безтока» безопасные реле коммутируют напряжение питания с входа платыLMP прямо на запрещающие выходы. Поэтому эти выходы жёстко закреплены для использования под запрещающие показания.Сигнальный ОК может обеспечивать работу светофора в режимах«день», «ночь» и «двойное снижение напряжения».
Переключение режимов «день» и «ночь» осуществляется внутри платы LMP, при получении соответствующего приказа.57Переключение в режим «ДСН» осуществляется при помощивнешних реле, коммутирующих напряжение питания сигналов. РелеДСН устанавливаются по одному на каждую обмотку источника питанияPSU-61 (PSU-41), их обмотки подключаются при помощи «сухих контактов», расположенных на плате LMP. Кроме того, каждый КЦ выдаёт приказы на включение режима ДСН только по петлям связи, подключённымк нему непосредственно. Поэтому, в случае использования на станциинескольких КЦ – реле ДСН включаются исходя из их количества.Сигнальный контроллер должен «знать», какой тип сигнала подключён к его выходам.
Тип сигнала определяется индивидуализацией,настраиваемой с помощью DIP-переключателей, расположенных назадней панели полки ОК.2.7.5 Релейный объектный контроллерРелейный объектный контроллер состоит из платы CCM, одной,двух или трех плат SRC. Релейный ОК может состоять из одной платыCCM. К каждой плате SRC могут подключаться до 4-х обмоток интерфейсных реле. На каждый выход платы в случае получения соответствующего приказа выдается напряжение 24В постоянного тока.
Релейный контроллер, состоящий из одной платы CCM содержит 4 безопасных входа.Питание на платы SRC подается через предохранители. В основном используется один предохранитель на все платы SRCноминалом1А, с контролем перегорания.582.8 Устройства электропитания2.8.1 Общие положенияЭлектроснабжение всех устройств МПЦ станции и, в случае необходимости, прилегающих перегонов осуществляется от электропитающей установки, обеспечивающей их в течение всего периода эксплуатации бесперебойное снабжение электроэнергией и автономную работусогласно действующим нормам и требованиям в случаях отсутствиянапряжений на обоих фидерах питания.Электропитающая установка предназначена:- для ввода и распределения электроэнергии от питащих фидеровнапряжением 380 В;- защиты вводных линий приперегрузках и коротких замыканиях;- автоматического переключения нагрузки с одного фидера надругой при выключении или нормируемом снижении напряжения в работающем фидере;- переключения нагрузки на питание от батареи при выключениинапряжения на фидерах.Структурная схема устройств электропитания приведена на листе7 графического материала.Электропитающая установка обеспечивает:- подключение двух фидеров питания трехфазного переменноготока;- автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой при выключении или исчезновении одной из фаз фидера;- возможность работы в одном из режимов: в автоматическом режиме с выбором приоритетного фидера или в автоматическом режимебез выбора приоритетного фидера, в ручном режиме;- ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой;59- электрическую изоляцию цепей питания устройств МПЦ отвнешних источников переменного тока, а также защиту их при перегрузках;- оптическую сигнализацию работающего фидера;- контроль чередования фаз фидеров питания;- питание от батареи всех резервированных нагрузок согласно требованиям ВНТП в течение не менее 4 часов с момента отключениянапряжения на обоих фидерах;- аварийное отключение УБП при отключении питания через ВУФ,в случае пожара или при необходимости;- контроль положения всех автоматических выключателей распределительного щита, включенных в общую схему контроля;- индикацию на передней панели УБП частоты выходного переменного тока, времени работы от батареи, общей нагрузки питающейустановки, выходных напряжений и токов.2.8.2 Структурная схема электропитания устройств МПЦПитание устройств МПЦ осуществляется от двух или трех независимых источников питания, при этом возможно использование дизельгенераторной установки (ДГА).
Внешнее энергоснабжение проектируется согласно действующим нормам и правилам. Один комплект питаниявключает в себя: щит ВУФ; распределительный щит (РЩ) с устройствами контроля и переключения фидеров (АВР); устройство бесперебойного питания (УБП) с встроенной или вынесенной необслуживаемой аккумуляторной батареей; изолирующие трансформаторы (ИТ); ДГА.60Фидер 1 3Ф+0 380/220 (1 категории)В систему дистанционногомониторингаМодульключей-жезловФидер 2 3Ф+0 380/220 (1 категории)КВПРельсовые цепиФидер 3 3Ф+0 380/220 ДГАФидер бытовых нагрузокРелейнаяРеле ВПВУФ1ВУФ2ВУФ3Релейные стативыСхемы кодированияВУФ4ИТНПСтативыОКЩНПШкафЦПУАДКУБКНQFQFСистема диагностикиАРМДСПQFКМ1КМ21АРМШНСвязьВАкБУБПКМ3АВР1QS3РЩ АВРРШАВР2SNMPШины резервированного отУБП питанияИТ3РЩИнвИТ2Шина гарантированногопитанияQF200ИТ1АВРQF100ШинараспределенияпитанияOS1OS2УВАвтобайпасБайпас ТОПитание рельсовыхцепей, кодирование1Освещение, кондиционированиеУстройства связиОбогрев электроприводовРисунок 2.6 - Структурная схема электропитания устройств МПЦВ системе МПЦ применяется УБП с необслуживаемой аккумуляторной батареей, обеспечивающий питание всех ее устройств (КЦ, АРМ,ОК, концентраторов, РЦ, электроприводов, светофоров, реле и так далее).
