Сягровец -ПЗ (1198588), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Длина кабеля отразветвительной муфты до объекта или между объектами,к,м,определяется по формуле:к =1,03где( +6n+2 (1,5+1)(2.2)– расстояние между объектами централизации, м;6n – длина кабеля на переходы между путями (6 м – длина кабеля на переход через один путь и междупутье, n – количество пересекаемых путей);1,5 м – на подъѐм кабеля со дна траншеи и разделку;1 м – запас у муфты на случай переразделки (при длине кабеля50 м и более, м);1,03 – коэффициент, учитывающий увеличение длины кабеляза счѐт изгибов кабеля по горизонтали и по вертикали;292 – учитывается, что разделка ведется в двух муфтах.Для обеспечения связи между электронными модулями инапольными устройствами применяется сигнально-блокировочныйэкранированный кабель парной скрутки.
Парная скрутка жил кабеляявляется обязательной для кабеля светофоров, контрольных цепейстрелок, питающих и релейных РЦ.Для соединения электронных модулей с напольными объектаминеобходимо применять только экранированный кабель.При монтаже экранированных кабелей следует:- экран напольного кабеля должен заземляться только с одногоконца, для того, чтобы исключить замкнутые контура, согласно проекту;- экраны постовых кабелей заземляются на стативах электронных модулей;- экраны напольных кабелей заземляются на кроссовых стативах;- экраны кабелей в соединительных, групповых, промежуточных муфтах, трансформаторных и путевых ящиках, в случаетрансляции кабеля, соединить между собой и изолировать,при наличии второго кабеля с поста ЭЦ изолировать экранэтого кабеля.2.3.2 Кабельная сеть стрелокРабочие и контрольные провода стрелочного электронного модуля от поста ЭЦ группируются в отдельных кабелях. Количество жилкабеля для рабочей цепи стрелок Л1, Л2 и ЛЗ рассчитывается по методике приведѐнной в указаниях ГТСС для двигателей ЭМСУ-190/110В, контрольные жилы Л4 и Л6, Л5 и Л7 следует группировать в соот30ветствующие пары.
Дублирование жил не требуется, так как длина кабеля не превышает 5 км.Электропитание резисторов электрообогрева производится споста ЭЦ переменным током частотой 50 Гц, напряжением 220 В с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторовтипа ПОБС–5А, устанавливаемых в районе расположения стрелочныхэлектроприводов. В один трансформатор ПОБС-5А включают электрообогрев не более 5 электроприводов. Напряжение на резисторахэлектрообогрева не должно превышать 26 В.Стрелочная муфта СТ4 объединяет 8 стрелок, что превышаетколичество электроприводов, подключаемое к одному трансформатору, следовательно к муфте СТ4 будет подключено два трансформатора электрообогрева стрелок с равномерно распределенной нагрузкой(по 4 стрелки на каждый трансформатор).Падение напряжения в кабеле от поста ЭЦ до трансформаторов, Uк , В, определяется по формуле:UК = 2гдеККrЖ IР ,(2.3)– длина кабеля от поста ЭЦ до трансформатора, м;rЖ – сопротивление одного метра жилы кабеля (для меднойжилы диаметром d=0.9 мм сопротивление rЖ = 0.0289 Ом);IР – расчетный ток в первичной обмотке трансформатора,зависящий от числа подключенных приводов (для 2приводов IР = 0,36 А, для 4 приводов IР = 0,83).Падение напряжения до трансформаторов, расположенныхвблизи муфт, согласно формуле (2.3), определяются:UК2 = 2КrЖ IР = 2 700 0,0289 0,36 = 14,57 В;UК4 = 2КrЖ IР = 2 155 0,0289 0,83 = 7,44 В.31(Э)НапряженияUIна первичных обмотках трансформаторовэлектрообогрева, определяются по формуле:(Э)UIгде= 220 - UК ,(2.4)UК – падение напряжения в кабеле от поста ЭЦ до обмотоктрансформатора, В.Напряжения на первичных обмотках соответствующих транс-форматоров, согласно формуле (2.4), определяются:(Э2)UI= 220 - UК2 = 220 - 14,57 = 205,43 В;(Э4)UI= 220 - UК4 = 220 - 7,44 = 212,56 В.Получившиеся значения находятся в пределах от 150 до 220 В,следовательно к резисторам электроприводов со вторичной обмоткитрансформатора прокладывается по две жилы, дополнительные жилы не требуются.
Кабельная сеть стрелок приведена на листе 1 графического материала.2.3.3 Кабельная сеть светофоровНа станции Н кабельная сеть светофоров состоит из цепей выходных и маневровых светофоров, а также релейных шкафов входныхсветофоров с указанием длины кабеля для каждого объекта и числажил входящих в него (указывается наименование каждой жилы).Для питания светофоров применяется напряжение 220В, самопитание подается с трансформаторов типа СТ-4Г. Регулировканапряжения на светофоре осуществляется объектным контроллеромданного светофора, в пределах 220-260В.
Кабельная сеть светофоровприведена на листе 1 графического материала.322.3.4 Кабельная сеть рельсовых цепейКабельная сеть РЦ проектируются отдельно для питающих ирелейных концов РЦ. Провода этих цепей располагаются в отдельных кабелях, что исключает воздействие на путевое реле постороннихтоков.К каждому питающему (релейному) концу прокладываются подве жилы кабеля, то есть по одной в прямом и обратном направлениях без дублирования. Кабельная сеть РЦ приведена на листе 1 графического материала.2.4Общая характеристика и структура системы Ebilock-9502.4.1 Характеристика системыСистема МПЦ-Е предназначена для управления стрелками исигналами, переездной сигнализацией, а также другими устройствамина станциях и прилегающих к ним перегонах.Главные эксплуатационно-технические характеристики системыМПЦ-Е соответствуют требованиям, предъявляемым к ЭЦ, эксплуатируемым в настоящее время на железных дорогах России.