УБП гарантирует в течение заданного времени резервированиепитания и защиту устройств МПЦ от любого рода электрических неполадок, в том числе скачков и провалов напряжения. Существует также дополнительный режим работы УБП, называемый байпасом, при которомнагрузка питается отфильтрованным входным сетевым напряжением вобход основной схемы преобразования УБП.
Различают автоматическийи ручной байпасы. Автоматический переход в этот режим производитсяустройством управления УБП в случае перегрузки на его выходе иливозникновении неисправностей в его "жизненно важных" узлах. Ручноепереключение предусмотрено для проведения сервисного обслуживания УБП или его замены без прерывания питания нагрузки.612.8.3 Устройства питания центрального процессора и АРМКаждый комплект КЦ имеет свой блок питания напряжением 220В, который вырабатывает все необходимые напряжения. Для повышения надежности системы питание основного и резервного комплекта аппаратуры осуществляется от различных фаз. Такое решение позволяетизбежать полной остановки системы в случае пропадания одной из фазпитающего напряжения - система безопасно переключится на резервный комплект.Для питания аппаратуры АРМ (системный блок, мониторы, принтер и др.) АРМ ДСП (основного и резервного), АРМ ШН устанавливаетсяблок розеток с заземляющим контактом.
Питание розеток осуществляется с распределительного щита МПЦ по кабелю, укладываемому в коробах или желобах.В данном проекте, как и во всех новых проектах, применяетсяфункция горячего резервирования АРМ ДСП, поэтому переключение активности АРМ ДСП между основным и резервным комплектом выполнена на программном уровне.2.8.4 Устройства питания стрелок, светофоров, объектных контроллеров и концентраторовВ шкафу размещается до четырех полок с ОК и источник питания,который вырабатывает все напряжения, необходимые для работы контроллеров. Для питания шкафа объектных ОК используется источникпитания типаPSU-72.
Этот источник питания на =24 В разработан дляпитания полок ОК (на две полки) и вентилятора. PSU-72 разработан наоснове PSU-71. Для питания электродвигателя стрелочных приводовиспользуется источник питания типа PSU-151. Он работает с трехфаз62ным входным напряжением 190 - 440, имеет четыре вторичных обмотки- одну для питания электродвигателей и три для внешнего использования. Для питания стрелок имеются пять групп с различными значениямивыходных напряжений для двух типов подключения электродвигателяD/Y-разъем P6.
Обмотка для питания стрелок имеет пять выводов свозможностью формирования двух разных напряжений. PSU-151 разработан на основе PSU-51.Источник питания PSU-161 предназначен дляпитания светофорных ламп и обмоток интерфейсных реле. Основноеотличие этого источника от PSU-61 заключается в том, что все сигнальные выходы защищены предохранителями. Он имеет четыре вторичныхобмотки - одну для питания светофорных ламп и три обмотки для внешнего использования. Сигнальные обмотки имеют восемь номиналов:260В, 240 В, 220 В, 130 В, 120 В, 110 В, 56 В и 28 В.2.5.1 Увязка аппаратно-программного комплекса диспетчерскогоконтроля с Ebilock-9502.9.1 Общие положенияАПК-ДК включает в себя три подсистемы, реализуемые сиспользованиемпрограммируемыхконтроллеров,промышленныхкомпьютеров и специального программного обеспечения (ПО), а такжеканалов связи между ними, позволяющих организовать вычислительнуюсеть и автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей.Структурная схема АПК-ДК представлена на рисунке 2.7.63Рисунок 2.7 - Структурная схема АПК-ДКПервая подсистема (подсистема нижнего уровня) состоит изспециализированных контроллеров, обеспечивающих съём и первичнуюобработку информации, снимаемой с устройств ЖАТ.64Вторая подсистема (подсистема среднего уровня) состоит изконцентраторов линейного поста (ЛП), собирающих информацию отподсистемы нижнего уровня и обеспечивающих обработку, хранение,архивацию и её передачу другим концентраторам, и концентраторовцентрального поста (ЦП), которые кроме того обеспечивают передачусобранных данных на верхний уровень.