Кроме того,программируемая элементная база позволила улучшить эксплуатационные свойства системы, осуществив с ее помощью следующие дополнительные функции:- «блокировка стрелки в заданном положении», совершаемаяпо команде оператора и обеспечивающая индивидуальнуюблокировку стрелки, указанную в его команде. После этогоиндивидуальный перевод стрелки или использование ее вмаршруте в положении отличном от заблокированного невоз-33можно.
Допустимо использовать стрелку в маршруте, еслиего трасса совпадает с положением стрелки;- «блокировка секции», совершаемая по команде оператора иобеспечивающая индивидуальное блокирование секции, указанной в его команде, с исключением возможности открытиясигнала в маршруте через заданную секцию;- «установка поездного маршрута с автоматическим действиемсигналов»;- обмен информацией с системами такого же уровня или болеевысокого уровня.Помимо основного, в системе предусмотрен режим вспомогательного управления, в который переходят при частичной неработоспособности устройств МПЦ-Е, а также отказах объектов управления икабельных сетей станции.Во вспомогательном режиме управления соблюдены особыеусловия взаимодействия оператора и системы МПЦ-Е, направленныена проверку правильности действий оператора.
К таким условиям относятся:- четкая и однозначно воспринимаемая индикация действий;- повторные запросы от системы к оператору с пояснениемпроизводимых им действий, требующих подтверждения;- обязательное требование от системы к оператору на указание причины работы во вспомогательном режиме, котораяфиксируется и регистрируется ею.Помимо этого, в данном режиме обеспечивается:- индивидуальный перевод стрелок без контроля состояниястрелочной РЦ (в случае ложной занятости);- установка маршрутов без открытия разрешающего показаниясветофора.34В данном проекте МПЦ-Е реализована с централизованнымразмещением оборудования.
В этом случае компьютер централизации(КЦ), выполняющий логические взаимозависимости между станционными объектами, и аппаратура управления напольными устройствами(система ОК – СОК) располагаются на посту ЭЦ. Один комплект КЦможет управлять 150 логическими объектами, 1000 IPU объектов(стрелки, светофоры, обмотки и контакты реле), что примерно соответствует станции, имеющей около 40-60 стрелок. Количество управляемых объектов может быть увеличено путем изменения числа КЦ,тогда вкупе они будут образовывать центральное процессорноеустройство (ЦПУ). Емкость системы по количеству петель связи, концентраторов и ОК характеризуется максимальным количеством:- петель связи на один КЦ – 12;- концентраторов в каждой петле связи – 15;- ОК в каждой петле связи – 32;- максимальное число ОК, подключаемое к одному концентратору – 8.В МПЦ-Е предусмотрено стопроцентное резервирование постовых устройств, применение собственных источников электропитания,рассчитанных на автономную работу в течение не менее тридцатиминут, специальное построение линий связи и каналообразующей аппаратуры, позволяющее сохранить работоспособность системы привозникновении отказов.Поскольку станция Н является станцией опорного управления,то средой передачи между станцией Н и опорной станцией С будетоптическое волокно.Оптоволоконную систему передачи составляют: оптический кабель, оптические кроссы и оптическое волокно.35Тип оптического кабеля выбирается в зависимости от необходимого типа оптического волокна, которое зависит от расстояния, типаоптических волокон и вида прокладки кабеля.Шкаф кроссовый оптический необходим для концевой заделкиоптических кабелей.
Заделка обеспечивает стык кабелей с аппаратурой систем коммутации или передачи, без снижения характеристикоптической линии. Для крепления мест сварки оптических волокон вшкафу установлена сплайс – пластина КУ-01. Емкость этой пластины– 16 сварных соединений, сверху закрывается прозрачной акриловойкрышкой, это необходимо для защиты сваренных волокон.
В большинстве случаев целесообразно применение готовых оптическихкроссов.Оптоволоконная система локальной сети реализована с применением модемов FOM-E3/ETN производства RAD data communications.FOM-E3/ETN – это высокоскоростной оптический модем необходимыйдля передачи трафика Ethernet 10/100BaseT по оптоволоконным каналам E3, он может работать как по одномодовому так и по многомодовому волокну с использованием светодиодов с длиной волны 850или 1310 нм, или лазерных диодов 1310 или 1550 нм. Модемы выпускаются в виде автономных устройств, могут быть установлены на 19ти дюймовую стойку.2.4.2 Структурная схема МПЦ Ebilock-950Важнейшими компонентами в структуре МПЦ-Е являются:‒ автоматизированные рабочие места дежурного по станции(АРМ ДСП) – Control and Operation Subsystem (COS), электромеханика централизации – Field Engineering Unit (FEU) и других пользователей, число которых (до 64) определяется системой организацииуправления в соответствии с программной подсистемой MultiRCOS;36‒ ЦПУ – Central Interlocking System (CIS), которое реализует алгоритм ЭЦ, осуществляя все необходимые взаимозависимости ивзаимозамыкания между стрелками и светофорами, обеспечиваетпреобразование команд АРМ ДСП, которые передаются в СОК;‒ СОК – Object Controller System (OCS), поддерживает два интерфейса: первый между ЦПУ и концентраторами связи (КС) –Communication Controller Unit (CCU) посредством петель связи ивторой, связывая ОК – Object Controller (OC) по кабельным линиям собъектами централизации (обмотки и контакты реле, стрелочныеэлектроприводы и т.











